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文档简介
上海交大南洋中学2026届化学高一第一学期期末联考模拟试题注意事项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、下列关于氧化铝和氢氧化铝的叙述错误的是()A.Al(OH)3受热能分解B.Al2O3既能溶于强酸溶液又能溶于强碱溶液C.Al(OH)3胶体能吸附水中的悬浮物D.Al(OH)3能溶于过量的浓氨水2、在标准状况下将2.24LCO2通过一定量的固体过氧化钠后收集到1.68L气体,则收集到的气体中O2的体积为A.0.28L B.0.56L C.1.12L D.2.24L3、化学与生活、社会发展息息相关。下列说法错误的是()A.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应B.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句中涉及氧化还原反应C.“烈火焚烧若等闲”,明代于谦的《石灰吟》中此句实指石灰石的分解反应D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,体现了屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化4、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.腐蚀铜制印刷电路板:Cu+Fe3+=Cu2++FeB.硫酸铝溶液中加入过量氨水:Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓C.氯气通入水中:Cl2+2H2O⇌2H++Cl﹣+ClO﹣D.钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑5、《本草纲目》中“烧酒”条目为:“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.蒸馏 B.萃取 C.过滤 D.升华6、已知反应6HCl+KClO3=3Cl2↑+KCl+3H2O,下列说法错误的是()A.HCl既显酸性又显还原性B.KClO3是氧化剂C.被氧化与被还原的氯元素的物质的量比为5:1D.KCl是还原产物7、为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1g样品加热,其质量变为w2g,则该样品的纯度(质量分数)是()A. B. C. D.8、下列物质的分类正确的是()选项单质酸碱碱胶体A水银硝酸纯碱蛋白质溶液B溴水硫酸烧碱烟CC60醋酸熟石灰雾D臭氧碳酸氢氧化铜氢氧化铁沉淀A.A B.B C.C D.D9、当反应条件(如温度、浓度或物质的量等)发生改变时,下列不会引起生成物发生改变的是A.钠和氧气B.锌和硫酸C.氢氧化钠和二氧化碳D.氢气和氯气10、金属钠投入水中发生剧烈反应,并有氢气生成。装运金属钠的包装箱应贴的图标是A. B. C. D.11、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.1.0mol·L-1的KNO3溶液:H+、Fe2+、Cl-、SO42-B.使石蕊呈红色的溶液:NH4+、Ba2+、ClO-、Cl-C.使酚酞呈红色的溶液:K+、Na+、CH3COO-、Br-D.与铝反应产生大量氢气的溶液:Na+、K+、CO32-、NO3-12、化学家维勒通过蒸发氰酸铵(NH4CNO)得到尿素,这是人工合成的第一个有机物,从而揭开了有机合成的序幕。从物质分类的角度看,氰酸铵属于()A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物13、下列各图示中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是A.①②③ B.①②④ C.①②③④ D.②③④14、某混合气体中可能含有Cl2、O2、SO2、NO、NO2中的两种或多种气体。现将此无色透明的混合气体通过品红溶液后,品红溶液褪色,把剩余气体排入空气中,很快变为红棕色。对于原混合气体成分的判断中正确的是A.肯定只有SO2和NO B.肯定没有Cl2、O2和NOC.可能有Cl2和O2 D.肯定只有NO15、下列说法正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液能导电,所以NH3、CO2是电解质C.铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.蔗糖在水溶液中或熔融时均不导电,所以是非电解质16、有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液,只用一种试剂就可把它们鉴别开来,这种试剂是()A.盐酸 B.氨水 C.NaOH溶液 D.KSCN溶液17、同温同压下,在两个容积相同的容器中,一个盛有C2H4气体,另一个盛有N2和CO的混合气体。两容器内的气体一定具有相同的()①分子数②密度③质量④质子数⑤原子数⑥电子数A.①④⑥ B.①②⑤ C.③④⑥ D.①②③18、下列金属单质中,能从CuSO4溶液中置换出Cu来的是()A.汞 B.银 C.钠 D.铁19、“84”消毒液为无色液体,pH大于7,广泛用于宾馆、医院、家庭等的卫生消毒。它的有效成分可能是A.SO2 B.Na2CO3 C.KMnO4 D.NaClO20、含有HCl和AlCl3的混合溶液中加入NaOH溶液,生成的沉淀和加入NaOH溶液的体积关系的大致图像为A.A B.B C.C D.D21、将SO2通入BaCl2溶液至饱和,未见沉淀生成,继续通入另一种气体,仍无沉淀,则通入的气体可能是A.H2S B.NH3 C.Cl2 D.CO222、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.18gNH4+离子中所含的电子总数为12NAB.标准状况下,11.2L水含有的分子数为0.5NAC.0.3mol/LNa2SO4溶液中,含有Na+和SO42-总数为0.9NAD.H2SO4的摩尔质量是98g/mol二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中的每一方格表示相关的一种反应物或生成物。其中B是一种单质,其余物质也都是含有B元素的化合物。C是一种钠盐,E是C对应的酸,B的结构类似金刚石,D为氧化物。请回答下列问题:(1)A、D、E的化学式分别为________、________、________。(2)A和B的互相转化在工业上有什么实际意义?_____________________。(3)写出D→C反应的化学方程式:_____________________。(4)写出E→D反应的化学方程式:_____________________。24、(12分)已知A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,A与B形成的共价化合物M的水溶液呈碱性,C原子的最内层电子数是最外层电子数的2倍,D是同周期中单核离子半径最小的元素,E元素的最高正价与最低负价的代数和为6。请回答下列问题:(1)元素E在周期表中的位置是_________;与元素C同族的下一周期元素的原子结构示意图为_________。(2)M的沸点比PH3的沸点_____(填“高”或“低”),原因是________。(3)A、C形成的化合物CA与水反应生成无色气体,该反应的化学方程式______,每生成lmol气体,转移电子数为______。(4)工业上,将CEO3与Na2SO3溶液混合后,再加入H2SO4制备水消毒剂EO2,该反应的离子方程式______。(5)下列说法正确,且能够证明C的金属性比D强的是____。AC离子的氧化性比D离子的氧化性弱B
C的最高价氧化物水化物的碱性比D的最高价氧化物的水化物碱性强CC能从D的盐溶液中置换出DDC在常温下能与水反应,而D不能25、(12分)用18.4mol/L的浓H2SO4配制100mL浓度为1.0mol/L的稀H2SO4,其操作可分为以下各步:(1)A.用量简量取_____浓H2SO4缓缓注入装有约50mL
蒸馏水的烧杯中,并用玻璃棒搅拌;B.用约30mL蒸馏水,分成3次洗涤烧杯和玻棒,将每次洗涤液都注人容量瓶中;C.将稀释后的H2SO4小心转移到100mL
容量瓶里;D.检查100mL容量瓶口部是否会发生滴漏;E.加蒸馏水至容量瓶中液面接近刻度2cm
处;F.盖紧瓶塞,反复颠倒振荡,摇匀溶液;G.用胶头滴管向容量瓶里逐滴滴加蒸馏水至液面最低点和刻度线相平。(2)上述操作正确的顺序为(用字母填写)__________。(3)进行A步操作时,应选择下列量器_______(填序号)。a.10mL量筒b.50mL量筒c.100mL量筒(4)如果对装有浓H2SO4的量筒读数如右图所示,配制的稀H2SO4的浓度将_______(偏高、偏低、无影响)。(5)进入A步操作后,必须________后才能进行C操作。26、(10分)二氧化氯(ClO2)是一种优良的消毒剂,熔点为-59℃,沸点为11℃,浓度过高时易发生分解,甚至爆炸。某课外兴趣小组通过氯气与NaClO2溶液反应来制取少量ClO2,装置如下图所示:(1)甲装置中圆底烧瓶内发生反应的化学方程式是_________________________________________。(2)丙装置中发生的反应可能经两步完成,请将其补充完整:①____________________________________________(用化学方程式表示),②HClO+HCl+2NaClO22ClO2↑+2NaCl+H2O。(3)Clˉ存在时会催化ClO2的生成,若无乙装置,则丙装置内产生ClO2的速率明显加快。乙装置中试剂瓶内的液体是__________。戊装置的作用是_______________________。(4)戊装置烧杯中NaOH溶液吸收ClO2后,生成了ClO、ClO,该反应的离子方程式是_______________________________________。27、(12分)现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,用下图的实验装置测定Na2O2试样的纯度。(可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L−1硫酸、6mol·L−1盐酸和蒸馏水)回答下列问题:(1)装置A中发生反应的化学方程式是______________________________________。(2)装置B的作用是______________,装置C的作用是______________,装置E的作用是_____________。(3)装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。(4)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。28、(14分)(1)同温同压下,有两瓶体积相等的CO和CO2,这两种气体中所含的分子数目之比为___,所含的原子总数目之比为___,质量比为___,密度之比为___。(2)在Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O反应中,①______
元素被氧化,_______是氧化剂。②用双线桥标出该反应电子转移的方向和数目。Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O③若有2.4mol的H2SO4参与反应,则被还原的H2SO4为___g,生成标况下的二氧化硫气体_______L,转移电子的数目为_______________。(NA表示阿伏加德罗常数的值)29、(10分)今有甲、乙两支试管,每支试管中所盛的溶液各含K+、Al3+、Fe2+、Cl-、OH-、六种离子中的三种。向试管甲的溶液中滴入酚酞溶液,溶液呈红色。请回答下列问题:(1)试管甲中一定含有的离子是______。(2)若向试管甲中加入某种试剂直至过量,最终溶液中只含一种溶质,则加入的试剂是______(填化学式)。(3)若将试管甲和试管乙中溶液混合,立即生成白色沉淀,继而部分转灰绿色,最终有红褐色沉淀生成,则生成红褐色沉淀的离子方程式可能为______。(4)若取VmL试管乙中溶液加入足量AgNO3溶液,充分反应得到mg沉淀,则试管乙中生成沉淀的离子物质的量浓度为______。(5)酸性高锰酸钾溶液是将高锰酸钾溶解在硫酸中配成的溶液,它的还原产物是Mn2+。若取试管乙中的溶液,滴加少量酸性高锰酸钾溶液,发现溶液颜色由浅绿变黄,但没有可使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体产生,则发生反应的离子方程式为______。
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、D【解析】
A.难溶性的氢氧化物受热都易分解,Al(OH)3受热能分解,生成氧化铝和水,故A正确;B.氧化铝是两性氧化物,Al2O3既能溶于强酸溶液又能溶于强碱溶液,故B正确;C.胶体具有吸附性,Al(OH)3胶体能吸附水中的悬浮物,故C正确;D.氢氧化铝与强碱反应,与弱碱不反应,则Al(OH)3与过量的浓氨水不反应,故D错误;答案选D。2、B【解析】
发生反应:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2
,根据气体的体积差,通过差量法计算参加生成的氧气的体积。【详解】则1:1=x:0.56L解得x=0.56L,故B项正确;答案选B。【点睛】本题涉及的计算不难,利用差量法是解题的关键,学生需要理解化学方程式中的气体化学计量数之差等于同条件下的体积之比。3、D【解析】
A.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生的反应为铁与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜单质,该过程属于置换反应,故A正确;B.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句中蜡烛燃烧属于氧化还原反应,故B正确;C.“烈火焚烧若等闲”所体现的是石灰石(主要成分碳酸钙)受热分解生成氧化钙和二氧化碳,属于分解反应,故C正确;D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,为萃取,萃取过程中没有新物质生成,属于物理变化,故D错误;故选D。4、D【解析】
电荷不守恒;氨水为弱碱不能用氢氧根代替;次氯酸为弱酸不能拆;【详解】A.腐蚀铜制印刷电路板,离子方程式:Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故A错误;B.硫酸铝溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故B错误;C.氯气通入水中,离子方程式:Cl2+H2O⇌H++Cl﹣+HClO,故C错误;D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式:2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑,故D正确;故选:D。5、A【解析】
“用浓酒和糟入甑,蒸令气上”,是加热使酒精变为蒸气,然后冷凝得到烧酒,此方法为蒸馏,故选A。6、D【解析】
6HCl+KClO3=3Cl2↑+KCl+3H2O中,Cl元素的化合价由-1价升高为0,Cl元素的化合价由+5价降低为0,该反应转移5e-,以此来解答。【详解】A.反应中6molHCl参与反应,1molHCl作酸,5molHCl中Cl元素的化合价升高,则盐酸表现还原性和酸性,故A正确;B.KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,则KClO3是氧化剂,故B正确;C.由反应可知,5molCl失去电子被氧化与1molCl得到电子被还原时,转移电子相同,则被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1,故C正确;D.根据A项分析,KCl是盐酸显酸性的产物,氯气既是氧化产物又是还原产物,故D错误;答案选D。【点睛】本题化合价的变化,判断氧化剂和还原剂,6molHCl参与反应,只有5molHCl中Cl元素的化合价升高,是易错点一,KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,不能降低到-1,化合价只靠拢,不交叉,是易错点二。7、A【解析】
根据方程式可知2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑△m2×8410662m(NaHCO3)w1-w2m(NaHCO3)=84(w1-w2)/31则该样品的纯度是[w1-84(w1-w2)/31]÷w1=(84w2-53w1)/31w1答案选A。【点睛】利用差量法进行方程式计算要注意前后固体质量的变化,并能列出方程组计算。8、C【解析】
A.纯碱为碳酸钠,不是碱,是盐,故A错误;B.溴水是溴单质的水溶液,是混合物,不是单质,故B错误;C.物质分类正确;D.氢氧化铁沉淀不是胶体,故D错误;故答案为C。9、D【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,在点燃时反应生成过氧化钠,故不选A;B.锌与浓硫酸反应时,硫元素被还原;锌与稀硫酸反应时,氢元素被还原,两反应的生成物不同,故不选B;C.氢氧化钠和不足量二氧化碳反应生成碳酸钠和水,和足量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,故不选C;D.氢气和氯气反应的生成物总是氯化氢,故选D。10、C【解析】
金属钠投入水中发生剧烈反应,并有氢气生成;装运金属钠的包装箱应贴的图标是遇湿易燃品,答案选C。11、C【解析】
A、硝酸与Fe2+发生氧化还原反应,A错误;B、石蕊呈红色的溶液呈酸性,ClO-不能大量共存,B错误;C、使酚酞呈红色的溶液呈碱性,K+、Na+、CH3COO-、Br-互不反应,在溶液中可以大量共存,C正确;D、与铝反应产生大量氢气可能呈酸性或碱性,CO32-酸性条件下不共存,D错误;故选C。12、C【解析】
A、电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸,而NH4CNO不能电离出氢离子,故不是酸,故A错误;B、电离出的阴离子全部是氢氧根的化合物为碱。NH4CNO不能电离出氢氧根,故不是碱,故B错误;C、NH4CNO的阳离子是铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物,故为盐,故C正确。D、由两种元素构成、其中一种为氧元素的化合物为氧化物,故NH4CNO不是氧化物,故D错误;故选:C。13、B【解析】
因为Fe(OH)2在空气中很容易被氧化为红褐色的Fe(OH)3,即发生4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。因此要较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀,就要排除装置中的氧气或空气。①、②原理一样,都是先用氢气将装置中的空气排尽,并使生成的Fe(OH)2处在氢气的保护中;③由于空气中的氧气能迅速将Fe(OH)2氧化,因而不能较长时间看到白色沉淀;④中液面加苯阻止了空气进入,能较长时间看到白色沉淀。答案选B。14、A【解析】
该气体是无色的,则一定不能含有氯气(黄绿色)和NO2(红棕色)。混合气体通过品红溶液后,品红溶液褪色,说明含有SO2。把剩余气体排入空气中,很快变为红棕色,这说明含有NO,因此就一定不能含有氧气,因此正确的答案选A。【点睛】该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题。该题需要注意的是进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。15、D【解析】
在水溶液里或融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能导电的化合物是非电解质,无论是电解质还是非电解质都必须是化合物。【详解】A.液态氯化氢和固体氯化钠不含自由移动的离子,所以不导电,但氯化氢和氯化钠在水溶液里能电离出自由移动的离子而使溶液导电,所以氯化氢和氯化钠是电解质,故A错误;B.的水溶液均导电是因为氨气、二氧化碳分别和水反应生成的氨水、碳酸电离出自由移动的离子而使其溶液导电,电离出的自由移动的离子不是氨气和二氧化碳电离的,所以都不是电解质,是非电解质,故B错误;C.铜、石墨是单质,不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D.酒精和蔗糖在水溶液里和熔融状态下均以分子存在,导致它们的水溶液或熔融态都不导电,所以它们是非电解质,故D正确;答案选D。【点睛】物质分为纯净物和混合物;纯净物分为单质和化合物;化合物分为电解质和非电解质;电解质包括:酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水;电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质包括强酸、强碱、大多数盐,弱电解质包括弱酸、弱碱、水。导电的原理有两种,一种是有自由移动的电子,如金属导体,一种是有自由移动的离子,如电解质溶液或熔融的电解质(酸在熔融状态下不电离)。16、C【解析】
A.加入盐酸,与六种物质都不反应,不能鉴别,故A错误;B.加入氨水,MgCl2溶液和AlCl3溶液中均生成白色沉淀,不能鉴别MgCl2、AlCl3,故B错误;C.加入浓NaOH溶液,NaCl无现象,AlCl3先生成白色沉淀,沉淀然后溶解,FeCl2生成白色沉淀,然后迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,FeCl3生成红褐色沉淀,MgCl2生成白色沉淀,NH4Cl有刺激性气体生成,现象各不相同,可鉴别,故C正确;D.加入KSCN只能鉴别FeCl3,不能鉴别其它物质,故D错误;故答案为C。【点睛】考查物质的检验和鉴别,侧重于元素化合物知识的综合应用,注意把握相关物质的性质,六种溶液含有的阳离子各不相同,但都是氯化物,因而KSCN溶液不能达到目的,且盐酸与六种氯化物都不反应,利用金属氢氧化物的溶解性及颜色来鉴别,因又涉及到Al3+和Mg2+的鉴别,因此必需选强碱。17、D【解析】
①在同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,C2H4与N2和CO的总分子数目相同,故①正确;②N2和CO的相对分子质量都是28,故混合气体平均相对分子质量为28,C2H4的相对分子质量为28,同温同压下,气体密度之比等于相对分子质量之比,故两容器内气体的密度相等,故②正确;③CO、N2和C2H4的摩尔质量都是28g/mol,C2H4物质的量与N2和CO的总物质的量相等时,质量一定相等,故③正确;④CO分子中质子数为14,N2分子中质子数为14,C2H4分子中质子数为16,故C2H4分子数目与N2和CO的总分子数相等时,质子数一定不相等,故④错误;⑤CO、N2是双原子分子、C2H4是6原子分子,C2H4分子数目与N2和CO的总分子数相等时,原子数一定不相等,故⑤错误;⑥CO分子中电子数为14,N2分子中电子数为14,C2H4分子中电子数为16,故C2H4分子数目与N2和CO的总分子数相等时,电子数一定不相等,故⑥错误;故答案选D。18、D【解析】
A.根据金属活动性顺序,活动性靠前的金属可以置换活动性靠后的金属,所以如果要置换出单质铜,则金属的活动性一定比铜强,汞的金属活动性顺序比铜弱,不符合题意,选项A错误;B.银的金属活动性顺序比铜弱,不符合题意,选项B错误;C.K、Ca、Na等过于活泼的金属(与水剧烈反应,得到对应的碱和氢气),选项C错误;D.铁金属活动性顺序比铜强,可从硫酸铜溶液中置换出铜单质,符合题意,选项D正确;答案选D。19、D【解析】A.SO2溶于水形成亚硫酸溶液,溶液pH<7,故A不符合题意;B.Na2CO3溶液没有消毒能力,故B不符合题意;C.KMnO4溶液呈紫色,故C不符合题意;D.NaClO符合题意。故选D。20、D【解析】
坐标中x轴表示加入NaOH溶液的体积,y轴表示沉淀的量,将氢氧化钠溶液逐滴加入含有盐酸的AlCl3溶液中,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,开始不产生沉淀,再发生AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,产生沉淀,最后发生Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,根据方程式判断沉淀生成与沉淀消失消耗的氢氧化钠溶液的体积,以此来解答。【详解】由信息可知,x轴表示加入NaOH溶液的体积,y轴表示沉淀的量,则将氢氧化钠溶液逐滴加入含有盐酸的AlCl3溶液中,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,所以开始一段时间内没有沉淀生成,酸反应后发生,AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,产生沉淀,AlCl3反应完毕,再发生反应Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,随碱的量增加沉淀又消失,且生成沉淀与溶解沉淀消耗的碱的体积之比为3:1,
图象为:,故D项正确,答案选D。【点睛】铝三角的转化关系是常考题型,要理清铝元素的存在形式。结合图像分析出每个阶段的具体反应是解题的关键,要注意化学方程式中的化学计量数之比等于参加反应物质的物质的量之比。21、D【解析】
将SO2通入BaCl2溶液中如生成沉淀,应有两种情况,一是溶液中有较多的SO32﹣离子,或发生氧化还原反应生成SO42﹣离子,以此来解答。【详解】A、通H2S,与二氧化硫发生氧化还原反应生成S沉淀,故A不选;B、通入NH3溶液呈碱性,溶液中生成大量的SO32﹣离子,生成沉淀BaSO3,故B不选;C、Cl2具有氧化性,在溶液中将SO2氧化为SO42﹣离子,生成沉淀BaSO4,故D不选。D、SO2与CO2都不与BaCl2反应,并且所对应的酸都比盐酸弱,通入SO2与CO2都会生成沉淀,故D正确。答案选D。【点睛】本题二氧化硫的性质,为高频考点,题目难度不大,侧重SO2的酸性、还原性的考查,把握发生的化学反应为解答的关键。22、D【解析】
A.18g铵根离子的物质的量为1mol,1mol铵根离子中含有10mol电子,所含的电子总数为10NA,选项A错误;B.标况下水不是气体,不能使用气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,选项B错误;C.没有给出溶液的体积无法计算含有钠离子和硫酸根离子的总物质的量,选项C错误;D.H2SO4的摩尔质量是98g/mol,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的综合应用,注意明确标况下水、乙醇、氟化氢、三氧化硫等物质的状态不是气体,掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,有利于培养学生的逻辑推理能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。二、非选择题(共84分)23、SiCl4SiO2H2SiO3粗硅提纯SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2OH2SiO3SiO2+H2O【解析】
B是一种单质,其余物质都是含有B元素的化合物,B的结构类似金刚石,则B属于原子晶体,结合转化关系可以知道B为Si元素,而D为B的氧化物,则D是SiO2,A为SiCl4,C是一种钠盐,则C是Na2SiO3,E是C对应的酸,则E是H2SiO3,结合对应物质的性质以及题目要求解答该题。【详解】B是一种单质,其余物质都是含有B元素的化合物,B的结构类似金刚石,则B属于原子晶体,结合转化关系可以知道B为Si元素,而D为B的氧化物,则D是SiO2,A为SiCl4,C是一种钠盐,则C是Na2SiO3,E是C对应的酸,则E是H2SiO3,
(1)由以上分析可以知道A为SiCl4,D为SiO2,E为H2SiO3;因此,本题正确答案是:SiCl4,SiO2,H2SiO3。(2)四氯化硅与氢气反应生成硅和氯化氢,硅与氯气反应生成四氯化硅,因此A和B的互变实际意义是粗硅提纯;因此,本题正确答案是:粗硅提纯;
(3)二氧化硅和NaOH溶液反应生成硅酸钠,方程式为SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;因此,本题正确答案是:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O。(4)H2SiO3不稳定,加热分解可生成SiO2,方程式为H2SiO3SiO2+H2O;因此,本题正确答案是:H2SiO3SiO2+H2O。【点睛】硅能够与氧气反应生成二氧化硅,硅酸加热分解产生二氧化硅;二氧化硅不溶于水,也不与水反应,不能用二氧化硅与水直接反应制备硅酸,因此要制备硅酸,可以先把二氧化硅溶于强碱溶液中,然后加入强酸,可以得到白色胶状沉淀硅酸。24、第三周期VIIA族高NH3存在分子间氢键NaH+H2O=NaOH+H2↑NA2ClO+SO+
2H+=2ClO2+
SO+H2OABD【解析】
已知A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,A与B形成的共价化合物M的水溶液呈碱性,M为NH3,则A为H、B为N;C原子的最内层电子数是最外层电子数的2倍,C为Na;D是同周期中单核离子半径最小的元素,D为Al;E元素的最高正价与最低负价的代数和为6,E为Cl。【详解】根据以上分析可知,A、B、C、D、E分别为H、N、Na、Al、Cl。(1)元素E为Cl,在元素周期表中位于第三周期VIIA族;与元素Na同族的下一周期元素是K,K是19号元素,原子结构示意图为;(2)NH3分子间含有氢键,沸点比PH3的沸点高;(3)H、Na形成的化合物NaH与水反应生成NaOH和H2,该反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,NaH中-1价H生成H2,每生成lmol气体,转移1mol电子,电子数为NA;(4)工业上,将NaClO3与Na2SO3溶液混合后,再加入H2SO4制备水消毒剂ClO2,根据得失电子守恒和原子守恒,该反应的离子方程式为2ClO+SO+2H+=2ClO2+SO+H2O;(5)A.钠离子的氧化性比铝离子的氧化性弱,说明钠的金属性强于铝,A正确;B.Na的最高价氧化物水化物的碱性比Al的最高价氧化物的水化物碱性强,说明Na的金属性强于Al,B正确;C.Na的金属性很强,不能从铝的盐溶液中置换出铝,C错误;D.Na在常温下能与水反应,而Al不能,说明Na的金属性强于Al,D正确;答案选ABD。【点睛】Na的金属性很强,与盐溶液反应时,先与水反应,不能从盐溶液中置换出金属单质。25、5.4mLDACBEGFa偏高冷却至室温【解析】(1).设需要量取xmL的浓硫酸,根据稀释定律,x×10-3L×18.4mol/L=0.1L×1.0mol/L,解得x=5.4mL,故答案为:5.4mL;(2).用浓溶液配制一定物质的量浓度的稀溶液,一般操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:DACBEGF,故答案为:DACBEGF;(3).依据量筒选择原则可知量取5.4mL溶液,应选择10mL量筒,故答案为:a;(4).仰视量筒读数,会导致量取的浓硫酸体积偏大,硫酸的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故答案为:偏高;(5).容量瓶为精密仪器,不能用来配制过热或过冷的液体,所以移液前应冷却至室温,故答案为:冷却至室温。点睛:本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解答本题的关键,试题难度一般,本题的易错点是第(1)小题中配制步骤的判断,解题时要先根据稀释定律计算出需要量取浓硫酸的体积,再根据用浓溶液配制一定物质的量浓度的稀溶液,一般操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等进行判断即可。26、4HCl(浓)+2MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2OCl2+H2OHClO+HCl饱和食盐水吸收未反应完的氯气和二氧化氯,防止污染环境2ClO2+2OH-==ClO+ClO+H2O【解析】
(1)甲装置中二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成MnCl2、Cl2和H2O;(2)由第②步反应中反应物可知,第①步是氯气与水反应生成HCl和HClO;(3)由题干信息可知,装置乙的作用是除Cl2中HCl,分析乙装置内液体;装置戊的作用是吸收尾气;(4)NaOH溶液吸收ClO2后,生成了ClO2-、ClO3-,根据化合价升降守恒、电荷守恒、原子守恒配平。【详解】(1)甲装置中二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成MnCl2、Cl2和H2O,反应方程式为:4HCl(浓)+2MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由第②步反应中反应物可知,第①步是氯气与水反应生成HCl和HClO,反应方程式为:Cl2+H2OHClO+HCl;(3)Clˉ存在时会催化ClO2的生成,若无乙装置,则丙装置内产生ClO2的速率明显加快导致ClO2浓度过高,易发生分解甚至爆炸,故装置乙的作用是除Cl2中HCl,可选用试剂为饱和食盐水;氯气和二氧化氯均为有毒气体,不能直接排放至空气中,因此需要进行尾气处理,故装置丙的作用是:吸收未反应完的氯气和二氧化氯,防止污染环境;(4)NaOH溶液吸收ClO2后,生成了ClO2-、ClO3-,ClO2被氧化为ClO3-(化合价升高1),ClO2同时被还原为ClO2-(化合价降低1),根据化合价升降守恒和电荷守恒、原子守恒配平可得其反应的离子方程式:2ClO2+2OH-==ClO2-+ClO3-+H2O27、(1)6mol/L盐酸(2分)硫酸与CaCO3固体反应生成的CaSO4微溶于水,会覆盖在CaCO3固体表面,使反应不能持续(2分)(2)除去气体中的HCl(2分)吸收装置D中反应剩余的CO2(2分)(3)2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2(2分)、Na2O+CO2=Na2CO3(2分)(4)78%(2分)【解析】试题分析:(1)装置A是碳酸钙和盐酸反应生成二氧化碳,碳酸钙和硫酸反应时,生成的硫酸钙是微溶于水的,会覆盖在碳酸钙的表面,使反应不能持续,所以用盐酸而不用硫酸来反应,故答案为6mol/L盐酸,硫酸和碳酸钙反应生成的硫酸钙是微溶于水的,会覆盖在碳酸钙的表面,使反应不能持续;(2)碳酸钙和盐酸反应生成的二氧化碳气体中含有氯化氢气体,可以用饱和碳酸氢钠来除去,浓硫酸具有吸水性,可以将二氧化碳干燥,装置E中碱石灰的作用是吸收二氧化碳,防止对氧气的体积测量造成干扰,故答案为除去气体中的HCl;吸收装置D中反应剩余的二氧化碳;(3)氧化钠和过氧化钠和二氧化碳反应的原理方程式分别为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O+CO2=Na2CO3,故答案为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O+CO2=Na2CO3;(4)根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),即生成的氧气的量0.01mol,过氧化钠的物质的量为0.02ml,过氧化钠的纯度==78%,故答案为78%.考点:钠的重要化合物探究物质的组成或测量物质的含量点评:本题考查学生过氧化钠的化学性质知识,通过实验方式考查增加了难度,综合性较强。28、1:12:37:117:11铜元素,浓硫酸117.6g26.88L2.4NA(或者1.4448×1024)【解析】(1)同温、同压下体积相等的气体,气体的物质的量
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