《2022年湖南省湘潭县凤凰中学化学高一上期中达标检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年湖南省湘潭县凤凰中学化学高一上期中达标检测试题含解析.doc(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、实验室里需用480 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,以下操作正确的是()A称取7.68 g CuSO4,加入 480 mL水B称取8.0
2、 g CuSO4 配成500 mL溶液C称取8.0 g CuSO4 ,加入500 mL水D称取7.68 g CuSO4 配成500 mL溶液2、在2H2SSO22H2O3S中,氧化剂与还原剂的分子个数比为( )A21B12C11D16173、在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比为22:9,当l.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则在此反应中Y和M的质量之比为( )A23:9B16:9C32:9D46:94、在4 mol/L的硫酸和2 mol/L的硝酸混合溶液10mL中,加入0.96g铜粉,充分反应后最多可收集到标准状况下的气体的体积为( )A89.6mLB112mLC168
3、mLD224mL5、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是()A3和8B1和16C12和17D6和166、下列除去杂质的方法中,正确的是选项物质(括号内为杂质)去除杂质的方法ANaCl(Na2CO3)加入适量的Ca(OH)2溶液、过滤BCaO(CaCO3)加水、过滤CFe(Zn)加过量FeSO4溶液、过滤DH2SO4(HNO3)加Ba(NO3)2溶液、过滤AABBCCDD7、标准状况下,6.72LNH3;1.2041023个H2S;5.6gCH4;0.5molHCl,下列关系不正确的是A体积大小:B原子数目:C密度大小:D质量大小:8、下列叙述中正确的是A
4、检验稀盐酸和氢氧化钠溶液是否恰好完全反应,可在反应后溶液中滴加无色酚酞溶液,无明显现象,恰好完全反应B某液体可能是海水或蒸馏水,将其蒸发结晶,液体消失,无残留物,该液体为蒸馏水C检验溶液中是否含硫酸根离子,蒸发结晶液体消失,无残留物,溶液中一定含硫酸根离子D某溶液中加入稀盐酸有气泡产生,该溶液中一定含碳酸根离子9、电动自行车给人们带来了极大的方便,其电池为铅蓄电池,PbO2作为铅蓄电池的重要原料有广泛的用途。己知:5PbO2+2Mn2+4H+5Pb2+2MnO4+2H2O,下列说法正确的是APbO2为还原剂,具有还原性B氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2C生成1 mol的Pb2+,转移电
5、子5 molD酸性环境下PbO2 的氧化性强于MnO410、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A0.1mol/L稀硫酸中含有硫酸根数目为0.1NAB通常状况下,1 NA个CO2分子占有的体积大于22.4LC2.4g金属镁与足量的盐酸反应,生成氢气的体积为2.24LD0.1mol NH4+中含有电子数为10NA11、在100 g 物质的量浓度为18 mol/L、密度为 g/cm3的浓硫酸中加入一定量的水稀释成9 mol/L的硫酸,则加入水的体积为( )A小于100 mLB等于100 mLC大于100 mLD等于100 mL12、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )A
6、0.2 mol/L CaCl2溶液中含有氯离子的数目为0.4NAB18 g D2O中所含电子数为10NAC2.24 L N2和O2的混合气体中分子数为0.2NAD标准状况下,22.4L H2O中含有氧原子的数目大于1NA13、在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的()A质量B密度C体积D均不能确定14、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( )A11 molL1KI 溶液:Na+、K+、ClO 、OHB11 molL1Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+ 、NO3、SO42C11 molL1HCl 溶液:Ba2+、K+、CH3COO、NO3D11 molL1NaO
7、H溶液:Mg2+、Na+、SO42、HCO315、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A酸性氧化物:干冰、二氧化硫、三氧化硫B同素异形体:石墨、金刚石、C60C碱性氧化物:氧化钙、氧化铁、过氧化钠D电解质:硫酸、烧碱、氯化钠16、下列有关实验操作,现象和解释或结论都正确的是操作现象解释或结论A向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2溶液变浑浊析出了NaHCO3晶体B向FeCl3溶液中通入SO2溶液黄色褪去二氧化硫有漂白性C用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色溶液中有Na+、无K+D向Na2CO3粉末中滴加几滴水少量溶解Na2CO3易溶于水AABBCCDD17、根据反应CuSO4+
8、FeS2+H2OCu2S+FeSO4+H2S04判断1molCuS04能氧化硫的物质的量是A3/11 mol B1/7 mol C5/7 mol D4/7 mol18、下列电离方程式正确的是ACaCl2=Ca2+Cl2- BCH3CH2OH(乙醇)=CH3CH2O- +H+CNaHSO4=Na+H+SO42- DKMnO4=K+Mn2+4O2-19、下列反应属于氧化还原反应的是ACaCO32HCl=CaCl2H2OCO2B2NaHCO3Na2CO3H2OCO2CCl22NaOH=NaClNaClOH2ODNaBrAgNO3=AgBrNaNO320、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应,
9、质量增加7.1 g,这种元素可能是()A钠 B铝 C铁 D铜21、下列关于卤素性质的叙述中不正确的是()A卤素单质的颜色按Cl2、Br2、I2的顺序逐渐变深B氯气易液化,溴单质易挥发,碘单质易升华C氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大DCl2、Br2、I2的氧化性逐渐增强22、下列关于金属铝的叙述中,说法不正确的是A铝的化学性质很活泼,但在空气中不易锈蚀B铝是比较活泼的金属,在化学反应中容易失去电子,表现出还原性C铝箔在空气中受热可以熔化,且发生剧烈燃烧D铝箔在空气中受热可以熔化,但由于氧化膜的存在,熔化的铝并不滴落二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种元
10、素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。24、(12分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_25、(12分)有一瓶溶液只含Cl、CO32、SO42、Na、Mg2
11、、Cu2六种离子中的某几种。通过实验:原溶液中加足量NaOH溶液只产生白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)实验说明原溶液中含有_。有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,理由是_。26、(10分)某研究性学习小组设计了如图装置制取和验证SO2的性质。请回答:(1)写出图中仪器的名称:a_,b_。(2)棉球中NaOH溶液的作用是_。(3)为了验证SO2是酸性氧化物,洗气瓶中可选择的试剂是_。A 紫色
12、石蕊试液 B 无色酚酞试液 C 澄清石灰水 D 碘水(4)下列说法正确的是_。A 实验开始时,只需打开分液漏斗的旋塞,即可使液体顺利滴下B 先向装置中加入试剂(药品),再进行气密性检查C 实验开始后,洗气瓶和中溶液均褪色,两者均可证明SO2具有漂白性D 实验开始后,洗气瓶中可观察到白色沉淀产生,该现象可说明SO2具有还原性27、(12分)我国化工专家侯德榜的“侯氏制碱法”曾为世界制碱工业作出了突出贡献。以 NaCl、NH3、CO2 等为原料先制得 NaHCO3 ,进而生产出纯碱。有关反应的化学方程式为:NH3+CO2+H2O=NH4HCO3;NH4HCO3+NaCl=NaHCO3+NH4Cl;
13、2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O。已知:NH3 是无色有强烈刺激性气味的碱性气体,极易溶于水。.原理分析(1)碳酸氢铵与饱和食盐水反应,能析出碳酸氢钠晶体的原因是_。 a 碳酸氢钠难溶于水 b 碳酸氢钠受热易分解 c 碳酸氢钠的溶解度相对较小,在溶液中首先结晶析出.实验探究(2)一位同学将二氧化碳气体通入含氨的饱和食盐水中制备碳酸氢钠,实验装置如图所示(图中夹持、固定用的仪器未画出)。回答下列有关问题:a.乙装置中的试剂是_;该试剂的目的:_b.丁装置中稀硫酸的作用是_;c.实验结束后,分离出 NaHCO3 晶体的操作是_(填分离操作的名称)。28、(14分)I.(1)0.2 g
14、H2含有_个H原子。(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,则Na2X的摩尔质量是_。II.如图所示为实验室某浓盐酸试剂瓶上标签的有关内容。取该盐酸10mL,加蒸馏水稀释至250mL,向其中加入mg锌粉恰好完全反应。(1)求原浓盐酸的物质的量浓度c=_。(2)计算出m=_。(3)向反应后的溶液中加入0.6mol/L的AgNO3溶液至不再产生沉淀,共消耗VmL AgNO3溶液,则V的值是_。29、(10分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方
15、程式为_。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的 HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_。(3)向盛有 KI 溶液的试管中加入少许 CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4 层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平 CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。_+_+_HIO3+_该反应中,_元素的化合价升高。(b)把 KI 换成 KBr,则 CCl4层变为_色,继续滴加氯水,CCl4 层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO
16、3氧化性由强到弱的顺序是_。(c)加碘盐中含碘量为 20mg50mg/kg。制取加碘盐(含 KIO3 的食盐)1000kg,若 KI 与 Cl2 反应之 KIO3,至少需要消耗 Cl2_mol(保留 2 位小数)。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、B【解析】需要480mL溶液,实际只能配置500mL,配制500mL 0.100molL-1的CuSO4溶液,溶质的物质的量为:n=cV=0.5L0.100mol/L=0.0500mol,需要溶质的质量为:m(CuSO4)=0.05mol160g/mol=8.0g,或m(CuSO45H2O)=0.05mol25
17、0g/mol=12.5g,以此解答。【详解】A.托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,且实验室没有480mL容量瓶,应该选用500mL容量瓶来配制500mL溶液,需称取8.0g硫酸铜,水的体积480mL,而需要配置的溶液体积是500mL,故A错误;B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液,故B正确;C称取8.0gCuSO4,配成500mL溶液,水的体积不等于溶液的体积,故C错误;D托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,需称取8.0g硫酸铜,配成500mL的溶液,故D错误;故选B。2、B【解析】试题分析:H2S中S的化合价由2价0价,化合价升高,作还原剂,SO2
18、中S的化合价由4价0价,化合价降低,作氧化剂,因此氧化剂和还原剂的物质的量之比为:1:2,故选项B正确。考点:考查氧化剂和还原剂等知识。3、B【解析】根据化学方程式和已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”以及R的质量,列出比例式,即可求出M的质量;根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。则生成的Y的质量=R的质量+M的质量-X的质量,然后写出两者的比即可。【详解】应为根据已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”,则R:2M=22:(29)=22:18;设生成的M的质量为a,22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;根据质量守
19、恒定律可得Y的质量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;此反应中Y和M的质量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案为B。4、D【解析】铜与稀硝酸反应的实质是3Cu+8H+2NO3-3Cu2+2NO+4H2O,在溶液中每3molCu与8molH+完全反应生成2molNO气体。混合溶液中含H+物质的量0.02mol2+0.02mol0.06molH+,0.96g铜的物质的量0.96g64g/mol0.015mol。根据离子方程式可知3Cu8H+2NO,因此氢离子过量,铜离子完全反应,则生成的NO气体的物质的量0.01mol,标准状况下的体积为224mL,答案选D。5、C【解析】A、3号元素为
20、Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选项B错误;C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。6、C【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法。
21、【详解】A、Na2CO3能与适量的Ca(OH)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,能除去杂质但引入了新的杂质氢氧化钠,不符合除杂原则,A错误。B、碳酸钙不溶于水,氧化钙溶于水后生成氢氧化钙,会把原物质除去,不符合除杂原则,B错误。C、锌能与过量FeSO4溶液反应生成硫酸锌溶液和铁,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,C正确。D、H2SO4能与Ba(NO3)2溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,D错误。答案选C。【点睛】所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变,解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质
22、)是正确解题的关键。7、D【解析】标准状况下,6.72 L NH3的物质的量是6.72L22.4L/mol=0.3mol;1.2041023 个H2S的物质的量是1.20410236.021023=0.2mol;5.6 g CH4的物质的量是5.6g16g/mol=0.35mol。A.四种物质的体积分别为:6.72 L、4.48L、7.84L、11.2L,故体积大小顺序为,故A正确;B.根据上述分析可知,四种物质中原子的物质的量分别为: 1.2mol、 0.6mol、 1.75mol、 1.0mol,因此原子数目大小顺序为:,故B正确;C.相同条件下,气体的密度之比等于其相对分子质量之比,四种
23、物质的相对分子质量分别为: 17、 34、 16、 36.5,因此密度大小顺序为:,故C正确;D.根据m=nM可知,四种气体的质量分别为: 5.1g、 6.8g、 5.6g、 18.25g,因此四种气体的质量大小顺序为:,故D错误;故答案选D。8、B【解析】A、在反应后的溶液中滴加无色酚酞试液无明显现象,说明恰好完全反应或稀盐酸过量。故选项错误;B、海水中含有氯化钠、氯化钙、氯化镁等物质,蒸发时能够产生固体物质,蒸馏水中没有溶解物质,蒸发时不能产生固体。故选项正确;C、硫酸钡是不溶于稀硝酸的白色固体,向某溶液中加入硝酸钡溶液,再加入稀硝酸后有白色沉淀产生,说明溶液中含有硫酸根离子。故选项错误;
24、D、碳酸氢根离子也和盐酸反应放出二氧化碳,所以检验溶液中是否含有碳酸根离子加入稀盐酸,有气泡,溶液中不一定含有碳酸根离子,故此选项错误。答案选B。9、D【解析】该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,结合氧化还原反应的有关概念分析解答。【详解】A该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,所以PbO2为氧化剂、锰离子为还原剂,所以PbO2体现氧化性,故A错误;B氧化产物和还原产物分别是MnO4、Pb2+,其物质的量之比为2:5,故B错误;C生成1mol的Pb2+,转移的电子物质的量为1mol2=2mol,故C错误;D氧化剂的氧
25、化性大于氧化产物的氧化性,该反应中,氧化剂是PbO2,氧化产物是MnO4,所以酸性环境下PbO2的氧化性强于的MnO4,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断和计算,根据元素化合价变化结合基本概念分析解答,注意掌握常见元素化合价。10、B【解析】A溶液体积不明确,则溶液中的硫酸根离子的个数无法计算,故A错误;B通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,则NA个二氧化碳分子的物质的量为1mol,体积大于22.4L,故B正确;C2.4g镁的物质的量为0.1mol,生成0.1mol氢气,而氢气的状态不明确,气体摩尔体积未知,则体积无法计算,故C错误;D每个铵根离子含10个
26、电子,则0.1mol铵根离子中含1mol电子即NA个电子,故D错误;故答案为B。11、A【解析】设需加入水的体积为x,加水稀释后溶液有密度为2依据稀释定律可得1,从而得出200100+x,x100mL。故选A。12、D【解析】A、溶液体积不知不能计算微粒数,只能计算氯离子浓度为2mol/L,选项A错误;B、D2O 的摩尔质量为20g/mol,所以18g重水为0.9mol,所含电子数为9NA,选项B错误;C、标准状况下,2.24 L N2和O2的混合气体中分子数为0.1NA,选项C错误;D、标准状况下水为液态,22.4L H2O的物质的量大于1mol,所含有氧原子的数目大于NA,选项D正确。答案
27、选D。13、C【解析】由阿伏加德罗定律可知:在相同温度和压强下,相同体积的任何气体都具有相同数目的粒子,所以在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的体积,答案选C。14、B【解析】A项,I-与ClO-发生氧化还原反应,不能大量共存,故A不选;B项,在Fe2(SO4)3溶液中离子相互间不反应,可以大量共存,故B选;C项,在HCl溶液中CH3COO-不能大量存在,故C不选;D项,Mg2+、HCO3-都能与OH-反应,不能大量共存,故D不选,答案选B。15、C【解析】A干冰(为二氧化碳)、二氧化硫、三氧化硫都能和碱反应生成盐和水,都属于酸性氧化物,故A正确;B石墨、金刚石、C60都是碳元
28、素的不同单质,互为同素异形体,故B正确;C氧化钙、氧化铁都和酸反应生成盐和水,为碱性氧化物,过氧化钠能够与酸反应放出氧气,不属于碱性氧化物,故C错误;D硫酸、氢氧化钠、氯化钠的水溶液均能够导电,且都是化合物,均属于电解质,故D正确;故选C。16、A【解析】A. 相同条件下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2,发生反应:Na2CO3CO2H2O=2NaHCO3,因生成的碳酸氢钠的质量大于碳酸钠的质量,且水的质量减少,所以析出碳酸氢钠晶体使溶液变浑浊,故A正确;B. 向FeCl3溶液中通入SO2,发生反应:2Fe3SO22H2O=2Fe2SO424H,在该反应中硫元
29、素的化合价升高,体现了二氧化硫的还原性,故B错误;C. 火焰呈黄色,只能说明溶液中含有Na,观察K的火焰需要透过蓝色钴玻璃,故C错误;D. 向Na2CO3粉末中滴加几滴水,因滴加的水量太少,会有部分Na2CO3与水结合生成Na2CO310H2O,所以有少量碳酸钠溶解,不能证明碳酸钠易溶于水,故D错误,答案选A。17、B【解析】反应CuSO4+FeS2+H2OCu2S+FeSO4+H2S04中Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,得到1个电子,S元素的化合价由1价升高为+6价,失去7个电子,由电子守恒可知,1molCuS04可氧化1/7 mol的S,答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反
30、应中元素的化合价变化为解答的关键,注意S元素的化合价变化为解答的易错点,明确Cu、S元素的化合价变化即可解答,注意守恒法的灵活应用。18、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水或熔融时电离成离子的化学方程式,据此解答。【详解】A. 氯化钙属于盐,完全电离:CaCl2Ca2+2Cl-,A错误;B. CH3CH2OH是非电解质,不能发生电离,B错误;C. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,完全电离:NaHSO4Na+H+SO42-,C正确;D. 高锰酸钾是盐,完全电离:KMnO4K+MnO4-,D错误。答案选C。【点睛】掌握物质的组成特点和电解质的强弱是解答的关键,
31、另外书写电离方程式时应特别注意:注意区分离子符号和化合价的书写。含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。酸碱盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等。19、C【解析】判断反应是否为氧化还原反应的依据为反应前后元素是否有化合价的改变,只有C项中元素的化合价发生了变化,答案为C。【点睛】化合价是否发生改变为判断氧化还原反应的依据,而电子的得失为氧化还原反应的本质。20、B【解析】试题分析:由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1
32、mol,从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1:1,进而确定该元素的化合价为+2价,答案为B。考点:关于方程式的计算。21、D【解析】A卤素单质Cl2、Br2、I2的颜色分别为黄绿色、红棕色、紫色,逐渐加深,A正确;B氯气常温下为气体,易液化,溴单质常温下为液体,易挥发,碘单质为固体,熔点与沸点相接近,易升华,B正确;C同主族元素从上到下原子、离子半径逐渐增大,则氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大,C正确;D同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,D错误;答案选D。22、C【解析】A、单质铝的化学性质非常活泼,但在空气中会生成一层致密的氧化
33、膜,防止Al继续被腐蚀,所以铝在空气中不易腐蚀,选项A正确;B铝原子的最外层有3个电子,在化学反应中易失去3个电子而达8电子的稳定结构,失去电子表现还原性,选项B正确;C铝和氧气反应生成了氧化铝,又因三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,而三氧化二铝在铝的表面,所以加热铝箔的时候铝失去了光泽,铝熔化了但是不会滴落,不会发生剧烈的燃烧,选项C错误;D、铝和氧气反应生成了氧化铝,又因三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,而三氧化二铝在铝的表面,兜住融化的铝,所以加热铝箔,铝熔化了但不会滴落,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查学生金属铝的有关知识,比较基础,旨在考查学生对基础知识的掌握。二、非选择题(共84分)
34、23、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子
35、层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。24、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所
36、以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和
37、水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。25、Mg2、Cl Cu2、CO32、SO42 Na Cl 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、
38、阳离子 【解析】溶液中加入过量NaOH生成白色沉淀,该沉淀应为Mg(OH)2,说明溶液中含有Mg2+,没有Cu2+;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明溶液中不含CO32、SO42,因为BaCO3和BaSO4都难溶于水,原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,生成的沉淀为AgCl,说明含有Cl,据此分析。【详解】溶液中加入过量NaOH生成白色沉淀,该沉淀应为Mg(OH)2,说明溶液中含有Mg2+,没有Cu2+;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明溶液中不含CO32、SO42,因为BaCO3和BaSO4都难溶于水,原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白
39、色沉淀不溶解,生成的沉淀为AgCl,说明含有Cl,则(1)根据以上分析可知可知,原溶液中一定含有的离子是含有Mg2、Cl,一定不含有的离子是Cu2、CO32、SO42,通过以上实验不能缺是否含有Na+;(2)溶液中的阴离子不存在CO32、SO42,阴离子只有Cl,根据溶液呈电中性,肯定有Cl存在。【点睛】本题考查了离子推断和离子检验,做题时要注意典型离子的特征反应和特征现象,注意常见离子的检验方法,排除其它离子的干扰等问题。26、分液漏斗 干燥管 吸收尾气,防止SO2污染大气 AC D 【解析】在加热的条件下铜和浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫具有漂白性能使品红溶液褪色,具有还原性能被溴水和氯
40、化铁溶液氧化,最后进行尾气处理,据此分析解答。【详解】(1)图示仪器a为分液漏斗;图示仪器b为干燥管;(2)二氧化硫有毒,是大气污染物,干燥管为尾气吸收装置,其中的NaOH是用于吸收过量的SO2,防止造成空气污染;(3)A、SO2通入紫色石蕊试液中,溶液变红色,说明SO2能与水反应形成酸,A符合题意;B、SO2通入无色酚酞溶液中,溶液不变色,B不符合题意;C、SO2通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,说明SO2能与碱反应,C符合题意;D、SO2通入碘水中,碘水褪色,说明二者发生反应,体现二氧化硫的还原性,但不能说明SO2是酸性氧化物,D不符合题意;故答案为:AC。(4)A、实验开始时,应先打开分液漏
41、斗上口的瓶塞,再打开分液漏斗的旋塞,液体才能顺利滴下,选项错误,A不符合题意;B、实验开始前,应先检查装置的气密性,再加入药品,选项错误,B不符合题意;C、洗气瓶中品红溶液褪色,体现了SO2的漂白性;洗气瓶中溴水褪色,发生了反应:Br2+SO2+2H2O2HBr+H2SO4,体现了SO2的还原性,选项错误,C不符合题意;D、洗气瓶中产生的白色沉淀为BaSO4,SO42-是SO2被Fe3+氧化而来的,体现了SO2的还原性,选项正确,D符合题意;故答案为:D。【点睛】二氧化硫的性质实验检验是解答的易错点,注意二氧化硫使品红溶液和溴水褪色的原理不同,前者体现漂白性,后者体现还原性。另外还需要注意二氧
42、化硫不能漂白酸碱指示剂,这与次氯酸的漂白性有本质的区别。27、a 饱和的NaHCO3 除去CO2中HCl 吸收挥发出的氨气 过滤 【解析】工业上侯氏制碱法是在饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳,由于氨气在水中的溶解度大,所以先通入氨气,通入足量的氨气后再通入二氧化碳,生成了碳酸氢钠,由于碳酸氢钠的溶解度较小,所以溶液中有碳酸氢钠晶体析出,将碳酸氢钠晶体加热后得纯碱碳酸钠。【详解】(1)a碳酸氢钠易溶于水,故a错误;b碳酸氢钠受热易分解,与其在溶液中首先结晶析出无关,故b错误;c碳酸氢钠的溶解度相对于氯化铵来说碳酸氢钠的溶解度更小一些,所以在溶液中首先结晶析出,故c正确;故答案为c;(2)a利用盐酸
43、制取二氧化碳时,因盐酸易挥发,所以,二氧化碳中常会含有氯化氢气体,碳酸氢钠能与盐酸反应不与二氧化碳反应,所以可以在乙装置中盛放碳酸氢钠的溶液除掉二氧化碳气体中的氯化氢气体;b实验过程中氨气可能有剩余,而稀硫酸能与氨气反应,所以稀硫酸的作用是吸收末反应的NH3;c分离出NaHCO3晶体的操作是分离固体与液体,常采用的实验操作是过滤操作。28、1.2041023 62g/mol 12mol/L 3.9g 200 【解析】I.(1)1个氢气分子中含2个H原子;(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,根据Na2X的组成计算出Na2X的物质的量及摩尔质量,根据摩尔质量与相对分子量的关系计算出X
44、的相对原子质量;II. (1)根据浓盐酸试剂瓶标签数据计算出物质的量浓度;(2)根据锌和盐酸反应方程式计算反应消耗锌的质量;(3)根据氯化锌和硝酸银溶液反应方程式计算消耗的AgNO3的物质的量,再根据V=计算 AgNO3溶液的体积。【详解】I.(1)1个氢气分子中含2个H原子,n(H2)=0.1mol,n(H)=0.1mol2=0.2mol,则H原子个数为0.2NA=1.2041023,故答案为1.2041023;(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,Na2X的物质的量为:n(Na2X)=n(Na+)=0.4mol=0.2mol,Na2X的摩尔质量为:M(Na2X)=62g/mol,故答案为62g/mol; II.(1)1L该浓盐酸中含有的氯