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文档简介
2026届河北省固安三中化学高一上期中检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、,反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为A.1:1 B.5:1 C..2.1 D.1:52、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是A. B.Cu2+ C. D.Fe3+3、在1molNa2SO4中含有Na+的数目是A.6.02×1023 B.1.204×1024 C.1 D.24、采用不同的分类方法,可将非金属氧化物分为不同的类型。例如采用某种分类法可将P2O5、SO3、Cl2O7等归为一类,则下列氧化物与它们属于同一类的是A.COB.NO2C.N2O5D.Na2O5、氯化钯可用来检测有毒气体CO,发生反应的化学方程式为CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl。下列关于该反应的说法中正确的是A.CO2为还原产物B.CO表现还原性C.PdCl2被氧化D.当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol6、石棉是过去常用的保温、绝热、防火材料,但现已确认为致癌物质,并正在开发它的代用品。石棉的组成可用化学式CaMg3(SiO3)4。表示,其中Si的化合价是()A.+2B.-2C.+4D.-47、下列电离方程式正确的是()A.MgSO4=Mg+2+ B.Ba(OH)2=Ba2++OHC.Al2(SO4)3=2Al3++3 D.KClO3=K++Cl-+3O2-8、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()A.H2S B.FeCl2 C.S D.HCl9、50g镁、锌、铝的混合物与适量的稀硫酸反应,得三种盐的混合溶液,然后加热、蒸发、结晶得三种盐的晶体共(不含结晶水)218g,则反应中生成H2的物质的量为()A.1.75mol B.1molC.1.5mol D.0.75mol10、一份100mL0.2mol/L的NaCl溶液,下列哪个选项与该溶液中的Cl-浓度相同()A.200mL0.1mol/LFeCl3溶液 B.100mL0.1mol/LMgCl2溶液C.200mL0.1mol/LNaCl溶液 D.100mL0.4mol/LBaCl2溶液11、规范的实验操作是实验安全的基础,下列实验操作合理的是A.给试管中的固体加热时,试管口斜向上45度,且不能对着人B.用氢气还原氧化铜时,先通一会儿氢气,然后再点燃酒精灯加热C.实验结束,将废液倒入下水道排出实验室,以免污染实验室D.用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯12、实验室需配置离子浓度均为0.1mol/L的某混合溶液,下列选项中能达到实验目的的是A.K+、Na+、NO3-、Cl- B.K+、Ba2+、Cl-、OH-C.Ag+、K+、Cl-、NO3- D.Na+、NH4+、SO42-、NO3-13、下列离子方程式中,正确的是()A.稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+=Mg2++H2OC.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+=Cu2++AgD.稀盐酸滴在石灰石上:CaCO3+2H+=Ca2++H2CO314、下列变化中,必须加入氧化剂才能发生的是()A.SO2→S B.I-→I2 C.SO32-→SO2 D.HCO3-→CO32-15、通过实验得出的以下结论中,正确的是A.将某固体试样完全溶于盐酸,无明显现象,再滴加BaCl2溶液,出现白色沉淀,则该固体试样中存在SO42-B.将该固体试样完全溶于盐酸,产生无色气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,则该固体试样中一定存在CO32-C.将某固体加水完全溶解,滴加氢氧化钠溶液,没有产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,该固体试样中仍可能存在NH4+D.将某固体进行焰色反应实验,透过蓝色钴玻璃观察得火焰呈紫色,则该固体中不存在Na+16、下列试剂瓶上的标识与物质性质对应正确的是A.CH4 B.KMnO4C.NaCl D.蔗糖17、能用H++OH-=H2O表示的是()A.NaOH溶液和CO2的反应B.Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应C.NaOH溶液和盐酸反应D.氨水和稀H2SO4的反应18、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质()①是溶液②是胶体③能产生丁达尔效应④能透过滤纸⑤不能透过滤纸⑥静置后,会析出黑色沉淀A.①④⑥ B.②③④ C.②③⑤ D.①③④⑥19、下列关于氯水的说法中,不正确的是A.氯水是指液态的氯B.新制氯水呈黄绿色C.新制氯水具有漂白作用D.新制氯水应避光保存20、下列离子方程式正确的是()A.铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+B.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应:Ba2++OH-+H++SO42-=H2O+BaSO4↓D.氢氧化镁溶于盐酸:OH-+H+=H2O21、下列属于氧化还原反应的是A.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O B.Na2O+H2O=2NaOHC.2KI+Br2=2KBr+I2 D.MgO+2HCl=MgCl2+H2O22、下列物质中质量最大的是A.1mol硫酸B.22.4L标况下的水C.44.8L标况下的O2D.12.041023个NH3分子二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。24、(12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:_____________________________________25、(12分)选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上.A.萃取分液法B.加热分解C.结晶法D.分液法E.蒸馏法F.过滤法(1)___分离饱和食盐水和沙子的混合物.(2)___从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)___分离水和汽油的混合物.(4)___分离四氯化碳(沸点76.75℃)和甲苯(沸点110.6℃),(已知二者互溶).(5)___提取溴水中的溴单质.26、(10分)某同学用10mol/L的浓盐酸配制230mL1mol/L的稀盐酸,并进行有关实验。请回答下列问题:(1)需要量取浓盐酸___________mL。(2)配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有______、______等。(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是:①偏高②偏低③不变A、加水定容时越过刻度线_________(填序号)。B、忘记将洗涤液转入容量瓶__________(填序号)。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理__________(填序号)。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制__________(填序号)。(4)取所配制的稀盐酸100mL,与一定质量的锌充分反应,若锌全部溶解后,生成的气体在标准状况下的体积为0.896L,则参加反应的锌的质量为______g,设反应后溶液的体积仍为100mL,则反应后溶液中H+的物质的量浓度为_________________。27、(12分)“84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为________mol·L−1。(2)该同学取100mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1g·cm−3),稀释后的溶液中c(Na+)=________mol·L−1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中________L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL、0.2mol·L−1NaClO的消毒液。①需要的玻璃仪器_______________________。②利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果_______(偏高,偏低,无影响)。③需要称量的NaClO固体质量为____________克。28、(14分)依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。29、(10分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A.0.5molHCl B.6.4gCH4 C.6.72LNH3 D.1.2041023个H2S
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】
由方程式可知,NaIO3中I元素化合价降低,被还原,做反应的氧化剂,NaI中I元素化合价升高,被氧化,做反应的还原剂,I2即是氧化产物也是还原产物。【详解】有化学方程式可知,氧化剂NaIO3与还原剂NaI的化学计量数之比为1:5,则反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,故选B。2、C【解析】
A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。3、B【解析】
1molNa2SO4中,Na+的物质的量为1mol×2=2mol,由N=nNA可知,Na+个数为2×6.02×1023个,故选B。4、C【解析】
通过观察P2O5、SO3、Cl2O7都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。【详解】A.CO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故A错误;B.NO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故B错误;C.N2O5属于非金属氧化物,而且与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,所以C正确;D.Na2O属于金属氧化物,而且与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,故D错误;本题答案为C。5、B【解析】反应CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl中,CO中C的化合价从+2价升高到+4价,被氧化,做为还原剂,表现出还原性,生成的CO2是氧化产物;PdCl2中Pd化合价从+2价降为0价,被还原,做氧化剂,表现出氧化性,生成的Pd是还原产物;A、CO2为氧化产物,选项A错误;B、CO表现还原性,选项B正确;C、PdCl2被还原,选项C错误;D、根据反应方程式CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl,若标准状况下,当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol,但没说明气体的状态,不能确定其物质的量,选项D错误。答案选B。6、C【解析】
根据在化合物中正负化合价代数和为零,钙元素的化合价为+2价,镁元素的化合价为+2价,氧元素的化合价为-2价,可设石棉CaMg3(SiO3)4中Si的化合价为x:(+2)+(+2)×3+4x+(-2)×3×4=0,解得x=+4,故答案C正确。故选C。7、C【解析】
A.MgSO4电离产生Mg2+、,电离方程式为:MgSO4=Mg2++,A错误;B.Ba(OH)2电离产生Ba2+、OH-,电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,B错误;C.Al2(SO4)3电离方程式为Al3+、,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3++3,C正确;D.KClO3电离产生K+、,电离方程式为:KClO3=K++,D错误;故合理选项是C。8、A【解析】
某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2S→S,则另一反应物为H2S,故答案为A。9、A【解析】
反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,在H2SO4中氢元素与硫酸根的物质的量比为2:1,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,据此计算生成氢气的物质的量。【详解】反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3,可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,即硫酸根质量为:218g-50g=168g,硫酸根的物质的量为:=1.75mol,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,即氢气的物质的量也为1.75mol。答案选A。10、B【解析】
根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×溶质中含有的离子的个数,与溶液的体积无关,据此解答。【详解】100mL0.2mol/LNaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为0.2mol/L×1=0.2mol/L,则A、200mL0.1mol/LFeCl3溶液中氯离子浓度为0.1mol/L×3=0.3mol/L,A错误;B、100mL0.1mol/LMgCl2溶液中氯离子浓度为0.1mol/L×2=0.2mol/L,B正确;C、200mL0.1mol/LNaCl溶液中氯离子浓度为0.1mol/L,C错误;D、100mL0.4mol/LBaCl2溶液中氯离子浓度为0.4mol/L×2=0.8mol/L,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,本注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。但在计算离子的物质的量时不但要考虑溶质的组成,还要考虑溶液的体积。11、B【解析】
A.给固体加热,应防止生成的水回流而导致试管炸裂,试管口应略朝下,且不能对着人,故A错误;B.先通一会儿氢气,可排出空气,防止加热时氢气爆炸,故B正确;C.将废液倒入下水道排出实验室,易污染水源或地下水,应进行集中处理,故C错误;D.用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯,易导致酒精溢出而失火,故D错误。答案选B。【点睛】本题综合考查化学实验安全与基本操作,为高频考点,侧重考查学生的分析能力和实验能力,注意把握实验操作的安全性、可行性的评价。12、A【解析】
A.K+、Na+、NO3-、Cl-四种离子不反应,能共存,当离子浓度相同时能满足溶液中的电荷守恒,故正确;B.K+、Ba2+、Cl-、OH-四种离子不反应,能共存,但当离子浓度相同时,阳离子电荷多于阴离子电荷,故错误;C.Ag+和Cl-反应生成氯化银沉淀,故错误;D.Na+、NH4+、SO42-、NO3-四种离子不反应能共存,但当离子浓度相同时,阴离子电荷多于阳离子电荷,故错误。故选A。13、B【解析】
A.稀硫酸与铜不反应,A错误;B.氧化镁与稀盐酸的反应为,B正确;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子方程式应为,C错误;D.稀盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为,D不正确;故选B。14、B【解析】
变化中必须加入氧化剂才能发生,这说明所给微粒作还原剂,其中有关元素的化合价必须升高,失去电子,被氧化。【详解】A.SO2→S中S元素的化合价降低,需要加入还原剂,A错误;B.I-→I2中I元素的化合价升高,需要加入氧化剂,B正确;C.SO32-→SO2中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,C错误;D.HCO3-→CO32-中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,D错误;答案选B。【点晴】该题的关键是首先理解氧化还原反应的有关概念,例如还原剂、氧化剂,被氧化、被还原等。其次要根据题干信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后需要注意自身发生氧化还原反应的微粒,例如NO2→NO,Cl2→Cl-等,应引起足够重视。15、C【解析】
A.将某固体试样完全溶于盐酸,无明显现象,排除了干扰离子,如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等,再加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,该白色沉淀为硫酸钡,说明溶液中一定含有SO42-,但该固体试样中不一定存在SO42-,例如硫酸氢钠固体中不存在SO42-,A错误;B.将该固体试样完全溶于盐酸,产生无色气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,气体是二氧化碳或二氧化硫,则该固体试样中不一定存在CO32-,B错误;C.将某固体加水完全溶解,滴加氢氧化钠溶液,没有产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,也可能是由于生成的一水合氨浓度很小没有放出氨气,则该固体试样中仍可能存在NH4+,C正确;D.将某固体进行焰色反应实验,透过蓝色钴玻璃观察得火焰呈紫色,由于滤去了黄光,则该固体中也可能存在Na+,D错误;答案选C。【点睛】本题主要考查了常见离子的检验,检验一种离子的存在必须排除干扰离子,容易出错的是A选项,注意固体中含有的离子和溶于水后产生的离子不一定一致。16、B【解析】
A.甲烷为易燃性气体,应使用易燃气体标志,故A错误;B.高锰酸钾具有强的氧化性,应使用氧化剂标志,故B正确;C.氯化钠无毒,不能使用剧毒品标志,故C错误;D.蔗糖不具有腐蚀性,不能使用腐蚀品标志,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查化学试剂的分类,注意根据物质的性质和分类标准解题。17、C【解析】
A.NaOH溶液和少量CO2反应生成碳酸钠和水,与过量CO2反应生成碳酸氢钠,均不能用H++OH-=H2O表示,故A不符合题意;B.Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应会生成硫酸钡沉淀,不能用H++OH-=H2O表示,故B不符合题意;C.NaOH溶液和盐酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O,故C符合题意;D.一水合氨为弱碱,不能拆成离子,不能用H++OH-=H2O表示,故D不符合题意;综上所述答案为C。18、B【解析】
纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,依据胶体的特征和性质分析判断问题。【详解】纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。属于胶体分散质微粒直径的大小,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,具有丁达尔现象,能透过滤纸,具有介稳性,不生成沉淀,②③④正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征,胶体性质的应用,注意分散系的本质区别是分散质微粒直径大小。19、A【解析】
A.液氯是氯气的液态形式,液氯为纯净物,而氯水是氯气的水溶液,为混合物,故A错误;B.因氯水中含有的微粒:离子:Cl-、H+、OH-、ClO-,分子:HClO、H2O、Cl2,新制氯水中含氯气,所以新制氯水呈黄绿色,故B正确;C.新制氯水中含次氯酸,次氯酸具有强氧化性,具有漂白作用,故C正确;D.Cl2+H2O⇌HCl+HClO,生成的次氯酸见光分解,HClO2HCl+O2↑,促进平衡正向移动,故氯水宜保存在低温、避光条件下,故D正确;故选A。【点睛】本题考查氯气的性质和氯水的成分,明确氯水中各成分的性质是解答本题的关键。本题的易错点为D,要注意结合次氯酸的性质分析判断。20、A【解析】
A.铁的活泼性大于铜,铁片与氯化铜溶液反应置换出铜,离方程式书写正确,A正确;B.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;C.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水,正确的离子方程式:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,C错误;D.氢氧化镁为不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,正确的离子方程式:Mg(OH)2+2H+=2H2O+Mg2+,D错误;综上所述,本题选A。21、C【解析】
凡是有元素化合物升降的反应是氧化还原反应。【详解】A.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,A错误;B.Na2O+H2O=2NaOH中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B错误;C.2KI+Br2=2KBr+I2中I元素的化合价升高,Br元素化合价降低,非氧化还原反应,C正确;D.MgO+2HCl=MgCl2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D错误。答案选C。【点睛】准确判断出反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键。另外也可以依据氧化还原反应与四种基本反应类型的关系分析,例如置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是,有单质生成的分解反应和有单质参加的化合反应均是氧化还原反应。22、B【解析】
1mol硫酸的质量为1mol×98g/mol=98g,22.4L标况下的水的质量为22.4×103mL×1g/ml=22400g,44.8L标况下的O2的物质的量为44.8L/22.4L/mol=2mol,质量为2mol×44g/mol=88g,12.041023个NH3分子的物质的量为12.041023/6.021023mol—=2mol,质量为2mol×17g/mol=34g,质量最大的为22.4L标况下的水,故选B。【点睛】本题考查物质的量的简单计算,明确物质的量与其它物理量之间的关系即可解答。二、非选择题(共84分)23、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解析】
B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。24、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。25、FCDEA.【解析】(1)沙子不溶于食盐水,可用过滤的方法分离,故答案为:F;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故答案为:C;(3)水和汽油互不相溶,可用分液的方法分离,故答案为:D;(4)四氯化碳和苯互溶,但二者沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,故答案为:E;(5)溴易溶于苯,可用萃取分液的方法分离,故答案为:A。点睛:本题考查混合物的分离、提纯,要学会根据物质的性质及性质的差异选择分离方法。常常考虑物质溶解性、沸点、被吸附性能及在不同溶剂中溶解性等的不同,可以选用的方法有过滤、结晶、蒸馏、萃取和分液等。26、25.0胶头滴管250mL容量瓶②②③②2.61.2mol/L【解析】试题分析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变计算需要量取浓盐酸的体积;(2)根据配制稀盐酸的步骤分析使用的仪器;(3)根据分析误差;(4)锌与硫酸反应的化学方程式是,根据反应方程式计算。解析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变,设配制250mL1mol/L的稀盐酸需要量取10mol/L浓盐酸的体积是VmL;250mL×1mol/L=10mol/L×VmL,V=25.0mL。(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有250mL容量瓶、胶头滴管等;(3)A、加水定容时越过刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低。B、忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质物质的量偏小,浓度偏低。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理无影响。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制,氯化氢挥发,溶质减少,浓度偏低。(4)0.896LH2的物质的量是0.04mol,设参加反应的锌的质量为xg,消耗硫酸的物质的量是ymol、,解得x=2.6g,y=0.04mol;反应后溶液中H+的物质的量浓度为。点睛:根据cB=nB/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n偏大,则c偏大,若v偏大,则c偏小。27、40.0444.8500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管偏低7.45【解析】
(1)根据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答;(3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积;(4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少分析;应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,根据m=cVM计算次氯酸钠质量。【详解】(1)该溶液的物质的量浓度=1000ρω/M=1000×1.192×25%/74.5mol·L-1=4.0mol/L;(2)稀释100倍后,溶液中NaClO浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/L,根据钠原子守恒得c(Na+)=c(NaClO)=0.04mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1L×4.0mol•L-1=4.0mol,根据反应CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO可知需要CO2的物质的量为2.0mol,即标准状况下V(CO2)=2.0mol×22.4L•mol-1=44.8L;(4)①配制过程一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则需要的玻璃仪器有500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管;②由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低;③应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,所以需要NaClO的质量为:0.5L×0.2mol•L-1×74.5g•mol-1=7.45g。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制、注意题干中次氯酸钠和二氧化碳、水反应生成碳酸钠而不是碳酸氢钠,为易错点,注意题干信息的应用。28、C、EADAA【解析】
根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O
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