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文档简介

2026届广东省江门市新会区梁启超纪念中学化学高一上期中达标检测模拟试题考生须知: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、在下列氧化还原反应中,水作为还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑B.3NO2+H2O=2HNO3+NOC.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑D.2F2+2H2O=4HF+O22、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3、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是()A.分离植物油和氯化钠溶液选用①B.除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体选用②C.分离四氯化碳中的溴单质选用③D.除去二氧化碳气体中的氯化氢气体选用④4、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是①2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O②2FeCl3+2KI==2FeCl2+2KCl+I2③2FeCl2+Cl2=2FeCl3A.MnO4->Cl2>Fe3+>I2 B.Cl->Mn2+>I->Fe2+C.MnO4->Cl2>I2>Fe3+ D.I->Fe2+>Cl->Mn2+5、下列对胶体有关的说法错误的是A.土壤胶体对离子有吸附和交换过程,有保肥作用B.一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一条光亮的通路C.胶体微粒同其他微观粒子一样,在不停地运动着D.Fe(OH)3胶体微粒能既能透过半透膜,也能透过滤纸6、下列实验过程中出现的异常情况,其可能原因分析错误的是()选项异常情况可能原因分析A蒸发结晶:蒸发皿破裂将溶液蒸干或酒精灯灯芯碰到热的蒸发皿底部B分液:分液漏斗中的液体难以滴下没有打开分液漏斗活塞,或玻璃塞上凹槽与漏斗口侧面的小孔没有对齐C萃取时,震荡溶液,液体静置不分层加入萃取剂的量较多D蒸馏:冷凝管破裂冷凝管没有通水或先加热后通水【选项A】A 【选项B】B 【选项C】C 【选项D】D7、某⽆⾊溶液中加⼊溶液,⽣成不溶于硝酸的⽩⾊沉淀,则关于该溶液中所含离⼦的说法正确的是()A.⼀定含有 B.一定含有C.⼀定含有 D.可能含有,也可能含有8、某酒精厂由于管理不善,酒精滴漏到某种化学药品上而酿成火灾。该化学药品可能是()A.KMnO4 B.NaCl C.(NH4)2SO4 D.CH3COOH9、“纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是()A.所得混合物是溶液且一定能导电 B.在通常情况下不稳定,易沉淀C.能全部透过半透膜 D.有丁达尔效应10、与50mL0.1mol/LNa2SO4溶液中的钠离子物质的量浓度相同的是A.100mL0.2mol/L的NaCl溶液B.50mL0.1mol/L的NaCl溶液C.25mL0.2mol/L的Na2SO4溶液D.25mL0.4mol/L的Na2SO4溶液11、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是A.纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B.酸:在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物C.电解质与非电解质:辨别依据是水溶液是否导电D.溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应12、当O2、SO2、SO3的质量比为2∶4∶5时,它们的物质的量之比为()A.2:4:5 B.1:2:3 C.1:1:1 D.2:2:313、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.D14、在溶液中,能大量共存的离子组是A.Na+、Mg2+、SO42、OH B.Na+、Ba2+、Cl、SO42C.Cu2+、Ca2+、Cl、NO3 D.Ag+、K+、NO3、Cl15、常温下,可以发生下列两个反应:①Fe+Cu2+=Fe2++Cu②2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,由此得出的正确结论是()A.FeCuAg中Fe还原性最强 B.Cu2+Fe2+Ag+中Ag+氧化性最弱C.Fe+2Ag+=Fe2++2Ag反应不能发生 D.①反应中Fe被还原16、下列物质中,不属于共价分子的是()A.MgO B.HCl C.CCl4 D.H217、反应3NO2+H2O===2HNO3+NO中,当有6mole-发生转移时,被氧化的物质与被还原的物质的物质的量之比为()A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.3∶118、化学概念在逻辑上存在如图所示关系,对下列概念间的关系说法正确的是A.单质与非电解质属于包含关系B.分散系与胶体属于包含关系C.单质与化合物属于交叉关系D.氧化反应与化合反应属于并列关系19、体积为1L干燥容器中充入HCl气体后,测得容器中气体对氧气的相对密度为1.082。将此气体倒扣在水中,进入容器中液体的体积是A.0.25L B.0.5L C.0.75L D.1L20、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.NH4+、Mg2+、SO42-、NO3-B.Ba2+、Na+、OH-、Cl-C.K+、NH4+、MnO4-、SO42-D.K+、Na+、NO3-、HCO3-21、在制蒸馏水的实验中,下列叙述不正确的是A.在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石B.冷水从冷凝管下口入,上口出C.冷水从冷凝管上口入,下口出D.收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体22、在强酸性溶液中,下列各组离子不能大量共存的是A.Na+、K+、SO42−、Cl− B.Na+、Cl−、SO42−、Fe3+C.Ba2+、K+、HCO3−、NO3− D.Cu2+、Na+、SO42−、NO3−二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象①A+B生成白色沉淀[]④B+C无明显变化②A+C放出无色气体⑤B+D生成白色沉淀③A+D放出无色气体⑥C+D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-。根据实验现象,回答下列问题:(1)A为____________________,C为______________________。(2)写出下列反应的离子方程式:A+B::_____________________________________________________________________,A+D:_____________________________________________________________________,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_________________________________,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_______________________________。(4)上述没有明显变化的实验④、⑥,其中发生了离子反应,离子方程式为:___________________________________。24、(12分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有___________________,可能含有_______________。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是________________________________________。25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有____(填序号)。(2)若利用装置Ⅰ分离四氯化碳和酒精的混合物,温度计水银球的位置在____处。(3)现需配制0.20mol·L1NaOH溶液450mL,装置Ⅱ是某同学转移溶液的示意图。①根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_____。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有______、______(填名称)②图Ⅱ中的错误是_____。③配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_____。④取用任意体积的该NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_____(填字母)。A.溶液中Na的物质的量B.溶液的浓度C.NaOH的溶解度D.溶液的密度⑤下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_____。A.暴露在空气中称量NaOH的时间太长B.将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码)C.向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水D.溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出G.定容时俯视刻度线26、(10分)奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:①样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。②NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。③氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。请回答下列问题:(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_________。(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_______。A.烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯B.定容时,俯视刻度线C.定容时,仰视刻度线D.移液时,有少量液体溅出(3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1mol·L-1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为________。(滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3)(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为______。27、(12分)某学生欲配制6.0mol/L的H2SO4480mL,实验室有三种不同浓度的硫酸:①240mL1.0mol/L的硫酸;②20mL25%的硫酸(ρ=1.18g/mL);③足量的18mol/L的硫酸。老师要求把①②两种硫酸全部用完,不足的部分由③来补充。请回答下列问题:(1)实验所用25%的硫酸的物质的量浓度为______mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为______mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤B、D补充完整。A.将①②两溶液全部在烧杯中混合均匀;B.用量筒准确量取所需的18mol/L的浓硫酸150mL,沿玻璃棒倒入上述混合液中。并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.将混合均匀的硫酸沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;D.____________________________;E.振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线1~2cm处;F.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;G.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。(4)如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,对所配溶液浓度有何影响?________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”下同)。如果省略步骤D,对所配溶液浓度有何影响?_________。28、(14分)已知Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中____________的变化情况;(2)c线分别代表溶液中____________的变化情况;(3)原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为____________;29、(10分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图(图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_______、乙_______。(2)写出下列反应的离子方程式:反应①__________________________________________;反应⑤__________________________________________;反应⑥__________________________________________。(3)将0.4gD和1.06gNa2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。________

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.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,反应物水中氢元素的化合价降低,所以水做氧化剂,故A错误;B.3NO2+H2O=2HNO3+NO,反应物水中氢、氧元素的化合价均未发生变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C.过氧化钠与水的反应中发生化合价变化的只有过氧化钠中的氧元素,水中氢、氧元素的化合价均未发生变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D.2F2+2H2O=4HF+O2,反应物水中的氧元素化合价升高,所以水作还原剂,故D正确;答案选D。2、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。3、A【解析】

A.植物油不溶于水,与水分层,可用分液的方法分离,A正确;B.氯化铵为固体,冷凝得不到液体,且不稳定,可在试管中或坩埚中加热分离,B错误;C.溴溶于水,不能用过滤的方法分离,可通过萃取、分液方法分离,C错误;D.二者都能与氢氧化钠溶液反应,无法进行分离提纯,应用饱和碳酸氢钠溶液洗气分离,D错误;故合理选项是A。4、A【解析】在反应①中,Mn元素的化合价从+7价变为+2价,则MnO4-为氧化剂,Cl元素的化合价从-1价变为0价,则Cl2为氧化产物,所以氧化性:MnO4->Cl2;在反应②中,Fe元素的化合价从+3价变为+2价,则Fe3+为氧化剂,I元素的化合价从-1价变为0价,则I2为氧化产物,所以氧化性:Fe3+>I2;在反应③中,Cl元素的化合价从0价变为-1价,则Cl2为氧化剂,Fe元素的化合价从+2价变为+3价,则Fe3+为氧化产物,所以氧化性:Cl2>Fe3+,综上所述,各微粒氧化能力由强到弱的顺序为:MnO4->Cl2>Fe3+>I2,故答案选A。点睛:本题主要考查氧化性强弱的判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。5、D【解析】

A.土壤胶体粒子带负电荷,能吸附阳离子NH4+,所以有保肥作用,故A正确;B.蛋白质溶液属于胶体,能产生丁达尔效应,一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一条光亮的通路,故B正确;C.胶体微粒同其他微观粒子一样,在做不停的、无秩序的运动,故C正确;D.胶体粒子不能透过半透膜,Fe(OH)3胶体微粒能透过滤纸,不能透过半透膜,故D错误;故选D。6、C【解析】

A.溶液不能蒸干,且酒精灯灯芯温度低,加热过长或受热不均匀,导致蒸发皿破裂,故A正确;B.打开分液漏斗活塞,或玻璃塞上凹槽与漏斗口侧面的小孔对齐,可平衡压强,而没有打开时分液漏斗中的液体难以滴下,故B正确;C.液体静置不分层,说明萃取剂与原溶剂互溶,与萃取剂的量无关,故C错误;D.冷凝管没有通水或先加热后通水,冷凝管受热不均匀,导致冷凝管破裂,故D正确;故选:C。7、D【解析】

所加入的BaCl2溶液中主要含有Ba2+、Cl-,能与这二者生成不溶于硝酸的白色沉淀的离子如Ag+(生成AgCl沉淀)、SO42-(生成BaSO4沉淀)、SO32-(被硝酸氧化为BaSO4而不溶于硝酸中),而BaCO3溶于硝酸,故答案为D。8、A【解析】

KMnO4是一种强氧化剂,能氧化CH3CH2OH并放出热量,如热量逐渐积累而不能散去,就有可能引燃酒精,酿成火灾。答案选A。9、D【解析】

分散质的粒子直径在1nm~100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A.“纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。10、A【解析】

根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中含有离子的个数,与溶液的体积无关。【详解】50mL0.1mol/LNa2SO4溶液中Na+的物质量浓度为:0.1mol/L×2=0.2mol/L,A、100mL0.2mol/L的NaCl溶液中Na+的物质量浓度为:0.2mol/L×1=0.2mol/L,选项A正确;B、50mL0.1mol/L的NaCl溶液中Na+的物质量浓度为:0.1mol/L×1=0.1mol/L,选项B错误;C、25mL0.2mol/L的Na2SO4溶液中Na+的物质量浓度为:0.2mol/L×2=0.4mol/L,选项C错误;D、25mL0.4mol/L的Na2SO4溶液中Na+的物质量浓度为:0.4mol/L×2=0.8mol/L,选项D错误;答案选A。【点睛】本题主要考查物质的量浓度的计算,难度不大,明确物质的构成是解答本题的关键,并注意离子的浓度与溶液的浓度的关系来解答即可。11、B【解析】

A.纯净物与混合物的分类依据:是否只含一种物质,故A错误;B.依据酸的定义:电离产生阳离子都是氢离子是化合物为酸,故B正确;C.水溶液或者熔融状态下能导电的化合物,都是电解质,故C错误;D.溶液和胶体本质区别:分散质粒子直径大小不同,故D错误;答案选B。12、C【解析】

根据n=求解物质的量,可以假设三者的质量分别为2g,4g,5g,所以根据公式可以计算其物质的量分别为,,,三者化简后均为,即物质的量相等,C项符合题意;本题答案选C。13、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。14、C【解析】

A.Mg2+和OH-发生离子反应生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42-发生离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C.离子组Cu2+、Ca2+、Cl-、NO3-在同一溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故C正确;D.Ag+和Cl-发生离子反应生成AgCl沉淀,不能大量共存,故D错误;故答案为C。【点睛】明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。15、A【解析】

①Fe+Cu2+=Fe2++Cu氧化剂Cu2+的氧化性大于氧化产物Fe2+;②2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Cu2+;所以氧化性强弱顺序为Ag+>Cu2+>Fe2+;离子的氧化性越强,其单质还原性越弱,所以还原性:Ag<Cu<Fe,据此分析判断。【详解】A.由分析可知,Fe

Cu

Ag中Fe还原性最强,故A正确;B.由分析可知,Cu2+

Fe2+

Ag+

中Ag+氧化性最强,故B错误;C.反应Fe+2Ag+=Fe2++2Ag中氧化性:Ag+>Fe2+,与已知反应的氧化性的强弱顺序相同,能发生,故C错误;D.①Fe+Cu2+=Fe2++Cu,Fe化合价升高被氧化,故D错误;故选A。16、A【解析】分析:含有共价键的分子属于共价分子,含有共价键的化合物属于共价化合物;含有离子键的化合物属于离子化合物,离子化合物中可能含有共价键;原子晶体是由原子构成的,原子晶体由两种或多种元素构成的纯净物属于化合物。详解:A.MgO中含有离子键,属于离子化合物;B.HCl中含有共价键,属于共价化合物;C.CCl4中含有共价键,属于共价化合物;D.H2中只含有共价键,属于共价分子;故本题选A。17、C【解析】

NO2与水反应产生3NO2+H2O═2HNO3+NO,反应中只有氮元素的化合价发生变化,由+4价升高为+5价,由+4价降低为+2价,如图,所以NO2既是氧化剂也是还原剂,氧化剂被还原,还原剂被氧化,由产物中氮元素的化合价,可知起氧化剂与还原剂的NO2物质的量之比为1:2,所以被氧化的NO2与被还原的NO2的物质的量之比为2:1。故选C。18、B【解析】

A项、单质既不是电解质又不是非电解质,故A错误;B项、根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),分散系与胶体属于包含关系,故B正确;C项、单质与化合物属于并列关系,不是交叉关系,故C错误;D项、有单质参加的化合反应,也属于氧化反应,因此氧化反应与化合反应属于交叉关系,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了物质的分类和化学反应的分类,主要是包含关系的分析判断,利用概念的内涵和外延,把握各概念间的关系是解题的关键所在。19、C【解析】

由于在相同条件下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,所以容器中气体的相对分子质量是1.082×32=34.6,这说明氯化氢不纯,混有空气,设HCl物质的量分数为x,则34.6=36.5x+29(1-x),得x=0.75,则氯化氢和空气的体积之比约是3︰1,所以进入容器中液体的体积是3/4L,即0.75L;答案选C。20、A【解析】

无色透明溶液中不存在有色离子,强酸性溶液中一定存在大量的氢离子,一定不存在OH-、HCO3-等。【详解】酸性溶液中该组离子之间不反应,则能共存,A正确;酸性条件下OH-不能大量共存,B错误;溶液中MnO4-为紫色,与无色透明的强酸性溶液不符,C错误;HCO3-与氢离子反应生成二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】本题考查离子共存的正误判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能生成难溶物的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等;还应该注意题目所隐含的条件。21、C【解析】

A、为避免加热时出现暴沸现象,在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石,正确;B、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,正确;C、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,错误;D、收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体,正确。22、C【解析】

C.HCO3-可与H+反应,其余选项不发生反应。【详解】酸性溶液中存在大量的H+,C选项中HCO3-+H+=CO2↑+H2O,不能共存;其余选项中均能共存,综上,本题选C。【点睛】本题考查在限定条件下的离子共存问题,溶液为酸性时,不能出现与H+反应的离子,如:OH-、HCO3−、CO32−等。二、非选择题(共84分)23、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3↓;CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,OH-;(4)④,H++OH-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3↓;CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O;OH-;(4)实验④中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H++OH-=H2O,故答案为④;H++OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。24、Na2CO3、Na2SO4KClBa2++CO32—==BaCO3↓Ba2++SO42—==BaSO4↓BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成【解析】

(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。25、c蒸馏烧瓶支管口4.0g500mL容量瓶胶头滴管未用玻璃棒引流洗涤并转移(或洗涤)BCDDG【解析】

(1)容量瓶带有瓶塞,为防止使用过程中漏水,所以在使用前一定要查漏,故答案为:c;(2)装置I为蒸馏装置,在蒸馏实验中,温度计测量的是蒸气温度,温度计应位于蒸馏烧瓶支管口处;(3)①实验室没有450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶,所以用托盘天平称取NaOH的质量为0.5L×0.20mol·L1×40g/mol=4.0g;为完成此溶液配制实验,除了需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的仪器有500mL容量瓶和胶头滴管;②由图Ⅱ可知,图中的错误是未用玻璃棒引流;③配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,操作中还缺少的一个重要步骤是洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液也转移到容量瓶中;④溶液为均一稳定的混合物,取用任意体积的该NaOH溶液时,溶液的浓度、NaOH的溶解度、溶液的密度这三个物理量不随所取溶液体积的多少而变化,但溶液中Na的物质的量会发生变化,故答案为BCD;⑤A.暴露在空气中称量NaOH的时间太长,氢氧化钠吸收二氧化碳和水,导致称取的固体中NaOH物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码),导致称取NaOH质量偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水,对溶质物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故C不选;D.因氢氧化钠溶解过程会放出热量,溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故F不选;G.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故G选;答案选DG。26、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180°,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水B10.73%66.7%【解析】(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液浓度偏小,则D错误。正确答案为B。(2)滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)=0.1mol/L×0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)=n(N)=n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为=×100%=10.73%。27、3.0500用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次,洗涤液均注入容量瓶中偏大偏小【解析】

根据溶液配制的原理分析所需要的仪器及过程,根据c=n/V分析误差。【详解】(1)25%的硫酸的物质的量浓度:C=1000ρω/M=(1000×1.18g/mL×25%)/98g/mol=3.0mol/L故答案为:3.0;

(2)由题意某学生欲配制6.0mol/L的H2SO4480mL,所以应选择500ml的容量瓶;

故答案为:500;

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