2024届浙江省普通高等学校化学高一第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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2024届浙江省普通高等学校化学高一第一学期期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A.使用分液漏斗前要先检漏B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度小C.碘的四氯化碳溶液在下层D.分液时,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口流出,水层从分液漏斗上口倒出2、下列说法中不正确的A.在浓硫酸中加入铜片,加热,铜片逐渐溶解并产生氢气B.“硅胶”吸附水分的能力强,常用作干燥剂C.氧化铝的熔点很高,常用作耐火材料D.过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源3、下列说法正确的是()A.用加热的方法除去NaCl固体中的NH4ClB.用丁达尔效应可以鉴别NaCl溶液和KNO3溶液C.除去粗盐溶液中的Ca2+、Mg2+、SO42-,应依次加入Na2CO3、NaOH和BaCl2溶液D.向等物质的量浓度、等体积的纯碱和小苏打溶液中分别加入相同的盐酸,反应剧烈的是纯碱4、常温下,下列金属制成的容器能盛放浓硝酸的是()A.铝 B.镁 C.铜 D.银5、在托盘天平两盘上分别放有盛有等质量的足量稀盐酸的烧杯,调整天平至平衡。向左边烧杯中加入10.8g镁条,向右边烧杯中加入10.8g铝条(两金属外形相同,表面均经过砂纸打磨处理)。反应过程中指针偏转情况正确的是()A.先偏左,最后偏右 B.先偏右,最后偏左C.先偏左,最后平衡 D.先偏右,最后平衡6、有100mLMgCl2和AlCl3的混合溶液,其中c(Mg2+)为0.1mol/L,c(Cl-)为0.65mol/L,要使Mg2+转化为沉淀分离出来,至少需加1mol/LNaOH溶液体积是()A.40mL B.60mL C.80mL D.120mL7、据报道,可能成为一种新能源,下列说法错误的是()A.和互为同位素B.原子核中有1个中子,核外有2个电子C.和的原子结构示意图均可表示为D.由和分别形成的单质,物理性质和化学性质完全相同8、下列有关实验的操作或方法正确的是A.用洁净的铂丝蘸取碳酸钾溶液进行灼烧,直接观察钾的焰色反应B.实验室通过加热NH4Cl固体的方法制备NH3C.用过滤的方法可以分离Na2CO3和Na2SO4D.实验室通过蒸馏的方法制取蒸馏水9、已知:Cu2O+H2SO4=Cu+CuSO4+H2O。某红色粉末样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,为探究其组成,取少量样品加入过量稀硫酸。下列有关说法正确的是A.若固体全部溶解,则发生的离子反应只有:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2OB.若固体部分溶解,则样品中一定含有Cu2O,一定不含有Fe2O3C.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,则样品中n(Fe2O3):n(Cu2O)为2:1D.另取ag样品在空气中充分加热至质量不再变化,称其质量为bg(b>a),则混合物中Cu2O的质量分数为9(b-a)/a10、中国科学家屠呦呦因开创性地运用萃取的原理从中草药中分离出青蒿素并应用于疟疾治疗获得今年的诺贝尔医学奖。萃取实验中用到的主要仪器是()A.长颈漏斗 B.分液漏斗C.圆底烧瓶 D.蒸馏烧瓶11、对于某些物质或离子的检验及结论正确的是()A.某气体能使湿润淀粉碘化钾试纸变蓝,则该气体一定是氯气B.向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变色,滴加氯水后溶液显红色,则原溶液中一定含有Fe2+C.向某溶液中加入足量盐酸,产生的无色无味气体能使澄清石灰水变浑浊,该溶液中一定含有CO32-D.向某溶液中滴加NaOH溶液后,加热,用湿润蓝色石蕊试纸检验发现变红,该溶液中一定含有NH4+12、右图的装置中,干燥烧瓶内盛有某种气体,烧杯和滴定管内盛放某种液体。挤压滴管的胶头,下列与实验事实不相符的是()A.CO2(NaHCO3溶液)/无色喷泉 B.NH3(H2O含酚酞)/红色喷泉C.H2S(CuSO4溶液)/黑色喷泉 D.HCl(AgNO3溶液)/白色喷泉13、下列反应进行分类时,既属于氧化还原反应又属于化合反应的是()A.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ B.2KClO32KCl+3O2↑C.S+O2SO2 D.CH4+2O2CO2+2H2O14、在氢硫酸溶液中加入(或通入)少量下列物质:①O2、②Cl2、③SO2、④CuCl2能使溶液中氢离子浓度增大的是()A.①② B.②③④ C.②④ D.②15、对于白磷引起的中毒,硫酸铜溶液是一种解毒剂,有关反应如下:11P+15CuSO4+24H2O=5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4,下列关于该反应说法正确的是()A.Cu3P既是氧化产物也是还原产物B.11molP参与反应时,该反应中有15mol电子发生转移C.P发生还原反应和氧化反应的物质的量之比为6∶5D.CuSO4仅作氧化剂,发生还原反应16、下列化合物中,不能通过化合反应直接生成的是()A.Al(OH)3 B.Fe(OH)3 C.Cu2S D.Na2CO317、某溶液中滴入KSCN溶液后变红,说明该溶液中存在A.NO3- B.Fe3+ C.SO42- D.Mg2+18、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为()A.甲<乙<丙<丁 B.丁<甲<乙=丙 C.甲=丁<乙=丙 D.丁<甲<乙<丙19、下列有关化学用语表示正确的是()A.中子数为10的氧原子:OB.S2-的结构示意图:C.H2SO4在水中的电离方程式:H2SO4═H2++SO42-D.镁橄榄石(2MgO•SiO2)的化学式:MgSiO320、下列说法中错误的是()A.硅元素是地壳中含量最多的元素B.自然界中二氧化硅主要存在于石英矿和硅酸盐中C.石英、水晶、玛瑙的主要成分都是二氧化硅D.玛瑙是具有彩色环带状或层状的石英晶体21、下列反应中必须加入还原剂才能进行的是()A.Fe3+→Fe2+ B.Zn→Zn2+ C.H2→H2O D.CuO→CuCl222、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,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Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,不正确的操作顺序是()A.⑤③②①⑤④ B.⑤③①②⑤④ C.⑤②③①⑤④ D.⑤②①③⑤④二、非选择题(共84分)23、(14分)已知由短周期元素构成的三种粒子:甲a(单核带一个单位正电荷)、乙I(四核不带电荷)、丙e(双核带一个单位负电荷),它们都有10个电子。物质A由甲、丙构成,B、C、D、K都是单质,反应①~⑤都是用于工业生产的反应,各有关物质之间的相互反应转化关系如下图所示:请填写下列空白:(1)写出下列物质的化学式:B________,I________,J________。(2)A的化学式是__________________。(3)写出下列反应的离子方程式:①H+E(溶液)→M_________________________________________________________。②I溶于G________________________________________________________________。(4)写出反应①的化学方程式_________________________________________________。24、(12分)元素周期表与元素周期律在学习、研究中有很重要的作用。下表是5种元素的相关信息,W、X都位于第三周期。元素信息Q地壳中含量最高的元素W最高化合价为+7价X最高价氧化物对应的水化物在本周期中碱性最强Y焰色试验(透过蓝色钴玻璃)火焰呈紫色Z原子结构示意图为:(1)Q在周期表中的位置是__。(2)W的最高价氧化物对应的水化物的化学式是___。(3)X单质与水反应的离子方程式是__。(4)金属性Y强于X,用原子结构解释原因:__,失电子能力Y大于X,金属性Y强于X。(5)下列对于Z及其化合物的推断中,正确的是__(填字母)。A.Z的最低负化合价与W的最低负化合价相同B.Z的氢化物的稳定性弱于W的氢化物的稳定性C.Z的单质可与X和W形成的化合物的水溶液发生置换反应25、(12分)氨氧化法是工业生产中制取硝酸的主要途径,某同学用该原理在实验室探究硝酸的制备和性质,设计了如下图所示的装置:(1)若分液漏斗中氨水的浓度为9.0mol•L﹣1,配制该浓度的氨水100mL,用到的玻璃仪器有100mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、_____。(2)甲装置不需要加热即能同时产生氨气和氧气,烧瓶内固体X的名称为_____。(3)乙装置的作用是_____;写出受热时丙装置发生反应的化学方程式为_____。(4)当戊中观察到_____现象,则说明已制得硝酸。某同学按上图组装仪器并检验气密性后进行实验,没有观察到此现象,请分析实验失败的可能原因__________。如何改进置_________。(5)改进后待反应结束,将丁装置倒立在盛水的水槽中,会观察到的现象是_____。26、(10分)实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol·L-1的NaOH溶液,请回答下列问题:(1)配制时必须用到的玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、_____________。(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)________________。A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处(3)下列配制的溶液浓度偏高的是______________。A.称量NaOH时,砝码错放在左盘B.向容量瓶中转移溶液时(实验步骤C)不慎将液滴洒在容量瓶外面C.加蒸馏水时不慎超过了刻度线D.定容时俯视刻度线E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水27、(12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?______________。28、(14分)按要求回答问题(1)

KAl(SO4)2的电离方程式_______________________。(2)向石蕊试液中通入氯气,起始时溶液变红,一段时间后溶液褪色,则使溶液变红和褪色的微粒分别是______________、_________________(填微粒符号)。(3)

实验室用质量分数为36.5%,密度为1.19g·cm-3的浓盐酸来配制100ml,2mol/L的稀盐酸,需要用量筒量取_______________ml

该浓盐酸。(4)化学方程式H2S+H2SO4(浓)=SO2↑+S↓+2H2O,当生成4.48L

(标况)SO2时,转移的电子是__________mol。(5)下列四个图像中,横坐标表示加入物质的物质的量,纵坐标表示生成沉淀的量或产生气体的量,从A~D中选择符合各题要求的序号填人表中。溶液加入的物质序号①AlCl3溶液通入过量的NH3___②Na2CO3和NaOH的溶液滴入过量的盐酸___③NaAlO2溶液滴加稀硫酸至过量___29、(10分)KClO3和浓盐酸在一定温度下反应,还原产物为黄绿色的易爆物二氧化氯。其变化可以表示为:KClO3+HCl(浓)―→KCl+ClO2↑+Cl2↑+H2O(1)请配平该化学方程式(未知系数填入框内)_____。(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是________(填编号)。①只有还原性②还原性和酸性③只有氧化性④氧化性和酸性(3)5℃下将产物氯气0.1mol溶于水配成1L溶液,已知该溶液中氢氧根离子浓度最小,请将溶液中的其他成分按照其物质的量浓度从大到小顺序排列____________________(填分子或离子化学式,少写及顺序错误不得分)。(4)若改变温度至70℃,发现KClO3和浓盐酸反应的氧化产物和还原产物均为二氧化氯气体,试写出反应的化学方程式:______________________________________________。

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、B【解题分析】

A.分液漏斗有活塞,使用分液漏斗前要先检漏,故A正确;B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B错误;C.四氯化碳的密度大于水的,因此有机层在下层,呈紫红色,故C正确;D.四氯化碳的密度大于水的,碘的四氯化碳溶液应该从分液漏斗下口流出,水层从分液漏斗上口倒出,故D正确;故选:B。【题目点拨】本题考查分液与萃取,题目难度不大,注意相关化学实验的基本操作方法。2、A【解题分析】

A.浓硫酸与铜在加热条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫、水,故A项说法不正确;B.“硅胶”具有疏密多孔的特性,其吸水性较好,常用作干燥剂,故B项说法正确;C.氧化铝的熔点为2050℃,并且氧化铝不会和空气反应,因此氧化铝常用作耐火材料,故C项说法正确;D.过氧化钠与水或二氧化碳反应均能生成氧气,因此过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源,故D项说法正确;综上所述,说法不正确的是A项,故答案为A。3、A【解题分析】

A、氯化铵加热分解生成氨气和氯化氢气体而挥发,氯化钠保持不变,则加热法可分离,故A正确;B、丁达尔现象为胶体特有的性质,则丁达尔现象不能鉴别两种溶液,故B错误;C、除去粗盐溶液中的Ca2+、Mg2+、SO42-,碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量的钡离子,试剂顺序为NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3,故C错误;D、纯碱先与盐酸反应生成碳酸氢钠,溶液无明显现象,碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水,有气体生成,则反应剧烈的为碳酸氢钠,故D错误。4、A【解题分析】

A.铝在常温下遇浓硝酸钝化,可以用铝制成的容器能盛放浓硝酸,A正确;B.镁与浓硝酸反应,不能用镁制成的容器能盛放浓硝酸,B错误;C.铜与浓硝酸反应,不能用铜制成的容器能盛放浓硝酸,C错误;D.银与浓硝酸反应,不能用银制成的容器能盛放浓硝酸,D错误;答案选A。5、B【解题分析】

金属与酸反应时,溶液的质量增加,增加的质量为m(金属)-m(氢气),金属质量相同时,反应生成的氢气质量越大,溶液增加的质量越小。开始时,镁的金属性强于铝,镁与酸反应的速度快,产生的氢气多,则指针偏向溶液质量大的,即加入铝的右盘;足量的稀盐酸中金属完全反应,10.8g镁条完全反应生成氢气的质量为×2mol/L=0.9g,铝完全反应生成氢气的质量为×2g/mol=1.2g,加入铝的右盘产生氢气多,则指针最后偏向于溶液质量大的,即加入镁的左盘,故B正确。【题目点拨】金属与酸反应时,溶液的质量增加,增加的质量为m(金属)-m(氢气),金属质量相同时,反应生成的氢气质量越大,溶液增加的质量越小,依据氢气的质量判断溶液质量的变化是解答关键。6、C【解题分析】

根据电荷守恒可知,2c(Mg2+)+3c(Al3+)=c(Cl-)=0.65mol/L,故c(Al3+)=0.15mol/L。要使Mg2+转化为沉淀分离出来,需要将Al3+转化为AlO2-,若恰好实现该转化,最后所得溶液中的溶质为NaCl和NaAlO2,所以需要的氢氧化钠的物质的量是0.1mol/L×0.1L×2+0.15mol/L×0.1L×4=0.08mol,所以至少需加1mol/LNaOH溶液的体积是80mL。答案选C。7、D【解题分析】

A.和属于同一种元素的不同核素,互为同位素,A项正确;B.有2个质子,因此核外有2个电子,有(3-2)个中子,B项正确;C.因为和核内均有2个质子,核外均有2个电子,因此均可表示为,C项正确;D.同位素之间的化学性质基本一致,但是物理性质有差别,D项错误;答案选D。8、D【解题分析】

A.金属阳离子的检验常用焰色反应,观察钾的焰色反应需要透过兰色钴玻璃观察,故A错误;B.氨气与氯化氢遇冷反应生成氯化铵,不能用加热NH4Cl固体的方法制备NH3,故B错误;C.Na2CO3和Na2SO4都能溶于水,不能用过滤的方法可以分离Na2CO3和Na2SO4,故C错误;D.实验室通过蒸馏的方法制取蒸馏水,故D正确;正确答案是D。【题目点拨】A项注意观察钾的焰色反应需要透过兰色钴玻璃才能观察到蓝色的现象。9、D【解题分析】

若固体全部溶解,如含有Cu2O,Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O,则一定含有Fe2O3,可氧化Cu生成铜离子,若固体全部溶解,Fe2O3和Cu2O恰好反应,滴加KSCN溶液,则溶液可能不变红色;加热发生反应2Cu2O+O2=4CuO,固体质量增重,根据固体增重利用差量法计算Cu2O的质量,最后计算质量分数,以此解答该题。【题目详解】A.固体全部溶解,若固体是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu恰好能将Fe3+还原为Fe2+,故A错误;B.固体若是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,剩余铜,故B错误;C.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,因为Cu2O溶于硫酸生成Cu和CuSO4,而H2SO4不能溶解Cu,所以混合物中必须有Fe2O3存在,使其生成的Fe3+溶解产生的Cu,反应的有关离子方程式为Fe2O3+6H+═2Fe3++3H2O、Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O、2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,说明样品中n(Fe2O3):n(Cu2O)为1:1,故C错误;D.m(Cu2O)==9(b-a)g,故混合物中Cu2O的质量分数为:=9(b-a)/a,故D正确;故选:D。10、B【解题分析】

萃取是利用系统中组分在溶剂中有不同的溶解度来分离混合物的操作方法,需要使用分液漏斗,故答案为B。11、B【解题分析】

A.某气体能使湿润淀粉碘化钾试纸变蓝,说明该气体具有氧化性,则该气体是氯气、NO2等,故A错误;B.Fe2+被氯水氧化为Fe3+,向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变色,滴加氯水后溶液显红色,则原溶液中一定含有Fe2+,故B正确;C.向某溶液中加入足量盐酸,产生的无色无味气体能使澄清石灰水变浑浊,该溶液中含有CO32-或HCO3-,故C错误;D.向某溶液中滴加NaOH溶液后,加热,用湿润红色石蕊试纸检验发现变蓝,该溶液中一定含有NH4+,故D错误。12、A【解题分析】

A.NaHCO3与CO2不反应,烧瓶内的压强不变,不能形成喷泉,故选A;B.NH3易溶于水,形成NH3·H2O,NH3·H2ONH4+OH-,溶液呈碱性,能形成红色喷泉,故不选B;C.H2S+CuSO4H2SO4+CuS,CuS为黑色沉淀,能形成黑色喷泉,故不选C;D.HCl+AgNO3HNO3+AgCl,AgCl为白色沉淀,能形成白色喷泉,故不选D。答案选A。13、C【解题分析】

A项属于置换反应,B项属于分解反应,C项属于化合反应同时也是氧化还原反应,D项属于氧化还原反应但不属于四种基本反应类型中的一种。C正确。答案选C。14、C【解题分析】

①H2S具有还原性,能被强氧化剂氧化,2H2S+O2=S↓+2H2O,该反应由酸性变为中性,所以溶液中氢离子浓度减小,故①不符合;②H2S+Cl2=S+2HCl,氢硫酸属于弱酸,HCl属于强酸,所以溶液酸性增强,则溶液中氢离子浓度增大,故②符合;③2H2S+SO2=3S↓+2H2O,溶液由酸性变为中性,则溶液中氢离子浓度减小,故③不符合;④H2S+CuSO4=CuS↓+H2SO4,氢硫酸是弱酸、硫酸是强酸,则溶液酸性增强,溶溶液中氢离子浓度增大,故④符合;故答案选C。15、D【解题分析】

11P+15CuSO4+24H2O=5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4,反应中,P的化合价既升高又降低,其中5molP化合价降低,6molP化合价升高,Cu的化合价降低;A.Cu3P中Cu的化合价为+1,P的化合价为-3,Cu的化合价从+2降低到+1,P的化合价从0价降低到Cu3P中的-3价,生成物Cu3P中只有元素化合价降低,所以是还原产物,故A错误;B.11molP参与反应时,其中有6molP化合价从0价升高到+5价,作还原剂,共有30mol电子发生转移,故B错误;C.11molP参与反应时,其中有5molP化合价降低,发生还原反应,6molP化合价升高,发生氧化反应,发生还原反应和氧化反应物质的量之比为5∶6,故C错误;D.反应物CuSO4中仅有Cu元素化合价降低,作氧化剂,发生还原反应,故D正确;答案选D。16、A【解题分析】

氧化铝和水不反应,不能通过化合反应制取,选项A选;B.,所以可以通过化合反应制取氢氧化铁,选项B不选;C.Cu与S混合加热生成硫化亚铜,所以可以通过化合反应制取,选项C不选;D.和氧化钠反应生成碳酸钠,可以通过化合反应制取,选项D不选;答案选A。17、B【解题分析】

试题分析:Fe3+遇KSCN溶液显血红色,所以某溶液中滴入KSCN后变红,说明该溶液中存在Fe3+,答案选B。18、B【解题分析】

钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H2O=NaOH+H2↑,溶液增加的质量=m(Na)−m(H2)=2.3g−0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol×62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2↑,溶液增加的质量=m(Na2O2)−m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol×40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠<氢氧化钠<氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、4g/100g+4g×100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁<甲<乙=丙,答案选B。19、B【解题分析】

A.中子数为10的氧原子,其质量数为18,其符号为:,故A错误;B.S2-的结构示意图:,故B正确;C.H2SO4在水中的电离方程式:H2SO4═2H++SO42-,故C错误;D.镁橄榄石(2MgO•SiO2)的化学式:Mg2SiO4,故D错误;综上所述,答案为B。20、A【解题分析】

A.地壳中含量最多的元素是氧元素,故A选项错误。B.二氧化硅和硅酸盐是构成岩石、地壳和土壤的主要成分,化学性质都很稳定,故B选项正确。C.石英(结晶的二氧化硅)中无色透明的晶体是水晶,其中具有彩色环带状或层状的称为玛瑙,水晶、玛瑙的主要成分都是SiO2,故C选项正确。D.具有彩色环带状或层状的石英称为玛瑙,玛瑙的主要成分是SiO2,故D选项正确。

故答案选A。【题目点拨】本题需要注意石英、水晶、玛瑙之间的关系为:石英(结晶的二氧化硅)中无色透明的晶体是水晶,其中具有彩色环带状或层状的称为玛瑙,水晶、玛瑙的主要成分都是SiO2,21、A【解题分析】

必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。【题目详解】A.Fe3+→Fe2+化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故A正确;B.Zn元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故B错误;C.H元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故C错误;D.Cu元素化合价在反应前后没有发生变化,为非氧化还原反应,故D错误。答案选A。22、A【解题分析】

粗盐提纯时添加物均过量,离子通过沉淀或气体形式除去,注意添加顺序。【题目详解】除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,分别需要加入过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液、过量BaCl2溶液,另外,加入的过量的除杂试剂也需除去,过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液需用盐酸除去,过量的BaCl2溶液需用Na2CO3溶液除去。所以BaCl2溶液应放在Na2CO3溶液的前面,加入的盐酸应放在过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液及过滤之后,从而得出操作顺序为:③-①-⑤-④,至于②在⑤前面就符合要求。综合以上分析,B、C、D都正确,只有A中,①放在③的前面,不正确。答案为A。二、非选择题(共84分)23、Cl2NH3NONaOHH++ClO-=HClONH3+H2ONH3·H2O2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【解题分析】

a、I、e是三种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,a单核带一个单位的正电荷,应为Na+;I为四核分子,则I为NH3,e为双核带一个单位负电荷的阴离子,则I为OH-;物质A由a、e构成,则A为NaOH,根据④电解生成A(NaOH),可考虑到氯碱工业,再结合反应①,可知B:Cl2;C:H2;H:HCl;又因H可以与E反应生成M,M光照分解生成氯化氢和K,则推知E:NaClO;F:NaCl;G:H2O;M:HClO;K:O2;再结合⑤即氨的催化氧化,可知D:N2;I:NH3;J:NO。据此解答。【题目详解】根据以上分析可知A为NaOH,B为Cl2,C为H2,D为N2,E为NaClO,F为NaCl,G为H2O,H为HCl,I为NH3,J为NO,K为O2,M为HClO,则(1)由上述分析可以知道:B为Cl2,I为NH3,J为NO;(2)因为物质A由a、e构成,a是Na+、e是OH-,则A为NaOH,故A的化学式是NaOH;(3)①由上述分析知,H是HCl、E是NaClO、M是HClO,所以H+E(溶液)→M的离子方程式为:H++ClO-=HClO;②由上述分析知,I是NH3、G是H2O,故I溶于G的离子方程式为:NH3+H2ONH3·H2O;(4)由分析知反应①的化学方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。24、第二周期、第ⅥA族HClO42Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于NaAB【解题分析】

Q为地壳中含量最高的元素,则Q为O;W、X都位于第三周期,W最高化合价为+7价,X最高价氧化物对应的水化物在本周期中碱性最强,则W为Cl,X为Na;Y的焰色试验(透过蓝色钴玻璃)火焰呈紫色,则Y为K;Z原子结构示意图为:,为35号元素,则Z为Br;结合元素性质和元素周期律进行分析解答。【题目详解】(1)Q为O在周期表中的位置是第二周期、第ⅥA族,故答案为:第二周期、第ⅥA族;(2)W为Cl,最高价为+7价,最高价氧化物对应的水化物的化学式是HClO4,故答案为:HClO4;(3)X为Na,其单质与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式是2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑(4)X为Na,Y为K,二者同族,最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于Na,则失电子能力K大于Na,金属性K强于Na,故答案为:最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于Na;(5)根据分析推断,Z为Br,A.W为Cl,Cl与Br同主族,最低负化合价=最高正价-8=+7-8=-1,故A正确;B.W为Cl,非金属性:Cl>Br,非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,则Br的氢化物的稳定性弱于Cl的氢化物的稳定性,故B正确;C.Z为Br,单质为Br2,X和W形成的化合物的水溶液为NaCl溶液,由于氧化性:Cl2>Br2,则Br2不能从氯化钠溶液中置换出氯气,故C错误;故答案选AB。25、胶头滴管或量筒过氧化钠干燥氧气和氨气的混合气体4NH3+5O24NO+6H2O紫色石蕊试液变红过量的氨气致使戊中溶液不一定呈酸性在丙和丁之间连接盛有无水氯化钙的干燥管或盛有浓硫酸的洗气瓶试管丁内水面慢慢上升,试管内气体颜色由红棕色逐渐变淡至无色【解题分析】

(1)量取浓氨水要用量筒,稀释浓氨水要用烧杯、玻璃棒,配制溶液要用100mL容量瓶,胶头滴管;(2)甲装置不需要加热即能同时产生氨气和氧气,说明固体X溶于氨水即放热又产生氧气,则该固体为过氧化钠;(3)乙装置为干燥管,作用是干燥氧气和氨气的混合气体;丙装置发生反应的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(4)因为硝酸具有酸性,能使紫色石蕊试液变红,所以当戊中观察到紫色石蕊试液变红,说明已制得硝酸;没有观察到现象说明溶液不呈酸性,则生成的硝酸与过量的氨气发生了反应;在丙和丁之间连接盛有无水氯化钙的干燥管或盛有浓硫酸的洗气瓶除去多余的氨气确保戊溶液呈酸性;(5)改进后待反应结束,将丁装置收集的为二氧化氮,倒立在盛水的水槽中,二氧化氮与水反应生成一氧化氮和硝酸,所以观察到的现象为烧瓶内水面慢慢上升,上升到一定高度不再变化,试管内气体颜色由红棕色逐渐变淡至无色。26、250mL容量瓶胶头滴管BCAFEDD【解题分析】

(1)利用固体配制一定物质的量浓度的溶液,使用的玻璃仪器是胶头滴管、烧杯、玻璃棒、容量瓶,即本题缺少的玻璃仪器是250mL容量瓶和胶头滴管;(2)配制一定物质的量浓度溶液的步骤计算→称量→溶解→冷却→移液→洗涤→振荡→定容→摇匀→装瓶,本题的操作步骤是BCAFED;(3)分析误差,采用c=,A、称量NaOH的质量为250×10-3L×1.25mol·L-1×40g·mol-1=12.5g,砝码错放在左盘,药品的质量减少,即所配溶液浓度偏低,故A不符合题意;B、药品不慎洒在容量瓶的外面,容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配溶液的浓度偏低,故B不符合题意;C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积增大,所配溶液的浓度偏低,故C不符合题意;D、定容时俯视刻度线,溶液的体积减小,所配溶液的浓度增大,故D符合题意;E、容量瓶中有少量的水,对实验无影响,故E不符合题意;答案选D。【题目点拨】本题的易错点是(1)学生在作答容量瓶时,往往缺少容量瓶的规格,实验室容量瓶的规格为100mL、250mL、500mL、1000mL,即本题需要答出250mL容量瓶。27、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

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