2022年广东省深圳科学高中高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、对某些离子检验及结论正确的是 ()A加入硝酸银溶液生成黄色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有Br-B加入氢氧化钠溶液并加热

2、,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+2、将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是AHClBNaOHCK2SO4DCuSO43、某研究小组对离子方程式xR2+ + yH+ + O2 = mR3+ + nH2O的分析研究,下列说法中错误的是A根据电荷守恒,得出x与y的和一定等于mB根据原子守恒,得出x和m的数值一定相等C根据电子得失守恒,得出x=4的结论D根据氧化还原反应关系得出:R2+是还原剂, O2是氧化剂, R3

3、+是氧化产物, H2O是还原产物4、下列各组混合物能用分液漏斗分离的是()A四氯化碳和水B汽油和食用油C浓硫酸和浓硝酸D酒精和水5、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是AH+、Ca2+、Cl、CO32 BCu2+、Ba2+、Cl、SO42CNH4+、Na+、OH、SO42 DK+、Na+、OH、NO36、科学家发现了利用泪液来检测糖尿病的方法,其原理是用氯金酸钠(NaAuCl4)溶液与溶液中的葡萄糖发生反应生成纳米金单质颗粒(直径为20-60nm)。下列有关说法错误的是A氯金酸钠中金元素的化合价为+3B葡萄糖在反应中体现还原性C检测时,NaAuCl4发生氧化反应D纳米金单质颗粒分散在水中所

4、得的分散系属于胶体7、下列反应中,水既不是氧化剂也不是还原剂的氧化还原反应是( )ABCD8、X、Y、Z、W均为原子序数小于18的四种元素的原子,已知X核外电子总数等于电子层数,Y最外层电子数是次外层电子数的两倍,Z2是空气的主要成分之一,是最常见的助燃剂,W+与氖原子核外电子排布相同,下列说法不正确的是AZ2-与W+具有相同的核外电子排布BYZ2的水溶液能导电,所以化合物YZ2属于电解质C化合物WZX的水溶液能使湿润的红色石蕊试纸变蓝D元素X、Z之间可以形成X2Z和X2Z2两种化合物9、下列分类标准和分类结果不对应的是 选项分类标准分类结果A根据化学反应中有无单质参加或生成氧化还原反应和非氧

5、化还原反应B根据化学反应中有无离子参加或生成离子反应和非离子反应C根据混合物中分散质粒子直径的大小胶体、溶液和浊液D根据无机化合物的组成和性质特点酸、碱、盐、氧化物等AABBCCDD10、下列说法正确的是A共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素B共价化合物和离子化合物中,一定都含有金属元素C某元素原子最外层只有1个电子,它跟氯只能形成离子键D两个非金属原子间可能形成离子键11、已知由NaHS、MgSO4、NaHSO3组成的混合物,硫元素的质量分为a%,则混合物中氧元素的质量分数为Aa%B2a%C11.75a%D10.75a%12、向溴化钠、碘化钠的混合液中通入足量氯气后,加热,再将溶液

6、蒸干、灼烧,最后得到的残留物是ANaCl、NaBr、NaI BNaBr、NaI CNaCl、Br2 DNaCl13、胶体分散系与其它分散系的本质差别是A是否有丁达尔效应 B分散质直径介于1100nm之间C是否稳定 D分散质粒子是否带电14、用下列实验装置完成对应的实验(部分仪器已省略),合理的是( )A干燥Cl2 B实验室制盐酸C实验室制氯水D吸收多余Cl215、下列物质中所含原子数最多的是A1 mol氦气 B标准状况下8.96L CH4C9.0g水 D含3.6121023个氢分子的氢气16、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是ACuSO4溶液 B蔗糖溶液 CNaOH溶液 DFe(OH

7、)3胶体17、海藻中含有丰富的碘元素。如图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A步骤的操作是过滤B可用淀粉溶液检验步骤的反应是否进行完全C步骤、的操作分别是过滤、萃取D步骤中加入的有机溶剂可能是酒精或四氯化碳18、下列表述正确的是:A某离子M层上和L层上的电子数均为K层的4倍BCl的结构示意图:C某物质的焰色反应为黄色,某物质一定为钠的化合物D14C和14N的质量数相等,互称为同位素19、除去粗盐中混有泥沙的实验中,用到玻璃棒的次数是A1B2C3D420、下列反应中属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的是 ( )ACuO + H2 Cu + H2O BFe2O3 + 3

8、CO 2Fe + 2CO2C2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 DNaOH + HCl = NaCl + H2O21、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A28g氮气所含有的原子数目为NAB化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NAC标准状况下,22.4L水中含有个水分子NAD标准状况下,22.4L氯化氢所含的原子数为NA22、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是ACu2+、K+、NO3-、SO42- BH+、Na+、Cl-、OH-CMg2+、SO42-、Ba2+、NO3- DNa+、H+、NO3-、CO32-二、非选择题(共84分)23、(14分

9、)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。24、(12分)某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。向中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。将足量稀盐酸加入的沉淀中,沉淀部分消

10、失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有_。(2)一定没有_。(3)可能含有_。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是_。A.稀硝酸 B.Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式_。25、(12分)分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)_Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_Fe(OH)3Al(OH)3_26、(10分)实验室需要0.1 molL1 NaOH溶液450 mL和0.5 molL1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况

11、回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有_(填序号)。A配制一定体积准确浓度的标准溶液B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D准确稀释某一浓度的溶液E量取一定体积的液体F用来加热溶解固体溶质(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0. 1 molL1(填“大于”、“等于”或“小于”,下同)。(4)由计算知,所需质量分数为98%、密度为1.84 gcm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)

12、。配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是:_。27、(12分)碳酸钠俗称纯碱,是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如图:已知:几种盐的溶解度:NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20,100gH2O时)36.021.79.637.2 (1)写出装置中反应的化学方程式_。操作的名称是_。(2)写出装置II中发生反应的化学方程式_。(3)该流程中可循环利用的物质是_。检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl-的方法是_。28、(14分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:

13、(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_。A单质 B氧化物 C电解质 D盐 E化合物 (2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_ (3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_。 (4)已知某氧化还原反应Au2O3 + 4Na2S2O3 + 2H2O Au2O+ 2Na2S4O6 +4NaOH 用单线桥标出电子转移的方向和数目_。 反应中,被氧化的

14、元素是_,氧化剂是_。 比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_。29、(10分)下面所列物质中,属于电解质的是_(填序号,下同),属于非电解质的是_,属于强电解质的是_,属于弱电解质的是_。CH3CH2OH CH3COOH 熔融态KNO3 SO3 蔗糖 HClO NaHCO3 氨水 Cl2 BaSO4 Cu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】能与银离子反应生成黄色沉淀的离子是碘离子;和氢氧化钠反应生成氨气的离子是铵根离子;加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色

15、沉淀消失,沉淀可能是碳酸钙或碳酸钡。【详解】溶液中加入稀硝酸后,再加硝酸银溶液,有黄色沉淀生成,则溶液中一定含有碘离子,故A错误;湿润红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝,加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+,故B正确;加入氯化钡溶液,再滴加稀盐酸,有白色沉淀产生,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,溶液中可能存在银离子和硫酸根离子,但是不能确定一定有SO42-,故C错误;碳酸钠能与Ca2+或Ba2+结合生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,这两种沉淀都能溶于盐酸,所以不能确定原溶液中一定含有Ba2+,故D错误。2、D【解析】A.Na与HCl溶液发生反应2Na+2HCl=2NaCl+

16、H2,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。3、A【解析】A根据电荷守恒知,2x+y=3m,故A错误;B根据各元素原子守恒知,x=m,n=2,y=2n=4,故B正确;C根据氧化还原反应中电子得失守恒知,xR2+生成mR3+,失去x个电子,O2生成nH2O得到4个电子,所以x=4,故C正确;D

17、根据氧化还原反应中各种关系知,R2+是还原剂,O2是氧化剂,R3+是氧化产物,H2O是还原产物,故D正确;故选A。【点晴】为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,该离子反应为氧化还原反应型,应满足原子守恒、电荷守恒、电子转移守恒;氧化还原反应中得电子化合价降低的物质为氧化剂,失电子化合价升高的物质作还原剂,氧化剂对应的产物为还原产物,还原剂对应的产物为氧化产物,以此解答。4、A【解析】两种互不相溶且密度相差较大的液态混合物通常用分液漏斗分离。A.四氯化碳不溶于水且密度比水大,所以四氯化碳和水的混合物可能用分液漏斗分离,A项正确;B.食用油易溶于汽油,汽油和食用油混合物不能用分液漏斗分离,B项错

18、误;C.浓硫酸和浓硝酸互溶,浓硫酸和浓硝酸混合物不能用分液漏斗分离,C项错误;D.酒精和水互溶,酒精和水混合物不能用分液漏斗分离,D项错误;答案选A。5、D【解析】A.CO32-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量共存,故A错误;B. Ba2+与SO42反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,故B错误;C. NH4+与OH反应氨气和水而不能大量共存,故C错误;D.离子之间不发生任何反应,能大量共存,故D正确。故选D。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存、NH4+与OH不能大量共存,有沉淀生成:如Ba2+、Ca2+、Mg2

19、+等不能与SO42-、CO32-等大量共存,有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存。6、C【解析】本题考查氧化还原反应以及分散系的判断。A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价;B.该反应中Au的化合价降低,故葡萄糖中某元素化合价升高;C.化合价降低的反应是还原反应;D.分散质粒子直径在1nm-100nm之间的分散系为胶体。【详解】A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价,则氯金酸钠中金元素的化合价为+3,故A正确;B.该反应中Au的化合价降低,即NaAuCl4做氧化剂,根据氧化还原反应中有元

20、素化合价降低,则必然有元素化合价升高,故葡萄糖中某元素化合价升高,表现出还原性,故B正确;C.氯金酸钠变为金化合价降低,发生还原反应,故C错误;D.纳米金单质颗粒直径为20nm60nm,分散在水中所得的分散系为胶体,故D正确【点睛】把握反应中元素的化合价变化、物质的性质、胶体的判断为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。7、C【解析】A中氢元素化合价降低,水作氧化剂,属于氧化还原反应,故A不符合题意;B中氢元素化合价降低,水作氧化剂,属于氧化还原反应,故B不符合题意;C中水中元素化合价均未发生变化,氯元素发生歧化,属于氧化还原反应,故C符合题意;D中元素化合价均未发生变化,不属于

21、氧化还原反应,故D不符合题意;故答案为:C。8、B【解析】X、Y、Z、W均为原子序数小于18的四种元素的原子,已知X核外电子总数等于电子层数,说明为氢,Y最外层电子数是次外层电子数的两倍,说明为碳,Z2是空气的主要成分之一,是最常见的助燃剂,说明为氧,W+与氖原子核外电子排布相同,说明为钠。【详解】A. Z2-与W+原子核外都有10个电子,具有相同的核外电子排布,故正确;B. 二氧化碳的水溶液能导电,是因为碳酸发生电离,所以碳酸为电解质,而二氧化碳属于非电解质,故错误;C. 化合物氢氧化钠的水溶液显碱性,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故正确;D. 元素氢和氧之间可以形成水或过氧化氢两种化合物,故

22、正确。故选B。9、A【解析】A、依据有、无电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;B、依据反应中有无离子参加或生成对反应分类;C、依据分散质微粒直径大小区分分散系;D、依据物质的组成和性质,可以将化合物分为酸、碱、盐、氧化物等【详解】A、化学反应依据有、无电子转移,可分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故A错误;B、化学反应根据有、无离子参加或生成,分为离子反应和非离子反应,故B正确;C、依据分散质微粒直径大小,把分散系分为溶液、胶体、浊液,故C正确;D、根据物质的组成和性质,可以将无机化合物分为酸、碱、盐、氧化物等,故D正确;故选A。10、A【解析】A. 非金属元素通过共价键形成共

23、价化合物,阴阳离子通过离子键形成离子化合物;共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素,故A正确;B. 共价化合物中一般不含金属元素,也会含有金属元素,比如氯化铝,离子化合物中,一般含有金属元素,也会只含非金属元素,比如铵盐,故B错误;C. 某元素原子最外层只有1个电子,可能为H,与氯原子形成共价键,故C错误;D. 两个非金属原子间一般形成共价键,不会形成离子键,故D错误;答案选A。11、C【解析】NaHS、NaHSO3中“NaH”的总相对原子质量为24,与1个Mg原子的相对原子质量相等,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,可看

24、作其相对原子质量为24)那么,这样处理后混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成的了,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32;利用硫元素的质量分数可求得A的质量分数,混合物中氧元素的质量分数=1-混合物中硫元素的质量分数-A元素的质量分数【详解】由于Na和H的相对原子质量和等于Mg的相对原子质量,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,其相对原子质量可作24),混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32=3:4,由于w(S)=a%,

25、故w(A)=3/4a=0.75a%,氧元素的质量分数=1-a%-0.75a%=1-1.75a%故选:C12、D【解析】向溴化钠、碘化钠的混合液中通入氯气发生的反应有:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,2NaI+Cl2=2NaCl+I2,因为氯气足量,溴化钠和碘化钠完全转化为NaCl、Br2、I2,将溶液蒸干、灼烧过程中,由于Br2常温下为液态,加热转化为溴蒸气,I2易升华,所以最后残留物是NaCl。答案选D。13、B【解析】胶体的本质特征是粒子直径介于1100nm之间,丁达尔效应是我们鉴别溶液和胶体的方法,故B正确。故选B。14、C【解析】A气体的进出方向错误;B应防止倒吸现象; C多余

26、的氯气可用碱液吸收; D氯气在水中的溶解度不大,吸收效果差。【详解】A干燥气体时导管长进短出,图中短导管进入不能干燥,故A错误;BHCl极易溶于水,图中导管在液面下可发生倒吸,故B错误; C氯气与NaOH溶液反应,多余的氯气可利用NaOH溶液吸收,则该装置可制备氯水,故C正确; D球形结构可防止倒吸,但氯气在水中的溶解度不大,应将水改为NaOH溶液,故D错误;故答案选C。15、B【解析】A中氦气是单原子分子,则1 mol氦气中原子数为NA;B中标准状况下8.96L CH4的物质的量为,甲烷为5原子分子,则原子数目为2NA;C中9.0g水的物质的量为,水为3原子分子,则原子数目为1.5NA;D中

27、3.6121023个氢分子的物质的量为,氢气为双原子分子,则原子数目为1.2 NA。根据以上分析原子数目最多的是B,故A、C、D错误,B正确。答案选B。16、D【解析】当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。17、C【解析】根据流程,步骤得到溶液和残渣,因此操作是过滤,操作通入Cl2,发生2ICl2=2ClI2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。【详解】

28、根据流程,步骤得到溶液和残渣,因此操作是过滤,操作通入Cl2,发生2ICl2=2ClI2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。A、碘单质易溶于有机溶剂,常利用其沸点与有机溶剂相差较大采用蒸馏方法分离它们,故步骤应为蒸馏,故A错误;B、淀粉遇碘单质变蓝,只要产生I2,加入淀粉后,溶液就会变蓝,故B错误;C、根据流程,步骤得到溶液和残渣,因此步骤为过滤,碘单质易溶于有机溶剂,因此采用萃取的方法,步骤为萃取,故C正确;D、因为酒精易溶于水,因此萃取碘水中的碘单质,不能用酒精作萃取剂,故D错误。18、A【解析】A、硫离子、氯离子、钾离子、钙离子等离子第三层和第二层上的电子数均为8,

29、第一层上的电子数为2,第三层和第二层上的电子数均为第一层的4倍,A正确;B、Cl的结构示意图应为:,B错误;C、焰色反应为某些金属元素的性质,钠元素的焰色为黄色。某物质的焰色反应为黄色,该物质可能为钠单质或钠的化合物,C错误;D、质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称同位素。14C和14N为不同元素的核素,不互称为同位素,D错误。答案选A。19、C【解析】除去粗盐中混有泥沙的实验中,首先溶于水,需要玻璃棒搅拌,过滤时需要玻璃棒引流,从溶液中得到氯化钠晶体需要蒸发,又需要利用玻璃棒搅拌,所以用到玻璃棒的次数是3次,答案选C。20、B【解析】A.该反应属于置换反应,Cu和H元素的化合价发生

30、变化,属于氧化还原反应,故A错误;B.Fe和C元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的任何一种,故B正确;C.该反应属于分解反应,Mn和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.该反应属于复分解反应,反应中各元素的化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误。故选B。【点睛】四种基本反应类型中置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,有单质参加的化合反应与有单质生成的分解反应是氧化还原反应。21、B【解析】A、氮气的物质的量为=1mol,原子的物质的量为2mol,则原子数目为2NA,故A错误;B、镁容易失去最外层2个电子变为镁离子

31、,则化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去2mol电子,电子数目为2NA,故B正确;C、标准状况下,水为液体,22.4L水的物质的量不是1mol,则分子数不是NA,故C错误;D、HCl的物质的量为=1mol,原子的物质的量为2mol,则原子数目为2NA,故D错误。答案选B。22、A【解析】A. Cu2+、K+、NO3-、SO42-四种离子不反应,能共存,故正确;B. H+和OH-反应不共存,故错误;C. SO42-和Ba2+ 反应生成硫酸钡沉淀,故错误;D. H+和CO32-反应生成水和二氧化碳,不共存,故错误。故选A。【点睛】掌握离子不能共存的条件,即能反应生成沉淀或气体或水的离子不能共存

32、,熟记常见的沉淀。二、非选择题(共84分)23、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2

33、H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。24、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;将中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;将中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H

34、+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2。25、Ba(NO3)2Ba2SO42=BaSO4H2SO4Fe2H=Fe2H2ZnZnCu2=CuZn2NaOHOHAl(OH)3=AlO22H2

35、O【解析】要除去物质中混有的杂质,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质。【详解】硝酸中混有硫酸,要除去硫酸,可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀,硝酸中含有硝酸根离子,故可以使用硝酸钡,所以本题答案为:Ba(NO3)2溶液;Ba2SO42=BaSO4;铜粉中混有铁粉,在金属活动性顺序中,铁排在氢的前面,可以与酸发生置换反应,而铜排在氢的后面,不与酸发生置换反应,所以可以使用加酸的方法,所以本题答案为:稀H2SO4;Fe2H=Fe2H2;除去硫酸锌中的硫酸铜,可以加入锌,能够与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,反应的离子方程

36、为Zn+Cu2+=Zn2+Cu;所以本题答案为:Zn;Zn+Cu2+=Zn2+Cu;氢氧化铁中含有氢氧化铝,要除去氢氧化铝,可以利用氢氧化铝是两性氢氧化物能溶于强碱溶液而氢氧化铁不溶,将其加入氢氧化钠溶液中溶解后过滤得到氢氧化铁,所以本题答案为:NaOH;OHAl(OH)3=AlO22H2O。【点睛】本题考查了常见物质的除杂方法,完成此种类型的题目,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质若杂质离子为阳离子,则所选除杂试剂的阴离子与原物质相同,若杂质离子为阴离子,则所选除杂试剂的阳离子与原物质相同。26、(4)A

37、、C 烧杯、玻璃棒(4)B、C、E(3)43 小于 大于(4)26 将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌【解析】试题分析:(4)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水),冷却后转移到533mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线44cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以不需要的仪器是A、C,还需要的仪器是烧杯和玻璃棒;(4)容量瓶不能用于贮存、加热溶液,溶解固体溶质等,只有4个刻度线不能测量容量瓶规格以下的任意体积的液体

38、,答案选BCE;(3)m=nM=cVM=34mol/L35L43g/mol=4g,在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大,若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,使得氢氧化钠的物质的量偏小,则所得溶液浓度小于34molL-4。(4)35 molL-4硫酸溶液533 mL中硫酸的物质的量是345mol,则所需质量分数为98%、密度为484 gcm-3的浓硫酸的体积为。浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌。考点:本题主要是考查配制一定物质的量浓度的溶液的实验

39、设计【名师点晴】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,注意从c理解配制原理,把握整个配制过程。难点是误差分析,配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c:如用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则

40、溶液浓度偏小等等。27、NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl 过滤 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O CO2 取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl- 【解析】模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1) 先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小

41、,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;从溶液中分离晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;过滤;(2) 碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O,故答案为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O;(3) 装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测

42、液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。28、C、E C A B AgCl S (硫) Au2O3 Na2S4O6 Au2O3 或 Au2O3 Na2S4O6 【解析】根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据单线桥的绘制规律分析;根据化学

43、反应的类型分类分析。【详解】(1)离子反应是由离子参加的反应,发生的条件是化合物在一定的条件下必须电离出能反应的离子,故答案为CE;(2) 置换反应一定有化合价的升降,一定属于氧化还原反应,故B代表置换反应,而A代表氧化还原反应,进而可知C为离子反应,与前两者均有交叉。故答案为C、 A、 B;(3) 根据沉淀溶解平衡规律,难溶物会生成更难溶的物质,可得到:AgBr的溶解度小于AgCl,故答案为AgCl;(4) Au从+3价降到+1价,得到电子故Au2O3作氧化剂,被还原生成Au2O,故还原产物为Au2O,Na2S4O6中S的平均化合价为+ ,故Na2S2O3作还原剂,被氧化生成Na2S4O6,

44、故Na2S4O6作氧化产物,其中S被氧化,单线桥由还原剂指向氧化剂,氧化性:氧化剂氧化产物,还原性:还原剂还原产物;故答案为, S (硫),Au2O3;Na2S4O6 Au2O3。【点睛】氧化还原反应中,像4Na2S2O3 2Na2S4O6的转化,只能看整体化合价变化,从而计算出得失电子数目。氧化剂还原产物,还原剂氧化产物。29、 【解析】电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;强电解质是在水溶液中或熔融状态下,能完全电离的电解质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等;非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电

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