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文档简介
2026届甘肃省武威市古浪县职业技术教育中心化学高一上期中质量检测试题请考生注意: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、已知一个N2O3分子的质量为a,一个N2O5分子的质量为b,若以一个氧原子质量的1/16作为相对原子质量的标准,则NO2的相对分子质量数值可以表示为A.8(b+a)/(b-a) B.16(b+a)/(b-a) C.8(b-a)/(b+a) D.16(b-a)/(b+a)2、关于某溶液所含离子检验方法和结论正确的是A.加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有Ca2+B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,加稀盐酸沉淀不消失,则原溶液中一定含有Cl-C.加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-D.加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则原溶液中CO32-或HCO3-3、下列属于氧化还原反应的是A.2KBr+Cl2=2KCl+Br2 B.CaCO3=CaO+CO2↑C.SO3+H2O=H2SO4 D.MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl4、在一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为A.1 B.2 C.3 D.45、已知在盐酸中易被还原成,且、、、的氧化性依次减弱。下列叙述正确的是()A.将通入溶液中,可发生反应B.每1个在盐酸中被氧化为时转移2个电子C.溶液能将KI溶液中的氧化D.具有较强的氧化性,可以将氧化为6、下列反应中,氧化剂与还原剂物质的量的关系为1:2的是A.4KI+O2+2H2O=4KOH+2I2B.2CH3COOH+Ca(ClO)2=2HClO+(CH3COO)2CaC.I2+2NaClO3=2NaIO3+Cl2D.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O7、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是()A. B. C. D.8、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。下列有关该反应的叙述正确的是A.NaBH4被氧化 B.该反应为置换反应C.H2O是还原剂 D.每生成1个H2转移2个电子9、标准状况下,相同质量的下列气体中,体积最大的是A.O2 B.N2 C.Cl2 D.CO210、等物质的量的N2、O2、CO2混合气体通过Na2O2后(已知2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+02,其它物质不与Na2O2反应),体积变为原体积的8/9(同温同压),此时混合气体中N2、O2、CO2的物质的量之比为()A.3∶4∶1B.3∶3∶2C.6∶7∶3D.6∶9∶111、已知氧化性:Cl2>Br2>Fe3+>I2,则下列离子方程式正确的是A.少量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+2Br-=2C1-+Br2B.过量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+Fe2++2Br-=2Cl-+Br2+Fe3+C.氯气与FeBr2溶液以物质的量1:1反应2Cl2+2Fe2++2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+D.少量氯气与FeI2溶液反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+12、一定温度和压强下,2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物,则该化合物的化学式为A.AB3 B.AB2 C.A3B D.A2B313、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A.加成反应B.分解反应C.取代反应D.置换反应14、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A.氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有B.向氯水中加入溶液产生白色沉淀,说明氯水中含有C.向氯水中加入粉末,有气泡产生,说明氯水中含有D.向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,说明氯水中含有15、下列关于某溶液所含离子检验的方法和结论正确的是()A.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加入盐酸白色沉淀消失,说明一定有Ca2+B.往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中有Cu2+C.加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原溶液中一定有CO32—D.往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,说明一定有SO42—16、图中两条曲线分别表示1gC3H6、1gM气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试据图形判断M气体可能是()A.SO2 B.CO C.C3H8 D.Cl217、为了除去氯化钾中含有的少量硫酸镁和氯化钙杂质,需进行下列六项操作,其先后顺序正确的是①加水溶解②加热蒸发得到晶体③加入过量的氯化钡溶液④加入适量的盐酸⑤加入过量碳酸钾和氢氧化钾⑥过滤A.①④③⑤⑥②B.①③⑤⑥④②C.①③④⑥⑤②D.①⑤③④⑥②18、按照物质的树状分类和交叉分类,H2SO4应属于()①酸②氧化物③含氧酸④二元酸⑤纯净物⑥混合物⑦无机化合物A.①③④⑤⑦B.①②③④⑤⑦C.①②③④⑥D.①④⑥⑦19、下列有关物质的分类或归类正确的一组是()①液氨、液氯、干冰、纯碱均为化合物②漂白粉、铝热剂、水玻璃、氨水均为混合物③明矾、小苏打、醋酸、烧碱均为电解质④生理盐水、牛奶、豆浆、肥皂水均为胶体⑤Na2O2、Na2CO3、NaHCO3、NaClO均为钠盐A.①和② B.②和③ C.②③④ D.②③⑤20、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.0.25molNa2O2中含有的阴离子数为0.5NAB.0.1molH218O中所含中子总数为1.2NAC.在标准状况下,2.8gN2和2.24LCO所含电子数均为1.4NAD.常温下,5.6克铁与足量的浓硫酸反应,转移电子数为0.3NA21、下列说法中正确的是()A.金属氧化物一定是碱性氧化物B.非金属氧化物一定是酸性氧化物C.酸性氧化物一定是非金属氧化物D.碱性氧化物一定是金属氧化物22、用自来水养金鱼时,通常先将自来水经日晒一段时间后,再注入鱼缸,其目的是()A.利用紫外线杀死水中的细菌 B.提高水温,有利于金鱼生长C.增加水中氧气的含量 D.促使水中的次氯酸分解二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_____,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中肯定存在的离子是______________,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3·H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2+在溶液中无色),说明原溶液肯定有_____,(4)溶液中可能存在的离子是_____;验证其是否存在可以用_____(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的__________。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-24、(12分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_______。(2)写出纯碱在水中的电离方程式________________________。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为____________。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体①b是________(用化学式填写),②写出a+c反应的离子方程式________________________。25、(12分)某化学兴趣小组利用如图装置进行铁与水蒸气反应的实验,并检验产物的性质,请回答下列问题:(1)A装置的作用是____________,烧瓶底部放碎瓷片的作用是_____________。(2)装置B中发生反应的化学方程式是___________,该反应中氧化剂是__________,氧化产物是_____________。(3)D的作用是__________。(4)E中的实验现象是_______________。(5)A、B两个装置中应先点燃____处的酒精(喷)灯,点燃E处酒精灯之前应进行的操作是_______。(6)该同学对反应后硬质试管中固体物质的组成提出了如下假设:假设1:只有Fe;假设2:只有________;假设3:既有Fe也有Fe3O4。26、(10分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在,实验室里从海藻中提取碘的流程如下图。某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如图所示:已知②中发生反应的化学方程式为:Cl2+2KI==2KCl+I2。回答下列问题:(1)写出提取过程中①③实验操作名称:①________,③________。(2)F中下层液体的颜色为________色,上层液体中溶质的主要成分为________。从F中得到固态碘还发生反应需进行的操作是______。(3)用双线桥表示②中的反应电子转移方向和数目:Cl2+2KI==2KCl+I2_______________(4)提取过程中,消耗标况下Cl256L,碘的提取率为90%,计算能获得碘______g。27、(12分)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:
(1)浓盐酸的物质的量浓度为__________________(列出算式)(2)配制250mL0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积____________mL,应选用容量瓶的规格_________mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_________________(用下列字母表示,每个字母只能用一次)A.用30mL水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。B.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切。F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1—2cm处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是____________________________________,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_____________________。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_______(偏大、偏小、不影响)。28、(14分)“探险队员”盐酸,不小心走进了化学迷宫,不知怎样走出来,因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质或者是水溶液),盐酸必须避开它们,否则无法通过。(l)请你帮助它走出迷宫(请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线):盐酸→___→___→⑩→⑦→___→⑫(2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中,属于非氧化还原反应的有___个,能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为____。(3)在不能与盐酸反应的物质中,属于电解质的是______(填物质前的序号,下同),属于非电解质的是___,熔融状态能导电的是____。29、(10分)A、B、C、D四种元素核电荷数均小于18。B元素L层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C原子最外层电子数是K层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_____B_____C_____D_____(2)A离子的结构示意图为_____(3)B原子的轨道表示式为_____,C原子有_____种不同运动状态的电子(4)D离子的最外层电子排布式为_____(5)D单质与A2B反应的化学方程式为_____
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】由分子式可知,一个N2O3分子与一个N2O5分子的质量之和相当于4个NO2分子的质量,所以1个NO2分子的质量为14×(ag+bg)=14(a+b)g;一个N2O3分子的质量为ag,一个N2O52、D【解析】
A.能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,溶液中可能有硫酸根离子、碳酸根离子或氯离子,加入的盐酸也可以和硝酸银生成不溶于酸的沉淀;C加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成.,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;D.能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化硫,但是二氧化硫有刺激性气味,不符合题中的无色无味气体。【详解】A.加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,可能是碳酸根和钙离子或钡离子反应,不一定是钙离子,A错误;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,可能是氯化银沉淀、碳酸银或硫酸银沉淀,加稀盐酸后这些沉淀都不会消失,会转化为氯化银,B错误;C.加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,可能是硫酸钡或氯化银沉淀,原溶液中可能有硫酸根或银离子,C错误;D.CO32-或HCO3-都能和盐酸反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,D正确。答案为D。.【点睛】离子检验方法中,注意产生对应现象的多种可能性,如能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子等。再根据题目给出的各种限制条件如颜色气味等进行排除,最后选出对应的答案。3、A【解析】
A.Br、Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A正确;B.分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;C.为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,C错误;D.为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,D错误;答案选A。4、B【解析】
该反应中,锰元素的化合价变化为+2价→+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+2×2=-1×2+(-2×10)+1×16,解得n=2,答案选B。5、C【解析】
A.、、的氧化性依次减弱,所以将通入溶液中,先氧化后氧化,不会生成,且不存在,A错误;
B.1个在盐酸中被还原为时,Pb元素化合价从+4降低到+2,转移2个电子,B错误;
C.的氧化性强于,所以溶液能将KI溶液中的氧化成,C正确;
D.、、、的氧化性依次减弱,因此不能把氧化为,D错误;
答案选C。
6、D【解析】试题分析:A.在4KI+O2+2H2O=4KOH+2I2中氧化剂O2与还原剂KI物质的量的关系为1:4,错误;B.反应是复分解反应,不符合题意,错误;C.在I2+2NaClO3=2NaIO3+Cl2中氧化剂NaClO3与还原剂I2物质的量的关系为2:1,错误;D.在MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中氧化剂MnO2与还原剂HCl物质的量的关系为1:2,正确。考点:考查氧化还原反应类型的判断及反应中氧化剂与还原剂物质的量的关系的知识。7、A【解析】
5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答。【详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。8、A【解析】
在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【详解】A.根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B.置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意;C.H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意;D.根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。9、B【解析】
因M(Cl2)>M(CO2)>M(O2)>M(N2),根据n=可知,相同质量的气体,N2的物质的量最大,相同条件下,气体体积之比等于其物质的量之比,故N2的体积最大,故选B。10、A【解析】
设三者的物质的量分别为3mol,发生的反应方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,现气体体积变为原来的8/9,即剩余气体的物质的量为8mol,若二氧化碳完全与过氧化钠反应,则气体的物质的量减少1.5mol,即剩余气体为7.5mol,说明二氧化碳有剩余。设有xmol二氧化碳参加反应,则有3+3+0.5x+(3−x)=8,解得:x=2,所以反应后N2的物质的量为3mol,O2的物质的量为4mol,CO2的物质的量为1mol,反应后的混合气体中N2、O2、CO2的物质的量之比为3:4:1。故B、C、D错误,A正确。答案选A。【点睛】本题在解答时注意氧气和氮气都不和过氧化钠反应,二氧化碳和过氧化钠反应生成氧气,根据反应前后体积的变化判断出二氧化碳有剩余,再根据反应的化学方程式计算混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比。11、C【解析】
A项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,少量氯气应先将还原性强的Fe2+氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,故A错误;B项、过量氯气将Fe2+和Br-完全氧化,反应消耗Fe2+与Br-的物质的量之比为1:2,反应的离子方程式为:3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Br2+2Fe3+,故B错误;C项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,氯气先将Fe2+氧化,氧化1molFe2+消耗0.5molCl2,剩余的0.5molCl2再氧化1molBr-,参与反应的Cl2、Fe2+、Br-物质的量之比为1:1:1,离子方程式为2Cl2+2Fe2++2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+,故C正确;D项、由题给氧化性顺序可知,I-的还原性强于Fe2+,少量氯气先将还原性强的I-氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2I-=2Cl-+I2,故D错误;故选C。12、A【解析】
等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此反应的方程式为:2AB2+B2=2C,根据原子守恒可知,C的化学式为AB3,A正确;综上所述,本题选A。13、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念14、A【解析】
A.氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有HClO,故选A;B.向氯水中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,说明氯水中含有Cl-,故不选B;C.向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,气体是CO2,这说明氯水中含有H+,故不选C;D.向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,黄绿色为Cl2,说明氯水中含有Cl2,故不选D;答案:A15、B【解析】
A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子;
B、铜离子和氢氧根离子结合成蓝色氢氧化铜沉淀;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫;
D、能使氯化钡产生白色沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子和亚硫酸根离子,但碳酸钡能溶于稀硝酸,亚硫酸钡能被氧化为硫酸钡。【详解】A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子,也可能是钡离子,碳酸钡白色沉淀也溶于稀盐酸,故A错误;
B、往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,该沉淀为氢氧化铜,说明溶液中有Cu2+,故B正确;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,能和盐酸反应生成能使澄清石灰水变浑浊的气体的阴离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,故C错误;
D、稀硝酸有强氧化性,能把亚硫酸盐氧化成硫酸盐,所以往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,原溶液可能含有亚硫酸根离子,不一定含有SO42—,故D错误;
综上所述,本题选B。【点睛】针对选项(D),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42—;若加入盐酸酸化的氯化钡溶液,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。16、B【解析】
同温同压下,气体的摩尔体积相等,在体积相等的容器中,气体的物质的量越大,则压强越大,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可知在温度为50℃时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8。设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,故选B。17、B【解析】
根据物质的分离和提纯的方法和操作进行分析。【详解】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钾可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钾转化为沉淀,但是加入的碳酸钾要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钾会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再过滤,最后加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:①加水溶解,③加过量的氯化钡溶液,⑤加入过量碳酸钾和氢氧化钾,⑥过滤,④加适量的盐酸,②加热蒸发得到晶体。故选B。【点睛】除杂的原则:①除去杂质的同时,②不损失主体药品,③不引入新的杂质,④恢复原来状态。18、A【解析】
硫酸是纯净物,且是由多种元素组成的纯净物,是化合物且为无机化合物;该化合物电离出的阳离子全都是氢离子,因此为酸,一分子硫酸可电离两个氢离子,故为二元酸,因为分子中含有氧原子,故为含氧酸,因此答案选A。19、B【解析】
根据化合物、混合物、电解质、胶体和钠盐的概念和分类依据进行判断。【详解】A.①中液氨属于单质,①分类不对,②分类正确,故A错误。B.②和③分类都正确,故B正确。C.④中生理盐水属于溶液,不是胶体,④分类不正确,故C错误。D.⑤中Na2O2属于钠的过氧化物不属于钠盐,⑤分类不正确,故D错误,本题选B。【点睛】铝热剂是铝粉和难熔金属氧化物的混合物,水玻璃是水溶性硅酸盐属于混合物。20、C【解析】
A.过氧化钠中含有过氧根离子,0.25molNa2O2中含有的阴离子数为0.25NA,故A错误;B.H中不含中子,18O中含有10个中子,0.1molH218O中所含中子总数为1.0NA,故B错误;C.在标准状况下,2.8gN2和2.24LCO都是0.1mol,所含电子数均为1.4NA,故C正确;D.常温下,铁与浓硫酸发生钝化,故D错误,本题选C。21、D【解析】
A.金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物,A错误;B.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO为不成盐氧化物,B错误;C.酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7为金属氧化物,C错误;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,D正确;故答案选D。22、D【解析】
自来水一般用氯气消毒,氯气溶于水生成氯化氢和次氯酸,次氯酸具有氧化性,不利于金鱼的生存,所以晒一段时间的目的是促使水中的次氯酸分解,答案选D。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+Ag+Mg2+K+焰色反应B【解析】
根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag++Cl-=AgCl↓说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag++Cl-=AgCl↓,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3·H2O),先中和滤液中的酸:H++NH3·H2O=NH4++H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag++Cl-=AgCl↓,2Ag++CO32-=Ag2CO3↓,Ag++OH-=AgOH↓,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。24、硫酸钡Na2CO3=2Na++CO32-CO2+OH-=HCO3-HClAg++Cl-=AgCl↓【解析】
根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3=2Na++CO32-;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。①b化学式是HCl,②a+c反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。25、产生水蒸气防暴沸3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2(高温)H2OFe3O4干燥氢气固体由黑色变为紫红色A收集气体并验纯Fe3O4【解析】
(1)根据铁与水蒸气反应的条件是高温,水的状态是气体分析可知A装置的作用是造水蒸气;烧瓶底部放碎瓷片的作用是防暴沸;(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,根据反应中化合价的变化进行分析;(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气;(4)根据氢气还原氧化铜得到铜和水进行分析;
(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,需要验纯;(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4。【详解】(1)铁与水蒸气反应的方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,条件是高温,水的状态是气体,所以A装置的作用是提供水蒸气,烧瓶底部放碎瓷片的作用是防止加热时液体爆沸,故答案为:产生水蒸气,防暴沸。(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,反应方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,该反应中铁元素的化合价升高,被氧化,所以Fe是还原剂,Fe3O4是氧化产物,H2O中氢元素的化合价降低,被还原,所以H2O是氧化剂,故答案为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,H2O,Fe3O4。(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气,故答案为:干燥氢气。(4)E是氢气还原氧化铜的实验,氢气还原氧化铜得到铜和水即H2+CuOCu+H2O,所以硬质玻璃管中黑色固体变为紫红色,硬质玻璃管右端管壁有液滴生成,故答案为:固体由黑色变为紫红色。(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,所以点燃E处酒精灯之前应进行的操作是验证氢气的纯度,方法是:收集一试管气体,将试管口靠近酒精灯火焰,弱发出噗的声音,说明气体纯净;若发生尖锐爆鸣声,说明气体不纯,故答案为:A;收集气体并验纯。(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4,故答案为:Fe3O4。26、过滤萃取紫红KCl分液、蒸馏571.5【解析】
(1)海藻灼烧得到海藻灰,浸泡得到悬浊液,过滤适用于不溶于水的固体和液体,分离固体和液体用过滤,过滤得到含I-离子的溶液通入氯气,氧化碘离子为碘单质,将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可,加入四氯化碳萃取剂分液,得到含碘单质的四氯化碳溶液,从有机溶液中提取碘,因此,本题正确答案是:过滤;萃取分液;
(2)四氯化碳是无色液体,密度比水大,碘单质溶于四氯化碳后分层,下层为溶解碘单质的紫色溶液,上层为溶解氯化钾的溶液,然后分液得到碘的四氯化碳溶液,从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:紫红;KCl;分液、蒸馏;
(3)Cl2+2KI=2KCl+I2反应中氯原子得到电子,发生还原反应,碘离子失去电子,发生氧化反应,用单线桥可表示为;(4)由方程式Cl2+2KI=2KCl+I2可知,消耗1mol的Cl2,则生成1molI2,标况下Cl256L的物质的量为56L÷22.4L/mol=2.5mol,所以生成碘的质量为2.5mol×254g/mol=635g,因为碘的提取率为90%,所以获得碘的质量为635g×90%=571.5g。因此,本题正确答案是:571.5。27、12.5mol/L10.0250B、C、A、F、E、D保证溶质全部转入容量瓶,减小误差重新配制偏小【解析】
(1)依据C=1000ρω/M计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000×1.25g/mL×36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL×0.5mol/L=12.5mol/L×V浓,V浓=10.0mL,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0,250。
(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇
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