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江苏省泰州市2025-2026学年高一上化学期中教学质量检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
江苏省泰州市2025-2026学年高一上化学期中教学质量检测模拟试题 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、下列反应中,既不属于四种基本反应类型,也不属于氧化还原反应的是 A.C(石墨) ═ C(金刚石) B.CuSO4 + 2NaOH ═ Cu(OH)2↓ + Na2SO4 C.Cl2 + 2KBr ═ Br2 + 2KCl D.3CO + Fe2O3 2 Fe + 3CO2 2、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图(如下图),由图可知,在该反应中: A.被氧化 B.被还原 C.是氧化产物 D.是还原产物 3、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 4、小苏打是焙制糕点常用的发酵粉,小苏打属于 A.碱 B.氧化物 C.盐 D.有机物 5、在氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现各自的性质。下列实验现象和结论一致且正确的是(  ) A.加入有色布条,一会儿有色布条褪色,说明溶液中有Cl2存在 B.溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在 C.先加入盐酸酸化,再加入AgNO3溶液产生白色沉淀,说明有Cl-存在 D.加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HClO分子存在 6、选择萃取剂将碘水中的碘萃取出来,这中萃取剂应具备的性质是( ) A.不溶于水,且必须易与碘发生化学反应 B.不溶于水,且比水更容易使碘溶解 C.不溶于水,且必须比水密度大 D.不溶于水,且必须比水密度小 7、某元素离子R2+核外有23个电子,其质量数为55,则原子核内中子数是 A.30 B.55 C.23 D.32 8、下列反应的离子方程式书写正确的是 A.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应: Ba2+ + OH-+ H++SO42-= H2O +BaSO4↓ B.稀硫酸与铁粉反应: 2Fe + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2↑ C.氯化铜溶液与铁粉反应: Cu2+ + Fe = Fe2+ + Cu D.碳酸钠溶液与醋酸反应: CO32-+ 2H+ = H2O + CO2↑ 9、运动会上发令枪所用“火药”的主要成分是氯酸钾和红磷,撞击时发生的化学反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl,下列有关该反应的叙述错误的是(  ) A.KClO3是氧化剂 B.P2O5是氧化产物 C.1 mol KClO3参加反应有6 mol e﹣转移 D.每有6 mol P被还原,生成5 mol KCl 10、下列实验操作正确的是 A.检查容量瓶是否漏水 B.给液体加热 C.称量 D.过滤 11、在下列条件的水溶液中可以大量共存的离子组是( ) A.使酚酞变红的溶液中:Na+、Mg2+、Cl-、NO3– B.无色透明的溶液中:K+、SO42-、Na+、MnO4- C.无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+ D.含大量H+的溶液中:CO32-、SO42-、K+、Cl- 12、比较1.0mol N2和1.0mol CO的下列物理量:①质量 ②体积 ③分子数 ④原子总数 ⑤质子总数 ⑥电子总数,其中相同的是 A.①②③ B.②④⑤⑥ C.①③④⑤⑥ D.①②③④⑤⑥ 13、下列变化需要加入还原剂才能实现的是 A.Cl-→C12 B.HCO3- →C032- C.Mn04- →Mn2+ D.Zn→Zn2+ 14、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是 A.Ca(ClO)2 → Cl2 B.H2O → O2 C.SO3 → H2SO4 D.Na → NaOH 15、浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,再取出10 mL,这10 mL溶液中c(H+)为 A.0.1 mol/L B.0.01 mol/L C.0.02 mol/L D.0.05 mol/L 16、下列关于强、弱电解质的叙述中正确的是(  ) A.强电解质都含有金属元素,弱电解质都含有非金属元素 B.强电解质都是可溶性化合物,弱电解质都是难溶性化合物 C.强电解质的水溶液中无溶质分子,弱电解质的水溶液中有溶质分子 D.强电解质的导电能力强,弱电解质的导电能力弱 17、用NaCl 固体配制0.1mo/L 的NaCl 溶液1000mL,下列操作或说法正确的是 A.将5.85gNaCl 固体溶于IL水中可配成0.1mol/L的NaCl 溶液 B.配制溶液时容量瓶中原来有少量蒸馏水不会影响实验结果 C.固体溶解后,将溶液转移到容量瓶中,然后向容量瓶中直接加水稀释到刻度线 D.称量时,将固体NaCl 直接放在天平左盘上 18、氧气的摩尔质量是 A.16 B.16g/mol C.32 D.32g/mol 19、下列反应中有非金属元素被氧化的 A. B. C. D. 20、下列溶液中c(Cl-)最大的是 A.400 mL0.5 mol/L BaCl2溶液 B.200 mL 0.5 mol/L MgCl2溶液 C.300 mL1 mol/L NaCl溶液 D.100 mL 0.5 mol/L AlCl3溶液 21、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左到右,可以进行的混合物分离操作分别是 A.蒸馏、蒸发、分液、过滤 B.蒸馏、过滤、分液、蒸发 C.分液、过滤、蒸馏、蒸发 D.过滤、蒸发、分液、蒸馏 22、下列叙述正确的是( ) A.氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子 B.溶于水后电离出氢离子的化合物都是酸 C.硫酸钡难溶于水,但硫酸钡是电解质 D.二氧化碳的水溶液能导电,故二氧化碳属于电解质 二、非选择题(共84分) 23、(14分)有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全): (1)步骤①所用分离方法叫做___,要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做___。 (2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___;②___。 (3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)___;不能确定是否存在的物质是___。 (4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。___ 序号 化学式 Ⅰ Ⅱ (5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。___ 24、(12分)有一包白色粉末,可能含有① NaHSO4、② KHCO3、③ Ba(NO3)2、④ CaCl2、⑤ NaNO3、⑥ MgSO4中的一种或几种。 实验步骤如下: ①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。 ②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。 ③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。 (1)推断白色粉末中一定有______________,一定没有__________,不能确定的是___________。 (2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式:___________________________________。 (3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式:___________________________________。 25、(12分)实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,反应的化学方程式如下: 2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O (1)用双线桥法标出电子转移的方向和数目 ________。 (2)该反应中氧化剂与氧化产物物质的量之比是_____。 (3)由该反应判断, KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性(选填“强”或“弱”) ________。 (4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 在标准状况下体积为_____L 。 (5)某同学欲用 KMnO4 固体配制100mL 0.5mol/L 的溶液 。回答下列问题: ①配制 KMnO4 溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_____、_____。 ②下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(请填序号)_____。 A.容量瓶上标有容积、温度和刻线 B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须加热烘干 C.配制溶液时,把量好的 KMnO4 固体小心放入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线 1~2 cm 处,改 用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 D.使用前要检查容量瓶是否漏水 ③不规范的实验操作会导致实验结果的误差。分析下列操作对实验结果的影响偏小的是_______(请填序 号) A.加水定容时俯视刻度线 B.容量瓶水洗后有水残留 C.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上 D.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外 26、(10分)某实验小组欲通过以下实验来探究Na2CO3和NaHCO3两种物质的性质。 (1)称取两种固体各2g,分别放入两个试管中,分别滴入几滴水,振荡,测量温度变化;继续向各试管中滴加10mL蒸馏水,用力振荡,待固体充分溶解,并恢复至室温后,向所得溶液中各滴入2滴酚酞试液。 ① 发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,由此得到结论____________。 ② 同学们在两试管中还观察到了其它现象。其中,盛放Na2CO3的试管中出现的现象(填字母序号)_______________。 A.溶液温度下降 B.溶液温度升高 C.滴入酚酞后呈无色 D.滴入酚酞后呈红色 (2)如图所示。 ①若能用装置Ⅳ来验证碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性,则试管B中装入的固体最好是____; ②若用实验来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠两种固体,上述装置能达到实验目的的是(填装置序号)_____; ③在气密性良好的装置II两个气球中分别放入1gNaHCO3和1gNa2CO3固体,将气球内的固体同时倒入盛有3mL 1 mol·L-1盐酸的试管中。反应结束后,气球均有膨胀,恢复至室温。下列说法正确的是__________。 A.装NaHCO3的气球体积较大 B.装Na2CO3的气球体积较大 C.生成气体的体积均根据盐酸计算 D.生成气体的体积均根据固体计算 ④若采用装置Ⅲ测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数,其计算所需的数据有反应前固体样品的总质量和_______________。 27、(12分)实验室需配制480mL 2.0mol/L的KOH溶液。 (1)若用固体KOH配置,则需选用________mL容量瓶。 (2)用托盘天平称取KOH的质量________。 (3)实验过程中两次用到玻璃棒,其作用分别是:_______、_______。 (4)下列操作的正确顺序是:B→_____→_____→____→____→____→G (用字母表示) 。 A.冷却  B.称量  C.洗涤  D.定容  E.溶解  F.转移  G.摇匀 (5)现实验室需要量取稀盐酸24.5mL,宜选用的量筒最大体积应为_______。 A.50mL B.10mL C.25mL D.20mL 28、(14分)现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀. 请回答下列问题: (1)物质F的化学式为______. (2)①写出金属A与水反应的化学方程式:______. ②写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:______. ③实验室制备黄绿色气体的化学方程式:___________. (3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是______ A、氯化钠溶液 B、碳酸钠溶液 C、硫酸铜溶液 D、氯化铵溶液. 29、(10分)现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知: ①0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/L ②D溶液呈蓝色 ③将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡 请回答下列问题: (1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式: A_____________B_______________C_____________D______________E______________。 (2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_____________________。 (3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_______,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为___________mL。 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.该反应不属于四种基本类型的反应,没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故正确; B.该反应属于复分解反应,不属于氧化还原反应,故错误; C.该反应属于置换反应,属于氧化还原反应,故错误; D.该反应不属于四种基本类型的反应,属于氧化还原反应,故错误。 故选A。 2、A 【解析】 由图可知,在该反应中失去电子,被氧化,则在反应中作还原剂,在反应中得到电子,被还原,在反应中作氧化剂,答案选A。 还原剂和氧化剂在反应物中,反应中,氧化剂被还原,还原剂被氧化,氧化产物和还原产物在生成物中。 3、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。 4、C 【解析】 小苏打是NaHCO3,其属于酸式盐,故选C。 5、B 【解析】 A.次氯酸有强氧化性能使有色布条褪色,向氯水中加入有色布条,一会儿有色布条褪色,说明溶液中有HClO存在,故A错误; B.氯气是黄绿色气体,且有刺激性气味,如果氯水溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在,故B正确; C.盐酸中含有氯离子,向氯水中加入盐酸后再加入硝酸银溶液生成氯化银白色沉淀,不能说明氯水中含有氯离子,故C错误; D.Cl2+H2O⇌HCl+HClO,该反应是可逆反应,向氯水中加入氢氧化钠溶液,氯水黄绿色消失,氯水中的氯分子也可以和氢氧化钠反应,说明氯水溶液呈酸性,不能证明含有次氯酸,故D错误; 答案选B。 氯水中的三种分子和四种离子,即氯分子,水分子,次氯酸分子,氯离子,氢离子,少量的氢氧根离子,次氯酸根离子,故氯水有氧化性,漂白性,酸性等性质,明白氯水的成分很关键。 6、B 【解析】 A.选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且萃取剂和碘不发生反应,故A错误; B.选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且溶质在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故B正确。 C.萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的大,故C错误。 D.萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的小,故D错误。 故选:B。 萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来。根据萃取的定义知:萃取剂必须具备下列条件:两种溶剂互不相溶;溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度;溶质与萃取剂不反应。 7、A 【解析】 R原子失去2个电子形成R2+离子,由R2+离子中共有23个电子可知,R原子的电子数为23+2=25,由原子中质子数等于核外电子数可知,X原子的质子数为25,由质量数=质子数+中子数可知,该原子的原子核内中子数为55—25=30,故选A。 同种元素的原子和离子的质子数相同,电子数不同,阳离子的核外电子数等于质子数加电荷数是解答关键。 8、C 【解析】 氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水不符合定组成规律;稀硫酸具有弱氧化性,能将铁氧化为亚铁离子;Fe比Cu活泼,Fe能从盐溶液中置换出Cu;醋酸为弱酸,离子方程式中不能拆写。 【详解】 稀硫酸与氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,A错误; 稀硫酸具有弱氧化性,能将铁氧化为亚铁离子,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误; Fe比Cu活泼,则氯化铜溶液与铁粉反应的离子反应为Cu2++Fe=Fe2++Cu,C正确; 醋酸为弱酸,离子方程式中不能拆写,反应的离子方程式为:2CH3COOH+CO32-═2CH3COO-+CO2↑+H2O,D错误。 故选C。 本题考查离子方程式的书写,在解此类题时,首先分析应用的原理是否正确,然后再根据离子方程式的书写规则进行判断。离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。 9、D 【解析】 所含元素化合价升高的反应物是还原剂,得到的是氧化产物。所含元素化合价降低的反应物是氧化剂,得到的是还原产物。 【详解】 A.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,KClO3是氧化剂,故A正确; B. P发生氧化反应生成P2O5,P2O5是氧化产物,故B正确; C. 反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,所以反应中消耗1 mol KClO3时,转移电子的物质的量为1mol×6=6mol,故C正确; D. 每有6 mol P被氧化,生成5 mol KCl,故D错误; 答案选D。 本题考查氧化还原反应基本概念与计算,关键根据化合价变化判断氧化剂、还原剂与还原产物、氧化产物、被氧化、被还原。 10、A 【解析】 A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。 B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。 C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。 D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。 正确答案为A 11、C 【解析】 A.碱性环境下,Mg2+会生成氢氧化镁沉淀,故A错误; B. MnO4-为紫色,故B错误; C.无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+,可以大量共存,故C正确; D.2H++CO32-=H2O+CO2↑,故D错误; 答案:C 明确习题中的信息是解答本题的关键,注意离子之间的反应。 12、C 【解析】 氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同;未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算已知物质的量气体的体积。 【详解】 氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同,所以相同物质的量的氮气和一氧化碳的质量、分子数、原子数、质子数和电子数相同,但未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算和比较已知物质的量气体的体积。故选C。 本题是有关物质的量的计算题,了解质子数与原子序数的关系和明确计算气体体积的条件是解本题的关键。 13、C 【解析】 需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。 【详解】 A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误; B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误; C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确; D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误; 答案选C。 14、D 【解析】 加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题: A.Ca(ClO)2 → Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意; B.H2O → O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意; C.SO3 → H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意; D.Na → NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意; 故答案为:D。 15、D 【解析】 根据溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算稀释后溶液的浓度,然后利用溶液具有均一性的特点判断从中取出溶液的浓度及溶液中含有的H+的浓度c(H+)。 【详解】 由于溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,此时溶液的浓度c(HCl)==0.05 mol/L,溶液具有均一性、稳定性的特点,所以从稀释后的该溶液中再取出10 mL,这10 mL溶液中HCl的浓度仍然为0.05 mol/L,由于HCl是一元强酸,所以溶液中c(H+)=c(HCl)= 0.05 mol/L,故合理选项是D。 本题考查了溶液的物质的量浓度的计算,掌握物质的量浓度稀释公式及溶液的均一性的特点是本题解答的关键。根据溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,溶液具有均一性、稳定性,从一定浓度的溶液中取出一部分溶液,无论取出溶液体积多少,浓度都相同,再根据溶质及其电离产生的离子数目关系,计算溶质电离产生的离子浓度。 16、C 【解析】 A. 强电解质不一定含有金属元素如硫酸,故A错误;B. 电解质的强弱与化合物的溶解性没有关系,如难溶性化合物碳酸钙是强电解质,可以无限溶于水的醋酸是弱电解质,故B错误;C. 强电解质完全电离,其水溶液中无溶质分子,弱电解质部分电离,其水溶液中有溶质分子,故C正确;D. 强电解质的导电能力不一定强,如碳酸钙溶液导电能力弱,故D错误。故选C。 点睛:本题主要涉及强、弱电解质的性质及其关系。强电解质在水溶液中完全电离,弱电解质在水溶液中小部分电离。电解质的强弱程度与溶解性之间没有关系。强电解质包括离子型化合物和部分共价型化合物,弱电解质完全为共价型化合物。 17、B 【解析】 根据一定物质的量浓度溶液的配置操作及注意事项分析。 【详解】 A.5.85gNaCl固体的物质的量为0.1mol ,0.1molNaCl溶于1 L水中所得溶液体积不是1L,配制的溶液浓度不是0.1 mol•L-1,故A错误; B.由于定容时还需要加入蒸馏水,所以容量瓶中有少量的蒸馏水不影响配制结果,故B正确; C.转移溶液后,先直接加水至容量瓶刻度线1-2cm,然后改用胶头滴管进行定容,不能直接加水稀释到刻度线,故C错误; D.称量时,不能将固体NaCl直接放在天平左盘上,否则会腐蚀托盘天平的托盘,故D错误。 故选B。 配制一定物质的量浓度的溶液时,定容时容量瓶中可以有水,定容摇匀后,若液面低于刻度线不能再加水。 18、D 【解析】 摩尔质量如果用g/mol为单位时,数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,所以氧气的摩尔质量32g/mol。 答案选D。 19、A 【解析】 A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价→+4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意; B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价→+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符; C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符; D.在反应中镁元素的化合价由0价→+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符; 答案选A。 20、D 【解析】 A.因其在水溶液中完全电离:BaCl2=Ba2++2Cl-,0.5mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;B.因其在水溶液中完全电离:MgCl2=Mg2++2Cl-,0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;C.因其在水溶液中完全电离:NaCl=Na++Cl-,1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L,D.因其在水溶液中完全电离:AlCl3=Al3++3Cl-,0.5mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×3=1.5mol/L,答案选D。 21、B 【解析】 由图可知,从左至右,仪器分别为蒸馏烧瓶、漏斗、分液漏斗、蒸发皿,分别进行的混合物分离操作为蒸馏、过滤、分液、蒸发,B满足题意。 答案选B。 22、C 【解析】 A.电离是不需要通电的,在水分子的作用下即可电离,选项A不正确; B.溶于水后电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,选项B不正确; C.电解质与溶解性无关,选项C正确; D.溶于水或熔融状态下,能电离出阴阳离子的化合物是酸,在上述条件下,都不能电离出阴阳离子的化合物是非电解质。二氧化碳的水溶液能导电,是CO2和水反应生成的碳酸电离出离子而导电,CO2不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,碳酸是电解质,答案选C。 二、非选择题(共84分) 23、过滤 蒸馏 Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O CuSO4 KCl 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】 假设这些物质都有,经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。 【详解】 (1)经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏; (2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;步骤②中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O; (3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl; (4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况: 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl (5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。 “白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。 24、①②③ ④⑥ ⑤ H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ 【解析】 ①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。 【详解】 (1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2↑; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4↓。 25、 2:5 强 22.4 100mL 容量瓶 胶头滴管 AD CD 【解析】 (1)反应2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合价升高,被氧化,当有2molKMnO4参加反应,转移电子10mol,则电子转移的方向和数目可表示为; (2)反应中KMnO4得电子,作氧化剂,HCl失电子,作还原剂被氧化生成氯气,氯气为氧化产物,2molKMnO4得10mol电子,10molHCl失去10mol电子产生5molCl2,则氧化剂KMnO4与氧化产物Cl2物质的量之比是2:5; (3)根据氧化还原反应中氧化剂量的氧化性强于氧化产物,由该反应判断, KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性强; (4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 的物质的量为1mol,在标准状况下体积为1mol×22.4L/mol=22.4L; (5)①配制一定物质的量浓度溶液步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、100mL容量瓶;故答案为胶头滴管;100mL容量瓶; ②A.容量瓶的定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,选项A正确; B.容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误; C.容量瓶中不能用于稀释浓硫酸,应该在烧杯中稀释,冷却后转移的容量瓶中,选项C错误; D.由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确; 答案选AD; ③A.加水定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,选项A错误; B.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,选项B错误; C.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项C正确; D.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,选项D正确; 答案选CD。 26、同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水 B、D NaHCO3 Ⅱ Ⅲ Ⅳ A、C 沉淀总质量 【解析】 (1)①常温下,同质量、同体积的溶剂,Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明Na2CO3较NaHCO3易溶; ②碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热,溶液呈碱性; (2)①给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定, ②无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故Ⅰ无法鉴别;而Ⅱ利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,Ⅲ可以通过分别加热碳酸钠、碳酸钠,根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别、Ⅳ根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别二者,所以能够达到实验目的是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ; ③实验Ⅱ中,鉴别原理为:等质量的碳酸钠、碳酸氢钠中,根据关系式Na2CO3~CO2、NaHCO3~CO2可知,碳酸氢钠产生的二氧化碳多, ④采用实验Ⅲ,加热后利用固体样品的质量和沉淀总质量,可以测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数。 【详解】 (1)①称取两种固体各2g,分别放入两个小烧杯中,再各滴加10mL蒸馏水,振荡,测量温度变化;待固体充分溶解,并恢复至室温后,发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明在同样的温度下,同质量的两种固体在同体积的溶剂中,Na2CO3比NaHCO3易溶于水, 故答案为:同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水; ②A.碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热溶液温度下降,故A正确; B.水解吸热溶液温度下降,故B错误; C.碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,滴入酚酞后呈红色,故C错误; D.碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,碳酸钠俗称纯碱,滴入酚酞后呈红色,故D正确; 故答案为:A、D; ①给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定, 故答案为:NaHCO3; ②无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故Ⅰ无法鉴别;而Ⅱ利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,Ⅲ可以通过分别加热碳酸钠、碳酸钠,根据澄清石灰水是否变
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