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2026届河南省平顶山市,许昌市,汝州市高一化学第一学期期中统考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A.氢氧化钠与盐酸,;氢氧化钠与碳酸B.BaCl2溶液与Na2SO4溶液;Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液C.Na2CO3溶液与硝酸溶液;CaCO3溶液与硝酸溶液D.石灰石与硝酸反应;石灰石与盐酸2、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应在3Cl2+2NH3=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A.该反应属于氧化还原反应 B.该反应利用了Cl2的氧化性C.该反应属于复分解反应 D.生成1molN2有6mol电子转移3、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4CO2Cl2A.A B.B C.C D.D4、下列选项中全属于电解质的是()①稀盐酸②NaCl晶体③液态的醋酸④铜⑤BaSO4固体⑥纯蔗糖(C12H22O11)⑦酒精(C2H5OH)⑧熔化KNO3⑨液态SO3⑩明矾A.①④⑥⑦⑨ B.②③⑥⑦⑨C.②③⑤⑧⑩ D.①②⑤⑧⑩5、下列溶液中c(Cl-)最大的是()A.65mL1mol/L的KCl溶液 B.25mL3mol/L的NaCl溶液C.20mL2mol/L的MgCl2溶液 D.10mL4.5mol/L的NaClO3溶液6、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是()A.用海水制蒸馏水 B.将碘水中的碘单质与水直接分离C.除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3 D.稀释浓硫酸7、下列实验操作:①过滤;②取固体试剂;③蒸发;④取液体试剂;⑤溶解。一定要用到玻璃棒的是()。A.①③⑤B.②③④C.①③④D.③④⑤8、X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则wgX+含有电子的物质的量是A.mol B.molC.mol D.mol9、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g,与足量的盐酸反应产生的H2,在标准状况下的体积为11.2L,则混和物中一定存在的金属是A.Zn B.Fe C.Mg D.Al10、如图为一原电池的结构示意图,下列说法不正确的是A.原电池工作时的总反应为Zn+Cu2+═Zn2++CuB.原电池工作时,Zn电极流出电子,发生氧化反应C.若将Cu电极改为Fe电极,CuSO4溶液改为FeSO4溶液,Zn电极仍作负极D.盐桥中装有琼脂-饱和氯化钾溶液,则盐桥中的K+移向ZnSO4溶液11、金属材料的开发一直是材料科学的研究热点,一些新的金属材料相继被开发出来并应用于工农业生产和高科技领域。例如,铀(U)用作核电厂反应堆的核燃料,镅(Am)在烟雾探测器中用作烟雾监测材料;特点是被誉为“21世纪的金属”——钛(Ti),应用前景更为广阔。钛(titanium)是一种活泼金属,但因其表面容易形成致密的氧化物保护膜使它不易跟其他物质反应,而具有一定的抗腐蚀能力。除此之外,它还具有熔点高、硬度大、可塑性强、密度小等优点。根据以上背景资料及所学知识,你认为下列说法中错误的是A.钛不属于稀土金属B.钛是很好的航天航空材料C.钛在空气中不与其他物质反应D.钛有较好的抗腐蚀能力,是很好的防腐材料12、下面叙述中错误的是A.氯水应保存在棕色的细口试剂瓶中B.少量液溴应保存在磨口玻璃塞试剂瓶中,并加少量水进行水封C.能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体不一定是氯气D.碘易溶于酒精,所以用酒精从碘水中萃取碘13、依据阿伏加德罗定律,下列叙述中正确的是()A.同温同压下,两种气体的体积之比等于摩尔质量之比B.同温同压下,两种气体的质量之比等于物质的量之比C.同温同压下,两种气体的物质的量之比等于密度之比D.同温同压下,两种气体的摩尔质量之比等于密度之比14、下列除去杂质的方法中,正确的是选项物质(括号内为杂质)去除杂质的方法ANaCl(Na2CO3)加入适量的Ca(OH)2溶液、过滤BCaO(CaCO3)加水、过滤CFe(Zn)加过量FeSO4溶液、过滤DH2SO4(HNO3)加Ba(NO3)2溶液、过滤A.A B.B C.C D.D15、当光束通过鸡蛋清水溶液时,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明鸡蛋清水溶液是()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液16、下列关于实验基本操作的叙述正确的是A.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口B.分液时,需收集上层液体,分层后直接从分液漏斗上口倒出上层液体C.将浓硫酸倒入盛水的量筒中稀释成稀硫酸D.使用容量瓶应先干燥,如果容量瓶中含有少量蒸馏水,会造成误差17、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容18、下列物质中属于电解质的是()A.铜 B.蔗糖溶液 C.氯化钠溶液 D.氯化钠晶体19、某溶液中只含Na+、Mg2+、SO42-、Cl-四种离子,其物质的量浓度之比为c(Na+)∶c(Mg2+)∶c(Cl-)=3∶2∶1,若Na+的浓度为3mol/L,则SO42-的浓度为A.2mol/LB.3mol/LC.4mol/LD.6mol/L20、已知反应:10AgF+5Cl2+5H2O=9AgCl+AgClO3+10HF+O2下列关于该反应的叙述不正确的是A.该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5B.当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为1/18molC.每产生1molO2时,被氧元素还原的氯气物质的量为2molD.参加反应的水有2/5被氧化21、将绿豆大小的钠投入CuSO4溶液中,下列有关现象的描述不正确的是A.Na浮在水面,四处游动 B.有红色固体生成C.有蓝色沉淀生成 D.溶液颜色变浅22、有些电影、电视剧中的仙境美轮美奂,这些神话仙境中所需的烟雾是在放于温热石棉网上的NH4NO3和Zn粉的混合物中滴几滴水后产生的白烟:NH4NO3+Zn===ZnO+N2↑+2H2O,下列有关说法中正确的是A.该反应中NH4NO3只作氧化剂B.该反应中只有两种元素化合价改变C.每消耗65克锌会产生22.4LN2D.ZnO是该反应的还原产物二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。24、(12分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有无色无味气体放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式:________。25、(12分)从海带中提取碘单质,成熟的工艺流程如下。回答下列问题:(1)实验室灼烧干海带通常在_____________中进行(填仪器名称)。(2)步骤Ⅰ名称是____________,步骤Ⅲ名称是___________。(3)验证反应①已经发生的实验操作是______________________________________________________。(4)步骤Ⅱ中的CCl4能否改为乙醇,解释原因________________________________________________。26、(10分)某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________;(2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱27、(12分)实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因.(分析与猜想)(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色.由此提出如下的猜想:A.氧气有漂白性B.氢氧化钠有漂白性C.___________________(实验与判断)请完成表格:实验编号123实验装置NaOH溶液NaOH酚酞KOH酚酞验证猜想(________)C(_______)实验现象溶液变红后不褪色实验说明1、2的实验中NaOH溶液是用____________溶于水配制的.(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”)(2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是________(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:________________,_______________(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:___________28、(14分)(1)将2.4gNaOH溶于水配成300mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。29、(10分)A、B、C、D、E5瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3、AgNO3溶液中的一种。已知:①A与B反应有气体生成②B与C反应有沉淀生成③C与D反应有沉淀生成④D与E反应有沉淀生成⑤A与E反应有气体生成⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质请填空:(1)在②和③的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是______。(2)A是______,B是_________,C是__________,D是________,E是_________。

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、盐酸是强酸,要拆成离子,离子方程式为H++OH-=H2O;碳酸是弱酸,保留化学式,离子方程式为:H2CO3+2OH-=H2O+CO32-,所以离子方程式不同,故A不符合题意;B、氯化钡溶液与硫酸钠溶液、氢氧化钡溶液与稀硫酸,离子方程式分别为Ba2++SO42-=BaSO4↓、Ba2++SO42-+2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,所以离子方程式不同,故B不符合题意;C、碳酸钠溶液与硝酸、碳酸钙与硝酸,离子方程式分别为CO32-+2H+=CO2↑+H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,所以离子方程式不同,故C不符合题意;D、石灰石与硝酸或盐酸都生成可溶性盐,离子方程式均为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故D符合题意;答案选D。【点睛】明确物质的性质及离子方程式书写规则即可解答,单质、气体、沉淀、弱电解质、络合物、氧化物都写化学式,要遵循客观事实、原子守恒、电荷守恒及转移电子守恒。2、C【解析】

A.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,属于氧化还原反应,A说法正确;B.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,具有氧化性,则反应利用了Cl2的氧化性,B说法正确;C.该反应中部分元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C说法错误;D.N2中N原子的化合价由-3价变为0价,生成1个氮气转移6个电子,则生成1molN2有6mol电子转移,D说法正确;答案为C。3、C【解析】

强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,但溶解的部分全部电离,属于强电解质。4、C【解析】

①稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;②NaCl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;③液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;④铜是单质,不属于电解质的研究范畴;⑤BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;⑥纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;⑦酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;⑧熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;⑨液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;⑩明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;综上所述,属于电解质的有②③⑤⑧⑩,故选C。5、C【解析】

溶液中某一离子浓度=该物质的浓度×该离子个数,与溶液体积无关。【详解】A.65mL1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=1×1=1mol/L;B.25mL3mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=3×1=3mol/L;C.20mL2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=2×2=4mol/L;D.NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0mol/L;综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。6、A【解析】

A.利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水,图中蒸馏装置合理,故A正确;B.分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C.胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D.容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故选A。7、A【解析】

①过滤操作中需要玻璃棒引流;②取固体试剂一般使用药匙;③蒸发过程中需要玻璃棒不断搅拌,防止局部受热不均;④取液体试剂不需要使用玻璃棒,一般用胶头滴管或量筒;⑤溶解过程中需要使用玻璃棒不断搅拌以加速溶解。故答案为A。8、B【解析】

质量数=质子数+中子数。【详解】X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则X元素原子的质子数=电子数=m-n,而X+含有电子数=m-n-1;wgX+的物质的量=mol,则电子的物质的量=×(m-n-1),答案为B。9、D【解析】

n(H2)=11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,假设都是+2价,根据转移电子相等知,混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等,则金属的平均摩尔质量=10g÷0.5mol=20g/mol。Zn的摩尔质量为:65g/mol>20g/mol;Fe的摩尔质量为:56g/mol>20g/mol;Mg的摩尔质量为:24g/mol>20g/mol;Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol×2/3=18g/mol;因为没有摩尔质量是20g/mol的金属,则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol,所以一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,答案选D。【点睛】本题考查混合物的有关计算,侧重考查学生分析计算能力,明确各个物理量之间的关系是解本题的关键,注意平均值法在化学计算中的灵活运用。10、D【解析】答案:DA、正确,铜作正极,锌作负极;B、正确,锌活泼性强,作负极,电子流出;C、正确,锌活泼性也大于铁;D、不正确,盐桥中的K+移向CuSO4溶液。11、C【解析】

A.钛位于第四周期,不属于稀土金属,A正确;B.钛具有一定的抗腐蚀能力,除此之外,它还具有熔点高、硬度大、可塑性强、密度小等优点,因此是很好的航天航空材料,B正确;C.钛在空气中容易被氧气氧化,在其表面容易形成致密的氧化物保护膜,这说明能与氧气反应,C错误;D.钛有较好的抗腐蚀能力,是很好的防腐材料,D正确。答案选C。12、D【解析】

A.见光易分解的物质应该保存在能避光的棕色试剂瓶中,如溴水、氯水、硝酸、硝酸银等;B.溴易挥发,可水封保存,注意不能用橡胶塞;C.具有氧化性的气体能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝;D.酒精与水混溶。【详解】A.氯水中次氯酸见光易分解,应保存在棕色试剂瓶中并避光保存,故A项正确;B.溴易挥发,可水封保存,注意不能用橡胶塞,应保存在磨口玻璃塞棕色细口试剂瓶中,故B项正确;C.具有氧化性的气体能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,如氯气、臭氧、二氧化氮等,因此该气体不一定是氯气,故C项正确;D.酒精与水混溶,不能用作萃取剂,可用苯或四氯化碳等,故D项错误。答案选D。【点睛】本题侧重考查试剂和药品的取用与保存方法及常见物质的鉴别。其中常见物质的保存可归纳为:1.固体物质保存在广口瓶中,便于取用,液体物质保存在细口瓶中,便于倾倒;2.见光易分解的物质应该保存在能避光的棕色试剂瓶中,如溴水、氯水、硝酸、硝酸银等;3.受热易分解、易挥发的要低温储存,如液溴保存应用水密封且保存在低温处;4.易与空气中的如H2O、O2、CO2反应的物质需密封保存,如Na、Na2O2、CaO、漂白粉等。13、D【解析】

A.同温同压下,两种气体的体积比等于其物质的量比,不等于摩尔质量之比,故错误;B.同温同压下,若两种气体的摩尔质量相同,则两种气体的质量比等于物质的量之比,否则不等,故错误;C.同温同压下,两种气体的密度比等于摩尔质量之比,与物质的量无关,故错误;D.同温同压下,两种气体的摩尔质量比等于密度比,故正确。故选D。【点睛】根据阿伏伽德罗定律推出以下推论:同温同压下,气体摩尔体积相同;相同体积的不同气体物质的量相等。同温同压下,气体体积之比等于其物质的量之比(或分子数之比);同温同压下,气体密度之比等于其摩尔质量之比;同温同压下,气体的质量之比等于其物质的量与摩尔质量之积的比;同温同压下,同质量气体的体积之比等于其摩尔质量倒数之比。同温同体积气体的压强之比等于其物质的量之比;同温同体积同质量气体的压强之比等于其摩尔质量倒数之比。14、C【解析】

根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法。【详解】A、Na2CO3能与适量的Ca(OH)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,能除去杂质但引入了新的杂质氢氧化钠,不符合除杂原则,A错误。B、碳酸钙不溶于水,氧化钙溶于水后生成氢氧化钙,会把原物质除去,不符合除杂原则,B错误。C、锌能与过量FeSO4溶液反应生成硫酸锌溶液和铁,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,C正确。D、H2SO4能与Ba(NO3)2溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,D错误。答案选C。【点睛】所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变,解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。15、B【解析】

丁达尔现象是胶体的特性,可以依此鉴别出胶体,故选B。16、A【解析】

A、蒸馏时温度计测定的是镏出成分的温度,便于得到该温度下的馏分;B、分液时,应先将分液漏斗中下层液体从下口放出,然后再将上层液体从上口倒出;C、量筒为量器,不是容器,不能在量筒内稀释;D、容量瓶用蒸馏水洗净后,后面还需要加入蒸馏水定容。【详解】A项、蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,控制镏出物质的沸点,得到该温度下的馏分,故A正确;B项、分液时,需收集上层液体,应先将分液漏斗中下层液体从下口放出,然后再将上层液体从上口倒出,故B错误;C项、量筒为量器,不是容器,不能在量筒内稀释,应在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,故C错误;D项、容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,故D错误。故选A。【点睛】本题考查常见实验的基本操作,熟悉实验的原理、了解实验仪器的使用方法是解题的关键。17、A【解析】

A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。18、D【解析】

A.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不符合题意;B.蔗糖溶液是混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C.氯化钠溶液是混合物,不属于电解质,属于电解质溶液,故C不符合题意;D.氯化钠晶体是盐,属于电解质,故D符合题意。综上所述,答案为D。19、B【解析】

根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒故选c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-)计算。【详解】假设Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:2:1,可得c(Mg2+)=2mol/L,c(Cl-)=1mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),3mol/L+2×2mol/L=1×1mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=3mol/L,故选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,混合溶液中利用电荷守恒计算离子浓度是解答关键。20、B【解析】

A.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,2molO原子失电子,则氧化剂为4.5mol,还原剂物质的量为0.5mol+2mol=2.5mol,所以氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5,正确;B.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,5mol氯气反应时,被还原的氯气为4.5mol,转移电子的物质的量为9mol,当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为0.5mol,错误;C.每产生1molO2时,O元素失去4mol电子,则氯元素得到4mol,所以被氧元素还原的氯气物质的量为2mol,正确;D.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中H2O中5个O原子参加反应,其中有2个O原子失电子被氧化,所以参加反应的水有2/5被氧化,正确;故选B。【点晴】明确元素的化合价变化是解答的关键,注意Cl的得电子数等于转移的电子总数;反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,Cl元素的化合价既升高又降低,其中9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,O元素的化合价升高,2molO原子失电子,以此来解答。21、B【解析】

钠性质活泼,先与水反应生成氢氧化钠,进而生成氢氧化铜,可观察到产生蓝色沉淀和气泡生成,反应方程式:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,A.Na的密度比水小,能浮在水面上,Na与H2O反应产生H2,推动Na四处游走,A正确;B.2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,不是发生金属的置换反应,B错误;C.2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,有蓝色沉淀生成,C正确;D.溶液从蓝色变为无色,D正确;故选B。22、B【解析】

根据氧化还原反应中概念间的相互关系分析判断。【详解】反应中,Zn失电子从0价升到+2价,NH4+中的氮失电子从-3价升到0价,NO3-中氮得电子从+5价降到0价(B项正确)。Zn是还原剂,NH4NO3既是氧化剂也是还原剂(A项错误)。ZnO是氧化产物,N2既是氧化产物也是还原产物(D项错误)。每消耗65克Zn(1mol)会产生1molN2,不一定是22.4L(C项错误)。【点睛】氧化还原反应中,氧化剂得电子,化合价降低,被还原,发生还原反应,生成还原产物;还原剂失电子,化合价升高,被氧化,发生氧化反应,生成氧化产物。二、非选择题(共84分)23、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】

(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。24、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】

本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。25、坩埚过滤蒸馏向反应后溶液中滴加淀粉溶液,若变蓝,证明反应已经发生(合理答案也给分)不能,乙醇和水互溶(合理答案也给分)【解析】

海带灼烧后用水浸泡,过滤后的滤液含有碘化钾,加入过氧化氢氧化碘离子生成碘单质,用四氯化碳萃取,最后蒸馏分离得到碘单质。【详解】(1)灼烧固体用坩埚。(2)步骤Ⅰ名称是过滤,步骤Ⅲ名称是蒸馏。(3)验证反应①为碘离子被过氧化氢氧化生成碘单质,利用淀粉遇碘变蓝的性质,向反应后溶液中滴加淀粉溶液,若变蓝,证明反应已经发生。(4)乙醇和水互溶,不能萃取碘。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑氢氧化钠溶液吸收多余的氯气2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;将U型管置于冷水浴中2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶B【解析】

加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶;(7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性;故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。27、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性BA氢氧化钠固体H2O2Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O22H2O2==2H2O+O2↑取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在【解析】

(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜

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