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文档简介
2024届四川大学附属中学高一化学第一学期期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板上的铜,所得的溶液中加入铁粉。对加入铁粉充分反应后的溶液分析合理的是A.若无固体剩余,则溶液中一定有Fe3+B.若有固体存在,则溶液中一定有Fe2+C.若溶液中有Cu2+,则一定没有固体析出D.若溶液中有Fe2+,则一定有Cu析出2、工业上将Na1CO3和Na1S以1:1的物质的量之比配成溶液,再通入SO1,可制取Na1S1O3,同时放出CO1.下列说法错误的是()A.硫元素既被氧化,又被还原B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1C.相同条件下,每吸收10m3SO1就会放出1.5m3CO1D.若生成1.14LCO1,则转移0.8mol电子3、下表各组物质中,物质之间不可能实现如图所示转化的是()选项XYZMANH3NONO2O2BCl2FeCl3FeCl2FeCAlAl(OH)3NaAlO2NaOHDNaOHNa2CO3NaHCO3CO2A.A B.B C.C D.D4、标准状况下,下列物质中体积最大的是()A. B. C. D.5、已知下列反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断下列物质的还原性由强到弱的顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.SO2>I->Fe2+>Cl-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.Cl->Fe2+>SO2>I-6、实验室利用反应TiO2(s)+CCl4(g)TiCl4(g)+CO2(g),在无水无氧条件下,制取TiCl4装置如图所示:有关物质的性质如下表下列说法正确的是()A.A和E分别盛装碱石灰和氢氧化钠溶液B.点燃C处酒精灯后再往A中通入N2C.A装置的名称是冷凝管D.分离D中的液态混合物,所采用操作的名称是分馏7、在实验探究课上,同学们积极思考,共设计出如图所示的四种实验方案用以验证浓硫酸的吸水性,其中在理论上可行的是()A.①②③④B.①③④C.①②④D.②③④8、下列反应的离子方程式正确的是()A.铁与盐酸反应:2Fe+6H+==2Fe3++H2↑B.在氯化铝溶液中滴加过量的氨水:Al3++4OH﹣═AlO+2H2OC.向氯化铁溶液中加入铁粉:Fe3++Fe=2Fe2+D.氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应:Fe3++3OH﹣═Fe(OH)3↓9、向一定量的Fe、FeO、Fe3O4的混合物中加入100mL2mol/L的盐酸,恰好使混合物完全溶解,放出224mL(标准状况)的气体,所得溶液中加入KSCN溶液无血红色出现。若用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,能得到铁的质量是()A.11.2g B.5.6g C.2.8g D.无法计算10、下列物质属于纯净物的是()A.液氯 B.氯水 C.盐酸 D.漂白粉11、在配制0.1mol/LNaOH溶液过程中,下列实验操作不正确的是A.实验前要检验容量瓶是否漏水B.配制溶液时,把称好的NaOH固体用纸条小心倒入容量瓶中,加水即可C.转移溶液后要用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2~3次,洗涤液也要注入容量瓶D.当加水至容量瓶刻度线1~2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面与刻度线相切12、在常温下,发生下列几种反应:①16H++10Z-+2XO=2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2=2A3++2B-③2B-+Z2=B2+2Z-同一反应中,氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性,还原剂还原性大于还原产物还原性。根据上述反应,下列结论判断错误的是A.溶液中可发生:Z2+2A2+=2A3++2Z- B.Z2在①、③反应中为还原剂C.氧化性强弱的顺序为:XO>Z2>B2>A3+ D.X2+是XO的还原产物13、下列物质属于盐的是A.NaOHB.H2SO4C.Na2CO3D.Cl214、仪器名称为“容量瓶”的是()A. B. C. D.15、下列“实验方法”不宜用于完成“实验目的”的是实验目的实验方法A确认Fe(OH)3胶体是否制备成功用可见光束照射B确认铜与浓硫酸反应生成CuSO4向反应后混合液中加水C确认钠与水反应生成NaOH向反应后混合液中滴加酚酞D确认Cl2无漂白作用将有色纸条放入干燥Cl2中A.A B.B C.C D.D16、下列关于硅及其化合物的叙述错误的是A.SiO2很稳定,与所有的酸都不反应 B.水晶、玛瑙的主要成分都是SiO2C.陶瓷、玻璃、水泥都是硅酸盐产品 D.水玻璃是一种常用的矿物胶17、广口瓶被称为气体实验的“万能瓶”,是因为它可以配合玻璃管和其它简单仪器组成各种功能的装置。下列各图中能用作安全瓶防倒吸装置的是A. B. C. D.18、检验氯离子的试剂是稀硝酸和硝酸银溶液,加入过量稀硝酸的目的是()A.排除碳酸根离子的干扰B.排除硫酸根离子的干扰C.生成白色沉淀D.排除硝酸根离子的干扰19、已知反应①2BrO3-+Cl2=Br2+2ClO3-;②5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl③ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O,下列物质氧化能力强弱顺序正确的是()CA.ClO3->BrO3->IO3->Cl2 B.BrO3->Cl2>C1O3->IO3-C.BrO3->ClO3->Cl2>IO3- D.Cl2>BrO3->C1O3->IO3-20、向下列溶液中通入足量相应气体后,各离子组还能大量存在的是A.二氧化碳:K+、Na+、CO32ˉ、ClˉB.氨气:Ba2+、Mg2+、NO3ˉ、Br—C.氯化氢:Ca2+、Fe3+、NO3ˉ、ClˉD.二氧化硫:Na+、NH4+、HCO3ˉ、MnO4ˉ21、下列反应中不是氧化还原反应的是()A.3Cl2+6KOH=5KCl+KClO3+3H2OB.CuO+H2Cu+H2OC.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑D.2AgNO3+BaCl2=2AgCl↓+Ba(NO3)222、下列各组中的两种物质作用时,反应条件(温度或反应物用量改变),不会引起产物种类改变的是
A.Na2O2和CO2 B.Na2CO3和HClC.Na和O2 D.NaHSO4和Ba(OH)2二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种元素,A的最高正价与其最低负价的绝对值之差为6;A、D次外层都是8个电子,A与D的化合物DA在水溶液中能电离出具有相同电子层结构的阴、阳离子;B有两个电子层,其最高正价与最低负价的代数和为0;C2-与氩原子具有相同的电子层结构。(1)试写出上述各元素的符号:A______,B______,C______,D______。(2)画出下列粒子的结构示意图:A:________________,C2-:__________。(3)元素A、C、D形成简单离子的半径由大到小的顺序是________________。(4)写出A、D的最高价氧化物对应水化物反应的化学方程式:_____________。24、(12分)下列物质A-F是我们熟悉的单质或化合物,其中A、B均是常见的金属,且B的合金用量最大;E在常温下是黄绿色气体;适当的条件下,它们之间可以发生如图所示的转化。(1)G溶液中溶质的化学式为_____________。(2)请写出反应D→F的化学方程式:_________。(3)检验F中金属阳离子的常用试剂是______________(填物质的化学式);现象是____________。(4)E物质可与石灰乳反应制取漂白粉,写出漂白粉的有效成分_________。(5)写出C与过量氢氧化钠溶液反应的离子方程式_______________。(6)若向D溶液中滴加氢氧化钠溶液,现象是:____,反应过程中的化学方程式为:____,______。25、(12分)为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。Ⅳ.……(1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_________________________________________。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是____________________________________________。(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是________________________________。(4)过程Ⅲ实验的目的是_________________________________________________________。26、(10分)实验是化学研究的一种重要手段,现有如图所示A~G七种仪器,请根据要求填空。(1)写出仪器名称:D________,E________。(2)下列实验操作中用到仪器G的是________(填下列选项的编号字母)。a.分离水和CCl4的混合物b.分离水和酒精的混合物c.分离水和泥沙的混合物(3)实验室配制100mL0.5mol/L的盐酸。①下列关于仪器E的使用方法中,正确的是________(填下列选项的编号字母)。a.使用前应检查是否漏液b.使用前必须烘干c.不能用作物质反应或溶解的容器d.热溶液可直接转移到其中②配制该溶液需用10mol/L的浓盐酸________mL。取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的A和________(填仪器的编号字母)。③下列操作会使配制的溶液浓度偏高的是________(填下列选项的编号字母)。a.没有将洗涤液转移到容量瓶中b.转移过程中有少量溶液溅出c.摇匀后,液面下降,补充水d.定容时俯视刻度线27、(12分)实验室常用Na2O2与H2O反应快速制取少量O2。用如图所示装置制取O2并进行Na在O2中燃烧的实验。请回答下列问题:(1)关闭装置中的止水夹a后,开启活塞b,漏斗中的液体不断往下滴,直至全部流入试管。试判断装置是否漏气__________(填“漏气"“不漏气”或“无法确定”),说明理由:_____________________。(2)写出A装置中所发生反应的化学方程式_______________________________。(3)C装置中观察到的现象是__________。(4)D装置中盛放的试剂是__________,其作用是__________。28、(14分)物质的类别和核心元素的化合价是研究物质性质的两个重要角度。请根据下图所示,回答下列问题:(1)X的化学式为__________,Y的化学式为__________。(2)W的浓溶液与铜单质在加热条件下可以发生化学反应,反应的化学方程式为_________。(3)欲制备Na2S2O3,从氧化还原角度分析,合理的是________(填序号)。A.Na2S+SB.Na2SO3+SC.Na2SO3+Na2SO4D.SO2+Na2SO4(4)将X与SO2混合,可生成淡黄色固体。该反应的氧化产物与还原产物的质量之比为_____。29、(10分)某废水中含有CN-和Cr2O72-
等离子,需经污水处理达标后小能排放,污水处理拟采用下列流程进行处理:回答下列问题:(1)步骤②中,CN-
被ClO-氧化为CNO-的离子方程式为____________。(2)步骤③的反应的离了方程式为S2O32-+Cr2O72-+H+→SO42-+Cr3++H2O(未配平),每消耗0.4molCr2O72-时,反应中S2O32-失去_________mol电子。(3)含Cr
3+废水可以加入熟石灰进一步处理,目的是___________________。
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【解题分析】
氧化性是Fe3+>Cu2+>Fe2+,还原性是Fe>Cu,则A、若无固体剩余,这说明铁粉完全被氧化,但此时溶液中不一定还有Fe3+,A不正确;B、若有固体存在,则固体中一定有铜,可能还有铁,因此溶液中一定有Fe2+,B正确;C、若溶液中有Cu2+,则也可能有部分铜已经被置换出来,因此不一定没有固体析出,C不正确;D、若溶液中有Fe2+,但如果溶液铁离子过量,则不一定有Cu析出,D不正确;答案选B。2、D【解题分析】
工业上将Na1CO3和Na1S以1:1的物质的量之比配成溶液,再通入SO1,可制取Na1S1O3,同时放出CO1,其反应方程式为1Na1S+Na1CO3+4SO1═3Na1S1O3+CO1,反应在S元素的化合价从-1价升高到+1价,S的化合价从+4价降低到+1价,以此来解答。【题目详解】A.S元素的化合价变化可知,硫元素既被氧化又被还原,不选A;B.1Na1S+Na1CO3+4SO1═3Na1S1O3+CO1中,Na1S为还原剂,SO1为氧化剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,不选B;C.根据方程式1Na1S+Na1CO3+4SO1═3Na1S1O3+CO1可知,每吸收4mol
SO1就会放出1molCO1,则相同条件下,每吸收10m3SO1就会放出1.5m3CO1,不选C;D.温度压强未知,无法计算1.14LCO1的物质的量,无法知道转移多少电子,选D;答案:D。【题目点拨】本题易错点D,气体摩尔体积的运用必须在标准状况下。3、C【解题分析】
A.4NH3+5O24NO+6H2O,2NO+O2=2NO2,能够实现,故错误;B.2Fe+3Cl2=2FeCl3,2FeCl3+Fe=2FeCl2,能够实现,故错误;C.2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,不能生成Al(OH)3,不能够实现,故正确;D.2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,能够实现,故错误。故选C。4、D【解题分析】
根据V=nVm可知,相同条件下气体物质的量越大,体积越大;A.44.8LH2O在标况下不是气体,其体积最小;B.3.01×1023个CO2的物质的量为0.5mol;C.0.6molCH4气体;D.6gH2的物质的量为3mol;答案选D。【题目点拨】A容易错,初学时往往误以为1mol气体的体积就是22.4L,求气体体积时一定要注意气体所处的状态。以物质的量为中心进行计算或判断正误时,定要看清对象。5、B【解题分析】
根据还原剂的还原性大于氧化剂,还原剂的还原性强于还原产物的还原性分析判断。【题目详解】①2FeCl3+2HI═I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是KI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2,即
I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2═2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3,即Fe2+>Cl-;③I2+SO2+2H2O═2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI,即
SO2>I-;因此还原性强弱顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故选B。6、D【解题分析】
仪器A为干燥管,因为TiCl4遇到水蒸气会水解,所以E中可以用浓硫酸来隔离空气;水浴加热条件下,装置B可提供稳定的四氯化碳气流,在C中发生TiO2(s)+CCl4(g)TiCl4(g)+CO2(g),加热时先排出装置中的空气且C处需要稳定四氯化碳气流再加热,终止实验时为防止倒吸,应先熄灭酒精灯,冷却到室温后再停止通入N2,D中得到CCl4、TiCl4的混合物,可用蒸馏的方法分离,以此解答该题。【题目详解】A.由上述分析可知,A中为碱石灰,E中为浓硫酸,A错误;B.加热时先排出装置中的空气且C处需要稳定四氯化碳气流再加热,则先往A中通入N2,再点燃C处酒精灯,B错误;C.根据装置图可知A装置的名称是干燥管,C错误;D.由表格中信息可知D中液态混合物有CCl4、TiCl4,二者互溶,沸点相差很大,可用蒸馏或分馏的方法分离,D正确;故合理选项是D。【题目点拨】本题考查物质的制备,明确反应原理及操作目的是解题的关键,题目涉及制备方案的过程分析和物质性质的理解应用,注意把握反应的原理以及实验的操作方法,侧重考查学生的分析能力、实验能力。7、A【解题分析】①浓硫酸吸水放热,温度计温度升高,能够证明浓硫酸的吸水性,故①选;②浓硫酸吸水,胆矾失去结晶水,变为白色的无水硫酸铜粉末,能够证明浓硫酸的吸水性,故②选;③浓硫酸吸水,饱和硝酸钾溶液中析出晶体硝酸钾,能证明浓硫酸吸水性,故③选;④浓硫酸吸水,试管中的水减少,证明浓硫酸具有吸水性,故④选;答案选A。8、D【解题分析】
A.铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应离子方程式是Fe+2H+==Fe2++H2↑,故A错误;B.在氯化铝溶液中滴加过量的氨水生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,反应的离子方程式是Al3++3NH3·H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故B错误;C.向氯化铁溶液中加入铁粉生成氯化亚铁,反应的离子方程式是2Fe3++Fe=3Fe2+,故C错误;D.氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,反应的离子方程式是Fe3++3OH﹣═Fe(OH)3↓,故D正确;故答案选D。9、B【解题分析】
盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=×0.1L×2mol/L=0.1mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,故选B。10、A【解题分析】
A.液氯是液态氯气单质,是纯净物,故A正确;B.氯水是氯气溶于水形成的,是混合物,故B错误;C.盐酸是氯化氢气体溶于水形成,是混合物,故C错误;D.漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选:A。【题目点拨】纯净物是指由相同物质组成的,可以是同种元素组成的为单质,也可是不同元素组成的为化合物,从微观角度可以是由相同分子构成;11、B【解题分析】
A.容量瓶带有玻璃塞,因此实验前要检验容量瓶是否漏水,A正确;B.氢氧化钠应该在烧杯中溶解,冷却后再转移至容量瓶中,不能在容量瓶中直接溶解,以防损坏容量瓶,B错误;C.为防止溶质损失,转移溶液后要用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2~3次,洗涤液也要注入容量瓶中,C正确;D.当加水至容量瓶刻度线1~2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面与刻度线相切,D正确;答案选B。12、B【解题分析】
①16H++10Z-+2XO=2X2++5Z2+8H2O,氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性,则氧化性:XO>Z2;②2A2++B2=2A3++2B-,氧化性:B2>A3+;③2B-+Z2=B2+2Z-,氧化性:Z2>B2;所以氧化性关系为:XO>Z2>B2>A3+,则还原性为A2+>B−>Z−>X2+。A.氧化性:Z2>A3+,则溶液中可发生:Z2+2A2+=2A3++2Z-,故A正确;B.①16H++10Z-+2XO=2X2++5Z2+8H2O,还原性:Z−>X2+,Z−是还原剂;③2B-+Z2=B2+2Z-,反应中Z2是氧化剂;故B错误;C.由分析可知,氧化性关系为:XO>Z2>B2>A3+,故C正确;D.化合价降低,发生还原反应,产物是还原产物,则X2+是XO的还原产物,故D正确。故答案选:B。13、C【解题分析】
A项、氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子构成的,属于碱,A错误。B项、硫酸是由H+和硫酸根离子构成的化合物,属于酸,B错误。C项、碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐,C正确。D项、氯气属于单质,不属于盐,D错误。故本题选C。14、D【解题分析】
A.依据形状可知该仪器为锥形瓶,故A不选;B.依据仪器形状可知该仪器为分液漏斗,故B不选;C.依据仪器形状可知该仪器为蒸馏烧瓶,故C不选;D.依据仪器形状可知该仪器为容量瓶,故D选;故选D15、B【解题分析】A、胶体产生丁达尔效应,用可见光束照射确认Fe(OH)3胶体是否制备成功,A正确;B、浓硫酸溶于水放热,确认铜与浓硫酸反应生成CuSO4应该把混合液倒入蒸馏水中,类似于浓硫酸的稀释,B错误;C、氢氧化钠是强碱,确认钠与水反应生成NaOH,可以向反应后的混合液中滴加酚酞,C正确;D、由于氯气与水反应生成的次氯酸具有漂白性,所以确认Cl2无漂白作用,可以将有色纸条放入干燥Cl2中,D正确,答案选B。16、A【解题分析】
A.SiO2很稳定,与大多数酸都不反应,但能与HF反应生成四氟化硅和水,故A错误;B.水晶、玛瑙的主要成分都是SiO2,故B正确;C.玻璃的主要原料是纯碱、石灰石、石英,水泥的主要原料是黏土、石灰石,陶瓷主要原料是黏土,石英主要成分是二氧化硅,黏土属于硅酸盐,故都属于硅酸盐产品,故C正确;D.水玻璃是一种常用的矿物胶,主要成分是Na2SiO3的水溶液,故D正确;故选A。17、B【解题分析】
A.该装置是排液量气装置,故A错误;B.该装置可作为安全瓶防倒吸,因为进气管较短(刚漏出瓶塞)若发生倒吸,倒吸液会被盛装在B瓶中,不会再倒流到前一装置,从而防止倒吸,故B正确;C.该装置是混气装置,进入C瓶中两气体在C瓶中充分混合,故C错误;D.该装置是洗气装置,故D错误;故选B。18、A【解题分析】
根据离子检验相关知识分析。【题目详解】常见和AgNO3溶液反应生成白色沉淀的反应:Ag++Cl-=AgCl↓;CO32-+2Ag+=Ag2CO3↓,看加入稀硝酸主要是为了防止碳酸根的干扰,因为碳酸银溶于硝酸,方程式为
Ag2CO3+2HNO3=2AgNO3+CO2↑+H2O,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰,故A正确。故选A。19、C【解题分析】
①反应中氧化剂是BrO3-,氧化产物是C1O3-;②反应中氧化剂是Cl2,氧化产物是HIO3;③反应中氧化剂是ClO3-,氧化产物是Cl2,根据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物可知氧化能力由大到小为:BrO3->ClO3->Cl2>IO3-,故C正确,答案选C。20、C【解题分析】
A.在溶液中与二氧化碳发生反应,通入二氧化碳后不能大量共存,故A不符合题意;B.Mg2+与氨水在溶液中反应生成氢氧化镁沉淀,通入氨气后不能大量共存,故B不符合题意;C.Ca2+、Fe3+、、Cl-之间不反应,通入HCl后也不反应,在溶液能够大量共存,故C符合题意;D.具有强氧化性,通入二氧化硫后发生氧化还原反应,不能大量共存,故D不符合题意;故选:C。【题目点拨】注意明确离子不能大量共存的一般情况:(1)能发生复分解反应的离子之间不能大量共存;(2)能发生氧化还原反应的离子之间不能大量共存;(3)能发生络合反应的离子之间不能大量共存(如Fe3+和SCN-等);(4)还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。21、D【解题分析】
从化合价升降的角度分析,凡物质所含元素的化合价在反应前后有变化的反应属于氧化还原反应。A.反应中Cl元素价态由0价转化为-1、+5价,是氧化还原反应,A不合题意;B.反应中Cu由+2价降为0价,H由0价升为+1价,是氧化还原反应,B不合题意;C.Mn由+7价降为+4价和+6价,O由-2价部分升为0价,是氧化还原反应,C不合题意;D.反应为复分解反应,在反应前后元素的化合价都没发生变化,是非氧化还原反应,D符合题意。故选D。【题目点拨】氧化还原反应中,可能只有一种元素价态发生改变,也可能是两种、三种或更多种元素价态发生改变。在基本反应类型中,置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,化合反应、分解反应,即便没有单质参与反应,也可能是氧化还原反应。22、A【解题分析】
A.Na2O2和CO2反应生成碳酸钠和氧气,与反应条件无关,A符合题意;B.Na2CO3和HCl反应时,二者的物质的量不同,反应不同,少量HCl与Na2CO3反应产生NaCl、NaHCO3,足量HCl与Na2CO3反应产生NaCl、H2O、CO2,B不符合题意;C.Na和O2反应的温度不同,产物不同,常温下生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,B不符合题意;D.NaHSO4和Ba(OH)2反应时,二者的物质的量不同,反应不同,若NaHSO4少量,反应产生BaSO4、H2O、NaOH;若Ba(OH)2少量,反应产生BaSO4、H2O、Na2SO4,D不符合题意。故合理选项是A。二、非选择题(共84分)23、ClCSKS2->Cl->K+HClO4+KOH=KClO4+H2O【解题分析】
A、B、C、D四种元素,C2-离子与氩原子具有相同的电子层结构,则C为硫元素;B有两个电子层,其最高正化合价与最低负化合价的代数和为零,则最外层电子数为4,故B为碳元素;A的最高正价与其最低负价的代数和为6,则A处于ⅦA族,A次外层电子数是8个,则A为氯元素;D次外层电子数是8个,A和D的化合物DA在水溶液中能电离出具有相同电子层结构的阴、阳离子,A为氯元素,A离子带1个单位负电荷,核外电子数为18,所以D的阳离子带1个单位正电荷,核外电子数为18,故D为钾元素,据此分析。【题目详解】(1)由上述分析可知A元素符号为Cl;B元素符号为C;C元素符号为S;D元素符号为K;(2)A为氯原子,其结构示意图为;C2-为硫离子,是硫原子得到两个电子,最外层达到8电子稳定结构,其离子结构示意图为;(3)A为Cl;C为S;D为K,故离子具有相同的核外电子排布,根据核电荷数越大的,离子半径反而小可得离子半径由大到小的顺序为S2->Cl->K+。(4)A、D的的最高价氧化物对应水化物为HClO4、KOH,反应的化学方程式为HClO4+KOH=KClO4+H2O。24、NaAlO22FeCl2+Cl2=2FeCl3KSCN溶液呈血红色Ca(ClO)2Al3++4OH-=AlO2-+2H2O先产生白色沉淀,后白色沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解题分析】
B的合金用量最大,所以B为Fe;E在常温下是黄绿色气体,所以E为Cl2;盐酸与铁反应生成FeCl2,FeCl2与Cl2反应生成的F为FeCl3;金属A与盐酸反应后生成的盐,与适量的NaOH溶液反应能生成白色沉淀,白色沉淀还能溶于NaOH,所以A为Al单质,C为AlCl3溶液,G为NaAlO2溶液。【题目详解】(1)根据分析可知,G即为偏铝酸钠溶液,溶质的化学式为NaAlO2;(2)根据分析可知,D为FeCl2,与E即Cl2反应后生成FeCl3,方程式为:;(3)检验Fe3+常用硫氰化钾溶液,Fe3+遇SCN-生成血红色物质;(4)漂白粉中的有效物质为次氯酸钙;(5)通过分析可知,C为AlCl3溶液,与过量的NaOH溶液反应,生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:;(6)通过分析可知,D的溶液为FeCl2溶液,FeCl2会与NaOH溶液反应生成很不稳定的白色Fe(OH)2沉淀,沉淀会迅速的被氧化为Fe(OH)3,转化的现象为:白色沉淀先转变为灰绿色,最终变为红褐色;相关的方程式还有:;25、湿润的淀粉KI试纸变蓝Cl2+2Br-===Br2+2Cl-打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D,振荡,静置后CCl4层溶液变为紫红色保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰【解题分析】
A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,湿润的淀粉-KI试纸变蓝,说明氯气的氧化性强于碘;生成的氯气通入B和C中与溴化钠反应生成溴,溶液变为棕红色,说明氯气置换出了溴;要验证溴的氧化性强于碘,只需要将C中的溴放入D中观察现象即可,据此解答。【题目详解】(1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝色,说明有单质碘生成,也说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝;(2)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,反应的离子方程式为:Cl2+2Br-═Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-;(3)为验证溴的氧化性强于碘,应将分液漏斗C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡,静至后CCl4层溶液变为紫红色;(4)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰。【题目点拨】本题探究了卤素单质的氧化性强弱。本题的易错点为(4),要注意氯气能够置换碘,要防止过量的氯气对实验的干扰,难点为(3),要注意根据实验装置的特点分析解答。26、普通漏斗(或漏斗)100mL容量瓶aa、c5.0Cd【解题分析】
(1)根据图示中仪器的构造写出仪器的名称;(2)仪器G为分液漏斗,在萃取、分液操作中常使用分液漏斗;(3)①E为容量瓶,根据容量瓶的构造及正确使用方法进行解答;②根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要10mol/L的浓盐酸的体积;量取浓盐酸时需要使用量筒和胶头滴管;③根据c=n÷V结合实验操作分析误差。【题目详解】(1)D仪器的名称为漏斗,仪器E的名称为100mL容量瓶;(2)仪器G为分液漏斗,在分离互不相溶的混合液体时会使用到分液漏斗,而分离酒精和水的混合物需要蒸馏操作、分离水和泥沙需要通过过滤操作,两操作中都不会用到分液漏斗,所以只有a正确,故答案为a;(3)①a.E为100mL容量瓶,容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,所以使用前应检查是否漏液,避免影响配制结果,故a正确;b.定容时需要加入蒸馏水,容量瓶中有少量蒸馏水不影响溶质物质的量和溶液体积,所以使用前不需要烘干,故b错误;c.容量瓶只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用作物质反应或溶解的容器,故c正确;d.热溶液体积偏大,冷却后溶液的体积会变小,导致配制的溶液体积偏小,所以不能将热的溶液直接转移到容量瓶中,故d错误;故答案为ac;②100mL0.5mol/L的盐酸溶液中含有氯化氢的物质的量为0.05mol,需要10mol/L的浓盐酸体积为:0.05mol÷10mol/L=0.005L=5.
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