2024届甘肃省兰州市第六十三中学化学高一上期中监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届甘肃省兰州市第六十三中学化学高一上期中监测模拟试题请考生注意: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、海水中含量最多的氯化物是A.NaCl B.MgCl2 C.KCl D.CaCl22、等物质的量的SO2和SO3相比较,下列结论错误的是A.它们的分子数目之比是1∶1B.它们的氧原子数目之比为2∶3C.它们的质量之比为1∶1D.它们所含原子数目之比为3∶43、下列物质中,体积为22.4L的是A.20℃时18g水B.常温常压下1mol氨气C.标准状况下含6.02×1023个原子的氯气D.标准状况下44g二氧化碳4、下列说法错误的是()A.从1L1mol/L的氯化钠溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol/LB.制成0.5L10mol/L的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C.0.5L2mol/L的氯化钡溶液中,钡离子和氯离子总数为3×6.02×1023D.10g98%硫酸(密度为1.84g/cm3)与10mL18.4mol/L硫酸的浓度是不同的5、下列各组溶液相互混合后,不会发生离子反应的是A.NaOH和Fe2(SO4)3B.Na2CO3和稀硫酸C.Na2SO4和CuCl2D.Mg(OH)2和稀盐酸6、下列变化过程只有通过氧化反应才能实现的是()A.HCl→H2 B.HCl→FeCl2 C.H2SO4(浓)→SO2 D.Fe→Fe2O37、某研究性学习小组参照课文中的实验装置图做高温下铁与水蒸气反应的实验装置如图所示。在玻璃管中放入铁粉与石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气。用试管收集产生的干燥气体,并靠近火焰点火,观察现象。下列说法错误的是()A.圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后提供水蒸气B.在圆底烧瓶内加入碎瓷片加快化学反应速率C.实验时应先点燃酒精灯,后点燃酒精喷灯D.石棉绒作铁粉的载体,防止铁粉被吹入导管而引起堵塞8、有Fe、H2、Ba(OH)2溶液,K2CO3溶液,NaOH溶液,稀硫酸等六种物质,在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有A.4个B.5个C.6个D.7个9、欲配制100mL1.0mol/LNa2SO4溶液,正确的方法是()①将14.2gNa2SO4,溶于100mL水中②将32.2gNa2SO4•10H2O溶于少量水中,再用水稀释至100mL③将20mL5.0mol/LNa2SO4溶液用水稀释至100mLA.①② B.②③ C.①③ D.①②③10、下列物质的分类合理的是A.碱性氧化物:Na2O、CaO、Mn2O7、Al2O3B.氧化物:CO2、NO、SO2、H2OC.铵盐:NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2SO4、NH3·H2OD.碱:NaOH、KOH、Ba(OH)2、Na2CO311、配制一定物质的量浓度的溶液时,下列操作会使所配得的溶液物质的量浓度偏高的是()A.省去洗涤烧杯的步骤B.定容时俯视刻度C.定容时仰视刻度D.定容、摇匀、静置后发现凹液面低于刻度线又加水至刻度12、下列电离方程式中,正确的是()A.Na2SO4=2Na++SOB.Ba(OH)2=Ba2++OHC.Al2(SO4)3=2Al3++3SOD.Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2-13、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.1:1:114、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.含有NA个原子的氢气在标准状况下的体积约为22.4LB.25℃,1.01×105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NAC.NA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7︰4D.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NA15、下列说法正确的是()A.由于碘在酒精中的溶解度大,可以用酒精把碘水中的碘萃取出来B.配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸C.由于沙子是难溶于水的固体,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物D.可以用冷却法从热的含少量KNO3的NaCl浓溶液中分离得到纯净的NaCl16、已知K2Cr2O7在酸性溶液中易被还原成Cr3+,PbO2、K2Cr2O7、Cl2、FeCl3、Cu2+的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是A.Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+B.3Pb2++Cr2O72-+2H+=3PbO2+2Cr3++H2OC.2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-D.6Cl-+Cr2O72-+14H+=2Cr3++3Cl2↑+7H2O17、“绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为:,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A.12.6%B.12.5%C.94.1%D.100%18、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl2+Cl2===2FeCl3;②2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2;③H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4;A.Cl2>FeCl3>I2>H2SO4B.I2>FeCl3>H2SO4>Cl2C.FeCl3>I2>H2SO4>Cl2D.Cl2>FeCl3>H2SO4>I219、于谦的《石灰吟》,赞颂了石灰石(碳酸钙)“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的品格。碳酸钙属于A.单质 B.氧化物 C.酸 D.盐20、下列物质不能由单质直接化合而生成的是()A.FeCl3 B.FeS C.CuI D.CuS21、已知aRO4x-+bH++cCl-=dR2++5Cl2↑+8H2O,则RO4x-中R的化合价为A.+4B.+5C.+6D.+722、下列反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是()①铁和盐酸反应:Fe+2HCl===2FeCl2+H2↑②生石灰溶于水:CaO+H2O===Ca(OH)2③氯化钠溶液和浓硫酸混合加热:2NaCl+H2SO4(浓)===Na2SO4+2HCl↑④二氧化锰跟浓盐酸在加热条件下反应:MnO2+4HCl(浓)===MnCl2+Cl2↑+2H2O⑤氢气在氯气中燃烧:H2+Cl2===2HClA.①②B.①③C.①④D.①⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)现有0.1L无色溶液,其含有的阳离子可能是K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:①取50mL溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤,干燥,后称得4.30g固体②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤洗涤干燥后称量得到2.33g③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含有的离子:_________。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。(3)若经证明没有Cl—则该溶液中的K+的物质的量浓度是:________________________。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。25、(12分)实验室用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液0.5L,回答下列问题:(1)请写出该实验的实验步骤:①________,②________,③________,④_________,⑤_________,⑥_________。(2)所需仪器为:容量瓶(规格:_______)、托盘天平、还需要那些实验仪器才能完成该实验,请写出:____________________________________。(3)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响及造成该影响的原因。①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容。对所配溶液浓度的影响:__________,原因是:______________。②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响:____________,原因是:________________。26、(10分)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2===2ClO2+2NaCl。下图是实验室用于制备和收集一定量较纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)。(1)仪器P的名称是_________________。(2)写出装置A中烧瓶内发生反应的离子方程式:______________________________。(3)B装置中所盛试剂是____________________。(4)F为ClO2收集装置,应选用的装置是___________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是__________(填接口字母)。27、(12分)下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1mol⋅L−1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②玻璃棒;③烧杯;④量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有______(写仪器名称)。(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为______mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数______49%(填“>”、“<”或“=”)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol⋅L−1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因______。①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出⑤定容时,俯视容量瓶刻度线⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处28、(14分)通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含NaCl外,还含有少量MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3溶液、K2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液I中的MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为____。A.过量的NaOH溶液、Na2CO3溶液、BaCl2溶液B.过量的NaOH溶液、K2CO3、BaCl2溶液C.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液D.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、K2CO3溶液(2)如何检验所加BaCl2溶液已过量____。(3)在滤液中加盐酸的作用是_____。盐酸____(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_____。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制100mL1mol/L的NaCl溶液,需要称量NaCl____g,需使用的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_____。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有____。A.定容时,仰视读数B.洗涤容量瓶后没有进行干燥C.未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次D.在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E.加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线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、A【解题分析】

浩瀚的海洋是个巨大的资源宝库,它不仅孕育着无数的生命,还孕育着丰富的矿产,而海水本身含有大量的化学物质,又是宝贵的化学资源。可从海水中提取大量的食盐、镁、溴、碘、钾等有用物质,海水素有“液体工业原料”之美誉,含量最多的是氯化钠,答案选A。2、C【解题分析】

A、物质的物质的量之比等于其分子数之比,为1:1,A正确;B、氧原子的数目比为(1×2):(1×3)=2:3,B正确;C、质量比为(1mol×64g/mol):(1mol×80g/mol)=4:5,C错误;D、它们所含的原子数目比为(1×3):(1×4)=3:4,D正确;故答案选C。3、D【解题分析】

A.18

g水的物质的量为18g18g/mol=1mol,20℃时水是液态不是气体,则体积不是22.4L,故A不选;B.常温常压不是标准状况,1mol气体的体积不是22.4L,故B不选;C.含6.02×1023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol,标准状况下的体积为11.2L,故C不选;D.44

g二氧化碳的物质的量为44g44g/mol=1mol,标准状况下的体积为22.4L,故D【题目点拨】本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的易错点为A,要注意22.4L/mol的使用条件:气体和标准状况。4、D【解题分析】

A.溶液具有均一性,从1L1mol/L的氯化钠溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol/L,A正确;B.制成0.5L10mol/L的盐酸,需要氯化氢气体的物质的量为0.5L×10mol/L=5mol,标况下的体积为5mol×22.4L/mol=112L,B正确;C.0.5L2mol/L的BaCl2溶液中,钡离子和氯离子总数为3×0.5L×2mol/L×6.02×1023=3×6.02×1023,C正确;D.10g98%硫酸(密度为1.84g/cm3)的物质的量浓度为mol/L=18.4mol/L,与10mL18.4mol/L硫酸的浓度是相同的,D不正确;故选D。5、C【解题分析】

本题主要考查离子反应发生的条件。根据溶液混合后是否能生成难溶物、难电离的物质、气体、氧化还原反应或络合反应进行判断。【题目详解】A.NaOH和Fe2(SO4)3混合后生成难溶物Fe(OH)3,所以能发生离子反应,故A错误;

B.Na2CO3和稀硫酸反应生成二氧化碳气体,所以能发生离子反应,故B错误;

C.Na2SO4和CuCl2混合不会生成难溶物、难电离的物质、气体、氧化还原反应或络合反应,所以不会发生离子反应,故C正确;

D.稀盐酸和Mg(OH)2反应生成难电离的水,所以能发生离子反应,故D错误。6、D【解题分析】

只有通过氧化反应才能实现即需要加入氧化剂才能实现,则选项中还原剂在反应中元素的化合价升高,以此来解答。【题目详解】A.H元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故A错误;B.Cl元素化合价不变,不是氧化还原反应,故B错误;C.S元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故C错误;D.Fe元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故D正确;故答案选D。【题目点拨】通过氧化反应才能实现的物质变化,该物质中元素化合价是要升高的,但是也要注意排除歧化反应的可能性。7、B【解题分析】

A.圆底烧瓶中盛装的是水,用酒精灯加热把水变成水蒸气,故A正确;B.在圆底烧瓶内加入碎瓷片防止液体爆沸,故B错误;C.实验时应先点燃酒精灯,使水变成水蒸气,然后点燃酒精喷灯,使铁与水蒸气反应,故C正确;D.石棉绒作铁粉的载体,防止铁粉被吹入导管而引起堵塞,故D正确;故选:B。8、B【解题分析】

常温下铁只能与稀硫酸反应,氢气与其他物质均不反应,氢氧化钡溶液与碳酸钾和稀硫酸反应,碳酸钾能与氢氧化钡和稀硫酸反应,氢氧化钠只能与稀硫酸反应,所以在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有5个。答案选B。9、B【解题分析】

①14.2gNa2SO4的物质的量为=0.1mol,但溶液的体积不等于溶剂的体积,所以无法计算出物质的量浓度,故①错误;②32.2gNa2SO4•10H2O物质的量为=0.1mol,硫酸钠的物质的量等于硫酸钠晶体的物质的量,硫酸钠的物质的量浓度c==1.0mol•L-1,故②正确;③根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸钠的物质的量不变,则20ml×5mol/L=100ml×c(硫酸钠),则c(硫酸钠)=1.0mol/L,故③正确;②③正确,故答案为B。10、B【解题分析】A项,Mn2O7属于酸性氧化物,Al2O3属于两性氧化物,错误;B项,正确;C项,NH3·H2O属于碱,错误;D项,Na2CO3属于盐,错误;答案选B。点睛:本题易错选A,需要注意酸性氧化物、碱性氧化物与金属氧化物、非金属氧化物之间的关系:酸性氧化物不一定是非金属氧化物如Mn2O7等,非金属氧化物不一定是酸性氧化物如CO、NO等,金属氧化物不一定是碱性氧化物如Al2O3等,碱性氧化物一定是金属氧化物。11、B【解题分析】A.溶质损失,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;B.溶液体积变小,会使所配得的溶液物质的量浓度偏高;C.溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;D.溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低。故选B。12、C【解题分析】

A.硫酸钠属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式为Na2SO4=2Na++SO,故A错误;B.氢氧化钡属于碱,是强电解质,在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根根离子,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH—,故B错误;C.硫酸铝属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出铝离子和硫酸根离子,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO,故C正确;D.硝酸钙属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钙离子和硝酸根离子,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2++2NO,故D错误;故选C。13、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:14、B【解题分析】

A.含有NA个原子的氢气的物质的量为0.5mol,标准状况下0.5mol氢气的体积约为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,故A错误;B.64g二氧化硫的物质的量为1mol,1mol二氧化硫中含有1molS、2molO原子,总共含有3mol原子,含有的原子数为3NA,故B正确;C.NA个一氧化碳分子物质的量为1mol,质量为1mol×28g/mol=28g,0.5

mol甲烷的质量0.5mol×16g/mol=8g,二者质量比为7︰2,故C错误;D.标况下水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,故D错误;故选B。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,明确标况下气体摩尔体积的使用条件是解题的关键。15、C【解题分析】

A.因为碘、酒精、水三者混溶,因此不能用酒精萃取碘水中的碘,故A错误;B.量筒是量器,不可以用来稀释或配制溶液,故B错误;C.由于固体和液体不相溶,且存在明显的密度差异,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物,故C正确;D.硝酸钾的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,应采用蒸发结晶的方法分离,硝酸钾溶液中含少量氯化钠时可以通过降温结晶提纯硝酸钾,故D错误;答案:C。16、B【解题分析】

氧化还原反应中一般满足氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,PbO2、K2Cr2O7、Cl2、FeCl3、Cu2+的氧化性依次减弱,在反应中应满足以强制弱的规律,以此解答该题。【题目详解】A.反应中Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+氧化性Fe3+>Cu2+,和已知氧化性强弱顺序相符合,因此该反应能发生,故A不符合;B.反应中3Pb2++Cr2O72-+2H+=3PbO2+2Cr3++H2O氧化性Cr2O72->PbO2,与已知氧化性强弱顺序矛盾,该反应不能发生,故B符合;C.反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氧化性是:Cl2>Fe3+,和已知氧化性强弱顺序相符合,反应能发生,故C不符合;D.反应6Cl-+Cr2O72-+14H+=2Cr3++3Cl2↑+7H2O中氧化性Cr2O72->Cl2,和已知氧化性强弱顺序相符合,因此该反应能发生,故D不符合。答案选B。17、D【解题分析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。18、A【解题分析】

比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物”判断。【题目详解】同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物。①反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2>FeCl3;②反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3>I2;③反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1价,I2为氧化剂,则氧化性:I2>H2SO4;根据上述分析,氧化性:Cl2>FeCl3>I2>H2SO4,答案选A。【题目点拨】本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。19、D【解题分析】

碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐,故选D。20、D【解题分析】

A.铁与氯气反应生成氯化铁,故A不选;B.铁单质与硫单质生成硫化亚铁,故B不选;C.铜单质与碘单质反应生成碘化亚铜,故C不选;D.铜单质与硫单质反应生成硫化亚铜,故D选;故选:D。21、D【解题分析】

由质量守恒可知b=16,c=10,a=2,d=2,结合电荷守恒计算x,则可确定RO4x-中R的化合价,以此解答该题。【题目详解】对应反应aRO4x-+bH++cCl-=dR2++5Cl2↑+8H2O,由质量守恒可知b=16,c=10,a=2,d=2,结合电荷守恒可知16-2x-10=4,则x=1,因此可确定RO4x-中R的化合价+7,答案选D。【题目点拨】本题以氧化还原反应为载体考查元素化合价判断,根据电荷守恒、离子中各元素化合价的代数和分析解答即可。22、C【解题分析】

属于离子反应说明有离子参加反应或离子生成,属于氧化还原反应,说明该反应中有电子转移,其特征是有元素化合价升降,据此分析解答。【题目详解】①该反应中Fe元素化合价由0价变为+2价、H元素化合价由+1价变为0价,所以属于氧化还原反应,且该反应在水溶液中进行,有离子参加,所以属于离子反应和氧化还原反应;②生石灰溶于水属于离子反应,反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应;③氯化钠溶液和浓硫酸混合加热属于离子反应,反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应;④该反应中Cl元素化合价由-1价变为0价、Mn元素化合价由+4价变为+2价,所以属于氧化还原反应,且该反应在水溶液中进行,有离子参加,所以属于离子反应和氧化还原反应;⑤氢气在氯气中燃烧属于氧化还原反应,但该反应中没有离子参加,所以不属于离子反应;即①④选项符合,答案选C。【题目点拨】本题考查离子反应和氧化还原反应,侧重考查基本概念,根据离子反应、氧化还原反应的本质分析解答即可,注意离子反应一般在水溶液中进行。二、非选择题(共84分)23、Cu2+

、Ca2+

K+

、CO32-

、SO42-

Cl-

取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-

Ba2++CO32-=BaCO3↓

、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓

0.8mol【解题分析】

溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。24、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反应【解题分析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、计算称量溶解移液洗涤定容500mL烧杯、玻璃棒、胶头滴管偏大受热膨胀时体积为0.5L,冷却至室温时体积变小偏小溶液体积增大,溶质量不变【解题分析】

配制溶液时,需保证溶质质量的准确性和溶液体积的准确性,即称量的溶质溶解后,需将烧杯内的溶质全部转移入容量瓶,定容时,溶液的体积与所选择的容量瓶的规格相同。【题目详解】(1)配制溶液时,依据所配溶液的浓度和体积进行计算,确定溶质的质量,然后称量、溶解,将溶质全部转移入容量瓶,并保证溶液体积的准确。该实验的实验步骤:①计算,②称量,③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容。答案为:计算;称量;溶解;移液;洗涤;定容;(2)因为配制0.5L溶液,所以选择容量瓶(规格:500mL)、托盘天平、还需要的实验仪器:烧杯、玻璃棒、胶头滴管。答案为:500mL;烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(3)①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,冷却后,溶液体积会减小。对所配溶液浓度的影响:偏大,原因是:受热膨胀时体积为0.5L,冷却至室温时体积变小。答案为:偏大;受热膨胀时体积为0.5L,冷却至室温时体积变小;②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,导致溶液体积大于容量瓶的规格。对所配溶液浓度的影响:偏小,原因是:溶液体积增大,溶质量不变。答案为:偏小;溶液体积增大,溶质量不变。【题目点拨】分析误差时,可使用物质的量浓度的运算公式进行分析。26、分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2+2H2O饱和食盐水②d【解题分析】

(1)实验室用浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,浓盐酸应盛装在分液漏斗中,则P为分液漏斗;(2)浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)生成的氯气中混有HCl和水,为制备纯净干燥的氯气,根据氯气不溶于饱和食盐水的性质,可用饱和食盐水除去气体中混有的HCl杂质,然后用浓硫酸干燥除去水,故B装置中所盛试剂是:饱和食盐水;(4)ClO2是一种易溶于水的气体,且密度比空气大,应用向上排空气法收集,且进行尾气处理,故用双孔橡皮塞,答案为:②;d。八、元素或物质推断题27、500mL容量瓶27.2>①③⑤【解题分析】

配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀.所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。【题目详解】(1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000ρω/M=(1000×1.84g/mL×98%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知:18.4mol/L×Vml=500mL×1mol•L-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,>;(3)①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故①选;②若容量瓶未干燥即用来配制溶液,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②不选;③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故③选;④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故④不选;⑤定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故⑤选;⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故⑥不选;①③⑤符合题意,故答案为:①③⑤。28、C取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量的除去过量的NaOH和Na2CO3是75%乙醇5.9100mL容量瓶ACD【解题分析】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,(1)Mg2+用NaOH除去,Ca2+用Na2CO3除去,Na2SO4用BaCl2除去,因为所加除杂试剂过量,必须除去,因此Na2CO3必须放在BaCl2的后面,即选项C正确;(2)检验BaCl2溶液过量,操作是取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量;(3)滤液中含有过量的NaOH和Na2CO3,因此加入盐酸的目的是除去过量NaOH和Na2CO3;因为盐酸易挥发,在蒸发结晶中HCl挥发出去,因此盐酸是可以过量的;(4)因为乙醇易挥发,挥发时携带水,且氯化钠不溶于乙醇,因此洗涤过程中最佳试剂是75%的乙醇;(5)需要称量NaCl的质量为100×10-3×1×58.5g=5.85g,因为托盘天平读数到0.1g,因此需要称量NaCl的质量为5.9g,还需要的仪器是100mL的容量瓶;(6)利用c=n/V=m/MV,A、定容时仰视读数所加水的体积偏大,即所配溶液浓度偏低,故A正确;B、容量瓶中是否有水,对实验无影响,故B错误;C、未洗涤烧杯和玻璃棒,造成容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配溶液浓度偏低,故C正确;D、定容时,加水超出刻度线,已经对原来溶液进行稀释,再用胶头滴管吸出多余部分,溶液浓度偏低,故D正确;E、相当于取出部分溶液,溶液浓度不变,故E错误。点睛:本题的易错点是问题(5)的第一问,称量氯化钠,中学阶段一般用托盘天平,而托盘天平读数到0.1g,因此称量的质量为5.9g。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

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