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文檔簡介
2026屆江西省南昌市化學高一第一學期期中教學質量檢測模擬試題注意事項: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、同溫同壓下,ag甲氣體和2ag乙氣體所占體積之比為1∶2,根據阿伏加德羅定律判斷,下列敘述不正確的是A.同溫同壓下甲和乙的密度之比為1∶1B.甲與乙的相對分子質量之比為1∶1C.同溫同體積下等質量的甲和乙的壓強之比為1∶1D.等質量的甲和乙中的原子數之比一定為1∶12、如果M、SO42-、Mg2+和Na+四種離子以物質的量之比為2∶4∶1∶2共同存在于同一種溶液中,那么M可能是A.Ba2+ B.CO32- C.Cu2+ D.Cl-3、在物質分類中,前者包括后者的是A.氧化物、化合物 B.化合物、電解質C.溶液、膠體 D.溶液、分散系4、實驗室將NaClO3和Na2SO3按物質的量為2:1放入燒杯中,同時滴入適量H2SO4,并用水浴加熱,產生棕黃色的氣體X,反應后測得NaClO3和Na2SO3恰好完全反應,則X的化學式為A.Cl2B.Cl2OC.ClO2D.Cl2O35、某CaCl2樣品可能混有FeCl3、MgCl2、NaCl、Na2CO3中的一種或兩種,取11.1克樣品溶解,得無色溶液,再加入足量AgNO3溶液,得27.7克沉淀,由此可知樣品中所含雜質的正確結論是A.一定無Na2CO3,一定有MgCl2B.一定無Na2CO3,一定有NaClC.一定有MgCl2,可能有NaClD.一定有FeCl3,可能有NaCl6、下列電離方程式,書寫正確的是A. B.C. D.7、下列各組離子一定能大量共存的是A.含有大量Ba2+的溶液中:Cl-、K+、SO42-、CO32-B.含有大量H+的溶液中:Mg2+、Na+、CO32-、SO42-C.含有大量Na+的溶液中:H+、K+、SO42-、NO3-D.含有大量OH-的溶液中:Cu2+、NO3-、SO42-、CO32-8、1gN2中含有x個原子,則阿伏加德羅常數是()A.x/28mol-1 B.x/14mol-1 C.14xmol-1 D.28xmol-19、下列物質不屬于合金的是()A.硬鋁 B.黃銅 C.生鐵 D.金箔10、下列說法正確的是A.H2、D2、T2互為同位素B.Na2CO3電離方程式Na2CO3=2Na++C4++3O2-C.20gD2O含有的電子數為10NAD.14462Sm與15062Sm的核外電子數和中子數均為6211、下列物質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12、下列過程中涉及化學變化的是A.海水淡化B.海水曬鹽C.風力發(fā)電D.海帶提碘13、配制100mL1mol/L稀硫酸溶液時,下列實驗操作使得所配溶液濃度偏小的A.用量筒量取所需的濃硫酸時俯視讀數B.定容后搖勻,發(fā)現液面最低點低于刻度線C.定容時,俯視刻度線D.用量筒量取濃硫酸倒入燒杯,用蒸餾水洗量筒2~3次,洗液倒入燒杯中14、中國最新戰(zhàn)機殲-31使用了高強度、耐高溫的鈦合金材料。工業(yè)上冶煉鈦的反應如下:TiC14+2MgTi+2MgCl2,下列有關該反應的說法正確的是A.TiCl4是還原劑 B.Mg被氧化C.TiCl4發(fā)生氧化反應 D.MgCl2是還原產物15、越來越多的中學生喜歡在家做一些化學實驗,在興趣愛好的同時應當注意實驗安全,如今由于學生在家實驗而造成的事故時有發(fā)生。下列有關在瓶上應貼的危險化學品標志不正確的是A.硝酸鈹貼a標簽 B.酒精貼b標簽 C.汞貼c標簽 D.氨水貼d
標簽16、下列離子方程式,書寫正確的是A.鹽酸與石灰石反應:CO32ˉ+2H+=CO2↑+H2OB.鐵與稀鹽酸反應:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.氯氣與水反應:Cl2+H2O=2H++Clˉ+ClOˉD.硫酸銅溶液中滴加氫氧化鋇溶液:Ba2++2OHˉ+Cu2++SO42ˉ=BaSO4↓+Cu(OH)2↓17、下列反應屬于氧化還原反應的是A.Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2↑+H2OB.H2O+CO2=H2CO3C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑D.2Al(OH)3Al2O3+3H2O18、1gNO2中含有氧原子a個,則阿伏加德羅常數可表示為()A.23a B.46a C.46a/3 D.16a19、X、Y、Z、W是原子序數依次增大的短周期主族元素,X是原子半徑最小的元素;Y元素原子的最外層電子數是電子層數的2倍;Z元素的-1價陰離子、W元素的+3價陽離子的核外電子排布均與氖原子相同。下列說法中正確的是A.X、Y形成的化合物只含有極性鍵B.X單質和Z單質在暗處就能劇烈反應C.含W元素的鹽溶液一定顯酸性D.Z離子半徑小于W離子半徑20、已知反應:①Cl2+2KBr=2KCl+Br2;②KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O;③2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列說法正確的是A.上述三個反應都有單質生成,所以都是置換反應B.反應②中氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:6C.氧化性由強到弱順序為KClO3>KBrO3>Cl2>Br2D.③中l(wèi)mol還原劑反應則失去電子的物質的量為10mol21、在無色透明的酸性溶液中,能大量共存的離子組是A.Al3+、Ag+、NO3-、Cl- B.Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-C.K+、CO32-、Cl-、Na+ D.Na+、OH-、SO42-、Fe2+22、將30mL0.5mol/LNaOH溶液加水稀釋到500mL,稀釋后溶液的濃度為()A.0.1mol/L B.0.3mol/L C.0.05mol/L D.0.03mol/L二、非選擇題(共84分)23、(14分)A——F是中學化學常見的六種物質,它們之間有如下轉化關系。已知A是廚房中常見的一種調味品,D是一種黃綠色氣體單質,F是一種黑色固體,F常用作催化劑,回答下列各題:(1)①②③④四個反應中,屬于氧化還原反應的是____________。(2)寫出①③兩個化學反應的化學方程式:①____________________________________;③____________________________________。24、(12分)有一包白色固體粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的幾種物質組成,取樣品進行如下實驗(假設下列過程中,能反應的物質之間的反應恰好完全):(1)步驟①所用分離方法叫做___,要從步驟②所得“無色溶液”中提取溶劑,所用分離方法叫做___。(2)寫出實驗過程中發(fā)生化學反應的離子方程式①___;②___。(3)固體粉末中一定不存在的物質是(填化學式,下同)___;不能確定是否存在的物質是___。(4)將固體粉末可能的組成填入下表(可以不填滿,也可以再補充)。___序號化學式ⅠⅡ(5)設計一個實驗,進一步確定混合物的組成,簡述實驗操作、現象和結論。___25、(12分)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,至液面最低點恰好與環(huán)形刻度線相切.據此填寫:(1)正確的操作順序是______.(2)進行A步操作時,應量取______mL濃硫酸,選用量筒的規(guī)格是(填序號)_________
.a.10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液時,多次提到的實驗儀器M是______________。步驟G中橫線處是_________。(4)進行A步驟操作時,必須_____后,才能進行后面的操作.(5)實驗操作中,下列操作會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入M中__________________b.定容時,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量取濃硫酸時仰視量筒讀數____________________26、(10分)Ⅰ.為除去粗鹽中含有的可溶性雜質硫酸鹽、氯化鈣和氯化鎂,某同學利用給定試劑NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和鹽酸,設計了如下實驗流程,請回答:(1)操作a和操作b的名稱依次是____________________;(2)加入試劑②的作用是______________________________;(3)加入鹽酸后,發(fā)生反應的離子方程式是____________________________________;(4)在上述提純過程中,如何證明SO42-已經被除凈_______________________________。Ⅱ.實驗需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根據溶液配制中情況回答下列問題:(1)根據計算得知,所需NaOH的質量為__________g。(2)配制一定物質的量濃度溶液的實驗中,如果出現以下操作:A.稱量用了生銹的砝碼;B.將NaOH放在紙張上稱量;C.定容時仰視刻度線;D.往容量瓶轉移時,有少量液體濺出;E.未洗滌溶解NaOH的燒杯;F.容量瓶未干燥即用來配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反復搖勻,靜置后液面不到刻度線,未加水至刻度線;H.未冷卻至室溫就進行定容;I.定容時有少量水灑在容量瓶外。對配制的溶液物質的量濃度大小可能造成的影響是(填寫字母)偏大的有______________________;偏小的有____________________________。27、(12分)實驗室欲用NaOH固體配制1.0mol?L-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液時,一般可以分為以下幾個步驟:(完成下列空格)A.計算;B.稱量;C.___;D.冷卻;E.移液;F.___;G.定容;H.搖勻、裝瓶。(2)本實驗必須用到的儀器有天平、藥匙、玻璃棒、燒杯、膠頭滴管、量筒、還有___mL容量瓶,使用容量瓶前必須進行的一步操作是___。(3)需稱量___g燒堿固體,固體應該放在___中稱量。(4)在配制過程中,其他操作都是正確的,下列操作會引起濃度偏高的是___。A.沒有洗滌燒杯和玻璃棒B.轉移溶液時不慎有少量灑到容量瓶外面C.容量瓶不干燥,含有少量蒸餾水D.定容時俯視刻度線E.未冷卻到室溫就將溶液轉移到容量瓶并定容(5)若從所配制溶液取出100mL,再將這100mL溶液加水稀釋成1L的溶液,則稀釋后所得溶液的物質的量濃度為___。28、(14分)化學在工業(yè)上的應用十分廣泛。請回答下列問題:(1)工業(yè)上將氯氣通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化學式)_______。(2)超細氮化鋁粉末被廣泛應用于大規(guī)模集成電路生產等領域。其制取原理為:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。由于反應不完全,氮化鋁產品中往往含有炭和氧化鋁雜質。為測定該產品中A1N的質量分數,進行了以下實驗:稱取10g樣品,將其加入過量的NaOH濃溶液中共熱并蒸干,AlN跟NaOH溶液反應生成NaAlO2,并放出氨氣3.36L(標準狀況)。①AlN跟NaOH溶液反應的化學方程式為________________________;②該樣品中的A1N的質量分數為_______。29、(10分)乙炔是基本有機化工原料,由乙炔制備聚乙烯醇和順式聚異戊二烯的合成路線(部分反應條件略去)如圖所示:回答下列問題:(1)按系統命名法命名異戊二烯:________________________________________。(2)X分子中含有的官能團名稱是________________________________________。(3)反應①~③中,__________(填反應序號)的反應類型與反應④不同,反應⑤屬于__________反應。(4)與乙炔具有相同官能團的異戊二烯的同分異構體共有__________種。(5)X的所有同分異構體在下列一種表征儀器中顯示的信號(或數據)完全相同,該儀器是__________(選填字母)。a.質譜儀b.紅外光譜儀c.元素分析儀d.核磁共振儀(6)順式聚異戊二烯的結構式是(選填字母)__________。a.b.c.d.(7)參照異戊二烯的上述合成路線,設計一條由乙烯和乙醛為起始原料制備1,3-丁二烯的合成路線:_________________
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、D【解析】
同溫同壓下,ag甲氣體和2ag乙氣體所占的體積之比為1:2,由n=V/Vm,可知甲乙兩種氣體的物質的量之比為1:2?!驹斀狻緼項、同溫同壓下,氣體摩爾體積相同,ag甲氣體和2ag乙氣體所占的體積之比為1:2,根據ρ=m/V知,其密度相同,故A正確;B項、根據m=nM=VM/Vm知,二者的相對分子質量為1:1,故B正確;C項、根據PV=nRT=m/MRT知,同溫同體積下等質量的甲和乙的壓強之比等于其摩爾質量的反比,因為二者摩爾質量相同,所以壓強相同,故C正確;D項、等質量的兩種氣體的物質的量相同,但分子的構成未知,所以無法判斷原子個數是否相同,故D錯誤。故選D。2、C【解析】
根據離子的物質的量之比,利用電荷守恒確定離子,再結合離子之間不反應,能大量共存來解答?!驹斀狻縈、SO42-、Mg2+和Na+四種離子以物質的量之比為2∶4∶1∶2共同存在于同一種溶液中,
由電荷守恒可以知道,1×2+2×1<4×2,則M為陽離子,設電荷數為x,則
1×2+2×1+2×x=4×2,計算得出x=2,又選項中SO42-能和Ba2+發(fā)生反應生成硫酸鋇沉淀,不能共存,所以C選項是正確的。3、B【解析】
A.氧化物是由兩種元素組成,其中一種是氧元素的化合物,故前者屬于后者,故A錯誤;B.電解質是指在水溶液中或熔融狀態(tài)下能導電的化合物,故電解質一定是化合物,即前者包含后者,故B正確;C.分散系根據分散質粒子直徑的大小可以分為溶液、膠體和濁液,故溶液和膠體是并列關系,故C錯誤;D.分散系根據分散質粒子直徑的大小可以分為溶液、膠體和濁液,故前者屬于后者,故D錯誤;故選B。4、C【解析】
NaClO3和Na2SO3按物質的量比2:1加入燒瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加熱時發(fā)生氧化還原反應,反應中Na2SO3的氧化產物是Na2SO4,由于S在反應前化合價為+4價,反應后化合價為+6價,所以1mol的S元素失去2mol電子,根據氧化還原反應中電子轉移數目相等可知,2molCl元素得到2mol電子,1mol的Cl元素得到1mol電子,化合價降低1價,因為在反應前Cl的化合價為+5價,所以反應后Cl的化合價為+4價,因此棕黃色的氣體X是ClO2,故選C。【點睛】本題考查氧化還原反應中電子守恒的計算,明確硫元素的化合價升高,氯元素的化合價降低是解答本題的關鍵。5、B【解析】試題分析:原樣品溶于水形成無色溶液,可排除FeCl3與Na2CO3的存在.因Fe3+的溶液顯黃色,Na2CO3存在時會與CaCl2反應形成CaCO3沉淀.假設原樣品全部為CaCl2,則可形成AgCl沉淀的質量為m,則CaCl2----2AgCl1112×143.511.1gm(AgCl)m(AgCl)==28.7g>27.7(實際得到沉淀量),這說明CaCl2樣品中一定含有比CaCl2含氯質量分數更低的物質,即NaCl,故此題選B.考點:考查物質的檢驗和鑒別相關知識點6、A【解析】
A、硫酸鐵的電離方程式為:,正確;B、氯化鋁的電離方程式為:,故B錯誤;C、碳酸氫鈉的電離方程式為:,故C錯誤;D.高錳酸鉀的電離方程式為:,故D錯誤;故選A。7、C【解析】
根據離子之間不能結合生成沉淀、氣體、水、弱電解質等,則離子大量共存,以此來解答?!驹斀狻緼.SO42-、CO32-均與Ba2+結合生成沉淀,不能大量共存,選項A錯誤;B.H+、CO32-結合生成水和氣體,且Mg2+與CO32-反應生成微溶物,不能大量共存,選項B錯誤;C.該組離子之間不反應,可大量共存,選項C正確;D.OH-、Cu2+結合生成氫氧化銅沉淀,不能大量共存,選項D錯誤;答案選C。【點睛】本題考查離子的共存,為高頻考點,把握常見離子之間的反應為解答的關鍵,側重習題信息的處理及復分解反應的離子共存考查,題目難度不大。8、C【解析】
n==,則=mol-1=14xmol-1,答案為C?!军c睛】上述關系式中,各量對應后成比例。9、D【解析】
A.硬鋁是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所組成的合金,A不合題意;B.黃銅是Cu、Zn所組成的合金,B不合題意;C.生鐵是鐵和碳所組成的合金,C不合題意;D.金箔是用黃金錘成的薄片,是純凈的金,D符合題意;故選D。10、C【解析】
A.同位素指質子數相同,中子數不同的原子互稱同位素,而H2、D2、T2使單質,不是原子,故不能為同位素,故錯誤;B.Na2CO3電離方程式Na2CO=2Na++CO32-,故錯誤;C.20gD2O的物質的量為20/20mol=1mol,每個分子中含有10個電子,所以1mol該物質含有的電子數為10NA,故正確;D.14462Sm與15062Sm的核外電子數為62,中子數分別為144-62=82和150-62=88,兩者中子數不同,故D錯誤。故選C?!军c睛】掌握同位素的定義,質子數相同但中子數不同的同種元素的原子,單質或化合物不能稱為同位素。掌握質量數=質子數+中子數。11、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,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,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,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生碳酸鈣,導致變質,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。12、D【解析】
化學變化是指有新物質生成的變化.物理變化是指沒有新物質生成的變化.化學變化和物理變化的本質區(qū)別是否有新物質生成.【詳解】A.海水淡化過程中沒有新物質生成,屬于物理變化,故A錯誤;B.海水曬鹽過程中過程中沒有新物質生成,屬于物理變化,故B錯誤;C.風力發(fā)電過程中過程中沒有新物質生成,屬于物理變化,故C錯誤;D.海帶提碘過程中有新物質生成,屬于化學變化,故D正確;故選D?!军c睛】解題關鍵:分析變化過程中是否有新物質生成,如果有新物質生成就屬于化學變化,易錯點A,對海水淡化過程的理解。13、A【解析】
A.用量筒量取所需的濃硫酸時俯視讀數,導致所取硫酸體積減小,所配溶液濃度偏小,A正確;B.定容后搖勻,發(fā)現液面最低點低于刻度線,不需要任何操作,濃度不變,B錯誤;C.定容時,俯視刻度線,導致加水減少,所配溶液濃度偏高,C錯誤;D.量筒不需洗滌,用量筒量取濃硫酸倒入燒杯,再用蒸餾水洗量筒2~3次,洗液倒入燒杯中,導致硫酸增多,所配溶液濃度偏高,D錯誤;答案選A。14、B【解析】
反應TiC14+2MgTi+2MgCl2中Ti元素化合價降低,Mg的化合價升高,據此解答。【詳解】A.反應中Ti元素化合價降低,則TiCl4為氧化劑,故A錯誤;B.反應中Mg失電子,則Mg被氧化,故B正確;C.反應中Ti元素化合價降低,則TiCl4發(fā)生還原反應,故C錯誤;D.反應中Mg的化合價升高失電子,因此MgCl2是氧化產物,故D錯誤;故答案選B。15、D【解析】A、硝酸鈹不穩(wěn)定,屬于易爆炸品,故A正確;B、酒精屬于易燃品,故B正確;C、汞屬于有毒品,故C正確;D、氨水屬于堿,易揮發(fā),易腐蝕,故D錯誤;故選D。16、D【解析】
碳酸鈣難溶于水,離子方程式中不能拆寫成離子;鐵與稀鹽酸反應生成氯化亞鐵和氫氣;次氯酸是弱電解質,離子方程式中不能拆寫成離子;硫酸銅溶液中滴加氫氧化鋇溶液反應生成氫氧化銅和硫酸鋇兩種沉淀?!驹斀狻刻妓徕}難溶于水,鹽酸與石灰石反應的離子方程式是CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故A錯誤;鐵與稀鹽酸反應的離子方程式是Fe+2H+=Fe2++H2↑,故B錯誤;次氯酸是弱電解質,氯氣與水反應的離子方程式是Cl2+H2O=H++Clˉ+HClO,故C錯誤;硫酸銅溶液中滴加氫氧化鋇溶液:Ba2++2OHˉ+Cu2++SO42ˉ=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故D正確。【點睛】本題考查離子方程式的書寫,明確離子反應的書寫方法、常見物質的溶解性、強弱電解質的判斷等即可解答,題目難度不大。17、C【解析】
反應前后有元素化合價變化的反應是氧化還原反應,據此解答。【詳解】A、反應Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2↑+H2O中元素的化合價均不變化,是非氧化還原反應,A不符合;B、反應H2O+CO2=H2CO3中元素的化合價均不變化,是非氧化還原反應,B不符合;C、反應2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中過氧化鈉中的氧元素化合價部分升高,部分降低,屬于氧化還原反應,且過氧化鈉既是氧化劑也是還原劑,C符合;D、反應2Al(OH)3Al2O3+3H2O中元素的化合價均不變化,是非氧化還原反應,D不符合;答案選C。18、A【解析】
1個中含有2氧原子,n(NO2)=1g/46g/mol=1/46mol,N(O)=1/46mol×2×NAmol-1=1/23×NA=a,則NA=23a,答案為A。19、B【解析】試題分析:X是原子半徑最小的元素,為H元素;Y元素原子的最外層電子數是電子層數的2倍,為C元素;Z元素的-1價陰離子、W元素的+3價陽離子的核外電子排布均與氖原子相同,則Z為F元素、W為Al元素。A、X、Y形成的化合物為烴,可能含有非極性鍵,錯誤;B、H2與F2在暗處能劇烈反應,正確;D、具有相同電子排布的離子,原子序數越大,離子半徑越小,所以離子半徑:F ̄>Al3+,錯誤。考點:本題考查元素的推斷、化學鍵、物質的性質。20、D【解析】
A.一種單質與一種化合物反應生成另一種單質和化合物的反應是置換反應,在上述三個反應中KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O不屬于置換反應,A錯誤;B.反應KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O中KClO3是氧化劑,HCl是還原劑,6mol氯化氫參加反應,其中5mol氯化氫被氧化,氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:5,B錯誤;C.在氧化還原反應中物質的氧化性:氧化劑>氧化產物,在Cl2+2KBr=2KCl+Br2中氧化性:Cl2>Br2;在KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O中氧化性:KClO3>Cl2;在2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3中,氧化性:KBrO3>KClO3,所以物質的氧化性由強到弱順序為KBrO3>KClO3>Cl2>Br2,C錯誤;D.根據氧化還原反應中,物質元素化合價升高或降低的總數等于反應中電子轉移總數可知:在反應③中若有l(wèi)mol還原劑Cl2反應,則還原劑失去電子的物質的量為10mol,D正確。答案選D。21、B【解析】A、Ag++Cl-=AgCl↓故A錯誤;B、Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-不生成沉淀氣體或水,故B正確;C、2H++CO32-=H2O+CO2↑,故C錯誤;D、OH-、Fe2+在酸性條件下不能大量共存,故D錯誤;故選B。22、D【解析】
根據稀釋定律,稀釋前后溶質NaOH的物質的量相等,據此計算稀釋后溶液中NaOH的物質的量濃度。【詳解】設稀釋后溶液中NaOH的物質的量濃度為c,根據溶液的稀釋定律:稀釋前后溶質的量不變進行計算。0.03L×0.5mol/L=0.5L×c,c=0.03mol/L,答案選D。二、非選擇題(共84分)23、①②③2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】
已知A是廚房中常見的一種調味品,為氯化鈉,D是一種黃綠色氣體單質,為氯氣,F是一種黑色固體,F常用作催化劑,為二氧化錳。據此解答問題?!驹斀狻恳阎狝是廚房中常見的一種調味品,為氯化鈉,D是一種黃綠色氣體單質,為氯氣,F是一種黑色固體,F常用作催化劑,為二氧化錳。則A為氯化鈉,B為氫氧化鈉,C為氫氣,D為氯氣,E為氯化氫,F為二氧化錳。(1)有元素化合價變化的反應為氧化還原反應,四個反應中屬于氧化還原反應的為①②③。(2)反應①為電解氯化鈉生成氫氧化鈉和氫氣和氯氣,方程式為:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;③為濃鹽酸和二氧化錳反應生成氯化錳和氯氣和水,方程式為:MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O?!军c睛】推斷題抓住突破口是關鍵,如顏色,黃綠色的氣體為氯氣,紅棕色的氣體為二氧化氮等,抓住物質的用途,如氯化鈉為廚房常用調味劑等。24、過濾蒸餾Ba2++SO42-=BaSO4↓H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2OCuSO4KCl序號化學式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl用試管取少許步驟①中的“無色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出現,則原白色固體粉末中含有KCl;若無白色沉淀出現,則原白色固體粉末中不含KCl【解析】
假設這些物質都有,經步驟①得到無色溶液和白色沉淀,說明原粉末中沒有FeCl3,在該假設的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向該沉淀中加入稀硝酸產生無色氣體,則說明沉淀中一定有CaCO3,題中告知能反應的物質之間的反應恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的質量減少,說明還含有BaSO4,則原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物質反應,也不能通過實驗現象去確定其是否存在,故可能有KCl?!驹斀狻浚?)經步驟①得到無色溶液和白色沉淀,則該步驟為過濾;要從步驟②所得“無色溶液”中提取溶劑,需要采用蒸餾;(2)經分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,則步驟①中的離子方程式為Ba2++SO42-=BaSO4↓;步驟②中,僅CaCO3和HNO3反應,該反應的離子方程式為2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O;(3)經分析,原固體粉末中一定沒有CuSO4,不能確定是否存在的是KCl;(4)由于原固體粉末中一定沒有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其組成由兩種情況:序號化學式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物質,故只需要鑒定KCl即可,可以用AgNO3溶液檢驗KCl:用試管取少許步驟①中的“無色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出現,則原白色固體粉末中含有KCl;若無白色沉淀出現,則原白色固體粉末中不含KCl?!军c睛】“白色粉末”的推斷題,是酸堿鹽的??碱}型,解答思路一般是先假設粉末還有所有的固體,再根據后續(xù)的實驗現象,確定這些固體的存在情況。25、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,量取的液體體積偏大,溶質的質量偏多;(4)轉移溶液時應將溶液的溫度恢復至室溫;(5)根據c=nV計算不當操作對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溶液應選擇10ml的量筒;故選:A;(3)因量筒仰視讀數,量取的液體體積偏大,溶質的質量偏多,濃度偏大;故答案為:偏高;(4)因轉移溶液時應將溶液的溫度恢復至室溫;故答案為:冷卻到室溫;(5)a.洗滌燒杯和玻璃棒的溶液未轉入容量瓶,溶質的物質的量偏小,溶液的濃度偏低;b.
定容時,眼睛俯視溶液將凹液面最低點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,對溶質的物質的量和溶液的體積都不會產生影響,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,導致溶液的體積偏大,溶液的濃度偏低;e.量取濃硫酸時仰視量筒讀數,液面在刻度線以上,導致溶液的濃度偏高?!军c睛】熟練溶液配制的過程,在溶液定容以前所出現的誤差與體積都沒有關系,一般會造成溶質減小,只有定容時的仰視與俯視才會導致體積的誤差。26、過濾、蒸發(fā)除去鈣離子和鋇離子CO32-+2H+=CO2+H2OOH-+H+=H2O取少量A溶液于試管中,滴加BaCl2溶液若出現渾濁或白色沉淀,說明溶液中含有硫酸根,否則不含硫酸根2.0gAHBCDE【解析】
Ⅰ.根據實驗流程可知,操作a過濾,操作b是蒸發(fā);根據加入氫氧化鈉可將氯化鎂轉化成氫氧化鎂沉淀,除去硫酸鈉需要在除去氯化鈣之前,加入的碳酸鈉可以將過量的氯化鋇除去,所以試劑①是BaCl2溶液,目的是除去SO42-離子,試劑②是Na2CO3溶液,目的是除盡溶液的離子Ba2+、Ca2+,根據加入的除雜試劑氫氧化鈉和碳酸鈉都是過量的,所以在蒸發(fā)之前需要加入鹽酸將碳酸鈉和氫氧化鈉除去。Ⅱ.根據n=cv計算氫氧化鈉的物質的量,再根據m=nM計算所需氫氧化鈉的質量;根據C=n/V,通過判斷不當操作對溶質的物質的量n和溶液體積V的影響來分析誤差?!驹斀狻竣?(1)通過分析實驗流程可知,操作a是溶解,操作b是過濾,操作c是蒸發(fā),故答案為過濾;蒸發(fā);(2)試劑②是Na2CO3溶液,目的是除盡溶液的離子Ba2+、Ca2+,故答案為除去鈣離子和鋇離子;(3)加入鹽酸的目的是將碳酸鈉和氫氧化鈉除去,反應的離子方程式為OH-+H+=H2O,CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案為OH-+H+=H2O;CO32-+2H+=CO2+H2O;(4)證明SO42-已經被除凈,即證明溶液中不存在SO42-離子,具體操作為:取少量A溶液于試管中,滴加BaCl2溶液若出現渾濁或白色沉淀,說明溶液中含有硫酸根,否則不含硫酸根,故答案為取少量A溶液于試管中,滴加BaCl2溶液若出現渾濁或白色沉淀,說明溶液中含有硫酸根,否則不含硫酸根;Ⅱ.(1)由于無450ml的容量瓶,故選用500ml的容量瓶,故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液,根據n=CV可知需要的NaOH的物質的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol,NaOH質量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0g,故答案為2.0g;(2)A、生銹的砝碼質量偏大,而m物=m砝+m游,故稱量出的藥品的質量偏重,則配制出的溶液的濃度偏大;B、將NaOH放在紙張上稱量會潮解,導致真正的NaOH的質量偏小,則配制出的溶液的濃度偏??;C、定容時俯視刻度線觀察液面,所加水量偏少,結果偏高;D、往容量瓶轉移時,有少量液體濺出,會導致溶質的損失,則溶液濃度偏??;E、未洗滌溶解NaOH的燒杯,會導致溶質的損失,則溶液濃度偏?。籉、只要最后定容時凹液面與刻度線相切即可,至于水是事先就有的還是后來加入的,對濃度無影響;G、定容后塞上瓶塞反復搖勻,靜置后,液面不到刻度線是正常的,未加水對濃度無影響;H、熱溶液注入容量瓶會導致容量瓶熱膨脹,體積變大,最終導致溶液濃度偏??;I、滴管加水時,有少量水滴到容量瓶外,溶液的體積不變,濃度不變。故答案為AH;BCDE。27、溶解洗滌250mL查漏10.0燒杯或表面皿DE0.1mol/L【解析】
(1)配制一定物質的量濃度溶液一般步驟:計算、稱量、溶解、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻等,據此解答;(2)依據配制步驟選擇需要儀器;依據配制溶液體積選擇容量瓶規(guī)格;容量瓶帶有活塞,為防止使用過程中漏水,使用前需要檢查是否漏水;(3)依據m=cVM計算需要溶質的質量;稱量腐蝕性物質應在玻璃容器中進行;(4)分析操作對溶質的物質的量和溶液體積的影響,依據c=進行誤差分析;(5)依據溶液稀釋過程中所含溶質的物質的量不變計算?!驹斀狻?1)配制一定物質的量濃度溶液一般步驟:計算、稱量、溶解、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻等;(2)配制一定物質的量濃度溶液一般步驟:計算、稱量、溶解、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻等,用到的儀器:天平、藥匙、玻璃棒、燒杯、膠頭滴管、量筒、容量瓶,配制1.0mol?L?1的NaOH溶液230mL,應選擇250mL容量瓶,所以還缺少儀器:250mL容量瓶;容量瓶帶有活塞,為防止使用過程中漏水,使用前需要檢查是否漏水;(3)配制1.0mol?L?1的NaOH溶液230mL,應選擇250mL容量瓶,需要溶質的質量m=1.0mol/L×0.25L×40g/mol=10.0g;氫氧化鈉具有腐蝕性,應在燒杯或表面皿中稱量;(4)A.沒有洗滌燒杯和玻璃棒,導致溶質物質的量偏小,溶液濃度偏小,A不選;B.轉移溶液
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