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文档简介

贵州省六盘山育才中学2024届化学高一上期末综合测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是(

)A.1L1mol·L-1的NaOH溶液中含有NA个氧原子B.常温常压下,16g氧气和臭氧(O3)的混合气体中含有NA个氧原子C.84gNaHCO3在水溶液电离出的离子总数为3NA个D.标准状况下,11.2L氦气所含的原子数为NA个2、下列事实与浓硫酸表现出的性质(括号中)对应关系正确的是A.在空气中敞口久置的浓硫酸,溶液质量增大(难挥发性)B.在加热条件下铜与浓硫酸反应(强氧化性、酸性)C.蔗糖与浓硫酸反应中有海绵状的炭生成(吸水性)D.浓硫酸干燥氯气(脱水性)3、卤素单质的性质按、、、的顺序依次增强的是()A.与氢气反应的剧烈程度 B.非金属活泼性的强弱C.对应离子的还原性 D.氢化物的稳定性4、有一无色溶液,可能含有K+、Al3+、Mg2+、NH4+、Cl-、SO42-、Ba2+、MnO4-中的几种。为确定其成分,做如下实验:①取部分溶液,加入适量Na2O2固体,产生无色无味的气体和白色沉淀,再加入足量的NaOH溶液后白色沉淀部分溶解;②另取部分溶液,加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀产生。下列推断正确的是A.肯定有Al3+、Mg2+、Ba2+ B.肯定有Al3+、SO42-、NH4+C.不能确定K+、Cl-、NH4+是否存在 D.肯定没有NH4+、Ba2+、MnO4-5、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A.氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2B.向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-C.向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+D.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClO6、向50mL稀H2SO4与稀HNO3的混合溶液中逐渐加入铁粉,假设加入铁粉的质量与产生气体的体积(标准状况)之间的关系如图所示,且每一段只对应一个反应。下列说法正确的()A.开始时产生的气体为H2B.AB段产生的反应为置换反应C.所用混合溶液中c(HNO3)=0.5mol·L-1D.参加反应铁粉的总质量m2=5.6g7、下列对氯及其化合物的说法正确的是A.过量的铁在氯气中燃烧可生成氯化亚铁B.用pH试纸测得氯水的pH=4C.向无色溶液中滴加氯水和CCl4,振荡、静置下层溶液显紫色说明原溶液中有I-D.在饱和氯水中Cl-、NO3-、Na+、SO32-可以大量共存8、下列各组物质中,物质之间不可能实现如图所示变化的是()XYZAH2SSSO2BNH3NONO2CFeFeCl2FeCl3DMgCCOA.A B.B C.C D.D9、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.Fe与FeCl3溶液:Fe+Fe3+=2Fe2+B.稀HCl与KOH溶液:H++OH-=H2OC.CaCO3与稀HCl:CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.FeO与稀H2SO4:FeO+2H+=Fe3++H2O10、将100mL0.1mol·L-1的氯化钡溶液与50mL0.2mol·L-1的氯化钠溶液混合,若不考虑溶液混合时体积的变化,则混合溶液中氯离子浓度是A.0.2mol·L-1 B.0.01mol·L-1C.0.1mol·L-1 D.0.02mol·L-111、将SO2气体与足量Fe2(SO4)3溶液完全反应后,再加入K2Cr2O7溶液,发生如下两个反应:SO2+2Fe3++2H2O==SO42-+4H++2Fe2+,Cr2O72-+6Fe2++14H+==2Cr3++6Fe3++7H2O。下列说法正确的是()A.Cr2O72-不能将SO2氧化 B.还原性:Cr3+>Fe2+>SO2C.氧化性:Cr2O72->Fe3+>SO2 D.两个反应中Fe3+均表现还原性12、下列关于氯水的叙述,正确的是()A.新制氯水中只含Cl2和H2O分子B.新制氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色C.光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2D.氯水放置数天后Cl2浓度不变13、根据硫元素的化合价判断下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是()A.Na2S B.S C.SO2 D.H2SO414、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束后,所剩余的固体中有铁存在,则反应后溶液中存在较多的阳离子是()A.Cu2+ B.Fe3+ C.Fe2+ D.H+15、下列关于硅单质及其化合物的说法正确的是()①硅是构成一些岩石和矿物的基本元素②水泥、玻璃、水晶饰物都是硅酸盐制品③高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维④陶瓷是人类应用很早的硅酸盐材料A.①② B.②③ C.①④ D.③④16、将ag某物质在足量氧气中充分燃烧再将气体生成物通入足量的Na2O2充分反应,固体增重为bg,若a<b,则该物质可能是()A.H2 B.CO C.乙酸(CH3COOH) D.甲烷(CH4)二、非选择题(本题包括5小题)17、有一瓶无色澄清的溶液,其中可能含NH4+、K+、Na+、Mg2+、H+、Cu2+、CO32-、I-中的一种或几种,取该溶液进行如下实验:①用PH试纸检验,表明溶液呈强酸性②取部分溶液,加入少量的CCl4及数滴新制的氯水,振荡后CCl4层显紫色③另取部分溶液,逐滴加入稀NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐转变为碱性,在滴加过程中及滴加完毕后,溶液中均无沉淀生成④将③得到的碱性溶液加热,有气体放出,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。根据上述实验事实确定并回答:(1)在溶液中,肯定存在的有___________,肯定不存在的离子有__________________。(2)写出实验②中的离子反应方程式________________________。(3)不能确定是否存在的离子有__________________________。18、有A、B、C、D、E五种短周期元素,其中D与A、B、C均能形成原子个数比为1∶1与1∶2的两类化合物X、Y,E的某种含氧酸或含氧酸盐在一定条件下可分解生成D的单质。(1)由上述条件可以确定的元素编号及对应元素名称是____________,其中原子间通过共用一对电子而形成的单质的电子式为________________,E能形成多种含氧酸,其中酸性最强的含氧酸的分子式为______________。(2)若所有可能的X、Y中,C、D形成的是离子化合物,其中一种物质中含有两类化学键,那么另一种物质的形成过程用电子式可表示为______________________________________。(3)若上述X、Y存在如下变化:X+Y→Z+D2,且X、Y中各原子(离子)最外层上均有8个电子,则该反应的化学方程式为__________________,反应物中存在非极性键的物质是__________,生成物中存在非极性键的物质是_____________,由此说明化学反应的本质是________________。19、实验题。实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:硫酸化学纯(CP)(500mL)品名:硫酸化学式:H2SO4相对分子质量:98密度:1.84g·cm-3质量分数:98%请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:①量取②计算③溶解④定容⑤转移⑥洗涤⑦装瓶,其正确的操作顺序为________(填序号)。(2)实验室只有100mL、250mL、500mL三种规格的容量瓶,但要配制240mL0.1mol·L-1的稀硫酸,需取该浓硫酸________mL,计算所需浓硫酸的体积用到的公式___________。(3)接下来完成此实验将用到的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、___________。(4)要从所配溶液中取出50mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是_________;若再从中取出10mL溶液稀释至20mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为________。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏高的是____(填字母)。A转移溶液时未洗涤烧杯B定容时俯视容量瓶的刻度线C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水D用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线20、某学习小组为验证浓硝酸能将NO氧化成NO2,而稀硝酸不能氧化NO,设计如图装置进行实验(夹持仪器已略去)。(查阅资料):NO与NaOH溶液不反应,NO2与NaOH溶液能反应(反应的化学方程式为2NO2+2NaOHNaNO3+NaNO2+H2O)。备选药品:浓硝酸、3mol·L-1稀硝酸、蒸馏水、浓硫酸、NaOH溶液及CO2气体。回答下列问题。(1)连接好装置,滴加浓硝酸之前的操作依次是:____________,加入药品,打开装置①中的弹簧夹后通入CO2一段时间,关闭弹簧夹,将装置④中导管末端伸入倒置的烧瓶内。通入CO2的目的是____________。(2)若用质量分数为70%浓硝酸(密度为1.42g·cm-3)配制250mL3mol·L-1的稀硝酸,除量筒、烧杯、胶头滴管外,还要用到的玻璃仪器有____________、____________。(3)装置①中发生反应的化学方程式为____________。(4)装置①中产生的气体通过盛有水的洗气瓶时发生反应的化学方程式为____________。(5)根据实验设计,装置②中盛放的试剂是____________。(6)做实验时应避免有害气体排放到空气中,装置⑤中盛放的药品是____________。(7)验证浓硝酸能将NO氧化成NO2,而稀硝酸不能氧化NO的实验现象是____________。21、有两种金属组成的合金A,在合适的条件下可按下图进行反应(部分产物和水省略),已知F为红褐色沉淀,请回答:(1)溶液C的溶质主要是____________________(填化学式)。(2)写出反应②的化学方程式_______________________________________________。描述D变F的实验现象_______________________________________________。(3)写出反应C→E的离子方程式________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】

A、氢氧化钠溶液中除了氢氧化钠,水也含氧原子,故溶液中的氧原子的个数多于0.1NA个,选项A错误;B、氧气和臭氧是同素异形体,质量相同的氧气和臭氧含有的原子个数相等,所以把混合气体当做氧气或臭氧都行,原子个数不变,16g氧气和臭氧(O3)的混合气体中氧原子的物质的量是1mol,所以含有NA个氧原子,选项B正确;C、84gNaHCO3为1mol,而1mol碳酸氢钠只能完全电离为钠离子和碳酸氢根,而碳酸氢根的电离程度很小,故溶于溶液中的离子的个数小于3NA个,选项C错误;D、氦气是单原子构成的,标准状况下11.2L氦气所含的原子数应该是0.5NA,选项D错误;答案选B。2、B【解题分析】

A.在空气中敞口久置的浓硫酸,由于浓硫酸吸收空气中的水分,使溶液质量增大,与硫酸的难挥发性无关,A错误;B.在加热条件下铜与浓硫酸反应,浓硫酸表现了强氧化性、酸性,B正确;C.蔗糖与浓硫酸反应中有海绵状的炭生成这是浓硫酸的脱水性,不是吸水性,C错误;D.浓硫酸干燥氯气这是浓硫酸的吸水性,不是脱水性,D错误;故合理选项是B。3、C【解题分析】

元素原子结构的变化决定其性质的变化,同一主族元素随着元素原子核电荷数的递增,原子半径、离子半径逐渐增大;原子核与最外层电子之间的距离增大,原子核对最外层电子的引力减弱,得电子能力减弱,单质的氧化性减弱;因为非金属性逐渐减弱,形成的氢化物稳定性也逐渐减弱,以此解答该题。【题目详解】A.非金属性F>Cl>Br>I,则与氢气反应的难易程度为由易到难,与上述规律不一致,故A不选;B.非金属性F>Cl>Br>I,与上述规律不一致,故B不选;C.非金属性F>Cl>Br>I,单质的氧化性逐渐减弱,对应离子的还原性依次增强,与上述规律一致,故C选;D.非金属性F>Cl>Br>I,非金属性越强,形成的气态氢化物越稳定,因此,氢化物的稳定性逐渐减弱,与上述规律不一致,故D不选;故答案选C。【题目点拨】同一主族元素,从上到下,原子半径逐渐增大,失电子能力增强,得电子能力减弱;因此单质的活泼性逐渐减弱,氢化物的稳定性减弱,单质的氧化性逐渐减弱,对应离子的还原性逐渐增强。4、D【解题分析】

无色溶液可知一定不含MnO4﹣,①取部分溶液,加入适量Na2O2固体,产生无色无味的气体和白色沉淀,可知不含NH4+,再加入足量的NaOH溶液后白色沉淀全部溶解,则沉淀为氢氧化铝,则一定含Al3+,不含Mg2+;②取部分溶液,加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀产生,白色不溶于硝酸的白色沉淀是硫酸钡沉淀,则一定含SO42﹣,根据离子共存原则,肯定不含Ba2+,以此来解答。【题目详解】由上述分析可知,一定含Al3+、SO42﹣,一定不含NH4+、Mg2+、Ba2+、MnO4﹣,不能确定是否含K+、Cl﹣,A、由分析可知一定不含Ba2+、Mg2+,故A错误;B、一定含Al3+、SO42﹣,一定不含NH4+,故B错误;C、上述实验不能确定是否有K+、Cl﹣,一定不含NH4+,故C错误;D、由无色无味气体、无色离子、白色沉淀全部溶解可知,肯定没有NH4+、MnO4﹣、Mg2+,故D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查离子的检验,为高频考点,把握离子之间的反应、离子共存、反应现象为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意离子的检验方法。5、D【解题分析】

A、氯气是黄绿色气体,因此氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;B、向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,这说明氯水中含有Cl-,B正确;C、向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,气体是CO2,这说明氯水中含有H+,C正确;D、向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明反应中有氯化铁生成。由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁,因此不能说明氯水中含有HClO,D不正确。答案选D。6、D【解题分析】

因为氧化性:HNO3>Fe3+>H+,OA段发生:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生:Fe+2Fe3+=3Fe2+,B段以后发生:Fe+2H+=Fe2++H2↑,据此分析。【题目详解】A.根据分析,开始时产生的气体为NO,故A错误;B.AB段发生:Fe+2Fe3+=3Fe2+,为化合反应,故B错误;C.n(NO)==0.05mol,所用混合溶液中c(HNO3)==1mol·L-1,C错误;D.最终生成Fe2+,可知铁粉一部分与稀硝酸反应,一部分与酸中的氢离子反应,根据氧化还原反应中得失电子数目相等,3×n(NO)+2×n(H2)=2n(Fe),即3×0.05mol+2×=2n(Fe),n(Fe)=0.1mol,质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,故D正确;答案选D。7、C【解题分析】

氯气具有强氧化性;氯水中含HClO,具有漂白性;紫色的为碘单质,说明是碘离子被氧化成后生成的;亚硫酸根离子具有强还原性。【题目详解】A、氯气具有强氧化性,则过量的铁在氯气中燃烧可生成氯化铁,故A错误;B、氯水中含HClO,具有漂白性,不能利用pH试纸测定氯水的pH,应利用pH计,故B错误;C、向无色溶液中滴加氯水和CCl4,振荡,静置,下层溶液显紫色,说明有碘单质生成,故原溶液中有I﹣,故C正确;D、亚硫酸根离子具有强还原性,在氯水中被氧化成硫酸根离子,故D错误。答案选C。8、C【解题分析】

A、硫化氢与氧气不完全反应生成硫单质和水,硫在空气中燃烧生成二氧化硫,选项A能实现;B.氨气催化氧化生成一氧化氮,一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,选项B能实现;C、若M为盐酸,则铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化亚铁不与盐酸反应;若M为氯气,则铁与氯气反应生成氯化铁,物质之间不能按图所示转化,选项C不能实现;D、镁与二氧化碳反应生成氧化镁和碳,碳与二氧化碳在高温条件下反应生成一氧化碳,选项D能实现;答案选C。【题目点拨】本题考查物质的转化,注意铁三角的应用,0价、+2价、+3价之间的转化,强氧化剂与弱氧化剂的选用对铁的转化的影响是解答本题的关键,铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁、铁与氯气反应生成氯化铁。9、B【解题分析】

A.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁,正确的离子方程式为:Fe+2Fe3+═3Fe2+,故A错误;B.稀盐酸与氢氧化钾溶液发生中和反应,该反应的离子方程式为:H++

OH−═H2O,故B正确;C.碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式为:CaCO3

+

2H+═Ca2++

CO2↑

+

H2O,故C错误;D.FeO与稀H2SO4反应生成硫酸亚铁和水,FeO+2H+=Fe2++H2O,故D错误;答案选B。【题目点拨】离子方程式的正误判断,要符合客观事实,电荷守恒。10、A【解题分析】溶液中的Cl-的物质的量等于BaCl2和NaCl中Cl-的物质的量之和,n(Cl-)=0.1mol/L×0.1L×2+0.2mol/L×0.05=0.03mol,因为不考虑溶液混合时的体积变化,所以混合后的总体积V=0.1L+0.05L=0.15L,所以c(Cl-)==0.2mol/L。答案选A。11、C【解题分析】

SO2+2Fe3++2H2O═SO42-+4H++2Fe2+中,S元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低;氧化剂为Fe3+,还原剂为SO2;Cr2O72-+6Fe2++14H+═2Cr3++6Fe3++7H2O中Cr元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,氧化剂为Cr2O72-,还原剂为Fe2+;由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:Cr2O72->Fe3+>SO2,由还原剂的还原性大于还原产物的还原性可知还原性:Cr3+<Fe2+<SO2,以此来解答。【题目详解】A.根据以上分析可知,氧化性:Cr2O72->Fe3+>SO2,还原性:Cr3+<Fe2+<SO2,则Cr2O72-能将SO2氧化,故A错误;B.由上述分析可知,还原性:Cr3+<Fe2+<SO2,故B错误;C.根据以上分析可知,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:Cr2O72->Fe3+>SO2,故C正确;D.第一个反应中Fe3+得到电子被还原,表现氧化性;第二个反应中Fe3+为氧化产物,体现氧化性,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。本题的易错点为D,要注意在氧化还原反应中氧化剂表现氧化性,还原剂表现还原性。12、B【解题分析】

A.氯气与水发生:Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO为弱酸,氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,故A错误;

B.HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B正确;

C.HClO不稳定,见光分解,发生:2HClO2HCl+O2↑,生成氧气,故C错误;

D.HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,酸性增强,故D错误;

故选B。13、A【解题分析】

A.硫化钠中硫元素处于最低价,为-2价,该物质只有还原性,不能表现氧化性,A正确;B.单质硫中,硫元素化合价为0价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,B错误;C.二氧化硫中,硫元素化合价为+4价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,C错误;D.硫酸中硫元素处于最高价,为+6价,该物质中的硫元素只能表现氧化性,D错误。14、C【解题分析】

所剩余的固体滤出后能被磁铁吸引,说明该物质为铁,铁粉剩余,溶液中一定没有Fe3+、Cu2+、H+,这些离子都能和铁粉发生氧化还原反应,反应后溶液中存在较多的阳离子是Fe2+;答案选C。【题目点拨】本题主要考查学生有关金属铁的性质,可以Fe与三价铁离子、铜离子、氢离子之间的反应来回答,根据金属铁能和三价铁、铜离子以及氢离子反应的性质来分析。15、C【解题分析】

①硅元素是地壳中大量存在的元素,是许多种岩石和矿物的基本构成元素之一,故①正确;②水晶主要成分是二氧化硅,不是硅酸盐,故②错误;③光导纤维的主要成分是二氧化硅,故③错误;④陶瓷的主要成分是硅酸盐且陶瓷应用极早,故④正确。综上所述,本题正确答案为C。16、D【解题分析】

A.①2H2+O22H2O、②2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,②可以改写为2Na2O2+2H2O=2(Na2O2·H2)+O2,固体的增重为氢气的质量,即a=b,故A错误;B.①2CO+O22CO2、②2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,②可以改写为2Na2O2+2CO2=(Na2O2·CO)+O2,固体的增重为CO的质量,即a=b,故B错误;C.乙酸(CH3COOH)可以改写为(CO)2•(H2)2,根据AB的分析,存在a=b,故C错误;D.甲烷(CH4)可以改写为C•(H2)2,燃烧后生成二氧化碳和水,固体的增重为CH4和部分氧气的质量,即a<b,故D正确;故选D。【题目点拨】根据反应的方程式找到过氧化钠增加的质量的规律是解题的关键。根据反应方程式可知,过氧化钠增加的质量即为H2、CO的质量,因此只要是CO或H2或它们的混合气体或化学组成符合(CO)m•(H2)n就满足a=b。二、非选择题(本题包括5小题)17、I-、NH4+、H+CO32-、Mg2+、Cu2+2I-+Cl2=I2+2Cl-K+、Na+【解题分析】

根据实验①现象:溶液呈强酸性,说明溶液中肯定含有H+,而H+与CO32-发生反应而不能共存,说明溶液中肯定不含有CO32-;根据实验②现象:CCl4层呈紫红色,说明有I2生成,这是由于I-被氯气氧化所产生的,从而说明溶液中含有I-;根据实验③现象:溶液从酸性逐渐变为碱性,在滴加过程中和滴加完毕后,溶液均无沉淀产生,而Mg2+、Cu2+能与碱反应产生沉淀,说明溶液中肯定不含有Mg2+、Cu2+;根据实验④现象:产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体为氨气。这是由于NH4++OH-NH3↑+H2O,因此溶液中肯定含有NH4+,总上所述,在提供的离子中肯定含有的离子为:H+、I-、NH4+;肯定不含有的离子为:Mg2+、Cu2+、CO32-,还不能确定的离子为:K+、Na+;要确定K+、Na+,则需要通过焰色反应来完成,即做焰色反应实验,有黄色火焰则含Na+,无黄色火焰则不含Na+,透过蓝色钴玻璃观察,有紫色火焰则含K+,无紫色火焰则不含K+。【题目详解】(1)由分析可知,在溶液中,肯定存在的有I-、NH4+、H+;肯定不存在的离子有CO32-、Mg2+、Cu2+;(2)实验②现象:CCl4层呈紫红色,说明有I2生成,这是由于I-被氯气氧化所产生的,离子反应方程式为:2I-+Cl2=I2+2Cl-;(3)不能确定是否存在的离子有K+、Na+。18、D:氧、E:氯HClO42CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2Na2O2O2反应物旧化学键的断裂和生成物中新化学键的形成过程【解题分析】

在短周期元素中,D与A、B、C均能形成原子个数比为1∶1与1∶2的两类化合物X、Y,可以推出D为O,A、B、C为H、C、N、Na,但是还不能确定A、B、C所代表的元素;E的某种含氧酸或含氧酸盐在一定条件下可分解生成D的单质(O2),则E为Cl,对应的含氧酸为HClO,对应的含氧酸盐为KClO3。【题目详解】(1)经分析,D为氧,E为氯;原子间通过共用一对电子而形成的单质为Cl2,其电子式为:;E(Cl)的含氧酸中,酸性最强的是HClO4;(2)C、D(O)可形成离子化合物,则C为Na,它们形成的化合物X、Y中,其中一种物质中含有两类化学键,则该物质为Na2O2,另外一种物质为Na2O,其形成过程用电子式可表示为:;(3)X+Y→Z+D2,且X、Y中各原子(离子)最外层上均有8个电子,则符合条件的X、Y为CO2和Na2O2,则Z为Na2CO3,该反应的化学方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2;反应物中存在非极性键的物质是Na2O2,生成物中存在非极性键的物质是O2,说明化学反应是反应物旧化学键的断裂和生成物中新化学键的形成过程。19、②①③⑤⑥④⑦1.4c(浓)∙V(浓)=c(稀)∙V(稀)250mL的容量瓶、胶头滴管0.1mol/LH2SO4(aq)0.05mol/LBD【解题分析】

(1)配制溶液时,一般按计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容、装瓶等顺序操作。(2)要配制240mL0.1mol·L-1的稀硫酸,应选择250mL的容量瓶,利用稀释前后溶质的物质的量不变进行计算。(3)完成此实验将用到的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL的容量瓶、胶头滴管。(4)要从所配溶液中取出50mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容应体现浓度和溶质;若再从中取出10mL溶液稀释至20mL,则稀释后溶液的物质的量浓度仍按稀释前后溶质的物质的量不变进行计算。(5)A.转移溶液时未洗涤烧杯,则有一部分溶质留在烧杯内壁上;B.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液的液面低于刻度线;C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对最终所配溶液的体积不产生影响;D.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线,导致液面高于刻度线。【题目详解】(1)配制溶液时,一般按计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容、装瓶等顺序操作,则其正确的操作顺序为②①③⑤⑥④⑦;答案为:②①③⑤⑥④⑦;(2)要配制240mL0.1mol·L-1的稀硫酸,应选择250mL的容量瓶;浓硫酸的物质的浓度为=18.4mol/L,利用公式c(浓)∙V(浓)=c(稀)∙V(稀),带入数值可以求出V(浓)==1.4mL;答案为:1.4;c(浓)∙V(浓)=c(稀)∙V(稀);(3)完成此实验将用到的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL的容量瓶、胶头滴管;答案为:250mL的容量瓶、胶头滴管;(4)要从所配溶液中取出50mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容为0.1mol/LH2SO4(aq);若再从中取出10mL溶液稀释至20mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为0.05mol/L;答案为:0.1mol/LH2SO4(aq);0.05mol/L;(5)A.转移溶液时未洗涤烧杯,则有一部分溶质留在烧杯内壁上,从而使得所配溶液的浓度偏低,A不合题意;B.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液的液面低于刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,B符合题意;C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,溶液体积不变,所配溶液的浓度不变,C不合题意;D.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线,导致量取浓硫酸的体积偏大,浓度偏高,D符合题意;答案为:BD。【题目点拨】在进行误差分析时,常使用公式,通过对实验操作的分析,判断n、V哪个量发生了改变,发生了怎样的改变,从而确定物质的量浓度发生的偏差。20、检查装置的气密性排出装置内残留的空气(或:防止装置内残留空气中的O2将NO氧化)250mL容量瓶玻璃棒Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O3NO2+H2O2HNO3+NO3mol·L-1稀硝酸氢氧化钠溶液装置②中液面上方气体仍为无色,装置③中液面上方气体由无色变为红棕色【解题分析】

①装置是浓硝酸与铜片反应制取NO2,然后与水反应,将N

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