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文档简介
2024届广西北海市化学高一上期中联考试题考生须知: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、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是()A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH32、下列物质,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是()①氯气②液氯③新制氯水④敞口放置的久置氯水⑤盐酸⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液A.①②③ B.①②③④C.②③④⑥ D.③⑥3、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是A.铁、四氧化三铁、冰水混合物B.氯气、纯碱、漂白粉C.水银、空气、干冰D.二氧化硫、水蒸气、盐酸4、可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的A.原子个数 B.中子数 C.质量数 D.质子数5、含有相同氧原子数的CO2和CO的物质的量之比为A.1:1 B.1:2 C.2:3 D.2:16、分类法在化学学科发展中起到了非常重要的作用,下列分类依据合理的是①根据氧化物的性质将氧化物分成酸性氧化物、碱性氧化物等②根据反应中是否有电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔效应将分散系分为溶液、胶体和浊液④根据组成元素的种类将纯净物分为单质和化合物⑤根据水溶液溶液能否导电将物质分为电解质和非电解质A.②④⑤ B.②③④ C.①③⑤ D.①②④7、下列分散系最稳定的是()A.悬浊液 B.乳浊液 C.胶体 D.溶液8、下列指定实验的装置图完全正确的是A.称量氢氧化钠固体B.分离水和乙醇C.配制100mL0.10mol/L盐酸D.尾气处理吸收HCl气体9、某蓝色溶液中含有下列离子中的若干种:Cu2+、Na+、Ba2+、Cl-、NO3-、SO42-,且各种离子的物质的量浓度相等。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀。根据上述实验,以下推测中不正确的是A.溶液中可能有Na+B.溶液中可能有Ba2+C.溶液中可能有NO3-D.溶液中可能有SO42-10、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是A.CuSO4溶液B.蔗糖溶液C.NaOH溶液D.Fe(OH)3胶体11、检验下列物质的试剂、现象都正确的是()选项被检验的物质使用的试剂或方法实验现象AFe3+KSCN溶液溶液出现血红色沉淀BSO2品红溶液品红溶液褪色,加热不能复原CNa+用铂丝蘸取少量溶液在火焰上灼烧透过蓝色钴玻璃看到紫色火焰DNH4+NaOH溶液、红色石蕊试纸加入NaOH溶液后加热,产生的气体使湿润的红色石蕊试纸变蓝A.A B.B C.C D.D12、实验室利用FeCl3、ZnCl2的混合液制取FeCl2溶液和ZnCl2晶体的流程如下:下列说法正确的是A.还原过程中发生反应Fe+Fe3+→Fe2+B.为了加快过滤速度,可以用玻璃棒搅拌溶液C.萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔D.蒸发浓缩操作所需玻璃仪器有玻璃棒、酒精灯、蒸发皿13、下列实验操作:①用50mL量筒量取5mL蒸馏水;②称量没有腐蚀性的固体药品时,把药品放在托盘上称量;③浓硫酸沾到皮肤上要立即用大量水冲洗;④倾倒液体时试剂不对准容器口;⑤块状药品都要用药匙取用;⑥固体药品用细口瓶保存。其中错误的是A.①②③B.③④C.②⑤⑥D.①②③④⑤⑥14、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.往碳酸镁中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2↑B.CuO与稀盐酸反应:CuO+2H+=Cu2++H2OC.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2++SO+H++OH-=BaSO4↓+H2OD.铁粉与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑15、研究表明:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的,砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C=砒霜。下面有关解释不正确的应该是()A.青菜中含有维生素CB.维生素C具有还原性C.致人中毒过程中砷发生还原反应D.砒霜是氧化产物16、关于胶体的下列说法中,正确的是A.胶体中分散质微粒的直径在10-9~10-7cmB.胶体粒子不能透过滤纸,也不能透过半透膜C.当光束照射时,胶体能产生丁达尔现象D.胶体不稳定,静置后容易产生沉淀17、下列变化过程中,加入氧化剂才能实现的是A.Cl2→Cl- B.I-→I2 C.SO2→SO32- D.CuO→Cu18、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHH2SO4NaHCO3MgOCO2BNaOHNH4ClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DNa2SO4NH4NO3CaCO3CaOSO3A.A B.B C.C D.D19、将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,加水稀释至50mL,所得溶液的物质的量浓度是A.1mol/L B.0.1mol/L C.0.2mol/L D.0.02mol/L20、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。下列有关该反应的叙述正确的是A.NaBH4被氧化 B.该反应为置换反应C.H2O是还原剂 D.每生成1个H2转移2个电子21、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是()A.向某溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-B.向某溶液中加稀HCl,无明显现象,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,证明有SO42-C.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-D.向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+22、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应,则三溶液的物质的量浓度之比为()A.1:2:3B.6:3:2C.2:3:6D.1:1:1二、非选择题(共84分)23、(14分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.填写下列空白:(1)写出化学式:A__________,B______________.(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣.(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.24、(12分)淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称____________,X的化学式____________。(2)反应③的化学方程式为____________________。(3)写出反应②的离子方程式________________________。25、(12分)实验室用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,回答下列问题:(1)配制1.00mol/L的NaOH溶液,应用托盘天平称取NaOH的质量_______g,需要的玻璃仪器除量筒、烧杯外,还需要______、______。(2)容量瓶上需标有以下五项中的________;①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)______①用30mL水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡②用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解③将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中④将容量瓶盖紧,颠倒摇匀⑤继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处⑥用胶头滴管加水至溶液凹液面与刻度线相切A.②⑤③①⑥④B.②③④①⑤⑥C.②③①⑤⑥④D.②③⑤①⑥④(4)下列配制的溶液浓度偏低的是________。A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C.配制时,NaOH未冷却直接定容D.加蒸馏水时不慎超过了刻度线E.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面F.定容时俯视刻度线26、(10分)某学生用12mol·L-1的浓盐酸配制0.10mol·L-1的稀盐酸500mL。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、⑥500mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为____mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是________(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是____。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器2~3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用______滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_______②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_________27、(12分)学习化学应该明白“从生活中来,到生活中去”道理,并加以实践。氯气是一种化学性质活泼的非金属单质,工业上可用氯气制取漂白粉、有机溶剂等。(1)实验室中所用少量氯气常用下列方法制取:4HCl(浓)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O。请将该反应改写成离子方程式:________________________________________。(2)甲同学设计如图所示装置研究氯气能否与水发生反应。气体X是含有少量空气和水蒸气的氯气。请回答下列问题:①浓硫酸的作用是___________________________________________。②证明氯气和水反应的实验现象为____________________________________________。③此实验装置还不够完善,应该在D处添加的实验装置是_________________________,D处反应的化学方程式为__________________________________________________。28、(14分)请填写一下空白:(1)有以下物质:①晶体
②
③液态硫酸④铁
⑤固体
⑥饱和溶液
⑦酒精()⑧熔融的,其中能导电的是__________,属于电解质的是__________,属于非电解质的是__________。(2)化学反应(浓)(未配平)中:氧化产物是:__________,还原产物是:__________。(3)请写出醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式__________。(4)盐酸可以除铁锈,请写出发生反应的离子方程式:__________。(5)工业上常用在酸性条件下氧化污水中的,请写出离子方程式:__________
。29、(10分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是____________g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为___________。(3)稀硫酸物质的量浓度为______________。
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、D【解题分析】
A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C.(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D.(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。2、D【解题分析】
干燥的氯气不具有漂白作用,氯气与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性,又有HClO存在。【题目详解】①氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;②液氯是氯气的液态形式是纯净物,不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;③新制氯水中含有HCl和HClO,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,正确;④敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸,只具有酸性,可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;⑤盐酸是酸,只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO,故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色,正确;所以正确的说法是③⑥,选项D正确。答案选D。3、B【解题分析】
A.铁是单质,四氧化三铁是化合物,冰水混合物的成分为水,是化合物,故错误;B.氯气是单质,纯碱是化合物,漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,故正确;C.水银是金属汞,是单质,空气是混合物,干冰是化合物,故错误;D.二氧化硫是化合物,水蒸气是化合物,盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误。故选B。4、D【解题分析】
指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确;答案:D【题目点拨】同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。5、B【解题分析】
1molCO2中含有2molO,1molCO中含有1molO,因此含有相同氧原子数的CO2和CO物质的量之比为1:2,B正确。答案选B。6、D【解题分析】
①根据氧化物的性质,氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,故①正确;②化学反应根据有无电子转移,反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故②正确;③分散系根据分散质直径大小,分散系分为溶液、胶体、浊液,故③错误;④根据纯净物所含元素种类的多少将纯净物分为单质和化合物,故④正确;⑤根据在水溶液或熔融状态下能否导电将化合物分为电解质和非电解质,故⑤错误。故选D。7、D【解题分析】
悬浊液、乳浊液不稳定,静置后,悬浊液会沉淀,乳浊液静置后会分层;胶体为介稳体系;溶液是均匀透明稳定的分散系;所以最稳定的为溶液,D符合题意。答案选D。8、D【解题分析】
A.氢氧化钠易潮解,称量时应放在小烧杯或称量瓶中进行,且为左物右码,故A错误;B.冷凝水下进上出时冷凝效果最好,故B错误;C.移液时,应用玻璃棒引流,故C错误;D.吸收装置中的导管伸入到液体中,但该装置采用肚容式装置,易吸收易溶性气体,且能防止倒吸,故D正确;故答案为D。9、B【解题分析】
溶液呈蓝色,则溶液中一定存在Cu2+。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀,白色沉淀是氯化银,因此一定存在Cl-,可能存在SO42-。由于各种离子的物质的量浓度相等,因此如果没有硫酸根离子,则根据电荷守恒可知一定还存在NO3-,Na+、Ba2+一定不存在;如果存在SO42-,则钡离子一定不存在,根据电荷守恒可知Na+一定存在,则A.根据以上分析可知溶液中可能有Na+,A正确;B.根据以上分析可知溶液中一定没有Ba2+,B错误;C.根据以上分析可知溶溶液中可能有NO3-,C正确;D.根据以上分析可知溶溶液中可能有SO42-,D正确。答案选B。10、D【解题分析】
当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【题目点拨】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。11、D【解题分析】
A.Fe3+遇KSCN溶液,发生络合反应,产生的Fe(SCN)3是血红色可溶性的物质,A错误;B.SO2使品红溶液褪色,是由于与品红结合形成了无色物质,该物质不稳定,受热分解,SO2逸出,品红溶液又恢复了原来的红色,B错误;C.Na元素的焰色反应为黄色,不需要透过蓝色钴玻璃,C错误;D.检验铵根离子的方法是:取少许待测溶液,向其中加入NaOH溶液后加热,产生的气体使湿润的红色石蕊试纸变蓝,证明产生了氨气,则溶液中含有NH4+,D正确;故合理选项是D。12、C【解题分析】
FeCl3、ZnCl2的混合溶液加过量的铁粉、过滤得FeCl2、ZnCl2的混合溶液和金属Fe,TBP萃取得FeCl2溶液和ZnCl2的TBP溶液,用水反萃取、分液除去TBP得ZnCl2溶液,将ZnCl2溶液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得ZnCl2晶体。【题目详解】A.还原过程中发生反应Fe+2Fe3+=3Fe2+,A错误;B.不能用玻璃棒搅拌溶液,以免戳破滤纸,B错误;C.萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔,使下层液体顺利流入烧杯,C正确;D.蒸发皿不是玻璃仪器,D错误。答案选C。13、D【解题分析】
①量筒量取5mL蒸馏水应该选用10mL量筒;②根据称量没有腐蚀性固体药品时的正确操作分析;③根据浓硫酸沾到皮肤上的处理方法判断;④应该试剂瓶口与容器口紧靠在一起;⑤取块状固体一般用镊子取用;⑥根据广口瓶用来保存固体判断.【题目详解】①用50mL量筒量取5mL蒸馏水,误差太大,应该用10mL量筒,故①错误;②应在托盘上各放一张质量相同的纸片,以免污染药品,损坏托盘,故②错误;③浓硫酸沾到皮肤上,要迅速用抹布擦拭,然后用水冲洗,故③错误;④倾倒液体时,应使试剂瓶口与容器口紧靠在一起,故④错误;⑤固体药品取用时,取用粉末状固体用药匙,块状固体一般用镊子,故⑤错误;⑥药品的保存,细口瓶保存细口瓶盛液体,广口瓶才用来保存固体,故⑥错误;故选:D。14、B【解题分析】
A.碳酸镁微溶于水,不可拆成离子形式,故A错误;B.CuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式正确,故B正确;C.氢氧化钡和稀硫酸反应应生成2molH2O,题中物质系数配比不正确,故C错误;D.铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故D错误;故选:B。15、D【解题分析】
多种海产品如虾、牡蛎等体中的As元素为+5价,+5价砷对人体无毒,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,据此分析解答。【题目详解】A.维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒,说明青菜中含有维生素C,故A正确;B.海产品如虾等体中的As元素为+5价,大量食用海鲜和青菜后生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故B正确;C.+5价砷被还原为+3价,说明砷发生还原反应,故C正确;D.维生素C能将+5价砷还原成As2O3,砒霜是还原产物,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,结合元素化合价来分析解答即可。16、C【解题分析】
胶体分散质粒子直径在1nm~100nm;胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜;胶体能发生丁达尔效应:当一束光通过胶体时,胶体内会出现一条光亮的通路;胶体具有介稳性。【题目详解】A.胶体分散质粒子直径在1nm~100nm,即10-9~10-7m,A错误。B.胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜,B错误。C.胶体能发生丁达尔效应,C正确。D.胶体具有介稳性,静置不会产生沉淀,D错误。答案为C。【题目点拨】本题综合考查了胶体的特征、重要性质。要求学生对胶体的各种相关性质非常熟悉。17、B【解题分析】
化合价升高元素所在的反应物是还原剂,实现化合价的升高要加入氧化剂,以此解答。【题目详解】A、Cl2→Cl-,氯元素化合价由0价降到-1价,所以可以加入还原剂来实现,故A错误;
B、I-→I2,碘元素的化合价由-1价升高到0价,所以需加入氧化剂才能实现,故B正确;
C、SO2→SO32-中,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故C错误;
D、CuO→Cu铜元素的化合价降低了,所以需加入还原剂才能实现,故D错误。
故选B。【题目点拨】该题的关键是要理解氧化还原反应的概念,例如,还原剂、氧化剂,被氧化、被还原等。其次要根据题给信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后要注意自身发生氧化还原反应的微粒,如Cl2→Cl-,NO2→NO等,应引起足够重视。18、A【解题分析】
溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【题目详解】A、物质的分类均正确,A正确;B、NH4Cl是盐,NO不是酸性氧化物,属于不成盐氧化物,B错误;C、CO2不是碱性氧化物,属于酸性氧化物,C错误;D、硫酸钠和硝酸铵均是盐,D错误。答案选A。19、C【解题分析】
将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,即10mL溶液中含有溶质NaOH的质量为0.4g,其物质的量为0.01mol,10mL溶液稀释至50mL时,溶质的量不发生改变,故所得溶液的物质的量浓度是,故答案为C。20、A【解题分析】
在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【题目详解】A.根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B.置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意;C.H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意;D.根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。21、B【解题分析】
A、能与银离子反应生成白色沉淀的离子有氯离子、硫酸根离子等;B、能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于盐酸;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫;D、氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝。【题目详解】A、能与银离子反应生成白色沉淀的离子有氯离子、硫酸根离子等,所以向某溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,原溶液中不一定有氯离子,选项A错误;B、能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于盐酸,所以向某溶液中加稀HCl,无明显现象,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,证明有SO42-,选项B正确;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,所以向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,原溶液中不一定有碳酸根离子,选项C错误;D、氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝,检验方法中试纸不合理,选项D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查了常见阴阳离子的检验,难度不大,注意C选项,和稀HCl放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体的离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子。22、B【解题分析】
等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应,则生成硫酸钡的物质的量相同,设生成硫酸钡的物质的量是1mol,根据化学方程式可计算Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度。【题目详解】生成硫酸钡的物质的量是1mol,设Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度分别是c1mol/L、c2Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl11c1c1KAl(SO4)2+2BaCl2=2BaSO4↓+KCl+AlCl312c2cAl2(SO4)3+3BaCl2=3BaSO4↓+2AlCl313c3cNa2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度比为1Vmol/L:12Vmol/L:二、非选择题(共84分)23、NaNa2O2NaOH+CO2=NaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解题分析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【题目详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【题目点拨】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。24、过氧化钠CO22Na+O2Na2O2Ca2++CO32-=CaCO3↓【解题分析】
由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为:CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠,CO2。
(2)金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应③的化学方程式为2Na+O2Na2O2;综上所述,本题答案是:2Na+O2Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应②的离子方程式:Ca2++CO32-=CaCO3↓;综上所述,本题答案是:Ca2++CO32-=CaCO3↓。25、10.0250mL容量瓶胶头滴管①③⑤CADE【解题分析】
(1)依据配制溶液体积选择合适容量瓶,依据m=cVM计算需要溶质的质量;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤选择需要的仪器;(2)容量瓶上需标有温度、容量和刻度线;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据进行误差分析。【题目详解】(1)用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,应选择250mL容量瓶,需要氢氧化钠质量为:0.25L×1.00mol/L×40g/mol=10.0g;配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、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,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为天平、药匙、量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,其中玻璃仪器有量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,缺少的玻璃仪器:胶头滴管、250mL容量瓶;故答案为:10.0;250mL容量瓶;
胶头滴管;(2)依据容量瓶构造可知,容量瓶标有:温度、容量和刻度线,故答案为:①③⑤;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:②③①⑤⑥④,故答案选:C;(4)A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重,导致称取固体含有溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A选;B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故B不选;C.配制时,NaOH未冷却直接定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C不选;D.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D选;E.向容量瓶中转移溶液时(实验步骤②)不慎有液滴洒在容量瓶外面,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏低,溶液浓度偏低,故E选;F.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F不选;故答案选:ADE。26、4.2②引流胶头滴管偏低无影响【解题分析】
(1)根据c浓v浓=c稀v稀计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、【题目详解】(1)设量取浓盐酸的体积为vmL,12mol·L-1×vmL=0.10mol·L-1×500mL,解得v=4.2mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选②;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;②溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。【题目点拨】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,会根据操作步骤选择仪器,会根据c=n27、MnO2+4H++2Cl-Cl2+Mn2++2H2O干燥氯气B中有色布条不褪色,C中有色布条褪色盛有氢氧化钠溶液得小烧杯2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【解题分析】
(1)离子方程式中氧化物、单质用化学式表示;(2)要验证氯气和水能否反应,应该先干燥氯气,然后通过盛有干燥的有色布条B,有色布条不褪色说明氯气无漂白性,然后通过湿润的有色布条,若有色布条褪色就可以说明氯气和水反应生成了具有漂白性的物质,注意尾气中含有未反应的氯气;【题目详解】(1)离子方程式中氧化物、单质用化学式表示,4HCl(浓)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O改写成离子方程式是MnO2+4H++2Cl-Cl2+Mn2++2H2O;(2)①气体X是含有少量空气和水蒸气的氯气,浓硫酸的作用是除去氯气中的水蒸气,干燥氯气;②氯气通过盛有干燥的有色布条B,有色布条不褪色说明氯无漂白
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