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2025年四川省遂宁中学化学高一上期中质量检测试题含解析.doc

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资源描述
2025年四川省遂宁中学化学高一上期中质量检测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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、下列化学方程式改写成离子方程式不正确的是 A.CuCl2+Ba(OH)2=Cu(OH)2¯+BaCl2 Cu2++2OH-=Cu(OH)2¯ B.NH4HCO3+HCl=NH4Cl+CO2­+H2O HCO3-+H+=CO2­+H2O C.CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O H++OH-=H2O D.2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2 2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ 2、下列物质中,属于纯净物的是 A.浓硫酸 B.碘酒 C.液氨 D.84消毒液 3、设NA为阿伏加德罗常数,则下列叙述中正确的是 A.6.02×1022个H2SO分子在水中可电离生成2NA个H+ B.在0℃、101kPa时,22.4L氢气中含有NA个氢原子 C.14g氮气中含有7NA个电子 D.NA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7︰4 4、容量瓶上没有标明的是 A.规格 B.温度 C.刻度线 D.物质的量浓度 5、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( ) A.它们的分子个数比为17∶16 B.它们的原子个数比为17∶16 C.它们的氢原子个数比为17∶16 D.它们所含氢的质量比为17∶16 6、如图表示1 g O2与1 g X气体在相同容积的密闭容器中压强(p)与温度(T)的关系,则X气体可能是 A.C2H4 B.CH4 C.CO2 D.NO 7、将下列各组物质区别开来的实验方案不妥的是 A.铁和银:加盐酸观察其是否有气泡产生 B.(NH4)2SO4与NH4Cl:加碱加热闻其气味 C.NaCl与KCl:灼烧观察焰色的颜色 D.K2CO3与KNO3:加稀硫酸观察有无气泡产生 8、下列说法不正确的是( ) A.物质的量是研究物质所含微粒集体的多少,单位为mol B.物质的量把微观粒子数目与宏观物质的质量联系起来 C.1mol NaCl 晶体中含有NA个NaCl分子 D.0.012kg C-12中所含的原子数为阿伏加德罗常数,NA近似为6.02x1023mol-1 9、下列反应的离子方程式书写正确的是 A.硝酸银溶液与铜粉反应:Ag++Cu = Cu 2++Ag B.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ C.铁与氯化铁溶液反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+ D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑ 10、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( ) A.28g CO所占的体积为22.4L B.1L 1mol/L HCl溶液中含有HCl分子为NA个 C.标准状况下,2.24L水中约含有NA个氧原子 D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NA 11、1molCl2和1molHCl气体相比较,两者的体积关系( ) A.前者大 B.后者大 C.相等 D.无法确定 12、下列提纯方法不正确的是 A.除去KNO3中的NaCl杂质-----------结晶、重结晶 B.除去食盐中的泥沙-----------过滤 C.除去KCl中的K2CO3------------加适量盐酸 D.除去碘水中的水-----------升华 13、下面的说法正确的是 A.Cu能导电,所以Cu是电解质 B.二氧化碳溶于水可以导电,所以二氧化碳是电解质 C.NaCl溶液导电,所以NaCl溶液是电解质; D.液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质 14、制备氯化物时,常用两种方法:①用金属与氯气直接化合制得;②用金属与盐酸反应制得。用以上两种方法都可制得的氯化物是( ) A.AlCl3 B.FeCl3 C.FeCl2 D.CuCl2 15、下列关于物质的分类中,正确的是 选项 酸性氧化物 酸 盐 混合物 电解质 A SiO2 HClO 烧碱 KAl(SO4)2·12H2O C2H5OH B Na2O2 HNO3 NaHSO4 漂白粉 Mg C SO3 H2SiO3 纯碱 水泥 NaCl D CO Al(OH)3 BaCO3 自来水 NH3 A.A B.B C.C D.D 16、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体(溶液体积变化可忽略),能引起离子浓度减小的是( ) A.CO32- B.Cl- C.OH- D.Cu2+ 17、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:① 加入稍过量的Na2CO3溶液;② 加入稍过量的NaOH溶液;③ 加入稍过量的BaCl2 溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤ 过滤,不正确的操作顺序是 A.③②①⑤④ B.③①②⑤④ C.②③①⑤④ D.②①③⑤④ 18、,反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为 A.1:1 B.5:1 C..2.1 D.1:5 19、需2mol/L的Na2CO3溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3的质量分别是( ) A.1000mL,212g B.950mL,543.4g C.任意规格,572g D.1000mL,286g 20、等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为( ) A.1:2:3 B.1:6:9 C.1:3:3 D.1:3:6 21、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是 ①6.72LCH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6gH2S ④0.2molNH3 A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④ C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>① 22、实验室向 0.783g MnO1 中加入 10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3 )浓盐酸后,共热制取 Cl1.反应方程式为:MnO1+4HCl"MnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为 10mL,则下列说法正确的是(  ) A.反应消耗 HCl 物质的量为 0.136mol B.反应生成 Cl1 气体的体积为 101.6mL C.若取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生沉淀 1.87g D.若取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗 NaOH 溶液的体积为10.9mL 二、非选择题(共84分) 23、(14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______。 24、(12分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现) ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。 根据①②实验事实可推断它们的化学式为: (1)A________,C________,D____________。 (2)写出盐酸与D反应的离子方程式: ___________________________。 (3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。 25、(12分)实验室需要配制0.1 mol·L-1CuSO4溶液480 mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整。 (1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1 g)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、________、________以及等质量的两片滤纸。 (2)计算,应选择下列________。 A.需要CuSO4固体8 g B.需要CuSO4固体7.7 g C.需要CuSO4·5H2O晶体12.5 g D.需要CuSO4·5H2O晶体12.0 g (3)称量。所用砝码生锈则所配溶液的浓度会_____(填“偏高”“偏低”或“无影响”。 (4)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是____________________。 (5)转移、洗涤。在转移时应使用________引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了________。 (6)定容,摇匀。 (7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,贴好标签,注明配制的时间、溶液名称及浓度。 (8)在配制过程中,某学生观察定容时液面情况如图所示,所配溶液的浓度会________(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。 26、(10分)一氯化碘是一种红棕色液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸,能与KI反应生成I2,用于测定油脂中的碘值等(注:碘值表示有机物中不饱和程度的指标)。某校研究性学习小组的同学拟制备一氯化碘(沸点101 ℃)。回答下列问题: (1)甲组同学拟利用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,已知碘与氯气的反应为放热反应,其装置如下: ①各装置连接顺序为A→_______________________; A中发生反应的离子方程式为________________________。 ②B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是________________________; D装置的作用是________________________。 ③B装置得到的液态产物进一步提纯可得到较纯净的ICl,采取的方法是_____。 (2)乙组同学采用最新报道制一氯化碘的方法,在三颈烧瓶中加入粗碘和盐酸,控制温度约50 ℃,在不断搅拌下逐滴加入氯酸钠溶液,生成一氯化碘,则发生反应的化学方程式为_________________________。 (3)设计实验证明:ICl的氧化性比I2强:_____________________________________。 27、(12分)实验室需要1.2mol·L-1NaOH溶液80mL,步骤如下: (1)选择仪器:有如图所示的仪器,配制溶液一定不需要的是___________(填序号); 除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是___________(填仪器名称)。 (2)计算:根据计算结果得知,用托盘天平称取NaOH固体的质量应为___________g。 (3)称量:调节天平平衡时,发现指针在分度盘的偏右位置,此时应向___________(填“左”或“右”)调节螺母以使天平平衡。 称量一个小烧杯的质量。下图表示称量小烧杯的过程:“↓”表示在托盘上放上砝码,“↑”表示从托盘上取下砝码(5g以下用游码)。 砝码质量/g 50 20 20 10 5 称量(取用砝码过程) ↓↑ ↓ ↓↑ ↓ ↓↑ 标尺上游码的位置: 由以上图示可知,小烧杯的质量为___________g。 (4)溶解,冷却。 (5)移液、洗涤:洗涤2~3次的目的是___________。 (6)定容、摇匀。 28、(14分)某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3>Fe3+>I2) : ①取溶液少许滴加1~2滴紫色石蕊试液后溶液呈红色; ②取100 mL溶液,滴加1.0 mol/L的NaOH溶液至520 mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448 L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6 g; ③另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2); ④在③中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。 结合以上实验现象和数据可知: (1)溶液中一定不能大量存在____________。 (2)填写表中空格(可以不填满): __________。 离子种类 离子浓度(mol/L) 29、(10分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。 (1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。 (2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的 HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。 (3)向盛有 KI 溶液的试管中加入少许 CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4 层会逐渐变浅,最后变成无色。 完成下列填空: (a)写出并配平 CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。_____________ _____+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。 (b)把 KI 换成 KBr,则 CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4 层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。 (c)加碘盐中含碘量为 20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含 KIO3 的食盐)1000kg,若 KI 与 Cl2 反应之 KIO3,至少需要消耗 Cl2_____mol(保留 2 位小数)。 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】 根据离子方程式的书写规则分析回答。 【详解】 CH3COOH是弱电解质,在水溶液中不能完全电离为离子,在离子方程式中应保留化学式。C项离子方程式就写成CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O。C项错误。 本题选C。 书写离子方程式时,只有易溶且易电离的物质(完全成为自由离子)才能拆写,单质、氧化物、难溶物、难电离(即弱电解质)、气体、非电解质(不能电离或部分电离成为自由离子)都应保留化学式。 2、C 【解析】 A.浓硫酸中含有硫酸和水,属于混合物,故A错误; B.碘酒中含有碘和酒精,属于混合物,故B错误; C.液氨是由氨气一种物质组成,属于纯净物,故C正确; D.84消毒液中含有次氯酸钠和水,属于混合物,故D错误; 综上所述,本题选C。 3、C 【解析】 A.6.02个H2SO4的物质的量为:n==0.1mol,0.1mol硫酸在水中能电离生成0.2mol氢离子,即0.2NA个氢离子,故A错误; B.0℃、101kPa即标况,气体摩尔体积为22.4L/mol,则22.4L氢气的物质的量,n==1mol,1mol氢气含2mol氢原子,,即2NA个,故B错误; C.14g氮气的物质的量为:n==0.5mol,而1mol氮气含14mol电子,故0.5mol氮气含7mol电子,即7NA个电子,故C正确; D.NA个CO的物质的量是1mol,1molCO质量为:m=1mol=28g,0.5mol甲烷的质量m=0.5mol=8g,故质量比为28g:8g=7:2,故D错误; 本题答案为C。 物质的量相关计算时,要严格按物质的量和各种物理量的关系计算,并弄清要比较的内容。 4、D 【解析】 容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。 5、A 【解析】 令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。 A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确; B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误; C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误; D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误; 故选A。 6、C 【解析】 同温同体积,压强与气体物质的量成正比,由图象看出,相同温度下,氧气的压强大于X,则1 g O2与1 g X气体的物质的量n(O2)>n(X),所以M(O2)<M(X),故选C。 7、B 【解析】 A.Fe与盐酸反应,而Ag与盐酸不反应,现象不同,可鉴别,故A可行; B.与碱共热均生成氨气,现象相同,不能鉴别,故B不可行; C.Na、K的焰色不同,则利用灼烧观察焰色的方法可鉴别NaCl、KCl,故C可行; D.K2CO3与盐酸反应生成气体,而KNO3不与盐酸反应,现象不同,可鉴别,故D可行。答案选B。 8、C 【解析】 物质的量是国际单位制中的一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,其符号为n,物质的量的单位为摩尔,简称摩,符号为mol,1摩尔任何物质中含有的微粒个数都约是6.02×1023个,据此进行分析判断。 【详解】 A、物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,单位是mol,A正确; B、物质的量是联系宏观世界和微观粒子的桥梁,B正确; C、氯化钠是离子化合物,是由阴阳离子组成的,不存在氯化钠分子,C错误。 D、国际上规定0.012kg C-12中所含的原子数为阿伏加德常数,NA近似为6.02×1023mol-1,D正确。 答案选C。 掌握物质的量是国际单位制中的一个物理量、符号、单位等是正确解答本题的关键,注意物质的量与阿伏伽德罗常数的关系。 9、C 【解析】 A.硝酸银溶液与铜粉发生置换反应,离子方程式应该是2Ag++Cu=Cu2++2Ag,A错误; B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式应该是Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误; C.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+=3Fe2+,C正确; D.碳酸钙难溶,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ca2+,D错误。 答案选C。 10、D 【解析】A.28g CO物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L,A项错误;B.氯化氢在溶液中完全电离,所以氯化氢溶液中不存在氯化氢分子,B项错误;C.标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量,C项错误;D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体物质的量为1mol,含碳原子数为NA,D项正确;答案选D. 点睛:B为易错点,容易忽视HCl是强电解质,在水溶液中是完全电离的,根本就不存在HCl分子。 11、D 【解析】 因为气体体积V=nVm,而气体摩尔体积的数值和气体所处的状态有关,而1molCl2和1molHCl气体所处的状态是否相同不明确,故Vm的数值是否相等不明确,故即使两者的物质的量相等,两气体的体积也不一定相等,所以D选项是正确的;综上所述,本题选D。 12、C 【解析】 A.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的变化程度不同,硝酸钾的溶解度随温度降低而减小,氯化钠的溶解度受温度变化的影响不大,所以除去KNO3中的NaCl杂质,可用结晶和重结晶法,故A正确; B.泥沙不溶于水,过滤即可,故B正确; C.碳酸钾和盐酸反应即生成氯化钾,故C正确; D.固体碘易升华,但碘水中的碘是溶解在水中的碘,要除去碘水中的水,应该用有机溶剂萃取,然后再蒸馏,故D不正确, 故选D。 13、D 【解析】 A.电解质和非电解质都必须是化合物; B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;电解质在水溶液或熔融状态下导电的离子必须是电解质自身电离的; C.氯化钠是电解质,但氯化钠溶液能导电,氯化钠溶液属于混合物; D.在水溶液中或者熔融状态下能导电的化合物是电解质。 【详解】 A.金属铜能导电,但金属铜属于单质,不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,选项A错误; B.二氧化碳溶于水能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误; C.氯化钠是电解质,氯化钠固体中有钠离子和氯离子,因没有自由移动的离子,不能导电,氯化钠溶液中含自由移动的阴、阳离子,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液属于混合物,氯化钠溶液不是电解质,选项C错误; D.虽然液体氯化氢不能导电,但是氯化氢在水溶液中能导电,是化合物,属于电解质,选项D正确; 答案选D。 本题考查了电解质、非电解质的判断,题目难度不大,注意电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。 14、A 【解析】 A.铝和盐酸或铝和氯气反应均生成AlCl3,A选; B.铁和氯气反应生成FeCl3,铁和盐酸反应生成氯化亚铁,B不选; C.铁和氯气反应生成FeCl3,铁和盐酸反应生成氯化亚铁,C不选; D.铜和氯气反应生成CuCl2,铜和盐酸不反应,D不选; 答案选A。 15、C 【解析】 和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物,水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸,金属阳离子(或铵根离子)和酸根阴离子构成的化合物为盐,不同物质组成的为混合物,在水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质。 【详解】 A. 烧碱为氢氧化钠,在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子,属于碱,KAl(SO4)2⋅12H2O为纯净物,C2H5OH在水溶液中或熔融状态下均不导电,为非电解质,故A错误; B. Na2O2为过氧化物,不是酸性氧化物,Mg是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误; C. SO3属于酸性氧化物,H2SiO3属于酸,纯碱是碳酸钠,属于盐,水泥是硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙等为主要成分构成的混合物,氯化钠在水溶液中和熔融状态下能导电,属于电解质,故C正确; D. CO和碱不反应,属于不成盐氧化物,氢氧化铝属于两性氢氧化物,氨气为非电解质,故D错误,答案选C。 本题考查酸性氧化物、酸、盐、混合物、电解质的判断,了解常见物质的组成、抓住各概念的特征进行分析判断是解答此类试题的关键,注意NH3在水溶液中自身不能电离出离子,NH3的水溶液能够导电是因为NH3和H2O反应生成的NH3·H2O电离出离子使溶液具有导电性,NH3·H2O是电解质,而NH3不是电解质,为易错点。 16、D 【解析】 试题分析:A、碳酸根水解,溶液显碱性,加入氢氧化钠抑制碳酸根水解,浓度增加,A错误;B、氯离子和氢氧化钠不反应,浓度不变,B错误;C、加入氢氧化钠,氢氧根浓度增加,C错误;D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀,铜离子浓度减小,D正确,答案选D。 考点:考查离子反应 17、D 【解析】 粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,加碳酸钠可以除去钙离子,加氯化钡可以除去硫酸根离子,加入氢氧化钠可以除去镁离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,所以碳酸钠加在氯化钡后面,以除去多余的钡离子,盐酸必须加在最后边,除去多余的碳酸根离子,氢氧根离子,即顺序③①④不能改变,故选D。 粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,除钙离子用碳酸根离子,除镁离子用氢氧根离子,除硫酸根用钡离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加的过量试剂除掉。 18、B 【解析】 由方程式可知,NaIO3中I元素化合价降低,被还原,做反应的氧化剂,NaI中I元素化合价升高,被氧化,做反应的还原剂,I2即是氧化产物也是还原产物。 【详解】 有化学方程式可知,氧化剂NaIO3与还原剂NaI的化学计量数之比为1:5,则反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,故选B。 19、A 【解析】 因为容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,然后根据m=cVM进行计算。 【详解】 容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,则m(Na2CO3)=cVM=2mol/L×1L×106g/mol=212g, 所以A选项是正确的。 20、B 【解析】 等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液中的n(SO42-)之比为1:2:3,根据三种硫酸盐的化学式可知,三种盐的物质的量之比为:2:3=1:6:9,因为三种盐溶液的体积相等,故其物质的量浓度之比为1:6:9,故选B。 由于三种溶液中发生的离子反应是相同的,故可根据生成沉淀的质量比确定其中硫酸根离子的物质的量之比。易错点是,在没有弄清盐的化学式的前提下,盲目乱做。对于基础不扎实的同学,要先把三种盐的化学式写好,再来进行相关的判断。 21、D 【解析】 根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。 【详解】 ①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol; ②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol; ③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol; ④0.2molNH3。 A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误; B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误; C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误; D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确; 答案选D。 22、D 【解析】 盐酸的物质的量浓度c= =(1000×1.18×36.5%/36.5 )mol∙L-1=11.8mol/L,10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3 )浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L×0.01mol=0.136mol,0.783g MnO1 的物质的量为=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HCl"MnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO1不溶于稀盐酸,反应会停止,结合反应的化学方程式计算。 【详解】 A.0.783g MnO1 的物质的量为=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1↑+1H1O,反应消耗 HCl 物质的量为0.009mol×4=0.036mol,故A错误; B.反应中生成Cl1 气体的体积在标准状况下为0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误; C.根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl﹣的物质的量为0.136mol﹣0.009mol×1=0.118mol,则取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为 ×143.5g/mol=3.1183g,故C错误; D.取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗 NaOH 溶液的体积为/1.0mol∙L-1 =0.0109L=10.9mL,故D正确; 故选D。 二、非选择题(共84分) 23、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。 24、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓ 【解析】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3; Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。 【详解】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3; Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4; (1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。 (2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。 (3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。 本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。 25、胶头滴管 500mL容量瓶A C偏高搅拌、加速溶解玻璃棒防止溶质损失(或保证溶质不损失)偏低 【解析】 (1)配制0.1 mol·L-1CuSO4溶液480 mL需要选择500mL容量瓶,其步骤为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、
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