2026届上海市第三女子中学高一化学第一学期期中达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届上海市第三女子中学高一化学第一学期期中达标检测模拟试题注意事项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、下列有关物理量相应的单位表达错误的是A.摩尔质量g/mol B.气体摩尔体积mol/LC.阿伏伽德罗常数mol-1 D.密度g/cm32、下列离子组加入相应试剂后,发生反应的离子方程式正确的是离子组加入试剂离子方程式ANa+SO42-氢氧化钡溶液2Na++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4+2NaOHBH+Cl-足量石灰乳2H++2OH-=2H2OCK+HCO3-硫酸氢钠HCO3-+H+=H2O+CO2DAg+NO3-少量盐酸Ag++NO3-+H++Cl-=AgCl+HNO3A.A B.B C.C D.D3、现有一定量的气体如下:①标准状况下6.72LCH4、②3.01×1023个HCl分子、③13.6gH2S、④0.2molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小排列的组合中正确的是()a.标况下体积:②>③>①>④b.同温同压下的密度:②>③>④>①c.质量:②>③>①>④d.氢原子个数:①>③>④>②A.abc B.abcd C.abd D.bcd4、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1mol,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是()A.右边与左边分子数之比为4:1B.右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍C.右侧的质量为5.6gD.若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2mol5、100mL0.10mol·L-1Na2SO3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为Cl-离子,则SO32-将转化为A.SO42- B.S C.SO2 D.S2-6、用足量的CO还原8g铁的氧化物,把生成的CO2全部通入到过量的澄清石灰水中,得到的沉淀干燥后质量为15g,则此铁氧化物的化学式是A.Fe2O3B.FeOC.Fe3O4D.Fe3O4和FeO的混合物7、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8、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.通常状况下,NA个Cl2分子的质量是71gB.通常状况下,NA个CO2分子的体积约是22.4LC.100mL0.1mol/L的H2SO4溶液中H+的个数是0.2NAD.若1gN2含有m个分子,则NA=m/289、下列溶液中,跟100mL0.5mol•L-1NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是A.100mL0.5mol•L-1MgCl2溶液 B.200mL1mol•L-1CaCl2溶液C.50mL1mol•L-1NaCl溶液 D.25mL0.5mol•L-1HCl溶液10、以下是一些常用的危险品标志,装运浓硫酸的包装箱应贴的图标是()A. B. C. D.11、下列离子方程式书写正确的是()A.氧化钠投入水中发生反应:O2-+H2O=2OH-B.向澄清石灰水中通入足量二氧化碳:OH-+CO2=HCO3-C.硝酸银溶液中加入铜粉:Ag++Cu=Cu2++AgD.金属铁溶于稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑12、下列试剂中,标签上应标注和的是()A.HNO3 B.Na2CO3 C.NaOH D.HCl13、在20℃时,在一容积不变的容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入氢气与氧气的混合气体,活塞恰好停留在离左端的1/4处(如下图左所示),然后引燃氢、氧混合气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(如下图右所示),如果忽略水蒸气体积,则反应前氢气与氧气的体积比可能是A.3∶4B.4∶5C.6:2D.3∶714、从海带中提取碘单质的工艺流程如下。下列关于海水制碘的说法,不正确的是()A.在碘水中加入几滴淀粉溶液,溶液变蓝色B.实验室在蒸发皿中灼烧干海带,并且用玻璃棒搅拌C.含I-的滤液中加入稀硫酸和双氧水后,碘元素发生氧化反应D.碘水加入CCl4得到I2的CCl4溶液,该操作为“萃取”15、同温同压下,将amLCO、bmLH2和cmLO2混合于同一试管中,电火花引燃后,充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O)为A.a:b:c B.a:2b:(a+2c)C.a:2b:3c D.a:2b:2c16、在反应2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中()A.氧化产物与还原产物粒子个数比是2∶5B.被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8C.KMnO4只有一部分发生还原反应D.KMnO4与HCl恰好分别完全被还原和被氧化17、在某罐装车的车身上印有如下警示标记,则车内装的物品不可能为A.酒精 B.浓硫酸 C.浓HNO3 D.浓氨水18、下列各选项中的反应①与反应②不能用同一离子方程式表示的是序号反应①反应②A向AgNO3溶液中滴加稀盐酸AgNO3溶液与食盐水混合B过量CO2通入NaOH溶液中过量CO2通入澄清石灰水中C向烧碱溶液中滴加稀盐酸向NaHSO4溶液中滴加KOH溶液D向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸向Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液A.A B.B C.C D.D19、下列说法正确的是()A.为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可B.做蒸馏实验时,在蒸馏烧瓶中应加入沸石,以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石,应立即停止加热,冷却后补加C.在未知溶液中滴加BaCl2溶液出现白色沉淀,加稀硝酸,沉淀不溶解,说明该未知溶液中存在SO42-或SO32-D.提纯混有少量硝酸钾的氯化钠,应采用在较高温度下制得浓溶液再冷却结晶、过滤、干燥的方法20、传统的引爆炸药由于其中含Pb,使用时将产生污染,同时其引爆后的剩余炸药还严重危害接触者的人身安全,美国UNC化学教授ThomasJ·Meyer等研发了环境友好、安全型的“绿色”引爆炸药,其中一种可表示为Na2R,爆炸后不会产生危害性残留物。已知10mLNa2R溶液含Na+的微粒数为N个,该Na2R溶液的物质的量浓度为()A.N×10-2mol·L-1B.mol·L-1C.mol·L-1D.mol·L-121、根据表1信息,判断以下叙述正确的是()表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.氢化物的沸点为H2T<H2R B.单质与稀盐酸反应的速率为L<QC.M与T形成的化合物具有两性 D.L2+与R2-的核外电子数相等22、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤.该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是()A.72 B.19 C.53 D.125二、非选择题(共84分)23、(14分)今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;②第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;③第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子,其物质的量浓度为________。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________(写沉淀化学式),其物质的量分别为______________________。(3)原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是____________________(若不存在此空可不填)24、(12分)a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0+1-10+2+10其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是______________。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为________,实验室制备d气体的化学方程式为________;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为________。(4)c粒子是________,f粒子是________(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是________。25、(12分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_____,该仪器中盛放的试剂为_____,装置B的作用是_____。(2)装置A中发生反应的化学方程式是_____。(3)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_____,____。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,可在装置D前添加一个装有_____的洗气瓶。(5)装置E的作用是_____,该反应的离子方程式为_____。26、(10分)选择下列实验方法分离物质,将分离方法的括号填在横线上。A.萃取分液B.过滤C.结晶D.分液E.蒸馏(1)分离饱和食盐水与沙子的混合物。______(2)从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。______(3)分离水和汽油的混合物。______(4)分离CCl4(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物。______27、(12分)如图所示,圆底烧瓶中盛有0.18g镁条,加入10.00mL2.00mol/L的硫酸溶液反应完全后,产生氢气180mL。(1)根据实验数据计算,气体的摩尔体积为_____。(2)反应过程中,装置内空气没有排除,空气的体积对实验结果____(填“有”或“无”)影响,请简述理由:________(3)有同学认为:若镁条中混有杂质,则实验结果会偏低。请列举实例分析该同学的观点是否正确?____________。28、(14分)I.现有以下物质:①NaCl固体;②液态CO2;③液态氯化氢;④汞;⑤固体BaSO4;⑥蔗糖;⑦酒精;⑧熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是____;(2)以上物质属于电解质的是____;(3)以上物质属于非电解质的是____;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_____;(5)属于盐的有____;(6)写出⑧溶于水中的电离方程式____。Ⅱ.在一定条件下,有下列物质:①8gCH4②6.02×1023个HCl分子③2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量____;(2)物质的量_____;(3)分子数目_____;(4)原子数目____;(5)质量_____。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫____;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为____;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是____。29、(10分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O(1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是______;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。

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、B【解析】

A.根据摩尔质量的定义及其表达式M=判断摩尔质量的单位;B.根据气体摩尔体积的定义及其表达式Vm=来分析;C.阿伏加德罗常数的单位是mol-1;D.根据密度的表达式ρ=进行判断。【详解】A.摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,单位是g/mol,故A项正确;B.气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占有的体积,单位是L/mol,故B项错误;C.1mol任何粒子的粒子数叫阿伏加德罗常数,通常用6.021023mol-1表示,因此其单位为mol−1,故C项正确;D.密度的表达式为:ρ=,所以密度的单位是g/cm3,故D正确;答案选B。2、C【解析】

A.应该是Ba2++SO42—=BaSO4↓,故A错误;B.石灰乳保留化学式,不能拆成离子形式,故B错误;C.硫酸氢钠在水溶液中电离出氢离子,故C正确;D.应该是Ag++Cl—=AgCl↓,故D错误。故选C。3、B【解析】标准状况下6.72LCH4的物质的量是0.3mol、②3.01×1023个HCl分子的物质的量是0.5mol、③13.6gH2S的物质的量是0.4mol、④0.2molNH3。相同条件下体积与物质的量成正比,标况下体积:②>③>①>④,故a正确;同温同压下密度与相对分子质量成正比,同温同压下的密度:②>③>④>①,故b正确;0.3molCH4的质量是4.8g;0.5molHCl的质量是18.25g;0.2molNH3的质量是3.4g,质量:②>③>①>④,故c正确;0.3molCH4含氢原子1.2mol;0.5molHCl含氢原子0.5mol;0.4molH2S含氢原子0.8mol;0.2molNH3含氢原子0.6mol;氢原子个数:①>③>④>②,故选B。4、B【解析】

左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==0.25mol,A.气体分子数与物质的量成正比,则右边与左边分子数之比为1:4,故A错误;B.相同条件下密度之比与摩尔质量成正比,则右侧气体密度是相同条件下氢气密度的=14倍,故B正确;C.右侧CO的质量为:28g/mol×0.25mol=7g,故C错误;D.相同条件下气体体积与物质的量成正比,隔板处于容器正中间时,左右两侧气体的物质的量相等,则需要充入CO的物质的量为:1mol-0.25mol=0.75mol,故D错误;

故选:B。5、A【解析】

Cl2完全转化为Cl-离子,氯气化合价降低,则亚硫酸根化合价升高,则+4价升高,纵观答案只有硫酸根中硫为+6价,故A正确;综上所述,答案为A。【点睛】利用氧化还原反应原理,有元素化合价升高,必定有元素化合价降低来分析。6、A【解析】

得到的沉淀是碳酸钙,质量是15g,则物质的量是0.15mol,所以反应中生成的CO2的物质的量也是0.15mol,所以根据原子守恒可知,氧化物中氧原子的物质的量是0.15mol,质量是0.15mol×16g/mol=2.4g。则铁的质量是8g-2.4g=5.6g,物质的量是0.1mol,即铁原子与氧原子的物质的量是2︰3,所以氧化物的化学式是Fe2O3,答案选A。7、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。8、A【解析】

A、NA个Cl2分子的物质的量是1mol,质量是71g,A正确;B、通常状况下,NA个CO2分子的物质的量是1mol,但体积不一定是22.4L,B错误;C、硫酸是二元强酸,100mL0.1mol/L的H2S04溶液中H+的个数是0.02NA,C错误;D、若1gN2含有m个分子,则,因此NA=28m,D错误;答案选A。【点睛】本题主要是考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系,尤其要注意气体摩尔体积和阿伏加德罗定律的使用条件和范围;二是要准确弄清微粒的组成特点,分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系,题目难度不大。9、D【解析】100mL0.5mol·L-1NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L;B项,Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L;C项,Cl-物质的量浓度为1mol/L;D项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L;答案选D。点睛:求Cl-物质的量浓度与题目所给溶液的体积无关,与溶液物质的量浓度和1mol溶质能电离出的Cl-个数有关。10、A【解析】

A.标志为腐蚀品标志,浓硫酸属于腐蚀品,应该使用此在标志,故A正确;B.为爆炸品标志,爆炸品是指容易发生爆炸的,如烟花爆竹等,故B错误;C.为有毒气体标志,有毒气体如氯气、一氧化碳等张贴,故C错误;D.属于易燃标志,常张贴于易燃液体,故D错误;故答案为A。11、B【解析】

A.氧化钠保留化学式,氧化钠投入水中发生反应:Na2O+H2O=2OH-+2Na+,故A错误;B.向澄清石灰水中通入足量二氧化碳生成碳酸氢钙:OH-+CO2=HCO3-,故B正确;C.离子方程式要符合电荷守恒的原则,硝酸银溶液中加入铜粉:2Ag++Cu=Cu2++2Ag,故C错误;D.金属铁溶于稀硫酸中生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故D错误;故选B。12、A【解析】

A.硝酸具有强的氧化性和腐蚀性,应标注和,故A正确;B.Na2CO3不具有强的氧化性和腐蚀性,故B错误;C.NaOH具有腐蚀性,但是不具有氧化性,故C错误;D.盐酸具有腐蚀性,但是不具有强的氧化性,故D错误;故选:A。13、B【解析】

利用同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1。【详解】同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,假设氮气物质的量为1mol,氢气和氧气的混合气体物质的量为3mol,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1,氮气物质的量为1mol,剩余气体物质的量为1mol,参与反应的气体物质的量为2mol。利用2H2+O2点燃==2H2O,可知参与反应的氢气和氧气物质的量之比为2:1,参与反应的n(H2)=43mol,n(O2)=若剩余气体为H2,氢气与氧气的体积之比;若剩余气体为O2,氢气与氧气的体积之比。答案为:B。14、B【解析】

A、碘单质遇到淀粉变蓝是碘单质的特性,A正确;B、固体灼烧应在坩埚中进行,溶液蒸发在蒸发皿中进行,B错误;C、碘离子被过氧化氢在酸性溶液中氧化为碘单质,发生氧化反应,C正确;D、碘单质在水中的溶解度不大,易溶于四氯化碳等有机溶剂,可以用四氯化碳萃取碘水中的碘单质,D正确。答案选B。15、B【解析】

由理想气体状态方程:PV=nRT,同温同压下,气体体积之比与物质的量之比相等,即amLCO、bmLH2和cmLO2相当于amolCO、bmolLH2和cmoLO2,化学反应中,原子个数守恒,即充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O)=a:2b:(a+2c),答案选B。16、B【解析】

在2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应中,Mn元素化合价降低,被还原,Cl元素化合价升高,被氧化,KMnO4为氧化剂,HCl为还原剂,Cl2为氧化产物,MnCl2为还原产物,当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化。A.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2,故A错误;B.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8,故B正确;C.2molKMnO4全部发生还原反应,故C错误;D.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以HCl没有分别完全发生氧化反应,故D错误。答案选B。17、A【解析】此图标为腐蚀品图标,浓硫酸、浓HNO3、浓氨水都有腐蚀性,应印有此警示标记;酒精没有腐蚀性,不用此标记;答案选A。18、D【解析】

A、反应实质均为银离子与氯离子反应生成氯化银;B、反应实质均为二氧化碳与氢氧根离子反应生成碳酸氢根;C、反应实质均为氢离子和氢氧根离子反应生成水;D、若向Ba(OH)2溶液中滴加足量NaHSO4溶液,能用同一离子反应表示。【详解】A项、硝酸银与盐酸、氯化钠反应实质相同都为银离子与氯离子反应生成氯化银,离子方程式:Ag++Cl-=AgCl↓,故A不选;B项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:CO2+OH-=HCO3-表示,故B不选;C项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:H++OH-=H2O,故C不选;D项、向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸,离子方程式为:2H++2OH-+Ba2++SO42-=2H2O+BaSO4↓,向Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液,离子方程式为:H++OH-+Ba2++SO42-=H2O+BaSO4↓,故D选。故选D。【点睛】本题考查离子反应的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键。19、B【解析】

A、氯水中的次氯酸能漂白pH试纸,不能用pH试纸测定新制氯水的pH值,故A错误;B、液体加热要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热,待溶液冷却后重新添加碎瓷片,故B正确;C、硫酸钡和AgCl均为不溶于酸的白色沉淀,则向某溶液中加入BaCl2溶液生成白色沉淀,继续加稀硝酸沉淀不消失,溶液中可能含Ag+,故C错误;D、氯化钠的溶解度受温度影响小,氯化钠中混有少量的硝酸钾,氯化钠是大量的,制得的饱和溶液中硝酸钾量较少,不能采取降温结晶的方法,故D错误;故答案选B。20、B【解析】已知10mLNa2R溶液含Na+的微粒数为N个,设Na2R溶液的物质的量浓度为cmol/L,则0.01L×cmol/L×2×6.02×1023=N,故c=mol/L,所以本题正确答案为B。21、C【解析】

由表中信息可知,T只有-2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为+6价,最低价为-2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为+2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为+3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为+2价,所以Q为Be。【详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2>H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:L>Q,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2+只有两个电子层,而S2-具有三个电子层,D不正确。故选C。22、B【解析】

中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。【详解】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数=125﹣53=72,原子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=72﹣53=19,故选B。二、非选择题(共84分)23、NH4+0.8mol/LBaCO3、BaSO40.04mol、0.02mol是≥0.4mol/L【解析】

据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为:,碳酸钡质量为:,物质的量为,故答案为:;0.04mol、0.02mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04mol、0.02mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是;≥0.4mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等24、NaOH>Mg(OH)2NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O作为燃料OH-H3O+OH-+H3O+=2H2O【解析】

a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子,e带2个单位正电荷,说明e为Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3•H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OH-+H3O+=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:25、分液漏斗浓盐酸吸收HClMnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+2H2O+Cl2↑能褪色因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色浓H2SO4除去多余的Cl2Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O【解析】

本题实验目的是制取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液→加热气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体,Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除去Cl2的混有的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+Cl2↑+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置D前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,所以装置E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。26、BCDE【解析】

(1)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,沙子难溶于水、氯化钠易溶于水,所以采用过滤方法分离饱和食盐水和沙子的化合物,因此,本题正确答案是:B;

(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾在水中的溶解度随温度变化大,氯化钠的溶解度随温度变化小,可用结晶的方法分离,因此,本题正确答案是:C;

(3)水和汽油不互溶,二者混合分层,所以采用分液方法分离,因此,本题正确答案是:D;

(4)四氯化碳和甲苯互溶且都是液体,二者沸点不同,可以采用蒸馏方法分离,因此,本题正确答案是:E.27、24L/mol无反应后装置内残留的H2可以替代空气的体积需要根据杂质的类型分类讨论,若杂质为Al,则偏高,杂质不参与反应或为Fe、Zn等则偏低。【解析】

(1)镁和硫酸反应生成氢气,根据气体的摩尔体积=计算;(2)反应过程中,装置内空气没有排除,反应后装置内残留的H2可以替代空气的体积;(3)若镁条中混有杂质,若杂质为Al,则实验结果会偏高。【详解】(1)0.18g镁条的物质的量为n=0.0075mol,加入10.00mL2.00mol/L的硫酸n(H2SO4)=0.02mol,Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑,硫酸过量,按镁计算生成氢气为:0.0075mol,气体的摩尔体积==24L/mol,故答案为:24L/mol;(2)反应过程中,装置内空气没有排除,没有排除空气可由反应后装置内残留的H2替代,故答案为:无;反应后装置内残留的H2可以替代空气的体积;(3)若镁条中混有杂质,若杂质为Al,铝的摩尔质量大于镁,计算出的金属的物质的量偏小,气体的摩尔体积计算出偏高,同理杂质不参与反应或为Fe、Zn等则偏低,故答案为:需要根据杂质的类型分类讨论,若杂质为Al,则偏高,杂质不参与反应或为Fe、Zn等则偏低。28、④⑧①③⑤⑧②⑥⑦①②③⑧①⑤⑧Na2CO3=2Na++CO32-①<③<②①<②<③①<②<③②<①<③①<②<③渗析1∶1L【解析】

I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物属于盐,据此分析解答;Ⅱ.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.①NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;

溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;②液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;

③液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;

④汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;

含有自由电子,能导电;不溶于水;

⑤BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电

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