2023届四川省雅安市雅安中学高一化学第一学期期中联考试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、某研究小组对离子方

2、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+是氧化产物, H2O是还原产物2、下列有关试剂的保存方法,正确的是()A少量金属钠密封保存在水中B新制的氯水通常保存在无色试剂瓶中C氢氧化钠溶液保存在有玻璃塞的玻璃试剂瓶中D氢氟酸保存在塑料瓶中3、下列关于2 mol氧气的叙述中,正确的是A质量是32 g B体积是44.8 LC分子数约为1.2041024 D原子数是2 m

3、ol4、将铝粉与某铁的氧化物FeO2Fe2O3粉末配制成铝热剂,分成两等份。一份直接放入足量的烧碱溶液中,充分反应后放出气体在标准状况下的体积为15.68L;另一份在高温下恰好反应完全,反应后的混合物与足量的盐酸反应后,放出的气体在标准状况下的体积为A11.20LB15.68LC22.40LD31.36L5、歼-20 将 209 84 Po涂于表面以屏蔽雷达,起到隐身作用。该 Po(钋)原子核外电子数是A42B84C125D2096、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g,与足量的盐酸反应产生的H2,在标准状况下的体积为11.2L,则混和物中一定存在的金属是AZnBFeCMgDAl

4、7、1995年,IUPAC原子量与同位素丰度委员会在英国Guildford 会议上决定修正五项原子量,其中已修正的有(C)12.0107(8),这里的12.0107(8)所指的是A12C的相对原子质量B碳元素的相对原子质量C12C的质量数D碳原子的相对原子质量8、下列物质分类正确组合是 碱 酸 盐 酸性氧化物A纯碱 硫酸 硫酸铜 二氧化硫B苛性钠 盐酸 纯碱 一氧化碳C苛性钠 醋酸 石灰石 氧化钙D苛性钾 硝酸 小苏打 二氧化碳9、在下列状态下,属于能够导电的电解质是()A氯化钠晶体B液态氯化氢C硝酸钾溶液D熔融氢氧化钠10、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN32KNO3=K2O5

5、Na2O16N2下列说法正确的是:AKNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C每转移1 mol电子,可生成标准状况下N2的体积为35.84 LD若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3.2 mol11、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12、欲配制100mL1.0 mol/L Na2SO4溶液,正确的方法是( )将14.2 g Na2SO4,溶于100mL水中将32.2g Na2SO410H2O溶于少量水中,再用水稀释至100 mL将20 mL 5

6、.0 mol/L Na2SO4溶液用水稀释至100 mLABCD13、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、下列实验操作正确的是A用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干B分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C做焰色反应实验所用的铂丝应先蘸稀硫酸,再放在火焰上烧至无色D萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大15、下列各组离子在溶液

7、中能大量共存的是( )ANH、K+、OH-BMg2+、Na+、Cl-CAg+、Fe3+、Cl-DBa2+、CO、H+16、下列物质,既不属于酸性氧化物,也不属于碱性氧化物的一组是()H2OSO2H2SMn2O7Fe2O3Na2O2NOABCD17、 “绿色化学实验”进课堂,某化学教师为“氯气与金属钠反应”设计了如图所示装置与操作以替代相关的课本实验操作:先给钠预热,到钠熔融成圆球时,撤火,通入氯气,即可见钠着火燃烧,并产生大量白烟。以下叙述错误的是()A钠着火燃烧产生苍白色火焰,并生成大量白烟B管中部塞一团浸有NaOH溶液的棉球是用于吸收过量的氯气,以免其污染空气C管右端浸有淀粉KI溶液的棉球

8、颜色变化可判断氯气是否被碱液完全吸收D实验过程中氯元素原子并不都是被还原18、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是ANa、Cu2、Cl、CO32- BFe3、K、SO42-、NO3CNa、Ba2、Cl、HCO3 DNa、SiO32-、OH、NO319、下列溶液中导电性最强的是A1L0.1mol/L醋酸B0.1L 0.1mol/L H2SO4溶液C0.5L 0.1mol/L盐酸D2L 0.1mol/L H2SO3溶液20、下列仪器不能用于加热的是A量筒B试管C蒸发皿D烧瓶21、对于一定温度和压强下的理想气体,影响其体积大小的主要因素是( )A分子直径大小B分

9、子间距离大小C分子间引力大小D分子数目的多少22、农药波尔多液不能用铁制容器盛放,是因为铁能与该农药中的硫酸铜起反应。在该反应中,铁( )A是氧化剂B是还原剂C既是氧化剂又是还原剂D既不是氧化剂又不是还原剂二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。24、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下

10、实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。25、(12分)某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_,甲装置中发生反应的化学方程式为_。(2)制取收

11、集纯净氯气的装置接口连接顺序a_(补充完整),丙中应装的溶液是_。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂_。(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:判定方案是否可行_,并说明理由_。进行方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,

12、请提出造成结果偏大的一个可能原因_。已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断方案的实验结果_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由_。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化_mol浓盐酸。26、(10分)实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是_mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、

13、烧杯外还需要_。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是_填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:_。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是_。A定容时俯视容量瓶B用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C使用容量瓶前未干燥D未待

14、烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F未按要求洗涤烧杯和玻璃杯23次27、(12分)在标准状况下,将224L HCl气体溶于635mL水中(水的密度为1 g/cm3),所得盐酸的密度为1.18g/cm3,试回答下列间题:(1)该盐酸溶液的质量分数和物质的量浓度分别为_、_。(2)实验室利用该盐酸来配制250mL0.5mol/L 的稀盐酸,从下列用品中选出实验所需要的仪器或用品_(填序号)a.胶头滴管 b.10mL量筒 c.20mL量筒 d. 100mL容量瓶 e.玻璃棒 f.1000mL容量瓶 g.广口瓶 h.托盘天平除选用上述仪器外,尚缺少的仪器或用品是_。需取用原盐酸_

15、mL。28、(14分) (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _29、(10分)I.(1)0.2 g 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

16、耗VmL AgNO3溶液,则V的值是_。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

17、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。2、D【解析】A.钠化学性质活泼,能和氧气、水反应,应该隔绝空气密封保存,少量钠可以保存在煤油中,大量钠可以密封在石蜡中,故A错误;B.氯水中存在Cl2H2OH+Cl-HClO,次氯酸不稳定,见光易分解,新制的氯水应该保存在棕色试剂瓶中避光保存,故B错误;C.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,所以不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,故C错误;D.玻璃中含有SiO2,氢氟酸和二氧化硅反应SiO24HF=SiF42H2O,所以不

18、能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故D正确;本题答案为D。3、C【解析】根据m=nM、V=nVm、N=nNA及分子构成计算【详解】A2 mol氧气质量为2mol32gmol1=64g,故A错误;B状态不能确定,Vm未知,不能计算体积,故B错误;C2 mol氧气分子数为2molNA=1.2041024,故C正确;D2 mol氧气原子数为2mol2NA=4NA,故D错误;故选C。4、A【解析】一份直接放入足量的烧碱溶液中,铝与氢氧化钠发生反应生成氢气15.68L,氢气的物质的量为15.68L22.4L/mol=0.7mol。铁的氧化物FeO2Fe2O3中的氧原子全部与铝结合生成氧化铝,所以根据

19、关系式3H22Al3OAl2O33 2 30.7mol 1.4/3mol 0.7mol由于氧化物为FeO2Fe2O3,根据氧原子守恒,所以氧化物FeO2Fe2O3的为0.7mol7=0.1mol,根据铁原子守恒,可知另一份生成的铁的物质的量为0.1mol5=0.5mol,根据FeH2可知,o.5molFe可生成氢气0.5mol,所以另一份生成的氢气的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,故A项正确。5、B【解析】质子数等于核外电子数,该Po(钋)原子核外电子数是84,答案选B。6、D【解析】n(H2)=11.2L22.4L/mol=0.5mol,假设都是+2价,根据转移电子相等知,

20、混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等,则金属的平均摩尔质量=10g0.5mol=20g/mol。Zn的摩尔质量为:65g/mol20g/mol;Fe的摩尔质量为:56g/mol20g/mol;Mg的摩尔质量为:24g/mol20g/mol;Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol2/3=18g/mol;因为没有摩尔质量是20g/mol的金属,则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol,所以一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,答案选D。【点睛】本题考查混合物的有关计算,侧

21、重考查学生分析计算能力,明确各个物理量之间的关系是解本题的关键,注意平均值法在化学计算中的灵活运用。7、B【解析】元素的相对原子质量与原子的相对原子质量和丰度有关,故12.0107是元素的相对原子质量,故B正确;综上所述,答案为B。8、D【解析】碱是电离产生的阴离子全部文氢氧根离子的化合物;酸是电离时产生的阳离子全为氢离子的化合物;盐是由金属离子(铵根离子)和酸根离子构成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物。【详解】A. 纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,A错误; B.一氧化碳不能和碱反应,是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B错误;C.氧化钙可以和酸反应生成盐和水,是碱性氧化物,

22、不属于酸性氧化物,C错误;D. 苛性钾就是氢氧化钾,是碱;硝酸是酸;小苏打是碳酸氢钠,是盐;二氧化碳可以和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物。D正确。答案为D。9、D【解析】A氯化钠晶体是电解质,但不能导电,故A错误;B液态氯化氢是电解质,但不能导电,故B错误;C硝酸钾溶液能导电,但是混合物,不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D熔融氢氧化钠是电解质,也能导电,故D正确;故答案为D。【点睛】考查电解质的概念,注意电解质不一定导电,导电的物质不一定是电解质。注意:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质必须是自身能直接电离出自由移动的离子的化合物,如SO2、

23、CO2属于非电解质;条件:水溶液或融化状态,对于电解质来说,只须满足一个条件即可,而对非电解质则必须同时满足两个条件;难溶性化合物不一定就是弱电解质,如硫酸钡属于强电解质。电解质,包括酸、碱、盐、活泼金属氧化物和水,非电解质,包括一些非金属氧化物、氨气、大多数有机物(如蔗糖、酒精等)。10、C【解析】KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂;NaN3中氮元素化合价由- 升高为0价, NaN3为还原剂,N2既是氧化产物又是还原产物;由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生16mol气体,标准状况下N2的体积为35.84 L;若有65 g N

24、aN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol,故C正确。11、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。12、B【解析】14.2gNa2SO4的物质的量为=0.1mol,但溶液的体积不等于溶剂的体积,所以无法计算出物质的量浓度,故错误;32.2gNa2SO410H

25、2O物质的量为=0.1mol,硫酸钠的物质的量等于硫酸钠晶体的物质的量,硫酸钠的物质的量浓度c=1.0molL-1,故正确;根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸钠的物质的量不变,则20ml5mol/L=100mlc(硫酸钠),则c(硫酸钠)=1.0mol/L,故正确;正确,故答案为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、B【解析】A蒸发时,出现较多量固体时用余热蒸干,不能全部蒸干,故A错误;B为防止液

26、体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故B正确;C做焰色反应实验结束后铂丝要用稀盐酸洗涤,再灼烧至跟酒精灯火焰颜色相同后再使用,故C错误;D萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查较为综合,涉及基础实验操作,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验的方法、步骤和使用的仪器,注重相关基础知识的积累。15、B【解析】A. NH与OH-在溶液中反应生成一水合氨,不能大量共存,A不选;B. Mg2+、Na+、Cl-在溶液中不反应,能大量共存,B选;

27、C. Ag+与Cl-在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,C不选;D. Ba2+、H+与CO在溶液中均反应,不能大量共存,D不选;答案选B。16、B【解析】H2O既不能和酸又不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;SO2只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;H2S不是氧化物,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;Mn2O7只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;Fe2O3只能和酸反应生成盐和水,故是碱性氧化物,不是酸性氧化物,故错误;Na2O2与碱不反应,Na2O2和酸反应生成盐、氧气和水,属于过氧化物,既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,故正确;

28、NO既不能和酸反应也不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确。故答案选B。【点睛】能够与碱反应只生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能够与酸反应只生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,既能与酸,又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。17、A【解析】A钠着火燃烧产生黄色火焰,反应生成NaCl,反应时有大量白烟,故A错误;B氯气有毒,不能排放到空气中,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,故B正确;C氯气有强氧化性,能与KI发生置换反应生成碘,当浸有淀粉KI溶液的棉球未变色,表明氯气已被碱液完全吸收,故C正确;DCl2溶于NaOH生成NaClO和NaCl,氯元素既被氧化,又被还原,故D

29、正确;故答案为A。【点睛】考查钠和氯气的性质,氯气性质活泼,易与活泼金属钠发生化合反应生成NaCl,火焰呈黄色,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,氯气具有强氧化性,与碘化钾发生置换反应,选项A是易错点,错误判断钠在氯气中燃烧的火焰颜色。18、C【解析】根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等,则离子不能共存,并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来解答。【详解】A项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀,加盐酸不反应,故A错误;B项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,加盐酸不反应,故B错误;C项、该组离子之间不反应,溶

30、液中能大量共存,加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀,加盐酸生成二氧化碳气体,故C正确;D项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液不反应,加盐酸生成硅酸沉淀,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉离子之间的反应是解答本题的关键,注意信息的综合应用来解答。19、B【解析】溶液中离子的浓度越大,所带电荷数越多,导电性越强。醋酸是一元弱酸、硫酸是二元强酸,盐酸是一元强酸,亚硫酸是二元弱酸,所以在浓度相等的条件下硫酸的导电性最强;答案选B。20、A【解析】试管、蒸发皿可以直接加热,烧杯可以垫石棉网加热,量筒不能加热;故选A。21、D【解析】影响体积大小的因素有分子直径的大小、分

31、子间距离的大小、分子数目的多少,分子间引力大小和分子间距离有关,在一定温度和压强下,气体分子间的距离相等,因分子间距离远大于气体分子大小,则影响其所占体积大小的主要因素是分子数目的多少。答案选D。22、B【解析】反应的化学方程式为Fe+Cu2+=Fe2+Cu,Fe元素的化合价升高,应为还原剂,故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重基本概念的考查,注意把握氧化剂发生还原反应,题目难度不大。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =

32、CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末

33、为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠

34、与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。24、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适

35、量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白

36、色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、分液漏斗 MnO2+4HCl(浓)M

37、nCl2+Cl2+2H2O debcfg 饱和食盐水 不可行 残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀 NaOH溶液变质 偏小 MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小 2 【解析】甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)用浓盐酸与

38、二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;进行方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠

39、溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小;(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,1mol MnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:226、5.6 500ml容量瓶 EBFDACG 检查容量瓶是否漏液 BF 【解析】(1)根据c=1000

40、/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=10001.898%/98=18.0mol/L,根据溶液稀释规律:稀释前后溶质的量保持不变,设需量取该浓H2SO4溶液的体积是VL ,实验室没有450mL容量瓶,只能选用500mL容量瓶,所以18.0V=0.20.5,V=0.0056L=5.6mL;综上所述,本题答案是:5.6。(2)实验室配制一定浓度的溶液需要的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500ml容量瓶。(3)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取硫酸,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量

41、瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯与玻璃棒2-3次,并移入容量瓶内,当加水至液面距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加,盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,故操作顺序为EBFDACG ;容量瓶有玻璃塞和玻璃旋塞,因此为防止在使用过程中出现漏液现象,在使用之前需要进行检查容量瓶是否漏液; 综上所述,本题正确答案是:EBFDACG;检查容量瓶是否漏液。(4)A.定容时俯视容量瓶,所配溶液体积偏小,配制溶液的浓度偏大,故 A不符合;B量筒取浓H2S04溶液时俯视读数,量取硫酸溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏小,故B符合;C配制需加水定容,使用容量瓶前未干燥,对所配溶液浓度无影响,故C不符合;D未待烧杯中溶液冷却就

42、转入容量瓶,造成溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏大,故 D不符合;E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面,可以继续加水,对所配溶液浓度无影响,故E 不符合;F使用的烧杯和玻璃棒未洗涤彻底,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量偏小,所配溶液浓度偏小,故F符合;综上所述,本题选BF。27、36.5% 11.8mol/L a、c、e 烧杯、250mL容量瓶 10.6mL 【解析】(1)氯化氢的物质的量是224L22.4L/mol10mol,质量是365g,溶剂水的质量是635g,则该盐酸溶液的质量分数为100%36.5%,根据可知其物质的量浓度为mol/L11.8mol/L。(2)实验室利用该盐酸来配制250mL0

43、.5mol/L 的稀盐酸,需要该浓盐酸的体积为10.6mL,所以选用20mL量筒,在烧杯中稀释,需要玻璃棒搅拌,通过玻璃棒引流转移到250mL容量瓶中,最后用胶头滴管定容,所以答案选a、c、e;除选用上述仪器外,尚缺少的仪器或用品是烧杯、250mL容量瓶。28、原子核 核外电子 质子 中子 11H 原子核 【解析】分析:(1)根据原子的结构及其带电情况分析解答,氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小。(2)镁原子最外层有两个电子;Cl-最外层有8个电子,为阴离子,加括号并标明电荷数;NaCl含离子键,由钠离子和氯离子构成;HCl只含共价键,存在共用电子对,以此来解答。详解:(1)原子是由原子核和核外电子构成的,而原子核一般是由质子和中子构成的,其中质子带正电荷,中子不带电。氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上;因此,本题正确答案是:原子核;核外电子;质子;中子;原子核。(2)Mg原子最外层有两个电子,电子式为:;氯离子最外层为8电子,氯离子的电子式为:;NaCl是由钠离子和氯离子离子构成的离子化合物,其电子式为;HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电子式为,因此,本题正确答案是:氯离子最外层为8电子,

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