江门市重点中学2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.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、24mL 0.05molL-1的Na2SO3溶液恰好与20mL 0.02 molL-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则元素Cr在还原产物中的化合价为

2、A+2B+3C+4D+52、根据表1信息,判断以下叙述正确的是( )表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价2326、22A氢化物的沸点为H2TH2RB单质与稀盐酸反应的速率为LQCM与T形成的化合物具有两性DL2与R2的核外电子数相等3、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、Na+、Fe3+、SO42B含有SO42-的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NO3C含有Cl的溶液中: SO42、NO3、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+,HCO3、Na+,SO424、欲将食盐、沙子

3、、碘的固体混合物分离,最好的操作顺序是A升华、萃取、蒸馏 B溶解、过滤、萃取C加热、溶解、过滤 D分液、结晶、再分液5、某研究小组对离子方程式xR2+ + yH+ + O2 = mR3+ + nH2O的分析研究,下列说法中错误的是A根据电荷守恒,得出x与y的和一定等于mB根据原子守恒,得出x和m的数值一定相等C根据电子得失守恒,得出x=4的结论D根据氧化还原反应关系得出:R2+是还原剂, O2是氧化剂, R3+是氧化产物, H2O是还原产物6、100mL0.10molL1Na2SO3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为Cl离子,则SO32将转化为ASO42BSCSO2DS27、下

4、列各项中不涉及化学反应的是()A用明矾净水B工业上生产生石灰C烧结粘土制陶瓷D打磨磁石制指南针8、下列有关实验的叙述不正确的是A蒸发完成时,用坩埚钳把蒸发皿移至实验桌上冷却B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C分液操作时,分液漏斗中的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D可以用四氯化碳作做萃取剂把碘水中的碘萃取出来9、下列指定反应的离子方程式正确的是A用醋酸除去水垢:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2OB铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe3+ + H2C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸: Ba2+OH + H+ + =BaSO4+H2OD向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水: Ca2+

5、+ + OH=CaCO3+H2O10、下列反应的离子方程式正确的是A向稀硫酸中投入铁粉:6H+2Fe2Fe3+3H2B铜片插入稀盐酸溶液中:Cu+ 2H+Cu2+ H2C碳酸钙和稀盐酸反应:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2OD澄清石灰水与稀盐酸反应Ca(OH)22HCa22H2O11、某同学按如下实验流程提取海带中的碘,下列有关说法不正确的是()A第步所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗B第步的H2O2的作用是氧化剂C第步分液操作取下层紫红色溶液D第步的溶液中加入淀粉均会变蓝12、下列关于ag H2和bg He 的说法正确的是A同温同压下,H2和He的体积比是a:bB同温同压下,若a

6、=b,则H2与He的物质的量之比是2:1C体积相同时,He 的质量一定大于H2的质量D同温同压下,若二者的物质的量相等,其密度也相等13、下列有关胶体的说法错误的是A胶体粒子很小,能透过半透膜B胶体与溶液的本质区别是分散质粒子直径大小的不同C水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘胶体中的胶粒带电。D胶体能产生丁达尔现象14、下列氧化还原反应方程式, 所标电子转移方向与数目错误的是( )ABCD15、一种比黄金还要贵重的18O2气体不久在我国兰州近代物理研究所制备成功,1mol这种18O2气体含有中子的物质的量为( )A36 mol B20mol C16 mol D10mol16、下列叙述

7、正确的是( )A硫酸钡固体不导电,所以硫酸钡是非电解质B铜能导电,所以铜是电解质C氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质D三氧化硫溶于水能导电,所以三氧化硫是电解质17、南方洪灾后,为确保“大灾之后无大疫”,防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”(成分为次氯酸钠)进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是( )A“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质B加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量C“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒D“含氯消毒液”应密闭保存,防止与空气反应18、对于3Br26NaOH5NaBrNaBrO33H2O的反应,下列说法中不正确的是( )ABr 2既是氧化剂,又是还原剂B被

8、氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5CNaBr是氧化产物,NaBrO3是还原产物D转移1mol电子时,消耗NaOH 1.2mol19、下列说法正确的是A物质的量就是1mol物质的质量B1mol水中含有2mol氢和1mol氧C摩尔是国际单位制中一个物理量D3mol与2mol所含原子数相等20、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)33ClO4OH=2FeO42-3Cl5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO46Na2O2=2Na2FeO42Na2O2Na2SO4O2下列有关说法不正确的是ANa2FeO4中铁显6

9、价B湿法中每生成1 mol Na2FeO4转移3 mol电子C干法中每生成1 mol Na2FeO4转移4 mol电子DNa2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂21、下列离子方程式正确的是A稀硝酸与氢氧化钾溶液反应:H+OH=H2OB铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe3+H2C三氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应:FeCl3+3OH=Fe(OH)3+3ClD足量二氧化碳与澄清石灰水反应:CO2+2OH=CO32-+H2O22、下列物质之间的反应,可以用离子反应方程式表示的是( )ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液

10、.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。24、(12分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_。(2)写出纯碱在水中的电离方程式_。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发

11、生反应的离子方程式为_。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体b是_(用化学式填写),写出 a+c 反应的离子方程式_。25、(12分)某学生需要用烧碱固体配制0.5 molL-1的NaOH溶液490mL。实验室提供以下仪器:烧杯 100 mL量筒 药匙 玻璃棒 托盘天平(带砝码)。请回答下列问题:(1)计算结果:需要称取NaOH固体的质量为_;(2)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是 _、_。(填仪器名称)(3)配制时

12、,其正确的操作顺序是(字母表示,每个操作只用一次)_;A用少量水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_、后用于_;(5)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高的是_;容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤A加蒸馏水时不慎超过了刻度(6)若实验过程中出现(5)中这种情况你将如何处理?_。2

13、6、(10分)某同学在实验室中称取20 g NaOH固体,配制500 mL 1 molL1的氢氧化钠溶液。(1)该同学准备的实验用品有:托盘天平(带砝码)、药匙、量筒、玻璃棒等,还缺少的玻璃仪器有_、_、_。(2)下列有关实验操作,正确的是_。A称量氢氧化钠固体时,要在天平的左右两个托盘上分别放置两个相同规格的小烧杯B某同学将称量的氢氧化钠固体溶解并冷却至室温,然后转移到容量瓶中C某同学在定容时,不小心加水超过刻度线,又将多余的液体吸出直至刻度线D某同学在溶解、转移完氢氧化钠溶液后,将溶解用的仪器洗涤23次,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)玻璃棒在该实验中的作用有_,_。(4)若实验室遇到下列情

14、况,对氢氧化钠溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”):称量氢氧化钠时,直接放到托盘天平上称量_。定容摇匀后,有少量溶液外流,所配溶液的浓度_。27、(12分)分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)_Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_Fe(OH)3Al(OH)3_28、(14分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某

15、兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_。试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。29、(10分)煤燃烧排放的烟气含有SO

16、2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(molL1)5.51038.5104y2.01043.4103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。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、B【解析】设还原产物中Cr

17、元素的化合价为+x,失去电子的物质的量为0.024L0.05molL-12=0.0024mol;2,得到电子的物质的量为0.02L0.02molL-1(6-x)2,氧化剂与还原剂恰好完全反应,即得失电子数相等,所以有0.02L0.02molL-1(6-x)2=0.0024mol,解得x=3,故选:B。2、C【解析】由表中信息可知,T只有2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为6价,最低价为2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为2价,所以Q为Be。【详解】A.由

18、于H2O中存在氢键,所以沸点:H2H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:LQ,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2只有两个电子层,而S2具有三个电子层,D不正确。故选C。3、C【解析】含有Fe3+的溶液呈棕黄色;SO42-与Ba2+反应生成BaSO4沉淀;Cl、 SO42、NO3、Cu2+、K+不反应;使石蕊变红的溶液呈酸性,HCO3与H+反应放出二氧化碳;【详解】无色溶液中不能含有Fe3+,故A错误;SO42-与Ba2+反应生成BaSO4沉淀,含有SO42-的溶液中不能含有Ba2+,故B错误;Cl、 SO42、NO3、Cu2+

19、、K+不反应,所以能大量共存,故选C;使石蕊变红的溶液呈酸性,HCO3与H+反应放出二氧化碳,所以使石蕊变红的溶液中不能含有HCO3,故D错误;4、C【解析】碘容易升华,食盐易溶于水,沙子难溶于水。将固体混合物置于烧杯中,在烧杯上方放置一盛有冷水的烧瓶。首先对烧杯加热让碘升华,碘蒸气遇冷烧瓶凝聚在烧瓶底部;然后将烧杯中剩余固体溶于水,过滤得滤渣为沙子;最后将滤液蒸发结晶得食盐。答案选C。5、A【解析】A根据电荷守恒知,2x+y=3m,故A错误;B根据各元素原子守恒知,x=m,n=2,y=2n=4,故B正确;C根据氧化还原反应中电子得失守恒知,xR2+生成mR3+,失去x个电子,O2生成nH2O

20、得到4个电子,所以x=4,故C正确;D根据氧化还原反应中各种关系知,R2+是还原剂,O2是氧化剂,R3+是氧化产物,H2O是还原产物,故D正确;故选A。【点晴】为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,该离子反应为氧化还原反应型,应满足原子守恒、电荷守恒、电子转移守恒;氧化还原反应中得电子化合价降低的物质为氧化剂,失电子化合价升高的物质作还原剂,氧化剂对应的产物为还原产物,还原剂对应的产物为氧化产物,以此解答。6、A【解析】Cl2完全转化为Cl离子,氯气化合价降低,则亚硫酸根化合价升高,则+4价升高,纵观答案只有硫酸根中硫为+6价,故A正确;综上所述,答案为A。【点睛】利用氧化还原反应原理,有元

21、素化合价升高,必定有元素化合价降低来分析。7、D【解析】A明矾在水中可以电离出两种金属离子:KAl(SO4)2=K+Al3+2SO42-,而Al3+很容易水解,生成氢氧化铝Al(OH)3胶体:Al3+3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清,涉及化学反应,故A不符合; B碳酸钙分解生成氧化钙,有新物质生成,涉及化学反应,故B不符合;C制陶瓷的原料是粘土,发生化学变化生成硅酸盐产品,涉及化学反应,故C不符合;D打磨磁石制指南针,只是改变物质的外形,没有新物质生成,不涉及化学反应,故D符合;故答案为D。【点睛】考查物质变化的判

22、断,明确物理变化和化学变化的本质特征是解题关键,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,常表现为生成气体,颜色改变,生成沉淀等,而且伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。8、A【解析】A、蒸发完成后,取走蒸发皿时应该使用坩埚钳,并且放到石棉网上;B、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁;C、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;D、萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】A项、蒸发结束后,应该使用坩埚钳将蒸发皿放到石棉网上,不能直接放在实验桌上,故A错误;B项、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,故B正确;C

23、项、分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故C正确;D项、碘在CCl4中的溶解度大于在水中的溶解度,且碘与CCl4不反应,水与CCl4不互溶,故D正确。故选A。【点睛】本题考查实验基本操作,涉及了蒸发、分液、过滤、萃取等,注意分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出。9、D【解析】A醋酸除去水垢中的碳酸钙,离子方程式:CaCO3+2CH3COOHCa2+H2O+CO2+2CH3COO-,故A错误;B铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2,故B错误;C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸时发生的离子方程式为Ba2+2

24、OH + 2H+ + =BaSO4+2H2O,故C错误;D向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水时发生的离子方程式为Ca2+OH=CaCO3+H2O,故D正确;故答案为D。【点睛】离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。10、C【解析】A.稀硫酸和铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气。B.铜片和稀盐酸不反应。C.碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳。D.澄清石灰水与稀盐酸中和生成氯化钙和水,氢氧化钙是强电解质,离子反应中要拆开。【详解】

25、A. 向稀硫酸中投入铁粉的离子反应为:2H+FeFe2+H2,A错误。B. 铜片插入稀盐酸溶液中不反应,B错误。C. 碳酸钙和稀盐酸的离子反应为:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,C正确。D. 澄清石灰水与稀盐酸反应OH-HH2O,D错误。答案为C。11、D【解析】海带灼烧加入蒸馏水溶解过滤除去不溶性杂质,加入稀硫酸酸化加入过氧化氢把碘离子氧化为碘单质,加入四氯化碳萃取分液得到碘单质的四氯化碳溶液,蒸馏得到碘单质。【详解】A、第步是过滤操作,所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗,故不选A; B、第步的离子反应方程式:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,H2O2的作用是氧化剂,

26、故不选B; C、第步为萃取分液分,碘易溶于CCl4,CCl4密度大于水,下层呈紫红色,故不选C; D、第步的溶液不含碘单质,加入淀粉不会变蓝,故选D。12、B【解析】A、ag H2的物质的量为=0.5amol,bgHe的物质的量为=0.25bmol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以H2和He的体积比为0.5amol :0.25bmol =2a:b,故A错误;B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b,若a=b,则2a:b =2:1,故B正确;C、氦的摩尔质量比氢气大,气体的物质的量与压强、温度有关,体积相同时,若温度、压强相同,则He的质量一定大于H2的质量;若温度、压强不同

27、,则无法确定气体的物质的量,故无法判断其质量关系,故C错误;D、同温同压下,气体摩尔体积为定值,二者的物质的量相等,其体积也相等,但质量不相等,所以密度不相等,故D错误。所以B选项是正确的。【点睛】本题考查了有关阿伏伽德罗定律及推论,注意有关气体体积的计算要考虑温度和压强,易错点是氢气和氦气的相对分子质量容易出错。13、A【解析】A胶体粒子的直径介于1nm100nm之间,不能透过半透膜,故A错误;B溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,故B正确;C、水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘粒子带电荷发生电泳,故C正确;D.丁达尔效应是胶体所特有的性质,即胶体能产生丁达尔效应,故D正确

28、;故选A。14、C【解析】A铁元素由0价升高到+2价,失去2个电子,氢元素由+1价降低到0价,得到两个电子,A选项正确。B氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价,失去两个电子,同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子,B选项正确。CKClO3中Cl元素由+5价降低至0价,得到5个电子,HCl中氯元素由-1价升高到0价,失去5个电子,C选项电子转移的数目错误,C选项错误。DNO中N元素由+2价升高到+5价,失去34个电子,O元素由0价降低至-2价,得到62个电子,得失电子守恒且电子转移方向与数目正确,D选项正确。故答案选C。15、B【解析】根据氧气分子的构成先计算一个18O

29、2分子中含有的中子数,再计算1mol 818O2气体中所含中子的物质的量【详解】一个18O含有10个中子,所以一个18O2分子中含有20个中子,n(中子)=20n(818O2)=201mol=20mol,故选B。【点睛】本题以有关物质的量的计算为载体考查了原子的构成,解题关键:明确一个18O中含有的中子个数。16、C【解析】A. 硫酸钡是电解质,固体硫酸钡中含有离子,但由于离子不能自由移动,因此不能导电,A错误;B铜能导电是因为含有自由移动的电子,但铜是单质而不是化合物,所以铜既不是电解质也不是非电解质,B错误;C氯化氢在水中能电离产生自由移动的离子,水溶液能导电,所以氯化氢是电解质,C正确;

30、DSO3 溶于水能导电,是因为发生反应:SO3+ H2O= H2SO4,H2SO4电离产生了自由移动的H+和,所以H2SO4是电解质,SO3 不能电离,SO3属于非电解质,D错误;答案选C。17、A【解析】A.次氯酸钠易溶于水完全电离,属于强电解质,故A错误; B. 次氯酸钠溶液中存在水解平衡:ClO-+H2OHClO+OH-,加少量盐酸,减小c(OH-),平衡右移,HClO浓度增大,故B正确; C.NaClO具有强氧化性,可以使蛋白质变性,能够有效地杀死病毒,故C正确; D.碳酸的酸性大于次氯酸,因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光或受热易分解,漂白作用减弱或失去,因此“含氯

31、消毒液”应密闭保存,故D正确;故答案选A。18、C【解析】A该反应中,溴元素的化合价由0价变为-1价和+5价,其它各元素的化合价都不变,所以溴作氧化剂和还原剂,故A正确;B氧化产物是溴酸钠,还原产物是溴化钠,则被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5,故B正确;CNaBr是还原产物,NaBrO3是氧化产物,故C错误;D消耗6mol氢氧化钠转移电子的物质的量为1mol(5-0)=5mol,则转移1mol电子时,消耗1.2mol NaOH,故D正确;故答案选C。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,根据元素化合价来确定氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物,注意转移电子的

32、计算方法。19、D【解析】A. 物质的量与物质的质量不同,物质的量的单位为mol,质量的单位为g,故A错误;B. 表述微观粒子的物质的量时,必须指明微观粒子的种类,因此表示水的构成时,应为1mol水中含有2mol氢原子和1mol氧原子,故B错误;C. 摩尔是物质的量的单位,故C错误;D. 设为阿伏加德罗常数的值,3mol所含原子数为,2mol所含原子数也为,故D正确;答案选D20、C【解析】化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1

33、价升高为0,也有-1价升高为2价,【详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol(6-2)+0.5mol2(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查

34、,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。21、A【解析】A、硝酸是强酸,KOH属于强碱,KNO3属于可溶的盐,离子反应方程式为HOH=H2O,A正确;B、生成物不正确,正确反应是Fe+2H+=Fe2+H2,B错误;C、FeCl3属于可溶性盐,需要拆写成离子,应是Fe33OH=Fe(OH)3,C错误;D、生成物不正确,由于是足量的CO2,因此与澄清石灰水反应的离子方程式为CO2OH=HCO3,D错误。答案选A。【点睛】明确发生的反应以及正确的拆分是解答的关键,该类试题的一般解题思路是:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,检查是否符合守恒关系(如质量守恒和电荷守

35、恒等),检查是否符合原化学方程式等。22、B【解析】A.CaCO3属于难溶于水的盐,在离子反应方程式中写成化学式,不能拆成离子形式,故不能用CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示,故A错误;B.Na2CO3溶于水并完全电离成CO32-离子,HCl完全电离出H+,所以该反应的离子方程式可表示为:CO32-+ 2H+=CO2+H2O,故B正确;C.醋酸属于弱电解质,在离子方程式中应写成化学式形式,不能拆成离子形式,故不能用CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示,故C错误;D. Na2CO3溶于水并完全电离成HCO3-离子,HNO3完全电离出H+,所以该反应的离子方程式可表示为:HCO3-+ H

36、+=CO2+H2O,不符合题给条件,故D错误;故答案选B。【点睛】能够用离子反应方程式CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示的反应,需满足的条件,盐必须为碳酸盐(不能是碳酸氢盐),必须是可溶的,酸必须是强酸,且反应后只能生成二氧化碳和水,不能生成沉淀,据以上条件就可迅速判定符合该条件下的化学反应。二、非选择题(共84分)23、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3

37、反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3

38、;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。24、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+ + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl 【解析】根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3 = 2Na+ + CO32- ;(3)

39、足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO3- 。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。b化学式是HCl, a+c 反应的离子方程式为Ag+ + Cl-= AgCl。25、 10.0g 500mL容量瓶 胶头滴管 BCAFED 搅拌 引流 重新配制溶液【解析】分析:(1)根据m=nM=cvM计算;(2)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确

40、定反应所需仪器;(3)根据实验操作的步骤;(4)根据玻璃在实验中的作用;(5)根据c=分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断;(6)根据实验操作出现的错误应重新配制。详解:(1)实验室配制0.5molL-1的NaOH溶液490mL,应该配制500 mL,需要NaOH的质量为:0.5L0.5mol/L40g/mol=10.0g,故答案为:10.0g;(2)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为500mL容量

41、瓶;胶头滴管,故答案为:;500mL容量瓶;胶头滴管;(3)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为:BCAFED;(4)玻璃在溶解时起到搅拌作用,在移液时起到引流作用,故答案为:搅拌;引流;(5)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,无影响,浓度不变,故错误;定容观察液面时俯视,溶液体积偏小,浓度偏大,故正确;配制过程中遗漏了(3)中步骤A,溶质的质量减少,浓度偏低,故错误;加蒸馏水时不慎超过了刻度,溶液体积偏大,浓度偏小,故错误;故答案为:;(6)实验操作出现加蒸馏水时不慎超过了刻度,则溶液的浓度偏小,应重新配制,故答案为:重新配制。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度

42、溶液的方法。要熟记配制一定物质的量浓度的溶液步骤和用到的玻璃仪器,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力。本题的易错点为配制过程中的误差分析,分析时,要紧扣c=,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的。26、500 mL容量瓶 烧杯 胶头滴管 BD 搅拌,加速氢氧化钠固体的溶解 引流液体 偏低 无影响 【解析】(1)依据配制一定物质的量浓度溶液一般步骤选择需要仪器;(2)根据实验操作的方法分析;(3)玻璃棒在溶解固体时搅拌,加速固体溶解;在移液时用于引流液体;(4)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

43、)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器有:托盘天平(带砝码)、药匙、量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,配制500mL 1molL-1的氢氧化钠溶液,应选择500mL容量瓶,所以还缺少的仪器:500 mL容量瓶、烧杯、胶头滴管;(2)A、氢氧化钠为易潮解的固体,应放在玻璃器皿中称量,但不需要在另一盘上放上烧杯,故A错误;B、因氢氧化钠固体溶解水放热,应冷却至室温,然后转移到容量瓶中,否则会引起误差,故B正确;C、某同学在定容时,不小心加水超过刻度线,又将多余的液体吸出直至刻度线,导致部分溶质被吸出,导致配制的浓度偏低,故C错误D、某同学在溶解、转移完氢氧化钠溶液后,将溶解用的仪器洗涤23次,并将洗涤液转移到容量瓶中,这样确保溶质全部转移到容量瓶中,故D正确;答案BD;(3)玻璃棒在溶解固体时起搅拌作用,为加速固体溶解;在移液时用于引流液体;(4)称量氢氧化钠时,直接放到托盘天平上称量,氢氧化钠吸收空气中的水和二氧化碳,导致称取的氢氧化钠质量偏小,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;定容摇匀后,有少量溶液外流,由于已经定容完毕,因此不影响溶液浓度。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法,(4)是解答的易错点

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