四川省泸州市泸县第一中学2024届高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

四川省泸州市泸县第一中学2024届高一化学第一学期期中综合测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体之间的关系是①具有相同的密度②具有相同的体积③具有相同的原子数④具有相同的分子数A.①③ B.②④ C.①④ D.③④2、能正确表示下列化学反应的离子方程式的是()A.氢氧化钡溶液与稀硫酸的反应OH+H+=H2OB.氧化钙与稀盐酸反应CaO+2H+=Ca2++H2OC.铁片插入硝酸银溶液中Fe+Ag+=Fe2++AgD.碳酸钙溶于稀硝酸中CO32-+2H+=CO2+H2O3、下列关于卤素性质的叙述中不正确的是()A.卤素单质的颜色按Cl2、Br2、I2的顺序逐渐变深B.氯气易液化,溴单质易挥发,碘单质易升华C.氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大D.Cl2、Br2、I2的氧化性逐渐增强4、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、分离苯和水的混合物的操作方法是()A.过滤B.分液C.萃取D.蒸馏6、下列离子方程式书写正确的是A.氢氧化钡和稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓B.铁与氯化铁溶液反应:Fe+Fe3+=2Fe2+C.铜片插入硝酸银溶液:2Ag++Cu=2Ag+Cu2+D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2O7、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是()A.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B.大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C.不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D.金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖8、下列叙述中正确的是()A.蔗糖溶液不能导电,故蔗糖溶液是非电解质B.氯化钠和氯化氢都是电解质,所以它们在熔融状态下都能导电C.电解质都是易溶于水的化合物D.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否导电9、根据表1信息,判断以下叙述正确的是()表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.氢化物的沸点为H2T<H2R B.单质与稀盐酸反应的速率为L<QC.M与T形成的化合物具有两性 D.L2+与R2-的核外电子数相等10、需2mol/L的Na2CO3溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3的质量分别是()A.1000mL,212gB.950mL,543.4gC.任意规格,572gD.1000mL,286g11、某同学在实验报告中记录下列数据,其中正确的是()A.用25mL量筒量取12.36mL盐酸B.用托盘天平称量8.75g食盐C.用500mL的容量瓶配制450mL溶液D.用广泛pH试纸测得某溶液的pH为3.512、下列实验操作中正确的是()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.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C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从下口放出到另一个烧杯中D.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处13、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g,与足量的盐酸反应产生的H2,在标准状况下的体积为11.2L,则混和物中一定存在的金属是A.Zn B.Fe C.Mg D.Al14、标准状况下将44.8LHCl气体溶于1L水中,所得盐酸溶液的密度为1.1g/cm3,该盐酸的物质的量浓度为A.2mol/LB.2.1mol/LC.2.2mol/LD.2.3mol/L15、在标准状况下①13.44LCH4②6.02×1023个HCl分子③27.2gH2S④0.4molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小表达错误的是A.体积②>③>①>④B.质量②>③>④>①C.密度②>③>④>①D.氢原子个数①>③>④>②16、下列贡献与中国科学家无关的是A.创立侯氏制碱法 B.发现青蒿素C.合成结晶牛胰岛素 D.发明元素周期表17、下列反应可用离子方程式“H++OH﹣===H2O”表示的是()A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.氢氧化镁溶于盐酸C.澄清石灰水与硝酸混合 D.醋酸除去水垢18、在下列试剂中,可以一次性将氢氧化钡、盐酸、碳酸钠三种溶液区别开来的试剂的是A.稀硫酸 B.氯化钡溶液 C.硝酸银溶液 D.稀硝酸19、下列离子检验的正确结论是()A.若向溶液中加入足量盐酸,产生能够使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中一定存在大量CO32-B.若向溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则溶液中一定存在大量Cl-C.若向溶液中滴加酚酞试液,溶液变红色,则溶液中一定存在大量OH-D.若向溶液中加入BaCl2溶液后,产生白色沉淀,则溶液中一定存在大量SO42-20、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。工业上可通过以下反应制得ClO2:2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O。下列说法正确的是A.氯元素的化合价升高B.Na2SO3是还原剂C.NaClO3发生氧化反应D.H2SO4被还原21、用0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL,恰好将2×10-3molXO4-还原,则元素X在还原产物中的化合价是()A.+4 B.+3 C.+2 D.+122、已知有如下反应:①2BrO+Cl2═Br2+2ClO,②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2,③ClO+5Cl-+6H+═3Cl2+3H2O,④2FeCl2+Cl2═2FeCl3,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是()A.ClO>BrO>Cl2>Fe3+>I2 B.BrO>Cl2>ClO>I2>Fe3+C.BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2 D.BrO>ClO>Fe3+>Cl2>I2二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。24、(12分)我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。A.酸B.碱C.盐D.氧化物(2)写出B的化学式:____________。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。25、(12分)

是一种重金属离子,有一环境监测小组欲利用、、、NaOH等试剂测定某工厂废水中的浓度。(1)现需配制标准NaOH溶液,所需要的玻璃仪器除量筒、容量瓶、玻璃棒外,还需要______、_____。(2)需准确称取NaOH固体的质量为______。(3)在配置以上溶液时,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是____(多选题)。.容量瓶洗涤干净后未干燥.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水.定容时俯视刻度线.烧杯和玻璃棒未洗涤(4)从对化合物分类方法出发,指出下列各组物质中与其他物质类型不同的一种物质..、、、________;.、、、________;.、、、________;.、、、________。26、(10分)海带中含有丰富的碘。为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验(苯,一种不溶于水,密度比水小的液体):请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是_______(从下列仪器中选出所需的仪器,用标号字母填写在空白处)。A.烧杯B.坩埚C.表面皿D.泥三角E.酒精灯F.干燥器(2)步骤③的实验操作名称是_______;步骤⑥的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,该步骤的实验操作名称是_______。(3)步骤⑤是萃取、分液,某学生选择用苯来提取碘的理由是_______。在分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后______(填标号),以下略。A.直接将含碘苯溶液从分液漏斗上口倒出B.直接将含碘苯溶液从分液漏斗下口放出C.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将含碘苯溶液从下口放出D.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将含碘苯溶液从上口倒出27、(12分)Ⅰ.掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为蒸馏实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.__________;b.___________;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是_______进(填图中字母);(3)若利用装置分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)的混合物,还缺少的仪器是_______;II.现用NaOH固体配制0.1mol/LNaOH溶液480mL,据此回答下列问题:(4)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和______;(5)实验时需要称量氢氧化钠_______g;(6)配制0.1mol/LNaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_______(填写字母)。A.称量氢氧化钠固体时砝码放反了B.未洗涤溶解NaOH的烧杯C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D.容量瓶未干燥即用来配制溶液E.定容时俯视刻度线F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线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)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是________。(2)原混合气体中氮气的体积分数为________。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_________________+(四)在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_____________

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】

同温同压条件下,相同体积的任何气体所含的分子数是相同的,其物质的量也相同。【题目详解】①在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的密度,因为两者的相对分子质量不一定相同;②在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的体积;③在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的原子数,因为其分子中的原子数不一定相同;④在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的分子数。综上所述,②④符合题意,故选B。2、B【解题分析】

A.氢氧化钡溶液与稀硫酸之间除中和反应外还有沉淀反应,正确的离子方程式为Ba2++2OH+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,A项错误;B.由化学方程式:CaO+2HCl=CaCl2+H2O,再拆写成离子方程式CaO+2H+=Ca2++H2O,B项正确;C.所写离子方程式电荷未守恒,正确的离子方程式为Fe+2Ag+=Fe2++2Ag,C项错误;D.碳酸钙属于难溶于水的物质,在离子方程式中不能拆成离子形式,正确的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2+H2O,D项错误;答案选B。3、D【解题分析】

A.卤素单质Cl2、Br2、I2的颜色分别为黄绿色、红棕色、紫色,逐渐加深,A正确;B.氯气常温下为气体,易液化,溴单质常温下为液体,易挥发,碘单质为固体,熔点与沸点相接近,易升华,B正确;C.同主族元素从上到下原子、离子半径逐渐增大,则氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大,C正确;D.同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,D错误;答案选D。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、B【解题分析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。6、C【解题分析】

A.氢氧化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡和水:2OH-+Ba2++SO42-+2H+=BaSO4↓+2H2O,A错误;B.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+=3Fe2+,B错误;C.铜片插入硝酸银溶液中生成硝酸铜和银:2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,C正确;D.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,D错误;答案选C。7、B【解题分析】

A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。8、D【解题分析】

A.蔗糖在水溶液中和熔融状态下,均不导电,则蔗糖是非电解质,因蔗糖溶液是混合物,所以蔗糖溶液不是电解质,故A错误;B.NaCl和HCl都是电解质,氯化钠是离子化合物,在水溶液和熔融状态下均能导电;HCl在水溶液中能电离出自由移动的氢离子和氯离子,但HCl属于共价化合物在熔融状态下不能电离出自由移动的离子,不能导电,故B错误;C.电解质不一定都是易溶于水的化合物,例如:BaSO4等难溶物也是电解质,溶解性和是否为电解质无关,故C错误;D.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否电离出自由移动的离子而导电,故D正确;本题答案为D。【题目点拨】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,自身能电离出自由移动的离子,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水;在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,包括非金属氧化物、氨气、大多数有机物等。9、C【解题分析】

由表中信息可知,T只有-2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为+6价,最低价为-2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为+2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为+3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为+2价,所以Q为Be。【题目详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2>H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:L>Q,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2+只有两个电子层,而S2-具有三个电子层,D不正确。故选C。10、A【解题分析】

因为容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,然后根据m=cVM进行计算。【题目详解】容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,则m(Na2CO3)=cVM=2mol/L×1L×106g/mol=212g,

所以A选项是正确的。11、C【解题分析】

A、量筒量取时能精确到0.1mL,无法量取12.36ml盐酸,故A错误;B、天平可精确到0.1g,不能用托盘天平称取8.75g氯化钠,故B错误;C、容量瓶的规格和所配制的溶液的体积相符,没有450mL的容量瓶,必须采用稍大一点的500mL的容量瓶,配置同浓度的溶液500ml,再量取450ml即可,故C正确;D、广泛pH试纸测得溶液的pH值应是整数,故D错误;故选C。答案选C。12、D【解题分析】

A.蒸发操作时不能将混合物中的水分完全蒸干,否则因晶体受热不均匀而迸溅,正确的操作是:有大量晶体析出时停止加热,让余热蒸干剩余的溶液。A项错误;B.萃取操作时可选择有机萃取剂,选取的萃取剂的密度也可以比水小例如苯,且密度相差越大越好。B项错误;C.分液操作时分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从上口倒出到另一个烧杯中,以避免相互混入对方物质,C项错误;D.蒸馏操作时,为了准确控制进入冷凝管中的蒸气温度,必须使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处,D项正确;答案选D。13、D【解题分析】

n(H2)=11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,假设都是+2价,根据转移电子相等知,混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等,则金属的平均摩尔质量=10g÷0.5mol=20g/mol。Zn的摩尔质量为:65g/mol>20g/mol;Fe的摩尔质量为:56g/mol>20g/mol;Mg的摩尔质量为:24g/mol>20g/mol;Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol×2/3=18g/mol;因为没有摩尔质量是20g/mol的金属,则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol,所以一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,答案选D。【题目点拨】本题考查混合物的有关计算,侧重考查学生分析计算能力,明确各个物理量之间的关系是解本题的关键,注意平均值法在化学计算中的灵活运用。14、B【解题分析】

44.8LHCl气体物质的量44.8/22.4=2mol,该溶液的质量分数为:2×36.5/(2×36.5+1000)×100%=6.8%;根据公式:c=1000ρω/M=1000×1.1×6.8%/36.5=2.1mol/L;综上所述,本题选B。15、B【解题分析】

①n(CH4)=13.44L÷22.4L/mol=0.6mol;②n(HCl)=6.02×10③n(H2S)=27.2g÷34g/mol=0.8mol;④n(NH3)=0.4mol。A.在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:②>③>①>④,A正确;B.各种气体的质量分别是:①0.6mol×16g/mol=9.6g;②1mol×36.5g/mol=36.5g;③0.8mol×34g/mol=27.2g;④0.4mol×17g/mol=6.8g。质量:②>③>①>④,B错误;C.在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:②>③>④>①,C正确;D.各种气体中H原子的物质的量分别是:①2.4mol,②1.0mol,③1.6mol,④1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:①>③>④>②,D正确。答案选B。16、D【解题分析】

A、中国科学家侯德榜发现了侯氏制碱法,故侯氏制碱法和中国科学家有关,故A错误;B、中国科学家屠呦呦发现青蒿素,获得了诺贝尔奖,故B错误;C、中国科学家最早人工合成结晶牛胰岛素,故和中国科学家有关,故C错误;D、俄国科学家门捷列夫制出了第一张元素周期表,和中国科学家无关,故D正确;故选D。17、C【解题分析】

A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H++OH-=H2O表示,A项错误;B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,B项错误;C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H++OH-=H2O,C项正确;D.醋酸除去水垢的主要化学反应为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2↑+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2++CO2↑+H2O,D项错误;答案选C。【题目点拨】离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即强酸、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。18、A【解题分析】

根据三种物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们,若两种物质与同种物质反应的现象相同,则无法鉴别它们。【题目详解】A、硫酸和氢氧化钡生成白色沉淀,和盐酸不反应,和碳酸钠会生成二氧化碳气体,现象不同,可以鉴别,故A正确;B、氯化钡和氢氧化钡、盐酸不会反应,无明显现象,不能鉴别,故B错误;C、硝酸银和三种溶液混合都能产生沉淀,现象相同,不能鉴别,故C错误;D、硝酸和和碳酸钠反应产生气泡,而和氢氧化钡、盐酸混合没有现象,不能鉴别,故D错误;答案选A。【题目点拨】在解此类题时,首先分析需要鉴别的物质的性质,然后选择适当的试剂,出现不同的现象即可鉴别。19、C【解题分析】A.若向溶液中加入足量盐酸,产生能够使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中可能含有碳酸根、亚硫酸根等离子,A错误;B.若向溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则溶液中含有Cl-、碳酸根离子、硫酸根离子等,B错误;C.若向溶液中滴加酚酞试液,溶液变红色,说明溶液呈碱性,溶液中一定存在大量OH-,C正确;D.若向溶液中加入BaCl2溶液后,产生白色沉淀,则溶液中可能存在大量SO42-或Ag+等,D错误。20、B【解题分析】试题分析:A、ClO3-→ClO2,化合价由+5价变为+4价,化合价降低,故错;C、NaClO3中Cl元素的化合价降低,发生还原反应,故错;D、H2SO4中的元素化合价没有发生变化,故错。故选B。考点:氧化还原反应的应用点评:本题考查学生氧化还原反应的基本概念和电子转移知识,可以根据所学知识进行回答,难度不是很大。21、A【解题分析】

该反应中Na2SO3为还原剂,SO32-中的S被氧化,变为SO42-,化合价从+4升到+6价,失去的电子数=0.1mol/L×0.03L×2=0.006mol,XO4-为氧化剂,其中X元素化合价降低,开始为+7价,由得失电子守恒,则X的化合价变化为=3,即从+7价降到+4价,故选A。22、C【解题分析】

根据氧化性:氧化剂>氧化产物分析判断。【题目详解】在①2BrO+Cl2═Br2+2ClO中,BrO为氧化剂,ClO为氧化产物,则氧化性:BrO>ClO;在②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2中,FeCl3为氧化剂,I2为氧化产物,则氧化性:Fe3+>I2;在③ClO+5Cl-+6H+═3Cl2+3H2O中,ClO为氧化剂,Cl2为氧化产物,则氧化性:ClO>Cl2;在④2FeCl2+Cl2═2FeCl3中,Cl2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Cl2>Fe3+;综上所述可知,物质的氧化性有强到弱的顺序是:BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2,故合理选项是C。二、非选择题(共84分)23、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解题分析】

(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【题目详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【题目点拨】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。24、CCuOCu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑①⑤Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑【解题分析】

本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【题目详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。【题目点拨】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。25、胶头滴管烧杯1.0BDSO2NaClO3HClK2CO3或【解题分析】

用固体来配制一定物质的量浓度的溶液时的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,根据标准NaOH溶液,利用n=cV来计算物质的量,再利用m=nM来计算其质量,在进行误差分析时,根据进行分析。【题目详解】(1)根据实验步骤:称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,需要用到的玻璃仪器有:量筒、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、烧杯,故答案为:胶头滴管;烧杯;(2)根据n=cV可知需要的NaOH的物质的量n=0.25L×0.1mol/L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol×40g/mol=1.0g,故答案为:1.0;(3)A.定容步骤中需加入水,所以配置前,容量瓶中有少量蒸馏水对结果无影响,故A不选;B.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,溶液的体积V偏大,使结果偏低,故B符合题意;C.读数时,俯视刻度线,导致溶液的体积V减小,所以结果偏高,故C不选;D.烧杯和玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量n减小,所以结果偏低,故D符合题意。故答案为:BD。(4)A.Na2O、CaO、CuO是由金属元素和氧元素组成的化合物,属于金属氧化物,SO2是由非金属元素和氧元素组成的化合物,属于非金属氧化物,故答案为:SO2;B.NaClO3的酸根离子含有氧元素,属于含氧酸盐,NaCl、KCl、CaCl2酸根离子不含有氧元素,属于无氧酸盐,故答案为:NaClO3;C.HClO3、KClO3、NaClO3均含有氧元素,是含氧化合物,而HCl不含氧元素,是无氧化合物,故答案为:HCl;D.NaHCO3、Ca(HCO3)2、NH4HCO3属于碳酸酸式盐,K2CO3属于碳酸正盐;、、都属于金属盐,是铵盐,故答案为:K2CO3或。【题目点拨】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制步骤、仪器和容量瓶构造及使用方法是解题关键。26、BDE过滤蒸馏(或减压蒸馏)苯与水不互溶、不反应,且碘单质在苯中的溶解度远大于在水中的溶解度D【解题分析】

(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯.因此,本题正确答案是:BDE;

(2)将悬浊液分离为残渣和含碘离子溶液应选择过滤的方法;将苯和碘分离,应用的是两者的沸点不同,即用蒸馏的方法;

(3)萃取剂的选择原理:和水互不相溶,苯与碘不反应,要萃取的物质在其中的溶解度大于在水中的溶解度,故可以选择苯;分液时,下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出,因为苯的密度比水小,故碘的苯溶液在上层,水在下层,故先将水层从分液漏斗的下口放出,再将含碘苯溶液从上口倒出,所以D选项是正确的.27、蒸馏烧瓶冷凝管g温度计500mL容量瓶2.0gCE【解题分析】

Ⅰ.(1)根据仪器的构造分析名称;(2)冷水下进上出,在冷凝管中停留时间长,冷却效果好;(3)分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度;II.(4)配制0.1mol/LNaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容;(5)结合m=cVM计算;(6)结合c=n/V可知,不当操作导致n偏大或V偏小,会导致配制溶液的浓度偏大,以此来解答。【题目详解】Ⅰ.(1)仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是g进,f出;(3)乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)互溶,二者的沸点相差较大,分离二者的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度,图中缺少的仪器为温度计;II.(4)配制0.1mol•L-1NaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容,则需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶,故还缺少500mL容量瓶;(5)实验时需要称量氢氧化钠的质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g;(6)A.称量氢氧化钠固体时砝码放反了,如果不使用游码,则固体质量不变,浓度不变,如果使用游码,则质量减少,浓度偏小;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,n偏小,浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后V偏小,则浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对实验无影响;E.定容时俯视刻度线,V偏小,则浓度偏大;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,V偏大,则浓度偏小;故答案为CE。【题目点拨】本题考查混合物分离提纯实验及溶液配制实验,把握仪器的使用、混合物分离提纯、配制一定浓度的溶液的实验操作及技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合浓度公式分析误差。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-形式存在;综上所述,本题答案是:SO42-;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。(6)①方案a:3.4gNH3的物质的量为3.4g/17=0.2mol;Fe(OH)2→Fe(OH)3,铁元素化合价由+2价变为+3价,NO3-→NH3,氮元素化合价由+5价变为-3价,根据电子得失守恒可知,(3-2)×n[Fe(OH)3]=0.2×(5+3),n[(Fe(OH)3]=1.6mol;综上所述,本题答案是:1.6。②方案b:Al→AlO2-中,铝元素化合价升高了3价,2NO3-→N2中,氮元素化合价升高了5价,共变化了10价;根

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