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2025-2026学年广东省广州铁一中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.doc

1、2025-2026学年广东省广州铁一中学高一化学第一学期期中统考试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、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

2、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 2、如图所示装置,试管中盛有水,气球a盛有干燥的固体过氧化钠颗粒,U形管中注有浅红色的水。已知,过氧化钠与水反应是放热的.将气球用橡皮筋紧缚在试管口,实验时将气球中的固体颗粒抖落到试管b的水中,将发生的现象是(  ) A.U形管内红色褪去 B.试管内溶液变红 C.气球a被吹大 D.U形管水位d

3、的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0 g D.制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热 4、磷单质在反应4P+3KOH+3H2O=3KH2PO2+PH3↑中( ) A.被氧化 B.被还原 C.既被氧化又被还原 D.既未被氧化又未被还原 5、将30 mL 0.5 mol·L-1的NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为(  ) A.0.3 mol·L-1 B.0.05 mol·L-1 C.0.04 mol·L-1 D.0.03 mol·L-1 6、在酸性条件下可发生反应:SO+2M

4、O+2H+=2MO2+SO+H2O,MO中 M 的化合价是 A.+7 B.+6 C.+5 D.+4 7、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列说法不正确的是 A.KClO3在反应中得到电子 B.ClO2是还原产物 C.H2C2O4发生氧化反应 D.1 molKClO3参加反应有2mol电子转移 8、已知氧化性:Br2>Fe3+>I2;还原性:I->Fe2+>Br-,则下列反应能发生的是 A.I2+2Fe2+===2Fe3++2I- B.2Br-+

5、I2===Br2+2I- C.2Fe3++2I-===2Fe2++I2 D.2Fe3++2Br-===2Fe2++Br2 9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是 A.标准状况下,11.2L H2O含有的分子数为0.5 NA B.5.6g Fe与足量的Cl2 充分反应,转移的电子数为0.2NA C.25℃,1.01×105Pa,32gSO2中含有的质子数为16NA D.1.8g重水(2H2O)中含有的电子数为NA 10、下列关于Fe(OH)3胶体的说法中,不正确的是 ( ) A.分散质粒子直径在10-9~10-7m之间 B.是一种纯净物 C.具有丁达

6、尔效应 D.具有净水作用 11、下列说法中正确的是(  ) A.摩尔是用来描述微观粒子的物理量 B.1 mol任何物质都含有NA个原子 C.0.5 mol H2O中含有的原子数目为1.5NA D.64g氧相当于2mol氧 12、下列有关原子结构的说法,正确的是( ) A.决定元素种类的是—电子数 B.决定元素化学性质的是—原子的核外电子数 C.决定元素相对原子质量的是—中子数 D.决定原子序数的是—质子数 13、可用于呼吸面具和潜水艇中作为氧气来源的物质是 A.CaCl2 B.Ca(OH)2 C.NaCl D.Na2O2 14、下列氧化还原反应方程式, 所标电子转

7、移方向与数目错误的是( ) A. B. C. D. 15、某研究小组对离子方程式xR2+ + yH+ + O2 = mR3+ + nH2O的分析研究,下列说法中错误的是 A.根据电荷守恒,得出x与y的和一定等于m B.根据原子守恒,得出x和m的数值一定相等 C.根据电子得失守恒,得出x=4的结论 D.根据氧化还原反应关系得出:R2+是还原剂, O2是氧化剂, R3+是氧化产物, H2O是还原产物 16、成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝,许多成语中蕴含着丰富的化学原理,下列成语中涉及氧化还原反应的是( ) A.木已成舟 B.铁杵成针 C.蜡炬成灰 D.滴水成冰 二

8、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

9、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

10、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、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验: (1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。

11、 (2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________; (3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。 19、实验室欲配制80 g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,如图是配制该氢氧化钠溶液的实验操作示意图。 实验步骤 (1)计算:需要氢氧化钠固体__________g,水__________mL(水的密度为1 g·mL-1)。 (2)称量:用托盘天平称取氢氧化钠固体,用规格为__________(填“

12、10mL”“50mL”或“100mL”)的量筒量取所需要的水,倒入盛有氢氧化钠的烧杯中。 (3)溶解:用玻璃棒搅拌,使氢氧化钠固体完全溶解。 20、某同学需要配制450 mL 0.5 mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题: (1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。 (2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。 (3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。 A.①与②  B.②与③  C.③与④ 

13、 D.④与⑤ (4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。 (5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。 (6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6 mol·L-1,原因可能是____(填序号)。 a.砝码上有杂质 b.洗净的容量瓶中残留有少量水 c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物” d.定容时俯视刻度线 e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线 f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤 g.定容前溶液未进行冷却 21、下图为五个

14、椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题: (1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是________(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是________。 (2)分类标准代号A表示______________(多项选择) a.两物质都是非电解质 b.两物质都是有机物 c.两物质都是含碳化合物 d.两物质都是氧化物 (3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程

15、式为:__________________________________。 (4)用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: ____________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、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;

16、 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

17、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。 2、C 【解析】 Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,其反应为2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,反应放热,可使广口瓶内压强增大,过氧化钠具有强氧化性,以此解答该题。 【详解】 A.由于浅红色的水是在U形管中而非试管中,所以U形管内的红水不褪色,故A错误; B.由于浅红色的水是在U形管中而非试管中,则试管内溶液不变红,故B错误; C.由上述分析可知:Na2O2与水反应生成氧气,所以气球a变大,故C正确; D.由于反应放出大量热量,使锥形瓶中

18、空气受热膨胀而出现U形管中水位d>c,故D错误; 故答案:C。 3、D 【解析】 A、做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,选项A错误; B、蒸馏时要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热待溶液冷却后重新添加碎瓷片,选项B错误; C、NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,选项C错误; D、制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热,加热过程中一定不能用玻璃棒搅拌,选项D正确。 答案选D。

19、 4、C 【解析】 磷元素的化合价由反应前的0价,一部分升高为中的价,被氧化;另一部分降低为中的价,被还原,故选C。 5、D 【解析】 硫酸根离子的物质的量为:0.03×0.5=0.015mol,加水稀释到500ml后,硫酸根离子的浓度为0.015mol/0.5L=0.03mol/L,故选B。 6、C 【解析】 亚硫酸根中硫价态为+4价,升高至硫酸根中硫价态+6价,每个硫原子升高2价;M原子价态降低,降至MO2中M价态为+4价,设所求价态为y,根据得失电子守恒得:(y-4)×2=1×2,解得y=5,故答案选C。 7、D 【解析】 反应2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO

20、2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O中,Cl元素的化合价由+5降低为+4价,C元素的化合价由+3升高到+4价,以此来解答。 【详解】 A.因反应中Cl元素的化合价由+5降低为+4价,则KClO3在反应中得到电子,A正确; B.Cl元素的化合价降低,被还原,对应的产物为还原产物,即ClO2是还原产物,B正确; C.因C元素的化合价由+3升高到+4价,则H2C2O4在反应中作还原剂,被氧化,发生氧化反应,C正确; D.Cl元素的化合价由+5降低为+4价,1molKClO3参加反应转移的电子为1mol×(5-4)=1mol,D错误; 答案选D。 明确反应中有关元素的化合价变化情况是解

21、答的关键,注意理清氧化还原反应的知识线索,即化合价升高→失电子→还原剂→氧化反应→氧化产物,化合价降低→得电子→氧化剂→还原反应→还原产物。 8、C 【解析】 A.该反应中氧化剂是碘,氧化产物是铁离子,氧化性强弱顺序是I2>Fe3+,与已知不符合,所以该反应不能发生,A错误; B.该反应中氧化剂是碘,氧化产物是溴,氧化性强弱顺序是I2>Br2,与已知不符合,所以该反应不能发生,B错误; C.该反应中氧化剂是铁离子,氧化产物是碘,氧化性强弱顺序是Fe3+>I2,与已知相符合,所以该反应能发生,C正确; D.该反应中氧化剂是铁离子,还原剂是溴,氧化性强弱顺序是Fe3+>Br2,与已知不符

22、合,所以该反应不能发生,故D错误; 故答案选C。 9、C 【解析】 A.水在标准状态下为非气态,不适用于气体的摩尔体积,11.2L H2O并不是0.5molH2O,故A错误; B.铁在氯气中燃烧生成氯化铁,铁元素被氧化为+3价,则5.6g Fe与足量的Cl2 充分反应,转移的电子数为:×3NA=0.3NA,故B错误; C.32gSO2的物质的量为:32g÷64g/mol=0.5mol,而每个二氧化硫分子中含有32个质子,所以32gSO2中含有的质子数为0.5×32NA=16NA,故C正确; D.重水的摩尔质量为20g/mol,1.8g重水的物质的量为1.8g÷20g/mol=0.0

23、9mol,每个重水分子中含有电子数为10个,1.8g重水(2H2O)中含有的电子数为0.09×10NA=0.9NA,故D错误; 答案选C。 10、B 【解析】 A. 氢氧化铁胶体胶粒的直径在10-9~10-7m之间,A正确; B. 氢氧化铁胶体是氢氧化铁和水的混合物,B错误; C. 胶体具有丁达尔效应,C正确; D. 氢氧化铁胶粒能吸附水中的杂质颗粒,有净水的作用,D正确; 答案选B。 11、C 【解析】 A.摩尔不是物理量,是物质的量的单位,物质的量是描述微观粒子的物理量,故A错误; B、物质不都是由原子构成,可能由分子、离子构成,1 mol微粒约含有NA个指明的微粒数目

24、故B错误; C、1mol H2O中含有3mol原子(2mol氢原子,1mol氧原子),则0.5mol H2O中含有0.5×3=1.5mol原子,含有的原子数目为1.5 NA,C正确; D.“2 mol氧”这种说法中的氧未指明是氧原子、氧分子还是氧离子,D错误。 12、D 【解析】 A. 决定元素种类的是质子数,故错误; B. 决定元素化学性质的是原子核外最外层电子数,故错误; C. 决定元素相对原子质量的是质子数和中子数,故错误; D. 决定原子序数的是质子数,故正确。 故选D。 13、D 【解析】 根据Na2O2能与CO2反应2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2

25、生成氧气,可作为呼吸面具或潜水艇中的氧气的来源,结合物质为固体时容易携带、反应容易等进行分析。 【详解】 A、CaCl2不能与CO2反应,无氧气生成,故A错误; B、Ca(OH)2能与CO2反应Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O,无氧气生成,且Ca(OH)2具有腐蚀性,故B错误; C、NaCl能与CO2不反应,无氧气生成,故C错误; D、Na2O2为固体,携带方便,且能与人呼吸产生的二氧化碳反应生成氧气,不需要催化剂、不需要加热,最适宜用于呼吸面具中供氧剂,故D正确; 故选D。 本题考查的是有关制氧剂的知识,Na2O2的性质及用途都源自于教材中的内容,学生要注重对教材

26、内容的学习。 14、C 【解析】 A.铁元素由0价升高到+2价,失去2个电子,氢元素由+1价降低到0价,得到两个电子,A选项正确。 B.氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价,失去两个电子,同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子,B选项正确。 C.KClO3中Cl元素由+5价降低至0价,得到5个电子,HCl中氯元素由-1价升高到0价,失去5个电子,C选项电子转移的数目错误,C选项错误。 D.NO中N元素由+2价升高到+5价,失去3×4个电子,O元素由0价降低至-2价,得到6×2个电子,得失电子守恒且电子转移方向与数目正确,D选项正确。 故答案选C。 15、

27、A 【解析】 A.根据电荷守恒知,2x+y=3m,故A错误; B.根据各元素原子守恒知,x=m,n=2,y=2n=4,故B正确; C.根据氧化还原反应中电子得失守恒知,xR2+生成mR3+,失去x个电子,O2生成nH2O得到4个电子,所以x=4,故C正确; D.根据氧化还原反应中各种关系知,R2+是还原剂,O2是氧化剂,R3+是氧化产物,H2O是还原产物,故D正确; 故选A。 【点晴】 为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,该离子反应为氧化还原反应型,应满足原子守恒、电荷守恒、电子转移守恒;氧化还原反应中得电子化合价降低的物质为氧化剂,失电子化合价升高的物质作还原剂,氧化剂对应

28、的产物为还原产物,还原剂对应的产物为氧化产物,以此解答。 16、C 【解析】 A.木已成舟只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故A错误; B.铁杵成针只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故B错误; C.蜡炬成灰,物质燃烧,发生了化学反应,故C正确; D.滴水成冰只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故D错误; 故选C。 本题考查成语与氧化还原反应的关系,明确成语的意义及变化即可解答,解题时抓住化学变化和氧化还原反应的本质:有新物质生成的变化属于化学变化,在化学变化中有元素化合价变化的反应属于氧化还原反应。 二、

29、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

30、÷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

31、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

32、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

33、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、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳

34、产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。 【详解】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3; (2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl; (3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫

35、色,则存在KCl,否则不存在KCl。 掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。 19、8 72 100 mL 【解析】 (1)根据溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数来计算; (2)选取量筒时,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒; 【详解】 (1)溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数,配制80g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,

36、需氢氧化钠的质量=80g×10%=8g;溶剂质量=溶液质量﹣溶质质量,则所需水的质量=80g﹣8g=72g;水的密度为1g/cm3,则水的体积为72mL。故答案为8;72; (2)选取量筒时,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒,应用100mL量筒量取72mL水,故答案为100 mL。 20、500 mL容量瓶 小烧杯 10.0g C 保证溶质全部转移至容量瓶中 重新配制 a d g 【解析】 (1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器; (2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量

37、的氢氧化钠固体的质量; (3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断; (4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶; (5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制; (6)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。 【详解】 (1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶; (2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用

38、500mL容量瓶,实际上配制的是450mL 0.5 mol/L NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5 mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g; (3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在③和④之间,故选C; (4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯2~3次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中; (5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓

39、度偏小,要重新配制,故答案为重新配制; (6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol•L-1,浓度偏高。a.砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b.容量瓶中原来存有少量水,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,故b不选;c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选; d.定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f.溶解固体的烧杯

40、移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g.转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。 21、D B a c Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O FeCl3 + 3 H2O == Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl 【解析】 从物质的组成和性质对物质种类进行分析,根据离子方程式的书写规则书写离子方程式。 【详解】 (1)在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,乙醇和二氧化碳都是非电解质,Fe2O3、FeCl3和NaOH是电解质,Fe2O3与FeCl3不反应,FeCl3和NaOH反应,所以两种物质混合能发生反应且都是电解质的是D;两种物质都是氧化物的是B; (2)A表示乙醇和二氧化碳,它们都是非电解质,而且都是含碳化合物,故答案为a c ; (3)某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,所以这两种物质应有相同的元素,且化合价不变,所以是氧化铁和氯化铁,化学反应方程式为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,故答案为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O; (4)该方法是制作氢氧化铁胶体,反应方程式为:FeCl3 + 3 H2O == Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl。

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