2024届江苏省连云港市灌南县第二中学化学高一第一学期期中质量检测模拟试题含解析_第1页
2024届江苏省连云港市灌南县第二中学化学高一第一学期期中质量检测模拟试题含解析_第2页
2024届江苏省连云港市灌南县第二中学化学高一第一学期期中质量检测模拟试题含解析_第3页
2024届江苏省连云港市灌南县第二中学化学高一第一学期期中质量检测模拟试题含解析_第4页
2024届江苏省连云港市灌南县第二中学化学高一第一学期期中质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届江苏省连云港市灌南县第二中学化学高一第一学期期中质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列微粒中,没有氧化性的是A.Cl- B.H+ C.Cl2 D.HClO2、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是()A.所用容量瓶未干燥B.向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面3、下列说法正确的是A.在常温常压下,11.2LN2所含有的分子数为0.5NAB.在标准状况下,22.4LCO和N2的混合物的物质的量为1molC.在标准状况下,18gH2O的体积为22.4LD.1molSO2的体积为22.4L4、下列离子组在酸性溶液中能大量共存的离子是()A.Cu2+、Ba2+、Cl-、SO B.Na+、K+、SO、OH-C.Cu2+、Na+、SO、NO D.Ag+、Na+、Cl-、NO5、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是A.K+、MnO4-、Na+、Cl-B.K+、Na+、NO3-、CO32-C.Ba2+、H+、NO3-、HCO3-D.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-6、按照交叉分类法,下列物质的分类正确的是()A. B.C. D.7、核电站发生爆炸,释放出大量放射性物质,下列图标警示的是放射性物品的是A. B. C. D.8、已知:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣;HClO+HCl===Cl2+H2O;2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+;Fe+Cu2+===Fe2++Cu,下列各组物质氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.HClO>Fe3+>Cl2>Cu2+>Fe2+9、下来实验操作中错误的是()A.分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口C.氯化氢气体中含有的氯气可用饱和食盐水除去D.蒸馏时,通入冷凝管的冷水却水应该从下边进,上边出10、下列能达到实验目的的是()A.在容量瓶中加入一定体积的水,再加入浓硫酸配制准确浓度的稀硫酸B.在用稀硫酸和锌粒反应制取氢气时可以适当加热以加快化学反应速率C.向煮沸的lmol·L-1NaOH溶液中滴加FeC13饱和溶液制备Fe(OH)3胶体D.称取9.5gMgCl2,用100mL蒸馏水溶解,配制1.0mol·L-1MgC12溶液11、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.NA的单位是摩尔B.相同体积的O2(g)和NO2(g)分子数均为NAC.标况下22.4L的任何气体所含原子数为NA个D.12g12C中所含的碳原子数为NA12、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是()A.①处和②处 B.只有②处 C.只有②处和③处 D.②处、③处和④处13、已知CO和CO2的混合气体质量共18.8g,标准状况下体积为11.2L,则可推知该混合物中CO和CO2的体积比为()A.2:3B.3:2C.3:1D.1:314、下列离子方程式不正确的是A.氢氧化钡溶液中加少量小苏打:Ba2++2OH-+2=BaCO3↓++2H2OB.向稀氨水中加稀盐酸:NH3·H2O+H+=+H2OC.少量氢氧化钠与氢硫酸反应:OH-+H2S=HS-+H2OD.标准状况下2.24LCO2通入1mol/L100mLNaOH溶液中:CO2+OH-=15、现有三组混合物:①CCl4和NaCl的混合液;②苯(沸点:80.1℃)和甲苯(沸点:110.6℃)的混合溶液(苯和甲苯是性质非常相似的一对互溶液体);③掺有碘化钾的碘水,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、蒸馏、萃取B.萃取、蒸馏、分液C.蒸馏、萃取、分液D.分液、萃取、蒸馏16、有关氧化还原反应的叙述正确的是()A.氧化还原反应的实质是有氧元素的得失B.氧化还原反应的实质是元素化合价的升降C.氧化还原反应的实质是电子的转移(得失或偏移)D.物质所含元素化合价升高的反应是还原反应17、下列离子方程式正确的是A.Cl2与水反应:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应Ba2++OH-+H++SO42-=H2O+BaSO4↓C.碳酸钙与醋酸溶液反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑D.澄清石灰水中加入碳酸钠溶液:Ca2++CO32-=CaCO3↓18、下列说法正确的是A.同温同压下甲烷和氧气的密度之比为2∶1B.1g甲烷和1g氧气的原子数之比为5∶1C.等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为2∶1D.在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为1∶219、下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.0.5mol•L﹣1硫酸中含有的H+数目为NAC.NA个CO2分子占有的体积为11.2LD.常温常压下3.2gO2和O3所含的原子数为0.2NA20、为确定某溶液中是否存在Cl﹣、SO42-和CO32-,进行如下实验:①取少量溶液滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀。②然后继续加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性气味且能使澄清石灰水变浑浊的气体;白色沉淀部分溶解。③取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀。根据实验,以下推测不正确的是()A.一定有SO42- B.一定有CO32-C.不能确定Cl﹣是否存在 D.不能确定SO42-是否存在21、能够用来一次性鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是()A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸22、下列说法错误的是A.钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2B.镁因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要像钠似的进行特殊保护C.铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_________,一定没有________,可能有______________。24、(12分)Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;a.化合反应b.分解反应c.置换反应d.复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是___________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42—等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_________________________________;II.实验室利用精盐配制480mL2.0mol·L-1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有___________________;(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算②称量③溶解④冷却⑤转移⑥定容⑦摇匀⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。a.容量瓶洗净后残留了部分的水b.转移时溶液溅到容量瓶外面c.定容时俯视容量瓶的刻度线d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线26、(10分)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):E接________;__________接__________;________接________;__________接F。(2)装置中,饱和食盐水的作用是_____________________________________;浓硫酸的作用是________________________________________________。(3)化学实验中检验是否有Cl2产生的常用方法是_________________________。(4)写出下列反应的化学方程式:①气体发生装置中的反应:_____________________________________。②NaOH溶液中发生的反应:________________________________________。(5)工业上用氯气制取漂白粉的化学反应方程式为__________________,漂白粉用于漂白、杀菌的原理用化学方程式表示为____________________。27、(12分)某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图.由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是______________,烧杯的实际质量为___________g.28、(14分)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O29、(10分)A、B、C、D、E5瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3、AgNO3溶液中的一种。已知:①A与B反应有气体生成②B与C反应有沉淀生成③C与D反应有沉淀生成④D与E反应有沉淀生成⑤A与E反应有气体生成⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质请填空:(1)在②和③的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是______。(2)A是______,B是_________,C是__________,D是________,E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、A【解题分析】

A.Cl-中为-1价,为最低价,具有还原性,不具有氧化性,选项A选;B.H+中,H元素的化合价为最高价,具有氧化性,选项B不选;C.Cl2中为0价,处于中间价态,具有氧化性和还原性,选项C不选;D.HClO中,Cl元素的化合价为+1价处于中间价态,具有氧化性且比较特殊具有强氧化性,选项D不选;答案选:A。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,侧重氧化性的考查,明确反应中元素的化合价与微粒性质的关系解答的关键,题目较简单。处于最低价态元素的微粒不具有氧化性,处于最高价及中间价态的微粒可具有氧化性,以此来解答。2、B【解题分析】

A.所用容量瓶未干燥,若其他操作正确,不会引起n(NaOH)、溶液体积V变化,对所配溶液浓度无影响,故不选A;B.向容量瓶加水时液面低于刻度线,溶液体积V减小,所配溶液浓度偏高,故选B;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内,未完全转移到容量瓶中,使n(NaOH)减小,所配溶液浓度偏低,故不选C;D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面,溶液体积增大,浓度偏小,故不选D;本题答案为B。【题目点拨】配制一定物质的量浓度的溶液时产生误差的原因分析:根据c=n/V计算公式,凡是引起n增大的,浓度偏大;凡是引起V增大的,浓度偏小。3、B【解题分析】

A、常温常压下,11.2L的氮气的物质的量不是0.5mol,所以含有的分子数不是0.5NA,错误;B、标准状况下,任何22.4L气体的物质的量都是1mol,与气体的种类无关,正确;C、18g水的物质的量是1mol,但标准状况下,水不是气体,所以体积不是22.4L,错误;D、未指明标准状况,不能确定二氧化硫的体积,错误。答案选B。4、C【解题分析】

A.钡离子和硫酸根反应产生不溶于酸的硫酸钡沉淀,不能大量共存,故A不选;B.酸性条件下,氢氧根离子与氢离子反应产生水,不能大量共存,故B不选;C.酸性条件下,该组离子均与氢离子不反应,且彼此不反应,能大量共存,故C选;D.银离子和氯离子反应产生氯化银沉淀,不能大量共存,故D不选;故选:C。5、B【解题分析】

碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【题目详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3-与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【题目点拨】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。6、A【解题分析】

交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。【题目详解】A.对于盐的交叉分类法,可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐;根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐,A项正确;B.对于盐的交叉分类法,可以根据盐的溶解性分为可溶性盐、难溶性盐;根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐,B项错误;C.NaHCO3属于盐,不属于酸;CH3COOH属于酸,不属于氧化物,C项错误;D.Mn2O7属于金属氧化物,D项错误;答案选A。7、D【解题分析】

核电站发生爆炸,释放出大量放射性物质,属于一级放射性物品,故D正确。综上所述,答案为D。8、B【解题分析】

①2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣中氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+,氧化性:Cl2>Fe3+;②HClO+HCl===Cl2↑+H2O中氧化剂是HClO,氧化产物是Cl2,氧化性:HClO>Cl2;③Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+中氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,氧化性:Fe3+>Cu2+;④Fe+Cu2+===Fe2++Cu中氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,氧化性:Cu2+>Fe2+,综上得到氧化性顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案:B。【题目点拨】根据方程式中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断。9、C【解题分析】A.分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免液体重新混合而污染,故A正确;B.蒸馏时,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,用于测量馏分的温度,故B正确;C.氯气在饱和食盐水中几乎不溶解,而HCl能溶于饱和食盐水,可用饱和食盐水除去氯气气体中含有的氯化氢,但HCl中混有的氯气无法利用饱和食盐水除去,故C错误;D.蒸馏时,冷却水的方向与气流方向相反,则通入冷凝管的冷水水应该从下边进,上边出,故D正确;答案为C。10、B【解题分析】

A.溶液的稀释不能在容量瓶中进行,错误;B.加热使微粒运动速率加快,化学反应速率上升,正确;C.Fe(OH)3胶体的制备方法:在小烧杯中,加入25mL蒸馏水,加热至沸腾,向沸水中慢慢滴入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。即可得到Fe(OH)3胶体,错误;D.正确操作应为称取9.5gMgCl2,用适量蒸馏水溶解,再加蒸馏水至溶液体积为100mL,错误。11、D【解题分析】

A.阿伏伽德罗常数的单位为mol−1,物质的量的单位为mol,故A错误;B.氧气和二氧化氮所处的状态不一定相同,故相同体积的两者的物质的量不一定相同,且不一定为1mol,故分子数不一定为NA个,故B错误;C.气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故标况下22.4L气体即1mol任何气体中原子数不一定是NA个,故C错误;D.12g12C的物质的量为1mol,而原子数N=nNA=NA个,故D正确;答案选D。12、D【解题分析】

①与浓盐酸在常温下反应产生,①正确;②浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,②错误;③用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,③错误;④氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,④错误。综上,答案选D。13、A【解题分析】

令CO和CO2的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者的质量与体积列方程,计算x、y的值得到混合物中CO和CO2的体积比。【题目详解】混合气体的体积为11.2L,则物质的量为11.2L/22.4L/mol=0.5mol,设混合气体中CO的物质的量为xmol,CO2的物质的量为ymol,,由题意得联立方程式:①28x+44y=18.8,②x+y=0.5,解联立方程式得x=0.2mol,y=0.3mol,则混合物中CO和CO2的体积比为2:3,故选A。14、A【解题分析】

A.氢氧化钡溶液中加少量小苏打,则碳酸氢根离子反应完全,消耗一倍的氢氧根离子,Ba2++OH-+=BaCO3↓+H2O,A离子方程式错误;B.向稀氨水中加稀盐酸,生成铵根离子和水,NH3·H2O+H+=+H2O,B离子方程式正确;C.少量氢氧化钠与氢硫酸反应,氢硫酸为弱酸,写化学式,氢氧根离子少量,则生成硫氢根离子,OH-+H2S=HS-+H2O,C离子方程式正确;D.标准状况下2.24LCO2,即0.1mol,通入1mol/L100mLNaOH溶液,即0.1mol,氢氧化钠少量,则产物为碳酸氢根离子,CO2+OH-=,D离子方程式正确;答案为A。15、A【解题分析】试题分析:四氯化碳不溶于水,分液即可;苯和甲苯的沸点相差较大,蒸馏即可;碘易溶在有机溶剂中,除去即可,答案选A。考点:考查物质的分离与提纯16、C【解题分析】

A.氧化还原反应的实质是电子的转移,反应中不一定有氧元素的得失,且氧元素的得失不是氧化还原反应的实质,选项A错误;B.氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,选项B错误;C.氧化还原反应的实质是电子的转移(得失或偏移),选项C正确;D.物质所含元素化合价升高的反应是氧化反应,选项D错误;答案选C。17、D【解题分析】

A.氯气与水反应,产生盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆写,A错误;B.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,产生硫酸钡和水,产生的两种物质的物质的量的比是1:2,不符合微粒的物质的量的比,B错误;C.醋酸是弱酸,不能拆写,C错误;D.氢氧化钙与碳酸钠反应,产生碳酸钙沉淀和氢氧化钠,符合物质的拆分原则,反应事实,D正确;故合理选项是D。18、B【解题分析】

A.同温同压下气体的密度之比等于摩尔质量之比;B.根据N=nNA=NAm/M来计算;C.根据m=nM来计算;D.根据公式V=nVm=mVm/M来计算。【题目详解】A.同温同压下,甲烷和氧气的密度之比等于摩尔质量之比即等于16:32=1:2,故A错误;B.根据N=nNA=mNA/M可知,1g甲烷和1g氧气的原子数之比为(1/16×5NA):(1/32×2)=5:1,故B正确;C.根据m=nM可知,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为16:32=1:2,故C错误;D.根据公式V=nVm=mVm/M可知,在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比=(mVm/16):(mVm/32)=2:1,故D错误;故答案选B。【题目点拨】根据气态方程:PV==nRT及n=m/M、m=ρV可知,P×M==m/VRT=P×M=ρRT,当P、T一定时,M与ρ成正比。19、D【解题分析】

A.在标准状况下水不是呈气态,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B.只有溶液浓度,缺少溶液体积,不能计算微粒数目,B错误;C.NA个CO2分子的物质的量是1mol,由于未指明气体所处的外界条件,因此不能确定气体的体积大小,C错误;D.O2和O3都是由O原子构成,由于O原子相对原子质量是16,则3.2gO2和O3含有O原子的物质的量是0.2mol,则含有的O原子数为0.2NA,D正确;故合理选项是D。20、D【解题分析】

向①中生成的白色沉淀中继续滴加过量稀盐酸时,沉淀部分溶解,且产生CO2气体,证明原溶液中一定含有SO42-和CO32-;因为原溶液中已经加入了稀盐酸,所以在②中的上层清液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀AgCl,并不能确定原溶液中是否有Cl-。【题目详解】A、原溶液中一定有SO42-,A正确;B、原溶液中一定有CO32-,B正确;C、根据分析可知,不能确定Cl﹣是否存在,C正确;D、原溶液中一定有SO42-,D错误;答案选D。21、B【解题分析】

BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。【题目详解】A.

均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A不符合题意;B.

BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,B符合题意;C.

稀盐酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,C不符合题意;D.

稀硝酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,D不符合题意;故答案为:B。22、C【解题分析】试题分析:A.钠在不加热时与氧气反应生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,正确;B.镁易与空气中氧气反应生成致密的氧化铝膜,可起到保护镁不被进一步氧化的作用,正确;C.铝制品在生活中应用普遍是因为表面有一层致密的Al2O3薄膜,保护铝不被进一步氧化,错误;D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,正确。考点:考查金属钠、镁、铝、铁的性质。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4、MgCl2CuSO4、Na2CO3KNO3、NaNO3【解题分析】

根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【题目详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【题目点拨】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。24、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解题分析】

Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、c过滤bdca或cbda或bcda烧杯、玻璃棒、胶头滴管58.5洗涤(烧杯和玻璃棒)bd【解题分析】

Ⅰ.(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaO+CO2、MgCl2·6H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaO+H2O===Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42-,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2+、Ca2+,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2+,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II.(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。26、CDABHG除去氯气中的HCl杂质除去氯气中的水蒸气把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解题分析】

(1)实验室制备气体装置的一般连接顺序:发生装置→净化装置→收集装置→尾气处理装置;(2)饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,浓硫酸的作用是除去氯气中的水蒸气;(3)把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成;(4)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气,氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(5)氯气与Ca(OH)2反应制备漂白粉,漂白粉漂白时生成HClO。【题目详解】(1)实验室制备气体装置的一般连接顺序:发生装置→净化装置→收集装置→尾气处理装置,故答案为C;D;A;B;H;G。(2)氯化氢极易溶于水,氯气能溶于水,且与水反应,Cl2+H2OH++Cl-+HClO,食盐水溶液中的氯离子抑制氯气的溶解,降低氯气的溶解度,所以通常用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;浓硫酸具有吸水性,所以浓硫酸的作用是除去氯气中的水蒸气,故答案为除去氯气中的HCl杂质;除去氯气中的水蒸气。(3)氯气具有强的氧化性,能够氧化碘化钾生成单质碘,反应的化学方程式为:2KI+Cl2═2KCl+I2,碘遇淀粉变蓝色,把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成,故答案为把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成。(4)二氧化锰与浓盐酸反应的方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;氢氧化钠与氯气反应的方程式为:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O。(5)工业上利用氯气和石灰乳反应制取漂白粉,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,HClO具有漂白性,用漂白粉漂白、杀菌时,发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。27、砝码与烧杯放反了位置;27.4;【解题分析】

天平称量物体时遵循左物右码的原则,天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量。【题目详解】天平称量物体时遵循左物右码的原则,在该实验图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是砝码与烧杯放反了位置,根据天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量,若果放反了,则左盘砝码质量=右盘物体质量+游码质量,所以右盘物体质量=左盘砝码质量-游码质量=30-2.6=27.4g;

因此,本题正确答案是:砝码与烧杯放反了位置;27.4;28、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解题分析】

(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【题目详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.4×0.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2+);2.24L。(2)①S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;②S2-的化合价处于最低价态,只有还原性;③Fe2+的化合价处于中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论