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2025年山西省忻州实验中学高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

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2025年山西省忻州实验中学高一化学第一学期期中考试模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是 A.在  mol/L 的AlCl3 溶液中,含有Cl- 个数为 B.56g铁粉与标况下氯气充分反应,转移电子数 C.通常状况下,个CO2分子占有的体积为 L D.所含的电子数为个 2、下列溶液中,跟2mol/L的K2CO3溶液所含的K+ 物质的量浓度相同的是 A.4mol/LKCl溶液 B.1mol/LKCl溶液 C.5mol/LKOH溶液 D.1mol/LK2SO3溶液 3、鉴别氯水和盐酸两种物质时,最合适的试剂是(  ) A.硝酸银溶液 B.淀粉碘化钾溶液 C.碳酸钠溶液 D.酚酞溶液 4、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。 下列说法错误的是 A.反应②中 BMO+转化为 BMO B.该过程说明氧化性:BMO+比 O2 弱 C.若有 1molO2 参与反应,则总反应中有 6mol 电子转移 D.反应①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为 3∶1 5、Na与H2O反应现象明显,下列现象中不能观察到的是 A.Na浮在水面上 B.Na在水面上游动 C.Na沉在水下 D.Na熔成光亮小球 6、下列说法错误的是 A.6.02×1023 是阿伏加德罗常数的近似值 B.1mol12C 的质量是 12g C.阿伏加德罗常数有单位 D.1molO2 含有 6.02×1023 个氧原子 7、下列物质属于钠盐的是(  ) A.NaHSO4 B.NaOH C.Na2O D.Na2O2 8、4 g Na2O2和Na2CO3的混合物溶于水,与100 mL物质的量浓度为1 mol/L 的盐酸恰好完全反应,蒸干溶液,最终得到固体的质量为( ) A.5.85 g B.8 g C.15.5 g D.无法计算 9、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是 A.NaCl固体是非电解质 B.NaCl溶液是电解质 C.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子 D.NaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子 10、某MgCl2溶液的密度为1.6g·cm-3,其中镁离子的质量分数为10 %,300 mL该溶液中Cl-离子的物质的量约等于 A.4.0 mol B.3.0 mol C.2.0 mol D.1.0 mol 11、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A.标准状况下,11.2 L 乙醇中含有的分子数0.5NA B.常温常压下,18.0 g重水所含的电子数约为10 NA C.常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的原子数目为2NA D.1.2 g熔融的NaHSO4含有阴阳离子总数为0.03NA 12、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是( ) A.①处和②处 B.只有②处 C.只有②处和③处 D.②处、③处和④处 13、下列物质中,不属于烷烃的是 A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H12 14、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是 A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂 B.上述反应中,每生成1 mol AlN需转移3 mol电子 C.AlN的摩尔质量为41 g D.AlN中氮的化合价为+3 15、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是 A.纯净物与混合物:是否仅含有一种元素 B.酸:在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物 C.电解质与非电解质:辨别依据是水溶液是否导电 D.溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应 16、下列说法不正确的有 A.NA个氧分子与NA个氢分子的质量比等于16∶1 B.标准状况下,22.4 L以任意比混合的氢气和一氧化碳混合物所含原子数为2NA C.标准状况下,0.5NA个水分子所占体积约为11.2 L D.16 g 氧气和臭氧的混合物中共含有NA个氧原子 17、下列反应不属于氧化还原反应的是 A.2F2+2H2O===4HF+O2 B.3CO+Fe2O32Fe+3CO2 C.AgNO3+NaCl===AgCl↓+NaNO3 D.MgCl2(熔融) Mg+Cl2↑ 18、下列变化需要加入还原剂才能实现的是( ) A.Cu→Cu2+ B.Cl-→Cl2 C.NH3→NO D.MnO4-→Mn2+ 19、下列物质中,不能用氯气与单质直接化合制取的是( ) A.AlCl3 B.FeCl2 C.HCl D.CuCl2 20、黑火药爆炸时可发生如下反应:5S+16KNO3+16C=3K2SO4+4K2CO3+K2S+12CO2↑+8N2↑,下列有关说法正确的是 A.S既作氧化剂又作还原剂 B.消耗12gC时,反应转移5mol电子 C.还原产物只有K2S D.KNO3只发生氧化反应 21、在同温同压下,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是 (   ) A.5:2 B.2:1 C.2:5 D.3:2 22、用NaCl 固体配制0.1mo/L 的NaCl 溶液1000mL,下列操作或说法正确的是 A.将5.85gNaCl 固体溶于IL水中可配成0.1mol/L的NaCl 溶液 B.配制溶液时容量瓶中原来有少量蒸馏水不会影响实验结果 C.固体溶解后,将溶液转移到容量瓶中,然后向容量瓶中直接加水稀释到刻度线 D.称量时,将固体NaCl 直接放在天平左盘上 二、非选择题(共84分) 23、(14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,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:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+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:①___________,②__________________,③___________________。 24、(12分)现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。 (1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______ B________ C_________D_______。 (2)写出下列各反应的化学方程式: A与B_______________________________________________; B与水_______________________________________________; C与澄清石灰水_______________________________________。 25、(12分)某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: ① 计算所用浓硫酸的体积 ② 量取一定体积的浓硫酸 ③ 稀释 ④ 检漏、 转移、洗涤 ⑤ 定容、摇匀 回答下列问题: (1)所需浓硫酸的体积是________mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_________(用下列编号填空) 。 A.10 mL B.25 mL C.50 mL D.100 mL (2)第⑤步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线__________, 改用___________向容量瓶中滴加蒸馏水至___________为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并装试剂瓶。 (3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”) ①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 ______________; ②容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_________________; ③在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_________; ④取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯___________。 26、(10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 27、(12分)可用于分离或提纯物质的方法有:过滤、蒸发结晶、蒸馏、萃取、分液、洗气。根据需求填下列装置的序号并填上操作名称: (1)分离Na2CO3溶液和CCl4,选_____,操作名称为________。 (2)用CCl4提取碘水中的碘,选______,操作名称为________。 (3)用氢氧化钠溶液吸收O2中混有的杂质Cl2,选_______,操作名称为________。 (4)除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3颗粒选______,操作名称为__________。 (5)制取蒸馏水,选________,操作名称为________。 28、(14分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。 (1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。 (2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的 HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。 (3)向盛有 KI 溶液的试管中加入少许 CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4 层会逐渐变浅,最后变成无色。 完成下列填空: (a)写出并配平 CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。_____________ _____+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。 (b)把 KI 换成 KBr,则 CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4 层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。 (c)加碘盐中含碘量为 20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含 KIO3 的食盐)1000kg,若 KI 与 Cl2 反应之 KIO3,至少需要消耗 Cl2_____mol(保留 2 位小数)。 29、(10分)实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O (1)请将上述化学方程式改写为离子方程式__; (2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是___(填写编号,多选倒扣); ①只有还原性         ②还原性和酸性 ③只有氧化性         ④氧化性和酸性 (3)此反应中氧化产物是___(填化学式),产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为___mol。 (4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目 2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。 ______________ 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、D 【解析】 A.缺少溶液体积,无法计算微粒数目,A错误; B.Cl2不足量,转移电子数目要以不足量的氯气为标准计算,共转移2mol电子,电子转移数目是2NA,错误; C. NA个CO2气体分子的物质的量是1mol,在标准状况下其体积是22.4L,C正确; D.1个Na+含有10个电子,则0.1molNa+含有的电子数目是NA个,D正确; 故合理选项是D。 2、A 【解析】 2mol/L的K2CO3溶液所含的K+ 物质的量浓度=2mol·L-1×2=4mol·L-1,离子浓度=溶质浓度×离子数,离子浓度与溶液体积无关,分别计算选项中离子浓度分析判断. 【详解】 A. 4mol/LKCl溶液中K+离子浓度=4mol·L-1×2=4mol·L-1,故A符合; B. 1mol/LKCl溶液中K+离子浓度=1mol·L-1×1=1mol·L-1,故B不符合; C. 5mol/LKOH溶液K+离子浓度=5mol·L-1×1=5mol·L-1,故C不符合; D. 1mol/LK2SO3溶液K+离子浓度=1mol·L-1×2=2mol·L-1,故B不符合; 故选A。 3、B 【解析】 氯水是氯气的水溶液,溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2;氯化氢溶于水即得到盐酸,含有的微粒是H+、OH-、Cl-; A. 结合以上分析可知,两种溶液中均含氯离子,与银离子反应均生成白色沉淀,无法鉴别,故A错误; B. 结合以上分析可知,两种溶液相同的性质是都具有酸性,但氯水还具有强氧化性,能使碘化钾淀粉溶液变蓝色,可以鉴别两种溶液,故B正确;  C.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,都能与碳酸钠反应生成二氧化碳气体,无法鉴别,故C错误; D. 结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,酚酞遇酸不变色,无法鉴别,故D错误; 故答案选B。 氯水溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2,因此氯水具有酸性、氧化性、漂白性;而盐酸溶液中微粒是H+、OH-、Cl-,因此盐酸具有酸性。 4、C 【解析】 根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。 【详解】 A.根据分析,BMO是催化剂,反应②中 BMO+转化为 BMO,故A正确; B.根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为 BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比 O2 弱,故B正确; C.反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中 1molO2 参与反应,有 4mol 电子转移,故C错误; D.反应①中O生成-2价的氧得到3个电子,反应②中BMO+转化为 BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶1,故D正确; 故选C。 5、C 【解析】 A.钠的密度小于水的密度,所以钠会浮在水面上,A正确; B.钠和水反应生成氢气,由于受力不均导致钠在水面上四处游动,B正确; C.钠的密度小于水的密度,所以钠会浮在水面上,C错误; D.钠的熔点较低,钠与水反应放热使溶液温度升高,所以钠很快融化成为小球,D正确; 答案选C。 【点晴】 钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面,然后熔化成闪亮黄色小球,在水面游动,并发出嘶嘶的响声,现象是物质性质的体现,根据钠的性质分析现象原因。解答时应从钠的强还原性和钠的物理性质来理解钠与水反应的现象。 6、D 【解析】 A项、阿伏加德罗常数的近似值为6.02×1023,故A正确; B项、1mol12C的质量是1mol×12g/mol=12g,故B正确; C项、阿伏加德罗常数的单位为mol—1,故C正确; D项、氧原子物质的量为氧气2倍,1molO2含有1.204×1024个氧原子,故D错误。 故选D。 7、A 【解析】 由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。 【详解】 A. NaHSO4属于钠盐,A正确; B. NaOH是一元强碱,不是盐,B错误; C. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误; D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误; 答案选A。 8、A 【解析】 混合物溶于水,过氧化钠溶于水反应生成氢氧化钠,溶液中含有NaOH、Na2CO3,与盐酸恰好反应,所得溶液中溶质为NaCl,蒸干溶液,最终得到固体为NaCl,根据氯离子守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=0.1L×1mol/L=0.1mol,故m(NaCl)=0.1mol×58.5g/mol=5.85g. 综上所述,本题应选A。 9、C 【解析】 电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。 【详解】 A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误; B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误; C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确; D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。 10、A 【解析】 300mL该溶液的质量为300mL×1.6g/mL=480g,则m(Mg2+)=480g×10%=48g,n(Mg2+)=48g÷24g/mol=2mol,溶液中n(Cl-)=2n(Mg2+)=2mol×2=4mol,答案选A。 11、C 【解析】 A.在标准状况下乙醇是液体,不能使用气体摩尔体积计算,A错误; B. 18.0 g重水的物质的量小于1mol,因此其中所含的电子数少于10 NA,B错误; C.O原子的相对原子质量是16,O2与O3都是由O原子构成,使用常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的O原子的物质的量是2mol,含有的O原子数目为2NA,C正确; D.熔融的NaHSO4电离产生Na+、HSO4-,1mol该物质中含有2mol离子,含1.2 g熔融的NaHSO4的物质的量是0.01mol,则其中含有阴阳离子总数为0.02NA,D错误; 故合理选项是C。 12、D 【解析】 ①与浓盐酸在常温下反应产生,①正确; ②浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,②错误; ③用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,③错误; ④氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,④错误。 综上,答案选D。 13、C 【解析】 烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。 该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。 14、B 【解析】 A.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误; B.氮元素化合价从0价降低到-3价,得到3个电子,则每生成1 mol AlN需转移3 mol电子,B正确; C.AlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误; D.AlN中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为-3价,D错误; 答案选B。 15、B 【解析】 A.纯净物与混合物的分类依据:是否只含一种物质,故A错误; B.依据酸的定义:电离产生阳离子都是氢离子是化合物为酸,故B正确; C.水溶液或者熔融状态下能导电的化合物,都是电解质,故C错误; D.溶液和胶体本质区别:分散质粒子直径大小不同,故D错误; 答案选B。 16、C 【解析】 A、分子数相同时,质量之比等于相对分子质量之比,Mr(O2)∶Mr(H2)=32∶2=16∶1,故A说法正确; B、阿伏加德罗定律也适用于混合气体,标准状况下,22.4 L的混合气体的物质的量为1 mol,因为H2、CO均为双原子分子,故原子总数为2NA,故B说法正确; C、标准状况下,H2O不是气体,0.5NA个水分子所占体积不是11.2 L,故C说法错误; D、O2、O3都是由O原子构成的,质量一定时含有的O原子的物质的量为定值,n(O)=16g÷16g/mol=1 mol,即NA个,故D说法正确。 答案选C。 17、C 【解析】 氧化还原反应的特征是有化合价的变化,有化合价变化的反应是氧化还原反应,据此判断。 【详解】 A、F、O元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故A不符合; B、Fe、C元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故B不符合; C、没有元素的化合价发生变化,不属于氧化还原反应,属于复分解反应,故C符合; D、Mg、Cl元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故D不符合。 答案选C。 18、D 【解析】 需要加入还原剂才能实现,说明所给物质作氧化剂,在反应中得电子化合价降低。 【详解】 A项、Cu元素的化合价升高,则需要加氧化剂实现,故A错误; B项、Cl元素的化合价升高,需要加氧化剂或电解才能实现,故B错误; C项、N元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故C错误; D项、Mn元素的化合价降低,需要加还原剂实现,故D正确。 故选D。 本题考查氧化还原反应,明确氧化剂、还原剂发生的反应及元素的化合价变化是解答本题的关键。 19、B 【解析】 A.因Cl2有强氧化性,与金属反应化合生成相应的盐(氯化物),当与金属铝反应时将金属氧化成氯化铝,能用氯气与单质直接化合制取,故A错误; B.当氯气与变价金属Fe反应会生成FeCl3,不能用氯气与单质直接化合制取,故B正确; C.氢气可以在氯气中燃烧生成氯化氢,能用氯气与单质直接化合制取,故C错误; D.因Cl2有强氧化性,与金属反应化合生成相应的盐(氯化物),当与金属Cu反应时将金属氧化成氯化成高价Cu即氯化铜,能用氯气与单质直接化合制取,故D错误; 故选B; 20、A 【解析】 试题分析:该反应中S元素化合价由0价变为+6价、﹣2价,C元素化合价由0价变为+4价,N元素化合价由+5价变为0价,A.反应中S元素化合价由0价变为+6价、﹣2价,则S既作氧化剂又作还原剂,故A正确;B.反应消耗12g C,即1molC时电子转移4mol,故B错误;C.反应中部分S被还原为K2S,KNO3被还原为N2,则还原产物有K2S和 N2,故C错误;D.反应中N元素化合价由+5价变为0价,则KNO3发生还原反应,故D错误;故选A 考点:氧化还原反应 21、A 【解析】 根据阿伏伽德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,再结合分子构成及公式n = = 计算得出结论。 【详解】 同温同压下,气体的Vm相等,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,由N=n×NA,可知2 n(O2) = 5 n(CH4), 则n(O2):n(CH4) = 5:2, 根据V = n×Vm可知, V(O2):V(CH4)=5 Vm:2 Vm = 5:2, 故答案选A。 22、B 【解析】 根据一定物质的量浓度溶液的配置操作及注意事项分析。 【详解】 A.5.85gNaCl固体的物质的量为0.1mol ,0.1molNaCl溶于1 L水中所得溶液体积不是1L,配制的溶液浓度不是0.1 mol•L-1,故A错误; B.由于定容时还需要加入蒸馏水,所以容量瓶中有少量的蒸馏水不影响配制结果,故B正确; C.转移溶液后,先直接加水至容量瓶刻度线1-2cm,然后改用胶头滴管进行定容,不能直接加水稀释到刻度线,故C错误; D.称量时,不能将固体NaCl直接放在天平左盘上,否则会腐蚀托盘天平的托盘,故D错误。 故选B。 配制一定物质的量浓度的溶液时,定容时容量瓶中可以有水,定容摇匀后,若液面低于刻度线不能再加水。 二、非选择题(共84分) 23、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)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,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。 24、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2O⇌HCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 【解析】 A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ; (1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。 (2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。 氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。 25、16.7B1~ 2 cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切偏小无影响偏大偏大 【解析】 (1)配制80mL 3.0 mol/L稀硫酸,需要选用100 mL的容量瓶,因此需要18 mol/L浓硫酸的体积为 ,量筒的选择方法为“近而大 ”,选择25 mL量筒; (2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1~ 2 cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;  (3)①.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,因为浓硫酸会吸水,导致浓硫酸的浓度偏小,导致最终配制稀硫酸的浓度偏小;  ②.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;  ③.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,体积减小,浓度偏大; ④. 取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积增大,最终结果偏大。 (1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要浓硫酸的体积;根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;  (2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法;  (3) 根据c=n/V可得,误差分析时,关键要看配制过程中引起 n和 V怎样的变化. 26、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。 27、③ 分液 ③ 萃取(分液) ⑤ 洗气 ① 过滤 ④ 蒸馏 【解析】 (1)Na2CO3溶液和CCl4互不相溶; (2)用CCl4提取碘水中的碘,水与四氯化碳互不相溶,分层,碘在四氯化碳中溶解度大; (3)氯气可用氢氧化钠溶液除杂; (4)CaCO3是不溶于水的物质; (4)水的沸点不高; 【详解】 (1)Na2CO3溶液和CCl4互不相溶,可用分液的方法分离;选③,操作名称为分液; (2)用CCl4提取碘水中的碘,水与四氯化碳互不相溶,分层,碘在四氯化碳中溶解度大,可用萃取的方法分离;选③,操作名称为萃取(分液); (3)氯气可用氢氧化钠溶液洗气,达到除杂的目的,选 ⑤,操作名称为洗气; (4)根据CaCO3的溶解性,是不溶于水的物质,要和石灰水分离,可以采用过滤的方法;选①,操作名称为过滤; (4)水的沸点不高,可选用蒸馏的方法制取;选④,操作名称为蒸馏。 28、 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Ca( OH) 2+2Cl2=Ca( ClO)2+CaCl2+2H2O Ca( ClO) 2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO、2HClO2HCl+O2↑ 5Cl2 I2 6H2O 2 10HCl I 红棕 HBrO3>Cl2>HIO3 0.47 【解析】 (1)氯原子的核外电子数为17,最外层为7个电子,其正确的原子结构示意图为;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH; 故答案为;2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH; (2)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应的化学方程式:2Ca( OH) 2+2Cl2=Ca( ClO)2+CaCl2+2H2O,次氯酸酸性比碳酸弱,Ca(ClO)2与空气中的CO2反应生成HClO和CaCO3沉淀,反应的方程式为Ca( ClO) 2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,产生有漂白、杀菌作用的次氯酸,该溶液可用于漂白这是利用了生成的HClO的氧化性;HClO见光易分解,会失去漂白能力,分解的方程式为:2HClO2HCl+O2↑; 故答案为2Ca( OH) 2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;Ca( ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑; (3)a.氯气具有强氧化性,向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色,说明生成I2,继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色,说明I2被进一步氧化,生成HIO3,同时氯气被还原为HCl,反应的方程式为:5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl,反应中I元素的化合价升高,用“单线桥”标出电子转移的方向和数目为; 故答案为;5Cl2、I2、6H2O、2、10HCl;I; b.KI换成KBr时,得到的是溴单质,则其在CCl4中呈红棕色;继续滴加氯水时,颜色不变,可知氯水不能将溴单质氧化成HBrO3,故其氧化性强弱顺序为:HBrO3>Cl2>HIO3, 故答案为红棕;HBrO3>Cl2>HIO3; c.1000kg加碘食盐中含碘20g,KI+3Cl2+3H2O=KIO3+6HCl,根据KIO3~I~KI~3Cl2可知,则需要消耗Cl2的物质的量=×3=0.47mol; 故答案为0.47。 29、2MnO4—+16H++10Cl—===2Mn2++5Cl2↑+8H2O ② Cl2 1 【解析】 (1)反应
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