2022-2023学年宁夏银川市宁夏大学附中化学高一第一学期期中经典试题含解析.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、在溶液中,下列电离方程式不正确的是ABa(OH)2Ba22OHBNaHSO4NaHSO42CNaHCO3NaHCO3DH2SO4H2SO422、下列反应既是化合反应又是氧化还原反应的是ACuOH2CuH2O BN

2、a2CO3CO2H2O=2NaHCO3C3Fe2O2Fe3O4 DNH4HSNH3H2S3、仪器名称为“容量瓶”的是ABCD4、在3C126KOHKClO35KC13H2O的反应中,下列说法中正确的是AKCl是氧化产物,KClO3是还原产物 B每消耗14LCl2,转移2mol电子CKOH和H2O均为强电解质 DCl2在反应中既作氧化剂又作还原剂5、下列叙述中正确的是A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

3、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6、若mg Na在足量氯气中燃烧,生成固体的质量为(m3.55)g,则mg Na与氧气反应,生成固体的质量为()(m0.8)g(m1.0)g(m1.2)g(m1.6)g(m1.4)gA仅B仅C仅D7、Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是AFe(OH)3胶体粒子的大小在1100 nm之间BFe(OH)3胶体具有丁达尔效应CFe(OH)3胶体是均一、稳定的分散系DFe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸8、除去镁粉中的少量铝粉,可选用A稀硫酸 B氯化钠溶液 C稀盐酸 D氢氧化钠溶液9、120 mL含有0.

4、20 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是A2.5mol/LB1.5 mol/LC0.18 mol/LD0.24mol/L10、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是ANaCl晶体、BaSO4B铜、二氧化硫C液态的醋酸、酒精D熔融的KNO3、硫酸溶液11、使用胆矾配制 的硫酸铜溶液,正确的做法是( )将胆矾加热除去结晶水后,称取溶于水中称取胆矾溶于水中将胆矾溶于少量水,然后将此溶液稀释至将硫酸铜溶于少量水,然后将此溶液稀释至ABCD12、本草衍义中对精制砒霜过程有如下描述:“取

5、砒之法,将生砒就置火上,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的混合物分离的操作方法是( )A升华 B蒸发 C蒸馏 D萃取13、下列变化过程中不能直接实现的是( )HCl Cl2 Ca(ClO)2 HClO CO2ABCD14、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AMg2+、NH4+、NO3-、Cl-BAl3+、Ag+、NO3-、Fe2+CK+、CO32-、Cl-、Ba2+DNa+、OH-、SO42-、Fe3+15、除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂及操作方法均正确的一组是( )选项待提纯的物质选用的试剂操作的方法ACaO(CaCO3)

6、水溶解、过滤、结晶BCu(CuO)稀盐酸溶解、过滤、洗涤、干燥CCuSO4(H2SO4)氢氧化钠溶液过滤DCO(H2)氧气点燃AABBCCDD16、在反应8NH33Cl2N26NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A83 B38C32 D1317、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A稀盐酸 B液氯 C浓盐酸 D氯水18、在两个密闭容器中,分别充有质量相等的甲乙两种气体。若两容器的温度和压强均相等,且甲的密度大于乙的密度,则下列说法正确的是( )A甲的分子数比乙的分子数多B甲的物质的量比乙的物质的量少C甲的摩尔体积比乙的摩尔体积小D甲的相对分子质量比乙的相对分子质量小19、可以确定元素种类

7、的是()A原子量B质量数C质子数D核外电子数20、下列溶液中的c(Cl-)与50mL1molL-1 AlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是A150mL1molL-1 NaCl溶液B75mL2molL-1 FeCl3溶液C75mL2molL-1 BaCl2溶液D150mL3molL-1 KCl溶液21、在盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的()ABCD22、下列叙述不正确的是A钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火B浓硫酸不慎沾在皮肤上,应立即用大量水冲洗,然后再涂抹3 - 5的硼酸溶液C蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置D为准确配制一定物质的量

8、浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度二、非选择题(共84分)23、(14分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。24、(12分)某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、M

9、g2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-25、(12分)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL

10、 0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_(列出算式)(2)配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积_mL,应选用容量瓶的规格_mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_(用下列字母表示,每个字母只能用一次)A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。B用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切。F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm

11、处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_(偏大、偏小、不影响)。26、(10分)实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,反应的化学方程式如下:2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O (1)用双线桥法标出电子转移的方向和数目 _。(2)该反应中氧化剂与氧化产物物质的量之比是_。(3)由该反应判断, KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性(选填“强”或“弱”) _。(4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 在标准状况

12、下体积为_L 。 (5)某同学欲用 KMnO4 固体配制100mL 0.5mol/L 的溶液 。回答下列问题:配制 KMnO4 溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_、_。下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(请填序号)_。A容量瓶上标有容积、温度和刻线B容量瓶用蒸馏水洗净后,必须加热烘干C配制溶液时,把量好的 KMnO4 固体小心放入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线 12 cm 处,改 用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D使用前要检查容量瓶是否漏水不规范的实验操作会导致实验结果的误差。分析下列操作对实验结果的影响偏小的是_(请填序 号) A加水定容时俯视刻度线 B容量瓶水洗

13、后有水残留C颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上 D在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外27、(12分)除去下列物质中混有的少量杂质,把适当的试剂、操作方法的序号写在相应的横线上。A加适量盐酸、过滤B加适量水、过滤、蒸发C加适量水、过滤D加热(高温或灼烧)E.加适量盐酸、蒸发F.冷却热的饱和溶液、结晶(1)碳酸钙中混有少量的碳酸钠_。(2)氯化钾粉末中混有碳酸钾_。(3)氧化钙中混有少量的碳酸钙_。(4)氯化钠中混有少量的炭粉_。(5)硝酸钾中混有少量的食盐_。28、(14分)(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是_继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_。(2)钠与水反应的离子方

14、程式为_,该反应中氧化剂是_,产生1mol H2时,转移电子的物质的量为_mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O该反应的氧化剂是_,被氧化的是_元素。若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为_。29、(10分)一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。(1)A的分子式为_。(2)根据其分子组成,A的类别可能为_或_(填物质类别)。(3)A可

15、与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:_。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氢氧化钡为强电解质,在溶液中电离出钡离子和氢氧根离子,正确的电离方程式为:Ba(OH)2Ba22OH,故A正确;BNaHSO4属于强酸的酸式盐,属于强电解质,在水中完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,正确的电离方程式为:NaHSO4NaHSO42,故B正确;CNaHCO3属于强电解质,在水中完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,正确的电离方程式为:NaHCO3NaHCO3,故C正确; D硫酸为强电解质,

16、溶液中电离出氢离子和硫酸根离子,正确的电离方程式为:H2SO42HSO42,故D错误;综上所述,本题选D。2、C【解析】ACuOH2CuH2O为置换反应,且H、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,选项A不选;BNa2CO3CO2H2O=2NaHCO3为化合反应,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,选项B不选;C3Fe2O2Fe3O4为化合反应,Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,选项C选;DNH4HSNH3H2S为分解反应,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,选项D不选;答案选C。3、B【解析】A 为漏斗,用于过滤操作,故A不符合题意;B 为容量瓶,用于配制一定量浓度的溶液,故B符

17、合题意; C 为锥形瓶,用于制取气体、作为反应容器或盛装反应物,进行定量分析,故C不符合题意;D 为分液漏斗,用于分离密度不同且互不相溶的不同液体,也可用于向反应器中随时加液,故D不符合题意;答案选B。4、D【解析】3C126KOHKClO35KC13H2O的反应中,Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价。【详解】A. KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故A错误;B. 14LCl2,没指明标准状况,无法计算,故B错误;C. KOH为强电解质 ,H2O为弱电解质,故C错误;D. Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价,Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂,故D正确。故选D

18、。【点睛】氧化剂在反应中所含元素化合价降低,对应的是还原产物;还原剂在反应中所含元素化合价升高,对应的是氧化产物。5、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;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

19、错误。答案选B。6、D【解析】mgNa在足量氯气中燃烧,生成NaCl的质量为(m+3.55g),则m(Cl)=3.55g,故n(Cl)=0.1mol,根据NaCl化学式可得n(Na)=n(Cl)=0.1mol,钠与氧气反应,全部生成Na2O时,固体的质量最小,固体增重为氧原子质量,增重为,所以固体的质量为(m+0.8)g;全部生成Na2O2时,固体的质量最大,固体增重为氧原子质量,增重为 0.1mol16g/mol=1.6g,所以固体的质量为(m+1.6)g,故钠与氧气反应生成固体的质量:(m+0.8)gm(固体)(m+1.6)g,故选D。7、A【解析】A项,Fe(OH)3胶体粒子的大小在11

20、00nm之间,FeCl3溶液中溶质粒子小于1nm,是两者的本质区别;B项,Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应,不是两者的本质区别;C项,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都是均一、稳定的分散系;D项,FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体的分散质都能透过滤纸;答案选A。点睛:胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,分散质粒子小于1nm的分散系为溶液,分散质粒子大小在1nm100nm之间的为胶体;鉴别溶液和胶体用丁达尔效应,胶体能产生丁达尔效应,溶液不能。8、D【解析】根据杂质铝的性质,选择除杂试剂。【详解】镁和铝都能溶于强酸(A、C项错误);镁和铝都不能溶于氯化钠溶液(

21、B项错误);铝能溶于强碱溶液,而镁不能(D项正确)。本题选D。9、B【解析】当碳酸钠滴入盐酸中,先反应生成二氧化碳,后无气体,碳酸钠完全反应,需要盐酸的浓度为2mol/L。当盐酸加入碳酸钠中先反应生成碳酸氢钠,无气体放出,需要盐酸的浓度1mol/L,后再加入盐酸,才有气体放出,所以要满足滴加方式不同,产生的气体体积不同,则盐酸的浓度应该在1mol/L2L/mol之间,答案选B。10、C【解析】ANaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质;硫酸钡属于电解质,故A错误;B铜是单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化硫属于非电解质,故B错误;C液态的醋酸的水溶液能导电,属于电解质;酒精在水溶液

22、中和熔融状态下均不能导电,属于非电解质,故C正确;D熔融的KNO3属于电解质;硫酸溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选C。【点睛】本题考查电解质与非电解质,解答该类概念性题目,应抓住概念中的关键词,并注意大多数有机化合物都是非电解质。无论电解质还是非电解质,都一定是化合物,单质、混合物一定不是电解质和非电解质。11、B【解析】的硫酸铜溶液中含硫酸铜,其质量为。溶液配制方案:称取硫酸铜溶于水配成溶液。或称取胆矾溶于水配成溶液,故正确;故答案为B。【点睛】胆矾为CuSO45H2O 是一种纯净物,CuSO4也是一种纯净物,故CuSO4吸水转化成CuSO45H2O的过程是化学变化。

23、12、A【解析】根据题干叙述可知:精炼砒霜的方法是,将砒霜固体原料在火焰上加热,并在其上方覆盖一个器皿,砒霜由固体变为气体“飞着”在覆盖的器皿上,然后凝结成钟乳石状的结晶物,尖长的结晶物最优,因此文中涉及的操作方法是升华,故选A项;综上所述,本题选A。13、A【解析】A、HClO酸性比H2CO3酸性弱,所以不能由HClO直接制取CO2;B、浓盐酸与MnO2反应可制取Cl2;C、Ca(ClO)2与酸性大于HClO的H2SO4、HCl等反应可生成HClO;D、Cl2与Ca(OH)2反应可生成Ca(ClO)2。故选A。14、A【解析】A.没有可相互反应的离子,可大量共存,故A正确;B.含Fe2+的溶

24、液呈浅绿色,酸性环境下Fe2+和NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故B错误;C.酸性环境下,H+与碳酸根离子反应,生成二氧化碳气体,钡离子和碳酸根离子也不共存,故C错误;D.含Fe3+的溶液呈黄色,H+、Fe3+与OH-反应不能大量共存,故D错误;正确答案:A。15、B【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,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。【详解】ACaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;BCuO能与稀

25、盐酸反应生成氯化铜和水,铜不与稀盐酸反应,再过滤、洗涤、干燥,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故B正确;CH2SO4和CuSO4均能与NaOH溶液反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;D除去二氧化碳中的氢气不能够通氧气点燃,这是因为两种气体都是可燃性的,另外除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故D错误;答案选B。16、C【解析】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元素的化合价从3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比32,答案选C

26、。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算17、D【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。18、B【解析】两容器的温度和压强均相同,则气体的Vm相等,两容器气体质量相等,且甲的密度大于乙的密度,可以知道甲体积小于乙体积,由n=可以知道甲气体的物质的量小于乙,以此解答该题。【详解】A.由以上分析可以知道甲气体的物质的量小于乙,则甲的分子数小于乙的分子数,故A错误;B.由以上分析可以知道甲气体的物质的

27、量小于乙,所以B选项是正确的;C.两容器的温度和压强均相同,则气体的Vm相等,故C错误;D.气体质量相同,甲的物质的量比乙的物质的量小,由M=可以知道甲的相对分子质量大于乙的相对分子质量,故D错误。所以B选项是正确的。19、C【解析】元素是具有相同质子数或核电荷数的同类原子的总称,元素的种类由其原子核内的质子数决定,故C正确;故选C。【点睛】决定元素种类的是质子数,决定原子的种类是质子数和中子数,最外层电子数决定着元素的化学性质。20、D【解析】根据一定物质的量浓度溶液中电解质的电离计算离子浓度分析。【详解】50mL 1 molL-1AlCl3 溶液中Cl-物质的量浓度是1 molL-13=3

28、molL-1,A. 150mL1molL-1NaCl溶液中c(Cl-)=1 molL-11=1 molL-1,故A错误;B. 75mL2molL-1FeCl3溶液中中c(Cl-)=2molL-13=6 molL-1,故B错误;C. 75mL2molL-1 BaCl2溶液中c(Cl-)=2molL-12=4 molL-1,故C错误;D. 150mL3molL-1 KCl 溶液中c(Cl-)=3 molL-11=3molL-1,故D正确。故选D。【点睛】溶液中的离子浓度与体积无关,只与该物质的物质的量浓度有关。溶液中的离子浓度=该物质的物质的量浓度离子的下角标系数。21、D【解析】A.浓硫酸具有强

29、的腐蚀性,因此在盛有浓硫酸的试剂瓶标签上应印有腐蚀品标志,故合理选项是D。22、B【解析】A过氧化钠、过氧化钾与二氧化碳反应,镁可在二氧化碳中燃烧,则钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火,一般可用沙子扑灭,选项A正确;B、如果不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用较多的水冲洗,再用3%5%的NaHCO3溶液冲洗而不是用硼酸溶液,选项B不正确;C蒸馏完毕后,先停止加热,充分冷却收集馏分,则待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,选项C正确;D配制溶液时,注意定容时不能使液面超过刻度线,故应在液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,选项D正确;答案选B。二、非选择题(共84分)23、(

30、1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化

31、还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。24、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后

32、产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4

33、+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。25、12.5mol/L 10.0 250 B

34、、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶,减小误差 重新配制 偏小 【解析】(1)依据C=1000/M计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000/M=10001.25g/mL36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL0.5mol/L=12.5mol/LV浓,V浓=10.0mL

35、,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0, 250。(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D,故答案为B、C、A、F、E、D。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,因为烧杯壁上沾有溶质,为防止引起误差,必须洗涤烧杯内壁2-3次,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,实验失败,无法挽回,必须重新配制,故答案为保证溶质全部转入容量瓶,减小误差;重新配制。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面,溶质的物质的量减小,所配溶液浓度偏小,故答案为偏小。【点

36、睛】配制过程中误差分析:称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外;(mB偏小,cB偏低)溶解搅拌时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)转移时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)未洗涤烧杯和玻璃棒2次3次;(mB偏小,cB偏低)溶解时放热,且未冷却至室温(20)(V偏小,cB偏高)在定容时,仰视读数(V偏大,cB偏低),俯视读数(V偏小,cB偏高)在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分;(V偏大,cB偏低)加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线;(无影响)洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。(无影响)26、 2:5 强 22.4 100mL 容量瓶 胶头滴管 AD CD

37、 【解析】(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O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,则电子转移的方向和数目可表示为;(2)反应中KMnO4得电子,作氧化剂,HCl失电子,作还原剂被氧化生成氯气,氯气为氧化产物,2molKMnO4得10mol电子,10molHCl失去10mol电子产生5molCl2,则氧化剂KMnO4与氧化产物Cl2物质的量之比是2:5;(3)根据氧化还原反应中氧化剂量的氧化性强于氧化产物,由该反应判断, KMnO4

38、的氧化性比 Cl2 的氧化性强;(4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 的物质的量为1mol,在标准状况下体积为1mol22.4L/mol=22.4L; (5)配制一定物质的量浓度溶液步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、100mL容量瓶;故答案为胶头滴管;100mL容量瓶;A容量瓶的定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,选项A正确;B容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误;C容量瓶中不能用于稀释浓硫酸,应该在烧杯

39、中稀释,冷却后转移的容量瓶中,选项C错误;D由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确;答案选AD;A加水定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,选项A错误;B容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,选项B错误;C颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项C正确;D在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,选项D正确;答案选CD。27、C E D B F 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,碳酸钠能溶于水,则加适量水,过滤可分离,因此,本题正确答

40、案是:C;(2)碳酸钾与盐酸反应生成氯化钾,则加适量盐酸,蒸发可得到KCl,因此,本题正确答案是:E;(3)碳酸钙高温分解生成氧化钙,则加热(高温或灼烧)可除杂,因此,本题正确答案是:D;(4)氯化钠中能溶于水,炭粉不溶于水,所以加适量水、过滤、蒸发即可;答案:B。(5)硝酸钾中混有少量的食盐因为二者的溶解度受温度影响不同, .冷却热的饱和溶液、结晶,过滤可除杂,因此,本题正确答案是:F。【点睛】根据物质的性质进行解答:如(1)碳酸钙不溶于水,碳酸钠能溶于水;(2)碳酸钾与盐酸反应生成氯化钾;(3)碳酸钙高温分解生成氧化钙;(4)加热C燃烧生成二氧化碳,与二氧化锰分离;(5)二者的溶解度受温度

41、影响不同。28、产生白色沉淀白色沉淀消失2Na + 2H2O 2Na 2OH+ H2水或H2O2NaNO2碘(或I)0.5 mol【解析】(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,发生反应AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,现象是产生白色沉淀;继续滴加NaOH溶液至过量,发生反应Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,现象是白色沉淀消失;(2)钠与水反应生成氢氧化钠与氢气,反应离子方程式为:2Na + 2H2O 2Na 2OH+ H2,反应中水中H元素化合价由+1价降低为0价,水是氧化剂,生成1molH2时转移电子的物质的量为1mol2=2mol;(3)反应:2Na

42、NO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O中,元素化合价的变化分别如下:氮元素:NaNO2 NO,由+3价+2价,得电子,所以NaNO2是氧化剂;碘元素,HII2,由-1价0价,失电子,被氧化的是碘元素;根据反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O可知,若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为0.5 mol。29、C3H8O 醇 醚 【解析】(1)燃烧生成0.03molCO2,0.04molH2O,则该有机物中含有C、H,可能含有O元素,且n(C)n(H)=3mol8mol=38。由于3个碳原子8个氢原子已饱和,则该有机分子式中碳原子数为3,氢原子数为8。该有机物蒸汽的密度是同温同压下氢气密度的30倍,则该有机物的相对分子质量为302=60,所以分子中氧原子数为(60-312-81)16=1,则该有机物分子式为:C3H8O。(2)C3H8O中碳原子已达到饱和,则氧原子可以成羟基,也可以成醚键,所以该有机物A的类别可能是醇或醚。(3)A可以与Na发生置换反应,则A为醇,含有-OH。丙醇有2种:CH3CH2CH2OH,后者有3种位置的氢原子,即核磁共振氢谱图上有3组吸收峰。所以A的结构简式为:。A在铜催化下被氧化为丙酮,方程式为:

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