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文檔簡介
2024屆北京海淀外國語實驗化學高一第一學期期末檢測試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、化學與生產(chǎn)、生活密切相關(guān)。下列敘述正確的是A.溶液不能產(chǎn)生丁達爾效應,不屬于膠體B.可用于文物的年代鑒定,與互稱為核素C.在醫(yī)學上用作“鋇餐”,對人體無毒D.主要成分為的磁鐵礦,是工業(yè)煉鐵的原料2、常溫下,下列各組離子因發(fā)生氧化還原反應不能大量共存的是A.pH=1的溶液中:Fe3+、K+、I-、Cl-B.在含大量Fe3+溶液中:NH4+、Na+、Cl-、SCN-C.能與金屬鋁反應生成氫氣的溶液中:NH4+、Al3+、SO42-、Cl-D.在強堿溶液中:Na+、K+、Cl-、HCO3-3、為了除去MgO中混有的少量雜質(zhì)Al2O3,可選用的試劑是()A.KOH溶液 B.氨水 C.稀鹽酸 D.稀醋酸4、下列離子方程式書寫正確的是()A.向明礬溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓B.NH4HCO3溶于過量的濃KOH溶液中并加熱:NH4++HCO3-+2OH-CO32-+NH3↑+2H2OC.NaHCO3溶液中加入過量Ba(OH)2溶液:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-D.醋酸除去水垢:2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O5、下列關(guān)于氨的說法正確的是()A.氨氣是無色無味的氣體 B.氨氣極易溶于水C.可用向上排空氣法收集 D.液氨和氨水是同一物質(zhì)6、證明某溶液只含有Fe2+而不含有Fe3+的實驗方法是()A.先滴加氯水再滴加硫氰化鉀溶液后顯紅色B.先滴加硫氰化鉀溶液不顯紅色再滴加氯水后顯紅色C.先加入鐵粉再滴加硫氰化鉀溶液不顯紅色D.只需要滴加硫氰化鉀溶液7、下列變化沒有發(fā)生電子轉(zhuǎn)移的是A.MnO4-→Mn2+ B.Cl2→ClO3- C.Fe(OH)3→Fe2O3 D.FeO→Fe3O48、《本草綱目》中“燒酒”條目寫道:“自元時始創(chuàng)其法,用濃酒和糟人甑,蒸令氣上……其清如水,味極濃烈,蓋酒露也?!蔽闹兴弥胺ā笔侵?)A.蒸餾 B.滲析 C.萃取 D.過濾9、某溶液中可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、CO32-、SO42-中的幾種。①若加入鋅粒,最終產(chǎn)生無色無味的氣體;②若加入NaOH溶液,產(chǎn)生白色沉淀,且產(chǎn)生的沉淀量與加入NaOH的物質(zhì)的量之間的關(guān)系如圖所示,則下列說法正確的是()A.溶液中的陽離子只有H+、Mg2+、Al3+B.溶液中n(NH4+)=0.2molC.溶液中一定不含CO32-,可能含有SO42-D.n(H+)∶n(Al3+)∶n(Mg2+)=1∶1∶110、實驗室里將NaClO3和Na2SO3按質(zhì)量之比為71∶42倒入燒瓶中,同時滴入適量H2SO4,并用水浴加熱,產(chǎn)生棕黃色的氣體X,反應后測得NaClO3和Na2SO3恰好完全反應,則X為()A.Cl2 B.Cl2O C.ClO2 D.Cl2O311、利用碳酸鈉晶體(Na2CO3·10H2O,相對分子質(zhì)量286)來配制0.1mol/L的碳酸鈉溶液980mL,假如其他操作均準確無誤,下列情況會引起配制溶液的濃度偏高的是()A.稱取碳酸鈉晶體28.6gB.溶解時進行加熱,并將熱溶液轉(zhuǎn)移到容量瓶中至刻度線C.轉(zhuǎn)移時,對用于溶解碳酸鈉晶體的燒杯沒有進行洗滌D.定容后,將容量瓶振蕩搖勻,靜置發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加入少量水至刻度線12、一定能在下列溶液中大量共存的離子組是()A.含有大量Al3+的溶液:Na+、NH4+、SO42-、Cl﹣B.含有大量OH-的溶液:Na+、Ca2+、SO42-、CO32-C.含有大量Fe3+的溶液:Na+、Mg2+、NO3﹣、SCN-D.含有大量NO3-的溶液:H+、Fe2+、SO42-、Cl﹣13、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)的比較不正確的是()A.氧化性:Br2>Cl2 B.酸性:HClO4>H3PO4C.熱穩(wěn)定性:HCl>HBr D.堿性:NaOH>Mg(OH)214、關(guān)于同溫、同壓下等體積的CO2和CO的敘述,其中正確的是()①質(zhì)量相等;②密度相等;③所含分子個數(shù)相等;④所含碳原子個數(shù)相等.A.①②③④ B.②③④ C.只有③④ D.只有④15、由鐵、鋅、鎂、鋁四種金屬中的兩種組成的10g混合物與足量的鹽酸反應,反應后生成的氫氣在標準狀況下體積為11.2L.則混合物中一定含有的金屬是()A.鋅 B.鐵 C.鎂 D.鋁16、(NH4)2SO4是一種常見的化肥,某工廠用石膏、NH3、H2O、CO2制備(NH4)2SO4的工藝流程如下:下列說法正確的是A.通入NH3和CO2的順序可以顛倒B.操作1為過濾,操作2為蒸餾C.通入的NH3和CO2均應過量,且工藝流程中CO2可循環(huán)利用D.步驟②中反應的離子方程式為CaSO4+2NH3+CO2+H2O=CaCO3↓+2NH4++SO42-17、下列試劑能貯存在磨口玻璃塞的試劑瓶里的是()A.HF溶液 B.KOH溶液 C.鹽酸 D.水玻璃18、除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3可采取的方法是:A.通入二氧化碳氣體 B.加入氫氧化鋇溶液C.加入澄清石灰水 D.加入稀鹽酸19、下列物質(zhì)放置在空氣中,因發(fā)生氧化還原反應而變質(zhì)的是()A.NaOH B.Na2O2 C.Na2O D.NaHCO320、下列反應中既是分解反應又屬于氧化還原反應的是()A.C+O2CO2B.CaCO3CaO+CO2↑C.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑D.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑21、某核素的質(zhì)量數(shù)為37,該核素質(zhì)子數(shù)、中子數(shù)和電子數(shù)正確的順序是()A.18、19、19 B.18、20、18C.19、18、20 D.18、19、1822、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述正確的是A.常溫常壓下,14gN2含有分子數(shù)為NAB.過氧化鈉與水反應,生成0.1mol氧氣時,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為0.2NAC.物質(zhì)的量濃度為0.5mol/L的MgCl2溶液,含有Cl-數(shù)目為1NAD.一定條件下,0.01molFeCl3與水完全反應制成膠體,其含有的Fe(OH)3膠粒數(shù)為0.01NA二、非選擇題(共84分)23、(14分)常溫下,A是可用來對自來水進行消毒的黃綠色單質(zhì)氣體,A、B、C、D、E都含X元素,其轉(zhuǎn)化關(guān)系如圖所示:(1)請分別寫出下列物質(zhì)的化學式(如為溶液請?zhí)钊苜|(zhì)的化學式):A________、B________、D________。(2)寫出下列反應的化學方程式或離子方程式(請注明反應條件):A+H2O(離子方程式):_________;A+NaOH(離子方程式):_______________;D→A(化學方程式):____________________。24、(12分)氨既是一種重要的化工產(chǎn)品,又是一種重要的化工原料。下圖為合成氨以及氨氧化制硝酸的流程示意圖。(1)合成塔中發(fā)生反應的化學方程式為____(2)單質(zhì)X的化學式是_______,吸收塔中X的作用是____。(3)工業(yè)上為了儲運濃硝酸,最好選擇____作為罐體材料。A.銅B.鉑C.鋁D.鎂(4)為避免硝酸生產(chǎn)尾氣中的氮氧化物污染環(huán)境,工業(yè)上常用Na2CO3吸收尾氣,發(fā)生的反應為:NO+NO2+Na2CO3=2NaNO2+CO2、2NO2+Na2CO3=NaNO2+NaNO3+CO2,將標準狀況下44.8L僅含NO和NO2混合氣體的尾氣通入Na2CO3溶液中,尾氣被完全吸收,則消耗的Na2CO3的物質(zhì)的量為_____mol。25、(12分)氯化鉀溶液常用作利尿劑及防治缺鉀癥的藥物,某醫(yī)療實驗小組需要用到480mL物質(zhì)的量濃度為0.5mol·L-1的氯化鉀溶液?;卮鹣铝袉栴}:(1)配制該溶液,需稱量氯化鉀晶體的質(zhì)量是________。(2)配制上述氯化鉀溶液,需要使用的玻璃儀器是量筒、燒杯、玻璃棒、________、________。(3)如圖Ⅰ表示10mL量筒中液面的位置,刻度A與B,B與C間均相差1mL,如果刻度A為9,則量筒中液體的體積是________mL。(4)定容時,某同學操作示意圖如圖Ⅱ所示,則其所配氯化鉀溶液的濃度________(填“大于”“等于”或“小于”)0.5mol·L-1;某同學由于操作不慎,定容時導致液面高于刻度線,他立即用膠頭滴管將液體吸出,使液面恰好達到刻度線,請你評價該同學的做法:__________。26、(10分)無水AlCl3(183℃升華)遇潮濕空氣即變質(zhì),同時產(chǎn)生大量白霧,實驗室可用下列裝置制備。(1)反應前,裝置A中盛放濃鹽酸的儀器名稱是_____。(2)反應時,裝置A中發(fā)生反應的化學方程式是_____。(3)裝置B中盛放的是飽和NaCl溶液,作用是_____。(4)裝置F中試劑的作用是_____。(5)裝置G用于吸收多余Cl2,反應的離子方程式是_____。27、(12分)實驗室里欲用KMnO4固體來配制240mL0.1mol?L-1的KMnO4酸性溶液。(1)需用的儀器有天平、藥匙、燒杯、玻璃棒、量筒、膠頭滴管、__________。(2)配制過程中玻璃棒所起的作用是_________。(3)定容時的具體操作是_____。(4)下列操作對實驗結(jié)果的影響偏小的是______(填序號)。a加水定容時俯視刻度線b容量瓶內(nèi)壁附有水珠而未干燥處理c若未用蒸餾水洗滌燒杯內(nèi)壁或未將洗滌液注入容量瓶d顛倒搖勻后發(fā)現(xiàn)凹液面低于刻度線又加水補上28、(14分)在花瓶中加入“鮮花保鮮劑”,能延長鮮花的壽命。下表是500mL“鮮花保鮮劑”中含有的成分,閱讀后回答下列問題:成分質(zhì)量(g)摩爾質(zhì)量(g/mol)蔗糖50.00342硫酸鉀0.87174阿司匹林0.35180高錳酸鉀0.158158硝酸銀0.04170(1)下列“鮮花保鮮劑”的成分中,屬于非電解質(zhì)的是__________。A.蔗糖B.硫酸鉀C.高錳酸鉀D.硝酸(2)在溶液配制過程中,下列操作正確且對配制結(jié)果沒有影響的是__________。A.將藥品放入容量瓶中加蒸餾水溶解B.容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸餾水C.容量瓶在使用前剛剛配制完一定物質(zhì)的量濃度的NaCl溶液而未洗凈D.定容搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于容量瓶的刻度線,但未做任何處理(3)配制上述500mL“鮮花保鮮劑”所需的玻璃儀器有:燒杯、玻璃棒、_____________、__________。(在橫線上填寫所缺儀器的名稱)(4)鮮花保鮮劑中K+(蔗糖、阿司匹林中不含K+)的物質(zhì)的量濃度為______mol/L。29、(10分)化學學習中要注重對過程的分析,按要求回答下列問題:(1)向石蕊試液中通入氯氣,觀察到的現(xiàn)象是________________________,用化學方程式進行分析________________________________;若將氯水久置,將會有氣泡冒出,用化學方程式進行分析_______________________________(2)將一小塊鈉投入到盛FeCl3的溶液中,觀察到的現(xiàn)象是__________________,用化學方程式進行分析________________________________。
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、A【解題分析】
A.膠體能產(chǎn)生丁達爾效應,溶液不能產(chǎn)生丁達爾效應,MgCl2溶液不屬于膠體,故A正確;B.與質(zhì)子數(shù)相同,中子數(shù)不同,互為同位素,故B錯誤;C.鋇離子是一種重金屬離子,對人體有害,可以使人體中毒,硫酸鋇在醫(yī)學上用作鋇餐是因為硫酸鋇既不溶于水也不溶于酸,不會產(chǎn)生可溶性鋇離子,所以它對人體無害,故C錯誤;D.磁鐵礦的主要成分為,故D錯誤;故答案選A。2、A【解題分析】
A、鐵離子能夠氧化碘離子;B、鐵離子與硫氰根離子反應,但不屬于氧化還原反應;C、該溶液呈酸性或強堿性,銨根離子、鋁離子與氫氧根離子反應,但不屬于氧化還原反應;D、碳酸氫根離子與氫氧根離子反應,但不屬于氧化還原反應?!绢}目詳解】A、Fe3+、I﹣之間發(fā)生氧化還原反應,在溶液中不能大量共存,故A正確;B、Fe3+、SCN﹣之間發(fā)生絡(luò)合反應生成硫氰化鐵,在溶液中不能大量共存,但該反應不屬于氧化還原反應,故B錯誤;C、能與金屬鋁反應生成氫氣的溶液中存在大量氫離子或氫氧根離子,NH4+、Al3+與氫氧根離子反應,不能共存,但不屬于氧化還原反應,故C錯誤;D、HCO3﹣與氫氧根離子反應,在溶液中不能大量共存,但沒有發(fā)生氧化還原反應,故D錯誤。答案選A。【題目點撥】本題考查離子共存的判斷,為高考的高頻題,題目難度不大,注意明確離子不能大量共存的一般情況:能發(fā)生復分解反應的離子之間;能發(fā)生氧化還原反應的離子之間;能發(fā)生絡(luò)合反應的離子之間(如Fe3+和SCN﹣)等;還應該注意題目所隱含的條件,如“因發(fā)生氧化還原反應不能大量共存”。3、A【解題分析】
要除去MgO中混有的少量雜質(zhì)Al2O3,所加試劑只能與Al2O3反應而不能與MgO反應,反應完全后過濾即可?!绢}目詳解】A.KOH溶液能與Al2O3反應生成偏鋁酸鉀和水,而與MgO不反應,故A正確;B.氨水既不與Al2O3反應也不與MgO反應,故B錯誤;C.稀鹽酸既能與MgO反應,也能與氧化鋁反應,故C錯誤;D.稀醋酸既能與MgO反應,也能與氧化鋁反應,故D錯誤;答案:A【題目點撥】根據(jù)Al2O3為兩性氧化物進行分析。4、B【解題分析】
A.向明礬溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全,離子方程式為:Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O,選項A錯誤;B.NH4HCO3溶于過量的濃KOH溶液中并加熱的離子反應為NH4++HCO3-+2OH-CO32-+NH3↑+2H2O,選項B正確;C.二者反應生成碳酸鋇、NaOH和水,離子方程式為HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O,選項C錯誤;D.碳酸鈣和醋酸都需要保留化學式,正確的離子方程式為CaCO3+2CH3COOH=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,選項D錯誤;答案選B。5、B【解題分析】
A、氨氣是無色具有刺激性氣味的氣體,故A錯誤;B、氨氣極易溶于水,在25℃,101kPa時氨氣和水700:1(體積比)溶解,且溶解度隨溫度的升高而降低,故B正確;C、氨氣的密度較空氣小,若用排空氣法收集時,需采用向下排空氣法,故C錯誤;D、氨氣為化合物,屬于純凈物,氨水是氨的水溶液,屬于混合物,故D錯誤;故答案為B。6、B【解題分析】A.先滴加氯水再滴加硫氰化鉀溶液后顯紅色,可能是原溶液中Fe2+被氯水氧化為或原溶液本來就含有Fe3+,故A錯誤;B.先滴加硫氰化鉀溶液不顯紅色,說明原溶液中不存在Fe3+,再滴加氯水后顯紅色,說明Fe2+被氯水氧化為Fe3+,F(xiàn)e3+與SCN—反應溶液顯紅色,原溶液肯定存在Fe2+,故B正確;C.先加入鐵粉再滴加硫氰化鉀溶液不顯紅色,說明原原溶液可能存在Fe2+、Fe3+,故C錯誤;D.只需要滴加硫氰化鉀溶液,若不顯色,不一定含有Fe2+,故D錯誤。答案選B。點睛:Fe2+:試液中加KSCN少量無明顯變化再加氯水出現(xiàn)血紅色;Fe3+:①通KSCN或NH4SCN溶液呈血紅色;或是兩種離子共存時需要檢驗Fe2+:試液中加酸性高錳酸鉀,紫色褪去。7、C【解題分析】
A.Mn元素的化合價降低,得到電子,發(fā)生了電子轉(zhuǎn)移,A不符合題意;B.Cl元素的化合價升高,失去電子,發(fā)生了電子轉(zhuǎn)移,B不符合題意;C.沒有元素的化合價變化,沒有電子轉(zhuǎn)移,C符合題意;D.Fe元素的化合價升高,失去電子,發(fā)生了電子轉(zhuǎn)移,D不符合題意;故合理選項是C。8、A【解題分析】
萃取適合于溶質(zhì)在互不相溶的溶劑中的溶解性不同而分離的一種方法,蒸餾是依據(jù)混合物中各組分沸點不同而分離的一種法,適用于除去易揮發(fā)、難揮發(fā)或不揮發(fā)雜質(zhì),過濾適用于不溶性固體和液體之間的一種分離方法,干餾是固體或有機物在隔絕空氣條件下加熱分解的反應過程,據(jù)此解答?!绢}目詳解】從濃酒中分離出乙醇,利用酒精與水的沸點不同,用蒸餾的方法將其分離提純,這種方法是蒸餾。答案選A。9、B【解題分析】
根據(jù)圖象中的起點和拐點,由消耗氫氧化鈉的量計算溶液中各離子的濃度。【題目詳解】由①知溶液中一定含有H+,一定沒有CO32-,由②知溶液中一定含有Mg2+、Al3+,由圖象可知溶液中還一定含有NH4+,且n(NH4+)=0.7mol-0.5mol=0.2mol,n(H+)=0.1mol,n(Al3+)=0.8mol-0.7mol=0.1mol,沉淀Al3+、Mg2+共消耗0.4molOH-,其中沉淀Al3+消耗0.3molOH-,沉淀Mg2+消耗0.1molOH-,根據(jù)Mg2+~2OH-,可得n(Mg2+)=0.05mol,A.溶液中的陽離子有H+、Mg2+、Al3+、NH4+,故A錯誤;B.溶液中n(NH4+)=0.2mol,故B正確;C.溶液中一定不含CO32-,根據(jù)電荷守恒,溶液中肯定含SO42-,故C錯誤;D.n(H+)∶n(Al3+)∶n(Mg2+)=2∶2∶1,故D錯誤;故選B?!绢}目點撥】沉淀部分溶解,說明沉淀既有氫氧化鋁又有氫氧化鎂,沉淀保持不變的部分說明溶液中含有銨根離子,從圖象中分析沉淀的組成和變化情況是解決此題的關(guān)鍵。10、C【解題分析】
根據(jù)氧化還原反應中電子的得失守恒分析解答?!绢}目詳解】NaClO3和Na2SO3按質(zhì)量之比為71∶42倒入燒瓶中,二者的物質(zhì)的量之比=2:1,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(chǎn)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原子失去2mol電子,根據(jù)氧化還原反應中電子轉(zhuǎn)移數(shù)目相等可知,2molCl原子得到2mol電子,因此1mol的Cl原子得到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,所以棕黃色的氣體X是ClO2,故答案選C。【題目點撥】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以及靈活應用電子得失守恒是解答本題的關(guān)鍵。11、B【解題分析】
A.在實驗室沒有980mL容量瓶,要選擇1000mL容量瓶,需要溶質(zhì)的物質(zhì)的量為n(Na2CO3)=0.1mol/L×1L=0.1mol,根據(jù)n(Na2CO3·10H2O)=n(Na2CO3),所以m(Na2CO3·10H2O)=0.1mol×286g/mol=28.6g,溶液濃度為0.1mol/L,不會產(chǎn)生誤差,A不符合題意;B.溶解時進行加熱,并將熱溶液轉(zhuǎn)移到容量瓶中至刻度線,由于溶液的體積受熱膨脹,遇冷收縮,所以待恢復至室溫時,體積不到1L,根據(jù)c=,可知V偏小,則c偏高,B符合題意;C.轉(zhuǎn)移時,對用于溶解碳酸鈉晶體的燒杯沒有進行洗滌,則溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏少,根據(jù)c=,可知n偏小,則c偏低,C不符合題意;D.定容后,將容量瓶振蕩搖勻,靜置,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,是由于部分溶液粘在容量瓶頸部,若又加入少量水至刻度線,則V偏大,根據(jù)c=,可知:若V偏大,會導致配制溶液的濃度偏低,D不符合題意;故合理選項是B。12、A【解題分析】
A.該組離子之間不反應,可大量共存,選項A正確;B.Ca2+分別與、結(jié)合生成沉淀,不能共存,選項B錯誤;C.Fe3+、SCN﹣結(jié)合生成絡(luò)離子,不能共存,選項C錯誤;D.H+、Fe2+、發(fā)生氧化還原反應,不能共存,選項D錯誤;答案選A。13、A【解題分析】
A.Cl和Br位于第ⅦA族且Cl在Br的上方,因此Cl的非金屬性大于Br,因此單質(zhì)的氧化性Cl2>Br2,故選A;B.氯元素的非金屬性強于磷元素,非金屬性越強,最高價氧化物的水化物酸性越強,故不選B;C.氯元素的非金屬性強于溴元素,非金屬性越強,氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,故不選C;D.鈉元素的金屬性強于鎂元素,金屬性越強,最高價氧化物的水化物堿性越強,故不選D;答案:A【題目點撥】(1)同一周期從左到右金屬性減弱,非金屬性增強;同一主族從上到下非金屬性減弱,金屬性增強。(2)元素非金屬性越強,氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,最高價氧化物水化物酸性越強;元素金屬性越強,最高價氧化物水化物堿性越強。14、C【解題分析】
依據(jù)阿伏伽德羅定律可知:同溫同壓下等體積CO2和CO的物質(zhì)的量相等。①根據(jù)m=nM可以知道,二者質(zhì)量之比為44g:28g=11:7,二者質(zhì)量不相等,故①錯誤;②同溫同壓下氣體的密度之比等于其相對分子質(zhì)量之比,所以二者密度之比為:44g:28g=11:7,二者密度不相等,故②錯誤;③二者物質(zhì)的量相等,根據(jù)N=nNA可以知道,所含分子數(shù)相等,故③正確;;④二者含有分子數(shù)目相等,每個分子均含有1個C原子,故含有碳原子數(shù)目相等,故④正確,;本題答案為C。15、D【解題分析】
產(chǎn)生標準狀況下11.2LH2,理論上需要鋅32.5g、鐵28g、鎂12g、鋁9g,根據(jù)平均值思想,混合物中的兩種金屬需要量應分別小于和大于10g,而小于混合物10g的只有鋁,故一定有鋁,故選D。16、D【解題分析】
流程中,向硫酸鈣懸濁液中通入足量的氨氣,使溶液呈堿性,在通入適量的二氧化碳氣體,硫酸鈣與氨氣、水和二氧化碳反應生成硫酸銨和碳酸鈣沉淀,過濾得到碳酸鈣沉淀和濾液,碳酸鈣高溫分解生成二氧化碳和氧化鈣,濾液通過結(jié)晶得到硫酸銨,據(jù)此判斷?!绢}目詳解】A.由于二氧化碳在水中的溶解度小,而氨氣極易溶于水,應先通入氨氣使溶液呈堿性,然后在通入二氧化碳,所以通入NH3和CO2的順序不可以顛倒,A錯誤;B.操作1為過濾,操作2是從溶液中得到溶質(zhì)固體的過程,需要蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過濾、洗滌干燥等,B錯誤;C.由于生成的碳酸鈣能與二氧化碳的水溶液反應生成碳酸氫鈣,所以通入的CO2不能過量,C錯誤;D.根據(jù)以上分析可知步驟②中反應的離子方程式為CaSO4+2NH3+CO2+H2O=CaCO3↓+2NH4++SO42-,D正確;答案選D?!绢}目點撥】題目通過一個陌生的反應考查了硫酸銨和二氧化碳的有關(guān)知識,明確物質(zhì)的性質(zhì)特點和流程圖的轉(zhuǎn)化關(guān)系是解答的關(guān)鍵,解答時要充分分析題目中的有關(guān)信息。其中二氧化碳不能過量是解答的易錯點。17、C【解題分析】
A.HF能與二氧化硅反應生成四氟化硅和水,HF溶液保存在塑料瓶中,A錯誤;B.強堿能與二氧化硅反應生成黏性很強的硅酸鈉,KOH溶液可以保存在試劑瓶中,但不能使用玻璃塞,B錯誤;C.鹽酸與二氧化硅不反應,能貯存在磨口玻璃塞的試劑瓶里,C正確;D.水玻璃是硅酸鈉溶液,不能用磨口玻璃塞,D錯誤;答案選C。【題目點撥】掌握相應化學試劑的性質(zhì)是解答的關(guān)鍵,注意掌握藥品的存放方法:(1)按酸堿性及氧化性選擇瓶塞:①玻璃塞:一般試劑可用玻璃塞,但堿及堿性物質(zhì)的存放需用軟木塞或橡皮塞。②橡皮塞:強氧化性物質(zhì)(如KMnO4、Br2、H2O2、濃H2SO4、濃HNO3等)及有機物(如苯、四氯化碳、汽油等)存放不可用橡皮塞。(2)按穩(wěn)定性選擇瓶子的顏色:①無色瓶子:存放一般試劑。②棕色瓶子:存放見光或受熱易分解的藥品,并置于陰涼處,如HNO3、AgNO3、鹵化銀、氯水、溴水、碘水等。18、A【解題分析】
A項,Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,通入CO2氣體,可除去多余的Na2CO3,且多余的CO2氣體會排出,不會引入新的雜質(zhì),故A項正確;B項,向體系中加入氫氧化鋇,Ba2+與CO32-會生成碳酸鋇沉淀,但會引入新的雜質(zhì)氫氧化鋇,故B項錯誤;C項,加入澄清石灰水,Ca2+與CO32-會生成新的碳酸鈣,但會引入新的雜質(zhì),故C項錯誤;D項,加入稀鹽酸會把體系中的NaHCO3也除去,故D項錯誤。綜上所述,本題正確答案為A。19、B【解題分析】
A、氫氧化鈉和空氣中的二氧化碳反應生成碳酸鈉和水,反應中沒有化合價的變化,不是氧化還原反應,故不選A;B、過氧化鈉易和空氣中的二氧化碳以及水反應放出氧氣,氧元素化合價改變,是氧化還原反應,故選B;C、氧化鈉和空氣中的水反應生成氫氧化鈉時,反應中沒有化合價的變化,不是氧化還原反應,故不選C;D、碳酸氫鈉不與空氣中的物質(zhì)反應,放置在空氣中不易變質(zhì),故不選D。20、C【解題分析】
一種物質(zhì)生成兩種或兩種以上物質(zhì)的反應是分解反應,凡是有元素化合價升降的反應都是氧化還原反應,A是化合反應,B是分解反應但不是氧化還原反應,D是置換反應,C是分解反應又屬于氧化還原反應,故C正確。答案選C。21、D【解題分析】
根據(jù)質(zhì)子數(shù)等于核外電子數(shù)以及質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù)來解答。【題目詳解】A.因質(zhì)子數(shù)不等于核外電子數(shù),A錯誤;B.因質(zhì)子數(shù)+中子數(shù)等于38,不等于質(zhì)量數(shù)37,B錯誤;C.因質(zhì)子數(shù)不等于核外電子數(shù),C錯誤;D.因質(zhì)子數(shù)等于核外電子數(shù)=18,質(zhì)子數(shù)+中子數(shù)等于37,所以中子數(shù)=19,D正確;故答案選D。22、B【解題分析】
A.14g氮氣的物質(zhì)的量n===0.5mol,故含有的分子數(shù)N=nNA=0.5NA個,故A錯誤;B.過氧化鈉和水反應后,氧元素由?1價變?yōu)?價,故當生成0.1mol氧氣時反應轉(zhuǎn)移0.2NA個電子,故B正確;C.溶液體積不明確,無法計算,故C錯誤;D.一定條件下,一個氫氧化鐵膠粒是由多個氫氧化鐵構(gòu)成的,故所得的膠粒的個數(shù)小于NA個,0.01molFeCl3與水完全反應制成膠體,其含有的Fe(OH)3膠粒數(shù)小于0.01NA,故D錯誤;答案選B?!绢}目點撥】計算阿伏加德羅常數(shù)是要考慮物質(zhì)所處的狀態(tài),要熟悉物質(zhì)的量及相關(guān)公式,能夠靈活運用,同時考慮水解等。二、非選擇題(共84分)23、Cl2HClOHClCl2+H2O=H++Cl-+HClOCl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O4HCl(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O【解題分析】
常溫下,A是可用來對自來水進行消毒的黃綠色單質(zhì)氣體,判斷為Cl2,A、B、C、D、E都含X元素,B為HClO,D為HCl,C為NaCl,E為NaClO,依據(jù)推斷出的物質(zhì)結(jié)合物質(zhì)性質(zhì)回答問題?!绢}目詳解】(1)據(jù)上所述可知A為Cl2、B為HClO,D為HCl;(2)Cl與H2O反應產(chǎn)生HCl和HClO,反應的離子方程式是:Cl2+H2O=HCl+HClO;Cl與NaOH溶液反應,產(chǎn)生NaCl、NaClO和H2O,反應離子方程式為:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;MnO2與濃鹽酸在加熱條件下,發(fā)生反應產(chǎn)生MnCl2、Cl2和水,反應的化學方程式為:4HCl(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O。24、3H2+N22NH3O2將氮氧化物充分氧化為HNO3C1【解題分析】
(1)氮氣和氫氣在合成塔中生成氨氣;(2)氧化爐中氨氣催化氧化得到一氧化氮,吸收塔中一氧化氮被氧氣氧化為二氧化氮,二氧化氮和水反應可以得到硝酸;(3)硝酸具有強氧化性,能氧化除金、鉑以外的大多數(shù)金屬,常溫下,鐵、鋁在濃硝酸中鈍化而阻止進一步被氧化;(4)由方程式可知Na2CO3溶液與NO和NO2反應生成NaNO2和NaNO3混合液,由N原子和Na原子個數(shù)守恒計算可得?!绢}目詳解】(1)氮氣和氫氣在合成塔中生成氨氣,反應的化學方程式為3H2+N22NH3,故答案為:3H2+N22NH3;(2)氧化爐中氨氣催化氧化得到一氧化氮,吸收塔中一氧化氮被氧氣氧化為二氧化氮,二氧化氮和水反應可以得到硝酸,則X為氧氣,吸收塔中氧氣的作用是將氮氧化物充分氧化為HNO3,故答案為:O2;將氮氧化物充分氧化為HNO3;(3)硝酸具有強氧化性,能氧化除金、鉑以外的大多數(shù)金屬,常溫下,鐵、鋁在濃硝酸中鈍化而阻止進一步被氧化,由于鉑是貴重金屬,所以工業(yè)上為了儲運濃硝酸最好選擇鋁作為罐體材料,故答案為:C;(4)44.8LNO和NO2混合氣體的物質(zhì)的量為=2mol,由N原子個數(shù)守恒可知,NaNO2和NaNO3的物質(zhì)的量之和為2mol,由Na原子個數(shù)守恒可知,消耗Na2CO3的物質(zhì)的量為2mol×=1mol,故答案為:1.【題目點撥】由方程式可知Na2CO3溶液與NO和NO2反應生成NaNO2和NaNO3混合液,由N原子和Na原子個數(shù)守恒計算消耗Na2CO3的物質(zhì)的量為解答關(guān)鍵。25、18.6g膠頭滴管500mL容量瓶8.2大于該同學的做法錯誤,這樣會導致配制的溶液濃度偏低【解題分析】
(1)配制480mL氯化鉀溶液,需要500mL容量瓶,則配制該溶液,需稱量氯化鉀晶體的質(zhì)量是0.5L×0.5mol/L×74.5g/mol≈18.6g。(2)配制上述氯化鉀溶液,需要使用的玻璃儀器是量筒、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管、500mL容量瓶。(3)量筒中刻度自上而下增大,刻度A與B,B與C間均相差1mL,這說明相鄰刻度線之間的是0.2mL,所以量筒中液體的體積是8.2mL;(4)定容時,某同學操作示意圖如圖Ⅱ所示,即定容時俯視,所以溶液的體積減少,則其所配氯化鉀溶液的濃度大于0.5mol·L-1;用膠頭滴管將液體吸出,吸出的溶液中含有溶質(zhì),導致溶質(zhì)的物質(zhì)的量減少,溶液濃度偏低,所以這種做法是錯誤的。26、分液漏斗MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯氣中氯化氫防止空氣中水進入裝置ECl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O【解題分析】
二氧化錳和濃鹽酸反應制取氯氣,氯氣中含有氯化氫和水,裝置B為飽和食鹽水除去氯化氫,裝置C中濃硫酸吸收水,裝置D為制取無水氯化鋁,裝置E收集無水氯化鋁,裝置F的濃硫酸的作用是防止水進入裝置E,以獲得潔凈的無水氯化鋁,裝置G是用強堿氫氧化鈉吸收多余的氯氣,據(jù)此分析?!绢}目詳解】(1)A中盛放濃鹽酸的儀器名稱是分液漏斗,故答案為:分液漏斗;(2)反應時,裝置A中發(fā)生反應的化學方程式是MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案為:MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)裝置B中盛放的是飽和NaCl溶液,作用是除去氯氣中氯化氫,故答案為:除去氯氣中氯化氫;(4)裝置F中的濃硫酸的作用是防止空氣中水進入裝置E,故答案為:防止空氣中水進入裝置E;(5)裝置G是用強堿NaOH吸收多余的Cl2,防止污染大氣,反應的離子方程式是Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,故答案為:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O。27、250mL容量瓶攪拌加速溶解、引流將玻璃棒伸到容量瓶刻度線以下,將蒸餾水沿玻璃棒加入容量瓶中,當液面離刻度線1~2cm處,改用膠頭滴管加蒸餾水,使溶液的凹液面和環(huán)形刻度線水平相切cd【解題分析】
用固體配置一定物質(zhì)的量濃度的溶液需要經(jīng)過:計算→稱量→溶解→冷卻→轉(zhuǎn)移→洗滌→定容→搖勻等步驟,在此基礎(chǔ)上分析解答?!绢}目詳解】(1)稱量用到天平、鑰匙,溶解用到燒杯,玻璃棒,轉(zhuǎn)移用到容量瓶,玻璃棒,實驗室沒有規(guī)格為240mL容量瓶,選擇250mL容量瓶,故答案為:250mL容量瓶;(2)溶解時用玻璃棒攪拌,以加
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