江苏省常州市2024届化学高一上期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省常州市2024届化学高一上期末学业质量监测试题请考生注意: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、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的BaCl2溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的Na2CO3溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤。正确的操作顺序是A.①②③⑤④ B.③②①⑤④ C.②①③④⑤ D.③⑤②①④2、物质的量之比为1∶3的锌与稀硝酸混合,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,下列说法中正确的是()A.在此反应中硝酸体现强氧化性,全部被还原B.向反应后的溶液中再加入金属铁,不再发生化学反应C.该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1∶4D.该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1∶53、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是A.向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,即制得氢氧化铁胶体B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,现象为先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解C.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合,混合液变浑浊4、在HClO4中O的化合价是()A.+1 B.-2 C.-7 D.+75、下列有关氯气的叙述正确的是()A.氯气使湿润有色布条褪色,可证明氯气具有漂白性B.将氯气通入石灰水可制得漂白粉C.将Cl2制成漂白粉的主要目的是提高漂白能力D.在常温下,溶于水的部分Cl2与水发生反应6、可用如图所示装置制取、净化、收集的气体是(后续尾气处理略)A.锌和稀硫酸反应制氢气B.浓氨水滴加到氢氧化钠固体中制氨气C.亚硫酸钠固体与浓硫酸反应制二氧化硫D.铜与稀硝酸反应制一氧化氮7、设为阿伏伽德罗常数的值,下列叙述正确的是A.18gH2O中所含的电子数为NAB.标准状况下,22gCO2与11.2LH2O含有相同的原子数C.常温常压下,48gO2与O3的混合气体中含有的原子总数为3NAD.2L0.1mol/LNa2CO3溶液中所含Na+的数目为0.2NA8、现有100mLMgCl2和AlCl3的混合溶液其中c(Mg2+)=2mol•L-1,c(Cl-)=7mol•L-1,要使镁离子转化成Mg(OH)2并使Mg2+和Al3+分离开来,至少需要4mol•L-1的NaOH溶液A.140mL B.120mL C.200mL D.80mL9、下列关于某溶液中所含离子的检验,判断正确的是A.取样,加入2滴KSCN溶液,溶液不显红色,再向其中滴加几滴新制的氯水,溶液变为红色,则该溶液中一定含有Fe2+B.取样,加入BaCl2溶液,生成白色沉淀,加足量稀硝酸沉淀不消失,则该溶液中一定含有SO42-C.用洁净的铂丝蘸取溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色,则原溶液中一定不含有K+D.取样,加入足量盐酸,生成的气体能使澄清石灰水变浑浊,则原溶液中一定含有CO32-10、下图中横坐标均表示11~17号元素顺序排列的原子序数。根据图像变化趋势判断,纵坐标表示其最高化合价的是A. B. C. D.11、下列叙述正确的是()A.将CO2通入BaCl2溶液中至饱和,无沉淀产生;再通入SO2,产生沉淀.B.向FeCl3溶液中滴加氨水,产生红褐色沉淀;再加入NaHSO4溶液,沉淀消失C.在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶解;再加入Cu(NO3)2固体,铜粉仍不溶解D.分液时,分液漏斗中下层液体从下口流出,上层液体也从下口放出12、证明硅酸的酸性弱于碳酸酸性的实验事实是()A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀13、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.常温常压下,33.6L氯气与27g铝充分反应,转移电子数为3NAB.标准状况下,分子数为NA的CO、N2混合气体体积为22.4L,其质量为28gC.50mL8mol·L-1的浓盐酸与足量的MnO2加热反应,生成Cl2的分子数为0.1NAD.标准状况下,80gSO3中含3NA个氧原子,体积为22.4L14、为除去下列物质中所含的杂质(括号内为杂质),选用试剂正确的是A.CO2(SO2):饱和NaHCO3溶液 B.FeCl2溶液(FeCl3):铜粉C.Al2O3(SiO2):NaOH溶液 D.Na2CO3(Na2SO4):BaCl2溶液15、200mL1mol•L—1的氯化铝溶液中加入一定体积的2mol•L—1的NaOH溶液,最终产生7.8g沉淀,则加入的NaOH溶液的体积可能为①350mL②90mL③150mL④200mLA.只有① B.①③ C.②④ D.②③16、amolO2气体和amolO3气体相比较,下列叙述一定正确的是A.体积相同 B.原子数相等 C.分子数相等 D.质量相等17、要想证明某溶液中是否含有Fe3+,下列操作中正确的是()A.加入铁粉 B.加入铜片C.通入氯气 D.滴加KSCN溶液18、中华民族有着光辉灿烂的历史,下列有关描述不涉及化学反应的是A.用胆矾湿法炼铜B.用铁矿石高炉炼铁C.“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”D.“只要功夫深,铁杵磨成针”19、小明知道蛋壳的主要成分是碳酸钙,愚人节这天决定送妈妈一个“无壳鸡蛋”。他从厨房中取来一个鸡蛋及一杯物质,将蛋泡在其中,只见蛋的表面冒出大量气泡,两天后就得到一个没有壳的蛋。他应取下列哪一种物质()A.醋 B.高粱酒 C.酱油 D.食盐水20、以NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A.58.5g氯化钠固体中含有NA个氯化钠分子B.1molFe参与反应失去电子数目一定为2NAC.1molNa被完全氧化生成Na2O2,失去2NA个电子D.常温下,46gNO2和N2O4的混合物中含有的氮原子数为NA21、在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体之间的关系是①体积都是22.4L②具有相同的体积③都是双原子分子④具有相同的分子数目A.①③ B.②④C.①④ D.③④22、下列说法正确的是A.用饱和碳酸钠溶液可以除去CO2中的SO2B.海水中氯化钠的含量最高C.科学研究证明,所有原子的原子核都由质子和中子构成D.电解饱和食盐水制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体,可能含有NaCl、Na2SO4、CaCl2、CuSO4、Na2CO3,将固体放入水中,经搅拌后变为无色溶液;在溶液里加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀全部溶解并有气体放出,由此推断:(1)原固体肯定有___。(2)原固体肯定不存在___。(3)不能确定是否存在___。24、(12分)A、B、C均为中学化学常见的纯净物,它们之间存在如下转化关系:其中①②③均为有单质参与的反应。(1)若A是常见的金属,①③中均有同一种黄绿色气体参与反应,B溶液遇KSCN显血红色,且②为化合反应,写出反应②的离子方程式_________________________。(2)如何检验上述C溶液中的阳离子?______________________。(3)若B是太阳能电池用的光伏材料,①②③为工业制备B的反应。C的化学式是____________,属于置换反应____________,(填序号)写出反应①的化学方程式____________________。25、(12分)研究金属与硝酸的反应,实验如下。(1)Ⅰ中的无色气体是_________。(2)Ⅱ中生成H2的离子方程式是______________。(3)研究Ⅱ中的氧化剂①甲同学认为该浓度的硝酸中H+的氧化性大于,所以没有发生反应。乙同学依据Ⅰ和Ⅱ证明了甲的说法不正确,其实验证据是____________。②乙同学通过分析,推测出也能被还原,依据是_____________,进而他通过实验证实该溶液中含有,其实验操作是____________。(4)根据实验,金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有__________;试推测还可能有哪些因素影响_________(列举1条)。26、(10分)某学生需要用烧碱固体配制0.5mol·L-1的NaOH溶液490mL。实验室提供以下仪器:①烧杯②100mL量筒③药匙④玻璃棒⑤托盘天平(带砝码)。请回答下列问题:(1)计算结果:需要称取NaOH固体的质量为____________;(2)配制时,必须使用的仪器有____________(填代号),还缺少的仪器是_______________、______________。(填仪器名称)(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个操作只用一次)__________;A.用少量水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C.将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处(4)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于________、后用于________;(5)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高的是_______________;①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干②定容观察液面时俯视③配制过程中遗漏了(3)中步骤A④加蒸馏水时不慎超过了刻度(6)若实验过程中出现(5)中④这种情况你将如何处理?______________。27、(12分)某同学欲配制100mL0.10molL﹣1的CuSO4溶液。以下操作1~5是其配制的过程及示意图:操作1:准确称取一定质量的胆矾晶体并用适量蒸馏水溶解;操作2:将所得溶液转移到仪器X中,用蒸馏水冲洗烧杯和玻璃棒2~3次,将洗涤液也转移到X中;操作3:继续向X中加蒸馏水至液面离X的刻度线l~2cm处;操作4、操作5:见图(1)仪器X的名称是______________;(2)操作1中,应称取胆矾晶体的质量为_____________;(3)若其余操作步骤均正确,根据操作4所配的溶液浓度__(选填“偏大”、“偏小”、“无影响”或“无法判断”)。28、(14分)现有常见金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间的转化如图所示(金属B的氧化物可用作耐火材料,图中某些反应的产物及条件没有全部标出)。回答下列问题:(1)金属单质A、B、C分别为_____、_________、_________(写化学式)。(2)反应②的实验现象是________________________。(3)反应③的化学方程式为___________。(4)反应⑤的离子方程式为___________。(5)⑥的反应类型是___________。29、(10分)为探究某难溶性盐X(仅含三种常见元素)的组成,设计并完成以下实验(流程中部分物质已略去):已知:气体A和气体B所含元素相同,都是无色无味气体,固体C为纯净物且具有磁性,单质D是目前建筑行业应用最广泛的金属。根据上述信息,回答下列问题:(1)盐X的化学式为________________。(2)无水条件下,少量NaH就能与固体C反应并放出大量的热,写出该反应的化学方程式___________________。(3)将产生的气体A全部被100mL0.35mol·L-1氢氧化钠溶液充分吸收,反应的总离子方程式为____________________。

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、A【解题分析】

除去溶液中的Ca2+用碳酸钠溶液,除去杂质Mg2+用NaOH溶液,除去用氯化钡溶液;为了避免在除杂过程中引入新的杂质,务必要在加碳酸钠除去杂质Ca2+之前先加氯化钡溶液除去杂质,这样过量的Ba2+就可以在加入碳酸钠溶液除去Ca2+的同时也被除去;由于除杂过程中加入了碳酸钠和NaOH,所以需要加稀盐酸除去多余的未反应的上述物质;此外,由于除去上述杂质离子的过程中生成的沉淀Mg(OH)2,CaCO3和BaCO3均可溶于稀盐酸,所以加稀盐酸之前应当将沉淀过滤除去;因此顺序为:①②③⑤④,A项正确;答案选A。【题目点拨】除杂操作的基本原则之一,除杂过程中尽量不要引入新的杂质;因此合理地选择除杂试剂以及合理地安排除杂顺序很有必要。2、D【解题分析】

物质的量之比为1:3的锌与稀硝酸混合,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,根据转移电子相等知,Zn和N2O的物质的量之比为4:1,再结合原子守恒知,该反应离子方程式为4Zn+2NO3-+10H+=4Zn2++N2O↑+5H2O,反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,A.该反应中硝酸体现氧化性、部分体现酸性,故A错误;B.反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,根据方程式知,锌和硝酸的物质的量之比为2:5,而题给物质的量之比为1∶3的锌与稀硝酸混合,则硝酸有剩余,所以加入Fe还能发生反应,故B错误;C.该反应中未被还原的酸生成硝酸锌的酸和剩余的酸,所以被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1:5,故C错误;D.根据C知,被还原的硝酸和未被还原的硝酸之比为1:5,故D正确;故选:D。3、C【解题分析】

A.向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,制得氢氧化铁胶体,故A正确;B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,先发生氢氧化铁胶体的聚沉,硫酸过量时,氢氧化铁沉淀溶解,因此实验现象是先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解,故B正确;C.溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小,只有胶体具有丁达尔现象,故C错误;D.硅酸胶体的胶粒带负电荷,与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉,混合液变浑浊,故D正确。答案选C。【题目点拨】本题考查胶体的性质,侧重于基础知识的理解和应用的考查,明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键,注意丁达尔效应是胶体的共性。4、B【解题分析】

HClO4为Cl元素最高价氧化物的对应水化物,HClO4中,H为+1价,Cl为+7价,化合物中元素的化合价代数和为零,设O元素的化合价为x,则1+7+4x=0,解得x=-2,答案选B。5、D【解题分析】

A.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有漂白性,氯气无漂白性,故A错误;B.制取漂白粉,是将氯气通入到石灰乳中,故B错误;C.将Cl2制成漂白粉的最主要目的是转变成较稳定、便于贮存的物质,故C错误;D.常温下,溶于水的部分Cl2与水发生反应,还有一部分以分子的形式存在,故D正确;答案选D。6、C【解题分析】

左侧装置是不加热制取气体的装置,中间是气体净化装置,右侧是气体收集装置(收集不与空气反应且密度比空气大的气体)【题目详解】A.右侧装置收集不与空气反应且密度比空气大的气体,氢气密度比空气小,A错误;B.浓硫酸与氨气反应,氨气损失掉,B错误;C.二氧化硫密度比空气大,可以用右侧装置收集,C正确;D.一氧化氮与氧气反应,不能用排空气法收集,D错误;答案选C。【题目点拨】气体的制备分为气体的发生、气体的净化(除杂)、气体的收集、尾气处理几个环节。7、C【解题分析】

A、18g水的物质的量为1mol,而1mol水中含10mol电子,故为10NA个,选项A错误;B、标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol,选项B错误;C.O原子质量为48g,物质的量为=3mol,O原子数为3NA,选项C正确;D.2L0.1mol/L的Na2CO3溶液中含有溶质碳酸钠0.2mol,0.2mol碳酸钠中含有0.4mol钠离子,含Na+0.4NA个,选项D错误;答案选C。8、C【解题分析】

溶液中n(Cl-)=0.1L×7mol/L=0.7mol,n(Mg2+)=0.1L×2mol•L-1=0.2mol。所以溶液中n(Al3+)==0.1mol,将100mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,由原子守恒可知n(NaOH)=n(Na)=n(Cl)+n(Al)=0.7mol+0.1mol=0.8mol,所以至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.2L=200mL;答案选C。【点晴】明确反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液是解题关键;根据电荷守恒计算出混合溶液中溶液中n(Al3+),MgCl2和AlCl3的混合溶液与氢氧化钠溶液的反应可知,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,Al3+应恰好转化为AlO2-,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,利用Na、Cl、Al原子守恒,有n(NaOH)=n(Cl)+n(Al),由此计算即可。9、A【解题分析】A、Fe2+与SCN-之间没有明显现象,但氯水中的氯气能够氧化Fe2+生成Fe3+,与SCN-反应使溶液呈红色,所以A正确;B、溶液中含有Ag+时,也有同样的现象,所以B错误;C、溶液中既含有K+,又要含有Na+,由于Na+的焰色反应呈黄色,能够掩盖K+的紫色,所以焰色反应呈黄色的溶液中也可能含有K+,故C错误;D、若溶液中含有HCO3-,也有同样的现象,故D错误。本题正确答案为A。点睛:检验Fe2+时,一定要指明加入KSCN溶液后,溶液不显红色,然后才能再加入新制的氯水或双氧水,溶液变红色,证明溶液中含有Fe2+。10、C【解题分析】

A、图中表示逐渐减小的变化,可能纵坐标为原子半径的变化规律,选项A不选;B、图中表示不变的规律,可能纵坐标为电子层,选项B不选;C、图中表示逐渐增大的变化,可能纵坐标为元素的最高正化合价,选项C可选;D、图中表示逐渐增大的变化,但出现反常的规律,纵坐标不能表示最高化合价,选项D不选。答案选C。11、B【解题分析】

A.碳酸、亚硫酸的酸性比盐酸弱,二氧化碳、二氧化硫与氯化钡溶液都不反应,故A错误;B.氨水呈碱性,可与氯化铁溶液反应生成氢氧化铁沉淀,硫酸氢钠溶液呈酸性,可使氢氧化铁沉淀溶解,故B正确;C.硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,可氧化铜而使铜溶解,故C错误;D.分液漏斗分液时应避免液体重新混合而污染,分液时上层液体从上口倒出,故D错误;故答案为B。12、D【解题分析】

要证明硅酸的酸性弱于碳酸,可以用强酸制取弱酸来判断即可,据此答题。【题目详解】A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故A不选;B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故B不选;C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故C不选;D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀,则碳酸和硅酸钠反应生成硅酸,强酸制取弱酸,所以能说明硅酸酸性弱于碳酸,故D选。故选D。13、B【解题分析】

A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故33.6L氯气的物质的量小于1.5mol,故与27g铝反应时,铝过量,则转移的电子数小于3NA,故A错误;B.气体体积V=,而氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol,故NA个氮气和CO分子即1mol混合物的质量为28g,与两者的比例无关,故B正确;C.二氧化锰只能与浓盐酸反应,与稀盐酸不反应,故浓盐酸不能反应完全,生成的氯气分子个数小于0.1NA,故C错误;D.标况下三氧化硫为固体,故80g三氧化硫即1mol三氧化硫的体积小于22.4L,故D错误;故选B。14、A【解题分析】

A.SO2与碳酸氢钠溶液反应产生CO2气体,而CO2与NaHCO3不反应,能达到除杂目的,A正确;B.Cu与FeCl3反应生成FeCl2、CuCl2,会引入新的杂质,不能达到除杂的目的,B错误;C.二者均与NaOH反应,不能除杂,C错误;D.二者均与BaCl2反应产生沉淀,不能除杂,D错误;故合理选项是A。15、B【解题分析】

AlCl3和NaOH反应,当NaOH不足时生成Al(OH)3,当碱过量时,则生成NaAlO1.AlCl3的物质的量为0.1mol,完全生成Al(OH)3沉淀时,沉淀质量应为15.6g,大于实际沉淀质量为7.8g,说明有两种情况:一为沉淀不完全,只生成Al(OH)3沉淀;另一种情况为沉淀部分溶解,既生成Al(OH)3沉淀,又生成NaAlO1,据此计算。【题目详解】0.1mol×78g/mol=15.6g>7.8g,说明有两种情况:一为沉淀不完全,只生成Al(OH)3沉淀;另一种情况为沉淀部分溶解,既生成Al(OH)3沉淀,又生成NaAlO1。n[Al(OH)3]==0.1mol:①若碱不足,由Al3++3OH−═Al(OH)3↓可知,需要NaOH的物质的量为0.1mol×3=0.3mol,故加入NaOH溶液的体积为=0.15L=150mL;②沉淀部分溶解,既生成Al(OH)3沉淀,又生成NaAlO1。0.1molAl3+完全转化为Al(OH)3沉淀需要NaOH的物质的量为0.6mol,生成Al(OH)30.1mol,还需要再加入0.1molNaOH溶解0.1molAl(OH)3,发生的反应为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO1+1H1O,所以共需要NaOH0.7mol,则加入NaOH溶液的体积为=0.35L=350mL,故B项正确,答案选B。16、C【解题分析】

A.氧气和臭氧的物质的量相等,但二者不一定处于相同条件下,则其体积不一定相同,A错误;B.氧气和臭氧的物质的量相等,根据分子式可知原子数不相等,原子数之比为2:3,B错误;C.氧气和臭氧的物质的量相等,则根据N=nNA可知分子数相等,C正确;D.氧气和臭氧的物质的量相等,则根据m=nM可知质量不相等,质量之比是2:3,D错误;答案选C。17、D【解题分析】

Fe3+遇到SCN-,溶液变红,KSCN溶液可鉴别某溶液中是否含铁离子,答案选D。18、D【解题分析】

A.用胆矾炼铜,Cu的化合价从+2价降低到0价,所以涉及氧化还原反应,A不符合题意;B.用铁矿石炼铁,Fe元素的化合价降低,铁矿石被还原,属于氧化还原反应,B不符合题意;C.“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,发生了燃烧反应,涉及氧化还原反应,C不符合题意;D.只要功夫深,铁杵磨成针,属于物理变化,不是化学变化,不涉及氧化还原反应,D符合题意;故合理选项是D。19、A【解题分析】

根据蛋壳的主要成分是碳酸钙,结合物质的性质分析解答。【题目详解】由于蛋壳的主要成分是碳酸钙,将其浸泡在某溶液中,表面产生气泡,两天后就得到了“无壳蛋”(即碳酸钙完全反应掉了)。根据碳酸钙能和酸反应生成二氧化碳气体这一化学性质,便不难判断出它遇到的是一种酸。而分析选项中所给物质,可知只有A选项中的醋含有酸(即醋酸)。因此,只有该选项是符合题意的。故答案选A。【题目点拨】准确判断出蛋壳中的主要成分以及选项中相关物质的化学性质是解答的关键,解答时一定要将相关的知识关联起来,进行综合分析,便不难推断出正确的答案。20、D【解题分析】

A.氯化钠固体中只含有Na+和Cl-,不含有氯化钠分子,A错误;B.Fe参加反应时,有可能被氧化为+2价态,也有可能被氧化为+3价态,或者+6价态,因此失去电子数目不一定为2NA,B错误;C.1molNa被完全氧化生成Na2O2,钠元素由0价变为+1价,失去NA个电子,C错误;D.NO2和N2O4的混合物的平均摩尔质量为46g/mol,因此常温下,46gNO2和N2O4的混合物中含有的氮原子数为NA,D正确;故答案D。21、B【解题分析】

同温同压下,物质的量相同的气体都具有相同的分子数、相同的体积,但是单质分子不一定都是双原子分子,未指明标准状况且物质的量不一定是1mol,所以正确答案选B。22、D【解题分析】

A.碳酸钠溶液能与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去CO2中的SO2,A错误;B.海水中含量最高的是水,B错误;C.并不是所有原子的原子核都由质子和中子构成,例如11H中没有中子,D.电解饱和食盐水制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”,D正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3CaCl2、Na2SO4、CuSO4NaCl【解题分析】

部分该固体溶于水,可得到澄清的无色溶液,一定不含CuSO4,再向其中加入BaCl2产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀全部消失并有气体放出,则沉淀是碳酸钙,一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4、CaCl2,可能含有NaCl,以此解答该题。【题目详解】:(1)由以上分析可知一定含有Na2CO3,故答案为:Na2CO3;

(2)一定不含有Na2SO4、CaCl2、CuSO4、CaCO3,故答案为:Na2SO4、CaCl2、CuSO4;

(3)不能确定是否含有NaCl,故答案为:NaCl。24、Fe+2Fe3+=3Fe2+取少量溶液于试管,加KSCN溶液,无明显现象,再加氯水,溶液变成血红色,则证明含Fe2+SiCl4①③2C+SiO2Si+2CO↑【解题分析】

(1)由转化关系可知A为变价金属,则A应为Fe,B为氯化铁,C为氯化亚铁,②为Fe与氯化铁的反应;(3)B是太阳能电池用的光伏材料,可知B为Si,①为C与二氧化硅的反应,①②③为工业制备B的反应,则C为SiCl4,③中SiCl4与氢气反应,提纯Si,以此解答该题。【题目详解】(1)A是常见的金属,①③中均有同一种气态非金属单质参与反应,且②为化合反应,则该非金属气体为Cl2,B为氯化铁,则反应②的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+;(2)由分析知C为氯化亚铁,检验Fe2+的操作方法是取少量溶液于试管,加KSCN溶液,无明显现象,再加氯水,溶液变成血红色,则证明含Fe2+;(3)B是太阳能电池用的光伏材料,可知B为Si,①为C与二氧化硅的反应,①②③为工业制备B的反应,则C为SiCl4,其中②为Si和Cl2化合生成SiCl4,③中SiCl4与氢气反应,提纯Si,则反应①的化学方程式为SiO2+2CSi+2CO↑,其中属于置换反应的有①③。25、NO或一氧化氮Fe+2H+=Fe2++H2↑硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体金属的种类、硝酸的浓度温度【解题分析】

(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化;②元素化合价处于最高价具有氧化性,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素金属的活泼性,硝酸的浓度和温度【题目详解】(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮,遇空气变红棕色二氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2,离子反应方程式为:Fe+2H+===Fe2++H2↑;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化,其实验证据是硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出;②元素化合价处于最高价具有氧化性,NO中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性,被还原,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸,所以具体操作为:取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有金属的活泼性,硝酸的浓度和温度。26、10.0g①③④⑤500mL容量瓶胶头滴管BCAFED搅拌引流②重新配制溶液【解题分析】分析:(1)根据m=nM=cvM计算;(2)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;(3)根据实验操作的步骤;(4)根据玻璃在实验中的作用;(5)根据c=nV(6)根据实验操作出现的错误应重新配制。详解:(1)实验室配制0.5mol•L-1的NaOH溶液490mL,应该配制500mL,需要NaOH的质量为:0.5L×0.5mol/L×40g/mol=10.0g,故答案为:10.0g;(2)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为500mL容量瓶;胶头滴管,故答案为:①③④⑤;500mL容量瓶;胶头滴管;(3)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为:BCAFED;(4)玻璃在溶解时起到搅拌作用,在移液时起到引流作用,故答案为:搅拌;引流;(5)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,无影响,浓度不变,故①错误;②定容观察液面时俯视,溶液体积偏小,浓度偏大,故②正确;③配制过程中遗漏了(3)中步骤A,溶质的质量减少,浓度偏低,故③错误;④加蒸馏水时不慎超过了刻度,溶液体积偏大,浓度偏小,故④错误;故答案为:②;(6)实验操作出现加蒸馏水时不慎超过了刻度,则溶液的浓度偏小,应重新配制,故答案为:重新配制。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度溶液的方法。要熟记配制一定物质的量浓度的溶液步骤和用到的玻璃仪器,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力。本题的易错点为配制过程中的误差分析,分析时,要紧扣c=nV,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的27、容量瓶2.5g偏小【解题分析】

(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)依据n=cV、m=nM计算需要溶质的质量;(3)操作4中仰视刻度线,依据c=n÷V进行误差分析。【题目详解】(1)依据图中仪器形状可知X为100mL容量瓶;(2)配制100mL0.10mol•L-1的CuSO4溶液,需要硫酸铜的物质的量为:0.1L×0.10mol/L=0.01mol,需要五水硫酸铜的质量m=0.01mol×250g/mol=2.5g;(3)操作4中仰视刻度线,则溶液体积偏大,依据c=n÷V可知,溶液浓度偏小。28、NaAlFe燃烧、火焰呈苍白色2Al+2NaOH

+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Cl2+2Fe=2C1-+2Fe3+复分解反应【解题分析】金属A颜色反应为黄色证明为Na,与水反应生成气体甲为,D为NaOH,金属B和氢氧化钠溶液反应生成氢气,说明B为Al,黄绿色气体乙为,与氢气反应生成丙为HCl,溶于水得到E为盐酸,物质D(氢氧化钠)和G反应生成红褐色沉淀H为,说明G中含有,金属C与盐酸反应得到F,F与氯气反应得到G,可推

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