大理市重点中学2026届化学高一上期中学业质量监测试题含解析_第1页
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大理市重点中学2026届化学高一上期中学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列实验操作,正确的是()A.做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体B.蒸馏实验忘记加入沸石,应停止加热,立即补加C.各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0gD.制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热2、下图为教科书中电解饱和食盐水的实验装置。据此,下列叙述不正确的是A.装置中a管能产生氢气B.b管导出的是氯气C.在石墨棒电极区域有NaOH生成D.以电解食盐水为基础制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”3、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A.同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B.同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比C.同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D.同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比4、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LHCl气体中含有的分子数为0.5NAB.常温常压下,5.6gN2和CO混合物中所含有的原子数为0.4NAC.将0.2molFeCl3制成胶体,所得胶体粒子数为0.2NAD.50mL12mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.3NA5、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液中所含Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.25mol/LKCl溶液C.50mL1.0mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液6、盐酸具有性质是:A.弱酸性B.漂白性C.挥发性D.不稳定性7、为了除去粗盐中Ca2+,Mg2+,SO42-及泥沙,将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤,②加过量的NaOH溶液,③加适量盐酸,④加过量Na2CO3,⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是()。A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.②⑤④③① D.⑤②④①③8、下列各项正确的是()A.镁、铝与沸水不可能反应B.铁在一定条件下可以与水反应C.钠与水反应的离子方程式:Na+H2O=Na++OH-+H2↑D.钠和硫酸铜溶液反应的离子方程式:2Na+Cu2+=2Na++Cu9、等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体A.与酸反应放出的多 B.与碱反应放出的多 C.无法判断 D.一样多10、下列除去杂质的方法中,正确的是选项物质(括号内为杂质)去除杂质的方法ANaCl(Na2CO3)加入适量的Ca(OH)2溶液、过滤BCaO(CaCO3)加水、过滤CFe(Zn)加过量FeSO4溶液、过滤DH2SO4(HNO3)加Ba(NO3)2溶液、过滤A.A B.B C.C D.D11、将下列溶液加水稀释至100mL,含Cl-浓度最大的是()A.10mL0.1mol·L-1的氯化铝溶液B.20mL0.1mol·L-1的氯化钙溶液C.30mL0.2mol·L-1的氯化钾溶液D.40mL0.25mol·L-1的氯化钠溶液12、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0.2mol13、下列对于氧化还原反应的说法中,正确的是A.氧化剂发生氧化反应 B.还原剂具有还原性C.得到电子的元素,其化合价升高 D.通常还原剂中某元素的化合价较高14、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O(未配平)。下列说法正确的是A.反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB.反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3∶2C.反应中产生0.2mol气体时,转移0.6mol电子D.该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的15、原子的种类取决于A.质子数 B.质量数C.质子数和中子数 D.原子序数16、将500mL2mol·L-1氯化铁溶液和500mL2mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成甲、乙分散系。经测定,甲分散系中分散质粒子直径在1~100nm之间,乙分散系中分散质粒子直径在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是A.甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸,乙分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸B.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系有丁达尔效应,乙分散系没有丁达尔效应C.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系没有丁达尔效应,乙分散系有丁达尔效应D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应17、新制氯水中含有次氯酸具有杀菌作用,常用于自来水的消毒。下列有关说法正确的是A.次氯酸中氯元素呈-1价B.次氯酸既不是电解质,也不是非电解质C.新制氯水长期放置后仍可用于自来水的消毒D.往氯水中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,说明氯水中有Cl-存在18、下列电离方程式书写正确的是A.NaHCO3Na++HCO3-B.CaCO3=Ca2++CO32-C.Cu(NO3)2=Cu2++(NO3-)2D.HClO=H++ClO-19、对反应方程式NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O的下列说法中,正确的是A.NaNO2是还原剂,NH4Cl是氧化剂B.N2既是氧化产物,又是还原产物C.NaNO2中的氮元素被氧化,发生了氧化反应D.每生成1molN2时,转移电子的物质的量为6mol.20、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr相比较,水的作用不相同的是()①Cl2+H2O=HCl+HClO②4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3③2F2+2H2O=4HF+O2④2Na+2H2O=2NaOH+H2↑A.③④ B.①④ C.①③ D.②④21、下列物质属于非电解质的是A.水银B.胆矾C.干冰D.醋酸22、NA为阿伏伽德罗常数,下列叙述错误的是()A.18gH2O中含的质子数为10NAB.H2O2+Cl2=2HC1+O2反应中,每生成32gO2,转移2NA个电子C.3.6gCO和N2的混合气体含质子数为1.8NAD.1mol冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数为NA二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:①A不溶于水和盐酸;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;④D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、___B、___C、__D、__。(2)写出C的电离方程式____。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:____,C与硫酸反应:____,E(足量)与C反应:____。24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_______________________________。(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)25、(12分)某同学取海带灰加蒸馏水煮沸2~3min,冷却,过滤,获得含I-的溶液,并设计以下实验方案,从中提取I2。(1)反应1中硫酸的作用是提供酸性环境,则试剂a的作用是__________。(2)试剂b应选择______(填序号)。A.CCl4B.苯C.酒精D.醋酸(3)操作1的名称是_______。实验室里进行操作1需要的玻璃仪器除烧杯外,还需要__________。(4)反应2为:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,单线桥标出此反应电子转移______。此反应氧化剂是__________,氧化产物是__________。(5)反应3的离子方程式是__________。26、(10分)用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为__________mL,稀释浓硫酸的操作是_______________________②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有(填入编号)___________。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应___________。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,据此求出其溶质的质量分数___________。(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4·nH2O,则n=___________。27、(12分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_______________________________________________。(2)第④步中,相关的离子方程式是___________________________________________。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______________________________。(4)为检验精盐纯度,需配制150mL0.2mol/LNaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是____________________________________________。28、(14分)海带中碘含量比较高,从海带提取碘的操作如下:(1)将干海带进行灼烧的仪器是________,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中加入硫酸和H2O2混合溶液,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。请写出离子反应方程式:________________________________。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫_____________________,现象为____________________________。(4)3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O;1.5molI2完全反应转移电子的物质的量为_____mol;氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。(5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2→O2①该反应中,氧化剂为____________。氧化产物为____________。②写出该反应的化学方程式__________________________。③用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目________________。29、(10分)某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验Ⅰ实验Ⅱ请回答:(1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。(2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。(3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。(4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。

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、做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,选项A错误;B、蒸馏时要加沸石或碎瓷片,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,选项B错误;C、NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,选项C错误;D、制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热,加热过程中一定不能用玻璃棒搅拌,选项D正确。答案选D。2、C【解析】

根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2e―=H2↑+2OH―,石墨棒电极反应式为2Cl――2e―=Cl2↑,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,Fe棒附近有NaOH生成,据此分析解答。【详解】A.根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2e―=H2↑+2OH―,石墨棒电极反应式为2Cl――2e―=Cl2↑,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,故A正确;B.根据A知,b管导出的气体是氯气,故B正确;C.根据A知阴极氢离子放电,破坏水的电离平衡,Fe电极附近有NaOH生成,石墨电极附近没有NaOH生成,故C错误;D.该电解池电解过程中有氯气、氢气和NaOH生成,所以以食盐水为基础原料制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查电解原理,明确各个电极上发生的反应是解本题关键,注意如果将Fe作阳极电解时,阳极上发生的电极反应为Fe-2e-=Fe2+,较活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是电解质溶液中阴离子失电子,为易错点。3、B【解析】

A、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/ρ,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由pM=ρRT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。4、B【解析】

A、不是标准状况下,题中条件无法计算11.2LHCl气体的物质的量,选项A错误;B、N2和CO的摩尔质量都是28g/mol,所以5.6g混合物含分子:5.6g28g/mol=0.2mol,二者都是双原子分子,所以含有的原子总数为C、胶体离子为多个分子或原子的集合体,将0.2molFeCl3水解制成胶体,所得胶体粒子数小于0.2NA,选项C错误;D、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故50mL12mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.2NA,选项D错误;答案选B。5、D【解析】

100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度0.5mol/L。A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=2×0.5mol/L=1mol/L;B.200mL0.25mol/LKCl溶液中c(Cl-)=0.25mol/L;C.50mL1.0mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L;D.25mL0.5mol/LHCl溶液中c(Cl-)=0.5mol/L;故选:D。6、C【解析】A、盐酸为强酸,故A错误;B、盐酸不具有强氧化性,不具有漂白性,故B错误;C、盐酸具有挥发性,故C正确;D、HCl相对稳定,不易分解,故D错误。7、D【解析】

要先除SO42-,然后再除Ca2+,碳酸钠可以除去过量的Ba2+,如果物质加入顺序反了,过量的Ba2+就没法除去,至于加氢氧化钠除去Mg2+顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的OH-、CO32-,所以操作顺序可以为:②⑤④①③或⑤②④①③或⑤④②①③,但不能为④②⑤①③,故正确答案为D。8、B【解析】

A.镁可以与热水反应,铝可以与沸水反应,A错误;B.铁在高温下与水蒸气发生反应:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,B正确;C.钠与水反应的离子方程式:2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,C错误;D.钠先与水反应,生成的氢氧化钠再和硫酸铜发生复分解反应,反应的离子方程式:2Na+2H2O+Cu2+===Cu(OH)2↓+H2↑+2Na+,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】钠、钾等金属与冷水剧烈反应生成碱和氢气,镁与热水反应生成碱和氢气,铝与沸水微弱反应生成氢氧化铝和氢气,而铁和水蒸气高温下反应生成四氧化三铁和氢气,注意生成的不是碱。9、D【解析】

金属铝不论是和盐酸反应,还是和氢氧化钠溶液反应,均失去3个电子,铝元素的化合价由0升高到+3,所以根据电子得失守恒可知等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体一样多。答案选D。10、C【解析】

根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法。【详解】A、Na2CO3能与适量的Ca(OH)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,能除去杂质但引入了新的杂质氢氧化钠,不符合除杂原则,A错误。B、碳酸钙不溶于水,氧化钙溶于水后生成氢氧化钙,会把原物质除去,不符合除杂原则,B错误。C、锌能与过量FeSO4溶液反应生成硫酸锌溶液和铁,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,C正确。D、H2SO4能与Ba(NO3)2溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,D错误。答案选C。【点睛】所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变,解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。11、D【解析】

电解质溶液中氯离子浓度=电解质浓度×化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。【详解】A项.10mL0.1mol•L-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L×0.1mol/L×3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.03mol·L-1;B项、20mL0.1mol•L-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L×0.1mol/L×2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.04mol·L-1;C项、30mL0.2mol•L-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L×0.2mol/L×1=0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.06mol·L-1;D项、40mL0.25mol•L-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L×0.25mol/L×1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.1mol·L-1。故选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。12、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。13、B【解析】

氧化还原反应的本质是电子的转移(得失或偏移),元素化合价的升降是由于电子的转移而引起的,氧化剂是得到电子的物质,具有氧化性,反应中元素化合价降低,发生还原反应,被还原,还原剂是失电子的物质,具有还原性,反应中元素化合价升高,发生氧化反应,被氧化。【详解】A项、氧化剂在反应中被还原,发生还原反应,即被还原的物质是氧化剂,故A错误;B项、还原剂在反应中失去电子,体现还原性,故B正确;C项、反应中得到电子的元素,其化合价降低,故C错误;D项、某元素的最低价态只有还原性,通常还原剂中某元素的化合价较低,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应的基本概念的考查,注意其特征和本质及氧化剂、还原性的分析是关键。14、B【解析】

根据CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol×6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。15、C【解析】

原子由原子核和核外电子构成,原子核一般由质子和中子构成,元素的种类决定于原子结构中的质子数,同一元素因中子数不同,有多种原子,所以决定原子的种类的是质子数和中子数,答案选C。16、D【解析】

甲、乙两分散系均为胶体,胶体能透过滤纸,且都有丁达尔效应。【详解】A.甲、乙分散系都是胶体,所以都能透过滤纸,故A错误;B.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;C.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应,故D正确。本题答案为D。【点睛】分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。17、D【解析】

A.依据化合物中,元素化合价代数和为零进行计算。B.次氯酸在水溶液中不能完全电离,为弱电解质。C.新制氯水中次氯酸见光分解。D.氯气溶于水,和水反应生成氯化氢和次氯酸。【详解】A.次氯酸中氢元素为+1价,氧元素为-2价,氯元素呈+1价,A错误。B.次氯酸为弱电解质,B错误。C.新制氯水长期放置后次氯酸见光分解,最后变为盐酸溶液,失去强氧化性,不可用于自来水的消毒,C错误。D.氯化银不溶于硝酸,加入AgNO3溶液产生白色沉淀,说明溶液中有氯离子,D正确。18、B【解析】

强电解质在水溶液中完全电离,书写电离方程式时用“=”。弱电解质在水溶液中发生部分电离,书写电离方程式时用“⇌”。【详解】A.NaHCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,A错误。B.CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为CaCO3=Ca2++CO32-,B正确。C.Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,C错误。D.HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离,电离方程式为HClO⇌H++ClO-,D错误。19、B【解析】

NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O是同一元素的氧化还原反应,在反应中,N元素的化合价由反应前NaNO2中的+3价变为反应后N2中的0价,化合价降低,获得3e-,被还原,所以NaNO2是氧化剂,N2是还原产物;N元素的化合价由反应前NH4Cl中的-3价变为反应后N2中的0价,化合价升高,失去3e-,被氧化,所以NH4Cl是还原剂,N2是氧化产物;每反应产生1molN2,转移电子的物质的量是3mol,综上所述可知:选项B正确,故合理选项是B。20、A【解析】

①水既不是氧化剂也不是还原剂与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故①错误;②水既不是氧化剂也不是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故②错误;③水是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故③正确;④水是氧化剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故④正确;③④正确,故选A;答案:A21、C【解析】

非电解质指溶于水和熔融状态下都不能导电的化合物,常见的非电解质有大多数有机物,非金属氧化物,氨气等。水银既不是电解质也不是非电解质,胆矾和醋酸属于电解质,干冰属于非电解质。故选C。【点睛】电解质和非电解质前提必须是化合物;电解质是在水溶液中或熔融态下能导电的化合物,非电解质是在水溶液中和熔融态下都不导电的化合物。电解质在一定条件下导电的离子必须是电解质自身电离的。22、D【解析】

A.每个H2O分子含有10个质子,18gH2O的物质的量为1mol,含质子数为10NA,故A正确;B.在H2O2+Cl2═2HCl+O2反应中,氧元素由-1价变为0价,故生成32g氧气即1mol氧气时,转移2NA个电子,故B正确;C.氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol,故3.6g混合物的物质的量为=mol,且两者均含14个质子,故mol混合物中含mol×14×NAmol-1=1.8NA个质子,故C正确;D.醋酸是弱酸,不能完全电离,则1mol冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数小于NA,故D错误;故答案为D。二、非选择题(共84分)23、BaSO4BaCO3Ba(OH)2K2CO3Ba(OH)2=Ba2++2OH-BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓CO2+OH-=HCO3-【解析】

(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;故答案为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;(3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;CO2+OH-=HCO3-。24、NH4+、H3O+氟略18HNO3NH4NO3【解析】

A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3;NH4NO3。25、将I-氧化成I2(或作氧化剂)A萃取、分液分液漏斗I2NaIO35I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O【解析】

含碘离子的溶液加入硫酸和试剂a把碘离子氧化为碘单质,试剂a为氧化剂,含碘的溶液中加入试剂b,结合后续实验操作可知碘的有机溶液中加入氢氧化钠溶液发生反应生成碘化钠、碘酸钠,分液后碘单质在上层溶液中生成,则b为萃取剂且密度大于水,上层溶液加入稀硫酸发生反应得到碘单质的浊液,过滤提取得到粗碘,据此判断。【详解】(1)反应1中硫酸的作用是提供酸性环境,试剂a用来氧化碘离子,则其作用是将I-氧化成I2(或作氧化剂)。(2)结合后续实验操作可知碘的有机溶液中加入氢氧化钠溶液发生反应生成碘化钠、碘酸钠,分液后碘单质在上层溶液中生成,则b为萃取剂且密度大于水,所以试剂b应选择四氯化碳,答案选A;(3)操作1是萃取分液得到含碘单质的有机溶液,操作的名称是:萃取、分液,实验室里进行操作1需要的玻璃仪器除烧杯外,还需要分液漏斗;(4)反应2为3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,反应中碘元素化合价部分从0价升高到+5价,部分降低到-1价,根据电子得失守恒可知转移电子数是5个,所以用单线桥标出此反应电子转移为。此反应氧化剂是I2,氧化产物是NaIO3。(5)反应3是碘离子与碘酸根离子在酸溶液中发生归中反应生成碘单质,反应的离子方程式为5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O。【点睛】本题考查了含碘物质分离提纯碘单质的实验过程分析,注意萃取分液的操作,掌握基础、物质的性质和题干中的信息提取是解题关键。26、5.4mL用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌CEFGH重新配制98%1【解析】

用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式求出溶质的质量分数。(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。【详解】(1)①应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌;②实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为:CEFGH;③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。答案为:重新配制;(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式,求出溶质的质量分数w%===98%。答案为:98%;(3)100g该浓硫酸中含硫酸的质量为100g×98%=98g,含水的质量为100g-98g=2g,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,则n(H2SO4)=1mol,n(H2O)=1mol,很容易求出n=1。答案为:1。【点睛】量筒的规格越大,其横截面积越大,量取液体时,误差越大。所以在选择量筒时,应尽可能选择规格小的量筒,但必须一次量完。27、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL【解析】

(1).过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2).粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=

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