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文档简介

四川省攀枝花市2024届化学高一第一学期期中综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、某学生设计了一个“黑笔写红字”的趣味实验滤纸先用氯化钠、无色酚酞的混合液浸湿,然后平铺在一块铂片上,接通电源后,用铅笔在滤纸上写字,会出现红色字迹。据此,下列叙述正确的是()A.铅笔端作阳极,生成氢气 B.铂片端作阴极,生成氯气C.铅笔端有少量的氯气产生 D.a点是负极,b点是正极2、分类方法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A.根据酸分子中含有的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等B.根据纯净物的元素组成,将纯净物分为单质和化合物C.根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物D.根据其溶液是否导电,将物质分为电解质和非电解质3、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2→H2OIO3-→I2MnO4-→Mn2+HNO3→NO如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是A.H2O2 B.IO3- C.MnO4- D.HNO34、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.标况下,11.2LCO2与SO2的混合物含有氧原子数为2NAB.常温下,0.9gH2O中,含有的电子数为0.5NAC.标准状况下,2.24LCCl4所含的原子数为0.5NAD.1mol•L﹣1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为2NA5、下列离子可以在溶液中大量共存的是A.Ba2+、Cl-、、 B.Ca2+、Cl-、、C.H+、Cl-、、 D.Ag+、、Cl-、Fe3+6、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是A.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-B.Ca2+、Na+、NO3-、CO32-C.H+、Na+、Cl-、CO32-D.K+、H+、S042-、0H-7、关于胶体和溶液的叙述中不正确的是()A.胶体和溶液均能通过滤纸B.胶体加入某些盐可产生沉淀,而溶液不能C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D.胶体能够发生丁达尔现象,而溶液则不能8、下列离子检验方法、现象及结论正确的是选项所加试剂现象结论A向某无色溶液中加入硝酸银溶液有白色沉淀生成原溶液中有Cl-B向某无色溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸白色沉淀不溶解原溶液中有SO42-C向某无色溶液中加入碳酸钠溶液有白色沉淀原溶液中有Ba2+D向某无色溶液中加入无色酚酞溶液变红色原溶液中有较多OH-A.A B.B C.C D.D9、下列有关物质的量的说法,正确的是A.物质的量就是指物质的多少B.原子、电子、中子、桌子等都可用物质的量来描述C.物质的量是用来描述微观粒子的物理量D.相同物质的量的SO2和SO3的质量相等10、“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,以此获取靑蒿素用到的分离方法是A.过滤B.蒸馏C.蒸发D.分液11、某溶液中,只含有下表中所示的四种离子,试推测X离子及其个数b可能为:()A.SO42-8a B.OH-8a C.NO3-4a D.SO42-4a12、已知HCl气体难溶于CCl4,如图所示,下列装置中不适宜用于HCl气体尾气吸收的是A. B. C. D.13、下列说法正确的是()A.碳﹣12原子和碳﹣13原子的中子数相同B.KMnO4和K2MnO4中有相同的原子团C.Fe2+和Fe3+都属于铁元素,核外电子数不同D.和化学性质相似14、下列物质属于盐的是()A.Cu2(OH)2CO3 B.Na2O C.Mg(OH)2 D.CH3CH2OH15、现有一混合物的水溶液,可能含有以下离子中的几种:、、、、、、现取三份各100mL溶液进行如下实验:第一份加入溶液有沉淀产生;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体;第三份加足量溶液后,得到干燥沉淀,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为。你认为以下结论正确的是A.该混合液中一定含有:、、、,可能含,且B.该混合液中一定含有:、、,可能含、C.该混合液中一定含有:、、,可能含、、D.该混合液中一定含有:、,可能含、、Cl-16、用NA表示阿伏伽德罗常数的值。下列判断正确的是A.84gNaHCO3溶于水之后可得到3NA个离子B.24gMg变为Mg2+时失去的电子数目为NAC.1mol/LCaCl2溶液中含有的Cl-离子数目为2NAD.若lmolFeCl3在沸水中完全转化为氢氧化铁胶体,其中胶粒的数目小于NA个17、将标准状况下的aLHCl气体溶于1000g水中,得到盐酸密度为bg/cm3,则该盐酸的物质的量浓度是()A.mol•L-1 B.mol•L-1C.mol•L-1 D.mol•L-118、下列说法正确的是A.1mol固体或液体的体积主要由微粒间距离决定B.1mol气体的体积主要由微粒的大小决定C.O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1D.气体微粒间的距离受温度压强影响大,固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小19、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.K+、Na+、NO3-、HCO3- B.K+,Cu2+、Na+、Cl-C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42- D.Ag+、Na+、Cl-、OH-20、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液430mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A.500mL,40gB.500mL,34.4gC.430mL,34.4gD.430mL,40g21、Cu在稀硝酸中可以发生如下反应:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O下列叙述正确的是()A.HNO3在反应中失去电子B.氧化产物与还原产物的物质的量比为3:2C.发生氧化反应的硝酸占参加反应硝酸的1/4D.每1molHNO3参加反应,有3mol电子转移22、下列说法正确的是A.把100mL3mol/LH2SO4跟100mLH2O混合后,溶液中c(H+)为1.5mol/LB.把100mL20%NaOH溶液跟100mLH2O混合后,NaOH溶液的质量分数是10%C.把200mL3mol/LBaCl2溶液跟100mL3mol/LKCl溶液混合后,溶液中c(Cl-)仍然是3mol/LD.把100g20%NaCl溶液跟100gH2O混合后,NaCl溶液的质量分数是10%二、非选择题(共84分)23、(14分)有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:______;______;(2)写出下列反应的离子方程式。①与氯化钙反应:____________________。②与盐酸反应:____________________。③与稀硫酸反应:____________________。24、(12分)下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。

(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。

(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。

(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。25、(12分)常温常压下,一氧化二氯(Cl2O)为棕黄色气体,沸点为3.8℃,42℃以上会分解生成Cl2和O2,Cl2O易溶于水并与水反应生成HClO。将氯气和空气不参与反应按体积比1:3混合通入含水的碳酸钠中制备Cl2O(同时生成一种使澄清石灰水变浑浊的气体和一种盐),并用水吸收Cl2O(不含Cl2)制备次氯酸溶液。(Cl2在CCl4中的溶解度较大)(1)各装置的连接顺序为____________________________。(2)装置B中多孔球泡和搅拌棒的作用是___________________;装置C的作用是________。(3)B中的化学方程式为________________。(4)反应过程中,装置B需放在冷水中,其目的是___________。26、(10分)现用溶质质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸来配制500mL0.2mol·L-1的稀硫酸。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平、⑧药匙。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的有____(填序号)。

(2)经计算,需浓硫酸的体积为____。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是____(填序号)。

配制时应选用的容量瓶规格为____。

(3)下列操作使所配溶液浓度偏高的有____(填序号)。

①洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中②稀释后的硫酸溶液未等冷却至室温就转移到容量瓶中③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水④定容时,俯视刻度线27、(12分)用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为__________mL,稀释浓硫酸的操作是_______________________②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有(填入编号)___________。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应___________。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,据此求出其溶质的质量分数___________。(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4·nH2O,则n=___________。28、(14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)29、(10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__________________________

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、D【解题分析】

铅笔芯的主要成分为石墨,石墨、铂均是惰性电极,用惰性电极电解氯化钠溶液,阳极反应为2Cl

--2e

-=Cl

2↑,阴极反应为2H

2O+2e

-=H

2↑+2OH

-,阴极产生OH

-,酚酞遇碱变红;题给阴极附近变红,故铅笔端作阴极,发生还原反应,生成氢气;铂片端作阳极,发生氧化反应,铂片端有少量氯气生成;与阳极相连接的为电源的正极,与阴极相连接的为电源的负极,所以a、b点分别是直流电源的负极和正极,故选D正确;

故答案选D。【题目点拨】原电池分为正负极,正极发生还原反应,负极发生氧化反应;与电源正极相连的电极为电解池的阳极,发生氧化反应,与电源负极相连的电极为电解池的阴极,发生还原反应。2、B【解题分析】

A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等,不能依据分子中所含的氢原子数分类,故A错误;B、根据纯净物中的元素组成,只有一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故B正确;C、根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物,与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2,故C错误;D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质,故D错误;答案选B。3、B【解题分析】

等物质的量上述物质作氧化剂时,H2O2→H2O得到2个电子,IO3-→I2得到5个电子,MnO4-→Mn2+得到5个电子,HNO3→NO得到3个电子,由于IO3-被还原为I2,则得到I2最多的是IO3-;故选B。4、B【解题分析】

A、标况下,11.2LCO2与SO2的混合物的物质的量是0.5mol,根据分子式可知,1个CO2、SO2分子中均含有2个氧原子,所以含有氧原子数为NA,故A错误;B、常温下,0.9gH2O的物质的量为0.05mol,1个水分子中含有10个电子,则含有的电子数为0.5NA,故B正确;C、标准状况下四氯化碳为液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4L/molCCl4含有的原子数,故C错误;D、缺少溶液的体积,不能计算钠离子的个数,故D错误;答案选B。5、C【解题分析】

A.Ba2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,A错误;B.Ca2+与反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,B错误;C.H+、Cl-、、四种离子不发生反应,能共存,C正确;D.Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀,不能共存,D错误;答案选C。6、A【解题分析】A.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-四种离子互不反应,能在溶液中大量共存,A正确;B.Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀,而不能大量共存;B错误;C.H+与CO32-反应生成CO2气体,不能大量共存,C错误;D.H+与0H-生成H2O,不能大量共存,D错误.答案选A.7、B【解题分析】

A.溶液和胶体都能通过滤纸,浊液不通过,A正确;B.胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,如硫酸是电解质,加入氢氧化铁胶体内,产生氢氧化铁沉淀;溶液加入电解质也可产生沉淀,如向氯化钡溶液中加硫酸,产生硫酸钡沉淀,B错误;C.胶体的胶粒是带电荷的,彼此之间存在斥力,所以胶体是一种介质稳性的分散系;溶液在分散系类型中分散质微粒直径最小,所以溶液是一种非常稳定的分散系,C正确;D.只有胶体具有丁达尔效应,溶液中通过一束光线没有特殊现象,胶体中通过一束光线会出现明显光带,D正确;答案选B。【题目点拨】本题考查了胶体和溶液中分散质的组成和性质,明确三种分散系的本质区别和性质差异是解答的关键。注意分析胶粒带电的原因和溶液中溶质的区别。8、D【解题分析】

A.向某无色溶液中加入硝酸银溶液,可能产生碳酸银、硫酸银等白色沉淀,不一定为氯化银沉淀,A错误;B.向溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸,产生白色沉淀硫酸钡,但是由于加入了硫酸,无法确定原溶液中否存在硫酸根离子,B错误;C.向某无色溶液中加入碳酸钠溶液,可能产生碳酸钙白色沉淀,不一定为碳酸钡沉淀,C错误;D.向某无色溶液中加入无色酚酞,溶液变红,显碱性,一定存在OH-,D正确;综上所述,本题选D。【题目点拨】针对选项(B),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42—;若先加氯化钡溶液,可能生成氯化银白色沉淀,不溶于稀盐酸,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。9、C【解题分析】

物质的量:表示含有一定数目粒子的集体,符号为n,单位是mol,1mol任何粒子的粒子数与0.012Kg12C中所含的碳原子数相同,这里的粒子指分子、原子、离子、电子、质子、中子等。【题目详解】A.物质的量是表示微观粒子集体的物理量,故A错误;B.物质的量是七个基本物质的量之一,用于描述微观粒子的集合体,而桌子是宏观的物质,故B错误;C.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,物质的量是用来描述微粒数多少的物理量,故C正确;D.SO2和SO3的摩尔质量不相等,所以相同物质的量的SO2和SO3的质量不相等,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查了物质的量、摩尔、质量等概念的分析判断,掌握概念实质是关键,题目较简单。10、A【解题分析】根据“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可判断以此获取靑蒿素用到的分离方法是过滤,答案选A。11、D【解题分析】

A.SO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+8a×2=17a,电荷不守恒,故A错误;B.OH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故X不可能为OH-,故B错误;C.NO3-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×1=5a,电荷不守恒,故C错误;D.SO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×2=9a,电荷守恒,故D正确;故答案为D。12、B【解题分析】

A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不选;B.导管在液面下,可发生倒吸,故B选;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl难溶于CCl4,隔绝气体与水,防止倒吸,故C不选;D.球形结构可防止水倒吸,故D不选;故选B。13、C【解题分析】

A.碳﹣12原子和碳﹣13原子的质子数为6,中子数=质量数﹣质子数,分别为6、7,中子数不相同,故A错误;B.KMnO4和K2MnO4中的原子团不同,分别为高锰酸根离子和锰酸根离子,离子所带电荷分别为一个和2个,故B错误;C.Fe2+和Fe3+的质子数为26,都属于铁元素,原子失去电子数不同,所带电荷数不同,核外电子数不同,故C正确;D.是稀有气体元素性质稳定,是金属元素易失电子,二者化学性质不同,故D错误;故选C。14、A【解题分析】

阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐,据此分析。【题目详解】A、Cu2(OH)2CO3是由金属阳离子和酸根离子组成的盐,且是碱式盐,A正确;B、Na2O是由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物,故为氧化物,B错误;C、Mg(OH)2电离出的阴离子全部是氢氧根离子,故为碱,C错误;D、CH3CH2OH属于有机物,不是碱,属于醇类,D错误。答案选A。15、A【解题分析】

根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4沉淀,因此两者不能大量共存。Ba2+和CO32-可发生离子反应生成BaCO3沉淀,因此两者也不能大量共存;第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能发生Cl-+Ag+=AgCl↓、CO32-+2Ag+=Ag2CO3↓、SO42-+2Ag+=Ag2SO4↓,所以可能含有Cl-、CO32-、SO42-中的至少一种;

第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,能和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,根据反应NH4++OH-NH3↑+H2O,产生NH3为0.08mol,可得NH4+也为0.08mol;

第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤.干燥后,沉淀质量为4.66g.部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,发生反应CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓,因为BaCO3+2HCl=BaCl2+CO2↑+H2O而使BaCO3溶解.因此溶液中一定存在CO32-、SO42-,一定不存在Ba2+和Mg2+,由条件可知BaSO4为4.66g,物质的量为0.02mol,BaCO3为12.54g-4.66g=7.88g,物质的量为0.04mol,则CO32-物质的量为0.04mol,由上述分析可得,溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+,而CO32-、SO42-、NH4+物质的量分别为0.04mol、0.02mol、0.08mol,CO32-、SO42-所带负电荷分别为0.04mol×2、0.02mol×2,共0.12mol,NH4+所带正电荷为0.08mol;A.根据溶液中电荷守恒,可知K+一定存在,K+物质的量≥0.04mol,当K+物质的量=0.04mol时,没有氯离子,故A正确;B.根据溶液中电荷守恒,可知K+一定存在,故B错误;C.溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,Mg2+和CO32-可发生离子反应生成MgCO3↓而不共存,因此Mg2+一定不存在,故C错误;D.溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,Mg2+和CO32-可发生离子反应生成MgCO3↓而不共存,因此Mg2+一定不存在,故D错误;答案:A16、D【解题分析】

A、NaHCO3溶于水之后完全电离,电离出Na+和HCO3—;B、1个Mg原子变为Mg2+离子失去2个电子;C、溶液体积不明确;D、氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体。【题目详解】A项、NaHCO3溶于水之后完全电离,电离出Na+和HCO3—,84gNaHCO3的物质的量为1mol,溶于水之后可得到2NA个离子,故A错误;B项、24克镁的物质的量为1mol,1个Mg原子变为Mg2+离子失去2个电子,24gMg变为Mg2+时失去的电子数为2NA,故B错误;C项、溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算,故C错误;D项、氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体,1molFeCl3完全转化为氢氧化铁胶体后,其中胶体粒子数目小于NA,故D正确。故选D。【题目点拨】阿伏加德罗常数正误判断既能考查对物质的量、粒子数、质量、体积等与阿伏加德罗常数关系的理解,又可以涵盖多角度的化学知识内容。要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系。17、B【解题分析】

标准状况下的aLHCl气体的物质的量为,溶液的体积==L,则c(HCl)==mol/L,答案为B。18、D【解题分析】

A.物质三态中气体分子之间的间隔最大,固体或液体中粒子间隔最小,则1mol固体或液体的体积主要由粒子的大小决定,A错误;B.气体的体积受分子数目、分子之间距离及粒子大小影响,相同条件下气体分子间的距离远大于粒子的大小,则气体的体积大小受分子数目、分子之间距离影响,因此在相同条件下1mol气体的体积主要由分子间距离决定的,B错误;C.状况未知,气体的摩尔体积不确定,在标况下O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1,C错误;D.物质三态中气体分子之间的间隔最大,固体或液体中粒子间隔最小,因此气体微粒间的距离受温度压强影响大,固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小,D正确;答案选D。19、C【解题分析】

A.HCO3-在强酸性溶液中不能大量存在,A不合题意;B.Cu2+呈蓝色,B不合题意;C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42-都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D.Ag+与Cl-不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意。故选C。20、A【解题分析】由于容量瓶的规格没有430ml的,试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是0.5L×2mol/L×40g/mol=40g,答案选A。21、B【解题分析】

HNO3中N元素化合价由+5变为+2;反应中铜元素化合价由0变为+2,Cu(NO3)2是氧化产物,N元素化合价由+5变为+2,NO是还原产物;HNO3中N元素化合价由+5变为+2,硝酸发生还原反应;根据方程式8molHNO3参加反应,转移6mol电子。【题目详解】HNO3中N元素化合价由+5变为+2,所以HNO3在反应中得电子,故A错误;Cu(NO3)2是氧化产物、NO是还原产物,所以氧化产物与还原产物的物质的量比为3:2,故B正确;HNO3中N元素化合价由+5变为+2,硝酸发生还原反应,发生还原反应的硝酸占参加反应硝酸的1/4,故C错误;根据方程式8molHNO3参加反应,转移6mol电子,所以每1molHNO3参加反应,有3422、D【解题分析】

A、稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,混合溶液体积不一定为200mL,所以稀释后硫酸的物质的量浓度不等于1.5mol/L,选项A错误;B、水的密度小于氢氧化钠溶液密度,混合后溶液的质量小于2倍的100mL20%的氢氧化钠溶液质量,所以混合后的氢氧化钠溶液的质量分数大于10%,选项B错误;C、3mol/L的BaCl2溶液中氯离子浓度为6mol/L,3mol/L的KCl溶液中氯离子浓度为3molL,氢离子浓度介于3mol/L~6mol/L,若忽略体积变化,混合后氯离子浓度约为0.2L×6mol/D、混合后溶液质量为200g,溶质氯化钠的质量不变为100g×20%=20g,所以混合后氢氧化钠溶液质量分数为20g200g×100%=10%答案选D。二、非选择题(共84分)23、BaSO4Ba(OH)2【解题分析】

不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【题目详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。【题目点拨】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。24、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解题分析】

由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【题目详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;

F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。25、DBE加快反应速率,使反应充分进行除去中的防止反应放热后温度过高导致分解【解题分析】

装置A用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气,浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢气体,将混合气体通过盛有饱和食盐水的装置D除去氯气中的氯化氢气体,同时将氯气和与空气形成1:3的混合气体通入B装置,氯气在装置B中与含水8%的碳酸钠溶液充分反应制备Cl2O,反应制得的Cl2O气体中混有二氧化碳和未反应的Cl2,装置C中盛有的四氯化碳用于吸收除去Cl2O中的Cl2,装置E中水与Cl2O反应制备得到次氯酸溶液,则各装置的连接顺序为A→D→B→C→E。【题目详解】(1)由分析可知,各装置的连接顺序为A→D→B→C→E,故答案为:A;D;B;E;(2)装置B中多孔球泡和搅拌棒使氯气和含水8%的碳酸钠溶液充分接触,加快反应速率,使反应充分进行;反应制得的Cl2O气体中混有二氧化碳和未反应的Cl2,装置C中盛有的四氯化碳用于吸收除去Cl2O中的Cl2,故答案为:加快反应速率,使反应充分进行;除去中的;(3)氯气在装置B中与含水8%的碳酸钠溶液充分反应生成NaCl、Cl2O和CO2,反应的化学方程式为,故答案为:;(4)由题给信息可知,Cl2O在42℃以上会分解生成Cl2和O2,为防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解,装置B需放在冷水中,故答案为:防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解。26、②⑦⑧5.4mL①500mL①②④【解题分析】

(1)结合配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤进行分析;(2)计算出质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸的物质的量浓度,根据c1v1=c2v2计算得出v2;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL(3)从c=n/v入手,根据条件改变时,溶质物质的量,溶液体积变化分析出答案;【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙。故答案为②⑦⑧(2)质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸的物质的量浓度c=(1000×1.84×98%)/98=18.4mol/L。设需要浓硫酸体积为V,根据液稀释前后所含溶质的物质的量保持不变得v×18.4mol/L=500mL×0.2mol/L,计算得出v=5.4mL;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,故选①;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL;综上,答案为5.4mL、①、500mL(3)①洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会使量取的浓硫酸体积偏大,从而导致溶液浓度偏高,故①正确;②温度高时,溶液体积增大,溶质的量不变,冷却后溶剂的体积偏小,使得所配溶液浓度偏高,故②正确;③容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶液浓度,故③错误;④定容时,俯视刻度线,会导致所加蒸馏水体积偏小,最终溶液的浓度偏高,故④正确。综上,本题答案为①②④【题目点拨】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制。1.要熟记实验的操作步骤2.注意实验情景在计算溶液配制或溶液稀释等问题中溶液物质的量浓度时,一要注意不能把水的体积当作溶液的体积;3.在配制溶液时,要注意容量瓶规格与实际配制溶液体积的关系;4.单位运算在概念理解及应用中,要注意各物理量的单位,首先各物理量的单位要相互匹配。其次是注意从单位运算入手,能简化解题思路,快捷求解。27、5.4mL用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌CEFGH重新配制98%1【解题分析】

用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式求出溶质的质量分数。(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。【题目详解】(1)①应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,

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