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文档简介

上海市浦光中学2025-2026学年化学高一第一学期期中考试模拟试题考生须知: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、已知氧化性:Br2>Fe3+>I2;还原性:I->Fe2+>Br-,则下列反应能发生的是A.I2+2Fe2+===2Fe3++2I- B.2Br-+I2===Br2+2I-C.2Fe3++2I-===2Fe2++I2 D.2Fe3++2Br-===2Fe2++Br22、下列反应的离子方程式中不正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2OB.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2OC.NaOH溶液中通入少量CO2:2OH-+CO2=+H2OD.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应:H++OH-=H2O3、下列物质中,不属于电解质的是()A.H2SO4B.蔗糖C.NaOHD.NH4Cl4、制备氰氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑,下列说法正确的是A.氢元素被氧化,碳元素被还原B.HCN被氧化,CaCO3被还原C.HCN是氧化剂,CaCO3是还原剂D.CaCN2是氧化产物,H2为还原产物5、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB.浓盐酸与MnO2共热产生22.4LCl2时,转移电子数为2NAC.0.5mol·L-1MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NAD.18gNH4+中所含的质子数为10NA6、下列离子方程式书写正确的是A.澄清石灰水与盐酸反应:H++OH-=H2OB.醋酸溶液与碳酸钠溶液:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.金属镁与稀盐酸反应:Mg+2H++2Cl-=MgCl2+H2↑D.氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓7、下列变化需要加入氧化剂才能实现的A.CO32-→CO2B.Cl-→Cl2C.Cr2O72-→Cr3+D.NO→NH38、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是()A. B. C. D.9、等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液分别与足量的AgNO3溶液反应。若生成的沉淀的物质的量之比为3︰2︰1,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为()A.1︰2︰3B.9︰6︰1C.3︰2︰1D.9︰3︰110、装有白磷的试剂瓶贴有的危险化学品标志为A. B. C. D.11、下列说法正确的是A.1molO2的质量是32g/molB.阿伏加德罗常数的准确值就是6.02×1023C.CO2的摩尔质量是44g/molD.常温常压下22.4L氦气含有1mol原子12、下列关于胶体的描述错误的是()A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间 B.胶体具有丁达尔现象C.Fe(OH)3胶体具有净水作用 D.胶体是不透明,但均一,相对稳定的分散系13、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用()A.烧杯 B.蒸发皿 C.分液漏斗 D.表面皿14、小美在五连环中填入了五种物质,相连环物质间能发生反应,不相连环物质间不能发生反应,如图所示。你认为五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型和属于氧化还原反应的个数分别为()A.复分解反应、1 B.分解反应、2C.化合反应、3 D.置换反应、215、下列说法不正确的是A.化合物中除了电解质就是非电解质B.硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和C.胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因D.分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别16、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是()A.将58.5gNaCl溶解在1L水中B.将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中C.将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液D.将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL17、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是A.Na+、Cu2+、Cl-、CO32-B.Fe3+、K+、SO42-、NO3–C.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3–D.Na+、SiO32-、OH-、NO3–18、某种胶体在电泳时,它的胶粒向阳极移动。在这胶体中分别加入下列物质:①乙醇溶液、②氯化钠溶液、③硅酸胶体、④氢氧化铁胶体,不会发生聚沉的是()A.①③ B.①④ C.②③ D.③④19、列关于氯气的实验装置能达到实验目的的是①可用于氯气的收集②若气球干瘪,证明Cl2可与NaOH反应③可证明氯气具有漂白性④可用于实验室中氯气的尾气吸收A.①② B.①③ C.②③ D.①④20、在常温下发生以下几个反应:①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O②2A2++5B2=2A3++2B-③2B-+Z2=B2+2Z-根据上述反应,判断下列结论错误的是()A.溶液中可发生:Z2+2A2+=2A3++2Z- B.Z2在①③反应中为氧化剂C.氧化性强弱顺序为:XO4->Z2>B2>A3+ D.X2+是XO4-的还原产物21、下列实验操作中正确的是()A.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网B.给试管里的液体加热,液体的体积一般不超过试管容积的2/3C.试管和烧杯都可以直接在火焰上加热D.加热后的蒸发皿,要用坩埚钳夹取22、下列有关氯气及含氯化合物的说法不正确的是()A.氯气能与大多数金属化合,其一般将变价金属氧化至最高价B.氯气与水反应,氯气既是氧化剂又是还原剂C.氯水呈黄绿色是因为溶液中含有氯气分子D.因为氯气有毒,所以可用于杀菌、消毒、漂白二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_______,其在水中的电离方程式为_______。(2)B离子的电子式_______,A离子的电子式_______。(3)B原子的结构示意图_______,D离子的结构示意图_______。24、(12分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A________,B________,C________,D________,E________。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:__________________________________________。(2)B与E:__________________________________________。(3)C与E:___________________________________________。25、(12分)如图所示为元素周期表中钾元素框图,数据“39.10”表示的是________。某化学兴趣小组欲除去16g固体氯化钠中混有的少量氯化钙和硫酸镁杂质,设计实验方案如下(已知常温下NaCl的溶解度为36g/100gO)(1)加水溶解时,适合的取水量为________A.20mLB.45mLC.75mLD.100mL(2)为加快溶解速率,可采取的方法是________和________(任写2种)(3)依次加入的过量试剂为________、________和________。(4)溶液A中加入的适量酸为________,若该酸也加过量,对所得到氯化钠的纯度________(填“有”或“没有”)影响(5)操作Ⅰ的名称是________;操作II的名称是________。两种操作中都用到的玻璃仪器是________。(6)最后得到的固体氯化钠与原固体混合物中的氯化钠质量相比,结果________(填“增大”、“减小”或“不变”)。(7)固体A中所含的盐的化学式为___________。26、(10分)我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2mol·L-1的盐酸配制成250mL0.1mol·L-1的盐酸溶液。(1)计算所需2mol·L-1的盐酸的体积是_______________。(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_____________(填相应仪器的序号);除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________________。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________________。A、使用容量瓶前检查它是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度______。(填“偏高”;“偏低”“无影响”)27、(12分)实验室制备Cl2和新制的Cl2水,如图所示:(1)装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致____________________。(2)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明Cl2水存在Cl2分子的现象是________,证明同时存在HCl和HClO的实验操作是_____________________。(3)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为________________________。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,该反应化学方程式为_____________________。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是___________________,它属于___________。A.酸性氧化物B.碱性氧化物C.酸酐D.氯化物(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,该反应的化学方程式为_____28、(14分)从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:①2NaOH+Cl2==NaCl+NaClO+H2O②Br2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/g·cm-33.1191.5950.753沸点/℃58.7676.8215~217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A.甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2===Br2+2Cl-B.甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-C.用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D.用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br229、(10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____________;

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.该反应中氧化剂是碘,氧化产物是铁离子,氧化性强弱顺序是I2>Fe3+,与已知不符合,所以该反应不能发生,A错误;B.该反应中氧化剂是碘,氧化产物是溴,氧化性强弱顺序是I2>Br2,与已知不符合,所以该反应不能发生,B错误;C.该反应中氧化剂是铁离子,氧化产物是碘,氧化性强弱顺序是Fe3+>I2,与已知相符合,所以该反应能发生,C正确;D.该反应中氧化剂是铁离子,还原剂是溴,氧化性强弱顺序是Fe3+>Br2,与已知不符合,所以该反应不能发生,故D错误;故答案选C。2、D【解析】

A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀和H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2O,故A正确;B.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,离子方程式为Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2O,故B正确;C.NaOH溶液中通入少量CO2,反应生成碳酸钠和水,离子方程式为2OH-+CO2=+H2O,故C正确;D.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应生成醋酸钠和水,醋酸是弱酸,写成化学式,所以离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,故D错误;答案选D。3、B【解析】

水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质。大多数的有机物都是非电解质;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此解答。【详解】A、H2SO4能电离出H+和SO42-在水溶液中能导电是电解质,故A不符合;D、蔗糖是共价化合物不导电,属于非电解质,故B符合;C、NaOH为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电是电解质,故C不符合;D、NH4Cl为离子化合物,在水溶液中能导电是电解质,故D不符合;答案选B。4、D【解析】

CaCO3+2HCN=CaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合价分析是解答中的难点。5、A【解析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g/mol=2mol,个数为2NA,A正确;B.由于不能确定氯气所处的状态,则浓盐酸与MnO2共热产生22.4LCl2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C.0.5mol·L-1MgCl2溶液的体积未知,无法计算含有Cl-个数,C错误;D.18gNH4+的物质的量是18g÷18g/mol=1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;答案选A。6、A【解析】

A.澄清的石灰水跟盐酸反应离子方程式为:H++OH-=H2O,故A正确;B项,醋酸为弱电解质,不能拆,故B错误;C,氯化镁为强电解质,所以要拆开并删去氯离子,故C错误;D项,钡离子与硫酸根要形成沉淀,漏写了,故D错误。所以正确答案为A项。7、B【解析】

需要加入氧化剂才能实现,说明本身应该是还原剂;还原剂化合价升高,失电子,被氧化。【详解】A.元素化合价不变,无需通过氧化还原反应实现,故A错误;B.氯元素化合价从-1价升高到0价,需要加入氧化剂实现,故B正确;C.铬元素的化合价从+6价降到+3价,加入还原剂可实现,故C错误;D.氮元素的化合价从+2价降到-3价,故D错误;正确答案:B。注意氧化还原反应中,氧化剂:降得还;还原剂:升失氧。8、C【解析】

新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。9、D【解析】因n=cV,取等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,生成AgCl沉淀物质的量之比为3︰2︰1,即NaCl、MgCl2、AlCl3溶液提供氯离子的物质的量之比为3︰2︰1,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为3︰1︰1/3,D正确。10、A【解析】

白磷易自燃,在湿空气中约着火,在干燥空气中稍高,故属于自燃物品,答案选A。11、C【解析】

A.1molO2的质量是32g,32g/mol表示氧气的摩尔质量,A错误;B.阿伏加德罗常数的准确值是12g12C中含有的碳原子个数,其值约为6.02×1023,B错误;C.CO2的相对分子质量是44,其摩尔质量是44g/mol,C正确;D.常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,因此22.4L氦气含有原子的物质的量小于1mol,D错误。答案选C。12、D【解析】

A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间,故A正确;

B.胶体都具有丁达尔效应,故B正确;

C.Fe(OH)3胶体具有吸附性,能够吸附水中固体杂质颗粒,所以具有净水作用,故C正确;

D.胶体为透明的,较均匀,较稳定的分散系,故D错误;

故选:D。13、B【解析】

氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选项是正确的;答案:B。14、B【解析】

铁和稀盐酸反应属于置换反应、氧化还原反应;稀盐酸和属于复分解反应、非氧化还原反应;和不属于基本反应、非氧化还原反应;和碳属于化合反应、氧化还原反应,因此未涉及到的是分解反应,且有2个氧化还原反应,答案选B。15、B【解析】

A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选;B.电解质溶于水后,在水分子的作用下发生电离,不需要通电,故B选;C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选;D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选;故选:B。16、D【解析】

A.将58.5gNaCl溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L,A错误;B.将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中,所得溶液的体积不是10L,B错误;C.将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液,没有指明标准状况,氯化氢的物质的量不一定是1mol,C错误;D.10g氢氧化钠的物质的量是10g÷40g/mol=0.25mol,溶于水配成250mL溶液,溶液的浓度是0.25mol÷0.25L=1.0mol/L,D正确。答案选D。关于物质的量浓度的计算需要注意:①概念中的体积是溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶剂和溶质的体积之和。②溶液浓度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)均不发生变化。17、C【解析】

根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等,则离子不能共存,并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来解答。【详解】A项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀,加盐酸不反应,故A错误;B项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,加盐酸不反应,故B错误;C项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀,加盐酸生成二氧化碳气体,故C正确;D项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液不反应,加盐酸生成硅酸沉淀,故D错误。故选C。本题考查离子的共存问题,熟悉离子之间的反应是解答本题的关键,注意信息的综合应用来解答。18、A【解析】

该胶体电泳时,胶粒向阳极移动,表明该胶粒表面带负电荷,因为同种胶粒带相同性质的电荷而相互排斥,使胶粒无法聚集长大,这是胶体稳定存在的主要原因,由此分析。【详解】①乙醇溶液中乙醇分子显电中性,加到该胶体中不能消除胶粒表面的电荷,不会使胶体聚沉,①项正确;②氯化钠溶液中含有的阳离子(Na+),可以与胶粒表面的负电荷发生电中和,从而胶粒之间相互聚集而发生聚沉,②项错误;③硅酸胶体中的胶粒带负电荷,与题设胶体的胶粒所带电荷性质相同,因同种电性的胶粒相互排斥,以致于胶粒不能聚集,所以不会发生聚沉,③项正确;④氢氧化铁胶体中的胶粒带正电荷,与题设胶体的胶粒所带电荷性质相反,因异种电性的胶粒之间相互吸引,从而使胶粒聚集长大而发生聚沉,④项错误;答案选A。19、D【解析】

①这个装置是向上排空气收集气体的方法,氯气的密度比空气大,该装置可用于氯气的收集,①装置能达到实验目的;②若气球干瘪,说明平底烧瓶中气体压强比瓶外压强大。而Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O反应气体体积减小,气压减小,所以Cl2与NaOH反应气球会膨胀,②装置不能达到实验目的;③潮湿布条中的水与干燥的Cl2反应生成HClO,HClO能漂白有色布条,所以该实验无法证明氯气具有漂白性,③装置不能达到实验目的;④Cl2与NaOH反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,该反应不再产生有毒气体,所以NaOH溶液可用于实验室中氯气的尾气吸收,④装置能达到实验目的;答案选D。事实上,Cl2没有漂白性,HClO才有漂白性。20、B【解析】

反应①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O中Z从-1价升高到0价,Z-作还原剂,X从+7价降低到+2价,2XO4-作氧化剂;反应②2A2++5B2=2A3++2B-中A从+2价升高到+3价,A2+作还原剂,B从0价降低到-1价,B2作氧化剂;反应③2B-+Z2=B2+2Z-中,B从-1价升高到0价,B-作还原剂,Z从0价降低到-1价,Z2作氧化剂,则氧化性顺序为:XO4->Z2>B2>A3+,还原性顺序为:A2+>B->Z->X2+。【详解】A.氧化性Z2>A3+,还原性A2+>Z-,因而溶液中可发生:Z2+2A2+=2A3++2Z-,A项正确;B.Z2在①中为氧化产物,在③中为氧化剂,B项错误;C.由分析可知,氧化性强弱顺序为:XO4->Z2>B2>A3+,C项正确;D.由分析可知,X2+是XO4-的还原产物,D项正确;答案选B。判断反应中氧化剂、氧化产物、还原剂、还原产物以及利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性判断氧化性、还原性强弱是重点也是难点21、D【解析】

A项,给玻璃仪器加热,如烧杯、烧瓶等,都要加垫石棉网;但是试管加热不需要垫石棉网,故A项错误;B项,给试管里的液体加热,为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员,试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3,故B项错误;C项,烧杯不能直接加热,给烧杯加热时下边需要垫上石棉网,故C项错误。D项,加热后的蒸发皿有很高的温度,为了实验安全,应该用坩埚钳夹取,故D项正确;综上所述,本题选D。22、D【解析】

A.氯气具有很强的活泼性,能与大多数金属化合,其一般将变价金属氧化至最高价,故A正确;B.氯气与水反应生成HCl和HClO,氯元素的化合价既升高又降低,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B正确;C.氯水呈黄绿色是因为溶液中含有氯气分子,故C正确;D.氯气与水反应生成的HClO具有漂白性,氯气没有漂白性,且氯气用于杀菌、消毒等与氯气的毒性无关,故D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、HClHCl=H++Cl-Na+【解析】

由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H++Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层,最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层,最外层有8个电子,原子的结构示意图为。阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。24、BaCl2AgNO3HNO3HClK2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓2Ag++CO32-=Ag2CO3↓2H++CO32-=CO2↑+H2O【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。25、钾元素的相对原子质量B搅拌加热氢氧化钠(或氯化钡)氯化钡(或氢氧化钠)碳酸钠盐酸没有过滤蒸发结晶玻璃棒增大BaSO4、CaCO3和BaCO3【解析】

元素周期表提供的原子量均表示某元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂进行计算,从而判断出合适的取水量;(2)根据影响反应速率的因素进行分析;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;(4)溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;根据盐酸中的氯化氢易挥发性质,分析盐酸加过量,对所得到氯化钠的纯度影响;(5)根据常用物质的分离方法进行分析。(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量的氢氧化钠、碳酸钠,与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大;(7)镁离子用氢氧化钠除去,生成氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀;钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,据此分析生成盐的种类。【详解】根据元素周期表中钾元素框图可知,数据“39.10”表示的是钾元素的相对原子质量;故答案是:钾元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂可知,36g/100g=16g/xg,x=44.4g,水的体积为44.4mL;所以加水溶解时,适合的取水量为45mL;故答案选B。(2)为加快溶解速率,可采取的方法是用玻璃棒搅拌、用温水溶解;故答案是:搅拌、加热;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;故答案是:氢氧化钠(或氯化钡)、氯化钡(或氢氧化钠)、碳酸钠;(4)经过过滤后,溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;盐酸中的氯化氢易挥发,因此,即使盐酸加过量,加热也可以除去,对所得到氯化钠的纯度没有影响;故答案是:盐酸;没有;(5)固体与溶液分离,可以采用过滤方法,操作Ⅰ的名称是过滤;从氯化钠溶液中得到氯化钠固体,可以采用蒸发结晶,操作II的名称是蒸发结晶;过滤和蒸发操作中均用到玻璃棒,过滤时,玻璃棒起到转移液体的作用,而蒸发时,玻璃棒起到搅拌溶液,防止液体局部受热造成迸溅;故答案是:过滤;蒸发结晶;玻璃棒;(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量氢氧化钠、碳酸钠,除完杂质离子后,剩余氢氧化钠、碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大,结果增大;故答案是:增大;(7)镁离子用氢氧化钠除去,产生氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,所以经过过滤后,固体A中含有的盐为:硫酸钡、碳酸钙和碳酸钡,化学式为:BaSO4、CaCO3和BaCO3;故答案是:BaSO4、CaCO3和BaCO3。粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液;NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。26、12.5mLC玻璃棒AD偏高【解析】

(1)根据计算所需2mol·L-1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液;D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)根据分析。【详解】(1)根据,需2mol·L-1的盐酸的体积=12.5mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故B错误;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误;D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。27、Cl2中含有HCl气体氯水呈黄绿色取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在(其它合理答案也给分)2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OKClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2OCl2OA、C2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl【解析】

(1)由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中还有挥发出的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去氯化氢,因此若装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体。(2)证明可逆反应,需验证在反应中反应物和生成物同时存在,氯气是黄绿色气体,则证明氯水

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