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文档简介
2024届吉林省榆树市一高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、坩埚是实验室用于灼烧或熔融固体物质的常用仪器,材质种类很多,实验时应根据物质的性质加以选择。熔融烧碱应选用A.石英坩埚 B.普通玻璃坩埚 C.瓷坩埚 D.铁坩埚2、下面有关Na2CO3与NaHCO3的性质比较中错误的是()A.相同浓度溶液的碱性:Na2CO3>NaHCO3 B.在水中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3C.与同浓度的硫酸反应放出气泡的速率:NaHCO3<Na2CO3 D.热稳定性:NaHCO3<Na2CO33、某同学用下列装置完成了浓硫酸和性质实验(夹持装置已省略)下列说法错误的是A.反应后,试管①中出现白色固体,将其放入水中溶液显蓝色B.试管②中品红溶液逐渐褪色,对其加热溶液又恢复红色C.试管④中酸性高锰酸钾溶液褪色,体现了的漂白性D.试管⑤可以改为装有碱石灰的干燥管4、下列溶液分别与碳酸氢钠溶液混合后不能发生反应的是()A.氢氧化钙溶液 B.氢氧化钡溶液C.氢氧化钠溶液 D.氯化钙溶液5、实验室常利用以下反应制取少量氮气:NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O,关于该反应的下列说法正确的是()A.NaNO2是氧化剂B.每生成1molN2时,转移电子的物质的量为6molC.NH4Cl中的氮元素被还原D.N2既是氧化剂,又是还原剂6、下列表述Ⅰ、Ⅱ均正确并且有因果关系的是选项表述Ⅰ表述ⅡA.SO2有还原性SO2可使溴水褪色B.SiO2有导电性SiO2可用于制备光导纤维C.铝箔用酒精灯加热至熔化但不滴落铝单质熔点高D.Fe3+有氧化性用KSCN溶液可以鉴别Fe3+A.A B.B C.C D.D7、有反应方程式:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+H2O,当32gCu完全反应时,被还原的H2SO4的物质的量为(已知:MCu=64g/mol)A.0.5mol B.1.0mol C.1.5mol D.2.0mol8、下列各组物质,按化合物、单质、混合物的顺序排列的是()A.干冰、铁、氯化氢 B.生石灰、白磷、纯碱C.烧碱、液态氧、碘酒 D.空气、氮气、胆矾(CuSO4•5H2O)9、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr相比较,水的作用不相同的是①2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②2F2+2H2O=4HF+O2;③4NO2+O2+2H2O=4HNO3;④2Na+2H2O=2NaOH+H2↑A.①③B.②③C.③④D.②④10、有些电影、电视剧中的仙境美轮美奂,这些神话仙境中所需的烟雾是用化学方法制得的。方法是向放在温热石棉网上的混合物(NH4NO3和Zn粉)中滴几滴水,立即看到白烟。该反应的方程式为:NH4NO3+Zn=ZnO+N2↑+2H2O,下列有关说法中正确的是A.该反应中NH4NO3只作氧化剂B.常温常压下每消耗1.3gZn粉,该反应可产生448mLN2C.常温常压下每生成1molN2,该反应共转移8mol电子D.N2既是氧化产物又是还原产物11、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12、下列各组中的两种物质作用时,反应条件(温度、反应物用量)改变,不会引起产物改变的是()A.Fe和HClB.NaOH和CO2C.Na和O2D.AlCl3和NaOH13、下列反应是氧化还原反应的是()A.AgNO3+HCl==AgCl↓+HNO3B.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2OC.2KClO32KCl+3O2↑D.CaO+H2O==Ca(OH)214、不能与氢氧化钠溶液反应的是A.铝 B.氧化铝 C.偏铝酸钠 D.氯化铝15、根据胶体的相关性质,下列叙述错误的是A.当光束通过Fe(OH)3胶体时,可以看到一条光亮的“通路”B.制备Fe(OH)3胶体,将NaOH浓溶液滴加到饱和的FeCl3溶液中C.存在于污水中的胶体物质,则常用投明矾、硫酸铁等电解质的方法进行处理D.胶体化学的应有很广,是制备纳米材料的有效方法之一16、下列变化没有发生电子转移的是A.MnO4-→Mn2+ B.Cl2→ClO3- C.Fe(OH)3→Fe2O3 D.FeO→Fe3O417、实验室以磷石膏(主要含CaSO4,还含少量SiO2、Fe2O3)为原料制取轻质CaCO3,其实验流程如下:下列说法不正确的是A.固体Ⅰ、固体Ⅱ中含有SiO2,固体Ⅲ中含有Fe(OH)3B.由固体Ⅰ为原料制备CaCl2溶液使用的盐酸和石灰水均要过量C.加入(NH4)2CO3溶液的离子方程式为:CaSO4+CO32ˉ=CaCO3+SO42ˉD.检验固体Ⅰ洗涤是否完全,可取最后一次洗涤液往其中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,看有无沉淀生成18、下列叙述正确的是()A.KOH的质量是56gB.一个碳原子的质量就是其相对原子质量C.氧原子的摩尔质量就是氧的相对原子质量D.32gSO2中含有的氧原子的物质的量为1mol19、下列实验现象描述正确的是A.将足量SO2气体通入石蕊试液中,石蕊试液变红色B.红热的铜丝在氯气中燃烧,产生了棕黄色的烟雾C.碘水中加入少量汽油振荡,静置后上层颜色变浅,下层颜色变为紫红色D.将过氧化钠加入足量的水中振荡,再滴入酚酞,振荡,溶液呈红色20、某学生以铁丝和Cl2为原料进行下列三个实验。下列从分类角度分析正确的是A.实验①、③反应制得的物质均为纯净物B.③发生化学变化,最终得到的分散系为胶体C.①反应中铁丝为还原剂,发生还原反应D.实验①、②涉及的所有物质均为电解质21、下列有关胶体的说法不正确的是()A.分散系中分散质粒子的大小:Fe(OH)3悬浊液>Fe(OH)3胶体>FeCl3溶液B.FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能透过滤纸C.当一束强可见光通过Fe(OH)3胶体时会出现光亮的“通路”D.将饱和FeCl3溶液滴入NaOH溶液中可制得Fe(OH)3胶体22、将过量的CO2通入下列溶液中,一定能产生沉淀的是()A.氢氧化钡溶液 B.氯化钙溶液 C.硅酸钠溶液 D.次氯酸钠溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。
①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。24、(12分)下列各物质中只有A、B、C三种单质,A的焰色反应为黄色,主要以G形式存在于海水中,F是一种淡黄色的固体,H是一种常见的无色液体,I是造成温室效应的“元凶”,各物质间的转化关系图如下:回答下列问题:(1)A是:_____,C是:_____,L是:______,I是:____(填化学式)。(2)写出反应①②③的化学反应方程式:①:____________________________________;②:____________________________________;③:____________________________________;25、(12分)某校化学兴趣小组为研究氯气的性质,设计如图所示装置进行实验,装置田中夹持装置已略去,其中a为干燥的品红试纸,b为湿润的品红试纸。(1)加入药品前,检查I中气体发生装置气密性的操作是:用止水夹夹住C处______________。(2)装置I中生成氧气的离子方程式为________________。(3)装置II的作用是________________。(4)实验过程中,装置IV中的实验现象为________________。(5)实验过程中,该组同学在装置III中观察到b的红色褪去,但是并未观察到“a无明显变化”这一预期现象,其原因是________________。为达到该预期现象,应改进实验装置,改进的方法是________________。26、(10分)用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,并将Cl2通入较浓的NaOH和H2O2的混合液中。产生的ClO-被H2O2还原,发生激烈反应,产生较高能量的O2,随即它又转变为普通O2,并发出红光。进行此项实验所用主要仪器如下,请回答:(1)氯气发生器中的的仪器a的名称是__。通过橡胶管将整套装置连接起来的正确顺序为:__。(用仪器的序号表示)(2)实验开始前,必做的一项操作是__。(3)仪器①中ClO-与H2O2反应的离子方程式为__。(4)仪器②中试剂的主要作用是__。27、(12分)实验室用如下装置制取氯气,并用氯气进行实验。回答下列问题:(1)A中盛有浓盐酸,B中盛有MnO2,写出反应的化学方程式___________。(2)D中放入浓H2SO4,其目的是________。(3)E中为红色干布条,F中为红色湿布条,可观察到的现象是________,对比E和F中现象的差异可得出的结论及解释____________________________。(4)G是浸有淀粉KI溶液的棉花球,G处现象是棉花球表面变成______,反应的离子方程式是______________,H是浸有NaBr溶液的棉花球,H处现象是棉花球表面变成______。(5)画出H处尾气吸收装置图并注明试剂________。(6)现在有一种名为“净水丸”的产品也能对饮用水进行快速的杀菌消毒,药丸通常分内外两层。外层的优氯浄Cl2Na(NCO)3先与水反应,生成次氯酸起杀菌消毒作用;几分钟后,内层的亚硫酸钠(Na2SO3)溶出,可将水中的余氯(次氯酸等)除去。亚硫酸钠将水中多余次氯酸除去的离子反应方程式为________________________________。28、(14分)Ⅰ、现有100mL含Cu2+、Al3+、NH4+、H+、Cl-的溶液,向该溶液中逐滴加入2.5mol/LNaOH溶液,所加NaOH溶液的体积(mL)与产生沉淀的物质的量(mol)关系如下图所示:(1)B点的沉淀物的化学式为______________。(2)原溶液中Cu2+的物质的量为______,原溶液中Cl-物质的量浓度为________,x-y=__________。Ⅱ、A、B、C、D为中学常见物质且均含有同一种元素,相互转化关系如图(反应条件及其他物质已经略去):(1)若A的水溶液能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,D的稀溶液能使湿润的蓝色石蕊试纸变红。则D的化学式为___________。(2)若A为单质,D为强碱且组成元素的原子所含质子的数目小于18,写出C→D的化学方程式:_____________________________________________________________________。29、(10分)按要求回答下列问题:(1)以下物质中:①酒精,②熔化的KNO3,③CaCO3,④氢氧化钠溶液,⑤铜。其中属于电解质的是_______(填编号,下同),属于非电解质的是________________。(2)FeS2(二硫化亚铁)不溶于水,可溶于适量的稀硝酸中,离子反应式如下:____FeS2+____H++____NO3-=____Fe2++____S↓+____NO↑+____H2O回答下列问题:a.配平此氧化还原反应方程式____________,还原剂为______________。b.若标准状况下生成2.24LNO,转移电子____________mol。
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】
普通玻璃坩埚、石英坩埚和瓷坩埚中都含有二氧化硅,二氧化硅与烧碱反应,而Fe与烧碱不反应,据此解答。【题目详解】普通玻璃坩埚、石英坩埚和瓷坩埚中都含有二氧化硅,二氧化硅与烧碱反应,方程式为:SiO2+2NaOHNa2SiO3+H2O,而Fe与烧碱不反应,所以应用铁坩埚熔融烧碱,故答案选D。【题目点拨】本题考查二氧化硅的性质,能与NaOH反应,注意普通玻璃坩埚、石英坩埚和瓷坩埚中都含有二氧化硅是解题关键。2、C【解题分析】
A.CO32-水解能力大于HCO3-,则Na2CO3溶液的碱性较强,故A正确;B.饱和Na2CO3溶液中通入过量二氧化碳气体可得到NaHCO3沉淀,说明Na2CO3比NaHCO3易溶于水,故B正确;C.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为CO32-+2H+═CO2↑+H2O,HCO3-+H+═H2O+CO2↑,相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,故C错误;D.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,碳酸钠受热不易分解,较稳定,故D正确;故答案选C。3、C【解题分析】
浓硫酸和铜在加热条件下反应生成SO2,试管②中品红褪色,证明二氧化硫具有漂白性;SO2与氯化钡溶液不反应,则试管③中无现象;酸性高锰酸钾具有强氧化性,能够氧化二氧化硫,则试管④中高锰酸钾褪色;试管⑤为NaOH溶液,用于吸收二氧化硫,防止污染环境,以此解答该题。【题目详解】A.反应后试管①中的白色固体为硫酸铜,将硫酸铜放入水中,溶液呈蓝色,故A正确;B.二氧化硫能够漂白品红溶液,二氧化硫的漂白不稳定,加热后又恢复红色,故B正确;C.试管④中KMnO4溶液褪色,二者发生氧化还原反应,证明SO2具有还原性,故C错误;D.试管⑤用于吸收二氧化硫,防止污染环境,可以改为装有碱石灰的干燥管,故D正确;故答案选C。4、D【解题分析】
A.氢氧化钙溶液与碳酸氢钠溶液混合可以反应生成碳酸钙沉淀、碳酸钠和水,故A不选;B.氢氧化钡溶液与碳酸氢钠溶液混合可以反应生成碳酸钡沉淀、碳酸钠和水,故B不选;C.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液混合反应生成碳酸钠和水,故C不选;D.氯化钙溶液与碳酸氢钠溶液混合不能发生反应,故D选;故选D。【题目点拨】解答本题的关键是理解碳酸氢根离子的性质,碳酸氢根离子键能与碱反应,又能与酸反应,HCO3-+H+=H2O+CO2↑、OH-+HCO3-=CO32-+H2O。5、A【解题分析】
A、反应NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O中,NaNO2中N元素化合价从+3价降为0价,NaNO2为氧化剂,故A正确;B、反应NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O中,化合价升高值=化合价降低值=3,即每生成1molN2时,转移电子的物质的量为3mol,故B错误;C、NH4Cl中N元素化合价从-3价升为0价,所以NH4Cl中N元素被氧化,故C错误;D、由化合价升降可知,N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故答案为A。6、A【解题分析】
依据二氧化硫的还原性解答;二氧化硅是绝缘体;铝箔用酒精灯加热至熔化但不滴落是因为表面的氧化铝熔点高;Fe3+与KSCN溶液生成血红色的硫氰化铁。【题目详解】A、SO2可使溴水褪色,是因为二氧化硫具有还原性,表述Ⅰ、Ⅱ均正确并且有因果关系,故A正确;B、二氧化硅为绝缘体,不导电,SiO2是光导纤维的主要成分,二者无因果关系,故B错误;C、铝箔用酒精灯加热至熔化但不滴落是因为表面的氧化铝熔点高,与铝单质熔点高无关,故C错误;D、用KSCN溶液可以鉴别Fe3+,是因为Fe3+与KSCN溶液生成血红色的硫氰化铁,与Fe3+有氧化性无关,故D错误。答案选A。7、A【解题分析】
32gCu的物质的量为:=0.5mol,从反应的方程式可以看出反应0.5molCu要消耗1mol的H2SO4,反应中H2SO4只用一半做氧化剂,故被还原的H2SO4的物质的量为0.5mol,答案选A。8、C【解题分析】
含有两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物;只有一种元素组成的纯净物称为单质;含有两种或两种以上成分的物质称为混合物,由此分析。【题目详解】A.氯化氢是纯净物,不是混合物,A项错误;B.纯碱是纯净物,不是混合物,B项错误;C.烧碱的化学式为NaOH,属于化合物;液态氧的化学式为O2,属于单质;碘酒是碘的酒精溶液,属于混合物。C项正确;D.空气是由N2、O2等气体组成的混合物,不是化合物,胆矾是纯净物不是混合物,D项错误;答案选C。9、D【解题分析】因反应Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中Br的化合价从0→-1,Br2作氧化剂,S的化合价从+4→+6,SO2作还原剂,水中元素化合价没有变化,所以水既非氧化剂又非还原剂;①反应中Na2O2既是氧化剂又是还原剂,水既非氧化剂又非还原剂,①不符合;②反应中单质氟是氧化剂,水中氧元素化合价升高,水是还原剂,②符合;③反应中NO2是还原剂,氧气是氧化剂,水既非氧化剂又非还原剂,③不符合;④反应中水是氧化剂,④符合;答案选D。10、D【解题分析】
A.NH4NO3中N元素的化合价升高也降低,则既作氧化剂也作还原剂,故A错误;B.根据反应方程式NH4NO3+Zn=ZnO+N2↑+2H2O每消耗65gZn,生成标准状况下N2,消耗1.3gZn粉,可产生标准状况下448mLN2,本题是常温常压下,故B错误;C.每生成N2,消耗1molNH4NO3,由N元素的化合价降低可知,转移电子数应为:1mo1×(5-0)=5mo1电子,故C错误;D.硝酸铵中氮元素的化合价既升高又降低,故N2既是氧化产物又是还原产物,故D正确;故答案为:D。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,易误选B,忽略本题为非标况。11、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。12、A【解题分析】
A.Fe和HCl反应时只能生成氯化亚铁和氢气,A符合;B.NaOH和CO2反应时,二氧化碳少量时生成碳酸钠和水,当二氧化碳过量时,碳酸钠会转化为碳酸氢钠,B不符合;C.Na和O2在常温下反应生成氧化钠,在加热或点燃条件下生成过氧化钠。C不符合;D.AlCl3和NaOH反应时,氢氧化钠不足时生成氢氧化铝沉淀,氢氧化钠足量时生成偏铝酸钠,D不符合。答案选A。13、C【解题分析】
A.AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3属于复分解反应,反应中无元素化合价变化,不是氧化还原反应,故A错误;B.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O属于分解反应,反应中无元素化合价变化,不是氧化还原反应,故B错误;C.2KClO32KCl+3O2↑属于分解反应,反应中Cl、O元素化合价发生变化,是氧化还原反应,故C正确;D.CaO+H2O=Ca(OH)2,属于化合反应,反应中无元素化合价变化,不是氧化还原反应,故D错误。故C正确。14、C【解题分析】
A.铝能与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2,不符合题意,故A不选;B.氧化铝与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2O,不符合题意,故B不选C.偏铝酸钠和NaOH溶液不反应,符合题意,故C正确;D.氯化铝与NaOH溶液反应生成Al(OH)3沉淀和NaCl,不符合题意,故D不选故答案为C。15、B【解题分析】
A.当光束通过Fe(OH)3胶体时,可以看到一条光亮的“通路”,为胶体的特征性质丁达尔效应,故A正确;B.将NaOH浓溶液滴加到饱和的FeCl3溶液中生成Fe(OH)3红褐色沉淀,无法制得Fe(OH)3胶体,故B错误;C.明矾溶液中的铝离子水解可以得到具有净水作用的氢氧化铝胶体,硫酸铁溶液中的铁离子水解可以得到具有净水作用的氢氧化铁胶体,则可用投加明矾等电解质的方法对污水进行处理,故C正确;D.纳米材料粒子直径介于1-100nm之间,胶体直径介于1-100nm之间,所以胶体化学是制造纳米材料的有效方法之一,故D正确;故答案为B。【题目点拨】本题考查胶体的应用与制备,准确理解胶体的性质是解题关键,丁达尔效应是检验胶体的最常用方法,而Fe(OH)3胶体配制方法:向沸水中滴加几滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸一会儿,得红褐色的Fe(OH)3胶体,反应的离子方程式为:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,本题的难点硫酸铁可以代替明矾作净水剂的原理理解。16、C【解题分析】
A.Mn元素的化合价降低,得到电子,发生了电子转移,A不符合题意;B.Cl元素的化合价升高,失去电子,发生了电子转移,B不符合题意;C.没有元素的化合价变化,没有电子转移,C符合题意;D.Fe元素的化合价升高,失去电子,发生了电子转移,D不符合题意;故合理选项是C。17、B【解题分析】
实验室以磷石膏(主要含CaSO4,还含少量SiO2、Fe2O3)为原料制取轻质
CaCO3,加入碳酸铵溶液浸取,可将CaSO4转化为CaCO3,CaSO4+=CaCO3+,滤液I中主要含有硫酸铵,可制备(NH4)2SO4晶体,滤渣固体1含有CaCO3、SiO2、Fe2O3,加入盐酸,CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑,Fe2O3+6H+═2Fe3++3H2O;二氧化硅与盐酸不反应,固体Ⅱ为二氧化硅,溶液Ⅱ中含有钙离子、铁离子,加入石灰水,得到固体Ⅲ为氢氧化铁沉淀,溶液中为氯化钙溶液,可用于制取轻质CaCO3,以此解答该题。【题目详解】A.由上述分析可知,固体Ⅱ为二氧化硅,固体Ⅲ为氢氧化铁沉淀,故A不符合题意;B.滤渣固体1含有CaCO3、SiO2、Fe2O3,由固体Ⅰ为原料制备
CaCl2
溶液,加入盐酸过量,不影响后续反应,但溶液Ⅱ中含有钙离子、铁离子,加入过量石灰水,得到固体Ⅲ为氢氧化铁沉淀,溶液中为氯化钙溶液、氢氧化钙,影响制取轻质CaCO3纯度,故B符合题意;C.加入(NH4)2CO3
溶液,微溶的硫酸钙转化为难溶的碳酸钙,反应为:CaSO4+═CaCO3+,故C不符合题意;D.滤渣固体1含有CaCO3、SiO2、Fe2O3,检验固体Ⅰ洗涤是否完全,根据硫酸根离子的检验方法进行操作,可取最后一次洗涤液往其中滴加盐酸酸化的
BaCl2
溶液,看有无沉淀生成,故D不符合题意;故选:B。18、D【解题分析】
A.氢氧化钾物质的量未知,无法计算氢氧化钾的质量,故A错误;
B.质量和相对原子质量的单位不同,一个碳原子的质量在数值上为相对原子质量的,故B错误;
C.氧原子的摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于氧的相对原子质量,故C错误;
D.32g
SO2中含有的氧原子的物质的量为:=1mol,故D正确;
故答案选D。19、A【解题分析】A.将足量SO2气体通入石蕊试液中生成亚硫酸,石蕊试液变红色,A正确;B.红热的铜丝在氯气中燃烧,产生了棕黄色的烟,没有雾,B错误;C.汽油密度小于水,碘水中加入少量汽油振荡,静置后下层颜色变浅,上层颜色变为紫红色,C错误;D.将过氧化钠加入足量的水中振荡,再滴入酚酞,振荡,溶液先呈红色,然后褪色,D错误,答案选A。20、B【解题分析】
A.实验①Fe在Cl2中燃烧产生FeCl3,得到的纯净物,③得到的是氢氧化铁胶体,是混合体系,所以不全为纯净物,A错误;B.将FeCl3浓溶液滴入沸水中加热煮沸,发生水解反应产生Fe(OH)3胶体和HCl,因此最终得到的分散系为胶体,B正确;C.实验①Fe与Cl2反应产生FeCl3中,Fe失去电子,被氧化,作还原剂,发生氧化反应,C错误;D.实验①中的铁和氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误;故合理选项是B。21、D【解题分析】
A.溶液分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm;B.溶液和胶体都能透过滤纸;C.胶体具有丁达尔效应,溶液无此现象;D.NaOH溶液与饱和的FeCl3溶液发生复分解反应生成沉淀;【题目详解】A.溶液分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm,所以分散系中分散质粒子的大小:Fe(OH)3悬浊液>Fe(OH)3胶体>FeCl3溶液,故A正确;B.胶体粒子直径较大,可通过滤纸,溶液中溶质粒子小也能通过滤纸,所以FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能透过滤纸,故B正确;C.因胶体具有丁达尔效应,产生光亮的通路,而溶液没有此性质,故C正确;D.NaOH溶液与饱和的FeCl3溶液发生复分解反应生成沉淀,应向沸水中滴饱和氯化铁溶液制备胶体,故D错误;故选D。【题目点拨】胶体,溶液,浊液三种分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小,溶液分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm。22、C【解题分析】
A.氢氧化钡溶液中通入过量的CO2,起初生成BaCO3沉淀,后来沉淀溶解,生成Ba(HCO3)2,A不合题意;B.氯化钙溶液中通入CO2,不发生反应,没有沉淀产生,B不合题意;C.硅酸钠溶液中通入过量的CO2,生成硅酸沉淀,C符合题意;D.次氯酸钠溶液中通入过量的CO2,生成HClO和NaHCO3,无沉淀产生,D不合题意。故选C。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解题分析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。24、NaCl2HClCO22Na+2H2O=2NaOH+H2↑2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O【解题分析】
焰色反应为黄色的单质是钠,钠元素在自然界主要以氯化钠的形式存在,淡黄色固体是过氧化钠,常见的无色液体是水,造成温室效应的“元凶”是二氧化碳。因此,A是钠,B是氧气,C是氯气,D是氢氧化钠,E是氧化钠,F是过氧化钠,G是氯化钠,H是水,I是二氧化碳,J是碳酸氢钠,K是碳酸钠,L是盐酸。【题目详解】(1)A是钠,化学式为Na,C是氯气,化学式为Cl2,L是氯化氢,化学式为HCl,I是二氧化碳,化学式为CO2;(2)①是钠与水的反应,化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;②是过氧化钠与水的反应,化学方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;③是碳酸氢钠的受热分解,化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;【题目点拨】无机框图推断题要找出题眼,关键点,熟记特殊物质的颜色,特殊的反应,工业生产等等,找出突破口,一一突破。25、橡皮管,然后向分液漏斗中加水,打开分液漏斗活塞,液体不能顺利流下则气密性良好MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O除去氯气中混有的氯化氢气体无色溶液变蓝色氯气中混有的水蒸气未除去在装置II和装置III之间添加盛有浓硫酸的洗气瓶【解题分析】(1)加入药品前,检查I装置气密性的操作方法为:用止水夹夹住C处橡皮管,然后向分液漏斗中加水,打开分液漏斗活塞,液体不能顺利流下则气密性好,故答案为:橡皮管,然后向分液漏斗中加水,打开分液漏斗活塞,液体不能顺利流下则气密性好;(2)二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)装置Ⅱ中盛有饱和食盐水,因为浓盐酸具有挥发性,则制取的氯气中混有氯化氢,用饱和食盐水可以除去杂质氯化氢,故答案为:除去氯气中混有的氯化氢气体.(4)氯气具有氧化性,能够与碘化钾溶液反应生成碘单质,所以装置Ⅳ中通入氯气后,无色溶液变蓝色因,故答案为:无色溶液变蓝色;(5)干燥的氯气不具有漂白性,Ⅱ和Ⅲ之间可加干燥装置,除去氯气中的水蒸气,故答案为:氯气中混有的水蒸气未除去、在装置II和装置Ⅲ之间添加盛有浓硫酸的洗气瓶26、分液漏斗③、①、②检查装置气密性ClO-+H2O2=Cl-+O2↑+H2O除去(吸收)多余的氯气,防止污染大气【解题分析】
(1)根据仪器的形状确定仪器的名称;氯气有毒不能排放入大气中,实验结束要进行尾气处理;(2)气体制备实验前要先检验装置气密性;(3)根据题意,仪器①中ClO-与H2O2反应生成氧气、氯离子和水;(4)氯气有毒不能排放入大气中,从环保的角度分析。【题目详解】(1)根据仪器的形状可确定仪器的名称分液漏斗;氯气有毒不能排放入大气中,实验结束要进行尾气处理,通过橡胶管将整套装置连接起来的正确顺序为:③、①、②;(2)气体制备实验前要先检验装置气密性;(3)根据题意,仪器①中ClO-与H2O2反应生成氧气、氯离子和水,离子方程式为:ClO-+H2O2=Cl-+O2↑+H2O;(4)氯气有毒不能排放入大气中,仪器②中试剂的主要作用是除去(吸收)多余的氯气,防止污染大气。【题目点拨】实验装置分为气体的发生装置,除杂装置,收集装置,尾气处理装置等操作。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O干燥氯气E中不褪色,F中褪色干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸有漂白性出现蓝色Cl2+2I-=I2+2Cl-橙色SO32-+HClO=SO42-+Cl-+H+【解题分析】
实验室用浓盐酸与二氧化锰加热反应制备氯气,浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢、水,依次通过盛有饱和食盐水、浓硫酸的洗气瓶除去杂质,再依次通过干燥红色布条、湿润红色布条验证氯气是否具有漂白性,再通过G装置验证氯气的氧化性,氯气有毒,能够与氢氧化钠溶液反应,可以用氢氧化钠溶液吸收尾气,利用亚硫酸钠的还原性可除去“净水丸”的产品中多余的次氯酸。【题目详解】(1)MnO2与浓盐酸在加热条件下发生氧化还原反应生成氯气、氯化锰和水,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)D中放入浓H2SO4,其目的是干燥氯气,防止水蒸气对氯气是否有漂白性的检验造成干扰;(3)E中红色干布条不褪色,F中红色湿布条褪色,说明氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性;(4)氯气具有强氧化性,在溶液中与碘化钾反应生成单质碘,碘遇到淀粉变蓝,所以看到G处棉花球表面变为蓝色,反应的离子方程式为:Cl2+2I-=I2+2Cl-;氯气具有强的氧化性,在溶液中与NaBr反应生成单质溴,使溶液变为橙色;(5)氯气有毒,不能直接排放到空气中,可根据氯气能够与碱反应,可以用氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,装置如图所示:;(6)亚硫酸钠具有还原性,次氯酸具有氧化性,在溶液中SO32-与次氯酸发生氧化还原反应生成SO42-、Cl-及H+,反应的离子方程式为:SO32-+HClO=S
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