资源描述
淄博市重点中学2026届化学高一上期中统考试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是( )
A.标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为NA
B.NA个CO2分子占有的体积为22.4L
C.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NA
D.常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA
2、向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种,经过振荡,现象如下图所示,则甲、乙、丙中注入的液体分别是( )
A.①②③ B.③②① C.②①③ D.①③②
3、下列各组中两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是( )
A.Cu(OH)2+HCl; Cu(OH)2+CH3COOH
B.CaCO3+H2SO4; Na2CO3+HCl
C.H2SO4+NaOH; H2SO4+Ba(OH)2
D.BaCl2+H2SO4; Ba(OH)2+Na2SO4
4、下列物质常用作氧化剂的是
A.CO B.Al C.FeCl3 D.H2
5、某一K2SO4 和 Al2(SO4)3 的混合溶液,已知其中 Al3+的物质的量浓度为 0.4 mol/L,的物质的量浓度为 0.7 mol/L,则此溶液中 K+的物质的量浓度为 ( )
A.0.1 mol/L B.0.15 mol/L C.0.2 mol/L D.0.25 mol/L
6、下列各组物质中互为同位素的是
A.和 B.D和T C.H2O和H2O2 D.O3和O2
7、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,下列说法不正确的是( )
A.氧化剂是Fe2O3,氧化产物是 Al2O3。
B.被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。
C.当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7g
D.Fe2O3既不是氧化剂又不是还原剂
8、下列属于电解质的是
A.氯化钠 B.酒精 C.氯气 D.铁
9、纯净的二氧化硅可用于制造光导纤维。二氧化硅属于( )
A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物
10、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
11、下列有关物理量相应的单位表达错误的是
A.摩尔质量g/mol B.气体摩尔体积mol/L
C.阿伏伽德罗常数mol-1 D.密度g/cm3
12、下列叙述正确的是
A.物质的摩尔质量等于其相对分子(原子)质量
B.摩尔是七个基本物理量之一
C.非标准状况下,1 mol 气体体积也可能为 22.4 L
D.1mol 任何物质中都含有阿伏加德罗常数个原子
13、装运金属钠的包装箱标签上应印有下列警示标记中的
A.爆炸品 B.遇湿易燃品 C.氧化剂 D.腐蚀品
14、下列电离方程式,书写正确的是
A.Al2(SO4)3=2Al3++ 3SO42- B.AlCl3= Al3++Cl-
C.Mg(NO3)2= Mg+2+2NO3- D.KMnO4=K++Mn7++4O2-
15、下列电离方程式中,错误的是
A.Fe2(SO4)3===2Fe3++3SO42− B.H2SO4===2H++SO42−
C.NaHCO3===Na++H++CO32− D.NaHSO4===Na++H++SO42−
16、下列说法正确的是
A.直径介于1nm~100nm之间的微粒称为胶体
B.向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液可以得到Fe(OH)3胶体
C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体
D.渗析是鉴别溶液和胶体的最简便的方法
17、根据下列反应的化学方程式:①I2+SO2+2H2O = H2SO4 +2HI;②2FeCl2+Cl2 = 2FeCl3;③2FeCl3+2HI = 2FeCl2+2HCl+I2 判断有关物质的还原性强弱顺序是
A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.Cl->Fe2+>SO2>I-
C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.SO2>I->Fe2+>Cl-
18、下列目的能达到的是( )
A.将58.5gNaCl溶于1L水中可得1mol/L的NaCl溶液
B.将标准状况下22.4LHCl溶于1L水中可得1mol/L盐酸
C.将25.0g胆矾溶于水后配成100mL溶液所得溶液浓度为1 mol/L
D.将78gNa2O2溶于水,配成1L溶液可得到浓度为1mol/L溶液
19、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……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指( )
A.萃取 B.渗析 C.蒸馏 D.过滤
20、—定量CO2通入某浓度的NaOH溶液中,反应后得到溶液A,向A溶液中逐滴 滴入某浓度稀盐酸,加入V(HC1)与生成n(CO2)的关系如图所示。下列有关叙述正确的是
A.通入的CO2气体为11.2 L
B.A溶液中 n(NaHCO3) = 2n(Na2CO3)
C.A溶液中既含有NaOH,又含有Na2CO3
D.A溶液中可能含有NaOH和NaHCO3
21、已知Na2O属于碱性氧化物,推测它不可能发生的反应是
A.与二氧化碳反应生成碳酸钠 B.与水反应生成氢氧化钠
C.与硫酸反应生成硫酸钠 D.与酸性氧化物SO2反应生成硫酸钠
22、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是原子半径最小的元素;Y元素原子的最外层电子数是电子层数的2倍;Z元素的-1价阴离子、W元素的+3价阳离子的核外电子排布均与氖原子相同。下列说法中正确的是
A.X、Y形成的化合物只含有极性键 B.X单质和Z单质在暗处就能剧烈反应
C.含W元素的盐溶液一定显酸性 D.Z离子半径小于W离子半径
二、非选择题(共84分)
23、(14分)某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下
根据以上信息,回答下列问题:
(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。
(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)
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)某学生设计了如下实验方法分离NaCl和CaCl2两种固体混合物:
填空和回答下列问题
(1)写出生成B物质的化学方程式_____
(2)滤液中的溶质有_____(写化学式),若要制得纯净的NaCl,应向滤液中加入适量的某种试剂,该试剂的名称是_____。
(3)若要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的B物质和另一物质的质量,这种物质是_____。
(4)某同学要配制480mL2.000mol∙L-1NaOH溶液,配制过程如下:
①选择适当仪器。在下列给出的玻璃仪器中,不需要用到的是_____。
②先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,则烧杯的实际质量为_____g。要完成本实验,该同学应称取_____g(烧杯质量不计算在内)NaOH固体,再在烧杯中用适量蒸馏水溶解、冷却。
③将烧杯中的溶液转移至_____(填仪器名称,下同)中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒2~3次,洗涤液也注入该仪器中。
④继续加蒸馏水至离刻度线1~2cm处,改用_____滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切。
⑤盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。
26、(10分)氯化钠样品中含有少量的杂质Na2SO4,按下列流程进行净化,流程中的( )中是合适的试剂,在[ ]中是实验操作名称。写出有关反应的化学方程式:
(1)操作①、②、③、⑤中所需加入试剂分别为_______、______、______、_____。
(2)操作①、④、⑥的操作名称分别为_________、_______、_______。
(3)写出有关的离子反应方程式:
第②步:_____________________________。
第⑤步:_____________________________。
27、(12分)某实验需要500mL 0.1mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:
①把称量好的固体Na2CO3放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解。为加快溶解,可用破璃棒搅拌;
②用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;
③将容量瓶塞紧,充分摇匀;
④把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入__________中;
⑤继续加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切;
(1)操作步骤的正确顺序为__________(填序号)。
(2)称量的Na2CO3固体质量应为__________g。
(3)步骤④中空缺的实验仪器是__________。
(4)取出100 mL配制好的溶液,加蒸馏水稀释至c(Na2CO3)=0.02mol/L。则稀释后溶液的体积为__________mL。
(5)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是__________(填选项,下同)。
A.使用前要检验是否漏水
B.在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体
C.在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中
D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流
E. 加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出
(6)下列操作会使所配溶液的物质的量浓度偏低的是__________。
A.使用托盘天平时,砝码放左盘、药品放右盘称量
B.使用容量瓶前,发现瓶内残留有少量蒸馏水
C.加水定容时,水量超过了刻度线
D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶
28、(14分)某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。
实验Ⅰ
实验Ⅱ
请回答:
(1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。
(2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。
(3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。
(4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。
29、(10分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)
(1)Ⅰ中发生反应的还原剂是____________、Ⅱ中的氧化剂是________(填化学式)。
(2)Ⅱ中反应的离子方程式是______________________________________。
(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O。
①该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是________。
②研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2↑+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是__________。
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】
A.标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;
B.NA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;
C.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;
D.1.06g Na2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;
故选D。
2、C
【解析】
Cl2是一种黄绿色气体,通常情况下1体积水大约能溶解2体积的Cl2,溶于水的Cl2部分与水反应,Cl2易与NaOH反应,由此分析。
【详解】
①在盛有Cl2的集气瓶中加AgNO3溶液时,先后发生两个反应:Cl2+H2OHCl+HClO,AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3,随着AgCl沉淀的生成,溶液中HCl的浓度逐渐减小,使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正反应方向移动,最终使集气瓶中的Cl2全部反应,根据现象可知集气瓶乙中加入了AgNO3溶液;
②在盛有Cl2的集气瓶中加入NaOH溶液时,Cl2易与NaOH溶液反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl2全部被NaOH溶液吸收,生成无色的物质,根据现象可知集气瓶甲中加入了NaOH溶液;
③在盛有Cl2的集气瓶中加水时,通常状况下Cl2在水中溶解度不大,所以液面上方的空气中仍有部分Cl2,液面上方呈浅黄绿色;而溶于水的Cl2只能部分与水反应:Cl2+H2OHCl+HClO,所以水溶液中有未参加反应的Cl2,故水溶液也呈浅黄绿色,根据现象可知集气瓶丙中加入了水;答案选C。
3、D
【解析】
A、HCl为强电解质,而CH3COOH为弱电解质,写分子式,故A错误;B、 CaCO3难溶,写化学式,Na2CO3是可溶性强电解质,故B错误;C、H2SO4+NaOH;H2SO4+Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀,故C错误;D、均可用Ba2++SO42―=BaSO4↓,故D正确;故选D。
4、C
【解析】
A. CO具有较强的还原性,常用作还原剂,A不符合题意;
B. Al具有较强的还原性,常用作还原剂,B不符合题意;
C. FeCl3中铁元素为+3价,具有强的氧化性,常用作氧化剂,C符合题意;
D. H2具有较强的还原性,常用作还原剂,D不符合题意;
综上所述,本题选C。
5、C
【解析】
K2SO4 和 Al2(SO4)3 的混合溶液中含K+、、Al3+,根据电荷守恒可知,c(K+)+3c(Al3+)=2c(),带入数据可得,c(K+)=2×0.7 mol/L-3×0.4 mol/L=0.2mol/L,故答案为C。
6、B
【解析】
质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素
【详解】
A、二者的质子数不同,不能互为同位素,A错误;
B、二者的质子数相同,属于氢元素的同位素,B正确;
C、二者均表示水分子,不能互为同位素,C错误;
D、二者均是氧元素的单质,互为同素异形体,D错误;
答案选B。
7、D
【解析】
A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;
B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;
C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;
D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。
【详解】
A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;
B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;
C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;
D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;
故选D。
8、A
【解析】
A.NaCl溶于水或熔融状态可以导电,属于电解质,故A正确;B.酒精在水溶液中和熔融状态下,不能电离出自由离子,不能导电,属于非电解质,故B错误;C.氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。
9、D
【解析】
根据氧化物是由两种元素组成并且一种元素是氧元素的化合物进行解答.
【详解】
二氧化硅是由氧元素和硅元素组成的化合物,属于氧化物。
故选D。
10、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。
11、B
【解析】
A.根据摩尔质量的定义及其表达式M= 判断摩尔质量的单位;
B.根据气体摩尔体积的定义及其表达式Vm = 来分析;
C.阿伏加德罗常数的单位是mol-1;
D.根据密度的表达式ρ = 进行判断。
【详解】
A. 摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,单位是g/mol,故A项正确;
B. 气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占有的体积,单位是L/mol,故B项错误;
C. 1 mol任何粒子的粒子数叫阿伏加德罗常数,通常用6.021023 mol-1表示,因此其单位为mol−1,故C项正确;
D. 密度的表达式为:ρ = ,所以密度的单位是g/cm3,故D正确;
答案选B。
12、C
【解析】
A. 摩尔质量与相对分子质量在数值上相等。
B. 物质的量是七个基本物理量之一。
C. 气体的摩尔体积与温度、压强有关。
D. 要根据物质的结构判断含有原子的个数。
【详解】
A. 摩尔质量与相对分子质量在数值上相等,摩尔质量单位为g/mol,A错误。
B. 物质的量是七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,B错误。。
C. 气体的摩尔体积与温度、压强有关,非标准状况下,1 mol气体体积也可能为22.4 L,C正确。
D. 1mol O2中都含有2NA个原子,D错误。
13、B
【解析】
钠的化学性质活泼,能与水剧烈反应生成氢气,为遇湿易燃物品,在装运金属钠的包装箱标签上应印有遇湿易燃物品警示标记,A. 为爆炸品标志,故A不选;B. 为遇湿易燃物品,故B选;C. 为氧化剂标志,故C不选;D. 为腐蚀品标志,故D不选;答案选B。
14、A
【解析】
电离方程式是表示电解质电离的式子。强电解质电离用“=”。弱电解质电离用“”。书写电离方程式还需注意符合质量守恒定律、电荷守恒。
【详解】
A. Al2(SO4)3为强电解质,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3++ 3SO42-,A正确。
B. AlCl3为强电解质,电离方程式为:AlCl3= Al3++3Cl-,B错误。
C. Mg(NO3)2为强电解质,电离方程式为:Mg(NO3)2= Mg2++2NO3-,C错误。
D. KMnO4为强电解质,电离方程式为:KMnO4=K++ MnO4-,D错误。
答案为A。
15、C
【解析】
用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成解答。
【详解】
A. 硫酸铁完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,A正确;
B. 硫酸是二元强酸,完全电离,电离方程式为H2SO4=2H++SO42﹣,B正确;
C. 碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3﹣,C错误;
D. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42﹣,D正确。
答案选C。
16、C
【解析】
胶体是指分散质粒子直径在1nm~100nm之间的分散系;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀;丁达尔现象是胶体的重要特征,可用来区别溶液和胶体;胶体粒子可以透过滤纸,但不能透过半透膜。
【详解】
直径介于1nm~100nm之间的分散系称为胶体,故A错误;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀,不能生成氢氧化铁胶体,故B错误;丁达尔现象是胶体的重要性质,可用来区别溶液和胶体,故C正确;胶体粒子不能透过半透膜,用渗析的方法提纯胶体,鉴别溶液和胶体的最简便的方法是丁达尔效应,故D错误。
17、D
【解析】
在①I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI;
在②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3;
③2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2;
通过以上分析知,物质的还原性有强到弱的顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。
18、C
【解析】
A.将58.5g NaCl的物质的量为1mol,溶于1L水中,配成的溶液的体积大于1L,浓度小于1mol•L-1,故A错误;
B.标准状况下22.4L HCl的物质的量为1mol,但是将标准状况下22.4L HCl溶于1L水得到溶液的体积大于1L,所以浓度不等于1mol/L,故B错误;
C.25.0g胆矾中含硫酸铜的物质的量为0.1mol,溶液的体积为100mL,c= ==1mol/L,故C正确;
D.78g Na2O2溶于水反应生成2mol氢氧化钠,溶液的体积为1L,溶液的浓度为2mol/L,故D错误;
故选C。
19、C
【解析】
由题意知,“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其淸如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指我国古代制烧洒的方法——蒸馏法,加热使酒精气化再冷凝收集得到烧酒,C正确。本题选C。
20、C
【解析】
若溶质只有Na2CO3,加入盐酸开始发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,然后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,前后两阶段消耗盐酸体积之比为1∶1,而实际消耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,据此分析解答。
【详解】
由图可知,开始不生成气体,后来生成气体,且耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,由NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,n(CO2)=0.5mol,Vm未知,不能计算生成二氧化碳的体积,该反应消耗盐酸为0.5mol,n(NaHCO3)=0.5mol,由Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知,n(HCl)=n(Na2CO3)=,则原NaHCO3为0.5mol-=,即A溶液中n(NaHCO3)=2n(Na2CO3),故选C。
21、D
【解析】
A.碱性氧化物能与酸性氧化物反应生成盐,则氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,A与题意不符;
B.碱性氧化物能与水反应生成碱,则氧化钠与水反应生成氢氧化钠,B与题意不符;
C.碱性氧化物能与酸反应生成盐和水,则氧化钠与硫酸反应生成硫酸钠和水,C与题意不符;
D.氧化钠无强氧化性,则氧化钠与酸性氧化物SO2反应生成亚硫酸钠,而不能生成硫酸钠,D说法错误;
答案为D。
22、B
【解析】试题分析:X是原子半径最小的元素,为H元素;Y元素原子的最外层电子数是电子层数的2倍,为C元素;Z元素的-1价阴离子、W元素的+3价阳离子的核外电子排布均与氖原子相同,则Z为F元素、W为Al元素。A、X、Y形成的化合物为烃,可能含有非极性键,错误;B、H2与F2在暗处能剧烈反应,正确;D、具有相同电子排布的离子,原子序数越大,离子半径越小,所以离子半径:F‾>Al3+,错误。
考点:本题考查元素的推断、化学键、物质的性质。
二、非选择题(共84分)
23、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4
【解析】
(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。
(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。
【详解】
(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。
(2) n(NO)==0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)×3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4 mol/L。
注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。
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、CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl NaCl、Na2CO3 HCl 化合物A ABF 27.4 40 500mL容量瓶 胶头滴管
【解析】
分离NaCl和CaCl2两种固体混合物,溶解后加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,碳酸钙和盐酸发生反应,得到氯化钙溶液,经蒸发可得到氯化钙固体;由于碳酸钠过量,所以滤液中的物质有氯化钠和碳酸钠,因此要得到纯净的氯化钠就需要除去碳酸钠,加入稀盐酸最合适,碳酸钠和稀盐酸生成氯化钠和水和二氧化碳,蒸发后最后的固体物质是氯化钠;配制480mL2.000mol∙L-1NaOH溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等操作,由此分析。
【详解】
(1)NaCl和CaCl2溶液中加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;
(2)加入过量的碳酸钠,生成碳酸钙沉淀,滤液含有NaCl、Na2CO3,制备纯净的NaCl,可加入盐酸;
(3)要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的碳酸钙的质量,根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O,可计算氯化钙的质量,混合物A的总质量减去氯化钙的质量可得氯化钠的质量,需要称取混合物A的质量;
(4)①要配制480mL2.000mol∙L-1NaOH溶液,需要使用的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、烧杯,不需要的仪器有圆底烧瓶、分液漏斗、100mL容量瓶;
②使用托盘天平时,应左物右码,图中放反了,烧杯的实际质量=砝码质量-游码质量=30g-2.6g=27.4g,烧杯的实际质量为27.4g;
480mL2.000mol∙L-1NaOH溶液中需NaOH固体的质量为m=nM=cVM=2.000mol∙L-1×0.5L×40g/mol=40g;
③转移:将烧杯中的溶液转移至480mL容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒2~3次,洗涤液也注入该仪器中,防止产生误差;
④定容:继续加蒸馏水至离刻度线1~2cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切;
⑤盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。
26、蒸馏水BaCl2Na2CO3HCl溶解过滤蒸发(结晶)Ba2++SO42-=BaSO4↓2H++CO32-=CO2↑+H2O
【解析】
由流程可知,氯化钠样品含有少量的Na2SO4,最后得到NaCl晶体,则①中加蒸馏水溶解,②中加BaCl2溶液沉淀硫酸根离子,③中加Na2CO3溶液沉淀过量的钡离子,④为过滤得到澄清溶液,⑤中加稀盐酸反应过量的碳酸钠,⑥为蒸发结晶得到氯化钠晶体。
(1)根据以上述分析可知,操作①、②、③、⑤中所需加入试剂分别为蒸馏水、BaCl2溶液、Na2CO3溶液、稀盐酸;
(2)根据以上分析可知操作①、④、⑥的操作名称分别为溶解、过滤、蒸发结晶;
(3)根据以上分析可知第②步中发生反应Ba2++SO42-=BaSO4↓、第⑤步发生反应2H++CO32-=CO2↑+H2O。
把握流程中的反应、混合物分离方法为解答的关键。注意碳酸钠的作用是除去过量的钡离子,一定要在氯化钡之后加入。
27、①④②⑤③ 5.3 500 mL 容量瓶 500 AD ACD
【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作进行分析;
(2)根据c=n/V=m/VM进行计算;
(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤及用到的仪器进行分析;
(4)根据稀释前后溶质的量不变进行计算;
(5)根据容量瓶的使用方法及注意事项进行分析;
(6)根据c=n/V进行分析,凡是引起n减小的,浓度偏低,引起V增大的,浓度偏低进行分析。
【详解】
(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;因此操作步骤的正确顺序为①④②⑤③;
综上所述,本题答案是:①④②⑤③。
(2)根据c=n/V=m/VM可知,0.1mol/L=m/(0.5L×106), m=5.3g;因此称量的Na2CO3固体质量应为5.3g;
综上所述,本题答案是:5.3。
(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤可知,④把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入500mL容量瓶中;
综上所述,本题答案是:500mL容量瓶。
(4)稀释前后溶质的量保持不变可知:0.1mol/L×0.1L=0.02mol/L×V(Na2CO3),V(Na2CO3)=0.5 L=500mL;
综上所述,本题答案是:500。
(5)A. 带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,故A项正确;
B. 应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,故B项错误;
C. 在烧杯中溶解固体后,冷却到室温后,用玻璃棒将溶液转移到容量瓶中,故C项错误;
D. 向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流,故D项正确;
E. 加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出,造成溶质的量减小,导致溶液浓度减小,故E项错误;
综上所述,本题选AD。
(6)A. 用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的
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