福建省顺昌一中2026届高一化学第一学期期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省顺昌一中2026届高一化学第一学期期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下表所示的体检报告的部分项目中,表示总胆固醇指标的物理量是()送检物:血液检验目的:血常规血型:O型检验结果:项目中文名称结果单位参考值ALT谷丙转氨酶7U/L<40ALB白蛋白43.9g/L35-55TC总胆固醇4.27mmol/L3.6-5.18A.溶解度 B.质量分数 C.密度 D.物质的量浓度2、生活中的一些问题常涉及到化学知识,则下列叙述不正确的是A.高温能杀死流感病毒是因为构成病毒的蛋白质受热变性B.明矾和漂白粉常用于自来水的净化,但两者的作用原理不相同C.氯化铁溶液可用于制作印刷电路板是因为其具有较强氧化性,能氧化单质铜D.“加碘食盐”、“含氟牙膏”、“富硒营养品”、“高钙牛奶”、“加铁酱油”等等,这里的碘、氟、硒指的是对应的单质分子,而钙、铁则分别指的是对应的钙离子和铁离子3、化工厂常用浓氨水检验管道是否漏氯气,其反应为:3Cl2+8NH3═6NH4Cl+N2当有160.5gNH4Cl产生时,被氧化的氨是A.214gB.53.5gC.17gD.68g4、合金在生产及科研中具有广泛的应用。下列物质不属于合金的是A.铝箔 B.青铜 C.不锈钢 D.焊锡5、下列各溶液中,Na+浓度最大的是A.0.8L0.4mol/L的NaOH溶液 B.0.2L0.15mol/L的Na3PO4溶液C.1L0.3mol/L的NaCl溶液 D.2L0.2mol/L的NaCl溶液6、今有一混合物的水溶液,含有以下离子中的若干种:Na+、NH4+、Clˉ、Ba2+、CO32ˉ、SO42ˉ,现取两份100mL的该溶液进行如下实验:(1)第1份加足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下的气体448mL;(2)第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g。根据上述实验,下列推测正确的是()A.Ba2+一定存在 B.100mL该溶液中含0.01molCO32ˉC.Na+不一定存在 D.Clˉ不确定,可向原溶液中加入AgNO3溶液进行检验7、下列说法正确的是A.2mol·L−1KCl溶液与1mol·L−1K2SO4溶液等体积混合后,c(K+)为2mol·L−1B.120gNaCl溶液中溶有20gNaCl,该温度下NaCl的溶解度为20gC.50mL1mol·L−1NaCl溶液与100mL0.5mol·L−1NaCl溶液中所含的Cl−物质的量浓度相同D.把5g胆矾(CuSO4·5H2O)溶于45g水中,所得溶液溶质的质量分数为10%8、Cu2O是赤铜矿的主要成分,Cu2S是辉铜矿的主要成分。铜的冶炼过程通常发生反应:Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑,下列有关说法正确的是()A.该反应中有三种元素的化合价发生了变化B.每生成0.1molCu,转移0.2mol电子C.Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂D.Cu既是氧化产物又是还原产物9、除去镁粉中混有的少量铝粉,可选用的试剂是A.稀盐酸溶液 B.稀硝酸溶液 C.稀氨水 D.稀氢氧化钠溶液10、下列属于电解质的是A.氯气 B.氯化钠 C.蔗糖 D.水玻璃11、工业上制取ClO2的化学反应为2NaClO3+SO2+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4。下列说法正确的是()A.SO2在反应中被氧化B.NaClO3在反应中失去电子C.H2SO4在反应中作氧化剂D.1mol还原剂在反应中失去1mol电子12、下列说法正确的是()A.相同温度时,气体分子间的距离相等B.2gH2和2gO2能恰好反应生成4gH2OC.3.2gO3中含有的氧原子数是1.204×1023个D.1mol·L−1MgCl2中含Cl-的数目为1.204×1024个13、下列实验中,所采取的分离、提纯方法与对应原理都正确的是()选项目的分离方法原理A分离煤油和水分液煤油的密度小于水B分离NH4Cl和Na2CO3加热热稳定性不同C分离KNO3和NaCl结晶KNO3的溶解度大于NaClD分离C2H5OH和Br2的混合物CCl4萃取Br2在CCl4中溶解度极大A.A B.B C.C D.D14、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是()A.含有2NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为22.4LB.常温常压下,28gN2所含有的原子数目为2NAC.常温常压下,22.4L的H2O中所含分子数为NAD.1mol/LNa2CO3溶液中含有Na+数目为2NA15、溶洞和钟乳石是大自然的杰作。溶洞和钟乳石的形成与自然界中碳及其化合物间的转化有着密切联系。下列有关自然界中碳及其化合物间的转化的说法,不正确的是()A.溶洞是通过CaCO3与H2O、CO2作用生成可溶性的Ca(HCO3)2形成的B.游客的参观不会对其造成影响C.溶洞和钟乳石的形成过程中没有涉及氧化还原反应D.钟乳石是在一定条件下可溶性的Ca(HCO3)2转化成CaCO3的结果16、下列离子检验实验中,所用试剂以及添加顺序正确的是()A.检验溶液含Fe2+而不含Fe3+,先加少量KSCN溶液,再加浓KMnO4溶液B.检验溶液含Cl-和SO42-,先加足量AgNO3溶液,再加Ba(NO3)2溶液C.检验溶液中的I-,先加适量新制氯水,再加CCl4D.检验溶液中的NH4+,先加足量NaOH溶液,再加几滴紫色石蕊试液17、ClO2是一种新型水处理剂,工业上用NaClO2与盐酸反应制备ClO2的反应如下:①5NaClO2+4HCl(稀)===5NaCl+4ClO2↑+2H2O;②NaClO2+4HCl(浓)===NaCl+2Cl2↑+2H2O。下列说法中正确的是()A.两种反应中HCl均是还原剂B.盐酸浓度越大,还原性越强C.①中氧化产物与还原产物物质的量之比为4∶5D.②中每生成1molCl2转移2mol电子18、下列变化中,元素价态变化与反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO属于同一类型的是()A.2FeCl3+H2S=2FeCl2+2HCl+S↓B.2NH4Cl+6HCl+K2Cr2O7===2KCl+N2↑+2CrCl3+7H2OC.3Br2+6NaOH=NaBrO3+5NaBr+3H2OD.5H2S+2KMnO4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5S↓+8H2O19、高温下硫酸亚铁发生如下反应:2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑,若将生成的气体通入氯化钡溶液中,得到的沉淀物是A.BaSO3和BaSO4 B.BaSO4 C.BaSO3 D.BaS20、下列关于碳和硅的叙述中错误的是()A.碳和硅的最高价氧化物都能与氢氧化钠溶液反应B.单质碳和硅在加热时都能与氧气反应C.碳和硅的氧化物都能溶于水生成相应的酸D.碳和硅两种元素都有同素异形体21、不能使干燥的有色布条褪色的是()A.潮湿的氯气 B.氯水 C.次氯酸溶液 D.液氯22、某溶液中有Na+、Mg2+、Fe2+、Al3+四种离子,若向其中加入过量的氢氧化钠溶液,微热并搅拌,再加过量盐酸,溶液中大量减少的离子是()A.Na+ B.Mg2+ C.Fe2+ D.Al3+二、非选择题(共84分)23、(14分)物质A-J间的转化关系如图所示,A、C为金属氧化物,其中A为红棕色粉末,B、D是生活中常见金属单质,F、J是难溶于水的白色化合物,G、J受热后容易分解。(1)A的化学式是________________;(2)I→J反应的离子方程式是_______________________________;(3)F转化为G的过程中观察到的现象是__________________________,反应的化学方程式是___________________________;(4)检验E中主要阳离子的方法________________________________;24、(12分)已知A、F为金属单质,C是淡黄色粉末,回答下题。(1)实验室中A常常保存在__中,若将0.1molC直接转化成D,转移电子数为__个。(2)写出D与J混合的离子反应方程式__。(3)用化学方程式表示沉淀H转化成I颜色发生变化的原因:__。(4)直接向K溶液中加入C固体,写出可能出现的现象:__。(5)向盛有L溶液的水槽中加入一小块金属A,下列现象描述不符合实际情况的是__。a.金属A浮在液面,并四处游动b.金属A会熔化成一个小球c.反应开始后,溶液由无色变成红色d.恢复到室温时,烧杯底部有固体物质析出(6)0.12molFeCl2加入100mLK2Cr2O7溶液中,恰好使溶液中Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O72-被还原为Cr3+。则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为__。25、(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)。。26、(10分)某兴趣小组制备氢氧化亚铁沉淀。实验1实验现象液面上方产生白色絮状沉淀,迅速变为灰绿色,振荡,试管壁上有红褐色沉淀生成。(1)实验1中产生白色沉淀的离子方程式是________________。(2)为了探究沉淀变灰绿色的原因,该小组同学展开如下探究:①甲同学推测灰绿色物质为Fe(OH)2和Fe(OH)3混合物。查阅资料后根据调色原理认为白色和红褐色的调和色不可能是灰绿色,并设计实验证实灰绿色物质中不含有Fe(OH)3,方案是__________。②乙同学查阅文献:Fe(OH)2在大量SO42存在的情况下形成Fe6(SO4)2(OH)4O3(一种氧基碱式复盐)。并设计对比实验证实该假设:向试管中加入_____________,再往试管中加入____________,振荡,现象与实验1相同,结论是该假设不成立。③乙同学继续查阅文献:Fe(OH)2沉淀具有较强的吸附性能,灰绿色可能是由Fe(OH)2表面吸附Fe2+引起。推测所用的硫酸亚铁溶液的浓度应越小越好;氢氧化钠溶液浓度应越大越好。设计了如下实验方案:试管中10mLNaOH溶液滴加FeSO4溶液实验现象实验26mol/LNaOH溶液0.2mol/LFeSO4溶液产生悬浮于液面的白色沉淀(带有少量灰绿色),沉淀下沉后,大部分灰绿色变为白色沉淀实验36mol/LNaOH溶液0.1mol/LFeSO4溶液产生悬浮于液面的白色沉淀(带有极少量灰绿色),沉淀下沉后,底部都为白色沉淀该实验得出的结论是_______________,能说明灰绿色是由Fe(OH)2表面吸附Fe2+引起的证据是____________。丙同学认为该实验方案不足以证明灰绿色是由Fe(OH)2表面吸附Fe2+引起的,还需补充的实验是________________,证明该假设成立。(3)丙同学探究温度对氢氧化亚铁制备实验的影响:取少量灰绿色沉淀,在水浴中加热,颜色由灰绿变白,且有絮状白色沉淀下沉,原因为_____________。(4)根据以上实验探究,若尽可能制得白色Fe(OH)2沉淀,需要控制的实验条件____________。27、(12分)某同学需用480mL0.5mol·L-1Na2CO3溶液,在实验室进行配制。(1)该同学用托盘天平应称量________gNa2CO3粉末,使用容量瓶前必须进行的一步操作是______。(2)下图是该同学配制的一些关键步骤和操作图。配制过程的先后顺序为(用字母A~F填写)________________。(3)步骤A通常称为洗涤,如果没有步骤A,则配得溶液的浓度将________(填“偏高”、“偏低”、“不变”);步骤F如果俯视刻度线,配得溶液的浓度将_______(填“偏高”、“偏低”、“不变”)。28、(14分)由硫铁矿烧渣(主要含Fe2O3和SiO2)制备绿矾(FeSO4·7H2O),再通过绿矾制备铁矾[FeO(OH)]的流程如下:(已知FeS2和铁矾均难溶于水)(1)“酸溶”步骤中,最好采用___________________(填“盐酸”、“硫酸”或“硝酸”)溶解烧渣。(2)写出“还原”步骤发生反应的离子方程式:___________________。(3)对“还原”后的溶液进行“操作X”,可得到绿矾。“操作X”是指___________________,过滤,洗涤,干燥。(4)请补充完整检验“还原”后所得溶液中是否含有Fe3+的实验方案:取“还原”后溶液于试管内,___________________。(5)最后一步制备铁矾的反应中,还生成一种可作化肥的物质,它的化学式为___________________。29、(10分)高锰酸钾是一种常用氧化剂,主要用于化工、防腐及制药工业等。可将软锰矿(主要成分为MnO2)和KClO3在碱性介质中制得K2MnO4,然后通入CO2制备高锰酸钾。已知:温度溶解度/gK2CO3KHCO3KMnO4K2SO4CH3COOK20℃11133.76.3811.1217(1)制备锰酸钾的主要反应为:3MnO2+6KOH+KClO3=3K2MnO4+KCl+3H2O①该反应中的氧化剂是_____________,还原剂是_____________。②每生成1molK2MnO4转移_______mol电子。(2)通入少量CO2气体时,锰酸钾发生歧化反应,生成KMnO4,MnO2,K2CO3。①则生成的KMnO4与MnO2的物质的量之比为__________。②若CO2过量会生成KHCO3,导致得到的KMnO4产品的纯度降低,其原因是______________________________,可以把通CO2改为加其他的酸。从理论上分析,选用下列酸中_______,得到的产品纯度更高。A.醋酸B.浓盐酸C.稀硫酸

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】

由表中信息可知,检测人的总胆固醇的指标为4.27mmol/L,正常人的固醇的指标为3.6-5.18mmol/L,根据该指标的单位为mmol/L,1mol/L=1000mmol/L,物质的量浓度的常用单位是mol/L,故可以确定该指标的物理量是物质的量浓度。故选D。2、D【解析】

A、病菌中含有蛋白质,高温可使蛋白质发生变性,故A正确;B、明矾净水利用了氢氧化铝胶体的吸附性,漂白粉净水利用了次氯酸的强氧化性,原理不同,故B正确;C、氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,表现了氯化铁的氧化性,故C正确;D、食品类物质中所含有的“碘”、“氟”、“硒”等均指元素,故D错误;故选D。3、C【解析】根据方程式可知氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,氮元素化合价从-3价升高到0价,失去电子,被氧化,氨气是还原剂,生成6mol氯化铵时有2mol氨气被氧化。160.5gNH4C1的物质的量是160.5g÷53.5g/mol=3mol,因此被氧化的氨是1mol,质量是17g,答案选C。点睛:掌握有关元素的化合价变化情况是解答的关键,参加反应的氨气是8mol,但只有2mol作还原剂,另外6mol氨气与生成的氯化氢结合生成氯化铵。4、A【解析】

A.铝箔是铝,属于单质,故A选;B.青铜中含有铜、锡、铅,属于合金,故B不选;C.不锈钢中含有铁、铬、碳,属于合金,故C不选;D.焊锡中含有锡和铅,属于合金,故D不选;故答案选:A。【点睛】合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质.合金概念有三个特点:①一定是混合物;②合金中各成分都是以单质形式存在;③合金中至少有一种金属。5、B【解析】

溶液中微粒浓度只与物质浓度以及组成有关,与体积无关,0.4mol/L的NaOH溶液中c(Na+)=0.4mol/L,0.15mol/L的Na3PO4溶液中c(Na+)=(0.15×3)mol/L=0.45mol/L,0.3mol/L的NaCl溶液中c(Na+)=0.3mol/L,0.2mol/L的NaCl溶液中c(Na+)=0.2mol/L,因此Na+浓度最大的是0.15mol/L的Na3PO4溶液,故答案为B。6、B【解析】

第一份加足量的NaOH溶液,加热,收集到气体,该气体为NH3,即原溶液中含有NH4+,n(NH4+)=448×10-3L22.4L/mol=0.02mol,第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g,说明原溶液中有SO42-和CO32-,n(SO42-)=2.33g233g/mol=0.01mol,n(CO3【详解】第一份加足量的NaOH溶液,加热,收集到气体,该气体为NH3,即原溶液中含有NH4+,n(NH4+)=448×10-3L22.4L/mol=0.02mol,第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g,该沉淀为BaSO4,未加盐酸前的沉淀是BaCO3和BaSO4混合物,说明原溶液中有SO42-和CO32-,因此原溶液中一定不存在Ba+,n(SO42-)=2.33g233g/mol=0.01mol,n(CO32-)=A、因为原溶液中一定存在CO32-和SO42-,因此Ba2+一定不存在,故A说法错误;B、根据上述分析,100mL溶液中含有0.01molCO32-,故B说法正确;C、根据上述分析,原溶液中一定存在Na+,故C说法错误;D、根据上述分析,Cl-可能存在,因为原溶液中存在SO42-和CO32-,直接加入AgNO3对检验Cl-产生干扰,需要先除去SO42-和CO32-,故D说法错误;答案选B。7、A【解析】A、KCl溶液与K2SO4溶液中c(K+)均为2mol·L−1,混合后溶液中钾离子浓度不变,即等体积混合后溶液中c(K+)为2mol·L−1,故A正确;B、120gNaCl溶液中溶有20gNaCl,该溶液不一定为饱和溶液,该温度下NaCl的溶解度不一定为20g,故B错误;C、50mL1mol·L−1NaCl溶液与100mL0.5mol·L−1NaCl溶液中所含的Cl−物质的量浓度分别是:1mol·L−1和0.5mol·L−1,不相同,故C错误;D.5g胆矾溶于水,溶液中硫酸铜的质量为5g×160g·mol-1/250g·mol-1=3.2g,溶液质量分数=×100%=6.4%,故D错误,故选:A。点睛:本题考查物质的量有关计算、溶解度、物质的量浓度等,解题关键:公式的理解与灵活应用,难点:B、对溶解度概念的理解。D为易错点。8、C【解析】

反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则反应中Cu2S和Cu2O都表现为氧化性,而Cu2S还表现为还原性。【详解】A.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,所以有两种元素化合价变化,故A错误;B.每生成0.1mol

Cu,转移电子=0.1

mol×(1-0)=0.1mol,故B错误;C.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故C正确;D.该反应中铜元素化合价降低,所以铜是还原产物,故D错误;答案选C。【点睛】Cu2S和Cu2O中铜的化合价都是+1价,可能有的学生会把化合价标错,根据化合价的变化确定氧化剂,还原剂,氧化产物,还原产物。9、D【解析】

根据Al与NaOH溶液反应的特性来分析作答。【详解】A.Mg、Al均与稀盐酸反应,不能除去镁粉中混有的少量铝粉,故A项错误;B.二者均与稀硝酸溶液发生氧化还原反应,则不能达到除杂目的,故D不选;C.二者均与稀氨水不反应,不能达到除杂目的,故C项错误;D.Al与NaOH溶液反应,而Mg不能,则溶于足量NaOH反应后过滤可分离,故D项正确;答案选D。10、B【解析】

电解质是指在熔融状态或者水溶液中能导电的化合物。【详解】A.氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B.氯化钠在熔融状态或者水溶液中能导电,且为化合物,属于电解质,故B正确;C.蔗糖熔融状态下和水溶液中均不能导电,不是电解质,故C错误;D.水玻璃为硅酸钠的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案为B。11、A【解析】

A.因SO2中S元素的化合价由+4价升高到+6价,则SO2为还原剂,还原剂在反应中被氧化,故A正确;B.因NaClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,则NaClO3在反应中得到电子,故B错误;C.因反应物H2SO4中的各元素的化合价不发生变化,则H2SO4不作氧化剂,故C错误;D.因SO2中S元素的化合价由+4价降低为+6价,SO2作还原剂,则1mol还原剂在反应中失去电子为1mol×(6-4)=2mol,故D错误;故答案为A。12、C【解析】

A、压强未知,相同温度时,气体分子间的距离不一定相等,故A错误;B、依据据2H2+O2=2H2O,可知2g水消耗16g氧气生成水,氧气不足,依据氧气的量计算,氧原子物质的量为:,根据氧守恒可计算生成水的质量为:=g,故B错误;C、32gO3中含有的氧原子数约为:=1.204×1024个,故C正确;D、溶液体积未知,无法计算氯离子个数,故D错误。13、B【解析】

A.分离煤油和水利用分液方法,原理是煤油和水互不相溶,会分层,原理错误,A错误;B.分离和利用氯化铵受热分解,采用加热的方法,B正确;C.分离和利用二者溶解度受温度影响不同,选择结晶法分离,原理错误,C错误;D.都易溶于四氯化碳,无法通过萃取分离,D错误;答案选B。14、B【解析】

A.氦气由氦原子直接聚集而成,故含有2NA个氦原子的氦气的物质的量为2mol,在标准状况下的体积约为44.8L,A错误;B.常温常压下,28gN2的物质的量为1mol,所含有的原子数目为2NA,B正确;C.常温常压下水呈液态,22.4L的H2O的物质的量远大于1mol,所含分子数远大于NA,C错误;D.1mol/LNa2CO3溶液体积未知,故碳酸钠的物质的量未知,含有Na+数目未知,D错误;答案选B。15、B【解析】

A.溶洞是通过CaCO3与H2O、CO2作用生成可溶性的Ca(HCO3)2形成的,A正确,与题意不符;B.游客的参观导致溶洞中二氧化碳的浓度增大,溶液中的二氧化碳浓度增大,致使碳酸钙溶解,B错误,符合题意;C.溶洞和钟乳石的形成过程中为Ca(HCO3)2与CaCO3相互转化,没有涉及氧化还原反应,C正确,与题意不符;D.钟乳石是在一定条件下可溶性的Ca(HCO3)2转化成CaCO3的结果,D正确,与题意不符;答案为B。16、C【解析】

A.检验溶液含Fe2+而不含Fe3+,先加少量KSCN溶液,如溶液不变红则证明不含Fe3+,再加浓KMnO4溶液,此时Fe2+应被氧化为Fe3+,遇KSCN溶液变红,但如高锰酸钾浓度过高,如未反应完,其紫色会对实验结果产生影响,A项错误;B.由于AgNO3溶液与Cl-和SO42-均可产生白色沉淀,所以无法鉴别,B项错误;C.检验溶液中的I-,先加适量新制氯水,将其置换成为I2。再加CCl4,进行萃取,如CCl4层变为紫红色,则说明存在I-,C项正确;D.检验溶液中的NH4+,先加足量NaOH溶液,再加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味的气体,则证明存在铵根。加足量NaOH溶液后,如用紫色石蕊试液检验,因氨水和氢氧化钠均显碱性,所以无法证明铵根离子的存在,D项错误;答案应选C。17、B【解析】

根据还原剂失去电子,化合价升高分析A;根据盐酸表现出还原性时,浓度越大,还原性越强分析B;还原剂被氧化,生成氧化产物;氧化剂被还原,生成还原产物,据此分析C;②中每生成2molCl2时转移3mol电子,以此分析D。【详解】A.①中盐酸中的Cl-全部转入到NaCl中,其化合价没有发生变化,电子转移发生在NaClO2中的氯原子之间,A错误;B.盐酸表现出还原性时,浓度越大,还原性越强,B正确;C.①中ClO2是氧化产物,NaCl是还原产物,但NaCl中有五分之四的氯来源于盐酸,氧化产物和还原产物的物质的量之比为4∶1,C错误;D.②中每生成1molCl2时转移1.5mol电子,D错误。正确选项B。18、C【解析】

由3NO2+H2O=2HNO3+NO中N元素价态变化可知此反应属于歧化反应。【详解】A.2FeCl3+H2S=2FeCl2+2HCl+S↓属于氧化还原反应,但不是歧化反应,故A错误;B.2NH4Cl+6HCl+K2Cr2O7===2KCl+N2↑+2CrCl3+7H2O属于氧化还原反应,但不是歧化反应,故B错误;C.3Br2+6NaOH=NaBrO3+5NaBr+3H2O中Br元素既有升高,又有降低,属于歧化反应,故C正确;D.5H2S+2KMnO4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5S↓+8H2O属于氧化还原反应,但不是歧化反应,故D错误;答案:C。19、B【解析】

硫酸亚铁分解产生的气体中含有SO3,将生成的气体通入BaCl2溶液中发生下列反应:与,因此会生成BaSO4沉淀;由于H2SO3为弱酸,酸性小于HCl,不能与BaCl2反应,所以混合气体中的SO2不会使BaCl2产生BaSO3沉淀;此外混合气体中的S分别为+4和+6价,反应过程中也未涉及变价,所以也不会产生BaS,综上所述,沉淀只有BaSO4,B项正确;答案选B。20、C【解析】

A、最高价氧化物CO2、SiO2为酸性氧化物能与NaOH溶液反应,选项A正确;B、单质碳和硅在加热时都能与氧气反应,生成CO、CO2、SiO2等氧化物,选项B正确;C、CO2+H2O=H2CO3,但CO不溶于水,SiO2不溶于水也不与水反应,选项C错误;D、石墨、金刚石、无定形碳为碳的同素异形体,晶体硅和无定形硅是硅的同素异形体,选项D正确;答案选C。21、D【解析】

A.潮湿的氯气中,氯气与水反应生成HClO,能使干燥的有色布条褪色,故A不选;B.氯水中含HClO,能使干燥的有色布条褪色,故B不选;C.次氯酸溶液中含HClO,能使干燥的有色布条褪色,故C不选;D.液氯为氯气的液态,不具有漂白性,则不能使干燥的有色布条褪色,故D选;故选:D。22、C【解析】

根据题干信息可以得出以下变化过程:【详解】A.钠离子与氢氧化钠、盐酸均不发生离子反应,加入过量氢氧化钠溶液增大了钠离子的数目,故A不合题意;

B.Mg2+与氢氧根离子反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成Mg2+,Mg2+数目不变,故B不合题意;

C.Fe2+与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,氢氧化铁与氢离子反应生成铁离子,因此Fe2+数目减少,故C正确;

D.Al3+与氢氧根离子反应生成偏铝酸根离子,偏铝酸根离子与氢离子反应生成Al3+,Al3+数目不变,故D不合题意;

故选:C。二、非选择题(共84分)23、Fe2O3AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3先向溶液中加入KSCN溶液,无明显现象,再加入氯水,溶液变红色【解析】试题分析:本题考查无机推断。A、C为金属氧化物,A为红棕色粉末,B、D是生活中常见金属单质,结合A+B→C+D的反应条件(高温),A为Fe2O3、B为Al、C为Al2O3、D为Fe;J是难溶于水的白色化合物,则C与NaOH溶液反应生成的I为NaAlO2,J为Al(OH)3;F是难溶于水的白色化合物,则D与盐酸反应生成的E为FeCl2,F为Fe(OH)2;F与空气作用生成的G为Fe(OH)3。(1)A的化学式是Fe2O3。(2)I→J为向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成Al(OH)3和NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+AlO2-+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-。(3)F转化为G为Fe(OH)2转化为Fe(OH)3,可以观察到的现象是:白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变为红褐色。反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。(4)E为FeCl2,检验Fe2+的方法是:先向溶液中加入KSCN溶液,无明显现象,再加入氯水,溶液变红色。24、煤油0.1NA(或6.02×1022)Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3有无色气体生成,产生红褐色沉淀c0.2mol·L-1【解析】

A为金属单质,A与氧气反应生成的C是淡黄色粉末,则A为Na,C为Na2O2。由转化关系可知B是Na2O、D是NaOH、E是Na2CO3、G是CaCO3、L是Ca(HCO3)2。金属F与盐酸反应生成K,而K能与NaOH反应生成白色沉淀H,H在空气中可以转化为红褐色沉淀I,则F为Fe、K为FeCl2、H为Fe(OH)2、I为Fe(OH)3、J为FeCl3;Fe2+转化为Fe3+,Cr2O72-被还原为Cr3+,根据电子守恒列式计算。【详解】(1)实验室中Na常常保存在煤油中。C转变成D的化学方程式:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,反应中过氧化钠既是氧化剂又是还原剂,各占一半,0.1mol过氧化钠参与该反应,转移电子的个数为:0.1mol×1/2×2×6.02×1023mol-1=6.02×1022;(2)D与J混合的离子反应方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;(3)用化学方程式表示沉淀H转化成I颜色发生变化的原因:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(4)直接向FeCl2溶液中加入Na2O2固体,过氧化钠能与水反应生成氢氧化钠与氧气,过氧化钠具有强氧化性,会得到Fe(OH)3,可能出现的现象:有无色气体生成,产生红褐色沉淀;(5)向盛有Ca(HCO3)2溶液的水槽中加入一小块金属Na,Na与水反应生成NaOH与氢气,NaOH再与Ca(HCO3)2反应生成CaCO3,可以看到的现象:金属Na浮在液面,熔化成一个小球,发出嘶嘶声响,并四处游动,最后消失,恢复到室温时烧杯底白色沉淀,故答案为c;(6)FeCl2失去电子的物质的量为:0.12mol×(3-2)=0.12mol,设K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为cmol/L,K2Cr2O7得电子的物质的量为:0.1L×2×(6-3)cmol/L=0.6cmol,根据得失电子守恒可知:0.6cmol=0.12mol,解得:c=0.2mol/L。25、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MnO2+4HCl(浓)MnCl2++Cl2↑+2H2O,则装置A中烧瓶内发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)生成的氯气中混有HCl和水,为制备纯净干燥的氯气,根据氯气不溶于饱和食盐水的性质,可用饱和食盐水除去气体中混有的HCl杂质,然后用浓硫酸干燥除去水,则B装置中所盛试剂是饱和食盐水,C装置中浓硫酸的作用是除去Cl2中的水蒸汽,G装置的作用做安全瓶防倒吸;(4)F为ClO2收集装置,因气体的密度比空气密度大,应选用的装置是②,其中与E装置导管相连的导管口是d。26、Fe2++2OH—=Fe(OH)2↓取一定量的灰绿色沉淀,加入盐酸溶解,再加入KSCN溶液,若溶液不变红色,则证明灰绿色物质中不含有Fe(OH)3。2mL0.1mol/LFeCl2溶液3滴0.1mol/LNaOH溶液在氢氧化钠溶液浓度一定的条件下,硫酸亚铁溶液的浓度越小,产生白色沉淀的现象越明显。实验2中沉淀下沉后,大部分灰绿色变为白色沉淀(或实验3中沉淀下沉后,底部都为白色沉淀)向实验2(或实验3)的白色沉淀中继续加入过量的硫酸亚铁溶液,白色沉淀变成灰绿色。Fe2+在加热时易发生水解,生成Fe(OH)2,因此颜色变白,同时沉淀的量增加,导致出现片状白色沉淀。隔绝氧气、硫酸亚铁少量(或氢氧化钠过量)、硫酸亚铁浓度小(或氢氧化钠浓度大)、将氢氧化钠溶液逐滴加入到硫酸亚铁溶液中、微热等。【解析】(1)实验1中产生的白色沉淀是氢氧化亚铁,反应的离子方程式是Fe2++2OH—=Fe(OH)2↓。(2)①要验证不存在氢氧化铁,只需要转化为铁盐,利用KSCN溶液检验即可,因此实验方案是:取一定量的灰绿色沉淀,加入盐酸溶解,再加入KSCN溶液,若溶液不变红色,则证明灰绿色物质中不含有Fe(OH)3。②要验证该假设不成立,只需要向亚铁盐中加入少量的氢氧化钠溶液观察沉淀颜色即可,因此向试管中加入2mL0.1mol/LFeCl2溶液,再往试管中加入3滴0.1mol/LNaOH溶液,振荡,现象与实验1相同,证明该假设不成立。③根据实验现象可知在氢氧化钠溶液浓度一定的条件下,硫酸亚铁溶液的浓度越小,产生白色沉淀的现象越明显。实验2中沉淀下沉后,大部分灰绿色变为白色沉淀(或实验3中沉淀下沉后,底部都为白色沉淀),这说明灰绿色是由Fe(OH)2表面吸附Fe2+引起的;要证明假设正确,应该向沉淀中继续加入亚铁盐,即需要补充的实验是向实验2(或实验3)的白色沉淀中继续加入过量的硫酸亚铁溶液,白色沉淀变成灰绿色,这说明假设完全正确。(3)由于Fe2+在加热时易发生水解,生成Fe(OH)2,因此颜色变白,同时沉淀的量增加,导致出现片状白色沉淀。(4)根据以上实验探究,若尽可能制得白色Fe(OH)2沉淀,需要控制的实验条件是:隔绝氧气、硫酸亚铁少量(或氢氧化钠过量)、硫酸亚铁浓度小(或氢氧化钠浓度大)、将氢氧化钠溶液逐滴加入到硫酸亚铁溶液中、微热等。点睛:本题主要是考查化学实验设计与探究,综合性强,难度较大。明确相关物质的性质和实验原理是解答的关键。注意挖掘实验现象中隐含的信

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