2022年四川省南充市示范名校化学高一第一学期期中复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、“垃圾是放错了位置的资源”,应分类回收利用。生活中废弃的塑料制品、旧轮胎、废纸等属于A.单质B.有机物C.氧化物D.无机物2、在KCl、FeCl3、Fe2(SO4)3三种盐配成的混合溶液中,若K+为0.15mol,Fe3+为0.25mol,Cl-为0.2mol,则SO42-为A.0.1mol B.0.15mol C.0.25mol D.0.35mol3、在下列化学方程式中,不能用离子方程式Ba2++SO42-=BaSO4↓表示的是()A.BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HClB.Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaOHC.Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4↓+2HNO3D.Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O4、下列说法正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质是有丁达尔效应B.胶体不能使水中悬浮的固体颗粒沉降,因此不能用于净水C.胶体属于介稳体系D.当光束通过淀粉溶液时,从侧面不能观察到一条光亮的“通路”5、在150℃时碳酸铵可以受热完全分解,(NH4)2CO32NH3↑+H2O↑+CO2↑,则其完全分解后所产生的气态混合物的密度是相同条件下氢气密度的几倍A.96倍 B.48倍 C.12倍 D.32倍6、下列说法正确的是A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物一定是碱性氧化物D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物7、在漂白粉中的有效成分是()A.氧化钙 B.氯化钙 C.氯酸钙 D.次氯酸钙8、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是A.是否有丁达尔现象B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小不同D.是否均一、透明、稳定9、下列说法不正确的是A.焰色反应体现了元素的物理性质B.用盐酸酸化的BaCl2溶液检验待测溶液中是否存在SO42-C.有色玻璃是某些胶态金属氧化物分散到玻璃中制成D.用原子吸收光谱确定物质中含有哪些金属元素10、《本草经集注》记载:“鸡屎矾(碱式硫酸铜或碱式碳酸铜)不入药用,投苦酒(醋)中,涂铁皆作铜色,外虽铜色,内质不变”。下列说法错误的是A.鸡屎矾属于盐类B.“涂铁皆作铜色”是指与铁发生置换反应C.碱式硫酸铜和碱式碳酸铜都属于电解质D.鸡屎矾投苦酒中发生的是氧化还原反应11、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关,下列说法或做法合理的是A.进口国外电子垃圾,回收其中的贵重金属B.将地沟油回收加工为生物柴油,提高资源的利用率C.洗衣粉中添加三聚磷酸钠,增强去污效果D.大量生产超薄塑料袋,方便人们的日常生活12、有硫酸镁溶液500mL,它的密度是1.20g/cm3,其中镁离子的质量分数是4.8%,则有关该溶液的说法不正确的是A.溶质的质量分数是24.0%B.硫酸根离子的质量分数是19.2%C.溶液的物质的量浓度是2.4mol/LD.溶质和溶剂的物质的量之比是1:4013、氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是()A.胶粒直径小于1nm B.胶粒带正电荷C.胶粒作布朗运动 D.胶粒不能通过半透膜14、向100mL1.2mol/L溴化亚铁(FeBr2)溶液中通入氯气(标准状况),当有三分之一的溴离子被氧化时,通入的氯气的物质的量为(已知:2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-,Cl2+2Br-=Br2+2Cl-)A.0.1molB.0.06molC.0.04molD.0.18mol15、在某无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是()A.K+、Na+、Cu2+、SO42-B.Na+、Al3+、Cl-、NO3-C.Na+、K+、HCO3-、Cl-D.K+、SO42-、Cl-、Ba2+16、将40gNaOH溶于水中,配制成1L溶液,则该溶液的物质的量浓度为()。A.0.1mol/L B.0.5mol/L C.1mol/L D.4mol/L17、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”这里所用的“法”是指A.萃取B.过滤C.蒸馏D.干馏18、下列实验设计及其对应的离子方程式均正确的是()A.把铁片插入CuSO4溶液,验证古代温法冶铜:2Fe+3Cu2+=2Fe2++3CuB.某气体使清石灰水先变浑浊后变澄清,验证该气体是CO2:

Ca2++2OH-+CO2=CaCO3+H2O、CaCO3+CO2+H2O=Ca2++2HCO3-C.在小苏打溶液中加入醋酸,验证醋酸比碳酸的酸性强:HCO3-+H+=CO2↑+H2OD.若要求用两种单质和一种溶液来测定Zn、Cu、Ag三种金属的活动性顺序,可用Zn、Cu和AgNO3溶液:Zn+2Ag+=2Ag+Zn2+19、下列对于Na2O、Na2O2的比较正确的是()A.Na2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物B.Na2O、Na2O2组成元素相同,与CO2反应产物也相同C.Na2O、Na2O2阴阳离子个数比都为1:2D.Na2O、Na2O2都是淡黄色固体。20、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A.铜和铁 B.镁和铝 C.锌和铝 D.锌和铁21、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22、将下列溶液加水稀释至100mL,含Cl-浓度最大的是()A.10mL0.1mol·L-1的氯化铝溶液B.20mL0.1mol·L-1的氯化钙溶液C.30mL0.2mol·L-1的氯化钾溶液D.40mL0.25mol·L-1的氯化钠溶液二、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)有X、Y、Z三种元素:①X、Y、Z的单质在常温下均为气体,②X单质可以在Z的单质中燃烧,生成化合物XZ,火焰呈苍白色,③XZ极易溶于水,在水溶液中电离处X+和Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,④每两个X2分子能与一个Y2分子化合成两个X2Y分子,X2Y常温下为液体,⑤Z单质溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)写出X2Y的化学式_____。按要求与X2Y分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子_____,5个原子核的分子_____。(3)写出Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。(4)实验室制备XZ的化学方程式:_____,如何检验XZ是否收集满__________。25、(12分)NO很容易与许多分子迅速发生反应,科学家发现在生物体中不断地产生NO,用于细胞间传递信息;NO还参与心血管系统、免疫系统以及中枢和外围神经系统的调控。(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO的离子方程式为:__________________。(2)NO是有毒气体,某学生为防止污染,用分液漏斗和烧杯装配了一套简易的、能随开随用、随关随停的NO气体发生装置,如图甲所示。①实验室若没有铜丝,而只有小铜粒,在使用上述装置进行实验时,可用丝状材料包裹铜粒以代替铜丝进行实验,这种丝状材料的成分可以是________(填选项编号)。A.铁B.铝C.铂D.玻璃②打开分液漏斗的活塞使反应进行,在分液漏斗中实际看到的气体是红棕色的,原因是____________________(填化学方程式)。(3)为证明铜丝与稀硝酸反应生成的确实是NO,某学生另设计了一套如图乙所示的装置制取NO。反应开始后,可以在U形管右端观察到无色的NO气体。长玻璃管的作用是______________________________________________。(4)以下收集NO气体的装置,合理的是________(填选项代号)。(5)假设实验中12.8gCu全部溶解,需要通入标况下________LO2才能使NO全部溶于水。(6)用金属铜制取硝酸铜,从节约原料和防止环境污染的角度考虑,下列4种方法中最好的是________(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”),理由是____________________________。甲:铜+浓硝酸→硝酸铜乙:铜+稀硝酸→硝酸铜丙:铜+氯气→氯化铜;氯化铜+硝酸→硝酸铜丁:铜+空气→氧化铜;氧化铜+硝酸→硝酸铜26、(10分)现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:①玻璃棒②烧瓶③烧杯④胶头滴管⑤量筒⑥容量瓶⑦托盘天平⑧药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有________(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为________。现有①10mL②50mL③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________((填代号)。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是________,能引起误差偏高的有________(填代号)。①洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水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⑦定容时,俯视标线27、(12分)有下列化学仪器:①托盘天平;②玻璃棒;③药匙;④烧杯;⑤量筒;⑥容量瓶;⑦胶头滴管。(1)现需要配制500mL1mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸________mL。(2)从上述仪器中,按实验使用的先后顺序,其编号排列是_______。(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_______。(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)①未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_______________;②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_____________;③容量瓶中原有少量蒸馏水,_______________;④定容时观察液面俯视,_____________;⑤未将洗涤液注入容量瓶中,_______________。28、(14分)一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是________________。A.FeB.Fe2+C.Fe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中__________是氧化剂,说明维生素C具有____性。(3)己知下列反应:①2I-+2Fe3+=2Fe2++I2②2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,则Fe3+、I2、H2O2三者的氧化性由强到弱为____________________________。(4)在Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中,HNO3表现的性质为_______,毎有1molFe参加反应转移电子_____________mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O电子转移的数目和方向______________29、(10分)I.现有下列9种物质:①氧气;②二氧化硫;③稀硫酸;④铜;⑤氯化钡固体;⑥氢氧化钾固体;⑦硝酸钾溶液;⑧酒精(C2H5OH);⑨氧化钙固体,请将上述物质按要求完成下列问题(用相应化学式填空):(1)属于酸性氧化物的有___________,属于电解质的是_______________________。II.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关性质。(2)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是___________。A.冷水B.沸水C.NaOH浓溶液D.NaCl浓溶液(3)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:__________________________。(4)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是______________(选填序号)。A.胶体微粒直径小于1nmB.胶体微粒带正电荷C.胶体微粒做布朗运动D.胶体微粒能透过滤纸

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】

塑料袋等塑料制品、旧轮胎主要成分为橡胶,属于高分子化合物,废纸的主要成分是植物的纤维是纤维素,它们都属于有机物。答案选B。【点睛】本题是一道物质组成材料题,解题的关键是对组成这些物质的材料成分的掌握,难度不大。2、D【解析】

根据电荷守恒可知3n(Fe3+)+n(K+)=2n(SO42-)+n(Cl—),解得n(SO42-)=0.35mol,答案选D。3、D【解析】

A.反应BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓,故A不选;B.反应Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaOH的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓,故B不选;C.反应Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4↓+2HNO3的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓,故C不选;D.反应Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O的离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故D选;故选D。4、C【解析】

A.胶体区别于其他分散系的本质是分散质粒子的直径在之间,A项错误;B.胶粒具有吸附性,能吸附水中悬浮的固体颗粒,使固体颗粒沉降,达到净水的目的,B项错误;C.胶体属于介稳体系,因此胶体属于介稳体系,C项正确;D.淀粉溶液属于胶体,可以产生丁达尔效应,D项错误;答案选C。5、C【解析】

由150℃时(NH4)2CO3分解的方程式和质量守恒定律确定气态混合物的质量和气态混合物物质的量,进一步求出气态混合物的平均摩尔质量,再利用“在相同条件下气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比”计算。【详解】(NH4)2CO3分解的化学方程式为(NH4)2CO32NH3↑+CO2↑+H2O↑,1mol(NH4)2CO3完全分解生成2molNH3、1molCO2和1molH2O(g),1mol(NH4)2CO3的质量为96g,根据质量守恒定律,气态混合物的质量为96g,气态混合物的平均摩尔质量为96g÷(2mol+1mol+1mol)=24g/mol;在相同条件下气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,气态混合物的密度是H2密度的=12倍,答案选C。6、D【解析】

A、HCl和AgCl为电解质,电解质导电需要自由移动的阴阳离子,即需要水溶液或熔融状态,故A错误;B、NH3、CO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是本身电离产生,NH3和CO2不是电解质,均是非电解质,故B错误;C、碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,故C错误;D、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如Mn2O7属于金属氧化物,故D正确;答案选D。【点睛】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,导电的阴阳离子必须是本身电离产生,电解质导电需要条件,在水溶液或熔融状态。7、D【解析】

漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙;次氯酸根有强氧化性,故有漂白作用;所以漂白粉中的有效成分是次氯酸钙,答案为D。8、C【解析】试题分析:溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是分散质微粒直径大小不同,其中溶液中粒子直径小于1nm,浊液中大于100nm,而介于1nm和100nm的是胶体,答案选C。考点:考查三种分散系的区别点评:本题容易错选A。是否有丁达尔现象以及是否能通过滤纸,均是分散系的性质,其中前者常用于区分溶液和胶体,但它们都不是本质的区别。9、B【解析】

A.焰色反应是某些金属或它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应,焰色反应体现了元素的物理性质,A正确;B.检验硫酸根离子可以先加入盐酸,无明显实验现象,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,说明含有硫酸根离子,但同时加入盐酸酸化的BaCl2溶液则不能检验待测溶液中是否存在SO42-,因为氯化银也是一种不溶于水、不溶于酸的白色沉淀,B错误;C.有色玻璃是在普通玻璃中加入某种金属氧化物制成的,例如加热氧化钴呈蓝色,C正确;D.原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法,可用来确定物质中含有哪些金属元素,D正确;答案选B。10、D【解析】A.鸡屎矾为碱式硫酸铜或碱式碳酸铜,含金属离子、酸根离子,属于盐,故A正确;B.投苦酒(醋)中,涂铁皆作铜色,可知铁置换出铜,反应类型为置换反应,故B正确;C.碱式硫酸铜和碱式碳酸铜是在水溶液中或熔融状态下可导电的化合物,属于电解质,故C正确;D.鸡屎矾投苦酒中,发生盐与醋酸的复分解反应,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故D错误;答案选D。点睛:本题主要考查物质的性质及反应,把握物质的分类、发生的反应及反应的分类是解答本题的关键,解题时要注意题目信息中已经给出鸡屎矾为碱式硫酸铜或碱式碳酸铜,再与已学知识相结合即可解答,题目难度不大。11、B【解析】

A.电子垃圾中部分重金属不回收,易造成重金属污染,不符合题意,错误;B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将地沟油回收加工为生物柴油,提高了资源的利用率,符合题意,故B正确;C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩,引起水体富营养化,不符合题意,故C错误;D.塑料不易降解,容易造成“白色污染“,不符合题意,故D错误;故选B。12、D【解析】

A.MgSO4的相对分子质量为120,其中Mg的相对原子质量为24,设溶质的质量分数为x,则有:24:120=4.8%:x,解得:x=24.0%;故A正确;B.SO42-的相对分子质量为96,Mg的相对原子质量为24,设SO42-的质量分数为x,则有:24:96=4.8%:x,解得:x=19.2%;故B正确;C.依据物质的量浓度和质量分数的关系式,溶液的物质的量浓度c(MgSO4)=1000×1.2g/cm×24%120D.溶液的总质量,所以,可得出,所以,水的质量为,所以,溶质与溶剂的物质的量之比为,故D错误;本题答案为D。【点睛】在MgSO4溶液中,Mg2+和SO42-、Mg2+和MgSO4相对分子质量之比,等于质量分数之比。13、B【解析】

胶体稳定存在的主要原因是胶粒带相同电荷,相互排斥,不易聚沉;答案选B。14、A【解析】

根据已知反应,比较氧化性、还原性的强弱,判断反应的先后顺序,最后计算解答。【详解】由两个已知反应,易得:氧化性Cl2>Br2>Fe3+,还原性Cl-<Br-<Fe2+。故氯气通入溴化亚铁(FeBr2)溶液时,依次氧化Fe2+、Br-,反应为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,Cl2+2Br-=Br2+2Cl-。溴化亚铁溶液中,0.12molFe2+消耗0.06molCl2;0.24molBr-有三分之一被氧化消耗0.04molCl2,共通入0.1molCl2。本题选A。15、B【解析】

A.无色透明的酸性溶液中不能存在Cu2+,A错误;B.无色透明的强酸性溶液中,H+、Na+、Al3+、Cl-、NO3-五种离子间不反应,能够大量共存,B正确;C.无色透明的强酸性溶液中,H+与HCO3-不能大量共存,C错误;D.SO42-与Ba2+反应生成沉淀,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无色。16、C【解析】

n(NaOH)==1mol,则c===1mol/L,故选C。17、C【解析】

萃取适合于溶质在互不相溶的溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,干馏是固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的反应过程,据此解答。【详解】从浓酒中分离出乙醇,利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,这种方法是蒸馏,故C正确。答案选C。18、B【解析】

A.

Fe与硫酸铜发生置换反应,生成硫酸亚铁和Cu,离子反应为Fe+Cu2+═Fe2++Cu,A错误;B.先变浑浊后变澄清,可知先生成难溶性碳酸钙沉淀,后生成可溶性碳酸氢钙,离子反应为Ca2++2OH−+CO2═CaCO3↓+H2O、CaCO3+CO2+H2O═Ca2++2HCO3−,B正确;C.小苏打溶液中加入醋酸,发生强酸制取弱酸的复分解反应,但醋酸是弱酸,不能写成离子形式,离子方程式为HCO3−+CH3COOH═CH3COO−+CO2↑+H2O,C错误;D.

Zn、Cu均与AgNO3发生置换反应生成Ag,因此不能比较Zn、Cu的金属性,D错误;故合理选项是B。19、C【解析】

A.碱性氧化物是指溶于水而生成碱或能跟酸发生反应生成盐和水的氧化物,且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成,Na2O是碱性氧化物,Na2O2与水或酸反应还生成氧气,则不是碱性氧化物,A项错误;B.Na2O与CO2反应只生成碳酸钠,而Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,B项错误;C.Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,C项正确;D.Na2O为白色固体,Na2O2是淡黄色固体,D项错误;答案选C。【点睛】Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,O22-为一个原子团,是一个阴离子,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,这是学生们的易错点。20、C【解析】

用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【详解】n(H2)==0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(×56g/mol=5.6g)、2.4g(×24g/mol=2.4g)、1.8g(×27g/mol=1.8g)、6.5g(×65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g<3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,B项不可能;C项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,C项可能;D项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,D项不可能;答案选C。【点睛】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH2↑2×Arg22.4xL3.4g2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。21、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。22、D【解析】

电解质溶液中氯离子浓度=电解质浓度×化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。【详解】A项.10mL0.1mol•L-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L×0.1mol/L×3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.03mol·L-1;B项、20mL0.1mol•L-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L×0.1mol/L×2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.04mol·L-1;C项、30mL0.2mol•L-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L×0.2mol/L×1=0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.06mol·L-1;D项、40mL0.25mol•L-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L×0.25mol/L×1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.1mol·L-1。故选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。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、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满【解析】

XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,

X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、、;(2)X2Y的化学式为H2O;与H2O分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子为OH﹣,5个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH﹣;CH4;(3)Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)实验室制备HCl的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验HCl是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。25、3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++4H2O+2NO↑C、D2NO+O2===2NO2接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出C、D2.24L丁制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体【解析】

(1)利用稀硝酸强氧化性,与铜发生反应,离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(2)①所用物质不能与稀硝酸反应,干扰铜和稀硝酸的反应,Fe、Al都与稀硝酸反应,Pt、玻璃不与稀硝酸反应,即选择C、D;②分液漏斗中含有空气,NO与氧气反应生成红棕色的NO2,即2NO+O2=2NO2;(3)关闭活塞,铜丝与硝酸反应,气体增多,压强增大,会把硝酸压入到玻璃管中,防止稀硝酸溢出,所以长玻璃管的作用是:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出(4)因为NO与空气中氧气反应,因此收集NO用排水法收集,排水法收集气体应是短管进气长管出水,因此选项C和D正确;(5)NO与氧气、水的反应为:4NO+3O2+2H2O=4HNO3

,铜的物质的量为,根据反应3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++4H2O+2NO↑,生成NO物质的量为,根据反应4NO+3O2+2H2O=4HNO3

,氧气物质的量为,得V(O2)=2.24L;(6).甲:铜与浓硝酸反应产生对环境有污染的氮的氧化物,故甲错误;乙:产生NO,污染空气,故乙错误;丙:使用氯气,氯气有毒,污染空气,故丙错误;丁:对环境无污染,故丁正确,同时根据几个反应可以看出制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少,所以最好的是丁,理由是制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体。【点睛】本题难点是氧气量的计算,可以根据两个反应来进行计算,还可以根据电子守恒计算,铜与硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,铜失电子,硝酸得电子,转化成NO,然后氧气与NO反应4NO+3O2+2H2O=4HNO3

,NO失电子,氧气得电子,因此铜失去电子,最终给了氧气,最后根据得失电子数目守恒,,求得氧气的体积。26、②⑦⑧5.4mL①①②③④⑥⑦①②⑦【解析】

(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c=分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:②烧瓶、⑦托盘天平、⑧药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=≈0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是①;(3)根据c=分析实验误差①量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;⑥定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏低;⑦定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是①②③④⑥⑦,其中能引起误差偏高的①②⑦。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。27、27.2⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用偏高偏低不变偏高偏低【解析】

(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)浓硫酸的浓度c===18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/L×V=1mol/L×0.5L,V=0.0136L=27.2mL;(2)配制500ml1mol/L

H2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨;(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托

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