资源描述
甘肃省2025-2026学年高一化学第一学期期中考试模拟试题
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、在 2L 由 NaCl、MgCl2、BaCl2 组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此 溶液中 Ba2+的物质的量是
A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5 mol
2、与100mL0.1mol/LNa2SO4溶液中Na+离子浓度相同的是
A.10mL 1mol/L Na2SO4溶液 B.50mL 0.2mol/L NaCl溶液
C.10mL 0.2mol/LNa2SO4溶液 D.200mL1mol/L NaNO3溶液
3、下列有关物质用途的叙述中,不正确的是
A.碘化银用于人工降雨 B.氢氧化钠用于制食盐
C.碘酒用来消毒 D.盐酸用于除铁锈
4、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应,质量增加7.1 g,这种元素可能是( )
A.钠 B.铝 C.铁 D.铜
5、清初《泉州府志》记载:“初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。” 下列选项中,与文中“盖泥法”的原理相同的是
A.从地沟油中蒸馏出植物油
B.活性炭除去水中的红色墨汁
C.用结晶法除去KNO3中的NaCl
D.用过滤法除去河水中泥沙
6、关于容量瓶的四种叙述:①是配制准确浓度溶液的仪器;②不宜贮存溶液;③不能用来加热;④使用之前要检查是否漏水.这些叙述中正确的是( )
A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.②③④
7、有下列三个氧化还原反应:①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O下列有关说法正确的是
A.还原性最强的是FeCl3
B.氧化性的强弱顺序为:KMnO4>FeCl3>C12
C.若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化CI-可以向溶液中通入Cl2
D.反应③中若生成2mol Cl2共转移5mol电子
8、生产生活中离不开各类化学物质,下列物质中属于盐类的是
A.烧碱 B.生石灰 C.胆矾 D.金刚石
9、向 30mL 1mol•L﹣1盐酸中加入 20mL 1mol•L﹣1 的 AgNO3溶液,充分反应后,溶液中 H+ 物质的量浓度为(设稀溶液相混合后总体积为原溶液体积之和)
A.0.2mol•L﹣1 B.1mol•L﹣1 C.0.5mol•L﹣1 D.0.6mol•L﹣1
10、根据下列反应:(1)2Fe3++2I-=2Fe2++I2;(2)Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+,判断离子的还原性由强到弱的顺序是( )
A.Br->I->Fe2+ B.I->Fe2+>Br-
C.Fe2+>I->Br- D.Br->Fe2+>I-
11、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是
A.标准状况下,1.12 LH2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NA
B.标准状况下,22.4 L CCl4含有的分子数为 NA
C.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4 L
D.物质的量浓度为0.5 mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为 NA
12、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )
A.标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为1NA
B.常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA
C.通常状况下,1NA个CO2分子占有的体积为22.4L
D.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为1NA
13、下列关于氯气、液氯、氯水的叙述中正确的是( )
A.氯气、液氯、氯水是同一种物质
B.氯气、液氯、氯水中都含有氯分子
C.氯气、液氯、氯水都是混合物
D.光照条件下,氯水的酸性减弱
14、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.0.5 mol镁粒与足量盐酸反应产生11.2 L H2
B.1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒
C.0.5 mol/L的FeCl2溶液中含有Cl﹣个数为NA
D.25℃、101Pa时,16g O2和O3混合气体中含有的原子数为NA
15、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是
A.使酚酞变红色的溶液中:Na+、Mg2+、、Cl-
B.0.1 mol∙L−1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl-、
C.使石蕊变红的溶液:K+、Ca2+、OH-、ClO-
D.无色透明溶液中:K+、Cu2+、、
16、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:
A.都是酸性氧化物 B.都是酸酐
C.都只含两种元素 D.都是气体(常温常压下)
17、下列玻璃仪器可以用于直接加热的是
A.烧杯 B.试管
C.蒸馏烧瓶 D.容量瓶
18、根据硫元素的化合价判断下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是( )
A.Na2S B.S C.SO2 D.H2SO4
19、下列说法中正确的是( )
A.标准状况下,将22.4 LHCl溶于1 L水,可配成1 mol/L的稀盐酸
B.把200 mL3 mol/L的MgCl2溶液跟100 mL3 mol/L的KCl溶液混合后,溶液中的Cl-的物质的量浓度仍然是3 mol/L
C.用胆矾(CuSO4•5H2O)配制500 mL5 mol/L的CuSO4溶液,需胆矾40 g
D.将0.1 mol NaCl配成100 mL溶液,从中取出10 mL,所取出溶液的物质的量浓度为1 mol/L
20、在下列物质的分类中,前者包括后者的是
A.氧化物、酸性氧化物 B.含氧酸、酸
C.碱性氧化物、碱 D.酸式盐、盐
21、已知、、、四种物质的氧化能力为,下列氧化还原反应能发生的是( )
A. B.
C. D.
22、在标准状况下,将wg A气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于1L水中,所得溶液密度为dg/mL,则此溶液的物质的量浓度为( )
A. B. C. D.
二、非选择题(共84分)
23、(14分)短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:
(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。
(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。
(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。
24、(12分)A、B、C、D四种可溶性盐,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-中的某一种。
①若把四种盐分别溶解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盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。
根据①、②实验事实可推断它们的化学式为:
A.____________________,D.____________________。
写出下列反应的离子方程式:
B+盐酸:__________________________________
A+C:_____________________________________
25、(12分)实验室里需要纯净的NaCl溶液,但现在只有混有Na2SO4、NH4HCO3的NaCl。某学生设计了如图所示方案提取纯净的NaCl溶液。
(已知:NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O)
如果此方案正确,回答下列问题:
(1)操作①可选择的主要仪器是____________、____________。
(2)操作②不用硝酸钡溶液,其理由是__________________________________________。
(3)进行操作②后,如何判断SO42− 已除尽,方法是_________________________。
(4)操作③的目的是________________。
(5)操作④的目的是__________________________________________________。
26、(10分)氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究:
(1)有关氯气、氯水和氯离子的性质,下列说法正确的是_____________
A.氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2
B.Cl-和Cl2都具有很强的氧化性
C.新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸
D.将新制氯水滴入AgNO3溶液,会出现白色沉淀
(2)仪器a的名称为___________,装置B中饱和食盐水的作用是_______________。
(3)装置A中发生反应的离子方程式为:____________________________________。
(4)装置D中的实验现象为__________________,装置E中的实验现象为________
(5)整套实验装置存在着明显缺陷,你的改进措施是__________________________。
(6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应,在标准状况下产生Cl2的体积为_____L;其中被氧化的HCl的物质的量为_______mol。
27、(12分)欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm-3)配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸500毫升.
(1)选用的主要仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有:_______________(写两个)
(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上。
A.用量筒量取浓H2SO4
B.反复颠倒摇匀
C.用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
D.稀释浓H2SO4
E.将溶液转入容量瓶
其操作正确的顺序依次为____________________________。
(3)简要回答下列问题:
①98%的浓硫酸的物质的量浓度为_____________mol·L-1
②配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸500毫升.所需98%的浓硫酸的体积为____________mL;(保留小数点后一位)
③将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌的目的是_____;
④定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若仰视刻度则使浓度___________。(“偏高”、“偏低”、“无影响”)
28、(14分) (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。
(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。
29、(10分)(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次)
① ② ③ ④
从海水中提取水:____________;从KCl溶液中获取KCl晶体:____________;
分离CaCO3和水:____________;分离植物油和水:____________。
(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:
实验①
实验②
实验③
取甲瓶溶液的量
400 mL
120 mL
120 mL
取乙瓶溶液的量
120 mL
440 mL
400 mL
生成沉淀的量
1.56 g
1.56 g
3.12 g
①甲瓶溶液为________溶液。
②乙瓶溶液为________溶液,其物质的量浓度为________mol·L-1。
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】
依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。
2、B
【解析】100mL0.1mol/LNa2SO4溶液中Na+离子浓度是0.2mol/L。A. 10mL 1mol/L Na2SO4溶液中Na+离子浓度是2mol/L;B. 50mL 0.2mol/L NaCl溶液中Na+离子浓度是0.2mol/L;C. 10mL 0.2mol/LNa2SO4溶液中Na+离子浓度是0.4mol/L;D. 200mL1mol/L NaNO3溶液中Na+离子浓度是1mol/L。故选B。
点睛:解答本题需要注意已知条件、答案与溶液体积没有关系,只需直接比较溶液中Na+离子浓度的大小关系。
3、B
【解析】
A选项,碘化银成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚,达到一定程度便产生了降雨,故A正确;
B选项,氢氧化钠比食盐的价格高的多,食盐在自然界存量极大,不可能用氢氧化钠制食盐,用电解饱和食盐水法可制氢氧化钠,故B错误;
C选项,碘酒可杀灭细菌,可用来消毒,故C正确;
D选项,盐酸与铁锈可反应而使其除去,故D正确;
综上所述,答案为B。
4、B
【解析】
试题分析:由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1mol,从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1:1,进而确定该元素的化合价为+2价,答案为B。
考点:关于方程式的计算。
5、B
【解析】
文中“去土而糖白”是指固体土吸附糖色,所以文中“盖泥法”的原理为吸附。
A. 从地沟油中蒸馏出植物油,属于蒸馏法,与“盖泥法”的原理不相同,选项A不选;
B. 活性炭除去水中的红色墨汁,属于吸附,与“盖泥法”的原理相同,选项B选;
C. 用结晶法除去KNO3中的NaCl,属于结晶法,与“盖泥法”的原理不相同,选项C不选;
D. 用过滤法除去河水中泥沙,属于过滤,与“盖泥法”的原理不相同,选项D不选;
答案选B。
6、A
【解析】
容量瓶是精确配制一定浓度(物质的量浓度)的溶液所用的精确仪器。它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,颈上有刻度;使用前必须检验是否漏水,不能在容量瓶里进行溶质的溶解,容量瓶不能进行加热,不用作反应容器,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期贮存溶液。综上所述,A项正确;
答案选A。
7、C
【解析】
根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3> I2;还原性:I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2===2FeCl3,氧化性:Cl2>FeCl3;还原性:Fe2+>Cl-;③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4>Cl2;还原性:Cl- > Mn2+;所以氧化性:KMnO4>Cl2> FeCl3> I2;还原性: I->Fe2+>Cl-> Mn2+;结合以上分析解答。
【详解】
根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3> I2;还原性:I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2===2FeCl3,氧化性:Cl2>FeCl3;还原性:Fe2+>Cl-;③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,氧化性:KMnO4>Cl2;还原性:Cl- > Mn2+;所以氧化性:KMnO4>Cl2> FeCl3> I2;还原性: I->Fe2+>Cl-> Mn2+;
A. 结合以上分析可知,还原性最强的是KI,A错误;
B. 结合以上分析可知,氧化性的强弱顺序为:KMnO4 >C12>FeCl3,B错误;
C. 结合以上分析可知,还原性:I->Cl-,若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化Cl-可以向溶液中通人Cl2,C正确;
D. 根据2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应可知:10e----5Cl2,所以若生成2molCl2共转移4mol电子,D错误;
综上所述,本题选C。
8、C
【解析】
A.烧碱是氢氧化钠的俗称,烧碱的化学式为NaOH,氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子组成的碱类,故A错误;
B.生石灰的化学成分为氧化钙,为一种氧化物,不是盐类,故B错误;
C.胆矾化学式为CuSO4·5H2O,是由金属离子Cu2+与酸根离子SO42-和结晶水组成的,属于盐类,故C正确;
D.金刚石的化学式是C,是由C原子组成的,属于单质,故D错误。
故选C。
9、D
【解析】
盐酸和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸,反应过程中氢离子物质的量不变,所以氢离子浓度为1×0.03/(0.03+0.02)mol•L﹣1=0.6 mol•L﹣1。
故选D。
10、B
【解析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物,还原剂的还原性强于还原产物。
【详解】
(1)反应2Fe3++2I-=2Fe2++I2中,碘元素化合价从-1升到0,失去电子,发生氧化反应,I-为还原剂;Fe化合价降低,得到电子,发生还原反应,得到还原产物Fe2+,则还原性I->Fe2+。
(2)反应Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+中,Fe化合价升高,发生氧化反应,亚铁离子是还原剂;Br化合价降低,发生还原反应,得到还原产物Br-,则还原性Fe2+>Br-。
综上所述,还原性I->Fe2+>Br-。
答案为B。
利用化合价变化判断还原剂,并根据还原剂的还原性大于还原产物的还原性来进行比较。
11、A
【解析】
A.标准状况下,1.12 LH2和O2的混合气体的物质的量为0.05mol,H2和O2都是双原子分子,故混合气体的原子总数为0.1NA,A正确;
B.标况下CCl4是液态,22.4LCCl4含有的分子数N=nNA=V/Vm ×NA,气体摩尔体积22.4L/mol不能代入,B错误;
C.气体摩尔体积22.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,故C错误;
D.根据微粒数N=nNA=cVNA,所以必须知道溶液体积才能计算,选项中没有给定溶液体积,不能计算氯离子数目,D错误。
故选A。
12、B
【解析】
A. 标准状况下,水不是气体,题中条件无法计算22.4L水的物质的量,A错误;
B. 常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为:1.06g/(106g·mol-1)×2×NA/mol =0.02NA,B正确;
C. 在标准状况下,1NA个CO2分子占有的体积才等于22.4L,C错误;
D. 0.5mol/L的MgCl2溶液只知道物质的量浓度,体积未知,则其中含有Cl-个数无法求出,D错误;
答案选B。
标准状况下,1NA个气体分子占有的体积才为22.4L;求出微粒的个数时只知道物质的量浓度是不够的,还需要知道其体积,才能求出其物质的量,进而求出微粒的个数。
13、B
【解析】
A.氯气、液氯为纯净物,氯水为混合物,故A错误;
B.氯气与液氯为氯气的不同状态,氯水中存在氯气分子,故B正确;
C.氯气、液氯为纯净物,故C错误;
D.新制氯水在光照下发生2HClO2HCl+O2↑,所得溶液酸性增强,故D错误。
故选:B。
14、D
【解析】
A、测定气体条件未知;
B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体;
C、不确定该溶液的体积;
D、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同。
【详解】
A项、测定气体条件未知,气体摩尔体积不确定,无法计算气体的体积,故A错误;
B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个,故B错误;
C项、不确定该溶液的体积,无法确定出氯离子的物质的量,故C错误;
D项、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同,16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol,含NA个氧原子,故D正确。
故选D。
本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查物质的量换算计算微粒数,注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键,也是易错点。
15、B
【解析】
A.使酚酞变红色的溶液,说明溶液中含有OH-,OH-与Mg2+反应,不共存,故A不符合题意;
B.0.1 mol∙L−1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl-、,不反应,大量共存,故B符合题意;
C.使石蕊变红的溶液,说明清液中含有H+,H+与OH-、H+与ClO-都要反应,不共存,故C不符合题意;
D.Cu2+是蓝色溶液,故D不符合题意。
综上所述,答案为B。
16、C
【解析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。
点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。
17、B
【解析】
能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、蒸馏烧瓶、锥形瓶等,不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶、容量瓶等。答案选B。
18、A
【解析】
A.硫化钠中硫元素处于最低价,为-2价,该物质只有还原性,不能表现氧化性,A正确;
B.单质硫中,硫元素化合价为0价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,B错误;
C.二氧化硫中,硫元素化合价为+4价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,C错误;
D.硫酸中硫元素处于最高价,为+6价,该物质中的硫元素只能表现氧化性,D错误。
19、D
【解析】
A. 标准状况下,22.4 LHCl的物质的量是1 mol,溶于1L水,不能确定溶液的体积,因此不能计算配成的稀盐酸的浓度,A错误;
B. 混合溶液中Cl-的浓度为c(Cl-)==5 mol/L,B错误;
C. 配制500 mL5 mol/L的CuSO4溶液,需要溶质的物质的量n(CuSO4)= 5 mol/L×0.5 L=2.5 mol,根据Cu元素守恒,可知需胆矾质量为m(CuSO4•5H2O)= 2.5 mol×250 g/mol=625 g,C错误;
D. 溶液具有均一性,溶液各处的浓度相同,与取出的溶液的体积大小无关,所以将0.1 mol NaCl配成100 mL溶液,溶液的浓度c(NaCl)=0.1 mol÷0.1 L=1 mol/L,从中取出10 mL,所取出溶液的物质的量浓度为1 mol/L,D正确;
故合理选项是D。
20、A
【解析】
A. 氧化物根据性质分为酸性氧化物和碱性氧化物,故A正确;
B. 酸根据是否含有氧元素分为含氧酸和无氧酸,故B错误;
C. 碱性氧化物属于氧化物,氧化物和碱是并列关系,故C错误;
D. 盐包含酸式盐,碱式盐,正盐,故D错误;
故选A。
21、B
【解析】
已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力是W2>Z2>X2>Y2,同一化学反应中,氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质,方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生,否则不能发生,据此分析解答。
【详解】
A. 该反应中,氧化性Z2>W2,与已知不符合,所以不能发生,A项错误;
B. 该反应中,氧化性Z2>X2,与已知符合,所以能发生,B项正确;
C. 该反应中,氧化性Y2>W2,与已知不符合,所以不能发生,C项错误;
D. 该反应中,氧化性X2>Z2,与已知不符合,所以不能发生,D项错误;
答案选B。
22、D
【解析】
wg 气体物质的量为n=w/M mol,溶液体积为V=m/=(w+1000)/1000d L,所以此溶液的物质的量浓度为c=n/V=1000wd/(Mw+M1000),故D正确。
综上所述,本题应选D。
本题考查溶液物质的量浓度的计算,需要注意气体溶于水后会引起溶液体积的增大,所以溶液的总体积要用V=m/公式计算。
二、非选择题(共84分)
23、三 ⅥA Mg>Si>S>C SiO2 C+2SCS2 极性
【解析】
短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。
【详解】
(1) M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。
(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。
(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。
同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。
24、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl↓ Ba2+ +SO42- =BaSO4↓
【解析】
根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存; Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。
【详解】
结合上述分析: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,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。
(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。
本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。
25、坩埚(或蒸发皿或试管) 酒精灯 溶液中引入新的杂质离子NO3- 取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽 除去过量的Ba2+ 除去溶解在溶液中的CO2和HCl
【解析】
混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠固体,由流程可知,①中加热条件下分解,分解后的固体溶于水后,与氯化钡反应除去硫酸根离子,再利用碳酸钠除去过量的钡离子,过滤后滤液中含NaCl、碳酸钠,加盐酸除去碳酸钠后溶质为NaCl,蒸发得到纯净的NaCl。
【详解】
(1)用酒精灯加热固体,应在坩埚中进行。
(2)加入硝酸钡溶液和硫酸钠反应生成硫酸钡和硝酸钠,除去了硫酸根离子,但引入了硝酸根新的杂质离子;
(3)加入过量氯化钡溶液,如果硫酸根离子没有完全除去,能够与钡离子反应生成沉淀,所以检验硫酸根离子已除尽,可静置片刻在上层清液处,滴加一滴氯化钡溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽;故答案为取少量上层澄清溶液,再滴加BaCl2溶液,如无沉淀出现则说明SO42-已除尽,反之则有;
(4)加入碳酸钠,可用于除去过量的Ba2+,反应的化学方程式为Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2 NaCl;
(5)操作④加热煮沸溶液的目的是除去滤液中溶解的二氧化碳和多余的氯化氢。
26、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2Cl-Mn2+ + Cl2↑+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2
【解析】
(1)根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断;
(2)根据仪器构造判断仪器名称,依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断;
(3)装置A制备氯气,据此书写方程式;
(4)根据氯气和次氯酸的性质分析判断;
(5)根据氯气有毒需要尾气处理分析判断;
(6)根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。
【详解】
(1)A.氯气是黄绿色气体,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;
B.Cl-中氯元素的化合价是-1价,处于最低价态,只有还原性;Cl2具有很强的氧化性,B错误;
C.新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸,次氯酸是弱酸,C错误;
D.新制氯水中含有氯离子,将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银,因此会出现白色沉淀,D正确;
答案选AD。
(2)根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶;浓盐酸易挥发,生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,因此装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl气体。
(3)实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气,则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。
(4)生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢,利用浓硫酸干燥氯气,干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,则装置D中的实验现象为红色布条不褪色,装置E中的实验现象为红色布条褪色。
(5)由于氯气是大气污染物,需要尾气处理,因此整套实验装置存在着明显缺陷,改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。
(6)8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g÷87g/mol=0.1mol,与足量浓盐酸充分反应,根据方程式可知在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol×22.4L/mol=2.24L;根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气,则其中被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。
27、量筒、500ml容量瓶 ADECB 18.4 13.6 防止液体飞溅 偏低
【解析】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后,用玻璃棒引流转移到500mL容量瓶中;洗涤烧杯、玻璃棒2−3次,并将洗涤液移入容量瓶中;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。所以所需的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。根据提供的仪器可知,还需仪器有量筒、500mL容量瓶;
(2)配制500mL0.5mol/L的稀硫酸溶液的步骤为:计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的配制顺序为ADECB;
(3)①98%的浓硫酸(ρ=1.84g⋅cm−3)的物质的量浓度为:;
②稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V×18.4mol/L=0.5mol/L×500mL,解得:V=13.6ml;
③浓硫酸稀释放热,溶液的温度升高,用玻璃棒不断搅拌的目的是防止液体局部过热造成飞溅;
④定容时仰视刻度线,溶液的液面在刻度线以上,导致溶液体积偏大,,浓度偏低。
28、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5
【解析】
分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。
(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。
详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n==0.06mol,故所得物质的量浓度c= ==0.2mol/L;
因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;
但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol×=0.006mol;
将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L;
若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。
因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。
(2)氢气的物质的量n==0.25mol,根据反应2H2O2H2↑+O2↑,分解的水的质量为:0.25mol×18g/mol=4.5g。
因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。
29、③②①④AlCl3NaOH0.5
【解析】
(1)水易挥发,海水中提取水可用蒸馏的方法,答案选③;从 KCl溶液中获取KCl晶体,可用蒸发的方法,答案选②;CaCO3不溶于水,分离CaCO3和水,可用过滤的方法,答案选①;植物油和水互不相溶,分离植物油和水,可用分液的方法,答案选④;
(2)氯化铝滴入NaOH溶液中,开始氢氧化钠过量,发生反应AlCl3+4NaOH═NaAlO2+3NaCl+2H2O,然后发生反应:3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3↓+3NaCl;氢氧化钠溶液滴入AlCl3溶液中,开始发生反应:AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,然后发生反应:Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,由②和③可知,一定量的甲与乙反应时,乙的量越多,生成的沉淀越少,则乙为NaOH溶液,即甲为A
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