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文档简介
2024届四川省合江中学化学高一第一学期期中考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、从元素化合价变化分析,下列变化中必须加入氧化剂才能发生的是(不考虑分解反应)()A.SO2S B.Na2SO3SO2 C.I-I2 D.HCO3-CO32-2、丙烯在一定条件下发生加聚反应的产物为()A. B.C. D.3、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4、由Na2CO3·10H2O与NaHCO3组成的混合物4.54g,溶于水配成100mL溶液,Na+的浓度为0.4mol·L-1,另取等质量的混合物加强热至质量不变,则剩余固体的质量为A.4.24g B.3.18g C.2.12g D.1.06g5、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③6、同温同压下,质量忽略不计的两个气球A和B,分别充入X气体和Y气体,且两气球的体积相同。若相同条件下,A气球放在CO中静止不动,B气球放在CO中上浮。下列叙述不正确的是A.A气球的质量大于B气球B.X可能是氮气,Y可能是甲烷C.X气体的密度大于Y气体D.A气球内分子数小于B气球7、以下实验装置一般不用于分离物质的是()A.B.C.D.8、下列有关实验操作的说法中,错误的是A.蒸馏操作时,冷凝管的冷凝水应从下口进上口出B.分液操作时,从下口放出下层液体,紧接着放出上层液体C.在制备蒸馏水时,要先加入碎瓷片,以防止液体暴沸D.依据液态物质的混合物中各组分性质的差异,可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法9、对下列物质进行的分类正确的是A.NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质B.CuSO4·5H2O属于纯净物C.凡能电离出H+的化合物均属于酸D.盐类物质一定含有金属阳离子10、根据气象台报道,近年来每到春季,沿海一些城市经常出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞。雾属于下列分散系中的()A.溶液 B.悬浊液 C.乳浊液 D.胶体11、2molCl2和2molCO2相比较,下列叙述中正确的是A.体积相等 B.原子数相等 C.分子数相等 D.质量相等12、下列配制的溶液浓度偏低的是()A.配制硫酸用量筒量取硫酸时仰视读数B.配制硫酸定容时,仰视容量瓶刻度线C.配制NaOH溶液,NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶定容至刻度线D.称量25.0g胆矾配制1mol/LCuSO4溶液100mL时,砝码错放在左盘13、下列图示中说法正确的是A.B.C.D.14、下列反应能用CO3A.硫酸氢钠溶液和碳酸钾反应B.碳酸钙和稀盐酸的反应C.碳酸钠溶液和醋酸的反应D.碳酸氢钠溶液和稀硫酸的反应15、下列有关烷烃的叙述中,正确的是①在烷烃分子中,所有的化学键都是单键②烷烃能使酸性KMnO4溶液褪色③分子通式为CnH2n+2的烃不一定是烷烃④所有的烷烃在光照条件下都能与氯气发生取代反应⑤光照条件下,乙烷通入溴水中,可使溴水褪色A.①③⑤B.②③C.①④D.①②④16、FeS与一定浓度的HNO3溶液反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O。当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1:1:1时,参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为A.1:6 B.1:7 C.2:11 D.16:517、自来水是用氯气杀菌消毒的,不法商贩用自来水冒充纯净水销售,为辨别纯净水真伪,可用下列哪种试剂鉴别()A.酚酞试液B.氯化铁溶液C.硝酸银溶液D.氢氧化钠溶液18、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与水反应IF5+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为A.0.05mol B.0.2mol C.0.lmol D.0.3mol19、下列有关钠、氯及其化合物的说法正确的是A.HClO是弱酸,所以NaClO是弱电解质B.NaHCO3和Na2CO3均可用于制作膨松剂C.用KI-淀粉溶液可检验Cl2中是否混有HClD.将Na和Na2O2分别放入CuSO4溶液中,均会有蓝色沉淀生成并有无色气体放出20、等质量的下列物质中,所含分子数最少的是()A.Cl2 B.NH3 C.HCl D.H2SO421、下列说法正确的是()A.将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体B.胶体与其他分散系的本质区别是丁达尔效应C.黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D.用过滤的方法可分离胶体和溶液22、现在三组物质的分离:①含有水份的植物油中除去水份②回收碘的CCl4溶液中的CCl4③含有极少量的青蒿素水溶液中加入适量乙酸乙酯(水溶性类似于汽油)。分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取D.蒸馏、萃取、分液二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。24、(12分)现有0.1L无色溶液,其含有的阳离子可能是K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:①取50mL溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤,干燥,后称得4.30g固体②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤洗涤干燥后称量得到2.33g③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含有的离子:_________。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。(3)若经证明没有Cl—则该溶液中的K+的物质的量浓度是:________________________。25、(12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26、(10分)我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2mol·L-1的盐酸配制成250mL0.1mol·L-1的盐酸溶液。(1)计算所需2mol·L-1的盐酸的体积是_______________。(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_____________(填相应仪器的序号);除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________________。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________________。A、使用容量瓶前检查它是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度______。(填“偏高”;“偏低”“无影响”)27、(12分)氯化钾样品中含有少量碳酸钾、硫酸钾和不溶于水的杂质。为了提纯氯化钾,先将样品溶于适量水中,充分搅拌后过滤,再将滤液按下图所示步骤进行操作。回答下列问题:(1)检验滤液中的的方法是____________。(2)试剂I的化学式为__________,加入试剂I后,①对应的实验操作是____,①中发生反应的离子方程式为__________。(3)试剂II的化学式为_________,②中加入试剂II的目的是______。(4)试剂III的名称是________,③中发生反应的离子方程式为____________。28、(14分)化学就在你身边(1)汽车尾气是城市空气污染来源之一,汽车尾气中含有CO和NO等有害物质。通过特殊的催化装置,可以使CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2,反应的化学方程式是_____________。若反应生成1molN2,转移的电子数目为_______________。(NA表示阿伏加德罗常数的值)(2)Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O是工业上制84消毒液的原理,把上述化学方程式改为离子方程式,并用双线桥法标明电子转移的方向和数目。_________________(3)在一定的温度和压强下,1体积X2(气)跟3体积Y2(气)化合生成2体积化合物,则该化合物的化学式是_____________。29、(10分)I.(1)0.2gH2含有________个H原子。(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,则Na2X的摩尔质量是_________。II.如图所示为实验室某浓盐酸试剂瓶上标签的有关内容。取该盐酸10mL,加蒸馏水稀释至250mL,向其中加入mg锌粉恰好完全反应。(1)求原浓盐酸的物质的量浓度c=____________。(2)计算出m=___________。(3)向反应后的溶液中加入0.6mol/L的AgNO3溶液至不再产生沉淀,共消耗VmLAgNO3溶液,则V的值是__________。
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】
加入氧化剂才能实现,说明加入氧化剂后该物质被氧化,所含元素的化合价应升高,据此答题。【题目详解】A.S元素化合价降低,应加入还原剂才能实现,故A错误;B.S元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故B错误;C.I元素的化合价升高,应加入氧化剂才能实现,故C正确;D.C元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故D错误。故选C。2、A【解题分析】
丙烯CH2=CHCH3,含碳碳双键,可发生加聚反应。甲基在高分子的侧链上,生成高分子为,链节为,故选A。3、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344、C【解题分析】
设Na2CO3·10H2O的物质的量为xmol,NaHCO3的物质的量为ymol,则286x+84y=4.54,溶于水配成100mL溶液,Na+的浓度为0.4mol·L-1,即Na+的物质的量=0.4mol·L-1×0.1L=0.04mol,即2x+y=0.04mol,联立两个方程解得x=0.01,y=0.02,因此NaHCO3的物质的量为0.02mol,根据Na+守恒可知NaHCO3受热分解所得Na2CO3的物质的量=0.01mol,Na2CO3·10H2O受热分解所得Na2CO3的物质的量=0.01mol,则剩余固体Na2CO3的总物质的量=0.01mol+0.01mol=0.02mol,质量=0.02mol×106g/mol=2.12g,C满足题意。答案选C。5、A【解题分析】
①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【题目点拨】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。6、D【解题分析】
同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于CO中,气球静止不动,X气体的密度与CO接近,B气球置于CO中,气球上浮,Y气体的密度比CO小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的相对分子质量为28,Y气体的相对分子质量小于28;据此分析可得结论。【题目详解】A.两气球中所含气体分子物质的量相等,X气体的摩尔质量为28g/mol,Y气体的摩尔质量<28g/mol,则充气后A气球质量大于B气球,故A叙述正确;B.氮气的相对分质量为28,甲烷的相对分子质量为16,小于28,故B叙述正确;C.同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的密度大于Y气体的密度,故C叙述正确;D.同温同压下,两气球的体积相同,由阿伏加德罗定律可知A、B两气球中气体的分子数目相同,故D叙述错误;答案选D。【题目点拨】本题主要考查了学生对阿伏加德罗定律及其推论的理解,在同温同压下,两种气体的密度之比等于其相对分子质量之比。7、D【解题分析】
A.该装置图为蒸馏装置,是分离互溶的、沸点不同的液体混合物的装置,A不符合题意;B.该装置图为分液装置,是分离互不相溶的液体混合物的装置,B不符合题意;C.该装置图为过滤装置,是分离难溶性固体与可溶性液体混合物的装置,C不符合题意;D.该装置图为配制物质的量浓度的溶液的装置,是配制物质的量浓度的溶液的定容步骤,与分离混合物无关,D符合题意;故合理选项是D。8、B【解题分析】
A.蒸馏操作时,为使冷凝管内充满水,并防止冷凝管破裂,冷凝水的流向为下进上出,A正确;B.分液操作时,从下口放出下层液体后,再将上层液体从分液漏斗口倒出,B错误;C.在制备蒸馏水时,为防止加热时液体暴沸,应在加热前,往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片,C正确;D.若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度,可采用萃取法;若两种液体不互溶,可采用分液法;若互溶液体的沸点相差较大,可采用蒸馏法,D正确。故选B。9、B【解题分析】
A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气电离;二氧化碳的水溶液能导电,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离出氢离子和碳酸氢根离子,不是二氧化碳电离,所以氨气和二氧化碳均是非电解质,A错误;B、CuSO4·5H2O属于纯净物,B正确;C、凡能电离出H+的化合物不一定均属于酸,例如硫酸氢钠能电离出氢离子,硫酸氢钠是盐,C错误;D、盐类物质不一定含有金属阳离子,例如氯化铵等,D错误。答案选B。【题目点拨】电解质的判断是解答的易错点,把握电解质的定义主要有两点:溶于水溶液中或在熔融状态下能够发生自身的电离而导电,二是该物质是化合物。10、D【解题分析】
雾是由悬浮在大气中的小液滴构成的,小液滴的直径在1~100nm之间,所以雾属于胶体,
故选D。11、C【解题分析】
2molCl2和2molCO2物质的量相同,分子数相等,但由于没有说明温度和压强,不能比较其体积,因为每个分子中原子个数不同,所以原子数不相等,因为摩尔质量不同,所以质量也不相等,故选C。12、B【解题分析】
配制硫酸用量筒量取硫酸时仰视读数时,仰视液面,读数比实际液体体积小,会造成实际量取的浓硫酸的体积偏大,溶质的质量偏大,则所配制溶液的浓度会偏大,故A不符合题意;配制硫酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致液体体积偏大,所配溶液浓度偏低,故B符合题意;NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶至刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高,故C不符合题意;称量时,砝码错放在左盘,称量的质量偏大,故配制溶液的浓度偏大,故D不符合题意。故选B。【题目点拨】本题应以溶质的物质的量变化及溶液的体积变化为突破口,只要会计算溶质的物质的量变化及溶液体积变化,即可推断出配制溶液的浓度的大小变化。13、A【解题分析】
A.还原性是指元素失电子的能力,Na失电子能力强,所以Na的还原性强,A正确;B.元素的还原性的强弱与失去电子的多少无关,而与失去电子的难易有关,B错误;C.Ca2+中原子的核外最外层已经达到8个电子的稳定结构,化合价是+2价,所以只能得到电子,表现氧化性,而没有还原性,C错误;D.Fe2+中Fe元素的化合价是+2价,处于该元素的中间价态,既可以失去电子表现还原性,也可以得到电子表现氧化性,D错误;答案选A。14、A【解题分析】
A.硫酸氢钠在溶液中完全电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子,其中只有氢离子与碳酸根离子反应生成二氧化碳和水,故可用CO32-+2H+=H2O+CO2↑表示;B.碳酸钙难溶于水,不能拆成离子形式,不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示;C.醋酸为弱酸,在溶液中主要以分子形式存在,不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示;D.硫酸和NaHCO3溶液的反应的离子反应为HCO3-+H+═H2O+CO2↑,与碳酸盐的阴离子不同,故不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示;答案选A。15、C【解题分析】分析:本题是有关烷烃的分子结构与性质的考查。详解:①在烷烃分子中,碳原子之间以单键结合,碳原子剩余的价键全部与氢原子结合,故所有的化学键都是单键①正确;②烷烃的化学性质非常稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,②不正确;③分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃,③不正确;④所有的烷烃在光照条件下都能与氯气发生取代反应,④正确;⑤光照条件下,乙烷通入溴水中不能发生反应,故不能使溴水褪色,⑤不正确。综上所述,C正确,本题选C。点睛:所有的烷烃均符合同一通式,烷烃的同分异构体只能是烷烃。烷烃的化学性质在通常情况下都很稳定,故不能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,其特征反应是取代反应16、B【解题分析】
设参加反应的FeS为1mol,则溶液中Fe2(SO4)3为mol,Fe(NO3)3为mol,反应中Fe元素、S元素化合价升高,N元素化合价降低,设NO2、N2O4、NO的物质的量分别为amol、amol。amol根据电子转移守恒有:1×(3-2)+1×[6-(-2)]=a×(5-4)+a×(5-4)×2+a×(5-2),解得:a=1.5,则NO2、N2O4、NO的物质的量分别为1.5mol、1.5mol、1.5mol,则起氧化剂作用的HNO3为:1.5mol+1.5mol×2+1.5mol=6mol,起酸的作用的硝酸生成Fe(NO3)3,故起酸的作用的硝酸为mol×3=1mol,参加反应的硝酸为:6mol+1mol=7mol,所以实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比=1mol:7mol=1:7。故选B。17、C【解题分析】因纯净水销售中不含氯离子,而自来水中含氯离子,所以向两样品中加入硝酸银溶液,变浑浊的自来水,反之是纯净水,故选:C.18、A【解题分析】
首先根据题意找出IF5与硫代硫酸钠的物质的量关系,然后用关系式法计算求解。【题目详解】根据题干的方程式:IF5+3H2O=HIO3+5HF、IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O、2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI可知关系式:IF5——HIO3——3I2——6Na2S2O3,由于在反应过程中消耗硫代硫酸钠0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量是n(IF5)==,所以选项A符合题意,故合理选项是A。【题目点拨】本题考查了关系式法在氧化还原反应计算的应用的知识。在多步化学反应中,使用关系式法,可以大大减少计算过程,提高做题正确率,关键是根据反应方程式找出已知物质与待求物质之间的物质的量关系,本题难度不大。19、D【解题分析】
A.NaClO在水中或熔融状态可完全电离,则NaClO为强电解质,而HClO为弱酸,故A错误;B.碳酸钠受热难分解,是一种重要的有机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产,碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳气体,常利用此特性作为制作饼干、糕点、馒头、面包的膨松剂,故B错误;C.氯气与KI反应生成碘,而HCl不能与KI反应,则不能检验HCl,故C错误;D.钠具有强还原性,金属钠和硫酸铜溶液反应时,先是金属钠和水的反应,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,有无色气体H2生成,然后是生成的氢氧化钠和硫酸铜之间的反应2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,有蓝色沉淀Cu(OH)2生成;将Na2O2投入硫酸铜溶液中,先发生反应2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2↑,有无色气体O2生成,然后是生成的氢氧化钠和硫酸铜之间的反应有蓝色沉淀Cu(OH)2生成;故D正确;故答案为:D。20、D【解题分析】
根据n=比较。【题目详解】根据n=可知,等质量时,物质的相对分子质量越大,分子数越小,题中H2SO4的相对分子质量最大,为98,则H2SO4的分子数最少,故选D。【题目点拨】本题综合考查物质的量的计算,侧重于学生计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,找出物理量之间的关系,可省去计算的繁琐。21、C【解题分析】
A、将饱和氯化铁溶液滴入沸水,继续煮沸,至溶液变为红褐色时即可获得氢氧化铁胶体,将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,不能制得Fe(OH)3胶体,故A错误。B、胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子直径大小不同,丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故B错误;C、河水中的泥沙形成的是胶体,在入海口遇到海水时,由于海水中含电解质氯化钠,故能发生聚沉从而形成三角洲,故C正确;D、胶体和溶液均能透过滤纸,不能用过滤的方法分离胶体和溶液,故D错误;答案选C。22、C【解题分析】
①分液法是分离互不相溶的两种液体的方法,植物油与水互不相溶,用分液的方法分离;②蒸馏法是把互相溶解但沸点不同的两种液体的分离出来,碘与CCl4互溶但沸点不同,用蒸馏的方法分离;③萃取法利用溶质在不同溶剂中溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一溶剂所组成的溶液中提取出来的方法,用含有极少量的青蒿素水溶液中加入适量乙酸乙酯利用的是萃取的方法,答案选C。二、非选择题(共84分)23、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解题分析】
A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【题目详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。24、Cu2+
、Ca2+
K+
、CO32-
、SO42-
Cl-
取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-
Ba2++CO32-=BaCO3↓
、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓
0.8mol【解题分析】
溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。25、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。26、12.5mLC玻璃棒AD偏高【解题分析】
(1)根据计算所需2mol·L-1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液;D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)根据分析。【题目详解】(1)根据,需2mol·L-1的盐酸的体积=12.5mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故B错误;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误;D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。【题目点拨】本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。27、取少量滤液于试管中,向其中加入过量稀盐酸,无现象;再加入溶液,若有白色沉淀生成,则有,反之则无过滤、除去多余的盐酸【解题分析】试题分析:本题考查KCl的提纯,涉及除杂试剂和除杂方法的选择,SO42-的检验,离子方程式的书写。含少量K2CO3、K2SO4、不溶于水的杂质的KCl加入适量水,充分搅拌后过滤
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