2024届上海市闵行区闵行中学化学高一第一学期期中质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届上海市闵行区闵行中学化学高一第一学期期中质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、阿波罗宇宙飞船以N2H4(联氨)和N2O4为推力源,反应温度达2700℃,反应式为2N2H4+N2O4=3N2+4H2O,关于该反应的说法中正确的是()A.属于置换反应 B.联氨是氧化剂C.联氨是还原剂 D.氮气是氧化产物,不是还原产物2、下列反应属于四种基本反应类型,但不属于氧化还原反应的是A.Fe+CuSO4=FeSO4+CuB.CO+CuOCu+CO2C.AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3D.2FeCl2+Cl2=2FeCl33、下列表格中各项都正确的组是()碱盐电解质非电解质A烧碱小苏打BaSO4干冰B纯碱CaCO3NH3•H2OFeC明矾食盐石墨醋酸DKOHCuSO4熔融MgCl2氯水A.A B.B C.C D.D4、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是()A. B. C. D.5、制备氰氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑,下列说法正确的是A.氢元素被氧化,碳元素被还原B.HCN被氧化,CaCO3被还原C.HCN是氧化剂,CaCO3是还原剂D.CaCN2是氧化产物,H2为还原产物6、在实验室中,对下列实验事故或药品的处理正确的是A.汽油失火时,立即用水灭火B.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用氢氧化钠溶液擦洗C.用火加热试管内的液体时,试管口不能正对着自己或別人D.实验室中含硫酸的废液可以直接倒入水槽,用水冲入下水道7、常温下,在溶液中可发生以下反应:①2Fe2++Br2==2Fe3++2Br-②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-③2Fe3++2I-==2Fe2++I2;由此判断下列说法错误的是()A.氧化性强弱顺序为:Cl2>Br2>Fe3+>I2B.还原性强弱顺序为:I->Fe2+>Br->Cl-C.②中当有1molCl2被还原时,可生成1mol氧化产物D.Br2与I-不能反应8、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH39、50mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液与100mL0.2mol·L-1Fe2(SO4)3溶液混合后所得溶液中SO的物质的量浓度为(不考虑混合后溶液体积的变化)A.0.5mol·L-1 B.0.45mol·L-1 C.0.4mol·L-1 D.0.35mol·L-110、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.2.3gNa在足量的氧气中充分燃烧,转移的电子数为0.2NAB.标准状况下,22.4L水中含有的氧原子数为NAC.1L0.5mol•L﹣1的AlCl3溶液中所含Cl¯数目为3NAD.0.1mol氯气所含有的原子数为0.2NA11、李时珍在《本草纲目》中写到:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次,……,价值数倍也”,这里用到的方法可用于分离A.硝酸钾和氯化钾 B.四氯化碳和水C.甲醇(沸点64.7℃)和丁醇(沸点117.6℃) D.碘化钾和碘12、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13、下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的值)A.28g氮气所含有的原子数目为NAB.在常温常压下,32克氧气含有的分子数为NAC.标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子D.标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为2NA14、下列物质中属于电解质的是①氢氧化钠②硫酸钡③铜④蔗糖⑤二氧化硫A.①②⑤ B.①② C.③④ D.①⑤15、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是()A.是否有丁达尔现象 B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小 D.是否均一、透明、稳定16、在水溶液中,下列电离方程式书写错误的是A.NaHCO3=Na++H++CO32-B.Ba(OH)2=Ba2++2OH-C.NaHSO4=Na++H++SO42-D.BaCl2=Ba2++2Cl-17、下列离子方程式书写正确的是A.澄清石灰水与盐酸反应:H++OH-=H2OB.醋酸溶液与碳酸钠溶液:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.金属镁与稀盐酸反应:Mg+2H++2Cl-=MgCl2+H2↑D.氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓18、现有标准状况下四种气体①8.96L;②个;③30.6g;④。下列关系从小到大表示不正确的是()A.体积:④<①<②<③ B.密度:①<④<③<②C.质量:④<①<③<② D.氢原子数:②<④<①<③19、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是A.Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑B.2F2+2H2O=4HF+O2C.Na2O+H20=2NaOHD.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑20、下列有关实验操作正确的是

()A. B. C. D.21、常温下,在溶液中可发生以下反应:①1Fe1++Br1=1Fe3++1Br-

②1Br-+Cl1=Br1+1Cl-

③1Fe3++1I-=1Fe1++I1.由此判断下列说法正确的是A.铁元素在反应①中被还原,在③中被氧化B.反应②中当有1molCl1被氧化时,有1molBr-被还原C.氧化性强弱顺序为:Cl1>I1>Br1>Fe3+D.还原性强弱顺序为:I->Fe1+>Br->Cl-22、下列各选项中的反应①与反应②不能用同一离子方程式表示的是序号反应①反应②A向AgNO3溶液中滴加稀盐酸AgNO3溶液与食盐水混合B过量CO2通入NaOH溶液中过量CO2通入澄清石灰水中C向烧碱溶液中滴加稀盐酸向NaHSO4溶液中滴加KOH溶液D向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸向Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,__________不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,__________不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入__________,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。24、(12分)下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。25、(12分)某化学兴趣小组利用如图装置进行铁与水蒸气反应的实验,并检验产物的性质,请回答下列问题:(1)A装置的作用是____________,烧瓶底部放碎瓷片的作用是_____________。(2)装置B中发生反应的化学方程式是___________,该反应中氧化剂是__________,氧化产物是_____________。(3)D的作用是__________。(4)E中的实验现象是_______________。(5)A、B两个装置中应先点燃____处的酒精(喷)灯,点燃E处酒精灯之前应进行的操作是_______。(6)该同学对反应后硬质试管中固体物质的组成提出了如下假设:假设1:只有Fe;假设2:只有________;假设3:既有Fe也有Fe3O4。26、(10分)某无色透明溶液中可能大量存在、、中的几种离子。(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_____。(2)取少量原溶液加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,原溶液中肯定有的离子是___。(3)取(2)的滤液加入过量,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定存在的离子有_____,离子反应方程式为____。(4)原溶液中可能大量存在的阴离子是下列中的(填序号)_____。A.B.

C.D.27、(12分)配制480mL、0.2mol·L-1NaCl溶液。(1)应用托盘天平称取NaCl_____________g,(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是__________________,在容量瓶上标有_________(填字母),A.温度B.刻度线C.浓度D.容积(3)有以下仪器:①烧杯②药匙③250mL容量瓶④500mL容量瓶⑤托盘天平⑥量筒。配制时,必须使用的玻璃仪器是__________(填序号),还缺少的仪器是_____________。(4)配制溶液时,在计算、称量、溶解、冷却后还有以下几个步骤,其正确的操作顺序为____(填序号)。①摇匀②洗涤③定容④转移(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,这样做使得配制的溶液浓度______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)28、(14分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为________。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为____

,E元素在周期表中的位置为_______。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_______

(

填离子符号)。(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_______

,若将

1

mol

DA和1

mol

E单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是______

L(标准

状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_______。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C.

比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强29、(10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↑+____H2O

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.反应物中不存在单质,不属于置换反应,故A错误;B.N2H4中N元素化合价升高,为还原剂,故B错误;C.N2H4中N元素化合价升高,为还原剂,故C正确;D.该反应中只有N元素的化合价变化,则氮气是氧化产物,也是还原产物,故D错误;故答案为C。2、C【解题分析】

A.该反应为置换反应,一定属于氧化还原反应,A不符合题意;B.该反应不属于四种基本反应类型,反应过程中有元素化合价发生变化,为氧化还原反应,B不符合题意;C.该反应为复分解反应,不属于氧化还原反应,C符合题意;D.该反应为化合反应,反应过程中,氯元素和铁元素的化合价发生变化,为氧化还原反应,D不符合题意;故答案为:C【题目点拨】明确四种基本反应类型与氧化还原反应的关系以及准确判断反应中元素的化合价变化情况是解答的关键。四种基本反应类型中,一定不属于氧化还原反应的为复分解反应,一定属于氧化还原反应的是置换反应。3、A【解题分析】

溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物为碱;金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐;水溶液中或熔融状态下能导电的化合物为电解质;水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物为非电解质。【题目详解】A项、烧碱为氢氧化钠为碱,小苏打为碳酸氢钠为盐,硫酸钡熔融导电属于电解质,干冰是固体二氧化碳属于非电解质,各物质符合物质类别概念,故A正确;B项、纯碱为碳酸钠,碳酸钠是盐,铁单质既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C项、明矾为十二水合硫酸铝钾,是盐类,石墨单质既不是电解质也不是非电解质,醋酸是弱电解质,C错误;D、氯水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查了酸、碱、盐、电解质、非电解质概念的理解和分析判断,熟练掌握物质的组成和分类是解题关键。4、A【解题分析】

5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答。【题目详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。5、D【解题分析】

CaCO3+2HCN=CaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【题目详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合价分析是解答中的难点。6、C【解题分析】

A.根据灭火的原理:隔绝空气氧气、降低温度至着火点以下、移除可燃物判断。B.浓硫酸、氢氧化钠溶液有强腐蚀性。C.给试管加热时,试管口不能正对着自己或別人。D.硫酸是强酸,具有腐蚀性,会造成水体的污染,不能随意排放。【题目详解】A.汽油着火,因为汽油的密度比水的小,会浮在水面,水起不到灭火的作用,A错误。B.皮肤上不小心沾上浓硫酸,应立即用大量水冲洗,然后涂上3%~5%的NaHCO3溶液,B错误。C.给试管中的液体加热时,试管口不能朝着自己或他人,以免试管中的液体喷出伤人,C正确。D.硫酸是强酸,具有腐蚀性,直接倒入水槽会造成水体污染,应倒入指定的容器内,D错误。答案为C。7、D【解题分析】氧化还原反应中的强弱规律,氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,可以进行此题的判断。A.①2Fe2++Br2==2Fe3++2Br-中Br2的氧化性大于Fe3+,②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-中Cl2的氧化性大于Br2,③2Fe3++2I-==2Fe2++I2中Fe3+的氧化性大于I2,所以氧化性大小顺序为:Cl2>Br2>Fe3+>I2,故A正确;B.①2Fe2++Br2==2Fe3++2Br-中还原性Fe2+>Br-,②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-中还原性Br->Cl-,③2Fe3++2I-==2Fe2++I2中的还原性I->Fe2+,所以还原性大小顺序为:I->Fe2+>Br->Cl-,故B正确;C.在②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-中,氧化产物是Br2,则根据方程式可知1molCl2~1molBr2,所以当有1molCl2被还原时,可生成1mol氧化产物Br2,故C正确;D.根据A项中的判断可知氧化性:Br2>I2,则可以发生2I-+Br2==I2+2Br-,故D错误。此题答案选D。8、D【解题分析】

X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物为XH3,答案选D。9、A【解题分析】

混合溶液中n(SO)=0.3mol/L0.05L+0.2mol/L0.1L3=0.075mol,混合溶液的体积为0.05L+0.1L=0.15L,所以混合溶液中SO的物质的量浓度为=0.5mol/L,故答案为A。10、D【解题分析】

Na在足量的氧气中充分燃烧生成过氧化钠,钠元素化合价由0变为+1;标准状况下水是液体;1L0.5mol•L﹣1的AlCl3溶液中含有AlCl3的物质的量是1L0.5mol•L﹣1=0.5mol;0.1mol氯气中含有0.2mol原子。【题目详解】2.3gNa的物质的量是0.1mol,Na在足量的氧气中充分燃烧生成过氧化钠,钠元素化合价由0变为+1,所以转移的电子数为0.1NA,故A错误;标准状况下水是液体,22.4L水的物质的量不是1mol,故B错误;1L0.5mol•L﹣1的AlCl3溶液中含有AlCl3的物质的量是1L0.5mol•L﹣1=0.5mol,所以Cl¯数目为1.5NA,故C错误;0.1mol氯气中含有0.2mol原子,所以原子数是0.2NA,故D正确。【题目点拨】本题考查了物质的量的计算,明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件为解答关键,注意掌握物质的量与摩尔质量、物质的量浓度、气体摩尔体积、阿伏加德罗常数等之间的关系。11、C【解题分析】

题中的分离方法为蒸馏。用于分离互溶的液体混合物。【题目详解】A.硝酸钾和氯化钾应利用在水中的溶解度随温度变化的差异用结晶的方法分离,故错误;B.四氯化碳和水不互溶,可以用分液的方法分离,故错误;C.甲醇(沸点64.7℃)和丁醇(沸点117.6℃)二者物理性质相似,要利用沸点差异进行分离,采用蒸馏的方法,故正确;D.利用碘在有机溶剂中的溶解度比在水中大,用萃取的方法分离出碘化钾和碘的混合物中的碘,故错误。故选C。12、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。13、B【解题分析】A错,28g氮气所含有的原子数目为2NA;B正确;C错,水在标准状况下不是气体;D错,标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为NA14、B【解题分析】

氢氧化钠和硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质;蔗糖和二氧化硫属于非电解质,铜是单质既不是电解质也不是非电解质,故选B。15、C【解题分析】

溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【题目详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。16、A【解题分析】

A.碳酸是弱酸,HCO3-不能拆开写,NaHCO3的电离方程式应为:NaHCO3=Na++HCO3-,故A选;B.氢氧化钡是强碱,完全电离成Ba2+和OH-,正确,故B不选;C.硫酸是强酸,NaHSO4在水中完全电离成Na+、H+和SO42-,正确,故C不选;D.氯化钡是盐,在水中完全电离成Ba2+和Cl-,正确,故D不选。故选A。17、A【解题分析】

A.澄清的石灰水跟盐酸反应离子方程式为:H++OH-=H2O,故A正确;B项,醋酸为弱电解质,不能拆,故B错误;C,氯化镁为强电解质,所以要拆开并删去氯离子,故C错误;D项,钡离子与硫酸根要形成沉淀,漏写了,故D错误。所以正确答案为A项。18、C【解题分析】

标准状况下①8.96L的物质的量为,所含氢原子个数为0.4×4=1.6NA,质量为0.4mol×16g/mol=6.4g;②个物质的量为0.5mol,体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,所含氢原子个数为0.5NA,质量为0.5mol×36.5g/mol=18.25g;③30.6g物质的量为,所含氢原子个数为0.9×2=1.8NA,体积为0.9mol×22.4L/mol=20.16L,质量为30.6g;④体积为0.3mol×22.4L/mol=6.72L,所含氢原子个数为0.3×3=0.9NA,质量为0.3mol×17g/mol=5.1g;A.体积大小关系为:④<①<②<③,故A正确;B.同温同压下气体密度比等于摩尔质量之比,所以密度大小关系为:①<④<③<②,故B正确;C.质量大小关系为:④<①<②<③,故C错误;D.氢原子个数大小关系为:②<④<①<③,故D正确;故答案为C。【题目点拨】本题考查物质的量有关计算,侧重考查对基本公式的理解和掌握,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,注意气体摩尔体积适用范围及适用条件,题目难度不大。19、D【解题分析】

根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【题目详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误;B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误;D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。20、A【解题分析】

A.取用液体时:①试剂瓶瓶口与试管口紧挨,防止液体流出;②标签向着手心,防止液体流出腐蚀标签;③瓶塞倒放桌面上,防止污染瓶塞,从而污染药品,A正确;B.给液体加热时,试管内液体不能超过其体积的,防止沸腾溅出,且手不能抓住试管夹的短柄,否则会导致试管脱落,B错误;C.胶头滴管要悬空垂直滴加,不能伸入试管中,否则会造成药品的污染,C错误;D.正在加热的蒸发皿不可用手直接拿,否则会烫伤手,D错误;故合理选项是A。21、D【解题分析】A、反应①铁元素的化合价升高,被氧化,反应③中铁元素的化合价降低,被还原,A错误。B、反应②中应该是Cl1被还原,Br-被氧化,B错误。C、根据在同一个反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性的规律可知各物质的氧化性的大小关系,①中:Br1>Fe3+、

②中:Cl1>Br1、③中:Fe3+>I1,所以氧化性的大小顺序为:Cl1>Br1>Fe3+>I1,C错误。D、氧化剂的氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,可知还原性的大小顺序为:I->Fe1+>Br->Cl-,D正确。正确答案为D点睛:氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,反之,还原性越大,其对应的阳离子的氧化性越小。22、D【解题分析】

A、反应实质均为银离子与氯离子反应生成氯化银;B、反应实质均为二氧化碳与氢氧根离子反应生成碳酸氢根;C、反应实质均为氢离子和氢氧根离子反应生成水;D、若向Ba(OH)2溶液中滴加足量NaHSO4溶液,能用同一离子反应表示。【题目详解】A项、硝酸银与盐酸、氯化钠反应实质相同都为银离子与氯离子反应生成氯化银,离子方程式:Ag++Cl-=AgCl↓,故A不选;B项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:CO2+OH-=HCO3-表示,故B不选;C项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:H++OH-=H2O,故C不选;D项、向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸,离子方程式为:2H++2OH-+Ba2++SO42-=2H2O+BaSO4↓,向Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液,离子方程式为:H++OH-+Ba2++SO42-=H2O+BaSO4↓,故D选。故选D。【题目点拨】本题考查离子反应的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键。二、非选择题(共84分)23、CO32-Cl-、SO42-、CO32-SO42-、CO32-稀HCl【解题分析】

(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应.【题目详解】(1)当溶液中存在大量H+时,因H+与CO32-反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32-;(2)当溶液中存在大量Ag+时,能分别与Cl-、SO42-、CO32-反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl-、SO42-、CO32-;(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42-、CO32-,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32-,存在SO42-,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。故答案为SO42-、CO32-;稀盐酸.24、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解题分析】

B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【题目详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【题目点拨】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。25、产生水蒸气防暴沸3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2(高温)H2OFe3O4干燥氢气固体由黑色变为紫红色A收集气体并验纯Fe3O4【解题分析】

(1)根据铁与水蒸气反应的条件是高温,水的状态是气体分析可知A装置的作用是造水蒸气;烧瓶底部放碎瓷片的作用是防暴沸;(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,根据反应中化合价的变化进行分析;(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气;(4)根据氢气还原氧化铜得到铜和水进行分析;

(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,需要验纯;(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4。【题目详解】(1)铁与水蒸气反应的方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,条件是高温,水的状态是气体,所以A装置的作用是提供水蒸气,烧瓶底部放碎瓷片的作用是防止加热时液体爆沸,故答案为:产生水蒸气,防暴沸。(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,反应方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,该反应中铁元素的化合价升高,被氧化,所以Fe是还原剂,Fe3O4是氧化产物,H2O中氢元素的化合价降低,被还原,所以H2O是氧化剂,故答案为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,H2O,Fe3O4。(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气,故答案为:干燥氢气。(4)E是氢气还原氧化铜的实验,氢气还原氧化铜得到铜和水即H2+CuOCu+H2O,所以硬质玻璃管中黑色固体变为紫红色,硬质玻璃管右端管壁有液滴生成,故答案为:固体由黑色变为紫红色。(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,所以点燃E处酒精灯之前应进行的操作是验证氢气的纯度,方法是:收集一试管气体,将试管口靠近酒精灯火焰,弱发出噗的声音,说明气体纯净;若发生尖锐爆鸣声,说明气体不纯,故答案为:A;收集气体并验纯。(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4,故答案为:Fe3O4。26、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓B【解题分析】

(1)由于溶液呈无色透明,而Cu2+有颜色,为蓝绿色,由于原溶液为无色,可以肯定原溶液中不存在Cu2+,故答案为:Cu2+;(2)过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,说明原溶液中肯定有Ag+离子,故答案为:Ag+;(3)在除去Ag+离子的溶液中,加入过量NaOH溶液,出现白色沉淀,则原溶液中一定存在Mg2+,离子反应方程式为:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,故答案为:Mg2+;Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)由于Cl-和Ag+离子,CO32-、OH-与Mg2+、Cu2+都能生成沉淀,只有NO3-与Ag+、Mg2+、Cu2+不生成沉淀,故原溶液中可能大量存在的阴离子是NO3-,故答案为:B。【题目点拨】该题主要考查了离子的检验和离子共存问题,注意常见离子的性质和检验方法是解答的关键。27、5.9检查容量瓶是否漏液ABD①④胶头滴管玻璃棒④②③①偏低【解题分析】

(1)没有480mL容量瓶,用500mL计算;(2)容量瓶有塞子,使前应查漏;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识;(3)依据配制溶液的一般步骤选择需要的玻璃仪器,确定缺少的玻璃仪器;(4)依据配制溶液的一般步骤补充步骤并排序;(5)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】(1)应用托盘天平称取NaCl:0.5L×0.2mol·L-1×58.5g·mol-1=5.9g;(2)容量瓶带有活塞,使用前应先检查是否漏水;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识,故选ABD;(3))配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以需要的玻璃仪器为:①烧杯④500mL容量瓶;还缺少的仪器:玻璃棒和胶头滴管;(4)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为:④②③①;(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低。【题目点拨】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制过程及有关物质的量浓度计算,易错点:(5)注意误差分析的方法:围绕c=n/V进行误差分析。28、第3周期第ⅢA族Al3+<Na+<O2-NaH+H2O=NaOH+H2↑56b【解题分析】

A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,则A为氢元素,W为氧元素;E元素的周期序数与主族序数相等则为铝元素。A、D同主族,则D为钠元素,B、W同周期,五种元素核内质子数之和为39,则B的质子数为39-11-13-1-8=6,故B为碳元素。【题目详解】(1)A2W为水,其电子式为;(2)B为碳元素,质子数和中子数相等的核素符号为,E为铝元素,在周期表中的位置为第3周期第ⅢA族;(3)W、D、E三种元素的简单离子具有相同的电子层结构,核电核数越大半径越小,故半径由小到大的顺序为Al3+<Na+<O2-;(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成NaH,NaH能与水反应放氢气,则其化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,若将1molNaH和1molE单质铝混合加入足量的水,根据反应NaH+H2O=NaOH+H2↑、2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,充分反应后生成气体(1+1.5)mol=2.5mol,标准状况下的体积是2.5mol×22.4L/mol=56L;(5)a.钠是极活泼的金属,直接与水反应而不能置换出铝,故错误;b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强,故正确;C.金属的最高价氧化物的水化物的溶解性不能用于判断金属性的强弱,故错误。答案选b。29、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

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