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文档简介
河北省邢台八中2024届化学高一第一学期期中复习检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、某元素在化学反应中,由化合态变为游离态,则该元素()A.一定被氧化 B.一定被还原C.可能被氧化,也可能被还原 D.化合价一定降低为02、在化学反应3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,硝酸中被还原和未被还原的氮元素的质量比是A.3:1 B.1:1 C.1:2 D.1:33、被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑,下列说法中正确的是(NaBH4中H为-1价):A.NaBH4既是氧化剂又是还原剂 B.被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1C.硼元素被氧化,氢元素被还原 D.NaBH4是氧化剂,H2O是还原剂4、在某体系内有反应物和生成物5种物质:FeCl3、FeCl2、H2S、S、HCl,已知FeCl2为生成物,则另一生成物是A.FeCl3B.H2SC.SD.HCl5、下列说法正确的是A.元素从化合态变为游离态,一定是被还原B.在标准状况下,水、氧气和氮气分子间的平均距离都相等C.0.5mol·L−1的MgCl2溶液中Cl−的数目为6.02×1023D.6.4gS2和S8的混合物,所含的硫原子数一定为1.204×10236、下列物质分类的正确组合是()A.A B.B C.C D.D7、在外加电场的作用下,氢氧化铁胶体粒子移向阴极的原因是A.铁离子带正电荷B.氢氧化铁带负电吸引阳离子C.氢氧化铁胶体粒子吸附阳离子而带正电荷D.氢氧化铁胶体吸附阴离子带负电荷8、根据某种共性,可将CO2、P2O5、SO2归为一类,下列物质中完全符合此共性而能归为此类物质的是A.CaO B.SiO2 C.CO D.H2O9、A图是课本中“四种基本反应类型与氧化还原反应的关系”图,A图中用I~IV阴影部分表示反应所属的区域正确的是A.粗硅提纯:Si(粗)+3HClSiHCl3+H2所属区域可能是I或IIB.金属钠在空气中燃烧:2Na+O2Na2O2所属的区域一定是IIIC.实验室制取氯气:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O所属的区域可能是IIID.土法制碱:Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓所属的区域一定是IV10、下列危险化学品的标志中,贴在氢氧化钠试剂瓶上的是()A. B. C. D.11、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的()A.物质的量之比为2:1 B.体积之比为1:2C.质量之比为16:7 D.密度之比为7:1612、已知:①Na2SO3+2H2O+I2=Na2SO4+2HI;②Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;③I2+Fe2+不反应,向含SO32-、Fe2+、I-各0.1mol的溶液中通入标准状况下的Cl2,通入Cl2的体积和溶液中相关离子的物质的量的关系图正确的是A. B. C. D.13、有600mL某种混合物溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现将此溶液分成三等份,进行如下实验:(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04mol;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。根据上述实验,以下推测不正确的是()A.K+一定存在B.Ba2+、Mg2+一定不存在C.Cl-一定存在D.混合溶液中CO32-的浓度为0.1mol/L14、下列有关物质的分类正确的是()A.混合物:空气、矿泉水、水银 B.碱:Ba(OH)2、Cu2(OH)2CO3、NH3·H2OC.盐:硫酸钠、氯化铵、纯碱 D.氧化物:H2O、CO、HCOOH15、下列实验操作,正确的是A.各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0gB.制Fe(OH)3胶体时,将FeCl3溶液加入到水中,再加热煮沸一段时间C.做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体D.用带火星的木条检验氧气的存在16、仪器名称为“锥形瓶”的是A. B. C. D.17、下列溶液与20mL1mol·L−1硝酸钠溶液中NO3−的物质的量浓度相等的是A.10mL1mol·L−1硝酸镁溶液 B.10mL0.5mol·L−1硝酸铜溶液C.10mL2mol·L−1硝酸银溶液 D.10mL0.4mol·L−1硝酸铝溶液18、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.0.15molCuO与足量的H2反应,消耗的氢原子数与标准状况下3.36LH2O含的氢原子数相等B.常温下,0.1mol·L-1NH4NO3溶液中含有的氮原子数是0.2NAC.常温常压下,3.2gO2和3.2gO3所含氧原子数都是0.2NAD.2.24LCO和4.4gCO2的混合气体的平均摩尔质量为36g/mol19、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是()A.四氯化碳和水B.酒精和水C.植物油和水D.硫酸和水20、将0.06mol
FeCl2加入100mL
K2Cr2O7溶液中,恰好使溶液中Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O被还原为Cr3+。则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为()A.0.4mol/L B.0.2mol/LC.0.1mol/L D.0.08mol/L21、制备氰氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑,下列说法正确的是A.氢元素被氧化,碳元素被还原B.HCN被氧化,CaCO3被还原C.HCN是氧化剂,CaCO3是还原剂D.CaCN2是氧化产物,H2为还原产物22、对于等质量的下列气体中,含有的分子个数最多的是A.Cl2 B.H2 C.O2 D.CO二、非选择题(共84分)23、(14分)如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。24、(12分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。25、(12分)有一包固体粉末,其中可能含有NaCl、Ba(NO3)2、K2SO4、Na2CO3、NaNO3中的一种或几种,现做以下实验:①取部分固体粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀盐酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入硝酸银溶液,有白色沉淀产生。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体粉末中一定含有的物质是_________,一定不含的物质是_________,可能含有的物质是_________。(以上各种物质均写化学式)(2)写出上述步骤中发生反应的离子方程式:①_______________________________②_______________③_______________26、(10分)Ⅰ.为除去粗盐中含有的可溶性杂质硫酸盐、氯化钙和氯化镁,某同学利用给定试剂NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和盐酸,设计了如下实验流程,请回答:(1)操作a和操作b的名称依次是____________________;(2)加入试剂②的作用是______________________________;(3)加入盐酸后,发生反应的离子方程式是____________________________________;(4)在上述提纯过程中,如何证明SO42-已经被除净_______________________________。Ⅱ.实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根据溶液配制中情况回答下列问题:(1)根据计算得知,所需NaOH的质量为__________g。(2)配制一定物质的量浓度溶液的实验中,如果出现以下操作:A.称量用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.定容时仰视刻度线;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯;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,静置后液面不到刻度线,未加水至刻度线;H.未冷却至室温就进行定容;I.定容时有少量水洒在容量瓶外。对配制的溶液物质的量浓度大小可能造成的影响是(填写字母)偏大的有______________________;偏小的有____________________________。27、(12分)I.在2020年全国抗击新冠肺炎的战役中使用了大量的84消毒液,它是一种以次氯酸钠(NaClO)为有效成分的高效消毒剂,其水溶液具有强氧化性,可以使病毒的核酸物质被氧化从而杀灭病毒。使用时需注意:勿与洁厕灵(主要成分为浓盐酸)混用:宜储存在避光、阴凉处······(1)由储存注意事项可推测84消毒液消毒效果的影响,实验方案如下:取4个烧杯,分别倒入30mL84消毒液。将4个烧杯分别置于20℃、30℃、40℃、50℃水浴中加热。已知:反应溶液氧化性直观的参数是氧化还原电位(ORP),ORP值越大,表明氧化性越强,消毒效果越好。实验采用氧化还原电位传感器采集ORP数据,绘制图像如下:(2)分析图像,可以获得的结论是____;84消毒液不能直接用来洗手,需要加水稀释后才可使用,稀释时水的温度最好不超过_____℃。(3)如果将84消毒液与洁厕灵混用,会产生一种有毒气体和一种常见的盐,写出化学反应方程式___。Ⅱ、84消毒液也可用于漂白,该小组继续探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验:步骤1:将5mL市售84消毒液稀释至100倍,测得稀释后溶液的pH=12;步骤2:将稀释后溶液各20mL分别加入3个洁净的小烧杯中;步骤3:用H2SO4溶液将3个烧杯内溶液的pH分别调至10、7和4.(溶液体积变化忽略不计)步骤4:在3个烧杯中分别放入大小相同的红纸,观察现象,记录如下:已知:溶液中Cl-、HClO和ClO-物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如下图所示:(4)①由实验现象可获得一下结论:溶液的pH再4~10范围内,pH越大,红纸褪色_____。②结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_______。③图像表明,当调至pH=4时,84消毒液中的有效成分几乎变成HClO,由上述实验可知,其他条件相同时,氧化性HClO_____NaClO(填“>”或“<”),消毒液之所以为次氯酸盐而不是此路算是由于此路算不稳定,写出HClO见光分解的化学反应方程式______,每有10.5gHClO分解,转移电子的物质的量为______。28、(14分)下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号①②③④⑤⑥名称天然气白酒醋酸小苏打消石灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu(1)请你对表中①~⑦的主要成分进行分类(填编号)是电解质的是___________________,是非电解质的是____________________。(2)写出④在水中的电离方程式_________________________________。(3)写出下列反应的离子方程式:用④治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_________________________用澄清的⑤溶液检验CO2气体__________________________29、(10分)将海水晒制后过滤可得到粗制食盐和母液,氯碱厂以电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下:(1)在电解过程中,Cl2在与电源_______(填“正”或“负”)极相连的电极上生成;(2)精制过程为除去溶液中的少量Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂顺序合理的是_____________;a.先加NaOH,再加Na2CO3,再加BaCl2b.先加NaOH,后加Ba(OH)2,再加Na2CO3c.先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(3)脱盐工序中利用NaOH(溶解度随温度变化较大)和NaCl(溶解度随温度变化较小)在溶解度上的差异,通过______________________________________,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液(填写设计方案,无需计算具体数据);(4)写出电解饱和食盐水的反应方程式_____________;如果在实验室中电解200ml饱和食盐水,一段时间后电源负极连接的电极处收集到224ml气体(已换算成标况),此时溶液中NaOH的物质的量浓度为__________mol·L-1(不考虑生成气体的溶解与反应,以及溶液体积的变化);(5)分离出NaCl后的母液经过下列流程可以制取溴:①若物质X是SO2,那么在这一环节中体现SO2_____________(填“氧化性”或“还原性”);②若物质X是Na2CO3,则需要把氯气换成硫酸,此时吸收塔中发生的反应Br2+Na2CO3=NaBrO3+CO2+NaBr,配平该反应_____________。若有48g溴完全反应,转移电子的物质的量为_____________mol;③在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的(填序号)_____________;a.氧化性b.还原性c.挥发性d.腐蚀性④设备Y在实验室中可以通过酒精灯、温度计、_____________等玻璃仪器组成的装置实现。
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.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被还原,如Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故A错误;B.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故B错误;C.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,如发生Fe+Cu2+=Fe2++Cu,则被还原,如发生Cl2+S2-=2Cl-+S,则被氧化,故C正确;D.由化合态变为游离态,则该元素的化合价可能升高到0,被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故D错误;故选C。2、D【解题分析】
化学反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,3molCu被氧化,还原的硝酸为2mol。【题目详解】在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应中,硝酸得电子作氧化剂,硝酸中N元素得电子被还原,铜作还原剂,铜元素被氧化,如果有8mol硝酸参加反应,则有2mol硝酸参加氧化还原反应,所以被还原的HNO3与和未被还原HNO3物质的量之比是2:6=1:3,故选D。【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,注意酸性、氧化剂的判断的方法是关键。3、B【解题分析】
A.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,为还原剂,而水中H元素的化合价由+1价降低为0,水为氧化剂,故A错误;
B.由反应可知,只有H元素的化合价变化,1个H失去电子数等于1个H得到电子数,则被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1,故B正确;
C.B元素的化合价不变,只有H元素的化合价变化,故C错误;
D.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,只作还原剂,故D错误;
故选B。4、C【解题分析】
已知FeCl2为生成物,则FeCl3→FeCl2为还原反应,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,以此来解答。【题目详解】由信息可以知道,已知FeCl2为生成物,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,可以知道氧化反应为H2S→S,则另一生成物为S,所以C选项是正确的。【题目点拨】本题考查了氧化还原反应,明确元素的化合价是解本题的关键,化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物,化合价降低,发生还原反应,生成还原产物。5、D【解题分析】A.元素从化合态变为游离态,化合价可能升高,也可能降低,如S2-→S为被氧化过程,Fe2+→Fe为被还原过程,故A错误;B.物质的聚集状态不同,分子间的距离不同,在标准状况下,氧气和氮气的分子间距离相等,水的最小,故B错误;C.未给出溶液的体积,所以无法计算0.5mol·L−1MgCl2溶液中Cl−的数目,故C错误;D.S2和S8的构成原子都是硫原子,6.4gS2和S8的混合物,即硫原子的质量为6.4g,所以硫原子的物质的量为6.4g÷32g/mol=0.2mol,则硫原子的数目一定为0.2mol×6.02×1023mol-1=1.204×1023,故D正确;答案选D。6、D【解题分析】
A.Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【题目点拨】碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。7、C【解题分析】
由于氢氧化铁的胶粒吸附阳离子而带正电荷,因此在外加电场的作用下,氢氧化铁胶体粒子移向阴极,而氢氧化铁胶体是不带电的;故答案选C。8、B【解题分析】
CO2、P2O5、SO2都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。A.CaO属于碱性氧化物,不属于酸性氧化物,故A错误;B.二氧化硅是非金属氧化物,且属于酸性氧化物,如与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,故B正确;C.一氧化碳属于不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,故C错误;D.水属于不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,故D错误;答案选B,【题目点拨】人们把二氧化碳,三氧化硫这样能跟碱反应生成且只生成盐和水的氧化物,称为酸性氧化物,二氧化硅不能和水反应,但属于酸性氧化物,不能与酸或碱反应生成相应价态的盐和水的氧化物叫做不成盐氧化物。例如,水、一氧化氮、一氧化碳、氧化二氮、二氧化氮、四氧化二氮、二氧化锰属于不成盐氧化物。9、D【解题分析】A.粗硅提纯:Si(粗)+3HClSiHCl3+H2,该反应属于置换反应,应该属于Ⅲ,故A错误;B.金属钠在空气中燃烧:2Na+O2Na2O2属于化合反应和氧化还原反应,所属的区域一定不是III,应该属于I或II,故B错误;C.实验室制取氯气:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,属于氧化还原反应,但不是置换反应,不可能属于III,故C错误;D.土法制碱:Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓属于复分解反应,一定不是氧化还原反应,所属的区域一定是IV,故D正确;故选D。点睛:置换反应一定属于氧化还原反应,复分解反应一定不属于氧化还原反应,有单质生成的分解反应属于氧化还原反应,有单质参加的化合反应属于氧化还原反应,复分解反应一定不属于氧化还原反应。10、A【解题分析】
A.图为腐蚀品标志,故A正确;B.图为剧毒品标志,能使人或动物中毒,与腐蚀性无关,故B错误;C.图为氧化剂标志,与腐蚀性无关,故C错误;D.图为爆炸品标志,与腐蚀性无关,故D错误。故选A。【题目点拨】了解所给试剂的性质及各个标志所代表的含义是解答此类题的关键。11、B【解题分析】
同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。【题目详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误;B.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确;C.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C错误;D.同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【题目点拨】根据n=m/M、ρ=m/V可知,结合气态方程pV==nRT变式后为p×M==m/VRT,p×M=ρRT,当p、T一定时,M与ρ成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。12、C【解题分析】
离子还原性SO32->I->Fe2+、故首先发生反应①SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,【题目详解】A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为:0.1mol22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B.0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I-+Cl2=I2+2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完全反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,由2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可以知道,0.1molFe2+完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为:0.20mol22.4L/mol=4.48L,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I-完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯离子为0.40mol和,图象中氯离子的物质的量不符,故D错误;答案:C【题目点拨】根据离子还原性SO32->I->Fe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。13、C【解题分析】试题分析:(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生,则溶液中可能有Cl-、CO32-、SO42-;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04mol,则溶液中一定有0.04molNH4+;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g,可以确定生成硫酸钡2.33g(0.01mol)、碳酸钡3.94g(0.02mol),则每份溶液中含0.01molSO42-和0.02molCO32-,一定没有Ba2+和Mg2+。A.根据电荷守恒,K+一定存在,A正确;B.Ba2+、Mg2+一定不存在,B正确;C.无法判断Cl-是否存在,C不正确;D.混合溶液中CO32-的浓度为0.02mol0.2L=0.1mol/L,D点睛:在解离子定量推断题时,要注意溶液中存在电荷守恒这个隐蔽条件。14、C【解题分析】
混合物是由不同种物质组成的物质;碱是电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子的化合物;由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物为氧化物。【题目详解】A.水银(Hg)是单质,不是混合物,A错误;B.Cu2(OH)2CO3是碱式盐,电离时生成的阴离子有氢氧根离子和碳酸根离子,不属于碱类,属于盐类,不是碱,B错误;C.硫酸钠、氯化铵、纯碱能电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子,属于盐类,C正确;D.HCOOH是由C、H、O三种元素组成的化合物,是一种羧酸,不是氧化物,D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查学生物质的分类知识,熟记各类物质的概念是解决该题的关键。15、D【解题分析】
A.NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,A项错误;B.制Fe(OH)3胶体时,应将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,再加热至液体呈透明的红褐色为止,B项错误;C.做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,C项错误;D.因为O2能够助燃,用带火星的木条伸入O2中,木条复燃,所以,可以用带火星的木条检验氧气的存在,D项正确;答案选D。16、C【解题分析】
A.装置为漏斗,与题意不符,A错误;B.装置为容量瓶,与题意不符,B错误;C.装置为锥形瓶,符合题意,C正确;D.装置为U型管,与题意不符,D错误;答案为C。17、B【解题分析】
20mL
1mol•L-1
NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L。
A.1
mol•L-1
Mg(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,故A错误;B.0.5
mol•L-1
Cu(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故B正确;C.2
mol•L-1AgNO3溶液NO3-物质的量浓度为2mol/L,故C错误;
D.0.4
mol•L-1
Al(NO3)3溶液中NO3-物质的量浓度为0.4mol/L×3=1.2mol/L,故D错误。故选B。【题目点拨】溶液中溶质离子浓度与溶液体积无关,与溶质电离出的相应离子数目及溶质的浓度有关。18、C【解题分析】
A.因为标况下水为液体,无法使用标况下气体摩尔体积公式计算3.36LH2O的物质的量,无法算出其含有的氢原子数。则无法比较0.15molCuO与足量的H2反应消耗的氢原子数和标准状况下3.36LH2O含的氢原子数是否相等,故A错误;B.没有告诉0.1mol•L-1
NH4NO3溶液的体积,无法计算溶液中含有的氮原子数目,故B错误;C.3.2g
O2和3.2g
O3所含氧原子的质量都是3.2g,都含有0.2mol氧原子,所含氧原子数都是0.2NA,故C正确;D.不是标况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算2.24L一氧化碳的物质的量,则无法计算2.24LCO和4.4gCO2的混合气体的平均摩尔质量,故D错误。答案选C。19、C【解题分析】
根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小于水,据此解答。【题目详解】A.四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,故A错误;B.酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C.植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D.硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。20、C【解题分析】设参加反应的K2Cr2O7的物质的量是x,K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,根据电子得失守恒可知0.06mol×(3-2)=x×2×(6-3),解得x=0.01mol,则浓度是0.01mol÷0.1L=0.1mol/L,答案选C。21、D【解题分析】
CaCO3+2HCN=CaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【题目详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合价分析是解答中的难点。22、B【解题分析】
根据N=nNA可知,气体的物质的量越多,气体含有的分子数越多。在质量相等的条件下,根据n=可知,气体的摩尔质量越大,气体的物质的量越小。四种气体的相对分子质量分别是71、2、32、28,所以在质量相等的条件下,氢气的物质的量最多,含有的分子数最多,答案选B。二、非选择题(共84分)23、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解题分析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【题目详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【题目点拨】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。24、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解题分析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。25、Ba(NO3)2、Na2CO3K2SO4NaCl、NaNO3Ba2++CO32-=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解题分析】
根据物质的性质结合题干中的现象,通过确定存在的物质排除不能共存的物质;
依据①一定有Ba(NO3)2,可能存在碳酸钠或硫酸钾或两者都有;
依据②判肯定有碳酸钠,肯定没有硫酸钾;
依据③因为第②步加入了盐酸,所以证明不了原来混合粉末中有NaCl。【题目详解】(1)根据上面分析可知,原固体粉末中一定含有的物质是Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含的物质是K2SO4,可能含有的物质是NaCl、NaNO3;答案:Ba(NO3)2、Na2CO3K2SO4NaCl、NaNO3(2)①硝酸钡与碳酸钠发生复分解反应生成白色沉淀,离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;②碳酸钡与盐酸反应生成二氧化碳,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;③银离子与氯离子反应生成白色沉淀,Ag++Cl-=AgCl↓;答案:Ba2++CO32-=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【题目点拨】依据实验现象做出判断,利用存在的物质排除不存在的物质。26、过滤、蒸发除去钙离子和钡离子CO32-+2H+=CO2+H2OOH-+H+=H2O取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根2.0gAHBCDE【解题分析】
Ⅰ.根据实验流程可知,操作a过滤,操作b是蒸发;根据加入氢氧化钠可将氯化镁转化成氢氧化镁沉淀,除去硫酸钠需要在除去氯化钙之前,加入的碳酸钠可以将过量的氯化钡除去,所以试剂①是BaCl2溶液,目的是除去SO42-离子,试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,根据加入的除杂试剂氢氧化钠和碳酸钠都是过量的,所以在蒸发之前需要加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除去。Ⅱ.根据n=cv计算氢氧化钠的物质的量,再根据m=nM计算所需氢氧化钠的质量;根据C=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。【题目详解】Ⅰ.(1)通过分析实验流程可知,操作a是溶解,操作b是过滤,操作c是蒸发,故答案为过滤;蒸发;(2)试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,故答案为除去钙离子和钡离子;(3)加入盐酸的目的是将碳酸钠和氢氧化钠除去,反应的离子方程式为OH-+H+=H2O,CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为OH-+H+=H2O;CO32-+2H+=CO2+H2O;(4)证明SO42-已经被除净,即证明溶液中不存在SO42-离子,具体操作为:取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根,故答案为取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根;Ⅱ.(1)由于无450ml的容量瓶,故选用500ml的容量瓶,故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液,根据n=CV可知需要的NaOH的物质的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol,NaOH质量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0g,故答案为2.0g;(2)A、生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的药品的质量偏重,则配制出的溶液的浓度偏大;B、将NaOH放在纸张上称量会潮解,导致真正的NaOH的质量偏小,则配制出的溶液的浓度偏小;C、定容时俯视刻度线观察液面,所加水量偏少,结果偏高;D、往容量瓶转移时,有少量液体溅出,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;E、未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;F、只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对浓度无影响;G、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,未加水对浓度无影响;H、热溶液注入容量瓶会导致容量瓶热膨胀,体积变大,最终导致溶液浓度偏小;I、滴管加水时,有少量水滴到容量瓶外,溶液的体积不变,浓度不变。故答案为AH;BCDE。27、低于40℃时,NaClO能稳定存在;高于40℃时,NaClO易分解40NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O越慢b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO的浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢>2HClO=2HCl+O2↑0.4【解题分析】
I.根据图像可知,20℃、30℃、40℃时,ORP数据变化不大,氧化性基本保持不变;50℃水浴中加热,ORP数据减小,氧化性减弱;II.根据溶液中的pH及氯原子的存在形式及实验现象可知,溶液的碱性越强,次氯酸的浓度越小,氧化性越弱。【题目详解】(2)分析图像,NaClO溶液低于40℃时,能稳定存在;高于40℃时,易分解;稀释时水的温度最好不超过40℃;(3)已知NaClO与洁厕灵(HCl)混用,会产生一种有毒气体和一种常见的盐,毒气为氯气,盐为氯化钠,化学方程式为NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O;(4)①由实验现象可获得一下结论,溶液的pH再4~10范围内,pH越大,次氯酸的浓度越小,红纸褪色越慢;②b、c
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