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文档简介
浙江省金华市东阳中学2026届化学高一第一学期期中经典试题注意事项: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、下列实验仪器的选用正确的是()A.称量10.56gNa2CO3固体——用托盘天平B.准确量取10.00mL的溶液——用50mL量筒C.灼烧干海带至完全变成灰烬——用蒸发皿D.过滤煮沸后的含泥沙的水——用普通漏斗2、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是()A.1molMg变为Mg2+时失去的电子数目为2NAB.常温常压下,22.4LN2含有的分子数目为NAC.44gN2O含有的N原子数目为NAD.标况下,22.4LH2O中含有NA个分子3、下列我国古代的技术应用中,其工作原理不涉及化学反应的是:A.火药使用 B.粮食酿酒 C.转轮排字 D.铁的冶炼4、对下列现象或事实的解释不正确的是现象或事实解释ACO2气体缓缓通入包裹有Na2O2粉末的棉花,棉花很快燃烧起来Na2O2与CO2反应放出热量B将Na2O2、Na2O分别溶于水,再往其中滴入酚酞,最终溶液均变红色Na2O2、Na2O都是碱性氧化物CNa投入水中会熔成光亮的小球Na与水反应放热且钠的熔点低D工业上常用钠冶炼金属钛:
4Na+TiCl4Ti+4NaClNa具有强还原性A.A B.B C.C D.D5、下列叙述中,正确的是A.标准状况下,22.4L水所含的水分子数目为NAB.常温常压下,等物质的量的CH4和CO所含的分子数相等C.1LCO气体一定比1LO2的质量小D.常温常压下,17g氨气的体积约为22.4L6、下列实验操作不正确的是A.蒸发时,残留的少量水让余热蒸干B.分液时,下层液体从下端放出,上层液体从上端倒出C.蒸馏时,冷水从冷凝管上口进下口出D.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁7、现有四瓶无色溶液,只用一种试剂就可一次把它们鉴别出来需要时可以加热,此试剂是A. B. C. D.HCl8、下列关于Fe(OH)3胶体的说法中,不正确的是()A.分散质粒子直径在10-9~10-7m之间 B.是一种纯净物C.具有丁达尔效应 D.具有净水作用9、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+10、已知离子R2-的原子核内有n个中子,R原子的质量数为m.则W克离子R2-共含有的电子为()A.mol B.mol C.mol D.mol11、胶体区别于其他分散系的最本质特征是(
)A.能产生丁达尔效应 B.粒子带电C.能透过滤纸 D.分散质粒子的直径在1~100nm之间12、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质①是溶液②是胶体③是浊液④不能透过滤纸⑤能透过滤纸⑥能产生丁达尔效应⑦静置后,会析出黑色沉淀A.②⑤⑥ B.②⑥⑦ C.①⑤ D.③④⑦13、下列关于电解质溶液的说法正确的是()A.NaHCO3在水中发生电离的方程式是NaHCO3=Na++H++CO32-B.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强C.虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质D.NH3溶于水后所得到的溶液能导电,故NH3是电解质14、100mL含有0.10mol碳酸钠的溶液和200mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是A.2.0mol/L B.1.5mol/L C.0.18mol/L D.0.64mol/L15、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,会造成实验结果偏高的是A.定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,液面下降再加水至刻度线B.定容时观察液面俯视C.有少量NaOH溶液残留在烧杯中D.容量瓶中原来有少量蒸馏水16、下列盐酸参与的反应中,HCl被氧化的是A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Fe+2HCl=FeCl2+H2OC.CuO+2HCl=CuCl2+H2OD.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O17、NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为3∶2∶1,那么等体积的溶液中,NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是A.3∶2∶1B.1∶2∶3C.6∶3∶2D.9∶3∶118、卤素单质及化合物在许多性质上都存在着递变规律,下列有关说法正确的是A.卤化银的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深B.卤素单质的活泼性按F2、Cl2、Br2、I2的顺序依次增强C.卤化氢的稳定性按HF、HCl、HI的顺序依次增强D.卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由难变易19、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A.配制100mL1.0mol/LCuSO4溶液将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中B.除去KNO3中少量NaCl将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤C.在溶液中将MnO4-完全转化为Mn2+向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失D.确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊A.A B.B C.C D.D20、下列说法正确的是A.置换反应一定属于氧化还原反应,氧化还原反应一定属于离子反应B.碱性氧化物一定属于金属氧化物,酸性氧化物不一定属于非金属氧化物C.强氧化性的试剂与还原性的试剂混合一定能发生氧化还原反应D.NaCl、液氨、蔗糖分别属于强电解质、弱电解质、非电解质21、下列反应中,既属于氧化还原反应又属于置换反应的是(
)。A.CuO+H2Cu+H2OB.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2OC.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2D.2Na+Cl22NaCl22、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl2+Cl2===2FeCl3;②2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2;③H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4;A.Cl2>FeCl3>I2>H2SO4B.I2>FeCl3>H2SO4>Cl2C.FeCl3>I2>H2SO4>Cl2D.Cl2>FeCl3>H2SO4>I2二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素A、B、C、D,其中B2−离子与C+离子核外都有二个电子层,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,A原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D的元素符号分别为________、________、________、________。(2)B2−的电子式为_______,D原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。24、(12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____________________________________。25、(12分)“84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为________mol·L−1。(2)该同学取100mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1g·cm−3),稀释后的溶液中c(Na+)=________mol·L−1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中________L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL、0.2mol·L−1NaClO的消毒液。①需要的玻璃仪器_______________________。②利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果_______(偏高,偏低,无影响)。③需要称量的NaClO固体质量为____________克。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)分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)__________Cu(Fe)__________ZnSO4(CuSO4)__________Fe(OH)3[Al(OH)3]__________28、(14分)Ⅰ.NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生反应:2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_____。(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl。可选用的物质有①水、②碘化钾淀粉试纸③淀粉、④白酒、⑤食醋,你认为必须选用的物质有_____(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:______Al+NaNO3+NaOH=NaAlO2+N2↑+H2O若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为_____L。Ⅱ.“钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成VO2+。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_____。(5)V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO43-),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2+)的盐。请写出V2O5分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_____、_____。29、(10分)实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式__;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是___(填写编号,多选倒扣);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(3)此反应中氧化产物是___(填化学式),产生0.5molCl2,则转移的电子的物质的量为___mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。______________
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、D【解析】
A项、托盘天平的感量为0.1g,则可称量10.5g或10.6gNa2CO3固体,故A错误;B项、量筒的感量为0.1mL,则可用10mL量筒量取10.0mL的溶液,故B错误;C项、灼烧在坩埚中进行,不能在蒸发皿中进行,蒸发皿用于可溶性固体与液体的分离,故C错误;D项、泥沙不溶于水,过滤需要普通漏斗,故D正确。故选D。【点睛】本题考查物质的分离和提纯知识,注意把握常见物质的分离操作方法和使用的仪器是关键。2、A【解析】
A.Mg变为Mg2+时,失去2e-,则1molMg变为Mg2+时,失去的电子数目为2NA,A正确;B.常温常压下,Vm>22.4L/mol,则22.4LN2含有的分子数目为<NA,B不正确;C.44gN2O含有的N原子数目为=2NA,C不正确;D.标况下,H2O呈液态,无法计算22.4LH2O中含有的水分子的数目,D不正确;故选A。3、C【解析】
A.火药使用涉及反应为2KNO3+S+3C=K2S+N2↑+3CO2↑,发生化学反应,故A不选;B.粮食酿酒为淀粉在酒曲酶的作用下生成乙醇,发生化学反应,故B不选;C.转轮排字为印刷操作,没有涉及化学反应,故C选;D.铁的冶炼涉及3CO+Fe2O32Fe+3CO2,发生化学反应,故D不选;故选C。4、B【解析】
A.Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,该反应放热。B.Na2O2、Na2O都与水反应生成氢氧化钠,但过氧化钠是过氧化物。C.钠为银白色金属且熔点低,钠与水反应放热。D.4Na+TiCl4Ti+4NaCl,该反应中钠为还原剂,钛为还原产物,钠的还原性强于钛。【详解】A.Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,棉花很快燃烧,说明该反应放热,A正确。B.Na2O2、Na2O都与水反应生成氢氧化钠,所以滴入酚酞,最终只有后者溶液呈红色,前者溶液呈无色,因为过氧化钠有漂白性,过氧化钠不是碱性氧化物,B错误。C.钠为银白色金属,熔点低,钠与水反应放热,所以Na投入水中会熔成光亮的小球,C正确。D.工业上常用钠冶炼金属钛:4Na+TiCl4Ti+4NaCl,由该反应可知钠的还原性强于钛,D正确。5、B【解析】
A.标况下水不是气体,22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B.1molCH4和1molCO所含分子数均为NA,故B正确;C.气体的体积与温度和压强有关,两种气体存在的状态是否相等不确定,则无法比较二者的质量关系,故C错误;D.17g氨气的物质的量为1mol,常温常压下1mol气体的体积不是22.4L,故D错误;综上所述答案为B。6、C【解析】
A.蒸发时,当有大量固体析出时,残留的少量水让余热蒸干,故正确;B.分液时,为了使上下层液体完全分离,下层液体从下端放出,上层液体从上端倒出,故正确;C.蒸馏时,为了提高热交换的效率,让冷水从冷凝管下口进上口出,故错误;D.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁可以使液体能顺利流下,故正确。故选C。7、A【解析】
A.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液分别与Ba(OH)2反应,现象分别为:有刺激性气味的气体、无现象、既有沉淀又有刺激性气味的气体、白色沉淀,现象各不相同,能够区别,故A正确;B.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液分别与AgNO3反应,现象均为白色沉淀,现象相同,不能够区别,故B错误;C.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液与Na2CO3均不反应,均无现象,不能够区别,故C错误;D.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液与HCl均不反应,均无现象,不能够区别,故D错误;答案:A【点睛】选鉴别试剂要注意分析要鉴别物质的阴阳离子,根据要鉴别物质中的阴离子确定鉴别试剂阳离子,根据要鉴别物质中的阳离子确定鉴别试剂阴离子,即可确定鉴别试剂。8、B【解析】
A.氢氧化铁胶体胶粒的直径在10-9~10-7m之间,A正确;B.氢氧化铁胶体是氢氧化铁和水的混合物,B错误;C.胶体具有丁达尔效应,C正确;D.氢氧化铁胶粒能吸附水中的杂质颗粒,有净水的作用,D正确;答案选B。9、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。10、B【解析】
质子数=质量数-中子数=m-n,阴离子:电子数=质子数+电荷数=m-n+2,故W克离子R2-共含有的电子为×(m−n+2),答案选B。【点睛】本题考查质量数、质子数、中子数与电子数的关系,根据质子数=质量数-中子数,阴离子:电子数=质子数+电荷数,以及n=进行计算。11、D【解析】
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1~100nm之间,微粒直径大于100nm的是浊液,小于1nm的是溶液。丁达尔效应是胶体的一种光学性质,是区别溶液和胶体的一种常用的物理方法。故答案选D。12、A【解析】
①纳米碳粒子直径为l~100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;②纳米碳粒子直径为l~100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;③浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;④溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;⑤胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;⑥胶体具有丁达尔效应,正确;⑦胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。13、C【解析】
A、HCO3-离子不能拆写;B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。【详解】A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na++HCO3-,故A错误;B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错误;C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。故选C。14、D【解析】
当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+=H2O+CO2↑。当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2↑,则HCl的物质的量应大于Na2CO3的物质的量。又因为最终生成的气体体积不同,则HCO3-+H+=H2O+CO2不能全部完成,即HCl的物质的量比Na2CO3的物质的量的二倍少。碳酸钠的物质的量为0.1mol,则HCl的物质的量应介于0.1mol~0.2mol之间,盐酸溶液的体积为0.2L,即盐酸的浓度应该是大于0.5mol/L,小于1mol/L,答案选D。【点睛】利用盐酸与碳酸钠的反应分析盐酸的浓度,明确反应发生的先后顺序,通过比较及信息中都有气体产生,但最终生成的气体体积不同是解答的关键。15、B【解析】
本题主要考察了配置溶液过程中可能存在的实验误差,注意实验前设备有水不影响结果,定容之后不许增加任何操作,读数时俯高仰低。【详解】A.定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,若液面低于刻度线,可能原因是液体挂壁,并不是水少,加水导致溶液浓度降低,A错误;B.定容时观察液面俯视,读数比真实值大,使加水量偏小,溶液浓度偏高,B正确;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯中,即未洗液,则容量瓶中的溶质质量偏低,溶液浓度偏低,C错误;D.容量瓶中原来有少量蒸馏水,不影响后期配制操作,对实验无影响,D错误。答案为B。【点睛】误差分析:1)用胶头滴管定容后振荡,液面低于刻度线时再加水,偏小。2)定容时超过了刻度线,将超出的部分吸走,偏小。3)摇匀时不小心洒出几滴,直接加水至刻度线,偏小。4)溶液注入容量瓶前没有恢复到室温,偏大。5)溶液转移后未洗涤烧杯、玻璃棒,偏小。6)定容时视线未与刻度线保持水平(仰视/俯视),俯高仰低。7)转移液体时有液体溅出,偏小。16、D【解析】
A.NaOH+HCl=NaCl+H2O:所有的元素的化合价未发生改变,属于非氧化还原反应,HCl既没有被氧化也没有被还原,A不合题意;B.Fe+2HCl=FeCl2+H2O:Fe中铁元素的化合价升高,被氧化,HCl中的H元素的化合价降低,被还原,B不合题意;C.CuO+2HCl=CuCl2+H2O:所有的元素的化合价未发生改变,属于非氧化还原反应,HCl既没有被氧化也没有被还原,C不合题意;D.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O:MnO2中的Mn元素化合价降低,被还原,HCl中的部分Cl元素的化合价升高,被氧化,D符合题意;故答案为:D。17、D【解析】
体积一定时,物质的量浓度与物质的量成正比,根据题意求出物质的量浓度即可;【详解】设NaCl溶液的浓度为amol/L,则Cl-的物质的量浓度也为amol/L,设MgCl2溶液的浓度为bmol/L,则Cl-的物质的量浓度为2bmol/L,设AlCl3溶液的浓度为cmol/L,则Cl-的物质的量浓度为3cmol/L,由于NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为3∶2∶1,即a:2b:3c=3∶2∶1,即a:b:c=9∶3∶1。由n=cv可知,等体积溶液,物质的量之比即为浓度之比,故NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是9∶3∶1。综上,本题选D。18、A【解析】
A选项,AgCl白色,AgBr淡黄色,AgI黄色,因此卤化银的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深,故A正确;B选项,卤素单质的活泼性是F2>Cl2>Br2>I2,因此B错误;C选项,非金属越强,卤化氢的稳定性越强,非金属性F>Cl>Br>I,氢化物稳定性HF>HCl>HBr>HI,故C错误;D选项,非金属越强,卤素单质与氢气化合越容易,非金属性F>Cl>Br>I,卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由易变难,故D错误;综上所述,答案为A。19、A【解析】
A、将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L,所以不能实现目的,A错误;B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大,因此将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤即可除去KNO3中少量NaCl,B正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把双氧水氧化为氧气,而高锰酸钾被还原为锰离子,导致溶液紫色消失,所以能实现目的,C正确;D、NaCl和CaCl2不反应,Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,所以可以检验是否含有Na2CO3,则可以实现目的,D正确;答案选A。【点晴】该题的易错点是物质的分离与提纯,分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶),例如选项B;②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。20、B【解析】
A.置换反应中一定存在元素的化合价变化,则一定属于氧化还原反应;氧化还原反应中不一定有离子参与,如氢气在氧气中的燃烧反应是氧化还原反应,但不是离子反应,故A错误;B、碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物可以是金属氧化物,也可以是非金属氧化物,如:Mn2O7、CO2是酸性氧化物,故B正确;C、一般强氧化剂遇到强还原剂可以发生氧化还原反应,但同种元素之间必须有中间价态才能发生,如浓硫酸与二氧化硫,故C错误;D.NH3本身不能发生电离,NH3为非电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意非金属氧化物和金属氧化物与碱性氧化物和书写氧化物的关系,判断时要记住一些特殊的例子,如Mn2O7是酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,Na2O2为过氧化物,Al2O3为两性氧化物等。21、A【解析】试题分析:A、是氧化还原也是置换反应,正确,选A;B、不是氧化还原反应,不是置换反应,不选B;C、是氧化还原反应,但不是置换反应,不选C;D、是氧化还原反应,是化合反应,不是置换反应,不选D。考点:氧化还原反应的判断22、A【解析】
比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物”判断。【详解】同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物。①反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2>FeCl3;②反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3>I2;③反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1价,I2为氧化剂,则氧化性:I2>H2SO4;根据上述分析,氧化性:Cl2>FeCl3>I2>H2SO4,答案选A。【点睛】本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。二、非选择题(共84分)23、HONaK【解析】
B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B与C形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。24、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+。25、40.0444.8500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管偏低7.45【解析】
(1)根据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答;(3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积;(4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少分析;应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,根据m=cVM计算次氯酸钠质量。【详解】(1)该溶液的物质的量浓度=1000ρω/M=1000×1.192×25%/74.5mol·L-1=4.0mol/L;(2)稀释100倍后,溶液中NaClO浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/L,根据钠原子守恒得c(Na+)=c(NaClO)=0.04mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1L×4.0mol•L-1=4.0mol,根据反应CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO可知需要CO2的物质的量为2.0mol,即标准状况下V(CO2)=2.0mol×22.4L•mol-1=44.8L;(4)①配制过程一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则需要的玻璃仪器有500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管;②由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低;③应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,所以需要NaClO的质量为:0.5L×0.2mol•L-1×74.5g•mol-1=7.45g。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制、注意题干中次氯酸钠和二氧化碳、水反应生成碳酸钠而不是碳酸氢钠,为易错点,注意题干信息的应用。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、Ba(NO3)2Ba2++SO42-=BaSO4↓H2SO4Fe+2H+=Fe2++H2↑ZnZn+Cu2+=Cu+Zn2+NaOHOH-+Al(OH)3=AlO2-+2H2O【解析】
要除去物质中混有的杂质,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质。【详解】①硝酸中混有硫酸,要除去硫酸,可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀,硝酸中含有硝酸根离子,故可以使用硝酸钡,所以本题答案为:Ba(
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