吉林省樺甸四中、梅河五中、蛟河一中、柳河一中、舒蘭一中、輝南六中重點(diǎn)高中盟校2024屆高一化學(xué)第一學(xué)期期中達(dá)標(biāo)測(cè)試試題含解析_第1頁(yè)
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吉林省樺甸四中、梅河五中、蛟河一中、柳河一中、舒蘭一中、輝南六中重點(diǎn)高中盟校2024屆高一化學(xué)第一學(xué)期期中達(dá)標(biāo)測(cè)試試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請(qǐng)按要求用筆。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無(wú)效;在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、下列實(shí)驗(yàn)操作正確的是A.使用容量瓶配制溶液,移液時(shí)應(yīng)洗滌燒杯2~3次B.用100mL量筒量取5.5mL稀鹽酸C.用托盤天平稱量11.50gNaCl固體D.配制一定濃度的溶液時(shí),固體物質(zhì)可以直接在容量瓶中溶解2、下列有關(guān)物質(zhì)的性質(zhì)與用途不對(duì)應(yīng)的是()A.鋁合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B.食品工業(yè)中用Na2CO3作焙制糕點(diǎn)的膨松劑C.FeCl3溶液能與Cu反應(yīng),可用于腐蝕銅制印刷電路板D.明礬能生成Al(OH)3膠體,可用作凈水劑3、物質(zhì)在反應(yīng)中可表現(xiàn)氧化性、還原性、酸性、堿性等,下面方程式中劃線的物質(zhì),能在同一反應(yīng)中同時(shí)表現(xiàn)上述兩種或兩種以上性質(zhì)的有()①Cu+2H2SO4(濃)===CuSO4+SO2↑+2H2O②C+2H2SO4(濃)===CO2↑+2SO2↑+2H2O③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2④3NO2+H2O===2HNO3+NOA.①②B.①④C.③④D.全部4、如圖為一原電池的結(jié)構(gòu)示意圖,下列說(shuō)法不正確的是A.原電池工作時(shí)的總反應(yīng)為Zn+Cu2+═Zn2++CuB.原電池工作時(shí),Zn電極流出電子,發(fā)生氧化反應(yīng)C.若將Cu電極改為Fe電極,CuSO4溶液改為FeSO4溶液,Zn電極仍作負(fù)極D.鹽橋中裝有瓊脂-飽和氯化鉀溶液,則鹽橋中的K+移向ZnSO4溶液5、用固體樣品配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液,需經(jīng)過(guò)稱量、溶解、轉(zhuǎn)移溶液、定容等操作。下列圖示對(duì)應(yīng)的操作規(guī)范的是()A.稱量 B.溶解 C.轉(zhuǎn)移 D.定容6、下列各組離子在水溶液中能大量共存的是(1)I—、ClO—、NO3—、H+(2)K+、NH4+、HCO3—、OH-(3)SO32—、SO42—、Cl-、OH—(4)Fe3+、Cu2+、SO42—、Cl-(5)H+、K+、AlO2—、HSO3+(6)Ca2+、Na+、SO42—、CO32—A.(1)和(6) B.(3)和(4) C.(2)和(5) D.(1)和(4)7、某工廠廢切削液中含有2%-5%的NaNO2,直接排放會(huì)造成水污染。已知NaNO2能發(fā)生反應(yīng):2NO2-+xI-+yH+=2NO↑+I2+2H2O(已配平),下列說(shuō)法不正確的是A.上述反應(yīng)中,x=2,y=4B.上述反應(yīng)的氧化劑與還原劑物質(zhì)的量之比為1:1C.若反應(yīng)中轉(zhuǎn)移1mol電子,則生成的NO的體積為22.4LD.為使NaNO2轉(zhuǎn)化為無(wú)污染的N2后再排出,可選用的試劑是NH4Cl溶液8、下列物質(zhì)在水溶液中的電離方程式書寫正確的是A.KClO3=K++3O2—+Cl5+ B.NaHSO4=Na++HSO4—C.H2SO4=H++SO42— D.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42—9、合金具有許多優(yōu)良的物理、化學(xué)或機(jī)械性能。下列物質(zhì)不屬于合金的是()A.青銅 B.金剛砂(SiC) C.硬鋁 D.生鐵10、單質(zhì)X和單質(zhì)Y反應(yīng)生成X3+和Y2-,現(xiàn)有下列敘述:①X被氧化,②X是氧化劑,③X3+是氧化產(chǎn)物,④X具有氧化性,⑤Y2-是還原產(chǎn)物,⑥X3+具有氧化性。其中正確的是()A.①④⑤⑥ B.②③④⑤ C.①③⑤⑥ D.①②④⑥11、下列離子方程式正確的是A.Zn與稀H2SO4反應(yīng):Zn+H+=Zn2++H2↑B.Na2CO3溶液與足量鹽酸反應(yīng):CO32-+2H+=H2O+CO2↑C.Cl2與NaOH溶液反應(yīng):Cl2+2OH-=2Cl-+H2OD.MgC12溶液與過(guò)量氨水反應(yīng):Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓12、等體積的兩容器內(nèi),一個(gè)盛CH4,另一個(gè)盛NH3,若容器內(nèi)溫度、壓強(qiáng)相同,則兩容器內(nèi)所盛氣體比較,結(jié)論一定不正確的是A.分子個(gè)數(shù)比為1:1 B.質(zhì)量比為17:16C.原子個(gè)數(shù)比為5:4 D.氫原子個(gè)數(shù)比為4:313、萃取在生產(chǎn)和科學(xué)實(shí)驗(yàn)中有著廣泛應(yīng)用。下列混合物的分離中,需要應(yīng)用萃取這種分離方法的是A.海水淡化B.分離豆?jié){和豆渣C.用海水曬鹽D.從碘水中提取碘14、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200mL1mol·L-1的鹽酸,恰好使混合物完全反應(yīng)溶解,放出4.48mL(標(biāo)準(zhǔn)狀況)氣體。所得溶液中,加入KSCN溶液無(wú)紅色出現(xiàn),那么用足量的CO在高溫下還原相同質(zhì)量的此混合物,得到鐵的質(zhì)量為A.11.2gB.5.6gC.2.8gD.無(wú)法計(jì)算15、下列烴的命題正確的是()A.5-甲基-4-乙基已烷B.2-乙基丙烷C.2,2,3-三甲基丁烷D.3,3-二甲基-4-乙基戊烷16、下列兩種氣體的分子數(shù)一定相等的是A.等密度的N2和COB.等溫等體積的O2和N2C.等壓等體積的N2和CO2D.質(zhì)量相等、密度不等的N2和CO二、非選擇題(本題包括5小題)17、有一包白色固體粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的幾種物質(zhì)組成,取樣品進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn)(假設(shè)下列過(guò)程中,能反應(yīng)的物質(zhì)之間的反應(yīng)恰好完全):(1)步驟①所用分離方法叫做___,要從步驟②所得“無(wú)色溶液”中提取溶劑,所用分離方法叫做___。(2)寫出實(shí)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的離子方程式①___;②___。(3)固體粉末中一定不存在的物質(zhì)是(填化學(xué)式,下同)___;不能確定是否存在的物質(zhì)是___。(4)將固體粉末可能的組成填入下表(可以不填滿,也可以再補(bǔ)充)。___序號(hào)化學(xué)式ⅠⅡ(5)設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)驗(yàn),進(jìn)一步確定混合物的組成,簡(jiǎn)述實(shí)驗(yàn)操作、現(xiàn)象和結(jié)論。___18、有五瓶損壞標(biāo)簽的試劑,分別盛有AgNO3溶液、稀硝酸、鹽酸、氯化鋇溶液、碳酸鉀溶液,為了確定各瓶中是什么試劑,將它們?nèi)我饩幪?hào)為A、B、C、D、E,用小試管各盛少量,多次進(jìn)行兩兩混合反應(yīng),反應(yīng)現(xiàn)象為:A與B、A與E產(chǎn)生沉淀,B與D、B與E產(chǎn)生沉淀,C與E、D與E產(chǎn)生氣體,而C與D無(wú)反應(yīng)現(xiàn)象。由此,可判定各試劑瓶中所盛試劑為:A________,B________,C________,D________,E________。另外,請(qǐng)寫出下面要求的離子方程式。(1)A與E:__________________________________________。(2)B與E:__________________________________________。(3)C與E:___________________________________________。19、下圖是某學(xué)校實(shí)驗(yàn)室從化學(xué)試劑商店買回的濃硫酸試劑標(biāo)簽上的部分內(nèi)容?,F(xiàn)用該濃硫酸配制480mL、1mol/L的稀硫酸??晒┻x用的儀器有:①燒瓶②燒杯③玻璃棒④藥匙⑤量筒請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)該濃硫酸的物質(zhì)的量濃度為_(kāi)___________mol/L。(2)配制稀硫酸時(shí),上述儀器中不需要的儀器是____________(填序號(hào)),還缺少的儀器有______________________________(填寫儀器名稱)。(3)經(jīng)計(jì)算,配制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述濃硫酸的體積為_(kāi)_____mL,量取濃硫酸所用的量筒的規(guī)格是________。(從下列規(guī)格中選用:10mL、25mL、50mL、100mL)(4)對(duì)所配制的稀硫酸進(jìn)行測(cè)定,發(fā)現(xiàn)其濃度大于1mol/L,配制過(guò)程中下列各項(xiàng)操作可能引起該誤差的原因有____________。A.定容時(shí),俯視容量瓶刻度線進(jìn)行定容B.在燒杯中將濃硫酸進(jìn)行稀釋后立即轉(zhuǎn)入容量瓶中C.轉(zhuǎn)移溶液時(shí),不慎有少量溶液灑到容量瓶外面D.容量瓶用蒸餾水洗滌后未干燥,含有少量蒸餾水E.定容搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,再加蒸餾水至刻度線20、食鹽是日常生活的必需品,也是重要的化工原料。(1)粗食鹽中常含有少量K+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-等雜質(zhì)離子,實(shí)驗(yàn)室提純NaCl的流程如下:提供的試劑:飽和Na2CO3溶液飽和K2CO3溶液NaOH溶液BaCl2溶液Ba(NO3)2溶液75%乙醇四氯化碳①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-,選出a所代表的試劑,按滴加順序依次為_(kāi)_______(只填化學(xué)式)。②分離操作①中所用到的玻璃儀器有____________。③洗滌除去NaCl晶體表面附帶的少量KCl,選用的試劑為_(kāi)_______。(2)用提純的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用儀器除藥匙、燒杯、玻璃棒外還有________(填儀器名稱)。(3)在實(shí)驗(yàn)中多次用到玻璃棒,其作用有三個(gè),分別是______________、______________、______________。21、某研究性學(xué)習(xí)小組擬取鹽湖苦鹵的濃縮液(富含K+、Mg2+、Br-、SO42-、Cl-等)來(lái)制取較純凈的氯化鉀晶體及液溴(Br2),他們?cè)O(shè)計(jì)了如下流程:請(qǐng)根據(jù)以上流程,回答相關(guān)問(wèn)題:(1)操作①是__________;操作②是___________;操作⑤是____________。(填操作名稱)(2)操作④需要的主要玻璃儀器除燒杯外,還需要_____________。(3)加入足量的X、Y、Z是為了除去溶液中的雜質(zhì),它們依次是BaCl2溶液、KOH溶液和________溶液。

參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、A【解題分析】

A、使用容量瓶配制溶液,為了減小誤差,移液時(shí)應(yīng)洗滌燒杯2~3次,并將洗滌液轉(zhuǎn)移到容量瓶中,故A正確;B、選用量筒時(shí),應(yīng)該滿足量筒的規(guī)格與量取的液體體積最接近原則,如量取5.5mL溶液,應(yīng)該選用10mL的量筒,所以不能用100mL量筒量取5.5mL稀鹽酸,故B錯(cuò)誤;C、托盤天平只能準(zhǔn)確到0.1g,不能夠用托盤天平稱量11.50gNaCl固體,故C錯(cuò)誤;D、容量瓶不能夠用于溶解和稀釋溶質(zhì),所以配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液時(shí),固體物質(zhì)需要在燒杯中溶解,不能夠在容量瓶中溶解,故D錯(cuò)誤;故選A。2、B【解題分析】

A.鋁合金的密度小,硬度大,具有優(yōu)良的性能,則可用作建筑材料,A正確;B.Na2CO3的堿性較強(qiáng),一般選NaHCO3作焙制糕點(diǎn)的膨松劑,B錯(cuò)誤;C.FeCl3溶液能與Cu反應(yīng)生成氯化銅、氯化亞鐵,則可用于腐蝕銅制印刷電路板,C正確;D.明礬溶于水能水解生成Al(OH)3膠體,可用作凈水劑,D正確;答案選B?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查物質(zhì)的性質(zhì)與應(yīng)用,把握物質(zhì)的性質(zhì)、發(fā)生的反應(yīng)、性質(zhì)與用途為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與應(yīng)用能力的考查,注意元素化合物知識(shí)的應(yīng)用。3、B【解題分析】

①Cu+2H2SO4(濃)=CuSO4+SO2↑+2H2O,硫酸中硫元素化合價(jià)降低生成SO2,同時(shí)生成硫酸銅,所以硫酸表現(xiàn)氧化性和酸性,故符合題意;②C+2H2SO4(濃)===CO2↑+2SO2↑+2H2O,C元素的化合價(jià)升高,S元素的化合價(jià)降低,所以硫酸只表現(xiàn)氧化性,故不符合題意;③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2,氯元素的化合價(jià)降低,所以氯氣只體現(xiàn)氧化性,故不符合題意;④3NO2+H2O===2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得電子化合價(jià)降低,部分失電子化合價(jià)升高,所以二氧化氮既表現(xiàn)了氧化性又表現(xiàn)了還原性,故符合題意;本題答案為B?!绢}目點(diǎn)撥】在氧化還原反應(yīng)中,失電子化合價(jià)升高的反應(yīng)物具有還原性,得電子化合價(jià)降低的反應(yīng)物具有氧化性。4、D【解題分析】答案:DA、正確,銅作正極,鋅作負(fù)極;B、正確,鋅活潑性強(qiáng),作負(fù)極,電子流出;C、正確,鋅活潑性也大于鐵;D、不正確,鹽橋中的K+移向CuSO4溶液。5、B【解題分析】

A、托盤天平稱量時(shí)應(yīng)是左物右碼,A錯(cuò)誤;B、固體溶解在燒杯中進(jìn)行,B正確;C、向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液時(shí)應(yīng)該用玻璃棒引流,C錯(cuò)誤;D、定容時(shí)膠頭滴管不能插入容量瓶中,D錯(cuò)誤。答案選B。6、B【解題分析】

根據(jù)離子間是否發(fā)生反應(yīng)生成沉淀、氣體、弱電解質(zhì)以及離子之間是否發(fā)生氧化還原反應(yīng)、相互促進(jìn)的水解反應(yīng)等角度分析.【題目詳解】(1)在酸性條件下,具有強(qiáng)氧化性的ClO-和NO3-離子與具有還原性的I-離子發(fā)生氧化還原反應(yīng),不能大量共存,故(1)錯(cuò)誤;(2)OH-與NH4+和HCO3-反應(yīng)而不能大量共存,故(2)錯(cuò)誤;(3)離子之間不能發(fā)生任何反應(yīng),能大量共存,故(3)正確;(4)離子之間不能發(fā)生任何反應(yīng),能大量共存,故(4)正確;(5)H+與AlO2-和HSO3-反應(yīng)而不能大量共存,故(5)錯(cuò)誤;(6)Ca2+與CO32-反應(yīng)生成沉淀而不能大量共存,故(6)錯(cuò)誤。故選B。7、C【解題分析】

由I元素原子守恒可知x=2,由電荷守恒可計(jì)算y=4,故A正確,但不符合題意;氧化劑是NO2-,N元素的化合價(jià)由+3降為+2;還原劑是I-,I元素的化合價(jià)由-1升高到0,x=2,故物質(zhì)的量之比為1:1,故正確,但不符合題意;若反應(yīng)中轉(zhuǎn)移1mol電子,則生成的NO為1mol,在標(biāo)準(zhǔn)狀況下為22.4L,故C錯(cuò)誤,但符合題意;由于NH4++NO2-=N2↑+2H2O,為使NaNO2轉(zhuǎn)化為無(wú)污染的N2后再排出,可選用NH4Cl溶液,故D正確,但不符合題意。故選C?!绢}目點(diǎn)撥】涉及到氣體體積時(shí),一定要注意是否在標(biāo)準(zhǔn)狀況下,這是最容易被忽略的問(wèn)題。8、D【解題分析】考查電離方程式的正誤判斷。A、B、C都是不正確的,分別應(yīng)該是KClO3=K++ClO3-、NaHSO4=Na++H++SO42-、H2SO4=2H++SO42-。所以的正確答案選D。9、B【解題分析】

合金是由兩種或兩種以上的金屬與金屬或金屬與非金屬熔合而成的具有金屬特性的物質(zhì),據(jù)此解答。【題目詳解】A.青銅是銅錫合金,故A不符合;B.金剛砂(SiC)是組成元素全部是非金屬的化合物,不是合金,故B符合;C.硬鋁是鋁的合金,故C不符合;D.生鐵是鐵與碳的合金,故D不符合。答案選B。【題目點(diǎn)撥】本題考查合金的特征,掌握合金的特征以及常見(jiàn)物質(zhì)的組成是正確解答本題的關(guān)鍵。10、C【解題分析】

單質(zhì)X和單質(zhì)Y反應(yīng)生成X3+和Y2-,X元素的化合價(jià)由0升高為+3價(jià),Y元素的化合價(jià)由0降低為-2價(jià),結(jié)合氧化還原反應(yīng)中基本概念及規(guī)律來(lái)解答。【題目詳解】單質(zhì)X和單質(zhì)Y反應(yīng)生成X3+和Y2-,X元素的化合價(jià)由0升高為+3價(jià),Y元素的化合價(jià)由0降低為-2價(jià),則①X元素的化合價(jià)升高,被氧化,故正確;②X元素的化合價(jià)升高,則是還原劑,故錯(cuò)誤;③X為還原劑,被氧化,X3+是氧化產(chǎn)物,故正確;④X元素的化合價(jià)升高,則是還原劑,具有還原性,故錯(cuò)誤;⑤Y元素的化合價(jià)由0降低為-2價(jià),Y被還原,所以Y2-是還原產(chǎn)物,故正確;⑥X3+是氧化產(chǎn)物,具有氧化性,故正確;即正確的是①③⑤⑥,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,側(cè)重氧化還原反應(yīng)中基本概念的考查,注意規(guī)律性知識(shí)的應(yīng)用。11、B【解題分析】試題分析:A.Zn與稀H2SO4反應(yīng):Zn+H+Zn2++H2↑沒(méi)有配平,錯(cuò)誤;B正確;C.Cl2與NaOH溶液反應(yīng):Cl2+2OH―2Cl―+H2O漏寫次氯酸根,錯(cuò)誤;D、氨水是弱電解質(zhì),不能拆開(kāi),錯(cuò)誤??键c(diǎn):考查離子方程式的書寫及正誤判斷。12、B【解題分析】

等體積的兩容器內(nèi),一個(gè)盛CH4,另一個(gè)盛NH3,若容器內(nèi)溫度、壓強(qiáng)相同,則CH4、NH3的物質(zhì)的量一定相等。【題目詳解】A.CH4、NH3的物質(zhì)的量相等,則分子個(gè)數(shù)比為1∶1,故A正確;B.CH4、NH3的物質(zhì)的量相等,則m(CH4):m(NH3)=16:17,故B錯(cuò)誤;C.CH4、NH3的物質(zhì)的量相等,CH4、NH3原子個(gè)數(shù)比為5∶4,故C正確;D.CH4、NH3的物質(zhì)的量相等,CH4、NH3氫原子個(gè)數(shù)比為4∶3,故D正確;選B。13、D【解題分析】

A.海水淡化是除去海水中的可溶性雜質(zhì),采用蒸餾法;故A錯(cuò);B.豆?jié){能透過(guò)濾紙,豆渣不能透過(guò)濾紙,可用過(guò)濾法分離豆?jié){和豆渣;故B錯(cuò);C.海水曬鹽時(shí),水變?yōu)檎魵獠粩鄿p少,食鹽析出,其過(guò)程為蒸發(fā)結(jié)晶;故C錯(cuò);D.碘不易溶于水,易溶于有機(jī)溶劑,選有機(jī)溶劑苯或四氯化碳從碘水中萃取碘;故D正確;故選D。14、B【解題分析】

鹽酸恰好使混合物完全溶解,鹽酸沒(méi)有剩余,向反應(yīng)所得溶液加KSCN溶液無(wú)血紅色出現(xiàn),說(shuō)明溶液為FeCl2溶液,根據(jù)氯元素守恒可知n(FeCl2)=12n(HCl);用足量的CO在高溫下還原相同質(zhì)量的混合物得到鐵,根據(jù)鐵元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2),據(jù)此結(jié)合m=nM【題目詳解】鹽酸恰好使混合物完全溶解,鹽酸沒(méi)有剩余,向反應(yīng)所得溶液加KSCN溶液無(wú)血紅色出現(xiàn),說(shuō)明溶液為FeCl2溶液,根據(jù)氯元素守恒可知n(FeCl2)=12n(HCl)=12×0.2L×1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高溫下還原相同質(zhì)量的混合物得到鐵,根據(jù)鐵元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol答案選B。【題目點(diǎn)撥】本題考查混合物反應(yīng)的計(jì)算,題目難度中等,利用元素守恒判斷鐵的物質(zhì)的量是解題關(guān)鍵,注意守恒思想在化學(xué)計(jì)算中的應(yīng)用方法,試題培養(yǎng)了學(xué)生靈活應(yīng)用基礎(chǔ)知識(shí)的能力。15、C【解題分析】A、烷烴命名時(shí),應(yīng)從離甲基最近的一端開(kāi)始編號(hào),且取代基編號(hào)總和必須最小,正確的命名為2-甲基-3-乙基已烷,故A錯(cuò)誤;B、丙烷中不可能出現(xiàn)乙基,選取的主鏈錯(cuò)誤,應(yīng)該是2-甲基丁烷,故B錯(cuò)誤;C、主鏈選取和編號(hào)均合理,故C正確;D、戊烷主鏈為4個(gè)碳,不可能出現(xiàn)4-乙基,則主鏈選取有誤,正確的命名為3,3,4-三甲基己烷,故D錯(cuò)誤。故選C。點(diǎn)睛:烷烴的命名必須遵循主鏈最長(zhǎng),取代基編號(hào)之和最小等原則;1﹣甲基、2﹣乙基,3﹣丙基都是主鏈選擇錯(cuò)誤的典型。16、D【解題分析】

分子數(shù)相同的不同物質(zhì),其物質(zhì)的量一定相等。【題目詳解】n=mM,m=ρV,A.當(dāng)密度相等時(shí),氮?dú)夂鸵谎趸寄栙|(zhì)量均為28g/mol,由n=ρVM可知,物質(zhì)的量與體積相等,體積不可知,故AB.在等溫等體積條件下,壓強(qiáng)和物質(zhì)的量成正比,壓強(qiáng)不可知,B錯(cuò)誤;C.在等壓等體積條件下,物質(zhì)的量與溫度成反比,溫度不可知,C錯(cuò)誤;D.在質(zhì)量相等條件下,由于兩種氣體摩爾質(zhì)量相等,由n=mM可知,氣體物質(zhì)的量相等,答案為D。【題目點(diǎn)撥】阿伏加德羅定律的推論:(1)三正比:同溫同壓下,氣體的體積比等于它們的物質(zhì)的量之比.即V1/V2=n1/n2同溫同體積下,氣體的壓強(qiáng)比等于它們的物質(zhì)的量之比.即p1/p2=n1/n2同溫同壓下,氣體的密度比等于它們的相對(duì)分子質(zhì)量之比.即M1/M2=ρ1/ρ2(2)二反比:同溫同壓下,相同質(zhì)量的任何氣體的體積與它們的相對(duì)分子質(zhì)量成反比.V1/V2=M2/M1;同溫同體積時(shí),相同質(zhì)量的任何氣體的壓強(qiáng)與它們的摩爾質(zhì)量的反比.即p1/p2=M2/M1。(3)一連比:同溫同壓下,同體積的任何氣體的質(zhì)量比等于它們的相對(duì)分子質(zhì)量之比,也等于它們的密度之比。即m1/m2=M1/M2=ρ1/ρ2。二、非選擇題(本題包括5小題)17、過(guò)濾蒸餾Ba2++SO42-=BaSO4↓H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2OCuSO4KCl序號(hào)化學(xué)式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl用試管取少許步驟①中的“無(wú)色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出現(xiàn),則原白色固體粉末中含有KCl;若無(wú)白色沉淀出現(xiàn),則原白色固體粉末中不含KCl【解題分析】

假設(shè)這些物質(zhì)都有,經(jīng)步驟①得到無(wú)色溶液和白色沉淀,說(shuō)明原粉末中沒(méi)有FeCl3,在該假設(shè)的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向該沉淀中加入稀硝酸產(chǎn)生無(wú)色氣體,則說(shuō)明沉淀中一定有CaCO3,題中告知能反應(yīng)的物質(zhì)之間的反應(yīng)恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的質(zhì)量減少,說(shuō)明還含有BaSO4,則原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物質(zhì)反應(yīng),也不能通過(guò)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象去確定其是否存在,故可能有KCl。【題目詳解】(1)經(jīng)步驟①得到無(wú)色溶液和白色沉淀,則該步驟為過(guò)濾;要從步驟②所得“無(wú)色溶液”中提取溶劑,需要采用蒸餾;(2)經(jīng)分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,則步驟①中的離子方程式為Ba2++SO42-=BaSO4↓;步驟②中,僅CaCO3和HNO3反應(yīng),該反應(yīng)的離子方程式為2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O;(3)經(jīng)分析,原固體粉末中一定沒(méi)有CuSO4,不能確定是否存在的是KCl;(4)由于原固體粉末中一定沒(méi)有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其組成由兩種情況:序號(hào)化學(xué)式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物質(zhì),故只需要鑒定KCl即可,可以用AgNO3溶液檢驗(yàn)KCl:用試管取少許步驟①中的“無(wú)色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出現(xiàn),則原白色固體粉末中含有KCl;若無(wú)白色沉淀出現(xiàn),則原白色固體粉末中不含KCl?!绢}目點(diǎn)撥】“白色粉末”的推斷題,是酸堿鹽的??碱}型,解答思路一般是先假設(shè)粉末還有所有的固體,再根據(jù)后續(xù)的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,確定這些固體的存在情況。18、BaCl2AgNO3HNO3HClK2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓2Ag++CO32-=Ag2CO3↓2H++CO32-=CO2↑+H2O【解題分析】C與E、D與E產(chǎn)生氣體,五種物質(zhì)中,能與兩種物質(zhì)的產(chǎn)生氣體的只有K2CO3,則E為K2CO3,C、D為HNO3、HCl中的物質(zhì);D與B能產(chǎn)生沉淀,HNO3不能產(chǎn)生沉淀,而HCl能與AgNO3產(chǎn)生AgCl沉淀,則D為HCl,C為HNO3,B為AgNO3;A與B產(chǎn)生沉淀,則A為BaCl2。故答案為BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A為BaCl2,E為K2CO3,二者反應(yīng)生成BaCO3,反應(yīng)的離子方程式為Ba2++CO32﹣=BaCO3↓;(2)B為AgNO3,E為K2CO3,二者反應(yīng)生成Ag2CO3,反應(yīng)的離子方程式為2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓;(3)C為HNO3,E為K2CO3,二者反應(yīng)生成CO2,反應(yīng)的離子方程式為2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。19、18.4①④膠頭滴管、500mL容量瓶27.250mLAB【解題分析】(1)溶液的物質(zhì)的量濃度為:c===18.4mol/L,故答案為:18.4;(2)操作步驟有計(jì)算、量取、稀釋、洗滌、定容、搖勻等操作,一般用量筒量取濃硫酸,在燒杯中稀釋(可用量筒量取水加入燒杯),并用玻璃棒攪拌,冷卻后轉(zhuǎn)移到500mL容量瓶(由于無(wú)480mL容量瓶,故選用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗滌燒杯、玻璃棒2-3次,并將洗滌液移入容量瓶中,加水至液面距離刻度線1~2cm時(shí),改用膠頭滴管滴加,最后定容顛倒搖勻.所以所需儀器有量筒、燒杯、玻璃棒、500mL容量瓶、膠頭滴管,用不到的是燒瓶和藥匙,還缺少的儀器為膠頭滴管、500mL容量瓶,故答案為:①④;膠頭滴管、500mL容量瓶;(3)由于無(wú)480mL容量瓶,故選用500mL容量瓶,配制480mL1mol?L-1的稀硫酸,設(shè)需要的濃硫酸的體積為VmL,根據(jù)溶液稀釋定律C濃V濃=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol?L-1×500mL,解得V=27.2mL;應(yīng)該選用50mL的量筒量取,故答案為:27.2;50mL;(4)A.定容時(shí),俯視容量瓶刻度線進(jìn)行定容,故導(dǎo)致稀溶液體積偏小,根據(jù)c=判斷可知濃度偏高,故A正確;B.將稀釋后的稀硫酸立即轉(zhuǎn)入容量瓶后,緊接著就進(jìn)行以后的實(shí)驗(yàn)操作,一旦冷卻下來(lái),導(dǎo)致稀溶液體積偏小,根據(jù)c=判斷可知濃度偏高,故B正確;C.轉(zhuǎn)移溶液時(shí),不慎有少量溶液灑到容量瓶外面,導(dǎo)致濃溶液物質(zhì)的量偏小,根據(jù)c=判斷可知濃度偏低,故C錯(cuò)誤;D.容量瓶用蒸餾水洗滌后未干燥,含有少量蒸餾水,配制過(guò)程中需要滴加蒸餾水,故此無(wú)影響,故D錯(cuò)誤;E.定容后,把容量瓶倒置搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,便補(bǔ)充幾滴水至刻度處,導(dǎo)致稀溶液體積偏大,根據(jù)c=判斷可知濃度偏低,故E錯(cuò)誤;故選AB。點(diǎn)睛:明確配制溶液的原理及步驟為解答關(guān)鍵。要掌握配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液步驟和誤差分析方法。根據(jù)c=可知,一定物質(zhì)的量濃度溶液配制的誤差都是由溶質(zhì)的物質(zhì)的量n和溶液的體積V引起的,誤差分析時(shí),關(guān)鍵要看配制過(guò)程中引起n和V怎樣的變化。20、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)玻璃棒、漏斗、燒杯75%乙醇天平、500mL容量瓶、膠頭滴管攪拌引流轉(zhuǎn)移【解題分析】

(1)除去粗鹽中的可溶性雜質(zhì):Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-,往往把雜質(zhì)轉(zhuǎn)化為沉淀除去,除鈣離子用碳酸根,除鎂離子和鐵離子用氫氧根,除硫酸根用鋇離子,要注意除雜質(zhì)的順序,后加的試劑最好能把前面先加是過(guò)量試劑除掉;②根據(jù)流程圖,分離操作①為過(guò)濾;③根據(jù)提供的試劑,利用氯化鈉微溶于乙醇且乙醇易揮發(fā)分析解答;(2)根據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的步驟分析需要的儀器;(3)在本

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