山东省昌乐一中2022-2023学年化学高一第一学期期中达标检测试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、某同学用下列装置进行有关Cl2的实验,下列说法不正确的是( )A图中:实验现象证明干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用B图中:闻Cl2的气味C图中:生成棕黄色的烟D图中:若气球干瘪,证明Cl2可与NaOH反应2、对下列

2、物质进行的分类正确的是ANH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质BCuSO45H2O属于纯净物C凡能电离出H+的化合物均属于酸D盐类物质一定含有金属阳离子3、下列各组微粒具有相同的电子数的是()AAr、H2O2 和 C2H6BCH4、Na+和 K+CSiH4、Al3+ 和 Ca2+DOH,S2 和 NH34、已知硫酸铅难溶于水,也难溶于硝酸,却可溶于醋酸铵中,形成无色的溶液,其化学方程式是PbSO42CH3COONH4=(NH4)2SO4(CH3COO)2Pb。当在醋酸铅溶液中通入硫化氢时,有黑色沉淀硫化铅生成。表示这个反应的离子方程式正确的是()A(CH3COO)2PbH2

3、S=PbS2CH3COOHBPb22CH3COOH2S=PbS2CH3COOHCPb2H2S=PbS2HDPb22CH3COO2HS2=PbS2CH3COOH5、新制氯水中含有次氯酸具有杀菌作用,常用于自来水的消毒。下列有关说法正确的是A次氯酸中氯元素呈 -1 价B次氯酸既不是电解质,也不是非电解质C新制氯水长期放置后仍可用于自来水的消毒D往氯水中加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀,说明氯水中有 Cl存在6、将2 molL-1NaCl溶液和3 molL-1CaCl2溶液等体积混合后,溶液中Na+、Ca2+、Cl的物质的量之比为A2:3:8 B2:3:6 C3:2:6 D2:3:37、下列配制的

4、溶液浓度偏大的是( )A配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线B配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线C称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘DNaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线8、同种物质中同一价态的元素部分被氧化,部分被还原的氧化还原反应是()A3Br2+6KOH=5KBr+KBrO3+3H2OBMnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2C2KNO32KNO2+O2DNH4NO3N2O+2H2O9、某物质A在一定条件下加热完全分解,产物都是气体。分解方程式为 4A=B2C2D,测得生成的混合气体对氢气的相对密度为2d,则A的相

5、对分子质量为()A7dB5dC2.5dD2d10、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11、下列说法中,错误的是( )ASO2水溶液能导电,但是SO2是非电解质BNa2CO3既是钠盐又是碳酸盐C铜可以导电所以铜是电解质DNaCl在水溶液能导电,所以NaCl是电解质12、下列说法中正确的是酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应与水反应

6、生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物有单质参加的反应,一定是氧化还原反应金属氧化物不一定都是碱性氧化物,但碱性氧化物一定都是金属氧化物因为胶粒比溶液中溶质粒子大,所以胶体可以用过滤的方法把胶粒分离出来任何溶胶加入可溶性电解质后都能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出胶体稳定存在的主要原因是胶体带电硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质A7个B6个C5个D4个13、最近湖南都市台报道,长沙市周边农田由于焚烧稻草导致烟雾弥漫,致使高速公路限行,航班停飞。烟雾属于下列分散系中的A溶液 B悬浊液 C乳浊液 D胶体14、下列溶液中的离子浓度与5

7、00mL 1mol/L NaNO3中的浓度近似相等的是( )A100 mL 2 mol/L NH4NO3溶液B20 mL 1 mol/L KNO3溶液和40 mL 0.5 mol/L Ca(NO3)2溶液混合C50 mL 1.5 mol/L Al(NO3)3溶液D250 mL 1 mol/L Mg(NO3)2溶液15、下列反应能用H+OHH2O表示的是ANaOH溶液和CO2的反应BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应CNaHSO4溶液和KOH反应D氨水和稀H2SO4的反应16、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A盐酸与纯碱;盐酸与石灰石B氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液;氢

8、氧化钡溶液与稀硫酸C氢氧化钠与盐酸;氢氧化钠与醋酸D石灰石与硝酸;石灰石与盐酸二、非选择题(本题包括5小题)17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6

9、)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式_。18、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_。19、某学习小组用如图所示

10、装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为_。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是_。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:记录C的液面位置;将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是_(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应_。(4)B中发生反应的化学方程式为_。(5)若实验用铝镁合金的质量为a g,测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为c g,则铝的相对原子质量为_。(6)实验过程中,若未洗涤过

11、滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将_(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_。20、某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至

12、刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤的先后顺序是_(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_。(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D定容时俯视21、I.(1)0.2 g H2含有_个H原子。(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,则Na2X的

13、摩尔质量是_。II.如图所示为实验室某浓盐酸试剂瓶上标签的有关内容。取该盐酸10mL,加蒸馏水稀释至250mL,向其中加入mg锌粉恰好完全反应。(1)求原浓盐酸的物质的量浓度c=_。(2)计算出m=_。(3)向反应后的溶液中加入0.6mol/L的AgNO3溶液至不再产生沉淀,共消耗VmL AgNO3溶液,则V的值是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.氯气能使湿润的有色布条褪色,而不能使干燥的有色布条褪色,故说明氯气无漂白性,氯水有漂白性,即潮湿的氯气有漂白作用,故A正确。不符合题意;B.闻有毒气体时,应用手轻轻在瓶口煽动,使少量的氯气飘进鼻孔,不能直接将鼻子趴在

14、瓶口闻,故B正确,不符合题意;C.铜在氯气中着火燃烧生成氯化铜固体,表现为棕黄色的烟,故C正确,不符合题意;D.氯气和氢氧化钠溶液反应,使烧瓶内压强降低,空气进入气球,气球会鼓起来。所以若气球鼓起,证明氯气能和氢氧化钠溶液发生反应,故D错误,符合题意。故选D。2、B【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气电离;二氧化碳的水溶液能导电,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离出氢离子和碳酸氢根离子,不是二氧化碳电离,所以氨气和二氧化碳均是非电解质,A错误;B、CuSO45H2O属于纯净物,B正确;C、凡能电离出H的化合物不一定

15、均属于酸,例如硫酸氢钠能电离出氢离子,硫酸氢钠是盐,C错误;D、盐类物质不一定含有金属阳离子,例如氯化铵等,D错误。答案选B。【点睛】电解质的判断是解答的易错点,把握电解质的定义主要有两点:溶于水溶液中或在熔融状态下能够发生自身的电离而导电,二是该物质是化合物。3、A【解析】AAr、H2O2 和 C2H6的质子数分别为18、18、18,电子数分别为18、18、18,故A正确;BCH4、Na+和 K+的质子数分别为10、11、19,电子数分别为10、10、18,故B错误;CSiH4、Al3+ 和 Ca2+的质子数都是18、13、20,电子数分别是18、10、18,故C错误;DOH,S2 和 NH

16、3的质子数分别为9、16、10,电子数分别是10、18、10,故D错误;故答案选A。4、A【解析】根据硫酸铅难溶于水,PbS难溶于水,在离子反应中难溶物、弱酸应保留化学式,利用(CH3COO)2Pb(醋酸铅)溶液中通入H2S时,有黑色沉淀PbS和弱电解质CH3COOH生成,据此写出该反应的离子方程式。【详解】(CH3COO)2Pb (醋酸铅)溶液中通入H2S时,有黑色沉淀PbS和弱电解质CH3COOH生成,反应物为(CH3COO)2Pb、H2S,生成物为PbS、CH3COOH,则化学反应方程式为:(CH3COO)2Pb+H2S=PbS+2CH3COOH,因在离子反应方程式中难溶物、弱酸应保留化

17、学式,硫酸铅难溶于水,PbS难溶于水,H2S、CH3COOH为弱酸,则离子反应方程式为(CH3COO)2Pb +H2S=PbS+2CH3COOH,故选A。5、D【解析】A. 依据化合物中,元素化合价代数和为零进行计算。B. 次氯酸在水溶液中不能完全电离,为弱电解质。C. 新制氯水中次氯酸见光分解。D. 氯气溶于水,和水反应生成氯化氢和次氯酸。【详解】A.次氯酸中氢元素为+1价,氧元素为-2价,氯元素呈+1价,A错误。B.次氯酸为弱电解质,B错误。C.新制氯水长期放置后次氯酸见光分解,最后变为盐酸溶液,失去强氧化性,不可用于自来水的消毒,C错误。D.氯化银不溶于硝酸,加入 AgNO3 溶液产生白

18、色沉淀,说明溶液中有氯离子,D正确。6、A【解析】设溶液体积各是1L,依据n=cV计算溶质的物质的量,结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。【详解】设溶液体积各是1L,则混合液中含有氯化钠的物质的量为:2mol/L1L=2mol,含有氯化钙物质的量3mol/L1L=3mol,氯化钠和氯化钙都是强电解质,水溶液中完全电离,1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子,1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子,则混合液中含有钠离子物质的量为2mol,钙离子物质的量为3mol,氯离子物质的量为2mol+3mol2=8mol,所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2:3:8,答案选A。7

19、、D【解析】A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误;B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误;C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题意不符,C错误;D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确;答案为D。【点睛】利用c=,判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响,导致浓度的偏差。8、A【解析】A只有Br元

20、素的化合价变化,部分被氧化,部分被还原,A正确;BMn元素的化合价降低,被还原,Cl元素的化合价升高,被氧化,B错误;CN元素的化合价降低,被还原,O元素的化合价升高,被氧化,C错误;D只有N元素的化合价变化,但N元素的化合价由+5价降低为+1价,N元素的化合价由-3价升高为+1价,为归中反应,D错误。答案选A。9、B【解析】根据阿伏加德罗定律的推论:相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。【详解】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,所以混合气体的平均相对分子质量为4d,混合气体与A气体的物质的量之比为5:4,所以A气体的摩尔质量为4d =5d。答案为B。【点睛】

21、本题用阿伏加德罗定律的推论,相对密度之比等于摩尔质量之比,先求解出混合气体的平均摩尔质量;再利用方程,反因为和生成物均为气体遵守质量守恒定律,物质的量增加,可进行求解。10、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“含氯消毒液”应密闭保存,故

22、D正确;故答案选A。11、C【解析】A、SO2水溶液能导电,但是SO2本身不能电离,故SO2是非电解质,A正确;B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐,B正确;C、铜可以导电,但是铜不是电解质,电解质的研究对象是化合物,C错误;D、NaCl在水溶液中自身电离,使得溶液可以导电,所以NaCl是电解质,D正确;故选C。12、D【解析】酸性氧化物是能与碱反应生成盐和水的氧化物,所以酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应,故正确; 与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物如过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,故正确;有单质参加的反应,不一定是氧化还原反应。如3O2=2O3,故错误;金属氧化物不一定都是碱性

23、氧化物如Al2O3属于两性氧化物等,但碱性氧化物一定都是金属氧化物,故正确;因为胶粒比溶液中溶质粒子大,所以胶体可以用渗析法把胶粒和离子分离出来,故错误;粒子胶体的溶胶加入可溶性电解质后才能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出,故错误;胶体稳定存在的主要原因是胶粒带电,胶体呈电中性,故错误;纯碱是碳酸钠属于盐,故错误;蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质,故正确;根据上述分析知,正确的有4个;答案:D。13、D【解析】根据分散系的概念,胶体的本质特征分析。【详解】分散质粒子直径在1nm100nm之间的分散系属于胶体,胶体具有丁达尔现象,大雾时,用灯照射时会出现一条光亮的通路,则烟

24、雾属于胶体分散系。故选D。14、B【解析】500mL 1mol/L NaNO3中的浓度为1mol/L。【详解】A. 100 mL 2 mol/L NH4NO3溶液中的浓度为2mol/L,A错误;B. 20 mL 1 mol/L KNO3溶液和40 mL 0.5 mol/L Ca(NO3)2溶液混合时,浓度为1mol/L,B正确;C. 50 mL 1.5 mol/L Al(NO3)3溶液中浓度为1.53=4.5mol/L,C错误;D. 250 mL 1 mol/L Mg(NO3)2溶液中浓度为12=2mol/L,D错误;答案选B。15、C【解析】H+OHH2O表示强酸与强碱反应生成可溶性盐和水或

25、者是强酸的酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水,据此解答。【详解】A、NaOH溶液和CO2的反应方程式为2OH-+CO2CO32-+H2O或OH-+CO2HCO3-,A错误;B、Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应方程式为Ba2+2H+2OH+SO42-2H2O+BaSO4,B错误;C、NaHSO4溶液和KOH的反应方程式为H+OHH2O,C正确;D、氨水和稀H2SO4的反应方程式为H+NH3H2ONH4+H2O,D错误。答案选C。16、D【解析】A项,盐酸与纯碱反应的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2,盐酸与石灰石反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故

26、A项错误;B项,硫酸铜溶液、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:Cu2+2OH-+SO42-+Ba2+=Cu(OH)2+BaSO4、2H+2OH-+SO42-+Ba2+=2H2O+BaSO4,两者对应反应的离子方程式不同,故B项错误;C项,氢氧化钠与盐酸反应的离子方程式为:H+OH-=H2O;氢氧化钠与醋酸反应的离子方程式为:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,两者对应反应的离子方程式不同,故C项错误;D项,硝酸、盐酸与石灰石反应的离子方程式均为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,两者对应反应的离子方程式相同,故D项正确。综上所述,本题正确答案为D。二、非选择题(本题

27、包括5小题)17、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaC

28、l2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯

29、化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O;18、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

30、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)2

31、CO34H+2Cu2+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

32、为CuO,则铜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。19、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 使D和C的液面相平 2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝

33、镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2;(5)铝镁合金的质量为

34、ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H22M 322400mL(a-c) bmL解之得:M=33600(ac)/b;(6)铝的质量分数为:(ac)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。20、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒 2.1 EBFDACG 检漏 BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器

35、分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5

36、 molL-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V11.9mol/L=250mL0.1molL-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;(4)A. 容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变;B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液

37、稀释,溶液浓度偏低;D. 定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。答案选BD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。21、1.2041023 62g/mol 12mol/L 3.9g 200 【解析】I.(1)1个氢气分子中含2个H原子;(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,根据Na2X的组成计算出Na2X的物质的量及摩尔质量,根据摩尔质量

38、与相对分子量的关系计算出X的相对原子质量;II. (1)根据浓盐酸试剂瓶标签数据计算出物质的量浓度;(2)根据锌和盐酸反应方程式计算反应消耗锌的质量;(3)根据氯化锌和硝酸银溶液反应方程式计算消耗的AgNO3的物质的量,再根据V=计算 AgNO3溶液的体积。【详解】I.(1)1个氢气分子中含2个H原子,n(H2)=0.1mol,n(H)=0.1mol2=0.2mol,则H原子个数为0.2NA=1.2041023,故答案为1.2041023;(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,Na2X的物质的量为:n(Na2X)=n(Na+)=0.4mol=0.2mol,Na2X的摩尔质量为:M(Na2X)=62g/mol,故答案为62g/mol; II.(1)1L该浓盐酸中含有的氯化氢的质量为:mol=12mol,该盐酸的物质的量浓度为:12mol/L,故答案为12mol/L;(2)含有的氯化氢的物质的量为12mol/L0.01L=0.12mol,消耗锌的物质的量为0.06mol,质量m=0.06mol65g/mol=3.9g,故答案为3.9g;(3)反应后,溶液中溶质氯化锌的物质的量为0.06mol,含Cl-0.12mol,则反应消耗 AgNO3为0.12mol,AgNO3溶液体积为V=0.2L=200mL,故答案为200。

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