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文档简介
辽宁省盘锦市2026届化学高一上期末经典试题考生须知: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、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的BaCl2溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的Na2CO3溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤。正确的操作顺序是A.①②③⑤④ B.③②①⑤④ C.②①③④⑤ D.③⑤②①④2、已知A~D是含同一元素的四种物质,相互之间有如下图转化关系,其中A是单质,而D是最高价氧化物的水化物,那么A可能是()A.Si B.S C.Fe D.Al3、下列各组离子在溶液中一定能够大量共存的是()A.在强酸性溶液中:K+、HCO3-、SO42-、ClO-B.在含有大量OH-的溶液中:NO3-、Na+、Cl-、AlO2-C.在含有大量SO42-的无色溶液中:Ba2+、Na+、Cu2+、Cl-D.在含有大量Fe2+的溶液中:H+、Na+、Cl-、ClO-4、如图所示,下列实验操作与方法正确的是()A.检查容量瓶是否漏水的方法B.滴加液体C.给溶液加热D.过滤5、2019年是元素周期表发表150周年,期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟(49In)等9种元素相对原子质量的新值,被采用为国际新标准。铟与铷(37Rb)同周期。下列说法不正确的是A.In是第五周期第ⅢA族元素B.11549In的中子数与电子数的差值为17C.原子半径:In>AlD.碱性:In(OH)3>RbOH6、向50mL1mol·L-1的Al2(SO4)3溶液中加入100mLKOH溶液,充分反应得到3.9g沉淀,则KOH溶液的物质的量浓度可能是()①1mol·L-1②3mol·L-1③1.5mol·L-1④3.5mol·L-1A.③ B.①② C.②④ D.③④7、化学科学的形成、发展与应用过程中,下列科学家与其成就不相对应的是A.1961年英国科学家波义尔提出化学元素的概念B.1774年法国科学家拉瓦锡提出燃烧的氧化学说C.1811年意大利科学家阿伏加德罗提出原子学说D.1943年,科学家侯德榜发明联合制碱法8、下列离子方程式书写正确的是()A.硫酸氢钠与少量氢氧化钡反应:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2OB.硅酸钠溶液与醋酸溶液混合:SiO32-+2H+=H2SiO3↓C.钠与水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑D.浓硝酸中加入过量铁粉并加热:Fe+3NO3-+6H+Fe3++3NO2↑+3H2O9、将金属铜、铁置于氯化铁溶液中充分反应,下列对反应情况设想的评价正确的是()选项反应情况设想评价A当铁、铜均不剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,一定无Fe3+正确,Fe3+和Fe、Cu均可反应B当铁、铜均有剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,无Fe3+正确,Fe和Cu与Fe3+都反应,故有Fe2+和Cu2+,无Fe3+C当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定只有Fe2+,无Cu2+正确,Cu有剩余,故无Cu2+D当铁有剩余,铜无剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+不正确,不可能有Fe剩余而无Cu剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应A.A B.B C.C D.D10、下列图示的四种实验操作名称从左到右依次是()A.蒸发、蒸馏、过滤、分液 B.过滤、蒸馏、蒸发、分液C.过滤、蒸发、蒸馏、分液 D.分液、蒸馏、蒸发、过滤11、下列电离方程式错误的是()A.NaHCO3=Na++H++CO32-B.NaHSO4=Na++H++SO42-C.H2SO4=2H++SO42-D.CH3COOHCH3COO﹣+H+12、光导纤维被认为是20世纪最伟大的发明之一,它使信息科学迅猛发展。光导纤维的主要成分是()A.CaCO3 B.SiO2 C.Na2SiO3 D.CaSiO313、a、b、c、d均为短周期元素,a的原子中只有1个电子,b2-和c+离子的电子层结构相同,d的原子L层有4个电子。下列叙述正确的是A.a分别与b、c、d形成的二元化合物中a的化合价均为+1B.b与其他三种元素均可形成至少两种二元化合物C.a与b形成的化合物中一定只有极性键,b与c形成的化合物中一定只有离子键D.原子半径大小顺序c>b>d>a14、120mL含有0.20mol碳酸钠的溶液和200mL盐酸,不管将前者滴入后者,还是将后者滴入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,且比值为5:2,则盐酸的浓度是()A.2.0mol/L B.1.0mol/L C.0.18mol/L D.1.25mol/L15、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAB.1.8gNH4+离子中含有的电子数为NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为NAD.5.6g金属铁与足量氯气充分反应时失去的电子数为0.2NA16、铁和氧化铁的混合物共2mol,加盐酸后固体全部溶解,共收集到0.5molH2,且溶液中加入KSCN溶液不显红色,则原混合物中铁的物质的量为()A.1.5mol B.1.25molC.0.75mol D.1.00mol17、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A.6.02×1023就是阿伏加德罗常数B.1mol水中的氢原子数目为2NAC.阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1molD.1mol氨气所含原子数约为2.408×1024个18、金属铜不能够与浓盐酸反应,却能够与浓硫酸反应,是因为浓硫酸具有A.脱水性 B.吸水性 C.强酸性 D.强氧化性19、某同学想用实验证明高锰酸钾溶液的紫红色是MnO4-离子的颜色,而不是K+离子的颜色,他设计的下列实验步骤中没有意义的是A.将高锰酸钾晶体加热分解,所得固体质量减少B.观察氯化钾溶液没有颜色,表明溶液中K+无色C.在氯化钾溶液中加入适量锌粉振荡,静置后未见明显变化,表明锌与K+无反应D.在高锰酸钾溶液中加入适量锌粉振荡,静置后见紫红色褪去,表明MnO4-离子为紫红色20、下列物质放置在空气中,因发生氧化还原反应而变质的是()A.NaOH B.Na2O2 C.Na2O D.NaHCO321、合金是一类用途广泛的金属材料,下列物质属于合金的是A.钢 B.铜 C.金刚石 D.磁性氧化铁22、下列两种物质相互作用,反应条件或者反应物用量改变,不会引起产物种类改变的是()A.Na和O2 B.NaOH和CO2 C.Fe和Cl2 D.HCl和Na2CO3二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:+OH-NH3↑+H2O;有一混合物水溶液,可能含有以下离子中的若干种:K+、、Cl-、Mg2+、Fe3+、、,现各取100mL溶液二份进行实验。(1)向第一份加入足量NaOH溶液后加热,收集气体0.896L(标准状况);(2)向第二份加入足量的BaCl2溶液,得到沉淀6.27g,沉淀经足量盐酸洗涤后,剩余2.33g。试回答下列问题:(少填,错填都不得分)(1)肯定存在的离子有___,肯定不存在的离子有___。(2)试分别确定下列离子在原溶液中各自的物质的量浓度。:___;:___;:___。24、(12分)A、B、C、D均为中学化学中常见的物质,它们之间转化关系如下图(部分产物已略去):(1)若D是金属,C溶液在储存时应加入少量D,其理由是(用必要的文字和离子方程式表示)_____。(2)若A、B、C为含同一种金属元素的无机化合物,请写出B转化为C的所有可能的离子方程式:_____。25、(12分)某校高一学生学完胶体后,在老师的指导下,有甲、乙、丙三名同学分别进行Fe(OH)3胶体的制备实验。甲同学向1mol·L-1氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液;乙同学直接加热饱和FeCl3溶液;丙同学向25mL沸水中逐滴加入1mL~2mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是________;若丙同学实验中不停止加热,会看到__________。(2)丁同学利用所制得的Fe(OH)3胶体进行下列实验:①将其装入U形管内,用石墨作电极,接通直流电,通电一段时间后发现阴极附近的颜色逐渐变深,这表明___。②向其中逐滴加入稀硫酸至过量,观察到的实验现象是________。26、(10分)某校化学兴趣小组为研究Cl2的性质,设计如图所示装置进行实验。装置III中夹持装置已略去,其中a为干燥的品红试纸,b为湿润的品红试纸。(1)装置Ⅰ中仪器c的名称是_______________,实验室以二氧化锰和浓盐酸制备氯气的离子方程式为_______________________________________________________。(2)装置Ⅱ的作用是________________________。(3)实验过程中装置Ⅳ中的实验现象为______________________________。(4)实验结束后,该组同学在装置III中观察到b的红色褪去,但是并未观察到“a无明显变化”这一预期现象。为了达到这一实验目的,你认为还需在上图装置Ⅱ与III之间添加下图中的_______装置(填序号)。(5)装置Ⅴ的目的是防止尾气污染空气,写出装置Ⅴ中发生反应的离子方程式___________________。27、(12分)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl。如图是实验室用于制备和收集一定量较纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)(1)仪器P的名称是_________________。(2)写出装置A中烧瓶内发生反应的离子方程式:_______________________(3)B装置中所盛试剂是______________,C装置的作用____________,G装置的作用_______________。(4)F为ClO2收集装置,应选用的装置是___________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是________(填接口字母)。。28、(14分)青铜(Cu-Zn)是我国最早大量使用的合金,其中锌是现代工业上常用金属。I.某废催化剂含58.2%的SiO2(不溶于水和稀酸)、21.0%的ZnO、4.5%的ZnS(不溶于水但溶于稀酸)和12.8%的CuS(不溶于水也不溶于稀酸)。某同学用15.0g该废催化剂为原料,以稀硫酸和H2O2为试剂,回收其中的锌和铜。(1)浸出后的操作中,使用到的玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、__________________。(2)滤渣2是______,第二次浸出发生的反应化学方程式是_________________________。(3)两次结晶的操作是_________________________________________________________。(4)某同学在实验完成之后,得到1.5gCuSO4·5H2O(M=250g·mol–1),则铜的回收率为_______。II.锌的化学性质与铝相似,锌和铝都是活泼金属,其氢氧化物既能溶于强酸,又能溶于强碱。但是氢氧化铝不溶于氨水,而氢氧化锌能溶于氨水,生成Zn(NH3)42+。回答下列问题:(5)Al溶于NaOH溶液,反应的离子方程式为:_______________________________。(6)Zn溶于NaOH溶液,反应的化学方程式为:_______________________________。(7)下列各组中的两种溶液,用相互滴加的实验方法不可鉴别的是____________。①硫酸铝和氢氧化钠②硫酸铝和氨水③硫酸锌和氢氧化钠④硫酸锌和氨水29、(10分)依据下图中氮元素及其化合物的转化关系,回答问题:(1)实验窒常用NH4Cl与Ca(OH)2制取氨气,该反应的化学方程式为___________。(2)若要收集一瓶氨气,请将下列装置补充完整,在虚框内画出连接图。___________(3)下列试剂不能用手干燥NH3的是_________。A.浓硫酸B.碱石灰C.NaOH固体(4)工业上以NH3、空气、水为原料生产硝酸分为三步:①NH3→NO化学方程式为____________。②NO→NO2实验现象是_______。③NO2HNO3氧化剂与还原剂物质的量之比为_______。(5)图1中,实验室只用一种物质将NO直接转化为硝酸且绿色环保,则该物质的化学式为_____________,(6)图1中,X的化学式为__________,从物质性质上看,X属于_______氧化物。(7)若要将NH3→N2,,从原理上看,下列试剂可行的是_______。A.O2B.NaC.NH4ClD.NO2
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、A【解析】
除去溶液中的Ca2+用碳酸钠溶液,除去杂质Mg2+用NaOH溶液,除去用氯化钡溶液;为了避免在除杂过程中引入新的杂质,务必要在加碳酸钠除去杂质Ca2+之前先加氯化钡溶液除去杂质,这样过量的Ba2+就可以在加入碳酸钠溶液除去Ca2+的同时也被除去;由于除杂过程中加入了碳酸钠和NaOH,所以需要加稀盐酸除去多余的未反应的上述物质;此外,由于除去上述杂质离子的过程中生成的沉淀Mg(OH)2,CaCO3和BaCO3均可溶于稀盐酸,所以加稀盐酸之前应当将沉淀过滤除去;因此顺序为:①②③⑤④,A项正确;答案选A。【点睛】除杂操作的基本原则之一,除杂过程中尽量不要引入新的杂质;因此合理地选择除杂试剂以及合理地安排除杂顺序很有必要。2、B【解析】
A.Si与氧气反应生成二氧化硅,不能再氧化生成C,故A不选;B.S与氧气反应生成二氧化硫,二氧化硫氧化生成三氧化硫,三氧化硫与水反应生成硫酸,浓硫酸与碳反应生成二氧化硫,符合图中转化,故B选;C.Fe与氧气反应生成四氧化三铁,且铁的氧化物与水不反应,故C不选;D.Al与氧气反应生成氧化铝,不能再氧化生成C,且Al的氧化物不与水反应,故D不选;故答案选B。【点睛】本题考查无机物的推断,把握连续氧化及D是最高价氧化物的水化物为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意元素化合物知识的应用。3、B【解析】
A.HCO3−、ClO−与氢离子反应,在强酸性溶液中不能大量共存,故A不符合题意;B.NO3-、Na+、Cl-、AlO2-之间不反应,都不与OH−反应,在溶液中能够大量共存,故B符合题意;C.Cu2+为有色离子,不满足溶液无色的条件,Ba2+与SO42-不能大量共存,故C不符合题意;D.Fe2+、H+都与ClO−反应,在溶液中不能大量共存,故D不符合题意;故选B。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1、由于发生复分解反应,离子不能大量共存。①有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存,②有沉淀生成:如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与CO32-等大量共存,③有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存,2、由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。①具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存:如I-和Fe3+不能大量共存,②在酸性介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存:如NO3-和I-在中性或碱性溶液中可以共存,但酸性条件下不能大量共存,3、由于形成络合离子,离子不能大量共存:如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。4、A【解析】
A.检查容量瓶是否漏水的方法,正确;B.滴加液体,错误,胶头滴管不能插入试管内;C.给溶液加热,错误,试管内的液体超过试管容积的三分之一;D.过滤,错误,漏斗颈没有紧贴烧杯内壁。故选A。5、D【解析】
A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为,据此判断该元素在周期表中的位置;B.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数,原子的质子数=电子数;C.同主族元素的原子,从上到下,电子层数逐渐增多,半径逐渐增大;D.同周期元素,核电荷数越大,金属性越越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱;【详解】A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为,因此In位于元素周期表第五周期第IIIA族,故A不符合题意;B.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数,因此该原子的质子数=电子数=49,中子数为115-49=66,所以中子数与电子数之差为66-49=17,故B不符合题意;C.Al位于元素周期表的三周期IIIA族,In位于元素周期表第五周期IIIA族,同主族元素的原子,从上到下,电子层数逐渐增多,半径逐渐增大,因此原子半径In>Al,故C不符合题意;D.In位于元素周期表第五周期,铷(Rb)位于元素周期表第五周期第IA族,同周期元素,核电荷数越大,金属性越越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱,因此碱性:In(OH)3<RbOH,故D符合题意;综上所述,本题应选D。【点睛】本题考查原子结构与元素性质,题目难度不大,明确原子结构与元素周期律的关系为解答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。6、D【解析】
向硫酸铝溶液中滴加少量KOH,则发生反应的离子方程式为:;若继续滴加KOH,则有可能发生反应:;50mL浓度为1mol/L的硫酸铝溶液,能产生的Al(OH)3沉淀最多为;而题中得到的Al(OH)3沉淀仅为3.9g,所以加入的KOH的量可能有两种情况;一种情况,加入的KOH量较少,溶液中仅有一部分的Al3+转化为Al(OH)3,即只发生了反应:,因此KOH的浓度可能为:;另一种情况,加入的KOH量较多,溶液中的Al3+先全部转变为Al(OH)3,即先发生反应:,随后又有一部分Al(OH)3溶解,即发生反应:,那么溶液中产生的3.9g沉淀,是Al(OH)3在发生部分溶解后剩余的量,所以此情况下KOH的浓度为:;综上所述,KOH可能的浓度为1.5或3.5mol/L,③④正确;答案选D。【点睛】向铝盐溶液中滴加NaOH,初始阶段会生成Al(OH)3白色沉淀,Al(OH)3的量达到最大后,继续滴加NaOH,Al(OH)3会逐渐溶解;因此,在计算加入的NaOH的量时,如果沉淀的量不是最大值,那么会有两种结果,一种对应Al3+尚未完全沉淀的阶段,另一种对应Al(OH)3开始溶解的阶段。7、C【解析】
A.波义尔提出化学元素的概念,故A说法正确;B.拉瓦锡提出燃烧作用的氧化学说,故B说法正确;C.道尔顿提出原子学说,阿伏加德罗提出阿伏加德罗常数、阿伏加德罗定律,故C说法错误;D.候德榜发明联合制碱法,故D说法正确;答案:C。8、A【解析】
A.硫酸氢钠与少量氢氧化钡反应,Ba(OH)2是少量的,Ba2+和OH-按化学式的组成比全部被消耗,故2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O是正确的;B.醋酸是弱酸,不能拆成离子,正确的离子方程式为:SiO32-+2CH3COOH=H2SiO3↓+2CH3COO-;C.电荷不守恒,正确的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;D.铁粉是过量的,应生成Fe2+;故选A。9、D【解析】
A、当铁铜均不剩余时,Fe3+和Fe、Cu均可反应,故溶液中一定有Fe2+、Cu2+,若恰好完全反应,则无Fe3+,若氯化铁过量,则含有Fe3+,故A错误;
B、当铁铜均有剩余时,Fe与Cu2+和Fe3+都反应,故溶液中一定有Fe2+,无Fe3+、Cu2+,故B错误;
C、当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定有Fe2+,若铁与Fe3+恰好完全反应,则无Cu2+,若Fe3+过量,则含有Cu2+,故C错误;
D、不可能有Fe剩余,Cu不剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应,故D正确;故选D。10、C【解析】
由图可知,四个装置中分别有的主要仪器为:漏斗、蒸发皿、蒸馏烧瓶、分液漏斗,漏斗用于过滤分离,蒸发皿用于蒸发分离混合物,蒸馏烧瓶、冷凝管等用于蒸馏分离,分液漏斗用于萃取、分液操作,四种实验操作名称从左到右依次是过滤、蒸发、蒸馏、分液,答案选C。11、A【解析】
A.NaHCO3是弱酸的酸式盐,第一步电离完全,第二部是弱根离子HCO3-的电离,故A错误;B.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水溶液中完全电离,NaHSO4=Na++H++SO42-,B正确;C.H2SO4是强酸,能完全电离H2SO4=2H++SO42-,C正确;D.CH3COOH是一元弱酸:CH3COOHCH3COO﹣+H+,故D正确;答案:A。12、B【解析】光导纤维的主要成分是SiO2,故选B。13、B【解析】
a、b、c、d为短周期元素,a的原子中只有1个电子,则a为H元素;b2-和c+离子的电子层结构相同,结合离子所得电荷可知b为O元素、c为Na元素;d的原子L层有4个电子,则d为C元素,然后根据物质结构与性质的关系分析。【详解】根据上述分析可知:a为H元素;b为O元素、c为Na元素;d为C元素。A.氢与钠形成的化合物NaH中氢元素化合价为-1价,A错误;B.O元素与氢元素形成H2O、H2O2,与Na形成Na2O、Na2O2,与碳形成CO、CO2,B正确;C.a与b形成的化合物有H2O、H2O2,二者都含有极性键为H-O,而H2O2中还含有非极性键O-O键,b与c形成的化合物Na2O、Na2O2中都有离子键,而Na2O2中含有非极性键O-O键,C错误;D.同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族元素从上到下原子半径逐渐增大,一般电子层越多原子半径越越大,故原子半径:Na>C>O>H,即:c(Na)>d(C)>b(O)>a(H),D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查结构性质位置关系应用,注意抓住短周期元素,结合原子及离子结构特点进行推断,熟练掌握元素周期律与元素化合物知识。14、D【解析】
当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+═H2O+CO2↑,当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+═HCO3-、HCO3-+H+═H2O+CO2↑,都有气体产生,说明HCl的物质的量应大于Na2CO3的物质的量,又因为最终生成的气体体积不同,当碳酸钠滴入盐酸中时碳酸钠有剩余,当盐酸滴入碳酸钠溶液时,第一步反应完全,第二步反应碳酸氢根离子有剩余。【详解】设HCl为nmol;当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+═H2O+CO2↑反应,生成CO2的物质的量为mol;当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+═HCO3-、HCO3-+H+═H2O+CO2↑,发生CO32-+H+═HCO3-反应消耗盐酸0.2mol,发生HCO3-+H+═H2O+CO2↑反应,消耗盐酸(n-0.2)mol,所以生成CO2的物质的量为(n-0.2)mol,则:(n-0.2)=5:2,n=0.25,盐酸的浓度是1.25mol/L,故选D。15、B【解析】
A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,故所含的氧原子个数小于NA个,A项错误;B.1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,而一个铵根离子中含10个电子,故0.1mol铵根离子中含NA个电子,B项正确;C.臭氧由氧原子构成,故48g臭氧中含有的氧原子的物质的量n==3mol,故含3NA个氧原子,C项错误;D.5.6g铁的物质的量为0.1mol,而铁和氯气反应后变为+3价,故0.1mol铁反应后失去0.3NA个电子,D项错误。答案选B。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。本题A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”、或者误把标准状态下的固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。16、B【解析】
根据电子转移守恒,与H+反应生成H2的铁的物质的量等于氢气的物质的量,即n(Fe)=n(H2)=0.5mol;其余的铁则和Fe2O3以等物质的量溶于盐酸生成FeCl2,即Fe+Fe2O3+6H+=3Fe2++3H2O,参加该反应的铁的物质的量为:(2mol-0.5mol)=0.75mol,故共含铁0.5mol+0.75mol=1.25mol,故答案为B。【点睛】考查混合物反应的有关计算,明确反应原理和电子守恒规律是解题关键,铁和氧化铁的混合物中加入盐酸全部溶解,溶液加入KSCN溶液不显红色说明三价铁全被还原为Fe2+;根据生成氢气的物质的量计算与酸反应的铁的物质的量,其余的铁则和Fe2O3以等物质的量溶于盐酸生成FeCl2,即Fe+Fe2O3+6H+=3Fe2++3H2O。17、A【解析】
A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.408×1024个,故D正确;本题答案为A。18、D【解析】
金属铜活泼性弱,与浓盐酸不反应,但浓硫酸具有强氧化性,可以将铜氧化为铜离子;答案选D。19、A【解析】
用实验证明高锰酸钾溶液的紫红色是MnO4-离子的颜色,而不是K+离子的颜色;A.将高锰酸钾晶体加热分解,所得固体质量减少,只是说明高锰酸钾受热易分解,不能说明哪种离子有色,没有意义,故A错误;B.观察氯化钾溶液没有颜色,表明溶液中K+无色,说明高锰酸钾溶液有色与钾离子无关,有意义,故B正确;C.在氯化钾溶液中加入适量锌粉振荡,静置后未见明显变化,表明锌与K+无反应,但锌能与高锰酸钾溶液反应,有意义,故C正确;D.在高锰酸钾溶液中加入适量锌粉振荡,静置后见紫红色褪去,表明MnO4-离子为紫红色,说明钾离子无色,有意义,故D正确;故答案为A。【点睛】考查化学实验方案评价,根据实验目的利用对比方法进行验证判断是解本题关键,要注意实验方案的严密性、准确性,易错选项是C,注意C的目的是证明锌和高锰酸根离子反应和钾离子不反应。20、B【解析】
A、氢氧化钠和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应中没有化合价的变化,不是氧化还原反应,故不选A;B、过氧化钠易和空气中的二氧化碳以及水反应放出氧气,氧元素化合价改变,是氧化还原反应,故选B;C、氧化钠和空气中的水反应生成氢氧化钠时,反应中没有化合价的变化,不是氧化还原反应,故不选C;D、碳酸氢钠不与空气中的物质反应,放置在空气中不易变质,故不选D。21、A【解析】
A.钢是用量最大、用途最广的合金,故A选;B.铜是金属单质,不是合金,故B不选;C.金刚石是碳的单质,不是合金,故C不选;D.磁性氧化铁是Fe3O4,是氧化物,不是合金,故D不选;故选A。22、C【解析】
A.常温下生成氧化钠,点燃或加热生成过氧化钠,4Na+O2=2Na2O、2Na+O2Na2O2,反应温度不同其产物不同,故A错误;B.氢氧化钠与二氧化碳反应,二氧化碳不足时生成碳酸钠,CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O,二氧化碳过量时生成碳酸氢钠,Na2CO3+H2O+CO2═2NaHCO3,反应物用量比改变,会引起产物的种类改变,故B错误;C.氯气具有较强的氧化性,铁和氯气反应只生成氯化铁,与量以及温度无关,故C正确;D.在Na2CO3溶液中滴加稀盐酸,若盐酸少量产物为NaHCO3和NaCl,盐酸过量产物为NaCl、H2O和CO2,故D错误;故答案为C。二、非选择题(共84分)23、K+、、、Mg2+、Fe3+0.4mol/L0.2mol/L0.1mol/L【解析】
向第一份加入足量NaOH溶液后加热,收集气体0.896L(标准状况),则n()=n(NH3)==0.04mol;向第二份加入足量的BaCl2溶液,得到沉淀6.27g,沉淀经足量盐酸洗涤后,剩余2.33g,则m(BaSO4)=2.33g,m(BaCO3)=6.27g-2.33g=3.94g,n()==0.01mol,n()==0.02mol。【详解】(1)由以上分析可知,溶液中含有的离子及其物质的量分别为:n()=0.04mol,n()=0.01mol,n()=0.02mol。依据离子共存原则,Mg2+、Fe3+与都能发生反应生成沉淀,所以Mg2+、Fe3+不能大量共存;依据电荷守恒,溶液中一定含有另一种阳离子,则一定含有K+,可能含有Cl-,所以n(K+)≥2n()+2n()-n()=0.01mol×2+0.02mol×2-0.04mol=0.02mol。因此,肯定存在的离子有K+、、、,肯定不存在的离子有Mg2+、Fe3+。答案为:K+、、、;Mg2+、Fe3+;(2)n()=0.04mol,n()=0.01mol,n()=0.02mol,溶液的体积为0.1L,则离子浓度分别为::=0.4mol/L;:=0.2mol/L;:=0.1mol/L。答案为:0.4mol/L;0.2mol/L;0.1mol/L。【点睛】在进行离子推断时,需利用离子共存,排除相互间会发生反应而不能大量共存的离子;利用电荷守恒,确定某些离子是否存在。24、加入少量铁,防止Fe2+被氧化为Fe3+:2Fe3++Fe═3Fe2+Al(OH)3+3H+═Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【解析】
(1)若D是金属,说明金属具有变价,C溶液在储存时应加入少量D,说明C中含有Fe2+,A稀溶液具有氧化性,推断为HNO3(NO3)3(NO3)2,则D为Fe,(NO3)2不稳定被氧化而变质,可加入铁防止被氧化生成硝酸铁,离子方程式为2Fe3++Fe═3Fe2+。答案:加入少量铁,防止Fe2+被氧化为Fe3+:2Fe3++Fe═3Fe2+。(2)若A、B、C为含同一种金属元素的无机化合物,在溶液中A和C反应生成B.判断为:Al3+→Al(OH)3→AlO2-,B转化为C,即氢氧化铝沉淀溶解的离子方程式是:Al(OH)3+3H+═Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O;因此,本题正确答案是:Al(OH)3+3H+═Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O25、丙红褐色沉淀生成氢氧化铁胶体粒子带正电荷先有红褐色沉淀生成然后溶解或先有沉淀生成然后溶解【解析】
根据制备氢氧化铁胶体的方法进行判断;根据胶体的性质具有丁达尔效应、聚沉进行判断。【详解】(1)制备氢氧化铁胶体:向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,继续加热直至出现红褐色液体为止,即得氢氧化铁胶体,因此丙同学的操作正确;胶体具有聚沉的性质,其中使胶体聚沉的方法之一是加热,因此丙同学实验中不停止加热会看到红褐色沉淀产生;(2)①因为氢氧化铁显红褐色,阴极附近颜色逐渐变深,说明氢氧化铁胶粒向阴极移动,根据同电相斥异电相吸的原则,说明氢氧化铁胶粒带正电;②硫酸是电解质,会造成胶体的聚沉,因此先看到有红褐色沉淀产生,然后氢氧化铁和硫酸发生中和反应生成硫酸铁,即后观察到沉淀消失,溶液显黄色。26、分液漏斗MnO2+4H++2Cl–Mn2++Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢气体无色溶液变为蓝色④Cl2+2OH–=Cl–+ClO–+H2O【解析】
(1)装置Ⅰ中仪器c的名称是分液漏斗,实验室以二氧化锰和浓盐酸制备氯气的离子方程式为MnO2+4H++2Cl–Mn2++Cl2↑+2H2O;答案:分液漏斗;MnO2+4H++2Cl–Mn2++Cl2↑+2H2O。(2)装置Ⅱ中盛有饱和食盐水,因为浓盐酸具有挥发性,则制取的氯气中混有氯化氢,用饱和食盐水可以除去杂质氯化氢,因此,答案是:除去氯气中的氯化氢气体。
(3)氯气具有氧化性,能够与碘化钾溶液反应生成碘单质,所以装置Ⅳ中通入氯气后,无色溶液变蓝色,因此,答案是:无色溶液变蓝色。
(4)干燥的氯气不具有漂白性,Ⅱ和Ⅲ之间可加干燥装置,除去氯气中的水蒸气,根据氯气的化学性质可知,应选浓硫酸作干燥剂,本题正确答案是:④。(5)装置Ⅴ盛放的是氢氧化钠溶液,目的是防止尾气污染空气,反应的化学方程式为:Cl2+2OH–=Cl–+ClO–+H2O,因此,答案是:Cl2+2OH–=Cl–+ClO–+H2O。27、分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和食盐水除去Cl2中的水蒸汽做安全瓶防倒吸②d【解析】
制备和收集一定量较纯净的ClO2,结合实验原理2NaClO2+Cl2═2ClO2+2NaCl,可知A中固液加热反应制备氯气,可由MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O制备,B中饱和食盐水可除去HCl,C中浓硫酸可干燥氯气,D中制备ClO2,E中E中盛有CCl4液体可吸收未反应的氯气,F可选图2中的②收集气体,且d导管进入,G可作安全瓶,防止尾气吸收导致倒吸,最后选碱液吸收尾气。【详解】(1)实验室用浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,浓盐酸应盛装在分液漏斗中,由图可知,仪器P的名称是分液漏斗;(2)浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,反应的方程式为Mn
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