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2025年辽宁省北票市尹湛纳希高级中学化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12811483 上传时间:2025-12-09 格式:DOC 页数:18 大小:412.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025年辽宁省北票市尹湛纳希高级中学化学高一第一学期期中达标测试试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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、在标准状况下,将wg A气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于1L水中,所得溶液密度为dg/mL,则此溶液的物质的量浓度为(  ) A. B. C. D. 2、科学家已经发现一种新型氢分子,其化学式为H3,在相同的条件下,等质量的H3和H2相同的是( ) A.原子数 B.分子数 C.体积 D.物质的量 3、设NA为阿佛加德罗常数,下列说法正确的是( ) ①标准状况下,11.2L以任意比混合的氮气和氧气所含的原子数为NA ②同温同压下,体积相同的氢气和氩气所含的分子数相等 ③2mol/L的氯化镁溶液中含氯离子为4NA ④标准状况下22.4LH2O中分子数为NA A.①② B.③④ C.①③④ D.①②③ 4、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应在3Cl2+2NH3=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是 A.该反应属于氧化还原反应 B.该反应利用了Cl2的氧化性 C.该反应属于复分解反应 D.生成1mol N2有6mol电子转移 5、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是 A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.Na2O2 6、下列反应的离子方程式错误的是 A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ B.澄清石灰水与盐酸反应:OH-+H+=H2O C.锌与氯化铜溶液反应:Zn+Cu2+=Zn2++Cu D.硝酸钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓ 7、—定量CO2通入某浓度的NaOH溶液中,反应后得到溶液A,向A溶液中逐滴 滴入某浓度稀盐酸,加入V(HC1)与生成n(CO2)的关系如图所示。下列有关叙述正确的是 A.通入的CO2气体为11.2 L B.A溶液中 n(NaHCO3) = 2n(Na2CO3) C.A溶液中既含有NaOH,又含有Na2CO3 D.A溶液中可能含有NaOH和NaHCO3 8、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2O= H2SO4+2HBr相比较,水的作用不相同的是(  ) ①2Na2O2+2H2O= 4NaOH+O2↑ ②4Fe(OH)2+O2+2H2O= 4Fe(OH)3 ③2F2+2H2O= 4HF+O2 ④2Al+2NaOH+2H2O= 2NaAlO2+3H2↑ A.①③ B.①④ C.③④ D.②④ 9、0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中持续稳定地通入CO2气体,当通入气体为6.72L(标准状况)时立即停止,则这一过程中,溶液中离子数目和通入CO2气体的体积关系正确的图像是(气体的溶解忽略不计) A. B. C. D. 10、下列操作能达到实验目的的是( ) A.除去铝粉中混有的少量铁粉,可加入过量的盐酸溶液,完全反应后过滤 B.将碘的饱和水溶液中的碘提取出来,可用四氯化碳进行萃取 C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将FeCl3溶液注入热水中,并搅拌均匀 D.除去Na2CO3溶液中少量的Na2SO4,可加入适量氯化钡,过滤 11、常温常压下,将等质量的氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体分别吹入四个气球,气球中气体为甲烷的是 A. B. C. D. 12、同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,下列叙述中错误的是 A.质量比4∶3 B.电子数比1∶1 C.密度比4∶3 D.氧原子数比2∶3 13、下列离子方程式的书写正确的是 A.过量的CO2与澄清石灰水反应:OHˉ+CO2= B.铁片投入稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应:OHˉ+H+=H2O D.向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀:Ba2++2H++2OHˉ+=BaSO4↓+2H2O 14、有一份气体样品的质量是14.2 g,体积是4.48 L(标准状况下),该气体的摩尔质量是 A.28.4 g B.28.4 g·mol-1 C.71 g·mol-1 D.14.2 g·mol-1 15、下列示意图中,白球代表氢原子,黑球代表氦原子,方框代表容器,容器中间有一个可以上下滑动的隔板(其质量可忽略不计)。其中能表示等质量的氢气与氦气的是 A. B. C. D. 16、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( ) A.0oC、101kPa下,11.2 L N2和O2的混合气体中所含原子数为NA B.18g H2O在标况下的体积为22.4 L C.物质的量浓度为2 mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NA D.22.4 L氨气溶于水制得1 L氨水,氨水的物质的量浓度为1 mol·L-1 17、下列物质中,属于电解质的是( ) A.硫酸铜溶液 B.干冰 C.熔融的烧碱 D.铁丝 18、下列有关物质的分类正确的是(  ) A.SO2、SiO2、CO均为酸性氧化物 B.稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体 C.硫酸、盐酸、氢氟酸均为强酸 D.氯水、水玻璃、氨水均为混合物 19、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度最大的是( ) A.300 mL0.1 mol.L-l NaCl溶液 B.100 mL0.1 mol.L-l FeCl3溶液 C.标准状况下,4. 48 LHCl气体溶于水配成的1 L溶液 D.向1 L0.2 mol.L-1 BaCl2溶液中加入1L0.2 mol.L-l的H2SO4溶液沉淀恰好完全时的溶液(忽略溶液混合时的体积变化) 20、下列反应的离子方程式书写正确的是 A.硫酸滴在铜片上:Cu + 2H+ = Cu2+ + H2↑ B.盐酸与澄清石灰水混合:2H+ + Ca(OH)2 = Ca2+ + 2H2O C.酸滴在大理石上:CO+ 2H+ = CO2 + H2O D.氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ +3H2O 21、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是 A.28g氮气所含有的原子数目为NA B.化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NA C.标准状况下,22.4L水中含有个水分子NA D.标准状况下,22.4L氯化氢所含的原子数为NA 22、将金属钠分别投入下列物质的稀溶液中,有气体放出且有沉淀生成的是 A.稀盐酸 B.NH4Cl C.CuCl2 D.NaOH 二、非选择题(共84分) 23、(14分)目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系: (1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。 (2)写出化学式:C______________,D_____________。 (3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式) (4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。 24、(12分)某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下 根据以上信息,回答下列问题:  (1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。  (2)若②中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L) 25、(12分)某化学实验室需要0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL和0.5 mol·L-1的硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题: (1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_________(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_________(填仪器名称)。 (2)配制氢氧化钠溶液时,其正确的操作顺序是_________(用字母表示,每个字母只能用一次)。 A.用30 mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶 B.准确称取计算好的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约50 mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解,冷却到室温 C.将容量瓶盖紧,摇匀 D.将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切 F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2 cm处 (3)根据计算,配制0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL需NaOH固体的质量为_________g。 (4)配制硫酸过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是_________。 (5)将所配制的稀H2SO4进行测定,发现实际浓度小于0.5 mol·L-1。请你分析下列哪些操作会引起所配浓度偏小_________。 A.用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度 B.容量瓶未干燥即用来配制溶液 C.浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容 D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出 E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线 F.烧杯未进行洗涤 G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线 26、(10分)某固体混合物可能由NaCl,K2SO4、FeCl2、CaCl2、K2CO3中的一中或几种混合而成,为鉴定其组成,依次进行如下实验: ①混合物中加入足量水得到无色透明溶液; ②上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生; ③过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解; ④往滤液中加AgNO3溶液时有白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸。 试判断: (1)肯定存在的物质有________; (2)肯定不存在的物质有________; (3)可能存在的物质有________; (4)写出第④步实验中发生反应的化学方程式:________。 27、(12分)如图所示为实验室常用装置。回答下列问题: (1)仪器a的名称为________________。 (2)利用二氧化锰与浓盐酸反应制备并收集Cl2时,依次连接装置A、B、C、D、E并加入适当的试剂。装置B中饱和食盐水的作用是__________________;利用装置C干燥Cl2,选用的试剂是____________;装置E的作用是__________________。 (3)写出装置A中发生反应的化学方程式________________________________________。 28、(14分)Ⅰ.高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。 (1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4 + 6 Na2O2 = 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2↑,该反应中氧化剂是________________(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为____________。(填数字) (2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。 ①碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:___________________________________________________________。 ②每生成1mol FeO42-转移________mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为______________mol。 Ⅱ.已知:2Fe3++2I-=2Fe2++I2,2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-。 (1)含有1 mol FeI2和2 mol FeBr2的溶液中通入2 mol Cl2,此时被氧化的离子是____________,被氧化的离子的物质的量分别是________________________。 (2)若向含a mol FeI2和b mol FeBr2的溶液中通入c mol Cl2,当I-、Fe2+、Br-完全被氧化时,c为________________________(用含a、b的代数式表示)。 29、(10分)请根据表中的信息回答下列问题 元素 A B C D E 有关信息 其原子核内只有1个质子 其单质在空气中体积含量最多 其原子M层有3个电子 食盐中的金属元素 单质在常温、常压下是黄绿色的气体 (1)D离子的结构示意图:________,B原子的电子式:________,E离子的电子式:________。 (2)和B元素的氢化物所含电子数相同的分子有多种,写出任意2种:________,________。 (3)A元素与E元素组成的化合物的电离方程式:_______________________。 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、D 【解析】 wg 气体物质的量为n=w/M mol,溶液体积为V=m/=(w+1000)/1000d L,所以此溶液的物质的量浓度为c=n/V=1000wd/(Mw+M1000),故D正确。 综上所述,本题应选D。 本题考查溶液物质的量浓度的计算,需要注意气体溶于水后会引起溶液体积的增大,所以溶液的总体积要用V=m/公式计算。 2、A 【解析】 设这两种物质都为1g,则n(H3)=mol,n(H2)=mol; A、mol H3有1mol H原子,mol H2有1mol H,故二者的原子相同,A正确; B、mol H3和mol H2的分子数不同,B错误; C、同温同压下,气体的气体与物质的量成正比,所以mol H3和mol H2的体积不同,C错误; D、mol H3和mol H2的物质的量不同,D错误; 故选A。 3、A 【解析】 ①标准状况下,11.2L气体的物质的量为0.5moL, 氮气和氧气都是双原子分子,以任意比例混合时所含的原子数为NA,故①正确; ②同温同压下,体积相同的任何气体含有相同的分子数相等,氢气和氩气所含的分子数相等,故②正确; ③溶液的体积未知,无法求出氯化镁溶液中所含氯离子的个数,故③错误; ④标准状况下H2O不是气体,无法计算22.4L H2O的分子数,故④错误。 正确的是①②,故答案为A。 4、C 【解析】 A.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,属于氧化还原反应,A说法正确; B.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,具有氧化性,则反应利用了Cl2的氧化性,B说法正确; C.该反应中部分元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C说法错误; D.N2中N原子的化合价由-3价变为0价,生成1个氮气转移6个电子,则生成1mol N2有6mol电子转移,D说法正确; 答案为C。 5、A 【解析】 Fe、Cl2点燃生成FeCl3;Cu、Cl2点燃生成CuCl2;H2、Cl2点燃生成HCl;Na、O2点燃生成Na2O2。 【详解】 Fe、Cl2点燃生成FeCl3,所以FeCl2不能由两种单质直接化合得到,故选A;Cu、Cl2点燃生成CuCl2,CuCl2能由两种单质直接化合得到,故不选B;H2、Cl2点燃生成HCl, HCl能由两种单质直接化合得到,故不选C;Na、O2点燃生成Na2O2,Na2O2能由两种单质直接化合得到,故不选D。 6、A 【解析】 A. 稀盐酸具有弱氧化性,只能将Fe氧化为Fe2+,A错误; B. 澄清石灰水与盐酸反应,其实质是OH-与H+反应生成H2O,B正确; C. 锌与氯化铜溶液反应,其实质是Zn与Cu2+反应,生成Zn2+和Cu,C正确; D. 硝酸钡溶液与稀硫酸反应,其实质是Ba2+和SO42-反应,生成BaSO4沉淀,D正确。 故选A。 7、C 【解析】 若溶质只有Na2CO3,加入盐酸开始发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,然后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,前后两阶段消耗盐酸体积之比为1∶1,而实际消耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,据此分析解答。 【详解】 由图可知,开始不生成气体,后来生成气体,且耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,由NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,n(CO2)=0.5mol,Vm未知,不能计算生成二氧化碳的体积,该反应消耗盐酸为0.5mol,n(NaHCO3)=0.5mol,由Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知,n(HCl)=n(Na2CO3)=,则原NaHCO3为0.5mol-=,即A溶液中n(NaHCO3)=2n(Na2CO3),故选C。 8、C 【解析】分析:Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水既非氧化剂又非还原剂; 详解:①中水既非氧化剂又非还原剂;②中水既非氧化剂又非还原剂;③中水为还原剂,④中水为氧化剂; 综上所述,③④中水的作用与Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水的作用不相同, 故本题正确答案为C。 9、C 【解析】 n(CO2)=6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,通入含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2++CO32-=CaCO3↓,以此解答该题。 【详解】 n(CO2)=6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中:n(OH-)=0.2mol+0.1mol×2=0.4mol,n(Na+)=0.2mol,n(Ca2+)=0.1mol,通入CO2,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2++CO32-=CaCO3↓,设生成xmolCO32-,ymolHCO3-,2x+y=0.4;x+y=0.3,解得x=0.1,y=0.2,所以反应后溶液中含有:n(Na+)=0.2mol,n(HCO3-)=0.2mol,通入含有0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中,相当于首先发生:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓,该阶段0.1molCa(OH)2完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,离子物质的量减少0.3mol,溶液中离子物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,其中含有0.2molOH-、生成0.1molCaCO3;然后发生2OH-+CO2=CO32-+H2O,0.2molOH-完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,该阶段离子物质的量减少0.1mol,溶液中剩余离子物质的量为0.4mol-0.1mol=0.3mol,溶液中含有0.2molNa+、0.1molCO32-;再发生CO32-+CO2+H2O=2HCO3-、CaCO3+CO2+H2O=Ca2++2HCO3-,消耗0.1molCO2,体积为2.24L,溶液中离子物质的量增大,溶液中离子为0.6mol,所以图象C符合,答案选C。 本题考查离子方程式的计算,注意根据溶液中发生的反应结合各离子的物质的量计算分析,注意图象中各阶段离子的浓度变化。 10、B 【解析】 根据混合物的分离提纯原理分析评价简单实验方案。 【详解】 A项:铝粉、铁粉都能溶于盐酸,无法除去铝粉中混有的少量铁粉。A项错误; B项:四氯化碳不溶于水,碘在四氯化碳中的溶解度比水中的大。B项正确; C项:将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,并继续加热至液体呈红褐色,即得Fe(OH)3胶体。C项错误; D项:Na2CO3、Na2SO4都可与氯化钡反应生成沉淀,不能除去Na2CO3溶液中的Na2SO4杂质。D项错误。 本题选B。 选择除杂试剂应符合:不增加新杂质,不减少被提纯物质,操作简便易行等要求。 11、C 【解析】 根据相同条件下相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比分析判断。 【详解】 根据阿伏加德罗定律可知同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小。氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体的摩尔质量分别为2g/mol、16g/mol、32g/mol、44g/mol,所以同温同压下,氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体占有体积大小为:H2>CH4>CO2>O2,答案选C。 掌握并能灵活应用阿伏加德罗定律及其推论是解答的关键,注意阿伏加德罗定律的适用范围和条件,另外要注意阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体,气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。 12、B 【解析】 A.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,质量比等于摩尔质量之比,所以质量之比为:64/48=4:3,故A正确; B.1mol SO2和O3,所含的电子数分别为32NA、24NA,所以同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,所含的电子数之比为:32NA/24NA=4:3,故B错误; C.依据阿伏加德罗定律,密度之比等于相对分子质量之比,所以SO2和O3的密度之比为:64/48=4:3,故C正确; D.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,所含的氧原子数之比为:2 NA/3 NA=2:3,故D正确; 本题答案为B。 13、A 【解析】 A.过量的CO2和澄清石灰水反应生成,反应的离子方程式为CO2+OH-═,故A正确; B.铁片投入稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气,Fe+2H+=Fe2++H2↑,故B错误; C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水:HCO+ OH-=+ H2O,故C错误; D.向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀,反应的离子方程式为Ba2++OH-+H++═BaSO4↓+H2O,故D错误; 故选A。 14、C 【解析】 根据n=V÷Vm、M=m÷n解答。 【详解】 气体的物质的量n=V÷Vm=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,气体的质量是14.2g,因此气体的摩尔质量M=m÷n=14.2g÷0.2mol=71g/mol,选项C正确。答案选C。 15、A 【解析】 等质量的H2与He的物质的量的关系为n(H2)∶n(He)==2∶1,相同条件下气体的物质的量与体积成正比,所以其体积关系为V(H2)∶V(He)=2∶1,C、D均不正确;氦气分子为单原子分子,B不正确,因此A符合题意; 答案选A。 16、A 【解析】 A.标准状况下,11.2 L N2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中所含原子数为NA,故A错误; B.18g H2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误; C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2 mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误; D.缺标准状况,无法计算22.4 L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误; 故选A。 17、C 【解析】 水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质,电解质导电必须是自身电离; 在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质,大多数的有机物都是非电解质; 单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。 【详解】 A. 硫酸铜溶液是硫酸铜和水的混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误; B. 二氧化碳常温下为气体,只有CO2分子,没有自由移动的离子,虽CO2在水溶液中与水反应,生成碳酸,碳酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是CO2自身电离,故CO2不属于电解质,故B错误; C. 熔融的NaOH中含有自由移动的氢氧根离子、钠离子能导电,是化合物,所以它是电解质,故C正确; D. 铁丝是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误; 故选C。 本题考查了电解质的判断,解题关键:对电解质概念的理解。易错点A,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. 18、D 【解析】 在进行分类前先确立分类“标准”,由此分析。 【详解】 A.CO不能与碱反应生成盐和水,也不能与水化合生成对应价态的含氧酸,所以CO不属于酸性氧化物,A项错误; B.根据分散质粒子直径将分散系分为溶液、胶体和浊液,氯化铁溶液属于溶液,硅酸属于纯净物,所以硅酸和氯化铁溶液都不是胶体,B项错误; C.强酸属于强电解质,在水溶液中完全电离,而氢氟酸在水溶液中只能部分电离:HFH++F-,所以氢氟酸不属于强酸,C项错误; D.混合物是指含有2种或2种以上成分的物质。氯水是氯气的水溶液,水玻璃是Na2SiO3的水溶液,氨水是NH3的水溶液,所以氯水、水玻璃、氨水都是混合物,D项正确;答案选D。 19、B 【解析】 试题分析:A.300 mL0.1 mol/L NaCl溶液中C1-的物质的量浓度为1×0.1 mol/L="0.1" mol/L;B.100 mL0.1 mol/LFeCl3溶液中C1-的物质的量浓度为3×0.1 mol/L="0.3" mol/L;C.标准状况下,1.18LHC1气体的物质的量为0.2mol,溶于水配成的1 L溶液中C1-的物质的量浓度=0.2mol/L;D.向1 L0.2 mol/L BaCl2溶液中含有氯离子的物质的量为1 L×0.2 mol/L×2=0.1mol,加入0.2 mol/L的H2SO1溶液到沉淀恰好完全时的溶液的体积为2L,其中C1-的物质的量浓度为="0.2" mol/L;故选B。 考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。 20、D 【解析】 A.稀硫酸与铜不反应,A不合题意; B.澄清石灰水在离子方程式书写中要拆成离子,故盐酸与澄清石灰水混合的离子方程式为: H+ + OH-= H2O,B不合题意; C.大理石的主要成分为CaCO3是沉淀,故酸滴在大理石上:CaCO3+ 2H+ = Ca2++CO2↑ + H2O,C不合题意; D.盐酸是强酸,故氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ +3H2O,D符合题意; 故答案为:D。 21、B 【解析】 A、氮气的物质的量为=1mol,原子的物质的量为2mol,则原子数目为2NA,故A错误; B、镁容易失去最外层2个电子变为镁离子,则化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去2mol电子,电子数目为2NA,故B正确; C、标准状况下,水为液体,22.4L水的物质的量不是1mol,则分子数不是NA,故C错误; D、HCl的物质的量为=1mol,原子的物质的量为2mol,则原子数目为2NA,故D错误。 答案选B。 22、C 【解析】 A、钠与稀盐酸反应生成氯化钠和氢气; B、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应; C、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应; D、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应。 【详解】 A项、钠与硫酸反应生成硫酸钠和氢气,没有沉淀生成,故A错误; B项、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应生成氯化钠和氨气,没有沉淀生成,故B错误; C项、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,故C正确; D项、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应生成氢氧化钠和氢气,没有沉淀生成,故D错误。 故选C。 本题考查了钠的性质,明确钠与盐溶液反应实质是钠先与水反应,生成的氢氧化钠再与盐发生复分解反应是解答关键。 二、非选择题(共84分) 23、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl 【解析】 由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。 【详解】 (1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl; (2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3; (3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2; (4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。 24、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】 (1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。 (2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。 【详解】 (1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。 (2) n(NO)==0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)×3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4 mol/L。 注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。 25、AD 玻璃棒、胶头滴管 BDAFEC 4.0 将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,并用不断玻璃棒搅拌 DFG 【解析】 (1)根据配制溶液的操作步骤确定仪器的使用情况; (2)配制步骤为:计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序; (3)选择仪器的标准是大而近,然后根据m=c·V·M计算; (4)根据浓硫酸溶于水放出大量热,且硫酸的密度比水大分析; (5)根据c=分析实验误差。 【详解】 (1)根据图示可知,配制溶液时要使用量筒、烧杯和容量瓶,不使用圆底烧瓶和分液漏斗;还缺少定容时使用的胶头滴管及搅拌、引流时使用的玻璃棒;故合理选项是AD;缺少的仪器名称为玻璃棒、胶头滴管; (2)配制一定体积一定物质的量浓度的溶液步骤为:计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,则正确的操作顺序用字母表示为BDAFEC; (3)选择仪器的标准是大而近,要配制0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL,应该选择使用500 mL的容量瓶,由于溶液具有均一性,故配制该溶液需要溶质NaOH的质量m(NaOH)=c·V·M=0.2 mol/L×0.5 L×40 g/mol=4.0 g; (4)由于浓硫酸溶于水会放出大量热,且硫酸的密度比水大,因此在烧杯中将浓硫酸进行稀释的操作方法是将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,并用不断玻璃棒搅拌; (5) A.用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度会使浓硫酸偏多,导致配制溶液的浓度偏高,A不符合题意; B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意; C.浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容,当溶液恢复至室温时,溶液的液面低于刻度线,使溶液体积偏小,导致配制的溶液浓度偏高,C不符合题意; D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,导致溶质的物质的量偏少,而定容时溶液的体积不变,因此根据c=可知使配制的溶液浓度偏低,D符合题意; E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,使溶液的体积偏小,根据c=可知使配制的溶液浓度偏高,E不符合题意; F.烧杯未进行洗涤,使溶质的物质的量偏少,最终导致溶液的浓度偏低,F符合题意; G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液的体积偏大,使配制的溶液浓度偏低,G符合题意; 综上所述可知,合理选项是DFG。 本题考查了物质的量浓度溶液的配制。明确溶液配制的步骤为解答关键,注意掌握容量瓶规格的选用方法及使用温度要求,结合物质的量浓度定义式进行误差分析。浓硫酸稀释原则是:注酸入水。 26、K2CO3 FeCl2、K2SO4、CaCl2 NaCl
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