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文档简介
2026届西藏示范名校化学高一第一学期期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAB.1.8gNH4+离子中含有的电子数为NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为NAD.5.6g金属铁与足量氯气充分反应时失去的电子数为0.2NA2、已知①N2+3H22NH3;②3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl,判断下列物质的还原性从强到弱的顺序是A.NH4Cl>NH3>H2 B.H2>NH3>NH4ClC.NH3>NH4Cl>H2 D.H2>NH4Cl>NH33、下列说法中正确的是()A.标准状况下,22.4L水中所含的分子数约为6.02×1023个B.1molCl2中含有的原子数为NAC.标准状况下,aL氧气和氮气的混合物含有的分子数约为×6.02×1023个D.常温常压下,11.2LCO分子数是0.5NA4、将3.2gCu与过量的8mol/L40mLHNO3反应,硝酸的还原产物为NO2和NO,(体积变化忽略不计)反应结束后测得溶液中c(H+)为4mol/L,则溶液中所含c(NO3-)为A.4mol/L B.5.6mol/L C.6.5mol/L D.6.3mol/L5、将过量的CO2通入下列溶液中,一定能产生沉淀的是()A.氢氧化钡溶液 B.氯化钙溶液 C.硅酸钠溶液 D.次氯酸钠溶液6、可以说明二氧化硅是酸酐的是()A.它溶于水得到相应的酸 B.它对应的水化物是可溶性强酸C.它与强碱反应只生成盐和水 D.它是非金属氧化物7、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑,若氧化产物比还原产物多1.75mol,则下列判断正确的是()A.生成42.0LN2(标准状况) B.有0.250molKNO3被氧化C.转移电子的物质的量为2.5mol D.被氧化的N原子的物质的量为3.75mol8、把一定量的铁粉放入含三价铁离子溶液中,反应后,所得溶液中Fe2+和Fe3+的浓度恰好相等,则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+物质的量之比是()A.1:2 B.1:1 C.3:2 D.2:39、下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是()①Ag++Cl-=AgCl↓②Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O③CO32-+2H+=CO2↑+H2O④Fe+Cu2+=Fe2++CuA.①③ B.②④ C.②③ D.没有10、用如图所示装置进行下列实验:将①中溶液滴入②中,预测的现象与实际相符的是()A.A B.B C.C D.D11、下列溶液中,与100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液B.200mL0.25mol/LHCl溶液C.50mlL1mol/LNaCl溶液D.200mL0.25mol/LCaCl2溶液12、当向盛有氯化铁溶液的烧杯中同时加入铁粉和铜粉,反应结束后,烧杯底部不可能出现的情况是()A.有铜无铁 B.有铁无铜 C.有铁有铜 D.无铁无铜13、某无色溶液中可能含有I-、NH4+、Cu2+、SO32-,向该溶液中加入少量溴水,溶液呈无色。则下列关于溶液组成的判断正确的是(已知:I2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HI,Br2+2KI=I2+2KBr,且溴水、碘水均有颜色。)①肯定不含I-②肯定不含Cu2+③肯定含有S032-④可能含有I-A.①③ B.①②③ C.②③④ D.③④14、下列说法不正确的是A.Na2O2为碱性氧化物 B.“超级钢”属于合金C.食盐水属于分散系 D.NaHSO4属于盐15、已知O2F2可以发生反应:H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是()A.SF6是还原产物B.O2F2是还原剂C.若生成3.2gO2,则转移0.2mole−D.还原剂与氧化剂的物质的量之比为4:116、实验室利用反应TiO2(s)+CCl4(g)TiCl4(g)+CO2(g),在无水无氧条件下,制取TiCl4装置如图所示:有关物质的性质如下表下列说法正确的是()A.A和E分别盛装碱石灰和氢氧化钠溶液B.点燃C处酒精灯后再往A中通入N2C.A装置的名称是冷凝管D.分离D中的液态混合物,所采用操作的名称是分馏17、化学与生活密切相关。下列说法正确的是A.医用消毒酒精中乙醇的浓度(体积分数)为95%B.硅胶可用作瓶装药品、袋装食品的干燥剂C.化石燃料完全燃烧不会造成大气污染D.铁比铜金属性强,FeCl3腐蚀Cu刻制印刷电路板18、在3Cl2+6KOHKClO3+5KCl+3H2O的反应中,下列说法不正确的是()A.Cl2是氧化剂,KOH是还原剂B.KCl是还原产物,KClO3是氧化产物C.反应中每消耗3molCl2,转移电子数为5NAD.被还原的氯气的物质的量是被氧化的氯气的物质的量的5倍19、当溶液中XO4-和SO32-离子数之比为2:3时,恰好完全发生氧化还原反应,X在还原产物中的化合价为A.+1 B.+2 C.+3 D.+420、下列关于金属材料的说法,正确的是()A.导电性最好的金属是铜B.钢的性能比生铁的好,所以钢是很纯的铁C.合金的抗腐蚀性能不如成分金属好D.焊锡(锡铅合金)的熔点比锡、铅的熔点都低21、等质量的钠进行下列实验,其中生成氢气最多是()A.将钠投入到足量水中B.将钠用铝箔包好并刺一些小孔,再放人足量的水中C.将钠放入足量稀硫酸中D.将钠放入足量稀盐酸中22、在酸性溶液中,能大量共存的是离子组是()A.Mg2+、Fe2+、NO3-、SCN- B.Al3+、Fe2+、Cl-、SO42-C.K+、Na+、Cl-、HCO3- D.Na+、Ba2+、NO3-、SO42-二、非选择题(共84分)23、(14分)某混合物A,含有KAl(SO4)2、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现下图所示的物质之间的变化:据此回答下列问题:(1)I、II、III、IV四步中对于溶液和沉淀的分离采取的方法是____________。(2)根据上述框图反应关系,写出下列B、D、E所含物质的化学式B_________;沉淀D__________;溶液E__________。(3)写出①、②、③、④四个反应方程式或离子方程式:①___________________________________;②___________________________________;③___________________________________;④___________________________________。24、(12分)A,B,C,D,E代表单质或化合物,它们之间的相互转换关系如图所示。A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质,其晶体结构与金刚石相似。请回答:(1)形成单质A的原子的结构示意图为________。(2)E的化学式为________。(3)B与氢氧化钠反应生成D和H2O的化学方程式是________。(4)在D的溶液中通入过量CO2气体的离子方程式________。(5)下列说法正确的是______A水泥、玻璃、石英玻璃等都是传统硅酸盐材料。
B高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维。C化学分析中常用到的分子筛是硅酸盐材料。
D熔融烧碱不能选用陶瓷坩埚。25、(12分)实验室需要配制1.0
mol/L
NaCl溶液100
mL,按下列操作步骤进行:(1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:电子天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、________(选填a、b、c)。abc(2)计算、称量。配制该溶液需称取NaCl固体_______g。(3)溶解。在该步操作中,某同学将称好的NaCl固体放入烧杯中,加100mL蒸馏水溶解。指出他操作的错误并说明原因______________________。(4)转移洗涤。将烧杯中的溶液注入容量瓶,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2-3次,洗涤液也注入容量瓶。洗涤烧杯内壁的目的是___________________。(5)定容摇匀。将蒸馏水注入容量瓶,液面离容量瓶颈刻度线下1-2厘米时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相切。盖好瓶塞,反复上下颠倒、摇匀。若摇匀后发现溶液体积低于刻度线,这时应该________。(6)装瓶保存。将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签。对该份溶液,标签上应该写___________________。(7)为精准配制溶液,需要做到:a.保证溶质的质量精准,b.保证溶液的体积精准。以下措施中是为达到a的是____,是为达到b的是______。①将称好的溶质必须全部放入烧杯中溶解②转移过程中,不能将溶液洒出③若定容时滴加蒸馏水超过液面,就需要重新配制溶液。26、(10分)实验室用下述装置制取氯气,并用氯气进行下列实验。看图回答下列问题:(1)A、B两仪器的名称:A_________,B_________。(2)洗气装置C是为了除去Cl2中的HCl气体,D是为了干燥Cl2,则C、D中应分别放入下列溶液中的C_________;D_________(把序号填入空白处)。①NaOH溶液②饱和食盐水③AgNO3溶液④浓H2SO4(3)E中为红色干布条,F中为红色湿布条,可观察到E、F中的现象是________________。(4)G是浸有淀粉KI溶液的棉花球,G处现象是棉花球表面变成______________________。反应的离子方程式是________________________________________________________,H是浸有NaBr溶液的棉花球,H处现象是棉花球表面变成________________________。(5)P处为尾气吸收装置,可选用下列装置中的_________________。27、(12分)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl.下图是实验室中制取干燥纯净氯气并进一步最终制取和收集一定量较纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略).其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中未反应的Cl2)(1)仪器P的名称是______(2)写出装置A中烧瓶内发生反应的化学方程式:_________________(3)B装置中所盛试剂是________;C装置所盛试剂的作用是__________________(4)F为ClO2收集装置,应选用的装置是___________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是___________(填接口字母)。(5)NaClO2中氯元素的化合价是_________。28、(14分)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能是AlCl3溶液和NaOH溶液。现做如下实验:①取440mL甲溶液与120mL乙溶液反应,产生1.56g沉淀。②取120mL甲溶液与440mL
乙溶液反应,产生1.56g
沉淀。③取120mL
甲溶液与400乙溶液反应,产生3.12g沉淀。通过必要的计算和推理判定:(1)甲溶液为_____溶液(填化学式),其物质的量浓度是_______mol/L。(2)乙溶液为_______溶液(填化学式),其物质的量浓度是________mol/L。29、(10分)微型化学实验能有效减少污染,节约药品。下图中,某学生在衬有一张白纸的玻璃片上放置表面皿,在表面皿上的不同位置分别滴加浓度为0.1mol/L的KBr、KI(含淀粉溶液)、NaOH(含酚酞)、FeCl2(含KSCN)溶液各1滴,在表面皿中心处放置2小粒KMnO4晶体,并滴加一滴浓盐酸,立即将表面皿盖好。可见KMnO4晶体很快溶解,并产生气体(1)①写出化学实验室中用MnO2制取Cl2的化学方程式______________________________。②完成本实验中制取Cl2的化学方程式:___________KMnO4+__________HCl(浓)——______KCl+________MnCl2+____Cl2↑+_____________如该反应中消耗还原剂的物质的量为8mol,则电子转移数目为_________________。(2)b处的实验现象为____________________________________________________。c处的实验现象为____________________________________________________。(3)d处反应的离子方程式为____________________、____________________。(4)通过该实验能比较Cl2、FeCl3、KMnO4三种物质氧化性的强弱,其氧化性由强到弱的顺序是_________________________________________。
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、B【解析】
A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,故所含的氧原子个数小于NA个,A项错误;B.1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,而一个铵根离子中含10个电子,故0.1mol铵根离子中含NA个电子,B项正确;C.臭氧由氧原子构成,故48g臭氧中含有的氧原子的物质的量n==3mol,故含3NA个氧原子,C项错误;D.5.6g铁的物质的量为0.1mol,而铁和氯气反应后变为+3价,故0.1mol铁反应后失去0.3NA个电子,D项错误。答案选B。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的化学计量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。本题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”、或者误把标准状态下的固体、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。2、B【解析】
在反应①中还原性为:H2(还原剂)>NH3(还原产物),在反应②中还原性:NH3(还原剂)>NH4Cl(还原产物),即还原性:H2>NH3>NH4Cl,故选B。3、C【解析】
A.标况下水为液体,故22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B.氯气是双原子分子,故1mol氯气中含2NA个原子,故B错误;C.标况下aL混合气体的物质的量为n=mol,故分子个数N=nNA=×6.02×1023个,故C正确;D.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2LCO的物质的量小于0.5mol,则分子个数小于0.5NA个,故D错误;故答案选C。【点睛】对于标准状况下非气态物质,如H2O、SO3等,不能用22.4L/mol这个数据进行计算。4、C【解析】
铜与硝酸反应生成硝酸铜,一氧化氮和二氧化氮,依据题意可知反应后溶液中剩余硝酸铜和硝酸,依据硝酸根离子守恒计算解答。【详解】3.2gCu物质的量为:=0.05mol,与硝酸反应生成硝酸铜,一氧化氮和二氧化氮,反应后生成硝酸铜物质的量为0.05mol,剩余硝酸物质的量为:4mol/L×0.04L=0.16mol,所以共含有硝酸根离子物质的量为0.16mol+0.05mol×2=0.26mol,物质的量浓度c==6.5mol/L,故答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,本题从溶液电中性的角度解答较为简单,也可根据N元素守恒计算。5、C【解析】
A.氢氧化钡溶液中通入过量的CO2,起初生成BaCO3沉淀,后来沉淀溶解,生成Ba(HCO3)2,A不合题意;B.氯化钙溶液中通入CO2,不发生反应,没有沉淀产生,B不合题意;C.硅酸钠溶液中通入过量的CO2,生成硅酸沉淀,C符合题意;D.次氯酸钠溶液中通入过量的CO2,生成HClO和NaHCO3,无沉淀产生,D不合题意。故选C。6、C【解析】
A.二氧化硅不溶于水,与水不反应,不符合题意,A错误;B.二氧化硅对应的水化物是难溶性弱酸,不符合题意,B错误;C.二氧化硅与强碱反应只生成硅酸钠和水,可说明二氧化硅是硅酸的酸酐,符合题意,C正确;D.非金属氧化物不一定是酸酐,不符合题意,D错误;故选C。【点睛】二氧化硅是中学出现的唯一的一种难溶于水的酸性氧化物,它与一般的酸性氧化物存在一定的差异性,如它不能与弱碱反应,它能与特殊的酸(氢氟酸)反应等。7、D【解析】
10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑:NaN3中N的化合价升高,NaN3为还原剂,KNO3中N的化合价降低,KNO3为氧化剂,据此分析。【详解】10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑:NaN3中N的化合价升高,NaN3为还原剂,根据原子守恒,10NaN3~15N2,KNO3中N的化合价降低,KNO3为氧化剂,2KNO3~N2,氧化产物比还原产物多14mol,A.根据上述分析,当产生16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,因此当多1.75mol时,产生N2的物质的量为=2mol,则生成标准状况下氮气的体积为44.8L,故A错误;B.根据上述分析,KNO3中N的化合价降低,发生还原反应,被还原,故B错误;C.当氧化产物比还原产物多14mol时,转移电子物质的量为10mol,因此多1.75mol时,转移电子物质的量为=1.25mol,故C错误;D.根据上述分析,当氧化产物比还原产物多14mol时,有30molN原子被氧化,则多1.75mol时,被氧化的N原子物质的量为=3.75mol,故D正确;答案:D。8、D【解析】
设已反应的Fe3+的物质的量为2mol,根据反应Fe+2Fe3+=3Fe2+可知溶液中Fe2+的物质的量为3mol,溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,所以未反应的Fe3+的物质的量为3mol,则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比为2mol:3mol=2:3,故D符合题意;答案:D。【点睛】铁粉放入含三价铁离子溶液中,发生反应Fe+2Fe3+=3Fe2+,设已反应的Fe3+的物质的量为2mol,根据方程式计算生成的Fe2+的物质的量,进而得到未反应的Fe3+的物质的量即可。9、D【解析】
①Ag++Cl-=AgCl↓可以表示HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3,也可以表示可溶性金属氯化物与AgNO3溶液的反应,如NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3,所以可以表示多个反应,①不符合题意;②Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O可以表示Ba(OH)2与H2SO4的反应,也可以表示Ba(OH)2与NaHSO4混合时溶液显中性时的反应,所以可以表示多个反应,②不符合题意;③CO32-+2H+=CO2↑+H2O可以表示可溶性碳酸盐与强酸反应产生CO2、H2O、可溶性盐,表示所有同一类型的反应,③不符合题意;④Fe+Cu2+=Fe2++Cu可以表示可溶性铜盐与Fe发生置换反应产生Cu单质与可溶性亚铁盐,表示所有同一类型的反应,④不符合题意;综上所述可知,没有任何一个离子反应符合题目要求,故合理选项是D。10、C【解析】
A.将稀盐酸滴入碳酸钠和氢氧化钠的混合溶液中,盐酸先和氢氧化钠发生中和反应,故开始时没有明显现象,与实际不相符;B.将浓硝酸滴到用砂纸打磨过的铝条上,常温下,铝在浓硝酸中发生钝化,所以没有明显现象,与实际不相符;C.氯化铝溶液滴入过量的浓氢氧化钠溶液中,发生反应:Al3++3OH-=Al(OH)3,Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O,先产生白色沉淀,后沉淀溶解,与实际不符;D.氯水滴到氯化亚铁和硫氰化钾混合溶液中,氯水具有强氧化性,可以把Fe2+氧化为Fe3+:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,Fe3+遇到SCN-会生成血红色的Fe(SCN)3,溶液变血红色,与实际相符;故选D。11、D【解析】
根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L×2=1mol/L,A错误;B.200mL0.25mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25mol/L,B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误;D.200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L×2=0.5mol/L,D正确;故选D。12、B【解析】
铁和铜同时加进去,铁先和三价铁反应,如果铁离子还有多的,再和铜反应,A.可能,铁离子的量较大,能和铁反应完毕,或剩余部分三价铁和部分铜反应,或者是铁和三价铁恰好反应,故A结果可能出现,故A不符合题意;B.不可能,有金属铁时,一定将铜置换出来了,故B结果不可能出现,故B符合题意;C.可能,铁离子量不足,只能和部分铁反应,故C不符合题意;D.可能,铁离子量特别大,足够溶解所有铁和铜,故D不符合题意;故选B。13、C【解析】
溶液是无色溶液,说明一定不含Cu2+,向该无色溶液中加入少量溴水,溴水褪色,溶液呈无色,所以原溶液中一定含有还原性离子;根据I2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HI,Br2+2KI=I2+2KBr反应可知:离子还原性SO32->I->Br-,所以原溶液中一定含有SO32-,一定不含Cu2+,可能含有I-,据以上分析解答。【详解】溶液是无色溶液,说明一定不含Cu2+,向该无色溶液中加入少量溴水,溴水褪色,溶液呈无色,所以原溶液中一定含有还原性离子;根据I2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HI,Br2+2KI=I2+2KBr反应可知:离子还原性SO32->I->Br-,所以原溶液中一定含有SO32-,一定不含Cu2+,可能含有I-,①溶液中可以含有I-,由于还原性:SO32->I-,溴水少量,碘离子没有被氧化,故①错误;②溶液为无色溶液,所以肯定不含Cu2+,故②正确;③根据以上分析可知,原溶液中一定含有SO32-,故③正确;④加入的少量溴水,已知还原性SO32->I-,溴单质只氧化SO32-,溶液为无色,而I-可能含有,故④正确;故选:C。【点睛】同一个还原剂遇到不同的氧化剂时氧化性强先反应,同一个氧化剂遇到不同的还原剂时还原性强的先反应,即是谁强谁先反应规律。14、A【解析】
A、Na2O2能和盐酸反应生成氯化钠和水和氧气,为过氧化物,不是碱性氧化物,故A符合题意;B、“超级钢”的成分依旧是钢,主要成分为铁,其属于合金,故B不符合题意;C、食盐水为溶液,属于分散系,故C不符合题意;D、NaHSO4为金属阳离子和阴离子组成的化合物,属于盐类,故D不符合题意;故答案为A。【点睛】碱性氧化物能够与酸反应只生成盐和水,该过程属于非氧化还原反应;如氧化钠与盐酸反应生成氯化钠和水,属于碱性氧化物;而Na2O2能和盐酸反应生成氯化钠和水和氧气,氧元素的化合价有变化,属于氧化还原反应,为过氧化物,不属于碱性氧化物。15、C【解析】
卤素最低只能是-1价,因此氧是+1价,标出化合价后本题即可顺水推舟。【详解】A.硫元素的化合价从-2价升高到+6价,因此是氧化产物,A项错误;B.中的氧元素化合价从+1价降低到0价,因此是氧化剂,B项错误;C.根据反应方程式,每生成4mol氧气时一共转移8mol电子,因此若生成3.2g氧气(即0.1mol氧气)时,一共转移0.2mol电子,C项正确;D.还原剂是,氧化剂是,它们的物质的量之比为1:4,D项错误;答案选C。【点睛】氧的非金属性很强,但是氟的非金属性更强,因此氧和氟化合时氧为正价。16、D【解析】
仪器A为干燥管,因为TiCl4遇到水蒸气会水解,所以E中可以用浓硫酸来隔离空气;水浴加热条件下,装置B可提供稳定的四氯化碳气流,在C中发生TiO2(s)+CCl4(g)TiCl4(g)+CO2(g),加热时先排出装置中的空气且C处需要稳定四氯化碳气流再加热,终止实验时为防止倒吸,应先熄灭酒精灯,冷却到室温后再停止通入N2,D中得到CCl4、TiCl4的混合物,可用蒸馏的方法分离,以此解答该题。【详解】A.由上述分析可知,A中为碱石灰,E中为浓硫酸,A错误;B.加热时先排出装置中的空气且C处需要稳定四氯化碳气流再加热,则先往A中通入N2,再点燃C处酒精灯,B错误;C.根据装置图可知A装置的名称是干燥管,C错误;D.由表格中信息可知D中液态混合物有CCl4、TiCl4,二者互溶,沸点相差很大,可用蒸馏或分馏的方法分离,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查物质的制备,明确反应原理及操作目的是解题的关键,题目涉及制备方案的过程分析和物质性质的理解应用,注意把握反应的原理以及实验的操作方法,侧重考查学生的分析能力、实验能力。17、B【解析】
A.医用消毒酒精中乙醇的浓度(体积分数)为75%,故A错误;B.硅胶具有吸水性,可作瓶装药品、袋装食品的干燥剂,故B正确;C.化石燃料中含有硫、氮元素,燃烧会产生二氧化硫及氮的氧化物,能引起空气污染,故C错误;D.使用FeCl3腐蚀Cu刻制印刷电路板是Fe3+的氧化性比Cu2+的缘故,与铁比铜金属性强无关,故D错误;故答案为B。18、A【解析】
A.Cl2中氯元素的化合价有升高、有降低,所以Cl2既做氧化剂,又做还原剂,故A错误;B.Cl2失去电子被氧化,得到电子被还原,所以KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故B正确;C.该反应中氯元素化合价从0价升高到+5价,因此每消耗3molCl2,转移电子数为5NA,故C正确;D.Cl元素的化合价升高被氧化,化合价降低被还原,则由电子守恒可知,被氧化的氯原子与被还原的氯原子数之比为1:5,即被还原的氯气的物质的量是被氧化的氯气的物质的量的5倍,故D正确。故答案选A。【点睛】本题的解题关键在于确定Cl2既做氧化剂又做还原剂,特别注意氧化还原分反应的基本概念及转移电子的计算。注意氧化还原反应的分析思路,即从氧化还原反应的实质——电子转移,去分析理解有关的概念,而在实际解题过程中,应从分析元素化合价变化这一氧化还原反应的特征入手。19、D【解析】
根据得失电子数守恒来进行判断,在反应中被氧化变为,失去2个电子,因此3个一共失去6个电子,则2个一共得到6个电子,即每个得到3个电子,化合价降低3价,从+7价变为+4价,答案选D。【点睛】对于任何一个氧化还原反应,氧化剂得电子数=还原剂失电子数=转移的总电子数,因此三者只需求出其一即可。20、D【解析】
A.银的导电性能比铜还要好,故A错误;B.钢是铁的合金,含碳量0.03%~2%,钢不是纯铁是铁合金,是混合物,故B错误;C.合金的性能比它们的组分金属性能好,多数合金的抗腐蚀性比组成它们的纯金属更好,故C错误;D.焊锡是一种合金,其熔点比组成它的锡、铅的熔点都要低,这也是合金的优点,故D正确;故答案为D。21、B【解析】
A、该过程只有钠和水反应放出H2;B、将钠用铝箔包好并刺一些小孔,再放入足量水中,钠和水反应放出H2,并生成NaOH溶液,铝和NaOH溶液反应也放出H2;C、该过程只有钠和酸反应放出H2;D、该过程只有钠和酸反应放出H2;故钠的质量相同的情况下,B放出H2最多,故选B。22、B【解析】
酸性溶液中存在大量的H+,判断选项中离子与H+是否共存。【详解】A.H+与Fe2+、NO3-发生氧化还原反应而不能共存,A项错误;B.H+与Al3+、Fe2+、Cl-、SO42-均能大量共存,B项正确;C.H+与HCO3-发生复分解反应而不能共存,C项错误;D.Ba2+与SO42-发生复分解反应而不能共存,D项错误;答案选B。【点睛】判断多种离子能否大量共存于同一溶液中,归纳起来就是:一色(有色离子在无色溶液中不能大量共存)、二性(①在强酸性溶液中,OH-及弱酸根阴离子不能大量存在;②在强碱性溶液中,H+及弱碱阳离子不能大量存在)、三特殊(①AlO2-与HCO3-不能大量共存:②“NO3-+H+”组合具有强氧化性,与S2-、Fe2+、I-、SO32-等还原性的离子因发生氧化还原反应而不能大量共存;③NH4+与CH3COO-、CO32-,Mg2+与HCO3-等组合中,虽然两种离子都能水解且水解相互促进,但总的水解程度仍很小,它们在溶液中仍能大量共存)、四反应(离子不能大量共存的常见类型有复分解反应型、氧化还原反应型、水解相互促进型和络合反应型4种)。二、非选择题(共84分)23、过滤Al2O3Fe2O3(NH4)2SO4,K2SO4,(NH3·H2O)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2OAl3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓2Al(OH)3Al2O3+3H2O【解析】
由流程可知,Al2O3和Fe2O3不溶于水,则沉淀C为Al2O3和Fe2O3,氧化铁与碱不反应,则沉淀D为Fe2O3,反应②③中生成的沉淀为Al(OH)3,受热分解生成B为Al2O3,反应②为KAl(SO4)2、氨水的反应,则溶液E为K2SO4、(NH4)2SO4、和过量的NH3·H2O,生成的沉淀为Al(OH)3,然后结合物质的性质及化学用语来解答。【详解】(1)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四步中对于溶液和沉淀的分离方法为过滤,故答案为:过滤;(2)由上述分析可知,B为Al2O3,D为Fe2O3,E为K2SO4、(NH4)2SO4、NH3·H2O;(3)①根据分析可知该反应为:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;②为KAl(SO4)2和氨水的反应,氨水为弱碱不和氢氧化铝沉淀反应,所以方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;③为偏铝酸钠溶液中滴加少量盐酸,方程式为:AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓;④为加热氢氧化铝沉淀,方程式为:2Al(OH)3Al2O3+3H2O。【点睛】本题以实验形式考查混合物的分离、提纯,明确物质的性质及发生的化学反应是解答本题的关键,注意氧化铝、氢氧化铝的两性,氢氧化铝不能溶于过量氨水中,题目难度中等。24、CaSiO3SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2OSiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-C,D【解析】
“A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质”则A为Si;由“B+碳→A+E”可知B为SiO2,E为CO;由“B+NaOH→D+H2O”可得D为Na2SiO3;由“B+CaO→C”可得C为CaSiO3;据此结合设问进行分析作答。【详解】(1)由分析可知,A为Si,其原子核内有14个质子,核外有三个电子层,共14个电子,其原子结构示意图为:;(2)由分析可知,E的化学式为:CaSiO3;(3)B为SiO2,与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,该反应的化学方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;(4)往D(Na2SiO3)溶液中通过过量CO2后,由于H2CO3的酸性比H2SiO3强,故反应生成H2SiO3;由于CO2过量,则反应生成HCO3-,故该反应的离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-;(5)A、石英玻璃的主要成分是SiO2,不是硅酸盐材料,A不符合题意;B、光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅单质,B不符合题意;C、分子筛的主要成分是硅酸盐,C符合题意;D、陶瓷可以被烧碱腐蚀,故熔融烧碱不能用陶瓷坩埚,D符合题意;故答案为CD。25、a5.85不应该加100mL水溶解,因为①溶液体积是100mL,因此不能加100mL溶剂水;②后续还要加水转移洗涤,因此不能一开始就加100mL水溶解在溶解过程中,可能会有部分溶质挂在烧杯壁上,应该将所有溶质都尽可能转移到溶液中,以保证配制精准静置即可1.0mol/LNaCl溶液①②③【解析】(1)完成本实验所必需的仪器有:电子天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶,答案选a;(2)配制该溶液需称取NaCl固体的质量是0.1L×1.0mol/L×58.5g/mol=5.85g。(3)不应该加100mL水溶解,因为①溶液体积是100mL,因此不能加100mL溶剂水;②后续还要加水转移洗涤,因此不能一开始就加100mL水溶解。(4)由于在溶解过程中,可能会有部分溶质附着在烧杯壁上,应该将所有溶质都尽可能转移到溶液中,以保证配制精准,所以需要洗涤烧杯内壁,并将洗涤液注入容量瓶中。(5)若摇匀后发现溶液体积低于刻度线,这时应该静置即可。(6)由于是配制1.0mol/L氯化钠溶液,所以标签上应该写1.0mol/LNaCl溶液。(7)①将称好的溶质必须全部放入烧杯中溶解,是为了保证溶质的质量精准;②转移过程中,不能将溶液洒出,是为了保证溶质的质量精准;③若定容时滴加蒸馏水超过液面,就需要重新配制溶液,是为了保证溶液的体积精准。26、分液漏斗圆底烧瓶②④E中干布条不褪色,F中湿布条褪色蓝色2I-+Cl2===I2+2Cl-橙色B【解析】根据仪器的构造判断仪器名称,依据氯气的性质具有强氧化性,有毒,溶于水生成次氯酸和氯化氢分析解答。(1)装置图中仪器作用和图形可知是利用A分液漏斗向B烧瓶中加入浓盐酸加热反应生成氯气的发生装置;(2)从发生装置出来的氯气中含有杂质HCl和水蒸气,先通过盛有饱和食盐水的C洗气瓶除去HCl,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶D除去氯气中的水蒸气;(3)氯气不具有漂白性,所以干燥的有色布条不褪色,E中无变化;氯气与水反应生成的次氯酸具有漂白性,所以湿润的有色布条褪色,F中红色布条褪色;(4)氯气氧化性强于碘,能够氧化碘离子生成单质碘,离子方程式为:2I-+Cl2=2Cl-+I2;碘遇到淀粉变蓝;氯气氧化性强于溴,能够氧化溴离子生成单质溴,溴水呈橙色;(5)因为Cl2有毒,所以氯气需要用碱液吸收,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;为了防倒吸,选择D装置,答案选D。27、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水浓硫酸②d+3【解析】
根据题中图示信息可知,装置A为制取Cl2的发生装置;装置B是除去Cl2中的HCl气体;装置C是干燥Cl2;装置D是制取ClO2气体装置;装置E除去ClO2中的Cl2装置;装置F是收集ClO2气体装置;装置G是安全瓶的作用;最后接一个尾气吸收装置;据此解答。【详解】(1)实验室用浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,浓盐酸应盛装在分液漏斗中,由图可知,仪器P的名称是分液漏斗;答案为分液漏斗。(2)浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,反应的方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(3)生成的氯气中混有HCl和水,为制备纯净干燥的氯气,根据氯气不溶于饱和食盐水的性质,可用饱和食盐水除去气体中混有的HCl杂质,然后用浓硫酸干燥除去水;答案为饱和食盐水,浓硫酸。(4)F为ClO2收集装置,因ClO2气体的密度比空气密度大,且易溶于水,应选用的装置是②,其中与E装置导管相连的导管口是d;答案为②,d。(5)钠元素显+1价,氧元素显-2价,设氯元素的化合价是x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,可得(+1)+x+(-2)×2=0,则x=+3价;答案为+3。28、AlCl30.5mol/LNaO
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