《2022-2023学年重庆西南大学附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》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年重庆西南大学附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(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、下列化学反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是A2NaOHH2SO4=Na2SO42H2OBFeH2SO4=FeSO4H2CBaCl2H2
2、SO4=BaSO42HClDH2CuO=CuH2O2、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl 3种固体原料的物质的量之比为1:4:8。若配制该营养液,取428gNH4Cl,则需要KCl和K2SO4的质量分别为( )A53.5g和214gB74.5g和348gC74.5g和696gD149g和696g3、离子中共有n个电子,元素X的原子核内的质子数为An-2Bn+2CnDA-n4、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是( )AO3BCOCCH4DN25、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( )ACu2+、Ba2+、SO42、Cl BCa2+、H+、CO32、ClCNa
3、+、K+、OH、Cl DMg2+、Na+、OH、SO426、下列反应中,加入氧化剂才能实现的是ACO32CO2 BHNO3NO2 CHClCl2 DMnO4Mn27、配制100 mL 1.0 molL1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是( )A容量瓶使用前用1.0 molL1的Na2CO3溶液润洗B配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C仰视确定凹液面与刻度线相切D用敞口容器称量Na2CO3且时间过长8、下列离子方程式书写正确的是( )A氢氧化铁与盐酸反应:H+OHH2OB过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2反应:2H+SO42+Ba2+2OHBaSO4+2H2OC铁与H2
4、SO4反应:Fe+2H+Fe3+H2DNaHCO3溶于盐酸中:CO32+2H+CO2+H2O9、在体积为VL的密闭容器中通入 a mol CO和b mol O2,一定条件下充分反应后容器内碳、氧原子数之比为 ( )Aa:bBa:2bCa:(a+2b)Da:(2a+2b)10、由两份质量分数分别为1和2的H2SO4溶液,其物质的量浓度分别为c1和c2,且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水,下列判断正确的是( )A2122B122C1221D1=2211、原子序数为83的元素位于: 第五周期; 第六周期; A族; A族; B族,其中正确的组合是( )A B C D 12、下列仪器中漏斗;容量瓶;蒸
5、馏烧瓶;天平;分液漏斗;燃烧匙,常用于物质分离的是 ( )ABCD13、在容积相同的三个容器里分别充入三种气体:氢气 二氧化碳 氧气,并保持三个容器内气体的温度和密度均相等,下列说法正确的是( )A分子数目:=B质量关系:C压强关系:D原子数目:14、下列电离方程式正确的是ANaHCO3NaHCO32BAl2(SO4)3Al23(SO4)32C2H2O2H2O2DH2SO42HSO4215、下列反应不属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是( )AFeCuSO4=FeSO4CuBAgNO3NaCl=AgClNaNO3CFe2O33CO2Fe3CO2DMgCl2(熔融)MgCl216、明代本
6、草纲目收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D升华17、下列实验操作或装置不正确的是A蒸馏B过滤C萃取D蒸发18、下列有关物质的分类正确的是纯净物混合物电解质酸性氧化物A高锰酸钾空气醋酸钠CO2B硝酸矿泉水氯化铵H2SC盐酸水银纯碱Cl2OD氯化钠豆浆铜N2O5AABBCCDD19、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为( )纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D碘酒食盐水氯化铜碳酸钠AABBCC
7、DD20、2008年北京奥运会主体育场一“鸟巢”,被泰晤士报评为全球“最强悍”工程。“鸟巢”运用了高强度、高性能的钒氮合金高新钢和884块ETFE膜,并采用新一代的氮化镓铟高亮度LED材料。夜幕降临,北京奥运会主会场“鸟巢”内灯火辉煌、鼓瑟齐鸣。璀璨的烟花在空中组成奥运五环等图案,与场内表演相呼应。鸟巢夜景照明由五个部分组成,其中主体照明以传统文化元素“中国红”为主色。有关说法正确的是( )A合金的熔点通常比组分金属高,硬度比组分金属小B所用材料从物质分类属于金属单质C用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作还原剂D火焰利用了部分金属元素特征的焰色试验,该反应属于物理变化21、下列除去杂质的方
8、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AABBCCDD22、下列物质的分类正确的是 碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOHNaHCO3Al2O3SO3DKOHHNO3CaCO3CaOSO2AABBCCDD二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、N
9、a、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_24、(12分)我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质
10、分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。25、(12分)应用下列装置,在硬质玻璃管中放入还原铁粉和石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气,就可以完成高温下Fe与水蒸气反应的实验。请回答该实验中的问题。(1)实验前必须对整套装置进行气密性的检查,操作方法是_。(2)圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后的主要作用是_;烧瓶底部放置了几片碎瓷片,碎瓷片的作用是_。(3)酒精灯和酒精喷灯点
11、燃的顺序是_。(4)干燥管中盛装的物质可以是_,作用是_。(5)如果要在A处玻璃管口处点燃该气体,则必须对该气体进行_,这一操作的目的_。26、(10分)将氯气和空气(不参与反应)混合通入含水8%的碳酸钠中可以制备Cl2O气体,同时生成CO2。已知Cl2O易溶于水并与水反应生成HClO,现用下列装置制备 Cl2O,并用水吸收Cl2O(不含Cl2)制备次氯酸溶液。(1)各装置的连接顺序为C_;(2)写出 A 中反应的化学方程式_;(3)装置 C 的作用是_;(4)制备 Cl2O 的氧化还原反应中,Cl2的作用是_;(5)已知次氯酸可被H2O2、FeCl2等物质还原成Cl。测定E中次氯酸溶液的物质
12、的量浓度的实验方案为:取20.00 mL次氯酸溶液,加入足量的_,再加入足量的_,过滤,洗涤沉淀,在真空干燥箱中干燥,用电子天平称量沉淀质量为a g,则E中次氯酸的浓度为_molL-1。 (可选用的试剂:H2O2溶液、FeCl2溶液、AgNO3溶液)。27、(12分)二氧化锰(MnO2)与浓盐酸混合加热可得到氯气,如图是制取Cl2并探究Cl2化学性质的装置图。(1)圆底烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(2)若要得到干燥纯净的气体,则B中应盛放的试剂是_,作用是_;C中应盛放的试剂是_,作用是_。(3)E中若装有淀粉KI溶液,能观察到的实验现象是_。(4)Cl2的密度比空气_,且_(填“能”或“
13、不能”)溶于水,难溶于饱和食盐水,因此可用_法或排饱和食盐水法收集。(5)G中的试剂可为_。28、(14分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;29、(10分)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀)
14、 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)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】A、是离子反应,但化合价没有变化,不是氧化还原反应;B、有化合价的变化,是氧化还原反应,同时是离子反应;C、是离子反应,但没有化合价的变化,不属于氧还原反应;D、该反应没有离子参与反应,不是离子反应,有化合价的变化,是氧化还原反应。故答案为B。【点晴】注意把握离子反应以及氧化还原反应的实质,离子反应,首
15、先要在溶液中进行,同时要有离子参加反应,可以是反应物中有离子,也可以是生成物中有离子;氧化还原反应的特征是有化合价的升降,只要有化合价的变化,该反应就属于氧化还原反应。2、C【解析】428gNH4Cl的物质的量为8mol;KCl、K2SO4、NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为148;所以需要KCl 1mol,质量为74.5g、需要K2SO4 4mol,质量为696g,故C正确。3、A【解析】X原子得到2个电子形成X2-离子,由X2-离子中共有n个电子可知,X原子的电子数为n-2,由原子中质子数等于核外电子数可知,X原子的质子数为n-2,则X2-离子的质子数为n-2,故选A。【点睛】同种元素
16、的原子和离子的质子数相同,电子数不同,阴离子的核外电子数等于质子数减去电荷数是解答关键。4、C【解析】O3、CO、CH4、N2的摩尔质量依次为48g/mol、28g/mol、16g/mol、28g/mol,根据n=,等质量的四种气体物质的量由大到小的顺序为:CH4CO=N2O3;同温同压气体的体积之比等于气体分子物质的量之比,体积最大的为CH4,答案选C。5、C【解析】A. Ba2+和SO42发生反应:Ba2+SO42-=BaSO4,所以Ba2+和SO42不能大量共存,A项错误;B. Ca2+和CO32发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以Ca2+和CO32不能大量共存,B项错误;C.
17、该组离子之间不发生反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D. Mg2+和OH发生反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以Mg2+和OH不能大量共存,D项错误;答案选C。6、C【解析】需要加入氧化剂才能实现,则选项中为还原剂的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】ACO32CO2中,元素的化合价无变化,没有发生氧化还原反应,故A不选;BHNO3NO2中,N元素的化合价降低,加还原剂实现或浓硝酸分解实现,故B不选;CH2HCl中,H元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故C选;DMnO4Mn2+中,Mn元素的化合价降低,需要加还原剂实现,故D不选;答案选C。【点睛】把握反应
18、中元素的化合价变化为解答的关键,注意氧化还原反应规律的灵活应用。需要说明的是要注意物质发生自身的氧化还原反应。7、A【解析】A、容量瓶使用前用1.0 molL1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。8、B【解析】A、氢氧化铁难溶,不能拆开;B、氢氧化钡不足生成硫酸钡、硫酸钠和水;C、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;D、碳酸氢根离子不能拆
19、开。【详解】A、氢氧化铁难溶于水,应该用化学式表示,则氢氧化铁与盐酸反应的离子方程式为Fe(OH)33H3H2OFe3,A错误;B、过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡白色沉淀、硫酸钠和水,因此反应的离子方程式为2HSO42-Ba22OHBaSO42H2O,B正确;C、铁与H2SO4反应生成硫酸亚铁和氢气,反应的离子方程式为Fe2HFe2H2,C错误;D、碳酸氢根离子不能拆开,应该用化学式表示,则NaHCO3溶于盐酸中反应的离子方程式为HCO3HCO2H2O,D错误;答案选B。【点睛】掌握相关物质的性质、发生的化学反应以及物质的拆分是解答的关键。判断离子方程式正确与否时一
20、般可以从以下几个角度考虑,即检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,检查是否符合守恒关系(如质量守恒和电荷守恒等),检查是否符合原化学方程式等。考点:考查离子方程式的正误判断9、C【解析】反应前气体中O原子的物质的量n(O)=n(CO)+2n(O2)=(a+2b)mol,C原子的物质的量为n(C)=n(CO)=amol,由于反应前后各种元素的原子守恒,原子数目和种类不变,则反应后容器内C、O原子的物质的量的比为n(C):n(O)=。根据物质的量为微粒关系式n=可知:微粒的物质的量与微粒数目呈正比,所以N(C):N(O)=n(C):n(O)=,故合理选项是C。10、
21、A【解析】假设浓度为c1的硫酸密度为a,浓度为c2的硫酸密度为b,根据c=可知,硫酸溶液的质量分数1=,硫酸溶液的质量分数2=,则12=,硫酸的浓度越大,密度越大,由于c1=2c2,则12,ab,故12,即2122,故选A。【点睛】解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”,则有“硫酸溶液的浓度越大,密度越大”。11、C【解析】与83号元素原子序数最接近的0族元素为第六周期的86号元素氡,86833,83号元素的原子序数比氡元素的小3,18315,即83号元素在元素周期表中位于第6横行第15纵行,即第六周期第VA族,故C符合题意。综上所述,答案为C。12、C【解析】漏斗可用于过滤,过滤是一
22、种分离混合物的方法,故正确;容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液的仪器,故错误;蒸馏烧瓶是用于蒸馏实验的容器,蒸馏是一种分离物质的方法,故正确;天平是称量药品质量的仪器,故错误;分液漏斗是分离互不相溶的密度不同的液体的仪器,故正确;燃烧匙是做物质燃烧实验用的仪器,故错误;常用于物质分离的有,故选C。13、C【解析】A. 三种气体的体积、密度相同,则其质量相等,根据知,质量相同时其物质的量之比等于其摩尔质量的反比,三种气体的摩尔质量不相等,所以其物质的量不相等,则分子个数不相等,故A错误;B. 由A项分析知,质量关系=,故B错误;C. 密度相等、温度相同时,气体压强之比等于其摩尔质量的反比,即气体
23、的摩尔质量越小,压强越大,则压强大小顺序是,故C正确;D. 三种气体的物质的量之比等于摩尔质量的反比,即、的物质的量之比为,结合分子构成计算其原子个数之比为,则原子数目:,故D错误;故选C。14、D【解析】A. H2CO3是弱酸,在NaHCO3的电离方程式中,HCO3不能拆成离子,A错误;B. 硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)32Al33SO42,B错误;C. 2H2O2H2O2为水的电解方程式,而不是电离方程式,C错误;D. 硫酸是强酸,在水溶液中完全电离,生成H+和SO42,D正确。故选D。15、C【解析】A该反应是氧化还原反应,但属于置换反应,故A错误;B该反应属于复分解反应,不是氧
24、化还原反应,故B错误;C该反应中,C元素化合价由+2价变为+4价、Fe元素化合价由+3价变为0价,所以属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,故C正确;D该反应是氧化还原反应,但属于分解反应,故D错误;答案选C。【点睛】复分解反应一定不是氧化还原反应,置换反应一定是氧化还原反应,有单质参加的化合反应,有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应,找到基本反应类型和氧化还原反应的关系很关键。16、C【解析】由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性
25、质及混合物分离方法为解答的关键。17、A【解析】根据化学实验基础中的物质的提纯与分离操作分析。【详解】蒸馏操作中,冷凝管水流方向与蒸气方向相反,应是下进上出,故A错误;故选A。【点睛】蒸馏操作是分离两种可以互溶的液体,利用他们的沸点差距较大的性质差异进行分离的操作。其中需要注意的是:温度计水银球位于支管口处,冷凝器中水流方向下进上出。18、A【解析】A.高锰酸钾是纯净物;空气是多种物质的混合物;醋酸钠是电解质;CO2与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,故A正确;B. H2S不含氧元素,H2S不是氧化物,故B错误;C. 盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,故C错误;D. 铜是金属单质,既不是电解质又
26、不是非电解质,故D错误;选A。19、B【解析】A.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误;B.蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液是混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故正确;C.铁是单质,不是电解质,故错误;D.碘酒是碘的酒精溶液,是混合物,故错误。故选B。20、D【解析】A合金的熔点通常比组分金属低,硬度比组分金属高,故A错误;B钒氮合金为金属材料,ETFE膜为有机高分子合成材料,故B错误;C用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作氧化剂,故C错误;D焰色反应可检验金属元素的特性,是物理变化,故D正确;故答案为D。21、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。【详解】A、N
27、a2CO3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)是正确解题的
28、关键。22、D【解析】溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,据此解答。【详解】A、Na2CO3是盐,NaOH是碱,SO2是酸性氧化物,A错误;B、CO不是酸性氧化物,B错误;C、Al2O3不是碱性氧化物,属于两性氧化物,C错误;D、各物质分类均正确,D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子
29、共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为N
30、a2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、C CuO Cu2
31、(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价
32、的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱
33、反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。25
34、、将干燥管末端的导管A浸入水中,用酒精灯火焰微热烧瓶底部,如果能观察到浸入水中的玻璃导管口有气泡冒出,停止加热后,玻璃导管内有水柱上升,且较长时间不会落,则表明该套装置的气密性良好。 为硬质玻璃管内Fe与水蒸气的反应实验提供持续不断的水蒸气 防止暴沸 先点燃酒精灯,产生水蒸气后,再点燃酒精喷灯 碱石灰 除去产物H2中的水蒸气 验纯 防止H2不纯而发生爆炸 【解析】(1)检验装置气密性的方法一般用微热的方法,根据冒出的气泡和回流的水柱来判断;(2)反应物为水蒸气与铁;放碎瓷片的目的是防止沸腾事故发生;(3)如果在一套装置中需要两处加热,一定要注意点燃加热仪器的顺序,一般是根据实验的安全性和对实验
35、结果的影响来考虑;(4)干燥管起干燥氢气的作用,盛放固体干燥剂;(5)点燃氢气前一定要检验纯度,防止发生爆炸。【详解】(1)中学阶段检查装置气密性常用方法有两种:一种是利用热胀冷缩原理,另一种是利用气压原理。气压原理一般只有涉及到液体时才能用得到,这里显然是利用热胀冷缩原理。利用热胀冷缩原理时要注意步骤一定要完整,既要证明“热胀”,也要证明“冷缩”,故操作方法为:将干燥管末端的导管A浸入水中,用酒精灯火焰微热烧瓶底部,如果能观察到浸入水中的玻璃导管口有气泡冒出,停止加热后,玻璃导管内有水柱上升,且较长时间不会落,则表明该套装置的气密性良好;(2)因为反应物为水蒸气与铁,所以圆底烧瓶中盛装的是水
36、,该装置受热后的主要作用是为硬质玻璃管内Fe与水蒸气的反应实验提供持续不断的水蒸气;烧瓶底部应事先放置碎瓷片,放碎瓷片的目的是防止沸腾事故发生(或防止暴沸);(3)点燃加热仪器的顺序要考虑实验的安全性和对实验结果的影响,在本实验中为了防止铁与空气中的氧气在加强热的条件下反应,应该先点燃酒精灯,即酒精灯和酒精喷灯点燃的顺序是先点燃酒精灯,产生水蒸气后,再点燃酒精喷灯;(4)干燥管中盛装是的物质是碱石灰,作用是除去反应产生的氢气中的水蒸气;(5)氢气的爆炸极限是4.0%75.6%,就是说当氢气的含量在上述范围内的话就会引起爆炸,因此,点燃之前要检验纯度,目的是防止H2不纯而发生爆炸。【点睛】本题考
37、查性质实验方案的设计,把握高温下铁与水反应及实验中装置的作用为解答的关键,侧重物质性质及实验分析能力的考查。易错点是装置气密性检验。26、ADBE MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O 除去 Cl2O 中的 Cl2 氧化剂和还原剂 H2O2溶液 AgNO3溶液 50a/143.5 【解析】A装置制备氯气,通过D装置除去氯化氢并与空气混合形成混合气体,通入B装置,在搅拌棒的作用下与含水8%的碳酸钠充分反应制备Cl2O,通入C装置除去氯气,通入E装置用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液;【详解】A装置制备氯气,通过D装置除去氯化氢并与空气混合形成混合气体,通入B装置,在搅拌棒的作用下与含水8%
38、的碳酸钠充分反应制备Cl2O,通入C装置除去氯气,通入E装置用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液;(1)根据分析,装置的连接顺序为ADBCE;(2)A 中二氧化锰与浓盐酸加热生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式是MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O;(3)氯气易溶于四氯化碳,所以装置 C 的作用是除去 Cl2O 中的 Cl2;(4)根据氧化还原反应规律,装置B中产生Cl2O的化学方程式为2Cl2+Na2CO3Cl2O+2NaCl+CO2,氯元素化合价既升高也降低,所以反应中Cl2是氧化剂和还原剂;(5)次氯酸可被H2O2、FeCl2等物质还原成Cl,因FeCl2溶液中含有氯离子,故应加入
39、足量H2O2溶液把次氯酸还原后、再加硝酸银溶液将氯离子沉淀为氯化银沉淀,根据生成氯化银沉淀的质量来计算次氯酸的浓度;设次氯酸的浓度为x mol/L,根据氯元素守恒,有关系式,则 1mol 143.5g xmol/L a g x=50a/143.5 molL-1。【点睛】本题考查了物质制备方案设计,主要考查了化学方程式的书写、实验方案评价、氧化还原反应等,题目难度中等,侧重于考查学生的分析问题和解决问题的能力。27、MnO24HCl(浓)MnCl22H2OCl2 饱和食盐水 吸收混合气体中的HCl 浓硫酸 吸收混合气体中的水蒸气 溶液变蓝 大 能 向上排空气 NaOH溶液 【解析】实验室用加热固
40、体二氧化锰与浓盐酸的方法制取氯气,用导管将分液漏斗与圆底烧瓶相连,使装置内气压恒定,便于浓盐酸顺利滴下,生成的氯气依次通过饱和食盐水、浓硫酸除去所含杂质后,用有淀粉KI溶液检验氯气的氧化性,氯气有毒,最后的尾气要用碱液吸收,吸收时要注意防倒吸,据此分析解答。【详解】(1)实验室用加热固体二氧化锰与浓盐酸的方法制取氯气,圆底烧瓶中发生反应的化学方程式为MnO24HCl(浓)MnCl22H2OCl2,答案:MnO24HCl(浓)MnCl22H2OCl2;(2)制取的氯气中混有氯化氢气体和水蒸气,氯气难溶于饱和食盐水而氯化氢易溶,所以先通过饱和食盐水,吸收混合气体中的HCl;再通过浓硫酸,利用浓硫酸
41、的吸水性,吸收混合气体中的水蒸气,答案:饱和食盐水;吸收混合气体中的HCl;浓硫酸;吸收混合气体中的水蒸气;(3)氯气有强氧化性,能把碘离子氧化为碘单质,碘遇淀粉变蓝色,所以会看到无色溶液显蓝色,答案:溶液变蓝;(4)Cl2的摩尔质量为71gmol-1,密度比空气大且能溶于水,但难溶于饱和食盐水,因此可用向上排空气法或排饱和食盐水法收集,答案:大;能;向上排空气;(5)G为尾气吸收装置,通常氯气可用NaOH溶液来吸收,答案:NaOH溶液。28、I Fe3 32 【解析】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性氧化产物的氧化性,还原剂的还原性还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I-Fe2+Br-Cl-规律
42、可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。【详解】(1) Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I的变化情况;综上所述,本题答案是:I。(2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3的变化情况;因此,本题正确答案是:Fe3。(3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降