2022年陕西省西安市西安中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、稀土资源素有“工业

2、维生素”“新材料之母”之称,我国稀土储量世界第一。已知:金属铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应(注:铈常见的化合价为和,氧化性:)。下列说法正确的是( )A铈溶于氢碘酸的化学方程式可表示为:B溶液与硫酸铁溶液混合,其离子方程式为:C铈元素如果要排在金属活动性顺序表中,其位置应靠近元素D金属保存时可以用水封来隔绝空气,防止被氧化2、同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的 2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体中H2的质量分数为A3/13B10/13C大于3/13,小于10/13D3/1433、下列有关实验操作正确的是

3、()ABCD4、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,则反应后溶液中存在的较多的阳离子是ACu2+BFe3+CFe2+DH+5、在酸性条件下,可发生如下反应: +2M3+4H2O=+Cl+8H+, 中M的化合价是 ( )A+4B+5C+6D+76、定量CO2通入某浓度的NaOH溶液中,反应后得到溶液A,向A溶液中逐滴 滴入某浓度稀盐酸,加入V(HC1)与生成n(CO2)的关系如图所示。下列有关叙述正确的是A通入的CO2气体为11.2 LBA溶液中 n(NaHCO3) = 2n(Na2CO3)CA溶液中既含有NaOH,又含有Na2CO3DA溶液中可能含有

4、NaOH和NaHCO37、下列有关物质分类的结论正确的是()A依据酸在水中的电离程度,将酸分为含氧酸和无氧酸B依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应C依据元素组成,将氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物,不成盐氧化物和特殊氧化物等D依据在反应过程中的得电子数目将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂8、下列物质属于纯净物的是A精盐 B蒸馏水 C盐酸 D漂白粉9、MgO与稀盐酸反应的化学方程式为MgO+2HCl=MgCl2+H2O。下列说法正确的是A该反应属于氧化还原反应BH2O属于氧化物CMgCl2水溶液不能导电DMgO属于盐10、朱自清先生在荷塘月色中写道

5、:“薄薄的青雾浮起在荷塘里月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影”月光穿过薄雾所形成的美景仙境,其本质原因是A夜里的月色本身就很美B雾是一种胶体,能产生丁达尔现象C光线是一种胶体D颗粒直径约为 1nm100nm 的小水滴分散在空气中11、下列各组中两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是()ACu(OH)2HCl; Cu(OH)2CH3COOHBCaCO3H2SO4; Na2CO3HClCH2SO4NaOH; H2SO4Ba(OH)2DBaCl2H2SO4; Ba(OH)2Na2SO412、某非金属单质A和氧气发生化合反应生成B,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的

6、两倍(同温同压)。关于B分子组成的推测一定正确的是( )A有2个氧原子B有1个氧原子C有1个A原子D有2个A原子13、下列叙述正确的是( )A1 L水中溶解了40 g NaOH后,所得溶液浓度为1 mol/LB1L 1mol/L Fe(OH)3胶体中,胶粒数目为NAC将2.24 L(标准状况)HCl气体溶于水制成100 mL溶液,其物质的量浓度为1 mol/LD配制1 L 0.1 mol/L的CuSO4溶液,需用16 g胆矾14、下列玻璃仪器可以用于直接加热的是A烧杯 B试管C蒸馏烧瓶 D容量瓶15、下列叙述正确的是A1 mol H2O的质量为18 g/molBCH4的摩尔质量为16 gC3.

7、011023个SO2分子的质量为32gD标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 L16、下列反应的离子方程式书写正确的是A氯化铝溶液中加入过量氨水:A13+4NH3H2O=AlO2-+ 4NH4+2H2OB澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液混合:Ca2+OH-+HCO3-=CaCO3+H2OC碳酸钙溶于醋酸:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OD氯化亚铁溶液中通入氯气:2Fe2+C12=2Fe3+2C1-17、下列关于钠和过氧化钠与水反应的说法不正确的是()将小块钠投入滴有石蕊溶液的水中,反应后溶液变红将钠投入稀盐酸中,钠先与水反应,后与盐酸反应过氧化钠投入到水中会有大量氢气产生过氧化

8、钠投入到滴有酚酞溶液的水中,烧杯中的水变红A仅B仅C仅D18、下列化学方程式中,不能用离子方程式H+ + OH- = H2O表示的是()A2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2OBBa(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2OCKOH + HCl = KCl + H2ODCu(OH) 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O19、如图所示,下列实验操作与方法正确的是( )A检查容量瓶是否漏水的方法B滴加液体C给溶液加热D过滤20、下列溶液中,一定能大量共存的离子组是A强酸或强碱性环境下的溶液:Mg2、NH4+、S2、ClB遇酚酞试剂变红的溶液:K+

9、、Na+、Cl、HCO3C常温下pHFe3+,结合2Fe3+2I-=2Fe2+I2,Ce4+、I-不能共存,Ce与HI的反应为2Ce+6HI=2CeI3+3H2,故A错误;B. 氧化性是Ce4+Fe3+,所以Fe3+无法氧化Ce3+得到Ce4+,故B错误;C. 铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,与钠的活泼性相似,所以Ce元素如果要排在金属活动性顺序表中,其位置应靠近元素,故C正确;D. 根据题中信息铈在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,则不能用水封保存Ce,故D错误;故选C。2、D【解析】N2O和CO2的相对分子质量都是44,所以由N2O和CO2组成的混合气

10、体的平均相对分子质量也是44。由阿伏加德罗定律可知,同温同压下,不同气体的密度之比等于其摩尔质量之比,也等于其相对分子质量之比。同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的 2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体的平均相对分子质量为22,1mol此气体质量为22g。因为C2H4和N2和的相对分子质量相等都是28,所以2n(H2)+281-n(H2)=22,解之得n(H2)=mol,H2组成的混合气体中H2的质量分数为=。D正确,本题选D。3、A【解析】A. 取用液体时:试剂瓶瓶口与试管口紧挨,防止液体流出;标签向着手心,防止液体流出腐蚀标签;瓶

11、塞倒放桌面上,防止污染瓶塞,从而污染药品,A正确;B. 给液体加热时,试管内液体不能超过其体积的,防止沸腾溅出,且手不能抓住试管夹的短柄,否则会导致试管脱落,B错误;C. 胶头滴管要悬空垂直滴加,不能伸入试管中,否则会造成药品的污染,C错误;D. 正在加热的蒸发皿不可用手直接拿,否则会烫伤手,D错误;故合理选项是A。4、C【解析】在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,说明铁有剩余。【详解】由于氧化性Fe3+Cu2+H+,氧化性越强越先反应,由于最终还有Fe剩余,则溶液中Fe3+、Cu2+和H+均全部被铁还原,最终溶液中的阳离子只有Fe2+。故选C。5、

12、C【解析】根据离子反应方程式中,反应前后所带电荷数相等,即61=8n1,解得n=2,从而得出M2O7n中M的化合价为+6价,故C正确。6、C【解析】若溶质只有Na2CO3,加入盐酸开始发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,然后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,前后两阶段消耗盐酸体积之比为11,而实际消耗盐酸体积为1(4-1)=13,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,据此分析解答。【详解】由图可知,开始不生成气体,后来生成气体,且耗盐酸体积为1(4-1)=13,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,由NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O可知,n(CO

13、2)=0.5mol,Vm未知,不能计算生成二氧化碳的体积,该反应消耗盐酸为0.5mol,n(NaHCO3)=0.5mol,由Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知,n(HCl)=n(Na2CO3)=,则原NaHCO3为0.5mol-=,即A溶液中n(NaHCO3)=2n(Na2CO3),故选C。7、B【解析】A. 依据酸在水中电离出氢离子个数,将酸分为含氧酸和无氧酸,A错误。B. 氧化还原反应的本质就是发生电子的转移,依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,B正确;C. 依据组成,将氧化物分为金属氧化物和非金属氧化物,C错误;D. 依据在反应过程

14、中的得失电子的能力大小,将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂,D错误。8、B【解析】A、精盐中含有氯化钠和可溶性杂质,属于混合物,故A错误;B、蒸馏水是一种物质组成的,属于纯净物,故B正确;C、盐酸是氯化氢气体溶于水形成的,是混合物,故C错误;D、漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选B。9、B【解析】A该反应中各元素化合价均不变,属于非氧化还原反应,选项A错误;B由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物为氧化物,故H2O属于氧化物,选项B正确;CMgCl2属于离子化合物,所以MgCl2水溶液能导电,选项C错误;DMgO是由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物,属于氧化物,选项D

15、错误。答案选B。10、D【解析】雾是小液滴,是一种胶体,本质特征是分散质直径的大小10-9m10-7m。【详解】A. 夜里的月色形成的本质是形成了气溶胶,由于胶体的丁达尔现象导致月色很美,故A错误;B. 雾作为一种胶体,确实能发生丁达尔效应,但这也不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因,故B错误;C. 光线不是胶体,胶体是一种分散系,故C错误;D. 题干中所提及的雾,是空气中的小液滴,是一种胶体,本质特征是分散质粒子的直径在1100nm,即10-9m10-7m,形成丁达尔现象时是形成美景仙境的本质原因,故B正确;故选D。11、D【解析】A、HCl为强电解质,而CH3COOH为弱电解质,写分

16、子式,故A错误;B、 CaCO3难溶,写化学式,Na2CO3是可溶性强电解质,故B错误;C、H2SO4NaOH;H2SO4Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀,故C错误;D、均可用Ba2SO42=BaSO4,故D正确;故选D。12、B【解析】相同条件下,根据nV/Vm可知,气体的体积之比等于物质的量之比,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍,这说明有1molO2消耗可生成2molB,则根据原子守恒可知B中应含有1个O,答案选B。13、C【解析】A. 1 L水中溶解了40 g NaOH后,所得溶液没有说明溶液的体积,不能确定溶液的浓度,故错误;B. 1L 1mol/L Fe(OH)3胶体中,

17、胶粒是分子的集合体,不能计算其数目,故错误;C. 将2.24 L(标准状况)HCl气体即0.1mol,氯化氢溶于水制成100 mL溶液,其物质的量浓度为1 mol/L,故正确。D. 配制1 L 0.1 mol/L的CuSO4溶液,需用胆矾的质量为0.11250=25 g。故选C。【点睛】计算溶液的物质的量浓度必须有溶质的物质的量和溶液的体积,不是水的体积。14、B【解析】能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、蒸馏烧瓶、锥形瓶等,不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶、容量瓶等。答案选B。15、C【解析】A1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;B

18、CH4的摩尔质量为16 g/mol,故B错误;C3.011023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D标准状况下,1 mol任何气体的体积都约为22.4 L,故D错误;故选C。16、D【解析】A. 氯化铝溶液中加入过量氨水,该反应的离子方程式为A13+3NH3H2O=Al(OH)3+ 3NH4+,A不正确;B. 澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液混合,该反应的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+2H2O+ CO32-,B不正确;C. 碳酸钙溶于醋酸,该反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2+CO2+H2O+CH3COO-,C不正确;D.

19、氯化亚铁溶液中通入氯气,该反应的离子方程式为2Fe2+C12=2Fe3+2C1-,D正确,本题选D。17、D【解析】钠与水反应产生氢氧化钠能使酚酞变红,使石蕊变蓝,故不正确;钠与水的反应本质是钠与H的反应,所以钠先与盐酸反应,故不正确;过氧化钠投入到水中会有大量的氧气产生,故不正确;过氧化钠投入到酚酞溶液中与水反应产生氢氧化钠,使酚酞溶液变红,由于过氧化钠具有强氧化性,所以又使其褪色,故不正确。答案选D。18、D【解析】A. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,硫酸钠为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A不选;B. 氢氧化钡为强碱,盐酸为强酸,氯化钡为可溶性盐,则二者反应的离子

20、方程式为:H+OH-=H2O,故B不选;C. 氢氧化钾与盐酸反应生成氯化钾和水,氯化钾为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故C不选;D. 氢氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜和水,氢氧化铜难溶,不能用OH-表示,离子方程式应为Cu(OH)2+ 2H+= Cu2+ 2H2O,故D选;故选D。【点睛】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式H+OH-=H2O表示,若有沉淀、气体、弱电解质等物质生成,则不能用该离子方程式表示。19、A【解析】A. 检查容量瓶是否漏水的方法,正确;B. 滴加液体,错误,胶头滴管不能插入试管内;C. 给溶液加热,错误,试管内的液体超过试管

21、容积的三分之一;D. 过滤,错误,漏斗颈没有紧贴烧杯内壁。故选A。20、C【解析】离子之间不能生成气体、沉淀、弱电解质、络合物或发生氧化还原反应、双水解反应,据此分析解答。【详解】A. 强碱条件下的溶液:Mg2和OH-生成氢氧化镁沉淀,NH4+和OH-生成弱电解质一水合氨;强酸性条件下,H+和S2反应生成硫化氢气体,而不能大量共存,故A错误;B. 遇酚酞试剂变红的溶液,说明溶液呈强碱性,HCO3和OH-反应而不能大量共存,故B错误;C. 常温下pH IFe2+、故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I+ Cl2=I2+ 2Cl-,然后发生反应2Fe

22、2+Cl2= 2Fe3+2Cl- ,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,【详解】A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为: 0.1mol 22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B. 0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I+ Cl2=I2+ 2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol 氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L , 0.1molI- 完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完

23、全反应时氯气的体积为:0.15mol 22.4L/mol=3.36L ,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol 氯气, 0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为: 0.15mol 22.4L/mol=3.36L ,由2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 可以知道, 0.1mol Fe2+ 完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为: 0.20mol 22.4L/mol=4.48L ,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯

24、离子为0.40 mol和,图象中氯离子的物质的量不符,故D错误;答案:C【点睛】根据离子还原性SO32- IFe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I+ Cl2=I2+ 2Cl-,然后发生反应2Fe2+Cl2= 2Fe3+2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。22、C【解析】A气体的进出方向错误;B应防止倒吸现象; C多余的氯气可用碱液吸收; D氯气在水中的溶解度不大,吸收效果差。【详解】A干燥气体时导管长进短出,图中短导管进入不能干燥,故A错误;BHCl极易溶于水,图中导管在液面下可发生倒吸

25、,故B错误; C氯气与NaOH溶液反应,多余的氯气可利用NaOH溶液吸收,则该装置可制备氯水,故C正确; D球形结构可防止倒吸,但氯气在水中的溶解度不大,应将水改为NaOH溶液,故D错误;故答案选C。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原子获得2个电子形成S2-,

26、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个和6个电子的原子分别

27、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、BaCl2 AgNO3 CO32+2H+=CO2+H2O n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+Zn2+Cu 【解析】试题分析:C

28、盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32+2H+=CO2+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2+ SO42= BaSO4;Ag+ Cl

29、= Ag Cl,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+Zn2+Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。25、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性 B A 氢氧化钠固体 H2O2 Na2O2+2H2O=2NaOH+ H2O2 2H2O2=2H2O+O2 取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在 【解析】(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O4NaOH+O2可知,反应产物有两种:氢

30、氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂

31、白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其它元素组合形成的不很稳定、具有漂白性的物质X,X只能为具有强氧化性的H2O2,故答案为:H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,双

32、氧水不稳定,分解生成水和氧气,因此反应方程式分别为:Na2O2+2H2O=2NaOH+ H2O2;2H2O2=2H2O+O2,故答案为:Na2O2+2H2O=2NaOH+ H2O2;2H2O2=2H2O+O2;(4)因双氧水在MnO2的作用下能分解生成氧气,所以为了证明其存在,可以取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在,故答案为:取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在。26、C E A B或BE D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,因此除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒可以采用过滤的方法

33、,答案选C;(2)四氯化碳不溶于水,因此分离四氯化碳与水的混合物的方法是分液,答案选E;(3)汽油和煤油互溶,二者的沸点相差较大,因此分离汽油和煤油可以用蒸馏的方法,答案选A;(4)碘易溶在有机溶剂中,因此分离碘水中的碘单质采用萃取分液的方法,答案选B或BE;(5)硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响差别较大,因此提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾的方法是重结晶,答案选D。27、12mol/L 14.6 250ml容量瓶 A、D、E c 【解析】(1)盐酸溶液的物质的量浓度c=12mol/L;(2)设所需的浓盐酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓c稀V稀可知:12mol/LVmL0.7mol

34、/L250mL,解得V14.6;根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管,故还缺少250mL容量瓶;A、用量筒量取浓盐酸时俯视凹液面,则浓盐酸的体积偏小,配制出的溶液的浓度偏小,故A选;B、未恢复到室温就将溶液注入容量瓶并进行定容,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故B不选;C、容量瓶用蒸馏水洗后未干燥,对所配溶液的浓度无影响,故C不选;D、定容时仰视液面,则溶液体积偏大,浓度偏小,故D选;E、未洗涤烧杯和玻璃棒,造成溶质的损失,则浓度偏小,故E选。答案选ADE;(3)HCl的物质的量为,HCl的质量为36.

35、5g/mol=,1L水的质量为1000mL1g/mL=1000g,故溶液的质量为(+1000)g,溶液的体积为,故所得溶液的物质的量浓度为,答案选c。28、过滤 萃取 蒸发 蒸馏 渗析 m/36.5 mol 100m/(m+V)%或m/(m+V) 22.4m/36.5L 1000md/36.5(m+V) mol/L mNA/36.5 【解析】(1) CaCO3是不溶于水的物质,要和石灰水分离,可以采用过滤的方法;因此,本题正确答案是:过滤。碘微溶于水,易溶于苯、四氯化碳等有机溶剂,且苯、四氯化碳与水互不相溶,可用萃取法分离;因此,本题正确答案是:萃取。除去食盐溶液中的水,可用蒸发的方法分离,加

36、热时水挥发,剩余的为氯化钠;因此,本题正确答案是:蒸发。从海水中获取淡水,可用蒸馏的方法分离,加热时水挥发,冷却后可得到纯净水;因此,本题正确答案是:蒸馏。胶体不能透过半透膜而溶液能够透过,所以除去氢氧化铁胶体中的少量的盐酸可以采用渗析的方法;因此,本题正确答案是:渗析。(2)HCl的摩尔质量为36.5g/mol,m g HCl的物质的量为m/36.5= m/36.5 mol;综上所述,本题答案是:m/36.5 mol。HCl溶质的质量为mg,溶液质量为m+V1=(m+V)g,该溶液中溶质的质量分数为m/( m+V)100%;综上所述,本题答案是:100m/(m+V)%或m/(m+V)。m g HCl的物质的量为m/36.5 mol,在标准状况下的体积为22.4m/36.5= 22.4m/36.5L;综上所述,本题答案是:22.4m/36.5

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