2026屆云南省保山隆陽區(qū)一中高一化學第一學期期末預測試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆云南省保山隆陽區(qū)一中高一化學第一學期期末預測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。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、已知3.01×1023個X氣體分子的質(zhì)量為32g,則X氣體的摩爾質(zhì)量是()A.16g B.32g C. D.2、某同學在實驗報告中記錄下列數(shù)據(jù),其中正確的是()A.用25mL量筒量取12.36mL鹽酸B.用托盤天平稱量8.7g食鹽C.用100mL的量筒量取18.8mLNaOH溶液D.實驗室常用的廣泛pH試紙測得某溶液的pH為3.53、下列有關物質(zhì)分類說法正確的是()A.純堿、液態(tài)氧、碘酒、稀鹽酸依次是鹽、單質(zhì)、混合物、電解質(zhì)B.干冰、生石灰、硫酸、碳酸氫銨依次是電解質(zhì)、氧化物、酸、鹽C.氯化氫、氨氣、水銀、草木灰依次是電解質(zhì)、非電解質(zhì)、單質(zhì)、混合物D.冰水、空氣、泥水依次是溶液、膠體、濁液4、下列化學反應中,H2SO4作為氧化劑的是A.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O B.C+2H2SO4(濃)CO2↑+2SO2↑+2H2OC.BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl D.CuO+H2SO4=CuSO4+H2O5、下列關于合金的敘述中不正確的是()A.合金具有熔點高硬度大等特性 B.目前用量最大、用途最廣泛的合金是鋼C.在我國使用最早的合金是青銅 D.合金鋼可制成不銹鋼和特種鋼等6、下列反應的描述與離子方程式都正確的是()A.氯氣溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.氫氧化鋇溶液與硫酸溶液反應,溶液恰好呈中性OH-+Ba2++H++SO42-=BaSO4+H2OC.氫氧化銅加到鹽酸中,無明顯現(xiàn)象:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OD.碳酸鋇中加入稀鹽酸,固體溶解,生成無色無味氣體:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O7、已知:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,為檢驗某金屬銅粉末樣品中是否含Cu2O,某同學設計了如下方案,其中不合理的是A.將足量CO通過灼熱樣品,冷卻后稱量,若固體質(zhì)量減小,則含有Cu2OB.將干燥的H2通過灼熱樣品,再通過無水硫酸銅,若無水硫酸銅變藍,則含有Cu2OC.取少量樣品,加入稀硝酸,充分振蕩后若觀察到溶液顯藍色,則含有Cu2OD.少量樣品,加入稀硫酸,充分振蕩后若觀察到溶液呈藍色,則含有Cu2O8、按純凈物、混合物、電解質(zhì)和非電解質(zhì)順序排列的一組物質(zhì)是()A.鹽酸、空氣、醋酸、干冰 B.膽礬、海水、硫酸鈉、蔗糖C.膠體溶液、食鹽、燒堿、氯化鈣 D.膽礬、大理石、氯化鉀、硫酸鋇9、氯水中含有多種成分,因而具有多種性質(zhì),根據(jù)氯水分別與右圖中四種物質(zhì)發(fā)生的反應(a、b、c、d重合部分代表物質(zhì)間可反應,且氯水足量)。能證明氯水具有漂白性的是()A.a(chǎn) B.b C.c D.d10、設NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法中正確的是A.標準狀況下,22.4LCCl4含有的原子數(shù)為5NAB.1.8g的NH4+中含有的電子數(shù)為NAC.常溫常壓下,32gO2和O3的混合氣體中所含原子數(shù)為1.5NAD.7.1gCl2溶于水,轉(zhuǎn)移電子數(shù)目為0.1NA11、下列變化過程中屬于氧化反應的是()A.MnO2→Mn2+B.CuO→CuCl2C.Ag+→Ag2OD.Sn2+→Sn4+12、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值,下列說法正確的是()A.標準狀況下,22.4L的CCl4中含有的CCl4分子數(shù)為NAB.標準狀況下,22.4L空氣含有NA個單質(zhì)分子C.常溫常壓下,2.24LCO和CO2混合氣體中含有的碳原子數(shù)目為0.1NAD.常溫下,23gNO2含有NA個氧原子13、等質(zhì)量的甲烷和氨氣相比較,下列結(jié)論中錯誤的是()A.兩種氣體的分子個數(shù)之比為17∶16B.同溫同壓下,兩種氣體的體積之比為17∶16C.兩種氣體的氫原子個數(shù)之比為17∶12D.同溫同壓下,兩種氣體的密度之比為17∶1614、要使100mL2mol·L-1NaOH溶液的物質(zhì)的量濃度增大1倍,可采取的措施是()A.加100mL水將溶液稀釋 B.向溶液中加入0.2molNaOH固體,并使之完全溶解C.將溶劑蒸發(fā)掉一半 D.將原溶液濃縮至50mL(無NaOH析出)15、下列除雜質(zhì)的操作方法正確的是()A.NO中有少量的NO2:用水洗滌后再干燥B.食鹽中有少量的NH4Cl:加過量的燒堿溶液后加熱蒸干C.N2中有少量的CO:通過灼熱的氧化銅D.NO2中有少量NH3:用水洗滌后干燥16、下列離子方程式書寫正確的是①將金屬Na投入水中:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑②在硫酸溶液中加入氫氧化鋇溶液至中性:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O③碳酸氫鈣溶液中滴加鹽酸:HCO3-+H+=CO2↑+H2O④碳酸鈣中滴加鹽酸:CO32--+2H+=CO2↑+H2OA.①③ B.②④ C.①②③ D.①③④17、向下列溶液中通入足量相應氣體后,各離子組還能大量存在的是A.二氧化碳:K+、Na+、CO32ˉ、ClˉB.氨氣:Ba2+、Mg2+、NO3ˉ、Br—C.氯化氫:Ca2+、Fe3+、NO3ˉ、ClˉD.二氧化硫:Na+、NH4+、HCO3ˉ、MnO4ˉ18、下列說法正確的是(NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值)()A.物質(zhì)的量濃度為0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-個數(shù)為NAB.標準狀況下,18gH2O所占的體積約是22.4LC.32gO2在標準狀況下所占的體積約為22.4LD.2.4g金屬鎂變?yōu)殒V離子時失去的電子數(shù)為0.1NA19、向盛有氯化鐵溶液的燒杯中加入過量的銅粉,反應結(jié)束后,溶液中大量存在的金屬離子是A.Fe2+、Fe3+ B.Fe2+、Cu2+C.Fe3+、Cu2+ D.Cu+、Cu2+20、用4mol/L的硫酸溶液配制450ml0.2mol/L的硫酸溶液,用不到的儀器是()A.托盤天平 B.膠頭滴管 C.燒杯 D.500ml容量瓶21、下列有關試劑的保存方法,錯誤的是()A.濃硝酸保存在棕色玻璃試劑瓶中B.少量鈉保存在煤油中C.氫氧化鈉溶液保存在帶有玻璃塞的玻璃試劑瓶中D.新制氯水通常保存在棕色試劑瓶中22、下列行為不符合安全要求的是A.點燃甲烷(CH4)前,必須檢驗氣體的純度B.大量氯氣泄漏時,迅速離開現(xiàn)場并盡量往低處去C.做實驗剩余的金屬鈉,沒有丟棄在廢液缸中而放回原試劑瓶中D.稀釋濃硫酸時,將濃硫酸沿器壁緩慢注入水中并不斷攪拌二、非選擇題(共84分)23、(14分)某工廠的工業(yè)廢水中含有大量的Al2(SO4)3、較多的Cu2+和少量的Na+。從工業(yè)廢水中回收金屬鋁和金屬銅的工藝流程如下圖所示(試劑X、Y、Z均過量)。(1)試劑X為_______,加入試劑X發(fā)生的離子方程式是___________試劑Z為___________。(2)操作②為____________(填實驗分離方法)。(3)溶液2中含有的溶質(zhì)有__________(填化學式)。(4)寫出操作④的化學反應方程式____________。(5)金屬銅能與濃硫酸在加熱的條件下發(fā)生反應,產(chǎn)生的氣體為_________(填化學式)。24、(12分)A、B、C、D、E、F是六種短周期元素,它們的原子序數(shù)依次增大;A元素的原子是半徑最小的原子;B元素的最高價氧化物對應水化物與其氣態(tài)氫化物反應生成一種鹽X;D與A同主族,且與F同周期;F元素的最外層電子數(shù)是其次外層電子數(shù)的3/4倍,A、B、D、F這四種元素,每一種與C元素都能形成元素的原子個數(shù)比不相同的若干種化合物。D、E、F三種元素對應的最高價氧化物的水化物間兩兩皆能反應.請回答下列問題:(1)寫出B、C、E元素的名稱B___________、C__________、E_____________。(2)寫出C、D兩種元素形成的原子個數(shù)比為1:1的物質(zhì)的電子式為____________。(3)不能驗證C和F兩種元素非金屬性強弱的結(jié)論是(填編號)________。①比較這兩種元素常見單質(zhì)的熔點②比較這兩種元素的單質(zhì)與氫氣化合的難易程度③比較這兩種元素的氣態(tài)氫化物的還原性(4)A、C、D、F四種元素可以形成兩種酸式鹽(均由四種元素組成),這兩種酸式鹽的化學式分別為________、________,這兩種酸式鹽相互反應的離子方程式為_______。(5)A、C、F間可形成甲、乙兩種微粒,它們均為負一價雙原子陰離子,且甲有18個電子,乙有10個電子,則甲與乙反應的離子方程式為___________。(6)向含有amolE的氯化物的溶液中加入含bmolD的最高價氧化物對應水化物的溶液,生成沉淀的物質(zhì)的量不可能為________。①amol

②bmol

③a/3mol

④b/3mol

⑤0

⑥(4a﹣b)mol25、(12分)某?;瘜W實驗興趣小組為了探究在實驗室制備Cl2的過程中有水蒸氣和HCl揮發(fā)出來,同時證明氯氣的某些性質(zhì),甲同學設計了如圖所示的實驗裝置(支撐用的鐵架臺省略),按要求回答問題(Cl2易溶于CCl4)。(1)若用含有7.3gHCl的濃鹽酸與足量的MnO2反應制Cl2,制得的Cl2質(zhì)量總是小于3.55g的原因是________________________________。(2)①裝置B中盛放的試劑名稱為________________,作用是________________________________,現(xiàn)象是_____________________________。②裝置D和E中出現(xiàn)的不同現(xiàn)象說明的問題是___________________。③裝置F的作用是__________________________________________。(3)乙同學認為甲同學的實驗有缺陷,不能確保最終通入AgNO3溶液中的氣體只有一種。為了確保實驗結(jié)論的可靠性,證明最終通入AgNO3溶液的氣體只有一種,乙同學提出在某兩個裝置之間再加一個裝置。你認為該裝置應加在________與________之間(填裝置字母序號),裝置中應放入________(填寫試劑或用品名稱)。26、(10分)是大氣污染物之一,實驗室擬將與混合用溶液吸收的方法消除其污染?;卮鹣铝袉栴}:(1)氯氣的制備①儀器M的名稱是_______________②欲用和濃鹽酸制備并收集一瓶純凈干燥的氯氣,選擇上圖中的裝置,其連接順序為____________(按氣流方向,用小寫字母表示)。③D在制備裝置中的作用是______________;裝置F的作用是__________________。(2)用如下圖所示裝置,探究和在溶液中的反應。查閱有關資料可知:是一種弱酸,且不穩(wěn)定,易分解生成和。①裝置中X和Z的作用是_______________②實驗時觀察到X試劑瓶中有黃綠色氣體,Z試劑瓶中有紅棕色氣體,若通入適當比例的和,Y中觀察不到氣體顏色,反應結(jié)束后加入稀硫酸無現(xiàn)象,則Y中發(fā)生反應的化學方程式是___________。③反應結(jié)束后,取Y中溶液適量置于試管中,加入稀硫酸,若有紅棕色氣體產(chǎn)生,解釋產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因_____________27、(12分)實驗室常用二氧化錳與濃鹽酸反應制備氯氣,裝置如圖1所示,同時證明氯氣的某些性質(zhì),裝置如圖2所示。按要求回答下列問題:(1)制備實驗開始時,先檢查裝置的氣密性。接下來的操作依次是_____(填字母)。a往燒瓶中加入粉末b加熱c分液漏斗中裝入濃鹽酸,旋開活塞往燒瓶中加入濃鹽酸(2)寫出燒瓶中反應的離子方程式___。(3)制備反應會因鹽酸濃度下降而停止,為測定反應殘余液中鹽酸的濃度,甲同學提出:與足量溶液反應,稱量生成的AgCl沉淀質(zhì)量。方案不可行,原因是_____。(4)圖2中,濃硫酸的作用是____;試管A和B中出現(xiàn)的不同現(xiàn)象說明的事實是____。(5)含氯氣的尾氣必須吸收處理,裝置如圖3所示。燒杯中的吸收劑可選用___(填序號)。①飽和食鹽水②澄清石灰水③飽和NaOH溶液④飽和溶液⑤飽和溶液28、(14分)已知下列反應:①SO2+H2O=H2SO3②C+H2O=H2+CO③2Al+6H+=2Al3++3H2↑④2Mg+CO22MgO+C⑤2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑⑥Ca2C2+2H20=Ca(OH)2+C2H2↑(1)上述反應中不屬于氧化還原反應的有_________(填各反應的序號,下同);反應物中H2O被還原的是_______;還原產(chǎn)物為單質(zhì)的是_______。(2)上述各反應所涉及到的物質(zhì)中,屬于弱電解質(zhì)的是______(填化學式)。(3)用單線橋表示反應④中電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目___________________。(4)高鐵酸鉀(K2FeO4)溶液呈紫紅色,向其中加入過量亞硝酸鈉,溶液紫紅色逐漸褪去,出現(xiàn)紅褐色沉淀,溶液的pH逐漸增大。請寫出該反應的離子方程式__________________。(5)下列兩組混合物,括號內(nèi)為雜質(zhì),填寫除去雜質(zhì)所需電解質(zhì)溶液(限定只能用含有鈉元素的試劑,假設用量可控),并寫出反應的離子方程式。①Fe2O3(SiO2)試劑________,________________________________________。②Na2CO3(NaAlO2)試劑________,________________________________________。29、(10分)(一)某班同學用如下實驗探究Fe2+、Fe3+的性質(zhì)。回答下列問題:(1)分別取一定量氯化鐵、氯化亞鐵固體,均配制成1.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量鐵屑,其目的是__________________________。(2)甲組同學取2mLFeCl2溶液,加入幾滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液變紅,說明Cl2可將Fe2+氧化。FeCl2溶液與氯水反應的離子方程式為_______________。(3)乙組同學認為甲組的實驗不夠嚴謹,該組同學在2mLFeCl2溶液中先加入1.5mL煤油,再于液面下依次加入幾滴氯水和1滴KSCN溶液,溶液變紅,煤油的作用是_____________。(二)鋁土礦(主要成分為Al2O3,還含有SiO2、Fe2O3)是工業(yè)上制備氧化鋁的主要原料.工業(yè)上提取氧化鋁的工藝流程如下:(1)沉淀A的成分是(填化學式)_________。(2)步驟②中加入過量NaOH溶液發(fā)生反應的離子方程式,除了H++OH﹣=H2O還有:_____________________________、________________________________;(3)步驟③中通入過量CO2氣體的離子方程式有______________________。

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、C【解析】

根據(jù)【詳解】3.01×1023個X氣體分子即0.5molX,根據(jù),可知,故答案為C?!军c睛】熟知以物質(zhì)的量為核心的數(shù)量關系。2、B【解析】

A.量筒的精確度只能達到0.1mL,不能讀到12.36mL,故A錯誤;B.托盤天平能精確到0.1g,故可以稱取8.7g的食鹽,故B正確;C.用量筒量取液體體積時,量筒的規(guī)格和液體的體積越接近,誤差越小,故C錯誤;D.廣泛pH試紙的測定的pH為正整數(shù),無法測得某溶液pH為3.5,故D錯誤;答案選B。3、C【解析】

A.稀鹽酸是混合物,既不是電解質(zhì),也不是非電解質(zhì),故A錯誤;B.干冰是氧化物,在水中不能自身電離,屬于非電解質(zhì),故B錯誤;C.氯化氫、氨氣、水銀、草木灰依次是電解質(zhì)、非電解質(zhì)、單質(zhì)、混合物,分類合適,故C正確;D.冰水由水分子構(gòu)成,屬于純凈物,故D錯誤;故選C。4、B【解析】

A.元素化合價沒有發(fā)生變化,為中和反應,故A錯誤;B.S元素化合價降低,硫酸鋇還原,為氧化劑,故B正確;C.S元素化合價沒有發(fā)生變化,不是氧化還原反應,故C錯誤;D.S元素化合價沒有發(fā)生變化,不是氧化還原反應,硫酸表現(xiàn)酸性,故D錯誤;故選B?!军c晴】本題考查氧化還原反應,注意從元素化合價的角度認識氧化還原反應的相關概念,并判斷物質(zhì)可能具有的性質(zhì)。H2SO4中H和S元素化合價處于最高價態(tài),最為氧化劑,可生成H2或SO2。5、A【解析】

A.合金具有比成分金屬更低熔點、更大硬度,A錯誤;B.目前產(chǎn)量最大、用量最大、用途最廣泛的合金是鋼,B正確;C.我國早在商代就使用了青銅,C正確;D.合金鋼可制成不銹鋼和特種鋼,D正確。答案選A。6、D【解析】

A.次氯酸是弱電解質(zhì),不能拆寫成離子,氯氣溶于水的離子方程式是Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故A錯誤;B.氫氧化鋇溶液與硫酸溶液反應生成硫酸鋇沉淀和水,反應的離子方程式是2OH-+Ba2++2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故B錯誤;C.氫氧化銅加到鹽酸中生成氯化銅和水,現(xiàn)象是氫氧化銅溶解,溶液變藍,反應離子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故C錯誤;D.碳酸鋇中加入稀鹽酸生成氯化鋇、二氧化碳、水,現(xiàn)象是固體溶解,有無色無味氣體生成,反應的離子方程式是BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故D正確;故答案選D。7、C【解析】

A項、將足量CO通過灼熱樣品,冷卻后稱量,若固體質(zhì)量減小,說明含有氧化物,固體為紅色,則含有Cu2O,A正確;B項、如含有Cu2O,在加熱條件下通入氫氣,則生成水,通過無水硫酸銅,若無水硫酸銅變藍,B正確;C項、銅和Cu2O都可與稀硝酸發(fā)生氧化還原反應生成銅離子,不能確定是否含有Cu2O,C錯誤;D項、Cu與稀硫酸不反應,由已知信息可知,將固體加入到稀硫酸中,若溶液變藍色,說明含有Cu2O,D正確;故本題選C。8、B【解析】

A.鹽酸、空氣、醋酸、干冰分別屬于混合物、混合物、電解質(zhì)、非電解質(zhì),故A錯誤;B.膽礬、海水、硫酸鈉、蔗糖分別屬于化合物(純凈物)、混合物、電解質(zhì)、非電解質(zhì),故B正確;C.膠體溶液、食鹽、燒堿、氯化鈣分別屬于混合物、混合物、電解質(zhì)、電解質(zhì),故C錯誤;D.膽礬、大理石、氯化鉀、硫酸鋇分別屬于純凈物、混合物、電解質(zhì)、電解質(zhì)、故D錯誤;正確答案是B?!军c睛】理解相關概念是解題關鍵,純凈物是指由同種物質(zhì)組成的,化合物是指由不同種物質(zhì)組成的,電解質(zhì)是指在水溶液里或熔化狀態(tài)下能夠?qū)щ姷幕衔?,非電解質(zhì)是指在水溶液里和熔化狀態(tài)下都不能夠?qū)щ姷幕衔铮畵?jù)此可以分析各個選項中各種的所屬類別。9、D【解析】

氯水中存在HClO,HClO具有較強的氧化性,能使有色物質(zhì)褪色而體現(xiàn)漂白性?!驹斀狻緼.氯水中含有Cl2,能將Fe2+氧化為Fe3+,與漂白性無關,A項錯誤;B.氯水中存在H+,能與CO32-反應生成CO2和H2O,與漂白性無關,B項錯誤;C.氯水中存在Cl-,與Ag+結(jié)合生成AgCl白色沉淀,與漂白性無關,C項錯誤;D.氯水中存在H+和HClO,H+具有酸性,HClO具有較強的氧化性,能使紫色石蕊溶液先變紅后褪色而體現(xiàn)酸性和漂白性,D項正確;答案選D。10、B【解析】

A.標準狀況下CCl4是液體,22.4LCCl4的物質(zhì)的量不是1mol,故A錯誤;B.1.8g的NH4+中含有的電子數(shù)為NA,故B正確;C.O2和O3都是由氧原子構(gòu)成,32gO2和O3的混合氣體中所含原子數(shù)2NA,故C錯誤;D.7.1gCl2溶于水,只有部分氯氣和水反應生成鹽酸和次氯酸,轉(zhuǎn)移電子數(shù)目小于0.1NA,故D錯誤。故選B。11、D【解析】

物質(zhì)所含元素化合價升高,失去電子,發(fā)生氧化反應,據(jù)此解答。【詳解】A.MnO2→Mn2+中Mn元素的化合價從+4價降低到+2價,在變化過程中得到電子,發(fā)生還原反應,故A不選;B.該變化CuO→CuCl2過程中沒有元素化合價變化,不屬于氧化還原反應,故B不選;C.該變化Ag+→Ag2O過程中沒有元素化合價變化,不屬于氧化還原反應,故C不選;D.Sn2+→Sn4+中Sn元素的化合價從+2價升高到+4價,在變化過程中失去電子,發(fā)生氧化反應,故D選;答案選D。12、D【解析】CCl4在標準狀況下為液態(tài),不能用氣體摩爾體積進行計算,A錯誤;空氣是由氧氣、氮氣、二氧化碳等組成的混合物,所以空氣的組成不是單質(zhì)分子,B錯誤;常溫下并非標準狀況下,不能使用標準狀況下的氣體摩爾體積,C錯誤;23g二氧化氮的物質(zhì)的量為0.5mol,含有氧原子數(shù)目為0.5×2×NA=NA,D正確;正確選項D。13、D【解析】

令CH4和NH3的質(zhì)量都為1g,CH4的物質(zhì)的量為=mol,NH3的物質(zhì)的量為=mol,A.分子數(shù)目之比等于物質(zhì)的量之比,等質(zhì)量的CH4和NH3分子數(shù)之比為mol:mol=17:16,故A正確;B.同溫同壓下,氣體體積之比等于物質(zhì)的量之比,故等質(zhì)量的CH4和NH3的體積之比為mol:mol=17:16,故B正確;C.每個CH4分子含有4個H原子,1gCH4含有H原子的物質(zhì)的量為4×mol,每個NH3分子含有3個H原子,1gNH3含有H的原子物質(zhì)的量為3×mol,所以等質(zhì)量的CH4和NH3含有H原子數(shù)目之比為4×mol:3×mol=17:12,故C正確;D.同溫同壓下,兩種氣體的密度之比等于摩爾質(zhì)量之比,故等質(zhì)量的CH4和NH3的密度之比為16g/mol:17g/mol=16:17,故D錯誤。故選D。14、D【解析】

A.加水稀釋溶液濃度降低,故A錯誤;B.加入0.2molNaOH后,并使之完全溶解,溶液密度增大和質(zhì)量都增大,但溶液的體積不等于100mL,所得溶液的濃度不等于4mol/L,故B錯誤;C.將溶劑蒸發(fā)掉一半,溶液的體積不是50mL,故C錯誤;D.將原溶液濃縮至50mL(無NaOH析出),根據(jù)稀釋定律可以知道濃縮后溶液濃度為4mol/L,故D正確;故答案選D。15、A【解析】

A.二氧化氮和水反應生成NO,可用于除雜,故A正確;B.燒堿過量,引入新雜質(zhì),不符合除雜原則,故B錯誤;C.CO和CuO反應生成Cu和CO2,引入新雜質(zhì),不符合除雜原則,故C錯誤;D.二氧化氮也能和水反應,不能用水除雜,故D錯誤;故選A。16、A【解析】

①符合客觀事實、電荷守恒,故正確;②不符合組成,應是Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故錯誤;③Ca(HCO3)2+2HCl=CaCl2+CO2↑+2H2O,拆寫成離子形式為HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故正確;④碳酸鈣難溶于水,離子反應中不拆寫成離子,應是CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故錯誤;答案選A。17、C【解析】

A.在溶液中與二氧化碳發(fā)生反應,通入二氧化碳后不能大量共存,故A不符合題意;B.Mg2+與氨水在溶液中反應生成氫氧化鎂沉淀,通入氨氣后不能大量共存,故B不符合題意;C.Ca2+、Fe3+、、Cl-之間不反應,通入HCl后也不反應,在溶液能夠大量共存,故C符合題意;D.具有強氧化性,通入二氧化硫后發(fā)生氧化還原反應,不能大量共存,故D不符合題意;故選:C?!军c睛】注意明確離子不能大量共存的一般情況:(1)能發(fā)生復分解反應的離子之間不能大量共存;(2)能發(fā)生氧化還原反應的離子之間不能大量共存;(3)能發(fā)生絡合反應的離子之間不能大量共存(如Fe3+和SCN-等);(4)還應該注意題目所隱含的條件,如:溶液的酸堿性,據(jù)此來判斷溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的具體反應條件,如“氧化還原反應”、“加入鋁粉產(chǎn)生氫氣”;是“可能”共存,還是“一定”共存等。18、C【解析】

A、溶液體積不明確,故溶液中含有的氯離子的個數(shù)無法計算,故A錯誤;B、標準狀況水不是氣體,18

g

H2O物質(zhì)的量為1mol,1mol水的體積不是22.4L,故B錯誤;C、n===1mol,標準狀況下,氣體摩爾體積為22.4L/mol,則標準狀況下所占的體積約為22.4

L,故C正確;D、2.4g鎂的物質(zhì)的量為0.1mol,而鎂反應后變?yōu)?2價,故0.1mol鎂反應后失去0.2NA個電子,故D錯誤;故選C。19、B【解析】

向盛有氯化鐵溶液的燒杯中加入過量的銅粉,發(fā)生的反應為Cu+2Fe3+=3Fe2++Cu2+,反應結(jié)束后,溶液中大量存在的金屬離子是Fe2+、Cu2+,答案選B。20、A【解析】

因為實驗室沒有450ml規(guī)格的容量瓶,所以只能選擇500ml的容量瓶,溶解時需要使用燒杯,定容時需要使用膠頭滴管。4mol/L的硫酸溶液用量筒量取,不需使用托盤天平。故選A。21、C【解析】

A.濃硝酸不穩(wěn)定、見光易分解,應該保存在棕色試劑瓶中,并放置在陰涼處,A正確;B.鈉能和水、氧氣反應,故應密封保存在密度比鈉小且與鈉不能反應的煤油中,B正確;C.氫氧化鈉能和玻璃的成分SiO2反應,生成具有粘性的硅酸鈉,將試劑瓶與玻璃塞粘在一起,所以不能用玻璃塞,而應該用橡膠塞,C錯誤;D.氯水中的HClO見光易分解,故應避光保存在棕色試劑瓶中,D正確。故合理選項是C。22、B【解析】

A.可燃性氣體在點燃前,應驗純,以防發(fā)生爆炸;甲烷屬于可燃物,故點燃甲烷(CH4)前,必須檢驗氣體的純度,A正確;B.氯氣密度大于空氣,低處的空氣中氯氣含量較大,所以大量氯氣泄漏時,迅速離開現(xiàn)場并盡量逆風、往高處逃離,B錯誤;C.塊狀的金屬剩余后應放回原試劑瓶,金屬鈉容易與空氣中的氧氣及水反應,反應放出熱量,導致火災發(fā)生,因此做實驗剩余的金屬鈉,不能丟棄在廢液缸中而放回原試劑瓶中,C正確;D.濃硫酸稀釋放熱,且濃硫酸的密度比水大,所以應將濃硫酸沿器壁緩慢注入水中并不斷攪拌,D正確;故合理選項是B。二、非選擇題(共84分)23、鋁2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu氨水過濾Al2(SO4)3、H2SO4Al2(SO4)3、H2SO4SO2【解析】

某工廠的工業(yè)廢水中含有大量的Al2(SO4)3、較多的Cu2+和少量的Na+,由流程可知加入X為金屬鋁,用于置換出銅,溶液1含有Al2(SO4)3、Na2SO4,不溶性物質(zhì)為過量的Al和Cu的混合物,向不溶性物質(zhì)中加入試劑Y用于溶解Al,反應產(chǎn)生Al2(SO4)3,而Cu不能發(fā)生反應,則為稀H2SO4,溶液2含有Al2(SO4)3、過量H2SO4,由于Al(OH)3是兩性物質(zhì),能夠與過量的強堿NaOH溶液反應產(chǎn)生可溶性物質(zhì),因此向①②混合后加入氨水,可生成Al(OH)3沉淀,過濾、洗滌后加熱分解生成Al2O3,電解熔融的Al2O3可生成Al,以此解答該題?!驹斀狻扛鶕?jù)上述分析可知操作①是過濾,不溶性物質(zhì)為Cu、Al混合物,操作②是過濾,試劑Y是H2SO4,溶液1含有Al2(SO4)3、Na2SO4,溶液2含有Al2(SO4)3、過量H2SO4,試劑Z是氨水,操作③是過濾,操作④加熱分解Al(OH)3,操作⑤是電解。(1)由以上分析可知X為Al,可用于除去溶液中的Cu2+,反應的離子方程式為:2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu;試劑Z為氨水;(2)操作①②③用于分離固體和液體,為過濾操作;(3)溶液2中含有的溶質(zhì)有Al2(SO4)3、H2SO4;(4)操作④是加熱Al(OH)3,Al(OH)3不穩(wěn)定,受熱發(fā)生分解反應,化學方程式為:2Al(OH)32Al2O3+3H2O;(5)金屬Cu與濃硫酸混合加熱,發(fā)生氧化還原反應,產(chǎn)生CuSO4、SO2、H2O,反應方程式為:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O,所以反應產(chǎn)生的氣體為SO2。【點睛】本題考查了物質(zhì)的推斷、混合物分離提純的綜合應用,把握分離流程中的反應及混合物分離方法為解答的關鍵,注意實驗的設計意圖,把握物質(zhì)的性質(zhì),側(cè)重考查學生的分析與實驗能力。24、氮氧鋁①NaHSO3NaHSO4②【解析】

A、B、C、D、E、F是短周期元素,它們的原子序數(shù)依次增大,A元素的原子是半徑最小的原子,則A為H元素;B元素的最高價氧化物對應水化物與其氣態(tài)氫化物反應生成一種鹽X,則B為N元素,X為NH4NO3;D與A同主族,且D的原子序數(shù)大于N元素,故D為Na元素;F元素的最外層電子數(shù)是其次外層電子數(shù)的倍,F(xiàn)原子有3個電子層,最外層電子數(shù)為6,故F為S元素;A、B、D、F這四種元素,每一種與C元素都能形成元素的原子個數(shù)比不相同的若干種化合物,則C為O元素;D、E、F三種元素對應的最高價氧化物的水化物間兩兩皆能反應,是氫氧化鋁與強堿、強酸反應,可推知E為Al元素,據(jù)此分析解答?!驹斀狻扛鶕?jù)上述分析,A為H元素,B為N元素,C為O元素,D為Na元素,E為Al元素,F(xiàn)為S元素。(1)由上述分析可知,B、C、E元素的名稱分別為:氮、氧、鋁;故答案為:氮;氧;鋁;(2)C、D兩種元素形成的原子個數(shù)比為1:1的物質(zhì)為Na2O2,其電子式為;;故答案為:;(3)①單質(zhì)的熔點屬于物理性質(zhì),與元素的非金屬性無關,不能根據(jù)熔點比較元素的非金屬性,①不能驗證;②元素的單質(zhì)與氫氣化合越容易,元素的非金屬越強,②能驗證;③氫化物的還原性越強,元素的非金屬性越弱,③能驗證;故答案為:①;(4)H、O、N、S四種元素可以形成兩種可以互相反應的酸式鹽(均由四種元素組成)分別為NaHSO3、NaHSO4;這兩種酸式鹽相互反應的離子方程式為;故答案為NaHSO3;NaHSO4;(5)H、O、S間可形成甲、乙兩種微粒,它們均為負一價雙原子陰離子,且甲有18個電子,乙有10個電子,則甲為HS-,乙為OH-,則甲與乙反應的離子方程式為:,故答案為;(6)向含有amolAlCl3的溶液中加入含bmolNaOH的溶液,可能發(fā)生的反應有①,②。當a∶b≥1∶3時,只發(fā)生反應①,二者恰好反應時得到沉淀為amol或mol,氯化鋁過量時,得到沉淀小于amol,可能為mol;當a∶b≤1∶4時,只發(fā)生反應②,沒有沉淀生成,即沉淀為0;當1∶3<a∶b<1∶4時,發(fā)生反應①②,則:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaClxmol3xmolxmolAlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl(a-x)mol4(a-x)mol則3xmol+4(a-x)mol=b,解得x=(4a-b),即沉淀為(4a-b)mol,由于部分鋁離子轉(zhuǎn)化為氫氧化鋁沉淀,可能為mol;由氫氧根守恒可知,氫氧化鋁的物質(zhì)的量不可能等于NaOH物質(zhì)的量,即沉淀不能為bmol,綜上分析可知,沉淀可能為①amol、③mol、④mol、⑤0、⑥(4a-b)mol,不可能為②bmol,故答案為②?!军c睛】正確推斷元素是本題的關鍵。本題的易錯點和難點為(6),該計算屬于字母討論型計算,增加了試題的難度,需要學會根據(jù)發(fā)生的反應方程式分情況討論。25、濃鹽酸的濃度隨著反應的進行逐漸變稀,變?yōu)橄←}酸以后將不再與MnO2反應;加熱時濃鹽酸因揮發(fā)而損失無水硫酸銅證明有水蒸氣產(chǎn)生白色固體變藍色氯氣無漂白性,次氯酸有漂白性吸收氯氣FG濕潤的淀粉-KI試紙(或濕潤的有色布條)【解析】

加熱條件下濃鹽酸和二氧化錳發(fā)生氧化還原反應生成氯氣,生成的氯氣中含有氯化氫和水,B為硫酸銅,可用于檢驗水,C為氯化鈣,可用于吸收水,D中干燥的有色布條不褪色,E中濕潤的有色布條可褪色,F(xiàn)用于吸收氯氣,G可用于檢驗氯化氫,溶液變渾濁,生成氯化銀沉淀,據(jù)此解答該題?!驹斀狻?1)濃鹽酸與足量MnO2反應制取Cl2,反應需要加熱,鹽酸易揮發(fā),反應消耗氯化氫,隨反應的不斷進行濃鹽酸的濃度逐漸變稀,稀鹽酸不與MnO2反應,故答案為:濃鹽酸的濃度隨著反應的進行逐漸變稀,變?yōu)橄←}酸以后將不再與MnO2反應;加熱時濃鹽酸因揮發(fā)而損失;(2)①無水硫酸銅與水反應生成藍色五水硫酸銅晶體,可用來檢驗水,故答案為:無水硫酸銅;證明有水蒸氣產(chǎn)生;白色固體變藍色;

②D中干燥的布條不褪色,E中濕潤的布條褪色說明干燥的氯氣無漂白性,潮濕的氯氣(或次氯酸)有漂白性,故答案為:氯氣無漂白性,次氯酸有漂白性;

③氯氣易溶于四氯化碳,用四氯化碳吸收氯氣,防止干擾氯氣中含有的氯化氫的檢驗,故答案為:吸收氯氣;

(3)氯氣、氯化氫通入到硝酸銀都會產(chǎn)生沉淀,為了確保實驗結(jié)論的可靠性,應在裝置F和G之間增加一個盛有濕潤的淀粉—碘化鉀試紙或者濕潤的有色布條的廣口瓶,如果濕潤的淀粉—碘化鉀試紙不變藍或者濕潤的有色布條不褪色,則氯氣被完全吸收,故答案為:F;G;濕潤的淀粉—KI試紙(或濕潤的有色布條)。26、分液漏斗吸收中的(抑制的溶解)除去多余的氯氣,防止污染空氣觀察氣泡流速便于控制和的進入量的比例的量過多,與溶液反應生成了和,加入硫酸后發(fā)生歧化反應生成和,故在試管中出現(xiàn)紅棕色氣體(答案合理即可)【解析】

(1)根據(jù)氯氣實驗室制法及裝置圖分析解答;(2)根據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)、氧化還原反應原理及實驗裝置特點分析解答?!驹斀狻浚?)①依據(jù)儀器形狀可知:M為分液漏斗;故答案為:分液漏斗;②實驗室用二氧化錳和濃鹽酸加熱方法制取氯氣,制備的氯氣中含有氯化氫和水蒸氣,依次通過盛有飽和食鹽水、濃硫酸的洗氣瓶除去雜質(zhì),氯氣密度大于空氣密度,用向上排空氣法收集,尾氣用氫氧化鈉溶液吸收,所以正確的連接順序為:;故答案為:;③濃鹽酸易揮發(fā),制備的氯氣中含有氯化氫,氯化氫極易溶于水,氯氣在飽和食鹽水中溶解度不大,通入D中用飽和食鹽水吸收氯氣中的氯化氫;氯氣有毒,與氫氧化鈉反應,可以用氫氧化鈉對氯氣進行吸收,故答案為:吸收中的(抑制的溶解);除去多余的氯氣,防止污染空氣;(2)氯氣在飽和食鹽水中溶解度不大,二氧化氮在四氯化碳中不溶,所以分別通入兩種氣體后,會看到產(chǎn)生氣泡,通過氣泡的快慢控制Cl2和NO2的進入量比例,所以裝置X與Z的作用為:觀察氣泡流速便于控制和的進入量的比例;故答案為:觀察氣泡流速便于控制和的進入量的比例;②通入適當比例的氯氣和二氧化氮,Y中觀察不到氣體顏色,說明氯氣和二氧化氮完全反應,反應結(jié)束后加入稀硫酸無現(xiàn)象說明沒有生成NO2-,氯氣、二氧化氮在堿性環(huán)境下發(fā)生氧化還原反應生成硝酸鈉、氯化鈉和水,反應的方程式:;故答案為:;③通入的二氧化氮量過多,則過量的二氧化氮與NaOH溶液反應生成了NaNO2和NaNO3,當加入硫酸后亞硝酸鈉在酸性環(huán)境下發(fā)生歧化反應生成一氧化氮和二氧化氮,二氧化氮為紅棕色氣體,所以會看到試管中出現(xiàn)紅棕色氣體;故答案為:的量過多,與溶液反應生成了和,加入硫酸后發(fā)生歧化反應生成和,故在試管中出現(xiàn)紅棕色氣體(答案合理即可)。27、acbMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O氯化錳和鹽酸都能與硝酸銀反應生成氯化銀沉淀,稱量生成的AgCl質(zhì)量,只能求出氯離子的量,而不能求出剩余鹽酸的濃度干燥氯氣氯氣無漂白性,次氯酸有漂白性③④【解析】

(1)依據(jù)儀器的名稱和用途解答,檢查氣密性后先向燒瓶中加入二氧化錳再用分液漏斗加入濃鹽酸加熱反應制取氯氣;(2)濃鹽酸與二氧化錳在加熱條件下反應生成氯氣、氯化錳和水,(3)二氧化錳與濃鹽酸反應生成氯化錳,氯化錳也會與硝酸銀反應,所以方案不可行;(4)濃硫酸有吸水性,可以干燥氯氣;依據(jù)干燥的有色布條不褪色,濕潤的有色布條褪色,對比說明具有漂白性的不是氯氣;(5)氯氣在飽和食鹽水中溶解度較低,澄清石灰水濃度低,飽和亞硫酸鈉溶液容易和氯氣反應生成二氧化硫,所以都不適合作為氯氣的吸收劑?!驹斀狻?1)實驗室用濃鹽酸與二氧化錳反應制備氯氣,濃鹽酸放在分液漏斗中,制備實驗開始時,先檢查裝置氣密性,后先向燒瓶中加入二氧化錳再用分液漏斗加入濃鹽酸加熱反應制取氯氣;故答案為:acb;(2)濃鹽酸與二氧化錳在加熱條件下反應生成氯氣、氯化錳和水,離子方程式為:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案為:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)氯化錳和鹽酸都能與硝酸銀反應生成氯化銀沉淀,稱量生成的AgCl質(zhì)量,只能求出氯離子的量,而不能求出剩余鹽酸的濃度;故答案為:氯化錳和鹽酸都能與硝

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