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文档简介
河南省洛阳市名校2025年化学高一上期中学业质量监测试题考生须知: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、下列离子方程式正确的是()A.澄清石灰水中加盐酸:2H++Ca(OH)2=Ca2++2H2OB.向Na2CO3溶液中加入HCl溶液:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.Fe与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑D.向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O2、无论在酸性还是碱性溶液中,都能大量共存的离子组是A.Al3+、Ag+、NO3-、Cl-B.Na+、K+、NO3-、Cl-C.K+、CO32-、OH-、Ba2+D.Na+、Cl-、SO42-、Fe3+3、实验过程中,下列溶液的导电能力变化不大的是A.醋酸溶液中滴入氨水至过量B.Ba(OH)2溶液中滴入H2SO4溶液至过量C.澄清石灰水中通入CO2至过量D.NH4Cl溶液中加入NaOH固体至恰好反应4、下列关于化学观或化学研究方法的叙述中,错误的是A.在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想B.通过反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可以比较出铁钢铜的还原性强弱C.在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料D.根据元素周期律,由HClO4可以类推出氟元素也存在最高价氧化物的水化物HFO45、下列非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是A.氧B.氟C.氮D.硫6、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.1.7g氨气所含分子数为0.1NAB.常温常压下,11.2L氯气所含原子数为NAC.1mol•L﹣1的BaCl2溶液中所含Cl-离子数目为2NAD.71g氯气与足量铁粉充分反应,转移的电子数为3NA7、下列离子方程式正确的是()A.硝酸银溶液与铜反应:Cu+Ag+=Cu2++AgB.氧化镁与盐酸反应:O2﹣+2H+=H2OC.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.Fe(OH)3加入H2SO4溶液中:3H++Fe(OH)3=Fe3++3H2O8、物质在反应中可表现氧化性、还原性、酸性、碱性等,下面方程式中划线的物质,能在同一反应中同时表现上述两种或两种以上性质的有()①Cu+2H2SO4(浓)===CuSO4+SO2↑+2H2O②C+2H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2④3NO2+H2O===2HNO3+NOA.①②B.①④C.③④D.全部9、某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是()A.H+、K+、NO3-B.K+、NO3-、SO42-C.H+、Mg2+D.K+、Mg2+、SO42-、Cl-10、下列过程中没有发生氧化还原反应的是A.森林着火 B.醋除水垢 C.食物腐败变质 D.爆竹爆炸11、NaOH、NaCl、Na2CO3、Na2SO4可按某种标准划为一类,下列分类标准不正确的是A.电解质B.含钠的化合物C.可溶于水D.可与硝酸反应12、将一小块金属钠投入下列溶液中,既能产生气体又会出现白色沉淀的是A.稀硫酸B.碳酸氢钙溶液C.硫酸铜溶液D.氯化铵溶液13、KOH是我国古代纺织业常用作漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下:上述流程中没有涉及的化学反应类型是A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应14、下列关于金属钠的叙述中,正确的是A.将钠与水置于试管中进行反应,可防止反应时钠燃烧B.钠着火时应用干燥的沙土灭火C.钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生苍白色的火焰D.取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠密度小15、反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu不属于下列反应类型中的()A.离子反应 B.氧化还原反应 C.复分解反应 D.置换反应16、中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中充分记载了古代化学研究成果,晋代《抱朴子》中描述了大量的化学反应,其中有①“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”;②“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是(已知丹砂化学式为HgS)()A.①中水银“积变又还成丹砂”说明水银发生了还原反应B.②中反应的离子方程式为C.根据①可知温度计打破后可以用硫粉覆盖水银,防止中毒D.水银能跟曾青发生置换反应生成单质铜17、下列反应属于氧化还原反应的是A.Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2↑+H2OB.H2O+CO2=H2CO3C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑D.2Al(OH)3Al2O3+3H2O18、下列反应既是置换反应又是氧化还原反应的是A.2F2+2H2O==4HF+O2 B.Cl2+H2O==HCl+HClOC.3NO2+H2O==2HNO3+NO D.2Na2O2+2H2O==4NaOH+O2↑19、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是A.Fe是氧化剂 B.CuSO4是还原剂C.Fe被氧化 D.CuSO4发生氧化反应20、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.钠与水反应:Na+2H2O=Na++2OH—+H2↑B.锌粒与稀盐酸反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑C.氢氧化铜与稀硫酸反应:OH—+H+=H2OD.CaCO3与HNO3反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑21、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A.加成反应B.分解反应C.取代反应D.置换反应22、以下各组物质所具有的性质依次为只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的是A.Na、H+、H2O B.Cl2、KClO3、FeC.Na+、K、Fe2+ D.KMnO4、CO、H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。24、(12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-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)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。25、(12分)某次实验需用480mL、0.5mol/L的稀硫酸,某同学用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)进行配制,请回答下列问题:(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯,胶头滴管、量筒、玻璃棒,还需要______;(2)计算:需用量筒量取浓硫酸的体积为______mL;(3)配制过程:①用量筒量取所需的浓硫酸;②将浓硫酸缓缓注入盛有适量蒸馏水的烧杯中,边加边搅拌,冷却至室温;③用玻璃棒引流将烧杯中的溶液转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中;④洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液也注入容量瓶中,轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀;⑤向容量流中加入蒸馏水,在距离刻度1~2cm时,然后定容;⑥盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;⑦将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。上述步骤中一定用到胶头滴管的有____(填序号);若步骤⑤定容时加水超过刻度线,应该如何处置:______。(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响(选填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中______;②用量筒量取浓硫酸时仰视液面______。26、(10分)某实验需要500mL0.1mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:①把称量好的固体Na2CO3放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解。为加快溶解,可用破璃棒搅拌;②用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;③将容量瓶塞紧,充分摇匀;④把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入__________中;⑤继续加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切;(1)操作步骤的正确顺序为__________(填序号)。(2)称量的Na2CO3固体质量应为__________g。(3)步骤④中空缺的实验仪器是__________。(4)取出100mL配制好的溶液,加蒸馏水稀释至c(Na2CO3)=0.02mol/L。则稀释后溶液的体积为__________mL。(5)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是__________(填选项,下同)。A.使用前要检验是否漏水B.在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C.在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(6)下列操作会使所配溶液的物质的量浓度偏低的是__________。A.使用托盘天平时,砝码放左盘、药品放右盘称量B.使用容量瓶前,发现瓶内残留有少量蒸馏水C.加水定容时,水量超过了刻度线D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶27、(12分)实验室用密度为1.84g/cm3、溶质的质量分数为98%的硫酸,配制250mL物质的量浓度为0.46mol/L的硫酸。(1)98%的浓硫酸的物质的量浓度为_________。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用______(填序号)。①5mL量筒②10mL量筒③50mL量筒④100mL量筒(3)实验需要以下步骤:①定容②量取③摇匀④洗涤⑤转移⑥冷却⑦计算⑧装瓶⑨稀释进行顺序为_______。(4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__________。A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B.未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C.定容时俯视刻度线D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线28、(14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_________________________。29、(10分)有以下反应方程式:A.CuO+H2Cu+H2O
B.2KClO32KCl+3O2↑C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O
D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O
F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。
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、B【解析】
A.澄清石灰水要写成离子形式,离子反应方程式为OH-+H+=H2O,A错误;B.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,B正确;C.Fe与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,C错误;D.氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,D错误。答案选B。本题考查离子反应方程式正误判断,明确离子反应方程式的书写规则是解本题的关键,书写时要遵循客观事实,拆分是否正确、原子守恒、转移电子守恒、电荷守恒等。该题为考试热点和学习难点,易错选项是D,注意化学式中离子的配比关系。2、B【解析】
离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质以及溶液的酸碱性分析解答。【详解】A.Al3+、Ag+在碱性溶液中都不能大量共存,且在溶液中Ag+、Cl-不能大量共存,A错误;B.Na+、K+、NO3-、Cl-在酸性还是碱性溶液中均不反应,都能大量共存,B正确;C.在酸性溶液中CO32-、OH-都不能大量共存,且在溶液中CO32-与Ba2+不能大量共存,C错误;D.在碱性溶液中Fe3+不能大量存在,D错误。答案选B。3、D【解析】
溶液混合后导电能力变化的大小,关键是看混合后溶液中自由移动的离子浓度的变化,如果物质均是强电解质,加入一物质后生成物仍是强电解质,导电性变化不大,如果生成的物质因为难电离,则离子浓度很小,导电能力减小,据此进行分析。【详解】导电能力的大小,要比较单位体积内离子浓度的大小,
A、醋酸是弱酸,导电能力不大,加入氨水后,生成醋酸铵是强电解质,导电能力增强,导电性变化大,故A错误;
B、氢氧化钡、H2SO4均为强电解质,加入硫酸后,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力下降直至为零,然后随着H2SO4溶液的滴入,导电性增强,故B错误;C、氢氧化钙是强电解质,通入二氧化碳后会产生白色沉淀碳酸钙和水,导电能力几乎变为零,再通入二氧化碳,会生成碳酸氢钙溶液,碳酸氢钙属于强电解质,溶液导电性又会逐渐增强,溶液的导电能力变化较大,故C错误;D、氯化铵为强电解质,加入NaOH后生成NaCl仍是强电解质,离子的浓度变化不大,故导电性变化不大,故D正确;
综上所述,本题选D。电解质溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子浓度大小有关,自由移动的浓度越大(或单位体积内离子数目越多),离子所带电荷越多,溶液的导电能力越强,与电解质的强弱没有必然的联系。4、D【解析】A.为提高原料的利用率、节约资源、减少排放、保护环境,在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想,A正确;B.在反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中,铁是还原剂、铜是还原产物,所以,可以通过该反应证明铁的还原性比铜强,B正确;C.过渡元素中有一些金属的熔点很高、化学性质很稳定,故可在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料,C正确;D.F是非金属性最强的元素,其无正价,故其无最高价氧化物对应的水化物HFO4,D不正确。本题选D。5、A【解析】A.氧元素形成的简单氢化物是水,其常温下是液体,因为水分子之间可以形成氢键,所以水的沸点较高;B.氟元素形成的气简单氢化物是HF,常温下是气体;C.氮元素形成的简单气态氢化物是氨气,常温下是气体;D.硫形成的简单气态氢化物是硫化氢,常温下是气体。综上所述,以上非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是水,本题选A。点睛:比较不同物质的沸点时,比较简单的方法是根据其在常温下的状态进行判断,固态物质高于液态物质、液态物质高于气态物质。要注意物质的分子间能否形成氢键,氢键对物质的沸点影响较大。6、A【解析】
A1.7g氨气为0.1mol,所以1.7g氨气所含的分子数为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L氯气的物质的量及分子数,故B错误;C.1mol•L-1的BaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,溶液中含有的氯离子数目与溶液的体积有关,没有告诉溶液的体积,无法计算氯离子的物质的量,不能确定氯离子数目,故C错误;D.71gCl2的物质的量是1mol,Cl原子的物质的量是2mol,因为反应后,Cl全部变为-1价,所以转移电子数是2mol,故D错误。故选A。7、D【解析】
A.硝酸银溶液与铜反应的离子反应为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故A错误;B.氧化镁与盐酸反应的离子反应为MgO+2H+=Mg2++H2O,故B错误;C.碳酸钙与盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故C错误;D.Fe(OH)3加入H2SO4溶液中的离子反应为3H++Fe(OH)3=Fe3++3H2O,故D正确;故答案为D。考查离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和、电子、电荷守恒等)等。8、B【解析】
①Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,硫酸中硫元素化合价降低生成SO2,同时生成硫酸铜,所以硫酸表现氧化性和酸性,故符合题意;②C+2H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O,C元素的化合价升高,S元素的化合价降低,所以硫酸只表现氧化性,故不符合题意;③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2,氯元素的化合价降低,所以氯气只体现氧化性,故不符合题意;④3NO2+H2O===2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得电子化合价降低,部分失电子化合价升高,所以二氧化氮既表现了氧化性又表现了还原性,故符合题意;本题答案为B。在氧化还原反应中,失电子化合价升高的反应物具有还原性,得电子化合价降低的反应物具有氧化性。9、C【解析】
废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。10、B【解析】
A.森林着火时木材发生燃烧,C、O元素的化合价发生变化,发生氧化还原反应,故A不选;B.食醋除去水壶中的水垢,反应方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca(CH3COO)2+CO2↑+H2O,该反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,故B选;C.食物腐败变质的过程包括微生物的繁殖引起的食品腐败变质、空气中氧气的作用,引起食品成分的氧化变质等,因此食物腐败变质过程中发生了氧化还原反应,故C不选;D.燃放爆竹时,C、S等元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选B。11、D【解析】
A.四种化合物在水溶液或熔融状态下能导电,均属于电解质,故A正确;B.四种化合物均包含钠元素,故B正确;C.四中化合物均溶于水,故C正确;D.NaCl与Na2SO4均不能与硝酸反应,故D错误。答案选D。12、B【解析】
钠投入到溶液中立即生成氢氧化钠和氢气,结合溶液中的溶质分析解答。【详解】A.金属钠投入到稀硫酸中生成硫酸钠和氢气,没有白色沉淀,A不符合;B.金属钠投入到碳酸氢钙溶液中生成白色沉淀碳酸钙、氢气,B符合;C.金属钠投入到硫酸铜溶液中生成氢氧化铜蓝色沉淀、氢气和硫酸钠,C不符合;D.金属钠投入到氯化铵溶液中生成氢气、氨气和氯化钠,不产生沉淀,D不符合。答案选B。明确金属钠的性质特点是解答的关键,该题的关键是明确钠只要投入到水中,将立即反应生成氢氧化钠和氢气,然后再结合溶液中到溶质判断即可。13、C【解析】
发生CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,结合四种基本反应类型的概念来解答。【详解】由制备流程可知,发生的分液依次为CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,其反应类型分别为分解反应、化合反应、复分解反应,没有涉及置换反应,答案选C。14、B【解析】
A.若反应置于试管中进行,反应空间太小,反应剧烈,容易发生危险,应将钠与水置于烧杯中进行反应,故A错误;B.钠是活泼金属,能与氧气、水反应,所以钠着火时应用干燥的沙土灭火,故B正确;C.钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生黄色火焰,生成淡黄色固体过氧化钠,故C错误;D.取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠硬度小,故D错误;选B。15、C【解析】
A.该反应在溶液中进行,有离子参与,属于离子反应;B.该反应Fe、Cu元素化合价变化,属于氧化还原反应;C.该反应属于置换反应,不属于复分解反应;D.该反应属于Fe置换Cu的反应。答案选C。16、C【解析】
A.Hg→HgS是水银发生了氧化反应,故A错误;B.②中是铁和发生置换反应生成,正确的离子方程式为,故B错误;C.S和Hg反应生成HgS,因此可以用硫粉覆盖温度计打破后流出的水银,防止中毒,故C正确;D.根据金属活动性顺序,Cu排在Hg的前面,因此Hg不能置换出Cu,故D错误;故答案为C。17、C【解析】
反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】A、反应Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2↑+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,A不符合;B、反应H2O+CO2=H2CO3中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B不符合;C、反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中过氧化钠中的氧元素化合价部分升高,部分降低,属于氧化还原反应,且过氧化钠既是氧化剂也是还原剂,C符合;D、反应2Al(OH)3Al2O3+3H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D不符合;答案选C。18、A【解析】
置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,氧化还原反应是反应前后元素化合价发生改变的反应,以此解答该题。【详解】A.该反应属于置换反应,且F、O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A符合题意;B.该反应产物中没有单质,不属于置换反应,故B不符合题意;C.该反应中反应物、产物中没有单质,不属于置换反应,故C不符合题意;D.该反应中反应物中没有单质,不属于置换反应,故D不符合题意;综上所述答案为A。19、C【解析】
A.Fe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;B.Cu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;C.Fe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;D.CuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4═Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。20、B【解析】
A、电荷不守恒;B、电荷守恒、质量守恒;C、生成氢氧化铜沉淀;D、CaCO3难溶。【详解】A、电荷不守恒,离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑,故A错误;B、电荷守恒、质量守恒,离子方程式为:Zn+2H+=Zn2++H2↑,故B正确;C、生成氢氧化铜沉淀,离子方程式为:Cu(OH)2+2H++=Cu2++2H2O,故C错误;D、CaCO3难溶,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故D错误。故选B。21、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念22、C【解析】
A项,Na元素化合价只能升高,钠只有还原性;H+化合价只能降低,H+只有氧化性;H2O中氢元素化合价可以降低,氧元素化合价可以升高,所以水既有氧化性又有还原性,A错误;B项,Cl2中Cl元素化合价即可升高又可降低,所以Cl2既有氧化性又有还原性;KClO3中Cl元素化合价可以降低,O元素化合价可以升高,所以KClO3既有氧化性又有还原性;Fe元素化合价只能升高,Fe具有还原性;B错误;C.Na+化合价只能降低,只有氧化性;K元素化合价只能升高,K只有还原性;Fe2+化合价既可以升高,又可以降低,所以Fe2+既有氧化性又有还原性,C正确;D.KMnO4中Mn元素化合价可以降低,O元素化合价可以升高,所以KMnO4既有氧化性又有还原性;CO中碳元素化合价既可以升高,又可以降低,所以CO既有氧化性又有还原性;H2O中氢元素化合价可以降低,氧元素化合价可以升高,所以H2O既有氧化性又有还原性,D错误;综上所述,本题选C。二、非选择题(共84分)23、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。24、NaSHClMg2+Al3+(或F-、O2-、N3-都可)【解析】
A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。25、500mL容量瓶13.6①⑤重新配制偏低偏高【解析】(1)没有480mL容量瓶,因此需要配制500mL溶液,则实验需要的玻璃仪器除了烧杯,胶头滴管、量简、玻璃棒,还需要500mL容量瓶;(2)根据可知浓硫酸的浓度是。由于稀释过程中溶质的物质的量不变,则需用量筒量取浓硫酸的体积为;(3)量取浓硫酸和定容时需要用到胶头滴管,则其中一定用到胶头滴管的有①⑤;若步骤⑤定容时加水超过刻度线,实验失败,需要重新配制。(4)①浓硫酸吸水,所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,导致硫酸的物质的量减少,浓度偏低;②用量简量取浓硫酸时仰视液面,导致量取的硫酸体积增加,溶质增加,浓度偏高。点睛:明确实验原理是解答的关键,难点是误差分析。配制一定物质的量浓度溶液的实验是中学化学中一个重要的定量实验,实验过程中引起溶液浓度存在误差的因素有很多。从大的方面讲,一是由实验过程中的不规范操作引起的;二是由仪器或药品等系统原因引起的。由于引起误差的原因复杂,所以误差分析就成为化学实验中的一个难点。在命题时,有关误差分析的内容既可以以选择题的形式进行考查,也可以以填空题的形式进行考查,既可以考查判断误差导致的结果,也可以考查引起误差的可能原因。26、①④②⑤③5.3500mL容量瓶500ADACD【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作进行分析;(2)根据c=n/V=m/VM进行计算;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤及用到的仪器进行分析;(4)根据稀释前后溶质的量不变进行计算;(5)根据容量瓶的使用方法及注意事项进行分析;(6)根据c=n/V进行分析,凡是引起n减小的,浓度偏低,引起V增大的,浓度偏低进行分析。【详解】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;因此操作步骤的正确顺序为①④②⑤③;综上所述,本题答案是:①④②⑤③。(2)根据c=n/V=m/VM可知,0.1mol/L=m/(0.5L×106),m=5.3g;因此称量的Na2CO3固体质量应为5.3g;综上所述,本题答案是:5.3。(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤可知,④把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入500mL容量瓶中;综上所述,本题答案是:500mL容量瓶。(4)稀释前后溶质的量保持不变可知:0.1mol/L×0.1L=0.02mol/L×V(Na2CO3),V(Na2CO3)=0.5L=500mL;综上所述,本题答案是:500。(5)A.带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,故A项正确;B.应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,故B项错误;C.在烧杯中溶解固体后,冷却到室温后,用玻璃棒将溶液转移到容量瓶中,故C项错误;D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流,故D项正确;E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出,造成溶质的量减小,导致溶液浓度减小,故E项错误;综上所述,本题选AD。(6)A.用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,实际称量药品的质量减小,所配溶液浓度偏低,A正确;B.配制需加水定容,转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,对所配溶液无影响,B错误;C.加水定容时,水量超过了刻度线,造成溶液体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C正确;D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶,移入容量瓶中溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,D正确;综上所述,本题选ACD。27、18.4mol/L②⑦②⑨⑥⑤④①③⑧C【解析】
(1)依据c=,计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,依据浓硫酸体积选择合适的量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响,依据c=进行分析,凡是使n偏大,或者使V偏小的操作,都会使溶液浓度偏高,反之,溶液浓度就偏低。【详解】(1)密度为1.84g/cm3,溶质的质量分数为98%的硫酸,物质的量浓度c==18.4mol/L;(2)配制250mL物质的量浓度为0.46mol/L的硫酸,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得:18.4mol/L×V=0.46mol/L×250mL,解得V=6.3mL,所以应选择10mL量筒,答案为②;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:⑦②⑨⑥⑤④①③⑧(4)A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,A错误;B.未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B错误;C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C正确;D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,D错误;E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,若再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,E错误;故合理选项是C。本题考查物质的量浓度溶液的配制、计算、误差分析等知识。为高频考点,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,难度不大。28、DBNO2-+Cl2+H2O==NO3-+2H++2Cl-262221强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质【解析】⑴.根据题意可知,血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+,Fe2+作还原剂,则亚硝酸盐作氧化剂,服用维生素C可解毒,说明维生素C具有还原性。A.根据上述分析可知,亚硝酸盐作氧化剂,在反应中被还原,故A正确;B.根据上述分析可知,维生素C是还原剂,故B正确;C.维生素C因具有还原性,可以将Fe3+还原为Fe2+,故C正确;D.根据上述分析可知,亚硝酸盐是氧化剂,故D错误;因此答案选D;⑵.A.因HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaNO2会与稀盐酸反应生成HNO2,分解得到NO和NO2,可以看到有气泡产生,而NaCl与稀盐酸不反应,因此A正确;B.根据题目信息可知,加入AgNO3,NaNO2和NaCl都会生成沉淀,现象相同,故B错误;C.因在酸性条件下HNO2是一种氧化剂,则在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,NO2-能将I-氧化生成单质碘,遇淀粉呈蓝色,而NaCl与KI-淀粉溶液不反应,故C正确;D.根据题意可知,HNO2是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,则加入KMnO4溶液,会与NaNO2发生氧化还原反应使KMnO4溶液褪色,而NaCl与KMnO4溶液不反应,故D正确;答案选B;⑶.把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,则氯元素化合价从0价降低到-1价作氧化剂,氮元素化合价从+3价升高到+5价作还原剂,结合得失电子守恒和原子守恒,反应的离子方程式为:NO2-+Cl2+H2O=NO3-+2H++2Cl-,故答案为NO2-+Cl2+H2O=NO3-+2H++2Cl-;⑷.在FeSO4+K2O2→K2FeO4+K2O+K2SO4+O2↑反应中,FeSO4中的铁元素化合价从+2价升高到+6价,部分K2O2中的氧元素化合价从-1价升高到0价,部分K2O2中的氧元素化合价从-1价降低到-2价,若FeSO4和O2的化学计量数比为2∶1,则2个FeSO4参与反应失去2×(6-2)=8个电子,生成1个O2时,对应消
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