湖南省五市十校2022-2023学年化学高一上期中调研模拟试题含解析.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、检验某未知溶液中是否含有SO42-,下列操作最合理的是()A加入稀硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液 B加入盐酸酸化的BaCl2溶液C先加盐酸酸化,再加BaCl2溶液 D先加稀硝酸酸化,再加Ba(NO3)

2、2溶液2、下图中实验操作正确的是( )A读溶液体积B稀释C过滤D蒸发3、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()H2SO3+I2+H2O2HI+H2SO42FeCl3+2HI2FeCl2+2HCl+I23FeCl2+4HNO32FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3AH2SO3IFe2+NOBIFe2+H2SO3NOCFe2+IH2SO3NODNOFe2+H2SO3I4、120 mL浓度为1 molL-1的Na2SO3溶液,恰好与100 mL浓度为0.4 molL-1的K2Cr2O7溶液完全反应,已知Na2SO3溶液可被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则还原产物中Cr元素的化

3、合价为( )A+3B+1C+4D+25、偏二甲肼(C2H8N2)是一种高能燃料,燃烧产生的巨大能量可作为航天运载火箭的推动力。下列叙述正确的是()A偏二甲肼的摩尔质量为60 gB6.021023个偏二甲肼分子的质量约为60 gC1 mol偏二甲肼的质量为60 gmol1D6 g偏二甲肼含有NA个偏二甲肼分子6、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入过量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+3ClO= N2+3Cl+2H+3H2O。下列说法中,不正确的是A氧化性ClO N2B还原性NH4+Fe3Co2O3C在反应中,当1 mol Co2O3参加反应时,6mol HCl被氧化

4、D可以推理得到Cl22 I = I22Cl13、据科技日报报道,我国造出国产核电池,该电池的燃料是钚-238。下列关于Pu的说法中正确的是APu和Pu的质子数之差为2BPu和Pu是两种不同的核素CPu的中子数与质子数之差为144DPu和Pu化学性质明显不同14、有两份质量相同的NaHCO3,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸充分反应,则它们所耗用的盐酸的质量比为( )A11B21C12D4115、已知3.011023个X气体分子的质量为32g,则X气体的摩尔质量是( )A16g B32 C64g /mol D32g /mol16、有8 g

5、 Na2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200 g质量分数为165%的盐酸恰好反应,蒸干溶液,最终得固体质量为A8 g B25 g C37 g D无法计算17、下列属于电解质的是A氯化钠 B酒精 C氯气 D铁18、下列实验方法一定错误的是A品尝药品的味道B闻药品的气味C直接观察物质的颜色、状态D借助仪器进行观察19、符合如图中阴影部分的物质是()A碳酸氢钠 B碱式碳酸铜C氯化钠 D碳酸钠20、铝具有较强的抗腐蚀性能,主要是因为()A与氧气在常温下不反应B铝性质不活泼C铝表面能形成了一层致密的氧化膜D铝耐酸耐碱21、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在pH试纸中部,观察到的现象是()ABCD22、下列物

6、质中既能导电,又属于强电解质的一组物质是( )A醋酸溶液、食盐晶体 B熔融状态的KOH、熔融状态的NaClCNaOH溶液、纯HNO3 D液氨、石灰水二、非选择题(共84分)23、(14分)下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A

7、与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。24、(12分) (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。25、(12分)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:A、分液 B、过滤 C、萃取 D、蒸馏 E、结晶 F、加热分解,下列各组物质的分离或提纯,

8、应选用上述方法的哪一种?(填字母序号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3_; (2)分离植物油和水_;(3)除去NaCl中所含的少量KNO3_; (4)除去CaO中少量CaCO3_;(5)用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成份_;(6)回收碘的CCl4溶液中的CCl4_26、(10分)为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,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)第步中,操作A是_,第步中,操作B是_。(2)第步中,写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2的主要存在形式为氯化钙)_。(3)若先用盐酸调溶液至中性,再过滤,将对实验结果

9、产生影响,其原因是_。(4)判断氯化钡已过量的方法是_。27、(12分)已知某试剂瓶上贴有标签,完成以下问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_molL1(小数点后保留一位)。(2)某同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为_g。(3)配制上述“84消毒液”时,其正确的操作顺序是(每个操作只用一次):_。A用天平称量该物质B在烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切E继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处F将容量瓶

10、盖紧,反复上下颠倒,摇匀,装入贴有标签的试剂瓶G用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡(4)某同学取10mL该“84消毒液”,稀释成2L用于消毒,稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为_molL1。(5)下列操作将导致所配溶液的浓度偏大的是_(填编号)定容时,仰视读数;天平的砝码粘有其他物质或生锈;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线。28、(14分)要准确掌握化学基本概念和研究方法。按要求回答下列问题:(1)下列是某同学对有关物质进行分类的列表:碱

11、酸盐碱性氧化物酸性氧化物第一组Na2CO3H2SO4NaHCO3CaOCO2第二组NaOHHClNaClNa2OCO每组分类均有错误,其错误的物质分别是第一组_、第二组_(填化学式)。(2)一个密闭容器中放入M、N、Q、P四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,按要求回答下列问题:物质MNQP反应前质量/g501312反应后质量/gx26330该变化的基本反应类型是_反应;物质Q在反应中可能起的作用是_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)已知反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+

12、5Cl2+8H2O用双线桥表示上述反应中电子转移的方向和数目_。浓盐酸在该反应中表现的性质是_(填序号)。A只有还原性 B还原性和酸性 C只有氧化性 D氧化性和酸性上述反应转移1mol电子时,有_克HCl被氧化?29、(10分)HNO2是一种弱酸,且不稳定,易分解生成NO和NO2;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如能把Fe2氧化成Fe3。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2。若误食亚硝酸盐(如NaNO2),则导致血红蛋白中的Fe2转化为Fe3而中毒,可以服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是_(填

13、序号)。A亚硝酸盐被还原 B维生素C是还原剂C维生素C将Fe3还原为Fe2D亚硝酸盐是还原剂(2)下列方法中,不能用来区分NaNO2和NaCl的是_(填序号)。A加入稀盐酸,观察是否有气泡产生 B加入AgNO3,观察是否有沉淀产生C在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,观察溶液颜色(I2遇淀粉呈蓝色)(3)某同学把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:_。(4)若FeSO4和O2的化学计量数比为21,试配平下列方程式:_FeSO4_K2O2_K2FeO4_K2O_K2SO4_O2(5)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的绿色水处理剂,它在水中发生反应生成氢

14、氧化铁胶体。请根据以上信息,写出高铁酸钾作为水处理剂的两点原理_。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】A. 加入稀硝酸酸化的硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故A错误;B加入氯化钡和盐酸的混合溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;C先加稀盐酸,可以排除银离子与碳酸根离子,再加入氯化钡溶液,产生的沉淀只能是硫酸钡,故C正确;D先加稀硝酸酸化,再加硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。点睛:本题考查离子的检验,为高频考点,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意微粒和物质之间的干

15、扰。2、D【解析】A、在用量筒量取液体时,读数时不能仰视或俯视,视线要与凹液面最低处保持水平,故A错误;B、浓硫酸溶于水放热,密度大于水,应该在烧杯稀释,即将浓硫酸沿着器壁慢慢注入水中并不断搅拌,不能在量筒中稀释,故B错误;C、过滤时注意一贴二低三靠,且必须用玻璃棒引流,故C错误;D、蒸发时在蒸发皿中进行并用玻璃棒搅拌,操作正确,故D正确。答案选D。【点睛】化学实验的基本操作是做好化学实验的基础,学生要在平时的练习中多操作,掌握操作要领,使操作规范。3、A【解析】H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3I-,

16、2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I-Fe2+,3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+NO,显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3I-Fe2+NO,故选:A。【点睛】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。4、A【解析】n(Na2SO3)=0.1mol/L0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L0.01L=0.0004

17、mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应,再根据氧化还原反应中得失电子相等进行计算,据此答题。【详解】n(Na2SO3)=0.1mol/L0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应。设元素Cr在还原产物中的化合价是x,根据得失电子相等,则0.0012mol(6-4)=0.0004mol2(6-x),3=(6-x),所以x=+3,所以答案A正确。故选A。5

18、、B【解析】A.偏二甲肼的摩尔质量应为60 gmol1,A中单位不对,故A错误;B.6.021023个偏二甲肼约为1 mol,其质量约为60 g,故B正确;C.质量的单位为g,1 mol偏二甲肼的质量为60 g,故C错误;D.6 g C2H8N2的物质的量为n=0.1 mol,含有C2H8N2分子应为0.1NA,故D错误。答案:B。6、B【解析】根据氧化还原反应知识,分析判断新情境中的反应。【详解】反应中,NH4+(N元素3价)失电子被氧化生成N2(N元素0价),ClO(Cl元素+1价)得电子被还原生成Cl(氯元素1价),C项正确;NH4+是还原剂,N2是氧化产物。ClO是氧化剂,Cl是还原产

19、物。故氧化性ClO N2,A项正确;还原性NH4+ Cl,B项错误;反应生成H+,即此法处理过的废水呈酸性,应中和后排放。D项正确。本题选B。【点睛】氧化还原反应概念可简记为:氧化剂得(电子)、降(化合价)、还(被还原、发生还原反应、生成还原产物);还原剂失(电子)、升(化合价)、氧(被氧化、发生氧化反应、生成氧化产物)。7、D【解析】电解质是在熔融状态或水溶液中能导电的化合物。【详解】A.蔗糖在在熔融状态或水溶液中均不能导电,是非电解,; B. KNO3溶液是混合物; C. Fe是单质; D.熔融的Na2O能导电,是电解质;D符合题意,答案为D。【点睛】电解质的概念是本题考查点,注意电解质为

20、化合物,溶液和金属单质等即使能导电,也不属于电解质。8、B【解析】在相同条件下,气体的Vm相等,根据甲烷和氨气分子中含有的H原子个数相等可知二气体分子数之比为3:4,由n= = 可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为3:4,B正确;故答案选B。9、D【解析】乙醇和水互溶,分液漏斗不能分离,应选蒸馏法,故错误;图中蒸馏装置可利用自来水制备蒸馏水,故正确;食盐溶于水,图中蒸发可分离出NaCl,故正确;氯气的密度比空气密度大,应长导管进气收集,故错误;答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验操作、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

21、验的评价性分析,是解答的易错点。10、D【解析】A浓硫酸具有吸水性,可干燥氢气,与强氧化性无关,A错误;B浓硫酸性质活泼,有强氧化性,常温下能使Fe、Al发生钝化,故可用铁铝容器存放,B错误;C浓硫酸、稀硫酸均具有氧化性,但浓硫酸中+6价的S表现强氧化性,而稀硫酸的H+表现弱氧化性,C错误;D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,浓硫酸先表现脱水性,将蔗糖碳化,然后再氧化生成的C,表现强氧化性,D正确;故选D。11、C【解析】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应

22、,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。12、D【解析】A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物。B.氧化剂的氧化性强于氧化产物。 C.每1molCo2O3参加反应,转移2mol电子。D.通过上述反应可以得出Cl2氧化性强于 I2。【详解】A. 还原剂经过氧化反应生成氧化产物,反应、中的氧化产物分别是I2、Fe3、Cl2,A错误。B. 氧化剂的氧化性强于氧化产物,根据以上反应氧化性:Co2O3Cl2Fe3,B错误。C. 反应中,1 mol Co2O3参加反应时,转移2mol电子,2mol HCl被氧化,C错误。D. 由反应可得,Cl

23、2氧化性强于Fe3,Fe3氧化性强于I2,反应Cl22 I= I22Cl 可以发生,D正确。答案为D。13、B【解析】A.Pu和Pu是同一元素的不同原子,二者的质子数相同,A错误;B.Pu和Pu是同一元素的两种不同的核素,B正确;C.Pu的质子数是94,中子数是238-94=144,则中子数与质子数之差为144-94=50,C错误;D.Pu和Pu原子的核外电子排布相同,所以化学性质基本相同,D错误;故合理选项是B。14、A【解析】第一份中发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,第二份中加热发生反应2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2,加入盐酸,发生反应Na2CO3+2H

24、Cl=2NaCl+H2O+CO2,最终都生成氯化钠,令碳酸氢钠的物质的量为1mol,根据钠元素守恒可知n(NaHCO3)=n(NaCl)=1mol,根据氯元素守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=1mol,故第一份、第二份中实际消耗的HCl的物质的量之比为1mol:1mol=1:1,盐酸的浓度相同,体积之比等于物质的量之比,故消耗盐酸的体积之比为1:1,故选A。15、D【解析】试题分析: , ,M=64g /mol,故C正确。考点:本题考查物质的量计算。16、C【解析】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HC

25、l=2NaCl+CO2+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,根据氯离子守恒有关系式:HClNaCl,据此计算即可。【详解】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g1.65%=7.1g,设生成NaCl的质量为m(NaCl),根据氯离子守恒有关系式:列比例式: ,解得m(Na

26、Cl)=3.7g。蒸干溶液最终得固体质量为3.7g,答案选C。17、A【解析】ANaCl溶于水或熔融状态可以导电,属于电解质,故A正确;B酒精在水溶液中和熔融状态下,不能电离出自由离子,不能导电,属于非电解质,故B错误;C氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,故C错误;D铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。18、A【解析】A. 很多药品具有毒性,实验时一定不能品尝药品,故A错误; B. 通过用闻气味的方法,研究物质是否有气味,故B正确; C. 观察法是学习化学的方法之一,可以直接观察物质的颜色、状态,故C正确;D. 观察法是学习化学的方法之一,观察物质的细微结构时,可以借

27、助仪器进行观察,故D正确;选A。19、D【解析】碳酸氢钠属于碳酸的酸式盐和钠盐;碱式碳酸铜属于碳酸的碱式盐和铜盐;氯化钠属于盐酸的正盐和钠盐;碳酸钠属于碳酸的正盐和钠盐。故选D。20、C【解析】通常情况下铝具有较强的抗腐蚀性能,这是因为铝在常温下与空气中的氧气发生化学反应,使铝的表面生成了一层致密的氧化铝薄膜从而阻止了内部的铝进一步氧化,故选C。21、B【解析】新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色。故答案为B。22、B【解析】A、醋酸溶液能导电是乙酸和水的混合物,其中醋酸属于弱电解质,食盐

28、晶体是电解质但不导电,故A错误;B、熔融KOH、熔融NaCl,属于强电解质能导电,故B正确;C、NaOH溶液是混合物,不是电解质,纯硝酸不导电,故C错误;D、液氨不导电,石灰水是混合物,都不是电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题考查了电解质和非电解质的判断,注意电解质不一定导电,导电的不一定是电解质。本题的易错点为D,要注意液氨属于非电解质,一水合氨属于弱电解质。二、非选择题(共84分)23、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)

29、3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe

30、(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。24、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HC

31、O3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-

32、,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分

33、层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。25、B A E F C D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,则选择过滤法分离,答案为B;(2)植物油与水分层,则选择分液法分离,答案为A;(3)二者溶解度受温度影响不同,则选择结晶法分离,答案为E;(4)碳酸钙高温分解生成CaO,则选择高温分解法分离,答案为F;(5)有效成分为有机物,易溶于酒精,则该分离方法为萃取,答案为C;(6)二者互溶,但沸点不同,则选择蒸馏法分离出四氯化碳,答案为D。【点睛】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、性质

34、差异及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意分离方法的选择,题目难度不大。26、溶解 过滤 CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO32NaClBaCO3 和中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解,杂质无法除去 在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量 【解析】为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,首先溶于水,利用氯化钡除去硫酸根离子,利用氢氧化钠除去镁离子,利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,据此分析解答。【详解】(1)粗盐提纯须先加水溶解

35、,再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42、Mg2+、Ca2+,过滤后,加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3,最后蒸发、结晶得到精盐,操作A为溶解,操作B为过滤;(2)Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2以及过量的Ba2,因此反应的化学方程式为CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO3BaCO32NaCl;(3)若先用盐酸调pH再过滤,将使和中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去,影响精盐的纯度;(4)BaCl2过量时,溶液中不存在SO42,故判断氯化钡已过量的方法是在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无

36、沉淀生成,表明氯化钡已过量。27、6.0 111.8 ABCGEDF 0.03 【解析】(1)已知该消毒液的质量分数为37.25%,密度为1.2g/cm3,溶质为NaClO,所以物质的量浓度为=6.0mol/L;(2)250mL该溶液的质量为250mL1.2g/cm3=300g,则NaClO的质量为300g37.25%=111.75g,但托盘天平的精确度为0.1g,所以需称量NaClO固体的质量为111.8g;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的操作顺序为:ABCGEDF;(4)稀释过程中溶质的物质的量不变,设稀释后的浓度为

37、c,则0.01L6.0mol/L=2Lc,解得c=0.03mol/L;(5)定容时仰视读数会使加入的蒸馏水偏多,溶液体积偏大,浓度偏小,故不选;天平的砝码粘有其他物质或生锈会使称得的溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线属于正常现象,浓度不变,故不选;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净会使溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线,则加水过多,溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故不选;综上所述选。【点睛】若已知某溶液的密度和溶质质量分数w,则该溶液的物质的量浓度为。28、Na2CO

38、3 CO 分解 催化作用 2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O B 36.5 【解析】(1)利用酸碱盐及氧化物的概念判断;(2)根据质量守恒,x+26+3+30=50+1+3+12,x=7,根据表中数据,Q的质量未变,为催化剂或未参与反应;N、P的质量增大,为生成物,则M的质量必然减少;(3)溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全;(4)利用化合价升降判断得失电子数目及进行计算。【详解】(1)第一组中碳酸钠属于盐,不属于碱;第二组中CO不属于酸性氧化物;(2)根据分析,M为反应物,N、P为生成物,反应类型为分解反应;物质Q若参与反应则为催化剂,起催化

39、作用;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全,离子方程式为2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O;(4)反应时,Cl的化合价升高,失2e-5,Mn的化合价降低得5e-2,双线桥法表示为;浓盐酸在反应时,Cl的化合价部分升高,部分未变,则既表现还原性,又表现酸性,答案为B。反应转移1mol电子时,则有1molHCl被氧化,则m(HCl)=1mol36.5g/mol=36.5g。29、D B NO2Cl2H2O=NO32H2Cl2 6 2 2 2 1强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质【解析】.根据题

40、意可知,血红蛋白中的Fe2转化为Fe3,Fe2作还原剂,则亚硝酸盐作氧化剂,服用维生素C可解毒,说明维生素C具有还原性。A根据上述分析可知,亚硝酸盐作氧化剂,在反应中被还原,故A正确;B根据上述分析可知,维生素C是还原剂,故B正确;C维生素C因具有还原性,可以将Fe3还原为Fe2,故C正确;D根据上述分析可知,亚硝酸盐是氧化剂,故D错误;因此答案选D;A因HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaNO2会与稀盐酸反应生成HNO2,分解得到NO和NO2,可以看到有气泡产生,而NaCl与稀盐酸不反应,因此A正确;B根据题目信息可知,加入AgNO3,NaNO2和NaCl都会生成沉淀,

41、现象相同,故B错误;C因在酸性条件下HNO2是一种氧化剂,则在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,NO2能将I氧化生成单质碘,遇淀粉呈蓝色,而NaCl与KI-淀粉溶液不反应,故C正确;D. 根据题意可知,HNO2是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,则加入KMnO4溶液,会与NaNO2发生氧化还原反应使KMnO4溶液褪色,而NaCl与KMnO4溶液不反应,故D正确;答案选B;把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,则氯元素化合价从0价降低到1价作氧化剂,氮元素化合价从+3价升高到+5价作还原剂,结合得失电子守恒和原子守恒,反应的离子方程式为:NO2Cl2H2O=NO32H2Cl,故答案为NO2Cl2H2O=NO32H2Cl;在FeSO4K2O2K2FeO4K2OK2SO4O2反应中,FeSO4中的铁元素化合价从+2价升高到+

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