《2023届黑龙江省大庆四中化学高一第一学期期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届黑龙江省大庆四中化学高一第一学期期中经典模拟试题含解析.doc(16页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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(每题只有一个选项符合题意)1、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D2、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g,把它们溶于足量的水里,此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀,将反应后的溶液蒸干,最后得到白色固体物质共29g,则原混合物中含Na2CO3的质量为:A1.8gB5.3gC10.6gD无法计算3、下列溶液的物质的量浓度的计算正确的是A标准状况下,a L NH3溶于1
3、000 g水中,得到的溶液密度为b gcm-3,(考虑溶液体积变化)则该溶液的物质的量浓度为molL-1B将100 mL 1.5 molL-1的NaCl溶液与200 mL 2.5 molL-1的NaCl溶液混合(忽略溶液体积变化),得到溶液的物质的量浓度为2 molL-1CV L Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+m g,溶液中c(SO42-)是molL-1D某温度时,饱和NaCl溶液的密度为 gcm-3,物质的量浓度为cmol/L,该溶液中NaCl的质量分数为100%4、上海建成了我国第一条磁悬浮铁路。磁悬浮的核心技术是利用超导体的反磁性。高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)是以YmOn、
4、BaO和CuO为原料,经研磨烧结而成,此过程中所有元素的化合价均不变,则高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)中Y元素的化合价是()A2 B3 C4 D55、铋(Bi)元素价态为+3 时较稳定,铋酸钠(NaBiO3)溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰(MnSO4)溶液,向其中依次滴加下列溶液,对应现象如表所示:加入溶液适量铋酸钠溶液过量的双氧水适量 KI-淀粉溶液实验现象溶液呈紫红色紫红色消失,产生气泡溶液变为蓝色关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为( )AI2、H2O2、KMnO4、NaBiO3BH2O2、I2、NaBiO3、KMnO4CNaBiO3、KMnO
5、4、H2O2、I2DKMnO4、NaBiO3、I2、H2O26、将a mol钠和a mol铝一同投入m g足量水中,所得溶液密度为d gmL1,该溶液中溶质质量分数为A82a/(46a+m)%B8200a/(46a+2m) %C8200a/(46a+m)%D8200a/(69a+m) %7、进行化学实验必须注意安全,下列说法不正确的是A不慎将酸溅到眼中,应立即用水冲洗,边洗边眨眼睛B不慎将浓碱溶液沾到皮肤上,应立即用大量的水冲洗,然后涂上硼酸溶液C蒸馏时,先通冷凝水,再点燃酒精灯D配制硫酸溶液时,可先在量筒中加一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸8、能鉴别 NH4Cl、Na2SO4、(NH4
6、)2SO4、KCl 四瓶无色溶液的试剂是ABa(OH)2溶液BAgNO3溶液CBa(NO3)2溶液DNaOH溶液9、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素表示为( )A B C D10、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂CFeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D明矾能生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂11、对于反应:2Na2O22 CO2=2Na2CO3O2,下列说法中正确的是( )ANa2O2是氧化剂,CO2是还原剂B
7、Na2O2既是氧化剂,又是还原剂C生成1mol O2时,电子转移的数目为4NA个D每有44 g CO2与足量Na2O2反应,产生气体的体积为22.4L12、某学生使用托盘天平称取食盐时,错误地把食盐放在右托盘,而把砝码放在左托盘,称得食盐得质量为15.5g(1g以下只能使用游码)。如果按正确的做法,食盐的质量应为A15.5gB15.0gC14.5gD14.0g13、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为A纯盐酸、水煤气、硫酸、干冰B冰水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫C胆矾、氢硫酸、铁、碳酸钙D重钙、普钙、氯化铜、碳酸钠14、胶体区分于溶液和浊液的根本区别是A是否是大量分子或离子的集
8、合体B是否能通过滤纸C是否分散质粒子直径在1100nmD是否均一、透明、稳定15、下列关于酸性氧化物的说法中,肯定不正确的是A酸性氧化物都能与水反应生成酸B酸性氧化物可与碱反应生成盐和水C酸性氧化物不一定是非金属氧化物D非金属氧化物不一定是酸性氧化物16、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2AlFe2O32FeAl2O3,下列说法不正确的是( )A氧化剂是Fe2O3,氧化产物是 Al2O3。B被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gDFe2O3既不是氧化剂又不是还原剂二、非选择题(本题包括5小
9、题)17、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。18、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(
10、OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。19、某实验小组欲通过以下实验来探究Na2CO3和NaHCO3两种物质的性质。(1)称取两种固体各2g,分别放入两个试管中,分别滴入几滴水,振荡,测量温度变化;继续向各试管中滴加10mL蒸馏水,用力振荡,待固体充分
11、溶解,并恢复至室温后,向所得溶液中各滴入2滴酚酞试液。 发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,由此得到结论_。 同学们在两试管中还观察到了其它现象。其中,盛放Na2CO3的试管中出现的现象(填字母序号)_。A溶液温度下降 B溶液温度升高 C滴入酚酞后呈无色 D滴入酚酞后呈红色(2)如图所示。若能用装置来验证碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性,则试管B中装入的固体最好是_;若用实验来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠两种固体,上述装置能达到实验目的的是(填装置序号)_;在气密性良好的装置II两个气球中分别放入1gNaHCO3和1gNa2CO3固体,将气球内的固体同时倒入盛有3mL 1 molL-1盐
12、酸的试管中。反应结束后,气球均有膨胀,恢复至室温。下列说法正确的是_。A装NaHCO3的气球体积较大 B装Na2CO3的气球体积较大C生成气体的体积均根据盐酸计算 D生成气体的体积均根据固体计算若采用装置测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数,其计算所需的数据有反应前固体样品的总质量和_。20、纯净干燥的氯气与熔融金属锡反应可制备SnCl4,某化学小组的同学设计了如下实验装置进行制备。已知:金属锡熔点为231,化学活泼性与铁相似;SnCl4的沸点为114;SnCl4易与水反应。请根据上图装置回答:(1)装置I中反应的离子方程式是_(2)试管II中的试剂是_,试管III中的试剂是
13、_。(3)装置V的作用是_。(4)裝置 最好选用下列装置中的_(填标号)。(5)实验结束后,欲回收利用装置中未反应完的MnO2,需要的玻璃仪器有_。21、铝矾石(主要成分是Al2O3,还含有少量杂质SiO2、Fe2O3)是工业上用于炼铝的主要矿物之一,由铝矾石制取金属铝的工艺流程图如下:请回答下列有关问题:(1)下列有关铝矾石以及用铝矾石炼铝的说法中,正确的是_。A铝矾石中含有两种类型氧化物B铝矾石与河沙含有完全相同的成分C铝矾石炼铝需要消耗电能D铝矾石炼铝的过程中涉及置换反应(2)加入原料A时发生反应的离子方程式有_。(3)滤液中所含溶质有_;步骤反应的离子方程式为_。(4)若步骤中用氨气代
14、替CO2,步骤生成沉淀的离子方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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.
15、6)g,故选D。2、C【解析】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:CaO + H2O = Ca(OH)2Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3+2NaOHNaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O将+得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH 将+得:CaO+NaHCO3=CaCO3+NaOH 可以看做发生反应、,反应即CaO 与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应即CaO 与NaHCO3反应,不会引起
16、固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,结合反应进行计算。【详解】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:CaO + H2O = Ca(OH)2Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3+2NaOHNaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O将+得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH 将+得:CaO+NaHCO3=CaCO3+NaOH 可以看做发生反应、,反应即CaO 与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体
17、质量增加,反应即CaO 与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,参加反应水的质量= 29 g27.2 g = 1.8 g,其物质的量= =0.1 mol,由反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol,故碳酸钠的质量为m = n M = 0.1mol106g/mol=10.6 g,答案选C。3、A【解析】A利用n=,V=, c=即可求得该溶液的物质的量浓度为mol/L。故A正确。B混合前n1=1.5 molL-10.1 L=0.15 mol,n2=2.5 molL-10.2 L=0.5 mol。混合
18、后V=0.1 L+0.2 L=0.3 L。n= n1+ n2=0.65 mol,c=2.2 molL-1,故B错误。Cc(SO42-)=c(Fe3+)=molL-1,故C错误。D需要将密度单位转化为gL-,即 gcm-3=1000 gL-,再根据公式=即可求出为100%,故D错误。本题选A。【点睛】注意单位换算 gcm-3=1000 g/L。4、B【解析】根据在化合物中正负化合价代数和为零解答本题。【详解】设Y元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,氧元素的化合价为-2,铜化合价+2,钡化合价+2,由于此过程中所有元素的化合价均不变,则根据高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)的
19、化学式可知:2x+(+2)4+(+2)6+(-2)130,解得x+3;答案选B。5、C【解析】在氧化还原反应中,氧化能力:氧化剂氧化产物,所以只要发生氧化还原反应,一定存在此氧化性关系。【详解】适量铋酸钠溶液,溶液呈紫红色,表明反应生成KMnO4,从而得出氧化性:NaBiO3KMnO4;过量的双氧水,紫红色消失,产生气泡,表明双氧水被氧化为O2,从而得出氧化性:KMnO4H2O2;适量 KI-淀粉溶液,溶液变为蓝色,表明双氧水将I-氧化为I2,从而得出氧化性:H2O2I2;综合以上分析,可得出氧化性由强到弱的顺序为:NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2,故选C。【点睛】氧化性具有传递性,当
20、氧化性AB,BC时,则氧化性AC;同样,还原性也有此规律。6、C【解析】钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气。根据方程式计算。【详解】将a mol钠和水反应生成a mol氢氧化钠和a/2mol氢气,a mol铝和a mol氢氧化钠反应生成a mol偏铝酸钠和3a/2mol氢气,反应后的溶液的质量为23a+27a+m-(a/2+3a/22=(m+46a)g,溶质偏铝酸钠的质量为82ag。则质量分数为82a /(m+46a) 100%。故选C。【点睛】掌握钠和水的反应、铝和氢氧化钠溶液的反应,能根据方程式进行计算,计算溶液的质量时注意从总质量中将产生的氢气的质量减去。7
21、、D【解析】A不慎将酸溅到眼中,应立即用水冲洗,边洗边眨眼睛,以最大程度减小对眼睛的危害,选项A正确;B碱液沾到皮肤上,要用较多的水冲洗,再涂上硼酸溶液,不能用硫酸或盐酸冲洗,硫酸和盐酸也有腐蚀性,会造成二次伤害,选项B正确;C、实验开始时,为防止冷凝管破裂,应先接通冷凝水,再点燃酒精灯加热蒸馏烧瓶,选项C正确;D、不能在量筒中稀释浓硫酸,由于浓硫酸的密度比水大,且易溶于水,溶于水时放出大量的热,所以稀释时一定要把浓硫酸慢慢倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌,选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查化学实验的基本操作,题目难度不大,注意相关基本实验操作的实验注意事项。8、A【解析】四瓶溶液中的溶质有
22、两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验,硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验。【详解】四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验:NH4+OH-NH3+H2O。硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验:Ba2+SO42-=BaSO4。4个选项中只有Ba(OH)2溶液符合题意。发生的反应有:2NH4Cl+Ba(OH)22NH3+BaCl2+2H2O,Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2NaOH,(NH4)2SO4+Ba(OH)2BaSO4+2NH3+2H2O。实验现象是:向四瓶溶液中分别加入Ba(OH)2溶液加热,只有刺激性气味的气体产生的是NH4Cl溶液,只有白色沉淀
23、产生的是Na2SO4溶液,既有刺激性气味的气体又有白色沉淀产生的是(NH4)2SO4溶液,无明显现象的是KCl溶液。答案选A。9、B【解析】考查原子的组成及表示方法。在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。He的质子数是2,所以氦的该种同位素应表示为,答案选B。10、B【解析】A铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;BNa2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;CFeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D明矾溶于水能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂,D正确;答案选B。
24、【点睛】本题考查物质的性质与应用,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。11、B【解析】A.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故A错误;B.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故B正确;C.反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2中,O元素化合价分别由-1价升高为0价、降低为-2价,则生成1molO2,转移2mol电子,故C错误;D.由反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知,当44g即1molC
25、O2与足量Na2O2反应时,产生氧气的物质的量为0.5mol,在标准状况下的体积为11.2L,故D错误。故选B。12、C【解析】使用托盘天平称量时,应该左物右码,谨记:左盘的质量=右盘的质量+游码的质量,错误的将食盐放在右托盘,而把砝码放在左托盘,则右盘食盐的质量=左盘砝码的质量-游码的质量。砝码质量为15克,游码质量为0.5克,所以食盐的质量应为14.5克。C正确。13、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,化合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物,据此可以分析各个选项中各种的所属类别。【详解】A纯
26、盐酸是混合物,是氯化氢的水溶液,选项A错误; B冰水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质、非电解质,选项B正确;C铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D碳酸钠在水溶液中能电离出自由移动的离子,为电解质,选项D错误。答案选B。【点睛】本题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握,难度中等,学习中注意相关基础知识的积累。14、C【解析】根据分散质粒子直径的大小,将分散系分为溶液、胶体和浊液,故胶体与溶液和浊液的本质区别是分散知粒子直径的大小是否在1100nm之间,故答案为:C。15、A【解析】A.二氧化硅属于酸性氧化物,但其不溶于水,
27、与水也不反应,A错误; B.根据酸性氧化物的定义可知,酸性氧化物可与碱反应生成盐和水,比如二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,B正确;C.酸性氧化物不一定是非金属氧化物,酸性氧化物也有金属氧化物,如Mn2O7等,C正确;D. 非金属氧化物不一定是酸性氧化物,非金属氧化物中也有中性氧化物,如NO、CO等,D正确;综上所述,本题选A。【点睛】碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定为碱性氧化物,如氧化铝为两性氧化物;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如金属氧化物Mn2O7,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如CO为中性氧化物。16、D【解析】A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产
28、物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.
29、3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于
30、水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO
31、2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时
32、可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡
33、沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中
34、可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。19、同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水 B、D NaHCO3 A、C 沉淀总质量 【解析】(1)常温下,同质量、同体积的溶剂,Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明Na2CO3较NaHCO3易溶;碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热,
35、溶液呈碱性;(2)给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定,无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故无法鉴别;而利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,可以通过分别加热碳酸钠、碳酸钠,根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别、根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别二者,所以能够达到实验目的是、;实验中,鉴别原理为:等质量的碳酸钠、碳酸氢钠中,根据关系式Na2CO3CO2、NaHCO3CO2可知,碳酸
36、氢钠产生的二氧化碳多,采用实验,加热后利用固体样品的质量和沉淀总质量,可以测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数。【详解】(1)称取两种固体各2g,分别放入两个小烧杯中,再各滴加10mL蒸馏水,振荡,测量温度变化;待固体充分溶解,并恢复至室温后,发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明在同样的温度下,同质量的两种固体在同体积的溶剂中,Na2CO3比NaHCO3易溶于水,故答案为:同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水;A碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热溶液温度下降,故A正确;B水解吸热溶液温度下降,故B错误;C碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,滴入酚酞后
37、呈红色,故C错误;D碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,碳酸钠俗称纯碱,滴入酚酞后呈红色,故D正确;故答案为:A、D;给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定,故答案为:NaHCO3;无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故无法鉴别;而利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,可以通过分别加热碳酸钠、碳酸钠,根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别、根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别二者,所以能够
38、达到实验目的是、;故答案为:、;实验中,鉴别原理为:等质量的碳酸钠、碳酸氢钠中,根据关系式Na2CO3CO2、NaHCO3CO2可知,碳酸氢钠产生的二氧化碳多,故答案为:AC;采用实验,加热后利用固体样品的质量和沉淀总质量,可以测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数,故答案为:沉淀总质量。20、MnO24H+2Cl- Mn2+Cl22H2O 饱和食盐水 浓硫酸 冷凝(收集)SnCl4 C 漏斗、玻璃棒、烧杯 【解析】根据图及实验目的知,I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气;浓盐酸具有挥发性,气体亦可携带水蒸气,所以得到的氯气中含有、杂质;一般用饱和食盐水除去,再
39、用浓硫酸吸水,所以装置II中装有饱和食盐水吸收,装置III中装有浓硫酸干燥氯气;纯净的氯气与锡反应生成,的沸点为114,沸点较低,所以装置V冰水浴降温,冷凝得到液体。【详解】(1)装置I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气,离子方程式为,故答案为:;(2)装置II中装有饱和食盐水吸收;装置III中装有浓硫酸干燥氯气;故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)的沸点较低,装置V中的冰水可以使得冷凝,得到液体,故答案为:冷凝(收集);(4)氯气有毒,需要进行尾气处理,故装置VI应为尾气处理装置,吸收未反应完的氯气,易与水反应,所以不仅要除去氯气中的水蒸气,还要防止外界水蒸气进入,所以装置V
40、I还要能防止水蒸气进入装置V,A氢氧化钠溶液可以吸收未反应完的氯气,但不能防止水蒸气进入装置,故A不选;B气体进入装置中导管应该长进短出,装置错误,故B不选;C碱石灰不仅可以吸收氯气,也可以吸收水蒸气和二氧化碳,能避免空气中二氧化碳和水蒸气进入装置,故C选;故答案为:C;(5)回收利用装置I中未反应完的,难溶于水,可以用过滤操作回收,过滤需要的仪器有: 漏斗、玻璃棒、烧杯,故答案为:漏斗、玻璃棒、烧杯。21、C Al2O3+6H+2Al3+3H2O,Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O NaOH、NaAlO2 OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3 Al3+3
41、NH3H2OAl(OH)3+NH4+ 【解析】氢氧化铝受热分解生成氧化铝,则步骤中生成的沉淀是氢氧化铝,因此滤液中含有偏铝酸盐,则原料B是强碱,因此滤液中含有铝盐和铁盐,则原料A应该是酸,所以残渣是二氧化硅,结合问题分析解答。【详解】(1)A、铝矾石中含有的SiO2是非金属氧化物,氧化铁是金属氧化物,氧化铝是两性氧化物,因此含有三种类型的氧化物,故A错误;B、河沙的主要成分为SiO2,因此铝矾石与河沙含有的成分不完全相同,故B错误;C、电解法炼铝,必定消耗电能,故C正确;D、步骤是酸溶解氧化铁和氧化铝,步骤是碱沉淀铁离子以及把铝离子转化为偏铝酸根离子,步骤是二氧化碳把偏铝酸根离子转化为氢氧化铝
42、沉淀,氢氧化铝分解以及氧化铝电解均是分解反应,所以铝矾石炼铝的过程中涉及复分解反应、分解反应等,不涉及置换反应,故D错误。答案选C。(2)原料A溶解矿石,可利用强酸,分离出不溶物SiO2,反应的离子方程式为Al2O3+6H+2Al3+3H2O、Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O。(3)步骤中可加入强碱例如氢氧化钠,沉淀出Fe3,使Al3转化为偏铝酸根离子留在溶液里,所以滤液中所含溶质为NaOH、NaAlO2。通入CO2发生的反应为:OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3;(4)若步骤中用氨气代替CO2,则滤液中含有铝离子,则步骤生成沉淀的离子方程式为Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+。【点睛】该题以铝矾石制取金属铝的工艺流程图为载体,培养学生获取有关的感性知识和印象,并运用分析、比较、概括、归纳等方法对所获取的信息进行初步加工和应用的能力。该题的关键是明确有关物质的性质差异,并能结合流程图灵活运用即可。