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2025-2026学年甘肃省静宁县第一中学高一上化学期中达标检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年甘肃省静宁县第一中学高一上化学期中达标检测模拟试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、下列分离物质的方法中,根据沸点不同进行分离的是(  ) A.蒸馏 B.萃取 C.重结晶 D.蒸发 2、下列物质中,属于盐类的是 A.MgO B.H2SO4 C.NaOH D.CaCO3 3、下列危险化学品的标志中,贴在氢氧化钠试剂瓶上的是( ) A. B. C. D. 4、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为 A.0.15mol·L-1 B.0.10mol·L-1 C.0.25mol·L-1 D.0.20mol·L-1 5、下列叙述正确的是( ) A.胶体中的分散质直径d>100 nm B.通过观察外观的方法可以区别胶体和溶液 C.利用丁达尔效应可以区别溶液与胶体 D.胶体区别于其他分散系的本质特征是丁达尔效应 6、下列反应中硝酸既表现出了强氧化性又表现了酸性的是 A.氧化铁与硝酸反应 B.木炭粉与浓硝酸反应 C.铜与硝酸反应 D.氢氧化铝与硝酸反应 7、将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,加水稀释至50mL,所得溶液的物质的量浓度是 A.1mol/L B.0.1 mol/L C.0.2 mol/L D.0.02 mol/L 8、下列关于氧化物的叙述正确的是( ) A.金属氧化物一定是碱性氧化物,非金属氧化物一定是酸性氧化物 B.碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物 C.碱性氧化物都能与水化合生成碱 D.酸性氧化物都能与水化合生成酸 9、下列实验方法或实验操作不正确的是 ①在制取氧气中排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞 ②进行萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大 ③用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中 ④进行蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热 ⑤酒精着火时可用湿抹布或沙子扑灭 A.① B.②④ C.②④⑤ D.③④⑤ 10、某溶液经分析,其中只含有Na+、K+、Ca2+、Cl-、NO3-,已知其中Na+、K+、Ca2+、NO的浓度均为0.1 mol·L-1,则Cl-的物质的量浓度为 A.0.1mol·L-1 B.0.3mol·L-1 C.0.2mol·L-1 D.0.4mol·L-1 11、实验室需用2mol·L-1氯化钠溶液450 mL,配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是 A.450 mL,52.7 g B.500 mL,58.5 g C.450 mL,58.5 g D.500 mL,52.7 g 12、在一定条件下,跟酸、碱、盐都能反应的物质是() A.Na2CO3 B.CuO C.CaCO3 D.CO2 13、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为 A.5∶4 B.5∶3 C.3∶5 D.1∶1 14、将一定量的氯气(分子式为Cl2)通入30 mL浓度为10 mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后恰好完全反应,溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断正确的是 A.Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂 B.NaClO 和NaClO3是还原产物 C.生成物 n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 一定为6:1:1 D.与NaOH反应的氯气一定为3.36 L 15、将60mL 0.25mol/L NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 A.0.3mol/L B.0.03mol/L C.0.05mol/L D.0.04mol/L 16、下列操作中不正确的是( ) A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触 B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁 C.加热试管内物质时,试管底部与火焰的外焰接触 D.向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁 17、下列物质的分类正确的是 A.A B.B C.C D.D 18、下列物质分类的正确组合是( ) 选项 混合物 化合物 单质 盐 A. 盐酸 NaOH固体 石墨 NaCl B. 碱石灰 金刚石 O3 纯碱(Na2CO3) C. 空气 澄清石灰水 铁 CaCO3 D. CuSO4·5H2O CaCl2 水银 CaO A.A B.B C.C D.D 19、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法错误的是 A.CO2气体(HCl),饱和NaHCO3溶液 B.Na2CO3固体(NaHCO3),加热至不再产生气体 C.Na2O2粉末(Na2O),将混合物在氧气中加热 D.Na2CO3溶液(Na2SO4),加入适量Ba(OH)2溶液,过滤 20、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是(  ) A.标准状况下,22.4 L氢气中含有2NA个中子 B.0.1NA个氯化氢分子占有体积为2.24 L C.2克金属钙变成钙离子时失去的电子数为0.1NA D.50 mL 0.1 mol·L-1H2SO4溶液中含有H+数为0.005NA 21、下列关于胶体的说法正确的是( ) A.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液 B.向污水中投放明矾,生成能凝聚悬浮物的胶体:Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+ C.Na+、K+、SO42-、Br-能在Fe(OH)3胶体中大量共存 D.沸水中滴加适量饱和FeCl3溶液,形成带电的胶体,导电能力增强 22、 “分类”是一种思想方法,在化学发展中起到了重要的作用。下列说法正确的是( ) A.Na2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,故二者都是碱性氧化物 B.根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶体和浊液 C.根据水溶液能否导电将化合物分为电解质和非电解质 D.碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物 二、非选择题(共84分) 23、(14分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为: A________,B________,C________,D________,E________。 另外,请写出下面要求的离子方程式。 (1)A与E:__________________________________________。 (2)B与E:__________________________________________。 (3)C与E:___________________________________________。 24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。 (1)在这8种物质中,属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示,下同)。 (2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入①~⑤,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。 ①它们的化学式分别为:①______________;③____________;⑤______________。 ②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个;反应A的离子方程式为________________________,反应D的化学方程式为_________________________。 25、(12分)实验室用MnO2和浓盐酸反应制取Cl2,欲用下图的装置净化氯气,则瓶①②中应盛放的试剂分别是①___________________,②___________________。 26、(10分)某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答: (1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________; (2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________; (3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________; (4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________ (5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________ (6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。 (7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。 A.食盐 B.食醋 C.烧碱 D.纯碱 27、(12分)实验室可用下图装置探究一氧化碳还原氧化铁(NaOH溶液吸收CO2)。 (1)实验开始时应先___________(填序号)。 ①通CO    ②点燃酒精喷灯 (2)A处玻璃管中发生反应的化学方程式为_______________。 (3)关于该实验说法正确的是___________(填序号)。 ①A中能观察到黑色固体变红 ②通过B中石灰水变浑浊即可判断A中反应已发生 ③理论上,A管固体质量的减少值等于反应后生成气体的总质量 (4)通入足量CO完全反应后,所得固体产物与工业炼铁所得产品是否相同?________(填“是”或“否”)原因是____________________。 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)一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。 (1)A的分子式为____________________。 (2)根据其分子组成,A的类别可能为__________或__________(填物质类别)。 (3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:____________________。 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、A 【解析】 试题分析:A、蒸馏是利用物质沸点不同进行分离的方法,正确,选A;B、萃取是利用溶质在不同溶剂中的溶解度不同采用一种溶解将溶质从溶液中提取出来的方法,不选B;C、重结晶是利用物质的溶解度随温度变化的差异进行分离,不选C;D、蒸发是分离溶质和溶解的方法,不选D。 考点:物质分离的方法 【名师点睛】常见物质分离提纯的几种方法 1.结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3。 2.蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。 3.过滤法:溶与不溶。 4.升华法:SiO2(I2)。 5.萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。 6.溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。 7.增加法:把杂质转化成所需要的物质:CO2(CO):通过热的CuO;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。 8.吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。 9.转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。 2、D 【解析】 A.氧化镁属于氧化物,选项A错误; B.硫酸属于酸,选项B错误; C.氢氧化钠属于碱,选项C错误; D.碳酸钙属于碳酸盐,属于盐,选项D正确; 答案选D。 本题考查了氧化物、酸、碱、盐的定义,并用定义来解题。根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题,其中氧化物为负价氧和另外一个化学元素组成的二元化合物,酸为指在溶液中电离时阳离子完全是氢离子且能使紫色石蕊试液变红的化合物,碱是指在水溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物,盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题。 3、A 【解析】 A.图为腐蚀品标志,故A正确; B.图为剧毒品标志,能使人或动物中毒,与腐蚀性无关,故B错误; C.图为氧化剂标志,与腐蚀性无关,故C错误; D.图为爆炸品标志,与腐蚀性无关,故D错误。 故选A。 了解所给试剂的性质及各个标志所代表的含义是解答此类题的关键。 4、D 【解析】 由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为0.20mol·L-1,故答案选D。 5、C 【解析】 A.胶体是一种分散质直径介于1 nm~100 nm之间的分散系,故A错误; B.从外观上看,胶体和溶液都是澄清透明的体系,所以通过观察不能区分胶体和溶液,故B错误; C.丁达尔效应是区分胶体与溶液的一种最常用的方法,故C正确; D.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的大小,其直径介于1~100 nm之间,故D错误; 答案选C。 6、C 【解析】 A. 氧化铁与硝酸反应生成硝酸铁和水,只表现了硝酸的酸性,A不符合题意; B. 木炭粉与浓硝酸反应,生成二氧化氮、二氧化碳和水,只表现了硝酸的强氧化性,B不符合题意; C. 铜与硝酸反应,生成硝酸铜、一氧化氮(或二氧化氮)和水,生成一氧化氮(或二氧化氮) 表现了硝酸的强氧化性,生成硝酸铜表现了硝酸的酸性,C符合题意; D. 氢氧化铝与硝酸反应,生成硝酸铝和水,只表现了硝酸的酸性,D不符合题意; 答案选C。 7、C 【解析】 将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,即10mL溶液中含有溶质NaOH的质量为0.4g,其物质的量为0.01mol,10mL溶液稀释至50mL时,溶质的量不发生改变,故所得溶液的物质的量浓度是,故答案为C。 8、B 【解析】 A. 金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如Al2O3属于两性氧化物;非金属氧化物如CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故A错误; B. 碱性氧化物一定是金属氧化物;Mn2O7是酸性氧化物,但Mn2O7是金属氧化物,所以酸性氧化物不一定是非金属氧化物,故B正确; C. 碱性氧化物不一定都能与水反应生成碱,如CuO、FeO、Fe2O3都是碱性氧化物,但它们都不和水反应,故C错误; D. 酸性氧化物不一定都与水反应生成相应的酸,如SiO2不溶于水,但二氧化硅是酸性氧化物,故D错误; 正确答案是B。 本题考查氧化物的分类和性质,题目难度不大,注意两性氧化物和不成盐氧化物的性质。 9、B 【解析】 ①在制取氧气中排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞,使倒吸现象停止,防止炸裂试管,故①正确; ②萃取剂的密度不一定比水大,如苯作萃取剂,密度比水小,故②错误; ③在配制溶液时,为保证溶液体积的准确性,应冷却至室温才能转移到容量瓶中,故③正确; ④进行蒸发操作时,为防止固体飞溅,应使混合物中的水分大部分蒸干后,利用余热将溶液蒸干,故④错误; ⑤酒精着火时可用湿抹布或沙子扑火,酒精为液体,用水灭火会造成酒精蔓延,火势更不容易控制,故⑤正确; 故选:B。 10、B 【解析】 溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+2×0.1-0.1)mol∙L-1= 0.3 mol∙L-1,故B项正确。 综上所述,答案为B。 溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。 11、B 【解析】 实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,根据n=cV及m=nM进行计算。n(NaCl)=0.5L×2 mol·L-1=1mol,m(NaCl)=1mol×58.5 g·mol-1=58.5g,答案选B。 12、A 【解析】 Na2CO3与盐酸反应放出二氧化碳气体,Na2CO3与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,Na2CO3与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠;CuO是碱性氧化物与碱不反应;CaCO3是弱酸强碱盐,与碱不反应;CO2是酸性氧化物,与酸不反应。 【详解】 Na2CO3与盐酸反应放出二氧化碳气体,Na2CO3与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,Na2CO3与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以Na2CO3跟酸、碱、盐都能反应,故选A;CuO是碱性氧化物与碱不反应,故不选B;CaCO3是弱酸强碱盐,与碱不反应,故不选C;CO2是酸性氧化物,与酸不反应,故不选D。 13、B 【解析】 5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O的反应中,氮元素由铵根中−3价升高为0价,被氧化,氮元素由硝酸根中+5价降低为0价,被还原,氮气既是还原产物也是氧化产物,根据电子转移守恒,可知被氧化的氮原子与被还原的氮原子物质的量之比为5∶3. 故答案选:B。 14、A 【解析】 根据氧化还原反应知识进行分析计算,并作出判断。 【详解】 从生成物看,相当于发生两个反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O 。氯元素化合价均有升有降,Cl2既作氧化剂又作还原剂(A项正确);Cl2失电子生成的NaClO 和NaClO3是氧化产物(B项错误);前后两个反应中Cl2的物质的量之比不一定是1:3,生成物n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 不一定为6:1:1(C项错误);两反应都符合Cl2~2NaOH,则n(Cl2)=n(NaOH)/2=0.030 L×10 mol/L/2=0.15mol。但不知识温度、压强,不能确定体积(D项错误)。 本题选A。 15、B 【解析】 根据溶液稀释时溶质的物质的量不变,c==0.03mol/L,答案为B。 16、D 【解析】 A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触,防止产生气泡减慢过滤速度,故A正确; B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,防止液体过滤时滤液飞溅,故B正确; C.外焰与内焰温度不一样,外焰温度最高,越往里温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,应用外焰加热,故C正确; D.向试管中滴加液体时,胶头滴管应垂直在试管口上方,但不能接触试管内壁,故D错误; 答案选D。 17、D 【解析】 A.冰水混合物成分是H2O,是不同状态的水,属于纯净物,A错误; B. CuSO4·5H2O是胆矾,是结晶水合物,属于化合物,是纯净物,B错误; C.纯碱是碳酸钠,不是碱,C错误; D.选项中各种物质分类正确无误,D正确; 合理选项是D。 18、A 【解析】 A.盐酸是HCl与水的混合物,NaOH固体属于化合物,石墨属于单质,NaCl属于盐类,故选A; B.碱石灰又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3%),和氢氧化钾(KOH,大约1%)的混合物;金刚石为单质;O3为单质;纯碱(Na2CO3)为盐,故B不选; C.空气由氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气以及稀有气体等组成的混合物;澄清石灰水是氢氧化钙和水的混合物;铁为单质;CaCO3为含氧酸盐,故C不选; D.CuSO4·5H2O属于纯净物;CaO属于碱性氧化物,故D不选。 答案选A 19、D 【解析】 A.二氧化碳不与碳酸氢钠反应,氯化氢能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,故A正确; B.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则加热法可除杂,故B正确; C.氧化钠与氧气反应生成过氧化钠,将混合物在氧气中加热可除杂,故C正确; D.氢氧化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡和NaOH,引入新杂质NaOH,故D错误; 故答案为:D。 20、C 【解析】 A. 因为无法知道组成氢气分子的核素种类,所以不能确定标准状况下的22.4 L氢气中所含的中子数,A项错误; B.0.1NA个氯化氢分子的物质的量为0.1mol,0.1mol氯化氢分子占有的体积V=n·Vm,由于未明确标准状况,不能确定气体摩尔体积(Vm)的数值,无法计算氯化氢分子占有的体积,B项错误; C.2g金属钙的物质的量==0.05mol,因为1个钙原子失去2个电子变成钙离子,则0.05mol钙原子失去电子物质的量为0.05mol×2=0.1mol,即失去的电子数为0.1NA,C项正确; D.50mL0.1mol·L-1H2SO4溶液中含H2SO4物质的量为0.05L×0.1mol/L=0.005mol,0.005molH2SO4电离产生的H+物质的量为0.005mol×2=0.01mol,所以该溶液中所含H+数目至少是0.01NA,D项错误;答案选C。 21、B 【解析】 A.分散系按照分散质粒子直径大小分为:溶液、胶体和浊液,分散质粒度大于100nm的为浊液,介于1nm~100nm为胶体,小于1nm的为溶液,故A错误; B.向污水中投放明矾,生成能凝聚悬浮物的氢氧化铝胶体,反应的离子方程式为Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,故B正确; C.胶体中加入电解质,胶体能够发生聚沉,不能大量共存,故C错误; D.氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷,但氢氧化铁胶体呈电中性,故D错误; 故选B。 22、D 【解析】A.Na2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,Na2O2和水反应生成氢氧化钠和氧气,Na2O是碱性氧化物,Na2O2不是碱性氧化物,故A错误;B.分散系本质特征是分散质微粒直径大小,分散质微粒直径小于1nm形成的分散系为溶液,1nm-100nm形成的为胶体,大于100nm形成的分散系为浊液,丁达尔现象是胶体的特征性质,故B错误;C.电解质和非电解质概念分析可知非电解质本身不能电离出自由移动的离子,电解质能电离出自由移动的离子,如BaSO4水溶液不导电,但熔融状态导电属于电解质,故C错误;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物可以是金属氧化物,如:Mn2O7是酸性氧化物,故D正确;故选D。 二、非选择题(共84分) 23、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ 2Ag++CO32-=Ag2CO3↓ 2H++CO32-=CO2↑+H2O 【解析】 C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。 (1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓; (2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓; (3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。  24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO; (2)①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3②1 Fe+2H+===Fe2++H2↑ 不属于 H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑ 【解析】 试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质①能够和酸②,则单质①为Fe,酸②为H2SO4;盐⑤能够和H2SO4反应,因此盐⑤为Na2CO3;氧化物④能够和H2SO4反应,因此氧化物④为碱性氧化物CaO;氧化物③能够和CaO反应,则氧化物③为CO2;故答案:①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3;②有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe+2H+===Fe2++H2↑;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑。 考点:考查物质的分类与性质。 25、饱和食盐水 浓硫酸 【解析】 氯气中的杂质有氯化氢和水蒸气,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体,用浓硫酸除去氯气中的水蒸气,饱和食盐水中也有水蒸气,除去水的浓硫酸需要放在饱和食盐水之后。 【详解】 实验室加热浓盐酸和二氧化锰的混合物制取氯气时,由于盐酸具有挥发性,会与水蒸气一起作为杂质,需要除去,氯气在饱和食盐水中的溶解度较小,氯气在水中存在可逆过程,Cl2+H2O⇌H++Cl-+ HClO,饱和食盐水中的氯离子会增加氯离子的浓度,使平衡逆向移动,减小氯气在水中的溶解度,还可以除去氯化氢气体,再通入浓硫酸除去水蒸气,可以得到纯净的氯气,浓硫酸的干燥装置需在饱和食盐水之后。 26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑ 氢氧化钠溶液 吸收多余的氯气 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O; 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O; 将U型管置于冷水浴中 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶 B 【解析】 加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。 【详解】 (1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑; 故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑; (2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液; 故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气; (3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O; 故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O; (4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可; 故答案是:将U型管置于冷水浴中; (5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O; 故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O; (6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体; 故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶; (7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性; 故答案是:B。 低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。 27、① Fe2O3+3CO2Fe+3CO2 ② 否 该实验得到的是纯铁,而工业炼铁含有杂质. 【解析】 装置A中CO在高温下还原氧化铁,装置B检验生成的CO2,装置C吸收生成的CO2,同时收集CO,据此解答。 【详解】 (1)因为一氧化碳具有可燃性,点燃或加热一氧化碳与空气的混合物可能引起爆炸,故加热前要先通入一氧化碳,排除空气防止爆炸,故答案选①; (2)在高温的条件下,一氧化碳与氧化铁反应生成铁和二氧化碳,反应的方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2; (3)①A中的氧化铁变成了铁,现象是红色粉末变成黑色,故错误; ②B中石灰水变浑浊说明有二氧化碳生成,即A中反应已发生,故正确; ③由化学方程式Fe2O3+3CO2Fe+3CO2可知,A管固体质量的减少值是氧化铁中氧元素的质量,而生成的气体是参加反应的一氧化碳质量与氧化铁中氧元素的质量之和,故错误; 故答案选②; (4)通入足量CO完全反应后,所得固体产物与工业炼铁所得产品不完全相同,这里得到的是纯铁,而工业炼铁含有杂质。 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;(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积 ;根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子;根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。 【详解】 (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,所以电子转移的方向和数目可表示为;(2)该反应的离子方程式为3Cu + 8H++2NO3-3Cu2++ 2NO↑+ 4H2O; (3) 19.2gCu的物质的量是0.3mol, 设生成NO在标准状况下的体积 为VL; 3Cu+8HNO3 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O 3mol 44.8L 0.3mol VL 解得V=4.48。 根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子,所以0.3mol铜反应转移电子0.6mol;据氮元素守恒,反应后NO3-的物质的量为0.2L5mol/L-0.2mol=0.8mol,反应后NO3-的物质的量浓度为0.8mol0.2L=4 mol/L。 29、C3H8O 醇 醚 【解析】 (1)燃烧生成0.03molCO2,0.04molH2O,则该有机物中含有C、H,可能含有O元素,且n(C)∶n(H)=3mol∶8mol=3∶8。由于3个碳原子8个氢原子已饱和,则该有机分子式中碳原子数为3,氢原子数为8。该有机物蒸汽的密度是同温同压下氢气密度的30倍,则该有机物的相对分子质量为30×2=60,所以分子中氧原子数为(60-3×12-8×1)÷16=1,则该有机物分子式为:C3H8O。 (2)C3H8O中碳原子已达到饱和,则氧原子可以成羟基,也可以成醚键,所以该有机物A的类别可能是醇或醚。 (3)A可以与Na发生置换反应,则A为醇,含有-OH。丙醇有2种:CH3CH2CH2OH,,后者有3种位置的氢原子,即核磁共振氢谱图上有3组吸收峰。所以A的结构简式为:。A在铜催化下被氧化为丙酮,方程式为:
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