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文档简介

2026届湖北省七市教科研协作体高一化学第一学期期中预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(每题只有一个选项符合题意)1、已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是A.氧气是还原产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C.反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D.若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子2、下列事实与胶体性质无关的是()A.在豆浆中加入盐卤制豆腐B.河流入海口处易形成沙洲C.一束平行光照射蛋白质胶体时,从侧面可以看到一条光亮的通路D.向FeCl3溶液中滴入NaOH溶液出现红褐色沉淀3、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于置换反应的是()A.2Na+Cl22NaCl B.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2OC.FeO+COFe+CO2 D.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H24、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,正确的操作顺序()A.①②③⑤④ B.③②①⑤④ C.②③①④⑤ D.③⑤②①④5、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是A.Cl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质B.HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C.导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液D.CaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质6、下列电离方程式,书写正确的是A.KMnO4═K++Mn7++4O2- B.NaHCO3=Na++H++CO32-C.FeCl3═Fe3++Cl3— D.Al2(SO4)3═2Al3++3SO42-7、已知:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣;HClO+HCl===Cl2+H2O;2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+;Fe+Cu2+===Fe2++Cu,下列各组物质氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.HClO>Fe3+>Cl2>Cu2+>Fe2+8、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.2:2:39、下列图像与其相应的描述对应正确的是()A.向硫酸铜溶液中加入氢氧化铜固体直至过量的过程,溶液的导电性变化B.向硫酸溶液中逐渐加水的过程中,溶液密度的变化C.一定温度下,向饱和硝酸钾溶液中加入硝酸钾晶体,溶液中溶质质量分数变化D.向2L0.015mol/L石灰水中通入二氧化碳的过程,沉淀质量的变化10、科学家发现了利用泪液来检测糖尿病的方法,其原理是用氯金酸钠(NaAuCl4)溶液与溶液中的葡萄糖发生反应生成纳米金单质颗粒(直径为20-60nm)。下列有关说法错误的是A.氯金酸钠中金元素的化合价为+3B.葡萄糖在反应中体现还原性C.检测时,NaAuCl4发生氧化反应D.纳米金单质颗粒分散在水中所得的分散系属于胶体11、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是A.Na2CO3是碱 B.Na2CO3是盐C.Na2CO3是钠盐 D.Na2CO3是碳酸盐12、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是()A.分液漏斗使用前要检验它是否漏水B.萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解C.注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液D.若用苯作萃取剂,则分层后上层液体呈紫红色13、下列反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2的是①2CH3COOH+Ca(C1O)2=2HC1O+Ca(CH3COO)2②SiO2+2CSi+2CO↑③4HC1(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O④SiO2+3CSiC+2CO↑A.仅有② B.仅有②④ C.仅有②③④ D.①②③④14、下列离子方程式中书写正确的是()A.铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.碳酸钙和稀盐酸反应:CaCO3+2H+===Ca2++CO2↑+H2OC.铁与FeCl3溶液反应Fe+Fe3+=2Fe2+D.钠投入水中:Na+H2O

Na+

+OH-

+

H2↑15、下列离子方程式中不正确的是A.亚硫酸钡与盐酸反应:BaSO3+2H+=Ba2++SO2↑+H2OB.铁与足量稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑C.石灰乳跟盐酸反应:H++OH-=H2OD.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应:HCO3-+OH-=CO32-+H2O16、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为()A.1:1:1 B.1:2:3 C.3:1:1 D.1:3:3二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式A______B______F______。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。18、A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。19、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液240mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却⑨摇动其正确的操作顺序为_________。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、________________。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为________g,要完成本实验该同学应称出________gNaOH。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是________。A.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B.定容时俯视刻度线C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线20、实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是____mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要____。(3)配制过程有下列几步操作:A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;B.用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.用胶头滴管加水至刻度线;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F.将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是____填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:____。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是____。A.定容时俯视容量瓶B.用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C.使用容量瓶前未干燥D.未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E.定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F.未按要求洗涤烧杯和玻璃杯2~3次21、现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。己知:①0.lmol/L的C溶液中,c(H+)=0.lmol/L②D溶液呈蓝色③将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_____________B_______________C_____________D______________E______________。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_____________________。(3)取1.5mol/Ll00mL溶液A(过量)与amol/L50mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_______,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为___________mL。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】NaClO

溶液与

Ag

反应的产物为

AgCl、NaOH

O2,Ag、O元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag+4NaClO+2H2O═4AgCl+4NaOH+O2;A.反应中O元素的化合价升高,氧气是氧化产物,故A错误;B.此反应中NaClO既是氧化剂,又是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:4=3:2,故B错误;C.反应物中有水,由反应方程式4Ag+4NaClO+2H2O═4AgCl+4NaOH+O2,可知水的化学计量数为2,故C正确;D.4.48L(标准状况下)O2的物质的量为0.2mol,则反应转移1.2mol电子,故D错误;答案为C。点睛:氧化还原反应的本质是电子转移,明确元素化合价与氧化剂和还原剂关系是解本题关键。氧化还原反应中各种物质的关系可用下图表示(要熟记):。2、D【解析】

A.豆浆具有胶体的性质,向其中加入盐卤,盐卤中含丰富的电解质氯化钙等,可以使豆浆发生聚沉,与胶体的性质有关,故A不选;B.河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇发生胶体的聚沉,形成三角洲,与胶体的性质有关,故B不选;C.蛋白质溶液是胶体,胶体能产生丁达尔效应,所以与胶体的性质有关,故C不选;D.FeCl3溶液与NaOH溶液发生了复分解反应,与胶体的性质无关,故D选;故选D。3、D【解析】

A.2Na+Cl22NaCl属于化合反应,A不合题意;B.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O属于非氧化还原反应,B不合题意;C.FeO+COFe+CO2中,反应物为两种化合物,不属于置换反应,C不合题意;D.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2既是氧化还原反应,又是置换反应,D符合题意;故选D。4、B【解析】

过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,沉淀Ca2+常用Na2CO3溶液,沉淀Mg2+常用NaOH溶液,沉淀SO42−常用BaCl2溶液,由于除杂过程中都需要加入过量的物质来除杂,为了不引入新的杂质,后面加入的物质尽可能的除掉前面多加的物质,因此先沉淀SO42−加入过量BaCl2溶液后,再用Na2CO3溶液除掉Ca2+,过量BaCl2用Na2CO3溶液除掉,再用NaOH溶液除掉Mg2+,再过滤,多余的Na2CO3溶液、NaOH溶液用加入适量盐酸除掉,注意NaOH溶液加入顺序在过滤以前加入都可以,因此正确的操作顺序为③②①⑤④,故B符合题意。综上所述,答案为B。5、B【解析】

A.氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B.HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C.导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D.碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。6、D【解析】KMnO4的电离方程式是KMnO4==K++MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3++3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3==2Al3++3SO42-,故D正确。点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-。7、B【解析】

①2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣中氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+,氧化性:Cl2>Fe3+;②HClO+HCl===Cl2↑+H2O中氧化剂是HClO,氧化产物是Cl2,氧化性:HClO>Cl2;③Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+中氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,氧化性:Fe3+>Cu2+;④Fe+Cu2+===Fe2++Cu中氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,氧化性:Cu2+>Fe2+,综上得到氧化性顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案:B。【点睛】根据方程式中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断。8、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。9、B【解析】

根据变化过程中,某些物理量的变化分析曲线正确与否。【详解】A项:CuSO4溶液中加入Ba(OH)2固体时,发生CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。随着Ba(OH)2的加入,溶液中离子浓度减小,导电能力减弱;恰好反应时,溶液几乎不导电;Ba(OH)2过量时,溶液导电能力又增强。A项错误;B项:大多数物质的水溶液,密度比水大,且溶质质量分数越大,溶液的密度也越大。向硫酸溶液中加水,溶液的密度逐渐减小,并趋近于1g/mL。B项正确;C项:一定温度下,饱和KNO3溶液中溶质的质量分数不可能为0,加入的KNO3晶体也不溶解,溶质的质量分数不变。C项错误;D项:一定量石灰水中通入CO2,先发生反应Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,后发生反应CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2。两反应消耗等量的CO2,沉淀质量与V(CO2)的关系应为“等腰三角形”。D项错误。本题选B。10、C【解析】

本题考查氧化还原反应以及分散系的判断。A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价;

B.该反应中Au的化合价降低,故葡萄糖中某元素化合价升高;

C.化合价降低的反应是还原反应;

D.分散质粒子直径在1nm-100nm之间的分散系为胶体。【详解】A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价,则氯金酸钠中金元素的化合价为+3,故A正确;

B.该反应中Au的化合价降低,即NaAuCl4做氧化剂,根据氧化还原反应中有元素化合价降低,则必然有元素化合价升高,故葡萄糖中某元素化合价升高,表现出还原性,故B正确;

C.氯金酸钠变为金化合价降低,发生还原反应,故C错误;

D.纳米金单质颗粒直径为20nm~60nm,分散在水中所得的分散系为胶体,故D正确.【点睛】把握反应中元素的化合价变化、物质的性质、胶体的判断为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。11、A【解析】

A.Na2CO3俗名纯碱,但不是碱,是由钠离子和碳酸根离子构成的盐,故A错误;B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子,它是盐,故B正确;C.Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐,故C正确;D.Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐,故D正确;答案选A。12、C【解析】

A.分液漏斗结构中有玻璃旋塞,使用前要检验它是否漏水,A正确;B.萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解,B正确;C.注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡,同时注意放气,而不是立即分液,C错误;D.若用苯作萃取剂,苯的密度小于水,有机层在上层,则分层后上层液体呈紫红色,D正确;答案选C。【点睛】明确萃取的原理是解答的关键,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,选用的萃取剂的原则是:①和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;②溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。13、C【解析】

①反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,①不符合题意;②中硅元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,则SiO2为氧化剂,C为还原剂,其物质的量之比为1:2,①符合题意;③HCl为还原剂,MnO2为氧化剂,且4molHCl反应时只有2mol作还原剂,根据反应过程中原子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,③符合题意;④只有C元素的化合价变化,C为还原剂、氧化剂,根据反应过程原子守恒、电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,④符合题意,符合题意的是②③④;故正确选项为C。14、B【解析】

A.铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;B.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,碳酸钙为难溶物,不能拆;C.离子方程式两边正电荷不相等,不满足电荷守恒;D.原子不守恒。【详解】A.铁和稀硫酸反应的离子反应为Fe+2H+═Fe2++H2↑,故A项错误;B.碳酸钙和稀盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+═Ca2++CO2↑+H2O,故B项正确;C.铁与FeCl3溶液反应生成氯化亚铁,正确的离子方程式为:Fe+2Fe3+═3Fe2+D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O═2Na++2OH−+H2↑,故D项错误;答案选B。【点睛】离子方程式的书写正误判断是高频考点,要求学生熟练书写高中化学基本离子反应方程式的同时,掌握其正误判断的方法也是解题的突破口,一般规律可归纳为:1.是否符合客观事实,如本题A选项,铁和稀硫酸反应生成的是亚铁离子而不是铁离子;2.是否遵循电荷守恒与质量守恒定律,必须同时遵循,否则书写错误,如Fe+Fe3+=2Fe2+,显然不遵循电荷守恒定律;3.观察化学式是否可拆,不该拆的多余拆成离子,或该拆成离子的没有拆分,都是错误的书写;4.分析反应物用量,要遵循以少定多的原则书写正确的离子方程式;5.观察能否发生氧化还原反应,氧化还原反应也是离子反应方程式的一种。总之,掌握离子反应的实质,是正确书写离子反应方程式并学会判断其书写正误的有效途径。15、C【解析】

A.亚硫酸钡与盐酸反应生成氯化钙、二氧化硫和水,反应的离子方程式为:BaSO3+2H+=Ba2++SO2↑+H2O,选项A正确;B.铁与足量稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项B正确;C.石灰乳跟盐酸反应生成氯化钙和水,石灰乳必须写化学式,反应的离子方程式为:2H++Ca(OH)2=Ca2++H2O,选项C不正确;D.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:HCO3-+OH-=CO32-+H2O,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查了离子方程式的书写判断,题目难度中等,明确发生反应的实质为解答关键,注意掌握离子方程式的书写原则,选项C为易错点,注意反应物的聚集状态,石灰乳必须写化学式。16、D【解析】

等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液,溶质的物质的量相同,利用钡离子与硫酸根离子的关系来计算Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中溶质的物质的量,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比。【详解】由题意设BaCl2溶液中BaCl2的物质的量为1mol,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,假设Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z,则根据Ba2++SO42-=BaSO4↓,可知x×3=y×1=z×1=1mol,解得x:y:z=1:3:3,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比,故c[Fe2(SO4)3]:c(FeSO4):c(K2SO4)=1:3:3,故合理选项是D。【点睛】本题考查离子的浓度关系,明确钡离子与硫酸根离子的关系及信息中溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀是解答本题的关键。注意同一溶液微粒的浓度比等于物质的量的比,及电解质化学式与其电离产生的离子的关系。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解析】

有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。18、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】

A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。19、(1)②①③⑧⑤⑥⑨⑦④250mL容量瓶、胶头滴管(2)27.410.0(3)检查容量瓶是否漏液(4)BC【解析】试题分析:(1)实验室中没有240mL的容量瓶,配制时需要选用250mL的容量瓶,配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为:计算→称量→溶解、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒2~3次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀,所以正确的操作顺序为:②①③⑧⑤⑥⑨⑦④;需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,还缺少250mL容量瓶,答案为:②①③⑧⑤⑥⑨⑦④;250ml容量瓶、胶头滴管;(2)根据图示可知,游码的读数为2.6g,结合托盘天平的称量原理可知,图示中,砝码质量=烧杯质量+游码质量,所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g;配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液,需要氢氧化钠的质量为:0.25L×1mol/L×40g/mol=10.0g,答案为:27.4;10.0;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免液体流出,配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水,答案为:检验容量瓶是否漏水;(4)A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B、定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,热的溶液体积偏大,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致配制的溶液体积偏大,溶液浓度偏低,答案选BC。考点:溶液的配制20、5.6500ml容量瓶EBFDACG检查容量瓶是否漏液BF【解析】

(1)根据c=1000×ρ×ω/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=1000×1.8×98%/98=18.0mol/L,根据溶液稀释规律:

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