陕西省西安高中2022年化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、现有下列10种物质: 液态氧 空气 Mg 二氧化碳H2SO4 Ca(OH)2 CuSO45H2O 牛奶C2H5OHNaHCO3下列分类正确的是

2、( )A属于混合物的是B属于盐的是C属于电解质的是D属于分散系的是2、配制一定物质的量浓度的 NaOH 溶液时,会造成实验结果偏高的是A定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,液面下降再加水至刻度线B定容时观察液面俯视C有少量 NaOH 溶液残留在烧杯中D容量瓶中原来有少量蒸馏水3、下列物质的分类正确的一组是( )ABCD电解质NH3BaSO4NH4ClNaOH混合物漂白粉冰水混合物碱石灰五水硫酸铜酸性氧化物CO2SO2CO2CO碱Na2CO3NaOHCa(OH)2NH3H2OAABBCCDD4、将一小块金属钠投入下列溶液中,既能产生气体又会出现白色沉淀的是A稀硫酸 B碳酸氢钙溶液 C硫酸铜溶液 D氯化

3、铵溶液5、某同学在烧水时,不小心把水洒在炉火上,结果发现炉火更旺了,原因是H2O和炽热的碳反应生成了水煤气(CO和H2),反应方程式为:CH2O(g) COH2,下列关于该反应说法正确的是() A该反应中C失电子,被还原 B该反应中H2得电子,被还原C该反应中,每转移2mol e则生成1mol H2 D该反应属于复分解反应6、下列关于2 mol氧气的叙述中,正确的是A质量是32 g B体积是44.8 LC分子数约为1.2041024 D原子数是2 mol7、已知由NaHS、MgSO4、NaHSO3组成的混合物,硫元素的质量分为a%,则混合物中氧元素的质量分数为Aa%B2a%C11.75a%D1

4、0.75a%8、20时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0molL-1,下列说法不正确的是A25时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB20时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C20时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20时,溶液密度一定大于1.1g/cm39、化学概念在逻辑上存在如图所示关系,对下列概念间的关系说法正确的是A单质与非电解质属于包含关系B分散系与胶体属于包含关系C单质与化合物属于交叉关系D氧化反应与化合反应属于并列关系10、下列物质中,不属于电解质的是A烧碱 B盐酸

5、CBaSO4 DCuSO45H2O11、短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大;A的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代;B和氢组成的一种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;C、D为金属元素,且D原子最外层电子数等于其K层电子数;往E单质的水溶液中滴加少量紫色石蕊试液,观察到先变红后褪色。下列说法正确的是A14A与12A有相同的质子数,属于同一种核素B某物质焰色反应呈黄色,该物质一定是含C的盐CC单质与水反应后的溶液中滴加酚酞,溶液变红DE单质在化学反应中只能作氧化剂12、下列叙述不正确的是A10 mL质量分数为98的H2SO4用10 mL水稀释后,H2SO4的质量分数大于49B配制0

6、.1 molL1的Na2CO3溶液480 mL,需用500 mL容量瓶C在标准状况下,将22.4 L氨气溶于1 L水中,得到1 molL1的氨水D向2等份不饱和的烧碱溶液中分别加入一定量的Na2O2和Na2O,使溶液均恰好饱和,则加入的Na2O2与Na2O的物质的量之比等于11(保持温度不变)13、下列物质分类的正确组合是( )选项混合物化合物单质盐A盐酸NaOH固体石墨NaClB碱石灰金刚石O3纯碱(Na2CO3)C空气澄清石灰水铁CaCO3DCuSO45H2OCaCl2水银CaOAABBCCDD14、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是ANa、Cu2、

7、Cl、CO32- BFe3、K、SO42-、NO3CNa、Ba2、Cl、HCO3 DNa、SiO32-、OH、NO315、某元素的一种同位素X 的质量数为A,含N个中子,它与1H 原子构成HmX分子。在agHmX中所含质子的物质的量是()AmolB(A-N)molC(A-N)molD(A-N+m)mol16、下列变化是氧化还原反应的是( )ANH4HCO3NH3+H2O+CO2B2FeSO4 Fe2O3+SO2+SO3C2O3 3O2DCaO+CO2 = CaCO317、有以下四种物质:标况下11.2L CO21g H21.2041024个N24时18mLH2O,下列说法不正确的是( )A分子

8、个数:= B原子个数:C体积:= D质量:18、下列说法正确的是( )A金属导电的原理和电解质导电的原理不同B强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物CCO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D在强电解质的水溶液中只有离子没有分子19、下列仪器不能用于加热的是A量筒B试管C蒸发皿D烧瓶20、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同:原子总数 质子总数 分子总数质量ABCD21、甲、乙两烧杯中各盛有100mL3mol/L的硫酸和氢氧化钠溶液,向两烧杯中分别加入A克的铝粉,反应结束后测得生成的气体体积为甲:乙3:4

9、,下列说法正确的是( )A参加反应的H2SO4为0.2molB参加反应的NaOH约为0.27molC加入铝粉的质量A5.4D与硫酸反应的铝粉的质量7.2g22、下列实验现象与新制氯水中的某些成分(括号内物质)没有关系的是( )A铁片加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)B将NaHCO3固体加入新制氯水中,有无色气泡产生(HClO)C向新制氯水中滴加石蕊溶液,溶液先变红后褪色(H+、HClO)D滴加AgNO3溶液有白色沉淀产生(Cl-)二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温

10、下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为_(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是_。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_,产物分子的电子式为_,其化学键属_共价键(填“极性”或“非极性”)。24、(12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_ 、_ 、_。25、(12分)现有NaCl、

11、Na2SO4和NaNO3的混合溶液,选择适当的试剂将其转化为相应的沉淀或固体,从而实现Cl-,SO42-和NO3-的相互分离,实验过程如下:请回答下列问题:(1)写出上述实验过程中所用试剂的名称:试剂1为 _,试剂2为_,试剂4为_。(2)加入过量试剂3的目的是_ 。(3)在加入试剂4后,获得晶体D的实验操作的名称是_。26、(10分)某校学生课外活动小组为测定钠元素的相对原子质量,设计的装置如图所示,该装置(包括水和干燥剂)的总质量为ag,从实验室取出bg(不足量)钠放入水中,塞紧瓶塞,完全反应后再称量此装置的总质量为cg。试回答:(1)实验室取用一小块钠,需要用到_实验仪器。(2)此干燥管

12、的作用是_;若此钠块有极少量被氧化,则测出的相对原子质量会比实际相对原子质量_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)有甲同学建议在图中干燥管上再连一同样干燥管,其目的是_,计算钠的相对原子质量的表达式为_。(4)有乙同学为避免由于行动不够迅速产生偏差,又建议在集气瓶中再加入一定量煤油,其目的是_。27、(12分)在呼吸面具和潜水艇中可用过氧化钠作为供氧剂。请选用适当的化学试剂和实验仪器,用下图中的实验装置进行实验,证明过氧化钠可作供氧剂。(1)A是制取CO2的装置,写出A中发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,其中所盛放的试剂是_;C中盛放Na2O2固体,

13、写出Na2O2与CO2反应的化学方程式_,当44gCO2气体发生该反应,可使Na2O2固体的质量增加_g。(3)D中盛放NaOH溶液,其作用是_。(4)用_检验F中收集到的气体,现象是_。28、(14分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为_。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl、Br、I,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl、Br、I的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状

14、况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl)2.5mol3.5mol4.0moln(Br)3.0mol2.5mol2.0moln(I)x mol00原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为_29、(10分)请填写一下空白:(1)有以下物质: 晶体液态硫酸 铁固体饱和溶液酒精()熔融的,其中能导电的是_,属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(2)化学反应 (浓) (未配平)中:氧化产物是:_, 还原产物是:_。(3)请写出醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式_。(4)盐酸可以除铁锈,请写出发生反应的离子方程式:_。(5)工业上常用在酸性条件下氧化污水中的,请写出离子方程式:_。参考答案一、选择

15、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】液态氧属于非金属单质,既不是电解质也不是非电解质;空气属于气态混合物;Mg属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化碳属于化合物,属于酸性氧化物,属于非电解质;H2SO4属于酸,属于电解质;Ca(OH)2属于碱,属于电解质;CuSO45H2O属于盐,属于电解质;牛奶属于混合物,属于分散系中的胶体;C2H5OH属于醇,属于非电解质;NaHCO3属于酸式盐,属于电解质。【详解】A、属于混合物的是,错误;B、属于盐的是,错误;C、属于电解质的是,正确;D、属于分散系的是,错误;答案选C。2、B【解析】本题主要考察了配置溶液过程

16、中可能存在的实验误差,注意实验前设备有水不影响结果,定容之后不许增加任何操作,读数时俯高仰低。【详解】A. 定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,若液面低于刻度线,可能原因是液体挂壁,并不是水少,加水导致溶液浓度降低,A错误;B. 定容时观察液面俯视,读数比真实值大,使加水量偏小,溶液浓度偏高,B正确;C. 有少量 NaOH 溶液残留在烧杯中,即未洗液,则容量瓶中的溶质质量偏低,溶液浓度偏低,C错误;D. 容量瓶中原来有少量蒸馏水,不影响后期配制操作,对实验无影响,D错误。答案为B 。【点睛】误差分析:1)用胶头滴管定容后振荡,液面低于刻度线时再加水,偏小。2)定容时超过了刻度线,将超出的部分吸走,偏

17、小。3)摇匀时不小心洒出几滴,直接加水至刻度线,偏小。4)溶液注入容量瓶前没有恢复到室温,偏大。5)溶液转移后未洗涤烧杯、玻璃棒,偏小。6)定容时视线未与刻度线保持水平(仰视/俯视),俯高仰低。7)转移液体时有液体溅出,偏小。3、C【解析】ANH3属于非电解质,Na2CO3属于盐,故A不选;B冰水混合物为水的不同状态所组成的物质,属于纯净物,故B不选;CNH4Cl属于可溶性盐,碱石灰主要成分为氧化钙(CaO大约75%),氢氧化钠(NaOH大约3%),和氢氧化钾(KOH大约1%),水(H2O大约20%)属于混合物,CO2属于酸性氧化物,Ca(OH)2为强碱,故选C;D五水硫酸铜属于纯净物,CO属

18、于氧化物,但不属于酸性氧化物,故D不选。答案选C4、B【解析】钠投入到溶液中立即生成氢氧化钠和氢气,结合溶液中的溶质分析解答。【详解】A. 金属钠投入到稀硫酸中生成硫酸钠和氢气,没有白色沉淀,A不符合;B. 金属钠投入到碳酸氢钙溶液中生成白色沉淀碳酸钙、氢气,B符合;C. 金属钠投入到硫酸铜溶液中生成氢氧化铜蓝色沉淀、氢气和硫酸钠,C不符合;D. 金属钠投入到氯化铵溶液中生成氢气、氨气和氯化钠,不产生沉淀,D不符合。答案选B。【点睛】明确金属钠的性质特点是解答的关键,该题的关键是明确钠只要投入到水中,将立即反应生成氢氧化钠和氢气,然后再结合溶液中到溶质判断即可。5、C【解析】试题分析:A项:C

19、的化合价升高,失去电子,被氧化,故错;B项:H2是氧化产物,故错;D项:反应过程中,有元素化合价发生变化,故属于氧化还原反应,故错。故选C。考点:氧化还原反应概念及计算点评:题考查氧化还原反应,明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答本题的关键,并熟悉常见的氧化还原反应来解答。6、C【解析】根据m=nM、V=nVm、N=nNA及分子构成计算【详解】A2 mol氧气质量为2mol32gmol1=64g,故A错误;B状态不能确定,Vm未知,不能计算体积,故B错误;C2 mol氧气分子数为2molNA=1.2041024,故C正确;D2 mol氧气原子数为2mol2NA=4NA,故D错误;故选C。

20、7、C【解析】NaHS、NaHSO3中“NaH”的总相对原子质量为24,与1个Mg原子的相对原子质量相等,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,可看作其相对原子质量为24)那么,这样处理后混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成的了,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32;利用硫元素的质量分数可求得A的质量分数,混合物中氧元素的质量分数=1-混合物中硫元素的质量分数-A元素的质量分数【详解】由于Na和H的相对原子质量和等于Mg的相对原子质量,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即

21、将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,其相对原子质量可作24),混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32=3:4,由于w(S)=a%,故w(A)=3/4a=0.75a%,氧元素的质量分数=1-a%-0.75a%=1-1.75a%故选:C8、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20时是5.0 molL-1,则25时大于5.0 molL-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L5.0mol/L=5mol,质量为5mol

22、58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20升高到25,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20时的大。9、B【

23、解析】A项、单质既不是电解质又不是非电解质,故A错误;B项、根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),分散系与胶体属于包含关系,故B正确;C项、单质与化合物属于并列关系,不是交叉关系,故C错误;D项、有单质参加的化合反应,也属于氧化反应,因此氧化反应与化合反应属于交叉关系,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了物质的分类和化学反应的分类,主要是包含关系的分析判断,利用概念的内涵和外延,把握各概念间的关系是解题的关键所在。10、B【解析】水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在水溶液中和融融状态

24、下均不能导电的化合物是非电解质,包括大部分非金属氧化物、部分有机物等。【详解】A项、烧碱是氢氧化钠,氢氧化钠的水溶液或熔融态的氢氧化钠都导电,属于电解质,故A正确;B项、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,属于电解质溶液,故B错误;C项、硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质,故C正确;D项、CuSO45H2O为盐,在水溶液中或熔融状态下能导电,是电解质,故D正确。故选B。【点睛】本题考查了电解质的判断,电解质和非电解质都必须是纯净的化合物,溶液是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质是解题的关键。11、C【解析】A的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,可确定

25、A为C元素,B和氢组成的一种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则B为N元素。C、D为金属元素,且D原子最外层电子数等于其K层电子数,且原子序数大于7的只有Mg元素,即D为Mg元素,则C为Na元素。往E单质的水溶液中滴加少量紫色石蕊试液,观察到先变红后褪色,所以E为Cl元素。据此解答。【详解】根据以上分析可知A为C元素,B为N元素,C为Na元素,D为Mg元素,E为Cl元素。则A、14C与12C有相同的质子数,但中子数不同,不属于同一种核素,二者互为同位素,A错误;B、焰色反应是某些金属元素受热时发生电子跃迁而产生的现象,可用来检验这种元素的存在,只要含有这种元素的任何物质都会产生同样的现象,所以焰

26、色反应呈黄色的物质不一定是含Na的盐,也可能是含Na的碱、单质等,B错误;C、Na与水发生如下反应2Na+2H2O2NaOH+H2,溶液呈碱性,滴加酚酞变红色,C正确。D、氯气在化学反应中既能作氧化剂,也能作还原剂,例如氯气和氢氧化钠溶液反应,D错误。答案选C。【点睛】准确判断出元素种类是解答的关键,注意元素周期律与元素化合物知识的结合。本题在B选项上易出错。焰色反应是检验某种元素的,不论这种元素形成的是哪类物质都可以,另外要注意焰色反应是物理变化,不是化学变化。12、C【解析】A硫酸的密度大于水的,因此11mL质量分数为98的H2SO4用11mL水稀释后;H2SO4的质量分数大于49,A正确

27、;B没有481mL的容量瓶,因此配制11 molL-1的Na2CO3溶液481mL,需用511mL容量瓶,B正确;C在标准状况下,将24L氨气溶于1L水中,所得溶液的体积不是1,因此得不到1molL-1的氨水,C错误;D由于过氧化钠可以看作是Na2OO,与水反应后生成氢氧化钠、氧气,溶液增加的质量就是Na2O,因此向2等份不饱和的烧碱溶液中分别加入一定量的Na2O2和Na2O,使溶液均恰好饱和,则加入的Na2O2与Na2O的物质的量之比等于1:1(保持温度不变),D正确;答案选C。13、A【解析】A盐酸是HCl与水的混合物,NaOH固体属于化合物,石墨属于单质,NaCl属于盐类,故选A;B碱石

28、灰又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(HO,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3%),和氢氧化钾(KOH,大约1%)的混合物;金刚石为单质;O3为单质;纯碱(Na2CO3)为盐,故B不选;C空气由氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气以及稀有气体等组成的混合物;澄清石灰水是氢氧化钙和水的混合物;铁为单质;CaCO3为含氧酸盐,故C不选;DCuSO45H2O属于纯净物;CaO属于碱性氧化物,故D不选。答案选A14、C【解析】根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等,则离子不能共存,并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来解答。【详解】A项、该组离

29、子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀,加盐酸不反应,故A错误;B项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,加盐酸不反应,故B错误;C项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀,加盐酸生成二氧化碳气体,故C正确;D项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液不反应,加盐酸生成硅酸沉淀,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉离子之间的反应是解答本题的关键,注意信息的综合应用来解答。15、D【解析】HmX分子的相对分子质量为m+A,所以agHmX的物质的量为mol;X的质子数为A-N,所

30、以一个HmX分子所含质子为m+A-N,所以agHmX中所含质子的物质的量是(A-N+m)mol,故答案为D。16、B【解析】有元素化合价变化的反应,一定为氧化还原反应,以此来解答。【详解】A、该反应中各元素的化合价都不变,所以不是氧化还原反应,但属于分解反应,A错误;B、该反应中硫元素化合价降低,铁元素化合价升高,所以属于氧化还原反应,B正确;C、该反应中氧元素的化合价不变,所以不是氧化还原反应,C错误;D、该反应中各元素的化合价都不变,所以不是氧化还原反应,但属于化合反应,D错误。答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确发生的化学反应及元素的化合价变化是解答本题的关键,选项C是易错点,注

31、意有单质参加或生成的反应不一定是氧化还原反应。17、B【解析】只要物质的物质的量相等,则其分子数就是相等的。CO2的物质的量是0.5mol,氢气的是0.5mol,氮气的是2mol,水是1mol,所以选项A正确;原子的物质的量分别是1.5mol、1mol、4mol、3mol,所以选项B正确;根据阿伏加德罗定律可知,在相同条件下,相同物质的量的气体所占有的体积是相同的,所以选项C不正确,应该是=;四种物质的质量分别是是22g、1g、56g、18g,所以选项D正确,答案选C。18、A【解析】A金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B. 强弱电解质和溶于

32、水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C. CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D. 水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。19、A【解析】试管、蒸发皿可以直接加热,烧杯可以垫石棉网加热,量筒不能加热;故选A。20、C【解析】根据阿伏加德罗定律可知,两容器中气体的物质的量是相同的,因此分子数一定是相等的;又因为三种气体都是由2个原子构成的,所以它们的原子数也是相等的,而质子数与质量不一定相等,因此正确的答案选C。21、B【解析】试题分析:如果铝完全反应

33、则生成的氢气体积是相等的,但由于反应结束后生成的氢气体积为甲:乙3:4,这说明铝与稀硫酸反应时硫酸不足,铝过量。与氢氧化钠溶液反应时铝完全反应,氢氧化钠过量或恰好反应。A、硫酸的物质的量0.1L3mol/L0.3mol,即参加反应的硫酸是0.3mol,A不正确;B、硫酸生成的氢气是0.3mol,所以氢氧化钠与铝反应生成的氢气是0.4mol,则根据方程式2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2可知,参加反应的氢氧化钠是20.27mol,B正确;C、根据方程式2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2可知,参加反应的铝的物质的量2,质量227g/mol7.2g,C不正确;D、根据反应2Al3

34、H2SO4=Al2(SO4)33H2可知,参加反应的铝的质量0.2mol27g/mol5.4g,D不正确,答案选B。考点:考查金属铝与稀硫酸、氢氧化钠溶液反应的有关判断和计算22、B【解析】氯气与水反应,离子方程式为Cl2+H2OH+Cl-+HClO,新制氯水中含:HClO、Cl2、H+、Cl-、ClO-、H2O,HClO、Cl2具有氧化性,其中HClO具有漂白性,H+具有酸性,据此分析解答。【详解】A氯水显酸性,能与铁片反应生成H2气体,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,故A项不选;B氯水显酸性,能与NaHCO3反应生成CO2气体,反应离子方程式为+H+=CO2+H2O,故B项选;

35、C氯水中含有H+能使紫色石蕊变红,氯水中含有的HClO能使红色石蕊褪色,故C项不选;DCl-与Ag+能够发生复分解反应生成白色沉淀AgCl,反应离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl,故D项不选;综上所述,实验现象与新制氯水中成分没有关系的是B项,故答案为B。二、非选择题(共84分)23、三 A MgSiSC SiO2 C+2SCS2 极性 【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1) M为S,在周期表中位于第

36、三周期第A族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此MgSiS,S比C多一个电子层,则原子半径SC,因此原子半径由大到小的顺序为MgSiSC。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。24、 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

37、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。25、BaCl2或Ba(NO3)2溶液 Ag

38、NO3溶液 稀HNO3 除去溶液中过量的Ba2+、Ag+ 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤 【解析】要实现Cl-、SO42-、NO3-的相互分离,通常用AgNO3沉淀Cl-,用BaCl2或Ba(NO3)2沉淀SO42-。若先加入AgNO3溶液,就会同时生成Ag2SO4和AgCl沉淀,因此应先加入过量的BaCl2或Ba(NO3)2溶液,即试剂1是BaCl2或Ba(NO3)2溶液,生成BaSO4沉淀即沉淀A,然后在滤液中加入过量的AgNO3溶液即试剂2,使Cl-全部转化为AgCl沉淀即沉淀B,在所得滤液中加入过量的Na2CO3即试剂3,使溶液中的Ag+、Ba2+完全形成沉淀,最后所得溶液为NaNO3和Na

39、2CO3的混合物,再加入稀HNO3即试剂4,最后将溶液进行蒸发操作可得固体NaNO3,以此分析解答。【详解】根据上述分析可知:试剂1是BaCl2或Ba(NO3)2溶液,沉淀A是BaSO4;试剂2是AgNO3溶液,沉淀B是AgCl,试剂3是Na2CO3溶液,沉淀C是Ag2CO3、BaCO3,试剂4是稀HNO3,晶体D是NaNO3。(1)根据上述分析可知:试剂1为BaCl2或Ba(NO3)2溶液,试剂2为AgNO3溶液,试剂3为Na2CO3溶液,试剂4为稀HNO3;(2)在加入过量的BaCl2或Ba(NO3)2后过滤除去BaSO4沉淀,在滤液中加入过量的AgNO3溶液,使Cl-全部转化为AgCl沉

40、淀,反应后溶液中存在过量的Ag+、Ba2+,在所得滤液中加入过量的Na2CO3,能够使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀;(3)在加入过量稀硝酸后的溶液NaNO3溶液,由于NaNO3的溶解度受温度的影响变化较大,所以要从其溶液中获得溶质,应将溶液进行蒸发浓缩,然后冷却结晶、最后过滤可得NaNO3晶体,故获得晶体D的实验操作的名称是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。【点睛】本题考查物质的分离提纯操作,涉及使用的试剂、物质的量的影响及混合物分离方法。要注意Cl-,SO42-的性质,把握除杂原则是提纯时不能引入新的杂质,引入的杂质在后续实验中要除去,因此一定要注意把握实验的先后顺序,根据物质的溶解性、溶解度与

41、温度的关系,采用适当的方法分离提纯。26、滤纸、小刀、镊子、玻璃片 吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出 偏大 避免空气中水蒸气被干燥剂吸收 b/(a+bc) 避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子 【解析】(1)取用金属钠时,用镊子夹取一小块金属钠,用滤纸吸收表面的煤油,在玻璃片上用小刀切黄豆大小的金属钠,投入水中,用玻璃片覆盖水槽,防止液体溅出,所以所需用品至少有:小刀、镊子、滤纸、玻璃片,故答案为刀、镊子、滤纸、玻璃片;(2)无水氯化钙容易吸收水蒸气,装置中的干燥管是用来吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;若钠块有极少量被氧化,会导致生成的氢气减少,即(a+b-c)减小,结合(3)中的

42、表达式,测出的相对原子质量会比实际相对原子质量偏大,故答案为吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;偏大;(3)空气的水蒸气容易被无水氯化钙吸收,影响了氢气质量的计算,所以应该在干燥管上再连接一同样的干燥管,目的是避免空气中水蒸气被干燥剂吸收;依题设实验数据,bg钠与足量水反应产生氢气的质量为(a+b-c)g,设所求钠的相对原子质量为x,根据电子守恒可得:=2,解得:x=,故答案为避免空气中水蒸气被干燥剂吸收; ;(4)钠与水的反应比较剧烈,为了避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子,影响氢气质量的测定,需要在集气瓶中再加入一定量的煤油,故答案为避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子。【点

43、睛】本题通过定量实验考查了钠的取用、钠的理化性质。解答本题的关键是理解测定原理:根据钠与水的反应,通过测定一定质量的钠与过量的水反应生成氢气的质量,来求出钠的相对原子质量。27、CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 饱和NaHCO3溶液 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 28 吸收未反应的CO2 带火星的小木条 木条复燃 【解析】A是制取CO2的装置,可以由碳酸钙与稀盐酸反应生成CO2,制得的CO2中混有HCl,装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,可以选用饱和NaHCO3溶液吸收CO2气体中混入的HCl,C中盛放Na2O2固体,CO2在C中与过氧化钠发生反应2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,D中盛放NaOH溶液,NaOH溶液可以吸收未反应的CO2气体,F装置用来收集生成的氧气,据此分析解答。【详解】(1)A是制取CO2的装置,A装置为固液不加热型制备CO2,可用碳酸钙与稀盐酸制取,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2,故答案为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2;(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,可以选用饱和NaHCO3溶液吸收CO2气体中混入的HCl;C中盛放Na2O2固体,二氧化碳与过氧化钠反应放出氧气,2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,44gCO2气体的物质的量为=1mol,根据方程式

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