2026届四川省成都市双流棠湖中学化学高一第一学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届四川省成都市双流棠湖中学化学高一第一学期期末联考模拟试题注意事项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、下列关于1.0mol·L-1Na2SO4溶液的叙述正确的是()①溶液中含有1molNa2SO4②1L溶液中含有142gNa2SO4③将1molNa2SO4溶于1mol水中所得的溶液④将322gNa2SO4·10H2O溶于水后再稀释成1000mL所得的溶液A.①③ B.②④C.③④ D.②③2、与3.2gSO2所含的氧原子数相等的NO2的质量是()A.3.2g B.4.6g C.6.4g D.2.3g3、将足量氯气通入KBr和KI混合溶液中,反应后蒸干溶液、灼烧,残留物是A.KCl B.KCl和KBr C.KCl和KI D.KCl、Br2和I24、向盛有稀BaCl2(aq)的甲、乙两试管中分别通入SO2至饱和,若向甲试管中加入足量HNO3(aq),向乙试管中加入足量NaOH(aq)。则下列叙述正确的是()A.甲、乙两试管中都有白色沉淀生成B.甲、乙两试管中都没有白色沉淀生成C.甲试管中没有白色沉淀生成,而乙试管中有D.乙试管中没有白色沉淀生成,而甲试管中有5、下列变化中,需要加入还原剂的是A.2Cl—→Cl2 B.Fe3+→Fe2+ C.NH4+→NH3 D.CO32→→CO26、化学推动了人类的进步。下列获得诺贝尔奖的科技成果不属于化学领域的是A.发明锂电池 B.发现新行星 C.研究胆酸结构 D.创造分子机器7、下列各组离子在溶液中能大量共存的是()A.Na+、H+、SO42-、HCO3- B.NO3-、OH-、Na+、NH4+C.Mg2+、Na+、Cl-、OH- D.OH-、Na+、SO42-、Cl-8、某溶液中有Fe3+、Mg2+、Fe2+和Al3+四种阳离子,若向其中加入过量的氢氧化钠溶液,搅拌后,再加入过量的盐酸,溶液中大量减少的阳离子是A.Fe2+ B.Mg2+ C.Fe3+ D.Al3+9、Cl2在70℃的NaOH水溶液中能同时发生两个自身氧化还原反应,生成的产物为NaClO、NaClO3、NaCl。反应完全后,测得溶液中NaClO与NaClO3物质的量之比为5∶1,则溶液中NaCl与NaClO3的物质的量之比为A.9∶4B.6∶1C.10∶1D.11∶110、下列物质组合中,既能和强酸反应又能和强碱反应的是()①Al②Al2O3③Al(OH)3④NaHCO3A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④11、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较不正确的是()A.二者在水中的溶解度不同,相同温度下,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠B.二者热稳定性不同,碳酸钠的热稳定性强于碳酸氢钠C.二者都能与盐酸反应放出二氧化碳气体,等质量时生成CO2的量一样多D.二者在一定条件下可以相互转化12、下列离子方程式书写正确的是A.铜和氯化铁溶液反应:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+B.钠和水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑C.大理石和稀盐酸反应:2H++CO32-=CO2↑+H2OD.硫酸和氢氧化钡溶液反应:H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O13、在无机非金属材料中,硅一直扮演着主要的角色。下列物质中主要成分是Si的是()A.水晶 B.玛瑙 C.石英 D.计算机芯片14、已知某酸性溶液中含有Ba2+、Fe3+,则下述离子组中能与上述离子共存的是()A.、Cl﹣ B.、Cl﹣ C.、 D.OH﹣、15、下列仪器中,使用时必须检查是否漏水的是()A. B. C. D.16、关于硝酸叙述正确的是:A.硝酸不稳定,见光或受热就会分解 B.稀硝酸是弱酸,浓硝酸是强酸C.铜与稀硝酸反应生成二氧化氮 D.铁与浓硝酸不反应17、化学与我们的生活密不可分,我们身边所有的东西,都是由化学元素构成。化学与生产、生活及社会发展密切相关,下列有关说法不正确的是()A.人们广泛使用漂白液、漂白粉代替氯气作为漂白剂,主要因为漂白粉的漂白性更强B.高纯度的硅单质广泛用于制作半导体材料和太阳能电池C.在食品袋中放入盛有硅胶的透气小袋,可防止食物受潮D.在生产、生活中,铝合金是用量最大、用途最广的合金材料18、从古至今化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是()A.晶体硅被用于计算机芯片,工业制粗硅的反应原理为:SiO2+CSi+CO2↑B.合金熔点、硬度都低于成分金属C.中国天眼FAST用到的碳化硅是一种新型硅酸盐材料D.无色透明的SiO2是制造光导纤维的重要原料19、实验室里需要配制480mL0.1mol/L的硫酸铜溶液,下列实验用品及实验操作都正确的是选项容量瓶的容积固体质量实验操作A480mL硫酸铜:7.7g加入500mL水B480mL胆矾:12.0g配成500mL溶液C500mL硫酸铜:8.0g加入500mL水D500mL胆矾:12.5g配成500mL溶液A.A B.B C.C D.D20、下列关于“硅胶”的叙述不正确的是()A.硅胶是硅酸凝胶干燥脱水而形成 B.硅胶呈多孔状,吸水性强C.硅胶常用作干燥剂或催化剂载体 D.硅胶的主要化学成分是硅酸21、制印刷电路板的“腐蚀液”的应用原理:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2。向盛有FeCl3溶液的烧杯中同时加入一定量的铁粉和铜粉,反应结束后,下列结果不可能出现的是()A.烧杯中铜、铁均有 B.烧杯中Fe3+、Cu2+、Fe2+均有C.烧杯中Cu和Cu2+均有 D.烧杯中Cu2+、Fe2+、Cu和Fe均有22、生产硫酸最古老的方法是以绿矾为原料,在蒸馏釜中煅烧。反应的化学方程式为:2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。其中三氧化硫与水蒸气同时冷凝便得到硫酸。用如图装置模拟用绿矾制硫酸的实验,并检验生成的硫酸和二氧化硫(加热装置已略去)。其中b为干燥的试管。下列关于该反应说法正确的是A.若将反应后的三种气体通入BaCl2溶液中,产生的沉淀为BaSO3、BaSO4B.b中产物用紫色石蕊试液即可检验出其中H+和SO42—C.为检验反应的另一种生成物,试管c中应加入的试剂为NaOH溶液D.b中所得到的硫酸的质量分数为29.5%二、非选择题(共84分)23、(14分)A,B,C,D,E代表单质或化合物,它们之间的相互转换关系如图所示。A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质,其晶体结构与金刚石相似。请回答:(1)形成单质A的原子的结构示意图为________。(2)E的化学式为________。(3)B与氢氧化钠反应生成D和H2O的化学方程式是________。(4)在D的溶液中通入过量CO2气体的离子方程式________。(5)下列说法正确的是______A水泥、玻璃、石英玻璃等都是传统硅酸盐材料。

B高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维。C化学分析中常用到的分子筛是硅酸盐材料。

D熔融烧碱不能选用陶瓷坩埚。24、(12分)W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素。W与Y的最高化合价之和为8,Y的最高价氧化物的水化物既能跟强酸溶液反应又能跟强碱溶液反应;X与Z同族,Z的原子序数是X的两倍。(1)X在元素周期表中的位置是________。(2)W、X、Y的原子半径由大到小的顺序是_____>_____>_____(用元素符号表示)。(3)X、Z中非金属性较强的是_________(填元素符号),下列事实不能证明该结论的是__________(填序号)。aX的气态氢化物的稳定性比Z的强bZ的气态氢化物的酸性比X的强cX的氢化物的沸点比Z的高d相同条件下Z的氢化物的还原性比X的强(4)Y的最高价氧化物的水化物与强碱溶液反应的离子方程式为________。(5)Y与同周期相邻金属元素的金属性强弱关系为_____>_____(填写元素符号),设计实验加以证明:_____________。25、(12分)化学是一门以实验为基础的学科。回答下列问题:(1)认识仪器是正确使用仪器的前提。写出上述仪器的名称:A___________;B__________;C_________。(2)实验室利用胆矾晶体和烧碱制备氧化铜固体时,其实验操作如下:Ⅰ.混合Ⅱ.过滤Ⅲ.加热分解Ⅳ.溶解Ⅴ.洗涤就此实验完成下列填空:①正确的操作步骤是______________(填罗马数字)。②操作Ⅱ中用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外,还需要用到上述仪器中的________(填字母)。③在实验中多次用到玻璃棒,其作用有三个,分别是______、_______和转移。26、(10分)欲用98%的浓硫酸(ρ=1.84g·cm-3)配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸480ml。若实验仪器有:A.10mL量筒B.20mL量筒C.托盘天平D.玻璃棒E.100mL容量瓶F.250mL容量瓶G.500mL容量瓶H.胶头滴管I.200mL烧杯(1)所需浓硫酸的体积为______mL(保留到小数点后一位)。(2)实验时需选用的仪器有D、I、______________________(填序号)。(3)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上(可重复使用)。A.用量筒量取浓H2SO4;B.反复颠倒摇匀;C.用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.洗净所用仪器;E.稀释浓H2SO4;F.将溶液转入容量瓶其操作正确的顺序依次为____________________________。(4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硫酸溶液浓度偏高的是(填序号)________。①量取浓硫酸的量筒用蒸馏水洗涤2~3次,并把洗涤液转入容量瓶②容量瓶使用时未干燥③定容时俯视读数④定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线27、(12分)如图是制取氯气并进行氯气性质实验的装置;装置中C、D均为洗气瓶,E瓶中有干燥的有色布条,F管中有铜丝,右端导管有脱脂棉,G瓶为集气瓶吸收装置。试回答:(1)C中试剂是___,作用是___,D中试剂是___,作用是___。(2)E中的现象是___;F中的化学方程式为___,现象是___;脱脂棉的作用___。(3)制取氯气的反应原理用化学方程式表示___。(4)H中试剂是___,作用是___。28、(14分)分类是学习的一种重要方法,“价一类”二维图对学习化学知识具有重要的指导意义。物质的化学反应常与外界条件密切相关。回答下列问题:(1)含有同一元素的X、Y、Z、E、M五种物质,一定条件下有以下的转化关系。①若E为红棕色气体,则该气体的收集方法为___;X分子含有10个电子,则气体X水溶液中离子有___。②若Y为淡黄色固体单质,写出Z→E的化学反应方程式___。(2)盐酸、硫酸、硝酸是工业生产中常用的三种强酸。①盐酸既有酸性,又能表现氧化性和还原性,其还原产物是___;若足量的MnO2与100mL12mol·L-1的浓盐酸反应,生成Cl2的物质的量___0.3mol(填:“大于”、“等于”、“小于”)。②足量的锌与浓硫酸反应,反应开始时的化学方程式为___;反应快结束时的离子反应方程式为___。③将6.4g铜与足量的浓硝酸反应,产生NO和NO2气体的体积为2.24L(STP),则参加反应的硝酸的物质的量为___。29、(10分)已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为_________________mol·L-1。(保留两位有效数字)(2)某同学取100mL该“84消毒液”,稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=________mol·L-1。(3)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为25%的消毒液。下列说法不正确的是______________(填序号)。a.如图所示的仪器中,有三种是不需要的,还需要其它玻璃仪器b.仪器E用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制c.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒可能导致结果偏低(4)仪器E使用前必须__________________。仪器E上标记有________(填序号);①质量②温度③刻度线④浓度⑤容积

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、B【解析】

①无溶液体积,则无法判断Na2SO4的物质的量,①错误;②1L溶液中含有Na2SO4的质量为1L×1.0mol·L-1×142g/mol=142g,②正确;③将1molNa2SO4溶于1mol水中,所得溶液的体积未知,无法确定溶液的物质的量浓度,③错误;④322gNa2SO4·10H2O的物质的量为,322g÷322g/mol=1mol,将322gNa2SO4·10H2O溶于水后再稀释成1000mL,所得溶液的物质的量浓度为1mol÷1L=1mol/L,④正确;答案选B。2、D【解析】

3.2gSO2的物质的量是3.2g÷64g/mol=0.05mol,含有氧原子是0.05mol×2=0.1mol,则NO2的物质的量是0.1mol÷2=0.05mol,其质量是0.05mol×46g/mol=2.3g;答案选D。3、A【解析】

足量氯气通入KBr和KI混合溶液中,氯气和KI反应生成KCl和I2,氯气和KBr也反应,生成KCl和Br2,将反应后的混合物蒸干灼烧,I2易升华、Br2易挥发,所以最后只剩KCl。故选A。【点睛】氯气是足量的,所以可以把KBr和KI全部氧化,生成的Br2和I2在灼烧时会变成气体,所以最后的残留物是不挥发的盐KCl。4、A【解析】试题分析:BaCl2(aq)与SO2不反应向溶有SO2的BaCl2(aq)中加入HNO3(aq),SO2被HNO3氧化:3SO2+2H2O+2HNO3(稀)══3H2SO4+2NO↑H2SO4与BaCl2反应生成白色沉淀:H2SO4+BaCl2══BaSO4↓+2HCl向溶有SO2的BaCl2(aq)中加入足量的NaOH,则溶液中会发生下列反应:SO2+2NaOH══Na2SO3+H2ONa2SO3+BaCl2══BaSO3↓+2NaCl所以也有白色沉淀生成。答案:A考点:试剂之间的相互反应5、B【解析】

此题考查氧化还原知识的理解,在反应中元素化合价降低,被还原,需要加入还原剂。【详解】A.2Cl—→Cl2,氯元素的化合价升高,需要加入氧化剂,故A错误;B.Fe3+→Fe2+铁元素的化合价降低,被还原,需要加入还原剂;C.NH4+→NH3,氮元素的化合价始终为-3价,没有发生变化,故C错误;D.CO32→→CO2,碳元素的化合价始终为+4价,没有发生变化,故D错误;本题选B。6、B【解析】

A项、锂电池是化学能转化为电能的装置,属于化学领域,故A不选;B项、发现新行星与化学无关,属于地理学研究范畴,不属于化学领域,故B选;C项、研究胆酸结构是研究物质的组成和结构,属于化学领域,故C不选;D项、创造分子机器是研究物质的微观构成和应用,属于化学领域,故D不选;故选B。【点睛】根据化学的定义判断,化学是研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的一门自然科学,它不单研究自然界中存在的物质,也研究和创造自然界中不存在的新物质。7、D【解析】

A.H+和HCO3-生成水和二氧化碳而不能大量共存,故A错误;B.OH-和NH4+生成一水合氨而不能大量共存,故B错误;C.Mg2+和OH-生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D.以上几种离子之间不反应,所以能大量共存,故D正确;答案选D。8、A【解析】

溶液中有Fe2+、Fe3+、Mg2+和Al3+四种离子,若向其中加入过量的氢氧化钠溶液并充分搅拌,反应时,四种金属离子均先转化为沉淀,两性氢氧化物氢氧化铝与过量的NaOH溶液反应转化为偏铝酸根离子,氢氧化亚铁被空气中氧气氧化为氢氧化铁,再加入过量的盐酸,氢氧化铁、氢氧化镁、偏铝酸钠与盐酸反应生成金属阳离子为Fe3+、Mg2+和Al3+,显然溶液中大量减少的离子是Fe2+,故选A。9、C【解析】

令NaClO与NaClO3的物质的量分别为5mol、1mol,根据电子转移守恒计算n(NaCl),进而计算溶液中NaCl与NaClO3的物质的量之比。【详解】令NaClO与NaClO3的物质的量分别为5mol、1mol,根据电子转移守恒有:5×(1-0)+1×(5-0)=n(NaCl)×[(0-(-1)],计算得出n(NaCl)=10mol;所以该溶液中NaCl与NaClO3的物质的量之比为10:1;综上所述,本题选C。10、B【解析】

①Al②Al2O3③Al(OH)3④NaHCO3都既能和酸反应又能和碱反应;故答案选A。11、C【解析】

A.二者在水中的溶解度不同,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠,结论正确,A不选;B.二者热稳定性不同,碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,因此碳酸钠的热稳定性大于碳酸氢钠,结论正确,B不选;C.二者均能与盐酸反应放出二氧化碳气体,由于碳酸钠的相对分子质量大于碳酸氢钠,因此等质量时碳酸氢钠生成的CO2多,结论错误,C可选;D.碳酸钠溶液吸收二氧化碳即可转化为碳酸氢钠,碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,因此二者在一定条件下可以相互转化,结论正确,D不选;答案为C。【点睛】106g碳酸钠与足量盐酸反应生成1mol二氧化碳,而84g碳酸氢钠与足量盐酸反应生成1mol二氧化碳,因此等质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量的盐酸反应,放出气体多的为碳酸氢钠;若为等物质的量的两种物质,与足量的盐酸反应,产生的气体相等。12、B【解析】

A.铜和氯化铁溶液反应的离子反应为2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故A错误;B.钠跟水反应的离子方程式为:2Na+2H2O═2Na++2OH﹣+H2↑,故B正确;C.大理石主要成分为碳酸钙难溶于水,用大理石和稀盐酸制取二氧化碳的离子方程式:2H++CaCO3=CO2↑+H2O+Ca2+,故C错误;D.硫酸和氢氧化钡溶液反应的离子反应为Ba2++2H++2OH﹣+SO42﹣═BaSO4↓+2H2O,故D错误;故选:B。13、D【解析】

水晶、石英、玛瑙的主要成分为二氧化硅,硅芯片为硅的单质,所以主要成分不是SiO2的物质是硅芯片,所以D选项是正确的;

故答案选D。14、B【解析】

A.酸性溶液中有大量氢离子,碳酸根不能大量存在,且和钡离子生成沉淀,和Fe3+发生双水解,故A错误;B.、Cl﹣和Ba2+、Fe3+不反应,在酸性溶液中可大量共存,共B正确;C.钡离子和硫酸根生成沉淀,故C错误;D.Fe3+与氢氧根会生成沉淀,故D错误;故答案为B。15、D【解析】

带有旋塞或瓶塞的仪器在使用之前需要检验是否漏夜;A为蒸馏烧瓶,B为量筒,C为直形冷凝管,D为分液漏斗;四种仪器中,仅分液漏斗需要验漏,故选D。16、A【解析】

A.浓硝酸不稳定,见光、加热分解,故A正确;B.稀硝酸和浓硝酸均为强酸,故B错误;C.Cu与稀硝酸反应生成一氧化氮,与浓硝酸反应生成二氧化氮,故C错误;D.铁和浓硝酸反应,只是常温下发生钝化,只有加热条件下才能充分溶解,故D错误;故答案为A。【点睛】明确硝酸的性质是解题关键,硝酸是强氧化性酸,不稳定、易挥发,特别是浓硝酸常温下能使铝、铁钝化,难点是通常浓硝酸的还原产物为NO2,稀硝酸的还原产物为NO。17、D【解析】

A.含+1价的次氯酸或次氯酸根氧化性强,同时漂白粉在空气中比氯气溶于水更易形成次氯酸,所以用漂白液、漂白粉代替氯气作为漂白剂,故A正确;B.高纯度的硅单质是良好的半导体材料,可用于作太阳能电池,故B正确;C.硅胶具有吸水性,在食品袋中作干燥剂,防止食物受潮,故C正确;D.目前世界上用量最大的合金是钢材,即铁合金,不是铝合金,故D错误;故选D。18、D【解析】

A.工业制粗硅的反应原理为:SiO2+2CSi+2CO↑,故A错误;B.合金的硬度高于成分金属,故B错误;C.碳化硅是一种新型无机非金属材料,不是硅酸盐,故C错误;D.光导纤维的原料是SiO2,故D正确。19、D【解析】

实验室没有规格是480mL的容量瓶,根据选择仪器的标准大而近的原则,应该选择500mL容量瓶配制溶液,选项A、B排除;500mL容量瓶配制溶液的体积是500mL,溶剂水500mL溶解溶质后溶液的体积不是500mL,选项C排除;配制500mL0.1mol/L的CuSO4溶液,溶质的物质的量n(CuSO4)=c·V=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,用胆矾配制溶液,根据元素守恒可知需称量胆矾质量m(CuSO4·5H2O)=0.05mol×250g/mol=12.5g,故应该称量胆矾质量为12.5g,配制成500mL溶液,溶液浓度为0.1mol/L,选项D正确;故合理选项是D。20、D【解析】

硅酸凝胶经干燥脱水后而形成硅胶,硅胶的主要成分是二氧化硅,具有很强的吸水性,常用作干燥剂,也可用作催化剂载体,故选:D。21、D【解析】

向盛有FeCl3溶液的烧杯内加入铁粉和铜粉,由于还原性:Fe>Cu,则先发生反应:Fe+2FeCl3=3FeCl2,然后发生反应:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,据此分析解答。【详解】向盛有FeCl3溶液的烧杯内加入铁粉和铜粉,由于还原性:Fe>Cu,则先发生反应:Fe+2FeCl3=3FeCl2,然后发生反应:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,A.当FeCl3不足时,铁首先与FeCl3反应,FeCl3完全反应后,铁有剩余、而铜没有反应,A项可能;B.若FeCl3足量,加入的Fe和Cu完全反应后仍有FeCl3剩余,则烧杯中会存在Fe3+、Fe2+、Cu2+离子,B项可能;C.加入铁和铜的混合物,铁首先与FeCl3反应,Fe完全反应后,部分铜将FeCl3完全消耗,Cu有剩余,烧杯中Cu和Cu2+均可以有,C项可能;D.若烧杯中含有Fe,则Fe没有完全反应,还原性比Fe弱的Cu不会发生反应,溶液中不可能存在Cu2+,D项不可能;答案选D。22、D【解析】

A中SO2气体通入BaCl2溶液中,不会产生BaSO3沉淀;B中紫色石蕊试液不能检验出SO42—;C中NaOH溶液为尾气处理,吸收SO2,可用酸性高锰酸钾溶液或品红检验SO2;D.根据方程式可知,生成1mol三氧化硫的同时,还生成14mol的水,所以冷却后,生成1mol硫酸,剩余13mol水,因此硫酸的质量分数是,答案选D。二、非选择题(共84分)23、CaSiO3SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2OSiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-C,D【解析】

“A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质”则A为Si;由“B+碳→A+E”可知B为SiO2,E为CO;由“B+NaOH→D+H2O”可得D为Na2SiO3;由“B+CaO→C”可得C为CaSiO3;据此结合设问进行分析作答。【详解】(1)由分析可知,A为Si,其原子核内有14个质子,核外有三个电子层,共14个电子,其原子结构示意图为:;(2)由分析可知,E的化学式为:CaSiO3;(3)B为SiO2,与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,该反应的化学方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;(4)往D(Na2SiO3)溶液中通过过量CO2后,由于H2CO3的酸性比H2SiO3强,故反应生成H2SiO3;由于CO2过量,则反应生成HCO3-,故该反应的离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-;(5)A、石英玻璃的主要成分是SiO2,不是硅酸盐材料,A不符合题意;B、光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅单质,B不符合题意;C、分子筛的主要成分是硅酸盐,C符合题意;D、陶瓷可以被烧碱腐蚀,故熔融烧碱不能用陶瓷坩埚,D符合题意;故答案为CD。24、第2周期ⅥA族AlNOObcAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMgAl向分别盛有少量MgCl2、AlCl3溶液的两支试管中分别滴加NaOH溶液至过量,边滴加边振荡,前者生成白色沉淀且沉淀不溶解,后者先生成白色沉淀后沉淀溶解,说明Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,证明Mg的金属性强于Al。【解析】

W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素。Y的最高价氧化物的水化物既能跟强酸溶液反应又能跟强碱溶液反应,则Y为Al;W与Y的最高化合价之和为8,Al的最高价为+3,W的最高价为+5,则W为N元素;X与Z同族,Z的原子序数是X的两倍,则X为O,Z为S元素,据此解答。【详解】根据分析可知,W为N,X为O,Y为Al,Z为S元素。(1)O的原子序数为8,位于周期表中第2周期ⅥA族;(2)同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径Al>N>O;(3)同一主族从上到下原子半径逐渐减小,则非金属性较强的为O;a.非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,X的气态氢化物的稳定性比Z的强,能够证明非金属性X>Z,故a不选;b.气态氢化物的酸性与非金属性无关,Z的气态氢化物的酸性比X的强,无法判断O、S的非金属性,故b选;c.氢化物沸点与非金属性无关,X的氢化物的沸点比Z的高,无法比较二者非金属性,故c选;d.相同条件下Z的氢化物的还原性比X的强,也即S的阴离子还原性比O的阴离子还原性强,可证明非金属性O>S,故d不选;(4)Al的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,Al(OH)3与强碱溶液反应的离子方程式为:Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O;(5)与Al同周期相邻金属元素为Mg,同一周期从左向右金属性逐渐减弱,则金属性Mg>Al,证明方法为:向分别盛有少量MgCl2、AlCl3溶液的两支试管中分别滴加NaOH溶液至过量,边滴加边振荡,前者生成白色沉淀且沉淀不溶解,后者先生成白色沉淀后沉淀溶解,说明Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,证明Mg的金属性强于Al。25、漏斗冷凝管分液漏斗Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、ⅢA搅拌引流【解析】

(1)根据仪器的外形来分析;(2)硫酸铜晶体和烧碱溶液反应生成氢氧化铜,过滤、洗涤沉淀,加热分解生成氧化铜,以此解答该题。【详解】(1)根据仪器的外形可知,A为漏斗,B为冷凝管,C为分液漏斗;(2)①实验室利用硫酸铜晶体和烧碱溶液制备氧化铜固体,可将晶体溶解,混合后发生反应生成氢氧化铜沉淀,将沉淀过滤、洗涤,然后将氢氧化铜灼烧,分解可生成氧化铜,顺序为Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅲ;②步骤II为过滤,所用到的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯,故除了玻璃棒和漏斗外,还需要上述仪器中的A;③此实验中,多次用到玻璃棒,在溶解时的作用为搅拌加速溶解,在过滤操作中作用为引流,在蒸发操作中的进行搅拌,防止液体局部过热使液体飞溅并转移药品。【点睛】本题考查了仪器的辨别、物质的制备、分离、提纯,注意把握物质的性质以及实验的原理和方法,侧重考查学生的分析、实验能力。26、13.6B、G、HD、A、E、F、D、C、B①、③【解析】(1)浓硫酸的浓度是c=1000×1.84×0.9898mol/L=18.4mol/L,需要使用500mL容量瓶,则所需浓硫酸的体积为500mL×0.5mol/L18.4mol/L≈13.6mL。(2)实验时需选用的仪器有20mL量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,即为D、I、B、G、H;(3)操作的一般过程是计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,因此操作正确的顺序依次为D、A、E、F、D、C、B27、饱和NaCl溶液除去氯气中少量的氯化氢气体浓硫酸除水无明显现象Cu+Cl2CuCl2由棕黄色的烟产生防止氯化铜固体小颗粒堵塞试管MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2ONaOH溶液吸收尾气【解析】

实验室通常用二氧化锰与浓盐酸共热制取,生成的氯气中含有HCl、水蒸气杂质,需要饱和食盐水除HCl、浓硫酸干燥;装置E、F为性质验证,装置H为尾气处理。【详解】(1)根据实验目的,C为饱和食盐水,为了吸收挥发出的HCl气体;试剂D为浓硫酸,为干燥氯气;(2)干燥的氯气无漂白性,则E中的现象是无明显现象;氯气与Cu在加热的条件下生成棕黄色的氯化铜固体,方程式为Cu+Cl2CuCl2;脱脂棉可防止氯化铜颗粒进入导管,造成堵塞;(3)实验室用二氧化锰与浓盐酸共热制取,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(4)氯气有毒,不能直接排放到大气中,装置H为吸收氯气的装置,盛有的试剂为NaOH溶液。28、向上排空气法OH-、NH4+、H+2SO2+O22SO3H2小于Zn+2H2SO4(浓)ZnSO4+SO2↑+2H2OZn+2H+Zn2++H2↑0.3mol【解析】

(1)①E为红棕色气体,则E为NO2,X、Y、Z、E、F均含有同一元素,则X为NH3,Y为N2,Z为NO,F为HNO3,Q为O2,据此分析;②若Y为淡黄色固体单质,则Y为S,Q为O2,Z→E为SO2与O2反应,据此分析

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