收藏 分销(赏)

安徽省池州市东至三中2026届高一上化学期中预测试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12825471 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:18 大小:337KB 下载积分:12.58 金币
下载 相关 举报
安徽省池州市东至三中2026届高一上化学期中预测试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共18页
安徽省池州市东至三中2026届高一上化学期中预测试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共18页


点击查看更多>>
资源描述
安徽省池州市东至三中2026届高一上化学期中预测试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、下列实验操作正确的是(  ) A.洗净的容量瓶可以放进烘箱中烘干 B.用带磨口玻璃瓶塞的玻璃保存NaOH溶液 C.用苯萃取溴水中的溴时,溴的苯溶液从分液漏斗的下口放出 D.用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉 2、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应为:3Fe2++2S2O32-+O2+xOH-===Fe3O4+S4O62-+2H2O,下列说法中,不正确的是 A.x=4 B.每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为3mol C.1 mol Fe2+被氧化时,被Fe2+还原的O2的物质的量为0.25 mol D.可以通过丁达尔效应判断有无Fe3O4纳米颗粒生成 3、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质,说法正确的是( ) A.向Na2CO3和NaHCO3溶液中,滴入酚酞后溶液均变红,NaHCO3的颜色深 B.Na2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去 C.向等质量的Na2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸,Na2CO3产生的气体较多 D.向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水,振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3 4、下列变化中需加入氧化剂才能实现的是(  ) A.Cl﹣→Cl2 B.Fe3+→Fe2+ C.CuO→Cu D.H2SO4→BaSO4 5、下列反应的离子方程式书写正确的是(  ) A.铝粉投入NaOH溶液中:2Al+2OH-===2AlO2-+H2↑ B.Na与CuSO4溶液反应:Cu2++2Na===2Na++Cu C.向AlCl3溶液中加入足量的氨水:Al3++3OH-===Al(OH)3↓ D.Ba(OH)2溶液与稀硫酸反应:Ba2++2OH-+2H++SO42-===BaSO4↓+2H2O 6、下列叙述中,正确的是 A.H2SO4的摩尔质量是98 B.等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同 C.等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为1︰1 D.将98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 mol/L 7、100 mL含有0.10 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是 A.2.0mol/L B.1.5 mol/L C.0.18 mol/L D.0.64mol/L 8、如表是某矿物质饮用水的部分标签,则说明该饮用水中还可能较大量存在的是 A.OH- B.Ag+ C.Na+ D.Ca2+ 9、下列说法错误的是 A.化学是近代人类新发现的一门科学 B.假说是研究物质性质的基本方法之一 C.在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法 D.化学家可以操纵分子和原子,制造出自然界中不存在的物质 10、下列有关氯气的叙述中正确的是 A.铜丝在氯气中燃烧,生成蓝绿色的氯化铜 B.氯气、液氯和氯水都是纯净物,都有漂白性 C.氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸 D.除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中 11、在标准状况下,将aL NH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液的密度为ρg·cm-3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmol·L-1。下列叙述中正确的是(  ) ①c= ×100% ②c= ③若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w ④将50 g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50 mL A.①④ B.②③ C.①③ D.②④ 12、下列溶液中的c (Cl-) 与50mL 1mol·L-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)相等的是(    ) A.150mL 3mol·L-1 氯化钾溶液     B.75mL 2mol·L-1 氯化铵溶液 C.150mL1mol·L-1 氯化钠溶液     D.75mL 1mol·L-1 氯化钡溶液 13、下列实验方法或实验操作不正确的是 ①在制取氧气中排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞 ②进行萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大 ③用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中 ④进行蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热 ⑤酒精着火时可用湿抹布或沙子扑灭 A.① B.②④ C.②④⑤ D.③④⑤ 14、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42﹣及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序(   ) ①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液. A.④②⑤①③ B.②⑤④①③ C.⑤②④③① D.①④②⑤③ 15、下列化合物的电子式书写正确的是 A. B. C. D. 16、下列物质的性质与用途(或储存方法)都正确且有逻辑关系的是 A.钠有较强的还原性,可用于钛、锆、铌等金属的冶炼 B.氯气具有强氧化性,可用干燥的氯气漂白红纸条 C.过氧化钠为碱性氧化物,可用于呼吸面具中吸收二氧化碳 D.次氯酸见光易分解,所以氯水应保存在钢瓶中 17、根据反应式:①Fe+Cu2+===Fe2++Cu ②2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是 A.Fe2+、Fe3+、Cu2+B.Fe2+、Cu2+、Fe3+ C.Cu2+、Fe2+、Fe3+D.Fe3+、Cu2+、Fe2+ 18、下列说法不正确的是 A.从碘水中提取单质碘时,不能用无水乙醇代替四氯化碳 B.进行如图1操作后,实验现象为液体分层,下层呈无色 C.利用如图2装置可以分离四氯化碳和水 D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂不溶于水 19、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是( ) A. B. C. D. 20、下列反应不能用离子方程式H++ OH−=H2O表示的是 A.H2SO4溶液与NaOH溶液混合 B.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 C.HNO3溶液与KOH溶液混合 D.NaHSO4溶液与NaOH溶液混合 21、下列说法不正确的是 ( ) A.假说经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论 B.可以用分类的方法预测物质的性质 C.研究物质的性质常用观察、实验、分类、比较等方法 D.科学实验能解决化学学科的所有问题 22、某溶液中只含Na+、Al3+、Cl―、,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中c(Al3+)和c()之比为: A.3∶4 B.1∶2 C.1∶4 D.3∶2 二、非选择题(共84分) 23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下: 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A+B 无明显现象 ② B+D 有无色无味气体放出 ③ C+B 有白色沉淀生成 ④ A+D 有白色沉淀生成 根据上述实验完成下列各小题: (1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。 (2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式 :________。 24、(12分)某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示: (1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。 (2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。 (3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。 (4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_______mol·L-1。 25、(12分)用纯净干燥的氯气通过如下装置与铁反应。(已知:氯气与铁的产物具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气。) (1)当纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,可以看到装置A内产生_______,A中发生反应的化学方程式为:_______________。 (2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,推测装置C的作用是_______。 a.吸收多余的氯气 b.吸收空气中的水蒸气 c.吸收空气中的二氧化碳 d.吸收生成的氯化氢 (3)实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,请给出一种简易判断装置内已充满氯气的方法__________________________。 26、(10分)某研究性学习小组拟提纯粗盐并取苦卤的浓缩液(富含K+、Mg2+、Br-、SO42-、Cl-等),来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴,他们设计了如下流程: 请根据上述流程,回答以下问题: (1)要从橙红色液体中分离出溴,可采取的操作是____________。 (2)试剂A中如果有两种溶质,它们是_____ 、 ______;如果是一种溶质,它是________。试剂B是__________。 (3)检验SO42- 已除尽的方法是__________________________________________。 (4)操作②名称_______________。 (5)在操作②之后的无色溶液中加入稀盐酸的目的是______________________________。 27、(12分)浓硫酸是常用的干燥剂,根据需要可将浓硫酸配成不同浓度的稀硫酸。回答下列问题: (1)1L 0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4 __________g,含有H+___________个,将此溶液与足量的铝片反应,反应的离子方程式为_______________________。 (2)配制上述稀硫酸需要量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸_______mL(结果保留一位小数)。配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要____________________。 (3)稀释浓硫酸的操作是__________________________________________________。 (4)下列操作使配制的硫酸溶液的物质的量浓度偏小的是_______________。 A.稀释浓硫酸时有液体溅出 B.容量瓶中有少量蒸馏水残留 C.浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移 D.向容量瓶加水定容时仰视刻度线 28、(14分)(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。 ①__元素被氧化,__是氧化剂。 ②__是氧化产物,__发生氧化反应。 ③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。 ④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。 (2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。 ①该气体的物质的量为__mol。 ②该气体所含原子总数为___个。 ③该气体在标准状况下的体积为__L。 ④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。 29、(10分)2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。 (1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________; (2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应: Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______) ① CO2 ② HCl ③ H2O ④ O2 A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①④ (3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 该反应中,氧化剂是____,1 mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl 2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。 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.容量瓶属于精密仪器,不能放进烘箱中烘干,A项错误;B.玻璃塞中的二氧化硅与NaOH溶液反应,不能用玻璃塞的试剂瓶盛放碱液,应该用橡胶塞,B错误;C.苯的密度比水小,用苯除去溴水中的溴时,有机层在上层,溴的苯溶液应该从分液漏斗的上口倒出,C错误;D.因为二硫化碳能够溶解硫单质,可用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉,D项正确。答案选D。 点睛:容量瓶、量筒等计量容器,不能放在烘箱中烘干,容量瓶中有少量水不影响配制结果;硫能溶于二硫化碳溶剂中,除去试管壁上少量的硫粉,还可以用热的氢氧化钠溶液。 2、B 【解析】 根据氧化还原反应的本质和特征分析。 【详解】 A. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故A正确,但不符合题意; B. 反应3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-═Fe3O4+S4O62-+2H2O中,Fe和S元素的化合价升高,被氧化,O2为氧化剂,每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为4mol,故A但符合题意; C. 1molFe2+被氧化,转移1mol的电子,而1molO2被还原生成H2O或OH-需要转移4mol的电子,因此Fe2+还原的O2的物质的量为其1/4即0.25mol,故C正确,但不符合题意; D.利用丁达尔效应鉴别溶液和胶体,故D正确,但不符合题意。 故选B。 3、D 【解析】 A.Na2CO3和NaHCO3溶液均显碱性,故滴入酚酞后溶液均变红,但不知该溶液的浓度,无法判断溶液的颜色深浅,A错误; B.Na2CO3溶液中含有少量NaHCO3,可加氢氧化钠,后者反应生成碳酸钠和水;若Na2CO3固体中含有少量NaHCO3,可加热,后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B错误; C.已知、;碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体,后者物质的量更大,故后者产生的气体更多,C错误; D.Na2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物,该反应为放执反应,而NaHCO3不能形成结晶水合物,故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3,D正确; 答案选D。 4、A 【解析】 A、Cl-化合价升高,作还原剂,需要加入氧化剂,故正确; B、Fe3+化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误; C、CuO中CuO化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误; D、H2SO4→BaSO4化合价没有发生变化,不需要氧化剂也不需要还原剂,故错误; 答案选A。 5、D 【解析】 A. 题干中离子方程式得失电子不守恒,质量不守恒,应改为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故A错误; B、钠放入硫酸铜溶液中是与水发生反应,离子方程式为2Na+2H2O+Cu2+=2Na++H2↑+Cu(OH)2,故B错误; C、一水合氨为弱碱,书写离子方程式时不能拆开,离子反应为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+ NH4+,故C错误; D、Ba(OH)2溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO===BaSO4↓+2H2O,故D正确; 综上所述,本题应选D。 本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物等(题中B项);②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等(题中C项);③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等(题中A项);④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。 6、B 【解析】 A、摩尔质量的单位是g/mol,H2SO4的摩尔质量应该是98g/mol,A错误; B、氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,即等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同,B正确; C、等物质的量的CO与CO2中所含碳原子数之比为1:1,而等质量的CO与CO2的物质的量不相等,所含碳原子数之比不等于1:1,C错误; D、将98gH2SO4溶解于水中配制成500mL溶液,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/L,将98g H2SO4溶解于500mL水中,溶液体积不是500mL,其浓度不是2mol/L,D错误; 答案选B。 7、D 【解析】 当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+=H2O+CO2↑。当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2↑,则HCl的物质的量应大于Na2CO3的物质的量。又因为最终生成的气体体积不同,则HCO3-+H+=H2O+CO2不能全部完成,即HCl的物质的量比Na2CO3的物质的量的二倍少。碳酸钠的物质的量为0.1mol,则HCl的物质的量应介于0.1mol~0.2mol之间,盐酸溶液的体积为0.2L,即盐酸的浓度应该是大于0.5mol/L,小于1mol/L,答案选D。 利用盐酸与碳酸钠的反应分析盐酸的浓度,明确反应发生的先后顺序,通过比较及信息中都有气体产生,但最终生成的气体体积不同是解答的关键。 8、C 【解析】 OH-与Mg2+不共存;Ag+与SO42-、Cl-不共存;Ca2+与SO42-不能大量共存。故答案选C。 9、A 【解析】 A. 化学反应、化学知识古代就有应用。 B. 根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证。 C. 观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测。 D. 通过化学反应,可以制备自然界不存在的物质。 【详解】 A. 化学反应、化学知识古代就有应用,A错误。 B. 根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证,假说是研究物质性质的基本方法之一,B正确。 C. 观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测,在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法,C正确。 D. 化学家可以利用现代高科技手段操纵分子和原子,可以制备自然界不存在的物质,D正确。 10、D 【解析】 A. 铜丝在氯气中燃烧,产生棕黄色的烟(氯化铜),故A错误; B. 氯气、液氯和都是纯净物,没有漂白性,氯水是混合物,含有次氯酸,具有漂白性,故B错误; C. 氯气的性质活泼,它与氢气混合后在光照条件下能发生爆炸,故C错误; D. 氯气难溶于饱和食盐水,除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中,故D正确; 选D。 11、D 【解析】 氨气的物质的量是,所以浓度是,则①错误,②正确;氨水的密度小于水,若上述溶液中再加入V mL水后,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,③错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5 c mol·L-1,则加入水的体积应大于50mL,④正确,答案选D。 12、A 【解析】 50mL 1mol·L-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)=3c(AlCl3)=3mol/L×1=3mol/L A.3mol/LKCl溶液中c(Cl-)=c(KCl)=3mol/L,A符合题意; B.2mol/LNH4Cl溶液中c(Cl-)=c(NH4Cl)=2mol/L,B不符合题意; C.1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=c(NaCl)=1mol/L,C不符合题意; D.1mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=2c(BaCl2)=2mol/L,D不符合题意; 故合理选项是A。 13、B 【解析】 ①在制取氧气中排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞,使倒吸现象停止,防止炸裂试管,故①正确; ②萃取剂的密度不一定比水大,如苯作萃取剂,密度比水小,故②错误; ③在配制溶液时,为保证溶液体积的准确性,应冷却至室温才能转移到容量瓶中,故③正确; ④进行蒸发操作时,为防止固体飞溅,应使混合物中的水分大部分蒸干后,利用余热将溶液蒸干,故④错误; ⑤酒精着火时可用湿抹布或沙子扑火,酒精为液体,用水灭火会造成酒精蔓延,火势更不容易控制,故⑤正确; 故选:B。 14、B 【解析】 钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。 【详解】 钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:②加过量NaOH溶液;⑤加过量BaCl2溶液;④加过量Na2CO3溶液;①过滤;③加适量盐酸.答案为B。 本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。 15、C 【解析】 分析:判断物质的电子式是否正确时,要先判断物质所属类别,特别是要分清离子化合物和共价化合物。A. 氯化钾是离子化合物,故其电子式不正确,A不正确;B. 次氯酸是含氧酸,其中的氢原子是连接在氧原子上的,故其电子式为,B不正确;C. 过氧化钠是含有共价键的离子化合物,其中过氧根离子含有共价键,其电子式为,C正确;D. 氯化氢是共价化合物,其电子式为,D不正确。本题选C。 16、A 【解析】 A.金属钠的还原性强于金属钛等,可以将金属钛、铌、锆等从其熔融态的盐中置换出来,所以可以用来冶炼金属钛、铌、锆等,故A正确; B.氯气不具有漂白性,有漂白性的是次氯酸,干燥的氯气不能漂白红纸条,故B错误; C.过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,故C错误; D.次氯酸具有不稳定性,见光易分解,所以氯水(含有次氯酸)应保存在棕色试剂瓶中,氯水中有盐酸,铁与盐酸反应,氯水不能保存在钢瓶中,故D错误; 故选A。 17、D 【解析】 由反应①Fe+Cu2+═Fe2++Cu 可知,氧化性Cu2+>Fe2+,由反应②2Fe3++Cu═2Fe2+ +Cu2+可知,氧化性Fe3+>Cu2+,则氧化性Fe3+>Cu2+>Fe2+,故选D。 18、B 【解析】 萃取仅是把物质从一种溶剂提取到另一种溶剂中,得到的是两种互不相溶的液体,因此,在萃取之后往往需要分液操作。 【详解】 A、乙醇与水混溶,不能用作萃取剂,故A正确; B、四氯化碳的密度比水大,且碘易溶于四氯化碳,则下层呈紫色,故B错误; C、水和四氯化碳互不相溶,且溶液分层,可用分液的方法分离,故C正确; D、碘易溶于有机溶剂,萃取剂不能溶于水,故D正确。 答案选B。 19、D 【解析】 向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5L Ba(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,,氢离子恰好中和完全,生成0.5mol BaSO4沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5mol BaSO4沉淀和0.5mol Mg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,生成0.5mol Mg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确; 故选D。 20、B 【解析】 A.H2SO4溶液与NaOH溶液反应,离子方程式为:H++ OH−=H2O,故A正确; B.Ba(OH)2溶液和H2SO4溶液反应生成物除水外还有硫酸钡生成,离子方程式为:Ba2++2OH- +2H++SO42-=BaSO4 ↓+2H2O,故B错误; C. HNO3溶液与KOH溶液反应,离子方程式为:H++ OH−=H2O,故C正确; D.HSO4-在水溶液中完全电离,NaHSO4溶液与NaOH溶液反应,离子方程式为:H++ OH−=H2O,故D正确。 故选B。 21、D 【解析】 化学研究的基本方法有:观察、实验、分类、比较等方法,除此之外,建立假说和化学模型在研究物质的结构和性质时也起着重要的作用;研究物质性质的基本程序为:观察物质的外观性质,预测物质的性质,实验和观察,解释和结论。由此分析解答。 【详解】 A.假说是在已有事实材料和科学理论基础上,对某些事物的存在或事物的因果性、规律性作出的假定性解释,经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论,A项正确; B.同类物质具有某种共性,所以可以用分类的方法预测物质的性质,B项正确; C.观察、实验、分类、比较等是研究物质性质的基本方法,C项正确; D.科学实验不能解决化学学科的所有问题,有的问题需要在实验事实的基础上经过严密的逻辑推理得到,是实验和理论共同协作解决化学问题,D项错误;答案选D。 22、B 【解析】 令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算SO42-的物质的量,同一溶液中离子浓度之比等于物质的量之比。 【详解】 令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),即3mol+3×2mol=1mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=4mol,故溶液中c(Al3+) 和c(SO42-)为2mol:4mol=1:2。 答案为B。 二、非选择题(共84分) 23、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2↑+H2O Ag++Cl-=AgCl↓ 【解析】 本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。 【详解】 HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。 (1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。 (2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。 24、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。 【解析】 试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。 考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。 25、棕褐色烟 2Fe+3Cl2 2FeCl3 ad 装置B中充满黄绿色气体 【解析】 因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,点燃装置A初酒精灯,氯气与灼热铁粉反应生成氯化铁,反应生成的氯化铁氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气。 【详解】 (1)纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,Fe与氯气反应生成棕褐色烟,反应的化学方程式为2Fe+3Cl2 2FeCl3; (2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气,故选ad; (3)因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,说明装置内已充满氯气。 氯气有毒,氯化铁具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气是设计装置C的原因,也是解答的关键和易错点。 26、蒸馏 BaCl2 KOH Ba(OH)2 K2CO3 静置,在上层清液中继续加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀,则SO42-已除尽 过滤 除去未反应的OH-和CO32- 【解析】 根据粗盐的提纯原理、离子共存原理分析实验过程。 【详解】 (1) 由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离; (2)无色溶液中,仍含有K+、Mg2+、SO42-、Cl-,除去溶液中的Mg2+、SO42-,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,类似于粗盐的提纯,加入过量BaCl2可除去SO42-,加入过量KOH溶液可除去Mg2+,最后加入K2CO3可除去BaCl2,故试剂A中如果有两种溶质,它们是BaCl2 和 KOH,如果是一种溶质,它是Ba(OH)2,试剂B即为:K2CO3;故答案为:BaCl2 , KOH ,Ba(OH)2 , K2CO3 ; (3) 检验SO42- 已除尽的方法是溶液静置后,在上层清液中继续加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀,则SO42-已除尽; (4)由于加入试剂A和试剂B反应后,生成Mg(OH)2和硫酸钡、碳酸钡沉淀,故操作②为过滤; (5)由于为了让上步反应进行完全,将Mg2+和Ba2+完全沉淀,BaCl2 ,KOH, K2CO3一定过量,故反应后溶液中仍含有CO32-和OH-,故在操作②之后的无色溶液中加入稀盐酸目的是:除去未反应的OH-和CO32-。 分离与提纯操作过程应遵循“三必须”,①除杂质试剂必须过量;②过量试剂必须除尽(因过量试剂会带人新的杂质);③除杂途径必须选最佳。 27、49 NA或6.02×1023 2Al + 6H+=2Al3+ + 3H2↑ 27.2 量筒、1000mL容量瓶 将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌 AD 【解析】 (1)根据m=nM、n=cV、N=nNA计算,铝与稀硫酸反应生成硫酸铝和氢气; (2)根据c=1000ρw/M计算浓硫酸的浓度,根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算,根据配制原理选择仪器; (3)根据浓硫酸溶于水放热分析解答; (4)根据c=n/V结合实验操作判断。 【详解】 (1)1L 0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4的质量是1L×0.5mol/L×98g/mol=49g,硫酸的物质的量是0.5mol,含有1mol氢离子,则含有NA或6.02×1023个H+;硫酸是二元强酸,将此溶液与足量的铝片反应生成硫酸铝和氢气,反应的离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑。 (2)质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度是1000mL/L×1.84g/mL×98%÷98 g/mol=18.4mol/L,由于在稀释过程中溶质的物质的量不变,则配制上述稀硫酸需要量取该浓硫酸的体积为0.5mol÷18.4mol/L≈0.0272L=27.2mL,配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要量筒、1000mL容量瓶。 (3)由于浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则稀释浓硫酸的操作是将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌。 (4)A.稀释浓硫酸时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小; B.容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响实验结果; C.浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积偏小,浓度偏大; D.向容量瓶加水定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,答案选AD。 28、Cl MnO2 Cl2 HCl 2∶1 【解析】 (1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答; (2)①据n=计算;②根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;③根据V=nVm计算;④根据c=计算。 【详解】 (1)MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。 ①Cl元素被氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2; ②Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl; ③在MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 教育专区 > 高中化学

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服