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文档简介
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项: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、下列粒子中,电子层结构相同的是①F-②Na+③Ne④K+⑤A.①②③⑤ B.①②④⑤C.①②③④ D.②③④⑤2、下列化学方程式表示的化学反应中,属于氧化还原反应的是()A.Na2CO3+CaCl2==CaCO3↓+2NaClB.Fe+CuSO4==Cu+FeSO4C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OD.CaO+H2O==Ca(OH)23、下列说法合理的是①根据纯净物中是否含氧元素,来判断是否属于氧化物②根据电泳现象可证明胶体带电荷③直径介于lnm~l00nm之间的微粒称为胶体④金属氧化物都是碱性氧化物⑤根据分散系的稳定性将分散系分为胶体、溶液和浊液⑥同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞,是由于胶体的聚沉A.只有⑥ B.只有②⑥ C.只有③④⑤ D.只有①②④⑥4、对下列三种溶液的比较中,正确的是()①300mL0.5mol/L的NaCl;②200mL0.4mol/L的MgCl2;③100mL0.3mol/L的AlCl3A.Cl﹣离子物质的量浓度由大到小的顺序是①>②>③B.稀释到1000mL后,Cl﹣离子物质的量浓度由大到小的顺序是①>②>③C.与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗上述溶液的体积比为9:8:5D.与足量的AgNO3反应,产生沉淀的质量比为15:16:95、下列物质里含氢原子数最多的是()A.1molH2 B.0.5molNH3C.6.02×1023个的CH4分子 D.0.3molH3PO46、在不通直流电的条件下,下列变化中必须加入还原剂才能实现的是()A.HCl→Cl2B.KClO3→O2C.Cu2+→CuD.Fe→Fe2+7、下列对实验操作的叙述错误的是()A.用胶头滴管加液时,一般不能伸入试管中B.蒸馏时一般需在瓶内放一些碎瓷片C.温度计插入液体中测量温度的同时,又用它搅拌液体D.用10mL的量筒可量取5.4mL溶液8、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是()A.分离植物油和氯化钠溶液B.除去氯化钠晶体中混有的氯化钾晶体C.分离CCl4中的Br2D.除去CO2气体中的HCl气体9、一元硬币有银白色的金属光泽,有的同学认为它是由铁制成的,便找磁铁来吸一下,这一过程属于科学探究中的()A.实验B.比较C.观察D.分类10、11.2g某种铁合金样品(只含两种成分)与足量的稀硫酸充分反应后,生成0.44g氢气,则该铁合金中所含的另一种成分可能是A.铜 B.铝 C.锌 D.碳11、人们会利用纳米级(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中正确的是()A.该分散系能发生丁达尔效应B.该分散系为溶液C.该分散系属于悬浊液D.该分散系放置一段时间可能很快出现分层现象12、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∶113、下列实验操作及仪器使用正确的是A.蒸发时,待坩埚内有大量固体析出时停止加热B.蒸馏时,发现忘加沸石应立即停止加热,冷却后补加C.配制溶液时,洗净的容量瓶需烘干后再用于实验D.分液时,先将下层液体从下口放出,然后将上层液体也从下口放出14、下列中和反应对应的离子方程式能以“H++OH-═H2O”表示的是A.醋酸和氢氧化钠溶液反应 B.氢氧化镁和盐酸反应C.澄清石灰水和硝酸反应 D.氢氧化钡和稀硫酸反应15、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.蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D.导电能力强的物质一定是强电解质16、下列有关实验的叙述不正确的是A.蒸发完成时,用坩埚钳把蒸发皿移至实验桌上冷却B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C.分液操作时,分液漏斗中的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.可以用四氯化碳作做萃取剂把碘水中的碘萃取出来17、下列各组离子在溶液能够大量共存的()A.Ca2+、Cl-、K+、CO32-B.Fe3+、Cl-、H+、SO42-C.Fe2+、OH-、NO3-、SO42-D.CO32-、Na+、H+、K+18、下列各组微粒中属于同位素的是()A.D2O和H2OB.O2和O3C.1840Ar和204019、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A.反应②中BMO+转化为BMOB.该过程说明氧化性:BMO+比O2弱C.若有1molO2参与反应,则总反应中有6mol电子转移D.反应①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶120、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.将1L2mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAB.常温常压下,23gNO2和N2O4的混合气体一定含有NA个氧原子C.1L0.1mol/LNaHSO4溶液中含有0.1NA个HSO4-D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-21、下列变化过程需要加入氧化剂才能实现的是()A.Fe3+→Fe2+ B.CuO→Cu C.I-→I2 D.H2O→H222、等体积NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液分别于等体积等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应,则NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液的物质的量浓度之比为()A.1:2:3 B.3:2:1 C.6:3:2 D.1:1:1二、非选择题(共84分)23、(14分)I.常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_____。(2)写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变____________色。(2)写出图中C+AB的离子方程式____________________________________。24、(12分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_______,其在水中的电离方程式为_______。(2)B离子的电子式_______,A离子的电子式_______。(3)B原子的结构示意图_______,D离子的结构示意图_______。25、(12分)用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1mol⋅L−1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步:a.用量筒量取___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是______.(2)进行A步操作时,应量取______mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号)_________
.a.10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。(4)进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________b.定容时,眼睛俯视溶液____________________c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________
d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________26、(10分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂除去杂质,从而得到纯净的NaNO3固体。相应的实验过程可用如图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X:___,沉淀A:___;(2)上述实验流程中①②③步均要进行的实验操作是:___(填操作名称)。(3)上述实验流程中加入过量的Na2CO3的目的是___。(4)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有___(填化学式)杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的___,之后若要获得NaNO3晶体,需进行的实验操作是___(填操作名称)。27、(12分)实验室用密度为1.84g/cm3、溶质的质量分数为98%的硫酸,配制250mL物质的量浓度为0.46mol/L的硫酸。(1)98%的浓硫酸的物质的量浓度为_________。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用______(填序号)。①5mL量筒②10mL量筒③50mL量筒④100mL量筒(3)实验需要以下步骤:①定容②量取③摇匀④洗涤⑤转移⑥冷却⑦计算⑧装瓶⑨稀释进行顺序为_______。(4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__________。A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B.未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C.定容时俯视刻度线D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线28、(14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⑨Cl2⑩BaSO4⑪Cu29、(10分)某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是
___________。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号实验内容实验现象离子方程式实验结论①在FeCl2溶液中滴入适量氯水溶液由浅绿色变为棕黄色
Fe2+具有还原性②在FeCl2溶液中加入锌片Zn+Fe2+=Zn2++Fe
③在FeCl3溶液中加入足量铁粉
Fe+2Fe3+=3Fe2+Fe3+具有氧化性④
Fe3+具有氧化性实验结论:_________________________________。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_____。(填序号)A、Cl2B、NaC、Na+D、Cl-E、SO2F、盐酸
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】
F-、Na+、Ne等微粒的核外均为10个电子,核外电子排布依次为第一层为2个电子,第二层为8个电子;K+核外有18个电子,核外电子分三层排布,第一层为2个电子,第二层为8个电子,第三层为8个电子,则电子层结构相同的有①②③⑤,故答案为A。2、B【解析】A.该反应为复分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A不选;B.属于置换反应,Fe、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B选;C.属于分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选;D.属于化合反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故D不选;故选B。3、A【解析】
氧化物是含有两种元素且其中一种是氧元素的化合物。所以氧化物中一定含有氧元素,但含有氧元素的化合物不一定是两种元素组成,故不一定是氧化物,故①错误;
②电泳现象可证明胶体微粒带电荷,胶体是电中性的,故②错误;
③分散质微粒直径介于lnml00nm之间的分散系称为胶体,故③错误;
④金属氧化物有的是酸性氧化物,如Mn2O7,有的是两性氧化物,如Al2O3,故④错误;
⑤分散系分为胶体、溶液和浊液的依据是分散质的微粒直径大小进行分类,故⑤错误;⑥同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞,是由于胶体的聚沉,是正确的,故⑥正确。
故选A。4、D【解析】
A.①300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,②200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L×2=0.8mol/L,③100mL0.3mol/L的AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L×3=0.9mol/L,则Cl﹣离子物质的量浓度由大到小的顺序是③>②>①,故A错误;B.稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl﹣),①300mL0.5mol/L的NaCl溶液中n(Cl﹣)=0.5mol/L×0.3L=0.15mol;②200mL0.4mol/L的MgCl2溶液中,n(Cl﹣)=0.4mol/L×2×0.2L=0.16mol;③100mL0.3mol/L的AlCl3溶液中n(Cl﹣)=0.3mol/L×3×0.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:②>①>③,故B错误;C.与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl﹣)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D.与足量的AgNO3反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。5、C【解析】
根据n=结合物质的分子构成计算。【详解】由n=可知,氢原子的物质的量越多,原子个数越多,A.1molH2含有2molH;B.0.5molNH3含有1.5molH;C.6.02×1023个的CH4的物质的量为1mol,含有4molH;D.0.3molH3PO4含有0.9mol,则氢原子个数最多的为C,答案选C。6、C【解析】
在不通直流电的条件下,就是不分析电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,据此分析解答。【详解】在不通直流电的条件下,就是不包括电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被加入的还原剂还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,A.HCl→Cl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,需要加入氧化剂,故A项错误;B.KClO3→O2可以通过分解氯酸钾可以实现,所以不需要加入还原剂即可实现,故B项错误;C.Cu2+→Cu,Cu元素化合价降低,被还原,需要加入还原剂,故C项正确;D.Fe→Fe2+,Fe元素化合价由0价变为+2价,化合价升高,被氧化,需要加入氧化剂才能实现,故D项错误;答案选C。【点睛】在氧化还原反应中,化合价升高的元素,失电子,被氧化,所对应的反应物为还原剂,化合价降低的元素,得电子,被还原,所对应的反应物为氧化剂。7、C【解析】A.用胶头滴管加液时,胶头滴管不能伸入试管中,否则会污染滴加的试剂,故A正确;B.对混合液体进行加热时易发生爆沸现象,蒸馏操作时为了避免发生暴沸现象,应该在蒸馏烧瓶中进入碎瓷片,故B正确;C.温度计只能测定溶液温度,不能用于搅拌液体,故C错误;D.10mL量筒的最小读数为0.1mL,可以用10
mL的量筒可量取5.4mL溶液,故D正确;故选C。8、A【解析】
A、植物油和氯化钠溶液的分离应用分液法,A正确;B、氯化钠、氯化钾的溶解度随温度的变化差异大,除去氯化钠晶体中的氯化钾晶体,用重结晶法,B错误;C、分离中的,用蒸馏,C错误;D、NaOH溶液不仅吸收HCl、而且吸收CO2,除去二氧化碳中的氯化氢气体应选用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;答案选A。9、A【解析】同学用磁铁来吸一下一元硬币,这一过程属于科学探究中的实验法,答案选A。10、B【解析】
根据铁与稀硫酸反应的化学方程式可以计算出11.2g纯铁能生成0.4g氢气。由于0.4g<0.44g,说明不纯的铁中所含的杂质能与稀硫酸反应且能产生氢气,而且等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多,等质量的金属与足量的酸反应时生成氢气的质量比等于金属的化合价与金属相对原子质量的比。据此判断。【详解】11.2g纯铁的物质的量是11.2g÷56g/mol=0.2mol,与稀硫酸反应生成氢气:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,氢气的物质的量是0.2mol,质量是0.4g<0.44g,说明等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多。A、铜在金属活动顺序表中排在氢的后面,不能与稀硫酸反应,故选项A错误。B、由于铁、锌、铝的化合价与相对原子质量之比由大到小的顺序是:铝>铁>锌,则等质量的铁、锌、铝与足量的稀硫酸反应时产生的氢气质量由多到少的顺序是:铝>铁>锌,等质量的铝比等质量的铁产生的氢气多,故选项B正确。C、根据B中分析可知选项C错误。D、碳不能与稀硫酸反应,故选项D错误。故答案选B。【点睛】本题解答的关键是所含杂质:能与稀硫酸反应、能产生氢气、与铁的质量相等时比铁产生的氢气多。11、A【解析】试题分析:分散系粒子直径在1nm到100nm之间的属于胶体,胶体能发生丁达尔效应,胶体较稳定能保持较长时间不会出现沉淀。答案选A。考点:胶体的性质点评:分散质粒子的直径小于1nm的属于溶液,大于1nm小于100nm的属于胶体,大于100nm的属于浊液。12、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。13、B【解析】
A.蒸发溶液应在蒸发皿中进行,并不是坩埚,故A错误;B.做蒸馏实验时,在蒸馏烧瓶中应加入沸石,以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石,应立即停止加热,冷却后补加,故B正确;C.配制溶液时,洗净的容量瓶不需要干燥,烘干后再使用会造成容量瓶容积不准确,故C错误;D.活塞到漏斗管口还残留一部分下层液体,如果将上层液体也从下口放出,残留的下层液体会一起被放出,故分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D错误;答案选B。14、C【解析】
A.醋酸为弱酸,不能拆成离子形式,故错误;B.氢氧化镁不溶于水,不能拆成离子形式,故错误;C.氢氧化钙为稀溶液,能拆成离子形式,硝酸为强酸,能拆成离子形式,故能写成H++OH-═H2O,故正确;D.氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,硫酸钡不能拆开,故错误。故选C。【点睛】掌握该离子方程式表示强酸和强碱反应生成可溶性盐和水,掌握离子方程式书写过程中拆成离子形式的物质。15、C【解析】
A、液态HCl、固态AgCl均不导电,原因是液态氯化氢和固态AgCl中不含自由移动的阴阳离子,但HCl溶于水后或AgCl熔融状态下能电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以HCl、AgCl是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均能导电原因是氨气和二氧化碳分别和水反应生成一水合氨、碳酸,一水合氨、碳酸能电离出自由移动的离子而使其水溶液导电。由于电离出离子的是一水合氨和碳酸、不是氨气和二氧化碳,所以氨气和二氧化碳是非电解质,B错误;C、蔗糖和酒精在水中以分子存在,导致其溶液不导电,所以蔗糖和酒精是非电解质,C正确;D、导电能力强的物质不一定是强电解质,例如金属导电等,D错误。答案选C。【点睛】选项D是易错点,注意能导电的不一定是电解质,即使是电解质溶液导电,也要注意溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。16、A【解析】
A、蒸发完成后,取走蒸发皿时应该使用坩埚钳,并且放到石棉网上;B、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁;C、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;D、萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】A项、蒸发结束后,应该使用坩埚钳将蒸发皿放到石棉网上,不能直接放在实验桌上,故A错误;B项、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,故B正确;C项、分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故C正确;D项、碘在CCl4中的溶解度大于在水中的溶解度,且碘与CCl4不反应,水与CCl4不互溶,故D正确。故选A。【点睛】本题考查实验基本操作,涉及了蒸发、分液、过滤、萃取等,注意分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出。17、B【解析】
根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应:Ca2++CO32-=CaCO3↓,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,所以C组中Fe2+和OH-不能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。18、D【解析】A.D2O和H2O都是由氢氧元素组成的,不同水分子,属于化合物,不是原子,故A错误;B.O2与O3都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C.1840Ar和2040Ca质子数分别为:18、20,质子数不相同,故C错误;D.1735Cl和17点睛:明确同位素、同素异形体等概念是解本题的关键,质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征:①质子数相同、化学性质相同、在周期表中的位置相同;②中子数不同、质量数不同、物理性质不同;③研究对象为原子。
19、C【解析】
根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A.根据分析,BMO是催化剂,反应②中BMO+转化为BMO,故A正确;B.根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比O2弱,故B正确;C.反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中1molO2参与反应,有4mol电子转移,故C错误;D.反应①中O生成-2价的氧得到3个电子,反应②中BMO+转化为BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶1,故D正确;故选C。20、B【解析】
A.FeCl3溶液制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数变少;B.利用计算假设,假设23g全为NO2求出极端值,再假设23g全为N2O4求出极端值,最终结果介于两者之间;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子;D.关于Ba2+的沉淀,可以为BaSO4,也可以为BaCO3,当产生白色沉淀时,无法确定溶液中是否含有SO42-。【详解】A.1L2mol/L的FeCl3溶液中含有2molFeCl3,制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于2NA,故A错误;B.极端假设,当23g气体全为NO2时,其物质的量为0.5mol,含有NA个氧原子,当23g气体全为N2O4时,其物质的量为0.25mol,含有NA个氧原子,故当23gNO2和N2O4任意比例混合时,一定含有NA个氧原子,故B项正确;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子,故溶液中无HSO4﹣,故C项错误;D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaCO3沉淀,也可能为BaSO4沉淀,无法确定溶液中是否含有SO42-,故D项错误。综上,本题选B。21、C【解析】
A.Fe3+→Fe2+,Fe元素化合价降低,需要加还原剂,A错误;B.CuO→Cu,Cu元素化合价降低,需要加还原剂,B错误;C.I-→I2,化合价升高,需要加氧化剂,C正确;D.H2O→H2,H元素化合价降低,需要加入还原剂,D错误。答案选C。22、C【解析】
设NaC1、MgCl2、A1Cl3的物质的量分别为x、y、z,分别加入等量的AgNO3溶液,恰好都完全反应,说明三种溶液中Cl-的物质的量相等,x=y×2=z×3,解得x:y:z=6:3:2,因溶液的体积相同,则物质的量之比等于浓度之比,所以浓度之比为6:3:2,故答案为C。二、非选择题(共84分)23、NaNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3血红2Fe3++Fe=3Fe2+【解析】
I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II.A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na;(2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)C+A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。24、HClHCl=H++Cl-Na+【解析】
由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H++Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层,最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层,最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。25、DACBEGF5.4A100mL容量瓶胶头滴管冷却至室温偏低偏高无影响偏低偏高【解析】
(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高;【详解】(1)配制顺序是:计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b.
定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c.
容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d.
定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。【点睛】熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。26、AgNO3BaSO4过滤使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀Na2CO3稀HNO3冷却热饱和溶液(或蒸发浓缩冷却结晶)【解析】
由流程可以知道,①中加氯化钡,硫酸根离子转化为沉淀,则沉淀A为BaSO4,溶液1中含氯化钠、硝酸钠、氯化钡;②中加AgNO3后氯离子转化沉淀,沉淀B为AgCl,溶液2中含硝酸钠、硝酸银、硝酸钡;③中钡离子,银离子转化为沉淀,沉淀C为碳酸钡、碳酸银,溶液3为硝酸钠和碳酸钠,以此分析解答。【详解】(1)由上述分析可以知道,X为AgNO3,沉淀A为BaSO4,故答案为AgNO3;BaSO4;(2)由上述分析可以知道,流程中①②③步均生成沉淀,需要进行过滤操作,故答案:过滤;(3)由上述分析可以知道,加入过量的Na2CO3的目的是使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀,因此,故答案为使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀;(4)由上述分析可以知道,溶液3中肯定含Na2CO3,可加适量的稀硝酸后蒸发结晶或加热冷却结晶得到纯净的硝酸钠,故答案是:Na2CO3;稀HNO3;冷却热饱和溶液(或蒸发浓缩冷却结晶)。27、18.4mol/L②⑦②⑨⑥⑤④①③⑧C【解析】
(1)依据c=,计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,依据浓硫酸体积选择合适的量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响,依据c=进行分析,凡是使n偏大,或者使V偏小的操作,都会使溶液浓度偏高,反之,溶液浓度就偏低。【详解】(1)密度为1.84g/cm3,溶质的质量分数为98%的硫酸,物质的量浓度c==18.4mol/L;(2)配制250mL物质的量浓度为0.46mol/L的硫酸,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得:18.4mol/L×V=0.46mol/L×250mL,解得V=6.3mL,所以应选择10mL量筒,答案为②;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:⑦②⑨⑥⑤④①③⑧(4)A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,A错误;B.未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B错误;C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C正确;D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,D错误;E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,若再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,E错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查物质的量浓度溶液的配制、计算、误差分析等知识。为高频考点,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,难度不大。28、②③⑥⑦⑩①④⑤③⑦⑩②⑥【解析】
电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;强电解质是在水溶液中或熔融状态下,能完全电离的电解质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱
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