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文档简介
陕西省榆林市第二中学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、下列物质中,不属于电解质的是A.烧碱B.盐酸C.BaSO4D.CuSO4·5H2O2、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以四氯化碳和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中正确的是A.该反应是氧化还原反应B.制造过程中原子的种类和数目发生了改变C.生成的纳米级金刚石是一种新型的化合物D.生成的纳米级金刚石粉末能产生丁达尔效应3、下列溶液混合后,不能发生离子反应的是A.氢氧化钠溶液和氯化铁溶液 B.碳酸钠溶液和稀硫酸C.硫酸钠溶液和氯化镁溶液 D.硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液4、下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是A.4L0.5mol/LNaCl溶液B.2L0.15mol/LNa3PO4溶液C.5L0.4mol/LNaOH溶液D.1L0.3mol/LNa2CO3溶液5、向含有、、、Na+的溶液中加入一定量Na2O2后,下列离子的浓度减少的是()A. B. C. D.Na+6、金属及其化合物的转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化不能通过一步反应直接完成的是A.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3 B.Fe→FeSO4→Fe(OH)2→Fe(OH)3C.Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4 D.Na→NaOH→Na2CO3→NaCl7、下面叙述中正确的是A.钠在空气中燃烧生成白色固体B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生蓝色的烟C.氯水应保存在无色的细口试剂瓶中D.钠保存在煤油中8、二氧化锰与浓硫酸反应有氧气放出:2MnO2+2H2SO4→2MnSO4+O2+2H2O.下列叙述错误的是()A.浓硫酸作氧化剂B.硫酸锰是还原产物C.二氧化锰既是氧化剂又是还原剂D.氧气是氧化产物9、吸进人体的氧有2%转化为氧化性极强的活性氧,这些活性氧会加速人体衰老,被称为“生命杀手”,科学家试图用消除人体内的活性氧,则的作用是()A.氧化剂 B.还原剂C.既是氧化剂又是还原剂 D.以上均不是10、已知1gN2含有m个原子,则阿伏加德罗常数为()A.B.28mC.14mmol﹣1D.28mmol﹣111、下列物质的性质与用途(或储存方法)都正确且有逻辑关系的是A.钠有较强的还原性,可用于钛、锆、铌等金属的冶炼B.氯气具有强氧化性,可用干燥的氯气漂白红纸条C.过氧化钠为碱性氧化物,可用于呼吸面具中吸收二氧化碳D.次氯酸见光易分解,所以氯水应保存在钢瓶中12、日常生活中许多现象与氧化还原反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是A.钢铁生锈B.充有H2的“喜羊羊”娃娃遇明火发生爆炸C.食物腐败变质D.大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏13、下列危险化学品的标志中,贴在氢氧化钠试剂瓶上的是()A. B. C. D.14、下列说法错误的是A.钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2B.镁因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要像钠似的进行特殊保护C.铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层15、金属钠是一种活泼金属,除了具有金属的一般性质外,还具有自己的特性。下列关于钠的叙述中,正确的是A.钠是银白色金属,熔点低,硬度大B.钠放置在空气中,会迅速被氧化而生成淡黄色的氧化钠C.在氧气中加热时,金属钠剧烈燃烧,发出黄色火焰D.金属钠着火可以用泡沫灭火器或用干燥的沙土灭火16、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂.实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O,下列说法不正确的是()A.KClO3在反应中得电子 B.ClO2是还原产物C.H2C2O4在反应中被氧化 D.1molKClO3参加反应有2mole-转移17、已知氧化性:Br2>Fe3+>I2;还原性:I->Fe2+>Br-,则下列反应能发生的是A.I2+2Fe2+===2Fe3++2I- B.2Br-+I2===Br2+2I-C.2Fe3++2I-===2Fe2++I2 D.2Fe3++2Br-===2Fe2++Br218、下列叙述正确的是()A.1.5molO2体积是33.6L B.在标准状况下,2molH2的体积是44.8LC.等质量的CO和N2的体积相等 D.32gO2的物质的量是1mol,其体积是22.4L19、下列物质不属于电解质的是A.CO2 B.BaSO4 C.NaCl D.HCl20、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、SO42-、Al3+、NO3-B.Na+、K+、HCO3-、NO3-C.Na+、Ca2+、NO3-、CO32-D.K+、Cu2+、NH4+、NO3-21、下列说法正确的是A.用食盐水易清洗热水瓶中的水垢B.利用丁达尔现象区别溶液和胶体C.生铁炼钢的过程并没有发生化学变化D.漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2见光分解22、汽车尾气转化反应之一是2CO+2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是()A.CO是氧化剂 B.NO被氧化 C.CO得到电子 D.NO发生还原反应二、非选择题(共84分)23、(14分)在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是________;(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________;(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)________0.25mol/L________________(4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:___________________。24、(12分)在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100mL进行如下实验:序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1______(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。25、(12分)某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。26、(10分)实验室用密度为1.25g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL0.1mol/L的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_________。(2)配制240mL0.1mol/L的盐酸。应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL____________(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_________A.用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2〜3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒淮确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1〜2cm处(4)若实验中遇到下列情况,对盐酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_________。②容量瓶中原有少量蒸馏水_________。③定容时观察液面俯视_________。27、(12分)现用质量分数为98%、密度为1.84g·cm3的浓硫酸来配制500mL0.2mol/L的稀硫酸。可供选择的仪器:①玻璃棒,②烧瓶,③烧杯,④量筒,⑤托盘天平,⑥药匙请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的仪器有______(填代号)。缺少的仪器是_____.(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①量取②计算③稀释④摇匀⑤移液⑥洗涤⑦定容⑧冷却⑨初步振荡⑩装瓶贴签其正确的操作顺序为②①③______⑥_____④⑩(填序号)。(3)经计算,需浓硫酸的体积为______mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,应选用的量筒是_______(填代号)。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中错误且能使所配溶液浓度偏高的有_____(填代号)①用量筒量取浓硫酸时仰视读数②洗涤量取浓硫酸后的量筒,并将洗涤液转入容量瓶中③未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内④将浓硫酸直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸⑤定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出⑥转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑦定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线⑧定容时俯视刻度线28、(14分)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L稀硝酸充分反应,反应方程式如下:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O(1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O_____________________________________________.(2)写出该反应的离子方程式:_______________________(3)标准状况下,产生NO气体的体积为:________;转移电子的物质的量为________________;反应后NO3-的物质的量浓度为:________。(忽略反应前后溶液体积的变化)29、(10分)某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ)(C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式:步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3.00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中FeSO4表现的性质为_____(填字母)。A.氧化性B.还原性C.氧化性和还原性D.酸性(2)用物质的量浓度为18.0mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。A.10mLB.25mLC.50mLD.l00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_____MnO4-+_____C2O42-+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________
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】
水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在水溶液中和融融状态下均不能导电的化合物是非电解质,包括大部分非金属氧化物、部分有机物等。【详解】A项、烧碱是氢氧化钠,氢氧化钠的水溶液或熔融态的氢氧化钠都导电,属于电解质,故A正确;B项、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,属于电解质溶液,故B错误;C项、硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质,故C正确;D项、CuSO4•5H2O为盐,在水溶液中或熔融状态下能导电,是电解质,故D正确。故选B。【点睛】本题考查了电解质的判断,电解质和非电解质都必须是纯净的化合物,溶液是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质是解题的关键。2、A【解析】
四氯化碳和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末,说明是四氯化碳和钠反应生成金刚石和氯化钠。【详解】A.该反应中有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;B.反应过程中原子的种类和数目不发生改变,故错误;C.生成的纳米级金刚石是一种新型的单质,故错误;D.生成的纳米级金刚石粉末可以溶解在某物质中形成胶体,则能产生丁达尔效应,但纳米级金刚石粉末不能产生丁达尔效应,故错误。故选A。3、C【解析】
A.氢氧化钠溶液和氯化铁溶液混合,发生离子反应Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓,A不合题意;B.碳酸钠溶液和稀硫酸混合,发生离子反应+2H+==H2O+CO2↑,B不合题意;C.硫酸钠溶液和氯化镁溶液混合,没有离子反应发生,C符合题意;D.硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液混合,发生离子反应Cu2+++Ba2++2OH-=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,D不合题意;故选C。4、D【解析】
电解质离子的浓度=电解质浓度×电解质电离出该离子的数目,与溶液的体积无关。【详解】4L0.5mol/LNaCl溶液中Na+物质的量浓度为0.5mol/L,2L0.15mol/LNa3PO4溶液中Na+物质的量浓度为0.15mol/L×3=0.45mol/L,5L0.4mol/LNaOH溶液中Na+物质的量浓度为0.,4mol/L,1L0.3mol/LNa2CO3溶液中Na+物质的量浓度为0.3mol/L×2=0.6mol/L,故选D。5、A【解析】
溶液中加入少量过氧化钠后发生反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,溶液中Na+浓度增大;+OH-=+H2O,浓度减少,浓度增大,浓度不变,故选A。6、A【解析】
A项,氧化铝不能一步反应生成氢氧化铝,需要先加酸转化为铝盐后,再加入碱才能生成氢氧化铝,故选A项;B项,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁在空气中被氧化生成氢氧化铁,各物质可通过一步反应完成,故不选B项;C项,镁与盐酸反应生成氯化镁,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与硫酸反应生成硫酸镁,各物质可通过一步反应完成,故不选C项。D项,钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠,各物质可通过一步反应完成,故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。【点睛】本题考查了物质间的转化,明确物质的性质是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,以Na、Mg、Al、Fe为知识点构建知识网络,元素化合物知识常常在工艺流程中出现,还常常与基本实验操作、物质的分离与提纯、离子的检验等知识点联合考查。7、D【解析】
A.Na在空气中燃烧生成淡黄色的Na2O2,故A错误;B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生棕黄色的烟,故B错误;C.氯水中含有次氯酸,见光易分解,应保存在棕色细口瓶中,故C错误;D.钠与煤油不反应,由密度比煤油大,能浸入煤油中,起到隔绝空气的作用,可保存在煤油中,故D正确;答案选D。8、A【解析】
A.浓硫酸中元素的化合价不变,不作氧化剂,故A错误;B.Mn元素得到电子被还原,则硫酸锰是还原产物,故B正确;C.Mn、O元素的化合价都变化,则二氧化锰既是氧化剂又是还原剂,故C正确;D.O元素失去电子被氧化,则氧气为氧化产物,故D正确;故选A。【点睛】氧化剂和还原剂在反应物中寻找,所含元素化合价降低的物质作氧化剂,所含元素化合价升高的物质作还原剂,所含元素化合价既升高又降低的物质既作氧化剂又作还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物。9、B【解析】
由题可知,人体内的“活性氧”氧化性极强,用消除“活性氧”,则被氧化,的作用是作还原剂,B正确;
答案选B。10、C【解析】已知1gN2含有m个原子,氮气的物质的量是1/28mol,氮原子的物质的量是1/14mol,所以NA×1/14mol=m,解得NA=14mmol-1,答案选C。11、A【解析】
A.金属钠的还原性强于金属钛等,可以将金属钛、铌、锆等从其熔融态的盐中置换出来,所以可以用来冶炼金属钛、铌、锆等,故A正确;B.氯气不具有漂白性,有漂白性的是次氯酸,干燥的氯气不能漂白红纸条,故B错误;C.过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,故C错误;D.次氯酸具有不稳定性,见光易分解,所以氯水(含有次氯酸)应保存在棕色试剂瓶中,氯水中有盐酸,铁与盐酸反应,氯水不能保存在钢瓶中,故D错误;故选A。12、D【解析】
由发生的化学的反应可以知道,若存在元素的化合价变化,与氧化还原反应有关;若不存在元素的化合价变化,与氧化还原反应无关,以此来解答。【详解】A.钢铁生锈生成氧化铁,Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故A不选;
B.氢气爆炸生成水,H、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B不选;
C.食物被氧化而导致腐败,为氧化还原反应,故C不选;D.大理石与酸发生复分解反应,没有元素的化合价变化,与氧化还原反应无关,故D选。所以D选项是正确的。【点睛】本题考查氧化还原反应的概念,熟练掌握相应的化学反应并且能够把握反应的实质,通过熟知的化合价变化分析是解题的关键。13、A【解析】
A.图为腐蚀品标志,故A正确;B.图为剧毒品标志,能使人或动物中毒,与腐蚀性无关,故B错误;C.图为氧化剂标志,与腐蚀性无关,故C错误;D.图为爆炸品标志,与腐蚀性无关,故D错误。故选A。【点睛】了解所给试剂的性质及各个标志所代表的含义是解答此类题的关键。14、C【解析】试题分析:A.钠在不加热时与氧气反应生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,正确;B.镁易与空气中氧气反应生成致密的氧化铝膜,可起到保护镁不被进一步氧化的作用,正确;C.铝制品在生活中应用普遍是因为表面有一层致密的Al2O3薄膜,保护铝不被进一步氧化,错误;D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,正确。考点:考查金属钠、镁、铝、铁的性质。15、C【解析】试题分析:A、钠质地软,可以用小刀切割,错误;B、钠放置在空气中,会迅速被氧化而生成白的氧化钠,错误;C、钠的焰色为黄色,正确;D、钠能与水剧烈反应,不能用泡沫灭火器灭火,只能用干燥的沙土灭火,错误。考点:考查钠的性质。16、D【解析】
由2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O可知,Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,C元素的化合价由+3价升高为+4价,以此来解答。【详解】A.Cl元素的化合价降低,则KClO3在反应中得到电子,选项A正确;B.Cl元素得到电子,被还原,则ClO2是还原产物,选项B正确;C.H2C2O4在反应中C化合价升高,被氧化,选项C正确;D.1molKClO3参加反应时,发生电子转移为1mol×(5-4)=1mol,选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意从化合价角度分析各选项,题目难度不大。17、C【解析】
A.该反应中氧化剂是碘,氧化产物是铁离子,氧化性强弱顺序是I2>Fe3+,与已知不符合,所以该反应不能发生,A错误;B.该反应中氧化剂是碘,氧化产物是溴,氧化性强弱顺序是I2>Br2,与已知不符合,所以该反应不能发生,B错误;C.该反应中氧化剂是铁离子,氧化产物是碘,氧化性强弱顺序是Fe3+>I2,与已知相符合,所以该反应能发生,C正确;D.该反应中氧化剂是铁离子,还原剂是溴,氧化性强弱顺序是Fe3+>Br2,与已知不符合,所以该反应不能发生,故D错误;故答案选C。18、B【解析】
A.未明确标准状况,不能用公式V=22.4·n计算气体的体积,A项错误;B.在标准状况下,2molH2的体积=22.4L/mol×2mol=44.8L,B项正确;C.因为CO和N2的摩尔质量相等,所以等质量的CO和N2的物质的量相等,但题目没有明确两气体所处的温度和压强是否相同,所以无法判断等质量的CO和N2的体积是否一定相等。C项错误;D.未明确标准状况,不能用公式V=22.4·n计算气体的体积,D项错误;答案选B。【点睛】利用公式V=22.4·n计算物质的体积时,一定要明确两点:一是物质的状态必须是“气体”,二是温度和压强必须是“标准状况(即00C和101kPa)”。19、A【解析】
在水溶液中或在熔融状态下能导电的化合物是电解质,由此分析。【详解】A.CO2不能自身电离出离子,不是电解质,是非电解质,故A符合题意;B.BaSO4在熔融状态下能电离出离子而导电,是电解质,故B不符合题意;C.NaCl在水溶液中或在熔融状态下能导电,是电解质,故C不符合题意;D.HCl在水溶液中能电离出离子而导电,是电解质,故D不符合题意;答案选A。【点睛】电解质和非电解质都是化合物,能导电的物质不一定是电解质,例如金属和氯化钠溶液,电解质不一定导电,电解质只有在一定条件下可以导电,为易错点;二氧化碳溶于水也导电,但导电的原因是二氧化碳与水反应生成的碳酸引起的,故二氧化碳不是电解质。20、A【解析】
A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+、SO42-、Al3+、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3-发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32-发生反应,不能大量共存,且Ca2+与CO32-也不能共存,C错误;D.在某无色酸性溶液中,Cu2+溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。21、B【解析】
A.食盐水与水垢不反应。B.丁达尔效应是胶体特有的。C.生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应。D.Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸。【详解】A.食盐水与水垢不反应,A错误。B.丁达尔效应是胶体特有的性质,可以利用丁达尔现象区别溶液和胶体,B正确。C.生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应,C错误。D.漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光分解,D错误。22、D【解析】
反应2CO+2NON2+2CO2中C由+2价变为+4价,失去电子被氧化,CO是还原剂;N从+2价变为0价,得到电子被还原,NO是氧化剂。【详解】根据上述分析可知,A.CO是还原剂,A错误;B.NO被还原,B错误;C.CO失去电子,C错误;D.NO发生还原反应,D正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、Ag+、Ca2+、Ba2+CO32-+2H+=H2O+CO2↑?0.40存在,最小浓度为0.8mol/L【解析】
I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag+、Ca2+、Ba2+;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)根据上述分析,NO3-可能含有,也可能不含有,因此NO3-的浓度为?;SiO32-的物质的量浓度为0.04/(100×10-3)mol·L-1=0.4mol·L-1;SO42-不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K+一定存在,根据电中性,当没有NO3-时,K+浓度最小,n(K+)+n(Na+)=2n(SiO32-)+2n(CO32-),代入数值,解得n(K+)=0.08mol,即c(K+)=0.8mol·L-1。24、Ag+Mg2+Ba2+2H++SiO32-==H2SiO3↓阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.400.8mol/L【解析】(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)==0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。25、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解析】
(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。26、12.5mol/L2.0250BCAFED偏低不变偏高【解析】
(1)根据c=计算;(2)根据溶液具有均一性,结合选择仪器的标准判断使用容量瓶的规格,利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算量取的浓盐酸的体积数值;(3)根据配制物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀分析判断操作顺序;(4)根据c=分析实验误差。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=mol/L=12.5mol/L;(2)配制240mL0.1mol/L的盐酸,实验室没有规格是240mL的容量瓶,根据选择仪器的标准:“大而近”的原则,可知应选择使用250mL容量瓶配制溶液,实际配制250mL0.1mol/L的稀盐酸,设需要浓盐酸体积为V,由于溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,所以:V×12.5mol/L=0.1mol/L×250mL,解得V=2.0mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、移液、洗涤、定容、摇匀等,故正确的操作顺序为:BCAFED;(4)①用以稀释浓盐酸的烧杯未洗涤,导致溶质物质的量偏少,最终使溶液浓度偏低;②容量瓶中原有少量蒸馏水,由于不影响溶质的物质的量及最后溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,溶液的浓度不变;③定容时观察液面俯视,导致溶液的体积偏小,由于溶质的物质的不变,故最终导致配制溶液的浓度偏高。【点睛】本题考查了物质的量溶液的浓度的计算、溶液的稀释、仪器的使用及配制步骤和误差分析的知识。掌握物质的量浓度的含义及配制一定体积、一定浓度的溶液的方法是本题解题关键,题目考查了学生对知识的掌握与应用和实验能力。27、②⑦⑧⑧⑤⑨⑦5.4①①②⑦【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)根据浓溶液配稀溶液的实验步骤,实验时需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器是烧瓶、托盘天平、药匙,答案为②⑦⑧。(2)配制时的实验步骤为:计算→量取→稀释→冷却→移液→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴签,正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑨⑦④⑩。(3)根据稀释前后H2SO4物质的量不变列式,1.84g/cm3V(浓H2SO4)98%98g/mol=0.2mol/L0.5L,V(浓H2SO4)=5.4mL,根据“大而近”的原则选择量筒,应选用10mL的量筒,答案选①。(4)根据公式cB=分析。①洗涤量取浓硫酸后的量筒,洗涤液转入容量瓶中,操作错误,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内,操作错误,由于浓硫酸溶于水放热,冷却至室温后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;③将浓硫酸直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸,操作错误,若没有溶液溅出,所配溶液浓度无影响,若有溶液溅出,所配溶液浓度偏低;④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,操作错误,所配溶液浓度偏低;⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验结果无影响;⑥定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,操作错误,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;⑦定容时俯视刻度线,操作错误,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;答案选①②⑦。点睛:配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏大;反之,所配溶液浓度偏小。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大。28、3Cu+8H++2NO3-3Cu2++2NO↑+4H2O4.48L0.6mol4mol/L【解析】
(1)3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2;(2)根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式;(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积;根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子;根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。【详解】(1)3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2,所以电子转移的方向和数目可表示为;(2)该反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-3Cu2++2NO↑+4H2O;(3)19.2gCu的物质的量是0.3mol,设生成NO在标准状况下的体积为VL;3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O3mol
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