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2026届陕西黄陵中学新部高一上化学期中综合测试试题含解析.doc

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资源描述
2026届陕西黄陵中学新部高一上化学期中综合测试试题 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、下列离子方程式正确的是(  ) A.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ B.用氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳气体:CO2 +OH-=HCO3- C.制备氢氧化铁胶体:Fe3++3OH--Fe(OH)3↓ D.醋酸除去水垢:2H+ +CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O 2、以下是在实验室模拟“侯氏制碱法”生产流程的示意图: 则下列叙述错误的是( ) A.A气体是NH3,B气体是CO2 B.侯氏制碱法的工艺过程中应用了物质溶解度的差异 C.第Ⅲ步操作用到的主要玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒 D.第Ⅳ步操作是将晶体溶于水后加热、蒸发、结晶 3、已知M2On2-离子可与R2-离子反应,R2-被氧化为R单质,M2On2-的还原产物中M为+3价;又已知100mL c(M2On2-)=0.2 mol·L-1的溶液可与100mL c(R2-)=0.6 mol·L-1的溶液恰好完全反应,则n值为 A.4 B.7 C.6 D.5 4、下列说法不正确的是 A.化合物中除了电解质就是非电解质 B.硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和 C.胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因 D.分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别 5、 “纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质 ①是溶液 ②是胶体 ③是浊液 ④不能透过滤纸 ⑤能透过滤纸 ⑥能产生丁达尔效应 ⑦静置后,会析出黑色沉淀 A.②⑤⑥ B.②⑥⑦ C.①⑤ D.③④⑦ 6、下列离子方程式书写正确的是 A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑ B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:Cu2+ + 2 OH-= Cu(OH)2↓ C.石灰石加入稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+═Cu2++Ag 7、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2===2Ag2S+2H2O,其中H2S是 A.氧化剂 B.还原剂 C.既是氧化剂又是还原剂 D.既不是氧化剂又不是还原剂 8、下列离子方程式书写正确的是( ) A.铁和硝酸银溶液反应 Fe+3Ag+=3Ag+Fe3+ B.氢氧化铜与硫酸溶液反应 OH-+H+=H2O C.碳酸钙与盐酸溶液反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ D.铁与稀硫酸反应 2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ 9、下列说法不正确的是: A.配制一定物质的量浓度的溶液时,容量瓶是否干燥对配制结果无影响 B.在进行钠与水反应的实验时,多余的钠需要放回原试剂瓶中 C.丁达尔效应是由于胶体粒子对光的散射形成的 D.已知钠与水反应比钠与乙醇反应更剧烈,所以两种电解质的活泼性:水大于乙醇 10、下列说法中,正确的是 A.硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质 B.氢氧化钠中存在Na+和OH-,故氢氧化钠固体能导电 C.硫酸在电流作用下在水中电离出H+和SO42- D.溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸 11、下列变化过程中,画横线的元素被氧化的是(  ) A.CO2→CO B.FeCl3→FeCl2 C.HCl→AgCl D.KI→I2 12、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是( ) 选项 A B C D 物质 浓硫酸 汽油 酒精 氯酸钾 标签 A.A B.B C.C D.D 13、下列物质中,属于电解质并在此状态下能导电的是( ) A.胆矾 B.铁棒 C.硫酸 D.液态硝酸钾 14、下列物质中含有共价键的离子化合物是 A.NaOH B.CaCl2 C.H2 D.H2O 15、 “纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( ) A.所得混合物是溶液且一定能导电 B.在通常情况下不稳定,易沉淀 C.能全部透过半透膜 D.有丁达尔效应 16、下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的值) A.28g氮气所含有的原子数目为NA B.在常温常压下,32克氧气含有的分子数为NA C.标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子 D.标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为2NA 17、氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是( ) A.胶粒直径小于1nm B.胶粒带正电荷 C.胶粒作布朗运动 D.胶粒不能通过半透膜 18、在一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为 A.1 B.2 C.3 D.4 19、在酸性溶液中能大量共存,并且溶液为无色透明的是 (  ) A.K+ 、Ca 2+ 、HCO3 - 、Cl - B.Fe 2+ 、Na+ 、NO3 - 、Cl - C.Na+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- D.Mg 2+ 、Fe 3+ 、Cl - 、OH - 20、已知aRO4x-+bH++cCl-=dR2++5Cl2↑+8H2O,则RO4x-中R的化合价为 A.+4 B.+5 C.+6 D.+7 21、在除杂过程中要尽量除去杂质,加入的试剂必须稍过量,且最后过量物质可以使用物理方法或化学方法除去。现要除去NaCl中少量的CaCl2、Na2SO4杂质,下列选用试剂及使用顺序正确的是 A.Na2CO3、BaCl2、HCl B.BaCl2、Na2CO3、HCl C.BaCl2、Na2CO3、H2SO4 D.Ba(NO3)2、Na2CO3、HCl 22、下列溶液中NO3 - 物质的量与50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量不相等的是 A.100mL 2.0mol·L-1 AgNO3溶液 B.75 mL 1.0 mol·L-1 Mg(NO3)2溶液 C.100 mL 0.5 mol·L-1 Fe(NO3)3溶液 D.75 mL 2.0 mol·L-1 Na NO3溶液 二、非选择题(共84分) 23、(14分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断: (1)原混合物中肯定有 ___________________,可能含有 _______________。 (2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。 (3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 ________________________________________。 24、(12分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2−离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答: (1)A、B、C、D 的元素符号分别为________、________、________、________。 (2)B2−的电子式为_______,D 原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。 25、(12分)某无色透明溶液中可能大量存在、、中的几种离子。 (1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_____。 (2)取少量原溶液加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,原溶液中肯定有的离子是___。 (3)取(2)的滤液加入过量,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定存在的离子有_____,离子反应方程式为____。 (4)原溶液中可能大量存在的阴离子是下列中的(填序号)_____。 A. B.   C. D. 26、(10分)选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上 A 萃取分液法 B 结晶法 C 洗气法 D 蒸馏法 E 过滤法 ①______ 分离饱和食盐水与沙子的混合物。 ②______用通入氢氧化钠溶液的方法除去CO中混有的CO2。 ③______分离四氯化碳(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物。 ④______从碘的水溶液里提取碘。 ⑤______从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。 27、(12分) “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000 mL、密度 1.192 g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题: (1)该“84消毒液”的物质的量浓度为________mol·L−1。 (2)该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1 g·cm−3 ),稀释后的溶液中c(Na+)=________mol·L−1。 (3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中________L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO) (4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480 mL、0.2 mol·L−1 NaClO的消毒液。 ①需要的玻璃仪器_______________________。 ②利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果_______(偏高,偏低,无影响)。 ③需要称量的NaClO固体质量为____________克。 28、(14分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为: 3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO ↑+4H2O (1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目__________ (2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是___________mol。 (3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为___________。 29、(10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+ SO42− NO3− OH− Cl− c/(mol·L−1) 5.5×10−3 8.5×10−4 y 2.0×10−4 3.4×10−3 (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=_______________。 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+2CH3COOH═Ca2++2CH3COO-+H2O+CO2↑,故D错误。 故选B。 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。 2、D 【解析】 A.利用NH3极易溶于水,且水溶液显碱性,可以提高CO2的吸收,因此先通NH3后通CO2,故A说法正确; B.NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,利用了溶解度的差异,故B说法正确; C.操作Ⅲ是过滤,因此利用玻璃仪器:烧杯、漏斗、玻璃棒,故C说法正确; D.晶体是NaHCO3,利用NaHCO3的不稳定性:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,故D说法错误;答案选D。 3、B 【解析】 R2-被氧化为R单质,失去电子,M2On2-中M元素的化合价降低,得到电子,结合电子守恒计算。 【详解】 R2-被氧化为R单质,失去电子,而M2On2-中M元素的化合价降低,得到电子,M2On2-的还原产物中M为+3价,设M2On2-中M元素的化合价为x,由电子守恒可知0.1L×0.6mol/L×(2-0)=0.1L×0.2mol/L×2×(x-3),解得x=6,M2On2-离子中(+6)×2+(-2)×n=-2,解得n=7,答案选B。 本题考查氧化还原反应的计算,注意从氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等的角度计算,注意守恒法的利用。 4、B 【解析】 A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选; B.电解质溶于水后,在水分子的作用下发生电离,不需要通电,故B选; C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选; D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选; 故选:B。 5、A 【解析】 ①纳米碳粒子直径为l~100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误; ②纳米碳粒子直径为l~100nm之间,形成的分散系为胶体,正确; ③浊液分散质粒子直径大于100nm,错误; ④溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误; ⑤胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确; ⑥胶体具有丁达尔效应,正确; ⑦胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。 综上,答案为A。 6、C 【解析】 A. 铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,选项A错误; B. 硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为:Cu2+ +SO42—+Ba2++ 2OH-= Cu(OH)2↓+BaSO4↓,选项B错误; C. 石灰石加入稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,选项C正确; D. 铜片插入硝酸银溶液中反应生成硝酸铜和银,反应的离子方程式为:Cu+2Ag+═Cu2++2Ag,选项D错误。 答案选C。 7、D 【解析】 根据氧化还原反应的特征分析,判断氧化剂、还原剂。 【详解】 4Ag+2H2S+O2===2Ag2S+2H2O反应中,Ag元素从0价升高到+1价,故Ag做还原剂,O2中O元素从0价降低到-2价,故O2做氧化剂,H2S中的H元素和S元素化合价没有改变,故H2S既不是氧化剂又不是还原剂,故D正确。 故选D。 金属单质大多数情况下都做还原剂,O2是常见氧化剂,再判断H2S中各元素化合价变化情况,从而可以快速作出正确判断。 8、C 【解析】 A. 铁和硝酸银溶液反应生成硝酸亚铁,离子方程式为:Fe+2Ag+=2Ag+Fe2+,A错误; B. 氢氧化铜不溶于水,应该用化学式表示,离子方程式为:Cu(OH)2+2H+= Cu2++2H2O, B错误; C. 碳酸钙难溶于水的,用化学式表示,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,C正确; D. 铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,D错误。 答案选C。 判断离子方程式正确与否的方法一般是:(1)检查反应能否发生;(2)检查反应物、生成物是否正确;(3)检查各物质拆分是否正确;(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等);(5)检查是否符合原化学方程式。 9、D 【解析】 A.用容量瓶配制一定物质的量浓度的溶液,在使用前要先检查是否漏水,容量瓶中无论干燥与否,对实验结果没有影响,故A正确; B.钠为极活泼的金属,易和水反应生成氢气,所以实验后剩余的少量钠要放回原试剂瓶中,故B正确; C.胶粒直径介于1~100nm之间,小于可见光波长,对光散射形成丁达尔效应,故C正确; D.钠与乙醇反应不如钠与水反应剧烈,说明乙醇羟基中的H不如水中的H活泼,乙醇比水更难电离,所以乙醇是非电解质,故D错误。 故选D。 注意电解质和非电解质是对化合物的分类,单质既不是电解质也不是非电解质,乙醇属于非电解质。 10、A 【解析】 A. 硫酸钡难溶于水,但溶于水的硫酸钡是完全电离的,所以硫酸钡属于电解质,故A正确; B. 氢氧化钠中存在Na+和OH-,氢氧化钠固体中的离子不能自由移动,氢氧化钠固体不能导电,故B错误; C. 硫酸溶于水时,在水分子作用下电离出H+和SO42-,电离不需要通电,故C错误; D. 溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如NaHSO4在水中电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子,NaHSO4不是酸,故D错误; 选A。 11、D 【解析】 元素被氧化,说明该元素失去电子,化合价升高,据此判断。 【详解】 A. CO2→CO中碳元素化合价降低,得到电子,被还原,A不符合; B. FeCl3→FeCl2中铁元素化合价降低,得到电子,被还原,B不符合; C. HCl→AgCl中氯元素化合价不变,不是氧化还原反应,C不符合; D. KI→I2中碘元素化合价升高,失去电子,被氧化,D符合; 答案选D。 12、C 【解析】 A.浓硫酸有腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,故A正确; B.汽油属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为易燃液体标志,故C正确; C.酒精属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为剧毒品标志,故C错误; D.KClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故D正确; 故选C。 13、D 【解析】 A. 胆矾属于电解质,但是在固态时,没有自由移动的离子,不能导电,故A错误; B. 铁棒是单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误; C. 硫酸是电解质,但是纯硫酸不含自由移动的离子,硫酸不导电,故C错误; D. 硝酸钾属于电解质,液态硝酸钾存在自由移动的钾离子和硝酸根离子,能够导电,故D正确; 故答案选D。 14、A 【解析】分析:含有原子团的离子化合物既有共价键又有离子键。 详解:A. NaOH是离子化合物,由钠离子和氢氧根离子构成,氢和氧之间形成共价键;B. CaCl2 是离子化合物,由钙离子和氯离子构成;C. H2是非金属单质,分子中只有共价键;D. H2O是共价化合物,分子中只有共价键。综上所述,物质中含有共价键的离子化合物是NaOH,A正确,本题选A。 点睛:离子键只存在于离子化合物,而共价键可以存在于非金属单质(除稀有气体)、共价化合物和含有原子团的离子化合物中。离子化合物的组成中通常有金属元素或铵根离子,而共价化合物通常只含非金属元素。 15、D 【解析】 分散质的粒子直径在1nm~100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。 A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误; B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误; C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误; D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。 16、B 【解析】 A错,28g氮气所含有的原子数目为2NA;B正确;C错,水在标准状况下不是气体;D错,标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为NA 17、B 【解析】 胶体稳定存在的主要原因是胶粒带相同电荷,相互排斥,不易聚沉; 答案选B。 18、B 【解析】 该反应中,锰元素的化合价变化为+2价→+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+2×2=-1×2+(-2×10)+1×16,解得n=2,答案选B。 19、C 【解析】 酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子的存在, A. 碳酸氢根离子与氢离子反应; B. 铜离子为有色离子,不满足溶液无色的条件; C. 四种离子之间不发生反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液; D. 铁离子为有色离子,铁离子、镁离子、氢离子与氢氧根离子反应。 【详解】 酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时不能存在Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子, A. HCO3 -与氢离子反应,因此在酸性溶液中不能大量共存,故A项错误; B. Fe2+在溶液中为浅绿色,为有色离子,不满足溶液无色的要求,故B项错误; C. Na+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- 之间不反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故C项正确; D. Fe3+为有色离子,Mg 2+ 、Fe 3+、H+均与OH−发生反应,在溶液中不能大量共存,故D项错误; 答案选C。 20、D 【解析】 由质量守恒可知b=16,c=10,a=2,d=2,结合电荷守恒计算x,则可确定RO4x-中R的化合价,以此解答该题。 【详解】 对应反应aRO4x-+bH++cCl-=dR2++5Cl2↑+8H2O,由质量守恒可知b=16,c=10,a=2,d=2,结合电荷守恒可知16-2x-10=4,则x=1,因此可确定RO4x-中R的化合价+7,答案选D。 本题以氧化还原反应为载体考查元素化合价判断,根据电荷守恒、离子中各元素化合价的代数和分析解答即可。 21、B 【解析】 要除去NaCl中少量的CaCl2、Na2SO4杂质时,应该先加入过量的氯化钡溶液,氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,从而除去硫酸钠;再加入过量的碳酸钠溶液,碳酸钠能和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,能和过量的氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,从而除去氯化钙和过量的氯化钡;再加入适量的稀盐酸,稀盐酸能和过量的碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,再蒸发即可得到氯化钠晶体,加入试剂的顺序为:BaCl2、Na2CO3、HCl,答案选B。 【点晴】 分离和提纯一般应遵循“四原则”和“三必须”:(1)“四原则”:不增(提纯过程中不增加新的杂质);不减(不减少被提纯的物质);易分离(被提纯物质与杂质容易分离);易复原(被提纯物质转化后要易复原)。(2)“三必须”:除杂试剂必须过量;过量试剂必须除尽(因为过量试剂带入新的杂质);除去多种杂质时必须考虑加入试剂的顺序。 22、A 【解析】 50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量为1mol/L×0.05L×3=0.15mol。 【详解】 A. 100mL 2.0mol·L-1 AgNO3溶液中硝酸根离子物质的量为2.0mol/L×0.1L=0.2mol,故A选; B. 75 mL 1.0 mol·L-1 Mg(NO3)2溶液中硝酸根离子物质的量为1mol/L×0.075L×2=0.15mol,故不选; C. 100 mL 0.5 mol·L-1 Fe(NO3)3溶液中硝酸根离子物质的量为0.5mol/L×0.1L×3=0.15mol,故不选; D. 75 mL 2.0 mol·L-1 Na NO3溶液中硝酸根离子物质的量为2mol/L×0.075L=0.15mol,故不选。 故选A。 二、非选择题(共84分) 23、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2++CO32—==BaCO3↓ Ba2++SO42—==BaSO4↓ BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑ 取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】 (1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl; (2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑; (3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。 解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。 24、H O Na K 【解析】 B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。 【详解】 (1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K; (2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。 25、 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ B 【解析】 (1)由于溶液呈无色透明,而Cu2+有颜色,为蓝绿色,由于原溶液为无色,可以肯定原溶液中不存在Cu2+,故答案为:Cu2+; (2)过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,说明原溶液中肯定有Ag+离子,故答案为:Ag+; (3)在除去Ag+离子的溶液中,加入过量NaOH溶液,出现白色沉淀,则原溶液中一定存在Mg2+,离子反应方程式为: Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,故答案为:Mg2+;Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓; (4)由于Cl-和Ag+离子,CO32-、OH-与Mg2+、Cu2+都能生成沉淀,只有NO3-与Ag+、Mg2+、Cu2+不生成沉淀,故原溶液中可能大量存在的阴离子是NO3-,故答案为:B。 该题主要考查了离子的检验和离子共存问题,注意常见离子的性质和检验方法是解答的关键。 26、E C D A B 【解析】 萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此解答。 【详解】 ①沙子不溶于水,分离饱和食盐水与沙子的混合物用过滤法,答案选E; ②氢氧化钠溶液能吸收二氧化碳,用通入氢氧化钠溶液的方法除去CO中混有的CO2属于洗气法,答案选C; ③四氯化碳和甲苯相互混溶,但沸点相差较大,分离四氯化碳和甲苯的混合物用蒸馏法,答案选D; ④碘易溶在有机溶剂中,可用四氯化碳从碘的水溶液里萃取碘,答案选A; ⑤硝酸钾和氯化钠的溶解度随温度变化明显,而氯化钠变化不明显,可用结晶法从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾,答案选B。 27、4 0.04 44.8 500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管 偏低 7.45 【解析】 (1)根据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度; (2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答; (3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积; (4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少分析;应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,根据m=cVM计算次氯酸钠质量。 【详解】 (1)该溶液的物质的量浓度=1000ρω/M=1000×1.192×25%/74.5 mol·L-1=4.0mol/L; (2)稀释100倍后,溶液中NaClO浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/L,根据钠原子守恒得c(Na+)=c(NaClO)=0.04mol/L; (3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1 L×4.0 mol•L-1=4.0 mol,根据反应CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO可知需要CO2的物质的量为2.0 mol,即标准状况下V(CO2)=2.0 mol×22.4 L•mol-1=44.8 L; (4)①配制过程一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则需要的玻璃仪器有500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管; ②由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低; ③应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量为:0.5 L×0.2 mol•L-1×74.5 g•mol-1=7.45 g。 本题考查一定物质的量浓度溶液的配制、注意题干中次氯酸钠和二氧化碳、水反应生成碳酸钠而不是碳酸氢钠,为易错点,注意题干信息的应用。 28、 0.06 【解析】 (1)反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO ↑+4H2O ;硝酸、硝酸铜均拆成离子形式,剩余物质均不拆,离子方程式为:3Cu+8H+2NO3-=3Cu2++2NO ↑+4H2O;该反应中铜元素化合价升高,共失电子6个,根据电子得失守恒规律,硝酸根离子中氮原子得到6个电子,单纯桥法表示该反应电子得失的方向和数目如下:。 故答案为:。 (2). 448mLNO的物质的量为0.02mol,则该过程中转移的电子0.02mol×3=0.06mol. 故答案为:0.06。 (3)根据反应可知,8mol HNO3参加反应,被还原的硝酸有2mol,所以被还原的硝酸参与反应硝酸的比例为2/8=1/4。 故答案为:。 29、+3NaClO2=Na++ ClO2−SO42−、NO3−充当氧化剂2.0×10−4 【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;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2−,其电离方程式为:NaClO2=Na++ ClO2−,故答案为+3;NaClO2=Na++ ClO2−; (2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42−,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3−;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成−1价的Cl−,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42−、NO3−;充当氧化剂; (3). 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3−)=c(Na+)−2c(SO42−)−c(OH−)−c(Cl−)=(5.5×10−3−8.5×10−4×2−2.0×10−4−3.4×10−3)mol/L=2.0×10−4mol/L,即y=2.0×10−4,故答案为2.0×10−4。 点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。
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