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文档简介
梅州市重点中学2024届高一化学第一学期期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列各组离子能在溶液中大量共存的是A.Ca2+、Na+、NO3-、ClO- B.NH4+、Na+、HCO3-、OH-C.H+、K+、MnO4-、S2- D.Mg2+、K+、Cl-、OH-2、下列物质中不能用化合反应的方法生成的是①Fe3O4②H2SiO3③Fe(OH)3④Cu(OH)2⑤FeCl2⑥CaSiO3A.①③④⑥ B.②④ C.②④⑤ D.①②④3、在空气中铝制品比铁制品耐腐蚀的原因是()A.铝的金属活动性比铁弱B.铝不与氧气发生化学反应C.铝在空气中易与氧气反应形成一层致密的氧化膜D.铝的密度比铁的密度小4、下列物质中含有共价键的离子化合物是()①MgF2②NaClO③NaOH④NH4Cl⑤CO2⑥N2A.②③⑤ B.②③④ C.①②③ D.①③⑤5、氯元素的原子结构示意图为,下列说法不正确的是()A.氯原子的核电荷数为17 B.氯原子最外层上有7个电子C.氯的相对原子质量为17 D.氯元素是典型的非金属元素6、下列反应中属于氧化还原反应的是()A.Cl2溶于水 B.CaO溶于水C.MgO溶于盐酸 D.CO2溶于NaOH溶液7、日常生活中的下列现象与胶体的性质无关的是()A.有雾的早晨汽车打出的一道道光束B.静电除尘净化空气,提升空气质量C.一枝钢笔使用两种不同型号的蓝黑墨水,易出现堵塞D.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀8、化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列有关说法中错误的是A.为防止中秋月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入生石灰或硅胶B.小苏打是制作馒头和面包等糕点的膨松剂,还是治疗胃酸过多的一种药剂C.2010年11月广州亚运会燃放的焰火是某些金属元素焰色反应所呈现出来的色彩D.青铜是我国使用最早的合金材料,目前世界上使用量最大的合金材料是钢铁9、1molNa转变为Na+时失去的电子数为()A.3.01×1023B.6.02×10—23C.1.204×1023D.6.02×102310、用以下三种途径来制取相同质量的硝酸铜:①铜与浓硝酸反应;②铜与稀硝酸反应;③铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜再与硝酸反应。下列叙述正确的是()A.三种途径所消耗的铜的物质的量不相等B.三种途径所消耗的硝酸的物质的量相等C.所消耗铜的物质的量是:途径③>途径①>途径②D.所消耗硝酸的物质的量是:途径①>途径②>途径③11、下列有关物质性质或应用的说法正确的是()A.晶体硅是半导体,故在通信工程中用于制光导纤维B.氧化镁的熔点高,可作优质的耐高温材料C.液氨汽化放出大量的热,可用作制冷剂D.明矾具有强氧化性,常用于自来水的杀菌消毒12、下列说法正确的是()A.可用湿润的红色石蕊试纸检测氨气B.NH3能使酚酞溶液变红,所以NH3可用于设计喷泉实验C.少量的CO2通入氨水中:CO2+NH3·H2O=NH4++HCO3-D.P2O5可用于干燥Cl2和NH313、合金比纯金属制成的金属材料的优点是()①合金的硬度一般比它的各成分金属的大②一般地,合金的熔点比它的各成分金属的更低③改变原料的配比、改变生成合金的条件,得到有不同性能的合金④合金比纯金属的导电性更强⑤合金比纯金属的应用范围更广泛A.①②③⑤ B.②③④ C.①②④ D.①②④⑤14、下列有关化学用语表示正确的是(
)A.中子数为10的氧原子: B.氯原子的结构示意图:C.硝酸钡的化学式:BaNO3 D.水的摩尔质量为18g15、银耳本身为淡黄色,某地生产的一种“雪耳”,颜色洁白如雪。制作如下:将银耳堆放在密闭状态良好的塑料棚内,棚的一端支口小锅,锅内放有硫磺,加热使硫磺熔化并燃烧,两天左右,“雪耳”就制成了。“雪耳”炖而不烂,对人体有害,制作“雪耳”利用的是A.硫的还原性 B.硫的漂白性C.二氧化硫的还原性 D.二氧化硫的漂白性16、关于物质的类别,下列说法正确的是A.食盐水、糖水、冰水都属于混合物B.烧碱、火碱、消石灰都属于碱C.KHSO4、HCl、HNO3在水中都能电离出氢离子,都属于酸D.溶液、胶体、浊液都属于稳定的分散系17、下列反应结束后,向其中滴加KSCN溶液,溶液变成血红色的是()A.铁锈与过量稀盐酸 B.FeCl3溶液与过量铜片C.FeCl3溶液与过量铁粉 D.FeCl2溶液与过量Zn粉18、关于胶体和溶液的区别,下列叙述中正确的是A.溶液呈电中性,胶体带有电荷B.溶液中溶质微粒一定不带电,胶体中分散质微粒带有电荷C.溶液中分散质微粒能透过滤纸,胶体中分散质微粒不能透过滤纸D.溶液中通过一束光线没有特殊现象,胶体中通过一束光线出现明亮的光带19、100mL2mol/L的稀盐酸与一定量的锌充分反应,锌全部溶解,生成的氢气在标准状况下体积为1.12L,设反应后溶液的体积仍为100mL,则反应后溶液中H+的物质的量的浓度为A.1.5mol/L B.1mol/L C.0.5mol/L D.0.25mol/L20、下列各组物质混合后,一定能形成离子键的是A.H2、F2 B.NO、O2 C.稀硫酸与NaCl溶液 D.BaCl2溶液与纯碱溶液21、在某无色透明的酸性溶液中,能共存的离子组是A.Na+、K+、SO42-、HCO3- B.Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.Na+、K+、Cl-、NO3- D.Fe3+、K+、SO42-、Cl-22、下列事实中,不能说明化学是具有实用性的科学的是()A.制造化学肥料,提高粮食产量B.研制药物,治疗疾病C.合成食品添加剂D.提出更完善的化学理论二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D都是中学化学中常见物质,其中A、B、C均含有同一种元素,在一定条件下相互转化关系如下(部分反应中的水已略去)。根据题意回答下列问题:(1)若A、B、C的焰色反应均为黄色,C为厨房中的用品,D的过度排放会造成温室效应。①A的化学式______________、B的俗名____________;②反应II的离子方程式是__________________________________。(2)若A、D均为单质,且A为气体,D元素的一种红棕色氧化物常用作颜料。①反应II的离子方程式是_____________________________;②反应Ⅲ的离子方程式是_____________________________;③检验B中阳离子最好的方法是_____________________________________。24、(12分)今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、Al3+、Fe3+、Mg2+、Ba2+、NH4+、Cl-、CO32-、SO42-,现取两份100mL溶液进行如下实验:①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02mol,无沉淀生成,同时得到溶液甲。②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,质量为1.02g。③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65g。根据上述实验回答:(1)一定不存在的离子是______________,不能确定是否存在的离子是_______________。(2)试确定溶液中肯定存在的离子及其浓度(可不填满):离子符号______,浓度______;离子符号______,浓度______;离子符号______,浓度______.(3)试确定K+是否存在______(填“是”或“否”),判断的理由是__________________________。(4)设计简单实验验证原溶液中可能存在的离子____________________________________。25、(12分)实验室常用的浓盐酸物质的量浓度约为10.0mol・L-1。(1)实验室欲用上述浓盐酸配制500mL0.20mol・L-1的稀盐酸溶液,则需要取上述浓盐酸_________mL(2)配制过程中,不需要的仪器(填写代号)_________。A.药匙B.胶头滴管C.500mL容量瓶D.烧杯完成该实验还缺少的两个玻璃仪器是______________、______________(填仪器名称)(3)下列操作会导致所配制的溶液浓度偏高的是__________。A.转移溶液前容量瓶内含有少量的蒸馏水B.定容时俯视容量瓶刻度线C.定容摇匀后,发现容量瓶液面低于刻度线,再滴加水至刻度线D.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒26、(10分)某小组在探究Fe2+性质的实验中观察到异常现象。实验Ⅰ现象溶液变红,片刻红色褪去,有气体生成(经检验为O2)。资料:ⅰ.Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3(红色),Fe(SCN)3中S元素的化合价为−2价ⅱ.BaSO4是不溶于盐酸的白色沉淀(1)实验Ⅰ体现了Fe2+的__性,补全H2O2与FeCl2酸性溶液反应的离子方程式:__Fe2++__H2O2
+__H+=__Fe3++__H2O(2)探究“红色褪去”的原因,进行实验Ⅱ:将褪色后的溶液分三份分别进行实验。实验Ⅱ得出的结论是:红色褪去的原因是__。(3)为进一步探究“红色褪去”的原因,进行了实验Ⅲ。实验Ⅲ现象溶液变红,一段时间后不褪色。取上述反应后的溶液,滴加盐酸和BaCl2溶液无白色沉淀产生。分析上述三个实验,下列叙述正确的是__(填字母)。A.实验Ⅲ中发生了氧化还原反应:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2OB.通过实验Ⅲ推出实验Ⅰ中氧化FeCl2的只有O2C.O2在该实验条件下不能使红色溶液褪色D.实验Ⅰ中红色褪去与H2O2的氧化性有关(4)上述实验探究过程用到的实验方法有__(写出一条)。27、(12分)甲、乙、丙三位同学分别用下图所示的三套实验装置及化学药品(其中碱石灰为固体氢氧化钠和生石灰的混合物)制取氨气。请你参与探究,并回答下列问题:(1)三位同学制取氨气的化学方程式为__________。(2)三位同学都用向下排空气法收集氨气,而不用排水法,其原因是__________(填序号)。A.氨气难溶于水
B.氨气极易溶于水C.氨气密度比空气大
D.氨气密度比空气小(3)三位同学用上述装置制取氨气时,其中有一位同学没有收集到氨气(他们的实验操作都正确),你认为没有收集到氨气的同学是__________(填“甲”、“乙”或“丙”),收集不到氨气的主要原因是__________________________。(4)检验氨气是否收集满的方法是__________(填序号)。A.闻到有氨气逸出B.用湿润的红色石蕊试纸在试管口检验,发现试纸变蓝C.棉花被气体冲出D.用湿润的蓝色石蕊试纸在试管口检验,发现试纸变红(5)三位同学都认为他们的实验装置也可用于加热碳酸氢铵固体制取纯净的氨气,你判断能够达到实验目的的同学是__________(填“甲”、“乙”或“丙”)。28、(14分)铁及其化合物在日常生产生活中应用广泛,研究铁及其化合物的应用意义重大。(1)所含铁元素只有还原性的物质是_________。A.Fe
B.FeCl2
C.FeCl3
D.Fe2O3(2)当人体缺铁时,往往要吃补铁保健品。人体能够吸收的是+2价的铁,但是+2价的铁很容易被氧化。①如何检验某固体补铁剂中铁元素已被氧化?写出操作过程、现象及结论。答:____________________________________________________________________。②服用维生素C,可使食物中的三价铁离子转化为二价铁离子。由此可推知,维生素C具有________________(填化学性质)。(3)工业上用氯化铁腐蚀铜箔、制造电路板。某工程师为了从使用过的腐蚀废液中回收铜,并获得氯化铁晶体,准备采用下列步骤:回答下列问题:①试剂a是___________,操作I用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和___________。②滤液X、Z中都有同一种溶质,它们转化为溶液W的离子方程式为___________。③上述流程中操作III包括________________、________________、过滤、洗涤。29、(10分)氯水中含有多种成分,因而具有多种性质,根据氯水分别与如图四种物质作用(四种物质与氯水的重合部分代表物质间的反应,且氯水足量),请回答下列问题:(1)反应d中,将氯水滴加到一张蓝色石蕊试纸上,试纸上会出现如图所示的半径慢慢扩大的内外两个圆环,且两环颜色不同,下列有关说法中错误的是___A.此实验表明氯水具有酸性、漂白性B.内环呈白色外环呈红色或浅红色C.内外环上颜色的差异表明此变化过程中,酸使指示剂的颜色变化比氧化还原反应慢D.氯气与水反应中氧化产物是HClO(2)反应e的离子方程式为___。(3)反应b有气体产生,生成该气体反应的化学方程式为___。(4)久置的氯水最终会变成___(填名称),则反应a的化学方程式表示为___。
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】
A.Ca2+、Na+、NO3-、ClO-各离子之间相互不反应,能大量共存,选项A正确;B.NH4+、HCO3-与OH-均能反应而不能大量共存,选项B错误;C.H+与发生S2-反应生成弱酸、MnO4-与S2-发生氧化还原反应而不能大量共存,选项C错误;D.Mg2+与OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,选项D错误;答案选A。2、B【解题分析】
①可由铁在氧气中燃烧制得;②不与水反应,无法通过化合反应制得硅酸;③可由氧化得到;④无法通过化合反应得到;⑤可由和高温下反应得到;因此②④无法通过化合反应得到,答案选B。3、C【解题分析】
铝制品比铁制品在空气中不易被锈蚀,因Al被氧化后生成致密的氧化物阻止反应的进行,所以不易被锈蚀。【题目详解】A.铝的金属活动性比铁强,更易被氧化,故A错误;B.铝与氧气发生化学反应,生成氧化物,故B错误;C.铝在空气中易与氧气反应形成一层致密的氧化膜,阻止反应的进行,所以不易被锈蚀,故C正确;D.铝的密度比铁的密度小,是物理性质,与化学性质无关,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查Al的化学性质及Al不易锈蚀,注意致密的氧化物薄膜可保护金属,注重基础知识的积累。4、B【解题分析】
①MgF2中仅存在离子键,为离子化合物,故①错误;②NaClO中钠离子与次氯酸根之间为离子键,氯原子与氧原子之间为共价键,NaClO为离子化合物,故②正确;③NaOH中钠离子与氢氧根之间为离子键,氧原子与氢原子之间为共价键,NaOH为离子化合物,故③正确;④NH4Cl中铵根离子与氯离子之间为离子键,氮原子与氢原子之间为共价键,NH4Cl为离子化合物,故④正确;⑤CO2中仅存在共价键,为共价化合物,故⑤错误;⑥N2为单质,分子中仅存在共价键,故⑥错误;综上所述,②③④符合题意,答案为B。【题目点拨】含有离子键的化合物一定时离子化合物,离子化合物中可以含有共价键,仅含有共价键的物质不一定是共价化合物,可能为单质,如氮气。5、C【解题分析】
A.由题意,氯原子的核电荷数为17,故A选项正确。B.由氯元素的原子结构示意图,可知氯原子的最外层电子数为7个电子,故B选项正确。C.氯的相对原子质量为35.5,故C选项错误。D.氯元素最外层为7个电子,容易得一个电子形成8电子稳定结构,是典型的非金属元素,故D选项正确。故答案选C。6、A【解题分析】
A.Cl2溶于水生成HCl和HClO,Cl元素化合价变化,属于氧化还原反应,故A正确;B.CaO溶于水,各元素化合价不变,不属于氧化还原反应,故B错误;C.MgO溶于盐酸生成氯化镁和水,反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应,属于复分解反应,故C错误;D.CO2溶于NaOH溶液,各元素化合价不变,不属于氧化还原反应,故D错误;故选:A。7、D【解题分析】
A.雾是胶体,有雾的早晨汽车打出的一道道光束属于丁达尔效应,和胶体的性质有关,故A不选;B.污浊的空气是胶体,在电场中,空气中的分散质能发生电泳,从而除尘,故此现象和胶体的性质有关,故B不选。C.墨水是胶体,而带相反电荷的胶体混合发生聚沉,故钢笔使用不同型号的墨水发生堵塞是发生了胶体的聚沉,和胶体的性质有关,故C不选;D.FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故D选;故答案选D。8、A【解题分析】
A、为防止中秋月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入硫酸亚铁,生石灰和硅胶不具有还原性,不能作抗氧化剂,放入生石灰或硅胶目的是作干燥剂,A错误;B、小苏打受热易分解生成二氧化碳气体,是制作馒头和面包等糕点的膨松剂,小苏打可与盐酸反应,是治疗胃酸过多的一种药剂,B正确;C、焰火是某些金属元素焰色反应所呈现出来的特殊颜色,C正确;D、我国使用最早的合金材料是青铜,钢铁是目前世界上使用量最大的合金材料,D正确;答案选A。9、D【解题分析】试题分析:1molNa失去1mol电子,即6.02×1023个电子,故选项D正确。考点:考查物质的量和微粒数之间的关系等知识。10、D【解题分析】
有关反应为:①Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;②3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;③2Cu+O22CuO,CuO+2HNO3(稀)=Cu(NO3)2+H2O,由以上三组反应,可以看出:生成相同质量的Cu(NO3)2,消耗相同质量的铜,但消耗硝酸的质量(或物质的量)不相同,途径①消耗HNO3最多,途径②次之,途径③消耗HNO3最少。通过比较可以看出,生产Cu(NO3)2,途径③效果最佳,既不造成污染,又能提高HNO3的利用,以此来解答。【题目详解】A.由Cu原子守恒可知,三种途径所消耗的铜的物质的量相等,故A错误;
B.由方程式可知生成相同质量的Cu(NO3)2,消耗相同质量的铜,但消耗硝酸的质量(或物质的量)不相同,途径①消耗HNO3最多,途径②次之,途径③消耗HNO3最少,故B错误;
C.所消耗铜的物质的量是:途径③=途径①=途径②,故C错误;
D.途径①消耗HNO3最多,途径②次之,途径③消耗HNO3最少,消耗硝酸的物质的量是:途径①>途径②>途径③,故D正确;
故选:D。11、B【解题分析】
A.光导纤维的成份是二氧化硅,晶体硅是半导体材料,不能用于制光导纤维,故A错误;B.氧化镁是离子化合物,离子键强,所以氧化镁熔点高,可作耐高温材料,故B正确;C.液氨汽化吸收大量的热,可用作制冷剂,故C错误;D.明矾在水溶液中形成胶体,吸附水溶液中悬浮颗粒等,具有净水作用,但不具有强氧化性,则不能杀菌消毒,故D错误;故选:B。12、A【解题分析】
A.氨气的水溶液显碱性,则可用湿润的红色石蕊试纸检测氨气,现象是变蓝色,故A错误;B.氨气可用于设计喷泉实验是因为氨气极易溶于水,并非氨气能使酚酞变红,故B错误;C.少量的CO2通人氨水中发生反应的离子方程式为CO2+2NH3·H2O=2NH4++CO32-+H2O,故C错误;D.P2O5是酸性干燥剂,可以干燥Cl2,但不可以干燥NH3,故D错误;故答案为A。13、A【解题分析】
①与组成合金的纯金属相比,合金的一般硬度更大,故①正确;
②合金为混合物,熔点比它的各成分金属的熔点低,故②正确;
③不同的合金具有不同的性能,改变原料的配比、改变生成合金的条件,得到有不同性能的合金,故③正确;
④合金的导电性不一定比纯金属更强,比如铝合金的导电性比纯铝要差,故④错误;
⑤合金一般比成分金属熔点低,硬度大,具有更好的机械加工性能,故应用范围更广泛,故⑤正确;
故选:A。14、A【解题分析】
A.氧原子的质子数为8,中子数为10时,其质量数是18,该氧原子的符号为,A正确;B.氯原子中,核外电子数等于核电荷数,最外层电子数为7,B错误;C.Ba+2价的金属,硝酸钡的化学式为Ba(NO3)2,C错误;D.摩尔质量的单位为g/mol,数值等于其相对分子质量,因此水的摩尔质量为18g/mol,D错误;故合理选项是A。15、D【解题分析】
硫磺熔化并燃烧,产生二氧化硫,利用二氧化硫的漂白性,淡黄色的银耳被漂白之后洁白如雪,故答案选D。【题目点拨】本题主要考查二氧化硫的漂白性,解题的关键是抓住银耳的颜色变化,联想到二氧化硫的漂白性。16、B【解题分析】
A、冰水是纯净物,A错误;B、烧碱、火碱是氢氧化钠,消石灰是氢氧化钙,都属于碱,B正确;C、硫酸氢钾是酸式盐,不是酸,C错误;D、浊液不是稳定的,D错误;答案选B。【点晴】掌握相关概念的含义是解答的关键,选项C是易错点,注意酸是指在水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物,硫酸氢钾电离出的阳离子还有钾离子,注意知识的灵活应用。17、A【解题分析】
A.铁锈与过量稀盐酸反应生成FeCl3,溶液中存在铁离子,向其中滴加KSCN溶液,溶液变成血红色,故A正确;B.FeCl3溶液与过量铜片反应生成FeCl2,溶液中不存在铁离子,向其中滴加KSCN溶液,溶液不变血红色,故B错误;C.FeCl3溶液与过量铁粉反应生成FeCl2,溶液中不存在铁离子,向其中滴加KSCN溶液,溶液不变血红色,故C错误;D.FeCl2溶液与过量Zn粉生成ZnCl2和Fe,溶液中不存在铁离子,向其中滴加KSCN溶液,溶液不变血红色,故D错误;故选A。18、D【解题分析】
A.两者均为分散系,本质的区别是分散质微粒直径的大小,均为电中性,故A不选;B.溶液中溶质微粒也可以带电,例如NaCl溶液中可电离出阴阳离子,而大分子胶体中的胶粒也可以不带电,故B不选;C.两者的微粒均可透过滤纸,故C不选;D.溶液中通过一束光线没有特殊现象,胶体中通过一束光线时,由于胶体粒子对光的散射,会出现明亮的光带,即丁达尔效应,两者可用丁达尔效应进行区分,故D选。故答案为D。19、B【解题分析】
金属锌和盐酸反应生成1.12L,其物质的量为n(H2)=;根据氢元素守恒,剩余H+物质的量为0.1L×2mol/L-0.05mol×2=0.1mol,则反应后溶液中H+物质的量浓度为c(H+)=,故合理选项是B。20、D【解题分析】A.H2、F2反应生成HF,属于共价化合物,不存在离子键,故A错误;B.NO、O2反应生成二氧化氮,属于共价化合物,不存在离子键,故B错误;C.稀硫酸与NaCl溶液不发生反应,没有离子键生成,故C错误;D.BaCl2溶液与纯碱溶液反应生成碳酸钡沉淀,碳酸钡属于离子化合物,有离子键生成,故D正确;故选D。21、C【解题分析】
A.酸性条件下HCO3-不能大量共存,故A错误;B.Cu2+溶液呈蓝色,故B错误;C.溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故C正确;D.Fe3+溶液呈黄色,不符合题目无色的要求,故D错误。答案选C。22、D【解题分析】
制造化学肥料、研制药物、合成食品添加剂均体现出化学的实用性,而提出更完善的化学理论不足以说明化学的实用性,答案为D;二、非选择题(共84分)23、NaOH纯碱(或苏打)CO32-+CO2+H2O=2HCO3-Fe+2Fe3+=3Fe2+Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+取少量B的溶液于试管中,向其中滴加KSCN溶液,若出现红色,说明B中的阳离子是Fe3+【解题分析】
(1)若A、B、C的焰色反应均为黄色,均含有Na元素,C为厨房中的用品,则C为NaCl,D的过度排放会造成温室效应,D为CO2,据此解答;(2)若A、D均为单质,D元素的一种红棕色氧化物常用作颜料,为Fe2O3,则D为Fe,且A为气体,由转化关系可知A具有强氧化性,将Fe氧化为高价态,可推知A为Cl2、B为FeCl3、C为FeCl2,据此解答。【题目详解】A、B、C、D都是中学化学中常见物质,其中A、B、C均含有同一种元素,则(1)若A、B、C的焰色反应均为黄色,均含有Na元素,C为厨房中的用品,则C为NaCl,D的过度排放会造成温室效应,D为CO2,A能与二氧化碳反应生成B,B能与二氧化碳反应生成C,B为碳酸钠,且A与C反应得到B,则A为NaOH、C为NaHCO3。①由上述分析可知,A的化学式为NaOH,B为碳酸钠,俗名纯碱或苏打;②反应II的离子方程式是CO32-+CO2+H2O=2HCO3-;(2)若A、D均为单质,D元素的一种红棕色氧化物常用作颜料,为Fe2O3,则D为Fe,且A为气体,由转化关系可知A具有强氧化性,将Fe氧化为高价态,可推知A为Cl2、B为FeCl3、C为FeCl2。①反应Ⅱ的离子方程式是Fe+2Fe3+=3Fe2+;②反应Ⅲ的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;③B中含有阳离子为Fe3+,检验方法是:取少量B的溶液于试管中,向其中滴加KSCN溶液,若出现红色,说明B中的阳离子是Fe3+。【题目点拨】本题考查无机物推断,涉及Na、Fe等元素单质化合物的性质与转化,物质的颜色是推断突破口,再结合转化关系推断即可。24、Fe3+、Mg2+、Ba2+、CO32-Cl-SO42-0.5mol/LNH4+0.2mol/LAl3+0.2mol/L是依据电荷守恒,(电中性原则)阳离子正电荷总量小于阴离子负电荷总量,所以一定有K+存在取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子【解题分析】①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02mol,该气体是氨气,一定有铵根离子,铵根离子的物质的量是0.02mol,无沉淀生成,一定不含Fe3+、Mg2+;②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,该沉淀是氢氧化铝,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,得到氧化铝,氧化铝质量为1.02g,即0.01mol,根据铝元素守恒,含有铝离子的物质的量是0.02mol,一定不含CO32-;③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,即硫酸钡沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65g,所以一定有SO42-,物质的量是=0.05mol,一定不含Ba2+,n(NH4+)+3n(Al3+)=0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,2n(SO42-)=0.1mol,根据电荷守恒,一定存在钾离子,因为不确定的是Cl-,钾离子的最小物质的量是0.02mol,综上知道,一定不存在的离子有:Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+,一定存在的离子有:K+、SO42-、NH4+、Al3+,不能确定的是Cl-。(1)一定不存在的离子是Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+,不能确定的是Cl-,故答案为Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+;Cl-;(2)肯定存在的离子是K+、SO42-、NH4+、Al3+,NH4+的物质的量是0.02mol,体积是0.1L,所以c(NH4+)=0.2mol/L,SO42-物质的量是0.05mol,体积是0.1L,所以c(SO42-)=0.5mol/L,Al3+的物质的量是0.02mol,体积是0.1L,所以c(Al3+)=0.2mol/L,钾离子的浓度随着氯离子而定,即c(K+)≥0.2mol/L,故答案为SO42-;0.5mol/L;NH4+;0.2mol/L;Al3+;0.2mol/L;(3)据电荷守恒,一定存在钾离子,因为n(NH4+)+3n(Al3+)=0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,2n(SO42-)=0.1mol,根据电荷守恒,一定存在钾离子,故答案为是;依据电荷守恒,阳离子正电荷总量小于阴离子负电荷总量,所以一定有K+存在;(4)不能确定的是Cl-,检验试剂可以采用硝酸酸化的硝酸银溶液,具体检验方法是:取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子,故答案为取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子。点睛:本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度。本题的易错点是K+的确定,需要根据电荷守恒确定。25、10A玻璃棒量筒B【解题分析】
(1)由高浓度的溶液配置低浓度的溶液实质为溶液的稀释,稀释前后溶质的物质的量不变,即,据此计算;(2)配制过程中,需要的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管(用于定容)、烧杯(用于溶解)、量筒(用于量取一定体积的浓盐酸)和玻璃棒(用于搅拌和引流),用不到药匙,据此解答;(3)根据进行误差分析;【题目详解】(1)据分析可知,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要的浓盐酸的体积为Vml,根据,则,解得V=10;故答案为:10;(2)据分析可知,药匙用不到;该实验还缺少的两个玻璃仪器是玻璃棒和量筒;故答案为:A;玻璃棒;量筒;(3)A.转移溶液前容量瓶内含有少量的蒸馏水,因为定容时还要加蒸馏水,所以,A操作对实验结果无影响;B.定容时俯视容量瓶刻度线,则蒸馏水加少了,所配制的溶液浓度将偏高;C.定容摇匀后,发现容量瓶液面低于刻度线,是正常现象,如果再滴加水至刻度线,则水加多了,所配制的溶液浓度将偏低;D.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒,会使溶质的物质的量损失,所配制的溶液浓度将偏低;故答案为:B;【题目点拨】本题考察配置一定物质的量浓度的相关计算、实验仪器、误差分析等问题,难度不大。26、还原21222SCN-[或Fe(SCN)3]被氧化为SO42-ACD对比、控制变量等【解题分析】
(1)实验Ⅰ向氯化亚铁和硫氰化钾的混合溶液中加入双氧水,溶液变为血红色,说明二价铁被氧化为三价铁,三价铁离子与硫氰根离子结合变红色溶液,体现了Fe2+的还原性;(2)将褪色后的溶液分三份分别进行实验对褪色溶液研究,实验Ⅱ说明溶液中铁离子没有变化,有硫酸根离子生成;(3)为进一步探究“红色褪去”的原因,进行了实验Ⅲ,另取同浓度的FeCl2溶液滴加2滴试剂KSCN溶液,再通入O2,溶液变红,说明O2能氧化亚铁离子生成三价铁离子,取上述反应后的溶液,滴加盐酸和BaCl2溶液,无白色沉淀产生,说明氧气不能氧化SCN−,则该硫酸根离子由H2O2将SCN−氧化成SO42−;(4)实验Ⅰ和实验Ⅲ同种(同浓度,同体积)溶液中加入不同的物质,得到不同的反应现象,运用了对比、控制变量的试验方法。【题目详解】(1)实验Ⅰ向氯化亚铁和硫氰化钾的混合溶液中加入双氧水,溶液变为血红色,说明二价铁被氧化为三价铁,三价铁离子与硫氰根离子结合变红色溶液,体现了Fe2+的还原性,H2O2与FeCl2酸性溶液反应的离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;故答案为:还原;2;1;2;2;2;(2)通过实验Ⅱ三分溶液的变化现象,说明溶液中铁离子没有变化,有硫酸根离子生成,说明实验Ⅰ中加入的双氧水将SCN-[或Fe(SCN)3]被氧化为SO42-,故答案为:SCN-[或Fe(SCN)3]被氧化为SO42-;(3)另取同浓度的FeCl2溶液滴加2滴试剂KSCN溶液,再通入O2,溶液变红,说明O2能氧化亚铁离子生成三价铁离子,取上述反应后的溶液,滴加盐酸和BaCl2溶液,无白色沉淀产生,说明氧气不能氧化SCN−,则该硫酸根离子由H2O2将SCN−氧化成SO42−;A.FeCl2溶液滴加2滴试剂KSCN溶液,再通入O2,溶液变红,说明O2能氧化亚铁离子生成三价铁离子实验Ⅲ中发生了氧化还原反应:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故A正确;B.通过实验Ⅲ推出实验Ⅰ中被氧化FeCl2的有双氧水,故B错误;C.滴加盐酸和BaCl2溶液,无白色沉淀产生,说明氧气不能氧化SCN−,在该实验条件下不能使红色溶液褪色,故C正确;D.实验Ⅰ中红色褪去是由于H2O2将SCN−氧化成SO42−,因此与H2O2的氧化性有关,故D正确;故答案为ACD;(4)实验Ⅰ和实验Ⅲ同种(同浓度,同体积)溶液中加入不同的物质,得到不同的反应现象,运用了对比、控制变量的试验方法,故答案为:对比、控制变量等。27、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OBD乙氨气被浓硫酸吸收B丙【解题分析】
(1)氯化铵与氢氧化钙共热反应生成氯化钙氨气和水;(2)氨气极易溶于水,氨气密度比空气小;(3)氨气与硫酸反应生成硫酸铵;(4)实验室检验氨气是否收集满的方法是将湿的红色石蕊试纸放在管口,观察试纸颜色变化;(5)碳酸氢铵固体受热分解生成氨气、二氧化碳和水,浓硫酸吸收氨气,碱石灰吸收二氧化碳和水。【题目详解】(1)三位同学都是利用氯化铵与氢氧化钙共热反应生成氯化钙氨气和水制备氨气,其化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)氨气极易溶于水,不能用排水法收集,氨气密度比空气小,应用向下排空气法收集,则三位同学都用向下排空气法收集氨气,故选BD;(3)氨气与硫酸反应生成硫酸铵,则乙没有收集到氨气,因为氨气通过浓硫酸会被吸收,故答案为:乙;氨气被浓硫酸吸收;(4)实验室检验氨气是否收集满的方法是将湿的红色石蕊试纸放在管口,若变蓝则已满,B正确,故答案为:B;(5)碳酸氢铵固体受热分解生成氨气、二氧化碳和水,甲装置分解得到的是混合气体,得不到纯净氨气;乙装置分解得到混合气体通过浓硫酸后,氨气被吸收得不到氨气;丙装置分解得到混合气体通过碱石灰,二氧化碳和水蒸气被吸收,得到干燥气体氨气,故答案为:丙。【题目点拨】氨气是碱性气体,密度比空气小,极易溶于水,能与浓硫酸反应是解答关键。28、A研细后用盐酸溶解,滴入KSCN溶液,若溶液变红色,说明已被氧化还原性铁(Fe)漏斗2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl−蒸发浓缩冷却结晶【解题分析】
(1)当元素处于最高价态时只有
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