重庆市万州三中2022-2023学年化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列离子方程式书写正确的是A碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液:+OH-=+H2OB氯化铁溶液中通入硫化氢气体:2Fe3+S2-=2Fe2+S

2、C次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫:Ca2+2ClO-+H2O+SO2=CaSO3+2HClOD氯化亚铁溶液中加入硝酸:3Fe2+4H+=3Fe3+2H2O+NO2、胶体区别于其它分散系的本质特征为A分散质直径介于1100 nmB丁达尔效应C电泳现象D能发生聚沉3、在给定的四种溶液中,加入以下各种离子,各离子能在原溶液中共存的是()A所含溶质为NaHSO4的溶液:加入K+、CO32-、NO3-、Na+B滴加酚酞变红的溶液:加入SO42-、Cu2+、K+、Cl -C常温下,加入铁粉能生成H2的溶液:加入Na+、Ca2+、Cl -、HCO3 -D含有大量SO42-的溶液:加入K+、Cu2+、Cl-、

3、NO3-4、某同学按如下实验流程提取海带中的碘,下列有关说法不正确的是()A第步所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗B第步的H2O2的作用是氧化剂C第步分液操作取下层紫红色溶液D第步的溶液中加入淀粉均会变蓝5、常温下,相同物质的量浓度的下列溶液,导电能力最强的是 ( )A盐酸 B氨水 C醋酸 D碳酸钠6、下列关于物质的量浓度表述正确的是()A0.3 molL-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9 molB50mL 1molL1的KCl溶液和100mL 0.25 molL1MgCl2溶液中,Cl物质的量浓度相等C将10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1

4、 molL1的H2SO4,可向其中加入100 mL水D20时,0.023 molL-1的氢氧化钙饱和溶液100mL加入5g生石灰,冷却到 20时,其体积小于 100mL,它的物质的量浓度仍为0.023 molL-17、下列现象说明SO2具有氧化性的是()ASO2通入品红溶液中使之褪色。BSO2通入酸性 KMnO4溶液中使之褪色。CSO2通入溴水中使之褪色。DSO2通入饱和 H2S 溶液中析出浅黄色沉淀。8、8g NaOH固体溶于水配成1000 mL溶液,取出其中的10 mL,该10 mL NaOH溶液的物质的量浓度为 ( )A1 molL-1 B0.5 molL-1 C0.25 molL-1

5、D0.2 molL-19、下列说法正确的是A摩尔是一种国际基本物理量B氧气的摩尔质量为32 gCH2的气体摩尔体积约为22.4 LD1 mol H2O约含有6.021023个水分子10、胶体与溶液的本质差异在于( )A是否稳定 B粒子直径大小 C是否透明 D是否有颜色11、胶体区别于其他分散系的本质特征是A外观均一、透明B能发生丁达尔现象C具有介稳性D分散质粒子直径大小12、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( )A实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2B实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2C实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2D实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO21

6、3、下列有关胶体的叙述中不正确的是A“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关B在溶有1mol Fe(OH)3的胶体中,含有NA个Fe(OH)3胶粒C实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液D分散质粒子大小介于1 nm100 nm之间的分散系称为胶体14、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、Na+、Fe3+、SO42B含有SO42-的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NO3C含有Cl的溶液中: SO42、NO3、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+,HCO3、Na+,SO4215、RO4n-离子在一定条件下可以把CI-离子氧化为ClO-,若RO4n-离子变

7、为RO32-离子,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,则RO4n-中R元素的化合价为 ( )A+4 B+5 C+6 D+716、对于反应3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是ACl2是氧化剂,NaOH是还原剂B每生成1mol的NaClO3转移6mol的电子CCl2既是氧化剂又是还原剂D被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为5117、下列反应的离子方程式能用“H+OH-=H2O”来表示的是AHCl+NaOH=NaCl+H2OBH2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2OCCH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2OD2HC

8、l+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O18、设一个12C原子的质量为a g,一个R原子的质量为b g,阿伏加德罗常数为NA mol-1。则R的相对原子质量可以表示为ABCbNADaNA19、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺序,将它们分离的是AKCl和AgNO3BNa2SO4和BaSO4CKNO3和NH4ClDC粉和CuO20、以下说法正确的是 ( )A物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应B在氧化还原反应中,失去电子的元素化合价降低C物质中某元素失去电子,则此物质是氧化剂D还原剂中至少有一种元素被氧化21、下列物质间的转化能一步实现的是ANa2CO3NaOHBCaCO3Ca(OH

9、)2CNaNO3NaClDFeSO4CuSO422、下列物质属于强电解质是ABaSO4 B盐酸 CCl2 DCO2二、非选择题(共84分)23、(14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_。24、(12分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3

10、、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。25、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/gcm-30.883.101.50(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:2Fe+3Br2=2FeBr3_。(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为_,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶

11、中出现白雾,这是因为_形成的。(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:操作、中有机层在_(填仪器名称)中处于_层。操作中NaOH溶液的作用是_。向有机层3加入氯化钙的目的是_。经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是_(填选项)。a重结晶 b过滤 c蒸馏 d萃取(4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由_口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为_(填选项)。a苯 b液溴26、(10分)某校科学兴趣小组探究二氧化碳与过氧化钠反应是否有氧气生成,设计了如图的实验装置。B中盛有饱和碳酸氢钠溶液吸收挥发出的HCI,E为收集氧气装置。(1)C中盛有_,作用是_。(2)写出装置D中

12、发生反应的化学方程式_。(3)指出装置E的错误:_。27、(12分)有下列化学仪器:托盘天平;玻璃棒;药匙;烧杯;量筒;容量瓶;胶头滴管。(1)现需要配制500 mL 1 mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸_mL。(2)从上述仪器中,按实验使用的先后顺序,其编号排列是_。(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_。(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_;摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_;容量瓶中原有少量蒸馏水,_;定容时观察液面俯视,_;未将洗涤液注入容量瓶中,_。28

13、、(14分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类(1)图中所示的物质分类方法的名称是_。(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表中后面。物质类别酸碱盐氧化物氢化物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO2Na2ONH3H2O2 (3)写出转化为的化学方程式:_。(4)实验室制备常用_和_反应,检验该气体的方法是_。29、(10分)HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;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

14、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解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和NaCI的是_。(填序号)A加入盐酸,观察是否有气泡产生B加入AgN03观察是否有沉淀生成C分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:_Fe2+_S2O32-+_H2O2+_OH-=_Fe2O3+_S

15、2O62-+_H2O下列关于该反应的说法正确的是_。A该反应中S2O32-表现了氧化性B已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)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、D【解析】A碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液,会生成CaCO3,离子方程式为:Ca2+2+2OH-=CaCO3+ 2H2O+,A错误;B氯化铁溶液中通入硫化氢气体,H2S不能拆,离子方程式为:H2S+2Fe3+=2Fe2+S+2H+,B错误;C次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫,会发生氧化

16、还原反应,离子方程式为:3ClO-+Ca2+2H2O+SO2=Cl-+CaSO4+2HClO,C错误;D氯化亚铁溶液中加入硝酸,发生氧化还原反应,离子方程式为:3Fe2+4H+=3Fe3+2H2O+NO,D正确;故选D。2、A【解析】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的分散质粒子直径小于1nm,浊液的分散质粒子直径大于100nm,本题选A。【点睛】胶体分散系与其它分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小不同。3、D【解析】A. 所含溶质为NaHSO4的溶液中含有H+,H+与CO32-反应生成二氧化碳和水而不能共存,故A错误;B. 滴加酚酞变红的溶液呈碱性,OH

17、-与Cu2+反应生成氢氧化铜沉淀而不能共存,故B错误;C. 常温下,加入铁粉能生成H2的溶液中含有H+,H+与HCO3 反应生成二氧化碳和水而不能共存,故C错误;D. SO42-与K+、Cu2+、Cl-、NO3-均不反应,所以可以大量共存,故D正确;故选D。4、D【解析】海带灼烧加入蒸馏水溶解过滤除去不溶性杂质,加入稀硫酸酸化加入过氧化氢把碘离子氧化为碘单质,加入四氯化碳萃取分液得到碘单质的四氯化碳溶液,蒸馏得到碘单质。【详解】A、第步是过滤操作,所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗,故不选A; B、第步的离子反应方程式:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,H2O2的作用是氧化剂,故

18、不选B; C、第步为萃取分液分,碘易溶于CCl4,CCl4密度大于水,下层呈紫红色,故不选C; D、第步的溶液不含碘单质,加入淀粉不会变蓝,故选D。5、D【解析】试题分析:溶液的导电性强弱取决于溶液中离子浓度的大小,离子浓度越大,导电性越强;相同物质的量浓度的溶液中氨水、醋酸是弱电解质,盐酸、碳酸钠是强电解质,盐酸、碳酸钠溶液的导电能力强于氨水、醋酸溶液,盐酸、碳酸钠溶液相比,碳酸钠溶液中钠离子浓度是盐酸溶液中氢离子浓度的二倍,氯离子和硫酸根离子浓度相同,所以硫酸钠溶液的导电能力比硝酸溶液强,选D。考点:考查溶液导电能力的强弱判断。6、D【解析】A项、硫酸钠溶液物质的量浓度已知,但溶液体积未知

19、,不能计算离子物质的量,故A错误;B项、1molL-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,0.25molL-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为0.5mol/L,Cl-的物质的量浓度不相等,故B错误;C项、10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1mol/L的H2SO4,所得稀硫酸的体积为100mL,所加水的体积不是100mL,故C错误;D项、氧化钙能与水反应生成氢氧化钙,消耗了饱和溶液中的溶剂,使部分氢氧化钙析出,溶液温度恢复到20时,仍为氢氧化钙的饱和溶液,溶液体积减小,同温下同种溶质在同种溶剂中的饱和溶液的浓度不变,故D正确。故选D。7、D【解析】A、二氧化硫具

20、有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。8、D【解析】8g NaOH固体为0.2mol,溶于水配成1L溶液,此时的浓度为0.2 mol?L-1,在此溶液中取出10ml溶液,浓度不变,仍为0.2 mol?L-1,故选D9、D【解析】A.摩尔是物质的量的单位,故A错误;B.摩尔质量的单位为g/mol,氧气的摩尔质量为32g/mol,故B错误;C.气体摩尔体积必须指明条件,在标况下,H2的气体摩尔体积约为22.4L/mol,故

21、C错误;D.1mol任何粒子的粒子数叫做阿伏加德罗常数,符号为NA,通常使用6.021023这个近似值, 1mol H2O约含有6.021023个水分子故D正确.答案:D。【点睛】摩尔是物质的量的单位,可用mol表示; 气体摩尔体积必须指明条件,单位为L/mol。10、B【解析】分散系的本质区别是分散质粒子的直径大小,分散系的颜色、稳定性、是否透明是分散系的性质区别。【详解】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故选B。1

22、1、D【解析】【详解】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选D。【点睛】本题考查胶体的本质特质。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。丁达尔现象是胶体的性质,可以用于鉴别胶体和溶液,不是胶体的特征。12、D【解析】可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。【详解】A制取氢气的原理为:MgH2SO4=MgSO4H2,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应;B制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2O2,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应;C制取氧气的原理为:

23、2H2O22H2OO2,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化还原反应;D制取二氧化碳的原理为:CaCO32HCl=CaCl2CO22HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应;答案选D。13、B【解析】A.雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,“雨后彩虹”是胶体的丁达尔效应,故A正确;B.Fe(OH)3胶粒是多个Fe(OH)3的集合体,在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3的胶粒,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,故C正确;D.直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm

24、的为浊液,故D正确;答案为B。14、C【解析】含有Fe3+的溶液呈棕黄色;SO42-与Ba2+反应生成BaSO4沉淀;Cl、 SO42、NO3、Cu2+、K+不反应;使石蕊变红的溶液呈酸性,HCO3与H+反应放出二氧化碳;【详解】无色溶液中不能含有Fe3+,故A错误;SO42-与Ba2+反应生成BaSO4沉淀,含有SO42-的溶液中不能含有Ba2+,故B错误;Cl、 SO42、NO3、Cu2+、K+不反应,所以能大量共存,故选C;使石蕊变红的溶液呈酸性,HCO3与H+反应放出二氧化碳,所以使石蕊变红的溶液中不能含有HCO3,故D错误;15、C【解析】根据题意可知Cl-离子氧化为ClO-,失电子

25、2e-,发生氧化反应,做还原剂;设R元素的化合价为+x价,则 RO4n-RO32-,得电子(x-4)e-,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,所以根据电子得失守恒规律:12=(x-4)1,x=6,则RO4n-中R元素的化合价为+6, C正确;综上所述,本题选C。16、C【解析】在该反应中,Cl2中的氯元素化合价升高,被氧化,生成NaClO3,Cl2是还原剂,NaClO3是氧化产物;Cl2中的氯元素化合价降低,被还原,生成NaCl,Cl2是氧化剂,NaCl是还原产物【详解】A、Cl2既是氧化剂又是还原剂,A错误,C正确;B、生成1mol的NaClO3转移5mol的电子,B错误;D

26、、 被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为15,D错误。故答案C。17、A【解析】A.反应生成氯化钠和水,离子方程式为H+OH-=H2O,A正确;B.硫酸钡不溶于水,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,B错误;C.醋酸为弱电解质,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,C错误;D.氢氧化铜不溶于水,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,D错误;答案选A。18、C【解析】A. Ar(R)=,A错误;B. 结合选项A,B错误;C. M(R)=b gNA mol-1=bNA gmol-1,Ar(R)=bNA,C正确;D. 结合选项C,D错误;答案选C。19、B【解析】按照“溶

27、解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。【详解】A、KCl和AgNO3均能溶于水,且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,达不到将它们分离的目的,A错误; B、BaSO4不溶于水,Na2SO4溶于水,可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离,B正确;C、KNO3和NH4Cl均能溶于水,无法采用上述方法分离, C错误; D. C粉和CuO均不溶于水,不能够采用上述方法分离,D错误;综上所述,本题选B。20、D【解析】试题分析:A化学反应3O2=2O3,该反应没有元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,A项错误;B电子带负电,在氧

28、化还原反应中,失去电子的元素化合价升高,B项错误;C物质中某元素失去电子,则此物质是还原剂,C项错误;D还原剂中必定有一种元素被氧化,D项正确;答案选D。考点:考查氧化还原反应。21、A【解析】A.碳酸钠可以与氢氧化钙反应生成氢氧化钠和碳酸钙,能一步实现,故A正确;B.CaCO3是盐,盐只能与碱反应生成Ca(OH)2,CaCO3不溶于水,所以不能与碱溶液反应,因此CaCO3不能一步得到Ca(OH)2,故B错误;C.NaNO3因不能与其它任何物质反应生成沉淀、气体和水,所以NaNO3不能通过一步反应制得NaCl,故C错误;D.铜的金属活动性比铁弱,FeSO4不能通过一步反应制得硫酸铜,故D错误。

29、故选A。【点睛】一步反应实现是指原物质只发生一个反应即可转化为目标物质,根据物质的性质及变化规律,分析变化能否只通过一个反应实现。22、A【解析】电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括强酸、强碱和活泼金属氧化物以及大部分盐;弱电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐,强电解质和弱电解质都是化合物,据此判断。【详解】ABaSO4在熔融状态下能完全电离,是强电解质,故A正确;B盐酸是混合物,它既不是电解质也不是非电解质,故B错误;CCl2是单质,它既不是电解质也不是非电解质,故C错误; DCO2和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子

30、,所以二氧化碳的水溶液导电,但电离出离子的物质是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误; 答案选A。【点睛】本题考查了强弱电解质的判断,明确:电解质的强弱是以电离程度判断的,不是以导电能力大小以及溶解性判断的。二、非选择题(共84分)23、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-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

31、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-,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

32、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。24、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg

33、(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液

34、中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。25、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b【解析】(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。(2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结

35、合呈白雾。故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴苯。操作、均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗;下。根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。向

36、有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。有机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。故选c。(4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。26、浓硫酸 干燥CO2 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 集气瓶中导管应该左短右长 【解析】A装置中大理石与盐酸反应制取CO2;B装置中饱和碳酸氢钠溶液用于除去二氧化碳中混有的HCl气体;由于过氧化钠与水蒸气反应生成氧气,所以通入D装置中的CO2必须是干燥的,则C中盛放浓硫酸,用于干燥CO2;装置D中

37、实现过氧化钠与二氧化碳的反应;E为排水法收集氧气;据此分析作答;【详解】(1)A装置中由大理石与盐酸反应制得的二氧化碳中混有HCl和H2O(g),B装置中盛放饱和碳酸氢钠溶液,用于除去二氧化碳中混有的HCl,水蒸气也能与过氧化钠反应生成O2,为防止水蒸气与Na2O2反应产生的O2对反应的干扰,C装置中盛放浓硫酸,用于干燥二氧化碳; (2)装置D中过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2; (3)根据装置图,E装置采用排水法收集氧气,为了将E装置中的水排入F中,E装置中集气瓶的导管应左短右长。27、27.2 往容量瓶内加适量水,塞好瓶

38、塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用 偏高 偏低 不变 偏高 偏低 【解析】(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)浓硫酸的浓度c=18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/LV=1mol/L0.5L

39、,V=0.0136L=27.2mL;(2)配制500ml1mol/LH2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:;(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用;(4)未经冷却将溶液注入容量瓶中,定容冷却后,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;摇匀后发现液面低于刻度线再加水,溶液的体积偏大,则溶液浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,不改变溶液的体积和溶质的量,则溶液浓度不变;定容时观察液面俯视

40、,溶液的体积偏小,则溶液浓度偏高;未将洗涤液注入容量瓶中,容量瓶溶质偏低,则溶液浓度偏低。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,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。28、树状分类法 H2SO4 NaOH K2SO4 CO2+2NaOHNa2CO3+H2O CaCO3 稀盐酸 通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2 【解析】(1)树

41、状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树分出枝丫;(2)酸电离出的阳离子全部是氢离子的化合物;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子;(3)CO2与NaOH反应转化为Na2CO3;(4)实验室制备二氧化碳常用 CaCO3和稀盐酸反应,检验该气体的方法是 通入澄清石灰水看是否变浑浊。【详解】(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树,有叶、枝、杆、根,图示方法就是树状图,则为树状分类法;(2)酸就是在水溶液中电离出的阳离子全部为氢离子的化合物,如H2SO4;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子,如NaO

42、H;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子,如K2SO4,故答案为:H2SO4;NaOH;K2SO4;(3)CO2与NaOH反应转化为Na2CO3;其化学方程式为:CO2+2NaOHNa2CO3+H2O;(4)实验室制备二氧化碳常用 CaCO3和稀盐酸反应,检验该气体的方法是 通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2。29、还原(性) B 2 1 4 4 1 1 6 C 【解析】(1)NaNO2的加入能够导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,说明NaNO2具有强的氧化性,把Fe2+氧化为Fe3+,用维生素C解毒,就是把Fe3+还原为Fe2+,所以需加入还原剂维生素C,它具有

43、还原性;综上所述,本题答案是:还原(性)。 (2)A项,HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaN02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,故不选A项;B项,根据题目信息,加入AgN03分别和NaCl生成AgCl沉淀和AgN02沉淀,现象相同,故选B项;C项,NaCl溶液没有氧化性,而酸性条件下,N02-具有强氧化性,能够把亚铁离子氧化为铁离子,溶液颜色变为黄色,现象不同,可以鉴别,故不选C 项;综上所述,本题选B。(3)反应中S2O32-S2O62-,S元素化合价由+2价升高为+5价,则1个S2O32-化合价共升高6价, 2Fe2+Fe2O3,Fe元素价由+2价升高为+3价,2个Fe2+共升高2价;两种反应物化合价共升高6+2=8价;而H2O2H2O,O元素由-1价降低到-2价,共降低2价;根据化合价升降总数相等规律,最小公倍数为8,所以H2O2前面填系数4,S2O32-前面系数为1,Fe2+前面系数为2,结合原子守恒配平后方程式为:2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S

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