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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO和泥沙,可将粗盐溶于水,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( )ABCD2、以下物质之间的转化不能一步实现的是()A酸碱 B有机物无机物 C金属单质非
2、金属单质 D盐氧化物3、下列叙述正确的是A1 mol N2的质量为28 g/molB标准状况下,1 mol任何物质的体积均为22.4LCCl2的摩尔质量为71 gD3.011023个SO2分子的质量为32g4、下列有关物质分类的说法正确的是ACO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物BNaHSO4溶于水电离出H+,属于酸CNH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐DSO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质5、下列有关气体的体积叙述正确的是( )A1mol任何气体的体积都约为22.4LB非标准状况下,1mol 任何气体的体积都不可能为22.4LC标准状况下,1molH2和1molH2O所占
3、的体积都约为22.4LD在温度和压强相同的状况下,相同质量的一氧化碳和氮气体积相同6、500mL含有MgCl2、NaCl、Na2SO4三种物质的混合溶液,已知其中含有Cl为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量浓度为( )A0.6mol/LB0.7mol/LC1.2mol/LD1.0mol/L7、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( ) 选项目的分离方法原理A由海水(含NaCl)获得蒸馏水蒸馏水的沸点与NaCl的沸点不同B分离汽油和水分液汽油和水的密度不同C除去KNO3固体中混杂的NaCl重结晶NaCl在水中的溶解度很大D分离溶于水的碘乙醇
4、萃取碘在乙醇中的溶解度较大AABBCCDD8、摩尔质量的单位是( )A克 B摩尔 C克/摩尔 D摩尔/ 克9、已知X、Y的核电荷数分别是a和b,它们的离子Xn和Ym的核外电子排布相同,则下列关系式中正确的是()AabmnBabmnCabmnDabmn10、下列仪器常用于物质分离的是A B C D11、在下列四种原子中,与氧原子化学性质相似的是()ABCD12、带有2个单位正电荷的微粒X2+,它的质量数等于137,中子数是81,则核外电子数为A56 B54 C58 D13713、在同一条件下,体积相同的三个烧瓶中分别盛有NH3、HCl、NO2气体,并分别倒立在水槽中,充分反应后(已知:3NO2+
5、H2O =2HNO3+NO,NO不溶于水),烧瓶内三种溶液的物质的量浓度之比为(设烧瓶中的溶液未扩散到水槽里)A3:3:2 B2:2:3 C1:1:1 D2:2:114、图中两条曲线分别表示1 g C3H6、1 g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试据图形判断M气体可能是( )ASO2BCOCC3H8 DCl215、下列说法中正确的是A有单质参加或有单质生成的化学反应一定是氧化还原反应B置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应C氧化还原反应中的反应物不是氧化剂就是还原剂D氧化还原反应中有一种元素被氧化时,一定有另一种元素被还原16、用NaOH固体配制一定物质的量浓度
6、的NaOH溶液,下列操作正确的是( )A称量时,将固体NaOH放在纸片上,放在天平左盘上称量B将称量好的固体NaOH放入容量瓶中,加蒸馏水溶解C将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中D定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分17、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质18、下列关于钠及其化合物的叙述不正确的是A钠与水反应放出热量BNa2O与Na
7、2O2均能与水反应生成NaOHC钠切开后,光亮的表面迅速变暗,是因为生成了Na2OD除去 NaHCO3溶液中含有的少量Na2CO3,可加入适量NaOH19、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是( )ABCD20、下列叙述中,正确的是( )AH2SO4的摩尔质量是98BS2和S8的混合物共6.4 g,所含硫原子数为0.2NAC等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为711D98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 molL121、乙烯发生的下列反应中,不属于加成反应的是 ( )A与氢气反应生成乙
8、烷B与水反应生成乙醇C与溴水反应使之褪色D与氧气反应生成二氧化碳和水22、对下列物质分类全部正确的是纯碱食盐水石灰水NaOH液态氨CH3COONa()A一元碱 B纯净物 C正盐 D混合物二、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+
9、_,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)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
10、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_。25、(12分)实验室用下列方法测定某水样中O2的含量。(1)实验原理用如图所示装置,使溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2氧化成MnO(OH)2,反应的离子方程式为_。在酸性条件下,再用I将生成的MnO(OH)2还原为Mn2,反应的离子方程式为_。然后用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2,反应方程式为I22Na2S
11、2O3=2NaINa2S4O6。(2)实验步骤打开止水夹a和b,从A处向装置内鼓入过量N2,此操作的目的是_;用注射器抽取某水样20.00 mL从A处注入锥形瓶;再分别从A处注入含m mol NaOH溶液及过量的MnSO4溶液;完成上述操作后,关闭a、b,将锥形瓶中溶液充分振荡;打开止水夹a、b,分别从A处注入足量NaI溶液及含n mol H2SO4的硫酸;重复的操作;取下锥形瓶,向其中加入23滴_作指示剂;用0.005 molL1 Na2S2O3溶液滴定至终点。滴定终点的现象是_。(3)数据分析若滴定过程中消耗的Na2S2O3标准溶液体积为3.90 mL,则此水样中氧(O2)的含量为_mgL
12、1。若未用Na2S2O3标准溶液润洗滴定管,则测得水样中O2的含量将_(填“偏大”“偏小”或“不变”)。26、(10分)某校学生课外活动小组的同学设计如图所示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性,回答下列问题:(提示:C+CO22CO C+H2O(g)CO+H2)(1)写出装置A中所发生反应的离子方程式:_。(2)装置B中最适宜的试剂是_。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是_。(4)按照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_。(5)根据实验中的_现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是:_。(6)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳
13、具有还原性,应在图中装置_与_之间连接图中的_装置(填序号)。NaHCO3溶液 碱石灰 NaOH溶液 浓H2SO427、(12分)某同学按下图进行实验,在A中放的是干燥的红色纸条,B中放的是湿润的红色纸条,C中盛放的是氢氧化钠溶液。请回答下列问题。(1)通入Cl2一段时间后,A、B装置中,红色纸条的现象和结论为:装置现象结论A_潮湿的氯气_(填能或不能)使红色纸条褪色,因为反应生成的_具有漂白性B_(2)C装置的作用是_,写出装置C中反应的化学方程式:_。28、(14分)实验室用密度为1.25 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 molL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1
14、)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 _ 。29、(10分)铝矾石(主要成分是Al2O3,还含有少量杂质SiO2、Fe2O3)是工业上用于炼铝的主要矿物之一,由铝矾石制取金属铝的工艺流程图如下:请回答下列有关问题:(1)下列有关铝矾石以及用铝矾石炼铝的说法中,正确的是_。A铝矾石中含有两种类型氧化物B铝矾石与河沙含有完全
15、相同的成分C铝矾石炼铝需要消耗电能D铝矾石炼铝的过程中涉及置换反应(2)加入原料A时发生反应的离子方程式有_。(3)滤液中所含溶质有_;步骤反应的离子方程式为_。(4)若步骤中用氨气代替CO2,步骤生成沉淀的离子方程式为_。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、C【解析】将粗盐溶于水后,除去溶液中的应加入溶液,除去溶液中的应加入NaOH溶液,除去溶液中的应加入溶液。为使溶液中的离子反应完全,所加试剂均应过量。为除去过量的试剂需先加溶液,再加溶液。待沉淀完全后,过滤,再向滤液中加入稀盐酸,除去过量的NaOH和,正确的操作顺序是或或,C项符合题意。答案选C。2、
16、A【解析】A. 由于酸和碱易发生中和反应,则酸不能直接转化为碱,A符合;B. 有机物可以直接转化为无机物,例如甲烷燃烧等,B不符合;C. 金属单质可以直接转化为非金属单质,例如铁和盐酸反应生成氢气,C不符合;D. 盐可以直接转化为氧化物,例如碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,D不符合。答案选A。3、D【解析】A、质量的单位是g,1molN2的质量为28g,N2的摩尔质量为28g/mol,故A错误;B、标况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,不是气体则不一定,故B错误;C、摩尔质量的单位为g/mol,故C错误;D、n(SO2)=0.5mol,m(SO2)=nM=0.5mol64g/mol
17、=32g,故D正确。故选D。点睛:B选项为易错点,注意气体摩尔体积只适用于气体,而固体、液体不能利用气体摩尔体积计算其物质的量。气体的摩尔体积与温度和压强有关,标况下,气体摩尔体积为22.4L/mol.4、A【解析】A. CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确; B. NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误; C. NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误; D. SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解
18、质,故D错误; 答案选A。5、D【解析】A.气体的体积必须先注明是否为标准状况,条件不确定,无法计算气体体积,故A错误;B.由理想气体方程pV=nRT可知,非标准状况下,1mol任何气体的体积也可能为22.4L,故B错误;C.标准状态下,H2O是液态,无法计算1molH2O所占的体积,故C错误; D.一氧化碳和氮气的摩尔质量相同,相同质量的一氧化碳和氮气的物质的量相同,由阿伏加德罗定律可知,相同的温度与压强下,体积必然相同,故D正确;故选D。6、C【解析】设硫酸根离子为xmol,在含有Cl-为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol时,根据阳离子带的电荷总数等于阴离子的电荷总数可
19、知,2mol1+0.5mol2=1.8mol1+x2,解得x=0.6mol,则SO42-的物质的量浓度=1.2mol/L,故选C。7、A【解析】A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确;B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误;C. 用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误;D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误;答案选A。【点睛】除去KNO3固体中混杂的NaCl具体操作有:加水溶解、蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤和干燥,主要是利用NaCl在水中的溶解度随温度变化
20、不大,而KNO3在水中的溶解度随温度变化比较大,故在降温时KNO3会析出。8、C【解析】摩尔质量的单位是克/摩尔。【详解】A. 克是质量的单位之一,故A错误;B. 摩尔是物质的量的单位之一,故B错误;C. 克/摩尔摩尔质量的单位之一,故C正确;D. 摩尔/ 克与题意摩尔质量的单位不符,故D错误;故选C。9、A【解析】在原子中,核电荷数等于核外电子数;在阳离子中,核电荷数减去离子所带电荷数等于核外电子数;在阴离子中,核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。【详解】因为Xn+和Ym-具有相同的核外电子排布,所以,Xn+和Ym-具有相同的核外电子数,aXn+的核外电子数等于a-n,bYm-的核外电
21、子数为:b+m,则a=b+m+n。答案选A。10、B【解析】常用的分离操作有过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液等,结合仪器的用途来解答。漏斗在过滤时需要,分液漏斗在萃取、分液时需要,蒸馏烧瓶在蒸馏时需要。【详解】试管常用于物质的制备及性质实验,不能用于分离,故错误;漏斗可用于过滤分离,故正确;分液漏斗可用于分离互不相溶的液体,故正确;托盘天平常用于称量物质的质量,故错误;蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体,故正确;研钵常用于研磨固体,不能用于分离,故错误。故选B。【点睛】本题考查混合物分离、提纯,注重实验基础知识和基本技能的考查,把握常见的仪器及仪器的用途、混合物分离方法为解答的关键。11、A【解析】
22、化学性质与最外层电子数关系密切,最外层电子数为6的原子,化学性质与氧原子相似,以此来解答。【详解】A是S原子,最外层有6个电子,与氧原子化学性质相似,故A符合题意; B是Mg原子,最外层有2个电子,易失去电子,与氧原子化学性质不同,故不选B; C是Ne原子,最外层有8个电子,性质稳定,与氧原子化学性质不同,故不选C; D是C原子,最外层有4个电子,不易得到或失去电子,与氧原子化学性质不同,故不选D。本题选A。12、B【解析】X2+的质子数=质量数中子数=13781=56,则X2+的核外电子数=562=54。故选B。点睛:质量数=质子数+中子数;微粒的核电荷数=质子数;阳离子的核外电子数=质子数
23、所带的电荷数;阳离子的核外电子数=质子数+所带的电荷数。13、C【解析】相同条件下,等体积的气体其物质的量相等,氨气和氯化氢极易溶于水,则盛有等体积氯化氢、氨气的烧瓶分别倒立在水槽中时,水会充满整个烧瓶;二氧化氮和水反应方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,根据方程式知,水会充入烧瓶的2/3,溶液中的溶质是硝酸,其物质的量是二氧化氮的2/3。【详解】设三种气体体积为标准状况下22.4升,即物质的量为1mol。氨气完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为1mol/22.4L=1/22.4mol/L,氯化氢气体完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为为1mol/22.4L=1/22
24、.4mol/L,由化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO可知,1molNO2可生成2/3mol的硝酸,气体体积减少2/3,即进入水的体积为:22.4升2/3,二氧化氮气体溶于水后生成硝酸物质的量浓度为=1/22.4mol/L,则烧瓶内三种溶液物质的量浓度之比为;1:1:1,故选C。【点睛】本题考查了物质的量浓度的有关计算,根据C=n/V分析解答,明确溶液中的溶质是解本题的关键,注意盛放二氧化氮的烧瓶中水的体积及溶质的物质的量,为易错点。14、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,在体积相等的容器中,气体的物质的量越大,则压强越大,1g C3H6的物质的量为mol,由图象可知在温度为
25、50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8。设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,故选B。15、B【解析】有元素化合价变化的反应为氧化还原反应;置换反应中一定存在元素的化合价变化,复分解反应中没有元素的化合价变化;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂;氧化还原反应中可能是一种元素即被氧化有被还原。【详解】有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,置换反应一定为氧化还原反应,同素异形体的转化中没有化合价变化,不属于氧化还原反应,A错误;置换反应中一定存在元素的化合价变化,如Zn与酸反应生成氢气,一定为氧化还原反应,复分
26、解反应中没有元素的化合价变化,则凡是氧化还原反应,都不可能是复分解反应,B正确;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂,如氯气与NaOH溶液的反应中,NaOH为反应物,不是氧化剂也不是还原剂,C错误;氧化还原反应中,被氧化和被还原的元素可以是同一种元素,如碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,被氧化和被还原的元素都是碳元素,D错误。故选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和氧化还原反应与四种基本反应类型的关系为解答的关键。16、C【解析】A.NaOH属于易潮解物质,不能再纸片上称量,应在烧杯中称量,错误;B.容量瓶属于定容仪器,不能用于溶解,溶解过程需在烧杯中进行
27、,错误;C.因NaOH溶于水放出热量,故需要冷却至室温后转移至容量瓶中,正确;D.定容时如果加水超过了刻度线,需重新配置,错误。【点睛】对于易潮解类物质(如NaOH)在称量时需在烧杯中进行,且需要快速称量;转液前,烧杯中溶液需要保持室温,如浓硫酸、NaOH溶解放热,大部分铵盐溶于水吸热,配制这些物质的溶液时,都要恢复到室温才能转移到容量瓶中。17、B【解析】A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡
28、在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。18、D【解析】A从金属钠与水反应中很快熔化成闪亮的小球,发出嘶嘶的响声的现象,可知钠与水反应放出热量,A正确;BNa2O+H2O=2NaOH,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,故Na2O与Na2O2均能与水反应生成NaOH,B正确;C钠切开后,迅速与氧气反应,4Na+O2=2Na2O,故光亮的表面迅速变暗,是因为生成了Na2O,C正确;D由于NaHCO3+NaOH= Na2CO3+H2O,故可用适量NaOH除去Na2CO3溶液中含有的少量NaHCO3,D错
29、误;故答案为:D。19、A【解析】5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答。【详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。20、B【解析】根据计算物质的量的几个公式解答。【详解】A项:H2SO4的相对分子质量是98,摩尔质量是98g
30、/mol。A项错误;B项:S2和S8的混合物6.4 g,其中含S原子6.4 g,硫原子的物质的量为0.2mol,硫原子数为0.2NA。B项正确;C项:据n=m/M,等质量时n与M成反比。N(CO)N(CO2)=n(CO)n(CO2)=4428=117 。C项错误;D项:98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液体积不是500mL,硫酸的物质的量浓度不是2 molL1 。D项错误。本题选B。21、D【解析】A乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;
31、C乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。22、C【解析】纯碱(Na2CO3)是碳酸与氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐;食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物;NaOH是一元强碱,属于纯净物; 液态氨只含NH3分子,属于纯净物;CH3COONa是醋酸和氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐。【详解】氢氧化钙属于二元碱,故A错误;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于
32、混合物,故B错误;纯碱、CH3COONa都是酸碱完全中和的产物,属于正盐,故C正确;液态氨是纯净物,故D错误。二、非选择题(共84分)23、H+ H2O OH CH4 Cl2+H2OH+Cl+HClO 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
33、,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,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
34、 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+H2OH+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
35、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、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、
36、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)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
37、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+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
38、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。25、2Mn2O24OH=2MnO(OH)2 MnO(OH)22I4H=Mn2I23H2O 排出装置内的空气,避免空气中的O2的干扰 淀粉溶液 滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色 7.8 偏大 【解析】(1)溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2+氧化成MnO(OH)2,锰元素化合价升高2价,氧气化合价降低了4价,根据化合价升高降低总数相等配平反应的离子方程式为:2Mn2+O2+4OH-=2MnO(OH)2;在酸性条件下,再用I-将生成的MnO(OH)2还原为Mn2+,I-被氧化为碘单质,反
39、应的离子方程式为:MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O;(2)由于测定的是水样中氧气含量,必须将装置中的空气赶走,避免干扰测定结果,故答案为赶走装置内空气,避免空气中的O2的干扰;由于反应中有碘单质参与,利用碘遇到淀粉显示蓝色的特性,可以选用淀粉溶液做指示剂;用0.005 mol L -1 Na2S2O3溶液滴定至终点,碘消耗完,蓝色褪去,即滴定终点的现象是:滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色;(3)发生的反应有:2Mn2+O2+4OH-=2 MnO(OH)2、MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O、I2+2Na2S2O3=2N
40、aI+Na2S4O6,则关系式为:O22MnO(OH)22I24Na2S2O3,1000mL水样中含有的氧气的物质的量是:n(O2)=n(Na2S2O3)=0.005molL-10.0039L50=2.437510-4mol,氧气的质量为:2.437510-4mol32g/mol=7.8mg,此水样中氧(O2)的含量为7.8mgL-1;若未用Na2S2O3 标准溶液润洗滴定管,会导致标准液的浓度减小,消耗的标准液的体积增大,测定结果偏大。26、CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2 饱和的碳酸氢钠溶液 没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与炭反应生成H2和CO,H2也能还原CuO,从而干扰对
41、CO还原性的验证 检查装置气密性 E装置中黑色CuO变成红色 CO+CuOCu+CO2 D E 【解析】本题是探究CO还原性的实验设计题,利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,结合氧化铜变红色粉末和石灰水变浑浊来推测CO的还原性,但因CO2中混有的水汽也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须干燥处理。【详解】(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成二氧化碳、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2;(2)实验室用盐酸和石灰石制取二氧化碳,该反应放出的热量导致盐酸挥发,所以制取的二氧化碳中含有氯化氢气体,为除去氯化氢气体,选取的试剂
42、应能除去氯化氢气体且不和二氧化碳反应,则只能选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液;(3)实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有的水汽会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断;(4)因存在气体制备,整套实验装置需密封,故实验前,需对整套装置进行气密性检验;(5)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,可知道氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,发生反应的化学方程式为CO+CuOCu+CO2;(6)和二氧化碳的反应中,二氧化碳不可能完全转化为一氧化碳,所以从D装置出来的气体中含有二氧化碳,为防止原来二氧化碳的干扰,应先把D出来的二氧化碳除去,再将一氧化碳气体通
43、过E装置,二氧化碳是酸性氧化物,所以用碱性物质除去,所以选。27、无明显现象 能 纸条褪色 HClO 除去多余的Cl2气,防止污染环境 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O 【解析】(1)A中放的是干燥的红色纸条,B中放的是湿润的红色纸条,氯气不能使A中纸条褪色,而B中生成HClO,所以纸条褪色,则A中没有明显现象,B中褪色,因B中生成的HClO具有漂白性,故答案为 装置现象结论A无明显现象能;HClOB纸条褪色 (2)氯气有毒,不能排放在空气中,利用NaOH溶液吸收,所以C的作用为除去多余的Cl2气,防止污染环境,发生的反应为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,故答案为除去多余的Cl2气,防止污染环境;2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。点睛:注意A、B装置的对比作用及环境保护为解答的关键。要注意把握氯气没有漂白性,HClO具有漂白性。28、12.5 molL1 250 2 偏大 无影响 偏小 【解析】(1)密度为1.25gmL-1,溶质质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量浓度C=12.5mol/L;(2)配制240m