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文档简介
2026届安徽省滁州市定远县西片三校高一化学第一学期期中考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、欲配制100mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,正确的方法是()A.称量10.6gNa2CO3溶于100mL水中B.称量10.6gNa2CO3•10H2O溶于少量水中,再用水稀释至100mLC.量取20mL5.0mol·L-1Na2CO3溶液用水稀释至100mLD.配制80mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,则只需要称量8.5gNa2CO32、使溶液中的Al3+完全转化成Al(OH)3,应选择的最好试剂是()A.NH3·H2O B.HCl C.NaOH D.CO23、探究Na2O2与水的反应,实验如图:已知:H2O2⇌H++HO、HO⇌H++O下列分析不正确的是A.①、⑤中产生的气体能使带火星的木条复燃B.①、④中均发生了氧化还原反应和复分解反应C.②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同D.沉淀经过滤、洗涤、干燥后称量:④中反应后的沉淀质量小于③中所得沉淀的质量4、下列说法中正确的是A.液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质B.NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质C.铜、石墨均导电,所以它们是电解质D.蔗糖、酒精在水溶液或熔化时均不导电,所以它们是非电解质5、下列说法中不正确的是①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;④硫酸氢钠电离出的阳离子有H+,硫酸氢钠是酸;⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A.仅①④ B.仅①④⑤ C.仅②③ D.①②③④⑤6、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶1 D.3∶27、现有下列三个氧化还原反应:①2B-+Z2=B2+2Z–②2A2++B2=2A3++2B-③2XO4-+10Z-+16H+=2X2++5Z2+8H2O,根据上述反应,判断下列结论中正确的是A.要氧化含有A2+、Z-和B-混合溶液中的A2+,而不氧化Z-和B-,应加入B2B.氧化性强弱顺序为:XO4->Z2>A3+>B2C.X2+是XO4-的氧化产物,B2是B-的还原产物D.在溶液中不可能发生反应:XO4-+5A2++8H+=X2++5A3++4H2O8、元素X的原子获得3个电子或元素Y的原子失去2个电子后,它们的电子层结构与氖原子的电子层结构相同,则X、Y两元素的单质在高温下得到化合物的化学式为()A.Y3X2 B.X2Y C.X2Y3 D.Y2X39、有关物质的除杂,下列说法正确的是()A.除去KNO3溶液中的少量KCl,加过量AgNO3溶液并过滤B.除去CO气体中混有的少量CO2,可通过足量的灼热的CuOC.通过蒸馏除去自来水中混有的各种盐以获得蒸馏水D.通过分液除去酒精中混有的水10、下列关于Na和Na+的叙述中,错误的是A.它们相差一个电子层B.它们的化学性质相似C.钠原子,钠离子均为同一元素D.灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色11、类比法是化学研究中的主要方法,下列选项中类比正确的是()A.过量的Cu可以与Fe3+反应生成Fe2+,所以过量的Zn也可以与Fe3+生成Fe2+B.Fe可从硫酸铜溶液中置换出铜,所以Na也可从硫酸铜溶液中置换出铜C.点燃条件下,铜与Cl2反应产物中铜为+2价,则铁与Cl2反应产物中铁也为+2价D.向Fe(OH)3胶体中滴加稀硫酸可以看到“先浑后清”,所以向Al(OH)3胶体中滴加稀硫酸也可以有“先浑后清”的现象12、进行化学实验时必须要有安全意识,下列做法正确的是()A.加热装有碳酸氢钠固体的试管时,试管口向上倾斜B.滴瓶中的滴管用后不用清洗,直接放到滴瓶中C.做蒸馏实验时,如果加热液体时发现忘记加沸石,应立即补加沸石D.温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即用水冲洗水银13、下列微粒中其K层和L层电子数之和等于L层和M层之和的是A.K B.Mg C.Ca D.S14、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.标况下,11.2LCO2与SO2的混合物含有氧原子数为2NAB.常温下,0.9gH2O中,含有的电子数为0.5NAC.标准状况下,2.24LCCl4所含的原子数为0.5NAD.1mol•L﹣1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为2NA15、下列说法正确的是()A.酸性氧化物一定是非金属氧化物B.根据酸中所含氢原子个数,分为一元酸、二元酸、三元酸C.O2转化为O3的过程为物理变化D.FeSO4·7H2O属于纯净物、化合物、盐、强电解质16、氧化还原反应与四种基本反应类型之间的关系如图所示,下列化学反应属于阴影部分的是A.Cl2+2NaBr===2NaCl2+Br2B.4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OD.CH4+2O2CO2+2H2O17、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.4:3 B.3:4 C.1:1 D.2:318、在相同的状况下有A、B两种气体,若VA=VB,质量mA<mB,则()A.MA=MBB.MA<MBC.nA>nBD.nA<nB19、检验HCl气体中是否混有Cl2,可采取的方法是(
)A.用干燥的蓝色石蕊试纸 B.用干燥的有色布条C.将气体通入AgNO3溶液 D.用湿润的红色布条20、下列说法正确的是()A.配制FeCl3溶液,可将一定量FeCl3固体溶于适量盐酸中并加入少量铁粉B.制备Fe(OH)3胶体,可向沸水中滴加FeCl3饱和溶液并长时间煮沸C.配制0.1mol·L-1CuSO4溶液100mL,称取1.6g硫酸铜晶体D.向饱和Ca(OH)2溶液中加入少量无水CaO固体,恢复原温度,溶液中Ca(OH)2的物质的量浓度不变21、下列实验操作正确的是A.当某实验没有准确的药品用量说明时,为看到明显现象,取用药品越多越好B.取用细口瓶里的试液时,先拿下瓶塞,倒放在桌上,然后标签朝外拿起瓶子,瓶口要紧挨着试管口,将液体缓缓地倒入试管C.胶头滴管取完一种试液后,可直接取另一种不与其反应的试液D.取用粉末状固体或固体小颗粒时,应用药匙或纸槽,取用块状固体时,应用镊子夹取22、下列操作能达到实验目的的是()A.除去铝粉中混有的少量铁粉,可加入过量的盐酸溶液,完全反应后过滤B.将碘的饱和水溶液中的碘提取出来,可用四氯化碳进行萃取C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将FeCl3溶液注入热水中,并搅拌均匀D.除去Na2CO3溶液中少量的Na2SO4,可加入适量氯化钡,过滤二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有无色无味气体放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式:________。24、(12分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.填写下列空白:(1)写出化学式:A__________,B______________.(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣.(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.25、(12分)实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因.(分析与猜想)(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色.由此提出如下的猜想:A.氧气有漂白性B.氢氧化钠有漂白性C.___________________(实验与判断)请完成表格:实验编号123实验装置NaOH溶液NaOH酚酞KOH酚酞验证猜想(________)C(_______)实验现象溶液变红后不褪色实验说明1、2的实验中NaOH溶液是用____________溶于水配制的.(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”)(2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是________(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:________________,_______________(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:___________26、(10分)现实验室要配制500mL1.00mol·L-1的NaCl溶液,请完成相应的实验步骤。A、实验准备(1)实验用品:托盘天平、量筒、烧杯、还有________________________等。(2)容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,_____(完成空白,将操作补充完整),倒立容量瓶,观察是否渗水。(3)计算:实验所需NaCl固体的质量为_______。B、实验过程(4)称量:用托盘天平称量约_______NaCl固体,并将NaCl固体放入500mL小烧杯中。(5)溶解:用200mL量筒量取约180mL蒸馏水,加入烧杯中,用玻璃棒搅拌。(6)转移和洗涤:将烧杯中溶液沿玻璃棒注入容量瓶,并用少量蒸馏水__________(完成空白,将操作补充完整,下同。)。(7)振荡:轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀。(8)定容:将蒸馏水注入容量瓶,液面__________时,改用_____蒸馏水至______。(9)摇匀:盖好瓶塞,用左手指尖按住瓶塞,右手托住容量瓶底,反复上下颠倒摇匀。(10)装瓶:将配制好的溶液转入试剂瓶中待用。C、误差分析(填“偏高”、“偏低”或“不变”)(1)转移和洗涤时,若不慎将溶液洒落在容量瓶外,则所配溶液浓度_______。(2)定容时若俯视刻度线,所配溶液浓度__________。(3)摇匀后发现液面低于刻度线,重新定容,所配溶液浓度_________。27、(12分)如图为配制480mL0.2mol·L-1NaCl溶液的示意图。
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________(填字母)。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,再用待配溶液润洗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刻度线1~2cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)①中应称NaCl________g;②选择容量瓶的规格____________。(3)玻璃棒在②、③两步中的作用分别是____________________________、____________________________。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A.某同学在第①步称量时物品和砝码放反了________。B.某同学在第⑧步观察液面时仰视________;28、(14分)(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_____,不能用苏打溶液的原因是____(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____。29、(10分)HNO2是一种弱酸,且不稳定,易分解生成NO和NO2;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐(如NaNO2),则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是________(填序号)。A.亚硝酸盐被还原B.维生素C是还原剂C.维生素C将Fe3+还原为Fe2+D.亚硝酸盐是还原剂(2)下列方法中,不能用来区分NaNO2和NaCl的是________(填序号)。A.加入稀盐酸,观察是否有气泡产生B.加入AgNO3,观察是否有沉淀产生C.在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,观察溶液颜色(I2遇淀粉呈蓝色)(3)某同学把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:____________。(4)若FeSO4和O2的化学计量数比为2∶1,试配平下列方程式:______FeSO4+______K2O2—______K2FeO4+______K2O+______K2SO4+______O2↑(5)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的绿色水处理剂,它在水中发生反应生成氢氧化铁胶体。请根据以上信息,写出高铁酸钾作为水处理剂的两点原理_________________________。
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.水的体积为100mL,将10.6gNa2CO3溶于水后,溶液体积大于100mL,故溶液的浓度小于1mol/L,故A错误;B.10.6gNa2CO3•10H2O物质的量小于0.1mol,由化学式可知碳酸钠的物质的量等于碳酸钠晶体的物质的量小于0.1mol,溶液体积为100mL,所配碳酸钠溶液的浓度小于1.0mol·L-1,故B错误;C.设稀释后碳酸钠溶液浓度为c,根据稀释定律,稀释前后溶质碳酸钠的物质的量不变,则20mL×5mol/L=100mL×c,解得:c=1mol/L,故C正确;D.配制80mL1.0mol/LNa2CO3溶液,实际上配制的是100mL1.0mol/L的碳酸钠溶液,需要碳酸钠的质量为:106g/mol×1.0mol/L×0.1L=10.6g,故D错误。故选C。【点睛】物质的量浓度=,体积指的是溶液的体积,而不是溶剂水的体积。2、A【解析】
根据题意,Al3+转化为不溶于水的物质是Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,既能和强酸酸反应又能和强碱反应,要使溶液中的Al3+完全沉淀,选取试剂时就不能选强酸强碱,只能是弱酸弱碱。【详解】A.氨水与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氨水是弱碱溶液,不能溶解Al(OH)3,可以全部沉淀Al3+,选项A符合;B.盐酸不与氯化铝反应,选项B不符合;C.NaOH能溶解氢氧化铝,产生的Al(OH)3容易溶解,选项C不符合;D.氯化铝与CO2不与氯化铝反应,选项D不符合;答案选A。【点睛】本题考查的是铝化合物的性质等,难度不大,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意基础知识的理解掌握。3、D【解析】
过氧化钠和水反应生成气体为氧气,反应后的溶液加入高锰酸钾酸性溶液,生成气体,且高锰酸钾溶液褪色,说明过氧化钠与水反应生成过氧化氢,可被高锰酸钾氧化生成氧气;加入氯化钡生成BaO2沉淀,浊液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和H2O2,加入二氧化锰催化双氧水分解生成氧气,以此解答该题。【详解】A.根据分析①、⑤中产生的气体为氧气,能使带火星的木条复燃,故A正确;B.①中产生气体,说明过氧化钠和水发生了氧化还原反应,根据后续实验可知①中同时发生反应:2H2O+Na2O2=H2O2+2NaOH,该反应属于复分解反应;④中BaO2与H2SO4发生反应:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,该反应属于氧化还原反应,产生少量气泡,说明双氧水分解产生氧气,该反应为氧化还原反应,故B正确;C.②中高锰酸钾将H2O2氧化,为氧化剂,-1价的O全部转化为O2;⑤中MnO2为H2O2分解的催化剂,-1价的O只有一半转化为O2,所以②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同,故C正确;D.③中沉淀为BaO2,④中BaO2全部转化为BaSO4沉淀,根据BaO2和BaSO4的摩尔质量大小关系可知④中反应后的沉淀质量大于③中所得沉淀的质量,故D错误;综上所述答案为D。4、D【解析】
A、液态HCl、固体NaCl均不导电,但HCl、NaCl溶于水均电离出阴阳离子而导电,均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均导电,但溶液导电是因为二者都与水反应生成电解质一水合氨、碳酸的缘故,不是自身电离产生自由移动的离子,所以NH3、CO2均是非电解质,B错误;C、铜、石墨均导电,但它们都是单质,所以它们不是电解质,也不是非电解质,C错误;D、蔗糖、酒精在水溶液或熔融时均不能电离出离子,不导电,所以它们是非电解质,D正确。答案选D。【点睛】明确电解质和非电解质的含义是解答的关键,注意化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。5、D【解析】
①将硫酸钡放入水中不能导电,是因为溶液中离子浓度太小,溶于水的硫酸钡能完全电离出离子,硫酸钡是电解质,①错误;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,是因为生成的一水合氨电离出离子,一水合氨是电解质,氨气是非电解质,氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,②错误;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢不导电,也不导电,氯化氢溶于水可以导电,③错误;④硫酸氢钠溶于水电离出的阳离子有钠离子和H+,硫酸氢钠是酸式盐,不是酸,④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,例如难溶性电解质,非电解质放在水中也可能导电,例如氨气溶于水,⑤错误。答案选D。6、B【解析】
电解水反应的化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。7、A【解析】
利用氧化还原反应的几组概念,以及氧化剂的氧化性强于氧化产物氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性进行分析;【详解】A、根据氧化还原反应规律,氧化性强弱①:Z2>B2,②B2>A3+,③XO4->Z2,氧化性强弱顺序是XO4->Z2>B2>A3+,氧化含有A2+、Z-和B-混合溶液中的A2+,而不氧化Z-和B-,应加入B2,故A正确;B、根据A选项分析,氧化性强弱顺序是XO4->Z2>B2>A3+,故B错误;C、XO4-是氧化剂,则X2+为还原产物,根据①B-为还原剂,B2为氧化产物,故C错误;D、根据A选项分析,XO4-的氧化性强于A3+,该反应能够发生,故D错误,答案选A。8、A【解析】
元素X的原子获得3个电子形成离子的电子层结构与氖原子相同,则X元素质子数为7,为N元素;元素Y的原子失去2个电子后形成离子的电子层结构与氖原子相同,则Y元素质子数为2+8+2=12,为Mg元素,氮气和镁在高温下反应得到的化合物的化学式为Mg3N2,故选A。9、C【解析】
A.应加入适量的硝酸银,否则硝酸银过量,引入新杂质,故A错误;B.CO会与灼热的CuO反应生成CO2和Cu单质,故B错误;C.水中的杂质难挥发,可用蒸馏除去自来水中混有的各种盐获取蒸馏水,故C正确;D.酒精和水是互溶的两种液体,不能用分液除去酒精中混有的水,故D错误;故答案为C。【点睛】除杂质题最少要满足两个条件:①加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应②反应时不能引入新的杂质。10、B【解析】
Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,根据钠原子和钠离子的结构来分析稳定性和化学性质,根据它们的质子和电子来分析它们的转化及是否为同种元素。【详解】A.Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,而钠原子有3个电子层,所以它们相差一个电子层,故A正确;B.Na+最外层为8电子结构,性质稳定;Na原子最外层有1个电子,易失电子,具有还原性,故B错误;C.Na+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,故C正确;D.Na+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,都是钠元素,所以灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色,故D正确;故选:B。11、D【解析】
A.铜的金属性弱于铁,过量的Cu可以与Fe3+反应生成Fe2+,锌的金属性强于铁,所以过量的Zn可以与Fe3+反应生成Fe,选项A错误;B.Fe可从硫酸铜溶液中置换出铜,但钠很活泼,Na与硫酸铜溶液作用时先与水反应生成氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜,故钠不能从硫酸铜溶液中置换出铜,选项B错误;C.氯气的氧化性较强,与金属反应通常生成高价的氯化物,点燃条件下,铜与Cl2反应产物中铜为+2价,而铁与Cl2反应产物中铁为+3价,选项C错误;D.胶体中加入电解质溶液时发生聚沉,氢氧化铁和氢氧化铝均能溶于稀硫酸,故向Fe(OH)3胶体中滴加稀硫酸可以看到“先浑后清”,所以向Al(OH)3胶体中滴加稀硫酸也可以有“先浑后清”的现象,选项D正确。答案选D。12、B【解析】
A、碳酸氢钠分解生成水;B、滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶;C、蒸馏时加热后发现忘记加沸石,应停止加热,冷却后补加;D、温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即撒上硫粉。【详解】A项、碳酸氢钠分解生成水,则用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口略向下倾斜,故A错误;B项、滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶,故B正确;C项、蒸馏时加沸石防止暴沸,温度高加沸石易导致液滴飞溅,则加热后发现忘记加沸石,应停止加热,冷却后补加,故C错误;D项、温度计摔坏导致水银散落到地面上,汞不溶于水,不能用水冲洗掉,应立即撒上硫粉,故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学实验安全及事故处理,把握物质的性质、实验基本技能、实验安全常识等为解答的关键。13、B【解析】
设M层电子数为x,则K层电子数为2、L层电子数为8,由K层和L层电子数之和等于L层和M层之和可得2+8=8+x,解得x=2,该微粒为Mg,故选B。14、B【解析】
A、标况下,11.2LCO2与SO2的混合物的物质的量是0.5mol,根据分子式可知,1个CO2、SO2分子中均含有2个氧原子,所以含有氧原子数为NA,故A错误;B、常温下,0.9gH2O的物质的量为0.05mol,1个水分子中含有10个电子,则含有的电子数为0.5NA,故B正确;C、标准状况下四氯化碳为液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4L/molCCl4含有的原子数,故C错误;D、缺少溶液的体积,不能计算钠离子的个数,故D错误;答案选B。15、D【解析】
A.和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物,故A错误;B.根据酸电离产生氢离子的个数,将酸分为一元酸、二元酸、三元酸,不是按酸分子中所含氢原子个数分,如H3PO2中有3个H原子、但H3PO2是一元酸,故B错误;C.O2、O3是不同的分子,所以O2转化为O3的过程为化学变化,故C错误;D.FeSO4·7H2O是结晶水合物,是盐,属于纯净物、化合物,完全电离产生金属阳离子和酸根离子,因此属于强电解质,故D正确;故选D。16、D【解析】
阴影部分的含义是:该反应中有元素化合价变化但又不属于化合反应、分解反应、置换反应,据此分析解答。【详解】A.该反应中溴元素化合价由-1价变为0价,氯元素化合价由0价变为-1价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是置换反应,选项A错误;B.该反应中铁元素化合价由+2价变为+3价,氧气中氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是化合反应,所以不符合,选项B错误;C.该反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应,选项C错误;D.该反应中碳元素化合价由-4价变为+4价,氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,且该反应不属于化合反应、分解反应、置换反应,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应和基本反应类型的关系,难度不大.明确阴影部分表示的含义是解题的关键。17、C【解析】
根据阿伏加德罗定律分析解答。【详解】在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,根据N=nNA可知两容器中气体的物质的量相等,则根据阿伏加德罗定律可知A、B两容器中气体的体积之比等于物质的量之比,为1:1。答案选C。【点睛】注意阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体)。而理解、推理阿伏加德罗定律时可以依据PV=nRT分析。18、B【解析】
相同的状况下有A、B两种气体,根据n=V/Vm可以知道,若VA=VB,则两者的物质的量相等:nA=nB,故C、D错误,根据M=m/n可以知道,若质量mA<mB,则MA<MB,所以B正确,A错误。故选B。19、D【解析】
A、因HCl和氯气都不能使干燥的蓝色石蕊试纸变色,则不能检验,选项A错误;B、因HCl和氯气都不能使干燥的有色布条褪色,则不能检验,选项B错误;C、在溶液中HCl与氯水中都含有Cl-,都能与硝酸银溶液生成沉淀,则不能检验,选项C错误;D、因氯气与水反应生成次氯酸,能使湿润的红色布条褪色,则能够检验混有氯气,选项D正确;答案选D。20、D【解析】A.配制FeCl3溶液,可将一定量FeCl3固体溶于适量盐酸中,抑制Fe3+的水解,但是不能加入少量铁粉,否则铁粉与铁离子反应生成亚铁离子,引进了杂质,故A错误;B.制备Fe(OH)3胶体,可向沸水中滴加FeCl3饱和溶液然后煮沸,当溶液变成红褐色时停止加热,不能长时间煮沸,避免氢氧化铁胶体变成氢氧化铁沉淀,故B错误;C.配制0.1mol·L-1CuSO4溶液100mL,需要CuSO4的物质的量为0.1L×0.1mol·L-1=0.01mol,硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O)的质量为0.01mol×250g/mol=2.5g,故C错误;溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故C错误;D.向饱和Ca(OH)2溶液中加入少量无水CaO固体,恢复原温度,得到的溶液还是饱和溶液,所以溶液中Ca(OH)2的物质的量浓度不变,故D正确;故答案为D。21、D【解析】
A.如果没有说明用量,液体一般取1~2mL,固体盖满试管底部,并不是取用药品越多越好,故A错误;B.如果瓶塞正放的话会腐蚀桌面,再放到试剂瓶上时会污染试剂,所以要瓶塞倒放;如果标签不向着手心,倾倒液体的残留液会在流到瓶外时腐蚀标签,所以标签应向着手心,故B错误;C.胶头滴管一般专瓶专用,若取另一种液体,会污染试剂,应洗涤后再用,故C错误;D.块状药品或金属颗粒的取用,取用时可以用药匙,或者用镊子夹取.具体的操作是:先把容器横放,把块状药品或金属颗粒放入容器口,再把容器慢慢的竖立起来,使药品滑落到试管底部,以免打破容器.用药匙或纸槽将粉末状药品或小颗粒送到试管底部,再把试管竖起,使药品全部落到试管底,防止药品沾在试管壁,故D正确;答案选D。22、B【解析】
根据混合物的分离提纯原理分析评价简单实验方案。【详解】A项:铝粉、铁粉都能溶于盐酸,无法除去铝粉中混有的少量铁粉。A项错误;B项:四氯化碳不溶于水,碘在四氯化碳中的溶解度比水中的大。B项正确;C项:将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,并继续加热至液体呈红褐色,即得Fe(OH)3胶体。C项错误;D项:Na2CO3、Na2SO4都可与氯化钡反应生成沉淀,不能除去Na2CO3溶液中的Na2SO4杂质。D项错误。本题选B。【点睛】选择除杂试剂应符合:不增加新杂质,不减少被提纯物质,操作简便易行等要求。二、非选择题(共84分)23、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】
本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。24、NaNa2O2NaOH+CO2=NaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。25、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性BA氢氧化钠固体H2O2Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O22H2O2==2H2O+O2↑取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在【解析】
(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其它元素组合形成的不很稳定、具有漂白性的物质X,X只能为具有强氧化性的H2O2,故答案为:H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,双氧水不稳定,分解生成水和氧气,因此反应方程式分别为:Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O2;2H2O2==2H2O+O2↑,故答案为:Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O2;2H2O2==2H2O+O2↑;(4)因双氧水在MnO2的作用下能分解生成氧气,所以为了证明其存在,可以取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在,故答案为:取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在。26、500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞29.25g29.3g洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶内离容量瓶颈刻度线下1~2cm胶头滴管滴加液面与刻度线相切偏低偏高偏低【解析】
根据m=cVM进行计算溶质的质量,注意托盘天平只能精确到0.1g。根据配制的过程和注意事项分析。根据溶质的变化和溶液体积的变化分析误差。【详解】(1)配制500mL1.00mol·L-1的NaCl溶液需要的实验仪器,除了托盘天平、量筒、烧杯外,还有500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒;(2)容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞,倒立容量瓶,观察是否渗水。(3)氯化钠的质量为1×0.5×58.5g=29.25g;(4)因为托盘天平只能精确到0.1g,所以需要称量29.3g氯化钠。(6)转移溶液后,用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶内;(8)将蒸馏水注入容量瓶,加水到离容量瓶颈刻度线下1~2cm,改用胶头滴管滴加,到液面与刻度线相切。(1)不慎将溶液洒落到容量瓶外,溶质有损失,则所配溶液浓度偏低;(2)定容时俯视,则溶液的体积变小,浓度偏高;(3)摇匀后又加水,则溶液的体积变大,浓度偏低。【点睛】掌握配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作和误差分析。根据溶质的变化或溶液体积的变化分析误差。通常溶质损失,溶液的浓度变小。溶液的体积变大,浓度变小,溶液的体积变小,浓度变大。27、BC5.9500mL搅拌加速溶解引流偏低偏低【解析】
(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;
(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;
(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;
(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A.使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;
B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;
C.配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,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,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;
D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)①配制480mL0.2mol·L-1NaCl溶液,需要选用500mL容量瓶,称NaCl质量为0.5×0.2×58.5≈5.9g;综上所述,本题答案是:5.9。②配制480mL0.2mol·L-1NaCl溶液,需要选用500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3)②步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,③步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解,引流。
(4)A.在步骤①中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B.步骤⑧中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;28、NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑
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