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文檔簡介
2026屆湖南省邵東縣十中化學高一上期中考試試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、下列各組中的離子,能在溶液中大量共存的是A.Cu2+、K+、NO3-、SO42-B.H+、Na+、Cl-、OH-C.Mg2+、SO42-、Ba2+、NO3-D.Na+、H+、NO3-、CO32-2、下圖分別表示四種操作,其中有兩處錯誤的是A.讀數(shù) B.稀釋C.溶解 D.稱量3、某元素的原子形成的離子可表示為baXn,有關說法錯誤的是A.中子數(shù)為a-bB.電子數(shù)為b+nC.質(zhì)量數(shù)為a+bD.一個X離子的質(zhì)量約為a/6.02×1023g4、下列物質(zhì)的分類合理的是A.堿性氧化物:Na2O、CaO、Mn2O7、Al2O3B.氧化物:CO2、NO、SO2、H2OC.銨鹽:NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2SO4、NH3·H2OD.堿:NaOH、KOH、Ba(OH)2、Na2CO35、下列物質(zhì)長期暴露在空氣中會變質(zhì),同時質(zhì)量增加的是A.大理石B.苛性鈉C.濃鹽酸D.氯化鈉6、下列說法正確的是()A.硝酸鋇的化學式:BaNO3B.碳酸氫鈉在水中的電離:NaHCO3=Na++H++CO32—C.NaC1與Na2CO3灼燒時火焰顏色相同D.在相同溫度條件下,氣體分子間的平均距離幾乎相等7、氧化還原反應中,水的作用可以是氧化劑、還原劑、既是氧化劑又是還原劑、既非氧化劑又非還原劑等。下列反應與Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr相比較,水的作用不相同的是()①2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑②4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3③2F2+2H2O=4HF+O2④2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑A.①③B.①④C.③④D.②④8、下列物質(zhì)的保存方法不正確的是()A.新制氯水應保存在棕色試劑瓶中,并放置于陰涼處B.金屬鈉保存在煤油中C.過氧化鈉應密封保存D.漂白粉可以露置于空氣中9、下列儀器常用于物質(zhì)分離的是()A.①③⑤ B.②③⑤C.②④⑤ D.①②⑥10、配制一定物質(zhì)的量濃度的NaOH溶液時,造成所配制溶液濃度偏高的原因可能是()A.所用NaOH已潮解B.定容時,俯視刻度線C.用帶游碼的托盤天平稱量NaOH固體質(zhì)量時,誤將砝碼放在左盤,被稱量物放在右盤D.托盤天平的左右托盤上各放一張紙,調(diào)整天平至平衡后,將NaOH固體放在紙上稱量11、36.5gHCl溶解在1L水中(水的密度近似為1g·mL-1),所得溶液的密度為ρg·mL-1,質(zhì)量分數(shù)為w,物質(zhì)的量濃度為cmol·L-1,NA表示阿伏加德羅常數(shù),則下列敘述正確的是()A.所得溶液的物質(zhì)的量濃度:c=1mol·L-1B.所得溶液中含有NA個HCl分子C.36.5gHCl氣體在標準狀況下占有的體積約為22.4LD.所得溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù):w=36.5/(1000ρ)12、在強酸性溶液中,下列各組離子不能大量共存的是A.Na+、K+、SO42-、Cl-B.Na+、Cl-、SO42-、Fe3+C.NH4+、K+、CO32-、NO3-D.Ba2+、Na+、NO3-、Cl-13、電子層數(shù)相同的三種元素X、Y、Z,已知其最高價氧化物對應水化物的酸性強弱為HXO1>H2YO1>H3ZO1.下列判斷錯誤的是()A.氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:HX>H2Y>ZH3 B.原子半徑:X>Y>ZC.非金屬性:X>Y>Z D.單質(zhì)氧化性:X>Y>Z14、在某澄清透明的溶液中,下列各組離子中能大量共存的是A.I-、NO3-、Fe2+、Na+B.Ag+、NO3-、Cl-、K+C.K+、Ba2+、OH-、SO42-D.Cu2+、NH4+、Br-、OH-15、下列除去雜質(zhì)的方法錯誤的是A.除去KCl中混有的KI:溶于水通入過量氯氣,蒸發(fā)結(jié)晶B.除去BaSO4固體中混有的BaCO3:加過量鹽酸后,過濾C.除去Na2CO3固體中的NaHCO3:加熱至恒重D.除去CO2中混有的HCl:將氣體通過飽和Na2CO3溶液16、電離概念是英國物理學家法拉第首先提出的,關于電離的說法正確的是A.電離是在電流作用下化合物解離成離子B.在水溶液中和熔化狀態(tài)下都能發(fā)生電離的化合物稱為電解質(zhì)C.氯化氫溶于水能電離產(chǎn)生H+和Cl-,證明了氯化氫是由離子構(gòu)成的D.使氯化鈉中的Na+和Cl-能夠自由移動的過程就是氯化鈉的電離過程17、下列實驗操作中有錯誤的是()A.分液時,分液漏斗下層液體從下口放出,上層液體從上口倒出B.實驗室制取蒸餾水的裝置中,溫度計水銀球應與蒸餾燒瓶的支管口在同一水平線C.用淘洗的方法從沙里淘金D.用蒸發(fā)方法使NaCl從溶液中析出時,應邊加熱邊攪拌直至溶液蒸干18、檢驗溶液中是否含有某種離子,下列操作方法正確的是()A.向某溶液中加AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,證明有Cl-B.向某溶液中加稀HCl,無明顯現(xiàn)象,再加入BaCl2溶液產(chǎn)生白色沉淀,證明有SO42-C.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水變渾濁的氣體,證明有CO32-D.向某溶液中加入濃氫氧化鈉溶液后加熱,產(chǎn)生使?jié)駶櫵{色石蕊試紙變紅的氣體,證明含有NH4+19、下列物質(zhì)中,不能由兩種單質(zhì)直接化合得到的是()A.FeCl2B.CuCl2C.HClD.H2O20、常溫常壓下,用等質(zhì)量的H2、N2、O2、CO2四種氣體分別吹出四個氣球,其中吹入的氣體為O2的是A. B. C. D.21、某溶液中,只含有下表中所示的四種離子,試推測X離子及其個數(shù)b可能為:()A.SO42-8a B.OH-8a C.NO3-4a D.SO42-4a22、下列物質(zhì)屬于鹽的是()A.Cu2(OH)2CO3 B.Na2O C.Mg(OH)2 D.CH3CH2OH二、非選擇題(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六種元素,它們的相關信息如下表:元素代號相關信息A最外層的電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍B海水中含量第一位的金屬元素CL層得1個電子后成為穩(wěn)定結(jié)構(gòu)D二價陰離子核外有18個電子E失去一個電子后就成為一個原子F單質(zhì)為大氣中含量最多的氣體請?zhí)顚懴铝锌崭瘢海?)A原子的電子式:_______________________________。(2)B離子的結(jié)構(gòu)示意圖:__________________________,與B離子質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)均相同的微??赡苁莀___________________________________(寫出兩種,用微粒符合表示)。(3)C元素的名稱:________,C原子中能量最高的電子位于第________層。(4)D的二價陰離子的電子式:___________________________;D元素的某種同位素原子質(zhì)量數(shù)為34,該原子核內(nèi)的中子數(shù)為______________。(5)A、E、F三種元素能相互形成多種類別的物質(zhì),其中屬于共價化合物為________,離子化合物為________(各寫出一種物質(zhì)即可)24、(12分)某河道兩旁有甲、乙兩廠,它們排放的工業(yè)廢水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六種離子。(1)甲廠的廢水含有OH-,則甲廠廢水中一定不含_______和________(填離子符號)。(2)乙廠的廢水中一定含有的陰離子是________(填離子符號),加入鐵粉后可回收某種金屬,寫出該反應的離子方程式:__________________________。(3)另一種設想是將甲廠和乙廠的廢水按適當?shù)谋壤旌?,可以使廢水中的某些離子轉(zhuǎn)化為沉淀。經(jīng)過濾后的廢水主要含________(寫化學式),可用來澆灌農(nóng)田。25、(12分)實驗室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列問題,現(xiàn)有下列儀器A燒杯B100mL量筒C100mL容量瓶D藥匙E.玻璃棒F.托盤天平(1)配制時,必須使用的儀器有___________(填代號),還缺少的儀器是_______________。該實驗中兩次用到玻璃棒,其作用分別是___________________,_________________。(2)應用托盤天平稱取Na2CO3·10H2O晶體的質(zhì)量為_________,若加蒸餾水不慎超過刻度線,處理的方法是______________。(3)若實驗遇下列情況,溶液的濃度偏高的是______A溶解后沒有冷卻便進行定容B搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,滴加蒸餾水至刻度線再搖勻C定容時俯視容量瓶的刻度線D.容量瓶內(nèi)壁附有水珠而未干燥處理F.稱取的Na2CO3·10H2O晶體失去了部分結(jié)晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,與另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物質(zhì)的量濃度為_________________(設溶液的體積變化可忽略)。26、(10分)實驗室用下列方法測定某水樣中O2的含量。(1)實驗原理①用如圖所示裝置,使溶解在水中的O2在堿性條件下將Mn2+氧化成MnO(OH)2,反應的離子方程式為_________________________________________________________。②在酸性條件下,再用I-將生成的MnO(OH)2還原為Mn2+,反應的離子方程式為________________________。然后用Na2S2O3標準溶液滴定生成的I2,反應方程式為I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6。(2)實驗步驟①打開止水夾a和b,從A處向裝置內(nèi)鼓入過量N2,此操作的目的是_____________________________;②用注射器抽取某水樣20.00mL從A處注入錐形瓶;③再分別從A處注入含mmolNaOH溶液及過量的MnSO4溶液;④完成上述操作后,關閉a、b,將錐形瓶中溶液充分振蕩;⑤打開止水夾a、b,分別從A處注入足量NaI溶液及含nmolH2SO4的硫酸;⑥重復④的操作;⑦取下錐形瓶,向其中加入2~3滴__________作指示劑;⑧用0.005mol·L-1Na2S2O3溶液滴定至終點。滴定終點的現(xiàn)象是________________________。(3)數(shù)據(jù)分析①若滴定過程中消耗的Na2S2O3標準溶液體積為3.90mL,則此水樣中氧(O2)的含量為__________mg·L-1。②若未用Na2S2O3標準溶液潤洗滴定管,則測得水樣中O2的含量將__________(填“偏大”“偏小”或“不變”)。27、(12分)實驗室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根據(jù)溶液的配制情況回答下列問題。(1)在下圖所示儀器中,配制上述溶液肯定不需要的是__________(填序號),除圖中已有儀器外,配制上述溶液還需要的玻璃儀器是__________。(2)配制時,其正確的操作順序是(用字母表示,每個操作只用一次)__________。A.用少量水洗滌燒杯2次~3次,洗滌液均注入容量瓶,振蕩B.在盛有NaOH固體的燒杯中加入適量水溶解C.將燒杯中已冷卻的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.將容量瓶蓋緊,反復上下顛倒,搖勻E.改用膠頭滴管加水,使溶液凹液面恰好與刻度相切F.繼續(xù)往容量瓶內(nèi)小心加水,直到液面接近刻度1cm~2cm處(3)關于容量瓶的四種敘述:①是配制準確濃度溶液的儀器②不宜貯存溶液③不能用來加熱④使用之前要檢查是否漏水這些敘述中正確的是__________(填字母)。A.①②③④B.②③C.①②④D.②③④(4)根據(jù)計算用托盤天平稱取的NaOH固體質(zhì)量為______g。固體應放在_______中稱量。(5)下面操作造成所配溶液濃度偏高的是__________(填字母)。A.溶解后溶液沒有冷卻到室溫就轉(zhuǎn)移B.轉(zhuǎn)移時沒有洗滌燒杯、玻璃棒C.向容量瓶加水定容時眼睛俯視液面D.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加蒸餾水至刻度線28、(14分)I.現(xiàn)有以下物質(zhì):①NaCl固體;②液態(tài)CO2;③液態(tài)氯化氫;④汞;⑤固體BaSO4;⑥蔗糖;⑦酒精;⑧熔融的Na2CO3,請回答下列問題:(1)以上物質(zhì)中能導電的是____;(2)以上物質(zhì)屬于電解質(zhì)的是____;(3)以上物質(zhì)屬于非電解質(zhì)的是____;(4)以上物質(zhì)溶于水后形成的溶液能導電的是_____;(5)屬于鹽的有____;(6)寫出⑧溶于水中的電離方程式____。Ⅱ.在一定條件下,有下列物質(zhì):①8gCH4②6.02×1023個HCl分子③2molO2。按由小到大的順序填寫下列空白(填寫序號):(1)摩爾質(zhì)量____;(2)物質(zhì)的量_____;(3)分子數(shù)目_____;(4)原子數(shù)目____;(5)質(zhì)量_____。III.(1)分離膠體和溶液常用的方法叫____;(2)等質(zhì)量的O2和O3所含原子個數(shù)比為____;(3)若ag某氣體中含有的分子數(shù)為b,則cg該氣體在標準狀況下的體積是____。29、(10分)2012年10月29日,超強颶風“桑迪”登陸美國東海岸,給人們的生命財產(chǎn)造成巨大損失。災區(qū)人們的飲水必須用漂白粉等藥品消毒后才能飲用,以防止傳染病發(fā)生。(1)試用化學方程式表示工業(yè)制取漂白粉的過程______________________________;(2)已知濃鹽酸和漂白粉中的成分之一次氯酸鈣能發(fā)生如下反應:Ca(ClO)2+4HCl(濃)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用貯存很久的漂白粉與濃鹽酸反應制得的氯氣中,可能含有的雜質(zhì)氣體是(______)①CO2②HCl③H2O④O2A.①②③B.②③④C.②③D.①④(3)若用KMnO4氧化鹽酸。其反應方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O該反應中,氧化劑是____,1mol氧化劑在反應中_______(填“得到”或“失去”)______mol電子。當有1molKMnO4恰好和鹽酸全部完全反應,反應后溶液的體積為2L,則所得溶液中Cl—的物質(zhì)的量濃度為_______,此時產(chǎn)生的Cl2在標準狀況下的體積為_______,被氧化的HCl的物質(zhì)的量為________。
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【解析】
A.Cu2+、K+、NO3-、SO42-四種離子不反應,能共存,故正確;B.H+和OH-反應不共存,故錯誤;C.SO42-和Ba2+反應生成硫酸鋇沉淀,故錯誤;D.H+和CO32-反應生成水和二氧化碳,不共存,故錯誤。故選A?!军c睛】掌握離子不能共存的條件,即能反應生成沉淀或氣體或水的離子不能共存,熟記常見的沉淀。2、B【解析】
A.讀數(shù),有一處錯誤,視線仰視(視線應與凹液面在一條水平線上),不合題意;B.稀釋,有兩處錯誤,一處是水倒入濃硫酸中,另一處是在量筒內(nèi)稀釋濃硫酸(應在燒杯內(nèi)先放水,后沿燒杯內(nèi)壁緩緩倒入濃硫酸,邊倒邊攪拌),B符合題意;C.溶解,有一處錯誤,溶解時搖動燒杯讓物質(zhì)溶解(應使用玻璃棒攪拌),C不合題意;D.稱量,有一處錯誤,NaOH固體放在紙上稱量(應放在小燒杯內(nèi)稱量),D不合題意。故選B?!军c睛】在平時的實驗中,一定要養(yǎng)成科學、規(guī)范的實驗操作習慣,不能因貪圖省事而違反操作原則,否則可能會釀成大禍。3、C【解析】根據(jù)課本AZX表達的意義可知道:A表示元素X的質(zhì)量數(shù),Z表示元素X的質(zhì)子數(shù),因此對abXn-,質(zhì)量數(shù)是a,質(zhì)子數(shù)是b,中子數(shù)N=A-Z=a-b,A選項正確;元素X帶n個單位負電荷,所以abXn-含有的電子數(shù)是b+n,B選項正確;abXn-質(zhì)量數(shù)是a,不是a+b,C選項錯誤;1molabXn-的質(zhì)量約ag,所以一個abXn-的質(zhì)量約為a/6.02×1023g,D選項正確,正確答案是C。4、B【解析】A項,Mn2O7屬于酸性氧化物,Al2O3屬于兩性氧化物,錯誤;B項,正確;C項,NH3·H2O屬于堿,錯誤;D項,Na2CO3屬于鹽,錯誤;答案選B。點睛:本題易錯選A,需要注意酸性氧化物、堿性氧化物與金屬氧化物、非金屬氧化物之間的關系:酸性氧化物不一定是非金屬氧化物如Mn2O7等,非金屬氧化物不一定是酸性氧化物如CO、NO等,金屬氧化物不一定是堿性氧化物如Al2O3等,堿性氧化物一定是金屬氧化物。5、B【解析】
本題主要考查常見物質(zhì)的性質(zhì),鹽酸具有揮發(fā)性,氫氧化鈉具有吸水性。【詳解】A.大理石在環(huán)境空氣中不發(fā)生任何變化,A錯誤;B.苛性鈉為氫氧化鈉,具有吸水性,在空氣中長期放置能吸收水和二氧化碳,B正確;C.濃鹽酸具有揮發(fā)性,在空氣中敞口放置質(zhì)量減小,C錯誤;D.氯化鈉在空氣中易潮解,但性質(zhì)不變,D錯誤;答案為B。6、C【解析】
A.硝酸鋇中鋇的化合價為+2價,硝酸根的根價為-1價,故其化學式為:Ba(NO3)2,選項A錯誤;B.碳酸氫鈉在水中的電離方程式為NaHCO3=Na++HCO3—,選項B錯誤;C.焰色反應是元素的性質(zhì),只要含有的金屬元素相同,無論是何種化合物灼燒時火焰顏色都相同,所以NaCl與Na2CO3灼燒時火焰顏色相同,均為黃色,選項C正確;D.影響分子間平均距離的除了溫度,還有壓強,故應為在相同溫度和壓強下,氣體分子間的平均距離幾乎相等,選項D錯誤。答案選C。7、C【解析】分析:Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水既非氧化劑又非還原劑;詳解:①中水既非氧化劑又非還原劑;②中水既非氧化劑又非還原劑;③中水為還原劑,④中水為氧化劑;綜上所述,③④中水的作用與Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故本題正確答案為C。8、D【解析】
A.新制氯水中含有的次氯酸不穩(wěn)定,見光易分解而導致Cl2水變質(zhì),所以新制氯水應于棕色試劑瓶避光保存,并放置于陰涼處,A正確;B.金屬鈉易與水和氧氣反應,所以要隔絕空氣保存,應用鈉的密度比煤油大,且和煤油不反應的性質(zhì),所以可用煤油保存,B正確;C.過氧化鈉易與空氣中的水蒸氣和二氧化碳發(fā)生反應導致變質(zhì),因此應密封保存,C正確;D.漂白粉的有效成分與空氣中的二氧化碳和水反應產(chǎn)生碳酸鈣,導致變質(zhì),因此要密封保存,且不可以露置于空氣中,D錯誤;故合理選項是D。9、B【解析】
①試管常用于物質(zhì)的制備、發(fā)生裝置;②普通漏斗常用于過濾,可用來分離固液混合物;③分液漏斗常用于分離互不相溶的液體混合物;④托盤天平常用于稱量固體的質(zhì)量;⑤蒸餾燒瓶常用于分離沸點不同的液體混合物;⑥研缽常用于固體藥品的研磨,不能用來分離。綜上所述,用來分離的儀器有②③⑤,答案為B。10、B【解析】
分析溶液配制過程中所產(chǎn)生的誤差時,可采用以下公式進行分析c==?!驹斀狻緼.所用NaOH已潮解,m偏小,則c偏低,A不合題意;B.定容時,俯視刻度線,V偏小,則c偏大,B符合題意;C.采用左碼右物法稱量物品,藥品質(zhì)量m可能偏小,則c可能偏低,C不合題意;D.NaOH固體放在紙上,稱量過程中潮解,m偏小,則c偏低,D不合題意;故選B。11、C【解析】A、36.5gHCl的物質(zhì)的量為1mol,由于溶劑水的體積1L不等于溶液的體積,所以所得溶液的物質(zhì)的量濃度不等于1mol·L-1,故A錯誤;B、HCl溶于水全部電離為H+、Cl—,所以溶液中沒有HCl分子,則B錯誤;C、36.5gHCl(即1mol)氣體在標準狀況下占有的體積約為22.4L,則C正確;D、質(zhì)量分數(shù)的正確表達式為w=36.5c/(1000ρ),所以D錯誤。本題正確答案為C。12、C【解析】
A.在強酸性溶液中含有大量H+,H+與選項離子不能發(fā)生反應,可大量共存,A不符合題意;B.在強酸性溶液中含有大量H+,H+與選項離子不能發(fā)生反應,可大量共存,B不符合題意;C.在強酸性溶液中含有大量H+,H+與選項中的CO32-離子會反應產(chǎn)生水和CO2,不能大量共存,C符合題意;D.在強酸性溶液中含有大量H+,H+與選項離子不能發(fā)生反應,可大量共存,D不符合題意;故合理選項是C。13、B【解析】
非金屬性越強,最高價氧化物對應水化物的酸性越強,最高價氧化物對應水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,則非金屬性X>Y>Z,結(jié)合元素周期律分析判斷。【詳解】A、非金屬性越強,氫化物越穩(wěn)定,由于非金屬性X>Y>Z,所以氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:HX>H2Y>ZH3,故A正確;B、同周期元素的原子從左到右,原子半徑逐漸減小,非金屬性增強,所以原子半徑:X<Y<Z,故B錯誤;C、最高價氧化物對應水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,則非金屬性X>Y>Z,故C正確;D、元素非金屬性越強,相應單質(zhì)的氧化性越強,由于非金屬性X>Y>Z,所以單質(zhì)氧化性:X>Y>Z,故D正確。答案選B。14、A【解析】
A.I-、NO3-、Fe2+、Na+各離子之間相互不反應,能大量共存,選項A正確;B.Ag+與Cl-反應生成氯化銀沉淀而不能大量共存,選項B錯誤;C.Ba2+與SO42-反應生成硫酸鋇沉淀而不能大量共存,選項C錯誤;D.Cu2+、NH4+與OH-反應分別生成氫氧化銅沉淀和一水合氨而不能大量共存,選項D錯誤。答案選A。15、D【解析】試題分析:D項飽和碳酸鈉溶液能與CO2反應生成碳酸氫鈉,所以錯誤??键c:物質(zhì)的分離提純。16、D【解析】
A.電離是在熔融狀態(tài)或水分子用下化合物解離成離子,電離不需要通電,故A錯誤;B.在水溶液中或熔化狀態(tài)下能發(fā)生電離的化合物稱為電解質(zhì),故B錯誤;C.氯化氫溶于水能電離產(chǎn)生H+和Cl-,氯化氫是共價化合物,氯化氫由氯化氫分子構(gòu)成,故C錯誤;D.氯化鈉電離是氯化鈉在水溶液中或熔融狀態(tài)下離解成自由移動Na+和Cl-的過程,故D正確;選D。17、D【解析】試題分析:NaCl的溶解度受溫度的變化不大,故采用蒸發(fā)溶劑的方法得到固體,但是蒸發(fā)至有較多量的固體析出時即停止加熱,D錯誤;分液時,上層液體從上口倒出,防止污染,A正確;制取蒸餾水時,溫度計是要測量蒸氣的溫度,故與蒸餾燒瓶的支管口在同一水平線上,B正確;由于金子的密度比沙大,淘洗過程中,在水的沖擊下,泥沙被沖走了,剩下的金子則留在容器中,C正確。考點:化學實驗點評:對化學實驗的考查是歷年的高考重點,考生在備考中應注意對化學實驗、化學儀器的相關知識的積累。18、B【解析】
A、能與銀離子反應生成白色沉淀的離子有氯離子、硫酸根離子等;B、能使鋇離子產(chǎn)生沉淀的離子有碳酸根離子、硫酸根離子、亞硫酸根離子等,但只有硫酸鋇不溶于鹽酸;C、能使澄清石灰水變渾濁的氣體有二氧化碳和二氧化硫;D、氨氣使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍?!驹斀狻緼、能與銀離子反應生成白色沉淀的離子有氯離子、硫酸根離子等,所以向某溶液中加AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,原溶液中不一定有氯離子,選項A錯誤;B、能使鋇離子產(chǎn)生沉淀的離子有碳酸根離子、硫酸根離子、亞硫酸根離子等,但只有硫酸鋇不溶于鹽酸,所以向某溶液中加稀HCl,無明顯現(xiàn)象,再加入BaCl2溶液產(chǎn)生白色沉淀,證明有SO42-,選項B正確;C、能使澄清石灰水變渾濁的氣體有二氧化碳和二氧化硫,所以向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水變渾濁的氣體,原溶液中不一定有碳酸根離子,選項C錯誤;D、氨氣使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,檢驗方法中試紙不合理,選項D錯誤。答案選B?!军c睛】本題考查了常見陰陽離子的檢驗,難度不大,注意C選項,和稀HCl放出能使澄清的石灰水變渾濁的氣體的離子有碳酸根離子、碳酸氫根離子、亞硫酸根離子、亞硫酸氫根離子。19、A【解析】
A.鐵與氯氣反應只生成FeCl3,屬于化合反應,與鹽酸反應可生成FeCl2,屬于置換反應,故A錯誤;
B.Cu與氯氣在點燃時能直接生成CuCl2,屬于化合反應,故B正確;
C.氫氣和氯氣在點燃時能直接生成HCl,屬于化合反應,故C正確;
D.氫氣在氧氣中燃燒可生成水,屬于化合反應,故D正確;
綜上所述,本題選A。【點睛】鐵與氯氣在點燃的條件下反應生成氯化鐵,不能生成氯化亞鐵,鐵與氯化鐵溶液發(fā)生化合反應可以生成氯化亞鐵,鐵與鹽酸發(fā)生置換反應可以生成氯化亞鐵。20、B【解析】
由題圖知4只氣球在同溫同壓下的體積不同,等質(zhì)量的H2、N2、O2、CO2氣體體積大小關系可根據(jù)阿伏加德羅定律的推論:相同溫度和壓強下,氣體的體積比等于氣體物質(zhì)的量比,計算分析即可得到答案?!驹斀狻扛鶕?jù)公式n=可知,等質(zhì)量的H2、N2、O2、CO2四種氣體的物質(zhì)的量之比n(H2):n(N2):n(O2):n(CO2)=:::=:::,由阿伏加德羅定律推論可知:相同溫度和壓強下,氣體體積與氣體物質(zhì)的量成正比,所以4種氣體體積由小到大的順序是V(CO2)<V(O2)<V(N2)<V(H2),所以A、B、C、D4只氣球?qū)臍怏w分別是CO2、O2、N2、H2,答案選B。21、D【解析】
A.SO42-離子均能與陽離子共存,陽離子總電量=3a+2a×3=9a,陰離子總電量=a+8a×2=17a,電荷不守恒,故A錯誤;B.OH-與Al3+生成氫氧化鋁沉淀,不能大量共存,故X不可能為OH-,故B錯誤;C.NO3-離子均能與陽離子共存,陽離子總電量=3a+2a×3=9a,陰離子總電量=a+4a×1=5a,電荷不守恒,故C錯誤;D.SO42-離子均能與陽離子共存,陽離子總電量=3a+2a×3=9a,陰離子總電量=a+4a×2=9a,電荷守恒,故D正確;故答案為D。22、A【解析】
陽離子是金屬離子或銨根離子、陰離子是酸根離子的化合物為鹽,據(jù)此分析?!驹斀狻緼、Cu2(OH)2CO3是由金屬陽離子和酸根離子組成的鹽,且是堿式鹽,A正確;B、Na2O是由兩種元素組成、其中一種為氧元素的化合物,故為氧化物,B錯誤;C、Mg(OH)2電離出的陰離子全部是氫氧根離子,故為堿,C錯誤;D、CH3CH2OH屬于有機物,不是堿,屬于醇類,D錯誤。答案選A。二、非選擇題(共84分)23、NH4+、H3O+氟略18HNO3NH4NO3【解析】
A最外層的電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍,則A為O元素;海水中含量第一位的金屬元素是鈉,則B為Na元素;L層得1個電子后成為穩(wěn)定結(jié)構(gòu),說明該原子最外層有7個電子,C為F元素;二價陰離子核外有18個電子,則D原子核內(nèi)有16個質(zhì)子,D為S元素;E失去一個電子后就成為一個質(zhì)子,則E為H元素;F的單質(zhì)為大氣中含量最多的氣體,則F為N元素?!驹斀狻浚?)A為O元素,原子的電子式:,答案為:。(2)B為Na元素,鈉離子的結(jié)構(gòu)示意圖,與鈉離子質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)均相同的微??赡苁荖H4+、H3O+,答案為:;NH4+、H3O+。(3)C為F元素,名稱為氟,氟原子有兩個電子層,能量最高的電子位于第L層。答案為:L。(4)D為S元素,S的二價陰離子是S2-,電子式為;S元素的某種同位素原子質(zhì)量數(shù)為34,S的質(zhì)子數(shù)為16,則原子核內(nèi)的中子數(shù)為34-16=18。答案為:.;18。(5)A、E、F三種元素分別為O、H、N,能相互形成多種類別的物質(zhì),其中屬于共價化合物為HNO3,離子化合物為NH4NO3;答案為:HNO3;NH4NO3。24、Ag+Fe3+NO3-Fe+2Ag+=Fe2++2AgKNO3【解析】
甲廠的廢水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲廠的廢水中,而必定存在于乙廠的廢水中,Cl-不可能存在于乙廠的廢水中,一種溶液中必定同時存在陰、陽離子,所以必定存在于乙廠的廢水中。最后可得甲廠廢水中含有OH-、Cl-、K+。乙廠的廢水中含有銀離子,而加入鐵粉可以置換出溶液中的銀?!驹斀狻考讖S的廢水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲廠的廢水中,而必定存在于乙廠的廢水中,Cl-不可能存在于乙廠的廢水中,一種溶液中必定同時存在陰、陽離子,所以必定存在于乙廠的廢水中。最后可得甲廠廢水中含有OH-、Cl-、K+。根據(jù)以上分析,(1)甲廠的廢水含有OH-,則甲廠廢水中一定不含Ag+和Fe3+。(2)乙廠的廢水中一定含有的陰離子是,鐵的活潑性大于銀,加入鐵粉后可回收銀,反應的離子方程式是:Fe+2Ag+=Fe2++2Ag;(3)若兩溶液混合可生成氯化銀、氫氧化鐵等沉淀,溶液中的溶質(zhì)主要有KNO3。25、ADEF500mL容量瓶、膠頭滴管攪拌促進溶解引流14.3g重新配制ACF0.175mol/L【解析】
(1)實驗室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,稱量時需要托盤天平,藥匙,溶解時需要燒杯、玻璃棒,還缺少500mL容量瓶、膠頭滴管,以完成后面的轉(zhuǎn)移、定容等;溶解時,玻璃棒攪拌促進溶解,轉(zhuǎn)移時引流,答案為:ADEF;500mL容量瓶、膠頭滴管;攪拌促進溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.100mol/L×0.5L=0.05mol,則需要十水碳酸鈉晶體為0.05mol,其質(zhì)量為0.05mol×286g/mol=14.3g;若加蒸餾水不慎超過刻度線,會導致所配溶液濃度偏低,應重新配制,答案為:14.3g;重新配制;(3)A.溶解后沒有冷卻便進行定容,導致溶解后的液體體積偏大,則定容時所加水減少,濃度偏高;B.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于標線,對濃度無影響,滴加蒸餾水至標線再搖勻,導致濃度偏低;C.定容時俯視容量瓶的標線,導致加水的體積偏少,濃度偏高;D.容量瓶內(nèi)壁附有水珠而未干燥處理,由于定容時需要加水,所以不干燥容量瓶對濃度無影響;F.稱取的Na2CO3·10H2O晶體失去了部分結(jié)晶水,導致Na2CO3的物質(zhì)的量增多,濃度偏高;答案為ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,與另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物質(zhì)的量濃度為=0.175mol/L,答案為:0.175mol/L。26、2Mn2++O2+4OH-=2MnO(OH)2MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O排出裝置內(nèi)的空氣,避免空氣中的O2的干擾淀粉溶液滴最后一滴標準液,溶液恰好由藍色變?yōu)闊o色,且半分鐘內(nèi)不恢復原色7.8偏大【解析】
(1)①溶解在水中的O2在堿性條件下將Mn2+氧化成MnO(OH)2,錳元素化合價升高2價,氧氣化合價降低了4價,根據(jù)化合價升高降低總數(shù)相等配平反應的離子方程式為:2Mn2++O2+4OH-=2MnO(OH)2;②在酸性條件下,再用I-將生成的MnO(OH)2還原為Mn2+,I-被氧化為碘單質(zhì),反應的離子方程式為:MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O;(2)①由于測定的是水樣中氧氣含量,必須將裝置中的空氣趕走,避免干擾測定結(jié)果,故答案為趕走裝置內(nèi)空氣,避免空氣中的O2的干擾;⑦由于反應中有碘單質(zhì)參與,利用碘遇到淀粉顯示藍色的特性,可以選用淀粉溶液做指示劑;⑧用0.005mol·L-1Na2S2O3溶液滴定至終點,碘消耗完,藍色褪去,即滴定終點的現(xiàn)象是:滴最后一滴標準液,溶液恰好由藍色變?yōu)闊o色,且半分鐘內(nèi)不恢復原色;(3)①發(fā)生的反應有:2Mn2++O2+4OH-=2MnO(OH)2、MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O、I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,則關系式為:O2~2MnO(OH)2~2I2~4Na2S2O3,1000mL水樣中含有的氧氣的物質(zhì)的量是:n(O2)=n(Na2S2O3)×=×0.005mol?L-1×0.0039L×50=2.4375×10-4mol,氧氣的質(zhì)量為:2.4375×10-4mol×32g/mol=7.8mg,此水樣中氧(O2)的含量為7.8mg·L-1;②若未用Na2S2O3標準溶液潤洗滴定管,會導致標準液的濃度減小,消耗的標準液的體積增大,測定結(jié)果偏大。27、bd500mL容量瓶、膠頭滴管、量筒(也可不寫)BCAFEDA2.0小燒杯AC【解析】
(1)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液用的儀器有:托盤天平、藥匙、燒杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、膠頭滴管,不需要的儀器有漏斗和分液漏斗,答案選bd;除圖中已有儀器外,配制上述溶液還需要的玻璃儀器有500mL容量瓶、膠頭滴管、量筒;(2)配制時的基本操作步驟是計算、稱量、溶解、冷卻、轉(zhuǎn)移、洗滌、振蕩、定容、搖勻等,所以其正確的操作順序是BCAFED;(3)容量瓶只能用來配制一定體積準確濃度的溶液,使用之前要檢查是否漏水。容量瓶不能配制或測量容量瓶規(guī)格以下的任意體積的液體,不能稀釋或溶解藥品,不能用來加熱溶解固體溶質(zhì),不能用來長期存儲液體,因此正確的是①②③④。答案選A;(4)需要0.1mol/LNaOH溶液500mL,則需要氫氧化鈉的質(zhì)量為0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g;氫氧化鈉具有腐蝕性,易潮解,需要放在小燒杯中稱量;(5)A.溶解后溶液沒有冷卻到室溫就轉(zhuǎn)移,冷卻后溶液體積減少,濃度偏高;B.轉(zhuǎn)移時沒有洗滌燒杯、玻璃棒,溶質(zhì)減少,濃度偏低;C.向容量瓶加水定容時眼睛俯視液面,溶液體積減少,濃度偏高;D.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加蒸餾水至刻度線,溶液體積增加,濃度偏低。答案選AC?!军c睛】本題主要考查一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制,注意容量瓶規(guī)格的選取方法及使用注意事項,誤差分析的方法和依據(jù)為易錯點,題目難度不大。28、④⑧①③⑤⑧②⑥⑦①②③⑧①⑤⑧Na2CO3=2Na++CO32-①<③<②①<②<③①<②<③②<①<③①<②<③滲析1∶1L【解析】
I.根據(jù)電解質(zhì)和非電解質(zhì)的概念分析判斷;物質(zhì)導電條件是存在自由移動的離子,或者存在自由電子;金屬離子或銨根離子(NH4+)與酸根離子或非金屬離子結(jié)合的化合物屬于鹽,據(jù)此分析解答;Ⅱ.(1)摩爾質(zhì)量以g/mol為單位,數(shù)值上等于相對分子質(zhì)量;(2)根據(jù)n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物質(zhì)的量越大,含有分子數(shù)目越多;(4)結(jié)合分子含有的原子數(shù)目計算原子物質(zhì)的量;(5)根據(jù)m=nM計算HCl、氧氣的質(zhì)量,據(jù)此判斷;III(1)膠體不能透過半透膜,溶液可以透過半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,質(zhì)量相等時含有氧原子數(shù)相同;(3)同種氣體,其質(zhì)量與分子數(shù)成正比,計算cg氣體含有分子數(shù)目,然后根據(jù)n=、V=nVm計算。【詳解】I.①NaCl固體是鹽,屬于電解質(zhì);不含自由移動的離子或自由電子,不導電;
溶于水,能產(chǎn)生自由移動的離子,水溶液能導電;②液態(tài)CO2是氧化物,屬于非電解質(zhì);不含自由移動的離子或自由電子,不導電;溶于水,與水反應生成電解質(zhì),能產(chǎn)生自由移動的離子,水溶液能導電;
③液態(tài)氯化氫是電解質(zhì);不含自由移動的離子或自由電子,不導電;溶于水,能產(chǎn)生自由移動的離子,水溶液能導電;
④汞是單質(zhì),既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì);
含有自由電子,能導電;不溶于水;
⑤BaSO4固體是鹽,屬于電解質(zhì);不含自由移動的離子或自由電子,不導電;水中溶解度很小,水溶液不導電;⑥蔗糖屬于非電解質(zhì);不含自由移動的離子或自由電子,不導電;水溶液不含自由移動的離子,不導電;⑦酒精屬于非電解質(zhì);不含自由移動的離子或自由電子,不導電;水溶液不含自由移動的離子,不導電;
⑧熔融的Na2CO3是鹽,屬于電解質(zhì);含有自由移動的離子,能導電;水溶液能電離產(chǎn)生自由移動的離子,能導電;(1)以上物質(zhì)中能導電的是④⑧,故答案為:④⑧;(2)以上物質(zhì)屬于電解質(zhì)的是①③⑤⑧,故答案為:①③⑤⑧;(3)以上物質(zhì)屬于非電解質(zhì)的是②⑥⑦,故答案為:②⑥⑦;(4)以上物質(zhì)溶于水后形成的溶液能導電的是①②③⑧,故答案為:①②③⑧;(5)①NaCl固體;⑤固體BaSO4;⑧熔融的Na2CO3,都是由金屬陽離子與酸根離子與
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