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文档简介
内蒙古自治区五原县第一中学2026届高一上化学期中调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、决定原子种类的微粒是()A.中子 B.质子C.质子和中子 D.质子、中子和电子2、下列说法正确的是A.元素从化合态变为游离态,一定是被还原B.在标准状况下,水、氧气和氮气分子间的平均距离都相等C.0.5mol·L−1的MgCl2溶液中Cl−的数目为6.02×1023D.6.4gS2和S8的混合物,所含的硫原子数一定为1.204×10233、下列实验现象与括号指明的新制氯水中的相关成分没有关系的是A.向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色后褪色(H+、HClO)B.新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-)C.镁粉加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)D.将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色(Cl2)4、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液.不正确的操作顺序是A.⑤②④①③ B.④②⑤①③C.②⑤④①③ D.⑤④②①③5、实现下列变化需加入还原剂的是()A.Fe→Fe3O4 B.SO3→H2SO4 C.Cu(NO3)2→Cu D.HCl→Cl26、某阴离子X2﹣有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为()A.m+2 B.m+5 C.a﹣m+2 D.a﹣m﹣27、有NO、CO2、N2O4三种气体,它们分别都含有0.5mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为A.1∶2∶4B.1∶1∶1C.4∶2∶1D.2∶1∶48、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2++Cu2++2S。下列说法正确的是A.氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-B.氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C.当转移1mol电子时,有46gCuFeS2参加反应D.氧化剂的氧化性Fe3+>Fe2+>Cu2+9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.2.4g金属镁变为镁离子时得到的电子数为0.2NAB.常温常压下,11.2LC2H4含有2NA个碳原子C.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAD.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA10、下列溶液的Cl浓度与75mL1mol/LMgCl2溶液中的Cl-浓度相等的是A.150mL1mol/L的NaCl B.75mL1mol/L的AlCl3C.25mL3mol/L的KCl D.100mL1mol/L的CaCl211、给出下列条件,无法确定该物质摩尔质量的是()A.已知气体在标准状况时的密度 B.已知物质的体积和质量C.已知一定量物质的质量和物质的量 D.已知物质一个分子的实际质量12、《本草纲目》记载了民间酿酒的工艺“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。以上用到的实验方法可应用于分离A.酒精和水 B.氯化钠和沙子的混合溶液C.CCl4和硫酸钠溶液 D.硝酸钾和氯化钠的混合物13、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、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15、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Al3+和M离子的物质的量之比为2:4:1:1,则M离子可能是下列中的()A.Na+ B.OH- C.Mg2+ D.Cl-16、下列属于电解质的是A.氯化钠B.酒精C.氯气D.铁17、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.K+、Na+、NO3-、HCO3- B.K+,Cu2+、Na+、Cl-C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42- D.Ag+、Na+、Cl-、OH-18、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是A.K+、HCO3-、CO32-、Br﹣B.CO32-、HCO3-、OH﹣、K+C.K+、Ca2+、NO3-、CO32-D.H+、Cl﹣、Na+、SO32-19、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A.实验使用的主要仪器是分液漏斗B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大C.碘的四氯化碳溶液呈紫红色D.分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出20、下列物质中只能作还原剂的是()A.Fe B.HCl C.H2O D.KMnO421、某同学用下列装置进行有关的实验。下列说法不正确的是()A.图Ⅰ中:实验现象证明氯气无漂白作用,氯水有漂白作用B.图Ⅱ中:闻的气味C.图Ⅲ中:生成棕黄色的烟D.图Ⅳ中:若气球干瘪,证明可与NaOH反应22、NA代表阿伏加德常数,下列说法中正确的是A.在标准状况下,22.4LH2O的物质的量是1molB.2g氢气所含原子数目为NAC.在常温常压下,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.17gNH3所含电子数目为10NA二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有__________________。(2)一定没有__________________。(3)可能含有_____________。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。A.稀硝酸B.Ba(NO3)2C.AgNO3D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。24、(12分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有___________________,可能含有_______________。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是________________________________________。25、(12分)某校学生课外活动小组的同学设计下图所示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性。已知碱石灰的成分是氢氧化钠和氧化钙的混合物;炭与水蒸气在高温条件下发生以下反应:C+H2O(g)CO+H2。回答下列问题:(1)写出装置A中发生反应的离子方程式____________________。(2)装置B中最适宜的试剂是________。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是:____________。(4)装置D中黑色固体为____(填名称),反应的化学方程式为____________。(5)按照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_____________。(6)根据实验中的____________现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是_____________。(7)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳具有还原性,应在上图装置____与____之间连接下图中的__装置(填序号)。26、(10分)某化学小组欲以CO2主要为原料,采用下图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3,并对CO2与NaOH的反应进行探究。请你参与并完成对有关问题的解答。(资料获悉)1、“侯氏制碱法”原理:NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。2、Na2CO3与盐酸反应是分步进行:Na2CO3先与盐酸反应生成NaHCO3;然后再发生NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑(实验设计)(实验探究)(1)装置乙的作用是。(2)由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时,需要进行的实验操作有、洗涤、灼烧。NaHCO3转化为Na2CO3的化学方程式为。(3)若在(2)中灼烧的时间较短,NaHCO3将分解不完全,取加热了t1min的NaHCO3样品29.6g完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌。随着盐酸的加入,溶液中有关离子的物质的量的变化如下图所示。则曲线c对应的溶液中的离子是(填离子符号);该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是。(4)若将装置甲产生的纯净的CO22.24L(标准状况下)通入100mLNaOH溶液中,充分反应后,将溶液小心蒸干,得到不含结晶水的固体W,其质量为10.16g,则W的成分为(填化学式),原NaOH溶液的物质的量浓度为。27、(12分)实验室需要0.5mol·L-1的NaOH溶液480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:①烧杯②100mL量筒③100mL容量瓶④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙(1)配制时,必须使用的仪器有__(填代号),还缺少的仪器是。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_________________,__________________。(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量、②计算、③溶解、④倒转摇匀、⑤转移、⑥洗涤、⑦定容、⑧冷却,其正确的操作顺序为__(用序号填空),其中在①操作中需称量NaOH的质量为______________g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_________。A.没有将洗涤液转入容量瓶中B.称量时用了生锈的砝码C.定容时,俯视容量瓶的刻度线D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_________g。28、(14分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。(3)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。__________________+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。(b)把KI换成KBr,则CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。(c)加碘盐中含碘量为20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含KIO3的食盐)1000kg,若KI与Cl2反应之KIO3,至少需要消耗Cl2_____mol(保留2位小数)。29、(10分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。A.如图所示的仪器中有三种是不需要的B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。①需用浓硫酸的体积为___mL。②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液的质量D.溶液的密度③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C.容量瓶中原有少量蒸馏水D.定容时俯视容量瓶刻度线
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】
A.当质子数相同时,中子数决定了元素的种类,单独中子数不能决定核素种类,故A错误;B.原子的质子数决定元素种类,故B错误;C.决定原子种类的微粒是质子和中子,故C正确;D.原子核外电子数可以发生变化,但原子种类不变,电子尤其是最外层电子决定原子的化学性质,故D错误;故答案选C。2、D【解析】A.元素从化合态变为游离态,化合价可能升高,也可能降低,如S2-→S为被氧化过程,Fe2+→Fe为被还原过程,故A错误;B.物质的聚集状态不同,分子间的距离不同,在标准状况下,氧气和氮气的分子间距离相等,水的最小,故B错误;C.未给出溶液的体积,所以无法计算0.5mol·L−1MgCl2溶液中Cl−的数目,故C错误;D.S2和S8的构成原子都是硫原子,6.4gS2和S8的混合物,即硫原子的质量为6.4g,所以硫原子的物质的量为6.4g÷32g/mol=0.2mol,则硫原子的数目一定为0.2mol×6.02×1023mol-1=1.204×1023,故D正确;答案选D。3、D【解析】
A.向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色说明含有H+,溶液褪色说明含有HClO,故不选A;B.新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀氯化银,与Cl-有关,故不选B;C.镁粉加入新制氯水中放出生成氢气,与H+有关,故不选C;D.将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色与HClO有关,与Cl2无关,故选D。本题考查氯水的成分及氯气的化学性质、次氯酸的化学性质,明确新制氯水的成分是解答本题的关键,根据氯水中各微粒的性质来解答即可,注意氯气没有漂白性。4、B【解析】
试题分析:除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2+同时可以除去过量的BaCl2,因此④必须在⑤之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。5、C【解析】
A.Fe→Fe3O4中铁元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,A不选;B.SO3→H2SO4中元素的化合价均不变化,不是氧化还原反应,B不选;C.Cu(NO3)2→Cu中铜元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,C选;D.HCl→Cl2中氯元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,或者用惰性电极电解盐酸,D不选;答案选C。6、C【解析】
对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关系式得出正确结论。【详解】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2—核外有m个电子,则质子数是m-2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为a-m+2,答案选C。7、C【解析】NO、CO2、N2O4三种气体,它们分别都含有0.5mol氧原子,即氧原子数相同,设三种气体的物质的量分别为x、y、z,则x×1=y×2=z×4,解得x:y:z=4:2:1,答案选C。点睛:本题考查物质的量的计算,把握物质的构成为解答的关键,注意氧原子的物质的量相同即可解答,计算比值不需要计算分子中氧原子的物质的量,简化计算。8、C【解析】
反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。【详解】A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol×0.25mol=46g,C正确;D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+>Cu2+>Fe2+,D错误;答案选C。准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。9、D【解析】
A.镁是二价金属,根据镁的质量计算镁的物质的量和失去的电子数;B.注意气体摩尔体积的适用范围,标准状况下气体摩尔体积为22.4L/mol;C.注意气体摩尔体积的适用范围,标准状况下气体摩尔体积为22.4L/mol;D.可直接计算氧原子的物质的量,进而求出氧原子个数。【详解】A.2.4g金属镁的物质的量为0.1mol,变为镁离子失去0.2mol电子,失去电子数为0.2NA,故A错误;B.因为不是标准状况,无法计算出11.2LC2H4的物质的量,所以碳原子数也无法知道,故B错误;C.标准状况下,H2O不是气体,所以无法计算水的物质的量,故C错误;D.32gO2和O3的混合气体中氧原子的物质的量为2mol,所含原子数为2NA,故D正确;正确答案:D。本题考查了阿伏加德罗常数的应用,气体摩尔体积的应用条件,物质的量计算微粒数的方法。易错点气体摩尔体积的应用。10、D【解析】
75mL1mol/LMgCl2溶液中的Cl-浓度=1mol/L×2=2mol/L,A.150mL1mol/L的NaCl溶液中的Cl-浓度=1mol/L×1=1mol/L,A错误;B.75mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度=1mol/L×3=3mol/L,B错误;C.25mL3mol/L的KCl溶液中的Cl-浓度=3mol/L×1=3mol/L,C错误;D.100mL1mol/L的CaCl2溶液中的Cl-浓度=1mol/L×2=2mol/L,D正确;综上所述,本题选D。在电解质溶液中,某一离子浓度=该物质的浓度×该离子的个数,与该溶液的体积无关,即VLamol/LA2B3溶液中,c(A3+)=amol/L×2=2amol/L,c(B2-)=amol/L×3=3amol/L。11、B【解析】
A、已知气体在标准状况下时的密度,计算该气体的摩尔质量,可以利用M=22.4ρ标,故A不符合题意;B、已知物质的体积和质量,只能计算出该物质的密度,不能计算出该物质的摩尔质量,故B符合题意;C、已知该物质的质量和物质的量,利用,可以计算出该物质的摩尔质量,故C不符合题意;D、如果知道一个分子的实际质量,利用,其中m为一个分子的实际质量,可以计算出该分子的摩尔质量,故D不符合题意;答案为B。12、A【解析】
由“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可知乙醇、乙酸分离,为蒸馏原理,则互为液体混合物,沸点不同,均可选择蒸馏法;A.酒精和水相互混溶,分离时应选择蒸馏操作,故A正确;B.氯化钠和沙子的混合溶液分离时应选择过滤操作,故B错误;C.CCl4和硫酸钠溶液互不相溶,用分液法分离,故C错误;D.二者均溶于水,溶解度受温度影响不同,选择结晶法分离,故D错误;故答案为A。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);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。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、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。15、D【解析】
根据题目条件和电荷守恒可知:3n(Fe3+)+3n(Al3+)=2n(SO42-)+n(M),即:3×2+3×1=2×4+M,M=1,M应带有1个单位的负电荷,又OH-离子不能与铁离子大量共存,所以M只能为选项中的Cl-,故合理选项是D。16、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。17、C【解析】
A.HCO3-在强酸性溶液中不能大量存在,A不合题意;B.Cu2+呈蓝色,B不合题意;C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42-都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D.Ag+与Cl-不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意。故选C。18、A【解析】
A.离子之间不发生任何反应,可大量共存,A正确;B.HCO3-与OH﹣反应不能大量共存,B错误;C.Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,C错误;D.H+与SO32-反应而不能大量共存,D错误。故选A。离子在一起反应生成沉淀,气体,水,弱酸,弱碱等就不能大量共存。19、D【解析】
A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。答案选D。20、A【解析】
A.Fe的化合价是最低价态,只能做还原剂,故A正确;B.HCl中的氢元素是最高价态,能做氧化剂;氯元素是最低价态,能做还原剂,故B错误;C.H2O中的氢元素是最高价态,能做氧化剂;氧元素是最低价态,能做还原剂,故C错误;D.KMnO4中的锰元素是最高价态,只能做氧化剂,故D错误。故选A。元素处于最高价态时一定有强氧化性,元素处于最低价态时一定具有强还原性,元素处于中间价态时既有氧化性又有还原性。21、D【解析】
A.由图Ⅰ中实验现象可知,干燥的氯气不能使有色布条褪色,说明氯气没有漂白性,而能使湿润的有色布条褪色,说明氯水具有漂白性,A正确;B.有毒,闻其气味时应用手轻轻在瓶口扇动,仅使极少量气体飘人鼻孔中,B正确;C.Cu丝在中燃烧生成棕黄色的烟,C正确;D.若能与NaOH溶液反应,则烧瓶内压强减小,气球就会鼓起来,D错误;答案选D。22、D【解析】
A.在标准状况下,H2O为液态,不能用标况下气体摩尔体积计算水的物质的量,故A错误;B.氢气为双原子分子,2g氢气的物质的量为1mol,含有2mol氢原子,所含原子数目为2NA,故B错误;C.在常温常压下11.2L氮气,不能用标况下气体摩尔体积计算氮气的物质的量,所含的原子数目无法计算,故C错误;D.一个氨气分子中含有10个电子,17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气中含有10mol电子,所含电子数目为10NA,故D正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、SO42-、CO32-、Na+H+、Ba2+Cl-BCBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】
①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。24、Na2CO3、Na2SO4KClBa2++CO32—==BaCO3↓Ba2++SO42—==BaSO4↓BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成【解析】
(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。25、CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑饱和碳酸氢钠溶液没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO炭C+CO22CO检查装置的气密性E装置中黑色固体变成红色CuO+COCu+CO2DE②【解析】实验分析:为探究CO还原性,本实验利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,再结合实验现象分析CO的还原性。装置A为CO2的制备装置,利用块状固体碳酸钙与稀盐酸反应制备CO2。盐酸具有挥发性,CO2还会带出水蒸气,所以CO2中含有HCl和水蒸气的。HCl可能与CuO反应干扰实验,根据题干条件可知水蒸气也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须先进行除杂干燥。装置B除去HCl气体,装置C为干燥装置。纯净的CO2进入D装置与碳反应生成CO,CO进入E装置与CuO反应,黑色固体变红,且产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。CO有毒,所以F装置点燃除去CO,防止污染环境。(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成CO2、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;(2)用盐酸制取CO2,盐酸具有挥发性,所以CO2中含有HCl气体,为除去HCl,选取的试剂应能吸收HCl且不和CO2反应,则选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有水蒸气会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断,故答案为没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO;(4)根据上述分析,选择炭和CO2反应生成CO,反应方程式为:C+CO22CO;故答案为炭;C+CO22CO;(5)实验前,需对整套装置进行气密性检验,故答案为检查装置的气密性;(6)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,则氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,反应方程式为CuO+COCu+CO2。故答案为E装置中黑色固体变成红色;CuO+COCu+CO2;(7)C+CO22CO,CO2不可能完全转化为CO,所以从D装置出来的气体中含有CO2。若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认CO具有还原性,为防止原来CO2的干扰,应先把D出来的CO2除去,再将CO通过E装置。①中NaHCO3不能吸收CO2且CO会带出水蒸气;②中碱石灰固体可以吸收CO2;③中用NaOH溶液,CO会带出水蒸气影响实验;④浓硫酸不能吸收CO2。故选②。故答案为D;E;②。26、(1)除去二氧化碳中的氯化氢气体(1分);(2)过滤(1分2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,(2分)(3)HCO3-(1分);1:2(1分);(4)Na2CO3、NaHCO3(2分)1.8mol/L(2分)。【解析】试题分析:(1)在装置甲中发生反应制取CO2气体,由于盐酸有挥发性,所以在CO2气体中含有杂质HCl,装置乙的作用是)除去二氧化碳中的氯化氢气体;(2)在装置丙中发生反应:NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl,产生的NaHCO3从溶液中要过滤出来,然后洗涤,灼烧发生分解反应:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,制取得到了Na2CO3。(3)向含有Na2CO3、NaHCO3的混合物中加入盐酸,会发生反应:Na2CO3+HCl="NaCl+"NaHCO3,所以n(CO32-)会逐渐减少,当该反应恰好完全时,n(CO32-)=0,用b表示;n(HCO3-)首先会逐渐增多,当该反应恰好完全时,n(HCO3-)达到最大值,后会发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑n(HCO3-)由消耗而逐渐减少,最后为0,用c表示;而n(Na+)的物质的量始终保持不变,用a表示;n(Cl-)则会随着盐酸的加入而逐渐增多,因此用d表示;则曲线c对应的溶液中的离子是HCO3-;固体图示可知n(Na2CO3)=0.2mol,n(NaHCO3)="0.3mol—0.2mol"=0.1mol,该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是2:1;(4)n(CO2)=2.24L÷22.4L/mol=0.1mol,将其通入100mLNaOH溶液中,若完全转化为Na2CO3,根据C守恒可得质量是0.1mol×106g/mol=10.6g,若完全转化为NaHCO3,其质量是0.1mol×84g/mol=8.4g,现在得到的固体质量是10.6g>10.16g>8.4g,说明是Na2CO3、NaHCO3的混合物,假设在混合物中Na2CO3、NaHCO3的物质的量分别是x、y,则根据C守恒可得x+y=0.1;根据质量守恒可得106x+84y=10.16,解得x=0.08mol,y=0.02mol,所以根据Na元素守恒可得n(NaOH)="2"n(Na2CO3)+n(NaHCO3)=2×0.08mol+0.02mol=0.18mol,所以c(NaOH)=0.18mol÷0.1L=1.8mol/L。考点:考查模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3及对CO2与NaOH的反应的产物成分的测定的知识。27、(10分)(1)①④⑤⑥⑦;500mL容量瓶;搅拌;引流;(2)②①③⑧⑤⑥⑦④(2分)10.0(3)AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4)17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有①烧杯④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是②计算①称量③溶解⑧冷却⑤转移⑥洗涤⑦定容④倒转摇匀,故其正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑦④;配制500mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)="0.5mol/L"×0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol×40g/mol=10.0g,所以在①操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A.没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B.称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C.定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,把药品及砝码放在托盘上,取用砝码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。28、2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Ca(
OH)
2+2Cl2=Ca(
ClO)2+CaCl2+2H2OCa(
ClO)
2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO、2HClO2HCl+O2↑5Cl2I
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