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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年外研版七年级化学上册月考试卷230考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、“变废为宝,资源循环,持续发展”是科学家当今环境问题上的最新构想之一,如燃料rm{overset{;垄脵{脠录脡脮}}{}}燃烧产物rm{overset{;垄脷{脤芦脩么脛脺禄貌脡煤脦茂脛脺}}{}}燃料,这样既可解决能源问题,又能消除污染,则上述构想中两个转化过程rm{overset{;垄脷{脤芦脩么脛脺禄貌脡煤脦茂脛脺}}{
}}rm{(}A.均为物理变化B.rm{)}为物理变化,rm{垄脵}为化学变化C.均为化学变化D.rm{垄脷}为化学变化,rm{垄脵}为物理变化rm{垄脷}2、rm{20隆忙}时,将等质量的甲、乙两种固体物质rm{(}不含结晶水rm{)}分别加入到盛有rm{100g}水的烧杯中,充分搅拌后现象如图rm{1}加热到rm{50隆忙}时现象如图rm{2}甲、乙两种物质的溶解度曲线如图rm{3.}则下列说法中正确的是rm{(}rm{)}A.图rm{1}中乙的溶液一定是不饱和溶液B.图rm{2}中两溶液中溶质质量分数一定相等C.图rm{3}中rm{N}表示的是甲的溶解度曲线D.图rm{2}中两溶液降温至rm{30隆忙}都会析出晶体3、下列有关物质的检验、鉴别、分离、提纯所用的试剂或方法错误的是rm{(}rm{)}A.rm{A}B.rm{B}C.rm{C}D.rm{D}4、下列记录的普通蜡烛燃烧的实验现象与事实不相符的是rm{(}rm{)}A.普通蜡烛是手感滑腻的固体B.普通蜡烛放入水中会下沉C.蜡烛燃烧的火焰可以分为三层D.熄灭蜡烛时产生的白烟可以被点燃5、rm{20隆忙}时,rm{NaCl}的溶解度是rm{36g.20隆忙}时,将rm{25gNaCl}投入到rm{50g}水中,充分搅拌,所得溶液中溶质的质量分数是rm{(}rm{)}A.rm{33.3%}B.rm{36%}C.rm{50%}D.rm{26.5%}评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)6、下列关于气体的收集方法说法正确的是rm{(}rm{)}A.因为rm{CO_{2}}能溶于水,所以不能用排水法收集B.用排水法可以直接收集到纯净且干燥的氢气C.因为常温时rm{NO}和rm{O_{2}}反应生成rm{NO_{2}}所以不能用排空气法收集rm{NO}D.因为rm{CO}有毒,所以不能用排空气法收集7、下表所列各组物质中,物质之间按箭头方向通过一步反应就能实现如图所示转化的是rm{(}rm{)}。甲乙丙丁rm{A}rm{CO_{2}}rm{CaCO_{3}}rm{H_{2}O}rm{O_{2}}rm{B}rm{Cu}rm{CuO}rm{CO_{2}}rm{CO}rm{C}rm{H_{2}O_{2}}rm{H_{2}O}rm{O_{2}}rm{MgO}rm{D}rm{O_{2}}rm{CO}rm{CO_{2}}rm{H_{2}CO_{3}}A.rm{A}B.rm{B}C.rm{C}D.rm{D}8、如图所示能正确反映其对应叙述的是rm{(}rm{)}A.
电解水一段时间B.
电解水一段时间C.
向硫酸溶液中不断加水D.
向等质量的锌和铁中加入足量的稀盐酸9、下列rm{CO_{2}}的制备装置中,不能起到“随开随制,随关随停”效果的是rm{(}rm{)}A.B.C.D.10、已知rm{Si+2NaOH+H_{2}O=Na_{2}SiO_{3}+2H_{2}隆眉}rm{2Al+2NaOH+2H_{2}O=2NaAl_{2}+3H_{2}隆眉}硅不与盐酸反应rm{.}将含铁铝硅的合金样品分为等质量的两份,分别与足量的稀盐酸和烧碱溶液充分反应,测得放出氢气的质量相同rm{.}则该合金样品中铁铝硅的质量比不可能是rm{(}rm{)}A.rm{112}rm{27}rm{28}B.rm{336}rm{27}rm{56}C.rm{28}rm{81}rm{7}D.rm{56}rm{81}rm{112}11、向AgNO3、Cu(NO3)2和Zn(NO3)2的混合溶液中加入一定量的铁粉;充分反应后,有金属析出,过滤;洗涤后往滤渣中加入稀盐酸,有无色气体放出.则下列分析一定正确的是()
A.滤出的固体中一定有Ag;Cu、Fe
B.滤出的固体中一定有Ag和Cu;可能有Fe
C.滤液中一定有的溶质Cu(NO3)2、Fe(NO3)2、Zn(NO3)2
D.滤液中一定有的溶质Zn(NO3)2、Fe(NO3)2
评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)12、研究表明;木糖醇是一种理想的蔗糖替代品.它具有甜味足;溶解性好、防龋齿,适合糖尿病患者食用的优点.右图是木糖醇和蔗糖的溶解度曲线.回答下列问题:
(1)联想:在牙膏中添加某种元素,也能起到防止龋齿的作用,这种元素是____(填元素名称).
(2)比较:在人体体温37℃时,两种物质的溶解度木糖醇____蔗糖(填“>”、“<”或“=”);通过比较溶解度曲线,请你说出这两种物质在溶解度方面的一个共同点____.
(3)分析:40℃时,将30g木糖醇放入50g水中,充分溶解后所得的溶液为____(填“饱和”或“不饱和”)溶液.60℃时木糖醇和蔗糖的两饱和溶液,欲使它们溶质的质量分数相等,且仍为饱和溶液,可采取的方法是____.
(4)木糖醇的化学式是C5H12O5,则15.2g木糖醇中碳元素的质量为____g.
13、观察与实验是学习科学的基本方法rm{.}如图所示是物质在纯净的氧气中燃烧的实验现象.
rm{(1)}图示实验中,产生明亮的蓝紫色火焰的是______rm{(}选填实验编号rm{)}.
rm{(2)}反应结束后,为了检验rm{A}集气瓶中生成的物质,可以倒入少量的______;并观察产生的实验现象.
rm{(3)}有同学用向上排空气法收集了一瓶氧气,并用该瓶氧气做铁丝燃烧的实验,结果没有观察到“铁丝燃烧火星四射”的现象rm{.}下列可能是导致实验失败原因的有______rm{.(}可多选rm{)}
rm{垄脵}所用铁丝太粗rm{垄脷}氧气纯度不够rm{垄脹}铁丝表面有铁锈rm{垄脺}集气瓶底部没有预先铺一层细砂.14、泉水大碗茶是济南泉水文化的一张名片,茶水中的茶多酚rm{(C_{17}H_{19}N_{30})}具有保健功能,其化学式量为rm{643}.
rm{(1)}茶多酚属于______rm{(}填“混合物”或“化合物”rm{)}.
rm{(2)}茶多酚分子中;氢;氮原子的个数比为______.
rm{(3)}在茶多酚中;氢;氮元素的质量比为______.
rm{(4)}在rm{64.3g}茶多酚中,含有______rm{g}碳元素.15、下列常见仪器中;不能用来加热的是______
A.集气瓶rm{B.}试管rm{C.}烧杯rm{D}.______.16、现有三种可用于治疗胃病的药品标签(如图),某同学将三种药品各一片分别放入相同质量的足量的稀盐酸中,三种药片中消耗盐酸多少的顺序是____.写出三个反应的化学方程式:____.
17、如框图中的物质均为初中化学常见的物质;其中A是建筑材料的主要成分,B属于氧化物,下图是它们之间的相互转化关系.请回答:
(1)写出下列物质的化学式:A.____C.____.
(2)得到F溶液的操作Ⅰ的名称为:____;所需的玻璃仪器____.
(3)若I是红褐色沉淀,请写出G+F→I的化学方程式:____.
(4)指出反应①的基本类型是____反应.
(5)另有一组成元素与C相同的气体和C混合后含氧的质量分数为64%,则此混合气体10g通入过量澄清石灰水后,产生沉淀的质量为____克.18、从氮气;二氧化碳、生石灰、盐酸、苏打中选出相应物质填写化学式.
①可用作干燥剂的是;②可用作洗涤剂的是;
③可用作灭火剂的是;④可用作焊接金属保护气的是.评卷人得分四、推断题(共2题,共16分)19、有rm{A}rm{B}rm{C}rm{D}rm{E}五种物质,rm{A}是无色无味的气体;rm{B}在rm{A}中燃烧有蓝紫色火焰并生成能造成空气污染的气体rm{C}rm{D}是黑色固体,在rm{A}中燃烧生成气体rm{E}rm{E}能使澄清的石灰水变浑浊rm{.}根据以上所述请推测;并回答:
rm{(1)}写出下列物质的名称rm{A}______、rm{C}______、rm{D}______rm{E}______
rm{(2)}写出相关反应的符号表达式:
rm{B}与rm{A}反应______rm{D}与rm{A}反应______.20、如图是rm{A}rm{B}rm{C}rm{D}四种粒子的结构示意图,回答下列问题:
rm{(1)A}rm{B}rm{C}中属于离子的是______rm{(}填写离子符号rm{)}.
rm{(2)}若rm{D}表示某元素的原子,则rm{m=}______,该元素原子在化学反应中容易______rm{(}选填“得到”或“失去”rm{)}电子.
rm{(3)}铝在工业和日常生活中应用广泛rm{.}请回答:
rm{垄脵}铝元素的含量居地壳中所有元素的第______位rm{.}将铝块拉成细丝、压成薄片是利用铝的______性rm{.}
rm{垄脷}元素的化学性质与原子的最外层电子数有密切关系rm{.}铝原子在化学反应中容易______rm{(}填“得到”或“失去”rm{)}电子.参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】解:
“化学变废为宝,资源循环rm{.}”意思是燃料燃烧变为燃烧产物;经过太阳能或生物能又变为燃料.
首先;燃料的燃烧,是指可燃物与空气中的氧气反应发光发热,自然是化学变化.
燃烧产物在太阳能或生物能的作用下重新变为燃料;燃料与燃烧产物不是一种物质,自然也是化学变化.
这个过程的实质就是把太阳能或生物能转化为燃料中的化学能;再通过燃烧释放出来.
故选C.
此题涉及了“能源的危机;大气污染”社会热点问题,实则考查了物质变化的判断问题,判断是否发生化学变化或物理变化的关键是,看变化前后是否有新物质的生成。
通过本题的解答,学会从给予的实际问题中抽取信息的能力rm{.}正确无误的判断物质所发生的变化类型.【解析】rm{C}2、B【分析】解:rm{A}图rm{1}中乙无溶质剩余;无法判断是否是饱和溶液,故错误;
B、图rm{2}中均无固体剩余;说明全部溶解,相同质量的溶剂溶解了相同质量的溶质,结合溶质的质量分数的计算公式可以知道,它们形成的溶液中溶质的质量分数也相等,正确;
C、根据图rm{1}中信息可以知道rm{20隆忙}时甲的溶解度小于乙的溶解度,而图rm{3}中在rm{20隆忙}时,rm{N}曲线的溶解度大于rm{M}曲线的溶解度,故rm{N}表示的是乙物质的溶解度曲线;故错误;
D、图rm{2}中两溶液降温至rm{30隆忙}乙一定无溶质析出,因为rm{20隆忙}时乙就无剩余溶质;甲不一定饱和,无法判断是否会析出晶体,故错误;
故选B.
A、图rm{1}中乙无溶质剩余;无法判断是否是饱和溶液;
B、图rm{2}中均无固体剩余;说明全部溶解,相同质量的溶剂溶解了相同质量的溶质,并结合溶质的质量分数的计算公式完成解答;
C、图rm{1}中rm{20隆忙}时,将等质量的甲、乙两种固体物质rm{(}不含结晶水rm{)}分别加入到盛有rm{100g}水的烧杯中,甲有固体剩余,说明甲的溶解度小于乙,结合图rm{3}完成解答;
D、图rm{2}中两溶液降温至rm{30隆忙}不一定饱和;故无法判断是否会析出晶体.
本题首先要熟记和理解固体溶解度曲线及其使用,溶质质量分数及其有关计算,饱和溶液和不饱和溶液的概念及其相互转变方法,以及物质的溶解和结晶的方法等相关知识;然后,根据所给的问题情景或图表信息,结合所学的相关知识和技能按照题目的要求,认真地进行选择或解答即可.【解析】rm{B}3、B【分析】试题分析:rm{A}依据氯化钾能溶于水;而二氧化锰不能溶于水分析解答;
B、依据rm{NaCl}能与硝酸银反应生成白色沉淀;盐酸也能与硝酸银反应生成沉淀分析解答;
C;依据铵盐遇碱能释放氨气分析解答;
D;依据氢氧化钠变质一般会生成碳酸钠分析解答;
解:A;由于氯化钾能溶于水;而二氧化锰不能溶于水,所以溶解、过滤后能得到二氧化锰;
B、由于rm{NaCl}能与硝酸银反应生成白色沉淀;盐酸也能与硝酸银反应生成沉淀,所以无法鉴定生成的沉淀是否是氯化银沉淀,应该把稀盐酸改为稀硝酸,如果白色沉淀仍然存在,则说明该沉淀是氯化银沉淀,则溶液中存在氯化钠;
C、由于铵盐遇碱能释放氨气,所以rm{NH_{4}SO_{4}}和rm{K_{2}SO_{4}}两种化肥分别加入熟石灰混合研磨;闻气味,有刺激性气味生成的是硫酸铵,无味的是硫酸钾;
D;由于氢氧化钠变质一般是与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠的过程;所以加足量盐酸如果有气体生成,则说明氢氧化钠已经变质;
故选B【解析】rm{B}4、B【分析】试题分析:rm{A}蜡烛为通常为黄白色的固体;有滑腻感,可以据此判断;
B;蜡烛的密度比水的密度小;会漂浮在水面上,可以据此判断;
C;蜡烛燃烧时的火焰分为外焰、内焰和焰心三层;可以据此解答;
D;蜡烛熄灭时产生的白烟为石蜡的固体小颗粒;可以被点燃,可以据此作出判断.
解:rm{A}蜡烛为通常为黄白色的固体;有滑腻感,故A实验现象与事实相符;
B;蜡烛的密度比水的密度小;会漂浮在水面上,故B实验现象与事实不相符;
C;蜡烛燃烧时的火焰分为外焰、内焰和焰心三层;故C实验现象与事实相符;
D;蜡烛熄灭时产生的白烟为石蜡的固体小颗粒;可以被点燃,故D实验现象与事实相符.
故选B.【解析】rm{B}5、D【分析】解:
根据rm{20隆忙}时rm{NaCl}的溶解度是rm{36g}可知rm{20隆忙}时,rm{50g}水中最多只能溶解rm{18gNaCl}因此将rm{25gNaCl}投入到rm{50g}水中,充分搅拌,rm{NaCl}不能完全溶解,此时所得溶液为rm{20隆忙}的饱和溶液;因此,所得溶液中溶质的质量分数rm{=dfrac{36g}{100g+36g}隆脕100%隆脰26.5%}
故选D.
首先要根据rm{=dfrac
{36g}{100g+36g}隆脕100%隆脰26.5%}时rm{20隆忙}的溶解度是rm{NaCl}的信息,判断rm{36g}时,将rm{20隆忙}投入到rm{25gNaCl}水中rm{50g}是否可以完全溶解;若不能完全溶解则可得到此时的饱和溶液;然后可利用饱和溶液中溶质质量分数与溶解度的换算关系,计算所得溶液中溶质的质量分数.
一定温度下某物质的饱和溶液中溶质的质量分数rm{=dfrac{{赂脙脦脗露脠脧脗脠脺脰脢碌脛脠脺陆芒露脠}}{100g+{脠脺陆芒露脠}}隆脕100%}.rm{NaCl}【解析】rm{D}二、多选题(共6题,共12分)6、ACD【分析】解:rm{A}因为rm{CO_{2}}能溶于水;所以不能用排水法收集,说法正确;
B;用排水法可以直接收集到纯净但不干燥的氢气;说法错误;
C、常温时rm{NO}和rm{O_{2}}反应生成rm{NO_{2}}所以不能用排空气法进行收集,说法正确;
D、rm{CO}不能用排空气法收集;因为它是有毒气体,会污染空气,说法正确;
故选:rm{ACD}
气体的收集可以用排水法收集或者用排空气法收集rm{.}若气体不溶于水;则气体可以用排水法收集;若气体比空气的密度大,可以用向上排气法收集;若气体比空气的密度小,可以用向上排气法收集。
气体的收集方法,需要根据其水溶性、密度的大小以及是否与水或者空气中的其他成分发生反应来选择。【解析】rm{ACD}7、AB【分析】【分析】本题考查了学生对多种物质化学性质的掌握,难度较高,应在平时注意对各物质及其能够发生的化学反应多做总结和积累。【解答】A.二氧化碳可以和澄清石灰水反应,生成碳酸钙沉淀和水;碳酸钙能够和稀盐酸反应,得到氯化钙、二氧化碳和水;水能够电解得到氢气和氧气;木炭在氧气中燃烧,能得到二氧化碳;根据以上的化学反应,可以看出rm{A}组物质能够满足图示关系,故A正确;B.铜在空气中加热能生成氧化铜;氧化铜与一氧化碳在高温时能生成二氧化碳和铜;二氧化碳和焦炭在高温情况下能生成一氧化碳;氧化铜与一氧化碳在高温时能生成二氧化碳和铜;根据以上的化学反应,可以看出rm{B}组物质能够满足图示关系,故B正确;C.过氧化氢能够在催化剂作用下生成水和氧气;水可以被电解为氢气和氧气;镁条可以与氧气反应得到氧化镁;由氧化镁不能一步反应得到过氧化氢;故C错误;D.木炭在空气中与氧气不完全燃烧得到一氧化碳;一氧化碳在氧气中燃烧能得到二氧化碳;二氧化碳和水反应能生成碳酸;碳酸不能直接得到氧气;故C错误。故选A和rm{B}【解析】rm{AB}8、BC【分析】解:rm{A}电解水的实验中生成氢气和氧气的体积比为rm{2}rm{1}故错误;
B;氯化铜和盐酸的混合溶液加入过量氢氧化钠溶液;氢氧化钠先和盐酸反应,等到盐酸反应完毕后,氢氧化钠再和氯化铜反应生成氢氧化铜沉淀,所以一开始没有沉淀,等到盐酸反应完后有沉淀生成,氯化铜反应完后沉淀不再增加,为一定值,故正确;
C、向硫酸溶液中不断加水,rm{pH}小于rm{7}故正确;
D;锌比铁活泼;与稀盐酸反应时,锌比铁反应剧烈;当等质量的锌和铁与足量的稀盐酸反应时,锌与稀盐酸反应生成的氢气比铁少,故错误.
答案:rm{BC}
A;根据电解水的实验中生成氢气和氧气体积关系进行解答;
B;根据氯化铜和盐酸的混合溶液与过量氢氧化钠溶液反应先后顺序进行解答;
C、根据向硫酸溶液中不断加水,rm{pH}小于rm{7}解答;
D;根据根据结束活动性顺序的意义分析:金属越活泼;和酸反应的速率越快,金属的相对原子质量越小,产生的氢气越多解答.
本题通过坐标的形式考查了常见物质的性质,正确辨别坐标所表示的意义及坐标所表示的量的关系是解决问题的关键rm{.}此题是化学反应与图象知识的考查题,结合反应的过程与图象情况的走势联系起来是解题的关键所在.【解析】rm{BC}9、BD【分析】【分析】本题考查气体发生装置的效果判断,能起到“随开随制,随关随停”效果的装置应能实现固液分离。【解答】A.将干燥管移出液面可实现固液分离,故A不符合题意;B.小试管能起到液封的作用,节约药品,但反应过程中固液不能分离,不能起到“随开随制,随关随停”效果,故B符合题意;C.可抽动的铜丝可以将固体反应物移出液面,故C不符合题意;D.长颈漏斗下端位于液面以上,产生的气体会从长颈漏斗中逸出,装置错误,故D符合题意。故选BD。【解析】rm{BD}10、BD【分析】解:根据题目信息可知,铁和铝与稀盐酸生成氢气,铝和硅与氢氧化钠生成氢气rm{.}铝和盐酸的反应方程式:rm{2Al+6HCl=2AlCl_{3}+3H_{2}隆眉}rm{2Al+2NaOH+2H_{2}O=2NaAlO_{2}+3H_{2}隆眉}说明相同质量的铝与盐酸或者氢氧化钠生成氢气的质量相等rm{.}综合分析,铁和盐酸生成的氢气的质量等于硅和氢氧化钠生成的氢气的质量rm{.}设铁与盐酸生成的氢气的质量为rm{M}则硅的质量为rm{X}铁的质量为rm{Y}.
rm{Si+2NaOH+H_{2}O篓TNa_{2}SiO_{3}+2H_{2}隆眉}
rm{28}rm{4}
rm{X}rm{M}
rm{dfrac{28}{4}篓Tdfrac{X}{M}}
得:rm{dfrac{28}{4}篓Tdfrac
{X}{M}}
rm{X=7M}
rm{Fe+2HCl=FeCl_{2}+H_{2}隆眉}rm{56}
rm{2}rm{Y}
rm{dfrac{56}{2}篓Tdfrac{Y}{M}}
得:rm{M}
rm{dfrac{56}{2}篓Tdfrac
{Y}{M}}合金中硅和铁的质量之比rm{Y=28M}rm{隆脿}rm{=7M}.
A、铁和硅的质量之比rm{28M=1}rm{4}rm{=112}故A不合题目条件.
B、铁和硅的质量之比rm{28=4}rm{1}rm{=336}故B符合题目条件.
C、铁和硅的质量之比rm{56neq4}rm{1}rm{=28}故C不符合题目条件.
D、铁和硅的质量之比rm{7=4}rm{1}rm{=56}故D符合题目条件.
故选BD.
根据题目信息可知,铁和铝与稀盐酸生成氢气,铝和硅与氢氧化钠生成氢气rm{112=1}铝和盐酸的反应方程式:rm{2}rm{.}说明相同质量的铝与盐酸或者氢氧化钠生成氢气的质量相等rm{2Al+6HCl=2AlCl_{3}+3H_{2}隆眉}综合分析;铁和盐酸生成的氢气的质量等于硅和氢氧化钠生成的氢气的质量.
掌握化学方程式的计算格式和规范性,注意:相同质量的铝与盐酸或者氢氧化钠生成氢气的质量相等.rm{2Al+2NaOH+2H_{2}O=2NaAlO_{2}+3H_{2}隆眉}【解析】rm{BD}11、AD【分析】
由于在金属活动性顺序中,Zn>Fe>H>Cu>Ag,向AgNO3、Cu(NO3)2和Zn(NO3)2的混合溶液中加入一定量的铁粉,铁能与AgNO3、Cu(NO3)2反应,不能与Zn(NO3)2反应;由往滤渣中加入稀盐酸,有无色气体放出,说明了铁一定有剩余.则滤出的固体中一定有Ag、Cu、Fe,滤液中一定含有滤液中一定有的溶质Zn(NO3)2、Fe(NO3)2.由以上分析可知:
A;滤出的固体中一定有Ag、Cu、Fe.故A正确;
B;滤出的固体中一定有Ag和Cu;可能有Fe.故B错误;
C、滤液中一定有的溶质Cu(NO3)2、Fe(NO3)2,一定不含Zn(NO3)2.故C错误;
D、滤液中一定有的溶质Zn(NO3)2、Fe(NO3)2.故D正确.
故选AD.
【解析】【答案】在金属活动性顺序中;Zn>Fe>H>Cu>Ag,氢前的金属能与酸反应生成氢气,位置在前的金属能将位于其后的金属从其盐溶液中置换出来.
三、填空题(共7题,共14分)12、略
【分析】
(1)氟能防止龋齿;故答案:氟.
(2)温度高于30℃时木糖醇的溶解度大于蔗糖的溶解度;二者的溶解度都随温度的升高而增大,故答案:>随温度升高,两者的溶解度均增大.
(3)40℃时木糖醇的溶解度大于70g判断40℃时;将30g木糖醇放入50g水中,充分溶解后所得的溶液是饱和溶液;30℃时木糖醇和蔗糖的溶解度相等和二者的溶解度随温度降低而减小,故答案:不饱和将温度降低到30℃(其他合理方法也可).
(4)C5H12O5中碳元素的质量分数:×100%=15.2g×=6g;故答案:6g.
【解析】【答案】(1)运用氟能防止龋齿解答.
(2)运用温度高于30℃时木糖醇的溶解度大于蔗糖的溶解度和二者的溶解度都随温度的升高而增大解答.
(3)运用40℃时木糖醇的溶解度大于70g判断40℃时;将30g木糖醇放入50g水中,充分溶解后所得的溶液是否饱和;30℃时木糖醇和蔗糖的溶解度相等和二者的溶解度随温度降低而减小解答.
(4)运用木糖醇的化学式是C5H12O5求碳元素的质量分数然后乘以15.2g即可求出15.2g木糖醇中碳元素的质量解答.
13、rm{B}澄清的石灰水;rm{垄脵垄脷垄脹}【分析】解:rm{(1)}图示实验中;硫在氧气中燃烧产生明亮的蓝紫色火焰;
rm{(2)}由于二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,反应结束后,为了检验rm{A}集气瓶中木炭燃烧生成的物质是二氧化碳;可以倒入少量的澄清的石灰水,并观察产生的实验现象.
rm{(3)垄脵}铁丝较粗;与氧气的接触面积小,铁丝可能不会燃烧,所以正确.
rm{垄脷}氧气浓度较低;铁丝不会燃烧,所以正确.
rm{垄脹}铁丝表面有铁锈;铁丝不燃烧,所以正确.
rm{垄脺}集气瓶底部预先铺一层细砂;是为了防止燃烧时产生的高温熔融物溅落瓶底使瓶底受热不均而炸裂的,与燃烧的条件无关,所以错误.
故答为:rm{(1)B}rm{(2)}澄清的石灰水;rm{(3)垄脵垄脷垄脹}.
rm{(1)}根据硫;木炭和铁丝在氧气中燃烧的现象分析回答;
rm{(2)}根据二氧化碳的检验方法分析回答;
rm{(3)}根据可燃物燃烧的条件;即可燃物;氧气或空气、温度达到可燃物的着火点分析判断.
理解掌握燃烧的三大条件:可燃物、氧气或空气、温度达到可燃物的着火点,三者缺一不可,另外,氧气的浓度对是否燃烧也有影响.【解析】rm{B}澄清的石灰水;rm{垄脵垄脷垄脹}14、纯净物;19:30;19:520;20.4【分析】解:rm{(1)}茶多酚是由茶多酚一种物质组成的;属于纯净物.
rm{(2)1}个茶多酚分子中含有rm{19}个氢原子、rm{30}个氮原子,则氢、氮原子的个数比为rm{19}rm{30}.
rm{(3)}在茶多酚中,氢、氮元素的质量比为rm{(1隆脕19)}rm{(14隆脕30)=19}rm{520}.
rm{(4)}在rm{64.3g}茶多酚中,含有rm{64.3g隆脕dfrac{12隆脕17}{643}隆脕100%=20.4g}.
故答案为:rm{64.3g隆脕dfrac
{12隆脕17}{643}隆脕100%=20.4g}纯净物;rm{(1)}rm{(2)19}rm{30}rm{(3)19}rm{520}.
rm{(4)20.4}根据茶多酚是由茶多酚一种物质组成的;进行分析解答.
rm{(1)}根据rm{(2)}个茶多酚分子的构成;进行分析解答.
rm{1}根据化合物中各元素质量比rm{(3)}各原子的相对原子质量rm{=}原子个数之比;进行分析解答.
rm{隆脕}根据化合物中某元素的质量rm{(4)}该化合物的质量rm{=}该元素的质量分数;进行分析解答.
本题难度不大,灵活运用化学式的含义与有关计算rm{隆脕}相对分子质量、质量比、元素的质量分数、化合物中某元素的质量等rm{(}是正确解答此类题的关键.rm{)}【解析】纯净物;rm{19}rm{30}rm{19}rm{520}rm{20.4}15、A;量筒【分析】解:rm{A}集气瓶不能用于加热;
B;试管可用于直接加热;
C;烧杯可垫石棉网加热;
D;量筒不能用于加热.
故选A,补充rm{D}量筒.
可加热的仪器分为能直接加热的和间接加热的,直接加热的有:试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙;能间接加热的是:烧杯、烧瓶、锥形瓶;不能加热的有:量筒、集气瓶等rm{.}了解这些的基础上;就可选出正确答案.
本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键.【解析】rm{A}量筒16、略
【分析】
依据三者与盐酸反应的方程式CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;Mg(OH)2+2HCl═MgCl2+2H2O以及MgO+2HCl═MgCl2+H2O;可得三者与盐酸反应的关系式:CaCO3~2HClMg(OH)2~2HClMg0~2HCl;
假如要消耗HCl质量都为73g;那么所需胃药质量越大,该种药品消耗胃酸的能力解越弱.
各反应物之间的定量反应关系为。
CaCO3~2HClMg(OH)2~2HClMg0~2HCl;找出各物质质量比;
1007358734073
通过分析看以看出:反应73克盐酸;分别消耗三种药品的质量依此为100克;58克、40克。
所以三种药品消耗胃酸的能力氧化镁最强;其次氢氧化镁、最弱的是碳酸钙;反之一片分别放入相同质量的足量的稀盐酸中消耗盐酸最多的是氧化镁、其次氢氧化镁、少的是碳酸钙。
故答案为:(3)>(2)>(1);CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O、Mg(OH)2+2HCl═MgCl2+2H2O、MgO+2HCl═MgCl2+H2O;
【解析】【答案】此题可依据反应掉相同质量的盐酸消耗药品质量的大小进行比较,据此可知消耗质量少的药品,其中和盐酸的能力就低,据此可得结论;也可根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;Mg(OH)2+2HCl═MgCl2+2H2O以及MgO+2HCl═MgCl2+H2O依据图示进行计算;
17、略
【分析】
(1)A是建筑材料的主要成分,且高温时能分解生成无色气体C和D,根据常见物质的性质可知此物质为碳酸钙,则C为二氧化碳,D为氧化钙,所以本题答案为:A:CaCO3,C:CO2;
(2)氧化钙与水发生化合反应生成氢氧化钙;氢氧化钙与碳酸钠反应生成氢氧化钠和碳酸钙沉淀,要把碳酸钙沉淀分离出去,可以采用过滤的方法,过滤操作中用到的仪器很多,此处只问玻璃仪器,所以应该为漏斗;玻璃棒和烧杯.所以本题答案为:过滤;漏斗、玻璃棒和烧杯.
(3)I是红褐色沉淀说明I是氢氧化铁,则G中含有铁离子,而G是由氧化物与盐酸反应生成,说明G是氯化铁,所以G+F→I的反应为氯化铁与氢氧化钠的反应.故答案为:FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl;
(4)反应①是氧化钙与水反应生成氢氧化钙,方程式为:CaO+H2O═Ca(OH)2;是多变一形式的,为化合反应.故答案为:化合.
(5)由于C是二氧化碳;所以与C组成元素相同的应该是一氧化碳,而二氧化碳和一氧化碳的混合物中含有64%的氧元素.设10g混合气体中二氧化碳的质量为x
根据氧元素的质量分数为64%可得:
×100%×(10g-x)+×100%×x=10g×64%
x=4.4g
则设4.4g二氧化碳与足量的澄清石灰水反应生成的沉淀的质量为y
CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O
44100
4.4gy
=
y=10g.
故得到10g沉淀.
故答案为:10.
【解析】【答案】本题的解题突破口在于A是建筑材料的主要成分;且高温时能分解生成无色气体C和D,根据常见物质的性质可知此物质为碳酸钙,从而可顺推出C;D、E、F物质的化学式,另一突破口在于I是红褐色沉淀说明I是氢氧化铁,从而可逆推出G和B的化学式.
由于C是二氧化碳;所以组成元素和C相同的就是一氧化碳,当和二氧化碳混合,而氧元素的质量分数为64%,可以计算出二氧化碳的含量,从而根据化学方程式计算后面对应的碳酸钙沉淀的质量.
18、略
【分析】
①氧化钙具有吸水性且无毒;故答案为CaO;
②碳酸钠具有碱性,可以溶解油污,它的化学式为:Na2CO3,故答案为;Na2CO3
③二氧化碳有两个性质,一是密度比空气大,二是既不能燃烧也不支持燃烧,因此在用途上利用其性质常作灭火剂,故答案为:CO2
④所给物质中,氮气的化学性质不活泼,因此常用作焊接金属的保护气,在表示这种气体时,因为氮气是由分子构成的物质,一个氮气分子是由两个氮原子构成的,故答案为:N2.
【解析】【答案】本题解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子;原子、离子、化合价;还是用化学式表示物质,才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义,根据物质化学式的书写规则正确写出表示物质的化学式,再根据相关元素组成物质的性质,来熟练准确的解答此类题目.
①可做干燥剂的物质应具有可吸水性;
②可做洗涤剂的物质应具有碱性;可以溶解油污;
③可用作灭火剂的物质应该具有不燃烧;不支持燃烧的性质;
④可用作焊接金属保护气的物质;化学性质不活泼.
四、推断题(共2题,共16分)19、氧气;二氧化硫;碳;二氧化碳;S+O2SO2;C+O2CO2【分析】解:rm{(1)A}rm{B}rm{C}rm{D}rm{E}五种物质,rm{A}是无色无味的气体,rm{B}在rm{A}中燃烧有蓝紫色火焰并生成能造成空气污染的气体rm{C}所以rm{A}有助燃性,rm{A}是氧气,rm{B}是硫,rm{C}是二氧化硫,rm{D}是黑色固体,在rm{A}中燃烧生成气体rm{E}rm{E}能使澄清的石灰水变浑浊,水体rm{E}是二氧化碳,rm{D}是碳,经过验证,推导正确,所以rm{A}是氧气,rm{C}是二
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