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文档简介

2026届江西省宁都县宁师中学高一化学第一学期期中达标测试试题注意事项: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、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2、下列溶液的导电能力最强的是A.10mL18.4mol/L硫酸B.20mL1.0mol/L盐酸C.30mL1.0mol/L醋酸D.40mL1.0mol/L氨水3、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。下列有关该反应的叙述正确的是A.NaBH4被氧化 B.该反应为置换反应C.H2O是还原剂 D.每生成1个H2转移2个电子4、通过加入过量的化学药品,采用恰当的分离混合物的方法,除去某溶液里溶解的杂质,下列做法中正确的是(括号内的物质为杂质)()A.氯化钠溶液(氯化钡):加硫酸溶液,过滤B.硝酸钾溶液(硝酸银):加氯化钠溶液,过滤C.氯化钠溶液(单质碘):加酒精,分液D.硝酸钾溶液(单质碘):加四氯化碳,萃取分液5、以下实验操作过程中,溶液里无固体物质析出的是()A.向CuCl2溶液中加入钠的小颗粒 B.向Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉C.向Mg(NO3)2溶液中加入Na2O2粉末 D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸6、在100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为A.40gB.4gC.0.4gD.0.04g7、下列选项的括号内是除去杂质所用的试剂,其中错误的是()A.二氧化氮中混有NO(水)B.NaNO3溶液中混有Na2SO4[Ba(NO3)2]C.氯气中混有水蒸气(浓硫酸)D.氨气中混有水蒸气(碱石灰固体)8、下列溶液中,氯离子浓度最大的是A.10mL2mol·L-1的MgCl2溶液B.100mL2.5mol·L-1的NaCl溶液C.200mL6mol·L-1的KClO3溶液D.150mL1mol·L-1的AlCl3溶液9、将下列各组物质按酸、碱、盐的分类依次排列,正确的是()A.硫酸、纯碱、石膏B.硫酸、烧碱、胆矾C.硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠D.磷酸、熟石灰、苛性钠10、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.将1L2mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAB.常温常压下,23gNO2和N2O4的混合气体一定含有NA个氧原子C.1L0.1mol/LNaHSO4溶液中含有0.1NA个HSO4-D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-11、将一定量的NaHCO3和Na2O2的混合物置于一密闭容器中充分加热,反应中转移电子的物质的量为1mol,下列说法一定正确的是()A.混合物中NaHCO3和Na2O2的物质的量一定相等B.容器中肯定有0.5molO2C.反应后,容器中的固体只有Na2CO3D.反应后,容器中一定没有H2O12、下列关于古籍中的记载说法不正确的是A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B.“朝坛雾卷,曙岭烟沉”中的雾是一种胶体,能产生丁达尔效应C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了氧化还原反应D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属化学变化13、在强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是()A.Fe2+、K+、Cl-、MnO4- B.Ag+、Na+、NO3-、Cl-C.Zn2+、Al3+、SO42-、Cl- D.Ba2+、NH4+、Cl-、HCO3-14、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.乙醇和水B.汽油和煤油C.植物油和水D.碘和四氯化碳15、原子显电中性的原因是(

)A.构成原子的各种微粒均不带电B.原子核外电子数大于核内质子数C.原子核所带电量和核外电子的电量相等,但电性相反D.核内质子数等于核电荷数16、将5mol·L-1的盐酸10mL稀释到200mL,从中取出10mL的溶液的物质的量浓度是A.0.05mol·L-1 B.0.25mol·L-1C.0.10mol·L-1 D.0.50mol·L-117、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是()①过滤②蒸发③向容量瓶转移液体A.①和③ B.①和② C.②和③ D.①②③18、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志A.剧毒品B.遇湿易燃物品C.腐蚀品D.有害品19、设NA为阿伏加德罗常数,下述正确的是A.64g二氧化硫SO2含有原子数为3NAB.1L1mol/L的氯化钠溶液中,所含离子数为NAC.标准状况下,11.2L水所含分子数为0.5NAD.在反应中,1mol镁转化为Mg2+后失去的电子数为NA20、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.1.8g的NH4+离子中含有的质子数为NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAD.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA21、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是A.10gNaOH固体溶解在水中配成250mL溶液B.将1molSO3溶于水并配成1L的溶液C.将0.5mo1·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液D.标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液22、已知HCl气体难溶于CCl4,如图所示,下列装置中不适宜用于HCl气体尾气吸收的是A. B. C. D.二、非选择题(共84分)23、(14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24、(12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______________。25、(12分)海带含有大量的碘,每1000g海带中含碘5g左右。实验室中,从海藻里提取碘的部分流程如下图。(1)③的操作名称是________________,⑤的操作名称是__________________。(2)试剂b可以是四氯化碳,还可以是_________________________(填名称)。(3)关于⑤的操作步骤,下列说法正确的是_____________________(填字母)。A.振荡液体时,需要倒转分液漏斗B.充分振荡液体后,将分液漏斗放置在铁架台上,立即分液C.分液时,上下层液体都要从分液漏斗下口沿着烧杯内壁流入不同的烧杯D.分液时,需要塞进分液漏斗上方的玻璃塞,使分液漏斗密封(4)试剂a可选用稀硫酸酸化的过氧化氢溶液,补全步骤④反应的离子方程式:___I―+____H2O2+______==____I2+______。(系数为“1”时,要写“1”)(5)某兴趣小组设计实验方案,从含I2的CCl4溶液中分离I2和CCl4。已知:熔点沸点I2114℃184℃CCl4-23℃77℃①小组同学根据资料,采用了蒸馏的方法,组装了如下图装置,仪器B的名称是_____,图中有一个明显错误,应改正为_______________________________________。②该小组同学改正装置错误后,进行实验。用80℃水浴加热片刻,观察到烧瓶中出现紫色蒸气,锥形瓶中也开始收集到浅紫红色溶液,最终烧瓶中残留少量的I2。通过实验得出结论,常压下的蒸馏__________________________(填“适合”或“不适合”)分离I2和CCl4。26、(10分)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列问题,现有下列仪器A烧杯B100mL量筒C100mL容量瓶D药匙E.玻璃棒F.托盘天平(1)配制时,必须使用的仪器有___________(填代号),还缺少的仪器是_______________。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是___________________,_________________。(2)应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为_________,若加蒸馏水不慎超过刻度线,处理的方法是______________。(3)若实验遇下列情况,溶液的浓度偏高的是______A溶解后没有冷却便进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,滴加蒸馏水至刻度线再摇匀C定容时俯视容量瓶的刻度线D.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理F.称取的Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为_________________(设溶液的体积变化可忽略)。27、(12分)品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化学兴趣小组利用下列有关装置,加热该膨松剂样品,通过放出气体的量来检验其品质。(1)装置D仪器的名称是_________。(2)装置E中所盛试剂为____________,其作用是______________。(3)装置的连接顺序为_____________(填装置序号)。(4)实验过程中,装置A中发生反应的化学方程式为________________。(5)实验过程中必须向装置内通入空气,装置C的作用是除去空气中的________(填化学式)。加热前,通入一段时间空气的具体操作为________________________。28、(14分)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O29、(10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:______。

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、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。2、B【解析】

A、18.4mol/L硫酸为浓硫酸,硫酸很少电离,几乎不导电;B、1mol/L盐酸,正电荷的浓度为1mol/L;C、1mol/L醋酸,醋酸是弱电解质,部分电离,所以正电荷的浓度小于1mol/L;D、1mol/L氨水中一水合氨是弱电解质,部分电离,所以正电荷的浓度小于1mol/L;综上可知,正电荷浓度最大的是1mol/L盐酸,所以该溶液导电能力最强,故选B。【点睛】本题考查了溶液的导电能力的强弱判断,明确溶液的导电能力与溶液中离子浓度以及所带电荷有关。本题的易错点为A,要注意浓硫酸中主要以硫酸分子存在。3、A【解析】

在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【详解】A.根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B.置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意;C.H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意;D.根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。4、D【解析】

根据除杂的原则回答,所选试剂要能把杂质除掉,且不能带入新的杂质,不能和原物质反应,原物质的质量不能减少,可以增加;尽量把杂质转化为与原物质状态不同的物质,便于分离,在选择除杂方法和试剂时要从杂质和原物质的性质来考虑。【详解】A、硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,除去杂质又引入新的杂质,故A错误;

B、氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,除去杂质又引入新的杂质,故B错误;

C、酒精易溶于水不能分层,不能利用分液来分离,故C错误;

D、四氯化碳和水溶液分层,碘单质在四氯化碳中溶解度大于水溶液,可以萃取静置分液,故D正确;

综上所述,本题选D。5、B【解析】

A.钠先与溶剂水反应,产物再与氯化铜反应;B.根据铁离子的强氧化性分析;C.过氧化钠与水先反应,反应的产物再与溶质Mg(NO3)2发生复分解反应;D.利用胶体的胶粒带电荷分析。【详解】A.钠的小颗粒与溶液中的水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠和氯化铜发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀,A错误;B.Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉,二者发生反应产生硫酸亚铁和硫酸铜,没有固体析出,B正确;C.Na2O2粉末与水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠与硝酸镁发生复分解反应产生氢氧化镁沉淀,C错误;D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸,首先是Fe(OH)3胶粒上的正电荷被中和,胶体发生聚沉现象,形成沉淀,然后再发生酸碱中和反应,产生硫酸铁和水。在实验操作过程中,溶液里有固体物质析出,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了实验过程与现象的关系。易错点是选项D,胶体的胶粒因具有较大的表面积,选择性地吸附电荷而带电,加入电解质,首先是电荷被中和引起聚沉,然后是酸碱中和反应。准确了解、掌握各类物质的物理、化学性质,并灵活运用是本题解答的基础。6、C【解析】试题分析:100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.1×0.1=0.01mol,质量为0.01×40=0.4g。答案选C。考点:物质的量的相关计算7、A【解析】

A.一方面,NO是难溶于水的气体,用水无法吸收NO;另一方面,水能与被提纯的NO2反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,A项错误;B.Na2SO4可与Ba(NO3)2反应:Ba(NO3)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaNO3,在混合溶液中加入适量的Ba(NO3)2溶液,过滤,弃滤渣,即可得到NaNO3溶液,B项正确;C.浓硫酸具有很强的吸水性,且不与Cl2反应,所以混有水蒸气的氯气通过浓硫酸即可得到纯净的氯气,C项正确;D.碱石灰固体具有很强的吸水性,且不与氨气反应,所以混有水蒸气的氨气通过碱石灰固体即可得到纯净的氨气,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。8、A【解析】

A.10mL2mol·L-1的MgCl2溶液中氯离子浓度为4mol·L-1;B.100mL2.5mol·L-1的NaCl溶液中氯离子浓度为2.5mol·L-1;C.200mL6mol·L-1的KClO3溶液中没有氯离子;D.150mL1mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3mol·L-1.所以氯离子浓度最大的为A。故选A。9、B【解析】A、硫酸是酸,纯碱是碳酸钠,属于盐,石膏是CaSO4·2H2O,属于盐,A错误;B、硫酸、烧碱(NaOH)、胆矾(CuSO4·5H2O)分别是酸、碱、盐,B正确;C、硫酸氢钠、生石灰(CaO)、醋酸钠分别是盐、氧化物、盐,C错误;D、磷酸、熟石灰[Ca(OH)2]、苛性钠(NaOH)分别是酸、碱、碱,D错误,答案选B。10、B【解析】

A.FeCl3溶液制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数变少;B.利用计算假设,假设23g全为NO2求出极端值,再假设23g全为N2O4求出极端值,最终结果介于两者之间;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子;D.关于Ba2+的沉淀,可以为BaSO4,也可以为BaCO3,当产生白色沉淀时,无法确定溶液中是否含有SO42-。【详解】A.1L2mol/L的FeCl3溶液中含有2molFeCl3,制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于2NA,故A错误;B.极端假设,当23g气体全为NO2时,其物质的量为0.5mol,含有NA个氧原子,当23g气体全为N2O4时,其物质的量为0.25mol,含有NA个氧原子,故当23gNO2和N2O4任意比例混合时,一定含有NA个氧原子,故B项正确;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子,故溶液中无HSO4﹣,故C项错误;D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaCO3沉淀,也可能为BaSO4沉淀,无法确定溶液中是否含有SO42-,故D项错误。综上,本题选B。11、B【解析】本题涉及反应:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,还可能有2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑。A.混合物中NaHCO3和Na2O2物质的量没有一定关系,故A不一定正确;B.2Na2O2~O2~2e-,反应中转移电子的物质的量为1mol,所以容器中肯定有0.5molO2,故B正确;C.反应后容器中的固体还可能有NaOH,故C不一定正确;D.反应后容器中可能有H2O,故D不一定正确。故选B。12、D【解析】

A.石灰石加热后能制得生石灰,同时生成二氧化碳,该反应为分解反应,A正确;B.气溶胶属于胶体,具有胶体的性质,可发生丁达尔效应,B正确;C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,发生铁与铜离子的置换反应,该过程发生了氧化还原反应,C正确;D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的过程中没有产生新物质,为物理变化,D错误;答案选D。13、C【解析】

强酸性溶液中存在大量的H+,与H+反应的离子不能共存,结合离子的性质,进一步判断离子间能否发生反应生成沉淀、气体或弱电解质,据此答题。【详解】A.在酸性条件下,因Fe2+、MnO4-能发生氧化还原反应,则一定不能大量共存,故A错误;B.在酸性条件下,Ag+与Cl-生成AgCl沉淀而不能大量共存,故B错误;C.在酸性条件下该组离子不发生任何反应,能大量共存,故C正确;D.在酸性条件下,HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,故D错误。故选C。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1.由于发生复分解反应,生成气体、沉淀、弱电解质等,离子不能大量共存。2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存,如I-和Fe3+不能大量共存。3、由于形成络合离子,离子不能大量共存,如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。14、C【解析】

分液是把两种互不相溶、密度不同的液体分离开的方法。要求两种溶液互不相溶且密度不同。可根据两种溶液的溶解性和密度进行判断。【详解】A.乙醇和水互溶,分液不能使两者分离,A错误;B.汽油和煤油互溶,不能用分液的方法分离,B错误;C.植物油和水,互不相溶,且植物油密度小于水的密度,C正确;D.碘和四氯化碳,碘可溶于四氯化碳,不能用分液的方法分离,D错误。15、C【解析】分析:根据原子结构的特点和原子内各微粒之间的关系入手来解决本题。详解:原子由带正电荷的原子核和核外带负电的电子构成,原子核中质子所带的电荷数与核外电子所带的电荷数相等,电性相反,所以整个原子不显电性。故答案为:C。点睛:熟练掌握原子的构成和微粒的带电情况,能灵活运用它们的有关知识。16、B【解析】

设稀释后盐酸物质量浓度为c,则:10mL×5mol/L=200mL×c,解得c=0.25mol/L,由于溶液是均匀的,所以取出的10ml盐酸的浓度等于稀释后盐酸的浓度为0.25mol/L,答案选B。17、A【解析】

①过滤、③向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;②蒸发需要玻璃棒搅拌、防液滴飞溅,玻璃棒作用相同的是①和③,答案选A。【点晴】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中,玻璃棒起搅拌作用、加速溶解;在过滤中,玻璃棒起引流作用;在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅;配制溶液转移液体时玻璃棒起引流作用。18、C【解析】

浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。19、A【解析】

A、64g二氧化硫物质的量是1mol,再根据二氧化硫的分子式可知含有原子数为3NA,正确;B、1L1mol·L-1的氯化钠溶液,溶质物质的量为1mol,不计算水电离出来的离子,仅仅是溶质本身电离的离子数应为2NA,错误;C、标准状况下,水是非气体状态,不能依据摩尔体积计算,错误;D、1mol镁转化为Mg2+后失去的电子数为2NA,错误;答案选A。20、C【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,含有的原子数小于NA,选项A错误;B、1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1.1mol质子,含有的质子数为1.1NA,选项B错误;C、48gO3的物质的量为1mol,1mol臭氧中含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,选项C正确;D、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系;选项A为易错点,注意常温常压下气体摩尔体积不是22.4L/mol。21、C【解析】

A.10gNaOH的物质的量n==0.25mol,将固体溶解在水中配成250mL溶液,则溶质的物质的量浓度c===1mol·L-1,故A项不选;B.SO3与水会发生化学反应SO3+H2O=H2SO4,1molSO3反应生成的H2SO4的物质的量为1mol,该溶液中c(H2SO4)===1mol/L,故B项不选;C.100mL0.5mo1·L-1的NaNO3溶液中n(NaNO3)=0.1L×0.5mol/L=0.05mol,将该溶液加热蒸发掉50g水后,无法确定剩余溶液体积,故无法计算溶质的物质的量浓度,故C项选;D.标况下,22.4L氯化氢气体的物质的量为n(HCl)==1mol,将1molHCl溶于水配成1L溶液,c===1mol/L,故D项不选;综上所述,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是C项,故答案为C。22、B【解析】

A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不选;B.导管在液面下,可发生倒吸,故B选;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl难溶于CCl4,隔绝气体与水,防止倒吸,故C不选;D.球形结构可防止水倒吸,故D不选;故选B。二、非选择题(共84分)23、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。24、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↑。25、过滤萃取分液苯或汽油A212H+12H2O冷凝管温度计的水银球在蒸馏烧瓶的支管口处不适合【解析】

本题主要考查海水中提取碘单质的实验流程与相关操作。(1)操作③为固液分离操作;操作⑤为液液不相溶分离操作;(2)根据常见萃取实验中萃取剂的选择原则分析;(3)根据分液的具体操作解答即可;(4)根据氧化还原反应化合价升降相等以及原子守恒、电荷守恒配平;(5)①根据实验室常见仪器名称填写;根据蒸馏实验中温度计的水银球位置填写;②碘单质受热易升华,80℃时会随着CCl4一起进入锥形瓶中,由此做出判断。【详解】(1)操作③为固液不相溶分离操作,故操作名称为过滤;操作⑤为液液不相溶分离操作,故操作名称为分液;(2)试剂b为萃取剂,本实验中还可选用苯、汽油;(3)操作⑤为分液,A.振荡液体时,需要倒转分液漏斗,以保证萃取剂与溶质完全接触,提高萃取率,正确;B.充分振荡液体后,将分液漏斗放置在铁架台上,静置,待溶液完全分层时,再进行分液,错误;C.分液时,上层液体从上口倒出,下层液体从分液漏斗下口流出,避免试剂被污染,错误;D.分液时流出下层液体过程中,需将漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准漏斗口上的小孔,使漏斗内外空气相通,以保证下层液体能顺利流出,错误;(4)该反应中H2O2做氧化剂,其中O全部从-1价降低为-2价,I-从-1价升高为0价,该反应是在酸性环境下进行,根据氧化还原反应化合价升降相等可知,该反应的离子方程式为:2I-+H2O2+2H+===I2+2H2O;(5)①仪器B为冷凝管;蒸馏实验中,其原理是根据液体的沸点差异进行分离,故需通过温度计测量馏出液的蒸汽温度,故温度计的水银球应与支管口相平行;②由题干信息可知,CCl4在80℃时为气态,而I2受热易升华,随CCl4蒸汽一起进入锥形瓶,不能达到分离I2和CCl4的实验目的。【点睛】萃取剂选择三原则:①萃取剂和原溶剂互不相溶;②萃取剂和溶质不发生反应;③溶质在萃取剂中的溶解度远大于在水中的溶解度;常用的有机萃取剂有四氯化碳、苯、汽油、酒精、丙酮等,但本实验中酒精和丙酮能与水混溶,不符合萃取剂的选择标准,故无法选择。分液操作的注意事项:(1)振荡时,要不时地旋开活塞放气,以防止分液漏斗内压强过大造成危险;(2)分液时,分液漏斗下端要紧靠烧杯内壁,以防液滴飞溅;(3)旋开活塞,用烧杯接收下层液体时,要注意待下层液体恰好流出时及时关闭分液漏斗的活塞,注意不能让上层液体流出,上层液体应从上口倒出。26、ADEF500mL容量瓶、胶头滴管搅拌促进溶解引流14.3g重新配制ACF0.175mol/L【解析】

(1)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,称量时需要托盘天平,药匙,溶解时需要烧杯、玻璃棒,还缺少500mL容量瓶、胶头滴管,以完成后面的转移、定容等;溶解时,玻璃棒搅拌促进溶解,转移时引流,答案为:ADEF;500mL容量瓶、胶头滴管;搅拌促进溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.100mol/L×0.5L=0.05mol,则需要十水碳酸钠晶体为0.05mol,其质量为0.05mol×286g/mol=14.3g;若加蒸馏水不慎超过刻度线,会导致所配溶液浓度偏低,应重新配制,答案为:14.3g;重新配制;(3)A.溶解后没有冷却便进行定容,导致溶解后的液体体积偏大,则定容时所加水减少,浓度偏高;B.摇匀后发现液面低于标线,对浓度无影响,滴加蒸馏水至标线再摇匀,导致浓度偏低;C.定容时俯视容量瓶的标线,导致加水的体积偏少,浓度偏高;D.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,由于定容时需要加水,所以不干燥容量瓶对浓度无影响;F.称取的Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水,导致Na2CO3的物质的量增多,浓度偏高;答案为ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为=0.175mol/L,答案为:0.175mol/L。27、干燥管浓硫酸干燥CO2CAEBD2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑CO2先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D【解析】

碳酸氢钠不稳定,分解生成二氧化碳和水,可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量,实验时,应用C装置排出装置内的水、二氧化碳,加热A,生成的水可用E干燥,二氧化碳可用B装置吸收,最后连接D,以免空气中的水、二氧化碳进入B,避免实验误差,根据固体质量的变化,可测得碳酸氢钠的含量,以此解答该题;【详解】(1)由仪器图可知D为干燥管;答案为:干燥管;

(2)装置E为浓硫酸,可用于干燥二氧化碳;答案为:浓硫酸;干燥CO2;

(3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD;答案为:CAEBD;

(4)碳酸氢钠不稳定,加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,装置A中发生反应的化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑;答案为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑;

(5)装置C的作用是除去空气中的二氧化碳,加热前,通入一段时间空气的具体操作为先对装置A、C

和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D;答案为:CO2

;先对装置A、C

和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D。28、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】

(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.4×0.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2+);2.24L。(2)①S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;②S2-的化合价处于最低价态,只有还原性;③Fe2+的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;④H+的化合价处于最高价态,只有氧化性;⑤Cu的化合价处于最低价态,只有还原性;⑥HCl中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cl元素的化合价处于最低价态,只有还原性;所以HCl既有氧化性又有还原性;⑦H2O中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;O的化合价处于最低价态,只有还原性;所以H2O既有氧化性又有还原性;结合以上分析可知,在化学反应中,该物质做还原剂,只能被氧化的是②⑤;该物质只做氧化剂,只能表现出氧化性的是④;综上所述,本题答案是:②⑤,④。(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,

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