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文档简介
广州顺德区2026届化学高一第一学期期末达标测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、关于粗盐提纯,下列说法错误的是:A.粗盐提纯过程包括了除杂和结晶过程B.粗盐提纯过程中利用沉淀反应去除了Ca2+、Mg2+、SO42-C.粗盐提纯过程中为防止引入杂质,加入的除杂试剂不能过量D.粗盐提纯过程中过滤操作之后需加入盐酸调节溶液的PH2、下列各组离子能在溶液中大量共存的是A.K+、Cu2+、NH4+、OH- B.Na+、SO、K+、Cl-C.Na+、H+、Fe2+、NO D.Ba2+、Na+、OH-、SO3、半导体工业中,有一句行话:“从沙滩到用户”,即由SiO2制取Si。制取过程中不涉及的化学反应是()A.2C+SiO2Si+2CO↑ B.SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2OC.Si+2Cl2SiCl4 D.SiCl4+2H2Si+4HCl4、在实验室中,通常将金属钠保存在()A.水中 B.四氯化碳中 C.煤油中 D.汽油中5、甲、乙、丙三种溶液各含有一种X-(X-为Cl-、Br-或I-)离子,向甲中加淀粉溶液和氯水,则溶液变为橙色,再加乙溶液,颜色无明显变化。则甲、乙、丙依次含有A.Br-、Cl-、I- B.Br-、I-、Cl-C.I-、Br-、Cl- D.Cl-、I-、Br-6、下列说法正确的是()A.氧化铜的摩尔质量是80gB.氨气的摩尔质量是17molC.氧气的摩尔质量是32g·mol-1D.1mol氢原子的质量是2g7、由铁、锌、镁、铝四种金属中的两种组成的10g混合物与足量的盐酸反应,反应后生成的氢气在标准状况下体积为11.2L.则混合物中一定含有的金属是()A.锌 B.铁 C.镁 D.铝8、下列反应不属于氧化还原反应的是A.Fe+CuSO4=FeSO4+CuB.NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑C.Cl2+H2OHCl+HClOD.Fe2O3+3CO2Fe+3CO29、某化学兴趣小组想从海水中提取淡水、NaCl和Br2,设计了如下实验:实验中的操作1、操作2、操作3、操作4分别为()A.蒸馏、过滤、萃取、分液 B.蒸发、过滤、萃取、分液C.过滤、蒸发、蒸馏、分液 D.分液、过滤、蒸馏、萃取10、下列实验中,所选装置不正确的是()A.实验①从海水中获得蒸馏水B.实验②含有少量NaCl的KNO3溶液中提取KNO3C.实验③用CCl4提取溴水中的溴D.实验④分离碘单质和NaCl固体混合物11、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是()A.5.6L由CO2和O2组成的混合气体中的分子数为0.25NAB.5.6g铁与足量的稀硫酸完全反应转移的电子数为0.2NAC.0.5mol./L的BaCl2溶液中含有Cl-的数目为NAD.7.8gNa2O2中含有的氧原子数目为0.1NA12、既能跟稀硫酸反应又能跟熟石灰反应的物质是()A.硫酸铜 B.碳酸钠 C.氢氧化钠 D.碳酸钙13、下列实验操作正确的是()A.用灼热的氧化铜除去CO2中混有的少量COB.用NaOH溶液除去SO2中混有的HClC.用100mL量筒量取8.53mL蒸馏水D.为加快过滤速度,可用玻璃棒在漏斗中搅拌14、把浓硫酸滴入浓盐酸中会有氯化氢气体逸出,对此现象的合理解释是()A.氯化氢难溶于水B.浓硫酸是一种高沸点的酸C.浓硫酸有脱水性D.浓硫酸溶于水放出大量的热,降低了氯化氢的溶解度15、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16、下列方法中,不能用于实验室里制取氨气的是A.在试管中将熟石灰和氯化铵混合后加热B.加热试管中的氯化铵固体C.将烧瓶中的浓氨水加热D.将分液漏斗中的浓氨水滴入装有生石灰的烧瓶中17、Cl2通入足量的氢氧化钠溶液,温度不同时充分反应后产物溶液中除大量OH-外,还有Cl-、ClO-、ClO3-,已知:Cl2+OH-→Cl-+ClO-+H2O(冷碱)、Cl2+OH-→Cl-+ClO3-+H2O(热碱),并知ClO-、ClO3-离子的物质的量比为2:1,试问原混合气体中Cl2与反应后溶液中的Cl-物质的量之比为()A.2:5 B.3:1 C.1:1 D.5:718、下列说法正确的是()A.常温下镁在浓硫酸中钝化,可用镁铝合金容器盛装浓硫酸B.配制1mol•L﹣1NaCl溶液时,容量瓶未烘干会使所配溶液浓度偏低C.向Na2SiO3溶液中通入CO2生成白色沉淀,说明酸性H2CO3>H2SiO3D.0.3mol•L﹣1Na2SO4溶液与0.1mol•L﹣1Fe2(SO4)3溶液中c(SO42﹣)前者大19、X2、Y2、Z2三种单质常温下均为气体。X2在Z2中燃烧生成XZ,火焰呈苍白色;X2Y常温下为液体。下列说法正确的是()A.Y2是氯气B.铁分别与Y2、Z2作用,可分别形成含+3、+2价铁的化合物C.Z2具有漂白性D.XZ溶液使紫色石蕊溶液变红,原因是XZ电离出X+20、有一铁的氧化物样品,用50mL5mol·L-1盐酸可恰好使其完全溶解。所得溶液可吸收标准状况下0.56L氯气,使其中的Fe2+全部转化为Fe3+。该样品可能的化学式为A.Fe4O5B.Fe3O4C.Fe5O7D.Fe8O1121、以下变化是化学变化的是()A.升华 B.潮解 C.风化 D.萃取22、下列各组物质相互作用,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是A.Na和O2B.Na2CO3和HClC.AlCl3和NaOHD.NaOH和NaHCO3二、非选择题(共84分)23、(14分)黑色固体A加热至红热投入到无色溶液B中发生如图转化关系。(1)由此可以推断:A为________(填化学式,下同),B为_______,X为_______,C为_________,E为_________。(2)写出A与B反应的化学方程式:________________。24、(12分)如图所示为A、B、C、D、E五种含氮物质之间的相互转化关系。其中A、B、C、D在常温下都是气体,且B为红棕色气体。(1)写出各物质的化学式:A__________,B__________,C____________,D__________,E__________。(2)写出各步反应的化学方程式。①A→C:________________________。②B→E:__________________________。③C→B:__________________________。25、(12分)实验室采用下列方法制取NH3:①固体Ca(OH)2与NH4Cl共热。②NH4HCO3固体中加NaOH固体(过量),常温下即能产生NH3;装置如图。③NaOH固体中加入浓氨水。④NH4Cl浓溶液中加生石灰。请回答下列问题:(1)写出②方法制取氨气的化学方程式___________________________。(2)说明③方法制取氨气的原理:_____________,为什么此法不加热?__________。(3)请从下面的仪器中选择④方法制取氨气的发生装置________(写字母,要求使用仪器最少、合理)。写出用NH4Cl浓溶液与生石灰反应制取氨气的理由:__________。(4)某同学设计了如图装置收集氨气,下列说法不正确的是________(填字母)。A.收集氨气的原理是向下排空气法B.干燥管的作用是防止倒吸C.当烧杯中的水变红时证明氨气已收集满D.该装置会形成红色喷泉26、(10分)铁是人体必需的微量元素,在肺部,血红蛋白中血红素的Fe2+与O2结合,把O2送到各个组织器官。铁摄入不足可能引起缺铁性贫血。黑木耳中含有比较丰富的铁元素,某研学小组测定其含量。(1)(铁元素的分离)称量黑木耳,将之洗净切碎,用蒸馏水浸泡,但浸泡液中未能检测到铁元素。在坩埚中高温灼烧黑木耳,使之完全灰化。用酸充分浸泡溶解,过滤,滤液备用。①浸泡液检测不出铁元素的原因是____。②滤液中铁元素的存在形式是Fe2+、____。(2)(配制溶液)将滤液配制成100mL溶液。实验时需要选择合适的仪器完成(铁元素的分离)、(配制溶液)2个实验,下列仪器不必使用的是____。(3)(铁元素含量测定)研学小组提出如下测量方案:Ⅰ.沉淀法:向溶液中加入足量NaOH溶液,搅拌使Fe(OH)2全部转化为Fe(OH)3然后过滤、洗涤沉淀、加热烘干、称量Fe(OH)3的质量进行分析。请指出该测量方案是否可行及其理由____。Ⅱ.比色法:流程示意如下:①用离子方程式解释加入H2O2的目的是____。②溶液a的颜色是____。③溶液颜色越深,光的透过能力越差,即透光率越小。若不加H2O2,测出黑木耳中铁元素的含量____(填“偏大”或“偏小”)。(4)亚铁盐易被氧化,但在体内Fe2+参与O2的运输却不被氧化。蛋白质是一种既有亲水部分、又有疏水部分的大分子,为血红素提供了疏水环境。可见,氧化还原反应能否发生与___有关。27、(12分)某小组同学欲探究NH3催化氧化反应,按如图装置进行实验。已知A、B装置可选药品:浓氨水、H2O2、蒸馏水、生石灰、MnO2。(1)仪器a的名称为___;仪器b的名称为___。(2)装置A烧瓶中固体的作用为___(填序号)A.催化剂B.氧化剂C.还原剂D.反应物(3)仪器b中盛放的试剂可以是____(填序号)A.浓硫酸B.碱石灰C.五氧化二磷D.硫酸铜(4)装置E中发生反应的化学方程式____。(5)甲乙两同学分别按上述装置进行实验,一段时间后。①甲观察到装置F中只有白烟生成,白烟的成分是___(写化学式)。②乙观察到装置F中有红棕色气体,装置G中溶液变成蓝色。用离子方程式解释装置G中溶液变成蓝色的原因:___;(6)为帮助甲实现在装置F中也观察到红棕色气体,可在原实验的基础上进行改进。你的改进措施是___。28、(14分)为探究某难溶性盐X(仅含三种常见元素)的组成,设计并完成以下实验(流程中部分物质已略去):已知:气体A和气体B所含元素相同,都是无色无味气体,固体C为纯净物且具有磁性,单质D是目前建筑行业应用最广泛的金属。根据上述信息,回答下列问题:(1)盐X的化学式为________________。(2)无水条件下,少量NaH就能与固体C反应并放出大量的热,写出该反应的化学方程式___________________。(3)将产生的气体A全部被100mL0.35mol·L-1氢氧化钠溶液充分吸收,反应的总离子方程式为____________________。29、(10分)物质A-K有如图所示转化关系,其中气体D、E为单质,试回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:气体D是________,H是________.(2)写出反应“IJ”的离子方程式:__________(3)写出反应“FG"的离子方程式:____________(4)在溶液I中滴人NaOH溶液,可观察到的现象是_______其反应的原理是_________(写化学方程式)。(5)检验溶液J中的金属阳离子,用_______试剂(填化学式),其现象是__________。
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、C【解析】
A.粗盐提纯除去可溶性杂质过程包括了溶解、加入除杂试剂、过滤、加入盐酸调节溶液和蒸发结晶,A正确;B.粗盐提纯过程中,先后加入氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、碳酸钠溶液,利用沉淀反应去除了Ca2+、Mg2+、SO42-,B正确;C.粗盐提纯过程中为为了使杂质离子完全除去,加入的除杂试剂必须过量,C错误;D.粗盐提纯过程中,加入氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、碳酸钠溶液,过滤操作之后需加入盐酸调节溶液的pH除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,D正确;故选C。【点睛】粗盐除去不溶性杂质提纯的步骤为溶解、过滤、蒸发结晶,除去可溶性杂质过程包括了溶解、加入除杂试剂、过滤、加入盐酸调节溶液和蒸发结晶。2、B【解析】
A.Cu2+和OH-反应生成难溶性的Cu(OH)2,铵根离子与氢氧根离子反应生成一水合氨,所以溶液中离子不能大量共存,故A不符合题意;B.Na+、SO、K+、Cl-溶液中离子不反应能大量共存,故B符合题意;C.H+、Fe2+、NO能发生氧化还原反应,所以离子不能共存,故C不符合题意;D.Ba2+和SO发生反应生成BaSO4的沉淀,所以不能共存,故D不符合题意;故答案:B。3、B【解析】
SiO2制取Si,先用焦炭还原SiO2,从而制得粗硅;再用Cl2氧化粗硅得SiCl4,最后用H2还原SiCl4得高纯硅。发生反应的化学方程式为:SiO2+2CSi+2CO↑、Si+2Cl2SiCl4、SiCl4+2H2Si+4HCl。故选B。4、C【解析】
钠是活泼金属,易被空气中的氧气氧化,也与空气中的水蒸气反应,所以金属钠要密封干燥保存,钠的密度小于水,大于煤油。在实验室中,通常将金属钠保存在煤油中,选C,故答案为:C。5、A【解析】
卤族元素中,其单质的氧化性随着原子序数增大而减弱,其简单阴离子的还原性随着原子序数增大而增强,所以卤族元素中原子序数小的单质能置换出原子序数大的单质。【详解】甲、乙、丙三种溶液中各有一种X-(X-为Cl-、Br-、I-
)离子,向甲中加入淀粉溶液和氯水,溶液变为橙色,二者发生置换反应,说明甲中含有Br-,再加乙溶液,颜色无明显变化,说明加入的物质和溴不反应,则为Cl-,则说明甲中含有Br-,乙中含有Cl-,丙中含有I-,A符合题意。答案选A。6、C【解析】
A.摩尔质量的单位是g/mol,氧化铜的摩尔质量是80g/mol,A错误;B.氨气的摩尔质量是17g/mol,B错误;C.氧气的摩尔质量是32g·mol-1,C正确;D.1mol氢原子的质量是1mol×1g/mol=1g,D错误。答案选C。7、D【解析】
产生标准状况下11.2LH2,理论上需要锌32.5g、铁28g、镁12g、铝9g,根据平均值思想,混合物中的两种金属需要量应分别小于和大于10g,而小于混合物10g的只有铝,故一定有铝,故选D。8、B【解析】
A.Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中铁和铜元素化合价发生变化,所以属于氧化还原反应,故A不符合题意;B.NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑中没有元素化合价发生变化,所以不属于氧化还原反应,故B符合题意;C.Cl2+H2OHCl+HClO中氯元素化合价发生变化,所以属于氧化还原反应,故C符合题意;D.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2中铁和氧元素化合价发生变化,所以属于氧化还原反应,故C符合题意;故答案:B。9、A【解析】
海水通过蒸馏得到淡水和X,X得到NaCl固体和苦卤水,操作2应是过滤,苦卤水中通入氯气,将Br-氧化成Br2,利用溴单质易溶于有机溶剂,这种方法是萃取,然后分液得到溴的四氯化碳,操作1、操作2、操作3、操作4分别是蒸馏、过滤、采取、分液,故A正确;答案选A。10、B【解析】
A.实验①中,采用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,A正确;B.实验②中,由于硝酸钾的溶解度随温度变化较大,而氯化钠随温度变化幅度较小,因此从含有少量NaCl的KNO3溶液中提取KNO3,应采用降温结晶法,B不正确;C.实验③中,溴易溶于四氯化碳,采用萃取分液法用CCl4提取溴水中的溴,C正确;D.实验④中,碘易升华,利用加热升华法分离碘单质和NaCl固体混合物,D正确;故选B。11、B【解析】
A.没有给标况,不能准确计算混合气体的物质的量,A错误;B.Fe与稀硫酸反应生成Fe2+,故5.6gFe与足量稀硫酸反应生成Fe2+时失去电子数为×2×NA=0.2NA,B正确;C.没有明确溶液体积,无法计算粒子数目,C错误;D.7.8g过氧化钠为0.1mol,故含有0.1×2×NA=0.2NA的氧原子,D错误;故选B。12、B【解析】
熟石灰为Ca(OH)2,则:A、CuSO4只能和熟石灰反应,A不符合题意;B、Na2CO3既能跟稀硫酸反应又能跟熟石灰反应,B符合题意;C、NaOH只能和稀硫酸反应,C不符合题意;D、CaCO3只能和稀硫酸反应,D不符合题意;故选B。13、A【解析】
A.灼热的氧化铜可与CO反应生成二氧化碳,且不引入新的杂质,则可用CuO除去CO2中混有的少量CO,A正确;B.SO2、HCl均可与NaOH反应,则用NaOH溶液除去HCl的同时,还可吸收SO2,B错误;C.100mL量筒的精确度为0.1mL,不能量取8.53mL蒸馏水,C错误;D.为加快过滤速度,可采用抽滤的方法,不能用玻璃棒在漏斗中搅拌,D错误;答案为A。14、D【解析】
A.氯化氢气体极易溶于水,故A错误;B.浓硫酸是一种高沸点酸,但不能解释浓硫酸滴入浓盐酸中有气体放出,故B错误;C.浓硫酸的脱水性是指浓硫酸按水分子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子,故C错误;D.浓硫酸溶于水放出大量的热,温度升高后氯化氢气体的溶解度降低,挥发出氯化氢气体,故D正确;故答案为D。【点睛】浓硫酸具有吸水性(物理变化),同时具有脱水性(化学变化)。15、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。16、B【解析】
A.熟石灰和氯化铵混合加热可以制取氨气,反应的化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,选项A不选;B.氯化铵受热分解成氨气和氯化氢,但氨气和氯化氢遇冷又可以化合成氯化铵,该方法很难制氨气,选项B选;C.加热浓氨水,一水合氨受热分解可以制取氨气,反应的化学方程式为:NH3•H2ONH3↑+H2O,选项C不选;D、利用CaO与H2O剧烈反应,生成Ca(OH)2,放出大量热,促进NH3•H2O的分解及NH3的挥发逸出,又由于Ca(OH)2是强碱,也促进NH3•H2O的分解及NH3的挥发逸出,反应的化学方程式为:NH3•H2O+CaO═NH3↑+Ca(OH)2,选项D不选;答案选B。17、D【解析】
Cl2生成ClO−与ClO3−是被氧化的过程,化合价分别由0价升高为+1价和+5价,ClO−与ClO3−的物质的量浓度之比为2:1,则可设为2mol,ClO3−为1mol,失去电子的总物质的量为2mol×(1-0)+1mol×(5-0)=7mol。氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等,Cl2生成Cl−是被还原的过程,化合价由0价降低为−1价,则得到电子的物质的量也应为7mol,即生成的Cl−的物质的量为,则参加反应的氯气是,据此分析。【详解】据分析可知,原混合气体中Cl2与反应后溶液中的Cl-物质的量之比为5:7;故答案选D。18、C【解析】
A、常温下,铝在浓硫酸中钝化,镁溶解,镁铝合金容器不能盛装浓硫酸,故A错误;B、配制1mol•L﹣1NaCl溶液时,容量瓶未烘干不影响溶液浓度,故B错误;C、向Na2SiO3溶液中通入CO2生成白色沉淀,根据强酸制弱酸,说明酸性H2CO3>H2SiO3,故C正确;D、0.3mol•L﹣1Na2SO4溶液中c(SO42﹣)为0.3mol•L﹣1,0.1mol•L﹣1Fe2(SO4)3溶液中c(SO42﹣)为0.3mol•L﹣1,c(SO42﹣)相等,故D错误;故选:C。19、D【解析】
X2、Y2、Z2三种单质常温下均为气体。X2在Z2中燃烧生成XZ,火焰呈苍白色,则X2为氢气,Z2为氯气,XZ为氯化氢;X2Y常温下为液体,为水;则X为氢元素、Y为氧元素、Z为氯元素。【详解】A.由分析可知,Y是氧元素,Y2是氧气,故A错误;B.氧气、氯气均具有强氧化性,可将铁氧化成+3价,但铁在氧气中燃烧可生成四氧化三铁,其中铁既呈现+2价,也呈现+3价,故B错误;C.Z为氯元素,氯气与水反应生成的次氯酸具有漂白性,但氯气不具有漂白性,故C错误;D.氯化氢溶于水形成盐酸,能电离出氢离子,显酸性,则可使紫色石蕊溶液变红,故D正确;综上所述,答案为D。20、A【解析】
n(HCl)=0.05L×5mol·L-1=0.25mol,n(Cl2)=0.56L÷22.4L/mol=0.025mol,反应中HCl的H元素与氧化物中O元素全部结合生成H2O,则氧化物中n(O)=1/2×n(HCl)=1/2×0.25mol=0.125mol,反应后溶液成分为FeCl3,n(Cl-)=0.25mol+0.025mol×2==0.3mol,n(Fe)=0.3mol×1/3=0.1mol,所以n(Fe):n(O)=0.1mol:0.125mol=4/5,该样品的化学式为:Fe4O5,故A正确;故选A。21、C【解析】
A、升华过程中只是物质的形状发生改变,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B、物质吸收空气中的水分,属于潮解过程,潮解过程中没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C、在室温和干燥的空气中,结晶水合物失去部分或全部结晶水的过程即为风化,风化过程有新物质生成,属于化学变化,故C正确;D、将物质从一种溶剂转移到另一种溶剂中,从而实现物质的分离,没有新物质生成,所以萃取属于物理变化,故D错误;故答案选C。22、D【解析】
A.根据物质充分燃烧和不充分燃烧的生成物不同分析;
B.根据Na2CO3和少量HCl生成氯化钠、碳酸氢钠;与过量的HCl生成氯化钠、水和二氧化碳;
C.氯化铝和少量氢氧化钠溶液反应生成白色沉淀,和过量氢氧化钠溶液反应时先生成沉淀后沉淀溶解;
D.碳酸氢盐和其对应的强碱的反应产物是碳酸盐;【详解】A.钠和氧气反应在常温下,会生成氧化钠;而在加热时,则生成过氧化钠,反应条件改变,会引起产物的种类改变,故A项错误;B.Na2CO3和HCl生成反应,少量HCl生成氯化钠、碳酸氢钠;过量HCl则生成氯化钠、水和二氧化碳,反应物用量比改变,会引起产物的种类改变,故B项错误;C.氯化铝和少量氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铝白色沉淀,和过量氢氧化钠溶液反应时,先生成氢氧化铝沉淀,然后氢氧化铝再和氢氧化钠反应生成可溶性的偏铝酸钠,溶液又变澄清,故C项错误;D.碳酸氢钠和其对应的强碱氢氧化钠的反应产物是碳酸钠,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化,故D项正确;答案选D。【点睛】物质之间的化学反应可能跟反应条件或反应物的用量有关,所以提醒学生写化学方程式时要多加留意,其中B选项,是学生易错点,碳酸钠溶液与稀盐酸反应实质是溶液中的CO32-与H+的反应,其过程分两步进行,第一步:CO32-与少量的H+反应,离子方程式为:CO32-+H+═HCO3-,若酸过量,则生成的HCO3-会继续与H+发生第二步反应:HCO3-+H+═CO2↑+H2O。二、非选择题(共84分)23、CHNO3(浓)NO2和CO2NO和CO2NOC+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O【解析】
黑色固体A加热至红热,投入到一种无色溶液B中,产生由两种气体组成的混合气体X,应是碳与浓硫酸或浓硝酸的反应,无色气体C通入澄清石灰水生成白色沉淀,该沉淀应为CaCO3,说明C中含有CO2,无色稀溶液D与单质F反应生成蓝色溶液,该溶液应含有Cu2+,则说明F为金属Cu,无色稀溶液D具有强氧化性,应为稀HNO3溶液,G为Cu(NO3)2,生成气体E为NO,则说明混合气体X应为CO2和NO2的混合物,则A为C,B为浓HNO3,无色气体C的成分为CO2、NO,结合物质的性质解答该题。【详解】由上述分析可知A为碳,B为浓HNO3,X为CO2和NO2,C为CO2和NO,D为稀HNO3,E为NO,G为Cu(NO3)2。(1)由上述分析可知,A为C;B为浓HNO3;X是CO2和NO2;C为CO2和NO;E为NO;(2)A与B反应是C与浓硝酸混合加热,发生氧化还原反应,产生CO2、NO2、H2O,根据电子守恒、原子守恒,可得该反应的化学方程式C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O。【点睛】本题考查无机物的推断,注意根据物质的性质和反应的特征现象确定G和CO2,结合物质的性质用逆推的方法推断,可依次推断其它物质,然后书写相应的化学反应方程式。24、N2NO2NONH3HNO3N2+O22NO3NO2+H2O===2HNO3+NO2NO+O2===2NO2【解析】(1)B为红棕色气体,则B为NO2,C与氧气反应生成NO2,则C为NO;A气体在闪电条件下与氧气反应生成NO,则A为氮气;E与铜反应生成NO,则E为硝酸;D在催化剂条件下与氧气加热反应生成NO,且D是A在高温高压、催化剂条件下反应生成的,则D为氨气,根据分析可知:A、B、C、D、E分别为N2、NO2、NO、NH3、HNO3,故答案为N2、NO2、NO、NH3、HNO3;(2)①A→C的反应为氮气与氧气转化成NO的反应,氮气在放电的条件下可以和氧气之间反应生成一氧化氮,反应的化学方程式为:N2+O22NO,故答案为N2+O22NO;②B→E为二氧化氮与水反应转化成硝酸,反应的化学方程式为:3NO2+H2O═2HNO3+NO,故答案为3NO2+H2O═2HNO3+NO;③C→B为NO与氧气转化成二氧化氮的反应,反应方程式为:2NO+O2═2NO2,故答案为2NO+O2═2NO2。点睛:本题考查框图形式的无机推断,解题的关键是在审题的基础上找准解题的突破口,本题的突破口为“B为红棕色”气体可推测B为二氧化氮。本题的易错点为二氧化氮与水反应方程式的书写,要注意基础知识的记忆。25、NH4HCO3+2NaOH=Na2CO3+NH3↑+2H2O氢氧化钠溶于水放出大量热,且溶液中氢氧根离子浓度增大,抑制氨气的溶解,溶液温度升高,氨气的溶解度减小,氨气从溶液中逸出因为氢氧化钠溶于水产生大量的热DCaO+H2O=Ca(OH)2,消耗水并放热,Ca(OH)2和NH4Cl受热发生反应:Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2OD【解析】
(1)碳酸氢铵与氢氧化钠固体反应生成碳酸钠和氨气、水;
(2)依据氢氧化钠溶于水放出大量热,且溶液中氢氧根离子浓度增大,抑制氨气的溶解,溶液温度升高,氨气的溶解度减小,氨气从溶液中逸出解答;
(3)依据反应物状态和反应条件选择发生装置;生石灰溶于水生成氢氧化钙,且放出大量的热,氢氧化钙与氯化铵反应生成氨气,氨气受热挥发,据此解答;(4)A.氨气的密度小于空气密度,且和氧气不反应;
B.有缓冲作用的装置能防止倒吸;
C.氨水溶液呈碱性,碱遇酚酞试液变红色;
D.该装置不能形成红色喷泉。【详解】(1)固体NH4HCO3与NaOH在常温下反应产生碳酸钠、水、氨气,反应的化学方程式为:NH4HCO3+2NaOH=Na2CO3+NH3↑+2H2O;(2)在氨水中存在化学平衡和电离平衡:NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-,将氨水加入到固体NaOH中时,NaOH溶解电离产生OH-,电离平衡逆向移动,c(NH3·H2O)增大,化学平衡逆向移动,分解产生氨气,而且NaOH固体溶解放出热量,降低氨气在水中的溶解度,会加快一水合氨的分解作用,从而得到更多的氨气;(3)④NH4Cl浓溶液中加生石灰,物质的状态为固体与液体混合制取气体,反应不需要加热,所以应选择装置D为发生装置;生石灰溶于水生成氢氧化钙,且放出大量的热,氢氧化钙与氯化铵反应生成氨气,反应方程式为:Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O,氨气受热挥发,因此可以制取氨气;(4)A.氨气的密度比空气小,在室温下与空气的成分不能反应,所以可以用向下排空气方法收集氨气,A正确;B.干燥管由于容积较大而具有缓冲作用,因此能防止倒吸,B正确;C.若氨气收集满,就会通过导气管进入到烧杯的水中,与烧杯内的水反应产生一水合氨,一水合氨电离产生OH-而使水显碱性,碱遇酚酞试液就变红色,C正确;D.干燥管有缓冲作用,烧杯中液体不能进入烧瓶中,因而不能形成红色喷泉,D错误;故合理选项是D。26、黑木耳中含铁元素的物质不溶于水Fe3+b、f不可行,Fe(OH)3受热易分解,且沉淀法操作步骤多误差大H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O红色偏小水【解析】
(1)①浸泡液检测不出铁元素说明铁元素存在的物质没有溶于水;②根据高温灼烧黑木耳,结合亚铁离子不稳定分析判断;(2)通过过滤实现“铁元素的分离”、“配制溶液”2个实验,结合2个实验过程分析需要的仪器进行解答;(3)Ⅰ.Fe(OH)3受热易分解;Ⅱ.①过氧化氢能够氧化亚铁离子为铁离子;②铁离子遇到KSCN溶液形成血红色溶液;③根据测定原理结合容易的颜色分析判断;(4)根据蛋白质是一种既有亲水部分、又有疏水部分的大分子,为血红素提供了疏水环境分析判断。【详解】(1)①浸泡液检测不出铁元素,可能是因为黑木耳中含铁元素的物质不溶于水,故答案为:黑木耳中含铁元素的物质不溶于水;②在坩埚中高温灼烧黑木耳,使之完全灰化,黑木耳中的铁元素会转化为铁的氧化物,因为亚铁离子不稳定,因此得到的氧化物一定含有氧化铁;用酸充分溶解,过滤,滤液中铁元素的存在形式是Fe2+、Fe3+,故答案为:Fe3+;(2)将滤液配制成100mL溶液,然后完成“铁元素的分离”、“配制溶液”2个实验;分离铁元素通过过滤除去不溶物,需要漏斗、玻璃棒、烧杯等,配制溶液需要称量、溶解、转移、洗涤定容等,需要的仪器有天平、烧杯、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,故图中仪器一定不用的是冷凝管、分液漏斗,故选bf,故答案为:bf;(3)Ⅰ.向溶液中加入足量NaOH溶液,搅拌使Fe(OH)2全部转化为Fe(OH)3然后过滤、洗涤沉淀、加热烘干、称量Fe(OH)3的质量,该操作中Fe(OH)3受热易分解,得到的Fe(OH)3的质量一定存在较大的误差,另外沉淀操作步骤多,更加容易造成实验准确度低,因此该测量方案不可行,故答案为:不可行,Fe(OH)3受热易分解,且沉淀法操作步骤多误差大;Ⅱ.①加入H2O2的目的是氧化亚铁离子,反应的离子方程式为:H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O;②铁离子结合SCN-离子生成Fe(SCN)3,溶液呈血红色,故答案为:红色(或血红色);③溶液颜色越深,光的透过能力越差,即透光率越小,若不加H2O2,亚铁离子透光率大,导致测出黑木耳中铁元素的含量偏小,故答案为:偏小;(4)蛋白质是一种既有亲水部分、又有疏水部分的大分子,为血红素提供了疏水环境,亚铁盐易被氧化,但在体内Fe2+参与O2的运输却不被氧化,说明氧化还原反应能否发生与水有关,故答案为:水。27、分液漏斗干燥管AB4NH3+5O24NO+6H2ONH4NO33Cu+8H++2NO3−=3Cu2++2NO↑+4H2O增加A中的产气量,减少装置B中的产气量【解析】
该实验目的是探究氨的催化氧化反应,结合实验装置,装置A为制备氧气,装置A烧瓶中固体的作用为制取氧气用到的二氧化锰;装置B为制备氨气,氨气需要用固体碱石灰干燥;装置E中发生反应NH3催化氧化;装置F中生成的一氧化氮和氧气转化成二氧化氮,二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,白烟是由于氨气和硝酸反应生成了白色的NH4NO3固体,装置F中有红棕色气体,即二氧化氮气体,在装置G中,生成的二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,金属铜和硝酸反应生成蓝色硝酸铜溶液,据此分析解答。【详解】(1)仪器a的名称为分液漏斗;仪器b的名称为干燥管;故答案为:分液漏斗;干燥管;(2)A中制备气体为氧气,装置A烧瓶中固体的作用为制取气体用到的二氧化锰,利用过氧化氢制取氧气实验中,加入二氧化锰做催化剂加快产生氧气速率,故答案为:A;(3)B中制备气体为氨气,氨气中混有水蒸气,需要用固体碱石灰干燥,所以仪器b中盛放的试剂为碱石灰,故答案为:B;(4)4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;(5)①装置F中生成的一氧化氮和氧气转化成二氧化氮,二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,白烟是由于氨气和硝酸反应生成了白色的NH4NO3固体,故答案为:NH4NO3;②装置F中有红棕色气体,即二氧化氮气体,在装置G中,生成的二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,化学方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,获得硝酸,金属铜和硝酸反应,3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O实质是:3Cu+8H++2NO3−=3Cu2++2NO↑+4H2O,故答案为:3Cu+8H++2NO3−=3Cu2++2NO↑+4H2O;(6)为了氧化氨气,氧气需过量,为帮助甲实现在装置F中也观察到红棕色气体,需增加氧气的量,减少氨气的量,A为制氧气的装置,则增加A中的产气量,减少装置B中的产气量,故答案为:增加A中的产气量,减少装置B中的产气量。【点睛】(1)NH3催化氧化反应的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(2)氨气和具有挥发性的硝酸或盐酸反应都会生成白色的铵盐固体,现象都是有白烟
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