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文档简介
2026届天津市十二重点中学高一化学第一学期期中综合测试试题请考生注意: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、下列对实验仪器特点的描述正确的或实验能达到预期目的的是A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线B.量筒的“0”刻度在下面C.用10mL量筒去量取7.50mL稀盐酸D.用托盘天平称量5.85gNaCl晶体2、下列关于物质或离子检验的叙述正确的是A.在溶液中加入盐酸酸化的BaCl2溶液,出现白色沉淀,证明原溶液中有SO42-B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.气体通过无水CuSO4,粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气D.将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,证明原气体是SO23、下列实验操作:①用50mL量筒量取5mL蒸馏水;②称量没有腐蚀性的固体药品时,把药品放在托盘上称量;③浓硫酸沾到皮肤上要立即用大量水冲洗;④倾倒液体时试剂不对准容器口;⑤块状药品都要用药匙取用;⑥固体药品用细口瓶保存。其中错误的是A.①②③B.③④C.②⑤⑥D.①②③④⑤⑥4、同温同压下,已知O2的密度为ρg/L,则NH3的密度为()A.17ρ/32g/LB.32ρ/17g/LC.32/17ρg/LD.17/32ρg/L5、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为A.Cl2B.Cl2OC.ClO2D.Cl2O36、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr相比较,水的作用不相同的是()①2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑②4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3③2F2+2H2O=4HF+O2④2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑A.①③B.①④C.③④D.②④7、下列物质中不需要特殊措施就能保存好的是()A.金属钠 B.过氧化钠 C.氢氧化钠 D.碳酸钠8、已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是()A.Sn2+、Fe2+、Ce3+ B.Sn2+、Ce3+、Fe2+C.Ce3+、Fe2+、Sn3+ D.Fe2+、Sn2+、Ce3+9、某溶液可能含有Na+、NH4+、Ca2+、Cl–、SO42–、CO32–中的若干种。为了确定该溶液的组成,进行如下实验:①取100mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33g固体未溶解。②向①的滤液中加入足量NaOH,加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体0.448L(气体全部逸出,且已经换算成标准状况下体积)。以下说法正确的是A.原溶液中SO42–、CO32–和NH4+一定存在,Cl-一定不存在B.原溶液中一定不存在Ca2+,无法判断Na+是否存在C.原溶液中可能存在Cl-,且c(Na+)≥0.200mol·L-1D.为确定原溶液中Cl-是否存在,可以取实验①的滤液,加硝酸酸化的AgNO3进行检验10、实验室制Cl2反应4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,下列说法不正确的是A.还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B.每有2molHCl被氧化,转移电子的物质的量为2molC.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗4molD.转移电子的物质的量为1mol时,生成标准状况下Cl2的体积为11.2L11、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、Ca2+、C.、K+、、Na+ D.、、Al3+、Cl-12、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+、Na+。某同学为了确认其成分,取部分试液,设计并完成了如下实验:下列说法正确的是()A.原溶液中c(Fe3+)=0.2mol•L-1B.溶液中至少有4种离子存在,其中Cl-一定存在,且c(Cl-)≥0.2mol·L-1C.SO42-、NH4+、Na+、CO32-一定存在,Cl-可能存在D.要确定原溶液中是否含有Fe2+,其操作为:取少量原溶液于试管中,加入适量氯水,无现象,再加KSCN溶液,溶液成血红色,则含有Fe2+13、某溶液中可能含有的SO42-、CO32-、Cl-,为了检验其中是否含有SO42-,除BaCl2溶液外,还需要用的溶液是A.硫酸溶液 B.盐酸溶液 C.NaOH溶液 D.NaNO3溶液14、下列有关氯气的叙述中正确的是()A.氯气在常温下能与铁反应,故不能用钢罐存放液氯B.液氯和氯水不是同一物质C.点燃氢气和氯气的混合气体可以制取氯化氢D.用氯气对生活用水进行消毒的原因是氯气能杀灭细菌15、某溶液中大量存在以下浓度的五种离子:0.4mol/LCl﹣、0.8mol/LSO42﹣、0.2mol/LAl3+、0.6mol/LH+、M,则M及其物质的量浓度可能为()A.Na+0.6mol/L B.CO32﹣0.2mol/LC.Mg2+0.4mol/L D.Ba2+0.4mol/L16、下列说法正确的是A.氨气的水溶液能导电,所以氨气是电解质B.1mol·L-1的硫酸钠溶液与1mol·L-1的氢氧化钠溶液导电性不同C.氢氧化铁胶体能导电,故氢氧化铁胶体是电解质D.在相同条件下,饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强17、提出原子结构的行星模型的科学家是A.道尔顿B.汤姆孙C.卢瑟福D.伦琴18、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是A.1molNH3所含有的原子数为NAB.常温常压下,22.4L氧气所含的原子数为2NAC.常温常压下,14g由N2与CO组成的混合气体含有的原子数目为NAD.1L0.1mol/LNaCl溶液中所含的Na+为NA19、有甲、乙、丙三种溶液,进行如下操作:则甲、乙、丙三种溶液可能是()A.BaCl2、H2SO4、MgCl2 B.BaCl2、HCl、Na2SO4C.CaCl2、HNO3、NaCl D.CaCl2、HNO3、BaCl220、某学习小组辨析以下说法:①粗盐和酸雨都是混合物;②非金属氧化物一定都是酸性氧化物;③冰和干冰既是纯净物又是化合物;④Na2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物;⑤磷酸和醋酸都是多元酸;⑥纯碱和烧碱都是碱。其中正确的是()A.②③⑥ B.①②④ C.①③ D.③⑤21、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAB.5.6gFe与足量的Cl2充分反应,转移的电子数为0.2NAC.25℃,1.01×105Pa,32gSO2中含有的质子数为16NAD.1.8g重水(2H2O)中含有的电子数为NA22、下列离子方程式正确的是A.Cl2与水反应:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应Ba2++OH-+H++SO42-=H2O+BaSO4↓C.碳酸钙与醋酸溶液反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑D.澄清石灰水中加入碳酸钠溶液:Ca2++CO32-=CaCO3↓二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:____。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:____。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:____,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:____。24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是______________,一定不含有的离子是_______,可能含有的离子是______________。(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_________,说明理由_________________________________________________________。25、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、K2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl等混合而成,为检验它们做了如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。试判断:(1)固体混合物中肯定没有的是(填化学式)______________;(2)写出③的离子方程式____________;(3)固体混合物质中不能确定的物质(填化学式)____;检验该物质是否存在的方法是__________。26、(10分)用18mol·L-1浓硫酸配制250mL0.9mol·L–1稀硫酸的步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积;②量取一定体积的浓硫酸;③稀释;④;⑤转移、洗涤;⑥定容、摇匀;⑦装瓶贴标签完成下列问题:(1)计算所需浓硫酸的体积为___。步骤④的内容为___。(2)容量瓶使用前必须___,容量瓶上需标有以下五项中的___(填序号);①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线(3)第③步实验的操作中用到的玻璃仪器有___。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,则___;②定容时俯视刻度线,则___。27、(12分)在某次实验中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;A.调整零点B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡D.称量空的小烧杯质量E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.称量时用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.定容时俯视刻度线;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。28、(14分)乙炔是基本有机化工原料,由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:回答下列问题:(1)按系统命名法命名异戊二烯:________________________________________。(2)X分子中含有的官能团名称是________________________________________。(3)反应①~③中,__________(填反应序号)的反应类型与反应④不同,反应⑤属于__________反应。(4)与乙炔具有相同官能团的异戊二烯的同分异构体共有__________种。(5)X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是__________(选填字母)。a.质谱仪b.红外光谱仪c.元素分析仪d.核磁共振仪(6)顺式聚异戊二烯的结构式是(选填字母)__________。a.b.c.d.(7)参照异戊二烯的上述合成路线,设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1,3-丁二烯的合成路线:_________________29、(10分)(1)下列说法正确的是____________。A.用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D.漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。F.KNO3在电流作用下在水中电离出K+和NO3-。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是______________。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3molKCl,0.2molK2SO4,0.1molZnSO4和1L水.若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl__mol,K2SO4__mol,ZnCl2__(4)100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度约为_____________(忽略溶液体积变化)。
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】
容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,常温使用,容量瓶上标有:温度、刻线、容量规格。量筒的精确度为0.1ml,量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度。托盘天平精确度为0.1g。【详解】A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线,A正确;B.量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度,B错误;C.量筒的精确度为0.1ml,用10mL量筒只可量取7.5mL稀盐酸,C错误;D.托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平无法称量5.85gNaCl晶体,D错误。2、C【解析】
A.在溶液中加酸化的BaCl2溶液,溶液出现白色沉淀,白色沉淀可能是氯化银或硫酸钡沉淀,不能证明一定含硫酸根离子,故A错误;B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明该溶液中含有钠元素,则该溶液可能是钠盐溶液或氢氧化钠溶液,故B错误;C.气体通过无水硫酸铜,粉末变蓝,则发生反应:CuSO4+5H2O═CuSO4⋅5H2O,可证明原气体中含有水蒸气,故C正确;D.二氧化硫和澄清石灰水中氢氧化钙反应生成亚硫酸钙沉淀,二氧化碳气体通过澄清石灰水溶液生成碳酸钙白色沉淀,反应都会变浑浊,不能检验二氧化碳和二氧化硫,故D错误;答案选C。3、D【解析】
①量筒量取5mL蒸馏水应该选用10mL量筒;②根据称量没有腐蚀性固体药品时的正确操作分析;③根据浓硫酸沾到皮肤上的处理方法判断;④应该试剂瓶口与容器口紧靠在一起;⑤取块状固体一般用镊子取用;⑥根据广口瓶用来保存固体判断.【详解】①用50mL量筒量取5mL蒸馏水,误差太大,应该用10mL量筒,故①错误;②应在托盘上各放一张质量相同的纸片,以免污染药品,损坏托盘,故②错误;③浓硫酸沾到皮肤上,要迅速用抹布擦拭,然后用水冲洗,故③错误;④倾倒液体时,应使试剂瓶口与容器口紧靠在一起,故④错误;⑤固体药品取用时,取用粉末状固体用药匙,块状固体一般用镊子,故⑤错误;⑥药品的保存,细口瓶保存细口瓶盛液体,广口瓶才用来保存固体,故⑥错误;故选:D。4、A【解析】
根据“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”分析。【详解】根据“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”;O2、NH3的相对分子质量依次为32、17,则O2与NH3的密度之比等于32:17,O2的密度为ρg/L,NH3的密度为17ρ32g/L5、C【解析】
NaClO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2molCl元素得到2mol电子,1mol的Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。6、C【解析】分析:Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水既非氧化剂又非还原剂;详解:①中水既非氧化剂又非还原剂;②中水既非氧化剂又非还原剂;③中水为还原剂,④中水为氧化剂;综上所述,③④中水的作用与Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故本题正确答案为C。7、D【解析】
A.钠是活泼金属,能与空气中的氧气、水蒸气反应,钠通常保存在煤油或石蜡油中,A不满足题意;B.过氧化钠能与空气中的水、二氧化碳反应,需要密封保存,B不满足题意;C.氢氧化钠与空气中二氧化碳反应,需要密封保存,C不满足题意;D.碳酸钠一般不需要特殊措施保存,D满足题意。答案选D。8、A【解析】
在反应①Ge4++Fe2+=Fe3++Ge3+中,Fe的化合价从+2升高到+3价,Fe2+是还原剂,Ge3+是还原产物,所以还原性:Fe2+>Ge3+;在反应②Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+中,Sn的化合价从+2价升高到+4价,Sn2+是还原剂,Fe2+是还原产物,所以还原性:Sn2+>Fe2+,所以Fe2+、Ge3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是Sn2+、Fe2+、Ge3+,答案选A。9、C【解析】
①取100mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33g固体未溶解。说明白色沉淀为BaCO3和BaSO4,质量一共是4.3g,则溶液中含有CO32-、SO42-,且硫酸钡的质量是2.33g,所以硫酸根离子的物质的量是=0.01mol;碳酸钡的质量是:4.3g-2.33g=1.97g,碳酸根离子的物质的量为=0.01mol;②向①的滤液中加入足量的NaOH溶液,加热,产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,物质的量是=0.02mol,说明溶液中有NH4+的物质的量是0.02mol,据此分析解答。【详解】A.由以上分析可知一定存在0.01molSO42-、0.01molCO32-、0.02molNH4+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,不能确定是否含有Cl-,故A错误;B.由以上分析可知溶液中含有CO32-、SO42-,一定不存在Ca2+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,一定含Na+,故B错误;C.原溶液中可能存在Cl-,根据n(+)=n(-),即0.02+n(Na+)=2×0.01+2×0.01+n(Cl-),据此得出n(Na+)≥0.02mol,体积为100mL,则c(Na+)≥0.200mol·L-1,故C正确;D.①中加入足量氯化钡溶液,会干扰Cl-的检验,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意加入的氯化钡对实验的影响。10、C【解析】
由4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【详解】A.反应中HCl失电子为还原剂,MnO2得电子为氧化剂,选项A正确;B.根据化合价的变化可知,反应中Cl元素的化合价由-1价升高到0价,每有2molHCl被氧化,转移电子的物质的量为2mol,选项B正确;C.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗2mol,另一部分的HCl起到酸性的作用,选项C不正确;D.转移电子的物质的量为1mol时,生成氯气为0.5mol,标准状况下Cl2的体积为11.2L,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,题目难度不大。11、D【解析】
能配制成功的标准一是离子要大量共存,二是不能有颜色。【详解】A.Mg2+与反应生成沉淀,且酸性条件下,不能大量共存,A不能配制;B.Ca2+和反应生成沉淀,且酸性条件下,不能大量共存,B不能配制;C.溶液里有时为紫红色,题目要求配制无色透明的酸性溶液,C不能配制;D.酸性条件下题中所给离子之间不发生反应,可大量共存,且离子溶于水后都为无色,D能配制。答案选D。12、B【解析】
向100ml溶液中加入过量NaOH溶液并加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,则原溶液中一定存在0.02molNH4+;生成的红褐色沉淀为氢氧化铁,得到的1.6g固体为氧化铁,可计算氧化铁的物质的量为1.6g÷160g/mol=0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,不确定为Fe3+或Fe2+,原溶液中一定无CO32-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子;滤液通入足量二氧化碳无现象,则原溶液中一定没有Al3+;滤液加入足量BaCl2和稀盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,可计算硫酸钡的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;可根据电荷守恒进一步确定是否存在氯离子,据此解答。【详解】A、由于生成的氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁,则不确定原溶液中是Fe3+还是Fe2+,A错误;B、根据该流程,已确定的阳离子所带正电荷至少为:0.02mol+2×0.02mol=0.06mol,已确定的阴离子所带负电荷为:2×0.02mol=0.04mol,根据电荷守恒,原溶液中一定存在氯离子且至少为0.02mol,即c(Cl-)≥0.2mol·L-1,B正确;C、根据上述分析可知Na+不一定存在,C错误;D、检验亚铁离子时,取少量原溶液于试管中,应该先加KSCN溶液,此时溶液现象必须是无色,然后再加入适量氯水,溶液呈红色,则含有Fe2+,先加氯水不合适,D错误。答案选B。【点睛】本题考查了常见离子的检验方法、离子共存问题,注意掌握常见离子的性质及检验方法,B项为难点、易错点,注意根据电荷守恒(溶液呈电中性)判断氯离子是否存在。13、B【解析】
只加可溶性钡盐,不酸化,误将CO32-等干扰离子判成SO42-,所以应先加盐酸酸化,然后加入BaCl2溶液,故选B。14、B【解析】
氯气是黄绿色的气体,有毒,有刺激性气味,能溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸可用于杀菌消毒,氯气性质活泼,可与铁、氢气在点燃条件下反应,以此解答该题。【详解】A.干燥的氯气与铁在常温下不反应,因此可以用铁罐存放液氯,故A错误;B.氯水为氯气的水溶液,液氯为纯净物,二者不是同一种物质,故B正确;C.点燃氢气和氯气的混合气体,易发生爆炸,不安全,故C错误;D.氯气之所以长期用于自来水消毒,是因氯气与水反应生成的HClO,具有强氧化性,可以杀死细菌、病毒,故D错误。答案选B。【点睛】本题考查氯气的化学性质,把握氯气与水的反应及HClO的性质为解答的关键,注重基础知识的考查,选项D是易错点。15、C【解析】
溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+2×0.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=3×0.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;据以上分析解答。【详解】溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+2×0.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=3×0.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;A.1×c(Na+)=0.6mol/L,小于0.8mol/L,故A错误;B.由上述分析可知,M为阳离子,不可能是CO32-,故B错误;C.2×c(Mg2+)=2×0.4mol/L=0.8mol/L,且能够与题中给定的离子大量共存,故C正确;D.2×c(Ba2+)=2×0.4mol/L=0.8mol/L,但硫酸根离子与钡离子不能共存,故D错误;故选C。16、B【解析】
A.氨气的水溶液能导电,说明一水合氨是电解质,但是氨气是非电解质,故错误;B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关,二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大,且硫酸根离子带的电荷多,所以硫酸钠溶液导电能力强,故正确;C.氢氧化铁胶体是混合物,不是电解质,故错误;D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故导电性不一定强,故错误。故选B。【点睛】电解质和非电解质必须是化合物,单质或混合物不能是电解质,电解质导电是有条件的,在水溶液中或熔融状态下,不是电解质就可以导电。17、C【解析】
从对原子结构的认识历史分析原子的结构模型的演变。【详解】A.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论.他认为物质都是由原子直接构成的,原子是一个实心球体,不可再分割,A错误;B.1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子.1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的α粒子轰击金箔,进一步计算α散射时的一些规律,提出了行星式原子模型,指出原子像一个太阳系,带正电的原子核像太阳,带负电的电子像绕着太阳转的行星,C正确;D.伦琴主要发现了伦琴射线,即X射线,开辟了原子物理学道路,D错误;答案为C。18、C【解析】
A、每个NH3分子含有4个原子,结合N=nNA计算原子数目;B、不是标准状况,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol;C.氮气和一氧化碳的摩尔质量都是28g/mol,都是双原子分子,根据n=mMD.依据n=cV计算。【详解】A、每个NH3分子含有4个原子,1molNH3所含有的原子数为1mol×4×NAmol-1=4NA,选项A错误;B、标准状况下,22.4L氧气所含的原子数为2NA,常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以22.4L氧气所含的原子数小于2NA,选项B错误;C、14g由N2与CO组成的混合气体的物质的量为:14g28g/mol=0.5mol,含有1mol原子,含有的原子数目为D.1L0.1mol/LNaCl溶液中所含的Na+数为1L×0.1mol/L×NAmol-1=0.1NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查常用化学计量的有关计算与理解,难度不大,注意气体摩尔体积的使用条件与对象,可借助PV=nRT理解气体摩尔体积。19、B【解析】
A.向碳酸钠溶液中加入氯化钡溶液生成碳酸钡白色沉淀,再加入过量的硫酸,应该生成硫酸钡沉淀,所以不会看到沉淀溶解,A错误;B.向碳酸钠溶液中加入氯化钡溶液生成碳酸钡白色沉淀,再加入过量的盐酸,生成氯化钡、水和二氧化碳气体,向溶液中加入硫酸钠溶液,会生成硫酸钡白色沉淀,B正确;C.向碳酸钠溶液中加入氯化钙溶液生成碳酸钙白色沉淀,再加入过量的硝酸,该生成硝酸钙、水和二氧化碳气体,再加入氯化钠溶液没有反应,不会生成沉淀,C错误;D.向碳酸钠溶液中加入氯化钙溶液生成碳酸钙白色沉淀,再加入过量的硝酸,该生成硝酸钙、水和二氧化碳气体,再加入氯化钡溶液没有反应,不会生成沉淀,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别的实验设计,为高频考点,侧重于学生的分析能力和元素化合物知识的综合理解和运用的考查,注意把握相关物质的性质以及反应现象的判断。20、C【解析】
①粗盐和酸雨都是混合物,①正确;②非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,②错误;③冰是固态水,干冰是固态二氧化碳,既是纯净物又是化合物,③正确;④过氧化钠不是碱性氧化物,④错误;⑤醋酸是一元酸,⑤错误;⑥纯碱是碳酸钠,不是碱,属于盐,⑥错误;故①③正确,答案选C。21、C【解析】
A.水在标准状态下为非气态,不适用于气体的摩尔体积,11.2LH2O并不是0.5molH2O,故A错误;B.铁在氯气中燃烧生成氯化铁,铁元素被氧化为+3价,则5.6gFe与足量的Cl2充分反应,转移的电子数为:×3NA=0.3NA,故B错误;C.32gSO2的物质的量为:32g÷64g/mol=0.5mol,而每个二氧化硫分子中含有32个质子,所以32gSO2中含有的质子数为0.5×32NA=16NA,故C正确;D.重水的摩尔质量为20g/mol,1.8g重水的物质的量为1.8g÷20g/mol=0.09mol,每个重水分子中含有电子数为10个,1.8g重水(2H2O)中含有的电子数为0.09×10NA=0.9NA,故D错误;答案选C。22、D【解析】
A.氯气与水反应,产生盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆写,A错误;B.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,产生硫酸钡和水,产生的两种物质的物质的量的比是1:2,不符合微粒的物质的量的比,B错误;C.醋酸是弱酸,不能拆写,C错误;D.氢氧化钙与碳酸钠反应,产生碳酸钙沉淀和氢氧化钠,符合物质的拆分原则,反应事实,D正确;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、Ba(OH)2K2CO3CuSO4NaCl取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有【解析】
①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;④氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】⑴.题目所给的六种离子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl-,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、CuSO4、CaCl2K2SO4BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑NaCl取少量③中溶液于试管中,加入酸化硝酸银,若有白色沉淀含有氯化钠,否则则不含【解析】
①固体混合物样品溶于水搅拌得到无色溶液,说明混合物中一定无CuSO4;②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含Na2SO4或Na2CO3,由于Na2SO4或Na2CO3可与CaCl2反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含CaCl2;③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,根据以上分析可知:一定含Na2CO3,一定不含CaCl2、CuSO4、Na2SO4,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有氯化钠。【详解】(1)由分析可知,固体混合物中肯定没有CaCl2、CuSO4、Na2SO4,故答案为:CaCl2、CuSO4、Na2SO4;(2)③为碳酸钡溶于稀硝酸生成硝酸钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(3)实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有氯化钠,检验氯化钠的方法是取少量③中溶液于试管中,加入酸化硝酸银,若有白色沉淀含有氯化钠,否则则不含,故答案为:取少量③中溶液于试管中,加入酸化硝酸银,若有白色沉淀含有氯化钠,否则则不含。【点睛】本题为物质推断题,侧重于物质的性质的考查,可以依据物质的性质结合题干提供的信息进行解答,抓住题干叙述中沉淀气体等反应特征是解题突破口。26、12.5mL冷却至室温检查是否漏水①③⑤玻璃棒、烧杯无影响偏高【解析】
(1)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(2)根据容量瓶构造分析解答;(3)依据浓硫酸稀释的操作选择需要的仪器;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)用18mol/L浓硫酸配制250mL0.9mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则18mol/L×V=250mL×0.9mol/L,解得:V=12.5mL;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以缺少的操作步骤④为冷却至室温,故答案为:12.5mL;冷却至室温;(2)容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏水;容量瓶为配制一定物质的量浓度溶液专用仪器:容量瓶上标有:温度、容量、刻度线,故答案为:检查是否漏水;①③⑤;(3)第③步为浓硫酸的稀释,正确操作为:将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓水中,同时用玻璃棒不断搅拌,用到的仪器:烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒;(4)①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故答案为:无影响;②定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故答案为:偏高。【点睛】本题的易错点为(4),要注意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n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看不当操作会引起n和V怎样的变化。27、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500mL的容量瓶,则配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500mL的容量瓶;(5)A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。28、2-甲基-1,3-丁二烯碳碳双键、酯基②消去反应3cb【解析】(1)选择双键均在的碳链为主链,则主链上有4个碳原子;编号时碳碳双键优先,再保证甲基的位次最小,所以从左端开始编号,碳碳双键在1,3号位次;2号碳上有1个甲基,所以异戊二烯又名:2-甲基-1,3-丁二烯。(2)根据X的加聚产物,可得X的结构简式为CH2=CHOOCCH3,所以X分子中含有的官能团名称是:碳碳双键、酯基。(3)反应①为HC≡CH+CH3COOH→CH2=CHOOCCH3,结合乙炔(C2H2)和乙酸(C2H4O2)的分子式可知该反应为加成反应;反应②为→,酯基水解生成羟基,所以该反应为水解反应或取代反应。反应③为HC≡CH与丙酮在KOH条件下反应生成,分析乙炔与丙酮的分子式,可知该反应为加成反应。反应④,碳碳三键转化为碳碳双键,该反应为加成反应。反应⑤为醇羟基的消去反应。所以反应①~③中,反
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