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文檔簡介
2026屆湖北省孝感市文昌中學高一化學第一學期期中復習檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、下列各組離子,在強酸性溶液中可以大量共存的是A.Na+、Ca2+、SO42-B.Ag+、K+、NO3-C.Ba2+、HCO3-、NO3-D.Na+、NO3-、CO32-2、用NaOH固體配制一定物質的量濃度的溶液,下列操作中正確的是()A.稱量時,應先在兩盤上放等質量的紙,再將固體NaOH放在天平左盤上稱量B.將稱量好的固體NaOH放入容量瓶中,加蒸餾水溶解C.將燒杯中溶解固體NaOH所得溶液,冷卻到室溫后轉移至容量瓶中D.定容時如果加水超過了刻度線,用膠頭滴管再吸出多余部分3、某原子第三電子層有一個未成對電子,關于該原子的化學用語錯誤的是:A.37Cl B. C. D.3s23p34、500mL含有MgCl2、NaCl、Na2SO4三種物質的混合溶液,已知其中含有Cl?為1.8mol,Na+為2mol,Mg2+為0.5mol,則SO42-的物質的量濃度為()A.0.6mol/L B.0.7mol/L C.1.2mol/L D.1.0mol/L5、設NA表示阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值,下列敘述中正確的是A.1molNH3所含有的原子數(shù)為NAB.常溫常壓下,22.4L氧氣所含的原子數(shù)為2NAC.常溫常壓下,14g由N2與CO組成的混合氣體含有的原子數(shù)目為NAD.1L0.1mol/LNaCl溶液中所含的Na+為NA6、下列反應不屬于氧化還原反應的是A.CaO+H2O=Ca(OH)2 B.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑C.2Na+2H2O=H2↑+2NaOH D.4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)37、下列關于非金屬氧化物的敘述正確的是:A.都是酸性氧化物B.都是酸酐C.都只含兩種元素D.都是氣體(常溫常壓下)8、有碳酸鈉、碳酸氫鈉、氧化鈣和氫氧化鈉組成的混合物27.2g,把它們溶于足量的水里,此時溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部轉化沉淀,將反應后的溶液蒸干,最后得到白色固體物質共29g,則原混合物中含Na2CO3的質量為:A.1.8g B.5.3g C.10.6g D.無法計算9、汽車安全氣囊是在發(fā)生撞車時,能自動膨脹保護乘員的裝置,碰撞時發(fā)生的反應為:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2,下列有關這個反應的說法中正確的是()A.該反應中,每生成16molN2轉移30mole-B.該反應中氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:5C.該反應中KNO3被氧化D.該反應中N2既是氧化劑又是還原劑10、下列說法中不正確的是①BaSO4不溶于水,其水溶液的導電能力極弱,所以BaSO4是弱電解質②SO2的水溶液能導電,所以SO2是電解質③液氧不導電,所以液氧是非電解質④硫酸氫鈉電離出的陽離子有氫離子,所以硫酸氫鈉是酸⑤電解質放在水中一定能導電,非電解質放在水中一定不導電A.①④ B.①④⑤ C.②③④ D.①②③④⑤11、20世紀初,通過a粒子散射實驗提出帶核的原子結構模型的科學家是A.舍勒 B.盧瑟福 C.湯姆生 D.玻爾12、下列反應中,屬于氧化還原反應的是()A.2H2O22H2O+O2↑B.CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaClC.FeO+2HCl=FeCl2+H2OD.2Al(OH)3Al2O3+3H2O13、在相同的溫度和壓強下,A容器中的CH4和B容器中的NH3所含的氫原子總數(shù)相等,則兩個容器的體積比為()A.4:5 B.3:4 C.4:3 D.1:114、在20g密度為dg/cm3的硝酸鈣溶液里含1gCa2+,則NO離子的物質的量濃度是()A.mol·L-1 B.mol·L-1 C.2.5dmol·L-1 D.1.25dmol·L-115、下列有關物質的量的說法,正確的是A.物質的量就是指物質的多少B.原子、電子、中子、桌子等都可用物質的量來描述C.物質的量是用來描述微觀粒子的物理量D.相同物質的量的SO2和SO3的質量相等16、為加速漂粉精的消毒作用,最好的方法是A.用水溶解 B.加入少量稀鹽酸 C.干燥后使用 D.加入NaOH溶液17、下列各組物質中含氧原子的物質的量一定相同的是A.3.36LO2和0.3molH2OB.0.1molH2SO4和3.6gH2OC.0.1molFeSO4·7H2O和0.1molC12H22O11(蔗糖)D.6.02×1023個CO2與0.1molKMnO418、標準狀況下,5.6L氯化氫溶于水得到0.5L鹽酸,其物質的量濃度為()A.0.5g/LB.0.5gC.0.5mol/LD.5.6mol/L19、熔化時沒有破壞化學鍵的是A.氯化鈉 B.金剛石 C.干冰 D.燒堿20、能用滲析分離方法提純的物質組是A.硝酸銀與碘化鉀等物質的量反應后的混合物B.淀粉與碘化銀的混合物C.蛋白質與葡萄糖的混合溶液D.鹽鹵和明礬的混合溶液21、下列關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特征是分散質的微粒直徑在10-9~10-7m之間B.光線透過膠體時,膠體中可發(fā)生丁達爾效應C.用過濾的方法可以將膠體和溶液分離D.膠體在一定條件下能穩(wěn)定存在,膠粒帶相同電荷是其主要原因22、下列各組原子序數(shù)所表示的兩種元素,能形成AB2型離子化合物的是
(
)A.6和8 B.11和13 C.11和16 D.12和17二、非選擇題(共84分)23、(14分)有四種元素A、B、C、D,其中B2?離子與C+離子核外都有二個電子層,B原子的質子數(shù)與C原子的質子數(shù)之和等于D原子的質子數(shù),A原子失去一個電子后變成一個質子,試回答:(1)A、B、C、D的元素符號分別為________、________、________、________。(2)B2?的電子式為_______,D原子的結構示意圖為________,B與C形成的簡單化合物的電子式為__________。24、(12分)某溶液可能存在下列陰離子Cl-、SO42-、CO32-中的一種或幾種。(1)當溶液中存在大量H+時,__________不能在溶液中大量存在。(2)當溶液中存在大量Ag+時,__________不能在溶液中大量存在。(3)當向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,則原溶液中可能存在的離子是_____________,為進一步確定溶液中存在哪種離子,可繼續(xù)向沉淀中加入__________,通過觀察沉淀是否溶解再作出進一步的判斷。25、(12分)鹽酸是中學化學常用的試劑,以下兩個實驗均和鹽酸有關。I.用密度為1.25g·mL-1,質量分數(shù)36.5%的濃鹽酸配制500mL0.20mol·L-1鹽酸溶液,請回答下列問題:(1)濃鹽酸的物質的量濃度為____________。(2)配制500mL0.20mol·L-1鹽酸需要用量筒量取上述濃鹽酸_______mL。(3)對配制的鹽酸測定,發(fā)現(xiàn)物質的量濃度小于0.2mol·L-1,引起該誤差的操作___(填序號)A.容量瓶用蒸餾水洗滌后未干燥,含有少量蒸餾水B.用量筒量取濃鹽酸時,仰視刻度線量取濃鹽酸C.定容時,仰視容量瓶刻度線進行定容D.定容后,把容量瓶倒置搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加水至刻度處Ⅱ.某學生設計如下圖所示的實驗裝置,利用濃鹽酸與高錳酸鉀反應產生的氯氣與熟石灰反應制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相關性質。請回答下列問題:(4)A裝置名稱為________。(5)漂白粉將在C裝置的U形管中產生,寫出生成漂白粉的化學方程式_______________。(6)E裝置中裝有KI與CCl4混合液,向D中緩緩通入一定量氯氣后,打開D裝置中活塞,將D中少量溶液滴加入E裝置中,振蕩,觀察到下層呈紫紅色,由此得出結論:Br2置換出了I2,有同學對該結論提出異議,可能的理由是__________________________。(7)F裝置的作用是_____________________________。26、(10分)將氯氣和空氣(不參與反應)混合通入含水8%的碳酸鈉中可以制備Cl2O氣體,同時生成CO2。已知Cl2O易溶于水并與水反應生成HClO,現(xiàn)用下列裝置制備Cl2O,并用水吸收Cl2O(不含Cl2)制備次氯酸溶液。(1)各裝置的連接順序為→→→C→_____________;(2)寫出A中反應的化學方程式_______________________________;(3)裝置C的作用是_____________;(4)制備Cl2O的氧化還原反應中,Cl2的作用是_____________;(5)已知次氯酸可被H2O2、FeCl2等物質還原成Cl-。測定E中次氯酸溶液的物質的量濃度的實驗方案為:取20.00mL次氯酸溶液,加入足量的_____________,再加入足量的_____________,過濾,洗滌沉淀,在真空干燥箱中干燥,用電子天平稱量沉淀質量為ag,則E中次氯酸的濃度為_____________mol·L-1。(可選用的試劑:H2O2溶液、FeCl2溶液、AgNO3溶液)。27、(12分)下圖是某學校實驗室從化學試劑商店買回的濃硫酸試劑標簽上的部分內容?,F(xiàn)用該濃硫酸配制480mL、1mol/L的稀硫酸??晒┻x用的儀器有:①燒瓶②燒杯③玻璃棒④藥匙⑤量筒請回答下列問題:(1)該濃硫酸的物質的量濃度為____________mol/L。(2)配制稀硫酸時,上述儀器中不需要的儀器是____________(填序號),還缺少的儀器有______________________________(填寫儀器名稱)。(3)經(jīng)計算,配制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述濃硫酸的體積為______mL,量取濃硫酸所用的量筒的規(guī)格是________。(從下列規(guī)格中選用:10mL、25mL、50mL、100mL)(4)對所配制的稀硫酸進行測定,發(fā)現(xiàn)其濃度大于1mol/L,配制過程中下列各項操作可能引起該誤差的原因有____________。A.定容時,俯視容量瓶刻度線進行定容B.在燒杯中將濃硫酸進行稀釋后立即轉入容量瓶中C.轉移溶液時,不慎有少量溶液灑到容量瓶外面D.容量瓶用蒸餾水洗滌后未干燥,含有少量蒸餾水E.定容搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,再加蒸餾水至刻度線28、(14分)A、B、C、D四種可溶性鹽,它們的陽離子分別可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一種,陰離子分別可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一種。Ⅰ.若把四種鹽分別溶解于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色。Ⅱ.若向實驗Ⅰ的四支試管中分別加鹽酸,B鹽溶液有沉淀產生E,D鹽溶液有無色無味氣體逸出。根據(jù)實驗Ⅰ、Ⅱ回答下列問題:(1)C的名稱為___________;D的化學式為______________。(2)寫出鹽酸+B反應的離子方程式__________________,化學方程式與鹽酸+D反應具有相同的離子方程式。(3)將沉淀E過濾并洗滌,如何驗證沉淀E已洗滌干凈_____________________________。(4)為檢測C鹽的一些性質,需配制240mL0.2mol/LNaOH溶液,請回答下列問題:①經(jīng)計算,需用托盤天平稱量固體NaOH的質量為__________g。②在配制NaOH溶液時除燒杯、玻璃棒外,還需使用的玻璃儀器有________和_________。③將NaOH濃溶液先____________,再轉移到容量瓶中,否則溶液濃度__________(填“偏高”或“偏低”)。④配制NaOH溶液時定容的操作:加蒸餾水距離刻度線__________處,改用_________滴加,至_______________與刻度線相切。⑤取出配制好的溶液150mL,可以中和質量分數(shù)為36.5%,密度為1.20g/mL的鹽酸的體積為____mL,配制該鹽酸需HCl的體積為________mL(標準狀況下)。29、(10分)海帶中碘含量比較高,從海帶提取碘的操作如下:(1)將干海帶進行灼燒的儀器是________,海帶灰中含有較多KI,將海帶灰溶于水,然后過濾得到澄清濾液。(2)向上述濾液中加入硫酸和H2O2混合溶液,得到棕褐色含有單質碘的水溶液。請寫出離子反應方程式:________________________________。(3)向上述碘的水溶液中加入適量CCl4,振蕩,靜置,則I2會轉入到CCl4層中,這個過程叫_____________________,現(xiàn)象為____________________________。(4)3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O;1.5molI2完全反應轉移電子的物質的量為_____mol;氧化劑與還原劑的物質的量之比為___________。(5)某一反應體系有反應物和生成物共6種物質:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知該反應中H2O2只發(fā)生如下過程:H2O2→O2①該反應中,氧化劑為____________。氧化產物為____________。②寫出該反應的化學方程式__________________________。③用單線橋法表示上述反應中電子轉移方向和數(shù)目________________。
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、B【解析】
根據(jù)常見離子間的相互反應判斷?!驹斀狻緼項:Ca2+與SO42-會生成微溶于水的CaSO4而不能大量共存。A項錯誤;B項:Ag+、K+、NO3-彼此不反應,且都能大量存在于酸性溶液中。B項正確;C項:HCO3-不能大量存在于酸性溶液中。C項錯誤;D項:CO32-不能大量存在于酸性溶液中。D項錯誤。本題選B。2、C【解析】A:固體NaOH應放置于小燒杯中進行衡量B:固體NaOH應先在燒杯中進行溶解、冷卻后再移液至容量瓶中C:正確D:如果加水超過了刻度線,只能重新配制溶液答案為C3、D【解析】原子第三電子層有一個未成對電子,此元素可能為Na、Al、Cl,A、如果此元素為Cl,原子結構表示為37Cl,左上角為質量數(shù),故A說法正確;B、如果元素為Na,則原子結構示意圖為,故B說法正確;C、Al的電子排布式為1s22s22p63s23p1,Al的電子式為,故C說法正確;D、p上有3個軌道,每個軌道上有最多有2個電子,因此3s23p3,p上有3個未成對電子,故D說法錯誤。4、C【解析】
設硫酸根離子為xmol,在含有Cl-為1.8mol,Na+為2mol,Mg2+為0.5mol時,根據(jù)陽離子帶的電荷總數(shù)等于陰離子的電荷總數(shù)可知,2mol×1+0.5mol×2=1.8mol×1+x×2,解得x=0.6mol,則SO42-的物質的量濃度=0.6mol0.5L=1.2mol/L,故選C5、C【解析】
A、每個NH3分子含有4個原子,結合N=nNA計算原子數(shù)目;B、不是標準狀況,不能使用氣體摩爾體積22.4L/mol;C.氮氣和一氧化碳的摩爾質量都是28g/mol,都是雙原子分子,根據(jù)n=mMD.依據(jù)n=cV計算?!驹斀狻緼、每個NH3分子含有4個原子,1molNH3所含有的原子數(shù)為1mol×4×NAmol-1=4NA,選項A錯誤;B、標準狀況下,22.4L氧氣所含的原子數(shù)為2NA,常溫常壓下,氣體摩爾體積大于22.4L/mol,所以22.4L氧氣所含的原子數(shù)小于2NA,選項B錯誤;C、14g由N2與CO組成的混合氣體的物質的量為:14g28g/mol=0.5mol,含有1mol原子,含有的原子數(shù)目為D.1L0.1mol/LNaCl溶液中所含的Na+數(shù)為1L×0.1mol/L×NAmol-1=0.1NA,選項D錯誤;答案選C。【點睛】本題考查常用化學計量的有關計算與理解,難度不大,注意氣體摩爾體積的使用條件與對象,可借助PV=nRT理解氣體摩爾體積。6、A【解析】
A.CaO+H2O=Ca(OH)2為化合反應,反應中沒有元素化合價變化,不屬于氧化還原反應,故A正確;B.反應2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中存在氧元素的化合價變化,屬于氧化還原反應,故B錯誤;C.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑為置換反應,存在化合價變化,屬于氧化還原反應,故C錯誤;D.4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3中存在Fe、O元素的化合價變化,屬于氧化還原反應,故D錯誤;故答案為A?!军c睛】明確氧化還原反應的本質和特征是解題關鍵,氧化還原反應的實質為電子的轉移,特征為化合價升降,則反應中存在化合價變化的反應為氧化還原反應,沒有化合價變化的反應為非氧化還原反應,其中置換反應一定是氧化還原反應,而復分解反應一定不是氧化還原反應。7、C【解析】A、非金屬氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO屬于不成鹽氧化物,故A錯誤;B、CO和NO屬于不成鹽氧化物,因此不屬于酸酐,故B錯誤;C、氧化物是由兩種元素組成,其中一種元素屬于氧元素,故C正確;D、H2O屬于非金屬氧化物,但常溫常壓下,H2O的狀態(tài)為液態(tài),故D錯誤。點睛:酸性氧化物是能與水反應生成相應的酸,或與堿反應生成相應鹽和水的氧化物,非金屬氧化物有酸性氧化物和不成鹽氧化物,其中像CO、NO不與水反應或不與堿反應生成相應鹽的氧化物稱為不成鹽氧化物。8、C【解析】
充分反應后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均轉化為沉淀,即為CaCO3,溶液中溶質為NaOH,將溶液蒸干,所得固體為CaCO3、NaOH混合物,發(fā)生反應為:
①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O將①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④將①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做發(fā)生反應④、⑤,反應④即CaO與Na2CO3反應,由于H2O參加反應,會引起固體質量增加,反應⑤即CaO與NaHCO3反應,不會引起固體質量增加,即:固體增加的質量等于參加反應的水的質量,結合反應④進行計算?!驹斀狻砍浞址磻螅芤褐蠧a2+、CO32-、HCO3-均轉化為沉淀,即為CaCO3,溶液中溶質為NaOH,將溶液蒸干,所得固體為CaCO3、NaOH混合物,發(fā)生反應為:
①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O將①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④將①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做發(fā)生反應④、⑤,反應④即CaO與Na2CO3反應,由于H2O參加反應,會引起固體質量增加,反應⑤即CaO與NaHCO3反應,不會引起固體質量增加,即:固體增加的質量等于參加反應的水的質量,參加反應水的質量=29g?27.2g=1.8g,其物質的量==0.1mol,由④反應方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH可知碳酸鈉的物質的量為0.1mol,故碳酸鈉的質量為m=nM=0.1mol×106g/mol=10.6g,答案選C。9、B【解析】
根據(jù)反應可知,KNO3中氮元素化合價降低,發(fā)生還原反應,做氧化劑;NaN3中氮元素化合價升高,發(fā)生氧化反應,做還原劑,該反應中N2既是氧化劑又是還原劑;據(jù)10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2反應可知,轉移10mol電子;據(jù)以上分析解答?!驹斀狻緼項,每生成16molN2有2molKNO3被還原,N元素從+5價降低到0價,轉移10mol電子,故A錯誤;B項,根據(jù)反應可知,KNO3中氮元素化合價降低,發(fā)生還原反應,做氧化劑;NaN3中氮元素化合價升高,發(fā)生氧化反應,做還原劑;該反應中氧化劑與還原劑的物質的量之比為2:10=1:5,故B正確;C項,根據(jù)反應可知,KNO3中氮元素化合價降低,發(fā)生還原反應,做氧化劑,故C錯誤;D項,由A項分析可知N2既是氧化產物又是還原產物,而非氧化劑和還原劑,故D錯誤;綜上所述,本題選B。10、D【解析】
①硫酸鋇在水中的溶解度很小,但溶解的硫酸鋇能完全電離,所以硫酸鋇是強電解質,①錯誤;②SO2溶于水,與水反應反應生成亞硫酸,亞硫酸在溶液中能夠電離,屬于電解質,SO2屬于非電解質,②錯誤;③電解質和非電解質都必須是化合物,液氧是單質,既不是電解質也不是非電解質,③錯誤;④電離出的陽離子都是氫離子的化合物是酸,硫酸氫鈉在水溶液中電離出的陽離子還有鈉離子,屬于鹽,④錯誤;⑤電解質放在水中不一定能導電,如碳酸鈣固體在水中的溶解度很小,難溶于水,幾乎沒有自由移動的離子,幾乎不導電;碳酸鈣在熔融狀態(tài)下,能完全電離,碳酸鈣是電解質;非電解質放在水中不一定不導電,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能電離出自由移動的銨根離子和氫氧根離子而導電,氨氣自身未電離,所以氨氣是非電解質,⑤錯誤。故選D?!军c睛】本題主要考查物質的分類,涉及電解質的概念、導電與否和酸的概念等有關判斷,②是解答的易錯點,注意電解質和非電解質都必須是化合物,且均是自身能夠電離出陰陽離子的化合物。11、B【解析】
A.舍勒發(fā)現(xiàn)了氧氣,他沒有提出有關原子結構模型的理論,故不符合題意;B.盧瑟福根據(jù)α粒子散射實驗的現(xiàn)象,提出了帶核的原子結構模型,故符合題意;C.湯姆生用實驗證明電子的普遍存在,提出了一個被稱為葡萄干面包式的原子結構模型,故不符合題意;D.玻爾是通過引入量子論觀點,提出了原子結構的玻爾模型,電子在一系列穩(wěn)定的軌道上運動,故不符合題意。故選B。12、A【解析】
A.O元素的化合價發(fā)生變化,為氧化還原反應,故A符合題意;B.沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,故B不符合題意;C.沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,故C不符合題意;D.沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,故D不符合題意;故答案選A。13、B【解析】
在相同條件下,氣體的Vm相等,根據(jù)甲烷和氨氣分子中含有的H原子個數(shù)相等可知二氣體分子數(shù)之比為3:4,由n==可知,氣體的分子數(shù)之比等于體積之比,則體積比為3:4,B正確;故答案選B。14、C【解析】
1g鈣離子的物質的量為,所以溶液中n(NO3-)=2n(Ca2+)=0.05mol,溶液的體積為,故NO3-的物質的量濃度為,故C正確;故選C。15、C【解析】
物質的量:表示含有一定數(shù)目粒子的集體,符號為n,單位是mol,1mol任何粒子的粒子數(shù)與0.012Kg12C中所含的碳原子數(shù)相同,這里的粒子指分子、原子、離子、電子、質子、中子等?!驹斀狻緼.物質的量是表示微觀粒子集體的物理量,故A錯誤;B.物質的量是七個基本物質的量之一,用于描述微觀粒子的集合體,而桌子是宏觀的物質,故B錯誤;C.物質的量是國際單位制中七個基本物理量之一,物質的量是用來描述微粒數(shù)多少的物理量,故C正確;D.SO2和SO3的摩爾質量不相等,所以相同物質的量的SO2和SO3的質量不相等,故D錯誤;故選C?!军c睛】本題考查了物質的量、摩爾、質量等概念的分析判斷,掌握概念實質是關鍵,題目較簡單。16、B【解析】
溶液中次氯酸濃度越大,消毒能力越強,漂粉精的有效成分為次氯酸鈣,次氯酸為弱酸,由強酸制弱酸的原理可知,向漂白精中加入少量稀鹽酸,稀鹽酸與次氯酸鈣反應生成次氯酸,以增加次氯酸的量,從而加速漂粉精的消毒作用,故選B。17、C【解析】
先求分子的物質的量,再根據(jù)分子中氧原子個數(shù)計算所含氧原子物質的量?!驹斀狻緼.未明確氣體所處的溫度和壓強,無法確定氣體摩爾體積,所以3.36LO2的物質的量無法計算,A項錯誤;B.0.1molH2SO4中含氧原子0.1mol×4=0.4mol;3.6gH2O的物質的量==0.2mol,0.2molH2O中含氧原子0.2mol×1=0.2mol,B項錯誤;C.0.1molFeSO4·7H2O中含氧原子0.1mol×(4+7)=1.1mol;0.1molC12H22O11(蔗糖)含氧原子=0.1mol×11=1.1mol,C項正確;D.6.02×1023個CO2的物質的量為1mol,1molCO2中含氧原子1mol×2=2mol;0.1molKMnO4中含氧原子=0.1mol×4=0.4mol,D項錯誤;答案選C。18、C【解析】分析:已知溶質HCl在標準狀況下的體積,根據(jù)n=VVm,c=nV詳解:溶解前后液體體積基本不變v=0.5L;鹽酸物質的量:n=5.6L/22.4L/mol=0.25mol,所得鹽酸的物質的量濃度:c=n/v=0.5mol/L。故本題選C。19、C【解析】
物質熔化時,不破壞化學鍵,說明該物質不屬于離子晶體、原子晶體和金屬晶體,屬于分子晶體?!驹斀狻緼.氯化鈉屬于離子晶體,熔化時破壞離子鍵,故A錯誤;B.金剛石屬于原子晶體,熔化時破壞共價鍵,故B錯誤;C.干冰屬于分子晶體,熔化時只是狀態(tài)發(fā)生變化,不破壞化學鍵,破壞分子間作用力,故C正確;D.燒堿是氫氧化鈉屬于離子晶體,熔化時破壞離子鍵,故D錯誤;答案選C。20、C【解析】
A.硝酸銀與碘化鉀等物質的量反應后得到的是溶液和濁液的混合物,不能用滲析法分離,故A錯誤;B.淀粉與碘化銀的混合物是溶液,不能用滲析法分離,故B錯誤;C.蛋白質與葡萄糖的混合溶液,是溶液和膠體的混合物,能用滲析法分離,故C正確;;D.鹽鹵和明礬的混合溶液,是兩物質的混合溶液,不能用滲析法分離,故D錯誤;本題答案為C。【點睛】能用滲析法分離的混合物,是溶液和膠體的混合物。21、C【解析】
A.膠體區(qū)別于其它分散系的本質特征是膠體粒子直徑在1-100nm之間,溶液的粒子直徑小于1nm,濁液的微粒直徑大于100nm,故A正確;B.平行光通過時膠體出現(xiàn)光亮的通路,即為丁達效應,故B正確;C.膠體中的膠粒和溶液中的小分子或離子均能透過濾紙,則不能利用過濾的方法將膠體和溶液分離,應選用滲析分離提純膠體,故C錯誤;D.膠粒帶相同電荷,則膠體是介穩(wěn)體系,一定條件下能穩(wěn)定存在,故D正確;故答案為C。22、D【解析】
A.形成CO2或CO,不符合題意,故A不選;B.兩者都是金屬不能形成化合物,不符合題意,故B不選;C.兩者會形成Na2S,不符合題意,故C不選;D.兩者會形成MgCl2,符合題意,故D選;答案選D。二、非選擇題(共84分)23、HONaK【解析】
B2-離子與C+離子核外都有二個電子層,所以B為O、C為Na,B原子的質子數(shù)與C原子的質子數(shù)之和等于D原子的質子數(shù),推得D的原子序數(shù)為19,則D為K,A原子失去一個電子后變成一個質子,則A為H?!驹斀狻浚?)A、B、C、D依次為H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符號分別為H、O、Na、K,故答案為H、O、Na、K;(2)B2-為O2-,電子式為,D為K元素,原子結構示意圖為,B與C形成的簡單化合物為過氧化鈉或氧化鈉,電子式為或,故答案為;;或。24、CO32-Cl-、SO42-、CO32-SO42-、CO32-稀HCl【解析】
(1)與氫離子反應生成水和氣體的離子不能大量存在;(2)與銀離子反應生成沉淀的離子不能大量存在;(3)利用硫酸鋇為不溶于水、不溶于酸的白色沉淀來分析,碳酸鋇可與鹽酸反應.【詳解】(1)當溶液中存在大量H+時,因H+與CO32-反應生成水和氣體,則不能共存,故答案為CO32-;(2)當溶液中存在大量Ag+時,能分別與Cl-、SO42-、CO32-反應生成沉淀,則不能共存,故答案為Cl-、SO42-、CO32-;(3)當向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸鋇或碳酸鋇沉淀,則可能純在的離子為SO42-、CO32-,因碳酸鋇可溶于鹽酸,可向沉淀中加入鹽酸,觀察沉淀是否溶解,如不溶解,說明不含CO32-,存在SO42-,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入鹽酸發(fā)生BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。故答案為SO42-、CO32-;稀鹽酸.25、12.5mol·L-18.0CD分液漏斗2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O溶解的Cl2也可以置換出碘或Cl2+2KI=2KCl+I2吸收Cl2和Br2尾氣,防止污染空氣【解析】
I.(1)根據(jù)c=計算濃鹽酸物質的量濃度;(2)溶液稀釋前后溶質的物質的量不變計算濃鹽酸的體積;(3)根據(jù)c=分析判斷;Ⅱ.濃鹽酸與高錳酸鉀反應產生的氯氣與熟石灰反應制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相關性質,根據(jù)裝置圖,C中放置氫氧化鈣,E中放置碘化鉀溶液,氯氣有毒,會污染空氣,因此F中盛放氫氧化鈉,加成分析解答?!驹斀狻縄.(1)濃鹽酸物質的量濃度==mol/L=12.5mol/L,故答案為:12.5mol/L;(2)溶液稀釋前后溶質的物質的量不變,則濃鹽酸體積==8.0mL,故答案為:8.0;(3)A.容量瓶用蒸餾水洗滌后未干燥,含有少量蒸餾水,不影響溶質的物質的量和溶液的體積,對實驗結果無影響,故A不選;B.用量筒量取濃鹽酸時,仰視刻度線量取濃鹽酸,導致取用的濃鹽酸偏多,配制稀鹽酸的濃度偏大,故B不選;C.定容時,仰視容量瓶刻度線進行定容,導致溶液的體積偏大,溶液的濃度偏小,故C選;D.定容后,把容量瓶倒置搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加水至刻度處,導致溶液的體積偏大,溶液的濃度偏小,故D選;故答案為:CD;Ⅱ.(4)根據(jù)圖示,A裝置為分液漏斗,故答案為:分液漏斗;(5)C裝置的U形管中氯氣與氫氧化鈣反應生成漂白粉,生成漂白粉的化學方程式為2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案為:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(6)E裝置中裝有KI與CCl4混合液,向D中緩緩通入一定量氯氣后,氯氣與溴化鈉反應生成氯化鈉和溴,打開D裝置中活塞,將D中少量溶液滴加入E裝置中,溴與碘化鉀反應生成溴化鉀和碘,溶解的Cl2也可以置換出碘,碘易溶于CCl4,振蕩,觀察到下層呈紫紅色,因此結論“Br2置換出了I2”不正確,故答案為:溶解的Cl2也可以置換出碘(或Cl2+2KI=2KCl+I2);(7)氯氣有毒,F(xiàn)裝置中的氫氧化鈉溶液可以吸收Cl2和Br2尾氣,防止污染空氣,故答案為:吸收Cl2和Br2尾氣,防止污染空氣。26、ADBEMnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去Cl2O中的Cl2氧化劑和還原劑H2O2溶液AgNO3溶液50a/143.5【解析】
A裝置制備氯氣,通過D裝置除去氯化氫并與空氣混合形成混合氣體,通入B裝置,在攪拌棒的作用下與含水8%的碳酸鈉充分反應制備Cl2O,通入C裝置除去氯氣,通入E裝置用水吸收Cl2O制備次氯酸溶液;【詳解】A裝置制備氯氣,通過D裝置除去氯化氫并與空氣混合形成混合氣體,通入B裝置,在攪拌棒的作用下與含水8%的碳酸鈉充分反應制備Cl2O,通入C裝置除去氯氣,通入E裝置用水吸收Cl2O制備次氯酸溶液;(1)根據(jù)分析,裝置的連接順序為A→D→B→C→E;(2)A中二氧化錳與濃鹽酸加熱生成氯化錳、氯氣和水,反應的化學方程式是MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)氯氣易溶于四氯化碳,所以裝置C的作用是除去Cl2O中的Cl2;(4)根據(jù)氧化還原反應規(guī)律,裝置B中產生Cl2O的化學方程式為2Cl2+Na2CO3═Cl2O+2NaCl+CO2,氯元素化合價既升高也降低,所以反應中Cl2是氧化劑和還原劑;(5)次氯酸可被H2O2、FeCl2等物質還原成Cl-,因FeCl2溶液中含有氯離子,故應加入足量H2O2溶液把次氯酸還原后、再加硝酸銀溶液將氯離子沉淀為氯化銀沉淀,根據(jù)生成氯化銀沉淀的質量來計算次氯酸的濃度;設次氯酸的濃度為xmol/L,根據(jù)氯元素守恒,有關系式,則1mol143.5gxmol/Lagx=50a/143.5mol·L-1?!军c睛】本題考查了物質制備方案設計,主要考查了化學方程式的書寫、實驗方案評價、氧化還原反應等,題目難度中等,側重于考查學生的分析問題和解決問題的能力。27、18.4①④膠頭滴管、500mL容量瓶27.250mLAB【解析】(1)溶液的物質的量濃度為:c===18.4mol/L,故答案為:18.4;(2)操作步驟有計算、量取、稀釋、洗滌、定容、搖勻等操作,一般用量筒量取濃硫酸,在燒杯中稀釋(可用量筒量取水加入燒杯),并用玻璃棒攪拌,冷卻后轉移到500mL容量瓶(由于無480mL容量瓶,故選用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗滌燒杯、玻璃棒2-3次,并將洗滌液移入容量瓶中,加水至液面距離刻度線1~2cm時,改用膠頭滴管滴加,最后定容顛倒搖勻.所以所需儀器有量筒、燒杯、玻璃棒、500mL容量瓶、膠頭滴管,用不到的是燒瓶和藥匙,還缺少的儀器為膠頭滴管、500mL容量瓶,故答案為:①④;膠頭滴管、500mL容量瓶;(3)由于無480mL容量瓶,故選用500mL容量瓶,配制480mL1mol?L-1的稀硫酸,設需要的濃硫酸的體積為VmL,根據(jù)溶液稀釋定律C濃V濃=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol?L-1×500mL,解得V=27.2mL;應該選用50mL的量筒量取,故答案為:27.2;50mL;(4)A.定容時,俯視容量瓶刻度線進行定容,故導致稀溶液體積偏小,根據(jù)c=判斷可知濃度偏高,故A正確;B.將稀釋后的稀硫酸立即轉入容量瓶后,緊接著就進行以后的實驗操作,一旦冷卻下來,導致稀溶液體積偏小,根據(jù)c=判斷可知濃度偏高,故B正確;C.轉移溶液時,不慎有少量溶液灑到容量瓶外面,導致濃溶液物質的量偏小,根據(jù)c=判斷可知濃度偏低,故C錯誤;D.容量瓶用蒸餾水洗滌后未干燥,含有少量蒸餾水,配制過程中需要滴加蒸餾水,故此無影響,故D錯誤;E.定容后,把容量瓶倒置搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,便補充幾滴水至刻度處,導致稀溶液體積偏大,根據(jù)c=判斷可知濃度偏低,故E錯誤;故選AB。點睛:明確配制溶液的原理及步驟為解答關鍵。要掌握配制一定物質的量濃度的溶液步驟和誤差分析方法。根據(jù)c=可知,一定物質的量濃度溶液配制的誤差都是由溶質的物質的量n和溶液的體積V引起的,誤差分析時,關鍵要看配制過程中引起n和V怎樣的變化。28、硫酸銅Na2CO3Ag++Cl—=AgCl↓取最后一次洗滌液少量于一支潔凈的試管中,加入硝酸再加入硝酸銀溶液,不產生白色沉淀則沉淀E已洗滌干凈2.0膠頭滴管250mL容量瓶冷卻至室溫偏高1—2cm處膠頭滴管凹液面最低處2.5672【解析】
給出八種離子,形成四種可溶性物質,這個可以通過一一組合的形式確定可能存在的物質,之后結合進行實驗和顏色限制進行繼續(xù)排除,從而最終確定。如Ba2+不能和SO42-、CO32-組合,而只能和NO3-、Cl-;Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-三種離子組合,而只能和NO3-組合,則一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32-組合,所以為CuSO4;Na+對應CO32為Na2CO3。即四種物質為BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3?!驹斀狻恳驗槭强扇苄喳},所以溶液中存在的鹽離子和陰離子對應物質一定是可溶性,根據(jù)鹽類物質溶解性情況可以知道:Ba2+不能和SO42-、CO32-組合,而只能和NO3-、Cl-;Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-三種離子組合,而只能和NO3-組合,則一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32-組合,所以為CuSO4;Na+對應CO32為Na2CO3。即四種物質為BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3。(1)根據(jù)以上分析,C的名稱為硫酸銅;D的化學式為Na2CO3。因此,本題正確答案是:硫酸銅;Na2CO3。(2)根據(jù)以上分析,B為AgNO3溶液,和
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