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卓识教育深圳实验部2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视试题含解析.doc

1、卓识教育深圳实验部2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、同温同压下两个容积相等的贮气瓶,一个装有C2H4气体,另一个装有C2H2和C2H6的混合气体,两瓶内的气体可能不相同的是 A.物质的量 B.原子总数 C.碳原子数 D.分子数 2、下

2、列物质中,体积为22.4L的是 A.20℃时18 g水 B.常温常压下1 mol氨气 C.标准状况下含6.02×1023个原子的氯气 D.标准状况下44 g二氧化碳 3、下列物质中属于非电解质的是 A.H2SO4 B.NaOH C.Na2CO3 D.蔗糖 4、下列说法不正确的是 A.利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液 B.氯化铁用于止血与胶体的聚沉有关 C.氢氧化铁胶体通直流电,阴极区颜色加深 D.KCl溶液、水和淀粉溶液都属于分散系 5、有关氧化还原反应的说法正确的是 A.在氧化还原反应中,金属单质只体现还原性,金属阳离子只体现氧化性 B.物质所含元素化合价

3、变化是判断氧化还原反应的依据 C.在一个氧化还原反应中,有一种元素被氧化,必有另一种元素被还原 D.某元素在反应中由化合物转化为单质,该元素一定被氧化 6、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺序,将它们分离的是 A.KCl和AgNO3 B.Na2SO4和BaSO4 C.KNO3和NH4Cl D.C粉和CuO 7、下列叙述正确的是( ) A.1 mol O2的质量为32 g·mol-1 B.1 mol物质的质量等于该物质的式量 C.的摩尔质量为96 g·mol-1 D.CO2的摩尔质量为44 g 8、下列各组微粒中,核外电子排布相同的是 A.、、 B.、、 C

4、.、、 D.、、 9、下列分散系不能发生丁达尔现象的是( ) A.豆浆 B.淀粉溶液 C.烟、云、雾 D.蔗糖溶液 10、分类是化学学习和研究的常用方法。下列分类依据和结论都正确的是 A.H2O、CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,都是氧化物 B.溶液、胶体、浊液均为分散系,都属于混合物 C.Al、Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物 D.H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,都属于离子化合物 11、有关漂白粉和漂白液的说法正确的是 A.漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2 B.漂白液的有效成分是Na2

5、O2 C.漂白粉是纯净物,漂白液是混合物 D.工业上将氯气通入澄清石灰水制取漂白粉 12、实验室盛装浓硫酸的试剂瓶上贴有的标识是( ) A. B. C. D. 13、下列物质属于电解质的是( ) A.CaCO3 B.稀硫酸 C.液氨 D.NO2 14、下列各组物质的转化,一定要加入氧化剂才能完成的是 A.Cl2 → NaCl B.H2O2 → O2 C.Fe → FeCl3 D.K2CO3 → KOH 15、为了检验某溶液中是否含有SO42-,试剂除BaCl2溶液外,还需要 A.H2SO4 B.HCl C.HNO3

6、 D.NaOH 16、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是 A.NaCl是非电解质 B.NaCl溶液是电解质 C.NaCl溶液中水电离出大量的离子 D.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子 17、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是(  ) A.分子个数比为17∶16 B.原子个数比为17∶16 C.氢原子个数比为17∶12 D.氢原子质量比为17∶12 18、被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑,下列说法中正确的是(

7、NaBH4中H为-1价): A.NaBH4既是氧化剂又是还原剂 B.被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1 C.硼元素被氧化,氢元素被还原 D.NaBH4是氧化剂,H2O是还原剂 19、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 20、用右图所示装置进行下列实验,实验结果与预测的现象不一致的是 ①中的物质 ②中的物质 预测①中现象

8、A 淀粉碘化钾溶液 浓硝酸 无明显现象 B 酚酞溶液 浓盐酸 无明显现象 C 氯化铝溶液 浓氨水 有白色沉淀 D 湿润红纸条 饱和氯水 红纸条褪色 A.A B.B C.C D.D 21、下列说法正确的是 (NA为阿伏加德罗常数的值) (    ) A.28 g氮气含有的原子数为NA B.4 g金属钙变成钙离子时失去的电子数为0.1 NA C.1 mol O2分子的质量等于1 mol氧原子的质量 D.24 g O2 和24 g O3所含的氧原子数目相等 22、下列溶液中Cl-与50mL 1mol·L-1 MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相等

9、的是() A.100 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液 B.50 mL 1 mol·L-1 NH4Cl溶液 C.150 mL 2 mol·L-1的KCl溶液 D.75 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液 二、非选择题(共84分) 23、(14分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含_______和________(填离子符号)。 (2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是________(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:____

10、 (3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式),可用来浇灌农田。 24、(12分)某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验: (1)填写下表空格 实验操作与现象 实验结论 判断理由 步骤一 加入过量HCl溶液,有气泡产生; 肯定有___、肯定无___。 HCO3-与OH-不共存 步骤二 步骤一中得到标况下的气体22.4L; HCO3-

11、的物质的量浓度为___mol/L C元素守恒 步骤三 向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。 肯定有___、___;肯定无___。 溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。 (2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。 (3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。 25、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下: 苯 溴 溴苯 密度/g·cm-3 0.88 3.10 1.50 (1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式: ①

12、2Fe+3Br2=2FeBr3②______________________________。 (2)图1洗气瓶中盛放的试剂为__________,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为____________________形成的。 (3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯: ①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中有机层在__________(填仪器名称)中处于__________层。 ②操作Ⅱ中NaOH溶液的作用是____________________。 ③向有机层3加入氯化钙的目的是______________________________。 ④经以上操作后,

13、要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是__________(填选项)。 a.重结晶 b.过滤 c.蒸馏 d.萃取 (4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由__________口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为__________(填选项)。 a.苯 b.液溴 26、(10分)某河道两旁有甲、乙两厂。它们排放的工业废水中,共含 K+、Ag+、Cu2+、OH-、Cl-和NO3-六种离子。 (1)甲厂的废水明显呈碱性,故甲厂废水中含有的三种离子是______; (2)乙厂的废水中含有另外三种离子。如果加一定量______(选填:活性炭、硫酸亚

14、铁、铁粉),可以回收其中的金属______(填写金属元素符号) (3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的______(填写离子符号)转化为沉淀.经过滤后的废水主要含______,可用来浇灌农田 27、(12分)实验室用18.4mol•L-1的浓硫酸来配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管②烧瓶③烧杯④药匙⑤量筒⑥托盘天平⑦玻璃棒 请回答下列问题: (1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有___(选填序号),还缺少的仪器有(写仪器名称)___。 (2)需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为___mL,量取浓硫酸时应选用___(

15、选填 ①10mL②50mL③100mL)规格的量筒。 (3)实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是:___、___。 (4)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是___。 A.容量瓶上标有容积、温度和浓度 B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干 C.配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 D.使用前要检查容量瓶是否漏水 (5)在配制过程中,下列操作可引起所配溶液浓度偏低的有___(填序号) ①未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒 ②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中 ③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水

16、 ④定容时,仰视刻度线 28、(14分)已知Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答: (1)a线分别代表溶液中____________的变化情况; (2)c线分别代表溶液中____________的变化情况; (3)原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为____________; 29、(10分)请填写一下空白: (1)有以下物质: ①晶体 ② ③液态硫酸 ④铁 ⑤固体 ⑥饱和溶液 ⑦酒精()⑧熔融的,其中能导电的是__________,属于电解质的是_______

17、属于非电解质的是__________。 (2)化学反应 (浓) (未配平)中:氧化产物是:__________, 还原产物是:__________。 (3)请写出醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式__________。 (4)盐酸可以除铁锈,请写出发生反应的离子方程式:__________。 (5)工业上常用在酸性条件下氧化污水中的,请写出离子方程式:__________ 。 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、2、D 【解析】 A.18 g水的物质的量为=1mol,20℃时水是液态不是气体,则体积不是22.4L,故A不选

18、B.常温常压不是标准状况,1mol气体的体积不是22.4L,故B不选;C.含6.02×1023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol,标准状况下的体积为11.2L,故C不选;D.44 g二氧化碳的物质的量为=1mol,标准状况下的体积为22.4L,故D选;故选D。 本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的易错点为A,要注意22.4L/mol的使用条件:气体和标准状况。 3、D 【解析】 A. H2SO4 是化合物,在水溶液中导电,属于电解质,故A不正确; B. NaOH 是化合物,水溶液中和熔融状态下导电,属于电解质,故B不正确; C. Na2CO3是化合物

19、水溶液中和熔融状态下导电,属于电解质,故C不正确; D.蔗糖是化合物,水溶液中和熔融状态下都不导电,属于非电解质,故D正确; 答案:D 非电解质的关键点:(1)化合物(2)水溶液中和熔融状态下都不导电(3)非金属氧化物和大部分有机物均为非电解质。 4、D 【解析】 A.胶体具有丁达尔效应,溶液不具备丁达尔效应,所以可以用丁达尔现象,鉴别胶体和溶液,故不选A; B.血液本质上是一种液溶胶,而三氯化铁是电解质,大量电解质溶液遇到血液这种溶胶就会使血液迅速发生聚沉,生成的沉淀会堵塞伤口从而达到止血的效果,故不选B; C.氢氧化铁胶体粒子带正电荷,所以通直流电,阴极区颜色加深,故C正确

20、 D.KCl溶液、淀粉溶液属于分散系,水是分散剂,故D错误; 本题答案为D。 5、B 【解析】 A.金属单质的最低化合价为0价,所以在化学反应中只体现还原性;变价金属阳离子既有氧化性又有还原性,如,故A不选; B.氧化还原反应的标志就是元素化合价的变化,故选B; C.在一个氧化还原反应中,一种元素既可能被氧化有可能被还原,如与生成和中O元素即氧化又被还原,故C不选; D.某元素在反应中由化合物转化为单质,该元素即可被氧化有可能被还原,如转化为Cu则Cu被还原,转化为则C罗被氧化。 答案选B 6、B 【解析】 按照“溶解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固

21、体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。 【详解】 A、KCl和AgNO3均能溶于水,且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,达不到将它们分离的目的,A错误; B、BaSO4不溶于水,Na2SO4溶于水,可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离,B正确; C、KNO3和NH4Cl均能溶于水,无法采用上述方法分离, C错误; D. C粉和CuO均不溶于水,不能够采用上述方法分离,D错误; 综上所述,本题选B。 7、C 【解析】 A.O2的相对分子质量是32,O2的摩尔质量是32 g/mol,则1 mol O2的质量为32 g,A正确; B.1 mol物质的

22、质量是以克为单位,数值上等于该物质的式量,B错误; C.的式量是96,则其摩尔质量为96 g·mol-1,C正确; D.CO2的相对分子质量是44,则其摩尔质量为44 g/mol,D错误; 故合理选项是C。 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

23、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、D 【解析】 豆浆、淀粉溶液、烟、云、雾均为胶体,胶体具有丁达尔效应的性质,而蔗糖溶液无此性质,答案为D。 10、B 【解析】 A. H2O是氧化物,CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,但不符合氧化物只有两种元素且一种为氧元素的条件,故A错误; B.溶液、胶体、浊液都是一种物质分散到另一种物质中形成的混合物均为分散系,都属于混合物,故B正确; C. Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物

24、Al是单质不是化合物,故C错误; D. H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,其中NaOH、NaCl都属于离子化合物,H2SO4为共价化合物,故D错误; 综上所述,本题选B。 11、A 【解析】 A. Ca(ClO)2具有强氧化性,则漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,故A正确; B. 氯气与NaOH溶液反应制备漂白液,有效成分为NaClO,故B错误; C. 漂白粉和漂白液均为混合物,故C错误; D. 石灰水中氢氧化钙的浓度小,则工业上利用氯气与石灰乳反应制备漂白粉,故D错误。 故选:A。 12、A 【解析】 浓硫酸有强腐蚀性,为腐蚀品。 A.该图为腐蚀品标识,故

25、A符合题意; B.该图为易燃固体标识,故B不符合题意; C.该图为放射性物质标识,故C不符合题意; D.该图为自燃固体标识,故D不符合题意; 综上所述答案为A。 13、A 【解析】 溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能导电的化合物是非电解质,据此解答。 【详解】 A. CaCO3溶于水的部分完全电离,属于电解质,A正确; B. 稀硫酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,B错误; C. 液氨是氨气,不能电离,属于非电解质,C错误; D. NO2不能电离,属于非电解质,D错误。 答案选A。 14、C 【解析】 加入氧化剂才能完成,说

26、明该反应过程中物质元素化合价升高。据此分析。 【详解】 A. Cl2 → NaCl中氯元素化合价降低,不满足题意,故错误; B. H2O2 → O2中氧元素化合价升高,但过氧化氢能自身分解完成此过程,不需要加入氧化剂,故错误; C. Fe → FeCl3中铁元素化合价升高,符合题意,故正确; D. K2CO3 → KOH中元素化合价没有变化,故错误。 故选C。 15、B 【解析】 检验溶液中的硫酸根离子,应先加入盐酸除去其他干扰离子,再加入氯化钡,出现白色沉淀说明溶液含有硫酸根离子。 故选B。 16、D 【解析】 A. NaCl在溶液里或熔化状态下能导电,是化合物,属于电

27、解质,故A错误; B. 电解质必须为化合物,而NaCl溶液属于混合物,一定不是电解质,故B错误; C. 水为极弱电解质,不可能电离出大量的离子,故C错误; D. NaCl溶于水时,在水分子的作用下电离出了可以自由移动的离子,故D正确; 故选D。 此题易错点在于C选项,氯化钠溶液中形成的大量离子是由氯化钠电离产生的,而水电离的程度非常小,可以忽略。 17、B 【解析】 A.根据N=m/M×NA计算判断; B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断; C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断; D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。 【详解】

28、 A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确; B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误; C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确; D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原

29、子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。 故选B。 18、B 【解析】 A.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,为还原剂,而水中H元素的化合价由+1价降低为0,水为氧化剂,故A错误; B.由反应可知,只有H元素的化合价变化,1个H失去电子数等于1个H得到电子数,则被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1,故B正确; C.B元素的化合价不变,只有H元素的化合价变化,故C错误; D.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,只作还原剂,故D错误; 故选B。 19、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∶

30、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。 20、A 【解析】 A.硝酸具有挥发性,挥发出的硝酸进入淀粉KI溶液,硝酸具有强氧化性,可以将KI氧化为I2,I2遇淀粉变蓝色,故A错误; B.浓

31、盐酸具有挥发性,挥发出的HCl进入酚酞溶液,酚酞溶液在酸性条件下不变色,故B正确; C.浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气溶于氯化铝溶液,一水合氨与氯化铝反应生成氢氧化铝白色沉淀,故C正确; D.饱和氯水挥发出氯气,氯气与湿润红纸条接触,氯气水反应生成HClO,HClO具有漂白性,使湿润红纸条褪色,故D正确; 故答案为A。 21、D 【解析】 A、28 g氮气的物质的量是28g÷28g/mol=1mol,则含2NA个氮原子,A错误; B、4 g金属钙的物质的量为4g÷40g/mol=0.1 mol,变成钙离子时失去的电子数为0.2NA,B错误; C、1 mol O2分子的质量是32

32、g,1 mol氧原子的质量是16 g,C错误; D、氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,则24 g O2和24 g O3所含的氧原子数目相等,D正确; 答案选D。 22、C 【解析】 根据同一化学式中各微粒的浓度等于物质的物质的量浓度×离子个数, 50mL 1mol·L-1 MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为2mol/L。 【详解】 A、100 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=1mol/L,故不选A; B、50 mL 1 mol·L-1 NH4Cl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=1mol/L,故不选B; C、150 mL 2 mol·

33、L-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=2mol/L,故选C; D、75 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=3mol/L,故不选D。 本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。 二、非选择题(共84分) 23、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】 甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl

34、不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。 【详解】 甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应

35、的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。 24、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2↑+H2O Ba2++SO42-=BaSO4↓ 【解析】 步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原

36、溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。 【详解】 (1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+; (2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒; (3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O

37、步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。 25、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b 【解析】 (1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。 (2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。 故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。 (3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,F

38、eBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴苯。 ①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗;下。 ②根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。 ③向有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。 ④有机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。

39、故选c。 (4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。 26、K+、Cl-、OH- 铁粉 Ag、Cu Ag+、Cu2+、Cl-、OH- KNO3 【解析】 (1)甲厂的废水呈碱性,则甲厂中一定含有OH-,结合离子的共存分析; (2)乙厂的废水中含有与OH-发生反应的Ag+、Cu2+,利用比Cu、Ag活泼的金属Fe来回收; (3)根据复分解反应来分析。 【详解】 (1)甲厂的废水呈碱性,则甲厂废水中一定含有OH-,由于废水中的Ag

40、Cu2+与OH-结合生成AgOH、Cu(OH)2沉淀,故Ag+、Cu2+不能在甲厂废水,应该存在于乙厂废水中;Ag+与Cl-会发生反应形成AgCl沉淀而不能共存,故Cl-在甲厂废水中,甲厂废水中除含有OH-、Cl-,根据溶液呈电中性,还应该含有阳离子K+,故甲厂废水中含有的三种离子是K+、Cl-、OH-; (2)由上述分析可知,乙厂废水中含有Ag+、Cu2+,根据金属的活泼性可知,金属活动性Fe>Cu>Ag,所以加入铁粉能够与溶液中的Ag+、Cu2+发生金属间的置换反应产生Ag、Cu,故加入Fe粉可回收的金属是Ag、Cu; (3)将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,会发生反应:Ag++

41、Cl-=AgCl↓;Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,可使溶液中的Ag+、Cu2+、Cl-、OH-转化为AgCl、Cu(OH)2沉淀,经过滤后得到的废水中主要KNO3,由于其中含有植物生长需要的K、N营养元素,故可用来灌溉农田。 本题考查离子共存问题,注意判断甲、乙厂废水成分的分析,结合离子共存以及离子的性质分析解答,要结合溶液呈电中性分析判断溶液中含有的离子。 27、②④⑥ 500mL容量瓶 5.4 ① 搅拌 引流 D ①④ 【解析】 (1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析

42、所需的仪器; (2)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,据此选择合适规格量筒; (3)依据稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流解答; (4)根据容量瓶的构造、使用方法及配制一定物质的量浓度的溶液的正确方法分析; (5)分析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一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的仪器:烧瓶、托盘天平、药匙,故选:②④⑥;还缺少的仪器为:容量瓶,配制480mL 0.2mol•L-1

43、的稀硫酸,应选择500mL容量瓶; 故答案为:②④⑥;500mL容量瓶; (2)用 18.4mol•L-1的浓硫酸来配制 480mL 0.2mol•L-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:18.4mol/L×V=500mL×0.2mol/L,解得V=5.4mL,所以应选择10mL量筒; 故答案为:5.4; ①; (3)稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流; 故答案为:搅拌;引流; (4)A.容量瓶是定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,不标有浓

44、度,选项A错误; B.容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误; C.容量瓶中不能用于稀释浓硫酸,应该在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中,选项C错误; D.由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确; 答案选D; (5)①未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒,导致溶质部分损耗,溶质的物质量偏小,溶液浓度偏低,故①选; ②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,冷却后,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故②不选; ③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不产生影响,溶液浓度

45、不变,故③不选; ④定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故④选; 答案选①④。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法及误差分析,明确配制原理及操作步骤是解题关键,题目难度不大,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验能力。 28、I- Fe3+ 3∶2 【解析】 氧化还原反应中:氧化剂的氧化性>氧化产物的氧化性,还原剂的还原性>还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I->Fe2+>Br->Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,

46、最后是溴离子; 在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。 【详解】 (1) Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I-的变

47、化情况; 综上所述,本题答案是:I-。 (2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3+的变化情况; 因此,本题正确答案是:Fe3+。 (3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;所以原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为:6:4=3∶2; 综上所述,本题答案是:3∶2。 对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说,加入同一种氧化剂,该氧化剂先与还原

48、性强的离子反应,直至该离子全部被氧化,才能接着进行下一个离子的氧化反应,也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。 29、④⑥⑧ ①③⑤⑧ ②⑦ 、 【解析】 (1)能导电的物质是单质类导体如④铁、电解质溶液如⑥饱和溶液、离子化合物类型电解质熔融液如⑧熔融的,上述物质中能导电的是④⑥⑧。电解质是在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,如酸、碱盐属于电解质,上述物质属于电解质的是①③⑤⑧, 非电解质是在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物,指酸、碱、盐以外的化合物一般属于非电解质,上述物质属于非电解质的是②⑦。答案:④⑥⑧; ①③⑤⑧; ②⑦。 (2) (浓) ,该反应中铁元素化合价由+2升高至+3,FeS中硫元素化合价由-2升高至0,氧化产物是:Fe2(SO4)3、S;H2SO4中硫元素化合价由+6降低至+4,还原产物是:SO2。答案: ; (3)醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O。答案: (4)盐酸可以除铁锈主要成分为Fe2O3,发生反应的离子方程式: Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;答案:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O。 (5)工业上常用H2O2在酸性条件下氧化污水中的Fe2+,反应的离子方程式:;答案:。

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