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文档简介
2024届内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇第一中学高一化学第一学期期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、在空气中长时间放置少量金属钠,最终的产物是A.Na2O B.NaOH C.Na2CO3 D.Na2O22、分别将0.2mol的Na、Mg、Al投入足量的盐酸中,生成氢气的质量比为()A.1:2:3 B.1:1:1 C.3:2:1 D.2:1:13、等物质的量的二氧化硫、三氧化硫之间的关系正确的是()A.所含氧原子的物质的量的比为1∶1B.所含硫原子的物质的量的比为1∶1C.所含氧原子的质量比为1∶1D.二氧化硫和三氧化硫的质量比为1∶14、实验中的下列操作正确的是()A.用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中B.Ba(NO3)2溶于水,可将含有Ba(NO3)2的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部蒸干才停止加热D.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中5、下列溶液中,氯离子的物质的量浓度与50mL1mol·L-1氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度相等的是A.150mL1mol·L-1氯化钠溶液 B.75mL1.5mol·L-1氯化钾溶液C.150mL3mol·L-1氯化钾溶液 D.50mL3mol·L-1氯化镁溶液6、下列关于液氯和氯水的说法不正确的是()A.常温常压下液氯是一种黄绿色的液体B.在加压条件下氯气转化为液氯,可用干燥的钢瓶储存液氯C.新制氯水在光照条件下放出气体的主要成分是氧气D.新制氯水可以使蓝色石蕊试纸先变红后褪色7、下列反应中,能说明SiO2是酸性氧化物的是①SiO2+4HF===SiF4↑+2H2O②SiO2+CaOCaSiO3③SiO2+2NaOH===Na2SiO3+H2O④SiO2+2CSi+2CO↑A.①② B.②③ C.③④ D.①④8、KClO3在酸性溶液中可将VO2+氧化成VO2+,而自身被还原为Cl-。欲使3molVO2+成VO2+,则需要氧化剂KClO3的物质的量是()A.0.2mol B.0.5mol C.1mol D.3mol9、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.向Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+B.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3++Fe═2Fe2+C.氯气溶于水:Cl2+H2O⇌2H++Cl-+ClO-D.向NaOH溶液中加入铝粉:Al+4OH-═2H2O+AlO2-10、下列酸在与金属发生反应时,其中S或N元素的化合价不会发生变化的是A.浓硝酸 B.浓硫酸 C.稀硝酸 D.稀硫酸11、在指定条件和相应的计量下,甲物质能与乙物质恰好都能完全反应的是选项甲乙条件A1L0.4mol·L-1氨水含0.12molAlCl3的AlCl3溶液常温常压B0.9gAl50mL18.4mol·L-1H2SO4溶液常温C2.24LSO2含0.1molNaOH的NaOH溶液标准状况D1mLCl25mLH2O常温、避光A.A B.B C.C D.D12、关于分散系的下列说法中,正确的是()A.分散系一定是混合物B.分散剂一定是液体C.一种分散系里只有分散质和分散剂两种物质D.胆矾、空气、有色玻璃都是分散系13、下列措施不能达到节能减排目的的是A.利用太阳能制氢燃料 B.用家用汽车代替公交车C.利用潮汐能发电 D.用节能灯代替白炽灯14、已知阿伏加德罗常数、物质的摩尔质量及摩尔体积,下列物质量中尚不能全部计算出近似值的是()A.固体物质分子的大小和质量 B.液体物质分子的大小和质量C.气体物质分子的大小和质量 D.气体物质分子的质量15、下列对实验过程的评价正确的是()A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体一定是CaCO3B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42﹣C.某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH﹣,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含C1-16、如图两瓶体积相等的气体,在同温、同压下瓶内气体的关系一定正确的是A.原子数相等 B.密度相等C.质量相等 D.摩尔质量相等17、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g钠与水反应产生气体的分子数为0.1NAB.28gN2和CO组成的混合气体中含有的原子数为2NAC.0.1mol•L﹣1Na2SO4溶液含有0.1NA个SO42﹣D.22.4L氯气中含有的电子总数一定为34NA18、下列化合物中,能用金属与酸溶液反应直接制取的是()A.AgCl B.FeSO4 C.FeCl3 D.CuSO419、下列叙述正确的是()A.纯铁为灰黑色,所以铁属于黑色金属B.铁在硫蒸气中燃烧生成Fe2S3C.纯铁的抗腐蚀能力非常强,铁在干燥的空气里不易被氧化D.足量的铁在氯气中燃烧生成FeCl2和FeCl320、下列实验中的颜色变化,与氧化还原反应无关的是编号实验现象编号实验现象ANaOH溶液滴入FeSO4溶液中产生白色沉淀,随后变为红褐色B石蕊溶液滴入氯水中溶液变红,随后迅速褪色CNa2O2在空气中放置由淡黄色变为白色D澄清的石灰水在空气中久置出现白色固体A.A B.B C.C D.D21、下列元素中,属于第三周期的是()A.氢 B.碳 C.氧 D.氯22、下列物质属于电解质的是A.KNO3 B.乙醇 C.稀硫酸溶液 D.Fe二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C是单质,其中A是金属,各种物质间的转化关系如图:根据图示转化关系回答:(1)写出下列物质的化学式:A_________,B________,乙_________,丁_________;(2)写出下列变化的化学方程式:①A与NaOH溶液反应的化学方程式_________;②甲与NaOH溶液反应的离子方程式_________;(3)将一定量的A加入到NaOH溶液中,产生的C在标准状况下的体积为3.36L,则消耗的A的物质的量为________,转移电子数目为________。24、(12分)如图所示:图中每一方格表示有关的一种反应物或生成物,其中A、C为无色气体,请填写下列空白:(1)写出下列物质的化学式X_________,C_________,F_________,G__________。(2)写出下列反应的化学方程式①_____________________________________________。②______________________________________________。25、(12分)现有乙酸乙酯、乙酸、乙醇的混合物,如图是分离操作步骤流程图。请回答下列问题:(1)加入试剂:a______,b______。(2)分离方法:①______,②______,③______。(3)物质名称:A______,C______,E______。26、(10分)实验室要配制1000mL2mol/LNaOH溶液,请回答下列问题:(1)下面是几种实验中常用的仪器:A.B.C.D.①写出仪器A的名称__________②配制过程中不需要使用的化学仪器有______(填仪器的字母)。(2)用托盘天平称取氢氧化钠,其质量为______g。(3)下列主要操作步骤的正确顺序是_________(填序号)。①称取一定质量的氢氧化钠,放入烧杯中,用适量蒸馏水溶解;②加水至液面离容量瓶颈刻度线下1-2厘米时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切;③待冷却至室温后,将溶液转移到100mL容量瓶中;④盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;⑤用少量的蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液转移到容量瓶中。(4)下列情况中,会使所配溶液浓度偏高的是___________(填序号)。A.定容时观察液面俯视B.没有进行上述的操作步骤⑤C.称量的氢氧化钠已潮解D.容量瓶使用前内壁沾有水珠27、(12分)关于氯水成分的实验,请回答以下问题:(1)将足量氯气溶于水制成的饱和氯水呈_______色,说明氯水中含有_______分子。(2)向氯水中滴加稀硝酸酸化的硝酸银溶液产生的现象是_______,说明氯水中还存在的粒子是_______。(3)向氯水中加入少量Na2CO3溶液,发现有气泡产生,说明氯水中含有_______;将新制氯水滴加到蓝色石蕊试纸上产生的现象是_______,说明新制氯水中还存在的粒子是_______;由于_______见光易分解,因此氯水需保存在棕色试剂瓶中。28、(14分)今有甲、乙两支试管,每支试管中所盛的溶液各含K+、Al3+、Fe2+、Cl-、OH-、六种离子中的三种。向试管甲的溶液中滴入酚酞溶液,溶液呈红色。请回答下列问题:(1)试管甲中一定含有的离子是______。(2)若向试管甲中加入某种试剂直至过量,最终溶液中只含一种溶质,则加入的试剂是______(填化学式)。(3)若将试管甲和试管乙中溶液混合,立即生成白色沉淀,继而部分转灰绿色,最终有红褐色沉淀生成,则生成红褐色沉淀的离子方程式可能为______。(4)若取VmL试管乙中溶液加入足量AgNO3溶液,充分反应得到mg沉淀,则试管乙中生成沉淀的离子物质的量浓度为______。(5)酸性高锰酸钾溶液是将高锰酸钾溶解在硫酸中配成的溶液,它的还原产物是Mn2+。若取试管乙中的溶液,滴加少量酸性高锰酸钾溶液,发现溶液颜色由浅绿变黄,但没有可使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体产生,则发生反应的离子方程式为______。29、(10分)氯及其化合物在工农业生产和人类生活中有着重要的作用。回答下列问题:(1)25℃时将氯气溶于水形成“氯气-氯水”体系,该体系存在多个含氯元素的平衡关系,其中之一为:Cl2(溶液)+H2OHClO+H++Cl-,体系中Cl2(溶液)、HClO和ClO-三者的物质的量分数(α)随pH(酸碱度)变化的关系如图所示。已知HClO的杀菌能力比ClO-强,用氯气处理饮用水时,杀菌效果最强的pH范围为__(填字母)。A.0~2B.2~4.7C.4.7~7.5D.7.5~10(2)写出次氯酸光照分解的化学方程式___,如果在家中直接使用自来水养金鱼,除去其中残留的次氯酸可采取的简易措施为__。(3)NaClO、NaClO2、ClO2等含氯化合物都是常见的消毒剂,这是因为它们都具有强氧化性。①写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的化学方程式___;②84消毒液(主要成分是NaClO)与洁厕灵(主要成分是盐酸)混在一起使用会产生有毒气体Cl2,其反应的离子方程式为__;③NaClO2中Cl元素化合价为__;④ClO2的杀菌效果比Cl2好,等物质的量的ClO2杀菌效果是Cl2的__倍(杀菌效果与单位物质的量的氧化剂得电子的物质的量有关,ClO2与Cl2消毒杀菌后均被还原为Cl-)。
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、C【解题分析】切开金属钠置于空气中,切口开始呈银白色(钠的真面目)→变暗(生成Na2O)→变白色固体(生成NaOH)→成液(NaOH潮解)→结块(吸收CO2成Na2CO3•10H2O)→最后变成Na2CO3粉(风化),有关反应如下:4Na+O2=2Na2O、Na2O+H2O=2NaOH、2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O、Na2CO3+10H2O=Na2CO3•10H2O、Na2CO3•10H2O=Na2CO3+10H2O。答案选C。2、A【解题分析】
钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,反应方程式为:2Na+2HCl=2NaCl+H2↑;镁与盐酸反应生成氯化镁和氢气,反应方程式为:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑;铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气,反应方程式为:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑;【题目详解】0.2mol钠与盐酸反应生成0.1mol氢气,0.2mol镁与盐酸反应生成0.2mol氢气,0.2mol铝与盐酸反应生成0.3mol氢气,三种金属生成氢气的质量之比为0.1mol×2g/mol:0.2mol×2g/mol:0.3mol×2g/mol=1:2:3;答案选A。3、B【解题分析】
根据题意,n(SO2):n(SO3)=1:1,通过观察分子式,一个分子中都含有一个硫原子,则所含硫原子的物质的量的比为1:1;一个SO2分子中含2个氧原子,一个SO3分子中含3个氧原子,所含氧原子的物质的量的比为2:3。【题目详解】A.一个SO2分子中含2个氧原子,一个SO3分子中含3个氧原子,所含氧原子的物质的量的比为2:3,A错误;B.通过观察分子式,一个分子中都含有一个硫原子,则所含硫原子的物质的量的比为1:1,B正确;C.m=n×M,氧原子的摩尔质量为16g/mol,氧原子的物质的量之比为2:3,则质量之比也为2:3,C错误;D.m=n×M,m(SO2)=n(SO2)×64g/mol,m(SO3)=n(SO3)×80g/mol,质量之比为4:5,D错误;答案为B。4、D【解题分析】
A.取出Na2CO3溶液,发现取量过多,不能放回原瓶,会污染原试剂,故A错误;B.钡离子有毒,可污染地下水,不能直接排放进下水道,故B错误;C.蒸发时不能蒸干,应利用余热蒸干,有大量固体析出时即停止加热,故C错误;D.容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,浓硫酸溶于水放热,溶液的温度较高,应冷却后在转移到容量瓶中,故D正确。
故选:D。5、C【解题分析】
50mL1mol·L-1氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度是3mol/L,据此分析作答。【题目详解】A.150mL1mol·L-1氯化钠溶液中氯离子的物质的量浓度是1mol/L;B.75mL1.5mol·L-1氯化钾溶液中氯离子的物质的量浓度是1.5mol/L;C.150mL3mol·L-1氯化钾溶液中氯离子的物质的量浓度是3mol/L;D.50mL3mol·L-1氯化镁溶液中氯离子的物质的量浓度是6mol/L,根据以上分析可知答案选C。6、A【解题分析】
A.常温常压下,液氯会汽化为氯气,所以常温常压下液氯是一种黄绿色的气体,A错误;B.在常温常压下,氯气是气体,将氯气加压可转化为液氯,由于室温下干燥的氯气与铁不能反应,所以液氯可用干燥的钢瓶储存,B正确;C.新制的氯水中含有盐酸和次氯酸,次氯酸不稳定,在光照条件下次氯酸分解生成盐酸和氧气,因此新制氯水在光照条件下放出气体的主要成分是氧气,C正确;D.新制的氯水中含有盐酸和次氯酸,盐酸电离产生H+,具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,同时次氯酸具有强的氧化性,会将红色物质氧化变为无色,因此新制氯水可以使蓝色石蕊试纸先变红后褪色,D正确;故合理选项是A。7、B【解题分析】
①氢氟酸和二氧化硅反应是二氧化硅的特殊性质,不能说明是酸性氧化物,故①不符合;②二氧化硅和氧化钙生成亚硫酸钙,是酸性氧化物的通性,故②符合;③二氧化硅和碱反应生成盐和水,符合酸性氧化物的概念,故③符合;④二氧化硅和碳反应表现二氧化硅的氧化性,不能说明是酸性氧化物,故④不符合;故选:B。8、B【解题分析】
根据得失电子守恒进行计算。【题目详解】VO2+氧化成VO2+,V元素化合价从+4价升高+5价,3molVO2+氧化成VO2+失去电子3mol,KClO3被还原为Cl-,Cl元素化合价从+5价降低到-1价,得到电子的物质的量为3mol,则需要氧化剂KClO3的物质的量为=0.5mol;答案选B。9、A【解题分析】
A.向Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故A正确;B.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:2Fe3++Fe=3Fe2+,故B错误;C.氯气溶于水:Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,故C错误;D.向NaOH溶液中加入铝粉:2H2O+2Al+2OH-=3H2↑+2AlO2-,故D错误;综上所述,答案为A。【题目点拨】次氯酸是弱酸,不能写成离子,弱电解质,难溶物、单质、氧化物、非电解质都不能拆写成离子。10、D【解题分析】
根据稀硫酸具有弱氧化性,在氧化还原反应中H元素的化合价降低,而硝酸、浓硫酸具有强氧化性,与金属反应时N或S的元素的化合价降低。【题目详解】A、浓硝酸为氧化性酸,与金属反应时,硝酸根显示氧化性,N元素被还原,氮元素化合价降低,A不选;B、浓硫酸是氧化性酸,与金属反应时,硫酸根显示氧化性,S元素被还原,硫元素化合价降低,B不选;C、稀硝酸为氧化性酸,与金属反应时,硝酸根显示氧化性,N元素被还原,氮元素化合价降低,C不选;D、稀硫酸是非氧化性酸,与金属反应时,氢离子显示氧化性,S元素价态不变,D选;答案选D。11、C【解题分析】
A.
根据反应AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl,1L0.4mol·L-1氨水和含0.12molAlCl3的AlCl3溶液反应时,AlCl3不足,甲物质不能完全反应,故A错误;B.18.4mol·L-1H2SO4溶液是浓硫酸,常温下Al在浓硫酸中钝化,不能完全反应,故B错误;C.标准状况2.24LSO2的物质的量为=0.1mol,根据反应SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O可知,Cl2和NaOH正好都完全反应,故C正确;D.1体积水可以溶解2体积氯气,D项水过量,故D错误;正确答案是C。12、A【解题分析】
A、分散系是一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中形成的混合物,选项A正确;B、分散剂不一定是液体,气体、固体都可以作分散剂,选项B错误;C、一种分散系里可以有一种分散剂和多种分散质,选项C错误;D、胆矾为纯净物,不属于分散系,选项D错误;答案选A。【题目点拨】本题主要考查了分散系的有关知识,解答本题关键是掌握溶液、胶体、浊液的特点,易错点为选项D,胆矾为纯净物,不属于分散系。13、B【解题分析】
用家用汽车代替公交车仍然要消耗汽油,达不到节能减排的目的,B不正确;而A、C选项利用新能源可达到目的;D很明显体现节能思想。答案选B。14、C【解题分析】
A.固体分子间隙很小,可以忽略不计,故固体物质分子的大小等于摩尔体积与阿伏加德罗常数的比值,固体物质分子的质量等于摩尔质量与阿伏加德罗常数的比值,所以可求出固体分子的大小和质量,A正确;B.液体分子间隙很小,可以忽略不计,故液体物质分子的大小等于摩尔体积与阿伏加德罗常数的比值,液体物质分子的质量等于摩尔质量与阿伏加德罗常数的比值,所以可求出液体分子的大小和质量,B正确;C.气体分子间隙很大,摩尔体积等于每个分子占据的体积与阿伏加德罗常数常数的乘积,故无法估算分子的体积,C错误;D.气体物质分子的质量等于摩尔质量与阿伏加德罗常数的比值,气体物质分子占据空间的大小等于摩尔体积与阿伏加德罗常数的比值,故可估算出气体分子的质量,D正确。故答案选C。【题目点拨】由摩尔体积和计算大小,由摩尔质量和计算质量,固体和液体分子间隙小,可忽略不计;但气体分子的大小和质量都很小,决定气体体积的主要因素为分子的个数。15、C【解题分析】
A.因碳酸盐、亚硫酸盐等活泼金属等与盐酸反应均可生成无色气体,则某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,则该固体可能是CaCO3,故A错误;B.因硫酸钡、氯化银均为不溶于水和酸的白色沉淀,则某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中可能含SO42-或Ag+,故B错误;C.因碱性溶液遇酚酞变红,则某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,故C正确;D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,加稀盐酸除去OH-,会引入氯离子,造成干扰,所以验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含C1-,故D错误;故选C。【题目点拨】本题的易错点为B,要注意检验硫酸根离子需要先加稀盐酸,无明显现象,再加氯化钡,生成白色沉淀,才能说明含SO42-。16、A【解题分析】
根据阿伏伽德罗定律可知,体积相等的气体在同温同压时具有相同物质的量,A.N2、O2、NO都是双原子分子,根据N=nNA可知两瓶内气体具有相同原子数,故A正确;B.两瓶气体的质量不确定,则无法确定两瓶气体的密度是否相等,故B错误;C.氮气和氧气的比例不确定,无法判断两瓶气体的质量是否相等,故C错误;D.氮气和氧气的组成不确定,无法计算氮气和氧气的平均摩尔质量,故D错误;答案选A。17、B【解题分析】A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2.3g钠的物质的量为0.1mol,则产生氢气的物质的量为0.05mol,即产生氢气的分子数为0.05NA,A项错误;B.混合气体N2和CO的摩尔质量均为28g/mol,总物质的量为1mol,又由于两者均属于双原子,所以含有的原子数为2NA,B项正确;C.选项未说明溶液体积,无法计算SO42-数目,C项错误;D.选项未说明为标况下,无法计算氯气中含有的电子总数,D项错误。答案选B。18、B【解题分析】
A.Ag属于不活泼金属,不能和HCl反应,故A不符合题意;B.Fe属于活泼金属,能和稀H2SO4反应生成FeSO4,故B正确;C.Fe属于活泼金属,能和HCl反应生成FeCl2,故C错误;D.Cu属于不活泼金属,能和稀H2SO4反应,故D错误;答案:B。19、C【解题分析】
A.在冶金上,把铁归为黑色金属,但纯铁为银白色,故A不选;B.铁在硫蒸气中燃烧生成FeS,故B不选;C.由于纯铁不易形成原电池,所以纯铁的抗腐蚀能力非常强,铁在干燥的空气里不易被氧化,故C选;D.铁在氯气中燃烧只生成FeCl3,不会生成FeCl2,故D不选。故选C。【题目点拨】铁在氯气中燃烧只能生成FeCl3,即使铁过量,过量的铁也不会和生成的FeCl3生成FeCl2,铁和FeCl3生成FeCl2的反应需要在溶液中进行。20、D【解题分析】
A.NaOH溶液滴入FeSO4溶液中,二者产生Fe(OH)2白色沉淀,Fe(OH)2具有还原性,会被溶解在溶液中的O2氧化产生Fe(OH)3红褐色沉淀,Fe元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A不符合题意;B.氯水中氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,石蕊溶液滴入氯水中,溶液变红与盐酸有关,后褪色与HClO的漂白性有关,Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,B不符合题意;C.Na2O2在空气中放置,与空气中的H2O、CO2都发生反应,产生O2,反应产生的NaOH、Na2CO3都是白色固体物质,反应中O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不符合题意;D.澄清的石灰水在空气中久置,会吸收空气中的CO2反应产生CaCO3白色难溶性物质,而出现白色固体,反应中元素化合价不变,不属于氧化还原反应,D符合题意;故合理选项是D。21、D【解题分析】
A.氢是第一周期第IA的元素,A错误;B.碳是第二周期第IVA的元素,B错误;C.氧是第二周期第VIA的元素,C错误;D.氯是第三周期第VIIA的元素,D正确;答案选D。22、A【解题分析】
A项、KNO3溶于水和熔融状态下均能导电,属于电解质,A正确;B项、乙醇溶于水和熔融状态下均不导电,不属于电解质,B错误;C项、稀硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,C错误;D项、铁是单质,所以铁既不是电解质也不是非电解质,D错误;故本题选A。二、非选择题(共84分)23、AlO2NaAlO2Al(OH)32Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O0.1mol0.3NA【解题分析】
常见金属单质中能与NaOH溶液反应产生气体的只有Al,所以A是Al,乙中通入过量CO2气体反应产生丁,则乙是NaAlO2,C是H2,丁是Al(OH)3,反应方程式为:NaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3↓;Al、H2都可以语音物质B反应,Al与B反应产生的甲是Al的化合物,该化合物可以和NaOH溶液反应产生NaAlO2和丙,H2也可以与B反应产生丙,则甲可能是Al2O3,则B是O2,丙是H2O,通过验证符合物质转化关系。【题目详解】根据上述分析可知:A为Al,B为O2,C为H2,甲为Al2O3,乙为NaAlO2,丙为H2O,丁为Al(OH)3。(1)根据前面分析可知:A是Al,B是O2,乙是NaAlO2,丁是Al(OH)3。(2)①A是Al,Al与NaOH溶液反应产生NaAlO2和H2,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;②甲是Al2O3,Al2O3是两性氧化物,可以与强碱NaOH在溶液中反应产生NaAlO2和H2O,反应的离子方程式为:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(3)Al与NaOH溶液反应方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,根据方程式可知:每反应消耗2molAl,同时生成3molH2,反应过程中转移6mol电子,现在反应产生氢气的物质的量为n(H2)==0.15mol,则反应消耗Al的物质的量为n(Al)=×0.15mol=0.1mol,转移电子的物质的量为n(e-)=2n(H2)=0.15mol×2=0.3mol,则转移的电子数目为N(e-)=0.3NA。【题目点拨】本题是考查了Al元素单质及化合物性质与转化。在进行物质推断时要找到突破口,寻找关键字眼,对本题来说就是金属A能与NaOH反应,然后根据物质的转化逐一分析、判断。"突破口"就是抓"特"字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。24、(NH4)2CO3(或NH4HCO3)NH3NO2HNO32Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O24NH3+5O24NO+6H2O【解题分析】
X既能与盐酸反应,又能与NaOH反应,都生成气体,应为弱酸铵盐,则C为NH3,气体A能与过氧化钠反应,故A为CO2,则X应为碳酸氢铵或碳酸铵,分解产物中B为H2O;反应①为CO2与Na2O2反应,且NH3能与反应①生成的产物之一发生催化氧化反应,则D为O2,反应②为NH3在O2中催化氧化生成的E为NO,NO和O2反应生成的F为NO2,NO2再与水反应生成HNO3和NO,则G为HNO3,再结合物质的性质进行解答。【题目详解】X既能与盐酸反应,又能与NaOH反应,都生成气体,应为弱酸铵盐,则C为NH3,气体A能与过氧化钠反应,故A为CO2,则X应为碳酸氢铵或碳酸铵,分解产物中B为H2O;反应①为CO2与Na2O2反应,且NH3能与反应①生成的产物之一发生催化氧化反应,则D为O2,反应②为NH3在O2中催化氧化生成的E为NO,NO和O2反应生成的F为NO2,NO2再与水反应生成HNO3和NO,则G为HNO3;(1)由分析知:X为(NH4)2CO3(或NH4HCO3),C为NH3,F为NO2,G为HNO3;(2)反应①为CO2与Na2O2反应生成碳酸钠和氧气,发生反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;反应②为氨气的催化氧化,发生反应的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。【题目点拨】以“无机框图题”的形式考查元素单质及其化合物的性质,涉及常用化学用语与氧化还原反应等,在熟练掌握元素化合物知识的基础上着重考查学生的发散思维、分析判断、逻辑思维以及对无机物知识的综合应用等能力,注意信息中特殊的性质与现象及特殊的转化关系是推断的关键,本题突破点是X的不稳定性,且能与盐酸、浓NaOH溶液反应生成无色气体,确定X为碳酸铵或碳酸氢铵。25、饱和Na2CO3溶液浓硫酸分液蒸馏蒸馏乙酸乙酯乙酸钠、碳酸钠乙醇【解题分析】
由分离流程可知,乙酸乙酯是不溶于水的物质,乙醇和乙酸均是易溶于水的,乙酸和乙醇的碳酸钠水溶液是互溶的,分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分离,分离油层和水层采用分液的方法即可,即①为分液。A为乙酸乙酯,B为碳酸钠、乙酸钠和乙醇的混合溶液,对水层中的乙酸钠和乙醇进一步分离时应采取蒸馏操作分离出E为乙醇,则②为蒸馏。然后C中水层含乙酸钠、碳酸钠,根据强酸制弱酸,要用b(浓硫酸)反应得到乙酸,再蒸馏得到乙酸。【题目详解】(1)由上述分析可知,试剂a、b分别为饱和Na2CO3溶液、浓硫酸;(2)分离方法①、②、③分别为分液、蒸馏、蒸馏;(3)由上述分析可知A为乙酸乙酯,C为乙酸钠、碳酸钠,E为乙醇。26、漏斗AC8.0g①③⑤②④A【解题分析】
(3)配制一定物质的量浓度的溶液的实验步骤包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶;(4)根据分析误差。【题目详解】(1)①根据仪器A的图示,仪器A的名称是漏斗;②移液时,需要将溶液转移至100mL容量瓶中,定容时,需要用到胶体滴管;不需要用到漏斗和圆底烧瓶,不需要的化学仪器有AC;(2)配制100mL2mol·L-1NaOH溶液,则需要NaOH的质量m=cVM=2mol·L-1×0.1L×40g·mol-1=8.0g;(3)配制一定物质的量浓度的溶液的实验步骤包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶;步骤①为溶解,步骤②为定容,步骤③为移液,步骤④为摇匀,步骤⑤为洗涤;则正确排序为①③⑤②④;(4)A、定容时俯视液面,溶液体积偏小,造成浓度偏高,A符合题意;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,有部分溶质没有转移至容量瓶,则物质的量偏小,浓度偏小,B不符合题意;C、称量的氢氧化钠已潮解,称量的是氢氧化钠和水,则氢氧化钠称量偏小,造成浓度偏小,C不符合题意;D、容量瓶使用前有水珠,对实验结果没有影响,D不符合题意;答案选A。27、黄绿色出现白色沉淀先变红后褪色【解题分析】
氯气溶于水形成氯水,在氯水中,氯分子与水发生可逆反应:Cl2+H2OHCl+HClO,由反应可以看出,反应后的溶液中含有Cl2、H2O、HClO分子和H+、Cl-、ClO-、OH-离子,但不含有HCl分子。氯水的性质,就由其所含有的分子或离子决定。【题目详解】(1)将足量氯气溶于水制成的饱和氯水中,只有Cl2呈黄绿色,所以氯水呈黄绿色,说明氯水中含有Cl2分子;答案为:黄绿;Cl2;(2)向氯水中滴加稀硝酸酸化的硝酸银溶液,氯水中的Cl-将与Ag+反应生成AgCl,产生的现象是出现白色沉淀,说明氯水中还存在的粒子是Cl-;答案为:出现白色沉淀;Cl-;(3)向氯水中加入少量Na2CO3溶液,它将与H+反应,生成CO2气体,说明氯水中含有H+;将新制氯水滴加到蓝色石蕊试纸上产生的现象是先变红后褪色,说明新制氯水中还存在的粒子是HClO;由于HClO见光易分解,因此氯水需保存在棕色试剂瓶中;答案为:H+;HClO;HClO。【题目点拨】新制氯水呈黄绿色,因为含有Cl2;新制氯水具有漂白性,因为含有HClO。将氯水久置后,颜色慢慢变为无色,此时氯水的漂白能力很弱甚至消失,主要是因为HClO光照分解,生成HCl,所以久置氯水实际上就是稀盐酸。因此,新制氯水应避光保存。28、K+、、OH-HCl4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3;mol/LMnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O【解题分析】
向试管甲的溶液中滴入酚酞溶液,溶液呈红色,说明溶液显碱性,故溶液存在,根据离子共存可知,溶液中不存在Al3+、Fe2+,一定存在K+和OH-,乙试管中一定含有Al3+、Fe2+、Cl-三种离子,以此分析解答本题。【题目详解】(1)向试管甲的溶液中滴入酚酞溶液,溶液呈红色,说明溶液显碱性,故溶液存在,根据离子共存可知,溶液中不存在Al3+、Fe2+,一定存在K+,所以试管甲中一定含有的离子是K+、、OH-,故答案:K+、、OH-;(2)因为试管甲中一定含有的离子是K+、、OH-,若向试管甲中加入HCl直至过量,最终溶液中只含一种溶质KCl,故答案:HCl;(3)因为试管甲中一定含有的离子是K+、、
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