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2025年湖北省孝感中学化学高一第一学期期中监测模拟试题含解析.doc

1、2025年湖北省孝感中学化学高一第一学期期中监测模拟试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、某蓝色溶液中含有下列离子中的若干种:Cu2+、Na+、Ba2+、Cl-、NO3-、SO42-,且各种离子的物质的量浓度相等。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有

2、白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀。根据上述实验,以下推测中不正确的是 A.溶液中可能有Na+ B.溶液中可能有Ba2+ C.溶液中可能有NO3- D.溶液中可能有SO42- 2、下列关于Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液的说法正确的是 A.两者都有“丁达尔效应” B.两者都能透过半透膜 C.氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体带正电 D.加入氢氧化钠溶液二者都能沉淀,Fe(OH)3胶体发生聚沉,MgCl2发生化学反应生成沉淀 3、制备一氯乙烷最好采用的方法是( ) A.乙烷和氯气反应 B.乙烯与氯气反应 C.乙烯与氯化氢反应

3、 D.乙炔与氯化氢反应 4、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:2Fe(OH)3 +3KClO+4KOH== 2K2FeO4 + 3KCl + 5H2O ,下列说法正确的是 A.高铁酸钾中铁的化合价为+7 B.该反应不是氧化还原反应 C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3 D.KClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐 5、下列各种仪器:①漏斗②容量瓶③表面皿④分液漏斗⑤天平⑥量筒⑦胶头滴管⑧蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( ) A.①③⑦ B.②⑥⑦ C.①④⑧ D.④⑥⑧ 6、下列物质属于电解质且能导电的是

4、 A.金属铜 B.盐酸 C.熔融KCl D.酒精 7、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( ) A.实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2 B.实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2 C.实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2 D.实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO2 8、配制240 mL 1 mol/L 的稀盐酸溶液,需要12 mol/L的浓盐酸的体积为 ( ) A.12 mL B.25 mL C.20.8 mL D.12.5 mL 9、盐酸具有性质是: A.弱酸性 B.漂白性 C.挥发性 D.不稳定性 10、下

5、列离子方程式中正确的是( ) A.澄清石灰水与稀盐酸反应 Ca(OH)2+2H+===Ca2++2H2O B.氢氧化钡与硫酸反应 OH-+H+===H2O C.铜片插入硝酸银溶液中 Cu+Ag+===Cu2++Ag D.氯化镁溶液与氢氧化钠溶液反应 Mg2++2OH-===Mg(OH) 2 ↓ 11、下列反应的离子方程式书写正确的是(  ) A.往碳酸镁中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2↑ B.CuO与稀盐酸反应:CuO+2H+=Cu2++H2O C.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2++SO+H++OH-=BaSO4↓+H2O D.铁粉与稀硫酸反应:2Fe

6、+6H+=2Fe3++3H2↑ 12、下列关于胶体、溶液、浊液的说法中正确的是 A.胶体和溶液均是无色透明的 B.胶体与浊液的本质区别是胶体是均一透明的,而悬浊液是浑浊的 C.利用丁达尔效应可以鉴别三者 D.Fe(OH)3既可以形成胶体也可以形成浊液 13、相对分子质量为M的气态化合物VL(标准状况)溶于mg水中,得到溶液的质量分数为ω%,物质的量浓度cmol/L,密度为ρg/cm3,则下列说法正确的是 A.相对分子质量M可表示为: B.溶液密度ρ可表示为: C.溶液的质量分数ω%可表示为: D.物质的量浓度C可表示为: 14、用如图所示装置进行如下实验,能达到实验目的是

7、 A.瓶中盛满水,从A口进气,用排水法收集氢气 B.瓶中盛适量浓硫酸,从A口进气来干燥氨气 C.从B口进气,用排空气法收集二氧化碳 D.瓶中装满水,A口连导管并伸入量筒中,从B口进气,用排水法测量生成H2的体积 15、一般情况下,下列物质间的转化,不可能由一步实现的是() A.CuO→Cu(OH)2 B.Fe→FeCl2 C.NaCl→NaNO3 D.SO2→Na2SO3 16、容量瓶上没有标明的是 A.规格 B.温度 C.刻度线 D.物质的量浓度 17、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是 A.OH -、 K+、NH4+ B.Ba2+、 SO42 -、H+

8、C.Ag+、 K+、Cl - D.Na+、 Cl -、 CO32 - 18、我国科技创新成果斐然,下列成果中获得诺贝尔奖的是 A.徐光宪建立稀土串级萃取理论 B.屠呦呦发现抗疟新药青蒿素 C.闵恩泽研发重油裂解催化剂 D.侯德榜联合制碱法 19、向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡,可观察到的现象是(   ) A.溶液仍为紫色 B.除最终溶液褪色外,无其他现象 C.溶液最终变为蓝色 D.溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色 20、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+

9、+2I- B.2Br-+I2===Br2+2I- C.2Fe3++2I-===2Fe2++I2 D.2Fe3++2Br-===2Fe2++Br2 21、下列实验的现象与对应结论均正确的是 选项 操作 现象 结论 A 取样液2~3mL注入试管中,滴加盐酸 出现大量气泡 说明有CO32- B 取样液2~3mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液 出现白色沉淀 说明有SO42- C 取样样品加入试管中加水2~3mL使其完全溶解,滴加盐酸酸化,再滴加AgNO3溶液 出现白色沉淀 说明有Cl- D 取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射 无丁达尔

10、效应 说明该液体是溶液 A.A B.B C.C D.D 22、下列说法中,正确的是( ) A.1 mol O的质量是32g/mol B.H2O的摩尔质量为18 g C.44 g CO2的体积为22.4 L D.9.8 g H2SO4含0.1NA个H2SO4分子 二、非选择题(共84分) 23、(14分)下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题: ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0 一 A 二 D E G I 三 B C F

11、H (1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。  (2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。  (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。  (4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。 24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、

12、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。 (1)写出A、D的化学式________。 (2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式___________。 (3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式______________。 25、(12分)某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: ① 计算所用浓硫酸的体积 ② 量取一定体积的浓硫酸 ③ 稀释 ④ 检漏、 转移、洗涤 ⑤ 定容、摇匀 回答下列问题: (1)所需浓硫酸的体积是________mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是________

13、用下列编号填空) 。 A.10 mL B.25 mL C.50 mL D.100 mL (2)第⑤步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线__________, 改用___________向容量瓶中滴加蒸馏水至___________为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并装试剂瓶。 (3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”) ①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 ______________; ②容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_________________; ③在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷

14、却至室温_________; ④取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯___________。 26、(10分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题。 (1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为______ mol/L。 (2)配制时,其正确的操作顺序(是用字母表示)__________________。 A.用30mL水洗涤烧杯和玻璃棒2-3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡 B.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀 C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中 D.将

15、容量瓶盖紧,振荡,摇匀 E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切 F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1-2cm处 (3)在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在括号内填“偏大”,“偏小”,“无影响”)。 a. 量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面______。 b.最后经振荡、摇匀、静置时,发现液面下降,再加适量的蒸馏水______。 27、(12分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl−、CO32-中的一种。(离子在物质中不重复出

16、现) ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。 根据①②实验事实可推断: (1)A的化学式为____________,B的化学式为____________。 (2)写出少量盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。 (3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:________________________。 28、(14分)实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。

17、 Ⅰ.为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验: (1)沉淀A的化学式是_______________。 (2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_________________(用化学式表示)。 (3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_________________(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_______________________________。 Ⅱ.配制溶液: (1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_________________。

18、 (2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度________1.00 mol/L (填“>”、“<”或“=”),造成此误差的操作可能是_______________。 A.使用容量瓶前未干燥 B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘 C.定容时俯视容量瓶的刻度线 D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水 29、(10分)某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。 实验Ⅰ 实验Ⅱ 请回答: (1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。 (

19、2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。 (3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。 (4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。 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、B 【解析】 溶液呈蓝色,则溶液中一定存在Cu2+。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀,白色沉淀是氯化银,因此一定存在Cl-,可能存在SO42-。由于各种离子的物质的量浓度相等,因此如果没有硫

20、酸根离子,则根据电荷守恒可知一定还存在NO3-,Na+、Ba2+一定不存在;如果存在SO42-,则钡离子一定不存在,根据电荷守恒可知Na+一定存在,则 A. 根据以上分析可知溶液中可能有Na+,A正确; B. 根据以上分析可知溶液中一定没有Ba2+,B错误; C. 根据以上分析可知溶溶液中可能有NO3-,C正确; D. 根据以上分析可知溶溶液中可能有SO42-,D正确。 答案选B。 2、D 【解析】 溶液没有“丁达尔效应”;胶体粒子不能透过半透膜;胶体不带电,胶体粒子带电;胶体加入电解质溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀。 【详解】 MgCl2溶液没有

21、丁达尔效应”,故A错误;Fe(OH)3胶体粒子不能透过半透膜,故B错误;胶体不带电,胶体粒子带电,氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体粒子带正电,故C错误;胶体加入电解质溶液发生聚沉,Fe(OH)3胶体中加入氢氧化钠溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,故D正确。 3、C 【解析】 试题分析:A、乙烷和氯气反应是连锁反应,不仅会有一氯乙烷,还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯化碳生成,错误;B、乙烯与氯气反应得到的是1,2-二氯乙烷,错误;C正确;D、乙炔与氯化氢反应,得到的是1,2-二氯乙烯,错误。 考点:取代反应和加成反应 4、C 【解析】

22、A.K元素在化合物中通常呈现+1价,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误; B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误; C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确; D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。

23、 5、C 【解析】 ①漏斗用于过滤分离混合物;②容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;③表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;④分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;⑤天平只能测定物质的质量;⑥量筒只能量取液体的体积;⑦胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;⑧蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是①④⑧,故答案为C。 6、C 【解析】 A、金属铜能导电,但金属铜是单质不是化合物,因此金属铜不是电解质,故A错误; B、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是化合物,所以不是电解质,故B错误; C、熔融KCl是化合物,属于电解质,熔融态下电离出自由移

24、动的钾离子和氯离子,能导电,故C正确; D、乙醇是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质,故D错误; 综上所述,本题正确答案为C。 本题重点考查电解质定义与判断。电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱和盐等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如蔗糖和酒精等。注意电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。解题时紧抓住电解质必须是化合物,以及导电是在水溶液或熔化状态下为条件进行解题。 7、D 【解析】 可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。 【详解】 A.制取氢气的原理为:Mg+H2SO4=

25、MgSO4+H2↑,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应; B.制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应; C.制取氧气的原理为:2H2O22H2O+ O2↑,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化还原反应; D.制取二氧化碳的原理为:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+2HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应; 答案选D。 8、C 【解析】 根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,据此分析作答。 【详解】 配制240 mL 1 mol/L 的稀盐酸溶液,需要容量瓶,而容量瓶的规

26、格中无240mL的,故需选择250mL容量瓶进行配制,设需要12 mol/L的浓盐酸的体积为V,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,则: 250 mL×1 mol/L=V×12 mol/L 解得V20.8 mL,C项正确, 答案选C。 熟悉常见容量瓶的规格是解题的关键。配制的溶液若不是容量瓶的规格,则采用就近原则来选择容量瓶。 9、C 【解析】A、盐酸为强酸,故A错误;B、盐酸不具有强氧化性,不具有漂白性,故B错误;C、盐酸具有挥发性,故C正确;D、HCl相对稳定,不易分解,故D错误。 10、D 【解析】 A.澄清石灰水中的Ca(OH)2,在离子方程式中应该拆成离子形成,

27、离子方程式为OH-+H+=H2O,A项错误; B.遗漏了Ba2+和SO42-的反应,离子方程式为Ba2++2OH-+SO42-+2OH-=BaSO4↓+2H2O,B项错误; C.铜片插入硝酸银溶液中,铜会置换出银,选项中电荷不守恒,离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,C项错误; D.氯化镁溶液与氢氧化钠溶液反应会生成氢氧化镁沉淀,D项中化学方程式正确,D项正确; 本题答案选D。 11、B 【解析】 A.碳酸镁微溶于水,不可拆成离子形式,故A错误; B.CuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式正确,故B正确; C.氢氧化钡和稀硫酸反应应生成2 mol H2O,题中

28、物质系数配比不正确,故C错误; D.铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故D错误; 故选:B。 12、D 【解析】 A. 胶体和溶液均一透明,但不一定无色,如氢氧化铁胶体为红褐色,硫酸铜溶液为蓝色,A项错误; B. 分散系本质区别是分散质微粒的直径大小,分散质微粒直径小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,1−100nm为胶体,与是否透明无关,B项错误; C. 丁达尔效应是胶体特有的性质,但不能区别溶液与浊液,C项错误; D. Fe(OH)3粒子直径在1-100nm之间是以胶体形式存在,而大于100nm时形成浊液,D项正确; 答案选D。 13、A 【解析】 A、mg:m(溶

29、质)=(1-ω%):ω%,所以m(溶质)=g,所以×Mg/mol=g,解得M=,所以该气体的相对分子质量为,选项A正确;B、由于c=,所以ρ==,选项B错误; C、溶质的质量为×Mg/mol =g,溶液质量为mg+×Mg/mol=(m+)g,所以质量分数为=,选项C错误;D、溶质的物质的量为=mol,溶液质量为mg+×Mg/mol=(m+)g,所以溶液的体积为,所以溶液浓度为=mol/L,选项D错误;答案选A。 14、D 【解析】 A.排水法收集气体应从B口进气,从A口排水,A错误; B.氨气与浓硫酸反应,不能用浓硫酸干燥氨气,B错误; C.二氧化碳密度大于空气的密度,应用向上排空气法

30、从长导管(A)进气,从短导管(B)排出相对较轻的空气,C错误; D.氢气从短导管进,先集聚在上方,并将水从长导管口压入量筒中,排出水的体积近似等于氢气的体积,D正确; 答案选D。 15、A 【解析】 A.CuO不溶于水,不能一步实现转化,故A符合题意; B.Fe与盐酸反应生成氯化亚铁,能一步实现,故B不符合题意; C.氯化钠与硝酸银反应可以生成硝酸钠,能一步实现,故C不符合题意; D.二氧化硫与NaOH反应生成亚硫酸钠,能一步实现,故D不符合题意; 故答案为A。 16、D 【解析】 容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在

31、常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。 17、D 【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大量共存。 详解:A.OH –和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42 -之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.Na+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。 点睛:本题考查离子共存的判断,注意掌握离子反应发生条件,明确离子不能大量

32、共存的一般情况,如:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等。本题的易错点为A,注意NH3·H2O属于难电离的物质,类似与水。 18、B 【解析】 2015年10月,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖,故选B。 19、D 【解析】 向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡, 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑,生成氧气,Na2O2具有漂白性,可以漂白石蕊,可观察到的现象是溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色,故选D。 20、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

33、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,与已知不符合,所以该反应不能发生,故D错误; 故答案选C。 21、B 【解析】 A.气体可能为二氧化碳或二氧化硫,则溶液中可能含有CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B.在样液2~3mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液,只

34、能生成硫酸钡沉淀,说明有SO42-,故B正确;C.应该用硝酸酸化,盐酸会提供氯离子,故C错误;D.只有胶体具有丁达尔效应,取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射,无丁达尔效应,该液体可能是纯净物,如水,故D错误;故选B。 点睛:本题考查化学实验方案的评价,把握离子检验、强酸制取弱酸原理、实验技能为解答本题的关键,注意实验的评价性分析。本题的易错点为D,容易受分散系的影响,题中无色液体不一定是分散系。 22、D 【解析】 A. 1 mol O的质量是32g,A错误; B. H2O的摩尔质量为18 g/mol,B错误; C. 44 g CO2的物质的量是1 mol,但由于未指明气体

35、的温度、压强,因此不能确定气体体积数值的大小,C错误; D. 9.8 g H2SO4的物质的量是0.1 mol,由N=n·NA可知0.1 molH2SO4中含0.1NA个H2SO4分子,D正确; 故合理选项是D。 二、非选择题(共84分) 23、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】 由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。 【详解】 (1

36、)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne; F;F2;Na; (2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢

37、氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF; (4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。 24、Na、H2O 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑

38、 【解析】 有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。 【详解】 根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则 (1)钠和水的化学式分别是Na、H2O; (2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。 (3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H

39、2↑。 正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。 25、16.7B1~ 2 cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切偏小无影响偏大偏大 【解析】 (1)配制80mL 3.0 mol/L稀硫酸,需要选用100 mL的容量瓶,因此需要18 mol/L浓硫酸的体积为 ,量筒的选择方法为“近而大 ”,选择25 mL量筒; (2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1~ 2 cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;  (3)①.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,因为浓硫酸会

40、吸水,导致浓硫酸的浓度偏小,导致最终配制稀硫酸的浓度偏小;  ②.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;  ③.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,体积减小,浓度偏大; ④. 取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积增大,最终结果偏大。 (1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要浓硫酸的体积;根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;  (2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法;  (3) 根据c=n/V可得,误差分析时,关键要看配制过程中引起 n和 V怎样的变化. 26、11.9 BC

41、AFED 偏小 偏小 【解析】 (1)根据溶液物质的量浓度与溶液中溶质质量分数的关系得物质的量浓度是c=1000×ρ×ω÷M; (2)配制溶液的步骤是计算、量取、溶解稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶; (3)根据c=判断。 【详解】 (1)利用溶液物质的量浓度与溶液中溶质质量分数的关系得此浓盐酸的物质的量浓度是c=1000×ρ×ω÷M=1000×1.19×36.5%÷36.5mol/L=11.9mol/L; 故答案为11.9; (2)配制溶液的步骤是计算、量取、溶解稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以顺序为BCAFED, 故答案为BCAFED; (

42、3)a用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,造成所取浓盐酸的体积偏小,故配制的稀盐酸浓度偏小; b定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,造成溶液的体积偏大,故配制的稀盐酸浓度偏小。 故答案为偏小;偏小。 本题考查了物质的量浓度的有关计算及配置一定物质的量浓度的溶液等知识点,要注意配置一定物质的量浓度溶液的误差分析,根据c=判断,分析变化的物理量,从而确定浓度的变化。 27、BaCl2 AgNO3 H+ +CO32-=HCO3- Ba2++2OH-+SO42-+Cu2+=BaSO4↓+Cu(OH)2↓ 【解析】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的

43、四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为BaCl2,C为CuSO4;据此分析解答。 【详解】 根据以上分析可知A为氯化钡,B为硝酸银,C为CuSO4

44、D为碳酸钠。则 (1)A的化学式为BaCl2,B的化学式为AgNO3。 (2)D为Na2CO3,少量盐酸与Na2CO3反应生成氯化钠和NaHCO3,反应的离子方程式为H+ +CO32-=HCO3-。 (3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。 本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能

45、在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。 28、CaCO3 NaCl、CaCl2 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ 盐酸 100mL容量瓶、胶头滴管 > C 【解析】 Ⅰ.(1)加入氯化钙与混合溶液中的碳酸钠反应,生成CaCO3沉淀; (2)由于加入过量的氯化钙,所以滤液为氯化钠和氯化钙的混合溶液,蒸发后得到固体为氯化钠和氯化钙;故答案为NaCl、CaCl2; (3)若将混合物溶解,滴加盐酸至不再产生气体为止,既能除去碳酸钠杂质,又能有效地防止新杂质的引入,因碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧

46、化碳,发生的化学的离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2↑; Ⅱ.(1)实验室没有80 mL规格的容量瓶,必须配制100mL 2mol/L的NaCl溶液,操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故需要仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和100mL容量瓶,故配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有:100mL容量瓶、胶头滴管; (2)根据反应Ag++Cl-=AgCl↓可知,n(Cl-)=n(Ag+)==0.0104mol,则所配溶液的浓度=1.00 mol/L ; A.使用容量瓶前未干燥,由于定容时需加入蒸馏水,对浓度无影响,选项A不符合;

47、B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘,所称氯化钠偏少,配得溶液浓度偏低,选项B不符合; C.定容时俯视容量瓶的刻度线,所加蒸馏水的量偏少,配得溶液浓度偏高,选项C符合; D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,则蒸馏水加多了,配得溶液浓度偏低,选项D不符合。 答案选C。 29、提供水蒸气 3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 Fe3+ 反应后的固体中含有未反应的Fe,实验Ⅱ中Fe3+全部被Fe还原为Fe2+ 【解析】 分析:铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2

48、KSCN溶液与该溶液变红色,说明有三价铁离子,说明硬质试管中固体一定有Fe3O4,可能有Fe;KSCN溶液未变红色,说明无三价铁离子,一定有Fe3O4和Fe;铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式,Fe+2Fe3+=3Fe2+,以此解答。 详解:(1)由于反应物有水蒸气,则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气; (2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 ; (3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3+。 (4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色,说明不存在铁离子,因此溶液A中含有单质铁,把铁离子还原为Fe2+,因此,溶液B未呈现红色的原因是反应后的固体中含有未反应的Fe,实验Ⅱ中Fe3+全部被Fe还原为Fe2+。

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