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文档简介
2026届陕西省延安市实验中学大学区校际联盟高一化学第一学期期中统考模拟试题考生须知: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、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl—离子完全沉淀。反应中消耗xmolH2SO4、ymolAgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位:mol·L-1)为A.(y-2x)/a B.(y-x)/a C.(2y-2x)/a D.(2y-4x)/a2、如图为一原电池的结构示意图,下列说法不正确的是A.原电池工作时的总反应为Zn+Cu2+═Zn2++CuB.原电池工作时,Zn电极流出电子,发生氧化反应C.若将Cu电极改为Fe电极,CuSO4溶液改为FeSO4溶液,Zn电极仍作负极D.盐桥中装有琼脂-饱和氯化钾溶液,则盐桥中的K+移向ZnSO4溶液3、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g),下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是A.C的生成速率与C的分解速率相等B.混合气体的总物质的量不再变化C.A、B、C的浓度不再变化D.单位时间内生成amolA,同时分解2amolC4、在日常生活中会接触到许多物质,下列物质中属于碱性氧化物的是A.硫酸铵 B.二氧化碳 C.生石灰 D.乙醇5、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是A.Na2CO3是碱 B.Na2CO3是盐C.Na2CO3是钠盐 D.Na2CO3是碳酸盐6、铋(Bi)在医药方面有重要应用。下列关于Bi和Bi的说法正确的是()A.Bi和Bi都含有83个中子B.Bi和Bi互为同位素C.Bi和Bi的核外电子数不同D.Bi和Bi分别含有126和127个质子7、体育比赛使用的发令枪中所用的“火药”成分是氯酸钾和红磷,经撞击发出响声,同时产生白色烟雾,撞击时发生的化学反应方程式为:5KClO3+6P===3P2O5+5KCl,则下列有关叙述错误的是()A.上述反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为5∶6B.产生白色烟雾的原因是生成的P2O5白色固体小颗粒(烟)吸水性很强,吸收空气中的水分,生成酸滴(雾)C.上述反应中消耗3molP时,转移电子的物质的量为15molD.产物P2O5为酸性氧化物,但不是磷酸的酸酐8、下列关于1mol·L-1碳酸钠溶液的说法中,不正确的是A.1molNa2CO3溶于1L水中B.1L溶液中含有106gNa2CO3C.1L溶液中含有1molNa2CO3D.106gNa2CO3溶于少量水后,再加水稀释至1000mL9、磷单质在反应4P+3KOH+3H2O=3KH2PO2+PH3↑中()A.被氧化 B.被还原C.既被氧化又被还原 D.既未被氧化又未被还原10、下列物质的分类不正确的是A.水、过氧化氢和干冰都属于氧化物B.H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C.烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱D.NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐11、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()A.H2S B.FeCl2 C.S D.HCl12、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.③②①⑤④B.③①②⑤④C.②③①⑤④D.②①③⑤④13、使用胆矾配制的硫酸铜溶液,正确的做法是()①将胆矾加热除去结晶水后,称取溶于水中②称取胆矾溶于水中③将胆矾溶于少量水,然后将此溶液稀释至④将硫酸铜溶于少量水,然后将此溶液稀释至A.①② B.③④ C.①③ D.②④14、同温同压下,分别用等质量的四种气体吹四个气球,其中气球体积最小的是A.H2B.N2C.CO2D.O215、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列叙述中正确的是(
)①标准状况下,11.2LH2O
中含分子数为0.5NA;②1.06gNa2CO3中含有Na+的数目为0.02NA;③23gNO2和N2O4的混合气体中所含的O原子数为NA;④0.5mol·L-的MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NA;⑤常温常压下,NA个CO2分子占有的体积为22.4L.A.①②③④⑤ B.②③④⑤ C.②③⑤ D.②③16、在bLAl2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液中加入amolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-﹣离子完全沉淀;如加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则原溶液中的Al3+浓度(mol/L)为A.(2a-c)/bB.(2a-c)/2bC.(2a-c)/3bD.(2a-c)/6b17、下列反应(电解除外)需要加入氧化剂才能实现的是A.Cl2→Cl- B.H+→H2 C.CO32-→CO2 D.Zn→Zn2+18、现有一瓶甲和乙的混合物,已知甲和乙的某些性质如下表所示:物质熔点/℃沸点/℃密度/g·cm−3水中的溶解性甲-9857.50.93可溶乙-84770.90可溶据此,将甲和乙互相分离的方法是A.蒸馏法 B.升华法 C.萃取法 D.过滤法19、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是A.2:1B.1:1C.1:2D.无法确定20、agNH3含b个氢原子,则阿伏加德罗常数可表示为A. B.C. D.21、下列说法中正确的是A.1molO2的质量是32g/molB.对原子而言,摩尔质量就是相对原子质量C.H2的摩尔质量是2gD.H+的摩尔质量1g/mol22、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A.存在3种离子 B.Cl-一定存在,且c(Cl-)=0.2mol/LC.SO42-、NH4+、Fe3+一定存在,Cl-不存在 D.CO32-可能存在二、非选择题(共84分)23、(14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________。24、(12分)下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。
(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。
(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。25、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________(2)写出1和2中所发生反应的离子方程式_________________(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③_____________________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。实验方法:_________________实验现象:_________________实验结论:假设③正确26、(10分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制450mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管,②烧瓶,③烧杯,④药匙,⑤量筒,⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的B和__________(填字母)。(2)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_____________________________________(写仪器名称)。(3)经计算,配制450mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为__________mL,量取硫酸时应选用____________规格的量筒。A.10mLB.50mLC.100mLD.200mL(4)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_______________________________________,若在稀释过程中,少量浓硫酸不慎沾在手上,处理方法为_____________________________。(5)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol·L-1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因__________________(填序号)。①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出⑤定容时,俯视容量瓶刻度线⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处27、(12分)品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化学兴趣小组利用下列有关装置,加热该膨松剂样品,通过放出气体的量来检验其品质。(1)装置D仪器的名称是_________。(2)装置E中所盛试剂为____________,其作用是______________。(3)装置的连接顺序为_____________(填装置序号)。(4)实验过程中,装置A中发生反应的化学方程式为________________。(5)实验过程中必须向装置内通入空气,装置C的作用是除去空气中的________(填化学式)。加热前,通入一段时间空气的具体操作为________________________。28、(14分)阅读数据,回答问题。(1)表-1列出了一些醇的沸点名称甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸点/℃64.778.397.282.4117.799.5108表-1醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在__________作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过__________℃。(2)表-2列出了一些羧酸的沸点结构简式沸点/℃CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是____________________。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名称溶解度/g名称溶解度/g乙醛混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)____________________;______________________________。29、(10分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。A.如图所示的仪器中有三种是不需要的B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。①需用浓硫酸的体积为___mL。②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液的质量D.溶液的密度③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C.容量瓶中原有少量蒸馏水D.定容时俯视容量瓶刻度线
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、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)=xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amol·L-12、D【解析】答案:DA、正确,铜作正极,锌作负极;B、正确,锌活泼性强,作负极,电子流出;C、正确,锌活泼性也大于铁;D、不正确,盐桥中的K+移向CuSO4溶液。3、D【解析】试题分析:一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中,各组分均为气体,该反应是一个气体分子数减小的反应。A.C的生成速率与C的分解速率相等时,说明正反应速率和逆反应速率相等,达到平衡状态;B.混合气体的总物质的量不再变化,说明各组分的浓度保持不变,达到平衡;C.A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态;D.单位时间内生成amolA,同时分解2amolC,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,故不能说明达到平衡。综上所述,不能表明该反应达到化学平衡状态是D,本题选D。4、C【解析】
A.硫酸铵属于盐,故A错误;B.二氧化碳可以与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故B错误;C.生石灰可以与酸只生成盐和水,故C正确;D.乙醇属于有机物,故D错误;答案:C【点睛】凡能跟碱起反应生成盐和水的氧化物,叫做酸性氧化物,它们多数是非金属氧化物,也有一些是金属高价的氧化物。5、A【解析】
A.Na2CO3俗名纯碱,但不是碱,是由钠离子和碳酸根离子构成的盐,故A错误;B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子,它是盐,故B正确;C.Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐,故C正确;D.Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐,故D正确;答案选A。6、B【解析】Bi和Bi互为同位素,质子数相同,电子数同,中子数不同。7、D【解析】
A.反应5KClO3+6P=3P2O5+5KCl中,氧化剂是KClO3,还原剂是P,氧化剂和还原剂的物质的量之比为5:6,故A正确;B.P2O5白色固体小颗粒(烟)吸水性很强,吸收空气中的水分生成磷酸小液滴(雾),同时含有氯化钾固体颗粒,所以产生白色烟雾,故B正确;C.反应5KClO3+6P=3P2O5+5KCl中,磷元素化合价由0价升高为+5价,消耗3molP时,转移电子的物质的量为3mol×5=15mol,故C正确;D.P2O5为酸性氧化物,与水反应生成磷酸,是磷酸的酸酐,故D错误;本题答案为D。8、A【解析】
A项,1molNa2CO3溶于1L水中,溶液的体积大于1L,所得溶液的物质的量浓度将小于1mol·L-1,故A项错误;B项,根据n=c×V可知,1L溶液中含有Na2CO3的质量为1mol·L-1×1L×106=106g,故B项正确;C项,根据n=c×V可知,1L溶液中含有Na2CO3的量为1mol·L-1×1L=1mol,故C项正确;D.106gNa2CO3的物质的量为1mol,溶液体积为1L,根据n=c×V可知,c=1mol/1L=1mol·L-1,故D项正确;综上所述,本题选A。9、C【解析】
磷元素的化合价由反应前的0价,一部分升高为中的价,被氧化;另一部分降低为中的价,被还原,故选C。10、C【解析】
A.氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B.水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C.电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D.能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐。【详解】A.氧化物是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;B.H2SO4电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,HNO3电离方程式为HNO3=H++NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H++HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;C.烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;D.NaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-、CuSO4电离方程式为CuSO4=Cu2++SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K++MnO4-,NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐,故D正确;故答案选C。11、A【解析】
某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2S→S,则另一反应物为H2S,故答案为A。12、D【解析】
粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,加碳酸钠可以除去钙离子,加氯化钡可以除去硫酸根离子,加入氢氧化钠可以除去镁离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,所以碳酸钠加在氯化钡后面,以除去多余的钡离子,盐酸必须加在最后边,除去多余的碳酸根离子,氢氧根离子,即顺序③①④不能改变,故选D。【点睛】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,除钙离子用碳酸根离子,除镁离子用氢氧根离子,除硫酸根用钡离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加的过量试剂除掉。13、B【解析】
的硫酸铜溶液中含硫酸铜,其质量为。溶液配制方案:称取硫酸铜溶于水配成溶液。或称取胆矾溶于水配成溶液,故③④正确;故答案为B。【点睛】胆矾为CuSO4·5H2O是一种纯净物,CuSO4也是一种纯净物,故CuSO4吸水转化成CuSO4·5H2O的过程是化学变化。14、C【解析】
同温同压的情况下,气体摩尔体积相等,根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比。【详解】根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比,摩尔质量越大,气体体积越小。H2的摩尔质量为2g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol。CO2的摩尔质量最大,所以气体体积最小的是CO2。答案为C。15、D【解析】
①标准状况下水为液体;②求出1.06gNa2CO3的物质的量,然后根据碳酸钠中含2个钠离子来分析;③NO2和N2O4的最简式均为NO2;④溶液体积不明确;⑤常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。【详解】①标准状况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故错误;②1.06gNa2CO3的物质的量为0.01mol,而碳酸钠中含2个钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02NA个钠离子,故正确;③NO2和N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,故含NA个氧原子,故正确;④溶液体积不明确,故溶液中氯离子的个数无法计算,故错误;⑤常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳分子的体积大于22.4L,故错误。故答案选:D。【点睛】不同物质最简式相同时可以用最简式进行物质的量相关计算。16、C【解析】
根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4++OH-NH3↑+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=n/V计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒计算原溶液中的Al3+浓度。【详解】向bL混合溶液中加入amolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓可知c(SO42-)=a/bmol/L。向bL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则根据NH4++OH-NH3↑+H2O可知c(NH4+)=c/bmol/L。又溶液显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,如果忽略水的电离,则由电荷守恒可知x×3+c/bmol/L×1=a/bmol/L×2,解得x=(2a-c)/3bmol/L,答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,注意熟悉物质的量浓度的计算公式。17、D【解析】
反应中需要加入氧化剂,说明该反应变化过程中有元素化合价升高。氯元素化合价降低,不符合题意;氢元素化合价降低,不符合题意;没有元素化合价变化,不符合题意;锌化合价升高,符合题意。故选D。18、A【解析】
根据题中信息可以看出,甲和乙两物质的熔点相差不大,密度相差不大,均可溶于水,互溶,但是沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法通过控制沸点的不同来实现二者的分离。故选A。19、C【解析】
反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,结合守恒法分析。【详解】反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,生成NO时作氧化剂,生成硝酸时作还原剂,由原子守恒可知,该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1:2,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。20、B【解析】
agNH3含b个氢原子,则,解得NA=,答案选B。21、D【解析】
根据摩尔质量的概念及其单位进行分析。【详解】A.1molO2的质量是32g,故A错误;B.摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于它的相对原子质量,故B错误;C.摩尔质量的单位为mol/L,故C错误;D.H+的摩尔质量1g/mol,故D正确。故选D。22、B【解析】
取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4++OH-=NH3↑+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+~Fe(OH)3~0.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4↓,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)=3c(Fe3+)+c(NH4+)-2c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。二、非选择题(共84分)23、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:24、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解析】
由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;
F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。25、CO32-SO42-Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓Ba2++SO42-=BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液。无白色沉淀生成【解析】
1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-;据以上分析进行解答。【详解】1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-;(1)根据上述分析,溶液中一定不存在的离子是CO32-,SO42-,故答案为CO32-,SO42-;(2)1和2中所发生反应的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;Ba2++SO42-=BaSO4↓,故答案为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③只存在NO3-;要证明不存在氯离子,在提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水的情况下,可以取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,无白色沉淀生成,则证明假设③正确,故答案为只存在NO3-;取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,无白色沉淀生成。【点晴】破解离子推断的四条基本原则:(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:Fe2+、Fe3+、Cu2+、MnO4-、CrO42-、Cr2O72-);(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、与铝反应产生H2、水的电离情况等);(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;(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);(4)进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。26、D玻璃棒和500mL的容量瓶27.2B将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入盛有少量水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌,使产生的热量迅速散去立即用大量水冲洗,然后涂上碳酸氢钠稀溶液①③⑤【解析】
(1)浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以应标签上应印有腐蚀品标志,故选D,故答案为:D;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有500mL容量瓶、玻璃棒,故答案为:500mL容量瓶、玻璃棒;(3)浓硫酸的物质的量浓度为:1000ρw/M=1000×1.84×98%/98mol/L=18.4mol/L,配制480mL1mol•L-1的稀硫酸,实际上配制的是500mL1mol•L-1的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:1mol/L×0.5L18.4mol/L/≈0.0272L=27.2mL,需要选用50mL量筒,所以B正确,故答案为:27.2;B;(4)浓硫酸稀释操作为将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入装有水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌;少量浓硫酸不慎沾在手上,处理方法为:立即用抹布擦去,用大量水冲洗,涂上3%~5%NaHCO3的稀溶液,故答案为:将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入装有水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌;立即用抹布擦去,用大量水冲洗,涂上3%~5%NaHCO3的稀溶液;(5)①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线取浓硫酸,量取浓硫酸的体积增大,所配溶液浓度偏高;②因最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;③溶液有热胀冷缩的性质,浓硫酸稀释,放出大量的热,溶解后未恢复室温立即转移到容量瓶中定容,导致所配溶液体积减小,所配溶液浓度偏高;④转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,移入容量瓶中的溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;⑤定容时,俯视容量瓶刻度线,导致所配溶液体积减小,所配溶液浓度偏高;⑥摇匀后液面下降,一部分溶液留在瓶塞与瓶口之间,再加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积偏大,所以溶液浓度偏低。故选①③⑤。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液的配制步骤及误差分析方法。27、干燥管浓硫酸干燥CO2CAEBD2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑CO2先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D【解析】
碳酸氢钠不稳定,分解生成二氧化碳和水,可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量,实验时,应用C装置排出装置内的水、二氧化碳,加热A,生成的水可用E干燥,二氧化碳可用B装置吸收,最后连接D,以免空气中的水、二氧化碳进入B,避免实验误差,根据固体质量的变化,可测得碳酸氢钠的含量,以此解答该题;【详解】(1)由仪器图可知D为干燥管;答案为:干燥管;
(2)装置E为浓硫酸,可用于干燥二氧化碳;答案为:浓硫酸;干燥CO2;
(3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD;答案为:CAEBD;
(4)碳酸氢钠不稳定,加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,
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