资源描述
云南省普洱市墨江第二中学2025-2026学年高一上化学期中教学质量检测试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、设NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )
A.2.4 g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NA
B.18 g水中含有0.1NA个水分子
C.1 mol氮气所含的电子数目为NA
D.17 g氨气所含电子数目为10NA
2、下列实验操作或装置错误的是
A.蒸馏 B.过滤 C.萃取 D.转移溶液
3、下列属于非电解质的是
A.氨水 B.蔗糖 C.氢氧化钾 D.铜
4、下列行为中符合安全要求的是
A.进入煤矿井时,用火把照明
B.节日期间,在开阔的广场燃放烟花爆竹
C.用点燃的火柴在液化气钢瓶口检验是否漏气
D.实验时,将水倒入浓硫酸配制稀硫酸
5、某元素一价阴离子,核外电子数是18,其原子的质量数是35,则核内中子数与质子数之差 ( )
A.1 B.0 C.35 D.17
6、将以下4份溶液分别置于下图的装置中,其它条件相同时,灯泡最亮的是
A.100mL 1mol/L的盐酸
B.100mL 2mol/L的蔗糖溶液
C.100mL 1mol/L的醋酸溶液
D.30mL 1mol/L的CaCl2溶液
7、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是 ( )
A.分液漏斗使用前要检验它是否漏水
B.萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解
C.注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液
D.若用苯作萃取剂,则分层后上层液体呈紫红色
8、最近湖南都市台报道,长沙市周边农田由于焚烧稻草导致烟雾弥漫,致使高速公路限行,航班停飞。烟雾属于下列分散系中的
A.溶液 B.悬浊液 C.乳浊液 D.胶体
9、下列变化中,需加氧化剂才能实现的是
A.Cl2→NaCl B.FeCl2 →Fe C.CO → CO2 D.CaO→Ca(OH)2
10、已知 1L 水中溶解了 700L 氨气(S.T.P),所得溶液密度为 0.881g/cm1.下列说法正确的是( )
A.溶液中 NH1 的物质的量浓度为 11.25mol/L
B.溶液中 OH﹣的物质的量浓度为 18.02mol/L
C.向所得溶液中再加入 1L 水,NH1 的物质的量浓度为 9.01mol/L
D.取原溶液 10mL,其中 NH1 的质量分数为 14.69%
11、下列分离混合物常见的仪器:从左至右,用于分离操作正确的是( )
A.蒸发、萃取、蒸馏、过滤 B.蒸馏、过滤、蒸发、蒸发
C.萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D.过滤、蒸发、萃取、蒸馏
12、已知Q与R的摩尔质量之比为9∶22,在反应X+2Y=2Q +R中,当1.6gX与一定量Y完全反应后,生成4.4gR,则参与反应的Y和生成物Q的质量之比为( )
A.46∶9 B.32∶9 C.23∶9 D.16∶9
13、下列离子方程式的书写中,正确的是
A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应: Ba2++ OH- + H+十SO42-= BaSO4↓ + H2O
B.碳酸钙中加入盐酸 : CO32- + 2H+ = CO2↑ + H2O
C.将氢氧化铁放入盐酸中: Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O
D.氧化铜与稀硫酸反应: 2H+ + O2—= H2O
14、体育比赛使用的发令枪中所用的“火药”成分是氯酸钾和红磷,经撞击发出响声,同时产生白色烟雾,撞击时发生的化学反应方程式为:5KClO3+6P===3P2O5+5KCl,则下列有关叙述错误的是( )
A.上述反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为5∶6
B.产生白色烟雾的原因是生成的P2O5白色固体小颗粒(烟)吸水性很强,吸收空气中的水分,生成酸滴(雾)
C.上述反应中消耗3 mol P时,转移电子的物质的量为15 mol
D.产物P2O5为酸性氧化物,但不是磷酸的酸酐
15、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1 mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为( )
A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.3∶2∶1 D.6∶3∶2
16、下列离子方程式中,正确的是( )
A.氧化铜与盐酸反应O2-+2H+=H2O
B.氯化铝溶液与氨水反应 Al3++3OH- =Al(OH)3↓
C.氢氧化铜和硫酸反应 OH-+H+=H2O
D.FeCl2溶液跟Cl2反应 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-
17、下列贡献与中国科学家无关的是
A.创立侯氏制碱法 B.发现青蒿素
C.合成结晶牛胰岛素 D.发明元素周期表
18、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是
A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.蔗糖
19、某单原子分子构成的气体,其摩尔质量为M g/mol,该气体的质量为mg,设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法错误的是 ( )
A.该气体在标准状况下的密度为2240/M
B.该气体所含的原子总数为mNA/M
C.该气体在标准状况下的体积为22.4m/M L
D.该气体一个分子的质量为M/NA g
20、下列化学反应中电子转移的表示方法不正确的是( )
A. B.
C. D.
21、下列反应的离子方程式不正确的是( )
A.铁与稀盐酸反应:
B.氢氧化钠溶液与盐酸反应:
C.锌与硫酸铜溶液反应:
D.氯化钡溶液与稀硫酸反应:
22、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的
A.该反应是置换反应 B.该反应是复分解反应
C.该反应是氧化还原反应 D.该反应是分解反应
二、非选择题(共84分)
23、(14分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)
回答下列问题:
(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________ 。
(2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。
(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。
(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。
24、(12分)有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种.
经实验:
①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;
②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;
③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解.
回答下列问题:
(1)试分析原溶液中一定含有的离子是__________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________.
(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________.
(3)写出①中反应的离子方程式_________________________________.
25、(12分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。
Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;
a.化合反应 b.分解反应 c.置换反应 d.复分解反应
(2)步骤1中分离操作的名称是___________;
(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42—等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_________________________________;
II.实验室利用精盐配制480mL 2.0mol·L-1NaCl溶液。
(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有___________________;
(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;
(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算 ②称量 ③溶解 ④冷却 ⑤转移 ⑥定容 ⑦摇匀
⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;
(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。
a.容量瓶洗净后残留了部分的水
b.转移时溶液溅到容量瓶外面
c.定容时俯视容量瓶的刻度线
d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线
26、(10分)在某次实验中,要用 420 mL 0.52 mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:
(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;
(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;
(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;
A.调整零点
B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡
D.称量空的小烧杯质量
E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处
(4)欲配制该0.52 mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;
(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。
A.称量时用了生锈的砝码;
B.将NaOH放在纸张上称量;
C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)
D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;
E.定容时俯视刻度线;
F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;
G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。
27、(12分)如图为实验室制取蒸馏水的装置示意图,根据图示回答下列问题。
(1)图中有两处明显的错误是:①_____________;②____________。
(2)A仪器的名称是______________,B仪器的名称是______________。
(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需要加入少量的____,其作用是_______。
28、(14分)阅读数据,回答问题。
(1)表-1列出了一些醇的沸点
名称
甲醇
乙醇
1-丙醇
2-丙醇
1-丁醇
2-丁醇
2-甲基-1-丙醇
沸点/℃
64.7
78.3
97.2
82.4
117.7
99.5
108
表-1
醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在__________作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过__________℃。
(2)表-2列出了一些羧酸的沸点
结构简式
沸点/℃
CH2=CH-COOH
141
CH2=CH-CH2-COOH
163
CH3-CH=CH-COOH
168
185
CH2=C(CH3)COOH
163
表-2
表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是____________________。
(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度
名称
溶解度/g
名称
溶解度/g
乙醛
混溶
乙酸
混溶
丙醛
30
丙酸
混溶
丁醛
7.1
丁酸
混溶
2-甲基丙醛
9
2-甲基丙酸
17
戊醛
1.4
戊酸
2.4
表-3
通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)____________________;______________________________。
29、(10分)某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3>Fe3+>I2) :
①取溶液少许滴加1~2滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;
②取100 mL溶液,滴加1.0 mol/L的NaOH溶液至520 mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448 L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6 g;
③另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2);
④在③中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。
结合以上实验现象和数据可知:
(1)溶液中一定不能大量存在____________。
(2)填写表中空格(可以不填满): __________。
离子种类
离子浓度(mol/L)
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、镁为+2价的金属,根据镁的物质的量计算出失去的电子数;
B、根据水的质量计算水的物质的量即可判断;
C、结合一个氮气分子中电子数目为14个进行计算;
D、根据一个氨气分子中含有10个电子计算出17g氨气中含有的电子数。
【详解】
A.2.4g镁的物质的量为0.1mol,0.1mol镁变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数目为0.2NA,故A错误;
B.18g水的物质的量为1mol,则水分子为NA 个,故B错误;
C.一个氮气分子的电子为14个,则1mol氮气含电子数目为14NA,故C错误;
D.17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气含有10mol电子,所含电子数目为10NA,故D正确;
综上所述,本题选D。
2、A
【解析】
A.蒸馏时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分的温度,故A错误;
B.过滤可用于分离不溶性固体和液体,装置图符合操作要求,故B正确;
C.萃取后通过分液漏斗分离,装置图符合操作要求,故C正确;
D.转移液体时要为防止液体飞溅,需通过玻璃棒引流,装置图符合操作要求,故D正确。
故答案A。
3、B
【解析】
A.氨水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.蔗糖是化合物,在水溶液中和熔融状态下只存在蔗糖分子,没有自由移动的离子,所以不能导电,是非电解质,故B正确;C.KOH在水溶液中或熔融状态下能完全电离,KOH═K++OH-,有自由移动的离子能导电,属于电解质,故C错误;D.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选B。
本题主要考查非电解质的概念。解答本题需要注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。
4、B
【解析】
A.煤矿中含有甲烷等可燃性气体,用火把照明容易引起爆炸,不符合安全要求;
B. 节日期间,在开阔的广场燃放烟花爆竹,符合安全要求;
C.液化气极易燃烧,用点燃的火柴容易引起爆炸,不符合安全要求;
D.浓硫酸溶于水放出大量的热,所以稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸注入水中,并不断的搅拌,将水倒入浓硫酸配制稀硫酸易引起液体飞溅伤人,不符合安全要求;
答案选B。
5、A
【解析】分析:先根据阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,然后求出核内中子数与质子数之差。
详解:阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,所以阴离子核内质子数=18-1=17,中子数=质量数-质子数=35-17=18,核内中子数与质子数之差为18-17=1,
所以A选项是正确的。
6、D
【解析】
试题分析:溶液的导电能力越强,灯泡越亮,而溶液中离子的浓度越大,所带电荷数越多,溶液的导电性越强,据此可以判断。A、盐酸是强酸,溶液中氯离子浓度是1mol/L;B、蔗糖是非电解质,其溶液几乎是不导电的;C、醋酸是弱酸,溶液中CH3COO-浓度小于1mol/L;D、氯化钙是电解质完全电离出钙离子和氯离子,其中氯离子浓度是2mol/L,因此溶液导电性最强是的氯化钙溶液,答案选D。
考点:考查电解质、非电解质以及溶液导电性判断
7、C
【解析】
A.分液漏斗结构中有玻璃旋塞,使用前要检验它是否漏水,A正确;
B.萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解,B正确;
C.注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡,同时注意放气,而不是立即分液,C错误;
D.若用苯作萃取剂,苯的密度小于水,有机层在上层,则分层后上层液体呈紫红色,D正确;
答案选C。
明确萃取的原理是解答的关键,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,选用的萃取剂的原则是:①和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;②溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。
8、D
【解析】
根据分散系的概念,胶体的本质特征分析。
【详解】
分散质粒子直径在1nm~100nm之间的分散系属于胶体,胶体具有丁达尔现象,大雾时,用灯照射时会出现一条光亮的通路,则烟雾属于胶体分散系。
故选D。
9、C
【解析】
氧化剂具有氧化性,能使别的物质发生氧化反应,氧化反应的标志是元素化合价升高,即化合价升高的过程需加氧化剂才能实现。
A.氯元素化合价由0价降到-1价,发生还原反应,A项加入还原剂实现;
B.铁元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项加入还原剂实现;
C.碳元素化合价由+2价升高到+4价,发生氧化反应,C项加入氧化剂实现;
D.钙、氧元素化合价均未变化,D项不需要通过氧化还原反应实现;答案选C。
10、D
【解析】
标准状况下的NH1700L溶于1L的水中,则氨气的物质的量为11.25mol,溶液质量为11.25mol×17g/mol+1000g=1511.25g,溶液体积为1511.25/0.881mL≈1714mL≈1.714L,则所得氨水的物质的量浓度为18.02mol/L,所得氨水的质量分数为(11.25×17/1511.25)×100%=14.69%,
A.所得氨水的物质的量浓度为(11.25/1.71)mol/L=18.02mol/L,故A错误;
B.氨水中的NH1•H2O不能完全电离,是弱碱,故B错误;
C.向所得溶液中再加入 1L 水,氨水的密度变大,溶液的体积没有增大为原来的2倍,则NH1 的物质的量浓度大于 9.01mol/L,故C错误;
D.溶液是均一稳定的混合,10mL氨水的质量分数为14.69%,故D正确;
故选D。
11、B
【解析】
【详解】
因蒸馏烧瓶用于分离沸点相差较大的两种液体的分离或难挥发性固体和液体的分离,即蒸馏;因普通漏斗用语分离互不相溶的固体和液体,即过滤;因酒精灯通过加热用来提纯溶液中的溶质,或通过加热分离沸点相差较大的两种液体的分离,即蒸发或蒸馏;蒸发皿用于可溶性固体和液体的分离,即蒸发,所以从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是:蒸馏、过滤、蒸发或蒸馏、蒸发,故选B。
12、D
【解析】
假设Q和R的相对分子质量分别为9a、22a,设生成4.4gR时生成Q的质量是x,
X+2Y=2Q + R
18a 22a
x 4.4g
根据=,解得:x=3.6g,由质量守恒可知参加反应的Y的质量为:4.4g+3.6g-1.6g=6.4g,所以参与反应的Y和生成物Q的质量之比为为6.4g∶3.6g=16∶9,故选D。
13、C
【解析】
A.没有按H2SO4与Ba(OH)2的组成比例进行反应,正确写法为:Ba2++ 2OH- + 2H+十SO42-= BaSO4↓ +2 H2O,故A错误;B. 碳酸钙是难溶物质,不拆开写,而应写化学式,故B错误;C. 氢氧化铁是难溶物写成化学式正确,氢氧化铁与盐酸反应的离子方程式:Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O,C正确;D. 氧化铜不拆,氧化铜与稀硫酸反应离子方程式:2H+ + CuO= H2O+Cu2+,故D错误。
14、D
【解析】
A.反应5KClO3+6P=3P2O5+5KCl中,氧化剂是KClO3,还原剂是P,氧化剂和还原剂的物质的量之比为5:6,故A正确;
B.P2O5白色固体小颗粒(烟)吸水性很强,吸收空气中的水分生成磷酸小液滴(雾),同时含有氯化钾固体颗粒,所以产生白色烟雾,故B正确;
C.反应5KClO3+6P=3P2O5+5KCl中,磷元素化合价由0价升高为+5价,消耗3molP时,转移电子的物质的量为3mol×5=15mol,故C正确;
D.P2O5 为酸性氧化物,与水反应生成磷酸,是磷酸的酸酐,故D错误;
本题答案为D。
15、D
【解析】
CO、CO2、O3(臭氧)三种气体分别都含有1mol氧原子时,根据分子组成,各自的物质的量之比=1::=6:3:2,答案为D。
利用分子组成,计算物质的物质的量的比值。
16、D
【解析】
A.氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O,A错误;
B.氯化铝溶液与氨水反应 Al3++3NH3∙H2O=Al(OH)3↓+3,B错误;
C.氢氧化铜和硫酸反应,离子方程式为Cu(OH)2+2H+= Cu2++2H2O,C错误;
D.FeCl2溶液与Cl2反应生成氯化铁,离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,D正确;
答案为D。
17、D
【解析】
A、中国科学家侯德榜发现了侯氏制碱法,故侯氏制碱法和中国科学家有关,故A错误;
B、中国科学家屠呦呦发现青蒿素,获得了诺贝尔奖,故B错误;
C、中国科学家最早人工合成结晶牛胰岛素,故和中国科学家有关,故C错误;
D、俄国科学家门捷列夫制出了第一张元素周期表,和中国科学家无关,故D正确;
故选D。
18、B
【解析】
A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;
B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;
C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;
D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。
故选B。
化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。
19、A
【解析】
本题的突破口是物质的量与气体摩尔体积、质量、阿伏加德罗常数之间的关系,只要能掌握4个公式,并灵活运用,即可快速而准确的处理这种类型题。
【详解】
单原子分子构成的气体,摩尔质量为M g/mol,即1mol该气体为Mg,标况下体积为22.4L,该气体的密度即为 g/L,故A错误;
该气体所含原子个数是N =×NA,故B正确;
该气体在标准状况下的体积为V=22.4m/M L,故C正确;
该气体一个分子的质量等于1mol分子的质量除以分子个数,即M/NA g,故D正确。
故选A。
涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,计算微粒数目时,应注意微粒的种类,比如是原子还是分子。
20、A
【解析】
还原剂失电子,氧化剂得电子,且得失电子总数相等,据此进行分析。
【详解】
A.金属钠做还原剂,失电子;硫做氧化剂,得电子,电子得失标错,故A错误;
B.单质溴中的溴元素化合价由0价降低到-1价,得电子;碘化钾中碘元素由-1价升高到0价,失电子,根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故B正确;
C.锌元素由0价升高到+2价,失电子;硫酸铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故C正确;
D.氧化铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;氢气中氢元素由0价升高到+1价,失电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故D正确;
综上所述,本题选A。
21、A
【解析】
A. 该离子方程式不满足电荷守恒,正确的离子方程式为,故A错误;
B. 氢氧化钠溶液与盐酸发生中和反应,离子方程式正确,故B正确;
C. 锌与硫酸铜溶液发生置换反应,生成硫酸锌和铜单质,离子方程式正确,故C正确;
D. 氯化钡溶液与稀硫酸发生反应生成硫酸钡,离子方程式正确,故D正确;
故选A。
22、C
【解析】
2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。
【详解】
A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;
B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;
C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;
D.反应物有两种,不是分解反应,故D错误。
故选C。
二、非选择题(共84分)
23、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- 2mol 2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色
【解析】
(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;
(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;
(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;
(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。
24、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓
【解析】
无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+ 六种离子中只有Mg2+ 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl-;
【详解】
(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+;
(2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-;
(3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。
25、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd
【解析】
Ⅰ.(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaO+CO2、MgCl2·6H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaO+H2O===Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;
(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;
(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42-,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2+、Ca2+,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2+,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;
II.(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;
(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;
(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;
(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;
b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;
c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;
d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。
26、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G
【解析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;
(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;
(3)根据天平使用原则判断操作顺序;
(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;
(5)利用c=判断实验误差。
【详解】
(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L×0.5 L×40 g/mol=10.4 g;
(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;
(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 ,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;
(4)用NaOH固体准确配制0.52 mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;
(5) A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;
B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;
C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;
D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;
E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;
F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;
G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。
综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。
27、冷却水下口进,上口出 温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处 蒸馏烧瓶 直型冷凝管 沸石/碎瓷片 防止暴沸
【解析】
实验室用自来水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用。
【详解】
(1)温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用,故答案为:冷凝水方向;温度计位置错误;
(2)由仪器的结构可知,A为蒸馏烧瓶,B为直型冷凝管,故答案为:蒸馏烧瓶;直型冷凝管;
(3)为防止液体暴沸,应加碎瓷片,故答案为:加沸石(或碎瓷片);防止暴沸。
28、氢键99.5存在顺反异构碳原子数(相对分子质量)碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。
【解析】
(1)醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知,碳原子越多,饱和一元醇的沸点越高;碳原子相同时,结构越对称或带有支链,醇沸点越低。根据上述分析,可推测2-甲基-2-丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键;99.5。
(2)CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构,即有两种结构,所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。
(3)根据表-3中数据可知,在水中的溶解性:乙醛>丙醛>丁醛>戊醛;丙酸>丁酸>戊
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