2026屆廣西南寧第二中學化學高三上期中考試試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆廣西南寧第二中學化學高三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(每題只有一個選項符合題意)1、NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述正確的是A.18gD2O中含有的質(zhì)子數(shù)為10NAB.60g二氧化硅中含有的Si—O鍵數(shù)目為4NAC.密閉容器中,2molNO與1molO2充分反應,產(chǎn)物的分子數(shù)為2NAD.標準狀況下,22.4L氯氣通入足量水中充分反應后轉(zhuǎn)移電子數(shù)為NA2、下列有關(guān)實驗的做法不正確的是A.分液時,分液漏斗中的上層液體應由上口倒出B.用加熱分解的方法區(qū)分碳酸鈉和碳酸氫鈉兩種固體C.配置0.1000mol?L-1氯化鈉溶液時,將液體轉(zhuǎn)移到容量瓶中需用玻璃棒引流D.檢驗NH4+時,往試樣中加入NaOH溶液,微熱,用濕潤的藍色石蕊試紙檢驗逸出的氣體3、下列表示不正確的是()A.1molSiO2分子中含4mol共價鍵 B.氯化銨的電子式為:C.CH4的比例模型: D.Cl-的結(jié)構(gòu)示意圖:4、25℃時,下列有關(guān)溶液中微粒的物質(zhì)的量濃度關(guān)系正確的是A.pH=1的NaHSO4溶液:c(H+)=c(SO42-)+c(OH-)B.0.1mol/LNH4Cl與0.1mol/L氨水等體積混合(pH>7):c(NH3·H2O)>c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)C.0.1mol/LNa2C2O4與0.1mol/LHCl溶液等體積混合(H2C2O4為二元弱酸):2c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+)D.0.1mol/LNa2CO3與0.1mol/LNaHCO3溶液等體積混合:3c(Na+)=2[c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)]5、mg鋁鎂合金與一定濃度的稀硝酸恰好完全反應(假定硝酸的還原產(chǎn)物只有NO),向反應后的混合溶液中滴加amol/LNaOH溶液,當?shù)渭拥絍mL時,得到沉淀質(zhì)量恰好為最大值ng,則下列有關(guān)該實驗的說法中正確的有①沉淀中氫氧根的質(zhì)量為(n-m)g②恰好溶解后溶液中的NO3-離子的物質(zhì)的量為aVmol③反應過程中轉(zhuǎn)移的電子的物質(zhì)的量為mol④生成NO氣體的體積室溫下為L⑤與合金反應的硝酸的物質(zhì)的量為()molA.2項 B.3項 C.4項 D.5項6、向一定量的NaOH溶液中逐滴加AlCl3溶液,生成沉淀Al(OH)3的量隨AlCl3加入量的變化關(guān)系如圖所示。則下列離子組在對應的溶液中一定能大量共存的是()A.a(chǎn)點對應的溶液中:Na+、Fe3+、SO42-、HCO3-B.b點對應的溶液中:Na+、S2-、SO42-、Cl-C.c點對應的溶液中:Ag+、Ca2+、NO3-、F-D.d點對應的溶液中:K+、NH4+、I-、HCO3-7、下列有關(guān)滴定的說法正確的是A.用25mL滴定管進行中和滴定時,用去標準液的體積為21.7mLB.用未知濃度的鹽酸滴定已知濃度的NaOH溶液時,若讀取讀數(shù)時,滴定前仰視,滴定到終點后俯視,會導致測定結(jié)果偏低C.用標準的KOH溶液滴定未知濃度的鹽酸,配制標準溶液的固體KOH中混有NaOH雜質(zhì),則結(jié)果偏低D..用c1mol/L高錳酸鉀溶液滴定V2mL未知濃度的H2C2O4溶液,至滴定終點用去高錳酸鉀溶液體積為V1mL,則H2C2O4溶液的濃度為mol/L8、下列各組物質(zhì)的稀溶液互滴時,所產(chǎn)生的現(xiàn)象相同的是A.AlCl3和NaOH B.Na2CO3和HClC.NaHCO3和HCl D.氨水和AgNO39、下列敘述正確的是A.SO2具有還原性,故可作漂白劑B.Na的金屬活性比Mg強,故可用Na與MgCl2溶液反應制MgC.濃硝酸中的HNO3見光會分解,故有時在實驗室看到的濃硝酸呈黃色D.Fe在Cl2中燃燒生成FeCl3,故在與其它非金屬反應的產(chǎn)物中的Fe也顯+3價10、下列有關(guān)一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制說法不正確的是()A.稀釋硫酸時,往裝有水的燒杯中緩慢的注入濃硫酸B.用托盤天平稱取10.6g的Na2CO3固體,溶于1L的水可配成0.1mol/L的溶液C.將固體加入燒杯中溶解、冷卻并轉(zhuǎn)移至容量瓶中稀釋至刻度線,配制成一定物質(zhì)的量濃度的溶液D.檢查容量瓶是否漏水的方法是:往容量瓶中加水,塞好瓶塞,將容量瓶倒過來,若不漏水,將瓶塞旋轉(zhuǎn)180°,再倒過來,看是否漏水11、陜西省將于2021年承辦中華人民共和國第十四屆運動會。下列措施不利于節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量的是()A.利用太陽能等清潔能源代替化石燃料B.引進電動汽車,減少汽車尾氣排放C.積極推行和使用能被微生物降解的新型聚合物材料D.使用填埋法處理未經(jīng)分類的生活垃圾12、常溫下,把0.02mol/LCH3COOH(Ka=1×10-5mol/L)溶液和0.01mol/LNaOH溶液等體積混合,則混合溶液中微粒濃度關(guān)系正確的是A.c(CH3COO-)>c(Na+) B.c(CH3COOH)>c(CH3COO-)C.c(H+)<c(OH-) D.c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.02mol/L13、堿性硼化釩(VB2)-空氣電池工作時反應為:4VB2+11O24B2O3+2V2O5。用該電池為電源,選用惰性電極電解一定量的硫酸銅溶液,實驗裝置如圖所示。當電路中通過0.04mol電子時,B裝置內(nèi)共收集到0.448L氣體(標況),則下列說法中正確的是A.VB2電極發(fā)生的電極反應為:2VB2+11H2O–22e?V2O5+2B2O3+22H+B.外電路中電子由c電極流向VB2電極C.電解過程中,b電極表面先有紅色物質(zhì)析出,然后有氣泡產(chǎn)生D.若B裝置內(nèi)的液體體積為200mL,則CuSO4溶液的濃度為0.05mol/L14、下列反應的離子方程式正確的是A.次氯酸鈣中通入過量二氧化碳:Ca2++2C1O-+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClOB.硫酸亞鐵溶液中加入過氧化氫溶液:Fe2++2H2O2+4H+=Fe3+

+4H2OC.用氨水吸收少量二氧化硫:NH3·H2O+SO2=NH4++HSO3-D.硝酸鐵溶液中加過量氨水:Fe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+15、下列有關(guān)實驗操作、現(xiàn)象和解釋或結(jié)論都正確的是選項實驗操作現(xiàn)象解釋或結(jié)論A過量的Fe粉中加入HNO3,充分反應后,滴入KSCN溶液溶液呈紅色稀HNO3將Fe氧化為Fe3+BAgI沉淀中滴入稀KCl溶液有白色沉淀出現(xiàn)AgCl比AgI更難溶CAl箔插入稀HNO3中無現(xiàn)象Al箔表面被HNO3氧化,形成致密的氧化膜D用玻璃棒蘸取濃氨水點到紅色石蕊試紙上試紙變藍色濃氨水呈堿性A.A B.B C.C D.D16、足量銅與一定量濃硝酸反應得到硝酸銅溶液和NO2、N2O4、NO的混合氣體,這些氣體與1.68LO2(標準狀況)混合后通入水中,所有氣體完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸銅溶液中加入6mol·L—1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,則消耗NaOH溶液的體積是A.60mL B.50mL C.30mL D.15mL二、非選擇題(本題包括5小題)17、已知X、Y、Z、W是中學常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大。X的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,Y的氧化物屬于兩性氧化物,Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外層電子數(shù)之和為14,W是人體必需的微量元素,缺乏W會導致貧血癥狀。(1)X在元素周期表中的位置是_________________。(2)下列事實能用元素周期律解釋的是_____________________________________(填字母序號)。A.Y的最高價氧化物對應水化物的堿性弱于Mg(OH)2B.Z的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性小于HFC.WZ3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板(3)Z的單質(zhì)可以從NaBr溶液中置換出Br2單質(zhì),從原子結(jié)構(gòu)的角度解釋其原因是______________________。(4)工業(yè)上用電解法制備Y單質(zhì),化學方程式為___________________________。(5)家用“管道通”的有效成分是燒堿和Y的單質(zhì),使用時需加入一定量的水,此時發(fā)生反應的化學方程式為______________________________。(6)W的單質(zhì)可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉(zhuǎn)化成為銨根離子,同時生成磁性的W的氧化物H,再進行后續(xù)處理。相應離子方程式為____________。Y的單質(zhì)與H在高溫下反應的化學方程式為_________。18、A、B、C、X是中學化學常見物質(zhì),均由短周期元素組成,轉(zhuǎn)化關(guān)系如圖所示。請針對以下三種不同情況回答:(1)若A、B、C均為化合物且焰色反應均為黃色,水溶液均為堿性。則C物質(zhì)的化學式是_____________。(2)若A、B、C中均含同一種常見金屬元素,該元素在C中以陰離子形式存在,將A、C的水溶液混合可得B的白色膠狀沉淀。①A中含有的金屬元素為___________。(寫元素符號)②該金屬元素的單質(zhì)與某紅棕色粉末在高溫下反應,可用于焊接鐵軌,反應的化學反應方程式為__________。若A為固態(tài)非金屬單質(zhì),A與X同周期,常溫常壓下C為白色固體,B分子中各原子最外層均為8e-結(jié)構(gòu)。C與水劇烈反應,生成兩種常見酸,反應的化學方程式為_______________________。19、某實驗小組研究KI和酸性KMnO4溶液的反應。實驗序號ⅠⅡ?qū)嶒灢僮鲗嶒灛F(xiàn)象紫色褪去,溶液變?yōu)樽攸S色紫色溶液迅速變?yōu)樽睾稚珣覞嵋?,然后沉淀消失,溶液變?yōu)樽攸S色資料:i.MnO4—在酸性條件下最終被還原為Mn2+。ii.酸性條件下氧化性:KMnO4>KIO3>I2。(1)實驗1中溶液呈棕黃色,推測生成了________。(2)實驗小組繼續(xù)對實驗II反應中初始階段的產(chǎn)物成分進行探究:①經(jīng)檢驗,實驗II初始階段I—的氧化產(chǎn)物不是I2,則“實驗現(xiàn)象a”為________。②黑色固體是________。③設(shè)計實驗方案證明在“紫色清液”中存在IO3-:________。④寫出生成IO3-的離子方程式:________。(3)探究實驗II中棕褐色沉淀消失的原因。用離子方程式解釋實驗II中棕褐色沉淀消失的原因:________。(4)實驗反思:KI和酸性KMnO4溶液反應過程中,所得產(chǎn)物成分與________有關(guān)(寫出兩點即可)。20、50mL0.50mol/L鹽酸與50mL0.55mol/LNaOH溶液在如圖所示的裝置中進行中和反應,通過測定反應過程中所放出的熱量可計算中和熱,回答下列問題:(1)燒杯間填滿碎泡沫塑料的作用是_________________________________。(2)大燒杯上如不蓋硬紙板,求得的中和熱數(shù)值________(填“偏大”“偏小”“無影響”)。(3)實驗中改用60mL0.50mol·L-1鹽酸進行反應,與上述實驗相比,所放出的熱量________(填“相等”、“不相等”),所求中和熱__________(填“相等”、“不相等”),簡述理由_________________。(4)用相同濃度和體積的氨水代替NaOH溶液進行上述實驗,測得的中和熱的數(shù)值會________(填“偏大”、“偏小”“無影響”)。21、如圖裝置甲是某可充電電池的示意圖,該電池放電的化學方程式為2K2S2+KI3=K2S4+3KI,圖中的離子交換膜只允許K+通過,C、D、F均為石墨電極,E為銅電極。工作一段時間后,斷開K,此時C、D兩電極產(chǎn)生的氣體體積相同,E電極質(zhì)量減少1.28g。(1)裝置甲的A電極為電池的__極,電解質(zhì)的K+向__(填“左側(cè)”或“右側(cè)”)遷移;B電極的電極反應式為____。(2)裝置乙中D電極析出的氣體是___,體積為____mL(標準狀況)。(3)若將裝置丙中的NaCl溶液改換成FeCl2和FeCl3的混合溶液。從反應初始至反應結(jié)束,丙裝置溶液中金屬陽離子物質(zhì)的量濃度與轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量的變化關(guān)系如圖所示。①圖中b表示的是_____(填金屬離子符號)的變化曲線。②反應結(jié)束后,若用0.5mol·L-1NaOH溶液沉淀丙裝置溶液中的金屬陽離子(設(shè)溶液體積為100mL),則至少需要0.5mol·L-1NaOH溶液______mL。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【詳解】A.一個D2O分子中含有10個質(zhì)子,D2O的摩爾質(zhì)量為20g·mol-1,故18gD2O中含有的D2O分子數(shù)為0.9NA,其中含有的質(zhì)子數(shù)為9NA,故A錯誤;B.二氧化硅晶體中,每個硅原子和4個氧原子形成4個Si—O鍵,60g二氧化硅中含有NA個硅原子,故含有的Si—O鍵的數(shù)目為4NA,故B正確;C.2molNO與1molO2完全反應生成2molNO2,但體系中存在化學平衡2NO2N2O4,所以產(chǎn)物的分子數(shù)小于2NA,故C錯誤;D.氯氣與水能發(fā)生反應Cl2+H2OHCl+HClO,標準狀況下,22.4L(1mol)氯氣與水完全反應轉(zhuǎn)移的電子數(shù)應為NA,但此反應屬于可逆反應,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)小于NA,故D錯誤。故選B。2、D【詳解】A.分液時,先將下層液體從分液漏斗下口流出,再將上層液體從上口倒出,A正確;B.碳酸鈉受熱不分解,質(zhì)量不變,碳酸氫鈉固體受熱分解,質(zhì)量減輕,用加熱分解的方法可將二者區(qū)分開,B正確;C.配置0.1000mol·L-1氯化鈉溶液時,為防液體灑到容量瓶外,應將溶解液用玻璃棒引流入容量瓶,C正確;D.檢驗NH4+時,應使用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗逸出的氣體,D錯誤;故選D。3、A【詳解】A.二氧化硅是由Si原子和氧原子按照1:2形成的原子晶體,不存在“SiO2”分子,A錯誤;B.氯化銨為離子化合物,由銨根離子和氯離子構(gòu)成,其電子式為,B正確;C.中黑球為C原子,白球為H原子,是CH4的比例模型,C正確;D.Cl-有三個電子層,最外層有八個電子,離子的結(jié)構(gòu)示意圖為,D正確;答案選A。4、A【詳解】A、NaHSO4溶液中的電荷守恒為:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),又因為c(Na+)=c(SO42-),故A正確;B、NH4Cl與氨水混合溶液中的電荷守恒為:c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-),因為溶液顯堿性,c(OH-)>c(H+),所以c(NH4+)>c(Cl-),存在物料守恒:c(NH3·H2O)+c(NH4+)=2c(Cl-),所以正確的離子濃度大小順序為c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+),故B錯誤;C、0.1mol/LNa2C2O4與0.1mol/LHCl溶液等體積混合后的溶質(zhì)為NaCl和NaHC2O4,所以存在的電荷守恒為:2c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(OH-)+c(Cl-)=c(Na+)+c(H+),故C錯誤;D、0.1mol/LNa2CO3與0.1mol/LNaHCO3溶液等體積混合的物料守恒為2c(Na+)=3[c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)],故D錯誤;故選A;【點睛】解答本題需要掌握兩個方面的知識;混合后的溶液中的溶質(zhì)是什么。如C選項,0.1mol/LNa2C2O4與0.1mol/LHCl溶液等體積混合后的溶質(zhì)為NaCl和NaHC2O4;能夠靈活運用鹽類水解的三種守恒,即電荷守恒、物料守恒和質(zhì)子守恒,來比較溶液當中離子濃度大小。5、B【分析】鎂鋁合金與一定濃度的稀硝酸恰好完全溶解,向反應后的混合溶液中滴加amol·L-1NaOH溶液,當?shù)渭拥絍mL時,得到沉淀質(zhì)量恰好為最大值,沉淀質(zhì)量最大時,沉淀Wie氫氧化鋁和氫氧化鎂,此時溶液為硝酸鈉溶液;①沉淀質(zhì)量等于合金質(zhì)量與OH-質(zhì)量之和;②根據(jù)n(NO3-)=n(NaNO3)=n(NaOH),進行計算;③沉淀中OH-的物質(zhì)的量等于Mg2+、Al3+所帶電荷的物質(zhì)的量,也等于合金失去電子物質(zhì)的量;④條件是室溫狀態(tài),不是標準狀況,無法直接用22.4L·mol-1;⑤參加反應的硝酸有兩種作用:其酸性和氧化性,其酸性硝酸的物質(zhì)的量等于硝酸鈉的物質(zhì)的量,起氧化劑的硝酸的物質(zhì)的量等于NO的物質(zhì)的量。【詳解】①沉淀為Al(OH)3和Mg(OH)2,根據(jù)原子守恒,其質(zhì)量應為合金質(zhì)量和OH-的質(zhì)量,即m(OH-)=(n-m)g,故①正確;②當沉淀質(zhì)量達到最大時,溶液中溶質(zhì)為NaNO3,即n(NO3-)=n(NaNO3)=n(NaOH)=V×10-3×amol,故②錯誤;③在沉淀中OH-的物質(zhì)的量等于Mg2+、Al3+所帶電荷的物質(zhì)的量,也等于合金失去電子物質(zhì)的量,即n(e-)=n(OH-)=(n-m)/17mol,故③正確;④根據(jù)得失電子數(shù)目守恒,即生成n(NO)=(n-m)/(17×3)mol=(n-m)/51mol,因為室溫狀態(tài)下,因此無法計算NO的體積,,故④不正確;⑤參加反應的硝酸有兩種作用:其酸性和氧化性,因此與合金反應的硝酸的物質(zhì)的量為[aV×10-3+(n-m)/51]mol,故⑤正確;綜上所述,選項B正確。6、B【解析】A,a點溶液中溶質(zhì)為NaOH、NaCl和NaAlO2,F(xiàn)e3+、HCO3-不能大量存在;B,b點溶液中溶質(zhì)為NaAlO2和NaCl,離子相互間不反應,能大量共存;C,c點溶液中溶質(zhì)為NaCl,Ag+能與Cl-反應,Ag+不能大量存在;D,d點溶液中溶質(zhì)為NaCl和AlCl3,CO32-與Al3+反應,CO32-不能大量存在;一定能大量共存的是B項,答案選B。點睛:本題考查與圖像有關(guān)的離子共存,確定圖像中各點的溶質(zhì)和離子的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵,Ob段發(fā)生的反應為:AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O,b點NaOH恰好完全反應,bc段發(fā)生反應3NaAlO2+AlCl3+6H2O=3NaCl+4Al(OH)3↓,c點NaAlO2恰好被完全消耗。7、C【詳解】A.滴定管每個小刻度為0.1mL,讀數(shù)讀到0.01mL,用25mL滴定管進行中和滴定時,用去標準液的體積應為21.70mL,故A錯誤;B.用未知濃度的鹽酸滴定已知濃度的NaOH溶液時,若滴定前仰視讀數(shù),滴定至終點后俯視讀數(shù),導致消耗的鹽酸體積偏小,依據(jù)c(酸)=,測定結(jié)果偏高,故B錯誤;C.所用的固體KOH中混有NaOH,相同質(zhì)量的氫氧化鈉和氫氧化鉀,氫氧化鈉的物質(zhì)的量大于氫氧化鉀的物質(zhì)的量,故所配得溶液的OH-濃度偏大,造成V(堿)偏小,根據(jù)c(酸)=,可知c(酸)偏小,故C正確;D.依據(jù)方程式:,則草酸濃度c2=mol/L,故D錯誤;故選:C。8、C【詳解】A.AlCl3逐滴滴入NaOH時直接生成NaAlO2,先沒有沉淀,后出現(xiàn)白色沉淀,而NaOH逐滴滴入AlCl3,先出現(xiàn)白色沉淀,后沉淀消失,現(xiàn)象不同,故A不符合題意;B.Na2CO3逐滴滴入HCl時開始就有氣泡冒出,而HCl逐滴滴入Na2CO3,先生成NaHCO3沒有氣泡冒出,一段時間后觀察到有氣泡冒出,現(xiàn)象不同,故B不符合題意;C.NaHCO3逐滴滴入HCl與把HCl逐滴滴入NaHCO3都發(fā)生同樣的反應,觀察到相同的現(xiàn)象,故C符合題意;D.氨水逐滴滴入AgNO3,先生成沉淀后沉淀溶解,AgNO3逐滴滴入氨水發(fā)生沒有沉淀生成,現(xiàn)象不同,故D不符合題意;答案選C?!军c睛】反應物和生成物的量不同,導致現(xiàn)象不一樣,可用互滴法鑒別。9、C【解析】A.SO2具有還原性和氧化性,在作漂白劑時并不發(fā)生氧化還原反應,而是與有色物質(zhì)發(fā)生化合而使其褪色,A錯誤;B.Na是活潑金屬,Na與MgCl2溶液反應時,得到H2和Mg(OH)2,得不到Mg,B錯誤;C.濃硝酸見光分解產(chǎn)生NO2,NO2溶解在濃硝酸中,使?jié)庀跛岢庶S色,C正確;D.Fe與非金屬單質(zhì)反應的產(chǎn)物的化合價中,F(xiàn)e并不一定呈+3價,該價態(tài)取決于非金屬單質(zhì)的氧化性強弱,,如Fe與S反應生成的FeS中,F(xiàn)e顯+2價,D錯誤;故合理選項為C。10、B【詳解】A、稀釋硫酸時,往裝有水的燒杯中緩慢的注入濃硫酸,并且邊加邊攪拌,A正確,不符合題意;B、用托盤天平稱取10.6g的Na2CO3固體,溶于1L的水中配成0.1mol/L的溶液,此時溶液體積不等于1L,B錯誤,符合題意;C、將固體加入燒杯中溶解、冷卻并轉(zhuǎn)移至容量瓶中稀釋至刻度線,配制成一定物質(zhì)的量濃度的溶液,C正確,不符合題意;D、檢查容量瓶是否漏水的方法是:往容量瓶中加水,塞好瓶塞,將容量瓶倒過來,若不漏水,將瓶塞旋轉(zhuǎn)180°,再倒過來,看是否漏水,D正確,不符合題意;故選B。11、D【詳解】A.利用太陽能等清潔能源,可以節(jié)約能源,保護環(huán)境,利于節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量,A不符合題意;B.引進電動汽車,可以減少汽車尾氣排放,利于節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量,B不符合題意;C.積極推行和使用能被微生物降解的新型聚合材料,可以減少白色污染,利于節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量,C不符合題意;D.填埋法處理未經(jīng)分類的生活垃圾會污染水體和土壤,不利于節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量,D符合題意。答案為D。12、A【解析】常溫下,把0.02mol/LCH3COOH(Ka=1×10-5mol/L)溶液和0.01mol/LNaOH溶液等體積混合,所得溶液中溶質(zhì)是醋酸鈉和醋酸,且物質(zhì)的量濃度相等,由于溶液等體積混合,所得混合溶液的體積與原單一的溶液來講,增大到原來的2倍,因此其濃度均為0.005mol/L。醋酸的電離平衡常數(shù)是1×10-5mol/L,則CH3COO-的水解平衡常數(shù)是?!驹斀狻緼、由于醋酸電離的程度大于醋酸根離子的水解程度,所以c(CH3COO-)>c(Na+),故A正確;B、由于醋酸電離的程度大于醋酸根離子的水解程度,所以c(CH3COOH)<c(CH3COO-),故B錯誤;C、由于醋酸電離的程度大于醋酸根離子的水解程度,所以溶液呈酸性,c(H+)>c(OH-),故C錯誤;D、由于溶液等體積混合,所得混合溶液的體積與原單一的溶液來講,增大到原來的2倍,所以濃度變?yōu)?,根?jù)物料守恒,c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.01mol/L,故D錯誤。13、D【分析】硼化釩-空氣燃料電池中,VB2在負極失電子,氧氣在正極上得電子,電池總反應為:4VB2+11O24B2O3+2V2O5,則與負極相連的c為電解池的陰極,銅離子得電子發(fā)生還原反應,與氧氣相連的b為陽極,氫氧根失電子發(fā)生氧化反應,據(jù)此分析計算?!驹斀狻緼、負極上是VB2失電子發(fā)生氧化反應,則VB2極發(fā)生的電極反應為:2VB2+22OH--22e-=V2O5+2B2O3+11H2O,選項A錯誤;B、外電路中電子由VB2電極流向陰極c電極,選項B錯誤;C、電解過程中,與氧氣相連的b為陽極,氫氧根失電子生成氧氣,選項C錯誤;D、當外電路中通過0.04mol電子時,B裝置內(nèi)與氧氣相連的b為陽極,氫氧根失電子生成氧氣為0.01mol,又共收集到0.448L氣體即=0.02mol,則陰極也產(chǎn)生0.01moL的氫氣,所以溶液中的銅離子為=0.01mol,則CuSO4溶液的物質(zhì)的量濃度為=0.05mol/L,選項D正確;答案選D?!军c睛】本題考查原電池及其電解池的工作原理,題目難度不大,本題注意把握電極反應式的書寫,利用電子守恒計算。14、D【詳解】A.次氯酸鈣溶液中通入過量二氧化碳生成碳酸氫鹽,A錯誤;B.不符合電荷守恒,應為2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,B錯誤;C.用氨水吸收少量二氧化硫生成亞硫酸銨,C錯誤;D.一水合氨屬于弱電解質(zhì),寫成分子形式,氫氧化鐵屬于沉淀,應寫化學式,離子方程式書寫正確,故D正確;故選D。15、D【詳解】A.過量的Fe粉與稀HNO3反應生成Fe(NO3)2、NO和H2O,滴入KSCN溶液,溶液不會變?yōu)榧t色,故A錯誤;B.AgI比AgCl更難溶,AgI沉淀中滴入稀KCl溶液不會生成白色沉淀,故B錯誤;C.由于在Al表面有一層被空氣氧化而產(chǎn)生的氧化物薄膜,所以將Al箔插入稀HNO3中,首先是氧化鋁與硝酸反應產(chǎn)生硝酸鋁和水,一層不會看到任何現(xiàn)象,而不能說是Al箔表面被HNO3氧化,形成致密的氧化膜,故C錯誤;D.在氨水中一水合氨發(fā)生電離產(chǎn)生OH—,使溶液顯堿性,所以用玻璃棒蘸取濃氨水點到紅色石蕊試紙上,試紙會變?yōu)樗{色,故D正確;故選D。16、B【解析】NO2、N2O4、NO的混合氣體與O2、水完全反應生成HNO3,則整個過程中NO3-沒有變化,即Cu失去的電子都被O2得到了根據(jù)得失電子守恒:n(Cu)×2=n(O2)×4,n(Cu)×2=mol×4,n(Cu)=0.15mol,所以Cu(NO3)2為0.15mol,根據(jù)反應Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3,則消耗的NaOH為0.15mol×2=0.3mol,則NaOH體積V===0.05L,即50mL,故選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、第二周期,第IVA族ABCl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數(shù)、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質(zhì)的氧化性Br2弱于Cl22Al2O3(熔融)4A1+3O2↑2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑3Fe+NO3-+2H++H2O==Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【解析】已知X、Y、Z、W是中學常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大。X的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,X為C元素;Y的氧化物屬于兩性氧化物,Y為Al元素;Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外層電子數(shù)之和為14,則Z原子最外層電子數(shù)為14-4-3=7,Z為Cl元素;W是人體必需的微量元素,缺乏W會導致貧血癥狀,W為Fe元素。(1)X為C元素,在元素周期表中位于第二周期,第IVA族,故答案為第二周期,第IVA族;(2)A.同一周期從左到右,元素的金屬性逐漸減弱,元素的金屬性越弱,最高價氧化物對應水化物的堿性越弱,因此氫氧化鋁的堿性弱于Mg(OH)2,能夠用元素周期律解釋,故選;B.同一主族從上到下,元素的非金屬性逐漸減弱,元素的非金屬性越弱,氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,HCl的穩(wěn)定性小于HF,能夠用元素周期律解釋,故選;C.FeCl3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板,是利用鐵離子的氧化性,與元素周期律無關(guān),故不選;故選AB;(3)Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數(shù)、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質(zhì)的氧化性Br2弱于Cl2,因此氯氣可以從NaBr溶液中置換出Br2單質(zhì),故答案為Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數(shù)、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質(zhì)的氧化性Br2弱于Cl2;(4)工業(yè)上用電解熔融的氧化鋁制備鋁單質(zhì),化學方程式為2Al2O3

(熔融)4A1+3O2↑,故答案為2Al2O3

(熔融)4A1+3O2↑;(5)家用“管道通”的有效成分是燒堿和鋁,使用時需加入一定量的水,鋁能夠與氫氧化鈉溶液反應放出氫氣,反應的化學方程式為2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2

+

3H2

↑,故答案為2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2

+

3H2

↑;(6)鐵可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉(zhuǎn)化成為銨根離子,同時生成磁性氧化鐵,反應的離子方程式為3Fe

+

NO3-+

2H++

H2O==

Fe3O4+

NH4+,鋁與四氧化三鐵在高溫下發(fā)生鋁熱反應,反應的化學方程式為8Al+

3Fe3O44Al2O3+

9Fe,故答案為3Fe

+

NO3-+

2H++

H2O==

Fe3O4+

NH4+;8Al+

3Fe3O44Al2O3+

9Fe。18、NaHCO3Al2A1+Fe2O3A12O3+2FePCl5+4H2O=H3PO4+5HCl【詳解】A、B、C、X是中學化學常見物質(zhì),均由短周期元素組成。(1)若A、B、C均為化合物且焰色反應均為黃色,水溶液均為堿性。則A、B、C分別為NaOH、Na2CO3、NaHCO3,X為CO2,則C物質(zhì)的化學式是NaHCO3。本小題答案為:NaHCO3。(2)①因為A、B、C中均含同一種常見金屬元素,該元素在C中以陰離子形式存在,且A、C的水溶液混合可得B的白色膠狀沉淀。則A的水溶液含有鋁離子,C的水溶液含有偏鋁酸根,混合后的白色膠狀沉淀為氫氧化鋁沉淀,反應離子方程式為Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓,A中含有的金屬元素為Al,本小題答案為:Al。②Al與氧化鐵發(fā)生鋁熱反應可用于焊接鐵軌及定向爆破,此反應的化學方程式為2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe,本小題答案為:2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)若A為固態(tài)非金屬單質(zhì),A與X為同周期,常溫常壓下C為白色固體,B分子中各原子最外層均為8e?結(jié)構(gòu),由轉(zhuǎn)化關(guān)系可知,A為磷,B為三氯化磷,C為五氯化磷,X為氯氣。C與水劇烈反應,生成兩種常見酸,則反應的化學方程式為PCl5+4H2O=H3PO4+5HCl。本小題答案為:PCl5+4H2O=H3PO4+5HCl。19、I2溶液分層,下層液體無色MnO2取少量“紫色清液”,逐滴加入Na2SO3溶液,振蕩,溶液紫色消失變成棕黃色時,滴加淀粉溶液,溶液變藍說明存在IO3-2MnO4-+I-+2H+=2MnO2↓+IO3-+H2OMnO2+2I-+4H+=Mn2++I2+2H2O試劑的相對用量(滴加順序)、溶液酸性強弱(其他答案合理給分)【分析】(1)實驗1中碘化鉀過量,MnO4—在酸性條件下最終被還原為Mn2+,碘水呈棕黃色;(2)①I—的氧化產(chǎn)物不是I2,則CCl4層呈無色。②二氧化錳能催化雙氧水分解。③利用IO3-的氧化性,證明在“紫色清液”中存在IO3-。④高錳酸鉀與碘化鉀反應生成二氧化錳和KIO3;(3)在酸性條件下,二氧化錳與碘化鉀反應生成碘單質(zhì)。(4)根據(jù)實驗現(xiàn)象分析?!驹斀狻浚?)實驗1中碘化鉀過量,MnO4—在酸性條件下最終被還原為Mn2+,碘水呈棕黃色,所以實驗1中溶液呈棕黃色,推測生成了I2;(2)①I—的氧化產(chǎn)物不是I2,則CCl4層呈無色,“實驗現(xiàn)象a”為溶液分層,下層液體無色。②二氧化錳能催化雙氧水分解,黑色固體加入過氧化氫,立即產(chǎn)生氣體,則黑色固體是MnO2;③IO3-具有氧化性,IO3-可以被Na2SO3還原,取少量“紫色清液”,逐滴加入Na2SO3溶液,振蕩,溶液紫色消失變成棕黃色時,滴加淀粉溶液,溶液變藍說明存在IO3-。④高錳酸鉀與碘化鉀反應生成二氧化錳和KIO3,反應的離子方程式是2MnO4-+

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