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文档简介
2026届云南省泸水五中化学高一第一学期期中复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列实验操作不能达到实验目的是实验目的实验操作A制备Fe(OH)3胶体将NaOH浓溶液滴加到饱和的FeCl3溶液中B提取碘水中的碘将碘水和四氯化碳注入分液漏斗中,盖好盖子,震荡、静置、分液C除去Cu粉中混有的CuO加入稀硫酸溶解,过滤、洗涤、干燥D金属还原性:Fe>Cu分别将铁片插入硫酸铜溶液中A.A B.B C.C D.D2、下列离子方程正确的是A.向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳:OH-+CO2=HCO3-B.足量的锌粉与硫酸铁溶液反应:Zn+2Fe3+=Zn2++2Fe2+C.向盐酸中投入碳酸钙:CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.向稀硫酸溶液中投入铁粉:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑3、下列反应中,水作氧化剂的是()A.SO3+H2O=H2SO4 B.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑C.2F2+2H2O=4HF+O2 D.3NO2+H2O=2HNO3+NO↑4、下列实验操作中错误的是()A.蒸发操作时,应在混合物中有大量晶体析出时停止加热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.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D.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5、FeS与一定浓度的HNO3溶液反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O。当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1:1:1时,参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为A.1:6 B.1:7 C.2:11 D.16:56、探究Na2O2与水的反应,实验如图:已知:H2O2⇌H++HO、HO⇌H++O下列分析不正确的是A.①、⑤中产生的气体能使带火星的木条复燃B.①、④中均发生了氧化还原反应和复分解反应C.②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同D.沉淀经过滤、洗涤、干燥后称量:④中反应后的沉淀质量小于③中所得沉淀的质量7、2008年北京奥运会主体育场一“鸟巢”,被《泰晤士报》评为全球“最强悍”工程。“鸟巢”运用了高强度、高性能的钒氮合金高新钢和884块ETFE膜,并采用新一代的氮化镓铟高亮度LED材料。夜幕降临,北京奥运会主会场“鸟巢”内灯火辉煌、鼓瑟齐鸣。璀璨的烟花在空中组成奥运五环等图案,与场内表演相呼应。鸟巢夜景照明由五个部分组成,其中主体照明以传统文化元素“中国红”为主色。有关说法正确的是()A.合金的熔点通常比组分金属高,硬度比组分金属小B.所用材料从物质分类属于金属单质C.用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作还原剂D.火焰利用了部分金属元素特征的焰色试验,该反应属于物理变化8、下列关于胶体的说法正确的是()A.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液B.向污水中投放明矾,生成能凝聚悬浮物的胶体:Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+C.Na+、K+、SO42-、Br-能在Fe(OH)3胶体中大量共存D.沸水中滴加适量饱和FeCl3溶液,形成带电的胶体,导电能力增强9、下列推断正确的是()A.铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故铁丝在氧气中燃烧生成Fe2O3B.铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,故钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C.钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,故金属单质参与化学反应时金属均作还原剂D.活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中10、氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为启动火箭(CZ2F)的优良炸药。下列说法正确的是A.H、D、T之间互称为同位素B.它们都是强氧化剂C.LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为1∶2∶3D.它们的化学性质不同11、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A.是否是大量分子或离子的集合体 B.分散质微粒直径的大小C.是否能透过滤纸或半透膜 D.是否均一、稳定、透明12、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.含有3.01×1023个氧原子的SO2分子的质量约为16gC.CH4的摩尔质量为16gD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L13、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是A.Cu(OH)2·CuCO3属于碱B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C.白色颜料耐酸碱腐蚀D.Cu(OH)2·CuCO3中铜元素的质量分数为57.7%14、将0.2molMnO2和50mL12mol·L-1盐酸混合后缓慢加热,反应完全后向留下的溶液中加入足量AgNO3溶液,生成AgCl沉淀,物质的量为xmol(不考虑盐酸的挥发),则x的取值范围是A.x=0.3 B.x<0.3 C.0.3<x<0.6 D.以上结论都不对15、关于某溶液中所含离子的鉴别,下列判断正确的是()A.加入AgNO3溶液生成白色沉淀,可确定有Cl-B.某黄色溶液加CCl4,振荡、静置,下层溶液显紫红色,可确定有I2存在C.加入BaCl2溶液生成白色沉淀,加稀盐酸沉淀不溶解,可确定有SO42-D.加入稀盐酸,生成的气体能使澄清石灰水变浑浊,可确定有CO32-16、一元硬币有银白色的金属光泽,有的同学认为它是由铁制成的,便找磁铁来吸一下,这一过程属于科学探究中的()A.实验B.比较C.观察D.分类17、现在NaOH、Na2CO3、Ba(OH)2三种无色溶液,选用一种试剂把它们鉴别出来,可选用()A.稀盐酸 B.稀硫酸 C.BaCl2溶液 D.Na2SO4溶液18、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A.加成反应B.分解反应C.取代反应D.置换反应19、实验中的下列操作正确的是()A.通过蒸馏分离苯和四氯化碳的实验中,温度计水银球应伸入溶液中,冷凝管注水应上进下出B.用溶解、过滤的方法除去NaCl溶液中含有的少量KNO3C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部蒸干才停止加热D.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移20、下列实验现象的描述正确的是A.钠在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成白色固体B.氢气在氯气中燃烧,发出苍白色火焰,瓶口上方有白雾C.钠在氯气中燃烧,发出黄色火焰,产生淡黄色固体D.铁丝在氯气中燃烧,产生红棕色烟,产物溶于水,溶液呈浅绿色21、新制氯水的成分复杂,但饱和氯水久置后,成分发生变化,下列粒子①Cl2;②H2O;③Cl-;④HClO;⑤H+,因饱和氯水久置而减少的是A.①②③B.①④C.②④D.①②④22、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3K2O+5Na2O+16N2↑,有关该反应说法正确的是A.属于复分解反应 B.KNO3发生氧化反应C.NaN3是还原剂 D.NaN3和KNO3中氮元素化合价均降低二、非选择题(共84分)23、(14分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________。(2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。24、(12分)某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。25、(12分)如图是制取氯化铁粉末所需的装置,已知氯化铁粉末容易吸水生成结晶化合物:FeCl3+6H2O=FeCl3·6H2O。请回答下列问题。(1)写出烧瓶A发生反应的化学方程式为___,该反应中氧化剂是___(填物质名称);浓盐酸的作用是___。(2)写出E中发生反应的化学方程式为___。(3)C的作用是___;D的作用是___。(4)应先点燃___(填“A”或“E”)处的酒精灯,理由是___。(5)这套实验装置是否完整?___(填“是”或“否”)。若不完整,还须补充___(若第一空填“是”,则此空不需要作答)装置。(6)E处反应完毕后,关闭弹簧夹K,移去酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是___,此时B的作用是___。26、(10分)(1)用18mol/L硫酸配制100mL1.0mol/L硫酸。若实验仪器有:A.100mL量筒、B.托盘天平、C.玻璃棒、D.50mL容量瓶、E.10mL量筒、F.胶头滴管、G.50mL烧杯、H.100mL容量瓶。实验时选用仪器的先后顺序是________(填写编号)。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________(填写标号)。A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水到标线D.配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到标线E.颠倒摇匀时,盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次。27、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装置___________(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的C1-等杂质,选择装置_____________。(2)从碘水中分离出I2,选择装置__________,该分离方法的名称为__________________。(3)装置A中①的名称是______________,进水的方向是从__________(填“上”或“下”)口进水。装置B在分液时为使液体顺利流下,先进行的操作是________________________________,后再打开下端活塞。28、(14分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是________(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是________。(2)分类标准代号A表示______________(多项选择)a.两物质都是非电解质b.两物质都是有机物c.两物质都是含碳化合物d.两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:__________________________________。(4)用洁净的烧杯取25mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为:____________。29、(10分)如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略).(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是__和__;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是__;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是__;(5)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依次放入湿润有色布条;__;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是__。
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】A.将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中,生成氢氧化铁沉淀,制备氢氧化铁胶体,应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,不能达到实验目的,故A选;B.苯或四氯化碳不溶于水,提取碘水中碘,可以选用苯或四氯化碳作萃取剂,故B不选;C.氧化铜能够与稀硫酸反应,而铜不能,可以通过加入稀硫酸溶解,过滤、洗涤、干燥除去Cu粉中混有的CuO,故C不选;D.在金属活动性顺序中,位于前面的金属能把排在它后面的金属从其盐溶液中置换出来,所以将铁丝伸入硫酸铜溶液,铁丝表面出现红色的金属,能验证金属活动性:Fe>Cu,故D不选;故选A。2、A【解析】
A.向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳,反应生成碳酸氢钙,反应的离子方程式为:OH-+CO2═HCO3-,故A正确;B、足量的锌跟硫酸铁反应,生成了硫酸锌和铁,正确的离子方程式为:3Zn+2Fe3+═3Zn2++2Fe,故B错误;C.向盐酸中投入碳酸钙,碳酸钙难溶于水,应该保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故C错误;D.向稀硫酸溶液中投入铁粉,反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,故D错误;故选A。3、B【解析】
水作氧化剂,水中氢元素化合价降低。【详解】A、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;;B、该反应中Na元素化合价由0价变为+1价、H元素化合价由+1价变为0价,所以水得电子化合价降低为氧化剂,故B正确;C、该反应中F元素化合价由0价变为-1价、O元素化合价由-2价变为0价,则水失电子作还原剂,故C错误;D、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;故选B。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查氧化剂的判断,解题关键:明确氧化剂、还原剂内涵,注意:氧化剂和还原剂必须是反应物而不是生成物,D虽是氧化还原反应,但水中H和O元素化合价不变,为易错点.4、C【解析】
A.蒸发操作时,当蒸发至有大量晶体析出时即可停止加热,故A正确;B.蒸馏操作时,温度计测定的是水蒸气的温度,故应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互相不溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差异即可,故C错误;D.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,故D正确;故答案为C。5、B【解析】
设参加反应的FeS为1mol,则溶液中Fe2(SO4)3为mol,Fe(NO3)3为mol,反应中Fe元素、S元素化合价升高,N元素化合价降低,设NO2、N2O4、NO的物质的量分别为amol、amol。amol根据电子转移守恒有:1×(3-2)+1×[6-(-2)]=a×(5-4)+a×(5-4)×2+a×(5-2),解得:a=1.5,则NO2、N2O4、NO的物质的量分别为1.5mol、1.5mol、1.5mol,则起氧化剂作用的HNO3为:1.5mol+1.5mol×2+1.5mol=6mol,起酸的作用的硝酸生成Fe(NO3)3,故起酸的作用的硝酸为mol×3=1mol,参加反应的硝酸为:6mol+1mol=7mol,所以实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比=1mol:7mol=1:7。故选B。6、D【解析】
过氧化钠和水反应生成气体为氧气,反应后的溶液加入高锰酸钾酸性溶液,生成气体,且高锰酸钾溶液褪色,说明过氧化钠与水反应生成过氧化氢,可被高锰酸钾氧化生成氧气;加入氯化钡生成BaO2沉淀,浊液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和H2O2,加入二氧化锰催化双氧水分解生成氧气,以此解答该题。【详解】A.根据分析①、⑤中产生的气体为氧气,能使带火星的木条复燃,故A正确;B.①中产生气体,说明过氧化钠和水发生了氧化还原反应,根据后续实验可知①中同时发生反应:2H2O+Na2O2=H2O2+2NaOH,该反应属于复分解反应;④中BaO2与H2SO4发生反应:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,该反应属于氧化还原反应,产生少量气泡,说明双氧水分解产生氧气,该反应为氧化还原反应,故B正确;C.②中高锰酸钾将H2O2氧化,为氧化剂,-1价的O全部转化为O2;⑤中MnO2为H2O2分解的催化剂,-1价的O只有一半转化为O2,所以②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同,故C正确;D.③中沉淀为BaO2,④中BaO2全部转化为BaSO4沉淀,根据BaO2和BaSO4的摩尔质量大小关系可知④中反应后的沉淀质量大于③中所得沉淀的质量,故D错误;综上所述答案为D。7、D【解析】
A.合金的熔点通常比组分金属低,硬度比组分金属高,故A错误;B.钒氮合金为金属材料,ETFE膜为有机高分子合成材料,故B错误;C.用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作氧化剂,故C错误;D.焰色反应可检验金属元素的特性,是物理变化,故D正确;故答案为D。8、B【解析】
A.分散系按照分散质粒子直径大小分为:溶液、胶体和浊液,分散质粒度大于100nm的为浊液,介于1nm~100nm为胶体,小于1nm的为溶液,故A错误;B.向污水中投放明矾,生成能凝聚悬浮物的氢氧化铝胶体,反应的离子方程式为Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,故B正确;C.胶体中加入电解质,胶体能够发生聚沉,不能大量共存,故C错误;D.氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷,但氢氧化铁胶体呈电中性,故D错误;故选B。9、C【解析】
A、铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,铁丝在纯氧中燃烧生成Fe3O4,故A推断错误;B、金属钠为活泼金属,加入硫酸铜溶液中,先与H2O反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,然后NaOH再与CuSO4反应:CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4,故B推断错误;C、金属钠与O2、H2O反应生成Na2O或Na2O2、NaOH,金属钠化合价升高,金属钠作还原剂,金属单质参与化学反应时金属失去电子,化合价升高,作还原剂,故C推断正确;D、金属铝在空气中被氧化成一层致密的氧化薄膜,阻碍反应的进行,保护内部铝不被氧化,因此金属铝不用保存在煤油中,故D推断错误。【点睛】易错点是金属钠与盐溶液的反应,金属钠一般先与水反应,生成的NaOH再与盐反应,当盐状态为熔融状态时,金属钠与盐发生反应。10、A【解析】分析:氕、氘、氚是氢元素的3种同位素,其质子数分别为0、1、2,同位素的化学性质几乎完全相同。氕化锂、氘化锂、氚化锂中的氢元素都是-1价的,故其具有很强的还原性。详解:A.H、D、T分别代表氕、氘、氚,它们之间互称为同位素,A正确;B.它们都是强还原剂,B不正确;C.LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为8∶9∶10,C不正确;D.它们的化学性质几乎完全相同,D不正确。本题选A。11、B【解析】
溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,选B。12、B【解析】
根据物质的量的计算公式及各物理量的单位进行判断。【详解】A.1molH2O的质量为m(H2O)=M×n=18g/mol×1mol=18g,A项错误;B.3.01×1023个氧原子的物质的量n(O)=3.01×1023÷6.02×1023mol-1=0.5mol,则n(SO2)=0.25mol,m(SO2)=0.25mol×64g/mol=16g,B项正确;C.摩尔质量的单位是g/mol,CH4的摩尔质量为16g/mol,C项错误;D.标准状况下气体摩尔体积Vm=22.4L/mol,只能用于气体物质。1mol任何气体在标况时体积均为22.4L,D项错误。本题选B。13、D【解析】
A.Cu(OH)2•CuCO3
是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B.绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;故选D。14、C【解析】
盐酸的物质的量是0.05L×12mol/L=0.6mol,二氧化锰是0.2mol,所以根据反应的化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,二氧化锰过量,所以理论上生成氯气的物质的量是0.15mol,但由于在反应过程中盐酸的浓度逐渐降低,降低到一定程度时反应会停止,所以实际生成的氯气的物质的量小于0.15mol,所以溶液中氯离子的物质的量大于0.3mol,因此生成的氯化银的物质的量大于0.3mol,答案选C。15、B【解析】
A.加入AgNO3溶液生成白色沉淀,该白色沉淀不一定为氯化银,可能为硫酸银、碳酸银等,加稀盐酸后沉淀转化成氯化银沉淀,所以沉淀也不溶解,故无法确定原溶液中是否含有Cl-,故A错误;
B.碘易溶于有机溶剂,碘水溶液显黄色,加入CCl4,振荡、静置后,下层溶液显紫红色,可确定有I2存在,故B正确;C.加入BaCl2溶液生成白色沉淀,加稀盐酸沉淀不溶解,该白色沉淀可能为硫酸钡或氯化银沉淀,原溶液中可能含有银离子,不能确定一定含有SO42-,C错误;D.加入稀盐酸,生成的气体能使澄清石灰水变浑浊,该气体可能为二氧化碳或二氧化硫,原溶液中可能含有HCO3-、SO32-等,不一定含有CO32-,故D错误;综上所述,本题选B。16、A【解析】同学用磁铁来吸一下一元硬币,这一过程属于科学探究中的实验法,答案选A。17、B【解析】
A.取样品,加入稀盐酸,有气泡产生的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故A错误;B.取样品,加入稀硫酸,有气泡产生的是Na2CO3,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,没有明显现象的是NaOH,现象不同,可以鉴别,故B正确;C.取样品,加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故C错误;D.取样品,加入Na2SO4溶液,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故D错误。故选B。18、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念19、D【解析】
A、蒸馏时,温度计测量的是蒸气的温度,水银球应置于蒸馏烧瓶支管口处,冷凝管注水应下进上出,选项A错误;B、NaCl、KNO3均易溶于水,不能用溶解、过滤的方法进行分离,选项B错误;C、用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,不能将蒸发皿中NaCl溶液全部加热蒸干,否则会导致蒸发皿中的固体飞溅;所以正确操作是:当蒸发皿中出现大量氯化钠固体时停止加热,利用余热将剩余的液体蒸干,选项C错误;D、容量瓶为精密仪器,不能盛放过热液体,所以溶液稀释、冷却后才能转移到容量瓶中,选项D正确;答案选D。20、B【解析】
A.
钠在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成过氧化钠为淡黄色固体,故A错误;B.
氢气在氯气中点燃后产生苍白色火焰,放出大量热,生成了氯化氢气体,瓶口上方形成白雾,故B正确;C.Na在氯气中燃烧,发出黄色火焰,生成NaCl为白色固体,故C错误;D.铁丝在氯气中燃烧,产生红棕色烟,产物溶于水,但氯化铁溶液呈黄色,故D错误;综上所述答案为B。21、D【解析】
氯气溶于水,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,部分以氯气分子形式存在,次氯酸不稳定受热易分解,据此解答。【详解】氯气溶于水,部分以氯气分子形式存在,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO,氯化氢为强电解质完全电离出氢离子和氯离子,次氯酸为弱电解质部分电离出氢离子和次氯酸根离子,所以新制氯水中含有:所以新制的氯水中含有三种分子:Cl2、H2O、HClO,四种离子:H+、Cl-、ClO-及少量OH-;次氯酸不稳定受热易分解,2HClO═2HCl+O2↑,促使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正向移动,HClO分解导致了Cl2的不断反应,最后变成了HCl溶液,所以减少的是①Cl2、②H2O、④HClO;答案选D。【点睛】本题考查了新制氯水和久制氯水的区别,明确氯水的成分与性质是解题关键,题目难度不大,注意对基础知识的积累。22、C【解析】
A.该反应有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,A项错误;B.KNO3中氮元素由+5价得电子生成氮气,发生还原反应,B项错误;C.NaN3中氮元素化合价由-1/3价失电子生成氮气,是还原剂,C项正确;D.KNO3中氮元素由+5价降低到0价,NaN3中氮元素化合价由-1/3价升高到0价,D项错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-2mol2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+CuKSCN溶液A溶液变成血红色【解析】
(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。24、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。25、4HCl(浓)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O二氧化锰还原剂和酸性作用3Cl2+2Fe2FeCl3吸收氯气中的氯化氢气体吸收氯气中的水蒸气A使产生的Cl2排尽装置内的空气,防止铁被空气中的氧气氧化否尾气吸收瓶中的液面下降,长颈漏斗内液面上升贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染【解析】
装置A中利用浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,打开弹簧夹K时,气体不会进入B装置,此时装置C吸收氯气中的HCl气体,然后经浓硫酸干燥后进入玻璃管中,在加热条件下与铁粉反应,无水氯化钙可以防止外界空气进入;关闭K时,生成的氯气进入B装置,将饱和氯化钠溶液压入长颈漏斗,从而贮存氯气。【详解】(1)烧瓶A内的反应为制取氯气的反应,化学方程式为4HCl(浓)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O;该反应中Mn元素的化合价降低,所以二氧化锰为氧化剂;浓盐酸的作用为还原剂和酸性作用;(2)装置E中为氯气和铁粉的反应,化学方程式为3Cl2+2Fe2FeCl3;(3)装置C中饱和氯化钠溶液可以吸收氯气中的HCl气体;装置D中浓硫酸可以吸收氯气中的水蒸气;(4)为防止加热时铁粉被装置中的空气中的氧气氧化,应先点燃A处酒精灯,使产生的氯气将装置中的空气排尽;(5)氯气有毒,未反应的氯气不能直接排放到空气中,所以该套实验装置不完整,还缺少尾气吸收装置;(6)由于氯气难溶于饱和食盐水,所以可以看到B中瓶中的液面下降,长颈漏斗内液面上升,从而贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染。26、EGCHFBCD【解析】
(1)根据配制溶液体积选择合适容量瓶,根据质量守恒:溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,再选择合适规格的量筒,配制一定物质的量浓度的溶液需要量取、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,选择需要的仪器;(2)由容量瓶的构造及正确使用容量瓶的方法解析.【详解】(1)用18mol/L硫酸配制100mL1.0mol/L硫酸。需要选择100mL容量瓶,设浓硫酸体积为V,溶液稀释过程溶质的物质的量不变:18mol·L-1×V=100mL×1.0mol·L-1,V=5.6mL,选择10mL量筒;因配制一定物质的量浓度的溶液需要量取、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以需要的仪器:玻璃棒、10mL量筒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶;实验时选用仪器的先后顺序是:EGCHF;(2)A.容量瓶是带活塞的仪器,使用前应检查是否漏水,故A正确;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能用待配溶液润洗,否则配制的溶液浓度偏高,故B错误;C.无论配制的试样是液体还是固体,都不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解或稀释,故C错误;D.无论配制的试样是液体还是固体,都不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解或稀释,故D错误;E.定容完成后,需要摇匀配制的溶液,方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;故选:BCD.【点睛】本题主要考查了配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤和仪器方法,解题关键:明确配制原理及容量瓶使用方法。解题技巧:用质量守恒解溶液稀释问题。27、DAB(或B、A)萃取(或萃取、分液、蒸馏)冷凝管下打开分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔【解析】
A.蒸馏——适用于沸点不同的液态混合物的分离和提纯;B.萃取、分液——根据物质在两种互不相溶的溶剂中溶解度的不同,将物质从一种溶剂转移到另一种溶剂中的方法称为萃取。将两种互不相溶的液态混合物分离开来的方法称为分液;C.过滤——将不溶于液体的固体与液体分开来的方法;D.蒸发结晶——将溶液中的溶质与溶剂分离开来的方法。【详解】(1)加热氯化钾溶液时水不断挥发,因溶剂的减少,氯化钾以晶体形式逐渐析出,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干即得到氯化钾固体,所以应选用D装置;自来水中含有Na+、Mg2+、Cl-、SO42-等形成的无机盐,这些无机盐的沸点较高,加热使自来水沸腾,温度控制在1000C下蒸馏,水转化为水蒸气,再经冷凝即可得到不含Cl-等杂质的蒸馏水,所以选用A装置。(2)根据I2在有机溶剂如CCl4中的溶解度比在水中的溶解度大得多的性质,从碘水中分离出I2的方法是:先在碘水中加适量的CCl4进行萃取,分液得到含I2的CCl4溶液,最后将I2的CCl4溶液蒸馏,得到固体I2,所以应选择装置B(或B、A)
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