2022年福建省尤溪一中高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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1mol氮气和1mol一氧化碳的下列物理量:质量;分子总数;原子总数。其中相同的是( )ABCD2、下列氯化物中,既能由金属和氯气直接参与化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是( )ACuCl2B

2、FeCl2CMgCl2DFeCl33、下列说法正确的是A金属氧化物都是碱性氧化物B溶于水电离出H+的物质都是酸C在氧化还原反应中,金属单质作反应物时一定是还原剂D阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性4、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比C同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比5、下列物质中混有少量的杂质,所选用的试剂及操作方法正确的是选项物质杂质(少量)试剂和操作方法A二氧化碳氯化氢通过氢氧化钠溶液B硫酸亚铁溶液硫酸铜溶液加入过量的铁粉后过滤C氯化钾

3、固体氯酸钾加入二氧化锰并加热D硝酸钾溶液硝酸钡溶液加入适量的硫酸钠溶液后过滤AABBCCDD6、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A常温常压下,8 g O2含有4NA个电子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NH4+C标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子7、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A铜和铁B镁和铝C锌和铝D锌和铁8、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl混合而成.为检验它的成分做了如下实验:

4、将固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解.则该固体混合物中A肯定有Na2CO3,可能有CuSO4B一定有NaCl,肯定没有Na2SO4C一定有Na2CO3,可能有NaClD可能有CaCl2,一定没有CuSO49、下列溶液中,跟100 mL 0.5molL -1 NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是A100 mL0.5molL-1 MgCl2溶液B200 mL1molL-1 CaCl2溶液C50 mL1molL-1 NaCl溶液D25 mL0.5molL-1 HCl溶液10、下列各组表达式意义相同的

5、是( )A-NO2;NO2 B-OH; C-C2H5;-CH2CH3 DHCOOCH3;HOOCCH311、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是AOH -、 K+、NH4+ BBa2、 SO42 -、HCAg、 K、Cl - DNa+、 Cl -、 CO32 -12、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是ANa+、K+、OH-、Cl-BNa+、Cu2+ 、SO42-、NO3-CMg2+、Na+、SO42-、Cl-DBa2+、HCO3-、NO3-、K+13、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用了胶粒的带电性B由于胶粒之间有排斥作用

6、,胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因C纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,因此纳米材料属于胶体DAl(OH)3胶体吸附水中的悬浮物属于物理过程14、下列选项中能表示阿伏加德罗常数数值的是()A1 mol H+含有的电子数B标准状况下,22.4 L酒精所含的分子数C1.6 g CH4含有的质子数D1 L 1 molL-1的硫酸钠溶液所含的Na+数15、在3NO2H2O2HNO3NO中,氧化剂与还原剂的物质的量比为( )A12B21C13D3116、下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是( )A可用过滤的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开B溶液与胶体的本质区别是当用光束通过时是否会

7、产生一条光亮的通路C向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液可得到Fe(OH)3胶体D只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体17、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACl-C12 BHCO3- C032- CMn04- Mn2+ DZnZn2+18、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B酸:在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物C电解质与非电解质:辨别依据是水溶液是否导电D溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应19、标准状况下将44.8LHCl气体溶于1L水中,所得盐酸溶液的密度为1.1g/cm3,该盐酸的物质的量浓度为A2mol/L B2.1mo

8、l/L C2.2mol/L D2.3mol/L20、下列叙述正确的是A1mol任何气体的体积一定是22.4LB同温同压下两种气体,只要它们的分子数相同,所占体积也一定相同C在标准状况下,体积为22.4L的物质都是1molD在非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能是22.4L21、现有三组溶液:汽油和氯化钠溶液;20的乙醇溶液;氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸馏、分液C蒸馏、萃取、分液D分液、蒸馏、萃取22、选择萃取剂将碘水中的碘萃取出来,这中萃取剂应具备的性质是( )A不溶于水,且必须易与碘发生化学反应B不溶于水,且比水更容易使碘溶解C不

9、溶于水,且必须比水密度大D不溶于水,且必须比水密度小二、非选择题(共84分)23、(14分)淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称_,X的化学式 _。(2)反应的化学方程式为_。(3)写出反应的离子方程式_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀

10、不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a盐酸;bBaCl2溶液;cNaOH溶液;dNa2CO3溶液。加入试

11、剂的顺序是_;II实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线26、(10分)选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。A加热分解 B蒸馏法C萃取分液法D分液法 E结晶法 F过滤法(1)_分离饱和食盐水和沙子的混合

12、物;(2)_从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾;(3)_分离水和汽油的混合物;(4)_从碘的水溶液里提取碘;(5)_可以淡化海水得饮用水。27、(12分)氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究:(1)有关氯气、氯水和氯离子的性质,下列说法正确的是_ A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2BCl和Cl2都具有很强的氧化性C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸D将新制氯水滴入AgNO3溶液,会出现白色沉淀 (2)仪器a的名称为_,装置B中饱和食盐水的作用是_。(3)装置A中发生反应的离子方程式为:

13、_。(4)装置D中的实验现象为_,装置E中的实验现象为_(5)整套实验装置存在着明显缺陷,你的改进措施是_。(6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应,在标准状况下产生Cl2的体积为_L;其中被氧化的HCl的物质的量为_mol。28、(14分)(1)按要求写出方程式:HNO3 (电离方程式)_Fe2(SO4)3 (电离方程式)_硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)_二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)_(2)0.4molCH4分子中所含原子数与_g HCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为_ L;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_;若O2和O3质量相等,

14、则其原子数之比为_。 (3)以下为中学化学中常见的几种物质:二氧化碳熔融KC1NaHSO4固体铜稀硫酸澄清石灰水,其中属于电解质的有_,属于非电解质的有_(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取: 2Fe (OH) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O该反应中氧化剂是_(用化学式表示,后同),_元素被氧化,还原物为_ ;用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_ mol;实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃

15、棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为_,下列操作配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 C配制时,NaOH未冷却直接定容D向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 E.定容时俯视刻度线29、(10分)实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式_;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是_(填写编号,多选倒扣);只有还原性还原性和酸性 只有氧化性氧化性和酸性(3)此反应中氧化产物是_(填化学式),产生0.5 m

16、ol Cl2,则转移的电子的物质的量为_mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O。_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】N2和CO的相对分子质量都是28,1mol氮气和1mol一氧化碳的质量都是28g,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的分子总数都是NA,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的原子总数都是2NA,符合题意。综合以上分析,都符合题意。故选D。2、C【解析】A、Cu为不活泼金属,与盐酸不反应,A项错误;B、FeCl2只能由Fe和盐酸反应生成,

17、B项错误;C、MgCl2可由金属和氯气直接反应制得,又能由金属和盐酸反应制得,C项正确;D、FeCl3只能由Fe和氯气燃烧反应生成,不能由金属和盐酸反应制得,D项错误;答案选C。3、C【解析】A. 金属氧化物不一定都是碱性氧化物,例如氧化铝是两性氧化物,A错误;B. 溶于水电离出H+的物质不一定都是酸,例如NaHSO4溶于水电离出氢离子,属于酸式盐,B错误;C. 金属单质在氧化还原反应中只能失去电子,金属单质作反应物时一定是还原剂,C正确;D. 阴离子只有还原性,但阳离子不一定只有氧化性,例如亚铁离子还具有还原性,D错误;答案选C。4、B【解析】A、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积

18、之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由pM=RT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。5、B【解析】A、二氧化碳也与氢氧化钠溶液反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中的氯化氢,A错误;B、铁与硫酸铜发生置换反应生成硫酸亚铁和铜,然后过滤即可得到纯净的硫酸亚铁溶液,B正确;C、在二氧化锰的催化作用下氯酸

19、钾分解生成氯化钾和氧气,但同时又引入了杂质二氧化锰,C错误;D、加入适量的硫酸钠溶液后生成硫酸钡沉淀和硝酸钠,又引入了杂质硝酸钠,应该加入适量的硫酸钾溶液后过滤,D错误。答案选B。6、A【解析】A项,n(O2)=0.25mol,1个O2分子中含16个电子,8gO2含有电子物质的量为0.25mol16=4mol,含4NA个电子,A项正确;B项,1L0.1mol/L氨水中所含溶质物质的量为0.1mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH4+物质的量小于0.1mol,所含NH4+小于0.1NA个,B项错误;C项,盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl

20、物质的量,C项错误;D项,KHSO4在熔融时电离方程式为KHSO4=K+HSO4-,0.05mol液态KHSO4中含0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,D项错误;答案选A。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子物质的量;(3)KHSO4在水溶液和熔融状态下电离不同,在水溶液中KHSO4电离方程式为KHSO4=K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4=K+HSO4-。7、C【解析】用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的

21、质量,再依据混合物的特点判断。【详解】n(H2)=0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(56g/mol=5.6g)、2.4g(24g/mol=2.4g)、1.8g(27g/mol=1.8g)、6.5g(65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g3.4g,消耗Al的质量为1.8g3.4g,消耗Al的质量为1.8g3.4g,消耗Fe的质量为5.6g3.4g,D项不可能;答案选C。【点睛】本

22、题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH22Arg 22.4xL3.4g 2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。8、C【解析】固体混合物样品溶于水搅拌得到无色溶液,说明混合物中一定无CuSO4;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Na2SO4或Na2CO3,由于Na2SO4或

23、Na2CO3可与CaCl2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CaCl2;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;根据以上分析可知:一定含Na2CO3,一定不含CaCl2、CuSO4、Na2SO4,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有氯化钠,选项C符合题意,故答案为C。9、D【解析】100mL 0.5molL -1NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L;B项,Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L;C项,Cl-物质的量浓度

24、为1mol/L;D项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L;答案选D。点睛:求Cl-物质的量浓度与题目所给溶液的体积无关,与溶液物质的量浓度和1mol溶质能电离出的Cl-个数有关。10、C【解析】A、-NO2为硝基,属于有机官能团;NO2为氮元素的氧化物,二者表示的意义不同,故A错误。B、-OH为羟基,电子式为;而为OH-离子的电子式,二者表示的意义不同,故B错误。C、二者均表示“乙基”,故C正确;D、HCOOCH3表示甲酸甲酯,官能团为酯基;HOOCCH3为乙酸,官能团为羧基,二者意义不同,故D错误。故选C。11、D【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大

25、量共存。详解:AOH 和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共存,故A错误;BBa2和SO42 -之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;CAg+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;DNa+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。点睛:本题考查离子共存的判断,注意掌握离子反应发生条件,明确离子不能大量共存的一般情况,如:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等。本题的易错点为A,注意NH3H2O属于难电离的物质,类似与水。12、C【解析】A选项,强酸性H+与OH反应生成水,不能共存

26、,故A错误;B选项,强酸性都共存,但Cu2+是蓝色,故B错误;C选项,强酸性H+,Mg2+、Na+、SO42、Cl都共存,故C正确;D选项,强酸性H+与HCO3反应生成二氧化碳和水,不能共存,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】记住有颜色的离子,铜离子:蓝色,铁离子:黄色,亚铁离子:浅绿色,高锰酸根:紫色。13、C【解析】A中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳从而产生聚沉,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之聚沉除去,A正确;B由于胶粒之间有排斥作用,因此胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因,B正确;C纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,纳米材料属于纯净物,而胶体属于混合

27、物,故其不属于胶体,C错误;DAl(OH)3胶体吸附水中的悬浮物的过程中没有产生新物质,因此属于物理过程,D正确;答案选C。14、C【解析】AH+ 不含有电子,A错误;B标准状况下酒精是液体,不能利用气体的摩尔体积计算分子数,B错误;C1.6 g CH4是0.1mol,含有的质子数为1mol,可以表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D1L 1mol/L的硫酸钠溶液所含的Na+的物质的量是2mol,其个数不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。15、A【解析】该反应中N元素化合价由NO2中的+4价变为NO的+2价、HNO3的+5价,化合价降低的NO2是氧化剂、化合价升高的NO2是还原剂,化合价

28、降低的NO2的计量数是1、化合价升高的NO2的计量数是2,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,故合理选项是A。16、C【解析】A. 可用渗析的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开,故错误;B. 溶液与胶体的本质区别是分散质微粒直径的大小,故错误;C. 向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液加热继续煮沸可得到Fe(OH)3胶体,故正确;D. 分散质微粒直径在1-100纳米的分散系称为胶体,故错误。故选C。17、C【解析】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原

29、反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。18、B【解析】A纯净物与混合物的分类依据:是否只含一种物质,故A错误;B依据酸的定义:电离产生阳离子都是氢离子是化合物为酸,故B正确;C水溶液或者熔融状态下能导电的化合物,都是电解质,故C错误;D溶液和胶体本质区别:分散质粒子直径大小不同,故D错误;答案选B。19、B【解析】44.8LHCl气体物质的量44.8/22.4=2mol,该溶液的质量分数为:236.5/(236.5+1000)100%=6.8%;根据公式:c=1000/M=10001.16.8%/36.5=2.1mol/

30、L;综上所述,本题选B。20、B【解析】A气体的体积取决于温度和压强的大小,在标准状况下,Vm=22.4L/mol,在其它条件下,1mol气体的体积不一定为22.4L,A错误;B根据n=,同温同压下两种气体,气体的分子个数与体积呈正比,B正确;C在标准状况下,只有体积为22.4L的气体物质才是1mol,其它状态的物质的Vm22.4L/mol,C错误;D根据PV=nRT可知,并不是只有在标准状况下Vm=22.4L/mol,Vm取决于温度和压强的大小,D错误;答案选B。【点晴】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,本题注意阿伏加德罗定律只适用于气体,另外在标准状况下,Vm=22.4L/mol,其它条件下

31、也有可能为22.4L/moL。解答时注意灵活应用。21、D【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在以前的溶剂中的溶解度,并两种溶剂互不相溶,出现分层现象。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;酒精和水是互溶的两种液体,可以采用蒸馏的方法来分离;向氯化钠和单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离;答案选D。【点睛】选择分离方法时,一定要注意各物质的物理性质差

32、异,包括溶解性,密度等。22、B【解析】A选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且萃取剂和碘不发生反应,故A错误;B选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且溶质在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故B正确。C萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的大,故C错误。D萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的小,故D错误。故选:B。【点睛】萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来。根据萃取的定义知:萃取剂必须具备下列条件:两种溶剂互不相溶;溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度;溶质与萃取剂不反应。二、非选择题(共84分)23、过氧化钠 C

33、O2 2Na + O2 Na2O2 Ca2+CO32- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2

34、。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。24、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验

35、现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaOCO2、MgCl26H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都

36、属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaOH2O=Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)22HCl=MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2、Ca2,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入

37、顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化

38、钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。26、F E D C B 【解析】分离混合物时,常利用物质的溶解性、沸点等,选择过滤、萃取、分液、蒸馏等方法。【详解】(1) 饱和食盐水和沙子为易溶、难溶固体混合物,采用过滤法分离,故选F;(2)硝酸钾和氯化钠都为易溶于水的盐,从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾,可采用结晶的方法获得,故选E;(3)水与汽油不互溶,分离水和汽油的混合物,可采用分液法分离,故选D;(4)从碘的水溶液里提取碘,常采用萃取分

39、液法,故选C;(5)淡化海水得饮用水,可采用蒸馏法,故选B。答案为:F;E;D;C;B。27、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2ClMn2+ + Cl2+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2 【解析】(1)根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断;(2)根据仪器构造判断仪器名称,依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断;(3)装置A制备氯气,据此书写方程式;(4)根据氯气和次氯酸的性质分析判断;(5)根据氯气有毒需要尾气处理分析判断;(6)根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。【详解】(1

40、)A氯气是黄绿色气体,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;BCl中氯元素的化合价是1价,处于最低价态,只有还原性;Cl2具有很强的氧化性,B错误;C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸,次氯酸是弱酸,C错误;D新制氯水中含有氯离子,将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银,因此会出现白色沉淀,D正确;答案选AD。(2)根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶;浓盐酸易挥发,生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,因此装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl气体。(3)实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气,则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H

41、+2ClMn2+Cl2+2H2O。(4)生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢,利用浓硫酸干燥氯气,干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,则装置D中的实验现象为红色布条不褪色,装置E中的实验现象为红色布条褪色。(5)由于氯气是大气污染物,需要尾气处理,因此整套实验装置存在着明显缺陷,改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。(6)8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g87g/mol0.1mol,与足量浓盐酸充分反应,根据方程式可知在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol22.4L/mol2.24L;根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气,则其中被氧化的HCl的

42、物质的量为0.2mol。28、HNO3=H+NO3- Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 Ba2+ SO42-= BaSO4 CO2+2OH一=CO32一+ H2O 36.5 22.4 2:3 1:1 NaClO Fe NaCl 3 250mL容量瓶 AD 【解析】(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n= = = 进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。(4)2Fe (OH) 3 + 4NaOH

43、+ 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O,该反应的氧化剂NaC1O,还原剂为Fe (OH) 3,每2mol Fe (OH) 3被氧化,转移6mol电子,3mol NaC1O被还原。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,据此判断实验操作中浓度变化。【详解】(1)硝酸为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:HNO3=H+NO3-;硫酸铁为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-;硫酸钠和氯化钡溶液反应生成硫酸钡和氯化钠,硫酸钡为沉淀不能拆写,离子方程式为:Ba2+ SO42-= BaSO4;二氧化碳与足量氢氧化钠溶液反应,生成碳酸钠和水,离子方程式为:CO2+2OH一=CO32一+ H2O;(2)0.4molCH4分子中含有2mol原子

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