2024届甘肃省武威市第一中学高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析_第1页
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2024届甘肃省武威市第一中学高一化学第一学期期中调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、对下列未知盐的稀溶液所含离子的检验中,作出的判断一定正确的是A.先加入氯化钡溶液时不产生沉淀,继续加入硝酸银溶液时,有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成,可判定含有Cl—B.先加稀盐酸酸化时没有现象,再加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,可判定含有SO42-C.加入NaOH溶液,有白色沉淀产生,可判定含有Mg2+D.加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,判定一定含有CO32-2、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:A.都是酸性氧化物B.都是酸酐C.都只含两种元素D.都是气体(常温常压下)3、下列溶液中c(Cl-)最大的是()A.65mL1mol/L的KCl溶液 B.25mL3mol/L的NaCl溶液C.20mL2mol/L的MgCl2溶液 D.10mL4.5mol/L的NaClO3溶液4、将标准状况下的aLHCl气体溶于1000g水中,得到盐酸密度为bg/cm3,则该盐酸的物质的量浓度是()A.mol•L-1 B.mol•L-1C.mol•L-1 D.mol•L-15、把含(NH4)2SO4和NH4NO3的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为()A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L6、下列气体中,能用固体氢氧化钠做干燥剂的是()A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫7、下来实验操作中错误的是()A.分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口C.氯化氢气体中含有的氯气可用饱和食盐水除去D.蒸馏时,通入冷凝管的冷水却水应该从下边进,上边出8、下列说法不正确的是A.复分解反应一定不是氧化还原反应B.置换反应一定是氧化还原反应C.有单质参加的反应一定是氧化还原反应D.部分分解反应是氧化还原反应9、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是()A.用海水制蒸馏水 B.将碘水中的碘单质与水直接分离C.除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3 D.稀释浓硫酸10、下列有关物质性质的应用正确的是()A.活泼金属与活泼非金属形成的都是离子键B.二氧化硅是制造太阳能电池板的主要材料C.二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的漂白性D.化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键。11、下列叙述正确的是A.的质量是B.的摩尔质量是16gC.个分子的质量是22gD.标准状况下,1mol任何物质的体积均为12、以下是对某水溶液进行离子检验的方法和结论,其中正确的是A.先加入BaCl2溶液,再加入足量的HNO3溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的SO42-B.加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的CO32-C.加入足量浓NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+D.先加适量的盐酸将溶液酸化,再加AgNO3溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的Cl−13、下列关于Na和Na+的叙述中,错误的是A.它们相差一个电子层B.它们的化学性质相似C.钠原子,钠离子均为同一元素D.灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色14、下列离子方程式书写正确的是A.醋酸溶解水垢:CH3COOH+CaCO3=CH3COO—+H2O+CO2B.在NH4Fe(SO4)2溶液中加入少量Ba(OH)2溶液:2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-===3BaSO4↓+2Fe(OH)3↓C.氢氧化镁和盐酸反应:H++OH-===H2OD.Ba(OH)2溶液中加入过量NH4HSO4溶液:Ba2++2OH-+NH4++H++SO42-===BaSO4+NH3·H2O+H2O15、《天工开物》中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底…其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中没有涉及的实验操作是A.溶解 B.搅拌 C.升华 D.蒸发16、在3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氧化剂与还原剂的物质的量比为()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶3 D.3∶117、下列关于氧化物的叙述正确的是()A.金属氧化物一定是碱性氧化物B.CO2是碱性氧化物C.碱性氧化物都能与碱反应D.氧化铜是碱性氧化物,但不与水反应18、下列说法不正确的是()A.假说经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论B.可以用分类的方法预测物质的性质C.研究物质的性质常用观察、实验、分类、比较等方法D.科学实验能解决化学学科的所有问题19、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()①标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA②4.6g钠由原子变成离子时,得到的电子数为0.2NA③物质的量浓度为1mol·L-1的MgCl2溶液,含有Cl-数为2NA④标准状况下,22.4LCCl4中所含分子数为NA⑤常温常压下,32gO2和O3混合气体中含有原子数为2NA⑥1molFeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体后生成NA个胶体粒子A.①②④⑤ B.①⑤ C.①③⑤ D.③④⑥20、实验室配制100mL1mol·L-1的NaCl溶液。下列有关操作错误的是A.用托盘天平称取5.85gNaCl固体B.在盛有NaCl的烧杯中加入适量蒸馏水,搅拌溶解,静置至室温再移入容量瓶中C.用蒸馏水洗涤烧杯内壁、玻璃棒2~3次,洗涤液移入容量瓶中D.沿着玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水,到离刻度线1~2cm时改用胶头滴管滴加,直到凹液面最低处恰好与刻度线相切21、下列溶液中,Na+的物质的量浓度最大的是()A.1mL0.5mol·L-1的NaNO3溶液 B.100mL0.01mol·L-1的NaCl溶液C.100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液 D.10mL0.1mol·L-1的Na2SO4溶液22、以“物质的量”为中心的计算是化学计算的基础,下列与“物质的量”相关的计算正确的是()A.现有等物质的量的CO和CO2,这两种气体中氧原子的质量之比为1∶2B.5.6gCO和22.4LCO2中含有的碳原子数一定相等C.将20gNaOH固体溶解在500mL水中所得溶液的物质的量浓度为1mol·L-1D.agCl2中有b个氯原子,则阿伏加德罗常数NA的数值可表示为71b/a二、非选择题(共84分)23、(14分)有X、Y、Z三种元素:①X、Y、Z的单质在常温下均为气体,②X单质可以在Z的单质中燃烧,生成化合物XZ,火焰呈苍白色,③XZ极易溶于水,在水溶液中电离处X+和Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,④每两个X2分子能与一个Y2分子化合成两个X2Y分子,X2Y常温下为液体,⑤Z单质溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)写出X2Y的化学式_____。按要求与X2Y分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子_____,5个原子核的分子_____。(3)写出Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。(4)实验室制备XZ的化学方程式:_____,如何检验XZ是否收集满__________。24、(12分)有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号__________,画出Y元素的原子结构示意图___________。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式__________________________________。25、(12分)某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________;(2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱26、(10分)某白色粉末A在农业上用作杀菌剂,进行下列实验:①白色粉末A溶解在水中,得到蓝色溶液,分成等量的两份;②在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B,恰好沉淀完全,过滤,得到白色沉淀和蓝色溶液;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液;③在①中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。根据实验现象推断:(1)A______________B_______________C_______________(填化学式)(2)反应③中的离子方程式为__________________________________________________27、(12分)Ⅰ、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。回答下列问题。(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取的质量为_______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。Ⅱ、下图是铁粉和水蒸气反应的实验装置示意图。(1)写出该反应的化学方程式______________________________________________。(2)写出仪器A、C的名称_____________,____________;C中所装药品是________,作用是__________,先加热A还是B处?____________。28、(14分)请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:①干冰②NaHCO3晶体③氨水④纯醋酸⑤FeCl3溶液⑥铜⑦熔融KOH⑧盐酸。其中能导电的是__________,(填序号,下同),属于电解质的是___________,属于非电解质的是___________。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是________(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为______;若其中CO和N2的物质的量之比为1∶1,则混合气体中氧元素的质量分数为______。29、(10分)从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式____________________。(2)请你写出第②步反应的化学方程式:______________________________。(3)反应①~⑥中,属于消去反应的有______________________________。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第②步和第③步的顺序调换,则B结构将是____________________。(5)如果没有设计③和⑥这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:______________________________。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有__________种。

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.氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀;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硝酸;

C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等;

D、碳酸根离子、碳酸氢根离子均可以和氢离子反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体二氧化碳。【题目详解】A.氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀,所以无法确定氯离子在原来的溶液中是否存在,故A错误;

B.溶液中先加稀盐酸酸化,无沉淀生成,排除银离子,加入氯化钡溶液有白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,则溶液中含有SO42-离子,故B正确;C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等,可判定含有Mg2+、Zn2+等离子,故C错误;

D、加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,可判定含有CO32-或是HCO3-,故D错误。

故选B。【题目点拨】本题考查了常见阴阳离子的检验,注意D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,但是无色无味的气体排除是二氧化硫的可能。2、C【解题分析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。3、C【解题分析】

溶液中某一离子浓度=该物质的浓度×该离子个数,与溶液体积无关。【题目详解】A.65mL1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=1×1=1mol/L;B.25mL3mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=3×1=3mol/L;C.20mL2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=2×2=4mol/L;D.NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0mol/L;综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。4、B【解题分析】

标准状况下的aLHCl气体的物质的量为,溶液的体积==L,则c(HCl)==mol/L,答案为B。5、B【解题分析】

bmolNaOH恰好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-NH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+;另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol;设每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得:n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为:c(NO3-)==,溶液具有均一性,则原溶液中硝酸根的浓度为,故选:B。6、B【解题分析】

根据氢氧化钠是强碱,依据气体的性质分析判断。【题目详解】A.氯化氢是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,A不符合;B.氧气和氢氧化钠不反应,能用固体氢氧化钠做干燥剂,B符合;C.二氧化碳是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,C不符合;D.二氧化硫是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,D不符合;答案选B。7、C【解题分析】A.分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免液体重新混合而污染,故A正确;B.蒸馏时,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,用于测量馏分的温度,故B正确;C.氯气在饱和食盐水中几乎不溶解,而HCl能溶于饱和食盐水,可用饱和食盐水除去氯气气体中含有的氯化氢,但HCl中混有的氯气无法利用饱和食盐水除去,故C错误;D.蒸馏时,冷却水的方向与气流方向相反,则通入冷凝管的冷水水应该从下边进,上边出,故D正确;答案为C。8、C【解题分析】

A.复分解反应中一定没有元素化合价变化,一定不是氧化还原反应,故正确;B.置换反应有单质和化合物反应生成新的单质和新的化合物,一定有元素化合价变化,一定是氧化还原反应,故正确;C.有单质参加的反应不一定有元素化合价变化,如氧气和臭氧之间的变化,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故错误;D.有化合价变化的分解反应是氧化还原反应,故正确。故选C。9、A【解题分析】

A.利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水,图中蒸馏装置合理,故A正确;B.分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C.胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D.容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故选A。10、D【解题分析】

A.活泼金属与活泼非金属形成的不一定都是离子键,例如铝和氯形成的氯化铝中含有共价键,A错误;B.二氧化硅可以制作半导体材料,硅是制造太阳能电池板的主要材料,B错误;C.二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的还原性,C错误;D.化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键,D正确;答案选D。11、C【解题分析】

A.质量的单位是克;B.摩尔质量的单位是;C.个分子的物质的量为,然后根据;D.气体摩尔体积只适用于气体。【题目详解】A.的质量是18g,故A错误;B.的摩尔质量是,故B错误;C.个分子的物质的量为,则,故C正确;D.气体摩尔体积只适用于气体,所以标准状况下,1mol气态物质的体积均为,故D错误;故答案选:C。【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗定律及其推论,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,根据气体体积与摩尔质量的关系即可解答,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。12、C【解题分析】

A、可以和硝酸酸化的氯化钡溶液反应产生的白色沉淀可以是硫酸钡或者是氯化银,所以该澄清溶液中可能含有SO42-、Ag+、SO32-或HSO3-等,A错误;B、加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀,溶液中可能含有大量的CO32-、SO42-或Ag+或SO32-等,B错误;C、加入足量浓NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+,C正确;D、先加适量的盐酸将溶液酸化,溶液中引入了氯离子,再产生白色沉淀,无法说明氯离子的来源,D错误;答案选C。13、B【解题分析】

Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,根据钠原子和钠离子的结构来分析稳定性和化学性质,根据它们的质子和电子来分析它们的转化及是否为同种元素。【题目详解】A.Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,而钠原子有3个电子层,所以它们相差一个电子层,故A正确;B.Na+最外层为8电子结构,性质稳定;Na原子最外层有1个电子,易失电子,具有还原性,故B错误;C.Na+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,故C正确;D.Na+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,都是钠元素,所以灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色,故D正确;故选:B。14、B【解题分析】

A.醋酸溶解水垢:2CH3COOH+CaCO3=Ca2++2CH3COO—+H2O+CO2,故A错误;B.NH4Fe(SO4)2溶液中加入少量Ba(OH)2:2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓,故B正确;C.氢氧化镁和盐酸反应:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故C错误;D.Ba(OH)2溶液中加入过量NH4HSO4溶液:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,故D错误;本题答案为B。15、C【解题分析】

A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;C、升华是指由固态受热直接变成气体,文中没有涉及,故C选;D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;故选C。16、A【解题分析】

该反应中N元素化合价由NO2中的+4价变为NO的+2价、HNO3的+5价,化合价降低的NO2是氧化剂、化合价升高的NO2是还原剂,化合价降低的NO2的计量数是1、化合价升高的NO2的计量数是2,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,故合理选项是A。17、D【解题分析】A,金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,Mn2O7属于酸性氧化物,A项错误;B,CO2属于酸性氧化物,B项错误;C,碱性氧化物能与酸反应生成盐和水,与碱不反应,C项错误;D,CuO与酸反应生成铜盐和水,CuO是碱性氧化物,CuO与水不反应,D项正确;答案选D。点睛:本题考查碱性氧化物与金属氧化物的关系,碱性氧化物的性质。把握碱性氧化物的概念是解题的关键,碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物,碱性氧化物能与酸反应生成对应的盐和水,碱性氧化物不一定能与水化合成相应的碱如CuO等与水不反应。18、D【解题分析】

化学研究的基本方法有:观察、实验、分类、比较等方法,除此之外,建立假说和化学模型在研究物质的结构和性质时也起着重要的作用;研究物质性质的基本程序为:观察物质的外观性质,预测物质的性质,实验和观察,解释和结论。由此分析解答。【题目详解】A.假说是在已有事实材料和科学理论基础上,对某些事物的存在或事物的因果性、规律性作出的假定性解释,经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论,A项正确;B.同类物质具有某种共性,所以可以用分类的方法预测物质的性质,B项正确;C.观察、实验、分类、比较等是研究物质性质的基本方法,C项正确;D.科学实验不能解决化学学科的所有问题,有的问题需要在实验事实的基础上经过严密的逻辑推理得到,是实验和理论共同协作解决化学问题,D项错误;答案选D。19、B【解题分析】

①标准状况下,11.2L混合气体的总量为0.5mol,因为氮气和氧气均为双原子分子,因此0.5mol以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA,正确;②4.6g钠的物质的量为0.2mol,1个钠原子变成离子时失去1个电子,因此0.2mol钠变为钠离子时失去的电子数为0.2NA,错误;③没有给出溶液的体积,也就不能计算出1mol·L-1的MgCl2溶液中溶质的量及含有Cl-数目,错误;④标准状况下,CCl4为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,错误;⑤32gO2和O3混合气体中含有氧原子的质量为32g,物质的量为2mol,含有原子数为2NA,正确;⑥氢氧化铁胶体是很多氢氧化铁胶粒的集合体,因此1molFeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体后生成胶体粒子数目小于NA个,错误;结合以上分析可知,①⑤正确;综上所述,本题选B。20、A【解题分析】

A.托盘天平称量时只能准确到小数点后一位数,所以只能称量5.9g药品,不能称量5.85gNaCl,故A错误;B.NaCl固体要先在烧杯中溶解,冷却后再用玻璃棒引流转移至100mL容量瓶,故B正确;C.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,故C正确;D.定容时,沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水到离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切,故D正确。答案选A。21、A【解题分析】

A、NaNO3溶液的物质的量浓度是0.5mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.5mol·L-1;B、NaCl溶液的物质的量浓度是0.01mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.01mol·L-1;C、NaOH溶液的物质的量浓度是0.1mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.1mol·L-1;D、Na2SO4溶液的物质的量浓度是0.1mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.2mol·L-1;因此Na+的物质的量浓度最大的是硝酸钠溶液,答案选A。22、A【解题分析】

A.设CO和CO2的物质的量均为1mol,这两种气体中氧原子的质量之比为1×1×16∶1×2×16=1:2,A正确;B.没有给定气体的存在状态,无法确定22.4LCO2的物质的量,也就无法比较两种气体中含有的碳原子数是否相等,B错误;C.20gNaOH固体物质的量为0.5mol,溶剂水的体积为500mL,溶液的体积不等于500mL,所以所得溶液的物质的量浓度不是1mol·L-1,C错误;D.根据公式:n=m/M=N/NA可知,NA×2×a/71=b,所以NA=71b/2a,D错误;综上所述,本题选A。二、非选择题(共84分)23、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满【解题分析】

XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【题目详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,

X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、、;(2)X2Y的化学式为H2O;与H2O分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子为OH﹣,5个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH﹣;CH4;(3)Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)实验室制备HCl的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验HCl是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。24、HCl2+H2O⇌HCl+HClO【解题分析】

有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【题目详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为;(2)X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2O⇌HCl+HClO。25、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑氢氧化钠溶液吸收多余的氯气2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;将U型管置于冷水浴中2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶B【解题分析】

加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【题目详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶;(7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性;故答案是:B。【题目点拨】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。26、CuSO4BaCl2KOHCu+2OH—=Cu(OH)2↓【解题分析】

①:白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐;

③:在①中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;②:在①中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜;从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸钡和氯化钡;据以上分析解答。【题目详解】(1)①白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,溶液为蓝色,说明含有铜离子,白色粉末为铜盐;

③在①中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;②在①中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液;从以上实验现象中可知,白色沉淀为硫酸钡,盐B为BaCl2;结合以上分析可知:A为CuSO4;B为BaCl2;C为KOH;因此,本题正确答案是:CuSO4,BaCl2,KOH。(2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液,离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。27、B、C、D2.0小于3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2圆底烧瓶干燥管CaCl2(碱石灰)吸水干燥A【解题分析】

配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤:

计算(溶质质量或体积)、称量或量取、溶解、降至室温、转入容量瓶中、洗涤(2~3次,用玻璃棒再次移入)、定容(加水到刻度线下2~3cm处,改用胶头滴管加至凹液面最低点与刻度相切)、摇匀、装瓶(注明名称、浓度)。【题目详解】Ⅰ(1)A、容量瓶在使用前必须检验是否漏水,故A不符合题意;B、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B符合题意;C、配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,故C不符合题意;D、配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,故D不符合题意;综上所述,本题应选B;(2)配制0.1mol/LNaOH溶液450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,则n(NaOH)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,则m(NaOH)=0.05mol×40g/mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c=n/V可知,溶液的浓度偏小,即c小于0.1mol/L。Ⅱ(1)铁在高温下与水反应生成四氧化三铁和氢气,反应方程式为:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;(2)仪器A为圆底烧瓶、C为

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