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文档简介
2024届福建省百所重点校化学高一第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱,下列反应在水溶液中不可能发生的是A.3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3B.Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2+3H2OC.Cl2+2KI=2KCl+I2D.2FeCl2+Cl2=2FeCl32、下列离子方程式书写正确的是()A.次氯酸钙溶液中通入过量二氧化碳:Ca2++2ClO﹣+H2O+CO2→CaCO3↓+2HClOB.碳酸钠溶液中加入澄清石灰水:Ca(OH)2+CO32﹣→CaCO3↓+2OH﹣C.稀硫酸中加入铁粉:2Fe+6H+→2Fe3++3H2↑D.Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣→BaSO4↓+2H2O3、在下列反应中,二氧化碳作氧化剂的是()A.Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O B.CO2+C=2COC.2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2↑ D.C+2H2O(水蒸气)=2H2+CO24、下列离子在溶液中可大量共存且溶液无色的是A.Cu2+、SO42-、Fe3+、Cl-B.Fe2+、H+、ClO-、CO32-C.MnO4-、Al3+、Na+、SO42-D.Na+、NO3-、K+、SO42-5、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液②39%的乙醇溶液③氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是()A.分液、蒸馏、萃取 B.萃取、蒸发、分液C.分液、萃取、蒸馏 D.蒸馏、萃取、分液6、下列说法不正确的是A.漂白粉溶液漂白的原理是与空气中的CO2反应生成次氯酸B.84消毒液的主要成分是次氯酸钠C.金属钠保存在煤油中D.久置氯水酸性会减弱7、下列电离方程式书写正确的是A.NaHCO3Na++HCO3-B.CaCO3=Ca2++CO32-C.Cu(NO3)2=Cu2++(NO3-)2D.HClO=H++ClO-8、中国最新战机歼-31使用了高强度、耐高温的钛合金材料。工业上冶炼钛的反应如下:TiC14+2MgTi+2MgCl2,下列有关该反应的说法正确的是A.TiCl4是还原剂 B.Mg被氧化C.TiCl4发生氧化反应 D.MgCl2是还原产物9、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同的()①原子总数;②质子总数;③分子总数;④质量。A.④B.①C.②④D.①③10、设NA为阿伏加德罗常数。下列关于0.2mol·L-1Ba(NO3)2溶液的说法不正确的是(忽略水的电离)()A.1L溶液中含阴、阳离子总数是0.6NAB.500mL溶液中Ba2+的浓度是0.2mol·L-1C.500mL溶液中NO3-的浓度是0.4mol·L-1D.1L溶液中含有0.2NA个NO3-11、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为()A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.mol D.mol12、下列物质的分离或提纯,可选用蒸馏法的是A.除去石灰水中悬浮的碳酸钙颗粒B.除去氯化钠晶体中混有的碘单质C.分离汽油和煤油的混合物D.分离水和苯的混合物13、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是A.Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑B.2F2+2H2O=4HF+O2C.Na2O+H20=2NaOHD.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑14、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.NA的单位是摩尔B.相同体积的O2(g)和NO2(g)分子数均为NAC.标况下22.4L的任何气体所含原子数为NA个D.12g12C中所含的碳原子数为NA15、下列两种气体的分子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等压等体积的N2和CO2C.等温等体积的O2和N2D.不同体积等密度的CO和C2H416、某未知溶液可能含Cl―、CO32―、Na+、SO42―、Mg2+,取少量试液,滴加紫色石蕊试液,溶液变红。另取少量试液,滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成;在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀。下列判断不合理的是A.一定有Cl―B.一定有SO42―C.可能有Mg2+D.一定没有CO32―17、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加盐酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有Cl-A.A B.B C.C D.D18、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是()A.B.C.D.19、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是A.K+、H+、SO42—、OH—B.Ba2+、K+、SO42—、NO3—C.Na+、H+、Cl—、CO32-D.Na+、Cu2+、Cl-、SO42—20、现有以下物质:①NaCl溶液②干冰(固态的二氧化碳)③冰醋酸(纯净的醋酸)④铜⑤BaSO4固体⑥蔗糖⑦酒精⑧熔融的KNO3其中属于电解质的是A.①③⑤⑧ B.②③④⑤⑥⑦ C.③⑤⑧ D.全部21、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是A.OH-、Ca2+、NO3-、SO32-B.Ca2+、HCO3-、Cl-、K+C.NH4+、Ag+、NO3-、I-D.K+、OH-、Cl-、HCO3-22、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③二、非选择题(共84分)23、(14分)某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。(3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。24、(12分)如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称:A_____________;C_____________;D_____________。(2)写出相应的离子方程式:B→C:_____________________________;C→D:______________________________;A→C:_____________________________;D→E:_____________________________(任写一个即可)。25、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在,实验室里从海藻中提取碘的流程如下图。某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如图所示:已知②中发生反应的化学方程式为:Cl2+2KI==2KCl+I2。回答下列问题:(1)写出提取过程中①③实验操作名称:①________,③________。(2)F中下层液体的颜色为________色,上层液体中溶质的主要成分为________。从F中得到固态碘还发生反应需进行的操作是______。(3)用双线桥表示②中的反应电子转移方向和数目:Cl2+2KI==2KCl+I2_______________(4)提取过程中,消耗标况下Cl256L,碘的提取率为90%,计算能获得碘______g。26、(10分)某同学在实验室以下图所示的仪器和药品,进行氯气和铜粉反应的实验(部分夹持装置已省略)。请按要求回答下列问题:(1)装置A烧瓶中发生反应的化学方程式为_____________________________________。(2)按气流方向连接各仪器接口的顺序是(填接口字母):a→______________________。(3)装置B中发生反应的离子方程式为________________________,装置C中饱和食盐水的作用是__________________________________。(4)加热装置D时,铜粉发生反应的化学方程式为____________________________。(5)比较下列两组实验,你认为下列说法正确的是_____(填序号)。实验①:将足量的二氧化锰与含0.4molHCl的浓盐酸反应。实验②:将8.7g二氧化锰与足量的浓盐酸反应。A.①产生的氯气多B.产生的氯气一样多C.②产生的氯气多D.无法判断27、(12分)某同学需要配制450mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。A.①与②B.②与③C.③与④D.④与⑤(4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol·L-1,原因可能是____(填序号)。a.砝码上有杂质b.洗净的容量瓶中残留有少量水c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”d.定容时俯视刻度线e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤g.定容前溶液未进行冷却28、(14分)I.现有以下物质:①NaCl固体;②液态CO2;③液态氯化氢;④汞;⑤固体BaSO4;⑥蔗糖;⑦酒精;⑧熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是____;(2)以上物质属于电解质的是____;(3)以上物质属于非电解质的是____;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_____;(5)属于盐的有____;(6)写出⑧溶于水中的电离方程式____。Ⅱ.在一定条件下,有下列物质:①8gCH4②6.02×1023个HCl分子③2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量____;(2)物质的量_____;(3)分子数目_____;(4)原子数目____;(5)质量_____。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫____;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为____;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是____。29、(10分)2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______)①CO2②HCl③H2O④O2A.①②③B.②③④C.②③D.①④(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O该反应中,氧化剂是____,1mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。
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.氧化性FeCl3>I2,则还原性是碘离子强于亚铁离子,所以碘离子会先被氯气氧化,故A符合题意;B.该反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Co2O3>Cl2,所以可以发生,故B不符合题意;C.该反应中Cl2为氧化剂,I2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>I2,所以可以发生,故C不符合题意;D.该反应中Cl2为氧化剂,FeCl3为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>FeCl3,所以可以发生,故D不符合题意;综上所述答案为A。2、D【解题分析】
A.次氯酸钙溶液中通入过量CO2反应生成碳酸氢钙;B.澄清石灰水属于强碱,拆成离子形式;C.稀硫酸中加入铁粉,反应生成亚铁离子和氢气;D.Ba(
OH)
2溶液中滴加稀硫酸,生成硫酸钡和水。【题目详解】A.次氯酸钙溶液中通入过量CO2,反应不会生成碳酸钙沉淀,正确的离子方程式为:ClO﹣+CO2+H2O=HCO3﹣+HClO,故A错误;B.碳酸钠溶液中加入澄清石灰水,离子方程式:Ca2++CO32﹣=CaCO3↓,故B错误;C.稀硫酸中加入铁粉,离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故C错误;D.Ba(
OH)2溶液中滴加稀硫酸,离子方程式:Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣=BaSO4↓+2H2O,故D正确;故答案选D。【题目点拨】判断离子方程式的正误,关键抓住离子方程式是否符合客观事实、化学式的拆分是否准确、是否遵循电荷守恒和质量守恒、氧化还原反应中的得失电子是否守恒等。3、B【解题分析】
A.Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,二氧化碳既不是氧化剂也不是还原剂,A不选;B.CO2+C=2CO中二氧化碳中碳元素化合价降低,得到电子,作氧化剂,B选;C.2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2↑中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,C不选;D.C+2H2O(水蒸气)=2H2+CO2中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,D不选。答案选B。4、D【解题分析】
离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质以及溶液无色分析。【题目详解】A.Cu2+、Fe3+在溶液中均不是无色的,不能大量共存,A错误;B.Fe2+、H+、ClO-之间发生氧化还原反应,H+、CO32-之间发生复分解反应,均不能大量共存,B错误;C.MnO4-在溶液中不是无色的,不能大量共存,C错误;D.Na+、NO3-、K+、SO42-在溶液中不反应,且均是无色的,可以大量共存,D正确。答案选D。5、A【解题分析】
汽油不溶于水,分离汽油和氯化钠溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离39%的乙醇溶液应该用蒸馏;溴单质易溶在有机溶剂中,分离氯化钠和单质溴的水溶液应该用萃取,答案选A。6、D【解题分析】
A.漂白粉溶液漂白的原理是漂白粉中的有效成分Ca(ClO)2与空气中的CO2、H2O反应生成具有漂白作用的次氯酸,A正确;B.84消毒液是Cl2与NaOH发生反应产生,其主要成分是次氯酸钠,B正确;C.由于金属钠易与空气中的氧气、水蒸气发生反应,所以要隔绝空气。又因为煤油的密度比钠小,煤油与钠不能发生反应,也不能溶于水,所以通过把金属钠保存在煤油中,C正确;D.氯气溶于水,发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,反应产生的HClO不稳定,光照分解2HClO2HCl+O2↑,使HClO浓度降低,导致氯气与水的化学平衡正向移动,反应的HClO继续分解,所以氯水久置,溶液中c(HCl)增大,溶液的酸性会增强,D错误;故合理选项是D。7、B【解题分析】
强电解质在水溶液中完全电离,书写电离方程式时用“=”。弱电解质在水溶液中发生部分电离,书写电离方程式时用“⇌”。【题目详解】A.NaHCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,A错误。B.CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为CaCO3=Ca2++CO32-,B正确。C.Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,C错误。D.HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离,电离方程式为HClO⇌H++ClO-,D错误。8、B【解题分析】
反应TiC14+2MgTi+2MgCl2中Ti元素化合价降低,Mg的化合价升高,据此解答。【题目详解】A.反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4为氧化剂,故A错误;B.反应中Mg失电子,则Mg被氧化,故B正确;C.反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4发生还原反应,故C错误;D.反应中Mg的化合价升高失电子,因此MgCl2是氧化产物,故D错误;故答案选B。9、D【解题分析】
相同条件下,体积相同的两种容器内气体的物质的量相等,分子数相等,根据气体的分子构成、原子构成作进一步判断。【题目详解】相同条件下,体积相同的两种容器内气体的物质的量相等,根据N=nNA知分子数相等,每个分子含有的原子个数相等,所以原子总数相等。一氧化氮分子、氮气分子或氧气分子中含有的质子数不等,所以两容器中总质子数不一定相等。两容器中气体的摩尔质量不一定相等,所以其总质量不一定相等,答案选D。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,题目难度不大,本题着重于原子结构的考查,注意把握分子的构成。10、D【解题分析】
A、1L溶液中含Ba(NO3)2的物质的量为0.2mol,则阴离子数是0.4NA、阳离子数是0.2NA、阴、阳离子总数是0.6NA,A正确;B、Ba2+的浓度与体积无关,Ba2+的浓度是0.2mol·L-1,B正确;C、NO3-的浓度与体积无关,NO3-的浓度是0.4mol·L-1,C正确;D、1L溶液中含Ba(NO3)2的物质的量为0.2mol,由Ba(NO3)2的化学式可知,1L溶液中含有0.4NA个NO3-,D错误;答案选D。11、C【解题分析】
根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【题目详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。12、C【解题分析】
A.由于碳酸钙难溶于水,所以可以用过滤的方法除去石灰水中的碳酸钙的颗粒,故不选A;B.由于单质碘在加热的时候会升华,而氯化钠的沸点比较高,所以可以用升华的方法除去混在氯化钠晶体中的碘单质,故不选B;C.由于汽油和煤油的沸点范围不同,所以可以采用蒸馏的方法分离汽油和煤油的混合物,故选C;D.由于苯和水互不相容,所以可以采用分液的方法分离,其中上层液体是苯,下层液体是水,故不选D;本题答案为C。【题目点拨】①过滤用于分离难溶固体与液体的混合物;②蒸馏用于分离沸点不同的液态混合物;③分液用于分离互不相溶的液态混合物。13、D【解题分析】
根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【题目详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误;B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误;D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。14、D【解题分析】
A.阿伏伽德罗常数的单位为mol−1,物质的量的单位为mol,故A错误;B.氧气和二氧化氮所处的状态不一定相同,故相同体积的两者的物质的量不一定相同,且不一定为1mol,故分子数不一定为NA个,故B错误;C.气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故标况下22.4L气体即1mol任何气体中原子数不一定是NA个,故C错误;D.12g12C的物质的量为1mol,而原子数N=nNA=NA个,故D正确;答案选D。15、A【解题分析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。【题目详解】A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。16、A【解题分析】
本题主要考查离子共存与检验。“将溶液滴在蓝色石蕊试纸上,试纸变红”,说明溶液显酸性;“滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成”,结合题干条件说明白色沉淀是BaSO4,“在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀”,说明白色沉淀是AgCl,由于在检验SO42-时加入BaCl2,带入了一部分Cl-,所以无法确认溶液中是否含有Cl-,再根据溶液电中性原则判断其它离子。【题目详解】由题目所给信息“将溶液滴在蓝色石蕊试纸上,试纸变红”,说明溶液显酸性,则CO32―一定不存在(CO32―+2H+===H2O+CO2↑);“滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成”,说明白色沉淀是BaSO4,结合题干中离子可知,溶液中一定存在SO42-;“在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀”,说明白色沉淀是AgCl,由于在检验SO42-时加入BaCl2,带入了一部分Cl-,所以无法确认溶液中是否含有Cl-;根据溶液电中性原则,所以该溶液中还有阳离子Na+、Al3+、Mg2+中的至少一种。综上分析,答案选A。【题目点拨】向某溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,则溶液中可能含有的离子为Ag+、SO32-、HSO3-、SO42-,对于离子种类鉴别时,需结合题干进行分析。17、D【解题分析】
A.向无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀的离子可能是,也可能是、、Ag+,故A错误;B.向无色溶液中滴加稀硫酸,有无色无味的气体产生,原溶液中可能有,也可能有,故B错误;C.向无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银或硫酸钡,则原溶液中有Ag+或,但二者不同时存在,故C错误;D.向无色溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银,说明原溶液中有Cl-,故D正确;故答案为:D。18、B【解题分析】试题分析:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A.图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B.图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。考点:考查常见的化学品标志。19、D【解题分析】
H+和OH—不能共存,故A错误;Ba2+和SO42—不能共存,故B错误;H+和CO32-不能共存,故C错误;Na+、Cu2+、Cl-、SO42—离子间不发生反应,故D正确。故选D。【题目点拨】注意透明不代表无色。20、C【解题分析】
溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,电解质必须是纯净物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于电解质;则①NaCl溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质;②干冰(固态的二氧化碳)是非电解质;③冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质;④铜是单质,不是电解质,也不是非电解质;⑤BaSO4固体是电解质;⑥蔗糖是非电解质;⑦酒精是非电解质;⑧熔融的KNO3属于电解质,因此其中属于电解质的是③⑤⑧;答案选C。【题目点拨】掌握电解质的含义是解答的关键,注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断,关键是看引起导电的原因是不是自身发生的电离,如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子,则就属于电解质,否则不是。21、B【解题分析】
A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A;B.Ca2+、HCO3-、Cl-、K+之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B;C.Ag+、I-发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C;D.OH-、HCO3-生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D;本题答案为B。【题目点拨】离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。22、A【解题分析】
①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【题目点拨】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。二、非选择题(共84分)23、Ba2+和OH-AgClCu2++2OH-=Cu(OH)2↓SO42-、Cl-1mol/L、2mol/LK+1.2mol【解题分析】
(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【题目详解】(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量分别为:n(SO42-)=n(BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n(Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c(Cl-)=2mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为:n(Cu2+)=n[Cu(OH)2]=1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11molSO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12molK+,111mL溶液中含有1.2molK+,故答案为K+;1.2mol。24、过氧化钠氢氧化钠碳酸钠2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑2OH-+CO2==CO32—+H2O2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑CO32—+2H+==CO2↑+H2O【解题分析】
(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑,故答案为2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑;C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2==CO32—+H2O,故答案为2OH-+CO2==CO32—+H2O;A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑,故答案为2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑;D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O,故答案为CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O。【题目点拨】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。25、过滤萃取紫红KCl分液、蒸馏571.5【解题分析】
(1)海藻灼烧得到海藻灰,浸泡得到悬浊液,过滤适用于不溶于水的固体和液体,分离固体和液体用过滤,过滤得到含I-离子的溶液通入氯气,氧化碘离子为碘单质,将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可,加入四氯化碳萃取剂分液,得到含碘单质的四氯化碳溶液,从有机溶液中提取碘,因此,本题正确答案是:过滤;萃取分液;
(2)四氯化碳是无色液体,密度比水大,碘单质溶于四氯化碳后分层,下层为溶解碘单质的紫色溶液,上层为溶解氯化钾的溶液,然后分液得到碘的四氯化碳溶液,从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:紫红;KCl;分液、蒸馏;
(3)Cl2+2KI=2KCl+I2反应中氯原子得到电子,发生还原反应,碘离子失去电子,发生氧化反应,用单线桥可表示为;(4)由方程式Cl2+2KI=2KCl+I2可知,消耗1mol的Cl2,则生成1molI2,标况下Cl256L的物质的量为56L÷22.4L/mol=2.5mol,所以生成碘的质量为2.5mol×254g/mol=635g,因为碘的提取率为90%,所以获得碘的质量为635g×90%=571.5g。因此,本题正确答案是:571.5。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OdeihfgbCl2+2OH﹣═Cl﹣+ClO﹣+H2O除去氯化氢,减小氯气的溶解性Cl2+CuCuCl2C【解题分析】
氯气和铜粉反应的实验:MnO2与浓盐酸制取的Cl2含有HCl和H2O,用饱和食盐水除去HCl,用浓硫酸除去H2O,然后Cl2与Cu反应,最后用NaOH溶液吸收未反应的Cl2,防止污染空气;二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气,随反应进行浓盐酸变为稀盐酸,二氧化锰不与稀盐酸反应,对于实验①,将足量的二氧化锰与含HCl0.4mol浓盐酸反应产生的氯气,HCl不能完全反应,假定HCl完全反应,计算生成的氯气的物质的量,实际氯气小于该值,对于实验②,将0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气,二氧化锰完全反应,根据二氧化锰结合方程式计算生成的氯气的物质的量。【题目详解】(1)装置A中制取氯气,二氧化锰与浓盐酸发生反应生成氯化锰、氯气、水,反应方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)按照气体流向由左到右,仪器连接顺序为Cl2发生装置→除去HCl气体装置→干燥装置→制备装置→多余Cl2处理装置,MnO2与浓盐酸制取的Cl2含有HCl和H2O,用饱和食盐水除去HCl,用浓硫酸除去H2O,然后Cl2与Cu反应,最后用NaOH溶液吸收未反应的Cl2,防止污染空气,所以按气流方向各仪器接口顺序是:a→d→e→i→h→f→g→b,故答案为d→e→i→h→f→g→b;(3)装置B中为氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠和次氯酸钠的反应,离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O,故答案为Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O;装置C中饱和食盐水的作用是除去氯化氢,减小氯气的溶解性,故答案为除去氯化氢,减小氯气的溶解性;(4)加热时Cu与Cl2发生化合反应生成CuCl2,反应的化学方程式为Cu+Cl2CuCl2;故答案为Cu+Cl2CuCl2(5)对于实验①,将足量的二氧化锰与含HCl
0.4mol浓盐酸反应产生的氯气,HCl不能完全反应,假定HCl完全反应,根据反应方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,含HCl0.4mol浓盐酸完全反应生成氯气为0.4mol×1/4=0.1mol,实际氯气小于0.1mol;对于实验②,将0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气,二氧化锰完全反应,根据反应方程式可知,生成氯气为0.1mol,实验②生成的氯气大于实验①生成的氯气,故选C,故答案为C。【题目点拨】本题考查了物质的制备,涉及氯气的实验室制法及化学性质,装置的选择,注意浓度、反应条件、先后顺序对实验的影响。27、500mL容量瓶小烧杯10.0gC保证溶质全部转移至容量瓶中重新配制adg【解题分析】
(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器;(2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当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。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL
0.5mol/L
NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在③和④之间,故选C;(4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯2~3次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制;(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol•L-1,浓度偏高。a.砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b.容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选;d.定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g.转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。28、④⑧①③⑤⑧②⑥⑦①②③⑧①⑤⑧Na2CO3=2Na++CO32-①<③<②①<②<③①<②<③②<①<③①<②<③渗析1∶1L【解题分析】
I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物属于盐,据此分析解答;Ⅱ.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【题目详解】I.①NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;
溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;②液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;
③液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;
④汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;
含有自由电子,能导电;不溶于水;
⑤BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;⑥蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;⑦酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;
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