湖北省咸宁市2024届化学高一上期中学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

湖北省咸宁市2024届化学高一上期中学业质量监测试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积为11.2LB.25℃、1.01×105Pa时64gSO2中含有的原子数为3NAC.11.2LCl2含有的分子数为0.5NAD.标准状况下,11.2L乙醇中含有的分子数为0.5NA2、古诗词是我们宝贵的精神财富。下列诗句中不涉及氧化还原反应的是()A.泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔 B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干C.野火烧不尽,春风吹又生 D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏3、常温下,在溶液中可发生以下反应:①1Fe1++Br1=1Fe3++1Br-

②1Br-+Cl1=Br1+1Cl-

③1Fe3++1I-=1Fe1++I1.由此判断下列说法正确的是A.铁元素在反应①中被还原,在③中被氧化B.反应②中当有1molCl1被氧化时,有1molBr-被还原C.氧化性强弱顺序为:Cl1>I1>Br1>Fe3+D.还原性强弱顺序为:I->Fe1+>Br->Cl-4、历史上有很多科学家在探索原子结构方面做出了杰出贡献,他们中发现电子的科学家是A.汤姆生 B.道尔顿 C.卢瑟福 D.居里夫人5、用10mL的0.1mol·L-1BaCl2溶液恰好可使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是A.3∶1∶1 B.3∶2∶2 C.1∶2∶3 D.1∶3∶36、下列表述正确的是:A.某离子M层上和L层上的电子数均为K层的4倍B.Cl-的结构示意图:C.某物质的焰色反应为黄色,某物质一定为钠的化合物D.14C和14N的质量数相等,互称为同位素7、下列说法正确的是()A.18gH2O在标准状况下的体积约为22.4LB.22.4L氩气(Ar)中含有NA个分子C.将4.0g氢氧化钠溶于1L水,所得溶液的物质的量浓度为0.1mol/LD.等质量的O2和O3中所含的原子个数一定相同。8、实验室向0.783gMnO1中加入10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3)浓盐酸后,共热制取Cl1.反应方程式为:MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为10mL,则下列说法正确的是()A.反应消耗HCl物质的量为0.136molB.反应生成Cl1气体的体积为101.6mLC.若取1mL反应后的溶液,加入足量AgNO3,可产生沉淀1.87gD.若取1mL反应后的溶液,加入1.0mol/L的NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗NaOH溶液的体积为10.9mL9、下列化合物中,不能通过单质间化合直接制取的是()A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.FeCl310、下列关于试剂存放的叙述不正确的是()A.浓硫酸的装运包装箱应贴如图所示的标识B.取用任何试剂时,没用完的试剂均不可以放回原试剂瓶C.金属钠保存在煤油中D.液溴易挥发,保存时需加水液封11、下列说法正确的是A.电解饱和食盐水可制得金属钠和氯气B.通过化学反应从海水中可提取氯化钠、溴、碘等物质C.为了增强高锰酸钾溶液的氧化性可用盐酸酸化D.ClO2是一种有刺激性气味的黄绿色气体,除用于杀菌消毒外,还广泛用于环保、漂白、除臭等方面。12、下列对实验操作的叙述错误的是()A.用胶头滴管加液时,一般不能伸入试管中B.蒸馏时一般需在瓶内放一些碎瓷片C.温度计插入液体中测量温度的同时,又用它搅拌液体D.用10mL的量筒可量取5.4mL溶液13、下列科研成果不是由我国科学家发明或创造的是A.结晶牛胰岛素的首次人工合成 B.青蒿素的发现与提取C.元素周期律的发现 D.黑火药和造纸术14、下列反应中,H2O只表现出还原性的是()A. B.C. D.15、分类是化学学习和研究的常用方法。下列分类依据和结论都正确的是A.H2O、CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,都是氧化物B.溶液、胶体、浊液均为分散系,都属于混合物C.Al、Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物D.H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,都属于离子化合物16、向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种,经过振荡,现象如下图所示,则甲、乙、丙中注入的液体分别是()A.①②③ B.③②① C.②①③ D.①③②二、非选择题(本题包括5小题)17、某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:

(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。

(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2mol/L,当加入10mL时开始产生沉淀,55mL时沉淀的量达到最大值0.03mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60mL时沉淀的量降为0.025mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0mol/L)18、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,__________不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,__________不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入__________,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。19、某同学欲配制480mL物质的量浓度为0.1mol.L-1的CuSO4溶液。(1)完成该实验用到的仪器主要有:托盘天平、胶头滴管、____________,烧杯、玻璃棒、药匙。(2)如果用CuSO4固体来配制,应该称量固体的质量为_________________。如果用CuSO4.5H2O来配制,应该称量固体的质量为____________________。(3)写出整个实验简单的操作过程:计算→__________→溶解→转移→洗涤→____________→摇匀。(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1~2cm时,改用___________滴加,并且目光要平视刻度线,至______________,定容完成。(5)下列操作对溶液的浓度有何影响?用“偏大”“偏小”或“无影响”填空。①配制的过程中有少量的液体溅出烧杯。()②使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥。()③定容时俯视液面。()20、Na2O2具有强氧化性,H2具有还原性,某同学根据氧化还原反应的知识推测Na2O2与H2能发生反应。为了验证此推测结果,该同学设计并进行了如图所示实验。Ⅰ.实验探究(1)图A是制取氢气的装置,从下图中所给仪器中选择一部分组装成一套能随开随停的发生装置,选择的仪器是_______(填编号)。(2)装置A中用粗锌和稀盐酸制取氢气,B装置的名称是______;里面所盛放的试剂是______,其作用是_____。(3)下面是实验过程中的重要操作,正确的顺序是______(填序号)。A.加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间B.用小试管收集气体并检验其纯度C.打开K1、K2,通入氢气D.停止加热,充分冷却,关闭K1、K2(4)实验过程中观察到淡黄色粉末慢慢变成白色固体,无水硫酸铜未变蓝色。由此可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为________。Ⅱ.数据处理。实验结束后,该同学欲测定C装置硬质玻璃管内白色固体中未反应完的Na2O2含量。其操作流程如图:①测定过程中需要的仪器除固定、夹持仪器外,还有电子天平、烧杯、酒精灯、蒸发皿和________,操作2的名称是________。②在转移溶液时,若溶液转移不完全,则测得的Na2O2质量分数________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】A、含有NA个氦原子的氦气的物质的量为1mol,其在标准状况下的体积为22.4L,选项A错误;B、64gSO2的物质的量为1mol,其中含有1molS原子和2molO原子,选项B正确;C、未指明温度和压强,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项C错误;D、乙醇在标准状况下不是气体,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项D错误。答案选B。2、A【解题分析】

A.泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔,是自然现象,不涉及化学反应,即不涉及氧化还原反应,故A符合题意;B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干中蜡烛燃烧为氧化还原反应,故B不符合题意;C.野火烧不尽,春风吹又生中的燃烧为氧化还原反应,故C不符合题意;D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏中火药爆炸为氧化还原反应,故D不符合题意;答案选A。3、D【解题分析】A、反应①铁元素的化合价升高,被氧化,反应③中铁元素的化合价降低,被还原,A错误。B、反应②中应该是Cl1被还原,Br-被氧化,B错误。C、根据在同一个反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性的规律可知各物质的氧化性的大小关系,①中:Br1>Fe3+、

②中:Cl1>Br1、③中:Fe3+>I1,所以氧化性的大小顺序为:Cl1>Br1>Fe3+>I1,C错误。D、氧化剂的氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,可知还原性的大小顺序为:I->Fe1+>Br->Cl-,D正确。正确答案为D点睛:氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,反之,还原性越大,其对应的阳离子的氧化性越小。4、A【解题分析】

A.1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子,最早提出了葡萄干蛋糕模型,1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,故A正确;B.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论.他认为物质都是由原子直接构成的;原子是一个实心球体,不可再分割,故B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的α粒子轰击金箔,结果是大多数α粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的α粒子被反弹了回来,在α粒子散射实验的基础上提出了原子行星模型,故C错误;D.居里夫人发现了天然放射元素镭,故D错误;答案选A。5、D【解题分析】

根据Ba2++SO42-=BaSO4↓,相同物质的量的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,由硫酸根离子的物质的量确定硫酸盐的物质的量,体积相同的溶液,溶质的物质的量之比等于盐溶液的物质的量浓度之比。【题目详解】Ba2++SO42-=BaSO4↓,相同的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三溶液中硫酸根离子的物质的量相等,根据,硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾的物质的量比为,由于溶液的体积相同,所以溶液的浓度比等于物质的量比,所以三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是1∶3∶3,故选D。【题目点拨】本题考查三种硫酸盐的浓度比的计算,明确发生的化学反应及硫酸根离子守恒是解答本题的关键,不需要利用钡离子的物质的量代入计算。6、A【解题分析】

A、硫离子、氯离子、钾离子、钙离子等离子第三层和第二层上的电子数均为8,第一层上的电子数为2,第三层和第二层上的电子数均为第一层的4倍,A正确;B、Cl-的结构示意图应为:,B错误;C、焰色反应为某些金属元素的性质,钠元素的焰色为黄色。某物质的焰色反应为黄色,该物质可能为钠单质或钠的化合物,C错误;D、质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称同位素。14C和14N为不同元素的核素,不互称为同位素,D错误。答案选A。7、D【解题分析】

A.H2O在标准状况下为液体,不可以用22.4L表示,A错误;B.22.4L未说明在标准状况下,所以物质的量不一定是1mol,B错误;C.将4.0g氢氧化钠溶于1L水,1L是溶剂水的体积,最后溶液的体积不是1L,浓度无法计算,C错误;D.O2和O3都是由氧原子构成,等质量的O2和O3中,氧原子的质量相同,所以氧原子的物质的量相同,即所含的氧原子个数也相同,D正确。答案选D。8、D【解题分析】

盐酸的物质的量浓度c=1000ρωM=(1000×1.18×36.5%/36.5)mol∙L-1=11.8mol/L,10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3

)浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L×0.01mol=0.136mol,0.783g

MnO1

的物质的量为0.783g87g/mol=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO【题目详解】A.0.783g

MnO1

的物质的量为0.783g87g/mol=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1↑+1H1O,反应消耗HCl物质的量为0.009mol×4=0.036mol,故AB.反应中生成Cl1气体的体积在标准状况下为0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;C.根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl﹣的物质的量为0.136mol﹣0.009mol×1=0.118mol,则取1mL反应后的溶液,加入足量AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为0.218mol10×143.5g/mol=3.1183g,故CD.取1mL反应后的溶液,加入1.0mol/L的NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗NaOH溶液的体积为0.218mol10/1.0mol∙L-1=0.0109L=10.9mL,故D故选D。9、A【解题分析】

A、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,不能直接由单质间化合制取FeCl2,故A选;B、Cu与氯气在点燃时能直接化合生成CuCl2,故B不选;C、氢气与氯气在点燃时能直接化合生成HCl,故C不选;D、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,故D不选;故选A。10、B【解题分析】

A.浓硫酸是强腐蚀性的药品,所以浓硫酸的装运包装箱应贴上腐蚀性标签,故A正确;B.取用的试剂没有用完多数应放在指定的试剂瓶中,少数如钠等可以放回原试剂瓶中,故B错误;C.Na和煤油不反应,且密度比煤油大,则金属钠可保存在煤油中隔绝空气防氧化,故C正确;D.液溴具有挥发性,所以在保存液溴时在瓶内加入适量的蒸馏水,使挥发出来的溴蒸气溶解在蒸馏水中而成饱和溴水,防止液溴挥发,故D正确;故答案为B。11、D【解题分析】

A.电解饱和食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠;B.海水提氯化钠不需要经过化学反应;C.高锰酸钾能够氧化盐酸;D.依据二氧化氯的性质解答。【题目详解】A.电解熔融的氯化钠可制得金属钠,故A项错误;B.从海水中提取氯化钠不需要经过化学反应,故B项错误;C.高锰酸钾能够氧化盐酸,所以不能用盐酸酸化,故C项错误;D.ClO2是一种有刺激性气味的黄绿色气体,具有强的氧化性,能够用来杀菌消毒外,还广泛用于环保、漂白、除臭等方面,故D项正确;答案选D。【题目点拨】金属的冶炼,采用电解法主要适用于冶炼金属活动性较强的金属,如电解熔融氯化钠制备金属钠,电解熔融氯化镁制备金属镁,电解熔融氧化铝制备金属铝。学生容易混淆的知识点是选项A,电解饱和食盐水,又称氯碱工业,主要产物是氢气、氯气和氢氧化钠,而不能够得到金属钠,要加以区分。12、C【解题分析】A.用胶头滴管加液时,胶头滴管不能伸入试管中,否则会污染滴加的试剂,故A正确;B.对混合液体进行加热时易发生爆沸现象,蒸馏操作时为了避免发生暴沸现象,应该在蒸馏烧瓶中进入碎瓷片,故B正确;C.温度计只能测定溶液温度,不能用于搅拌液体,故C错误;D.10mL量筒的最小读数为0.1mL,可以用10

mL的量筒可量取5.4mL溶液,故D正确;故选C。13、C【解题分析】

A.1965年我国科学家完成了牛结晶胰岛素的合成,这是世界上第一次人工合成多肽类生物活性物质,故A不符合题意;B.中国药学家屠呦呦发现了抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,获诺贝尔生物学或医学奖,故B不符合题意;C.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故C符合题意;D.黑火药、造纸术、印刷术、指南针为我国古代四大发明,故D不符合题意;综上所述答案为C。14、B【解题分析】

A.在反应中,氢元素化合价由反应前H2O中的+1价变为反应后H2中的0价,化合价降低,得到电子,H2O是氧化剂,表现出氧化性,A不符合题意;B.在反应中,氧元素化合价由反应前H2O中的-2价变为反应后O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O是还原剂,表现出还原性,B符合题意;C.在反应中,氮元素化合价部分升高,部分降低,NO2既是氧化剂也是还原剂;而H2O的组成元素的化合价都没有发生变化,所以H2O既不是氧化剂也不是还原剂,C不符合题意;D.在反应中,氢元素化合价降低,氧元素化合价升高,H2O既是氧化剂也是还原剂,D不符合题意;故答案为B。15、B【解题分析】

A.H2O是氧化物,CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,但不符合氧化物只有两种元素且一种为氧元素的条件,故A错误;B.溶液、胶体、浊液都是一种物质分散到另一种物质中形成的混合物均为分散系,都属于混合物,故B正确;

C.Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物,Al是单质不是化合物,故C错误;

D.H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,其中NaOH、NaCl都属于离子化合物,H2SO4为共价化合物,故D错误;综上所述,本题选B。16、C【解题分析】

Cl2是一种黄绿色气体,通常情况下1体积水大约能溶解2体积的Cl2,溶于水的Cl2部分与水反应,Cl2易与NaOH反应,由此分析。【题目详解】①在盛有Cl2的集气瓶中加AgNO3溶液时,先后发生两个反应:Cl2+H2OHCl+HClO,AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3,随着AgCl沉淀的生成,溶液中HCl的浓度逐渐减小,使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正反应方向移动,最终使集气瓶中的Cl2全部反应,根据现象可知集气瓶乙中加入了AgNO3溶液;②在盛有Cl2的集气瓶中加入NaOH溶液时,Cl2易与NaOH溶液反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl2全部被NaOH溶液吸收,生成无色的物质,根据现象可知集气瓶甲中加入了NaOH溶液;③在盛有Cl2的集气瓶中加水时,通常状况下Cl2在水中溶解度不大,所以液面上方的空气中仍有部分Cl2,液面上方呈浅黄绿色;而溶于水的Cl2只能部分与水反应:Cl2+H2OHCl+HClO,所以水溶液中有未参加反应的Cl2,故水溶液也呈浅黄绿色,根据现象可知集气瓶丙中加入了水;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解题分析】

(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【题目详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。(2)n(NO)==0.005mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)=n(NO)×3=0.015mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4mol/L。【题目点拨】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。18、CO32-Cl-、SO42-、CO32-SO42-、CO32-稀HCl【解题分析】

(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应.【题目详解】(1)当溶液中存在大量H+时,因H+与CO32-反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32-;(2)当溶液中存在大量Ag+时,能分别与Cl-、SO42-、CO32-反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl-、SO42-、CO32-;(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42-、CO32-,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32-,存在SO42-,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。故答案为SO42-、CO32-;稀盐酸.19、(1)500mL容量瓶(2)8.0g;12.5g(3)称量;定容(4)胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切(5)=1\*GB3①偏小;=2\*GB3②无影响;=3\*GB3③偏大【解题分析】试题分析:(1)实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液的操作步骤有:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,需要的仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,故需要的玻璃仪器有:玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,还缺500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:n(CuSO4)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:m(CuSO4)=160g/mol×0.05mol=8.0g;需要五水硫酸铜的质量为:m(CuSO4•5H2O)=250g/mol×0.05mol=12.5g,故答案为:8.0g;12.5g;(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀,故答案为:称量;定容;(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,并且目光要平视刻度线,至凹液面的最低处与刻度线相切,定容完成,故答案为:胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切;(5)①配制的过程中有少量的液体溅出烧杯,导致溶质的物质的量偏少,浓度偏小,故答案为:偏小;②使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥,对溶质的物质的量及最终溶液体积都没有影响,不影响配制结果,故答案为:不影响;③定容时俯视观察刻度线,液面在刻度线下方,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:偏大。【考点定位】考查配制一定物质的量浓度的溶液【名师点晴】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=。试题基础性强,注重灵活性,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,要求学生掌握配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确误差分析的方法与技巧。20、acde干燥管碱石灰吸收氢气中的水和HCl气体CBADNa2O2+H22NaOH玻璃棒蒸发结晶偏小【解题分析】

Ⅰ.为推测Na2O2与H2能反应,首选要制得氢气,A为氢气的制备装置,实验室用锌与稀盐酸反应制氢气,制得的氢气中含氯化氢气体、水蒸气,用B碱石灰吸收,C是Na2O2与H2的反应装置,D检验其产物是否有水生成。Ⅱ.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量。【题目详解】Ⅰ.(1)能随开随停的装置符合启普发生器装置的原理,利用干燥管仪器结构特征,关闭导气管上的活塞,生成的气体可以把干燥管内溶液压入烧杯,据此选择仪器为:acde,故答案为:acde;(2)B装置的名称是干燥管,里面所盛放的试剂是碱石灰,可起到吸收氢气中的水和氯化氢的作用,故答案为:干燥管;碱石灰;吸收氢气中的水和HCl气体;(3)步骤中的必要操作为打开K1、K2,然后检查氢气的纯度,加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间,停止加热,充分冷却,最后关闭K1、K2,正确的顺序是:CBAD,故答案为:CBAD;(4)由上述实验可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为Na2O2+H22NaOH,故答案为:Na2O2+H22NaOH;Ⅱ.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量,①操作1是溶解搅拌,需用玻璃棒,操作2为蒸发结晶,即转移到蒸发皿中加热蒸发结晶得到氯化钠固体,故答案为:玻璃棒;蒸发结晶;②涉及反应为NaOH+HCl=NaCl+H2O,可知40gNaOH可生成58.5gNaCl,2Na2O2+4HCl=4NaCl+2H2O+O2,可知78gNa2O2可生成117gNaCl,则含有Na2O2越多,得到NaCl质量越大,而在转移溶液时,若溶液转移不完全,将导致NaCl质量偏小,则测得的Na2O2质量分数偏小。故答案为:偏小。【题目点拨】本题考查物质的含量测定,为高考常见题型和高频考点,考查学生的实验设计能力,题目难度中等,做题时注意把握实验基本操作知识。21、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解题分析】

(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【题目详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+

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