2022年湖南省常德市芷兰实验学校化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是()ANa+、Mg2+、SO42-、Cl BK+、Na+、Cl、SiO32-CK+、NH4+、Cl、SO42- DNa+、K+、HCO3-、Cl

2、2、容量瓶上不必标注的是 ( )A刻度线 B容积 C物质的量浓度 D温度3、下列叙述正确的是( )A1 L水中溶解了40 g NaOH后,所得溶液浓度为1 mol/LB1L 1mol/L Fe(OH)3胶体中,胶粒数目为NAC将2.24 L(标准状况)HCl气体溶于水制成100 mL溶液,其物质的量浓度为1 mol/LD配制1 L 0.1 mol/L的CuSO4溶液,需用16 g胆矾4、下列说法不正确的是A液氯是纯净物而氯水是混合物B氯水久置后颜色变浅,酸性增强C新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色D氯水宜现配现用,不适宜久置,主要是因为次氯酸不稳定,见光易分解5、在2 L由NaCl、MgCl

3、2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5molL-1 、c(Na+ )=1.0 molL-1 、c(Mg2 + )=0.50 molL- 1 则此溶液中Ca2 + 离子的物质的量是A0.5 molB1.0 molC2.0 molD3.0 mol6、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )A标准状况下,0.1moLCl2与足量氢氧化钠溶液反应,转移的电子数目为0.2NAB用含1molFeCl3饱和溶液配得的氢氧化铁胶体中胶粒数为NAC标准状况下,2.24LCCl4含有分子的数目为0.1NAD25,1.01105Pa,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA7、配制100

4、mL 1 mol/L NaCl溶液,下列操作中错误的是A在托盘天平上放两片大小一样的纸,然后将氯化钠放在纸片上称量B把称得的氯化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶中C沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切D用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒23次,洗涤液也移入容量瓶中8、要验证Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,可选用下列哪组物质进行实验ACu、FeCl2溶液、MgCl2溶液BFe、Cu、MgCl2溶液CMg、CuO、FeSO4溶液DFe、CuSO4溶液、MgCl2溶液9、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键形成这一观点,下列变化不属于化学反应的是( )A

5、干冰气化B氧气转化成臭氧C二氧化碳溶于水D加热碳酸氢铵10、16O中的16的含义是A氧元素的相对原子质量B氧元素的一种同位素的相对原子质量C氧元素的近似相对原子质量D氧元素的一种同位素的质量数11、已知: 2KMnO4+16HCl(浓) = 2KCl+5Cl2+2MnCl2+8H2O,下列说法正确的是AHCl发生了还原反应B氧化性: Cl2KMnO4C氧化剂与还原剂的物质的量比为1 : 8D当标准状况下产生22.4L氯气,转移电子数为2NA12、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的A该反应是置换反应 B该反应是复分解反应C该反应是氧化还原反应 D该反应是分解

6、反应13、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32B加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42C加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba214、工业制取ClO2的化学反应:2NaClO3 + SO2 + H2SO4= 2ClO2 + 2NaHSO4 ,下列说法正确的ASO2在反应中被还原BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中做氧化剂D1 mol 氧化剂在反应中得到1 mol电子15、汽车剧烈碰撞

7、时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2。若氧化产物比还原产物多1.75 mol,则下列判断正确的是( )。A生成42.0 L N2(标准状况)B有0.250 mol KNO3被氧化C转移电子的物质的量为1.25 molD被氧化的N原子的物质的量为1.875 mol16、用括号中注明的方法分离下列各组混合物,其中不正确的是( )A氮气和氧气(液化蒸馏) B氢氧化铁胶体和水(过滤)C食盐中的沙砾(溶解过滤) D花生油和水(分液)17、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图(如下图),由图可知,在该反应中:A被氧化B被还原C是氧化产物D是还原产物18、下

8、列关于工业生产的说法正确的是()A工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D漂白粉要干燥和密封保存19、某校化学兴趣小组在实验中发现一瓶溶液,标签上标有“CaCl20.1molL-1”的字样,下面是该小组成员对溶液的叙述,正确的是( )A配制1L溶液,可将0.1mol的CaCl2溶于1L水B取少量该溶液加水至溶液体积为原来的二倍,所得溶液c(Cl)=0.1molL-1CCa2+和Cl-的浓度都是1molL1D取该溶液的一半,则所取溶液c(CaCl2)=0.05molL-120、某氧化物的化学式为M2

9、O3,电子总数为50,已知氧原子核内有8个中子,M2O3的相对质量为102,则M原子核内中子数为()A10B12C14D2121、氧化还原反应的实质是( )A元素化合价发生变化B反应中有氧原子的得失C反应中有电子得失或电子对的偏移D反应后生成新物质22、同温同压下,11.5 g气体A所占的体积和8g O2 所占的体积相同,则气体A的相对分子质量为A46 B28 C44 D64二、非选择题(共84分)23、(14分)有 X、Y、Z 三种元素:X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z,其水

10、溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_,Z_,Y 原子_。(2)写出 X2Y 的化学式_。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_,5 个原子核的分子_。(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_。(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_,如何检验 XZ 是否收集满_。24、(12分)如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为

11、淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0molL-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A计算;B称量;C_;D冷却;E.移液;F._;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有_mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)需称量_g烧碱固体,固体应该放在_中称量。(4)在配制过程中,其

12、他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为_。26、(10分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a. _b._c._e._(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_。冷凝水由_(填f或g)口通入。(3)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,装置

13、II是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是_。根据计算得知,用托盘天平所需称量NaOH的质量为_g。配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯2-3次,洗涤液均注入容量瓶B称量计算出的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解并冷却至室温C将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,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23cm处(4)物质的量浓度误差分析:(填偏高、偏低、无影响)用滤纸称量氢氧化钠_;定容时,若眼睛俯视刻度线,则所

14、配制的溶液浓度将_;未冷却到室温就注入容量瓶定容_;配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液_。27、(12分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第步实验操作需要烧杯、_、_等玻璃仪器。(2)第步中,相关的离子方程式:_ ;_。(3)步聚2中,判断沉淀已完全的方法是:_。(4)除杂试剂除了流程中的顺序外,加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者_28、(14分)某研究小组以绿矾(FeSO47H2O)为原料制备化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O并通过如下

15、实验步骤确定A的化学式: 步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3. 00mol-L1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500molL-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为 Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00 mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO47H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中 FeSO4表现的性质为_(填字母)。A氧化性 B还原性 C氧化性和还原性 D酸性(2)用

16、物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_(填字母)。A10mL B25mL C50mL Dl00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_MnO4-+_ C2O42-+_H+=_Mn2+_CO2+_H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_29、(10分)从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OBr2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/gcm-33

17、.1191.5950.753沸点58.7676.8215217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-B甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-C用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2参考答案一、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】加入铝可以产生H2,则溶液显酸性或碱性含有较多的H+,或OH-。A、若为酸性溶液,离子可以共存,若为碱性溶液,镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存,A错误。B 、若为酸性溶液,2H+SiO32=H2SiO3,

18、不共存,若为碱性,离子间不反应,共存,B错误。C、若为酸性离子间共存,若为碱性,OH-+NH4+=NH3H2O,不共存,C错误。D、若为酸性,H+HCO3=CO2+H2O,若为碱性,HCO3+OH-=CO32-+H2O,均不共存,D正确。正确答案为D点睛:在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液,这是一个重要知识点,HCO3-为酸式盐的酸根离子,既可与酸反应,又可与碱反应。还有要看清题目,问的是一定不能大量共存还是可能大量共存,要求解题时仔细审题。2、C【解析】容量瓶主要用于准确地配制一定物质的量浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在

19、所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数,一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有50、100、250、500、1000毫升等多种规格【详解】容量瓶是一种定量仪器,用于配制一定体积的溶液,所以容量瓶上标有容积和刻度线;温度影响溶液的体积,配制一定物质的量浓度的溶液需要在一定温度下进行,所以容量瓶上标有A. 刻度线,B. 容积、D. 温度,没有C物质的量浓度,故选C。【点睛】本题考查了容量瓶的构造,解题关键:注意掌握常见仪器的构造及使用方法,仪器的0刻度、计量仪器的准确度等3、C【解析】A. 1 L水中溶解了40 g NaOH后,所得溶液没有说明溶液的体积,不能确定溶液的浓度

20、,故错误;B. 1L 1mol/L Fe(OH)3胶体中,胶粒是分子的集合体,不能计算其数目,故错误;C. 将2.24 L(标准状况)HCl气体即0.1mol,氯化氢溶于水制成100 mL溶液,其物质的量浓度为1 mol/L,故正确。D. 配制1 L 0.1 mol/L的CuSO4溶液,需用胆矾的质量为0.11250=25 g。故选C。【点睛】计算溶液的物质的量浓度必须有溶质的物质的量和溶液的体积,不是水的体积。4、C【解析】A液氯是液态的氯单质,是纯净物,氯水是氯气溶于水后的混合物,A正确;B氯水久置后发生的反应:Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2,故酸性增强,B正确;

21、C氯水具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,氯水具有漂白性,试纸变红后褪色,C错误;D氯水中存在次氯酸,其不稳定,见光易分解,D正确;故选C。5、A【解析】根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为x molL- 1,则有0.502+1.01+2x=2.51,解x=0.25 molL- 1,钙离子物质的量为0.252mol=0.5mol。故选A。6、D【解析】A氯气与氢氧化钠溶液反应时发生Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,反应中氯元素化合价由0价升高为+1价,由0价降低为-1价,氯气起氧化剂与还原剂作用,各占一半,转移电子数目为0.1NA,故A错误;B胶体为多个粒子的集合体,无法计算氢氧

22、化铁胶粒的数目,故B错误;C标况下四氯化碳为液体,2.24LCCl4的物质的量不是1mol,故C错误;D氧气和臭氧均由氧原子构成,故32g氧气和臭氧的混合物中含有的氧原子的物质的量为2mol,即2NA个氧原子,故D正确;故答案为D。7、C【解析】配制100mL 1mol/L NaCl溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据操作规则来分析。【详解】A.称量氯化钠时,要放在托盘纸上称量,称量氢氧化钠等腐蚀性或潮解物质要放在器皿中称量,所以A选项是正确的;B.溶解氯化钠在烧杯中进行,冷却后转移到容量瓶,所以B选项是正确的;C. 定容时,使用胶头滴管,不能用玻璃棒,故C

23、错误;D.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,所以D选项是正确的。所以答案选C。8、D【解析】验证金属的活动性强弱,可以利用金属之间的置换反应,排在前面的金属可以置换出后面的金属,而不能置换出前面的金属,题目中比较Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,由于铁的活动性排在Mg、Cu之间,故可以利用铁可以置换出Cu而不能置换出Mg来进行实验,所以用铁来分别置换铜与镁,置换出来,说明比铁的活泼性弱,否则比铁的活泼性强;故选D。9、A【解析】分析:化学反应的实质是原子的重新组合,即旧化学键的断裂,新化学键的形成过程;A.干冰气化是物质的三态变化,只是分子间的距离发生了改变;B.

24、同素异形体的转化是化学变化,分子结构发生了改变;C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸;D. 离子化合物碳酸氢铵加热分解生成了氨气、二氧化碳和水。详解:A.干冰气化是物质的三态变化,没有化学键的断裂与形成,只是分子间的距离发生了改变,是物理变化,所以A选项是正确的; B.同素异形体的转化是化学变化,分子结构发生了改变,原子重新组合,旧化学键断裂新化学键形成,属于化学变化,故B错误;C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸,有新物质生成,属于化学变化,故C错误; D. 离子化合物NH4HCO3加热分解破坏了旧化学键,形成新化学键,是化学变化,故D错误;所以答案选A。10、D【解析】16为元素符号左上角

25、的数字,在元素符号左上角的数字代表了该原子的质量数,故答案选D,代表氧元素的一种同位素的质量数。11、D【解析】A.部分HCl中负一价氯被氧化为氯气,HCl发生了氧化反应,故A错误;B. 氧化剂 的氧化性大于氧化产物,则氧化性:KMnO4Cl2,故B错误;C. 氧化剂与还原剂的物质的量比为2:10=1:5(16molHCl只有10molHCl被氧化为5mol的氯气),故C错误;D. 当标准状况下产生22.4L氯气,每生成1mol氯气转移电子数为2NA个,故D正确。答案选D。12、C【解析】2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。【详

26、解】A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;D.反应物有两种,不是分解反应,故D错误。故选C。13、C【解析】A.根据与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,判断溶液所含离子;B.硫酸钡和氯化银均为不溶于酸的白色沉淀;C.根据铵根离子的检验方法进行判断;D.利用难溶的碳酸盐的性质进行分析。【详解】A. 与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,可以是HCO3-、CO32-、SO32-、HSO3-等,不能证明一定是CO

27、32,A项错误;B.当溶液中含Ag+时,加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,因而不一定有SO42,也可能含有Ag+,B项错误;C.检验NH4+的正确方法是加入氢氧化钠溶液并加热,会产生氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝,C项正确;D. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或者Ba2,D项错误;答案选D。【点睛】常用检验离子的方法是气体法还是沉淀法,掌握检验物质的方法是解答本题的关键。14、D【解析】AS元素化合价升高,被氧化,SO2为还原剂,故A正确; B反应中Cl元素由+5价降低到+4价,化合价降低,得电子被还原,故B错误; CH2SO4在

28、反应中没有参与氧化还原反应,仅起到酸性的作用,故C错误;DNaClO3ClO2发生还原过程中,氯元素化合价由+5价降低到+4价,所以1mol氧化剂在反应中得到1mol电子,故D正确;故选:D。15、C【解析】在NaN3中N元素的化合价是价,KNO3中N元素的化合价是+5价,产物N2中N元素的化合价是0价,所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂,N2既是氧化产物又是还原产物,由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2可知,10molNaN3生成15mol氧化产物 N2,2molKNO3生成1mol还原产物N2,即当生成16mol N2时,氧化产物比还原产物多14mol。A项,根据上

29、述分析可知,当氧化产物比还原产物多1.75 mol时,设生成标准状况下N2是xmol,则由 = 得,x=2mol,所以在标准状况下生成N2的体积是44.8L,故A错误;B项,根据上述化合价分析可知,在反应中KNO3作的是氧化剂,而氧化剂是被还原,所以B错误;C项,根据方程式可知,当生成16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,转移电子数是10mol,设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,转移电子数是ymol,则由 = 得y=1.25mol,所以C正确;D项,根据化合价分析,NaN3中的N原子化合价升高被氧化,结合上述分析可知当10mol NaN3作还原剂时,被氧化的N原子是30mo

30、l,此时氧化产物比还原产物多14mol,则设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,被氧化的N原子是amol,则由 = 得a=3.75mol,所以D错误。此题答案选C。点睛:电子得失守恒在氧化还原反应配平及计算中均有很重要的应用,在解题过程中首先分别找出发生氧化和发生还原的元素,然后分别标出化合价升高或降低的数目,最后列式计算。16、B【解析】A.氧气的沸点比氮气的沸点高,将氮气和氧气的混合气液化后再蒸馏,首先蒸发出来的是沸点低的氮气,剩下的是氧气,此方法称为液化蒸馏法,故A正确;B.氢氧化铁胶体是混合物,分散剂就是水,不能采用过滤的方法,应用渗析的方法分离,故B错误;C.食盐中的沙砾不溶于水

31、,但是氯化钠易溶于水,可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去,故C正确;D.花生油属于酯类,和水是互不相溶的液态混合物,可以采用分液的方法来分离,故D正确。故选B。17、A【解析】由图可知,在该反应中失去电子,被氧化,则在反应中作还原剂,在反应中得到电子,被还原,在反应中作氧化剂,答案选A。【点睛】还原剂和氧化剂在反应物中,反应中,氧化剂被还原,还原剂被氧化,氧化产物和还原产物在生成物中。18、D【解析】A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;

32、D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。19、B【解析】标签上标有“CaCl2 0.1molL-1”的字样,即在1L的溶液中含0.1molCaCl2;A.将0.1mol CaCl2溶于1L水中,所得溶液的体积不是1L,无法计算浓度,故A错误;B.溶液中Cl-的浓度为0.2mol/L,将溶液稀释一倍,则浓度减半,故稀释后Cl-的浓度应为0.1mol/L,故B正确C.在CaCl2中,Ca2+和Cl-的物质的量之比为1:2,则浓度之比也为1:2,故Ca2+的浓度为0.1mol/L,而Cl-的浓度应为0.2mol/

33、L,故C错误;D.溶液是均一稳定的,浓度与取出的溶液的体积是多少无关,故D错误;答案:B20、C【解析】原子序数=质子数=核外电子数,质子数+中子数=质量数=近似相对原子质量。【详解】设M的质子数为x,2x+83=50,x=13;氧原子核内有8个中子,则氧原子的质量数是16。设M的质量数为y,则2y+163=102,y=27,所以M原子核内中子数为27-14=14,故选C。21、C【解析】氧化还原反应的特征是有化合价的变化;氧化还原反应的反应实质是电子转移,电子得失或电子对的偏移;化学反应的实质是有新物质生成。【详解】A元素化合价发生变化是氧化还原反应的特征,故A不符合;B反应中有氧原子的得失

34、,是氧化还原反应的一种方式不是反应实质,故B不符合;C反应中有电子得失或电子对的偏移是氧化还原反应的反应实质,故C符合;D反应后生成新物质是化学反应的实质,故D不符合。故选C。22、A【解析】根据气体的体积与物质的量之间的关系分析。【详解】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,8g O2的物质的量为0.25mol,即11.5gA气体的物质的量亦为0.25mol,气体A的摩尔质量为:=46g/mol,故气体A的相对分子质量为46。故选A。【点睛】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比等于微粒数之比。二、非选择题(共84分)23、H+ H2O OH CH4 Cl2+H2OH+Cl+HCl

35、O Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HClX2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性

36、,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z为Cl,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、;(2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH,5 个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH;CH4;(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O

37、H+Cl+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2OH+Cl+HClO;Cl2;(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。24、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4

38、OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO3

39、2H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。25、溶解 洗涤 250mL 查漏 10.0 烧杯或表面皿 DE 0.1mol/L 【解析】(1)配制一定物质的量

40、浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据mcVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:天平

41、、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m1.0mol/L0.25L40g/mol10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶质的物质

42、的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,C不选;D定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0molL1100mL1000mLc,解得c0.1mol/L。【点睛】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法和技巧。26、蒸馏烧瓶 直行冷凝管 容量瓶 锥形瓶 酒精灯 g 未用玻璃棒引流 2.0 BC-AFE-D 偏低 偏高 偏高 无影响 【解析】试题分析:(1)由图可知,I为

43、蒸馏装置,a为蒸馏烧瓶,b为冷凝管,为配制一定浓度的溶液,c为容量瓶,e为锥形瓶;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物用蒸馏的方法分离,必须用酒精灯加热;冷凝管下口g是进水口,上口是出水口;(3)配制一定物质的量浓度的溶液是必须用玻璃棒引流,防止液体外溅;实验室没有450mL的容量瓶,应配制500mL,则需n(NaOH)=0.1mol/L0.5L=0.05mol,m(NaOH)=0.05mol40g/mol=2.0g;配制溶液5000mL,配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量2.0gNaOH,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤,并将洗涤液移入容量瓶,当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,所以操作顺序为BCAFED;(4)用滤纸称量氢氧化钠时会有少量NaOH沾在滤纸上,故所配溶液的浓度偏低; 定容时,若眼睛俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;未冷却到室温就注入容量瓶定容,冷却后液面会下降,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;溶液均一稳定,配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液对溶液的浓度没有影响。【点晴】配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=n

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