2022年衡水市重点中学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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试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、下列分离和提纯的实验中,所选用的方法或仪器不正确的是 序号ABCD实验目的分离食盐水与泥沙分离水和CCl4制取蒸馏水从浓食盐水中得到氯化钠晶体分离方法过滤萃取蒸馏蒸发选用仪器AABBCCDD2、给出下列条件,无法

2、确定该物质摩尔质量的是()A已知气体在标准状况时的密度B已知物质的体积和质量C已知一定量物质的质量和物质的量D已知物质一个分子的实际质量3、在沸水中逐滴加入56滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。下列说法正确的是( )A用激光笔照射该液体,会出现丁达尔效应B将液体静置片刻,会出现沉淀现象C所得分散系中分散质的粒子直径大于100 nmD用滤纸可实现该分散系中分散剂与分散质的分离4、对反应方程式 NaNO2NH4ClNaClN22H2O的下列说法中,正确的是ANaNO2是还原剂,NH4Cl是氧化剂BN2既是氧化产物,又是还原产物CNaNO2中的氮元素被氧化,发生了氧化反应D每生

3、成1molN2时,转移电子的物质的量为6mol.5、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键形成这一观点,下列变化不属于化学反应的是( )A干冰气化B氧气转化成臭氧C二氧化碳溶于水D加热碳酸氢铵6、下列离子方程式正确的是()A铁与稀硫酸反应:2Fe+6H=2Fe3+3H2B用氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳气体:CO2 +OH=HCO3C制备氢氧化铁胶体:Fe3+3OH-Fe(OH)3D醋酸除去水垢:2H+ +CaCO3=Ca2+CO2+H2O7、某阴离子X2有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为()Am+2Bm+5Cam+2Dam28、下列实验现象与括号指明的新制氯水中的相关成分没有关系的是A向新制

4、氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色后褪色(H、HClO)B新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl)C镁粉加入新制氯水中,有无色气泡产生(H)D将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色(Cl2)9、下列有关物质分类的说法正确的是ACO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物BNaHSO4溶于水电离出H+,属于酸CNH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐DSO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质10、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A1mol OH含有的电子数为9NAB含0.01 mol FeCl3的饱和溶液滴入沸腾的水中,制得的氢氧化铁胶体粒子数为0.01NAC常温常

5、压下,NO2和N2O4的混合物23g中含有NA个氧原子D标准状况下,22.4 L乙醇(酒精)中含有NA个乙醇分子11、在标准状况下,如果2.8L氧气含有n个氧原子,则阿伏加德罗常数可表示为A4n B C8n D12、从元素化合价变化分析,下列变化中必须加入氧化剂才能发生的是(不考虑分解反应)( )ASO2 SBNa2SO3 SO2CI- I2DHCO3- CO32-13、已知某饱和溶液的:溶液的质量;溶剂的质量;溶液的体积;溶质的摩尔质量;溶质的溶解度;溶液的密度。以上条件的组合中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的是ABCD14、能用表示的反应是A醋酸与氨水B稀硫酸与氢氧化钡溶液C稀盐酸与

6、氢氧化铜D稀硫酸与烧碱溶液15、工业上常用如下的方法从海水中提溴:下列说法错误的是A步骤的主要反应为:Cl2+2BrBr2+2ClB物质X为HBrOC步骤的目的是富集溴元素D步骤利用了溴易挥发的性质16、已知物质的还原性强弱的顺序为:SO2IFe2Cl,判断下列反应不能发生的是A2Fe3+ SO2 + 2H2O2Fe2+ SO42+ 4H+BI2 + SO2 + 2H2OH2SO4 + 2HIC2Fe2+ I2 2Fe3+ 2 ID2FeCl2 + Cl2 2FeCl317、在标准状况下6.72L CH4 3.011023个HCl分子 13.6g H2S 0.2mol NH3,下列对这四种气体

7、的关系从大到小表示正确的是()a.体积: b.密度:c.质量: d.氢原子个数:AabcBbcdCabcdDacd18、有些离子方程式能表示一类反应,有些离子方程式却只能表示一个反应。下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是( )AOHHCO3=CO32H2OBCl2+H2OH+Cl+HClOCCO322H=CO2H2ODAg+Cl=AgCl19、用98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)配制80mLlmolL-1的稀硫酸。现给出下列仪器(配制过程中可能用到):25mL量筒 l0mL量筒 50mL烧杯 托盘天平 100mL容量瓶 胶头滴管 玻璃棒80mL容量瓶 ,按使用仪器的先后顺序排列正

8、确的是ABCD20、下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验目的的是A除去CO气体中的CO2B分离沸点相差较大的互溶液体混合物C容量瓶中转移液体D分离互不相容的两种液体21、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O。下列说法不正确的是AKClO3在反应中得到电子BClO2是还原产物CH2C2O4发生氧化反应D1 molKClO3参加反应有2mol电子转移22、下列有关物质的说法正确的是A不能与酸反应的氧化物一定能跟碱反应B能与金属镁反应产生氢气的溶液一定是酸溶液

9、C一种元素可能有多种氧化物,同种化合价也可能对应多种氧化物D酸性氧化物肯定是非金属氧化物二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A为淡黄色固体,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀。(1)物质A的化学式为 _。(2)H在潮湿空气中变成M的实验现象是_,化学方程式为_。(3)A和水反应生成B和C的离子方程式为_,由此反应可知A有作为_的用途。(4)步骤的离子方程式_,请写出检验步骤得到的溶液中主要阳离子(除H+外)所需要的试剂:_、_(填化学式)。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,

10、A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。25、(12分)某固体物质可能由、NaCl等混合而成,为检验其成分,做了以下实验:将固体物质溶于水中,搅拌后得无色透明溶液;向中所得溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将中所得沉淀置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体物质中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上空格均填化学式)。为确定可能含有的

11、物质是否存在,可向中过滤所得的滤液中滴加_溶液。(2)写出中所发生反应的离子方程式:_。26、(10分)如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a_d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_,B的作用是_(4)用量筒量取20mL E中溶液,倒入已检查完气密性

12、良好的分液漏斗中,然后再注入10mL CCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_(填“上层液”或“下层液”)(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图_27、(12分)用纯净干燥的氯气通过如下装置与铁反应。(已知:氯气与铁的产物具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气。)(1)当纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,可以看到装置A内产生_,A中发生反应的化学方程式为:_。(2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,推测装置C的作用是_。a.吸收多余的氯气 b.

13、吸收空气中的水蒸气c.吸收空气中的二氧化碳 d.吸收生成的氯化氢(3)实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,请给出一种简易判断装置内已充满氯气的方法_。28、(14分)A、B、C、D 四种元素核电荷数均小于 18。B 元素 L 层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C 元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C 原子最外层电子数是 K 层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_B_C_D_(2)A 离子的结构示意图为_(3)B 原子的轨道表示式为_,C 原子有_种不同运动状态的电子(4)D 离子的最外层电

14、子排布式为_(5)D 单质与 A2B 反应的化学方程式为_29、(10分)NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸

15、是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。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】A、泥沙不溶于水,与食盐水可以采用过滤的方法分离,使用的仪器是短颈漏斗,A 正确。B、水和四氯化碳互不相容且密度有较大的差异,两者分离的方法是分液而不是萃取,使用的仪器是分液漏斗,B错误。C、自来水中含有的杂质与水的沸点相差较大,制取蒸馏

16、水可采用蒸馏的方法,将水蒸馏出来,使用的仪器是蒸馏烧瓶,C正确。D、从浓食盐水中得到氯化钠晶体,将水蒸发即可得到氯化钠固体,使用的仪器是蒸发皿,D正确。正确答案为B2、B【解析】A、已知气体在标准状况下时的密度,计算该气体的摩尔质量,可以利用M=22.4标,故A不符合题意;B、已知物质的体积和质量,只能计算出该物质的密度,不能计算出该物质的摩尔质量,故B符合题意;C、已知该物质的质量和物质的量,利用,可以计算出该物质的摩尔质量,故C不符合题意;D、如果知道一个分子的实际质量,利用,其中m为一个分子的实际质量,可以计算出该分子的摩尔质量,故D不符合题意;答案为B。3、A【解析】A制取得到液体是F

17、e(OH)3胶体,会产生丁达尔效应,因此用激光笔照射该液体,能够产生一条光亮的通路,A正确;B制取得到的Fe(OH)3胶体是一种介稳体系,将其静置,不会出现沉淀现象,B错误;C制取得到的是Fe(OH)3胶体,分散质微粒直径在1-100 nm之间,C错误;D胶体微粒及离子都可通过滤纸,因此不能用滤纸可实现该分散系中分散剂与分散质的分离,D错误;故答案是A。4、B【解析】NaNO2NH4ClNaClN22H2O是同一元素的氧化还原反应,在反应中,N元素的化合价由反应前NaNO2中的+3价变为反应后N2中的0价,化合价降低,获得3e-,被还原,所以NaNO2是氧化剂,N2是还原产物;N元素的化合价由

18、反应前NH4Cl中的-3价变为反应后N2中的0价,化合价升高,失去3e-,被氧化,所以NH4Cl是还原剂,N2是氧化产物;每反应产生1molN2,转移电子的物质的量是3mol,综上所述可知:选项B正确,故合理选项是B。5、A【解析】分析:化学反应的实质是原子的重新组合,即旧化学键的断裂,新化学键的形成过程;A.干冰气化是物质的三态变化,只是分子间的距离发生了改变;B.同素异形体的转化是化学变化,分子结构发生了改变;C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸;D. 离子化合物碳酸氢铵加热分解生成了氨气、二氧化碳和水。详解:A.干冰气化是物质的三态变化,没有化学键的断裂与形成,只是分子间的距离发生了改变

19、,是物理变化,所以A选项是正确的; B.同素异形体的转化是化学变化,分子结构发生了改变,原子重新组合,旧化学键断裂新化学键形成,属于化学变化,故B错误;C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸,有新物质生成,属于化学变化,故C错误; D. 离子化合物NH4HCO3加热分解破坏了旧化学键,形成新化学键,是化学变化,故D错误;所以答案选A。6、B【解析】A项、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B项、用氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳生成碳酸氢钠,离子方程式:OH-+CO2=HCO3-,故B正确;C项、实验室用氯化铁溶液制取氢氧化铁胶体,是利用饱和氯化铁溶

20、液滴入沸水中加热呈红褐色得到,反应的离子方程式为Fe3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3H+,故C错误;D项、醋酸属于弱酸,不能拆成离子形式,反应的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOHCa2+2CH3COO-+H2O+CO2,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,注意明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。7、C【解析】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关

21、系式得出正确结论。【详解】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2核外有m个电子,则质子数是m2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为am2,答案选C。8、D【解析】A. 向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色说明含有H,溶液褪色说明含有HClO,故不选A;B. 新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀氯化银,与Cl有关,故不选B;C. 镁粉加入新制氯水中放出生成氢气,与H有关,故不选C;D. 将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色与HClO有关,与Cl2无关,故选D。【点睛】本题考查氯水的成分及氯气的化学性质、次氯酸的化学性质,明确新制氯水的成分是解答本题的关键,根

22、据氯水中各微粒的性质来解答即可,注意氯气没有漂白性。9、A【解析】A. CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确; B. NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误; C. NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误; D. SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误; 答案选A。10、C【解析】根据物质的量与微观粒子数目、气体摩尔体积、质量之间的关系分析。【详解】A.1个OH-含有10个电子,故1mo

23、l OH含有10mol电子,即电子数为10NA个,故A错误;B. 一个氢氧化铁胶体粒子是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.01NA个,故B错误;C. NO2与N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,则含NA个氧原子,故C正确;D. 标准状况下,乙醇(酒精)是液态,故不能用气体摩尔体积计算物质的量,故D错误。故选C。【点睛】某物质中,所含原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以原子下角标系数,例如:0.5mol NO2含有1mol氧原子。11、A【解析】根据气体摩尔体积、微粒数目与物质的量之间的关系分析。【详解】根据公式:标准状况下:n(O2

24、)=0.125mol,一个氧气分子含有两个氧原子,故n(O)=2 n(O2)=0.25mol,n(O)=,得NA=4n,则A正确,故答案选A。【点睛】学会逆向思维思考,把阿伏伽德罗常数当做未知数计算,即可快速解决这类问题。12、C【解析】加入氧化剂才能实现,说明加入氧化剂后该物质被氧化,所含元素的化合价应升高,据此答题。【详解】A.S元素化合价降低,应加入还原剂才能实现,故A错误;B.S元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故B错误;C.I元素的化合价升高,应加入氧化剂才能实现,故C正确;D.C元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故D错误。故选C。13、A【解析】A已知溶液的质量、溶液的

25、体积、溶质的摩尔质量,不能计算溶质的物质的量,所以不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度,选A;B设溶质的溶解度为Sg, ,所以知道溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,可计算物质的量浓度,故不选B;Cm(质)= m(液)- m(剂),n(质)=,所以知道溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,可计算物质的量浓度,故不选C;D溶质的溶解度为Sg,m(质)= m(液) ,n(质)=,所以知道溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度,可计算物质的量浓度,故不选D;选A。14、D【解析】A. 醋酸为弱酸,水合氨为弱碱,在离子反应中均保留化学式,不能用离子方程式H+OH-H2

26、O表示,正确的离子方程式为:CH3COOH+NH3H2O=CH3COO-+NH4+H2O,A项错误;B. 硫酸为强酸,氢氧化钡为强碱,两者反应生成不溶性盐硫酸钡和水,不能用离子方程式H+OH-H2O表示,正确的离子方程式为:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,B项错误;C. 氢氧化铜为为弱碱,在离子反应中均保留化学式,不能用离子方程式H+OH-H2O表示,正确的离子方程式为:2H+Cu(OH)2=Cu2+2H2O,C项错误;D. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,反应生成可溶性盐和水,可用离子方程式H+OH-H2O表示,D项正确;答案选D。15、B【解析】A步骤是利用氯气氧化海

27、水里的Br-,发生的主要反应为Cl2+2Br=Br2+2Cl,故A正确;BSO2和Br2水反应的化学方程式为SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,物质X为HBr,故B错误;C利用步骤的操作,目的是富集溴元素,故C正确; D步骤利用了溴易挥发的性质,通过升温促进溴蒸汽挥发,故D正确,答案为B。16、C【解析】根据氧化性、还原性的强弱规律,判断有关物质能否发生氧化还原反应。【详解】还原性物质SO2、I、Fe2、Cl失电子,分别生成氧化性物质SO42、I2 、Fe3、 Cl2。即:氧化性:Cl2 Fe3 I2 SO42 ;还原性:Cl Fe2 I SO2 。可见,只有Fe2与I2 不能发生

28、反应。本题选C。【点睛】氧化还原反应中,强氧化性物质(氧化剂)得电子生成弱还原性物质(还原产物),强还原性物质(还原剂)失电子生成弱氧化性物质(氧化产物)。17、C【解析】标准状况下,6.72LCH4物质的量为=0.3mol,3.011023个HCl分子的物质的量为0.5mol,13.6g H2S 的物质的量为=0.4mol,0.2mol NH3;a相同条件下,气体的体积之比等于物质的量之比,物质的量越大,体积越大,所以体积从大到小的顺序:,故a正确;b各物质的摩尔质量分别为CH4为16g/molHCl为36.5g/mol H2S 为34g/molNH3为17g/mol,相同条件下,密度之比等

29、于摩尔质量之比,所以密度从大到小的顺序:,故b正确;c各物质的质量分别为CH4为0.3mol16g/mol=4.8g,HCl为0.5mol36.5g/mol=18.25g,13.6g H2S,NH3为0.2mol17g/mol=3.4g,所以质量从大到小的顺序:,故c正确;d各物质中H原子的物质的量分别为CH4为0.3mol4=1.2molHCl为0.5molH2S 0.4mol2=0.8molNH3为0.2mol3=0.6mol,氢原子的物质的量越大,氢原子的数目越多,所以氢原子个数从大到小的顺序:,故d正确;答案选C。18、B【解析】分析:A.该反应表示可溶性碳酸氢盐与强碱反应生成可溶性盐

30、和水的一类反应;B. 该反应只能表示氯气与水的反应;C. 该反应表示可溶性的碳酸盐与强酸的一类反应;D. 该反应表示可溶性的银盐与可溶性的氯化物的一类反应。详解:A. OHHCO3CO32H2O表示可溶性碳酸氢盐与强碱反应生成可溶性盐和水的一类反应,如碳酸氢钠、碳酸氢钾与氢氧化钠、氢氧化钾的反应,故A不选;B. 离子方程式Cl2H2OHClHClO只能表示Cl2和H2O反应生成氯化氢和次氯酸,满足题意,故B选;C. CO322HCO2H2O表示可溶性碳酸盐与强酸反应生成可溶性盐、CO2和水的反应,如碳酸钠、碳酸钾等与硝酸、硫酸、盐酸等的反应,故C不选;D. AgCl=AgCl表示可溶性的银盐与

31、可溶性氯化物的一类反应,如硝酸银与氯化钠、氯化钾、氯化钡等之间的反应,故D不选;答案选B。19、A【解析】配制溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,结合实验步骤选择仪器,据此解答。【详解】用98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)配制80mL1mol/L的稀硫酸,要选择使用100mL容量瓶,设需要浓硫酸的体积为V,由稀释前后溶质的物质的量不变,可知 =0.1L1mol/L,解得V=0.0054L=5.4mL,所以应选择10mL量筒,然后在50mL烧杯中稀释、冷却后,用玻璃杯引流转移到100mL容量瓶中,定容,还需要玻璃棒、胶头滴管,则按使用仪器的先后顺序排列正确的是,

32、合理选项是D。【点睛】本题考查配制一定物质的量的溶液的知识,为高频考点,把握配制溶液的步骤、操作、仪器为解答的关键,注意容量瓶的选择,题目难度不大。20、B【解析】A项,NaOH溶液能吸收CO2,不吸收CO,长管进气、短管出气可确保CO2被充分吸收,A项能达到目的;B项,分离沸点相差较大的互溶液体混合物用蒸馏法,蒸馏装置中温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,B项不能达到目的;C项,向容量瓶中转移液体时用玻璃棒引流,C项能达到目的;D项,分离互不相溶的两种液体用分液法,D项能达到目的;答案选B。【点睛】实验装置图是否能达到实验目的通常从两个角度分析:(1)实验原理是否正确;(2)装置图中的细节

33、是否准确,如洗气时导气管应“长进短出”,蒸馏时温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,冷凝管中的冷却水应从下口进上口出等。21、D【解析】反应2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O中,Cl元素的化合价由+5降低为+4价,C元素的化合价由+3升高到+4价,以此来解答。【详解】A因反应中Cl元素的化合价由+5降低为+4价,则KClO3在反应中得到电子,A正确;BCl元素的化合价降低,被还原,对应的产物为还原产物,即ClO2是还原产物,B正确;C因C元素的化合价由+3升高到+4价,则H2C2O4在反应中作还原剂,被氧化,发生氧化反应,C正确;DCl元素的化合价

34、由+5降低为+4价,1molKClO3参加反应转移的电子为1mol(5-4)=1mol,D错误;答案选D。【点睛】明确反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键,注意理清氧化还原反应的知识线索,即化合价升高失电子还原剂氧化反应氧化产物,化合价降低得电子氧化剂还原反应还原产物。22、C【解析】A. 不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,如CO,故A错误;B. NaHSO4溶液也能与镁反应生成氢气,但NaHSO4是盐,故B错误;C. 一种元素可能有多种氧化物,例氮元素的氧化物有NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,且 NO2 、N2O4中氮元素的化合价都是+4价,故C正确;D.Mn2O7

35、是酸性氧化物,但却是金属氧化物,故D错误;本题答案为C。二、非选择题(共84分)23、Na2O2 白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2 供氧剂 Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O KSCN K3Fe(CN)6 【解析】已知A为淡黄色固体,能与水反应生成B和C,A为Na2O2,与水反应生成NaOH和O2,C为气体,则C为O2、B为NaOH,T为生活中使用最广泛的金属单质,T为Fe,Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4,Fe3O4先与盐酸反

36、应生成FeCl2、FeCl3和水,再加入足量铁粉,Fe与Fe3反应生成Fe2,则E为FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2,Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。【详解】(1). 由上述分析可知,A为过氧化钠,化学式为Na2O2,故答案为Na2O2;(2). Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3,实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,化学反应方程式为4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3,故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色;4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe

37、(OH)3;(3). 过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2,由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂,故答案为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2;供氧剂;(4). Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,离子方程式为Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O,所得到的溶液中主要阳离子除H+外,还含有Fe2+、Fe3+,可选用KSCN检验Fe3+,用K3Fe(CN)6检验Fe2+,故答案为KSCN;K3Fe(CN)6。24、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)

38、2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故

39、甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。25、 、 NaCl 硝酸酸化的硝酸银 【解析】(1)根据中的“无色透明溶液”可知原固体物质中无。根据可知原固体中一定含碳酸钠或硫酸钠或两者都有,由于氯化钙和碳酸钠、硫酸钠都能反应生成沉淀,所以一定没有氯化钙。根据可知该白色沉淀是碳酸钡,故原固体物质中一定有碳酸钠,一定没有硫酸钠和氯化钙。NaCl可能存在,也可能不存在。若要进一步确认NaCl是否存在,可向中所得滤液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则原固体物质中有氯化钠。故答案为:Na2CO3,Na2SO4、CuSO4、CaCl2,NaCl。硝酸酸化的硝酸银。(2)中白色沉淀是

40、碳酸钡,和盐酸反应生成溶于水的氯化钡而溶解,离子方程式是。26、c b 2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2 瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为 【解析】(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl

41、4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据此进行分析和装置的改进。【详解】(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;故答案为:c;b; (2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl

42、2+C+2H2O(g)4HCl+CO2,故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2; (3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;氯气有毒,不能直接排放到空气中,B具有贮存少量氯气,并能防止空气污染;故答案为:瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,能使有色布条褪色,氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸,而导致有色布条褪色的;故

43、答案是:下层液;上层液;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸现象,应用倒置的漏斗,改进后的装置图可以为:,故答案是:D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为。【点睛】要验证干燥氯气无漂白性,先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置,布条不褪色;干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色;结论;干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用。27、棕褐色烟 2Fe3Cl2 2FeCl3 ad 装置B中充满黄绿色气体 【解析】因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,点燃装置A初酒精灯,氯气与灼热铁粉反应生成氯化铁,反应生成的氯化铁氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气。【

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