河南省南阳市南阳一中2024届高一化学第一学期期中综合测试试题含解析_第1页
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河南省南阳市南阳一中2024届高一化学第一学期期中综合测试试题注意事项: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、nmolC2H4(气体)和nmol14CO相比较,下列叙述正确的是A.同温同压下,密度相等 B.不同温度压强下,分子数也相等C.同温同压下,质量相等 D.同温同压下,原子数相等2、224mL某气体在标准状况下的质量为0.32g,该气体的摩尔质量约为A.32g·mol-1B.32C.64g·mol-1D.643、下列各组离子一定能大量共存的是A.在酸性溶液中:、、、B.在强碱性溶液中:、、、C.在含有大量CO32-的溶液中:、、、D.在c(H+)=0.1mol/L的溶液中:、、、4、在同温同压下,8.25g气体X所占体积与6gO2的体积相同,则X的相对分子质量是A.22 B.28 C.44 D.885、化学变化中,可能发生改变的是()A.质子数 B.中子数 C.核外电子数 D.原子核6、下列配制溶液浓度偏高的是A.配制H2SO4溶液用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线C.配制100mL1.0mol/LNaOH溶液,称取药品时砝码错放在左盘D.NaOH溶解后直接注入容量瓶7、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()A.H2S B.FeCl2 C.S D.HCl8、下列说法不正确的是A.新制氯水具有漂白性,与活性炭的漂白原理相同B.HClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱C.HClO见光、加热易分解,放出O2D.新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH-离子9、下列反应不属于氧化还原反应的是A.2F2+2H2O===4HF+O2B.3CO+Fe2O32Fe+3CO2C.AgNO3+NaCl===AgCl↓+NaNO3D.MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑10、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.氧化铜与稀硝酸反应:CuO+2H+=Cu2++H2OB.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.盐酸滴在石灰石上:2H++CO32-=H2O+CO2↑D.氢氧化铁与盐酸反应:H++OH-=H2O11、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.Na2O212、若将饱和氯化铁溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是A.冷水 B.沸水C.氢氧化钠浓溶液 D.氯化钠浓溶液13、有8gNa2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200g质量分数为1.65%的盐酸恰好反应,蒸干溶液,最终得固体质量为A.8gB.2.5gC.3.7gD.无法计算14、对反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO的叙述正确的是A.Al2O3是氧化剂,C是还原剂B.每生成1molCO需转移2mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.N2发生了氧化反应15、室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,则下列说法正确的是A.在上述情况中甲气体密度比乙气体密度大B.甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C.甲的物质的量比乙的物质的量少D.甲所含原子数比乙所含原子数少16、用NA表示阿伏伽德罗常数的值。下列判断正确的是A.84gNaHCO3溶于水之后可得到3NA个离子B.24gMg变为Mg2+时失去的电子数目为NAC.1mol/LCaCl2溶液中含有的Cl-离子数目为2NAD.若lmolFeCl3在沸水中完全转化为氢氧化铁胶体,其中胶粒的数目小于NA个17、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是()A.液态硫酸、NH3 B.铜、二氧化硫C.KCl固体、BaSO4 D.熔融的KNO3、氯气18、分类方法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A.根据酸分子中含有的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等B.根据纯净物的元素组成,将纯净物分为单质和化合物C.根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物D.根据其溶液是否导电,将物质分为电解质和非电解质19、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的可用于分离的实验方法是A.萃取B.蒸馏C.过滤D.分液20、下列实验操作正确的是①用分液漏斗分离酒精和水②用11mL量筒量取6.2mL稀硫酸③配制111mL1.11mol/LNaCI溶液时,用托盘天平称量5.85g氯化钠晶体④用蒸发皿高温灼烧石灰石⑤洗涤沉淀时,向漏斗中加适量水,搅拌并滤干⑥用511mL容量瓶配制481mL1.2mol/L的NaOH溶液A.②⑥B.③⑥C.①④D.①⑤21、下列提纯方法不正确的是A.除去KNO3中的NaCl杂质-----------结晶、重结晶B.除去食盐中的泥沙-----------过滤C.除去KCl中的K2CO3------------加适量盐酸D.除去碘水中的水-----------升华22、下列离子方程式书写正确的是(

)A.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+C.氢氧化镁溶于盐酸:Mg(OH)2+H+=Mg2++2H2OD.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应:Ba2++OH-+H++SO42-=H2O+BaSO4↓二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。24、(12分)某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。25、(12分)实验室配制100mL0.5mol/L的Na2CO3溶液,有如下操作步骤:①将称量好的Na2CO3固体放入烧杯中,加入适量的蒸馏水溶解;②把①所得溶液小心转入100mL容量瓶中;③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;④用少量蒸馏水洗涤烧杯2~3次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶中并轻轻摇匀;⑤计算所需Na2CO3固体的质量并用托盘天平称取;⑥塞紧容量瓶的塞子,充分摇匀.回答下列问题:(1)本实验操作步骤的正确顺序是(填序号)_________.(2)本实验中除用到玻璃棒和烧杯外,还需要用到的玻璃仪器有_______、_________。(3)实验中用托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量是_______.(4)在实验中,若出现如下情况,对所配溶液的浓度有何影响?未进行操作④,所配溶液的浓度会______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);定容时俯视液面,所配溶液的浓度会______.(5)若实验过程中出现如下情况应如何处理?加蒸馏水时不慎超过了刻度线______,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面______.26、(10分)海水中蕴藏着丰富的资源,海洋资源的利用具有广阔前景。Ⅰ.粗盐提纯(1)从海水中得到的粗盐常含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:①加入过量的Na2CO3溶液;②加入过量的BaCl2溶液;③加入过量的NaOH溶液;④用适量盐酸调节溶液的pH等于7;⑤溶解;⑥过滤;⑦蒸发。正确的操作顺序是___________________________(填选项字母)。a.⑤②③①⑥④⑦b.⑤①②③⑥④⑦c.⑤②①③④⑥⑦d.⑤③②①⑥④⑦(2)判断Mg2+已沉淀完全的方法是:__________________________________________。II.海带提碘将海带灼烧成灰,用水浸泡得到海带灰悬浊液,过滤得含I-的海带浸取原液,然后按以下甲、乙两方案提取单质碘:已知:3I2+6OH-═5I-+IO3-+3H2O;5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O;酸性条件下,I2在水溶液中的溶解度很小。(3)分液漏斗使用前须_________;步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是__________。(4)下列有关步骤Y的说法,正确的是_____________________。A.应控制NaOH溶液的浓度和体积B.将碘转化成离子进入水层C.主要是除浸取原液中的杂质D.NaOH溶液可由乙醇代替(5)步骤Y和操作Z的名称分别是___________、_____________。(6)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是______________________________。27、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol•L-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A.计算;B.称量;C.___;D.冷却;E.移液;F.___;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有___mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是___。(3)需称量___g烧碱固体,固体应该放在___中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是___。A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D.定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为___。28、(14分)从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:①2NaOH+Cl2==NaCl+NaClO+H2O②Br2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/g·cm-33.1191.5950.753沸点/℃58.7676.8215~217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A.甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2===Br2+2Cl-B.甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-C.用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D.用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br229、(10分)X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是____________。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。(3)①将4.48L(已折算为标准状况)W通入100mL3mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为____________g。

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】

C2H4(气体)的摩尔质量为28g/mol,14CO的摩尔质量为30g/mol,两者摩尔质量不相等。【题目详解】A项、nmolC2H4(气体)和nmol14CO的质量不相等,同温同压下,它们体积相等,所以它们的密度一定不相等,故A错误;B项、两种气体的物质的量相等,它们的分子数一定相等,故B正确;C项、两者摩尔质量不相等,nmolC2H4(气体)和nmol14CO的质量不相等,故C错误;D项、两种气体的原子个数不相等、物质的量相等,它们的原子数一定不相等,故D错误。故选B。2、A【解题分析】

摩尔质量的单位为g·mol-1,标准状况下,224mL气体的物质的量为0.01mol,该气体的摩尔质量为=32g·mol-1;故选A。3、A【解题分析】

根据溶液性质和离子间的相互反应分析判断。【题目详解】A项:酸性溶液中,、、、彼此不反应,且与氢离子能共存,A项正确;B项:强碱性溶液中,+OH-=NH3·H2O,B项错误;C项:CO32-与生成沉淀、与放出气体,C项错误;D项:c(H+)=0.1mol/L的溶液中,++=CO2↑+H2O,D项错误。本题选A。【题目点拨】离子间的反应有复分解反应(生成沉淀、气体、弱电解质)、氧化还原反应、双水解反应和络合反应。4、C【解题分析】

根据阿伏加德罗定律解答。【题目详解】对于任何气体,同温、同压、同体积,必同物质的量。则=,解得M(X)=44g/mol,X的相对分子质量为44。本题选C。5、C【解题分析】

化学变化是有新的物质的生成,不改变元素种类,则质子数、中子数不变,若发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,答案为C【题目点拨】发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,核外电子数发生改变。6、D【解题分析】

A.配制H2SO4溶液,用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线,导致浓硫酸体积偏小,硫酸物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;

B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;

C.配制100mL1.0mol•L-1NaOH溶液,应称取溶质的质量为:0.1L×1mol/L×40g/mol=4.0g,称取药品时砝码错放左盘,没有用游码,所以称得的溶质的质量不变,溶质的物质的量浓度不变,故C不选;

D.NaOH溶解放热,直接注入容量瓶并立即定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;

故选:D。7、A【解题分析】

某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2S→S,则另一反应物为H2S,故答案为A。8、A【解题分析】

A.新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,因此具有漂白性,与活性炭的漂白原理不相同,活性炭的漂白原理是吸附作用,A错误;B.HClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱,B正确;C.HClO见光、加热易分解,放出O2,同时生成氯化氢,C正确;D.氯气溶于水和水反应生成盐酸和次氯酸,新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH-离子,D正确。答案选A。【题目点拨】注意新制氯水的漂白性不是氯气引起的,氯气虽然具有强氧化性,但没有漂白性,真正起漂白作用的是氯气与水反应生成的次氯酸。9、C【解题分析】

氧化还原反应的特征是有化合价的变化,有化合价变化的反应是氧化还原反应,据此判断。【题目详解】A、F、O元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故A不符合;B、Fe、C元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故B不符合;C、没有元素的化合价发生变化,不属于氧化还原反应,属于复分解反应,故C符合;D、Mg、Cl元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故D不符合。答案选C。10、A【解题分析】

A.氧化铜与稀硝酸反应生成硝酸铜和水:CuO+2H+=Cu2++H2O,A正确;B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;C.石灰石难溶,盐酸滴在石灰石上:2H++CaCO3=Ca2++H2O+CO2↑,C错误;D.氢氧化铁难溶,氢氧化铁与盐酸反应:3H++Fe(OH)3=Fe3++3H2O,D错误。答案选A。11、A【解题分析】

Fe、Cl2点燃生成FeCl3;Cu、Cl2点燃生成CuCl2;H2、Cl2点燃生成HCl;Na、O2点燃生成Na2O2。【题目详解】Fe、Cl2点燃生成FeCl3,所以FeCl2不能由两种单质直接化合得到,故选A;Cu、Cl2点燃生成CuCl2,CuCl2能由两种单质直接化合得到,故不选B;H2、Cl2点燃生成HCl,HCl能由两种单质直接化合得到,故不选C;Na、O2点燃生成Na2O2,Na2O2能由两种单质直接化合得到,故不选D。12、B【解题分析】

氢氧化铁胶体的制备方法为:向煮沸的蒸馏水中逐滴滴入5~6滴饱和的氯化铁溶液,继续加热煮沸至溶液呈红褐色为止,停止加热即得氢氧化铁胶体;答案选B。13、C【解题分析】

Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,根据氯离子守恒有关系式:HCl~NaCl,据此计算即可。【题目详解】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g×1.65%=7.1g,设生成NaCl的质量为m(NaCl),根据氯离子守恒有关系式:列比例式:36.57.3g=58.5m(NaCl),解得m(NaCl)=3.7g。14、B【解题分析】

在氧化还原反应中,得到电子的是氧化剂,氧化剂发生还原反应;失去电子的是还原剂,还原剂发生氧化反应。【题目详解】A.C失去电子是还原剂,N2得到电子是氧化剂,Al2O3中各元素化合价没发生变化既不是氧化剂也不是还原剂,故A错误。B.C元素化合价由0升为+2,根据化学方程式可知,每生成1molCO需转移2mol电子。故B正确。C.AlN中N元素的化合价为-3,故C错误。D.N2是氧化剂发生还原反应,故D错误。本题选B。15、B【解题分析】

室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,说明甲气体的物质的量比乙大,则说明甲的摩尔质量比乙小。【题目详解】A.在上述情况中两种气体的密度相同,故错误;B.根据以上分析,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小,故正确;C.根据以上分析,甲的物质的量比乙的物质的量大,故错误;D.不能确定甲乙分子式,所以不能比较甲乙所含原子数多少,故错误。故选B。16、D【解题分析】

A、NaHCO3溶于水之后完全电离,电离出Na+和HCO3—;B、1个Mg原子变为Mg2+离子失去2个电子;C、溶液体积不明确;D、氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体。【题目详解】A项、NaHCO3溶于水之后完全电离,电离出Na+和HCO3—,84gNaHCO3的物质的量为1mol,溶于水之后可得到2NA个离子,故A错误;B项、24克镁的物质的量为1mol,1个Mg原子变为Mg2+离子失去2个电子,24gMg变为Mg2+时失去的电子数为2NA,故B错误;C项、溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算,故C错误;D项、氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体,1molFeCl3完全转化为氢氧化铁胶体后,其中胶体粒子数目小于NA,故D正确。故选D。【题目点拨】阿伏加德罗常数正误判断既能考查对物质的量、粒子数、质量、体积等与阿伏加德罗常数关系的理解,又可以涵盖多角度的化学知识内容。要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系。17、A【解题分析】

A.液态硫酸属于电解质,氨气是非电解质,故A正确;B.铜是单质,不属于电解质,二氧化硫是非电解质,故B错误;C.氯化钾固体是电解质,硫酸钡是电解质,故C错误;D.熔融的硝酸钾是电解质,氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选A。18、B【解题分析】

A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等,不能依据分子中所含的氢原子数分类,故A错误;B、根据纯净物中的元素组成,只有一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故B正确;C、根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物,与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2,故C错误;D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质,故D错误;答案选B。19、B【解题分析】

萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判断。【题目详解】“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法,答案选B。20、A【解题分析】

酒精和水可以互溶,故①错误;11mL量筒的最小刻度为1.1mL,可读数到小数点后1位,故②正确;托盘天平精确度为1.1g,故③错误;在坩埚中灼烧固体,不能在蒸发皿中灼烧,故④错误;洗涤沉淀,不能搅拌,应向漏斗中加适量水,使水自然流下,故⑤错误;配制481mL溶液,只能使用511mL容量瓶,故⑥正确。故选A。21、C【解题分析】

A.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的变化程度不同,硝酸钾的溶解度随温度降低而减小,氯化钠的溶解度受温度变化的影响不大,所以除去KNO3中的NaCl杂质,可用结晶和重结晶法,故A正确;B.泥沙不溶于水,过滤即可,故B正确;C.碳酸钾和盐酸反应即生成氯化钾,故C正确;D.固体碘易升华,但碘水中的碘是溶解在水中的碘,要除去碘水中的水,应该用有机溶剂萃取,然后再蒸馏,故D不正确,故选D。22、B【解题分析】

A.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气。B.铁片与氯化铜溶液反应生成氯化亚铁和铜。C.氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水。D.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水。【题目详解】A.铁与稀硫酸反应离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A错误。B.铁片与氯化铜溶液反应离子方程式:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,B正确。C.氢氧化镁溶于盐酸离子方程式:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,C错误。D.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应离子方程式:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,D错误。【题目点拨】离子方程式书写除了要考虑客观事实、质量守恒、电荷守恒、不能拆成离子的沉淀弱电解质等,还要考虑反应时各物质中离子的数量比值。二、非选择题(共84分)23、三ⅥAMg>Si>S>CSiO2C+2SCS2极性【解题分析】

短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【题目详解】(1)M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【题目点拨】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。24、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解题分析】

①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【题目详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【题目点拨】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。25、⑤①②④③⑥100mL容量瓶胶头滴管5.3g偏低偏高实验失败,重新配制实验失败,重新配制【解题分析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液的顺序是:计算→称量→溶解、冷却→移液→洗涤→定容→摇匀→装瓶贴签,故答案为:⑤①②④③⑥;(2)配制顺序是:计算→称量→溶解、冷却→移液→洗涤→定容→摇匀→装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒2∼3次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(3)Na2CO3的物质的量n=cV=0.1L×0.5mol⋅L−1=0.05mol,Na2CO3的质量为0.05mol×106g/mol=5.3g,因天平的精确度为0.1g,所以托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量为5.3g。故答案为:5.3g;(4)因烧杯内壁沾有溶质,未用少量蒸馏水洗涤烧杯2∼3次,溶质的质量减少,浓度偏低;定容时俯视液面,溶液的液面未达到刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故答案为:偏低;偏高;(5)加蒸馏水时不慎超过了刻度,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面,都属于配制过程中出现了错误,实验失败,必须重新配制,故答案为:实验失败,重新配制;实验失败,重新配制。26、ad静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可)检漏液体分上下两层,下层呈紫红色AB分液过滤碘易升华,会导致碘的损失【解题分析】

Ⅰ、从海水中得到的粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,可以用试剂BaCl2溶液除去SO42-离子、用NaOH除去Mg2+离子、用Na2CO3溶液除去Ca2+离子和过量的Ba2+离子、用盐酸除去过量OH—离子和CO32—离子;II、根据实验流程,海带灼烧成灰,用水浸泡一段时间,得到海带灰悬浊液,过滤后得含有碘离子的溶液,通入氧气,氧化得到碘单质,再用苯或四氯化碳萃取、分液得碘的有机溶液,可通过蒸馏得到纯碘,或者向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘,粗碘提纯得到纯碘。【题目详解】Ⅰ、(1)除去粗盐常含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,需要考虑试剂添加的顺序,Mg2+离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将Mg2+离子沉淀;SO42-离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将SO42-离子沉淀;至于先除Mg2+离子,还是先除SO42-离子都行;Ca2+离子用碳酸根离子沉淀,除Ca2+离子加入碳酸钠转化为沉淀;但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应过量的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,故答案为:ad;(2)判断Mg2+已沉淀完全,就是证明溶液中不存在Mg2+离子或溶液中OH—离子过量,证明溶液中不存在Mg2+离子,可以继续滴加NaOH溶液,不再产生白色沉淀;证明溶液中OH—离子过量,反滴氯化镁溶液,产生白色沉淀,或用指示剂检验溶液中存在OH—离子,故答案为:静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可);II、(3)带塞的仪器分液漏斗和容量瓶在使用前要进行检漏;步骤X中,加入密度比水大的四氯化碳,萃取后分液漏斗内,碘的四氯化碳溶液在下层,水在上层,实验现象为液体分上下两层,下层呈紫红色,故答案为:检漏;液体分上下两层,下层呈紫红色;(4)步骤Y为向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘。A项、控制NaOH溶液的浓度和体积,可减少酸化时稀硫酸的用量,故A正确;B项、碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,故B正确;C项、步骤Y主要是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,故C错误;D项、乙醇与四氯化碳互溶,且不与碘反应,故D错误;故答案为:AB;(5)步骤Y的目的是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,操作名称为萃取,操作Z是固液分离,操作名称为过滤,故答案为:萃取;过滤;(6)碘受热易升华,蒸馏时会导致碘的损失,故答案为:碘易升华,会导致碘的损失。【题目点拨】本题考查海水资源的综合利用,涉及了粗盐提纯和海带提碘,明确物质的性质,掌握试剂的添加顺序以及过滤、萃取、蒸馏等操作是解答本题的关键。27、溶解洗涤250mL查漏10.0烧杯或表面皿DE0.1mol/L【解题分析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据m=cVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;(5)依据溶液

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