2024屆安徽省安慶市潛山市第二中學(xué)化學(xué)高一第一學(xué)期期中調(diào)研試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆安徽省安慶市潛山市第二中學(xué)化學(xué)高一第一學(xué)期期中調(diào)研試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項(xiàng)的答案信息點(diǎn)涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.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(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、按照阿伏加德羅定律,下列敘述不正確的A.同溫同壓下兩種氣體的體積之比等于物質(zhì)的量之比B.同溫同壓下兩種氣體的物質(zhì)的量之比等于密度之比C.同溫同壓下兩種氣體的密度之比等于摩爾質(zhì)量之比D.同溫同體積下兩種氣體的物質(zhì)的量之比等于壓強(qiáng)之比2、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反應(yīng)氧化劑和還原劑的質(zhì)量比是A.2:1B.1:1C.1:2D.無法確定3、下列關(guān)于電解質(zhì)說法正確是()A.能導(dǎo)電的物質(zhì)叫電解質(zhì) B.NaCl晶體不導(dǎo)電,所以NaCl不是電解質(zhì)C.熔融的KOH導(dǎo)電,所以KOH是電解質(zhì) D.電解質(zhì)在通電時(shí)發(fā)生電離4、下列各組離子中,在溶液中能大量共存,加入氫氧化鈉溶液有沉淀析出,加入稀鹽酸有氣體放出的是()A.Na+、Ca2+、HCO3-、NO3- B.Na+、Ca2+、SO42-、CO32-C.K+、Al3+、SO42-、NO3- D.K+、Na+、CO32-、SO42-5、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)。下列關(guān)于0.2mol·L-1Ba(NO3)2溶液的說法不正確的是(忽略水的電離)()A.1L溶液中含陰、陽離子總數(shù)是0.6NAB.500mL溶液中Ba2+的濃度是0.2mol·L-1C.500mL溶液中NO3-的濃度是0.4mol·L-1D.1L溶液中含有0.2NA個(gè)NO3-6、關(guān)于容量瓶的四種敘述:①是配制準(zhǔn)確濃度溶液的儀器;②不宜貯存溶液;③不能用來加熱;④使用之前要檢查是否漏水.這些敘述中正確的是()A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.②③④7、11g2H2A.4.5molB.5molC.5.5molD.6mol8、某溫度下,VmL不飽和NaNO3溶液ag,蒸發(fā)掉bg水或加入bgNaNO3固體(恢復(fù)到原溫度)均可使溶液達(dá)到飽和,則下列量的計(jì)算結(jié)果正確的是()A.該溫度下NaNO3的溶解度為100gB.原不飽和溶液中NaNO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為%C.原不飽和溶液中NaNO3物質(zhì)的量濃度為mol·L-1D.原不飽和溶液的密度為g·mL-19、下列物質(zhì)用激光筆照射,不能在其內(nèi)部形成一條光亮的“通路”的是()A.FeCl3溶液B.牛奶C.淀粉溶液D.霧10、下列反應(yīng)不屬于四種基本反應(yīng)類型,但屬于氧化還原反應(yīng)的是A.Fe+CuSO4=FeSO4+CuB.AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3C.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2D.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑11、下列有關(guān)氣體的敘述中,錯誤的是()A.不同的氣體,若體積不同,則它們所含的分子數(shù)肯定不同B.在標(biāo)準(zhǔn)狀況下,氣體的摩爾體積約為22.4L·mol-1C.當(dāng)分子數(shù)目相同時(shí),氣體體積的大小主要取決于氣體分子之間的距離D.氣態(tài)物質(zhì)沒有固定的形狀,且容易被壓縮12、下列關(guān)于溶液和膠體的敘述正確的是A.溶液呈電中性,而膠體是帶電的,因而膠體可以產(chǎn)生電泳現(xiàn)象B.通電時(shí),溶液溶質(zhì)粒子移向兩極,而膠體分散質(zhì)移向同一極C.三角洲的形成、明礬凈水及土壤保肥等均與膠體的性質(zhì)有關(guān)D.納米碳的直徑在1nm-100nm之間,因此其屬于膠體13、下列電離方程式中錯誤的是()A.Na2CO3=Na2++CO32-B.Na2SO4=2Na++SO42-C.Ba(OH)2=Ba2++2OH-D.MgCl2=Mg2++2Cl-14、下列關(guān)于鈉的說法中,不正確的是()A.實(shí)驗(yàn)后剩余的鈉粒需要放回原試劑瓶中B.金屬鈉和氧氣反應(yīng),條件不同,產(chǎn)物則不同C.鈉的化學(xué)性質(zhì)比較活潑,少量的鈉可以保存在與鈉不反應(yīng)的煤油中D.將一小塊鈉投入硫酸銅溶液時(shí),能置換出銅單質(zhì)15、如圖所示,A處通入干燥的Cl2,關(guān)閉B閥時(shí),C處濕的紅色布條看不到明顯現(xiàn)象,打開B閥后,C處紅色布條逐漸褪色,則D瓶中裝的是()A.濃H2SO4 B.NaOH溶液 C.濃鹽酸 D.飽和NaCl溶液16、若將4.6g鈉塊置于過量O2中燃燒后,生成7.5g固體物質(zhì),則下列推斷合理的是()A.鈉在燃燒前未被氧化B.鈉在燃燒前已有部分被氧化C.鈉在燃燒前已都被氧化D.生成物中只有氧化鈉17、物質(zhì)的量濃度相同的NaCl、MgCl2、AlCl3三種溶液,當(dāng)溶液的體積比為3∶2∶1時(shí),三種溶液中Cl-的物質(zhì)的量之比為()A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.3∶2∶1 D.3∶4∶318、實(shí)驗(yàn)室制取少量N2,常利用的反應(yīng)是NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O,關(guān)于該反應(yīng)的說法正確的是()A.NaNO2是還原劑B.生成1molN2時(shí)轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為6molC.NH4Cl中的氮元素被還原D.N2既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物19、將一定量的氯氣(分子式為Cl2)通入30mL濃度為10mol/L的氫氧化鈉濃溶液中,加熱少許時(shí)間后恰好完全反應(yīng),溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存體系。下列判斷正確的是A.Cl2在反應(yīng)中既作氧化劑又作還原劑B.NaClO和NaClO3是還原產(chǎn)物C.生成物n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)一定為6:1:1D.與NaOH反應(yīng)的氯氣一定為3.36L20、每年10月23日上午6:02到晚上6:02被譽(yù)為“摩爾日”(MoleDay)這個(gè)時(shí)間的美式寫法為6:02/10/23,外觀與阿伏加德羅常數(shù)的值6.02×1023相似。用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值。下列說法正確的是A.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4L的CO和CO2混合氣體中含有的碳原子數(shù)為NAB.含1molFeCl3的飽和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3膠粒數(shù)為NAC.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,5.6LCCl4含有的分子數(shù)為0.25NAD.1mol/LMg(NO3)2溶液中含有的數(shù)目為2NA21、下列有關(guān)Na2CO3和NaHCO3性質(zhì)的比較中,正確的是(

)A.熱穩(wěn)定性:Na2CO3<NaHCO3B.常溫時(shí)水溶性:Na2CO3<NaHCO3C.等質(zhì)量的兩固體與足量的鹽酸反應(yīng),產(chǎn)生CO2的體積:NaHCO3<Na2CO3D.等濃度的溶液中滴入稀鹽酸,放出氣體的快慢:Na2CO3<NaHCO322、下列幾種反應(yīng)類型之間的關(guān)系正確的是()A. B.C. D.二、非選擇題(共84分)23、(14分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六種離子中的某幾種。經(jīng)實(shí)驗(yàn):①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不產(chǎn)生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解?;卮鹣铝袉栴}:(1)試分析原溶液中一定含有的離子是______________,一定不含有的離子是_______,可能含有的離子是______________。(2)有的同學(xué)認(rèn)為實(shí)驗(yàn)③可以省略,你認(rèn)為是否正確(填“是”或“否”)_________,說明理由_________________________________________________________。24、(12分)某溶液的溶質(zhì)離子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的幾種,現(xiàn)進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):Ⅰ.取適量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.過濾,向?qū)嶒?yàn)Ⅰ所得濾液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)回答下列問題。(1)溶液中一定不存在的離子是_________________。(2)寫出Ⅰ和Ⅱ中所發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:_______________________。(3)為了驗(yàn)證溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同學(xué)提出下列假設(shè):①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同時(shí)存在;③____________。已知實(shí)驗(yàn)提供的試劑只有稀鹽酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸餾水。驗(yàn)證溶液中是否存在Cl-的實(shí)驗(yàn)方法:______________________。25、(12分)實(shí)驗(yàn)室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列問題,現(xiàn)有下列儀器A燒杯B100mL量筒C100mL容量瓶D藥匙E.玻璃棒F.托盤天平(1)配制時(shí),必須使用的儀器有___________(填代號),還缺少的儀器是_______________。該實(shí)驗(yàn)中兩次用到玻璃棒,其作用分別是___________________,_________________。(2)應(yīng)用托盤天平稱取Na2CO3·10H2O晶體的質(zhì)量為_________,若加蒸餾水不慎超過刻度線,處理的方法是______________。(3)若實(shí)驗(yàn)遇下列情況,溶液的濃度偏高的是______A溶解后沒有冷卻便進(jìn)行定容B搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,滴加蒸餾水至刻度線再搖勻C定容時(shí)俯視容量瓶的刻度線D.容量瓶內(nèi)壁附有水珠而未干燥處理F.稱取的Na2CO3·10H2O晶體失去了部分結(jié)晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,與另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物質(zhì)的量濃度為_________________(設(shè)溶液的體積變化可忽略)。26、(10分)某實(shí)驗(yàn)需要500mL0.1mol/L的Na2CO3溶液,現(xiàn)通過如下步驟配制:①把稱量好的固體Na2CO3放入小燒杯中,加適量蒸餾水溶解。為加快溶解,可用破璃棒攪拌;②用少量蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒2~3次,每次洗滌的液體都要小心轉(zhuǎn)入容量瓶,并輕輕搖勻;③將容量瓶塞緊,充分搖勻;④把溶解固體后所得溶液冷卻至室溫,小心轉(zhuǎn)入__________中;⑤繼續(xù)加蒸餾水至液面距刻度線1~2cm處,改用膠頭滴管小心滴加蒸餾水至溶液凹液面最低點(diǎn)與刻度線相切;(1)操作步驟的正確順序?yàn)開_________(填序號)。(2)稱量的Na2CO3固體質(zhì)量應(yīng)為__________g。(3)步驟④中空缺的實(shí)驗(yàn)儀器是__________。(4)取出100mL配制好的溶液,加蒸餾水稀釋至c(Na2CO3)=0.02mol/L。則稀釋后溶液的體積為__________mL。(5)下列關(guān)于容量瓶的使用方法中,正確的是__________(填選項(xiàng),下同)。A.使用前要檢驗(yàn)是否漏水B.在容量瓶中直接溶解固體或稀釋液體C.在燒杯中溶解固體后,迅速將溶液轉(zhuǎn)移到容量瓶中D.向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液用玻璃棒引流E.加水時(shí)水量超過了刻度線,迅速用膠頭滴管將過量的水吸出(6)下列操作會使所配溶液的物質(zhì)的量濃度偏低的是__________。A.使用托盤天平時(shí),砝碼放左盤、藥品放右盤稱量B.使用容量瓶前,發(fā)現(xiàn)瓶內(nèi)殘留有少量蒸餾水C.加水定容時(shí),水量超過了刻度線D.洗滌步驟中,洗滌液沒有轉(zhuǎn)入容量瓶27、(12分)A、B、C、D為四種可溶性的鹽,它們的陽離子分別可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一種,陰離子分別可能是NO3-、SO42-、Cl?、CO32-中的一種。(離子在物質(zhì)中不重復(fù)出現(xiàn))①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍(lán)色;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出。根據(jù)①②實(shí)驗(yàn)事實(shí)可推斷:(1)A的化學(xué)式為____________,B的化學(xué)式為____________。(2)寫出少量鹽酸與D反應(yīng)的離子方程式:___________________________。(3)寫出C與Ba(OH)2溶液反應(yīng)的離子方程式:________________________。28、(14分)(1)在一個(gè)小燒杯里加入約20g已研磨成粉末的氫氧化鋇晶體[Ba(OH)2·8H2O],將小燒杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入約10gNH4Cl晶體,并立即用玻璃棒迅速攪拌。使Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl充分反應(yīng)。實(shí)驗(yàn)中觀察到的現(xiàn)象是______________________,說明該反應(yīng)是___________熱反應(yīng),這是由于反應(yīng)物所具有的總能量_________(填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的總能量。(2)將Fe+2FeCl3=3FeCl2設(shè)計(jì)為一個(gè)原電池,則該電池的負(fù)極材料為__________,正極電極反應(yīng)式為__________________________________。(3)恒溫下,將amo1N2與bmolH2的混合氣體通入一容積固定的密閉容器中,發(fā)生如下反應(yīng):N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。若反應(yīng)進(jìn)行到時(shí)刻t時(shí),nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,則a=__________。反應(yīng)達(dá)平衡時(shí),混合氣體的體積為716.8L(已經(jīng)折算為標(biāo)準(zhǔn)狀況下),其中NH3的體積分?jǐn)?shù)為25%。則平衡時(shí)H2的轉(zhuǎn)化率為____________________。29、(10分)實(shí)驗(yàn)室可用KMnO4和濃鹽酸反應(yīng)制取氯氣。其變化可表述為:2KMnO4+16HCl(濃)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O(1)請將上述化學(xué)方程式改寫為離子方程式__;(2)濃鹽酸在反應(yīng)中顯示出來的性質(zhì)是___(填寫編號,多選倒扣);①只有還原性

②還原性和酸性③只有氧化性

④氧化性和酸性(3)此反應(yīng)中氧化產(chǎn)物是___(填化學(xué)式),產(chǎn)生0.5molCl2,則轉(zhuǎn)移的電子的物質(zhì)的量為___mol。(4)用雙線橋法表示該反應(yīng)的電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目2KMnO4+16HCl(濃)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。______________

參考答案一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、B【解題分析】

A、由PV=nRT可知,同溫同壓下兩種氣體的體積之比等于物質(zhì)的量之比,A正確;B、由PV=nRT可知,同溫同壓下兩種氣體的體積之比等于物質(zhì)的量之比,又V=m/ρ,若質(zhì)量相等時(shí),同溫同壓下兩種氣體的物質(zhì)的量與密度成反比,B錯誤;C、由pM=ρRT可知,同溫同壓下摩爾質(zhì)量與密度成正比,則兩種氣體的摩爾質(zhì)量之比等于密度之比,C正確;D、由PV=nRT可知,同溫同體積下物質(zhì)的量與壓強(qiáng)成正比,則兩種氣體的物質(zhì)的量之比等于壓強(qiáng)之比,D正確。2、C【解題分析】

反應(yīng)3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合價(jià)變化,則NO2既是氧化劑,也是還原劑,結(jié)合守恒法分析?!绢}目詳解】反應(yīng)3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合價(jià)變化,則NO2既是氧化劑,也是還原劑,生成NO時(shí)作氧化劑,生成硝酸時(shí)作還原劑,由原子守恒可知,該反應(yīng)中氧化劑和還原劑的質(zhì)量之比是1:2,答案選C?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查氧化還原反應(yīng),把握反應(yīng)中元素的化合價(jià)變化為解答的關(guān)鍵,注意此反應(yīng)中只有N元素的化合價(jià)發(fā)生變化。3、C【解題分析】

A、在水溶液里或熔融狀態(tài)下能導(dǎo)電的化合物是電解質(zhì),能導(dǎo)電的物質(zhì)不一定是電解質(zhì),如金屬單質(zhì)能導(dǎo)電,但金屬單質(zhì)不是化合物,所以不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì),選項(xiàng)A錯誤;B、氯化鈉晶體中不含自由移動的離子或電子,所以氯化鈉晶體不導(dǎo)電,但熔融態(tài)的氯化鈉含有自由移動的離子,所以熔融態(tài)氯化鈉能導(dǎo)電,氯化鈉是電解質(zhì),選項(xiàng)B錯誤;C、熔融態(tài)的氫氧化鉀能電離出自由移動的離子,所以熔融狀態(tài)氫氧化鉀能導(dǎo)電,氫氧化鉀是化合物,所以氫氧化鉀是電解質(zhì),選項(xiàng)C正確;D、電解質(zhì)在水溶液里或熔融狀態(tài)下發(fā)生電離,不是在通電條件下發(fā)生電離,選項(xiàng)D錯誤;答案選C。4、A【解題分析】

A、四種離子間不反應(yīng),加入氫氧化鈉溶液與鈣離子、碳酸氫根離子反應(yīng)生成碳酸鈣沉淀,加入鹽酸與碳酸氫根離子反應(yīng)放出二氧化碳,A正確;B、Ca2+與SO42-、CO32-反應(yīng)生成硫酸鈣、碳酸鈣沉淀,不能大量共存,B錯誤;C、四種離子間不反應(yīng),加入氫氧化鈉溶液與鋁離子反應(yīng)生成氫氧化鋁沉淀,但加入鹽酸沒有氣體放出,C錯誤;D、Ca2+與SO42-反應(yīng)生成硫酸鈣沉淀,不能大量共存,D錯誤;答案選A。5、D【解題分析】

A、1L溶液中含Ba(NO3)2的物質(zhì)的量為0.2mol,則陰離子數(shù)是0.4NA、陽離子數(shù)是0.2NA、陰、陽離子總數(shù)是0.6NA,A正確;B、Ba2+的濃度與體積無關(guān),Ba2+的濃度是0.2mol·L-1,B正確;C、NO3-的濃度與體積無關(guān),NO3-的濃度是0.4mol·L-1,C正確;D、1L溶液中含Ba(NO3)2的物質(zhì)的量為0.2mol,由Ba(NO3)2的化學(xué)式可知,1L溶液中含有0.4NA個(gè)NO3-,D錯誤;答案選D。6、A【解題分析】

容量瓶是精確配制一定濃度(物質(zhì)的量濃度)的溶液所用的精確儀器。它是一種帶有磨口玻璃塞的細(xì)長頸、梨形的平底玻璃瓶,頸上有刻度;使用前必須檢驗(yàn)是否漏水,不能在容量瓶里進(jìn)行溶質(zhì)的溶解,容量瓶不能進(jìn)行加熱,不用作反應(yīng)容器,容量瓶只能用于配制溶液,不能長時(shí)間或長期貯存溶液。綜上所述,A項(xiàng)正確;答案選A。7、D【解題分析】

根據(jù)水的物質(zhì)的量以及1個(gè)水中含有12個(gè)中子來計(jì)算;【題目詳解】11g2H218O的物質(zhì)的量為11g/22g·mol-1=0.5mol,1個(gè)水中含有12個(gè)中子,所以中子的物質(zhì)的量為6mol,故選D。8、A【解題分析】

A、在一定溫度下,某固態(tài)物質(zhì)在100g溶劑中達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí)所溶解的溶質(zhì)的質(zhì)量,叫做這種物質(zhì)在這種溶劑中的溶解度。蒸發(fā)掉bg水或加入bgNaNO3固體(恢復(fù)到原溫度)均可使溶液達(dá)到飽和,說明一定溫度下bgNaNO3固體溶于bg水中形成的是飽和溶液,因此如果設(shè)溶解度為S,則S==100g,故該溫度下NaNO3的溶解度為100g,故A正確;B、設(shè)不飽和溶液中溶質(zhì)為xg,蒸發(fā)水bg后為飽和溶液,溶解度為100g,則,解得x=(a-b)/2,所以原不飽和溶液中NaNO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為,B錯誤;C、根據(jù)B中分析可知原不飽和溶液中硝酸鈉的物質(zhì)的量是,因此原不飽和溶液中NaNO3物質(zhì)的量濃度為,C錯誤;D、溶液的密度為,D錯誤。答案選A。9、A【解題分析】

溶液與膠體、濁液的粒徑不同,溶液中分散質(zhì)粒徑一般小于1nm,膠體中分散質(zhì)粒徑一般為1~100nm;濁液的分散質(zhì)粒徑大于100nm,溶液和膠體都是透明的澄清溶液,可以通過丁達(dá)爾現(xiàn)象來區(qū)分,膠體用激光筆照射,能在與光束垂直的方向上觀察到光亮的通路。【題目詳解】A.FeCl3溶液屬于溶液,無丁達(dá)爾現(xiàn)象,故A選;B.牛奶屬于膠體,用激光筆照射,能在與光束垂直的方向上觀察到光亮的通路,故B不選;C.淀粉溶液屬于膠體,用激光筆照射,能在與光束垂直的方向上觀察到光亮的通路,故C不選;D.霧屬于膠體,用激光筆照射,能在與光束垂直的方向上觀察到光亮的通路,故D不選;故選A?!绢}目點(diǎn)撥】本題主要考查了膠體的鑒別,易錯點(diǎn):注意溶液和膠體都是透明的澄清溶液,可以通過丁達(dá)爾現(xiàn)象來區(qū)分。10、C【解題分析】

A.Fe+CuSO4=FeSO4+Cu屬于置換反應(yīng),屬于氧化還原反應(yīng),A不滿足題意;B.AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3屬于復(fù)分解反應(yīng),不屬于氧化還原反應(yīng),B不滿足題意;C.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2不屬于四種基本反應(yīng)類型,但Fe、C元素化合價(jià)發(fā)生變化,屬于氧化還原反應(yīng),C滿足題意;D.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑屬于有單質(zhì)生成的分解反應(yīng),屬于氧化還原反應(yīng),D不滿足題意。答案選C。11、A【解題分析】

A、氣體的體積受溫度、壓強(qiáng)、分子數(shù)多少的影響,若未說明氣體體積的條件,則無法知道它們所含有的分子數(shù)的多少,A錯誤;B、對氣體來說,影響體積的主要因素是溫度、壓強(qiáng)、分子數(shù)的多少,若氣體的分子數(shù)是NA個(gè),則影響體積的主要因素就是溫度和壓強(qiáng),當(dāng)溫度、壓強(qiáng)相同時(shí),氣體的體積就相同,若是在標(biāo)準(zhǔn)狀況下,則氣體的摩爾體積約為22.4L·mol-1,B正確;C、氣體分子在較大的空間運(yùn)動,通常情況下,分子之間的間隔是它直徑的10倍,運(yùn)動空間是它本身大小的1000倍,故可忽略分子本身的大小,影響氣體體積的因素也就是分子數(shù)的多少和分子之間的間隔的大小,C正確;D、氣態(tài)物質(zhì)由于分子之間的間隔較大,可以壓縮或擴(kuò)大,因而沒有固定的形狀,且容易被壓縮,D正確;故選A。12、C【解題分析】A.膠體不帶電,膠體的膠粒帶電,因而膠體可以產(chǎn)生電泳現(xiàn)象,故A錯誤;B.由于溶液中溶質(zhì)微??赡懿粠щ?,如乙醇溶液,因此通電時(shí)不一定向兩極移動,故B錯誤;C.三角洲的形成、明礬凈水及土壤保肥等均與膠體的性質(zhì)有關(guān),故C正確;D.納米碳是純凈物,不屬于膠體,故D錯誤;答案選C。點(diǎn)睛:本題易錯點(diǎn)是A項(xiàng)和D項(xiàng),要特別注意膠體自身不帶電,是膠體的膠粒帶電,同時(shí)還要把握膠體的概念,膠體是指分散質(zhì)粒子直徑在1~100nm之間的分散系,屬于混合物,而D項(xiàng)中納米碳的直徑在1nm-100nm之間,因納米碳是純凈物,不是分散系,因此其不屬于膠體。13、A【解題分析】

A.鈉離子的表示方法錯誤,正確的電離方程式為Na2CO3=2Na++CO32-,A項(xiàng)錯誤;B.Na2SO4屬于易溶于水的鹽且易電離,電離方程式正確;B項(xiàng)正確;C.Ba(OH)2屬于易溶于水的強(qiáng)堿且易電離,電離方程式正確;C項(xiàng)正確;D.MgCl2屬于易溶于水的鹽且易電離,電離方程式正確;D項(xiàng)正確;答案選A。14、D【解題分析】

鈉的性質(zhì)非?;顫姡叵乱着c水、O2等反應(yīng):2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2?Na2O2,由此分析?!绢}目詳解】A.為了保證藥品的純凈,實(shí)驗(yàn)中大部分藥品取出后不能放回原試劑瓶。由于鈉極易與O2、水反應(yīng),盡管保存在煤油中,但鈉的表面仍有氧化物等雜質(zhì)包裹著,所以剩余的鈉粒放回原試劑瓶對鈉的純度影響不大,鈉屬于易燃固體,隨意丟棄易引發(fā)火災(zāi),所以實(shí)驗(yàn)后剩余的鈉粒需要放回原試劑瓶中,A項(xiàng)正確;B.常溫下鈉與O2緩慢反應(yīng)生成Na2O,加熱時(shí)鈉與O2劇烈反應(yīng)生成Na2O2,B項(xiàng)正確;C.鈉極易與水、O2反應(yīng),水和O2都不溶于煤油,且煤油密度比鈉小,鈉沉在煤油里,煤油將鈉與空氣和水隔開,所以少量的鈉可以保存在煤油中,C項(xiàng)正確;D.鈉與水反應(yīng)非常劇烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Cu2+在水溶液中以水合銅離子存在,所以鈉投入硫酸銅溶液中鈉與水反應(yīng),生成的NaOH再與Cu2+反應(yīng):Cu2++2OH—=Cu(OH)2↓,所以溶液中不可能有銅單質(zhì)生成,D項(xiàng)錯誤;答案選D?!绢}目點(diǎn)撥】鈉投入鹽溶液中,鈉先與水反應(yīng);鈉投入酸溶液中,鈉先與酸反應(yīng)。15、B【解題分析】

A.因C處為濕的紅色布條,氯氣經(jīng)濃硫酸干燥后仍能使?jié)竦募t色布條褪色,故A錯誤;B.

NaOH溶液與氯氣反應(yīng),符合題意,故B正確;C.氯氣與濃鹽酸不反應(yīng),故C錯誤;D.飽和NaCl溶液不與氯氣反應(yīng),故D錯誤。答案選B?!绢}目點(diǎn)撥】氯氣不能使干燥的有色布條褪色,可以使?jié)駶櫟挠猩紬l褪色,只有把氯氣吸收完,才不會使?jié)駶櫟挠猩紬l褪色。16、B【解題分析】

,若0.2molNa完全燃燒,則,所以生成過氧化鈉為0.1mol×78g/mol=7.8g>7.5g,說明燃燒之前部分鈉被氧化,7.5g固體由Na2O2和Na2O共同組成,答案選B。17、D【解題分析】

設(shè)NaCl、MgCl2、AlCl3三種溶液的物質(zhì)的量濃度均為amol/L,三種溶液的體積分別為3bL、2bL、bL,則n(NaCl)=3abmol,NaCl溶液中Cl-的物質(zhì)的量為3abmol;n(MgCl2)=2abmol,MgCl2液中Cl-的物質(zhì)的量為4abmol;n(AlCl3)=abmol,AlCl3溶液中Cl-的物質(zhì)的量為3abmol,故NaCl、MgCl2、AlCl3三種溶液中Cl-的物質(zhì)的量之比為3ab:4ab:3ab=3:4:3,D符合題意;答案選D。18、D【解題分析】A、NaNO2中N元素的化合價(jià)降低,得電子,作氧化劑,故A錯誤;B、每生成1molN2,消耗1molNaNO2得3mol電子,消耗1molNH4Cl失去3mol電子,即轉(zhuǎn)移的電子為3mol,故B錯誤;C、NH4Cl中的N元素化合價(jià)升高,失去電子被氧化,故C錯誤;D、N2既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物,故D錯誤;故選D。19、A【解題分析】

根據(jù)氧化還原反應(yīng)知識進(jìn)行分析計(jì)算,并作出判斷?!绢}目詳解】從生成物看,相當(dāng)于發(fā)生兩個(gè)反應(yīng):Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O。氯元素化合價(jià)均有升有降,Cl2既作氧化劑又作還原劑(A項(xiàng)正確);Cl2失電子生成的NaClO和NaClO3是氧化產(chǎn)物(B項(xiàng)錯誤);前后兩個(gè)反應(yīng)中Cl2的物質(zhì)的量之比不一定是1:3,生成物n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)不一定為6:1:1(C項(xiàng)錯誤);兩反應(yīng)都符合Cl2~2NaOH,則n(Cl2)=n(NaOH)/2=0.030L×10mol/L/2=0.15mol。但不知識溫度、壓強(qiáng),不能確定體積(D項(xiàng)錯誤)。本題選A。20、A【解題分析】

A.

CO和二氧化碳中均含有一個(gè)碳原子,故標(biāo)況下22.4L混合氣體即1mol混合氣體中含碳原子為1mol,即NA個(gè),故A正確;B.

Fe(OH)3膠粒中含有多個(gè)Fe(OH)3粒子,則1molFeCl3的飽和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3膠粒數(shù)小于NA,故B錯誤;C.標(biāo)況下CCl4為液體,故不能根據(jù)氣體摩爾體積來計(jì)算其物質(zhì)的量,故C錯誤;D.溶液體積不明確,故溶液中硝酸根的個(gè)數(shù)無法計(jì)算,故D錯誤。故答案選:A。21、D【解題分析】

A.碳酸氫鈉加熱易分解生成碳酸鈉、水和CO2,則熱穩(wěn)定性:Na2CO3>NaHCO3,A錯誤;B.常溫時(shí)水溶解性:Na2CO3>NaHCO3,B錯誤;C.碳酸鈉的相對分子質(zhì)量(106)大于碳酸氫鈉(84),質(zhì)量相等時(shí),碳酸氫鈉的物質(zhì)的量更大,故與足量鹽酸反應(yīng)產(chǎn)生CO2的量:Na2CO3<NaHCO3,C錯誤;D.根據(jù)方程式Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑可知等濃度的Na2CO3和NaHCO3溶液中滴入稀鹽酸,放出氣體的快慢:Na2CO3<NaHCO3,D正確。答案選D。22、B【解題分析】

置換反應(yīng)有單質(zhì)參與,肯定有元素化合價(jià)的變化,置換反應(yīng)都是氧化還原反應(yīng),有些離子反應(yīng)不是氧化還原反應(yīng),如,因此選項(xiàng)A、C、D均是錯誤的,B正確,答案選B。二、非選擇題(共84分)23、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必須呈電中性,有Mg2+,無CO32-、SO42-,則必然有Cl-【解題分析】⑴.題目所給的六種離子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,則原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不產(chǎn)生沉淀,則原溶液中一定沒有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,說明原溶液中一定含有Cl-,則可能含有的離子是K+、Na+,故答案為Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根據(jù)上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根據(jù)溶液電中性原則,溶液中一定含有陰離子,但根據(jù)上述判斷可知原溶液中無CO32-、SO42-,則一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必須呈電中性,有Mg2+,無CO32-、SO42-,則必然有Cl-。24、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取適量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸銀溶液,觀察是否有白色沉淀生成【解題分析】

Ⅰ.取適量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,說明含有Mg2+,則不存在CO32-;Ⅱ.過濾,向?qū)嶒?yàn)Ⅰ所得濾液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,說明含有Ba2+,則不存在SO42-,據(jù)此解答?!绢}目詳解】Ⅰ.取適量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,說明含有Mg2+,則不存在CO32-;Ⅱ.過濾,向?qū)嶒?yàn)Ⅰ所得濾液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,說明含有Ba2+,則不存在SO42-,氯離子和硝酸根離子無法確定。則(1)根據(jù)上述分析可知溶液中一定不存在的離子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所發(fā)生反應(yīng)的離子方程式分別為Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根據(jù)假設(shè):①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同時(shí)存在,因此假設(shè)③應(yīng)該為只存在NO3-;要證明是否存在氯離子,可以用硝酸酸化的硝酸銀溶液檢驗(yàn),即取適量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸銀溶液,觀察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,則說明存在氯離子,如果沒有白色沉淀產(chǎn)生,則不存在氯離子?!绢}目點(diǎn)撥】注意掌握破解離子推斷的四條基本原則,肯定性原則:根據(jù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的離子;互斥性原則:在肯定某些離子的同時(shí),結(jié)合離子共存規(guī)律,否定一些離子的存在(要注意題目中的隱含條件,如:酸性、堿性、指示劑的變化、與鋁反應(yīng)產(chǎn)生H2、水的電離情況等);電中性原則:溶液呈電中性,一定既有陽離子,又有陰離子,且溶液中正電荷總數(shù)與負(fù)電荷總數(shù)相等(這一原則可幫助我們確定一些隱含的離子);進(jìn)出性原則:通常是在實(shí)驗(yàn)過程中使用,是指在實(shí)驗(yàn)過程中反應(yīng)生成的離子或引入的離子對后續(xù)實(shí)驗(yàn)的干擾。25、ADEF500mL容量瓶、膠頭滴管攪拌促進(jìn)溶解引流14.3g重新配制ACF0.175mol/L【解題分析】

(1)實(shí)驗(yàn)室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,稱量時(shí)需要托盤天平,藥匙,溶解時(shí)需要燒杯、玻璃棒,還缺少500mL容量瓶、膠頭滴管,以完成后面的轉(zhuǎn)移、定容等;溶解時(shí),玻璃棒攪拌促進(jìn)溶解,轉(zhuǎn)移時(shí)引流,答案為:ADEF;500mL容量瓶、膠頭滴管;攪拌促進(jìn)溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.100mol/L×0.5L=0.05mol,則需要十水碳酸鈉晶體為0.05mol,其質(zhì)量為0.05mol×286g/mol=14.3g;若加蒸餾水不慎超過刻度線,會導(dǎo)致所配溶液濃度偏低,應(yīng)重新配制,答案為:14.3g;重新配制;(3)A.溶解后沒有冷卻便進(jìn)行定容,導(dǎo)致溶解后的液體體積偏大,則定容時(shí)所加水減少,濃度偏高;B.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于標(biāo)線,對濃度無影響,滴加蒸餾水至標(biāo)線再搖勻,導(dǎo)致濃度偏低;C.定容時(shí)俯視容量瓶的標(biāo)線,導(dǎo)致加水的體積偏少,濃度偏高;D.容量瓶內(nèi)壁附有水珠而未干燥處理,由于定容時(shí)需要加水,所以不干燥容量瓶對濃度無影響;F.稱取的Na2CO3·10H2O晶體失去了部分結(jié)晶水,導(dǎo)致Na2CO3的物質(zhì)的量增多,濃度偏高;答案為ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,與另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物質(zhì)的量濃度為=0.175mol/L,答案為:0.175mol/L。26、①④②⑤③5.3500mL容量瓶500ADACD【解題分析】

(1)根據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的操作步驟有計(jì)算、稱量、溶解、移液、洗滌移液、定容、搖勻等操作進(jìn)行分析;(2)根據(jù)c=n/V=m/VM進(jìn)行計(jì)算;(3)根據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的操作步驟及用到的儀器進(jìn)行分析;(4)根據(jù)稀釋前后溶質(zhì)的量不變進(jìn)行計(jì)算;(5)根據(jù)容量瓶的使用方法及注意事項(xiàng)進(jìn)行分析;(6)根據(jù)c=n/V進(jìn)行分析,凡是引起n減小的,濃度偏低,引起V增大的,濃度偏低進(jìn)行分析?!绢}目詳解】(1)根據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的操作步驟有計(jì)算、稱量、溶解、移液、洗滌移液、定容、搖勻等操作;因此操作步驟的正確順序?yàn)棰佗堍冖茛?;綜上所述,本題答案是:①④②⑤③。(2)根據(jù)c=n/V=m/VM可知,0.1mol/L=m/(0.5L×106),m=5.3g;因此稱量的Na2CO3固體質(zhì)量應(yīng)為5.3g;綜上所述,本題答案是:5.3。(3)根據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的操作步驟可知,④把溶解固體后所得溶液冷卻至室溫,小心轉(zhuǎn)入500mL容量瓶中;綜上所述,本題答案是:500mL容量瓶。(4)稀釋前后溶質(zhì)的量保持不變可知:0.1mol/L×0.1L=0.02mol/L×V(Na2CO3),V(Na2CO3)=0.5L=500mL;綜上所述,本題答案是:500。(5)A.帶有活塞的儀器使用前要檢查是否漏水,故A項(xiàng)正確;B.應(yīng)在燒杯中溶解固體,冷卻至室溫再轉(zhuǎn)移到容量瓶,故B項(xiàng)錯誤;C.在燒杯中溶解固體后,冷卻到室溫后,用玻璃棒將溶液轉(zhuǎn)移到容量瓶中,故C項(xiàng)錯誤;D.向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液用玻璃棒引流,故D項(xiàng)正確;E.加水時(shí)水量超過了刻度線,迅速用膠頭滴管將過量的水吸出,造成溶質(zhì)的量減小,導(dǎo)致溶液濃度減小,故E項(xiàng)錯誤;綜上所述,本題選AD。(6)A.用天平(使用游碼)稱量時(shí),被稱量物與砝碼的位置放顛倒了,實(shí)際稱量藥品的質(zhì)量減小,所配溶液濃度偏低,A正確;B.配制需加水定容,轉(zhuǎn)移溶液前容量瓶內(nèi)有少量蒸餾水,對所配溶液無影響,B錯誤;C.加水定容時(shí),水量超過了刻度線,造成溶液體積偏大,所配溶液的濃度偏低,C正確;D.洗滌步驟中,洗滌液沒有轉(zhuǎn)入容量瓶,移入容量瓶中溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏小,所配溶液濃度偏低,D正確;綜上所述,本題選ACD。27、BaCl2AgNO3H++CO32-=HCO3-Ba2++2OH-+SO42-+Cu2+=BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解題分析】

①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍(lán)色,C中含Cu2+,Cu2+與CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出,則B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+與SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,則B為AgNO3;由于CO32-與Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,則D為Na2CO3;Ba2+與SO42-在溶液中不能大量共存,離子在物質(zhì)中不能重復(fù)出現(xiàn),結(jié)合①②的推斷,A為BaCl2,C為CuSO4;據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】根據(jù)以上分析可知A為氯化鋇,B為硝酸銀,C為CuSO4,D為碳酸鈉。則(1)A的化學(xué)式為BaCl2,B的化學(xué)式為AgNO3。(2)D為N

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