2022-2023学年上海市宝山区上海大学附中高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列物质属于非电解质的是A氨B硫酸铵C氯气D醋酸2、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是A“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应B“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取

2、属于化学变化C古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金D“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应3、如图所示,下列说法不正确的是( )A图I表示向以AlCl3溶液中滴加氨水至过量B图表示向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量且边滴边振荡C图表示向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡D图IV表示向NaAlO2溶液中缓慢通入二氧化碳至过量4、下列说法正确的是()A阴离子只有还原性B含有最高价元素的化合物,只有氧化性,不具有还原性CZn和稀硫酸反应既属于离子反应,也属于氧化还原反应D没有单质参加也没有单质生成的反应一定不是氧化还原反应5、随着科

3、学的发展,学科间的交叉和综合越来越多,学科之间的界限越来越不明显,“边缘科学”即代表了一个新名词,说明了学科间的相互联系。但目前的科学研究,学科间的分工依然存在,各自的研究领域仍有所不同。下列变化不属于化学研究范畴的是( )ACOVID-19(新冠肺炎)病毒疫苗的研制B近期出现雾霾的原因探究C朝鲜的原子弹爆炸实验D湖南华菱钢铁集团冶炼特种钢6、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是( )ANa+ 、K+、SO42-、HCO3- BCu2+、K+、SO42-、NO3-CNa+、 K+、Cl-、 NO3- DFe3+、K+、SO42-、Cl-7、乙烯发生的下列反应中,不属于加成反应的是 (

4、 )A与氢气反应生成乙烷B与水反应生成乙醇C与溴水反应使之褪色D与氧气反应生成二氧化碳和水8、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O(未配平)。下列说法正确的是A反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为32C反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子D该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的9、下列各组微粒中属于同位素的是 ( )AD2O和H2O BO2和O3 C 和 D和10、已知M2O与S2-在酸性溶液中能发生反应:M2O+3S2-+14H+=2M3+3S+7H2O,

5、则M2O中M元素的化合价是( )A+6B+4C+3D+211、含有相同氧原子数的CO2和CO的物质的量之比为A1:1B1:2C2:3D2:112、在某酸性溶液中,能共存的离子组是ANa+、K+、SO、COBNa+、K+、Cl、NOCNa+、K+、OH、NODAg+、K+、SO、Cl13、把NaHCO3和Na2CO310H2O混合物6.56g溶于水制成100mL溶液,测得溶液中Na的浓度为0.5mol/L。向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体质量为( )A2.925gB5.85 gC6.56gD无法确定14、下列盛放试剂的方法正确的是()A浓硝酸易挥发,应贮存于磨口细口瓶

6、中,加盖橡胶塞,并放置于阴凉处B汽油或煤油存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中C碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中D硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中15、下列反应不属于氧化还原反应的是( )AMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2OBCO2+H2O=H2CO3C2KClO32KCl+3O2DFe2O3+3CO2Fe+3CO216、在配制一定物质的量浓度的溶液的实验中,下列操作正确的是A将NaOH固体放在天平托盘的称量纸上,精确称量并放入烧杯中溶解后,立即注入容量瓶中B将准确量取的18.4molL-1浓硫酸10mL,注入已盛有30 mL水的100 mL容量瓶中,加

7、入至刻度线即可C仰视容量瓶刻度线,看到液面超过了容量瓶刻度线,用胶头滴管吸出刻度线以上的溶液D欲配制1000 mL 0.1 molL-1的盐酸,将稀释后的盐酸溶液全部转移到未经干燥的1000 mL的容量瓶中,加水至刻度线17、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2。若氧化产物比还原产物多1.75 mol,则下列判断正确的是( )。A生成42.0 L N2(标准状况)B有0.250 mol KNO3被氧化C转移电子的物质的量为1.25 molD被氧化的N原子的物质的量为1.875 mol18、36.5 g氯化氢溶解在1 L水中(水的密度近似为1

8、 g/mL),所得溶液的密度为 g/mL,质量分数为m,物质的量浓度为c mol/L,NA表示阿伏加德罗常数的值,则下列叙述正确的是( )A所得溶液的物质的量浓度为1mol/LB36.5 g氯化氢含有NA个原子C36.5 g HCl气体占有的体积为22.4 LD所得溶液的质量分数为=19、下列离子方程式正确的是A澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+=Ca2+2H2OB碳酸钠溶液与盐酸反应:Na2CO3+2H+=2Na+H2O+CO2C稀硫酸与氢氧化钡溶液反应:H+OH+Ba2+SO42=H2O+BaSO4D氢氧化钾溶液与稀硫酸反应:H+OH=H2O20、已知下列分子或离子在酸性条件下

9、都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是AH2O2BIO3-CMnO4-DHNO221、饮茶是中国人的传统饮食文化之一。为方便饮用,可通过以下方法制取罐装饮料茶,上述过程涉及的实验方法、实验操作和物质作用说法不正确的是A操作利用了物质的溶解性B操作为分液C操作为过滤D加入抗氧化剂是为了延长饮料茶的保质期22、用括号中注明的方法分离下列各组混合物,其中不正确的是( )A氮气和氧气(液化蒸馏) B氢氧化铁胶体和水(过滤)C食盐中的沙砾(溶解过滤) D花生油和水(分液)二、非选择题(共

10、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 X、Y、Z 三种元素:X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X

11、+和 Z,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_,Z_,Y 原子_。(2)写出 X2Y 的化学式_。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_,5 个原子核的分子_。(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_。(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_,如何检验 XZ 是否收集满_。25、(12分)某学生用12 molL-1的浓盐酸

12、配制0.10 molL-1的稀盐酸500 mL。可供选择的仪器有:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、500 mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为_ mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是_(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500 mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是_。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器23次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用_滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏

13、高”、“偏低”或“无影响”)定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_26、(10分)为了除去KCl固体中少量的MgCl2、MgSO4,可选用Ba(OH)2、HCl和K2CO3三种试剂,按下列步骤操作:(1)试剂B为_(化学式),加入过量B的目的是_。(2)试剂C为_(化学式),加热煮沸的目的是_。(3)操作的名称是_,盛KCl溶液的仪器为_,当_时停止加热。27、(12分)某同学取海带灰加蒸馏水煮沸23 min,冷却,过滤,获得含I-的溶液,并设计以下实验方案,从中提取I2。(1)反应1中硫酸的作用是提供酸性环境,则试剂a的作用是_。(2)

14、试剂b应选择_(填序号)。ACCl4 B苯 C酒精 D醋酸(3)操作1的名称是_。实验室里进行操作1需要的玻璃仪器除烧杯外,还需要_。(4)反应2为:3I2+6NaOH5NaI+NaIO3+3H2O,单线桥标出此反应电子转移_。此反应氧化剂是_,氧化产物是_。(5)反应3的离子方程式是_。28、(14分)某微粒的结构示意图为,试回答:(1)x表示_,y表示_。(2)当xy 10时,该微粒是_(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”) (3)当时,该微粒带有2个单位的负电荷,则该微粒的符号为_,该微粒的结构示意图为_(4)当y2的中性原子M跟y7的中性原子N化合时,形成化合物的化学式为_29、(1

15、0分) (1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)28H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是_,说明该反应是_热反应,这是由于反应物所具有的总能量_ (填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为_,正极电极反应式为_。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3

16、(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=_。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为_。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、A【解析】A.氨气是非电解质;故A正确;B.硫酸铵属于盐,是电解质;故B错误;C.氯气为单质,不是非电解质;故C错误;D.醋酸属于酸,醋酸是电解质;故D错误;故选A。【点睛】酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水等是电解质,单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质,非金属氧化物、氨气、部分有机物等是非电解质。2、B【

17、解析】A、铁置换铜属于湿法炼铜;B、青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法;C、合金是指金属与非金属或者金属融合而成具有金属性质的材料;D、气溶胶属于胶体,有丁达尔效应。【详解】A项、“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,涉及铁与硫酸铜生成铜的反应,铁置换铜为置换反应,故A正确;B项、青蒿素的提取用的是低温萃取,没有新物质生成,属于物理方法,故B错误;C项、铁中含碳量越高,硬度越大,含碳量越少,韧性越强,剂钢是铁与碳的合金,故C正确;D项、雾霾所形成的气溶胶属于胶体,胶体都具有丁达尔效应,故D正确。故选B。【点睛】本题考查了化学与生活、社会关系,涉及胶体的性质、物理变化与化学变化的判断、合金的性质,

18、明确物质组成、性质、用途关系是解本题关键,会根据物质性质解释其用途。3、A【解析】A氯化铝溶液中滴加氨水至过量,应生成沉淀氢氧化铝,由于氢氧化铝不溶于弱碱,所以氯化铝沉淀完全后不再变化,A错误;B向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量且边滴边振荡,先生成偏铝酸钠,开始无沉淀生成,氢氧化钠反应完全后继续滴入氯化铝会和偏铝酸钠反应生成沉淀,发生Al3+4OH-=AlO2-+2H2O,3AlO2-+6H2O+Al3+=4Al(OH)3,两过程中氯化铝的用量为3:1,与图象符合,B正确;C向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡,开始会生成沉淀,当偏铝酸钠完全沉淀后继续滴入盐酸,沉淀会溶解,

19、发生的反应为:AlO2-+H+H2O=Al(OH)3,Al(OH)3+3H+=Al3+3H2O,两过程消耗盐酸量为1:3,与图象符合,C正确;D向偏铝酸钠溶液中逐渐通入二氧化碳至过量,由于碳酸的酸性强于氢氧化铝,所以通入二氧化碳会不断生成沉淀到偏铝酸钠完全沉淀后,沉淀量不再变化,发生的反应为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO3-,与图象符合,D正确;答案选A。4、C【解析】A如为高锰酸根离子,Mn元素化合价为最高价态,则为强氧化性,故A错误; B如同时含最低价,则也有还原性,如水,既具有氧化性也具有还原性,故B错误; C锌和稀硫酸反应,为锌和氢离子的反应,Zn和H元素化合价变

20、化,既属于离子反应,也属于氧化还原反应,故C正确; D硝酸与二氧化硫反应生成硫酸和NO,为氧化还原反应,该反应没有单质参加和生成,故D错误;故选C。5、C【解析】化学科学就是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、及变化规律的自然科学。【详解】ACOVID-19(新冠肺炎)病毒疫苗的研制,是物质的制备,属于化学研究范畴,A不符合题意;B雾霾的原因探究是物质组成的研究,属于化学研究范畴,C不符合题意;C原子弹的爆炸属于原子核的变化,原子种类发生了变化,属于核物理研究范畴,B符合题意;D钢铁冶炼特种钢属于物质的制备,属于化学研究范畴,D不符合题意;故选C。6、C【解析】A酸性条件下HCO3-

21、与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,A项错误;BCu2+为蓝色,与题目无色不符,B项错误;CNa+、 K+、Cl-、 NO3- 四种离子无色,且离子之间不发生任何反应,能大量共存,C项正确DFe3+为黄色,与题目无色不符,D项错误答案选C7、D【解析】A乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;C乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,

22、故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。8、B【解析】根据CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO2NH4Cl = 3CuCuCl2N24H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的

23、氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。9、D【解析】AD2O和H2O都是由氢氧元素组成的,不同水分子,属于化合物,不是原子,故A错误;BO2与O3都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C和质子数分别为:18、20,质子数不相同,故C错误;D和质子数相同,中子数分别为18、20不同,互为同位素,故

24、D正确;答案为D。点睛:明确同位素、同素异形体等概念是解本题的关键,质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征:质子数相同、化学性质相同、在周期表中的位置相同;中子数不同、质量数不同、物理性质不同;研究对象为原子。10、A【解析】M2O中O元素的化合价为-2价,设M2O中M元素的化合价为+n,M2O显-2价,根据化合价的代数和为-2,有:2n+(-2)7=-2,解得:n=6,即M2O中M元素的化合价为+6价,故选A。11、B【解析】1molCO2中含有2molO,1molCO中含有1molO,因此含有相同氧原子数的CO2和CO物质的量之比为1:2,B正确。答案选B。12、

25、B【解析】A酸性溶液中碳酸根不能大量存在,故A不符合题意;B四种离子相互之间不反应,也不氢离子反应,可以在酸性溶液中大量共存,故B符合题意;C氢氧根不能在酸性溶液中大量存在,故C不符合题意;D氯离子和银离子不能大量共存,故D不符合题意;综上所述答案为B。13、A【解析】溶液中钠离子的物质的量为0.05mol,向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体为氯化钠,由钠的守恒可知,氯化钠的物质的量为0.05mol,其质量为:0.50.158.5=2.925g;答案选A。14、D【解析】A浓硝酸见光易分解,能加快橡胶老化,所以浓硝酸不能存放在带橡胶塞的磨口细口瓶中,应该放在带玻璃塞的

26、棕色试剂瓶中,并放置于阴凉处,故A错误;B根据相似相溶原理知,橡胶能溶于汽油或煤油,所以汽油或煤油不能存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中,故B错误;C碳酸钠溶液呈碱性,二氧化硅能和强碱反应生成黏性的硅酸钠而使瓶塞打不开,碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液应该存放在配有橡胶塞的试剂瓶中,故C错误;D硝酸银见光易分解,所以硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查试剂的存放,明确物质的性质与保存方法的关系是解答本题的关键。注意试剂瓶和塞子的选取原则。15、B【解析】氧化还原反应的特征是反应前后,有化合价的变化,仅B选项不涉及化合价的变化,所以仅B不属于氧化还原反应,故选B。【点

27、睛】氧化还原反应的本质是电子的转移,故其特点是化合价的变化,也就是根据化合价的变化来判断一个反应是否属于氧化还原反应。16、D【解析】A称量氢氧化钠时,氢氧化钠具有腐蚀性,不能直接放在滤纸上称量,应该放在小烧杯中称量;氢氧化钠溶液后,应该先冷却再转移到容量瓶中,故A错误;B不能在容量瓶中稀释浓硫酸,容量瓶属于定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,故B错误;C定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分,吸出的溶液中含有溶质,所以会导致配制溶液的浓度偏小,故C错误;D用于定容时需要加入蒸馏水,所以容量瓶中原先有蒸馏水不影响配制结果,故D正确;故选D。17、C【解析】在NaN3中

28、N元素的化合价是价,KNO3中N元素的化合价是+5价,产物N2中N元素的化合价是0价,所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂,N2既是氧化产物又是还原产物,由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2可知,10molNaN3生成15mol氧化产物 N2,2molKNO3生成1mol还原产物N2,即当生成16mol N2时,氧化产物比还原产物多14mol。A项,根据上述分析可知,当氧化产物比还原产物多1.75 mol时,设生成标准状况下N2是xmol,则由 = 得,x=2mol,所以在标准状况下生成N2的体积是44.8L,故A错误;B项,根据上述化合价分析可知,在反应中KNO3作的是

29、氧化剂,而氧化剂是被还原,所以B错误;C项,根据方程式可知,当生成16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,转移电子数是10mol,设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,转移电子数是ymol,则由 = 得y=1.25mol,所以C正确;D项,根据化合价分析,NaN3中的N原子化合价升高被氧化,结合上述分析可知当10mol NaN3作还原剂时,被氧化的N原子是30mol,此时氧化产物比还原产物多14mol,则设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,被氧化的N原子是amol,则由 = 得a=3.75mol,所以D错误。此题答案选C。点睛:电子得失守恒在氧化还原反应配平及计算中均有很重

30、要的应用,在解题过程中首先分别找出发生氧化和发生还原的元素,然后分别标出化合价升高或降低的数目,最后列式计算。18、D【解析】A.36.5g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液溶质为HCl,物质的量浓度c=,错误;B.36.5 g HCl气体物质的量为1 mol,HCl是双原子分子,因此所以原子个数为2NA,B错误;C.36.5 g HCl气体物质的量为1 mol,由于选项中未知气体所处的温度、压强,因此不能确定其体积大小,C错误;D. 根据物质的量浓度与质量分数关系式c=可知:所得溶液的质量分数:=,D正确;故合理选项是D。19、D【解析】A.澄清石灰水中Ca(OH

31、)2需写成Ca2+、2OH-,所以正确的离子方程式为:OH-+H+= H2O,故A错误;B.Na2CO3需写成2Na+、CO32-.所以正确的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2,故B错误;C.稀硫酸与氢氧化钡溶液反应,正确的离子方程式为:2H+2OH+Ba2+SO42=2H2O+BaSO4故C错误;D.氢氧化钾溶液与稀硫酸反应的离子方程式:H+OH=H2O,符合书写标准,故D正确;本题答案为D。【点睛】书写离子方程式时,要“拆”的准确,易溶、易电离的物质要拆成离子。20、D【解析】根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。【详解】根据H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,

32、HNO2NO可知1 mol H2O2、IO3、MnO4、HNO2得到电子的物质的量分别是2 mol、5 mol、5 mol、1 mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1 mol、2.5 mol、2.5 mol、0.5 mol,而1 mol IO3本身被还原生成0.5 mol I2,所以IO3氧化KI所得I2最多。答案选B。21、B【解析】A操作是将茶中的可溶物溶解在热水中,利用了物质的溶解性,A正确;B操作是将茶分成若干小包装,便于贮存、运输和饮用,也可防止灰尘的落入、细菌的滋生,而不是分液,B不正确;C操作是将茶渣和茶水分离,操作名称为过滤,C正确;D加入抗

33、氧化剂,可以防止茶水中的维生素C等被氧化,可以延长饮料茶的保质期,D正确;故选B。22、B【解析】A.氧气的沸点比氮气的沸点高,将氮气和氧气的混合气液化后再蒸馏,首先蒸发出来的是沸点低的氮气,剩下的是氧气,此方法称为液化蒸馏法,故A正确;B.氢氧化铁胶体是混合物,分散剂就是水,不能采用过滤的方法,应用渗析的方法分离,故B错误;C.食盐中的沙砾不溶于水,但是氯化钠易溶于水,可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去,故C正确;D.花生油属于酯类,和水是互不相溶的液态混合物,可以采用分液的方法来分离,故D正确。故选B。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3

34、 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NaOH,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(N

35、O3)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,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H

36、2O;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、H+ H2O OH CH4 Cl2+H2OH+Cl+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HClX2Y常温下为液体,则X2Y

37、为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z为Cl,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、;(2)X2Y 的化学式为H

38、2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH,5 个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH;CH4;(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2OH+Cl+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2OH+Cl+HClO;Cl2;(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;用湿润

39、的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。25、4.2 引流 胶头滴管 偏低 无影响 【解析】(1)根据计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里。为防止定容时加水过量,最后用胶头滴管滴加。(4)根据 分析误差。【详解】(1)设量取浓盐酸的体积为v mL,12 molL-1v mL=0.10 molL-1500 mL,解得v=4.2 mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选;(3)转移

40、过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,会根据操作步骤选择仪器,会根据分析误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低,易错点是误差分析。26、K2CO3 除去溶液中过量的Ba2+ HCl 使HCl挥发 蒸发 蒸发皿 有大量固体析出 【解析】

41、利用MgCl2和MgSO4能与所提供的溶液中的Ba(OH)2溶液形成Mg(OH)2沉淀、BaSO4沉淀而被除去,因此可先向混合溶液中加入足量或过量的Ba(OH)2溶液,待充分反应后过滤,所得滤液为KCl溶液与过量Ba(OH)2溶液的混合溶液;接下来利用加入过量K2CO3的方法再把多余的Ba(OH)2反应而除去,此时过滤后的溶液为KCl溶液、KOH溶液及过量的K2CO3溶液的混合溶液;然后利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl采取滴加适量稀HCl到不再放出气泡时,得到的溶液即为纯净的KCl溶液,最后经蒸发结晶可得到氯化钾晶体,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知 B为K2CO3,加过

42、量碳酸钾的目的是除去溶液中过量的Ba2+;故答案为:K2CO3;除去溶液中过量的Ba2+;(2)由以上分析可知 C为HCl,利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl,加热煮沸的目的是:使HCl挥发;故答案为:HCl;使HCl挥发;(3)操作为物质的溶液获得晶体的方法,为蒸发结晶,盛KCl溶液的仪器为蒸发皿,蒸发时,当析出大量固体时停止加热;故答案为:蒸发;蒸发皿;有大量固体析出。【点睛】注意把握实验的原理和操作方法,为解答该题的关键,会根据物质性质选取合适的分离和提纯方法。27、将I-氧化成I2(或作氧化剂) A 萃取、分液 分液漏斗 I2 NaIO3 5I-+IO3-+6H+3I2+3H

43、2O 【解析】含碘离子的溶液加入硫酸和试剂a把碘离子氧化为碘单质,试剂a为氧化剂,含碘的溶液中加入试剂b,结合后续实验操作可知碘的有机溶液中加入氢氧化钠溶液发生反应生成碘化钠、碘酸钠,分液后碘单质在上层溶液中生成,则b为萃取剂且密度大于水,上层溶液加入稀硫酸发生反应得到碘单质的浊液,过滤提取得到粗碘,据此判断。【详解】(1)反应1中硫酸的作用是提供酸性环境,试剂a用来氧化碘离子,则其作用是将I-氧化成I2(或作氧化剂)。(2)结合后续实验操作可知碘的有机溶液中加入氢氧化钠溶液发生反应生成碘化钠、碘酸钠,分液后碘单质在上层溶液中生成,则b为萃取剂且密度大于水,所以试剂b应选择四氯化碳,答案选A;

44、(3)操作1是萃取分液得到含碘单质的有机溶液,操作的名称是:萃取、分液,实验室里进行操作1需要的玻璃仪器除烧杯外,还需要分液漏斗;(4)反应2为3I2+6NaOH5NaI+NaIO3+3H2O,反应中碘元素化合价部分从0价升高到+5价,部分降低到1价,根据电子得失守恒可知转移电子数是5个,所以用单线桥标出此反应电子转移为。此反应氧化剂是I2,氧化产物是NaIO3。(5)反应3是碘离子与碘酸根离子在酸溶液中发生归中反应生成碘单质,反应的离子方程式为5I-+IO3-+6H+3I2+3H2O。【点睛】本题考查了含碘物质分离提纯碘单质的实验过程分析,注意萃取分液的操作,掌握基础、物质的性质和题干中的信息提取是解题关键。28、质子 最外层电子 阳离子 S2- MgCl2 【解析】分析:(1)原子结构示意图中,圆圈中数字表示质子数;最外层电子数决定其化学性质;(2)判断质子数与核外电子数是否相等,据此解答;(3)y=8时,该微粒带2个单位负电荷,则x=2+8+8-2=16,为S2-离子;(4)当y=2的中性原子M的核外电子数为2+8+2=12,则M为Mg,y=7的中性原子N的核外电子数为2+8+7

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