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文档简介
广东省深圳市康桥书院2026届化学高一第一学期期末达标测试试题注意事项: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、化学与人类的发展密不可分,以下不属于化学对人类贡献的是()A.药物和保健品的研制B.指南针的发明与应用C.新型高分子化合物的合成D.合金材料的生产2、打印机使用的墨粉中含有Fe3O4。它的一种制备方法是:将FeSO4溶液、Fe2(SO4)3溶液按一定比例混合,再加入一定量的NaOH溶液,水浴加热。反应如下:反应a:下列分析不正确的是A.Fe3O4具有磁性B.反应a中,Fe2+是还原剂,Fe3+是氧化剂C.从左至右,反应a各物质的系数依次为1、2、8、1、4D.Fe3O4与盐酸反应,生成盐和水3、关于Na2CO3与NaHCO3的性质判断正确的是()A.常温下溶解度:Na2CO3<NaHCO3B.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3C.与同浓度同体积的盐酸反应的速率:Na2CO3>NaHCO3D.与澄清石灰水反应,均有白色沉淀生成4、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.7.8gNa2O2与足量的H2O反应转移的电子数为0.2NAB.分子总数为NA的SO2和CO2混合气体中含有的氧原子数为2NAC.常温常压下,11.2LN2中含有的分子数为0.5NAD.1mol/LNaCl的溶液中含有NA个钠离子5、下列离子方程式中正确的是A.稀硫酸滴加在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氧化铁粉末溶于稀盐酸:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2OC.硫酸滴加到氢氧化钡溶液中:H++OH-=H2OD.碳酸氢钠和盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2O6、下列化合物中,能用金属与酸溶液反应直接制取的是()A.AgCl B.FeSO4 C.FeCl3 D.CuSO47、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为()A.甲<乙<丙<丁 B.丁<甲<乙=丙 C.甲=丁<乙=丙 D.丁<甲<乙<丙8、将NaClO3和NaI按物质的量之比1∶1混合于烧瓶中,滴入适量硫酸,并水浴加热,反应后测得NaClO3和NaI恰好完全反应,生成I2、Na2SO4和H2O,并产生棕黄色的气体X,则X为()A.Cl2 B.Cl2O C.Cl2O3 D.ClO29、下列说法不正确的是A.漂白粉应该密封保存B.金属钠、浓硫酸属于危险品,应保存在同一个专用实验柜中C.液溴保存在棕色磨口玻璃塞的试剂瓶中,并加适量水进行水封D.配制硫酸亚铁溶液时常需加入铁粉10、相同状况下,在容积相同的三个烧瓶内分别充满干燥的NH3、HCl、NO2气体,然后按上述顺序分别用水做喷泉实验。实验结束后,烧瓶内三种溶液的物质的量浓度之比为A.3∶3∶2 B.2∶2∶3 C.1∶1∶1 D.无法比较11、能够将溶液和胶体区分开的方法是A.过滤 B.观察颜色、状态C.利用丁达尔效应 D.闻气味12、下列关于氢氧化铁胶体叙述错误的是()A.鉴别氢氧化铁胶体和氯化钠溶液用丁达尔效应B.向氢氧化铁胶体中加入硫酸溶液现象是先沉淀后沉淀消失C.除去氢氧化铁胶体中的铁离子用渗析的方法D.制备氢氧化铁胶体用氯化铁溶液和氢氧化钠溶液混合制取13、按照物质的分类方法,硝酸应属于()①酸、②氢化物、③氧化物、④含氧酸、⑤难挥发性酸、⑥一元酸、⑦化合物、⑧混合物。A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.①④⑥⑦C.①⑨ D.①④⑤⑥⑦14、下列条件下,两瓶气体所含原子数不相等的是()A.同质量、不同密度的和CO B.同温度、同压强、同体积的和C.同体积、同密度的和 D.同质量、同体积的和15、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入NaOH溶液,得到沉淀的量与加入NaOH溶液的体积如图所示。原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为()A.3∶1 B.4∶1 C.5∶1 D.6∶116、为了使Al2(SO4)3中的Al3+完全沉淀,适宜用到的试剂是A.NaOH溶液 B.Ba(OH)2溶液 C.氨水 D.BaCl2溶液17、下列离子在无色溶液中能大量共存,且加入铝粉一定可以产生H2的一组是A.NH4+、Fe3+、SO42-、Cl- B.Na+、H+、AlO2-、Cl-C.Mg2+、H+、SO42-、NO3- D.Ba2+、K+、OH-、Cl-18、下列化学事实,不能说明钠的活动性比铁强的是()A.钠在常温下与水剧烈反应,铁只能在高温下与水蒸气反应B.钠与氯气反应有白烟产生,铁与氯气反应有棕黄色烟产生C.与相同浓度的盐酸分别反应时,钠比铁要剧烈得多D.钠在空气中很快被氧化为氧化钠,铁在空气中能稳定存在19、下列说法正确的是()A.在氧化还原反应中,金属单质只体现还原性,金属阳离子只体现氧化性B.能在水溶液或熔融状态下导电的物质是电解质C.在一个氧化还原反应中,有一种元素被氧化,必有另一种元素被还原D.清晨的阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象(美丽的光线)是由于胶体粒子对光线的散射形成的20、下列排序不正确的是A.单质的熔点:钾<铷<铯B.离子半径:S2->Na+>Mg2+C.热稳定性:HF>H2O>H2SD.酸性:H2SiO3<H3PO4<H2SO421、欲配制100mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,正确的方法是()A.称量10.6gNa2CO3溶于100mL水中B.称量10.6gNa2CO3•10H2O溶于少量水中,再用水稀释至100mLC.量取20mL5.0mol·L-1Na2CO3溶液用水稀释至100mLD.配制80mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,则只需要称量8.5gNa2CO322、镁用于照明弹,是因为镁能在空气中燃烧产生耀眼光芒,并发生如下三个反应:①2Mg+O22MgO、②3Mg+N2Mg3N2、③2Mg+CO22MgO+C(黑色)。关于上述三个反应的叙述不正确的是()A.反应①②③的还原剂都是金属镁 B.反应①和③中都是氧元素被还原C.反应②的生成物中氮元素为-3价 D.反应③的氧化剂是二氧化碳二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质转化关系如下图,已知A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀。回答下列问题。(1)A的化学式为_______;(2)实验室保存C溶液时需加少量固体A,目的是_____________________。B与盐酸反应的离子方程式为_____________________________。(3)检验C溶液中阳离子常用的方法是______________________________。(4)E的浊液在空气中会变质生成F,对应现象为_______________________________。(5)向C中加入Na2O2也可实现C向D和F的转化,Na2O2完全被还原。反应的离子方程式为________________________________。24、(12分)如图所涉及的物质均为中学化学中的常见物质,其中C和D为气体单质,F是一种有磁性的黑色固体。它们存在如下转化关系,反应中生成的水及次要产物均已略去。(1)写出有关物质的化学式:A______________,H______________。(2)指出MnO2在相关反应中的作用:反应①中是___________剂,反应②中是________剂。(3)写出B与MnO2共热获得D的化学方程式:___________________________________。25、(12分)镁及其合金是用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁是从海水中提取的。主要步骤如下:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用_________;(2)无水MgCl2在熔融状态下,通电后产生镁和氯气,该反应的化学方程式为__________________;(3)电解后产生的副产物氯气可用于工业制漂白粉。某兴趣小组模拟工业制漂白粉,设计了下图的实验装置。已知:①氯气和碱反应放出热量。②6Cl2+6Ca(OH)25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O回答下列问题:①甲装置中仪器a的名称是____________________;②装置乙中饱和食盐水的作用是__________________________________;③制取漂白粉的化学方程式是_____________________________________;④该小组制得的漂白粉中n(CaCl2)远大于n(Ca(ClO)2],其主要原因是_________;⑤为提高丙中Ca(ClO)2的含量,可采取的措施是_______________(任写一种即可)。26、(10分)某化学小组欲进行如下的实验探究金属与浓硫酸反应。试回答下列问题:(1)利用上图装置研究铜与浓硫酸反应,反应的化学方程式为____________。C装置的作用_____________。(2)将上述实验中的铜改为铁,在常温下进行,无明显现象,其原因是__________。在加热条件下,实验的后阶段可观察到倒立的漏斗边沿有气体冒出,该气体可能为_______。验证该气体的实验方案如下:①装置连接顺序:X→___→___→___→___→a→b→_____;②能证明上述假设成立的实验现象是_____________。③某学习小组经过讨论认为该实验方案还不够严谨,你认为是否合理,若合理,则不作答,若不合理,请指出不严谨之处__________________________。④若把D中的反应液倾倒入盛水的烧杯中,为氧化其中的某离子,可供选用的试剂:a、Cl2;b、Br2;c、稀硫酸和H2O2,从无污染角度考虑,你认为合适试剂是______(填字母),反应的离子反应方程式为_________________________________________________。27、(12分)某课外活动小组欲利用CuO与NH3反应,研究NH3的某种性质并测定其组成,设计了如下实验装置(夹持装置未画出)进行实验。请回答下列问题:(1)仪器a的名称为_____;仪器b中可选择的试剂为________(填名称)。(2)实验室中,利用装置A,还可制取的无色气体是______(填字母)。A.Cl2B.O2C.CO2D.NO2(3)实验中观察到装置C中黑色CuO粉末变为红色固体,量气管有无色无味的气体,上述现象证明NH3具有______性,写出相应的化学方程式____________。(4)E装置中浓硫酸的作用________。(5)读取气体体积前,应对装置F进行的操作:__________。(6)实验完毕,若测得干燥管D增重mg,装置F测得气体的体积为nL(已折算成标准状况),则氨分子中氮、氢的原子个数比为___________(用含m、n字母的代数式表示)。28、(14分)(1)在标准状况下,将充满NO2的试管倒扣到盛水的水槽中,一段时间后,试管内气体的体积是试管体积的________________,假设试管内溶质不扩散,则试管内溶液中溶质的物质的量浓度为___________________。(2)某铁的“氧化物”样品,用5mol/L
的盐酸100mL恰好完全溶解,所得溶液还能吸收标准状况下1.12L
氯气,使其中Fe2+恰好全部转化为Fe3+,发生反应的离子方程式为_________,该样品中Fe
和O
的个数比为_______________。(3)向盛有10mL1mol/LNH4Al(SO4)2溶液的烧杯中滴加1mol/LNaOH
溶液,沉淀物质的量随NaOH溶液体积变化示意图如下:(已知NH4++OH-=
NH3·H2O)①写出滴加NaOH溶液40~50mL时反应的离子方程式:__________________。②若10mL1mol/LNH4Al(SO4)2溶液中改加20mL1.15mol/LBa(OH)2溶液,充分反应后,溶液中产生沉淀的物质的量为_________________mol。29、(10分)按要求填空:(1)在S2-、Fe2+、Fe3+、Mg2+、S、I-、H+中,只有氧化性的是________.(2)某同学写出以下三个化学方程式(未配平)①NO+HNO3→N2O3+H2O②NH3+NO→HNO2+H2O③N2O4+H2O→HNO3+HNO2其中你认为一定不可能实现的是________。(3)下列三个氧化还原反应中,氧化性最强的物质是______。①2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2=2FeCl3③2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O若溶质中Cl-与I-共存,为了氧化I-而Cl-不被氧化,除单质外,还应用上述反应中的________作氧化剂。(4)取15mLBa(OH)2溶液注入锥形瓶中,然后逐滴加入NaHCO3溶液,当Ba2+恰好完全沉淀时,溶液中的溶质是________,发生反应的离子方程式为________________________。继续滴加NaHCO3溶液发生反应的离子方程式为___________。
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.药物的合成过程属于化学变化,为人类的健康作出了贡献,A属于化学对人类贡献;B.指南针的主要材料是磁铁,其磁性属于物理性质,故B不属于化学对人类贡献;C.新型高分子化合物的合成是化学变化,为人类生活中的很多方面都作出了贡献,C属于化学对人类贡献;D.合金材料的生产涉及冶金过程,属于化学变化,故D属于化学对人类贡献。综上所述,不属于化学对人类贡献的是B。2、B【解析】
Fe3O4可以认为有的Fe2+和的Fe3+,据此分析;【详解】A.Fe3O4具有磁性,故A说法正确;B.Fe3O4可以认为有的Fe2+和的Fe3+,不存在化合价的变化,即该反应不属于氧化还原反应,故B说法错误;C.按照选项B分析,系数分别是1、2、8、1、4,故C说法正确;D.Fe3O4与盐酸反应Fe3O4+8HCl=2FeCl3+FeCl2+4H2O,FeCl2和FeCl3属于盐,故D说法正确;答案为B。3、D【解析】
A.常温下,向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体,有碳酸氢钠晶体析出,可知常温时在水中的溶解性:Na2CO3>NaHCO3,选项A错误;B.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,碳酸钠受热稳定,选项B错误;C.分别滴加HCl溶液,碳酸钠溶液中的反应分两步进行:CO32﹣+H+═HCO3﹣,HCO3﹣+H+═H2O+CO2↑,碳酸氢钠溶液中滴加盐酸直接发生反应:HCO3﹣+H+═H2O+CO2↑,所以相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,选项C错误;D.Na2CO3和Ca(OH)2混合后生成CaCO3,发生Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,NaHCO3可与澄清石灰水发生Ca(OH)2+NaHCO3═CaCO3↓+NaOH+H2O或Ca(OH)2+2NaHCO3═CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,选项D正确。答案选D。【点睛】本题考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质及应用。NaHCO3与Na2CO3相比较,NaHCO3不稳定,加热易分解,常温时,Na2CO3溶解度较大,与盐酸反应时,NaHCO3反应剧烈,都可与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀。4、B【解析】
A.Na2O2与H2O反应生成氢氧化钠和氧气,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,7.8gNa2O2的物质的量是0.1mol,与足量的H2O反应转移的电子数为0.1NA,故A错误;B.SO2、CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的SO2和CO2混合气体中含有的氧原子数为2NA,故B正确;C.常温常压下,气体摩尔体积不是22.4L/mol,11.2LN2的物质的量不是0.5mol,所以含有的分子数不是0.5NA,故C错误;D.没有溶液体积,不能计算1mol/LNaCl的溶液中含有钠离子的物质的量,故D错误。5、B【解析】
A.Cu在金属活动性顺序表中位于H的后边,不能把酸中的H置换出来,错误;B.氧化铁粉末溶于稀盐酸反应产生氯化铁和水,反应的离子方程式是:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,正确;C.硫酸滴加到氢氧化钡溶液中,发生反应产生硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式是:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,错误;D.碳酸氢钠和盐酸反应产生氯化钠、水、二氧化碳,反应的方程式是:HCO3-+2H+=CO2↑+H2O,错误。答案选B。6、B【解析】
A.Ag属于不活泼金属,不能和HCl反应,故A不符合题意;B.Fe属于活泼金属,能和稀H2SO4反应生成FeSO4,故B正确;C.Fe属于活泼金属,能和HCl反应生成FeCl2,故C错误;D.Cu属于不活泼金属,能和稀H2SO4反应,故D错误;答案:B。7、B【解析】
钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H2O=NaOH+H2↑,溶液增加的质量=m(Na)−m(H2)=2.3g−0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol×62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2↑,溶液增加的质量=m(Na2O2)−m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol×40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠<氢氧化钠<氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、4g/100g+4g×100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁<甲<乙=丙,答案选B。8、D【解析】
根据转移电子数守恒得,1molNaI中的碘元素由-1价生成单质碘,化合价升高转移1mol电子,故NaClO3中的氯元素化合价降低转移1mol电子,故X气体中氯元素的价态为+4价,答案选D。9、B【解析】
A.漂白粉能与空气中的二氧化碳.水反应生成HClO,HClO易分解,所以漂白粉应该遮光密封保存,故A不符合题意;B.钠属于活泼金属,具有极强的还原性,浓硫酸属于危险品,具有强烈的腐蚀性、氧化性,两者保存在同一个专用实验柜中易发生氧化还原反应,故B符合题意;C.液溴易挥发,应保存在棕色磨口玻璃塞的试剂瓶中,并加少量水进行水封,故C不符合题意;D.配制硫酸亚铁溶液时,常常加入铁粉,是因亚铁离子易被氧化,则加入铁发生2Fe3++Fe=3Fe2+,故D不符合题意;故选:B。【点睛】本题考查常见的试剂保存方法、配制硫酸亚铁溶液,题目难度不大,注意掌握常见试剂的正确保存方法,如:(1)氢氟酸应保存于塑料瓶中,其它试剂一般都用玻璃瓶;(2)氢氧化钠、水玻璃等碱性物质应用胶塞,不宜用玻璃塞。苯、甲苯、乙醚等有机溶剂应用玻璃塞不宜用胶塞;(3)固体一般用广口瓶、液体一般用细口瓶;见光易分解或变质的试剂一般盛于棕色瓶,如硝酸、硝酸银、氯水等,置于冷暗处,其它一般用无色瓶;(4)易被氧化而变质的试剂:①活泼的钾、钠、钙等保存在煤油中,②碘化钾、硫化亚铁、硫酸钠等平时保存固体而不保存溶液,使用硫酸亚铁或氧化亚铁溶液时内放少量铁粉或铁钉等。10、C【解析】
在容积相同的三个烧瓶内,分别充满干燥的NH3、HCl、NO2气体,所以V(NH3):V(HCl):V(NO2)=1:1::1,同条件下,体积之比等于物质的量之比,所以n(NH3):n(HCl):n(NO2)=1:1:1。令n(NH3)=1mol、n(HCl)=1mol、n(NO2)=nmol,各自体积为V(NH3)=V(HCl)=V(NO2)=VL,对于氨气,溶液体积等于氨气气体体积,所以c(NH3)=n/Vmol/L;对于氯化氢,溶液体积等于氯化氢气体体积,所以c(HCl)=n/Vmol/L;对于二氧化氮,与水发生反应:3NO2+2H2O=2HNO3+NO,根据方程式可知溶液体积为二氧化氮体积的2/3,生成的硝酸的物质的量为二氧化氮物质的量的2/3,所以c(HNO3)=n/Vmol/L,所以c(NH3):c(HCl):c(HNO3)=1:1:1。故选C。11、C【解析】
溶液和胶体的分散质微粒直径不同,分离溶液和胶体的方法是利用半透膜进行分离;区别溶液和胶体利用胶体具有丁达尔现象区别。【详解】A、溶液和胶体都能通过滤纸,故A错误;
B、溶液和胶体都可以是均一稳定的分散系,无色液体可以是溶液或胶体,故B错误;
C、丁达尔现象是区别溶液和胶体的方法,故C正确;
D、不能用闻气味的方法区别溶液和胶体,故D错误。答案选C。12、D【解析】
A、胶体具有丁达尔效应,溶液不具备,所以可用丁达尔效应鉴别氢氧化铁胶体和氯化钠溶液,A正确;B、向胶体中加入电解质溶液,使胶体聚沉转化为沉淀,Fe(OH)3与H2SO4反应生成Fe2(SO4)3和H2O,所以现象是先沉淀后沉淀消失,B正确;C、离子可透过半透膜,所以除去氢氧化铁胶体中的铁离子用渗析的方法,C正确;D、氯化铁溶液和氢氧化钠溶液混合得到的是Fe(OH)3沉淀,无法得到Fe(OH)3胶体,D错误。故选D。13、B【解析】
硝酸的化学式为HNO3,①硝酸在溶液中电离出的阳离子全部为氢离子,属于酸;②氢化物是指由氢元素和另外一种元素构成的化合物,硝酸含有三种元素,不属于氢化物;③氧化物是指由氧元素和另外一种元素构成的化合物,硝酸含有三种元素,不属于氧化物;④硝酸分子中含有H、O、N三种元素,硝酸属于含氧酸;⑤硝酸是易挥发性酸;⑥一个硝酸分子在溶液中完全电离生成一个氢离子,属于一元酸;⑦硝酸分子中含有H、O、N三种元素,硝酸属于化合物;⑧硝酸分子的化学式为HNO3,说明硝酸为纯净物;答案选B。14、D【解析】
A、同质量、不同密度的N2和CO,由于二者的摩尔质量相等,由n=m/M可知,二者的物质的量相等,根据N=nNA知,二者的分子个数相等,每个分子中所含原子个数相等,所以其原子个数一定相等,故A不选;B、同温度、同压强、同体积的气体,物质的量相等,T2和N2分子中所含有的原子数相等,因此物质的量相等的T2和N2所含有的原子数相等,故B不选;C、同体积、同密度的C2H4和C3H6,二者的质量相等(假设为1g),二者的摩尔质量不相等,C2H4和C3H6含有原子数之比:1/28×6:1/42×9=1:1,所以两瓶气体所含原子数相等,故C不选;D、同质量、同体积的N2O和13CO2,二者质量相等,二者的摩尔质量不相等,所以其物质的量不相等,根据N=nNA可知,二者的分子个数不相等,每个分子中所含原子个数相等,所以其原子个数一定不相等,故D可选;故答案选D。【点睛】根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律;根据气态方程:pV==nRT可知,p×M==m/VRT=p×M=ρRT,当p、T一定时,M与ρ成正比。15、D【解析】
OA段加入氢氧化钠发生的反应是Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,OA段加入氢氧化钠发生的反应是Al(OH)3↓+OH-=AlO2-+2H2O,Al(OH)3↓+OH-=AlO2-+2H2O反应消耗0.1L的氢氧化钠,根据铝元素守恒,Al3++3OH-=Al(OH)3↓反应消耗0.3L氢氧化钠,所以Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓反应消耗氢氧化钠0.4-0.3=0.1L,=,,故选D。16、C【解析】
Al3+转化为不溶于水的物质是Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,既能和酸反应又能和强碱反应,要使Al2(SO4)3溶液中的Al3+完全沉淀,选取试剂时就不能选强碱,只能是弱碱,A、B选项是强碱,所以不可选用;D选项是酸,与Al3+不反应,所以不可选用;C选项是弱碱,可以选用;故选:C。17、D【解析】
加入铝粉一定可以产生H2的溶液可以是酸性也可以是碱性。【详解】A.Fe3+有颜色,不能在无色溶液中存在,故A错误;B.AlO2-和少量H+反应生成Al(OH)3,AlO2-和过量H+反应生成Al3+,故AlO2-和H+不能共存,故B错误;C.Mg2+、H+、SO42-、NO3-的溶液中有硝酸,加入铝粉不能产生H2,故C错误;D.Ba2+、K+、OH-、Cl-的溶液有OH-,加入铝粉一定可以产生H2,且离子直接不发生反应,故D正确;正确答案是D。【点睛】本题考查离子共存问题,题目难度不大,本题注意加入铝粉能放出H2,溶液可能呈碱性,也可能呈酸性,注意题目无色的要求。18、B【解析】
比较钠与铁的活动性,可以比较其金属性。【详解】A.钠比铁更易与水发生反应,能说明钠的活动性比铁强,A项正确;B.钠与氯气反应有白烟产生,铁与氯气反应有棕黄色烟产生,只是产物氯化钠与氯化铁颜色不同,不能说明钠的活动性比铁强,B项错误;C.钠与盐酸反应比铁要剧烈得多,能说明钠的活动性比铁强,C项正确;D.钠比铁更易与氧气发生反应,能说明钠的活动性比铁强,D项正确;答案选B。【点睛】金属性越强,金属与水或酸置换出氢气越容易(越剧烈),与氧气反应越容易(越剧烈。19、D【解析】
A.在氧化还原反应中,金属阳离子可能具有还原性,如亚铁离子,故A错误;B.能在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质不一定是电解质,如二氧化碳,故B错误;C.在一个氧化还原反应中,被氧化和被还原的元素可能是同一种,如:Cl2+H2O=HCl+HClO,故C错误;D.胶体具有丁达尔效应,是因为胶体粒子对光线的散射形成的,故D正确;答案选D。20、A【解析】
A.金属的原子半径越大,金属键越弱,金属单质的熔点越低;钾、铷、铯属于同一主族元素,原子半径逐渐增大,因此单质的熔点:钾>铷>铯,故A错误;B.S2-离子核外电子层数最多,离子半径最大,Mg2+、Na+核外电子排布相同(电子层为2),核电荷数越大离子半径越小,则S2->Na+>Mg2+,故B正确;C.非金属性F>O>S,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,故C正确;D.非金属性S>P>Si,元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性越强,应为H2SiO3<H3PO4<H2SO4,故D正确;故选A。21、C【解析】
A.水的体积为100mL,将10.6gNa2CO3溶于水后,溶液体积大于100mL,故溶液的浓度小于1mol/L,故A错误;B.10.6gNa2CO3•10H2O物质的量小于0.1mol,由化学式可知碳酸钠的物质的量等于碳酸钠晶体的物质的量小于0.1mol,溶液体积为100mL,所配碳酸钠溶液的浓度小于1.0mol·L-1,故B错误;C.设稀释后碳酸钠溶液浓度为c,根据稀释定律,稀释前后溶质碳酸钠的物质的量不变,则20mL×5mol/L=100mL×c,解得:c=1mol/L,故C正确;D.配制80mL1.0mol/LNa2CO3溶液,实际上配制的是100mL1.0mol/L的碳酸钠溶液,需要碳酸钠的质量为:106g/mol×1.0mol/L×0.1L=10.6g,故D错误。故选C。【点睛】物质的量浓度=,体积指的是溶液的体积,而不是溶剂水的体积。22、B【解析】
A.在三个反应中Mg元素的化合价都由0价升至+2价,则反应①②③的还原剂都是金属镁,故A正确;B.反应③中碳元素化合价降低,即碳元素被还原,故B错误;C.反应②的生成物Mg3N2中镁是+2价,则氮元素为-3价,故C正确;D.反应③中碳元素化合价降低,发生还原反应,则氧化剂是二氧化碳,故D正确;故答案为B。二、非选择题(共84分)23、Fe防止Fe2+被氧化Fe3O4+8H+Fe2++2Fe3++4H2O取少量溶液于试管中,滴加KSCN溶液,无明显现象,再滴加氯水,溶液出现血红色白色沉淀迅速转化为灰绿色,最后形成红褐色的沉淀。3Na2O2+6H2O+6Fe2+=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀,由转化关系可知F为Fe(OH)3,A为Fe,Fe与氧气反应生成的B为Fe3O4,四氧化三铁与盐酸反应得到氯化亚铁与氯化铁,故Fe与盐酸反应得到X为氢气、C为FeCl2,可推知E为Fe(OH)2、D为FeCl3,G为Fe2O3。(1)A的化学式为Fe;FeCl2易被空气中氧气氧化,保存FeCl2溶液时加固体Fe,防止Fe2+被氧气氧化;B与盐酸反应的离子方程式为:Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O;(3)D为FeCl2,含有阳离子为Fe2+,检验Fe2+离子的方法为:取少量溶液于试管中,滴加KSCN溶液,无明显现象,再滴加氯水,溶液出现血红色;(4)E转化为F是氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,反应现象为:白色沉淀迅速转化为灰绿色,最后形成红褐色的沉淀。(5)向FeCl2中加入Na2O2也可实现FeCl2向FeCl3和Fe(OH)3的转化,Na2O2完全被还原。反应的离子方程式为:3Na2O2+6H2O+6Fe2+=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。24、H2O2FeCl3催化氧化MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑【解析】中学阶段与MnO2反应的制备的气体有O2和Cl2,其中在不加热条件下,用H2O2和MnO2制备O2,在加热条件下用氯酸钾在加热条件分解制氧气,用浓盐酸和MnO2制备Cl2,则A为H2O2,B为HCl,C为O2,D为Cl2,F为金属氧化物,有磁性,与盐酸反应生成两种氯化物,且二者之间可以相互转化,说明E为变价金属,应为Fe,是目前人类应用最广泛的金属,则F为Fe3O4,G为FeCl2,H为FeCl3。(1)由以上分析可知,A为H2O2,H为FeCl3;正确答案:H2O2;FeCl3。(2)在不加热条件下,用H2O2和MnO2制备O2,H2O2起到催化剂的作用,在加热条件下用浓盐酸和MnO2制备Cl2,发生:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,MnO2起到氧化剂的作用;正确答案:催化;氧化。(3)反应②是在加热条件下进行,判断为实验室制氯气的反应,反应的化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;正确答案:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑。25、NaOH溶液MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑分液漏斗除去氯气中混有的氯化氢2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O氯气和碱反应会放出热量,导致温度升高,发生了副反应:6Cl2+6Ca(OH)25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O(其它合理答案也给分)将丙装置浸在盛有冷水的水槽中或控制氯气产生速率(其它合理答案也给分)【解析】(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,应该选用碱液,所以试剂①可以选用NaOH溶液;(2)无水MgCl2在熔融状态下,通电后产生镁和氯气,该反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)①甲装置中仪器a的名称是分液漏斗;②反应生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能与石灰乳反应,需要除去,由于氯化氢极易溶于水,所以装置乙中饱和食盐水的作用是除去氯气中混有的氯化氢;③制取漂白粉的化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;④由于氯气和碱反应会放出热量,导致温度升高,发生了副反应:6Cl2+6Ca(OH)25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O,因此导致制得的漂白粉中n(CaCl2)远大于n(Ca(ClO)2];⑤为提高丙中Ca(ClO)2的含量,需要避免副反应发生,因此要想办法降低温度,所以可采取的措施是将丙装置浸在盛有冷水的水槽中或控制氯气产生速率。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O吸收尾气,防止污染环境;防倒吸常温下,浓硫酸使Fe钝化H2x→c→d→e→f→a→b→gE中固体由黑色变红色,H中固体白色变蓝色应在h之后添加一个盛装碱石灰的球形干燥管C2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O【解析】
(1)浓硫酸具有强氧化性,在加热条件下与Cu反应生成CuSO4、SO2和H2O,故化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;C装置的作用吸收尾气,防止污染环境、防倒吸;(2)若将上述实验中的铜改为铁,在常温下进行,无明显现象,其原因是常温下,浓硫酸使Fe钝化;在加热条件下,实验的后阶段可观察到倒立的漏斗边沿有气体冒出,这是因为实验后阶段浓硫酸变为稀硫酸,稀硫酸与铁反应会产生氢气,故该气体可能为H2;①若要验证该气体是氢气,根据可供选择的装置及药品,先除去二氧化硫,再吸水干燥,然后通入灼热的氧化铜,最后检验产物是水,所以装置连接顺序:x→c→d→e→f→a→b→g;②若E中(硬质玻璃管)黑色粉末变红,说明生成了铜单质,同时H中(球形干燥管)固体由白色变为蓝色,说明生成了水,由此可证明上述假设成立;③有不严谨之处,应在h之后添加一个盛装碱石灰的球形干燥管;④若把D中的反应液倾倒入盛水的烧杯中,为氧化其中的亚铁离子,选项稀硫酸和H2O2时产物为水,无污染故合适试剂选项C,反应的离子反应方程式为2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O。27、分液漏斗固体氢氧化钠或氧化钙或碱石灰BC还原3CuO+2NH33Cu+3H2O+N2,吸收未反应的氨气,阻止F中水蒸气进入D慢慢上下移动右边漏斗,使左右两管液面相平【解析】
A装置利用浓氨水与固体氢氧化钠、氧化钙或碱石灰作用制得氨气,经过B中碱石灰干燥后的氨气进入C中,将加热的CuO还原为Cu,同时生成水和氮气,其中D中碱石灰增重的质量就是反应生成的水,F中所得气体的体积为氮气,结合原子守恒即可计算出氨分子中氮、氢的原子个数比,据此分析解题。【详解】(1)装置中仪器a为分液漏斗;仪器b是利用分液漏斗中滴入的氨水使锥形瓶中的固体溶解放热促进一水合氨分解生成氨气,可选择固体氢氧化钠、氧化钙或碱石灰;(2)利用装置A,可制取的无色气体;A.可利用高锰酸钾与浓盐酸反应制备氯气,但氯气为黄绿色气体,故A不选;B.利用过氧化氢在二氧化锰催化下分解制备氧气,氧气是无色气体,故B选;C.利用稀盐酸滴入大理石上反应制备无色的二氧化碳气体,故C选;D.可利用Cu和浓硝酸反应制备二氧化氮,但NO2是红棕色气体,故D不选;故答案为BC;(3)实验中观察到装置C中黑色CuO粉末变为红色固体,量气管有无色无味的气体,说明氨气和氧化铜反应生成铜、氮气和水,氨气被氧化铜氧化,表现还原性,结合原子守恒配平写出的化学方程式为:3CuO+2NH33Cu+3H2O+N2;(4)依据流程分析,浓硫酸是吸收过量的氨气,且阻止F中水蒸气进入D,以免影响生成水的测定;(5)读取气体体积前,应对装置F进行的操作是:慢慢上下移动右边漏斗,使左右两管液面相平,保证氮气产生的压强等于外界大气压,再读数;(6)若测得干燥管D增重mg,则生成水的物质的量=,装置F测得气体的体积为nL(已折算成标准状况)为N2,物质的量=,依据元素守恒得到氮原子和氢原子物质的量之比=(×2):(×2)=,则氨分子中氮、氢的原子个数比为。【点睛】本题考查氨气的实验室制备及性质探究,解题关键是反应现象分析判断,涉及装置流程分析,量气装置的使用方法,测定元素物质的量之比的计算,属基础考查。28、1/31/22.4mol/L或0.045mol/L2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-4:5Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O0.024【解析】试题分析:(1)根据分析;根据计算试管内溶液中溶质的物质的量浓度;(2)Fe2+被氯气氧化为Fe3+,氯气被还有为Cl-;铁的“氧化物”中氧原子与盐酸中氢离子反应生成水
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