2022-2023学年湖南省长沙市望城区第二中学化学高一第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列微粒的关系中,属于同位素的是A金刚石、石墨B2、2CK、CaDCl、Cl2、下列叙述中,正确的是A1 molH2O2中含有1 mol H2和1 mol O2BCaCO3的摩尔质量是100 gC等质

2、量的CO与N2中所含原子数之比为1:1D1L 1 molL-1MgCl2溶液中Cl- 的物质的量为1 mol3、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A常温常压下,48g O2和O3的混合气体中含有氧原子数为3NAB17 g氨气所含质子数目为11NAC标准状况下22.4L的四氯化碳,含有四氯化碳分子数为NAD物质的量浓度为0.5 molL1的MgCl2溶液中,含有Cl个数为1 NA4、纯碱和小苏打在日常生活中都可以找到。若要在家中将它们区分开来,下面的方法中可行的是( )A分别放在炒锅中加热,观察是否有残留物B分别用干净铁丝蘸取样品在煤气炉的火焰上灼烧,观察火焰颜色C在水杯中各盛相同质

3、量的样品,分别加入等体积、等浓度的白醋,观察反应的剧烈程度D将样品溶解,分别加入澄清石灰水,观察是否有白色沉淀5、按C、N、O、F的顺序,下列递变规律错误的是( )A原子半径逐渐减小B元素原子得电子能力逐渐增强C最高正化合价逐渐增大 D气态氢化物稳定性逐渐增大6、将a mol钠和a mol铝一同投入m g足量水中,所得溶液密度为d gmL1,该溶液中溶质质量分数为A82a/(46a+m)%B8200a/(46a+2m) %C8200a/(46a+m)%D8200a/(69a+m) %7、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A1 mol氦气中有2NA个氦原子B2 L 0.3 molL1Na

4、2SO4溶液中含0.6NA个NaC14 g氮气中含NA个氮原子D18 g水中所含的电子数为8NA8、下列有关氢氧化铁胶体说法正确的是A将外加直流电源通过该胶体,阴极处颜色变深,则说明该胶体带正电荷B鉴别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体,可用丁达尔效应或观察能否导电两种方法C采用过滤,可将Fe(OH)3胶体中的FeCl3杂质除去D向Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,可引起胶体聚沉9、下列说法正确的是( ).A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D

5、铜、石墨均导电,所以它们是电解质10、下列物质是电解质的是A氯化钠 B铜 C二氧化碳 D氯气11、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )A氨气的摩尔质量是17gBNA个H2和NA个O2的质量比为116C标准状况下,22.4 L水中含有的分子数目为NAD100 mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.1mol Cl-12、在下列变化中,需要加入合适的还原剂才能实现的是( )AH2HClBFeCl3FeCl2CCOCO2DNaNaOH13、NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是ACO的摩尔质量为28gB1molL-1 NaOH溶液中所含有Na+数目为NAC8g NH4NO3中含有0

6、.2mol N原子D0.5mol H2所占的体积约为11.2L14、设NA为阿伏加德罗常数,下列对于0.3mol/L的硫酸钾溶液的说法中不正确的是A1L溶液中含有0.6NA个钾离子B1L溶液中含有钾离子和硫酸根离子总数为0.9NAC2L溶液中钾离子浓度为1.2mol/LD2L溶液中含有硫酸根离子0.6NA个15、下列变化过程中失去电子的是()AFe3Fe2B Mn2CClCl2DN2O3HNO216、关于反应CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2,下列说法正确的是AH2O既不是氧化剂又不是还原剂 BCaH2中H元素被还原C此反应中氧化产物与还原产物的原子个数比为1:1 DCa(OH)2是氧

7、化产物17、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是AFe是氧化剂BCuSO4是还原剂CFe被氧化DCuSO4发生氧化反应18、下列有关物质检验的实验结论正确的是A向某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,生成白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-B向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,原溶液中一定含Cl-C向某无色溶液中滴入无色酚酞试液显红色,原溶液一定显碱性D向某溶液中加入盐酸,产生无色气体,原溶液中一定含有大量CO219、每年10月23日上午6:02到晚上6:02被誉为“摩尔日”(MoleDay)这个时间的美式写法为6:

8、02/10/23,外观与阿伏加德罗常数的值6.021023相似。用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A标准状况下,22.4L的CO和CO2混合气体中含有的碳原子数为NAB含1molFeCl3的饱和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3胶粒数为NAC标准状况下,5.6LCCl4含有的分子数为0.25NAD1mol/LMg(NO3)2溶液中含有的数目为2NA20、如图所示装置,试管中盛有水,气球a盛有干燥的固体过氧化钠颗粒,U形管中注有浅红色的水,已知过氧化钠与水反应是放热的。将气球用橡皮筋紧缚在试管口,实验时将气球中的固体颗粒抖落到试管b的水中,不会出现的现象是( ) A气球a变大B试管

9、b内有气泡冒出CU形管内浅红色褪去DU形管水位d高于c21、厨房中的化学知识很多,下面是有关厨房中的常见操作或者常见现象,其中发生的变化不属于氧化还原反应的是()A食物长时间放置后变质腐败B燃烧液化石油气为炒菜提供热量C用活性炭除去冰箱中的异味D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹22、下列电离方程式中正确的是AAl2(SO4)32Al33SO42BNa2SO42NaSO42CCa(NO3)2Ca22(NO3)2DBa(OH)2Ba2OH2二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有

10、白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_,肯定无_,可能含有_。(

11、2)写出实验中反应的离子方程式:_。25、(12分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置 A 中,仪器 a 的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,装置 B的作用是_。(2)装置 A 中发生反应的化学方程式是_。(3)当 Cl2 持续通过时,装置 D 中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(4)若要证明干燥的 Cl2 无漂白性,可在装置 D 前添加一个装有_的洗气瓶。(5)装置 E 的作用是_,该反应的离子方程式为_。26、(10分)某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_,甲装置中发生反应的化学方

12、程式为_。(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a_(补充完整),丙中应装的溶液是_。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂_。(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:判定方案是否可行_,并说明理由_。进行方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值

13、,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因_。已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断方案的实验结果_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由_。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化_mol浓盐酸。27、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a. _,b. _,c. _。(2)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有_。(填序号)(3)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_,将仪器补

14、充完整后进行的实验操作的名称为:_。28、(14分)2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程_;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl22H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(_) CO2 HCl H2O O2A B C D(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2

15、O该反应中,氧化剂是_,1 mol氧化剂在反应中_(填“得到”或“失去”)_mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl的物质的量浓度为_,此时产生的Cl 2在标准状况下的体积为_,被氧化的HCl的物质的量为_。29、(10分)某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3Fe3+I2) :取溶液少许滴加12滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;取100mL溶液,滴加1.0mol/L

16、的NaOH溶液至520mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6g;另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2);在中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。结合以上实验现象和数据可知:(1)溶液

17、中一定不能大量存在_。(2)填写表中空格(可以不填满): _。离子种类离子浓度(mol/L)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、D【解析】A.金刚石和石墨是碳元素形成的不同单质,两者互为同素异形体;B.2、2是两种不同的氢分子,不属于同位素;C.40K、40Ca的质子数不同,分别为19、20,两者不属于同位素;D.、的质子数相同都为17,中子数不同,分别为18、20,是Cl元素的两种核素,两者互为同位素;综上所述,答案为D。【点睛】同位素必须满足三个要素:(1)必须是质子数相同;(2)必须是中子数不同;(3)必须是原子。2、C【解析】A一个过氧化氢分子含有

18、两个氢原子和两个氧原子,即1 molH2O2中含有2 mol H和2 mol O,A错误;B摩尔质量的单位是g/mol,B错误;CCO和N2的相对分子质量均为28,由,等质量的CO和N2即物质的量也相等,CO和N2中所含原子数之比为2:2=1:1,C正确;D1L 1 molL-1MgCl2溶液中,Cl- 的物质的量为,D错误;故选C。3、A【解析】A、48g氧气和臭氧的混合物中含有48g氧原子,含有3mol氧原子,含有原子数为3NA,选项A正确;B、17g NH3的物质的量为,一个氨气分子中含有10个质子,因此1mol氨气中含有10mol质子,即10NA个质子,选项B错误;C、标况下,四氯化碳

19、不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算四氯化碳的物质的量,选项C错误;D、溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算,选项D错误;答案选A。【点睛】本题重点考查阿伏加德罗常数的相关计算。需要注意的是在计算气体物质的量时应注意是否为标准状况,只有在标准状况下气体的摩尔体积才是22.4L/mol。4、C【解析】纯碱为Na2CO3,小苏打为NaHCO3,NaHCO3不稳定,加热易分解,与酸反应较Na2CO3剧烈,二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀。【详解】A.Na2CO3加热不分解,NaHCO3加热分解生成Na2CO3,都有残留物,不能鉴别,故A错误;B. 都含有Na元素,颜色反应都成黄色,不

20、能鉴别,故B错误;C.NaHCO3与酸反应较Na2CO3剧烈,可用白醋鉴别,故C正确;D. 二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀,不能鉴别,故D错误;故选C。5、C【解析】C、N、O、F在周期表相同周期,从左到右原子序数逐渐增大,则:A、同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,选项A正确;B、同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,得电子能力逐渐增强,选项B正确;C、F的最高化合价为0价,无正价,选项C错误;D、同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,对应的气态氢化物稳定性逐渐增强,选项D正确。答案选C。6、C【解析】钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气。根据方程式计算

21、。【详解】将a mol钠和水反应生成a mol氢氧化钠和a/2mol氢气,a mol铝和a mol氢氧化钠反应生成a mol偏铝酸钠和3a/2mol氢气,反应后的溶液的质量为23a+27a+m-(a/2+3a/22=(m+46a)g,溶质偏铝酸钠的质量为82ag。则质量分数为82a /(m+46a) 100%。故选C。【点睛】掌握钠和水的反应、铝和氢氧化钠溶液的反应,能根据方程式进行计算,计算溶液的质量时注意从总质量中将产生的氢气的质量减去。7、C【解析】A、氦气为单原子分子,1mol氦气中有NA个氦原子,故A错误;B、n(Na2SO4)=0.3mol/L2L=0.6mol,n(Na+)=20

22、.6mol=1.2mol,因此含有的钠离子数为1.2NA,故B错误;C、n(N)=1mol,氮原子数为NA,故C正确;D、18g水的物质的量为1mol,含有的水分子数为NA,一个水分子含有10个电子,因此18g水中所含的电子数为10NA,故D错误;故选C。8、D【解析】A、氢氧化铁胶体不带电,胶粒带正电荷;B、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,而FeCl3溶液是不能的,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电;C、溶液和胶体能透过滤纸,用渗析分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液;D、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,胶体会发生聚沉产生沉淀。【详解】A项、Fe(OH)3胶体粒子吸附溶液

23、中的阳离子带正电荷,胶体不带电,故A错误;B项、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,而FeCl3溶液是不能的,据此可以鉴别溶液和胶体,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电,据此不能鉴别溶液和胶体,故B错误;C项、溶液和胶体能透过滤纸,应该用渗析分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,故C错误;D项、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,电解质NaCl会使胶体发生聚沉产生沉淀,故D正确。故选D。9、C【解析】A液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;BNH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电

24、解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;C蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;D铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案为C。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。10、A【解

25、析】在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物为电解质,在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物为非电解质,无论电解质还是非电解质,都一定为化合物;单质和混合物一定不是电解质。【详解】A、氯化钠在水溶液和熔融状态下都能够导电,且属于化合物,故A正确;B、Cu为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C、CO2溶于水导电,但导电离子不是二氧化碳电离的,二氧化碳为非电解质,故C错误;D、氯气为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误;故选A。11、B【解析】A. 氨气的摩尔质量是17g/mol,A错误;B. NA个H2和NA个O2的物质的量均是1mol,质量比为232116,B正确;C. 标

26、准状况下水是液体,不能用气体摩尔体积计算22.4 L水中含有的分子数目,C错误;D. 100 mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.2mol Cl-,D错误,答案选B。12、B【解析】需要加入合适的还原剂才能实现,说明本身是氧化剂,化合价降低。【详解】AH2HCl,氢化合价升高,作还原剂,故A不符合题意;BFeCl3FeCl2,铁元素化合价降低,作氧化剂,故B符合题意;CCOCO2,碳化合价升高,作还原剂,故C不符合题意;DNaNaOH,钠化合价升高,作还原剂,故D不符合题意。综上所述,答案为B。13、C【解析】摩尔质量的单位是g/mol;根据n=cV,没有溶液体积不能计算溶质的物质的量;8

27、g NH4NO3的物质的量是0.1mol;非标准状况下,0.5mol H2所占的体积不一定是11.2L。【详解】CO的摩尔质量为28g/mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质的物质的量,故B错误;8g NH4NO3的物质的量是0.1mol,所以N原子的物质的量是0.2mol,故C正确;标准状况下,0.5mol H2所占的体积约为11.2L,故D错误。14、C【解析】1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有硫酸钾的物质的量为:0.3mol/L1L=0.3mol。【详解】A1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.6mol钾离子,含0.6NA个K+,A正确;B1L该溶液

28、中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.3mol硫酸根离子、0.6mol钾离子,溶液中含0.9NA个离子,B正确;C2L该溶液中含有硫酸钾的浓度为0.3mol/L,则钾离子的浓度为0.6mol/L,C错误;D2L 0.3mol/L硫酸钾溶液中,含有0.6mol硫酸根离子,即含有0.6NA个硫酸根离子,D正确;答案选C。15、C【解析】在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。【详解】A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;C.氯元素的化合价由

29、-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化合价没有变化,D项错误;答案选C。16、C【解析】该反应中,只有氢元素的化合价发生变化,在CaH2中H为-1价,被氧化成0价;CaH2中H元素被氧化,B错误;反应物水中H为+1价,被还原为0价,因此,H2O在该反应中作氧化剂,A错误;2个 H2O分子中有2个氢原子被还原生成1分子H2,另外2个氢原子价态未发生变化,CaH2中的2个氢原子被氧化生成1分子H2,所以H2既是氧化产物又是还原产物,其分子个数之比为1:1,故C正确;由于H2既是氧化产物又是还原产物,所以Ca(OH)2为生成物,既不是氧化产物,也不是还原产

30、物,D错误;综上所述,本题选C。17、C【解析】AFe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;BCu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;CFe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;DCuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。【点睛】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。18、C【解析】A.硝酸具有强氧化性,若原溶液中含有SO32-,硝酸会将SO32氧化成SO42-,也会生成白色沉淀,故A错误;B.未排除CO32-的干扰,即Ag2

31、CO3也是白色沉淀,故B错误;C.酚酞遇碱性溶液变红,故C正确;D.未排除SO32-的干扰,若原溶液中含有SO32-,遇盐酸会放出无色的SO2气体,故D错误;故选C。【点睛】在离子检验过程中一定要注意其它离子的一些干扰,比如氯化银,硫酸钡,碳酸钙都是白色沉淀,二氧化硫和二氧化碳都可以是澄清石灰水变浑浊等。19、A【解析】A.CO和二氧化碳中均含有一个碳原子,故标况下22.4L混合气体即1mol混合气体中含碳原子为1mol,即NA个,故A正确;B.Fe(OH)3胶粒中含有多个Fe(OH)3粒子,则1molFeCl3的饱和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3胶粒数小于NA,故B错误;C. 标况下C

32、Cl4为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误;D. 溶液体积不明确,故溶液中硝酸根的个数无法计算,故D错误。故答案选:A。20、C【解析】Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应为2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,反应放热,可使广口瓶内压强增大,过氧化钠具有强氧化性,以此解答该题。【详解】A. 反应生成氧气,则气球a变大,故A正确;B. 反应生成气体,则试管b中有气泡冒出,故B正确;C. 由于浅红色的水是在U形管中而非试管中,则试管内溶液不变色,U形管内的红水不褪色,故C错误;D. 产生O2使气球膨胀,该反应放出大量热量,使锥形瓶中空气受热膨胀而出现U形管中水位dc,

33、故D正确;故选C。21、C【解析】A食物长时间放置易被空气中氧气氧化而变质腐败,发生氧化还原反应;B液化石油气的燃烧属于氧化还原反应;C用活性炭除去冰箱中的异味是利用了活性炭的吸附性,属于物理变化;D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹,属于铁被氧化为铁锈的过程,属于氧化还原反应;故选C。22、A【解析】A、Al2(SO4)3的电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33SO42,故A正确;B、硫酸根离子应是SO42,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2NaSO42,故B错误;C、硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为Ca(NO3)2=Ca22NO3,故C错误;D、Ba(OH)2正确的电离方程式为B

34、a(OH)2=Ba22OH,故D错误。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和N

35、aOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反

36、应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2 【解析】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;过滤,将沉淀物置于稀硝

37、酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4

38、、CaCl2;KCl;(2)实验中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。25、分液漏斗 浓盐酸 吸收 HCl MnO2 + 4HCl(浓)MnCl2 + 2H2O + Cl2 能褪色 因为 Cl2 与带出的 H2O(g)反应生成 HClO,使有色布条褪色 浓 H2SO4 除去多余的 Cl2 Cl22OH-Cl-ClO-H2O 【解析】本

39、题实验目的是制取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体, Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,由此分析解答。【详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除

40、去Cl2的混有的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置 D 前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H

41、2O,所以装置E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。26、分液漏斗 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O debcfg 饱和食盐水 不可行 残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀 NaOH溶液变质 偏小 MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小 2 【解析】甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗

42、加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;进

43、行方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小;(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,1mol Mn

44、O2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:227、蒸馏烧瓶 冷凝管 容量瓶 c 酒精灯 蒸馏 【解析】(1)根据仪器的结构特点判断;(2)有活塞和玻璃塞的仪器使用时必须检查是否漏水;(3)分离四氯化碳和酒精的混合物需用蒸馏,必须用酒精灯加热;据此分析解答。【详解】(1)根据图示,a为蒸馏烧瓶,b为冷凝管,c为容量瓶,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;容量瓶;(2)容量瓶口部有塞子,在使用前要检查是否漏水,蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、烧杯均不需要检查是否漏水,故答案为:c;(3)四氯化碳和酒精是相互溶解的液态物质,分离四氯化碳和酒精的混合物用蒸馏的方法分离,必须用酒精灯加热,故答案为:酒精灯;蒸馏。28、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KMnO4 得到 5 1.5molL-1

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