2022年安徽省安庆市第二中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.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、现有以下物质:NaCl溶液 CH3COOH NH3 BaSO4 蔗糖 H2O,其中属于电解质的是( )ABCD2、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是ABC

2、D3、在下列条件下,一定能大量共存的离子组是( )A无色透明的水溶液中:K+、Mg2+、I、MnO4B在强碱溶液中:Na+、K+、CO32、NO3C有SO42存在的溶液中:Na+、Mg2+、Ca2+、H+D在强酸溶液中:NH4+、HCO3-、SO42、Cl4、下列有关物理量相应的单位表达错误的是A阿伏加德罗常数:B摩尔质量:mol/gC溶解度::D密度:5、有一未完成的离子方程式为5X6H+3X23H2O,据此判断,元素在 中的化合价为A+1 B+3 C+5 D+76、下表中关于物质分类的正确组合是( )类别组合酸性氧化物碱性氧化物酸碱盐ACOCuOH2SO4NH3H2ONa2SBCO2Na2

3、OHClNaOHNaClCSO2Na2O2CH3COOHKOHCaF2DNO2CaOHNO3Cu(OH)2CO3CaCO3AABBCCDD7、将标准状况下aLNH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为bmol/L,则该氨水的密度为Ag/cm3Bg/cm3C g/cm3Dg/cm38、下列电解质在水中的电离方程式书写正确的是()AKHSO4=K+H+SO42- BNaHCO3=Na+H+CO32-CMg(NO3)2=Mg2+(NO3)22- DKClO3=K+Cl5+3O29、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是 ( )A质量为44gB含有4mol氧原子C分子数为6.021023D共含有3

4、mol原子10、下列给定条件下的离子反应方程式书写正确的是A浓盐酸与铁片反应:2Fe + 6H+ 2Fe3+ + 3H2B稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应:H+ SO42- + Ba2+ + OH BaSO4+ H2OC小苏打与NaOH溶液混合:HCO3 + OH CO32- + H2OD氧化铜粉末溶于浓盐酸:2H+ + O2- H2O11、已知MnO、NO等在酸性条件下具有强氧化性,而S2、I、Fe2等具有较强的还原性。下列水溶液中的各组离子因为发生氧化还原反应而不能大量共存的是( )ANa、Ba2、Cl、SO42 BMnO4-、K、I、HCCa2、HCO3、Cl、K DH、Cl、Na、CO3

5、212、某溶液中只含有K、Fe3、NO3-,已知K、Fe3的个数分别为3a和a,则溶液中K与NO3-的个数比为A12 B14C34 D3213、对下列三种溶液的比较中,正确的是()300mL0.5mol/L 的 NaCl;200mL0.4mol/L 的 MgCl2;100mL0.3mol/L 的 AlCl3ACl离子物质的量浓度由大到小的顺序是B稀释到 1000mL 后,Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是C与 AgNO3 反应,当产生沉淀 1.435g 时,消耗上述溶液的体积比为 9:8:5D与足量的 AgNO3 反应,产生沉淀的质量比为 15:16:914、互为同位素的微粒是AH2 与 D

6、2B氧气与臭氧C35Cl 与 37ClDCO 与 CO215、标准状况下V L的HCl气体溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g/mL),所得溶液的密度为 g/mL,质量分数为,物质的量浓度为c mol/L,则下列关系中不正确的是( )AcBCD16、下列实验操作或装置错误的是 A蒸馏B过滤C萃取D转移溶液17、下列有关物理量相应的单位表达错误的是( )A摩尔质量g/molB气体摩尔体积L/molC溶解度g/100gD密度g/cm318、下列仪器常用于物质分离的是ABCD19、在只含有Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子的某溶液中(不考虑水的电离),已知Mg2+、Al3+、Cl-的个

7、数比为2:1:1 , 则该溶液中Al3+与SO42-离子的个数比为A2:3B1:2C1:3D3:220、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl 3种固体原料的物质的量之比为1:4:8。若配制该营养液,取428gNH4Cl,则需要KCl和K2SO4的质量分别为( )A53.5g和214gB74.5g和348gC74.5g和696gD149g和696g21、下列说法正确的是( )A氧化反应一定有氧气的参与B得到电子,发生了还原反应C置换反应不一定是氧化还原反应D所含元素化合价升高的物质被还原22、在加入石蕊试液呈蓝色的溶液中,下列能够大量共存的离子组是AH+、SO42-、CO32

8、-、Na+BAg+、K+、Ca2+、NO3CK+、Ba2+、Cl、NO3DMg2+、K+、HCO3、Cl二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。24、(12分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方

9、程式:_25、(12分)实验室用密度为1.25gmL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL 0.1molL1的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240mL0.1molL-1的盐酸应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL_(3)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),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容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹液

10、面恰好与刻度线相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验中遇到下列情况,对配制盐酸的物质的量浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“不变”)用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_;容量瓶中原有少量蒸馏水_;定容时俯视观察液面_。(5)若实验过程中出现如下情况如何处理?定容时加蒸馏水时超过了刻度_;向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出_;定容摇匀后发现液面下降_。26、(10分)现有一不纯的小苏打样品(含杂质NaCl、Na2CO310H2O),为测定NaHCO3的质量分数,设计如图所示的实验装置(夹持仪器未画出)。实验步骤如下:按图组装好实验装置并检查气密性。称取一定质量的样品,并将其

11、放入硬质玻璃管中;称量装浓硫酸的洗气瓶C的质量和装碱石灰的U形管D的质量。打开活塞K1、K2,关闭K3,缓缓鼓入空气数分钟。关闭活塞K1、K2,打开K3,点燃酒精灯加热至不再产生气体。打开活塞K1,缓缓鼓入空气数分钟,然后拆下装置,再次称量洗气瓶C和U形管D的质量。资料i浓硫酸常用于吸收水蒸气。ii碱石灰是固体氢氧化钠和氧化钙的混合物。iiiNa2CO310H2O Na2CO310H2O。回答下列问题:(1)仪器E的名称是_,其中盛放的药品是_;若无该装置,则会导致测得的NaHCO3的质量分数_(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(2)步骤的目的是_。(3)装置B中除反应Na2CO310H2O

12、Na2CO310H2O外,还发生反应的化学方程式为_。(4)若实验中称取样品的质量为 50.0 g,反应后C、D装置增加的质量分别为12.6 g、8.8 g,则混合物中NaHCO3的质量分数为_%(计算结果精确到0.1);若将等质量的该样品与足量稀硫酸混合,可得CO2标准状况下的体积为_L(计算结果精确到0.01)。27、(12分)实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相

13、切。28、(14分)煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(molL1)5.51038.5104y2.01043.4103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。29、(10分)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、C

14、a2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2)的离子方程式_。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、B【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。NaCl溶液是混合物,不是电解质;CH3COOH溶于水可导电,是电解质;NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质

15、;BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质; 蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。2、B【解析】根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol3+1mol1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol

16、1=5mol7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1moln,解得n=2,答案选B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。3、B【解析】A. MnO4能使溶液显紫色,不能在无色透明的水溶液中存在,故错误;B. 在强碱溶液中:Na+、K+、CO32、NO3四种离子不反应,故正确;C. Ca2+和SO42反应生成硫酸钙沉淀,故错误;D. 在强酸溶液中,碳酸氢根离子与酸反应,不能共存,故错误。故选B。4、B【解析】.A. 由于阿伏加德罗常数是有单位的,且单位为,故A正确;B 摩尔质量表达式为:M=,单位是g/mol,故

17、B错误;C. 溶解度即是在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,所以单位是g,故C正确;D. 密度表达式为=,密度的单位为,故D正确;答案选B。5、C【解析】根据离子方程式遵循电荷守恒,和氧化还原反应遵循得失电子守恒以及质量守恒定律分析。【详解】根据离子方程式左右电荷相等,则未知物应含有1个负电荷,根据方程式遵循质量守恒定律可知,如生成3molX2,则需要XO31mol,即未知物为1mol,因此X的化合价为+5价。答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的书写和推断,注意从守恒的角度解答,解答本题的关键是正确推断未知物的物质的量和所带电荷数。6、B【解析】试题分析:A、

18、CO是不成盐氧化物,CuO是碱性氧化物,H2SO4是酸,NH3H2O是碱,Na2S是盐,故A错误;B、CO2能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,Na2O和酸反应生成盐和水属于碱性氧化物,HCl属于酸,NaOH属于碱,故B正确;C、Na2O2与酸反应除了生成盐和水,还生成氧气,不是碱性氧化物,故C错误;D、NO2与碱反应除了生成盐和水,还生成NO,不是酸性氧化物;Cu(OH)2CO3是盐不是碱,故D错误;故选B。【考点定位】考查物质的分类【名师点晴】本题考查了物质分类方法和物质组成的特征理解应用,酸碱盐、酸性氧化物、碱性氧化物等概念,掌握基础是关键。碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合

19、物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与水作用生成酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。7、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。8、A【解析】试题分析:A、硫酸氢钾是强电解质,完全电离出钾离子和氢离子和硫酸根离子,正确,选A;B、碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,错误,

20、不选B;C、硝酸镁完全电离出镁离子和硝酸根离子,硝酸根离子符号写错,不选C;D、氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子,错误,不选D。考点: 电离方程式的判断【名师点睛】电离方程式的书写注意强弱电解质的区别,强电解质的电离方程式用=,弱电解质的电离方程式用可逆符号。同时要注意酸式盐的电离方程式的书写,例如硫酸氢钠完全电离出钠离子和氢离子和硫酸根离子,而碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子。9、B【解析】A不正确,质量为88g;B、正确,每个CO2含有2个氧原子,共含有4mol氧原子;C不正确,分子数应为26.021023;D、不正确,每个CO2含有3个原子,应共含有6mol原子;答案选B。10、C【

21、解析】A. 浓盐酸与铁片反应生成氯化亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,A错误;B. 稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式应该是:2H+SO42-+Ba2+2OHBaSO4+2H2O,B错误;C. 小苏打与NaOH溶液混合反应生成碳酸钠和水:HCO3+OHCO32-+H2O,C正确;D. 氧化铜不能拆开,氧化铜粉末溶于浓盐酸的离子方程式应该是:2H+CuOCu2+H2O,D错误。答案选C。11、B【解析】A、Ba2和SO42生成硫酸钡白色沉淀,属于复分解反应,故A不符合题意;B、MnO4-和I发生氧化还原反应而不能大量共存,故B符合题意;C、Ca2、HCO3、Cl、K可以大量共存,故C

22、不符合题意;D、 H和CO32反应生成CO2和水,属于复分解反应,故D不符合题意;综上所述,本题应选B。【点睛】本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中A、D项;离子间发生氧化还原反应,如题中B项;离子间发生双水解反应,如Al3+与HCO3-等;离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;注意题中的附加条件。本题应注意题干限定条件“因为发生氧化还原反应而不能大量共存”。12、A【解析】根据溶液中阴阳离子所带的电荷数相等,即电荷守恒分析解答。【详解】设NO3-有x个,忽略水的电离根据电荷守恒可

23、知n(K)+3n(Fe3)n(NO3-),则3a1+a3x1,解得x6a。因此溶液中K与NO3-的个数比为3a:6a1:2,答案选A。13、D【解析】A300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L2=0.8mol/L,100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L3=0.9mol/L,则Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是,故A错误;B稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl),300mL0.5mol/L

24、的 NaCl溶液中n(Cl)=0.5mol/L0.3L=0.15mol;200mL0.4mol/L 的 MgCl2溶液中,n(Cl)=0.4mol/L20.2L=0.16mol;100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中n(Cl)=0.3mol/L30.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:,故B错误;C与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D与足量的 AgNO3 反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉淀

25、的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。14、C【解析】质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征,质子数相同、中子数不同,研究对象为原子。【详解】A项、H2和D2属于氢气的单质,属于同一种物质,故A错误;B项、O3和O2都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C项、35Cl 与 37Cl都是氯元素的不同原子,属于同位素,故C正确;D项、CO 与 CO2都是化合物,不是原子,所以不是同位素,故D错误。故选C。【点睛】本题考查同位素的判断,明确同位

26、素、同素异形体的概念是解本题的关键。15、D【解析】A项、标准状况下VL HCl溶解在1L水中,所得溶液中溶质的物质的量为mol,则溶液的质量为(36.5+1000)g,溶液的体积为mL,故溶液的物质浓度为,故A正确;B项、标准状况下VLHCl溶解在1L水中,所得溶液中溶质的物质的量为mol,溶质质量为36.5g,则所得溶液的质量分数为,故B正确;C项、标准状况下VLHCl溶解在1L水中,所得溶液中溶质的物质的量为mol,溶质质量为36.5g,溶液的质量为(36.5+1000)g,则所得溶液的溶质质量分数,故C正确;D项、标准状况下VLHCl溶解在1L水中,所得溶液中溶质的物质的量为mol,则

27、溶液的质量为(36.5+1000)g,溶液的体积为mL则所得溶液的密度,故D错误;故选D。16、A【解析】A蒸馏时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分的温度,故A错误;B过滤可用于分离不溶性固体和液体,装置图符合操作要求,故B正确;C萃取后通过分液漏斗分离,装置图符合操作要求,故C正确;D转移液体时要为防止液体飞溅,需通过玻璃棒引流,装置图符合操作要求,故D正确。故答案A。17、C【解析】AM=,质量的单位为g,物质的量的单位为mol,则摩尔质量的单位为g/mol,故A正确;BVm=,体积单位为L,物质的量单位为mol,则气体摩尔体积的单位为L/mol,故B正确;C溶解度的单

28、位为g,故C错误;D=,质量单位为g,体积单位为cm3,则密度的单位为g/cm3,故D正确;故答案为C。18、B【解析】为试管,一般用于反应等,为漏斗,一般用于过滤和向容器中添加液体,为分液漏斗,用于分液,是托盘天平,用于称量,为蒸馏烧瓶,可以用于蒸馏或分馏等,因此用于物质分离的仪器是,故选项B正确。19、C【解析】根据溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等分析。【详解】由于溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等,故可得到,正电荷:n(Mg2+)2+n(Al3+)3,负电荷:n(Cl-)1+n(SO42-)2,已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1,根据等量关系可得到, n(Al3+):n

29、(SO42-)=1:3,故C正确。故选C。【点睛】利用电荷守恒计算时,阳离子提供正电荷的物质的量=阳离子的物质的量该离子所带电荷数目,例如,0.1molMg2+提供正电荷的物质的量=0.1mol2=0.2mol,阴离子同理。20、C【解析】428gNH4Cl的物质的量为8mol;KCl、K2SO4、NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为148;所以需要KCl 1mol,质量为74.5g、需要K2SO4 4mol,质量为696g,故C正确。21、B【解析】元素化合价升高,失去电子,被氧化,发生氧化反应;化合价降低,得到电子,被还原,发生还原反应。【详解】A. 元素化合价升高,失去电子,被氧化,发

30、生氧化反应,并一定有氧气的参与,A错误;B. 得到电子,化合价降低,被还原,发生了还原反应,B正确;C. 置换反应是单质与化合物生成另一种单质和化合物,肯定有化合价的变化,一定是氧化还原反应,C错误;D. 所含元素化合价升高,失去电子,被氧化,D错误;答案选B。22、C【解析】加入石蕊试液呈蓝色,说明溶液呈碱性,如离子之间不反应,且与OH-不反应,则离子可大量共存,以此解答该题。【详解】AH+、CO32-反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,且H+、OH-反应生成水,故A错误;B碱性条件下Ag+、Ca2+不能大量共存,故B错误;C离子之间不反应,且与OH-不反应,可大量共存,故C正确;DMg2+

31、、HCO3-与OH-反应生成氢氧化镁沉淀、碳酸根离子和水而不能大量共存,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及常见离子之间的反应为解答的关键,侧重复分解反应的离子共存考查。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,

32、生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2C

33、O2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。24、Na Na2O2 NaOH+CO2

34、=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃

35、烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质

36、的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。25、12.5 molL-1 2.0 250 BCAFED 偏低 不变 偏高 重新配制 重新配制 无需进行其他操作 【解析】(1)根据分析解答。(2)由于实验室没有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,据此解答。(3)根据配制过程为计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等分析解答。(4)根据cn/V结合实验操作分析解答。(5)根据实验操作能否引起误差分析。【详解】(1)根据可知浓盐酸的浓度是12.5 m

37、olL-1;(2)实验室用密度为1.25 gmL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 molL-1的盐酸,由于实验室没有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,则所需浓盐酸的体积为,需要容量瓶的规格是250mL;(3)配制溶液时,第一步,用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL), 用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀;第二步,将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中;第三步,用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡;第四步,继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12 cm处;第五步,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面

38、恰好与刻度线相切;第六步,将容量瓶盖紧,振荡,摇匀;最后,装瓶储存。故配制溶液的正确顺序是BCAFED;(4)用于稀释盐酸的烧杯未洗涤,使溶质的物质的量偏小,溶液体积不变,因此溶液的物质的量浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液的配制过程无影响,即溶质的物质的量浓度不变;定容时俯视观察液面,溶液的体积偏小,因此溶质的物质的量浓度偏高;(5)定容时加蒸馏水时超过了刻度,浓度偏低,因此必须重新配制溶液;向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出,溶质的物质的量偏小,因此所配的溶液的物质的量浓度偏低,必须重新配制;定容摇匀后发现液面下降,不会影响浓度,所以无需重新配制,即无需进行其他操作。26、球形干燥管

39、 碱石灰 偏大 除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳 2NaHCO3 Na2CO3H2O + CO2 67.2 10.08 【解析】将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收。由干燥剂的性质知应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO310H2O分解产生的H2O及已知的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO310H2O的质量;故应在实验前赶尽装置中的空气,关键操作应是赶尽B中的空气,所以打开活塞K1、K2,关闭K3就成为操作的关键,缓缓通入则是

40、为了赶出效果更好;实验结束打开K1,将反应生成的二氧化碳和水蒸气驱赶到D和C中以便充分吸收;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果。【详解】(1)由题知仪器E的名称是球形干燥管。干燥管中盛放的是碱石灰,碱石灰能吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,所以干燥管的作用是防止空气中的水蒸气和二氧化碳进入装置D影响测定结果,若撤去E装置,则二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸氢钠的质量分数偏大;故答案为:球形干燥管;碱石灰;偏大;(2)由于装置A、B内的空气含有水蒸气和二氧化碳,会影响水蒸气和二氧化碳质量的测定,因此打开活塞K1、K2,关闭活塞K3,实验前要通入空气的目的是除去装置A

41、、B中的水蒸气和二氧化碳;故答案为:除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳;(3) 含NaCl、Na2CO310H2O和NaHCO3的混合物加热时,除碳酸钠晶体失去结晶水生成碳酸钠外,碳酸氢钠也会分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为:2NaHCO3 Na2CO3H2OCO2;故答案为:2NaHCO3 Na2CO3H2OCO2;(4)装置D中增加的质量为二氧化碳的质量,设碳酸氢钠的质量为x,则可得:x = 33.6 g;m(H2O)=3.6g所以碳酸氢钠的质量分数为: ;装置C吸收的是水蒸气,包括碳酸氢钠分解生成的和十水碳酸钠分解生成的,十水碳酸钠分解生成的水蒸气的质量 = 12.6 g

42、 - 3.6 g = 9.0 g;设十水碳酸钠的质量为y,则: 可得:y = 14.3 g;若将等质量的该样品与足量稀硫酸混合,由碳元素守恒可得: ,所以CO2标准状况下的体积为: ;故答案为:67.2;10.08 。【点睛】本题考查较为综合,以钠的化合物为载体,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理,为解答该题的关键,题目难度中等。27、500mL 搅拌 引流 检漏 胶头滴管 【解析】(1)选取容量瓶的规格应该等于或稍微大于需要配制溶液的体积,所以应该选取500mL的容量瓶,玻璃棒有搅拌和引流作用;(2)使用容量瓶之前当然必须检漏,具体方法是:往瓶内加入一定量水,塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶倒立过来,观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水将瓶正立并将瓶塞旋转180度后塞紧,仍把瓶倒立过来,再检查是否漏水;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。28、+3NaClO2=Na+ ClO2SO42、NO3充当氧化剂2.0104【解析】(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(2)2=0,解得x=+3;

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