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文档简介

2024届河北保定市化学高一上期中学业质量监测试题考生须知: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、下列操作中正确的是()A.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的底部C.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D.分液操作时,分液漏斗下端紧靠烧杯内壁2、下列叙述中正确的是()A.任何条件下氯化氢气体的密度都小于二氧化氮B.2.3g钠与1.12L氯气反应后,生成5.85g氯化钠C.常温常压下,1g氦气和1g氧气的体积比为2∶1D.在同温同体积时,气体物质的物质的量越大,压强越大3、下列实验操作中有错误的是()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.实验室制取蒸馏水的装置中,温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线C.用淘洗的方法从沙里淘金D.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌直至溶液蒸干4、标准状况下,质量相等的下列物质中体积最大的是A.N2 B.Cl2 C.H2 D.CO25、将0.06mol

FeCl2加入100mL

K2Cr2O7溶液中,恰好使溶液中Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O被还原为Cr3+。则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为()A.0.4mol/L B.0.2mol/LC.0.1mol/L D.0.08mol/L6、下列有关物质分类的结论正确的是()A.依据酸在水中的电离程度,将酸分为含氧酸和无氧酸B.依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应C.依据元素组成,将氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物,不成盐氧化物和特殊氧化物等D.依据在反应过程中的得电子数目.将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂7、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是()A.B.C.D.8、等物质的量的SO2和SO3相比较,下列结论错误的是A.它们的分子数目之比是1∶1B.它们的氧原子数目之比为2∶3C.它们的质量之比为1∶1D.它们所含原子数目之比为3∶49、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是()A.分散质粒子直径的大小 B.是否有丁达尔现象C.能不能通过滤纸和半透膜 D.是否均一、稳定、透明10、下列叙述中正确的是()A.在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂B.金属阳离子被还原不一定得到金属单质C.许多胶体能进行电泳是因为这些胶体带电D.溶于水能导电的化合物一定是电解质11、下列物质能导电,但不属于电解质也不属于非电解质的是A.食盐B.铜丝C.纯碱D.干冰12、下列说法正确的是A.盐酸既有氧化性,又有还原性B.阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性C.氧化剂在反应中被氧化,还原剂在反应中被还原D.在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂不可能是同一种物质13、下列物质中,不属于电解质的是()A.H2SO4B.蔗糖C.NaOHD.NH4Cl14、能用离子方程式“H++OH=H2O”表示的化学反应是A.KOH溶液和稀HNO3反应B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应C.Cu(OH)2和盐酸的反应D.NaOH溶液和CH3COOH反应15、自来水常用Cl2消毒,用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是A.CuSO4B.FeCl2C.NaID.AgNO316、下列关于酸性氧化物的说法中,肯定不正确的是A.酸性氧化物都能与水反应生成酸 B.酸性氧化物可与碱反应生成盐和水C.酸性氧化物不一定是非金属氧化物 D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物17、在实验室和生产生活中,安全都是避免伤害和事故的保障.下列安全问题的处理方法不正确的是()A.金属钠着火时立即用沙子盖灭B.将过期的化学药品直接倒入下水道C.少量浓硫酸溅到皮肤上立即用大量水冲洗D.用肥皂液涂在天然气管道接口处检验是否漏气18、在同温同压下,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.5:2 B.2:1 C.2:5 D.3:219、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.⑤④①②③ D.⑤②④①③20、我国古代文献中有许多化学知识的记载,如《淮南万毕术》中提到“曾青得铁则化为铜”,其反应的化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应不属于A.复分解反应 B.置换反应 C.离子反应 D.氧化还原反应21、饱和氯水久置后,溶液中的各种粒子:①Cl2②H2O③Cl-④HClO⑤H+减少的是A.①②④ B.①②③ C.①④ D.②④22、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是()A. B. C. D.二、非选择题(共84分)23、(14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24、(12分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:____。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:____。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:____,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:____。25、(12分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_____,该仪器中盛放的试剂为_____,装置B的作用是_____。(2)装置A中发生反应的化学方程式是_____。(3)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_____,____。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,可在装置D前添加一个装有_____的洗气瓶。(5)装置E的作用是_____,该反应的离子方程式为_____。26、(10分)用MnO2和浓盐酸制取纯净干燥的氯气,并让氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,装置如图所示。请回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式________。(2)B中选用的试剂是_______,其作用是_______;C中选用的试剂是________,其作用是_______。(3)装置E的目的是________,写出E中发生反应的化学方程式:_________。(4)但实验发现D中得到的无水CuCl2总是偏蓝色,请你提出改进方案:________。27、(12分)实验室配制500mL0.2mol/L的NaOH溶液。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_____________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________、____________。(2)填写下述过程中的空白;具体步骤如下:①计算需要称量NaOH固体的质量___________g;②用托盘天平称量NaOH固体;③将称好的NaOH固体放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解、搅拌,并____________至室温;④将NaOH溶液沿玻璃棒注入____________中;⑤用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2—3次,洗涤液也都注入容量瓶,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;⑥将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下_______cm时,改用____________滴加蒸馏水至液面于刻度线相切;⑦盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________________。(4)经精确测量,最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是___________。A.使用滤纸称量NaOH固体;B.溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤;C.容量瓶中原来有少量蒸馏水;D.称量时所用的砝码生锈;E.未冷却直接转移至容量瓶,立即配好;28、(14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__________。29、(10分)Ⅰ.高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,该反应中氧化剂是________________(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为____________。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。①碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:___________________________________________________________。②每生成1molFeO42-转移________mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为______________mol。Ⅱ.已知:2Fe3++2I-=2Fe2++I2,2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-。(1)含有1molFeI2和2molFeBr2的溶液中通入2molCl2,此时被氧化的离子是____________,被氧化的离子的物质的量分别是________________________。(2)若向含amolFeI2和bmolFeBr2的溶液中通入cmolCl2,当I-、Fe2+、Br-完全被氧化时,c为________________________(用含a、b的代数式表示)。

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】

A.蒸发操作时,当出现大量晶体时即可停止加热,利用余热蒸干,故A错误;B.蒸馏时,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管出口处,故B错误;C.萃取的基本原则是两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多.密度也可以比水小,故C错误;D.分液操作时,分液漏斗下端紧靠烧杯内壁,故D正确;答案:D2、D【解题分析】

A.气体的密度与温度、压强有关,温度和压强不同时,HCl气体的密度可能大于NO2,故A错误;B.温度和压强未知导致无法计算氯气的物质的量,则无法判断哪种物质过量,故B错误;C.氦气的摩尔质量是4g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol,相同条件下,气体摩尔体积相等,根据V=mVm/M知,相同质量、相同气体摩尔体积时,其体积与摩尔质量成反比,所以氦气和氧气的体积之比=32g/mol:4g/mol=8:1,故C错误;D.相同温度相同体积时,气体的物质的量与压强成正比,所以气体物质的物质的量越大,压强越大,故D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确气体体积与温度、压强的关系是解本题关键,有关气体体积的计算中要注意温度和压强,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。3、D【解题分析】试题分析:NaCl的溶解度受温度的变化不大,故采用蒸发溶剂的方法得到固体,但是蒸发至有较多量的固体析出时即停止加热,D错误;分液时,上层液体从上口倒出,防止污染,A正确;制取蒸馏水时,温度计是要测量蒸气的温度,故与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线上,B正确;由于金子的密度比沙大,淘洗过程中,在水的冲击下,泥沙被冲走了,剩下的金子则留在容器中,C正确。考点:化学实验点评:对化学实验的考查是历年的高考重点,考生在备考中应注意对化学实验、化学仪器的相关知识的积累。4、C【解题分析】

氮气的摩尔质量是28g/mol、氯气的摩尔质量是71g/mol、氢气的摩尔质量是2g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol,标况下,气体摩尔体积是22.4L/mol,根据可知,相同质量的不同气体,其体积与摩尔质量成反比,摩尔质量最小的气体其体积最大,所以气体体积最大的是氢气,本题选C。【题目点拨】质量相等的气体,摩尔质量越小,物质的量越大,相同条件下的体积也就越大。5、C【解题分析】设参加反应的K2Cr2O7的物质的量是x,K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,根据电子得失守恒可知0.06mol×(3-2)=x×2×(6-3),解得x=0.01mol,则浓度是0.01mol÷0.1L=0.1mol/L,答案选C。6、B【解题分析】A.依据酸在水中电离出氢离子个数,将酸分为含氧酸和无氧酸,A错误。B.氧化还原反应的本质就是发生电子的转移,依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,B正确;C.依据组成,将氧化物分为金属氧化物和非金属氧化物,C错误;D.依据在反应过程中的得失电子的能力大小,将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂,D错误。7、B【解题分析】试题分析:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A.图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B.图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。考点:考查常见的化学品标志。8、C【解题分析】

A、物质的物质的量之比等于其分子数之比,为1:1,A正确;B、氧原子的数目比为(1×2):(1×3)=2:3,B正确;C、质量比为(1mol×64g/mol):(1mol×80g/mol)=4:5,C错误;D、它们所含的原子数目比为(1×3):(1×4)=3:4,D正确;故答案选C。9、A【解题分析】

溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,其中溶液分散质粒子直径小于1nm,浊液分散质粒子直径大于100nm,胶体分散质粒子直径介于1nm和100nm之间。答案选A。10、B【解题分析】A.H2、C等非金属元素的单质在化学反应中常作还原剂,判断是氧化剂还是还原剂需从化合价的变化角度分析,A项错误;B.金属阳离子被还原不一定得到金属单质,如2Fe3++Fe=3Fe2+,B项正确;C.胶体因为吸附溶液中的离子而带电,本身不带电,C项错误;D.溶于水能导电的化合物不一定是电解质,如三氧化硫,三氧化硫溶于水生成硫酸,硫酸溶液导电,是因为硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子,但这些离子不是三氧化硫电离产生的,D项错误;答案选B.点睛:C为易错项,要注意不能说胶体带电荷,胶体是呈电中性的,是由于吸附溶液中的离子而带电荷。11、B【解题分析】

根据电解质和非电解质的概念分析。【题目详解】A.食盐是电解质,本身不导电,故A错误;B.铜丝即金属铜单质,导电,但既不是电解质也不是非电解质,故B正确;C.纯碱是电解质,本身不导电,故B错误;D.干冰即CO2,是非电解质,不导电,故D错误。故选B。【题目点拨】单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。12、A【解题分析】

A.HCl中氢元素为+1价,在反应中可以得电子,化合价降低,发生还原反应,具有氧化性;氯元素为-1价,在反应中可以失电子,化合价升高,发生氧化反应,具有还原性,因此盐酸既有氧化性,又有还原性,故A正确;B.处于中间价态的微粒既有氧化性也有还原性,如亚铁离子、亚硫酸根离子均既具有氧化性又具有还原性,故B错误;

C.氧化剂能够得电子,化合价降低,在反应中被还原;还原剂能够失电子,化合价升高,在反应中被氧化,故C错误;D.同种物质可能既失去电子也得到电子,则在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂可能是同一种物质,如氯气与水的反应,故D错误;综上所述,本题选A。13、B【解题分析】

水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质。大多数的有机物都是非电解质;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此解答。【题目详解】A、H2SO4能电离出H+和SO42-在水溶液中能导电是电解质,故A不符合;D、蔗糖是共价化合物不导电,属于非电解质,故B符合;C、NaOH为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电是电解质,故C不符合;D、NH4Cl为离子化合物,在水溶液中能导电是电解质,故D不符合;答案选B。14、A【解题分析】

根据离子反应方程式的书写规律和要求分析。【题目详解】A.KOH溶液和稀HNO3反应生成KNO3和水,无难溶性、易挥发性物质生成,就是典型的中和反应,故A正确;B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成BaSO4和H2O,离子方程式为:2OH-+2H++Ba2++SO42-=2H2O+BaSO4↓,故B错误;C.Cu(OH)2是难溶性物质,离子反应方程式中,不能拆,故C错误;D.CH3COOH是弱酸,属于难电离的物质,在离子反应方程式中,不能拆成,故D错误。故选A。【题目点拨】注意题干中存在的难溶性物质、难电离物质、易挥发性物质,在离子反应方程式中都不能拆开。15、A【解题分析】

氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,结合物质的性质分析解答。【题目详解】A、配制CuSO4溶液时,溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应,则不会产生明显的药品变质问题,A正确;B、配制FeCl2溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化亚铁离子,则产生明显的药品变质问题,B错误;C、配制NaI溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化碘离子,则产生明显的药品变质问题,C错误;D、配制AgNO3溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl-离子,则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀,产生明显的药品变质问题,D错误;答案选A。【题目点拨】氯水成分为“三分四离”,“三分”:Cl2、HClO、H2O;“四离”:Cl-、H+、ClO-、OH-;所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性;需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂,而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。16、A【解题分析】

A.二氧化硅属于酸性氧化物,但其不溶于水,与水也不反应,A错误;B.根据酸性氧化物的定义可知,酸性氧化物可与碱反应生成盐和水,比如二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,B正确;C.酸性氧化物不一定是非金属氧化物,酸性氧化物也有金属氧化物,如Mn2O7等,C正确;D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,非金属氧化物中也有中性氧化物,如NO、CO等,D正确;综上所述,本题选A。【题目点拨】碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定为碱性氧化物,如氧化铝为两性氧化物;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如金属氧化物Mn2O7,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如CO为中性氧化物。17、B【解题分析】

A.钠燃烧生成过氧化钠,过氧化钠和水、二氧化碳反应生成氧气,促进钠燃烧,为防止钠燃烧,则应该用大量沙子隔绝空气来扑灭,正确;B.化学药品不能倒入下水道,会污染下水道中的水,错误;C.浓硫酸溶于水并放热,且具有强腐蚀性,少量浓硫酸沾在皮肤上,应先用干抹布拭去,再用大量的水冲洗,最后涂上碳酸氢钠溶液,正确;D.可燃性的气体与氧气或空气混合后点燃易发生爆炸,不能用点燃的火柴去检查是否漏气,应用涂肥皂水的方法判断,正确.故选B。18、A【解题分析】

根据阿伏伽德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,再结合分子构成及公式n==计算得出结论。【题目详解】同温同压下,气体的Vm相等,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,由N=n×NA,可知2n(O2)=5n(CH4),则n(O2):n(CH4)=5:2,根据V=n×Vm可知,V(O2):V(CH4)=5Vm:2Vm=5:2,故答案选A。19、D【解题分析】

除去粗盐中的钙离子,用碳酸钠将其转化为碳酸钙沉淀;除去镁离子,用氢氧化钠,转化为氢氧化镁沉淀;除去硫酸钠,用氯化钡,转化为硫酸钡沉淀。为了将杂质完全除去,加入的试剂通常过量,则除杂试剂有剩余。为了能将剩余的钡离子完全除去,可以利用钡离子和碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀,先加入氯化钡,后加入碳酸钠,当三种除杂试剂都加入后,过滤除去沉淀,再加入盐酸除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,故操作顺序为⑤②④①③。故选D。【题目点拨】掌握除杂的原则和关键点,如粗盐提纯,加入除杂试剂通常是过量的,注意后续加入的试剂能将前面过量的除杂试剂除去。如加入过量的氯化钡后加入过量的碳酸钠,可以除去氯化钡。而过量的碳酸钠或氢氧化钠可以用盐酸除去,最后溶液进行加热蒸发时,利用盐酸的挥发性可以除去。20、A【解题分析】

A、复分解反应是由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,因此该反应不是复分解反应,A选;B、根据反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知该反应属于一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,因此是置换反应,B不选;C、反应中铁和铜元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不选;D、反应在溶液中进行有离子参加和生成,因此属于离子反应,D不选;答案选A。21、A【解题分析】

新制的饱和氯水中存在微粒有:H2O、HClO、Cl2、OH-、H+、ClO-、Cl-;饱和氯水久置后,次氯酸见光受热易分解为盐酸和氧气,因此饱和氯水久置后,次氯酸分解了,最后剩余盐酸,溶液中的粒子减少的有Cl2、HClO、H2O三种微粒,答案选A。22、C【解题分析】

新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。二、非选择题(共84分)23、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。24、Ba(OH)2K2CO3CuSO4NaCl取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有【解题分析】

①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;④氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【题目详解】①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。25、分液漏斗浓盐酸吸收HClMnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+2H2O+Cl2↑能褪色因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色浓H2SO4除去多余的Cl2Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O【解题分析】

本题实验目的是制取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液→加热气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体,Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【题目详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除去Cl2的混有的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+Cl2↑+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置D前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,所以装置E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水除去A中产生的气体中含有的HCl气体浓硫酸除去Cl2中混有的水蒸汽吸收氯气,防止污染Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管【解题分析】

用MnO2和浓盐酸制得的氯气中混有HCl和水蒸气,必须先除去HCl气体、再除掉水蒸气,接着干燥纯净的氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,最后进行尾气处理。【题目详解】⑴A装置是实验室制备氯气的反应原理,因此A中反应的化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;⑵B、C装置是除掉杂质气体HCl和水蒸气,应先除掉HCl气体,再除掉水蒸气,因此B中选用的试剂是饱和食盐水,其作用是除去A中产生的气体中含有的HCl气体;C中选用的试剂是浓硫酸,其作用是除去Cl2中混有的水蒸汽,故答案分别是;饱和食盐水;除去A中产生的气体中含有的HCl气体;浓硫酸;除去Cl2中混有的水蒸汽;⑶制备氯化铜后,由于氯气过量,会污染环境,因此装置E的目的是吸收氯气,防止污染,E中发生反应的化学方程式:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案分别为:吸收氯气,防止污染;Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;⑷但实验发现D中得到的无水CuCl2总是偏蓝色,蓝色说明装置中存在水,分析前后装置,前面已经除掉水蒸气,说明水蒸气是后面来的即E中倒过来的,改进方案:在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管,故答案为在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管。【题目点拨】与气体有关的实验装置的一般连接顺序为:气体发生装置→气体除杂净化装置→收集(或主体实验)装置→尾气吸收装置。27、C烧杯玻璃棒4.0g冷却500mL容量瓶1~2胶头滴管检漏AB【解题分析】

(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器,然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称;(2)①根据基本公式n=CV,所需的质量m=nM来计算,托盘天平读数精确至0.1g,;③容量瓶不能受热;④容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液;⑥根据定容的操作来分析;(3)根据容量瓶的使用注意事项来作答;(4)氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小;【题目详解】(1)C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制500mL0.2mol/LNaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为:烧杯、玻璃棒,

故答案为:C;烧杯、玻璃棒;(2)①所需的质量m=CVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g,故答案为:4.0g;③容量瓶不能受热,NaOH溶于水放热,则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温,故答案为:冷却④这一步操作为转移过程,容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液,故答案为:500mL容量瓶;⑥将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切,故答案为:1~2;胶头滴管;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故答案为:检漏;(4)实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L,小于0.1mol/L,其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大,A.氢氧化钠容易潮解,用滤纸称量氢氧化钠固体,会导致氢氧化钠质量减小,进而使得其物

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