![2024屆四川省射洪中學(xué)高一化學(xué)第一學(xué)期期中學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)模擬試題含解析_第1頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/ea61f4ae14757e6e3d520d5bd43e3bdc/ea61f4ae14757e6e3d520d5bd43e3bdc1.gif)
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2024屆四川省射洪中學(xué)高一化學(xué)第一學(xué)期期中學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)模擬試題注意事項(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、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值。下列說法正確的是()A.氨氣的摩爾質(zhì)量是17gB.NA個(gè)H2和NA個(gè)O2的質(zhì)量比為1∶16C.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4L水中含有的分子數(shù)目為NAD.100mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.1molCl-2、分類方法在化學(xué)學(xué)科的發(fā)展中起到重要的作用,下列分類標(biāo)準(zhǔn)合理的是A.根據(jù)碳酸鈉溶于水呈堿性,碳酸鈉既屬于鹽,又屬于堿B.根據(jù)物質(zhì)是否能導(dǎo)電將物質(zhì)分為電解質(zhì)、非電解質(zhì)C.根據(jù)是否具有丁達(dá)爾效應(yīng),將分散系分為溶液、濁液和膠體D.根據(jù)反應(yīng)過程中元素化合價(jià)是否發(fā)生變化,將化學(xué)反應(yīng)分為氧化還原反應(yīng)和非氧化還原反應(yīng)3、將以下4份溶液分別置于下圖的裝置中,其它條件相同時(shí),燈泡最亮的是
A.100mL1mol/L的鹽酸B.100mL2mol/L的蔗糖溶液C.100mL1mol/L的醋酸溶液D.30mL1mol/L的CaCl2溶液4、在100mL硝酸和硫酸的混合溶液中,兩種酸的物質(zhì)的量濃度之和為0.6mol/L。向該溶液中加入足量的銅粉,加熱,充分反應(yīng)后,所得溶液中Cu2+的物質(zhì)的量濃度最大值為(反應(yīng)前后溶液體積變化忽略不計(jì))A.0.225mol/L B.0.3mol/L C.0.36mol/L D.0.45mol/L5、下列反應(yīng)的離子方程式中,正確的是()A.氫氧化鋇溶液和稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO=BaSO4↓+H2OB.氯化鐵溶液中加入氨水:Fe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NHC.澄清石灰水與稀鹽酸反應(yīng):Ca(OH)2+2H+=Ca2++2H2OD.硫酸氫鈉溶液與NaOH溶液混合:HSO+OH-=H2O+SO6、汽車劇烈碰撞時(shí),安全氣囊中發(fā)生反應(yīng):10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑。若氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多1.75mol,則下列判斷正確的是(
)。A.生成42.0LN2(標(biāo)準(zhǔn)狀況)B.有0.250molKNO3被氧化C.轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量為1.25molD.被氧化的N原子的物質(zhì)的量為1.875mol7、下列反應(yīng)中,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:2的是①2CH3COOH+Ca(C1O)2=2HC1O+Ca(CH3COO)2②SiO2+2CSi+2CO↑③4HC1(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O④SiO2+3CSiC+2CO↑A.僅有② B.僅有②④ C.僅有②③④ D.①②③④8、若某氧原子的質(zhì)量是ag,12C原子的質(zhì)量為bg,用NA表示阿伏伽德羅常數(shù),下列說法正確的是()A.氧元素的相對(duì)原子質(zhì)量一定是12a/bB.該氧原子的摩爾質(zhì)量是C.Wg該氧原子的物質(zhì)的量一定是D.Wg該氧原子所含的質(zhì)子數(shù)是W/a個(gè)9、離子的摩爾電導(dǎo)率可用來(lái)衡量電解質(zhì)溶液中離子導(dǎo)電能力的強(qiáng)弱,摩爾電導(dǎo)率越大,離子在溶液中的導(dǎo)電能力越強(qiáng)。已知Ca2+、OH-、的摩爾電導(dǎo)率分別為0.60、1.98、0.45據(jù)此可判斷,向飽和的澄清石灰水中通入過量的二氧化碳,溶液導(dǎo)電能力隨二氧化碳通入量的變化趨勢(shì)正確的是()A. B. C. D.10、近年來(lái)人們?yōu)楦纳瓶諝赓|(zhì)量,治理霧霾而啟動(dòng)了“藍(lán)天工程”,根據(jù)你所學(xué)知識(shí),判斷下列措施不利于“藍(lán)天工程”建設(shè)的是A.把燃煤的火力發(fā)電廠的煙囪造高,減少酸雨的污染B.實(shí)施綠化工程,防治揚(yáng)塵污染C.發(fā)展新能源汽車,減少傳統(tǒng)燃油車的尾氣污染D.推廣使用燃煤脫硫技術(shù),有效減少SO2的污染11、從海水中提取鎂的工業(yè)流程如圖所示,下列說法不正確的是A.用此法提取鎂的優(yōu)點(diǎn)之一是原料來(lái)源豐富B.在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行②的操作需用到坩堝、坩堝鉗、玻璃棒、酒精燈C.步驟⑥電解MgCl2時(shí),副產(chǎn)物Cl2可以循環(huán)利用D.上述工藝流程中的反應(yīng)未涉及置換反應(yīng)12、下列配制的溶液濃度偏低的是()A.配制硫酸用量筒量取硫酸時(shí)仰視讀數(shù)B.配制硫酸定容時(shí),仰視容量瓶刻度線C.配制NaOH溶液,NaOH溶解后未經(jīng)冷卻即注入容量瓶定容至刻度線D.稱量25.0g膽礬配制1mol/LCuSO4溶液100mL時(shí),砝碼錯(cuò)放在左盤13、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)和用途正確的是A.工業(yè)上可以利用石灰水與氯氣反應(yīng)制備漂白粉B.明礬可用于自來(lái)水的殺菌消毒C.Na-K合金可作為原子反應(yīng)堆的導(dǎo)熱劑D.Na2CO3能與鹽酸反應(yīng),廣泛用于治療胃酸過多14、用98%的濃硫酸(密度為1.84g·cm-3)配制80mLlmol·L-1的稀硫酸?,F(xiàn)給出下列儀器(配制過程中可能用到):①25mL量筒②l0mL量筒③50mL燒杯④托盤天平⑤100mL容量瓶⑥膠頭滴管⑦玻璃棒⑧80mL容量瓶,按使用儀器的先后順序排列正確的是A.②⑥③⑦⑤⑥ B.①⑤⑦⑥C.①③⑧⑥⑦ D.④③⑦⑧⑥15、對(duì)下列實(shí)驗(yàn)的評(píng)價(jià),正確的是()A.加入氯化鋇溶液有白色沉淀產(chǎn)生,再加鹽酸,沉淀不消失,一定有SO42-B.加入稀鹽酸產(chǎn)生無(wú)色氣體,將氣體通入澄清石灰水中,溶液變渾濁,一定有CO32-C.加入碳酸鈉溶液產(chǎn)生白色沉淀,再加鹽酸白色沉淀消失,一定有Ba2+D.驗(yàn)證燒堿溶液中是否含有Cl﹣,先加稍過量的稀硝酸,再加入AgNO3溶液,如有白色沉淀,則證明有Cl﹣16、某陰離子X2﹣有m個(gè)電子,其質(zhì)量數(shù)為a,則核內(nèi)中子數(shù)為()A.m+2 B.m+5 C.a(chǎn)﹣m+2 D.a(chǎn)﹣m﹣2二、非選擇題(本題包括5小題)17、有X、Y、Z三種元素:①X、Y、Z的單質(zhì)在常溫下均為氣體,②X單質(zhì)可以在Z的單質(zhì)中燃燒,生成化合物XZ,火焰呈蒼白色,③XZ極易溶于水,在水溶液中電離處X+和Z﹣,其水溶液能使藍(lán)色石蕊試紙變紅,④每?jī)蓚€(gè)X2分子能與一個(gè)Y2分子化合成兩個(gè)X2Y分子,X2Y常溫下為液體,⑤Z單質(zhì)溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)寫出下列微粒的電子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)寫出X2Y的化學(xué)式_____。按要求與X2Y分子具有相同電子數(shù)的微粒的化學(xué)符號(hào):兩個(gè)原子核的陰離子_____,5個(gè)原子核的分子_____。(3)寫出Z單質(zhì)溶于X2Y中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化鉀溶液變藍(lán),主要起作用的微粒是_____。(4)實(shí)驗(yàn)室制備XZ的化學(xué)方程式:_____,如何檢驗(yàn)XZ是否收集滿__________。18、(1)A、B、C三種無(wú)色可溶性鹽分別是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的陰、陽(yáng)離子組成。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證知:A溶液、B溶液均可以與鹽酸反應(yīng),其中A產(chǎn)生白色沉淀,B產(chǎn)生氣泡。則A為_______、B為_________。將B和C的溶液混合后,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為________________。(2)有一包固體粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三種物質(zhì)組成,取樣品進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):從實(shí)驗(yàn)可以判斷,該固體粉末中一定不含有____________,它的組成可能是__________或_____________。19、I.是一種重要的化工原料,下圖是一些含氯產(chǎn)品:①②③④⑤(1)①中鋼瓶上應(yīng)貼的標(biāo)簽為___________。A.腐蝕品B.爆炸品C.有毒品D.易燃品(2)化學(xué)工業(yè)中通過“氯堿工業(yè)”制取氯氣等產(chǎn)品,其化學(xué)方程式為_______________。(3)制備“84消毒液”(有效成分為)的化學(xué)方程式為_______________。(4)工業(yè)上將氯氣通入石灰乳中制取漂白粉,其有效成分是_____________(填化學(xué)式)。II.實(shí)驗(yàn)室里除了用二氧化錳和濃鹽酸加熱制取氯氣,也可以利用反應(yīng):制取并收集純凈、干燥的氯氣,部分裝置如圖所示:(1)若以和濃鹽酸為原料制取氯氣,請(qǐng)根據(jù)反應(yīng)原理從下圖中選擇合適的制氣裝置___________(填代號(hào))。a.b.c.(2)裝置B的作用_________________________________。(3)E中的試劑可選___________。A.溶液B.溶液C.溶液D.水20、根據(jù)下列裝置圖回答問題:(1)裝置A、B通入Cl2后,觀察到的現(xiàn)象是___,根據(jù)現(xiàn)象可得出的結(jié)論是___。(2)裝置B中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是___。(3)裝置F的作用是___。(4)實(shí)驗(yàn)開始后,觀察到裝置C中的現(xiàn)象是___。(5)裝置E中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是____。(6)通入Cl2時(shí)裝置D中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是___。21、(1)按要求寫出方程式:①HNO3(電離方程式)_____②Fe2(SO4)3(電離方程式)_____③硫酸鈉和氯化鋇溶液反應(yīng)(離子方程式)____④二氧化碳通入足量氫氧化鈉溶液(離子方程式)____________(2)①0.4molCH4分子中所含原子數(shù)與__gHCl分子中所含原子數(shù)相等,該HC1氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的體積為________L;②等物質(zhì)的量O2和臭氧(O3),其質(zhì)量之比為_______;若O2和O3質(zhì)量相等,則其原子數(shù)之比為__。(3)以下為中學(xué)化學(xué)中常見的幾種物質(zhì):①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固體④銅⑤稀硫酸⑥澄清石灰水,其中屬于電解質(zhì)的有_____,屬于非電解質(zhì)的有____(填編號(hào))。(4)高鐵酸鈉(Na2FeO4)(鐵為+6價(jià))是一種新型的凈水劑,可以通過下述反應(yīng)制?。?Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O①該反應(yīng)中氧化劑是_________(用化學(xué)式表示,后同),______元素被氧化,還原物為__________;②用單線橋在方程式中標(biāo)出電子轉(zhuǎn)移的情況:_______________③當(dāng)反應(yīng)中有l(wèi)molNaFeO4生成,轉(zhuǎn)移的電子有_________mol;④實(shí)驗(yàn)室欲配制250mL0.1mol?L-1NaOH溶液,除燒杯、玻璃棒、量筒、膠頭滴管,還需要用到的玻璃儀器為__________,下列操作配制的溶液濃度偏低的是__________。A.稱量NaOH時(shí),將NaOH放在紙上稱重B.配制前,容量瓶中有少量蒸餾水C.配制時(shí),NaOH未冷卻直接定容D.向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液時(shí)不慎有液滴灑在容量瓶外面E.定容時(shí)俯視刻度線
參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、B【解題分析】A.氨氣的摩爾質(zhì)量是17g/mol,A錯(cuò)誤;B.NA個(gè)H2和NA個(gè)O2的物質(zhì)的量均是1mol,質(zhì)量比為2∶32=1∶16,B正確;C.標(biāo)準(zhǔn)狀況下水是液體,不能用氣體摩爾體積計(jì)算22.4L水中含有的分子數(shù)目,C錯(cuò)誤;D.100mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.2molCl-,D錯(cuò)誤,答案選B。2、D【解題分析】
A.金屬陽(yáng)離子和酸根陰離子構(gòu)成的化合物為鹽,水溶液中電離出的陰離子全部是氫氧根離子的化合物為堿,碳酸鈉屬于鹽不是堿,A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.水溶液中或熔融狀態(tài)下導(dǎo)電的化合物為電解質(zhì),水溶液中和熔融狀態(tài)都不導(dǎo)電的化合物為非電解質(zhì),金屬可以導(dǎo)電但不是化合物,不是電解質(zhì)或非電解質(zhì),B項(xiàng)錯(cuò)誤;C.分散系的本質(zhì)是微粒直徑大小,分散質(zhì)微粒直徑在1nm-100nm形成的分散系為膠體,分散質(zhì)微粒直徑大于100nm形成的分散系為濁液,小于1nm形成的分散系為溶液,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.化學(xué)反應(yīng)過程中元素化合價(jià)變化是氧化還原反應(yīng)的標(biāo)志,根據(jù)化學(xué)反應(yīng)過程中元素化合價(jià)是否發(fā)生變化,將化學(xué)反應(yīng)分為氧化還原反應(yīng)和非氧化還原反應(yīng),D項(xiàng)正確;答案選D。【題目點(diǎn)撥】3、D【解題分析】試題分析:溶液的導(dǎo)電能力越強(qiáng),燈泡越亮,而溶液中離子的濃度越大,所帶電荷數(shù)越多,溶液的導(dǎo)電性越強(qiáng),據(jù)此可以判斷。A、鹽酸是強(qiáng)酸,溶液中氯離子濃度是1mol/L;B、蔗糖是非電解質(zhì),其溶液幾乎是不導(dǎo)電的;C、醋酸是弱酸,溶液中CH3COO-濃度小于1mol/L;D、氯化鈣是電解質(zhì)完全電離出鈣離子和氯離子,其中氯離子濃度是2mol/L,因此溶液導(dǎo)電性最強(qiáng)是的氯化鈣溶液,答案選D??键c(diǎn):考查電解質(zhì)、非電解質(zhì)以及溶液導(dǎo)電性判斷4、C【解題分析】
有關(guān)反應(yīng)離子方程式為:3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,由上述反應(yīng)方程式可知,NO3-和H+的物質(zhì)的量之比為1:4時(shí),氫離子與硝酸根恰好反應(yīng),生成的銅離子物質(zhì)的量最大,設(shè)HNO3、H2SO4各為x、ymol,則n(NO3-):n(H+)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.6×0.1,據(jù)此計(jì)算x、y的值,再根據(jù)方程式計(jì)算銅離子的物質(zhì)的量,根據(jù)c=n/V計(jì)算銅離子濃度.【題目詳解】反應(yīng)離子方程式為:3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,銅足量,由上述反應(yīng)方程式可知,NO3-和H+的物質(zhì)的量之比為1:4時(shí),氫離子與硝酸根恰好反應(yīng),生成的銅離子物質(zhì)的量最大,設(shè)HNO3、H2SO4各為x、ymol,則n(NO3-):n(H+)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.6×0.1,聯(lián)立解得x=0.024mol、y=0.036mol,由方程式可知,生成銅離子的物質(zhì)的量為0.024mol×3/2=0.036mol,故銅離子的最大濃度為0.036mol÷0.1L=0.36mol·L-1,故選C。5、B【解題分析】
A.氫氧化鋇溶液和稀硫酸反應(yīng)的離子反應(yīng)為Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故A錯(cuò)誤;B.氯化鐵溶液中加入足量的氨水,離子方程式:Fe3++3NH3?H2O═Fe(OH)3↓+3NH4+,故B正確;C.澄清石灰水與稀鹽酸反應(yīng)的離子反應(yīng)為OH-+H+═H2O,故C錯(cuò)誤;D.硫酸氫鈉溶液與NaOH溶液混合,離子方程式:H++OH-=H2O,故D錯(cuò)誤。答案選B。6、C【解題分析】在NaN3中N元素的化合價(jià)是-價(jià),KNO3中N元素的化合價(jià)是+5價(jià),產(chǎn)物N2中N元素的化合價(jià)是0價(jià),所以NaN3是還原劑、KNO3是氧化劑,N2既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物,由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑可知,10molNaN3生成15mol氧化產(chǎn)物N2,2molKNO3生成1mol還原產(chǎn)物N2,即當(dāng)生成16molN2時(shí),氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多14mol。A項(xiàng),根據(jù)上述分析可知,當(dāng)氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多1.75mol時(shí),設(shè)生成標(biāo)準(zhǔn)狀況下N2是xmol,則由=得,x=2mol,所以在標(biāo)準(zhǔn)狀況下生成N2的體積是44.8L,故A錯(cuò)誤;B項(xiàng),根據(jù)上述化合價(jià)分析可知,在反應(yīng)中KNO3作的是氧化劑,而氧化劑是被還原,所以B錯(cuò)誤;C項(xiàng),根據(jù)方程式可知,當(dāng)生成16molN2時(shí),氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多14mol,轉(zhuǎn)移電子數(shù)是10mol,設(shè)氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多1.75mol時(shí),轉(zhuǎn)移電子數(shù)是ymol,則由=得y=1.25mol,所以C正確;D項(xiàng),根據(jù)化合價(jià)分析,NaN3中的N原子化合價(jià)升高被氧化,結(jié)合上述分析可知當(dāng)10molNaN3作還原劑時(shí),被氧化的N原子是30mol,此時(shí)氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多14mol,則設(shè)氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多1.75mol時(shí),被氧化的N原子是amol,則由=得a=3.75mol,所以D錯(cuò)誤。此題答案選C。點(diǎn)睛:電子得失守恒在氧化還原反應(yīng)配平及計(jì)算中均有很重要的應(yīng)用,在解題過程中首先分別找出發(fā)生氧化和發(fā)生還原的元素,然后分別標(biāo)出化合價(jià)升高或降低的數(shù)目,最后列式計(jì)算。7、C【解題分析】
①反應(yīng)中沒有元素化合價(jià)的變化,不是氧化還原反應(yīng),①不符合題意;②中硅元素的化合價(jià)降低,碳元素的化合價(jià)升高,則SiO2為氧化劑,C為還原劑,其物質(zhì)的量之比為1:2,①符合題意;③HCl為還原劑,MnO2為氧化劑,且4molHCl反應(yīng)時(shí)只有2mol作還原劑,根據(jù)反應(yīng)過程中原子守恒可知,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:2,③符合題意;④只有C元素的化合價(jià)變化,C為還原劑、氧化劑,根據(jù)反應(yīng)過程原子守恒、電子守恒可知,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:2,④符合題意,符合題意的是②③④;故正確選項(xiàng)為C。8、C【解題分析】
A、氧原子的相對(duì)原子質(zhì)量=(一個(gè)原子的質(zhì)量)/(碳原子質(zhì)量×1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相對(duì)原子質(zhì)量是同位素所占物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)的平均值,故A錯(cuò)誤;B、氧原子的摩爾質(zhì)量是1mol原子的質(zhì)量,即aNAg/mol,故B錯(cuò)誤;C、Wg該氧原子的物質(zhì)的量=m/M=Wg/aNAg/mol=W/aNAmol,故C正確;D、Wg該氧原子所含質(zhì)子數(shù)=1mol氧原子所含質(zhì)子數(shù)×物質(zhì)的量×NA=8×W/aNA×NA=8W/a,故D錯(cuò)誤;故答案選C。9、D【解題分析】
向澄清石灰水中通入過量的CO2,先生成碳酸鈣沉淀,鈣離子、氫氧根離子濃度在減少,后沉淀溶解生成碳酸氫鈣溶液,鈣離子、碳酸氫根離子的濃度在增大,鈣離子的濃度與原來(lái)相等,碳酸氫根離子的濃度與原來(lái)氫氧根離子濃度相等,但OH-的摩爾導(dǎo)電率大于HCO3-的摩爾電導(dǎo)率來(lái)分析?!绢}目詳解】向澄清石灰水中通入過量的CO2,先生成碳酸鈣沉淀,鈣離子、氫氧根離子濃度在減少,溶液導(dǎo)電能力減弱,后沉淀溶解生成碳酸氫鈣溶液,鈣離子、碳酸氫根離子的濃度在增大,鈣離子的濃度與原來(lái)相等,碳酸氫根離子的濃度與原來(lái)氫氧根離子濃度相等,但OH-的摩爾導(dǎo)電率大于HCO3-的摩爾電導(dǎo)率,所以最后溶液的導(dǎo)電性小于原來(lái),最后不變;故選D。10、A【解題分析】
A.加高煙囪,只是減少本地地表附近的煙塵和廢氣,但并沒有減少污染物的排放,不利于“藍(lán)天工程”建設(shè),故A正確;B.植樹造林,有利于防治粉塵污染,故B不符合題意;C.發(fā)展電動(dòng)汽車可減少汽車尾氣的排放,故C不符合題意;D.燃煤脫硫技術(shù),可減少SO2的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合題意。故選A?!绢}目點(diǎn)撥】火力發(fā)電廠煙囪的高低對(duì)SO2的排放量沒有減少作用。11、B【解題分析】
提取鎂的工藝流程中發(fā)生的反應(yīng)有:CaCO3CaO+CO2↑,CaO+H2O=Ca(OH)2,Ca(OH)2+MgCl2=Mg(OH)2↓+CaCl2,Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,MgCl2Mg+Cl2↑,以此解答該題。【題目詳解】A、海水在地球上含量豐富,海水中含有大量的鎂,提取鎂的原料來(lái)源豐富,故A正確;B.實(shí)驗(yàn)操作②是過濾,過濾時(shí)需要的儀器有燒杯、玻璃棒、漏斗、鐵架臺(tái),故B錯(cuò)誤;C、工業(yè)上用電解熔融氯化鎂的方法冶煉Mg,副產(chǎn)物Cl2可以制得鹽酸,參與循環(huán)利用,故C正確;D、根據(jù)上述分析,上述工藝流程中的反應(yīng)未涉及置換反應(yīng),故D正確;故選B。12、B【解題分析】
配制硫酸用量筒量取硫酸時(shí)仰視讀數(shù)時(shí),仰視液面,讀數(shù)比實(shí)際液體體積小,會(huì)造成實(shí)際量取的濃硫酸的體積偏大,溶質(zhì)的質(zhì)量偏大,則所配制溶液的濃度會(huì)偏大,故A不符合題意;配制硫酸定容時(shí),仰視容量瓶刻度線,導(dǎo)致液體體積偏大,所配溶液濃度偏低,故B符合題意;NaOH溶解后未經(jīng)冷卻即注入容量瓶至刻度線,導(dǎo)致溶液體積偏小,所配溶液濃度偏高,故C不符合題意;稱量時(shí),砝碼錯(cuò)放在左盤,稱量的質(zhì)量偏大,故配制溶液的濃度偏大,故D不符合題意。故選B?!绢}目點(diǎn)撥】本題應(yīng)以溶質(zhì)的物質(zhì)的量變化及溶液的體積變化為突破口,只要會(huì)計(jì)算溶質(zhì)的物質(zhì)的量變化及溶液體積變化,即可推斷出配制溶液的濃度的大小變化。13、C【解題分析】
A項(xiàng)、氯氣與石灰乳制備漂白粉,而石灰水中含溶質(zhì)較少,不能制備漂白粉,故A錯(cuò)誤;B項(xiàng)、明礬不具有強(qiáng)氧化性,不能殺菌消毒,但水解生成膠體可除去水中懸浮雜質(zhì),故B錯(cuò)誤;C項(xiàng)、鈉鉀合金具有良好的導(dǎo)熱性,可以用作原子反應(yīng)堆導(dǎo)熱液,故C正確;D項(xiàng)、碳酸鈉能與胃酸鹽酸反應(yīng),但碳酸鈉堿性較較強(qiáng),具有腐蝕性,不可用來(lái)中和胃酸過多,故D錯(cuò)誤。故選C。【題目點(diǎn)撥】本題考查物質(zhì)的性質(zhì),綜合考查元素化合物,把握物質(zhì)的性質(zhì)及發(fā)生的反應(yīng)為解答的關(guān)鍵,注意性質(zhì)與用途的關(guān)系。14、A【解題分析】
配制溶液的步驟為:計(jì)算、量取、稀釋、冷卻、轉(zhuǎn)移、定容、搖勻、裝瓶,結(jié)合實(shí)驗(yàn)步驟選擇儀器,據(jù)此解答?!绢}目詳解】用98%的濃硫酸(密度為1.84g?cm-3)配制80mL1mol/L的稀硫酸,要選擇使用100mL容量瓶,設(shè)需要濃硫酸的體積為V,由稀釋前后溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變,可知=0.1L×1mol/L,解得V=0.0054L=5.4mL,所以應(yīng)選擇10mL量筒,然后在50mL燒杯中稀釋、冷卻后,用玻璃杯引流轉(zhuǎn)移到100mL容量瓶中,定容,還需要玻璃棒、膠頭滴管,則按使用儀器的先后順序排列正確的是②⑥③⑦⑤⑥,合理選項(xiàng)是D。【題目點(diǎn)撥】本題考查配制一定物質(zhì)的量的溶液的知識(shí),為高頻考點(diǎn),把握配制溶液的步驟、操作、儀器為解答的關(guān)鍵,注意容量瓶的選擇,題目難度不大。15、D【解題分析】
A.可能生成AgCl沉淀;B.可能含有CO32-、SO32-、HCO3-、HSO3-等離子;C.也可能是Ca2+等離子;D.驗(yàn)證燒堿溶液中是否含有Cl﹣,先加稍過量的稀硝酸,排除碳酸根離子等干擾;【題目詳解】A.應(yīng)先加入鹽酸,如無(wú)現(xiàn)象再加入氯化鋇檢驗(yàn),以排除生成AgCl沉淀的可能,故A錯(cuò)誤;B.生成氣體可能為二氧化碳、二氧化硫,原溶液可能含有CO32-、SO32-、HCO3-、HSO3-等離子,故B錯(cuò)誤;C.原溶液也可能含Ca2+等離子,故C錯(cuò)誤;D.驗(yàn)證燒堿溶液中是否含有Cl﹣,先加稍過量的稀硝酸,排除碳酸根、OH-離子等干擾,再加入AgNO3溶液,如有白色沉淀,則證明有Cl﹣,故D正確;故選D。16、C【解題分析】
對(duì)于陰離子而言,質(zhì)子數(shù)=電子數(shù)-電荷數(shù),中子數(shù)=質(zhì)量數(shù)-質(zhì)子數(shù),運(yùn)用這個(gè)關(guān)系式得出正確結(jié)論?!绢}目詳解】對(duì)于陰離子而言,質(zhì)子數(shù)=電子數(shù)-電荷數(shù),陰離子X2—核外有m個(gè)電子,則質(zhì)子數(shù)是m-2。因?yàn)橘|(zhì)子數(shù)和中子數(shù)之和是質(zhì)量數(shù),所以核內(nèi)中子數(shù)為a-m+2,答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(濃)NaHSO4+HCl↑用濕潤(rùn)的藍(lán)色石蕊試紙放置于集氣瓶口,試紙變紅,則已收集滿,否則未收集滿【解題分析】
XZ極易溶于水,在水溶液中電離出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊試液變紅,溶液呈酸性,則X為氫元素,X單質(zhì)為H2,結(jié)合X的單質(zhì)在Z的單質(zhì)中燃燒生成XZ,燃燒時(shí)火焰呈蒼白色,可知Z為Cl元素,Z的單質(zhì)為Cl2,故XZ為HCl.X2Y常溫下為液體,則X2Y為H2O,說明Y為O元素,Cl2溶于H2O反應(yīng)生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合題意,據(jù)以上分析解答?!绢}目詳解】XZ極易溶于水,在水溶液中電離出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊試液變紅,溶液呈酸性,則X為氫元素,X單質(zhì)為H2,結(jié)合X的單質(zhì)在Z的單質(zhì)中燃燒生成XZ,燃燒時(shí)火焰呈蒼白色,可知Z為Cl元素,Z的單質(zhì)為Cl2,故XZ為HCl,
X2Y常溫下為液體,則X2Y為H2O,說明Y為O元素,Cl2溶于H2O反應(yīng)生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合題意;(1)X+為H+,其電子式為H+,Z﹣為Cl﹣,其電子式為,Y為O元素,其原子電子式為;故答案為H+、、;(2)X2Y的化學(xué)式為H2O;與H2O分子具有相同電子數(shù)的微粒的化學(xué)符號(hào):兩個(gè)原子核的陰離子為OH﹣,5個(gè)原子核的分子為CH4;故答案為H2O;OH﹣;CH4;(3)Z單質(zhì)溶于X2Y中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化鉀溶液變藍(lán),主要起作用的微粒是:Cl2;故答案為Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)實(shí)驗(yàn)室制備HCl的化學(xué)方程式:NaCl(s)+H2SO4(濃)NaHSO4+HCl↑;檢驗(yàn)HCl是否收集滿方法:用濕潤(rùn)的藍(lán)色石蕊試紙放置于集氣瓶口,試紙變紅,則已收集滿,否則未收集滿;故答案為NaCl(s)+H2SO4(濃)NaHSO4+HCl↑;用濕潤(rùn)的紫色石蕊試紙放置于集氣瓶口,試紙變紅,則已收集滿,否則未收集滿。18、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解題分析】
(1)由離子共存可知,Ag+只能結(jié)合NO3-形成硝酸銀、剩下的離子中Ba2+只能結(jié)合Cl-形成氯化鋇、最后的離子結(jié)合形成碳酸鈉,然后根據(jù)A、B能夠與鹽酸反應(yīng)的現(xiàn)象判斷A、B組成,從而明確A、B、C的名稱,書寫B(tài)和C的溶液混合反應(yīng)的化學(xué)方程式。(2)固體粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、無(wú)色溶液,則能排除CuSO4,因?yàn)镃uSO4溶于水顯藍(lán)色;難溶物溶于稀鹽酸產(chǎn)生無(wú)色氣體,說明一定含有碳酸鈣,硫酸鈉和氯化鋇不會(huì)同時(shí)存在?!绢}目詳解】(1)A、B、C為三種無(wú)色可溶鹽,則Ag+只能結(jié)合NO3-形成AgNO3、剩下的離子中Ba2+只能結(jié)合Cl-形成BaCl2,另一種物質(zhì)則為Na2CO3;A溶液、B溶液均可與鹽酸反應(yīng),其中A產(chǎn)生白色沉淀,則A為AgNO3;B與鹽酸產(chǎn)生氣泡,所以B為Na2CO3,C不與鹽酸反應(yīng),則C為BaCl2,將B和C的溶液混合反應(yīng)的化學(xué)方程式為:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反應(yīng)的離子方程式為Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案為AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固體粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的兩種物質(zhì)組成,取樣品加水,出現(xiàn)白色沉淀,該白色沉淀能夠溶于稀鹽酸產(chǎn)生無(wú)色氣體,則該固體粉末中一定含有CaCO3,且硫酸鈉與氯化鋇不會(huì)同時(shí)存在;得到無(wú)色溶液,該固體粉末中一定不含有CuSO4,因?yàn)镃uSO4溶于水顯藍(lán)色,根據(jù)分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,該固體粉末含有的三種物質(zhì)可能為:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案為CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查了未知物的檢驗(yàn),注意掌握常見物質(zhì)的檢驗(yàn)方法,明確常見物質(zhì)的性質(zhì)及反應(yīng)現(xiàn)象是解答本題的關(guān)鍵。19、Cb吸收氯化氫氣體A【解題分析】
本題是一道以氯氣的性質(zhì)和氯氣的制取為核心的綜合題,難度一般?!绢}目詳解】I.(1)氯氣是一種有毒的氣體,因此需要貼上有毒品的標(biāo)簽;(2)氯堿工業(yè)即以電解飽和食鹽水為基礎(chǔ)的工業(yè),寫出電解飽和食鹽水方程即可:;(3)若要制得次氯酸鈉,將氯氣通入氫氧化鈉溶液即可,反應(yīng)原理與漂白粉的制取類似:;(4)漂白粉的主要成分為和,有效成分只有;II.(1)從方程式可以看出,我們需要一個(gè)固液不加熱制氣體的裝置,因此選用裝置b即可;(2)裝置B中的飽和食鹽水只吸收氯化氫而不吸收氯氣,因此可以除去氯氣中混入的氯化氫氣體;(3)E是尾氣處理,防止氯氣溢出,一般選擇堿液來(lái)吸收氯氣,故答案選A。20、干燥的紅色(或A中)布條不褪色,濕潤(rùn)的紅色(或B中)布條褪色Cl2無(wú)漂白性,Cl2與水反應(yīng)生成的HClO有漂白性Cl2+H2OH++Cl-+HClO吸收氯氣,防止污染環(huán)境溶液先變紅色,后褪色2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-【解題分析】
干燥的氯氣不能使干燥的紅色布條褪色,氯氣和水接觸后反應(yīng)生成鹽酸和次氯酸,次氯酸能使紅色布條褪色,鹽酸能使紫色石蕊變紅,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯氣和亞硫酸根離子反應(yīng)生成硫酸根離子和氯離子,氯氣能和氯化亞鐵反應(yīng)生成氯化鐵,溶液顯黃色,氯氣和氫氧化鈉反應(yīng)生成氯化鈉和次氯酸鈉和水,氯氣被吸收,防止氯氣污染環(huán)境?!绢}目詳解】(1)干燥氯氣遇到干燥的紅色(或A中)布條不褪色,濕潤(rùn)的紅色(或B中)布條褪色,說明Cl2無(wú)漂白性,Cl2與水反應(yīng)生成的HClO有漂白性;(2)氯氣和水反應(yīng)生成鹽酸和次氯酸,鹽酸是強(qiáng)酸,能拆成離子形式,離子方程式為:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;(3)裝置F中盛有氫氧化鈉,能吸收氯氣,防止污染環(huán)境;(4)氯氣和水反應(yīng)生成鹽酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先變紅色,后褪色;(5)氯氣和氯化亞鐵反應(yīng)生成氯化鐵,離子方程式為:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(6)氯氣氧化亞硫酸根離子生成硫酸根,本身被還原為氯離子,離子方程式為H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-。21、HNO3=H++NO3-Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉBa2++SO42-=BaSO4↓CO2+2OH一=CO32一+H2O36.522.42:31:1②③①NaClOFeNaCl3250mL容量瓶AD【解題分析】
(1)注意強(qiáng)電解質(zhì)完全電離,弱電解質(zhì)部分電離。離子方程式需要注意弱電解質(zhì)、沉淀、氧化物不能拆寫。(2)質(zhì)量、物質(zhì)的量、標(biāo)況下的氣體體積、微粒數(shù)目之間的關(guān)系可以用n===進(jìn)行換算。(
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