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2024届上海市第二工业大学附属龚路中学化学高一上期中综合测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、KOH是我国古代纺织业常用作漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下:上述流程中没有涉及的化学反应类型是A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应2、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为()纯净物混合物电解质非电解质A纯盐酸水煤气硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D大理石甲烷氯化铜碳酸钠A.A B.B C.C D.D3、下列关于胶体的说法正确的是()A.向煮沸的NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C.胶体和溶液可以利用滤纸分离,这种提纯方式是渗析D.丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,是一种物理现象4、下列有关说法正确的是A.1L水中溶解了40.0gNaOH,该溶液的物质的量浓度为1mol/LB.从1L2mol/L的NaCl液中取出0.5L,取出的该溶液的浓度为1mol/LC.中和100mL1mol/L的H2SO4溶液,需NaOH8.0gD.配制500mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需40.0g胆矾5、1L1mol·L-1Na2SO4溶液中,下列各量正确的是A.c(Na+)=1mol·L-1 B.n(Na+)=3molC.c(SO42-)=2mol·L-1 D.m(Na2SO4)=142g6、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.NaCl晶体、CaCO3 B.铜、二氧化硫C.硫酸溶液、盐酸 D.熔融的KNO3、CH3CH2OH7、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,不正确的操作顺序是A.③②①⑤④B.③①②⑤④C.②③①⑤④D.②①③⑤④8、下列操作过程中一定有氧化还原反应发生的是()A.蒸发氯化钠溶液 B.将盐酸滴入碳酸钠溶液中 C.蔗糖溶解 D.磷在氧气中燃烧9、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10、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,11.2L

乙醇中含有的分子数0.5NAB.常温常压下,18.0g重水所含的电子数约为10NAC.常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的原子数目为2NAD.1.2g熔融的NaHSO4含有阴阳离子总数为0.03NA11、下列说法不正确的是A.氧化还原反应的特征是有元素化合价升降B.氧化还原反应的本质是有电子转移C.反应物所含元素的化合价升高,则发生了还原反应D.氧化反应和还原反应一定同时发生12、下列反应属于非氧化还原反应的是()A.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2B.NH4NO3N2O↑+2H2OC.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OD.CuO+CO═Cu+CO213、某铁的氧化物中铁元素和氧元素的质量比为21∶8,该氧化物的化学式可能是A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.Fe4O514、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.③④15、如下图所示,室温下的两个连通刚性容器用活塞分开,左右两室体积相同,左室充入一定量NO,右室充入一定量O2,且恰好使两容器内气体密度相同。打开活塞,使NO与O2充分反应且恢复至室温,反应如下:2NO+O2=2NO2。不考虑NO2转化为N2O4,下列判断正确的是A.反应前后左室的压强相同B.反应后容器内的密度与反应前的相同C.开始时左右两室中的分子数相同D.反应后容器内无O2存在16、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为NAB.标准状况下,1.8g的H2O中含有的电子数为NAC.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAD.10克氖气所含原子数约为6.02×102317、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+18、根据以下几个反应:①Cl2+2KI===2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2④I2+SO2+2H2O===H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是A.Cl2>I2>Fe3+>SO2B.Cl2>Fe3+>I2>SO2C.Cl2>Fe3+>SO2>I2D.Fe3+>I2>Cl2>SO219、常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Sn2++2Fe3+===2Fe2++Sn4+,Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+。由此可以确定Fe3+、Ce4+、Sn4+三种离子的氧化性由强到弱的顺序是A.Ce4+、Fe3+、Sn4+B.Sn2+、Fe2+、Ce3+C.Sn4+、Ce3+、Fe2+D.Fe2+、Sn2+、Ce3+20、下列离子方程式正确的是A.Zn与稀H2SO4反应:Zn+H+=Zn2++H2↑B.Na2CO3溶液与足量盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑C.Cl2与NaOH溶液反应:Cl2+2OH-=2Cl-+H2OD.MgC12溶液与过量氨水反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓21、下列说法不正确的是A.同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积B.同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子C.1molO2中含有1.204×1024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4LD.由0.2gH2和8.8gCO2、5.6gCO组成混合气体,其密度是相同状况下O2密度的0.913倍22、下列物质的分类正确的是选项碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4NaHCO3Mn2O7COBNa2CO3HClONaClNa2OCO2CKOHHNO3CaCO3CaOSO2DBa(OH)2HClCaCl2Na2O2SO3A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。24、(12分)某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。25、(12分)某化学实验需要450mL0.10mol·L-1Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO3·10H2O晶体进行配制,简要回答下列问题:(1)该实验应选择__________mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为__________g。(3)该实验的正确操作顺序是_______________(填字母代号)。A.用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体B.上下颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度线D.洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E.将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温F.将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度______;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度______;NaOH溶解后未经______;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度______;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度______(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200mL所配的0.10mol·L-1Na2CO3溶液中逐滴加入10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体__________mL。26、(10分)I.化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果与实验的重要作用分不开。结合下列实验装置图回答问题:(1)写出上述图中仪器的名称:①_______;②____。(2)若利用装置I分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77.1℃)的混合物,还缺少的玻璃仪器有________,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_______;实验时仪器②中冷却水的进口为____(填“f”或“g”),蒸馏烧瓶内碎瓷片的作用是________。(3)现需配制250mL0.1moI.L-1NaCl溶液,装置II是某同学转移溶液的示意图,图中有两处错误分别是________,________。II.①海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫________,该操作需要的玻璃仪器有________。②某NaCl样品中可能含有SO42-,CO32-,为检验杂质离子的存在,采取如下实验步骤:样品无明显现象无明显现象。则加入的试剂A为_______,B为_______,该现象证明样品中不含有____。③在后续实验中需要使用450mL0.5mol·L-1NaCl溶液,为配制该浓度NaCl溶液进行实验,需用托盘天平称取NaCl_______g。配制NaCl溶液时,若出现下列操作,会使配制浓度偏高的是____________A.天平砝码己锈蚀B.配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C.转移溶液时有溶液溅出D.定容时仰视刻度线27、(12分)用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题(1)所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为______、_____。(2)该实验的实验步骤为:①计算,②称量_______gNaCl,③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容,⑦摇匀。(3)试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用偏低、偏高、无影响填空)。①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定容。所配溶液的浓度____________;②若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度______________;③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度______。28、(14分)(1)①H2+CuOCu+H2O②CaCO3+2HCl==CaCl2+CO2↑+H2O③3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O④NH4NO3+Zn==ZnO+N2↑+2H2O⑤Cu2O+4HCl==2HCuCl2+H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O________(3)在反应KIO3+6HI==3I2+KI+3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。(4)若反应3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。(5)配平下面两个反应①____H2O+____Cl2+____SO2==____H2SO4+____HCl,____________②____KMnO4+____HCl==____KCl+____MnCl2+____Cl2↑+____H2O(系数是1的也请填上),_____根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4、MnSO4、SO2、H2O、H2SO4这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。29、(10分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。A.如图所示的仪器中有三种是不需要的B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。①需用浓硫酸的体积为___mL。②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液的质量D.溶液的密度③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C.容量瓶中原有少量蒸馏水D.定容时俯视容量瓶刻度线

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】

发生CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,结合四种基本反应类型的概念来解答。【题目详解】由制备流程可知,发生的分液依次为CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,其反应类型分别为分解反应、化合反应、复分解反应,没有涉及置换反应,答案选C。2、B【解题分析】

纯净物是指由同种物质组成的,混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物质的所属类别。【题目详解】A.纯盐酸是混合物,是氯化氢的水溶液,故A错误;B.蒸馏水、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,故B正确;C.铁是单质,既不是电解质又不是非电解质,碳酸钙是盐,属于电解质,故C错误;D.大理石是混合物,主要成分是碳酸钙,甲烷为纯净物,碳酸钠为电解质,故D错误。答案选B。3、D【解题分析】

A.向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热至溶液呈红褐色,可制得Fe(OH)3胶体,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小,故B错误;C.胶体和溶液都可以透过滤纸,不能用滤纸分离,故C错误;D.丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,由于没有新物质生成,是一种物理现象,故D正确;故选D。4、C【解题分析】

A.溶液的体积不等于溶剂的体积;B.溶液具有均一性,溶液各处的浓度相等;C.先计算酸的物质的量,再根据反应时二者物质的量关系,计算NaOH的物质的量,利用n=,计算NaOH的质量;D.计算溶质CuSO4的物质的量,利用元素守恒,得到胆矾的物质的量,最后根据n=,计算胆矾的质量。【题目详解】A.40.0gNaOH的物质的量是1mol,将其溶解在1L水中,得到的溶液体积不是1L,所以不能确定溶液的浓度,A错误;B.溶液的浓度与取出的体积大小无关,所以从1L2mol/L的NaCl液中取出0.5L,取出的该溶液的浓度仍为2mol/L,B错误;C.100mL1mol/L的H2SO4的物质的量是n(H2SO4)=1mol/L×0.1L=0.1mol,根据H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,可知需消耗NaOH的物质的量是n(NaOH)=2n(H2SO4)=0.2mol,则其质量是m(NaOH)=n×M=0.2mol×40g/mol=8.0g,C正确;D.配制500mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要溶质的物质的量是n(CuSO4)=0.5mol/L×0.5L=0.25mol,由于用CuSO4·5H2O配制,根据Cu元素守恒可知需n(CuSO4·5H2O)=n(CuSO4)=0.25mol,质量是m(CuSO4·5H2O)=n×M=0.25mol×250g/mol=62.5g,D错误;故合理选项是C。【题目点拨】本题考查了有关物质的量浓度的溶液的配制的知识。掌握物质的量与质量、浓度的关系是本题解答的关键,易错选项是A、D,选项A容易混淆溶液的体积就是溶剂的体积,选项D中不清楚胆矾与CuSO4的关系,需平时多记忆、积累。5、D【解题分析】

A、c(Na+)=2mol·L-1,A错误;B、n(Na+)=2mol,B错误;C、c(SO42-)=1mol·L-1,C错误;D、m(Na2SO4)=1mol×142g/mol=142g,D正确;答案选D。6、D【解题分析】

在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质,A.NaCl晶体和CaCO3都属于盐,都属于电解质,故A不符合题意;B.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,二氧化硫自身不能导电,属于非电解质,故B不符合题意;C.硫酸溶液、盐酸都是混合物,不属于电解质也不属于非电解质,故C不符合题意;D.熔融的KNO3能电离出阴阳离子,能导电,属于电解质,CH3CH2OH不导电,属于非电解质,故D符合题意;答案选D。7、D【解题分析】

粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,加碳酸钠可以除去钙离子,加氯化钡可以除去硫酸根离子,加入氢氧化钠可以除去镁离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,所以碳酸钠加在氯化钡后面,以除去多余的钡离子,盐酸必须加在最后边,除去多余的碳酸根离子,氢氧根离子,即顺序③①④不能改变,故选D。【题目点拨】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,除钙离子用碳酸根离子,除镁离子用氢氧根离子,除硫酸根用钡离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加的过量试剂除掉。8、D【解题分析】

A.加热NaCl溶液时液态水转化为水蒸气,溶剂量不断减少,NaCl逐渐析出晶体,这些过程都是物理变化,没有氧化还原反应发生,A项错误;B.将盐酸滴入Na2CO3溶液中依次发生反应:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,这两个反应中各元素化合价均无变化,不是氧化还原反应,B项错误;C.蔗糖溶解于水时,在水分子的作用下蔗糖分子扩散到水里,这个过程属于物理变化,没有氧化还原反应发生,C项错误;D.磷在氧气燃烧,发生反应的化学方程式为4P+5O22P2O5,该反应中磷元素的化合价由单质中的0价升高到P2O5中的+5价,氧元素化合价由单质中的0价降到P2O5中的-2价,所以该反应属于氧化还原反应,D项正确;答案选D。【题目点拨】判断一个化学反应是否是氧化还原反应要从化合价升降入手,凡是有元素化合价升降的反应就是氧化还原反应。9、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。10、C【解题分析】

A.在标准状况下乙醇是液体,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B.18.0g重水的物质的量小于1mol,因此其中所含的电子数少于10NA,B错误;C.O原子的相对原子质量是16,O2与O3都是由O原子构成,使用常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的O原子的物质的量是2mol,含有的O原子数目为2NA,C正确;D.熔融的NaHSO4电离产生Na+、HSO4-,1mol该物质中含有2mol离子,含1.2g熔融的NaHSO4的物质的量是0.01mol,则其中含有阴阳离子总数为0.02NA,D错误;故合理选项是C。11、C【解题分析】

A.氧化还原反应表现的特征是元素化合发生改变,与题意不符,A错误;B.氧化还原反应中化合价升降的本质是有电子转移,与题意不符,B错误;C.反应物所含元素失电子,化合价升高,被氧化,则发生了氧化反应,符合题意,C正确;D.氧化还原反应中,得失电子守恒,则氧化反应和还原反应一定同时发生,与题意不符,D错误;答案为C。12、C【解题分析】分析:凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,据此解答。详解:A.反应Fe2O3+3CO2Fe+3CO2中铁元素化合价降低,铁元素化合价升高,是氧化还原反应,A错误;B.反应NH4NO3N2O↑+2H2O中氮元素化合价发生变化,是氧化还原反应,B错误;C.反应2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O中元素的化合价均不变,是非氧化还原反应,C正确;D.反应CuO+CO=Cu+CO2中铜元素化合价降低,碳元素化合价升高,是氧化还原反应,D错误。答案选C。13、C【解题分析】

根据n=,n(Fe):n(O)=:=3:4,则分子式为Fe3O4,故C项正确。综上所述,本题正确答案为C。14、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。15、B【解题分析】

A.发生2NO+O2=2NO2,反应后气体总物质的量减少,气体平均充满左右两室,则反应后NO室的气体物质的量也要减小,导致气体压强减小,选项A错误;B.反应过程遵循质量守恒定律,反应后气体的总质量与反应前一氧化氮与氧气质量之和相等。由于容器的容积不变,气体的质量也不变,所以反应后容器内气体的密度与反应前气体的密度相同,选项B正确;C.由左右两室体积相同,两容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,而NO和O2的摩尔质量不相等,故二者的物质的量不相等,则开始时左右两室分子数不相同,选项C错误;D.容器内NO、O2的质量相等,二者物质的量之比为32:30=16:15,两种气体发生反应:2NO+O2=2NO2,反应时二者的物质的量的比是2:1,可见O2过量,故最终容器内有O2存在,选项D错误;故合理选项是B。16、B【解题分析】试题分析:A、常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA,A错误;B、标准状况下,1.8g的H2O的物质的量为0.1mol,含有的电子数为NA,B正确;C、标准状况下,11.2L氧气所含的原子数为NA,C错误;D、氖的相对分子质量为20,20克氖气所含原子数约为6.02×1023,D错误;答案选B。考点:阿伏加德罗常数17、A【解题分析】

在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【题目详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。18、B【解题分析】试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,①Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2>I2,②2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2>Fe3+,③2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+>I2,④I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2>SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2>Fe3+>I2>SO2,所以本题的答案为B。考点:氧化还原反应点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。19、A【解题分析】

根据氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性来判断。【题目详解】根据反应:Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+,氧化性是Ce4+>Fe3+,根据反应:Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+,氧化性是Fe3+>Sn4+,所以还原性顺序是:Ce4+>Fe3+>Sn4+,故选A。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,氧化性强弱的判断规律是氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,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。20、B【解题分析】试题分析:A.Zn与稀H2SO4反应:Zn+H+Zn2++H2↑没有配平,错误;B正确;C.Cl2与NaOH溶液反应:Cl2+2OH―2Cl―+H2O漏写次氯酸根,错误;D、氨水是弱电解质,不能拆开,错误。考点:考查离子方程式的书写及正误判断。21、A【解题分析】

A.同温、同压下,质量相同的不同气体的物质的量不一定相同,所以不一定占有相同的体积,故A项错误;B.由阿伏加德罗定律知,B项正确;C.标准状况下1mol任何气体所占体积均为22.4L,1molO2中含氧原子数为2×6.02×1023=1.204×1024,C项正确;D.0.2gH2、8.8gCO2、5.6gCO的物质的量分别为0.1mol、0.2mol、0.2mol,该混合气体的总质量为14.6g,总物质的量为0.5mol,所以该混合气体的平均摩尔质量为29.2g·mol-1,氧气的摩尔质量为32g·mol-1,两者的相对密度为29.5÷32≈0.913,D项正确。答案选A。22、C【解题分析】

【题目详解】A.Mn2O7为酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,故A错误;B.Na2CO3属于盐,不属于碱,故B错误;C.各项均符合物质的分类,故C正确;D.Na2O2属于过氧化物,不属于碱性氧化物,故D错误;故答案为:C。二、非选择题(共84分)23、10g、【解题分析】

通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【题目详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。24、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解题分析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。25、50014.3AEFDCB偏低无影响冷却偏高偏低112【解题分析】

(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为0.5L×0.1mol/L×286g/mol=14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L×0.1mol/L=0.02mol。10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3)的物质的量是10mL×1g/mL×12.25%98g/mol=0.0125mol,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3-+H+=CO2↑+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol-0.02mol=0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol×22.4L/mol=026、蒸馏烧瓶冷凝管(或直形冷凝管)温度计蒸馏g防止暴沸未用玻璃棒引流未使用250mL容量瓶萃取烧杯、分液漏斗盐酸BaCl2溶液SO42-、CO32-14.6A【解题分析】

实验室进行蒸馏实验时,仪器包括蒸馏烧瓶,温度计,直形冷凝管,牛角管,烧杯,酒精灯;萃取实验仪器包括分液漏斗,烧杯;配制溶液时仪器包括容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管,容量瓶必须选用合适容积,不可小于配制要求。【题目详解】(1)根据仪器的结构可知,①为蒸馏烧瓶;②为冷凝管(或直形冷凝管);(2)采用分馏(蒸馏)原理进行实验时,控制温度是关键,故还缺少的玻璃仪器温度计;冷却蒸馏产生的气体时,在冷凝管位置,冷却水要采用“下进上出”原则,故冷却水的进口为g,碎瓷片由于具有多孔结构,能防止暴沸;(3)配制250mL溶液,需选用适当容积的容量瓶,且配置过程中用玻璃棒进行引流。故错误为未用玻璃棒引流;未使用250mL容量瓶;II.①向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫萃取,需要的玻璃仪器为分液漏斗、烧杯;②检验SO42-、CO32-时,硫酸根常用氯化钡(沉淀),碳酸根常用盐酸(气泡)或氯化钙(沉淀)等,由于检验试剂的量均为过量,为了防止对后续实验产生影响,应先检验碳酸根,后检验硫酸根。故加入的试剂A为盐酸,B为BaCl2溶液,该现象证明样品中不含有SO42-、CO32-;③容量瓶的规格没有450mL,应选500mL配制,则需氯化钠的物质的量为:n=cV=0.50mol/L×0.5L=0.25mol,氯化钠的质量为:m=nM=0.25mol×58.5g/mol=14.625g,托盘天平只能精确到0.1g,故应称量氯化钠的质量为14.6g;配制NaCl溶液时,若出现下列操作:A.天平砝码己锈蚀,砝码质量增大,所称溶质氯化钠质量偏大,所配溶液浓度偏高,故A正确;B.配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,氯化钠残留在玻璃棒和烧杯中,溶质质量偏小,浓度偏小,B错误;C.转移溶液时有溶液溅出,溶质减少,所配溶液浓度偏小,C错误;D.定容时仰视刻度线,蒸馏水添加量偏大导致溶液体积偏大,浓度偏低,D错误;答案为A。【题目点拨】实验操作和设备选用是本题重点,易错点是配制一定浓度的溶液时所称量的质量。容量瓶没有450ml,计算时要选用正确容量瓶体积,即500ml。27、100mL容量瓶玻璃棒5.9偏高偏低偏低【解题分析】

实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等。【题目详解】(1)实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:100mL容量瓶;玻璃棒,故答案为100mL容量瓶;玻璃棒;(2)配制的溶液为100mL1.00mol/L的氯化钠溶液,需要氯化钠的物质的量为:1.00mol/L×0.1L=0.1mol,需要氯化钠的质量为:58.5g/mol×0.1mol=5.85g,需要称量氯化钠的质量为:5.9g;故答案为5.9;(3)①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定容,导致配制的溶液体积偏小,所配溶液的浓度偏高,答案为:偏高;②定容时仰视刻度线,导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积,所配溶液的浓度偏低,答案为偏低;③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度,导致溶配制的溶液体积偏大,则所配溶液的浓度偏低,答案为:偏低;【题目点拨】配制溶液浓度要求精确时,应用容量瓶,则要求按照容量瓶的容积进行配制;误差分析则要求对c=,进行分析。28、①③④1:522.42111221622582KMnO4+5SO2+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4【解题分析】

(1)①H2+CuOCu+H2O;③3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O;④NH4NO3+Zn==ZnO+N2↑+2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;②CaCO3+2HCl==CaCl2+CO2↑+H2O;⑤Cu2O+4HCl==2HCuCl2+H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:①③④。(2)MnO2→MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-→Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。(3)在反应KIO3+6HI==3I2+KI+3H2O中,若有3molI2生成,KIO3→I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI→2.5molI2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。(4)反应3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,铜由0

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