江西省上饶县第二中学2024届高一化学第一学期期中监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江西省上饶县第二中学2024届高一化学第一学期期中监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、近年来,在金星大气层中发现存在三氧化二碳。三氧化二碳属于()A.单质B.酸C.盐D.氧化物2、航天飞船可用肼(N2H4)作动力源。已知1g液态肼和足量的液态过氧化氢反应生成N2和水蒸气时放出20.05kJ热量,化学方程式为N2H4+2H2O2=N2↑+4H2O。下列说法中错误的是()A.肼(N2H4)分子中只存在极性共价键B.此情况下,液态肼燃烧生成1molN2时放出的热量为641.6kJC.该反应中肼作还原剂D.该反应的反应物总能量高于生成物的总能量3、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHH2SO4NaHCO3MgOCO2BNaOHNH4ClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DNa2SO4NH4NO3CaCO3CaOSO3A.A B.B C.C D.D4、黑火药爆炸时可发生如下反应:5S+16KNO3+16C=3K2SO4+4K2CO3+K2S+12CO2↑+8N2↑,下列有关说法正确的是A.S既作氧化剂又作还原剂B.消耗12gC时,反应转移5mol电子C.还原产物只有K2SD.KNO3只发生氧化反应5、下列两种气体的分子数一定相等的是()A.质量相等密度不等的NO和C2H6 B.等体积不等密度的CO和C2H4C.等温等体积的O3和N2 D.等压等体积的N2和CO26、可用于呼吸面具和潜水艇中作为氧气来源的物质是A.CaCl2 B.Ca(OH)2 C.NaCl D.Na2O27、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A.用干燥的蓝色石蕊试纸 B.用干燥有色布条C.将气体通入AgNO3溶液 D.用湿润的淀粉碘化钾试纸8、含有相同氧原子数的CO2和CO的物质的量之比为A.1:1 B.1:2 C.2:3 D.2:19、下列反应中,盐酸既表现出酸性,又表现出还原性的是A.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑B.MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2OC.CuO+2HCl=CuCl2+H2OD.AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO310、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是()A.碘和四氯化碳 B.四氯化碳和饱和碳酸钠溶液C.水和汽油 D.苯和水11、下列电离方程式中,正确的是()A.Ca(OH)2=Ca2++2(OH)- B.FeCl2=Fe2++3Cl-C.H2SO4=H2++SO42- D.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-12、“玉兔”号月球车用作为热源材料,下列关于的说法正确的是()A.与互为同位素 B.与互为同素异形体C.与具有完全相同的化学性质 D.与具有相同的最外层电子13、某溶液中滴入BaCl2溶液,产生白色沉淀,再滴入稀硝酸,沉淀不溶解,则该溶液中()A.一定有SO42- B.可能有SO42-或Ag+C.一定无Ag+ D.还可能有CO32-14、2Fe3++2I-=2Fe2++I2,2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,则有关离子的还原性由强到弱顺序为()A.C1->Fe2+>I- B.Fe2+>I->Cl- C.I->Fe2+>Cl- D.Fe2+>Cl->I-15、下列转化过程中必须加入氧化剂的是A.FeS→H2S B.KClO3→O2C.I—→I2 D.Fe3+→Fe2+16、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2。酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为:MnO4-+NO2-+H+→Mn2++NO3-+H2O(未配平),下列叙述错误的是()A.生成1molMn2+,转移电子为5molB.该反应中氮元素被氧化C.配平后,水的化学计量数为3D.反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:517、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是A.10gNaOH固体溶解在水中配成250mL溶液B.将1molSO3溶于水并配成1L的溶液C.将0.5mo1·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液D.标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液18、对电解质的叙述正确的是()A.在水溶液中能导电的物质B.熔融状态能导电的物质C.不是电解质就是非电解质D.在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物19、如图所示,相同状况下,分别用氯化氢和四种混合气体吹出体积相等的五个气球。A、B、C、D四个气球中所含原子数与氯化氢气球中所含原子数一定相等的是A. B. C. D.20、研究表明:多种海产品(如虾、蟹等)体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的。砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃海鲜时不能同时食用大量西兰花(又称绿菜花),否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C=砒霜。下面有关解释正确的是A.砒霜是氧化产物B.维生素C具有很强的氧化性C.致人中毒过程中砷发生氧化反应D.西兰花中含有较多维生素C21、下列分散系能产生丁达尔效应的是A.盐酸 B.乙醇 C.氯化钠溶液 D.胶体22、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是()A.加入Na2CO3溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸沉淀消失,一定有Ba2+B.加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸沉淀不消失,一定有SO42-C.加入足量稀盐酸,无明显现象,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,一定有SO42-D.加入稀盐酸产生无色气体,气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,一定有CO32-二、非选择题(共84分)23、(14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-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一种。①若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①、②实验事实可推断它们的化学式为:A.____________________,D.____________________。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:__________________________________A+C:_____________________________________24、(12分)现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)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。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04molB.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。25、(12分)某实验需要500mL0.1mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:①把称量好的固体Na2CO3放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解。为加快溶解,可用破璃棒搅拌;②用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;③将容量瓶塞紧,充分摇匀;④把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入__________中;⑤继续加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切;(1)操作步骤的正确顺序为__________(填序号)。(2)称量的Na2CO3固体质量应为__________g。(3)步骤④中空缺的实验仪器是__________。(4)取出100mL配制好的溶液,加蒸馏水稀释至c(Na2CO3)=0.02mol/L。则稀释后溶液的体积为__________mL。(5)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是__________(填选项,下同)。A.使用前要检验是否漏水B.在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C.在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(6)下列操作会使所配溶液的物质的量浓度偏低的是__________。A.使用托盘天平时,砝码放左盘、药品放右盘称量B.使用容量瓶前,发现瓶内残留有少量蒸馏水C.加水定容时,水量超过了刻度线D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶26、(10分)海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如下流程:已知:实验②中发生反应的离子方程式:2I-+H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验③的操作名称:_____,从E到F的正确操作方法为:_______,实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:___.(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:____。(3)当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,理论上可以提取___molI2。27、(12分)某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是______________(填序号)。A.冷水B.沸水C.NaOH浓溶液D.NaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学反应方程式:________________。(3)如何用最简单的方法判断(1)中是否成功制备胶体?_________________________。(4)取少量制得的胶体加入试管中,再加入少量(NH4)2SO4溶液,观察到的现象是__________,这种现象称为胶体的________________。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在的主要原因是________(填序号)。A.胶粒直径小于1nmB.胶粒带正电荷C.胶粒作布朗运动D.胶粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是________(填序号)。A.Fe(OH)3胶体粒子的直径在1~100nm之间B.Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应C.Fe(OH)3胶体是均一的分散系D.Fe(OH)3胶体的分散质粒子能透过滤纸(7)向Fe(OH)3胶体中插入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向_______极,说明该胶体粒子带_____电;提纯Fe(OH)3胶体中混有的少量离子可以用的方法是_______。28、(14分)雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:①取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。②另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g.再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_____________。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_____________。(3)1.16g白色沉淀为_____________(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_____________mol。(5)操作②中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_____________。29、(10分)乙炔是基本有机化工原料,由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:回答下列问题:(1)按系统命名法命名异戊二烯:________________________________________。(2)X分子中含有的官能团名称是________________________________________。(3)反应①~③中,__________(填反应序号)的反应类型与反应④不同,反应⑤属于__________反应。(4)与乙炔具有相同官能团的异戊二烯的同分异构体共有__________种。(5)X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是__________(选填字母)。a.质谱仪b.红外光谱仪c.元素分析仪d.核磁共振仪(6)顺式聚异戊二烯的结构式是(选填字母)__________。a.b.c.d.(7)参照异戊二烯的上述合成路线,设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1,3-丁二烯的合成路线:_________________

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、D【解题分析】

氧化物是指由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,所以三氧化二碳属于氧化物,故D正确。故选D。2、A【解题分析】

A.肼中存在N−H极性键,也有N−N非极性键,结构简式为,A项错误;B.

1g液态肼和足量液态过氧化氢反应生成氮气和水蒸气时放出20.05kJ的热量,则1mol肼反应放出的热量为32×20.05kJ=641.6kJ,B项正确;C.N2H4中N元素为−2价,反应后生成N2为0价,所以N元素化合价升高,所以肼作还原剂,C项正确;D.

反应放热,所以反应物的总能量高于生成物的总能量,D项正确;答案选A。3、A【解题分析】

溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【题目详解】A、物质的分类均正确,A正确;B、NH4Cl是盐,NO不是酸性氧化物,属于不成盐氧化物,B错误;C、CO2不是碱性氧化物,属于酸性氧化物,C错误;D、硫酸钠和硝酸铵均是盐,D错误。答案选A。4、A【解题分析】试题分析:该反应中S元素化合价由0价变为+6价、﹣2价,C元素化合价由0价变为+4价,N元素化合价由+5价变为0价,A.反应中S元素化合价由0价变为+6价、﹣2价,则S既作氧化剂又作还原剂,故A正确;B.反应消耗12gC,即1molC时电子转移4mol,故B错误;C.反应中部分S被还原为K2S,KNO3被还原为N2,则还原产物有K2S和N2,故C错误;D.反应中N元素化合价由+5价变为0价,则KNO3发生还原反应,故D错误;故选A考点:氧化还原反应5、A【解题分析】

A.N2和C2H4的摩尔质量相等,二者质量相等,根据n=可知物质的量相等,分子数目之比等于物质的量之比,故二者的分子数目一定相等,故A正确;B.二者等体积不等密度,则质量不相等,CO和C2H4的摩尔质量相等,根据n=可知物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故B错误;C.相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故C错误;D.相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故D错误;故答案为A。6、D【解题分析】

根据Na2O2能与CO2反应2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,生成氧气,可作为呼吸面具或潜水艇中的氧气的来源,结合物质为固体时容易携带、反应容易等进行分析。【题目详解】A、CaCl2不能与CO2反应,无氧气生成,故A错误;B、Ca(OH)2能与CO2反应Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O,无氧气生成,且Ca(OH)2具有腐蚀性,故B错误;C、NaCl能与CO2不反应,无氧气生成,故C错误;D、Na2O2为固体,携带方便,且能与人呼吸产生的二氧化碳反应生成氧气,不需要催化剂、不需要加热,最适宜用于呼吸面具中供氧剂,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查的是有关制氧剂的知识,Na2O2的性质及用途都源自于教材中的内容,学生要注重对教材内容的学习。7、D【解题分析】

A.干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B.干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C.无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;D.HCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。8、B【解题分析】

1molCO2中含有2molO,1molCO中含有1molO,因此含有相同氧原子数的CO2和CO物质的量之比为1:2,B正确。答案选B。9、B【解题分析】

A.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑是置换反应,氢元素的化合价降低,盐酸表现出氧化性,故A错误;B.MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O中HCl→Cl2,HCl中只有2个Cl元素由-1价→0价,另外2个化合价没变,所以HCl既表现出酸性,又表现出还原性,故B正确;C.CuO+2HCl=CuCl2+H2O中元素的化合价没变,盐酸表现的是酸性,故C错误;D.AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3是复分解反应,元素的化合价没变,盐酸表现的是酸性,故D错误。故选B。10、A【解题分析】

使用分液漏斗进行分离,应是两种互不相溶的液体,据此分析;【题目详解】A.I2、Br2易溶于有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,应采用蒸馏的方法进行分离,不用分液漏斗,故A符合题意;B.四氯化碳为有机物,不溶于水,可以用分液的方法,可用分液漏斗进行分离,故B不符合题意;C.汽油不溶于水,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故C不符合题意;D.苯是不溶于水的液体,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故D不符合题意。故答案:A。11、D【解题分析】

A.Ca(OH)2在水溶液中的电离方程式为Ca(OH)2=Ca2++2OH-,故A错误;B.FeCl2在水溶液中的电离方程式为FeCl2=Fe2++2Cl-,故B错误;C.H2SO4在水溶液中的电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故C错误;D.Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故D正确;故答案为D。12、D【解题分析】A.两者是不同元素,仅相对原子质量相等,A错误;B.两者互为同位素,B错误;C.两种微粒不是同种元素,核外电子排布不同,化学性质不同,C错误;D.两者质子数相同,所以具有相同的最外层电子,D正确。故选择D。13、B【解题分析】

某溶液中滴入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该沉淀可能为硫酸钡,也可能为氯化银,则原溶液中可能有SO42-或Ag+,答案为B。14、C【解题分析】

在同一个氧化还原反应中,有还原剂的还原性强于还原产物的还原性,从反应2Fe3++2I-=2Fe2++I2可知I-的还原性强于Fe2+,从反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可知Fe2+的还原性强于Cl-,故还原性:I->Fe2+>Cl-,故答案为:C。15、C【解题分析】

需要加入氧化剂才能实现则一定作为还原剂,化合价升高;故选D。16、D【解题分析】

反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,N元素的化合价由+3价升至+5价;反应中MnO4-为氧化剂,Mn2+为还原产物,NO2-为还原剂,NO3-为氧化产物;根据得失电子守恒配平方程式和计算。【题目详解】A项,反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,生成1molMn2+转移5mol电子,A项正确;B项,反应中,N元素的化合价由+3价升至+5价,N元素被氧化,B项正确;C项,反应中1molMnO4-得到5mol电子生成1molMn2+,1molNO2-失去2mol电子生成1molNO3-,根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+→2Mn2++5NO3-+H2O,结合原子守恒、电荷守恒,配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O,水的化学计量数为3,C项正确;D项,根据上述分析,Mn2+为还原产物,NO3-为氧化产物,根据得失电子守恒,氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2,D项错误;答案选D。17、C【解题分析】

A.10gNaOH的物质的量n==0.25mol,将固体溶解在水中配成250mL溶液,则溶质的物质的量浓度c===1mol·L-1,故A项不选;B.SO3与水会发生化学反应SO3+H2O=H2SO4,1molSO3反应生成的H2SO4的物质的量为1mol,该溶液中c(H2SO4)===1mol/L,故B项不选;C.100mL0.5mo1·L-1的NaNO3溶液中n(NaNO3)=0.1L×0.5mol/L=0.05mol,将该溶液加热蒸发掉50g水后,无法确定剩余溶液体积,故无法计算溶质的物质的量浓度,故C项选;D.标况下,22.4L氯化氢气体的物质的量为n(HCl)==1mol,将1molHCl溶于水配成1L溶液,c===1mol/L,故D项不选;综上所述,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是C项,故答案为C。18、D【解题分析】

在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解质。【题目详解】A.有些化合物在水溶液中能够导电,但导电的阴、阳离子不是该化合物自身电离产生的,所以这些化合物不属于电解质,如NH3的水溶液能导电,但NH3不属于电解质,A项错误;B.金属熔融状态下能够导电,但金属不属于电解质,B项错误;C.电解质和非电解质的研究对象是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,C项错误;D.电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,D项正确;答案选D。19、C【解题分析】

在相同的温度和压强下,相同体积的任何气体含有相同数目的分子数,这是阿伏加罗定律,据此判断。【题目详解】A、Ar是单原子分子,O3是三原子的分子,它们组成的混合气体的原子数只有在分子个数比为1:1时才和HCl相同,A错误;B、H2是双原子分子,但NH3是四原子分子,它们所含的原子数一定比HCl多,B错误;C、HCl是双原子分子,C中的N2、O2也都是双原子分子,他们所含的原子数也相同,C正确;D、CO是双原子分子,但CO2是三原子分子,它们所含的原子数一定比HCl多,D错误;答案选C。20、D【解题分析】

A、砷由+5价降低到+3价,是还原产物,故A错误;B、根据公式可知砷化合价降低,则维C化合价升高,故维生素C是还原剂,故B错误;C、砷化合价降低,发生还原反应,故C错误;D、西兰花中含有较多维生素C,能使海鲜中的+5价砷化合价降低,生成砒霜使人中毒,故D正确;故选D。【题目点拨】氧化还原反应规律的口诀:升失氧还,降得还氧。21、D【解题分析】

A.盐酸溶液分散质微粒直径小于1nm是溶液,没有丁达尔效应,故A错误;B.乙醇属于有机物,分子直径小于1nm,没有丁达尔效应,故B错误;C.氯化钠溶液分散质微粒直径小于1nm是溶液,没有丁达尔效应,故C错误;D.Fe(OH)3胶体分散质微粒直径在1-100nm之间是胶体,有丁达尔效应,故D正确;答案:D【题目点拨】丁达尔效应是鉴别溶液和胶体的方法。22、C【解题分析】

A.白色沉淀也可能是CaCO3,溶液中还可能含有Ca2+,故A错误;B.白色沉淀也可能是AgCl,溶液中还可能含有Ag+,故B错误;C.加入足量稀盐酸,排除溶液中的Ag+,CO32-,SO32-等,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,则一定有SO42-,故C正确;D.SO2也能使澄清石灰水溶液变浑浊,溶液中不一定含有CO32-,故D错误。故选C。二、非选择题(共84分)23、BaCl2Na2CO3Ag++Cl-=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】

根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存;Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【题目详解】结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2++SO42-=BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓。【题目点拨】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、否NH4+0.8mol/LBaSO4、BaCO3A1:50.3mol【解题分析】

第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;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,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【题目详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;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,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【题目点拨】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。25、①④②⑤③5.3500mL容量瓶500ADACD【解题分析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作进行分析;(2)根据c=n/V=m/VM进行计算;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤及用到的仪器进行分析;(4)根据稀释前后溶质的量不变进行计算;(5)根据容量瓶的使用方法及注意事项进行分析;(6)根据c=n/V进行分析,凡是引起n减小的,浓度偏低,引起V增大的,浓度偏低进行分析。【题目详解】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;因此操作步骤的正确顺序为①④②⑤③;综上所述,本题答案是:①④②⑤③。(2)根据c=n/V=m/VM可知,0.1mol/L=m/(0.5L×106),m=5.3g;因此称量的Na2CO3固体质量应为5.3g;综上所述,本题答案是:5.3。(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤可知,④把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入500mL容量瓶中;综上所述,本题答案是:500mL容量瓶。(4)稀释前后溶质的量保持不变可知:0.1mol/L×0.1L=0.02mol/L×V(Na2CO3),V(Na2CO3)=0.5L=500mL;综上所述,本题答案是:500。(5)A.带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,故A项正确;B.应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,故B项错误;C.在烧杯中溶解固体后,冷却到室温后,用玻璃棒将溶液转移到容量瓶中,故C项错误;D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流,故D项正确;E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出,造成溶质的量减小,导致溶液浓度减小,故E项错误;综上所述,本题选AD。(6)A.用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,实际称量药品的质量减小,所配溶液浓度偏低,A正确;B.配制需加水定容,转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,对所配溶液无影响,B错误;C.加水定容时,水量超过了刻度线,造成溶液体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C正确;D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶,移入容量瓶中溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,D正确;综上所述,本题选ACD。26、萃取用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出重新过滤(至无混浊)蒸馏0.2mol【解题分析】

(1)根据提取流程可知,实验③中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无混浊;综上所述,本题答案是:萃取;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。(2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。(3)根据电子得失守恒可知,2I-→I2,生成1molI2失电子2mol,当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,转移电子的物质的量为0.4mol,理论上可以提取0.2molI2。综上所述,本题答案是:0.2mol。27、BFeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl利用丁达尔效应;让一束光线通过制得的物质,从侧面观察可看到一条光亮的“通路”,说明制得的物质是胶体产生红褐色沉淀聚沉BA阴极正渗析【解题分析】

(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔效应,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)氢氧化铁胶体中的胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚沉;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同;(7)Fe(OH)3胶体粒子带正电;【题目详解】(1)实验室制备氢氧化胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,继续加热,当液体变为红褐色时立即停止加热,故选B;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一条光亮的光路,是区别其它分散系的独特性质,当让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明已经制得胶体;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉生成红褐色沉淀;(5)胶体具有很强的吸附能力,能吸附溶液中的离子而带电荷,胶粒之间相互排斥,而不易产生较大微粒而聚沉,故选B;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1~100nm之间,故选A。(7)Fe(OH)3胶体粒子带正电,向Fe(OH)3胶体中插入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向阴极,说明该胶体粒子带正电;提纯Fe(OH)3胶体中混有的少量离子可以用的方法是渗析。【题目点拨】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,本题重点把握胶体的制备和性质。28、Ba2+、Fe3+、CO32-Mg2+、SO42-、Cl-

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