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文档简介
上海市上海中学东校区2026届高一化学第一学期期中教学质量检测模拟试题注意事项: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、下列各项正确的是()A.镁、铝与沸水不可能反应B.铁在一定条件下可以与水反应C.钠与水反应的离子方程式:Na+H2O=Na++OH-+H2↑D.钠和硫酸铜溶液反应的离子方程式:2Na+Cu2+=2Na++Cu2、下列电离方程式中,错误的是A.Na2CO3═2Na++CO32﹣ B.H2SO4═2H++SO42﹣C.NaHCO3═Na++H++CO32﹣ D.HClOH++ClO﹣3、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液、②39%的乙醇溶液、③碘水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取和分液、蒸馏 B.萃取和分液、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取和分液 D.蒸馏、萃取和分液、分液4、若X+酸盐+水,则X不可能属于A.氧化物 B.单质 C.碱 D.电解质5、下列有关胶体的叙述中不正确的是A.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关B.在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有NA个Fe(OH)3胶粒C.实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液D.分散质粒子大小介于1nm~100nm之间的分散系称为胶体6、下列仪器能直接用酒精灯加热的是()①量筒②锥形瓶③烧杯④试管⑤烧瓶⑥蒸发皿⑦坩埚A.②③④⑥⑦ B.③④⑥⑦ C.④⑥⑦ D.②④⑦7、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质①是溶液②是胶体③是浊液④不能透过滤纸⑤能透过滤纸⑥能产生丁达尔效应⑦静置后,会析出黑色沉淀A.②⑤⑥ B.②⑥⑦ C.①⑤ D.③④⑦8、下列离子方程式中,正确的是A.石灰石与盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2++AgC.向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至离子恰好沉淀完全:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OD.NH4HCO3溶液与过量HCl溶液混合:HCO3-+H+=CO2↑+H2O9、实验室需要配制2.0mol/L的NaOH溶液950ml,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A.950ml,76.0g B.500ml,,80gC.1000ml,76.0g D.1000ml,80.0g10、把0.05molBa(OH)2固体加入到下列100mL液体中,溶液的导电能力明显变小的是A.水B.1mol/LMgCl2溶液C.1mol/L醋酸D.0.05mol/LCuSO411、下列化学用语不正确的是A.中子数为20的氯原子:ClB.硫酸的电离方程式:H2SO4=H++HSO4-C.核素23Na的核外电子数是11D.硫原子的结构示意图:12、下列反应的离子方程式中或电离方程式正确的是A.Fe2(SO4)3溶液中加入足量Ba(OH)2溶液:Fe3++SO42-+Ba2++3OH-=Fe(OH)3↓+BaSO4↓B.向NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至SO42-完全沉淀:2H++SO42-+2OH-+Ba2+=2H2O+BaSO4↓C.向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.HSO3-在水中的电离:HSO3-+H2OSO32-+H3O+13、下列电解质在水中的电离方程式书写正确的是()A.KHSO4=K++H++SO42-B.NaHCO3=Na++H++CO32-C.Mg(NO3)2=Mg2++(NO3)22-D.KClO3=K++Cl5﹣+3O2﹣14、VmLFe2(SO4)3溶液中含有Fe3+mg,取2V/3mL该溶液用水稀释至4VmL,则SO42-物质的量浓度为A.125m/28Vmol·L-1 B.125m/9Vmol·L-1C.125m/56Vmol·L-1 D.125m/18Vmol·L-115、下列说法正确的是()A.1mol氯含有6.02×1023个微粒B.阿伏加德罗常数的数值约等于6.02×1023C.钠的摩尔质量等于它的相对原子质量D.H2O的摩尔质量是18g16、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,下列操作顺序不合理的是A.③②①⑤④B.③①②⑤④C.②③①⑤④D.①③②④⑤17、两种硫酸溶液,一种物质的量浓度为C1mol/L,密度为ρ1g/cm3,另一种物质的量浓度为C2mol/L,密度为ρ2g/cm3,当它们等体积混合后,溶液的密度为ρ3g/cm3,则混合溶液的物质的量浓度为A. B. C. D.18、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A.工业上使用氯气通入澄清石灰水制取 B.漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C.漂白粉可以露置在通风阴凉处 D.漂白粉在酸性环境下使用效果更好19、Na与水、氧气、氯气等均能反应,下列说法中正确的是A.金属钠着火时,可以用水灭火B.Na与氧气在常温下反应生成Na2O2,加热时二者反应生成Na2OC.Na虽然能与氯气反应生成NaCl,但不能在氯气中燃烧D.常温下,Na可以与水反应,证明Na比Fe更活泼20、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A.用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl B.胶体中分散质粒子的直径小于1nmC.丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D.胶体粒子可以透过滤纸21、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.Cu2+、Ba2+、SO42-、Cl-B.Ca2+、H+、CO32-、Cl-C.Na+、K+、OH-、Cl-D.Mg2+、Na+、OH-、SO42-22、下列离子方程式正确的是()A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-═HCOB.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H++OH-═H2OC.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2++HCO=CaCO3↓+H2OD.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3·H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A________,C________,D____________。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。24、(12分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液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)欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm-3)配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸500毫升.(1)选用的主要仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有:_______________(写两个)(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上。A.用量筒量取浓H2SO4B.反复颠倒摇匀C.用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.稀释浓H2SO4E.将溶液转入容量瓶其操作正确的顺序依次为____________________________。(3)简要回答下列问题:①98%的浓硫酸的物质的量浓度为_____________mol·L-1②配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸500毫升.所需98%的浓硫酸的体积为____________mL;(保留小数点后一位)③将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌的目的是_____;④定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若仰视刻度则使浓度___________。(“偏高”、“偏低”、“无影响”)27、(12分)2008年5月,我国四川地区发生特大地震灾害,地震过后,饮用水的消毒杀菌成为抑制大规模传染性疾病暴发的有效方法之一。氯气(Cl2)是制备消毒剂的主要原料之一。工业上主要采用电解饱和食盐水的方法来制取Cl2。请回答下列问题:(1)电解之前,食盐水需要精制,目的是除去粗盐的中的Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,使用的试剂有:①Na2CO3溶液②Ba(OH)2溶液③稀盐酸。其中合理的加入顺序为_____________________(填序号);(2)实验室欲配制6.00mol/L的食盐水90mL,回答下列问题:①需要纯净的NaCl________g。②可供选择的仪器有:a玻璃棒b烧瓶c烧杯d胶头滴管e试管f托盘天平、砝码h药匙。在配制食盐水时不需要使用的有_______(填字母),还缺少的仪器是__________。③配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:计算称量溶解_____________________________转移____________________________定容_____________________________装瓶。④下列操作会使所配溶液的浓度偏小的是___________________。A.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯B.容量瓶中原来有少量蒸馏水C.定容时,俯视刻度线D.称量氯化钠固体时左码右物(3将电解生成的Cl2通入NaOH溶液,生成两种盐,其中一种是消毒液的主要成分NaClO,应用氧化还原反应原理,写出此反应的化学方程式是_____________________________________________________________________________________________________。28、(14分)按要求填空(1)现有质量为mg的气体A,它由双原子分子构成,它的摩尔质量为Mg/mol,若阿伏加德罗常数用NA表示,则:①该气体所含原子总数为______个。②该气体在标准状况下的体积为______L。③标准状况下VL该气体溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为dg/mL,则该溶液物质的量浓度为______。(2)完成下列的化学用语:①Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式:______。②N2O5是酸性氧化物,写出N2O5与NaOH溶液反应的化学方程式______。③硫酸镁溶液和氢氧化钡溶液反应的离子方程式:______。④碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液反应的离子方程式:______。⑤根据离子方程式H++OH-=H2O,写一个符合条件的化学方程式:______。29、(10分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl﹣)2.5mol3.5mol4.0moln(Br﹣)3.0mol2.5mol2.0moln(I﹣)xmol00原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.
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、B【解析】
A.镁可以与热水反应,铝可以与沸水反应,A错误;B.铁在高温下与水蒸气发生反应:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,B正确;C.钠与水反应的离子方程式:2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,C错误;D.钠先与水反应,生成的氢氧化钠再和硫酸铜发生复分解反应,反应的离子方程式:2Na+2H2O+Cu2+===Cu(OH)2↓+H2↑+2Na+,D错误;综上所述,本题选B。钠、钾等金属与冷水剧烈反应生成碱和氢气,镁与热水反应生成碱和氢气,铝与沸水微弱反应生成氢氧化铝和氢气,而铁和水蒸气高温下反应生成四氧化三铁和氢气,注意生成的不是碱。2、C【解析】
A.碳酸钠是强电解质,其电离生成钠离子和碳酸根离子,故正确;B.硫酸是二元强酸,电离出氢离子和硫酸根离子,故正确;C.碳酸氢钠电离出钠离子和碳酸氢根离子,故错误;D.次氯酸是弱酸,部分电离出氢离子和次氯酸根离子,故正确。故选C。书写电离方程式时注意强电解质电离用等号,弱电解质电离用可逆符号。注意多元弱酸电离分步书写。3、C【解析】①汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;②酒精和水是互溶的两种液体,可以采用蒸馏的方法来分离;③向碘水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,碘单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离。选项C符合题意。答案选C。4、B【解析】
【详解】A.碱性氧化物和酸反应生成盐和水,所以X可能是氧化物,故A不选;B.金属单质和酸反应可能生成盐和氢气,也可能生成含氮物质,如铁和过量硝酸反应生成盐、水和一氧化氮,所以X不可能是单质,故B选;C.碱和酸发生中和反应生成盐和水,所以X可能是碱,故C不选;D.碱及金属氧化物都属于电解质,能和酸反应生成盐和水,所以X可能是电解质,故D不选;故选B。5、B【解析】
A.雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,“雨后彩虹”是胶体的丁达尔效应,故A正确;B.Fe(OH)3胶粒是多个Fe(OH)3的集合体,在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3的胶粒,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,故C正确;D.直径介于1nm~100nm之间的分散系为胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm的为浊液,故D正确;答案为B。6、C【解析】
量筒是不能加热的仪器;试管、蒸发皿、坩埚为可直接加热的仪器;锥形瓶、烧杯、烧瓶加热需要垫上石棉网。答案选C。本题考查常见仪器的使用,为高频考点,侧重考查学生的双基以及实验能力,注意能直接在酒精灯上加热的仪器,了解常见仪器的名称、用途、注意事项等是解答本题的关键。7、A【解析】
①纳米碳粒子直径为l~100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;②纳米碳粒子直径为l~100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;③浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;④溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;⑤胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;⑥胶体具有丁达尔效应,正确;⑦胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。8、D【解析】A.石灰石难溶于水,不能用CO32-表示,A不正确;B.该离子方程式没有配平,电荷不守恒,B不正确;C.向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-离子恰好沉淀完全的离子方程式为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,C不正确;D.NH4HCO3溶液与过量HCl溶液反应的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O,D正确。答案选D。9、D【解析】
实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,利用溶液的均一性及根据n=c·V以及m=nM进行计算。【详解】实验室没有950mL的容量瓶,根据选择仪器的标准“大而近”的原则,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(NaOH)=1L×2mol/L=2mol,m(NaOH)=2mol×40g/mol=80g,故选项D合理。本题考查了物质的量浓度溶液的配制知识,比较基础,注意实验室常用容量瓶的规格及选择标准,这是该题分析的关键。10、D【解析】
电解质放入水中产生自由移动的离子,自由移动的离子浓度增大,使溶液的导电能力增强。如果溶液的导电能力变化小说明离子的浓度变化较小。【详解】A项、水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A错误;B项、向MgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,MgCl2和氢氧化钡反应生成氢氧化镁沉淀、氯化钡和水,电解质MgCl2转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,所以溶液导电能力变化不大,故B错误;C项、醋酸是弱酸,电离产生的离子浓度较小,加入Ba(OH)2固体,Ba(OH)2与醋酸反应得到强电解质,离子浓度增大,使溶液的导电能力显著增强,故C错误;D项、向硫酸溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,电解质硫酸转变为水,溶液导电能力减弱,故D正确。故选D。本题考查的是影响导电能力大小的因素,导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关,挖掘隐含条件是解决本题的关键。11、B【解析】
A.中子数为
20
的氯原子的质量数为20+17=37,该原子的表示方法为Cl,故A正确;B.硫酸为强酸,在溶液中完全电离,硫酸正确的电离方程式为:H2SO4=2H++SO42-,故B错误;C.钠为11号元素,核素23Na的核外电子数是11,故C正确;D.硫原子的质子数是16,最外层电子数为6,原子结构示意图为,故D正确;故选B。12、D【解析】
A.由于Ba(OH)2足量,则Fe2(SO4)3完全反应,离子方程式是2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓,不符合反应事实,选项A错误;B.NaHSO4完全反应,离子方程式要以NaHSO4为标准书写,反应的离子方程式是H++SO42-+OH-+Ba2+=H2O+BaSO4↓,不符合反应事实,选项B错误;C.向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠,碳酸氢钙完全反应,以碳酸氢钙为标准,反应的离子方程式是:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O,不符合反应事实,选项C错误;D.HSO3-是弱酸的酸式酸根离子,在水中的电离存在电离平衡,电离方程式是:HSO3-+H2OSO32-+H3O+,符合事实,选项D正确;故合理选项是D。13、A【解析】试题分析:A、硫酸氢钾是强电解质,完全电离出钾离子和氢离子和硫酸根离子,正确,选A;B、碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,错误,不选B;C、硝酸镁完全电离出镁离子和硝酸根离子,硝酸根离子符号写错,不选C;D、氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子,错误,不选D。考点:电离方程式的判断【名师点睛】电离方程式的书写注意强弱电解质的区别,强电解质的电离方程式用=,弱电解质的电离方程式用可逆符号。同时要注意酸式盐的电离方程式的书写,例如硫酸氢钠完全电离出钠离子和氢离子和硫酸根离子,而碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子。14、A【解析】
mgFe3+的物质的量为m/56mol,根据化学式可知硫酸根离子的物质的量是3m/112mol,故取2V/3mL该溶液中硫酸根的物质的量为m/56mol,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中硫酸根的物质的量浓度为,答案选A。本题考查物质的量浓度的有关计算。解答本题的关键是紧扣物质的量浓度的计算公式分析,其次注意铁离子与硫酸根离子的物质的量的关系以及稀释过程中溶质的物质的量不变。15、B【解析】
A、没有指明是什么微粒,A不正确;B、阿伏加德罗常数数值约等于6.02×1023,B正确;C、应该是如果用g/mol作单位时,摩尔质量在数值上等于相对原子质量,C不正确;D不正确,D、摩尔质量的单位是g/mol,D错误;答案选B。16、D【解析】
粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全出去,每一次所加试剂都过量,加入NaOH溶液的目的是除去镁离子,加BaCl2溶液的目的是除去硫酸根离子,加Na2CO3溶液的目的是除去钙离子和过量的钡离子,由此可知,Na2CO3溶液的加入一定在BaCl2溶液之后,为了不使产生的沉淀溶解,一定要在过滤后再加盐酸,以此来解答。【详解】在粗盐的提纯操作过程中,为了保证杂质离子完全出去,每一次所加试剂都过量,加入NaOH溶液的目的是除去镁离子,加BaCl2溶液的目的是除去硫酸根离子,加Na2CO3溶液的目的是除去钙离子和过量的钡离子,由此可知,Na2CO3溶液的加入一定在BaCl2溶液之后,即①一定在③之后,为了不使产生的沉淀溶解,一定要在过滤后再加盐酸,即④在⑤之后,操作顺序可以为:②③①⑤④或③②①⑤④或③①②⑤④,故A、B和C正确,D错误,答案选D。17、B【解析】
假设硫酸溶液的体积为1L,两种硫酸的质量分别为1000ρ1g和1000ρ2g。当它们等体积混合后,溶液的总质量为(1000ρ1+1000ρ2)g,溶液的体积为=L,溶质的总物质的量为(C1+C2)mol,则物质的量浓度为。故选B。18、D【解析】
工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。19、D【解析】
A.Na与水剧烈反应,金属钠着火时,不可以用水灭火,应该用沙子灭火,A错误;B.Na与氧气在常温下反应生成Na2O,加热时二者反应生成Na2O2,B错误;C.Na在氯气中燃烧生成氯化钠,C错误;D.常温下,Na可以与水剧烈反应,Fe与水在常温下不反应,证明Na比Fe更活泼,D正确;答案选D。20、B【解析】
A.胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B.胶体中分散质粒子的直径介于1--100nm之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D.胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。21、C【解析】
A.Ba2+和SO42-发生反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓,所以Ba2+和SO42-不能大量共存,A项错误;B.Ca2+和CO32-发生反应:Ca2++CO32-=CaCO3↓,所以Ca2+和CO32-不能大量共存,B项错误;C.该组离子之间不发生反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D.Mg2+和OH-发生反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,所以Mg2+和OH-不能大量共存,D项错误;答案选C。22、A【解析】
A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-═HCO,故A正确;B.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是,故B错误;C.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是,故C错误;D.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式,故D错误;故选:A。二、非选择题(共84分)23、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。24、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。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、量筒、500ml容量瓶ADECB18.413.6防止液体飞溅偏低【解析】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后,用玻璃棒引流转移到500mL容量瓶中;洗涤烧杯、玻璃棒2−3次,并将洗涤液移入容量瓶中;加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。根据提供的仪器可知,还需仪器有量筒、500mL容量瓶;(2)配制500mL0.5mol/L的稀硫酸溶液的步骤为:计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的配制顺序为ADECB;(3)①98%的浓硫酸(ρ=1.84g⋅cm−3)的物质的量浓度为:;②稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V×18.4mol/L=0.5mol/L×500mL,解得:V=13.6ml;③浓硫酸稀释放热,溶液的温度升高,用玻璃棒不断搅拌的目的是防止液体局部过热造成飞溅;④定容时仰视刻度线,溶液的液面在刻度线以上,导致溶液体积偏大,,浓度偏低。27、②①③35.1be100ml容量瓶冷却洗涤摇匀AD2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2O【解析】(1)利用Na2CO3除去Ca2+,利用Ba(OH)2除去Mg2+和SO42-;为保证离子除尽,所加试剂都是过量的,所以要利用稀盐酸除去过量的CO32-和OH-;为除去过量的Ba2+,可以将Na2CO3在Ba(OH)2之后加入。所以加药品的顺序为:Ba(OH)2溶液、Na2CO3溶液、稀盐酸。故答案为②①③;(2)①容量瓶只有一条刻度线,只能配制和其规格相对应的体积的溶液,所以要用100mL的容量瓶配制食盐水。m(NaCl)=c·V·M=6.00mol/L×(100×10-3L)×58.5g/mol=35.1g。故答案为35.1;②配制NaCl溶液的步骤是计算、称量、溶解、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器是:托盘天平、烧杯、玻璃棒、100ml容量瓶、胶头滴管;故不需要使用烧瓶和试管,还缺少100ml容量瓶。故答案为b、e;100ml容量瓶;③配制NaCl溶液的步骤为:计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→定容→摇匀→装瓶。故答案为冷却;洗涤;摇匀。④A、转移完溶液,未洗涤玻璃棒和烧杯,会导致进入容量瓶的溶质偏少,所配溶液的浓度偏小,故A正确;B、容量瓶中原本有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B错误;C、定容时俯视刻度,会导致溶液体积偏小,则所配溶液的浓度偏大,故C错误;D、将砝码和物品的位置颠倒,由于使用游码,会导致所称量的药品的质量偏小,所配溶液浓度偏小,故D正确。故选AD。(3)饱和食盐水的成分为NaCl和H2O,在电解饱和食盐水过程中,生成了H2和NaOH,则H2O中H元素化合价降低。有化合价的降低,必有化合价的升高,则NaCl中Cl元素化合价由-1价升到0价。电解饱和食盐水的方程式为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。故答案为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;(4)将Cl2通入NaOH溶液,生成两种盐,其中一种是NaClO,说明Cl2中Cl元素化合价由0价升高到NaClO中的+1价,则另外一种盐为化合价降低得到的盐,Cl2中Cl元素化合价降低为-1价,产物为NaCl。根据
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