2026届云南省楚雄彝族自治州大姚县第一中学化学高一第一学期期中综合测试试题含解析_第1页
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2026届云南省楚雄彝族自治州大姚县第一中学化学高一第一学期期中综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在酸性的澄清透明溶液中,能大量共存的离子组是()A.Al3+、Ag+、NO3—、Cl-B.Mg2+、NH4+、HCO3—、Cl-C.Na+、K+、CO32—、Cl-D.Cu2+、Na+、NO3—、SO42—2、下列实验设计及其对应的离子方程式均正确的是()A.把铁片插入CuSO4溶液,验证古代温法冶铜:2Fe+3Cu2+=2Fe2++3CuB.某气体使清石灰水先变浑浊后变澄清,验证该气体是CO2:

Ca2++2OH-+CO2=CaCO3+H2O、CaCO3+CO2+H2O=Ca2++2HCO3-C.在小苏打溶液中加入醋酸,验证醋酸比碳酸的酸性强:HCO3-+H+=CO2↑+H2OD.若要求用两种单质和一种溶液来测定Zn、Cu、Ag三种金属的活动性顺序,可用Zn、Cu和AgNO3溶液:Zn+2Ag+=2Ag+Zn2+3、化学概念在逻辑上存在如图所示关系,对下列概念间的关系说法正确的是A.单质与非电解质属于包含关系B.分散系与胶体属于包含关系C.单质与化合物属于交叉关系D.氧化反应与化合反应属于并列关系4、Cu2O,辉铜矿的主要成分是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿按一定比例混合加热可制得铜:2Cu2O+Cu2S====6Cu+SO2↑。对于该反应,下列说法中正确的是()A.该反应中的氧化剂只有Cu2OB.Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂C.Cu既是氧化产物又是还原产物D.氧化产物和还原产物的物质的量之比为6:15、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是()A.该反应中,每生成16molN2转移30mole-B.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C.该反应中KNO3被氧化D.该反应中N2既是氧化剂又是还原剂6、某同学将0.1mol/L的K2SO4溶液V1L与0.2mol/L的Al2(SO4)3溶液V2L混合,再加入V3L蒸馏水,假定溶液总体积V总=V1+V2+V3.并测得混合液中三种离子物质的量浓度分别为:K+:0.1mol/L,Al3+:0.1mol/L,SO42-:0.2mol/L,则下列判断正确的是()A.一定是2LK2SO4溶液和1LAl2(SO4)3溶液混合,再加1L蒸馏水B.混合液中K+浓度与Al3+浓度数值之和大于SO42-浓度数值C.三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1D.混合液中K2SO4物质的量等于Al2(SO4)3物质的量的一半7、下列说法中不正确的是①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;④硫酸氢钠电离出的阳离子有H+,硫酸氢钠是酸;⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A.仅①④ B.仅①④⑤ C.仅②③ D.①②③④⑤8、下列离子方程式中,正确的是A.稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+==Cu2++H2OB.少量二氧化碳通入澄清石灰水:Ca2++2OH―+CO2==CaCO3↓+H2OC.氯化铁溶液中加入铁粉:Fe3++Fe==2Fe2+D.碳酸钡与稀盐酸混合:CO32―+2H+==CO2↑+H2O9、现有以下物质:①NaCl溶液②干冰(固态的二氧化碳)③冰醋酸(纯净的醋酸)④铜⑤BaSO4固体⑥蔗糖⑦酒精⑧熔融的KNO3其中属于电解质的是A.①③⑤⑧ B.②③④⑤⑥⑦ C.③⑤⑧ D.全部10、将质量分数为a%、物质的量浓度为2cmol/L的氨水加水稀释,使其物质的量浓度为cmol/L,此时溶液中溶质的质量分数为b%,则a%和b%的关系是A.a%=b%B.a%>2b%C.a%<2b%D.无法确定11、下列说法不正确的是:A.配制一定物质的量浓度的溶液时,容量瓶是否干燥对配制结果无影响B.在进行钠与水反应的实验时,多余的钠需要放回原试剂瓶中C.丁达尔效应是由于胶体粒子对光的散射形成的D.已知钠与水反应比钠与乙醇反应更剧烈,所以两种电解质的活泼性:水大于乙醇12、关于某溶液所含离子检验方法和结论正确的是A.加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有Ca2+B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,加稀盐酸沉淀不消失,则原溶液中一定含有Cl-C.加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-D.加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则原溶液中CO32-或HCO3-13、以下电离方程式错误的是A.MgCl2=Mg2++2Cl- B.Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-C.NaHCO3=Na++H++CO32- D.KHSO4=K++H++SO42-14、科学家指出,食用虾类等水生甲壳类动物的同时服用维生素C容易中毒,这是因为对人体无害的+5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的+3价砷类化合物.下列说法不正确的是A.维生素C具有还原性B.上述过程中砷元素发生还原反应C.上述过程中+5价砷类物质作氧化剂D.+5价砷转化为+3价砷时,失去电子15、三位科学家因在“分子机器的设计与合成”领域做出贡献而荣获2016年诺贝尔化学奖。他们利用原子、分子的组合,制作了最小的分子马达和分子车。下列说法不正确的是()A.化学是一门具有创造性的科学,化学的特征是认识分子和制造分子B.化学是在原子、分子的水平上研究物质的一门自然科学C.化学注重理论分析、推理,而不需要做化学实验D.化学家可以在微观层面操纵分子和原子,组装分子材料16、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.H2SO4的摩尔质量与NA个硫酸分子的质量相等B.标准状况下,22.4L水中所含的电子数为10NAC.由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NAD.常温常压下,14gN2含有分子数为NA17、下列分离混合物的操作中,必须加热的是A.过滤B.萃取C.分液D.蒸馏18、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③19、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是()A.食盐水B.稀硫酸C.CuSO4溶液D.稀豆浆20、无论在酸性还是碱性溶液中,都能大量共存的离子组是A.Al3+、Ag+、NO3-、Cl-B.Na+、K+、NO3-、Cl-C.K+、CO32-、OH-、Ba2+D.Na+、Cl-、SO42-、Fe3+21、下列离子方程式中,正确的是()A.稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合:HCO3-+H+=H2O+CO2↑C.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合:CuSO4+2OH-===Cu(OH)2↓+D.硝酸银溶液与氯化钠溶液混合:AgNO3+Cl-===AgCl↓+22、实验室制取氧气的反应为2KClO32KCl+3O2↑,反应后从剩余物中回收二氧化锰的操作顺序正确的是(已知MnO2为黑色难溶于水的固体)()A.溶解、蒸发、洗涤、过滤 B.溶解、过滤、蒸发、洗涤C.溶解、过滤、洗涤、干燥 D.溶解、洗涤、过滤、加热二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素A、B、C、D,其中B2−离子与C+离子核外都有二个电子层,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,A原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D的元素符号分别为________、________、________、________。(2)B2−的电子式为_______,D原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_______________________________。(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.___________________b.____________________。(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_____(填f或g)口通入。(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_____________。(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。①应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_____________g。②装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是___________________。(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_____________(填:偏大、偏小、或无影响)。26、(10分)实验室需要0.5mol·L-1的NaOH溶液480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:①烧杯②100mL量筒③100mL容量瓶④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙(1)配制时,必须使用的仪器有__(填代号),还缺少的仪器是。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_________________,__________________。(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量、②计算、③溶解、④倒转摇匀、⑤转移、⑥洗涤、⑦定容、⑧冷却,其正确的操作顺序为__(用序号填空),其中在①操作中需称量NaOH的质量为______________g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_________。A.没有将洗涤液转入容量瓶中B.称量时用了生锈的砝码C.定容时,俯视容量瓶的刻度线D.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(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_________g。27、(12分)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列问题,现有下列仪器A烧杯B100mL量筒C100mL容量瓶D药匙E.玻璃棒F.托盘天平(1)配制时,必须使用的仪器有___________(填代号),还缺少的仪器是_______________。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是___________________,_________________。(2)应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为_________,若加蒸馏水不慎超过刻度线,处理的方法是______________。(3)若实验遇下列情况,溶液的浓度偏高的是______A溶解后没有冷却便进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,滴加蒸馏水至刻度线再摇匀C定容时俯视容量瓶的刻度线D.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理F.称取的Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为_________________(设溶液的体积变化可忽略)。28、(14分)依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。29、(10分)2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______)①CO2②HCl③H2O④O2A.①②③B.②③④C.②③D.①④(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O该反应中,氧化剂是____,1mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。

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.Ag+和Cl-反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B.在酸性的澄清透明溶液中,HCO3—与H+发生反应,不能大量共存,B错误;C.在酸性的澄清透明溶液中,CO32—与H+发生反应,不能大量共存,C错误;D.在酸性的澄清透明溶液中,H+与Cu2+、Na+、NO3—、SO42—之间不反应,能够大量共存,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】酸性溶液中含有大量的H+,利用离子之间不能结合生成水、气体、沉淀来分析离子的共存;要注意分析限定条件下时,溶液有色与溶液澄清之间的关系,有色溶液可以是澄清的,这一点易出现问题。2、B【解析】

A.

Fe与硫酸铜发生置换反应,生成硫酸亚铁和Cu,离子反应为Fe+Cu2+═Fe2++Cu,A错误;B.先变浑浊后变澄清,可知先生成难溶性碳酸钙沉淀,后生成可溶性碳酸氢钙,离子反应为Ca2++2OH−+CO2═CaCO3↓+H2O、CaCO3+CO2+H2O═Ca2++2HCO3−,B正确;C.小苏打溶液中加入醋酸,发生强酸制取弱酸的复分解反应,但醋酸是弱酸,不能写成离子形式,离子方程式为HCO3−+CH3COOH═CH3COO−+CO2↑+H2O,C错误;D.

Zn、Cu均与AgNO3发生置换反应生成Ag,因此不能比较Zn、Cu的金属性,D错误;故合理选项是B。3、B【解析】

A项、单质既不是电解质又不是非电解质,故A错误;B项、根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),分散系与胶体属于包含关系,故B正确;C项、单质与化合物属于并列关系,不是交叉关系,故C错误;D项、有单质参加的化合反应,也属于氧化反应,因此氧化反应与化合反应属于交叉关系,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了物质的分类和化学反应的分类,主要是包含关系的分析判断,利用概念的内涵和外延,把握各概念间的关系是解题的关键所在。4、B【解析】试题分析:共价反应的化学方程式可知,铜元素的化合价从+1价降低到0价,得到1个电子,所以二者都是氧化剂,铜是还原产物。S元素的化合价从-2价升高到+4价,失去6个电子,则硫化亚铜是还原剂,SO2是氧化产物,因此正确的答案选B。考点:考查氧化还原反应的有关计算和判断点评:该题是中等难度的试题,试题难易适中,贴近高考。在注重对学生基础性知识考查的同时,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导与训练。该题该类试题的关键是准确判断出有关元素的化合价变化情况,然后根据氧化还原反应中有关的概念和原理灵活运用即可。5、B【解析】

根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5,故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂,故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。6、C【解析】

c(K+)=0.2mol·L-(Al3+)=0.4mol·L-1(SO42-)=0.1mol·L-1将①/②可求出V1/V2;从而求出V总,即可求出V1:V2:V3。【详解】c(K+)=0.2mol·L-(Al3+)=0.4mol·L-1(SO42-)=0.1mol·L-1将①/②可求出V1/V2=2:1;设V1=2L,则V2=1L,带入③可得V总=4L,故V3=1L.即三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1。A、三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1,故混合溶液可以是2LK2SO4溶液和1LAl2(SO4)3溶液混合,再加1L蒸馏水,但不一定,故A错误;B、由于混合液中三种离子物质的量浓度分别为:K+:0.1mol·L-1,Al3+:0.1mol·L-1,SO42-:0.2mol·L-1,故K+浓度与Al3+浓度数值之和等于SO42-浓度数值,故B错误;C、三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1,故C正确;D、混合液中K2SO4物质的量与Al2(SO4)3的物质的量之比为:(0.1mol·L-1×2L):(0.2mol·L-1×1L)=1:1,故两者的物质的量相等,故D错误。故选C。7、D【解析】

①将硫酸钡放入水中不能导电,是因为溶液中离子浓度太小,溶于水的硫酸钡能完全电离出离子,硫酸钡是电解质,①错误;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,是因为生成的一水合氨电离出离子,一水合氨是电解质,氨气是非电解质,氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,②错误;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢不导电,也不导电,氯化氢溶于水可以导电,③错误;④硫酸氢钠溶于水电离出的阳离子有钠离子和H+,硫酸氢钠是酸式盐,不是酸,④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,例如难溶性电解质,非电解质放在水中也可能导电,例如氨气溶于水,⑤错误。答案选D。8、B【解析】

本题主要考查离子反应方程式的正误判断。A.稀硫酸与铜不反应;B.少量二氧化碳通入澄清石灰水,生成碳酸钙沉淀和水;C.氯化铁溶液中加入铁粉,反应生成氯化亚铁;D.碳酸钙为难溶物,与稀盐酸混合生成氯化钙、水和二氧化碳。【详解】A.稀硫酸与铜不反应,无离子方程式,错误;B.少量二氧化碳通入澄清石灰水,生成碳酸钙沉淀和水,其离子方程式为:Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,正确;C.氯化铁溶液中加入铁粉,反应生成氯化亚铁,其离子方程式为:2Fe3++Fe==3Fe2+,错误;D.碳酸钙为难溶物,与稀盐酸混合的离子方程式为:CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O,错误。【点睛】离子方程式的正误判断:(1)看离子反应是否符合客观事实,(2)看表示物质的化学式是否正确,(3)看是否漏写反应的离子,(4)看是否质量守恒或原子守恒,(5)看是否电荷守恒,(6)看是否符合离子的配比,(7)看是否符合题设条件及要求。对于有微溶物(如氢氧化钙)参加化学反应的离子方程式书写时,需注意:(1)作反应物为澄清溶液时,需拆分,(2)作反应物为浑浊或悬浊液以及乳浊液时,不拆分,(3)作生成物无论澄清与否,均不拆分。9、C【解析】

溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,电解质必须是纯净物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于电解质;则①NaCl溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质;②干冰(固态的二氧化碳)是非电解质;③冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质;④铜是单质,不是电解质,也不是非电解质;⑤BaSO4固体是电解质;⑥蔗糖是非电解质;⑦酒精是非电解质;⑧熔融的KNO3属于电解质,因此其中属于电解质的是③⑤⑧;答案选C。【点睛】掌握电解质的含义是解答的关键,注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断,关键是看引起导电的原因是不是自身发生的电离,如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子,则就属于电解质,否则不是。10、B【解析】

物质的量浓度为2c

mol/L、质量分数为a%的氨水溶液,设溶液的密度为ρ1,则2c=1000ρ1a%M,物质的量浓度为c

mol/L,质量分数变为b%的氨水溶液,设溶液的密度为ρ2,则c=1000ρ2b%M,则两式相除得:2=ρ1a%ρ211、D【解析】

A.用容量瓶配制一定物质的量浓度的溶液,在使用前要先检查是否漏水,容量瓶中无论干燥与否,对实验结果没有影响,故A正确;B.钠为极活泼的金属,易和水反应生成氢气,所以实验后剩余的少量钠要放回原试剂瓶中,故B正确;C.胶粒直径介于1~100nm之间,小于可见光波长,对光散射形成丁达尔效应,故C正确;D.钠与乙醇反应不如钠与水反应剧烈,说明乙醇羟基中的H不如水中的H活泼,乙醇比水更难电离,所以乙醇是非电解质,故D错误。故选D。【点睛】注意电解质和非电解质是对化合物的分类,单质既不是电解质也不是非电解质,乙醇属于非电解质。12、D【解析】

A.能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,溶液中可能有硫酸根离子、碳酸根离子或氯离子,加入的盐酸也可以和硝酸银生成不溶于酸的沉淀;C加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成.,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;D.能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化硫,但是二氧化硫有刺激性气味,不符合题中的无色无味气体。【详解】A.加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,可能是碳酸根和钙离子或钡离子反应,不一定是钙离子,A错误;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,可能是氯化银沉淀、碳酸银或硫酸银沉淀,加稀盐酸后这些沉淀都不会消失,会转化为氯化银,B错误;C.加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,可能是硫酸钡或氯化银沉淀,原溶液中可能有硫酸根或银离子,C错误;D.CO32-或HCO3-都能和盐酸反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,D正确。答案为D。.【点睛】离子检验方法中,注意产生对应现象的多种可能性,如能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子等。再根据题目给出的各种限制条件如颜色气味等进行排除,最后选出对应的答案。13、C【解析】

用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A.氯化镁是盐,完全电离,电离方程式为MgCl2=Mg2++2Cl-,A正确;B.硫酸铁是盐,完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,B正确;C.碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,C错误;D.硫酸氢钾是强酸的酸式盐,电离方程式为KHSO4=K++H++SO42-,D正确。答案选C。14、D【解析】试题分析:A、+5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的+3价砷类化合物,则维生素C具有还原性,故A正确;B、砷元素的化合价降低,则发生还原反应,故B正确;C、反应中含化合价降低元素的物质为氧化剂,则+5价砷类物质作氧化剂,故C正确;D、化合价降低,元素得到电子,故D错误;故选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断15、C【解析】

A项,化学是一门具有创造性的科学,化学的特征是认识分子和制造分子,A正确;B项,化学是在原子、分子的水平上研究物质的一门自然科学,正确;C项,化学注重理论分析、推理,而且需要做化学实验来检验,C错误;D项,根据题意,化学家可以在微观层面操纵分子和原子,组装分子材料,D正确;答案选C。16、C【解析】

A、摩尔质量的单位为g/mol,质量的单位为g,故两者只是数值上相等,A错误;B、标准状况下水是液态,22.4L水的物质的量不是1mol,其中所含的电子数不是10NA,B错误;C、由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,物质的量是1mol,根据化学式可知其中的氧原子数为2NA,C正确;D、常温常压下,14gN2的物质的量是14g÷28g/mol=0.5mol,含有分子数为0.5NA,D错误。答案选C。17、D【解析】

A.过滤是使液固混合物中的液体强制通过多孔性过滤介质,将其中的悬浮固体颗粒加以截留,从而实现混合物的分离,不需要加热,故A错误;B.萃取是利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使溶质从一种溶剂转移到另外一种溶剂中而提取出来的过程,不需要加热,故B错误;C.分液是分离两种互不相溶的液体的过程,不需要加热,故C错误;D.蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合,需要加热,故D正确。故选D。18、A【解析】

①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【点睛】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。19、D【解析】

当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系是胶体,据此判断。【详解】A.食盐水是溶液分散系,无丁达尔效应,A错误;B.稀硫酸属于溶液分散系,无丁达尔效应,B错误;C.CuSO4溶液属于溶液分散系,无丁达尔效应,C错误;D.稀豆浆分散质大小为1~100nm,属于胶体,有丁达尔效应,D正确;答案选D。20、B【解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质以及溶液的酸碱性分析解答。【详解】A.Al3+、Ag+在碱性溶液中都不能大量共存,且在溶液中Ag+、Cl-不能大量共存,A错误;B.Na+、K+、NO3-、Cl-在酸性还是碱性溶液中均不反应,都能大量共存,B正确;C.在酸性溶液中CO32-、OH-都不能大量共存,且在溶液中CO32-与Ba2+不能大量共存,C错误;D.在碱性溶液中Fe3+不能大量存在,D错误。答案选B。21、B【解析】

A.稀硫酸滴在铁片上的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合的离子反应为HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故B正确;C.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合的离子反应为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故C错误;D.硝酸银溶液与氯化钠溶液混合的离子反应为Ag++C1-=AgCl↓,故D错误;答案选B。22、C【解析】

根据物质的性质,分析评价简单的提纯方案。【详解】加热KClO3制氧气后的固体残留物中,含有MnO2、KCl和可能未分解的KClO3,其中只有MnO2不溶于水。故将残留物加水溶解、过滤,再将滤渣洗涤、干燥,即得纯净的MnO2。本题选C。二、非选择题(共84分)23、HONaK【解析】

B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B与C形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。24、NH4+、H3O+氟略18HNO3NH4NO3【解析】

A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3;NH4NO3。25、蒸馏烧瓶(直形)冷凝管g打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔14.3未用玻璃棒引流偏大【解析】

(1)根据仪器构造分析其名称;(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;(5)根据c=n/V结合实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。(2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。(4)①实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO3·10H2O的质量为1L×0.05mol/L×286g/mol=14.3g。②向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。26、(10分)(1)①④⑤⑥⑦;500mL容量瓶;搅拌;引流;(2)②①③⑧⑤⑥⑦④(2分)10.0(3)AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4)17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有①烧杯④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是②计算①称量③溶解⑧冷却⑤转移⑥洗涤⑦定容④倒转摇匀,故其正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑦④;配制500mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)="0.5mol/L"×0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol×40g/mol=10.0g,所以在①操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A.没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B.称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C.定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D.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,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,把药品及砝码放在托盘上,取用砝码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。27、ADEF500mL容量瓶、胶头滴管搅拌促进溶解引流14.3g重新配制ACF0.175mol/L【解析】

(1)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,称量时需要托盘天平,药匙,溶解时需要烧杯、玻璃棒,还缺少500mL容量瓶、胶头滴管,以完成后面的转移、定容等;溶解时,玻璃棒搅拌促进溶解,转移时引流,答案为:ADEF;500mL容量瓶、胶头滴管;搅拌促进溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.100mol/L×0.5L=0.05mol,则需要十水碳酸钠晶体为0.05mol,其质量为0.05mol×286g/mol=14.3g;若加蒸馏水不慎超过刻度线,会导致所配溶液浓度偏低,应重新配制,答案为:14.3g;重新配制;(3)A.溶解后没有冷却便进行定容,导致溶解后的液体体积偏大,则定容时所加水减少,浓度偏高;B.摇匀后发现液面低于标线,对浓度无影响,滴加蒸馏水至标线再摇匀,导致浓度偏低;C.定容时俯视容量瓶的标线,导致加水的体积偏少,浓度偏高;D.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,由于定容时需要加水,所以不干燥容量瓶对浓度无影响;F.称取的Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水,导致Na2CO3的物质的量增多,浓度偏高;答案为ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为=0.175mol/L,答案为:0.175mol/L。28、C、EADAA【解析】

根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1molO2需4molH原子,其质量是4g;同样消耗1molO2,需1molC原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4

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