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福建省龙岩市龙岩二中2025年高一上化学期中质量检测模拟试题含解析.doc

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福建省龙岩市龙岩二中2025年高一上化学期中质量检测模拟试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、1个某种氯原子的质量是a g,1个12C原子的质量是b g,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是(  ) ①该氯原子的相对原子质量为12a/b ②m g该氯原子的物质的量为m/(aNA) mol ③该氯原子的摩尔质量是aNA g ④a g该氯原子所含的电子数为17 mol A.①② B.①③ C.②③ D.②④ 2、下列说法正确的是 A.物质的相对分子质量就是该物质的摩尔质量 B.两个等容容器,一个盛一氧化氮,另一个盛N2、H2混合气,同温同压下两容器内气体分子总数一定相同,原子总数也相同 C.将98gH2SO4溶于500mL水中所得到溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/L D.发生化学反应时失电子越多的金属原子,还原能力越强 3、若30g密度为d的溶液中含有不考虑与水反应,则Cl-的浓度为 A. B. C. D. 4、对于苯乙烯()有下列叙述,其中错误的是(    ) A.既可以与溴发生加成反应,又可以与溴发生取代反应 B.1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应 C.苯乙烯分子中所有原子一定处于同一平面上 D.苯乙烯既可使酸性髙锰酸钾溶液褪色,又可使溴的四氯化碳溶液褪色 5、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 6、相同条件下,两个容积相同的贮气瓶,一个装O2气体,另一个装O3气体,两瓶气体具有相同的 A.质量 B.密度 C.分子数 D.原子数 7、下列说法正确的是(  ) A.铜、硫酸铜溶液均能导电,所以它们均是电解质 B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质 C.蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质 D.液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质 8、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3K2O+5Na2O+16N2↑,有关该反应说法正确的是 A.属于复分解反应 B.KNO3发生氧化反应 C.NaN3是还原剂 D.NaN3和KNO3中氮元素化合价均降低 9、下列实验操作正确的是 A.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌直至溶液蒸干 B.用10mL量筒量取8.58mL蒸馏水 C.容量瓶定容时观察液面时俯视,会使配得的溶液浓度偏大 D.用酒精萃取碘水中的I2 10、氧化还原反应与四种基本反应类型之间的关系如图所示,下列化学反应属于阴影部分的是 A.Cl2+2NaBr=== 2NaCl2+Br2 B.4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3 C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+ H2O D.CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 11、纳米碳是一种粒子直径为1~100 nm之间的材料,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的分散系 A.是一种稳定的溶液 B.能产生丁达尔效应 C.静置后,会析出黑色沉淀 D.属于悬浊液 12、下列物质的分类正确的是 ( ) 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物 A Na2CO3 H2SO4 Cu2(OH)2CO3 Fe2O3 SO3 B NaOH HCl NaCl Na2O NO2 C NaOH NaHSO4 CaF2 MgO SO2 D KOH HNO3 NaHCO3 CaO Mn2O7 A.A B.B C.C D.D 13、下列说法不正确的有 A.NA个氧分子与NA个氢分子的质量比等于16∶1 B.标准状况下,22.4 L以任意比混合的氢气和一氧化碳混合物所含原子数为2NA C.标准状况下,0.5NA个水分子所占体积约为11.2 L D.16 g 氧气和臭氧的混合物中共含有NA个氧原子 14、原子的种类取决于 A.质子数 B.质量数 C.质子数和中子数 D.原子序数 15、24 mL浓度为0.05 mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20 mL浓度为0.02 mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为+3 ,则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为   (  )。 A.+2 B.0 C.+4 D.+6 16、下列关于胶体的相关说法不正确的是(  ) A.向沸水中逐滴滴入饱和氯化铁溶液加热得红褐色液体,即为Fe(OH)3胶体 B.向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入稀硫酸,现象是先出现红褐色沉淀,后溶解转为黄色溶液 C.江河入海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关 D.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米(1 nm=10-9 m),因此纳米材料属于胶体 二、非选择题(本题包括5小题) 17、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O) (1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; (2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体; (3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。 (1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否) (2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。 (3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。 (4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。 A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol B.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl- C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl- D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl- (5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O ①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。 ②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。 ③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。 18、有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。 (1)推断、的化学式:______;______; (2)写出下列反应的离子方程式。 ①与氯化钙反应:____________________。 ②与盐酸反应:____________________。 ③与稀硫酸反应:____________________。 19、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: (1)A的化学式为____________,B的化学式为____________。 (2)写出少量盐酸与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:________________________。 20、实验是化学研究的一种重要手段,现有如图所示A~G七种仪器,请根据要求填空。 (1)写出仪器名称:E_____________,F_____________。 (2)实验室配制100 mL 0.5 mol/L的盐酸。 ①下列关于仪器E的使用方法中,正确的是________(填下列选项的编号字母)。 a.使用前应检查是否漏液 b.使用前必须烘干 c.不能用作物质反应或溶解的容器 d.热溶液可直接转移到其中  ②配制该溶液需用10 mol/L的浓盐酸________mL。取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的A和________(填仪器的编号字母)。 ③下列操作会使配制的溶液浓度偏高的是________(填下列选项的编号字母)。 a.没有将洗涤液转移到容量瓶中 b.转移过程中有少量溶液溅出 c.摇匀后,液面下降,补充水 d.定容时俯视刻度线 e.清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中 21、实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O (1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是 ______; (2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________; (3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______; (4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、A 【解析】 ①某原子的相对原子质量等于一个该原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,据此计算氯原子的相对原子质量; ②一个氯原子的质量为ag,则NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,再依据n=m/M计算物质的量; ③摩尔质量的单位为g/mol; ④某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个,据此分析。 【详解】 ①氯原子的相对原子质量为一个氯原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,即氯原子的相对原子质量=,①正确; ②一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,所以mg该氯原子的物质的量为,②正确; ③一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,③错误; ④某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个氯原子,含17个电子,④错误; 综上所述,①②正确; 答案选A。 摩尔质量的计算公式:(1);(2)已知化学式,摩尔质量数值上等于其相对分子质量或者相对原子质量;(3)已知一个某粒子的质量为a g,该粒子的摩尔质量M=a NA g/mol;例如本题中1个氯原子的质量为a g,NA个氯原子的质量为a NAg,则氯原子的摩尔质量为a NAg/mol,这是学生们的易错点,关键在于理解摩尔质量的定义:摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,即NA个粒子的质量。 2、B 【解析】 A、物质的相对分子质量在数值上等于该物质的摩尔质量,其中物质的相对分子质量无单位,摩尔质量的单位是g/mol,A项错误;B、同温同压下,容积相等时,气体的体积相同,即气体分子数相同,N2、H2都是双原子分子,含有的原子总数相同,B项正确;98 gH2SO4即1 mol H2SO4溶于500 mL水后的体积不能确定,无法求出硫酸的物质的量浓度,C项错误;D、发生化学反应时失电子越多的金属原子,不是还原性越强,例,Na原子失1个电子转化为Na+,Mg原子失2个电子转化为Mg2+,但Na原子还原性强,D项错误;答案选B。 点睛:还原性能力强不是失电子数目多,是失电子的能力强,是本题的易错点。 3、A 【解析】 首先根据 计算铝离子的物质的量,然后根据溶液的质量和密度计算溶液的体积,进而计算铝离子的物质的量浓度,最后根据c(Cl-)=3c(Al3+),计算氯离子的浓度。 【详解】 0.9gAl3+的物质的量是n(Al3+)=,溶液的体积是V=,所以c(Al3+)=,则c(Cl-)=3c(Al3+)=3×,所以正确选项是A。 本题考查有关物质的量浓度的计算。明确物质的量公式中各个物理量之间的关系及电解质电离产生的微粒间的关系是解答本题的关键。 4、C 【解析】 A. 苯乙烯中含有碳碳双键,因此可以与溴发生加成反应,含有苯环,因此可以与溴发生取代反应,故A正确; B. 1mol苯环和1mol碳碳双键分别可以与3mol、1mol氢气发生加成反应,因此1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应,故B正确; C. 由于碳碳单键可以旋转,因此苯乙烯分子中所有原子可能处于同一平面上,但不是一定处于同一平面上,故C错误; D. 苯乙烯分子含有碳碳双键,因此可以使酸性高锰酸钾溶液和溴的四氯化碳溶液褪色,故D正确。 综上所述,答案为C。 5、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。 6、C 【解析】 在同温同压下,相同体积的任何气体含有相同数目的分子。在相同条件下,两个容积相同的贮气瓶中的氧气和臭氧的物质的量相等,则两瓶中气体的分子数也相同。故选C。 7、C 【解析】 A.铜是单质,硫酸铜溶液是混合物,均不是化合物,则不是电解质,也不是非电解质,故A错误; B.NH3和CO2的水溶液能导电,是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故,而自身不能发生电离,是非电解质,故B错误; C.蔗糖、酒精均是化合物,且在水溶液和熔融状态下均不能导电,则蔗糖、酒精均是非电解质,故C正确; D.液态HCl、固体NaCl均不能导电,但溶于水都能电离出自由移动的离子,则HCl、NaCl均是电解质,故D错误; 故答案为C。 电解质与非电解质的判断要注意以下几点:①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;②电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液或熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;③能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;④难溶性化合物不一定就是弱电解质。 8、C 【解析】 A.该反应有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,A项错误; B. KNO3中氮元素由+5价得电子生成氮气,发生还原反应,B项错误; C. NaN3中氮元素化合价由-1/3价失电子生成氮气,是还原剂,C项正确; D. KNO3中氮元素由+5价降低到0价,NaN3中氮元素化合价由-1/3价升高到0价,D项错误; 答案选C。 9、C 【解析】 A.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌至溶液仅剩余少量液体时停止加热,利用余热将溶液蒸干,错误; B.量筒是精确度是0.1mL,因此用10mL量筒不能量取8.58mL蒸馏水,错误; C.容量瓶定容时观察液面时俯视,会使配得的溶液体积偏小,根据物质的量浓度定义式c=可知,配制的溶液的浓度偏大,正确; D.由于酒精与水混入,因此不能用酒精萃取碘水中的I2,错误; 答案选C。 10、D 【解析】 阴影部分的含义是:该反应中有元素化合价变化但又不属于化合反应、分解反应、置换反应,据此分析解答。 【详解】 A.该反应中溴元素化合价由-1价变为0价,氯元素化合价由0价变为-1价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是置换反应,选项A错误; B.该反应中铁元素化合价由+2价变为+3价,氧气中氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是化合反应,所以不符合,选项B错误; C.该反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应,选项C错误; D.该反应中碳元素化合价由-4价变为+4价,氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,且该反应不属于化合反应、分解反应、置换反应,选项D正确; 答案选D。 本题考查氧化还原反应和基本反应类型的关系,难度不大.明确阴影部分表示的含义是解题的关键。 11、B 【解析】 纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,分散质的粒子直径在1~100nm之间,属于胶体,不是溶液也不是浊液,胶体属于介稳体系,比较稳定,一般不会沉淀,具有丁达尔现象,故答案为B。 12、D 【解析】 A、Na2CO3属于盐类,故A错误;B、NO2不是酸性氧化物,故B错误;C、NaHSO4属于盐类,故C错误;D、KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO为碱性氧化物,Mn2O7为酸性氧化物,故D正确。 综上所述本题应选D。 本题重点考查物质分类。酸的定义是:在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物(比如H2SO4是酸,而NaHSO4不是);碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全部都是氢氧根的化合物;酸性氧化物:一类能与水作用生成对应价态的酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(比如Mn2O7、SO3酸性氧化物,而NO2不是酸性氧化物)。碱性氧化物:跟酸起反应,生成盐和水,这种氧化物叫碱性氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成)。 13、C 【解析】 A、分子数相同时,质量之比等于相对分子质量之比,Mr(O2)∶Mr(H2)=32∶2=16∶1,故A说法正确; B、阿伏加德罗定律也适用于混合气体,标准状况下,22.4 L的混合气体的物质的量为1 mol,因为H2、CO均为双原子分子,故原子总数为2NA,故B说法正确; C、标准状况下,H2O不是气体,0.5NA个水分子所占体积不是11.2 L,故C说法错误; D、O2、O3都是由O原子构成的,质量一定时含有的O原子的物质的量为定值,n(O)=16g÷16g/mol=1 mol,即NA个,故D说法正确。 答案选C。 14、C 【解析】 原子由原子核和核外电子构成,原子核一般由质子和中子构成,元素的种类决定于原子结构中的质子数,同一元素因中子数不同,有多种原子,所以决定原子的种类的是质子数和中子数,答案选C。 15、D 【解析】 根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。 【详解】 在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,产物中Cr元素的化合价是+3价,说明Cr元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,设从+4价升高到+n价,则根据得失电子守恒可知0.02L×0.02mol/L×2×(6-3)=0.024L×0.05mol/L×(n-4),解得n=6,答案选D。 16、D 【解析】 A、将氯化铁饱和溶液逐滴加入沸水中,制得氢氧化铁胶体; B、胶体中加电解质溶液时,胶体会发生聚沉; C、江河水中的细小泥沙在水溶液中形成胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉; D、纳米材料没有形成分散系。 【详解】 A项、将氯化铁饱和溶液逐滴加入沸水中,继续加热至呈红褐色,制得氢氧化铁胶体,故A正确; B项、胶体中加电解质溶液时,胶体会发生聚沉,所以向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入盐酸会产生沉淀,后来Fe(OH)3与HCl反应而溶解转化为黄色溶液,故B正确; C项、江河水中的细小泥沙在水溶液中形成胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉,日积月累,形成了三角洲,故C正确; D项、纳米材料没有形成分散系,所以不是胶体,故D错误。 故选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。 【详解】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。 (1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-; (2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L; (3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3; (4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。 (5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为; ②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5; ③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。 本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。 18、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】 不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。 【详解】 (1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2; (2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为; ②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为; ③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。 当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。 19、BaCl2 AgNO3 H+ +CO32-=HCO3- Ba2++2OH-+SO42-+Cu2+=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BaCl2,C为CuSO4;据此分析解答。 【详解】 根据以上分析可知A为氯化钡,B为硝酸银,C为CuSO4,D为碳酸钠。则 (1)A的化学式为BaCl2,B的化学式为AgNO3。 (2)D为Na2CO3,少量盐酸与Na2CO3反应生成氯化钠和NaHCO3,反应的离子方程式为H+ +CO32-=HCO3-。 (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)。 20、容量瓶 冷凝管(冷凝器) ac 5 C de 【解析】 (1)根据图示中仪器的构造写出仪器的名称; (2)①E为容量瓶,根据容量瓶的构造及正确使用方法进行解答; ②根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要10mol/L的浓盐酸的体积;量取浓盐酸时需要使用量筒和胶头滴管; ③根据c=n/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。 【详解】 (1)由仪器的图形可知E为容量瓶,F为冷凝管(冷凝器),故答案为烧杯;冷凝管(冷凝器); (2)①E为容量瓶,只能在常温下使用,且只能用来配制溶液,且使用前要检查是否漏水,故答案为ac;  ②0.1L×0.5mol/L=10moL/L×V,V=0.005L,即5.0mL,取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的量筒和胶头滴管,故答案为5;C;   ③a.没有将洗涤液转移到容量瓶,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故a错误;         b.转移过程中有少量溶液溅出,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故b错误; c.摇匀后,液面下降,补充水,导致配制的溶液体积偏大,溶液物质的量浓度偏低,故c错误;         d.定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积偏小,溶液体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故d正确; e. 清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故e正确; 故选de。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法、常见仪器的构造及使用方法,题目难度不大,试题涉及的题量较大,知识点较多,充分考查了学生对所学知识的掌握情况;有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。 21、KMnO4 Mn Cl2 2.24L 5 5 【解析】 (1)反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂,盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂,故氧化剂是KMnO4;被还原的元素是Mn;氧化产物是Cl2; (2)反应中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,则单线桥法标出电子转移的方向和数目为; (3)若反应中转移了0.2mol电子,则产生的Cl2在标准状况下体积为×22.4L/mol=22.4L; (4)根据反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知,若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为5mol,转移电子数5mol。
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