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文档简介
2026届上海市复兴中学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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、“纳米材料”是指研究、开发出的直径从几纳米至几十纳米的材料粒子,如将“材料粒子”分散到水中,对所得混合物叙述正确的是()A.能全部透过滤纸 B.不能发生丁达尔现象C.一定是胶状的 D.可以看见材料粒子2、为了验证Fe3+的性质,某化学兴趣小组设计了下图所示的一组实验,其中实验方案设计错误的是()A.② B.③⑤ C.③④ D.①②③④⑤3、在下列反应中,盐酸作还原剂的是A.NaOH+HCl→NaCl+H2O B.Fe+2HCl→FeCl2+H2↑C.CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O D.MnO2+4HCl(浓)→MnCl2+Cl2↑+2H2O4、下列变化过程中不属于氧化还原反应的是A.烧菜用过的铁锅,久置出现红棕色斑迹B.燃烧天然气以提供热量C.牛奶在空气中酸败变质D.向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,制备胶体5、胶体区分于溶液和浊液的根本区别是A.是否是大量分子或离子的集合体B.是否能通过滤纸C.是否分散质粒子直径在1~100nmD.是否均一、透明、稳定6、下列说法正确的是A.HCl溶于水后形成水合氢离子和水合氯离子B.HCl溶于水或融熔状态下均能导电C.盐酸是电解质,酒精为非电解质D.盐酸属于无氧酸,H2SO4属于含氧酸7、下列说法正确的是A.氨水能导电,所以氨气是电解质B.盐酸是强电解质,所以导电能力比醋酸溶液强C.氯化银难溶于水,所以氯化银是非电解质D.蔗糖溶液不能导电,所以蔗糖是非电解质8、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是A.Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ B.2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑C.Na2O+H2O=2NaOH D.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑9、当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应的是()A.蔗糖 B.硫酸 C.氯化钠 D.豆浆10、下列电离方程式错误的是A.AlCl3=Al3++3Cl- B.NaClO=Na++Cl-+O2-C.Ba(OH)2=Ba2++2OH- D.H2SO4=2H++SO42-11、下列反应的离子方程式书写正确的是A.饱和石灰水与稀硝酸反应:Ca(OH)2+2H+===Ca2++2H2OB.钠跟水反应:Na+2H2O===Na++2OH-+H2↑C.碳酸钡与稀硫酸反应:BaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2OD.小苏打溶液与NaOH反应:HCO3-+OH-===H2O+CO32-12、下列操作能达到实验目的的是()A.除去铝粉中混有的少量铁粉,可加入过量的盐酸溶液,完全反应后过滤B.将碘的饱和水溶液中的碘提取出来,可用四氯化碳进行萃取C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将FeCl3溶液注入热水中,并搅拌均匀D.除去Na2CO3溶液中少量的Na2SO4,可加入适量氯化钡,过滤13、已知:①Na2SO3+2H2O+I2=Na2SO4+2HI;②Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;③I2+Fe2+不反应,向含SO32-、Fe2+、I-各0.1mol的溶液中通入标准状况下的Cl2,通入Cl2的体积和溶液中相关离子的物质的量的关系图正确的是A. B. C. D.14、下列化学反应对应的离子方程式正确的是A.盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2OB.稀硫酸与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4D.Fe3O4与盐酸反应:Fe3O4+8H+=3Fe3++4H2O15、下列叙述中,正确的是A.阳离子中一定含有金属元素B.在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂C.某元素从化合态变为游离态时,该元素一定被还原D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质16、下列溶液的物质的量浓度是1.5mol·L-1的是A.41gNaOH溶于1L水中B.58.5gNaCl溶于水制成1L溶液C.28gKOH溶于水制成1L溶液D.1L2%的NaOH溶液17、同温同压下,下列气体的密度最大的是()A.F2 B.Cl2 C.HCl D.CO218、下列说法不正确的是A.过氧化钠可作潜水艇的供氧剂B.碳酸钠和氢氧化钠均可用于治疗胃酸过多C.漂白粉漂白液均可用于游泳池消毒D.次氯酸可作棉麻织物的漂白剂19、下列叙述正确的是()A.1molOH-的质量为17gB.二氧化碳的摩尔质量为44gC.铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4L20、已知3.01×1023个x气体分子的质量为23g,则x气体的摩尔质量是A.46gB.11.5g/molC.23g/molD.46g/mol21、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法错误的是A.CO2气体(HCl),饱和NaHCO3溶液B.Na2CO3固体(NaHCO3),加热至不再产生气体C.Na2O2粉末(Na2O),将混合物在氧气中加热D.Na2CO3溶液(Na2SO4),加入适量Ba(OH)2溶液,过滤22、下列物质中属于非电解质的是A.H2SO4 B.NaOH C.Na2CO3 D.蔗糖二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。24、(12分)A、B、C、D四种可溶性盐,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-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解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盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。25、(12分)实验室需要1.2mol·L-1NaOH溶液80mL,步骤如下:(1)选择仪器:有如图所示的仪器,配制溶液一定不需要的是___________(填序号);除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是___________(填仪器名称)。(2)计算:根据计算结果得知,用托盘天平称取NaOH固体的质量应为___________g。(3)称量:调节天平平衡时,发现指针在分度盘的偏右位置,此时应向___________(填“左”或“右”)调节螺母以使天平平衡。称量一个小烧杯的质量。下图表示称量小烧杯的过程:“↓”表示在托盘上放上砝码,“↑”表示从托盘上取下砝码(5g以下用游码)。砝码质量/g502020105称量(取用砝码过程)↓↑↓↓↑↓↓↑标尺上游码的位置:由以上图示可知,小烧杯的质量为___________g。(4)溶解,冷却。(5)移液、洗涤:洗涤2~3次的目的是___________。(6)定容、摇匀。26、(10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_______________27、(12分)某校学生课外活动小组为测定钠元素的相对原子质量,设计的装置如图所示,该装置(包括水和干燥剂)的总质量为ag,从实验室取出bg(不足量)钠放入水中,塞紧瓶塞,完全反应后再称量此装置的总质量为cg。试回答:(1)实验室取用一小块钠,需要用到__________________实验仪器。(2)此干燥管的作用是________________________;若此钠块有极少量被氧化,则测出的相对原子质量会比实际相对原子质量________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)有甲同学建议在图中干燥管上再连一同样干燥管,其目的是____________________,计算钠的相对原子质量的表达式为____________________。(4)有乙同学为避免由于行动不够迅速产生偏差,又建议在集气瓶中再加入一定量煤油,其目的是_____。28、(14分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目__________(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是___________mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为___________。29、(10分)(1)①H2+CuOCu+H2O②CaCO3+2HCl==CaCl2+CO2↑+H2O③3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O④NH4NO3+Zn==ZnO+N2↑+2H2O⑤Cu2O+4HCl==2HCuCl2+H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O________(3)在反应KIO3+6HI==3I2+KI+3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。(4)若反应3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。(5)配平下面两个反应①____H2O+____Cl2+____SO2==____H2SO4+____HCl,____________②____KMnO4+____HCl==____KCl+____MnCl2+____Cl2↑+____H2O(系数是1的也请填上),_____根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4、MnSO4、SO2、H2O、H2SO4这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。
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】
直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,根据胶体的性质分析。胶体不一定是胶状的;胶体粒子直径较小,看不见胶体粒子。【详解】直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,胶体粒子能透过滤纸,故A正确;胶体具有丁达尔现象,故B错误;胶体不一定是胶状的,故C错误;胶体粒子直径较小,肉眼看不见胶体粒子,故D错误。【点睛】根据题目中的信息,“纳米材料”的直径是几纳米至几十纳米,刚好位于胶体粒子的直径范围(1nm~100nm),溶于水后形成的分散系为胶体,具有胶体的性质。2、C【解析】
①铁离子与铁反应生成浅绿色的亚铁离子,故①正确;②铁离子与硫氰化钾溶液反应显示红色,据此能够检验铁离子,故②正确;③硫酸铜与氯化铁不发生反应,混合后溶液不会变成无色,故③错误;④氯化铁与硝酸银反应生成白色氯化银沉淀,该性质不是铁离子的性质,故④错误;⑤铁离子与氢氧化钠溶液反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,据此可以检验是否存在铁离子,故⑤正确。综上所述,选项C正确。故答案选C。3、D【解析】
在氧化还原反应中失去电子的物质为还原剂,得到电子的物质为氧化剂;化合价升高的物质为还原剂,化合价降低的物质为氧化剂。HCl作还原剂,说明HCl中元素失电子化合价升高。【详解】四个反应中,只有B、D有化合价改变,为氧化还原反应,B反应中Fe化合价由0价升高至+2价,Fe为还原剂,D反应中氯元素的化合价由-1价升高到0价,盐酸为还原剂,故选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应,根据元素化合价是否变化来分析解答是关键。4、D【解析】
A.铁锅久置常出现红棕色斑迹,铁元素的化合价升高被氧化,发生氧化还原反应,故A不选;B.燃烧天然气,碳元素的化合价升高,氧元素的化合价降低,发生氧化还原反应,故B不选;C.牛奶在空气中酸败变质,氧元素的化合价降低,则发生氧化还原反应,故C不选;D.向沸水中滴入FeCl3饱和溶液,是铁离子的水解,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,故D选。故选D。5、C【解析】
根据分散质粒子直径的大小,将分散系分为溶液、胶体和浊液,故胶体与溶液和浊液的本质区别是分散知粒子直径的大小是否在1~100nm之间,故答案为:C。6、A【解析】
A.HCl溶于水后在水分子的作用下形成水合氢离子和水合氯离子,A正确;B.HCl是共价化合物,溶于水能电离出阴阳离子而导电,融熔状态下不电离,不能导电,B错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,酒精不能自身电离,为非电解质,C错误;D.盐酸是氯化氢的水溶液,不属于无氧酸,H2SO4属于含氧酸,D错误。答案选A。【点睛】注意掌握电解质的电离条件:①离子化合物(如大多数盐、强碱等)既能在水溶液中电离、导电,又能在熔融状态下发生电离、导电;②共价化合物(如:液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电,在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电,来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。7、D【解析】
A.氨气的水溶液能导电,电离出自由移动离子的物质是一水合氨,不是氨气,所以氨气是非电解质,故A说法错误;B.盐酸是混合物,既不是电解质,也不是非电解质;其导电能力也不一定比醋酸溶液强,因溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子浓度大小有关,较稀的盐酸中自由移动离子浓度较小,导电能力较弱,而较浓度的醋酸溶液中自由移动离子浓度较大,导电能力较强;故B说法错误;C.化合物为电解质还是非电解质与化合物的溶解性没有关系,氯化银虽难溶于水,但在溶液中却能完全电离,故氯化银为强电解质,C说法错误;D.蔗糖在溶液中以分子形式存在,不能电离,则蔗糖溶液不能导电,蔗糖在熔融也不导电,所以蔗糖是非电解质,D说法正确;答案选D。【点睛】本题主要考查电解质的相关概念,学生的易错点为盐酸和氨水的类别,其中盐酸和氨水都是混合物,既不是电解质也不是非电解质,HCl是强酸,为强电解质;一水合氨为弱碱,为弱电解质,一水合氨并不等同于氨水。8、D【解析】
若反应中有元素的化合价的变化,就是氧化还原反应,没有元素化合价变化的反应是非氧化还原反应,据此分析判断。【详解】A.该反应是复分解反应,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,A错误;B.该反应是分解反应,在反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,B错误;C.该反应是化合反应,反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,C错误;D.该反应是置换反应,反应过程中有元素的化合价的变化,属于氧化还原反应,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了氧化还原反应与四种基本反应类型关系,掌握氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。根据元素化合价的变化判断氧化还原反应。在四种基本反应类型中,置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应;有单质参加的化合反应和有单质生成的分解反应是氧化还原反应。9、D【解析】
只有胶体才能产生明显的丁达尔效应,从所给的四个选项看,只需判断所给的物质为胶体即可。【详解】A.蔗糖是纯净物,不是分散系,不会产生丁达尔效应,A项错误;B.硫酸是溶液,其分散质粒子直径小于1nm,不能产生丁达尔效应,B项错误;C.氯化钠属于纯净物,不是分散系,不会产生丁达尔效应,C项错误;D.豆浆属于胶体,当平行光束通过时,能产生明显的丁达尔效应,D项正确;所以答案选择D项。10、B【解析】
A项、AlCl3在溶液中完全电离出Al3+离子、Cl-离子,电离方程式为AlCl3=Al3++3Cl-,故A正确;B项、NaClO在溶液中完全电离出Na+离子、ClO-离子,电离方程式为NaClO=Na++ClO-,故B错误;C项、Ba(OH)2在溶液中完全电离出Na+离子、ClO-离子,Ba2+离子和OH-离子,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故C正确;D项、H2SO4在溶液中完全电离出H+离子、SO42-离子,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故D正确;故选B。11、D【解析】
判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。【详解】A.饱和石灰水在反应物中氢氧化钙要拆写成离子形式,即OH-+H+=H2O,故A错误。B.不符合电荷守恒,应该为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故B错误。C.BaCO3与稀硫酸反应生成的BaSO4是难溶物质,BaSO4不能拆分,离子方程式为BaCO3+SO42-+2H+=BaSO4↓+CO2↑+H2O,故C错误。D.小苏打溶液与NaOH反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,故D正确。本题选D。【点睛】微溶性电解质,若在反应体系中是澄清溶液,就用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此饱和石灰水在反应物中要拆分成离子形式。12、B【解析】
根据混合物的分离提纯原理分析评价简单实验方案。【详解】A项:铝粉、铁粉都能溶于盐酸,无法除去铝粉中混有的少量铁粉。A项错误;B项:四氯化碳不溶于水,碘在四氯化碳中的溶解度比水中的大。B项正确;C项:将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,并继续加热至液体呈红褐色,即得Fe(OH)3胶体。C项错误;D项:Na2CO3、Na2SO4都可与氯化钡反应生成沉淀,不能除去Na2CO3溶液中的Na2SO4杂质。D项错误。本题选B。【点睛】选择除杂试剂应符合:不增加新杂质,不减少被提纯物质,操作简便易行等要求。13、C【解析】
离子还原性SO32->I->Fe2+、故首先发生反应①SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,【详解】A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为:0.1mol22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B.0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I-+Cl2=I2+2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完全反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,由2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可以知道,0.1molFe2+完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为:0.20mol22.4L/mol=4.48L,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I-完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯离子为0.40mol和,图象中氯离子的物质的量不符,故D错误;答案:C【点睛】根据离子还原性SO32->I->Fe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。14、A【解析】试题分析:A、盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)3+3H+==Fe3++3H2O,正确;B、稀硫酸与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,应为:Fe+2H+==Fe2++H2↑,错误;C、氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,应为:Ba2++SO+2H++2OH-==BaSO4↓+2H2O,错误;D、Fe3O4与盐酸反应生成氯化亚铁、氯化铁和水,应为:Fe3O4+8H+==2Fe3++Fe2++4H2O,错误。考点:考查离子方程式正误判断15、D【解析】试题分析:阳离子中不一定含有金属元素,例如NH4+,A错误;在氧化还原反应中,非金属单质不一定是氧化剂,也可能是还原剂,例如碳在氧气中燃烧,碳是还原剂,B不正确;某元素从化合态变为游离态时,该元素可能被还原,也可能被氧化,C不正确;D正确,例如铁离子被还原可能生成亚铁离子。答案选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断点评:该题是中等难度的试题,试题基础性强,侧重能力的培养。该题主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于提高学生的发散思维能力。该类试题需要学生学会通过举例、逐一进行筛选得出正确的结论。16、C【解析】
A.41gNaOH的物质的量为1mol,溶液的体积不等于溶剂的体积,溶液的体积不是1L,因此溶液中NaOH物质的量浓度不是1mol/L,故A错误;B.58.5gNaCl的物质的量为1mol,溶于水制成1L溶液,浓度c=n/V=1mol/1L=1mol/L,不是1.5mol/L,故B错误;C.28gKOH的物质的量n=m/M=28g/56g/mol=1.5mol,溶液的体积为1L,浓度c=n/V=1.5mol/1L=1.5mol/L,故C正确;D.根据公式c=1111ρw%/M,因未知该溶液的密度,所以无法求算该溶液的物质的量浓度,故D错误。故选C。17、B【解析】
ρ=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为1.5g/mol,CO2摩尔质量为44g/mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。18、B【解析】
A.过氧化钠能与水以及二氧化碳反应产生氧气,可作潜水艇的供氧剂,A正确;B.碳酸钠和氢氧化钠的腐蚀性强,不能用于治疗胃酸过多,碳酸氢钠可以用于治疗胃酸过多,B错误;C.漂白粉漂白液均具有强氧化性,均可用于游泳池消毒,C正确;D.次氯酸具有强氧化性,可作棉麻织物的漂白剂,D正确;答案选B。19、A【解析】
A.1molOH-的质量为17g,故A正确;B.二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C.铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A20、D【解析】
根据n=NNA、M=m【详解】根据n=NNA==0.5mol、M=mn==46g/mol,可以得出气体摩尔质量为46g/mol。答案为D。21、D【解析】
A.二氧化碳不与碳酸氢钠反应,氯化氢能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,故A正确;B.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则加热法可除杂,故B正确;C.氧化钠与氧气反应生成过氧化钠,将混合物在氧气中加热可除杂,故C正确;D.氢氧化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡和NaOH,引入新杂质NaOH,故D错误;故答案为:D。22、D【解析】
A.H2SO4是化合物,在水溶液中导电,属于电解质,故A不正确;B.NaOH是化合物,水溶液中和熔融状态下导电,属于电解质,故B不正确;C.Na2CO3是化合物,水溶液中和熔融状态下导电,属于电解质,故C不正确;D.蔗糖是化合物,水溶液中和熔融状态下都不导电,属于非电解质,故D正确;答案:D【点睛】非电解质的关键点:(1)化合物(2)水溶液中和熔融状态下都不导电(3)非金属氧化物和大部分有机物均为非电解质。二、非选择题(共84分)23、CO2BaCO3BaCl2、CaCO3、NaOHCuSO4、K2SO4KCl取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。24、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。25、AC烧杯、玻璃棒4.8左32.4保证溶质全部转移至容量瓶中【解析】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,根据操作步骤判断需要使用的仪器;(2)实验需用100mL容量瓶(没有80mL),根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量;(3)天平平衡的标志是:指针指在分度盘的中央或左右摆动幅度相等,指针左偏右调螺母,右偏左调螺母;烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度;(5)洗涤2~3次可以把溶质完全移入容量瓶;【详解】(1)一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,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,所以所需仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,根据提供的仪器可知,不需仪器有烧瓶、分液漏斗,故选AC;除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;(2)实验需用100mL容量瓶,根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量,m=cVM=1.2mol·L-1×0.1L×40g/mol=4.8g;(3)在调节横梁平衡时,指针左偏右调,右偏左调;本题中指针指向分度盘的偏右位置,所以应该将平衡螺母向左移;烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度=20+10+2.4=32.4g;(5)洗涤2~3次,把洗涤液移入容量瓶中,目的是保证溶质全部转移至容量瓶中。26、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。【点睛】(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27、滤纸、小刀、镊子、玻璃片吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出偏大避免空气中水蒸气被干燥剂吸收b/(a+b—c)避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子【解析】
(1)取用金属钠时,用镊子夹取一小块金属钠,用滤纸吸收表面的煤油,在玻璃片上用小刀切黄豆大小的金属钠,投入水中,用玻璃片覆盖水槽,防止液体溅出,所以所需用品至少有:小刀、镊子、滤纸、玻璃片,故答案为刀、镊子、滤纸、玻璃片;(2)无水氯化钙容易吸收水蒸气,装置中的干燥管是用来吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;若钠块有极少量被氧化,会导致生成的氢气减少,即(a+b-c)减小,结合(3)中的表达式,测出的相对原子质量会比实际相对原子质量偏大,故答案为吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;偏大;(3)空气的水蒸气容易被无水氯化钙吸收,影响了氢气质量的计算,所以应该在干燥管上再连接一同样的干燥管,目的是避免空气中水蒸气被干燥剂吸收;依题设实验数据,bg钠与足量水反应产生氢气的质量为(a+b-c)g,设所求钠的相对原子质量为x,根据电子守恒可得:=×2,解得:x=,故答案为避免空气中水蒸气被干燥剂吸收;;(4)钠与水的反应比较剧烈,为了避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子,影响氢气质量的测定,需要在集气瓶中再加入一定量的煤油,故答案为避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子。【点睛】本题通过定量实验考查了钠的取用、钠的理化性质。解答本题的关键是理解测定原理:根据钠与水的反应,通过测定一定质量的钠与过量的水反应生成氢气的质量,来求出钠的相对原子质量。28、0.06【解析】
(1)反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;硝酸、硝酸铜均拆成离子形式,剩余物质均不拆,离子方程式为:3Cu+8H+2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;该反应中铜元素化合价升高,共失电子6个,根据电子得失守恒规律,硝酸根离子中氮原子得到6个电子,单纯桥法表示该反应电子得失的方向和数目如下:。故答案为:。(2).448mLNO的物质的量为0.02mol,则该过程中转移的电子0.02mol×3=0.06mol.故答案为:0.06。(3)根据反应可知,8molHNO3参加反应,被还原的硝酸有2mol,所以被还原的硝酸参与反应硝酸的比例为2/8=1/4。故答案为:。29、①③④1:522.4211122162258
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