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湖北省武汉市部分学校2026届化学高一上期中预测试题含解析.doc

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湖北省武汉市部分学校2026届化学高一上期中预测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、取一支硬质大试管,通过排饱和食盐水的方法先后收集半试管甲烷和半试管氯气,并置于光亮处(如图),下列对于试管内发生的反应及现象的说法正确的是( ) A.反应过程中试管内黄绿色逐渐变浅,试管壁上有油珠产生 B.将该装置放在黑暗处,与也能反应 C.该反应仅得到一种有机产物 D.和完全反应后液面上升,液体充满试管 2、氢化亚铜(CuH)是一种难溶物质,用CuSO4溶液和“另一物质”在40~50℃时反应可生成它。用氧化还原观点分析,这“另一物质”在反应中作 A.氧化剂 B.还原剂 C.氧化产物 D.还原产物 3、下列说法不正确的是( ) A.向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀硫酸,先生成红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解 B.实验室中制取的Fe(OH)3胶体中常常含有杂质Cl-,可采用渗析的方法将其除去 C.胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应 D.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量灰尘,减少空气污染与胶体的性质有关 4、将镁和铝的混合物a g投入到足量的氢氧化钠溶液中,充分反应后将残余固体洗净,然后使残余固体在足量的纯氧中加热,最终得到a g固体,则镁铝混合物中铝的质量分数为(  ) A.40% B.47% C.53% D.60% 5、0.5 L AlCl3溶液中含Cl-个数为9.03×1022个,则AlCl3溶液的物质的量浓度为(  ) A.0.1 mol·L-1 B.1 mol·L-1 C.3 mol·L-1 D.1.5 mol·L-1 6、洁厕灵和84消毒液混合使用会发生反应:,生成有毒的氯气。代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A.每生成1mol氯气,转移的电子数为 B.1molNaCl含有的电子数为 C.Cl2只作还原产物 D.标准状况下,将溶解在水中,形成的盐酸 7、东汉成书的《神农本草经》有“石胆化铁为铜”(石胆是硫酸铜)的记载。这一方法开创了人类文明史上湿法冶金的先河。其中涉及的化学反应类型是 A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应 8、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是 化学反应方程式 氧化剂 氧化产物 A 3Cl2+2Fe2FeCl3 Fe FeCl3 B 2 Na+2 H2O===2 NaOH+H2↑ H2O NaOH C 2HClO2HCl+O2↑ HClO HClO D Cl2+Na2SO3+H2O =2HCl+Na2SO4 Cl2 HCl A.A B.B C.C D.D 9、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是 A.蒸馏水 B.盐酸 C.NaCl 溶液 D.Fe (OH)3 胶体 10、已知3.01×1023个x气体分子的质量为23g,则x气体的摩尔质量是 A.46g B.11.5g/mol C.23g /mol D.46g /mol 11、下列溶液的导电能力最强的是 A.1.2 mol/L NaCl溶液 B.1.15 mol/L MgCl2溶液 C.1.2 mol/L BaCl2溶液 D.1.25 mol/L HCl溶液 12、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g,将其投入100g水中,产生H2 0.2g,则被氧化的钠是 ( ) A.9.2g B.10.6g C.6.2g D.4.6g 13、下列元素的原子核外电子排布中,最外层与次外层上的电子数相等的是 A.氦 B.氩 C.镁 D.氧 14、海藻中含有丰富的碘元素。如图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是 A.步骤④的操作是过滤 B.可用淀粉溶液检验步骤②的反应是否进行完全 C.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取 D.步骤③中加入的有机溶剂可能是酒精或四氯化碳 15、下列非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是 A.氧 B.氟 C.氮 D.硫 16、下列关于氯水的叙述,正确的是 A.新制的氯水中只含有Cl2和H2O分子 B.新制的氯水使蓝色石蕊试纸只变红不褪色 C.光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2 D.氯水放置数天后,pH变小,漂白能力变弱 17、下列物质中所含分子数目最多的是 A. B.4℃时18mL的 C.个分子 D. 18、下列各组离子中,在溶液中能大量共存,加入氢氧化钠溶液有沉淀析出,加入稀盐酸有气体放出的是( ) A.Na+、Ca2+、HCO3-、NO3- B.Na+、Ca2+、SO42-、CO32- C.K+、Al3+、SO42-、NO3- D.K+、Na+、CO32-、SO42- 19、下列气体中,能用固体氢氧化钠做干燥剂的是(  ) A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫 20、我国科学家在兰州成功地制备出过去一直依赖进口、比黄金贵百倍的氧-18气体(又称重氧),与的关系不正确的是 A.同种原子 B.同种元素 C.含有相同的质子数 D.同位素 21、元素周期表可以指导人们进行规律性的推测和判断,下列说法不正确的是 A.若aX2+和bY-的核外电子层结构相同,则原子序数:a=b+3 B.由水溶液的酸性:HCl>HF,可推断出元素的非金属性:Cl>F C.沸点:H2O>H2S,因为H2O含有分子间氢键 D.S和Se分别位于第ⅥA的第三、四周期,则氢化物的稳定性:H2S>H2Se 22、下列操作中不正确的是 A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触 B.过滤时漏斗下端紧贴烧杯内壁 C.加热试管内物质时,用酒精灯外焰加热 D.向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴烧杯内壁 二、非选择题(共84分) 23、(14分) (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。 (2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验: 从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。 24、(12分)有 X、Y、Z 三种元素:①X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,②X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,③XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,④每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,⑤Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。 (1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y 原子_____。 (2)写出 X2Y 的化学式_____。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_____,5 个原子核的分子_____。 (3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。 (4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_____,如何检验 XZ 是否收集满__________。 25、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。 (1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是______________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________________________。 (2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是______________ A.使用容量瓶前检验是否漏水 B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤 C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加入至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。 (3)根据计算用托盘天平称取的质量为_________g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度________0.1mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)。 (4)根据计算得知,需用量筒取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.5mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”) 26、(10分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂除去杂质,从而得到纯净的NaNO3固体。相应的实验过程可用如图表示: 请回答下列问题: (1)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①②③步均要进行的实验操作是:___(填操作名称)。 (3)上述实验流程中加入过量的Na2CO3的目的是___。 (4)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NaNO3晶体,需进行的实验操作是___(填操作名称)。 27、(12分)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液。回答下列问题。 (1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体________g。 (2)配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_____________________、_______________________________。 (3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_________________。 A.溶解后没有冷却便进行定容 B.忘记将洗涤液转入容量瓶 C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理 D.称量的硫酸钠晶体部分失水 E.加水定容时越过刻度线 F.俯视刻度线定容 28、(14分)甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,各种单质与化合物之问存在如图所示的转化笑系: 请回答: (1)写出下列物质的化学式A________,B_________,C_______。 (2)写出下列反应的化学方程式: ①单质甲+化合物B_____________________________。 ②化合物A+化合物B___________________________。 29、(10分)(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。 ①__元素被氧化,__是氧化剂。 ②__是氧化产物,__发生氧化反应。 ③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。 ④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。 (2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。 ①该气体的物质的量为__mol。 ②该气体所含原子总数为___个。 ③该气体在标准状况下的体积为__L。 ④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。 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. 在光照条件下甲烷和氯气发生取代反应生成一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和HCl,二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷都为难溶于水的液体,因此反应过程中试管内黄绿色逐渐变浅,试管壁上有油珠产生,A正确; B. 甲烷和氯气反应需要光照条件,因此将该装置放在黑暗处不反应,B错误; C. 甲烷分子中含有4个氢原子,该反应可得到4种有机产物,C错误; D. 反应生成的一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷难溶于水,一氯甲烷呈气态,二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷都为液体,HCl极易溶于水,因此完全反应后液面上升,但液体不会充满试管,D错误; 答案选A。 2、B 【解析】 有题干可知,Cu元素化合价降低,则“另一物质”化合价升高,做还原剂; 故选B。 3、C 【解析】 A.Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀硫酸,会先发生聚沉,所以先生成红褐色沉淀,后Fe(OH)3与稀硫酸反应,所以沉淀逐渐溶解,故A项正确; B.Fe(OH)3胶粒无法穿过半透膜,但Cl-可以,故可采用渗析的方法将Fe(OH)3胶体中含有的杂质Cl-除去,故B项正确; C.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径大小,故C项错误; D.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量灰尘属于胶体的电泳现象,故D项正确; 故答案为C。 4、A 【解析】 题中反应关系为:金属混合物(Mg、Al)MgMgO,最终固体的质量和金属混合物的质量相等,则说明O元素的质量等于Al的质量,所以MgO中O的质量分数等于混合物中铝的质量分数,为:×100%=40%,故选A。 5、A 【解析】 试题分析::0.5L氯化铝溶液中含有的氯离子的物质的量为:n(Cl-)=N/NA=0.15mol, 氯化铝的物质的量为:n(AlCl3)=1/3n(Cl-)=0.05mol, 该氯化铝溶液的物质的量浓度为:c(AlCl3)=0.05mol/0.5L=0.1mol/L 考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。 6、B 【解析】 根据氧化还原反应中化合价归中规律进行分析判断。 【详解】 反应中只有氯元素化合价有变化,按归中规律有NaClO→Cl2←HCl,故反应中有一个电子从HCl转移到到NaClO,另一个HCl作为酸参与反应。每生成1mol氯气,转移电子数为A(A项错误);钠、氯分别是11、17号元素,1molNaCl含有的电子数为(B项正确);Cl2分子中两个氯原子分别来自NaClO、HCl, Cl2既是氧化产物也是还原产物(C项错误);标准状况下,将溶解于水中,所得溶液体积不是,浓度不等于(D项错误)。 本题选B。 7、C 【解析】石胆是硫酸铜,石胆化铁为铜,即发生的反应为Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应为置换反应,答案选C。 8、B 【解析】 A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2 Na+2 H2O===2 NaOH+H2↑反应中H2O中的H元素化合价降低,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;C、2HClO2HCl+O2↑反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O =2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。 9、D 【解析】 A.蒸馏水属于纯净物,不属于分散系,当光束通过蒸馏水时不能产生丁达尔效应,A不符合题意; B.盐酸属于溶液,当光束通过盐酸时不能产生丁达尔效应,B不符合题意; C.NaCl溶液属于溶液,当光束通过NaCl溶液时不能产生丁达尔效应,C不符合题意; D.Fe(OH)3胶体属于胶体,当光束通过Fe(OH)3胶体时能产生丁达尔效应,D符合题意; 答案选D。 10、D 【解析】 根据n=、M=进行计算,可以算出气体物质的量、摩尔质量。 【详解】 根据n===0.5mol、M= ==46g/mol,可以得出气体摩尔质量为46g/mol。答案为D。 11、C 【解析】 溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。 【详解】 A. 1.2 mol/L NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为1.2 mol/L;B. 1.15 mol/L MgCl2溶液中镁离子浓度为1.15 mol/L,氯离子浓度为1.3 mol/L;C. 1.2 mol/L BaCl2溶液钡离子浓度为1.2 mol/L,氯离子浓度为1.4 mol/L;D. 1.25 mol/L HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为1.25 mol/L HCl。所以氯化钡溶液的导电能力最强。 故选C。 溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。所给溶液都为强电解质溶液,电解质完全电离,所以可以根据浓度和化学式计算离子浓度。 12、D 【解析】 一块表面己被缓慢氧化的金属钠,其质量为11.8g,投入111g水中,发生反应:Na2O+H2O=2NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;收集到氢气1.2g,则n(H2)=1.2g÷2g/mol=1.1mol,根据方程式的关系可知n(Na)=2n(H2)=1.2mol,m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g=6.2g,则n(Na2O)=6.2g÷62g/mol=1.1mol,根据钠元素守恒,可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol,其质量是m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,答案选D。 13、B 【解析】 记住原子序数,将最外层与次外层上的电子数比较可得。 【详解】 A. 氦最外层为与次外层上的电子数分别为2和0,故A不选; B. 氩最外层为与次外层上的电子数分别为8和8,故B选; C. 镁最外层为与次外层上的电子数分别为2和8,故C不选; D. 氧最外层为与次外层上的电子数分别为6和2,故D不选。 故选B。 14、C 【解析】 根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。 【详解】 根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。A、碘单质易溶于有机溶剂,常利用其沸点与有机溶剂相差较大采用蒸馏方法分离它们,故步骤④应为蒸馏,故A错误;B、淀粉遇碘单质变蓝,只要产生I2,加入淀粉后,溶液就会变蓝,故B错误;C、根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此步骤①为过滤,碘单质易溶于有机溶剂,因此采用萃取的方法,步骤③为萃取,故C正确;D、因为酒精易溶于水,因此萃取碘水中的碘单质,不能用酒精作萃取剂,故D错误。 15、A 【解析】A. 氧元素形成的简单氢化物是水,其常温下是液体,因为水分子之间可以形成氢键,所以水的沸点较高;B. 氟元素形成的气简单氢化物是HF,常温下是气体;C. 氮元素形成的简单气态氢化物是氨气,常温下是气体;D. 硫形成的简单气态氢化物是硫化氢,常温下是气体。综上所述,以上非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是水,本题选A。 点睛:比较不同物质的沸点时,比较简单的方法是根据其在常温下的状态进行判断,固态物质高于液态物质、液态物质高于气态物质。要注意物质的分子间能否形成氢键,氢键对物质的沸点影响较大。 16、D 【解析】 A.氯气可溶于水,新制氯水的中含有Cl2 ,氯气与水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸部分电离,氯水是混合物,含有水分子,因此氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,故A错误; B. 新制的氯水中的HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B错误; C. HClO不稳定,见光分解发生:2HClO2HCl+O2↑,生成氧气,故C错误; D. HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,漂白能力变弱,故D正确; 答案选D。 17、D 【解析】 由N=nNA可知,物质的物质的量越大,所含分子数越大, A、n(SO3)=0.3mol; B、n(H2O)==1mol; C、n(NH3)==1mol; D、n(CO2)的物质的量为=1.5mol; 则66g CO2的物质的量最大,所含分子数最大,故选D。 18、A 【解析】 A、四种离子间不反应,加入氢氧化钠溶液与钙离子、碳酸氢根离子反应生成碳酸钙沉淀,加入盐酸与碳酸氢根离子反应放出二氧化碳,A正确; B、Ca2+与SO42-、CO32-反应生成硫酸钙、碳酸钙沉淀,不能大量共存,B错误; C、四种离子间不反应,加入氢氧化钠溶液与铝离子反应生成氢氧化铝沉淀,但加入盐酸没有气体放出,C错误; D、Ca2+与SO42-反应生成硫酸钙沉淀,不能大量共存,D错误; 答案选A。 19、B 【解析】 根据氢氧化钠是强碱,依据气体的性质分析判断。 【详解】 A. 氯化氢是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,A不符合; B. 氧气和氢氧化钠不反应,能用固体氢氧化钠做干燥剂,B符合; C. 二氧化碳是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,C不符合; D. 二氧化硫是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,D不符合; 答案选B。 20、A 【解析】 质子数相同,中子数不同的原子互为同位素,18O的质量数为18,质子数为8,中子数为10,16O的质量数为16,质子数为8,中子数为8,18O和16O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故选A。 21、B 【解析】 A. aX2+的核外电子数为a-2,bY-的核外电子数为b+1,由核外电子层结构相同可知a-2=b+1,则a=b+3,A正确; B. HCl和HF不是最高价含氧酸,所以不能据此判断非金属性强弱,B错误; C. 因为H2O分子间含有氢键,H2S分子间没有氢键,所以沸点:H2O>H2S,C正确; D. 同一主族元素中从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,S的非金属性比Se强,非金属性越强氢化物越稳定,则氢化物稳定性:H2S>H2Se,D正确。 答案选B。 22、D 【解析】 A.过滤液体时,玻璃棒靠在三层滤纸的一边,防止玻璃棒弄破滤纸; B.漏斗下端的管口要紧靠烧杯的内壁,防止液滴飞溅出去; C.酒精灯外焰温度最高,试管底部与酒精灯外焰接触温度升高最快; D.根据滴管滴加液体时,滴管尖端要悬空在容器口的正上方,伸入试管内部或接触试管内壁会污染试剂; 【详解】 A.过滤液体时,玻璃棒靠在三层滤纸的一边,防止玻璃棒弄破滤纸,如果紧靠一层滤纸处,玻璃棒易把湿的滤纸戳破,液体就会顺着漏斗与滤纸间的夹缝流下,导致过滤失败,故A正确; B.漏斗下端管口的尖嘴要紧靠承接滤液的烧杯内壁,可以使滤液顺着烧杯内壁流下,防止滤液从烧杯中飞溅出去,故B正确; C.酒精灯的火焰分为外焰、内焰、焰心,外焰温度最高,内焰次之,焰心温度最低,所以一般要用火焰的外焰加热,故C正确; D.滴管滴加液体时,滴管尖端要悬空在容器口的正上方,不能伸入试管内部更不能接触试管内壁,以免污染滴管内的液体,故D错误; 故选D。 本题主要考查化学实验基本操作,解题关键:注意相关基本实验操作的实验注意事项,易错点B,注意掌握过滤的注意事项和仪器的使用. 二、非选择题(共84分) 23、AgNO3 Na2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】 (1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。 (2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。 【详解】 (1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓; (2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。 本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。 24、H+ H2O OH﹣ CH4 Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑ 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】 XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。 【详解】 XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl, X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意; (1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为; 故答案为H+、、; (2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH﹣,5 个原子核的分子为CH4; 故答案为H2O;OH﹣;CH4; (3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2; 故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2; (4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满; 故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。 25、C 烧杯和玻璃棒 BCD 2.0 小于 13.6mL 15mL 大于 【解析】 (1)配制溶液时,固体需用天平称量、液体需用量筒量取,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。 (2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失; B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤; C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容; D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容; E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀。 (3) 用托盘天平称取的质量为0.1mol/L ×0.5L×40g/mol。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大。 (4)利用稀释定律,可计算出需用量筒量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积;选择量筒时,规格尽可能小,但需一次量完。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大。 【详解】 (1)配制溶液时,固体用天平、液体用量筒,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。在图中所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是C,除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器为烧杯和玻璃棒。答案为:C;烧杯和玻璃棒; (2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失,A正确; B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,B不正确; C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,C不正确; D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,D不正确; E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀,E正确; 故选BCD。答案为:BCD; (3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L ×0.5L×40g/mol=2.0g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大,则所得溶液浓度小于0.1mol/L。答案为:2.0;小于; (4)设所需浓硫酸的体积为V,利用稀释定律,0.5mol/L×0.5L= ,V=0.0136L=13.6mL;如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用15mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大,所得溶液浓度大于0.5mol/L。答案为:13.6mL;大于。 不管溶质是固体还是液体,也不管在溶解过程中放出热量多少,配制溶液时,都必须将所称取或量取的溶质放在烧杯内溶解,冷却至室温后,才能转移入容量瓶。 26、AgNO3 BaSO4 过滤 使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀 Na2CO3 稀HNO3 冷却热饱和溶液(或蒸发浓缩冷却结晶) 【解析】 由流程可以知道,①中加氯化钡,硫酸根离子转化为沉淀,则沉淀A为BaSO4,溶液1中含氯化钠、硝酸钠、氯化钡;②中加AgNO3后氯离子转化沉淀,沉淀B为AgCl,溶液2中含硝酸钠、硝酸银、硝酸钡;③中钡离子,银离子转化为沉淀,沉淀C为碳酸钡、碳酸银,溶液3为硝酸钠和碳酸钠,以此分析解答。 【详解】 (1)由上述分析可以知道,X为AgNO3,沉淀A为BaSO4,故答案为AgNO3;BaSO4; (2)由上述分析可以知道,流程中①②③步均生成沉淀,需要进行过滤操作,故答案:过滤; (3)由上述分析可以知道,加入过量的Na2CO3的目的是使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀,因此,故答案为使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀; (4) 由上述分析可以知道,溶液3中肯定含Na2CO3,可加适量的稀硝酸后蒸发结晶或加热冷却结晶得到纯净的硝酸钠,故答案是:Na2CO3;稀HNO3;冷却热饱和溶液(或蒸发浓缩冷却结晶)。 27、16.1 胶头滴管 500mL容量瓶 BE 【解析】 (1)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液,需要选择500mL容量瓶,则应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体的质量是0.5L×0.1mol/L×322g/mol=16.1g。 (2)配制Na2SO4溶液时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,则需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。 (3)A.溶解后没有冷却便进行定容,冷却后溶液体积减少,浓度偏高; B.忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少,浓度偏低; C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变; D.称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加,浓度偏高; E.加水定容时越过刻度线,溶液体积增加,浓度偏低; F.俯视刻度线定容,溶液体积减少,浓度偏高。 答案选BE。 28、Na202 H20 NaOH 2Na+2H20=2NaOH+ H2↑ 2Na202+2H20=4NaOH+02↑ 【解析】 甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,其中化合物A与化合物B反应生成单质乙和化合物C,该反应是过氧化钠和水反应生成氧气和氢氧化钠,则乙是氧气,C是氢氧化钠。甲与B反应生成氢氧化钠和丙,则甲是钠,B是水,丙是氢气,所以A是过氧化钠,据此解答。 【详解】 根据以上分析知甲是Na,乙是O2,丙是H2,A是Na2O2,B是H2O,C是NaOH,则 (1)通过以上分析知,化合物A、B、C的化学式分别是Na2O2、H2O、NaOH; (2)单质甲与化合物B反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为2Na+2H20=2NaOH+H2↑;化合物A与化合物B反应生成氧气和氢氧化钠的反应方程式为2Na202+2H20=4NaOH+02↑。 本题以无机物的推断为载体考查了钠及其化合物间的转化,以化合物A与化合物B反应为突破口采用正逆相结合的方法进行推断,明确钠及其化合物的性质特点是解答的关键,题目难度不大。 29、Cl MnO2 Cl2 HCl 2∶1 【解析】 (1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答; (2)①据n=计算;②根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;③根据V=nVm计算;④根据c=计算。 【详解】 (1)MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。 ①Cl元素被氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2; ②Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl; ③在MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为:,故答
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