2022-2023学年福建省莆田九中高一化学第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析.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、Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液共同具备的性质是 ( )A两者均有丁达尔效应B两者均能透过半透膜C加入盐酸先沉淀,随后溶解D分散质粒子可通过滤纸2、下列物质分类的正确组合是( )AABBCCDD3、

2、下列说法正确的是A通常状况,1 mol任何气体的体积都约是22.4 LBH2的摩尔质量是2 g,1mol H2所占的体积是22.4 LC在标准状况下,1 mol任何物质所占的体积都约是22.4 LD在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L4、下列离子方程式正确的是( )A铁片与氯化铜溶液反应:Fe Cu2+ = Cu Fe2+B铁与稀硫酸反应:2Fe 6H+ = 2Fe3+ 3H2CBa(OH)2溶液与稀H2SO4反应:Ba2+ + OH- + H+ SO42- = H2O+BaSO4D氢氧化镁溶于盐酸:OH-H+ = H2O5、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述不正确的是

3、A标准状况下,22.4LH2含有的分子数为NAB常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD1L0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA6、从100mL5的盐酸中取出10mL,再稀释到200mL,则所得溶液的物质的量浓度是A0.05B0.25C0.025D0.507、配制物质的量浓度为0.1 molL1的Na2CO3溶液100 mL时,下列操作正确的是()A用托盘天平称取1.06 g无水碳酸钠,在烧杯中加适量水溶解,待冷却到室温后,将溶液转移到容量瓶中B在使用容量瓶前必须检查容量瓶是否完好以及瓶塞处是

4、否漏水C定容时,若加水超过刻度线,可用胶头滴管小心吸出多余部分D定容时,若仰视,则所配溶液的浓度将偏高8、从海带中提取碘的实验过程中,涉及下列操作,其中正确的是A将海带燃烧成灰B过滤得含I-溶液C放出碘的苯溶液D分离碘并回收苯9、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示。下列化学反应属于阴影部分的是A4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3B4NH3+5O24NO+6H2OC2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2DCl2+2NaBr=2NaCl+Br210、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol,经光照后,所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知:在该温

5、度下,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O(未配平),则 a、b 关系不正确的是()AbaBb2aCab2aD0ba11、下列物质属于非电解质的是A乙醇B液氯C醋酸D碳酸钠12、下列物质中属于碱的是ACaOBCOCCO2DKOH13、如图为一原电池的结构示意图,下列说法不正确的是A原电池工作时的总反应为Zn+Cu2+Zn2+CuB原电池工作时,Zn电极流出电子,发生氧化反应C若将Cu电极改为Fe电极,CuSO4溶液改为FeSO4溶液,Zn电极仍作负极D盐桥中装有琼脂-饱和氯化钾溶液,则盐桥中的K+移向ZnSO4 溶液14、符合下图中阴影部分的物质是( )ACO2 BCu2OCNO2

6、DNa2O15、下列化合物中,属于盐的是ACa(OH)2BHNO3CNa2ODK2CO316、判断下列有关化学基本概念的依据不正确的是A氧化还原反应:元素化合价前后是否有变化B溶液与胶体:不同的本质是分散质粒子的直径C电解质与非电解质:化合物本身是否能导电D纯净物与混合物:是否仅含有一种物质17、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个氦原子的氦气在标准状况下的体积为11.2 LB25、1.01105Pa时64 g SO2中含有的原子数为3NAC11.2 L Cl2含有的分子数为0.5NAD标准状况下,11.2 L乙醇中含有的分子数为0.5NA18、一个密闭容器,中间有一可自

7、由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1mol,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边与左边分子数之比为4:1B右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍C右侧的质量为5.6gD若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2mol19、下列实验设计方案中,可行的是( )A除去CO2中的少量HCl:通入NaOH溶液B除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸C除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入KOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶D用BaCl2溶液,可将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别

8、开20、某同学在做实验时引发了镁失火,他立即拿起二氧化碳灭火器欲把火扑灭,却被实验老师及时制止。原因是CO2可以支持镁燃烧发生以下反应:2Mg+CO22MgO+C,下列关于该反应的判断正确的是AMg元素化合价由0价升高到+2价,所以MgO是还原产物B由此反应可以判断氧化性CO2MgO,还原性MgCCCO2作氧化剂,表现氧化性,发生氧化反应DMg原子失去的电子数目等于O原子得到的电子数目21、下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是A和属同种元素B属于稀有气体元素C和的化学性质相似D属于金属元素22、关于化学键的下列叙述中,不正确的是( )A离子化合物可能含共价键B共价化合物一定含共价键C

9、离子化合物中只含离子键D共价化合物中不含离子键二、非选择题(共84分)23、(14分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。24、(12分)如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E

10、在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。25、(12分)有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl、SO42、CO32中的若干种,现进行以下实验:取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出

11、;向溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,过滤后在滤液中加入稀硝酸酸化,然后滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;取中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解;重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;向的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤。往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少。(1)根据上述实验,这包粉末中一定不含有的离子是_,肯定含有的离子是_,不能确定是否含有的离子_。可通过_(填实验方法)来进一步确定该离子。(2)步骤中发生反应的离子方程式是_;_;_。26、(10分)实验室里需要纯净的氯化钠晶体,但现在只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯

12、化钠。已知:NH4HCO3NH3H2OCO2。某学生设计了如下方案:请回答下列问题:(1)步骤加热的目的是_。(2)写出步骤中发生的离子方程式_。(3)步骤,判断SO42-已除尽的方法是_。(4)步骤的目的是_,操作1用到的玻璃仪器有_。(5)操作2的名称是_,应在_(填仪器名称)中进行。27、(12分) (一)某化学兴趣小组设计了图示实验装置(图中省略了夹持仪器)来测定某铁碳合金中铁的质量分数。(1)仪器A的名称是_。(2)C装置的作用_。(3)该小组同学设计的实验装置存在缺陷,有关该实验装置及实验过程中,下列因素可能会导致铁质量分数测量值偏低的是_。AA中反应不完全 B反应生成的SO2部分

13、被E中碱石灰吸收CE中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2OD反应完全后,还有CO2气体滞留在装置体系中(二)将19.20 g CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应,反应后全部气体用200 mL 1.20 molL-1 Ba(OH)2溶液吸收,生成35.46 g白色沉淀(不考虑沉淀的溶解,忽略溶液体积的变化)。(4)则吸收气体后溶液中溶质的化学式为_,其浓度为_。(5)混合物中CuO和Fe2O3的物质的量之比为_。28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O(1)该反应中氧化剂是_;被还原的元素是_;氧化产物

14、是 _;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目_;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为_mol,转移电子数_mol。29、(10分)(1)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液,结晶,渗析法等。下列各组混合物的分离或提纯应采用什么方法?实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。提取碘水中的碘,用_的方法。除去食盐溶液中的水,可采用_的方法。淡化食盐水,可采用_的方法。除去氢氧化铁胶体中的少量的盐

15、酸可以采用_的方法。(2)现有m g HCl溶解到VmLH2O中所得溶液密度为d g/mL,若阿伏加德罗常数用NA表示。该气体的物质的量为_。该溶液中溶质的质量分数为_。 HCl气体在标准状况下的体积为_。溶液的物质的量浓度为 _。溶液中氢离子的数目为_。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、胶体能产生丁达尔效应,溶液不能,A错误;B、胶体粒子不能透过半透膜,B错误;C、氯化铁与盐酸不反应,氢氧化铁胶体遇到盐酸发生聚沉生成氢氧化铁沉淀,盐酸过量后溶解氢氧化铁,C错误;D、胶体粒子和溶液中的粒子均可以透过滤纸,D正确。答案选D。2、D【解析】A.

16、Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【点睛】碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。3、D【解析】A. 标准状况下,1 mol任何气体的体积都约是22.4 L,A

17、错误;B. H2的摩尔质量是2g/mol,标准状况下,1mol H2所占的体积约是22.4 L,B错误;C. 在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;D. 在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确。答案选D。4、A【解析】A. 铁的活泼性大于铜,铁片与氯化铜溶液反应置换出铜,离方程式书写正确,A 正确;B. 铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式:Fe 2H+ = Fe2+ H2,B错误;C. Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水,正确的离子方程式:Ba2+ +2OH- +2H+SO42- =2H2O+BaSO

18、4,C错误;D. 氢氧化镁为不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,正确的离子方程式: Mg(OH)22H+ =2H2O+Mg2+, D错误;综上所述,本题选A。5、C【解析】A标况下,14LH2的物质的量是1mol,含有的分子数为NA,A正确;B碳酸钠的物质的量=1.26g126g/mol=2.21mol,每个碳酸钠化学式中含有2个钠离子,所以钠离子个数是2.22NA,B正确;C相同压强下,温度越高,气体摩尔体积越大,NA个CO2分子的物质的量是1mol,根据V=nVm知,通常状况下,NA个CO2分子占有的体积大于14L,C错误;D1L物质的量浓度为25 mol/L的MgCl2溶液中,氯化镁的物质

19、的量=25mol/L1L=25mol,每个氯化镁化学式中含有2个氯离子,所以1L物质的量浓度为2.5 mol/L的MgCl2溶液中含有Cl-个数为NA,D正确;答案选C。6、B【解析】溶液稀释的过程中,溶质的物质的量不变,即:c1v1=c2v2,据此计算出将5molL-1盐酸10mL稀释到200mL时溶液的物质的量浓度【详解】5molL1盐酸10mL稀释到200mL,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶质的物质的量浓度为:c=5mol/L0.01L/0.2L=0.25mol/L,故选B.7、B【解析】A、托盘天平的精确度为0.1g,不能称出1.06g,选项A错误;B、使用容量瓶前需检验瓶塞

20、处是否漏水,选项B正确;C、若加水超过刻度线,可用胶头滴管小心吸出多余部分,n减小,根据c=可知会造成浓度偏低,选项C错误;D、定容时仰视,会造成液体高于刻度线,V变大,根据c=可知会造成浓度偏低,选项D错误。答案选B。【点睛】明确配制一定物质的量浓度的溶液所需要的仪器和误差判断是解答本题的关键。8、D【解析】A将海带烧成灰应在坩埚中进行,A错误;B过滤时要用玻璃棒引流,B错误;C苯的密度比水小,碘的苯溶液在上层,应将碘的苯溶液从上层倒出,C错误;D苯易挥发,用蒸馏的方法将碘和苯分离并回收苯,D正确。答案选D。9、B【解析】阴影部分指的是不属于四种基本反应类型但是氧化还原反应的反应类型。【详解

21、】A.属于化合反应,有化合价的升降,则该反应也是氧化还原反应,A不符合题意;B.有化合价的升降,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,B符合题意;C.属于分解反应,无化合价的升降,不是氧化还原反应,C不符合题意;D.属于置换反应,有化合价的升降,是氧化还原反应,D不符合题意。答案选B。10、B【解析】H2 和 Cl2 发生反应:H2+Cl22HCl,反应后的气体组成可能为:HCl,HCl与 H2,HCl与Cl2;HCl、Cl2与NaOH反应:HCl+NaOHNaCl+H2O,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O,由原子守恒可知n(Na)n(Cl);若a L全为H2时,耗NaOH

22、的物质的量为0,若a L全为Cl2时,消耗NaOH量最大为2a mol,故0b2a,故a、b 关系不可能是b2a,B可选;故答案选B。11、A【解析】A. 乙醇是非电解质,A正确;B. 液氯是单质,既不是电解质也不属于非电解质,B错误;C. 醋酸属于酸,是电解质,C错误;D. 碳酸钠属于盐,是电解质,D错误。答案选A.12、D【解析】阴离子只有氢氧根离子的化合物为碱【详解】A.氧化钙是金属氧化物,故A错误;B.一氧化碳为氧化物,故B错误;C.二氧化碳为氧化物,故C错误;D.氢氧化钾中阴离子只有氢氧离子,属于碱,故D正确。故选D。13、D【解析】答案:DA、正确,铜作正极,锌作负极;B、正确,锌

23、活泼性强,作负极,电子流出;C、正确,锌活泼性也大于铁;D、不正确,盐桥中的K移向CuSO4溶液。14、A【解析】A. CO2 为非金属氧化物,属于酸性氧化物,为最高价氧化物,A正确; B. Cu2O为金属氧化物,铜元素为+1价,不是最高价氧化物,B错误;C. NO2 中氮元素为+4价,不是最高价氧化物,也不是酸性氧化物,C错误;D. Na2O为碱性氧化物,不是非金属氧化物,也不是酸性氧化物,D错误;综上所述,本题选A。15、D【解析】A. Ca(OH)2发生电离时生成的阴离子全为氢氧根离子,属于碱,故A不选;B. HNO3发生电离时生成的阳离子全为氢离子,属于酸,故B不选;C. Na2O是由

24、钠元素和氧元素构成的氧化物,不属于盐,故C不选;D. K2CO3发生电离时生成钾离子和碳酸根离子,属于盐,故D选,答案选D。16、C【解析】A、氧化还原反应:元素化合价是否变化,有元素化合价变化的是氧化还原反应,否则不是,A正确。B、溶液与胶体:本质不同的原因是微粒直径大小不同,B正确;C、电解质与非电解质:溶于水或在熔融状态下能否自身电离出阴阳离子,与自身能否导电无关,C错误;D、纯净物与混合物:是否只含一种物质,只由一种物质组成的是纯净物,由多种物质组成的是混合物,D正确;答案选C。【点睛】本题考查了溶液与胶体、纯净物与混合物、电解质与非电解质、氧化还原反应等知识点,根据教材基础知识解答即

25、可,易错的是C选项,电解质、非电解质判断与自身能否发生电离有关,与化合物本身能否导电无关,注意电解质本质往往是不导电的。17、B【解析】A、含有NA个氦原子的氦气的物质的量为1 mol,其在标准状况下的体积为22.4 L,选项A错误;B、64 g SO2的物质的量为1 mol,其中含有1 mol S原子和2 mol O原子,选项B正确;C、未指明温度和压强,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项C错误;D、乙醇在标准状况下不是气体,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项D错误。答案选B。18、B【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之

26、比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=0.25mol,A气体分子数与物质的量成正比,则右边与左边分子数之比为1:4,故A错误;B相同条件下密度之比与摩尔质量成正比,则右侧气体密度是相同条件下氢气密度的 =14倍,故B正确;C右侧CO的质量为:28g/mol0.25mol=7g,故C错误;D相同条件下气体体积与物质的量成正比,隔板处于容器正中间时,左右两侧气体的物质的量相等,则需要充入CO的物质的量为:1mol-0.25mol=0.75mol,故D错误;故选:B。19、B【解析】A. 除去CO2中的少量HCl:通入碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液,因为二氧化碳也被吸收

27、,故错误;B. 除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸,碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾和二氧化碳,故正确;C. 除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入NaOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶,若加入氢氧化钾,则引入的钾离子为杂质,故错误;D. 用BaCl2溶液,不能将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开,硫酸和硫酸钠都会产生白色沉淀,其他物质都没有明显现象,故错误。故选B。20、B【解析】2Mg+CO22MgO+C,镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,C为还原产物。【详解】镁化合价由

28、0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物,A错误;根据氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物,所以氧化性CO2MgO,还原性MgC,故B正确;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,发生还原反应,C错误;根据得失电子守恒,Mg原子失去的电子数目等于C原子得到的电子数目,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重于分析能力的考查,从元素化合价的角度认识相关概念是解答关键。21、B【解析】A、和都是氧元素,正确;B、为氧元素,不是稀有气体,错误;C、为硫元素,和氧元素是同主族元素,性质相似,正确;D、为金属钠,正确;本题答案选B。22

29、、C【解析】分析:含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,只含共价键的化合物是共价化合物,据此分析解答。详解:A.离子化合物可能含共价键,如NaOH中含有离子键和共价键,所以A选项是正确的;B.共价化合物中一定含共价键,一定不含离子键,故B正确; C.离子化合物中可能含有共价键,如KOH,故C错误;D.共价化合物中只含共价键,一定不含离子键,故D正确;答案选C。点睛:化学键类型与化合物类型的关系:只有当化合物中的化学键全部是共价键时,该化合物才是共价化合物。如果化合物中含有离子键,无论是否含有共价键,都属于离子化合物。二、非选择题(共84分)23、CaCl2 HCl AgN

30、O3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成

31、,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。24、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaC

32、lO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,

33、B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂

34、白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。25、SO42、CO32 Fe3+、Al3+、Cl K+ 焰色反应 Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH

35、4+ Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+ Al(OH)3+OHAlO2+2H2O 【解析】有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl、SO42、CO32中的若干种,由实验取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出,则溶液中一定不含CO32-;向溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,则溶液中一定含有Fe3+,可能含有SO42-;过滤后,在滤液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则溶液中含有Cl-;取中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解,由于硫酸钡不溶于盐酸,因此溶液中一定不含SO42-;重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄

36、清溶液;向的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤,往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少但不完全溶解,因氢氧化铝溶于强碱,氢氧化铁不能,则说明溶液中含有Fe3+、Al3+;通过以上分析可知,溶液中一定含有Fe3+、Al3+、Cl-;一定不含有CO32-、SO42-;不能确定溶液中是否含有K+,以此来解答。【详解】(1)根据上述分析可知:这包粉末中一定不含有的离子是CO32-、SO42-;肯定含有的离子是Fe3+、Al3+、Cl-;不能确定是否含有的离子是K+,由于钾元素焰色反应为浅紫色(透过蓝色钴玻璃观察),因此要确定溶液中是否含有K+,可通过焰色反应判断;(2)由于溶液中含有

37、Fe3+、Al3+、Cl-,向该溶液在加入氨水,Fe3+与氨水反应生成氢氧化铁沉淀,离子反应方程式为:Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+;Al3+与氨水反应生成氢氧化铝沉淀,离子反应方程式为:Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+,往过滤后的沉淀中滴加NaOH溶液,由于Al(OH)3是两性氢氧化物,能够溶于强碱,所以Al(OH)3与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子反应方程式为:Al(OH)3+OHAlO2+2H2O。【点睛】本题考查离子反应。涉及离子的推断及离子方程式的书写。把握生成的沉淀及沉淀的颜色、离子共存确定存在的离子为解答的关键,注意掌握常见离子的性质及

38、检验方法。26、加热分解除去NH4HCO3 Ba2+SO42-BaSO4 取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽 除去过量的Ba2 漏斗、玻璃棒、烧杯 蒸发结晶 蒸发皿 【解析】将固体混合物加热,发生反应NH4HCO3NH3H2OCO2,NaCl、Na2SO4不反应,则残留固体为NaCl、Na2SO4,将残留固体溶解得到NaCl、Na2SO4溶液,向溶液中加入BaCl2溶液发生反应生成硫酸钡沉淀,向悬浊液中再加入Na2CO3溶液除去过量的钡离子,过量的Na2CO3用盐酸除去,而盐酸易挥发,在操作2即可除去,然后蒸发浓缩冷却结晶得到NaCl晶体,据此解答。【详解】(1)碳酸氢

39、铵受热易分解,则步骤加热的目的是加热分解除去NH4HCO3;(2)步骤用BaCl2溶液,目的是除去硫酸根离子,反应的离子方程式为Ba2+SO42-BaSO4;(3)由于硫酸钡是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,则步骤判断SO42-已除尽的方法是取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽;(4)由于除去硫酸根离子时引入了过量的氯化钡,因此步骤的目的是利用碳酸钠除去过量的Ba2,操作1是过滤,用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(5)氯化钠能溶于水,从溶液中得到氯化钠的实验操作是蒸发结晶,应在蒸发皿中进行。【点睛】本题考查物质的分离和提纯,把握物质性质差异性及物质性质特殊性是解本题关键

40、,知道硫酸根离子检验方法、常见仪器的使用方法,熟练掌握元素化合物性质,注意从整体上分析判断各固体或液体中存在的物质成分。27、圆底烧瓶 除尽反应生成的二氧化硫 BC Ba(HCO3)2 0.3 molL-1 2:1 【解析】(一)由装置图可知,实验原理是通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量,进而计算铁的质量,再计算合金中铁的质量分数。故二氧化硫会影响二氧化碳的测定,进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。(二) CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应生成CO2,少量CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3,过量的CO2再与与B

41、aCO3反应生成Ba(HCO3)2,依据反应的化学方程式解题即可。【详解】(1)仪器A为圆底烧瓶。(2)C中酸性高锰酸钾可以和SO2发生反应,因此C装置是为了除尽SO2,避免影响对CO2的测定。(3)AA中反应不完全,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故A错误。B反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故B正确。CE中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故C正确。D装置中残留的CO2没有完全被E吸收,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故D错误。本题选BC。(二) (4)发生反应为C

42、O2+Ba(OH)2=BaCO3+H2O、CO2+H2O+BaCO3=Ba(HCO3)2。生成35.46 g白色沉淀BaCO3,根据化学方程式可求得参加反应的n1Ba(OH)2=n(BaCO3)=0.18mol,参与反应的n2Ba(OH)2=0.2 L1.20 molL10.18mol =0.06 mol,根据化学方程式列比例式可得nBa (HCO3)2=0.06 mol,cBa (HCO3)2=0.3 mol/L。吸收后溶液的溶质为Ba (HCO3)2。(5)参与反应的n1(CO2)= n1Ba(OH)2=0.18mol,参与反应的n2(CO2)= n2Ba(OH)2+ n2(BaCO3)=

43、0.12mol,因为生成的CO2全部参与了反应,n(CO2)= 0.18mol+0.12mol=0.3mol。设CuO和Fe2O3的物质的量分别为x mol、y mol,根据化学方程式CuO+COCu+CO2、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,列方程组80x+160y=19.2,x+3y=0.3,解得x=0.12 mol,y=0.06 mol。CuO和Fe2O3的物质的量之比为21。【点睛】解答问题(一)的关键是清楚实验原理,通过测定浓硫酸与C反应生成CO2的量,进而求出铁的质量分数。28、KMnO4 Mn Cl2 2.24L 5 5 【解析】(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂,盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂,故氧化剂是KMnO4;被还原的元素是Mn;氧化产物是Cl2;(2)反应中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合价升高,被氧化,当有2molKMnO4参加反应,转移电子10mol,则单线桥法标出电子转移的方向和数目为;(3)若反应中转移了0.2mol电子,则产生的Cl2在标准状况下体积为22.4L/mol=

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