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文档简介
江苏省南通市通州区、海安县2026届高一上化学期中监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列操作中,完全正确的一组是()①用CCl4萃取碘水中的碘,萃取后分液操作的正确做法是从分液漏斗的下端放出I2的CCl4溶液;②给盛有液体的体积超过1/3容积的试管加热;③把鼻孔靠近容器口去闻气体的气味;④将试管平放,用纸槽往试管里送入固体粉末后,然后竖立试管;⑤取用放在细口瓶的液体时,取下瓶塞倒立放在桌面上,倾倒液体时,瓶上的标签对着地面;⑥实验室制备蒸馏水的过程中,冷凝管中的冷凝水是上进下出;⑦用坩埚钳夹取加热后的蒸发皿;⑧将滴管垂直伸进试管内滴加液体;⑨稀释浓硫酸时,把水迅速倒入盛有浓硫酸的量筒中;⑩检验装置的气密性时,把导管的一端浸入水中,用手捂住容器的外壁或用酒精灯微热。A.①④⑤⑦⑧⑩B.①④⑤⑦⑩C.①④⑦⑩D.④⑤⑦⑧⑩2、下列说法中正确的是()A.非标准状况下,1mol任何气体体积都不可能为22.4LB.H2和O2的混合气体1mol,在标准状况下的体积约为22.4LC.标准状况下,22.4L任何物质中都约含有6.02×1023个分子D.气体摩尔体积就是22.4L·mol-13、现有一定量的气体如下:①标准状况下6.72LCH4、②3.01×1023个HCl分子、③13.6gH2S、④0.2molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小排列的组合中正确的是()a.标况下体积:②>③>①>④b.同温同压下的密度:②>③>④>①c.质量:②>③>①>④d.氢原子个数:①>③>④>②A.abc B.abcd C.abd D.bcd4、在相同的温度和压强下,下列气体密度最小的是A.CO2B.Cl2C.O2D.H25、下列物质里含氢原子数最多的是()A.1molH2 B.0.5molNH3C.6.02×1023个的CH4分子 D.0.3molH3PO46、某10%NaOH溶液,加热蒸发掉200g水后得到20%的NaOH溶液160mL,则该20%的NaOH溶液的物质的量浓度为()A.6.25mol·L-1 B.12.5mol·L-1 C.7mol·L-1 D.7.5mol·L-17、如下图所示的实验操作中正确的是()A. B. C. D.8、把含(NH4)2SO4和NH4NO3的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为()A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L9、同种物质中同一价态的元素部分被氧化,部分被还原的氧化还原反应是()A.3Br2+6KOH=5KBr+KBrO3+3H2O B.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑C.2KNO32KNO2+O2↑ D.NH4NO3N2O↑+2H2O10、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是()A.Cu2+、H+、Cl- B.Cl-、CO、OH-C.K+、CO、OH- D.K+、H+、Cl-11、下列化学式既能表示物质的组成,又能表示物质分子式的是()A.NH4NO3 B.SiO2 C.H2O D.Cu12、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAB.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为NAD.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA13、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LCl2所含有的原子数目为NAB.常温常压下,18gH2O中含有的电子数目为2NAC.足量的铁在0.1molCl2燃烧时转移的电子数目为0.3NAD.2.0L0.5mol·L-1MgSO4溶液中含有的SO42-数目为NA14、下列实验操作完全正确的是()编号实验目的操作A取出分液漏斗中的上层有机液体先将下层液体从分液漏斗下端管口放出,关闭活塞,换一只烧杯,再将上层有机液体从下端管口放出B配制200mL1mol·L-1NaOH溶液准确称取8.0gNaOH固体,放入200mL容量瓶中,加水至刻度线,振荡摇匀C检验某工业纯碱中是否含有NaCl取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成D检验某溶液中是否含有SO42-加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加入盐酸,沉淀不消失A.A B.B C.C D.D15、下列物质的分类正确的是选项碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4NaHCO3Mn2O7COBNa2CO3HClONaClNa2OCO2CKOHHNO3CaCO3CaOSO2DBa(OH)2HClCaCl2Na2O2SO3A.A B.B C.C D.D16、新制氯水的成分复杂,但饱和氯水久置后,成分发生变化,下列粒子①Cl2;②H2O;③Cl-;④HClO;⑤H+,因饱和氯水久置而减少的是A.①②③B.①④C.②④D.①②④17、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是()A.分子个数比为17∶16 B.原子个数比为17∶16C.氢原子个数比为17∶12 D.氢原子质量比为17∶1218、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是(
)A.1.8g的NH4+中含有的电子数为0.1NAB.0.5mol/LMgCl2溶液中含有Cl-的数目为NAC.标准状况下,5.6L
H2O含有的电子数目为2.5NAD.13.2gCO2和N2O形成的混合物含有的原子数目为0.9NA19、我国科学家在兰州成功地制备出过去一直依赖进口、比黄金贵百倍的氧-18气体(又称重氧),与的关系不正确的是A.同种原子B.同种元素C.含有相同的质子数D.同位素20、已知15gA物质和10.5gB物质恰好完全反应生成7.2gC、1.8gD和0.3molE,则E物质的摩尔质量是()A.100g/mol B.111g/mol C.55g/mol D.55g21、氢气还原氧化铜:CuO+H2=Cu+H2O,在该反应中,()A.CuO做还原剂 B.CuO做氧化剂C.氢元素化合价降低 D.铜元素化合价升高22、相同物质的量的SO2和SO3它们之间的关系是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3:2C.氧元素的质量比为5:6D.硫元素的质量比为5:4二、非选择题(共84分)23、(14分)I.常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_____。(2)写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变____________色。(2)写出图中C+AB的离子方程式____________________________________。24、(12分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。①将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有____________________,生成白色沉淀的化学方程式______________________________________;肯定没有_____________________________;可能含有________________________(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:________化学方程式_____________。25、(12分)氧化还原反应是一类非常重要的反应。回答下列问题:(1)按如图所示操作,充分反应后:①Ⅰ中发生反应的离子方程式为__________________________________;②Ⅱ中铜丝上观察到的现象是___________________________________;③结合Ⅰ、Ⅱ实验现象可知Fe2+、Cu2+、Ag+的氧化性由强到弱的顺序为_____________。(2)火药是中国的“四大发明”之一,永远值得炎黄子孙骄傲。黑火药在发生爆炸时,发生如下反应:2KNO3+3C+S===K2S+N2↑+3CO2↑。其中氧化产物是________(3)人体内的铁元素是以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被人体吸收,服用维生素C,可使Fe3+转化成Fe2+,有利于人体吸收,说明维生素C具有_______(填“氧化性”或“还原性”)。(4)市场上出售的某种麦片中含有微量还原性铁粉,这些铁粉在人体胃酸(主要成分是盐酸)的作用下转化成亚铁盐。此反应的化学方程式为________________________________________________(5)写出氢气还原氧化铜反应的化学方程式,并用双线桥法表示电子转移的方向和数目。________________________________________________26、(10分)用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1mol⋅L−1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步:a.用量筒量取___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是______.(2)进行A步操作时,应量取______mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号)_________
.a.10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。(4)进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________b.定容时,眼睛俯视溶液____________________c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________
d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________27、(12分)实验室需要0.50mol·L-1的硫酸溶液480mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是__________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。(2)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸,其物质的量浓度为________,需要的体积为_____mL。如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_____mL量筒最好。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_______A、使用容量瓶前检验是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C、配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,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。D、配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度0.5mol·L-1(填“大于”“小于”或“等于”)。(5)该同学在定容后,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_________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。28、(14分)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O29、(10分)通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含NaCl外,还含有少量MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3溶液、K2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液I中的MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为____。A.过量的NaOH溶液、Na2CO3溶液、BaCl2溶液B.过量的NaOH溶液、K2CO3、BaCl2溶液C.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液D.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、K2CO3溶液(2)如何检验所加BaCl2溶液已过量____。(3)在滤液中加盐酸的作用是_____。盐酸____(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_____。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制100mL1mol/L的NaCl溶液,需要称量NaCl____g,需使用的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_____。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有____。A.定容时,仰视读数B.洗涤容量瓶后没有进行干燥C.未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次D.在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E.加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线
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】①CCl4的密度比水小且与水不互溶,用CCl4萃取碘水中的碘,萃取后I2的CCl4溶液在下层,分液操作的正确做法是从分液漏斗的下端放出I2的CCl4溶液,①正确;②给试管中的液体加热,为避免液体沸腾时飞溅出来,液体的体积不能超过试管容积的1/3,②错误;③把鼻孔靠近容器口去闻气体的气味,对有毒的气体来说,吸入过多易使人中毒,应该是用手轻轻的在瓶口扇动,仅使少量的气体飘入鼻孔。禁止把鼻子凑到容器口去闻气体,③错误;④粉末状固体放入试管中,先将试管平放,用纸槽往试管里送人固体粉末后,然后竖立试管,避免了故粘在试管内壁,④正确;⑤取用放在细口瓶中液体时,取下瓶塞倒放在桌面上,倾倒液体时,瓶上的标签对着手心,防止残留液体腐蚀标签,⑤错误;⑥实验室制备蒸馏水的过程中,冷凝管中的冷凝水是下进上出,⑥错误;⑦蒸发皿是用来浓缩蒸发溶液的仪器,加热后温度高,移动蒸发皿需要用坩锅钳,防止灼伤,⑦正确;⑧将胶头滴管垂直伸进试管内滴加液体,容易污染试剂,应垂直悬空在试管口的正上方滴加,⑧错误;⑨量筒不能用来做稀释的容器,只能用来量取液体使用,稀释浓硫酸应是沿器壁向水中慢慢加入浓硫酸,并用玻璃棒不断搅拌,水的密度小于浓硫酸,水加入浓硫酸会引起液体飞溅,⑨错误;⑩检验装置的气密性时,把导管一端浸入水中,用手捂住容器的外壁或用酒精灯微热,导气管口处有气泡冒出,松开手后,导气管内有一段水柱上升,⑩正确;综上所述①④⑦⑩正确;答案选C。2、B【解析】
A.气体体积主要由温度和压强共同决定,故非标准状况下,1mol任何气体体积也可能为22.4L,A不正确;B.不管是单一气体,还是不发生反应的混合气体,物质的量为1mol时,在标准状况下的体积都约为22.4L,B正确;C.标准状况下,22.4L任何物质,其物质的量不一定为1mol,且不一定由分子构成,所以不一定含有6.02×1023个分子,C不正确;D.气体摩尔体积在不同条件下可能有不同的数值,不一定是22.4L·mol-1,D不正确;故选B。3、B【解析】标准状况下6.72LCH4的物质的量是0.3mol、②3.01×1023个HCl分子的物质的量是0.5mol、③13.6gH2S的物质的量是0.4mol、④0.2molNH3。相同条件下体积与物质的量成正比,标况下体积:②>③>①>④,故a正确;同温同压下密度与相对分子质量成正比,同温同压下的密度:②>③>④>①,故b正确;0.3molCH4的质量是4.8g;0.5molHCl的质量是18.25g;0.2molNH3的质量是3.4g,质量:②>③>①>④,故c正确;0.3molCH4含氢原子1.2mol;0.5molHCl含氢原子0.5mol;0.4molH2S含氢原子0.8mol;0.2molNH3含氢原子0.6mol;氢原子个数:①>③>④>②,故选B。4、D【解析】
同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=M/Vm计算这几种气体密度相对大小,据此分析解答。【解答】解:同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=M/Vm知,相同条件下,气体密度与摩尔质量成正比,二氧化碳摩尔质量是44g/mol、氯气摩尔质量是71g/mol、氧气摩尔质量是32g/mol、氢气摩尔质量是2g/mol,所以相同条件下,这几种气体密度大小顺序是Cl2>CO2>O2>H2,答案选D。本题考查阿伏加德罗定律及其推论,能正确推导密度与气体摩尔质量的关系是解本题关键,知道常见气体摩尔质量相对大小。5、C【解析】
根据n=结合物质的分子构成计算。【详解】由n=可知,氢原子的物质的量越多,原子个数越多,A.1molH2含有2molH;B.0.5molNH3含有1.5molH;C.6.02×1023个的CH4的物质的量为1mol,含有4molH;D.0.3molH3PO4含有0.9mol,则氢原子个数最多的为C,答案选C。6、A【解析】
根据蒸发前后溶质的质量不变,计算出溶液的质量,根据质量分数计算溶质的物质的量,进而计算溶液的物质的量浓度。【详解】设10%氢氧化钠溶液的质量为x,蒸发前后溶质的质量不变,则有x×10%=(x-200g)×20%,解得x=400g,20%的氢氧化钠溶液中含有氢氧化钠的物质的量为=1mol,所得20%氢氧化钠溶液的物质的量浓度为=6.25mol·L-1,故选:A。本题考查物质的量浓度的计算,本题要先计算蒸发后溶液的质量,为解答该题的关键。7、C【解析】
A.为了防止药品污染或腐蚀托盘,不能直接放在托盘上,托盘天平的精确度不能称量出10.05g固体,图中操作错误,故A错误;B.量取9.5mL液体,应选与它量程最近的量筒:10mL的量筒,图中操作错误,故B错误;C.蒸发过程中必须用玻璃棒不断搅拌,以防止局部温度过高而使液体飞溅,图中操作正确,故C正确;D.过滤时要用到玻璃棒,玻璃棒靠在三层滤纸上,使待滤液沿玻璃棒缓慢流入漏斗中,图中无玻璃棒,故D错误。故选C。8、B【解析】
bmolNaOH恰好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-NH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+;另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol;设每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得:n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为:c(NO3-)==,溶液具有均一性,则原溶液中硝酸根的浓度为,故选:B。9、A【解析】
A.只有Br元素的化合价变化,部分被氧化,部分被还原,A正确;B.Mn元素的化合价降低,被还原,Cl元素的化合价升高,被氧化,B错误;C.N元素的化合价降低,被还原,O元素的化合价升高,被氧化,C错误;D.只有N元素的化合价变化,但N元素的化合价由+5价降低为+1价,N元素的化合价由-3价升高为+1价,为归中反应,D错误。答案选A。10、C【解析】
以甲烧杯呈蓝色为突破口,所以甲中含有Cu2+,因为离子共存,所以乙中含有CO、OH-,所以甲中含有H+,因为电荷守恒,所以甲中必须含有阴离子,乙中必须含有阳离子,所以甲中含有Cl-,乙中含有K+,故乙中离子为:K+、CO、OH-,故C项正确;故答案为C。11、C【解析】
A.NH4NO3为离子晶体,化学式为晶体中阴阳离子的个数比,晶体中不含单个分子,故A错误;B.SiO2为原子晶体,晶体中不存在单个分子,化学式为Si原子与O原子的个数比值为1:2,故B错误;C.H2O为分子晶体,晶体中含有单个分子,故C正确;D.Cu为金属晶体,晶体的组成为金属阳离子和自由电子,晶体中无单个分子,故D错误,故答案选C。12、B【解析】
A.常温常压下,11.2L氧气(O2)的物质的量小于0.5mol,则所含的原子数小于NA,故A错误;B.1.06gNa2CO3的物质的量为0.01mol,所含有的Na+离子数为0.02NA,故B正确;C.48g
O3含有氧原子的物质的量为=3mol,所以含有的氧原子的数目为3NA,故C错误;D.2.4g
金属镁失去电子的数目为0.1mol×2×NA
mol-1=0.2NA,故D错误。13、D【解析】
与物质的量有关的物理量之间的关系如下:n====cV。A.根据气体所处的状态进行分析判断;B.H2O的摩尔质量18g/mol,1个H2O分子中所含电子数为10个;C.铁在氯气中燃烧发生反应:2Fe+3Cl22FeCl3,根据参加反应的氯气的物质的量计算转移电子数;D.MgSO4在水溶液中完全电离。【详解】A.气体在标准状况(0和101kPa)条件下,摩尔体积约为22.4L/mol,因此在标准状况下,11.2LCl2的物质的量为=0.5mol,所含原子数为0.5mol2=1mol,但常温常压不等于标准状况,因此无法计算,11.2LCl2所含有的原子数目,故A项错误;B.18gH2O的物质的量为=1mol,1mol水分子中所含电子的物质的量为10mol,即电子数为10NA,故B项错误;C.因铁过量,而参加反应的氯气的物质的量与转移电子数之间的关系为Cl22Cl-2e-,因此0.1molCl2与足量铁反应时转移的电子数目为0.2NA,C项错误;D.根据公式c=得n(MgSO4)=c(MgSO4)V=0.5mol·L-12.0L=1mol,MgSO4在水溶液中完全电离,MgSO4=Mg2++SO42-,所以n(SO42-)=n(MgSO4)=1mol,即该MgSO4溶液中含有的SO42-数目为NA,故D项正确;答案选D。与阿伏加德罗常数NA相关的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”;误把固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。14、C【解析】
A.分液漏斗中的上层液体应该从上口倒出;B.溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能直接在容量瓶中溶解;C.检验氯离子的方法,加入硝酸酸化的硝酸银溶液,白色沉淀生成,则一定含有氯化钠;D.检验SO42-的方法为:加入盐酸后排除了干扰离子,再加入氯化钡溶液,若生成白色沉淀,该沉淀为硫酸钡,则原溶液中一定含有硫酸根离子。【详解】A.分液操作时,分液漏斗中的下层液体从分液漏斗下端管口放出,上层液体应该从上口倒出,以便避免试剂污染,故A错误;
B.配制一定物质的量浓度的溶液时,溶解溶质应该选用烧杯,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故B错误;C.取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则该沉淀为氯化银沉淀,则原样品中含有NaCl,故C正确;D.某溶液中加入BaCl2溶液,产生沉淀,再加入稀盐酸沉淀不消失,溶液中可能含有SO42-或Ag+等,不能说明一定含SO42-,故D错误。故选C。15、C【解析】
【详解】A.Mn2O7为酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,故A错误;B.Na2CO3属于盐,不属于碱,故B错误;C.各项均符合物质的分类,故C正确;D.Na2O2属于过氧化物,不属于碱性氧化物,故D错误;故答案为:C。16、D【解析】
氯气溶于水,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,部分以氯气分子形式存在,次氯酸不稳定受热易分解,据此解答。【详解】氯气溶于水,部分以氯气分子形式存在,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO,氯化氢为强电解质完全电离出氢离子和氯离子,次氯酸为弱电解质部分电离出氢离子和次氯酸根离子,所以新制氯水中含有:所以新制的氯水中含有三种分子:Cl2、H2O、HClO,四种离子:H+、Cl-、ClO-及少量OH-;次氯酸不稳定受热易分解,2HClO═2HCl+O2↑,促使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正向移动,HClO分解导致了Cl2的不断反应,最后变成了HCl溶液,所以减少的是①Cl2、②H2O、④HClO;答案选D。本题考查了新制氯水和久制氯水的区别,明确氯水的成分与性质是解题关键,题目难度不大,注意对基础知识的积累。17、B【解析】
A.根据N=m/M×NA计算判断;B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断;C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。【详解】A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误;C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确;D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。故选B。18、D【解析】
A.1.8g的NH4+的物质的量是0.1mol,由于1个NH4+中含有10个电子,则0.1molNH4+中含有的电子数为NA,A错误;B.只有溶液浓度,没有溶液的体积,不能确定其中含有的离子数目,B错误;C.在标准状况下H2O不是气体,不能使用气体摩尔体积计算,C错误;D.CO2和N2O的相对分子质量都是44,分子中都含有3个原子,13.2gCO2和N2O形成的混合物的物质的量为13.2g÷44g/mol=0.3mol,则其中含有的原子数目为0.9NA,D正确;故合理选项是D。19、A【解析】
质子数相同,中子数不同的原子互为同位素,18O的质量数为18,质子数为8,中子数为10,16O的质量数为16,质子数为8,中子数为8,18O和16O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故选A。20、C【解析】
15gA物质和10.5gB物质完全反应,生成7.2gC物质,1.8gD物质和0.3molE物质,由质量守恒定律可知,反应前后的物质的质量和相等,则E的质量为15g+10.5g-7.2g-1.8g=16.5g,E的物质的量为0.3mol,则E的摩尔质量为=55g/mol,故答案为C。21、B【解析】
氢气还原氧化铜:CuO+H2=Cu+H2O,Cu由+2价降低为0价,H由0价升高为+1价。【详解】A.CuO中Cu元素价态降低,做氧化剂,A不正确;B.CuO中Cu元素价态降低,得电子,做氧化剂,B正确;C.氢元素由0价变为+1价,化合价升高,C不正确;D.铜元素由+2价变为0价,化合价降低,D不正确;故选B。22、D【解析】
A.1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,S原子的物质的量之比等于物质的量之比;B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,据此计算氧原子物质的量;C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,计算氧原子的物质的量,氧元素的质量比等于物质的量之比;D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,计算硫原子的物质的量,硫元素的质量比之比等于硫原子物质的量之比;【详解】A、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,故A正确;B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,故B错误;C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,氧元素的质量比也为2:3;故C错误;D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,硫元素的质量比也为1:1,故D错误;故选:A.二、非选择题(共84分)23、NaNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3血红2Fe3++Fe=3Fe2+【解析】
I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II.A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na;(2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)C+A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。24、Na2SO4Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaClNa2CO3、CuSO4NH4Cl取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O【解析】
(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O。25、Fe+Cu2+=Fe2++Cu红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色Ag+>Cu2+>Fe2+CO2还原性Fe+2HCl=FeCl2+H2↑【解析】
(1)①Fe丝与CuSO4溶液反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故答案为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu;②铜丝和AgNO3溶液反应生成Ag和Cu(NO3)2,现象为:红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色,故答案为:红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色;③Fe置换出Cu,说明Fe比Cu活泼,而氧化性:Cu2+>Fe2+,Cu置换出Ag,说明Cu比Ag活泼,而氧化性:Ag+>Cu2+,综上所述,氧化性:Ag+>Cu2+>Fe2+,故答案为:Ag+>Cu2+>Fe2+;(2)2KNO3+3C+S=K2S+N2↑+3CO2↑中C化合价升高,被氧化成CO2,CO2是氧化产物,故答案为:CO2;(3)服用维生素C,可使Fe3+转化成Fe2+,使Fe元素的化合价降低,将Fe3+还原为Fe2+,说明维生素C具有还原性,故答案为:还原性;(4)铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的化学方程式为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,故答案为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;(5)氢气和氧化铜在加热条件下反应生成铜和水,反应的方程式为:CuO+H2Cu+H2O,用双线桥表示电子转移的方向和数目如下:,故答案为:。26、DACBEGF5.4A100mL容量瓶胶头滴管冷却至室温偏低偏高无影响偏低偏高【解析】
(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高;【详解】(1)配制顺序是:计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b.
定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c.
容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d.
定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。27、A、C烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶13.615B、C、D小于偏低【解析】(1)用浓硫酸溶液来配制0.5mol/L的硫酸溶液480mL,由于实验室无480ml的容量瓶,故先配制0.5mol/L的硫酸溶液500溶液,需要的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500容量瓶。不需要的仪器是瓶底烧瓶和分液漏斗,答案选A、C;还需要的仪器是:玻璃棒、烧杯和500ml容量瓶。(2)98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度c=1000ρw/98=1000×98%×1.84/98(mol/L)=18.4mol/L,先配制500ml溶液,根据溶液稀释的公式有V(浓硫酸)=c(稀硫酸)×V(稀硫酸)/c(浓硫酸)=0.5mol/L×0.5L÷18.4mol/L=0.0136L=13.6ml,所需浓硫酸的体积为13.6ml,实验室可以选用量程为15ml的量筒来量取。(3)使用容量瓶前应检验是否漏水,A正确;容量瓶用水洗净后,不能再用待配溶液洗涤,否则浓度偏大,B错误;有些固体和液体溶于水会有热量的变化,故不能在容量瓶中溶解固体和稀释液体,C、D错误;定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,E正确。故操作不正确的是B、C、D。(4)定容时仰视刻度线,加水的体积偏多,导致配制的溶液的浓度小于0.5mol/L。(5)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,相当于溶液的稀释,所配溶液浓度将偏低。点睛:本题易错处在于学生选择480ml容量瓶配制溶液,而没有选择500ml容量瓶,或者计算时用480ml计算而导致出错,解决的办法是亲自去实验室观察各种容量瓶并动手做实验,留下感官印象。28、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】
(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.4×0.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2+);2.24L。(2)①S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;②S2-的化合价处于最低价态,只有还原性;③Fe2+的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;④H+的化合价处于最高价态,只有氧化性;⑤Cu的化合价处于最低价态,
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