陕西省咸阳市2025年化学高一第一学期期中质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省咸阳市2025年化学高一第一学期期中质量检测试题注意事项: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、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>I22、下列叙述不正确的是A.钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火B.浓硫酸不慎沾在皮肤上,应立即用大量水冲洗,然后再涂抹3%-5%的硼酸溶液C.蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置D.为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度3、对于反应8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl,下列说法正确的是()A.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3B.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3C.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3D.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:34、下列关于Na2O2的叙述中正确的是A.将过量Na2O2粉末加入紫色石蕊试液中振荡,溶液变为蓝色,且有气泡产生B.将过量Na2O2粉末加入FeCl3溶液中并振荡,产生红褐色沉淀,且有气泡产生C.凡是有Na2O2参与的反应,均能产生O2D.Na2O2粉末在空气中长期放置不变质5、传统“陈醋”生产过程中有一步称为“冬捞夏晒”,是指冬天捞出醋中的冰,夏日曝晒蒸发醋中的水分,以提高醋的品质。假设用含醋酸质量分数为3%的半成醋,生产500g0.945mol·L-1的优级醋(密度为1.050g·mL-1),生产过程中醋酸没有损失,捞出的冰和蒸发的水的总质量为()A.100gB.200gC.300gD.400g6、下列变化必须加入氧化剂才能发生的是A.Cu2+→Cu B.Cl-→Cl2 C.H2SO4→SO2 D.CO2→CO32-7、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是()A.它们的分子个数比为17∶16 B.它们的原子个数比为17∶16C.它们的氢原子个数比为17∶16 D.它们所含氢的质量比为17∶168、下列有关气体体积的叙述中,正确的是A.一定温度和压强下,各种气态物质的体积大小由构成气体的分子大小决定B.一定温度和压强下,各种气态物质的体积大小由构成气体的分子数决定C.非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能为22.4LD.0.5mol气体A和0.5mol气体B的混合气体在标准状况下的体积不一定为22.4L9、在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,下列叙述正确的是A.A、B的分子数之比为x:yB.A、B两种气体的密度之比为y:xC.A、B的摩尔质量之比为x:yD.A、B的物质的量之比为x:y10、下列各组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.二氧化碳、BaSO4 B.盐酸、蔗糖C.KNO3、乙醇 D.NaOH、氯气11、下列反应的离子方程式书写正确的是A.氯化铜溶液与铁粉反应:B.稀与铁粉反应:C.氢氧化钡溶液与稀反应:D.碳酸钙与盐酸反应:12、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥砂,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作。其中正确的操作顺序是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A.①④②⑤③B.⑤②④①③C.②④⑤①③D.④①②⑤③13、分类法在化学科学中起着非常重要的作用,下列各组物质中,在物质分类中,前者从属于后者的一组是A.金属,化合物 B.金属氧化物,碱性氧化物C.泥沙,胶体 D.单质,纯净物14、已知Q与R的摩尔质量之比为9∶22,在反应X+2Y=2Q+R中,当1.6gX与一定量Y完全反应后,生成4.4gR,则参与反应的Y和生成物Q的质量之比为()A.46∶9 B.32∶9 C.23∶9 D.16∶915、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生①Tl3++2Ag=Tl++2Ag+,②Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,③Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,下列离子氧化性比较顺序正确的是A.Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+B.Cu2+>Fe3+>Ag+>Tl3+C.TI+>Ag+>Fe2+>Cu2+D.Tl3+>Fe3+>Ag+>Cu2+16、下列各组反应,前后均可用同一离子方程式表示的是()A.HNO3+Na2CO3,HCl+NaHCO3 B.HNO3+Na2CO3,HCl+K2CO3C.HCl+NaOH,CH3COOH+KOH D.BaCl2+CuSO4,Ba(OH)2+CuSO417、下列物质在水溶液中的电离方程式中,正确的是A.Na2CO3=Na2++CO32-B.Fe2(SO4)3=Fe3++SO42-C.Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-D.NaHSO4=Na++HSO4-18、下列实验操作中错误的是A.蒸发操作时,当蒸发皿中出现较多量的固体时,立即停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.萃取操作时,选择的萃取剂与水不互溶,且萃取剂的密度必须比水大19、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.2120、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是()A. B. C. D.21、下列说法正确的是()A.液态HCl、固体NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.一束光线分别通过溶液和胶体时,前者会出现光亮的通路,后者则没有D.分散系中分散质粒子的直径:Fe(OH)3悬浊液>Fe(OH)3胶体>FeCl3溶液22、阿伏加德罗曾做过这样一个实验::“一抽空的密闭容器重mg,在标准状况下,盛满以相同物质的量混合的NO和H2的混合气体后,称重为(m+n)g。把混合气体排净,再充满SO2气体,为使天平平衡,应在托盘天平的边托盘上放置g砝码∙∙∙∙∙∙”(若未使用游码)A.右;(m+2n) B.右;(m+4n) C.左;(m+2n) D.左;(m+4n)二、非选择题(共84分)23、(14分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为________;(2)化合物I的化学式为________;(3)反应①的化学方程式为_____________;反应②的化学方程式为______________。24、(12分)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)25、(12分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_____,该仪器中盛放的试剂为_____,装置B的作用是_____。(2)装置A中发生反应的化学方程式是_____。(3)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_____,____。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,可在装置D前添加一个装有_____的洗气瓶。(5)装置E的作用是_____,该反应的离子方程式为_____。26、(10分)现实验室要配制500mL1.00mol·L-1的NaCl溶液,请完成相应的实验步骤。A、实验准备(1)实验用品:托盘天平、量筒、烧杯、还有________________________等。(2)容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,_____(完成空白,将操作补充完整),倒立容量瓶,观察是否渗水。(3)计算:实验所需NaCl固体的质量为_______。B、实验过程(4)称量:用托盘天平称量约_______NaCl固体,并将NaCl固体放入500mL小烧杯中。(5)溶解:用200mL量筒量取约180mL蒸馏水,加入烧杯中,用玻璃棒搅拌。(6)转移和洗涤:将烧杯中溶液沿玻璃棒注入容量瓶,并用少量蒸馏水__________(完成空白,将操作补充完整,下同。)。(7)振荡:轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀。(8)定容:将蒸馏水注入容量瓶,液面__________时,改用_____蒸馏水至______。(9)摇匀:盖好瓶塞,用左手指尖按住瓶塞,右手托住容量瓶底,反复上下颠倒摇匀。(10)装瓶:将配制好的溶液转入试剂瓶中待用。C、误差分析(填“偏高”、“偏低”或“不变”)(1)转移和洗涤时,若不慎将溶液洒落在容量瓶外,则所配溶液浓度_______。(2)定容时若俯视刻度线,所配溶液浓度__________。(3)摇匀后发现液面低于刻度线,重新定容,所配溶液浓度_________。27、(12分)某课外兴趣小组需要用18mol/L的浓硫酸配制80mL3.0mol/L稀硫酸的实验步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③稀释④检漏、转移、洗涤⑤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是__________mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是___________(用下列编号填空)。A.10mLB.25mLC.50mLD.100mL(2)第⑤步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线__________,改用___________向容量瓶中滴加蒸馏水至_________________________为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并转移至试剂瓶中。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_________________②在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_________③取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯___________。④定容结束时俯视刻度线_______________28、(14分)某溶液可能含有Na+、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl-等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:①加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。②加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。③取②中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是__________,一定不存在的离子是________,可能存在的离子为_______________。(2)写出①中涉及反应的离子反应方程式:_____________________________。(3)实验室中常用于检验Na+是否存在的方法叫___________________。29、(10分)HNO2是一种弱酸,且不稳定,易分解生成NO和NO2;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐(如NaNO2),则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是________(填序号)。A.亚硝酸盐被还原B.维生素C是还原剂C.维生素C将Fe3+还原为Fe2+D.亚硝酸盐是还原剂(2)下列方法中,不能用来区分NaNO2和NaCl的是________(填序号)。A.加入稀盐酸,观察是否有气泡产生B.加入AgNO3,观察是否有沉淀产生C.在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,观察溶液颜色(I2遇淀粉呈蓝色)(3)某同学把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:____________。(4)若FeSO4和O2的化学计量数比为2∶1,试配平下列方程式:______FeSO4+______K2O2—______K2FeO4+______K2O+______K2SO4+______O2↑(5)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的绿色水处理剂,它在水中发生反应生成氢氧化铁胶体。请根据以上信息,写出高铁酸钾作为水处理剂的两点原理_________________________。

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、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。2、B【解析】

A.过氧化钠、过氧化钾与二氧化碳反应,镁可在二氧化碳中燃烧,则钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火,一般可用沙子扑灭,选项A正确;B、如果不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用较多的水冲洗,再用3%~5%的NaHCO3溶液冲洗而不是用硼酸溶液,选项B不正确;C.蒸馏完毕后,先停止加热,充分冷却收集馏分,则待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,选项C正确;D.配制溶液时,注意定容时不能使液面超过刻度线,故应在液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,选项D正确;答案选B。3、B【解析】试题分析:氯元素的化合价从0价降低到-1价,反应中Cl2为氧化剂,氮元素的化合价从——3敬爱升高到0价,失去电子,NH3为还原剂,由方程式可知,当有8molNH3参加反应,有2mol被氧化,则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3,Cl元素化合价降低,被还原,NH4Cl为还原产物,答案选B。【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:n(氧化剂)×得电子原子数×原子降价数=n(还原剂)×失电子原子数×原子升价数。4、B【解析】

A.将过量Na2O2粉末加入紫色石蕊试液中,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,溶液变蓝且有气泡产生,但Na2O2过量,Na2O2具强氧化性,溶液由蓝色又变成无色,A错误;B.将过量Na2O2粉末加入FeCl3溶液中,Na2O2先与水反应生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠再和FeCl3反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,B正确;C.有Na2O2参与的反应,不一定能产生O2,如Na2O2+H2SO3===Na2SO4+H2O,C错误;D.Na2O2粉末在空气中长期放置会和二氧化碳、水蒸气反应而变质,D错误;答案选B。5、D【解析】正确答案:D由溶质质量守恒:511g÷1.15g/mL×11-3L/mL×1.945mol/L=(511g+mg)×3%m=411g6、B【解析】加入氧化剂才能发生反应,说明反应物发生氧化反应,在反应中化合价要升高,A.Cu2+→Cu,铜离子得电子,发生还原反应,故A错误;B.Cl-→Cl2,氯离子失去电子,发生氧化反应,故B正确;C.H2SO4→SO2,硫元素由+6降低到+4,发生还原反应,故C错误;D.CO2→CO32-,碳元素化合价未变,没有发生氧化还原反应,D错误。7、A【解析】

令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确;B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误;C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误;D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误;故选A。8、B【解析】

A.气体分子间的距离远大于分子大小,一定温度与压强下气体微粒间距相等,故一定温度与压强下,气体体积由气体分子数目决定,故A错误;B.气体分子间距远远大于分子大小,可以忽略分子的大小,一定温度与压强下气体分子间距相等,故一定温度与压强下,气体体积由气体分子数目决定,故B正确;C.非标准状况下,温度、压强同等程度变化,据可以知道,1mol任何气体的体积可能为22.4L,故C错误;D.在标准状态下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L,故D错误;本题答案为B。由于气体分子间的距离远大于分子的大小,气体体积的大小主要取决于分子数的多少、分子间的距离,且在相同温度、相同压强时气体分子间的距离近似相等,所以相同温度、压强下气体的体积主要由气体的分子数多少决定。9、C【解析】

在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,则xg气体A与yg气体B的物质的量相同,故,则;【详解】A.A、B的物质的量相同,则分子数之比为1:1,A错误;B.同温同压下,气体密度之比等于摩尔质量之比,结合分析知:A、B两种气体的密度之比为x:y,B错误;C.据分析A、B的摩尔质量之比为x:y,C正确;D.据分析A、B的物质的量之比为1:1,D错误;答案选C。10、C【解析】

电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。单质、混合物既不是电解质,也不是非电解质。【详解】A.二氧化碳不能电离是非电解质,硫酸钡熔融状态导电属于电解质,A错误。B.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,盐酸既不是电解质也不是非电解质。蔗糖为非电解质。B错误。C.硝酸钾在水溶液可以导电是电解质,乙醇不能电离属于非电解质,C正确。D.氢氧化钠在水溶液和熔融状态都可以导电,是电解质,氯气为单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案为C。11、A【解析】

A.铁与铜离子置换出铜单质,即,A项正确;B.与稀反应生成和,B项错误;C.溶液与稀反应,既有沉淀生成,又有难电离的生成,C项错误;D.是难溶于水的盐,在离子方程式中不能拆写成离子形式,D项错误。答案选A。12、B【解析】

考查物质的分离和提纯。Ca2+用碳酸钠除去,Mg2+用氢氧化钠除去,SO42-用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面。【详解】Ca2+用碳酸钠除去,Mg2+用氢氧化钠除去,SO42-用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,所以答案选B。本题考查物质的分离和提纯。把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。13、D【解析】

A.金属是单质,只有一种元素,化合物则含有两种或两种以上元素,它们是并列关系,A错误;B.金属氧化物可能是酸性氧化物、两性氧化物、碱性氧化物,所以金属氧化物包含碱性氧化物,B错误;C.泥沙和胶体都是混合物,泥沙不一定是胶体,胶体也不一定是泥沙形成的,二者不是从属关系,C错误;D.单质和化合物都属于纯净物,因此后者包含前者,D正确。答案选D。14、D【解析】

假设Q和R的相对分子质量分别为9a、22a,设生成4.4gR时生成Q的质量是x,X+2Y=2Q+R18a22ax4.4g根据=,解得:x=3.6g,由质量守恒可知参加反应的Y的质量为:4.4g+3.6g-1.6g=6.4g,所以参与反应的Y和生成物Q的质量之比为为6.4g∶3.6g=16∶9,故选D。15、A【解析】①反应Tl3++2Ag═Tl++2Ag+中,氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+>Ag+;②反应Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+>Cu2+;③反应Ag++Fe2+═Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+>Fe3+;所以氧化性强弱顺序是Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+,故选A。16、B【解析】

A.HNO3+Na2CO3的离子方程式为2H++CO=CO2↑+H2O,HCl+NaHCO3的离子方程式为H++HCO=CO2↑+H2O,A不选;B.HNO3+Na2CO3以及HCl+K2CO3的离子方程式均为2H++CO=CO2↑+H2O,B选;C.HCl+NaOH的离子方程式为H++OH-=H2O,CH3COOH+KOH的离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,C不选;D.BaCl2+CuSO4的离子方程式为Ba2++SO=BaSO4↓,Ba(OH)2+CuSO4的离子方程式为Ba2++2OH-+Cu2++SO=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,D不选;答案选B。17、C【解析】

用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A.碳酸钠是强电解质,完全电离,电离方程式为:Na2CO3=2Na++CO32-,故A错误;B.Fe2(SO4)3在溶液中完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,故B错误;C.Cu(NO3)2是强电解质,在溶液中完全电离出铜离子和硝酸根离子,电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,故C正确;D.NaHSO4是强酸的酸式盐,属强电解质,溶液中完全电离,电离出Na+、H+、SO42-离子,电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-,故D错误;答案选C。本题考查电解质的电离方程式书写,掌握电离方程式书写规则并能灵活运用是正确解答此类题的关键,要注意原子守恒、电荷守恒的应用。18、D【解析】

A.蒸发操作时,当蒸发皿中出现较多量的固体时,立即停止加热,利用余热蒸干,故正确;B.蒸馏操作时,应测定出来的气体的温度,所以应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故正确;C.分液操作时,为了使上下层的液体完全分离,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故正确;D.萃取操作时,选择的萃取剂与水不互溶,萃取剂和溶质不反应,对萃取剂的密度没有要求,故错误。故选D。19、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。20、D【解析】

浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。21、D【解析】

A、电解质必须是纯净物,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水等;液态HCl、固体NaCl没有自由移动的离子,均不导电,但是溶于水后,均产生自由移动的离子,都能导电,所以HCl、NaCl均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液分别为氨水(溶质是一水合氨)、碳酸,它们能够电离出自由移动的离子,所以溶液能够导电,但是NH3、CO2两种物质本身不能电离出离子,属于非电解质,B错误;C、胶体才有丁达尔效应,溶液没有,C错误;D、分散系中分散质粒子的直径:小于1nm的分散系为溶液,大于100nm的分散系为浊液,在1nm--100nm之间的分散系为胶体,D正确;正确选项D。22、B【解析】

根据阿伏加德罗定律可知:同一容器在同一条件下盛放不同的气体时,所含分子数必然相等,NO和H2按相同物质的量混合时,气体的平均相对分子质量为(30+2)/2=16,而SO2的相对分子质量为64,称量物品质量时,砝码应放在天平的右盘,设密闭容器内气体的物质的量为xmol,则盛满以相同物质的量混合的NO和H2的混合气体后,气体的质量为16x=n,x=n/16g,当充满SO2气体时,气体的质量为=64x=64×n/16=4n,所以容器的总质量为(m+4n);综上所述,本题选B。二、非选择题(共84分)23、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】

A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反应②为碳酸氢钠的分解,化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。24、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解析】

A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。25、分液漏斗浓盐酸吸收HClMnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+2H2O+Cl2↑能褪色因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色浓H2SO4除去多余的Cl2Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O【解析】

本题实验目的是制取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液→加热气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体,Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除去Cl2的混有的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+Cl2↑+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置D前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,所以装置E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。26、500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞29.25g29.3g洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶内离容量瓶颈刻度线下1~2cm胶头滴管滴加液面与刻度线相切偏低偏高偏低【解析】

根据m=cVM进行计算溶质的质量,注意托盘天平只能精确到0.1g。根据配制的过程和注意事项分析。根据溶质的变化和溶液体积的变化分析误差。【详解】(1)配制500mL1.00mol·L-1的NaCl溶液需要的实验仪器,除了托盘天平、量筒、烧杯外,还有500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒;(2)容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞,倒立容量瓶,观察是否渗水。(3)氯化钠的质量为1×0.5×58.5g=29.25g;(4)因为托盘天平只能精确到0.1g,所以需要称量29.3g氯化钠。(6)转移溶液后,用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶内;(8)将蒸馏水注入容量瓶,加水到离容量瓶颈刻度线下1~2cm,改用胶头滴管滴加,到液面与刻度线相切。(1)不慎将溶液洒落到容量瓶外,溶质有损失,则所配溶液浓度偏低;(2)定容时俯视,则溶液的体积变小,浓度偏高;(3)摇匀后又加水,则溶液的体积变大,浓度偏低。掌握配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作和误差分析。根据溶质的变化或溶液体积的变化分析误差。通常溶质损失,溶液的浓度变小。溶液的体积变大,浓度变小,溶液的体积变小,浓度变大。27、16.7B1~2cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切无影响偏大偏大偏大【解析】

(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为3.0mol/L×0.1L18mol/L(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至刻度线1-2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3)①.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;②.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,冷却后体积缩小,浓度偏大;③.量筒属于量出式仪器,取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积偏大,最终结果偏大;④.定容结束时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏大。(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变,计算出需要浓硫酸的体积,根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法需注意;(3)根据c=nV可得,误差分析时,关键在于操作所引起n和28、Na+、CO32-、SO42-Ca2+NO3-、Cl-CO32-+2H+==H2O+CO2↑焰色反应【解析】

①加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,气体是二氧化碳,因此一定存在碳酸根,钙离子与碳酸根不能大量共存,因

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