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文档简介
上海市浦东新区2026届化学高一第一学期期中复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是()A.F- B.Cl- C.NH3 D.NH2、下列反应的离子方程式中不正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OB.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-C.NaOH溶液中通入少量CO2:2OH-+CO2=CO32-+H2OD.CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O3、我县沂山风景区被称为天然氧吧,其原因是空气中的自由电子附着在分子或原子上形成空气负离子,被称为“空气维生素”。O2ˉ就是一种空气负离子,其摩尔质量为A.32g B.33g C.32g·molˉ1 D.33g·molˉ14、下列物质分类正确的是()ABCD强电解质HClFeCl3H3PO4Ca(OH)2弱电解质HFCH3COOHBaSO4HNO3非电解质NH3CuH2OC2H5OHA.A B.B C.C D.D5、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是()A.还原剂 B.氧化剂C.氧化产物 D.还原产物6、磷单质在反应4P+3KOH+3H2O=3KH2PO2+PH3↑中()A.被氧化 B.被还原C.既被氧化又被还原 D.既未被氧化又未被还原7、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↑+2H2O8、澳大利亚科学家发现了纯碳新材料“碳纳米泡沫”,每个泡沫含有约4000个碳原子,直径约6到9nm,在低于-183℃时,泡沫具有永久磁性。下列叙述正确的是()A.“碳纳米泡沫”是一种新型的碳化合物B.“碳纳米泡沫”中的碳原子是胶体C.“碳纳米泡沫”既不是电解质也不是非电解质D.“碳纳米泡沫”和金刚石的性质完全相同9、下列说法中不正确的是()A.氟化银可用于人工降雨 B.从海水中获取食盐不需要化学变化C.FeCl3溶液可用于制作印刷电路板 D.绿矾可用来生产铁系列净水剂10、下列变化,需加入还原剂才能实现的是A.NH4+→NH3 B.Cl2→Cl- C.SO2→SO3 D.C→CO211、已知有如下反应:①2BrO+Cl2═Br2+2ClO,②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2,③ClO+5Cl-+6H+═3Cl2+3H2O,④2FeCl2+Cl2═2FeCl3,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是()A.ClO>BrO>Cl2>Fe3+>I2 B.BrO>Cl2>ClO>I2>Fe3+C.BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2 D.BrO>ClO>Fe3+>Cl2>I212、对危险化学品要在包装标签上印有警示性标志。氢氧化钠应选用的标志是A. B. C. D.13、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.16gCH4中含氢原子数为4NAB.1mol·L﹣1NaCl溶液含有NA个Na+C.1molCu和足量稀硫酸反应产生H2分子数为NAD.常温常压下,22.4LCCl4中含有CCl4分子数为NA14、下表中评价合理的是()选项化学反应及其离子方程式评价A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性:2H++SO42—+Ba2++2OH-===BaSO4↓+2H2O正确B.向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO3+2H+===Mg2++CO2↑+H2O错误,碳酸镁应拆成离子形式C.向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe3++3H2O===Fe(OH)3↓+3H+正确D.NaOH溶液中通入少量CO2反应:OH-+CO2===HCO3—正确A.A B.B C.C D.D15、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是A.K2SO4、CuSO4一定不存在B.BaCl2一定不存在C.K2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在D.滤液C中只含有BaCl216、下列说法正确的是()A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D.导电能力强的物质一定是强电解质17、盐酸能与多种物质发生反应:①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2;②CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。下列叙述正确的是A.②是氧化还原反应B.①③中的HCl均为还原剂C.①既是氧化还原反应又是置换反应D.③中所有Cl的化合价均升高18、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+19、11g2H2A.4.5molB.5molC.5.5molD.6mol20、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是A.K+、H+、SO42—、OH—B.Ba2+、K+、SO42—、NO3—C.Na+、H+、Cl—、CO32-D.Na+、Cu2+、Cl-、SO42—21、下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,试根据图判断M气体可能是A.C3H4 B.CO2 C.CO D.H2S22、现有以下物质:①NaCl晶体、②液态HCl、③CaCO3固体、④熔融KCl、⑤蔗糖、⑥铜、⑦CO2、⑧H2SO4、⑨KOH固体、⑩浓盐酸。下列说法正确的是A.以上物质能导电的是④⑥⑩B.以上物质属于电解质的是①②③④⑧⑨⑩C.属于非电解质的是②⑤⑦D.以上物质中,溶于水能够导电的物质是①②④⑤⑦⑧⑩二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。24、(12分)某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-.(1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。(2)写出④、⑤步反应的离子方程式。④______________________________________________________;⑤______________________________________________________。25、(12分)I.氯是一种富集在海水中的元素,图是几种含氯产品。(1)储氯钢瓶上应贴的标签为_____(填字母代号)。A.易燃品B.有毒品C.爆炸品(2)“威猛先生”洁厕灵使用注意事项中特别说明在使用时切勿与漂白剂一同使用,否则会产生有害气体。“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,写出“84消毒液”与“威猛先生”洁厕灵(有效成分为盐酸)混合后反应的离子方程式____。(3)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2,成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl。下图是实验室用于制备和收集一定量纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)。①仪器P的名称是________________。②写出装置A中烧瓶内发生反应的化学方程式:_____________________________。③B装置中所盛试剂是________________。④F为ClO2收集装置,应选用的装置是________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是________(填接口字母)。26、(10分)某同学需要配制450mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。A.①与②B.②与③C.③与④D.④与⑤(4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol·L-1,原因可能是____(填序号)。a.砝码上有杂质b.洗净的容量瓶中残留有少量水c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”d.定容时俯视刻度线e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤g.定容前溶液未进行冷却27、(12分)从宏观现象探究微观本质是重要的化学学科素养。I.以亚硫酸钠(Na2SO3)为实验对象,探究其性质。实验如下:(资料1)亚硫酸(H2SO3)易分解生成SO2和H2O。(1)写出上述实验中①、②的离子方程式_________________,_________________。(2)通过上述实验可知,在空气中久置的亚硫酸钠固体中会混有_____________(填化学式),亚硫酸钠在空气中变质体现了亚硫酸钠的_________________性。II.以FeCl3溶液为实验对象,探究其与碱性物质之间反应的复杂多样性。实验如下:(资料2)含Fe3+的溶液中加入KSCN溶液,溶液由黄色变为红色;含Fe2+的溶液中加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀。(1)①中反应的离子方程式是_____________________________。(2)②中逸出的无色气体是_______________________________。(3)对于③中的实验现象,同学们有诸多猜测,继续进行实验:甲组:取③中反应后溶液少许,滴入稀盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀。得出结论:FeCl3与Na2SO3发生了氧化还原反应,离子方程式是_______________。乙组:认为甲组的实验不严谨,重新设计并进行实验,证实了甲组的结论是正确的。其实验方案是_________。(4)由上述实验可知,下列说法正确的是________(填字母)。a.盐与碱反应时,盐和碱都必须可溶于水b.盐溶液可能呈中性、碱性、酸性c.盐与盐反应时,不一定生成两种新盐d.盐与盐反应时,发生的不一定是复分解反应28、(14分)填写下列空白:(1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_____mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是_______mol,该溶液中Na2SO4的质量为____g。(2)______molH2O中含有的氧原子数与1.5molCO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_____。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为____。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:①2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_____②BaCl2+K2SO4=BaSO4↓+2KCl______29、(10分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl﹣)2.5mol3.5mol4.0moln(Br﹣)3.0mol2.5mol2.0moln(I﹣)xmol00原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.
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】
OH-含有的质子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。【详解】A.F-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意;B.Cl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选;C.NH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选;D.NH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选;答案选A。2、D【解析】
A项,H2SO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,A项正确;B项,Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,B项正确;C项,NaOH溶液中通入少量CO2生成Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为CO2+2OH-=CO32-+H2O,C项正确;D项,NH3·H2O应以化学式保留,CH3COOH与NH3·H2O溶液反应的离子方程式为CH3COOH+NH3·H2O=CH3COO-+NH4++H2O,D项错误;答案选D。【点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等,如D项;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。3、C【解析】
当物质的质量以g为单位时,摩尔质量与物质的相对原子质量或相对分子质量数值上相等,同时要注意摩尔质量必须带单位。O2ˉ相对分子质量为32,摩尔质量为32g·mol-1。答案选C。4、A【解析】
A.HCl是强酸,属于强电解质;HF是弱酸,属于弱电解质;NH3是氢化物,属于非电解质,故A正确;B.Cu是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.H3PO4在水中只有部分电离,所以属于弱电解质;BaSO4在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,BaSO4═Ba2++,所以属于强电解质,H2O⇌H++OH−只有部分电离,所以属于弱电解质,故C错误;D.HNO3是强酸,属于强电解质,故D错误;故选A。5、A【解析】
由图可知,反应中失去电子,化合价升高被氧化,因此为还原剂;答案选A。6、C【解析】
磷元素的化合价由反应前的0价,一部分升高为中的价,被氧化;另一部分降低为中的价,被还原,故选C。7、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。8、C【解析】
A.“碳纳米泡沫”中,每个泡沫含有约4000个碳原子,一种新型的碳单质,A叙述错误;B.“碳纳米泡沫”中的碳原子颗粒直径约6到9nm,溶于水形成的分散系是胶体,B叙述错误;C.“碳纳米泡沫”为单质,既不是电解质也不是非电解质,C叙述正确;D.“碳纳米泡沫”为分子形式,金刚石为原子晶体,性质不相同,D叙述错误;答案为C。9、A【解析】碘化银可用于人工降雨,故A错误;海水蒸发可获得食盐,故B正确;FeCl3溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,可用于制作印刷电路板,故C正确;绿矾是硫酸亚铁,可用来生产铁系列净水剂,故D正确。10、B【解析】
还原剂失去电子,化合价升高。如果变化需要加入还原剂才能实现,这说明该物质一定是得到电子的,化合价一定是降低的。【详解】A.NH4+→NH3中化合价没有发生变化,不需要加还原剂,例如可以加氢氧化钠,故A错误;B.Cl2→Cl-中Cl元素从0价到-1价降低,可以加还原剂,故B正确;C.SO2→SO3,S的化合价从+4升高到+6,需要加氧化剂,故C错误;D.C元素化合价从0价升高到+4价,需要加入氧化剂,故D错误;答案选B。11、C【解析】
根据氧化性:氧化剂>氧化产物分析判断。【详解】在①2BrO+Cl2═Br2+2ClO中,BrO为氧化剂,ClO为氧化产物,则氧化性:BrO>ClO;在②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2中,FeCl3为氧化剂,I2为氧化产物,则氧化性:Fe3+>I2;在③ClO+5Cl-+6H+═3Cl2+3H2O中,ClO为氧化剂,Cl2为氧化产物,则氧化性:ClO>Cl2;在④2FeCl2+Cl2═2FeCl3中,Cl2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Cl2>Fe3+;综上所述可知,物质的氧化性有强到弱的顺序是:BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2,故合理选项是C。12、D【解析】
A.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是爆炸品标志,故A错误;B.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是氧化剂标志,故B错误;C.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是剧毒品标志,故C错误;D.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,图中标志是腐蚀品标志,故D正确;故答案为D。13、A【解析】A.16gCH4的物质的量为1mol,含氢原子4mol,数目为4NA,故A正确;B、未给出溶液的体积,无法计算,故B错误;C.Cu与稀硫酸不反应,故C错误;D.常温常压下,四氯化碳是液体,22.4LCCl4的物质的量远大于1mol,含有CCl4分子数远多于NA,故D错误;故选A。点睛:涉及阿伏加德罗常数考点中常出现审题错误,容易忽视外界条件的限制。不要看到常温常压,就认为无法确定物质的物质的量,需要清楚物质的量、物质的质量、微粒个数等不受外界条件的影响。14、A【解析】
A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性,NaHSO4与Ba(OH)2按照2:1进行反应,2H++SO42—+Ba2++2OH-===BaSO4↓+2H2O书写正确,评价正确,故A正确;B.碳酸镁难溶于水,不应拆成离子形式,向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO3+2H+===Mg2++CO2↑+H2O书写正确,评价不正确,故B错误;C.氯化铁溶液水解生成胶体,不是沉淀,离子方程式书写错误,C错误;D.通入过量CO2时离子反应是OH﹣+CO2=HCO3﹣,少量时是2OH﹣+CO2=CO32-+H2O,D错误;答案选A。15、A【解析】
由流程可以知道,白色粉末溶于水得无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中含BaCl2、NaOH,以此来解答。【详解】A.由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在,所以A选项是正确的;
B.由上述分析可以知道,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故B错误;
C.NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;
D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误。
所以A选项是正确的。16、C【解析】
A、液态HCl、固态AgCl均不导电,原因是液态氯化氢和固态AgCl中不含自由移动的阴阳离子,但HCl溶于水后或AgCl熔融状态下能电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以HCl、AgCl是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均能导电原因是氨气和二氧化碳分别和水反应生成一水合氨、碳酸,一水合氨、碳酸能电离出自由移动的离子而使其水溶液导电。由于电离出离子的是一水合氨和碳酸、不是氨气和二氧化碳,所以氨气和二氧化碳是非电解质,B错误;C、蔗糖和酒精在水中以分子存在,导致其溶液不导电,所以蔗糖和酒精是非电解质,C正确;D、导电能力强的物质不一定是强电解质,例如金属导电等,D错误。答案选C。【点睛】选项D是易错点,注意能导电的不一定是电解质,即使是电解质溶液导电,也要注意溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。17、C【解析】
有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。【详解】A.②CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;B.①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HCl作氧化剂;③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B不符合题意;C.①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;D.③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;答案选C。18、C【解析】
A.根据与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,判断溶液所含离子;B.硫酸钡和氯化银均为不溶于酸的白色沉淀;C.根据铵根离子的检验方法进行判断;D.利用难溶的碳酸盐的性质进行分析。【详解】A.与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,可以是HCO3-、CO32-、SO32-、HSO3-等,不能证明一定是CO32-,A项错误;B.当溶液中含Ag+时,加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,因而不一定有SO42-,也可能含有Ag+,B项错误;C.检验NH4+的正确方法是加入氢氧化钠溶液并加热,会产生氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝,C项正确;D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或者Ba2+,D项错误;答案选D。【点睛】常用检验离子的方法是气体法还是沉淀法,掌握检验物质的方法是解答本题的关键。19、D【解析】
根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;【详解】11g2H218O的物质的量为11g/22g·mol-1=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,故选D。20、D【解析】
H+和OH—不能共存,故A错误;Ba2+和SO42—不能共存,故B错误;H+和CO32-不能共存,故C错误;Na+、Cu2+、Cl-、SO42—离子间不发生反应,故D正确。故选D。【点睛】注意透明不代表无色。21、C【解析】
由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8×M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所以选项是C。22、A【解析】A、④熔融KCl、⑩浓盐酸中含有自由移动离子、⑥铜含有自由移动的电子,所以④⑥⑩都能导电,选项A正确;B、①NaCl晶体、②液态HCl、③CaCO3固体、④熔融KCl、⑧H2SO4、⑨KOH固体是电解质,⑩浓盐酸是混合物既不是电解质也不是非电解质,选项B错误;C、⑤蔗糖、⑦CO2是非电解质,②液态HCl是电解质,选项C错误;D、水溶液中能发生电离,电离出自由移动的离子或金属中存在自由移动的电子都可以导电,①NaCl晶体、②液态HCl、④熔融KCl、⑦CO2、⑧H2SO4、⑨KOH固体,溶于水溶液都能导电,⑤蔗糖溶于水不能导电,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了能导电的物质、电解质和非电解质的判断,难度不大,注意导电的物质不一定是电解质,如金属单质和电解质溶液,电解质不一定导电,如液态氯化氢。必须正确理解:(1)含有自由移动的电子或阴阳离子的物质就能导电;(2)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;(3)以上物质中,溶于水且能导电的物质,说明水溶液中能发生电离,电离出自由移动的离子。二、非选择题(共84分)23、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。24、Cl-SO42-CO32-BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2OCO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O【解析】
根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为Cl-,SO42-,CO32-;(2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为:BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O;反应⑤为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为:CO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。25、B2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O分液漏斗MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水②d【解析】
次氯酸钠具有强氧化性,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气,据此分析解答(1)和(2);(3)制备和收集一定量较纯净的ClO2,根据实验原理2NaClO2+Cl2═2ClO2+2NaCl,A应该是制备氯气的装置,需要的试剂为二氧化锰和浓盐酸,因为浓盐酸具有挥发性,所以生成的氯气中含有HCl和水蒸气,需要用装置B、C除去,纯净的氯气在装置D中制备ClO2,E中盛有CCl4液体,是吸收未反应的氯气,F为ClO2收集装置,结合题干信息选择合适的装置,G是安全瓶,防止尾气倒吸,最后尾气选碱液吸收,据此分析解答。【详解】(1)氯气有毒,储氯钢瓶上应贴有毒品标志,故答案为:B;(2)洁厕灵的有效成分为盐酸,“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气和水,反应的离子方程式:Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O,故答案为:Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O;(3)①根据图示,仪器P是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;②在加热条件下,二氧化锰和浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O;③生成的氯气中混有水蒸气和氯化氢气体,B装置是用于除去氯气中的HCl,HCl极易溶于水,氯气和水反应生成HCl和HClO,饱和食盐水中含有大量氯离子而抑制氯气溶解,所以B中盛放的是饱和食盐水,故答案为:饱和食盐水;④F为ClO2收集装置,ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,且密度大于空气,所以应该采用向上排空气法收集,所以选择装置②,收集气体采用“长进短出”原则,其中与E装置导管相连的导管口是d,故答案为:②;d。26、500mL容量瓶小烧杯10.0gC保证溶质全部转移至容量瓶中重新配制adg【解析】
(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器;(2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当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)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL
0.5mol/L
NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在③和④之间,故选C;(4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯2~3次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制;(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol•L-1,浓度偏高。a.砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b.容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选;d.定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g.转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。27、BaSO3+2H+==Ba2++SO2+H2OSO32-+Ba2+==BaSO3Na2SO4还原性2Fe3++3Mg(OH)2==2Fe(OH)3+3Mg2+CO22Fe3++SO32-+H2O==2Fe2++SO42-+2H+取③中反应后的溶液,加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀,说明生成了Fe2+bcd【解析】
本题主要考查探究物质的性质化学实验设计。I.
亚硫酸钠在空气中久置,因亚硫酸钠具有还原性,可能与空气中的O2发生氧化还原反应生成硫酸钠。(1)溶液A中含有SO32-,与Ba2+反应生成BaSO3沉淀;BaSO3与稀盐酸反应生成BaCl2和SO2和H2O;(2)溶液B中加入BaCl2溶液后生成的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该沉淀为BaSO4;SO32-生成SO42-过程是被氧化;II.(1)氯化铁溶液和Mg(OH)2浊液反应生成红褐色的Fe(OH)3沉淀;(2)由FeCl3溶液呈酸性分析,pH=1的FeCl3溶液与pH=12的Na2CO3溶液等物质的量混合后产生的气体成分;(3)SO32-被Fe3+氧化为SO42-,Fe3+被还原为Fe2+,由此写出离子方程式;因SO32-可能被空气氧化,若要证实SO32-与Fe3+发生氧化还原反应,根据题干信息可选用K3Fe(CN)6溶液检验溶液中是否有Fe2+;(4)a.实验①中加入的碱为Mg(OH)2;b.FeCl3溶液呈酸性,Na2CO3溶液、Na2SO3溶液呈碱性,NaCl溶液呈中性;c.实验②和实验③为两种盐相互反应,生成物不是两种新盐;d.实验③中,盐与盐反应不属于复分解反应。【详解】I.
亚硫酸钠在空气中久置,因亚硫酸钠具有还原性,可能与空气中的O2发生氧化还原反应生成硫酸钠。(1)实验①中反应为BaSO3与稀盐酸反应生成BaCl2和SO2和H2O,其离子方程式为:BaSO3+2H+==Ba2++SO2+H2O;溶液A中含有SO32-,与Ba2+反应生成BaSO3沉淀,其离子方程式为SO32-+Ba2+==BaSO3;(2)溶液B中加入BaCl2溶液后生成的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该沉淀为BaSO4,说明在空气中久置的亚硫酸钠固体中混有Na2SO4;SO32-生成SO42-过程是被氧化,故体现了亚硫酸钠的还原性;II.(1)实验①中反应为氯化铁溶液和Mg(OH)2浊液反应生成红褐色的Fe(OH)3沉淀,其离子方程式为:2Fe3++3Mg(OH)2==2Fe(OH)3+3Mg2+;(2)实验②为pH=1的FeCl3溶液与pH=12的Na2CO3
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