上海市浦光中学2026届高一化学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

上海市浦光中学2026届高一化学第一学期期末教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、设NA为阿伏加德罗常数。下列说法正确的是A.标准状况下,22.4LCH4中含有氢原子数目为4NAB.1molNa2O2中含有的阴离子和阳离子的数目都是2NAC.0.1mol/LCu(NO3)2溶液中含有的NO3-数目为0.2NAD.28gN2中所含的原子数目是NA2、下列说法中正确的是()A.相同温度压强下,各种气体的体积大小由该气体分子的大小决定B.相同温度压强下,各种气体的体积大小由该气体的分子数决定C.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数一定不同D.不同的气体,分子数若相同,则气体体积相同3、下列关于钠及其化合物的叙述正确的是A.钠能与硫酸铜溶液反应置换出红色的铜B.在Na2O2与水的反应中,Na2O2既是氧化剂又是还原剂C.碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液分别与盐酸反应,碳酸氢钠溶液反应更剧烈D.碳酸钠的俗名叫纯碱,所以纯碱是碱4、将12.4克氧化钠溶于87.6克水中,所得溶液溶质的质量分数是()A.8.0%B.12.4%C.16%D.32%5、根据硫元素的化合价判断下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是()A.Na2S B.S C.SO2 D.H2SO46、检验某一溶液中是否含有氯离子,可选用的试剂是()A.硝酸银溶液B.稀盐酸酸化的硝酸银溶液C.稀硝酸酸化的硝酸银溶液D.稀硫酸酸化的硝酸银溶液7、分类是学习和研究化学的一种重要方法,下列分类合理的是()A.和都属于氧化物 B.和都属于酸C.和都属于碱 D.和都属于盐8、下列说法正确的是()A.因为二氧化硫具有漂白性,所以它能使品红溶液、溴水、高锰酸钾溶液褪色B.能使品红溶液褪色的不一定是二氧化硫C.二氧化硫、漂白粉、活性炭、过氧化钠都能使红墨水褪色,其原理相同D.等物质的量的二氧化硫和氯气相遇在溶液中具有漂白能力9、下列有关工业生产的说法错误的是A.高炉炼铁、生产普通硅酸盐水泥和普通玻璃都要用到的一种原料是石灰石B.工业上常以电解饱和食盐水为基础制取氯气C.通常用海水提取食盐后的母液为原料制取溴单质D.工业上利用焦炭与二氧化硅在高温下反应可直接制得高纯度的硅10、漂尘是物质燃烧时产生的粒状漂浮物,颗粒很小,不易沉降,它与空气中的SO2和O2接触会使SO2部分转化为SO3,使空气的酸度增加。漂尘所起的作用是()A.氧化剂 B.还原剂 C.催化剂 D.干燥剂11、实验室中做焰色反应实验时,每次实验都要洗净铂丝,此试剂是()A.硫酸洗涤B.稀盐酸洗涤C.水洗涤D.醋酸洗涤12、下列金属化合物中最方便用于潜水艇舱内供氧的是()A.Na2O2 B.KClO3 C.KNO3 D.KMnO413、下列物质中导电能力最差的是()A.熔融态KHSO4 B.铜片 C.0.1mol/LH2SO4 D.固态KCl14、合成新物质是研究化学的主要目的之一.意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O1.下列关于O1的说法中,正确的是()A.O1是一种新型的化合物B.1个O1分子由两个O2分子构成C.等质量的O1和O2含氧原子数目相同D.O1和O2可通过氧化还原反应实现转化15、amolH2SO4中含有b个氧原子,则阿伏加德罗常数可以表示为A.()mol-1 B.()mol-1 C.()mol-1 D.()mol-116、美国科学家用某有机分子和球形笼状分子C60制成了“纳米车”(如图所示),每辆“纳米车”是由一个有机分子和4个C60分子构成。“纳米车”可以用来运输单个的有机分子。下列说法正确的是A.人们用肉眼可以清晰看到“纳米车”的运动B.“纳米车”诞生说明人类操纵分子的技术进入了一个新阶段C.C60是一种新型的化合物D.C60与12C是同位素17、门捷列夫研究元素周期表时,科学地预测了铝的下方有一种与铝类似的“类铝”元素,1875年法国化学家布瓦德朗发现了这种元素,命名为“镓(Ga)”,它的性质和门捷列夫的预测相吻合。镓与铝是同主族元素,下列叙述不正确的是()A.镓的金属性比铝的强 B.镓的原子半径比铝的小C.镓原子的最外层有3个电子 D.氧化镓的化学式是Ga2O318、下列变化不能一步实现的是()A.Na2SiO3→H2SiO3 B.H2SiO3→SiO2C.SiO2→H2SiO3 D.SiO2→Na2SiO319、已知X为一种常见酸的浓溶液,能使蔗糖粉末变黑。A与X反应的转化关系如图所示,其中反应条件及部分产物均已略去,则下列有关说法正确的是A.X使蔗糖变黑的现象主要体现了X的强氧化性B.若A为铁,则足量A与X在室温下即可完全反应C.工业上,B转化为D的反应条件为高温、常压、使用催化剂D.若A为碳单质,则将C通入少量的澄清石灰水,一定可以观察到有白色沉淀产生20、已知5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O,下列说法不正确的是A.KClO3是氧化剂 B.被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1C.H2SO4既不是氧化剂又不是还原剂 D.1molKClO3参加反应时有10mol电子转移21、下列说法正确的是()A.在标准状况下,1mol水的体积是22.4LB.1molH2所占的体积一定是22.4LC.32g氧气含的原子数目为NAD.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA22、二氧化硅属于酸性氧化物,理由是A.Si是非金属元素 B.SiO2对应的水化物是可溶性弱酸C.SiO2与强碱反应生成盐和水 D.SiO2不能与酸反应二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示,A为常见调味品,B为常见液体,C、E是金属。D、F为气态单质,其中D为黄绿色。J为红褐色固体,A、C、G、I、K的焰色反应均为黄色。K是一种含+6价元素的含氧酸盐,其摩尔质量为166g·mol-1。(1)物质B的电子式为___。物质D所含元素在周期表中的位置是___。(2)写出反应②的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:___。(3)写出反应④的离子方程式:___。(4)写出反应⑥的化学方程式:___。24、(12分)如图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H为气体,反应①是重要的工业反应,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)B是_____,D是_____,G是_____,H是_____(填化学式)。(2)工业上常利用反应①制取漂白粉,该反应的化学方程式:__________,漂白粉溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的次氯酸,化学反应方程式为_________。(3)A中元素的原子结构示意图为________。(4)F在溶液中的电离方程式为_________。(5)上述反应中属于氧化还原反应的是_______(填写序号)。25、(12分)下图是某儿童微量元素体检报告单的部分数据:根据上表的数据,回答下列问题:(1)该儿童__元素含量偏低。(2)报告单中“μmol·L-1”是__(填“质量”“体积”或“浓度”)的单位。(3)服用维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+。在这个过程中维生素C表现出__(填“氧化性”或“还原性”)。(4)硫酸亚铁晶体(FeSO4•7H2O)在医疗上可作补血剂。某课外小组测定该补血剂(每片b克)中铁元素的含量。实验步骤如图:请回答下列问题:a.②中H2O2的作用是__。b.④中一系列处理的操作步骤为__、洗涤、灼烧、冷却、称量。c.若实验无损耗,则每片补血剂含铁元素的质量分数为__。d.下列操作会导致所测定的铁元素含量偏高的是__。A步骤③所加氨水量不足B步骤④洗涤不充分C步骤④灼烧不充分26、(10分)某化学兴趣小组利用以下装置探究氯气与氨气之间的反应。其中A、F分别为氨气和氯气的发生装置,C为纯净干燥的氯气与氨气发生反应的装置。回答下列问题:(1)仪器a的名称为______________。装置A的圆底烧瓶中盛放的固体物质可选用_______(填序号)a.氯化钠b.氢氧化钠c.碳酸钙(2)装置B、D的作用均为_____________________。从装置C的b处逸出的尾气中含有少量Cl2,为防止其污染环境,可将尾气通过盛有_____________溶液的洗气瓶。(3)装置F的圆底烧瓶中发生反应的离子方程式为____________________________。装置E的作用是除去Cl2中的HCl,洗气瓶中盛放的试剂为_________________________。(4)反应过程中,装置C的集气瓶中有大量白烟产生,另一种产物为N2。该反应的化学方程式为___________________________________________________。27、(12分)从制造印刷电路板的腐蚀废液(主要含FeCl3、FeCl2、CuCl2)中回收铜,并重新获得FeCl3溶液,处理流程如图:请回答下列问题:(1)试剂①为___、试剂③为___。(2)滤渣B中主要含有___。(3)步骤(Ⅱ)的化学方程式为___。(4)某Fe2(SO4)3溶液可能含有Fe2+,从下列试剂中选择检验Fe2+存在的最佳试剂___(填字母)。若存在Fe2+,则上述检验的实验现象为___。A.氢氧化钠溶液B.酸性KMnO4溶液C.氯水D.KSCN溶液28、(14分)已知非金属单质硫(S)是淡黄色固体粉末,难溶于水。为了验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,某化学实验小组设计了如下实验,请回答下列问题:(1)装置A的分液漏斗中盛装的试剂是______,烧瓶中发生的反应的化学方程式是________。(2)画出虚线框内的实验装置图,所加试剂为____________,该装置的作用是_______。(3)装置B中盛放的试剂是____________(填序号),实验现象为____________,该反应的离子方程式是_____________,该反应属于四种基本反应类型中的__________反应。ANa2S溶液BNa2SO3溶液CNa2SO4溶液(4)已知:①硫酸比次氯酸稳定;②高氯酸的酸性比硫酸强;③S2-比Cl-易被氧化;④HCl比H2S稳定;⑤铜与盐酸不反应,但能与浓硫酸反应;⑥铁与氯气在加热条件下反应生成三氯化铁,铁与硫在加热条件下反应生成硫化亚铁;⑦硫原子与氯原子的电子层数相同,氯的原子半径小于硫原子。能说明氯的非金属性比硫强的是________(填序号)。A全部B②③④⑥⑦C①②④⑤⑥D②③④⑤⑥⑦(5)装置C中盛放烧碱溶液,目地是吸收反应后剩余的气体,防止污染空气,写出该装置中所发生反应的离子方程式:_____________。29、(10分)某中学化学兴趣小组为了调查当地某一湖泊的水质污染情况,在注入湖泊的3个主要水源的入口处采集水样,并进行了分析,给出了如下实验信息:其中一处水源含有A、B两种物质,一处含有C、D两种物质,一处含有E物质,A、B、C、D、E为五种常见化合物,均由下表中的离子形成:阳离子K+Na+Cu2+Al3+阴离子SO42﹣HCO3﹣NO3﹣OH﹣为了鉴别上述化合物.分别完成以下实验,其结果是:①将它们溶于水后,D为蓝色溶液,其他均为无色溶液;②将E溶液滴入到C溶液中出现白色沉淀,继续滴加,沉淀溶解;③进行焰色反应,只有B、C为紫色(透过蓝色钴玻璃);④在各溶液中加入硝酸钡溶液,再加过量稀硝酸,A中放出无色气体,C、D中都能产生白色沉淀:⑤将B、D两溶液混合,未见沉淀或气体生成.根据上述实验填空:(1)C常用作净水剂,写出C、D的化学式:C______,D______。(2)A是侯氏制碱的产物之一,将含1molA的溶液与含lmolE的溶液反应后蒸干,仅得到一种化合物,请写出A与E反应的离子方程式:_____________________。(3)在A溶液中加入少量澄清石灰水,其离子方程式为_____________________。(4)若向含溶质0.5mol的C溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液,生成沉淀质量最大为_________g。

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、A【解析】

A.标准状况下,22.4LCH4的物质的量是1mol,含有氢原子数目为4NA,A正确;B.过氧化钠是由2个钠离子和1个过氧根离子构成的,所以1molNa2O2中含有的阴离子为NA,阳离子的数目为2NA,B错误;C.溶液体积未知,所以无法确定0.1mol/LCu(NO3)2溶液中含有的NO3-数目,C错误;D.一个氮气分子由两个氮原子构成,28gN2的物质的量是1mol,所含的原子数目为2NA,D错误。答案选A。2、B【解析】A.相同温度压强下,各种气体的体积大小由该气体分子的分子数决定,A不正确;B.相同温度压强下,各种气体的体积大小由该气体的分子数决定,B正确;C.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数不一定不同,只有在同温同压下,体积不同的气体,其分子数一定不同,C不正确;D.在同温同压下,不同的气体,分子数若相同,则气体体积相同,D不正确。本题选B.点睛:气体的体积主要由气体的分子数和分子间的距离决定,气体的分子大小对气体体积的影响可忽略不计。气体分子的间距受温度和压强两个因素影响,在同温同压下,不同气体的分子间距相同。不指明温度和压强,不同体积的气体无法比较其分子数的大小。3、B【解析】

A.钠放入硫酸铜溶液,钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,钠不能置换出硫酸铜溶液中的铜,故A错误;B.在Na2O2与水的反应中,Na2O2中的氧元素化合价由-1变为为+2、0,所以Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故B正确;C.碳酸钠溶液与盐酸反应先生成碳酸氢钠、碳酸氢钠再和盐酸反应生成二氧化碳气体,碳酸氢钠直接与盐酸反应生成二氧化碳,若盐酸浓度不同,不一定是碳酸氢钠溶液反应更剧烈,故C错误;D.碳酸钠的俗名叫纯碱,纯碱是盐,故D错误;答案选B。4、C【解析】

根据氧化钠与水反应生成氢氧化钠,据此由参加反应的氧化钠的质量、反应的化学方程式计算出生成氢氧化钠的质量,进而由溶质质量分数的计算方法计算出所得溶液溶质的质量分数。【详解】设生成NaOH的质量为x,则根据方程式可知Na2O+H2O=2NaOH628012.4gx62:80=12.4g:x解得x=16g。所得溶液为氢氧化钠溶液,其溶质的质量分数是16g/(12.4g+87.6g)×100%=16%。答案选C。【点睛】掌握利用化学方程式与溶质质量分数的综合计算即可正确解答本题,明确所得溶液为生成的氢氧化钠溶液是正确解答本题的关键。5、A【解析】

A.硫化钠中硫元素处于最低价,为-2价,该物质只有还原性,不能表现氧化性,A正确;B.单质硫中,硫元素化合价为0价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,B错误;C.二氧化硫中,硫元素化合价为+4价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,C错误;D.硫酸中硫元素处于最高价,为+6价,该物质中的硫元素只能表现氧化性,D错误。6、C【解析】

能与硝酸银溶液反应生成的白色沉淀不一定是氯化银,如碳酸银也是白色沉淀,但碳酸银能溶于稀硝酸,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰;故选C。【点睛】检验氯离子时只能用稀硝酸酸化,如果用盐酸酸化则会引入氯离子;如果用硫酸酸化,溶液中如果存在钡离子也会产生不溶于酸的沉淀。7、B【解析】

电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物叫酸;

电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物叫碱;

电离时生成金属离子和酸根离子的化合物叫盐;

由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物叫氧化物;

据定义分析即可。【详解】A.属于氧化物,属于盐,故A错误;B.和都属于酸,故B正确;C.属于碱,属于盐,故C错误;D.属于盐,属于氧化物,故D错误;故选B。8、B【解析】

A.因为二氧化硫具有漂白性,所以它能使品红溶液褪色,二氧化硫使溴水、高锰酸钾溶液褪色是和Br2、KMnO4发生了氧化还原反应,体现了二氧化硫的还原性,故A不选;B.具有漂白性的物质都可以使品红褪色,如Cl2、SO2等,故B选;C.二氧化硫、漂白粉、活性炭、过氧化钠都能使红墨水褪色,二氧化硫是和有色物质化合成无色物质,漂白粉、过氧化钠是利用它们的强氧化性,活性炭是吸附作用,其原理不相同,故C不选;D.等物质的量的二氧化硫和氯气相遇在溶液中会恰好发生反应:SO2+2H2O+Cl2=H2SO4+2HCl,生成的硫酸和盐酸都没有漂白能力,故D不选。故选B。【点睛】二氧化硫、漂白粉、活性炭、过氧化钠都有漂白性,但原理不完全相同。二氧化硫的漂白是和有色物质化合成不稳定的无色物质,时间长了无色物质会分解为有色物质和二氧化硫,从而恢复原来的颜色,并且二氧化硫不能使指示剂褪色。漂白粉、过氧化钠和臭氧的漂白是利用它们的强氧化性,把有色物质氧化为无色物质,是永久性的,而且可以使指示剂褪色。活性炭是吸附作用,是物理作用。另外,漂白是指使有颜色的有机物褪色,二氧化硫使溴水、高锰酸钾溶液褪色不是二氧化硫的漂白性,是二氧化硫的还原性,溴和高锰酸钾不是有机物。9、D【解析】

A.高炉炼铁的原料:铁矿石、焦炭、石灰石;制硅酸盐水泥的原料:石灰石和黏土;制普通玻璃的原料:石英、石灰石、纯碱,所以高炉炼铁、生产普通硅酸盐水泥和普通玻璃都要用到的原料是石灰石,A项正确;B.用电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氢气和氯气,因此工业上常以电解饱和食盐水为基础制取氯气,B项正确;C.海水提取食盐后的母液含有Br-,可以此为原料制备单质溴,C项正确;D.利用焦炭在高温下还原二氧化硅可制备粗硅,粗硅进一步提纯可以得到纯硅,D项错误;答案选D。10、C【解析】

催化剂,改变反应速率而自身的质量和化学性质都不改变的一类物质.飘尘在二氧化硫与氧气反应过程中,降低了反应的难度使反应更容易发生,飘尘并不影响反应的结果,反应前后飘尘依然是飘尘。【详解】SO2会部分转化成SO3的过程中,SO2与空气中的O2发生反应,飘尘只是起到了加快反应的作用,其自身的性质和性质都未发生改变,因此,飘尘在变化中起催化作用,并不改变反应的实质,为反应的催化剂;答案选C。【点睛】本题考查催化剂的判断。变化前后化学性质和质量都不改变,是判断物质是否是反应的催化剂的关键因素。11、B【解析】

稀盐酸常用于洗涤铂丝,金属氧化物与盐酸反应生成的氯化物,灼烧后易气化而挥发;若用硫酸,生成的硫酸盐沸点很高,灼烧时不易被除去而干扰火焰的颜色,故选B。12、A【解析】

A.Na2O2与CO2和水都能在常温下反应生成O2,最方便用于潜水艇舱内供氧,A符合题意;B.KClO3在催化剂MnO2并加热条件下才能分解产生O2,不方便供氧,B不合题意;C.KNO3在高温条件下才能分解生成O2,不方便供氧,C不合题意;D.KMnO4在加热条件下分解生成O2,不便于供氧,D不合题意。故选A。13、D【解析】

导电能力最差的应是离子浓度最小,或不存在自由移动的离子等情况,如固体氯化钾,据此进行解答。【详解】固体KCl不能电离出自由移动的离子,不能导电,而熔融态KHSO4、0.1mol/LH2SO4都存在自由移动的离子,都能导电,铜片为金属,存在自由移动的电子,也能导电,所以导电能力最差的是固态KCl;故答案选D。【点睛】金属导电是因为含有自由移动的电子,而电解质导电是因为含有自由移动的离子;比如KCl是电解质,但是在固态时不导电,没有自由移动的离子;但是氯化钾溶于水或在熔融状态下,存在自由移动的离子,就能够导电,所以电解质不一定能够导电,导电的也不一定是电解质。14、C【解析】试题分析:O1是一种单质,A不正确;1个O1分子由1个氧原子构成的,B不正确;O1和O2都是有氧原子构成的单质,互为同素异形体,所以等质量的O1和O2含氧原子数目相同,C正确;同素异形体之间的转化是化学变化,但不是氧化还原反应,D不正确,答案选C。考点:考查物质的构成、分类,物质的量的有关计算以及氧化还原反应的判断点评:该题是基础性试题的考查,也是高考中的常见题型。试题基础性强,难易适中。该题借助于新科技为载体,有利于调动学生的学习兴趣,激发的学生的学习求知欲。15、A【解析】

一个H2SO4中含有4个O原子,则含有b个氧原子的H2SO4的分子数是,NA=/mol,故合理选项是A。16、B【解析】A、因纳米车很小,我们不能直接用肉眼清晰地看到这种“纳米车”的运动,选项A错误;B、“纳米车”的诞生,说明人类操纵分子的技术进入一个新阶段,选项B正确;C、由不同种元素形成的纯净物是化合物,C60是一种单质,选项C错误;D、质子数相同,中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,C60是单质,不是核素,选项D错误。答案选B。17、B【解析】

A.镓与铝是同主族元素,同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,失电子能力增强,故金属性增强,故A正确;B.镓与铝是同主族元素,同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,镓的原子半径比铝的大,故B错误;C.镓与铝是同主族元素,最外层有3个电子,故C正确;D.镓原子的最外层电子数为3,在化学反应中易失去3个电子而形成带3个单位正电荷的阳离子,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,且符号一致,则该元素的化合价为+3价;氧元素显−2价,镓和氧组成化合物的化学式为Ga2O3,故D正确;答案选B。18、C【解析】

A选项,Na2SiO3→H2SiO3,硅酸钠通入二氧化碳气体生成硅酸,故A不选;B选项,H2SiO3→SiO2,硅酸受热分解得到二氧化硅,故B不选;C选项,SiO2→H2SiO3,二氧化硅不和水反应生成硅酸,故C可选;D选项,SiO2→Na2SiO3,二氧化硅和氢氧化钠反应生成硅酸钠,故D不选。综上所述,答案为C。【点睛】二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化铜、氧化镁都不溶于水,也不与水反应。19、C【解析】

X为一种常见酸的浓溶液,能使蔗糖粉末变黑,则X是硫酸,D和水反应生成硫酸,则D是三氧化硫,B和氧气反应生成三氧化硫,则B是二氧化硫。A.X使蔗糖变黑的现象主要体现了X的脱水性,A错误;B.若A是铁,常温下,铁与浓硫酸发生钝化现象,所以足量铁与浓硫酸在室温下不能完全溶解,B错误;C.工业上,二氧化硫转化为三氧化硫的反应条件为450℃、常压、使用催化剂,C正确;D.若A是碳,浓硫酸和碳在加热时反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,二氧化碳和少量氢氧化钙反应生成可溶性的碳酸氢钙,不能产生白色沉淀,D错误;故合理选项是C。20、D【解析】

A、KCl中的-1价的Cl全部升高为0价,KClO3中+5价氯降低为0价,KClO3是氧化剂,KCl是还原剂,A正确;B、KClO3是氧化剂,被还原,KCl是还原剂,被氧化,反应中被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1,B正确;C、硫酸中没有元素化合价的改变,既不是氧化剂又不是还原剂,C正确;D、1molKClO3参加反应时有5mol电子转移,D错误;故选D。21、D【解析】

A.标况下水不是气态,不能用22.4L/mol计算水的体积,A选项错误;B.气体的体积受温度和压强的影响,1molH2的体积不一定是22.4L,B选项错误;C.32克氧气含的原子数目为:32g÷32g/mol×2×NAmol-1=2NA,C选项错误;D.铁与盐酸反应生成氯化亚铁,5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子为:5.6g÷56g/mol×2×NAmol-1=0.2NA,D选项正确;答案选D。【点睛】对于气体的摩尔体积:1.只适用于气体,液体和固体不能按气体来计算;2.在标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,在非标准状况下,气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol。所以有关气体的摩尔体积的计算,首先要注意是否为气体,其次要注意所处的条件。22、C【解析】

能和碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,据此进行分析。【详解】A、硅是非金属,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如NO、CO,故A错误;B、酸性氧化物对应酸可以是强酸或弱酸,如SO3形成的是硫酸属于强酸,二氧化硫对应酸是亚硫酸属于弱酸,故B错误;C、SiO2与强碱反应生成盐和水,符合酸性氧化物概念,故C正确;D、NO、CO不能与酸反应,但是它们不是酸性氧化物,故D错误;故选:C。二、非选择题(共84分)23、第三周期,ⅦA族Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O3NaClO+2Fe(OH)3+4NaOH=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O【解析】

A、C、G、I、K的焰色反应均为黄色,说明均含有Na元素,其中A为常见调味品,反应①中电解A生成C与D,而C为金属、D为黄绿色气体单质,则A为NaCl、C为Na、D为Cl2;B为常见液体,由反应②B+Na→G+F、反应④G+氯气→NaCl+B+I,可知B为H2O、G为NaOH、I为NaClO;由反应③金属E+氯气→H、反应④H+NaOH→NaCl+J,且J为红褐色固体,可知E为Fe、H为FeCl3、J为Fe(OH)3;K是一种含+6价元素的含氧酸盐,由元素守恒可知K中还含有Fe元素、Na元素,可知K为Na2FeO4。【详解】(1)物质B为H2O,其电子式为。物质D中所含元素为Cl,在周期表中的位置是:第三周期第VIIA族;(2)反应②是钠与水的反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,H2O中H得到电子,用单线桥表示电子转移的方向和数目:;(3)反应④为Cl2与OH-反应生成NaCl、NaClO、H2O,其反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)反应⑥的化学方程式为NaClO在NaOH环境下与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4、NaCl、H2O,NaClO中Cl元素化合价降低2价,Fe(OH)3中Fe元素化合价升高3价,根据氧化还原反应化合价升降守恒、原子守恒写出其化学反应方程式为:3NaClO+2Fe(OH)3+4NaOH=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O。24、CO2CaCl2HClOO22Cl2+2Ca(OH)2===Ca(ClO)2+CaCl2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O===CaCO3↓+2HClOHCl===H++Cl-①⑤【解析】

A为黄绿色气体,应为Cl2,与石灰乳反应得到C,C能与气体B反应得到E,而E与石灰水反应也得到E,可推知B为CO2,则E为CaCO3,C为Ca(ClO)2,D为CaCl2,G为HClO,F为HCl,H为O2,据此分析。【详解】A为黄绿色气体,应为Cl2,与石灰乳反应得到C,C能与气体B反应得到E,而E与石灰水反应也得到E,可推知B为CO2,则E为CaCO3,C为Ca(ClO)2,D为CaCl2,G为HClO,F为HCl,H为O2。(1)B是CO2,D是CaCl2,G是HClO,H是O2;(2)工业上常利用反应①氯气与石灰乳反应制取漂白粉,该反应的化学方程式:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,漂白粉溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的次氯酸,化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O===CaCO3↓+2HClO;(3)A为氯元素,其原子结构示意图为;(4)F为HCl,在溶液中的电离方程式为HCl=H++Cl-;(5)上述反应中属于氧化还原反应的是①2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O氯元素化合价由0价变为+1价和-1价、⑤2HClO2HCl+O2↑。25、铁(或Fe)浓度还原性将Fe2+全部氧化为Fe3+过滤BC【解析】

由流程图可知,该实验原理为:将药品中的Fe2+溶液氧化为Fe3+,使Fe3+转化为氢氧化铁沉淀,再转化为氧化铁,通过测定氧化铁的质量,计算补血剂中铁元素的含量。【详解】(1)根据体检报告单,铁(或Fe)元素含量偏低,故答案:铁(或Fe);(2)报告单中μmol/L是浓度的单位,故答案:浓度;(3)服用维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,Fe元素的化合价降低被还原,则维生素C起了还原作用,表现了还原性,故答案:还原性;(4)由流程图可知,该实验原理为:将药品中的Fe2+溶液氧化为Fe3+,使Fe3+转化为氢氧化铁沉淀,再转化为氧化铁,通过测定氧化铁的质量,计算补血剂中铁元素的含量。a.双氧水具有氧化性,酸性条件下能将Fe2+全部氧化为Fe3+,故答案为将Fe2+全部氧化为Fe3+;b.步骤④中一系列处理是由氢氧化铁悬浊液最终转化为氧化铁,需要过滤、洗涤的氢氧化铁,然后灼烧生成氧化铁,冷却后称量氧化铁的质量,故答案:过滤;c.根据流程图可知:每片b克,10片补血剂为10b,最终可制得Fe2O3ag,若实验无损耗,则每片补血剂含铁元素的质量分数==,故答案:;d.A.步骤③所加氨水量不足,铁离子沉淀不完全,生成的氢氧化铁减少,氧化铁质量减少,测定结果偏低,故A错误;B.步骤④洗涤不充分,会导致氧化铁的质量偏大,测得的铁元素质量分数偏大,故B正确;C.步骤④灼烧不充分,会导致氧化铁固体的质量偏大,铁元素质量分数偏大,故C正确;故答案:BC。26、分液漏斗b除去水蒸气或干燥NaOHMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和食盐水8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2【解析】(1).据图可知,仪器a是分液漏斗,氢氧化钠、生石灰或者碱石灰具有吸水性,利用氢氧化钠、生石灰或者碱石灰与浓氨水可快速制取氨气,所以选b,故答案为:分液漏斗;b;(2).制取的氨气和氯气中均混有水蒸气,装置B中盛装的碱石灰、D中盛装的浓硫酸均可以除去水蒸气,起干燥气体的作用,氯气有毒,能够与氢氧化钠溶液反应,可以用氢氧化钠溶液吸收尾气中的氯气,故答案为:除去水蒸气或干燥;NaOH;(3).二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,反应的离子方程式:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,浓盐酸易挥发,制得的氯气中含有HCl杂质,通过盛有饱和食盐水的洗气瓶可以除去HCl杂质,所以E中盛放的是饱和食盐水,故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;饱和食盐水;(4).反应过程中,装置C的集气瓶中有大量白烟产生,说明生成的产物有氯化铵,另一种产物为N2,根据得失电子守恒和原子守恒,该反应的化学方程式为8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,故答案为:8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2。27、FeCl2Fe、CuFe+2HCl=FeCl2+H2↑B酸性KMnO4溶液紫(红)色褪去【解析】

题中通过制造印刷电路板的腐蚀废液(主要含FeCl3、FeCl2、CuCl2)中回收铜,并重新获得FeCl3溶液,因此可推断得出滤渣D是Cu,试剂①为铁,生成的的滤液A是FeCl2,滤渣B中含有过量的铁和生成的铜,加入的试剂②要除去铁,试剂②应是稀盐酸,生成的滤液C也是FeCl2,气体E是氢气。【详解】(1)由以上分析可知,试剂①为铁粉或Fe;要将FeCl2氧化为FeCl3,且不引入新的杂质,试剂③应为氯气或Cl2。答案为:Fe;Cl2;(2)为了将CuCl2全部转化为Cu,需加入过量的铁粉,因此滤渣B中主要含有Fe、Cu。答案为:Fe、Cu;(3)步骤(Ⅱ)为往Fe、Cu混合物中加入盐酸,Fe将与盐酸反应,化学方程式为Fe+2HCl===FeCl2+H2↑。答案为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;(4)某Fe2(SO4)3溶液可能含有Fe2+,选择试剂检验Fe2+存在时,需注意排除Fe3+的干扰,所以最佳试剂是酸性KMnO4溶液,应选B。若存在Fe2+,酸性高锰酸钾会氧化Fe2+生成Fe3+而褪色,则上述检验的实验现象为酸性KMnO4溶液紫(红)色褪去。答案为:B;酸性KMnO4溶液紫(红)色褪去。【点睛】检验Fe2+、Fe3+混合溶液中的Fe3+,与检验单一离子时方法相同,仍使用KSCN溶液;但检验Fe2+,方法与检验单一离子时完全不同,不能使用先加KSCN、再滴加氯水的方法,因为Fe3+的存在会干扰反应现象的观察,而应使用酸性高锰酸钾溶液,因为Fe3+对此实验现象不产生影响。28、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水除去Cl2中的HCl气体A有淡黄色沉淀生成S2-+Cl2=2Cl-+S↓置换BCl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】

根据题意,验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强的原理是:氯气可以将硫从其化合物硫钠中置换出来;最高价氧化物对应水化物的酸的酸性强弱、离子的还原性强弱、氢化物的稳定性、将同样的金属氧化到的

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