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文档简介

2026届河北省徐水县大因镇第三中学化学高一第一学期期中复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列属于电解质的是A.氯化钠B.酒精C.氯气D.铁2、某氧化物的化学式为M2O3,电子总数为50,已知氧原子核内有8个中子,M2O3的相对质量为102,则M原子核内中子数为()A.10 B.12 C.14 D.213、下列电离方程式中,正确的是()A.Ca(OH)2=Ca2++2(OH)- B.FeCl2=Fe2++3Cl-C.H2SO4=H2++SO42- D.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-4、以面粉为原料的网红“脏脏包”松软可口,通常用碳酸氢钠作发泡剂,因为它①热稳定性差②增加甜味③产生二氧化碳④提供钠离子A.①③ B.②③ C.①④ D.③④5、下列物质属于电解质的是()①氢氧化钠②NH3·H2O

③铝④蔗糖⑤二氧化碳A.①②B.①②⑤C.③④D.①⑤6、下列实验现象的描述正确的是A.钠在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成白色固体B.氢气在氯气中燃烧,发出苍白色火焰,瓶口上方有白雾C.钠在氯气中燃烧,发出黄色火焰,产生淡黄色固体D.铁丝在氯气中燃烧,产生红棕色烟,产物溶于水,溶液呈浅绿色7、配制2mol/L的NaCl溶液950mL时应选用的容量瓶的规格和NaCl质量分别是A.950mL111.2gB.1000mL117gC.1000mL111.2gD.950mL117g8、某兴趣小组的同学向一定体积的Ba(OH)2溶液中逐滴加人稀硫酸,并测得混合溶液的导电能力随时间变化的曲线如图所示。该小组的同学关于如图的说法中正确的是()A.AB段溶液的导电能力不断减弱,说明生成的BaSO4不是电解质B.B处溶液的导电能力约为0,说明溶液中几乎没有自由移动的离子C.BC段溶液的导电能力不断增大,主要是由于过量的Ba(OH)2电离出的离子导电D.a时刻Ba(OH)2溶液与稀硫酸恰好完全中和,但与未完全沉淀9、下列说法正确的是()A.金属导电的原理和电解质导电的原理不同B.强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物C.CO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D.在强电解质的水溶液中只有离子没有分子10、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B.“血液透析”利用了胶体的性质C.碳酸钡常用来做胃镜中的“钡餐”D.为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质11、下列各组离子能大量共存的是A.K+、Cl-、HCO、SOB.Mg2+、Cl-、Ag+、SOC.Ca2+、H+、Na+、COD.Fe2+、Cr2O、H+、NO12、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.AlN中氮的化合价为+3C.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子D.AlN的摩尔质量为41g13、若在强热时分解的产物是、、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A.1:4 B.1:2 C.2:1 D.4:114、能用H++OH-=H2O表示的是()A.NaOH溶液和CO2的反应B.Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应C.NaOH溶液和盐酸反应D.氨水和稀H2SO4的反应15、下列化学方程式中错误的是A.I2+2KCl=2KI+Cl2 B.Br2+KI=KBr+I2C.Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 D.Cl2+2NaI=2NaCl+I216、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是()A.该反应中,每生成16molN2转移30mole-B.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C.该反应中KNO3被氧化D.该反应中N2既是氧化剂又是还原剂17、依据阿伏加德罗定律,下列叙述中正确的是()A.同温同压下,两种气体的体积之比等于摩尔质量之比B.同温同压下,两种气体的质量之比等于物质的量之比C.同温同压下,两种气体的物质的量之比等于密度之比D.同温同压下,两种气体的摩尔质量之比等于密度之比18、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是A.稀盐酸B.烧碱溶液C.硫酸铝溶液D.硫酸镁溶液19、物质的量浓度相等的NaCl、FeCl2、FeCl3三种溶液分别与等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应,则NaCl、FeCl2、FeCl3三种溶液的体积之比是A.1:2:3 B.3:2:1 C.6::3:2 D.1:1:120、下列说法中,正确的()A.与具有相同的原子核组成B.和都含有83个中子的核素C.和互为同位素D.H2O和中具有相同的质子数和电子数21、下列除杂试剂及操作正确的是()物质所含杂质除杂试剂除杂操作ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4—CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤A.A B.B C.C D.D22、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度最大的是()A.300mL0.1mol.L-lNaCl溶液B.100mL0.1mol.L-lFeCl3溶液C.标准状况下,4.48LHCl气体溶于水配成的1L溶液D.向1L0.2mol.L-1BaCl2溶液中加入1L0.2mol.L-l的H2SO4溶液沉淀恰好完全时的溶液(忽略溶液混合时的体积变化)二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2+离子的结构示意图_____________________;(2)A、B、C三元素符号分别为___________、_____________、__________。24、(12分)有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:①取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;②取①所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________,一定不含有的物质是_______________,可能含有的物质是____________________(以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_______(填字母)。a.HCl、BaCl2、AgNO3b.HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3c.AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2d.AgNO3、HCl、BaCl225、(12分)某化学兴趣小组拟用浓盐酸与二氧化锰加热反应,制取并收集两瓶干燥纯净的氯气。为防止换集气瓶时生成的氯气污染空气,设计了如下装置:(1)写出Ⅰ装置烧瓶中发生的反应的化学方程式________________________________。(2)装置Ⅱ中盛放的药品是饱和氯化钠溶液,其作用是___________________________;装置Ⅲ的作用是干燥氯气,应盛放_________________________。(3)实验开始后,先________a,_________b(填“关闭”或“打开”,下同);当集满一瓶氯气时,为减少换集气瓶时氯气的外逸,再_________a,________b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)兴趣小组的某些同学准备在烧杯中加入下列溶液中的一种来吸收残余氯气,你认为其中不恰当的是(填序号)_____________。①氢氧化钠溶液②浓硫酸③水(5)工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,化学反应方程式为_______________,漂白粉的有效成分是____________________。(填化学式)26、(10分)用MnO2和浓盐酸制取纯净干燥的氯气,并让氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,装置如图所示。请回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式________。(2)B中选用的试剂是_______,其作用是_______;C中选用的试剂是________,其作用是_______。(3)装置E的目的是________,写出E中发生反应的化学方程式:_________。(4)但实验发现D中得到的无水CuCl2总是偏蓝色,请你提出改进方案:________。27、(12分)实验室用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液0.5L,回答下列问题:(1)请写出该实验的实验步骤:①________,②________,③________,④_________,⑤_________,⑥_________。(2)所需仪器为:容量瓶(规格:_______)、托盘天平、还需要那些实验仪器才能完成该实验,请写出:____________________________________。(3)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响及造成该影响的原因。①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容。对所配溶液浓度的影响:__________,原因是:______________。②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响:____________,原因是:________________。28、(14分)化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_________________________________________________,氯化氢气体的发生装置应该选择装置___________(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从________管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置__________,这是为了_________________________________________________。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是______________________。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时____________________________,制二氧化碳时___________________________。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_______________。(保留两位小数)29、(10分)(1)现有标准状况下以下五种物质:①44.8L甲烷(CH4)②6.02×1024个水分子③196gH2SO4④0.5molCO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)____,原子数最少的是____,体积最大的是_____。(2)①CO2②Na2CO3溶液③NaOH固体④CaCO3⑤CH3COOH⑥NH3·H2O⑦乙醇⑧液态氯化氢属于电解质的有___________________;非电解质的有___________________。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_____________。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O

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、A【解析】

A.NaCl溶于水或熔融状态可以导电,属于电解质,故A正确;B.酒精在水溶液中和熔融状态下,不能电离出自由离子,不能导电,属于非电解质,故B错误;C.氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。2、C【解析】

原子序数=质子数=核外电子数,质子数+中子数=质量数=近似相对原子质量。【详解】设M的质子数为x,2x+8×3=50,x=13;氧原子核内有8个中子,则氧原子的质量数是16。设M的质量数为y,则2y+16×3=102,y=27,所以M原子核内中子数为27-14=14,故选C。3、D【解析】

A.Ca(OH)2在水溶液中的电离方程式为Ca(OH)2=Ca2++2OH-,故A错误;B.FeCl2在水溶液中的电离方程式为FeCl2=Fe2++2Cl-,故B错误;C.H2SO4在水溶液中的电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故C错误;D.Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故D正确;故答案为D。4、A【解析】

由2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑可知碳酸氢钠热稳定性差,受热易分解,生成碳酸钠,水和二氧化碳,生成的气体在面团里形成大量气泡,使得面包变得松软,则①③正确,故答案为A。5、A【解析】

在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,如酸、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,如蔗糖、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。【详解】①氢氧化钠在水溶液和熔融状态下都能够导电,氢氧化钠属于电解质,故①正确;

②NH3·H2O在水溶液中能够发生部分电离,可以导电,属于电解质,故②正确;

③Cu为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故③错误;

④蔗糖是在水溶液和熔融状态下都不导电的有机化合物,属于非电解质,故④错误;

⑤CO2在水中能够导电,但是导电的离子不是二氧化碳本身电离的,故二氧化碳为非电解质,故⑤错误;答案选A。【点睛】正确理解与区分电解质与非电解池是解此题的关键。需要注意的是,判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步该物质再判断特定条件(水溶液或者熔融状态)下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。6、B【解析】

A.

钠在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成过氧化钠为淡黄色固体,故A错误;B.

氢气在氯气中点燃后产生苍白色火焰,放出大量热,生成了氯化氢气体,瓶口上方形成白雾,故B正确;C.Na在氯气中燃烧,发出黄色火焰,生成NaCl为白色固体,故C错误;D.铁丝在氯气中燃烧,产生红棕色烟,产物溶于水,但氯化铁溶液呈黄色,故D错误;综上所述答案为B。7、B【解析】

配制950mL溶液应选用1000mL容量瓶,根据m=nM计算其质量。【详解】配制950mL溶液应选用1000mL容量瓶,则需要称取的NaCl的质量为2mol/L×1L×58.5g/mol=117g,答案选B。【点睛】本题的关键在于容量瓶规格的选择,计算时用选定规格容量瓶的容积计算所需溶质的质量。8、B【解析】

Ba(OH)2与硫酸反应,生成硫酸钡和水,硫酸钡虽是强电解质,但由于溶解度较低,电离出的离子很少,导电能力较低。【详解】A.AB段溶液的导电能力不断减弱,是由于生成的BaSO4是电解质,但溶解度较低,电离出的离子很少,导电能力较低,A项错误;B.B处溶液的导电能力约为0,此时Ba(OH)2与硫酸反应恰好完全反应,溶液中几乎没有自由移动的离子,B项正确;C.BC段加入的稀硫酸逐渐过量,溶液的导电能力不断增大,主要是由于过量的稀硫酸电离出的离子导电,C项错误;D.a时刻Ba(OH)2溶液与稀硫酸恰好完全反应生成硫酸钡和水,与恰好完全沉淀,D项错误;答案选B。9、A【解析】

A.金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B.强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C.CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D.水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。10、B【解析】

A项、“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于物理变化,故A错误;B项、胶体不能透过半透膜,所以“血液透析”利用了胶体的性质,故B正确;C项、碳酸钡能溶于盐酸,生成可溶性氯化钡,钡离子为重金属离子能够引起人体中毒,所以碳酸钡不可用作“钡餐”,故C错误;D项、为了消除人体碘缺乏病,我国政府规定食用盐必须是加碘食盐,所谓碘盐就是在食盐中加入一定量的碘酸钾(KIO3),故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学与生活,侧重于分析与应用能力的考查,注意把握物质的性质、发生的反应、化学与生活的关系为解答该题的关键。11、A【解析】

A.K+、Cl-、HCO、SO之间不反应,能大量共存;B.Cl-和Ag+、SO产生AgCl、Ag2SO4沉淀,不能大量共存;C.Ca2+、H+分别和CO反应生成CaCO3沉淀、水和二氧化碳,不能大量共存;D.Fe2+、H+、NO之间,Fe2+、Cr2O、H+之间发生氧化还原反应,不能大量共存。答案选A。12、C【解析】

主要依据氧化还原反应的概念分析判断。【详解】A项,制AlN的反应中N2得电子变成-3价、C失电子变成+2价,则N2是氧化剂、C是还原剂,A项错误;B项,化合物中铝只有+3价,故AlN中氮为-3价,B项错误;C项,反应中有6个电子从3C转移到N2,同时生成2AlN,故每生成1molAlN需转移3mol电子,C项正确;D项,AlN的摩尔质量为41g/mol,D项错误;本题选C。13、B【解析】

利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1:2,选B。14、C【解析】

A.NaOH溶液和少量CO2反应生成碳酸钠和水,与过量CO2反应生成碳酸氢钠,均不能用H++OH-=H2O表示,故A不符合题意;B.Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应会生成硫酸钡沉淀,不能用H++OH-=H2O表示,故B不符合题意;C.NaOH溶液和盐酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O,故C符合题意;D.一水合氨为弱碱,不能拆成离子,不能用H++OH-=H2O表示,故D不符合题意;综上所述答案为C。15、A【解析】

卤素单质的氧化性随原子序数的增大而减弱,即氧化性:Cl2>Br2>I2。根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,可以判断反应能否发生。I2的氧化性比Cl2弱,I2不能制取Cl2,A错误,答案选A。16、B【解析】

根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5,故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂,故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。17、D【解析】

A.同温同压下,两种气体的体积比等于其物质的量比,不等于摩尔质量之比,故错误;B.同温同压下,若两种气体的摩尔质量相同,则两种气体的质量比等于物质的量之比,否则不等,故错误;C.同温同压下,两种气体的密度比等于摩尔质量之比,与物质的量无关,故错误;D.同温同压下,两种气体的摩尔质量比等于密度比,故正确。故选D。【点睛】根据阿伏伽德罗定律推出以下推论:同温同压下,气体摩尔体积相同;相同体积的不同气体物质的量相等。同温同压下,气体体积之比等于其物质的量之比(或分子数之比);同温同压下,气体密度之比等于其摩尔质量之比;同温同压下,气体的质量之比等于其物质的量与摩尔质量之积的比;同温同压下,同质量气体的体积之比等于其摩尔质量倒数之比。同温同体积气体的压强之比等于其物质的量之比;同温同体积同质量气体的压强之比等于其摩尔质量倒数之比。18、B【解析】

A、镁和铝都是活泼的金属,都能和酸反应,选项A不正确;B、铝能溶解在强碱氢氧化钠溶液中,镁与氢氧化钠溶液不反应,因此把镁粉中混有少量的铝粉除去,应选用的试剂是氢氧化钠溶液,即烧碱溶液,选项B正确;C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝,是消耗镁生成铝而无法除去铝,选项C不正确;D、硫酸镁溶液与铝不反应,无法除去铝,选项D不正确。答案选B。19、C【解析】

假设硝酸银的物质的量浓度为cmol/L,与三种盐发生反应方程式是:Ag++Cl-=AgCl↓,消耗的Cl-的物质的量相等,然后根据电解质中含有的Cl-的浓度与电解质的浓度的关系,利用n=cV计算。【详解】假设AgNO3溶液的物质的量浓度为cmol/L,其体积是1L,则n(Ag+)=cmol/L×1L=cmol;根据Ag++Cl-=AgCl↓可知需消耗Cl-的物质的量也相等,n(Cl-)=cmol。假设NaCl、FeCl2、FeCl3溶液的浓度为xmol/L,溶液体积分别为V1,V2、V3,则x·V1=2x·V2=3x·V3=c,则V1=L,V2=L,V3=L,所以V1:V2:V3=,所以合理选项是C。【点睛】本题考查物质的量在离子反应的计算的应用的知识。掌握离子浓度与电解质浓度的关系、物质的量与物质浓度关系是本题解答的根本,清楚发生的离子反应是解题关键,注意利用假设法进行的计算,计算结果与假设的未知数大小无关。20、C【解析】

A.二者质子数相同,但质量数不同,说明中子数不同,说明原子核不同,故错误;B.二者的质子数都为83,但中子数不同,分别为209-83=126,210-83=127,故错误;C.二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D.二者的质子数分别为10和11,故错误。故选C。21、D【解析】

根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变.除杂质题至少要满足两个条件:①加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;②反应后不能引入新的杂质.【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂质,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀,在Cu(OH)2中引入杂质,故C错误;D、2AgNO3+Fe=Fe(NO3)2+2Ag,可将杂质除去,故D正确。故选D。22、B【解析】试题分析:A.300mL0.1mol/LNaCl溶液中C1-的物质的量浓度为1×0.1mol/L="0.1"mol/L;B.100mL0.1mol/LFeCl3溶液中C1-的物质的量浓度为3×0.1mol/L="0.3"mol/L;C.标准状况下,1.18LHC1气体的物质的量为0.2mol,溶于水配成的1L溶液中C1-的物质的量浓度0.2mol1L=0.2mol/L;D.向1L0.2mol/LBaCl2溶液中含有氯离子的物质的量为1L×0.2mol/L×2=0.1mol,加入0.2mol/L的H2SO1溶液到沉淀恰好完全时的溶液的体积为2L,其中C1-的物质的量浓度为0.4mol考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。二、非选择题(共84分)23、MgCO【解析】

A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、K2CO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2NaClBaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2Ob【解析】

固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有;故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl;(2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。25、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去Cl2中混有的HCl浓硫酸关闭打开打开关闭②③2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2【解析】

利用浓盐酸与二氧化锰加热反应制取Cl2,生成的氯气中混有HCl气体和水蒸气,用饱和氯化钠溶液除去氯气中的HCl气体,选择干燥剂不仅要考虑吸水效率,更要考虑干燥剂不能与被干燥的气体反应,弹簧夹a下方的气球可暂时贮气,平衡气压等作用,通过开、关弹簧夹a、b来更换集气瓶,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,由此分析。【详解】(1)浓盐酸和二氧化锰加热条件下发生反应是实验室制取Cl2的常用方法,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(2)制取的氯气中混有水蒸气和HCl气体,因Cl2难溶于饱和氯化钠溶液,HCl易溶于水,所以氯气通过饱和氯化钠溶液就是为了除去氯气中混有的HCl气体;浓硫酸不仅吸水效率高,而且不和Cl2反应,所以装置III应盛放浓硫酸。(3)为了防止氯气外逸,在更换集气瓶时必须关闭弹簧夹b,关闭b后气压会增大,打开a,就是让气球暂时贮存部分氯气以平衡气压。所以实验开始后,先关闭弹簧夹a,打开弹簧夹b;当集满一瓶氯气时,再打开弹簧夹a,关闭弹簧夹b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)①Cl2易与NaOH溶液反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,浓NaOH溶液能充分吸收氯气;②Cl2在浓硫酸中既不发生反应也不溶解,所以浓硫酸不能吸收Cl2;③Cl2在水中的溶解度不大,而且溶解的Cl2只有部分与水反应,所以水不能完全吸收Cl2,答案选②③。(5)漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2,制取漂白粉的化学反应方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2具有强氧化性,因而具有漂白性,所以漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水除去A中产生的气体中含有的HCl气体浓硫酸除去Cl2中混有的水蒸汽吸收氯气,防止污染Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管【解析】

用MnO2和浓盐酸制得的氯气中混有HCl和水蒸气,必须先除去HCl气体、再除掉水蒸气,接着干燥纯净的氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,最后进行尾气处理。【详解】⑴A装置是实验室制备氯气的反应原理,因此A中反应的化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;⑵B、C装置是除掉杂质气体HCl和水蒸气,应先除掉HCl气体,再除掉水蒸气,因此B中选用的试剂是饱和食盐水,其作用是除去A中产生的气体中含有的HCl气体;C中选用的试剂是浓硫酸,其作用是除去Cl2中混有的水蒸汽,故答案分别是;饱和食盐水;除去A中产生的气体中含有的HCl气体;浓硫酸;除去Cl2中混有的水蒸汽;⑶制备氯化铜后,由于氯气过量,会污染环境,因此装置E的目的是吸收氯气,防止污染,E中发生反应的化学方程式:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案分别为:吸收氯气,防止污染;Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;⑷但实验发现D中得到的无水CuCl2总是偏蓝色,蓝色说明装置中存在水,分析前后装置,前面已经除掉水蒸气,说明水蒸气是后面来的即E中倒过来的,改进方案:在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管,故答案为在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管。【点睛】与气体有关的实验装置的一般连接顺序为:气体发生装置→气体除杂净化装置→收集(或主体实验)装置→尾气吸收装置。27、计算称量溶解移液洗涤定容500mL烧杯、玻璃棒、胶头滴管偏大受热膨胀时体积为0.5L,冷却至室温时体积变小偏小溶液体积增大,溶质量不变【解析】

配制溶液时,需保证溶质质量的准确性和溶液体积的准确性,即称量的溶质溶解后,需将烧杯内的溶质全部转移入容量瓶,定容时,溶液的体积与所选择的容量瓶的规格相同。【详解】(1)配制溶液时,依据所配溶液的浓度和体积进行计算,确定溶质的质量,然后称量、溶解,将溶质全部转移入容量瓶,并保证溶液体积的准确。该实验的实验步骤:①计算,②称量,③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容。答案为:计算;称量;溶解;移液;洗涤;定容;(2)因为配制0.5L溶液,所以选择容量瓶(规格:500mL)、托盘天平、还需要的实验仪器:烧杯、玻璃棒、胶头滴管。答案为:500mL;烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(3)①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,冷却后,溶液体积会减小。对所配溶液浓度的影响:偏大,原因是:受热膨胀时体积为0.5L,冷却至室温时体积变小。答案为:偏大;受热膨胀时体积为0.5L,冷却至室温时体积变小;②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,导致溶液体积大于容量瓶的规格。对所配溶液浓度的影响:偏小,原因是:溶液体积增大,溶质量不变。答案为:偏小;溶液体积增大,溶质量不变。【点睛】分析误差时,可使用物质的量浓度的运算公式进行分析。28、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑BaF防止倒吸浓硫酸制取氧气时反应物是固体和固体制取二氧化碳时反应不需要加热7.54moL/L【解析】

(1)用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠;实验室利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成

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