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文档简介
2024届福建省仙游金石中学高一化学第一学期期中经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、某有机物苯酚,其试剂瓶上有如下标识,其含义是()A.自燃物品、易燃 B.腐蚀性、有毒C.爆炸性、腐蚀性 D.氧化剂、有毒2、下列电离方程式的书写,正确的是A.NH3·H2O==NH4++OH― B.H2SO4==2H++SO42―C.CuCl2==Cu2++Cl― D.NaHCO3==Na++H++CO32―3、同温同压下,等质量的SO2气体和SO3气体相比较,下列叙述中正确的是()A.密度比为4:5 B.物质的量之比为4:5C.体积比为1:1 D.原子数之比为3:44、用5mL的0.2mol·L—1BaCl2溶液恰好可使相同体积的Fe2(SO4)3、ZnSO4和K2SO4三种溶液中的硫酸根离子完全转化沉淀,则三种硫酸盐溶液物质的量浓度之比是()A.3:2:1 B.1:2:3 C.1:3:3 D.3:1:15、只由两种元素组成的化合物,其中一种元素是氢元素,这类化合物称氢化物。下列物质不属于氢化物的是A.H2SO4 B.H2O C.NaH D.NH36、传统“陈醋”生产过程中有一步称为“冬捞夏晒”,是指冬天捞出醋中的冰,夏日曝晒蒸发醋中的水分,以提高醋的品质。假设用含醋酸质量分数为3%的半成醋,生产500g0.945mol·L-1的优级醋(密度为1.050g·mL-1),生产过程中醋酸没有损失,捞出的冰和蒸发的水的总质量为()A.100gB.200gC.300gD.400g7、氢气还原氧化铜:CuO+H2=Cu+H2O,在该反应中,()A.CuO做还原剂 B.CuO做氧化剂C.氢元素化合价降低 D.铜元素化合价升高8、现有下列三个氧化还原反应:①2B-+Z2=B2+2Z–②2A2++B2=2A3++2B-③2XO4-+10Z-+16H+=2X2++5Z2+8H2O,根据上述反应,判断下列结论中正确的是A.要氧化含有A2+、Z-和B-混合溶液中的A2+,而不氧化Z-和B-,应加入B2B.氧化性强弱顺序为:XO4->Z2>A3+>B2C.X2+是XO4-的氧化产物,B2是B-的还原产物D.在溶液中不可能发生反应:XO4-+5A2++8H+=X2++5A3++4H2O9、等质量的两块钠,第一块在足量氧气中加热,第二块在足量氧气中(常温)充分反应,下列说法正确的是()A.第一块钠失去的电子多B.两块钠失去的电子一样多C.第二块钠的反应产物质量大D.两块钠的反应产物质量一样大10、某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法中错误的是A.利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离B.X、Z烧杯中分散质相同C.Y中反应的离子方程式为D.Z中能产生丁达尔效应11、一定条件下,当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.盐酸 B.蔗糖溶液 C.NaCl溶液 D.Fe(OH)3胶体12、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是(1)I—、ClO—、NO3—、H+(2)K+、NH4+、HCO3—、OH-(3)SO32—、SO42—、Cl-、OH—(4)Fe3+、Cu2+、SO42—、Cl-(5)H+、K+、AlO2—、HSO3+(6)Ca2+、Na+、SO42—、CO32—A.(1)和(6) B.(3)和(4) C.(2)和(5) D.(1)和(4)13、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-===2FeO42-+3Cl-+5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2===2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑下列有关说法不正确的是A.Na2FeO4中铁显+6价B.湿法中每生成1molNa2FeO4转移3mol电子C.干法中每生成1molNa2FeO4转移4mol电子D.Na2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂14、可将碘水中的碘萃取出来的萃取剂应具备的性质是A.不溶于水,比水密度大 B.不溶于水,比水密度小C.不溶于水,易与碘发生化学反应 D.不溶于水,比水更易使碘溶解15、下列物质分类的正确组合是()碱酸盐酸性氧化物A纯碱盐酸烧碱二氧化硫B烧碱硫酸食盐一氧化碳C苛性钠醋酸石灰石水D苛性钾碳酸苏打三氧化硫A.A B.B C.C D.D16、配制100mL1mol/LNaCl溶液,下列操作中错误的是A.在托盘天平上放两片大小一样的纸,然后将氯化钠放在纸片上称量B.把称得的氯化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶中C.沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切D.用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒2~3次,洗涤液也移入容量瓶中17、下列溶液中c(Cl-)与50mL1mol/LAlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是A.150mLlmol/LNaCl溶液 B.150mL3mol/LKCl溶液C.75mL2mol/LCaCl2溶液 D.75mLlmol/LFeCl2溶液18、自来水中因含有少量Cl-而不能用于溶液的配制,实验室为了除去自来水中的Cl-获得纯净水,可采用的方法是()A.过滤法 B.结晶法 C.蒸馏法 D.沉淀法19、下列叙述中正确的是()A.和是中子数不同质子数相同的同种核素B.中子数为20的氯原子可以表示为C.同种元素的原子均有相同的质子数和中子数D.F-的结构示意图可以表示为20、下表中关于物质分类的正确组合是()类别组合酸性氧化物碱性氧化物酸碱盐ACOCuOH2SO4NH3·H2ONa2SBCO2Na2OHClNaOHNaClCSO2Na2O2CH3COOHKOHCaF2DNO2CaOHNO3Cu(OH)2CO3CaCO3A.A B.B C.C D.D21、下列离子半径之比小于1的是A. B. C. D.22、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是()A.1L1mol·L-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC.16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D.18gNH4+所含质子数为10NA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)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.填写下列空白:(1)写出化学式:A__________,B______________.(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣.(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.25、(12分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题:(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为__________。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400mol·L-1的稀盐酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②玻璃棒;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:①配制稀盐酸时,还缺少的仪器有__________(写仪器名称);该仪器上标有以下五项中的__________;A.温度B.浓度C.容量D.压强E.刻度线②该学生需要量取__________mL上述浓盐酸进行配制。③在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。__________b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中。_________(3)①假设该同学成功配制了0.400mol·L-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4gNaOH的溶液,则该同学需取__________mL盐酸。②假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4gNaOH的溶液,发现比①中所求体积偏小,则可能的原因是__________。A.浓盐酸挥发,浓度不足B.配制溶液时,未洗涤烧杯C.配制溶液时,俯视容量瓶刻度线D.加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出26、(10分)I实验室用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液450mL,回答下列问题:(1)实验步骤:①计算所需称量的NaOH的质量为________g。②用托盘天平称量NaOH固体。称量时应该将NaOH放于_____中且放置在天平左盘称量。③将称得的固体放于烧杯中,并加水溶解。④检查容量瓶是否漏水,用玻璃棒引流将溶解液立即转移进_______mL容量瓶中。⑤用少量水洗涤______________2-3次;并将洗涤液转移进容量瓶。⑥定容操作为_________________。⑦翻转摇匀后转入试剂瓶中储存。II若配制1mol/L的稀硫酸溶液500mL则需要质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL(计算结果保留一位小数)。如果实验室有10mL、25mL、50mL量筒,就选用______mL规格的量筒最好。(2)下面操作造成所配稀硫酸浓度偏高的是______(填序号)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D.用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶E.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线27、(12分)海洋是巨大的资源宝库,除了可以得到氯化钠还可以从海带中提取碘。碘是人体不可缺乏的元素,为了防止碘缺乏,现在市场上流行一种加碘盐,就是在精盐中添加一定量的KIO3进去。某研究小组为了检测某加碘盐中是否含有碘,查阅了有关的资料,发现其检测原理是:KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4(1)氧化产物与还原产物的物质的量比是_____;如果反应生成0.3mol的单质碘,则转移的电子数目是_____。(2)先取少量的加碘盐加蒸馏水溶解,然后加入稀硫酸和KI溶液,最后加入一定量的CCl4,振荡,这时候,观察到的现象是_____。(3)若采用下图实验装置将四氯化碳和I2的混合溶液分离。该装置还缺少的仪器是_______;冷凝管的进水口是:_______(填g或f)。28、(14分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A.0.5molHCl B.6.4gCH4 C.6.72LNH3 D.1.2041023个H2S29、(10分)现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀.请回答下列问题:(1)物质F的化学式为______.(2)①写出金属A与水反应的化学方程式:______.②写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:______.③实验室制备黄绿色气体的化学方程式:___________.(3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是______A、氯化钠溶液B、碳酸钠溶液C、硫酸铜溶液D、氯化铵溶液.
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、B【解题分析】
为腐蚀性标识,为有毒物质的标识,说明苯酚是有毒的腐蚀性液体,故选B。【题目点拨】认识各个标志所代表的含义是解答本题的关键。需要平时学习时注意常见标识的记忆和理解,解答本题也可以直接根据苯酚的性质判断。2、B【解题分析】
A.NH3·H2O属于弱电解质,故电离方程式为:NH3·H2ONH4++OH-,错误;B.H2SO4属于强电解质,能完全电离,正确;C.电离方程式中原子以及电荷不守恒,其电离方程式应为:CuCl2==Cu2++2Cl-,错误;D.NaHCO3属于盐类,能完全电离出Na+和HCO3-,而HCO3-不能完全电离出H+和CO32-,其电离方程式为:NaHCO3==Na++HCO3-,错误。3、A【解题分析】
由n==可知,ρ==,据此分析作答。【题目详解】A.由上述分析可知,在相同条件下气体的相对分子质量之比等于其密度之比,所以两种气体的密度之比为64∶80=4∶5,A项正确;B.设气体的质量均为mg,则n(SO2)=mol,n(SO3)=mol,所以二者物质的量之比为∶=80∶64=5∶4,B项错误;C.根据V=n·Vm可知,同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,所以两种气体的体积之比为5∶4,C项错误;D.根据分子组成可知,两种气体的原子数之比为(5×3)∶(4×4)=15∶16,D项错误;答案选A。4、C【解题分析】
设三种硫酸盐溶液的物质的量浓度分别是x、y、z,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知,3x=y=z,解得x∶y∶z=1∶3∶3,选C。5、A【解题分析】
只由两种元素组成的化合物,其中一种元素是氢元素,这类化合物称氢化物。A.H2SO4中除氢之外还含有两种元素,故A不属于氢化物,故答案选A。6、D【解题分析】正确答案:D由溶质质量守恒:511g÷1.15g/mL×11-3L/mL×1.945mol/L=(511g+mg)×3%m=411g7、B【解题分析】
氢气还原氧化铜:CuO+H2=Cu+H2O,Cu由+2价降低为0价,H由0价升高为+1价。【题目详解】A.CuO中Cu元素价态降低,做氧化剂,A不正确;B.CuO中Cu元素价态降低,得电子,做氧化剂,B正确;C.氢元素由0价变为+1价,化合价升高,C不正确;D.铜元素由+2价变为0价,化合价降低,D不正确;故选B。8、A【解题分析】
利用氧化还原反应的几组概念,以及氧化剂的氧化性强于氧化产物氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性进行分析;【题目详解】A、根据氧化还原反应规律,氧化性强弱①:Z2>B2,②B2>A3+,③XO4->Z2,氧化性强弱顺序是XO4->Z2>B2>A3+,氧化含有A2+、Z-和B-混合溶液中的A2+,而不氧化Z-和B-,应加入B2,故A正确;B、根据A选项分析,氧化性强弱顺序是XO4->Z2>B2>A3+,故B错误;C、XO4-是氧化剂,则X2+为还原产物,根据①B-为还原剂,B2为氧化产物,故C错误;D、根据A选项分析,XO4-的氧化性强于A3+,该反应能够发生,故D错误,答案选A。9、B【解题分析】
钠与氧气在常温下反应生成Na2O,在加热条件下反应生成Na2O2,Na均由0价变为+1价,故等质量的两块钠在两种条件下失去的电子一样多,在加热条件下得到的反应产物质量大;答案选B。10、B【解题分析】
A.利用过滤法可将Z中固体和液体分离,故A正确;B.X中分散系是氯化铁溶液,分散质是氯离子和三价铁离子,乙中分散系是氢氧化铁胶体,分散质是氢氧化铁胶粒,故B错误;C.根据实验现象,碳酸钙与溶液反应,生成氢氧化铁胶体和,故C正确;D.Z中是氢氧化铁胶体,能产生丁达尔效应,故D正确;故答案为B。11、D【解题分析】
A.盐酸属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;
B.蔗糖溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故B不符合题意;C.NaCl溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C不符合题意;D.Fe(OH)3胶体是胶体能产生丁达尔效应,故D符合题意;综上所述,本题应选D。【题目点拨】本题考查学生胶体的性质,丁达尔效应是胶体的特有性质,是鉴别胶体与溶液的常用方法。12、B【解题分析】
根据离子间是否发生反应生成沉淀、气体、弱电解质以及离子之间是否发生氧化还原反应、相互促进的水解反应等角度分析.【题目详解】(1)在酸性条件下,具有强氧化性的ClO-和NO3-离子与具有还原性的I-离子发生氧化还原反应,不能大量共存,故(1)错误;(2)OH-与NH4+和HCO3-反应而不能大量共存,故(2)错误;(3)离子之间不能发生任何反应,能大量共存,故(3)正确;(4)离子之间不能发生任何反应,能大量共存,故(4)正确;(5)H+与AlO2-和HSO3-反应而不能大量共存,故(5)错误;(6)Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,故(6)错误。故选B。13、C【解题分析】
化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为—2价,【题目详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol×(6-2)+0.5mol×2×(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为—2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。14、D【解题分析】
A、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的大,故A错误;
B、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的小,故B错误;
C、萃取剂和水不互溶,且也不能和碘发生反应,否则不能萃取碘,故C错误;
D、萃取剂和水不互溶,且碘在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故D正确;
综上所述,本题选D。15、D【解题分析】
碱是电离产生的阴离子全部为氢氧根离子的化合物;酸是指在电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物,据此回答判断。【题目详解】A、纯碱是碳酸钠的俗称,属于盐类,不属于碱类,烧碱是氢氧化钠属于碱不是盐,故A错误;B、一氧化碳不是酸性氧化物,不属于酸性氧化物,故B错误;C、苛性钠是氢氧化钠为碱,醋酸为酸,石灰石是碳酸钠钙属于盐,水不是酸性氧化物,故C错误;D、苛性钾是氢氧化钾为碱,碳酸为酸,苏打是碳酸钠属于盐,三氧化硫属于酸性氧化物,故D正确。故答案选D。【题目点拨】本题考查学生物质的分类知识,注意基本概念的理解和掌握以及物质的组成特点是解答的关键。16、C【解题分析】
配制100mL1mol/LNaCl溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据操作规则来分析。【题目详解】A.称量氯化钠时,要放在托盘纸上称量,称量氢氧化钠等腐蚀性或潮解物质要放在器皿中称量,所以A选项是正确的;
B.溶解氯化钠在烧杯中进行,冷却后转移到容量瓶,所以B选项是正确的;
C.定容时,使用胶头滴管,不能用玻璃棒,故C错误;D.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,所以D选项是正确的。
所以答案选C。17、B【解题分析】
50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L,根据溶质化学式计算各选项中的Cl-物质的量,进行比较可知。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【题目详解】50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150ml1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、150ml3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项B符合;C、75ml2mol/L的CaCl2溶液中Cl-浓度为4mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、75ml1mol/L的FeCl2溶液中Cl-浓度为2mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项D不符合;答案选B。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。18、C【解题分析】
水易挥发和冷却,可先蒸发,将水与盐类分离,在冷却可得到水,以此解答该题。【题目详解】A.可溶性盐类物质不能通过过滤的方法分离,故A错误;B.结晶法得到盐类物质,不能得到水,故B错误;C.水易挥发,可用蒸馏的方法分离水和可溶性盐,故C正确;D.用沉淀法,易引入其它杂质离子,故D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查物质的分离提纯,侧重物质除杂及混合物分离方法的考查,把握物质的性质及分离原理为解答的关键。19、D【解题分析】
A.和是同种元素的两种不同核素,A项错误;B.中子数为20的氯原子,其质量数为20+17=37,其符号为,B项错误;C.互为同位素元素的原子的质子数相同,但中子数不同,C项错误;D.F的质子数为9,核外电子数也是9,F-核外有10个电子,其离子结构示意图为,D项正确;答案选D。20、B【解题分析】试题分析:A、CO是不成盐氧化物,CuO是碱性氧化物,H2SO4是酸,NH3•H2O是碱,Na2S是盐,故A错误;B、CO2能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,Na2O和酸反应生成盐和水属于碱性氧化物,HCl属于酸,NaOH属于碱,故B正确;C、Na2O2与酸反应除了生成盐和水,还生成氧气,不是碱性氧化物,故C错误;D、NO2与碱反应除了生成盐和水,还生成NO,不是酸性氧化物;Cu(OH)2CO3是盐不是碱,故D错误;故选B。【考点定位】考查物质的分类【名师点晴】本题考查了物质分类方法和物质组成的特征理解应用,酸碱盐、酸性氧化物、碱性氧化物等概念,掌握基础是关键。碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物.(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与水作用生成酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。21、D【解题分析】
核外电子排布结构相同的离子,核电荷数越大,半径越小。【题目详解】A.半径:r(F-)大于r(Mg2+),则比值大于1,故A错误;B.半径:r(Na+)大于r(Mg2),则比值大于1,故B错误;C.Be和Mg位于同一主族,原子半径同主族从上到下依次增大,阳离子半径也逐渐增大,所以Mg2+比Be2+半径大,所以它们的比值大于1,故C错误;D.半径:r(Al3+)比r(F-)小,所以它们的比值小于1,故D正确;22、C【解题分析】A、1L1mol·L-1KClO3溶液中没有氯离子,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为×11NA=11NA,故D错误;故选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、NaNa2O2NaOH+CO2=NaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解题分析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【题目详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【题目点拨】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。25、11.9mol/L500mL容量瓶ACE16.8BA25C【解题分析】
(1)根据c=计算;
(2)①根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答;
②根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;
③分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响;
(3)①根据n(HCl)=n(NaOH)计算;
②盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。【题目详解】(1)质量分数36.5%、密度1.19g/mL浓盐酸的物质的量浓度===11.9mol/L,
故答案为:11.9mol/L;
(2)配制480mL物质的量浓度为0.400mol·L-1的稀盐酸需用到500mL容量瓶;容量瓶上标有温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE;
②令需要浓盐酸的体积为VmL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:
V×10-3L×11.9mol/L=0.5L×0.400mol/L
解得:V=16.8
故答案为:16.8;
③a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B;
b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤2~3次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶质的量偏大,浓度变大,故选A;
(4)①n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)==0.025L=25mL,故答案为:25;②A.浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故A不选;B.配制溶液时,未洗涤烧杯,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D.加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;故选C。26、20.0g烧杯500烧杯,玻璃棒先加蒸馏水至刻度线下1-2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切27.250ACD【解题分析】
I(1)①配制450mL的溶液应选用500mL容量瓶,则所需称量的NaOH的质量为:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g。②NaOH具有腐蚀性,称量时应该将NaOH放于烧杯中且放置在天平左盘称量。④由于选用500mL容量瓶,所以用玻璃棒引流将溶解液转移进500mL容量瓶中。⑤为了保证溶质全部转移入容量瓶中,所以用少量水洗涤烧杯、玻璃棒2~3次;并将洗涤液转移进容量瓶。⑥定容操作为:先加蒸馏水至刻度线下1~2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切。II根据稀释前后溶质不变列式:1.84g/cm3V(浓硫酸)98%=1mol/L0.5L98g/mol,V(浓硫酸)=27.2mL;根据“大而近”的原则选择量筒,选用50mL规格的量筒最好。(2)根据公式cB=分析,A项,溶解后溶液没有冷却到室温就转移,浓硫酸溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;B项,转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,硫酸物质的量偏小,所配溶液浓度偏低;C项,向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D项,用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;E项,摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配稀硫酸浓度偏高的是ACD,答案选ACD。【题目点拨】配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏高;反之,所配溶液浓度偏低。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高。27、5:10.5NA或3.01×1023溶液分层,上层无色,下层紫红色温度计g【解题分析】
(1)结合KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4反应并根据氧化还原反应规律进行分析;(2)碘易溶于有机溶剂,碘的CCl4溶液为紫红色,且在下层;(3)根据蒸馏操作所需的仪器及操作要求进行分析。【题目详解】(1)KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O
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