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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列分散系能产生丁达尔效应的是A.盐酸 B.乙醇 C.氯化钠溶液 D.胶体2、下列仪器不能用于加热的是A.量筒 B.试管 C.蒸发皿 D.烧瓶3、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别下列物质:①NaOH溶液,②Mg(NO3)2溶液,③CuSO4溶液,④KCl溶液,正确的鉴别顺序是A.①②③④ B.③④②① C.④①②③ D.③①②④4、下列说法正确的是A.NaCl晶体中含有Na+、Cl-,所以NaCl晶体能导电B.CO2溶于水能导电,所以CO2是电解质C.BaSO4难溶于水,BaSO4是非电解质D.Cl2的水溶液能够导电,但Cl2不是电解质5、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是()A.K+、Mg2+、Cl-、CO32- B.Na+、CO32-、Ca2+、NO3-C.MnO4-、K+、SO42-、Na+ D.NH4+、NO3-、Al3+、Cl-6、已知32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH,在相同条件下,16gX和足量Y混合生成0.25molQ和若干摩的H,则物质Q的摩尔质量应是()A.122g·mol-1 B.63g·mol-1 C.126g·mol-1 D.163g·mol-17、不能用胶体的知识解释的现象是()A.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,出现红褐色沉淀B.石膏点豆腐C.一支钢笔使用两种不同牌号的墨水,易出现堵塞D.江河入海处,易形成沙洲8、2016年第31届奥运会在巴西里约举行。奥运会上发令枪所用“火药”的主要成分是氯酸钾和红磷,撞击时发生的化学反应为:5KClO3+6P=3P2O5+5KCl。下列有关该反应的叙述中,错误的是A.氯酸钾是氧化剂B.KCl是还原产物C.反应中消耗3molP时,转移电子的物质的量为15molD.该反应为置换反应9、按照物质的树状分类法和交叉分类法,对于H2SO4的分类正确的是(
)
①酸
②氧化物
③弱酸
④强酸
⑤含氧酸
⑥难挥发性酸
⑦一元酸
⑧二元酸A.①②④⑤⑥⑦ B.①④⑤⑥⑧ C.①②④⑤⑥ D.①④⑤⑥⑦10、实验室需要450mL0.1mol·L−1NaOH溶液和500mL0.5mol·L−1H2SO4溶液。如图所示,在配制这两种溶液时肯定不需要的仪器是A.①②B.①③C.只有③D.①②③④11、已知原子序数,可以推断原子的()①质子数②中子数③质量数④核电荷数⑤核外电子数⑥原子结构示意图⑦元素在周期表中的位置A.①②③④⑥ B.①④⑤⑥⑦ C.②③④⑤⑦ D.③④⑤⑥⑦12、下列离子检验的方法错误的是A.某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,说明原溶液中有CO32-B.某溶液中加入稀盐酸无明显现象,然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42﹣C.某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D.某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明原溶液中有Ba2+13、下列离子方程式中正确的是A.过量CO2通入NaOH溶液中:B.铜片插入硝酸银溶液中:C.少量NaHCO3溶液滴入NaHSO4溶液中:D.盐酸滴在铜片上:14、对于某些离子的检验及结论中一定正确的是()A.加入稀盐酸产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则一定有SO42-C.分别含有Mg2+、Cu2+和Na+的三种盐酸盐溶液,用NaOH溶液就能一次鉴别开D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸,白色沉淀消失,一定有Ba2+15、下列有关氯气的叙述中正确的是A.铜丝在氯气中燃烧,生成蓝绿色的氯化铜B.氯气、液氯和氯水都是纯净物,都有漂白性C.氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸D.除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中16、下列变化中该反应物作为还原剂的是A.Cl2→NaCl B.Na→Na2O2C.H2SO4(稀)→H2 D.NaHCO3→Na2CO317、下列物质,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是()①氯气②液氯③新制氯水④敞口放置的久置氯水⑤盐酸⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液A.①②③ B.①②③④C.②③④⑥ D.③⑥18、根据以下几个反应:①Cl2+2KI===2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2④I2+SO2+2H2O===H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是A.Cl2>I2>Fe3+>SO2B.Cl2>Fe3+>I2>SO2C.Cl2>Fe3+>SO2>I2D.Fe3+>I2>Cl2>SO219、下列叙述正确的是()A.1molOH-的质量为17gB.二氧化碳的摩尔质量为44gC.铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4L20、下列各组离子反应可用H++OH-=H2O表示的是()A.氢氧化钡和硫酸 B.氢氧化铁和盐酸C.醋酸和氢氧化钠 D.硫酸氢钠和氢氧化钠21、鉴别氯水和盐酸两种物质时,最合适的试剂是()A.硝酸银溶液 B.淀粉碘化钾溶液 C.碳酸钠溶液 D.酚酞溶液22、分类法在化学学科发展中起到了非常重要的作用,下列分类依据合理的是①根据氧化物的性质将氧化物分成酸性氧化物、碱性氧化物等②根据反应中是否有电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔效应将分散系分为溶液、胶体和浊液④根据组成元素的种类将纯净物分为单质和化合物⑤根据水溶液溶液能否导电将物质分为电解质和非电解质A.②④⑤ B.②③④ C.①③⑤ D.①②④二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:①A不溶于水和盐酸;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;④D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、___B、___C、__D、__。(2)写出C的电离方程式____。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:____,C与硫酸反应:____,E(足量)与C反应:____。24、(12分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为________;(2)化合物I的化学式为________;(3)反应①的化学方程式为_____________;反应②的化学方程式为______________。25、(12分)现有一不纯的小苏打样品(含杂质NaCl、Na2CO3·10H2O),为测定NaHCO3的质量分数,设计如图所示的实验装置(夹持仪器未画出)。实验步骤如下:①按图组装好实验装置并检查气密性。②称取一定质量的样品,并将其放入硬质玻璃管中;称量装浓硫酸的洗气瓶C的质量和装碱石灰的U形管D的质量。③打开活塞K1、K2,关闭K3,缓缓鼓入空气数分钟。④关闭活塞K1、K2,打开K3,点燃酒精灯加热至不再产生气体。⑤打开活塞K1,缓缓鼓入空气数分钟,然后拆下装置,再次称量洗气瓶C和U形管D的质量。[资料]i.浓硫酸常用于吸收水蒸气。ii.碱石灰是固体氢氧化钠和氧化钙的混合物。iii.Na2CO3·10H2ONa2CO3+10H2O↑。回答下列问题:(1)仪器E的名称是__________,其中盛放的药品是__________;若无该装置,则会导致测得的NaHCO3的质量分数__________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(2)步骤③的目的是__________。(3)装置B中除反应Na2CO3·10H2ONa2CO3+10H2O↑外,还发生反应的化学方程式为__________。(4)若实验中称取样品的质量为50.0g,反应后C、D装置增加的质量分别为12.6g、8.8g,则混合物中NaHCO3的质量分数为__________%(计算结果精确到0.1);若将等质量的该样品与足量稀硫酸混合,可得CO2标准状况下的体积为__________L(计算结果精确到0.01)。26、(10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,治疗缺铁性贫血的常见方法是服用补铁药物。“速力菲”(主要成分:琥珀酸亚铁,呈暗黄色)是市场上一种常见的补铁药物。该药品不溶于水但能溶于人体中的胃酸。某同学为了检测“速力菲”药片中Fe2+的存在,设计并进行了如下实验:(1)试剂1的是_________________.(2)加入试剂2和新制氯水后溶液中发生的离子反应方程式___________________________.(3)加入试剂2时溶液为淡红色说明“速力菲”中的Fe2+已部分氧化,一般在服用“速力菲”时,同时服用Vc,说明Vc具有______性。不仅溶液中Fe2+易被氧化成Fe3+,碱性环境中Fe(OH)2更易被O2氧化,请写出反应的化学方程式:__________(4)在实验中发现放置一段时间,溶液颜色会逐渐退去,为了进一步探究溶液褪色的原因,甲、乙、丙三位同学首先进行了猜想:编号猜想甲溶液中的+3价的铁又被还原为+2价的铁乙溶液中的SCN—被氯水氧化丙新制的氯水具有漂白性,将该溶液漂白基于乙同学的猜想,请设计实验方案,验证乙同学的猜想是否正确。写出有关的实验操作、预期现象和结论。____________________________________________。27、(12分)某化学兴趣小组用图甲装置制备了氯气,并进行了一系列实验。(1)实验室制备氯气的反应原理是__________________________________________(2)乙同学认为图甲装置制备的氯气不纯净,其中混有HCl气体和水蒸气,对装置进行了如图乙改进。你认为合理吗?(合理则填入“合理”二字,如不合理则用文字说明理由)__________________________________________________________________________。(3)最后均将气体通入氢氧化钠溶液中,这样做的目的是_______________________;反应方程式为___________________________________。(4)若实验中有少量的氯气散发到空气中,试设计方案将其检测出________________________________________________________________________________。(5)若有87gMnO2参加反应,则被氧化的氯化氢的物质的量为_____________;得到的氯气在标准状况下的体积为______________________。28、(14分)I.现有以下物质:①NaCl固体;②液态CO2;③液态氯化氢;④汞;⑤固体BaSO4;⑥蔗糖;⑦酒精;⑧熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是____;(2)以上物质属于电解质的是____;(3)以上物质属于非电解质的是____;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_____;(5)属于盐的有____;(6)写出⑧溶于水中的电离方程式____。Ⅱ.在一定条件下,有下列物质:①8gCH4②6.02×1023个HCl分子③2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量____;(2)物质的量_____;(3)分子数目_____;(4)原子数目____;(5)质量_____。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫____;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为____;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是____。29、(10分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。(3)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。__________________+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。(b)把KI换成KBr,则CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。(c)加碘盐中含碘量为20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含KIO3的食盐)1000kg,若KI与Cl2反应之KIO3,至少需要消耗Cl2_____mol(保留2位小数)。
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】
A.盐酸溶液分散质微粒直径小于1nm是溶液,没有丁达尔效应,故A错误;B.乙醇属于有机物,分子直径小于1nm,没有丁达尔效应,故B错误;C.氯化钠溶液分散质微粒直径小于1nm是溶液,没有丁达尔效应,故C错误;D.Fe(OH)3胶体分散质微粒直径在1-100nm之间是胶体,有丁达尔效应,故D正确;答案:D【点睛】丁达尔效应是鉴别溶液和胶体的方法。2、A【解析】
试管、蒸发皿可以直接加热,烧杯可以垫石棉网加热,量筒不能加热;故选A。3、D【解析】
不用其他试剂进行鉴别,通常观察颜色、闻气味,再用已经鉴别的物质鉴别其它物质。【详解】观察题中待鉴别的物质,溶液呈蓝色的是③CuSO4溶液,其余为无色溶液。各取少量三种无色溶液于试管中,分别滴加CuSO4溶液,生成蓝色沉淀的是①NaOH溶液,另两溶液无明显变化。又分别取少量无明显变化的溶液于试管中,滴加NaOH溶液,有白色沉淀的为②Mg(NO3)2溶液,余下的为④KCl溶液。本题选D。【点睛】若待鉴别的一组物质均无色无味,则可分别取少量进行两两混合,列表记录实验现象,再据现象进行推断,从而确定待鉴别物质。4、D【解析】
溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】A.NaCl晶体中含有Na+、Cl-,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,A错误;B.CO2溶于水能导电,是与水反应生成碳酸的缘故,碳酸是电解质,CO2是非电解质,B错误;C.BaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,其溶于水的部分完全电离,则BaSO4是电解质,C错误;D.Cl2的水溶液能够导电,是因为氯气和水反应生成盐酸和次氯酸的缘故,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,D正确;答案为D。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。5、D【解析】
溶液无色,则不存在有颜色的离子;酸性条件下,离子之间不产生气体、沉淀、弱电解质、络合物,不发生氧化还原反应、不发生双水解反应时即可配制成功,以此解答该题。【详解】A.Mg2+与CO32-反应生成沉淀,且酸性条件下,CO32-不能大量共存,故A错误;
B.CO32-和Ca2+反应生成沉淀,且酸性条件下,CO32-不能大量共存,故B错误;C.MnO4-有颜色,不符合题目要求,故C错误;
D.溶液无色,酸性条件下离子之间不发生反应,可大量共存,能配制成功,故D正确;综上所述,本题选D。6、C【解析】
32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH,根据质量守恒定律,生成Q的质量为32g+40g-9g=63g。现16gX参加反应,则生成的Q应为63g×16g/32g=31.5g,因此Q的摩尔质量为31.5g÷0.25mol=126g•mol-1,答案选C。7、A【解析】A.FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故A正确;B.豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故B错误;C.带相反电荷的胶体混合易发生聚沉,故C错误;D.江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故D错误。故答案选A。8、D【解析】A、氯酸钾中氯元素化合价从+5价降低到-1价,得到5个电子,氯酸钾是氧化剂,A正确;B、氯酸钾是氧化剂,KCl是还原产物,B正确;C、P元素化合价从0价升高到+5价,反应中消耗3molP时,转移电子的物质的量为15mol,C正确;D、生成物中没有单质产生,该反应不是置换反应,D错误,答案选D。9、B【解析】
H2SO4在水中电离出的阳离子只有氢离子属于酸;强酸能完全电离,1molH2SO4可电离出2mol氢离子属于二元酸;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,据此分析即可解答。【详解】①硫酸电离出的阳离子都是氢离子,从性质分类属于酸,故①正确;②氧化物是指只由两种元素组成的化合物,其中一种元素为氧元素,H2SO4由氢元素、硫元素、氧元素三种元素组成,不属于氧化物,故②错误;③硫酸完全电离,是强酸,故③错误;④硫酸完全电离,是强酸,故④正确;⑤H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,故⑤正确;⑥硫酸是难挥发性酸,故⑥正确;⑦1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑦错误;⑧1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑧正确。答案选B。10、B【解析】
配制一定物质的量浓度的溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、烧杯和玻璃棒,①为圆底烧瓶、③为分液漏斗,在配制一定浓度的溶液中不会用到烧瓶和分液漏斗;故答案选B。11、B【解析】
原子序数=质子数=核电荷数=原子核外电子数,结合原子核外电子排布规律,可得原子结构示意图和元素在周期表中的位置,由于质子数和中子数之和是质量数,所以②③无法确定,答案选B。12、D【解析】
A.某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,应为二氧化碳气体,白色沉淀是碳酸钙,说明原溶液中有CO32-,A正确。B.某溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明不存在银离子、碳酸根离子等。然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42﹣,B正确;C.蓝色沉淀为氢氧化铜,说明一定含有Cu2+,C正确;D.某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液中不一定有Ba2+,也可能含有钙离子,D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质以及离子检验实验的严密性。13、A【解析】
A、过量CO2通入NaOH溶液中:,A正确;B、铜片插入硝酸银溶液中:,故B错误;C、少量NaHCO3溶液滴入NaHSO4溶液中:,故C错误;D、盐酸与铜不反应,故D错误;故选A。14、C【解析】试题分析:A、加入稀盐酸产生无色气体,将气体通澄清石灰水中,溶液变浑浊,该气体为二氧化碳,原溶液中可能含CO32-、HCO3‾,故A错误;B、加入氯化钡有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中不一定存在SO42-,可能含有银离子,故B错误;C、分别滴加NaOH溶液,生成蓝色沉淀的原溶液含Cu2+,生成白色沉淀的原溶液含Mg2+,无明显现象的原溶液含Na+,故C正确;D、加入碳酸钠溶液产生的白色沉淀,可能是碳酸钙或者碳酸钡,再加盐酸白色沉淀消失,可能有Ba2+或者Ca2+,故D错误。考点:本题考查离子的检验。15、D【解析】
A.铜丝在氯气中燃烧,产生棕黄色的烟(氯化铜),故A错误;B.氯气、液氯和都是纯净物,没有漂白性,氯水是混合物,含有次氯酸,具有漂白性,故B错误;C.氯气的性质活泼,它与氢气混合后在光照条件下能发生爆炸,故C错误;D.氯气难溶于饱和食盐水,除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中,故D正确;选D。16、B【解析】
还原剂在氧化还原反应中所含元素的化合价升高,故可分析变化中物质所含元素的化合价是否有升高来解答。【详解】A.Cl2→NaCl的变化中氯元素的化合价由0变为-1,则氯气在反应中作为氧化剂,故A与题意不符;B.Na→Na2O2的变化中钠元素的化合价由0变为+1,其中钠单质在反应中作为还原剂,故B符合题意;C.H2SO4(稀)→H2的变化中氢元素的化合价由+1降为0,则稀硫酸在反应中作为氧化剂,故C与题意不符;D.NaHCO3→Na2CO3的变化中无元素的化合价发生变化,故D与题意不符;答案选B。17、D【解析】
干燥的氯气不具有漂白作用,氯气与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性,又有HClO存在。【详解】①氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;②液氯是氯气的液态形式是纯净物,不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;③新制氯水中含有HCl和HClO,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,正确;④敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸,只具有酸性,可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;⑤盐酸是酸,只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO,故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色,正确;所以正确的说法是③⑥,选项D正确。答案选D。18、B【解析】试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,①Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2>I2,②2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2>Fe3+,③2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+>I2,④I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2>SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2>Fe3+>I2>SO2,所以本题的答案为B。考点:氧化还原反应点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。19、A【解析】
A.1molOH-的质量为17g,故A正确;B.二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C.铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A20、D【解析】
A、还生成难溶的BaSO4,不能用离子反应H++OH-=H2O表示,A不选;B、氢氧化铁为难溶物,不可拆,不能用离子反应H++OH-=H2O表示,B不选;C、醋酸为弱电解质,不可拆,不能用离子反应H++OH-=H2O表示,C不选;D、硫酸氢钠和氢氧化钠反应生成硫酸钠和水,能用离子反应H++OH-=H2O表示,D选;答案选D。21、B【解析】
氯水是氯气的水溶液,溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2;氯化氢溶于水即得到盐酸,含有的微粒是H+、OH-、Cl-;A.结合以上分析可知,两种溶液中均含氯离子,与银离子反应均生成白色沉淀,无法鉴别,故A错误;B.结合以上分析可知,两种溶液相同的性质是都具有酸性,但氯水还具有强氧化性,能使碘化钾淀粉溶液变蓝色,可以鉴别两种溶液,故B正确;
C.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,都能与碳酸钠反应生成二氧化碳气体,无法鉴别,故C错误;D.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,酚酞遇酸不变色,无法鉴别,故D错误;故答案选B。【点睛】氯水溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2,因此氯水具有酸性、氧化性、漂白性;而盐酸溶液中微粒是H+、OH-、Cl-,因此盐酸具有酸性。22、D【解析】
①根据氧化物的性质,氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,故①正确;②化学反应根据有无电子转移,反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故②正确;③分散系根据分散质直径大小,分散系分为溶液、胶体、浊液,故③错误;④根据纯净物所含元素种类的多少将纯净物分为单质和化合物,故④正确;⑤根据在水溶液或熔融状态下能否导电将化合物分为电解质和非电解质,故⑤错误。故选D。二、非选择题(共84分)23、BaSO4BaCO3Ba(OH)2K2CO3Ba(OH)2=Ba2++2OH-BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓CO2+OH-=HCO3-【解析】
(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;故答案为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;(3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;CO2+OH-=HCO3-。24、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反应②为碳酸氢钠的分解,化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。25、球形干燥管碱石灰偏大除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳2NaHCO3Na2CO3+H2O↑+CO2↑67.210.08【解析】
将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收。由干燥剂的性质知应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已知的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量;故应在实验前赶尽装置中的空气,关键操作应是赶尽B中的空气,所以打开活塞K1、K2,关闭K3就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;实验结束打开K1,将反应生成的二氧化碳和水蒸气驱赶到D和C中以便充分吸收;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果。【详解】(1)由题知仪器E的名称是球形干燥管。干燥管中盛放的是碱石灰,碱石灰能吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,所以干燥管的作用是防止空气中的水蒸气和二氧化碳进入装置D影响测定结果,若撤去E装置,则二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸氢钠的质量分数偏大;故答案为:球形干燥管;碱石灰;偏大;(2)由于装置A、B内的空气含有水蒸气和二氧化碳,会影响水蒸气和二氧化碳质量的测定,因此打开活塞K1、K2,关闭活塞K3,实验前要通入空气的目的是除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳;故答案为:除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳;(3)含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物加热时,除碳酸钠晶体失去结晶水生成碳酸钠外,碳酸氢钠也会分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O↑+CO2↑;故答案为:2NaHCO3Na2CO3+H2O↑+CO2↑;(4)装置D中增加的质量为二氧化碳的质量,设碳酸氢钠的质量为x,则可得:x=33.6g;m(H2O)=3.6g所以碳酸氢钠的质量分数为:;装置C吸收的是水蒸气,包括碳酸氢钠分解生成的和十水碳酸钠分解生成的,十水碳酸钠分解生成的水蒸气的质量=12.6g-3.6g=9.0g;设十水碳酸钠的质量为y,则:可得:y=14.3g;若将等质量的该样品与足量稀硫酸混合,由碳元素守恒可得:,所以CO2标准状况下的体积为:;故答案为:67.2;10.08。【点睛】本题考查较为综合,以钠的化合物为载体,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理,为解答该题的关键,题目难度中等。26、盐酸2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-、Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3Vc具有还原性4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3实验操作、预期现象和结论:取少量褪色后溶液于试管中滴入足量的KSCN溶液,若溶液显红色,则乙同学猜想正确,不显红色,则乙同学猜想不正确【解析】
(1)根据“琥珀酸亚铁不溶于水但能溶于人体中的胃酸”分析。(2)根据溶液变血红色,加入的试剂2是KSCN,加入新制氯水后溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+;(3)根据氧化还原反应中化合价变化判断:氧化剂化合价降低,具有氧化性;还原剂化合价升高,具有还原性;碱性环境中Fe(OH)2被O2氧化为氢氧化铁;(4)若溶液中的SCN—被氯水氧化,溶液中含有Fe3+,若再加入KSCN溶液,溶液还应该变为红色。【详解】(1)根据“琥珀酸亚铁不溶于水但能溶于人体中的胃酸”,用盐酸溶解琥珀酸亚铁,所以试剂1的是盐酸。(2)根据溶液变血红色,加入的试剂2是KSCN,加入新制氯水后溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+,反应离子方程式是2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-、Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3;(3)维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,Fe元素的化合价降低,所以Fe3+
是氧化剂,维生素C是还原剂,则维生素C具有还原性;碱性环境中Fe(OH)2被O2氧化为氢氧化铁,反应方程式是4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(5)取少量褪色后溶液于试管中滴入足量的KSCN溶液,若溶液显红色,则乙同学猜想正确,不显红色,则乙同学猜想不正确。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O在除去HCl气体和水蒸气的同时,氯气与碱石灰也能反应尾气吸收,防治污染环境Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O在烧杯口放一张湿润的淀粉碘化钾试纸,若试纸变蓝色则说明有少量的氯气散发到空气中222.4L【解析】
(1)实验室通过二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气,反应原理是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)用如图乙所示装置,碱石灰吸收水蒸气的同时,氯气也能与碱石灰反应,故不合理,故答案为:在除去HCl气体和水蒸气的同时,氯气与碱石灰也能反应;(3)最后均将气体通入氢氧化钠溶液中,剩余氯气可被氢氧化钠吸收,反应方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,防止污染环境,故答案为:尾气吸收,防治污染环境;Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)氯气具有氧化性,能够把碘离子氧化碘单质,碘与淀粉相遇变蓝;将湿润碘化钾试纸放在实验室中,若试纸变蓝则有少量的氯气散发到空气中。故答案为:在烧杯口放一张湿润的淀粉碘化钾试纸,若试纸变蓝色则说明有少量的氯气散发到空气中;(5)若有87gMnO2参加反应,MnO2物质的量由化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,被氧化的氯化氢占参与反应的一半,物质的量为,得到氯气物质的量为1mol,标况下体积为,故答案为:2;22.4L。28、④⑧①③⑤⑧②⑥⑦①②③⑧①⑤⑧Na2CO3=2Na++CO32-①<③<②①<②<③①<②<③②<①<③①<②<③渗析1∶1L【解析】
I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;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属于盐,据此分析解答;Ⅱ.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.①NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;
溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;②液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;
③液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;
④汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;
含有自由电子,能导电;不溶于水;
⑤BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;⑥蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;⑦酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;
⑧熔融的Na2CO3是盐,属于电解质;含有自由移动的离子,能导电;水溶液能电离产生自由移动的离子,能导电;(1)以上物质中能导电的是④⑧,故答案为:④⑧;(2)以上物质属于电解质的是①③⑤⑧,故答案为:①③⑤⑧;(3)以上物质属于非电解质的是②⑥⑦,故答案为:②⑥⑦;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是①②③⑧,故答案为:①②③⑧;(5)①NaCl固体;⑤固体BaSO4;⑧熔融的Na2CO3,都是由金属阳离子与酸根离子与非金属离子形成化合物,属于盐,故答案为:①⑤⑧;(6)碳酸钠为强电解质,水溶液中完全电离产生钠离子和碳酸根离子,电离方程式:Na2CO3=2Na++CO32-;故答案为:Na2CO3=2Na++CO32-;Ⅱ.(1)①CH4的摩尔质量为16g/mol,②HCl的摩尔
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