资源描述
山东省东明县一中2026届化学高一第一学期期中复习检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、某阴离子X2﹣有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为( )
A.m+2 B.m+5 C.a﹣m+2 D.a﹣m﹣2
2、已知Fe(OH)3胶体微粒能吸附Fe3+离子。在约50mL的沸水中,滴入8—10滴(20滴约为1mL)饱和FeCl3溶液至其为红褐色后,将它们装入半透膜袋中,并浸没在盛有蒸馏水的烧杯中。隔一段时间后,烧杯里的水中含有的离子最多的是 ( )
A.H+、OH- B.H+、Cl- C.Fe3+、Cl- D.Fe3+、OH-
3、下列叙述正确的是( )
A.同温同压下,相同体积的物质,其物质的量一定相等
B.任何条件下,等体积的甲烷和一氧化碳所含的分子数一定相等
C.1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小
D.相同条件下的一氧化碳气体和氮气,若体积相等,则质量一定相等
4、对于反应8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl,下列说法正确的是( )
A.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3
B.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3
C.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3
D.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3
5、原子的种类取决于
A.质子数 B.质量数
C.质子数和中子数 D.原子序数
6、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O。下列说法中,不正确的是
A.反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原
B.还原性NH4+<Cl−
C.反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6 mol电子
D.经此法处理过的废水不可以直接排放
7、下列常用食品添加剂不属于电解质的是
A.NaCl B.C2H5OH C.CH3COOH D.NaHCO3
8、已知14.2gX气体在标准状况下的体积是4.48L,则X气体的摩尔质量是( )
A.71g B.71 C.71g/mol D.142g/mol
9、列关于氯气的实验装置能达到实验目的的是
①可用于氯气的收集 ②若气球干瘪,证明Cl2可与NaOH反应 ③可证明氯气具有漂白性 ④可用于实验室中氯气的尾气吸收
A.①② B.①③ C.②③ D.①④
10、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”这里所用的“法”是指
A.萃取 B.过滤 C.蒸馏 D.干馏
11、下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是
A.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2溶液:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O
B.向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液:SO32—+2H+=SO2↑+H2O
C.向Na2SiO3溶液中通入过量SO2:SiO32—+ SO2+ H2O=H2SiO3↓+SO32—
D.醋酸除去水垢:2H+ + CaCO3 = Ca2+ + CO2↑+ H2O
12、已知3.01×1023个X气体分子的质量为32g,则X气体的摩尔质量是( )
A.16g B.32 C.64g /mol D.32g /mol
13、下列离子方程式中,属于氧化还原反应的是( )
①Fe+Cu2+=Fe2++Cu ②Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O
③Cl2+H2O=H++Cl-+HClO ④CO32-+2H+=CO2↑+H2O ⑤Ag++Cl-=AgCl↓
A.只有③ B.②③ C.③⑤ D.①③
14、下列实验装置图所示的实验操作,不正确的是( )
A.蒸发氯化钠溶液 B.点燃酒精灯
C.向容量瓶中转移液体 D.用海水提取淡水
15、气体的体积主要由以下什么因素决定的:①气体分子的直径 ②气体物质的量的多少 ③气体分子间的平均距离 ④气体分子的相对分子质量( )
A.①② B.①③ C.②③ D.②④
16、下列有关容量瓶的四种说法,正确的一组是
①标有使用温度、容积和一条刻度线;
②不宜贮存溶液;
③不能用来加热,不能作反应器;
④使用之前要检查是否漏水;
⑤容量瓶用蒸馏水洗净后,应干燥后再配制溶液。
A.仅①②③④ B.仅②③ C.仅①②④⑤ D.仅②③④
17、下列物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是
A.NaCl晶体、BaSO4 B.NaHCO3、蔗糖
C.铜、二氧化硫 D.稀盐酸、酒精
18、下列实验方法或操作正确的是( )
A.转移溶液
B.制蒸馏水
C.分离水和酒精
D.稀释浓硫酸
19、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是
A.在常温常压下,11.2L氯气所含的原子数目为NA
B.32g氧气含的原子数目为NA
C.2 L 0.1mol·L-1 K2SO4溶液中离子总数约为1.4NA
D.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA
20、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是
A.①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线
B.b点,过滤所得滤液中滴加NaHSO4溶液,则发生的离子反应为:H++OH-=H2O
C.c点,两溶液中离子总浓度相同
D.a点对应的溶液显中性,d点对应的溶液显酸性
21、VmLAl2(SO4)3 溶液中含SO42- ag,取V/4mL溶液稀释到4VmL,则稀释后溶液Al3+中的物质的量浓度是
A.125a/(576V) mol/L B.125a/(288V)mol/L
C.125a/(144V )mol/L D.125a/(96V)mol/L
22、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是
A.氯、溴、碘 B.钠、镁、铝 C.烧碱、氢气 D.食盐、淡水
二、非选择题(共84分)
23、(14分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。
(1)在这8种物质中,属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示,下同)。
(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入①~⑤,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。
①它们的化学式分别为:①______________;③____________;⑤______________。
②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个;反应A的离子方程式为________________________,反应D的化学方程式为_________________________。
24、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:
Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;
Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。
根据上述实验回答下列问题。
(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。
(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。
(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。
已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。
验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。
25、(12分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂除去溶液中的NaCl和Na2SO4,从而得到纯净的NaNO3溶液。相应的实验过程可用下图表示:
请回答下列问题:
(l)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X_______,沉淀A_______。
(2)上述实验流程中加入过量的Na2CO3的目的是_______。
(3)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有_______(填化学式)杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的_______,之后若要获得固体NaNO3需进行的实验操作是_______(填操作名称)。
26、(10分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:
苯
溴
溴苯
密度/g·cm-3
0.88
3.10
1.50
(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:
①2Fe+3Br2=2FeBr3②______________________________。
(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为__________,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为____________________形成的。
(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:
①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中有机层在__________(填仪器名称)中处于__________层。
②操作Ⅱ中NaOH溶液的作用是____________________。
③向有机层3加入氯化钙的目的是______________________________。
④经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是__________(填选项)。
a.重结晶 b.过滤 c.蒸馏 d.萃取
(4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由__________口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为__________(填选项)。
a.苯 b.液溴
27、(12分)用 CuSO4·5H2O晶体,配制0.2 mol/L的CuSO4溶液480 mL。
(1)实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少_____________。
(2)容量瓶使用前应___________。
(3)应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为___________g。
(4)配制溶液时有以下几个操作:①溶解、②摇匀、③洗涤并转移、④冷却、⑤称量、⑥转移溶液、⑦定容、⑧装瓶贴标签,则正确的操作顺序是________________(填序号)。
(5)下列操作对所配溶液的浓度偏高的有________(填序号)
①硫酸铜晶体失去了部分结晶水
②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码
③硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质
④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈
⑤容量瓶未经干燥就使用
⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面
⑦定容时俯视刻线
⑧摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理
28、(14分)(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl—、Mg2+、Ba2+、NO3—、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:
①第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;
②第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;
③第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。
则该混合溶液中,一定存在的离子有_____________________________,肯定不存在的离子有_________________________,(填离子符号),写出实验③中沉淀部分溶解的离子方程式为_________________________________________________________。
(2)今有下列三个氧化还原反应:
① 2FeCl2 + Cl2 == 2FeCl3 , ② 2FeCl3 + 2KI == 2FeCl2 + 2KCl + I2 ,
③ 2KMnO4 + 16HCl == 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2↑。
反应②的离子方程式为:____________________________________,其中____________是氧化剂,_______________是氧化产物; 当反应③中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为______________________________ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl—、I—、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是________________________________。
29、(10分)铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH═2NaAlO2+H2O
(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_____。
(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_____。
(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:____,从原子结构的角度分 析其原因:_________。
(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于______氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是______。
A.Al2O3+3H2O═2Al(OH)3
B.2Al(OH)3+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2O
C.Al(OH)3+NaOH═NaA1O2+2H2O
D NaAlO2+4HCl═AlCl3+2H2O
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】
对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关系式得出正确结论。
【详解】
对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2—核外有m个电子,则质子数是m-2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为a-m+2,
答案选C。
2、B
【解析】
在约50mL的沸水中,滴入8—10滴(20滴约为1mL)饱和FeCl3溶液至其为红褐色后,得到氢氧化铁胶体, FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,Fe(OH)3胶体微粒吸附Fe3+,将它们装入半透膜袋中,并浸没在盛有蒸馏水的烧杯中,胶体粒子不能透过半透膜,氢离子和氯离子能透过半透膜,所以烧杯里的水中含有的离子最多的是H+、Cl-;答案:B。
考查胶体的知识。胶体粒子不能透过半透膜,离子能透过半透膜。
3、D
【解析】
同温同压下,相同体积的气态物质,其物质的量一定相等,选项A不正确;选项B不正确,只有在相同的条件下,等体积的甲烷和一氧化碳所含的分子数一定相等,选项B不正确;选项C不正确,因为不能确定气体的状态,相同条件下的一氧化碳气体和氮气,若体积相等,则二者的物质的量也一定是相等的。由于二者的摩尔质量相等,都是29g/mol,所以质量也一定是定相等的,答案选D。
4、B
【解析】
试题分析:氯元素的化合价从0价降低到-1价,反应中Cl2为氧化剂,氮元素的化合价从——3敬爱升高到0价,失去电子,NH3为还原剂,由方程式可知,当有8molNH3参加反应,有2mol被氧化,则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3,Cl元素化合价降低,被还原,NH4Cl为还原产物,答案选B。
【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算
【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:
n(氧化剂)×得电子原子数×原子降价数=n(还原剂)×失电子原子数×原子升价数。
5、C
【解析】
原子由原子核和核外电子构成,原子核一般由质子和中子构成,元素的种类决定于原子结构中的质子数,同一元素因中子数不同,有多种原子,所以决定原子的种类的是质子数和中子数,答案选C。
6、B
【解析】
A.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;
B.2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O中,N元素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性 NH4+>Cl-,故B错误;
C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6 mol电子,故C正确;
D.由2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直接排放,故D正确。
故选B。
7、B
【解析】
试题分析:在水溶液或熔化状态下能够导电的化合物,叫做电解质,包括酸、碱、盐、水和活泼金属氧化物等。
【详解】
A.NaCl为盐类,属于电解质,错误;
B.C2H5OH为非电解质,正确;
C.CH3COOH为酸,属于电解质,错误;
D、NaHCO3为盐类,属于电解质,错误;
故选择B。
8、C
【解析】
标准状况下4.48LX气体的物质的量n(X)==0.2mol,X的摩尔质量M(X)===71g/mol,答案选C。
9、D
【解析】
①这个装置是向上排空气收集气体的方法,氯气的密度比空气大,该装置可用于氯气的收集,①装置能达到实验目的;
②若气球干瘪,说明平底烧瓶中气体压强比瓶外压强大。而Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O反应气体体积减小,气压减小,所以Cl2与NaOH反应气球会膨胀,②装置不能达到实验目的;
③潮湿布条中的水与干燥的Cl2反应生成HClO,HClO能漂白有色布条,所以该实验无法证明氯气具有漂白性,③装置不能达到实验目的;
④Cl2与NaOH反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,该反应不再产生有毒气体,所以NaOH溶液可用于实验室中氯气的尾气吸收,④装置能达到实验目的;答案选D。
事实上,Cl2没有漂白性,HClO才有漂白性。
10、C
【解析】
萃取适合于溶质在互不相溶的溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,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,干馏是固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的反应过程,据此解答。
【详解】
从浓酒中分离出乙醇,利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,这种方法是蒸馏,故C正确。答案选C。
11、A
【解析】
A.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2 溶液,离子方程式:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,故A正确;B.向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液的离子反应为3SO32-+2NO3-+2H+=3SO42-+2NO↑+H2O,选项B错误;C.向Na2SiO3溶液中通入过量SO2,离子方程式:SiO32-+2SO2+2H2O=H2SiO3↓+HSO3-,选项C错误;D.用醋酸除去水垢,碳酸钙和醋酸都需要保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,选项D错误;答案选A。
12、D
【解析】试题分析: , ,M="64g" /mol,故C正确。
考点:本题考查物质的量计算。
13、D
【解析】
凡是有元素化合价升降的反应是氧化还原反应,据此解答。
【详解】
①反应Fe+Cu2+=Fe2++Cu中铁和铜元素的化合价变化,属于氧化还原反应;
②反应Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O是复分解反应,不是氧化还原反应;
③反应Cl2+H2O=H++Cl-+HClO中氯元素的化合价升降,属于氧化还原反应;
④反应CO32-+2H+=CO2↑+H2O是复分解反应,不是氧化还原反应;
⑤反应Ag++Cl-=AgCl↓是复分解反应,不是氧化还原反应;
答案选D。
准确判断出元素的化合价变化情况是解答的关键,注意判断氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。
14、B
【解析】
A. 该装置是蒸发装置,可用于蒸发氯化钠溶液,A正确;
B. 不能用燃着的酒精灯去点燃酒精灯,应该用火柴,B错误;
C. 向容量瓶中转移液体时需要玻璃棒引流,C正确;
D. 该装置是蒸馏装置,可用于用海水提取淡水,D正确。
答案选B。
15、C
【解析】
决定物质体积的因素由物质所含分子数的多少、分子大小和分子间距。气体分子间距远大于气体分子直径,故决定气体体积的因素为气体物质的量多少和气体分子间的平均距离,选C。
16、A
【解析】
容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液用的精确仪器,它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,标有温度和容量,颈上有刻度;使用时要先检验是否漏水,容量瓶不能进行加热,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期储存溶液,正确的有①②③④,故选A。
17、B
【解析】
电解质为:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,电解质水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;
非电解质为:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;
单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此即可解答。
【详解】
A.氯化钠是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,硫酸钡是在熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,两者都是电解质,选项A错误;
B.NaHCO3是在水溶液中能够导电的化合物,是电解质,蔗糖在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者是电解质,后者是非电解质,选项B正确;
C.铜是单质,既不是电解质,也不是非电解质,二氧化硫常温下为气体,没有自由移动的离子,虽SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫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SO2自身电离,SO2是化合物,故SO2是非电解质,前者既不是电解质又不是非电解质,后者是非电解质,选项C错误;
D.稀盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,酒精在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者既不是电解质也不是非电解质,后者是非电解质,选项D错误;
答案选B。
本题考查电解质与非电解质判断,题目难度不大,注意解答该类概念性题目,应该明确概念,抓住概念中的关键词,注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。
18、A
【解析】
A.向容量瓶中转移溶液,可用玻璃棒引流,注意不能将玻璃棒接触容量瓶口,防止液面外流,故A正确;
B.蒸馏时温度计水银球应放在支管口处,冷凝水方向错误,应下进上出,故B错误;
C.酒精和水能互溶,不能用分液分离,故C错误;
D.稀释浓硫酸应将水沿烧杯内壁缓缓加入到浓硫酸中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误。
答案选A。
19、D
【解析】
A. 在常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氯气的物质的量小于0.5mol,所含的原子数目小于NA,A错误;
B. 32g氧气的物质的量为1mol,含的原子数目为2NA,B错误;
C. 2 L 0.1mol·L-1K2SO4溶液中溶质的物质的量是0.2mol,不考虑水的电离所含离子的物质的量是0.6mol,离子总数约为0.6NA,C错误;
D. 5.6g铁的物质的量为0.1mol,与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁元素化合价从0价升高到+2价,失去2个电子,因此转移的电子数为0.2NA,D正确。
答案选D。
20、D
【解析】
A. Ba(OH)2溶液和H2SO4、NaHSO4溶液反应方程式分别为H2SO4+ Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O、NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,2NaHSO4+ Ba(OH)2=BaSO4↓+Na2SO4+2H2O,溶液导电能力与离子浓度成正比,据图可知,曲线①在a点溶液导电能力接近0,说明该点溶液离子浓度最小,应该为Ba(OH)2溶液和H2SO4的反应,则曲线②为Ba(OH)2溶液和NaHSO4溶液的反应,即①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线,故A正确:
B. 根据图知,a点为Ba(OH)2溶液和H2SO4恰好反应,H2SO4、NaHSO4溶液的物质的量浓度相等,则达b点时发生的反应为NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,此时溶液的溶质为NaOH,所以在b点过滤所得滤液中滴加NaHSO4溶液,发生的离子反应为:H++OH-=H2O,故B正确;
C. 溶液导电能力与离子浓度成正比,c点时两溶液的导电能力相同,说明两溶液中离子的总浓度相同,故C正确;
D. a点时①中硫酸和氢氧化钡恰好完全反应,溶液中呈中性,d点时②中溶质为Na2SO4,硫酸钠溶液呈中性,故D错误,答案选D。
本题考查酸碱混合溶液的定性判断,明确发生的反应及各点溶液中溶质成分是解答本题的关键,要特别注意溶液导电能力与离子浓度成正比,为易错点。
21、B
【解析】
根据n=计算agSO42-的物质的量,根据电荷守恒可以知道2n(SO42-)=3n(Al3+),据此计算VmL溶液中铝离子物质的量,进而计算mL溶液中铝离子物质的量,再根据c=计算稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度。
【详解】
agSO42-的物质的量==mol,根据电荷守恒可以知道:2n(SO42-)=3n(Al3+),故VmL溶液中Al3+的物质的量为mol ×=mol,故mL溶液中铝离子物质的量mol×=mol,稀释到4VmL,则稀释后该溶液中Al3+的物质的量浓度是=mol/L,
所以B选项是正确的。
22、D
【解析】
A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;
B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;
C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。
D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;
故答案选D。
二、非选择题(共84分)
23、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;
(2)①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3②1 Fe+2H+===Fe2++H2↑
不属于 H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑
【解析】
试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质①能够和酸②,则单质①为Fe,酸②为H2SO4;盐⑤能够和H2SO4反应,因此盐⑤为Na2CO3;氧化物④能够和H2SO4反应,因此氧化物④为碱性氧化物CaO;氧化物③能够和CaO反应,则氧化物③为CO2;故答案:①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3;②有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe+2H+===Fe2++H2↑;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑。
考点:考查物质的分类与性质。
24、CO32-、SO42- Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓ 只存在NO3- 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成
【解析】
Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。
【详解】
Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则
(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;
(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;
(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。
注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。
25、BaCl2[或Ba(NO3)2] BaSO4 AgCl 除去过量的BaCl2[或Ba(NO3)2]和AgNO3 Na2CO3 HNO3 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤
【解析】
(1)如先加入AgNO3,则会同时生成Ag2SO4和AgCl沉淀,则应先加入过量的BaCl2[或Ba(NO3)2],生成BaSO4沉淀,然后在滤液中加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,则试剂X为BaCl2[或Ba(NO3)2],沉淀A为BaSO4,沉淀B为AgCl;
(2)加入过量的BaCl2[或Ba(NO3)2],然后在滤液中加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,在所得滤液中含有Ag+、Ba2+,在所得滤液中加入过量的Na2CO3,使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀;
(3)溶液3为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,可除去Na2CO3,之后蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到硝酸钠。
把握除杂原则,提纯时不能引入新的杂质,注意把握实验的先后顺序,如先加入AgNO3,则会同时生成Ag2SO4和AgCl沉淀,则应先加入过量的BaCl2[或Ba(NO3)2],生成BaSO4沉淀,然后在滤液中加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,在所得滤液中加入过量的Na2CO3,使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀,最后所得溶液为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,最后进行蒸发操作可得固体NaNO3,据此解题。
26、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b
【解析】
(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。
(2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。
故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。
(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴苯。
①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗;下。
②根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。
③向有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。
④有机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。故选c。
(4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。
27、(1)容量瓶(500ml)、胶头滴管(2分)
(2)查漏(1分)(3)25.0(2分)
(4)⑤①④⑥③⑦②⑧(2分)(5)①④⑦(2分)
【解析】
试题分析:(1) 没有480mL的容量瓶,因此应该配制500mL,则实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少容量瓶(500ml)、胶头滴管。
(2)容量瓶使用前应查漏。
(3)应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为0.5L×0.2mol/L×250g/mol=25.0g。
(4)配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等,所以正确的操作顺序是⑤①④⑥③⑦②⑧。
(5)①硫酸铜晶体失去了部分结晶水,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;③硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;⑤容量瓶未经干燥就使用,不会影响结果;⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;⑦定容时俯视刻线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;⑧摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理,不会影响结果,答案选①④⑦。
【考点定位】考查一定物质的量浓度溶液配制
【名师点晴】掌握实验原理是解答的关键,难点是误差分析。根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若
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