2026届河南省名校大联考化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届河南省名校大联考化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、利用太阳能分解水制氢,若光解0.02mol水,下列说法正确的是A.可生成H2的质量为0.02gB.可生成氢的原子数为2.408×1023个C.可生成H2的体积为0.224L(标准情况)D.生成H2的量理论上等于0.48gMg与足量稀盐酸反应产生H2的量2、下列有关试剂保存与空气中的氧气有关的是()A.新制氯水保存在棕色试剂瓶中B.金属Na保存在煤油中C.漂白粉保存在密封容器中D.过氧化钠应密封保存3、配制450mL0.1mol/L的CuSO4溶液,经计算,需要称量A.12.5g胆矾B.11.25g胆矾C.12.5gCuSO4粉末D.7.2gCuSO4粉末4、现有两种硫酸溶液,其中一种物质的量浓度为C1mol/L、密度为ρ1g/cm3,另一种物质的量浓度为C2mol/L、密度为p2g/cm3,当它们等体积混合后,溶液的密度为ρ3g/cm3,则混合溶液的物质的量浓度为()A. B. C. D.5、工业上常用氨气来检测输送氯气的管道是否发生漏气,其原理为3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2,下列关于该反应的说法正确的是A.Cl2发生氧化反应B.氯气为氧化剂,氮气为还原产物C.未被氧化的NH3与被氧化的NH3物质的量之比为3:1D.氯气的氧化性比氮气的氧化性弱6、实验室为了使用方便,通常将氯气溶解于水中形成氯水或将氯气降温加压形成液氯来使用。下列有关这两种液体的实验描述都正确的是()A.两种液体都可以使干燥的布条褪色B.两种液体都可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红C.用这两种液体都可给自来水消毒D.分别向这两种液体中投入几颗金属锌粒均有气泡产生7、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上…其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指()A.萃取 B.过滤 C.蒸馏 D.蒸发8、标准状况下有①6.72LCH4;②3.01x1023个HCl;③13.6gH2S;④0.2molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是()A.体积:④<①<②<③B.密度:①<④<③<②C.质量:④<①<③<②D.氢原子数:②<④<③<①9、1L浓度为1mol·L-1的盐酸,欲使其浓度增大1倍,采取的措施合理的是A.通入标准状况下的HCl气体22.4LB.将溶液加热浓缩到0.5LC.加入10.00mol·L-1的盐酸0.2L,再稀释至1.5LD.加入2L1mol·L-1的盐酸混合均匀10、按照物质的树状分类法和交叉分类法,对于H2SO4的分类正确的是(

)

①酸

②氧化物

③弱酸

④强酸

⑤含氧酸

⑥难挥发性酸

⑦一元酸

⑧二元酸A.①②④⑤⑥⑦ B.①④⑤⑥⑧ C.①②④⑤⑥ D.①④⑤⑥⑦11、下列实验操作中错误的是A.由于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.使用容量瓶前应先检查其是否漏液D.蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热12、下列说法中正确的是()A.标准状况下,22.4L水中所含的分子数约为6.02×1023个B.1molCl2中含有的原子数为NAC.标准状况下,aL氧气和氮气的混合物含有的分子数约为×6.02×1023个D.常温常压下,11.2LCO分子数是0.5NA13、决定气体物质体积大小的主要因素是()①温度②所含微粒数目③微粒本身大小④压强A.②③④ B.①②④ C.①③④ D.②④14、自来水常用Cl2消毒,用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是A.CuSO4B.FeCl2C.NaID.AgNO315、“文化自信”是我党提出的四大自信之一。古诗词热,仿佛一股清泉,浸润我们共同的文化基因,下列诗句不涉及化学反应的是()A.野火烧不尽,春风吹又生 B.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中C.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏16、下列化学式中,能真实表示物质的分子组成的是A.CuSO4·5H2O B.CS2 C.SiO2 D.KCl17、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是()A.Na+、K+、OH-、Cl- B.Na+、Cu2+、SO、NOC.Mg2+、Na+、SO、Cl- D.Ca2+、HCO、NO、K+18、下列各组离子,不能在溶液中大量共存的是A.能使酚酞变红的溶液:Na+、、Clˉ、B.能使紫色石蕊变红的溶液:Mg2+、Cu2+、Na+、ClOˉC.含FeCl3的溶液:Na+、、、D.含Na2SO4的溶液:Κ+、Mg2+、Iˉ、Clˉ19、短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大;A的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代;B和氢组成的一种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;C、D为金属元素,且D原子最外层电子数等于其K层电子数;往E单质的水溶液中滴加少量紫色石蕊试液,观察到先变红后褪色。下列说法正确的是A.14A与12A有相同的质子数,属于同一种核素B.某物质焰色反应呈黄色,该物质一定是含C的盐C.C单质与水反应后的溶液中滴加酚酞,溶液变红D.E单质在化学反应中只能作氧化剂20、在反应2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中()A.氧化产物与还原产物粒子个数比是2∶5B.被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8C.KMnO4只有一部分发生还原反应D.KMnO4与HCl恰好分别完全被还原和被氧化21、下列关于离子的检验说法正确的是A.向某溶液中滴入足量盐酸,如观察到无色无味的气体产生,且能使澄清石灰水变浑浊,即证明溶液中必定有B.向某无色溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀出现,再加入稀盐酸,沉淀不消失,无法证明溶液一定含有C.向某无色溶液中加入少量稀氢氧化钠溶液后,用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸不变蓝,则说明该溶液中无D.如透过蓝色的钴玻璃能够观察到紫色火焰,则一定有钾元素,一定不含有钠元素22、把NaCl和Al2(SO4)3溶于稀盐酸得到混合溶液,其中Na+、Al3+、Cl﹣的数目之比为1∶2∶3,则溶液中下列关系正确的是()A.H+与Cl﹣数目比为2∶3B.Al3+与SO42—数目比为3∶2C.Na+与Cl﹣数目比为1∶1D.Cl﹣与SO42—数目比为1∶3二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一种。①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①、②实验事实可推断它们的化学式为:A.____________________,D.____________________。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:__________________________________A+C:_____________________________________24、(12分)现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象①A+B生成白色沉淀[]④B+C无明显变化②A+C放出无色气体⑤B+D生成白色沉淀③A+D放出无色气体⑥C+D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-。根据实验现象,回答下列问题:(1)A为____________________,C为______________________。(2)写出下列反应的离子方程式:A+B::_____________________________________________________________________,A+D:_____________________________________________________________________,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_________________________________,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_______________________________。(4)上述没有明显变化的实验④、⑥,其中发生了离子反应,离子方程式为:___________________________________。25、(12分)食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为__________(只填化学式);②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_______;③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______;(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有__________(填仪器名称);②计算后,需称出氯化钠质量为___________g;③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;B.称量时砝码生锈:_________________;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。26、(10分)实验室现有质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸,回答下列问题:(1)浓硫酸的物质的量浓度为______mol·L-1。(2)某化学兴趣小组进行硫酸性质的实验探究时,需要100mL1.5mol·L-1稀硫酸,则需用量筒量取_____mL的浓硫酸,量取浓硫酸所用的量筒的规格为________(填标号)。A.10mLB.25mLC.50mLD.100mL(3)整个实验中用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外还有______。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响。①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中:_______(填“偏大”“偏小”或“无影响”,下同)。②将溶液注入未经干燥的容量瓶中:_________。③转移溶液时用过的烧杯、玻璃棒未洗涤:________。④定容时俯视刻度线:_____。27、(12分)配制480mL0.5mol•L﹣1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。(2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为________________。(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_______________________。(4)转移、洗涤,洗涤烧杯2~3次是为了_________________________________。(5)定容、摇匀,定容的具体操作是_____________________________________。(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__,偏低的是__(填字母序号)。A、容量瓶洗净后未烘干B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外C、定容时俯视刻度线D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线28、(14分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是________。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表②③⑥处。物质类别酸碱盐氧化物化学式①HCl②____③______④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O2(3)过量⑦通入④中反应的离子方程式:______________________________。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g⑤溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为__________,Na+的物质的量浓度为_______________。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4++OH-NH3·H2O,其对应的化学反应方程式为____________________________________________________。29、(10分)化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_________________________________________________,氯化氢气体的发生装置应该选择装置___________(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从________管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置__________,这是为了_________________________________________________。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是______________________。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时____________________________,制二氧化碳时___________________________。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_______________。(保留两位小数)

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、D【解析】

光解海水时,发生反应的化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑。A.由反应可知,光解0.02mol水,可生成H20.02mol,质量为0.04g,A错误;B.光解0.02mol水,可生成氢的原子数0.04mol,数目为2.408×1022个,B错误;C.可生成H2的体积为0.02mol,体积为0.448L(标准情况),C错误;D.光解0.02mol水,生成H2的量为0.02mol;0.48gMg为0.02mol,与足量稀盐酸反应产生H20.02mol,D正确。故选D。2、B【解析】

A.因新制氯水中的HClO见光易分解,所以新制氯水要保存在棕色试剂瓶中,与空气中的氧气无关,故A不选;B.金属钠性质活泼,易和空气中的氧气反应,所以金属Na保存在煤油中,与空气中的氧气有关,故B选;C.漂白粉容易和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以漂白粉保存在密封容器中,与空气中的氧气无关,故C不选;D.过氧化钠可和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以过氧化钠应密封保存,与空气中的氧气无关,故D不选;答案选B。3、A【解析】

配制450mL0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,根据n=cV计算出该溶液中溶质硫酸铜的物质的量,再根据m=nM计算出只要硫酸铜或胆矾的质量。【详解】配制450mL0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,500mL0.1mol/L的CuSO4溶液中含有溶质硫酸铜的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:160g/mol×0.05mol=8.0g,需要胆矾的质量为:250g/mol×0.05mol=12.5g,答案选A。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,题目难度不大,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤,注意实验室中容量瓶是有一定规格的。4、D【解析】

假设两份溶液的体积均为VL。根据c=,稀释前后溶质的物质的量不变,有n1=c1V,同理n2=c1V,则总的物质的量n=c1V+c2V;混合溶液的体积;则有,D项符合题意;答案选D。5、C【解析】

根据反应3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2分析,氧化剂为Cl2,还原剂为NH3,氧化产物为N2,还原产物为NH4Cl。【详解】A.Cl2为氧化剂,发生还原反应,A错误。B.氯气为氧化剂,氮气为氧化产物,B错误。C.根据反应可知,每8molNH3参与反应,只有2mol为还原剂,6mol不参与氧化还原反应,所以未被氧化的NH3与被氧化的NH3物质的量之比为3:1,C正确。D.氯气为氧化剂,N2为氧化产物,氯气的氧化性比氮气的氧化性强,D错误。【点睛】本题考查氧化还原的综合应用。注意氧化还原反应中计量数之比不一定等于发生氧化还原反应的物质的量之比。6、C【解析】

A.氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的布条褪色,液氯中只含有氯气分子,氯气没有漂白性,故A错误;B.氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,可以使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,液氯不具有此现象,故B错误;C.氯气与HClO均具有强氧化性,可以用于自来水消毒,故C正确;D.Zn与氯水中盐酸反应生成氢气,通常条件下,Zn不能与液氯反应,故D错误;故答案为C。【点睛】明确液氯和氯水的成分和性质是解题关键,液氯中只含有氯气分子,氯气没有漂白性,氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,HClO具有漂白性,氯气与HClO均具有强氧化性,可以用于自来水消毒,Zn与氯水中盐酸反应生成氢气,通常条件下,Zn不能与液氯反应。7、C【解析】

该方法是利用酒精与水的沸点不同,从浓酒中分离出乙醇。【详解】从浓酒中分离出乙醇,利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,这种方法是蒸馏,故选C。8、A【解析】

①6.72LCH4的物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl的物质的量为=0.5mol,③13.6gH2S的物质的量为=0.4mol,④0.2molNH3;A.根据V=nVm知,相同条件下,气体体积之比等于其物质的量之比,故体积④<①<③<②,故A错误;B.相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,故密度①<④<③<②,故B正确;C.根据m=nM知,甲烷质量为0.3mol×16g/mol=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g/mol=33.25g,氨气的质量为0.2mol×17g/mol=3.4g,故质量④<①<③<②,故C正确;D.甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目②<④<③<①,故D正确;故答案为A。【点睛】掌握有关物质的量的计算公式,n=、n=、n=、c=。有用的推论:(1)同温同压时:①V1:V2=n1:n2=N1:N2②ρ1:ρ2=M1:M2③同质量时:V1:V2=M2:M1;(2)同温同体积时:④P1:P2=n1:n2=N1:N2⑤同质量时:P1:P2=M2:M1;(3)同温同压同体积时:⑥ρ1:ρ2=M1:M2=m1:m2。9、C【解析】

A项、标准状况下的HCl气体22.4VL,物质的量是Vmol,VL浓度为1mol•L-1的盐酸中HCl的物质的量为Vmol,但无法计算通入氯化氢后溶液的体积,故A错误;B项、加热浓缩盐酸时,导致盐酸挥发,溶质的物质的量偏小,故B错误;C项、VL浓度为0.5mol•L-1的盐酸的物质的量是0.5Vmol,10mol•L-1的盐酸0.1VL的物质的量是Vmol,再稀释至1.5VL,所以C=(0.5Vmol+Vmol)/1.5VL=2mol•L-1,故C正确;D项、浓稀盐酸混合后,溶液的体积不是直接加和,所以混合后溶液的物质的量浓度不是原来的2倍,故D错误。【点睛】本题考查了物质的量浓度的计算,注意密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接加和。10、B【解析】

H2SO4在水中电离出的阳离子只有氢离子属于酸;强酸能完全电离,1molH2SO4可电离出2mol氢离子属于二元酸;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,据此分析即可解答。【详解】①硫酸电离出的阳离子都是氢离子,从性质分类属于酸,故①正确;②氧化物是指只由两种元素组成的化合物,其中一种元素为氧元素,H2SO4由氢元素、硫元素、氧元素三种元素组成,不属于氧化物,故②错误;③硫酸完全电离,是强酸,故③错误;④硫酸完全电离,是强酸,故④正确;⑤H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,故⑤正确;⑥硫酸是难挥发性酸,故⑥正确;⑦1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑦错误;⑧1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑧正确。答案选B。11、A【解析】

A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.容量瓶有塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;D.蒸发操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。故选A。12、C【解析】

A.标况下水为液体,故22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B.氯气是双原子分子,故1mol氯气中含2NA个原子,故B错误;C.标况下aL混合气体的物质的量为n=mol,故分子个数N=nNA=×6.02×1023个,故C正确;D.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2LCO的物质的量小于0.5mol,则分子个数小于0.5NA个,故D错误;故答案选C。【点睛】对于标准状况下非气态物质,如H2O、SO3等,不能用22.4L/mol这个数据进行计算。13、B【解析】

影响体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数目,

所以B选项是正确的。14、A【解析】

氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,结合物质的性质分析解答。【详解】A、配制CuSO4溶液时,溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应,则不会产生明显的药品变质问题,A正确;B、配制FeCl2溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化亚铁离子,则产生明显的药品变质问题,B错误;C、配制NaI溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化碘离子,则产生明显的药品变质问题,C错误;D、配制AgNO3溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl-离子,则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀,产生明显的药品变质问题,D错误;答案选A。【点睛】氯水成分为“三分四离”,“三分”:Cl2、HClO、H2O;“四离”:Cl-、H+、ClO-、OH-;所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性;需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂,而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。15、B【解析】

A.野火烧不尽,春风吹又生,诗句中涉及野草的燃烧,为化学反应,A错误;B.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中,诗句中涉及降雨的过程,不涉及化学反应,B正确;C.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干,诗句中涉及蜡炬的燃烧,为化学反应,C错误;D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,诗句中涉及火药的燃烧,为化学反应,D错误;答案为B。16、B【解析】

A.CuSO4·5H2O为离子晶体,其晶体中不存在CuSO4·5H2O分子;故A错误;B.CS2为分子晶体,能真实表示物质的分子组成,故B正确;C.SiO2为原子晶体,其晶体中不存在SiO2分子,故C错误;D.KCl为离子晶体,其晶体中不存在KCl分子;故D错误;答案选B。【点睛】化学式能真实表示物质分子组成的是分子晶体,常见的分子晶体有:所有非金属氢化物,部分非金属单质(金刚石,硅晶体)除外,部分非金属氧化物(二氧化硅等除外),几乎所有的酸,绝大多数的有机物,稀有气体等。17、C【解析】

A.强酸性溶液中的H++OH-=H2O,A不合题意;B.无色透明溶液中不能存在大量的Cu2+,B不合题意;C.强酸性溶液中的H+与Mg2+、Na+、SO、Cl-均不反应,故能够大量共存,C符合题意;D.强酸性溶液中的H++HCO=H2O+CO2↑,D不合题意;故答案为:C。18、B【解析】

A.使酚酞试液变红的溶液,显碱性,存在大量OH-,OH-、Na+、、Clˉ、之间不反应,可大量共存,故A不选;B.能使紫色石蕊试剂变红的溶液,显酸性,存在大量H+,H+、ClOˉ能够反应生成弱酸分子,不能大量共存,故B选;C.FeCl3溶液中,Fe3+、Cl-、Na+、、、之间不反应,可大量共存,故C不选;D.在Na2SO4溶液中,Na+、、Κ+、Mg2+、Iˉ、Clˉ之间不反应,可大量共存,故D不选;故选B。19、C【解析】

A的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,可确定A为C元素,B和氢组成的一种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则B为N元素。C、D为金属元素,且D原子最外层电子数等于其K层电子数,且原子序数大于7的只有Mg元素,即D为Mg元素,则C为Na元素。往E单质的水溶液中滴加少量紫色石蕊试液,观察到先变红后褪色,所以E为Cl元素。据此解答。【详解】根据以上分析可知A为C元素,B为N元素,C为Na元素,D为Mg元素,E为Cl元素。则A、14C与12C有相同的质子数,但中子数不同,不属于同一种核素,二者互为同位素,A错误;B、焰色反应是某些金属元素受热时发生电子跃迁而产生的现象,可用来检验这种元素的存在,只要含有这种元素的任何物质都会产生同样的现象,所以焰色反应呈黄色的物质不一定是含Na的盐,也可能是含Na的碱、单质等,B错误;C、Na与水发生如下反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,溶液呈碱性,滴加酚酞变红色,C正确。D、氯气在化学反应中既能作氧化剂,也能作还原剂,例如氯气和氢氧化钠溶液反应,D错误。答案选C。【点睛】准确判断出元素种类是解答的关键,注意元素周期律与元素化合物知识的结合。本题在B选项上易出错。焰色反应是检验某种元素的,不论这种元素形成的是哪类物质都可以,另外要注意焰色反应是物理变化,不是化学变化。20、B【解析】

在2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应中,Mn元素化合价降低,被还原,Cl元素化合价升高,被氧化,KMnO4为氧化剂,HCl为还原剂,Cl2为氧化产物,MnCl2为还原产物,当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化。A.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2,故A错误;B.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8,故B正确;C.2molKMnO4全部发生还原反应,故C错误;D.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以HCl没有分别完全发生氧化反应,故D错误。答案选B。21、B【解析】

A.与稀盐酸反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体的溶液中不一定含有碳酸根离子,可能含有亚硫酸根离子、碳酸氢根离子等,A选项错误;B.与氯化钡溶液反应产生白色沉淀,加入稀盐酸后沉淀不消失,不能判断该白色沉淀一定是硫酸钡,可能是氯化银,所以无法证明溶液一定含有,B选项正确;C.因为加入的氢氧化钠少量,且未加热,即使产生氨气也不会逸出,使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,所以湿润的红色石蕊试纸不变蓝色,不能证明原溶液中不含,C选项错误;D.蓝色钴玻璃片可以滤去黄光,所以观察到火焰为紫色时可以证明含有钾元素,但不能证明一定不含钠元素,D选项错误;答案选B。22、A【解析】设溶液中Na+、Al3+、Cl﹣的物质的量分别是xmol、2xmol、3xmol,根据硫酸铝的化学式可知硫酸根的物质的量是3xmol;忽略氢氧根的物质的量,根据电荷守恒可知氢离子的物质的量是3xmol+3xmol×2-xmol-2xmol×3=2xmol,所以A.H+与Cl﹣数目比为2:3,A正确;B.Al3+与SO42﹣数目比为2:3,B错误;C.Na+与Cl﹣数目比为1:3,C错误;D.Cl﹣与SO42﹣数目比为1:1,D错误,答案选A。二、非选择题(共84分)23、BaCl2Na2CO3Ag++Cl-=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4↓【解析】

根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存;Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2++SO42-=BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3↓;CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,OH-;(4)④,H++OH-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3↓;CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O;OH-;(4)实验④中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H++OH-=H2O,故答案为④;H++OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。25、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度250mL容量瓶和胶头滴管2.9g偏低偏高偏低【解析】

粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)①要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;②检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;③若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)①用提纯的NaCl配制250mL0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;②250mL0.2mol/LNaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L×0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol×58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;③A.定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B.称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C.移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。26、18.48.2A100mL容量瓶、胶头滴管偏低无影响偏低偏高【解析】

(1)c==18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)由c1V1=c2V2得:需用量筒量取浓硫酸的体积=≈8.2mL,根据近且小原则选择10mL规格的量筒量取,故答案为:8.2;A;(3)整个实验用到量筒、胶头滴管、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(4)①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸的实际浓度较小,溶质物质的量偏小,浓度偏低,故答案为:偏低;②因定容时还需加水,故将溶液注入未经干燥的容量瓶中,无影响,故答案为:无影响;③转移溶液时用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,造成溶质损失,浓度偏低,故答案为:偏低;④定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故答案为:偏高。27、胶头滴管500mL容量瓶10.0g搅拌,加速溶解保证溶质全部转移至容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切CDBE【解析】

(1)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g;(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,其作用是搅拌,加速溶解;(4)洗涤烧杯2次~3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)定容的操作是:向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切;(6)A、容量瓶洗净后未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响,溶液浓度不变;B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质物质的量偏小,溶液的浓度偏低;C、定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,冷却后溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小;所以使所配溶液的物质的量浓度偏高的是CD;偏低的是BE。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制原理和过程是解题关键,

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