甘肃省白银市平川区中恒学校2022年化学高一上期中考试试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试

2、卷和答题卡一并交回。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、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是( )AF-BCl-CNH3DNH2、用H3PO2将溶液中的银离子还原为银单质,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物为APH3BH3PO3CPDH3PO43、在xR2+yH+O2=mR3+nH2O的离子方程式中,对系数m和R3+的判断正确的是Am4;R3+是还原剂Bmy;R3+是氧化产物Cm2;R3+是氧化剂Dmy;R3+是还原产物4、下列事实与胶体性质无关的是( )A在豆浆里加盐卤做豆腐BNa2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀C在河流入海口

3、处易形成三角洲D清晨,人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象5、判断下列概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B溶液与胶体的本质区别:能否发生丁达尔现象C酸的本质:电离时产生的阳离子是否全是HD电解质与非电解质:在溶液中或熔融状态下能否导电6、磁流体是电子材料的新秀 ,将含等物质的量的 FeSO4和Fe2(SO4)3 的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH 溶液,随后加入油酸钠溶液,即可生成黑色的、分散质粒子直径 在 5. 5 36nm的磁流体。下列说法中正确的是A所得的分散系属于悬浊液B用光束照射该分散系能产生丁达尔效应C所得的分散系中分散质为 Fe2O3D该分散系

4、为胶体,胶粒直径即为 Fe(OH)3 分子直径7、认识反应条件对化学反应的影响,对学好化学具有重要意义,下列说法中正确的是A偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终一定得到Al(OH)3沉淀B钠在敞口容器中存放或在空气中燃烧的产物都是Na2O2C向NaOH溶液中通入少量CO2或过量CO2都只生成Na2CO3D氯化铝和少量的氨水或过量的氨水反应都得到Al(OH)3沉淀8、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A2F2+2H2O4HF+O2BAgNO3+NaClAgCl+NaNO3C3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2DMgCl2(熔融)Mg+Cl29、在20 g密

5、度为d g/cm3的硝酸钙溶液里含1g Ca2,则NO离子的物质的量浓度是( )AmolL1BmolL1C2.5d molL1D1.25d molL110、厨房中的化学知识很多,下面是有关厨房中的常见操作或者常见现象,其中发生的变化不属于氧化还原反应的是()A食物长时间放置后变质腐败B燃烧液化石油气为炒菜提供热量C用活性炭除去冰箱中的异味D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹11、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合理的是A根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B非金属氧化物不一定是酸性氧化物C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、

6、二元酸等12、下列实验操作正确的是A蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B称量时,NaOH盛放在小烧杯中C用量筒量取 5.29mL 盐酸D蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热13、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol,经光照后,所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知:在该温度下,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O(未配平),则 a、b 关系不正确的是()AbaBb2aCab2aD0ba14、下列各组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A二氧化碳、BaSO4B盐酸、蔗糖CKNO3、乙醇DNaOH、氯气15、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安

7、全考虑的是( )A实验剩余的药品不能放回原试剂瓶B可燃性气体的验纯C气体实验装置在实验前进行气密性检查D滴管不能交叉使用16、已知 1L 水中溶解了 700L 氨气(STP),所得溶液密度为 0.881g/cm1下列说法正确的是()A溶液中 NH1 的物质的量浓度为 11.25mol/LB溶液中 OH的物质的量浓度为 18.02mol/LC向所得溶液中再加入 1L 水,NH1 的物质的量浓度为 9.01mol/LD取原溶液 10mL,其中 NH1 的质量分数为 14.69%17、在溶液中能大量共存的一组离子或分子是ANH4+、H+、NO3-、HCO3-BK+ 、Al3+、SO42-、NH3H2

8、OCNa+、K+、SO32-、Cl2DNa+ 、CH3COO-、CO32-、OH-18、将0.195g锌粉加入到20.0mL的0.100 molL-1MO2+溶液中,恰好完全反应,则还原产物可能是AMBM2+CM3+DMO2+19、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是( )A酸:电离出阳离子全部为H+B纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C电解质与非电解质:溶液的导电能力大小D溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应20、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Al3+和M离子的物质的量之比为2:4:1:1,则M离子可能是下列中的( )A

9、Na+BOH-CMg2+DCl-21、下列反应既是化合反应又是氧化还原反应的是ACuOH2CuH2O BNa2CO3CO2H2O=2NaHCO3C3Fe2O2Fe3O4 DNH4HSNH3H2S22、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,11.2 L氧气所含的原子数为NAB常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NAC常温常压下,48 g O3含有的氧原子数为NAD2.4 g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1 NA二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种

10、,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。24、(12分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象

11、B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0molL-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A计算;B称量;C_;D冷却;E.移液;F._;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有_mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)

12、需称量_g烧碱固体,固体应该放在_中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为_。26、(10分)我国著名的制碱专家侯德榜,在纯碱制造方面做出了重大贡献。用“侯氏制碱法”制得的纯碱中常含有氯化钠等杂质,化学兴趣小组欲对某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数进行实验探究。资料摘要:浓硫酸具有很强的吸水性。碱石灰常用

13、于吸收水蒸气和二氧化碳利用下图所示实验装置(铁架台略去)和试剂,通过测定样品和稀盐酸反应产生的CO2气体的质量,计算Na2CO3的质量分数(装置气密性良好,忽略盐酸的挥发性且每步反应或作用都是完全的)。(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的_,再接上装置C和D。(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式_。(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿。此操作的目的是_。若没有装置B,将会使测定结果_(选填“偏大”或“偏小”)。装置D的作用_。2

14、7、(12分)现有甲、乙、丙三名同学分别进行Fe(OH)3胶体的制备实验。甲同学:向1 mol/L的FeCl3溶液中加少量NaOH溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴FeCl3饱和溶液;继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_。(2)利用胶体的_性质区分Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液(3)丁同学利用所制得的Fe(OH)3胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现阴极区附近的颜色逐渐变深,这表明Fe(OH)3胶体粒子带_(填“正”或“负”)电荷。向其中加入饱和Na2SO4溶液,产生的现象

15、是_。(4)写出甲同学的离子反应方程式_28、(14分)请根据表中的信息回答下列问题元素ABCDE有关信息其原子核内只有1个质子其单质在空气中体积含量最多其原子M层有3个电子食盐中的金属元素单质在常温、常压下是黄绿色的气体 (1)D离子的结构示意图:_,B原子的电子式:_,E离子的电子式:_。(2)和B元素的氢化物所含电子数相同的分子有多种,写出任意2种:_,_。(3)A元素与E元素组成的化合物的电离方程式:_。29、(10分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其

16、相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是_(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是_。(2)分类标准代号A表示_(多项选择)a两物质都是非电解质 b两物质都是有机物c两物质都是含碳化合物 d两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:_。(4)用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: _。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、A【解析】OH-含有的质

17、子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。【详解】AF-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意;BCl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选;CNH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选;DNH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选;答案选A。2、D【解析】设氧化产物中P元素化合价为x,用H3PO2将溶液中的银离子还原为银单质,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,根据得失电子守恒有41=1(x-1),解得x=+5,D满足题意。答案选D。3、B【解析】反应xR2+yH+O2mR3+nH2O中由原子守恒可知xm,n2,y4,由电荷守恒可知,2x+43m,所以

18、m4,该反应中R元素的化合价升高,被氧化,则R3+是氧化产物,O元素的化合价降低,被还原,水是还原产物。答案选B。4、B【解析】A在豆浆里加盐卤做豆腐为胶体的聚沉,A与题意不符;BNa2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀硫酸钡,与胶体无关,B符合题意;C泥沙胶体遇到海水,海水中的盐使胶体聚沉,则在河流入海口处易形成三角洲,C与题意不符;D清晨,人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象为丁达尔效应,与胶体有关,D与题意不符;答案为B。5、C【解析】A. 仅含有一种元素的物质,可能是纯净物,也可能是混合物(如O2与O3),A错误;B. 溶液与胶体的本质区别:分散质粒子直径是否介

19、于10-910-7m之间,B错误;C. 在水溶液中,电离产生的阳离子全部为H,这是酸的本质,C正确;D. 化合物在溶液中或熔融状态下能否导电,用于区分电解质与非电解质,D错误。故选C。6、B【解析】由分散质微粒直径大小可判断该分散系为胶体,根据胶体的性质分析。【详解】根据题意,磁流体分散系分散质粒子直径在5.5-36nm,属于胶体的范畴,具备胶体的性质。A分散质粒子直径在5.536nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,故A错误;B该分散性属于胶体,胶体有丁达尔效应,当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,故B正确;C根据题意可知,分散质粒子是黑色的,而Fe2O3是红棕色的,故不是Fe2O3

20、,故C错误;D该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体为红褐色,而且胶粒是很多分子的集合体,不是一个分子,故D错误;故选B。7、D【解析】A、偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终不一定得到Al(OH)3沉淀,也可能生成氯化钠和氯化铝,A错误;B、钠遇氧气立即生成氧化钠,钠在空气中燃烧生成过氧化钠,B错误;C、碳酸钠与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠,所以向NaOH溶液中通入少量CO2生成碳酸钠,而过量的二氧化碳生成碳酸氢钠,C错误;D、氢氧化铝不溶于弱碱,所以不论氨水是否过量都只生成氢氧化铝,D正确;答案选D。【点睛】本题考查物质之间的反应,明确物质性质是解本题的关键,注意反应物相同但因为反应物的量不同

21、、反应物浓度不同或反应条件不同会导致产物不同,注意知识的总结归纳。8、C【解析】由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。9、C【解析】1g钙离子的物质的量为,所以溶液中n(NO3-)=2n(Ca2+)=0.05mol,溶液的体积为,故NO3-的物质的量浓度为,故C正确;故选C。10、C【解析】A食物长时间放置易被空气中氧气氧化而变质腐败,发生氧化还原反应;B液化石油气的燃烧属于氧化还原反应;C用活性炭除去冰箱中

22、的异味是利用了活性炭的吸附性,属于物理变化;D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹,属于铁被氧化为铁锈的过程,属于氧化还原反应;故选C。11、B【解析】A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O

23、=2NaAlO2+3H2,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。12、B【解析】A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。13、B【解析】H2 和 Cl2 发生反应:H2+Cl22HCl,反应后的气体组成可能为

24、:HCl,HCl与 H2,HCl与Cl2;HCl、Cl2与NaOH反应:HCl+NaOHNaCl+H2O,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O,由原子守恒可知n(Na)n(Cl);若a L全为H2时,耗NaOH的物质的量为0,若a L全为Cl2时,消耗NaOH量最大为2a mol,故0b2a,故a、b 关系不可能是b2a,B可选;故答案选B。14、C【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。单质、混合物既不是电解质,也不是非电解质。【详解】A. 二氧化碳不能电离是非电解质,硫酸钡熔融状态导电属于电解质,A错误。B. 盐酸是

25、氯化氢的水溶液,是混合物,盐酸既不是电解质也不是非电解质。蔗糖为非电解质。B错误。C. 硝酸钾在水溶液可以导电是电解质,乙醇不能电离属于非电解质,C正确。D. 氢氧化钠在水溶液和熔融状态都可以导电,是电解质,氯气为单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案为C。15、B【解析】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。【详解】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,不是出于实验安全考虑,故A错误

26、;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全考虑,故C错误;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;答案选B。16、D【解析】标准状况下的NH1700L溶于1L的水中,则氨气的物质的量为11.25mol,溶液质量为11.25mol17g/mol+1000g=1511.25g,溶液体积为1511.25/0.881mL1714mL1.714L,则所得氨水的物质的量浓度为18.02mol/L,所得氨水的质量分数为(11.2517/1511.25)100

27、%=14.69%,A所得氨水的物质的量浓度为(11.25/1.71)mol/L=18.02mol/L,故A错误;B氨水中的NH1H2O不能完全电离,是弱碱,故B错误;C向所得溶液中再加入 1L 水,氨水的密度变大,溶液的体积没有增大为原来的2倍,则NH1 的物质的量浓度大于 9.01mol/L,故C错误;D溶液是均一稳定的混合,10mL氨水的质量分数为14.69%,故D正确;故选D。17、D【解析】A.H与HCO3能够反应生成CO2气体,A不能大量共存;B.Al3与氨水可以发生反应Al33NH3H2O=Al(OH)33NH4,B不能大量共存;C.Cl2具有氧化性,可以将SO32氧化为SO42,

28、离子方程式为Cl2H2OSO32=SO42Cl2H,C不能大量共存;D. Na+、CH3COO-、CO32-、OH-等4种离子之间不能发生离子反应,D可以大量共存。综上所述,可以大量共存的是D,选D。18、B【解析】在氧化还原反应中一定存在得失电子守恒,设反应后M元素的化合价为x,参加反应的MO2+的物质的量为0.1mol/L0.02L=0.002mol,参加反应的锌的物质的量为0.195g65g/mol=0.003mol,故存在:(+5-x)0.002mol=0.003mol2,解得x=+2,故选B。19、A【解析】A.在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物为酸,符合题意,A正确;B.纯

29、净物仅有一种物质组成,由两种或两种以上物质组成的是混合物,故O2和O3混合在一起后,虽然仅含一种元素,但仍是混合物,与题意不符,B错误;C.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物,溶液的导电能力强的不一定是电解质,如SO3的水溶液,溶液的导电能力弱的不一定是非电解质,如氯化银的水溶液,与题意不符,C错误;D.溶液与胶体:本质区别是分散质颗粒直径的大小,与题意不符,D错误;答案为A。20、D【解析】根据题目条件和电荷守恒可知:3n(Fe3+)+3n(Al3+)=2n(SO42-)+n(M),即:32+31=24+M,M=1,M应带有1

30、个单位的负电荷,又OH-离子不能与铁离子大量共存,所以M只能为选项中的Cl-,故合理选项是D。21、C【解析】ACuOH2CuH2O为置换反应,且H、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,选项A不选;BNa2CO3CO2H2O=2NaHCO3为化合反应,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,选项B不选;C3Fe2O2Fe3O4为化合反应,Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,选项C选;DNH4HSNH3H2S为分解反应,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,选项D不选;答案选C。22、B【解析】A.常温常压下,11.2 L氧气(O2)的物质的量小于0.5 mol,则所含的原子数小于NA,故

31、A错误;B.1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01 mol,所含有的Na+离子数为0.02 NA,故B正确;C.48 gO3含有氧原子的物质的量为=3 mol,所以含有的氧原子的数目为3NA,故C错误;D.2.4 g金属镁失去电子的数目为0.1 mol2NAmol-1=0.2NA,故D错误。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32

32、-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐

33、酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为

34、CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。24、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2

35、CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为

36、CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。25、溶解 洗涤 250mL 查漏 10.0 烧杯或表面皿 DE 0.1mol/L 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏

37、水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据mcVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用

38、过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m1.0mol/L0.25L40g/mol10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,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,C不选;D定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液

39、浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0molL1100mL1000mLc,解得c0.1mol/L。【点睛】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法和技巧。26、CO2和水蒸气 2HCl+Na2CO3=2NaCl+ CO2+H2O 使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收 偏大 防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果 【解析】先打开止水夹K通入已除去CO2的空气一段时间,将装置A、B中的CO2和水蒸气全部赶出,连接C、D,在A装置中滴入稀盐酸与纯碱样品反应,用浓硫酸吸收挥发出的水

40、蒸气,U型管中的NaOH固体吸收生成的CO2,通过测量U型管增重的质量计算纯碱样品中碳酸钠的质量分数。【详解】(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的空气中的CO2和水蒸气,以防止对实验结果产生干扰,再接上装置C和D;(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式为2HCl+Na2CO3=2NaCl+ CO2+H2O;(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿,此操作的目的是使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收;若没有装置B,将会使CO2中含有

41、的水蒸气也被氢氧化钠吸收,使测定结果偏大;装置D的作用是防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果。27、丙 丁达尔效应 正 产生红褐色沉淀 Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3 【解析】(1)甲同学向1 mol/L氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液,会发生复分解反应生成红褐色沉淀,乙同学直接加热饱和FeCl3溶液,三价铁会水解生成红褐色沉淀,制备氢氧化铁胶体的方法:向25ml沸水中逐滴加入12mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。(2)丁达尔效应是胶体的特有性质,可用来鉴别胶体;(3)胶体具有电泳性质,电泳实验证明了胶体胶粒带电,通电一段时间后发现阴极区附近的

42、颜色逐渐变深,说明胶粒向负极移动;向胶体中加入可溶性的盐,胶体聚沉;(4)氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀。【详解】(1)向1 mol/L氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液,会发生复分解反应生成红褐色沉淀;直接加热饱和FeCl3溶液,三价铁会水解生成红褐色沉淀;制备氢氧化铁胶体的方法:向25ml沸水中逐滴加入12mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。正确的是丙;(2)丁达尔效应是胶体的特有性质,可用来鉴别胶体和溶液,所以利用胶体的丁达尔效应性质区分Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液;(3)胶体具有电泳性质,电泳实验证明了胶体胶粒带电,通电一段时间后发现阴极

43、区附近的颜色逐渐变深,说明胶粒向负极移动,Fe(OH)3胶体粒子带正电荷;向胶体中加入可溶性的盐,胶体聚沉,所以向Fe(OH)3胶体中加入饱和Na2SO4溶液产生的现象是产生红褐色沉淀;(4)氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,反应离子方程式是Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3。28、 CH4 H2O HCl=H+Cl- 【解析】A其原子核内只有1个质子,应为H原子;B单质在空气中体积含量最多,为N元素;C原子M层有3个电子,为Al元素;D为食盐中的金属元素,为Na元素;E单质在常温、常压下是黄绿色的气体,为Cl元素;以此解答该题。【详解】A其原子核内只有1个质子,应为

44、H原子;B单质在空气中体积含量最多,为N元素;C原子M层有3个电子,为Al元素;D为食盐中的金属元素,为Na元素;E单质在常温、常压下是黄绿色的气体,为Cl元素;(1)D为Na,对应的离子核外有2个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图为;B为N,原子的电子式为,E为Cl,离子的电子式为;答案是;;(2)N元素的氢化物为NH3,含有10个电子,所含电子数相同的分子有多种,可为CH4、H2O、HF等;答案是:CH4、H2O、HF中的任意2种; (3)A元素与E元素组成的化合物为HCl,为强电解质,电离方程式为HCl=H+Cl-;答案是: HCl=H+Cl-。29、D B a c Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl 【解析】从物质的组成和性质对物质种类进行分析,根据

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