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2025-2026学年天津市宝坻区大口屯高级中学化学高一上期中检测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12826349 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:15 大小:294.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025-2026学年天津市宝坻区大口屯高级中学化学高一上期中检测试题 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(每题只有一个选项符合题意) 1、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1 g·mL-1,沸点约为56 ℃。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是(  ) A.过滤 B.蒸馏 C.蒸发 D.干燥 2、在3Cl2+6KOH 5KCl+KClO3+3H2O中,被氧化的氯元素与被还原的氯元素的质量比为 A.1:1 B.2:1 C.1:5 D.5:1 3、下列叙述中正确的是(  ) A.蔗糖溶液不能导电,故蔗糖溶液是非电解质 B.氯化钠和氯化氢都是电解质,所以它们在熔融状态下都能导电 C.电解质都是易溶于水的化合物 D.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否导电 4、下列物质溶于水后溶液显酸性的是 A.NaCl B.Na2O C.NH3 D.Cl2 5、下列分离物质的方法中,根据沸点不同进行分离的是(  ) A.蒸馏 B.萃取 C.重结晶 D.蒸发 6、下列说法正确的是 A.用食盐水易清洗热水瓶中的水垢 B.利用丁达尔现象区别溶液和胶体 C.生铁炼钢的过程并没有发生化学变化 D.漂白粉在空气中容易变质的原因是 Ca(ClO)2 见光分解 7、胶体区别于其他分散系的最本质特征是(   ) A.能产生丁达尔效应 B.粒子带电 C.能透过滤纸 D.分散质粒子的直径在1~100nm之间 8、下列各组微粒中,核外电子排布相同的是 A.、、 B.、、 C.、、 D.、、 9、下列说法不正确的是(  ) ①将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质 ②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质 ③固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电 ④气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电 ⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强 A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤ 10、分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法,人们在认识事物时可以采取多种分类方法。下列关于“NaHCO3”的分类正确的是 A.酸 B.有机物 C.盐 D.氧化物 11、下列关于原子结构的说法有误的是( ) A.1869年俄国化学家门捷列夫提出了原子学说,为近代化学的发展奠定了基础 B.原子的种类由质子数和中子数决定 C.在原子结构分层排布中,M层(第三层)容纳电子数最多为18 D.在化学反应过程中,原子核不发生变化,但原子外层电子可能发生变化 12、某离子反应涉及H2O、Cr2O72―、NO2―、H+、NO3―、Cr3+六种微粒,已知反应过程中NO2-浓度变化如图所示,下列说法不正确的是 A.Cr2O72-中Cr化合价是+6价 B.反应的氧化产物是NO3- C.消耗1mol氧化剂,转移电子6mol D.随着反应的进行,溶液中的H+ 浓度增大 13、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。下列有关该反应的叙述正确的是 A.NaBH4被氧化 B.该反应为置换反应 C.H2O是还原剂 D.每生成1个H2转移2个电子 14、下列关于钠的说法中,不正确的是( ) A.实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中 B.金属钠和氧气反应,条件不同,产物则不同 C.钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中 D.将一小块钠投入硫酸铜溶液时,能置换出铜单质 15、下列反应的离子方程式错误的是 A.等物质的量的Ba(OH)2与NH4HSO4在溶液中反应:Ba2++OH-+H++SO42- =BaSO4↓ +H2O B.氢氧化铁与足量的稀硝酸溶液反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O C.醋酸与纯碱溶液反应生成气体:2CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑ D.向澄清石灰水中滴入少量碳酸氢钠溶液:Ca2++OH-+HCO3- =CaCO3↓+H2O 16、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.969×75.77%+36.966×24.23% =35.453中,说法不正确的是 A.75.77%表示35Cl的质量分数 B.24.23%表示37Cl的丰度 C.35. 453表示氯元素的相对原子质量 D.36.966表示37Cl的相对原子质量 二、非选择题(本题包括5小题) 17、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略) 回答下列问题: (1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________ 。 (2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。 (3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。 (4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。 18、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:_____________________________________ 19、I.是一种重要的化工原料,下图是一些含氯产品: ① ② ③ ④ ⑤ (1)①中钢瓶上应贴的标签为___________。 A.腐蚀品 B.爆炸品 C.有毒品 D.易燃品 (2)化学工业中通过“氯碱工业”制取氯气等产品,其化学方程式为_______________。 (3)制备“84消毒液”(有效成分为)的化学方程式为_______________。 (4)工业上将氯气通入石灰乳中制取漂白粉,其有效成分是_____________(填化学式)。 II.实验室里除了用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,也可以利用反应: 制取并收集纯净、干燥的氯气,部分装置如图所示: (1)若以和浓盐酸为原料制取氯气,请根据反应原理从下图中选择合适的制气装置___________(填代号)。 a. b. c. (2)装置B的作用_________________________________。 (3)E中的试剂可选___________。 A.溶液 B.溶液 C.溶液 D.水 20、有A、B、C、D、E、F六种装置,如下图所示(橡皮塞、导管任选)。 请回答下列问题: (1)写出①~④的仪器名称:①________,②________,③________,④________。 (2)实验室制取并收集氧气时应选择__和____相连接,制取并收集氢气时应选择___和____相连接。 (3)进行木炭还原氧化铜并检验生成气体的实验应选择________和________相连接,检验气体时观察到的实验现象是______________。 (4)实验室用无水醋酸钠固体和固体碱石灰加热制取甲烷气体。已知甲烷的密度比空气小,不溶于水。则制取甲烷气体可选用的装置为__________,收集甲烷气体时可选用的装置为__________。 21、(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。 (1)原混合气体中甲烷的物质的量是________。 (2)原混合气体中氮气的体积分数为________。 (二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________ (三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。 已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_________________ + (四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_____________ 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确; 综上所述,本题选B。 2、C 【解析】 从方程式可知,该反应为歧化反应,只有Cl元素发生化合价的变化,参加反应的3个氯气分子中有1个Cl原子从0价升高到+5价,这1个Cl被氧化;另外5个Cl由0价降低到-1价,这5个Cl被还原, 答案选C。 3、D 【解析】 A.蔗糖在水溶液中和熔融状态下,均不导电,则蔗糖是非电解质,因蔗糖溶液是混合物,所以蔗糖溶液不是电解质,故A错误; B.NaCl和HCl都是电解质,氯化钠是离子化合物,在水溶液和熔融状态下均能导电;HCl在水溶液中能电离出自由移动的氢离子和氯离子,但HCl属于共价化合物在熔融状态下不能电离出自由移动的离子,不能导电,故B错误; C.电解质不一定都是易溶于水的化合物,例如:BaSO4等难溶物也是电解质,溶解性和是否为电解质无关,故C错误; D.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否电离出自由移动的离子而导电,故D正确; 本题答案为D。 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,自身能电离出自由移动的离子,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水;在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,包括非金属氧化物、氨气、大多数有机物等。 4、D 【解析】 A.NaCl为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,故A不选;B.Na2O为碱性氧化物,溶于水生成氢氧化钠,溶液呈碱性,故B不选;C.NH3溶于水生成一水合氨,NH3·H2ONH4++OH-,溶液呈碱性,故C不选;D.Cl2溶于水生成盐酸和次氯酸,Cl2 + H2O=HCl +HClO,溶液显酸性,故D选;故选D。 5、A 【解析】 试题分析:A、蒸馏是利用物质沸点不同进行分离的方法,正确,选A;B、萃取是利用溶质在不同溶剂中的溶解度不同采用一种溶解将溶质从溶液中提取出来的方法,不选B;C、重结晶是利用物质的溶解度随温度变化的差异进行分离,不选C;D、蒸发是分离溶质和溶解的方法,不选D。 考点:物质分离的方法 【名师点睛】常见物质分离提纯的几种方法 1.结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3。 2.蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。 3.过滤法:溶与不溶。 4.升华法:SiO2(I2)。 5.萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。 6.溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。 7.增加法:把杂质转化成所需要的物质:CO2(CO):通过热的CuO;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。 8.吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。 9.转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。 6、B 【解析】 A.食盐水与水垢不反应。 B.丁达尔效应是胶体特有的。 C.生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应。 D. Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸。 【详解】 A. 食盐水与水垢不反应,A错误。 B. 丁达尔效应是胶体特有的性质,可以利用丁达尔现象区别溶液和胶体,B正确。 C. 生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应,C错误。 D. 漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光分解,D错误。 7、D 【解析】 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1~100nm之间,微粒直径大于100nm的是浊液,小于1nm的是溶液。丁达尔效应是胶体的一种光学性质,是区别溶液和胶体的一种常用的物理方法。 故答案选D。 8、B 【解析】 A项、F-、Na+离子的核外电子总数为10,Cl -离子的核外电子总数为18,故A错误; B项、Na+、O2-、Al3+的核外电子总数为10,故B正确; C项、Al3+离子的核外电子总数为10,S2-、Cl-离子的核外电子总数为18,故C错误; D项、O2-离子的核外电子总数为10,S2-、Cl-离子的核外电子总数为18,故D错误; 故选B。 核外电子排布相同核外电子电子总数相等,F-、O2-、Na+、Ne、Mg2+、Al3+的核外电子总数为8,S2-、Cl-的核外电子总数为18。 9、C 【解析】 ①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离; ②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因; ③离子化合物熔融态电离出离子,能导电; ④熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电; ⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。 【详解】 ①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故①错误; ②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故②错误; ③离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故③正确; ④熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故④正确; ⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误; 答案选C。 本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确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。 10、C 【解析】 A.酸是电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物; B.有机物是含碳元素的化合物,但并非所有含碳的化合物都是有机化合物,比如CO,CO2,CO32-和HCO3-等; C.盐是电离时生成金属阳离子(包括铵根离子)和酸根阴离子的化合物; D.氧化物是指含两种元素,且其中一种元素为O的化合物。 【详解】 NaHCO3在水溶液中完全电离,其阳离子是钠离子,阴离子为碳酸氢根离子,符合盐的定义,所以属于盐。 答案选C。 11、A 【解析】 A.提出了原子学说的是道尔顿,故A错误; B.同种元素的质子数相同,同种元素的原子由于中子数不同而形成不同的核素,所以原子的种类由质子数和中子数决定,故B正确; C.在原子结构分层排布中,每个电子层最多容纳2n2电子,则M层(第三层)容纳电子数最多为18,故C正确; D.化学变化中最小的微粒是原子,在化学反应过程中,原子核不发生变化,氧化还原反应中氧化剂得电子,还原剂失电子,原子外层电子发生变化,故D正确; 故答案为A。 原子的种类,由质子数、中子数共同决定;元素的种类,仅由质子数决定。 12、D 【解析】 本题主要考查氧化还原反应中相关计算。Cr2O72-具有强氧化性,NO2-具有还原性,二者发生氧化还原反应,所以发生的反应为:Cr2O72-+3NO2-+8H+===3NO3-+2Cr3++4H2O,以此解答。 【详解】 A.该离子带两个单位负电荷,其中O为-2价,故Cr为+6价,正确; B.N元素的化合价升高,被氧化,则反应的氧化产物是NO3-,正确; C.反应中Cr的化合价从+6价降低到+3价,则消耗1mol Cr2O72-,转移电子6mol,正确; D.由上述离子反应方程式可知,反应不断消耗H+,故随着反应的进行,溶液中的H+浓度减小,错误。 13、A 【解析】 在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。 【详解】 A.根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意; B.置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意; C.H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意; D.根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意; 答案选A。 14、D 【解析】 钠的性质非常活泼,常温下易与水、O2等反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2Na2O2,由此分析。 【详解】 A.为了保证药品的纯净,实验中大部分药品取出后不能放回原试剂瓶。由于钠极易与O2、水反应,尽管保存在煤油中,但钠的表面仍有氧化物等杂质包裹着,所以剩余的钠粒放回原试剂瓶对钠的纯度影响不大,钠属于易燃固体,随意丢弃易引发火灾,所以实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中,A项正确; B.常温下钠与O2缓慢反应生成Na2O,加热时钠与O2剧烈反应生成Na2O2,B项正确; C.钠极易与水、O2反应,水和O2都不溶于煤油,且煤油密度比钠小,钠沉在煤油里,煤油将钠与空气和水隔开,所以少量的钠可以保存在煤油中,C项正确; D.钠与水反应非常剧烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2,Cu2+在水溶液中以水合铜离子存在,所以钠投入硫酸铜溶液中钠与水反应,生成的NaOH再与Cu2+反应:Cu2++2OH—=Cu(OH)2,所以溶液中不可能有铜单质生成,D项错误;答案选D。 钠投入盐溶液中,钠先与水反应;钠投入酸溶液中,钠先与酸反应。 15、A 【解析】 A、二者物质的量相等,铵根离子和氢离子恰好完全反应; B、氢氧化铁与足量的稀硝酸溶液发生中和反应; C、醋酸的酸性强于碳酸,醋酸能与纯碱溶液反应; D、酸式盐和碱反应量少的全部反应,离子方程式中少量的符合化学式的组成比。 【详解】 A项、等物质的量的Ba(OH)2与NH4HSO4在溶液中反应生成硫酸钡沉淀、一水合氨和水,反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+NH4++H++SO42-→BaSO4↓+NH3•H2O+H2O,故A错误; B项、氢氧化铁与足量的稀硝酸溶液发生中和反应,反应生成硝酸铁和水,反应的离子方程式为:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O,故B正确; C项、醋酸的酸性强于碳酸,醋酸能与纯碱溶液反应生成醋酸钠、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:2CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑,故C正确; D项、向碳酸氢钠溶液中滴入过量澄清石灰水,碳酸氢钠全部反应,离子方程式为Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2O,故D正确。 故选A。 本题考查了离子方程式的书写判断,注意掌握离子方程式的书写原则,明确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,检查是否符合原化学方程式等。 16、A 【解析】 A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误; B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确; C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确; D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。 答案选A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- 2mol 2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】 (1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O; (2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子; (3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu; (4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。 18、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。 19、C b 吸收氯化氢气体 A 【解析】 本题是一道以氯气的性质和氯气的制取为核心的综合题,难度一般。 【详解】 I.(1)氯气是一种有毒的气体,因此需要贴上有毒品的标签; (2)氯碱工业即以电解饱和食盐水为基础的工业,写出电解饱和食盐水方程即可:; (3)若要制得次氯酸钠,将氯气通入氢氧化钠溶液即可,反应原理与漂白粉的制取类似:; (4)漂白粉的主要成分为和,有效成分只有; II.(1)从方程式可以看出,我们需要一个固液不加热制气体的装置,因此选用装置b即可; (2)装置B中的饱和食盐水只吸收氯化氢而不吸收氯气,因此可以除去氯气中混入的氯化氢气体; (3)E是尾气处理,防止氯气溢出,一般选择碱液来吸收氯气,故答案选A。 20、铁架台 试管 烧杯 酒精灯 A或B E B F A C C中有白色沉淀生成 A F 【解析】 (1)根据装置中用到的仪器进行识别; (2) 实验室可用固固加热制备氧气或固液反应制备氧气,氧气可以用排水法收集;实验室可用固液不加热反应制备氢气,氢气可以用排水法或向下排空气法收集;据以上分析填写装置; (3)加热条件下,木炭还原氧化铜生成铜和二氧化碳,用澄清的石灰水检验二氧化碳; (4)固体和固体加热制备甲烷,据此选用发生装置;甲烷的密度比空气小,不溶于水,据此分析气体的收集方法。 【详解】 (1)上述装置中①~④的仪器名称分别为:①为铁架台;②为试管;③为烧杯;④为酒精灯; 综上所述,本题答案是:铁架台,试管, 烧杯, 酒精灯。 (2)实验室用氯酸钾和二氧化锰加热制备氧气,也可以用双氧水和二氧化锰制备氧气,因此发生装置可选A或B;氧气不溶于水,密度比空气大,可以采用向上排空气法收集,选用装置E;实验室可用稀硫酸和锌反应制备氢气,选用装置B,氢气不溶于水且密度小于空气,可以采用向下排空气法或排水法收集,选装置F; 综上所述,本题答案是:A或B,E;B,F。 (3) 木炭和氧化铜的反应为固体间的反应,产物中有CO2气体,应将其通入到澄清石灰水中来检验,应选择A与C两装置相连;检验气体时观察到的实验现象是:C中盛有石灰水,二氧化碳与氢氧化钙反应产生白色沉淀; 综上所述,本题选A,C;C中有白色沉淀生成。 (4)固体和固体加热制备气体,需用发生装置为A;由于甲烷的密度比空气小,不溶于水,可以采用向下排空气法收集,选F。 综上所述,本题答案是:A;F。 21、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】 (一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。 (2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。 (二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。 (三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。 (四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。 【详解】 (一)(1)用差量法,CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu~Δm(减重) 1mol 4×80g 4×64g 4×80g-4×64g=64g n(CH4) 4.8g =,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。 (2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)==0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L÷22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为×100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。 (二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)×[(+5)-(+4)]+n(N2O4)×2×[(+5)-(+4)]+n(NO)×[(+5)-(+2)]=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol×2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol×3+1.5mol+1.5mol×2+1.5mol=7mol,实际参加反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。 (三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4,As元素的化合价由-3价升至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。 (四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。
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