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文檔簡介
2026屆湘潭市重點(diǎn)中學(xué)化學(xué)高一上期中檢測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、在強(qiáng)酸性溶液中能大量共存的無色透明離子組是A.K+、Na+、NO3-、MnO4-B.K+、Na+、Br-、CO32-C.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-D.Na+、Ba2+、OH-、SO42-2、蘋果汁是人們喜愛的飲料,現(xiàn)榨的蘋果汁在空氣中放置一會(huì)兒會(huì)由淡綠色(Fe2+)變?yōu)辄S色(Fe3+)。若榨汁時(shí)加入維生素C,可有效防止這種現(xiàn)象發(fā)生,這說明維生素C具有A.還原性 B.堿性 C.氧化性 D.酸性3、中國寓言故事蘊(yùn)味深長。下列寓言的標(biāo)題所表述的過程中包含化學(xué)變化的是A.破釜沉舟 B.煮豆燃萁 C.刻舟求劍 D.愚公移山4、為了除去粗鹽中的Ca2+、Mg2+、SO和泥沙,可將粗鹽溶于水,然后進(jìn)行下列五項(xiàng)操作:①過濾②加過量NaOH溶液③加適量鹽酸④加過量Na2CO3溶液⑤加過量BaCl2溶液。正確的操作順序是()A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.②⑤④①③ D.⑤②④③①5、已知K2Cr2O7在酸性溶液中易被還原成Cr3+,PbO2、K2Cr2O7、Cl2、FeCl3、Cu2+的氧化性依次減弱。下列反應(yīng)在水溶液中不可能發(fā)生的是A.Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+B.3Pb2++Cr2O72-+2H+=3PbO2+2Cr3++H2OC.2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-D.6Cl-+Cr2O72-+14H+=2Cr3++3Cl2↑+7H2O6、已知3.01×1023個(gè)x氣體分子的質(zhì)量為23g,則x氣體的摩爾質(zhì)量是A.46gB.11.5g/molC.23g/molD.46g/mol7、為了確定某物質(zhì)是否變質(zhì),所選試劑(括號內(nèi)物質(zhì))錯(cuò)誤的是A.Na2SO3是否被氧化(BaCl2) B.FeCl2是否被氧化(KSCN)C.KI是否被氧化(淀粉溶液) D.氯水是否失效(pH試紙)8、對于反應(yīng)8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl,下列說法正確的是()A.N2是氧化產(chǎn)物,且還原劑與氧化劑物質(zhì)的量之比是8:3B.N2是氧化產(chǎn)物,且還原劑與氧化劑物質(zhì)的量之比是2:3C.NH4Cl是氧化產(chǎn)物,且還原劑與氧化劑物質(zhì)的量之比是8:3D.NH4Cl是氧化產(chǎn)物,且還原劑與氧化劑物質(zhì)的量之比是2:39、設(shè)NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是(
)A.分子總數(shù)為NA的NO2和CO2的混合氣體中含有的氧原子數(shù)為2NAB.1molNaCl中所含電子總數(shù)為20NAC.46gNO2和N2O4的混合氣體中含有的原子總數(shù)為4.5NAD.常溫常壓下,22.4LCO2中含有的CO2分子數(shù)為NA10、化學(xué)實(shí)驗(yàn)時(shí),必須十分重視安全和環(huán)保問題。下列操作方法不符合要求的是A.少量的濃硫酸濺到皮膚上時(shí),應(yīng)用大量的水沖洗并涂上3%~5%的NaHCO3溶液B.氫氣還原氧化銅時(shí)為防止氫氣損耗應(yīng)該先加熱后通氫氣C.使用容量瓶、分液漏斗前,先檢查是否漏水D.給試管中的液體加熱時(shí),沿試管傾斜方向不停移動(dòng)試管或加入碎瓷片,以免液體暴沸傷人11、某溶液中只含有下列四種離子Fe3+、SO42-、Cl-和M離子,經(jīng)測定Fe3+、SO42-、Cl-和M離子的物質(zhì)的量之比為2:4:4:3,則M離子可能是下列中的A.Mg2+ B.Al3+ C.Ba2+ D.Na+12、下列關(guān)于膠體的敘述不正確的是()A.膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是分散質(zhì)的微粒直徑在1~100nm之間B.膠體和溶液一樣,其分散質(zhì)可透過濾紙C.用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3膠體時(shí),產(chǎn)生的現(xiàn)象相同D.Fe(OH)3膠體能夠使水中懸浮的固體顆粒沉降,達(dá)到凈水目的13、已知30mL濃度為0.5mol·L-1的Na2SO3溶液恰好與50mL濃度為0.1mol·L-1的KRO4溶液完全反應(yīng)轉(zhuǎn)化為Na2SO4。則R元素在產(chǎn)物中的化合價(jià)是()A.+1 B.+2 C.+3 D.+414、在150℃時(shí)碳酸銨可以受熱完全分解,(NH4)2CO32NH3↑+H2O↑+CO2↑,則其完全分解后所產(chǎn)生的氣態(tài)混合物的密度是相同條件下氫氣密度的幾倍A.96倍 B.48倍 C.12倍 D.32倍15、在溶液中能大量共存的離子組是A.H+、OH-、Na+、Cl- B.Ag+、Na+、NO、Cl-C.Na+、Mg2+、NO、SO D.Ba2+、Na+
、Cl-、SO16、標(biāo)準(zhǔn)狀況下,相同質(zhì)量的O2和O3相比較,下列有關(guān)敘述中正確的是()A.分子數(shù)目比為2∶3 B.原子數(shù)目比為3∶2C.體積比為2∶3 D.密度比為2∶3二、非選擇題(本題包括5小題)17、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下離子中的若干種:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,現(xiàn)取三份各100mL該溶液進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):①第一份加入AgNO3溶液有沉淀產(chǎn)生;②第二份加足量NaOH溶液加熱后,收集到氣體0.08mol;③第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,經(jīng)足量鹽酸洗滌、干燥后,沉淀質(zhì)量為4.66g。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn),回答下列問題:(1)由第二份進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)得知混合物中應(yīng)含有___________離子,其物質(zhì)的量濃度為________。(2)由第三份進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)可知12.54克沉淀的成分是______________(寫沉淀化學(xué)式),其物質(zhì)的量分別為______________________。(3)原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否)若存在則K+的濃度的取值范圍是____________________(若不存在此空可不填)18、現(xiàn)有一包白色固體粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三種物質(zhì)組成,為確定其成分,進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分?jǐn)嚢韬筮^濾,得到白色沉淀和無色濾液;Ⅱ.向Ⅰ濾出的沉淀中加入足量稀鹽酸,沉淀完全溶解,并產(chǎn)生無色氣體。據(jù)此回答下列問題:(1)原白色固體粉末中一定含有________,一定不含有________(填化學(xué)式)。(2)實(shí)驗(yàn)Ⅱ中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為________。(3)為進(jìn)一步確定白色粉末的組成,向Ⅰ過濾得到的無色濾液中,加入少量某無色溶液,根據(jù)是否有白色沉淀產(chǎn)生,可判斷原白色粉末的組成,加入的無色溶液不可以是下列溶液中的________(填序號)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液19、用98%的濃硫酸()配制100mL濃度為1mol?L?1的稀硫酸,其操作步驟可分解為以下幾步:a.用量筒量取___________mL的濃硫酸,緩緩注入裝有約50mL蒸餾水的燒杯里,并用玻璃棒攪拌.b.用約30mL蒸餾水,分成三次洗滌燒杯和玻璃棒,將每次洗滌液都倒入M里.c.將稀釋后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.檢查M是否發(fā)生滴漏.e.將蒸餾水直接加入M,至液面接近刻度線2cm至3cm處.f.蓋緊瓶塞,反復(fù)傾倒振蕩,搖勻溶液.g.用________________向M里逐滴滴入蒸餾水,至液面最低點(diǎn)恰好與環(huán)形刻度線相切.據(jù)此填寫:(1)正確的操作順序是______.(2)進(jìn)行A步操作時(shí),應(yīng)量取______mL濃硫酸,選用量筒的規(guī)格是(填序號)_________
.a(chǎn).10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液時(shí),多次提到的實(shí)驗(yàn)儀器M是______________。步驟G中橫線處是_________。(4)進(jìn)行A步驟操作時(shí),必須_____后,才能進(jìn)行后面的操作.(5)實(shí)驗(yàn)操作中,下列操作會(huì)對所配溶液的濃度有何影響(填“偏高”“偏低”或“無影響”)a.洗滌燒杯和玻璃棒的溶液未轉(zhuǎn)入M中__________________b.定容時(shí),眼睛俯視溶液____________________c.容量瓶中原殘留少量蒸餾水__________________
d.定容后M中液面低于刻度線,又加水定容到刻度線.____________________e量取濃硫酸時(shí)仰視量筒讀數(shù)____________________20、如圖是中學(xué)化學(xué)中常用于混合物的分離和提純的裝置,請根據(jù)裝置回答問題:(1)從氯化鉀溶液中得到氯化鉀固體,選擇裝置___________(填代表裝置圖的字母,下同);除去自來水中的C1-等雜質(zhì),選擇裝置_____________。(2)從碘水中分離出I2,選擇裝置__________,該分離方法的名稱為__________________。(3)裝置A中①的名稱是______________,進(jìn)水的方向是從__________(填“上”或“下”)口進(jìn)水。裝置B在分液時(shí)為使液體順利流下,先進(jìn)行的操作是________________________________,后再打開下端活塞。21、依據(jù)A~E幾種烴分子的示意圖或結(jié)構(gòu)填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)屬于同一物質(zhì)的是___________(填序號)。(3)與C互為同系物的是___________(填序號)。(4)等物質(zhì)的量的上述烴完全燃燒時(shí)消耗最多的是___________(填序號,下同);等質(zhì)量的上述烴完全燃燒時(shí)消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分別與足量混合點(diǎn)燃,完全燃燒后恢復(fù)至初始狀態(tài),氣體體積沒有變化的是______________(填序號)。(6)C的某種同系物的分子式為,其一氯代物只有一種,該烴的結(jié)構(gòu)簡式為______________________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、C【解析】
離子間如果發(fā)生化學(xué)反應(yīng)則不能大量共存,反之是可以的,結(jié)合離子的性質(zhì)、溶液無色顯強(qiáng)酸性分析解答?!驹斀狻緼.在酸性溶液中MnO4-顯紫色,故A錯(cuò)誤;B.CO32-和H+不能大量共存,二者反應(yīng)生成二氧化碳和水,故B錯(cuò)誤;C.在酸性溶液中四種離子間不反應(yīng)且均是無色的,能夠大量共存,故C正確;D.OH-和H+不能大量共存,二者反應(yīng)生成水,Ba2+和SO42-不能大量共存,二者反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀,故D錯(cuò)誤。答案選C。2、A【解析】
Fe2+變?yōu)辄S色Fe3+,該過程中鐵元素被氧化,維生素C可有效防止這種現(xiàn)象發(fā)生,說明維生素C可以防止鐵元素被氧化,說明維生素C具有還原性。答案為A。3、B【解析】
A.破釜沉舟過程中只是形狀發(fā)生改變,沒有新物質(zhì)生成,屬于物理變化,故A錯(cuò)誤;B.燃燒纖維素是把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能,發(fā)生了化學(xué)變化,故B正確;C.刻舟求劍是在船幫做了記號,過程中無新物質(zhì)生成,屬于物理變化,故C錯(cuò)誤;D.愚公移山,是把山石變?yōu)樾K搬運(yùn)走,過程中無新物質(zhì)生成,不是化學(xué)變化,故D錯(cuò)誤,故選B。4、C【解析】
將粗鹽溶于水后,除去溶液中的應(yīng)加入溶液,除去溶液中的應(yīng)加入NaOH溶液,除去溶液中的應(yīng)加入溶液。為使溶液中的離子反應(yīng)完全,所加試劑均應(yīng)過量。為除去過量的試劑需先加溶液,再加溶液。待沉淀完全后,過濾,再向?yàn)V液中加入稀鹽酸,除去過量的NaOH和,正確的操作順序是⑤④②①③或⑤②④①③或②⑤④①③,C項(xiàng)符合題意。答案選C。5、B【解析】
氧化還原反應(yīng)中一般滿足氧化劑的氧化性大于氧化產(chǎn)物的氧化性,PbO2、K2Cr2O7、Cl2、FeCl3、Cu2+的氧化性依次減弱,在反應(yīng)中應(yīng)滿足以強(qiáng)制弱的規(guī)律,以此解答該題?!驹斀狻緼.反應(yīng)中Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+氧化性Fe3+>Cu2+,和已知氧化性強(qiáng)弱順序相符合,因此該反應(yīng)能發(fā)生,故A不符合;B.反應(yīng)中3Pb2++Cr2O72-+2H+=3PbO2+2Cr3++H2O氧化性Cr2O72->PbO2,與已知氧化性強(qiáng)弱順序矛盾,該反應(yīng)不能發(fā)生,故B符合;C.反應(yīng)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氧化性是:Cl2>Fe3+,和已知氧化性強(qiáng)弱順序相符合,反應(yīng)能發(fā)生,故C不符合;D.反應(yīng)6Cl-+Cr2O72-+14H+=2Cr3++3Cl2↑+7H2O中氧化性Cr2O72->Cl2,和已知氧化性強(qiáng)弱順序相符合,因此該反應(yīng)能發(fā)生,故D不符合。答案選B。6、D【解析】
根據(jù)n=NNA、M=m【詳解】根據(jù)n=NNA==0.5mol、M=mn==46g/mol,可以得出氣體摩爾質(zhì)量為46g/mol。答案為D。7、A【解析】
A、Na2SO3也能與BaCl2反應(yīng)生成白色沉淀,無法判斷。B、FeCl2是若被氧化加入(KSCN)后變成紅色,正確;C、KI若被氧化加入(淀粉溶液)會(huì)變成藍(lán)色,正確;D、氯水若失效即為鹽酸,用(pH試紙)會(huì)變紅而不再褪色,正確;答案選A。8、B【解析】試題分析:氯元素的化合價(jià)從0價(jià)降低到-1價(jià),反應(yīng)中Cl2為氧化劑,氮元素的化合價(jià)從——3敬愛升高到0價(jià),失去電子,NH3為還原劑,由方程式可知,當(dāng)有8molNH3參加反應(yīng),有2mol被氧化,則該反應(yīng)中還原劑與氧化劑物質(zhì)的量之比是2:3,Cl元素化合價(jià)降低,被還原,NH4Cl為還原產(chǎn)物,答案選B。【考點(diǎn)定位】本題主要是考查氧化還原反應(yīng)的有關(guān)判斷與計(jì)算【名師點(diǎn)晴】得失電子守恒是指在發(fā)生氧化還原反應(yīng)時(shí),氧化劑得到的電子數(shù)一定等于還原劑失去的電子數(shù)。得失電子守恒法常用于氧化還原反應(yīng)中氧化劑、還原劑、氧化產(chǎn)物、還原產(chǎn)物的有關(guān)計(jì)算及電解過程中電極產(chǎn)物的有關(guān)計(jì)算等。電子守恒法解題的步驟是:首先找出氧化劑、還原劑及其物質(zhì)的量以及每摩爾氧化劑、還原劑得失電子的量,然后根據(jù)電子守恒列出等式。計(jì)算公式如下:n(氧化劑)×得電子原子數(shù)×原子降價(jià)數(shù)=n(還原劑)×失電子原子數(shù)×原子升價(jià)數(shù)。9、A【解析】
A.每個(gè)NO2和CO2分子中含有2個(gè)氧原子。B.NaCl由鈉離子和氯離子構(gòu)成,每個(gè)鈉離子含有10個(gè)電子,每個(gè)氯離子含有18個(gè)電子。C.NO2和N2O4的最簡式為NO2,計(jì)算46gNO2中的原子數(shù)。D.常溫常壓下氣體摩爾體積大于,22.4L/mol?!驹斀狻緼.每個(gè)NO2和CO2分子中含有2個(gè)氧原子,分子總數(shù)為NA的NO2和CO2的混合氣體中含有的氧原子數(shù)為2NA,A正確。B.NaCl由鈉離子和氯離子構(gòu)成,每個(gè)鈉離子含有10個(gè)電子,每個(gè)氯離子含有18個(gè)電子,1molNaCl中所含電子總數(shù)為28NA,B錯(cuò)誤。C.NO2和N2O4的最簡式為NO2,46gNO2中含有的原子總數(shù)N=nNA×3=×NA×3=×NA×3=3NA,C錯(cuò)誤。D.常溫常壓下氣體摩爾體積大于22.4L/mol,常溫常壓下22.4LCO2的物質(zhì)的量小于1mol,含有的CO2分子數(shù)小于NA,D錯(cuò)誤。答案為A。10、B【解析】
A.濃硫酸不慎沾在皮膚上,用大量水沖洗,然后再涂上3%~5%的NaHCO3溶液,操作合理,故A正確;B.氫氣還原氧化銅時(shí)應(yīng)先通氫氣,排凈裝置內(nèi)的空氣,防止加熱時(shí)發(fā)生爆炸,然后再加熱,故B錯(cuò)誤;C.帶有活塞的儀器,為防止漏水,使用前必須檢查是否漏液,故C正確;D.給試管中的液體加熱時(shí),應(yīng)防止液體劇烈沸騰,則加熱時(shí)不停沿試管傾斜方向移動(dòng)試管或加入碎瓷片,以免液體暴沸傷人,故D正確;答案選B。【點(diǎn)睛】本題考查化學(xué)實(shí)驗(yàn)方案的評價(jià),把握混合物分離提純、實(shí)驗(yàn)操作、實(shí)驗(yàn)安全、實(shí)驗(yàn)技能為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ目疾?,注意?shí)驗(yàn)的評價(jià)性分析。11、A【解析】
離子的物質(zhì)的量與其帶有的電荷數(shù)的乘積就是該離子帶有的電荷總數(shù),溶液中陽離子帶有的正電荷總數(shù)等于陰離子帶有的負(fù)電荷總數(shù),離子可共存,不發(fā)生反應(yīng),據(jù)此解答。【詳解】假設(shè)Fe3+物質(zhì)的量是2mol,則SO42-物質(zhì)的量是4mol,Cl-物質(zhì)的量是4mol,M離子的物質(zhì)的量是3mol,F(xiàn)e3+帶有的正電荷的物質(zhì)的量是2mol×3=6mol,SO42-與Cl-帶有的負(fù)電荷的物質(zhì)的量是4mol×2+4mol×1=12mol,負(fù)電荷總數(shù)比正電荷多,說明M離子帶正電荷,(12-6)÷3=2,帶有2個(gè)單位正電荷的離子有Mg2+、Ba2+,由于Ba2+與溶液中SO42-會(huì)反應(yīng)形成BaSO4沉淀,不能共存,所以不能含有Ba2+,則M離子就是Mg2+,選項(xiàng)A合理。【點(diǎn)睛】本題考查溶液成分判斷的知識。溶液呈電中性是解答該題的基礎(chǔ),同時(shí)要清楚溶液中離子之間可能反應(yīng)的離子不能大量共存。12、C【解析】
A.膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是分散質(zhì)的微粒直徑大小不同,分散質(zhì)的微粒直徑在1~100nm之間屬于膠體,故A正確;B.膠體的分散質(zhì)粒子直徑較小,可以通過濾紙,故B正確;C.用平行光線照射Fe(OH)3膠體時(shí),產(chǎn)生丁達(dá)爾效應(yīng),NaCl溶液不具有丁達(dá)爾效應(yīng),因此現(xiàn)象不同,故C錯(cuò)誤;D.
Fe(OH)3
膠體具有較強(qiáng)的吸附性,可以吸附水中的雜質(zhì),達(dá)到凈水的目的,故D正確;故選C。【點(diǎn)睛】膠體可以通過濾紙,但膠體中的分散質(zhì)不可以通過半透膜。13、A【解析】
設(shè)R元素在產(chǎn)物中的化合價(jià)為X價(jià);S元素化合價(jià)從+4升高到+6價(jià),R元素化合價(jià)從+7價(jià)降到X價(jià),根據(jù)氧化還原反應(yīng)得失電子數(shù)相等列等式:0.5mol/L×30×10-3L×2=0.1mol/L×50×10-3L×(7-X),得X=1;答案:A14、C【解析】
由150℃時(shí)(NH4)2CO3分解的方程式和質(zhì)量守恒定律確定氣態(tài)混合物的質(zhì)量和氣態(tài)混合物物質(zhì)的量,進(jìn)一步求出氣態(tài)混合物的平均摩爾質(zhì)量,再利用“在相同條件下氣體的密度之比等于氣體的摩爾質(zhì)量之比”計(jì)算?!驹斀狻浚∟H4)2CO3分解的化學(xué)方程式為(NH4)2CO32NH3↑+CO2↑+H2O↑,1mol(NH4)2CO3完全分解生成2molNH3、1molCO2和1molH2O(g),1mol(NH4)2CO3的質(zhì)量為96g,根據(jù)質(zhì)量守恒定律,氣態(tài)混合物的質(zhì)量為96g,氣態(tài)混合物的平均摩爾質(zhì)量為96g÷(2mol+1mol+1mol)=24g/mol;在相同條件下氣體的密度之比等于氣體的摩爾質(zhì)量之比,氣態(tài)混合物的密度是H2密度的=12倍,答案選C。15、C【解析】
A.H+與OH-反應(yīng)生成水而不能大量共存,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.Ag+與Cl-反應(yīng)生成氯化銀沉淀而不能大量共存,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.Na+、Mg2+、NO、SO各離子之間相互不反應(yīng),能大量共存,選項(xiàng)C正確;D.Ba2+與SO反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀而不能大量共存,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;答案選C。16、D【解析】
A.根據(jù)N=nNA=NA知,相同質(zhì)量時(shí),其分子數(shù)之比等于其摩爾質(zhì)量的反比,則相同質(zhì)量的O2和O3的分子數(shù)目比=48g/mol∶32g/mol=3∶2,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)A知,其分子數(shù)之比為3∶2,一個(gè)氧氣分子中含有2個(gè)氧原子,一個(gè)臭氧分子中含有3個(gè)氧原子,所以原子數(shù)目之比=(3×2)∶(2×3)=1∶1,故B錯(cuò)誤;C.同溫同壓下,氣體的摩爾體積相等,根據(jù)V=nVm=Vm知,相同質(zhì)量時(shí),其體積之比等于其摩爾質(zhì)量的反比,因此相同質(zhì)量的O2和O3的體積比=48g/mol∶32g/mol=3∶2,故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)ρ==知,氣體的密度之比等于其摩爾質(zhì)量之比,因此O2和O3的密度比=32g/mol∶48g/mol=2∶3,故D正確;故選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、NH4+0.8mol/LBaCO3、BaSO40.04mol、0.02mol是≥0.4mol/L【解析】
據(jù)題意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀產(chǎn)生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加熱后收集到氣體,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用發(fā)生的離子反應(yīng),經(jīng)過計(jì)算、推得一定存在,一定不存在;根據(jù)溶液中陰陽離子的電荷守恒,即可推出一定存在?!驹斀狻浚?)加入足量溶液加熱后,收集到氣體0.08mol氣體,氣體為氨氣,故溶液中含有0.08mol,濃度為,故答案為:;;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,經(jīng)足量鹽酸洗滌、干燥后,沉淀質(zhì)量為4.66g,可知沉淀既有也含有,質(zhì)量為4.66g,物質(zhì)的量為:,碳酸鋇質(zhì)量為:,物質(zhì)的量為,故答案為:;0.04mol、0.02mol;(3)根據(jù)上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根據(jù)的物質(zhì)的量為0.04mol、0.02mol,物質(zhì)的量為0.08mol,根據(jù)電荷守恒,若無則的物質(zhì)的量為0.04mol,若存在則的物質(zhì)的量則大于0.04mol,故肯定存在,其物質(zhì)的量濃度大于等于,故答案為:是;≥0.4mol/L?!军c(diǎn)睛】破解離子推斷題:(1)肯定性原則:根據(jù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的離子;(記住幾種常見的有色離子:)(2)互斥性原則:在肯定某些離子的同時(shí),結(jié)合離子共存規(guī)律,否定一些離子的存在;(要注意題目中的隱含條件,如:酸性、堿性、指示劑的變化等)(3)電中性原則:溶液呈電中性,一定既有陽離子,又有陰離子,且溶液中正電荷總數(shù)與負(fù)電荷總數(shù)相等18、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸銅溶于水得到藍(lán)色溶液,而本題中得到是無色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸銅;白色沉淀可能為碳酸鈣,也可能是硫酸鈉和氯化鋇反應(yīng)生成的硫酸鋇,而白色沉淀能全部溶于稀鹽酸,所以該沉淀為碳酸鈣,即原固體中一定含有碳酸鈣,而原固體中含有三種物質(zhì),所以還一定含有NaCl,氯化鋇和硫酸鈉二者有其一?!驹斀狻?1)根據(jù)分析可知原白色固體中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)實(shí)驗(yàn)Ⅱ中發(fā)生的反應(yīng)為碳酸鈣和鹽酸的反應(yīng),離子方程式為CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中無法確定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸鈉若產(chǎn)生白色沉淀,可以確定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合題意;B.加入BaCl2若產(chǎn)生白色沉淀,可以確定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合題意;C.加入碳酸鈉溶液若產(chǎn)生白色沉淀,可以確定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合題意;D.氯化銀難溶于水、硫酸銀微溶于水,所以加入硝酸銀溶液不能進(jìn)一步確定白色粉末的組成,故D符合題意;綜上所述答案為D。19、DACBEGF5.4A100mL容量瓶膠頭滴管冷卻至室溫偏低偏高無影響偏低偏高【解析】
(1)根據(jù)用濃溶液配置稀溶液的一般操作步驟分析;(2)量筒的選擇規(guī)格遵循“大而近”的原則;(3)量筒仰視讀數(shù),量取的液體體積偏大,溶質(zhì)的質(zhì)量偏多;(4)轉(zhuǎn)移溶液時(shí)應(yīng)將溶液的溫度恢復(fù)至室溫;(5)根據(jù)c=nV計(jì)算不當(dāng)操作對n或V的影響,如果n偏大或V偏小,則所配制溶液濃度偏高;【詳解】(1)配制順序是:計(jì)算→量取→稀釋、冷卻→移液→定容→搖勻→裝瓶→貼簽;故答案為:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液應(yīng)選擇10ml的量筒;故選:A;(3)因量筒仰視讀數(shù),量取的液體體積偏大,溶質(zhì)的質(zhì)量偏多,濃度偏大;故答案為:偏高;(4)因轉(zhuǎn)移溶液時(shí)應(yīng)將溶液的溫度恢復(fù)至室溫;故答案為:冷卻到室溫;(5)a.洗滌燒杯和玻璃棒的溶液未轉(zhuǎn)入容量瓶,溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏小,溶液的濃度偏低;b.
定容時(shí),眼睛俯視溶液將凹液面最低點(diǎn)與容量瓶刻度線相切,溶液的體積偏小,溶液的濃度偏高;c.
容量瓶中原殘留少量蒸餾水,對溶質(zhì)的物質(zhì)的量和溶液的體積都不會(huì)產(chǎn)生影響,溶液的濃度無影響;d.
定容后容量瓶液面低于刻度線,又加水定容到刻度線,導(dǎo)致溶液的體積偏大,溶液的濃度偏低;e.量取濃硫酸時(shí)仰視量筒讀數(shù),液面在刻度線以上,導(dǎo)致溶液的濃度偏高。【點(diǎn)睛】熟練溶液配制的過程,在溶液定容以前所出現(xiàn)的誤差與體積都沒有關(guān)系,一般會(huì)造成溶質(zhì)減小,只有定容時(shí)的仰視與俯視才會(huì)導(dǎo)致體積的誤差。20、DAB(或B、A)萃取(或萃取、分液、蒸餾)冷凝管下打開分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽對準(zhǔn)漏斗上的小孔【解析】
A.蒸餾——適用于沸點(diǎn)不同的液態(tài)混合物的分離和提純;B.萃取、分液——根據(jù)物質(zhì)在兩種互不相溶的溶劑中溶解度的不同,將物質(zhì)從一種溶劑轉(zhuǎn)移到另一種溶劑中的方法稱為萃取。將兩種互不相溶的液態(tài)混合物分離開來的方法稱為分液;C.過濾——將不溶于液體的固體與液體分開來的方法;D.蒸發(fā)結(jié)晶——將溶液中的溶質(zhì)與溶劑分離開來的方法?!驹斀狻?1)加熱氯化鉀溶液時(shí)水不斷揮發(fā),因溶劑的減少,氯化鉀以晶體形式逐漸析出,當(dāng)有大量晶體析出時(shí)停止加熱,利用余熱將剩余溶液蒸干即得到氯化鉀固體,所以應(yīng)選用D裝置;自來水中含有Na+、Mg2+、Cl-、SO42-等形成的無機(jī)鹽,這些無機(jī)鹽的沸點(diǎn)較高,加熱使自來水沸騰,溫度控制在1000C下蒸餾,水轉(zhuǎn)化為水蒸氣,再經(jīng)冷凝即可得到不含Cl-等雜質(zhì)的蒸餾水,所以選用A裝置。(2)根據(jù)I2在有機(jī)溶劑如CCl4中的溶解度比在水中的溶解度大得多的性質(zhì),從碘水中分離出I2的方法是:先在碘水中加適量的CCl4進(jìn)行萃取,分液得到含I2的CCl4溶液,最后將I2的CCl4溶液蒸餾,得到固體I2,所以應(yīng)選擇裝置B(或B、A),該分離方法的名稱為萃?。ɑ蜉腿?、分液、蒸餾)。(3)裝置A是一套蒸餾裝置,①的名稱是冷凝管;為了提高冷凝管的熱交換效率,通常采用逆流的方法,即細(xì)管中的熱蒸氣從上往下流動(dòng),外管中的冷卻水從下往上流動(dòng),所以進(jìn)水的方向是從下口進(jìn)水。裝置B打開下端的活塞時(shí),分液漏斗內(nèi)的氣壓往往小于外面的大氣壓,以致液體不能順利流下,為了平衡氣壓,先進(jìn)行的操作是:打開分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽對準(zhǔn)漏斗上的小孔。21、C、EADAA【解析】
根據(jù)上述球棍模型可知,A為甲烷,B為乙烯,C為丙烷的分子式,D為苯,E為丙烷的結(jié)構(gòu)模型,結(jié)合有機(jī)物的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)分析作答?!驹斀狻?1)根據(jù)物質(zhì)的球棍模型可知,烴E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)屬于同一物質(zhì)的是C與E,故答案為C、E;(3)上述物質(zhì)C是丙烷,與其互為同系物的是甲烷,故答案為A;(4)等物質(zhì)的量時(shí),物質(zhì)分子中含有的C、H原子數(shù)越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式為C6H6,E的分子式是C3H8。假設(shè)各種物質(zhì)的物質(zhì)的量都是1mol,1molCH4完全燃燒消耗O2的物質(zhì)的量是2mol,1mol乙烯完全燃燒消耗O2的物質(zhì)的量是3mol;1mol丙烷完全燃燒消耗O2的物質(zhì)的量是5mol;1mol苯完全燃燒消耗O2的
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