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2026届宁夏银川市宁夏大学附中高一化学第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc

1、2026届宁夏银川市宁夏大学附中高一化学第一学期期中学业水平测试试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、如图所示,下列说法不正确的是(   ) A.图I表示向以AlCl3溶液中滴加氨水至过量 B.图Ⅱ表示向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量且边滴边振荡 C.图Ⅲ表示向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡 D.图I

2、V表示向NaAlO2溶液中缓慢通入二氧化碳至过量 2、有600mL某种混合物溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现将此溶液分成三等份,进行如下实验: (1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生; (2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04 mol;(NH4++OH-=NH3+H2O加热) (3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。 根据上述实验,以下推测不正确的是 A.K+一定存在 B.Ba2+、Mg2+一定不存 C.C

3、l- 一定存在 D.混合溶液中CO32-的浓度为0.1 mol/L 3、下列说法中错误的是 A.Cu和NaOH溶液均能导电,故Cu和NaOH均为电解质 B.500mL1mol/L的MgCl2溶液比100mL0.25mol/LKCl溶液的导电性强 C.NH3溶于水后,溶液能够导电,但NH3是非电解质 D.NaHSO4溶于水电离方程式为NaHSO4===Na++H++SO42- 4、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是( ) A.烧碱——1 B.甲烷——2 C.酒精——3 D.白磷——4 5、已知常温下,在溶液中发生如下反应: ①16H++10Z-+2XO

4、4-=2X2++5Z2+8H2O ②2A2++B2=2A3++2B-; ③2B-+Z2=B2+2Z-。由此推断下列说法正确的是 A.反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行 B.Z元素在①、③反应中均被还原 C.氧化性由强到弱的顺序是:XO4-、Z2、A3+、B2、 D.还原性由强到弱的顺序是:Z-、B-、A2+、X2+ 6、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是( ) A.碘和四氯化碳 B.水和四氯化碳 C.酒精和水 D.汽油和植物油 7、下列属于碱性氧化物的是(  ) A.HCl B.CO2 C.CaO D.KOH 8、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被

5、列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生 ①Tl3++2Ag=Tl++2Ag+,②Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,③Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,下列离子氧化性比较顺序正确的是 A.Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+ B.Cu2+>Fe3+>Ag+>Tl3+ C.TI+>Ag+>Fe2+>Cu2+ D.Tl3+>Fe3+>Ag+>Cu2+ 9、下列叙述正确的是 ( ) A.摩尔是物质质量的单位 B.摩尔是物质的量的单位 C.摩尔是物质数量的单位 D.摩尔是一个数值 10、下列变化过程中,需要加入氧化剂的是(

6、 A.HCl→H2 B.C→CO2 C.H2SO4(浓)→SO2 D.HCl→FeCl2 11、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤.该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是() A.72 B.19 C.53 D.125 12、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( ) A.Ag+、K+、、Cl- B.Mg2+、Na+、Cl-、 C.Ca2+、Mg2+、OH-、Cl- D.H+、Na+、、 13、在标准状况下,以下物质占体积最大的是(  ) A.98 g H2SO4 B.6.02×1023个CO2 C.44.8 L O2 D.6 g H2 14、重金

7、属离子有毒性。实验室有甲、乙两种废液,均有一定毒性。经化验可知甲废液呈碱性,主要有毒离子为,若将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低。乙废液中可能含有的离子是( ) A.和 B.和 C.和 D.和 15、RO4n-离子在一定条件下可以把CI-离子氧化为ClO-,若RO4n-离子变为RO32-离子,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,则RO4n-中R元素的化合价为 ( ) A.+4 B.+5 C.+6 D.+7 16、下列除去杂质的方法中错误的是

8、   物质 杂质 除杂质的方法 A CaCl2溶液 HCl 过量CaCO3、过滤 B KNO3溶液 AgNO3 过量NaCl溶液、过滤 C FeCl2溶液 CuCl2 过量铁粉、过滤 D CO2 H2O 通过盛浓硫酸的洗气瓶 A.A B.B C.C D.D 二、非选择题(本题包括5小题) 17、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验: ①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液; ②继续往烧杯中加入足量稀硝

9、酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。 ③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。 (1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________; (2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。 (3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。 18、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列

10、问题: (1)G、A的化学式分别为_______、_______。 (2)写出反应①的化学方程式:______。 (3)写出反应②的化学方程式:_______。 (4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。 ①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。 ②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。 19、实验室需要配制0.1 mol·L-1CuSO4溶液480 mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整。

11、 (1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1 g)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、________、________以及等质量的两片滤纸。 (2)计算,应选择下列________。 A.需要CuSO4固体8 g B.需要CuSO4固体7.7 g C.需要CuSO4·5H2O晶体12.5 g D.需要CuSO4·5H2O晶体12.0 g (3)称量。所用砝码生锈则所配溶液的浓度会_____(填“偏高”“偏低”或“无影响”。 (4)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是____________________。 (5)转移、洗涤。

12、在转移时应使用________引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了________。 (6)定容,摇匀。 (7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,贴好标签,注明配制的时间、溶液名称及浓度。 (8)在配制过程中,某学生观察定容时液面情况如图所示,所配溶液的浓度会________(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。 20、实验室需要490mL 0.1mol•L-1 NaOH溶液,请回答下列问题: (1)需称取 ___________g的烧碱固体,固体应放在 _______________中在托盘天平上称量. (2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_______、____

13、 (3)配制溶液时有以下几个操作: ①溶解 ②摇匀 ③洗涤 ④冷却 ⑤称量 ⑥转移溶液 ⑦定容 正确的操作顺序是 __________________________________(填序号)(操作可重复选) (4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _________________。 (5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _________(填标号). A.定容时,仰视容量瓶的刻度线 B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液 C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤 D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶

14、液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 __________。 21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。 (2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。 参考答案 一、选择题(每题只有

15、一个选项符合题意) 1、A 【解析】 A.氯化铝溶液中滴加氨水至过量,应生成沉淀氢氧化铝,由于氢氧化铝不溶于弱碱,所以氯化铝沉淀完全后不再变化,A错误;B.向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量且边滴边振荡,先生成偏铝酸钠,开始无沉淀生成,氢氧化钠反应完全后继续滴入氯化铝会和偏铝酸钠反应生成沉淀,发生Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,3AlO2-+6H2O+Al3+=4Al(OH)3↓,两过程中氯化铝的用量为3:1,与图象符合,B正确;C.向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡,开始会生成沉淀,当偏铝酸钠完全沉淀后继续滴入盐酸,沉淀会溶解,发生的反应为:AlO2-+H

16、H2O=Al(OH)3↓,Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,两过程消耗盐酸量为1:3,与图象符合,C正确;D.向偏铝酸钠溶液中逐渐通入二氧化碳至过量,由于碳酸的酸性强于氢氧化铝,所以通入二氧化碳会不断生成沉淀到偏铝酸钠完全沉淀后,沉淀量不再变化,发生的反应为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,与图象符合,D正确;答案选A。 2、C 【解析】 (1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生,说明溶液中氯离子或碳酸根离子或硫酸根离子;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04 mol,说明原溶液中含有铵根离子,铵根离子物质的量为0.04

17、mol;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g,说明原溶液中有碳酸根离子和硫酸根离子,2.33克为硫酸钡沉淀,即物质的量为2.33/233=0.01mol,碳酸钡的质量为6.27-2.33=3.94克,则碳酸钡的物质的量为3.94/197=0.02mol,则碳酸根离子物质的量为0.02mol。从电荷守恒分析,阴离子的负电荷多,说明溶液中还有其他阳离子,因为存在硫酸根离子和碳酸根离子,所以溶液中不能有镁离子和钡离子,只能有钾离子,所以钾离子物质的量最少为0.02mol,溶液中可能有氯离子。 【详解】 A. 根据以上分析,K

18、一定存在,故正确;B. 根据以上分析,Ba2+、Mg2+一定不存在,故正确;C. Cl-可能存在,无法确定其一定存在,故错误;D. 混合溶液中CO32-的浓度为0.02/0.2=0.1 mol/L,故正确。故选C。 3、A 【解析】 A.金属Cu可以导电是因为金属内部存在大量的可以自由移动的自由电子,Cu不是电解质,故A错误。 B.离子浓度越高导电性越强,500mL1mol/L的MgCl2溶液含有3mol/L的离子,100mL0.25mol/LKCl溶液含有0.5mol/L的离子,故B正确。 C.NH3溶于水后生成NH3·H2O,NH3·H2O能导电,而不是NH3本身导电,NH3是非

19、电解质,故C正确。 D.NaHSO4是强电解质,在溶液中完全电离,故D正确。本题选A。 4、A 【解析】 A.烧碱是NaOH,是腐蚀品,不是爆炸品,故A选; B.甲烷是易燃气体,故B不选; C.酒精是易燃液体,故C不选; D.白磷着火点低,易自燃,故D不选。 故选A。 5、A 【解析】 根据反应①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O,氧化剂的氧化性大于氧化产物,故氧化性XO4−>Z2,根据反应②2A2++B2=2A3++2B-,故氧化性 B2>A3+,根据反应③2B-+Z2=B2+2Z-,故氧化性Z2>B2,氧化性由强到弱的顺序是XO4−、Z2、B2、A

20、3+。 【详解】 A.氧化剂的氧化性大于氧化产物,由所给反应可知,氧化性Z2>A3+,则反应Z2+2A2+═2A3++2Z−能发生,故A说法正确; B.Z元素在①中化合价从-1升高到0价,被氧化,Z元素在③中化合价从0降到到-1价,被还原,故B说法错误; C.根据反应①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O,氧化剂的氧化性大于氧化产物,故氧化性XO4−>Z2,根据反应②2A2++B2=2A3++2B-,故氧化性 B2>A3+,根据反应③2B-+Z2=B2+2Z-,故氧化性Z2>B2,氧化性由强到弱的顺序是XO4−、Z2、B2、A3+,故C说法错误; D.根据反应①

21、16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O,还原剂的还原性大于还原产物,故还原性Z->X2+,根据反应②2A2++B2=2A3++2B-, 故还原性 A2+>B-,根据反应③2B-+Z2=B2+2Z-,故还原性B->Z-,则还原性A2+>B->Z->X2+,故D说法错误; 答案选A。 比较氧化性和还原性时,找到氧化剂和还原剂,氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物。 6、B 【解析】 互不相溶的液体可以用分液漏斗进行分离。 【详解】 A. 碘易溶于四氯化碳,不能用分液漏斗进行分离,A项不符合题意; B. 水和四氯化碳不互溶,能用分液漏斗进行分离,B

22、项符合题意; C. 酒精和水可以互溶,不能用分液漏斗进行分离,C项不符合题意; D. 汽油和植物油可以互溶,不能用分液漏斗进行分离,D项不符合题意; 答案选B。 分液漏斗用于互不相溶且密度不同的两种液体的分离或萃取分液,分离液体时,需注意下层液体由下口放出,上层液体由上口倒出。 7、C 【解析】 碱性氧化物是能与酸反应生成盐和水的氧化物。 A.、HCl不符合碱性氧化物的定义,故不选A项; B、CO2是酸性氧化物,故不选B项; C、CaO与盐酸反应生成氯化钙和水,故选C项; D、KOH属于碱,故不选D项。 答案选C。 8、A 【解析】 ①反应Tl3++2Ag═Tl++

23、2Ag+中,氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+>Ag+;②反应Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+>Cu2+;③反应Ag++Fe2+═Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+>Fe3+;所以氧化性强弱顺序是Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+,故选A。 9、B 【解析】分析:物质的量是七个国际物理量之一,其单位是摩尔,符号为mol。 详解:物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,所以摩尔是物质的量的单位,它不是微粒个数的单位也不是物质质量的单位也不是物质数量的单位。

24、所以B选项是正确的。 10、B 【解析】 A.HCl→H2,H元素的化合价降低被还原,需要还原剂,故A不符合题意; B.C→CO2,C元素的化合价升高被氧化,需要氧化剂,故B符合题意; C.H2SO4(浓)→SO2,S元素的化合价降低被还原,需要还原剂,故C不符合题意; D.HCl可以和Fe反应生成FeCl2,该过程Fe为还原剂,故D不符合题意; 综上所述答案为B。 11、B 【解析】 中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。 【详解】 中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数=125﹣53=72,原

25、子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=72﹣53=19,故选B。 12、B 【解析】 A. Ag+、Cl-在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,A不选; B. Mg2+、Na+、Cl-、在溶液中不反应,能大量共存,B选; C. Ca2+、Mg2+、OH-在溶液中反应生成氢氧化钙、氢氧化镁沉淀,不能大量共存,C不选; D. H+、在溶液中反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,D不选;答案选B。 13、D 【解析】 A. H2SO4是溶液,密度大于1g/mL,98gH2SO4的体积小于98mL; B. 6.02×1023个CO2的物质的量为1mol,标

26、准状况下体积为22.4L, C. 标况下,2molO2的体积为44.8 L; D. 6gH2的物质的量为3mol,标况下,气体的体积为3mol×22.4L/mol=67.2L; 综合以上分析可知,在标准状况下,物质占体积最大的是6gH2,D正确; 综上所述,本题选D。 14、A 【解析】 甲废液中主要毒性物质可看作是Ba(OH)2,乙废液有一定毒性且与甲废液按一定比例混合后毒性明显降低,可推知乙废液中含有重金属离子。 【详解】 A.和 与Ba(OH)2混合后生成Cu(OH)2和BaSO4两种难溶物,溶液毒性明显降低,A符合题意; B.和与Ba(OH)2混合,生成Cu(O

27、H)2沉淀和BaCl2溶液,溶液仍具有较强的毒性,B不合题意; C.和的水溶液没有毒性,C不合题意; D.和与Ba(OH)2混合,生成AgOH沉淀和Ba(NO3)2溶液,溶液仍具有较强的毒性,D不合题意; 故选A。 15、C 【解析】 根据题意可知Cl-离子氧化为ClO-,失电子2e-,发生氧化反应,做还原剂;设R元素的化合价为+x价,则 RO4n-→RO32-,得电子(x-4)e-,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,所以根据电子得失守恒规律:1×2=(x-4)×1,x=6,则RO4n-中R元素的化合价为+6, C正确; 综上所述,本题选C。 16、B 【解析

28、 A.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙; B.硝酸银与NaCl反应生成氯化银和硝酸钠; C.Fe与氯化铜反应生成氯化亚铁和Cu; D.浓硫酸具有吸水性,与二氧化碳不反应。 【详解】 A.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙,则加过量CaCO3、过滤可除杂,选项A正确; B.硝酸银与NaCl反应生成氯化银和硝酸钠,引入新杂质硝酸钠和过量的NaCl,不能除杂,选项B错误; C.Fe与氯化铜反应生成氯化亚铁和Cu,则加过量铁粉、过滤可除杂,选项C正确; D.浓硫酸具有吸水性,与二氧化碳不反应,则通过盛浓硫酸的洗气瓶可除杂,选项D正确; 答案选B。 本题考查混合物分离、提纯方法的选择和应用,为高

29、频考点,把握物质的性质及性质差异、发生的化学反应为解答的关键,侧重元素化合物知识及除杂的考查,题目难度不大。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑ CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】 ①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO

30、4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。 (1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑; (2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3; (3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。 18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑ 紫色试液先变红色,后又褪色

31、 Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑ 【解析】 E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。 【详解】 (1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2; (2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2 + 2

32、NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ; (3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑; (4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO; ②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(

33、ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑。 本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。 19、胶头滴管 500mL容量瓶A C偏高搅拌、加速溶解玻璃棒防止溶质损失(或保证溶质不损失)偏低 【解析】 (1)配制0.

34、1 mol·L-1CuSO4溶液480 mL需要选择500mL容量瓶,其步骤为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容、装瓶等操作,因此配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、500 mL容量瓶等; (2)实验室需配制480 mL 0.1 mol·L-1的CuSO4溶液,需要选用500 mL容量瓶,实际上配制的是500 mL 0.1 mol·L-1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为0.1 mol·L-1×0.5 L=0.05 mol,若用CuSO4配制,则需要的质量为160 g·mol-1×0.05 mol=8.0 g;若用CuSO4·5H2O配制,则需

35、要的质量为250 g·mol-1×0.05 mol=12.5 g,答案选AC; (3)称量所用砝码生锈,称取的溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏高; (4)溶解固体物质,用玻璃棒搅拌可以加速固体的溶解; (5)配制一定物质的量浓度的溶液,在移液操作中应该用玻璃棒将溶液引流入容量瓶中,并洗涤烧杯2~3次,保证溶质全部转移到容量瓶中,防止产生误差; (8)定容时,仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。 明确一定物质的量浓度溶液的配制原理是解答的关键,注意仪器的选择、基本操作等。易错点是误差分析,注意误差分析的原理和依据。本题中需要注意计算溶质的质量时应该按照0.5

36、L而不是0.48L。 20、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 ⑤①④⑥③⑥⑦② 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】 (1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量; (2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器; (3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序; (4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水; (5)根据C=n/

37、V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高; (6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。 【详解】 (1)m=CVM=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。 (2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。 (3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是⑤①④⑥③⑥⑦②,故答案

38、为⑤①④⑥③⑥⑦②。 (4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。 (5) A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误; B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确; C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误; D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏

39、低,故D错误。 故答案为B。 (6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01mol•L-1,故答案为:0.01mol/L。 21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】 分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。 (2)根据 n=,

40、求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。 详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n==0.06mol,故所得物质的量浓度c= ==0.2mol/L;  因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;  但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol×=0.006mol;  将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L;   若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。 因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。 (2)氢气的物质的量n==0.25mol,根据反应2H2O2H2↑+O2↑,分解的水的质量为:0.25mol×18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。

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