2022-2023学年甘肃省会宁县第四中学化学高一上期中达标测试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是( )ANa+、K+、OH、ClBNa+、Cu2+ 、SO、NOC

2、Mg2+、Na+、SO、ClDCa2+、HCO、NO、K+2、将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的 乙装置,红色布条不褪色,则甲装置中所盛试剂可能是浓硫酸 饱和食盐水 水 NaOH溶液A B C D3、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是( )A小苏打1B甲烷2C酒精3D白磷44、有人设想将碳酸钙通过特殊的加工方法使之变为纳米碳酸钙(即碳酸钙粒子直径达到纳米级),这将引起建筑材料的性能发生巨大变化。下列关于纳米碳酸钙的推测正确的是( )A纳米碳酸钙是与胶体相似的分散系B纳米碳酸钙分散到水中所得分散系会产生丁达尔效应C纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙完全不同D纳米碳酸钙粒

3、子不能透过滤纸5、下列离子方程式书写正确的是( )A向碳酸钠溶液中加入足量的盐酸:CO32+2H=CO2+H2OB氢氧化钡溶液中加入足量稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42=BaSO4+H2OC向三氯化铁溶液中逐滴加入过量的氨水:Fe3+3OH=Fe(OH)3D氧化铜与盐酸反应:O2-+2H=H2O6、12 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液恰好与20 mL 0.02 molL1的K2Cr2O7(重铬酸钾)溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则Cr在还原产物中的化合价为()A2B3C4D57、A用纸擦干净B放在火焰上灼烧,直到铂丝发红为止C用水洗涤几次D用稀

4、盐酸洗涤,再灼烧到跟酒精灯火焰颜色相同为止8、0.1 mol铁粉与含0.1 mol硫酸铁的溶液混合后充分后应,下列叙述正确的是()A氧化产物为0.1 molB还原产物为0.1 molC氧化产物和还原产物共0.2 molD氧化产物为0.2 mol9、把4.48 L CO2通过一定量的固体过氧化钠后收集到3.36 L气体(气体的测量均在标准状况下),下列说法中不正确的是A3.36 L气体的总质量是6gB反应中共转移0.1mol电子C有15.6g过氧化钠参加反应D反应中过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂10、仪器名称为“锥形瓶”的是ABCD11、研究表明:多种海产品(如虾、蟹等)体内含有+5价的砷(As

5、)元素,但它对人体是无毒的。砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃海鲜时不能同时食用大量西兰花(又称绿菜花),否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C=砒霜。下面有关解释正确的是A砒霜是氧化产物B维生素C具有很强的氧化性C致人中毒过程中砷发生氧化反应D西兰花中含有较多维生素C12、两个体积相同的容器,一个盛有O2,另一个盛有N2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同的A密度B质子数C原子总数D质量13、已知1.5051023个X气体分子的质量为8g,则X气体的摩尔质量是( )A16gB32gC64g /molD32g /mol14、下列物质在水溶液中的电离方程式书写正

6、确的是AH2CO32H+BNaHCO3=Na+H+CBaSO4=Ba2+DNH3.H2O=+OH-15、NaNO2是一种食品添加剂,具有致癌性。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的化学方程式为:MnO4+NO2+ Mn2+NO3+H2O(未配平)。下列叙述中正确的是A该反应中NO2被还原B生成1 mol NaNO3需消耗0.4 mol KMnO4C反应过程中溶液的酸性增强D中的粒子是OH16、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAB1.8g的NH4+离子中含有的质子数为NAC常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAD2.4g金属镁变

7、为镁离子时失去的电子数为0.1NA17、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于置换反应的是( )A2Na+Cl22NaClBCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2OCFeO+COFe+CO2D3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H218、下列物质的分类正确的是选项碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4NaHCO3Mn2O7COBNa2CO3HClONaClNa2OCO2CKOHHNO3CaCO3CaOSO2DBa(OH)2HClCaCl2Na2O2SO3AABBCCDD19、淀粉溶液是一种胶体,并且淀粉遇到碘单质,可以出现明显的蓝色特征。现将淀粉和稀Na2SO4溶液混合,装在半透膜中

8、,浸泡在盛蒸馏水的烧杯内,过一段时间后,取烧杯中液体进行实验,能证明半透膜完好无损的是( )A加入BaCl2溶液有白色沉淀B加入碘水不变蓝C加入BaCl2溶液无白色沉淀D加入碘水变蓝20、配制250mL 0.10mol/L的盐酸溶液时,下列实验操作会使配制的溶液浓度偏高的是A容量瓶内有水,未经过干燥处理B定容时,仰视刻度线C用量筒量取浓盐酸时,用水洗涤量筒23次,洗涤液倒入烧杯中D定容后倒转容量瓶几次, 发现液体最低点低于刻度线,再补加几滴水到刻度线21、以下化学反应不属于氧化还原反应的是A2Na2H2O2NaOHH2 BN2H4+O2N2+2H2OCFeO2HClFeCl2H2ODNO +

9、NO2 + Na2CO32NaNO2 + CO222、下列物质中属于电解质的是( )A铜B蔗糖溶液C氯化钠溶液D氯化钠晶体二、非选择题(共84分)23、(14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、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_。24、(12分)A、B、C、D四种可溶性盐,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NO

10、3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:A _、B_、C _、D_。25、(12分)海带含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:请填写下列空白:(1)步骤的实验操作名称是_,该操作用到的玻璃仪器有烧杯,_,_。(2)步骤用到的玻璃仪器除烧杯外还有_,能否用乙醇来代替CCl4_(填“能”或“否”)。(3)步骤的实验操作名称是_。(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c

11、(I)0.01mol/L的溶液480mL,需取用该滤液_mL。下列操作会使配制的溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释溶液时有液体溅出 B容量瓶中有少量蒸馏水残留C取滤液时仰视刻度线 D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线26、(10分)某学生设计了如下实验方法分离NaCl和CaCl2两种固体混合物:填空和回答下列问题(1)写出生成B物质的化学方程式_(2)滤液中的溶质有_(写化学式),若要制得纯净的NaCl,应向滤液中加入适量的某种试剂,该试剂的名称是_。(3)若要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的B物质和另一物质的质量,这种物质是_。(4)某同学要配制480mL2.000mol

12、L-1NaOH溶液,配制过程如下:选择适当仪器。在下列给出的玻璃仪器中,不需要用到的是_。先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,则烧杯的实际质量为_g。要完成本实验,该同学应称取_g(烧杯质量不计算在内)NaOH固体,再在烧杯中用适量蒸馏水溶解、冷却。将烧杯中的溶液转移至_(填仪器名称,下同)中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中。继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用_滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切。盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。27、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:

13、(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的C1-等杂质,选择装置_。(2)从碘水中分离出I2,选择装置_,该分离方法的名称为_。(3)装置A中的名称是_,进水的方向是从_(填“上”或“下” )口进水。装置B在分液时为使液体顺利流下,先进行的操作是_,后再打开下端活塞。28、(14分)海带中碘含量比较高,从海带提取碘的操作如下:(1)将干海带进行灼烧的仪器是_,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中加入硫酸和H2O2混合溶液,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。请写出离子反应方程式:_。(3)向上述碘的水溶液中加入

14、适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫_,现象为_。(4)3I26KOH=5KIKIO33H2O;1.5mol I2完全反应转移电子的物质的量为_mol;氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。 (5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2O2该反应中,氧化剂为_。氧化产物为_。写出该反应的化学方程式_。用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目_。29、(10分)SO2和CO2的混合气体38g ,测得CO2体积为11.2L(STP),则(1)混合气体中SO

15、2的质量是_g(2)混合气体中SO2在标准状况下的体积是_L(3)SO2和CO2同温同压下体积比是 _(4)标准状况下混合气体的密度为_g/L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、C【解析】A强酸性溶液中的H+ OH=H2O,A不合题意;B无色透明溶液中不能存在大量的Cu2+,B不合题意;C强酸性溶液中的H+与Mg2+、Na+、SO、Cl均不反应,故能够大量共存,C符合题意;D强酸性溶液中的H+HCO=H2O+CO2,D不合题意;故答案为:C。2、C【解析】将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,说明甲装置能吸收水或能和氯

16、气反应【详解】将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸有吸水性,导致氯气中不含水分,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;氯气通过水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;氯气和氢氧化钠反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;故选C。【点睛】本题考查氯气的化学性质,解题关键:明确装置中甲瓶的作用,易错点:注意干燥的氯气不具有漂白性。3、A【解析】A、小苏打不属于化学危险品,该化学药品与其危险化学品图形标志不一致,其

17、他选项化学药品与图形标志一致,故选A。4、B【解析】A纳米碳酸钙是纯净物,分散系是混合物,故A错误;B纳米碳酸钙分散到水中所得分散系为胶体,会产生丁达尔效应,故B正确;C纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙相同,故C错误;D胶体的分散质粒子直径在1100nm之间,粒子直径小于100nm的纳米碳酸钙粒子能透过滤纸,故D错误;故答案为B。5、A【解析】A.向碳酸钠溶液中加入足量的盐酸:CO32+2H=CO2+H2O,故A正确;B.氢氧化钡溶液中加入足量稀硫酸:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故B错误;C.向三氯化铁溶液中逐滴加入过量的氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3N

18、H4+,故C错误;D.氧化铜与盐酸反应:CuO+2H=H2O+Cu2+,故D错误;答案:A【点睛】书写离子方程式时注意只有易溶于水的强电解质才可以写成离子形式。6、B【解析】本题没有给出具体的氧化还原反应方程式,不能直接根据化学计量数列比例式计算。但题目给出了氧化剂,还原剂的量,所以只要找到氧化剂和还原剂之间计量关系即可求出还原产物中Cr元素化合价,由此分析。【详解】还原剂与氧化产物、失电子数之间的关系为:Na2SO3Na2SO4失2e-;氧化剂与还原产物(设还原产物中Cr的化合价为x)、得电子数之间的关系为:K2Cr2O72得2(6-x)e-,因为n(Na2SO3)=0.012L0.1mol

19、/L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.02L0.02mol/L=0.0004mol,根据电子得失守恒列方程式:0.0012mol2e-=0.0004mol2(6-x)e-,解得x=3,答案选B。【点睛】根据氧化还原反应中得失电子守恒建立氧化剂与还原剂之间的计量关系。7、D【解析】考查焰色反应实验,实验步骤:洗-烧-蘸-烧-洗。每次实验后,都要用稀盐酸洗净,在火焰上灼烧到没有什么颜色后,这才制得了一根合格的铂丝,才能再去蘸另一种溶液进行焰色反应。否则容易对实验产生干扰。8、A【解析】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧

20、化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,以此解答该题。【详解】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,0.1mol铁与硫酸铁完全反应,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,则氧化产物为0.1mol,还原产物为0.2mol,氧化产物和还原产物共0.3mol,只有A正确,故答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握发生的氧化还原反应及反应的离子方程式为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查。注意反应物都已知的条件下,需要首先判断过量。9、C【解析】由2Na2O2 +2CO2=2Na2CO3 +O2可知,4.48 L CO2通过一定

21、量的过氧化钠后产生氧气的体积应为2.24L,实际收集到3.36L,说明CO2没有完全反应。差量法计算: 2Na2O2 +2CO2=2Na2CO3 +O2 体积变化量 222.4L 22.4L 22.4L V(CO2) V(O2) 4.48L3.36L=1.12L 参加反应V(CO2)=2.24L, 在在标准状况下,n(CO2)= 2.24L/22.4L/mol=0.1mol,生成氧气V(O2)= 1.12L,n(O2)=1.12L/22.4L/mol=0.05mol。A. 3.36 L气体组成为0.05mol氧气、0.1molCO2,总质量为:0.05mol 32g/mol+0.1mol44g

22、/mol=6.0g,故A正确;B. 过氧化钠发生歧化反应,反应中转移电子为:0.05mol2=0.1mol,故B正确;C. 参加反应过氧化钠的物质的量为0.1mol,则m(Na2O2)= 0.1mol78g/mol=7.8g,故C错误;D. 反应中过氧化钠中负一价氧降为负二氧,又升高为零价,所以,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,故D正确。10、C【解析】A.装置为漏斗,与题意不符,A错误;B.装置为容量瓶,与题意不符,B错误;C.装置为锥形瓶,符合题意,C正确;D.装置为U型管,与题意不符,D错误;答案为C。11、D【解析】A、砷由+5价降低到+3价,是还原产物,故A错误;B、根据公式可知砷化

23、合价降低,则维C化合价升高,故维生素C是还原剂,故B错误;C、砷化合价降低,发生还原反应,故C错误;D、西兰花中含有较多维生素C,能使海鲜中的+5价砷化合价降低,生成砒霜使人中毒,故D正确;故选D。【点睛】氧化还原反应规律的口诀:升失氧还,降得还氧。12、C【解析】根据阿伏加德罗定律,同温同压,体积相同的两个容器所含气体的分子数相同。【详解】同温同压,体积相同的两个容器所含气体的分子数相同即气体分子物质的量相同;A选项,同温同压,气体的密度之比等于摩尔质量之比,两者摩尔质量不相同,因此密度不相同,故A错误;B选项,一个氧气分子中有16个质子,一个氮气分子中有14个质子,氧气分子和氮气分子物质的

24、量虽相同,但两者质子数不相同,故B错误;C选项,1个氧气、氮气分子中都含有2个原子,氧气分子和氮气分子的物质的量相同,原子的物质的量也相同,故C正确;D选项,氮气和氧气的摩尔质量不相同,等物质的量的两气体,质量不相同,故D错误;综上所述,答案为C。13、D【解析】气体的物质的量n=0.25mol,气体的摩尔质量M=,故答案为D。【点睛】注意摩尔质量的单位为g/mol。14、C【解析】A. 碳酸是弱电解质,分步电离;,故A错误;B. 碳酸氢钠能完全电离出碳酸氢根离子和钠离子,但碳酸是弱酸,碳酸氢根离子难电离:,故B错误;C. 硫酸钡是强电解质,BaSO4=Ba2+,故C正确;D. 一水合氨是弱电

25、解质,NH3.H2O +OH-,故D错误;答案选C。15、B【解析】该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5 NO3-+3H2O。A该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量= =0.4mol,故B正确;C根据元素守恒、电荷守恒知,中是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的酸性减弱,故

26、C错误;D由C分析可知,中是H+,故D错误;故选B。16、C【解析】A、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,含有的原子数小于NA,选项A错误;B、1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1.1mol质子,含有的质子数为1.1NA,选项B错误;C、48g O3的物质的量为1mol,1mol臭氧中含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,选项C正确;D、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断

27、,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系;选项A为易错点,注意常温常压下气体摩尔体积不是22.4L/mol。17、D【解析】A2Na+Cl22NaCl属于化合反应,A不合题意;BCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O属于非氧化还原反应,B不合题意;CFeO+COFe+CO2中,反应物为两种化合物,不属于置换反应,C不合题意;D3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2既是氧化还原反应,又是置换反应,D符合题意;故选D。18、C【解析】【详解】AMn2O7为酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,故A错误;BN

28、a2CO3属于盐,不属于碱,故B错误;C各项均符合物质的分类,故C正确;DNa2O2属于过氧化物,不属于碱性氧化物,故D错误;故答案为:C。19、B【解析】胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,以此分析。【详解】因淀粉是胶体,不能透过半透膜,则只要袋子不破损,淀粉就不会出来,加入碘水就不变蓝。故答案选:B。20、C【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析【详解】A由于最后需要在容量瓶中加水定容,所以容量瓶未经干燥处理不会影响所配溶液的浓度,故A不选;B定容时仰视刻度线,会造成溶液体积偏高,使浓度偏低,故B不选;C量筒在量取液体体积时,已经将附着在筒壁上的液

29、体体积考虑在内,所以倒出液体后,不能再用水洗涤否则会造成溶质的质量增加,浓度偏高,故C选;D定容后摇匀,会使一部分液体残留在瓶塞处,使液面虽低于刻度线,如果再加水,就会使液体体积增大,浓度偏低,故D不选;故选C。21、C【解析】A、Na元素、H元素的化合价在反应前后均发生变化,是氧化还原反应,A错误;B、N元素、O元素的化合价在反应前后发生变化,是氧化还原反应,B错误;C、Fe元素、H元素、Cl元素的化合价在反应前后均未变化,不是氧化还原反应,C正确;D、该反应中N元素的化合价在反应前后发生变化,是氧化还原反应,D错误;答案选C。22、D【解析】A铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不符

30、合题意;B蔗糖溶液是混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C氯化钠溶液是混合物,不属于电解质,属于电解质溶液,故C不符合题意;D氯化钠晶体是盐,属于电解质,故D符合题意。综上所述,答案为D。二、非选择题(共84分)23、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【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

31、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+2H2O2NaOH+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+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】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。24、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别

32、加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。25、过滤 漏斗 玻璃棒 分液漏斗 否 蒸馏 125 AD 【解析】(1)不溶于水的物质需要过滤分离,根据过滤操作来分析用到的实验仪器;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到分液漏斗;根据萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在

33、另一种大的多分析;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,利用沸点的差异用蒸馏的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,结合cn/V和实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)步骤是从海带灰的悬浊液中得到含碘离子的溶液,其实验操作名称是过滤,该操作用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到的玻璃仪器除烧杯外还有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇来代替CCl4;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,是利用互溶的两种液体的沸点不同来分离,则实验操作为蒸馏;(4)步骤得到的滤

34、液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,由于需要使用500mL容量瓶,因此需取用该滤液的体积为125mL。A稀释溶液时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响溶质的物质的量和溶液体积,浓度不变;C取滤液时仰视刻度线导致实际量取的体积增加,所以浓度偏大;D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线,溶液体积增加,浓度偏小。答案选AD。26、CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl NaCl、Na2CO3 HCl 化合物A ABF 27.4 40 500mL容量瓶 胶头滴管 【解析】分离NaCl和CaCl2两种固体混合物,溶解

35、后加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,碳酸钙和盐酸发生反应,得到氯化钙溶液,经蒸发可得到氯化钙固体;由于碳酸钠过量,所以滤液中的物质有氯化钠和碳酸钠,因此要得到纯净的氯化钠就需要除去碳酸钠,加入稀盐酸最合适,碳酸钠和稀盐酸生成氯化钠和水和二氧化碳,蒸发后最后的固体物质是氯化钠;配制480mL2.000molL-1NaOH溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等操作,由此分析。【详解】(1)NaCl和CaCl2溶液中加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl;(2)加入过量的碳酸钠,生成碳酸

36、钙沉淀,滤液含有NaCl、Na2CO3,制备纯净的NaCl,可加入盐酸;(3)要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的碳酸钙的质量,根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O,可计算氯化钙的质量,混合物A的总质量减去氯化钙的质量可得氯化钠的质量,需要称取混合物A的质量;(4)要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,需要使用的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、烧杯,不需要的仪器有圆底烧瓶、分液漏斗、100mL容量瓶;使用托盘天平时,应左物右码,图中放反了,烧杯的实际质量=砝码质量-游码质量=30g-2.6g=27.4g,烧杯的实际质量为27.4g;480

37、mL2.000molL-1NaOH溶液中需NaOH固体的质量为m=nM=cVM=2.000molL-10.5L40g/mol=40g;转移:将烧杯中的溶液转移至480mL容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中,防止产生误差;定容:继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切;盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。27、D A B(或B、A) 萃取(或萃取、分液、蒸馏) 冷凝管 下 打开分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔 【解析】A.蒸馏适用于沸点不同的液态混合物的分离和提纯;B.萃取

38、、分液根据物质在两种互不相溶的溶剂中溶解度的不同,将物质从一种溶剂转移到另一种溶剂中的方法称为萃取。将两种互不相溶的液态混合物分离开来的方法称为分液;C.过滤将不溶于液体的固体与液体分开来的方法;D.蒸发结晶将溶液中的溶质与溶剂分离开来的方法。【详解】(1)加热氯化钾溶液时水不断挥发,因溶剂的减少,氯化钾以晶体形式逐渐析出,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干即得到氯化钾固体,所以应选用D装置;自来水中含有Na+、Mg2+、Cl-、SO42-等形成的无机盐,这些无机盐的沸点较高,加热使自来水沸腾,温度控制在1000C下蒸馏,水转化为水蒸气,再经冷凝即可得到不含Cl-等杂质的蒸馏水

39、,所以选用A装置。(2)根据I2在有机溶剂如CCl4中的溶解度比在水中的溶解度大得多的性质,从碘水中分离出I2的方法是:先在碘水中加适量的CCl4进行萃取,分液得到含I2的CCl4溶液,最后将I2的CCl4溶液蒸馏,得到固体I2,所以应选择装置B(或B、A),该分离方法的名称为萃取(或萃取、分液、蒸馏)。(3)装置A是一套蒸馏装置,的名称是冷凝管;为了提高冷凝管的热交换效率,通常采用逆流的方法,即细管中的热蒸气从上往下流动,外管中的冷却水从下往上流动,所以进水的方向是从下口进水。装置B打开下端的活塞时,分液漏斗内的气压往往小于外面的大气压,以致液体不能顺利流下,为了平衡气压,先进行的操作是:打

40、开分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔。28、坩埚 H2O2+2I-+2H+=2H2O+I2 萃取 上下两层溶液分开,上层为黄色,下层为紫红色 2.5mol 5:1 K2Cr2O7 O2 K2Cr2O7+3H2O2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+7H2O+3O2+K2SO4 【解析】(1)常见灼烧仪器为坩埚;(2)根据氧化还原反应进行书写;(3)萃取操作,四氯化碳的密度比水大,有机层位于下层;(4)根据氧化还原反应电子守恒进行计算;(5)根据氧化还原反应原则进行判断,单键桥指向得到电子的反应物一方。【详解】(1)将干海带进行灼烧的仪器是坩埚,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水

41、,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中含有碘化钾,加入硫酸和H2O2混合溶液,过氧化氢具有强氧化性,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。离子反应方程式H2O2+2I-+2H+=2H2O+I2。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫萃取,现象为上下两层溶液分开,上层为黄色,下层为紫红色。(4)3I26KOH=5KIKIO33H2O,碘单质发生歧化反应,3mol碘单质生成5mol还原产物碘化钾,1mol氧化产物碘酸钾,转移电子数为5mol,即1.5mol I2完全反应转移电子的物质的量为2.5mol;根据系数之比等于物质的量之比,由于氧化产物KI

42、O3为1mol,则还原剂I2为0.5mol,还原产物KI为5mol,则氧化剂I2为2.5mol,所以该反应氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1。 (5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2O2,氧元素化合价升高,过氧化氢做还原剂,根据氧化还原反应的临近原则和化合价升降原则,方程式可能为K2Cr2O7+3H2O2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+7H2O+3O2+K2SO4。该反应中,氧化剂为K2Cr2O7。氧化产物为O2。用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目:。29、

43、16 5.6 1:2 2.262 【解析】分析:由二氧化碳体积为11.2L(STP),求出其物质的量=0.5mol,混合气体中CO2的质量为:0.5mol44g/mol=22g;SO2的质量为:38g-22g=16g;SO2的物质的量为:=0.25mol;SO2在标准状况下体积为:0.25mol22.4Lmol=5.6L;同温同压下,气体体积比等于物质的量量之比,V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2;根据计算出混合气体的密度。详解: 根据n=,二氧化碳体积为11.2L(STP),物质的量n= =0.5mol,混合气体中CO2的质量为:0.5mol44g/mol=22g;(1)混合气体中SO2的质量为:38g-22g=16g;(2)SO2的物质的量为:=0.25mol;SO2在标准状况下体积为:0.25mol22.4Lmol=5.6L;(3)由阿伏加德罗定律:同温同压下,气体体积比等于物质的量之比,V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2;(4)混合气体总质量为38g,混合气体总体积为11.2+5.6L=16.8L,则混合气体在标准状况下的密度为:=2.262g/L。 因此,本题答案为:16; 5.6;

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