




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
湖北省十堰市北京路中学2024届化学高一第一学期期中达标测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列叙述正确的是()A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种稳定的分散系D.向饱和FeCl3溶液中缓慢滴加稀NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体2、下列叙述中正确的是A.液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.某溶液加入CCl4,CCl4层显紫色,证明原溶液中存在I-D.某溶液加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液一定含有Ag+3、下列实验操作规范且能达到目的的是实验目的实验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制0.1mol/L硫酸铜溶液80mL称取胆矾固体25.0g,放入100mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度C排水法收集高锰酸钾分解产生的氧气先移除导管,后熄灭酒精灯D测定醋酸溶液的pH用玻璃棒蘸取溶液,点在湿润的pH试纸上A.A B.B C.C D.D4、下列实验方案设计中,可行的是A.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,以除去其中的H2B.加稀盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉C.用萃取的方法分离汽油和煤油D.用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物5、下列事例不属于氧化还原反应的是A.金属冶炼 B.石灰水粉刷墙壁 C.食物腐败 D.燃放鞭炮6、以下实验操作过程中,溶液里无固体物质析出的是()A.向CuCl2溶液中加入钠的小颗粒 B.向Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉C.向Mg(NO3)2溶液中加入Na2O2粉末 D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸7、下列有关实验操作或判断正确的是A.配制一定物质的量浓度的溶液,定容时俯视刻度线会导致所配溶液浓度偏小B.需要95mL0.1mol·L-1NaCl溶液,可选用100mL容量瓶来配制C.用100mL的量筒量取5.2mL的盐酸D.用托盘天平称取25.20gNaCl8、下列物质属于电解质的是A.蔗糖 B.熔融NaOH C.氯水 D.铜9、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是()A.酸:电离出阳离子全部为H+ B.纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C.电解质与非电解质:溶液的导电能力大小 D.溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应10、若612C原子的质量为ag,A原子的质量为bg,NA为阿伏加德罗常数,则A元素的相对原子质量为A.12a/bB.12b/aC.aNAD.不能确定11、下列属于胶体区别于其它分散系的本质的是A.胶体的分散质能透过滤纸B.胶体粒子直径在1nm~100nm之间C.胶体具有丁达尔现象D.胶体和其它分散系都是混合物12、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A.铜和铁 B.镁和铝 C.锌和铝 D.锌和铁13、448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,该气体的摩尔质量约为()A.32g B.64 C.64g·mol-1 D.32g·mol-114、下列说法中正确的是A.在熔融状态下不能导电的物质都属于非电解质B.稀HCI溶液在电流的作用下电离出H+和Cl-而导电C.液态硫酸,固体NaCI不导电,但属于电解质D.NaOH溶液的导电能力一定比氨水的强15、相同状况下,将分别盛满如下体积比的混合气体的四支相同的试管倒立于水槽中,最后试管内液面上升的高度最高的是A.V(NO2)∶V(O2)=2∶1 B.V(NO)∶V(O2)=2∶1C.V(NH3)∶V(O2)=2∶1 D.V(NO2)∶V(NO)∶V(O2)=1∶1∶116、实验室按照下图所示的操作程序用于提纯某种物质,下列分析一定正确的是A.该操作流程可用于分离水与四氯化碳B.操作I一定是过滤,目的是将固液分离C.可以用于从四氯化碳中提取碘单质D.可以提纯含少量BaSO4的NaCl固体混合物17、在0.2L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则溶液中Ca2+的物质的量浓度为A.0.5mol·L-1 B.1mol·L-1C.1.5mol·L-1 D.无法计算18、下列组合属于同位素的是()A.金刚石和石墨 B.16O和18O C.H216O和H218O D.16O2和18O219、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素表示为()A.24HeB.2320、下列物质属于钠盐的是()A.NaHSO4 B.NaOH C.Na2O D.Na2O221、下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱和盐的分类顺序排列正确的是A.钠、氧化钠、硫酸氢钠、氢氧化钠、氯化钠B.冰、干冰、冰醋酸、熟石灰、食盐C.石墨、二氧化碳、硝酸、烧碱、氯酸钾D.铁、氧化铜、硫酸、纯碱、高锰酸钾22、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:2Fe(OH)3+3KClO+4KOH==2K2FeO4+3KCl+5H2O,下列说法正确的是A.高铁酸钾中铁的化合价为+7B.该反应不是氧化还原反应C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3D.KClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐二、非选择题(共84分)23、(14分)A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。24、(12分)有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种.经实验:①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解.回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是__________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________.(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________.(3)写出①中反应的离子方程式_________________________________.25、(12分)回答下列问题:(1)为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序:_________________________(填序号)。①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液(2)判断BaCl2已过量的方法是________________________________________________。(3)第④步中,写出相应的化学反应方程式(设粗盐中Ca2+的主要存在形式为CaCl2):_______________________________。26、(10分)有一包固体粉末,其中可能含有NaCl、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤后溶液呈无色;②向①的沉淀物中加入足量稀盐酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液产生白色沉淀.试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原粉末中一定含有的物质是__________________,一定不含的物质是_____________,可能含有的物质是________________。(以上各种物质均写化学式)(2)写出下列步骤中发生反应的离子方程式:①_____________________________________________________________________;②_______________________________________________________________________;③_______________________________________________________________________。27、(12分)(1)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的有关数据,该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为________mol/L。某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.3mol/L稀盐酸:(2)该学生需要量取_______mL上述浓盐酸进行配制。(3)配制过程中,除需要使用烧杯、量筒、玻璃棒外,还需要使用的仪器是(填写名称)_______、_______。(4)配制时,其正确的操作顺序是(要求用字母表示,每个字母只能用一次)_____________________;A.用30mL蒸馏水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量蒸馏水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加蒸馏水,直到液面接近刻线1~2cm处(5)在配制过程中,下列实验操作会使所配制的稀盐酸的物质的量浓度偏高的是_____________________A.摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切B.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容C.定容时仰视刻度线D.在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶28、(14分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图(图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_______、乙_______。(2)写出下列反应的离子方程式:反应①__________________________________________;反应⑤__________________________________________;反应⑥__________________________________________。(3)将0.4gD和1.06gNa2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。________29、(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、C【解题分析】
A.胶体分散系中,胶粒带电,但分散系是不带电的,即胶体也为电中性,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,丁达尔效应只是胶体所特有的性质,但不是本质区别,故B错误;C.胶体中的胶粒带电,同种胶粒带相同电荷,胶粒间相互排斥,故胶体属于介稳体系,而溶液是均一稳定的体系,故C正确;D.氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,得不到胶体,故D错误;本题答案为C。2、A【解题分析】
A.溴易挥发,可用水封;B.湿润的KI淀粉试纸接触某气体而显蓝色,说明气体和碘离子反应把碘离子氧化为单质碘,遇到淀粉变蓝;C.碘盐易溶于水,不易溶于CCl4;D.该题中,产生的不溶于稀硝酸的白色沉淀有可能是氯化银,也有可能是硫酸钡。【题目详解】A.溴易挥发,密度比水大,可用水封,A正确;B.NO2气体、溴单质等也可以把碘离子氧化为单质碘,碘单质遇到淀粉变蓝,B错误;C.碘盐易溶于水,不易溶于CCl4,则碘盐溶于水,在溶液中加入CCl4,振荡,不会发生萃取,C错误;D.某溶液加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液不一定含有Ag+,有可能含有SO42-,D错误;故合理选项是A。【题目点拨】本题考查卤族元素的知识,熟悉溴的物理性质,碘单质的特性,萃取的原理是解答本题的关键。3、C【解题分析】
A.NaOH具有强腐蚀性,且易潮解,固体表面易形成NaOH溶液而被滤纸吸附,所以不能用滤纸称量NaOH固体,应用玻璃器皿(如烧杯等)称量NaOH固体,故A操作错误;B.不能在容量瓶中直接溶解配制溶液,且需要称取胆矾固体的质量为:0.1mol/L×0.1L×250g/mol=2.5g,并不是25.0g,故B不能达到实验目的;C.氧气难溶于水,可用排水法收集;为防止倒吸,实验时应先移除导管,后熄灭酒精灯,故C符合题意;D.测定溶液的pH时,pH试纸一般不能事先湿润,如测定醋酸溶液的pH时,若用湿润的pH试纸会造成测定结果偏高,故D操作错误;答案选C。4、B【解题分析】A.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,会发生爆炸,故A错误;B.盐酸能够溶解镁粉和铝粉,而不能溶解铜,可以加盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉,故B正确;C.汽油和煤油混溶,不能用萃取的方法分离汽油和煤油,故C错误;D.KNO3和NaCl均易溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体混合物,故D错误;故选B。5、B【解题分析】
A.金属冶炼是把金属从化合态变为游离态的过程,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故不选A;B.石灰水粉刷墙壁发生反应,没有元素化合价变化,不属于氧化还原反应,故选B;C.食物腐败是食物被氧气氧化的过程,属于氧化还原反应,故不选C;D.燃放鞭炮时,黑火药发生爆炸,反应方程式是2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故不选D;选B。6、B【解题分析】
A.钠先与溶剂水反应,产物再与氯化铜反应;B.根据铁离子的强氧化性分析;C.过氧化钠与水先反应,反应的产物再与溶质Mg(NO3)2发生复分解反应;D.利用胶体的胶粒带电荷分析。【题目详解】A.钠的小颗粒与溶液中的水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠和氯化铜发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀,A错误;B.Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉,二者发生反应产生硫酸亚铁和硫酸铜,没有固体析出,B正确;C.Na2O2粉末与水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠与硝酸镁发生复分解反应产生氢氧化镁沉淀,C错误;D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸,首先是Fe(OH)3胶粒上的正电荷被中和,胶体发生聚沉现象,形成沉淀,然后再发生酸碱中和反应,产生硫酸铁和水。在实验操作过程中,溶液里有固体物质析出,D错误;故合理选项是B。【题目点拨】本题考查了实验过程与现象的关系。易错点是选项D,胶体的胶粒因具有较大的表面积,选择性地吸附电荷而带电,加入电解质,首先是电荷被中和引起聚沉,然后是酸碱中和反应。准确了解、掌握各类物质的物理、化学性质,并灵活运用是本题解答的基础。7、B【解题分析】
A、配制一定物质的量浓度的溶液,定容时俯视刻度线使所配溶液的体积偏小,导致所配溶液浓度偏大,错误;B、根据实验室容量瓶的规格判断,需要95mL0.1mol·L-1NaCl溶液,可选用100mL容量瓶来配制,正确;C、100mL的量筒量取5.2mL的盐酸,量程太大导致误差大,应选择10mL的量筒,错误;D、托盘天平称量固体的质量只能精确到0.1g,错误;答案选B。8、B【解题分析】
A.蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电,所以蔗糖是非电解质,故A错误;B.NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而导电,所以NaOH是电解质,故B正确;C.
氯水是混合物,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误D.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案选B。【题目点拨】在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。9、A【解题分析】
A.在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物为酸,符合题意,A正确;B.纯净物仅有一种物质组成,由两种或两种以上物质组成的是混合物,故O2和O3混合在一起后,虽然仅含一种元素,但仍是混合物,与题意不符,B错误;C.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物,溶液的导电能力强的不一定是电解质,如SO3的水溶液,溶液的导电能力弱的不一定是非电解质,如氯化银的水溶液,与题意不符,C错误;D.溶液与胶体:本质区别是分散质颗粒直径的大小,与题意不符,D错误;答案为A。10、D【解题分析】
一种元素因中子数不同,可能有多种原子。元素的相对原子质量是指该元素的同位素按其丰度计算的平均值。A元素可能存在多种同位素,则不能根据A原子的质量计算其A元素的相对原子质量,但可以计算A原子的相对原子质量,A原子的相对原子质量为ba12=【题目点拨】本题考查了相对原子质量的概念与计算方法,该题概念辨析要求高,平时学习时需理解这些概念与相关概念的区别和联系。11、B【解题分析】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质粒子直径大小不同,其中大于100nm的是浊液,小于1nm的是溶液,介于1nm与100nm之间的是胶体,答案选B。点睛:选项C是解答的易错点,注意胶体的丁达尔效应与胶体区别于其它分散系的本质特征是不同,丁达尔效应是胶体性质的体现,不能作为判断与其他分散系不同的标志。12、C【解题分析】
用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【题目详解】n(H2)==0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(×56g/mol=5.6g)、2.4g(×24g/mol=2.4g)、1.8g(×27g/mol=1.8g)、6.5g(×65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g<3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,B项不可能;C项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,C项可能;D项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,D项不可能;答案选C。【题目点拨】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH2↑2×Arg22.4xL3.4g2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。13、C【解题分析】
448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,物质的量是0.448L÷22.4L/mol=0.02mol,所以根据m=nM可知该气体的摩尔质量是1.28g÷0.02mol=64g/mol,答案选C。14、C【解题分析】
电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应;电解质溶液导电能力与电解质强弱没有必然的联系;电解质电离过程与电流无关;据以上分析解答。【题目详解】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应,
A.氯化氢在熔融状态下,以分子形式存在,不能导电,氯化氢的水溶液能够导电,所以氯化氢属于电解质,A错误;B.电解质在水分子作用下离解成自由移动离子的过程,称为电离,电离过程与电流无关,B错误;C.液态硫酸以分子形式存在,固体NaCl没有自由移动的离子,所以二者均不导电,但是二者溶于水,水溶液均能导电,所以二者均属于电解质,C正确;D.溶液导电能力主要看溶液中自由移动离子浓度及离子所带电荷数的多少,与电解质强弱没有必然的联系,因此NaOH溶液的导电能力不一定比氨水的强,D错误;综上所述,本题选C。15、D【解题分析】
NO、NO2与O2和H2O的反应方程式分别为4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3,氨气极易溶于水,根据方程式知,完全反应的气体体积等于试管中液面上升体积,据此分析解答。【题目详解】假设试管体积都是12mL。A.V(NO2)∶V(O2)=2∶1,混合气体体积为12mL,则二氧化氮、氧气体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO2+O2+2H2O=4HNO3知,氧气有剩余且剩余2mL,所以溶液体积是10mL;
B.V(NO)∶V(O2)=2∶1,混合气体体积为12mL,则NO、O2体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO+3O2+2H2O=4HNO3知,NO有剩余,剩余体积=8mL-×4mL=(8-5.3)mL=2.7mL,所以溶液体积是12mL-2.7mL=9.3mL;
C.V(NH3)∶V(O2)=2∶1,混合气体体积为12mL,则NH3、O2体积分别是8mL、4mL,氨气极易溶于水、氧气不易溶于水,所以剩余气体体积为4mL,则溶液体积为8mL;
D.V(NO2)∶V(NO)∶V(O2)=1∶1∶1,则混合气体中V(NO2)、V(NO)、V(O2)都是4mL,4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3相加得NO+NO2+O2+H2O=2HNO3,三种气体恰好完全反应,所以溶液充满整个试管,四个试管直径相等;所以溶液高低顺序是D、A、B、C。答案选D。【题目点拨】本题考查化学方程式的计算,侧重考查分析计算能力,明确氮氧化物、氧气和水之间的反应是解本题关键,注意D中方程式的整合,为难点。16、D【解题分析】
由流程可以知道操作Ⅰ为溶解,Ⅱ为过滤或重结晶,Ⅲ为蒸发结晶或过滤,以此解答该题。【题目详解】A.四氯化碳和水互不相溶,可以直接进行分液分离,不符合上述操作流程,故A错误;B.操作Ⅰ是溶解,将固体溶于水,故B错误;C.碘易溶于有机溶剂四氯化碳,而两种物质的沸点不同,因此,只能采用蒸馏的方法进行分离,故C错误;D.BaSO4不溶于水,NaCl能够溶于水,因此可以采用:溶解、过滤、蒸发的操作提纯含少量BaSO4的NaCl固体混合物,故D正确;综上所述,本题选D。17、A【解题分析】
从图分析,钠离子为1mol·L-1,镁离子为0.5mol·L-1,氯离子3.0mol·L-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为xmol·L-1,则有1.0+2x+0.5×2=3.0,解x=0.5mol·L-1,故选A。【题目点拨】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。18、B【解题分析】
具有相同质子数不同中子数的原子互为同位素;由同种元素组成的不同单质互为同素异形体;以此来解答。【题目详解】A.金刚石和石墨为同种元素组成的不同单质,互为同素异形体,选项A错误;B.16O和18O为相同质子数不同中子数的原子,互为同位素,选项B正确;C.H216O和H218O是化合物,不是原子,不互为同位素,选项C错误;D.16O2和18O2为同种元素组成的相同单质,为同一种物质,选项D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查同位素、同素异形体的区别,明确概念及概念中的要点即可解答,易错点为选项D,16O2和18O2为同种元素组成的相同单质,为同一种物质。19、B【解题分析】考查原子的组成及表示方法。在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。He的质子数是2,所以氦的该种同位素应表示为2320、A【解题分析】
由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。【题目详解】A.NaHSO4属于钠盐,A正确;B.NaOH是一元强碱,不是盐,B错误;C.Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误;D.Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;答案选A。21、C【解题分析】
只由一种元素组成的纯净物为单质。由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物为氧化物。电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸。电离出的阴离子全部是氢氧根的化合物为碱。阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐。【题目详解】A.硫酸氢钠属于盐,不是酸,A错误。B.冰是水,属于氧化物,不是单质,B错误。C.石墨是碳的单质,二氧化碳是氧化物,硝酸是酸,烧碱是氢氧化钠是碱,氯酸钾是盐,C正确。D.纯碱是碳酸钠属于盐,不属于碱,D错误。答案为C。【题目点拨】本题主要考察物质的俗称,单质、氧化物、酸、碱、盐的概念以及物质的分类。注意仔细审题。22、C【解题分析】
A.K元素在化合物中通常呈现+1价,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误;B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误;C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确;D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。二、非选择题(共84分)23、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解题分析】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【题目详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-、Cu2+Na+、K+是溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓【解题分析】
无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+六种离子中只有Mg2+能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl-;【题目详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+;(2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-;(3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。25、②⑤④①③或⑤②④①③取第②步后的上层清液(或取少量上层清液)于试管中,再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量(或其它合理的方法)CaCl2+Na2CO3===CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl【解题分析】
(1)镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,在进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:②加过量的氢氧化钠溶液或加过量的氯化钡溶液;⑤加过量的氯化钡溶液或加过量的氢氧化钠溶液;④加过量的碳酸钠溶液;①过滤;③加适量盐酸,故答案为②⑤④①③或⑤②④①③;(2)(1)加入过量氯化钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴氯化钡溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,BaCl2溶液已过量,故答案为取少量②中上层清液于试管中,向其中滴加BaCl2溶液,若无沉淀产生,则BaCl2溶液已过量(其他合理答案均可);(3)碳酸钠的作用是将溶液中的钙离子和过量的钡离子沉淀下来,发生反应的化学方程式为:CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,故答案为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl。【题目点拨】本题考查粗盐的提纯,关键是注意离子性质的应用,除杂试剂的加入顺序判断,需要过量的试剂最后易于除去。26、Ba(NO3)2、Na2CO3CuSO4NaClBa2++CO32﹣=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OBa2++SO42﹣=BaSO4↓【解题分析】
依据题干信息和实验过程可知,①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤后溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,二者反应生成碳酸钡白色沉淀;②向①的沉淀物中加入足量稀盐酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,一定有碳酸银沉淀,可能含有氯化银沉淀;则(1)根据以上分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl。(2)根据以上分析可知①中反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;②中反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;③中反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓。【题目点拨】进行离子的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。例如本题中的溶液显无色,排除铜离子。白色沉淀可以溶解在盐酸中,排除硫酸钡等,所以掌握常见离子和物质性质以及特征反应现象是解答该题的关键。27、12mol/L12.5mL胶头滴管500ml容量瓶BCAFEDBD【解题分析】
(1).根据c=计算;(2).根据稀释定律c1V1=c2V2计算;(3).根据实验所用的仪器分析;(4).实验的步骤是:计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀;(5).根据公式c=判断实验误差。【题目详解】(1).c(HCl)===12mol/L,故答案为:12mol/L;(2).设配制500mL物质的量浓度为0.3mol/L的稀盐酸需要12mol/L的浓盐酸的体积是VL,则有0.5L×0.3mol/L=VL×12mol/L,解得V=12.5mL,故答案为12.5;(3).用12mol/L的浓盐酸配制500mL、0.3mol/L的稀盐酸时,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,故答案为:胶头滴管;500mL容量瓶;(4).配制时,正确的操作顺序为计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀,故答案为BCAFED;(5).A.摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故A不选;B.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,液体热胀冷缩,溶液体积偏小,造成所配制的溶液浓度偏高,故B选;C.定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故C不选;D.在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶,溶质的物质的量偏大,造成所配制的溶液浓度偏高,故D选,答案选:BD。【题目点拨】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,掌握实验步骤是解题的关键,试题难度不大,易错点为第(5)小题A项,注意定容摇匀后静置,液面低于刻度线为正常情况,继续加水会使溶液体积偏大、配制的溶液浓度偏低。28、AlHCl2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑Cl2+2Fe2+===2Fe3++2Cl-Fe3++3OH-===Fe(OH)3↓【解题分析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应①的离子方程式为2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑;反应⑤的离子方程式为Cl2+2Fe2+===2Fe3++2Cl-;反应⑥的离子方程式为Fe3++3OH-===Fe(OH)3↓。(3)将0.4gNaOH和1.06gNa2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1mol·L-1稀盐酸。0.4gNaOH的物质的量为0.01mol,1.06gNa2CO3的物质的量为0.01mol。盐酸加入到混合液中后,依
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论