版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
江苏省南京市天印高级中学2025-2026学年化学高一上期中学业水平测试试题注意事项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、等质量的SO2和SO3相比较,下列结论正确的是()A.它们的分子数目之比是4:5B.它们的氧元素的质量之比为2:3C.它们的物质的量之比为5:4D.它们的密度之比为5:42、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是A.Y容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6∶3B.Y容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为1∶3∶6C.两容器中所含气体分子数一定不同D.两容器中所含气体的质量一定不同3、实现下列变化,一定要加入氧化剂的是A.CaCO3→CO2B.NaCl→NaNO3C.Zn→ZnCl2D.Cl2→HCl4、下列配制溶液浓度偏高的是A.配制H2SO4溶液用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线C.配制100mL1.0mol/LNaOH溶液,称取药品时砝码错放在左盘D.NaOH溶解后直接注入容量瓶5、取一块用砂纸打磨过的铝箔在空气中加热至熔化,下列说法不正确的是A.铝表面失去光泽B.剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体C.熔化的铝不滴落D.在加热熔化过程中生成了氧化铝6、下列各组物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),反应产物并不改变的是()A.Na和O2 B.NaOH和CO2 C.NaHCO3和NaOH D.“84”和盐酸7、关于反应CaH2+2H2O==Ca(OH)2+2H2↑,下列说法正确的是A.H2O既不是氧化剂又不是还原剂B.CaH2中H元素被还原C.此反应中氧化产物与还原产物的原子个数比为1:1D.Ca(OH)2是氧化产物8、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③9、下列物质久置于空气中会发生相应的变化,其中发生了氧化还原反应的是A.浓盐酸放置一段时间后浓度变小B.钢铁制品在潮湿的环境中生锈C.澄清的石灰水变浑浊D.氢氧化钠的表面发生潮解10、下列溶液中NO3-的物质的量浓度最大的是A.500mL1mol/L的KNO3溶液 B.500mL1mol/L的Ba(NO3)2溶液C.1000mL0.5mol/L的Mg(NO3)2溶液 D.1L0.5mol/L的Fe(NO3)3溶液11、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr相比较,水的作用不相同的是()①Cl2+H2O=HCl+HClO②4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3③2F2+2H2O=4HF+O2④2Na+2H2O=2NaOH+H2↑A.③④ B.①④ C.①③ D.②④12、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A.使酚酞变红色的溶液中:Na+、Mg2+、、Cl-B.0.1mol∙L−1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl-、C.使石蕊变红的溶液:K+、Ca2+、OH-、ClO-D.无色透明溶液中:K+、Cu2+、、13、浓度为2.00mol/L的盐酸溶液1L,欲使其浓度变为4.00mol/L,下列方法可行的是()A.蒸发掉0.5L水 B.标况下通入44.8LHCl气体C.将溶液加热蒸发浓缩至0.5L D.加入10mol/L盐酸0.6L,再将溶液稀释至2L14、下列能达到实验目的的是()A.在容量瓶中加入一定体积的水,再加入浓硫酸配制准确浓度的稀硫酸B.在用稀硫酸和锌粒反应制取氢气时可以适当加热以加快化学反应速率C.向煮沸的lmol·L-1NaOH溶液中滴加FeC13饱和溶液制备Fe(OH)3胶体D.称取9.5gMgCl2,用100mL蒸馏水溶解,配制1.0mol·L-1MgC12溶液15、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是()A.透明的溶液:Cu2+、K+、NO3-、Cl-B.含有NaHCO3的溶液:SO42-、H+、K+、CO32-C.使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+、Ba2+、NO3-、K+D.c(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl-、NH3•H2O16、下列化学变化中,不需要另外加入氧化剂就可以实现的是A.H2O2→O2 B.KI→I2 C.Cu→CuO D.CH4→CO217、下列化学反应的离子方程式书写不正确的是()A.碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OB.Ba(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓C.氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2H+=Cu2++H2OD.金属钠跟水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑18、下列关于氧化物的叙述正确的是()A.金属氧化物不一定是碱性氧化物B.与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物C.非金属氧化物都是酸性氧化物D.不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应19、下列属于氧化还原反应的是A.2KBr+Cl2=2KCl+Br2 B.CaCO3=CaO+CO2↑C.SO3+H2O=H2SO4 D.MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl20、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
g21、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是化学反应方程式氧化剂氧化产物A3Cl2+2Fe2FeCl3FeFeCl3B2Na+2H2O===2NaOH+H2↑H2ONaOHC2HClO2HCl+O2↑HClOHClODCl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4Cl2HClA.A B.B C.C D.D22、若612C原子的质量为ag,A原子的质量为bg,NA为阿伏加德罗常数,则A元素的相对原子质量为A.12a/bB.12b/aC.aNAD.不能确定二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。24、(12分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。25、(12分)某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_______,甲装置中发生反应的化学方程式为_________。(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a→_______(补充完整),丙中应装的溶液是_______。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂________。(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:Ⅰ方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量Ⅱ方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量Ⅲ方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:①判定Ⅰ方案是否可行_____,并说明理由________。②进行Ⅱ方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因________。③已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断Ⅲ方案的实验结果________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由________。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化____mol浓盐酸。26、(10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。27、(12分)实验室配制500mL0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,实验操作步骤有①用天平称取一定量的Na2CO3·10H2O,放在烧杯中用适量的蒸馏水将其完全溶解;②把制得的溶液小心地注入______中;③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1cm~2cm处,改用______小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线相切;④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转移入容量瓶,并轻轻摇匀;⑤将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)_________;(2)写出②③步骤中,所缺的仪器______________、______________;(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是:①偏高②偏低③没影响A.加水定容时俯视刻度线________(填序号)B.忘记将洗涤液转入容量瓶__________(填序号)C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥__________(填序号)D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出__________(填序号)(4)计算所需Na2CO3·10H2O的质量__________。28、(14分)某微粒的结构示意图为,试回答:(1)x表示____________,y表示____________。(2)当x-y>10时,该微粒是________(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”)(3)当时,该微粒带有2个单位的负电荷,则该微粒的符号为_________,该微粒的结构示意图为____________(4)当y=2的中性原子M跟y=7的中性原子N化合时,形成化合物的化学式为__29、(10分)请填写一下空白:(1)有以下物质:①晶体
②
③液态硫酸④铁
⑤固体
⑥饱和溶液
⑦酒精()⑧熔融的,其中能导电的是__________,属于电解质的是__________,属于非电解质的是__________。(2)化学反应(浓)(未配平)中:氧化产物是:__________,还原产物是:__________。(3)请写出醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式__________。(4)盐酸可以除铁锈,请写出发生反应的离子方程式:__________。(5)工业上常用在酸性条件下氧化污水中的,请写出离子方程式:__________
。
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】试题分析:令SO2和SO3的质量都是1g,则:n(SO2)=,n(SO3)=mol。分子数目之比等于物质的量之比,故SO2和SO3的分子数目之比为:=5:4;,故A错误;二氧化硫中氧原子物质的量等于二氧化硫的2倍,三氧化硫中氧原子物质的量等于三氧化硫的3倍,故SO2和SO3含有的氧原子数目之比为×2:×3=5:6,故B错误;它们的物质的量之比为:=5:4,故C正确;同温同压密度比等于摩尔质量之比,它们的密度之比为=4:5,故D错误。考点:本题考查物质的量。2、B【解析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,ρ与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为1∶6,即物质的量之比为1∶3,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=ρV可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。3、C【解析】
氧化剂的反应为还原反应,则题目中的反应为氧化反应,即还原剂的反应,化合价升高。【详解】A.CaCO3→CO2,化合价无变化,A错误;B.NaCl→NaNO3,化合价无变化,B错误;C.Zn→ZnCl2,化合价升高,C正确;D.Cl2→HCl,化合价降低,D错误;答案为C4、D【解析】
A.配制H2SO4溶液,用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线,导致浓硫酸体积偏小,硫酸物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;
B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;
C.配制100mL1.0mol•L-1NaOH溶液,应称取溶质的质量为:0.1L×1mol/L×40g/mol=4.0g,称取药品时砝码错放左盘,没有用游码,所以称得的溶质的质量不变,溶质的物质的量浓度不变,故C不选;
D.NaOH溶解放热,直接注入容量瓶并立即定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;
故选:D。5、B【解析】
根据铝、氧化铝的性质,解释铝在空气中加热的现象。【详解】铝是银白色金属,易与空气中氧气反应,表面生成一薄层致密的氧化膜而失去光泽(A项正确),这层氧化膜可以保护内部的金属不被氧化;铝在空气中加热时不能燃烧,生成物是白色的氧化铝(B项错误、D项正确);加热时外面的氧化铝呈固态(熔点2050℃)、里面的铝呈液态(熔点660℃),故“熔化的铝不滴落”(C项正确)。6、C【解析】
A.Na和O2常温下反应生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,A不符合题意;B.NaOH中通入少量CO2,生成碳酸钠;通入过量CO2,生成碳酸氢钠,B不符合题意;C.NaHCO3和NaOH反应生成碳酸钠和水,与条件,量的多少无关,C符合题意;D.消毒液和盐酸常温下反应生成氯化钙和次氯酸,在光照下,次氯酸分解生成氯化氢和氧气,D不符合题意;答案选C。7、C【解析】
该反应中,只有氢元素的化合价发生变化,在CaH2中H为-1价,被氧化成0价;CaH2中H元素被氧化,B错误;反应物水中H为+1价,被还原为0价,因此,H2O在该反应中作氧化剂,A错误;2个H2O分子中有2个氢原子被还原生成1分子H2,另外2个氢原子价态未发生变化,CaH2中的2个氢原子被氧化生成1分子H2,所以H2既是氧化产物又是还原产物,其分子个数之比为1:1,故C正确;由于H2既是氧化产物又是还原产物,所以Ca(OH)2为生成物,既不是氧化产物,也不是还原产物,D错误;综上所述,本题选C。8、A【解析】
①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。9、B【解析】
反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】A.浓盐酸具有挥发性,一段时间后浓度变小,属于物理变化,不属于氧化还原反应,故A错误;B.钢铁制品在潮湿的环境中生锈,该反应中有电子转移,属于氧化还原反应,故B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,该反应中没有电子转移,不属于氧化还原反应,故C错误;D.NaOH能吸收水分而导致潮解,属于物理变化,不属于氧化还原反应,故D错误;答案选B。10、B【解析】
电解质产生的离子的浓度等于电解质的浓度与化学式中该离子的个数的乘积。Ac(NO3-)=1×1=1moL/L;Bc(NO3-)=1×2moL/L=2moL/L;Cc(NO3-)=0.5×2moL/L=1moL/L;Dc(NO3-)=0.5×3=1.5moL/L。所以浓度最大的是B。11、A【解析】
①水既不是氧化剂也不是还原剂与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故①错误;②水既不是氧化剂也不是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故②错误;③水是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故③正确;④水是氧化剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故④正确;③④正确,故选A;答案:A12、B【解析】
A.使酚酞变红色的溶液,说明溶液中含有OH-,OH-与Mg2+反应,不共存,故A不符合题意;B.0.1mol∙L−1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl-、,不反应,大量共存,故B符合题意;C.使石蕊变红的溶液,说明清液中含有H+,H+与OH-、H+与ClO-都要反应,不共存,故C不符合题意;D.Cu2+是蓝色溶液,故D不符合题意。综上所述,答案为B。13、D【解析】
A.盐酸具有挥发性,蒸发掉0.5L水时HCl也会逸出,所以不能实现;B、标况下的44.8LHCl气体物质的量为2mol,原溶液中HCl的物质的量为:2.00mol/L1L=2mol,溶液的总体积大于1L,故不能实现;C.将溶液加热蒸发浓缩至0.5L,盐酸具有挥发性,所以此法不能达到;D.加入盐酸,再将溶液稀释至2L,HCl的浓度为c(HCl)=(0.6L10mol/L+2.00mol/L1L)/2L=4.00mol/L,故D正确;答案:D。14、B【解析】
A.溶液的稀释不能在容量瓶中进行,错误;B.加热使微粒运动速率加快,化学反应速率上升,正确;C.Fe(OH)3胶体的制备方法:在小烧杯中,加入25mL蒸馏水,加热至沸腾,向沸水中慢慢滴入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。即可得到Fe(OH)3胶体,错误;D.正确操作应为称取9.5gMgCl2,用适量蒸馏水溶解,再加蒸馏水至溶液体积为100mL,错误。15、A【解析】
A.透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3-、Cl-之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B.含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32-反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;C.使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,故不能大量共存;D.c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3•H2O反应生成NH4+,故不能大量共存;故选A。16、A【解析】
需要加入氧化剂才能实现,则选项中物质做还原剂,发生氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】A.H2O2→O2中,-1价的氧元素既可升高到0价,又能降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要另外加入氧化剂就可以实现,A可选;B.KI→I2中,I元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故B不选;
C.Cu→CuO中,Cu元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故C不选;D.CH4→CO2中,C元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故D不选;综上所述,本题选A。17、B【解析】
A.碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故A正确;B.Ba(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu2++2OH−+Ba2++SO42−=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故B错误;C.氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O,故C正确;D.金属钠跟水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故D正确;故答案选B。本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。18、A【解析】
氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;
B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;
C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;
D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;
综上所述,本题选A。酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。19、A【解析】
A.Br、Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A正确;B.分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;C.为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,C错误;D.为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,D错误;答案选A。20、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.21、B【解析】A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2Na+2H2O===2NaOH+H2↑反应中H2O中的H元素化合价降低,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;C、2HClO2HCl+O2↑反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。22、D【解析】
一种元素因中子数不同,可能有多种原子。元素的相对原子质量是指该元素的同位素按其丰度计算的平均值。A元素可能存在多种同位素,则不能根据A原子的质量计算其A元素的相对原子质量,但可以计算A原子的相对原子质量,A原子的相对原子质量为ba12=本题考查了相对原子质量的概念与计算方法,该题概念辨析要求高,平时学习时需理解这些概念与相关概念的区别和联系。二、非选择题(共84分)23、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解析】
B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。24、10g、【解析】
通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。25、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2Odebcfg饱和食盐水不可行残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀NaOH溶液变质偏小MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小2【解析】
甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)①由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;②进行Ⅱ方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;③MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小;(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,1molMnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:226、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。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。27、胶头滴管500mL容量瓶①②④③⑤500mL容量瓶胶头滴管①②③②28.6g【解析】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据配制溶液的实验操作过程进行操作步骤的排序;(2)结合配制溶液的实验操作过程选择所用仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析误差。(4)结合元素守恒,根据n=、c=计算物质的质量。【详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒加水),用玻璃棒搅拌,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 包装材料采购制度
- 民用电子元器件采购制度
- 审计处采购管理制度
- 定制家具厂采购管理制度
- 应急药品采购制度
- 幼儿园大型采购制度
- 水利物资采购管理制度
- 局物品采购制度
- 办公零食采购制度
- 2026年企业品牌授权服务合同三篇
- 互联网平台用户服务与纠纷处理手册(标准版)
- 2026天津师范大学第二批招聘 (辅导员、专业技术辅助岗位)27人考试参考题库及答案解析
- 第6课 少让父母操心 第1课时 课件+视频 2025-2026学年道德与法治三年级下册统编版
- 医院保安工作考核制度
- 物联网技术在小学环境教育中的应用效果课题报告教学研究课题报告
- 砌体墙体裂缝处理方案
- 罪犯评估中心制度规范
- 装备维护保养规范制度
- 营销2.0系统培训课件
- 新能源汽车高压系统检修课件 任务二新能源汽车高压电控总成故障检修 学习活动1 电机控制器故障检修
- (2025)精索静脉曲张中西医结合诊断治疗指南解读课件
评论
0/150
提交评论