《上海市嘉定区2022-2023学年化学高一上期中经典试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市嘉定区2022-2023学年化学高一上期中经典试题含解析.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注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、以下实验装置一般能用于分离物质的是 A只有B只有C只有D2、由钠和氧组成的某种离子晶体含钠的质量分数是69/109,其阴离子只有过氧离子(O22-)和氧离子(O2-)两种。在此晶体中,氧离子和过氧离子的物质的量之比为A21 B12 C11 D133、粗盐提纯实验的
2、部分操作如图所示,其中错误的是()A取一定量的粗盐B溶解C过滤D蒸发4、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是A“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应D古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金5、下列各组离子能在指定溶液中大量共存的是 ( )A无色溶液中:Cl-、H+、Fe3+、SOB含有SO的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NOC含有Cl-的溶液中:SO、NO、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+、SO、N
3、a+、HCO6、下列变化过程中失去电子的是()AFe3Fe2B Mn2CClCl2DN2O3HNO27、短周期元素X、Y、Z在周期表中的位置如图所示,则下列说法中错误的是() X Y Z AX元素的最外层电子数为2BY的气态氢化物的化学式为HYCZ的最高价氧化物的化学式为ZO2DX、Y、Z的单质中X单质最稳定8、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液制得的AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A该AgI胶粒带正电荷B该AgI胶体带负电荷C该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动D该AgI胶体是电解质9、在相同状况下,一个空瓶若装满O2称其质
4、量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52 g,则A的相对分子质量是A16 B32 C96 D6410、据报载我国最近合成新的同位素,其中一种是Hf(铪),它的中子数是( )A72B113C185D25711、战国所著周礼中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”。蔡伦改进的造纸术,第一步沤浸树皮脱胶的碱液可用“蜃”溶于水制得。“蜃”的主要成分是ACaO BCa(OH)2 CCaCO3 DK2CO312、在“粗盐的提纯”实验中,用不到的操作是A溶解B过滤C灼烧D蒸发13、在共价化合物中,元素化合价有正负的主要原因是 ( )A电子有得失
5、 B电子既有得失又有电子对偏移C共用电子对有偏移 D有金属元素的存在14、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是ANaCl BBaCl2 CH2SO4 DCuCl215、实验室配制500 mL0.2 molL-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是( )A称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中16、标准状况下,密闭容器被可以自由滑动的活塞分成两个密闭的反应器。左侧充入等物质的量的氢气和氧气,右侧充入
6、一氧化碳和氧气的混合气体。同时引燃左右两侧的混合气,反应后恢复到标准状况。反应前后活塞位置如下图所示,则右侧混合气体中一氧化碳和氧气的物质的量之比可能是(液态水的体积忽略不计)1:1 3:1 1:3 1:2ABCD17、提纯含有少量硝酸钡杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案为则X试剂为ANa2CO3 BK2SO4 CNa2SO4 DK2CO318、下列实验操作或叙述正确的是A因为Ba(NO3)2 易溶于水,可将含有Ba(NO3)2 的废液倒入水池中,再用水冲入下水道B检验某溶液中是否含有SO42时,为防止Ag+、CO32-等离子的干扰,可以先加稀盐酸将溶液酸化,再滴加BaCl2溶液,看是否生成白色沉
7、淀物C标准状况下,22.4L NH3溶于910 g水中,得到的溶液密度为0.91 gcm-3,则该溶液的物质的量浓度为 1 mol/LD某无色溶液中加入盐酸生成无色气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,则原溶液中一定有CO32-19、同温同压下,相同体积的两种气体A、B的质量比为22:17,若A气体为CO2,则B气体可能是ANH3BH2SCSO2DO220、 “纳米技术”广泛应用于催化及军事科学中,“纳米技术”是指粒子直径在几纳米(nm)到几十纳米的材料,如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是(已知1nm=m)A能全部通过半透膜B具有丁达尔现象C所得液体一定能导电D所得物质一定
8、为悬浊液或乳浊液21、Na与水、氧气、氯气等均能反应,下列说法中正确的是A金属钠着火时,可以用水灭火BNa与氧气在常温下反应生成Na2O2,加热时二者反应生成Na2OCNa虽然能与氯气反应生成NaCl,但不能在氯气中燃烧D常温下,Na可以与水反应,证明Na比Fe更活泼22、关于离子方程式Cu22OH=Cu(OH)2的说法正确的是( )A可表示所有铜盐和强碱的反应B可表示某一个具体的反应,也可以表示一类反应C离子方程式中的OH可代表弱碱或强碱D该反应可看到Cu(OH)2白色沉淀二、非选择题(共84分)23、(14分)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”,
9、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_。24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气
10、体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。25、(12分)配制480mL 、0.2molL-1 NaCl溶液。(1)应用托盘天平称取NaCl_g,(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_,在容量瓶上标有_(填字母),A温度 B刻度线 C浓度 D容积(3)有以下仪器:烧杯 药匙 250mL容量瓶 500mL容量瓶 托盘天平量筒。配制时,必须使用的玻璃仪器是_(填序号),还缺少的仪器是_。 (4)配制溶液时,在计算、称量、溶解、冷却后还有以下几个步骤,其正确的操作顺序为_(填序号
11、)。摇匀 洗涤 定容 转移(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,这样做使得配制的溶液浓度_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)26、(10分)某实验小组对Na与水反应产生的H2进行探究,为点燃反应生成的H2,他们设计了如图所示的装置。请回答下列问题:(1)写出Na与H2O反应的化学方程式:_。(2)中反应的现象是_。(3)实验小组在点燃利用装置制得的H2时,实验失败了。他们认为失败的原因是Na的用量太少,Na与H2O的反应速率太快。于是他们准备增加钠的用量,可老师说太危险,你认为产生危险的原因是_。(4)已知钠、煤油、水的密度分别为0.97
12、gcm-3、0.80gcm-3、1.00gcm-3。在装置中H2的生成速率减慢,原因_。27、(12分)我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2molL1的盐酸配制成250mL 0.1molL1的盐酸溶液。(1)计算所需2molL1的盐酸的体积是_。(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_(填相应仪器的序号); 除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。 (3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_。A、使用容量瓶前检查它是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸
13、馏水至刻度线D、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度_。(填“偏高”;“ 偏低”“ 无影响”)28、(14分)(1)H2 + CuO Cu + H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) Mn
14、Cl2 +Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化
15、还原反应的方程式并配平。_。29、(10分)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)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】由图可知,为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液
16、体混合物;为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,上述实验装置均能用于分离物质,故选D。【点睛】本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分离方法,注意实验装置及实验技能的培养。2、B【解析】试题分析:假设含有Na2O、Na2O2的物质的量的分别是x、y;则(46x+46y)(62x+78y)= 69109.解得x:y=1:2,所以选项是B。考点:考查混合晶体晶体中物质的量的确定的知识。3、C【解析】A.固体药品的取用使用药匙,故A正确;B.溶解的过程中,使用玻璃棒搅拌促进溶解,故B正确;C.过滤过程中,使用玻璃棒引流,故C错误;D
17、.蒸发过程中,使用玻璃棒搅拌,使药品受热均匀,故D正确。故选C。【点睛】过滤操作中的“一贴二低三靠”是指:1.一贴:将滤纸折叠好放入漏斗,加少量蒸馏水润湿,使滤纸紧贴漏斗内壁。2.二低:滤纸边缘应略低于漏斗边缘,漏斗中液体略低于滤纸的边缘。3.三靠:烧杯的尖嘴紧靠玻璃棒;玻璃棒的底端靠漏斗三层滤纸处;漏斗颈紧靠烧杯内壁。4、A【解析】A、青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法,A错误;B、气溶胶属于胶体,有丁达尔效应,B正确;C、铁置换铜属于湿法炼铜,C正确;D、剑刃硬度要大,所以用碳铁合金,D正确,答案选A。5、C【解析】AFe3+溶液呈黄色,故A不符合题意;B硫酸根离子与钡离子生成BaS
18、O4是难溶物质,故B不符合题意;CCl-、SO、NO、Cu2+、K+不形成沉淀、气体、水或弱电解质,故C符合题意;D使石蕊变红的溶液呈酸性,氢离子与HCO反应生成水和二氧化碳,故D不符合题意;故选C。6、C【解析】在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。【详解】A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;C.氯元素的化合价由-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化合价没有变化,D项错误;答案选C。7
19、、C【解析】三种元素在短周期中的不同周期,则X一定位于第一周期,且在周期表的右侧,则一定为He,根据其它两种元素的相对位置可知Y为F元素,Z为S元素,据此分析解答。【详解】AX为He,He元素的最外层电子数为2,A项正确;BY为F,F的气态氢化物的化学式为HF,B项正确;CZ为S,S原子最外层有6个电子,则最高价的氧化物的化学式为SO3,C项错误;DHe原子最外层有2个电子,达到稳定结构,故氦气性质稳定,而F2是非常活泼的非金属单质,能与其它物质发生剧烈的反应,硫磺是比较活泼的非金属单质,D项正确。答案选C。8、C【解析】A、AgI胶体与Fe(OH)3胶体相混合时,析出AgI和Fe(OH)3的
20、混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷。而Fe(OH)3胶粒带正电,故AgI胶粒带负电,A错误;B、根据以上分析可知故AgI胶粒带负电,但AgI胶体不带电,B错误;C、AgI胶粒带负电,故电泳时向阳极移动,C正确;D、胶体是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】选项B是解答的易错点,注意由于胶体可以吸附阴阳离子,因此胶体的胶粒带电荷,但胶体是不带电的,类似于溶液显电中性,而溶液中的阴阳离子带电荷。9、D【解析】设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,因此,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则有=,解得x=20
21、g;因此=,解得y=64g/mol,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量为64,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。10、B【解析】根据原子符号的表示可知该元素原子的质子数是72,质量数是185,因为质量数=质子数+中子数,则中子数是185-72=113,B选项正确;答案选B。11、A【解析】牡蛎壳为贝壳,贝壳主要成分为碳酸钙,碳酸钙灼烧生成氧化钙,CaO溶于水得Ca(OH)2。故B、C、D错误,A正确。答案选A。12、C【解析】在“粗盐的提纯”实验中,首先将粗盐溶解在水中,加过量氯化钡、过量氢氧化钠、过量碳酸钠除掉可溶性杂质,过滤,过滤后加盐酸,最后蒸发溶液得到NaCl
22、,故不需要用到灼烧;综上所述,答案为C。13、B【解析】分析:共价化合物中,以共用电子对形成化学键;共价化合物中,原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移。详解:共价化合物中,以共用电子对形成化学键,但原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移,则元素的化合价有正负,而不存在电子得失及金属元素的问题。故选B。点睛:共价键中电子对发生偏移,但不能得失电子。14、D【解析】钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉
23、淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C. 钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,生成的NaOH继续与CuCl2反应: 2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。15、C【解析】A. 称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码
24、的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B. 溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C. 定容摇匀后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D. 容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。16、A【解析】【详解】假设氢气和氧气的物质的量都是2mol,开始时左右两侧气体的体积相等,则右侧气体共为4mol;左侧反应2H2+O2=2H2O,剩余1molO2;由图可知反应后左右两侧气体物质的量之比为1:3,所以右侧气体的物质的量为3mol,右侧反应2CO+O2=2CO2;当CO过量时,CO
25、为3mol、O2为1mol;当O2过量时,CO为2mol、O2为2mol;所以n(CO):n(O2)=3:1或1:1,故正确,选A。17、D【解析】除杂时,不应引入新的且难除去的阳离子,例如钠离子,排除A、C选项;除钡离子时,碳酸根离子、硫酸根离子均可,但是硫酸根离子过量后不易除去,B错误;而碳酸根离子与硝酸反应生成二氧化碳和水,可除去;因此试剂X选K2CO3,D正确;综上所述,本题选D。18、B【解析】根据SO42、CO32-等离子的检验方法、溶液物质的量浓度的概念分析计算。【详解】A项:Ba(NO3)2为 易溶于水的重金属盐,将含Ba(NO3)2 的废液倒入水池、冲入下水道,会污染环境。A
26、项错误;B项:检验SO42时,先加稀盐酸将溶液酸化,排除Ag+、CO32-等离子的干扰,再滴加BaCl2溶液,看是否生成白色沉淀物。B项正确;C项:标准状况下22.4L NH3即1mol。溶于910 g水所得氨水质量为927g,体积为1019mL,物质的量浓度不等于 1 mol/L。C项错误;D项:能使澄清石灰水变浑浊的气体可能是CO2或SO2,加入盐酸生成CO2或SO2的无色溶液可能有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3- 。D项错误。本题选B。19、B【解析】在同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量的比,等物质的量的气体的质量比等于它们的摩尔质量之比,再结合摩尔质量与物质的相对
27、分子质量关系及常见物质的相对分子质量确定物质的化学式。【详解】在同温同压下,气体摩尔体积相同,根据n=,可知同温同压下,相同体积的两种气体A、B的物质的量相同,由可知气体的质量比等于它们的摩尔质量比,解得M(B)=34g/mol,当摩尔质量以g/mol为单位时,数值上等于物质的相对分子质量。A.NH3相对分子质量是17,摩尔质量是17g/mol,A错误;B.H2S相对分子质量是34,摩尔质量是34g/mol,B正确;C.SO2相对分子质量是64,摩尔质量是64g/mol,C错误;D.O2相对分子质量是32,摩尔质量是32g/mol,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及推论
28、的应用的知识。掌握阿伏加德罗定律及物质的相对分子质量与摩尔质量关系是本题解答的关键。20、B【解析】纳米材料指粒子直径在几纳米到几十纳米的材料,在胶体粒子的范围内,属于胶体,胶体具有丁达尔效应,故答案选B。21、D【解析】ANa与水剧烈反应,金属钠着火时,不可以用水灭火,应该用沙子灭火,A错误;BNa与氧气在常温下反应生成Na2O,加热时二者反应生成Na2O2,B错误;CNa在氯气中燃烧生成氯化钠,C错误;D常温下,Na可以与水剧烈反应,Fe与水在常温下不反应,证明Na比Fe更活泼,D正确;答案选D。22、B【解析】A.本离子方程式不能表示CuSO4和Ba(OH)2的反应,故不可表示所有铜盐和
29、强碱的反应,A项错误;B.本离子方程式可表示可溶性铜盐和强碱当生成氢氧化铜沉淀和可溶性盐时的一类反应,也可以表示某一个具体的反应,B项正确;C.在离子方程式的书写中,弱碱不能拆为氢氧根,C项错误;D.氢氧化铜是蓝色沉淀,D项错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、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;
30、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+2
31、Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(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
32、绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时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。24、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝
33、,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。25、5.9 检查容量瓶是否漏液 ABD 胶头滴管玻璃棒 偏低 【解析】(1)没有480mL容量瓶,用500mL
34、计算;(2)容量瓶有塞子,使前应查漏;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识;(3)依据配制溶液的一般步骤选择需要的玻璃仪器,确定缺少的玻璃仪器;(4)依据配制溶液的一般步骤补充步骤并排序;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)应用托盘天平称取NaCl:0.5L0.2molL-1 58.5gmol1=5.9g;(2)容量瓶带有活塞,使用前应先检查是否漏水;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识,故选ABD;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶
35、头滴管,所以需要的玻璃仪器为:烧杯 500mL容量瓶 ;还缺少的仪器:玻璃棒和胶头滴管;(4)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为: ;(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制过程及有关物质的量浓度计算,易错点:(5)注意误差分析的方法:围绕c=n/V进行误差分析。26、2Na+2H2O=2NaOH+H2 金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声 钠与水反应放出大量的
36、热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸 钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率 【解析】(1)Na与水反应生成NaOH和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2;(2)Na的密度比水小,且熔点低,与水剧烈反应放出热量,生成气体,所以现象为金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声;(3)钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸,产生危险;(4)钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O
37、反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率。27、12.5mL C 玻璃棒 AD 偏高 【解析】(1)根据计算所需2molL1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3) A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大; C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液; D、定容后盖好瓶塞,用
38、食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)根据 分析。【详解】(1)根据,需2molL1的盐酸的体积=12.5 mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3) A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故B错误; C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误; D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶
39、塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。【点睛】本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。28、 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】(1)H2 + CuO Cu + H2O ;3S + 6N
40、aOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O;Cu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:。(2)MnO2MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2
41、O中,若有3mol I2生成,KIO3I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反应,共转移6mole-;根据3Cu -2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体
42、积是122.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。(5)根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl22HCl,氯元素化合价降低2价;SO2 H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 =H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HClCl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数
43、为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl=2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。【点睛】针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。29、 3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O 4.48