2023学年安徽省宿州市褚兰中学化学高一第一学期期中达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

1、2023学年高一上册化学期中模拟测试卷考试注意事项: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05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、下列对硫酸的叙述正确的是A因浓硫酸具有强氧化性,故不可用它来干燥氢气B浓硫酸不活泼,可用铁铝容器存放C浓硫酸有强氧化性,稀硫

2、酸不具有氧化性D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,表现了脱水性与强氧化性2、离子M2O7X-与S2-能在酸性溶液中发生如下反应:aM2O7X- +3S2- +cH+=2M3+ +eS+f H2O,则M2O7X-中M的化合价为 ( )A+4B+5C+6D+73、下列溶液中Cl的物质的量浓度与500 mL 1 molL1 MgCl2溶液中Cl的物质的量浓度相同的是 ()A250 mL 2 molL1 CaCl2溶液 B500 mL 4 molL1 NaCl溶液C500 mL 2 molL1 NaCl溶液 D250 mL 4 molL1 CaCl2溶液4、NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na、和SO。下

3、列对于NaHSO4的分类中不正确的是( )ANaHSO4是盐BNaHSO4是酸式盐CNaHSO4是钠盐DNaHSO4是酸5、下列关于 0.2 mol/L 硝酸钾溶液的叙述中,正确的是A1 L 该溶液中含硝酸钾 202 gB100 mL 该溶液中含硝酸钾 0.02 molC从 1 L 该溶液中取出 500 mL 后,剩余溶液的浓度为 0.1 mol/LD1 L 水中溶解 0.2 mol 硝酸钾,即可配得 0.2 mol/L 硝酸钾溶液6、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A4FeS211O22Fe2O38SO2B2NaCl22NaClCZnCuSO4=Zn

4、SO4CuD2KMnO4K2MnO4MnO2O27、某溶液中,只含有下表中所示的四种离子,试推测X离子及其个数b可能为:( )ASO42- 8aBOH- 8aCNO3- 4aDSO42- 4a8、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是( )A6和8B11和13C11和16D12和179、 “分类”是一种思想方法,在化学发展中起到了重要的作用。下列说法正确的是( )ANa2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,故二者都是碱性氧化物B根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶体和浊液C根据水溶液能否导电将化合物分为电解质和非电解质D碱性氧化物一定是金属氧化物,酸

5、性氧化物不一定是非金属氧化物10、下列互为同位素的是 ( )AT2O和H2OBO3和O2CCO和CO2D12C和13C11、一定条件下,当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A盐酸B蔗糖溶液CNaCl溶液DFe(OH)3胶体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铜质奖章上出现铜绿Cu2(OH)2CO3B充有H2的“喜羊羊”娃娃遇明火发生爆炸C大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D轮船底部生锈13、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

6、钡溶液与稀硫酸反应:Ba2+SO42-=BaSO4DFe3O4与盐酸反应:Fe3O4+8H+=3Fe3+4H2O14、下列事实与胶体性质无关的是A向豆浆中加入卤盐做豆腐B往氯化铁溶液中滴入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀C在河流入海口易形成沙洲D观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路15、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:1:1B1:2:3C3:1:1D1:3:316、下列说法错误的是A利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液B某物质经科学测定只含有一

7、种元素,则可以断定该物质是一种纯净物C用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的聚沉性质17、下列变化需加入还原剂的是( )AH2CO3CO2BMn2+CFeOFe3O4DAl(OH)3NaAlO218、某元素R的原子的质量数为70,其核内中子数为39,它的离子有28个电子,则此元素的氧化物的化学式应为ARO BR2O3 CRO2 DR2O519、标准状况下,密度为0.75 gL1的NH3与CH4组成的混合气体中,NH3与CH4的体积比为ab,该混合气体对氢气的相对密度为D,则ab和D分别为( )A13 和7.5 B16和6.4 C1716和7.

8、5 D4:1和8.420、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )A(CH3)2CHCH2CH2CH3B(CH3CH2)2CHCH3C(CH3)2CHCH(CH3)2D(CH3)3CCH2CH321、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB浓盐酸与MnO2共热产生22.4L Cl2时,转移电子数为2NAC0.5 molL1MgCl2溶液中,含有Cl个数为NAD18 g NH4+中所含的质子数为10NA22、下列日常生活及化工生产中的变化与氧化还原反应无关的是A煅烧石灰石制生石灰 B蜡炬成灰泪始干C古人云

9、:“曾青得铁则化为铜” D氢气球遇明火发生爆炸二、非选择题(共84分)23、(14分)如图,反应为常温下的反应,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)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(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。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:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因

10、是_(用化学方程式表示)。24、(12分)有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_25、(12分)

11、下图是教师在课堂中演示的两个实验装置(铁架台等辅助仪器略去)请回答下列问题(1)实验一的实验目的是 _ , 实验过程中可以观察到烧杯中的现象是_ ,加热后试管中发生反应的化学方程式是: _(2)实验二用来验证Na2O2与CO2的反应,观察到的实验现象是:包有Na2O2的棉花燃烧。Na2O2与CO2的反应的化学方程式_ ,该实验可以得出许多结论,请你写出由该实验得出的两个结论。结论1:_结论2:_26、(10分)实验室里需要纯净的氯化钠晶体,但现在只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。已知:NH4HCO3NH3H2OCO2。某学生设计了如下方案:请回答下列问题:(1)步骤加热的目的是_。(2)写出步

12、骤中发生的离子方程式_。(3)步骤,判断SO42-已除尽的方法是_。(4)步骤的目的是_,操作1用到的玻璃仪器有_。(5)操作2的名称是_,应在_(填仪器名称)中进行。27、(12分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题:(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸。 可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。 请回答下列问题: 配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);该仪器上标有以下五项中的_; A温度 B浓度 C容量 D压强 E.

13、刻度线 该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。 在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。 a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。_b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中。_(3)假设该同学成功配制了0.400molL-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,则该同学需取_mL盐酸。假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,发现比中所求体积偏小,则可能的原因是_。A浓盐酸挥发,浓度不足 B配制溶液时,未洗涤烧杯C配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D加水时

14、超过刻度线,用胶头滴管吸出28、(14分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2+2ClO2+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_(填化学式),产生0.1 mol Cl2时,转移的电子的物质的量为_。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_,反应2中为_。只有还原性 还原性和酸性 只有氧化性 氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发

15、生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是_,标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_。29、(10分) (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液

16、,它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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【答案解析】A浓硫酸具有吸水性,可干燥氢气,与强氧化性无关,A错误;B浓硫酸性质活泼,有强氧化性,常温下能使Fe、Al发生钝化,故可用铁铝容器存

17、放,B错误;C浓硫酸、稀硫酸均具有氧化性,但浓硫酸中+6价的S表现强氧化性,而稀硫酸的H+表现弱氧化性,C错误;D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,浓硫酸先表现脱水性,将蔗糖碳化,然后再氧化生成的C,表现强氧化性,D正确;故选D。2、C【答案解析】反应a M2O7x-+3S2-+cH+=2M3+eS+fH2O中,由M原子守恒可知a=1,由O原子守恒可知,f=7,则由H原子守恒可知c=14,由电荷守恒可知-x+(-2)3+14=+6,解得x=2,则M2O7x-中M的化合价为2(2)7/2=+6,答案选C。3、C【答案解析】1molL-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L,

18、A.250mL2molL-1CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为2mol/L2=4mol/L,故A错误;B.500mL4molL-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为4mol/L1=4mol/L,故B错误;C.500mL2molL-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为2mol/L1=2mol/L,故C正确;D.250mL4molL-1CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为4mol/L2=8mol/L,故D错误。故选C。【答案点睛】注意溶液的物质的量浓度与体积无关。4、D【答案解析】A.盐是金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出

19、H、Na、和SO可知,NaHSO4是盐,故A正确;B.由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na可知,NaHSO4是酸式盐,故B正确;C.由NaHSO4在水溶液中能够电离出Na可知,NaHSO4是酸式盐,故C正确;D.酸是指电离出的阳离子只有氢离子的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na可知,NaHSO4是酸式盐,不是酸,故D错误;故选D。5、B【答案解析】A、1L 0.2mol/L硝酸钾溶液中溶质硝酸钾的质量=1L0.2mol/L101g/mol=20.2g,故A错误;B、100mL0.2mol/L硝酸钾溶液中含硝酸钾物质的量=0.1L0.2mol/L=0.02mol,故B正确;

20、C、溶液时均一稳定的分散系,溶质浓度与溶液体积无关,从1L该溶液中取出500mL后,剩余溶液的浓度仍为0.2mol/L,故C错误;D、1L水中溶解0.2mol硝酸钾,得到溶液的体积不为1L,配得硝酸钾溶液浓度不为0.2mol/L,故D错误;答案选B。【答案点睛】本题考查了溶液中溶质物质的量、物质的量浓度计算分析,掌握概念实质是关键,注意溶液是均一稳定的分散系。6、A【答案解析】A.反应 4FeS211O22Fe2O38SO2,是不属于基本反应类型的氧化还原反应,故A正确;B.反应2NaCl22NaCl,是化合反应,也是氧化还原反应,故B错误;C.反应ZnCuSO4=ZnSO4Cu,是置换反应,

21、也是氧化还原反应,故C错误;D.反应2KMnO4K2MnO4MnO2O2,是分解反应,也是氧化还原反应,故D错误;本题答案为A。7、D【答案解析】ASO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a3=9a,阴离子总电量=a+8a2=17a,电荷不守恒,故A错误;BOH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故X不可能为OH-,故B错误;CNO3-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a3=9a,阴离子总电量=a+4a1=5a,电荷不守恒,故C错误;DSO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a3=9a,阴离子总电量=a+4a2=9a,电荷守恒,故D正确;故答案为D

22、。8、D【答案解析】A. 形成CO2或CO,不符合题意,故A不选;B. 两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选;C. 两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选;D. 两者会形成MgCl2,符合题意,故D选;答案选D。9、D【答案解析】ANa2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,Na2O2和水反应生成氢氧化钠和氧气,Na2O是碱性氧化物,Na2O2不是碱性氧化物,故A错误;B分散系本质特征是分散质微粒直径大小,分散质微粒直径小于1nm形成的分散系为溶液,1nm-100nm形成的为胶体,大于100nm形成的分散系为浊液,丁达尔现象是胶体的特征性质,故B错误;C电解质和非电解质概念

23、分析可知非电解质本身不能电离出自由移动的离子,电解质能电离出自由移动的离子,如BaSO4水溶液不导电,但熔融状态导电属于电解质,故C错误;D碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物可以是金属氧化物,如:Mn2O7是酸性氧化物,故D正确;故选D。10、D【答案解析】分析:根据由同一种元素组成的不同核素互为同位素分析。详解:A. T2O和H2O是化合物,不是原子,故A错误;B. O3和O2是由氧元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C. CO和CO2是化合物,不是原子,故C错误;D. 12C和13C都是碳元素组成的不同核素,互为同位素,所以D选项是正确的。答案选D。11、D【答案解析】

24、A.盐酸属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;B.蔗糖溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故B不符合题意;C. NaCl溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C不符合题意;D. Fe(OH)3胶体是胶体能产生丁达尔效应,故D符合题意;综上所述,本题应选D。【答案点睛】本题考查学生胶体的性质,丁达尔效应是胶体的特有性质,是鉴别胶体与溶液的常用方法。12、C【答案解析】【题目详解】A项:金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,属于氧化还原反应,故不选;B项:氢气和氧气反应生成水,属于氧化还原反应,故不选;C项:酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反

25、应中没有元素化合价的变化,所以不是氧化还原反应,属于复分解反应,故可选;D项:铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,是氧化还原反应过程,故不选。故选C。13、A【答案解析】试题分析:A、盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)33H=Fe33H2O,正确;B、稀硫酸与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,应为:Fe2H=Fe2H2,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:Ba2SO+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:Fe3O48H=2Fe3+Fe24H2O,错误。考点:考查离子方程式正误判断14、B【答案解析】A、豆浆是

26、胶体,加入卤盐胶体聚沉形成豆腐,利用胶体的性质,A不符合;B、往氯化铁溶液中滴入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀,发生复分解反应生成氢氧化铁沉淀,不是胶体的性质,B符合;C、在河流入海口易形成沙洲,是胶体遇到海水中的电解质聚沉形成,C不符合;D、观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路,为丁达尔效应,D不符合。答案选B。【答案点睛】本题考查胶体的性质,注意知识的归纳和分类整合,明确胶体常见的性质有丁达尔现象、胶体的聚沉、电泳等是解答此类问题的关键。15、D【答案解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液,溶质的物质的量相同,利用钡离子与硫酸根离子的关系来计算Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三

27、种溶液中溶质的物质的量,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比。【题目详解】由题意设BaCl2溶液中BaCl2的物质的量为1 mol,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,假设Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z,则根据Ba2+SO42-=BaSO4,可知x3=y1=z1=1 mol,解得x:y:z=1:3:3,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比,故cFe2(SO4)3:c(FeSO4):c(K2SO4)= 1:3:3,故合理选项是D。【答案点睛】本题考查离子的浓度关系,明确钡离子

28、与硫酸根离子的关系及信息中溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀是解答本题的关键。注意同一溶液微粒的浓度比等于物质的量的比,及电解质化学式与其电离产生的离子的关系。16、B【答案解析】【题目详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,蛋白质溶液为胶体分散系,则丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液,选项A正确;B.由同一种元素构成的不同单质组成的物质属于混合物,如O2与O3组成的物质,选项B错误;C.胶体、离子均可透过滤纸,用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3,选项C正确;D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的微粒遇电解质发生聚沉的性质,选项D正确。故选B。17、B【答案解析】A

29、HCO3-CO2该反应中各元素化合价都不变,不需要发生氧化还原反应就能实现,A错误;BMn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,需要还原剂才能实现,如HCl等,B正确;C部分Fe元素化合价由+2价变为+3价,所以FeO是还原剂,需要氧化剂才能实现,如氧气等,C错误;DAl(OH)3NaAlO2反应中各元素化合价都不变,不需要发生氧化还原反应就能实现,D错误;答案选B。18、B【答案解析】试题分析:质子数=质量数-中子数=70-39=31,电荷数=质子数-电子式=31-28=3,故该阳离子带3个单位正电荷,故表现+3价,O为-2价,故此元素的氧化物的化学式应为R2O3,故选B。考

30、点:考查了化学式的判断的相关知识。19、D【答案解析】标准状况下,该混合气体的相对分子质量0.7522.416.8,相同条件下气体的密度之比是相对分子质量之比,则D16.8/28.4;根据十字交叉法可知混合气体中氨气和甲烷的体积之比是,答案选D。20、D【答案解析】A(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D(CH3)3C

31、CH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。21、A【答案解析】A. 氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g16g/mol2mol,个数为2NA,A正确;B. 由于不能确定氯气所处的状态,则浓盐酸与MnO2共热产生22.4L Cl2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C. 0.5 molL1MgCl2溶液的体积未知,无法计算含有Cl个数,C错误;D. 18 g NH4+的物质的量是18g18g/mol1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;答案选A。22、A【答案解析】根据氧化还原

32、反应的本质和特征进行分析。【题目详解】A.煅烧石灰石的反应方程式为:CaCO3高温CaO+CO2,无化合价变化,是非氧化还原反应,故A正确;B.蜡炬成灰泪始干,蜡烛燃烧是氧化还原反应,故B错误;C.曾青得铁则化为铜是指,Fe + CuSO4= Cu +FeSO4,属于氧化还原反应,故C错误;D.氢气球遇明火发生爆炸,即氢气和氧气在点燃的条件下反应生成水,属于氧化还原反应,故D错误。故选A。【答案点睛】所有的置换反应都属于氧化还原反应,大多数燃烧有氧气参与,氧气得到电子,即发生了氧化还原反应。二、非选择题(共84分)23、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H

33、2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【答案解析】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。【题目详解】(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

34、NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应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)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;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉

35、,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。【答案点睛】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。24、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序

36、号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【答案解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaC

37、O3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【题目详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2S

38、O4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【答案点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。25、比较Na2CO3和NaHCO

39、3的热稳定性 烧杯I中澄清石灰水不变浑浊,烧杯II中澄清石灰水变浑浊 2NaHCO3Na2CO3H2OCO2 2Na2O22CO2=2Na2CO3O2 该反应放热 该反应有氧气生成 【答案解析】(1)碳酸氢钠具有热不稳定,加热易分解,而碳酸钠稳定性较强,加热时难以分解,加热大试管时,碳酸钠的受热温度会高于碳酸氢钠,可根据是否产生气体判断稳定性强弱;碳酸氢钠加热分解放出二氧化碳,能够使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠比较稳定,对应的澄清石灰水不变浑浊,据此得出结论,写出反应的化学方程式;(2)包有Na2O2的棉花燃烧,则过氧化钠与二氧化碳的反应为放热反应,反应有氧气生成,以此来解答。【题目详解】(1)

40、碳酸氢钠具有热不稳定,加热易分解,而碳酸钠稳定性较强,加热时难以分解,加热大试管时,碳酸钠的受热温度会高于碳酸氢钠,故实验一的目的是比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性;碳酸氢钠具有热不稳定,加热分解生成二氧化碳气体,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2,二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠难分解,则实验过程中可以观察到烧杯中的现象是烧杯I中澄清石灰水不变浑浊,烧杯II中澄清石灰水变浑浊;加热后试管中发生反应的化学方程式是: 2NaHCO3Na2CO3H2OCO2;(1)实验二用来验证Na2O2与CO2的反应,观察到的实验现象是:包有Na2O2的棉花燃烧,即温度

41、升高棉花燃烧,有氧气助燃,由此说明:该反应放热,该反应有氧气生成,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2;根据上述分析可知,由该实验得出的结论有结论1: 该反应放热;结论2: 该反应有氧气生成。【答案点睛】本题考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质及过氧化钠与二氧化碳的反应,侧重钠及其化合物性质的考查,注意实验中发生的反应及现象、结论的归纳,有利于实验能力的培养,题目难度不大。26、加热分解除去NH4HCO3 Ba2+SO42-BaSO4 取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽 除去过量的Ba2 漏斗、玻璃棒、烧杯 蒸发结晶 蒸发皿 【答案解析】将固体混合物加热,

42、发生反应NH4HCO3NH3H2OCO2,NaCl、Na2SO4不反应,则残留固体为NaCl、Na2SO4,将残留固体溶解得到NaCl、Na2SO4溶液,向溶液中加入BaCl2溶液发生反应生成硫酸钡沉淀,向悬浊液中再加入Na2CO3溶液除去过量的钡离子,过量的Na2CO3用盐酸除去,而盐酸易挥发,在操作2即可除去,然后蒸发浓缩冷却结晶得到NaCl晶体,据此解答。【题目详解】(1)碳酸氢铵受热易分解,则步骤加热的目的是加热分解除去NH4HCO3;(2)步骤用BaCl2溶液,目的是除去硫酸根离子,反应的离子方程式为Ba2+SO42-BaSO4;(3)由于硫酸钡是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,则步骤

43、判断SO42-已除尽的方法是取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽;(4)由于除去硫酸根离子时引入了过量的氯化钡,因此步骤的目的是利用碳酸钠除去过量的Ba2,操作1是过滤,用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(5)氯化钠能溶于水,从溶液中得到氯化钠的实验操作是蒸发结晶,应在蒸发皿中进行。【答案点睛】本题考查物质的分离和提纯,把握物质性质差异性及物质性质特殊性是解本题关键,知道硫酸根离子检验方法、常见仪器的使用方法,熟练掌握元素化合物性质,注意从整体上分析判断各固体或液体中存在的物质成分。27、11.9mol/L 500mL容量瓶 ACE 16.8 B A 25 C 【答案解

44、析】(1)根据c=计算;(2)根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答; 根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响;(3)根据n(HCl)=n(NaOH)计算;盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。【题目详解】(1)质量分数36.5%、密度1.19g/mL 浓盐酸的物质的量浓度=11.9mol/L,故答案为:11.9 mol/L;(2)配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸需用到50

45、0mL容量瓶;容量瓶上标有温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE;令需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:V10-3L11.9mol/L=0.5 L0.400mol/L解得:V=16.8故答案为:16.8;a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B;b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤23次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶质的量偏大,浓度变大,故选A;(4)n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)=0.025L=25mL,故答案为:25;A. 浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故

46、A不选;B. 配制溶液时,未洗涤烧杯,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D. 加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;故选C。28、KClO3 0.2 mol 5:1 I-Fe2+Br-Cl- 2Cl2+2Fe2+2Br-=2Fe3+4Cl-+Br2 Cl2+2I-=2Cl-+I2 【答案解析】(1)同一元素的物质发生氧化还原反应时遵循:高高低低规律。(2)同一元素的物质发生氧化还原反应时,产物中元素的化合价规律是:可相聚,不相交。(3)根据HCl中Cl元素的化合

47、价在反应前后的特点分析;(4)分析每个反应中还原剂、还原产物,利用还原性:还原剂还原产物分析比较物质还原性的强弱,当同一溶液有多种还原性微粒时,还原性强的先发生反应;然后根据通入Cl2的物质的量与物质还原性强弱反应先后书写反应的离子方程式。【题目详解】(1)在反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2+2ClO2+2H2O中,KClO3得到电子变为ClO2,KClO3是氧化剂被还原,ClO2是还原产物;HCl失去电子变为Cl2,HCl是还原剂被氧化,Cl2是氧化产物,反应过程中每产生1mol Cl2,需转移2 mol电子,则反应产生0.1 mol Cl2时,转移的电子的物质的量为0

48、.2 mol;(2)在反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O中KClO3作氧化剂,HCl作还原剂,Cl2既是氧化产物又是还原产物,每有3 mol Cl2产生,反应中消耗1 mol氧化剂KClO3,5 mol还原剂HCl,转移5 mol电子,所以反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是5:1;(3)在上述两个反应中,HCl中的Cl部分化合价升高,失去电子,被氧化,作还原剂,表现还原性,部分Cl在反应前后化合价不变,与金属阳离子结合形成盐,起酸的作用,所以两个反应中浓盐酸表现的性质是还原性和酸性,选项序号为;(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,其中Br-作还原剂,Cl-

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