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文档简介
黑龙江省大庆四中2024届化学高一上期末经典试题请考生注意: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、下列物质对应的化学式不正确的是()A.刚玉——Al2O3B.干冰——CO2C.小苏打——NaHCO3D.烧碱——Na2CO32、化学与生产、生活密切相关,下列说法正确的是A.用漂白粉对游泳池进行杀菌消毒B.将适量的铜、锌熔合成合金的过程发生了化学变化C.明矾净水时发生了化学变化及物理变化,能起到杀菌消毒的作用D.硝酸型酸雨的形成与氧化还原反应无关3、硼纤维具有较好的耐热性和弹性,不与氯气、水反应,可与某些金属制成新型材料。在1200℃~1300℃时,氯化硼(BCl3)蒸气与干燥、纯净的氢气反应可制得硼和氯化氢。下列说法不正确的是A.含硼纤维的材料可能具有耐热性B.氯化硼可能与水反应C.该反应中只有两种物质为气态D.该反应需要在隔绝空气的条件下进行4、能正确表示下列反应的离子方程式的是()A.用小苏打(NaHCO3)治疗胃酸(含HC1)过多:CO32-+2H+==CO2↑+H2OB.NaAlO2溶液中通入过量的CO2:2AlO2-+3H2O+CO2==2Al(OH)3↓+CO32-C.AlCl3溶液中加入过量的浓氨水:Al3++3NH3•H2O==Al(OH)3↓+3NH4+D.NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至中性:H++SO42-+Ba2++OH-==BaSO4↓+H2O5、向500mL稀硝酸中加入一定量的铁粉,铁粉完全溶解后,放出NO6.272L(标准状况下),同时溶液质量增加11.2g。下列判断不正确的是A.原HNO3溶液的物质的量浓度为2.24mol·L-1B.原溶液中投入铁粉的物质的量是0.2molC.反应后溶液中c(Fe3+):c(Fe2+)=2:3D.反应后的溶液还可以溶解铜粉4.48g6、下列有关氧化还原反应的叙述中,正确的是()A.一定有氧元素参加 B.氧化剂本身发生氧化反应C.一定有电子转移(得失或偏移) D.氧化反应一定先于还原反应发生7、下列两种气体的分子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等压等体积的N2和CO2C.等温等体积的O2和N2D.不同体积等密度的CO和C2H48、A、B、C是中学化学常见的三种物质,它们之间存在如图所示转化关系,A是()A.Cu B.FeC.Al D.Fe2O39、下列反应的离子方程式错误的是()A.碳酸钙和稀盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OB.硫酸铵溶液与氢氧化钡溶液反应:NH4++OH-=NH3·H2OC.CO2通入足量澄清石灰水中CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2OD.CuO与盐酸反应:CuO+2H+=Cu2++H2O10、下列变化不可能通过一步实验直接完成的是()A.Al(OH)3→Al2O3 B.Al2O3→Al(OH)3C.Al→AlO2- D.Al3+→Al(OH)311、下列转化不能通过一步反应完成的是A.Al2O3→Al(OH)3 B.MgCl2→Mg(OH)2 C.Na2CO3→NaCl D.Fe(OH)2→Fe(OH)312、铁和氧化铁的混合物共2mol,加盐酸后固体全部溶解,共收集到0.5molH2,且溶液中加入KSCN溶液不显红色,则原混合物中铁的物质的量为()A.1.5mol B.1.25molC.0.75mol D.1.00mol13、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种14、下列有关物质分类说法正确的是()A.纯碱、液态氧、碘酒、稀盐酸依次是盐、单质、混合物、电解质B.干冰、生石灰、硫酸、碳酸氢铵依次是电解质、氧化物、酸、盐C.氯化氢、氨气、水银、草木灰依次是电解质、非电解质、单质、混合物D.冰水、空气、泥水依次是溶液、胶体、浊液15、下列反应的离子方程式正确的是()A.将金属钠加入水中:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑B.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClOC.碳酸氢铵溶液与过量的氢氧化钠溶液反应:NH4++OH-=NH3↑+H2OD.铝片跟氢氧化钠溶液反应:Al+2OH=AlO2+H2↑16、把表面有氧化膜的相同大小的铜片和铁片一起放入盐酸中充分反应,所得溶液中金属离子为A.Fe3+和Cu2+ B.Fe2+和Cu2+ C.Fe3+和Fe2+ D.只有Fe2+17、将金属铜、铁置于氯化铁溶液中充分反应,下列对反应情况设想的评价正确的是()选项反应情况设想评价A当铁、铜均不剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,一定无Fe3+正确,Fe3+和Fe、Cu均可反应B当铁、铜均有剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,无Fe3+正确,Fe和Cu与Fe3+都反应,故有Fe2+和Cu2+,无Fe3+C当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定只有Fe2+,无Cu2+正确,Cu有剩余,故无Cu2+D当铁有剩余,铜无剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+不正确,不可能有Fe剩余而无Cu剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应A.A B.B C.C D.D18、能够将溶液和胶体区分开的方法是A.过滤 B.观察颜色、状态C.利用丁达尔效应 D.闻气味19、下列变化中,需要加入适当的还原剂才能完成的是A.FeCl3→FeCl2B.Cu→Cu2(OH)2CO3C.SO3→H2SO4D.HCl→Cl220、氮气能大量存在于空气中的根本原因是()A.氮气性质稳定,即使在高温下也不与其他物质发生反应B.氮气比空气轻且不溶于水C.氮气分子中两个氮原子结合很牢固,分子结构稳定D.氮气既无氧化性,也无还原性,不与其他物质反应21、有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3这五种溶液,只用一种试剂就可以把它们鉴别出来,这种试剂是()A.烧碱溶液 B.KSCN试剂 C.氨水 D.盐酸22、将铁的化合物溶于盐酸,滴加KSCN溶液不发生颜色变化,再加入适量氯水,溶液立即呈红色的是A.Fe2O3 B.FeCl3 C.Fe2(SO4)3 D.FeO二、非选择题(共84分)23、(14分)(某混合物甲中含有明矾[KAl(SO4)2·12H2O]、Al2O3和Fe2O3。在一定条件下由甲可实现如图所示的物质之间的转化:请回答下列问题:(1)写出A、B的化学式:A___,B___。(2)试剂a最好选用下列试剂中的(______)A.NaOH溶液B.稀盐酸C.二氧化碳D.氨水写出相应的离子方程式___。(3)写出反应②(生成溶液C和沉淀)的离子方程式___。(4)固体D可以作为复合性的化学肥料,D中所含物质的化学式为___。24、(12分)A、B、C、D、E五种物质是含钠元素的单质或化合物,其中B为淡黄色固体,它们有如图所示的转化关系:(1)推断各符号所代表的物质的化学式:A____________,B____________,C____________,D____________,E____________。(2)分别写出反应②、⑤的化学方程式:②______________________________________,⑤__________________________________________。(3)写出反应③的离子方程式____________________________________________。25、(12分)某学习小组以Ba(OH)2、水、H2SO4为实验对象探究离子反应发生的条件。实验1:向烧杯中依次加入下列试剂,记录灯泡变化①Ba(OH)2粉末:灯泡不亮②加入蒸馏水:灯泡变亮③逐滴滴加0.1mol/LH2SO4,灯泡变化如下:(1)Ba(OH)2与H2SO4在溶液中能发生_________反应。a.复分解反应b.氧化还原反应c.置换反应(2)加H2O后,灯泡变亮的原因是Ba(OH)2发生了___________。(3)用离子方程式解释过程Ⅰ中灯泡变暗的原因_________。(4)查阅有关物质溶解度数据如下表:物质Ba(OH)2BaSO4溶解度/g5.60.00025比较溶液1、溶液2中c(SO42-)的大小:>___________(5)实验2:用Na2SO4溶液替代稀H2SO4,重复实验进行对照。①Na2SO4溶液的浓度是_________。②加入Na2SO4溶液过程中灯泡不熄灭,原因是_________。通过实验可知:离子反应发生的条件之一是生成沉淀。26、(10分)下图为实验室制取纯净、干燥的Cl2,并进行检验Cl2性质实验的装置。其中E瓶中放有干燥红色布条;F中为铜网,F右端出气管口附近放有脱脂棉。(1)A中所放试剂为________,B中所放试剂为________,二者反应的化学方程式为________,该反应中的氧化剂是______。(2)C中试剂是_______;D中试剂的作用是_________。(3)E中现象是_____________;F中现象是________,其反应的化学方程式为________。(4)F管中脱脂棉的作用是________,H中试剂为______________。(5)整套装置中有两处用酒精灯加热,两处酒精灯点燃的先后顺序是________。(用①或②填写)。27、(12分)某课外活动小组学生模拟呼吸面具中的原理(过氧化钠与潮湿二氧化碳反应),化学反应方程式如下:①2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2②2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2(1)反应①中含极性键的非极性分子的电子式为______。反应②中含极性键的离子化合物的电子式为_______。(2)常温下,CO2为气体但CS2却为液体,请用物质结构知识说明原因_____。(3)实验中,用大理石、稀盐酸制取所需CO2,装置如图。简述检验气密性的操作方法_____,将气体通过Na2O2前必须除去的杂质是____,该除杂剂是_______。(4)确认实验中生成O2的操作方法是_____。28、(14分)工业上用铝土矿(主要成分为Al2O3,还有少量的Fe2O3,SiO2等杂质)提取氧化铝作冶炼铝的原料,提取的操作过程如下:(1)Ⅰ和Ⅱ步骤中分离溶液和沉淀的操作是:_____________。(2)沉淀M中除含有泥沙外,一定还含有_________(填化学式),生成固体N反应的化学方程式为_________。(3)滤液X中,含铝元素的溶质的化学式为___________,它属于__________(填“酸”、“碱”或“盐”)类物质。(4)实验室里常往AlCl3溶液中加入___________(填“氨水”或“NaOH溶液”)来制取Al(OH)3,该反应的离子方程式为__________________________。(5)滤液Y中除了含有Na2CO3或NaHCO3外,一定还含有__________________。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、D【解题分析】
烧碱、火碱为NaOH,纯碱为Na2CO3。【题目详解】D.烧碱、火碱为NaOH,纯碱为Na2CO3,D错误,答案为D2、A【解题分析】
A.漂白粉有效成分是Ca(ClO)2,该物质与水、二氧化碳作用产生HClO,该物质具有强的氧化性,可以杀菌消毒,因此用漂白粉对游泳池进行杀菌消毒,A正确;B.将适量的铜、锌熔合成合金的过程发生了物理变化,B正确;C.明矾净水时发生了化学变化及物理变化,能吸附净化水,但不能起到杀菌消毒的作用,C错误;D.硝酸型酸雨的形成包括3NO2+H2O=2HNO3+NO及2NO+O2=2NO2等反应,这些反应都是氧化还原反应,因此与氧化还原反应有关,D错误;故合理选项是A。3、C【解题分析】A.由题目给出的信息可知:硼纤维具有较好的耐热性和弹性,故A正确;B.氯化硼(BCl3)可能与水反应,也可能不反应,故B正确;C.氯化硼(BCl3)蒸气与干燥、纯净的氢气反应可制得硼和氯化氢气体气体,该反应中有三种物质为气态,故C错误;D.该反应需要在隔绝空气的条件下进行,因为氢气不纯时,会引起爆炸,故D正确;故答案为C。点睛:硼纤维具有较好的耐热性和弹性,不与氯气、水反应,可与某些金属制成新型材料;氯化硼(BCl3)可能与水反应,也可能不反应;氯化硼(BCl3)蒸气与干燥、纯净的氢气反应可制得硼和氯化氢,该反应中有三种物质为气态;该反应需要在隔绝空气的条件下进行,因为氢气不纯时,会引起爆炸。4、C【解题分析】
A.用小苏打(NaHCO3)治疗胃酸(含HC1)过多的方程式应该为:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,A错误;B.NaAlO2溶液中通入过量的CO2生成碳酸氢钠:AlO2-+2H2O+CO2=Al(OH)3↓+HCO3-,B错误;C.氨水不能溶解氢氧化铝,AlCl3溶液中加入过量的浓氨水:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,C正确;D.NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钠、硫酸钡和水:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,D错误。答案选C。5、B【解题分析】
6.272L(标准状况下)NO的物质的量是,质量是0.28mol×30g/mol=8.4g,溶液质量增加11.2g,说明参加反应的铁的质量是11.2+8.4=19.6g,铁的物质的量是。设反应后Fe2+的物质的量为xmol,则Fe3+的物质的量是(0.35-x)mol,由电子转移守恒可知,2xmol+3(0.35-x)mol=0.28mol×3,解得x=0.21mol,则反应后溶液中含有Fe2+为0.21mol,Fe3+为0.14mol,据此解答。【题目详解】A.根据N元素守恒,原HNO3溶液的物质的量浓度为2.24mol·L-1,故A正确;B.参加反应的铁的质量是11.2+8.4=19.6g,铁的物质的量是,故B错误;C.Fe2+的物质的量为0.21mol,Fe3+的物质的量为0.14mol,反应后溶液中c(Fe3+):c(Fe2+)=2:3,故C正确;D.2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,反应后的溶液含Fe3+的物质的量为0.14mol,所以还可以溶解铜粉0.07mol,质量是0.07mol×64g/mol=4.48g,故D正确;选B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应的计算、氧化还原反应基本概念,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,利用氮元素守恒、电子转移守恒计算。6、C【解题分析】
氧化还原反应的本质为电子的转移(得失或偏移),氧化还原反应的特征为化合价的变化,不一定有氧元素参加,比如铁和氯气生成氯化铁的反应;氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应,氧化反应和还原反应同时发生,据此解答;【题目详解】由分析可知,A、B、D的叙述均错误,C叙述正确;故答案选C。【题目点拨】氧化还原反应的本质是电子的转移,特征是化合价发生变化,氧化反应和还原反应同时存在同时发生。7、A【解题分析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。【题目详解】A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。8、B【解题分析】
氯气和氢气反应后生成HCl,HCl溶于水得到盐酸,所以D是盐酸,氯气和A反应生成C,则C是氯化物;A和稀盐酸反应生成B,B能和氯气反应生成C,则B具有还原性,且A、B、C是中学化学常见的三种物质,则A是Fe、B是FeCl2、C是FeCl3,据此分析解答。【题目详解】氯气和氢气反应后生成HCl,HCl溶于水得到盐酸,所以D是盐酸,氯气和A反应生成C,则C是氯化物;A和稀盐酸反应生成B,B能和氯气反应生成C,则B具有还原性,B、C中金属为变价金属元素,且A、B、C是中学化学常见的三种物质,则A是Fe、B是FeCl2、C是FeCl3,Cu和稀盐酸不反应,Al不是变价金属,氯气和氧化铁不反应,故答案为B。9、B【解题分析】
A.碳酸钙和稀盐酸反应,碳酸钙难溶于水,写成化学式,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,A正确;B.硫酸铵溶液与氢氧化钡溶液反应:SO42-+2NH4++Ba2++2OH-=BaSO4↓+2NH3·H2O,B错误;C.CO2通入足量澄清石灰水中反应的离子方程式为CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O,C正确;D.CuO与盐酸反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O,D正确;答案选B。10、B【解题分析】
A项、氢氧化铝受热反应生成氧化铝和水,可以一步完成,故A错误;B项、Al2O3不溶于水,不能直接与水反应生成Al(OH)3,应先将Al2O3变成Al3+或AlO2-后,然后加入弱碱或弱酸反应生成Al(OH)3,不可以一步完成,故B正确;C项、铝可以和强碱溶液反应生成偏铝酸盐和氢气,可以一步完成,故C错误;D项、铝盐可以和碱反应可以直接反应生成氢氧化铝沉淀,可以一步完成,故D错误;故选B。11、A【解题分析】
A.Al2O3不能和水反应,所以不能一步转化为Al(OH)3,故A选;B.MgCl2可以和可溶性碱反应生成Mg(OH)2,故B不选;C.Na2CO3可以和盐酸反应生成NaCl,故C不选;D.Fe(OH)2可以和氧气、水化合成Fe(OH)3:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故D不选;故选A。【题目点拨】大多数的碱性氧化物不能和水生成相应的碱,一般来说,只有强碱对应的碱性氧化物才可以和水发生化合反应生成相应的碱,如Na2O和水反应能生成NaOH,CaO和水反应生成Ca(OH)2,Fe(OH)3虽然不能由Fe2O3和水化合得到,但可以通过Fe(OH)2和氧气、水化合得到。12、B【解题分析】
根据电子转移守恒,与H+反应生成H2的铁的物质的量等于氢气的物质的量,即n(Fe)=n(H2)=0.5mol;其余的铁则和Fe2O3以等物质的量溶于盐酸生成FeCl2,即Fe+Fe2O3+6H+=3Fe2++3H2O,参加该反应的铁的物质的量为:(2mol-0.5mol)=0.75mol,故共含铁0.5mol+0.75mol=1.25mol,故答案为B。【题目点拨】考查混合物反应的有关计算,明确反应原理和电子守恒规律是解题关键,铁和氧化铁的混合物中加入盐酸全部溶解,溶液加入KSCN溶液不显红色说明三价铁全被还原为Fe2+;根据生成氢气的物质的量计算与酸反应的铁的物质的量,其余的铁则和Fe2O3以等物质的量溶于盐酸生成FeCl2,即Fe+Fe2O3+6H+=3Fe2++3H2O。13、B【解题分析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。14、C【解题分析】
A.稀盐酸是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B.干冰是氧化物,在水中不能自身电离,属于非电解质,故B错误;C.氯化氢、氨气、水银、草木灰依次是电解质、非电解质、单质、混合物,分类合适,故C正确;D.冰水由水分子构成,属于纯净物,故D错误;故选C。15、A【解题分析】
A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,A项正确;B.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳,反应生成碳酸钙和次氯酸,离子方程式为:Ca2++2ClO-+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,B项错误;C.碳酸氢铵溶液与过量的氢氧化钠溶液反应,生成NH3•H2O、水和碳酸钠,离子方程式为:NH4++2OH-+HCO3-=NH3•H2O+H2O+CO32-,C项错误;D.铝片跟氢氧化钠溶液反应,生成偏铝酸钠和氢气,离子方程式为::2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2↑,D项错误;答案选A。【题目点拨】书写离子方程式时,氧化物、过氧化物、弱电解质、多元弱酸的酸根离子、沉淀、气体、非电解质在离子方程式中均不能拆分,易电离的强电解质(强酸、强碱、大多数可溶性盐)拆成离子形式。16、D【解题分析】
表面有氧化物的相同大小的铜片和铁片一起放入盐酸中充分反应,由发生的反应:氧化铜和盐酸反应、氧化铁与盐酸的反应,生成Fe3+和Cu2+,已知还原性Fe>Cu,且氧化性:Fe3+>Cu2+>H+,则表面氧化膜溶解后,依次发生铁和FeCl3、CuCl2反应,最后和过量的盐酸反应,最终溶液中含有的金属离子只存在Fe2+,故答案为D。17、D【解题分析】
A、当铁铜均不剩余时,Fe3+和Fe、Cu均可反应,故溶液中一定有Fe2+、Cu2+,若恰好完全反应,则无Fe3+,若氯化铁过量,则含有Fe3+,故A错误;
B、当铁铜均有剩余时,Fe与Cu2+和Fe3+都反应,故溶液中一定有Fe2+,无Fe3+、Cu2+,故B错误;
C、当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定有Fe2+,若铁与Fe3+恰好完全反应,则无Cu2+,若Fe3+过量,则含有Cu2+,故C错误;
D、不可能有Fe剩余,Cu不剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应,故D正确;故选D。18、C【解题分析】
溶液和胶体的分散质微粒直径不同,分离溶液和胶体的方法是利用半透膜进行分离;区别溶液和胶体利用胶体具有丁达尔现象区别。【题目详解】A、溶液和胶体都能通过滤纸,故A错误;
B、溶液和胶体都可以是均一稳定的分散系,无色液体可以是溶液或胶体,故B错误;
C、丁达尔现象是区别溶液和胶体的方法,故C正确;
D、不能用闻气味的方法区别溶液和胶体,故D错误。答案选C。19、A【解题分析】变化中需要加入适当的还原剂才能完成,说明该微粒得到电子,有关元素的化合价降低。则A.FeCl3→FeCl2中2化合价降低,需要加入还原剂,A正确;B.Cu→Cu2(OH)2CO3中铜元素化合价升高,需要氧化剂,B错误;C.SO3→H2SO4中元素的化合价不变,不是氧化还原反应,C错误;D.HCl→Cl2中氯元素化合价升高,可以加入氧化剂或通过电解,D错误,答案选A。电解:掌握元素的化合价变化情况是解答的关键,另外解答该类试题时要注意排除自身发生的氧化还原反应,例如氯气与氢氧化钠、氯酸钾或高锰酸钾分解等。20、C【解题分析】
A.氮气的性质稳定,但高温下和氧气反应生成一氧化氮,镁在氮气中燃烧生成氮化镁,故A错误;B.氮气密度与空气相近,不是其在空气中稳定存在的原因,故B错误;C.氮气分子中存在N≡N,三键中1个σ键、2个π键,键能大,键长短,分子结构稳定,是氮气能大量存在于空气中的根本原因,故C正确;D.氮气和氢气反应生成氨气体现氮气的氧化性,氮气和氧气反应生成一氧化氮,体现氮气的还原性,故D错误;故答案为C。21、A【解题分析】
A.向以上五种溶液中加入氢氧化钠溶液后反应现象为:无现象;先生成白色沉淀后生成灰绿色沉淀最终生成红褐色沉淀;红褐色沉淀;白色沉淀;先生成白色沉淀后沉淀消失,反应现象不同,所以可以用氢氧化钠溶液区别,A正确;B.KSCN试剂只能和FeCl3作用使溶液显红色,与其余四种物质不反应,现象相同,无法区别,B错误;C.氨水和NaCl混合无现象,与FeCl3混合,产生红褐色沉淀,与FeCl2混合先生成白色沉淀后生成灰绿色沉淀最终生成红褐色沉淀;而与MgCl2、AlCl3两种物质混合都产生白色沉淀,现象相同,无法区别,C错误;D.盐酸与题目已给五种物质都不能反应,现象相同,无法区别,D错误;故合理选项是A。22、D【解题分析】
铁的化合物溶于盐酸后滴加KSCN溶液不发生颜色变化,说明其中不含铁离子,再加入适量氯水后溶液变红色,说明溶于盐酸后的溶液中存在亚铁离子,Fe2O3、FeCl3、Fe2(SO4)3溶于盐酸溶液中均有Fe3+的存在,滴加KSCN溶液会产生红色,而FeO溶于盐酸生成FeCl2,故选D。【题目点拨】加入适量氯水后溶液变红色,说明溶于盐酸后的溶液中存在亚铁离子是解答的突破口。二、非选择题(共84分)23、Fe2O3Al2O3DAl3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-K2SO4和(NH4)2SO4【解题分析】
KAl(SO4)2溶于水,Al2O3和Fe2O3均不溶于水,混合物甲加水溶解后,溶液中是KAl(SO4)2,沉淀是Al2O3和Fe2O3;向沉淀中加NaOH溶液,Fe2O3不反应,Al2O3可与NaOH溶液反应生成NaAlO2,AFe2O3,为向NaAlO2溶液中通入过量CO2可得Al(OH)3沉淀和碳酸氢钠,Al(OH)3受热分解生成B为Al2O3;向溶液中加过量氨水,溶液与过量氨水反应,Al3+被沉淀,得到氢氧化铝沉淀,溶液中剩余的是K2SO4
和(NH4)2SO4,经过蒸发、结晶,得到的是K2SO4和(NH4)2SO4,以此来解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,A为Fe2O3,B为Al2O3,故答案为:Fe2O3;Al2O3;(2)依据流程分析,向溶液中加入的试剂a应沉淀铝离子,应向溶液中加过量氨水,溶液与过量氨水反应,Al3+被沉淀,得到氢氧化铝沉淀,反应方程式为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,A.NaOH溶液若加入过量会使氢氧化铝沉淀溶解,故A错误;B.加稀盐酸不能得到氢氧化铝沉淀,故B错误;C.通入二氧化碳不能得到氢氧化铝沉淀,故C错误;D.加入氨水可生成氢氧化铝沉淀,且过量氨水不与氢氧化铝反应,故D正确;故答案为:D;Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(3)反应②中二氧化碳过量,反应生成沉淀和碳酸氢钠,向NaAlO2溶液中通入过量CO2可得Al(OH)3沉淀和碳酸氢钠,其离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(4)向溶液中加入的试剂a应沉淀铝离子,应向溶液中加过量氨水,溶液与过量氨水反应,Al3+被沉淀,得到氢氧化铝沉淀,溶液中剩余的是K2SO4和(NH4)2SO4,经过蒸发、结晶,得到的是K2SO4和(NH4)2SO4;固体D可以作为复合性的化学肥料,D中所含物质的化学式为K2SO4和(NH4)2SO4;故答案为:K2SO4和(NH4)2SO4。24、NaNa2O2NaOHNa2CO3NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑CO2+H2O+Na2CO3=2NaHCO3CO2+2OH-=CO32—+H2O【解题分析】分析:A、B、C、D、E五种物质是含钠元素的单质或化合物,其中B为淡黄色固体,B是过氧化钠,A是钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠,据此解答。详解:A、B、C、D、E五种物质是含钠元素的单质或化合物,其中B为淡黄色固体,B是过氧化钠,A是钠,与水反应生成C是氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成D是碳酸钠,碳酸钠能与水、二氧化碳反应生成E是碳酸氢钠,则(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Na、Na2O2、NaOH、Na2CO3、NaHCO3。(2)反应②是钠与水反应,方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;反应⑤是碳酸钠与水和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,方程式为CO2+H2O+Na2CO3=2NaHCO3。(3)反应③是氢氧化钠吸收二氧化碳生成碳酸钠,反应的离子方程式为CO2+2OH-=CO32-+H2O。25、a电离(溶解)Ba2++2OH-+2H++SO=BaSO4+2H2Oc2(SO)>c1(SO)0.1mol/L反应生成NaOH,易溶于水电离出Na+和OH-,灯泡不熄灭。【解题分析】(1)Ba(OH)2与H2SO4在溶液中能发生复分解反应生成硫酸钡沉淀和水,答案选a。(2)加H2O后,灯泡变亮的原因是Ba(OH)2发生了电离,电离出阴阳离子而导电。(3)由于Ba(OH)2与H2SO4在溶液中能发生复分解反应生成硫酸钡沉淀和水,离子浓度降低,导电性减弱,反应的离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O。(4)由于溶液1中氢氧化钡过量,硫酸根浓度最小,所以溶液1、溶液2中c(SO42-)的大小为c2(SO42-)>c1(SO42-);(5)①作为对照实验,Na2SO4溶液的浓度应该与硫酸溶液的浓度相同,为0.1mol/L。②由于反应生成NaOH,易溶于水电离出Na+和OH-,所以灯泡不熄灭。点睛:掌握电解质的电离情况和溶液导电性的原因是解答的关键,电解质溶液之所以导电,是由于溶液中有自由移动的离子存在。电解质溶液导电能力的大小,决定于溶液中自由移动的离子的浓度和离子的电荷数。26、浓盐酸MnO2MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OMnO2饱和食盐水吸收氯气中的水蒸气干燥的红色布条不褪色有棕黄色的烟产生Cu+Cl2CuCl2防止CuCl2固体小颗粒被气体鼓入导管中,堵塞导管NaOH溶液①②【解题分析】本题考查实验方案设计与评价,(1)根据实验目的,装置①是制备氯气,制备氯气反应方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,因此分液漏斗中盛放浓盐酸,圆底烧瓶中盛放MnO2,氧化剂是化合价降低的物质,即MnO2为氧化剂;(2)制备的氯气中混有HCl和H2O(g),根据实验目的,需要制备纯净、干燥的氯气,因此装置C的作用是除去氯气中HCl,一般用饱和食盐水,装置D的作用是干燥氯气,或吸收氯气中的水镇通过其,盛放的是浓硫酸;(3)干燥的氯气不能使干燥的有色布条褪色,即E的现象是干燥的红色布条不褪色;F中发生Cu+Cl2CuCl2,铜和氯气反应产生棕黄色的烟;(4)E中产生棕黄色的烟,容易阻塞导管,因此脱脂棉的作用是防止CuCl2固体小颗粒被气体鼓入导管中,堵塞导管;氯气有毒,需要尾气处理,即装置H的作用是吸收过量的氯气,即H中盛放NaOH溶液;(5)装置中有空气,如果先加热②,铜和空气中氧气发生反应,生成CuO,因此先加热①,产生的氯气排尽装置中的空气,当装置中充满黄绿色气体,再点燃②,即先后顺序是①②。点睛:解决实验题时,一般先找准实验目的,本题实验目的是制备纯净干燥的氯气,且氯气和铜反应,设计时一般按照制备气体→除杂装置→干燥装置→反应或收集→尾气处理装置,像本题中学生容易混淆的是除去氯气中HCl和氯气尾气吸收,除去氯气中氯化氢常用饱和食盐水,除去过量的氯气常用氢氧化钠溶液。27、两者分子结构相似,CS2的相对分子质量较大,分子间作用力较大,沸点较高关闭止水夹,从U形管右端注入水,直至左右形成液面差,静置一段时间,液面差无变化,说明气密性良好HCl水用带火星的木条置于管口,木条复燃则有O2生成【解题分析】
(1)反应①中二氧化碳为含极性键的非极性分子,反应②中氢氧化钠为含极性键的离子化合物;(2)结构相似的分子晶体,随着相对分子质量增大,分子间作用力越大,熔沸点越高;(3)检查题给装置的气密性,应该用液差法;(4)氧气能够使带火星的木条复燃。【题目详解】(1)反应①中二氧化碳为含极性键的非极性分子,电子式为;反应②中氢氧化钠为含极性键的离子化合物,电子式为,故答案为:;(2)结构相似的分子晶体,随着相对分子质量增大,分子间作用力越大,熔沸点越高,二氧化碳和二硫化碳为分子结构相似的分子晶体,二硫化碳的相对分子质量大于二氧化碳,分子间作用力大于二氧化碳,沸点高于二氧化碳,故答案为:两者分子结构相似,CS2的相对分子质量较大,分子间作用力较大,沸点较高;(3)检查题给装置的气密性,应该用液差法,具体操作为关闭止水夹,从U形管右端注入水,直至左右形成液面差,静置一段时间,液面差无变化,说明气密性良好;盐酸具有挥发性,实验制得的二氧化碳中混有氯化氢气体,为防止氯化氢与过氧化钠反应,干扰实验,应将混合气体通过盛有水的洗气瓶除去氯化氢气体,故答案为:关闭止水夹,从U形管右端注入水,直至左右形成液面差,静置一段时间,液面差无变化,说明气密性良好;HCl;水;(4)氧气能够使带火星的木条复燃,则确认实验中生成O2的操作方法是用带火星的木条置于管口,木条复燃则有氧气生成,故答案为:用带火星的木条置于管口,木条复燃则有O2生成。【题目点拨】结构相似的分子晶体,随着相对分子质量增大,分
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