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2026届山东省潍坊市寿光市第一中学高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12825388 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:16 大小:423KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2026届山东省潍坊市寿光市第一中学高一化学第一学期期中考试模拟试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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、用一张已除去表面氧化膜的铝箔紧紧包裹在试管外壁(如右图),将试管浸入硝酸汞溶液中,片刻取出,然后置于空气中,不久铝箔表面生出“白毛”,红墨水柱右端上升。根据实验现象判断下列说法错误的是( ) A.实验中发生的反应都是氧化还原反应 B.铝是一种较活泼的金属 C.铝与氧气反应放出大量的热量 D.铝片上生成的白毛是氧化铝和氧化汞的混合物 2、下列说法正确的是( ) A.气体摩尔体积为22.4 mol/L B.在标准状况下气体摩尔体积为 22.4 L/mol C.摩尔质量就是该物质的化学式式量 D.摩尔是物理量不是物理量单位 3、1995年,IUPAC原子量与同位素丰度委员会在英国Guildford 会议上决定修正五项原子量,其中已修正的有(C)12.0107(8),这里的12.0107(8)所指的是 A.12C的相对原子质量 B.碳元素的相对原子质量 C.12C的质量数 D.碳原子的相对原子质量 4、 可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的 A.原子个数 B.中子数 C.质量数 D.质子数 5、在生产生活中,对于易燃、易爆、有毒的化学物质,按规定会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是 选项 A B C D 物质 浓硫酸 酒精 醋酸 氯酸钾 标签 A.A B.B C.C D.D 6、合金具有许多优良的物理、化学或机械性能。下列物质不属于合金的是( ) A.青铜 B.金刚砂(SiC) C.硬铝 D.生铁 7、Mg、Zn、Al、Fe四种金属单质分别与足量的稀硫酸反应,放出H2的物质的量与投入金属的质量的关系如图所示,则①②③④所表示的金属分别是 A.Al、Mg、Fe、Zn B.Fe、Zn、Mg、Al C.Mg、Al、Zn、Fe D.Zn、Fe、Mg、Al 8、下列说法中,正确的是 A.物质的量就是物质的质量 B.摩尔既是物质的数量单位又是物质的质量单位 C.摩尔质量等于物质的相对分子质量 D.阿伏加德罗常数可以近似表示为6.02×1023mol-1 9、电子层数相同的三种元素X、Y、Z,已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1>H2YO1>H3ZO1.下列判断错误的是(  ) A.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3 B.原子半径:X>Y>Z C.非金属性:X>Y>Z D.单质氧化性:X>Y>Z 10、下列离子方程式书写正确的是 A.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3++Fe=2Fe2+ B.碳酸钡和稀硫酸反应:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O C.醋酸溶解鸡蛋壳:2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O D.Fe2+与H2O2在酸性溶被中的反应:2Fe2++H2O2+2H+=-2Fe3++2H2O 11、根据以下几个反应: ①Cl2+2KI===2KCl+I2 ②2FeCl2+Cl2===2FeCl3 ③2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2 ④I2+SO2+2H2O===H2SO4+2HI 判断氧化性由强到弱的顺序是 A.Cl2>I2>Fe3+>SO2 B.Cl2>Fe3+>I2>SO2 C.Cl2>Fe3+>SO2>I2 D.Fe3+>I2>Cl2>SO2 12、化学变化中,可能发生改变的是(  ) A.质子数 B.中子数 C.核外电子数 D.原子核 13、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素表示为( ) A. B. C. D. 14、把各组中的气体通入溶液中,溶液的导电能力显著增强的是(  ) A.CO2(g)通入NaOH溶液 B.CO2(g)通入石灰水 C.NH3(g)通入CH3COOH溶液 D.NH3(g)通入盐酸中 15、对某些离子检验及结论正确的是 () A.加入硝酸银溶液生成黄色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有Br- B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+ C.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- D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+ 16、下列关于氧化还原反应说法正确的是 A.在氧化还原反应中非金属单质一定是氧化剂 B.某元素从化合态变成游离态,该元素一定被还原 C.在反应中不一定所有元素的化合价都发生变化 D.一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原 17、关于Zn+2HCl=ZnCl2+H2的反应,下列说法正确的是( ) A.单质Zn中Zn的化合价升高,被还原,是氧化剂 B.HCl中H的化合价降低,被氧化,HCl是还原剂 C.H2是还原产物 D.该反应是复分解反应,也是氧化还原反应 18、完全沉淀等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl﹣,消耗等物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1∶1∶1,则上述溶液的体积比为 A.1∶1∶1 B.6∶3∶2 C.3∶2∶1 D.9∶3∶1 19、为了使硫酸溶液导电性几乎降低为零,应加入适量的 A.NaOH B.Na2CO3 C.BaCl2 D.Ba(OH)2 20、下列物质的分类正确的是 A.A B.B C.C D.D 21、1 mol MgCl2中含有 (  ) A.3.01×1023个Mg2+ B.6.02×1023个Cl- C.1 mol Mg2+ D.1 mol Cl2 22、下列贡献与中国科学家无关的是 A.创立侯氏制碱法 B.发现青蒿素 C.合成结晶牛胰岛素 D.发明元素周期表 二、非选择题(共84分) 23、(14分)某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。 ①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀 ②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀 ③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。 回答下列问题 (1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。 (2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。 (3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。 (4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。 24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。 (1)在这8种物质中,属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示,下同)。 (2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入①~⑤,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。 ①它们的化学式分别为:①______________;③____________;⑤______________。 ②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个;反应A的离子方程式为________________________,反应D的化学方程式为_________________________。 25、(12分)实验室欲配制0.5 mol/L的NaOH溶液500 mL: (1)主要操作步骤的正确顺序是__________________________(填序号)。 ①称取一定质量的氢氧化钠,放入烧杯中,用适量蒸馏水溶解;②用胶头滴管向容量瓶中加入蒸馏水至凹液面与刻度线相切;③待冷却至室温后,将溶液转移到500mL容量瓶中;④盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;⑤用少量的蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液转移到容量瓶中。 (2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图.由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是______________________________,烧杯的实际质量为_______________克。 (3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是__________________________________。 (4)在配制过程中,其他操作都正确的,下列操作会引起误差偏高的是_______________ ①没有洗涤烧杯和玻璃棒 ②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面 ③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 ④定容时俯视标线 ⑤定容时仰视标线 ⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。 26、(10分)混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题: (1)仪器①的名称__________。 (2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)_____。如何证明SO42-已分离出来_____。 (3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:___________________________________。操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用________法。 27、(12分)在实验室里可用下图所示装置制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质。 图中:①为氯气发生装置;②的试管里盛有15 mL 30% KOH溶液,并置于热水浴中;③的试管里盛有15 mL 8% NaOH溶液,并置于冰水浴中;④的试管里加有紫色石蕊试液;⑤为尾气吸收装置。请填写下列空白: (1)制取氯气时,在烧瓶中先加入一定量的二氧化锰固体,再通过__________(填写仪器名称)向烧瓶中加入适量的____________(填写试剂名称)。写出该反应的化学方程式并用双线桥法标出电子转移的方向和数目_________________________。 (2)为除去氯气中混有的杂质气体,可在①和②之间安装盛有__________(选填字母编号)的净化装置。 a. 碱石灰 b. 饱和食盐水 c. 浓硫酸 d. 饱和碳酸氢钠溶液 (3)③中发生反应的化学方程式______________________________________。比较制取氯酸钾和次氯酸钠的条件,可以初步得到的结论是:_____________________。 (4)反应完毕经冷却后,②的试管中有大量晶体析出,图中符合该晶体溶解度随温度变化规律的曲线是___________(选填字母);从②的试管中分离该晶体的操作是___________ (填写实验操作名称)。 (5)实验中可观察到④的试管中溶液颜色会发生变化:最初溶液由紫色变为 _______,随后溶液逐渐变为无色,是因为发生了反应______________(写化学方程式)。 (6)一定量的氢气在过量氯气中燃烧,所得的混合物用100mL 3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.0500mol。所得溶液中Cl-的物质的量为______mol。 28、(14分)填写下列空白: (1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_____mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _______mol,该溶液中Na2SO4的质量为 ____g。 (2)______mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。 (3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_____。 (4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 ____。 (5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式: ①2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_____ ②BaCl2+K2SO4=BaSO4↓+2KCl______ 29、(10分)建筑工地常用的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: NaNO2+HI―→NO↑+I2+NaI+H2O (1)配平上面方程式。_________ (2)上述反应的氧化剂是________;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是________。 (3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:①水 ②碘化钾淀粉试纸 ③淀粉 ④白酒 ⑤食醋,进行实验,下列选项合适的是________(填字母)。 A.③⑤ B.①②④ C.①②⑤ D.①②③⑤ (4)某厂废液中,含有2%~5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_________________________。 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、D 【解析】 A、铝在空气中易与氧气生成氧化铝,反应物是两种生成物是一种,为化合反应,铝与硝酸汞的反应是铝能置换出硝酸汞中的汞,反应物与生成物均是一种单质一种化合物,为置换反应,都属于氧化还原反应,选项A正确; B、铝的化学性质比较活泼,不久铝箔表面生出“白毛”,可知金属铝易被氧化,所以说明铝是活泼金属,选项B正确; C、红墨水柱右端上升说明试管内气压升高,可判断其温度升高,从而判断铝与氧气反应放出大量的热量,选项C正确; D、从铝的氧化以及铝与硝酸汞的反应可知铝片上生成的白毛是氧化铝,因为汞的化学性质不活泼,所以不可能是氧化汞,而是汞的单质的形式存在,所以是铝从液态汞中被氧化生成氧化铝形成的“白毛”,选项D错误; 答案选D。 2、B 【解析】 A.标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,A错误; B.标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,B正确; C.摩尔质量的单位为g/mol,式量的单位为“1”,故摩尔质量和式量不相同,C错误; D.摩尔是物质的量这个物理量的单位,D错误。 答案选B。 3、B 【解析】 元素的相对原子质量与原子的相对原子质量和丰度有关,故12.0107是元素的相对原子质量,故B正确; 综上所述,答案为B。 4、D 【解析】 指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确; 答案:D 同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。 5、C 【解析】 解答本题可根据浓硫酸、酒精、乙酸和氯酸钾药品的性质与图中所示标志的含义进行分析判断。 【详解】 浓硫酸有腐蚀性,属于腐蚀品,图为腐蚀品标志,A正确;乙醇属于易燃物,图为易燃液体标志,B正确;乙酸是食用醋的主要成分,不是剧毒品,C错误;KClO3属于易爆物,图为爆炸品标志,符合题意,D正确。 故选C。 本题考查危险品标志的辨识,依据各种物质的性质结合标签所代表的含义进行分析判断是解答关键。 6、B 【解析】 合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。 【详解】 A.青铜是铜锡合金,故A不符合; B.金刚砂(SiC)是组成元素全部是非金属的化合物,不是合金,故B符合; C.硬铝是铝的合金,故C不符合; D.生铁是铁与碳的合金,故D不符合。 答案选B。 本题考查合金的特征,掌握合金的特征以及常见物质的组成是正确解答本题的关键。 7、A 【解析】 金属与稀硫酸反应的实质是金属失去电子被氧化为金属阳离子,氢离子得到电子被还原为H2,产生H2的多少取决于金属失去电子的多少。镁在化合物中的化合价只有+2价,1mol Mg可失去2mol电子,12g Mg可失去1mol电子;铝在化合物中只有+3价,1mol Al可失去3mol电子,9g Al可失去1mol电子,锌在化合物中的化合价只有+2价,1mol Zn可失去2mol电子,32.5g Zn可失去1mol电子;铁与稀硫酸反应是生成硫酸亚铁,1mol Fe可失去2mol电子,28g Fe可失去1mol电子;所以,等质量的四重金属分别与足量的稀硫酸完全反应,生成氢气的量由多到少的顺序为:Al、Mg、Fe、Zn; 故选择:A。 8、D 【解析】 A.物质的量和质量均属于七个基本物理量,是两个不同的物理量,故A错误; B.摩尔就是物质的量的单位,不是物质的数量单位,故B错误; C.摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于物质的相对分子质量,不是摩尔质量等于物质的相对分子质量,故C错误; D.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,阿伏伽德罗常数可以近似表示为6.02×1023mol-1,故D正确; 综上所述答案为D。 9、B 【解析】 非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,则非金属性X>Y>Z,结合元素周期律分析判断。 【详解】 A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性X>Y>Z,所以气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,故A正确; B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:X<Y<Z,故B错误; C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,则非金属性X>Y>Z,故C正确; D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属性X>Y>Z,所以单质氧化性:X>Y>Z,故D正确。 答案选B。 10、D 【解析】A、电荷不守恒,应是2Fe3++Fe=3Fe2+,故A错误;B、Ba2+与SO42-发生生成BaSO4沉淀,故B错误;C、醋酸是弱酸,不能拆写成离子,故C错误;D、Fe2+具有还原性,H2O2具有氧化性,把Fe2+氧化为Fe3+,本身被还原成H2O,因此离子反应方程式为:2Fe2++H2O2+2H+=-2Fe3++2H2O,故D正确。 11、B 【解析】 试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,①Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2>I2,②2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2>Fe3+,③2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+>I2,④I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2>SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2>Fe3+>I2>SO2,所以本题的答案为B。 考点:氧化还原反应 点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。 12、C 【解析】 化学变化是有新的物质的生成,不改变元素种类,则质子数、中子数不变,若发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,答案为C 发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,核外电子数发生改变。 13、B 【解析】 考查原子的组成及表示方法。在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。He的质子数是2,所以氦的该种同位素应表示为,答案选B。 14、C 【解析】 电解质溶液的导电能力与离子的浓度及离子所带的电荷有关。 【详解】 A. 该过程的离子方程式为:,该过程中,离子浓度与所带电荷的乘积没有变化,则溶液的导电能力几乎不变,A错误; B. 该过程的化学方程式为:,该过程中,离子浓度减小,则溶液的导电能力减弱,B错误; C. 该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度显著增大,则溶液的导电能力显著增大,C正确; D. 该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度几乎不变,则溶液的导电能力几乎不变,D错误; 故合理选项为C。 15、B 【解析】 能与银离子反应生成黄色沉淀的离子是碘离子;和氢氧化钠反应生成氨气的离子是铵根离子;加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,沉淀可能是碳酸钙或碳酸钡。 【详解】 溶液中加入稀硝酸后,再加硝酸银溶液,有黄色沉淀生成,则溶液中一定含有碘离子,故A错误;湿润红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝,加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+,故B正确;加入氯化钡溶液,再滴加稀盐酸,有白色沉淀产生,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,溶液中可能存在银离子和硫酸根离子,但是不能确定一定有SO42-,故C错误;碳酸钠能与Ca2+或Ba2+结合生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,这两种沉淀都能溶于盐酸,所以不能确定原溶液中一定含有Ba2+,故D错误。 16、C 【解析】 A.在氧化还原反应中非金属单质不一定是氧化剂,例如氢气还原氧化铜中氢气是还原剂,故A错误; B.元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,硫化氢中的硫被氧化,而二氧化硫中的硫被还原,故B错误; C.氧化还原反应中,可能只有一种元素的化合价变化,如氯气与水的反应,氯元素的化合价既升高,又降低,不一定所有元素的化合价都变化,故C正确; D.可能同种元素既被氧化也被还原,如氯气与水的反应、氯气与NaOH的反应,故D错误; 答案选C。 氧化还原反应的的本质是电子的转移,特征是化合价的升降,要注意加深对概念内涵的理解和外延的掌握。在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可以是不同反应物,也可以是同一反应物,氧化产物、还原产物可以是不同产物,也可以是同一种产物。 17、C 【解析】 A、Zn的化合价升高,Zn作还原剂,被氧化,A错误; B、HCl中H的化合价降低,被还原,HCl作氧化剂,B错误; C、HCl作氧化剂,被还原,故H2为还原产物,C正确; D、该反应属于置换反应,也是氧化还原反应,复分解反应没有化合价的变化,D错误; 故选C。 18、B 【解析】 设物质的量浓度均是cmol/L,需要溶液的体积分别是xL、yL、zL,根据Ag++Cl-=AgCl↓结合化学式可知xc=2yc=3zc,解得x:y:z=6:3:2,答案选B。 19、D 【解析】 A.A项中反应为2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O,Na2SO4=2Na++SO42-,溶液导电性几乎无变化,故A错误; B.B项中发生反应为Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+CO2↑+H2O, Na2SO4=2Na++SO42-,溶液导电性几乎无变化,故B错误; C.C项中发生反应为BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl,HCl=H++Cl-,溶液导电性几乎无变化,故C错误; D.D项中发生反应为Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,反应后溶液离子浓度非常小,导电性几乎降低为零,故D正确。 故选D。 20、D 【解析】 A.冰水混合物成分是H2O,是不同状态的水,属于纯净物,A错误; B. CuSO4·5H2O是胆矾,是结晶水合物,属于化合物,是纯净物,B错误; C.纯碱是碳酸钠,不是碱,C错误; D.选项中各种物质分类正确无误,D正确; 合理选项是D。 21、C 【解析】 1 mol MgCl2中含有1 mol Mg2+和2 mol Cl-,即含有6.02×1023个Mg2+和1.204×1024个Cl-;MgCl2中不含Cl2。故选C。 22、D 【解析】 A、中国科学家侯德榜发现了侯氏制碱法,故侯氏制碱法和中国科学家有关,故A错误; B、中国科学家屠呦呦发现青蒿素,获得了诺贝尔奖,故B错误; C、中国科学家最早人工合成结晶牛胰岛素,故和中国科学家有关,故C错误; D、俄国科学家门捷列夫制出了第一张元素周期表,和中国科学家无关,故D正确; 故选D。 二、非选择题(共84分) 23、Ba2+和OH- AgCl Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓ SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】 (1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。 (2)Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 (3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。 (4)根据电荷守恒分析。 【详解】 (1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。 (2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓,故答案为Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 (3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。 (4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n[ Cu(OH )2]= 1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。 24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO; (2)①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3②1 Fe+2H+===Fe2++H2↑ 不属于 H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑ 【解析】 试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质①能够和酸②,则单质①为Fe,酸②为H2SO4;盐⑤能够和H2SO4反应,因此盐⑤为Na2CO3;氧化物④能够和H2SO4反应,因此氧化物④为碱性氧化物CaO;氧化物③能够和CaO反应,则氧化物③为CO2;故答案:①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3;②有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe+2H+===Fe2++H2↑;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑。 考点:考查物质的分类与性质。 25、①③⑤②④ 物体与砝码放反了 27.4克 检漏 ④ 【解析】 (1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀,即该实验的步骤是①③⑤②④; (2)称量时,应是左物有码,因此物体与砝码放反;根据左盘砝码的质量=烧杯质量+游码质量,烧杯的质量为(30-2.6)g=27.4g; (3)使用容量瓶前需要检漏; (4)根据c=n/V=m/MV,①、没有洗涤烧杯和玻璃棒,容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配浓度偏低,故①不符合题意; ②转移时不慎有少量液体溅出,容量瓶中溶质物质的量或质量减少,所配溶液的浓度偏低,故②不符合题意; ③容量瓶是否干燥,对所配溶液浓度无影响,故③不符合题意; ④定容时俯视读数,容量瓶中溶液体积偏少,所配溶液浓度偏高,故④符合题意; ⑤定容时仰视标线,容量瓶中溶液的体积偏高,所配溶液浓度偏低,故⑤不符合题意; ⑥定容后,再加水稀释溶液,浓度偏低,故⑥不符合题意。 26、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色 蒸馏 【解析】 (1)根据仪器构造可知仪器①的名称是冷凝管或直形冷凝管。 (2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。由于胶体不能透过半透膜,溶液可以,则分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应采用渗析法,则选用装置的为E。由于硫酸钡不溶于水也不溶于酸,又因为碳酸钠会干扰硫酸根离子检验,则证明SO42-已分离出来的操作是取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来。 (3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置。由于碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳的密度大于水的密度,则观察到的现象是溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色:由于二者的沸点相差较大,则操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用蒸馏法。 27、分液漏斗 浓盐酸 b Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 反应物的温度和浓度有可能会影响产物的类型 M 过滤 红色 Cl2+H2OHCl+HClO 0.25 【解析】 该实验的目的是制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质,①是制取氯气的装置;②是制取氯酸钾装置;③是制取次氯酸钠装置;④是验证氯水的漂白性;⑤是氯气的尾气处理装置。 【详解】 (1)实验室中制取氯气用的二氧化锰固体和浓盐酸,其中浓盐酸装在分液漏斗中进行滴加便于控制浓盐酸的加入量以此控制反应地进行,浓盐酸与二氧化锰在加热条件下发生反应生成氯气和氯化锰和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,反应中转移的电子数目为2NA,故答案为:分液漏斗;浓盐酸; ; (2)制取氯气时需要加热,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,可以使用饱和食盐水,既除去HCl又降低氯气在水中的溶解度,即选用b,故答案为:b; (3)③是制取次氯酸钠装置,反应原理为15 mL8%NaOH溶液在冰水浴中与氯气反应生成次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;制取氯酸钾和次氯酸钠的条件有两个不同点:制取温度不同,制取制取氯酸钾需要较高温度,制取次氯酸钠需要较低温度,制取时碱的浓度也不同,取氯酸钾需要浓度较大的碱,制取次氯酸钠需要浓度较小的碱,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;反应物的温度和浓度有可能会影响产物的类型;(4)因反应完毕后将试管②冷却会析出大量晶体,这说明析出的氯酸钾晶体的溶解度随温度的降低而降低,因此溶解度曲线M符合,从溶液中分离出固体的方法是过滤,故答案为:M;过滤; (5)试管④中盛的是紫色石蕊试液,因将氯气通入后会发生如下反应Cl2+H2OHCl+HClO,而生成的HCl和HClO均为一元酸使溶液显酸性,所以溶液由紫色变为红色,同时由于生成的HClO具有强氧化性,能将有机色质氧化为无色物质,因此变红的溶液由逐渐退为无色;当溶液中的有机色质――石蕊消耗没时,在继续通入氯气,将会使溶液达到饱和而成为饱和氯水,此时溶液的颜色为浅黄绿色,故答案为:红色;Cl2+H2OHCl+HClO; (6)所得溶液中为NaCl和NaClO的混合物,根据电荷守恒可知n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-), 则n(Cl-)=n(Na+)-n(ClO-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol,故答案为:0.25。 28、0.5 0.25 35.5 3 17∶16 106g·mol-1 H++OH-=H2O Ba2++SO= BaSO4↓ 【解析】 (1)n(H)==1mol,所以n(H2O)==0.5mol,n(Na+)==0.5mol,所以n(SO)=n(Na+)=0.25mol,n(Na2SO4)= n(SO)=0.25mol,所以m(Na2SO4)=0.25mol×142g/mol35.5g,故答案为:0.5;0.25;35.5; (2)1.5 mol CO2中含有的氧原子的物质的量n(O)=1.5mol×2=3mol,则与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相同的H2O的物质的量n(H2O)=n(O)=3mol,故答案为:3; (3)m(NH3):m(CH4)==17:16,故答案为:17:16; (4)由质量守恒定律可知,C的质量=16g+20g-31.76g=4.24g,又因为C的物质的量为0.04mol,则C的摩尔质量==106g·mol-1,故答案为:106g·mol-1; (5)①HCl和Ba(OH)2反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故答案为:H++OH-=H2O; ②BaCl2和K2SO4反应的离子方程式为:Ba2++SO= BaSO4↓,故答案为:Ba2++SO= BaSO4↓。 29、2 4 2 1 2 2 NaNO2 6.02×1023 C NaNO2+NH4Cl===NaCl+N2↑+2H2O 【解析】 (1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O; (2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.02×1023; (3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2—可把I—氧化生成I2,而Cl—没有氧化性,不能与I—反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用①②⑤进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C; (4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反
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