资源描述
2025-2026学年新疆实验中学化学高一上期中检测试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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、下列物质中属于碱的是
A.CaO B.CO C.CO2 D.KOH
2、对于某些离子的检验及结论正确的是( )
A.加盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变混浊,原溶液中一定有CO
B.加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,淀淀不消失,原溶液中一定有SO
C.某溶液为蓝色,该溶液中可能含有Cu2+
D.某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,则该溶液中一定有Cl-
3、已知某无色溶液能使酚酞试剂变红,则下列各组离子在该溶液中能大量共存的是
A.MnO、K+、Cl-、NO B.CO、 Cl-、H+ 、 K+
C.NO、Cl-、Ba2+、K+ D.SO、Cl-、Mg2+、K+
4、下列实验仪器可以直接用来加热的是
A.容量瓶 B.试管 C.锥形瓶 D.量筒
5、下列叙述正确的是( )
①Na2O与Na2O2都能和水反应生成碱,它们都是碱性氧化物
②Na2O2中O元素的化合价为-2价
③Na2O是淡黄色物质,Na2O2是白色物质
④Na2O2可作供氧剂,而Na2O不可
⑤向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色。
A.都正确 B..④⑤ C.②③⑤ D.②③④⑤
6、有以下四种物质:①标况下11.2L CO2②1g H2③1.204×1024个N2④4℃时18mLH2O,下列说法不正确的是( )
A.分子个数:③>④>①=② B.原子个数:③>④>①>②
C.体积:③>④>①=② D.质量:③>①>④>②
7、NaNO2是一种食品添加剂,具有致癌性。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的化学方程式为:MnO4−+NO2−+□→ Mn2++NO3−+H2O(未配平)。下列叙述中正确的是
A.该反应中NO2−被还原 B.生成1 mol NaNO3需消耗0.4 mol KMnO4
C.反应过程中溶液的酸性增强 D.□中的粒子是OH−
8、有些离子方程式能表示一类反应,有些离子方程式却只能表示一个反应。下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是( )
A.OH-+HCO3—===CO32—+H2O B.Cl2+H2OH++Cl-+HClO
C.CO32—+2H+===CO2↑+H2O D.Ag+Cl-===AgCl↓
9、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是
A.2:1 B.1:1 C.1:2 D.无法确定
10、下列叙述正确的是
①Na2O与Na2O2都能和水反应生成碱,它们都是碱性氧化物
②Na2O与CO2发生化合生成Na2CO3,Na2O2与CO2发生置换生成O2
③Na2O是淡黄色物质,Na2O2是白色物质
④Na2O2可作供氧剂,而Na2O不行
⑤Na2O2和Na2O焰色反应均为黄色
A.都正确 B.②③④⑤ C.②③⑤ D.④⑤
11、下列有关工业制备的说法正确的是
A.从海水中可以得到NaCl,电解NaCl溶液可得到金属钠
B.工业上利用Cl2 与澄清石灰水为原料制备漂白粉
C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上是从海产品(如海带等)中提取碘
D.工业上制备盐酸是利用Cl2 与H2 光照化合后再溶于水而制得
12、下列两种气体的分子数一定相等的是
A.质量相等、密度不等的N2和C2H4 B.等压等体积的N2和CO2
C.等温等体积的O2和N2 D.不同体积等密度的CO和C2H4
13、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
14、实验中的下列操作错误的是
A.蒸馏操作时,冷凝水的方向应由下往上
B.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中
C.提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,如无水乙醇
D.萃取分液后,要得到被萃取的物质,通常还要进行蒸馏
15、下列说法中正确的是
A.氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl−
B.硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质
C.二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质
D.硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO42Na++S6++4O2−
16、NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )
A.在常温常压下,28 g N2与CO混合物气体中所含的分子数目一定为NA
B.标准状况下,17 g氨气所含原子数目为NA
C.在常温常压下,11.2 L氮气所含的原子数目为NA
D.NA个氢分子所占有的体积一定为22.4 L
17、已知反应:2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI↓+13I2+12K2SO4+12H2O ,下列说法正确的是
A.CuI既是氧化产物又是还原产物
B.每转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被氧化
C.每生成1molCuI,有12molKI发生氧化反应
D.Cu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素被还原
18、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式(未配平)为:NH4NO3- HNO3+N2+H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为:
A.5∶3 B.5∶4 C.1∶1 D.3∶5
19、下列说法正确的是
A.1mol任何气体的体积都是22.4L
B.1molH2的质量是1g,它所占的体积是22.4L
C.在标准状况下,1mol任何物质所占的体积都约为22.4L
D.在标准状况下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L
20、在一个密闭容器中盛有11gX气体(X的摩尔质量为44g/mol)时,压强为1×104Pa。如果在相同温度下,把更多的气体X充入容器,使容器内压强增至5×104Pa,这时容器内气体X的分子数约为
A.3.3×1025 B.3.3×1024 C.7.5×1023 D.7.5×1022
21、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是( )
A.200mL2mol/L MgCl2溶液 B.1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液
C.250mL 1.5mol/L AlCl3溶液 D.300mL 3mol/L KCl溶液
22、下列图示的四种实验操作名称从左到右依次是( )
A.过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液 B.过滤、蒸馏、蒸发、萃取分液
C.蒸发、蒸馏、过滤、萃取分液 D.萃取分液、蒸馏、蒸发、过滤
二、非选择题(共84分)
23、(14分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2−离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:
(1)A、B、C、D 的元素符号分别为________、________、________、________。
(2)B2−的电子式为_______,D 原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。
24、(12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______。
25、(12分)实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:
(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液
应称取NaOH的质量/g
应选用容量瓶的规格/mL
除容量瓶外还需要其它玻璃仪器
______
______
______
(2)容量瓶上需标有以下五项中的_________________。
①温度 ②浓度 ③容量 ④压强 ⑤刻度线
(3)配制时,其正确的操作顺序是______________(字母表示,每个字母只能用一次)。
A、用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡
B、用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解
C、将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中
D、将容量瓶盖紧,颠倒摇匀
E、改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切
F、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1﹣2cm处
(4)下列配制的溶液浓度偏低的是________________________。
A、称量NaOH时,砝码错放在左盘
B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面
C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线
D、定容时俯视刻度线
E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水
26、(10分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:
(1)该学生需要量取________ mL上述浓盐酸进行配制。
(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器 A是______;
(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_______;
A.用约30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入A,振荡
B.用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀
C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中
D.将A盖紧,颠倒摇匀
E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度线相切
F.继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处
(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_________________。(可多选)
A.未将洗涤液转入容量瓶;
B.定容时俯视刻度线;
C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;
D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;
E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线
27、(12分)海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:
某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如下流程:
已知:实验②中发生反应的离子方程式:2I-+ H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:
(1)写出提取流程中实验③的操作名称:_____ ,从E到F的正确操作方法为:_______,实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:___.
(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:____。
(3)当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,理论上可以提取___mol I2。
28、(14分)2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。
(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________;
(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:
Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______)
① CO2 ② HCl ③ H2O ④ O2
A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①④
(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
该反应中,氧化剂是____,1 mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl 2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。
29、(10分)一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。
(1)A的分子式为____________________。
(2)根据其分子组成,A的类别可能为__________或__________(填物质类别)。
(3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:____________________。
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】
阴离子只有氢氧根离子的化合物为碱
【详解】
A.氧化钙是金属氧化物,故A错误;
B.一氧化碳为氧化物,故B错误;
C.二氧化碳为氧化物,故C错误;
D.氢氧化钾中阴离子只有氢氧离子,属于碱,故D正确。
故选D。
2、C
【解析】
A. 加盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变混浊,原溶液中可能有CO,也可能是 或者是 ,故A错误;
B. 加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,淀淀不消失,原溶液中一定有SO或者是 ,故B错误;
C. Cu2+使溶液为蓝色,故C正确;
D. 某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,则该溶液中可能有Cl-或者CO,故D错误;
故选:C。
3、C
【解析】
某溶液能使酚酞溶液变红,说明溶液显碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析判断。
【详解】
A.MnO有颜色,在无色溶液中不能大量存在,故A不选;
B.CO、H+能够反应,在溶液中不能大量过程,H+与OH-也能反应生成水,不能大量共存,故B不选;
C.NO、Cl-、Ba2+、K+离子间不发生反应,与OH-也不反应,在溶液中能大量共存,故C选;
D.Mg2+、OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故D不选;
故选C。
4、B
【解析】
A. 容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的仪器,故错误;
B. 试管能用来直接加热,故正确;
C. 锥形瓶能加热,但需要垫石棉网,故错误;
D. 量筒是用来量取液体的体积的,不能用来加热,故错误。
故选B。
5、B
【解析】
①Na2O和水反应只生成碱,是碱性氧化物,Na2O2和水反应生成氢氧化钠和氧气,不是碱性氧化物,故①错误;
②Na2O2中O元素的化合价为-1价,故②错误;
③Na2O是白色物质,Na2O2是淡黄色物质,故③错误;
④Na2O2能与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,而Na2O与二氧化碳和水反应不会产生氧气,所以Na2O2可作供氧剂,而Na2O不行,故④正确;
⑤Na2O2粉末与水反应生成氢氧化钠和氧气,显碱性,过氧化钠具有强的氧化性,具有漂白性,所以向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色,故⑤正确;
所以正确的选项为:④⑤。
故选B。
6、B
【解析】
只要物质的物质的量相等,则其分子数就是相等的。CO2的物质的量是0.5mol,氢气的是0.5mol,氮气的是2mol,水是1mol,所以选项A正确;原子的物质的量分别是1.5mol、1mol、4mol、3mol,所以选项B正确;根据阿伏加德罗定律可知,在相同条件下,相同物质的量的气体所占有的体积是相同的,所以选项C不正确,应该是③>①=②>④;四种物质的质量分别是是22g、1g、56g、18g,所以选项D正确,答案选C。
7、B
【解析】
该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5 NO3-+3H2O。A.该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B.根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量= =0.4mol,故B正确;C.根据元素守恒、电荷守恒知,中是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的酸性减弱,故C错误;D.由C分析可知,中是H+,故D错误;故选B。
8、B
【解析】
分析:A.该反应表示可溶性碳酸氢盐与强碱反应生成可溶性盐和水的一类反应;B. 该反应只能表示氯气与水的反应;C. 该反应表示可溶性的碳酸盐与强酸的一类反应;D. 该反应表示可溶性的银盐与可溶性的氯化物的一类反应。
详解:A. OH-+HCO3-→CO32-+H2O表示可溶性碳酸氢盐与强碱反应生成可溶性盐和水的一类反应,如碳酸氢钠、碳酸氢钾与氢氧化钠、氢氧化钾的反应,故A不选;
B. 离子方程式Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO只能表示Cl2和H2O反应生成氯化氢和次氯酸,满足题意,故B选;
C. CO32-+2H+→CO2↑+H2O表示可溶性碳酸盐与强酸反应生成可溶性盐、CO2和水的反应,如碳酸钠、碳酸钾等与硝酸、硫酸、盐酸等的反应,故C不选;
D. Ag++Cl-=AgCl↓表示可溶性的银盐与可溶性氯化物的一类反应,如硝酸银与氯化钠、氯化钾、氯化钡等之间的反应,故D不选;答案选B。
9、C
【解析】
反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,结合守恒法分析。
【详解】
反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,生成NO时作氧化剂,生成硝酸时作还原剂,由原子守恒可知,该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1:2,答案选C。
本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。
10、D
【解析】
①Na2O2能和水反应生成氢氧化钠和氧气,为过氧化物,不是碱性氧化物,故①错误;
②Na2O与CO2发生化合生成Na2CO3,Na2O2与CO2发生氧化还原反应生成O2,不是置换反应,故②错误;
③Na2O是白色物质,Na2O2是淡黄色物质,故③错误;
④Na2O2可与水、二氧化碳反应生成氧气,可作供氧剂,而Na2O不行,故④正确;
⑤Na2O2和Na2O均含有钠元素,则焰色反应均为黄色,故⑤正确。
故答案选D。
11、C
【解析】
A.海水晒盐得到NaCl,通过电解熔融NaCl可制备Na,电解NaCl溶液不能得到金属钠,故A错误;
B.因氢氧化钙在水中的溶解度较小,为提高漂白粉的产量,工业上利用Cl2与石灰乳反应来制备漂白粉,故B错误;
C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上一般从海产品(如海带等)中提取碘,故C正确;
D.由于Cl2 与H2 光照化合会发生爆炸性反应,所以工业上制盐酸通常将氢气在氯气中燃烧化合后,再溶于水制得盐酸,故D错误;
答案选C。
工业制取钠为电解熔融氯化钠,反应的方程式为:2NaCl(熔融)2Na+ Cl2↑;电解氯化钠溶液的反应方程式:2NaCl+2H2O2NaOH+2H2↑+2Cl2↑,这是氯碱工业的反应。
12、A
【解析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。
【详解】
A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;
B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;
C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;
D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。
故选A。
本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。
13、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。
14、C
【解析】
A. 蒸馏操作时,冷凝管中水的方向是下口为进水口,上口是出水口,保证气体与水充分接触,即冷凝水的方向应当由下往上,故A正确;
B. 浓硫酸溶于水放出大量的热,且容量瓶只能在常温下使用,则浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中,故B正确;
C.提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,如CCl4,但不能选择无水乙醇,因为无水乙醇和水互溶,不能做萃取剂;故C错误;
D.萃取分液后,要得到被萃取的物质,可根据萃取的物质和萃取剂的沸点不同用蒸馏操作分离,故D正确;
本题答案为C。
15、B
【解析】
电离的条件是溶于水;硫酸钡溶于水的部分完全电离;二氧化碳自身不能电离;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子。
【详解】
氯化钠在水分子的作用下电离出Na+和Cl−,故A错误;硫酸钡难溶于水,但硫酸钡溶于水的部分完全电离,所以硫酸钡属于强电解质,故B正确;电解质是自身电离出的离子导电,二氧化碳自身不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,故C错误;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式是Na2SO42Na++SO42−,故D错误。
16、A
【解析】
本题考查的是以物质的量为核心的化学计算。
A是易错项,温度和压强并不能影响气体的质量。因为氮气和一氧化碳的摩尔质量相等,所以28 g混合气体的物质的量为1 mol,分子数目一定为NA,A正确。
B项17 g氨气的物质的量为1 mol,分子数目一定为NA,原子数目应为4NA。
C项11.2 L氮气的物质的量因不知道常温常压下的气体摩尔体积而无法计算。
D项NA个氢分子所占有的体积不一定为22.4L,只有在标准状况下才是22.4 L。
17、D
【解析】
反应中碘化钾中碘元素化合价升高到碘单质。碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低。注意为归中反应。
【详解】
A. 碘酸铜中的铜化合价降低生成碘化亚铜,碘化亚铜中的碘来自于碘化钾,所以CuI是还原产物,故错误;
B. 反应中转移22个电子,所以当转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被还原,故错误;
C. 反应中生成2molCuI,有22mol碘化钾发生氧化反应,所以每生成1molCuI,有11molKI发生氧化反应,故错误;
D. Cu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素化合价降低,被还原,故正确。
故选D。
掌握归中反应的分析,反应中碘化钾中的碘有部分化合价升高到碘单质,还有部分到碘化亚铜,碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低到碘化亚铜。
18、A
【解析】
NH4NO3 中前者N的化合价为-3,后者N为+5,最终氧化和还原产物都是N2为0价,故被氧化与被还原的氮原子数之比为5:3,选项A正确。
19、D
【解析】
A.1 mol任何气体的体积在标准状况下约是22.4 L,A错误;
B.1 molH2的质量是2 g,在标准状况下它所占的体积是22.4 L,B错误;
C.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;
D.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确;
答案选D。
20、C
【解析】
11g该气体的物质的量是11g÷44g/mol=0.25mol。根据PV=nRT可知,在温度和体积相等的条件下,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,所以此时气体的物质的量是0.25mol×5=1.25mol,则含有的分子数是1.25mol×6.02×1023/mol=7.5×1023;综上所述,本题选C。
21、B
【解析】
A.200mL2mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=4mol/L;
B.1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=5mol/L;
C.250mL 1.5mol/L AlCl3溶液,c(Cl-)=4.5mol/L;
D.300mL 3mol/L KCl溶液,c(Cl-)=3mol/L;
比较以上数据,可以得出,Cl-的最大浓度为5mol/L,故选B。
解题时若不注意审题,会认为选择的是n(Cl-)最大的选项,从而错选C。
22、A
【解析】
由图可知,四个装置中分别有漏斗、蒸发皿、烧瓶、分液漏斗,漏斗用于过滤分离,蒸发皿用于蒸发分离混合物,烧瓶、冷凝管等用于蒸馏分离,分液漏斗用于萃取、分液操作,四种实验操作名称从左到右依次是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液,
故选:A。
本题考查混合物分离提纯,把握实验仪器的使用及混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意常见仪器的用途。
二、非选择题(共84分)
23、H O Na K
【解析】
B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。
【详解】
(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;
(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。
24、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。
25、12.5 250 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 ①③⑤ B、C、A、F、E、D A、B、C
【解析】
(1)溶质的质量m=nM=cVM=1.25mol/L×0.25L×40g/mol=12.5g,配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为烧杯、玻璃棒、胶头滴管;
(2)因容量瓶上标有:规格、温度和刻度线,故答案为①③⑤;
(3)配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为B、C、A、F、E、D;
(4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,由于需要使用游码,则溶质的质量减少,浓度偏低,A正确;
B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏低,B正确;
C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低,C正确;
D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,D错误;
E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,E错误;
故答案为A、B、C。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,难度不大,注意实验的基本操作方法和注意事项。注意误差分析的依据,即根据可得,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。
26、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D
【解析】
配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c==来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。
【详解】
(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知,需要浓盐酸的体积为:≈0.0042L=4.2mL,故答案为4.2;
(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器是100ml容量瓶,故答案为100ml容量瓶;
(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:B C A F E D,故答案为B C A F E D;
(4)A.未将洗涤液转入容量瓶,造成溶质损失,溶液浓度偏小;
B.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,溶液浓度偏大;
C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理,没有对溶质和溶液的体积造成影响,对实验结果无影响;
D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,则溶液冷却后溶液的体积偏小,浓度偏大 ;
E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线,当附在刻度线上端的溶液回落后,溶液的体积则会超过刻度线,溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;
故答案为:BD。
本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程,配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。
27、萃取 用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出 重新过滤(至无混浊) 蒸馏 0.2mol
【解析】
(1)根据提取流程可知,实验③中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无混浊;综上所述,本题答案是:萃取 ;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。
(2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。
(3)根据电子得失守恒可知,2I-→I2,生成1molI2失电子2mol,当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,转移电子的物质的量为0.4 mol,理论上可以提取0.2mol I2。综上所述,本题答案是:0.2mol。
28、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KMnO4 得到 5 1.5mol·L-1 56L 5mol
【解析】
(1)利用氯气与石灰乳制备漂白粉,该反应为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O;综上所述,本题答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O。
(2)贮存很久的漂白粉部分发生变质生成碳酸钙,所以用含CaCO3的Ca(ClO)2跟浓盐酸制Cl2,Cl2中必然含有CO2、H2O、HCl等杂质,一定不含氧气,A正确;综上所述,本题选A。
(3)根据2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应可知,高锰酸钾中锰元素化合价由+7价降低到+2价,得电子,发生还原反应,做氧化剂;2 mol KMnO4在反应中得到电子10mol,所以1molKMnO4在反应中得到电子5mol
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