《2023届安徽省泗县双语中学高一化学第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届安徽省泗县双语中学高一化学第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc(18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、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是 ( )A分液漏斗使用前要检验它是否漏水B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液D若用苯作萃取剂,
2、则分层后上层液体呈紫红色2、下列物质的电离方程式书写正确的是ANa2CO3 Na2+ + CO32BNaHCO3 Na+ + H+ + CO32CH2CO3 2H+ + CO32DBa(OH)2 Ba2+ + 2OH3、在0.5 L某浓度的NaCl溶液中含有0.5 mol NaCl,下列对该溶液的说法中,不正确的是A该溶液溶质的物质的量浓度为1 molL-1B该溶液中含有58.5 g NaClC配制100 mL该溶液需用5.85 g NaClD量取100 mL该溶液倒入烧杯中,烧杯中的NaCl物质的量为0.1 mol4、X、Y、Z、W四种主族元素,若X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构;
3、W的阳离子的氧化性强于等电荷数的X阳离子的氧化性;Z的阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子半径,则四种元素的原子序数由大到小的顺序是()AZYXWBWXYZCXYZWDZXYW5、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是( )。ACuOCuBH2SO4H2CFeFeCl2DHNO3N26、关于氧化物Na2O2和Na2O,它们说法正确的是A阴阳离子个数比均为1:2B都是金属钠与氧气加热反应制得C与水反应产物相同DNa2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物不同7、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( )A实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2B实验室中用高锰酸钾加热分解制取O
4、2C实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2D实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO28、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是( )A24g镁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.1NAB分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D常温常压下8gO3中含有8NA个电子9、符合下图中阴影部分的物质是( )ACO2 BCu2OCNO2 DNa2O10、将一定量的氯气(分子式为Cl2)通入30 mL浓度为10 mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后恰好完全反应,溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断正
5、确的是ACl2在反应中既作氧化剂又作还原剂BNaClO 和NaClO3是还原产物C生成物 n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 一定为6:1:1D与NaOH反应的氯气一定为3.36 L11、下列物质属于纯净物的是 ( )A洁净的空气B食盐水C浮有冰块的水D糖水12、元素周期表里金属元素和非金属元素分界线附近的元素可能用于()A制新农药B制半导体材料C制新医用药物D制高温合金13、下列有关0.1mol/LKNO3溶液的叙述正确的是A在1L水中溶解10.1g KNO3,即可配制得0.1mol/L KNO3溶液B100mL该溶液中含NO3-0.1molC从1L该溶液中取出100m
6、L,所取出的KNO3溶液的浓度为0.01mol/LD1L该溶液中含KNO310.1g14、下列各组离子,不能在溶液中大量共存的是A能使酚酞变红的溶液:Na+、Cl、B能使紫色石蕊变红的溶液:Mg2+、Cu2+、Na+、ClOC含FeCl3的溶液:Na+、D含Na2SO4的溶液:+、Mg2+、I、Cl15、下列物质中,属于盐类的是AMgOBH2SO4CNaOHDCaCO316、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O。下列说法不正确的是AKClO3在反应中得到电子BClO
7、2是还原产物CH2C2O4发生氧化反应D1 molKClO3参加反应有2mol电子转移17、下列说法正确的是()A1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 Lmol1B25、101 kPa下,相同体积的H2和O2具有相同的分子数C1 mol气体的体积为22.4 L,则该气体一定处于标准状况下D2 mol CO2的体积约为44.8 L18、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是( )分子数比11:16密度比11:16体积比16:11原子数比11:16ABCD19、在只含有Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子的某溶液中(不考虑水的电离),已知
8、Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1 , 则该溶液中Al3+与SO42-离子的个数比为A2:3B1:2C1:3D3:220、用98%的浓硫酸配制2molL-1的稀硫酸,下列操作使所配溶液浓度偏低的是A未冷却就转移、定容B容量瓶中有少量蒸馏水C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数D定容时俯视刻度线观察液面21、下列有关碱金属和卤素的说法正确的是( )A从Li到Cs,单质的熔、沸点越来越高B从F到I,单质与H2化合生成的氢化物越来越稳定C从F到I,前一种单质都能把后一种单质从其盐溶液中置换出来D从Li到Cs,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质与水反应越来越剧烈22、下列反应不属于氧化还原
9、反应的是( )AMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2OBCO2+H2O=H2CO3C2KClO32KCl+3O2DFe2O3+3CO2Fe+3CO2二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。24、(12分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,
10、做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。25、(12分)某同学在实验室纯盐的流程如下:请回答:(1)步骤、的操作名称是_、_。(2)粗盐中含有、等杂质离子,步骤所用的除杂试剂有:碳酸钠溶液;氯化钡溶液;氢氧化钠溶液,则加入试剂的顺序_(填编号)。a. b. c. d.(3)除杂过程中,加入溶液的目的是_。(4)步骤判断加入的盐酸“适量”的方法是_,步骤
11、加热时要用玻璃棒搅拌,这是为了防止_,加热到_时,停止加热。26、(10分)某兴趣小组设计方案制取FeCl3和Fe(OH)3胶体。回答下列问题:(1)制取FeCl3的两个方案如下:方案一:FeCO3FeCl2FeCl3方案二:FeFe(OH)3FeCl3步骤I中另一种试剂为_(填名称),步骤II中还有H2O生成,写出反应的离子方程式:_。步骤II反应前后Fe元素的化合价_(填“升高”“降低”或“不变”),IV中没有发生的基本反应类型是_(填字母)。a置换反应 b分解反应 c复分解反应 d化合反应(2)制取Fe(OH)3胶体的两个方案如下:方案一:蒸馏水煮沸方案二:方案_能够制得胶体,胶体区别于
12、溶液和悬浊液的本质特征为_,检验方案一是否成功的方法为_。将Fe(OH)3胶体缓缓加入过量稀盐酸中,溶液由无色变为黄色,反应的离子方程式为_。27、(12分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制450 mL 1 molL1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管,烧瓶,烧杯,药匙,量筒,托盘天平。请回答下列问题:(1)盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的B和_(填字母)。(2)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称)。(3)经计算,配制450 mL 1 molL1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL,量取硫酸时应选用_规格的量筒
13、。A10 mL B50 mL C100 mL D200 mL(4)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_,若在稀释过程中,少量浓硫酸不慎沾在手上,处理方法为_。(5)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1 molL1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因_(填序号)。用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作转移溶液时,不慎有少量溶液洒出定容时,俯视容量瓶刻度线定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处28、(14分)请根据表中的信息回答下列问题元素ABCDE有关信息其原子核内只有1个质子
14、其单质在空气中体积含量最多其原子M层有3个电子食盐中的金属元素单质在常温、常压下是黄绿色的气体 (1)D离子的结构示意图:_,B原子的电子式:_,E离子的电子式:_。(2)和B元素的氢化物所含电子数相同的分子有多种,写出任意2种:_,_。(3)A元素与E元素组成的化合物的电离方程式:_。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
15、产物是_(填化学式),产生0.5 mol 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、C【解析】A分液漏斗结构中有玻璃旋塞,使用前要检验它是否漏水,A正确;B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解,B正确;C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡,同时注意放气,而不是立即分液,C错误;D若用苯作萃取剂,苯的密度小于水,有机层在上层,则分层后上层液体呈紫红色,D正确;答案选C。【点睛】明确萃取的原理是
16、解答的关键,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,选用的萃取剂的原则是:和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。2、D【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水或熔融状态下电离成离子的化学方程式,据此解答。【详解】A. 碳酸钠是盐,完全电离,电离方程式为Na2CO32Na+CO32,A错误;B. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3,B错误;C. 碳酸是二元弱酸,分步电离,以第一步电离为主:H2CO3H+HCO3,C错误;D. 氢氧化钡是二元强碱,完全电离:Ba(OH)2Ba
17、2+2OH,D正确。答案选D。【点睛】关于电离方程式的书写应特别注意:要正确书写出电离的阳离子、阴离子的符号。含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等。酸、碱、盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等。强电解质用等号,弱电解质一律用可逆号,多元弱酸分步电离,多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸式盐分步电离。3、B【解析】A、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所
18、以氯化钠的物质的量浓度为=1mol/L,故A正确;B、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量为0.5mol,质量为0.5mol58.5g/mol=29.25g,故B错误;C、氯化钠的物质的量浓度为1mol/L,配制100mL该溶液需用NaCl质量为0.1L1mol/L58.5g/mol=5.85g,故C正确;D、溶液中氯离子浓度为1mol/L,量取100mL该溶液倒入烧末中,烧杯中NaCl的物质的量为0.1L1mol/L=0.1mol,故D正确。故选B。4、D【解析】X的阳离子与Y阴离子具有相同的电子层结构,X应位于Y的下一周期,则原子序数XY;W的阳离子的氧化性强于同主族带
19、等电荷数的X的阳离子的氧化性,说明W的金属性比X弱,同主族元素的非金属性从上到下逐渐增强,则原子序数:WX;Z的阴离子半径大于同主族带等电荷的Y的离子半径,说明Z的原子核外电子层数多,原子序数:ZY,则原子序数最大的是Z,其次为X,最小的为W,所以D选项是正确的。5、C【解析】A. CuOCu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B. 氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C. 铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D. 氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.6、A【解析】AN
20、a2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物,电子式为,所以阴阳离子个数比是1:2,Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物,电子式为,阴阳离子个数比是1:2,A正确;B钠和氧气常温下生成Na2O,加热或燃烧时生成Na2O2,B错误;CNa2O与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,产物不同,C错误;DNa2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物相同,均是碳酸钠,D错误;答案选A。7、D【解析】可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。【详解】A制取氢气的原理为:MgH2SO4=MgSO4H2,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应;B制取氧气的
21、原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2O2,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应;C制取氧气的原理为:2H2O22H2OO2,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化还原反应;D制取二氧化碳的原理为:CaCO32HCl=CaCl2CO22HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应;答案选D。8、B【解析】A项,n(Mg)=1mol,Mg在足量O2中燃烧生成MgO,1个Mg原子失去2个电子,转移的电子数为2NA,错误;B项,1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA,正确;C项,由于CO和O2所处温度、压强未
22、知,1LCO和1LO2的质量无法比较,错误;D项,n(O3)=mol,1个O3中含有24个电子,含有的电子物质的量为4mol,错误;答案选B。9、A【解析】A. CO2 为非金属氧化物,属于酸性氧化物,为最高价氧化物,A正确; B. Cu2O为金属氧化物,铜元素为+1价,不是最高价氧化物,B错误;C. NO2 中氮元素为+4价,不是最高价氧化物,也不是酸性氧化物,C错误;D. Na2O为碱性氧化物,不是非金属氧化物,也不是酸性氧化物,D错误;综上所述,本题选A。10、A【解析】根据氧化还原反应知识进行分析计算,并作出判断。【详解】从生成物看,相当于发生两个反应:Cl2+2NaOHNaCl+Na
23、ClO+H2O、3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O 。氯元素化合价均有升有降,Cl2既作氧化剂又作还原剂(A项正确);Cl2失电子生成的NaClO 和NaClO3是氧化产物(B项错误);前后两个反应中Cl2的物质的量之比不一定是1:3,生成物n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 不一定为6:1:1(C项错误);两反应都符合Cl22NaOH,则n(Cl2)n(NaOH)/20.030 L10 mol/L/20.15mol。但不知识温度、压强,不能确定体积(D项错误)。本题选A。11、C【解析】A空气的成分有氧气、氮气、二氧化碳等气体,属于混合物,故A错误;
24、B食盐水是由氯化钠溶质和溶剂水组成,属于混合物,故B错误;C冰、水为同一种物质(分子式为H2O),属于同种物质,属于纯净物,故C正确;D糖水为蔗糖和水组成的混合物,故D错误;故答案选C。12、B【解析】A新制农药元素可以从周期表的右上角中的非金属元素中找到,故A错误;B在金属元素和非金属元素交接区域的元素通常既具有金属性又具有非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如硅等,故B正确;C新医用药物大多为有机物,故C错误;D制耐高温合金材料的元素通常可以在过渡元素中寻找,故D错误;故选B。13、D【解析】试题分析:A10.1g KNO3的物质的量为0.1mol,溶于水配成1L溶液,即可配制得0.1m
25、ol/L KNO3溶液,体积1L为溶液体积,不是溶剂水的体积,故A错误;BNO3-浓度为0.1mol/L,100mL该溶液中NO3-的物质的量为0.1L0.1molL-1=0.01mol,故B错误;C溶液是均匀的,取出溶液的浓度与原溶液浓度相同,从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.1mol/L,故C错误;D1L该溶液中含KNO3的质量为1L0.1molL-1101g/mol=10.1g,故D正确。故选D。考点:考查物质的量的相关计算14、B【解析】A使酚酞试液变红的溶液,显碱性,存在大量OH-,OH-、Na+、Cl、之间不反应,可大量共存,故A不选;B能使紫色石蕊试剂
26、变红的溶液,显酸性,存在大量H+,H+、ClO能够反应生成弱酸分子,不能大量共存,故B选;CFeCl3溶液中,Fe3+、Cl-、Na+、之间不反应,可大量共存,故C不选;D在Na2SO4溶液中,Na+、+、Mg2+、I、Cl之间不反应,可大量共存,故D不选;故选B。15、D【解析】A氧化镁属于氧化物,选项A错误;B硫酸属于酸,选项B错误;C氢氧化钠属于碱,选项C错误;D碳酸钙属于碳酸盐,属于盐,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化物、酸、碱、盐的定义,并用定义来解题。根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题,其中氧化物为负价氧和另外一个化学元素组成的二元化合物,酸为指在溶液中电离时阳离子完全
27、是氢离子且能使紫色石蕊试液变红的化合物,碱是指在水溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物,盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题。16、D【解析】反应2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O中,Cl元素的化合价由+5降低为+4价,C元素的化合价由+3升高到+4价,以此来解答。【详解】A因反应中Cl元素的化合价由+5降低为+4价,则KClO3在反应中得到电子,A正确;BCl元素的化合价降低,被还原,对应的产物为还原产物,即ClO2是还原产物,B正确;C因C元素的化合价由+3升高到+
28、4价,则H2C2O4在反应中作还原剂,被氧化,发生氧化反应,C正确;DCl元素的化合价由+5降低为+4价,1molKClO3参加反应转移的电子为1mol(5-4)=1mol,D错误;答案选D。【点睛】明确反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键,注意理清氧化还原反应的知识线索,即化合价升高失电子还原剂氧化反应氧化产物,化合价降低得电子氧化剂还原反应还原产物。17、B【解析】A.标准状况下, 1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 Lmol1,选项A错误;B、同温同压下,相同体积的气体具有相同的分子数,选项B正确;C、标况定义中的两个限制因素是温度和压强。但是气体体积随温度升高而增大,
29、随压强增大而减小,当这两个因素都偏离标准状态时同样有可能使对体积的影响相互抵消,即1mol 气体不在标况下体积也有可能是22.4L,选项C错误;D、由V=nVm可计算体积,但不一定是在标准状况下,则气体摩尔体积未知,无法计算,选项D错误;答案选B。18、B【解析】不妨设SO2气体和CO2气体的质量均为1g,则SO2的物质的量为mol,CO2的物质的量为mol。【详解】同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为:=11:16,分子个数之比等于物质的量之比,所以分子数之比是11:16,故正确;同温、同压下两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比为64g/mol:44g/mol=16:
30、11,故错误;相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,故错误;每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,故正确;故答案为B。19、C【解析】根据溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等分析。【详解】由于溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等,故可得到,正电荷:n(Mg2+)2+n(Al3+)3,负电荷:n(Cl-)1+n(SO42-)2,已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1,根据等量关系可得到, n(Al3+):n(SO42-)=1:3,故C正确。故选C。【点睛】利用电荷守恒计算时,阳离子提供正电荷的物质
31、的量=阳离子的物质的量该离子所带电荷数目,例如,0.1molMg2+提供正电荷的物质的量=0.1mol2=0.2mol,阴离子同理。20、C【解析】A未冷却就转移、定容,当所配制溶液恢复室温时,容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故A不符合题意;B容量瓶在定容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平,则容量瓶中有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,故B不符合题意;C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致溶质的物质的量减小,根据c=,溶质物质的量减小,导致所配溶液的浓度减小,故C符合题意;D定容时俯视刻度线观察液面,导致容量瓶内溶液体积减小,根据
32、c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故D不符合题意;答案选C。21、D【解析】ALi到Cs,单质的熔、沸点越来越低,故A错误。B从F到I非金属性逐渐减弱,单质与H2化合生成的氢化物稳定性越来越弱,故B错误。CF2比较活泼,先和水反应生成HF和O2,故C错误。D从Li到Cs金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质还原性越来越强,与水反应越来越剧烈,故D正确,答案选D。22、B【解析】氧化还原反应的特征是反应前后,有化合价的变化,仅B选项不涉及化合价的变化,所以仅B不属于氧化还原反应,故选B。【点睛】氧化还原反应的本质是电子的转移,故其特点是化合价的变化,
33、也就是根据化合价的变化来判断一个反应是否属于氧化还原反应。二、非选择题(共84分)23、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子
34、排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,
35、则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、C
36、uSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。25、过滤 蒸发 ac 将溶液中的杂质离子钙离子以及多余的钡离子除去 滴加盐酸至无气泡放出为止 局部过热,造成溶液飞
37、溅 蒸发皿中有较多量固体出现 【解析】由题给流程可知粗盐除杂方法是先将粗盐溶解,加入试剂氢氧化钠溶液、氯化钡溶液和碳酸钠溶液分别将镁离子、硫酸根离子、钙离子及过量的钡离子转化为沉淀,但碳酸钠应放在氯化钡的后面把多余的钡离子转化为沉淀,过滤除去镁离子、硫酸根离子、钙离子及过量的钡离子生成的沉淀;向滤液中加入盐酸除去过量的氢氧根和碳酸根,得到氯化钠溶液;蒸发氯化钠溶液得到氯化钠晶体,氯化钠晶体经洗涤、烘干制得纯氯化钠。【详解】(1)步骤的操作名称为过滤,目的是除去镁离子、硫酸根离子、钙离子及过量的钡离子生成的沉淀;步骤的操作名称是蒸发,目的是蒸发氯化钠溶液得到氯化钠晶体;(2)SO42-、Ca2+
38、、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,所以正确顺序为或,故选;(3)除杂过程中,加入碳酸钠溶液的目的是将溶液中的杂质离子钙离子以及多余的钡离子除去;(4)滤液中含有过量的氢氧化钠和碳酸钠,加入盐酸时,盐酸先与氢氧化钠溶液反应,当氢氧化钠完全反应后,与碳酸钠溶液反应有气泡产生,则当滴加盐酸至刚好无气泡放出时说明恰好完好反应,盐酸量为适量;蒸发结晶时,用玻璃棒不断搅拌,目的是防止局部过热,造成溶液飞溅;当蒸发皿中有较多量固体出现时,应停止加热,用余热使
39、水分蒸干。【点睛】除杂不引杂,引入的杂质还要除去,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠应放在氯化钡的后面把多余的钡离子除去是解答关键,也是易错点。26、盐酸 4Fe2+ O2+4H+=4Fe2+2H2O 升高 a、b 一 分散质粒子直径的大小 利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体 Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O 【解析】(1)步骤I中FeCO3转化为FeCl2,铁元素没有发生化合价变化,应使用的试剂为盐酸,发生的反应化学方程式:FeCO3+2HCl=FeCl2+CO2+H2O;步骤II是用氧气作氧化剂,在酸性条件下将Fe2+氧化为Fe3+,还原产物为水
40、,反应的离子方程式: 4Fe2+ O3+4H+=4Fe2+2H2O;步骤II反应前后Fe元素由+2价变为+3价,Fe元素的化合价升高;步骤与步骤发生的反应都是复分解反应,步骤发生的反应是化合反应,步骤发生的反应不属于四种基本反应类型中的任何一类,答案选a、b;(2)氢氧化铁胶体的制备方法:向沸腾的蒸馏水中逐滴加入12mL饱和氯化铁溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,就会得到氢氧化铁胶体,则方案一能够制得氢氧化铁胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为分散质粒子直径的大小,检验方案一是否成功的方法为:利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体;盐酸使Fe(OH)3胶体发生
41、聚沉,生成红褐色沉淀,继续加入盐酸,会发生酸碱中和反应,生成氯化铁和水,此反应的离子方程式是Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O。27、D 玻璃棒和500 mL的容量瓶 27.2 B 将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入盛有少量水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌,使产生的热量迅速散去 立即用大量水冲洗,然后涂上碳酸氢钠稀溶液 【解析】(1)浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以应标签上应印有腐蚀品标志,故选D,故答案为:D;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗
42、涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有500mL容量瓶、玻璃棒,故答案为:500mL容量瓶、玻璃棒;(3)浓硫酸的物质的量浓度为:1000w/M=10001.8498%/98mol/L=18.4mol/L,配制480mL 1molL-1的稀硫酸,实际上配制的是500mL 1molL-1的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:1 mol/L0.5L18.4mol/L /0.0272L=27.2mL,需要选用50mL量筒,所以B正确,故答案为:27.2;B;(4)浓硫酸稀释操作为将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入装有水的烧杯中,并用玻璃棒不
43、断搅拌;少量浓硫酸不慎沾在手上,处理方法为:立即用抹布擦去,用大量水冲洗,涂上3%5%NaHCO3的稀溶液,故答案为:将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入装有水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌;立即用抹布擦去,用大量水冲洗,涂上3%5%NaHCO3的稀溶液;(5)用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线取浓硫酸,量取浓硫酸的体积增大,所配溶液浓度偏高;因最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;溶液有热胀冷缩的性质,浓硫酸稀释,放出大量的热,溶解后未恢复室温立即转移到容量瓶中定容,导致所配溶液体积减小,所配溶液浓度偏高;转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,移入容量瓶中的溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;定容时,俯视容量瓶刻度线,导致所配溶液体积减小,所配溶液浓度偏高;摇匀后液面下降,一部分溶液留在瓶塞与瓶口之间,再加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积偏大,所以溶液浓度偏低。故选。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液的配制步骤及误差分析方法。28、 CH4 H2O HCl=H+Cl