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2026届江苏省南通市海安中学高一化学第一学期期末经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、酸式盐是盐的一种,可看作是多元酸中的氢离子未被完全中和所得到的盐,常见的有NaHCO3、NaHSO4、KH2PO4、K2HPO4等。已知H3PO2(次磷酸)与足量的NaOH反应只生成一种盐NaH2PO2,则下列说法正确的是()A.H3PO2属于二元酸 B.H3PO2属于三元酸C.NaH2PO2属于酸式盐 D.NaH2PO2属于正盐2、在3Cl2+6KOHKClO3+5KCl+3H2O的反应中,下列说法不正确的是()A.Cl2是氧化剂,KOH是还原剂B.KCl是还原产物,KClO3是氧化产物C.反应中每消耗3molCl2,转移电子数为5NAD.被还原的氯气的物质的量是被氧化的氯气的物质的量的5倍3、香烟烟雾中含有CO、CO2、SO2、H2O等气体,用①无水硫酸铜②澄清石灰水③红热CuO④碱石灰(CaO和NaOH的混合物)⑤品红溶液⑥酸性KMnO4溶液等药品可将其一一检出,检测时香烟烟雾通入药品的顺序是①→⑤→⑥→⑤一②→④→②→③→②,则以下有关说法不正确的是()A.利用无水硫酸铜检出水蒸气的存在B.利用酸性KMnO4溶液检出CO的存在C.利用澄清石灰水检出CO2的存在D.利用品红溶液检出SO2的存在4、通过下列变化,均无法得单质的是:①分解反应②化合反应③置换反应④复分解反应()A.①② B.①③ C.③④ D.②④5、某同学参阅了“84消毒液”说明中的配方,欲用NaClO固体、容量瓶自己配制480mL含NaClO25%密度为1.19g·cm-3的消毒液。下列说法正确的是()A.配制过程中只需要三种仪器即可完成B.所配得的NaClO消毒液在空气中光照、久置后溶液中NaClO物质的量浓度减小C.容量瓶用蒸馏水洗净后必须烘干才用于溶液的配制D.需要称量的NaClO固体的质量为142.80g6、下列实验操作对应的现象符合事实的是A.将浓盐酸滴入后产生黄绿色气体B.通电一段时间后,收集b处气体,可做爆鸣实验C.出现苍白色火焰,集气瓶口有白雾D.试管中产生白色沉淀,较长时间不变色7、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,使所配制的溶液浓度偏小的操作是()①将NaOH固体放在纸上称量,再转移到烧杯中溶解②烧杯中NaOH溶液移入容量瓶后没有洗涤烧杯和玻璃棒③实验用的容量瓶洗净后未干燥,里面含有少量水④读取容量瓶液面时俯视刻度线A.①② B.③④ C.①③ D.②④8、在容量瓶上没有标记的是()A.刻度线 B.温度 C.浓度 D.容量9、下列物质的变化不能产生自由移动离子的是()A.氢氧化钠溶于水 B.将硫酸溶于水C.氯化钠固体受热熔化 D.冰醋酸固体受热熔化10、下列原子结构示意图所表示的元素与表示的元素属于同一主族的是()A. B. C. D.11、2013年5月3日下午,陕西省宝鸡市扶风县一造纸厂制漂车间工人作业时,不慎拧断氯气罐阀门,导致氯气泄漏。Cl2有毒,常用于自来水和游泳池的消毒杀菌。已知硫氰[(SCN)2]的化学性质与Cl2的类似,被称为“拟卤素”,如(SCN)2+2NaOH=NaSCN+NaSCNO+H2O,阴离子的还原性顺序为I->SCN->Br->Cl-。下列说法中不正确的是()A.若Cl2、(SCN)2发生泄漏,均可喷洒石灰水进行处理B.KSCN可以与FeCl3溶液反应C.Cl2与KSCN溶液发生反应的离子方程式为Cl2+2SCN-=(SCN)2+2Cl-D.(SCN)2可以与KBr溶液发生反应:(SCN)2+2KBr=2KSCN+Br212、下列说法错误的是A.O2-、F-、Na+、Mg2+半径依次减小B.O2和O3是氧元素的同素异形体C.同一元素的不同核素化学性质几乎完全相同D.同主族元素含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱13、用下图所示装置进行下列实验:将①中溶液滴入②中,预测的现象与实际相符的是选项①中物质②中物质预测②中的现象A稀盐酸碳酸钠与氢氧化钠的混合溶液立即产生气泡B氯化铝溶液浓氢氧化钠溶液产生大量白色沉淀C氯化铁溶液淀粉碘化钾溶液溶液变为蓝色D硫酸亚铁溶液过氧化钠固体产生气泡和白色沉淀A.A B.B C.C D.D14、实验室配制450mL1.0mol·L-1NaOH溶液,下列说法正确的是A.用托盘天平称取18.0gNaOH固体B.在烧杯中溶解NaOH固体后立即转移至容量瓶C.定容时,改用胶头滴管加水至凹液面最低点与刻度线相切D.NaOH固体在烧杯中称量时间过长,所配NaOH溶液浓度偏高15、铟(In)是一种非常贴近我们生活的主族元素,手机、电脑、电视屏幕使用的都是含铟的导电玻璃。的最外层电子数是3,下列说法不正确的是A.In的原子核外有49个电子B.与互为同位素C.In与Al处于同一主族D.的中子数为11316、下列关于漂白粉的叙述正确的是A.漂白粉的有效成分是次氯酸钙和氯化钙 B.漂白粉在空气中久置后会变质C.漂白粉是将氯气通入石灰水中制得 D.漂白粉的主要成分是氯化钙17、已知NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.7.8g过氧化钠与足量水反应转移的电子数为0.2NAB.标准状况下,22.4LH2O含有NA个水分子C.2gH2的分子数为NAD.1mol/LMg(NO3)2溶液中含有NO3—的数目为2NA18、下列离子方程式书写正确的是()A.向硫酸酸化的FeSO4溶液中加入过量的H2O2溶液:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2OB.用小苏打治疗胃酸过多:CO32﹣+2H+═CO2↑+H2OC.碳酸镁与盐酸反应:CO32﹣+2H+═CO2↑+H2OD.向Ca(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液:Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O19、下列事实与浓硫酸表现出的性质(括号中)对应关系正确的是A.在空气中敞口久置的浓硫酸,溶液质量增大(难挥发性)B.在加热条件下铜与浓硫酸反应(强氧化性、酸性)C.蔗糖与浓硫酸反应中有海绵状的炭生成(吸水性)D.浓硫酸干燥氯气(脱水性)20、已知:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣;HClO+HCl===Cl2+H2O;2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+;Fe+Cu2+===Fe2++Cu,下列各组物质氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.HClO>Fe3+>Cl2>Cu2+>Fe2+21、下列说法正确的是A.氧化还原反应的本质是元素化合价的升降B.氯化钠溶液在电流的作用下电离产生Na+、Cl-C.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强D.得到电子的物质被还原,元素化合价降低,体现氧化性22、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB.铜与浓硫酸共热产生22.4LSO2时,转移电子数为2NAC.标准状况下,2.24LC12溶于足量NaOH溶液中,转移的电子数目为0.2NAD.18gNH4+中所含的质子数为10NA二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液,只含以下离子中的若干种:K+、NH4+、Ba2+、Cl﹣、NO3﹣、SO42﹣,现取三份100mL溶液分别进行如下实验:①第一份加入稀硝酸无明显现象,再加入AgNO3溶液有沉淀产生②第二份加足量NaOH溶液后加热,收集到气体0.04mol③第三份加足量BaCl2溶液后,得沉淀4.66g,加盐酸,沉淀质量不变。根据以上实验,回答下列问题:(1)溶液中不能确定是否存在的离子是_____,一定存在的阴离子是_____(2)实验③间接表明溶液中不存在的离子是_____,实验②发生反应的离子方程式为_____(3)小明根据上述实验认为该溶液中一定存在的阳离子为NH4+和_____,判断的依据是_____。24、(12分)A是一种红棕色金属氧化物;B、D是金属单质;J是一种难溶于水的白色化合物,受热易分解。回答下列问题:(1)A、E、J、G的化学式分别为___、___、___、___。(2)C转化为I的离子方程式为___。(3)H和I反应生成J的离子方程式为___。(4)如何检验E溶液中大量存在的阳离子?___。25、(12分)某研究性学习小组设计了如下装置制取和验证SO2的性质请回答:(1)图中仪器a的名称为_____________。(2)A中发生反应的化学方程式是_____________________________________。(3)若C中溶液褪色,体现SO2具有_________________性。(4)过量NaOH溶液与SO2反应的离子方程式是__________________________________。(5)向两支装有品红溶液的试管中,分别通入Cl2和SO2,发现两支试管中品红溶液均褪色,请你设计实验证明哪支试管中通入的是SO2:_________________。(6)该小组继续设计实验,相同条件下将Cl2和SO2两种气体按体积1:1混合,再通入品红溶液中,观察溶液几乎不褪色。查阅资料知:两种气体按体积1:1混合,再与水反应可生成两种常见的酸,因而失去漂白作用,该反应的化学方程式是________________________。26、(10分)某学生欲用下列装置制取纯净FeCl3固体。其中A是Cl2的发生装置,C、D为气体净化装置,E硬质玻璃管中装有细铁丝网,F为干燥的空广口瓶,烧杯G为尾气吸收装置。试回答:(1)该装置中有一明显错误是____________(填字母)。(2)D中所装试剂为_____________,C装置的作用是___________________。(3)A中发生反应的化学方程式是__________________,G中发生反应的离子方程式是________________。(4)若用100mL12mol/L盐酸与足量MnO2充分反应,生成的Cl2体积(标准状况)________(填“大于”“小于”或“等于”)6.72L。(5)用所制取的FeCl3固体制成Fe(OH)3胶体,区分胶体和溶液常用________,分离胶体和溶液常用的方法叫_______________。27、(12分)某化学实验小组的同学为探究和比较SO2和Cl2的漂白性,设计了如下的实验装置。(1)实验室常用软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热的方法制备Cl2,写出实验室制备氯气的化学方程式:________________________________________________。在此化学反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为____________;若反应过程中转移电子的物质的量为6mol,则生成氯气的物质的量为____________mol。(2)反应开始一段时间后,B、D两个试管中的品红溶液出现的现象是:B:_______________________;D:________________________;(3)停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现象分别是:B:_______________________;D:________________________;(4)实验中NaOH溶液的作用是________________________________________。若将C中NaOH溶液换成水,当通入物质的量比为1:1的SO2和Cl2,恰好反应生成两种强酸(其中一种是含氧酸,另一种是无氧酸),该反应的化学方程式是:_____________________________________________________________________。28、(14分)硫酸是一种重要的化学试剂。某实验小组的同学利用浓硫酸进行如下实验。请按要求回答下列问题。I.制取二氧化硫并探究其性质(1)装置A中发生反应的化学方程式为___________。上述装置中适于收集二氧化硫的气体是(填字母)____。(2)将一收集满二氧化硫气体的小试管倒置于滴有紫色石蕊溶液的水中,可观察到的现象是____。(3)上述实验所产生的二氧化硫尾气可选用E装置来吸收,该反应的化学方程式为_________。II.处理含正六价铬的废水样液(+6价Cr的含量为78mg/L)。实验步骤如下:①取1L废水加入一定量1.8mol/LH2SO4溶液使样液酸化②加入一定量的绿矾(FeSO4·7H2O),将正六价铬转化为正三价铬离子③加入过量的石灰水,使正三价的铬离子转化为Cr(OH)3沉淀④过滤,除去沉淀物(1)配制步骤①中所需的H2SO4溶液l00mL,需用18mol/LH2SO4溶液的体积是______mL。(2)步骤②中反应的离子方程式为14H++Cr2O72-+6Fe2+=2Cr3++6Fe3++7H2O,此反应中氧化剂和还原剂物质的量之比为__________。(3)处理1L该废水样液至少需用绿矾________g。29、(10分)在一定条件下均可与水蒸气反应。完成下列填空:(1)已知:则Q=______(用a、b表示)。(2)将不同量的和分别通入到体积为2L的恒容密闭容器中,发生反应:,得到三组数据:实验组温度/℃起始量加平衡量达到平衡所需时间/1650241.652900120.433900120.41①反应涉及物质中,含非极性键的分子的电子式为_______,实验1中,从反应开始到平衡,的平均反应速率为_______。②该反应的正反应是______热反应(选填“吸”或“放”)。③实验3跟实验2相比,改变的条件可能是______。④下列事实能说明该反应达到平衡的有______(选填编号)。a.容器内压强不再改变b.容器内气体密度不再改变c.容器内的质量不再改变d.

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、D【解析】

A.由于H3PO2(次磷酸)与足量的NaOH反应只生成一种盐NaH2PO2,故H3PO2为一元酸,故A错误;B.由于H3PO2(次磷酸)与足量的NaOH反应只生成一种盐NaH2PO2,故H3PO2为一元酸,故B错误;C.由于H3PO2为一元酸,故NaH2PO2属于正盐,故C错误;D.由于H3PO2为一元酸,故NaH2PO2属于正盐,故D正确;故选:D。2、A【解析】

A.Cl2中氯元素的化合价有升高、有降低,所以Cl2既做氧化剂,又做还原剂,故A错误;B.Cl2失去电子被氧化,得到电子被还原,所以KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故B正确;C.该反应中氯元素化合价从0价升高到+5价,因此每消耗3molCl2,转移电子数为5NA,故C正确;D.Cl元素的化合价升高被氧化,化合价降低被还原,则由电子守恒可知,被氧化的氯原子与被还原的氯原子数之比为1:5,即被还原的氯气的物质的量是被氧化的氯气的物质的量的5倍,故D正确。故答案选A。【点睛】本题的解题关键在于确定Cl2既做氧化剂又做还原剂,特别注意氧化还原分反应的基本概念及转移电子的计算。注意氧化还原反应的分析思路,即从氧化还原反应的实质——电子转移,去分析理解有关的概念,而在实际解题过程中,应从分析元素化合价变化这一氧化还原反应的特征入手。3、B【解析】

根据物质的性质进行检验,先用白色无水硫酸铜检验水,再用品红检验SO2,再用酸性KMnO4溶液除去SO2,再通过澄清的石灰水检验CO2,通过碱石灰除去CO2,再通过加热的CuO检验CO,SO2和CO2的顺序不能变,因为SO2也能使澄清石灰水变浑浊,以此分析解答。【详解】A.利用无水硫酸铜遇水由白色变蓝,首先用无水硫酸铜检测香烟烟雾水的存在,因为后面一些步骤中会有水产生,而且空气中的水蒸气也可能会影响检测结果,A正确;B.酸性KMnO4溶液与CO不反应,无法检测CO的存在,应该用红热CuO来检测CO的存在,B错误;C.因为SO2也能使澄清石灰水变浑浊,所以先检测并完全除去SO2之后,再用澄清石灰水检出CO2的存在,C正确;D.香烟烟雾含有的CO、CO2、SO2、H2O等气体中只有SO2具有漂白性,可用品红溶液检出SO2的存在,因为SO2也能使澄清石灰水变浑浊,所以应该在检测CO2之前先检测SO2,然后再除去SO2,以避免对后面CO2的检测造成干扰,D正确;答案选B。【点睛】CO与品红溶液、酸性KMnO4溶液、无水硫酸铜、澄清石灰水、碱石灰都不反应,对其他气体的检测也没有影响,所以可以放在最后检测,由于CO的存在是要从氧化铜变黑、后面的澄清石灰水变浑浊来证明,所以在检测CO之前要除去CO2。4、D【解析】

①分解反应,可能为生成单质,如水分解生成氢气和氧气,①不符合题意;②化合反应,生成物只有一种,不能得到单质,②符合题意;③置换反应是单质与化合物反应生成新单质、化合物,则能得到单质,如氢气还原CuO生成Cu,③不符合题意;④复分解反应是两种化合物反应产生两种新化合物,不能得到单质,④符合题意;均无法得单质的是②④,故合理选项是D。5、B【解析】

A.根据配制溶液时需要托盘天平、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等分析判断;B.根据NaClO易水解成HClO,HClO见光易分解分析判断;C.根据将溶液转移至容量瓶之后还要继续向溶液中加蒸馏水分析判断;D.根据配制480mL的NaClO溶液需要用500mL容量瓶,由m(NaClO)=ρ×V分析判断。【详解】A.配制一定物质的量浓度溶液时需要托盘天平、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等仪器,超过三种,A错误;B.NaClO易水解成HClO,HClO见光易分解,最后溶液中的溶质为NaCl,NaClO的浓度减小,B正确;C.容量瓶用蒸馏水洗净后不必烘干就可用于溶液的配制,且容量瓶不能用烘箱烘干,若进行烘干,会导致容量瓶体积发生变化,C错误;D.应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,所以需要NaClO的质量:500mL×1.19g•cm-3×25%=148.75g,应该用托盘天平称量148.8g次氯酸钠,故D错误;故选B。6、C【解析】

A.浓盐酸与二氧化锰反应需要加热,图中缺少酒精灯,故A错误;B.b与电解正极相连为阳极,阳极上氯离子放电生成氯气,氯气不具有可燃性,故B错误;C.氢气在氯气中燃烧生成HCl,出现苍白色火焰,集气瓶口有白雾,故C正确;D.生成氢氧化亚铁易被氧化,生成白色沉淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色,故D错误;

故选:C。7、A【解析】

①称将NaOH固体放在纸上称量,NaOH潮解,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小;②没有洗涤烧杯,损失溶质,使配制溶液浓度偏小;③容量瓶内有少量水对结果无影响;④定容时俯视液面,溶液体积偏小,使配制的溶液浓度偏大;则①②正确;答案选A。8、C【解析】

容量瓶是一种配制一定物质的量浓度溶液的精确玻璃仪器,瓶体上标有刻度线、温度、和容量瓶的规格(容量),没有标溶液的物质的量浓度,故选C。9、D【解析】

A.NaOH(aq)=Na++OH-,产生自由移动的离子,A正确;B.H2SO4(aq)=2H++SO42-,产生自由移动的离子,B正确;C.NaCl(熔融)=Na++Cl-,产生自由移动的离子,C正确;D.醋酸为共价化合物,液态时不能产生离子,D错误;答案为D10、B【解析】

题干中的原子结构示意图表示的是Mg原子,Mg元素属于IIA族;A、该原子结构示意图表示的是He原子,He元素属于0族,不符合题意;B、该原子结构示意图表示的是Be原子,Be元素属于IIA族,符合题意;C、该原子结构示意图表示的是C原子,C元素属于IVA族,不符合题意;D、该原子结构示意图表示的是Na原子,Na元素属于IA族,不符合题意;故选B。11、D【解析】

A.石灰水是氢氧化钙的水溶液,显碱性,Cl2可以和碱溶液反应:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,(SCN)2和氢氧化钙的反应和Cl2相似:2(SCN)2+2Ca(OH)2=Ca(SCN)2+Ca(SCNO)2+2H2O。所以可以用石灰水处理,故A正确;B.KSCN可以与FeCl3溶液反应生成配合物,这也是检验铁离子的常用方法,故B正确;C.根据阴离子的还原性顺序为SCN->Cl-,还原性强的物质可以生成还原性弱的物质,所以该反应可以发生,故C正确;D.根据阴离子的还原性顺序为SCN->Br-,还原性强的物质可以生成还原性弱的物质,则该反应不能发生,故D错误。故选D。【点睛】拟卤素的性质和卤素性质相似,可以把拟卤素替换卤素来判断反应能否发生以及写出发生反应的方程式。氧化还原反应能否发生可以根据氧化还原反应的强弱规律来判断。12、D【解析】

A.具有相同排布的离子,原子序数大的离子半径小,则O2﹣、F﹣、Na+、Mg2+半径依次减小,故A正确;B.O2和O3是氧元素形成的两种不同单质,两者互为同素异形体,故B正确;C.同一元素的不同核素,有相同的核外电子排布,所以化学性质相同,故C正确;D.同主族自上而下非金属性减弱,最高价含氧酸的酸性减弱,非最高价含氧酸则不一定,故D错误;故选:D。13、C【解析】A、盐酸先与NaOH反应,不立即产生气泡。A现象不合理;B、先发生Al3++4OH―=AlO2―+2H2O,后Al3++3AlO2―+6H2O=4Al(OH)3↓,先无沉淀,后产生沉淀,B现象不合理;C、2Fe3++2I―=I2+2Fe2+,I2遇到淀粉呈蓝色。C正确;D、Fe2+会被氧化成Fe3+,生成Fe(OH)3,呈红褐色,D不正确。故选C。点睛:考查金属元素及其化合物性质14、C【解析】

A.实验室一般没有450mL容量瓶,只能用500mL容量瓶来配制,根据算出需要的的物质的量,再根据算出其质量,A项错误;B.溶于水放出大量热,因此要待其冷却后才能转移到容量瓶中,B项错误;C.定容时,当溶液接近刻度线时应改用胶头滴管来加水,C项正确;D.易潮解,且会吸收空气中的变质,因此若放置在烧杯时间过长,部分变质导致溶液浓度偏低,D项错误;答案选C。15、D【解析】

A.根据铟原子结构,铟的质子数为49,对原子来说,质子数等于核外电子数,即铟的核外有49个电子,故A说法正确;B.同位素:质子数相同中子数不同同一元素的不同原子,与符合同位素的概念,故B说法正确;C.铟元素属于主族元素,主族元素中最外层电子数等于主族序数,In的最外层电子数是3,即In与Al处于同一主族,故C说法正确;D.根据质量数=质子数+中子数,则的中子数=113-49=64,故D说法错误;答案为D。16、B【解析】

A.漂白粉的有效成分为Ca(ClO)2,故A错误;B.次氯酸钙在空气中放置,发生的反应:Ca(ClO)2+H2O+CO2═2HClO+CaCO3↓、2HClO=2HCl+O2↑,从而变质,故B正确;C.氯气与消石灰反应生成CaCl2、Ca(ClO)2、H2O,反应的方程式为:2Ca(OH)2+2Cl2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,不能用石灰水,故C错误;D.漂白粉的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,故D错误;故答案选B。17、C【解析】A.过氧化钠与足量水反应是过氧化钠自身发生氧化还原反应,则7.8g过氧化钠(0.1mo过氧化钠)转移的电子数为0.1NA,故A错误;B.标准状况下,水为固体,无法用标准气体摩尔体积换算水的物质的量,故B错误;C.2gH2的物质的量为1mol,其分子数为NA,C正确;D.1mol/LMg(NO3)2溶液,因未知溶液体积,无法计算溶液中含有NO3﹣的数目,故D错误。答案选C。点睛:一是关于精准掌握以物质的量为中心的有关概念,如气体摩尔体积的应用、物质的量的概念;二是涉及物质的反应、电离、电子数等性质与结构知识。18、A【解析】

A.FeSO4溶液中加入过量H2O2,亚铁离子被双氧水氧化,反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2O,故A正确;B.小苏打是碳酸氢钠,离子方程式中碳酸氢根不能拆,与盐酸反应的离子方程式为:HCO3-+H+═CO2↑+H2O,故B错误;C.MgCO3微溶偏不溶于水,通常不以离子态参加反应,不能拆,故C错误;D.向Ca(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液,Ca(HCO3)2中两个HCO3-完全反应生成两个水分子,正确的方程式为:Ca2++2HCO3﹣+2OH﹣═CaCO3↓+2H2O,故D错误;正确答案是A。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写,题目难度中等,明确发生的化学反应是解答本题的关键,注意反应中反应物的过量与不足情况,要求学生熟悉离子反应方程式的书写方法。19、B【解析】

A.在空气中敞口久置的浓硫酸,由于浓硫酸吸收空气中的水分,使溶液质量增大,与硫酸的难挥发性无关,A错误;B.在加热条件下铜与浓硫酸反应,浓硫酸表现了强氧化性、酸性,B正确;C.蔗糖与浓硫酸反应中有海绵状的炭生成这是浓硫酸的脱水性,不是吸水性,C错误;D.浓硫酸干燥氯气这是浓硫酸的吸水性,不是脱水性,D错误;故合理选项是B。20、B【解析】

①2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣中氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+,氧化性:Cl2>Fe3+;②HClO+HCl===Cl2↑+H2O中氧化剂是HClO,氧化产物是Cl2,氧化性:HClO>Cl2;③Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+中氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,氧化性:Fe3+>Cu2+;④Fe+Cu2+===Fe2++Cu中氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,氧化性:Cu2+>Fe2+,综上得到氧化性顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案:B。【点睛】根据方程式中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断。21、D【解析】

A.氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,本质是电子的得失(转移),A项错误;B.电离不需要电流的作用即可发生,B项错误;C.溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子的浓度及离子所带的电荷有关,因此较浓的弱电解质溶液,其导电性也可能强于较稀的强电解质溶液,C项错误;D.得到电子的物质所含元素化合价降低,被还原,体现氧化性,D项正确;答案选D。【点睛】电离和电解虽然都带“电”字,但是前者不需要外电流的作用即可进行,后者需要持续的外电流才能进行,要注意辨别。22、A【解析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g·mol−1=2mol,个数为2NA,A正确;B.由于不能确定SO2所处的状态,则铜与浓硫酸共热产生22.4LSO2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C.标准状况下,2.24LCl2的物质的量为0.1mol,分子数为0.1NA,氯气和氢氧化钠溶液发生歧化反应,转移电子数等于反应掉的氯气分子数,因此转移电子数为0.1NA,C错误;D.18gNH4+的物质的量是18g÷18g·mol−1=1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;综上所述,本题选A。二、非选择题(共84分)23、NO3﹣Cl﹣、SO42﹣Ba2+NH4++OH﹣NH3↑+H2OK+n(Cl﹣)+2n(SO42﹣)>n(NH4+)【解析】

①第一份加入稀硝酸无明显现象,再加入AgNO3溶液有沉淀产生,说明溶液中含有Cl-;②第二份加足量NaOH溶液后加热,收集到气体0.04mol,说明含有NH4+;③第三份加足量BaCl2溶液后,得沉淀4.66g,加盐酸,沉淀质量不变,说明含有SO42-,则不含Ba2+,且n(SO42-)==0.02mol,结合电荷守恒解答该题。【详解】(1)由以上分析可知一定含有Cl﹣,且含有0.02molSO42﹣,0.04molNH4+,由电荷守恒可知含有K+,不能确定是否含有NO3﹣,故答案为:NO3﹣;Cl﹣、SO42﹣;(2)实验③间接表明溶液中不存在的离子是Ba2+,实验②发生反应的离子方程式为NH4++OH﹣NH3↑+H2O,故答案为:Ba2+;NH4++OH﹣NH3↑+H2O;(3)因n(Cl﹣)+2n(SO42﹣)>n(NH4+),一定存在的阳离子为NH4+和K+,故答案为:K+;n(Cl﹣)+2n(SO42﹣)>n(NH4+)。【点睛】本题考查物质鉴别,涉及物质的性质、反应与现象等,把握物质的性质及离子检验方法等为解答的关键,难点(3)结合计算分析离子的存在。24、Fe1O3FeCl1Al(OH)3Fe(OH)3Al1O3+1OH-═1AlO1-+H1OAl3++3AlO1-+6H1O═4Al(OH)3↓取E溶液1mL于试管中,滴入几滴KSCN溶液,无现象,再滴入几滴氯水,溶液呈血红色,则含有Fe1+【解析】

A是一种红棕色金属氧化物,则A是Fe1O3,红褐色沉淀G为Fe(OH)3,分解可以生成氧化铁,则F是

Fe(OH)1.B、D是金属单质,Fe1O3和B在高温下能反应生成金属单质D,则该反应是铝热反应,B是Al,D是Fe,C是Al1O3,J是一种不溶于水的白色化合物,受热容易分解成C,则J是Al(OH)3,由转化关系可知,I是NaAlO1,H是AlCl3;铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,E和氨水反应生成

Fe(OH)1,则E是

FeCl1,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知,则A为Fe1O3,E是FeCl1,J是Al(OH)3,G是Fe(OH)3;(1)氧化铝是两性氧化物,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,反应离子方程式为:Al1O3+1OH-═1AlO1-+H1O;(3)铝离子和偏铝酸根之间双水解而不共存,反应的离子方程式为Al3++3AlO1-+6H1O═4Al(OH)3↓;(4)E是FeCl1,检验亚铁离子,可取E溶液1mL于试管中,滴入几滴KSCN溶液,无现象,再滴入几滴氯水,溶液呈血红色,则含有Fe1+。25、分液漏斗Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O还原SO2+2OH−=SO32−+H2O将两支试管中的液体加热,恢复红色的通入的为SO2Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl【解析】

A中浓硫酸与铜在加热条件下反应生成二氧化硫和水、硫酸铜,二氧化硫具有漂白性,能够使B中品红溶液褪色,二氧化硫具有还原性,能够与C中高锰酸钾溶液褪色,二氧化硫有毒,多余的二氧化硫可以用D中氢氧化钠吸收,以此解答该题。【详解】(1)由装置图可知仪器a为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;

(2)浓硫酸具有强氧化性,加热条件下可与铜发生氧化还原反应,方程式为,(3)高锰酸钾具有强氧化性,C中高锰酸钾褪色,说明二氧化硫具有还原性,故答案为:还原;

(4)过量NaOH溶液与SO2反应生成亚硫酸钠,离子方程式是SO2+2OH-=SO32-+H2O;

(5)二氧化硫的漂白效果具有不稳定性,加热可恢复到原来的颜色,则鉴别两种气体,可将两支试管中的液体加热,恢复红色的通入的为SO2,故答案为:将两支试管中的液体加热,恢复红色的通入的为SO2;

(6)氯气与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸,反应的方程式为Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl。26、装置D浓H2SO4除去Cl2中的HCl气体MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O小于丁达尔效应渗析【解析】

在装置A中用MnO2、HCl(浓)混合加热制取Cl2,装置C除去杂质HCl,装置D除去Cl2中的水蒸气,在装置E中Fe与Cl2反应产生FeCl3,装置F是安全瓶,防止倒吸现象的发生,装置G是尾气处理装置,用于除去未反应的Cl2,根据胶体微粒的大小分析判断物质的鉴别和提纯。【详解】(1)在装置A中制取Cl2,该反应需要加热,HCl具有挥发性,所以制取的Cl2中含有杂质HCl、H2O蒸气,装置C除去HCl,装置D除去水蒸气,导气管是长进短出;装置图中导气管是短进长出,所以该装置中有一明显错误是是装置D;(2)D中所装试剂为浓硫酸,作用是干燥Cl2,C装置的作用是除去Cl2中的HCl;(3)在A中MnO2、HCl(浓)混合加热制取Cl2,发生反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,G中Cl2与NaOH溶液反应产生NaCl、NaClO、H2O,发生反应的离子方程式是Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)若用100mL12mol/L盐酸与足量MnO2充分反应,n(HCl)=12mol/L×0.1L=1.2mol,若HCl完全反应,则根据反应产生Cl2的物质的量n(Cl2)=1.2mol÷4=0.3mol,其在标准状况体积为6.72L,但实质上,随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,反应就不再发生,因此反应产生的Cl2在标准状况下体积小于6.72L;(5)用所制取的FeCl3固体制成Fe(OH)3胶体,区分胶体和溶液常用丁达尔效应,由于胶体微粒不能通过半透膜,溶液的微粒能够通过半透膜,所以分离胶体和溶液常用的方法叫渗析。【点睛】本题考查了氯气的制备和性质的检验,明确氯气制备原理和化学性质是解题关键,注意装置气密性检验方法及导气管的长短安装与使用。注意胶体与其它分散系的根本区别,从微粒大小角度分析胶体的提纯与鉴别。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O1:23品红褪色品红褪色褪色的品红又恢复成红色无明显现象吸收多余的SO2和Cl2Cl2+SO2+2H2O===2HCl+H2SO4【解析】考查实验方案设计与评价,(1)制备氯气反应方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,根据化学反应方程式,MnO2为氧化剂,HCl其中一部分作还原剂,一部分作酸性,因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;生成1molCl2,转移电子物质的量为2mol,因此转移电子物质的量为6mol,产生氯气物质的量为6/2mol=3mol;(2)B:SO2具有漂白性,能使品红溶液褪色,D:品红溶液褪色;(3)B:SO2能使品红溶液褪色,原因是SO2与有色物质结合成不稳定物质,受热恢复到原来的

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