资源描述
2026届福建省厦门市厦门第一中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题
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、对于某些常见离子的检验及结论一定正确的是
A.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+
B.加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸沉淀不消失,一定有SO42-
C.加入氯化钠溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸沉淀不消失,一定有Ag+
D.加稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-
2、下列说法不正确的是
A.漂白粉溶液漂白的原理是与空气中的CO2反应生成次氯酸
B.84消毒液的主要成分是次氯酸钠
C.金属钠保存在煤油中
D.久置氯水酸性会减弱
3、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是
A.氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2
B.向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-
C.向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+
D.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClO
4、进行化学实验时必须要有安全意识,下列做法错误的是
A.被玻璃割伤手后,先取出伤口里的玻璃片,再用稀过氧化氢溶液擦洗,然后敷药包扎
B.滴瓶中的滴管用后不用清洗,直接放到滴瓶中
C.点燃氢气等易燃性气体前,必须检验气体的纯度
D.温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即用水冲洗水银
5、已知反应:10AgF+5Cl2+5H2O=9AgCl+AgClO3+10HF+O2下列关于该反应的叙述不正确的是
A.该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为 9:5
B.当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为1/18 mol
C.每产生 1mol O2时,被氧元素还原的氯气物质的量为2 mol
D.参加反应的水有 2/5 被氧化
6、下列物质属于非电解质的是
A.水银 B.胆矾 C.干冰 D.醋酸
7、下列物质的分类正确的是 ( )
碱
酸
盐
碱性氧化物
酸性氧化物
A
Na2CO3
H2SO4
Cu2(OH)2CO3
Fe2O3
SO3
B
NaOH
HCl
NaCl
Na2O
NO2
C
NaOH
NaHSO4
CaF2
MgO
SO2
D
KOH
HNO3
NaHCO3
CaO
Mn2O7
A.A B.B C.C D.D
8、在下列条件的水溶液中可以大量共存的离子组是( )
A.使酚酞变红的溶液中:Na+、Mg2+、Cl-、NO3–
B.无色透明的溶液中:K+、SO42-、Na+、MnO4-
C.无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+
D.含大量H+的溶液中:CO32-、SO42-、K+、Cl-
9、己知在碱性溶液中可发生如下反应:
2R(OH)3+ 3C1O-+ 4OH-= 2RO4n-+3Cl-+5H2O。则RO4n-中R的化合价是( )
A.+3 B.+4 C.+5 D.+6
10、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H+有气体放出的是( )
A.H+、Cu2+、Cl-、CO32- B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-
C.Ba2+、Al3+、MnO4-、SO42- D.Na+、Ca2+、Cl-、HCO3-
11、下列说法正确的是
A.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:4
B.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+2H2O,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:5
C.2H2S+SO2=3S+2H2O中,氧化产物和还原产物物质的量之比为1:1
D.3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中被氧化和被还原的硫元素物质的量之比为2:1
12、下列各种仪器:①漏斗②容量瓶③表面皿④分液漏斗⑤天平⑥量筒⑦胶头滴管⑧蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( )
A.①③⑦ B.②⑥⑦
C.①④⑧ D.④⑥⑧
13、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是
①过滤②蒸发③溶解④向容量瓶转移液体
A.①和② B.①和③ C.③和④ D.①和④
14、下列物质与危险化学品标志的对应关系错误的是
A. B. C. D.
15、查阅资料发现,金属钠不仅能跟氧气和水反应,还能跟多种其它物质发生反应,其中包括与酒精在常温下反应。要研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,下列的研究方法中没有用到的是 ( )
A.实验法 B.观察法 C.分类法 D.比较法
16、在t ℃时,向x g KNO3不饱和溶液中加入a g KNO3或蒸发掉b g水,恢复到t ℃,溶液均达到饱和,据此,下列推论不正确的是( )
A.在t ℃时,KNO3的溶解度为g
B.若原溶液中溶质的质量分数为,则x=2b
C.在t ℃时,所配的KNO3溶液中溶质的质量分数为w≤%
D.若将原溶液蒸发掉2b g水,恢复到原温度析出2a g KNO3
17、在强酸性溶液中能大量共存,并且溶液为无色透明的离子组是
A.Ca2+、Na+、NO3-、CO32- B.Mg2+、Cl-、NH4+、SO42-
C.K+、Cl-、HCO3-、NO3- D.Ca2+、Na+、Fe3+、NO3-
18、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
19、钠与水反应时产生的各种现象如下:①钠浮在水面上;②钠沉在水底;③钠熔化成小球;④小球迅速游动,逐渐减小,最后消失;⑤发出嘶嘶的声音;⑥滴入酚酞后溶液显红色。其中正确的一组是
A.①③④⑤⑥ B.①②③④⑤ C.①②③⑥ D.全部
20、某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是( )
A.H+、K+、NO3- B.K+、NO3-、SO42- C.H+、Mg2+ D.K+、Mg2+、SO42-、Cl-
21、下列关于分散系的说法不正确的是
A.分散系的稳定性:溶液>胶体>浊液
B.分散质粒子的大小:溶液>胶体>浊液
C.分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体
D.可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来
22、下列说法不正确的是
A.利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液
B.氯化铁用于止血与胶体的聚沉有关
C.氢氧化铁胶体通直流电,阴极区颜色加深
D.KCl溶液、水和淀粉溶液都属于分散系
二、非选择题(共84分)
23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:
①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。
②向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。
③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。
④向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:
⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.
⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.
⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。
24、(12分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.
填写下列空白:
(1)写出化学式:A__________,B______________.
(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣ .
(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.
25、(12分)实验室里需要纯净的NaCl固体,但现在只有混有Na2SO4、NH4HCO3的NaCl固体混合物。某学生设计了如图所示方案提取纯净的NaCl固体。(已知:NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O)
如果此方案正确,回答下列问题:
(1)操作①可选择的主要仪器是(________)(多选题)
A.酒精灯 B.蒸馏烧瓶 C.坩埚
(2)操作②不用硝酸钡溶液,其理由是______________________________________。
(3)进行操作②后,如何判断SO42− 已除尽,方法是________________________。
(4)操作③加的是(________)
A.Na2CO3溶液 B.K2CO3溶液 C. NaNO3溶液
(5)操作④的目的是(________)(多选题)
A.除去过量的BaCl2溶液
B.除去溶解在溶液中的CO2
C.除去溶解在溶液中的HCl
26、(10分)实验室欲配制480mL 0.5 mol·L-1的CuSO4溶液,据此回答下列问题:
(1)需称量胆矾CuSO4.5H2O______________ g。
(2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)______,还缺少的仪器有____、_____。
A.烧杯 B.药匙 C.玻璃棒 D.1000mL容量瓶 E.锥形瓶 F.胶头滴管
(3)下图所示的实验操作的先后顺序为________________
(4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_________________________________。
(5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为___________mol·L-1。
(6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是____________。
A.容量瓶内原来存有少量的水
B.定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出
C.称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码)
D.定容时俯视刻度线
27、(12分)实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,反应的化学方程式如下:
2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
(1)用双线桥法标出电子转移的方向和数目 ________。
(2)该反应中氧化剂与氧化产物物质的量之比是_____。
(3)由该反应判断, KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性(选填“强”或“弱”) ________。
(4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 在标准状况下体积为_____L 。
(5)某同学欲用 KMnO4 固体配制100mL 0.5mol/L 的溶液 。回答下列问题:
①配制 KMnO4 溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_____、_____。
②下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(请填序号)_____。
A.容量瓶上标有容积、温度和刻线
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须加热烘干
C.配制溶液时,把量好的 KMnO4 固体小心放入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线 1~2 cm 处,改 用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
D.使用前要检查容量瓶是否漏水
③不规范的实验操作会导致实验结果的误差。分析下列操作对实验结果的影响偏小的是_______(请填序 号)
A.加水定容时俯视刻度线 B.容量瓶水洗后有水残留
C.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上 D.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外
28、(14分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:
(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是________(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是________。
(2)分类标准代号A表示______________(多项选择)
a.两物质都是非电解质 b.两物质都是有机物
c.两物质都是含碳化合物 d.两物质都是氧化物
(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:__________________________________。
(4)用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: ____________。
29、(10分) (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。
(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。
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、C
【解析】
A.白色沉淀可能是碳酸钙等;
B. 可能生成AgCl沉淀;
C.氯化银沉淀不溶于过量的稀硝酸;
D.无色气体可能为二氧化硫。
【详解】
A. 白色沉淀可能是碳酸钡,碳酸钙等,故无法判断原溶液存在的离子,故错误;
B. 产生沉淀可能是硫酸钡,还可能是氯化银,原溶液不一定有硫酸根存在,故错误;
C. 产生沉淀一定是氯化银,故原溶液中一定存在Ag+,故正确;
D. 无色气体可能是二氧化碳,也可能是二氧化硫,原溶液不一定有碳酸根存在,故错误;
综上所述,本题选C。
2、D
【解析】
A.漂白粉溶液漂白的原理是漂白粉中的有效成分Ca(ClO)2与空气中的CO2、H2O反应生成具有漂白作用的次氯酸,A正确;
B. 84消毒液是Cl2与NaOH发生反应产生,其主要成分是次氯酸钠,B正确;
C.由于金属钠易与空气中的氧气、水蒸气发生反应,所以要隔绝空气。又因为煤油的密度比钠小,煤油与钠不能发生反应,也不能溶于水,所以通过把金属钠保存在煤油中,C正确;
D.氯气溶于水,发生反应:Cl2+H2O HCl+HClO,反应产生的HClO不稳定,光照分解2HClO2HCl+O2↑,使HClO浓度降低,导致氯气与水的化学平衡正向移动,反应的HClO继续分解,所以氯水久置,溶液中c(HCl)增大,溶液的酸性会增强,D错误;
故合理选项是D。
3、D
【解析】
A、氯气是黄绿色气体,因此氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;
B、向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,这说明氯水中含有Cl-,B正确;
C、向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,气体是CO2,这说明氯水中含有H+,C正确;
D、向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明反应中有氯化铁生成。由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁,因此不能说明氯水中含有HClO,D不正确。
答案选D。
4、D
【解析】
A.双氧水具有强氧化性,能使蛋白质变性而杀菌消毒,A正确;
B.滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶,操作合理,B正确;
C.氢气是可燃性气体,点燃氢气等易燃性气体前,必须检验气体的纯度,C正确;
D.温度计摔坏导致水银散落到地面上,汞不溶于水,不能用水冲洗掉,应立即撒上硫粉,D错误;
答案选D。
明确物质的性质及实验基本操作是解本题关键,知道实验室安全守则及实验基本操作原理,防止安全事故发生。
5、B
【解析】
A.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,2molO原子失电子,则氧化剂为4.5mol,还原剂物质的量为0.5mol+2mol=2.5mol,所以氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5,正确;
B.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,5mol氯气反应时,被还原的氯气为4.5mol,转移电子的物质的量为9mol,当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为0.5mol,错误;
C.每产生1mol O2时,O元素失去4mol电子,则氯元素得到4mol,所以被氧元素还原的氯气物质的量为2mol,正确;
D.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中H2O中5个O原子参加反应,其中有2个O原子失电子被氧化,所以参加反应的水有2/5被氧化,正确;
故选B。
【点晴】
明确元素的化合价变化是解答的关键,注意Cl的得电子数等于转移的电子总数;反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,Cl元素的化合价既升高又降低,其中9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,O元素的化合价升高,2molO原子失电子,以此来解答。
6、C
【解析】
非电解质指溶于水和熔融状态下都不能导电的化合物,常见的非电解质有大多数有机物,非金属氧化物,氨气等。水银既不是电解质也不是非电解质,胆矾和醋酸属于电解质,干冰属于非电解质。
故选C。
电解质和非电解质前提必须是化合物;电解质是在水溶液中或熔融态下能导电的化合物,非电解质是在水溶液中和熔融态下都不导电的化合物。电解质在一定条件下导电的离子必须是电解质自身电离的。
7、D
【解析】
A、Na2CO3属于盐类,故A错误;B、NO2不是酸性氧化物,故B错误;C、NaHSO4属于盐类,故C错误;D、KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO为碱性氧化物,Mn2O7为酸性氧化物,故D正确。
综上所述本题应选D。
本题重点考查物质分类。酸的定义是:在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物(比如H2SO4是酸,而NaHSO4不是);碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全部都是氢氧根的化合物;酸性氧化物:一类能与水作用生成对应价态的酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(比如Mn2O7、SO3酸性氧化物,而NO2不是酸性氧化物)。碱性氧化物:跟酸起反应,生成盐和水,这种氧化物叫碱性氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成)。
8、C
【解析】
A.碱性环境下,Mg2+会生成氢氧化镁沉淀,故A错误;
B. MnO4-为紫色,故B错误;
C.无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+,可以大量共存,故C正确;
D.2H++CO32-=H2O+CO2↑,故D错误;
答案:C
明确习题中的信息是解答本题的关键,注意离子之间的反应。
9、D
【解析】
根据方程式两端电荷守恒可知n==2,O元素是-2价,所以R的化合价是+6价,
答案选D。
10、D
【解析】
A.该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故A错误;
B.该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有气体放出,故B错误;
C.离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误;
D.该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化碳气体,故D正确;
故选:D。
11、B
【解析】
A.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,氧化剂MnO2,还原剂HCl,参与反应的HCl只有1/2做还原剂,剩下1/2化合价没变,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:2,故A错误;
B.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+2H2O,氧化剂KClO3,还原剂HCl,参与反应的HCl只有5/6做还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:5,故B正确;
C.2H2S+SO2=3S+2H2O中,氧化产物和还原产物均为S,根据化合价变化确定氧化产物和还原产物物质的量之比为2:1,故C错误;
D.3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中被氧化和被还原的硫元素物质的量之比为1:2,故D错误;
正确答案:B。
12、C
【解析】
①漏斗用于过滤分离混合物;②容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;③表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;④分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;⑤天平只能测定物质的质量;⑥量筒只能量取液体的体积;⑦胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;⑧蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是①④⑧,故答案为C。
13、D
【解析】
①过滤时,玻璃棒起引流作用,防止溶液溅出;
②蒸发时,玻璃棒起搅拌作用,防止溶液因局部过热发生飞溅;
③溶解时,玻璃棒起搅拌作用,可加速固体的溶解;
④向容量瓶中转移液体时,玻璃棒起引流作用,防止溶液溅出;
则玻璃棒作用相同的是①和④,故选D。
14、D
【解析】
A、氢气易燃烧,且为气体,故为易燃气体,故A正确;B、过氧化钠有强氧化性,是一种氧化剂,故B正确;C、浓硫酸是强酸,有强腐蚀性,是腐蚀品,故C正确;D、醋酸是食醋的主要成分,可以食用,无毒性,故D错误;故选D。
15、C
【解析】
A.以实验研究金属钠能跟氧气、水等无机物反应,跟酒精等有机物反应,用到的是实验法,故A不选;
B.实验过程中需要用肉眼观察实验现象,用到的是观察法,故B不选;
C.没有分门别类地对物质及其变化进行研究,故C选;
D.采取对比方法研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,用到的是比较法,故D不选;
故答案为:C。
16、D
【解析】
试题分析:在t ℃时,向x g KNO3不饱和溶液中加入a g KNO3或蒸发掉b g水,恢复到t ℃,溶液均达到饱和,这说明bg水恰好溶解ag的硝酸钾达到饱和状态,则该温度下硝酸钾的溶解度是g;根据溶解度的定义,在加入了ag溶质之后形成饱和溶液,可以列出式子:,S表示溶解度。将S=g带入及得到x=2b,B正确;在t℃时饱和硝酸钾溶液中溶质的质量分数为%,配成的溶液质量分数应该小于等于饱和溶液中溶质的质量分数,所以C是正确的;原不饱和溶液蒸发掉bg水的时候刚好形成饱和溶液,此时继续蒸发掉bg水,析出溶质的质量就是溶解于bg水中的溶质的质量,为ag,所以D错,答案选D。
考点:考查溶解度、饱和溶液与不饱和溶液的有关计算
点评:该题是对溶液相关知识的考查,属于综合性较强的计算题。试题综合性强,在注重对学生基础知识巩固和训练的同时,侧重对学生解题能力的培养。解题的关键是对溶液的相关计算要有较深刻的了解,并能结合题意灵活运用,有利于培养学生的逻辑推理能力和抽象思维能力。
17、B
【解析】
强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、水、气体,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。
【详解】
A.酸性条件下CO32-不能大量存在,且CO32-和Ca2+可以结合生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,选项A错误;
B.酸性溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,选项B正确;
C.酸性条件下HCO3-不能大量存在,选项C错误;
D.Fe3+为有色离子,与题中溶液为无色透明不符,选项D错误;
答案选B。
18、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。
19、A
【解析】
钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠熔成光亮小球;四处游动;发出“嘶嘶”的响声,且很快消失;滴入酚酞后溶液变红色;故答案为A。
20、C
【解析】
废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。
21、B
【解析】
A. 溶液均一稳定,胶体具有介稳性,浊液不能稳定存在。
B. 浊液分散质粒子直径>100nm,胶体分散质粒子直径1nm~100nm ,溶液分散质粒子直径<1nm。
C. 胶体分散质粒子直径在1nm~100nm。
D. 悬浊液中有不能溶解的固体颗粒,可以通过过滤分离分散质。
【详解】
A. 溶液均一稳定,胶体具有介稳性,浊液不能稳定存在,所以分散系的稳定性:溶液>胶体>浊液,A正确。
B. 浊液分散质粒子直径>100nm,胶体分散质粒子直径1nm~100nm ,溶液分散质粒子直径<1nm,分散质粒子的大小: 浊液 >胶体>溶液,B错误。
C. 胶体分散质粒子直径在1nm~100nm,分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体,C正确。
D. 悬浊液中有不能溶解的固体颗粒,可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来,D正确。
答案为:B。
22、D
【解析】
A.胶体具有丁达尔效应,溶液不具备丁达尔效应,所以可以用丁达尔现象,鉴别胶体和溶液,故不选A;
B.血液本质上是一种液溶胶,而三氯化铁是电解质,大量电解质溶液遇到血液这种溶胶就会使血液迅速发生聚沉,生成的沉淀会堵塞伤口从而达到止血的效果,故不选B;
C.氢氧化铁胶体粒子带正电荷,所以通直流电,阴极区颜色加深,故C正确;
D.KCl溶液、淀粉溶液属于分散系,水是分散剂,故D错误;
本题答案为D。
二、非选择题(共84分)
23、10g 、
【解析】
通过①得出铵根离子物质的量,
通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,
通过③及离子共存分体得出不含的离子,
通过④分析含有的微粒及物质的量。
【详解】
①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;
②向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,
如为BaSO4,则,
如为BaCO3,,
则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为x mol、y mol,
则,x = 0.2 ,y = 0.1;
③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;
④向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,
则说明甲中含有Cl-,且,
如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,
则,
因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42-、0.2 mol CO32-、0.1mol Cl-,如含有NO3-,则K+大于0.9 mol,
⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol × 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH- + CO2== CaCO3↓ + H2O,
故答案为10g;Ca2+ + 2OH- + CO2== CaCO3↓ + H2O;
⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,
故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;
⑶甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42-、0.2 mol CO32-、0.1mol Cl-,如含有NO3-,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,
故答案为K+;Cl-;0.1 mol。
24、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑
【解析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。
【详解】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;
(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;
(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。
本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。
25、AC 溶液中引入新的杂质离子NO3- 取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽 A BC
【解析】
本实验是物质的分离和提纯实验,NH4HCO3受热分解,Na2SO4和NaCl加热时很稳定,加热可除去NH4HCO3;Na2SO4和NaCl都易溶于水,形成溶液后加可溶性钡盐除去SO42-,为不引入新的杂质需要选择合适的试剂,过量的除杂试剂也要除去。NaCl的溶解度随温度的升高增大不明显,通过蒸发NaCl溶液使其结晶得到纯净的NaCl。
【详解】
(1)因NH4HCO3受热易分解NH4HCO3NH3+CO2+H2O,且分解后没有固体残留物,而NaCl、Na2SO4受热不分解,用加热的方法除去NH4HCO3,加热固体时通常将固体置于坩埚中用酒精灯加热,答案选AC。
(2)操作②的目的是将Na2SO4和NaCl混合溶液中的SO42-除去,通常选择可溶性含钡化合物,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4↓将SO42-转化为沉淀经过滤而除去,但为了不引入新的杂质,含钡化合物中应含Cl-,所以不能选择硝酸钡溶液,因其中含NO3-而引入新的杂质。
(3)进行操作②后,溶液中几乎不含SO42-,检验其是否存在即可判断SO42-是否除尽,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4↓来检验SO42-,其方法是:取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽。
(4)为了除尽SO42-,操作②中所加的BaCl2溶液要过量,过量的BaCl2必须也要除去,操作③的目的就是除去多余的Ba2+,可利用CO32-+Ba2+=BaCO3↓再过滤除去BaCO3即可,为了不引入新的杂质只能选用Na2CO3溶液,答案选A。
(5)所加盐酸必须过量,是为了除尽操作③中过量的CO32-:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,且生成的CO2能溶于水,因此溶液中又引入了HCl和CO2杂质,因HCl、CO2均具有挥发性,所以加热煮沸即可除尽HCl和CO2,答案选BC。
混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。
26、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 ④⑥②⑤③① 搅拌、引流 0.05 mol/L BC
【解析】
(1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L×0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/mol×0.25mol=62.5g;
(2)根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平;
(3)根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:④⑥②⑤③①;
(4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流;
(5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L×0.010L= c2×0.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L;
(6)A.定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合;
B.定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合;
C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合;
D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。
27、 2:5 强 22.4 100mL 容量瓶 胶头滴管 AD CD
【解析】
(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合
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