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邢台市重点中学2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12812117 上传时间:2025-12-09 格式:DOC 页数:17 大小:251.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
邢台市重点中学2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视模拟试题 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、下列物质中的硫元素只有还原性的是( ) A.H2S B.SO2 C.SO3 D.Na2S2O3 2、能够直接鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是(  ) A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸 3、现有一瓶甲和乙的混合物,已知甲和乙的某些性质如下表所示: 物质 熔点/ ℃ 沸点/ ℃ 密度/ g·cm−3 水中的溶解性 甲 -98 57.5 0.93 可溶 乙 -84 77 0.90 可溶 据此,将甲和乙互相分离的方法是 A.蒸馏法 B.升华法 C.萃取法 D.过滤法 4、1mol O2在放电条件下发生下列反应:3O22O3,如有30%O2转化为O3,则放电后混合气体对H2的相对密度是( ) A.16 B.17.8 C.18.4 D.35.6 5、用表示阿伏伽德罗常数的值,下列判断正确的是 A.28g 含有的氮原子数目为 B.常温常压下, 含有的分子数目为 C.溶液中含有的钾离子数目为 D.在标准状况下, L CO和的混合物的物质的量为1mol 6、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是 A.Cl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质 B.HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质 C.导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液 D.CaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质 7、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3K2O+5Na2O+16N2↑,有关该反应说法正确的是 A.属于复分解反应 B.KNO3发生氧化反应 C.NaN3是还原剂 D.NaN3和KNO3中氮元素化合价均降低 8、下列变化中,需加氧化剂能发生的是 A.Cl-→Cl2 B.I2→I- C.Fe3+ →Fe2+ D.CO32-→CO2 9、在一个密闭容器中,中间有一可自由滑动的隔板,将容器分成两部分。当左边充入1molN2,右边充入8gCO和CO2的混合气体时,隔板处于如右图所示位置(两侧温度相同)。则混合气体中CO和CO2的分子个数比为 ( ) A.1:1 B.1:3 C.2:1 D.3:1 10、在只含有Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子的某溶液中(不考虑水的电离),已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1 , 则该溶液中Al3+与SO42-离子的个数比为 A.2:3 B.1:2 C.1:3 D.3:2 11、下列实验操作正确的是 A.蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加 B.称量时,NaOH盛放在小烧杯中 C.用量筒量取 5.29mL 盐酸 D.蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热 12、下列物质肯定为纯净物的是( ) A.只有一种元素组成的物质 B.只有一种原子构成的物质 C.只有一种分子构成的物质 D.只有一种元素的阳离子与另一种元素的阴离子构成的物质 13、某溶液中大量存在以下五种离子:NO、SO、Fe3+、H+、M。其物质的量浓度之比为c(NO)∶c(SO)∶c(Fe3+)∶c(H+)∶c(M)=2∶3∶1∶3∶1,则M可能是( ) A.Al3+ B.Cl- C.Mg2+ D.Ba2+ 14、下列溶液中,跟100 mL 0.5 mol·L-1NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是(  ) A.100 mL 0.5 mol·L-1MgCl2溶液 B.200 mL 0.25 mol·L-1CaCl2溶液 C.50 mL 1 mol·L-1NaCl溶液 D.200 mL 0.25 mol·L-1HCl溶液 15、下列现象与胶体无关的是 A.长江三角洲的形成 B.向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐 C.FeCl3溶液呈现棕黄色 D.向沸水中逐滴加入FeCl3溶液,得到红褐色透明的分散系 16、每年10月23日上午6:02到晚上6:02被誉为“摩尔日”(MoleDay)这个时间的美式写法为6:02/10/23,外观与阿伏加德罗常数的值6.02×1023相似。用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A.标准状况下,22.4L的CO和CO2混合气体中含有的碳原子数为NA B.含1molFeCl3的饱和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3胶粒数为NA C.标准状况下,5.6LCCl4含有的分子数为0.25NA D.1mol/LMg(NO3)2溶液中含有的数目为2NA 17、下列化学方程式中错误的是 A.I2 + 2KCl = 2KI + Cl2 B.Br2 +KI = KBr + I2 C.Cl2 + 2NaBr = 2NaCl + Br2 D.Cl2 + 2NaI = 2NaCl + I2 18、下列除去杂质的方法错误的是 A.除去KCl中混有的KI:溶于水通入过量氯气,蒸发结晶 B.除去BaSO4固体中混有的BaCO3:加过量盐酸后,过滤 C.除去Na2CO3固体中的NaHCO3:加热至恒重 D.除去CO2中混有的HCl:将气体通过饱和Na2CO3溶液 19、下列说法正确的是 A.阿伏伽德罗常数个硫酸分子里含有4mol O B.摩尔是国际单位制中的七个基本物理量之一 C.CH4的摩尔质量为16g D.1mol任何物质都含有6.02×1023个原子 20、阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法中正确的是( ) A.5NH4NO3 2HNO3+4N2↑+9H2O反应中,生成28 g N2,转移的电子数目为3.75NA B.常温常压下,ag某气体含分子数为b,则cg该气体的体积为 C.2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的数目为4NA D.46g NO2和N2O4的混合气体中含有的氧原子个数为3NA 21、下列物质属于金属氧化物的是( ) A.CO2 B.H2O C.Na2O D.SO3 22、下列关于氯水的叙述,不正确的是(  ) A.氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色 B.硝酸银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀 C.光照氯水有气泡逸出,该气体是O2 D.氯水放置一段时间后漂白性会增强 二、非选择题(共84分) 23、(14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:_________________________________. 24、(12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____________________________________________。 25、(12分)奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。 操作步骤: ①样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。 ②NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。 ③氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。 请回答下列问题: (1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_________。 (2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_______。 A.烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯 B.定容时,俯视刻度线 C.定容时,仰视刻度线 D.移液时,有少量液体溅出 (3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1mol·L-1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为________。 (滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3) (4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为______。 26、(10分)用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1 mol⋅L−1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步: a.用量筒量取___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌. b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里. c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M. d.检查M是否发生滴漏. e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处. f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液. g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写: (1)正确的操作顺序是______. (2)进行A步操作时,应量取______mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号) _________ . a. 10mL b. 50mL c. 1000mL d. 1000mL (3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。 (4)进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作. (5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”) a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________ b.定容时,眼睛俯视溶液____________________ c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________    d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________ e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________ 27、(12分)氧化还原反应是一类非常重要的反应。回答下列问题: (1)按如图所示操作,充分反应后: ①Ⅰ中发生反应的离子方程式为__________________________________; ②Ⅱ中铜丝上观察到的现象是___________________________________; ③结合Ⅰ、Ⅱ实验现象可知Fe2+、Cu2+、Ag+的氧化性由强到弱的顺序为_____________。 (2)火药是中国的“四大发明”之一,永远值得炎黄子孙骄傲。黑火药在发生爆炸时,发生如下反应:2KNO3+3C+S===K2S+N2↑+3CO2↑。其中氧化产物是________ (3)人体内的铁元素是以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被人体吸收,服用维生素C,可使Fe3+转化成Fe2+,有利于人体吸收,说明维生素C具有_______(填“氧化性”或“还原性”)。 (4)市场上出售的某种麦片中含有微量还原性铁粉,这些铁粉在人体胃酸(主要成分是盐酸)的作用下转化成亚铁盐。此反应的化学方程式为________________________________________________ (5)写出氢气还原氧化铜反应的化学方程式,并用双线桥法表示电子转移的方向和数目。________________________________________________ 28、(14分)益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。 (1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_______(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_________mL。 (2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是________、_______,还缺少的实验仪器是________。 (3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是___________(用离子方程式表示)。 (4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为________(用含a、b的式子表示)。 29、(10分)化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题: (1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_______。 (2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。 ①AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为________________________; ②该样品中的A1N的质量分数为_______。 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、A 【解析】 A.S元素的化合价为-2价,为最低价,只具有还原性,故A符合题意; B.S元素的化合价为+4,为中间价态,具有氧化性和还原性,故B不符合题意; C.S元素的化合价为+6,为最高价态,只具有氧化性,故C不符合题意; D.S元素的化合价为+2,为中间价态,具有氧化性和还原性,故D不符合题意。 答案选A。 2、B 【解析】 BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。 【详解】 A. 均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故A不符合题意; B. BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,故B符合题意; C. 稀盐酸不能鉴别BaCl2、NaCl,故C不符合题意; D. 稀硝酸不能鉴别BaCl2、NaCl,故D不符合题意。 答案选B。 3、A 【解析】 根据题中信息可以看出,甲和乙两物质的熔点相差不大,密度相差不大,均可溶于水,互溶,但是沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法通过控制沸点的不同来实现二者的分离。 故选A。 4、B 【解析】 根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量等于反应前氧气的质量,根据m=nM计算反应前氧气的质量,根据差量法计算反应后混合气体物质的量变化量,进而计算反应后混合气体总物质的量,再根据M=m/n计算混合气体的平均摩尔质量,相同条件下密度之比等于其摩尔质量之比,据此答题。 【详解】 反应前氧气的质量为1mol×32g/mol=32g,根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量为32g,参加反应氧气为1mol×30%=0.3mol 3O22O3,物质的量减少 3 2 1 0.3mol 0.1mol 故反应后混合气体总物质的量为1mol-0.1mol=0.9mol 则反应后混合气体的平均摩尔质量为32g/0.9mol=32/0.9g/mol 故混合气体相对氢气的密度为32/0.9g/mol÷2g/mol=17.8,故答案B正确。 故选B。 5、D 【解析】 A. 28g N2含有的氮原子数目为2NA,故A错误; B. 因为是常温常压下,不可用22.4L/mol计算,故B错误; C. 体积未知,无法计算,故C错误; D. 在标准状况下, L CO和N2的混合物的物质的量为1mol,故D正确; 答案:D 6、B 【解析】 A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误; B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确; C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误; D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。 故答案选:B。 7、C 【解析】 A.该反应有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,A项错误; B. KNO3中氮元素由+5价得电子生成氮气,发生还原反应,B项错误; C. NaN3中氮元素化合价由-1/3价失电子生成氮气,是还原剂,C项正确; D. KNO3中氮元素由+5价降低到0价,NaN3中氮元素化合价由-1/3价升高到0价,D项错误; 答案选C。 8、A 【解析】 A.Cl元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故A正确; B.I元素化合价降低,应加入还原剂,故B错误; C.Fe元素化合价降低,应加入还原剂,故C错误; D.元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误. 故选A. 【点评】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应还原剂的考查,题目难度不大. 9、D 【解析】 左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,令8gCO和CO2的混合气体的物质的量为n,则:1mol:n=,解得,n=0.25mol。所以CO和CO2的混合气体的平均相对分子质量是8÷0.25=32,利用十字交叉法计算CO和CO2的物质的量之比,所以CO和CO2的物质的量之比为12:4=3:1,分子数之比等于物质的量之比,所以CO和CO2的分子数之比为3:1,答案选D。 10、C 【解析】 根据溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等分析。 【详解】 由于溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等,故可得到,正电荷:n(Mg2+)2+n(Al3+)3,负电荷:n(Cl-)1+n(SO42-)2,已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1,根据等量关系可得到, n(Al3+):n(SO42-)=1:3,故C正确。 故选C。 利用电荷守恒计算时,阳离子提供正电荷的物质的量=阳离子的物质的量该离子所带电荷数目,例如,0.1molMg2+提供正电荷的物质的量=0.1mol2=0.2mol,阴离子同理。 11、B 【解析】 A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误; B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确; C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误; D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误; 答案选B。 12、C 【解析】 A、由一种元素组成的物质不一定是纯净物,例如氧气和臭氧,故A错误;B、由原子构成的物质,不一定是纯净物,例如金刚石和石墨都是由碳原子,两者混合在一起属于混合物,故B错误;C、只由一种分子构成的物质一定是纯净物,故C正确.D、只由一种元素的阳离子与另一种元素的阴离子组成的物质不一定是纯净物,如氧化钠与过氧化钠,故D错误; 故选C。 13、C 【解析】 c()∶c ()∶c (Fe3+)∶c (H+)∶c (M)=2∶3∶1∶3∶1,由电荷守恒可知,2+3×2=8>1×3+3=6,则M为阳离子,且带2个单位正电荷,因、Fe2+、H+会发生氧化还原反应而不能共存,与Ba2+会结合生成BaSO4沉淀不能大量共存,故带有2个单位正电荷的阳离子只能是Mg2+,C正确; 答案选C。 14、B 【解析】试题分析:111mL1.5mol•L-1NaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为1.5mol•L-1。A、111mL 1.5 mol•L-1MgCl2溶液氯离子浓度为1.5 mol/L×2=1mol/L,A错误;B、211mL 1.25 mol•L-1CaCl2溶液氯离子浓度为1.25mol/L×2=1.5mol/L,B正确;C、51 mL 1 mol•L-1NaCl溶液氯离子浓度为1mol/L,C错误;D、211 mL 1.25mol•L-1HCl溶液氯离子浓度为1.25mol/L,D错误。 考点:考查了物质的量浓度的相关知识。 15、C 【解析】 利用胶体的制备和具有的性质进行分析判断;胶体能发生丁达尔现象,加入电解质能发生聚沉,通电会发生电泳现象。 【详解】 A、长江入口河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇是可以发生胶体聚沉,就形成三角洲,选项A不选; B、向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐,利用了胶体聚沉的性质,石膏是电解质能使胶体发生聚沉,选项B不选; C、FeCl3溶液呈现棕黄色是因溶液中存在三价铁离子,颜色为黄色,与胶体无关,选项C选; D、向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,得到红褐色透明的分散系是胶体,是实验室制Fe(OH)3胶体的方法,选项D不选; 答案选C。 本题考查了胶体的制备和胶体的性质应用,熟悉胶体的性质是解答的关键,难度不大。 16、A 【解析】 A. CO和二氧化碳中均含有一个碳原子,故标况下22.4L混合气体即1mol混合气体中含碳原子为1mol,即NA个,故A正确; B. Fe(OH)3胶粒中含有多个Fe(OH)3粒子,则1molFeCl3的饱和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3胶粒数小于NA,故B错误; C. 标况下CCl4为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误; D. 溶液体积不明确,故溶液中硝酸根的个数无法计算,故D错误。 故答案选:A。 17、A 【解析】 卤素单质的氧化性随原子序数的增大而减弱,即氧化性:Cl2>Br2>I2。根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,可以判断反应能否发生。I2的氧化性比Cl2弱,I2不能制取Cl2,A错误,答案选A。 18、D 【解析】 试题分析:D项饱和碳酸钠溶液能与CO2反应生成碳酸氢钠,所以错误。 考点:物质的分离提纯。 19、A 【解析】 A项、阿伏加德罗常数个硫酸分子即硫酸的物质的量是1mol,其中含有4molO,故A正确; B项、物质的量是国际单位制中的七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,故B错误; C项、CH4的摩尔质量为16g/mol,故C错误; D项、物质可能由原子、分子构成,且可能为多原子分子,1 mol任何物质不一定都含有6.02×1023个原子,故D错误。 故选A。 本题考查物质的量的计算,侧重分析与应用能力的考查,把握物质的构成、物质的量、微粒数的关系为解答关键。 20、A 【解析】 A、反应中铵根离子中的氮从-3价升高到氮气中的+5价,每生成4mol氮气转移15mol电子,所以当有28g氮气生成时,转移电子为3.75mol,转移的电子数目为3.75NA,故A正确; B、常温常压下,气体的摩尔体积不能用22.4L/mol故B错误; C、2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,题干中没有给出溶液体积,所以不能确定氯离子数目,故C错误; D、NO2和N2O4的最简式都是NO2,所以只要把混合气体当作只含NO2看就可以了。46gNO2是1mol,一个NO2分子含2个氧原子,所以合气体中含有氧原子个数为2NA,故D错误; 综上所述,本题应选A。 阿伏伽德罗常数是常考题型。注意气体摩尔体积的使用范围,注意特殊的氧化还原反应中的转移电子数的计算,以及溶液中离子的计算。 21、C 【解析】 由两种元素组成,其中一种是O,一种是金属元素的化合物为金属氧化物,据此解答。 【详解】 A.二氧化碳为非金属氧化物,A不符合题意; B.水为非金属氧化物,B不符合题意; C.氧化钠为金属氧化物,C符合题意; D.三氧化硫为非金属氧化物,D不符合题意。 答案选C。 22、D 【解析】 氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒;H+能使PH试纸变红、HClO具有漂白性使pH试纸褪色;Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀;HClO见光分解为盐酸和氧气。 【详解】 氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒,H+能使pH试纸变红;HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色,故A正确;氯水中含有Cl-,Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,故B正确;HClO见光分解为盐酸和氧气,故C正确;HClO具有漂白性,次氯酸见光分解,所以氯水放置一段时间后漂白性会降低,故D错误;选D。 本题考查氯气的性质,侧重于氯水的成分与性质的考查,能很好地考查学生的科学素养,注意相关基础知识的积累,本题中要注意氯水的成分和性质。 二、非选择题(共84分) 23、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。 24、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。 25、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180°,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水 B 10.73% 66.7% 【解析】 (1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液浓度偏小,则D错误。正确答案为B。 (2) 滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)= 0.1 mol/L×0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)= n(N)= n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为= ×100%=10.73%。 26、DACBEGF 5.4 A 100mL容量瓶 胶头滴管 冷却至室温 偏低 偏高 无影响 偏低 偏高 【解析】 (1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析; (2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则; (3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多; (4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温; (5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高; 【详解】 (1)配制顺序是:计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签;故答案为:DACBEGF; (2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒; 故选:A; (3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大; 故答案为:偏高; (4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温; 故答案为:冷却到室温; (5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低; b. 定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高; c. 容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响; d. 定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低; e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。 熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。 27、Fe+Cu2+=Fe2++Cu 红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色 Ag+>Cu2+>Fe2+ CO2 还原性 Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ 【解析】 (1)①Fe丝与CuSO4溶液反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故答案为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu; ②铜丝和AgNO3溶液反应生成Ag和Cu(NO3)2,现象为:红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色,故答案为:红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色; ③Fe置换出Cu,说明Fe比Cu活泼,而氧化性:Cu2+>Fe2+,Cu置换出Ag,说明Cu比Ag活泼,而氧化性:Ag+>Cu2+,综上所述,氧化性:Ag+>Cu2+>Fe2+,故答案为:Ag+>Cu2+>Fe2+; (2)2KNO3+3C+S=K2S+N2↑+3CO2↑中C化合价升高,被氧化成CO2,CO2是氧化产物,故答案为:CO2; (3)服用维生素C,可使Fe3+转化成Fe2+,使Fe元素的化合价降低,将Fe3+还原为Fe2+,说明维生素C具有还原性,故答案为:还原性; (4)铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的化学方程式为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,故答案为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑; (5)氢气和氧化铜在加热条件下反应生成铜和水,反应的方程式为:CuO+H2Cu+H2O,用双线桥表示电子转移的方向和数目如下:,故答案为:。 28、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O 【解析】 (1)物质的量浓度c=1000ρω/M=1000×1.1×30%/34=9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7mol·L-1×VmL=1mol·L-1×100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,用到的实验仪器15 mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O, 由关系式2FeSO4~H2O2 2×152g 1mol m 1.0 mol/L×b×10-3L m=304b×10-3g 10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)中FeSO4的质量分数为×100%= 。 29、Ca(ClO)2 AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3↑ 61.5% 【解析】 (1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是次氯酸钙,化学式为Ca(ClO)2。 (2)①由于AlN跟氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2、并放出NH3,根据元素守恒可知有水参加反应,其反应方程式为AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3↑; ②生成NH3的物质的量为3.36L÷22.4L/mol=
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