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文档简介
吉林省汪清六中2024届高一化学第一学期期中达标检测模拟试题请考生注意: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、下列有关胶体的说法错误的是A.胶体粒子很小,能透过半透膜B.胶体与溶液的本质区别是分散质粒子直径大小的不同C.水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘胶体中的胶粒带电。D.胶体能产生丁达尔现象2、离子的摩尔电导率可用来衡量电解质溶液中离子导电能力的强弱,摩尔电导率越大,离子在溶液中的导电能力越强。已知Ca2+、OH-、的摩尔电导率分别为0.60、1.98、0.45据此可判断,向饱和的澄清石灰水中通入过量的二氧化碳,溶液导电能力随二氧化碳通入量的变化趋势正确的是()A. B. C. D.3、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN的摩尔质量为41gD.AlN中氮的化合价为+34、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志A.剧毒品B.遇湿易燃物品C.腐蚀品D.有害品5、在0.2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中,部分离子浓度大小如图所示,对于该溶液成分。下列说法不正确的是()A.NaCl的物质的量为0.2molB.溶质MgCl2的质量为9gC.该混合液中BaCl2的物质的量为0.1molD.将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中Ba2+的物质的量浓度为0.1mol/L6、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZMRQ原子半径(×10-10m)1.860.991.431.600.750.74主要化合价最高正价+1+7+3+2+5—最低负价—-1——-3-2有关X、Y、Z、M、R和Q的下列说法正确的是()A.X、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应B.元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键C.X、Z、M的单质分别与水反应,Z最剧烈D.Y的氢化物的水溶液可用于蚀刻玻璃7、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.含有3.01×1023个氧原子的SO2分子的质量约为16gC.CH4的摩尔质量为16gD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L8、从海带中提取碘单质的工艺流程如下。下列关于海水制碘的说法,不正确的是()A.在碘水中加入几滴淀粉溶液,溶液变蓝色B.实验室在蒸发皿中灼烧干海带,并且用玻璃棒搅拌C.含I-的滤液中加入稀硫酸和双氧水后,碘元素发生氧化反应D.碘水加入CCl4得到I2的CCl4溶液,该操作为“萃取”9、下列各组离子中,能在无色透明溶液中大量共存的是A.Na+、H+、Cl-、OH-B.K+、Na+、CO32-、OH-C.K+、SO42-、NO3-、MnO4-D.Na+、HCO3-、H+、Ca2+10、将50ml3mol/L的NaOH溶液加水稀释到500ml,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A.0.03mol/L B.0.3mol/L C.0.5mol/L D.0.05mol/L11、李时珍在《本草纲目》中写到:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次,……,价值数倍也”,这里用到的方法可用于分离A.硝酸钾和氯化钾 B.四氯化碳和水C.甲醇(沸点64.7℃)和丁醇(沸点117.6℃) D.碘化钾和碘12、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中,溶液导电能力明显减小的是()A.水 B.0.05mol/lMgCl2溶液C.0.05mol/L的醋酸溶液 D.含0.05molCuSO4的溶液13、下列说法正确的是()A.阴离子只有还原性B.含有最高价元素的化合物,只有氧化性,不具有还原性C.Zn和稀硫酸反应既属于离子反应,也属于氧化还原反应D.没有单质参加也没有单质生成的反应一定不是氧化还原反应14、根据物质的组成进行分类,氧气属于A.单质 B.氧化物 C.化合物 D.混合物15、实验室制Cl2反应4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,下列说法不正确的是A.还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B.每有2molHCl被氧化,转移电子的物质的量为2molC.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗4molD.转移电子的物质的量为1mol时,生成标准状况下Cl2的体积为11.2L16、设一个12C原子的质量为ag,一个R原子的质量为bg,阿伏加德罗常数为NAmol-1。则R的相对原子质量可以表示为A. B. C.bNA D.aNA17、下列表述中不正确的是()A.1mol氧 B.1molH C.1molSO42- D.1molCH418、若30g密度为d的溶液中含有不考虑与水反应,则Cl-的浓度为A. B. C. D.19、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上粘贴以下危险警告标签。下面所列物质中,贴错了标签的是()ABCD物质浓硫酸CO2KCN黑火药危险警告标签A.A B.B C.C D.D20、下列溶液中含Cl—浓度最大的是()A.20mL0.1mol/L的CaCl2溶液 B.150mL0.2mol/L的AlCl3溶液C.50mL0.5mol/L的KCl溶液 D.100mL0.25mol/L的NaCl溶液21、下列离子方程式书写正确的是()A.用FeCl3溶液腐蚀铜线路板:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+B.Na2O2固体与H2O反应产生O2:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑C.Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸Ba2++OHˉ+H++SO42-=BaSO4↓+H2OD.向氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2O22、下列反应可用离子方程式“H++OH-=H2O”表示的是(
)A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合C.HNO3溶液与KOH溶液混合 D.NaHCO3溶液与HCl溶液混合二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入①~⑤,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。①它们的化学式分别为:①______________;③____________;⑤______________。②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个;反应A的离子方程式为________________________,反应D的化学方程式为_________________________。25、(12分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂除去杂质,从而得到纯净的NaNO3固体。相应的实验过程可用如图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X:___,沉淀A:___;(2)上述实验流程中①②③步均要进行的实验操作是:___(填操作名称)。(3)上述实验流程中加入过量的Na2CO3的目的是___。(4)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有___(填化学式)杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的___,之后若要获得NaNO3晶体,需进行的实验操作是___(填操作名称)。26、(10分)在某次实验中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;A.调整零点B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡D.称量空的小烧杯质量E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.称量时用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.定容时俯视刻度线;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。27、(12分)根据所做实验,回答以下问题:Ⅰ.实验室需配置使用480mL0.5mol·L-1的NaCl溶液,有如下操作步骤:①把称量好的NaCl晶体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶液;②把①所得溶液小心转入容量瓶中;③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度2cm~3cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹面底部与刻度线相切;④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;⑤将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)__。其中第①步需要称取的NaCl为_g(精确到小数点后三位)。(2)本实验用到的基本玻璃仪器有胶头滴管,烧杯和、__、__。(3)实验操作中,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__。a.没有进行操作步骤④b.容量瓶中原残留少量蒸馏水c.摇匀后液面低于刻度线,又加水定容到刻度线d.使用热水加速固体溶解,并立即进行下一步操作e.定容时,俯视刻度线28、(14分)一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是________________。A.FeB.Fe2+C.Fe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中__________是氧化剂,说明维生素C具有____性。(3)己知下列反应:①2I-+2Fe3+=2Fe2++I2②2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,则Fe3+、I2、H2O2三者的氧化性由强到弱为____________________________。(4)在Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中,HNO3表现的性质为_______,毎有1molFe参加反应转移电子_____________mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O电子转移的数目和方向______________29、(10分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂①为______(填化学式),加入试剂①的目的是______。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为______。洗涤固体B的操作是________。(3)固体E的成分为_____,加入的试剂④为_____,发生的化学方程式为_________。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为______、______、______、洗涤、干燥。
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.胶体粒子的直径介于1nm~100nm之间,不能透过半透膜,故A错误;B.溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,故B正确;C、水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘粒子带电荷发生电泳,故C正确;D.丁达尔效应是胶体所特有的性质,即胶体能产生丁达尔效应,故D正确;故选A。2、D【解题分析】
向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率来分析。【题目详解】向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,溶液导电能力减弱,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率,所以最后溶液的导电性小于原来,最后不变;故选D。3、B【解题分析】
A.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误;B.氮元素化合价从0价降低到-3价,得到3个电子,则每生成1molAlN需转移3mol电子,B正确;C.AlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误;D.AlN中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为-3价,D错误;答案选B。4、C【解题分析】
浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。5、B【解题分析】
A、n(Na+)=1.0mol/L0.2L=0.2mol,NaCl物质的量为0.2mol,正确;B、n(Mg2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,n(MgCl2)=0.1mol,m(MgCl2)=0.1mol95g/mol=9.5g,错误;C、根据电荷守恒,c(Na+)+2c(Mg2+)+2c(Ba2+)=c(Cl-),c(Ba2+)=(3.0mol/L-1.0mol/L-0.5mol/L2)2=0.5mol/L,n(BaCl2)=n(Ba2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,正确;D、稀释前后溶质物质的量不变,则稀释后Ba2+物质的量浓度为0.1mol1L=0.1mol/L,正确;答案选B。6、A【解题分析】
根据所给半径及化合价可知Q为O元素,R为N元素,Y为Cl元素,X为Na元素、M为Mg元素、Z为Al元素。据此分析解答。【题目详解】A.根据上述分析,X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、Al(OH)3、HNO3,三者之间可两两相互反应,A项正确;B.根据上述分析,X和Q分别为Na、O,两者形成的化合物Na2O2中含有非极性共价键和离子键,B项错误;C.X、Z、M的单质分别是Na、Al、Mg,它们与水反应,Na(X)最剧烈,C项错误;D.Y的氢化物为HCl,HCl与玻璃不反应,D项错误。答案选A。7、B【解题分析】
根据物质的量的计算公式及各物理量的单位进行判断。【题目详解】A.1molH2O的质量为m(H2O)=M×n=18g/mol×1mol=18g,A项错误;B.3.01×1023个氧原子的物质的量n(O)=3.01×1023÷6.02×1023mol-1=0.5mol,则n(SO2)=0.25mol,m(SO2)=0.25mol×64g/mol=16g,B项正确;C.摩尔质量的单位是g/mol,CH4的摩尔质量为16g/mol,C项错误;D.标准状况下气体摩尔体积Vm=22.4L/mol,只能用于气体物质。1mol任何气体在标况时体积均为22.4L,D项错误。本题选B。8、B【解题分析】
A、碘单质遇到淀粉变蓝是碘单质的特性,A正确;B、固体灼烧应在坩埚中进行,溶液蒸发在蒸发皿中进行,B错误;C、碘离子被过氧化氢在酸性溶液中氧化为碘单质,发生氧化反应,C正确;D、碘单质在水中的溶解度不大,易溶于四氯化碳等有机溶剂,可以用四氯化碳萃取碘水中的碘单质,D正确。答案选B。9、B【解题分析】A错,、H+与OH-不能共存;B正确;C错,MnO4-溶液为紫红色;D错,HCO3-、H+、不能共存;10、B【解题分析】
根据稀释定律可知,溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算。【题目详解】设稀释后溶液中NaOH的物质量浓度为c,根据C浓V浓=C稀V稀可得:50×10-3L×3mol/L=500×10-3L×c,解得c=0.3mol/L,所以答案B正确。故选B。11、C【解题分析】
题中的分离方法为蒸馏。用于分离互溶的液体混合物。【题目详解】A.硝酸钾和氯化钾应利用在水中的溶解度随温度变化的差异用结晶的方法分离,故错误;B.四氯化碳和水不互溶,可以用分液的方法分离,故错误;C.甲醇(沸点64.7℃)和丁醇(沸点117.6℃)二者物理性质相似,要利用沸点差异进行分离,采用蒸馏的方法,故正确;D.利用碘在有机溶剂中的溶解度比在水中大,用萃取的方法分离出碘化钾和碘的混合物中的碘,故错误。故选C。12、D【解题分析】
A.水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A不符合;B.向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成氢氧化镁和氯化钡,电解质氯化镁转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,则溶液导电能力变化不大,故B不符合;C.醋酸是弱酸,溶液的导电性比较弱,但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成醋酸钡和水,溶液中离子浓度增大,溶液导电能力增强,故C不符合;D.向1L0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体,CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,溶液中离子浓度减小,溶液导电能力明显减弱,故D符合;故答案为D。【题目点拨】明确溶液导电性的决定因素是解题关键,溶液的导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关;浓度越大导电能力越强,浓度越小导电能力越弱。13、C【解题分析】
A.如为高锰酸根离子,Mn元素化合价为最高价态,则为强氧化性,故A错误;B.如同时含最低价,则也有还原性,如水,既具有氧化性也具有还原性,故B错误;C.锌和稀硫酸反应,为锌和氢离子的反应,Zn和H元素化合价变化,既属于离子反应,也属于氧化还原反应,故C正确;D.硝酸与二氧化硫反应生成硫酸和NO,为氧化还原反应,该反应没有单质参加和生成,故D错误;故选C。14、A【解题分析】
A.氧气是由一种元素(氧元素)组成的纯净物,是单质,故A正确;B.由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故B错误;C.化合物是由两种或两种以上的元素组成的纯净物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故C错误;D.混合物是由两种或多种物质混合而成的物质,混合物没有固定的化学式,无固定组成和性质,氧气是纯净物,故D错误;答案选A。【题目点拨】根据组成物质的种类不同,含有一种物质的物质称为纯净物,纯净物中含有一种元素的是单质,含两种或两种以上元素的物质称为化合物,化合物中有两种元素,其中一种是氧元素的是氧化物,含两种或两种以上物质称为混合物,将氧气分类时,首先看属于纯净物还是混合物,再从元素种类分类,一种元素组成的纯净物是单质,两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物。15、C【解题分析】
由4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【题目详解】A.反应中HCl失电子为还原剂,MnO2得电子为氧化剂,选项A正确;B.根据化合价的变化可知,反应中Cl元素的化合价由-1价升高到0价,每有2molHCl被氧化,转移电子的物质的量为2mol,选项B正确;C.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗2mol,另一部分的HCl起到酸性的作用,选项C不正确;D.转移电子的物质的量为1mol时,生成氯气为0.5mol,标准状况下Cl2的体积为11.2L,选项D正确;答案选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,题目难度不大。16、C【解题分析】
A.Ar(R)=,A错误;B.结合选项A,B错误;C.M(R)=bg·NAmol-1=bNAg·mol-1,Ar(R)=bNA,C正确;D.结合选项C,D错误;答案选C。17、A【解题分析】
A.1mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B.1molH说明是氢原子,正确;C.1molSO42-说明了微粒名称,故正确;D.1molCH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。【题目点拨】物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。18、A【解题分析】
首先根据计算铝离子的物质的量,然后根据溶液的质量和密度计算溶液的体积,进而计算铝离子的物质的量浓度,最后根据c(Cl-)=3c(Al3+),计算氯离子的浓度。【题目详解】0.9gAl3+的物质的量是n(Al3+)=,溶液的体积是V=,所以c(Al3+)=,则c(Cl-)=3c(Al3+)=3×,所以正确选项是A。【题目点拨】本题考查有关物质的量浓度的计算。明确物质的量公式中各个物理量之间的关系及电解质电离产生的微粒间的关系是解答本题的关键。19、B【解题分析】
A、浓硫酸具有腐蚀性,张贴腐蚀性标志,A正确;B、二氧化碳不燃烧,可用于灭火,B错误;C、KCN剧毒,张贴有毒品标志,C正确;D、黑火药易爆炸,张贴爆炸性标志,D正确。答案选B。20、B【解题分析】
A.20mL0.1mol/L的CaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度=0.1mol/L×2=0.2mol/L;
B.150mL0.2mol/L的AlCl3溶液中氯离子的物质的量浓度=0.2mol/L×3=0.6mol/L;
C.50mL0.5mol/L的KCl溶液中氯离子的物质的量浓度=0.5mol/L×1=0.5mol/L;
D.100mL0.25mol/L的NaCl溶液中氯离子的物质的量浓度=0.25mol/L×1=0.25mol/L;溶液中含Cl-浓度最大的是B。故选B。【题目点拨】强电解质溶液中不水解的离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。21、B【解题分析】A、Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+,电荷不守恒,正确的为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,A错误。B、2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,正确,B正确。C、Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸Ba2++OHˉ+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,反应物之间化学计量数不正确,应为Ba2++2OHˉ+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,C错误。D、Al(OH)3为两性氢氧化物,不溶于弱酸弱碱,正确的为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,D错误。正确答案为B点睛:1、判断离子方程式正误常用方法有:电荷守恒、质量守恒、物质可否拆分、物质之间反应的量是否正确、是否可逆反应等多个角度理解。2、氢氧化铝为两性化合物,只与强酸强碱反应,不与弱酸如H2CO3、弱碱如NH3·H2O反应。22、C【解题分析】
A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,反应中有硫酸钡沉淀生成,离子方程式不能用H++OH-=H2O表示,故A错误;B.NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合,反应生成一水合氨,不属于中和反应,离子方程式不能用H++OH-=H2O表示,故B错误;C.HNO3溶液与KOH溶液混合生成硝酸钾和水,反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故C正确;D.NaHCO3溶液与HCl溶液混合生成氯化钠、CO2和水,其离子方程式为:H++HCO3-=CO2↑+H2O,不能用H++OH-=H2O表示,故D错误;故答案为C。【题目点拨】一个化学反应只能写出一个离子方程式,而一个离子方程能写出一类化学反应,如H++OH-=H2O表示强酸与强碱发生中和反应,生成可溶性盐和水,特别注意常见的强碱主要是指NaOH、KOH及Ba(OH)2,而Ba(OH)2与硫酸溶液之间的反应生成BaSO4沉淀,不能用此离子反应方程式表示。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解题分析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)①Fe②H2SO4③CO2④CaO⑤Na2CO3②1Fe+2H+===Fe2++H2↑不属于H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑【解题分析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质①能够和酸②,则单质①为Fe,酸②为H2SO4;盐⑤能够和H2SO4反应,因此盐⑤为Na2CO3;氧化物④能够和H2SO4反应,因此氧化物④为碱性氧化物CaO;氧化物③能够和CaO反应,则氧化物③为CO2;故答案:①Fe②H2SO4③CO2④CaO⑤Na2CO3;②有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe+2H+===Fe2++H2↑;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑。考点:考查物质的分类与性质。25、AgNO3BaSO4过滤使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀Na2CO3稀HNO3冷却热饱和溶液(或蒸发浓缩冷却结晶)【解题分析】
由流程可以知道,①中加氯化钡,硫酸根离子转化为沉淀,则沉淀A为BaSO4,溶液1中含氯化钠、硝酸钠、氯化钡;②中加AgNO3后氯离子转化沉淀,沉淀B为AgCl,溶液2中含硝酸钠、硝酸银、硝酸钡;③中钡离子,银离子转化为沉淀,沉淀C为碳酸钡、碳酸银,溶液3为硝酸钠和碳酸钠,以此分析解答。【题目详解】(1)由上述分析可以知道,X为AgNO3,沉淀A为BaSO4,故答案为AgNO3;BaSO4;(2)由上述分析可以知道,流程中①②③步均生成沉淀,需要进行过滤操作,故答案:过滤;(3)由上述分析可以知道,加入过量的Na2CO3的目的是使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀,因此,故答案为使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀;(4)由上述分析可以知道,溶液3中肯定含Na2CO3,可加适量的稀硝酸后蒸发结晶或加热冷却结晶得到纯净的硝酸钠,故答案是:Na2CO3;稀HNO3;冷却热饱和溶液(或蒸发浓缩冷却结晶)。26、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解题分析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;(5)利用c=判断实验误差。【题目详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500mL的容量瓶,则配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500mL的容量瓶;(5)A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【题目点拨】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。27、①②④③⑤14.625g玻璃棒500mL容量瓶ac【解题分析】
配制一定体积一定物质的量浓度溶液的一般步骤为计算→称量(量取)→溶解(稀释)→冷却→移液→洗涤→定容→摇匀,据此解答。【题目详解】(1)结合分析可知操作顺序为①②④③⑤,实验室没有480mL容量瓶,需配制500mL,则需NaCl的质量=0.5mol·L-1×0.5L×58.5g/mol=14.625g,故
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