2024届江苏省沭阳县高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江苏省沭阳县高一化学第一学期期中联考模拟试题注意事项: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、实验室需用2mol·L-1氯化钠溶液450mL,配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是A.450mL,52.7g B.500mL,58.5gC.450mL,58.5g D.500mL,52.7g2、下列关于物质分类的正确组合是物质分类碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2OCOCKOHHNO3CaCO3CaOSO3DNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2A.A B.B C.C D.D3、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是()A. B. C. D.4、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.化合物:干冰、冰水混合物、烧碱B.同素异形体:石墨、C60、金刚石C.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气D.混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸5、下列实验操作正确的是A.蒸馏B.块状固体得取用C.过滤D.用试管给液体加热A.AB.BC.CD.D6、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.含0.1molBaCl2的溶液中Cl-数为0.1NAB.22gCO2所含有的分子数为0.5NAC.11.2LCO2所含有的分子数为0.5NAD.常温下NA个Cl2分子所占有的体积为22.4L7、下列物质里含氢原子数最多的是()A.标准状况下22.4L的H2 B.17gNH3C.0.3molH3PO4 D.6.02×1023个的CH4分子8、下列关于胶体、溶液、浊液的说法中正确的是A.胶体和溶液均是无色透明的B.胶体与浊液的本质区别是胶体是均一透明的,而悬浊液是浑浊的C.利用丁达尔效应可以鉴别三者D.Fe(OH)3既可以形成胶体也可以形成浊液9、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4===2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O,下列说法正确的是()A.KClO3在反应中失去电子 B.ClO2是氧化产物C.H2C2O4在反应中被氧化 D.KClO3是还原剂10、近年来人们为改善空气质量,治理雾霾而启动了“蓝天工程”,根据你所学知识,判断下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A.把燃煤的火力发电厂的烟囱造高,减少酸雨的污染B.实施绿化工程,防治扬尘污染C.发展新能源汽车,减少传统燃油车的尾气污染D.推广使用燃煤脱硫技术,有效减少SO2的污染11、下列关于物质分类的依据不正确的是()A.葡萄糖液是溶液,因为其中分散质粒子直径小于1nmB.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能导电C.NaHSO4是酸,因为NaHSO4能够电离出H+D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们都是由Cl-和金属离子组成的化合物12、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较中,错误的是A.二者在一定的条件下可以相互转化B.可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,能产生白色沉淀的为碳酸钠C.等质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量盐酸反应,后者更剧烈,前者产生二氧化碳少D.将二氧化碳通入到饱和碳酸钠溶液中,有浑浊产生,原因之一是碳酸钠溶解度更大13、下列溶液的物质的量浓度是1.5mol·L-1的是A.41gNaOH溶于1L水中B.58.5gNaCl溶于水制成1L溶液C.28gKOH溶于水制成1L溶液D.1L2%的NaOH溶液14、下列实验操作正确的是A.蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B.称量时,NaOH盛放在小烧杯中C.用量筒量取5.29mL盐酸D.蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热15、实验室用下列两种方法制氯气:①用含146gHCl的浓盐酸与足量的MnO2反应,②用87gMnO2与足量浓盐酸反应。所得的氯气A.①比②多 B.②比①多 C.一样多 D.无法比较16、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.酸性氧化物:干冰、二氧化硫、三氧化硫B.同素异形体:石墨、金刚石、C60C.碱性氧化物:氧化钙、氧化铁、过氧化钠D.电解质:硫酸、烧碱、氯化钠17、按C、N、O、F的顺序,下列递变规律错误的是()A.原子半径逐渐减小 B.元素原子得电子能力逐渐增强C.最高正化合价逐渐增大 D.气态氢化物稳定性逐渐增大18、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是A.稀盐酸B.烧碱溶液C.硫酸铝溶液D.硫酸镁溶液19、下列离子能大量共存的是()A.无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO、NOB.无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO、COC.含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2+、NH、SO、Cl-D.紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2+、K+、HCO、NO20、下列互为同位素的是()A.T2O和H2O B.O3和O2 C.CO和CO2 D.12C和13C21、下列实验操作中错误的是A.蒸发操作时,使溶液中的水大部分蒸发时,就停止加热利用余热蒸干B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.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D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大22、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是A.NaCl是非电解质B.NaCl溶液是电解质C.NaCl溶液中水电离出大量的离子D.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子二、非选择题(共84分)23、(14分)A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。24、(12分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;25、(12分)氯化钠样品含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)步骤③加入沉淀剂是________;步骤⑤加入足量盐酸作用是________;步骤⑥操作名称__________。(2)写出有关反应离子方程式步骤②________________;__________________。步骤⑤________________________________。(3)在进行①、④、⑥操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤④_________________;⑥________________。26、(10分)下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1mol⋅L−1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②玻璃棒;③烧杯;④量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有______(写仪器名称)。(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为______mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数______49%(填“>”、“<”或“=”)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol⋅L−1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因______。①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出⑤定容时,俯视容量瓶刻度线⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处27、(12分)铁是人体必需的微量元素之一,没有铁,血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧,所以缺少铁元素,人体易患的疾病为贫血,医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣,进行探究实验如下:(1)提出问题这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁,若有,含量是多少?(2)查阅资料①亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀,在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀,这是氢氧化亚铁的典型特征。②亚铁盐溶于水时,会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。(3)实验验证①鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解,加1滴稀盐酸的作用是___________,能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_________。②为了不影响后续检验亚铁盐,检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)______。A.用硝酸酸化的硝酸钡溶液B.用盐酸酸化的氯化钡溶液③检验亚铁盐可用的试剂是______,现象为_____________。(4)含量测定①取十粒糖衣片,称其质量为5g,溶于20g水中;溶解药品时用到玻璃棒的作用是_______。②向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量;证明溶液过量的操作为:静置,向上层清液中滴加__________溶液,若现象为______________,则溶液已过量。③过滤、洗涤、干燥;洗涤沉淀的操作:用玻璃棒(填一操作名)__________,向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀,待液体滤出。重复操作2~3次。证明沉淀已洗净的方法是_______。④称量得,沉淀质量为4.66g,列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数____。(5)总结反思对硫酸亚铁来说,药片的糖衣起到的作用是____________。28、(14分)(1)按要求写出方程式:①HNO3(电离方程式)_____②Fe2(SO4)3(电离方程式)_____③硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)____④二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)____________(2)①0.4molCH4分子中所含原子数与__gHCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为________L;②等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_______;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为__。(3)以下为中学化学中常见的几种物质:①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固体④铜⑤稀硫酸⑥澄清石灰水,其中属于电解质的有_____,属于非电解质的有____(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取:2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O①该反应中氧化剂是_________(用化学式表示,后同),______元素被氧化,还原物为__________;②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_______________③当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_________mol;④实验室欲配制250mL0.1mol•L-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为__________,下列操作配制的溶液浓度偏低的是__________。A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C.配制时,NaOH未冷却直接定容D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面E.定容时俯视刻度线29、(10分)某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是

___________。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号实验内容实验现象离子方程式实验结论①在FeCl2溶液中滴入适量氯水溶液由浅绿色变为棕黄色

Fe2+具有还原性②在FeCl2溶液中加入锌片Zn+Fe2+=Zn2++Fe

③在FeCl3溶液中加入足量铁粉

Fe+2Fe3+=3Fe2+Fe3+具有氧化性④

Fe3+具有氧化性实验结论:_________________________________。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_____。(填序号)A、Cl2B、NaC、Na+D、Cl-E、SO2F、盐酸

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、B【解题分析】

实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,根据n=cV及m=nM进行计算。n(NaCl)=0.5L×2mol·L-1=1mol,m(NaCl)=1mol×58.5g·mol-1=58.5g,答案选B。2、C【解题分析】

A项、Na2SO3是盐,不是碱,SO2是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故A错误;B项、CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故B错误;C项、KOH是碱、HNO3是酸、CaCO3是盐、CaO是碱性氧化物、SO3是酸性氧化物,分类均正确,故C正确;D项、CO2是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故D错误。故选C。【题目点拨】本题考查物质的分类,对物质的名称、分类及化学式有较明确的认识即可顺利解答,注意归纳总结: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;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或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水作用生成酸或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)。3、A【解题分析】

5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答。【题目详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。4、C【解题分析】

A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D.由两种或两种以上物质组成的是混合物。【题目详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。5、C【解题分析】

A.冷凝管中的水应下进上出,故错误;B.将固体放入试管时应将试管倾斜,让固体沿试管内壁慢慢滑落,故错误;C.用漏斗进行过滤操作,正确;D.给试管中的液体加热时液体体积不超过试管容积的1/3,且用试管夹加持,大拇指不能压在试管夹的短柄上,故错误。故选C。6、B【解题分析】

A.含0.1molBaCl2的溶液中Cl-数为0.2NA,A错误;B.22gCO2的物质的量是0.5mol,所含有的分子数为0.5NA,B正确;C.11.2LCO2不一定处于标准状况下,因此物质的量不一定是0.5mol,则所含有的分子数不一定为0.5NA,C错误;D.常温下气体的摩尔体积不是22.4L/mol,因此NA个Cl2分子所占有的体积不是22.4L,D错误;答案选B。7、D【解题分析】

A.标准状况下22.4L的H2,可计算得H2的物质的量为1mol,故含氢原子数为2NA;B.17gNH3,可计算出NH3的物质的量为1mol,故含氢原子数为3NA;C.0.3molH3PO4中含0.9molH,则含氢原子数为0.9NA;D.6.02×1023个的CH4分子为1molCH4,含氢原子数为4NA;综上所诉,含氢原子数最多为4NA,答案选D。8、D【解题分析】

A.胶体和溶液均一透明,但不一定无色,如氢氧化铁胶体为红褐色,硫酸铜溶液为蓝色,A项错误;B.分散系本质区别是分散质微粒的直径大小,分散质微粒直径小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,1−100nm为胶体,与是否透明无关,B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,但不能区别溶液与浊液,C项错误;D.Fe(OH)3粒子直径在1-100nm之间是以胶体形式存在,而大于100nm时形成浊液,D项正确;答案选D。9、C【解题分析】A.KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,则氯酸钾得电子为氧化剂,发生还原反应,故A错误;B.Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,所以氯酸钾对应的产物ClO2是还原产物,故B错误;C.H2C2O4为还原剂,C元素的化合价由+3价升高到+4价,在反应中被氧化,故C正确;D.KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,所以氯酸钾得电子为氧化剂,故D错误;故答案为C。10、A【解题分析】

A.加高烟囱,只是减少本地地表附近的烟尘和废气,但并没有减少污染物的排放,不利于“蓝天工程”建设,故A正确;B.植树造林,有利于防治粉尘污染,故B不符合题意;C.发展电动汽车可减少汽车尾气的排放,故C不符合题意;D.燃煤脱硫技术,可减少SO2的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合题意。故选A。【题目点拨】火力发电厂烟囱的高低对SO2的排放量没有减少作用。11、C【解题分析】

A.葡萄糖液是溶液,葡萄糖为溶质,其直径小于1nm,A依据正确;B.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能产生自由移动的离子,能导电,B依据正确;C.NaHSO4是盐,因为NaHSO4能够电离出的阳离子含Na+,C依据错误;D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们电离出的阴离子只含有Cl-,阳离子为金属离子,D依据正确;答案为C。12、B【解题分析】

A.碳酸钠在溶液中能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠固体加热分解能够生成碳酸钠;B.碳酸钠、碳酸氢钠均能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀而使溶液变浑浊;C.碳酸氢钠中碳的百分含量更高;D.碳酸钠和二氧化碳反应生成溶解度更小的碳酸氢钠;【题目详解】A.加热条件下,碳酸氢钠固体能够转化成碳酸钠,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,在溶液中,碳酸钠能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因此碳酸钠和碳酸氢钠能够相互转化,故A项正确;B.碳酸钠与澄清石灰水的反应方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,少量的碳酸氢钠与澄清石灰水的反应方程式为:Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3↓+H2O+NaOH,因此都会出现碳酸钙沉淀,现象相同,则不可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,故B项错误;C.由于HCO3-和和H+反应只需一步放出二氧化碳,而CO32-要两步反应才能放出二氧化碳,故碳酸氢钠和盐酸的反应更剧烈;碳酸氢钠中碳的百分含量更高,故等质量的两者和盐酸反应时,碳酸钠与盐酸反应产生二氧化碳少,故C项正确;D.碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,由于碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠小,生成的碳酸氢钠以晶体形式析出,则溶液产生沉淀而变浑浊,原因之一是碳酸钠溶解度更大,故D项正确;答案选B。13、C【解题分析】

A.41gNaOH的物质的量为1mol,溶液的体积不等于溶剂的体积,溶液的体积不是1L,因此溶液中NaOH物质的量浓度不是1mol/L,故A错误;B.58.5gNaCl的物质的量为1mol,溶于水制成1L溶液,浓度c=n/V=1mol/1L=1mol/L,不是1.5mol/L,故B错误;C.28gKOH的物质的量n=m/M=28g/56g/mol=1.5mol,溶液的体积为1L,浓度c=n/V=1.5mol/1L=1.5mol/L,故C正确;D.根据公式c=1111ρw%/M,因未知该溶液的密度,所以无法求算该溶液的物质的量浓度,故D错误。故选C。14、B【解题分析】

A.蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B.氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C.量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取5.29mL盐酸,C错误;D.蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。15、B【解题分析】

浓盐酸与MnO2反应的方程式是,稀盐酸和MnO2不反应,①用含146gHCl的浓盐酸与足量的MnO2反应,HCl不能完全反应,参加反应的HCl小于4mol,放出氯气的物质的量小于1mol;②用87gMnO2与足量浓盐酸反应,MnO2能完全反应,生成氯气的物质的量1mol,得到的氯气②比①多,故选B。16、C【解题分析】

A.干冰(为二氧化碳)、二氧化硫、三氧化硫都能和碱反应生成盐和水,都属于酸性氧化物,故A正确;B.石墨、金刚石、C60都是碳元素的不同单质,互为同素异形体,故B正确;C.氧化钙、氧化铁都和酸反应生成盐和水,为碱性氧化物,过氧化钠能够与酸反应放出氧气,不属于碱性氧化物,故C错误;D.硫酸、氢氧化钠、氯化钠的水溶液均能够导电,且都是化合物,均属于电解质,故D正确;故选C。17、C【解题分析】

C、N、O、F在周期表相同周期,从左到右原子序数逐渐增大,则:A、同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,选项A正确;B、同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,得电子能力逐渐增强,选项B正确;C、F的最高化合价为0价,无正价,选项C错误;D、同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,对应的气态氢化物稳定性逐渐增强,选项D正确。答案选C。18、B【解题分析】

A、镁和铝都是活泼的金属,都能和酸反应,选项A不正确;B、铝能溶解在强碱氢氧化钠溶液中,镁与氢氧化钠溶液不反应,因此把镁粉中混有少量的铝粉除去,应选用的试剂是氢氧化钠溶液,即烧碱溶液,选项B正确;C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝,是消耗镁生成铝而无法除去铝,选项C不正确;D、硫酸镁溶液与铝不反应,无法除去铝,选项D不正确。答案选B。19、B【解题分析】

A.含Cu2+的溶液呈蓝色,不满足无色溶液的要求,故A错误;B.无色酚酞试液呈红色的溶液呈碱性,Na+、K+、SO、CO相互之间不反应,和氢氧根也不反应,能大量共存,故B正确;C.含有大量Ba(NO3)2的溶液中,SO与钡离子会生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故C错误;D.紫色石蕊试液呈红色的溶液呈酸性,HCO在酸性条件能发生反应生成水和二氧化碳,故D错误;故选B。20、D【解题分析】分析:根据由同一种元素组成的不同核素互为同位素分析。详解:A.T2O和H2O是化合物,不是原子,故A错误;

B.O3和O2是由氧元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;

C.CO和CO2是化合物,不是原子,故C错误;

D.12C和13C都是碳元素组成的不同核素,互为同位素,所以D选项是正确的。

答案选D。21、D【解题分析】

A项,应在水分快蒸干时停止,用余热蒸干剩余水分,故A项正确;B项,温度计的水银球应置于支管口处,不能插入液面以下,故B项正确;C项,分液操作时上下层液体分别从两口倒出,防止残留在出口的两种液体出现混合,故C项正确;D项,萃取剂的选择与被萃取物质的性质有关,且萃取剂密度不一定需要比水大,比如可作为萃取剂的苯,密度就比水小,故D项错误。答案选D。22、D【解题分析】

A.NaCl在溶液里或熔化状态下能导电,是化合物,属于电解质,故A错误;B.电解质必须为化合物,而NaCl溶液属于混合物,一定不是电解质,故B错误;C.水为极弱电解质,不可能电离出大量的离子,故C错误;D.NaCl溶于水时,在水分子的作用下电离出了可以自由移动的离子,故D正确;故选D。【题目点拨】此题易错点在于C选项,氯化钠溶液中形成的大量离子是由氯化钠电离产生的,而水电离的程度非常小,可以忽略。二、非选择题(共84分)23、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解题分析】

A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【题目详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。24、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解题分析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【题目详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【题目点拨】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。25、Na2CO3溶液除去过量Na2CO3蒸发结晶或蒸发SO42-+Ba2+===BaSO4↓CO32-+Ba2+===BaCO3↓CO32-+2H+===H2O+CO2↑引流,防止液体流到滤纸外搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅【解题分析】因为要除去氯化钠晶体中含有少量的Na2SO4和Na2CO3两种杂质,实质就是除去碳酸根和硫酸根。①根据实验流程,首先要溶于水配制成溶液,溶液中含有碳酸钠,硫酸钠和氯化钠三种物质,②向溶液中加入过量的氯化钡,把溶液中的碳酸根和硫酸根都转化成沉淀,③加入过量的碳酸钠溶液,把第二步中过量的氯化钡除去,这样得到的混合液中含有碳酸钡和硫酸钡沉淀还有碳酸钠和氯化钠溶液,④是过滤操作除去生成的碳酸钡、硫酸钡沉淀,⑤向滤液中加入适量的盐酸,除去过量的碳酸钠溶液,得到纯净的氯化钠溶液,⑥再通过蒸发结晶操作得到纯净的氯化钠晶体。(1)根据上述分析,步骤③加入沉淀剂是Na2CO3溶液,步骤⑤加入足量盐酸可以除去过量Na2CO3,步骤⑥为蒸发,故答案为:Na2CO3溶液;除去过量Na2CO3;蒸发;(2)步骤②加入氯化钡溶液,分别与硫酸钠、碳酸钠反应生成硫酸钡、碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓,故答案为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓;CO32-+Ba2+=BaCO3↓;步骤⑤加入适量盐酸,除去溶液中过量的碳酸钠,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑,故答案为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑;(3)在进行①、④、⑥操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤④中是引流,防止液体流到滤纸外;步骤⑥中是搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅,故答案为:引流,防止液体流到滤纸外;搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅。26、500mL容量瓶27.2>①③⑤【解题分析】

配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,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.所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。【题目详解】(1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000ρω/M=(1000×1.84g/mL×98%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知:18.4mol/L×Vml=500mL×1mol•L-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,>;(3)①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故①选;②若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故②不选;③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故③选;④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故④不选;⑤定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故⑤选;⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故⑥不选;①③⑤符合题意,故答案为:①③⑤。27、加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化不能B氢氧化钠溶液产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀搅拌以促进溶解氯化钡溶液不再产生白色沉淀引流取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净60.8%隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效【解题分析】

将硫酸亚铁溶于水时,滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀,同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时,可用氯化钡来进行。在溶解时,用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时,可利用氢氧化钠溶液,因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色;根据硫酸根离子守恒计算;根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析;依据亚铁离子易被氧化。【题目详解】(3)①亚铁离子可以水解,加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀,同时加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能用硫酸来替代盐酸,因为我们要检验硫酸亚铁的含量,不能引入硫酸根离子,故答案为:加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能;②硝酸具有强氧化性,加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验,因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液,所以选B,故答案为:B;③由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁,所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液,实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀,故答案为:氢氧化钠溶液;产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀;(4)①玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解,故答案为:搅拌以促进溶解;②要想检验是否完全反应时,可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀,说明溶液已过量,即静置,向上层清液中滴加氯化钡溶液,若现象为不再产生白色沉淀,则溶液已过量,故答案为:氯化钡溶液;不再产生白色沉淀;③在洗涤沉淀时,玻璃棒的作用为引流;由于沉淀表面含有硫酸根离子,则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子,即可以取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净,故答案为:引流;取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净;④沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol,根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol,质量是0.02mol×152g/mol=3.04g,因此质量分数为3.04g/5g×100%=60.8%,故答案为:60.8%;(5)由于亚铁离子易被氧化,则对硫酸亚铁来说,药片的糖衣可以起到隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用,故答案为:隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效。28、HNO3=H++NO3-Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉBa2++SO42-=BaSO4↓CO2+2OH一=CO32一+H2O36.522.42:31:1②③①NaClOFeNaCl3250mL容量瓶AD【解题分析】

(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n===进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。(4)2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O,该反应的氧化剂NaC1O,还原剂为Fe(OH)3,每2molFe(OH)3被氧化,转移6mol电子,3molNaC1O被还原。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,据此判断实验操作中浓度变化。【题目详解】(1)①硝酸为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:HNO3=H++NO3-;②硫酸铁为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉ-;③硫酸钠和氯化钡溶液反应生成硫酸钡和氯化钠,硫酸钡为沉淀不能拆写,离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;④二氧化碳与足量氢氧化钠溶液反应,生成碳酸钠和水,离子方程式为:CO2+2OH一=CO32一+H2O;(2)①0.4molCH4分子中含有2mol原子,1molHCl分子中含有2mol原子,1molHCl分子的质量为m=n×M=1m

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