山东省烟台市芝罘区烟台一中2022年高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列实验操作正确的是A使用容量瓶配制溶液,移液时应洗涤烧杯23次 B用100 mL量筒量取5.5 mL稀盐酸C用托盘天平称量11.50 g NaCl固体 D配制一定浓度的溶液时,固体物质可以直接在容量瓶中溶解2、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

2、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-、H+、Fe3+、SOB含有SO的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NOC含有Cl-的溶液中:SO、NO、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+、SO、Na+、HCO4、下列说法中,有错误的是()ANa2CO3很稳定,而NaHCO3受热时容易分解B将等物质的量的NaHCO3粉末与Na2CO3粉末同时分别倒入适量的相同浓度的稀盐酸中,前者的反应更剧烈C向饱和Na2CO3溶液中通入CO2,有

3、NaHCO3结晶析出DNa2CO3溶液能与石灰水反应,而NaHCO3溶液不能与石灰水反应5、新制氯水与久置的氯水相比较,下列结论不正确的是A颜色相同B前者能使有色布条褪色C都含有H+D加AgNO3溶液都能生成白色沉淀6、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A和B和CD7、若某氧原子的质量是a g,12C原子的质量为b g,用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是( )A氧元素的相对原子质量一定是12a/bB该氧原子的摩尔质量是CW g该氧原子的物质的量一定是DW g该氧原子所含的质子数是W/a个8、下列叙述中,不正确的是( )ACaCO3、Ca(HCO3)2

4、、Cu2(OH)2CO3都属于碳酸盐B盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物C蓝矾(CuSO45H2O)和干冰属于化合物,铁矿石属于混合物DBa(OH)2 、NaOH、Ca(OH)2属于强碱9、都能用下图所示装置进行喷泉实验的一组气体是AHCl和CO2BNH3和CH4CSO2和CODNO2和NO10、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANa+、K+、HCO3-、NO3- BMg2+、SO42-、Al3+、NO3-CNa+、Ca2+、 NO3-、CO32- DK+、MnO4-、CH3COO-、NO3-11、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶

5、于水,然后进行下列五项操作:过滤 加过量NaOH溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是ABCD12、某溶液中只含有Na、Al3、Cl、SO42四种离子,已知Na、Al3、Cl的个数比为521。则溶液中Al3与SO42的个数比为A15 B14 C34 D2513、下列物质的保存方法不正确的是ANa置于煤油中B白磷置于冷水中CNaOH溶液置于配有橡皮塞的玻璃瓶中D氯水置于无色玻璃瓶中14、在两个容积相同的容器中,一个盛有氯化氢气体,另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的( )A原子数B密度C质量D质子数15、成语是中华民

6、族灿烂文化中的瑰宝,许多成语中蕴含着丰富的化学原理,下列成语中涉及氧化还原反应的是( )A木已成舟B铁杵成针C蜡炬成灰D滴水成冰16、下列实验中所选用的仪器合理的是用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸 用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物 用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体 用250 mL容量瓶配制250 mL 0.2 mol/L的NaOH溶液用坩埚蒸发NaCl溶液用烧杯溶解KNO3晶体A B C D17、下列化合物中,属于盐的是ACa(OH)2BHNO3CNa2ODK2CO318、等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体A与酸反应放出的多B与碱反应放出的多C无法判断D一样多19、下

7、列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A溶液是电中性的,胶体是带电的B通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C溶液中溶质分子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动D一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有20、在日常生活中会接触到许多物质,下列物质中属于碱性氧化物的是A硫酸铵B二氧化碳C生石灰D乙醇21、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A1 mol所含的质子数和电子数都为10NABNA个微粒就是6.021023个微粒C0.1 mol硫酸中含有的原子总数为0.7NAD1 mol CO所含电子数是28NA22、南宋

8、著名法医学家宋慈的洗冤集录中有“银针验毒”的记载;“银针验毒”的原理为4Ag +2H2S + O2 = 2X +2H2O。下列说法正确的是( )AX的化学式为AgSB银针验毒时,O2失去电子C反应中Ag和H2S均发生氧化反应D每生成1个X,反应转移2e-二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_

9、,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。24、(12分)现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回

10、答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质的量浓度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为

11、消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。25、(12分)现有部分核电荷数在118的元素的性质或原子结构如下表:元素编号元素性质或原子结构TM层上的电子数等于其内层电子数的差值X最外层电子数是次外层电子数的3倍Y常温下其单质为双原子分子,且在空气中的含量最大Z该元素的某种含氧酸具有漂白性 (1)按要求用有关的化学用语填空:T离子的电子式:_

12、;Z离子的结构示意图_;(2)元素X与氢元素能形成一种10电子微粒,该微粒化学式是_;(3)写出元素Y的最高价含氧酸的电离方程式_;(4)元素Z与某一活泼金属元素组成的盐是重要的化工原料,写出其水溶液在化工生产上电解的一个重要反应:_。26、(10分)混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:(1)仪器的名称_。(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)_。如何证明SO42-已分离出来_。(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观

13、察到的现象是:_。操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用_法。27、(12分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:(1)该学生需要量取_ mL上述浓盐酸进行配制。(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器 A是_;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用约30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入A,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中D将A盖紧,

14、颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_。(可多选)A未将洗涤液转入容量瓶; B定容时俯视刻度线;C容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;D溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线28、(14分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_、乙_。(2)写出下列反应的离子方程式:反应_;反应_;反应_

15、。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 molL1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 29、(10分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为: 3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目_(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是_mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为_。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、A【解析】A、使用容量瓶配制

16、溶液,为了减小误差,移液时应洗涤烧杯23次,并将洗涤液转移到容量瓶中,故A正确;B、选用量筒时,应该满足量筒的规格与量取的液体体积最接近原则,如量取5.5mL溶液,应该选用10mL的量筒,所以不能用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸,故B错误;C、托盘天平只能准确到0.1g,不能够用托盘天平称量11.50g NaCl固体,故C错误;D、容量瓶不能够用于溶解和稀释溶质,所以配制一定物质的量浓度的溶液时,固体物质需要在烧杯中溶解,不能够在容量瓶中溶解,故D错误;故选A。2、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

17、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;故选A。3、C【解析】AFe3+溶液呈黄色,故A不符合题意;B硫酸根离子与钡离子生成BaSO4是难溶物质,故B不符合题意;CCl-、SO、NO、Cu2+、K+不形成沉淀、气体、水或弱电解质,故C符合题意;D使石蕊变红的溶液呈酸性,氢离子与HCO反应生成水和二氧化碳,故D不符合题意;故选C。4、D【解析】A.很稳定,而受热时容易分解生成碳酸钠和水、二氧化碳,A正确;B. 和盐酸反应更剧烈,B正确;C. ,且溶解度比小,故有晶体析出,C正确;D.

18、 和石灰水也会反应生成碳酸钙沉淀,D错误;答案选D。5、A【解析】氯气溶于水,发生反应:Cl2H2OHClHClO,该反应是可逆反应,溶液中含有Cl2、H2O、HClO三种分子及H+、Cl、ClO、OH四种离子。当氯水久置时,其中含有的HClO光照分解产生氯化氢和氧气,据此解答。【详解】A新制氯水显浅黄绿色,而久置的氯水呈无色,颜色不相同,A错误;B新制氯水具有漂白性,能使有色布条褪色,而久置氯水没有漂白性,故不能使有色布条褪色,B正确;C综上所述可知在新制氯水与久置的氯水中都含有H,C正确;D由于二者都含有Cl,所以加AgNO3溶液都能生成AgCl白色沉淀,D正确。答案选A。【点睛】明确新制

19、氯水和久置氯水中含有的微粒和性质特点是解答的关键,注意氯气和水的反应是可逆的以及次氯酸的不稳定性。6、C【解析】两种混合物在密闭容器中加热所发生的化学反应为:,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。7、C【解析】A、氧原子的相对原子质量= (一个原子的质量)/(碳原子质量1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相对原子质量是同位素所占物质的量分数的平均值,故A错误; B、氧原子的摩尔质量是1mol原子的质量,即aNAg/mol,故B错误; C、Wg该氧原子的物质的量=m/M=Wg/aNAg/mol= W/aN

20、Amol,故C正确; D、Wg该氧原子所含质子数=1mol氧原子所含质子数物质的量NA=8W/aNANA =8W/a,故D错误;故答案选C。8、B【解析】A.含碳酸根或者碳酸氢根离子的盐属于碳酸盐;B.纯碱是碳酸钠,属于盐;C.含有两种以上元素组成的纯净物属于化合物,含两种以上物质组成的是混合物;D.在水溶液中发生完全电离的碱属于强碱。【详解】A. CaCO3是碳酸的正盐、Ca(HCO3)2是碳酸的酸式盐、Cu2(OH)2CO3是碳酸的碱式盐,都属于碳酸盐,故A正确;B.纯碱属于盐类,不属于碱,故B错误;C.蓝矾是含结晶水的化合物,干冰是固态二氧化碳,二者都属于化合物;铁矿石含有多种物质,属于

21、混合物,故C正确;D. 化合物电离出的阴离子全部为氢氧根离子的化合物为碱,Ba(OH)2 、NaOH、Ca(OH)2在水溶液中都能发生完全电离,都属于强碱,故D正确;综上所述,本题选B。9、A【解析】只要充入的液体能使瓶内气体溶解或与之发生反应,且使瓶内气体处于低压状态,就可形成喷泉。【详解】A. HCl极易溶于水,CO2 能完全溶于NaOH溶液中: 2NaOH+CO2 Na2CO3 +H2O或 NaOH+CO2 NaHCO3,能形成喷泉,故A选;B. NH3 极易溶于水,可以形成喷泉,但CH4 难溶于水,也难溶于NaOH溶液,不能形成喷泉,故B不选;C. SO2 能完全溶解在NaOH溶液中:

22、 2NaOH+SO2 Na2 SO3 +H2 O或 NaOH+SO2 NaHSO3 ,可以形成喷泉,但CO不能溶解在NaOH溶液中,不能形成喷泉,故C不选;D. NO2 能溶于NaOH溶液: 2NO2 +2NaOHNaNO3 +NaNO2 +H2 O ,可以形成喷泉,但NO不能溶解在NaOH溶液中,不能形成喷泉,故D不选;答案选A。10、B【解析】题目要求溶液为无色,则有色离子不能存在;酸性溶液,则还存在大量的H+,考虑选项中的离子共存要加上H+。【详解】A. HCO3-、H+反应生成二氧化碳和水,A错误;B.溶液中的离子均不与反应可以大量共存 ,B正确;C. Ca2+与CO32-、CO32-

23、与H+不能共存,C错误;D. MnO4-为紫红色,CH3COO-与H+反应,D错误;答案为B11、D【解析】除去粗盐中的钙离子,用碳酸钠将其转化为碳酸钙沉淀;除去镁离子,用氢氧化钠,转化为氢氧化镁沉淀;除去硫酸钠,用氯化钡,转化为硫酸钡沉淀。为了将杂质完全除去,加入的试剂通常过量,则除杂试剂有剩余。为了能将剩余的钡离子完全除去,可以利用钡离子和碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀,先加入氯化钡,后加入碳酸钠,当三种除杂试剂都加入后,过滤除去沉淀,再加入盐酸除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,故操作顺序为。故选D。【点睛】掌握除杂的原则和关键点,如粗盐提纯,加入除杂试剂通常是过量的,注意后续加入的试剂能将前面过

24、量的除杂试剂除去。如加入过量的氯化钡后加入过量的碳酸钠,可以除去氯化钡。而过量的碳酸钠或氢氧化钠可以用盐酸除去,最后溶液进行加热蒸发时,利用盐酸的挥发性可以除去。12、D【解析】因为溶液呈电中性,根据溶液中的电荷守恒来计算。【详解】溶液中电荷守恒,即所有正电荷的总数应等于所有负电荷的总数,即:n(Na) + 3n(Al3) = n(Cl) + 2n(SO42),设SO42的离子个数为x,所以5+32=1+2x,解得x=5,所以溶液中Al3和 SO42的离子个数比为2:5,答案选D。【点睛】溶液永远是电中性的,所以阳离子带的正电荷总量 = 阴离子带的负电荷总量。学生容易出错的部分是电荷总量的计算

25、,具体应为溶液中的阳离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和等于阴离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和。溶液中电荷守恒书写三部曲,第一步:找出溶液中所有离子;第二步:阴、阳离子各写一边,中间各一个等号;第三步: 离子带多少电荷就在它前面写上那个数字。13、D【解析】A金属钠与煤油不反应,且密度比煤油大,沉于煤油底部,隔开了空气,所以钠能保存在煤油中,选项A正确;B白磷在冷水中保存:可以隔绝空气,选项B正确;C因玻璃塞中的二氧化硅能和氢氧化钠反应有硅酸钠(Na2SiO3)生成,硅酸钠是一种粘合剂,所以氢氧化钠溶液不能用带有磨口玻璃塞的试剂瓶盛装,而应在带橡胶塞的玻璃瓶,选项C

26、正确;D新制氯水中的次氯酸见光容易分解,不能保存在无色玻璃瓶中,应该盛放在棕色瓶中,选项D不正确;答案选D。14、A【解析】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数。【详解】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数,两容器具有相同的容积,说明氯化氢气体和氢气与氯气的混合气体具有相同的温度、压强、体积,因此分子数相同,两容器中的气体均为双原子,因此原子数相同;答案选A。15、C【解析】A木已成舟只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故A错误;B铁杵成针只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故B错误;C蜡炬成灰,物质燃烧,发生了化学反应,故C正确;D滴水

27、成冰只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故D错误;故选C。【点睛】本题考查成语与氧化还原反应的关系,明确成语的意义及变化即可解答,解题时抓住化学变化和氧化还原反应的本质:有新物质生成的变化属于化学变化,在化学变化中有元素化合价变化的反应属于氧化还原反应。16、B【解析】用50mL量筒取5.2mL稀盐酸,产生的误差较大,应该选用10mL量筒量取,故错误;苯和四氯化碳互溶,无法用分液漏斗分离,故错误;托盘天平的准确度为0.1g,可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,故正确;容量瓶是精确配制一定物质的量的浓度的溶液的仪器,用250mL容量瓶能配制250mL0.2mol/L的氢

28、氧化钠溶液,故正确;蒸发NaCl溶液应该选用蒸发皿,故错误;溶解固体物质可以在烧杯中进行,也可以在试管中进行,因此可以用烧杯溶解KNO3晶体,故正确;故选B。17、D【解析】A. Ca(OH)2发生电离时生成的阴离子全为氢氧根离子,属于碱,故A不选;B. HNO3发生电离时生成的阳离子全为氢离子,属于酸,故B不选;C. Na2O是由钠元素和氧元素构成的氧化物,不属于盐,故C不选;D. K2CO3发生电离时生成钾离子和碳酸根离子,属于盐,故D选,答案选D。18、D【解析】金属铝不论是和盐酸反应,还是和氢氧化钠溶液反应,均失去3个电子,铝元素的化合价由0升高到+3,所以根据电子得失守恒可知等量的金

29、属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体一样多。答案选D。19、D【解析】A溶液是电中性的,胶体也是电中性的,故A错误;B通电时,溶液中的溶质若是电解质,电离出的阴阳离子分别向两极移动,溶质若是非电解质,则不移向任何电极,故B错误;C胶体的分散质粒子在显微镜观察下呈现无规则运动,这就是胶体的布朗运动特性。溶液中的离子自由移动,其运动是无规律的。故C错误;D溶液没有丁达尔现象而胶体存在,故胶体出现明显的光带,故D正确;故选D。20、C【解析】A. 硫酸铵属于盐,故A错误;B. 二氧化碳可以与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故B错误;C. 生石灰可以与酸只生成盐和水,故C正确; D. 乙醇属于

30、有机物,故D错误;答案:C【点睛】凡能跟碱起反应生成盐和水的氧化物,叫做酸性氧化物,它们多数是非金属氧化物,也有一些是金属高价的氧化物。21、C【解析】A.每个“NH2-”含有9个质子和10个电子,所以1molNH2-含有9NA个质子和10NA个电子,A项错误;B.NA的近似值为6.021023,B项错误;C.硫酸的分子式为H2SO4,每个硫酸分子中含有7个原子,所以0.1mol硫酸中含有的原子总数为0.7NA,C项正确;D.每个CO分子含有14个电子,所以1molCO所含电子数是14NA,D项错误;答案选C。22、D【解析】A. 由质量守恒可知X的化学式为Ag2S,故A错误;B. 银针验毒时

31、,空气中氧气分子得到电子,化合价从反应前的0价变为反应后的-2价,化合价降低,做氧化剂,故B错误;C. 在反应中Ag的化合价从单质的0价变为反应后中的+1价,失去电子,作还原剂;H2S中的H、S两元素的化合价都没有发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;由方程式:4Ag +2H2S + O2 = 2X +2H2O可知,则每生成1molAg2S,反应转移2mol e-,故D正确;故选:D。二、非选择题(共84分)23、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、

32、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次

33、之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。24、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4

34、、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO3

35、2-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不

36、能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元

37、素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。25、 OH

38、- HNO3=H+ 2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 【解析】T原子M层上的电子数等于其内层电子数的差值,则M层上有6个电子,T是S元素;X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则X是O元素;Y元素常温下的单质为双原子分子,且占空气中的含量最大,Y元素是N元素;Z元素的某种含氧酸具有漂白性,Z是Cl元素。【详解】(1) 根据以上分析,T是S元素,能得2个电子形成-2价阴离子,离子符号是,其电子式为;Z是Cl元素,Cl-离子最外层有8个电子,结构示意图是,故答案为:;(2)元素X为O,与氢元素能形成一种10电子微粒为氢氧根离子,该微粒化学式是OH-,故答案为:OH-;(3) N元素的

39、最高价含氧酸是HNO3,电离方程式为HNO3=H+,故答案为:HNO3=H+;(4)氯元素与某一活泼金属元素组成的盐是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,反应的化学方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2,故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2。【点睛】本题常见考点(2),常见含有十个电子的微粒有:水、甲烷、氨气、氟化氢、氢氧根、铵根、氟离子、钠离子等。26、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色 蒸

40、馏 【解析】(1)根据仪器构造可知仪器的名称是冷凝管或直形冷凝管。(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。由于胶体不能透过半透膜,溶液可以,则分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应采用渗析法,则选用装置的为E。由于硫酸钡不溶于水也不溶于酸,又因为碳酸钠会干扰硫酸根离子检验,则证明SO42已分离出来的操作是取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42已分离出来。(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置。由于碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳的密度大于水的

41、密度,则观察到的现象是溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色:由于二者的沸点相差较大,则操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用蒸馏法。27、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c=来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。【详解】(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL

42、物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知,需要浓盐酸的体积为:0.0042L=4.2mL,故答案为4.2;(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器是100ml容量瓶,故答案为100ml容量瓶;(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:B C A F E D,故答案为B C A F E D;(4)A.未将洗涤液转入容量瓶,造成溶质损失,溶液浓度偏小;B.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,溶液浓度偏大;C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理,没有对溶质和溶

43、液的体积造成影响,对实验结果无影响;D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,则溶液冷却后溶液的体积偏小,浓度偏大 ;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线,当附在刻度线上端的溶液回落后,溶液的体积则会超过刻度线,溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;故答案为:BD。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程,配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。28、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析

44、】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应的离子方程式为2Na2H2O=2Na2OHH2;反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl;反应的离子方程式为Fe33OH=Fe(OH)3。(3)将0.4 gNaOH和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1 molL1稀盐酸。0.4 gNa

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