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文档简介
湖北省应城一中合教中心2026届化学高一第一学期期中复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、对于反应:NaH+H2O===NaOH+H2↑,有下列判断:①NaOH是氧化产物;②H2只是还原产物;③H2O是氧化剂;④NaH中的氢元素被还原;⑤此反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为1∶1,其中正确的是A.①③B.②④C.①④D.③⑤2、有一未完成的离子方程式为+5X-+6H+=3X2+3H2O,据此判断,元素在中的化合价为A.+1B.+3C.+5D.+73、有关化学史的,下列说法中不正确的是A.道尔顿——提出原子学说 B.爱迪生——发现电子C.卢瑟福——提出带核的结构模型 D.玻尔——提出了电子在核外的量子化轨道4、由两份质量分数分别为ω1和ω2的H2SO4溶液,其物质的量浓度分别为c1和c2,且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水,下列判断正确的是()A.ω2<ω1<2ω2 B.ω1>2ω2 C.ω1<ω2<2ω1 D.ω1=2ω25、如图,将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂不可能是A.饱和食盐水 B.浓硫酸 C.KI溶液 D.NaOH溶液6、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为(
)纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液硫酸钡二氧化硫C胆矾盐酸铁乙醇D碘酒食盐水氯化铜碳酸钙A.A B.B C.C D.D7、下列说法正确的是A.盐酸既有氧化性,又有还原性B.阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性C.氧化剂在反应中被氧化,还原剂在反应中被还原D.在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂不可能是同一种物质8、在实验中手不慎被玻璃划破,可用FeCl3溶液应急止血,其主要原因可能是A.FeCl3溶液有杀菌消毒作用B.FeCl3溶液能使血液聚集沉降C.FeCl3溶液能产生Fe(OH)3沉淀堵住伤口D.FeCl3能使血液发生化学反应9、下列实验操作正确的是()A.可用托盘天平称取10.20g氢氧化钠B.某实验需要900mL的0.1mol/L的硫酸铜溶液,则配得该溶液需称取22.5g胆矾晶体C.用10mL量筒量取5.2mL硫酸,仰视时实际量得液体体积大于5.2mLD.焰色反应实验中,连续做两个样品时,应将铂丝用稀硫酸洗净并灼烧到无特殊焰色10、下列实验操作正确的是()A.洗净的容量瓶可以放进烘箱中烘干B.用带磨口玻璃瓶塞的玻璃保存NaOH溶液C.用苯萃取溴水中的溴时,溴的苯溶液从分液漏斗的下口放出D.用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉11、在KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O的反应中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为()A.1∶6 B.6∶1 C.1∶5 D.5∶112、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,以任意比例混合的氧气和二氧化碳混合物22.4L,所含的分子数为NAB.标准状况下,1L汽油(分子式为C8H18)完全燃烧后,所生成气体产物的分子数为8NA/22.4C.标准状况下,1LSO3所含分子数为NA/22.4D.标准状况下,以任意比混合的氢气和一氧化碳气体共8.96L,在足量氧气中充分燃烧时消耗氧气的分子数为0.4NA13、常温下,在溶液中能发生如下反应:①2A2++B2=2A3++2B﹣;②16H++10Z﹣+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O;③2B﹣+Z2=B2+2Z﹣,由此判断下列说法错误的是A.Z2+2A2+=2A3++2Z﹣反应可以进行B.Z元素在②③反应中均被还原C.氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D.还原性由强到弱顺序是A2+、B﹣、Z﹣、X2+14、下列有关试剂的保存方法,正确的是()A.少量金属钠密封保存在水中B.新制的氯水通常保存在无色试剂瓶中C.氢氧化钠溶液保存在有玻璃塞的玻璃试剂瓶中D.氢氟酸保存在塑料瓶中15、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液C.50mL1mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液16、20世纪初,通过a粒子散射实验提出带核的原子结构模型的科学家是A.舍勒 B.卢瑟福 C.汤姆生 D.玻尔17、下列说法正确的是()A.硝酸钡的化学式:BaNO3B.碳酸氢钠在水中的电离:NaHCO3=Na++H++CO32—C.NaC1与Na2CO3灼烧时火焰颜色相同D.在相同温度条件下,气体分子间的平均距离几乎相等18、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质.在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是A.还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2B.氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3-C.配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2D.若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol19、下列各组离子中,能在无色透明溶液中大量共存的是A.Na+、H+、Cl-、OH-B.K+、Na+、CO32-、OH-C.K+、SO42-、NO3-、MnO4-D.Na+、HCO3-、H+、Ca2+20、从海带中提取碘的实验过程中,涉及下列操作,其中正确的是A.将海带燃烧成灰 B.过滤得含I-溶液C.放出碘的苯溶液 D.分离碘并回收苯21、在强酸性溶液中,下列各组离子不能大量共存的是A.Na+、K+、SO42-、Cl-B.Na+、Cl-、SO42-、Fe3+C.NH4+、K+、CO32-、NO3-D.Ba2+、Na+、NO3-、Cl-22、如图所示,在小烧杯中加入水和煤油各20mL,然后将一小粒金属钠放入烧杯中,观察到的现象可能为A.钠在水层中反应并四处游动B.钠停留在煤油层中不发生反应C.钠在煤油的液面上反应并四处游动D.钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。24、(12分)如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。25、(12分)铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:[方案一][实验方案]将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是___。[实验步骤](2)称取10.8g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0mol·L-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V≥___mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。[方案二][实验方案]将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。[实验步骤](4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接(),()接(),()接()(填接口字母,注意:可不填满)___。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。①装置中导管a的作用是_______。②为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_______(填字母编号)。A.冷却至室温B.等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D.读数时不一定使两端液面相平③若实验用铝镁合金的质量为5.1g,测得氢气体积为5.6L(标准状况),则合金中铝的质量分数为___(保留两位有效数字)。26、(10分)实验室里需用490mL0.5mol·L-1的CuSO4溶液。(1)该同学应选择________mL的容量瓶。(2)某操作步骤如下图方框所示,则该图表示的操作应放在下图序号所示的_______和_______(填序号)操作之间。(3)实验室可以提供三种试剂:①CuSO4固体②CuSO₄·5H2O③10mol·L-1CuSO4溶液,若该同学用②来配制上述所需CuSO4溶液,应称取试剂②的质量是___________;若该同学用③来配制上述所需CuSO4溶液,应量取试剂③的体积是____________。(4)下列溶液配制过程中能造成浓度偏低的操作有(填写序号)_________。a.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯b.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水c.用CuSO₄固体配制溶液,称量时发现部分固体颜色变蓝d.进行(2)中图②操作时有部分液体溅到烧杯外边e.定容时俯视刻度线f.摇匀后发现液面低于刻度线,没进行其他操作27、(12分)某同学在实验室纯盐的流程如下:请回答:(1)步骤③、⑤的操作名称是_______、_______。(2)粗盐中含有、、等杂质离子,步骤②所用的除杂试剂有:①碳酸钠溶液;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液,则加入试剂的顺序_______(填编号)。a.②③①b.①②③c.③②①d.③①②(3)除杂过程中,加入溶液的目的是_____________。(4)步骤④判断加入的盐酸“适量”的方法是______________________,步骤⑤加热时要用玻璃棒搅拌,这是为了防止________,加热到_________时,停止加热。28、(14分)依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。29、(10分)下面所列物质中,属于电解质的是__________(填序号,下同),属于非电解质的是________,属于强电解质的是__________,属于弱电解质的是________。①CH3CH2OH②CH3COOH③熔融态KNO3④SO3⑤蔗糖
⑥HClO⑦NaHCO3⑧氨水⑨Cl2⑩BaSO4⑪Cu
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】
根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】因为氢化钠中氢元素升合价(-1→0)后变成氢气,NaH做还原剂,H元素被氧化,H2是氧化产物,故④错误;水中一个氢降价(+1→0)变为氢气,即水做氧化剂,水中的一个H被还原,H2是还原产物,故③正确,②错误;NaOH既不是氧化产物也不是还原产物,故①错误;根据化合价升降守恒,氢化钠和水中各有一个H的化合价升高降低,组成一个氢气分子,故H2既是氧化产物又是还原产物,且化合价升高和降低相同,故氧化产物与还原产物比1:1,⑤正确。故选D。【点睛】氧化剂被还原生成的产物是还原产物,还原剂被氧化生成的产物是氧化产物。2、C【解析】
根据离子方程式遵循电荷守恒,和氧化还原反应遵循得失电子守恒以及质量守恒定律分析。【详解】根据离子方程式左右电荷相等,则未知物应含有1个负电荷,根据方程式遵循质量守恒定律可知,如生成3molX2,则需要XO3-1mol,即未知物为1mol,因此X的化合价为+5价。答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的书写和推断,注意从守恒的角度解答,解答本题的关键是正确推断未知物的物质的量和所带电荷数。3、B【解析】
A.英国科学家道尔顿在十九世纪初提出近代原子学说,为科学的发展做出了突出的贡献,故正确;B.英国科学家汤姆生发现了电子,故错误;C.1911年卢瑟福根据粒子散射实验现象提出带核的结构模型,故正确;D.1913年玻尔提出了电子在核外的量子化轨道,故正确;故选B。4、A【解析】
假设浓度为c1的硫酸密度为a,浓度为c2的硫酸密度为b,根据c=可知,硫酸溶液的质量分数ω1=,硫酸溶液的质量分数ω2=,则ω1∶ω2=∶=,硫酸的浓度越大,密度越大,由于c1=2c2,则ω1>ω2,a>b,故1<<2,即ω2<ω1<2ω2,故选A。【点睛】解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”,则有“硫酸溶液的浓度越大,密度越大”。5、A【解析】
A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故A正确;B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸干燥氯气,氯气没有漂白性,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故B错误;C项、氯气和碘化钾溶液反应,将潮湿的氯气通过KI溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故C错误;D项、氯气和氢氧化钠溶液反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故D错误;故选A。【点睛】氯气没有漂白性,不能使红色布条褪色,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使红色布条褪色是解答关键,也是易错点。6、B【解析】
A.盐酸是HCl的水溶液,属于混合物,冰水混合物是H2O的不同状态的物质,属于纯净物,A错误;B.选项物质都符合物质的分类标准,B正确;C.Fe是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D.碘酒是I2的酒精溶液,属于混合物,碳酸钙是盐,属于电解质,D错误;故合理选项是B。7、A【解析】
A.HCl中氢元素为+1价,在反应中可以得电子,化合价降低,发生还原反应,具有氧化性;氯元素为-1价,在反应中可以失电子,化合价升高,发生氧化反应,具有还原性,因此盐酸既有氧化性,又有还原性,故A正确;B.处于中间价态的微粒既有氧化性也有还原性,如亚铁离子、亚硫酸根离子均既具有氧化性又具有还原性,故B错误;
C.氧化剂能够得电子,化合价降低,在反应中被还原;还原剂能够失电子,化合价升高,在反应中被氧化,故C错误;D.同种物质可能既失去电子也得到电子,则在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂可能是同一种物质,如氯气与水的反应,故D错误;综上所述,本题选A。8、B【解析】
止血目的是使血液凝固,血液具有胶体的性质,FeCl3溶液为电解质溶液,能使胶体聚沉,从而起到止血作用。答案选B。9、C【解析】
A.托盘天平只能精确到一位小数,不能用托盘天平称取10.20g氢氧化钠,故错误;B.某实验需要900mL的0.1mol/L的硫酸铜溶液,根据容量瓶的规格分析,需要配制1000mL溶液,则配得该溶液需称取胆矾晶体的质量为0.1×250×1.0=25.0g,故错误;C.用10mL量筒量取5.2mL硫酸,仰视时实际量得液体体积大于5.2mL,故正确;D.焰色反应实验中,连续做两个样品时,应将铂丝用稀盐酸洗净并灼烧到无特殊焰色,不能用稀硫酸洗涤,故错误。故选C。10、D【解析】A.容量瓶属于精密仪器,不能放进烘箱中烘干,A项错误;B.玻璃塞中的二氧化硅与NaOH溶液反应,不能用玻璃塞的试剂瓶盛放碱液,应该用橡胶塞,B错误;C.苯的密度比水小,用苯除去溴水中的溴时,有机层在上层,溴的苯溶液应该从分液漏斗的上口倒出,C错误;D.因为二硫化碳能够溶解硫单质,可用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉,D项正确。答案选D。点睛:容量瓶、量筒等计量容器,不能放在烘箱中烘干,容量瓶中有少量水不影响配制结果;硫能溶于二硫化碳溶剂中,除去试管壁上少量的硫粉,还可以用热的氢氧化钠溶液。11、D【解析】
反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中氯元素化合价由+5降低为0、HCl中氯元素化合价由-1升高为0,电子转移的方向和数目是,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为5:1,故选D。12、A【解析】
A.标况下O2与CO2的混合物22.4L,n===1mol,所以含分子数为NA,故A正确;B.标准状况下,汽油是液体,无法计算1L汽油的物质的量,所以无法计算完全燃烧所生成气体产物的分子数,故B错误;C.在标准状况下,SO3是固体,不能用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.2H2+O2=2H2O、2CO+O2=2CO2,由化学方程式可知,H2、CO不管怎样混合,参加反应的O2体积是混合气体体积的一半,为4.48L,则标准状况下O2的物质的量是0.2mol,分子数为0.2
NA,故D错误;本题答案为A。13、B【解析】
在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,据此解答。【详解】①根据2A2++B2=2A3++2B-可知物质的氧化性:B2>A3+;还原性:A2+>B-;②根据16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O可知物质的氧化性:XO4->Z2;还原性:Z->X2+;③根据2B-+Z2=B2+2Z-可知物质的氧化性:Z2>B2;还原性:B->Z-,所以物质的氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,还原性:A2+>B->Z->X2+。则A.由于氧化性:Z2>A3+,所以反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行,A正确;B.Z元素在②反应中被氧化;Z元素在③反应中被还原,B错误;C.根据以上分析可知物质的氧化性由强到弱的顺序是XO4->Z2>B2>A3+,C正确;D.根据以上分析可知物质的还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,D正确;答案选B。14、D【解析】
A.钠化学性质活泼,能和氧气、水反应,应该隔绝空气密封保存,少量钠可以保存在煤油中,大量钠可以密封在石蜡中,故A错误;B.氯水中存在Cl2H2OH+Cl-HClO,次氯酸不稳定,见光易分解,新制的氯水应该保存在棕色试剂瓶中避光保存,故B错误;C.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,所以不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,故C错误;D.玻璃中含有SiO2,氢氟酸和二氧化硅反应SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,所以不能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故D正确;本题答案为D。15、D【解析】
100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故A错误;B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,故C错误;D.25mL0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L,故D正确;故选D。【点睛】正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键。解答本题要注意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,与溶液的体积无关。16、B【解析】
A.舍勒发现了氧气,他没有提出有关原子结构模型的理论,故不符合题意;B.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了带核的原子结构模型,故符合题意;C.汤姆生用实验证明电子的普遍存在,提出了一个被称为葡萄干面包式的原子结构模型,故不符合题意;D.玻尔是通过引入量子论观点,提出了原子结构的玻尔模型,电子在一系列稳定的轨道上运动,故不符合题意。故选B。17、C【解析】
A.硝酸钡中钡的化合价为+2价,硝酸根的根价为-1价,故其化学式为:Ba(NO3)2,选项A错误;B.碳酸氢钠在水中的电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3—,选项B错误;C.焰色反应是元素的性质,只要含有的金属元素相同,无论是何种化合物灼烧时火焰颜色都相同,所以NaCl与Na2CO3灼烧时火焰颜色相同,均为黄色,选项C正确;D.影响分子间平均距离的除了温度,还有压强,故应为在相同温度和压强下,气体分子间的平均距离几乎相等,选项D错误。答案选C。18、C【解析】ClO-随时间减少,N2随时间增多,所以ClO-是反应物,N2是生成物,相应地,CN-是反应物,Cl-是生成物。A.CN-HCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B.还原产物是Cl-,故B错误;C.CN-HCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClO-Cl-,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为5∶2,故C正确;D.2CN-2HCO+N2,化合价降低10,所以标准状况下若生成2.24L即0.1molN2,则转移电子1mol,故D错误。故选C。19、B【解析】A错,、H+与OH-不能共存;B正确;C错,MnO4-溶液为紫红色;D错,HCO3-、H+、不能共存;20、D【解析】
A.将海带烧成灰应在坩埚中进行,A错误;B.过滤时要用玻璃棒引流,B错误;C.苯的密度比水小,碘的苯溶液在上层,应将碘的苯溶液从上层倒出,C错误;D.苯易挥发,用蒸馏的方法将碘和苯分离并回收苯,D正确。答案选D。21、C【解析】
A.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,A不符合题意;B.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,B不符合题意;C.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项中的CO32-离子会反应产生水和CO2,不能大量共存,C符合题意;D.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,D不符合题意;故合理选项是C。22、D【解析】试题分析:钠的密度比煤油大比水小,且钠与水反应不与煤油反应,故可以看到钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动,选项D符合题意。考点:钠的物理性质及与水反应的实验现象分析。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解析】
淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,
(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。24、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。25、2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑100偏低EDG平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差AC53%【解析】
(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)①保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②根据操作对实验的影响分析;③根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8g完全是Al,其物质的量n(Al)==0.4mol,则n(NaOH)=n(Al)=0.4mol,需NaOH溶液的体积最小值V≥=0.1L=100mL,故V(NaOH溶液)≥100mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)①装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②A.冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B.等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D.读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;③5.6LH2的物质的量n(H2)=5.6L÷22.4L/mol=0.25mol,假设10.8g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1g,1.5x+y=0.25mol,解得x=0.1mol,y=0.15mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1mol×27g=2.7g,所以Al的质量分数为:×100%=53%。【点睛】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。26、500④⑤62.5g25mlacd【解析】
根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。【详解】(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490mL溶液应选择500mL容量瓶,即只能配制500mL溶液。(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作④为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作⑤为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在④、⑤之间。(3)若以试剂②配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO4·5H2O)=0.500L×0.5mol·L-1×250g·mol-1=62.5g。若以③配制上述CuSO4溶液时,所需③的体积V=0.500L×0.5mol·L-1÷10mol·L-1=0.025L=25mL。(4)a.转移完溶液后的玻璃棒和烧杯附着有少量溶液,未洗涤即损失了溶质,使浓度偏低;b.配制溶液过程中需向容量瓶中加水定容,故洗涤容量瓶后残留的少量水,不影响所配溶液浓度;c.用CuSO₄固体配制时,部分固体颜色变蓝使称得的CuSO₄减少,所配溶液浓度偏低;d.(2)中图②操作为固体溶解或浓溶液稀释,部分液体溅到烧杯外,即损失溶质,使浓度偏低;e.定容时俯视刻度线,则凹液面最低处低于刻度,溶液体积偏小,浓度偏高;f.摇匀时少量液体附着于刻度上面的内壁,使液面低于刻度线。这是正常现象,不影响所配溶液浓度;综上,造成浓度偏低的操作有a、c、d。【点睛】分析实验误差时,应从计算公式入手。如本题中c=,分析各种操作对n、V的影响,进而判断对c的影响。27、过滤蒸发ac将溶液中的杂质离子钙离子以及多余的钡离子除去滴加盐酸至无气泡放出为止局部过热,造成溶液飞溅蒸发皿中有较多量固体出现【解析】
由题给流程可知粗盐除杂方法是先将粗盐溶解,加入试剂氢氧化钠溶液、氯化钡溶液和碳酸钠溶液分别将镁离子、硫酸根离子、钙离子及过量的钡离子转化为沉淀,但碳酸钠应放在氯化钡的后面把多余的钡离子转化为沉淀,过滤除去镁离子、硫酸根离子、钙离子及过量的钡离子生成的沉淀;向滤液中加入盐酸除去过量的氢氧根和碳酸根,得到氯化钠溶液;蒸发氯化钠溶液得到氯化钠晶体,氯化钠晶体经洗涤、烘干制得纯氯化钠。【详解】(1)步骤③的操作名称为过滤,目的是除去镁离子、硫酸根离子、钙离子及过量的钡离子生成的沉淀;步骤⑤的操作名称是蒸发,目的是蒸发氯化钠溶液得到氯化钠晶体;(2)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,所以正确顺序为②③①或③②①,故选;(3)除杂过程中,加入碳酸钠溶液的目的是将溶液中的杂质离子钙离子以及多余的钡离子除去;(4)滤液中含有过量的氢氧化钠和碳酸钠,加入盐酸时,盐酸先与氢氧化钠溶液反应,当氢氧化钠完全反应后,与碳酸钠溶液反应有气泡产生,则当滴加盐酸至刚好无气泡放出时说明恰好完好反应,盐酸量为适量;蒸发结晶时,用玻璃棒不断搅拌,目的是防止局部过热,造成溶液飞溅;当蒸发皿中有较多量固体出现时,应停止加热,用余热使水分蒸干。【点睛】除杂不引杂,引入的杂质还要除去,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠应放在氯化钡的后面把多余的钡离子除去是解答关键,也是易错点。28、C、EADAA【解析】
根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1molO2需4molH原子,其质量是4g;同样消耗1molO2,需1molC原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4,其序号是A,故答案为D;A;(6)根据烃燃烧通式:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,在120℃、1.01×105Pa下,水是气态,燃烧前后体积没有变化,即:1+(x+y/4)=1+y/2,y=4,即在120℃、1.01×105Pa下氢原子数为4的烃燃烧前后体积没有变化,A与C比较,符合条件的是A(CH4),故答案为A。(7)分子式C8H18的烃,有多种同分异构体,一氯代物只有一种,结构要求高度对称,相
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