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文档简介
2026届黑龙江省大兴安岭漠河县高中化学高一上期中检测模拟试题考生须知: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、KOH是我国古代纺织业常用于漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下:上述流程中没有涉及的化学反应类型是()A.化合反应 B.氧化还原反应 C.分解反应 D.复分解反应2、下列说法正确的是()A.熔融NaCl能导电,是因为通电时NaCl发生了电离B.NaCl固体不导电,因为NaCl固体中无带电微粒C.NH4NO3电离时产生了NH、NO,无金属离子,所以NH4NO3不是盐D.NaHSO4在水溶液中电离生成了Na+、H+、SO三种离子3、下列物质的分类正确的是()碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4Cu2(OH)2CO3Fe2O3SO3BNaOHHClNaClNa2ONO2CNaOHNaHSO4CaF2MgOSO2DKOHHNO3NaHCO3CaOMn2O7A.A B.B C.C D.D4、在KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O的反应中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为()A.1∶6 B.6∶1 C.1∶5 D.5∶15、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为()A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.3∶2∶1 D.6∶3∶26、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加盐酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有Cl-A.A B.B C.C D.D7、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.1mol铁和高温水蒸气完全反应转移的电子数为3NAB.常温常压下,1mol氦气含有的原子数为NAC.标准状况下,11.2L乙醇含有的分子数目为0.5NAD.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA8、下列物质中,不能用氯气与单质直接化合制取的是()A.AlCl3 B.FeCl2 C.HCl D.CuCl29、下列叙述中正确的是A.检验稀盐酸和氢氧化钠溶液是否恰好完全反应,可在反应后溶液中滴加无色酚酞溶液,无明显现象,恰好完全反应B.某液体可能是海水或蒸馏水,将其蒸发结晶,液体消失,无残留物,该液体为蒸馏水C.检验溶液中是否含硫酸根离子,蒸发结晶液体消失,无残留物,溶液中一定含硫酸根离子D.某溶液中加入稀盐酸有气泡产生,该溶液中一定含碳酸根离子10、为提纯下列物质,所选除杂试剂和分离的主要操作方法都合理的是()选项被提纯的物质(杂质)除杂试剂主要操作方法ANaHCO3溶液(Na2CO3)澄清石灰水过滤BNaCl溶液(Br2)乙醇分液CCO2(HCl)饱和NaHCO3溶液洗气DKNO3溶液(KOH)FeCl3溶液过滤A.A B.B C.C D.D11、下列物质是电解质的是A.氯化钠B.铜C.二氧化碳D.氯气12、下列有关化学用语表示正确的是A.中子数为10的氧原子: B.氯原子的结构示意图:C.电离方程式:HClO=H++Cl-+O2- D.水的摩尔质量为1813、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.1.8g的NH4+离子中含有的质子数为NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAD.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA14、如图,A处通入Cl2,关闭B阀时,C处湿润的红布看不到明显现象;当打开B阀后,C处湿润的红布条逐渐褪色。则D瓶中装的可能是()A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.H2O D.饱和食盐水15、同温同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是A.a气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大B.a气体可能是CO,b气体可能是CH4C.A气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数D.充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量16、下列离子在溶液中可大量共存且溶液无色的是A.Cu2+、SO42-、Fe3+、Cl-B.Fe2+、H+、ClO-、CO32-C.MnO4-、Al3+、Na+、SO42-D.Na+、NO3-、K+、SO42-17、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.D18、下列溶液中Cl-浓度与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是()。A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液C.150mL2mol·L-1的KCl溶液 D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液19、把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入100mL下列溶液中,溶液的导电能力变化最明显的是A.0.5mol/L的MgCl2溶液 B.0.5mol/L的盐酸C.0.5mol/L的Na2SO4溶液 D.0.5mol/L的CuSO4溶液20、已知原子序数,可以推断原子的()①质子数②中子数③质量数④核电荷数⑤核外电子数⑥原子结构示意图⑦元素在周期表中的位置A.①②③④⑥ B.①④⑤⑥⑦ C.②③④⑤⑦ D.③④⑤⑥⑦21、下列离子方程式正确的是A.铁片插入稀H2SO4溶液中:2B.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:BC.Na2CO3溶液与足量稀盐酸溶液混合:CD.铁与氯化铁溶液反应:Fe22、下列变化过程中不属于氧化还原反应的是A.烧菜用过的铁锅,久置出现红棕色斑迹B.燃烧天然气以提供热量C.牛奶在空气中酸败变质D.向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,制备胶体二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。①将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有____________________,生成白色沉淀的化学方程式______________________________________;肯定没有_____________________________;可能含有________________________(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:________化学方程式_____________。24、(12分)已知A为淡黄色固体,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀。(1)物质A的化学式为________。(2)H在潮湿空气中变成M的实验现象是______________________________________,化学方程式为___________________________________________。(3)A和水反应生成B和C的离子方程式为___________________________________,由此反应可知A有作为_________的用途。(4)步骤①的离子方程式_______________________________________,请写出检验步骤①得到的溶液中主要阳离子(除H+外)所需要的试剂:_____________、____________(填化学式)。25、(12分)(一)某化学兴趣小组设计了图示实验装置(图中省略了夹持仪器)来测定某铁碳合金中铁的质量分数。(1)仪器A的名称是___________。(2)C装置的作用______________。(3)该小组同学设计的实验装置存在缺陷,有关该实验装置及实验过程中,下列因素可能会导致铁质量分数测量值偏低的是___________。A.A中反应不完全B.反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收C.E中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2OD.反应完全后,还有CO2气体滞留在装置体系中(二)将19.20gCuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应,反应后全部气体用200mL1.20mol▪L-1Ba(OH)2溶液吸收,生成35.46g白色沉淀(不考虑沉淀的溶解,忽略溶液体积的变化)。(4)则吸收气体后溶液中溶质的化学式为________,其浓度为_________。(5)混合物中CuO和Fe2O3的物质的量之比为__________。26、(10分)实验室需要0.2mol·L-1NaOH溶液500mL和0.5mol·L-1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是________(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是________(填仪器名称)。(2)配制0.2mol·L-1NaOH溶液操作步骤如下:①把称量好的NaOH`固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解;②把①所得溶液冷却至室温,再小心转入一定容积的容量瓶中;③将容量瓶瓶塞塞紧,充分摇匀④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;⑤继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;操作步骤的正确顺序为________(填序号)。(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。在实验中其他操作均正确,若还未等溶液冷却就定容了,则所得溶液浓度________0.20mol·L-1(填“大于”“等于”或“小于”)。27、(12分)工业酒精是含水约4%的液态乙醇,向工业酒精中加入生石灰,会发生如下化学反应且生成物不溶于乙醇:CaO+H2O===Ca(OH)2。要在实验室中将工业酒精转化为无水酒精。请回答下列问题:(1)加入过量的生石灰后,可采取的分离操作是________________。(2)在你选择需要加热的实验方法中,需要的玻璃仪器除酒精灯外,还有__________________。(3)在该方法的实验步骤里,紧挨加热之前的操作是______________________,并且对此要注意的问题是_________________。28、(14分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是_______________________________。(2)步骤Ⅱ中________(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤Ⅱ中涉及反应的化学方程式:____________________________________。(3)步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩______________、______________、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是___________。(4)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_________不好;从产品纯度考虑,方案_________不好。29、(10分)(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次)①②③④从海水中提取水:____________;从KCl溶液中获取KCl晶体:____________;分离CaCO3和水:____________;分离植物油和水:____________。(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:实验①实验②实验③取甲瓶溶液的量400mL120mL120mL取乙瓶溶液的量120mL440mL400mL生成沉淀的量1.56g1.56g3.12g①甲瓶溶液为________溶液。②乙瓶溶液为________溶液,其物质的量浓度为________mol·L-1。
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、B【解析】
碳酸钙受热分解生成氧化钙和二氧化碳,为分解反应,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,为化合反应,氢氧化钙和碳酸钾反应生成氢氧化钾和碳酸钙,是复分解反应,都为非氧化还原反应,不涉及氧化还原反应。故选B。2、D【解析】
A、熔融NaCl能电离出自由移动的Na+和Cl-,电离与电流无关,选项A错误;B、氯化钠固体不导电是因为NaCl固体中带电的离子不能自由移动,选项B错误;C、由金属阳离子或铵根离子和酸根离子构成的纯净物是盐,硝酸铵是由铵根离子和酸根离子构成的纯净物,属于盐,选项C错误;D、硫酸氢钠在水溶液中完全电离出三种离子,即NaHSO4=Na++H++SO42-,选项D正确。答案选D。3、D【解析】
A、Na2CO3属于盐类,故A错误;B、NO2不是酸性氧化物,故B错误;C、NaHSO4属于盐类,故C错误;D、KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO为碱性氧化物,Mn2O7为酸性氧化物,故D正确。综上所述本题应选D。【点睛】本题重点考查物质分类。酸的定义是:在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物(比如H2SO4是酸,而NaHSO4不是);碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全部都是氢氧根的化合物;酸性氧化物:一类能与水作用生成对应价态的酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(比如Mn2O7、SO3酸性氧化物,而NO2不是酸性氧化物)。碱性氧化物:跟酸起反应,生成盐和水,这种氧化物叫碱性氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成)。4、D【解析】
反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中氯元素化合价由+5降低为0、HCl中氯元素化合价由-1升高为0,电子转移的方向和数目是,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为5:1,故选D。5、D【解析】
CO、CO2、O3(臭氧)三种气体分别都含有1mol氧原子时,根据分子组成,各自的物质的量之比=1::=6:3:2,答案为D。【点睛】利用分子组成,计算物质的物质的量的比值。6、D【解析】
A.向无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀的离子可能是,也可能是、、Ag+,故A错误;B.向无色溶液中滴加稀硫酸,有无色无味的气体产生,原溶液中可能有,也可能有,故B错误;C.向无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银或硫酸钡,则原溶液中有Ag+或,但二者不同时存在,故C错误;D.向无色溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银,说明原溶液中有Cl-,故D正确;故答案为:D。7、B【解析】
A、1mol铁和高温水蒸气完全反应生成四氧化三铁,转移的电子数为NA,A错误;B、氦气是单原子分子,常温常压下,1mol氦气含有的原子数为NA,B正确;C、标准状况下乙醇是液体,不能利用气体摩尔体积计算11.2L乙醇含有的分子数目,C错误;D、物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液,不知道溶液的体积,无法确定含有Cl-个数,D错误。答案选B。8、B【解析】
A.因Cl2有强氧化性,与金属反应化合生成相应的盐(氯化物),当与金属铝反应时将金属氧化成氯化铝,能用氯气与单质直接化合制取,故A错误;B.当氯气与变价金属Fe反应会生成FeCl3,不能用氯气与单质直接化合制取,故B正确;C.氢气可以在氯气中燃烧生成氯化氢,能用氯气与单质直接化合制取,故C错误;D.因Cl2有强氧化性,与金属反应化合生成相应的盐(氯化物),当与金属Cu反应时将金属氧化成氯化成高价Cu即氯化铜,能用氯气与单质直接化合制取,故D错误;故选B;9、B【解析】
A、在反应后的溶液中滴加无色酚酞试液无明显现象,说明恰好完全反应或稀盐酸过量。故选项错误;B、海水中含有氯化钠、氯化钙、氯化镁等物质,蒸发时能够产生固体物质,蒸馏水中没有溶解物质,蒸发时不能产生固体。故选项正确;C、硫酸钡是不溶于稀硝酸的白色固体,向某溶液中加入硝酸钡溶液,再加入稀硝酸后有白色沉淀产生,说明溶液中含有硫酸根离子。故选项错误;D、碳酸氢根离子也和盐酸反应放出二氧化碳,所以检验溶液中是否含有碳酸根离子加入稀盐酸,有气泡,溶液中不一定含有碳酸根离子,故此选项错误。答案选B。10、C【解析】试题分析:A、澄清石灰水与NaHCO3、Na2CO3均反应,A错误;B、乙醇与水互溶,不能分层,B错误;C、CO2不溶于饱和NaHCO3溶液,但HCl与碳酸氢钠反应生成CO2,C正确;D、杂质与FeCl3溶液反应,但又生成新杂质KCl,D错误。答案选C。考点:考查物质的分离与提纯有关问题。11、A【解析】
在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物为电解质,在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物为非电解质,无论电解质还是非电解质,都一定为化合物;单质和混合物一定不是电解质。【详解】A、氯化钠在水溶液和熔融状态下都能够导电,且属于化合物,故A正确;B、Cu为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C、CO2溶于水导电,但导电离子不是二氧化碳电离的,二氧化碳为非电解质,故C错误;D、氯气为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误;故选A。12、A【解析】
A.O是8号元素,质子数是8,中子数为10的氧原子,质量数是18,表示为:,A正确;B.Cl是17号元素,原子核外有17个电子,氯原子的结构示意图为:,B错误;C.HClO是一元弱酸,存在电离平衡,电离产生H+、ClO-,电离方程式为HClOH++ClO-,C错误;D.水的摩尔质量为18g/mol,D错误;故合理选项是A。13、C【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,含有的原子数小于NA,选项A错误;B、1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1.1mol质子,含有的质子数为1.1NA,选项B错误;C、48gO3的物质的量为1mol,1mol臭氧中含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,选项C正确;D、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系;选项A为易错点,注意常温常压下气体摩尔体积不是22.4L/mol。14、B【解析】
A.若D中盛放浓硫酸,由于浓硫酸不吸收氯气,所以关闭B阀时,C处湿润的红色布条褪色,故A错误;B.若D中盛放氢氧化钠溶液,关闭B阀时,氢氧化钠溶液吸收氯气,导致C处湿润的红色布条无变化,当打开B阀时,氯气溶于水具有漂白性,使红色布条褪色,满足题意,故B正确;C.由于氯气在水中溶解度较小,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故C错误;D.饱和食盐水不吸收氯气,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故D错误。故答案选:B。15、B【解析】
同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。【详解】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为16<32,B项正确;C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量<32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;答案选B。【点睛】利用阿伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。16、D【解析】
离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质以及溶液无色分析。【详解】A.Cu2+、Fe3+在溶液中均不是无色的,不能大量共存,A错误;B.Fe2+、H+、ClO-之间发生氧化还原反应,H+、CO32-之间发生复分解反应,均不能大量共存,B错误;C.MnO4-在溶液中不是无色的,不能大量共存,C错误;D.Na+、NO3-、K+、SO42-在溶液中不反应,且均是无色的,可以大量共存,D正确。答案选D。17、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。18、D【解析】
50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L。A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×1=1mol/L。B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=2mol/L×1=2mol/L。C.150mL2mol·L-1的KCl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=2mol/L×1=2mol/L。D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L。可见溶液中Cl-浓度相等的合理选项是D。19、D【解析】
电解质的导电能力,主要取决于离子浓度的大小,浓度越大,导电能力越强,把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入下列100mL溶液中,溶液的离子浓度变化最大,则溶液的导电能力变化最大,以此解答。【详解】A、100mL0.5mol/L的MgCl2溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应MgCl2+Ba(OH)2=Mg(OH)2↓+BaCl2,生成的Ba2+和Mg2+离子浓度相同,所以导电能力没有变化;
B、100mL0.5mol/L的盐酸中加入0.05mol氢氧化钡固体,发生反应2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O,反应生成0.025molBaCl2,还剩余0.025molBa(OH)2,离子浓度增大,导电能力增大,导电能力变化较明显;
C、100mL0.5mol/L的Na2SO4溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应Na2SO4+Ba(OH)2=2NaOH+BaSO4↓,生成的氢氧根离子和原来的硫酸根离子电荷浓度相同,所以导电能力没有变化;D、100mL0.5mol/L的CuSO4溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,几乎不导电,所以导电能力变化最明显。故答案选D。20、B【解析】
原子序数=质子数=核电荷数=原子核外电子数,结合原子核外电子排布规律,可得原子结构示意图和元素在周期表中的位置,由于质子数和中子数之和是质量数,所以②③无法确定,答案选B。21、C【解析】A.铁片插入稀H2SO4溶液中发生的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后发生的离子反应为2H++2OH-+Ba2++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.Na2CO3溶液与稀HCl溶液混合后发生的离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,故C正确;D.铁与氯化铁溶液反应时发生的离子反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,故D错误;答案为C。点睛:解这类题主要是从以下几个方面考虑:①反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等;②电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-;③配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒;④注意反应物的用量对离子反应的影响;⑤对一个完整的离子反应不能只写部分离子反应。22、D【解析】
A.铁锅久置常出现红棕色斑迹,铁元素的化合价升高被氧化,发生氧化还原反应,故A不选;B.燃烧天然气,碳元素的化合价升高,氧元素的化合价降低,发生氧化还原反应,故B不选;C.牛奶在空气中酸败变质,氧元素的化合价降低,则发生氧化还原反应,故C不选;D.向沸水中滴入FeCl3饱和溶液,是铁离子的水解,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,故D选。故选D。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaClNa2CO3、CuSO4NH4Cl取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O【解析】
(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O。24、Na2O2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)32Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑供氧剂Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2OKSCNK3[Fe(CN)6]【解析】
已知A为淡黄色固体,能与水反应生成B和C,A为Na2O2,与水反应生成NaOH和O2,C为气体,则C为O2、B为NaOH,T为生活中使用最广泛的金属单质,T为Fe,Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4,Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,再加入足量铁粉,Fe与Fe3+反应生成Fe2+,则E为FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2,Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。【详解】(1).由上述分析可知,A为过氧化钠,化学式为Na2O2,故答案为Na2O2;(2).Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3,实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,化学反应方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,故答案为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;(3).过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;供氧剂;(4).Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,离子方程式为Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O,①所得到的溶液中主要阳离子除H+外,还含有Fe2+、Fe3+,可选用KSCN检验Fe3+,用K3[Fe(CN)6]检验Fe2+,故答案为KSCN;K3[Fe(CN)6]。25、圆底烧瓶除尽反应生成的二氧化硫BCBa(HCO3)20.3mol▪L-12:1【解析】
(一)由装置图可知,实验原理是通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量,进而计算铁的质量,再计算合金中铁的质量分数。故二氧化硫会影响二氧化碳的测定,进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。(二)CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应生成CO2,少量CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3,过量的CO2再与与BaCO3反应生成Ba(HCO3)2,依据反应的化学方程式解题即可。【详解】(1)仪器A为圆底烧瓶。(2)C中酸性高锰酸钾可以和SO2发生反应,因此C装置是为了除尽SO2,避免影响对CO2的测定。(3)A.A中反应不完全,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故A错误。B.反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故B正确。C.E中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故C正确。D.装置中残留的CO2没有完全被E吸收,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故D错误。本题选BC。(二)(4)发生反应为CO2+Ba(OH)2=BaCO3↓+H2O①、CO2+H2O+BaCO3=Ba(HCO3)2②。生成35.46g白色沉淀BaCO3,根据化学方程式①可求得参加反应①的n1[Ba(OH)2]=n(BaCO3)==0.18mol,参与反应②的n2[Ba(OH)2]=0.2L×1.20mol▪L-1-0.18mol=0.06mol,根据化学方程式②列比例式可得n[Ba(HCO3)2]=0.06mol,c[Ba(HCO3)2]==0.3mol/L。吸收后溶液的溶质为Ba(HCO3)2。(5)参与反应①的n1(CO2)=n1[Ba(OH)2]=0.18mol,参与反应②的n2(CO2)=n2[Ba(OH)2]+n2(BaCO3)=0.12mol,因为生成的CO2全部参与了反应,n(CO2)=0.18mol+0.12mol=0.3mol。设CuO和Fe2O3的物质的量分别为xmol、ymol,根据化学方程式CuO+COCu+CO2、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,列方程组80x+160y=19.2①,x+3y=0.3②,解得x=0.12mol,y=0.06mol。CuO和Fe2O3的物质的量之比为2∶1。【点睛】解答问题(一)的关键是清楚实验原理,通过测定浓硫酸与C反应生成CO2的量,进而求出铁的质量分数。26、AC玻璃棒①②④⑤③4.0大于【解析】
(1)用容量瓶配制溶液选E,用量筒量取溶剂水选B,用胶头滴管定容选D,还需要用到的仪器有:溶解或稀释药品的烧杯,搅拌
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