2024届河南省林州一中化学高一上期中综合测试试题含解析_第1页
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2024届河南省林州一中化学高一上期中综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列离子方程式的书写正确的是()A.铁跟稀盐酸反应:2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑B.碳酸氢钙溶液中加入盐酸:Ca(HCO3)2+2HCl═CaCl2+2H2O+2CO2↑C.CO2通入澄清石灰水中:CO2+Ca2++2OH﹣═CaCO3↓+H2OD.NaHCO3溶液中加入盐酸:HCO3﹣+H+═H2CO32、下列物质中,体积为22.4L的是A.20℃时18g水B.常温常压下1mol氨气C.标准状况下含6.02×1023个原子的氯气D.标准状况下44g二氧化碳3、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.aNA4、同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体中H2的质量分数为A.3/13 B.10/13 C.大于3/13,小于10/13 D.3/1435、分类法在化学学科发展中起到了非常重要的作用,下列分类依据合理的是①根据氧化物的组成将氧化物分成酸性氧化物、碱性氧化物②根据反应中是否有化合价变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔现象分为溶液、胶体和浊液④根据组成元素的种类将纯净物分为单质和化合物⑤根据物质在水中的溶解度,将物质分为可溶性物质、微溶性物质和难溶性物质A.②③④B.②④⑤C.①②③④⑤D.①②④6、下列有关实验的叙述不正确的是A.蒸发完成时,用坩埚钳把蒸发皿移至实验桌上冷却B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C.分液操作时,分液漏斗中的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.可以用四氯化碳作做萃取剂把碘水中的碘萃取出来7、下列实验操作中正确的是()A.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网B.给试管里的液体加热,液体的体积一般不超过试管容积的2/3C.试管和烧杯都可以直接在火焰上加热D.加热后的蒸发皿,要用坩埚钳夹取8、根据下列反应的化学方程式:①I2+SO2+2H2O=H2SO4

+2HI;②2FeCl2+Cl2=2FeCl3;③2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2判断有关物质的还原性强弱顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.Cl->Fe2+>SO2>I-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.SO2>I->Fe2+>Cl-9、现有VL3.5mol・L—3盐酸,欲将其浓度扩大一倍,以下方法中最宜采用的是A.加热浓缩到原来体积的一半B.加入3.5mol・L—3的盐酸VLC.加入3.3mol・L—3的盐酸3.5VL,再稀释至3.5VLD.通入33.3L氯化氢气体10、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下列物质贴错了包装标签的是选项ABCD物质的化学式HNO3(浓)NaClP4C2H5OH(酒精)危险警告标识A.A B.B C.C D.D11、下列关于电解质的说法,正确的是A.氯气溶于水所形成的溶液能导电,因此氯气是电解质B.CaCO3饱和溶液导电能力很弱,所以CaCO3是弱电解质C.HClO水溶液中既有H+、ClO-,又有大量HClO分子,因此HClO是弱电解质D.CO2的水溶液可以导电,所以CO2是电解质12、20℃时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0

mol·L-1,下列说法不正确的是A.25℃时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB.20℃时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C.20℃时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D.将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20℃时,溶液密度一定大于1.1g/cm313、把7.4g由Na2CO3•10H2O和NaHCO3组成的混合物溶于水配成100mL溶液,其中c(Na+)=0.6mol•L-1。若把等质量的混合物加热至恒重,残留物的质量是A.2.12gB.3.18gC.4.22gD.5.28g14、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H+有气体放出的是()A.H+、Cu2+、Cl-、CO32- B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-C.Ba2+、Al3+、MnO4-、SO42- D.Na+、Ca2+、Cl-、HCO3-15、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是A.Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓MgCO3+2Ba(OH)2=Mg(OH)2↓+BaCO3B.C.D.16、下列各组都为两种化合物溶于水时电离出的离子:①Na+、OH-、SO42—,②H+、Cl-、SO42—,③Na+、K+、OH-,④Na+、K+、NO3—,其中按照仅由酸、碱、盐依次电离的是()A.②③④B.②①④C.②③①D.②①③17、下列无色溶液中,离子可以大量共存的一组是A.

B.

C.

D.

18、下列选项中能表示阿伏加德罗常数数值的是()A.1molH+含有的电子数B.标准状况下,22.4L酒精所含的分子数C.1.6gCH4含有的质子数D.1L1mol·L-1的硫酸钠溶液所含的Na+数19、下列关于摩尔质量叙述中正确的是()A.1molCO的质量是28g·mol-1B.硫酸根离子的摩尔质量是98gC.Cl2的摩尔质量是71g·molD.NaCl的相对分子质量是58.5g·m20、下列溶液中Cl-浓度与50mL1mol/LAlCl3溶液中Cl-浓度相等的是()A.150mL1mol/L的NaCl溶液 B.75mL2mol/L的NH4Cl溶液C.150mL2mol/L的KCl溶液 D.75mL1mol/L的FeCl3溶液21、以下是对某水溶液进行离子检验的方法和结论,其中正确的是A.先加入BaCl2溶液,再加入足量的HNO3溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的SO42-B.加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的CO32-C.加入足量浓NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+D.先加适量的盐酸将溶液酸化,再加AgNO3溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的Cl−22、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化学原理为:Na+CO2→C(金刚石)+C(石墨)+Na2CO3(未配平,一定条件下),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是A.该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂B.还原性Na大于CC.该反应中Na2CO3是氧化产物D.每生成1molNa2CO3时,共转移4mol电子二、非选择题(共84分)23、(14分)现有0.1L无色溶液,其含有的阳离子可能是K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:①取50mL溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤,干燥,后称得4.30g固体②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤洗涤干燥后称量得到2.33g③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含有的离子:_________。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。(3)若经证明没有Cl—则该溶液中的K+的物质的量浓度是:________________________。24、(12分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六种离子。(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含_______和________(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是________(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:__________________________。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式),可用来浇灌农田。25、(12分)纯碱是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。I.用纯净的碳酸钠固体配制500mL0.40mol/LNa2CO3溶液。(1)称取Na2CO3固体的质量是______________________g。(2)配制溶液时,进行如下操作,按照操作顺序,第4步是_________(填字母)。a.定容b.计算c.溶解d.摇匀e.转移f.洗涤g.称量(3)下列说法中,正确的是_____________________(填字母)。a.定容时,仰视刻度线,会导致配制的溶液浓度偏小b.定容时,如果加水超过刻度线,要用滴管吸出c.转移时,溶液倒出容量瓶外,要重新配制溶液d.摇匀后,液面低于刻度线,要再加水至刻度线II.某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如下:(1)工业生产纯碱的第一步是除去饱和食盐水的中SO42―、Ca2+离子,依次加入的试剂及其用量是______________、_______________、(过滤)、_______________。(2)已知:几种盐的溶解度NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20°C,100gH2O时)36.021.79.637.2①写出装置I中反应的化学方程式________________________________________。②写出装置II中发生反应的化学方程式________________________________。(3)该流程中可循环利用的物质是__________________。(4)制出的纯碱中只含有杂质NaCl。①检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl―的方法是_________________________。②测定该纯碱的纯度,下列方案中可行的是__________(填字母)。a.向m克纯碱样品中加入足量CaCl2溶液,沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bgb.向m克纯碱样品中加入足量稀盐酸,用碱石灰(主要成分是CaO和NaOH)吸收产生的气体,碱石灰增重bgc.向m克纯碱样品中加入足量AgNO3溶液,产生的沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg26、(10分)某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。27、(12分)现欲配制500mL0.040mol·L-1的K2Cr2O7溶液。(1)所需的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、________、________、________。(在横线上填写所缺仪器的名称)(2)在溶液的配制过程中,有以下基本实验步骤,正确的操作顺序是(填写操作步骤的代号,每个操作步骤只用一次)________。①颠倒摇匀②定容③洗涤④溶解⑤转移⑥称量(3)用托盘天平称取K2Cr2O7固体的质量为________g。(4)下列操作使最后实验结果偏小的是________(填序号)。A.加水定容时俯视刻度线B.转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥C.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒D.摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上(5)定容时,如果不小心加水超过了刻度线,则处理的方法是________。28、(14分)(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是________________________继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_______________。(2)钠与水反应的离子方程式为_______________,该反应中氧化剂是_______________,产生1molH2时,转移电子的物质的量为_______________mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O①该反应的氧化剂是_______,被氧化的是_________元素。②若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为___________。29、(10分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。(3)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。__________________+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。(b)把KI换成KBr,则CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。(c)加碘盐中含碘量为20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含KIO3的食盐)1000kg,若KI与Cl2反应之KIO3,至少需要消耗Cl2_____mol(保留2位小数)。

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、C【解题分析】

A.铁跟稀盐酸反应,离子方程式:Fe+2H+═Fe2++H2↑,故A错误;B.碳酸氢钙溶液中加入盐酸,离子方程式:HCO3﹣+H+═H2O+CO2↑,故B错误;C.CO2通入澄清石灰水中,离子方程式:CO2+Ca2++2OH﹣═CaCO3↓+H2O,故C正确;D.NaHCO3溶液中加入盐酸,离子方程式:HCO3﹣+H+═H2O+CO2↑,故D错误;故选C。【题目点拨】离子方程式的正误判断遵循的原则:1、电荷要守恒2、原子种类和个数守恒3、符合客观事实4、单质、沉淀,气体、水、氧化物、弱酸和弱碱等不能拆成离子形式。2、D【解题分析】

A.18

g水的物质的量为18g18g/mol=1mol,20℃时水是液态不是气体,则体积不是22.4L,故A不选;B.常温常压不是标准状况,1mol气体的体积不是22.4L,故B不选;C.含6.02×1023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol,标准状况下的体积为11.2L,故C不选;D.44

g二氧化碳的物质的量为44g44g/mol=1mol,标准状况下的体积为22.4L,故D【题目点拨】本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的易错点为A,要注意22.4L/mol的使用条件:气体和标准状况。3、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。4、D【解题分析】N2O和CO2的相对分子质量都是44,所以由N2O和CO2组成的混合气体的平均相对分子质量也是44。由阿伏加德罗定律可知,同温同压下,不同气体的密度之比等于其摩尔质量之比,也等于其相对分子质量之比。同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体的平均相对分子质量为22,1mol此气体质量为22g。因为C2H4和N2和的相对分子质量相等都是28,所以2n(H2)+28[1-n(H2)]=22,解之得n(H2)=mol,H2组成的混合气体中H2的质量分数为=。D正确,本题选D。5、B【解题分析】

①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、碱性氧化物和两性氧化物,故①不合理;②化学反应中元素化合价是否发生变化把反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,而电子转移是引起化合价变化的原因,故②合理;③根据分散质微粒直径大小不同,将分散系分为溶液、胶体和浊液,故③不合理;④根据否是由一种元素组成的纯净物可以分为单质和化合物,故④合理;⑤根据物质在水中的溶解度,可将物质分为可溶性物质、微溶性物质和难溶性物质,故⑤合理;综上所述②④⑤分类依据合理,答案选B。6、A【解题分析】

A、蒸发完成后,取走蒸发皿时应该使用坩埚钳,并且放到石棉网上;B、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁;C、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;D、萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【题目详解】A项、蒸发结束后,应该使用坩埚钳将蒸发皿放到石棉网上,不能直接放在实验桌上,故A错误;B项、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,故B正确;C项、分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故C正确;D项、碘在CCl4中的溶解度大于在水中的溶解度,且碘与CCl4不反应,水与CCl4不互溶,故D正确。故选A。【题目点拨】本题考查实验基本操作,涉及了蒸发、分液、过滤、萃取等,注意分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出。7、D【解题分析】

A项,给玻璃仪器加热,如烧杯、烧瓶等,都要加垫石棉网;但是试管加热不需要垫石棉网,故A项错误;B项,给试管里的液体加热,为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员,试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3,故B项错误;C项,烧杯不能直接加热,给烧杯加热时下边需要垫上石棉网,故C项错误。D项,加热后的蒸发皿有很高的温度,为了实验安全,应该用坩埚钳夹取,故D项正确;综上所述,本题选D。8、D【解题分析】

在①I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI;在②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3;③2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2;通过以上分析知,物质的还原性有强到弱的顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。9、C【解题分析】

A.加热浓缩时HCl挥发,加热浓缩到原来体积的一半,溶液浓度小于原来的3倍,故A错误;B.溶液的体积不具有加和性,无法求出混合后溶液的体积,故B错误;C.混合后溶液中HCl为:3.5mol/L×VL+3mol/L×3.5VL=3.5Vmol,混合后HCl的浓度为:3.5Vmol/3.5VL=3mol/L,故C正确;D.通入33.3L氯化氢气体,溶液的体积发生变化,无法求出浓度,故D错误;故选C。10、B【解题分析】

A项、浓硝酸具有强腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,故A正确;B项、氯化钠不属于易爆物,不应贴爆炸品的标志,故B错误;C项、白磷有剧毒,应贴剧毒品的标志,故C正确;D项、乙醇属于易燃液体,应贴易燃液体的标志,故D正确。故选B。【题目点拨】本题考查危险品标志,解这类题时,首先要知道各种物质的性质,然后根据各个标签所代表的含义进行分析判断。11、C【解题分析】

A.电解质必须为化合物,氯气为单质,所以氯气不是电解质;B.电解质强弱与溶液的导电性强弱没有必然关系,与在水溶液中能够完全电离有关;C.HClO水溶液中存在HClO分子、H+、ClO-,说明HClO在溶液中部分电离;D.CO2的水溶液能导电是因为二氧化碳与水反应生成的碳酸电离出自由移动的氢离子和碳酸氢根,而不二氧化碳自身电离。【题目详解】A.氯气为单质,不是化合物,所以氯气既不是电解质,也不是非电解质,选项A错误;B.碳酸钙溶于水的部分完全电离,所以碳酸钙为强电解质,电解质的导电性与其溶液的导电性强弱无关,选项B错误;C.HClO水溶液中存在HClO分子、H+、ClO-,说明HClO在溶液中部分电离,所以氟化氢为弱电解质,选项C正确;D.CO2的水溶液能导电是因为二氧化碳与水反应生成的碳酸电离出自由移动的氢离子和碳酸氢根,而不二氧化碳自身电离,所以碳酸是电解质,CO2是非电解质,选项D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查了电解质和非电解质、强电解质与弱电解质及溶液的导电能力的判断,题目难度不大,注意掌握电解质与非电解质、强弱电解质的概念及判断方法,明确溶液的导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质的强弱没有必然关系。12、D【解题分析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20℃时是5.0mol·L-1,则25℃时大于5.0mol·L-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL×1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L×5.0mol/L=5mol,质量为5mol×58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为×100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20℃时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20℃时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20℃升高到25℃,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20℃时的大。13、B【解题分析】

把7.4gNa2CO3•10H2O和NaHCO3组成的混合物加热至恒重,Na2CO3•10H2O中结晶水完全失去、NaHCO3分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以最终残留物为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,n(Na2CO3)=0.5n(Na+)=0.5×0.6mol/L×0.1L=0.03mol,最终得到残留物的质量为:106g/mol×0.03mol=3.18g,故答案选B。【题目点拨】本题考查了混合物反应的计算,注意掌握质量守恒定律在化学计算中的应用,试题侧重考查学生的分析、理解能力,明确最终生成固体残留物的组成为解答关键。14、D【解题分析】

A.该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故A错误;B.该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有气体放出,故B错误;C.离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误;D.该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化碳气体,故D正确;故选:D。15、D【解题分析】

A.Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓表示可溶性镁盐和可溶性强碱反应生成氢氧化镁沉淀,而MgCO3不溶于水,不能拆成离子,离子方程式改写成化学方程式不正确,A错误;B.CO32-+2H+=CO2+H2O表示可溶性碳酸盐和可溶性强酸反应,而NaHCO3属于弱酸的酸式盐,HCO3-属于弱酸根,不能拆成CO32-和H+形式,离子方程式改写成化学方程式不正确,B错误;C.Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O表示氧化铁与可溶性强酸反应生成铁盐和水,不能生成硫酸亚铁和水,离子方程式改写成化学方程式不正确,C错误;D.H++OH-=H2O表示可溶性强酸和可溶性强碱反应生成水,而氢氧化钠属于可溶性强碱,硫酸属于可溶性强酸,二者均能拆成离子形式,离子方程式改写成化学方程式正确,D正确;综上所述,本题选D。【题目点拨】判断改写是否正确,即判断两者在反映化学变化的实质方面是否等价。应注意可溶性强电解质写成离子符号,难溶物、气体、弱电解质均要写成分子式形式。16、A【解题分析】

酸的概念是根据物质溶于水电离成的阳离子全部为H+来确定的,则在酸的溶液中不会存在金属阳离子,碱是指在电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物,据此判断。【题目详解】①Na+不可能是酸电离产生的,酸电离产生的阳离子应全部为H+,应该为碱或盐电离,为氢氧化钠或硫酸钠电离;②因阳离子全部为H+,可理解为盐酸和硫酸两种物质溶于水时电离出的离子;③Na+、K+不可能是酸电离产生的,因阴离子只有OH-,应为两种碱;④Na+、K+、NO3—溶液中无H+,不会是酸电离产生的,因有金属离子和硝酸根离子,则为盐电离产生的离子;按照仅由酸、碱、盐依次电离的是②③④,答案选A。【题目点拨】本题考查了概念的理解和判断,能够从离子的角度来认识酸、碱、盐的概念和构成,并熟悉常见的酸、碱、盐即可。17、B【解题分析】

A.+=H2O,不能大量共存,故A错误;B.Na+、NO3-、Cl-可以大量共存,故选B;C.H++ClO-=HClO,不能大量共存,故C错误;D.Cu2+为蓝色,不能大量共存,故D错误;答案:B18、C【解题分析】

A.H+不含有电子,A错误;B.标准状况下酒精是液体,不能利用气体的摩尔体积计算分子数,B错误;C.1.6gCH4是0.1mol,含有的质子数为1mol,可以表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D.1L1mol/L的硫酸钠溶液所含的Na+的物质的量是2mol,其个数不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。19、C【解题分析】

A、1mol一氧化碳的质量为28g,28g•mol-1为一氧化碳的摩尔质量,A错误;B、硫酸根离子的摩尔质量为98g/mol,98g为1mol硫酸的质量,B错误;C、氯气的相对分子质量为71,其摩尔质量为71g/mol,C正确;D、相对分子质量单位为1,省略不写,氯化钠的相对分子质量为58.5,58.5g•mol-1为氯化钠的摩尔质量,D错误;答案选C。【题目点拨】掌握摩尔质量与质量、摩尔质量与相对分子量的关系是解题的关键。注意某种物质的摩尔质量、相对分子质量在数值上可以相等,但单位不同,摩尔质量的单位为g/mol,相对分子质量单位为“1”,省略不写。20、D【解题分析】

50mL1mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=3×1mol/L=3mol/L。【题目详解】A、150mL1mol/L的NaCl溶液c(Cl-)=1mol/L,故A不符合题意;B、75mL2mol/L的NH4Cl溶液c(Cl-)=2mol/L,故B不符合题意;C、150mL2mol/L的KCl溶液c(Cl-)=2mol/L,故C不符合题意;D、75mL1mol/L的FeCl3溶液c(Cl-)=3×1mol/L=3mol/L,故D符合题意;答案选D。21、C【解题分析】

A、可以和硝酸酸化的氯化钡溶液反应产生的白色沉淀可以是硫酸钡或者是氯化银,所以该澄清溶液中可能含有SO42-、Ag+、SO32-或HSO3-等,A错误;B、加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀,溶液中可能含有大量的CO32-、SO42-或Ag+或SO32-等,B错误;C、加入足量浓NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+,C正确;D、先加适量的盐酸将溶液酸化,溶液中引入了氯离子,再产生白色沉淀,无法说明氯离子的来源,D错误;答案选C。22、D【解题分析】

A项、反应中,Na元素的化合价由0升高为+1价,Na为该反应中的还原剂,二氧化碳中C元素化合价由+4价降低为0价,二氧化碳为该反应中的氧化剂,故A正确;B项、反应中,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原产物的还原性,则还原剂Na的还原性大于还原产物C,B正确;C项、反应中Na转化为Na2CO3,Na元素的化合价升高,Na2CO3是氧化产物,故C正确;D项、由2Na→Na2CO3可知,反应中2molNa参与反应,失去2mol电子,故D错误。故选D。【题目点拨】本题以信息的形式来考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键。二、非选择题(共84分)23、Cu2+

、Ca2+

K+

、CO32-

、SO42-

Cl-

取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-

Ba2++CO32-=BaCO3↓

、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓

0.8mol【解题分析】

溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。24、Ag+Fe3+NO3-Fe+2Ag+=Fe2++2AgKNO3【解题分析】

甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【题目详解】甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含Ag+和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe+2Ag+=Fe2++2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。25、21.2eac足量BaCl2溶液足量Na2CO3溶液适量稀盐酸NaCl+CO2+NH3+H2O==NaHCO3+NH4Cl2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2CO2取少量纯碱样品,加入足量的稀硝酸,在加入硝酸银溶液,若生成白色沉淀,则说明其中含有氯离子。ac【解题分析】

本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制以及侯氏制碱法相关实验。I.(1)根据m=n·M以及n=c·V计算;(2)配制溶液的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀;(3)根据并结合操作对n和V的影响进行误差分析;II.(1)除去饱和食盐水的中SO42-、Ca2+离子可依次加入过量BaCl2溶液和过量Na2CO3溶液,过滤后,向滤液中再加入适量稀盐酸;(2)①装置I中反应为侯氏制碱法制备NaHCO3的反应;②装置II中发生NaHCO3在加热条件下分解的反应;(3)根据图示信息分析可循环利用的物质;(4)①检验Cl-常用试剂为硝酸酸化的硝酸银溶液,根据离子反应设计实验并根据相关现象推断是否含有Cl-;②根据实验是否能测定出纯碱中NaHCO3或Na2CO3的量进行分析。【题目详解】I.

用纯净的碳酸钠固体配制500mL0.40mol/LNa2CO3溶液。(1)称取Na2CO3固体的质量;(2)配制溶液的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀,故第4步是e;(3)a.定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,根据可知,溶液浓度将偏小,正确;b.定容时,如果加水超过刻度线,需重新配制,错误;c.转移时,溶液倒出容量瓶外,会导致溶质的量减少,需重新配制,正确;d.摇匀后,部分溶液附着于刻度线以上器壁和瓶塞,导致液面低于刻度线,若再加水至刻度线,会导致溶液浓度偏小,错误;II.

侯德榜制碱法制取纯碱的相关方程式为:NaCl+NH3+CO2+H2O===NaHCO3+NH4Cl,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。(1)除去饱和食盐水的中SO42-、Ca2+离子可依次加入过量BaCl2溶液和过量Na2CO3溶液,再过滤除去BaSO4、CaCO3、BaCO3,因加入Na2CO3溶液过量,需除去,可向滤液中加入适量稀盐酸将Na2CO3反应生成NaCl;(2)①装置I中反应为制备NaHCO3的反应,其化学方程式为:NaCl+NH3+CO2+H2O===NaHCO3+NH4Cl;②装置II中发生NaHCO3在加热条件下分解的反应,其化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;(3)由图可知,该流程中可循环利用的物质是CO2;(4)①检验NaHCO3溶液中的Cl-选用硝酸酸化的AgNO3溶液,其操作为:取少量纯碱样品,加入足量的稀硝酸,在加入硝酸银溶液,若生成白色沉淀,则说明其中含有氯离子;②a.向m克纯碱样品中加入足量CaCl2溶液,Na2CO3与CaCl2反应生成CaCO3沉淀,沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg,可计算出纯碱的纯度=,正确;b.向m克纯碱样品中加入足量稀盐酸,Na2CO3和NaHCO3与过量的稀盐酸反应均能产生CO2气体,用碱石灰(主要成分是CaO和NaOH)吸收产生的气体,碱石灰增重bg,无法确定NaHCO3或Na2CO3的量,故无法计算纯碱纯度,错误;c.向m克纯碱样品中加入足量AgNO3溶液,Na2CO3与AgNO3反应生成Ag2CO3沉淀,产生的沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg,可计算出纯碱的纯度=,正确。【题目点拨】侯氏制碱法直接制备的物质是NaHCO3,不是Na2CO3;生成物中NaHCO3在饱和食盐水中的溶解度较小而析出;制备过程中,需先通入NH3,后通过CO2,因NH3在水中溶解度较大,形成的氨水溶液浓度较大,可反应更多的CO2,能有效提高生产效率;食盐水需选择饱和食盐水,保证生成的NaHCO3能够尽可能多地析出。26、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解题分析】

(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【题目详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。27、玻璃棒500mL容量瓶胶头滴管⑥④⑤③②①5.9CD重新配制【解题分析】

(1)根据配制的操作步骤来分析需要的仪器;(2)配制步骤是计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶;(3)根据n=cV、m=nM计算出500mL0.040mol·L-1的K2Cr2O7溶液中含有溶质K2Cr2O7的质量;(4)根据实验操作对c=的影响进行误差分析;(5)配制过程中的操作失误,能补救就补救,不能补救就需重新配制;【题目详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、转移、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(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2−3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需仪器除托盘天平、药匙、烧杯以外,还缺玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故答案为玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;(2)当计算完所需固体的质量以后,配制一定浓度的溶液基本操作步骤为称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等过程,所以正确的顺序为:⑥④⑤③②①,故答案为⑥④⑤③②①;(3)溶液中溶质K2Cr2O7的物质的量为:n=cV=0.040mol·L-10.5L=0.020mol,又K2Cr2O7的摩尔质量为:M=(392+522+167)g/mol=294g/mol,再根据m=nM=0.020mol294g/mol=5.88g,实际操作时托盘天平只能精确

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