2023届陕西省商洛市洛南中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.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、比较1.0mol N2和1.0mol CO的下列物理量:质量 体积 分子数 原子总数 质子总数 电子总数,其中相同的是A B C D2、当固体

2、AgCl放在较浓的KI溶液中振荡时,则部分AgCl转化为AgI,原因是AAgI比AgCl稳定B碘氧化性比氯弱CI-的还原性比Cl-强D溶解度AgIAgCl3、下列对于“摩尔”的理解正确的是A属于七种基本物理量之一B是物质的量的单位,符号为molC12g碳含有碳原子数为1摩尔D1摩尔氧气含数个氧原子4、50g镁、锌、铝的混合物与适量的稀硫酸反应,得三种盐的混合溶液,然后加热、蒸发、结晶得三种盐的晶体共(不含结晶水)218g,则反应中生成H2的物质的量为( )A1.75molB1molC1.5molD0.75mol5、说法中正确的是()A32 g O2占有的体积约为22.4 LB22.4 L N2

3、含阿伏加德罗常数个氮分子C在标准状况下,22.4 L水的质量约为18 gD22 g二氧化碳与标准状况下11.2 L HCl含有相同的分子数6、NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A1 mol任何气体的体积都约是22.4 LB18 g NH4+含有电子数为10NACNA个H2SO4分子的质量等于H3PO4的摩尔质量D标准状况下,相同体积的O2、HCl、H2O含有的分子数相同7、30 mL 1 molL1氯化钠溶液和40 mL 0.5 molL1氯化钙溶液混合后,混合液中Cl浓度为()A0.5 molL1B0.6 molL1C1 molL1D2 molL18、图中两条曲线分别表示1 g C3H

4、6、1 g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试据图形判断M气体可能是( )ASO2BCOCC3H8 DCl29、已知MnO2为黑色难溶于水的固体,实验室制取氧气的反应为2KClO32KCl3O2,反应后从剩余固体中回收二氧化锰的操作顺序正确的是()A溶解、过滤、蒸发、洗涤B溶解、过滤、洗涤、加热C溶解、蒸发、洗涤、过滤D溶解、洗涤、过滤、加热10、下列属于非电解质的是A氨气B碳酸钾C盐酸D氯气11、下列关于苯的说法中,不正确的是( )A苯是一种重要的化工原料B苯有毒且易挥发,是一种无色无味的液体C溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴D苯是一种易挥发、易燃的物质,放

5、置苯的仓库要禁止烟火12、将10 mL 5 molL的HCl溶液稀释到200 mL,从中取出5 mL,这5 mL溶液的物质的量浓度为()A0.5 molL B0.25 molL C0.1 molL D1 molL13、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A明矾净水是利用胶体的吸附性B胶体区别于其他分散系的本质特征是有丁达尔效应C胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外D静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,是利用胶体粒子的带电性而加以除去14、下列溶液的Cl浓度与75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl浓度相等的是A150mL 1mol/L的NaClB75mL 1mol

6、/L的AlCl3C25mL 3mol/L的KClD100mL 1mol/L的CaCl215、下列溶液中c(Cl-)最大的是( )A65mL 1mol/L的KCl溶液B25mL 3mol/L的NaCl溶液C20mL 2mol/L的MgCl2溶液D10mL 4.5mol/L的NaClO3溶液16、下列说法正确的是()A纯水导电性很差,所以水不是电解质B判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否电离C酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都不是电解质DNaCl和HCl都是电解质,所以它们熔融状态下都能导电17、在反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,氧化剂与还原剂的质量之比

7、为A87:146B146:87C87:73D73:8718、下列各组中两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是()ACu(OH)2HCl; Cu(OH)2CH3COOHBCaCO3H2SO4; Na2CO3HClCH2SO4NaOH; H2SO4Ba(OH)2DBaCl2H2SO4; Ba(OH)2Na2SO419、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A锌片是正极,铜片上有气泡产生 B电流方向是从锌片流向铜片C溶液中H+的物质的量浓度减小 D铜片溶解20、如果4gNH3中含有x个NH3分子,那么8gH2S中含有的电子数为AxB3.4xC12xD18x21、K2Fe

8、O4可用作水处理剂,它可由3Cl2 +2Fe(OH)3 +10KOH =2K2FeO4 +6KCl +8H2O制得。下列说法不正确的是A氧化性:Fe(OH)3 K2FeO4BCl2是氧化剂,Fe(OH)3在反应中失去电子C上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为3:2D每生成l mol氧化产物转移的电子的物质的量为3 mol22、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)AKNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤BNaCl溶液(Na2CO3) :加足量盐酸后加热CKNO3溶液(NaCl):加热蒸发得浓溶液后,降温DNaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO

9、3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。24、(12分)有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO

10、4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;取所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_ (以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤中的离子方程式_。(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_ (填字母)。aHCl、BaCl2、AgNO3 bHNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 cAgNO3、HNO3、Ba(NO

11、3)2 dAgNO3、HCl、BaCl225、(12分)食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料。(1)粗食盐中常含有少量K、Ca2、Mg2、Fe3、SO42-等杂质离子,实验室提纯NaCl的流程如下:提供的试剂:饱和Na2CO3溶液饱和K2CO3溶液NaOH溶液BaCl2溶液Ba(NO3)2溶液75%乙醇四氯化碳欲除去溶液中的Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式)。分离操作中所用到的玻璃仪器有_。洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为_。(2)用提纯的NaCl配制450 mL 4.00 molL1NaCl溶液,所用仪器除药匙

12、、烧杯、玻璃棒外还有_(填仪器名称)。(3)在实验中多次用到玻璃棒,其作用有三个,分别是_、_、_。26、(10分)有一瓶溶液只含Cl、CO32、SO42、Na、Mg2、Cu2六种离子中的某几种。通过实验:原溶液中加足量NaOH溶液只产生白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)实验说明原溶液中含有_。有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,理由是_。27、(12分)实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶

13、液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因(分析与猜想)(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色由此提出如下的猜想:A氧气有漂白性B氢氧化钠有漂白性C_(实验与判断)请完成表格:实验编号123实验装置NaOH溶液NaOH 酚酞KOH 酚酞验证猜想 (_)C (_) 实验现象溶液变红后不褪色实验说明1、2的实验中NaOH溶液是用_溶于水配制的(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”) (2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶

14、液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是_(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:_,_(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:_28、(14分)铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子

15、结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O29、(10分)某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子KAgCa2Ba2阴离子NO3CO32SiO32SO42(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100 mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测

16、定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是_;一定不存在离子是_;可能存在的离子是_。(2)写出实验中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56 L气体对应的离子方程式:_。写出实验中对应的化学方程式:_。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_ molL1。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、C【解析】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质

17、子数和电子数相同;未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算已知物质的量气体的体积。【详解】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同,所以相同物质的量的氮气和一氧化碳的质量、分子数、原子数、质子数和电子数相同,但未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算和比较已知物质的量气体的体积。故选C。【点睛】本题是有关物质的量的计算题,了解质子数与原子序数的关系和明确计算气体体积的条件是解本题的关键。2、D【解析】根据沉淀转化原理可知,溶解度小的沉淀转化为溶解度更小的沉淀容易实现,所以把固体AgCl加入较浓的KI溶液中振荡,部分AgCl转化为AgI,是因为AgI的溶解度比AgC

18、l的小,与二者的稳定性无关,与碘和氯的氧化性无关,与离子的还原性无关,故选D。3、B【解析】A. 物质的量是一种物理量,是国际科学界建议采用的一种物理量,摩尔是单位,故A错误;B. 物质的量的单位摩尔其符号为mol,物质的量的符号为n,故B正确;C. 以12C所含有的碳原子数为标准,即0.012kg12C所含有的碳原子数目为1mol,故C错误;D. 氧分子是由氧原子构成的,1摩尔氧气含NA个氧分子,2NA个氧原子,故D错误;答案选B。4、A【解析】反应中MgMgSO4、ZnZnSO4、AlAl2(SO4)3可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,在H2SO4中氢元素与硫酸根的物质的量比为2:1,氢

19、气和硫酸根的物质的量之比为1:1,据此计算生成氢气的物质的量。【详解】反应中MgMgSO4、ZnZnSO4、AlAl2(SO4)3,可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,即硫酸根质量为:218g-50g=168g,硫酸根的物质的量为:=1.75mol,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,即氢气的物质的量也为1.75mol。答案选A。5、D【解析】A、因为气体的状态不能确定,无法计算氧气的体积,A错误;B、22.4L氮气的物质的量不一定是1mol,不能计算其分子数,B错误;C、标准状况下,水不是气体,不能适用于气体摩尔体积,C错误;D、22 g二氧化碳与标准状况下11.2 L HCl的物质的物质的

20、量都是0.5mol,分子数是相同的,D正确;答案选D。6、B【解析】A、物质的量相同时,影响气体体积的因素有温度、压强;B、1molNH4含有10mol电子;C、H2SO4与H3PO4的摩尔质量均为98gmol1;D、标况下,水为液态,而O2、HCl均为气体【详解】A、标准状况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,气体所处的状态不一定是标准状况,其体积与温度、压强有关,故A错误;B、18gNH4的物质的量为1mol,而1molNH4含有10mol电子,故含有的电子数为10NA,故B正确;C、H2SO4与H3PO4的摩尔质量均为98gmol1,故NA个H2SO4分子的质量为98g,与H3PO

21、4的摩尔质量均为98gmol1在数值上相同,故C错误;D、标况下,水为液态,而O2、HCl均为气体,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,解题关键:熟练掌握公式的使用和物质的结构,易错点C,NA个H2SO4分子的质量为98g,与H3PO4的摩尔质量均为98gmol1,只是在数值上相同。7、C【解析】根据混合前后氯离子的总量不变,溶液的体积增大,计算混合液中Cl浓度。【详解】30 mL 1molL1氯化钠溶液中含有氯离子的量为:3010-31=0.03mol,40 mL 0.5 molL1氯化钙溶液中含有氯离子的量为:4010-30.52=0.04mol,两溶液混合物后,

22、溶液中Cl浓度为(0.03+0.04)/(30+40) 10-3=1 molL1,C正确;综上所述,本题选C。8、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,在体积相等的容器中,气体的物质的量越大,则压强越大,1g C3H6的物质的量为mol,由图象可知在温度为50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8。设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,故选B。9、B【解析】氯酸钾易溶于水,氯酸钾受热分解生成的氯化钾易溶于水,二氧化锰不溶于水,根据氯酸钾、氯化钾、二氧化锰的水溶性,选择从反应后的剩余固体中回收催化剂二氧化锰的方法.【详解】反应

23、后的剩余固体中,一定含有二氧化锰和氯化钾,可能含有氯酸钾;先加入足量的水,氯化钾溶于水形成溶液,如果含有氯酸钾时,氯酸钾溶于水形成溶液,而二氧化锰不溶于水;再过滤,把二氧化锰从溶液中分离出来;再对二氧化锰进行洗涤,除去二氧化锰中的杂质;再加热、干燥二氧化锰,得到纯净的二氧化锰,故选B。【点睛】本题考查化学实验基本操作,侧重于分析能力和实验设计的能力,解答本题的关键是把握相关物质的性质。10、A【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和OH-,并不是氨气本身发生电离,所以氨气是非电解质,故A正确;B、碳酸钾在水溶液中电离出钾离子和碳酸根,能够导电,所以

24、碳酸钾是电解质,故B错误;C、盐酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D、氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质故D错误。故选A。【点睛】单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。11、B【解析】A. 苯是一种重要的化工原料,常用于合成苯乙烯,聚酰胺树脂,故A正确;B. 苯是一种具有特殊气味的液体,故B错误;C. 苯常用作萃取剂,溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴,故C正确;D. 放置苯的仓库要禁止烟火,是因为苯是一种易挥发、易燃的物质,使用时要注意,故D正确。综上所述,答案为B。12、B【解析】根据稀释定律c1V1=c2V2,c2=0.25mol/L。溶液具有

25、均一性,无论去多少,浓度不变,故答案选B。13、B【解析】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体;胶体、溶液、浊液的本质区别是粒子直径不同;利用渗析原理提纯胶体;静电除尘利用的是胶体电泳。【详解】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体,明矾净水是利用胶体的吸附性,故A正确;胶体区别于其他分散系的本质特征是粒子直径不同,故B错误;血液属于胶体,利用渗析原理提纯胶体,故C正确;胶体粒子带电,净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确。14、D【解析】75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl浓度=1mol/L2=2 mol/L,A. 150mL 1mol/L的NaCl溶液中的Cl浓度=1mol/L1=

26、1mol/L,A错误;B. 75mL 1mol/L的AlCl3溶液中的Cl浓度=1mol/L3=3mol/L,B错误;C. 25mL 3mol/L的KCl溶液中的Cl浓度=3mol/L1=3mol/L,C错误;D. 100mL 1mol/L的CaCl2溶液中的Cl浓度=1mol/L2=2mol/L,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】在电解质溶液中,某一离子浓度=该物质的浓度该离子的个数,与该溶液的体积无关,即VL amol/LA2B3溶液中,c(A3+)=amol/L2=2amol/L,c(B2-)=amol/L3= 3amol/L。15、C【解析】溶液中某一离子浓度=该物质的浓度该离子个数

27、,与溶液体积无关。【详解】A. 65mL 1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=11=1mol/L;B. 25mL 3mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=31=3mol/L;C. 20mL 2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=22=4mol/L;D. NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0 mol/L;综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。16、B【解析】A、纯水属于弱电解质,水电离出的H和OH浓度很小,导电性差,因此水属于电解质,故A错误;B、电解质的定义是水溶液或熔融状态下,能够导电的化合物,能够在一定条件下电离出离子,故B正确;C、电

28、解质包括酸、碱、大多数的盐、大多数的金属氧化物和水,故C错误;D、NaCl在熔融状态下能电离,HCl在熔融状态下不能够导电,故D错误。答案选B。17、C【解析】反应中二氧化锰为氧化剂,氯化氢为还原剂,反应中的氯化氢有一半做还原剂,所以氧化剂和还原剂的质量比为87:(36.52)=87:73。故选C。18、D【解析】A、HCl为强电解质,而CH3COOH为弱电解质,写分子式,故A错误;B、 CaCO3难溶,写化学式,Na2CO3是可溶性强电解质,故B错误;C、H2SO4NaOH;H2SO4Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀,故C错误;D、均可用Ba2SO42=BaSO4,故D正确;故选D。1

29、9、C【解析】试题分析:由图中信息可知,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。20、D【解析】根据n=m/M=N/NA并结合分子的构成进行分析。【详解】4g氨气的物质的量=4g/17g/mol=4/17mol,8g硫化氢的物质的量=8g/34g/mol=4/17mol;4gNH3中含有x个NH3分子,则4/17molNA=x;1个H2S中含有的电子数18个,所以4/17molH

30、2S含有的电子数4/17mol18NA=18x;故D正确;21、A【解析】反应3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中,Fe元素的化合价升高,被氧化,Cl元素的化合价降低,被还原。【详解】A. Fe(OH)3中铁是+3价,FeO42-中铁是+6价,所以Fe(OH)3是还原剂,它的还原性强于FeO42-, A不正确,符合题意;B、Cl元素的化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,Fe元素的化合价升高被氧化,Fe(OH)3发生氧化反应,,失去电子,B正确,不符合题意;C、上述反应的氧化剂Cl2与还原剂Fe(OH)3物质的量之比为3:2,C正确,不符合题意;D、由Fe

31、元素的化合价变化可知,每生成l mol氧化产物K2FeO4转移的电子的物质的量为3mol,D正确,不符合题意;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化是解答本题的关键,侧重氧化还原反应判断及基本反应类型判断的考查,题目难度不大。22、A【解析】A.加过量KCl溶液会和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,过滤,滤液是硝酸钾和过量氯化钾的混合物,又引进了新杂质氯化钾,故A错误;B.加足量盐酸后加热,盐酸和碳酸钠反应,生成NaCl、H2O、CO2,故B正确;C.硝酸钾的溶解度随温度升高而增大,但是氯化钠的溶解度受温度影响不大,可以加热蒸发得浓溶液后降温,获得硝酸钾

32、的晶体,故C正确;D.加过量Na2CO3溶液会和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,过滤,滤液是氯化钠和过量的碳酸钠,再加适量盐酸并加热可以将碳酸根除去,故D正确;本题答案为A。二、非选择题(共84分)23、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强

33、,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、

34、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。24、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO32H=Ba2CO2H2O b 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠

35、或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;在

36、白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或

37、逆向推测其他物质,从而得出结论。25、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH) 玻璃棒、漏斗、烧杯 75%乙醇 天平、500 mL容量瓶、胶头滴管 搅拌 引流 转移 【解析】(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,往往把杂质转化为沉淀除去,除钙离子用碳酸根,除镁离子和铁离子用氢氧根,除硫酸根用钡离子,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加是过量试剂除掉;根据流程图,分离操作为过滤;根据提供的试剂,利用氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发分析解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析需要的仪器

38、;(3)在本实验中用到玻璃棒的操作有:过滤、溶解、蒸发结晶,据此分析解答。【详解】(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,可以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2+2OH-=Mg(OH)2,Fe3+3OH-Fe(OH)3;加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42-+Ba2+=BaSO4;加入过量Na2CO3(去除钙离子和多余的钡离子):Ca2+CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,故答案为BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH);分离操

39、作为过滤,所用到的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯,故答案为玻璃棒、漏斗、烧杯;氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发,洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为75%乙醇,故答案为75%乙醇;(2)用天平称量药品,用烧杯溶解药品,用500mL容量瓶配制溶液,用胶头滴管定容,所以需要的仪器还有:天平、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为天平、500mL容量瓶、胶头滴管(3)在“粗盐提纯”的实验中,多次用到玻璃棒,在溶解时的作用为搅拌加速溶解,在过滤操作中作用为引流,在蒸发操作中的进行搅拌,防止液体局部过热使液体飞溅并转移药品,故答案为搅拌;引流;转移。【点睛】本题考查了粗盐的提纯和一定物质的量浓

40、度溶液的配制。本题的易错点为(1),为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都需要过量,需要注意Na2CO3溶液一定在BaCl2溶液之后加入。26、Mg2、Cl Cu2、CO32、SO42 Na Cl 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 【解析】溶液中加入过量NaOH生成白色沉淀,该沉淀应为Mg(OH)2,说明溶液中含有Mg2+,没有Cu2+;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明溶液中不含CO32、SO42,因为BaCO3和BaSO4都难溶于水,原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,生成的沉淀为AgCl,说明含有Cl,据此分析。【详解】溶液中加入过量NaOH

41、生成白色沉淀,该沉淀应为Mg(OH)2,说明溶液中含有Mg2+,没有Cu2+;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明溶液中不含CO32、SO42,因为BaCO3和BaSO4都难溶于水,原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,生成的沉淀为AgCl,说明含有Cl,则(1)根据以上分析可知可知,原溶液中一定含有的离子是含有Mg2、Cl,一定不含有的离子是Cu2、CO32、SO42,通过以上实验不能缺是否含有Na+;(2)溶液中的阴离子不存在CO32、SO42,阴离子只有Cl,根据溶液呈电中性,肯定有Cl存在。【点睛】本题考查了离子推断和离子检验,做题时要注意典型离子的特征反

42、应和特征现象,注意常见离子的检验方法,排除其它离子的干扰等问题。27、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性 B A 氢氧化钠固体 H2O2 Na2O2+2H2O=2NaOH+ H2O2 2H2O2=2H2O+O2 取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在 【解析】(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O4NaOH+O2可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一

43、种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其它

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