资源描述
湖北省恩施州三校联盟2026届化学高一第一学期期中调研试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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、将蛋白质溶液放在半透膜上静置,溶液的成分通过半透膜的情况如图所示。下列说法正确的是
A.能用丁达尔效应鉴别 Fe(OH)3 胶体和蛋白质溶液
B.该半透膜的孔径大小可能为 200 nm
C.该半透膜可用来分离 NaCl 溶液和淀粉溶液
D.该半透膜可用来分离泥沙和淀粉溶液
2、取200mL 0.3mol•L﹣1 HNO3溶液和200mL 0.3mol•L﹣1 H2SO4溶液一起注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则所得溶液中H+的物质的量浓度为( )
A.0.36mol•L﹣1 B.0.6mol•L﹣1 C.0.3mol•L﹣1 D.0.24mol•L﹣1
3、可以用电子式:表示的微粒是
A.He B.Ne C.Al3+ D.O2-
4、下列反应可用离子方程式“H++OH-== H2O”表示的是
A.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.CH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合
C.HNO3溶液与KOH溶液混合 D.NaHCO3溶液与NaOH溶液混合
5、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是( )
A.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,一定有Ba2+
B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-
C.加入足量稀盐酸,再加入氯化钡溶液后有白色沉淀产生,一定有SO42-
D.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,一定有CO32-
6、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为)恢复了磁性。“钴酞菁”分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列关于“钻酞菁”分子的说法中正确的是( )
A.在水中形成的分散系能产生丁达尔效应
B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜
C.分子直径比钠离子小
D.在水中所形成的分散系属于悬浊液
7、下列反应中,离子方程式书写正确的是( )
A.Fe和盐酸反应:2Fe + 6H+ === 2Fe3+ + 3H2↑
B.硫酸与氢氧化钡溶液反应:H++ SO42﹣+ Ba2+ + OH﹣=== BaSO4↓ + H2O
C.醋酸和碳酸钠溶液反应:2H++CO=== H2O+CO2↑
D.石灰石和盐酸反应:CaCO3 + 2H+ === Ca2+ + CO2↑ + H2O
8、在制蒸馏水的实验中,下列叙述不正确的是
A.在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石
B.冷水从冷凝管下口入,上口出
C.冷水从冷凝管上口入,下口出
D.收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体
9、下列说法不正确的是( )
A.氯气可用于合成药物 B.碳酸钠可用于治疗胃酸过多
C.高压钠灯常用来广场照明 D.镁合金密度小强度大可用于制飞机零部件
10、已知某一反应2H2CrO4+3H2O2=2Cr(OH)3+3O2↑+2H2O,则关于该反应的说法错误的是( )
A.H2CrO4中铬元素显+6价
B.该反应中的还原剂是H2O2,氧化产物是O2
C.氧化性:H2CrO4>O2
D.如反应转移了0.3mol电子,则产生的气体在标准状况下体积为1.68L
11、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的
A.同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比
B.同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比
C.同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比
D.同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比
12、装有白磷的试剂瓶贴有的危险化学品标志为
A. B. C. D.
13、能使酚酞变红的溶液中,下列离子能大量共存的是( )
A.、、、 B.、、、
C.、、、 D.、、、
14、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
15、《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下描述:“取砒之法,将生砒就置火上,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的混合物分离的操作方法是( )
A.升华 B.蒸发 C.蒸馏 D.萃取
16、下列现象说明SO2具有氧化性的是( )
A.SO2通入品红溶液中使之褪色。
B.SO2通入酸性 KMnO4溶液中使之褪色。
C.SO2通入溴水中使之褪色。
D.SO2通入饱和 H2S 溶液中析出浅黄色沉淀。
17、某蓝色溶液中含有下列离子中的若干种:Cu2+、Na+、Ba2+、Cl-、NO3-、SO42-,且各种离子的物质的量浓度相等。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀。根据上述实验,以下推测中不正确的是
A.溶液中可能有Na+ B.溶液中可能有Ba2+
C.溶液中可能有NO3- D.溶液中可能有SO42-
18、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,易溶于水,密度小于1g·mL-1,沸点约为55℃。要从水与丙酮的混合物中将丙酮分离出来,下列方法中最为合理的是( )
A.蒸馏 B.分液 C.过滤 D.蒸发
19、CuSO4溶液中加入过量KI溶液,产生白色CuI沉淀,溶液变棕色。向反应后溶液中通入过量SO2,溶液变成无色。下列说法不正确的是( )
A.滴加KI溶液时,KI被氧化,CuI是还原产物
B.通入SO2后,溶液变无色,体现SO2的还原性
C.整个过程发生了复分解反应和氧化还原反应
D.上述实验条件下,物质的氧化性:Cu2+>I2>SO2
20、某溶液中仅含Na+、Mg2+、Clˉ、SO42ˉ四种离子,其中Na+浓度为 0.2 mol·Lˉ1 、Mg2+浓度为0.25 mol·Lˉ1 、Clˉ浓度为0.4 mol·Lˉ1 ,则SO42ˉ的浓度为
A.0.5 mol·Lˉ1 B.0.3 mol·Lˉ1 C.0.1 mol·Lˉ1 D.0.15 mol·Lˉ1
21、下列化学式既能表示物质的组成,又能表示物质分子式的是( )
A.NH4NO3 B.SiO2 C.H2O D.Cu
22、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为
则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是
A.12.6% B.12.5% C.94.1% D.100%
二、非选择题(共84分)
23、(14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__________。
24、(12分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。
(1)C与D形成化合物的化学式_______,其在水中的电离方程式为_______。
(2)B离子的电子式_______,A离子的电子式_______。
(3)B原子的结构示意图_______,D离子的结构示意图_______。
25、(12分)实验室用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,回答下列问题:
(1)配制1.00mol/L的NaOH溶液,应用托盘天平称取NaOH的质量_______g,需要的玻璃仪器除量筒、烧杯外,还需要______、______。
(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)______
①用30mL水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡
②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
③将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中
④将容量瓶盖紧,颠倒摇匀
⑤继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处
⑥用胶头滴管加水至溶液凹液面与刻度线相切
A.②⑤③①⑥④ B.②③④①⑤⑥ C.②③①⑤⑥④ D.②③⑤①⑥④
(4)下列配制的溶液浓度偏低的是________。
A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重
B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水
C.配制时,NaOH未冷却直接定容
D.加蒸馏水时不慎超过了刻度线
E.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面
F.定容时俯视刻度线
26、(10分)实验室配制500 mL 0.2 mol·L-1的Na2CO3溶液,实验操作步骤有
①用天平称取一定量的Na2CO3·10H2O,放在烧杯中用适量的蒸馏水将其完全溶解;
②把制得的溶液小心地注入______中;
③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1 cm~2 cm处,改用______小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线相切;
④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转移入容量瓶,并轻轻摇匀;
⑤将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。
请填写下列空白:
(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)_________;
(2)写出②③步骤中,所缺的仪器______________、______________;
(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是: ①偏高 ②偏低 ③没影响
A.加水定容时俯视刻度线________(填序号)
B.忘记将洗涤液转入容量瓶__________(填序号)
C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥__________ (填序号)
D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出 __________ (填序号)
(4)计算所需Na2CO3·10H2O的质量__________。
27、(12分)I如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:
(1)写出仪器A、E的名称______、______。
(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符)
①粗盐和泥沙:______;②花生油和水:______。
(3)下列关于仪器的使用说法正确的是______。
①A仪器可以用酒精灯直接加热
②B仪器可以用于向酒精灯中添加酒精
③C仪器在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出
④在实验室应用D仪器进行实验时要不断用玻璃棒搅拌
⑤E仪器中水的流向是上进下出
(4)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,会观察到什么现象______。
II.某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。为减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据流程图填空,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(成分A、B、C、D既可能是纯净物也可能是混合物)。
(1)试剂1为______(填化学名称,下同),试剂2为______。
(2)成分A为______。
(3)操作1、2是同一分离操作,操作名称为______,所需的玻璃仪器为______。
(4)加入试剂1所涉及的反应的离子方程式是____。
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)NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒.已知NaNO2能发生如下反应:2NaNO2+4HI═2NO↑+I2+2NaI+2H2O.
(1)上述反应中氧化剂是___________.
(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl.可选用的物质有:①碘化钾淀粉试纸、②淀粉、③白酒、④食醋,你认为必须选用的物质有__________(填序号).
(3)某厂废液中,含有2%~5%的NaNO2,直接排放会造成污染,下列试剂能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2的是________(填编号).
A.NaCl B.NH4Cl C.HNO3 D.浓H2SO4
(4)请配平化学方程式:___Al+___NaNO3+___NaOH═___NaAlO2+___N2↑+___H2O.
若反应过程中转移5 mol e-,则生成标准状况下N2的体积为________.
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、C
【解析】
根据图示,将蛋白质溶液放在半透膜上静置,水分子可以透过半透膜,而蛋白质分子不能透过半透膜,说明蛋白质溶液属于胶体,据此分析判断。
【详解】
A.将蛋白质溶液放在半透膜上静置,水分子可以透过半透膜,而蛋白质分子不能,说明蛋白质溶液是胶体,因此Fe(OH)3 胶体和蛋白质溶液都具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应鉴别 Fe(OH)3 胶体和蛋白质溶液,故A错误;
B.胶体微粒的直径在1 nm ~100 nm之间,蛋白质分子不能透过半透膜,因此该半透膜的孔径大小不可能为 200 nm,故B错误;
C.淀粉溶液属于胶体,胶体微粒不能透过半透膜,而溶液中的微粒可以透过半透膜,因此该半透膜可用来分离 NaCl 溶液和淀粉溶液,故C正确;
D.泥沙和淀粉溶液的微粒都大于该半透膜的孔径,因此该半透膜不能用来分离泥沙和淀粉溶液,故D错误;
故选C。
2、A
【解析】
稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后氢离子的物质的量浓度==0.36mol/L,故选A。
3、B
【解析】
氦原子最外层电子数是2个,氖原子最外层有8个电子,电子式为,故选B。
本题考查了电子式的书写,注意掌握电子式的概念及表示方法,明确电子式的表示方法是解题关键。
4、C
【解析】
A.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故A不符合题意;
B.CH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合离子方程式为CHCOOH+OH-=CHCOO-+H2O,故B不符合题意;
C.HNO3溶液与KOH溶液混合离子方程式为H++OH-=H2O,故C符合题意;
D.NaHCO3溶液与NaOH溶液混合离子方程式为HCO+OH-=CO+H2O,故D不符合题意;
综上所述答案为C。
5、C
【解析】
A、溶液中含有钙离子也能发生如上现象,A错误;
B、溶液中含有银离子,生成氯化银沉淀,也是如上现象,B错误;
C、本选项为硫酸根离子检验的标准答案,C正确;
D、溶液中如果有碳酸氢根,也能发生如上现象,D错误。
6、A
【解析】
分散系的分类依据,分散质粒子直径在1~100nm之间的为胶体,分散质粒子直径小于1nm的为溶液,分散质粒子直径大于100nm的为浊液,据此分析解答。
【详解】
A.“钴酞菁”分子的直径为,分子的直径在1~100nm之间,其在水中形成的分散系为胶体,能产生丁达尔效应,故A正确;
B.“钴酞菁”在水中形成的分散系为胶体,胶体能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;
C.根据分散系的分类依据,胶体的分散质微粒直径大于溶液中分散质粒子的直径,该分子直径比钠离子大,故C错误;
D.由A项分析,其在水中形成的分散系为胶体,故D错误;
答案选A。
7、D
【解析】
A. Fe和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故离子方程式2Fe + 6H+ === 2Fe3+ + 3H2↑错误;B. 硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣= BaSO4↓+2H2O,故错误;C. 醋酸是弱酸,不能拆成离子形式,故错误;D. 石灰石和盐酸反应的离子方程式为:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2↑ + H2O,故正确。故选D。
离子方程式的判断通常从以下几个角度分析:(1)违背反应客观事实: 如:Fe2O3与氢碘酸:Fe2O3+6H+=2 Fe3++3H2O错因:忽视了Fe3+与I-发生氧化一还原反应。(2)违反质量守恒或电荷守恒定律及电子得失平衡:如:FeCl2溶液中通Cl2 :Fe2++Cl2=Fe3++2Cl- 错因:电子得失不相等,离子电荷不守恒。(3)混淆化学式(分子式)和离子书写形式: 如:NaOH溶液中通入HI:OH-+HI=H2O+I-错因:HI误认为弱酸。(4)反应条件或环境不分: 如:次氯酸钠中加浓HCl:ClO-+H++Cl-=OH-+Cl2↑错因:强酸制得强碱。(5)忽视一种物质中阴、阳离子配比:如:H2SO4 溶液加入Ba(OH)2溶液:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,正确:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O。
8、C
【解析】
A、为避免加热时出现暴沸现象,在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石,正确;
B、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,正确;
C、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,错误;
D、收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体,正确。
9、B
【解析】
A、氯气可用于合成药物,如消毒液中含有Cl-,故A说法正确;B、碳酸钠的碱性强,不能用于治疗胃酸过多,故B说法错误;C、高压钠灯发出黄光,能够穿透雾,因此常用来广场的照明,故C说法正确;D、镁合金密度小强度大,可用于制飞机零部件,故D说法正确。
10、D
【解析】
A、H2CrO4中氢为+1价、氧为-2价,则铬元素显+6价,选项A正确;
B、反应中O元素的化合价升高,则H2O2为还原剂被氧化生成氧化产物氧气,而Cr元素的化合价降低,得到电子被还原,对应的产物Cr(OH)3为还原产物,选项B正确;
C、根据氧化还原反应中氧化剂量氧化性强于氧化产物,反应中H2CrO4为氧化剂,O2为氧化产物,故氧化性:H2CrO4>O2,选项C正确;
D、由2H2CrO4+3H2O2=2Cr(OH)3+3O2↑+2H2O可知,生成3mol气体转移6mol电子,则转移了0.3mol电子,则产生的气体的物质的量为=0.15mol,其在标准状况下体积为0.15mol×22.4L/mol=3.36L,选项D错误。
答案选D。
11、B
【解析】
A、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,A正确;
B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/ρ,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;
C、由pM=ρRT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;
D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。
12、A
【解析】
白磷易自燃,在湿空气中约着火,在干燥空气中稍高,故属于自燃物品,答案选A。
13、A
【解析】
能使酚酞变红的溶液呈碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析解答。
【详解】
A.、、、四种离子相互间不反应,能够在使酚酞变红的溶液中大量共存,A符合题意;
B.Mg2+与OH-反应生成Mg(OH)2的沉淀,H+和OH-反应生成H2O,不能大量共存,B不符合题意;
C.Cu2+与OH-反应生成Cu(OH)2的沉淀,不能大量共存,C不符合题意;
D.Fe3+与OH-反应生成Fe(OH)3的沉淀,不能大量共存,D不符合题意;
答案选A。
14、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。
15、A
【解析】
根据题干叙述可知:精炼砒霜的方法是,将砒霜固体原料在火焰上加热,并在其上方覆盖一个器皿,砒霜由固体变为气体“飞着”在覆盖的器皿上,然后凝结成钟乳石状的结晶物,尖长的结晶物最优,因此文中涉及的操作方法是升华,故选A项;
综上所述,本题选A。
16、D
【解析】
A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;
B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;
C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;
D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。
答案选D。
17、B
【解析】
溶液呈蓝色,则溶液中一定存在Cu2+。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀,白色沉淀是氯化银,因此一定存在Cl-,可能存在SO42-。由于各种离子的物质的量浓度相等,因此如果没有硫酸根离子,则根据电荷守恒可知一定还存在NO3-,Na+、Ba2+一定不存在;如果存在SO42-,则钡离子一定不存在,根据电荷守恒可知Na+一定存在,则
A. 根据以上分析可知溶液中可能有Na+,A正确;
B. 根据以上分析可知溶液中一定没有Ba2+,B错误;
C. 根据以上分析可知溶溶液中可能有NO3-,C正确;
D. 根据以上分析可知溶溶液中可能有SO42-,D正确。
答案选B。
18、A
【解析】
A.丙酮与水互溶,两者都是液体,且沸点相差较大,可以用蒸馏的方法分离,A正确;
B.由于丙酮与水互溶,无法分液,B错误;
C.由于丙酮与水都是液体,而过滤是常用的固液分离方法,C错误;
D.蒸发是常见的固液分离方法,不适用于液液分离,D错误;
故选A。
19、C
【解析】
CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2,反应中Cu元素的化合价降低,I元素的化合价升高;向反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方程式为SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,该反应中S元素的化合价升高,I元素的化合价降低。
【详解】
A、滴加KI溶液时,I元素的化合价升高,KI被氧化,Cu元素的化合价降低,则CuI是还原产物,故A正确;
B、通入SO2后溶液逐渐变成无色,发生了氧化还原反应,S元素的化合价升高,体现其还原性,故B正确;
C、发生2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2、SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI均为氧化还原反应,没有复分解反应,故C错误;
D、2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2反应中Cu元素的化合价降低是氧化剂,I2是氧化产物,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以物质的氧化性:Cu2+>I2,SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合价由0价降低为-1价,I2是氧化剂,SO2被氧化,所以物质氧化性I2>SO2,所以氧化性Cu2+>I2>SO2,故D正确。
答案选C。
本题考查氧化还原反应,根据题目信息推断实验中发生的反应,素材陌生,难度较大,考查学生对氧化还原反应的利用,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,选项B为易错点。
20、D
【解析】
溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,利用电荷守恒计算。
【详解】
溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,设SO42ˉ的浓度为x mol·Lˉ1,则0.2 mol·Lˉ1 +0.25 mol·Lˉ12=0.4 mol·Lˉ1+2x,解得x=0.15 mol·Lˉ1,故选D。
21、C
【解析】
A.NH4NO3为离子晶体,化学式为晶体中阴阳离子的个数比,晶体中不含单个分子,故A错误;
B.SiO2为原子晶体,晶体中不存在单个分子,化学式为Si原子与O原子的个数比值为1:2,故B错误;
C.H2O为分子晶体,晶体中含有单个分子,故C正确;
D.Cu为金属晶体,晶体的组成为金属阳离子和自由电子,晶体中无单个分子,故D错误,
故答案选C。
22、D
【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。
二、非选择题(共84分)
23、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。
24、HCl HCl=H++Cl- Na+
【解析】
由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。
【详解】
(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H++Cl-;
(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;
(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。
阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。
25、10.0 250mL容量瓶 胶头滴管 ①③⑤ C ADE
【解析】
(1)依据配制溶液体积选择合适容量瓶,依据m=cVM计算需要溶质的质量;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤选择需要的仪器;
(2)容量瓶上需标有温度、容量和刻度线;
(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,据此排序;
(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据进行误差分析。
【详解】
(1)用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,应选择250mL容量瓶,需要氢氧化钠质量为:0.25L×1.00mol/L×40g/mol=10.0g;
配制时步骤有称量、溶解、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,所以需要的仪器为天平、药匙、量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,其中玻璃仪器有量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,缺少的玻璃仪器:胶头滴管、250mL容量瓶;故答案为:10.0;250mL容量瓶; 胶头滴管;
(2)依据容量瓶构造可知,容量瓶标有:温度、容量和刻度线,故答案为:①③⑤;
(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:②③①⑤⑥④,故答案选:C;
(4)A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重,导致称取固体含有溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A选;
B. 配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故B不选;
C. 配制时,NaOH未冷却直接定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C不选;
D. 加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D选;
E. 向容量瓶中转移溶液时(实验步骤②)不慎有液滴洒在容量瓶外面,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏低,溶液浓度偏低,故E选;
F. 定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F不选;故答案选:ADE。
26、胶头滴管 500mL容量瓶 ①②④③⑤ 500mL容量瓶 胶头滴管 ① ② ③ ② 28.6g
【解析】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据配制溶液的实验操作过程进行操作步骤的排序;
(2)结合配制溶液的实验操作过程选择所用仪器;
(3)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析误差。
(4)结合元素守恒,根据n=、c=计算物质的质量。
【详解】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒加水),用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复到室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为:①②④③⑤;
(2)由(1)中操作可知,所用仪器有:托盘天平、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等。故还缺少的仪器是:500mL容量瓶、胶头滴管;
(3)A.加水定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,则会导致配制的溶液浓度偏高,故合理选项是①;
B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的质量偏少,则n偏小,导致溶液的浓度偏低,合理选项是②;
C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液浓度不产生影响,合理选项是③;
D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出,会使溶质偏少,n偏小,则溶液的浓度偏低,合理选项序号是②;
(4)n(Na2CO3)=cV=0.2mol/L×0.5L=0.1mol,根据Na元素守恒可知,晶体的物质的量与碳酸钠的物质的量相等,所以n(Na2CO3·10H2O)=n(Na2CO3)=0.1mol,则m(Na2CO3·10H2O)=0.1mol×286g/mol=28.6g。
本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和过程是解题关键,注意误差分析的方法,对于给出的溶质与所配制溶液的物质不同时,要根据元素守恒,先计算出溶质的物质的量,然后结合物质转化关系,计算出配制溶液的物质的物质的量,再根据m=nM计算出需要称量的物质的质量。本题侧重考查学生分析能力和实验能力。
27、蒸馏烧瓶 直形冷凝管 B C ②③④ 液体分层,上层为无色,下层为紫红色 Fe H2SO4 Fe、Cu 过滤 烧杯、漏斗、玻璃棒 Fe+Cu2+=Fe2++Cu
【解析】
I.(1)根据仪器的结构判断仪器的名称;
(2)根据被分离的混合物成分的性质的不同采用相应的分离方法;
(3)根据仪器的结构、材料、用途、目的判断说法的正误;
(4)利用I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,I2溶于CCl4溶液显紫色分析;
II.工业废水中含大量硫酸亚铁、较多的CuSO4和少量的Na2SO4,从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,结合流程可知,试剂1为Fe,操作1为过滤,则B中主要含硫酸亚铁,A中含Cu、Fe,加入试剂2为H2SO4,操作2为过滤,得到C为Cu,D中主要含FeSO4,操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,可得到FeSO4·7H2O,以此来解答。
【详解】
I.(1) 根据仪器的结构可知仪器A是蒸馏烧瓶;仪器E是直形冷凝管;
(2)①食盐NaCl溶于水,而泥沙难溶于水,所以可采用过滤的方法分离,使用漏斗进行过滤操作,故合理选项是B;
②花生油和水是互不相溶的两层液体物质,可用分液
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