2023届湖北武汉市华中师大一附中高一化学第一学期期中质量检测试题含解析_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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为)恢复了磁性。“钴酞菁”分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列关于“钻酞菁”分子的说法中正确的是()A.在水中形成的分散系能产生丁达尔效应B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.分子直径比钠离子小D.在水中所形成的分散系属于悬浊液2、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol·L-1的是A.将58.5gNaCl溶解于1L水中配成的溶液B.将含有6.02×1022个分子SO3的溶于水并配成1L溶液C.将标况下22.4LHCl气体配成1L溶液D.K+为2mol的K2SO4溶液3、等质量的下列物质中,所含分子数最少的是()A.Cl2 B.NH3 C.HCl D.H2SO44、下列有关实验的选项正确的是A.配制100mL0.10mol·L-1NaOH溶液B.苯萃取碘水中I2,分出水层后的操作C.该装置所示的分离方法和物质的溶解性无关D.从食盐水中提取NaCl固体A.A B.B C.C D.D5、化学与生活密切相关,下列叙述正确的是A.石灰水喷涂在树干上可以消灭树皮上的过冬才虫卵,是因为Ca(OH)2有毒,可毒死虫卵B.明矾和氯水是常用的水处理剂,常用于海水的淡化C.侯德榜制碱法先通入NH3是为了增大CO2的溶解度D.在食品袋中放入盛有CaCl2·6H2O和铁粉透气小袋,可防止食物受潮、氧化变质6、下列说法正确的是()A.在常温、常压下,1.7gNH3含有的电子数为NAB.在常温、常压下,11.2LN2含有的分子数为0.5NAC.标准状况下,11.2LCCl4中含有的分子数目为0.5NAD.标准状况下,22.4LH2和O2的混合气体所含分子数为2NA7、下列叙述中,不正确的是()A.CaCO3、Ca(HCO3)2、Cu2(OH)2CO3都属于碳酸盐B.盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物C.蓝矾(CuSO4·5H2O)和干冰属于化合物,铁矿石属于混合物D.Ba(OH)2、NaOH、Ca(OH)2属于强碱8、使用胆矾配制的硫酸铜溶液,正确的做法是()①将胆矾加热除去结晶水后,称取溶于水中②称取胆矾溶于水中③将胆矾溶于少量水,然后将此溶液稀释至④将硫酸铜溶于少量水,然后将此溶液稀释至A.①② B.③④ C.①③ D.②④9、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥砂,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作。其中正确的操作顺序是①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液A.①④②⑤③B.⑤②④①③C.②④⑤①③D.④①②⑤③10、某无色、澄清溶液中可能含有①Na+、②SO42-、③Cl-、④HCO3-、⑤CO32-、⑥H+、⑦Cu2+中的若干种,依次进行下列实验,且每步所加试剂均过量,观察到的现象如下:步骤操作现象(1)用紫色石蕊试液检验溶液变红(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl有白色沉淀生成(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3有白色沉淀生成下列结论正确的是A.肯定含有的离子是②③⑥B.该实验无法确定是否含有③C.可能含有的离子是①③⑦D.肯定没有的离子是④⑤,可能含有的离子是②11、能够直接鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是()A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸12、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是()A.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-B.向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,证明有SO42-C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-D.向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+13、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是()A.F- B.Cl- C.NH3 D.NH14、下列说法中,错误的是()A.SO2水溶液能导电,但是SO2是非电解质B.Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐C.铜可以导电所以铜是电解质D.NaCl在水溶液能导电,所以NaCl是电解质15、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.5.85g氯化钠所含的离子数为0.1NAB.2.8gN2中含有共用电子对的数目为0.1NAC.0.1molF2中含有共价键的数目为0.2NAD.0.1molH2与Cl2的混合气体充分反应后体系中含有共价键数目为0.1NA16、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为NAB.标准状况下,1.8g的H2O中含有的电子数为NAC.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAD.10克氖气所含原子数约为6.02×102317、下列有关化学实验安全问题的叙述中,不正确的是()A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,迅速用干布擦拭,再用大量水冲洗B.取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器上的安全警示标志C.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网,以防止仪器炸裂D.闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品18、下列物质含有的氧原子数最多的是A.80gO3的气体B.0.5molCuSO4·5H2O晶体C.9.03×1023个CO2分子D.标准状况下67.2LNO219、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同),NaHCO38.8%,Na2CO36.4%,H2O1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A.25 B.20 C.15 D.1020、在下列三个反应中,①H2O2+H2S=2H2O+S↓②2H2O2=2H2O+O2③H2O2+Cl2=2HCl+O2↑,H2O2所起的作用是A.均起氧化剂作用B.均起还原剂作用C.均既是氧化剂又是还原剂D.三个反应中所起作用各有不同21、在下列各反应中,盐酸既表现出酸性又表现出还原性的是()A.HCl+NaOH===NaCl+H2OB.Zn+2HCl===ZnCl2+H2↑C.HCl+AgNO3===AgCl↓+HNO3D.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O22、已知32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH。该反应生成0.5molQ,则Q物质的摩尔质量是()A.63g/molB.122g/molC.126g/molD.163g/mol二、非选择题(共84分)23、(14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__________。24、(12分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;25、(12分)实验室制备Cl2和新制的Cl2水,如图所示:(1)装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致____________________。(2)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明Cl2水存在Cl2分子的现象是________,证明同时存在HCl和HClO的实验操作是_____________________。(3)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为________________________。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,该反应化学方程式为_____________________。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是___________________,它属于___________。A.酸性氧化物B.碱性氧化物C.酸酐D.氯化物(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,该反应的化学方程式为_____26、(10分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_______________________________________________。(2)第④步中,相关的离子方程式是___________________________________________。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______________________________。(4)为检验精盐纯度,需配制150mL0.2mol/LNaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是____________________________________________。27、(12分)化学兴趣小组设计以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。[方案一]称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为____________________________。[方案二]称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀,称量固体质量,计算。(已知:Ba2++OH-+HCO3-=BaCO3↓+H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为__________。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_________________________。[方案三]按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是______________________,分液漏斗中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验后测得C装置增重8.80g,则样品中碳酸钠的质量分数为_____。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是____________。28、(14分)(1)①H2+CuOCu+H2O②CaCO3+2HCl==CaCl2+CO2↑+H2O③3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O④NH4NO3+Zn==ZnO+N2↑+2H2O⑤Cu2O+4HCl==2HCuCl2+H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O________(3)在反应KIO3+6HI==3I2+KI+3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。(4)若反应3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。(5)配平下面两个反应①____H2O+____Cl2+____SO2==____H2SO4+____HCl,____________②____KMnO4+____HCl==____KCl+____MnCl2+____Cl2↑+____H2O(系数是1的也请填上),_____根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4、MnSO4、SO2、H2O、H2SO4这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。29、(10分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_____________。A.单质B.氧化物C.电解质D.盐E.化合物(2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_____________(3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_____________。(4)已知某氧化还原反应Au2O3+4Na2S2O3+2H2O=Au2O+2Na2S4O6+4NaOH①用单线桥标出电子转移的方向和数目________________。②反应中,被氧化的元素是______________,氧化剂是_________________。③比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_________________________。

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】

分散系的分类依据,分散质粒子直径在1~100nm之间的为胶体,分散质粒子直径小于1nm的为溶液,分散质粒子直径大于100nm的为浊液,据此分析解答。【详解】A.“钴酞菁”分子的直径为,分子的直径在1~100nm之间,其在水中形成的分散系为胶体,能产生丁达尔效应,故A正确;B.“钴酞菁”在水中形成的分散系为胶体,胶体能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.根据分散系的分类依据,胶体的分散质微粒直径大于溶液中分散质粒子的直径,该分子直径比钠离子大,故C错误;D.由A项分析,其在水中形成的分散系为胶体,故D错误;答案选A。2、C【解析】

A、58.5gNaCl物质的量为1mol,但溶液体积不是1L;B、根据n=N/NA计算SO3的物质的量,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3),根据c=n/V计算溶液物质的量浓度;C、将标况下22.4LHCl气体,为1molHCl,配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol·L-1;D、溶液体积未知,不能确定溶液浓度。【详解】A、58.5gNaCl物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol·L-1,但题目中的1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,故溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1;B、SO3的物质的量为6.02×1022÷6.02×1023mol-1=0.1mol,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3)=0.1mol,溶液体积为1L,则溶质的物质的量浓度为0.1mol·L-1,故溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1;C、标况下22.4LHCl气体的物质的量为1mol,配成1L溶液,所得溶液中溶质的物质的量浓度为1mol·L-1;D、含2molK+的K2SO4的物质的量为1mol,但溶液体积未知,不能确定溶质的浓度;故选C。【点睛】本题考查物质的量浓度,解题关键是对物质的量浓度定义式的理解,易错点A,注意溶剂的体积不等于溶液的体积。3、D【解析】

根据n=比较。【详解】根据n=可知,等质量时,物质的相对分子质量越大,分子数越小,题中H2SO4的相对分子质量最大,为98,则H2SO4的分子数最少,故选D。【点睛】本题综合考查物质的量的计算,侧重于学生计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,找出物理量之间的关系,可省去计算的繁琐。4、C【解析】

A.容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,所以溶解烧碱时不能用容量瓶,应该用烧杯,故A错误;

B..萃取时,苯密度小于水密度,所以苯在水的上层,所以含有碘的苯层应该从上口倒出,故B错误;

C.蒸馏与沸点有关,和物质的溶解性无关,故C正确;D.水易挥发,可用蒸发的方法提取氯化钠,故D错误;答案选C。5、C【解析】试题分析:碱溶液能使蛋白质变性,杀死虫卵,故A错误;明矾和氯水是常用的水处理剂,常用于水的净化消毒,但不能淡化海水,故B错误;氨气易溶于水,呈碱性,能增大CO2的溶解度,故C正确;CaCl2可防止食物受潮,CaCl2·6H2O不能防止食物受潮,故D错误。考点:本题考查物质性质与用途。6、A【解析】

A.在常温、常压下,1.7gNH3的物质的量为0.1mol,每个分子含有10个电子,所以总共含有的电子数为NA,故正确;B.在常温、常压下,11.2LN2的物质的量不是0.5mol,故错误;C.标准状况下,CCl4不是气体,不能计算其物质的量,故错误;D.标准状况下,22.4LH2和O2的混合气体的物质的量为1mol,其所含分子数为NA,故错误。故选A。【点睛】注意22.4L/mol的使用范围,必须是标况下的气体。7、B【解析】

A.含碳酸根或者碳酸氢根离子的盐属于碳酸盐;

B.纯碱是碳酸钠,属于盐;

C.含有两种以上元素组成的纯净物属于化合物,含两种以上物质组成的是混合物;

D.在水溶液中发生完全电离的碱属于强碱。【详解】A.CaCO3是碳酸的正盐、Ca(HCO3)2是碳酸的酸式盐、Cu2(OH)2CO3是碳酸的碱式盐,都属于碳酸盐,故A正确;B.纯碱属于盐类,不属于碱,故B错误;

C.蓝矾是含结晶水的化合物,干冰是固态二氧化碳,二者都属于化合物;铁矿石含有多种物质,属于混合物,故C正确;D.化合物电离出的阴离子全部为氢氧根离子的化合物为碱,Ba(OH)2、NaOH、Ca(OH)2在水溶液中都能发生完全电离,都属于强碱,故D正确;综上所述,本题选B。8、B【解析】

的硫酸铜溶液中含硫酸铜,其质量为。溶液配制方案:称取硫酸铜溶于水配成溶液。或称取胆矾溶于水配成溶液,故③④正确;故答案为B。【点睛】胆矾为CuSO4·5H2O是一种纯净物,CuSO4也是一种纯净物,故CuSO4吸水转化成CuSO4·5H2O的过程是化学变化。9、B【解析】

考查物质的分离和提纯。Ca2+用碳酸钠除去,Mg2+用氢氧化钠除去,SO42-用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面。【详解】Ca2+用碳酸钠除去,Mg2+用氢氧化钠除去,SO42-用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,所以答案选B。【点睛】本题考查物质的分离和提纯。把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。10、B【解析】

无色澄清溶液,可以知道溶液里没有Cu2+;(1)用紫色石蕊试液检验,溶液变红,说明溶液显酸性,溶液里不含CO32-和HCO3-;

(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl,有白色沉淀生成,此沉淀为BaSO4,说明溶液里有SO42-;(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3,此沉淀为AgCl,但无法说明溶液里有Cl-,因实验(2)中滴加了稀盐酸和氯化钡溶液,引入了Cl-;由以上分析可以知道溶液里一定存在②SO42-、⑥H+,一定不存在④HCO3-、⑤CO32-、⑦Cu2+,可能存在①Na+、③Cl-,所以选项B正确;综上所述,本题选B。11、B【解析】

BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。【详解】A.均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故A不符合题意;B.

BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,故B符合题意;C.稀盐酸不能鉴别BaCl2、NaCl,故C不符合题意;D.稀硝酸不能鉴别BaCl2、NaCl,故D不符合题意。答案选B。12、C【解析】

A.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,溶液中可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,故错误;B.向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,溶液中可能是SO42-,也可能是银离子,故错误;C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,排除了一些干扰离子的存在,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀只能为氯化银,故证明有Cl-,故正确;D.向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+,若产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,则该气体的水溶液显酸性,故错误。故选C。【点睛】掌握常见离子的检验方法,注意干扰离子的存在。如硫酸根离子检验应先加入盐酸,后加入氯化钡,若有白色沉淀说明含有硫酸根离子。氨气是高中学习的唯一的碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。13、A【解析】

OH-含有的质子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。【详解】A.F-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意;B.Cl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选;C.NH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选;D.NH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选;答案选A。14、C【解析】

A、SO2水溶液能导电,但是SO2本身不能电离,故SO2是非电解质,A正确;B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐,B正确;C、铜可以导电,但是铜不是电解质,电解质的研究对象是化合物,C错误;D、NaCl在水溶液中自身电离,使得溶液可以导电,所以NaCl是电解质,D正确;故选C。15、D【解析】

A.1mol氯化钠中有1mol钠离子和1mol氯离子,5.85g氯化钠的物质的量为0.1mol,含的离子数为0.2NA,故A错误B.一个氮分子中含有3对共用电子对,2.8gN2中含有共用电子对的数目为×3×NA=0.3NA,故B错误;C.氟气是双原子分子,1mol氟分子中含1mol共价键,0.1molF2中含有共价键的数目为0.1NA,故C错误;D.1个氢气分子、1个氯气分子、1个氯化氢分子都含有1个共用电子对,则0.1molH2与Cl2的混合气体充分反应后,体系中含有共价键总数为0.1NA,故D正确;答案选D。16、B【解析】试题分析:A、常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA,A错误;B、标准状况下,1.8g的H2O的物质的量为0.1mol,含有的电子数为NA,B正确;C、标准状况下,11.2L氧气所含的原子数为NA,C错误;D、氖的相对分子质量为20,20克氖气所含原子数约为6.02×1023,D错误;答案选B。考点:阿伏加德罗常数17、C【解析】

A、少量浓硫酸不慎滴到皮肤上,可以用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液涂上,A正确;B、取用化学药品时,应注意观察药品上的安全警示标记,以免发生意外事故,B正确;C、试管、蒸发皿等玻璃仪器能直接在酒精灯上加热,烧杯、烧瓶等仪器必须垫石棉网才能加热,C错误;D、闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品,采用“扇气闻味法”,D正确;故选C。考点:考查实验中的事故处理,化学实验安全等相关知识。18、D【解析】

:A.80gO3含有的氧原子物质的量80g÷16g/mol=5mol;B.0.5molCuSO4·5H2O晶体中含有的氧原子的物质的量为0.5mol×9=4.5mol;C.9.03×1023个CO2分子的物质的量是9.03×10236.02×D.标准状况下67.2LNO2的物质的量是67.2L÷22.4L/mol=3mol,其中含有的氧原子物质的量6mol;因此含有的氧原子数最多的是选项D。答案选D。19、C【解析】

最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【详解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。20、D【解析】

①H2O2+H2S=2H2O+S↓,氧元素由H2O2中-1价降到H2O中-2价,得到电子,H2O2中氢元素化合价没变,故H2O2只作氧化剂;②2H2O2=2H2O+O2,2molH2O2中有4mol-1价氧原子,其中2mol-1价氧原子化合价升高到O2的0价,失去2mol电子;另外2mol-1价氧原子化合价降到H2O中-2价,得到2mol电子,故H2O2既是氧化剂又是还原剂;③H2O2+Cl2=2HCl+O2↑,氧元素由H2O2中-1价升高到O2中的0价,失去电子,H2O2中氢元素化合价没变,所以H2O2只作还原剂。答案选D。21、B【解析】试题分析:盐酸表现酸性上完标志是有盐酸盐生成,表现氧化性的标志是氯化氢中氢元素的化合价降低,表现还原性的标志是氯元素的化合价升高。A是中和反应,盐酸表现的是酸性。B是置换反应,氢元素的化合价降低,属于表现的是酸性和氧化性。C中盐酸表现的是酸性。D中有氯气中生成,氯元素的化合价升高,盐酸表现的是酸性和还原性,答案选D。考点:考查盐酸性质的有关判断点评:该题是中等难度的试题,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确盐酸表现酸性、还原性和氧化性的判断依据,然后结合具体的化学方程式灵活运用即可。22、C【解析】

根据质量守恒得Q质量m=(32+40-9)g=63g,反应生成0.5molQ,M(Q)=m÷n=63g÷0.5mol=126g/mol,故答案为C。故选C。二、非选择题(共84分)23、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。24、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【点睛】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。25、Cl2中含有HCl气体氯水呈黄绿色取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在(其它合理答案也给分)2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OKClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2OCl2OA、C2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl【解析】

(1)由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中还有挥发出的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去氯化氢,因此若装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体。(2)证明可逆反应,需验证在反应中反应物和生成物同时存在,氯气是黄绿色气体,则证明氯水中有Cl2存在的现象是氯水呈黄绿色;仅使用一种试剂证明氯水中HCl和HClO均存在,利用盐酸的酸性和次氯酸的漂白性,合适的试剂是石蕊试液,即取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在。(3)吸收Cl2尾气利用的是氢氧化钠溶液,反应的化学反应方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,根据原子守恒可知还有氯化钾和水生成,则该反应化学方程式为KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,则化合物中Cl、O的原子个数之比是81.6%35.5:18.4%16≈2:1,因此该氧化物的化学式是Cl2(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,气体是二氧化碳,由于盐酸的酸性强于碳酸,碳酸强于次氯酸,因此该反应的化学方程式为2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl。【点睛】本题考查了气体制备、气体性质、物质检验方法、实验装置和过程的理解应用,掌握基础是解题关键,物质的检验和氧化物化学式的确定是解答的难点和易错点。26、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL【解析】

(1).过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2).粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓,故答案为Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓;(3).若先加盐酸再过滤,则前面生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应,生成离子又进入溶液,从而影响氯化钠的纯度,故答案为若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液;(4).根据图示分析,缺少玻璃棒引流,容量瓶的规格也不对,容量瓶用的是100mL应该用150mL,故答案为转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL。27、2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O玻璃棒静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置不能29.6%缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置【解析】

[方案一]碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;[方案二]碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;[方案三]由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4=H2O+CO2↑+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2CO2↑,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【详解】[方案一]碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;[方案二](1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;[方案三](1)空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收,故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol×106g/mol)/17.90g×100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【点睛】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。28、①③④1:522.42111221622582KMnO4+5SO2+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4【解析】

(1)①H2+CuOCu+H2O;③3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O;④NH4NO3+Zn==ZnO+N2↑+2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;②CaCO3+2HCl==CaCl2+CO2↑+H2O;⑤Cu2O+4HCl==2HCuCl2+H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:①③④。(2)MnO2→MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-→Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移

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