2024届济宁市化学高一第一学期期中达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届济宁市化学高一第一学期期中达标检测试题考生请注意: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、在反应8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A.8∶3B.3∶8C.3∶2D.1∶32、下列离子方程式中,正确的是()A.稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合:HCO3-+H+=H2O+CO2↑C.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合:CuSO4+2OH-===Cu(OH)2↓+D.硝酸银溶液与氯化钠溶液混合:AgNO3+Cl-===AgCl↓+3、下列溶液里离子检验的结论正确的是A.加稀盐酸产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,原溶液可能含CO32-B.加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,原溶液一定含有SO42-C.加入AgNO3溶液有白色沉淀产生,原溶液一定含有Cl-D.加入Na2CO3溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,白色沉淀消失,原溶液中一定含有Ca2+4、常温下,下列物质中不能与水反应的是A.Na2O B.CaO C.Fe2O3 D.Na2O25、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质.在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是A.还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2B.氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3-C.配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2D.若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol6、下列关于Na2O和Na2O2的叙述正确的是(

)A.Na2O比Na2O2稳定 B.均可与CO2、H2O反应产生氧气C.所含氧元素的化合价均为-2 D.阴阳离子的个数比均为1:27、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:A.都是酸性氧化物B.都是酸酐C.都只含两种元素D.都是气体(常温常压下)8、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是()A.1molMg变为Mg2+时失去的电子数目为2NAB.常温常压下,22.4LN2含有的分子数目为NAC.44gN2O含有的N原子数目为NAD.标况下,22.4LH2O中含有NA个分子9、下列叙述正确的是A.同温同压下,相同体积的气体,其分子数一定相等,原子数也一定相等B.任何条件下,等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的原子数一定相等C.1LCO气体一定比1LO2的质量小D.同温同压下的CO和N2,若它们体积相同,那么它们的质量也一定相等10、下列实验设计方案中,可行的是A.用加入适量铁粉的方法除去Cu(NO3)2溶液中混有的AgNO3B.用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C.向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的D.先后添加石蕊试液、BaCl2溶液,将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开11、下列带括号的气体在反应中只作氧化剂的是A.2F2(g)+2H2O=4HF+O2 B.SO2(g)+I2+2H2O=H2SO4+2HIC.H2S(g)+Br2=2HBr+S↓ D.3NO2(g)+H2O=2HNO3+NO12、下列说法正确的是()A.18gH2O在标准状况下的体积约为22.4LB.22.4L氩气(Ar)中含有NA个分子C.将4.0g氢氧化钠溶于1L水,所得溶液的物质的量浓度为0.1mol/LD.等质量的O2和O3中所含的原子个数一定相同。13、下列各组离子能在呈酸性的无色溶液中大量共存的是()A.Ba2+、Na+、NO3-、MnO4-B.Mg2+、Cl-、Al3+、SO42-C.K+、OH-、HCO3-、NO3-D.Ca2+、Na+、Fe3+、SO32-14、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.水和CCl4B.碘和酒精C.酒精和水D.硝酸钾和氯化钾溶液15、下列叙述中,正确的是A.标准状况下,22.4L水所含的水分子数目为NAB.常温常压下,等物质的量的CH4和CO所含的分子数相等C.1LCO气体一定比1LO2的质量小D.常温常压下,17g氨气的体积约为22.4L16、在3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比是A.1:1B.3:8C.2:3D.8:317、下列科研成果不是由我国科学家发明或创造的是A.结晶牛胰岛素的首次人工合成 B.青蒿素的发现与提取C.元素周期律的发现 D.黑火药和造纸术18、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.19、美国科学家将两种元素铅和氪的原子核对撞,获得了一种质子数为118、中子数为175的超重元素,该元素原子核内的中子数和核外电子数之差为()A.57 B.47 C.61 D.29320、下列属于非氧化还原反应的是A.2H2O22H2O+O2↑B.Cl2+H2OHCl+HClOC.SO2+2NaOH===Na2SO3+H2OD.C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O21、某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,与原溶液相比,没有发生变化的是A.溶质的质量 B.溶质的质量分数C.溶液的体积 D.溶液的物质的量浓度22、常温下,发生下列几个反应:①16H++10Z―+2XO4―==2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2==2A3++2B―③2B―+Z2==B2+2Z―根据上述反应提供的信息,判断下列结论不正确的是A.氧化性:XO4―>B2>A3+B.X2+既有还原性,又有氧化性C.还原性:Z―>A2+D.溶液中可发生:Z2+2A2+==2A3++2Z―二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;24、(12分)在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100mL进行如下实验:序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1______(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。25、(12分)实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_____________,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_____________,_____________

;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_________;

(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_____________滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。26、(10分)现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4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。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有________(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为________。现有①10mL②50mL③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________((填代号)。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是________,能引起误差偏高的有________(填代号)。①洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑥定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线⑦定容时,俯视标线27、(12分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂除去溶液中的NaCl和Na2SO4,从而得到纯净的NaNO3溶液。相应的实验过程可用下图表示:请回答下列问题:(l)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X_______,沉淀A_______。(2)上述实验流程中加入过量的Na2CO3的目的是_______。(3)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有_______(填化学式)杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的_______,之后若要获得固体NaNO3需进行的实验操作是_______(填操作名称)。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)某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3>Fe3+>I2):①取溶液少许滴加1~2滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;②取100

mL溶液,滴加1.0

mol/L的NaOH溶液至520

mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448

L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6

g;③另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2);④在③中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。结合以上实验现象和数据可知:(1)溶液中一定不能大量存在____________。(2)填写表中空格(可以不填满):__________。离子种类离子浓度(mol/L)

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】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元素的化合价从-3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到-1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比3∶2,答案选C。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算2、B【解题分析】

A.稀硫酸滴在铁片上的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合的离子反应为HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故B正确;C.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合的离子反应为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故C错误;D.硝酸银溶液与氯化钠溶液混合的离子反应为Ag++C1-=AgCl↓,故D错误;答案选B。3、A【解题分析】

A、加稀盐酸产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,说明该气体是二氧化碳;B、硫酸钡是一种不溶于水、不溶于酸的沉淀;C、除氯离子外,碳酸根离子等也可以与银离子反应生成白色沉淀;D、符合该现象的离子不一定是钙离子,如钡离子、镁离子等也是这种现象。【题目详解】A、加稀盐酸产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,说明该气体是二氧化碳,原溶液中可能含有CO32-或HCO3-或CO32-、HCO3-,故A正确;B、加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,由于硫酸钡和氯化银都是不溶于水、不溶于酸的沉淀,所以原溶液中不一定含有SO42-,故B错误;C、除氯离子外,碳酸根离子等也可以与银离子反应生成白色沉淀,加入AgNO3溶液有白色沉淀产生,原溶液不一定含有Cl-,故C错误;D、加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,符合条件的离子除了钙离子,还可能含有钡离子、镁离子等,故D错误;本题选A。4、C【解题分析】

A.Na2O与水反应生成NaOH,A不选;B.CaO与水反应生成Ca(OH)2,B不选;C.Fe2O3不能与水反应,C选;D.Na2O2与水反应生成NaOH和O2,D不选。答案选C。5、C【解题分析】ClO-随时间减少,N2随时间增多,所以ClO-是反应物,N2是生成物,相应地,CN-是反应物,Cl-是生成物。A.CN-HCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B.还原产物是Cl-,故B错误;C.CN-HCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClO-Cl-,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为5∶2,故C正确;D.2CN-2HCO+N2,化合价降低10,所以标准状况下若生成2.24L即0.1molN2,则转移电子1mol,故D错误。故选C。6、D【解题分析】A.2Na2O+O22Na2O2,可见Na2O不如Na2O2稳定,故A错误;B.Na2O与CO2、H2O反应不产生氧气,故B错误;C.所含氧元素的化合价前者为-2,后者为-1,故C错误;D.Na2O含有Na+和O2-,Na2O2含有Na+和O22-,阴阳离子的个数比均为1:2,故D正确。故选D。7、C【解题分析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。8、A【解题分析】

A.Mg变为Mg2+时,失去2e-,则1molMg变为Mg2+时,失去的电子数目为2NA,A正确;B.常温常压下,Vm>22.4L/mol,则22.4LN2含有的分子数目为<NA,B不正确;C.44gN2O含有的N原子数目为=2NA,C不正确;D.标况下,H2O呈液态,无法计算22.4LH2O中含有的水分子的数目,D不正确;故选A。9、D【解题分析】

主要根据阿伏加德罗定律分析判断。【题目详解】A项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的气体,其分子数一定相等。但原子数不一定相等,A项错误;B项:等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的分子数一定相等,原子数一定不等,B项错误;C项:不知气体的温度、压强,不能比较1LCO和1LO2的质量,C项错误;D项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的CO和N2气体,其物质的量相等。又两者的摩尔质量相等,故其质量相等,D项正确。本题选D。10、D【解题分析】

A.二者都与铁粉反应,应加入铜粉除杂,故A错误;B.二者都与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸氢钠除杂,故B错误;C.检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液检验,故C错误D.蕊试液遇盐酸、硫酸呈红色,与氢氧化钠溶于呈蓝色,遇硫酸钠和硝酸钾溶液不变色;氯化钡和硫酸、硫酸钠反应生成白色沉淀,所以现象不同可以鉴别,故D正确。故答案选:D。11、A【解题分析】

A.该反应中,F元素化合价由0价变为-1价,O元素化合价由-2价变为0价,所以氟气作氧化剂,水作还原剂,故A正确;B.该反应中,S元素化合价由+4价变为+6价,I元素化合价由0价变为-1价,所以二氧化硫作还原剂,碘作氧化剂,故B错误;C.该反应中,硫化氢中硫元素化合价由-2价变为0价,溴元素化合价由0价变为-1价,所以硫化氢作还原剂,溴作氧化剂,故C错误;D.该反应中,N元素化合价由+4价变为+2价和+5价,所以二氧化氮既作氧化剂又作还原剂,故D错误;答案选A。12、D【解题分析】

A.H2O在标准状况下为液体,不可以用22.4L表示,A错误;B.22.4L未说明在标准状况下,所以物质的量不一定是1mol,B错误;C.将4.0g氢氧化钠溶于1L水,1L是溶剂水的体积,最后溶液的体积不是1L,浓度无法计算,C错误;D.O2和O3都是由氧原子构成,等质量的O2和O3中,氧原子的质量相同,所以氧原子的物质的量相同,即所含的氧原子个数也相同,D正确。答案选D。13、B【解题分析】

酸性溶液中存在大量的H+,根据离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能大量共存,注意溶液呈无色透明,不能含有明显有颜色的MnO4-、铁离子等,以此来解答。【题目详解】酸性溶液中存在大量氢离子,无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,A.MnO4-为有色离子,不满足溶液无色的要求,选项A错误;B.Mg2+、Cl-、Al3+、SO42-之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,选项B正确;C.H+、OH-、HCO3-之间相互反应,在溶液中不能大量共存,选项C错误;D.Fe3+、SO32-之间发生氧化还原反应,Fe3+为有色离子,SO32-与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,选项D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查了离子共存的问题,判断各离子在溶液中能否共存,主要看溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水;并注意是在酸性溶液中共存及特定离子的颜色,题目难度不大。14、A【解题分析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,分析选项中物质的溶解性即可。【题目详解】A.水和CCl4不互溶,水在上层,CCl4在下层,所以能用分液漏斗分离,选项A正确;B.碘和酒精互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C.酒精和水能互溶,不能用分液漏斗分离,选项C错误;D.硝酸钾和氯化钾溶液互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。【题目点拨】本题考查物质的分离,题目难度不大,本题注意把握常见混合物的分离原理、方法以及操作的注意事项等。15、B【解题分析】

A.标况下水不是气体,22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B.1molCH4和1molCO所含分子数均为NA,故B正确;C.气体的体积与温度和压强有关,两种气体存在的状态是否相等不确定,则无法比较二者的质量关系,故C错误;D.17g氨气的物质的量为1mol,常温常压下1mol气体的体积不是22.4L,故D错误;综上所述答案为B。16、C【解题分析】

根据氧化还原反应的本质和特征进行分析判断氧化剂和还原剂。【题目详解】在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应中,硝酸得电子作氧化剂,硝酸中N元素得电子被还原,铜作还原剂,铜元素被氧化,若有8mol硝酸参加反应,则只有2mol硝酸参加氧化还原反应,被还原的HNO3与被氧化的Cu的物质的量之比是2:3,故C正确。故选C。【题目点拨】化合价发生变化的硝酸体现氧化性,化合价未发生变化的硝酸只体现酸性。17、C【解题分析】

A.1965年我国科学家完成了牛结晶胰岛素的合成,这是世界上第一次人工合成多肽类生物活性物质,故A不符合题意;B.中国药学家屠呦呦发现了抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,获诺贝尔生物学或医学奖,故B不符合题意;C.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故C符合题意;D.黑火药、造纸术、印刷术、指南针为我国古代四大发明,故D不符合题意;综上所述答案为C。18、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。19、A【解题分析】

原子中质子数=核外电子数,故该原子的核外电子数是118

则该元素原子核内的中子数与核外电子数之差是175-118=57,所以A符合题意;故选A。【题目点拨】核内质子数=核外电子数,质量数=质子数+中子数。20、C【解题分析】

A.2H2O22H2O+O2↑存在化合价变化,氧元素由−1价变为0价和−2价,属于氧化还原反应,A项不选;B.Cl2+H2OHCl+HClO中存在Cl元素的化合价变化,属于氧化还原反应,B项不选;C.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O中不存在元素化合价变化,不属于氧化还原反应,C项选;D.C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O存在元素化合价变化,碳元素由0价变为+4价,氮元素由+5价变为+4价,属于氧化还原反应,D项不选;答案选C。【题目点拨】氧化还原反应是常考点,其规律口诀为:升失氧,降得还,若说剂,则相反。本题中分析出各元素化合价的变化是解题的突破口。21、A【解题分析】某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,说明溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,溶液的密度增大。A、溶液中没有晶体析出,说明溶液中溶质不变,选项A正确;B、溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,故溶液质量分数增大,选项B错误;C、溶液质量减小、密度增大,故溶液体积减小,选项C错误;D、溶质的物质的量不变,溶液体积减小,故溶液的物质的量浓度增大,选项D错误。答案选A。22、C【解题分析】

本题主要考查氧化还原反应中氧化剂与还原剂的氧化性与还原性性质大小判断。根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物进行分析。反应①16H++10Z-+2XO4-==2X2++5Z2+8H2O中,Z-作还原剂,XO4-为氧化剂,氧化产物为Z2,还原产物为X2+,氧化性关系:XO4->Z2,还原性关系:Z->X2+;反应②2A2++B2==2A3++2B-中,A2+作还原剂,B2作氧化剂,氧化产物为A3+,还原产物为B-,氧化性关系:B2>A3+,还原性关系:A2+>B-;反应③2B-+Z2==B2+2Z-中,B-作还原剂,Z2做氧化剂,氧化产物为B2,还原产物为Z-,氧化性:Z2>B2,还原性:B->Z-;综合上述分析可知,氧化性关系:XO4->Z2>B2>A3+;还原性关系:A2+>B->Z->X2+。【题目详解】A.由上述分析可知,氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,正确;B.XO4-中X的化合价为+7价,X所对应的单质中元素化合价为0价,X2+中X的化合价处于中间价态,故X2+既有还原性,又有氧化性,正确;C.由上述分析可知,还原性:A2+>B->Z->X2+,错误;D.根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,综合上述微粒的氧化性与还原性关系可判断,溶液中可发生:Z2+2A2+==2A3++2Z-,正确。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解题分析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【题目详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【题目点拨】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、Ag+Mg2+Ba2+2H++SiO32-==H2SiO3↓阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.400.8mol/L【解题分析】(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)==0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。25、500mL搅拌引流检漏胶头滴管【解题分析】

(1)选取容量瓶的规格应该等于或稍微大于需要配制溶液的体积,所以应该选取500mL的容量瓶,玻璃棒有搅拌和引流作用;(2)使用容量瓶之前当然必须检漏,具体方法是:往瓶内加入一定量水,塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶倒立过来,观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水将瓶正立并将瓶塞旋转180度后塞紧,仍把瓶倒立过来,再检查是否漏水;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。26、②⑦⑧5.4mL①①②③④⑥⑦①②⑦【解题分析】

(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c=分析实验误差。【题目详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:②烧瓶、⑦托盘天平、⑧药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=≈0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是①;(3)根据c=分析实验误差①量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;⑥定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏低;⑦定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是①②③④⑥⑦,其中能引起误差偏高的①②⑦。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。27、BaCl2[或Ba(NO3)2]BaSO4AgCl除去过量的BaCl2[或Ba(NO3)2]和AgNO3Na2CO3HNO3蒸发浓缩、冷却结晶、过滤【解题分析】

(1)如先加入AgNO3,则会同时生成Ag2SO4和AgCl沉淀,则应先加入过量的BaCl2[或Ba(NO3)2],生成BaSO4沉淀,然后在滤液中加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,则试剂X为BaCl2[或Ba(NO3)2],沉淀A为BaSO4,沉淀B为AgCl;(2)加入过量的BaCl2[或Ba(NO3)2],然后在滤液中加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,在所得滤液中含有Ag+、Ba2+,在所得滤液中加入过量的Na2CO3,使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀;(3)溶液3为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,可除去Na2CO3,之后蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到硝酸钠。【题目点拨】把握除杂原则,提纯时不能引入新的杂质,注意把握实验的先后顺序,如先加入AgNO3,则会同时生成Ag2SO4和AgCl沉淀,则应先加入过量的BaCl2[或Ba(NO3)2],生成BaSO4沉淀,然后在滤液中加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,在所得滤液中加入过量的Na2CO3,使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀,最后所得溶液为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,最后进行蒸发操作可得固体NaNO3,据此解题。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+的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;④H+的化合价处于最高价态,只有氧化性;⑤Cu的化合价处于最低价态,只有还原性;⑥HCl中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cl元素的化合价处于最低价态,只有还原性;所以HCl既有氧化性又有还原性;⑦H2O中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;O的化合价处于最低价态,只有还原性;所以H2O既有氧化性又有还原性;结合以上分析可知,在化学反应中,该物质做还原剂,只能被氧化的是②⑤;该物质只做氧化剂,只能表现出氧化性的是④;综上所述,本题答案是:②⑤,④。(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,所以最终反应容器中有固体剩余,则固体中一定含有银,反应后溶液中一定含有的阳离子是Zn2+、Mg2+;综上所述,本题答案是:Ag,Mg2+、Zn2+。(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,设KClO3有ymol,被氧化的HCl有xmol,由电子得失守恒可知x×1=y×5,x/y=5;即被氧化的氯原子个数与被还原的氯的原子个数比为5:1;综上所述,本题答案是:5:1。(5)NaHSO3具有还原性,酸性KMnO4溶液具有强氧化性,二者混合发生氧化还原反应,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-

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