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文档简介
2026届北京市第171中学高一化学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列各组中两种物质作用时,反应条件或反应物用量改变,对生成物没有影响的是A.Na与O2B.NaOH溶液与CO2C.Na2O2与CO2D.AlCl3溶液与NaOH溶液2、我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”的做法并无不妥,撒盐可以起到凝血作用,其化学原理是()A.丁达尔效应 B.胶体聚沉C.发生复分解反应 D.发生氧化还原反应3、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是A.O2 B.SO2 C.CO D.NH34、处处留心皆知识,生活中的下列事实,不涉及到化学变化的是A.食物腐败变质 B.酒香不怕巷子深C.铝表面形成致密的薄膜 D.食醋洗掉水垢5、在给定条件下,下列横线上的物质在化学反应中能被完全消耗的是A.用10mL10mol/L浓盐酸与10g二氧化锰(式量为87)共热制取氯气B.通常状况下,将1g铝片投入10L1mol/L的稀硫酸中C.大量含CO2的CO在电火花作用下与少量Na2O2反应D.在5×107Pa、500℃和铁触媒催化的条件下,用过量的氮气和氢气合成氨6、下列叙述中正确的是()A.物质的溶解过程实质上就是其电离过程B.纯净的液态酸不导电,故酸都不是电解质C.溶于水后,溶液中只含有和D.向溶液中通入气体至溶液呈中性,溶液的导电能力几乎不变7、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是A.NaCl是非电解质B.NaCl溶液是电解质C.NaCl溶液中水电离出大量的离子D.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子8、NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.80g硝酸铵含有氮原子数为2NAB.1L1mol·L-1的盐酸溶液中,所含氯化氢分子数为NAC.标准状况下,11.2L蒸馏水所含分子数为0.5NAD.在铜与硫的反应中,1mol铜失去的电子数为2NA9、下列有关叙述中正确的是①酸性:H2CO3>HClO>HCO3-,向NaClO溶液中通入少量二氧化碳的离子方程式为2ClO-+CO2+H2O=2HClO+CO32-②向KI和KBr混合溶液中,加入足量FeCl3溶液,用CCl4萃取后取上层中的液体少许并加入AgNO3溶液,有淡黄色沉淀生成③向FeI2溶液中滴加少量氯水,反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-④卫生间洁厕灵不能跟“84”消毒液混用,其离子方程式为ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2OA.②④ B.①③ C.②③ D.①④10、下列叙述正确的是A.H2的摩尔质量是2g/molB.物质的量的符号是molC.常温常压下Cl2的摩尔体积是22.4L/molD.物质的摩尔质量的数值等于其相对原子质量或相对分子质量11、常温下,下列金属制成的容器能盛放浓硝酸的是()A.铝 B.镁 C.铜 D.银12、有关Na2O2的叙述不正确的是()A.是淡黄色固体 B.可以作供氧剂C.应密封保存 D.氧元素的化合价为−2价13、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容14、下列物质中,含有共价键的是()A.HCl B.Na2O C.MgCl2 D.NaCl15、密闭容器中装有1molNaHCO3和0.8molNa2O2,加热充分反应后,容器内残留的固体是()A.0.8molNa2CO3和0.6molNaOH B.0.5molNa2CO3和1molNaOHC.0.8molNa2CO3和1molNaOH D.1molNa2CO3和0.6molNaOH16、下列离子方程式中,正确的是A.氢氧化铁与碘化氢的反应:2Fe(OH)3+6H++2I-=2Fe2++I2+6H2OB.偏铝酸钠溶液中通入足量CO2:2AlO
+CO2+
3H2O=2Al(OH)3↓+COC.Fe与NaHSO4溶液反应:Fe+2HSO=Fe2++H2↑+SOD.FeO
与稀硝酸反应:FeO+2H+=Fe2++H2O17、下列说法正确的是()A.Cl2、HNO3、KMnO4都是常见的氧化剂B.SiO2、CO、P2O5都属于酸性氧化物C.雨后彩虹、血液透析、卤水点豆腐都属于化学变化D.CO2、NaOH、CaCO3都属于电解质18、从500mL1mol·L-1的CuSO4溶液中取出100mL,下列关于100mL溶液的叙述错误的是()A.CuSO4的物质的量浓度为1mol·L-1B.SO42-的物质的量浓度为1mol·L-1C.含Cu2+的物质的量为0.1molD.含CuSO4的质量为80.0g19、已知在酸性条件下有以下反应关系:①KBrO3能将KI氧化成I2或KIO3,本身被还原为Br2;②Br2能将I-氧化为I2;③KIO3能将I-氧化为I2,也能将Br-氧化为Br2,本身被还原为I2。向KI的硫酸溶液中滴加少量KBrO3溶液后,所得产物除水外还有A.Br2、Br-、I2 B.Br-、I2、IO3- C.Br-、IO3- D.Br-、I220、某200mLNa2SO4溶液中含有0.1molSO,该溶液中Na+的物质的量浓度为()A.0.5mol/L B.0.75mol/L C.1mol/L D.1.5mol/L21、在物质的分离提纯实验中,不需要用到的实验装置是A. B. C. D.22、下列不属于传统无机非金属材料的是()A.碳化硅 B.玻璃 C.水泥 D.陶瓷二、非选择题(共84分)23、(14分)某工厂的工业废水中含有大量的Al2(SO4)3、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收金属铝和金属铜的工艺流程如下图所示(试剂X、Y、Z均过量)。(1)试剂X为_______,加入试剂X发生的离子方程式是___________试剂Z为___________。(2)操作②为____________(填实验分离方法)。(3)溶液2中含有的溶质有__________(填化学式)。(4)写出操作④的化学反应方程式____________。(5)金属铜能与浓硫酸在加热的条件下发生反应,产生的气体为_________(填化学式)。24、(12分)A是用途最广的金属,B、C是两种常见气体单质,E溶液为常见强酸,D溶液中滴加KSCN溶液显血红色,它们相互转化关系如图所示。请回答:(1)写出B物质的化学式:_______;F的化学名称:_______。(2)写出第②步C在B中燃烧的反应现象:_______。(3)写出第④步反应的化学反应方程式_______。(4)F溶液中滴入NaOH溶液可能产生的实验现象是____,写出该反应的化学方程式_____________________。25、(12分)已知氨可以与灼热的氧化铜反应得到氮气和金属铜,用图中的装置可以实现该反应.回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式是_____.(2)B中加入的物质是_____.(3)实验时在C中观察到的现象是_____,发生反应的化学方程式是_____.(4)实验时在D中收集到的物质是_____,检验该物质的方法和现象是_____.26、(10分)实验室需要95mLl.0mol/L稀硫酸,现用98%的浓硫酸(其密度为1.84g.mL-l)来配制。(1)实验需要的玻璃仪器有50mL烧杯、玻璃棒、胶头滴管、____、____。(2)玻璃棒的作用为____,胶头滴管的作用为________,(3)配制过程中,下列情况会使配制结果偏低的是(填序号)____。A.将稀释的硫酸液转移至容量瓶后,洗涤烧杯和玻璃棒2-3次。B.将烧杯内的稀硫酸向容量瓶中转移时,因操作不当使部分稀硫酸溅出瓶外。C.容量瓶使用时未干燥。D.用胶头滴管加水时,仰视观察溶液凹液面与容量瓶刻度相切。E.未冷却至室温就定容。F.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线。27、(12分)如图所示,实验室用NH4Cl和Ca(OH)2制取NH3。试回答下列问题:(1)B处的药品是_____(填“浓硫酸”或“碱石灰”)(2)检验D处试管中NH3是否收集满,可以用湿润的_____色石蕊试纸(填“红”或“蓝”)。(3)氨气极易溶于水,若标准状况下,将2.24L的氨气溶于水配成1L溶液,所得溶液的物质的量浓度为_____。(4)A处反应的化学方程式是_____。28、(14分)Ⅰ.4.1gH3PO3可与2gNaOH
完全反应生成正盐,则H3PO3为__________元酸。该正盐的电离方程式为_________________。Ⅱ、小苏打、胃舒平、达喜都是常用的中和胃酸的药物。(1)小苏打片每片含0.504gNaHCO3,2
片小苏打片能中和胃酸中的H+是___________mol。(2)胃舒平每片含0.234gAl(OH)3,中和胃酸时,6片小苏打片相当于胃舒平__________。(3)达喜的化学成分是铝和镁的碱式碳酸盐。取该碱式盐粉末3.01g,逐滴加入2.0mol/L盐酸使其溶解(其他成分不与盐酸反应),当加入盐酸42.5mL
时,开始产生CO2,加入盐酸至45.0mL时怡好反应完全,则该碱式盐样品中氢氧根与碳酸根的物质的量之比为____________。29、(10分)A、B、C、D均为中学化学常见的纯净物,A是太阳能电池用的光伏材料。C、D为钠盐,两种物质中除钠、氧外的元素最外层都为4个电子。它们之间有如下的反应关系:(1)画出A原子结构示意图______________________________。(2)写出B物质的一种用途______________________________。(3)D物质的俗名是________________________。(4)写出反应②的化学方程式__________________________________________。
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】A.Na与O2常温下反应生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,A错误;B.NaOH溶液与足量CO2反应生成碳酸氢钠,CO2不足生成碳酸钠和水,B错误;C.Na2O2与CO2反应只能生成碳酸钠和氧气,C正确;D.AlCl3溶液与足量NaOH溶液反应生成偏铝酸钠、氯化钠和水,氢氧化钠不足,生成氢氧化铝和氯化钠,D错误,答案选C。2、B【解析】
A.血液属于胶体,但没有用一束光照射,不会产生丁达尔效应,A错误;B.食盐是电解质,能使胶体发生聚沉,B正确;C.食盐是轻金属的盐,只能使胶体发生凝聚,不能发生复分解反应,C错误;D.胶体的凝聚是物理过程,不发生氧化还原反应,D错误;故选B。3、D【解析】
由n=可知,质量相等的气体,摩尔质量越小,物质的量越大,则NH3的物质的量最大,由阿伏加德罗定律可知,同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,气体物质的量越大,气体体积越大,则NH3的体积最大,故选D。【点睛】同温同压下,气体摩尔体积相等,等质量时,气体体积与其摩尔质量成反比是解答关键。4、B【解析】
A.食物腐败是食物被空气中的氧气等氧化变质,涉及化学变化,故A不选;B.酒香不怕巷子深,酒精具有挥发性,不涉及化学变化,故B选;C.铝表面形成致密的薄膜,生成新物质氧化铝,涉及化学变化,故C不选;D.食醋洗掉水垢是乙酸与碳酸钙反应,涉及到化学变化,故D不选;故选B。5、B【解析】
A.浓盐酸和二氧化锰反应,稀盐酸和二氧化锰不反应,随着反应的进行,浓盐酸会变成稀盐酸,所以10g二氧化锰和10mLl0mol⋅L−1浓盐酸不能完全反应,故A不符合题意;B.10L1mol⋅L−1的稀硫酸中氢离子的物质的量为n=cV=1mol⋅L−1×10L×2=20mol,根据得失电子守恒,能消耗的铝的最大质量为×27g/mol=180g>1g,故B符合题意;C.由于少量的过氧化钠,电火花引燃,一氧化碳不一定能全部转化为二氧化碳,故C不符合题意;D.氮气和氢气生成氨气的反应是可逆反应,存在反应限度,所以不能完全反应,故D不符合题意;答案选B。6、D【解析】
A.非电解质溶解时不存在电离过程,以分子的形式溶于水,如乙醇等,A错误;B.H2SO4溶于水电离出自由移动的离子,能导电,H2SO4属于强电解质,B错误;C.溶于水后,能电离出、和,C错误;D.导电性的强弱取决于相同条件下溶液中自由移动离子的浓度及其所带的电荷,溶液中有和,通入气体至溶液呈中性,生成和水,反应后溶液中有和,其导电能力几乎不变,D正确;故答案为:D。7、D【解析】
A.NaCl在溶液里或熔化状态下能导电,是化合物,属于电解质,故A错误;B.电解质必须为化合物,而NaCl溶液属于混合物,一定不是电解质,故B错误;C.水为极弱电解质,不可能电离出大量的离子,故C错误;D.NaCl溶于水时,在水分子的作用下电离出了可以自由移动的离子,故D正确;故选D。【点睛】此题易错点在于C选项,氯化钠溶液中形成的大量离子是由氯化钠电离产生的,而水电离的程度非常小,可以忽略。8、A【解析】
A.80gNH4NO3的物质的量n==1mol,氮原子个数=2NA,故A正确;B.盐酸溶液中不含氯化氢分子,故B错误;C.标准状况下蒸馏水不是气体,不能用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.铜与硫反应生成Cu2S,1mol铜失去的电子数为NA,故D错误;故选:A。9、A【解析】
①酸性:H2CO3>HClO>HCO3-,向NaClO溶液中通入少量二氧化碳的离子方程式为ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3-,①错误;②向KI和KBr混合溶液中,加入足量FeCl3溶液,发生2Fe3++2I-=2Fe2++I2,用CCl4萃取后取上层中的液体少许并加入AgNO3溶液生成AgBr沉淀,则有淡黄色沉淀生成,②正确;③向FeI2溶液中滴加少量氯水,反应的离子方程式为2I-+Cl2=I2+2Cl-,③错误;④卫生间洁厕灵不能跟“84”消毒液混用,其离子方程式为ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,④正确;综上所述,②④正确,答案为B。【点睛】由于HClO>HCO3-向NaClO溶液中通入少量或过量的二氧化碳生成的含碳产物均为HCO3-。10、A【解析】
A.H2的相对分子质量是2,可知H2的摩尔质量是2g/mol,故A正确;B.物质的量的符号是n,单位是mol,故B错误;C.常温常压下气体的摩尔体积不是22.4L/mol,故C错误;D.物质的摩尔质量单位是g/mol时,其数值等于其相对原子质量或相对分子质量的数值,故D错误;故答案为A。11、A【解析】
A.铝在常温下遇浓硝酸钝化,可以用铝制成的容器能盛放浓硝酸,A正确;B.镁与浓硝酸反应,不能用镁制成的容器能盛放浓硝酸,B错误;C.铜与浓硝酸反应,不能用铜制成的容器能盛放浓硝酸,C错误;D.银与浓硝酸反应,不能用银制成的容器能盛放浓硝酸,D错误;答案选A。12、D【解析】
A.Na2O2是淡黄色固体,故A正确;B.Na2O2与水或二氧化碳反应释放出氧气,可以作供氧剂,故B正确;C.Na2O2易与水和二氧化碳反应,故需要密封保存,故C正确;D.根据化合物元素正负化合价之和为0,可得Na2O2中氧元素的化合价为−1价,故D错误;答案选D。13、A【解析】
A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。14、A【解析】
一般来说,活泼金属和活泼非金属之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,第IA族(氢除外)、第IIA族和第VIA族、第VIIA族元素之间易形成离子键。【详解】A.HCl中氯原子和氢原子之间只存在共价键,故A正确;B.Na2O中钠离子与氧离子之间只存在离子键,故B错误;C.氯化镁中镁离子和氯离子之间只存在离子键,故C错误;D.NaCl中钠离子与氯离子之间只存在离子键,故D错误;答案选A。【点睛】一般来说,活泼金属和活泼非金属之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键。15、D【解析】
根据碳酸氢钠不稳定受热分解生成碳酸钠、水和CO2,及过氧化钠与二氧化碳、水反应规律进行分析。【详解】碳酸氢钠不稳定受热分解生成碳酸钠、水和CO2,物质的量分别都是0.5mol。生成的CO2首先和过氧化钠反应,消耗0.5mol过氧化钠,生成0.5mol碳酸钠。剩余的0.3mol过氧化钠再和0.3mol水反应生成0.6mol氢氧化钠,所以正确的答案选D。【点睛】由于过氧化钠和水反应生成氢氧化钠,而氢氧化钠又能和CO2反应生成碳酸钠和水。所以当过氧化钠同时遇到水蒸气和CO2时,过氧化钠首先吸收的是CO2,只有当过氧化钠过量时,再和水蒸气反应。这是该题解题的关键,本题属于中等难度的试题。16、A【解析】
A.氢氧化铁溶于氢碘酸中,反应生成亚铁离子和碘单质,反应的离子方程式为:2Fe(OH)3+6H++2I-=2Fe2++I2+6H2O,选项A正确;B.偏铝酸钠溶液中通入足量CO2,反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠,反应的离子方程式为AlO
+CO2+
2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,选项B错误;C.Fe与NaHSO4溶液反应生成硫酸钠、硫酸亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项C错误;D.FeO和硝酸反应生成硝酸铁、NO和水,离子方程式为3FeO+10H++NO3-=3Fe3++NO↑+5H2O,选项D错误;答案选A。17、A【解析】
A.Cl2、HNO3、KMnO4都具有强氧化性,都是常见的氧化剂,A说法正确;B.SiO2、P2O5都属于酸性氧化物,CO不与碱反应,不是酸性氧化物,B说法错误;C.雨后彩虹与胶体的丁达尔效应有关,血液透析是渗析原理,卤水点豆腐为胶体的聚沉,都不属于化学变化,C说法错误;D.NaOH、CaCO3都属于电解质,CO2属于非电解质,D说法错误;答案为A。18、D【解析】
根据溶液的均一性,可知这100mL溶液中
c
(CuSO
4
)仍为1mol·L
-1
;根据CuSO
4
的电离方程式,可知
c
(Cu
2+
)=
c
(SO
4
2-
)=
c
(CuSO
4
)=1mol·L
-1,故Cu
2+
的物质的量为
×1mol·L
-1
=0.1mol,
n
(CuSO
4
)也为0.1mol,其质量为
m
(CuSO
4
)=0.1mol×160g·mol
-1
=16g,故选:D。19、D【解析】
⑴KBrO3能将I-氧化成I2或KIO3,本身被还原为Br2,氧化性:KBrO3>KIO3或I2,还原性:I->Br2;⑵Br2能将I-氧化为I2,氧化性:Br2>I2,还原性I->Br-;
⑶KIO3能将I-氧化为I2,也能将Br-氧化为Br2,本身被还原为I2,氧化性:KIO3>Br2,还原性:Br->I2;氧化性:KBrO3>KIO3>Br2>I2还原性:I->Br->I2
A选项,由于KI是过量,Br2会被I-还原成Br-,故A错误;B选项,IO3-与I-、Br-反应,不能共存,故B错误;C选项,IO3-与Br-反应,不能共存,故C错误;D选项,由于KBrO3是少量的,会被还原成Br-,I-被氧化成I2,故D正确;综上所述,答案为D。20、C【解析】
某200mLNa2SO4溶液中含有0.1molSO,由Na2SO4的化学式可知,该溶液中Na+的物质的量为0.2mol,所以,该溶液中Na+的物质的量浓度为1mol/L,故选C。21、B【解析】
A、该装置是蒸馏装置,适用于蒸馏实验,可分离互溶液体、但沸点不同的混合物,A不符合;B、该装置用来进行焰色反应,不能用于物质的分离与提纯,B正确;C、该装置是过滤操作,适用于过滤实验,可分离不溶性固体与液体,C不符合;D、该装置适用于蒸发实验,可分离可溶性固体与液体,D不符合。答案选B。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握实验装置的作用、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析。22、A【解析】
传统无机非金属材料是指主要成分为硅酸盐的无机非金属材料,包括:玻璃、陶瓷、水泥等,碳化硅是原子晶体不属于传统无机非金属材料,故选:A。二、非选择题(共84分)23、铝2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu氨水过滤Al2(SO4)3、H2SO4Al2(SO4)3、H2SO4SO2【解析】
某工厂的工业废水中含有大量的Al2(SO4)3、较多的Cu2+和少量的Na+,由流程可知加入X为金属铝,用于置换出铜,溶液1含有Al2(SO4)3、Na2SO4,不溶性物质为过量的Al和Cu的混合物,向不溶性物质中加入试剂Y用于溶解Al,反应产生Al2(SO4)3,而Cu不能发生反应,则为稀H2SO4,溶液2含有Al2(SO4)3、过量H2SO4,由于Al(OH)3是两性物质,能够与过量的强碱NaOH溶液反应产生可溶性物质,因此向①②混合后加入氨水,可生成Al(OH)3沉淀,过滤、洗涤后加热分解生成Al2O3,电解熔融的Al2O3可生成Al,以此解答该题。【详解】根据上述分析可知操作①是过滤,不溶性物质为Cu、Al混合物,操作②是过滤,试剂Y是H2SO4,溶液1含有Al2(SO4)3、Na2SO4,溶液2含有Al2(SO4)3、过量H2SO4,试剂Z是氨水,操作③是过滤,操作④加热分解Al(OH)3,操作⑤是电解。(1)由以上分析可知X为Al,可用于除去溶液中的Cu2+,反应的离子方程式为:2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu;试剂Z为氨水;(2)操作①②③用于分离固体和液体,为过滤操作;(3)溶液2中含有的溶质有Al2(SO4)3、H2SO4;(4)操作④是加热Al(OH)3,Al(OH)3不稳定,受热发生分解反应,化学方程式为:2Al(OH)32Al2O3+3H2O;(5)金属Cu与浓硫酸混合加热,发生氧化还原反应,产生CuSO4、SO2、H2O,反应方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,所以反应产生的气体为SO2。【点睛】本题考查了物质的推断、混合物分离提纯的综合应用,把握分离流程中的反应及混合物分离方法为解答的关键,注意实验的设计意图,把握物质的性质,侧重考查学生的分析与实验能力。24、Cl2氯化亚铁产生苍白色火焰,瓶口有白雾产生Fe+2FeCl3=3FeCl2先产生白色沉淀,后立即变成灰绿色,最后变成红褐色4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3【解析】
B、C是气体单质,B、C反应生成E,E溶液为常见强酸,所以E溶液是盐酸;A是用途最广的金属,D溶液中滴加KSCN溶液显血红色,A是铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,则C是氢气、B是氯气,D是氯化铁,F是氯化亚铁。【详解】根据以上分析,(1)B是氯气,化学式是Cl2;F是氯化亚铁。(2)C是氢气、B是氯气,氢气在氯气中燃烧的反应现象是产生苍白色火焰,瓶口有白雾产生。(3)第④步反应是氯化铁和铁反应,反应的化学反应方程式是Fe+2FeCl3=3FeCl2。(4)氯化亚铁溶液中滴入NaOH溶液,生成白色氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁被氧气氧化为红褐色氢氧化铁,可能产生的实验现象是先产生白色沉淀,后立即变成灰绿色,最后变成红褐色,反应的化学方程式是4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3。【点睛】本题考查无机物的推断,主要涉及铁的转化,利用物质的性质及转化关系图来推断物质是解答的关键,注意A、D为解答本题的突破口。25、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O碱石灰黑色粉末逐渐变为红色2NH3+3CuON2+3H2O+3Cu氨水用红色石蕊试纸检验,试纸变蓝,用无水硫酸铜检验,无水硫酸铜变蓝【解析】(1)A中制备氨气,发生反应的化学方程式是2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)与氧化铜反应的氨气应该是干燥的,所以B中加入的物质是碱石灰,用来干燥氨气;(3)氨气还原氧化铜生成铜、氮气和水,所以实验时在C中观察到的现象是黑色粉末逐渐变为红色,发生反应的化学方程式是2NH3+3CuON2+3H2O+3Cu;(4)反应中氨气过量,且有水生成,所以实验时在D中收集到的物质是氨水,氨水显碱性,检验该物质既要检验一水合氨、还要检验水的存在,则方法是用红色石蕊试纸检验,试纸变蓝,用无水硫酸铜检验,无水硫酸铜变蓝。点睛:明确物质的性质是解答的关键,注意从氨气中氮元素是-3价的角度理解氨气具有还原性,(4)中物质的检验是易错点,学生往往只考虑了检验氨水的碱性,而忽略了水的检验,为易错点。注意审题的严密、答题的严谨。26、100mL容量瓶10mL量筒搅拌引流定容BDF【解析】
(1)依据c=,计算98%的浓硫酸(其密度为1.84g/mL)的物质的量浓度,依据溶液稀释前后,溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;(2)依据配制一定物质的量浓度步骤选择合适的仪器,指明各仪器的用途;(3)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响依据c=进行误差分析。【详解】(1)98%的浓硫酸(其密度为1.84g/mL)的物质的量浓度===18.4mol/L,配制95mL1.0mo∙L−1稀硫酸应选择100mL容量瓶,设需要浓硫酸的体积为V,依据溶液稀释前后,溶质的物质的量不变,则V×18.4mol/L=1.0mo∙L−1×100mL,解得V=5.4mL,配制一定物质的量浓度步骤:计算、量取、稀释,冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯、100mL容量瓶;(2)稀释时用玻璃棒搅拌,移液使用玻璃棒引流,定容时,用胶头滴管定容,作用是滴加少量液体;答案为搅拌,引流,定容;(3)A.将稀释的硫酸液转移至容量瓶后,洗涤烧杯和玻璃棒2-3次操作正确,没有误差,故A不符合题意;B.将烧杯内的稀硫酸向容量瓶中转移时,因操作不当使部分稀硫酸溅出瓶外,导致溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏小,故B符合题意;C.容量瓶使用时未干燥,后面还要定容,有少量液体不影响实验结果,C不符合题意;D.用胶头滴管加水时,仰视观察溶液凹液面与容量瓶刻度相切,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故D符合题意;E.未冷却至室温就定容,冷却后,液面低于刻度线,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故C不符合题意;F.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故F符合题意;故答案选:BDF。27、碱石灰红0.1mol/L2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O【解析】
(1)制备的氨气中含有水蒸气,需要用碱石灰吸收;
(2)氨气是碱性气体需要用湿润的红色石蕊试纸验满;
(3)根据进行计算;
(4)实验室制备氨气的原理是利用固体氯化铵和氢氧化钙加热反应生成。【详解】(1)装置图分析可知,生成的氨气
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