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文档简介
甘肃省天水市清水县第四中学2024届化学高一上期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、设为阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是()A.中S数目为B.氯气通入足量的溶液中转移电子数目为C.浓度为的明矾溶液中,数目为D.溶于水,溶液中、和的微粒数之和一定为2、某化学兴趣小组同学对有关物质的分类进行讨论辨析:①Na2O2、MgO都属于碱性氧化物;②在常温下,NaHCO3溶液、NaHSO4溶液的pH值皆小于7;③司母戊鼎、氯水皆属于混合物;④由非金属元素组成的化合物可能属于盐。上述说法中正确的是()A.①② B.①④ C.②③ D.③④3、下列检验Fe3+的方法错误的是()A.加入NaOH溶液,生成灰白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色B.加入NaOH溶液,生成红褐色沉淀C.加入硫氰化钾溶液,显示红色D.加入氨水,生成红褐色沉淀4、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5、日常生活中离不开各类化学物质。下列物质属于盐类的是()A.酒精 B.食醋 C.纯碱 D.蔗糖6、下列逻辑关系图示中正确的是()A. B.C. D.7、化学与环境密切相关,下列有关说法正确的是A.CO2属于大气污染物B.酸雨是pH小于7的雨水C.CO2、NO2或SO2都会导致酸雨的形成D.大气中CO2含量的增加会导致温室效应加剧8、某溶液中加入铝粉,有H2放出,在该溶液中一定能大量共存的离子组是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、、C.Na+、K+、、Cl- D.K+、Na+、、9、某溶液中可能含有大量的Mg2+、Al3+、H+、Cl-和少量OH-,向该溶液中逐滴加入0.5mol·L-1NaOH溶液,生成沉淀的质量和加入NaOH溶液的体积之间的关系如下图所示,则可判断原溶液中()A.有Mg2+,没有Al3+B.有Al3+,没有Mg2+C.有Mg2+和Al3+D.有大量的H+、Mg2+和Al3+10、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.二氧化硅为酸性氧化物,可用于制造光导纤维B.明矾溶于水能形成胶体,可用于自来水的杀菌消毒C.水玻璃具有粘性,可用作粘合剂D.所有金属都具有焰色反应,可用于烟花的制作11、某学生用量筒量取液体,初次视线与量筒内凹液面的最低处保持水平,读数为9.8mL。倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,读数为3.5mL,则该学生实际倒出液体的体积A.大于6.3mL B.小于6.3mL C.等于6.3mL D.无法确定12、下列微粒在所给条件下,一定可以大量共存的是()A.透明溶液中:SCN-、NO3-、Na+、Fe3+B.遇酚酞显红色的溶液中:Cl2、Mg2+、I-、SO42-C.与铝反应能产生大量氢气的溶液中:HCO3-、K+、Cl-、CH3COO-D.酸性溶液中:Fe2+、Al3+、SO42-、NH4+13、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔现象的是A.CuCl2溶液 B.KOH溶液 C.蔗糖溶液 D.氢氧化铁胶体14、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.钠和冷水反应:Na+2H2O===Na++2OH-+H2↑B.氯化铝与过量氨水反应:Al3++3OH-===Al(OH)3↓C.金属铝溶于盐酸中:2Al+6H+===2Al3++3H2↑D.铁跟稀硫酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑15、有一未知的无色溶液,只可能含有以下离子中的若干种(忽略由水电离产生的H+、OH-):H+、NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g。[③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图。根据上述实验,以下推测不正确的是A.原溶液一定不存在H+、Cu2+、CO32-B.不能确定原溶液是否含有K+、NO3-C.原溶液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2D.实验所加的NaOH的浓度为2mol·L-116、铁是人类应用较早,当前应用量最大的金属元素。下列有关说法中正确的是()A.人类使用铁制品在铝之后B.常温下,铁不能与浓硝酸反应C.铁与水蒸气在高温下的反应产物为Fe2O3和H2D.除去FeCl3溶液中的FeCl2杂质可以向溶液中加入适量氯水17、下列离子方程式的书写正确的是()A.大理石与盐酸反应:CO32﹣+2H+=CO2↑+H2OB.铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2++AgC.氯气溶于水:Cl2+H2O═2H++Cl﹣+ClO﹣D.硫酸与氢氧化钡溶液反应:2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O18、下列关于NaHCO3和Na2CO3的叙述不正确的是A.NaHCO3比Na2CO3稳定B.NaHCO3、Na2CO3可相互转化C.NaHCO3可用于焙制糕点;Na2CO3可用于玻璃、造纸等工业D.都能与澄清石灰水反应生成白色沉淀19、下列离子方程式正确的是()A.澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液反应:HCO3-+Ca2++OH﹣=CaCO3↓+H2OB.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性:H++SO42-+Ba2++OH﹣=BaSO4↓+2H2OC.向氢氧化钠溶液中通入足量:CO2+2OH﹣+CO2=CO32-+H2OD.向氢氧化钡溶液中加入过量硫酸:2H++SO42-+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O20、向100mLFeI2溶液中逐渐通入C12,其中n(I2)、n(Fe3+)随通入n(C12)的变化如图所示,下列说法不正确的是A.氧化性强弱:I2<Fe3+B.n(Cl2)=0.12mol时,溶液中的离子主要有Fe2+、Fe3+、ClˉC.由图可知,该FeI2溶液的浓度为1mol·L-lD.n(C12):n(FeI2)=1:2时,反应的离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-21、浓硫酸使木条变黑,体现浓硫酸的性质为A.酸性 B.吸水性 C.脱水性 D.强氧化性22、下列说法不正确的是A.Na2O2为碱性氧化物 B.“超级钢”属于合金C.食盐水属于分散系 D.NaHSO4属于盐二、非选择题(共84分)23、(14分)从元素化合价和物质类别两个角度学习、研究物质的性质,是一种行之有效的方法。以下是氮元素形成物质的价类二维图的及氮的循环的部分信息。(1)①是一种人工固氮的重要途径,该反应的化学方程式是__________。(2)②的化学方程式是__________。(3)⑤的化学方程式是(任写一种)__________。(4)R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应体现了R(HNO2)的_____性。(5)Q的化学式是_______,Q属于酸性氧化物,写出Q与水反应的化学方程式________。(6)L在水体中过多蓄积会导致水体富营养化。将水体调节为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除。写出L与NaClO反应的离子方程式_________。24、(12分)某溶液中只可能存在Br-、CO、SO、Cl-、K+、Ca2+、Na+七种离子中的某几种。现取该溶液进行下列实验:①向溶液中滴加足量的氯水后,溶液变橙色,且有无色气泡冒出;②向所得橙色溶液中加入足量的BaCl2溶液,无沉淀生成;③用洁净的铂丝蘸取原溶液,在酒精灯外焰上灼烧,火焰呈黄色。据此可以回答下列问题:(1)由实验现象①可知:溶液中肯定含有的离子是__;溶液变橙色的原因(用离子方程式表示):__。(2)由实验现象②可知:溶液中肯定没有的离子是___。(3)综合上述分析可知:溶液中可能含有的离子是__;一定不含有的离子是__。25、(12分)某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为mg的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1mL和V2mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:________________________;(2)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2表示):_________________________。(3)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积________________________。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积___________________。(4)该实验需要0.50mol·L-1的NaOH溶液470mL,配制时应用托盘天平称量______________gNaOH。(5)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)配制的,欲用该浓硫酸配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸100mL。①所需仪器除烧杯、玻璃棒外还需______________、______________、______________。②所取浓硫酸的体积为_________mL。下列操作引起所配溶液浓度偏高的是________________A.取浓硫酸时俯视B.在烧杯中稀释浓硫酸后,立即转移C.定容时俯视D.颠倒摇匀后发现液面低于刻度线,但未加水至刻度线26、(10分)某班同学用以下实验探究、的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁、溴化亚铁固体,均配制成的溶液。在溶液中需加入少量铁屑,其目的是_____________________________________。(2)甲组同学取溶液,加入几滴氯水,再加入1滴溶液,溶液变红,说明可将氧化。溶液与氯水反应的离子方程式为____________________。(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在溶液中先加入煤油,再向下层溶液中依次加入几滴氯水和1滴溶液,溶液变红。煤油的作用是_________________________。(4)丙组同学取上述溶液,向其中滴加少量新制的氯水,振荡后溶液呈黄色。某同学对产生黄色的原因提出了假设:假设1:被氧化成溶解在溶液中;假设2:被氧化成。请你完成下表,验证假设实验步骤、预期现象结论①向溶液中加入____________,振荡、静置现象:____________假设1正确②向溶液中加入____________,现象:____________假设2正确(5)已知:。若在上述溶液中通入标准状况,反应的离子方程式为________________________________。27、(12分)下图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称____________,该仪器中盛有的试剂为_________;(2)当Cl2气流通过一段时间后,装置B中溶液的pH________7(填“>”“<”或“=”),装置B中反应的化学方程式为_________________________________;(3)当Cl2气流持续通过时,装置D中干燥的有色布条能褪色,原因是_______________;(4)装置C中的溶液颜色由无色变为______________;装置E的作用是____________________________。28、(14分)硝酸被称为“国防化工之母”,某化学兴趣小组对浓硝酸与铜片的反应进行探究,请完成下列问题。(1)写出反应刚开始阶段化学方程式,并用“双线”桥表达电子转移的方向和数目______________,该阶段反应现象为_________。(2)最终铜有剩余,则反应将要结束时的离子方程式是________;待反应停止时,再加入稀硫酸,这时铜片上又有气泡产生,其原因是_______。(3)用试管将反应产生的NO2收集满并倒立在足量的水中,待试管中液面不再上升时,试管中剩余气体的体积约为原气体体积的________(相同条件下)
(4)若12.8g铜与一定质量的浓硝酸反应,铜完全溶解时,产生NO和NO2混合气体共5.6L(标准状况),则反应中转移的电子的物质的量为_________。29、(10分)已知A、B为气体单质,其中A为黄绿色气体,B为无色气体;C为化合物,其水溶液的pH小于7;D为金属单质,它们之间有下列转化关系:(1)试写出A、B、C、D的化学式:A_________;B_________;C___________;D_________。(2)写出C的水溶液与D反应的离子方程式:__________;F+D反应的离子方程式:________________。
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【解题分析】
A.中S数目为,A正确;B.氯气的物质的量为:,氯气通入足量的溶液中反应为:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,故可知转移电子数目为,B正确;C.浓度为的明矾溶液中,数目为,C正确;D.题干中未告知标准状况下,故的物质的量不一定为1mol,其氯气溶于水后只有部分与水反应,故溶液中、和的微粒数之和不一定为,D错误;故答案为:D。2、D【解题分析】
①Na2O2与盐酸反应有氧气放出,Na2O2属于过氧化物,①错误;②在常温下,NaHCO3溶液pH值大于7、NaHSO4溶液的pH值小于7,②错误;③司母戊鼎是铜锡的合金、氯水是氯气的水溶液,都属于混合物,③正确;④由非金属元素组成的化合物可能属于盐,如氯化铵,④正确;故答案选D。3、A【解题分析】
铁离子能够与氢氧根离子生成红褐色氢氧化铁沉淀,则可用碱溶液检验,如氢氧化钠、氨水等;铁离子能够与硫氰根离子发生络合反应生成硫氰化铁,可用硫氰化钾检验;亚铁离子与氢氧化钠溶液反应生成白色沉淀后迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,现象较为明显,据此进行解答。【题目详解】A.加入NaOH溶液,生成灰白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,该现象为亚铁离子与氢氧化钠溶液的反应,不能作为检验Fe3+的方法,故A项错误;B.加入NaOH溶液,铁离子能与氢氧化钠反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,可作为检验Fe3+的方法,故B项正确;C.加入硫氰化钾溶液,铁离子与硫氰根离子反应生成硫氰化铁,溶液显示红色,据此可检验Fe3+,故C正确;D.加入氨水,铁离子与氨水反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,据此可检验Fe3+的存在,故D项正确;答案选A。4、B【解题分析】
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。【题目点拨】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。5、C【解题分析】
盐的定义为,由酸根离子或非金属离子和金属阳离子或者铵根离子组成的一类化合物。【题目详解】A、酒精为,-OH连在链烃基上,为有机物中的醇,不是盐,故A错误;B、食醋是,官能团为-COOH,故属于羧酸类,不是盐,故B错误;C、纯碱是,阳离子是金属离子、阴离子是酸根离子,故为盐,故C正确;D、蔗糖是糖类,不是盐,故D错误。故选:C。6、D【解题分析】
A、气溶胶本身就是胶体的一种,与胶体是包含关系,故A错误;B、化还原反应有些是离子反应,有些不是离子反应,属于交叉关系,故B错误;C、钠盐、钾盐是根据盐中的阳离子进行分类的,它们之间是并列关系;碳酸盐是根据盐中的阴离子分类的,它和钠盐、钾盐之间是交叉关系,故C错误;D、混合物与电解质、非电解质及单质属于并列关系,不可能有交叉,故D正确;答案选D。【题目点拨】解题时,要掌握以下知识点:①溶液的分散质微粒直径小于1nm,胶体的分散质微粒直径为1~100nm,浊液的分散质微粒直径大于100nm;②在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。7、D【解题分析】
A、二氧化碳不是大气污染物,但是却可以引起环境问题,比如温室效应,A错误;B、正常雨水的pH值为5.6,pH值小于5.6的雨水是酸雨,B错误;C、NO2或SO2都会导致酸雨的形成,但CO2不会,C错误;D、大气中CO2含量的增加会导致温室效应加剧,D正确;故选D。8、C【解题分析】
溶液中加入铝粉,有H2放出,该溶液为非氧化性酸或强碱溶液,若离子之间不能反应生成沉淀、气体、水、弱电解质等,离子在溶液中一定能大量共存。【题目详解】A项、碱溶液中不能存在Mg2+,故A错误;B项、碱溶液中不能存在NH4+、HCO3-,酸溶液中不能存在HCO3-,故B错误;C项、非氧化性酸或强碱溶液中,该组离子之间不反应,可大量共存,故C正确;D项、酸溶液中不能存在CO32-,故D错误;故选C。9、C【解题分析】
根据图示可以推断,加入氢氧化钠溶液就生成了沉淀,故溶液中一定没有大量氢离子;能够和氢氧化钠反应生成沉淀的离子有Mg2+、Al3+,生成的沉淀部分溶解,不溶解的是氢氧化镁,溶解的是氢氧化铝,所以一定含有Mg2+、Al3+,一定没有大量的OH-,根据溶液显电中性可知一定含有Cl-,根据以上分析可知答案选C。10、C【解题分析】
A.二氧化硅可用于制造光导纤维,是因为其具有导光性,A不合题意;B.明矾溶于水能形成胶体,可用于去除自来水中的悬浮颗粒物,B不合题意;C.水玻璃的主要成分为硅酸钠,具有粘性,可用作瓷砖等的粘合剂,C符合题意;D.只有某些金属元素有焰色反应,如Fe、Pt不具有焰色反应,一部分金属可用于烟花的制作,D不合题意。故选C。11、A【解题分析】
量筒的刻度自下而上逐渐增大,当俯视读数时,所读刻度线偏上,使读数偏大,造成所取溶液体积偏小,所以实际倒出的溶液的体积大于6.3mL,答案选A。12、D【解题分析】
离子间如果发生化学反应,则一定不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应解答。【题目详解】A.溶液中SCN-与Fe3+发生反应生成Fe(SCN)3,不能大量共存,A错误;B.遇酚酞显红色的溶液显碱性,则Cl2、Mg2+一定不能大量共存,另外氯气也能氧化I-,不能大量共存,B错误;C.与铝反应能产生大量氢气的溶液可能显酸性,也可能显碱性,如果显酸性HCO3-、CH3COO-均不能大量共存,如果显碱性HCO3-不能大量共存,C错误;D.酸性溶液中Fe2+、Al3+、SO42-、NH4+之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。13、D【解题分析】A、CuCl2溶液,B、KOH溶液,C、蔗糖溶液均为溶液,不是胶体,D、氢氧化铁胶体属于胶体,用光束照射能观察到丁达尔现象,故D正确;故选D。点睛:本题考查胶体的性质,解题关键:区分胶体和溶液最简单的方法是利用丁达尔现象,较简单,易错选项C,蔗糖是小分子化合物,其溶液不属于胶体。14、C【解题分析】分析:A.电荷是否守恒;B.氨水是弱碱;C.金属铝溶于盐酸中反应生成氯化铝和氢气;D.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;据此分析判断。详解:A.钠和冷水反应,离子方程式:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.氨水是弱碱,不能溶解生成的氢氧化铝,氯化铝与过量氨水反应:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故B错误;C.金属铝溶于盐酸中,离子方程式:2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故C正确;D.铁跟稀硫酸反应,离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故D错误;故选C。点睛:本题考查离子反应方程式书写的正误判断,明确反应的实质是解题关键。一般从以下几个方面检查离子方程式是否正确,①检查反应能否发生,②检查反应物、生成物是否正确,③检查各物质拆分是否正确,④检查是否符合守恒关系,⑤检查是否符合原化学方程式等。15、B【解题分析】
溶液是无色透明的,所以不含有颜色的离子,故Cu2+一定不存在;通过图象知,在加入过量的NaOH的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+;沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;K+不能和中学常见物质反应产生特殊现象进行判断,只能用焰色反应判断,则不能确定是否含K+;①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生,推断一定有CO32-、SO42-两种中的一种.因通过图象知含有Al3+;铝离子和碳酸根离子发生双水解,不能共存,所以推断一定不含有CO32-、一定含有SO42-;②第二份加足里BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g,推断生成3×10-2molBaSO4,所以n(SO42-)=3×10-2mol;③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图,通过图象知,在加入过量的过氧化钠的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+,沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;图象中有一段平台,说明加入OH-时无沉淀生成,有NH4+,NH4++OH-=NH3•H2O,最后溶液中有沉淀,说明溶液中含Mg2+,通过此实验无法判断是否含有Na+,A.由上述分析可知,原溶液一定不存在H+、Fe3+、CO32-,选项A正确;B.原溶液确定含有Mg2+、Al3+、NH4+,由图可知,沉淀最大时是氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,且n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.02mol,沉淀最小时,为氢氧化镁,故n[Mg(OH)2]=0.01mol,故n[Al(OH)3]=0.02mol-0.01mol=0.01mol,根据铝元素守恒可知n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.01mol,根据Al3++3OH-=Al(OH)3↓,需OH-0.03mol;根据镁元素守恒可知原溶液中n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.01mol,根据Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,需OH-0.02mol;生成沉淀最大量时需OH-0.05mol,由图可知消耗NaOH25mL,所以c(NaOH)===2mol•L-1;根据NH4++OH-=NH3•H2O,所以可得到NH4+的物质的量为0.01L×2mol•L-1=2×10-2mol,则n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)═0.01mol:0.01mol:2×10-2mol:3×10-2mol=1:1:2:3,由电荷守恒可知1×2+1×3+2×1>3×2,则应存在NO3-,不能确定是否含K+,选项B错误;C.由选项B的计算可知,实验所加的NaOH的浓度为2mol•L-1,选项C正确;D.由选项B的计算可知,原溶液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,选项D正确;答案选B。16、D【解题分析】
A.铝比铁活泼,所以人类使用铁制品在铝之前,A项错误;B.常温下,铁与浓硝酸发生钝化,是因为发生反应生成一层致密的氧化膜阻止反应进一步进行,B项错误;C.铁与水蒸气在高温下的反应方程式为:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,C项错误;D.氯水将FeCl2杂质氧化成FeCl3,方程式为2FeCl2+Cl2=2FeCl3,D项正确;答案选D。17、D【解题分析】
A、大理石成分是CaCO3,CaCO3难溶于水,不能拆写成离子,正确的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故A错误;B、反应前后电荷不守恒,正确的是Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故B错误;C、HClO为弱酸,书写离子方程式时不能拆写成离子,正确的是Cl2+H2OH++Cl-+HClO,故C错误;D、硫酸和Ba(OH)2发生2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故D正确;答案选D。【题目点拨】书写离子方程式时,主要分清楚哪些能拆写,哪些不能拆写,难溶电解质、气体、弱酸、弱碱、水、氧化物、单质不能拆写成离子;浓硫酸不能拆写成离子。18、A【解题分析】
NaHCO3和Na2CO3相比较,NaHCO3不稳定,加热易分解,二者可相互转化,都可与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,以此解答该题。【题目详解】A.NaHCO3不稳定,加热易分解,故A错误;B.Na2CO3可与水、二氧化碳反应生成NaHCO3,NaHCO3分解可生成Na2CO3,二者可相互转化,所以B选项是正确的;C.NaHCO3加热易分解生成二氧化碳气体,从而使面包疏松多孔,可用于焙制糕点,Na2CO3可用于玻璃、造纸等工业,所以C选项是正确的;D.Na2CO3和Ca(OH)2混合后生成CaCO3,发生Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,NaHCO3可与澄清石灰水发生NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O,或2NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,所以D选项是正确的。答案选A。19、D【解题分析】
A.澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液反应,氢氧化钙少量,离子方程式按照氢氧化钙的化学式组成书写,离子方程式为2HCO3-+Ca2++2OH﹣=CO32-+CaCO3↓+2H2O,故A错误;B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性,反应生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为2H++SO42-+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O,B错误;C.向氢氧化钠溶液中通入足量CO2,反应生成碳酸氢钠,正确的离子方程式为OH﹣+CO2=2HCO3-,C错误;D.向氢氧化钡溶液中加入过量硫酸,反应的离子方程式为2H++SO42-+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O,D正确。答案选D。20、D【解题分析】A、根据图像可知,Cl2先氧化I-,后氧化Fe2+,还原性大小关系为I->Fe2+,所以氧化性大小关系为Fe3+>I2,A正确;B、根据图像可知,n(Cl2)=0.12mol时,I-已完全转化为I2,Fe2+部分被氧化,所以溶液中含有的离子主要为Fe2+、Fe3+、Clˉ,B正确;C、I-完全氧化需要消耗0.1molCl2,根据电子守恒可知I-的物质的量为0.2mol,FeI2的物质的量为0.1mol,所以FeI2溶液的浓度为1mol·L-l,C正确;D、n(C12):n(FeI2)=1:2时,设Cl2为1mol,提供2mol电子,I-的还原性大于Fe2+的还原性,Cl2先与I-发应且可以氧化2molI-,I-未完全氧化,所以对应的离子方程式为2I-+Cl2=2Cl-+I2,D错误。正确答案为D。点睛:本题的解题关键是根据图像判断出氯气先氧化碘离子,再氧化亚铁离子。21、C【解题分析】
浓硫酸是强氧化性酸,有吸水性和脱水性,其中使木条变黑,是因其有脱水性的缘故,故答案为C。【题目点拨】考查浓硫酸的性质,浓硫酸除了具有酸固有的性质--酸性外,浓硫酸还具有自己特殊的性质,与稀硫酸有很大差别,主要原因是浓硫酸溶液中存在大量未电离的硫酸分子(H2SO4),这些硫酸分子使浓硫酸有很特殊的性质,如浓硫酸与蔗糖或本条作用脱水性,和非金属反应体现强氧化性,和金属反应体现酸性和强氧化性,作干燥剂体现吸水性。22、A【解题分析】
A、Na2O2能和盐酸反应生成氯化钠和水和氧气,为过氧化物,不是碱性氧化物,故A符合题意;B、“超级钢”的成分依旧是钢,主要成分为铁,其属于合金,故B不符合题意;C、食盐水为溶液,属于分散系,故C不符合题意;D、NaHSO4为金属阳离子和阴离子组成的化合物,属于盐类,故D不符合题意;故答案为A。【题目点拨】碱性氧化物能够与酸反应只生成盐和水,该过程属于非氧化还原反应;如氧化钠与盐酸反应生成氯化钠和水,属于碱性氧化物;而Na2O2能和盐酸反应生成氯化钠和水和氧气,氧元素的化合价有变化,属于氧化还原反应,为过氧化物,不属于碱性氧化物。二、非选择题(共84分)23、N2+3H22NH34NH3+5O24NO+6H2OCu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种)酸N2O5N2O5+H2O=2HNO32NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+【解题分析】
已知图中物质都是含氮元素的物质,过程①中A为单质,D为氢化物,A生成D是人工固氮反应,则为氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气的反应,则A为氮气,D为氨气;过程②中B为氮的氧化物且氮元素为+2价,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮;G也是氮氧化物且氮元素的化合价为+4价,由E转变为G的反应为一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,则G为二氧化氮;J为含氮元素的酸且氮元素为+5价,由二氧化氮转变为酸的反应为二氧化氮、氧气和水反应生成硝酸,则J为硝酸;过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮;氨气转变为M,M为碱,即M为一水合氨;一水合氨也可转化为L,则L为铵盐,同时,过程⑥为硝酸转变为L,则L为硝酸铵;另外Q为氮氧化物且氮元素的化合价为+5价,则Q为五氧化二氮;R为含氮元素的另一种酸,且氮元素化合价为+3价,则R为亚硝酸。【题目详解】(1)根据分析,A为氮气,D为氨气,氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气,化学方程式是N2+3H22NH3,故答案为:N2+3H22NH3;(2)根据分析,过程②中B为氮的氧化物,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮,发生的反应方程式:4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;(3)过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮,化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种),故答案为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种);(4)根据分析,R为亚硝酸,R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应中未发生化合价的变化,属于酸碱中和反应,体现了R(HNO2)的酸性,故答案为:酸;(5)根据分析,Q为五氧化二氮,化学式是N2O5;Q属于酸性氧化物,也是硝酸的酸酐,五氧化二氮与水反应生成硝酸,化学方程式N2O5+H2O=2HNO3,故答案为:N2O5+H2O=2HNO3;(6)根据分析L为硝酸铵,为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除,则该无污染气体为氮气,硝酸铵与NaClO反应的离子方程式2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+,故答案为:2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+。【题目点拨】本题考查含氮元素化合物的相互转化,需要对氮及其化合物性质掌握准确。24、Br-、COCl2+2Br-=2Cl-+Br2SOCl-、K+Ca2+、SO【解题分析】
①向溶液中滴加足量经盐酸酸化的氯水后,溶液变橙色,说明溶液中含有Br-,氯水将溴离子氧化生成溴单质,所以溶液变橙色;有无色气泡冒出,说明溶液中含离子CO;
②向所得橙色溶液中加入足量BaCl2溶液,无沉淀生成,碳酸根已被完全反应,所以一定不含SO;
③用洁净的铂丝蘸取原溶液,在酒精灯外焰上灼烧,火焰呈黄色说明含Na+。【题目详解】(1)根据分析可知现象①说明肯定含有的离子是Br-、CO;溶液变橙色的原因是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)根据分析可知由现象②可知一定没有SO;(3)根据分析可知一定存在Br-、CO和Na+,一定不存在SO,由于存在碳酸根,所以一定也不存在Ca2+;而Cl-、K+可能存在。25、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑m(Cu)=mg-mol×27g·mol-1-mol×56g·mol-1=mg-g无影响偏大10.0量筒100mL容量瓶胶头滴管2.7BC【解题分析】试题分析:本题考查质量分数的测定实验、溶液的配制和误差分析,涉及Fe、Al和Cu的性质、离子方程式的书写、实验的误差分析和计算。(1)实验1在样品中滴加NaOH溶液,样品中只有Al能与NaOH溶液反应,Al与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。(2)实验1中只有Al与NaOH溶液反应产生H2,根据关系式2Al~3H2↑,n(Al)=mol=mol,m(Al)=n(Al)27g/mol=mol27g/mol;实验2中Al和Fe都与稀硫酸反应放出H2,反应的化学方程式为2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑、Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,由于两份样品的质量相等,则其中Al与NaOH溶液、稀硫酸反应放出的H2相等,Fe与稀硫酸反应放出的H2的体积为(V2-V1)mL,根据关系式Fe~H2↑,n(Fe)=mol,m(Fe)=n(Fe)56g/mol=mol56g/mol;M样品中m(Cu)=mg-m(Al)-m(Fe)=mg-mol27g/mol-mol56g/mol=mg-g。(3)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,对测得气体体积无影响,因为B瓶中收集的气体的体积等于排入C中水的体积。若拆去实验2中导管a,由于稀硫酸滴入锥形瓶中会排出装置中的空气,使测得气体的体积偏大。(4)配制470mLNaOH溶液应选用500mL容量瓶,用托盘天平称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g。(5)①由浓溶液配制稀溶液的实验步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、初步振荡、定容、摇匀、装瓶贴标签,所需仪器除烧杯、玻璃棒外还需量筒、100mL容量瓶、胶头滴管。②根据稀释前后H2SO4物质的量不变,1.84g/cm3V(浓H2SO4)98%98g/mol=0.5mol/L0.1L,V(浓H2SO4)=2.7mL。A,取浓硫酸时俯视,所量取浓硫酸的体积偏小,硫酸物质的量偏小,所配溶液物质的量浓度偏低;B,在烧杯中稀释浓硫酸后,立即转移,浓硫酸溶于水放热,冷却后所配溶液体积偏小,所配溶液物质的量浓度偏高;C,定容时俯视,所配溶液体积偏小,所配溶液物质的量浓度偏高;D,颠倒摇匀后发现液面低于刻度线,但未加水至刻度线,对所配溶液物质的量浓度无影响;引起所配溶液浓度偏高的是BC,答案选BC。点睛:理解Al、Fe、Cu的性质和实验原理是解题的关键。实验原理是解答实验题的核心,是实验设计的依据和起点。解答时注意分析装置中各仪器的作用,本题通过测量反应生成的气体的体积确定样品中各成分的质量。配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析是本题的另一难点,根据公式cB=,由于操作失误使nB偏大或V偏小,都会使所配溶液浓度偏高;反之使所配溶液浓度偏低。26、防止被氧化隔离空气(排除氧气对实验的影响)下层呈橙红色,上层呈无色[或苯上层呈橙红色,下层呈无色]溶液溶液变为红色【解题分析】
根据亚铁离子的还原性及铁离子的检验方法分析解答;根据离子还原性强弱分析氧化的先后顺序,定量计算实际参加反应的离子,用离子方程式表示。【题目详解】(1)Fe2+具有还原性,易被空气中氧气氧化变质,铁和氯化铁反应生成氯化亚铁,在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是防止氯化亚铁被氧化,故答案为:防止被氧化;(2)氯气具有氧化性能氧化氯化亚铁为氯化铁,反应的离子方程式为:,故答案为:;(3)煤油难溶于水,密度比水小,分层后可以隔离溶液与空气接触,排除氧气对实验的影响,故答案为:隔离空气(排除氧气对实验的影响);(4)①若为假设1则有Br2生成,向溶液中加入CCl4充分振荡、静置,CCl4层显橙红说明生成Br2,说明假设1正确;②若为假设2则有Fe3+生成,向溶液加入KSCN溶液,溶液变红,说明有铁离子生成,假设2正确,故答案为:;下层呈橙红色,上层呈无色[或苯上层呈橙红色,下层呈无色];溶液;溶液变为红色;(5)已知:,则氯气先和亚铁离子反应,再和溴离子反应;n(Cl2)=,n(FeBr2)=0.1mol/L×0.05L=0.005mol,根据得失电子守恒分析得反应中有0.005mol亚铁离子被氧化,有0.005mol溴离子被氧化,则离子方程式为:,故答案为:。27、分液漏斗浓盐酸<Cl2+H2O=HCl+HClO因为湿润的氯气有漂白性蓝色吸收多余氯气【解题分析】
(1)根据仪器构造判断仪器名称,分析装置图和仪器,装置A是氯气的
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