资源描述
2025-2026学年湖南师范大学附属中学化学高一第一学期期中预测试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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、下列有关说法正确的是
A.氧化还原反应的本质是元素化合价发生了改变
B.物质所含元素化合价降低的反应是氧化反应
C.有单质参加的化合反应一定是氧化还原反应
D.还原剂在同一反应中既可以是反应物,也可以是生成物
2、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是
选项
A
B
C
D
实验
用CCl4提取溴水中的Br2
除去乙醇中的苯
从KI和I2的固体混合物中回收I2
配制100 mL 0.1000mol·L−1 K2Cr2O7溶液
装置或仪器
A.A B.B C.C D.D
3、下列关于实验操作的说法中不合理的是( )
A.不能用pH试纸测定氯水的pH
B.蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热
C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出
D.当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1mol·L﹣1,只有当22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1mol·L﹣1
4、己知在碱性溶液中可发生如下反应:
2R(OH)3+ 3C1O-+ 4OH-= 2RO4n-+3Cl-+5H2O。则RO4n-中R的化合价是( )
A.+3 B.+4 C.+5 D.+6
5、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( )
选项
目的
分离方法
原理
A
由海水(含NaCl)获得蒸馏水
蒸馏
水的沸点与NaCl的沸点不同
B
分离汽油和水
分液
汽油和水的密度不同
C
除去KNO3固体中混杂的NaCl
重结晶
NaCl在水中的溶解度很大
D
分离溶于水的碘
乙醇萃取
碘在乙醇中的溶解度较大
A.A B.B C.C D.D
6、下列说法不正确的是
A.液氯是纯净物而氯水是混合物
B.氯水久置后颜色变浅,酸性增强
C.新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色
D.氯水宜现配现用,不适宜久置,主要是因为次氯酸不稳定,见光易分解
7、下列说法正确的是( )
A.气体摩尔体积为22.4 mol/L
B.在标准状况下气体摩尔体积为 22.4 L/mol
C.摩尔质量就是该物质的化学式式量
D.摩尔是物理量不是物理量单位
8、等物质的量的 N2、O2、CO2混合气体通过 Na2O2后(已知2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+02,其它物质不与Na2O2反应),体积变为原体积的8/9 (同温同压),此时混合气体中 N2、O2、CO2的物质的量之比为( )
A.3∶4∶1 B.3∶3∶2 C.6∶7∶3 D.6∶9∶1
9、同温同压,同体积的CO和CO2气体相比较,下列叙述正确的是①分子数之比为1:1 ②所含O原子数之比为1:2③原子总数之比为2:3 ④C原子数之比为1:1 ⑤质量之比11:7
A.①②④ B.①②③⑤ C.①②③④ D.①③④⑤
10、已知由NaHS、MgSO4、NaHSO3组成的混合物,硫元素的质量分为a%,则混合物中氧元素的质量分数为
A.a%
B.2a%
C.1−1.75a%
D.1−0.75a%
11、下列反应与Na2O2+SO2=Na2SO4相比较,Na2O2的作用相同的是( )
A.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3
B.2Na2O2+SO3=2Na2SO4+O2↑
C.Na2O2+H2SO4=Na2SO4+H2O2
D.3Na2O2+Cr2O3=2Na2CrO4+ Na2O
12、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液中所含Cl-的物质的量浓度相同的是( )
A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.25mol/LKCl溶液
C.50mL1.0mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液
13、1H、2H、3H、H+、H2是( )
A.氢的五种同位素 B.五种氢元素
C.氢的五种同素异形体 D.氢元素的五种微粒
14、V L硫酸铝溶液中含Al3+的质量为m g,则溶液中的物质的量浓度为
A.3m/2V
B.m/18V
C.2V/3m
D.500m/9V
15、一种比黄金还要贵重的18O2气体不久在我国兰州近代物理研究所制备成功,1mol这种18O2气体含有中子的物质的量为( )
A.36 mol B.20mol C.16 mol D.10mol
16、下列反应的离子方程式正确的是( )
A.用稀盐酸除水垢中的碳酸钙: Ca2++CO32-+2H+ == Ca2++H2O+ CO2↑
B.用稀盐酸除水垢中的氢氧化镁: Mg(OH)2+2H+ = Mg2++ 2H2O
C.用碳酸氢钠作为抗酸药中和胃酸: 2H++CO32- === H2O+CO2↑
D.用H2SO4中和碱性废水: H2SO4+2OH- == 2H2O + SO42-
17、高一入学体检时,小明体检的血液化验单中,出现了如下图所示的体检指标。表示该体检指标的物理量是( )
甘油三酯 0.52 mmol/L
总胆固醇 4.27 mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇 1.57 mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇 1.40 mmol/L
葡萄糖 4.95 mmol/L
A.溶解度 B.物质的量浓度 C.质量分数 D.摩尔质量
18、在某酸性溶液中,能共存的离子组是
A.Na+、K+、SO、CO
B.Na+、K+、Cl−、NO
C.Na+、K+、OH−、NO
D.Ag+、K+、SO、Cl−
19、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是
A.加成反应 B.分解反应 C.取代反应 D.置换反应
20、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是
A.Na+、Cu2+、Cl-、S2- B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-
C.Na+、SiO32-、OH-、NO3- D.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3-
21、下列物质中所含分子物质的量最多的是
A.44 g CO2 B.1.5 mol H2
C.64 g SO2 D.3.01×1023个硫酸分子
22、3g镁铝合金与100 mL稀硫酸恰好完全反应,将反应后的溶液加热蒸干,得到无水硫酸盐17.4 g,则原硫酸的物质的量浓度为( )
A.1 mol•L﹣1 B.1.5 mol•L﹣1 C.2 mol•L﹣1 D.2.5 mol•L﹣1
二、非选择题(共84分)
23、(14分)我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。
(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。
A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物
(2)写出B的化学式:____________。
(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。
(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)
(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。
24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。
实验顺序
实验内容
实验现象
①
A+B
无明显现象
②
B+D
有气体放出
③
B+C
有沉淀生成
④
A+D
有沉淀生成
根据表中实验现象回答下列问题:
(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________;
(2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式:
②________________________________________________________;
③________________________________________________________。
25、(12分)如图是制取氯化铁粉末所需的装置,已知氯化铁粉末容易吸水生成结晶化合物:FeCl3+6H2O=FeCl3·6H2O。请回答下列问题。
(1)写出烧瓶A发生反应的化学方程式为___,该反应中氧化剂是___ (填物质名称);浓盐酸的作用是___。
(2)写出E中发生反应的化学方程式为___。
(3)C的作用是___;D的作用是___。
(4)应先点燃___(填“A”或“E”)处的酒精灯,理由是___。
(5)这套实验装置是否完整?___(填“是”或“否”)。若不完整,还须补充___ (若第一空填“是”,则此空不需要作答)装置。
(6)E处反应完毕后,关闭弹簧夹K,移去酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是___,此时B的作用是___。
26、(10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.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__________________________。
27、(12分)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL 0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。
(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有____________。
(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为____________mL。
(3)配制过程有下列几步操作:
A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;
B.量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;
C.用胶头滴管加水至刻度线;
D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;
E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;
F.待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;
G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。
以上各步骤的先后顺序是_________________(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_________。
(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是________________
A.容量瓶中有少量蒸馏水
B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中
C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中
D.定容时俯视
28、(14分)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O
(1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O
_____________________________________________.
(2)写出该反应的离子方程式:_______________________
(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:________;转移电子的物质的量为________________;反应后NO3-的物质的量浓度为:________。(忽略反应前后溶液体积的变化)
29、(10分)I.(1)0.2 g H2含有________个H原子。
(2)12.4克Na2X中含有0.4molNa+,则Na2X的摩尔质量是_________。
II.如图所示为实验室某浓盐酸试剂瓶上标签的有关内容。取该盐酸10mL,加蒸馏水稀释至250mL,向其中加入mg锌粉恰好完全反应。
(1)求原浓盐酸的物质的量浓度c=____________。
(2)计算出m=___________。
(3)向反应后的溶液中加入0.6mol/L的AgNO3溶液至不再产生沉淀,共消耗VmL AgNO3溶液,则V的值是__________。
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、C
【解析】
A. 氧化还原反应的特征是元素化合价发生了改变,A错误;
B. 物质所含元素化合价降低的反应是还原反应,B错误;
C. 有单质参加的化合反应中元素的化合价发生了变化,所以一定是氧化还原反应,C正确;
D. 还原剂只能是反应物,还原产物是生成物,所以在同一反应中还原剂不可能既是反应物,也是生成物,D错误。
2、A
【解析】
A.溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,且四氯化碳和溴不反应,水和四氯化碳不互溶,所以可以用四氯化碳提纯溴水中的溴,然后采用分液方法分离,故A正确;B.苯易溶于乙醇,能透过滤纸,不能用过滤分离,故B错误;C.碘易升华,KI较稳定,但该装置无法回收碘单质,故C错误;D.烧杯用来粗略配制溶液,无法精确到0.1000,配制一定物质的量浓度溶液需要容量瓶、烧杯、玻璃棒,所以还缺少容量瓶,故D错误;故选A。
本题考查萃物质的分离、溶液的配制等,本题的易错点为AD,A中要注意萃取剂的选择必须符合一定的条件;D中要注意配制溶液的精度对仪器的要求。
3、D
【解析】
A.氯水中HClO具有漂白性,不能用pH试纸测定氯水的pH,故A正确;
B.蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热,然后利用余热蒸发剩余溶液且不断搅拌,故B正确;
C.分液时应避免液体重新混合而污染,则分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故C正确;
D.气体摩尔体积与状态有关,22.4L氨气的物质的量无法求出,所以22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度不一定等于1mol•L-1,故D错误;
故答案为D。
4、D
【解析】
根据方程式两端电荷守恒可知n==2,O元素是-2价,所以R的化合价是+6价,
答案选D。
5、A
【解析】
A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确;
B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误;
C. 用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误;
D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误;
答案选A。
除去KNO3固体中混杂的NaCl具体操作有:加水溶解、蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤和干燥,主要是利用NaCl在水中的溶解度随温度变化不大,而KNO3在水中的溶解度随温度变化比较大,故在降温时KNO3会析出。
6、C
【解析】
A.液氯是液态的氯单质,是纯净物,氯水是氯气溶于水后的混合物,A正确;
B.氯水久置后发生的反应:Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2↑,故酸性增强,B正确;
C.氯水具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,氯水具有漂白性,试纸变红后褪色,C错误;
D.氯水中存在次氯酸,其不稳定,见光易分解,D正确;
故选C。
7、B
【解析】
A.标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,A错误;
B.标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,B正确;
C.摩尔质量的单位为g/mol,式量的单位为“1”,故摩尔质量和式量不相同,C错误;
D.摩尔是物质的量这个物理量的单位,D错误。
答案选B。
8、A
【解析】
设三者的物质的量分别为3mol,发生的反应方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,现气体体积变为原来的8/9,即剩余气体的物质的量为8mol,若二氧化碳完全与过氧化钠反应,则气体的物质的量减少1.5mol,即剩余气体为7.5mol,说明二氧化碳有剩余。
设有xmol二氧化碳参加反应,则有3+3+0.5x+(3−x)=8,解得:x=2,所以反应后N2的物质的量为3mol,O2的物质的量为4mol,CO2的物质的量为1mol,反应后的混合气体中N2、O2、CO2的物质的量之比为3:4:1。故B、C、D错误,A正确。答案选A。
本题在解答时注意氧气和氮气都不和过氧化钠反应,二氧化碳和过氧化钠反应生成氧气,根据反应前后体积的变化判断出二氧化碳有剩余,再根据反应的化学方程式计算混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比。
9、C
【解析】
同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据物质的量和相对分子质量计算质量关系和密度关系。
【详解】
①同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,即所含的分子数目之比为1:1,故正确;
②同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的O原子数目之比为1:2,故正确;
③同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数之比为1:1,所含的原子总数目之比为2:3,故正确;
④同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的C原子数目之比为1:1,故正确;
⑤同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,摩尔质量分别为28g/mol、44g/mol,则质量之比为7:11,故错误。
答案选C。
本题考查物质的量的有关计算,以及阿伏加德罗定律及推论,题目难度不大,注意把握物质的量、质量、体积之间的计算公式的运用。
10、C
【解析】
NaHS、NaHSO3中“NaH”的总相对原子质量为24,与1个Mg原子的相对原子质量相等,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,可看作其相对原子质量为24).那么,这样处理后混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成的了,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32;利用硫元素的质量分数可求得A的质量分数,混合物中氧元素的质量分数=1-混合物中硫元素的质量分数-A元素的质量分数.
【详解】
由于Na和H的相对原子质量和等于Mg的相对原子质量,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,其相对原子质量可作24),
混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32=3:4,由于w(S)=a%,故w(A)=
3/4×a=0.75a%,
氧元素的质量分数=1-a%-0.75a%=1-1.75a%.
故选:C.
11、D
【解析】
反应Na2O2+SO2=Na2SO4中Na2O2只作为氧化剂。
【详解】
A.该反应中只有氧元素变价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故A不符合题意;
B.该反应中只有氧元素变价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故B不符合题意;
C.该反应中没有化合价发生变化,Na2O2既不是氧化剂也不是还原剂,故C不符合题意;
D.该反应中Na2O2中氧元素只有降低没有升高,过氧化钠只作氧化剂,故D符合题意;
综上所述答案为D。
12、D
【解析】
100mL0.5mol/L NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度0.5mol/L。
A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=2×0.5mol/L=1mol/L;
B.200mL0.25mol/LKCl溶液中c(Cl-)=0.25mol/L;
C.50mL1.0mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L;
D.25mL0.5mol/LHCl溶液中c(Cl-)=0.5mol/L;
故选:D。
13、D
【解析】
A.11H、12H、13H质子数相同,中子数不同,为三种不同的氢原子,互为同位素,H+为氢离子和H2为氢分子,故A错误;
B.质子数为1,都是氢元素,故B错误;
C.不是氢元素的不同单质,不是同素异形体,故C错误;
D.11H、12H、13H质子数相同,中子数不同,为三种不同的氢原子,互为同位素;H+为氢离子和H2为氢分子,故它们是氢元素的五种不同微粒,故D正确;
故答案选D。
同位素是指质子数相同,质量数不同的核素间的互称,研究对象为原子;同素异形体是指由一种元素组成的不同性质的单质,研究对象为单质;同位素之间物理性质不同,化学性质几乎相同,同素异形体之间物理性质不同,化学性质可以相似或不同。
14、B
【解析】
硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,由n=m/M
先计算Al3+的物质的量,由化学式中离子的关系可确定SO42-的物质的量,然后利用c=n/V来计算SO42-的物质的量浓度.
【详解】
Al3+的物质的量为mg/27g/mol=m/27mol,
由硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,则SO42−的物质的量为m/27×3/2mol=m/18mol,
则溶液中SO42−的物质的量浓度为m/18mol/VL=m/18Vmol⋅L−1,
故选B.
15、B
【解析】
根据氧气分子的构成先计算一个18O2分子中含有的中子数,再计算1mol 818O2气体中所含中子的物质的量.
【详解】
一个18O含有10个中子,所以一个18O2分子中含有20个中子,n(中子)=20×n(818O2)=20×1mol=20mol,
故选B。
本题以有关物质的量的计算为载体考查了原子的构成,解题关键:明确一个18O中含有的中子个数。
16、B
【解析】
用稀盐酸除水垢中的碳酸钙: CaCO3+2H+ == Ca2++H2O+ CO2↑,故A错误;用稀盐酸除水垢中的氢氧化镁: Mg(OH)2+2H+ = Mg2++ 2H2O,故B正确;用碳酸氢钠作为抗酸药中和胃酸: H++HCO3- === H2O+CO2↑,故C错误;用H2SO4中和碱性废水: H++OH- == H2O ,故D错误。
17、B
【解析】
A.溶解度是指一定温度下100g水中溶解某种溶质达到饱和状态时的该溶质的克数,单位是g,显然A项错误;
B.物质的量浓度是指单位体积的溶液里所含溶质的物质的量,单位是mol/L或mmol/L(毫摩尔每升),B项正确;
C.溶质的质量分数是指溶质质量与溶液质量之比,单位是“1”,显然C项错误;
D.摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,单位是g/mol,D项错误。答案选B。
18、B
【解析】
A.酸性溶液中碳酸根不能大量存在,故A不符合题意;
B.四种离子相互之间不反应,也不氢离子反应,可以在酸性溶液中大量共存,故B符合题意;
C.氢氧根不能在酸性溶液中大量存在,故C不符合题意;
D.氯离子和银离子不能大量共存,故D不符合题意;
综上所述答案为B。
19、A
【解析】
试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。
考点:考查绿色化学的概念
20、D
【解析】
A.溶液中Cu2+与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2 SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。
21、B
【解析】
A项,44 g CO2的物质的量是44 g÷44 g·mol−1=1 mol;
C项,64g SO2的物质的量是64 g÷64 g·mol−1=1 mol;
D项,3.01×1023个硫酸分子的物质的量是3.01×1023÷(6.02×1023mol−1)=0.5mol;
答案选B。
22、B
【解析】
反应后的溶液加热蒸干得到的无水硫酸盐为硫酸镁和硫酸铝的混合物。
【详解】
设镁的物质的量为xmol,铝的物质的量为ymol,则24x+27y=3,再根据镁、铝元素守恒,即生成的硫酸镁的物质的量为x mol,生成的硫酸铝的物质的量为0.5y mol,则120x+171y=17.4,联立方程组求解可得x=1/20、y=1/15,n(SO42-)=x+1.5y=0.15mol,原100mL硫酸的物质量浓度为1.5mol/L。故选B。
二、非选择题(共84分)
23、C CuO Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑ ①⑤ Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑
【解析】
本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。
①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。
②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。
③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。
【详解】
(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。
(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。
(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。
(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。
(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。
解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。
24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3
【解析】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
【详解】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;
(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,
B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓,
故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O; Ag++Cl-=AgC1↓。
25、4HCl(浓)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O 二氧化锰 还原剂和酸性作用 3Cl2+2Fe2FeCl3 吸收氯气中的氯化氢气体 吸收氯气中的水蒸气 A 使产生的Cl2排尽装置内的空气,防止铁被空气中的氧气氧化 否 尾气吸收 瓶中的液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染
【解析】
装置A中利用浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,打开弹簧夹K时,气体不会进入B装置,此时装置C吸收氯气中的HCl气体,然后经浓硫酸干燥后进入玻璃管中,在加热条件下与铁粉反应,无水氯化钙可以防止外界空气进入;关闭K时,生成的氯气进入B装置,将饱和氯化钠溶液压入长颈漏斗,从而贮存氯气。
【详解】
(1)烧瓶A内的反应为制取氯气的反应,化学方程式为4HCl(浓)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O;该反应中Mn元素的化合价降低,所以二氧化锰为氧化剂;浓盐酸的作用为还原剂和酸性作用;
(2)装置E中为氯气和铁粉的反应,化学方程式为3Cl2+2Fe2FeCl3;
(3)装置C中饱和氯化钠溶液可以吸收氯气中的HCl气体;装置D中浓硫酸可以吸收氯气中的水蒸气;
(4)为防止加热时铁粉被装置中的空气中的氧气氧化,应先点燃A处酒精灯,使产生的氯气将装置中的空气排尽;
(5)氯气有毒,未反应的氯气不能直接排放到空气中,所以该套实验装置不完整,还缺少尾气吸收装置;
(6)由于氯气难溶于饱和食盐水,所以可以看到B中瓶中的液面下降,长颈漏斗内液面上升,从而贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染。
26、棕褐色烟 2Fe+3Cl2 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。
【详解】
(1)纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,Fe与氯气反应生成棕褐色烟,反应的化学方程式为2Fe+3Cl2 2FeCl3;
(2)产物用氯气赶入装置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,故选ad;
(3)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,说明装置内已充满氯气。
氯气有毒,氯化铁具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气是设计装置C的原因,也是解答的关键和易错点。
27、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒 2.1 EBFDACG 检漏 BD
【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;
(2)根据c=1000ωρ/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;
(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;
(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。
【详解】
(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;
(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5 mol•L-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V×11.9mol/L=250mL×0.1mol•L-1,解得V=2.1mL;
(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;
(4)A. 容量瓶中有少量蒸馏水,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;
B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;
C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;
D. 定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。
答案选BD。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即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、 3Cu + 8H++2NO3-3Cu2++ 2NO↑+ 4H2O 4.48 L 0.6mol 4mol/L
【解析】
(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2;(2) 根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式
展开阅读全文