2026届安徽卓越县中联盟化学高一第一学期期中调研试题含解析_第1页
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文档简介

2026届安徽卓越县中联盟化学高一第一学期期中调研试题注意事项: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、等物质的量的SO2和SO3下列关系错误的是()A.所含硫原子的物质的量之比为1:1B.氧原子的物质的量之比为2:3C.氧元素的质量比为3:2D.硫元素的质量比为1:12、已知反应:①;②;③;下列说法正确的是()A.上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B.氧化性由强到弱的顺序为C.反应②中还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:1D.若反应③中1mol还原剂参加反应,则氧化剂得到电子的物质的量为2mol3、某同学欲大量配制含有下列四种不同阴、阳离子的溶液,其中能配制成功的是A.K+、H+、Cl-、CO32-B.Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-C.Na+、H+、NO3-、Fe2+D.Na+、Ba2+、HCO3-、OH-4、下列微粒无法确定是原子还是离子的是A.A B.B C.C D.D5、下列反应既是氧化还原反应,又是化合反应的是A.Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3B.SO2+H2O2=H2SO4C.CaO+H2O=Ca(OH)2D.Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O6、下列叙述中,正确的是A.阳离子中一定含有金属元素B.在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂C.某元素从化合态变为游离态时,该元素一定被还原D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质7、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.1mol铝离子含有的核外电子数为3NAB.1.7g双氧水中含有的电子数为0.9NAC.常温下,11.2L的甲烷气体含有甲烷分子数为0.5NA个D.标准状况下,33.6L水中含有9.03×1023个水分子8、下列各项中不涉及化学反应的是()A.用明矾净水 B.工业上生产生石灰C.烧结粘土制陶瓷 D.打磨磁石制指南针9、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10、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A.稀盐酸B.液氯C.浓盐酸D.氯水11、下列元素的原子间不能形成离子键的是()A.钠和氟B.镁和溴C.钙和氧D.氯和氧12、下列物质属于电解质的是A.氨气B.Br2C.BaSO4D.氢氧化钠溶液13、下列各组离子一定能大量共存的是A.在无色溶液中:NH4+、Fe3+、SO42-、CO32-B.在含大量Ca2+的溶液中:Mg2+、Na+、Cl-、OH-C.在强酸性溶液中:Na+、K+、Cl-、SO42-D.在强碱性溶液中:K+、Na+、Cl-、NH4+14、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.Na+、K+、SO42-、CO32-B.Al3+、K+、SO42-、OHC.Na+、K+、Cl、NO3D.K+、Fe3+、MnO4-、I15、已知在酸性溶液中,下列物质氧化KI时自身发生如下变化:Fe3+→Fe2+;MnO4-→Mn2+;Cl2→2Cl-;HNO3→NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最少的是A.Fe3+B.MnO4-C.Cl2D.HNO316、碱金属元素及其单质从Li→Cs的性质递变规律正确的是A.密度逐渐增大 B.熔沸点逐渐升高C.金属性逐渐增强 D.还原性逐渐减弱17、某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子,已知Na+、Al3+、Cl-的个数比为5∶2∶1。则溶液中Al3+与SO42-的个数比为A.1∶5B.1∶4C.3∶4D.2∶518、下列各组离子在溶液中能大量共存的是()A.NH、K+、OH- B.Mg2+、Na+、Cl-C.Ag+、Fe3+、Cl- D.Ba2+、CO、H+19、下列说法正确的个数有()①盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关②氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动③做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电④向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体⑤1molFeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个A.1个B.2个C.3个D.4个20、下列关于化学反应类型的叙述中,正确的是A.凡是生成盐和水的反应都是中和反应B.复分解反应一定没有单质参加C.生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D.分解反应的生成物一定有单质21、下列说法正确的是(NA为阿伏加德罗常数的值)(

)A.28g氮气含有的原子数为NAB.4g金属钙变成钙离子时失去的电子数为0.1NAC.1molO2分子的质量等于1mol氧原子的质量D.24gO2和24gO3所含的氧原子数目相等22、已知某饱和溶液的以下条件:①溶液的质量、②溶剂的质量、③溶液的体积、④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是(

)A.④⑤⑥ B.①②③④ C.①③⑤ D.①③④⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_________,一定没有________,可能有______________。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。25、(12分)(1)写出下列仪器的名称:①,②,④。(2)仪器①~④中,使用时必须检查是否漏水的是(填序号)。(3)若利用装置Ⅰ分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器是,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为;②的进水口是(填“f”或“g”)。26、(10分)在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:成分质量/g摩尔质量/(g·mol-1)蔗糖50.00342硫酸钾0.50174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.50158硝酸银0.04170(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是________(填写名称)。(2)“鲜花保鲜剂”中K+的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K+)______(只要求写表达式,不需计算)mol·L-1。(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是____________(填字母),还缺少的玻璃仪器有____________(填仪器名称)。(4)配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是____________。A容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水B溶解后没有冷却便进行定容C定容时仰视液面D容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净E加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出F定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(5)欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_________(填化学符号)。27、(12分)实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_____________,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_____________,_____________

;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_________;

(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_____________滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。28、(14分)某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是

___________。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号实验内容实验现象离子方程式实验结论①在FeCl2溶液中滴入适量氯水溶液由浅绿色变为棕黄色

Fe2+具有还原性②在FeCl2溶液中加入锌片Zn+Fe2+=Zn2++Fe

③在FeCl3溶液中加入足量铁粉

Fe+2Fe3+=3Fe2+Fe3+具有氧化性④

Fe3+具有氧化性实验结论:_________________________________。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_____。(填序号)A、Cl2B、NaC、Na+D、Cl-E、SO2F、盐酸29、(10分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_________(填化学式),产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为_____。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_____。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_________,反应2中为_________。①只有还原性

②还原性和酸性

③只有氧化性

④氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是________,标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_____________标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_____________。

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】

设等物质的量的SO2和SO3均为1mol,A.所含硫原子的物质的量之比为1×1:1×1=1:1,A正确;B.氧原子的物质的量之比为2×1:3×1=2:3,B正确;C.氧元素的质量比为1×2×16:1×3×16=2:3,C错误;D.硫元素的质量比为1×32:1×32=1:1,D正确;综上所述,本题选C。2、B【解析】

A.反应②的反应物中没有单质,且生成物有3种,所以不是置换反应,故A项错误;B.①中氧化剂是,氧化产物是,所以的氧化性大于②中氧化剂是,氧化产物是,所以的氧化性大于③中氧化剂是,氧化产物是,所以的氧化性大于,故氧化性由强到弱的顺序是,故B项正确;C.②中氧化剂是氯酸钾,被氧化的HCl占参加反应的HCl的,所以还原剂和氧化剂的物质的量之比是5:1,故C项错误;D.反应③中还原剂是氯气,氧化剂是溴酸钾,该反应中1mol还原剂参加反应,则氧化剂得到电子的物质的量,故D项错误。故选B。3、B【解析】

A.H+和CO32-反应,不能共存,故错误;B.Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子不反应,能共存,故正确;C.H+、NO3-和Fe2+发生氧化还原反应不共存,故错误;D.Ba2+和HCO3-、OH-反应生成碳酸钡沉淀,故错误。故选B。4、C【解析】

A选项,电子层数为2,最外层电子数为3,只能是B原子,故是原子;B选项,电子层数为2,最外层电子数为5,只能是N原子,故是原子;C选项,电子层数为3,最外层电子数为8,可能是Ar原子,也可能是氯离子、硫离子等,故不能确定是原子还是离子;D选项,电子层数为3,最外层电子数为3,只能是Al原子,故是原子;综上所述,答案为C。5、B【解析】Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3没有化合价变化,属于非氧化还原反应,故A错误;SO2+H2O2=H2SO4有元素化合价改变,既是氧化还原反应,又是化合反应,故B正确;CaO+H2O=Ca(OH)2没有化合价变化,属于非氧化还原反应,故C错误;Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O不是化合反应,故D错误。点睛:两种或多种物质生成一种物质的反应是化合反应;有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,没有元素化合价变化的反应是非氧化还原反应。6、D【解析】试题分析:阳离子中不一定含有金属元素,例如NH4+,A错误;在氧化还原反应中,非金属单质不一定是氧化剂,也可能是还原剂,例如碳在氧气中燃烧,碳是还原剂,B不正确;某元素从化合态变为游离态时,该元素可能被还原,也可能被氧化,C不正确;D正确,例如铁离子被还原可能生成亚铁离子。答案选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断点评:该题是中等难度的试题,试题基础性强,侧重能力的培养。该题主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于提高学生的发散思维能力。该类试题需要学生学会通过举例、逐一进行筛选得出正确的结论。7、B【解析】

A、铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子;B、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子;C、常温下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L甲烷的物质的量;D、、标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量。【详解】A项、由于铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子,核外电子数为10NA,故A错误;B项、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子,1.7g双氧水的物质的量为0.5mol,则0.5mol双氧水中含有的电子数为0.9NA,故B正确;C项、常温下,不是标准状况下,题中条件无法计算11.2L甲烷的物质的量,故C错误;D项、标况下,水不是气体,题中条件无法计算水的物质的量,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数,注意明确标况下物质的状态、标况下气体摩尔体积的使用条件,熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质量等之间的转化关系是关键。8、D【解析】

A.明矾在水中可以电离出两种金属离子:KAl(SO4)2=K++Al3++2SO42-,而Al3+很容易水解,生成氢氧化铝Al(OH)3胶体:Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清,涉及化学反应,故A不符合;B.碳酸钙分解生成氧化钙,有新物质生成,涉及化学反应,故B不符合;C.制陶瓷的原料是粘土,发生化学变化生成硅酸盐产品,涉及化学反应,故C不符合;D.打磨磁石制指南针,只是改变物质的外形,没有新物质生成,不涉及化学反应,故D符合;故答案为D。【点睛】考查物质变化的判断,明确物理变化和化学变化的本质特征是解题关键,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,常表现为生成气体,颜色改变,生成沉淀等,而且伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。9、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。10、D【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。11、D【解析】分析:两种非金属原子间以共用电子对成键,据此分析;形成离子化合物的元素可能为金属与非金属,也可能为非金属,如铵盐;共价化合物只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,据此解答。详解:A、钠是活泼金属,氟是活泼非金属,钠和氟形成离子键,故A正确;

B、镁是活泼金属,溴是活泼非金属,镁和溴形成离子键,故B正确;

C、钙是活泼金属,氧是活泼非金属,钙和氧形成离子键,故C正确;

D、氯和氧都是非金属元素,两种非金属原子间以共用电子对成键,不能形成离子键,故D错误。故本题选D。点睛:元素种类与化学键的关系:两种非金属的原子之间一般形成共价键,但多种非金属原子之间则有可能形成离子键,例如所有的铵盐中都存在离子键。金属元素和非金属元素之间一般形成离子键,但有些金属元素与非金属元素之间可形成共价键,如AlCl3。12、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能够导电的化合物是非电解质,则A、氨气是非电解质,A错误;B、单质溴既不是电解质,也不是非电解质,B错误;C、硫酸钡是电解质,C正确;D、氢氧化钠溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,D错误,答案选C。点睛:判断电解质或非电解质时必须抓住溶于水或在熔融状态下能否自身电离出离子,导电只是实验现象,不能作为判断的依据。另外也可以从物质分类的角度去判断,即酸碱盐、氧化物和水是电解质,答题时需要灵活掌握、合理应用。13、C【解析】

离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质和题干中的限制条件分析解答。【详解】A、Fe3+有颜色且不能与CO32-大量共存,故A项错误;B、钙离子、镁离子和氢氧根离子形成难溶性物质,不能大量共存,故B项错误;C、在强酸性溶液中Na+、K+、Cl-、SO42-之间不反应,可以大量共存,故C项正确;D、在强碱性溶液中NH4+、OH-会反应生成一水合氨,所以不能大量共存,故D项错误;答案选C。14、C【解析】A.溶液呈酸性,CO32-与H+反应而不能大量共存,故A错误;B.OH-与Al3+反应生成Al(OH)3沉淀,溶液呈酸性,OH-也会与H+反应而不能大量共存,故B错误;C.四种离子均无颜色,且在酸性溶液中互不反应,能够大量共存,故C正确;D.Fe3+、MnO4-有颜色,且二者具有氧化性,能和I-发生氧化还原反应,在无色溶液中不能大量共存,故D错误;答案选C。点睛:本题主要考查限定条件下的离子共存问题,解题时要把握题目中溶液无色、酸性的要求,注意常见离子的颜色(如Fe3+、MnO4-等)、性质(如与酸反应的离子)及反应类型的判断,明确离子不能大量共存的一般情况,如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等不能大量共存,题目难度不大。15、A【解析】

根据氧化还原中氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数列方程逐一进行计算。【详解】1molFe3+转化为Fe2+得到1mol电子,氧化KI时可得到0.5molI2;1molMnO4-转化为Mn2+可得到5mol电子,氧化KI时可得到2.5molI2;1molCl2转化为Cl-得到2mol电子,氧化KI时可得到1molI2;1molHNO3转化为NO得到3mol电子,氧化KI时可得到1.5molI2;结合以上分析可知,得到I2最少的是Fe3+,A正确;综上所述,本题选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握元素化合价的变化、电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意选项C中Cl2转移电子数需按2个氯原子转移的数目进行计算,题目难度不大。16、C【解析】

A.碱金属从Li→Cs密度呈逐渐增大的趋势,但Na的密度大于K,A错误;B.碱金属从Li→Cs熔沸点逐渐降低,B错误;C.碱金属从Li→Cs原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,金属性增强,C正确;D.碱金属从Li→Cs,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,单质还原性增强,D错误;答案选C。【点睛】本题考查碱金属元素及其单质从Li→Cs性质递变规律,实质是利用元素周期律解决问题。17、D【解析】

因为溶液呈电中性,根据溶液中的电荷守恒来计算。【详解】溶液中电荷守恒,即所有正电荷的总数应等于所有负电荷的总数,即:n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),设SO42-的离子个数为x,所以5+3×2=1+2×x,解得x=5,所以溶液中Al3+和SO42-的离子个数比为2:5,答案选D。【点睛】溶液永远是电中性的,所以阳离子带的正电荷总量=阴离子带的负电荷总量。学生容易出错的部分是电荷总量的计算,具体应为溶液中的阳离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和等于阴离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和。溶液中电荷守恒书写三部曲,第一步:找出溶液中所有离子;第二步:阴、阳离子各写一边,中间各一个等号;第三步:离子带多少电荷就在它前面写上那个数字。18、B【解析】

A.NH与OH-在溶液中反应生成一水合氨,不能大量共存,A不选;B.Mg2+、Na+、Cl-在溶液中不反应,能大量共存,B选;C.Ag+与Cl-在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,C不选;D.Ba2+、H+与CO在溶液中均反应,不能大量共存,D不选;答案选B。19、A【解析】

①豆浆、河水和烟尘均为胶体;

②氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电;

③胶体不带电;

④向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀;

⑤一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体。据以上分析解答。【详解】①豆浆、河水和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故正确;

②氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故错误;

③胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带正电,故错误;

④向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,继续加热煮沸所得的分散系,故错误;

⑤一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁所形成的胶粒的个数小于NA个,故错误。

结合以上分析可知,只有1个选项是正确,A正确;综上所述,本题选A。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉。20、B【解析】

A.因为有盐和水生成的反应不一定是中和反应。例如二氧化碳和氢氧化钠反应就是生成盐碳酸钠和水的反应,A不正确;B.复分解反应一定没有单质参加,因为复分解反应中的物质都是化合物,B正确;C.如一氧化碳还原氧化铜的反应,生成铜单质和二氧化碳的反应就不属于置换反应,C不正确;D.如高温煅烧石灰石属于分解反应,但生成物为二氧化碳和氧化钙都是化合物,D不正确;答案选B。21、D【解析】

A、28g氮气的物质的量是28g÷28g/mol=1mol,则含2NA个氮原子,A错误;B、4g金属钙的物质的量为4g÷40g/mol=0.1mol,变成钙离子时失去的电子数为0.2NA,B错误;C、1molO2分子的质量是32g,1mol氧原子的质量是16g,C错误;D、氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,则24gO2和24gO3所含的氧原子数目相等,D正确;答案选D。22、C【解析】

A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度可计算出该溶液体积,根据④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度可计算出该饱和溶液中溶质的物质的量,由此计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故A不符合题意;B、由①溶液的质量、②溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和④溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合④溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4、MgCl2CuSO4、Na2CO3KNO3、NaNO3【解析】

根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。24、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。25、(1)①蒸馏烧瓶,②冷凝管,④容量瓶。(2)④(3)温度计,蒸馏,g【解析】试题分析:(1)根据仪器的结构可知,①为蒸馏烧瓶,②为冷凝管,④为容量瓶,故答案为:蒸馏烧瓶,冷凝管,容量瓶;(2)容量瓶在使用前一定要查漏,故答案为:④;(3)利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物,必须使用温度计,故答案为:温度计;制取蒸馏水的实质是蒸馏过程,冷凝管下口是进水口,上口是出水口。考点:考查化学实验的基本操作知识26、蔗糖2×+ac玻璃棒、烧杯CECl-【解析】

(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大;(2)溶液中钾离子的物质的量为(2×+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2×+)mol/L;(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000mL容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;(4)A.容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A不选;B.溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故B不选;C.定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;D.容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不选;E.加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;F.定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;答案选CE;(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。27、500mL搅拌引流检漏胶头滴管【解析】

(1)选取容量瓶的规格应该等于或稍微大于需要配制溶液的体积,所以应该选取500mL的容量瓶,玻璃棒有搅拌和引流作用;(2)使用容量瓶之前当然必须检漏,具体方法是:往瓶内加入一定量水,塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶倒立过来,观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水将瓶正立并将瓶塞旋转180度后塞紧,仍把瓶倒立过来,再检查是否漏水;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。28、试管Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+

②Fe2+有氧化性

③铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色

④在FeCl3溶液中加入铜片

Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+

实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。AEF【解析】

(1)物质性质实验是取少量试剂进行反应,根据反应现象分析判断离子性质,实验是在试管中进行;(2)①.氯化亚铁溶液中加入氯水,溶液由浅绿色变为棕黄色,反应的离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;②.氯化亚铁溶液加入锌片,锌片溶解,析出铁,亚铁离子被还原,证明亚铁离子具有氧化性;③.由离子方程式可知,实验现象为铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色;④.在FeCl3溶液中加入铜片,反应生成氯化亚铁、氯化铜,离子反应为Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,FeCl3中Fe元素的化合价降低,则可说明Fe3+具有氧化性;实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。(3)元素化合价可以升高也可以降低的既有氧化性,又有还原性;A.Cl2

中氯元素化合价可以升高为+1价,也可以降低为-1价,说明既具有氧化性也具有还原性,故A正确;B.Na是金属只能失电子具有还原性,故B错误;

C.Na+

元素化合价只能降低,表现为氧化性,故C错误;

D.Cl-

元素化合价处在最低价,化合价只能升高表现还原性,故D错误;

E.SO2

中硫元素化合价可以升高为+6价,也可以降低为-2价,表现为氧化性和还原性,故E正确;

F.HCl中氯元素化合价为最低价,能够表现还原性,氢为最高价,能表现氧化性,故化合物参加反应时,可表现为氧化性和还原性,故F正确;故答案为A

E

F。【点睛】化合物在参加氧化还原反应过程中,不一定只是一种元素化合价变化,因此化合物表现出氧化性或还原性时,不一定只在一种元素中。29、KClO30.2mol5:1②②I->Fe2+>Br->Cl-2Cl2+2Fe2++2Br-=2Fe3++4Cl-+Br2Cl2+2I-=2Cl-+I2【解析】

(1)同一元素的物质发生氧化还原反应时遵循:高高低低规律。(2)同一元素的物质发生氧化还原反应时,产物中元素的化合价规律是:可相聚,不相交。(3)根据HCl中Cl元

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