2026届上海师大附中高一化学第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2026届上海师大附中高一化学第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、某溶液中阳离子只含K+,其中Cl-、Br-、I-的个数比为1∶2∶3,欲使这些离子个数比变为3∶2∶1,需要通入的氯分子与原溶液中I-的个数比应为()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶3 D.3∶12、下列反应的离子方程式书写不正确的是A.金属钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑B.氯气与水反应:Cl2+H2O=H++Cl-+HClOC.稀盐酸与碳酸钙反应:CaCO3+2H+=Ca2+

+CO2↑+H2OD.稀硫酸与铁反应:6H++2Fe=2Fe3++3H2↑3、VL硫酸钾溶液中含有mg钾离子,则溶液中硫酸根离子的物质的量浓度A.mol·L-1 B.mol·L-1 C.mol·L-1 D.mol·L-14、认识反应条件对化学反应的影响,对学好化学具有重要意义。下列说法中正确的是()A.铝在空气中或纯氧中燃烧,主要产物都是Al2O3B.钠在空气中缓慢氧化或在空气中燃烧,产物都是Na2O2C.铁片在常温下与稀硫酸或浓硫酸反应,都生成FeSO4D.镁在空气中或纯氧中燃烧,产物都只有MgO5、下列实验的现象、解释或结论均正确的是()选项实验操作及现象解释或结论A向某溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失原溶液一定含有SO42﹣B用某无色溶液进行焰色反应,火焰呈黄色原溶液一定是钠盐溶液C向某溶液中加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝原溶液一定有NH4+D向某溶液中加入CCl4,CCl4层显紫色原溶液一定有I﹣A.A B.B C.C D.D6、已知氟、氯、溴、碘、砹为同一族元素,其中溴化砹(AtBr)可发生下列反应:①2AtBr+2Mg=MgBr2+MgAt2;②AtBr+2NH3(l)=NH4Br+AtNH2。对上述两个反应的有关说法正确的是()A.这两个反应都是氧化还原反应B.反应①MgAt2既是氧化产物,又是还原产物C.反应②中AtBr既是氧化剂,又是还原剂D.Mg的还原性弱于MgAt2的还原性7、对危险化学品要在包装标签上印有警示性标志。氢氧化钠应选用的标志是A. B. C. D.8、为了防止钢铁零件生锈,常采用化学处理使钢铁零件表面生成Fe3O4的致密保护层——“发蓝”。化学处理过程中其中一步的反应为3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑。下列叙述不正确是A.上述反应涉及到的物质中,Fe的还原性最强B.上述反应涉及到的物质中,NaNO2的氧化性最强C.上述反应中,铁是还原剂,NaNO2和NaOH是氧化剂D.的氧化性大于的氧化性9、已知硝酸能将Fe2+氧化为Fe3+.下列物质反应后能使KSCN溶液变红的是()①过量的Fe与Cl2反应②Fe和过量稀硫酸反应③FeCl2溶液中通入少量Cl2④Fe和Fe2O3的混合物溶于盐酸中⑤向Fe(NO3)2溶液中加入过量稀硫酸.A.只有① B.只有①③⑤ C.只有①②③ D.全部10、实验室有四个药品橱,已存放如下药品:橱甲橱乙橱丙橱丁橱药品盐酸、硫酸氢氧化钠、氢氧化钙红磷、硫铜、锌实验室新购进一些活性炭,应将它存放在A.甲橱 B.乙橱 C.丙橱 D.丁橱11、下列事实所涉及的离子方程式正确的是A.FeCl2溶液用于腐蚀印刷电路铜板:2Fe3++3Cu=Fe+3Cu2+B.汉代著作里记载“石胆能化铁为铜”:Cu2++Fe=Fe2++CuC.稀硝酸可以溶解铜:Cu+4H++NO3-=Cu2++2H2O+NO↑D.盐酸除去铜表面的铜绿:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++2H2O+CO2↑12、下列环境问题与二氧化碳的排放有关的是()A.酸雨 B.臭氧空洞 C.温室效应 D.光化学烟雾13、欲进行下列实验,其方案设计合理的是A.检验装置气密性B.氨气尾气处理C.NO2被水完全吸收D.比较NaHCO3和Na2CO3溶解度14、下列变化需要加入还原剂才能实现的是()A.C→CO2 B.HCl→Cl2 C.Fe→Fe2+ D.Fe3+→Fe2+15、某溶液中加入锌粉能产生氢气,在该溶液中一定能大量共存的离子组是()A.Na+、K+、Cl-、SO42- B.Cu2+、Fe2+、NO3-、SO42-C.Na+、Ca2+、Cl-、CO32- D.OH-、Cu2+、SO42-、Cl-16、相同质量的SO2和SO3它们之间的关系是()A.所含硫原子的物质的量之比为1:1 B.氧原子的物质的量之比为3:2C.硫元素的质量比为4:5 D.氧元素的质量比为5:617、镁铝合金3.9g溶于200mL2mol·L−1的盐酸,在标准状况下放出气体的体积为4.48L。向反应后的溶液中加入足量氨水,产生沉淀的质量为()A.3.9g B.9.0g C.10.7g D.12.4g18、已知20℃时氯化钠的溶解度为36.0g。该温度下,将40g氯化钠放入100g水中,所配制的溶液溶质质量分数是()A.40% B.28.57% C.36% D.26.47%19、一定量的Na、Mg、Al分别与足量的盐酸反应,放出氢气的质量之比为1:2:4,则Na、Mg、Al三种金属的物质的量之比为()A.1:1:1 B.4:2:1 C.2:3:4 D.3:3:420、下列反应中,铁元素发生氧化反应的是()A.FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑ B.Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑C.FeO+2HCl=FeCl2+H2O D.Fe2O3+3CO2Fe+3CO221、某溶液中含有、、、、、,向该溶液中通入过量的,下列判断正确的是()①反应前后,溶液中离子浓度基本保持不变的有、;②有胶状物质生成;③有气体产生;④溶液颜色发生变化;⑤共发生了2个氧化还原反应.A.①③⑤ B.①②③ C.②③④ D.②④⑤22、下列转化过程不能一步实现的是A.Al(OH)3→Al2O3 B.Al2O3→Al(OH)3C.Al→AlCl3 D.Al→NaAlO2二、非选择题(共84分)23、(14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:_____。24、(12分)已知A、B、C、D分别是AlCl3、BaCl2、FeSO4、NaOH四种化合物中的一种,它们的水溶液之间的一些反应现象如下:①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色③C+D→白色沉淀,继续加入D溶液,白色沉淀逐渐消失(1)试推断A________B_________C________D_________(化学式)。(2)写出下列反应的化学方程式或离子方程式:①实验②中沉淀由白色转化为红褐色的化学方程式_____________________________,②C溶液与D溶液反应后生成的白色沉淀溶解于D溶液中的离子方程式_____________。25、(12分)实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol·L-1的NaOH溶液,请回答下列问题:(1)配制时必须用到的玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、_____________。(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)________________。A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处(3)下列配制的溶液浓度偏高的是______________。A.称量NaOH时,砝码错放在左盘B.向容量瓶中转移溶液时(实验步骤C)不慎将液滴洒在容量瓶外面C.加蒸馏水时不慎超过了刻度线D.定容时俯视刻度线E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水26、(10分)Fe2O3和Cu2O是红色粉末,常作颜料。某校化学实验小组通过实验来探究红色粉末的成分是Fe2O3、Cu2O或二者的混合物。探究过程如下:查阅资料知:Cu2O溶于稀硫酸生成Cu和CuSO4,在空气中加热生成CuO。提出假设:假设1:红色粉末是Fe2O3;假设2:红色粉末是Cu2O;假设3:红色粉末是Fe2O3和Cu2O的混合物设计实验:取少量粉末放入足量稀硫酸中,在所得溶液中再滴加KSCN溶液。(1)若假设1成立,则实验现象是____;若假设2成立,发生反应的离子方程式为______。(2)经实验分析,确定红色粉末为Fe2O3和Cu2O的混合物,设计实验计算二者的物质的量:取一定量的该固体粉末溶于500mL未知浓度的稀硫酸溶液中,固体全部溶解,向反应后的溶液中加入Fe粉,溶液中部分离子的物质的量随Fe粉加入,变化如图所示,则Fe2O3和Cu2O的物质的量分别为____、_______。(3)硫酸溶液的物质的量浓度是____。27、(12分)实验室常用的浓盐酸物质的量浓度约为10.0mol・L-1。(1)实验室欲用上述浓盐酸配制500mL0.20mol・L-1的稀盐酸溶液,则需要取上述浓盐酸_________mL(2)配制过程中,不需要的仪器(填写代号)_________。A.药匙B.胶头滴管C.500mL容量瓶D.烧杯完成该实验还缺少的两个玻璃仪器是______________、______________(填仪器名称)(3)下列操作会导致所配制的溶液浓度偏高的是__________。A.转移溶液前容量瓶内含有少量的蒸馏水B.定容时俯视容量瓶刻度线C.定容摇匀后,发现容量瓶液面低于刻度线,再滴加水至刻度线D.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒28、(14分)下列各物质的转化关系如下图所示,其中A是一种高熔点固体,D是一种红棕色固体。回答下列问题:(1)A的化学式为___________;J的化学式为________;G的化学式为________;C的化学式为___________;D的化学式为_________(2)写出由A生成H的离子反应方程式:_________________________。29、(10分)按要求填空(1)有下列物质:①铜;②石灰水;③CO2;④Fe(OH)3溶液;⑤CaO;⑥豆浆。其中属于胶体的是_____(填序号,下同),属于碱性氧化物的是_____(2)在标准状况下,35.5g氯气的体积是_____L.将其与氢气化合,需氢气的物质的量是_____mol,将生成的气体溶于水,配成500mL溶液,则该溶液中溶质的物质的量浓度是_____mol/L(3)如图所示,将充满NO2气体的试管倒扣在水槽中,观察到试管内气体颜色由_____色逐渐变为无色,最终试管内液面上升至试管容积的_____处(填分数)

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】

Br-和I-还原性强弱关系是:I->Br-由于还有未反应的I-,所以氯气只和I-发生反应。根据反应方程式:Cl2+2I-=2Cl-+I2反应的碘离子物质的量2mol,消耗的氯气是1mol.所以需要通入的氯分子与原溶液中I-的个数比应为1:3,选项为:C。2、D【解析】

A.金属钠与水反应生成NaOH和H2,NaOH属于强碱,在水溶液中完全电离,离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A正确;B.氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,HCl溶于水完全电离,HClO是弱酸,部分电离,在离子方程式中保留分子式,离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故B正确;C.稀盐酸与碳酸钙反应生成氯化钙、二氧化碳和水,碳酸钙难溶于水,在离子方程式中保留化学式,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+

+CO2↑+H2O,故C正确;D.稀硫酸与铁反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故D错误;答案为D。3、D【解析】

K+的物质的量为=mol,根据K2SO4的化学式可知:n()=n(K+)=×mol=mol,则溶液中的物质的量浓度为c==mol·L-1,故答案为D。4、A【解析】

A.铝只与氧气发生反应,故无论是空气还是纯氧,均生成氧化铝,A正确;B.钠在空气中缓慢氧化生成氧化钠,在氧气中燃烧生成过氧化钠,B错误;C.铁在稀硫酸下反应生成硫酸亚铁,铁在浓硫酸下钝化生成致密氧化膜,C错误;D.镁可以和空气中的氧气、二氧化碳、氮气发生反应,故镁在空气中燃烧产物有氧化镁和氮化镁,在氧气中燃烧只有氧化镁,D错误;故选A。5、C【解析】

A.某溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,说明溶液中可能存在SO42﹣,若溶液中存在Ag+时,有相同的现象,因此原溶液不一定含有SO42﹣,A项错误;B.焰色反应为元素的性质,溶液存在钠元素即可,B项错误;C.氨气可使湿润红色石蕊试纸变蓝,则原溶液一定有NH4+,C项正确;D.CCl4层显紫色,溶解碘单质,不能确定是否含碘离子,D项错误;答案选C。【点睛】焰色反应,也称作焰色测试及焰色试验,是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特殊颜色的反应,用于鉴别物质存在的金属元素的种类。6、B【解析】

AtBr是一种卤素互化物,性质和卤素单质相似。AtBr中由于At的非金属性弱于Br,所以At为+1价,Br为-1价。反应①是氧化还原反应,镁和At的化合价都发生了变化,但反应②没有化合价变化,不是氧化还原反应。【详解】A.反应②没有化合价变化,不是氧化还原反应,故A不选;B.反应①中镁的化合价升高,生成的MgAt2是氧化产物,At的化合价由+1降低到中MgAt2的-1,MgAt2又是还原产物,故B选;C.反应②没有化合价变化,不是氧化还原反应,故C不选;D.在反应①中,Mg作还原剂,MgAt2是还原产物,所以Mg的还原性强于MgAt2的还原性,故D不选。故选B。7、D【解析】

A.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是爆炸品标志,故A错误;B.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是氧化剂标志,故B错误;C.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是剧毒品标志,故C错误;D.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,图中标志是腐蚀品标志,故D正确;故答案为D。8、C【解析】

A.3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑反应中,Fe是还原剂,所以上述反应涉及到的物质中,铁的还原性最强,故A正确;B.3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑反应中,NaNO2是氧化剂,上述反应涉及到的物质中,NaNO2的氧化性最强,故B正确;C.上述反应中,NaOH中元素化合价不变,既不是氧化剂又不是还原剂,故C错误;D.上述反应中,是氧化剂,是氧化产物,所以的氧化性大于的氧化性,故D正确。9、B【解析】

①过量的Fe与Cl2反应生成氯化铁;②Fe和过量稀硫酸反应生成硫酸亚铁;③FeCl2溶液中通入少量Cl2,反应生成氯化铁;④Fe和Fe2O3的混合物溶于盐酸中,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,三氧化二铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氯化铁,如果铁过量,铁与绿化铁反应生成氯化亚铁;⑤向Fe(NO3)2溶液中加入过量稀硫酸,硝酸根离子在酸性环境下能够氧化二价铁离子生成三价铁离子。能使KSCN溶液变红是三价铁离子,据此分析。【详解】①过量的Fe与Cl2反应生成氯化铁,氯化铁中含有三价铁离子,能使KSCN溶液变红,故①正确;②Fe和过量稀硫酸反应生成硫酸亚铁,不含三价铁离子,不能使KSCN溶液变红,故②错误;③FeCl2溶液中通入少量Cl2,反应生成氯化铁,含有三价铁离子,能使KSCN溶液变红,故③正确;④Fe和Fe2O3的混合物溶于盐酸中,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,三氧化二铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氯化铁,如果铁过量,铁与氯化铁反应生成氯化亚铁,不含三价铁离子,不能使KSCN溶液变红,故④错误;⑤向Fe(NO3)2溶液中加入过量稀硫酸,硝酸根离子在酸性环境下能够氧化二价铁离子生成三价铁离子,能使KSCN溶液变红,故⑤正确;答案选B。10、C【解析】

活性炭属于非金属单质,据此进行分析。【详解】A.盐酸、硫酸属于酸,活性炭不能放在甲橱,A错误;B.氢氧化钠、氢氧化钙属于碱,活性炭不能放在乙橱,B错误;C.红磷、硫都是由非金属元素组成的非金属单质,属于纯净物,与活性炭的类别相同,活性炭可以放在丙橱,C正确;D.铜、锌属于金属单质,活性炭不能放在丁橱,D错误;故答案选C。11、B【解析】

A.氯化铁溶液腐蚀铜制作印刷电路板的离子反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故A错误;B.汉代著作里记载“石胆能化铁为铜”是铁置换铜的反应,离子方程式为:Cu2++Fe=Fe2++Cu,故B正确;C.铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮气体和水,正确的离子方程式为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++4H2O+2NO↑,故C错误;D.用稀硫酸去除铜器表面的Cu2(OH)2CO3,反应的离子方程式为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++CO2↑+3H2O,故D错误;正确答案是B。【点睛】题考查离子反应书写的正误判断,为高频考点,把握发生的离子反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重复分解反应和氧化还原反应的离子反应考查,题目难度不大。12、C【解析】

A.酸雨与二氧化硫、氮氧化物的排放有关,故不选A;B.臭氧空洞与氟氯烃的排放有关,故不选B;C.温室效应与二氧化碳的排放有关,故选C;D.光化学烟雾与氮氧化物的排放有关,故不选D。13、B【解析】

A.气体受热后,会沿着长颈漏斗颈逸出,不能检验装置气密性,A不正确;B.氨气极易溶于水,用刚接触水面的倒置的漏斗,可进行氨的尾气处理,B正确;C.从反应3NO2+H2O==2HNO3+NO可知,NO2不能被水完全吸收,C不正确;D.通过温度变化的多少,不能比较NaHCO3和Na2CO3溶解度大小,D不正确;故选B。14、D【解析】

A.该反应中C元素化合价由0价升高到+4价,失去电子被氧化,C作还原剂,需要加入氧化剂才能实现,故A错误;B.该反应中氯元素化合价由-1价升高到0价,失去电子被氧化,氯化氢作还原剂,需要加入氧化剂才能实现,故B错误;C.该反应中铁元素的化合价由0价升高到+2价,失去电子被氧化,铁作还原剂,需要加入氧化剂才能实现,故C错误;D.该反应中铁元素的化合价由+3价降低到+2价,得到电子被还原,Fe3+作氧化剂,需要加入还原剂才能实现,故D正确;答案为D。15、A【解析】

溶液中加入锌粉能产生氢气,说明溶液中含有大量H+,且不含NO3-,由此进行分析判断即可。【详解】A.上述四种离子互相不反应,能共存,且能在含有大量H+的溶液中共存,符合题意;B.由上述分析可知,溶液中不能含有NO3-,且Fe2+会与稀硝酸反应,不符合题意;C.Ca2+与CO32-会发生反应生成难溶物CaCO3,且CO32-与H+不能大量共存,不符合题意;D.OH-与Cu2+反应生成难溶物Cu(OH)2,且OH-与H+不能大量共存,不符合题意;故答案为A。【点睛】注意明确离子不能大量共存的一般情况:(1)能发生复分解反应的离子之间不能大量共存;(2)能发生氧化还原反应的离子之间大量共存;(3)能发生络合反应的离子之间大量共存(如Fe3+和SCN-等);(4)还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。需注意:含有大量NO3-的溶液中,加入铝粉,产生氢气,溶液不能为酸性,因为硝酸与铝反应不会产生氢气。16、D【解析】

M(SO2)=64g/mol,M(SO3)=80g/mol,假设质量都为mg,A.所含硫原子的物质的量之比为:,故A错误;B.氧原子的物质的量之比为:×3=5:6,故B错误;C.所含硫元素的质量比等于硫原子的物质的量之比为:,故C错误;D.氧元素的质量比等于氧原子的物质的量之比:×3=5:6,故D正确。故选D。17、C【解析】

发生反应Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,4.48L气体是氢气,氢气的物质的量为:=0.20mol,故参加反应的HCl的物质的量为0.20mol×2=0.4mol,溶液中n(HCl)=0.2L×2mol·L-1=0.4mol,等于参加反应的HCl的物质的量,故金属不一定完全反应,反应后溶液中加入足量氨水,则镁离子、铝离子恰好完全转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,则m(沉淀)=m(金属)+m(OH-),由生成的氢气的物质的量,根据电子注意守恒计算n(OH-),再根据m=nM计算m(OH-),最后计算出沉淀的质量。【详解】发生反应Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,4.48L气体是氢气,氢气的物质的量为:=0.20mol,故参加反应的HCl的物质的量为0.20mol×2=0.4mol,溶液中n(HCl)=0.2L×2mol·L-1=0.4mol,等于参加反应的HCl的物质的量,故金属不一定完全反应,反应后溶液中加入足量氨水,则镁离子、铝离子恰好完全转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,则m(沉淀)=m(金属)+m(OH-),根据电子注意守恒可知:n(OH-)=2n(H2)=0.20mol×2=0.4mol,所以生成沉淀的质量为:3.9g+0.4mol×17g·mol-1=10.7g,故选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,注意从电子转移守恒计算n(OH-)是解答的关键,明确生成沉淀的质量=m(金属)+m(OH-)。18、D【解析】

20℃时食盐的溶解度为36g,其涵义是20℃时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态,则20℃时,将40g氯化钠放入100g水中,最多只能溶解36g,充分搅拌后所得溶液的溶质的质量分数为×100%≈26.47%,故答案为D。【点睛】理解溶解度的概念,熟练掌握溶质质量分数的有关计算方法是正确解答本题的关键,20℃时氯化钠的溶解度为36g,其涵义是20℃时,100g水中最多溶解36g氯化钠,溶液达到饱和状态;据此判断20℃时将40g氯化钠放入到100克水中溶解的质量,进而计算出所得溶液的溶质的质量分数,本题易错点为将40gNaCl全部看成可溶于水的溶质。19、D【解析】

酸足量,金属完全反应,放出氢气的质量之比为1:2:4,即放出氢气的物质的量比为1:2:4,设生成氢气分别为1mol、2mol、4mol,由电子守恒可知,Na、Mg、Al三种金属的物质的量之比为1mol::=3:3:4,故选D.20、B【解析】

铁元素发生氧化反应,则铁元素在反应中化合价升高。【详解】A.FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑,铁元素价态不变;B.Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,铁元素由0价升高到+2价;C.FeO+2HCl=FeCl2+H2O,铁元素价态不变;D.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,铁元素由+3价降低到0价。故选B。21、C【解析】

某溶液中含有、、、、、,向该溶液中通入过量的Cl2,Cl2与水反应;SO32-可以被氯气氧化为硫酸根离子;SiO32-和氯水中的盐酸反应生成硅酸沉淀;Br-被氯气氧化为溴单质;CO32-和氯水中的盐酸反应生成二氧化碳气体,据此分析解答。【详解】某溶液中含有、、、、、,向该溶液中通入过量的Cl2,SO32−可以被氯气氧化为硫酸根离子;SiO32−和氯水中的盐酸反应生成硅酸沉淀;Br−被氯气氧化为溴单质;CO32−和氯水中的盐酸反应生成二氧化碳气体;①因钠离子与溶液中其它微粒不反应,所以反应前后浓度保持不变;SO32−可以被氯气氧化为SO42−,所以SO42−浓度变大,故①错误;②根据以上分析可知,有胶状物质硅酸生成,故②正确;③碳酸根离子与氯化氢反应生成二氧化碳气体,所以有气体产生,故③正确;④氯气氧化溴离子为溴单质,溶液颜色发生变化,由无色变化为橙红色,故④正确;⑤SO32−和Br-被氧化,且氯气和水反应也是氧化还原反应,所以共发生了3个氧化还原反应,故⑤错误;故②③④正确;故选C。【点睛】此题易错点在于⑤,忽略了氯气和水的反应也是氧化还原反应。22、B【解析】

A、Al(OH)3加热分解Al2O3,可一步实现转化,A错误;B、氧化铝不溶于水,不能一步转化生成Al(OH)3,B正确;C、金属铝与盐酸或氯气反应均生成AlCl3,可一步转化,C错误;D、Al与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2,可一步实现转化,D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、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-+2H2O24、BaCl2FeSO4AlCl3NaOH4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】

白色沉淀不溶于稀硝酸的应该是硫酸钡,这说明A和B是氯化钡、硫酸亚铁;根据反应②的现象可知,红褐色沉淀是氢氧化铁,所以B一定是硫酸亚铁,则A是氯化钡,D是氢氧化钠,因此C是氯化铝。【详解】(1)根据分析可知,A为BaCl2、B为FeSO4、C为AlCl3、D为NaOH;(2)①氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;②氯化铝与氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶于氢氧化钠溶于的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。25、250mL容量瓶胶头滴管BCAFEDD【解析】

(1)利用固体配制一定物质的量浓度的溶液,使用的玻璃仪器是胶头滴管、烧杯、玻璃棒、容量瓶,即本题缺少的玻璃仪器是250mL容量瓶和胶头滴管;(2)配制一定物质的量浓度溶液的步骤计算→称量→溶解→冷却→移液→洗涤→振荡→定容→摇匀→装瓶,本题的操作步骤是BCAFED;(3)分析误差,采用c=,A、称量NaOH的质量为250×10-3L×1.25mol·L-1×40g·mol-1=12.5g,砝码错放在左盘,药品的质量减少,即所配溶液浓度偏低,故A不符合题意;B、药品不慎洒在容量瓶的外面,容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配溶液的浓度偏低,故B不符合题意;C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积增大,所配溶液的浓度偏低,故C不符合题意;D、定容时俯视刻度线,溶液的体积减小,所配溶液的浓度增大,故D符合题意;E、容量瓶中有少量的水,对实验无影响,故E不符合题意;答案选D。【点睛】本题的易错点是(1)学生在作答容量瓶时,往往缺少容量瓶的规格,实验室容量瓶的规格为100mL、250mL、500mL、1000mL,即本题需要答出250mL容量瓶。26、固体全溶,溶液变为棕黄色,随后溶液变为血红色Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O0.15mol0.1mol1.4mol/L【解析】

(1)Fe3+遇到KSCN溶液呈红色;Cu2O遇到酸生成Cu和硫酸铜,无Fe3+所以溶液也不变红;(2)红色粉末为Fe2O3和Cu2O的混合物,加入稀硫酸后,固体全部溶解,溶液中剩余亚铁离子和铜离子,氢离子,加入铁单质后,各种离子物质的量减小,根据图像,分析出各离子的物质的量。【详解】(1)若假设1成立,Fe2O3与稀硫酸反应生成Fe3+,则实验现象为固体溶解,溶液变为棕黄色,遇到KSCN溶液呈红色;由资料知Cu2O溶于稀硫酸生成Cu和CuSO4,铜为红色固体不溶水,铜离子的颜色为蓝色所以溶液变蓝,因溶液中无Fe3+,所以滴加KSCN试剂也不变红,离子方程式Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O;(2)发生的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O,由于溶液中没有固体,则发生离子反应Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,溶液中剩余Cu2+,H+,可能含有Fe3+,根据图像,三种离子物质的量减小到0,故溶液中一定含有Fe3+,加入铁之前发生的反应Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O,Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,由于氧化性Fe3+〉Cu2+〉H+,加入铁之后,发生的反应为2Fe3++Fe=3Fe2+,Cu2++Fe=Cu+Fe2+,Fe+2H+=Fe2++H2↑。设Fe2O3的物质的量为x,Cu2O的物质的量为y,根据三价铁离子的物质的量关系建立关系式2x-2y=0.1,根据铜离子关系式,建立y+y=0.2解得y=0.1mol,x=0.15mol;(3)由图象可知,当加入0.4mol铁粉时,溶液恰好为FeSO4溶液,根据铁元素守恒,含有FeSO4的物质的量为0.4mol+0.15mol×2=0.7mol,再根据硫元素守恒,n(H2SO4)=n(FeSO4)=0.7mol,所以c(硫酸)===1.4mol/L。【点睛】根据图像分析出化学反应,结合氧化性顺序Fe3+〉Cu2+〉H+,分析各条线的含义,找出关键点,再结合元素守恒关系计算。27、10A玻璃棒量筒B

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