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文档简介
山西省太原市第二十一中学2025年高一化学第一学期期中复习检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、配制240mL1mol/L的稀盐酸溶液,需要12mol/L的浓盐酸的体积为()A.12mL B.25mLC.20.8mL D.12.5mL2、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的比较中,正确的是()A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.与稀盐酸反应的快慢:Na2CO3>NaHCO3C.106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量的盐酸反应,放出CO2的质量:Na2CO3>NaHCO3D.常温时水溶性:Na2CO3>NaHCO33、已知硫代硫酸钠(Na2S2O3)可作为脱氯剂,其所涉及反应的化学方程式为Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl。下列有关该反应的说法不正确的是A.Na2S2O3发生还原反应 B.该反应表明了Cl2的氧化性C.该反应中还原产物有NaCl、HCl D.H2O既不是氧化剂又不是还原剂4、下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是()A.氯化镁晶体 B.氯化钠溶液 C.液态氯化氢 D.熔融氢氧化钾5、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液C.50mL1mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液6、高一入学体检时,小明体检的血液化验单中,出现了如下图所示的体检指标。表示该体检指标的物理量是()甘油三酯0.52mmol/L总胆固醇4.27mmol/L高密度脂蛋白胆固醇1.57mmol/L低密度脂蛋白胆固醇1.40mmol/L葡萄糖4.95mmol/LA.溶解度 B.物质的量浓度 C.质量分数 D.摩尔质量7、下列离子方程式书写正确的是A.稀盐酸滴在石灰石上:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.稀H2SO4和Ba(OH)2溶液混合:OH-+H+=H2OC.CuSO4溶液和BaCl2溶液混合:SO42-+Ba2+=BaSO4↓D.FeCl3溶液腐蚀铜印刷电路板:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+8、下列说法中正确的是()A.H2O的摩尔质量是18gB.N的相对原子质量为14g/molC.0.5mol氢约含6.02×1023个氢原子D.1molO2的质量是32g9、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>I210、下列各组物质,按氧化物、混合物、单质、电解质顺序排列的是A.二氧化硫、碘酒、液态氧、烧碱B.硫酸钾、纯碱、白磷、生石灰C.氧化铜、氯化氢、钠、干冰D.氧化钙、胆矾、氮气、空气11、向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种,经过振荡,现象如下图所示,则甲、乙、丙中注入的液体分别是()A.①②③ B.③②① C.②①③ D.①③②12、下列物质分离的方法不正确的是()A.用酒精萃取碘水中的碘B.用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水C.用淘洗的方法从沙里淘金D.用过滤的方法除去食盐中的泥沙13、下列物质属于电解质的是()A.铜 B.食盐水 C.烧碱 D.蔗糖14、元素X的原子获得3个电子或元素Y的原子失去2个电子后,它们的电子层结构与氖原子的电子层结构相同,则X、Y两元素的单质在高温下得到化合物的化学式为()A.Y3X2 B.X2Y C.X2Y3 D.Y2X315、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素表示为()A.24HeB.2316、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下面实验操作中正确的是()A.称量时将NaOH固体直接放在托盘天平上面的纸上B.将称好的NaOH固体放入容量瓶中,加入少量水溶解C.在烧杯中溶解NaOH固体后,立即将所得溶液注入容量瓶中D.将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中17、下列各组物质中互为同位素的是A.和 B.D和T C.H2O和H2O2 D.O3和O218、下列叙述正确的是A.1molN2的质量为28g/molB.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4
LC.Cl2的摩尔质量为71gD.3.01×1023个SO2
分子的质量为32
g19、1molMgCl2中含有()A.3.01×1023个Mg2+ B.6.02×1023个Cl-C.1molMg2+ D.1molCl220、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.2121、短周期元素X、Y、Z在周期表中的位置如图所示,则下列说法中错误的是()XYZA.X元素的最外层电子数为2 B.Y的气态氢化物的化学式为HYC.Z的最高价氧化物的化学式为ZO2 D.X、Y、Z的单质中X单质最稳定22、某班同学在玩密室逃脱游戏时,有一个密码锁,需要四个数字的密码开锁,一学生找到一张任务卡如图,则该密码为:A.①②③④B.②①④③C.②①③④D.①③④②二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有无色无味气体放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式:________。24、(12分)有X、Y、Z三种元素:①X、Y、Z的单质在常温下均为气体,②X单质可以在Z的单质中燃烧,生成化合物XZ,火焰呈苍白色,③XZ极易溶于水,在水溶液中电离处X+和Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,④每两个X2分子能与一个Y2分子化合成两个X2Y分子,X2Y常温下为液体,⑤Z单质溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)写出X2Y的化学式_____。按要求与X2Y分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子_____,5个原子核的分子_____。(3)写出Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。(4)实验室制备XZ的化学方程式:_____,如何检验XZ是否收集满__________。25、(12分)实验室欲配制1mol/LNaOH溶液240mL,请回答:(1)需称取NaOH固体_____g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在附表中选取所需的砝码大小_______(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项_________(填字母)。(2)选用的主要玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外还有_________________。(3)下列操作的顺序是(用序号表示)_________________。A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处(4)下列情况对所配制的NaOH溶液浓度有何影响?(用“偏大”“偏小”“无影响”填写)①容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水________________。②将热的溶液直接移入了容量瓶________________。③定容时,仰视容量瓶的刻度线________________。26、(10分)已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:①按图组装仪器,并检查装置的气密性;②将ag试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;③称量盛有碱石灰(CaO与NaOH固体混合物)的U型管的质量,称得为bg;④从分液漏斗滴入6mol·L-1的硫酸,直到不再产生气体时为止;⑤从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;⑥再次称量盛有碱石灰的U型管的质量;⑦重复步骤⑤和⑥的操作,直到U型管的质量基本不变,最终称得为cg;请填空和回答问题:(1)装置中干燥管B的作用是__________________________________________(2)步骤⑤的目的是__________________________________________________(3)步骤⑦的目的是__________________________________________________(4)该试样中纯碱的质量分数的计算式为___________________27、(12分)某校化学兴趣小组为研究氯气的性质并模拟工业制备漂白粉,设计了下列装置进行实验。已知:①A中反应为KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O;②石灰乳的主要成分为Ca(OH)2,其他杂质不参与反应。(1)写出B装置中反应的化学方程式_______________。实验结束后,立即将B中溶液滴几滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是______________(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中I、II、III处依次放入的物质正确的是_________(填编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条B干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条C湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(3)待E中物质完全反应后,经过一系列加工处理,得到漂白粉样品,其主要成份为_________、____________(填化学式)。(4)F装置的作用是(用离子方程式表示)_____________(5)为测定(3)中所得漂白粉的有效成份含量。称取ag漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入CO2至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为_____________。若反应生成沉淀的物质的量为bmol,则该漂白粉中有效成份的质量分数为_________________(用含a、b的式子表示)。28、(14分)一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是________________。A.FeB.Fe2+C.Fe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中__________是氧化剂,说明维生素C具有____性。(3)己知下列反应:①2I-+2Fe3+=2Fe2++I2②2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,则Fe3+、I2、H2O2三者的氧化性由强到弱为____________________________。(4)在Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中,HNO3表现的性质为_______,毎有1molFe参加反应转移电子_____________mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O电子转移的数目和方向______________29、(10分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是_______________________________。(2)步骤Ⅱ中________(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤Ⅱ中涉及反应的化学方程式:____________________________________。(3)步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩______________、______________、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是___________。(4)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_________不好;从产品纯度考虑,方案_________不好。
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】
根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,据此分析作答。【详解】配制240mL1mol/L的稀盐酸溶液,需要容量瓶,而容量瓶的规格中无240mL的,故需选择250mL容量瓶进行配制,设需要12mol/L的浓盐酸的体积为V,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,则:250mL×1mol/L=V×12mol/L解得V20.8mL,C项正确,答案选C。熟悉常见容量瓶的规格是解题的关键。配制的溶液若不是容量瓶的规格,则采用就近原则来选择容量瓶。2、D【解析】
A.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所以热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,A错误;B.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为+2H+═CO2↑+H2O,+H+═H2O+CO2↑,相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,B错误;C.都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量相等,C错误;D.常温下相同的溶剂时,Na2CO3较NaHCO3易溶,D正确;故答案为:D。3、A【解析】
A.反应中硫代硫酸钠中的硫元素化合价升高,作还原剂,发生氧化反应,故A错误;B.氯气作氧化剂,表现氧化性,故B正确;C.氯气作氧化剂,还原产物为氯化钠和氯化氢,故C正确;D.水中的元素没有变价,不是氧化剂也不是还原剂,故D正确。故选A。4、D【解析】
A.氯化镁晶体属于电解质,但氯化镁晶体中离子不能自由移动,不能导电,故A不选;B.氯化钠溶液能导电,但属于混合物,不属于电解质,故B不选;C.液态氯化氢中氯化氢以分子形式存在,没有自由移动的离子,不能导电,故C不选;D.熔融氢氧化钾能电离出自由移动的离子,可以导电,属于电解质,故D选;故选D。5、D【解析】
100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故A错误;B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,故C错误;D.25mL0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L,故D正确;故选D。正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键。解答本题要注意溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。6、B【解析】
A.溶解度是指一定温度下100g水中溶解某种溶质达到饱和状态时的该溶质的克数,单位是g,显然A项错误;B.物质的量浓度是指单位体积的溶液里所含溶质的物质的量,单位是mol/L或mmol/L(毫摩尔每升),B项正确;C.溶质的质量分数是指溶质质量与溶液质量之比,单位是“1”,显然C项错误;D.摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,单位是g/mol,D项错误。答案选B。7、C【解析】
A.石灰石是碳酸钙,不能拆成离子形式,故错误;B.稀H2SO4和Ba(OH)2溶液混合,离子方程式为:SO42-+Ba2++2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,故错误;C.CuSO4溶液和BaCl2溶液混合的离子方程式为SO42-+Ba2+=BaSO4↓,故正确;D.FeCl3溶液腐蚀铜印刷电路板:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故错误。故选C。8、D【解析】
A.摩尔质量的单位为g/mol;
B.相对原子质量的单位为1,省略不写;
C.结合N=nNA及分子构成计算,且氢指代不明;
D.结合m=nM计算。【详解】A.摩尔质量的单位为g/mol时,H2O的摩尔质量是18
g/mol,故A错误;
B.N的相对原子质量为14,故B错误;
C.氢指代不明,若是0.5
molH2约含6.02×1023个氢原子,若是0.5
molH约含3.01×1023个氢原子,故C错误;
D.1molO2的质量是1mol×32g/mol=32g,故D正确。
故选D。本题考查物质的量的计算,把握质量、物质的量的关系、物质的构成为解答的关键,注意选项C为解答的易错点,0.5mol氢指的可能是0.5mol氢原子或者是0.5mol氢分子等,含义不明确。9、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。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。10、A【解析】
要知道氧化物、混合物、单质、电解质的定义。【详解】A.二氧化硫、碘酒、液态氧、烧碱分别属于氧化物、混合物、单质、电解质,故A正确。B.硫酸钾、纯碱、白磷、生石灰分别属于电解质、电解质、单质、氧化物,故B错误。C.氧化铜、氯化氢、钠、干冰分别属于氧化物、电解质、单质、氧化物,故C错误。D.氧化钙、胆矾、氮气、空气分别属于氧化物、电解质、单质、混合物,故D错误。本题选A。11、C【解析】
Cl2是一种黄绿色气体,通常情况下1体积水大约能溶解2体积的Cl2,溶于水的Cl2部分与水反应,Cl2易与NaOH反应,由此分析。【详解】①在盛有Cl2的集气瓶中加AgNO3溶液时,先后发生两个反应:Cl2+H2OHCl+HClO,AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3,随着AgCl沉淀的生成,溶液中HCl的浓度逐渐减小,使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正反应方向移动,最终使集气瓶中的Cl2全部反应,根据现象可知集气瓶乙中加入了AgNO3溶液;②在盛有Cl2的集气瓶中加入NaOH溶液时,Cl2易与NaOH溶液反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl2全部被NaOH溶液吸收,生成无色的物质,根据现象可知集气瓶甲中加入了NaOH溶液;③在盛有Cl2的集气瓶中加水时,通常状况下Cl2在水中溶解度不大,所以液面上方的空气中仍有部分Cl2,液面上方呈浅黄绿色;而溶于水的Cl2只能部分与水反应:Cl2+H2OHCl+HClO,所以水溶液中有未参加反应的Cl2,故水溶液也呈浅黄绿色,根据现象可知集气瓶丙中加入了水;答案选C。12、A【解析】
A.萃取剂应与水互不相溶,酒精和水混溶,不能用作萃取剂,A错误;B.蒸馏适用于沸点不同的液体混合物的分离,因此可用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水,B正确;C.金子的密度比较大,在沙子的底部,可用淘洗的方法从沙里淘金,C正确;D.泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,D正确。答案选A。本题考查物质的分离、提纯的方法,题目难度不大,注意萃取剂的使用,把握物质的性质的异同,为解答该类题目的关键。13、C【解析】
A、铜为单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、食盐水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、烧碱是NaOH,溶于水或熔融状态下均可导电,是电解质,故C正确;D、蔗糖在溶于水和熔融状态时均不导电,属于非电解质,故D错误;答案选C。14、A【解析】
元素X的原子获得3个电子形成离子的电子层结构与氖原子相同,则X元素质子数为7,为N元素;元素Y的原子失去2个电子后形成离子的电子层结构与氖原子相同,则Y元素质子数为2+8+2=12,为Mg元素,氮气和镁在高温下反应得到的化合物的化学式为Mg3N2,故选A。15、B【解析】考查原子的组成及表示方法。在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。He的质子数是2,所以氦的该种同位素应表示为2316、D【解析】
A.氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解,应放在玻璃器皿中称量,不能放在滤纸上称量,选项A错误;B.容量瓶只能用来配制溶液,不能溶解或稀释药品,选项B错误;C.在烧杯中溶解NaOH后,没有冷却至室温,立即将所得溶液注入容量瓶中定容,溶液具有热胀冷缩的性质,冷却后所配溶液的体积偏小,使配制溶液的浓度偏高,选项C错误;D.转移溶液时未干燥容量瓶,不影响溶液的体积和溶质的物质的量,所以不影响配制溶液浓度,选项D正确;答案选D。17、B【解析】
质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素【详解】A、二者的质子数不同,不能互为同位素,A错误;B、二者的质子数相同,属于氢元素的同位素,B正确;C、二者均表示水分子,不能互为同位素,C错误;D、二者均是氧元素的单质,互为同素异形体,D错误;答案选B。18、D【解析】A、质量的单位是g,1molN2的质量为28g,N2的摩尔质量为28g/mol,故A错误;B、标况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,不是气体则不一定,故B错误;C、摩尔质量的单位为g/mol,故C错误;D、n(SO2)==0.5mol,m(SO2)=nM=0.5mol×64g/mol=32g,故D正确。故选D。点睛:B选项为易错点,注意气体摩尔体积只适用于气体,而固体、液体不能利用气体摩尔体积计算其物质的量。气体的摩尔体积与温度和压强有关,标况下,气体摩尔体积为22.4L/mol.19、C【解析】
1molMgCl2中含有1molMg2+和2molCl-,即含有6.02×1023个Mg2+和1.204×1024个Cl-;MgCl2中不含Cl2。故选C。20、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。21、C【解析】
三种元素在短周期中的不同周期,则X一定位于第一周期,且在周期表的右侧,则一定为He,根据其它两种元素的相对位置可知Y为F元素,Z为S元素,据此分析解答。【详解】A.X为He,He元素的最外层电子数为2,A项正确;B.Y为F,F的气态氢化物的化学式为HF,B项正确;C.Z为S,S原子最外层有6个电子,则最高价的氧化物的化学式为SO3,C项错误;D.He原子最外层有2个电子,达到稳定结构,故氦气性质稳定,而F2是非常活泼的非金属单质,能与其它物质发生剧烈的反应,硫磺是比较活泼的非金属单质,D项正确。答案选C。22、C【解析】原子模型发现史为道尔顿的实心球体→汤姆逊的枣糕模型→卢瑟福的行星模型→波尔的量子轨道模型→现代电子云模型,①为汤姆逊的枣糕模型,②为道尔顿的实心球体,③为卢瑟福的行星模型,④现代电子云模型,即顺序是②①③④,故选项C正确。二、非选择题(共84分)23、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】
本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。24、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满【解析】
XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,
X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、、;(2)X2Y的化学式为H2O;与H2O分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子为OH﹣,5个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH﹣;CH4;(3)Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)实验室制备HCl的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验HCl是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。25、10.0cdh250mL容量瓶、胶头滴管BCAFED无影响偏大偏小【解析】
(1)依据配制溶液体积选择容量瓶,依据m=cVM计算溶质的质量;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯质量确定需要的砝码;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码;(2)根据操作步骤有计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作选择使用的仪器;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)配制1mol/LNaOH溶液240mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量为:1mol/L×0.25L×40g/mol=10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯总质量为10.0g+23.1g=33.1g,故应选择20g与10g的砝码,即选择cd;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码,所以游码应在3.1g的位置,故选择h;(2)配制步骤为:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,用到的仪器:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;还缺少的玻璃仪器为250mL容量瓶、胶头滴管;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:BCAFED;(4)①容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响;②将热的溶液直接移入了容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏大;③定容时,仰视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小。考查一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,关键清楚溶液配制的原理,根据c=n/V理解溶液配制,把握整个配制过程,注意氢氧化钠应放在烧杯内称量。26、防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收106(c-b)/44a×100%【解析】
(1)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;
(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的;
(3)就是为了将二氧化碳全部赶过去;
(4)根据U型管的质量的增加量就是生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差;
因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;
因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收;(3)直到U型管的质量基本不变,说明二氧化碳已经被全部排到U型管中;
因此,本题正确答案是:保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收;(4)设需要碳酸钠的质量为x则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑
106
44x
c-b
列比例式:106x=44c-b,
计算得出x=106(c-b)44;
所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(c-b本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。27、Cl2+H2O=HCl+HClO先变红后褪色CCaCl2Ca(ClO)2Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OCO2+H2O+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO143b/a【解析】
(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸。盐酸有酸性,次氯酸有弱酸性和漂白性。(2)干燥的氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水。(4)氯气能够和氢氧化钠
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