2026届甘肃省平凉市化学高一上期中质量跟踪监视试题含解析_第1页
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2026届甘肃省平凉市化学高一上期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、取200mL0.3mol•L﹣1HNO3溶液和200mL0.3mol•L﹣1H2SO4溶液一起注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则所得溶液中H+的物质的量浓度为()A.0.36mol•L﹣1 B.0.6mol•L﹣1 C.0.3mol•L﹣1 D.0.24mol•L﹣12、某无色透明溶液可能含有K+、NH4+、Cu2+、Ba2+、Clˉ、CO32ˉ、SO42ˉ中的几种离子。现取等体积的三份该溶液分别进行如下实验:(1)取第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6.63g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀。(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况)。根据上述实验,下列推断正确的是A.该溶液一定含有K+、NH4+、CO32ˉ、SO42ˉB.该溶液一定含有ClˉC.Cu2+一定不存在,Ba2+可能存在D.还需通过焰色反应检验是否含有K+3、下列物质在水溶液中的电离方程式正确的是A.MgSO4=Mg+2+ B.NaHCO3=Na++H++C.Al2(SO4)3=2Al3++3 D.KClO3=K++Cl-+3O2-4、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH35、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,不正确的操作顺序是()A.⑤③②①⑤④ B.⑤③①②⑤④ C.⑤②③①⑤④ D.⑤②①③⑤④6、同温同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是A.a气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大B.a气体可能是CO,b气体可能是CH4C.A气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数D.充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量7、一个A原子转移2个电子给2个B原子,下列说法正确的是A.生成物的化学式为A2B,A是还原剂B.生成物属于混合物C.生成物的化学式为AB2,B发生还原反应D.生成物一定为电解质8、用如图所示装置进行如下实验,能达到实验目的是A.瓶中盛满水,从A口进气,用排水法收集氢气B.瓶中盛适量浓硫酸,从A口进气来干燥氨气C.从B口进气,用排空气法收集二氧化碳D.瓶中装满水,A口连导管并伸入量筒中,从B口进气,用排水法测量生成H2的体积9、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.⑤④①②③ D.⑤②④①③10、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3K2O+5Na2O+16N2↑,有关该反应说法正确的是A.属于复分解反应 B.KNO3发生氧化反应C.NaN3是还原剂 D.NaN3和KNO3中氮元素化合价均降低11、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上…其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指()A.萃取 B.过滤 C.蒸馏 D.蒸发12、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成两等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为A.2(b-2a)mol·L-1 B.2(2a-b)mol·L-1C.4(b-a)mol·L-1 D.4(b-2a)mol·L-113、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料,在700℃时反应制造出纳米级金刚石粉末和另一种化合物。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,被科学家们高度评价为“稻草变黄金"。下列有关说法中,你认为错误的是()A.Na的还原性强于金刚石 B.另一种化合物是NaClC.纳米级金刚石粉末属于胶体 D.这个反应是置换反应14、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.28gCO所占的体积为22.4LB.1L1mol/LHCl溶液中含有HCl分子为NA个C.标准状况下,2.24L水中约含有NA个氧原子D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NA15、下列实验方法或实验操作不正确的是①在制取氧气中排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞②进行萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大③用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中④进行蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热⑤酒精着火时可用湿抹布或沙子扑灭A.① B.②④ C.②④⑤ D.③④⑤16、下列离子方程式正确的是()A.氢氧化钡溶液和稀硫酸反应Ba2++OH—+H++SO42—=BaSO4↓+H2OB.钠与水反应Na+2H2O=Na++2OH—+H2↑C.金属铝溶于氢氧化钠溶液Al+2OH-=AlO2-+H2↑D.碳酸氢钠与醋酸反应HCO3—+CH3COOH=CH3COO—+CO2↑+H2O17、电动自行车给人们带来了极大的方便,其电池为铅蓄电池,PbO2作为铅蓄电池的重要原料有广泛的用途。己知:5PbO2+2Mn2++4H+=5Pb2++2MnO4-+2H2O,下列说法正确的是A.PbO2为还原剂,具有还原性B.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2C.生成1mol的Pb2+,转移电子5molD.酸性环境下PbO2的氧化性强于MnO4-18、下列关于氯气和氯水的说法中正确的是A.氯气是一种无色、密度比空气大的有毒气体B.红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl2C.新制氯水能使有色布条褪色是因为Cl2有漂白性D.氯水放置数天后酸性增强19、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化学原理为:Na+CO2→C(金刚石)+C(石墨)+Na2CO3(未配平,一定条件下),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是A.该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂B.还原性Na大于CC.该反应中Na2CO3是氧化产物D.每生成1molNa2CO3时,共转移4mol电子20、实验室常用如图所示的两套装置测量所制得气体的体积,下面有关这两套量气装置的使用说明有错误的是A.使用A装置量气前,其右管中应充满相应的液体B.量气前,B装置中广口瓶通常应盛满相应的液体C.A装置收集完气体后,在读数前应使盛液管内液面与集气管内液面相平D.A装置是直接测量气体体积,而B装置直接测量的是所排出液体的体积21、KOH是我国古代纺织业常用作漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下:上述流程中没有涉及的化学反应类型是A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应22、在3C12+6KOHKClO3+5KC1+3H2O的反应中,下列说法中正确的是A.KCl是氧化产物,KClO3是还原产物B.每消耗1.4LCl2,转移2mol电子C.KOH和H2O均为强电解质D.Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。24、(12分)A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。25、(12分)某校化学兴趣小组为研究氯气的性质并模拟工业制备漂白粉,设计了下列装置进行实验。已知:①A中反应为KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O;②石灰乳的主要成分为Ca(OH)2,其他杂质不参与反应。(1)写出B装置中反应的化学方程式_______________。实验结束后,立即将B中溶液滴几滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是______________(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中I、II、III处依次放入的物质正确的是_________(填编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条B干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条C湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(3)待E中物质完全反应后,经过一系列加工处理,得到漂白粉样品,其主要成份为_________、____________(填化学式)。(4)F装置的作用是(用离子方程式表示)_____________(5)为测定(3)中所得漂白粉的有效成份含量。称取ag漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入CO2至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为_____________。若反应生成沉淀的物质的量为bmol,则该漂白粉中有效成份的质量分数为_________________(用含a、b的式子表示)。26、(10分)SO2是一种有毒气体,是大气污染物,但它也有很多用途。Ⅰ.(1)SO2易溶于水,能部分与水化合生成一种二元酸,写出该反应的化学方程式________。(2)根据硫元素化合价预测,SO2应具有的化学性质是_______。(3)已知:SO2不能与盐酸和硫酸反应,但可以与硝酸反应,配平该反应:___SO2+___NO+___H2O=___SO+___NO+___H+Ⅱ.现在小新和小关同学对SO2与漂白粉的反应进行实验探究:(1)Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式______________(2)pH试纸颜色的变化说明漂白粉溶液具有的性质是_____________(3)小新推测现象i的白雾是盐酸小液滴,并进行如下实验,请写出相应的现象:a.用湿润的紫色石蕊试纸检验白雾,______________b.用硝酸酸化的AgNO3溶液检验白雾,______________小新同学认为可以得出结论:白雾是盐酸小液滴。但是小冠同学查阅资料,发现Ag2SO4,为白色固体,微溶于水,不溶于硝酸,小冠结合SO2的性质,分析小新的实验,他认为小新的结论不可靠,小冠的理由是:白雾中可能也含有SO2,________。(4)现象ⅱ中溶液变为黄绿色的可能原因:随溶液酸性增强,漂白粉的主要成分发生反应,请写出离子方程式__________。(5)将反应后A瓶中混合物过滤、洗涤,得到沉淀X和滤液Y。①取滤液Y,加入稀HCl无明显变化,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明液Y中含有的离子是____________,沉淀X为____________。②用离子方程式解释现象ⅲ中黄绿色褪去的原因____________。27、(12分)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。所用仪器如下图:(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):____接____;____接____;____接____;_____接____。_______________(2)饱和食盐水的作用是__________________;NaOH溶液的作用是_______________。(3)写出该气体发生装置中化学方程式:________________________。(4)如果将过量二氧化锰与20mL12mol·L−1的盐酸混合加热,充分反应后生成的氯气明显少于0.06mol。其主要原因有:①__________________,②________________。(5)某兴趣小组的同学拟采用以下装置(夹持及加热仪器已略)来探究氯、溴、碘的相关性质。请回答:①装置C是为了验证氯气是否具有漂白性,下列试剂的排列中正确的是______(填序号)。②当向D中缓缓通入一定量氯气后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液加入装置E中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,但有同学对该结论提出异议,可能的理由是_____________。(用简要的文字和化学方程式说明理由)28、(14分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是_______________________________。(2)步骤Ⅱ中________(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤Ⅱ中涉及反应的化学方程式:____________________________________。(3)步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩______________、______________、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是___________。(4)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_________不好;从产品纯度考虑,方案_________不好。29、(10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:_________________

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】

稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后氢离子的物质的量浓度==0.36mol/L,故选A。2、A【解析】

在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32ˉ、SO42ˉ不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Clˉ、CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6.63g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,说明一定含有CO32ˉ和SO42ˉ,一定没有Ba2+,同时可以计算出碳酸根和硫酸根离子的物质的量;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况),为氨气,说明含有NH4+,且可以计算出铵根离子的物质的量,最后结合溶液的电中性分析判断其他离子的存在情况。【详解】在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32ˉ、SO42ˉ不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Clˉ、CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6.63g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,说明一定含有CO32ˉ和SO42ˉ,一定没有Ba2+,且n(SO42-)=4.66g233g/mol=0.02mol,n(CO32-)=6.63g-4.66g197g/mol=0.01mol;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况),为氨气,物质的量=0.672L22.4L/mol=0.03mol,说明含有0.03molNH4+;根据上述实验,溶液中一定没有Cu2+、Ba2+,一定含有0.03molNH4+、0.01molCO32ˉ和0.02molSO42ˉ,根据溶液显电中性,溶液中一定含有K+,可能含有Clˉ,且K+的物质的量不少于0.03mol。A、该溶液中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、K+,故A正确;B、该溶液中可能含有Clˉ,故B错误;C.一定不存在Cu2+、Ba2+,故C错误;D.一定含有K+【点睛】本题考查了常见离子的检验和离子共存的判断,明确常见离子的性质为解答关键。本题的易错点为钾离子的存在和含量多少的判断,需要结合溶液的电中性和其他未确定离子分析判断。3、C【解析】

A.MgSO4在水溶液中的电离方程式:MgSO4=Mg2++,故A错误;B.NaHCO3在水溶液中的电离方程式:NaHCO3=Na++,故B错误;C.Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式:Al2(SO4)3=2Al3++3,故C正确;D.KClO3在水溶液中的电离方程式:KClO3=K++,故D错误;故选C。4、D【解析】

X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物为XH3,答案选D。5、A【解析】

粗盐提纯时添加物均过量,离子通过沉淀或气体形式除去,注意添加顺序。【详解】除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,分别需要加入过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液、过量BaCl2溶液,另外,加入的过量的除杂试剂也需除去,过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液需用盐酸除去,过量的BaCl2溶液需用Na2CO3溶液除去。所以BaCl2溶液应放在Na2CO3溶液的前面,加入的盐酸应放在过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液及过滤之后,从而得出操作顺序为:③-①-⑤-④,至于②在⑤前面就符合要求。综合以上分析,B、C、D都正确,只有A中,①放在③的前面,不正确。答案为A。6、B【解析】

同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,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,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。【详解】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,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,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为16<32,B项正确;C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量<32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;答案选B。【点睛】利用阿伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。7、C【解析】

一个A原子转移2个电子给两个B原子,二者原子个数关系为1:2,则生成物化学式为AB2,则反应中A为还原剂,被氧化,B为氧化剂,被还原。【详解】A.生成物的化学式应为AB2,A是还原剂,故A错误;B.生成物属于化合物,故B错误;C.生成物的化学式应为AB2,B为氧化剂,被还原,发生还原反应,故C正确;D.生成物不一定为电解质,故D错误。故选C。8、D【解析】

A.排水法收集气体应从B口进气,从A口排水,A错误;B.氨气与浓硫酸反应,不能用浓硫酸干燥氨气,B错误;C.二氧化碳密度大于空气的密度,应用向上排空气法,从长导管(A)进气,从短导管(B)排出相对较轻的空气,C错误;D.氢气从短导管进,先集聚在上方,并将水从长导管口压入量筒中,排出水的体积近似等于氢气的体积,D正确;答案选D。9、D【解析】

除去粗盐中的钙离子,用碳酸钠将其转化为碳酸钙沉淀;除去镁离子,用氢氧化钠,转化为氢氧化镁沉淀;除去硫酸钠,用氯化钡,转化为硫酸钡沉淀。为了将杂质完全除去,加入的试剂通常过量,则除杂试剂有剩余。为了能将剩余的钡离子完全除去,可以利用钡离子和碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀,先加入氯化钡,后加入碳酸钠,当三种除杂试剂都加入后,过滤除去沉淀,再加入盐酸除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,故操作顺序为⑤②④①③。故选D。【点睛】掌握除杂的原则和关键点,如粗盐提纯,加入除杂试剂通常是过量的,注意后续加入的试剂能将前面过量的除杂试剂除去。如加入过量的氯化钡后加入过量的碳酸钠,可以除去氯化钡。而过量的碳酸钠或氢氧化钠可以用盐酸除去,最后溶液进行加热蒸发时,利用盐酸的挥发性可以除去。10、C【解析】

A.该反应有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,A项错误;B.KNO3中氮元素由+5价得电子生成氮气,发生还原反应,B项错误;C.NaN3中氮元素化合价由-1/3价失电子生成氮气,是还原剂,C项正确;D.KNO3中氮元素由+5价降低到0价,NaN3中氮元素化合价由-1/3价升高到0价,D项错误;答案选C。11、C【解析】

该方法是利用酒精与水的沸点不同,从浓酒中分离出乙醇。【详解】从浓酒中分离出乙醇,利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,这种方法是蒸馏,故选C。12、D【解析】

加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,说明一份溶液中n(Ba2+)=amol,则原500mL溶液中含有n(Ba2+)=2amol;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,说明一份溶液中含有n(Cl-)=bmol,则原500mL溶液中含有n(Cl-)=2bmol,原溶液呈电中性,即2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),所以n(K+)=(2b-4a)mol,则c(K+)=,故答案选D。13、C【解析】

A.反应中Na置换出C,Na是还原剂,C是还原产物,说明Na的还原性强于金刚石,故A正确;B.根据元素守恒可知,方程式为4Na+CCl4

C+4NaCl,则另一种化合物是NaCl,故B正确;C.纳米级金刚石粉末是纯净物,不是胶体分散系,故C项错误;D.该反应化学方程式为4Na+CCl4

C+4NaCl,属于置换反应,故D正确;综上所述,错误的是C项,故答案为C。14、D【解析】A.28gCO物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L,A项错误;B.氯化氢在溶液中完全电离,所以氯化氢溶液中不存在氯化氢分子,B项错误;C.标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量,C项错误;D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体物质的量为1mol,含碳原子数为NA,D项正确;答案选D.点睛:B为易错点,容易忽视HCl是强电解质,在水溶液中是完全电离的,根本就不存在HCl分子。15、B【解析】

①在制取氧气中排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞,使倒吸现象停止,防止炸裂试管,故①正确;

②萃取剂的密度不一定比水大,如苯作萃取剂,密度比水小,故②错误;

③在配制溶液时,为保证溶液体积的准确性,应冷却至室温才能转移到容量瓶中,故③正确;

④进行蒸发操作时,为防止固体飞溅,应使混合物中的水分大部分蒸干后,利用余热将溶液蒸干,故④错误;

⑤酒精着火时可用湿抹布或沙子扑火,酒精为液体,用水灭火会造成酒精蔓延,火势更不容易控制,故⑤正确;故选:B。16、D【解析】

A.氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子方程式应该是Ba2++2OH—+2H++SO42—=BaSO4↓+2H2O,A错误;B.钠与水反应的离子方程式应该是2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑,B错误;C.金属铝溶于氢氧化钠溶液的离子方程式应该是2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,C错误;D.碳酸氢钠与醋酸反应的离子方程式为HCO3—+CH3COOH=CH3COO—+CO2↑+H2O,D正确。答案选D。【点睛】明确物质的性质发生的化学反应是解答的根据,选项A是解答的易错点,解答时一定要注意反应物或产物的配比是否正确。17、D【解析】

该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,结合氧化还原反应的有关概念分析解答。【详解】A.该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,所以PbO2为氧化剂、锰离子为还原剂,所以PbO2体现氧化性,故A错误;B.氧化产物和还原产物分别是MnO4-、Pb2+,其物质的量之比为2:5,故B错误;C.生成1mol的Pb2+,转移的电子物质的量为1mol×2=2mol,故C错误;D.氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,该反应中,氧化剂是PbO2,氧化产物是MnO4-,所以酸性环境下PbO2的氧化性强于的MnO4-,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断和计算,根据元素化合价变化结合基本概念分析解答,注意掌握常见元素化合价。18、D【解析】A.氯气是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体,故A错误;B.氯气具有强氧化性,能将变价金属氧化为高价化合物,红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl3,故B错误;C.新制氯水能使有色布条褪色,是因为氯水中生成的次氯酸具有强氧化性,能漂白有色布条,不是氯气的作用,故C错误;D.氯水中的次氯酸见光分解生成HCl和氧气,溶液中氢离子浓度增大,酸性增强,故D正确;答案选D。点睛:本题主要考查氯气的化学性质及氯水的成分,明确HClO的性质是解答本题的关键,本题的易错点是C项,解题时要注意HClO具有漂白性,而氯气不具有漂白性。19、D【解析】

A项、反应中,Na元素的化合价由0升高为+1价,Na为该反应中的还原剂,二氧化碳中C元素化合价由+4价降低为0价,二氧化碳为该反应中的氧化剂,故A正确;B项、反应中,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原产物的还原性,则还原剂Na的还原性大于还原产物C,B正确;C项、反应中Na转化为Na2CO3,Na元素的化合价升高,Na2CO3是氧化产物,故C正确;D项、由2Na→Na2CO3可知,反应中2molNa参与反应,失去2mol电子,故D错误。故选D。【点睛】本题以信息的形式来考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键。20、A【解析】

A.A在量气前应通过提升右则管的高度的方法使左管充满液体而右侧没有液体,以使收集气体时将液体压入到右侧,故A错误;B.B装置中广口瓶通常应盛满相应的液体,气体将液体排除测定液体的体积即为气体的体积,故B正确;C.A装置收集完气体后,在读数前应使盛液管内的液面与集气管内的液面相平,使两侧气压相同,故C正确;D.A装置是直接根据刻度测量气体的体积,而B装置直接测量的是所排出液体的体积,故D正确。故选A。21、C【解析】

发生CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,结合四种基本反应类型的概念来解答。【详解】由制备流程可知,发生的分液依次为CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,其反应类型分别为分解反应、化合反应、复分解反应,没有涉及置换反应,答案选C。22、D【解析】

3C12+6KOHKClO3+5KC1+3H2O的反应中,Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价。【详解】A.KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故A错误;B.1.4LCl2,没指明标准状况,无法计算,故B错误;C.KOH为强电解质,H2O为弱电解质,故C错误;D.Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价,Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂,故D正确。故选D。【点睛】氧化剂在反应中所含元素化合价降低,对应的是还原产物;还原剂在反应中所含元素化合价升高,对应的是氧化产物。二、非选择题(共84分)23、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。24、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】

A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。25、Cl2+H2O=HCl+HClO先变红后褪色CCaCl2Ca(ClO)2Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OCO2+H2O+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO143b/a【解析】

(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸。盐酸有酸性,次氯酸有弱酸性和漂白性。(2)干燥的氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水。(4)氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水。(5)次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸。依据碳酸钙的物质的量计算次氯酸钙的质量,然后计算其质量分数。【详解】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,B装置中反应的化学方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO。次氯酸有漂白性,将B中溶液滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是:石蕊试纸先变红后褪色。(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,先通过湿润有色布条,如果有色布条褪色,证明次氯酸具有漂白性,然后通过浓硫酸干燥除去氯气中的水分,再通入干燥有色布条,有色布条不褪色,说明氯气不具有漂白性。答案为C。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,漂白粉主要成份为CaCl2、Ca(ClO)2。(4)氯气有毒,不能直接排放到空气中。氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。(5)取ag漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入CO2至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为:CO2+H2O+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO,反应生成CaCO3的物质的量为bmol,则参与反应的次氯酸钙质量m[Ca(ClO)2]=nM=bmol×143g/mol=142bg,该漂白粉中次氯酸钙质量分数为×100%=。【点睛】本题考查了氯及其化合物,根据化学方程式进行物质的量的计算。难度中等,注意分析各步骤发生的反应,计算准确性。26、SO2+H2O=H2SO3既具有氧化性又具有还原性3213222Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O碱性、漂白性试纸变红生成白色沉淀SO2可以被硝酸氧化成硫酸根,硫酸根与银离子反应也可以生成白色沉淀硫酸银Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2OSOCaSO4SO2+Cl2+2H2O=4H++SO+2Cl-【解析】

Ⅰ.(1)SO2与水反应生成H2SO3,化学方程式为SO2+H2O=H2SO3;(2)SO2中S元素为+4价,既可以升高为+6价,也可以降低为0价、-2价,所以既具有氧化性又具有还原性;(3)硝酸具有强氧化性,可以将SO2氧化成SO,S元素化合价升高2价,根据题意可知硝酸被还原成NO,化合价降低3价,根据电子守恒可知SO2和NO的计量数之比为3:2,再结合元素守恒可得离子方程式为:3SO2+2NO+H2O=3SO+2NO+2H+;Ⅱ.(1)Cl2和Ca(OH)2生成氯化钙、次氯酸钙与水,反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(2)pH试纸先变蓝(约为12),说明溶液呈碱性,后颜色褪去,说明又具有漂白性;(3)小新同学得出的结论是白雾是盐酸小液滴,酸可以使石蕊变红,所以用湿润的紫色石蕊试纸检验白雾,可以看到试纸变红;盐酸含有氯离子,所以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验白雾,可以看到白色沉淀;SO2可以被硝酸氧化成硫酸根,硫酸根与银离子反应也可以生成白色沉淀硫酸银,所以白雾中可能也含有SO2;(4)溶液变为黄绿色说明产生氯气,即酸性环境中漂白粉中次氯酸钙与氯化钙发生归中反应生成氯气,离子方程式为Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2O;(5)①加入稀HCl无明显变化,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明液Y中含有的离子是SO,则沉淀X为CaSO4;②黄绿色褪去说明氯气被反应,而溶液中含有SO,说明Cl2将SO2氧化,离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO+2Cl-,27、ECDABHGF除去Cl2中的HCl气体吸收未反应完的氯气,防止污染空气MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O盐酸因挥发而减少参加反应浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应d若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2,反应方程式为:2KI+Cl2===2KCl+I2【解析】

(1)一般常见气体的制备装置由四部分组成:气体的发生装置、气体的净化装置、气体的收集装置和气体的尾气处理装置。由此可得导管的连接为:E、C、D、A、B、H、G、F;(2)氯气在饱和食盐水中溶解度很小,氯化氢易溶于水,饱和食盐水的作用是除去氯化氢;氢氧化钠溶液可用于氯气的尾气吸收;(3)用二氧化锰制氯气的反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(4)由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,生成氯气的物质的量小于0.06mol;同时盐酸在加热过程中易挥发,也会造成参与反应的HCl的量减小;(5)由实验目的结合装置分析可知,A为氯气的发生装置;B为安全瓶且可除去氯气混有的HCl杂质;C装置可用于检测氯气的漂白性;D用于探究氯、溴、碘的非金属性的强弱;F为尾气处理装置,据此析析解答。【详解】(1)实验目的是制备干燥纯净的氯气,第一个装置制备氯气,氯气中含有杂质氯化氢和水,应分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶除杂干燥,然后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,所以顺序为E接C,D接A,B接H,G接F;故答案为E、C、D、A、B、H、G、F;(2)根据以上分析可知,饱和食盐水的作用是除去氯气中的HCl杂质;NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,故答案为除去Cl2中的HCl气体;吸收未反应完的氯气,防止污染空气;(3)实验室制取氯气的方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(4)将过量的二氧化锰与20mL、12mol·L-1的盐酸混合加热,由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,且在反应过程中,盐酸会挥发,导致参与反应的HCl的物质的量小于0.02L×12mol·L-1=0.24mol,则生成氯气的物质的量小于0.06mol,故答案为盐酸因挥发而减少参加反应、浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应;(5)①装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以I处放湿润的有色布条,Ⅱ中的干燥剂必须是固体干燥剂

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