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文档简介
2026届安徽省合肥市庐江县化学高一第一学期期末学业水平测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、硅是无机非金属材料的主角。下列关于硅及其化合物的叙述错误的是A.硅是制造太阳能电池的常用材料B.二氧化硅是制造光导纤维的基本原料C.硅胶可作食品干燥剂、抗氧化剂,可直接食用D.氢氟酸能刻蚀玻璃,刻制各种精美的玻璃饰品2、将NaClO3和NaI按物质的量之比1∶1混合于烧瓶中,滴入适量硫酸,并水浴加热,反应后测得NaClO3和NaI恰好完全反应,生成I2、Na2SO4和H2O,并产生棕黄色的气体X,则X为()A.Cl2 B.Cl2O C.Cl2O3 D.ClO23、某200mLNa2SO4溶液中含有0.1molSO,该溶液中Na+的物质的量浓度为()A.0.5mol/L B.0.75mol/L C.1mol/L D.1.5mol/L4、奥运会会标是五环旗,假定奥运五环旗中的每一个环表示一种物质,相连环物质间在一定条件下能发生常见反应,不相连环物质间不能发生反应。且四种反应中必须包含化合反应、置换反应及复分解反应,适合的一组是()选项蓝黑红黄绿ASiO2CuSO4溶液O2NaOH溶液AgBO2稀H2SO4CO2FeNaOH溶液CO2稀H2SO4Al(OH)3NH3NaOH溶液DMgCO2KOH溶液AlFe2O35、将体积比为1∶2的四氯化碳和碘水在试管中充分混合后静置。下列图示现象正确的是A. B. C. D.6、NA代表阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.22.4L氨气含有的质子数为10NAB.14g由乙烯(C2H4)和丙烯(C3H6)组成的混合物中含有原子的数目为3NAC.1molNa与足量的O2反应,转移的电子数为2NAD.100mL1mol·L-1蔗糖溶液中含有分子数为0.1NA7、下列实验现象和结论或原因相符是()操作及现象原因或结论A一块表面打磨过的铝箔在酒精灯上加热至熔化,液态铝不会滴落铝的熔点高于三氧化二铝B某溶液中先加入稀盐酸,再加入加入硝酸银产生白色沉淀原溶液中一定含有Cl-C用洁净铂丝蘸取某溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色溶液中有Na+,无K+D向氢氧化钠溶液中加入适量硫酸亚铁溶液,白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色生成的氢氧化亚铁沉淀不稳定,容易被氧气氧化成氢氧化铁A.A B.B C.C D.D8、现有下列五个转化,其中不能通过一步反应实现的是()①SiO2Na2SiO3②CuSO4CuCl2③SiO2H2SiO3④CuOCu(OH)2⑤Na2O2Na2SO4A.①② B.③④C.②③④ D.②③④⑤9、为鉴别K2CO3和NaHCO3两种白色固体,有4位同学分别设计了下列四种不同的方法,其中不可行的是A.分别加入1mol·L-1的盐酸,看气泡产生的快慢B.分别取样在试管中加热,将可能产生的气体通入澄清石灰水中,观察有无白色浑浊C.分别取样配成溶液,滴加Ba(OH)2溶液,观察有无白色沉淀D.分别配成溶液,做焰色反应实验,观察火焰的颜色10、将NaOH溶液逐滴加入用盐酸酸化了的AlCl3溶液中,若用y轴表示Al(OH)3沉淀量,x轴表示NaOH溶液的体积,下列图像正确的是()。A.B.C.D.11、下列溶液中,与100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液B.200mL0.25mol/LHCl溶液C.50mlL1mol/LNaCl溶液D.200mL0.25mol/LCaCl2溶液12、甲、乙、丙、丁四种金属,仅甲在自然界主要以游离态存在,丙盐的水溶液不能用丁制的容器盛放;丁与乙盐的水溶液不反应。则这四种金属的活动性由强到弱的顺序可能是()A.甲乙丙丁 B.丁乙丙甲 C.丙乙丁甲 D.乙丁丙甲13、将足量CO2气体通入水玻璃中,然后加热蒸干,再在高温下充分灼烧,最后所得的固体物质是A.硅酸钠B.碳酸钠,硅酸钠C.碳酸钠,二氧化硅D.二氧化硅14、实验室以磷石膏(主要含CaSO4,还含少量SiO2、Fe2O3)为原料制取轻质CaCO3,其实验流程如下:下列说法不正确的是A.固体Ⅰ、固体Ⅱ中含有SiO2,固体Ⅲ中含有Fe(OH)3B.由固体Ⅰ为原料制备CaCl2溶液使用的盐酸和石灰水均要过量C.加入(NH4)2CO3溶液的离子方程式为:CaSO4+CO32ˉ=CaCO3+SO42ˉD.检验固体Ⅰ洗涤是否完全,可取最后一次洗涤液往其中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,看有无沉淀生成15、下列说法正确的是A.同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积B.同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子C.气体摩尔体积约为22.4L/mol,一定是在标准状况下D.18gH2O在标准状况下的体积约为22.4L16、下列说法中正确的是()A.硫与金属反应时一定作氧化剂B.硫与非金属反应时一定作还原剂C.硫与铁反应时生成硫化铁D.硫在过量纯氧中燃烧生成三氧化硫17、某同学用右图所示的装置及药品进行酸性强弱比较的实验,下列说法不正确的是A.①和②中发生的反应均为复分解反应B.向Na2SiO3饱和溶液中滴酚酞溶液无明显现象C.一段时间后②中有胶冻状物质生成D.该实验能证明酸性强弱的顺序是:硫酸>碳酸>硅酸18、胶体区别于其它分散系的本质特征是A.胶体粒子不能透过半透膜B.胶体粒子带电荷C.胶体能够发生丁达尔现象D.胶体粒子直径在1-100nm之间19、氰,硫氰等称为拟卤素,与卤素单质性质相似,它们的阴离子与也卤素阴离子性质相似,阴离子的还原性顺序为:,又知,拟卤素形成的无氧酸和含氧酸一般为弱酸,下列反应中,不合理的是()A.浓B.C.D.20、下列物质中,有离子键的是()A.N2 B.CH4 C.NaCl D.HCl21、阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1,下列叙述中正确的是()A.1.01×105Pa、25℃时,2.24LCl2中含有的原子数为0.2×6.02×1023B.0.1L3mol·L-1NH4NO3溶液中含有的N原子数目为0.3×6.02×1023C.5.6g铁粉与足量CuSO4溶液反应生成的铜原子数为1×6.02×1023D.46gNO2和N2O4的混合物中含有的原子数为3×6.02×102322、关于NO的下列叙述中不正确的是A.在放电条件下,N2和O2可直接化合生成NO B.NO气体难溶于水C.打开盛NO气体的瓶盖,立即看到瓶口有红棕色气体生成 D.NO是红棕色气体二、非选择题(共84分)23、(14分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出。请根据以上信息完成下列各题:(1)写出下列物质的化学式:B_______、丙__________。(2)写出黄绿色气体乙的一种用途___________,反应过程⑦可能观察到的实验现象是______。对应的化学方程式是_______。(3)反应③中的离子方程式是_________。24、(12分)A、B、C、D四种强电解质溶液分别含有下列阴、阳离子中的各一种且不重复:NH、Ba2+、H+、Na+、SO42-、CO32-、NO3-、OH﹣已知:①向A或D中滴入C,均有沉淀生成:②向A和B中分别滴加D(可加热)均有气体生成(又已知:D和B反应生成的气体能被A吸收),且这两种气体在水中能反应生成D。试回答下列问题:(1)写出A、B、C、D四种溶液中溶质的化学式:A______________,B______________,C______________,D______________。(2)将A与D反应生成的气体缓慢通入含KOH、Ca(OH)2、NaAlO2的混合溶液中,生成沉淀的物质的量n与通入气体的体积V的关系可表示______________(填字母)。25、(12分)某纯碱样品含有少量杂质,某兴趣小组用如图所示装置测定纯碱样品中的质量分数(铁架台、铁夹等均已略去)。实验步骤如下:Ⅰ.按图连接装置,并检查气密性;Ⅱ.准确称量盛有碱石灰的干燥管的质量为;Ⅲ.准确称量纯碱样品放入容器中;Ⅳ.打开分液漏斗的旋塞,缓缓滴入稀硫酸,至不再产生气泡为止;Ⅴ.打开弹簧夹,往试管中缓缓鼓入空气数分钟,最后称得干燥管的质量为。请回答下列问题:(1)检查装置气密性的方法为____________。(2)装置中试剂应选择_____,目的是________。(3)装置的作用是____,步骤中“缓缓鼓入空气数分钟”的目的是____________。(4)根据实验中测得的有关数据,计算纯碱样品的质量分数为___(保留三位有效数字),若没有装置,会导致测量结果____(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。26、(10分)向盛有NaI溶液的试管中加入适量的四氯化碳,后加入新制的氯水,发现CCl4层变成紫红色。继续滴加氯水并震荡,发现CCl4层颜色变浅,最后变成无色。(1)反应过程中的还原剂是__________和___________(填化学式)。(2)导致CCl4层颜色变浅,最后变成无色这个反应的氧化剂是_______(填化学式),氧化产物中碘元素是______(填“游离态”或“化合态”)。(3)如果将试验用的NaI溶液换成KBr溶液,滴加少量氯水时CCl4层的颜色是______。27、(12分)用海水“晒盐”的方法得到的粗盐中,除氯化钠外,还含有氯化镁、氯化钙、硫酸钠等杂质。将此粗盐提纯的部分实验方案如下:(1)粗盐水中含有的阳离子有_______,阴离子有__________。(2)加入BaCl2溶液的目的是(用离子方程式表示)_________。(3)生成沉淀C的离子方程式是______。(4)D中所含离子有_______。(5)E的主要成分的化学式是____。(6)用文字描述加入适量盐酸的目的是________。(7)某同学认为加入过量K2CO3溶液与加入过量Na2CO3溶液同样可以达到实验目的,这种说法是否合理,请说明理由______________。28、(14分)请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质①干冰②NaHCO3晶体③氨水④纯醋酸⑤FeCl3溶液⑥铜⑦熔融的KOH⑧蔗糖,其中属于电解质的是___,能导电的是___.(2)向煮沸的蒸馏水中逐滴加入___溶液,继续煮沸至___,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体,制取Fe(OH)3胶体化学反应方程式为___.(3)实验室制欲用固体NaOH来配0.5mol/L的NaOH溶液500mL,配制时,一般可分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却。其正确的操作顺序为______.在配制过程中,若其它操作均正确,下列操作会引起结果偏高的是______A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.未等NaOH溶液冷却至室温就转移到容量瓶中C.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D.定容时俯视标线E.称量时间过长。29、(10分)将一定量的Cl2通入体积为40mL的氢氧化钾溶液中,两者恰好完全反应,测得反应后溶液中有三种含氯元素的离子,其中ClO-物质的量为0.06mol和ClO3-物质的量0.03mol,请按要求完成下列问题(1)该反应的离子方程式为___________________________________________。(2)该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为____________________。(3)上述反应中,通入Cl2的物质的量为________mol,氢氧化钾溶液的物质的量浓度为________mol/L。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解析】
A.硅单质是一种半导体材料,是制造太阳能电池的常用材料,A正确;B.光导纤维的主要成分是二氧化硅,B正确;C.硅胶可作食品干燥剂,但不能作抗氧化剂,不能直接食用,C错误;D.氢氟酸能与SiO2发生反应,所以可使用氢氟酸刻蚀玻璃,D正确;故选C。2、D【解析】
根据转移电子数守恒得,1molNaI中的碘元素由-1价生成单质碘,化合价升高转移1mol电子,故NaClO3中的氯元素化合价降低转移1mol电子,故X气体中氯元素的价态为+4价,答案选D。3、C【解析】
某200mLNa2SO4溶液中含有0.1molSO,由Na2SO4的化学式可知,该溶液中Na+的物质的量为0.2mol,所以,该溶液中Na+的物质的量浓度为1mol/L,故选C。4、B【解析】本题考查几种反应的基本判断和学生的推理能力。A选项Ag和CuSO4溶液不发生反应,不符合题意;C选项Al(OH)3能与稀H2SO4反应,不符合题意;D选项中Mg不能与Al反应,不符合题意。B选项正确。5、D【解析】碘易溶在四氯化碳中,而四氯化碳不溶于水,且四氯化碳的密度大于水的,所以选项D正确,答案选D。6、B【解析】
氨气所处的状态不明确;乙烯和丙烯的最简式均为CH2;钠和氧气反应后变为+1价;蔗糖溶液中,除了蔗糖外,还含水分子。【详解】A、氨气所处的状态不明确,故其物质的量无法计算,故A错误;B、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,故14g混合物中含有最简式组成的物质的量为1mol,故含原子为3NA个,故B正确;C、钠和氧气反应后变为+1价,故1mol钠反应后转移NA个电子,故C错误;D、蔗糖溶液中,除了蔗糖外,还含水分子,故溶液中的分子数多于0.1NA个,故D错误。答案选B。【点睛】本题考查了物质的量和阿伏伽德罗常数的有关计算,掌握公式的运用和物质的结构是解题关键。7、D【解析】
A.将铝箔用坩埚钳夹住放在酒精灯火焰上加热,铝和氧气反应生成了氧化铝,又因氧化铝的熔点高于铝的熔点,氧化铝覆盖在铝的表面,所以加热铝箔的时候铝熔化了但是不会滴落,故A错误;B.某溶液中先加入稀盐酸,再加入加入硝酸银产生白色沉淀氯化银,由于加盐酸引入了氯离子,所以原溶液中不一定含有Cl-,故B错误;C.用洁净铂丝蘸取某溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色,说明溶液中有Na+,不能确定是否有K+,故C错误;D.氢氧化亚铁沉淀不稳定,容易被氧气氧化成氢氧化铁,所以向氢氧化钠溶液中加入适量硫酸亚铁溶液,白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,故D正确;故答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,涉及离子检验的实验方法和反应现象分析判断,关键是掌握各离子的性质及检验过程中的干扰离子分析。8、B【解析】
①SiO2与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠,一步可以实现;②CuSO4与氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和CuCl2,一步可以实现;③SiO2不溶于水,与水也不反应,二氧化硅与氢氧化钠溶液生成硅酸钠溶液,硅酸钠溶液与盐酸反应生成硅酸,一步不能实现;④CuO不溶于水,与水也不反应;氧化铜与盐酸反应生成氯化铜,氯化铜与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀,一步不能实现;⑤Na2O2与硫酸反应可以生成Na2SO4,一步可以实现;故答案选B。9、C【解析】
A.K2CO3和NaHCO3两种白色固体都能与盐酸反应生成二氧化碳,都产生气泡,生成气体的速率不同,可鉴别,故A正确;B.NaHCO3不稳定,加热易分解,生成二氧化碳气体,可通入澄清石灰水,观察有无白色浑浊,而K2CO3受热不分解,故B正确;C.K2CO3和NaHCO3溶液均与Ba(OH)2溶液反应生成沉淀,不能鉴别,故C错误;D.二者分别含有K元素、Na元素,焰色反应现象不同,注意观察钾元素的焰色反应应通过蓝色钴玻璃观察,可鉴别,故D正确;故选C。【点睛】本题的易错点为C,NaHCO3也能够与澄清石灰水反应生成沉淀,与反应的相对用量无关,反应的化学方程式发不完:Ca(OH)2+NaHCO3(少量)=CaCO3↓+NaOH+H2O;Ca(OH)2+2NaHCO3(足量)=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O。10、D【解析】
由信息可知,x轴表示加入NaOH溶液的体积,y轴表示沉淀的量,则将氢氧化钠溶液逐滴加入含有盐酸的AlCl3溶液中,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,所以开始一段时间内没有沉淀生成,故C错误;酸反应后发生,AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl、Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,所以会出现沉淀,然后随碱的量增加沉淀又消失,故A错误;且消耗的碱的量之比为3:1,故B错误,D正确;故选D。【点睛】本题考查了氢氧化钠和酸性氯化铝溶液的反应现象,明确物质之间的反应及生成物的溶解性是解本题关键,注意离子反应先后顺序,知道铝离子完全转化为沉淀和沉淀完全溶解时两部分氢氧化钠物质的量的关系。本题中,x轴表示加入NaOH溶液的体积,y轴表示沉淀的量,溶液中含有盐酸,先发生酸碱中和反应,所以氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,然后氢氧化钠再和氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,当氢氧化钠过量时,氢氧化钠再和氢氧化铝反应生成可溶性的偏铝酸钠,反应方程式为Al3++3OH-═Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。11、D【解析】
根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L×2=1mol/L,A错误;B.200mL0.25mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25mol/L,B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误;D.200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L×2=0.5mol/L,D正确;故选D。12、D【解析】
A.金属元素活动性越强,越容易失去电子。由于甲、乙、丙、丁四种金属,仅甲在自然界主要以游离态存在,说明甲的活动性最弱,A项错误;B.丁与乙盐的水溶液不反应,说明金属活动性乙>丁,B项错误;C.活动性强的金属可以把活动性弱的金属从化合物中置换出来,丙盐的水溶液不能用丁制的容器盛放,说明金属活动性丁>丙,C项错误;D.符合题意,D项正确;答案选D。【点睛】非常活泼的金属可以与水发生置换反应产生氢气;比较活泼的金属可以与酸发生置换反应产生氢气;位于金属活动性顺序表H元素后边的金属不能与酸发生反应置换出氢气;活动性强的金属可以把活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来。不活泼的金属不容易与其它物质发生反应,在自然界中可能以单质的形式存在,活泼的金属只能以化合物的形式存在。13、A【解析】
二氧化碳先与水玻璃反应生成硅酸和碳酸氢钠,蒸干灼烧时,硅酸分解成二氧化硅和水,碳酸氢钠分解得到碳酸钠、二氧化碳和水;二氧化硅和碳酸钠在高温下又发生反应,生成二氧化碳和硅酸钠,所以最终所得固体是硅酸钠,故选A。14、B【解析】
实验室以磷石膏(主要含CaSO4,还含少量SiO2、Fe2O3)为原料制取轻质
CaCO3,加入碳酸铵溶液浸取,可将CaSO4转化为CaCO3,CaSO4+=CaCO3+,滤液I中主要含有硫酸铵,可制备(NH4)2SO4晶体,滤渣固体1含有CaCO3、SiO2、Fe2O3,加入盐酸,CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑,Fe2O3+6H+═2Fe3++3H2O;二氧化硅与盐酸不反应,固体Ⅱ为二氧化硅,溶液Ⅱ中含有钙离子、铁离子,加入石灰水,得到固体Ⅲ为氢氧化铁沉淀,溶液中为氯化钙溶液,可用于制取轻质CaCO3,以此解答该题。【详解】A.由上述分析可知,固体Ⅱ为二氧化硅,固体Ⅲ为氢氧化铁沉淀,故A不符合题意;B.滤渣固体1含有CaCO3、SiO2、Fe2O3,由固体Ⅰ为原料制备
CaCl2
溶液,加入盐酸过量,不影响后续反应,但溶液Ⅱ中含有钙离子、铁离子,加入过量石灰水,得到固体Ⅲ为氢氧化铁沉淀,溶液中为氯化钙溶液、氢氧化钙,影响制取轻质CaCO3纯度,故B符合题意;C.加入(NH4)2CO3
溶液,微溶的硫酸钙转化为难溶的碳酸钙,反应为:CaSO4+═CaCO3+,故C不符合题意;D.滤渣固体1含有CaCO3、SiO2、Fe2O3,检验固体Ⅰ洗涤是否完全,根据硫酸根离子的检验方法进行操作,可取最后一次洗涤液往其中滴加盐酸酸化的
BaCl2
溶液,看有无沉淀生成,故D不符合题意;故选:B。15、B【解析】
A.根据公式m=n·M=·M,在同温、同压下,气体的Vm是相等,相同质量的气体的物质的量不一定相等,因此气体占有的体积不一定相等,A错误;B.根据阿伏伽德罗定律:在同温、同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,B正确;C.影响气体体积的因素有微粒数目、温度、压强,1mol气体的体积为22.4L,但满足条件的温度、压强很多,不一定是标准状况,C错误;D.标准状况下水不是气体,不能根据气体摩尔体积计算,D错误;故合理选项是B。16、A【解析】
A.硫与金属单质、氢气等反应时,硫元素的化合价降低,发生还原反应,作氧化剂,故A正确;B.硫与活泼非金属单质氧气反应时,硫元素化合价升高,发生氧化反应,作还原剂;硫与活泼非金属单质氢气反应时,硫元素化合价降低,发生还原反应,作氧化剂,故B错误;C.硫的氧化性较弱,只能把铁氧化到+2价,不能到+3价,所以硫与铁反应生成硫化亚铁,故C错误;D.硫在氧气中燃烧,只能生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,故D错误;故答案选A。【点睛】氧化性:氯气大于硫,所以氯气与铁反应可以生成氯化铁,硫与铁加热反应生成硫化亚铁;硫在空气中,纯氧中燃烧只能生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,二氧化硫与氧气在一定条件下反应才能生成三氧化硫。17、B【解析】
A、①中发生的反应是Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+CO2↑+H2O,②中发生CO2+H2O+Na2SiO3=Na2CO3+H2SiO3↓,两个反应都是复分解反应,故A正确;B、硅酸钠溶液属于强碱弱酸盐,水溶液显碱性,滴入酚酞变红,故B错误;C、根据选项A的分析,②中生成硅酸胶体,故C正确;D、根据强酸制取弱酸的原理,酸性:硫酸>碳酸>硅酸,故D正确;答案选B。18、D【解析】
胶体区别于其它分散系的本质特征是微粒直径的大小,胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。【详解】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。答案为D。19、B【解析】
由阴离子的还原性强弱为,可知氧化性顺序为,结合氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性以及卤素单质的性质来解答。【详解】A.浓盐酸可与二氧化锰在加热条件下生成氯气,因还原性Cl-<CN-,则可发生浓,故A合理;B.卤素单质能与水反应,与卤素单质的性质相似,则与水反应,发生,拟卤素形成的无氧酸和含氧酸一般为弱酸,不能拆成离子形式,故B不合理;C.与卤素单质的性质相似,可以发生类似氯气与碱的反应,与碱发生反应,故C合理;D.还原性:,则能氧化,即,故D合理;故答案选B。【点睛】本题考查物质的性质及氧化还原反应,把握离子的还原性及氧化还原反应中氧化性比较规律为解答的关键,要注重知识的迁移应用。20、C【解析】
A、N2中含有同种非金属元素形成的非极性共价键,故A错误;B、CH4中只有C、H元素之间形成的极性共价键,故B错误;C、NaCl中钠离子与氯离子以离子键结合,故C正确;D、HCl中只有H、Cl元素之间形成的极性共价键,故D错误;故选:C。21、D【解析】
A.不是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算2.24L氯气的物质的量,故A错误;B.0.1L3mol·L-1NH4NO3溶液中含有溶质硝酸铵0.3mol,0.3mol硝酸铵中含有0.6mol氮原子,含有的N原子数目为0.6×6.02×1023,故B错误;C.5.6g铁的物质的量为0.1mol,0.1mol铁与硫酸铜溶液反应能够置换出0.1mol铜,反应生成的铜原子数为0.1×6.02×1023,故C错误;D.NO2和N2O4的最简式都为NO2,46g“NO2”的物质的量为1mol,含有3mol原子,混合气体中含有的原子数为3×6.02×1023,故D正确;故答案选D。22、D【解析】
A.在放电条件下,N2和O2化合生成NO,故A正确;B.NO是无色难溶于水的气体,有毒,故B正确;C.NO与氧气反应生成NO2,打开盛NO气体的瓶盖,立即看到瓶口有红棕色气体NO2生成,故C正确;D.NO是无色难溶于水的气体,NO2是红棕色气体,故D错误;选D。二、非选择题(共84分)23、AlHCl杀菌消毒、强氧化剂、漂白白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑【解析】
金属A颜色反应为黄色证明A为金属Na,Na与水反应生成气体甲为H2,D为NaOH;金属B和氢氧化钠溶液反应产生H2,说明B为金属Al,黄绿色气体乙为Cl2,气体甲是H2,H2和Cl2反应生成丙为HCl,HCl溶于水得到的物质E为盐酸溶液,盐酸与金属C反应产生F溶液是金属氯化物,该氯化物与Cl2还可以反应产生G,G与NaOH溶液反应生成红褐色沉淀H为Fe(OH)3,则G为FeCl3,推断物质F为FeCl2;判断C为Fe,以此解答该题。【详解】根据上述分析可知A是Na,B是Al,C为Fe,气体甲是H2,气体乙是Cl2,气体丙是HCl;D是NaOH,E是盐酸,F是FeCl2,G是FeCl3,H是Fe(OH)3。(1)根据上述分析可知,物质B是Al,丙是HCl;(2)黄绿色气体乙是Cl2,该物质可以与水反应产生HCl和HClO,HClO具有强氧化性,可作氧化剂,氧化一些具有还原性的物质,也用于杀菌消毒或用于物质的漂白;(3)FeCl2与NaOH溶液发生反应:FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl,Fe(OH)2具有还原性,容易被溶解在溶液中的氧气氧化,发生反应:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,固体由白色迅速变为灰绿色,最后变为红褐色,因此可观察到的实验现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色;(4)反应③是Al与NaOH溶液发生反应产生NaAlO2和H2,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。【点睛】本题是无机物推断,物质的颜色及转化关系中特殊反应是物质推断的突破口,再结合转化关系推断,需要学生熟练掌握元素化合物知识,试题培养了学生的分析能力及逻辑推理能力。24、H2SO4NaOHBa(NO3)2(NH4)2CO3C【解析】
(1)解答题目的关键是找到突破口,D和A、B都能生成气体,而题给离子中只有H+与CO32-、OH-与NH4+能反应生成气体,故D只能为(NH4)2CO3;在A或D中滴入C,均有沉淀生成,说明A中含有SO42-,C中应含有Ba2+,而A和D反应生成的气体说明A一定是硫酸,产生的气体是二氧化碳,能被B吸收,说明B是一种碱,所以C是硝酸钡,B是氢氧化钠,以此解答该题;(2)只要通入CO2,立刻就有沉淀CaCO3产生;将Ca(OH)2消耗完毕,接下来消耗KOH,因而此段不会产生沉淀(即沉淀的量保持不变);KOH被消耗完毕,接下来消耗KAlO2,有Al(OH)3沉淀生成;又因二氧化碳足量,还可以继续与上面反应的产物K2CO3、CaCO3、发生反应。【详解】(1)在NH4+、Ba2+、Na+、H+、SO42-、NO3-、OH-、CO32-离子中可能生成的气体有NH3和CO2两种,由D和A、B反应生成,则D中含有CO32-和NH4+离子,应为(NH4)2CO3,在A或D中滴入C,均有沉淀生成,说明A中含有SO42-,C中应含有Ba2+,而A和D反应生成气体说明A一定是硫酸,产生的气体是二氧化碳,能被B吸收,说明B是一种碱,所以C是硝酸钡,B是氢氧化钠;答案为H2SO4、NaOH、Ba(NO3)2、(NH4)2CO3;(2)通入的CO2先和Ca(OH)2反应生成CaCO3;接着二氧化碳和KOH反应生成K2CO3,二氧化碳和NaAlO2反应生成Al(OH)3;接着和K2CO3反应生成KHCO3;最后二氧化碳和CaCO3反应生成Ca(HCO3)2,符合条件的曲线为选项C。25、夹紧弹簧夹,将B中的分液漏斗中加入水,打开分液漏斗的活塞,水位不下降,气密性好氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳吸收CO2气体中的水蒸气将装置中残留的二氧化碳全部排出,让装置D的碱石灰充分吸收,达到精确测量的目的75.7%偏大【解析】
(1)B中气密性的检验方法是使B处于一个密封环境,观察压强的变化;(2)装置A中试剂X应选氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳,避免干扰后续实验验证;(3)C装置中浓硫酸是吸收CO2气体中的水蒸气,避免测量结果产生误差,“缓缓鼓入空气数分钟”是为了将装置中残留的二氧化碳全部排出,让装置D的碱石灰充分吸收,达到精确测量的目的;(4)某纯碱样品中含有少量NaCl杂质,用如图所示装置来测定纯碱样品中Na2CO3的质量分数,直到干燥管D的质量不变,为82.4g,生成二氧化碳的质量=82.4g-80.20g=2.2g,结合碳元素守恒计算碳酸钠纯度。【详解】(1)检查装置B的气密性的方法是用弹簧夹将两端的导气管夹紧,将B中的分液漏斗中加入水,打开分液漏斗的活塞,漏斗内的水位不发生变化,说明气密性好;(2)本实验是为了检验纯碱的纯度,空气中的二氧化碳会对实验产生干扰,装置A中试剂X应选用足量的氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳,避免干扰后续实验验证;(3)装置C的作用:吸收CO2气体中的水蒸气,避免测量结果产生误差(偏大);(4)某纯碱样品中含有少量NaCl杂质,用如图所示装置来测定纯碱样品中Na2CO3的质量分数,直到干燥管D的质量不变,为82.4g,生成二氧化碳的质量=82.4g−80.20g=2.2g,结合碳元素守恒计算碳酸钠纯度=×100%=75.7%,若没有E装置,空气中的水和二氧化碳会进入D装置,导致D装置的质量增大,生成二氧化碳的质量偏大,得到碳酸钠的质量变大,纯度偏大。26、NaII2Cl2化合态橙红色【解析】
(1)在NaI溶液中,滴加氯水,CCl4层变成紫色,说明二者发生氧化还原反应生成碘单质,CCl4层由紫色变成无色,可知氯气和I2反应生成HCl、HIO3;(2)CCl4层由紫色变成无色,可知氯气和I2反应生成HCl、HIO3;;(3)KBr溶液中,滴加氯水,反应生成单质溴。【详解】(1)氯气具有强氧化性,向盛有NaI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色,说明生成I2,反应为Cl2+2I-=I2+2Cl-,继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色,说明I2被进一步氧化,生成HIO3,同时氯气被还原为HCl;整个过程中还原剂为NaI、I2;(2)在生成I2的CCl4溶液中,继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色,说明I2被进一步氧化,生成HIO3,同时氯气被还原为HCl,反应过程中氧化剂为Cl2,氧化产物HIO3中碘元素是化合态;(3)氯气的氧化性比溴强,将NaI换成KBr,有生成Br2,则CCl4层变为橙色。【点睛】考查混合物反应的计算、物质的量浓度计算,掌握氧化镁、氧化铁以及铁和三价铁离子的反应原理为解答的关键,(3)中计算亚铁离子的物质的量时,不可忽略了铁与氢离子的反应。27、Mg2+、Ca2+、Na+Cl-SO42-Ba2++SO42-=BaSO4↓Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓Ba2+、Ca2+、Na+、Cl-、OH-CaCO3、BaCO3除去OH-和CO32-不合理,虽然加入碳酸钾也可以除去溶液中的Ca2+,但是同时也引入了K+这种新的杂质离子,而且K+不易除去。【解析】(1)粗盐中,除氯化钠外,还含有氯化镁、氯化钙、硫酸钠等杂质,所以粗盐
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