河南省周口市项城三高2026届化学高一上期中综合测试试题含解析_第1页
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河南省周口市项城三高2026届化学高一上期中综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、由两份质量分数分别为ω1和ω2的H2SO4溶液,其物质的量浓度分别为c1和c2,且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水,下列判断正确的是()A.ω2<ω1<2ω2 B.ω1>2ω2 C.ω1<ω2<2ω1 D.ω1=2ω22、下列反应可用离子方程式“H++OH-==H2O”表示的是A.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.CH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合C.HNO3溶液与KOH溶液混合 D.NaHCO3溶液与NaOH溶液混合3、只由两种元素组成的化合物,其中一种元素是氢元素,这类化合物称氢化物。下列物质不属于氢化物的是A.H2SO4 B.H2O C.NaH D.NH34、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是A.Ca(ClO)2→Cl2 B.H2O→O2 C.SO3→H2SO4 D.Na→NaOH5、将40gNaOH溶于水中,配制成1L溶液,则该溶液的物质的量浓度为()。A.0.1mol/L B.0.5mol/L C.1mol/L D.4mol/L6、镁、铝合金粉末10.2g溶于500mL4mol·L-1盐酸中恰好完全反应。若加入2mol·L-1的氢氧化钠溶液,使得沉淀达到最大量,则需加入氢氧化钠溶液的体积为A.100mL B.500mL C.1000mL D.1500mL7、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是A.实验使用的主要仪器是分液漏斗B.碘在水中的溶解度比在四氯化碳中小C.碘的四氯化碳溶液呈紫色D.分液时,水从分液漏斗的下口出,碘的四氯化碳溶液从上口倒出8、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法A.NaBr溶液(NaI)Cl2洗气B.Cl2(HCl)饱和食盐水洗气C.HNO3溶液(H2SO4)BaCl2溶液过滤D.NaCl(I2)水萃取分液A.AB.BC.CD.D9、下列溶液中Cl-的物质的量浓度与500mL1mol·L-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相同的是()A.250mL2mol·L-1CaCl2溶液B.500mL4mol·L-1NaCl溶液C.500mL2mol·L-1NaCl溶液D.250mL4mol·L-1CaCl2溶液10、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是()A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.NA个CO2分子占有的体积为22.4LC.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NAD.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NA11、下列四组实验,根据实验事实得出的结论,正确的是A.在某试液中滴加BaCl2溶液得白色沉淀,取该白色沉淀加稀硝酸不溶解:原未知试液中一定含有SO42﹣B.某未知气体在空气中燃烧,其产物能使无水CuSO4变蓝色:原气体一定是H2C.在某未知试液中滴加盐酸产生无色气体,将该气体通入足量澄清石灰水中得白色沉淀:原未知试液中一定含有CO32﹣D.在某未知试液中加入浓的NaOH溶液并加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体:原未知试液中一定含有NH4+12、下列气体中,能用固体氢氧化钠做干燥剂的是()A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫13、下列试剂瓶上的标识与物质性质对应正确的是A.CH4 B.KMnO4C.NaCl D.蔗糖14、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:2c15、下列关于焰色试验的说法正确的是()A.可以用铜丝代替铂丝B.不能用光亮无锈的铁丝代替铂丝C.观察钠及含钠化合物的火焰时应直接观察,火焰呈黄色D.观察钾和含钾化合物的火焰时不能透过蓝色的钴玻璃观察16、下列说法不正确的是()①将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质③固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电④气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤17、从20mL0.5mol/LNa2CO3溶液中取出10mL,并加水稀释到250mL,则稀释后溶液中Na2CO3的物质的量浓度为A.0.5mol/LB.0.2mol/LC.0.05mol/LD.0.02mol/L18、下列烃的命题正确的是()A.5-甲基-4-乙基已烷B.2-乙基丙烷C.2,2,3-三甲基丁烷D.3,3-二甲基-4-乙基戊烷19、关于容量瓶的四种叙述:①是配制准确浓度溶液的仪器;②不宜贮存溶液;③不能用来加热;④使用之前要检查是否漏水.这些叙述中正确的是()A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.②③④20、下列关于钠的说法中,不正确的是()A.实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中B.金属钠和氧气反应,条件不同,产物则不同C.钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中D.将一小块钠投入硫酸铜溶液时,能置换出铜单质21、古诗词是古人为我们留下的宝贵精神财富,下列诗句不涉及氧化还原反应的是()A.野火烧不尽,春风吹又生B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干C.粉身碎骨浑不怕,要留青白在人间D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏22、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8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g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CO与CO2分子数之比为3:1B.右侧CO的质量为14gC.右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6:5二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。25、(12分)铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:[方案一][实验方案]将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是___。[实验步骤](2)称取10.8g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0mol·L-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V≥___mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。[方案二][实验方案]将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。[实验步骤](4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接(),()接(),()接()(填接口字母,注意:可不填满)___。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。①装置中导管a的作用是_______。②为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_______(填字母编号)。A.冷却至室温B.等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D.读数时不一定使两端液面相平③若实验用铝镁合金的质量为5.1g,测得氢气体积为5.6L(标准状况),则合金中铝的质量分数为___(保留两位有效数字)。26、(10分)实验室为除去可溶性粗盐中含有的少量Mg2+、Ca2+、,用如图所示流程对粗盐进行提纯,①②③④表示提纯过程中试剂的添加顺序。(1)试剂a是_____。(2)加入试剂b后发生反应的离子方程式为_______(有几个写几个)。(3)操作Ⅰ的名称是______。(4)提纯过程中,不能再操作Ⅰ前加入试剂c调节pH,请用离子方程式表示其原因______(有几个写几个)。(5)为检验提纯后精盐的纯度,需配置250mL0.2mol/LNaCl溶液,需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶体滴管外还有_____,经计算需要NaCl质量为____g(结果保留小数点后1位),配溶液过程中下列操作可能使所配溶液浓度偏低的是_____(写序号)①转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上②定容时居高临下俯视刻线③所用的容量瓶事先没有干燥④定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴(6)工业上电解食盐水只生成两种气体单质、一种碱,该反应的化学方程式为_____,某工厂每小时生产10吨该碱,则一天(按8小时计算)产生的气体在标况下的体积为______m3(不考虑气体在水溶液中的溶解)。27、(12分)实验室需配制480mL0.1mol/L的碳酸钠溶液,填空并回答下列问题:(1)配制480mL0.1mol/L的Na2CO3溶液。实际应称Na2CO3质量/g应选用容量瓶的规格/mL_____________________(2)配制时,其正确的操作顺序为(用字母表示,每个字母只能用一次)____________A.将容量瓶盖紧,上下颠倒,摇匀B.将准确称量的Na2CO3固体倒入烧杯中,再加适量水溶解C.将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡E.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处F.改为胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)若容量瓶中有少量蒸馏水,结果会______;若定容时俯视刻度线,结果会________。(4)若实验过程中出现如下情况如何处理?加蒸馏水时不慎超过了刻度_________________。28、(14分)已知元素A焰色反应为黄色,B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,请回答:(1)元素符号:A___________,B___________;(2)元素B的离子结构示意图为__________,B的单质常温下是____态(3)A和B形成的化合物的化学式是___________,该化学式_________(选填“能”或“不能”)称为分子式,它是通过_________键形成的,属于_________化合物(选填“离子”或“共价”).29、(10分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂①为______(填化学式),加入试剂①的目的是______。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为______。洗涤固体B的操作是________。(3)固体E的成分为_____,加入的试剂④为_____,发生的化学方程式为_________。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为______、______、______、洗涤、干燥。

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】

假设浓度为c1的硫酸密度为a,浓度为c2的硫酸密度为b,根据c=可知,硫酸溶液的质量分数ω1=,硫酸溶液的质量分数ω2=,则ω1∶ω2=∶=,硫酸的浓度越大,密度越大,由于c1=2c2,则ω1>ω2,a>b,故1<<2,即ω2<ω1<2ω2,故选A。【点睛】解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”,则有“硫酸溶液的浓度越大,密度越大”。2、C【解析】

A.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故A不符合题意;B.CH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合离子方程式为CHCOOH+OH-=CHCOO-+H2O,故B不符合题意;C.HNO3溶液与KOH溶液混合离子方程式为H++OH-=H2O,故C符合题意;D.NaHCO3溶液与NaOH溶液混合离子方程式为HCO+OH-=CO+H2O,故D不符合题意;综上所述答案为C。3、A【解析】

只由两种元素组成的化合物,其中一种元素是氢元素,这类化合物称氢化物。A.H2SO4中除氢之外还含有两种元素,故A不属于氢化物,故答案选A。4、D【解析】

加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:A.Ca(ClO)2→Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;B.H2O→O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;C.SO3→H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;D.Na→NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。5、C【解析】

n(NaOH)==1mol,则c===1mol/L,故选C。6、C【解析】

要使产生的沉淀的质量最大,则沉淀为氢氧化镁与氢氧化铝,反应后为NaCl溶液,根据钠离子与氯离子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.5L×4mol/L=2mol,所以需氢氧化钠溶液的体积为:2mol÷2mol/L=1L=1000mL,答案选C。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确发生反应实质及反应后溶质组成为解答关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。利用守恒法可以减少计算量,提高答题效率。化学计算中的守恒法应用很广泛,例如本题中的离子守恒,氧化还原反应中的电子得失守恒,化学反应方程式中的质量守恒定律以及溶液中的电荷守恒等,平时注意解题方法规律的总结和积累。7、D【解析】

A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,因此四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出,D错误。答案选D。8、B【解析】

A.Cl2与NaI与NaBr均能反应;B.氯气难溶于饱和食盐水;C.BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀;D.I2微溶于水,易溶于有机溶剂,碘易升华。【详解】A.Cl2具有强氧化性,与NaI、NaBr均能发生氧化还原反应,故不能用氯气除去NaBr溶液中的杂质NaI,故A项错误;B.氯气难溶于饱和食盐水,HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,故B项正确;C.BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀,过滤后原硝酸溶液中会引入新的杂质HCl,故C项错误;D.I2微溶于水,NaCl易溶于水,因此用水无法除去NaCl中的I2杂质,应用升华法除去NaCl中的I2,故D项错误;答案选B。【点睛】物质的分离与提纯是高频考点,掌握除杂原则是解题的关键。在除杂过程中选择试剂时要保证“不增、不减、不繁”三不原则,即不能引入新的杂质(包括水蒸气等),不能与原有的物质反应,且过程要简单、易操作。9、C【解析】

1mol·L-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,A.250mL2mol·L-1CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为2mol/L×2=4mol/L,故A错误;B.500mL4mol·L-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为4mol/L×1=4mol/L,故B错误;C.500mL2mol·L-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为2mol/L×1=2mol/L,故C正确;D.250mL4mol·L-1CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为4mol/L×2=8mol/L,故D错误。故选C。【点睛】注意溶液的物质的量浓度与体积无关。10、D【解析】

A.标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;B.NA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;C.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D.1.06gNa2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;故选D。11、D【解析】

A.硫酸钡和氯化银均为不溶于稀硝酸的白色沉淀,则原未知试液中不一定含有SO42-,还可能含有Ag+等,故A错误;B.有机物燃烧的产物也能使无水CuSO4变蓝色,故B错误;C.CO32-、HCO3-与盐酸反应均产生CO2,则原未知试液中不一定含有CO32-,还可能含有HCO3-等离子,故C错误;D.在某未知试液中加入浓的NaOH溶液并加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则原未知试液中一定含有NH4+,故D正确;答案:D。12、B【解析】

根据氢氧化钠是强碱,依据气体的性质分析判断。【详解】A.氯化氢是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,A不符合;B.氧气和氢氧化钠不反应,能用固体氢氧化钠做干燥剂,B符合;C.二氧化碳是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,C不符合;D.二氧化硫是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,D不符合;答案选B。13、B【解析】

A.甲烷为易燃性气体,应使用易燃气体标志,故A错误;B.高锰酸钾具有强的氧化性,应使用氧化剂标志,故B正确;C.氯化钠无毒,不能使用剧毒品标志,故C错误;D.蔗糖不具有腐蚀性,不能使用腐蚀品标志,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查化学试剂的分类,注意根据物质的性质和分类标准解题。14、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。15、C【解析】

焰色反应是通过观察火焰颜色来检验金属元素存在的实验,实验时所用火焰和所用金属丝在灼烧时都不应该有很明显的颜色,否则将无法观察到被检验金属的真实焰色反应情况,观察钾的火焰颜色时要透过蓝色钴玻璃,目的是为了滤去钠的黄光。【详解】A.铜丝在火焰上灼烧,焰色反应为绿色,故不能用铜丝代替铂丝,A错误;B.洁净的细铁丝,放在酒精灯上灼烧至无色,本身无颜色,故可用铁丝进行焰色反应,B错误;C.钠做焰色反应时,火焰呈黄色,可直接观察火焰颜色,C正确;D.观察钾和含钾化合物的火焰时未避免钠元素造成的干扰,必须透过蓝色的钴玻璃观察,D错误;答案选C。16、C【解析】

①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电;④熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故①错误;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故②错误;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故③正确;④熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故④正确;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误;答案选C。【点睛】本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。17、D【解析】

据稀释前后溶质的物质的量不变进行计算。【详解】溶液是均一稳定的分散系,取出的10mLNa2CO3溶液浓度也是0.5mol/L。设稀释后溶液浓度为x,则10mL×0.5mol/L=250mL×x。解得x=0.02mol/L。本题选D。18、C【解析】A、烷烃命名时,应从离甲基最近的一端开始编号,且取代基编号总和必须最小,正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷,故A错误;B、丙烷中不可能出现乙基,选取的主链错误,应该是2-甲基丁烷,故B错误;C、主链选取和编号均合理,故C正确;D、戊烷主链为4个碳,不可能出现4-乙基,则主链选取有误,正确的命名为3,3,4-三甲基己烷,故D错误。故选C。点睛:烷烃的命名必须遵循主链最长,取代基编号之和最小等原则;1﹣甲基、2﹣乙基,3﹣丙基都是主链选择错误的典型。19、A【解析】

容量瓶是精确配制一定浓度(物质的量浓度)的溶液所用的精确仪器。它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,颈上有刻度;使用前必须检验是否漏水,不能在容量瓶里进行溶质的溶解,容量瓶不能进行加热,不用作反应容器,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期贮存溶液。综上所述,A项正确;答案选A。20、D【解析】

钠的性质非常活泼,常温下易与水、O2等反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2≜Na2O2,由此分析。【详解】A.为了保证药品的纯净,实验中大部分药品取出后不能放回原试剂瓶。由于钠极易与O2、水反应,尽管保存在煤油中,但钠的表面仍有氧化物等杂质包裹着,所以剩余的钠粒放回原试剂瓶对钠的纯度影响不大,钠属于易燃固体,随意丢弃易引发火灾,所以实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中,A项正确;B.常温下钠与O2缓慢反应生成Na2O,加热时钠与O2剧烈反应生成Na2O2,B项正确;C.钠极易与水、O2反应,水和O2都不溶于煤油,且煤油密度比钠小,钠沉在煤油里,煤油将钠与空气和水隔开,所以少量的钠可以保存在煤油中,C项正确;D.钠与水反应非常剧烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Cu2+在水溶液中以水合铜离子存在,所以钠投入硫酸铜溶液中钠与水反应,生成的NaOH再与Cu2+反应:Cu2++2OH—=Cu(OH)2↓,所以溶液中不可能有铜单质生成,D项错误;答案选D。【点睛】钠投入盐溶液中,钠先与水反应;钠投入酸溶液中,钠先与酸反应。21、C【解析】

A.柴草的燃烧是氧化还原反应,A项错误;B.蜡炬的主要成分是烃,烃的燃烧是氧化还原反应,B项错误;C.碳酸钙的高温煅烧CaCO3CaO+CO2↑,该反应中各元素化合价都没有变化,不涉及氧化还原反应,C项正确;D.爆竹中火药的爆炸是氧化还原反应,D项错误;答案选C。22、A【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=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2−x)mol,28xg+44(2−x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正确;B.

m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓Mg2+Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓B【解析】

根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。24、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。25、2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑100偏低EDG平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差AC53%【解析】

(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)①保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②根据操作对实验的影响分析;③根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8g完全是Al,其物质的量n(Al)==0.4mol,则n(NaOH)=n(Al)=0.4mol,需NaOH溶液的体积最小值V≥=0.1L=100mL,故V(NaOH溶液)≥100mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)①装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②A.冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B.等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D.读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;③5.6LH2的物质的量n(H2)=5.6L÷22.4L/mol=0.25mol,假设10.8g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1g,1.5x+y=0.25mol,解得x=0.1mol,y=0.15mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1mol×27g=2.7g,所以Al的质量分数为:×100%=53%。【点睛】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。26、BaCl2溶液CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓过滤Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O250mL容量瓶2.9g①、④2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH2.24×104【解析】

根据流程图分析知,将粗盐溶于水后,先加入氢氧化钠溶液,生成氢氧化镁沉淀,再加入氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,再加入碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和碳酸钡沉淀,经操作I过滤后得到固体A,则A为氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡;滤液中加入盐酸调节pH,除去过量的碳酸根离子,操作II为蒸发结晶,得到氯化钠固体,据此分析解答。【详解】(1)根据上述分析,试剂a的目的是除去硫酸根离子,则试剂a是BaCl2溶液,故答案为:BaCl2溶液;(2)加入试剂碳酸钠溶液的目的是除去钙离子和钡离子,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓,故答案为:CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓;(3)根据操作I可以得到固体A,则操作Ⅰ是过滤,故答案为:过滤;(4)若过滤前加入盐酸,则沉淀氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡都与盐酸反应溶解,离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;故答案为:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(5)配制溶液过程中需要将溶液转移至250mL容量瓶中;经计算NaCl质量为0.250L×0.2mol/L×58.5g/mol≈2.9g;①转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故①选;②定容时居高临下俯视刻线,导致溶液体积偏小,浓度偏大,故②不选;③所用的容量瓶事先没有干燥,对配制结果无影响,故③不选;④定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴,导致溶质偏小,浓度偏低,故④选;故答案为:250mL容量瓶;2.9g;①④;(6)电解食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠,化学方程式为:2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH;根据方程式计算得:n(Cl2)==1×106mol,则产生的气体在标况下的体积为1×106mol×22.4L/mol=2.24×104m3,故答案为:2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH;2.24×104。27、5.3500BCDEFA无影响偏高重配【解析】

(1)依据配制溶液体积选择容量瓶规格,依据m=cV/M计算需要溶质的质

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