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2024届海南省三亚市华侨学校高一化学第一学期期中考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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↑+2H2O2、下列变化中,需加入氧化剂才能实现的是()①Al(OH)3→Al2O3②FeCl3→FeCl2③SO2→SO3④CuO→Cu⑤Cl-→Cl2⑥H2O2→O2A.②④ B.③⑤ C.②③④⑤ D.③⑤⑥3、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中错误的是A.金刚石属于金属单质B.制造过程中元素种类没有改变C.CCl4是一种化合物D.这个反应是置换反应4、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是()①过滤②蒸发③向容量瓶转移液体A.①和③ B.①和② C.②和③ D.①②③5、下列物质中,能够导电的电解质是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.液态HCl6、CuSO4溶液中加入过量KI溶液,产生白色CuI沉淀,溶液变棕色。向反应后溶液中通入过量SO2,溶液变成无色。下列说法不正确的是()A.滴加KI溶液时,KI被氧化,CuI是还原产物B.通入SO2后,溶液变无色,体现SO2的还原性C.整个过程发生了复分解反应和氧化还原反应D.上述实验条件下,物质的氧化性:Cu2+>I2>SO27、室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,则下列说法正确的是A.在上述情况中甲气体密度比乙气体密度大B.甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C.甲的物质的量比乙的物质的量少D.甲所含原子数比乙所含原子数少8、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9、氰化亚金钾[KAu(CN)2]是集成线路板和工艺品的主要镀金原料,其毒性基本同氰化钾,致死量约0.1克。运输氰化亚金钾的车辆所贴的危险化学标志是A. B. C. D.10、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为()A.1:1:1 B.1:2:3 C.3:1:1 D.1:3:311、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3===K2O+5Na2O+16N2↑下列说法正确的是:A.KNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B.生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C.每转移1mol电子,可生成标准状况下N2的体积为35.84LD.若有65gNaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3.2mol12、下列实验中,对应的现象以及原理都不正确的是选项实验现象原理A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液。白色沉淀Ba2++SO===BaSO4↓B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液。无现象OH-+H+===H2OC.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液。蓝色沉淀Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)。无现象CO32-+H+=H2CO3A.A B.B C.C D.D13、下列逻辑关系图中正确的是()A. B.C. D.14、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是()A.质量为44g B.含有4mol氧原子C.分子数为6.02×1023 D.共含有3mol原子15、下列电离方程式,书写正确的是A.KMnO4═K++Mn7++4O2- B.NaHCO3=Na++H++CO32-C.FeCl3═Fe3++Cl3— D.Al2(SO4)3═2Al3++3SO42-16、有关Na2CO3和NaHCO3的性质,下列叙述错误的是A.等质量的Na2CO3和NaHCO3与足量的盐酸反应,在相同条件下NaHCO3产生的CO2气体体积大B.同一温度下,与等浓度的盐酸反应时,NaHCO3比Na2CO3剧烈C.与同种酸反应生成等量的CO2时,所消耗的酸的量相等D.将石灰水加入到NaHCO3溶液中将会产生沉淀17、下列离子方程式书写正确的是()A.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+C.氢氧化镁溶于盐酸:Mg(OH)2+H+=Mg2++H2OD.Cu(OH)2与稀硫酸反应:18、下列说法中正确的是A.1molO2的质量是32g/molB.对原子而言,摩尔质量就是相对原子质量C.H2的摩尔质量是2gD.H+的摩尔质量1g/mol19、分类法在化学科学中起着非常重要的作用,下列各组物质中,在物质分类中,前者从属于后者的一组是A.金属,化合物 B.金属氧化物,碱性氧化物C.泥沙,胶体 D.单质,纯净物20、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为A.Cl2B.Cl2OC.ClO2D.Cl2O321、下列除去杂质的方法正确的是()A.除去CO2中的少量HCl:通入NaOH溶液B.除去NaCl溶液中的少量MgCl2:加入适量KOH溶液,过滤C.除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸D.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末22、下列物质中存在着自由移动的氯离子的是A.氯化钠晶体B.液态氯化氢C.氯化钙溶液D.氯酸钾溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_________,一定没有________,可能有______________。24、(12分)现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______B________C_________D_______。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_______________________________________________;B与水_______________________________________________;C与澄清石灰水_______________________________________。25、(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__________(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________。(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定容时仰视刻度线:__________;③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:__________。26、(10分)实验题Ⅰ.海藻中提取碘的流程如图,已知②中发生反应的化学方程式为:Cl2+2KI=2KCl+I2。请回答下列问题:(1)指出提取碘的过程中有关实验操作①和③的名称:________;________。(2)在3mL碘水中,加入1mL四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是下图中的________(注:试管中深色区为紫红色溶液)。Ⅱ.欲配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,试回答下列问题。(3)配制上述溶液需要的仪器有:药匙、托盘天平、量筒、玻璃棒、________。(4)应称取的NaOH固体的质量为________g。(5)某学生实际配制的NaOH溶液的浓度为0.51mol·L-1,原因可能是_________。A.使用滤纸称量NaOH固体B.容量瓶中原来存有少量水C.溶解后的烧杯未经多次洗涤D.用胶头滴管加水定容时俯视刻度E.加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出F.转移溶液之前未经冷却27、(12分)已知某试剂瓶上贴有标签,完成以下问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为____________mol·L-1(小数点后保留一位)。(2)某同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为______________g。(3)配制上述“84消毒液”时,其正确的操作顺序是(每个操作只用一次):__________。A.用天平称量该物质B.在烧杯中加入适量水溶解C.将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切E.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处F.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀,装入贴有标签的试剂瓶G.用少量蒸馏水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡(4)某同学取10mL该“84消毒液”,稀释成2L用于消毒,稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为______________mol·L-1。(5)下列操作将导致所配溶液的浓度偏大的是______________(填编号)①定容时,仰视读数;②天平的砝码粘有其他物质或生锈;③定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线;④容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净;⑤定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线。28、(14分)实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式__;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是___(填写编号,多选倒扣);①只有还原性

②还原性和酸性③只有氧化性

④氧化性和酸性(3)此反应中氧化产物是___(填化学式),产生0.5molCl2,则转移的电子的物质的量为___mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。______________29、(10分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是________(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是________。(2)分类标准代号A表示______________(多项选择)a.两物质都是非电解质b.两物质都是有机物c.两物质都是含碳化合物d.两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:__________________________________。(4)用洁净的烧杯取25mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为:____________。

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、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。2、B【解题分析】

①Al(OH)3→Al2O3中,氧元素、铝元素、氢元素化合价均没有变化,不属于氧化还原反应,故不选;②FeCl3→FeCl2中,Fe元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;③SO2→SO3中,S元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;④CuO→Cu中,Cu元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;⑤Cl-→Cl2中,Cl元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;⑥H2O2→O2中,O元素既可由-1价升高到0价,也可由-1价降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要加氧化剂就可以反应,故不选;结合以上分析可知,正确的有③⑤;综上所述,本题选B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中氧化剂的考查,题目难度不大。需加氧化剂才能实现,则选项中物质应为还原剂、发生了氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高。3、A【解题分析】

A.金刚石主要成分为碳,属于非金属单质,A错误;B.根据质量守恒定律可知,制造金刚石过程中元素种类没有改变,B正确;C.CCl4是由两种元素组成的纯净物,是一种化合物,C正确;D.Na和CCl4反应生成金刚石和NaCl,为置换反应,D正确;答案选A。4、A【解题分析】

①过滤、③向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;②蒸发需要玻璃棒搅拌、防液滴飞溅,玻璃棒作用相同的是①和③,答案选A。【点晴】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中,玻璃棒起搅拌作用、加速溶解;在过滤中,玻璃棒起引流作用;在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅;配制溶液转移液体时玻璃棒起引流作用。5、B【解题分析】

A.铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B.熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C.氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不符合题意;D.液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。6、C【解题分析】

CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2,反应中Cu元素的化合价降低,I元素的化合价升高;向反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方程式为SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,该反应中S元素的化合价升高,I元素的化合价降低。【题目详解】A、滴加KI溶液时,I元素的化合价升高,KI被氧化,Cu元素的化合价降低,则CuI是还原产物,故A正确;B、通入SO2后溶液逐渐变成无色,发生了氧化还原反应,S元素的化合价升高,体现其还原性,故B正确;C、发生2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2、SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI均为氧化还原反应,没有复分解反应,故C错误;D、2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2反应中Cu元素的化合价降低是氧化剂,I2是氧化产物,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以物质的氧化性:Cu2+>I2,SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合价由0价降低为-1价,I2是氧化剂,SO2被氧化,所以物质氧化性I2>SO2,所以氧化性Cu2+>I2>SO2,故D正确。答案选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,根据题目信息推断实验中发生的反应,素材陌生,难度较大,考查学生对氧化还原反应的利用,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,选项B为易错点。7、B【解题分析】

室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,说明甲气体的物质的量比乙大,则说明甲的摩尔质量比乙小。【题目详解】A.在上述情况中两种气体的密度相同,故错误;B.根据以上分析,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小,故正确;C.根据以上分析,甲的物质的量比乙的物质的量大,故错误;D.不能确定甲乙分子式,所以不能比较甲乙所含原子数多少,故错误。故选B。8、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。9、B【解题分析】

由题意可知氰化亚金钾为剧毒品,危险化学标志为“剧毒品”,故答案选:B。10、D【解题分析】

等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液,溶质的物质的量相同,利用钡离子与硫酸根离子的关系来计算Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中溶质的物质的量,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比。【题目详解】由题意设BaCl2溶液中BaCl2的物质的量为1mol,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,假设Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z,则根据Ba2++SO42-=BaSO4↓,可知x×3=y×1=z×1=1mol,解得x:y:z=1:3:3,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比,故c[Fe2(SO4)3]:c(FeSO4):c(K2SO4)=1:3:3,故合理选项是D。【题目点拨】本题考查离子的浓度关系,明确钡离子与硫酸根离子的关系及信息中溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀是解答本题的关键。注意同一溶液微粒的浓度比等于物质的量的比,及电解质化学式与其电离产生的离子的关系。11、C【解题分析】KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂;NaN3中氮元素化合价由-升高为0价,NaN3为还原剂,N2既是氧化产物又是还原产物;由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生1.6mol气体,标准状况下N2的体积为35.84L;若有65gNaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3mol,故C正确。12、D【解题分析】A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液,反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程式为Ba2++SO===BaSO4↓,故A正确;B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液,反应生成氯化钠和水,没有明显现象,反应的离子方程式为OH-+H+===H2O,故B正确;C.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,离子方程式为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故C正确;D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)反应放出无色无味的二氧化碳气体,现象与原理错误,故D错误;故选D。13、D【解题分析】

A.气溶胶也是胶体,选项A不正确;B.吸热反应或放热反应不一定是氧化还原反应,选项B不正确;C.碳酸盐可以是钠盐或钾盐,选项C不正确;D.溶于水或熔融状态下,能够电离出阴阳离子的化合物是电解质,在上述情况下,都不能电离出阴阳离子的化合物是非电解质,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,选项D正确;答案选D。14、B【解题分析】

A.不正确,质量为88g;B、正确,每个CO2含有2个氧原子,共含有4mol氧原子;C.不正确,分子数应为2×6.02×1023;D、不正确,每个CO2含有3个原子,应共含有6mol原子;答案选B。15、D【解题分析】KMnO4的电离方程式是KMnO4==K++MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3++3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3==2Al3++3SO42-,故D正确。点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-。16、C【解题分析】

A、等质量的Na2CO3和NaHCO3与足量的盐酸反应,NaHCO3物质的量大,生成二氧化碳多,A正确;B、Na2CO3和盐酸反应是分两步进行的,Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl;NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑;所以同一温度下,与等浓度的盐酸反应时,NaHCO3比Na2CO3剧烈,B正确;C、因为Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl;NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑;所以与同种酸反应生成等量的CO2时,所消耗的酸的量不相等,C错误;D、将石灰水加入到NaHCO3溶液中将会产生沉淀NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O,D正确;答案选C。17、B【解题分析】

A.铁与稀硫酸反应,离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.铁片与氯化铜溶液反应,离子方程式:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,故B正确;C.氢氧化镁溶于盐酸,离子方程式:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故C错误;D.Cu(OH)2是不溶性碱,其与稀H2SO4反应的离子方程式:Cu(OH)2+2H+=2H2O+Cu2+,故D错误;故答案为B。【题目点拨】离子方程式正误判断是高考中的高频知识点,解这类题主要是从以下几个方面考虑:(1)反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁等。(2)电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-。(3)配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒。18、D【解题分析】

根据摩尔质量的概念及其单位进行分析。【题目详解】A.1molO2的质量是32g,故A错误;B.摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于它的相对原子质量,故B错误;C.摩尔质量的单位为mol/L,故C错误;D.H+的摩尔质量1g/mol,故D正确。故选D。19、D【解题分析】

A.金属是单质,只有一种元素,化合物则含有两种或两种以上元素,它们是并列关系,A错误;B.金属氧化物可能是酸性氧化物、两性氧化物、碱性氧化物,所以金属氧化物包含碱性氧化物,B错误;C.泥沙和胶体都是混合物,泥沙不一定是胶体,胶体也不一定是泥沙形成的,二者不是从属关系,C错误;D.单质和化合物都属于纯净物,因此后者包含前者,D正确。答案选D。20、C【解题分析】

NaClO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2molCl元素得到2mol电子,1mol的Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。21、C【解题分析】试题分析:A不正确,氢氧化钠也能吸收CO2,应该用饱和碳酸氢钠溶液;B不正确,应该用过量的氢氧化钠,过滤后再酸化即可;碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾、CO2和水,所以选项C正确;D不正确,应该用炽热的铜网,答案选C。考点:考查物质的分离和提纯点评: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。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。22、C【解题分析】氯化钠晶体中氯离子不能自由移动,故A错误;氯化氢是共价化合物,液态氯化氢中不含氯离子,故C错误;氯化钙溶液中电离出自由移动的氯离子,故C正确;氯酸钾溶液电离出,故D错误。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4、MgCl2CuSO4、Na2CO3KNO3、NaNO3【解题分析】

根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【题目详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【题目点拨】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。24、H2Cl2CO2HClH2+Cl22HClCl2+H2O⇌HCl+HClOCO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O【解题分析】

A是密度最小的气体,应为H2,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2;

(1)由以上分析可以知道A为H2,B为Cl2,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2、Cl2、CO2、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。25、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管偏低偏低偏高【解题分析】

(1)利用m=nM=cVM计算需要称量NaOH固体的质量。(2)配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。(3)根据c=,分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。【题目详解】(1)实验中需称量NaOH固体的质量m=nM=cVM=

0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g.

(2)配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、容量瓶、胶头滴管。本实验需要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液,需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管。(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,导致溶质的物质的量n偏小,所配制溶液浓度偏低。②定容时仰视刻度线,导致溶液体积V偏大,所配制溶液浓度偏低。③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验,溶液冷却后体积减小,导致溶液体积V偏小,所配制溶液浓度偏高。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液。需熟悉配制溶液的具体过程、操作、实验仪器及其误差分析。误差分析结合c=,分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。26、过滤萃取、分液D500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管10.0DF【解题分析】

Ⅰ.海带灼烧可生成水和二氧化碳,海带灰中含有碘化钾等物质,溶于水,过滤得到含有碘离子的溶液,加入氯水或通入氯气,氯气置换出碘,得到碘的水溶液,用苯或四氯化碳萃取、分液,有机层经蒸馏可得到碘;Ⅱ.没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液;依据m=cV/M计算需要溶质氢氧化钠的质量;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析。【题目详解】Ⅰ.(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤;因为碘在有机溶剂中的溶解度比水大,且碘和有机溶剂易于分离,所以用萃取然后分液得到含碘的有机溶液,故答案为过滤;萃取、分液;(2)碘在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,能将碘水中的碘转移到四氯化碳中,四氯化碳的密度比水大,溶解碘后溶液为紫红色,所以在3mL碘水中,加入1mL四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是溶液分层,上层颜色接近无色,下层呈紫红色,故选D,故答案为D;Ⅱ.(3)没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管;(4)配制500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠的质量为:m(NaOH)=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g,故答案为10.0;(5)某学生实际配制NaOH的溶液的浓度为0.51mol•L-1,可知配制的浓度偏高。A、使用滤纸称量氢氧化钠固体,而氢氧化钠容易潮解,故真正的氢氧化钠的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低,故A不选;B、容量瓶中原来存有少量水即用来配制溶液,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、溶解后的烧杯未经多次洗涤,会导致溶质的损失,所配溶液浓度偏低,故C不选;D、胶头滴管加水定容时俯视刻度,溶液体积偏小,浓度偏大,故D选;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量

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