陜西省武功縣長寧高級中學2026屆化學高一第一學期期中聯(lián)考模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

陜西省武功縣長寧高級中學2026屆化學高一第一學期期中聯(lián)考模擬試題注意事項: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(nèi)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、下列反應可以用同一離子方程式表示的是()A.溶液溶液;溶液溶液B.溶液溶液;溶液溶液C.溶液溶液;溶液溶液D.溶液;溶液溶液2、同溫同壓下,氦氣、氫氣和氨氣(NH3)的體積比為3∶2∶1,則其原子個數(shù)比為A.1∶2∶3 B.4∶3∶3 C.3∶4∶4 D.3∶2∶13、采用不同的分類方法,可將非金屬氧化物分為不同的類型。例如采用某種分類法可將P2O5、SO3、Cl2O7等歸為一類,則下列氧化物與它們屬于同一類的是A.COB.NO2C.N2O5D.Na2O4、下列化學用語正確的是()A.標準狀況下氣體摩爾體積約為22.4 B.中子數(shù)為8的氧原子:18OC.S2-的結(jié)構(gòu)示意圖: D.明礬的化學式:KAl(SO4)2·12H2O5、已知C5H11Cl有8種同分異構(gòu)體,可推知分子組成為C5H12O的醇類的同分異構(gòu)體的數(shù)目是()A.8種B.7種C.6種D.5種6、下列說法中正確的是①酸性氧化物在一定條件下均能與堿發(fā)生反應②與水反應生成堿的氧化物不一定是堿性氧化物③有單質(zhì)參加的反應,一定是氧化還原反應④金屬氧化物不一定都是堿性氧化物,但堿性氧化物一定都是金屬氧化物⑤因為膠粒比溶液中溶質(zhì)粒子大,所以膠體可以用過濾的方法把膠粒分離出來⑥任何溶膠加入可溶性電解質(zhì)后都能使膠體粒子凝成較大顆粒形成沉淀析出⑦膠體穩(wěn)定存在的主要原因是膠體帶電⑧硫酸、純堿、醋酸鈉和生石灰分別屬于酸、堿、鹽和氧化物⑨蔗糖、硫酸鋇和水分別屬于非電解質(zhì)、強電解質(zhì)和弱電解質(zhì)A.7個 B.6個 C.5個 D.4個7、在一定溫度和壓強下,2體積X2氣體與3體積Y2氣體恰好完全反應,生成2體積氣體化合物Z,則Z的化學式可能是()A.X2Y3 B.XY C.X3Y D.XY38、下列溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度與500mL1mol·L-1MgCl2溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度相同的是()A.250mL2mol·L-1CaCl2溶液B.500mL4mol·L-1NaCl溶液C.500mL2mol·L-1NaCl溶液D.250mL4mol·L-1CaCl2溶液9、下列實驗基本操作中,正確的是A. B. C. D.10、已知反應:①KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O②2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3③Cl2+2KBr=2KCl+Br2,下列說法正確的是A.上述三個反應都有單質(zhì)生產(chǎn),所以都是置換反應B.氧化性由強到弱的順序為KBrO3>KClO3>Cl2>Br2C.反應①中還原劑與氧化劑的物質(zhì)的量之比為6∶1D.若反應②中有1mol還原劑參加反應,則氧化劑得電子的物質(zhì)的量為2mol11、一定條件下硝酸銨受熱分解的化學方程式為:5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,在反應中被氧化與被還原的氮原子數(shù)之比為A.5∶4 B.5∶3 C.3∶5 D.1∶112、把4.48LCO2通過一定量的固體過氧化鈉后收集到3.36L氣體(氣體的測量均在標準狀況下),下列說法中不正確的是A.3.36L氣體的總質(zhì)量是6gB.反應中共轉(zhuǎn)移0.1mol電子C.有15.6g過氧化鈉參加反應D.反應中過氧化鈉既是氧化劑,又是還原劑13、漂白粉的有效成分是

A. B. C. D.14、下列實驗操作中,正確的是()A.測定溶液pH時,用潔凈的玻璃棒蘸取待測液點在pH試紙上,觀察試紙的顏色變化,并與標準比色卡相比較B.稀釋濃H2SO4時,將蒸餾水沿容器內(nèi)壁緩慢倒入濃H2SO4中,并及時攪拌C.稱量NaOH固體時,將NaOH固體放在墊有濾紙的托盤上D.在蒸發(fā)NaCl溶液得到NaCl晶體的實驗中,必須待蒸發(fā)皿中的水分全部蒸干后才能撤去酒精燈15、下列各組離子中,在堿性溶液中能大量共存,且溶液為無色透明的是()A.K+、MnO4-、Cl-、SO42-B.Na+、CO32-、SO42-、Cl-C.NO3-、Na+、HCO3-、Ba2+D.Na+、NO3-、H+、SO42-16、下列各組離子,不能在溶液中大量共存的是A.能使酚酞變紅的溶液:Na+、、Clˉ、B.能使紫色石蕊變紅的溶液:Mg2+、Cu2+、Na+、ClOˉC.含F(xiàn)eCl3的溶液:Na+、、、D.含Na2SO4的溶液:Κ+、Mg2+、Iˉ、Clˉ17、實驗中需2mol·L-1的碳酸鈉溶液950mL,配制時應選用的容量瓶的規(guī)格是A.1000mL B.950mL C.900mL D.500mL18、實驗室需用2mol·L-1氯化鈉溶液450mL,配制時應選用容量瓶的規(guī)格和稱取氯化鈉的質(zhì)量分別是A.450mL,52.7g B.500mL,58.5gC.450mL,58.5g D.500mL,52.7g19、對于等質(zhì)量的下列氣體中,含有的分子個數(shù)最多的是A.Cl2 B.H2 C.O2 D.CO20、完成下列變化,不能通過一步化學反應實現(xiàn)的是()A.HCl→HNO3 B.Ba(OH)2→BaCl2 C.K2SO4→KNO3 D.Fe2O3→Fe(OH)321、下列敘述中正確的是()A.在氧化還原反應中,非金屬單質(zhì)一定是氧化劑B.金屬陽離子被還原不一定得到金屬單質(zhì)C.許多膠體能進行電泳是因為這些膠體帶電D.溶于水能導電的化合物一定是電解質(zhì)22、下列混合物中能用分液漏斗分離,且油層由分液漏斗上口倒出的是()A.四氯化碳和水B.酒精和水C.植物油和水D.硫酸和水二、非選擇題(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,現(xiàn)做以下實驗:①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、沒有氣泡產(chǎn)生;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產(chǎn)生。根據(jù)上述實驗事實,回答下列問題:(1)原白色粉末中一定含有的物質(zhì)的化學式_______(2)一定不含有的物質(zhì)的化學式__________(3)依次寫出各步變化的離子方程式①______;②_____;③_____;24、(12分)某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三種常見的無機離子。如下圖所示,發(fā)生了一系列化學反應。第④步反應生成的白色沉淀中含Y2-.(1)判斷X-、Y2-、Z2-分別為________、________、________(寫離子符號)。(2)寫出④、⑤步反應的離子方程式。④______________________________________________________;⑤______________________________________________________。25、(12分)某化學興趣小組配制500mL0.2mol/LH2SO4溶液。(1)現(xiàn)有實驗儀器:量筒、500mL容量瓶、燒杯、膠頭滴管,完成該實驗還必需的儀器有____________;(2)需要用量筒量取98%的濃硫酸(ρ=1.84g/cm3)_________ml;(保留2位有效數(shù)字)(3)濃硫酸稀釋過程中,正確的稀釋方法是__________________________________________________。(4)定容過程中,向容量瓶中注入蒸餾水,當液面離刻度線1-2cm時,改用_____________滴加蒸餾水,至液面與刻度線相切為止;(5)任何實驗都有誤差,下列哪些操作會使所配的溶液濃度偏大____________。A.定容時俯視刻度線B.配置前,量取濃硫酸時發(fā)現(xiàn)量筒不干凈用水洗凈后直接量取C.在轉(zhuǎn)入容量瓶前燒杯中液體未冷卻至室溫D.洗滌燒杯和玻璃棒2~3次,洗滌液未轉(zhuǎn)入容量瓶E.搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加水至刻度線26、(10分)在某次實驗中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列問題:(1)實際配制時,應用托盤天平稱取NaOH固體_____________g;(2)若在稱量樣品時,藥品放在天平的右盤上,砝碼放在天平的左盤上,1g以下移動游碼,天平平衡時實際稱得的NaOH固體質(zhì)量是______________g;(3)用托盤天平和小燒杯稱出NaOH固體的質(zhì)量,其正確的操作順序的序號為__________;A.調(diào)整零點B.添加所需砝碼,并將游碼移至所需刻度處C.小心將NaOH固體逐漸加入小燒杯中至天平平衡D.稱量空的小燒杯質(zhì)量E.將砝碼放回砝碼盒,并將游碼移至0刻度處(4)欲配制該0.52mol·L-1的NaOH溶液時需用的主要儀器有托盤天平(附砝碼、鑷子)、藥匙、量筒、燒杯、膠頭滴管、_____________和______________;(5)下列操作對所配濃度有何影響(填寫字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.稱量時用了生銹的砝碼;B.將NaOH放在紙張上稱量;C.NaOH在燒杯中溶解后,未冷卻就立即轉(zhuǎn)移到容量瓶中(假設:溶液的熱脹冷縮程度大于容器)D.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出;E.定容時俯視刻度線;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,液面低于刻度線,再加水至刻度線。27、(12分)膠體是一種常見的分散系,回答下列問題。(1)向大量沸騰的蒸餾水中逐滴加入___________溶液,繼續(xù)煮沸至________________________________,停止加熱,可制得Fe(OH)3膠體;(2)向Fe(OH)3膠體中滴加氫碘酸(HI水溶液)至過量,觀察到的現(xiàn)象為________________________________________,該反應的離子方程式為________________________________________________________;(3)如由圖所示,通電后,F(xiàn)e(OH)3膠體粒子向_________電極移動(填“X”或“Y”)。28、(14分)回答下列問題。(1)下列物質(zhì)中:①SO2②液態(tài)氯化氫③CH4④熔融NaOH⑤NH4Cl固體⑥氨水。能導電的是__________(填序號,下同)。屬于電解質(zhì)的是__________。屬于非電解質(zhì)的是__________。(2)1.204×1024個H2SO4分子的物質(zhì)的量為__________mol,共含__________個氫原子。將上述H2SO4溶于水配成600mL溶液,再加水稀釋到1000mL,稀釋后溶液的物質(zhì)的量濃度為__________mol/L。(3)K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,已知其中Fe3+的濃度為0.5mol/L,SO42-濃度為0.9mol/L,則K+的物質(zhì)的量濃度為__________mol/L。(4)Al2O3與稀鹽酸反應的離子方程式為__________。向Ba(OH)2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至不再產(chǎn)生沉淀,離子方程式為__________。29、(10分)一個體重50kg的健康人體內(nèi)含鐵元素2g,這2g鐵元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以給貧血者補充鐵時,應補充含F(xiàn)e2+的亞鐵鹽(如FeSO4)。服用維生素C可使食物中的Fe3+轉(zhuǎn)化成Fe2+,有利于人體對鐵的吸收。請回答下列問題:(1)以下為常見的鐵元素的幾種微粒,其中既有氧化性又有還原性的是________________。A.FeB.Fe2+C.Fe3+(2)維生素C可使食物中的Fe3+轉(zhuǎn)化為Fe2+,在此過程中__________是氧化劑,說明維生素C具有____性。(3)己知下列反應:①2I-+2Fe3+=2Fe2++I2②2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,則Fe3+、I2、H2O2三者的氧化性由強到弱為____________________________。(4)在Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反應中,HNO3表現(xiàn)的性質(zhì)為_______,毎有1molFe參加反應轉(zhuǎn)移電子_____________mol。(5)用雙線橋標出該反應Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O電子轉(zhuǎn)移的數(shù)目和方向______________

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】

A.溶液溶液反應的離子方程式為,溶液溶液反應的離子方程式為,二者不同,A項錯誤;B.溶液溶液、溶液溶液反應的離子方程式均為,B項正確;C.溶液溶液反應的離子方程式為,溶液溶液反應的離子方程式為,二者不同,C項錯誤;D.溶液反應的離子方程式為,溶液溶液反應的離子方程式為,二者不同,D項錯誤。故選:B。2、C【解析】

同溫同壓下,氦氣、氫氣和氨氣(NH3)的體積比為3∶2∶1,根據(jù)阿伏加德羅定律可知氦氣、氫氣和氨氣物質(zhì)的量之比是3∶2∶1,則其原子個數(shù)比為(3×1)∶(2×2)∶(1×4)=3∶4∶4,答案選C。3、C【解析】

通過觀察P2O5、SO3、Cl2O7都屬于非金屬氧化物,且屬于酸性氧化物?!驹斀狻緼.CO屬于非金屬氧化物,但不與酸或堿反應生成鹽和水,屬于不成鹽氧化物,故A錯誤;B.NO屬于非金屬氧化物,但不與酸或堿反應生成鹽和水,屬于不成鹽氧化物,故B錯誤;C.N2O5屬于非金屬氧化物,而且與堿反應生成鹽和水,屬于酸性氧化物,所以C正確;D.Na2O屬于金屬氧化物,而且與酸反應生成鹽和水,屬于堿性氧化物,故D錯誤;本題答案為C。4、D【解析】

A.標準狀況下氣體摩爾體積約為22.4L/mol,故A錯誤;B.中子數(shù)為8的氧原子可表示為168O,故B錯誤;C.S2-的結(jié)構(gòu)示意圖:,故C錯誤;D.明礬的化學式為KAl(SO4)2·12H2O,故D正確。故選D。5、A【解析】分子式為C5H12O的醇可看作C5H11Cl中的氯原子被-OH取代,故C5H12O的醇也為8種,故選A。6、D【解析】

①酸性氧化物是能與堿反應生成鹽和水的氧化物,所以酸性氧化物在一定條件下均能與堿發(fā)生反應,故正確;②與水反應生成堿的氧化物不一定是堿性氧化物如過氧化鈉與水反應生成氫氧化鈉和氧氣,故②正確;③有單質(zhì)參加的反應,不一定是氧化還原反應。如3O2=2O3,故③錯誤;④金屬氧化物不一定都是堿性氧化物如Al2O3屬于兩性氧化物等,但堿性氧化物一定都是金屬氧化物,故④正確;⑤因為膠粒比溶液中溶質(zhì)粒子大,所以膠體可以用滲析法把膠粒和離子分離出來,故⑤錯誤;⑥粒子膠體的溶膠加入可溶性電解質(zhì)后才能使膠體粒子凝成較大顆粒形成沉淀析出,故⑥錯誤;⑦膠體穩(wěn)定存在的主要原因是膠粒帶電,膠體呈電中性,故⑦錯誤;純堿是碳酸鈉屬于鹽,故⑧錯誤;⑨蔗糖、硫酸鋇和水分別屬于非電解質(zhì)、強電解質(zhì)和弱電解質(zhì),故⑨正確;根據(jù)上述分析知,正確的有4個;答案:D。7、A【解析】

同溫同壓下,氣體摩爾體積相等,不同氣體的體積之比等于物質(zhì)的量之比,同一反應中不同物質(zhì)的物質(zhì)的量之比等于其計量數(shù)之比,根據(jù)質(zhì)量守恒定律確定該化合物的化學式。【詳解】根據(jù)上述分析可知,設化合物的化學式為Z,所以該反應方程式為2X2+3Y2=2Z,根據(jù)質(zhì)量守恒定律得Z的化學式為X2Y3,A項正確;答案選A。8、C【解析】

1mol·L-1MgCl2溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度為1mol/L×2=2mol/L,A.250mL2mol·L-1CaCl2溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度為2mol/L×2=4mol/L,故A錯誤;B.500mL4mol·L-1NaCl溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度為4mol/L×1=4mol/L,故B錯誤;C.500mL2mol·L-1NaCl溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度為2mol/L×1=2mol/L,故C正確;D.250mL4mol·L-1CaCl2溶液中Cl-的物質(zhì)的量濃度為4mol/L×2=8mol/L,故D錯誤。故選C?!军c睛】注意溶液的物質(zhì)的量濃度與體積無關。9、C【解析】

A.取用液體時:①試劑瓶瓶口沒有緊挨試管口,液體會流出;②瓶塞沒有倒放桌面上,會污染瓶塞,從而污染藥品,故A錯誤;B.圖中缺少玻璃棒引流,故B錯誤;C.加熱用外焰加熱,故C正確;D.用嘴吹滅酒精燈,容易引起火災,應用燈帽蓋滅,故D錯誤;故選C。10、B【解析】

A.只有③為置換反應,A錯誤;B.根據(jù)氧化劑的氧化性大于氧化產(chǎn)物分析,B正確;C.反應①中還原劑為氯化氫,6molHCl參加反應,發(fā)生化合價變化的只有5mol,所以還原劑的物質(zhì)的量為5mol,氧化劑為氯酸鉀,其物質(zhì)的量為1mol,二者比例為5:1,C錯誤;D.反應②中氯氣做還原劑,每摩爾氯氣反應失去10mol電子,則氧化劑得電子的物質(zhì)的量為10mol,D錯誤;答案選B?!军c睛】置換反應是一種單質(zhì)和一種化合物反應生成另一種單質(zhì)和另一種化合物的反應。11、B【解析】

5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O的反應中,氮元素由銨根中?3價升高為0價,被氧化,氮元素由硝酸根中+5價降低為0價,被還原,氮氣既是還原產(chǎn)物也是氧化產(chǎn)物,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒,可知被氧化的氮原子與被還原的氮原子物質(zhì)的量之比為5∶3.故答案選:B。12、C【解析】由2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2可知,4.48LCO2通過一定量的過氧化鈉后產(chǎn)生氧氣的體積應為2.24L,實際收集到3.36L,說明CO2沒有完全反應。差量法計算:2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2體積變化量2×22.4L22.4L22.4LV(CO2)V(O2)4.48L—3.36L=1.12L參加反應V(CO2)=2.24L,在在標準狀況下,n(CO2)=2.24L/22.4L/mol==0.1mol,生成氧氣V(O2)=1.12L,n(O2)=1.12L/22.4L/mol==0.05mol。A.3.36L氣體組成為0.05mol氧氣、0.1molCO2,總質(zhì)量為:0.05mol×32g/mol+0.1mol×44g/mol=6.0g,故A正確;B.過氧化鈉發(fā)生歧化反應,反應中轉(zhuǎn)移電子為:0.05mol×2=0.1mol,故B正確;C.參加反應過氧化鈉的物質(zhì)的量為0.1mol,則m(Na2O2)=0.1mol×78g/mol=7.8g,故C錯誤;D.反應中過氧化鈉中負一價氧降為負二氧,又升高為零價,所以,過氧化鈉既是氧化劑,又是還原劑,故D正確。13、A【解析】

漂白粉的主要成分是次氯酸鈣和氯化鈣,由于次氯酸的酸性比碳酸弱,次氯酸鈣能與二氧化碳和水反應生成具有漂白性的次氯酸,則其有效成分為次氯酸鈣,故A正確。14、A【解析】

A.使用pH試紙測定溶液pH時,應用玻璃棒蘸待測液點在pH試紙上,并與標準比色卡比較,以確定溶液的pH,A正確;B.稀釋濃H2SO4時,應將濃H2SO4沿容器內(nèi)壁緩慢倒入蒸餾水中,邊倒邊攪拌,B不正確;C.稱量NaOH固體時,應將NaOH固體放在小燒杯內(nèi)稱量,C不正確;D.蒸發(fā)NaCl溶液以獲得NaCl晶體時,待蒸發(fā)皿中有少量水剩余,便撤去酒精燈,D不正確;故選A。15、D【解析】

含有MnO4-的溶液顯紫色,故A錯誤;CO32-在酸性條件下生成二氧化碳和水,故B錯誤;HCO3-在酸性條件下生成二氧化碳和水,故C錯誤;Na+、NO3-、NH4+、SO42-在酸性條件下不反應,故D正確。16、B【解析】

A.使酚酞試液變紅的溶液,顯堿性,存在大量OH-,OH-、Na+、、Clˉ、之間不反應,可大量共存,故A不選;B.能使紫色石蕊試劑變紅的溶液,顯酸性,存在大量H+,H+、ClOˉ能夠反應生成弱酸分子,不能大量共存,故B選;C.FeCl3溶液中,F(xiàn)e3+、Cl-、Na+、、、之間不反應,可大量共存,故C不選;D.在Na2SO4溶液中,Na+、、Κ+、Mg2+、Iˉ、Clˉ之間不反應,可大量共存,故D不選;故選B。17、A【解析】

容量瓶在實驗室中常見的規(guī)格有50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等,為減小誤差,應該一次性配制完成,故應選用稍大于950mL,且實驗室中有的容量瓶,所以A選項是正確的。【點睛】為了減小實驗誤差,在配制一定量物質(zhì)的量濃度的溶液時,容量瓶的選擇,應本著“寧大勿小、就近選擇”的原則。18、B【解析】

實驗室沒有450mL的容量瓶,應用500mL的容量瓶進行配制,根據(jù)n=cV及m=nM進行計算。n(NaCl)=0.5L×2mol·L-1=1mol,m(NaCl)=1mol×58.5g·mol-1=58.5g,答案選B。19、B【解析】

根據(jù)N=nNA可知,氣體的物質(zhì)的量越多,氣體含有的分子數(shù)越多。在質(zhì)量相等的條件下,根據(jù)n=可知,氣體的摩爾質(zhì)量越大,氣體的物質(zhì)的量越小。四種氣體的相對分子質(zhì)量分別是71、2、32、28,所以在質(zhì)量相等的條件下,氫氣的物質(zhì)的量最多,含有的分子數(shù)最多,答案選B。20、D【解析】

A.HCl可與AgNO3反應AgCl沉淀與硝酸,其化學方程式為HCl+AgNO3═AgCl↓+HNO3,A項正確;B.Ba(OH)2可與FeCl3反應生成氫氧化鐵沉淀與氯化鋇,其化學方程式為:3Ba(OH)2+2FeCl3═2Fe(OH)3↓+3BaCl2,B項正確;C.K2SO4可與Ba(NO3)2反應生成硫酸鋇沉淀與硝酸鉀,其化學方程式為:2K2SO4+Ba(NO3)2═BaSO4↓+2KNO3,C項正確;D.氧化鐵與水不反應,則氧化鐵不能一步反應生成氫氧化鐵,D項錯誤;答案選D。21、B【解析】A.H2、C等非金屬元素的單質(zhì)在化學反應中常作還原劑,判斷是氧化劑還是還原劑需從化合價的變化角度分析,A項錯誤;B.金屬陽離子被還原不一定得到金屬單質(zhì),如2Fe3++Fe=3Fe2+,B項正確;C.膠體因為吸附溶液中的離子而帶電,本身不帶電,C項錯誤;D.溶于水能導電的化合物不一定是電解質(zhì),如三氧化硫,三氧化硫溶于水生成硫酸,硫酸溶液導電,是因為硫酸電離出自由移動的氫離子和硫酸根離子,但這些離子不是三氧化硫電離產(chǎn)生的,D項錯誤;答案選B.點睛:C為易錯項,要注意不能說膠體帶電荷,膠體是呈電中性的,是由于吸附溶液中的離子而帶電荷。22、C【解析】

根據(jù)分液漏斗可以將互不相溶的兩層液體分開,一般來說:有機溶質(zhì)易溶于有機溶劑,無機溶質(zhì)易溶于無機溶劑,油層由分液漏斗上口倒出,說明有機溶劑的密度小于水,據(jù)此解答。【詳解】A.四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗進行分離,但是四氯化碳密度大于水,從下口流出,故A錯誤;B.酒精和水互溶,不能用分液的方法分離,故B錯誤;C.植物油和水互不相溶,能用分液的方法分離,植物油的密度小于水,在上層,從上口到出,故C正確;D.硫酸和水互溶,不能用分液的方法分離,故D錯誤;故選C。二、非選擇題(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】

①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反應生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反應生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反應生成MgCO3沉淀,沉淀的組成有多種可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,沒有氣泡產(chǎn)生,證明沉淀中沒有BaCO3、MgCO3,沉淀為Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定沒有K2CO3;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產(chǎn)生,白色沉淀為BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根據(jù)上述分析作答?!驹斀狻?1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物質(zhì)是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物質(zhì)是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀為Mg(OH)2,反應的離子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸堿中和生成鹽和水,反應的離子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀為BaSO4,反應的離子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓?!军c睛】②中白色沉淀為氫氧化鎂是本題解答的關鍵,常見酸、堿、鹽在水中溶解性及主要化學性質(zhì)在學習中要注意整理和記憶。24、Cl-SO42-CO32-BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2OCO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O【解析】

根據(jù)實驗中沉淀的顏色和是否溶于酸分析沉淀的成分,進而分析溶液中存在的離子?!驹斀狻?1)溶液中加入硝酸鋇后產(chǎn)生白色沉淀,白色沉淀中加入鹽酸沉淀部分溶解,說明沉淀中含有硫酸鋇沉淀和碳酸鋇,碳酸鋇能與鹽酸反應生成氯化鋇和水和二氧化碳,二氧化碳能與石灰水反應生成白色沉淀碳酸鈣,說明溶液中含有硫酸根離子和碳酸根離子,濾液中加入硝酸銀溶液產(chǎn)生白色不溶于硝酸的沉淀,說溶液中有氯離子,故答案為Cl-,SO42-,CO32-;(2)反應④為碳酸鋇與鹽酸的反應,離子方式為:BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O;反應⑤為二氧化碳與澄清石灰水的反應,離子方程式為:CO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O?!军c睛】1.氯離子:加入硝酸酸化的硝酸銀,產(chǎn)生白色沉淀。2.硫酸根離子:加入鹽酸酸化,再加入氯化鋇,產(chǎn)生白色沉淀。3.碳酸根離子:加入氯化鈣或氯化鋇,產(chǎn)生白色沉淀,再加入鹽酸,沉淀溶解產(chǎn)生能使澄清石灰水變渾濁的氣體。25、玻璃棒5.4將5.4mL濃硫酸沿玻璃棒緩慢注入小燒杯水中,并不斷攪拌散熱膠頭滴管AC【解析】

根據(jù)稀釋過程中溶質(zhì)的質(zhì)量或物質(zhì)的量不變進行計算濃硫酸的體積?!驹斀狻?1)用濃硫酸配制稀硫酸使用在儀器有量筒、500mL容量瓶、燒杯、膠頭滴管和玻璃棒。(2)假設濃硫酸的體積為VmL,則有0.2×0.5×98=1.84×V×98%,解V=5.4mL。(3)濃硫酸稀釋時注意酸入水,操作過程為將5.4mL濃硫酸沿玻璃棒緩慢注入小燒杯水中,并不斷攪拌散熱;(4)定容過程中,向容量瓶中注入蒸餾水,當液面離刻度線1-2cm時,改用膠頭滴管滴加蒸餾水,至液面與刻度線相切為止;(5)A.定容時俯視刻度線,溶液的體積變小,濃度變大;B.配制前,量取濃硫酸時發(fā)現(xiàn)量筒不干凈用水洗凈后直接量取,則濃硫酸的物質(zhì)的量減小,濃度變小;C.在轉(zhuǎn)入容量瓶前燒杯中液體未冷卻至室溫,則當溶液冷卻時溶液體積變小,濃度變大;D.洗滌燒杯和玻璃棒2~3次,洗滌液未轉(zhuǎn)入容量瓶,硫酸有損失,濃度變?。籈.搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加水至刻度線,溶液體積變大,濃度變小。故選AC。【點睛】掌握物質(zhì)的量濃度的誤差分析,一般考慮兩個因素,即溶質(zhì)的變化和體積的變化。在配制過程中溶質(zhì)有損失,如少取或未洗滌儀器或有濺出等,都會使?jié)舛茸冃?。若溶液的體積變大,則濃度變小,若溶液的體積變小,則濃度變大。26、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解析】

(1)選擇儀器的標準是“大而近”分析;(2)天平稱量物質(zhì)時要遵循:左物右碼的原則;(3)根據(jù)天平使用原則判斷操作順序;(4)根據(jù)配制物質(zhì)的量濃度的溶液的步驟確定使用的儀器;;(5)利用c=判斷實驗誤差?!驹斀狻?1)準確配制一定體積的物質(zhì)的量濃度的溶液要使用容量瓶,在實驗室中沒有規(guī)格是420mL的容量瓶,根據(jù)選擇儀器的標準是“大而近”的原則,要選擇使用500mL的容量瓶,則配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需稱量NaOH的質(zhì)量為m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)稱量物質(zhì)應該左物右碼,若在稱量樣品時,藥品放在天平的右盤上,砝碼放在天平的左盤上,1g以下移動游碼,則用天平實際稱得的NaOH固體質(zhì)量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盤天平在使用前首先應該調(diào)零;NaOH具有腐蝕性,不能在天平上直接稱量,應該在燒杯中進行稱量,因此要先稱量空的小燒杯質(zhì)量,然后添加所需砝碼,并將游碼移至所需刻度處

,再小心將NaOH固體逐漸加入小燒杯中至天平平衡,最后將砝碼放回砝碼盒,并將游碼移至0刻度處,故操作正確順序為ADBCE;(4)用NaOH固體準確配制0.52mol·L-1的NaOH溶液時,要使用托盤天平(附砝碼、鑷子)準確稱量NaOH的質(zhì)量,用藥匙從試劑瓶中取出NaOH固體,并將具有腐蝕性的NaOH放在燒杯中進行稱量,然后用量筒量取水,向燒杯中加水溶解NaOH固體,為使NaOH固體快速溶解,使熱量迅速擴散,要使用玻璃棒進行攪拌,待溶液恢復至室溫后,通過玻璃棒引流轉(zhuǎn)移至已經(jīng)查漏的500mL的容量瓶中,然后洗滌燒杯內(nèi)壁和玻璃棒2-3次,洗滌液也轉(zhuǎn)移至容量瓶中,當加水至離刻度線1-2cm處,改用膠頭滴管滴加,直至凹液面最低處與刻度線相切,最后蓋上瓶塞,上下顛倒,反復搖勻,就得到0.52mol·L-1的NaOH溶液。故使用的儀器,除題干給出的,還缺少的儀器是玻璃棒和500mL的容量瓶;(5)A.稱量時用了生銹的砝碼,則稱量的NaOH質(zhì)量偏大,NaOH的物質(zhì)的量偏大,最終導致配制的溶液濃度偏大;B.若將NaOH放在紙張上稱量,由于NaOH有吸濕性,部分NaOH會沾在紙上,導致配制溶液的NaOH質(zhì)量偏少,最終使配制的溶液的濃度偏??;C.NaOH在燒杯中溶解后,反應會放出大量熱,若未冷卻溶液就立即轉(zhuǎn)移到容量瓶中(假設:溶液的熱脹冷縮程度大于容器),待溶液恢復至室溫時,液面低于刻度線,使得溶液的體積偏小,最終配制溶液的濃度就偏大;D.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出,使配制溶液中含有的溶質(zhì)減少,最終使配制的溶液濃度偏?。籈.定容時俯視刻度線,溶液的體積偏小,導致配制溶液的濃度偏大;F.容量瓶未干燥即用來配制溶液,對配制溶液的濃度不產(chǎn)生任何影響;G.定容后塞上瓶塞反復搖勻,靜置后,液面低于刻度線,再加水至刻度線,會導致溶液體積偏大,最終導致配制溶液的濃度偏小。綜上所述可知:操作使溶液的濃度偏大的有A、C、E;使溶液的濃度偏小的有B、D、G?!军c睛】本題考查了一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制,涉及儀器的使用、操作步驟、誤差分析等。明確配制原理和操作步驟是解題關鍵,注意容量瓶規(guī)格的選擇和誤差分析的方法。27、飽和FeCl3溶液液體呈紅褐色先產(chǎn)生紅褐色沉淀,然后沉淀逐漸溶解,最終得到澄清的棕黃色溶液2Fe(OH)3+2I-+6H+=2Fe2++I2+6H2OX【解析】

Fe(OH)3膠體的制備過程:向煮沸的蒸餾水中逐滴加入FeCl3飽和溶液,繼續(xù)煮沸至溶液呈紅褐色,根據(jù)Fe(OH)3膠體的制備過程結(jié)合膠體的性質(zhì)分析解答。【詳解】(1)Fe(OH)3膠體的制備過程:向煮沸的蒸餾水中逐滴加入FeCl3飽和溶液,繼續(xù)煮沸至溶液呈紅褐色,F(xiàn)eCl3+3H2OFe(OH)3(膠體)+3HCl,停止加熱,可制得Fe(OH)3膠體,故答案為:飽和氯化鐵溶液;液體呈紅褐色;(2)向Fe(OH)3膠體中滴加氫碘酸(HI水溶液)至過量,首先發(fā)生膠體的聚沉,然后氫氧化鐵沉淀被氫碘酸溶解,溶解的同時發(fā)生氧化還原反應生成碘和碘化亞鐵,觀察到的現(xiàn)象為先產(chǎn)生紅褐色沉淀,然后沉淀逐漸溶解,最終得到澄清的棕黃色溶液,反應的離子方程式為2Fe(OH)3+2I-+6H+=2Fe2++I2+6H2O,故答案為:先產(chǎn)生紅褐色沉淀,然后沉淀逐漸溶解,最終得到澄清的棕黃色溶液;2Fe(OH)3+2I-+6H+=2Fe2++I2+6H2O;(3)氫氧化鐵膠體粒子帶有正電荷,通電后,F(xiàn)e(OH)3膠體粒子向陰極移動,即向X極移動,故答案為:X?!军c睛】本題的易錯點為(2)中離子方程式的書寫,要注意鐵離子具有氧化性,碘離子具有還原性,二者能夠發(fā)生氧化還原反應。28、④⑥②④⑤①③220.3mol/L【解析】

(1)在水溶液里或熔融狀態(tài)下能導電的化合物是電解質(zhì),在水溶液里和熔融狀態(tài)下都不導電的化合物是非電解質(zhì),含有自由移動電子或離子的物質(zhì)能導電,據(jù)此進行分析;(2)根據(jù)n=N/NA和c=n/V進行計算;(3)根據(jù)溶液呈電中性原則計算鉀離子濃度;(

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