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重庆市合川大石中学2025-2026学年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc

1、重庆市合川大石中学2025-2026学年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题 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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项) 1、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( ) A.分离植物油和氯化钠溶液 B.除去氯化钠晶体中混有的氯化钾晶体 C.分离C

2、Cl4中的Br2 D.除去CO2气体中的HCl气体 2、下列各组化合物中,化学键类型完全相同的是:(  ) A.HCl 和NaOH B.Na2O 和Na2O2 C.CO2和 CaO D.CaCl2和 Na2S 3、下列说法正确的是 ( ) A.同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积 B.同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的原子 C.在任何情况下,1molCO2和64gSO2所含有分子数和原子总数都相同 D.1mol某气体的体积约为22.4L,该气体所处的情况一定是标准状况 4、已知① 2F

3、eCl3 + 2KI =2FeCl2 + 2KCl + I2② 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3,判断下列物质氧化能力由强到弱的顺序 ( ) A.Fe3+ > Cl2 > I B.I2 > Cl2 > Fe3+ C.Cl2 > Fe3+ > I2 D.Cl2 > I2 > Fe3+ 5、下列图示中说法正确的是 A. B. C. D. 6、下列各组物质中含氧原子的物质的量一定相同的是 A.3.36L O2 和 0.3 mol H2O B.0.1 mol H2SO4 和 3.6 g H2O C.0.1 mol FeSO4·7H2O 和 0.1 mol C12H22

4、O11(蔗糖) D.6.02×1023 个 CO2 与 0.1 mol KMnO4 7、下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A.往碳酸钙中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2↑ B.CuO与稀盐酸反应:CuO+2H+=Cu2++H2O C.氢氧化铁溶液与NaHSO4溶液反应:H++OH-=H2O D.铁粉与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ 8、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤 ②加过量NaOH溶液 ③加适量盐酸 ④加过量Na2CO3溶液 ⑤加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是 A.①

5、④②⑤③ B.④①②⑤③ C.②⑤④①③ D.⑤②④③① 9、下列关于氯水的叙述,正确的是 A.新制的氯水中只含有Cl2和H2O分子 B.新制的氯水使蓝色石蕊试纸只变红不褪色 C.光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2 D.氯水放置数天后,pH变小,漂白能力变弱 10、合乎实际并用于工业生产的是( ) A.Na在中燃烧制NaCl B.浓与NaCl反应制HCl C.与石灰乳作用制漂粉精 D.H2和充分混合光照制HCl 11、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是 A.标况下,11.2 L CO2与SO2的混合物含有氧原子数为2NA B.常温下,0.9 g H2O中,含有的

6、电子数为0.5NA C.标准状况下,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5NA D.1 mol•L﹣1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为2NA 12、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为 A.2:1 B.1:2 C.3:1 D.1:3 13、下列物质属于电解质的是( ) A.铜 B.食盐水 C.烧碱 D.蔗糖 14、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四种是碱性氧化物的是(     ) A.硫酸、苛性钠、CuSO4·5H2O、氧化铜 B.次氯酸、纯碱、空气、氧化铁

7、 C.盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫 D.硝酸、烧碱、氯水、生石灰 15、化学实验的基本操作是完成化学实验的关键,下列实验操作正确的是( ) ①用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸 ②用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物 ③用托盘天平称量117.7 g氯化钠晶体 ④用量筒量取23.10 mL溴水 ⑤用蒸发皿高温灼烧石灰石 ⑥用250 mL容量瓶配制250 mL 0.2 mol·L-1的NaOH溶液; A.③⑥ B.②③④⑤ C.①②④ D.②⑤⑥ 16、下列说法正确的是 A.直径介于1nm~100nm之间的微粒称为胶体 B.向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶

8、液可以得到Fe(OH)3胶体 C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D.渗析是鉴别溶液和胶体的最简便的方法 17、下列有关气体体积的叙述中,正确的是 A.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数也不同 B.一定温度和压强下,气体体积由构成气体的分子数决定 C.一定温度和压强下,气体体积由构成气体的分子大小决定 D.气体摩尔体积是指1 mol任何气体所占的体积约为22.4 L 18、配制100 mL 1.0 mol·L-1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是( ) A.容量瓶使用前用1.0 mol·L-1的Na2CO3溶液润洗 B.配制过程中,未用蒸馏水

9、洗涤烧杯和玻璃棒 C.仰视确定凹液面与刻度线相切 D.用敞口容器称量Na2CO3且时间过长 19、在酸性无色溶液中能大量共存的离子组是的是 A.NH4+、Mg2+、SO42-、Cl- B.Ba2+、K+、OH-、NO3- C.Al3+、Cu2+、SO42-、Cl- D.Na+ 、Ca2+、Cl -、CO32- 20、下列说法错误的是 A.钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2 B.镁因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要像钠似的进行特殊保护 C.铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼 D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,

10、故铁制品往往需涂保护层 21、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是 A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42- B.在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3-、SO42- C.含有0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32-、Cl- D.室温下,pH=1的溶液中:H+、Fe3+、SO42-、Cl- 22、将标准状况下的aLHCl气体溶于1000g水中,得到盐酸密度为bg/cm3,则该盐酸的物质的量浓度是( ) A.mol•L-1 B.mol•L-1 C.mol•L-1 D.mol•L-1 二、非选择题(共84分) 23、(14分)现有一包白

11、色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验: Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液; Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。 据此回答下列问题: (1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。 (2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶

12、液中的________(填序号)。 A.Na2SO4溶液 B.BaCl2溶液 C.Na2CO3溶液 D.AgNO3溶液 24、(12分)某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示: (1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。 (2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。 (3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。 (4

13、如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_______mol·L-1。 25、(12分)Ⅰ.为除去粗盐中含有的可溶性杂质硫酸盐、氯化钙和氯化镁,某同学利用给定试剂NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和盐酸,设计了如下实验流程,请回答: (1)操作a和操作b的名称依次是 ____________________; (2)加入试剂②的作用是______________________________; (3)加入盐酸后,发生反应的离子方程式是______________________

14、 (4)在上述提纯过程中,如何证明SO42-已经被除净_______________________________。 Ⅱ.实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根据溶液配制中情况回答下列问题: (1)根据计算得知,所需NaOH的质量为__________g。 (2)配制一定物质的量浓度溶液的实验中,如果出现以下操作:A.称量用了生锈的砝码; B.将NaOH放在纸张上称量; C.定容时仰视刻度线; D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E.未洗涤溶解NaOH的烧杯;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液; G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后液面不到刻度线

15、未加水至刻度线;H.未冷却至室温就进行定容; I.定容时有少量水洒在容量瓶外。对配制的溶液物质的量浓度大小可能造成的影响是(填写字母)偏大的有______________________;偏小的有____________________________。 26、(10分)实验室用MnO2和浓盐酸反应制取Cl2,欲用下图的装置净化氯气,则瓶①②中应盛放的试剂分别是①___________________,②___________________。 27、(12分)I.(1)图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A为4,则量筒中液体的体积是①,由于放置

16、位置不当读数时俯视,读出的数值为②则①②的正确数值为___________ A①3.2mL、②小于3.2mL B.①4.8mL、②大于4.8mL C.①3.2mL、②大于3.2mL D.①4.8mL、②小于4.8mL (2)实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液200mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为________填代号,下同)。 A.大于8.0g B.小于8.0g C.8.0g II.表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空

17、题。 (1)用10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。 ①计算:需_________g 10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液 ②量取:用_________mL量筒量取10%的氢氧化钠溶液 (2)把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL,回答下列问题: ①需要量取浓硫酸_______ mL ②下列实验操作使配制的溶液浓度偏的是__________ A.容量瓶洗涤后未干燥 B.量取溶液时,仰视刻度线 C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出 D.没有洗涤烧杯和玻璃棒 E.定容时,加水不慎

18、超出刻度线,又倒出一些 28、(14分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出) (1)Ⅰ中发生反应的还原剂是____________、Ⅱ中的氧化剂是________(填化学式)。 (2)Ⅱ中反应的离子方程式是______________________________________。 (3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O。 ①该反应中氧化剂和还原

19、剂的物质的量之比是________。 ②研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2↑+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是__________。 29、(10分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。 (2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________ (3)乙同学检测到该溶液中含有大

20、量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题: Cl2的体积(标准状况) 11.2L 22.4L 28.0L n(Cl﹣) 2.5mol 3.5mol 4.0mol n(Br﹣) 3.0mol 2.5mol 2.0mol n(I﹣) x mol 0 0 原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________. 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、A 【解析】 A、

21、植物油和氯化钠溶液的分离应用分液法,A正确; B、氯化钠、氯化钾的溶解度随温度的变化差异大,除去氯化钠晶体中的氯化钾晶体,用重结晶法,B错误; C、分离中的,用蒸馏,C错误; D、NaOH溶液不仅吸收HCl、而且吸收CO2,除去二氧化碳中的氯化氢气体应选用饱和碳酸氢钠溶液,D错误; 答案选A。 2、D 【解析】 A. HCl中只含共价键,NaOH中既含离子键又含共价键,故A不选; B. Na2O中只含离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,故B不选; C. CO2中只含共价键,CaO中只含离子键,故C不选; D. CaCl2中只含离子键,Na2S中只含离子键,故D选;

22、故选D。 3、C 【解析】试题分析:A.根据公式m=nM=V/VmM,同温、同压下,气体的Vm是相等的,相同质量的气体的物质的量不一定相等,所以占有的体积不一定相等,故A错误;B.阿伏伽德罗定律:同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子,但原子数目不一定相等,故B错误;C.64gSO2的物质的量为1mol,和1molCO2所含有分子数和原子总数都相同,故C正确;D.根据气体状态方程式:PV=nRT,1 mol某气体的体积约为22.4 L,该气体所处的状况不一定是标准状况,故D错误;故选C。 考点:考查物质的量以及阿伏伽德罗定律的应用。 4、C 【解析】 由于氧化剂的氧化性大于

23、氧化产物的氧化性,因此可根据氧化还原方程式比较氧化性的强弱。由反应①可知,铁元素化合价降低,被还原,因此FeCl3是氧化剂,FeCl2是还原产物;碘元素化合价升高,被氧化,KI是还原剂,I2是氧化产物,故氧化性:Fe3+ > I2;由反应②可知,铁元素化合价升高,被氧化,FeCl2是还原剂,FeCl3是氧化产物;氯元素化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,FeCl3是还原产物;故氧化性:Cl2 > Fe3+。 答案选C。 5、A 【解析】 A.还原性是指元素失电子的能力,Na失电子能力强,所以Na的还原性强,A正确; B.元素的还原性的强弱与失去电子的多少无关,而与失去电子的难易有关,B

24、错误; C.Ca2+中原子的核外最外层已经达到8个电子的稳定结构,化合价是+2价,所以只能得到电子,表现氧化性,而没有还原性,C错误; D.Fe2+中Fe元素的化合价是+2价,处于该元素的中间价态,既可以失去电子表现还原性,也可以得到电子表现氧化性,D错误; 答案选A。 6、C 【解析】 先求分子的物质的量,再根据分子中氧原子个数计算所含氧原子物质的量。 【详解】 A.未明确气体所处的温度和压强,无法确定气体摩尔体积,所以3.36LO2的物质的量无法计算,A项错误; B.0.1molH2SO4中含氧原子0.1mol×4=0.4mol;3.6gH2O的物质的量==0.2mol,0

25、2molH2O中含氧原子0.2mol ×1=0.2mol,B项错误; C. 0.1 mol FeSO4·7H2O中含氧原子0.1mol×(4+7)=1.1mol;0.1 mol C12H22O11(蔗糖)含氧原子=0.1mol×11=1.1mol,C项正确; D.6.02×1023 个 CO2的物质的量为1mol,1molCO2中含氧原子1mol×2=2mol;0.1 mol KMnO4中含氧原子=0.1mol×4=0.4mol,D项错误;答案选C。 7、B 【解析】 A.碳酸钙是固体,应写成化学式CaCO3,不能拆写成离子形式,故A错误; B.CuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水,

26、离子方程式为:CuO+2H+=Cu2++H2O,故B正确; C.氢氧化铁是固体,不能拆写成离子形式,故C错误; D.铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,不能生成硫酸铁,故D错误; 故选B。 8、C 【解析】 镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀。至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行。钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序

27、为:⑤加过量的BaCl2溶液,④加过量的Na2CO3溶液,②加过量的NaOH溶液,①过滤,③加适量的盐酸;或者,②加过量的NaOH溶液,⑤加过量的BaCl2溶液,④加过量的Na2CO3溶液,①过滤,③加适量的盐酸。所以正确的顺序是⑤④②①③或②⑤④①③,故答案为C。 以粗盐提纯为载体,考查混合物的分离提纯,注意除杂的最后不能再有其他杂质,过滤要放在所有沉淀步骤的最后;除去杂质时,镁离子会与氢氧根离子和碳酸根离子生成沉淀,钙离子会与碳酸根离子生成沉淀,硫酸根离子会与钡离子生成沉淀,加入盐酸可以除去过量的碳酸钠和氢氧化钠。 9、D 【解析】 A.氯气可溶于水,新制氯水的中含有Cl2 ,氯气与

28、水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸部分电离,氯水是混合物,含有水分子,因此氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,故A错误; B. 新制的氯水中的HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B错误; C. HClO不稳定,见光分解发生:2HClO2HCl+O2↑,生成氧气,故C错误; D. HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,漂白能力变弱,故D正确; 答案选D。 10、C 【解析】 A.氯化钠不适合用钠在氯气中燃烧制取,第一,氯气有毒,很难控制反应,可能有气体逸出会污染大气,第二钠的价格较高,成本高,故不适合工业上制取氯化钠,故

29、A错误;  B.浓H2SO4与NaCl反应制HCl,适合于实验室制备少量氯化氢,故B错误;  C.漂粉精的主要成分为氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙;工业上用氯气与石灰乳反应生成氯化钙和次氯酸钙,故C正确; D.氢气和氯气的混合气体在光照的条件下,会发生爆炸危险,此法不适合工业上制取氯化氢,故D错误; 故答案选C。 11、B 【解析】 A、标况下,11.2L CO2与SO2的混合物的物质的量是0.5mol,根据分子式可知,1个CO2、SO2分子中均含有2个氧原子,所以含有氧原子数为NA,故A错误; B、常温下,0.9g H2O的物质的量为0.05mol,1个水分子中含有10

30、个电子,则含有的电子数为0.5NA,故B正确; C、标准状况下四氯化碳为液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4L/mol CCl4含有的原子数,故C错误; D、缺少溶液的体积,不能计算钠离子的个数,故D错误; 答案选B。 12、A 【解析】 在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,S→K2S,化合价降低,被还原,S→K2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。 【详解】 在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中S→K2S,S化合价降低,则

31、S被还原,S为氧化剂,S→K2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。 本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。 13、C 【解析】 A、铜为单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B、食盐水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误; C、烧碱是NaOH,溶于水或熔融状态下均可导电,是电解质,故C正确; D、蔗糖在溶于水和熔融状态时均不导电,属于非电解质,故D错误; 答案选

32、C。 14、D 【解析】 在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。 【详解】 在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。 A组中CuSO45H2O是纯净物,不是混合物,A项错误; B.组中纯碱不是碱,B项错误; C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C项错误; D.硝酸电离HNO3=H++NO3-

33、硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na++OH-,烧碱是碱;氯水是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2++H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。 15、A 【解析】 量取5.2 mL稀硫酸应选10 mL量筒,①错;苯和CCl4可以混溶,②错;量筒的精度是0.1mL,④错;高温灼烧石灰石用坩埚, ⑤错;故选A。 16、C 【解析】 胶体是指分散质粒子直径在1nm~100nm之间的分散系;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀;丁达尔现象是胶体的重要特征,可用来区别溶液和胶体;胶体粒子可以透过滤纸,但不能透过半透膜。 【

34、详解】 直径介于1nm~100nm之间的分散系称为胶体,故A错误;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀,不能生成氢氧化铁胶体,故B错误;丁达尔现象是胶体的重要性质,可用来区别溶液和胶体,故C正确;胶体粒子不能透过半透膜,用渗析的方法提纯胶体,鉴别溶液和胶体的最简便的方法是丁达尔效应,故D错误。 17、B 【解析】 A、根据分子数N=NAV/Vm可以知道,不同的气体,当体积不同时,因为气体所处的状态的气体摩尔体积未知,故分子数N可能相同,故A错误; B、一定温度和压强下,气体摩尔体积的数值确定,而气体体积V=nVm,故此时气体体积的大小取决于气体的物质的量即分子个

35、数,故B正确; C、由于气体分子在很大的空间运动,分子本身相对于分子间隔很小,可以忽略不计,所以温度压强确定,则分子间距离确定,故气体摩尔体积的数值确定,而气体体积V=nVm,故此时气体体积的大小取决于气体的物质的量即分子个数,故C错误; D、气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占据的体积,数值和气体所处的状态有关,不一定为22.4L/mol,故D错误; 综上所述,本题选B。 18、A 【解析】 A、容量瓶使用前用1.0 mol·L-1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、

36、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。 19、A 【解析】 强酸性溶液中存在大量氢离子,无色溶液时可排除Cu2+、MnO4-等有色离子,结合离子反应是否发生复分解反应、氧化还原反应等分析. 【详解】 A、四种离子间不反应,也不与氢离子反应,无色溶液,在溶液中能够大量共存,故A正确; B、OH-与氢离子反应,不能大量共存,故B错误; C、Cu2+为有色离子,故C错误; D、钙离子与碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,故D错误; 故选A。 20、C 【

37、解析】 试题分析:A.钠在不加热时与氧气反应生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,正确;B.镁易与空气中氧气反应生成致密的氧化铝膜,可起到保护镁不被进一步氧化的作用,正确;C.铝制品在生活中应用普遍是因为表面有一层致密的Al2O3薄膜,保护铝不被进一步氧化,错误;D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,正确。 考点:考查金属钠、镁、铝、铁的性质。 21、D 【解析】 A. 铝离子和氢氧根离子不能共存。 B. 铜离子在溶液中为蓝色。 C. 钙离子和碳酸根离子不能共存。 D. pH=1为酸性溶液,溶液中含有氢离子,离子相互不反应可以共存。 【详解】 A. 铝离

38、子和氢氧根离子相互反应,溶液中不能大量共存,A错误。 B. 铜离子在溶液中为蓝色,不符合溶液无色的条件,B错误。 C. 钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,C错误。 D. pH=1说明溶液中含有氢离子,H+、Fe3+、SO42-、Cl-四种离子相互不发生反应,D正确。 答案为D。 离子共存需要考虑题中给出的明确离子,以及题中隐含的离子是否能大量共存。还要注意溶液中的颜色等附加条件。 22、B 【解析】 标准状况下的aLHCl气体的物质的量为,溶液的体积==L,则c(HCl)==mol/L,答案为B。 二、非选择题(共84分) 23、CaCO3、Na

39、Cl CuSO4 CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O D 【解析】 硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。 【详解】 (1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4; (2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+== Ca

40、2++CO2↑+H2O; (3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4 A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意; B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意; C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意; D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意; 综上所述答案为D。 24、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;

41、4)0.5。 【解析】 试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。 考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。 25、过滤

42、蒸发 除去钙离子和钡离子 CO32-+2 H+= CO2+ H2O OH -+ H+= H2O 取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根 2.0 g AH BCDE 【解析】 Ⅰ.根据实验流程可知,操作a过滤,操作b是蒸发;根据加入氢氧化钠可将氯化镁转化成氢氧化镁沉淀,除去硫酸钠需要在除去氯化钙之前,加入的碳酸钠可以将过量的氯化钡除去,所以试剂①是BaCl2溶液,目的是除去SO42-离子,试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,根据加入的除杂试剂氢氧化钠和碳

43、酸钠都是过量的,所以在蒸发之前需要加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除去。 Ⅱ.根据n=cv计算氢氧化钠的物质的量,再根据m=nM计算所需氢氧化钠的质量;根据C=n/V ,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。 【详解】 Ⅰ.(1)通过分析实验流程可知,操作a是溶解,操作b是过滤,操作c是蒸发,故答案为过滤;蒸发; (2)试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,故答案为除去钙离子和钡离子; (3)加入盐酸的目的是将碳酸钠和氢氧化钠除去,反应的离子方程式为OH -+ H+=H2O, CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为OH-+H+=

44、H2O;CO32-+2H+= CO2+H2O; (4)证明SO42-已经被除净,即证明溶液中不存在SO42-离子,具体操作为:取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根,故答案为取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根; Ⅱ.(1)由于无450ml的容量瓶,故选用500ml的容量瓶,故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液,根据n=CV可知需要的NaOH的物质的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol,NaOH质量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0

45、g,故答案为2.0g; (2)A、生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的药品的质量偏重,则配制出的溶液的浓度偏大; B、将NaOH放在纸张上称量会潮解,导致真正的NaOH的质量偏小,则配制出的溶液的浓度偏小; C、定容时俯视刻度线观察液面,所加水量偏少,结果偏高; D、往容量瓶转移时,有少量液体溅出,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小; E、未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小; F、只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对浓度无影响; G、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,未加水对浓度无影响

46、 H、热溶液注入容量瓶会导致容量瓶热膨胀,体积变大,最终导致溶液浓度偏小; I、滴管加水时,有少量水滴到容量瓶外,溶液的体积不变,浓度不变。 故答案为AH;BCDE。 26、饱和食盐水 浓硫酸 【解析】 氯气中的杂质有氯化氢和水蒸气,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体,用浓硫酸除去氯气中的水蒸气,饱和食盐水中也有水蒸气,除去水的浓硫酸需要放在饱和食盐水之后。 【详解】 实验室加热浓盐酸和二氧化锰的混合物制取氯气时,由于盐酸具有挥发性,会与水蒸气一起作为杂质,需要除去,氯气在饱和食盐水中的溶解度较小,氯气在水中存在可逆过程,Cl2+H2O⇌H++Cl-+ HClO,

47、饱和食盐水中的氯离子会增加氯离子的浓度,使平衡逆向移动,减小氯气在水中的溶解度,还可以除去氯化氢气体,再通入浓硫酸除去水蒸气,可以得到纯净的氯气,浓硫酸的干燥装置需在饱和食盐水之后。 27、C A 5.5 10 10.9 B 【解析】 I.(1)量筒的刻度线自上而下是递减的,所以如果刻度A为4,则B的读数就是3.2mL,因此量筒中液体的体积①是3.2mL;由于放置位置不当读数时俯视,则读数偏大,②大于3.2mL,答案选C; (2)200mL 1mol•L-1 NaOH溶液中含有溶质氢氧化钠的物质的量为:1mol/L×0.2L=0.2mol,需要氢氧化

48、钠的质量为:40g/mol×0.2mol=8.0g;但用托盘天平称量氢氧化钠时必须放在小烧杯中或玻璃片上称量,故质量应该大于8.0g,答案选A; II. (1)①由ω1m1=ω2m2得m2===5.5g; ②量取液体应一次量取,选用量程最小的量筒,故用10mL量筒量取5.5mL 10%的NaOH溶液; (2)①硫酸的物质的量2mol/L×0.1L=0.2mol,硫酸的质量0.2mol×98g/mol=19.6g,需浓硫酸的质量=20g 需要量取浓硫酸=10.9mL; ②A、容量瓶洗涤后未干燥,不影响溶液配制,对浓度无影响,选项A不选;B、量取溶液时,仰视刻度线,所取浓硫酸的量偏多,配得

49、溶液浓度偏高,选项B选;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶质的量减少,所配得溶液浓度偏低,选项C不选;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的量减少,所配溶液的浓度偏低,选项D不选;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,则水加多了,所配溶液浓度偏低,选项E不选;答案选B。 28、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- == 2ClO2- + O2­ + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。 【解析】 (1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化

50、剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。Ⅱ中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。 故答案为Na2SO3;ClO2; (2)Ⅱ中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2—O2↑+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2­ + 2H2O; 故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2­ + 2H2O; (3)① 反应5NaClO2 + 4H

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