2024届贵州省遵义市第二教育集团高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届贵州省遵义市第二教育集团高一化学第一学期期中综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液制得的AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A.该AgI胶粒带正电荷 B.该AgI胶体带负电荷C.该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 D.该AgI胶体是电解质2、下列物质不属于合金的是()A.硬铝 B.黄铜 C.生铁 D.金箔3、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为A.纯盐酸、水煤气、硫酸、干冰B.冰水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫C.胆矾、氢硫酸、铁、碳酸钙D.重钙、普钙、氯化铜、碳酸钠4、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2++Cu2++2S。下列说法正确的是A.氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-B.氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C.当转移1mol电子时,有46gCuFeS2参加反应D.氧化剂的氧化性Fe3+>Fe2+>Cu2+5、下列关于萃取操作的说法正确的是()A.从溴水中提取溴,可加入酒精作萃取剂B.萃取操作完成后,静置分液,上、下层液体均从下口放出C.用一种有机溶剂,提取水溶液中的某物质,静置分液后,“水层”应在上层D.萃取时,所加入的溶剂应与原溶剂互不相溶,且与原溶剂、溶质相互间不反应6、下列反应中,不属于离子反应的是A.Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaCl B.H2+Cl22HClC.Fe+CuSO4=FeSO4+Cu D.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑7、在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体之间的关系是①具有相同的密度②具有相同的体积③具有相同的原子数④具有相同的分子数A.①③ B.②④ C.①④ D.③④8、下列实验操作正确的是()A.洗净的容量瓶可以放进烘箱中烘干B.用带磨口玻璃瓶塞的玻璃保存NaOH溶液C.用苯萃取溴水中的溴时,溴的苯溶液从分液漏斗的下口放出D.用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉9、下列溶液中Cl-浓度与100mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.150mL3mol·L-1的FeCl3溶液B.300mL1mol·L-1的NaCl溶液C.150mL2mol·L-1的NH4Cl溶液D.300mL3mol·L-1的KCl溶液10、中学化学实验室经常用到下列实验装置,其中不可用于物质分离的是(

)A. B. C. D.11、在不用指示剂的情况下,欲将氯化钙溶液中的盐酸除去,最好选用下列物质中的A.碳酸钙粉末 B.生石灰粉末 C.石灰水 D.熟石灰粉末12、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LN2所含分子数为0.5NAB.常温常压下,1mol

Ne所含分子数小于NAC.常温常压下,71gCl2所含原子数为2NAD.1mol·L-1的NaOH溶液中所含氢原子数为NA13、2017年6月25日中国标准动车组被正式命名为“复兴号”,高铁的快速发展大大提升了人们出行的快捷性。车站安检规定,严禁旅客带易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品等上车。下列化学药品,可允许旅客带上车的有:①浓硫酸②氰化钾③水银④TNT炸药⑤汽油⑥白磷A.①②④⑤⑥B.①②③⑤C.①②④D.没有14、同体积同物质的量浓度的AgNO3溶液中分别加入同体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,恰好使Cl-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为A.1:1:1 B.1:2:3 C.1:4:9 D.6:3:215、“物质的量”是联系宏观世界和微观世界的桥梁。下列说法正确的是A.任何气体的“气体摩尔体积”均为22.4L/molB.1molO2的质量是32g/molC.“摩尔”是“物质的量”的单位D.10mL2mol/LH2SO4溶液中取出的5mL溶液,其浓度为1mol/L16、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是()A.①处和②处 B.只有②处 C.只有②处和③处 D.②处、③处和④处17、下列化合物的电子式书写正确的是A. B.C. D.18、1molCl2和1molHCl气体相比较,两者的体积关系()A.前者大 B.后者大 C.相等 D.无法确定19、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A.存在3种离子 B.Cl-一定存在,且c(Cl-)=0.2mol/LC.SO42-、NH4+、Fe3+一定存在,Cl-不存在 D.CO32-可能存在20、已知一个N2O3分子的质量为a,一个N2O5分子的质量为b,若以一个氧原子质量的1/16作为相对原子质量的标准,则NO2的相对分子质量数值可以表示为A.8(b+a)/(b-a) B.16(b+a)/(b-a) C.8(b-a)/(b+a) D.16(b-a)/(b+a)21、下列关于胶体的说法错误的是()A.雾、稀豆浆、淀粉溶液均属于胶体B.胶体、溶液和浊液这三种分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小C.胶体微粒不能透过滤纸D.向25mL沸腾的蒸馏水中逐滴加入2mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸可得Fe(OH)3胶体22、下列说法正确的是A.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:4B.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+2H2O,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:5C.2H2S+SO2=3S+2H2O中,氧化产物和还原产物物质的量之比为1:1D.3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中被氧化和被还原的硫元素物质的量之比为2:1二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,可能含有①NaHSO4、②KHCO3、③Ba(NO3)2、④CaCl2、⑤NaNO3、⑥MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有______________,一定没有__________,不能确定的是___________。(2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式:___________________________________。(3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式:___________________________________。24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。25、(12分)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:

(1)浓盐酸的物质的量浓度为__________________(列出算式)(2)配制250mL0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积____________mL,应选用容量瓶的规格_________mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_________________(用下列字母表示,每个字母只能用一次)A.用30mL水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。B.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切。F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1—2cm处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是____________________________________,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_____________________。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_______(偏大、偏小、不影响)。26、(10分)某白色粉末A在农业上用作杀菌剂,进行下列实验:①白色粉末A溶解在水中,得到蓝色溶液,分成等量的两份;②在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B,恰好沉淀完全,过滤,得到白色沉淀和蓝色溶液;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液;③在①中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。根据实验现象推断:(1)A______________B_______________C_______________(填化学式)(2)反应③中的离子方程式为__________________________________________________27、(12分)在标准状况下,将224LHCl气体溶于635mL水中(水的密度为1g/cm3),所得盐酸的密度为1.18g/cm3,试回答下列间题:(1)该盐酸溶液的质量分数和物质的量浓度分别为______________、_________________。(2)实验室利用该盐酸来配制250mL0.5mol/L的稀盐酸,从下列用品中选出实验所需要的仪器或用品__________(填序号)a.胶头滴管

b.10mL量筒

c.20mL量筒

d.100mL容量瓶e.玻璃棒

f.1000mL容量瓶

g.广口瓶

h.托盘天平除选用上述仪器外,尚缺少的仪器或用品是_____________。需取用原盐酸_____________mL。28、(14分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_________(填化学式),产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为_____。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_____。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_________,反应2中为_________。①只有还原性

②还原性和酸性

③只有氧化性

④氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是________,标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_____________标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_____________。29、(10分)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L稀硝酸充分反应,反应方程式如下:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O(1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O_____________________________________________.(2)写出该反应的离子方程式:_______________________(3)标准状况下,产生NO气体的体积为:________;转移电子的物质的量为________________;反应后NO3-的物质的量浓度为:________。(忽略反应前后溶液体积的变化)

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、AgI胶体与Fe(OH)3胶体相混合时,析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷。而Fe(OH)3胶粒带正电,故AgI胶粒带负电,A错误;B、根据以上分析可知故AgI胶粒带负电,但AgI胶体不带电,B错误;C、AgI胶粒带负电,故电泳时向阳极移动,C正确;D、胶体是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【题目点拨】选项B是解答的易错点,注意由于胶体可以吸附阴阳离子,因此胶体的胶粒带电荷,但胶体是不带电的,类似于溶液显电中性,而溶液中的阴阳离子带电荷。2、D【解题分析】

A.硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金,A不合题意;B.黄铜是Cu、Zn所组成的合金,B不合题意;C.生铁是铁和碳所组成的合金,C不合题意;D.金箔是用黄金锤成的薄片,是纯净的金,D符合题意;故选D。3、B【解题分析】

纯净物是指由同种物质组成的,化合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物,据此可以分析各个选项中各种的所属类别。【题目详解】A.纯盐酸是混合物,是氯化氢的水溶液,选项A错误;B.冰水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质、非电解质,选项B正确;C.铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D.碳酸钠在水溶液中能电离出自由移动的离子,为电解质,选项D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握,难度中等,学习中注意相关基础知识的积累。4、C【解题分析】

反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。【题目详解】A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol×0.25mol=46g,C正确;D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+>Cu2+>Fe2+,D错误;答案选C。【题目点拨】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。5、D【解题分析】

A、酒精与水混溶,而萃取剂不溶于水;B、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;C、有机溶剂的密度可能小于水;D.萃取时,萃取剂与溶质不反应,且不相溶,出现分层。【题目详解】A项、酒精与水混溶,不能用于萃取溴水中的溴,应用苯或四氯化碳,故A错误;B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B错误;C项、有机溶剂的密度可能小于水,也可能大于水,可能在上层或下层,故C错误;

D项、萃取时,萃取剂与溶质不反应,且不相溶,出现分层,则萃取剂要和原溶剂互不相溶,且不能与溶质和溶剂反应即可,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查萃取操作,侧重于分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同。6、B【解题分析】

有离子参与的反应为离子反应,H2+Cl22HCl为气体间的反应,无离子参加也没有离子生成,故不属于离子反应;答案选B。7、B【解题分析】

同温同压条件下,相同体积的任何气体所含的分子数是相同的,其物质的量也相同。【题目详解】①在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的密度,因为两者的相对分子质量不一定相同;②在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的体积;③在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的原子数,因为其分子中的原子数不一定相同;④在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的分子数。综上所述,②④符合题意,故选B。8、D【解题分析】A.容量瓶属于精密仪器,不能放进烘箱中烘干,A项错误;B.玻璃塞中的二氧化硅与NaOH溶液反应,不能用玻璃塞的试剂瓶盛放碱液,应该用橡胶塞,B错误;C.苯的密度比水小,用苯除去溴水中的溴时,有机层在上层,溴的苯溶液应该从分液漏斗的上口倒出,C错误;D.因为二硫化碳能够溶解硫单质,可用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉,D项正确。答案选D。点睛:容量瓶、量筒等计量容器,不能放在烘箱中烘干,容量瓶中有少量水不影响配制结果;硫能溶于二硫化碳溶剂中,除去试管壁上少量的硫粉,还可以用热的氢氧化钠溶液。9、D【解题分析】

100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【题目详解】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL3mol/L的FeCl3溶液中Cl-浓度为9mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、300mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项B不符合;C、150mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、300mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项D符合;答案选D。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。10、A【解题分析】

A.坩埚是熔化和精炼金属液体以及固液加热、反应的容器,不可用于物质分离,符合题意,A正确;B.蒸馏用于分离沸点不同而相互溶解的液体,与题意不符,B错误;C.过滤用于分离固、液混合物,与题意不符,C错误;D.分液漏斗用于分离互不相容的液体,与题意不符,D错误;答案为A。11、A【解题分析】

A.碳酸钙不溶于水,能溶于盐酸,所以加入碳酸钙能将盐酸完全除去,不引入新的杂质,故正确;B.生石灰能和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙能和盐酸反应,但会有氢氧化钙进入溶于氯化钙溶液成为新的杂质,故错误;C.石灰水能和盐酸反应,但不好控制石灰水的量,故错误;D.熟石灰粉末能溶于水,会引入新的杂质,故错误。故选A。12、C【解题分析】

A.标况下气体摩尔体积为22.4L/mol。B.1mol粒子集合体所含粒子数与12g碳-12中所含的碳原子数相同,约为6.02×1023个。C.71gCl2的物质的量n==1mol。D.1mol·L-1的NaOH溶液中水分子、氢氧根离子中都含有氢原子,在不知道溶液体积的情况下,无法确定氢原子数。【题目详解】A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2LN2所含分子数小于0.5NA,A错误。B.常温常压下,1molNe所含分子数等于NA,B错误。C.常温常压下,71gCl2的物质的量n==1mol,所含原子数为2NA,C正确。D.1mol·L-1的NaOH溶液,没有给定体积,无法判断任何微粒的数目,D错误。答案为C。13、D【解题分析】

危险化学品不能被带上车,浓硫酸有强腐蚀性,氰化钾有毒性,水银易挥发有毒性,TNT炸药属于易爆物,汽油、白磷属于易燃物,以此做出判断。【题目详解】①浓硫酸有强腐蚀性,②氰化钾有毒性,③水银易挥发有毒性,④TNT炸药属于易爆物,⑤汽油属于易燃物,⑥白磷属于易燃物,以上物质都属于易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品,不允许旅客带上车。答案为D。14、D【解题分析】

反应实际上都是氯离子与银离子的反应,所以消耗AgNO3物质的量相同,也就是氯离子的物质的量相同。【题目详解】相同物质的量的硝酸银溶液分别与等体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液反应,恰好使它们中的Cl-完全转化为AgCl沉淀时,氯离子的物质的量相等,溶液的体积相等,则三种溶液的浓度与氯离子的数目成反比,所以其浓度之比为1:(1/2):(1/3)=6:3:2,故选D。【题目点拨】本题考查离子反应及物质的量的有关计算,侧重分析与计算能力的考查。15、C【解题分析】A、在标准状况下,任何气体的“气体摩尔体积”约为22.4L/mol,选项A错误;B、质量的单位是g,则1mol氧气的质量是32g,选项B错误;C、“摩尔”是“物质的量”的单位,选项C正确;D、溶液是均匀的,稳定的,从2mol/LH2SO4溶液中取出的5mL溶液,其浓度仍为2mol/L,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查物质的量的单位、质量、气体摩尔体积和浓度等知识。注意22.4L/mol与气体摩尔体积的关系,侧重考查物质的量、物质的质量等的单位的应用。16、D【解题分析】

①与浓盐酸在常温下反应产生,①正确;②浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,②错误;③用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,③错误;④氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,④错误。综上,答案选D。17、C【解题分析】分析:判断物质的电子式是否正确时,要先判断物质所属类别,特别是要分清离子化合物和共价化合物。A.氯化钾是离子化合物,故其电子式不正确,A不正确;B.次氯酸是含氧酸,其中的氢原子是连接在氧原子上的,故其电子式为,B不正确;C.过氧化钠是含有共价键的离子化合物,其中过氧根离子含有共价键,其电子式为,C正确;D.氯化氢是共价化合物,其电子式为,D不正确。本题选C。18、D【解题分析】

因为气体体积V=nVm,而气体摩尔体积的数值和气体所处的状态有关,而1molCl2和1molHCl气体所处的状态是否相同不明确,故Vm的数值是否相等不明确,故即使两者的物质的量相等,两气体的体积也不一定相等,所以D选项是正确的;综上所述,本题选D。19、B【解题分析】

取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【题目详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4++OH-=NH3↑+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+~Fe(OH)3~0.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4↓,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)=3c(Fe3+)+c(NH4+)-2c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。20、A【解题分析】由分子式可知,一个N2O3分子与一个N2O5分子的质量之和相当于4个NO2分子的质量,所以1个NO2分子的质量为14×(ag+bg)=14(a+b)g;一个N2O3分子的质量为ag,一个N2O521、C【解题分析】

A.雾、稀豆浆、淀粉溶液等三种分散系均属于胶体,A正确;B.胶体、溶液和浊液这三种分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小,其中分散质粒子直径小于1nm的是溶液,大于100nm的是浊液,介于二者之间的是胶体,B正确;C.胶体微粒能透过滤纸,不能透过半透膜,C错误;D.向25mL沸腾的蒸馏水中逐滴加入2mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸至呈红褐色,即可得Fe(OH)3胶体,D正确;答案选C。22、B【解题分析】

A.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,氧化剂MnO2,还原剂HCl,参与反应的HCl只有1/2做还原剂,剩下1/2化合价没变,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:2,故A错误;B.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+2H2O,氧化剂KClO3,还原剂HCl,参与反应的HCl只有5/6做还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:5,故B正确;C.2H2S+SO2=3S+2H2O中,氧化产物和还原产物均为S,根据化合价变化确定氧化产物和还原产物物质的量之比为2:1,故C错误;D.3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中被氧化和被还原的硫元素物质的量之比为1:2,故D错误;正确答案:B。二、非选择题(共84分)23、①②③④⑥⑤H++HCO3-=H2O+CO2↑Ba2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】

①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【题目详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。(2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H++HCO3-=H2O+CO2↑;(3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。24、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解题分析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【题目详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【题目点拨】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。25、12.5mol/L10.0250B、C、A、F、E、D保证溶质全部转入容量瓶,减小误差重新配制偏小【解题分析】

(1)依据C=1000ρω/M计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【题目详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000×1.25g/mL×36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL×0.5mol/L=12.5mol/L×V浓,V浓=10.0mL,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0,250。

(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、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D,故答案为B、C、A、F、E、D。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,因为烧杯壁上沾有溶质,为防止引起误差,必须洗涤烧杯内壁2-3次,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,实验失败,无法挽回,必须重新配制,故答案为保证溶质全部转入容量瓶,减小误差;重新配制。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面,溶质的物质的量减小,所配溶液浓度偏小,故答案为偏小。【题目点拨】配制过程中误差分析:

①称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外;(mB偏小,cB偏低)

②溶解搅拌时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)

③转移时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)

④未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次;(mB偏小,cB偏低)

⑤溶解时放热,且未冷却至室温(20℃)(V偏小,cB偏高)⑥在定容时,仰视读数(V偏大,cB偏低),俯视读数(V偏小,cB偏高)

⑦在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分;(V偏大,cB偏低)

⑧加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线;(无影响)

⑨洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。(无影响)26、CuSO4BaCl2KOHCu+2OH—=Cu(OH)2↓【解题分析】

①:白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐;

③:在①中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;②:在①中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜;从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸钡和氯化钡;据以上分析解答。【题目详解】(1)①白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,溶液为蓝色,说明含有铜离子,白色粉末为铜盐;

③在①中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;②在①中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液;从以上实验现象中可知,白色沉淀为硫酸钡,盐B为BaCl2;结合以上分析可知:A为CuSO4;B为BaCl2;C为KOH;因此,本题正确答案是:CuSO4,BaCl2,KOH。(2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液,离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。27、36.5%11.8mol/La、c、e烧杯、250mL容量瓶10.6mL【解题分析】

(1)氯化氢的物质的量是224L÷22.4L/mol=10mol,质量是365g,溶剂水的质量是635g,则该盐酸溶液的质量分数为×100%=36.5%,根据可知其物质的量浓度为mol/L=11.8mol/L。(2)实验室利用该盐酸来配制250mL0.5mol/L的稀盐酸,需要该浓盐酸的体积为≈10.6mL,所以选用20mL量筒,在烧杯中稀释,需要玻璃棒搅拌,通过玻璃棒引流转移到250mL容量瓶中,最后用胶头滴管定容,所以答案选a、c、e;除选用上述仪器外,尚缺少的仪器或用品是烧杯、250mL容量瓶。28、KClO30.2mol5:1②②I->Fe2+>Br->Cl-2Cl2+2Fe2++2Br-=2Fe3++4Cl-+Br2Cl2+2I-=2Cl-+I2【解题分析】

(1)同一元素的物质发生氧化还原反应时遵循:高高低低规律。(2)同一元素的物质发生氧化还原反应时,产物中元素的化合价规律是:可相聚,不相交。(3)根据HCl中Cl元素的化合价在反应前后的特点分析;(4)分析每个反应中还原剂、还原产物,利用还原性:还原剂>还原产物分析比较物质还原性的强弱,当同一溶液有多种还原性微粒时,还原性强的先发生反应;然后根据通入Cl2的物质的量与物质还原性强弱反应先后书写反应的离子方程式。【题目详解】(1)在反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O中,KClO3得到电子变为ClO2,KClO3是氧化剂被还原,ClO2是还原产物;HCl失去电子变为Cl2,HCl是还原剂被氧化,Cl2是氧化产物,反应过程中每产生1molCl2,需转移2mol电子,则反应产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为0.2mol;(2)在反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中KClO3作氧化剂,HCl作还原剂,Cl2既是氧化产物又是还原产物,每有3molCl2产生,反应中消耗1mol氧化剂KClO3,5mol还原剂HCl,转移5mol电子,所以反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是5:1;(3)在上述两个反应中,HCl中的Cl部分化合价升高,失去电子,被氧化,作还原剂,表现还原性,部分Cl在反应前后化合价不变,与金属阳离子结合形成盐,起酸的作用,所以两个反应中浓盐酸表现的性质是还原性和酸性,选项序号为②;(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应

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