广东省阳江三中2024届高一化学第一学期期中监测试题含解析_第1页
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文档简介

广东省阳江三中2024届高一化学第一学期期中监测试题注意事项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、已知某饱和溶液的以下条件:①溶液的质量、②溶剂的质量、③溶液的体积、④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是(

)A.④⑤⑥ B.①②③④ C.①③⑤ D.①③④⑤2、下列液体中,出现丁达尔效应的分散系是()①早晨树林里的雾②牛奶③豆浆④H2SO4溶液⑤硫酸铜溶液A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.全部3、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4、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A.蒸馏B.渗析C.萃取D.分液5、下列实验操作中错误的是A.萃取操作振荡时,要不时打开分液漏斗的活塞放气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.蒸发时,蒸发皿必须要垫石棉网加热D.容量瓶、分液漏斗在使用前都要检查是否漏液6、以下不属于氯气用途的A.消毒杀菌 B.制漂粉精 C.制盐酸 D.制食盐7、下列关于氧化还原反应说法正确的是A.在氧化还原反应中非金属单质一定是氧化剂B.某元素从化合态变成游离态,该元素一定被还原C.在反应中不一定所有元素的化合价都发生变化D.一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原8、下列离子方程式正确的是A.氯化亚铁溶液中通入氯气:Fe2++Cl2=Fe3++2Cl-B.碳酸钙溶液与盐酸溶液反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag9、我国科学家在兰州成功地制备出过去一直依赖进口、比黄金贵百倍的氧-18气体(又称重氧),与的关系不正确的是A.同种原子B.同种元素C.含有相同的质子数D.同位素10、下列说法中正确的是()A.H2O的摩尔质量是18gB.N的相对原子质量为14g/molC.0.5mol氢约含6.02×1023个氢原子D.1molO2的质量是32g11、下列关于物质分类的正确组合是()碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ABNaOHHClNaClCOCNaOHDKOHCaOA.A B.B C.C D.D12、将金属钠分别投入下列物质的稀溶液中,有气体放出且有沉淀生成的是A.稀盐酸B.NH4ClC.CuCl2D.NaOH13、下图中两条曲线分别表示1gC3H6、1gM气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是A.C3H4 B.CO2 C.CO D.H2S14、配制100mL1.0mol·L-1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是()A.容量瓶使用前用1.0mol·L-1的Na2CO3溶液润洗B.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C.仰视确定凹液面与刻度线相切D.用敞口容器称量Na2CO3且时间过长15、下列说法中正确的是A.人们已知道了107种元素,即已经知道了107种原子B.互为同位素的原子,它们原子核内的中子数一定不相等C.40K和40Ca原子核内的中子数相等D.质子数相同的微粒,核外电子数一定相同,但化学性质不一定相同16、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.1mol氦气中有2NA个氦原子B.14g氮气中含NA个氮原子C.2L0.3mol·L-1Na2SO4溶液中含0.6NA个Na+D.18g水中所含的电子数为8NA17、下列各组中互为同位素的是A.K与Ca B.3H2O与1H2O C.K与K D.金刚石与石墨18、已知30mL浓度为0.5mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与50mL浓度为0.1mol·L-1的KRO4溶液完全反应转化为Na2SO4。则R元素在产物中的化合价是()A.+1 B.+2 C.+3 D.+419、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH320、在0.2L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则溶液中Ca2+的物质的量浓度为A.0.5mol·L-1 B.1mol·L-1C.1.5mol·L-1 D.无法计算21、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,1.12LH2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NAB.标准状况下,22.4LCCl4含有的分子数为NAC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA22、铋(Bi)在医药方面有重要应用。下列关于Bi和Bi的说法正确的是()A.Bi和Bi都含有83个中子B.Bi和Bi互为同位素C.Bi和Bi的核外电子数不同D.Bi和Bi分别含有126和127个质子二、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)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。①将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有____________________,生成白色沉淀的化学方程式______________________________________;肯定没有_____________________________;可能含有________________________(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:________化学方程式_____________。25、(12分)实验室中利用高锰酸钾、浓盐酸、KOH制备Cl2和KClO3并进行相关实验探究,装置如图所示(加热及夹持装置已省略):已知:①2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O②3Cl2+6KOH5KCl+KClO3+3H2O③Cl2是有毒气体,易与碱性溶液反应回答下列问题:(1)a装置是制取Cl2的装置,最好选择下列装置中的______(填序号);仪器A的名称是____。(2)b装置中采用的加热方式是_______,c装置的作用是__________。(3)反应完全后,取出b装置中的试管,经冷却结晶、过滤、洗涤,得到KClO3晶体,证明KClO3洗涤干净的操作是_________________________。(4)如图所示,取适量中性KBr溶液分别置于1号和2号试管中,然后分别加入KClO3溶液和KClO溶液,1号试管中溶液颜色不变,2号试管中溶液颜色变为橙色,向2号试管中加入CCl4后充分振荡、静置,下层溶液呈___________。由上述实验可知该条件下氧化性KClO3____KClO(填“大于”或“小于”)。26、(10分)化学兴趣小组设计以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。[方案一]称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为____________________________。[方案二]称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀,称量固体质量,计算。(已知:Ba2++OH-+HCO3-=BaCO3↓+H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为__________。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_________________________。[方案三]按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是______________________,分液漏斗中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验后测得C装置增重8.80g,则样品中碳酸钠的质量分数为_____。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是____________。27、(12分)某校学生课外活动小组的同学设计下图所示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性。已知碱石灰的成分是氢氧化钠和氧化钙的混合物;炭与水蒸气在高温条件下发生以下反应:C+H2O(g)CO+H2。回答下列问题:(1)写出装置A中发生反应的离子方程式____________________。(2)装置B中最适宜的试剂是________。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是:____________。(4)装置D中黑色固体为____(填名称),反应的化学方程式为____________。(5)按照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_____________。(6)根据实验中的____________现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是_____________。(7)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳具有还原性,应在上图装置____与____之间连接下图中的__装置(填序号)。28、(14分)有以下反应方程式:A.CuO+H2Cu+H2O

B.2KClO32KCl+3O2↑C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O

D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O

F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。29、(10分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_________(填化学式),产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为_____。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_____。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_________,反应2中为_________。①只有还原性

②还原性和酸性

③只有氧化性

④氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是________,标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_____________标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_____________。

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】

A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度可计算出该溶液体积,根据④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度可计算出该饱和溶液中溶质的物质的量,由此计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故A不符合题意;B、由①溶液的质量、②溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和④溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合④溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。2、A【解题分析】

胶体能产生丁达尔效应。【题目详解】①早晨树林里的雾、②牛奶、③豆浆都是胶体能产生丁达尔效应,④H2SO4溶液、⑤硫酸铜溶液都是溶液,不能产生丁达尔效应,所以出现丁达尔效应的分散系是①②③。答案选A。3、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。4、B【解题分析】

A.蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合;B.渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合;D.分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选B。【题目点拨】本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。5、C【解题分析】

A.萃取操作振荡时,要不时打开分液漏斗的活塞放气,否则分液漏斗内压强过大易产生安全事故,故A正确;B.蒸馏操作时,温度计测量馏分的温度,所以温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.蒸发皿属于能直接加热的仪器,所以蒸发时,蒸发皿不要垫石棉网加热,故C错误;D.有活塞的仪器在使用前要检漏,容量瓶、分液漏斗有活塞,所以在使用前要检漏,故D正确;答案选C。【题目点拨】本题考查化学实验方案设计,侧重考查学生对实验基本操作的掌握,明确实验操作的规范性是解本题关键,知道常见仪器的使用方法。6、D【解题分析】

A项、氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,具有消毒杀菌的作用,故A正确;B项、工业上用氯气与石灰乳反应制备漂粉精,故B正确;C项、工业上用氯气与氢气反应制备氯化氢,氯化氢气体溶于水得到盐酸,故C正确;D项、工业上用海水晒盐的方法制备食盐,不属于氯气用途,故D错误;故选D。7、C【解题分析】

A.在氧化还原反应中非金属单质不一定是氧化剂,例如氢气还原氧化铜中氢气是还原剂,故A错误;B.元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,硫化氢中的硫被氧化,而二氧化硫中的硫被还原,故B错误;C.氧化还原反应中,可能只有一种元素的化合价变化,如氯气与水的反应,氯元素的化合价既升高,又降低,不一定所有元素的化合价都变化,故C正确;D.可能同种元素既被氧化也被还原,如氯气与水的反应、氯气与NaOH的反应,故D错误;答案选C。【题目点拨】氧化还原反应的的本质是电子的转移,特征是化合价的升降,要注意加深对概念内涵的理解和外延的掌握。在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可以是不同反应物,也可以是同一反应物,氧化产物、还原产物可以是不同产物,也可以是同一种产物。8、D【解题分析】

根据客观事实、质量守恒、电荷守恒,判断离子方程式书写是否正确。【题目详解】A.氯化亚铁溶液中通入氯气,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,A错误。B.碳酸钙溶液与盐酸溶液反应,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,B错误。C.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,C错误。D.铜片插入硝酸银溶液中,离子方程式为:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,D正确。9、A【解题分析】

质子数相同,中子数不同的原子互为同位素,18O的质量数为18,质子数为8,中子数为10,16O的质量数为16,质子数为8,中子数为8,18O和16O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故选A。10、D【解题分析】

A.摩尔质量的单位为g/mol;

B.相对原子质量的单位为1,省略不写;

C.结合N=nNA及分子构成计算,且氢指代不明;

D.结合m=nM计算。【题目详解】A.摩尔质量的单位为g/mol时,H2O的摩尔质量是18

g/mol,故A错误;

B.N的相对原子质量为14,故B错误;

C.氢指代不明,若是0.5

molH2约含6.02×1023个氢原子,若是0.5

molH约含3.01×1023个氢原子,故C错误;

D.1molO2的质量是1mol×32g/mol=32g,故D正确。

故选D。【题目点拨】本题考查物质的量的计算,把握质量、物质的量的关系、物质的构成为解答的关键,注意选项C为解答的易错点,0.5mol氢指的可能是0.5mol氢原子或者是0.5mol氢分子等,含义不明确。11、D【解题分析】

A.碳酸钠属于盐不是碱,二氧化硅是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故A错误;B.CO既不和水反应也不和酸反应,不是酸性氧化物,故B错误;C.三氧化硫与水化合为硫酸,属于酸性氧化物,故C错误;D.氢氧化钾属于碱,硝酸属于酸,碳酸钙属于盐,氧化钙与水化合生成氢氧化钙,为碱性氧化物,三氧化硫与水化合为硫酸,属于酸性氧化物,故D正确;正确答案是D。【题目点拨】本题是对物质的化学式及分类的考查,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。12、C【解题分析】

A、钠与稀盐酸反应生成氯化钠和氢气;B、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应;C、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应;D、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应。【题目详解】A项、钠与硫酸反应生成硫酸钠和氢气,没有沉淀生成,故A错误;B项、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应生成氯化钠和氨气,没有沉淀生成,故B错误;C项、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,故C正确;D项、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应生成氢氧化钠和氢气,没有沉淀生成,故D错误。故选C。【题目点拨】本题考查了钠的性质,明确钠与盐溶液反应实质是钠先与水反应,生成的氢氧化钠再与盐发生复分解反应是解答关键。13、C【解题分析】

由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8×M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所以选项是C。14、A【解题分析】A、容量瓶使用前用1.0mol·L-1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。15、B【解题分析】

A、质子数决定元素的种类,质子数和中子数决定原子的种类,同种元素可能有多种核素;B、质子数相同,而中子数不同的同种元素的原子,互为同位素;C、中子数=质量数-质子数;D、质子数相同的微粒,可能为原子或离子。【题目详解】A项、人们已知道了107种元素,同种元素可能有多种核素,则原子的种类远大于107种,故A错误;B项、质子数相同,而中子数不同的同种元素的原子,互为同位素,则互为同位素的原子,它们原子核内的中子数一定不相等,故B正确;C项、40K和40Ca原子中的中子数分别为21、20,故C错误;D项、质子数相同的微粒,可能为原子或离子,如Na、Na+、NH4+等,质子数均为11,但核外电子数不同,化学性质不同,故D错误。故选B。16、B【解题分析】

A、氦是单原子分子,1mol氦气中有NA个氦原子,A错误;B、14g氮气的物质的量为0.5mol,氮分子中有2个氮原子,则氮原子的物质的量为1mol,个数为NA,B正确;C、n(Na+)=2L×0.3mol·L-1×2=1.2mol,Na+的个数为1.2NA个,C错误;D、18g水的物质的量为1mol,一个水分子有10个电子,含有的电子数为10NA,D错误;答案选B。17、C【解题分析】

质子数相同中子数不同的原子互称同位素,研究对象为原子,同种元素的不同种单质互为同素异形体。【题目详解】A.两种原子的质子数不同,不是同种元素,不属于同位素,故A错误;

B.3H2O与1H2O都是由氢氧元素组成的不同水分子,结构相同,为同一物质,故B错误;

C.两者都是钾元素的不同原子,互为同位素,故C正确;

D.两者均为C元素形成的不同种单质,互为同素异形体,故D错误;

故选C。【题目点拨】同位素为载体,考查化学“五同”比较,解题关键:注意对同位素概念的理解,易错点B,水和超重水是不同水分子,但结构相同,为同一物质。18、A【解题分析】

设R元素在产物中的化合价为X价;S元素化合价从+4升高到+6价,R元素化合价从+7价降到X价,根据氧化还原反应得失电子数相等列等式:0.5mol/L×30×10-3L×2=0.1mol/L×50×10-3L×(7-X),得X=1;答案:A19、D【解题分析】

X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物为XH3,答案选D。20、A【解题分析】

从图分析,钠离子为1mol·L-1,镁离子为0.5mol·L-1,氯离子3.0mol·L-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为xmol·L-1,则有1.0+2x+0.5×2=3.0,解x=0.5mol·L-1,故选A。【题目点拨】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。21、A【解题分析】

A.标准状况下,1.12LH2和O2的混合气体的物质的量为0.05mol,H2和O2都是双原子分子,故混合气体的原子总数为0.1NA,A正确;B.标况下CCl4是液态,22.4LCCl4含有的分子数N=nNA=V/Vm×NA,气体摩尔体积22.4L/mol不能代入,B错误;C.气体摩尔体积22.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,故C错误;D.根据微粒数N=nNA=cVNA,所以必须知道溶液体积才能计算,选项中没有给定溶液体积,不能计算氯离子数目,D错误。故选A。22、B【解题分析】Bi和Bi互为同位素,质子数相同,电子数同,中子数不同。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、Na2SO4Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaClNa2CO3、CuSO4NH4Cl取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O【解题分析】

(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【题目详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O。25、②分液漏斗水浴加热吸收未反应的氯气,防止污染空气取少许最后一次的洗涤液于试管中,再加入硝酸酸化的硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,说明已洗涤干净(合理即可,)橙红色(合理即可,)小于【解题分析】

通过2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O制取氯气,发生装置为固体和液体制气装置,用3Cl2+6KOH5KCl+KClO3+3H2O制取KClO3,采用水浴加热,用氢氧化钠溶液处理尾气;1号、2号实验知,次氯酸钾能氧化溴化钾,而氯酸钾不能氧化溴化钾;【题目详解】(1)制取Cl2的反应为2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,故采用固体和液体在室温下反应制取气体的装置,最好选择②;由构造知仪器A的名称是分液漏斗。(2)制取KClO3的反应为:3Cl2+6KOH5KCl+KClO3+3H2O,需控制反应温度,故b装置中采用的加热方式是水浴加热,Cl2是有毒气体,多余氯气不能直接排放到空气中,要进行尾气处理,氯气易与碱性溶液反应,故c装置的作用是吸收未反应的氯气,防止污染空气。(3)若KClO3未洗涤干净,则其表面有可溶性杂质氯化钾等,证明KClO3洗涤干净的操作是:取少许最后一次的洗涤液于试管中,再加入硝酸酸化的硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,说明已洗涤干净(合理即可)。(4)1号试管中溶液颜色不变,2号试管中溶液颜色变为橙色,则只有2号试管内有溴分子生成,加入CCl4后充分振荡,四氯化碳萃取了水溶液中的溴,静置,下层溶液呈橙红色。由上述实验可知,次氯酸钾氧化了溴化钾,而氯酸钾不能氧化溴化钾,故该条件下氧化性KClO3小于KClO。26、2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O玻璃棒静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置不能29.6%缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置【解题分析】

[方案一]碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;[方案二]碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;[方案三]由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4=H2O+CO2↑+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2CO2↑,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【题目详解】[方案一]碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;[方案二](1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;[方案三](1)空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收,故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol×106g/mol)/17.90g×100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【题目点拨】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。27、CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑饱和碳酸氢钠溶液没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO炭C+CO22CO检查装置的气密性E装置中黑色固体变成红色CuO+COCu+CO2DE②【解题分析】实验分析:为探究CO还原性,本实验利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,再结合实验现象分析CO的还原性。装置A为CO2的制备装置,利用块状固体碳酸钙与稀盐酸反应制备CO2。盐酸具有挥发性,CO2还会带出水蒸气,所以CO2中含有HCl和水蒸气的。HCl可能与CuO反应干扰实验,根据题干条件可知水蒸气也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须先进行除杂干燥。装置B除去HCl气体,装置C为干燥装置。纯净的CO2进入D装置与碳反应生成CO,CO进入E装置与CuO反应,黑色固体变红,且产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。CO有毒,所以F装置点燃除去CO,防止污染环境。(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成CO2、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;(2)用盐酸制取CO2,盐酸具有挥发性,所以CO2中含有HCl气体,为除去HCl,选取的试剂应能吸收HCl且不和CO2反应,则选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有水蒸气会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断,故答案为没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO;(4)根据上述分析,选择炭和CO2反应生成CO,反应方程式为:C+CO22CO;故答案为炭;C+CO22CO;(5)实验前,需对整套装置进行气密性检验,故答案为检查装置的气密性;(6)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,则氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,反应方程式为CuO+COCu+CO2。故答案为E装置中黑色固体变成红色;CuO+COCu+CO2;(7)C+CO22CO,CO2不可能完全转化为CO,所以从D装置出来的气体中含有CO2。若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认CO具有还原性,为防止原来CO2的干扰,应先把D出来的CO2除去,再将CO通过E装置。①中NaHCO3不能吸收CO2且CO会带出水蒸气;②中碱石灰固体可以吸收CO2;③中用NaOH溶液,CO会带出水蒸气影响实验;④浓硫酸不能吸收CO2。故选②。故答案为D;E;②。28、ACDG2.5NA5:1【解题分析】

根据“升失氧,降得还”解答此题。A.CuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;

B.2KClO32KCl+3O2↑中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;

C.Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;

D.2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;

E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;

F.KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;

G.HgS+O2═Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【题目详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2═Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L÷22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;(3)KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还

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