安徽省长丰县二中2022-2023学年化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、下列说法不正确的是

2、( )A利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,但这不是它们的本质区别B胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能透过半透膜C氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电D将氢氧化钠浓溶液滴入饱和氯化铁溶液,制得氢氧化铁胶体2、化学实验时,必须十分重视安全和环保问题。下列操作方法不符合要求的是A少量的浓硫酸溅到皮肤上时,应用大量的水冲洗并涂上3%5%的NaHCO3溶液B氢气还原氧化铜时为防止氢气损耗应该先加热后通氢气C使用容量瓶、分液漏斗前,先检查是否漏水D给试管中的液体加热时,沿试管倾斜方向不停移动试管或加入碎瓷片,以免液体暴沸伤人3、下列说法正确的是(

3、 )A熔融NaCl能导电,是因为通电时NaCl发生了电离BNaCl固体不导电,因为NaCl固体中无带电微粒CNH4NO3电离时产生了NH、NO,无金属离子,所以NH4NO3不是盐DNaHSO4在水溶液中电离生成了Na、H、SO三种离子4、根据反应CuSO4+FeS2+H2OCu2S+FeSO4+H2S04判断1molCuS04能氧化硫的物质的量是A3/11 mol B1/7 mol C5/7 mol D4/7 mol5、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0.1 molL1的Na2CO3溶液480 mL,需用500 m

4、L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)6、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性,下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像,其图像表示正确的是ABCD7、现有下列四种因素:温度压强气体微粒数气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(Vm)有显著影响的是()ABCD全部8、为了确定某物质是否变质,所选试剂(括号内物质)错误的是ANa2SO3是否被氧化(BaCl2)BFeCl2是

5、否被氧化(KSCN)CKI是否被氧化(淀粉溶液)D氯水是否失效(pH试纸)9、下列溶液中的各组离子可以大量共存的是()AK、Cl、CO、Ca2BOH-、Cu2+、NO、NaCH、SO、K、OHDNa、NH、Cl、NO10、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACO32CO2BClCl2CCr2O72Cr3DNH3NO11、下列说法正确的是(设阿伏加德罗常数的数值为NA)( )A标况下,22.4L由N2和N2O组成的混合气体中,所含有的氮原子个数为2NAB1molL-1 K2SO4溶液所含K+数目为2NAC在标准状况下,22.4L水所含分子数目为NAD18g D2O中所含有的质子数为10NA12、

6、下列反应不属于氧化还原反应的是( )AMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2OBCO2+H2O=H2CO3C2KClO32KCl+3O2DFe2O3+3CO2Fe+3CO213、配制2mol/L的NaCl溶液950mL时应选用的容量瓶的规格和NaCl质量分别是A950mL 111.2g B1000mL 117gC1000mL 111.2g D950mL 117g14、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A用敞口容器称量KOH且时间过长B配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容15

7、、Na2CO3和NaHCO3可用作食用碱。下列用来解释事实的方程式中,不合理的是ANa2CO3与食醋混用产生CO2气体:+2H+=CO2+H2OBNa2CO3可用NaOH溶液吸收CO2制备:2OH-+CO2=+H2OCNaHCO3可用治疗胃酸过多:+H+=CO2+H2ODNaHCO3可作发酵粉:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O16、下列图示中逻辑关系正确的是( )ABCD17、说法中正确的是()A32 g O2占有的体积约为22.4 LB22.4 L N2含阿伏加德罗常数个氮分子C在标准状况下,22.4 L水的质量约为18 gD22 g二氧化碳与标准状况下11.2 L HCl含有相同

8、的分子数18、从20世纪90年代开始,叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是( )ABCDAABBCCDD19、下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20、吸进人体的氧有2%转化为氧化性极强的活性氧,这些活性氧会加速人体衰老,被称为“生命杀手”,科学家试图用消除人体内的活性氧,则的作用是( )A氧化剂B还原剂C既是氧化剂又是还原剂D以上均不是21、下列溶液中Cl浓度最小的是A1000mL 2.5mol/L NaCl溶液 B200mL 2mol/L

9、 MgCl2溶液C300mL 5mol/L KCl溶液 D250mL 1mol/L AlCl3溶液22、可将碘水中的碘萃取出来的萃取剂应具备的性质是A不溶于水,比水密度大B不溶于水,比水密度小C不溶于水,易与碘发生化学反应D不溶于水,比水更易使碘溶解二、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”,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

10、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)某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。25、(12分)用18 molL1浓硫酸配制100 mL 3.0 molL1稀硫酸的实验步骤如下:计算所用浓硫酸的体积,量取一定体积的浓硫酸,稀释,转移、洗涤,定容摇

11、匀。回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_,量取浓硫酸所用量筒的规格是_(填字母)。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是_。(3)第步实验的操作是_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_。B容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_。C所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤_。D定容时俯视溶液的凹液面_。26、(10分)SO2是一种有毒气体,是大气污染物,但它也有很多用途。.(1)SO2易溶于水,能部分与水化合生成一种二元酸,写出该反应的化学方程式_。(2)根据硫元素化合价预测,SO

12、2应具有的化学性质是_。(3)已知:SO2不能与盐酸和硫酸反应,但可以与硝酸反应,配平该反应:_ SO2 + _NO+ _H2O = _SO+_NO + _H+.现在小新和小关同学对SO2与漂白粉的反应进行实验探究:(1)Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式_(2)pH试纸颜色的变化说明漂白粉溶液具有的性质是_(3)小新推测现象i的白雾是盐酸小液滴,并进行如下实验,请写出相应的现象:a.用湿润的紫色石蕊试纸检验白雾,_b.用硝酸酸化的AgNO3溶液检验白雾,_小新同学认为可以得出结论:白雾是盐酸小液滴。但是小冠同学查阅资料,发现Ag2SO4,为白色固体,微溶于水,不溶于硝酸,小冠结合S

13、O2的性质,分析小新的实验,他认为小新的结论不可靠,小冠的理由是:白雾中可能也含有SO2,_。(4)现象中溶液变为黄绿色的可能原因:随溶液酸性增强,漂白粉的主要成分发生反应,请写出离子方程式_。(5)将反应后A瓶中混合物过滤、洗涤,得到沉淀X和滤液Y。取滤液Y,加入稀HCl无明显变化,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明液Y中含有的离子是_,沉淀X为_。用离子方程式解释现象中黄绿色褪去的原因_。27、(12分)用18.4 molL1的浓硫酸配制100 mL 1 molL1硫酸。(1)应取浓硫酸的体积为_mL,稀释浓硫酸的操作是_若实验仪器有:A100mL量筒;B托盘天平;C玻璃棒;D50

14、mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有(填入编号)_。定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应_。(2)该浓硫酸的密度为1.84gmL1,据此求出其溶质的质量分数_。(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4nH2O,则n_。28、(14分)已知A为淡黄色固体,T、R为两种常见的用途很广的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀,且在潮湿空气中迅速变为灰绿色,最终变为红褐色固体。(1)写出下列物质的化学式:A:_,D:_,R:_。(2)按要求写下列反应方程式

15、:H在潮湿空气中变成M的过程中的化学方程式_;B和R反应生成N的离子方程式_;D与盐酸反应的离子方程式_。(3)检验气体C的方法_。29、(10分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II.实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶

16、液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有_、_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水 b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线 d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线参考答案一、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】A溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,前者小于1nm,后者介于1nm100nm之间,丁达尔效应是胶体的特性,利用丁达尔效应可以区分溶

17、液和胶体,故A正确; B胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子的大小,胶体分散质粒子的直径大小在1nm100nm之间,能发生丁达尔效应、能透过滤纸、不能透过半透膜都是胶体的性质,故B正确;C胶体能发生电泳现象是由于胶体粒子带电荷,氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电,故C正确;D氢氧化钠是电解质,电解质可使胶体发生聚沉,向饱和FeCl3溶液中滴加氢氧化钠生成的是氢氧化铁沉淀,向沸水中滴加饱和氯化铁溶液加热至红褐色液体为氢氧化铁胶体,故D错误;答案选D。2、B【解析】A浓硫酸不慎沾在皮肤上,用大量水冲洗,然后再涂上3%5%的NaHCO3溶液,操作合理,故A正确;

18、B氢气还原氧化铜时应先通氢气,排净装置内的空气,防止加热时发生爆炸,然后再加热,故B错误;C带有活塞的仪器,为防止漏水,使用前必须检查是否漏液,故C正确;D给试管中的液体加热时,应防止液体剧烈沸腾,则加热时不停沿试管倾斜方向移动试管或加入碎瓷片,以免液体暴沸伤人,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握混合物分离提纯、实验操作、实验安全、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析。3、D【解析】A、熔融NaCl能电离出自由移动的Na+和Cl-,电离与电流无关,选项A错误;B、氯化钠固体不导电是因为NaCl固体中带电的离子不能自由移动,选项B错误;C

19、、由金属阳离子或铵根离子和酸根离子构成的纯净物是盐,硝酸铵是由铵根离子和酸根离子构成的纯净物,属于盐,选项C错误;D、硫酸氢钠在水溶液中完全电离出三种离子,即NaHSO4=Na+H+SO42-,选项D正确。答案选D。4、B【解析】反应CuSO4+FeS2+H2OCu2S+FeSO4+H2S04中Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,得到1个电子,S元素的化合价由1价升高为+6价,失去7个电子,由电子守恒可知,1molCuS04可氧化1/7 mol的S,答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意S元素的化合价变化为解答的易错点,明确Cu、S元素的化合价变

20、化即可解答,注意守恒法的灵活应用。5、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;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

21、之比等于1:1(保持温度不变),D正确;答案选C。6、A【解析】溶液导电的实质是:必须有自由移动的带电的离子,离子浓度大,导电能力强,离子浓度小,导电能力弱;氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,生成硫酸钡沉淀和水。【详解】氢氧化钡溶液中滴入等物质的量浓度的硫酸溶液,氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2O,随着反应的进行,溶液中的离子浓度减少,导电能力下降,当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应,此时溶液中的离子几乎为零,即导电能力为零,再滴入硫酸,导电能力逐渐增强,故选A。7、C【解析】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同, 微粒本身大小可忽略不计。【详解】气

22、体摩尔体积是1mol气体所占的体积,即6.021023个气体分子所占的体积;分子数一定时,气体体积由分子间距离决定。对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,所以影响气体摩尔体积的因素主要有温度和压强,故选C。8、A【解析】A、Na2SO3也能与BaCl2反应生成白色沉淀,无法判断。B、FeCl2是若被氧化加入(KSCN)后变成红色,正确; C、KI若被氧化加入(淀粉溶液)会变成蓝色,正确;D、氯水若失效即为盐酸,用(pH试纸)会变红而不再褪色,正确;答案选A。9、D【解析】ACO、Ca2反应生成CaCO3沉淀,不能大量共

23、存,A不符合题意;BOH-、Cu2+反应生成Cu(OH)2沉淀,不能大量共存,B不符合题意;COH-、H+反应生成H2O,不能大量共存,C不符合题意;DNa、NH、Cl、NO之间不反应,能大量共存,D符合题意。答案选D。10、C【解析】物质中某元素的化合价的降低时,在反应中被还原,则需要加入还原剂才能实现转化。A、CO32-CO2没有化合价变化,故 A错误;B、 Cl-Cl2,氯由-1价升高为0价,要加氧化剂才能实现,故B错误;C、Cr2O72-Cr3,铬化合价从+6价降为+3价,在反应中被还原,则需要加入还原剂才能实现转化,故C正确;D、NH3NO氮由-3价升高为+2价,要加氧化剂才能实现,

24、故D错误;故选C。11、A【解析】A. 因为每个分子中都含有2个氮原子,标况下,22.4L由N2和N2O组成的混合气体物质的量为1mol,含有的氮原子个数为2NA,故正确;B. 没有说明1molL-1 K2SO4溶液的体积,不能计算所含K+数目,故错误;C. 在标准状况下,水不是气体, 22.4 L水不是1mol,故所含分子数目不为NA,故错误;D. 18g D2O的物质的量为18/20=0.9mol,其中所含有的质子数为9NA,故错误。故选A。12、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

25、质是电子的转移,故其特点是化合价的变化,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。13、B【解析】配制950mL溶液应选用1000mL容量瓶,根据mnM计算其质量。【详解】配制950mL溶液应选用1000mL容量瓶,则需要称取的NaCl的质量为2mol/L1L58.5g/mol=117g,答案选B。【点睛】本题的关键在于容量瓶规格的选择,计算时用选定规格容量瓶的容积计算所需溶质的质量。14、A【解析】A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确

26、;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变

27、。15、A【解析】ANa2CO3与食醋混用,产生CO2气体:+2CH3COOHCO2+H2O+2CH3COO-,故A选;B二氧化碳为酸性氧化物,二氧化碳与过量氢氧化钠反应生成碳酸钠,离子方程式:2OH-+CO2CO32-+H2O,故B不选;CNaHCO3可用治疗胃酸过多,碳酸氢钠与强酸反应,离子方程式+H+=CO2+H2O,故C不选;D碳酸氢钠不稳定,受热分解生成碳酸钠和水、二氧化碳:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,所以可以做发酵粉,故D不选;故选:A。16、D【解析】A.有些化合反应不属于氧化还原反应,如氧化钙和水生成氢氧化钙,故A错误;B.气溶胶包含在胶体中,故B错误;C.钾盐

28、和钠盐可以是碳酸盐,碳酸盐也可以是钠盐钾盐,故C错误;D.混合物、单质、电解质、非电解质是四个不同概念,图中关系正确,故D正确;故选:D。17、D【解析】A、因为气体的状态不能确定,无法计算氧气的体积,A错误;B、22.4L氮气的物质的量不一定是1mol,不能计算其分子数,B错误;C、标准状况下,水不是气体,不能适用于气体摩尔体积,C错误;D、22 g二氧化碳与标准状况下11.2 L HCl的物质的物质的量都是0.5mol,分子数是相同的,D正确;答案选D。18、B【解析】根据题意可知,叠氮化钠属于爆炸品,A图中所示标志是剧毒品标志,故A错误;B图中所示标志是爆炸品标志,故B正确;C图中所示标

29、志是易燃液体标志,故C错误;D图中所示标志是腐蚀品标志,故D错误;综上所述,本题选B。19、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,

30、故D符合;故答案为D。【点睛】考查物质变化的判断,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。20、B【解析】由题可知,人体内的“活性氧”氧化性极强,用消除“活性氧”,则被氧化,的作用是作还原剂,B正确;答案选B。21、A【解析】根据氯化物的化学式,结合其电离方程式可知选项AD溶液中氯离子浓度分别是(mol/L)2.5、4、5、3,答案选A。22、D【解析】A、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的大,故A错误;B、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水

31、的小,故B错误;C、萃取剂和水不互溶,且也不能和碘发生反应,否则不能萃取碘,故C错误;D、萃取剂和水不互溶,且碘在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故D正确;综上所述,本题选D。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;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

32、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+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3

33、4H+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,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2

34、OCO2。【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、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化

35、钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐

36、酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。25、16.7 mL B 先向烧杯中加入30 mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌 继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线12 cm处,改用胶头滴管向容量瓶中滴加至凹液面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀 偏小 无影响 偏小 偏大 【解析】(1)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变,计算所需浓硫酸溶液的体积,根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(2)、(3)根据实验操作的规范性分析;(4)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。【详解】(1)设浓硫酸的体积为V,;选

37、取量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,所以B正确,因此,本题答案是:16.7mL;B。(2)第步实验,是浓硫酸的稀释,先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌,因此,本题正确答案是:先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3)第步实验是定容摇匀,操作是:继续向容量瓶注入蒸馏水,至离刻度线处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至液体凹面与刻度线相切为止,塞紧瓶塞,倒转摇匀,因此,本题正确答案是:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止.塞紧瓶塞,倒转摇匀;(4)A.所用的浓硫

38、酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸有吸水性,导致溶质的物质的量偏小,配制溶液的浓度偏小;B.容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,所以配制溶液的物质的量浓度无影响;C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏小;D.定容时俯视溶液的液凹面,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大;因此,本题正确答案是:偏小;无影响;偏小;偏大。26、SO2+H2O= H2SO3 既具有氧化性又具有还原性 3 2 1 3 2 2 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O 碱性、漂白性 试纸变红 生成白色沉淀 SO2可以被硝

39、酸氧化成硫酸根,硫酸根与银离子反应也可以生成白色沉淀硫酸银 Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2O SO CaSO4 SO2+Cl2+2H2O=4H+ SO+2Cl- 【解析】(1)SO2与水反应生成H2SO3,化学方程式为SO2+H2O= H2SO3;(2)SO2中S元素为+4价,既可以升高为+6价,也可以降低为0价、-2价,所以既具有氧化性又具有还原性;(3)硝酸具有强氧化性,可以将SO2氧化成SO,S元素化合价升高2价,根据题意可知硝酸被还原成NO,化合价降低3价,根据电子守恒可知SO2和NO的计量数之比为3:2,再结合元素守恒可得离子方程式为:3SO2+2NO+H2O=3SO+2NO

40、+2H+;(1)Cl2和Ca(OH)2生成氯化钙、次氯酸钙与水,反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(2)pH试纸先变蓝(约为12),说明溶液呈碱性,后颜色褪去,说明又具有漂白性;(3)小新同学得出的结论是白雾是盐酸小液滴,酸可以使石蕊变红,所以用湿润的紫色石蕊试纸检验白雾,可以看到试纸变红;盐酸含有氯离子,所以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验白雾,可以看到白色沉淀;SO2可以被硝酸氧化成硫酸根,硫酸根与银离子反应也可以生成白色沉淀硫酸银,所以白雾中可能也含有SO2;(4)溶液变为黄绿色说明产生氯气,即酸性环境中漂白粉中次氯酸钙与氯化钙发生归中反应生成氯气

41、,离子方程式为Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2O;(5)加入稀HCl无明显变化,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明液Y中含有的离子是SO,则沉淀X为CaSO4;黄绿色褪去说明氯气被反应,而溶液中含有SO,说明Cl2将SO2氧化,离子方程式为 SO2+Cl2+2H2O=4H+ SO+2Cl-,27、5.4mL 用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌 CEFGH 重新配制 98% 1 【解析】用18.4 molL1的浓硫酸配制100 mL 1 molL1硫酸。(1)应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧

42、杯中,边倒边搅拌。若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。(2)该浓硫酸的密度为1.84gmL1,利用公式求出溶质的质量分数。(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。【详解】(1)应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌;实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为:CEFGH;定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。答案为:重新配制;(2)该浓硫酸的密度为1.84gmL1,利用公式,求出溶质的质量分数w%=98%。答案为:98%;(3)100g该浓硫酸中含硫酸的质量

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