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江苏省常州市戚墅堰高级中学2026届高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc

1、江苏省常州市戚墅堰高级中学2026届高一化学第一学期期中调研试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

2、 4.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、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 2、已知有如下反应:①2BrO+Cl2 ═Br2+2ClO,②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2,③ ClO+5Cl-+

3、6H+ ═3Cl2+3H2O,④2FeCl2+Cl2═2FeCl3,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是( ) A.ClO>BrO>Cl2>Fe3+>I2 B.BrO>Cl2>ClO>I2>Fe3+ C. BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2 D.BrO>ClO>Fe3+>Cl2>I2 3、关于胶体的下列说法中,正确的是 A.胶体中分散质微粒的直径在10-9~10-7cm B.胶体粒子不能透过滤纸,也不能透过半透膜 C.当光束照射时,胶体能产生丁达尔现象 D.胶体不稳定,静置后容易产生沉淀 4、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

4、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 5、下列反应的离子方程式不正确的是( ) A.铁与稀盐酸反应: B.氢氧化钠溶液与盐酸反应: C.锌与硫酸铜溶液反应: D.氯化钡溶液与稀硫酸反应: 6、下列物质中,属于盐类的是 A.MgO B.H2SO4 C.NaOH D.CaCO3 7、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是 A.Y容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6∶3 B.

5、Y容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为1∶3∶6 C.两容器中所含气体分子数一定不同 D.两容器中所含气体的质量一定不同 8、两种硫酸溶液,一种物质的量浓度为C1mol/L,密度为ρ1g/cm3,另一种物质的量浓度为C2mol/L,密度为ρ2g/cm3,当它们等体积混合后,溶液的密度为ρ3g/cm3,则混合溶液的物质的量浓度为 A. B. C. D. 9、配制111 mL 1.111 mol·Lˉ1 Na2CO3溶液时,有下列步骤:①溶解 ②转移 ③定容 ④计算 ⑤称量,正确的顺序为 A.⑤④①②③ B.⑤④②①③ C.④⑤①②③ D.④③⑤①② 10、化学

6、与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是 A.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化 B.“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应 C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应 D.古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金 11、稀土资源素有“工业维生素”“新材料之母”之称,我国稀土储量世界第一。已知:金属铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应(注:铈常见的化合价为和,氧化性:)。下列说法正确的是( ) A.铈溶于氢碘酸的化学方程式可表示为: B.溶液与硫酸铁溶液

7、混合,其离子方程式为: C.铈元素如果要排在金属活动性顺序表中,其位置应靠近元素 D.金属保存时可以用水封来隔绝空气,防止被氧化 12、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下面实验操作中正确的是(   ) A.称量时将NaOH固体直接放在托盘天平上面的纸上 B.将称好的NaOH固体放入容量瓶中,加入少量水溶解 C.在烧杯中溶解NaOH固体后,立即将所得溶液注入容量瓶中 D.将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中 13、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是( ) A.向某溶液中加入稀 HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-

8、 B.向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,证明有SO42- C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl- D.向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+ 14、下图中两条曲线分别表示1g C3H6、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是 A.C3H4 B.CO2 C.CO D.H2S 15、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为( ) A.(A-x+n)mol

9、 B.(A-x-n)mol C.mol D.mol 16、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为( ) A.HX B.H2X C.XH4 D.XH3 二、非选择题(本题包括5小题) 17、有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种. 经实验: ①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀; ②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀; ③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解. 回答下列问题: (1)试分析原溶液中一定含有的离子是_______

10、一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________. (2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________. (3)写出①中反应的离子方程式_________________________________. 18、某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白: (1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。 (2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀

11、不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。 (3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。 (4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。 A.Cl- B.NO3- C.CO32- D.OH- 19、配制480mL 0.5mol•L﹣1的NaOH溶液,试回答下列问题: (1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。 (2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为_______________

12、 (3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_______________________。 (4)转移、洗涤,洗涤烧杯2~3次是为了_________________________________。 (5)定容、摇匀,定容的具体操作是_____________________________________。 (6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__,偏低的是__(填字母序号)。 A、容量瓶洗净后未烘干 B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外 C、定容时俯视刻度线 D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即

13、转移到容量瓶中并定容 E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线 20、海洋植物如海带和海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海洋中提取碘的流程如下: ―→ 某化学兴趣小组将上述流程②、③设计成如下图所示操作。 已知过程②发生反应的化学方程式为Cl2+2KI===2KCl+I2 回答下列问题: (1)写出提取过程①、③中实验操作的名称:①____________,③____________。 (2)在灼烧过程中,使用到的实验仪器有酒精灯、____________、____________(除泥三角外)。 (3)F

14、中下层液体的颜色为________色,上层液体中溶质的主要成分为____________。 (4)从F中得到固态碘还需进行的操作是_______________________________________。 21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答: (1)原混合物中Fe2O3的质量是____________g。 (2)所用NaOH溶液物质的量浓度为___________。 (3)稀硫酸物质的量浓度为______________。 参考答案 一、

15、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、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;

16、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。 2、C 【解析】 根据氧化性:氧化剂>氧化产物分析判断。 【详解】 在①2BrO+Cl2═Br2+2ClO中,BrO为氧化剂,ClO为氧化产物,则氧化性:BrO>ClO; 在②2FeCl3+2KI ═2FeCl2 +2KCl+I2中,FeCl3为氧化剂,I2为氧化产物,则氧

17、化性:Fe3+>I2; 在③ClO+5Cl-+6H+ ═3Cl2+3H2O中,ClO为氧化剂,Cl2为氧化产物,则氧化性:ClO>Cl2; 在④2FeCl2+Cl2═2FeCl3中,Cl2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Cl2>Fe3+; 综上所述可知,物质的氧化性有强到弱的顺序是:BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2,故合理选项是C。 3、C 【解析】 胶体分散质粒子直径在1nm~100nm;胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜;胶体能发生丁达尔效应:当一束光通过胶体时,胶体内会出现一条光亮的通路;胶体具有介稳性。 【详解】 A. 胶体分散质粒子直径在1nm~100nm

18、即10-9~10-7m ,A错误。 B. 胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜,B错误。 C. 胶体能发生丁达尔效应,C正确。 D. 胶体具有介稳性,静置不会产生沉淀,D错误。 答案为C。 本题综合考查了胶体的特征、重要性质。要求学生对胶体的各种相关性质非常熟悉。 4、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

19、 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。 5、A 【解析】 A. 该离子方程式不满足电荷守恒,正确的离子方程式为,故A错误; B. 氢氧化钠溶液与盐酸发生中和反应,离子方程式正确,故B正确; C. 锌与硫酸铜溶液发生置换反应,生成硫酸锌和铜单质,离子方程式正确,故C正确; D. 氯化钡溶液与稀硫酸发生反应生成硫酸钡,离子方程式正确,故D正确; 故选A。 6、D 【解析】 A.氧化镁属于氧化物,选项A错误; B.硫酸属于酸,选项B错误;

20、 C.氢氧化钠属于碱,选项C错误; D.碳酸钙属于碳酸盐,属于盐,选项D正确; 答案选D。 本题考查了氧化物、酸、碱、盐的定义,并用定义来解题。根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题,其中氧化物为负价氧和另外一个化学元素组成的二元化合物,酸为指在溶液中电离时阳离子完全是氢离子且能使紫色石蕊试液变红的化合物,碱是指在水溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物,盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题。 7、B 【解析】 A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,ρ与M成正比,所以两容器中气体平均摩

21、尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为1∶6,即物质的量之比为1∶3,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=ρV可知,质量不同

22、故D正确。故选B。 点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。 8、B 【解析】 假设硫酸溶液的体积为1L,两种硫酸的质量分别为1000ρ1g和1000ρ2g。当它们等体积混合后,溶液的总质量为(1000ρ1+1000ρ2)g,溶液的体积为= L,溶质的总物质的量为(C1+C2)mol,则物质的量浓度为。故选B。 9、C 【解析】 配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移

23、到111mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,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,故操作顺序为:④⑤①②③。 故选C。 10、A 【解析】 A、青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法,A错误; B、气溶胶属于胶体,有丁达尔效应,B正确; C、铁置换铜属于湿法炼铜,C正确; D、剑刃硬度要大,所以用碳铁合金,D正确, 答案选A。 11、C 【解析】 A. 氧化性:Ce4+>Fe3+,结合2Fe3++2I-=2Fe2++I2,Ce4+、I-不能共存,Ce与HI的反应为2Ce+6HI=2CeI3+3H2↑

24、故A错误; B. 氧化性是Ce4+>Fe3+,所以Fe3+无法氧化Ce3+得到Ce4+,故B错误; C. 铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,与钠的活泼性相似,所以Ce元素如果要排在金属活动性顺序表中,其位置应靠近元素,故C正确; D. 根据题中信息铈在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,则不能用水封保存Ce,故D错误; 故选C。 12、D 【解析】 A.氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解,应放在玻璃器皿中称量,不能放在滤纸上称量,选项A错误; B.容量瓶只能用来配制溶液,不能溶解或稀释药品,选项B错误; C.在烧杯中溶解NaOH后,没有冷却至室温,立

25、即将所得溶液注入容量瓶中定容,溶液具有热胀冷缩的性质,冷却后所配溶液的体积偏小,使配制溶液的浓度偏高,选项C错误; D.转移溶液时未干燥容量瓶,不影响溶液的体积和溶质的物质的量,所以不影响配制溶液浓度,选项D正确; 答案选D。 13、C 【解析】 A. 向某溶液中加入稀 HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,溶液中可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,故错误; B. 向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,溶液中可能是SO42-,也可能是银离子,故错误; C. 向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,排除了一些干扰离子的存在,再加入硝酸酸化的A

26、gNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀只能为氯化银,故证明有Cl-,故正确; D. 向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+,若产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,则该气体的水溶液显酸性,故错误。 故选C。 掌握常见离子的检验方法,注意干扰离子的存在。如硫酸根离子检验应先加入盐酸,后加入氯化钡,若有白色沉淀说明含有硫酸根离子。氨气是高中学习的唯一的碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。 14、C 【解析】 由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8×M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所

27、以选项是C。 15、C 【解析】 根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。 【详解】 Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。 16、D 【解析】 X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物

28、为XH3,答案选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ 【解析】 无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+ 六种离子中只有Mg2+ 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色

29、沉淀不溶解,说明含Cl-; 【详解】 (1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+; (2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-; (3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。 18、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag++Cl−=AgCl↓ Mg2+ Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓ B 【解析】 根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。

30、 【详解】 (1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+; (2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓; (3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓; (4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、O

31、H−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。 19、胶头滴管 500 mL容量瓶 10.0g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移至容量瓶中 向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm~2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切 CD BE 【解析】 (1)配制480mL 0.5mol•L-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化

32、钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管; (2)配制480mL 0.5mol•L-1的NaOH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g; (3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,其作用是搅拌,加速溶解; (4)洗涤烧杯2次~3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中; (5)定容的操作是:向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm~2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最

33、低处和刻度线相切; (6)A、容量瓶洗净后未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响,溶液浓度不变; B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质物质的量偏小,溶液的浓度偏低; C、定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大; D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,冷却后溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大; E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小; 所以使所配溶液的物质的量浓度偏高的是CD;偏低的是BE。 本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制原

34、理和过程是解题关键,注意容量瓶、托盘天平的使用方法以及误差分析的依据。 20、过滤 萃取 坩埚 坩埚钳 紫红(或紫) KCl 分液、蒸馏 【解析】 (1)①分离固体和液体用过滤,③将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可; (2)在灼烧过程中,使用到的实验仪器有酒精灯、坩埚 、坩埚钳; (3)I2的四氯化碳溶液,显紫红色(紫色)。 【详解】 (1)①分离固体和液体用过滤,③将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可,故答案为过滤;萃取; (2)在灼烧过程中,使用到的实验仪器有酒精灯、坩埚 、坩埚钳,故答案为坩埚 ;坩埚钳;

35、3)Cl2+2KI=2KCl+I2下层是I2的四氯化碳溶液,显紫红色(紫色),上层是KCl的水溶液,溶质的主要成分KCl,故答案为紫红(或紫),KCl; (4)F中的两种液体,先进行分液,然后蒸馏得到I2,故答案为分液、蒸馏。 21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】 (1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL~260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260m

36、L~300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g÷107g/mol=0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol×160g/mol=16g; (2)从260mL~300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g=15.6g,物质的量是15.6g÷78g/mol=0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol÷0.04L=5mol/L; (3)当V(NaOH溶液)=260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)=n(NaOH),故n(Na2SO4)=0.5×0.26L×5mol/L=0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)=n(Na2SO4)=0.65mol,则c(H2SO4)=0.65mol÷0.1L=6.5mol/L。 本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。

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