2024届四川省泸州外国语学校化学高一第一学期期中综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届四川省泸州外国语学校化学高一第一学期期中综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑,下列说法中正确的是(NaBH4中H为-1价):A.NaBH4既是氧化剂又是还原剂 B.被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1C.硼元素被氧化,氢元素被还原 D.NaBH4是氧化剂,H2O是还原剂2、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3、现有三组分散系:①汽油和氯化钠溶液的混合物②39%的乙醇溶液③氯化钠和单质溴的混合溶液,分离以上各分散系的正确方法依次是:A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液4、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是A.Fe是氧化剂 B.CuSO4是还原剂C.Fe被氧化 D.CuSO4发生氧化反应5、从元素化合价变化分析,下列变化中必须加入氧化剂才能发生的是(不考虑分解反应)()A.SO2S B.Na2SO3SO2 C.I-I2 D.HCO3-CO32-6、已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是()A.Sn2+、Fe2+、Ce3+ B.Sn2+、Ce3+、Fe2+C.Ce3+、Fe2+、Sn3+ D.Fe2+、Sn2+、Ce3+7、下列有关实验的叙述正确的是A.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C.蒸馏操作时温度计应插入液体中以控制液体的温度D.分液漏斗中先从下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从下口放出上层液体8、下列电离方程式书写正确的是A.NaHCO3Na++HCO3-B.CaCO3=Ca2++CO32-C.Cu(NO3)2=Cu2++(NO3-)2D.HClO=H++ClO-9、下列化学方程式表示的化学反应中,属于氧化还原反应的是()A.Na2CO3+CaCl2==CaCO3↓+2NaClB.Fe+CuSO4==Cu+FeSO4C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OD.CaO+H2O==Ca(OH)210、离子的摩尔电导率可用来衡量电解质溶液中离子导电能力的强弱,摩尔电导率越大,离子在溶液中的导电能力越强。已知Ca2+、OH-、的摩尔电导率分别为0.60、1.98、0.45据此可判断,向饱和的澄清石灰水中通入过量的二氧化碳,溶液导电能力随二氧化碳通入量的变化趋势正确的是()A. B. C. D.11、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.醋酸和水B.水和四氯化碳C.碘和四氯化碳D.汽油和植物油12、中国传统文化对人类文明贡献巨大,下列各文献中所记载的古代化学研究过程或成果不涉及分离提纯操作的的是A.《本草纲目》“(烧酒)自元时始创其法,用浓酒和精入甑,燕令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”B.(齐民要术》“凡酿酒失所味者,或初好后动未压者,皆宜翅(同“回”)作醋。”C.《开宝本草》“(消石)所在山泽,冬月地上有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成。”D.《本草行义》“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”13、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LCl2所含有的原子数目为NAB.常温常压下,18gH2O中含有的电子数目为2NAC.足量的铁在0.1molCl2燃烧时转移的电子数目为0.3NAD.2.0L0.5mol·L-1MgSO4溶液中含有的SO42-数目为NA14、下列事实与胶体性质无关的是()A.向豆浆中加入硫酸钙做豆腐B.观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路C.使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液凝固而减少失血D.在饱和氯化铁溶液中滴加NaOH溶液,产生红褐色沉淀15、用表示阿伏伽德罗常数的值,下列判断正确的是A.28g

含有的氮原子数目为B.常温常压下,

含有的分子数目为C.溶液中含有的钾离子数目为D.在标准状况下,

L

CO和的混合物的物质的量为1mol16、若X+酸盐+水,则X不可能属于A.氧化物 B.单质 C.碱 D.电解质17、“绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为:,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A.12.6%B.12.5%C.94.1%D.100%18、今有0.1mol/LNa2SO4溶液300mL,0.1mol/LMgSO4溶液200mL和0.1mol/LAl2(SO4)3溶液100mL,这三种溶液中硫酸根离子的物质的量浓度之比是A.1∶1∶1 B.1∶1∶3 C.3∶2∶3 D.3∶2∶219、下列有关胶体的说法不正确的是A.丁达尔效应是鉴别胶体和溶液的物理方法B.电泳实验说明某些胶体粒子带有电荷C.豆腐的制作与胶体的性质有关D.向氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液可以制得氢氧化铁胶体20、下列属于电解质并能导电的物质是A.蔗糖B.KNO3溶液C.FeD.熔融的Na2O21、下列反应中气体只作氧化剂的是()A.Cl2通入水中B.Cl2通入FeCl2溶液中C.SO2通入氯水中D.NO2通入水中22、某位同学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.定容时,仰视凹液面最低点B.向容量瓶中加水未到刻度线C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。24、(12分)如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称:A_____________;C_____________;D_____________。(2)写出相应的离子方程式:B→C:_____________________________;C→D:______________________________;A→C:_____________________________;D→E:_____________________________(任写一个即可)。25、(12分)2008年5月,我国四川地区发生特大地震灾害,地震过后,饮用水的消毒杀菌成为抑制大规模传染性疾病暴发的有效方法之一。氯气(Cl2)是制备消毒剂的主要原料之一。工业上主要采用电解饱和食盐水的方法来制取Cl2。请回答下列问题:(1)电解之前,食盐水需要精制,目的是除去粗盐的中的Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,使用的试剂有:①Na2CO3溶液②Ba(OH)2溶液③稀盐酸。其中合理的加入顺序为_____________________(填序号);(2)实验室欲配制6.00mol/L的食盐水90mL,回答下列问题:①需要纯净的NaCl________g。②可供选择的仪器有:a玻璃棒b烧瓶c烧杯d胶头滴管e试管f托盘天平、砝码h药匙。在配制食盐水时不需要使用的有_______(填字母),还缺少的仪器是__________。③配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:计算称量溶解_____________________________转移____________________________定容_____________________________装瓶。④下列操作会使所配溶液的浓度偏小的是___________________。A.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯B.容量瓶中原来有少量蒸馏水C.定容时,俯视刻度线D.称量氯化钠固体时左码右物(3将电解生成的Cl2通入NaOH溶液,生成两种盐,其中一种是消毒液的主要成分NaClO,应用氧化还原反应原理,写出此反应的化学方程式是_____________________________________________________________________________________________________。26、(10分)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液。回答下列问题。(1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体________g。(2)配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_____________________、_______________________________。(3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_________________。A.溶解后没有冷却便进行定容B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理D.称量的硫酸钠晶体部分失水E.加水定容时越过刻度线F.俯视刻度线定容27、(12分)实验室要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_________g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________和_________。②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;②定容时俯视刻度线:__________;③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________28、(14分)已知Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中____________的变化情况;(2)c线分别代表溶液中____________的变化情况;(3)原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为____________;29、(10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__________。

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】

A.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,为还原剂,而水中H元素的化合价由+1价降低为0,水为氧化剂,故A错误;

B.由反应可知,只有H元素的化合价变化,1个H失去电子数等于1个H得到电子数,则被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1,故B正确;

C.B元素的化合价不变,只有H元素的化合价变化,故C错误;

D.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,只作还原剂,故D错误;

故选B。2、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。3、C【解题分析】

汽油不溶于水,分液即可;乙醇和水是互溶的,应该通过蒸馏得到无水乙醇;单质溴易溶在有机溶剂中,所以萃取即可;答案选C。【题目点拨】4、C【解题分析】

A.Fe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;B.Cu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;C.Fe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;D.CuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。【题目点拨】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4═Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。5、C【解题分析】

加入氧化剂才能实现,说明加入氧化剂后该物质被氧化,所含元素的化合价应升高,据此答题。【题目详解】A.S元素化合价降低,应加入还原剂才能实现,故A错误;B.S元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故B错误;C.I元素的化合价升高,应加入氧化剂才能实现,故C正确;D.C元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故D错误。故选C。6、A【解题分析】

在反应①Ge4++Fe2+=Fe3++Ge3+中,Fe的化合价从+2升高到+3价,Fe2+是还原剂,Ge3+是还原产物,所以还原性:Fe2+>Ge3+;在反应②Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+中,Sn的化合价从+2价升高到+4价,Sn2+是还原剂,Fe2+是还原产物,所以还原性:Sn2+>Fe2+,所以Fe2+、Ge3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是Sn2+、Fe2+、Ge3+,答案选A。7、B【解题分析】

A.氯化钡能与亚硫酸根离子、硫酸根离子或银离子结合生成不溶于水的白色沉淀,其中硫酸钡、氯化银不溶于硝酸,亚硫酸钡遇硝酸会被氧化为硫酸钡沉淀,所以加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有SO42-,故A错误;B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则该气体为氨气,原物质中一定有NH4+,故B正确;C.蒸馏操作时温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,控制的是被蒸馏出蒸气的温度,故C错误;D.分液时,应从分液漏斗下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从上口倒出上层液体,故D错误;8、B【解题分析】

强电解质在水溶液中完全电离,书写电离方程式时用“=”。弱电解质在水溶液中发生部分电离,书写电离方程式时用“⇌”。【题目详解】A.NaHCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,A错误。B.CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为CaCO3=Ca2++CO32-,B正确。C.Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,C错误。D.HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离,电离方程式为HClO⇌H++ClO-,D错误。9、B【解题分析】A.该反应为复分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A不选;B.属于置换反应,Fe、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B选;C.属于分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选;D.属于化合反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故D不选;故选B。10、D【解题分析】

向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率来分析。【题目详解】向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,溶液导电能力减弱,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率,所以最后溶液的导电性小于原来,最后不变;故选D。11、B【解题分析】互不相溶的液体之间能用分液漏斗进行分离,则A.醋酸与水互溶,不能用分液漏斗进行分离,A错误;B.四氯化碳不溶于水,能用分液漏斗进行分离,B正确;C.碘易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D.汽油和植物油互溶,不能用分液漏斗进行分离,D错误,答案选B。12、B【解题分析】

A.由“浓酒和精入甑,燕令气上”可知,该过程中所采用的是蒸馏法提高酒精浓度,涉及分离提纯操作;B.由“酿酒”、“皆宜翅(同“回”)作醋”可知,其所描述的是酒精转化为醋酸,未涉及分离提纯操作;C.由“有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成”可知,该过程中所涉及溶解、蒸发结晶分离提纯操作;D.该过程所描述的是将生砒加热升华,然后砒烟在容器上凝华,涉及升华、凝华分离提纯操作;综上所述,涉及分离提纯操作的是B项,故答案为:B。13、D【解题分析】

与物质的量有关的物理量之间的关系如下:n====cV。A.根据气体所处的状态进行分析判断;B.H2O的摩尔质量18g/mol,1个H2O分子中所含电子数为10个;C.铁在氯气中燃烧发生反应:2Fe+3Cl22FeCl3,根据参加反应的氯气的物质的量计算转移电子数;D.MgSO4在水溶液中完全电离。【题目详解】A.气体在标准状况(0和101kPa)条件下,摩尔体积约为22.4L/mol,因此在标准状况下,11.2LCl2的物质的量为=0.5mol,所含原子数为0.5mol2=1mol,但常温常压不等于标准状况,因此无法计算,11.2LCl2所含有的原子数目,故A项错误;B.18gH2O的物质的量为=1mol,1mol水分子中所含电子的物质的量为10mol,即电子数为10NA,故B项错误;C.因铁过量,而参加反应的氯气的物质的量与转移电子数之间的关系为Cl22Cl-2e-,因此0.1molCl2与足量铁反应时转移的电子数目为0.2NA,C项错误;D.根据公式c=得n(MgSO4)=c(MgSO4)V=0.5mol·L-12.0L=1mol,MgSO4在水溶液中完全电离,MgSO4=Mg2++SO42-,所以n(SO42-)=n(MgSO4)=1mol,即该MgSO4溶液中含有的SO42-数目为NA,故D项正确;答案选D。【题目点拨】与阿伏加德罗常数NA相关的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”;误把固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。14、D【解题分析】

A.豆浆属于胶体,加入硫酸钙发生胶体的聚沉现象,与胶体性质有关,故A不符合;B.观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路,为胶体的丁达尔效应,与胶体性质有关,故B不符合;C.血液属于胶体,使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血应用了胶体聚沉的原理,故C不符合;D.饱和氯化铁溶液中逐滴加NaOH溶液,产生红褐色沉淀的过程是发生复分解反应的过程,与胶体性质无关,故D符合;故答案为D。15、D【解题分析】

A.28g

N2含有的氮原子数目为2NA,故A错误;B.因为是常温常压下,不可用22.4L/mol计算,故B错误;C.体积未知,无法计算,故C错误;D.在标准状况下,

L

CO和N2的混合物的物质的量为1mol,故D正确;答案:D16、B【解题分析】

【题目详解】A.碱性氧化物和酸反应生成盐和水,所以X可能是氧化物,故A不选;B.金属单质和酸反应可能生成盐和氢气,也可能生成含氮物质,如铁和过量硝酸反应生成盐、水和一氧化氮,所以X不可能是单质,故B选;C.碱和酸发生中和反应生成盐和水,所以X可能是碱,故C不选;D.碱及金属氧化物都属于电解质,能和酸反应生成盐和水,所以X可能是电解质,故D不选;故选B。17、D【解题分析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。18、B【解题分析】

:浓度大小与体积无关,所以Na2SO4溶液中硫酸根离子浓度为0.1mol/L,MgSO4溶液中硫酸根离子浓度为0.1mol/L,Al2(SO4)3溶液中硫酸根离子浓度应为0.3mol/L。比值关系为1︰1︰3,答案选B。19、D【解题分析】

A.丁达尔效应是胶粒对可见光的一种漫反射现象,属于物理变化,而溶液不具有此现象,故A说法正确;B.因某些胶体粒子带有电荷,故在电场的作用下会发生定向移动,故B说法正确;C.豆浆属于液溶胶,通过“点卤”(加入电解质)可使之发生聚沉而制得豆腐,故豆腐的制作与胶体的性质有关,C说法正确;D.向氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液得到氢氧化铁的沉淀,一般将饱和氯化铁溶液滴加到沸水中,持续加热至液体呈透明的红褐色,即得氢氧化铁胶体,故D说法错误;答案选D。20、D【解题分析】

电解质是在熔融状态或水溶液中能导电的化合物。【题目详解】A.蔗糖在在熔融状态或水溶液中均不能导电,是非电解,;B.KNO3溶液是混合物;C.Fe是单质;D.熔融的Na2O能导电,是电解质;D符合题意,答案为D。【题目点拨】电解质的概念是本题考查点,注意电解质为化合物,溶液和金属单质等即使能导电,也不属于电解质。21、B【解题分析】A.Cl2通入水中与水反应生成盐酸和次氯酸,氯气既是氧化剂又是还原剂;B.Cl2通入FeCl2溶液中,两者发生反应生成氯化铁,氯气只作氧化剂;C.SO2通入氯水中,两者发生反应生成硫酸和盐酸,二氧化硫只作还原剂;D.NO2通入水中,两者发生反应生成硝酸和NO,NO2既是氧化剂又是还原剂。综上所述,本题选B。点睛:本题考查了氧化还原反应的基本概念。氧化还原反应的特征是化合价升降,所含元素的化合价降低的是氧化剂,所含元素的化合价升高的是还原剂,如果所含元素的化合价既有升高的又有降低的,则该物质既是氧化剂又是还原剂。22、B【解题分析】

A.定容时,仰视凹液面最低点,溶液体积增加,浓度偏低,A错误;B.向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,B正确;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质减少,浓度偏低,C错误;D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,溶质的质量不足2.4g,所以浓度偏低,D错误。答案选B。【题目点拨】明确误差分析的依据是解答的关键,即根据cB=nBV可得,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nB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。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解题分析】

淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【题目详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,

(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。24、过氧化钠氢氧化钠碳酸钠2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑2OH-+CO2==CO32—+H2O2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑CO32—+2H+==CO2↑+H2O【解题分析】

(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑,故答案为2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑;C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2==CO32—+H2O,故答案为2OH-+CO2==CO32—+H2O;A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑,故答案为2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑;D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O,故答案为CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O。【题目点拨】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。25、②①③35.1be100ml容量瓶冷却洗涤摇匀AD2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2O【解题分析】(1)利用Na2CO3除去Ca2+,利用Ba(OH)2除去Mg2+和SO42-;为保证离子除尽,所加试剂都是过量的,所以要利用稀盐酸除去过量的CO32-和OH-;为除去过量的Ba2+,可以将Na2CO3在Ba(OH)2之后加入。所以加药品的顺序为:Ba(OH)2溶液、Na2CO3溶液、稀盐酸。故答案为②①③;(2)①容量瓶只有一条刻度线,只能配制和其规格相对应的体积的溶液,所以要用100mL的容量瓶配制食盐水。m(NaCl)=c·V·M=6.00mol/L×(100×10-3L)×58.5g/mol=35.1g。故答案为35.1;②配制NaCl溶液的步骤是计算、称量、溶解、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器是:托盘天平、烧杯、玻璃棒、100ml容量瓶、胶头滴管;故不需要使用烧瓶和试管,还缺少100ml容量瓶。故答案为b、e;100ml容量瓶;③配制NaCl溶液的步骤为:计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→定容→摇匀→装瓶。故答案为冷却;洗涤;摇匀。④A、转移完溶液,未洗涤玻璃棒和烧杯,会导致进入容量瓶的溶质偏少,所配溶液的浓度偏小,故A正确;B、容量瓶中原本有少量蒸馏水,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错误;C、定容时俯视刻度,会导致溶液体积偏小,则所配溶液的浓度偏大,故C错误;D、将砝码和物品的位置颠倒,由于使用游码,会导致所称量的药品的质量偏小,所配溶液浓度偏小,故D正确。故选AD。(3)饱和食盐水的成分为NaCl和H2O,在电解饱和食盐水过程中,生成了H2和NaOH,则H2O中H元素化合价降低。有化合价的降低,必有化合价的升高,则NaCl中Cl元素化合价由-1价升到0价。电解饱和食盐水的方程式为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。故答案为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;(4)将Cl2通入NaOH溶液,生成两种盐,其中一种是NaClO,说明Cl2中Cl元素化合价由0价升高到NaClO中的+1价,则另外一种盐为化合价降低得到的盐,Cl2中Cl元素化合价降低为-1价,产物为NaCl。根据元素守恒,还有产物H2O。反应方程式为:Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O。故答案为Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O。26、16.1胶头滴管500mL容量瓶BE【解题分析】

(1)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液,需要选择500mL容量瓶,则应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体的质量是0.5L×0.1mol/L×322g/mol=16.1g。(2)配制Na2SO4溶液时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,则需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)A.溶解后没有冷却便进行定容,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少,浓度偏低;C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变;D.称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加,浓度偏高;E.加水定容时越过刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;F.俯视刻度线定容,溶液体积减少,浓度偏高。答案选BE。27、4.0500ml容量瓶胶头滴管搅拌引流偏低偏高无影响【解题分析】

(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=c∙V∙M进行计算。(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【题目详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=c∙V∙M=0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【题目点拨】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应

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