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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是ANa2CO3是碱BNa2CO3是盐CNa2CO3是钠盐DNa2CO3是碳酸盐2、将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,加水稀释至50mL,所得溶液的物质的量浓度是A1mol/LB0.1 mol/LC0.2 mol/LD0.02 mol/L3、下列化学反应的离子方程式正确的是( )A碳酸氢钠和少量澄清石灰水反应:HCO3-Ca2OH-=H2OCaCO3B铜片插入硝酸银溶液中:CuAg=Cu2AgC氧化镁与稀盐酸
3、混合:MgO2H=Mg2H2OD稀硫酸滴在铜片:Cu2H=Cu2H24、等质量的下列气体,在相同的状况下,所占体积最大的是 ()ANH3 BH2S CCl2 DCH45、胶体和溶液的特征区别是( )A胶体属于介稳体系 B胶体粒子的大小在1nm100nm之间C胶体具有丁达尔效应 D胶体粒子不能透过滤纸6、同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,下列叙述中错误的是A质量比43B电子数比11C密度比43D氧原子数比237、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4C
4、O2Cl2AABBCCDD8、下列属于酸式盐的是ANH4Cl BNaHCO3 CH2O2 DNaH9、某溶液中只含有K+、Na+、NO3、SO42四种离子(不考虑水的电离),它们的物质的量之比为1:6:3:2,该溶液所含的溶质可能是AKNO3、Na2SO4 BKNO3、Na2SO4、NaNO3CK2SO4、NaNO3、KNO3 DK2SO4、KNO310、已知常温下,在溶液中可发生以下两个反应:Cl2 + 2Br- = Br2 + 2Cl-;Br2 + 2Fe2+ = 2Fe3+ + 2Br-。现将标准状况下 1.12L 的氯气通入 1L 0.05mol/L 的 FeBr2溶液中,由此判断下列
5、说法正确的是A氧化性强弱:Cl2 Fe3+ Br2B还原性强弱:Br- Fe2+ Cl-C反应后溶液中 c(Fe3+):c(Br- ) =1:1D反应后溶液中 c(Fe2+):c(Cl-) =1:211、现有一定量的气体如下:标准状况下6.72LCH4、3.011023个HCl分子、13.6gH2S、0.2molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小排列的组合中正确的是( )a标况下体积: b同温同压下的密度: c质量: d氢原子个数:AabcBabcdCabdDbcd12、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
6、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Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热13、下列说法错误的是A化学是近代人类新发现的一门科学B假说是研究物质性质的基本方法之一C在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法D化学家可以操纵分子和原子,制造出自然界中不存在的物质14、下列说法不正确的是()质子数相同的粒子一定属于同种元素同位素的性质几乎完全相同质子数相同,电子数也相同的粒子,不可能是一种分子与一种离子电子数相同的微粒不一定属于同种元素同种元素的原子的质量数相等某种元素的相对原
7、子质量取整数,就是其质量数ABCD15、在不通直流电的条件下,下列变化中必须加入还原剂才能实现的是 ( )AHClCl2 BKClO3 O2 CCu2+ Cu DFeFe2+16、现有三组溶液:汽油和酒精溶液 氯化钠和单质溴的水溶液 苯和氯化亚铁溶液,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、蒸发、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、萃取、分液17、下列有关0.2molL1 BaCl2溶液的说法不正确的是 ( )A500mL溶液中Cl离子浓度为0.2molL1B500mL溶液中Ba2离子浓度为0.2molL1C500mL溶液中Cl离子总数为0.2NAD500mL溶液中Ba2和Cl离子
8、总数为0.3NA18、下列叙述正确的是 ( )A摩尔是物质质量的单位 B摩尔是物质的量的单位C摩尔是物质数量的单位 D摩尔是一个数值19、在xR2+yH+O2=mR3+nH2O的离子方程式中,对系数m和R3+的判断正确的是Am4;R3+是还原剂Bmy;R3+是氧化产物Cm2;R3+是氧化剂Dmy;R3+是还原产物20、Cu在稀硝酸中可以发生如下反应:3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO+4H2O 下列叙述正确的是()AHNO3在反应中失去电子B氧化产物与还原产物的物质的量比为3:2C发生氧化反应的硝酸占参加反应硝酸的1/4D每1 mol HNO3参加反应,有3 mol电子转移21、除去
9、下列物质中混有的少量杂质(括号内为杂质),拟定的实验方案可行的是( )A木炭粉(硫磺)在空气中灼烧BKCl溶液(CaCl2)通入过量的CO2气体,过滤CNaCl溶液(Na2CO3)加入适量的澄清石灰水,过滤DH2气体(HCl气体)依次通过足量的NaOH溶液和浓硫酸22、在一密闭容器中有CO、H2、O2共16.5g和足量的Na2O2,用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重7.5g,则原混合气体中O2的质量分数是( )A33.3%B40%C36%D54.5%二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶
10、液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。24、(12分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C
11、元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。25、(12分)某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是_(填序号)。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学反应方程式:_。(3)如何用最简单的方法判断(1)中是否成功制备胶体?_。(4)取少量制得的胶体加入试管中,再加入少量(NH4)2SO4溶
12、液,观察到的现象是_,这种现象称为胶体的_。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在的主要原因是_(填序号)。A 胶粒直径小于1nm B 胶粒带正电荷C 胶粒作布朗运动 D . 胶粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是_(填序号)。AFe(OH)3胶体粒子的直径在1100nm之间 BFe(OH)3胶体具有丁达尔效应CFe(OH)3胶体是均一的分散系 DFe(OH)3胶体的分散质粒子能透过滤纸(7)向Fe(OH)3胶体中插入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向_极,说明该胶体粒子带_电;提纯Fe(OH)3胶体中混有的少量离子可以用的方法是_。26、(10分)掌握仪
13、器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为蒸馏实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a_b_。(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是_进(填图中字母)。(3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的用品是_。(4)若用装置制蒸馏水,实验时a中除加入少量自来水外,还需加入少量_,其作用是防止暴沸。27、(12分)某校化学实验兴趣小组为了探究在实验室制备Cl2的过程中有水蒸气和HCl挥发出来,同时证明氯气的某些性质,甲同学设计了如图所示的实验装置(支撑用的铁架台省略),按要求回答问题。(1)写出A中实验室制氯气的化学方程式_。(2)装置B中盛放的试剂名称为_,现象是_。装置D和
14、E中出现的不同现象说明_。装置F的作用是_。(3)乙同学认为甲同学的实验有缺陷,不能确保最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为了确保实验结论的可靠性,证明最终通入AgNO3溶液的气体只有一种,乙同学提出在装置F和装置G之间再加一个装置,该装置中应放入_(填写试剂或用品名称)。28、(14分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为_mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液
15、”,下列说法正确的是_(填序号)。A如图所示的仪器中有三种是不需要的B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_。A溶液中H2SO4的物质的量 B溶液的浓度 C溶液的质量 D溶液的密度配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制
16、的溶液的浓度大于2.3mol/L的有_。A未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C容量瓶中原有少量蒸馏水D定容时俯视容量瓶刻度线29、(10分)甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,各种单质与化合物之问存在如图所示的转化笑系:请回答:(1)写出下列物质的化学式A_,B_,C_。(2)写出下列反应的化学方程式:单质甲+化合物B_。化合物A+化合物B_。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.Na2CO3俗名纯碱,但不是碱,是由钠离子和碳酸根
17、离子构成的盐,故A错误;B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子,它是盐,故B正确;C. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐,故C正确;D. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐,故D正确;答案选A。2、C【解析】将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,即10mL溶液中含有溶质NaOH的质量为0.4g,其物质的量为0.01mol,10mL溶液稀释至50mL时,溶质的量不发生改变,故所得溶液的物质的量浓度是,故答案为C。3、C【解析】A. 碳酸氢钠溶液与少量澄清石灰水反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,正确离子方程式为:2HCO3Ca22
18、OH-=2H2OCaCO3+CO32-,A错误;B. 该方程式电荷不守恒,正确的离子反应为Cu2Ag=Cu22Ag,B错误;C. 氧化镁为固体,不溶于水,写成化学式形式,稀盐酸为强酸,能够拆成离子形式,符合原子守恒、电荷守恒规律,方程式书写正确,C正确;D. 稀硫酸与铜片不反应,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】针对选项(A):当碳酸氢钠溶液加入过量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、氢氧化钠钠和水,离子方程式为:HCO3-+Ca2+ +OH-=CaCO3+H2O;当碳酸氢钠溶液加入少量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为:2HCO3-+Ca2+ +2OH-=CaCO3+
19、2H2O+CO32-;所以针对这样的反应,要采用“少定多变”的方法进行处理,即以量少的为准。4、D【解析】根据V=Vmm/M计算气体的体积。【详解】相同条件下,Vm相同,m相同,根据V=Vmm/M知,气体体积取决于摩尔质量的大小,摩尔质量越大,体积越小:A. NH3摩尔质量为17gmol1,B. H2S摩尔质量为34gmol1 ,C. Cl2摩尔质量为71gmol1,D. CH4摩尔质量为16gmol1,D的摩尔质量最小,体积最大,故选D。5、B【解析】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】A. 胶体属于介稳体系,胶体的性质,故A错误;B、胶体区别于其它分散系的本质
20、特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。C、胶体具有丁达尔效应,胶体的光学性质,故C错误;D. 胶体粒子能透过滤纸,故D错误。故选B。6、B【解析】A.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,质量比等于摩尔质量之比,所以质量之比为:64/48=4:3,故A正确;B.1mol SO2和O3,所含的电子数分别为32NA、24NA,所以同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,所含的电子数之比为:32NA/24NA=4:3,故B错误;C.依据阿伏加德罗定律,密度之比等于相对分子质量之比,所以SO2和O3的密度之比为:64/48
21、=4:3,故C正确;D.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,所含的氧原子数之比为:2 NA/3 NA=2:3,故D正确;本题答案为B。7、C【解析】强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误
22、。答案选C。【点睛】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,但溶解的部分全部电离,属于强电解质。8、B【解析】电离时生成的阳离子除金属离子或NH4外还有氢离子,阴离子为酸根离子的盐,据此解答。【详解】A. NH4Cl电离出铵根和氯离子,是正盐,A不选;B. NaHCO3能电离出钠离子、碳酸氢根离子,碳酸氢根离子又部分电离出氢离子和碳酸根离子,是酸式盐,B选;C. H2O2是过氧化物,不是盐,C不选;D. NaH是金属氢化物,不是酸式盐,D不选。答案选B。9、B【解析】A.不可能只含KNO3、Na2SO4,与K+
23、、NO3的物质的量之比为1:3不符,故A错误;B.若为KNO3、Na2SO4、NaNO3,以1:2:2的比例混合时离子数目比符合题意,故B正确;C.若为K2SO4、NaNO3、KNO3, 无论三者以何种比例混合,钾离子和硫酸根离子的个数比都大于1:2,故C错误;D. 若为K2SO4、KNO3,无论以何种比例混合,钾离子的数目远远大于硫酸根离子和硝酸根离子数目,溶液中不含Na+,故D错误。故选B。10、C【解析】A. 氧化剂的氧化性大于氧化产物氧化性。B. 还原剂的还原性大于还原产物的还原性。C、D. 根据电子守恒、氧化顺序先后判断。n(Cl2)=0.05mol,得到电子数0.05mol2=0.
24、1mol,根据还原性判断Fe2+Br-,所以Fe2+先被氧化,后氧化Br-,n(FeBr2)= 1L0.05mol/L=0.05mol,亚铁离子全部被氧化,溴离子氧化0.05mol。反应结束n(Fe3+)=0.05mol ,n(Br- ) =0.05mol ,n (Cl-)=0.1mol。【详解】A. 氧化剂的氧化性大于氧化产物氧化性,氧化性强弱:Cl2 Br2 Fe3+ ,A错误。B. 还原剂的还原性大于还原产物的还原性,还原性强弱:Fe2+ Br- Cl-,B错误。C. 反应后溶液中n(Fe3+)=0.05mol ,n(Br- ) =0.05mol,所以溶液中c(Fe3+):c(Br- )
25、 =1:1,C正确。D. 反应后溶液中不含Fe2+,D错误。【点睛】本题考查氧化还原的综合应用。根据氧化剂的氧化性大于氧化产物氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,进而进行分析。11、B【解析】标准状况下6.72LCH4的物质的量是0.3mol、3.011023个HCl分子的物质的量是0.5mol、13.6gH2S的物质的量是0.4mol、0.2molNH3。相同条件下体积与物质的量成正比,标况下体积:,故a正确;同温同压下密度与相对分子质量成正比,同温同压下的密度:,故b正确;0.3mol CH4的质量是4.8g;0.5molHCl的质量是18.25g;0.2molNH3的质量是3.4
26、g,质量:,故c正确;0.3mol CH4含氢原子1.2mol;0.5molHCl含氢原子0.5mol;0.4molH2S含氢原子0.8mol;0.2molNH3含氢原子0.6mol;氢原子个数:,故选B。12、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,获得硝酸钾的晶体,故C正确;D.加过量Na2CO3溶液会和氯化钡反应生
27、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。13、A【解析】A. 化学反应、化学知识古代就有应用。B. 根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证。C. 观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测。D. 通过化学反应,可以制备自然界不存在的物质。【详解】A. 化学反应、化学知识古代就有应用,A错误。B. 根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证,假说是研究物质性质的基本方法之一,B正确。C. 观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测,在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法,C正确。D. 化学家可以
28、利用现代高科技手段操纵分子和原子,可以制备自然界不存在的物质,D正确。14、D【解析】质子数相同的粒子不一定属于同种元素,如HF和H2O的质子数均为10,错误。同位素的物理性质不同,化学性质几乎完全相同,错误。质子数相同,电子数也相同的粒子,不可能是一种分子与一种离子,正确;电子数相同的粒子不一定属于同种元素,例如钠离子和氟离子等,正确;同种元素的不同核素的质量数不相等,错误。元素的相对原子质量是按照该元素各种原子所占的百分比算出的平均值,元素没有质量数一说,错误。答案选D。15、C【解析】在不通直流电的条件下,就是不分析电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被还原,在化学反应中对应
29、元素得电子化合价降低,据此分析解答。【详解】在不通直流电的条件下,就是不包括电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被加入的还原剂还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,A. HClCl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,需要加入氧化剂,故A项错误;B. KClO3 O2可以通过分解氯酸钾可以实现,所以不需要加入还原剂即可实现,故B项错误;C. Cu2+ Cu,Cu元素化合价降低,被还原,需要加入还原剂,故C项正确;D. FeFe2+,Fe元素化合价由0价变为+2价,化合价升高,被氧化,需要加入氧化剂才能实现,故D项错误;答案选C。【点睛】在氧化还原反应中,化合价升高的元素
30、,失电子,被氧化,所对应的反应物为还原剂,化合价降低的元素,得电子,被还原,所对应的反应物为氧化剂。16、D【解析】由于汽油和酒精溶液互溶,可利用沸点不同进行分离,故用蒸馏法;可利用溴易溶于有机溶剂,进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液;苯和氯化亚铁溶液由于不互溶,分层,苯在上层,可以直接利用分液方法进行分离;综上所述应该选D。正确答案:D。17、A【解析】A、500 mL0.2molL-1BaCl2溶液中Cl-浓度为0.4 molL-1,故A错误;B、0.2molL-1BaCl2溶液中Ba2+浓度为0.2 molL-1,故B正确;C、0.2molL-1BaCl2溶液,500 mL溶液
31、中Cl-总数 = 0.5L 0.2 mol/L 2 NA=0.2NA,故C正确;D、0.2molL-1BaCl2溶液,500 mL溶液中Ba2+和Cl-总数 = 0.5L 0.2 mol/L 3 NA=0.3NA,故D正确;故选A。【点晴】同一化学式中各微粒的浓度等于物质的物质的量浓度离子个数,与溶液的体积无关,如50mL 1molL-1MgCl2溶液中氯离子浓度为:n(Cl-)=1mol/L2=2mol/L。18、B【解析】分析:物质的量是七个国际物理量之一,其单位是摩尔,符号为mol。详解:物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,所以摩尔是物质的量的单位,它不是微粒个数的单位也不
32、是物质质量的单位也不是物质数量的单位。所以B选项是正确的。19、B【解析】反应xR2+yH+O2mR3+nH2O中由原子守恒可知xm,n2,y4,由电荷守恒可知,2x+43m,所以m4,该反应中R元素的化合价升高,被氧化,则R3+是氧化产物,O元素的化合价降低,被还原,水是还原产物。答案选B。20、B【解析】HNO3中N元素化合价由+5变为+2;反应中铜元素化合价由0变为+2,Cu(NO3)2是氧化产物, N元素化合价由+5变为+2,NO是还原产物;HNO3中N元素化合价由+5变为+2,硝酸发生还原反应;根据方程式8mol HNO3参加反应,转移6mol电子。【详解】HNO3中N元素化合价由+
33、5变为+2,所以HNO3在反应中得电子,故A错误;Cu(NO3)2是氧化产物、NO是还原产物,所以氧化产物与还原产物的物质的量比为3:2,故B正确;HNO3中N元素化合价由+5变为+2,硝酸发生还原反应,发生还原反应的硝酸占参加反应硝酸的1/4,故C错误;根据方程式8mol HNO3参加反应,转移6mol电子,所以每1 mol HNO3参加反应,有mol电子转移,故D错误。21、D【解析】A.木炭粉和硫磺均能在空气中灼烧反应,不能除去硫磺,A错误;B.氯化钙不能与二氧化碳发生反应而除去,B错误;C.向溶液中加入澄清石灰水,引入新的杂质离子钙离子和氢氧根离子,C错误;D.氯化氢气体与氢氧化钠反应
34、,而氢气不反应,再干燥得到纯净的氢气,D正确;答案选D。22、D【解析】CO燃烧生成二氧化碳,反应方程式为2CO+O22CO2,二氧化碳与过氧化钠发生反应2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,方程式相加的CO+Na2O2=Na2CO3,固体增加的质量为相当于CO的质量,氢气燃烧生成水,反应方程式为2H2+O22H2O,水与过氧化钠发生反应2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,二者相加可得H2+Na2O2=2NaOH,固体增加的质量为相当于H2的质量,CO、H2、O2用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重7.5g就是原混合气体中CO、H2的质量和,所以混合气体中氧气的质量为16.
35、5g-7.5g=9g,氧气的质量分数为 9g/16.5g100%=54.5% D项正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是C
36、O32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。24、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)
37、氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。
38、25、B FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 利用丁达尔效应;让一束光线通过制得的物质,从侧面观察可看到一条光亮的“通路”,说明制得的物质是胶体 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 阴极 正 渗析 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔效应,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)氢氧化铁胶体中的胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚沉;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散
39、质微粒直径的大小不同;(7)Fe(OH)3胶体粒子带正电;【详解】(1)实验室制备氢氧化胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,继续加热,当液体变为红褐色时立即停止加热,故选B;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为 FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一条光亮的光路,是区别其它分散系的独特性质,当让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明已经制得胶体;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉生成红褐色沉淀;(5)胶体具有
40、很强的吸附能力,能吸附溶液中的离子而带电荷,胶粒之间相互排斥,而不易产生较大微粒而聚沉,故选B;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1100nm之间,故选A。(7)Fe(OH)3胶体粒子带正电,向Fe(OH)3胶体中插入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向阴极,说明该胶体粒子带正电;提纯Fe(OH)3胶体中混有的少量离子可以用的方法是渗析。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,本题重点把握胶体的制备和性质。26、蒸馏烧瓶 冷凝管 g 温度计 碎瓷片(沸石) 【解析】(1)由图可知仪器的名称;(2)冷水下进上出,在冷凝管中
41、停留时间长,冷却效果好;(3)分离四氯化碳和酒精的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度;(4)若用装置制蒸馏水,加热时需要防止液体剧烈沸腾。【详解】(1)根据仪器构造可知仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管;(2)实验过程中,需要通冷水,应该是下口进上口出,则图中的进水方向是g进,f出;(3)分离四氯化碳和酒精的混合物,应该采取蒸馏法,需要温度计测定温度,图中缺少的仪器为温度计;(4)若用装置制蒸馏水,加热时需要防止液体剧烈沸腾,则实验时a中除加入少量自来水外,还需加入少量碎瓷片(沸石),其作用是防止暴沸。27、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O 无水硫酸铜 白色固体变
42、为蓝色 氯气无漂白性,湿润的氯气有漂白性(或次氯酸有漂白性) 吸收氯气 湿润的淀粉KI试纸(或湿润的有色布条) 【解析】(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气;(2)利用无水硫酸铜遇到水变蓝性质检验氯气中是否含有水蒸气;依据干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,对比说明具有漂白性的不是氯气;氯气易溶于CCl4;(3)G装置是用来检验HCl气体的,为确保实验结论的可靠性,需要排除氯气的干扰,氯气可氧化碘化钾得到单质碘,碘与淀粉变蓝,据此作答;【详解】A.实验时用二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应来制备氯气,生成氯化锰、水和氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl
43、2+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O;(2)为了探究在实验室制备Cl2的过程中有水蒸气,可以在B中加入无水硫酸铜,如果固体变蓝则证明氯气中含有水蒸气,故答案为无水硫酸铜;白色固体变为蓝色;干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,说明具有漂白性的不是氯气,而是氯水中的次氯酸,故答案为氯气无漂白性,湿润的氯气有漂白性(或次氯酸有漂白性);氯气易溶于CCl4,所以该装置的作用是吸收氯气,故答案为吸收氯气;(3)G装置用来检验HCl气体,为了确保实验结论的可靠性,应排除氯气的干扰,在F吸收氯气之后要检验氯气是否完全除去,根据氯气具有强氧化性的性质,可用湿润的淀粉KI试纸检验,其反应方程式为:Cl2+2KI=2KCl+I2,生成的碘遇淀粉变蓝,如不变色,说明已经完全除去,所以可以在F和G之间连接一个盛有湿润的淀粉碘化钾试纸的洗气瓶检验是否存在氯气,另外根据氯气的漂白性,也可在F和G之间连接一个盛有湿润的有色布条的洗气瓶,若不褪色,则证明氯气已被完全吸收,此方法也可行。故答案为湿润的淀粉KI试纸(或湿润的有色布条)28、4.0 C 62.5 BD AD 【解析