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文档简介
2026届河北省邯郸市第二中学化学高一上期中学业质量监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞箐”的分子(直径为1.3×10-8m)恢复了磁性。“钴酞箐”分子的结构和性质与人体内的血红素和植物的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞箐”分子的说法中正确的是A.它的分子直径比Na+小,在做布朗运动B.它的分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.它在水中形成的分散系能产生丁达尔效应D.它在水中所形成的分散系属乳浊液2、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.左边CO和CO2分子数之比为1:3B.右边CO的质量为14gC.右边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处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:63、下列指定实验的装置图完全正确的是A.称量氢氧化钠固体B.分离水和乙醇C.配制100mL0.10mol/L盐酸D.尾气处理吸收HCl气体4、下列物质,既不属于酸性氧化物,也不属于碱性氧化物的一组是()①H2O②SO2③H2S④Mn2O7⑤Fe2O3⑥Na2O2⑦NOA.①③⑥ B.①③⑥⑦ C.①④⑥⑦ D.①②⑥⑦5、用如图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是
XYZA氧化物化合物纯净物B电解质盐化合物C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物A.A B.B C.C D.D6、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2。酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为:MnO4-+NO2-+H+→Mn2++NO3-+H2O(未配平),下列叙述错误的是()A.生成1molMn2+,转移电子为5molB.该反应中氮元素被氧化C.配平后,水的化学计量数为3D.反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:57、用0.1mol/l的Na2SO3溶液40mL,恰好将0.002mol的X2O42-还原,Na2SO3被氧化成Na2SO4则元素X在还原产物中的化合价是()A.+1 B.+2 C.+3 D.+48、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法错误的是()A.2mol·L-1的氯化镁溶液中含氯离子数为4NAB.标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NAC.32gO2和O3混合气体中含有的氧原子数为2NAD.化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NA9、下列实验操作及仪器使用正确的是A.蒸发时,待坩埚内有大量固体析出时停止加热B.蒸馏时,发现忘加沸石应立即停止加热,冷却后补加C.配制溶液时,洗净的容量瓶需烘干后再用于实验D.分液时,先将下层液体从下口放出,然后将上层液体也从下口放出10、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是()A.铜铸塑像上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3] B.充有氢气的气球遇明火爆炸C.大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏 D.铁质菜刀生锈11、下列反应能用H++OH-=H2O表示的是A.醋酸和氢氧化钠溶液 B.氢氧化镁和盐酸C.氢氧化钡和稀硫酸 D.澄清石灰水和硝酸12、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.D13、随着人们生活节奏的加快,方便的小包装食品已被广泛接受。为了防止中秋月饼等富脂食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,下列不属于抗氧化物质的是()A.硫酸亚铁 B.还原铁粉 C.亚硫酸钠 D.生石灰14、近年来人们为改善空气质量,治理雾霾而启动了“蓝天工程”,根据你所学知识,判断下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A.把燃煤的火力发电厂的烟囱造高,减少酸雨的污染B.实施绿化工程,防治扬尘污染C.发展新能源汽车,减少传统燃油车的尾气污染D.推广使用燃煤脱硫技术,有效减少SO2的污染15、下列有关NaHCO3和Na2CO3性质的比较中,正确的是()A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.常温时在水中的溶解度:Na2CO3<NaHCO3C.等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3放出的CO2多D.等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3<NaHCO316、已知MnO、NO等在酸性条件下具有强氧化性,而S2-、I-、Fe2+等具有较强的还原性。下列水溶液中的各组离子因为发生氧化还原反应而不能大量共存的是()A.Na+、Ba2+、Cl-、SO42—B.MnO4-、K+、I-、H+C.Ca2+、HCO3—、Cl-、K+D.H+、Cl-、Na+、CO32—17、常温下,在溶液中可发生以下反应:①1Fe1++Br1=1Fe3++1Br-
②1Br-+Cl1=Br1+1Cl-
③1Fe3++1I-=1Fe1++I1.由此判断下列说法正确的是A.铁元素在反应①中被还原,在③中被氧化B.反应②中当有1molCl1被氧化时,有1molBr-被还原C.氧化性强弱顺序为:Cl1>I1>Br1>Fe3+D.还原性强弱顺序为:I->Fe1+>Br->Cl-18、我国古代文献中有许多化学知识的记载,如《淮南万毕术》中提到“曾青得铁则化为铜”,其反应的化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应不属于A.复分解反应 B.置换反应 C.离子反应 D.氧化还原反应19、汽车尾气转化反应之一是2CO+2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是()A.CO是氧化剂 B.NO被氧化 C.CO得到电子 D.NO发生还原反应20、海水中含量最多的氯化物是A.NaCl B.MgCl2 C.KCl D.CaCl221、氢化钙可以作为生氢剂(其中CaH2中氢元素为-1价),反应方程式如下:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑,其中水的作用是A.既不是氧化剂也不是还原剂B.是氧化剂C.是还原剂D.既是氧化剂又是还原剂22、下列对实验过程的评价正确的是()A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体一定是碳酸盐B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42-C.某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含Cl-二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;24、(12分)(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。25、(12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480mL1mol·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玻璃棒⑤药匙⑥量筒⑦托盘天平。请回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用蒸馏水洗净后,配制溶液前必需干燥C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2cm处,用滴管加蒸馏水到标线D.定容后盖好瓶塞用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶颠倒摇匀多次(2)该浓硫酸的物质的量浓度为_________mol·L-1。(3)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有________________。(4)配制480mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_______mL。所需量筒的规格为________________。(可供选择的量筒有5mL、10mL、20mL、50mL、100mL)(5)过程中的部分步骤,其中有错误的是(填写序号)____________。(6)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浓度偏高的原因有________________________________。A.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容。B.将稀释后的硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作。C.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水。D.转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面。E.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处。26、(10分)Ⅰ.选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。A.萃取分液B.加热分解C.结晶D.分液E.渗析F.蒸馏G.过滤(1)_____________分离饱和食盐水和沙子的混合物。(2)_____________从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)_____________分离水和煤油的混合物。(4)_____________分离水和酒精。(5)_____________分离溴水中的溴和水.(6)_____________分离淀粉和氯化钠的混合溶液。Ⅱ.食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐常含有少量等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液①欲除去溶液Ⅰ中的离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_________________________________________(只填化学式)。②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:______________________.③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_________________,(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①配制溶液时用到的玻璃仪器有______________(填仪器名称)。②计算后,需称出氯化钠质量为___________g.③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;B.称量时砝码生锈:_________________;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。27、(12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=___________。28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O(1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是______;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。29、(10分)从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式____________________。(2)请你写出第②步反应的化学方程式:______________________________。(3)反应①~⑥中,属于消去反应的有______________________________。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第②步和第③步的顺序调换,则B结构将是____________________。(5)如果没有设计③和⑥这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:______________________________。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有__________种。
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、C【解析】
由于该物质的分子直径在1纳米和100纳米之间,所以形成的分散性是胶体,胶体能产生丁达尔效应、做布朗运动,能透过滤纸,但不能透过半透膜。【详解】钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),属于胶体分散系,Na+半径小于1nm,分子直径比Na+大,A错误;钴酞菁”分子(直径为1.3nm),能透过滤纸,不能透过半透膜,B错误;钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),在水中形成的分散系属于胶体分散系,具有胶体的性质,具有丁达尔现象,C正确;钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),属于胶体分散系,D错误。故选C。本题考查了胶体分散系的本质特征和胶体的性质,掌握胶体分散系的本质特征是解题的关键。2、D【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==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,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【详解】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==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错误;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==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处,则左右空间体积之比为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正确;故答案为D。3、D【解析】
A.氢氧化钠易潮解,称量时应放在小烧杯或称量瓶中进行,且为左物右码,故A错误;B.冷凝水下进上出时冷凝效果最好,故B错误;C.移液时,应用玻璃棒引流,故C错误;D.吸收装置中的导管伸入到液体中,但该装置采用肚容式装置,易吸收易溶性气体,且能防止倒吸,故D正确;故答案为D。4、B【解析】
①H2O既不能和酸又不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;②SO2只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;③H2S不是氧化物,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;④Mn2O7只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;⑤Fe2O3只能和酸反应生成盐和水,故是碱性氧化物,不是酸性氧化物,故错误;⑥Na2O2与碱不反应,Na2O2和酸反应生成盐、氧气和水,属于过氧化物,既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,故正确;⑦NO既不能和酸反应也不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确。故答案选B。能够与碱反应只生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能够与酸反应只生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,既能与酸,又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。5、B【解析】
A、氧化物属于化合物,化合物又属于纯净物,故A正确;
B、电解质和盐都属于化合物,盐均属于电解质,则电解质包含盐,应X包含Y,故B错误;
C、胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;
D、氧化物只由两种元素组成,碱性氧化物一定是金属氧化物,故D正确;
综上所述,本题选B。本题考查物质的组成和分类,比较简单,属于基础题;学生应能识别常见物质的种类,并能利用其组成来判断物质的类别是解答的关键。本题中要注意电解质包括酸、碱、盐和金属氧化物、水等,电解质均为化合物。6、D【解析】
反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,N元素的化合价由+3价升至+5价;反应中MnO4-为氧化剂,Mn2+为还原产物,NO2-为还原剂,NO3-为氧化产物;根据得失电子守恒配平方程式和计算。【详解】A项,反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,生成1molMn2+转移5mol电子,A项正确;B项,反应中,N元素的化合价由+3价升至+5价,N元素被氧化,B项正确;C项,反应中1molMnO4-得到5mol电子生成1molMn2+,1molNO2-失去2mol电子生成1molNO3-,根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+→2Mn2++5NO3-+H2O,结合原子守恒、电荷守恒,配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O,水的化学计量数为3,C项正确;D项,根据上述分析,Mn2+为还原产物,NO3-为氧化产物,根据得失电子守恒,氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2,D项错误;答案选D。7、A【解析】
本题主要考查氧化还原反应中转移电子守恒的应用。根据反应过程中得失电子守恒求解。【详解】根据氧化还原反应中得失电子守恒计算,该反应中Na2SO3为还原剂,SO32-中的S被氧化,变为SO42-,化合价从+4升到+6价,失电子数=;
X2O42-为氧化剂,其中X元素化合价降低,开始为+3价,得失电子守恒得电子数=X元素摩尔数×每摩尔得电子数,每摩尔得电子数=,由此可知X元素化合价变化为2,即从+3价降到+1价。需注意0.002mol的X2O42-中含有X原子为0.004mol。8、A【解析】
A、必须告诉氯化镁溶液的体积,才能计算其物质的量;
B、氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L混合气体物质的量为0.5mol;
C、32g氧气和臭氧混合气体中,含有2mol氧原子;
D、金属镁反应,1mol镁失去2mol电子生成镁离子。【详解】A、没有告诉氯化镁溶液的体积,无法计算氯化镁的物质的量,也就不能计算出氯离子的数目,故A错误;
B、因为氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L混合气体物质的量为0.5mol,含有1mol原子,所含的原子数为NA,故B正确;
C、32g氧气物质的量为1mol,含有2mol氧原子;32g臭氧物质的量为1mol,含有2mol氧原子;所以32g混合气体中含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA,故C正确;
D、1mol金属镁反应失去2mol电子生成镁离子,失去电子数目为2NA,故D正确;
综上所述,本题选A。9、B【解析】
A.蒸发溶液应在蒸发皿中进行,并不是坩埚,故A错误;B.做蒸馏实验时,在蒸馏烧瓶中应加入沸石,以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石,应立即停止加热,冷却后补加,故B正确;C.配制溶液时,洗净的容量瓶不需要干燥,烘干后再使用会造成容量瓶容积不准确,故C错误;D.活塞到漏斗管口还残留一部分下层液体,如果将上层液体也从下口放出,残留的下层液体会一起被放出,故分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D错误;答案选B。10、C【解析】
氧化还原反应的特征是:有元素化合价的升降,据此分析。【详解】A.铜铸塑像上出现铜绿是因为空气中O2、水蒸气、CO2与铜发生化学反应的结果:2Cu+O2+H2O+CO2=Cu2(OH)2CO3,反应中铜元素化合价升高,O2中氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,A项错误;B.氢气气球遇明火爆炸,发生的反应是:2H2+O22H2O,氢元素化合价升高,氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,B项错误;C.大理石的主要成分是CaCO3,与酸雨反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2+H2O,此反应中没有元素化合价的升降,该反应不属于氧化还原反应,C项正确;D.铁质菜刀生锈,是铁与空气中O2、水蒸气共同作用的结果:2Fe+O2+xH2O=Fe2O3xH2O,铁元素化合价升高,O2中氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,D项错误;答案选C。11、D【解析】
H++OH-═H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的一类反应,据此来回答。【详解】A.醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子反应为:CH3COOH+OH−=CH3COO−+H2O,故A错误;B.氢氧化镁是难溶于水的白色沉淀,应写成化学式不能拆成离子,离子反应为:2H++Mg(OH)2═Mg2++2H2O,故B错误;C.稀硫酸和氢氧化钡反应生成了硫酸钡和水,反应的离子方程式为:2H++2OH-+SO42−+Ba2+=BaSO4↓+2H2O,不能够用离子方程式H++OH-=H2O表示,故C错误;D.硝酸是强酸,澄清石灰水氢氧化钙是强碱,生成的硝酸钙是可溶的盐,能用H++OH-=H2O来表示,故D正确;答案选D。12、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。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。13、D【解析】
防止食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,即该物质应具有还原性,如硫酸亚铁、还原铁粉和亚硫酸钠,而生石灰只能作干燥剂,故D错误。答案为D。14、A【解析】
A.加高烟囱,只是减少本地地表附近的烟尘和废气,但并没有减少污染物的排放,不利于“蓝天工程”建设,故A正确;B.植树造林,有利于防治粉尘污染,故B不符合题意;C.发展电动汽车可减少汽车尾气的排放,故C不符合题意;D.燃煤脱硫技术,可减少SO2的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合题意。故选A。火力发电厂烟囱的高低对SO2的排放量没有减少作用。15、D【解析】A.NaHCO3受热易分解,热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,故A错误;B.常温时在水中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3,故B错误;C.等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3和Na2CO3放出的CO2一样多,故C错误;D.等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3<NaHCO3,故D正确。故选D。16、B【解析】
A、Ba2+和SO42—生成硫酸钡白色沉淀,属于复分解反应,故A不符合题意;B、MnO4-和I-发生氧化还原反应而不能大量共存,故B符合题意;C、Ca2+、HCO3—、Cl-、K+可以大量共存,故C不符合题意;D、H+和CO32—反应生成CO2和水,属于复分解反应,故D不符合题意;综上所述,本题应选B。本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中A、D项;②离子间发生氧化还原反应,如题中B项;③离子间发生双水解反应,如Al3+与HCO3-等;④离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;⑤注意题中的附加条件。本题应注意题干限定条件“因为发生氧化还原反应而不能大量共存”。17、D【解析】A、反应①铁元素的化合价升高,被氧化,反应③中铁元素的化合价降低,被还原,A错误。B、反应②中应该是Cl1被还原,Br-被氧化,B错误。C、根据在同一个反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性的规律可知各物质的氧化性的大小关系,①中:Br1>Fe3+、
②中:Cl1>Br1、③中:Fe3+>I1,所以氧化性的大小顺序为:Cl1>Br1>Fe3+>I1,C错误。D、氧化剂的氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,可知还原性的大小顺序为:I->Fe1+>Br->Cl-,D正确。正确答案为D点睛:氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,反之,还原性越大,其对应的阳离子的氧化性越小。18、A【解析】
A、复分解反应是由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,因此该反应不是复分解反应,A选;B、根据反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知该反应属于一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,因此是置换反应,B不选;C、反应中铁和铜元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不选;D、反应在溶液中进行有离子参加和生成,因此属于离子反应,D不选;答案选A。19、D【解析】
反应2CO+2NON2+2CO2中C由+2价变为+4价,失去电子被氧化,CO是还原剂;N从+2价变为0价,得到电子被还原,NO是氧化剂。【详解】根据上述分析可知,A.CO是还原剂,A错误;B.NO被还原,B错误;C.CO失去电子,C错误;D.NO发生还原反应,D正确;答案选D。20、A【解析】
浩瀚的海洋是个巨大的资源宝库,它不仅孕育着无数的生命,还孕育着丰富的矿产,而海水本身含有大量的化学物质,又是宝贵的化学资源。可从海水中提取大量的食盐、镁、溴、碘、钾等有用物质,海水素有“液体工业原料”之美誉,含量最多的是氯化钠,答案选A。21、B【解析】
根据反应前后元素的化合价变化来看,Ca和O的化合价均没有变化,其中CaH2中H的化合价由-1价升高到0价,被氧化,作还原剂;H2O中H的化合价由+1价降低到0价,被还原,作氧化剂;氢气既是氧化产物,又是还原产物;答案选B。22、C【解析】
A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体是碳酸盐或碳酸氢盐,故A错误;B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中含SO42-、SO32-、Ag+,故B错误;C.酚酞在碱性溶液中显红色,某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,故C正确;D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含Cl-,故D错误。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。25、C18.4500mL容量瓶27.250mL①④B【解析】(1)A.容量瓶口部有塞子,使用容量瓶前需要检查它是否漏水,正确;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,配制溶液不需要干燥,含有少量水对实验结果无影响,正确;C.容量瓶不能用来溶解固体,错误;D.定容后摇匀的方法是:盖好瓶塞用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶颠倒摇匀多次,正确;故选C;(2)c===18.4mol/L,故答案为18.4;(3)配制480mL1mol·L-1的稀硫酸:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。需要的仪器有胶头滴管、烧杯、
玻璃棒、量筒、容量瓶,实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶;(4)应该配制500mL1mol·L-1的稀硫酸,根据稀释前后硫酸的物质的量不变,需要浓硫酸的体积==0.0272L=27.2mL,选用量筒的规格为50mL,故答案为27.2;50mL;(5)根据图示,稀释浓硫酸时应该“酸入水”,故①错误;定容时视线应该水平,故④错误;故选①④;(6)A.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,错误;B.将稀释后的硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作,导致配制的溶液温度高于常温,溶液的体积偏小,浓度偏高,正确;C.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,对结果无影响,错误;D.转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,错误;E.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,错误;故选B。26、GC、GDFAEBaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3)将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管2.9g偏低偏高偏低【解析】
萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法;结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法;分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法;蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质;过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此分析可得结论。【详解】Ⅰ.(1)沙子不溶于水,过滤即可,答案为:G;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾的溶解度随温度升高而明显增大,随温度降低而明显减小;而氯化钠的溶解度受温度影响不大。所以从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾用冷却热饱和溶液结晶法后,再过滤的分离方法。故答案为C、G;(3)煤油不溶于水,则分离水和煤油的混合物方法是分液,故答案为D;(4)水和酒精互溶,但其沸点不同,可通过蒸馏的方法进行分离子,故答案为F;(5)单质溴易溶在有机溶剂中,所以分离溴水中的溴和水的方法为先萃取,然后再分液,故答案为A;(6)淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,而钠离子和氯离子能透过半透膜,所以分离淀粉和氯化钠的混合溶液的方法为渗析,故答案为E;Ⅱ.(1)①沉淀Ca2+用Na2CO3溶液、沉淀Mg2+用NaOH溶液、沉淀SO42-用BaCl2溶液,但要注意除杂试剂必须过量且过量的试剂后续过程中需除去,则除SO42-后过量的BaCl2溶液应用Na2CO3溶液除去,所以除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,则试剂滴加的顺序可以是BaCl2、NaOH、Na2CO3或NaOH、BaCl2、Na2CO3。故答案为BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3);②检验SO42-沉淀完全的操作方法为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-完全沉淀;故答案为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽;③若先用盐酸调pH再过滤,则Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度,故答案为在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)①实验室进行一定浓度溶液的配制步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、250ml容量瓶和胶头滴管,故答案为烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;②所需氯化钠的质量为:0.25L×0.2mol/L×58.5g/mol=2.925g,由于托盘天平的精确度为0.1g,则需称取氯化钠为2.9g,故答案为2.9g;③A.定容时仰视容量瓶刻度线,造成溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低,故答案为;偏低;B.砝码生锈会导致砝码的质量比标准质量偏大,用生锈的砝码称量时会造成溶质偏大,溶液的浓度偏高,故答案为偏高;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上,这样会导致有一部液体粘附的刻度线以上,定容后溶液的体积会偏高,溶液的浓度偏低,故答案为偏低。27、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
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