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文档介绍
吉林省延边第二中学2019-2020学年高一上学期期中考试化学试题
www.ks5u.com 延边第二中学2019~2020学年度第一学期期中考试高一年级化学学科试卷 考试说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题60分)和第Ⅱ卷(非选择题40分)、附加题(15分),试卷共6页,共四大题,31小题, 附加题计入总分。总分115分,考试时间100分钟。 可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Mg:24 Al:27 S:32 Cl:35.5 K:39 Fe:56 Cu:64 I:127 Ba:137 Ⅰ部分(共60分) 一、单项选择题(15小题,每小题2分,共30分) 1.下列生产、生活、实验中的行为,符合安全要求的是( ) A. 点燃打火机,可以检验液化气钢瓶口是否漏气 B. 节日期间,可以在热闹繁华的商场里燃放烟花爆竹,欢庆节日 C. 进入煤矿井下作业,戴上安全帽,用帽上的矿灯照明 D. 实验室里,可以将水倒入浓硫酸中及时用玻璃棒搅拌,配制稀硫酸 【答案】C 【解析】 【详解】A. 若液化气钢瓶口漏气,点燃打火机,导致爆炸,与题意不符,A错误; B. 节日期间,不可以在热闹繁华的商场里燃放烟花爆竹,容易造成危险,与题意不符,B错误; C. 进入煤矿井下作业,戴上安全帽,用帽上的矿灯照明,不能用明火照明,已造成危险,符合题意,C正确; D. 实验室里应将浓硫酸倒入水中并不断用玻璃棒搅拌来配制稀硫酸,选项操作可能会引起液体飞溅,造成危险,D错误; 答案为D。 2.需要分离下列两种混合物,选用最合适的实验装置是( ) a.汽油中不小心混入了大量的水; b.水与丙酮的混合物,已知:丙酮是一种可与水混溶的无色液体,密度小于水,沸点约为56℃。 ①②④③ A. ④③ B. ②④ C. ②① D. ③④ 【答案】B 【解析】 【详解】a.汽油中不小心混入了大量的水,汽油与水为互不相容的液体,可用分液漏斗分离,选用装置②; b.水与丙酮的混合物,丙酮与水的沸点不同,可用蒸馏的方式分离,选用装置④;综上所述,②④符合题意,答案为B。 3.下列实验方案中,可行的是 ( ) A. 将白醋滴在润湿的pH试纸上,测定其pH B. 按溶解、过滤、蒸发的操作顺序分离CaCl2、CaCO3的混合物 C. 用氢氧化钠溶液除去CO2中的HCl气体 D. 检验某溶液是否含有SO42-时,应取少量该溶液,依次加入BaCl2溶液和稀盐酸 【答案】B 【解析】 A、将白醋滴在润湿的pH试纸上,相当于白醋被稀释,故A错误;B、CaCl2易溶于水,CaCO3难溶于水,要分离可以按溶解、过滤、蒸发的操作顺序进行,故B正确;C、氢氧化钠溶液也能与二氧化碳反应,故C错误;D、依次加入BaCl2溶液和稀盐酸,生成的白色沉淀可能为氯化银,不能说明含有SO42-,故D错误;故选B。 4.某种牵牛花清晨呈粉红色,下午变为蓝紫色。原因是:清晨该牵牛花细胞内CO2含量较高,细胞液呈酸性;下午细胞内CO2含量较低。由此推测,该牵牛花中含有能变色的物质,这种物质的性质类似于( ) A. 碘溶液 B. 酚酞试液 C. 石蕊试液 D. 硫酸溶液 【答案】C 【解析】 【详解】清晨该牵牛花细胞内的CO2 含量较高,细胞液呈酸性,牵牛花呈粉红色;下午细胞内的CO2含量较低,酸性减弱,牵牛花呈蓝紫色,说明牵牛花中含有能变色的物质的性质与石蕊相似,故选C。 5.我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”的做法并无不妥,甚至可以说并不是害人而是救人。那么,这种做法的化学原理是 A. 胶体的电泳 B. 血液的氧化还原反应 C. 血液中发生复分解反应 D. 胶体的聚沉 【答案】D 【解析】 【详解】食盐的主要成分NaCl是电解质,血液是胶体,其胶体粒子带电荷,往伤口上撒盐会使血液发生聚沉而止血。用到胶体的聚沉,故答案选D。 6.下列各组中两种气体的分子数一定相等的是 A. 同质量、同体积的O2和N2 B. 同质量、密度不等的N2和CO2 C. 同体积、不同密度的CO和N2 D. 同温、同压、同体积的N2和SO2 【答案】D 【解析】 A. 氧气和氮气的相对分子质量不相等,同质量、同体积的O2和N2所含分子数一定不相等,A错误;B. N2和CO2相对分子质量不相等,同质量、密度不等的N2和CO2所含分子数一定不相等,B错误;C. 同体积、不同密度的CO和N2所处的压强不一定相同,分子数不一定相等,C错误;D. 根据阿伏加德罗定律同温度、同压、同体积的气体所含分子数一定相等,因此同温、同压、同体积的N2和SO2所含分子数一定相等,D正确,答案选D。 7.下列说法不正确的是( ) A. 1L CO气体一定比1L O2的质量小 B. 同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子 C. 1 mol O2中含有1.204×1024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4 L D. 由0.2 g H2和8.8 g CO2、5.6 g CO组成混合气体,其密度是相同状况下O2密度的0.913倍 【答案】A 【解析】 【详解】A. 未给定气体的状态,则无法确定1L CO气体一定比1L O2的质量的大小,符合题意,A正确; B. 同温、同压下,相同体积的气体含有相同的物质的量,则含有相同数目的分子,与题意不符,B错误; C. 1 mol O2中含有6.02×1023个氧气分子,1.204×1024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4 L,与题意不符,C错误; D. 由0.2 g H2和8.8 g CO2、5.6 g CO组成混合气体,其密度=总质量/总物质的量=14.6g/0.5mol=29.2g/mol,相同状况下,相对密度之比等于相对摩尔质量之比,则为O2密度的29.2/32=0.913倍,与题意不符,D错误; 答案为A。 【点睛】混合气体的摩尔质量=。 8.取100 mL 0.3 mol·L-1和300 mL 0.25 mol·L-1的硫酸注入500 mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中硫酸的物质的量浓度是 A. 0.21 mol·L-1 B. 0.42 mol·L-1 C. 0.56 mol·L-1 D. 0.26 mol·L-1 【答案】A 【解析】 该混合溶液中H+的物质的量为n(H+)=(0.1 L×0.3 mol·L-1+0.3 L×0.25 mol·L-1)×2=0.21 mol,所以c(H+)0.21/500×10-3mol·L-1=0.42 mol·L-1,故B正确。 9.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( ) A. 常温常压下,11.2L氧气含有的原子数目为NA B. 14g N2和N4 组成的混合气体中含有的原子数为NA C. 常温常压下,1mol 氦气含有的核外电子数为4NA D. 1mol/L CaCl2 溶液中含有的氯离子数目为2NA 【答案】B 【解析】 【详解】A. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,则含有的氧原子小于NA个,故A错误; B. N2和N4 均由N原子构成,故14g混合物中含有的N原子的物质的量为1mol,个数为NA个,故B正确; C. 氦气是单原子分子,核外有2个电子,故1mol氦气的核外有2NA个电子,故C错误; D. 溶液体积不明确,故溶液中氯离子的个数无法计算,故D错误; 故选B。 【点睛】在遇到阿伏伽德罗相关正误判断的题目时,一定要注意“气体陷阱”,即说气体体积,必须说明温度和压强,说22.4L/mol,必须是标况下的气体。 10.下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是( ) A. 氢氧化钠与盐酸;氢氧化钠与醋酸 B. BaCl2溶液与Na2SO4溶液;Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液 C. Na2CO3溶液与盐酸;CaCO3与盐酸 D. 过量CO2通入NaOH溶液中;过量CO2通入澄清石灰水中 【答案】D 【解析】 【详解】A.盐酸为强酸,醋酸为弱酸,与氢氧化钠反应时,离子方程式不相同,与题意不符,A错误; B. BaCl2溶液与Na2SO4溶液反应只生成硫酸钡沉淀;Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式不相同,与题意不符,B错误; C. Na2CO3为强电解质,完全电离,CaCO3为固体与盐酸反应时,离子方程式不相同,与题意不符,C错误; D. 过量CO2通入NaOH溶液中;过量CO2通入澄清石灰水中生成的均为碳酸氢根离子,离子方程式相同,符合题意,D正确; 答案为D。 11.化工厂用反应8NH3+3Cl2→6NH4Cl+N2检验氯气管道是否漏气。下列说法错误的是( ) A. 若管道漏气遇氨气会产生白烟 B. 该反应中Cl2 是氧化剂 C. 该反应中氧化剂和还原剂的比值为3:8 D. 每生成1mol N2有6mol电子转移 【答案】C 【解析】 【分析】 反应8NH3+3Cl2→6NH4Cl+N2中,只有NH4 Cl为固体,其余物质为气体,当气体中生成固体时,有白烟产生。 【详解】A. 若管道漏气遇氨气会生成NH4Cl,从而产生白烟,A正确; B. 该反应中氯元素价态降低,Cl2 是氧化剂,B正确; C. 该反应中氧化剂和还原剂的比值为3:2,C错误; D. N元素由-3价部分升高为0价,每生成1mol N2有6mol电子转移,D正确。 答案为C. 【点睛】反应8NH3+3Cl2→6NH4Cl+N2中,NH3表现出还原性和碱性,若我们忽视了它的碱性部分,而认为全部表现出还原性,则会得出氧化剂和还原剂的比值为3:8的错误结论。 12.某同学作业中有一个离子方程式:RO3x+2R2-+6H+=3R+3H2O,其中R所带电荷x模糊不清。推断RO3x中R元素的化合价是( ) A. -2 B. +2 C. +4 D. +6 【答案】C 【解析】 设RO3x中R的化合价为n,根据得失电子守恒,n-0=2×[0-(-2)],n=+4,故选项C正确。 点睛:利用得失电子数目守恒,即氧化剂的物质的量×变价原子的物质的量×化合价的变化=还原剂的物质的量×变价原子的物质的量×化合价的变化,即有n-0=2×[0-(-2)],n=+4。 13.氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既不是氧化剂也不是还原剂.下列反应与Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl相比较,水的作用完全相同的是( ) A. 2H2O2H2↑+O2↑ B. 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 C. 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ D. C + H2O CO + H2 【答案】B 【解析】 【分析】 Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl反应中,水中H、O的化合价为变化,为既不是氧化剂也不是还原剂。 【详解】A. 2H2O2H2↑+O2↑,H的化合价降低,O的化合价升高,既是氧化剂又是还原剂,与题意不符,A错误; B. 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,水中H、O的化合价为变化,为既不是氧化剂也不是还原剂,符合题意,B正确; C. 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,水中H的化合价降低,作氧化剂,与题意不符,C错误; D. C + H2O CO+ H2,水中H的化合价降低,作氧化剂,与题意不符,D错误; 答案为B。 【点睛】还原剂化合价升高,被氧化,生成氧化产物,氧化剂化合价降低,被还原,生成还原产物 14.某溶液中存在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀并分离出来,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是( ) A. Na2CO3 NaCl NaOH B. NaCl NaOH Na2CO3 C. NaOH NaCl Na2CO3 D. NaCl Na2CO3 NaOH 【答案】B 【解析】 【详解】根据所加试剂,Mg2+、Ag+、Ba2+均能与Na2CO3反应,则最后加入;Mg2+、Ag+均能与NaOH反应,则第二个加入;Ag+能与NaCl反应,首先加入,则答案为B。 15.下列说法错误的是( ) A. 钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2 B. 镁因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要特殊保护 C. 铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼 D. 铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层 【答案】C 【解析】 【详解】A. Na2O2比Na2O稳定,则钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2,与题意不符,A正确; B. 镁因在空气中形成了一薄层致密氧化膜,阻止了镁与空气接触,保护了里面的镁,故镁不需要特殊保护,与题意不符,B错误; C. 铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝非常活泼,在铝的表面形成一层致密氧化膜,保护金属铝,符合题意,C正确; D. 铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能阻止铁与氧气接触,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层,与题意不符,D错误; 答案为C。 【点睛】铝非常活泼,在空气中与氧气反应,在铝的表面形成一层致密氧化膜,阻止与氧气的接触,保护金属铝。 二、单项选择题(10小题,每小题3分,共30分) 16.下列叙述中正确的是( ) ①可以用酒精代替CCl4萃取碘水中的碘单质 ②含氧的化合物都是氧化物 ③粗盐的提纯实验中,滤液在坩埚中加热蒸发结晶 ④酸性氧化物都是非金属氧化物 ⑤能电离出金属离子和酸根离子的化合物都是盐 ⑥酸和碱的中和反应都是复分解反应 ⑦CaCl2、NaOH、CH3COOH、盐酸都是化合物 ⑧分液漏斗和容量瓶在使用前都需要检漏 ⑨萃取振荡操作时,要及时打开分液漏斗放气 ⑩蒸馏时加入沸石的目的是为了防止暴沸;蒸馏时温度计水银球应插入烧瓶内液面下 A. 全部 B. ⑤⑥⑧⑨ C. ①③④⑤ D. ⑥⑦⑧⑩ 【答案】B 【解析】 【详解】①酒精和水可以任意比互溶,不可以用酒精代替CCl4萃取碘水中的碘单质,①错误; ②含氧的化合物不一定都是氧化物,如NaOH,含有氧原子,为碱,②错误; ③粗盐的提纯实验中,滤液在蒸发皿中加热蒸发结晶,③错误; ④酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如七氧化二锰Mn2O7,为金属氧化物,酸性氧化物,④错误; ⑤能电离出金属离子和酸根离子的化合物都是盐,⑤正确; ⑥酸和碱的中和反应化合价均为变化,都是复分解反应,⑥正确; ⑦CaCl2、NaOH、CH3COOH都是化合物,盐酸为混合物,⑦错误; ⑧分液漏斗和容量瓶在使用前都需要检漏,⑧正确; ⑨萃取振荡操作时,要及时打开分液漏斗放气,防止装置内压强过大导致危险,⑨正确; ⑩蒸馏时加入沸石的目的是为了防止暴沸;蒸馏时温度计水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,⑩错误; 综上所述,答案为B。 17.在一定温度和压强下,2体积X2气体与3体积Y2气体恰好完全反应,生成2体积气体化合物Z,则Z的化学式可能是( ) A. X2Y3 B. XY C. X3Y D. XY3 【答案】A 【解析】 根据阿伏加德罗定律和质量守恒定律可知,选项A正确,答案选A。 18.在标准状况下,一个装满氧气的容器质量为74g,若装满氮气时质量是66g,此容器的体积是( ) A. 4.48L B. 11.2L C. 22.4L D. 44.8L 【答案】D 【解析】 试题分析:假设气体的物质的量为nmol,容器的质量为mg,则: mg+nmol×32g/mol=74g mg+nmol×28g/mol=66g 联立方程,解得n=2mol 气体的体积为V=mol×22.4L/mol=44.8L. 所以容器的容积为44.8L. 考点:阿伏加德罗定律及推论。 点评:本题考查阿伏伽德罗定律及推论,难度不大,氯气的体积等于氮气体积等于容器的体积,是解题的关键。 19.36.5 g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g·mL-1),所得溶液的密度为ρ g·mL-1,质量分数为w,物质的量浓度为c mol·L-1,NA表示阿伏加德罗常数,则下列叙述中正确的是( ) A. 所得溶液的质量分数:w= B. 所得溶液的物质的量浓度为1 mol·L-1 C. 36.5 g HCl气体占有的体积为22.4 L D. 所得溶液中含有NA个HCl分子 【答案】A 【解析】 【详解】A. 根据c=,则所得溶液的质量分数:w==,符合题意,A正确; B. 所得溶液的物质的量浓度c=n/V,36.5 g HCl为1mol,而溶液的体积大于1L,则浓度小于1 mol·L-1,与题意不符,B错误; C. 36.5 g HCl气体在标准状况下占有的体积为22.4 L,与题意不符,C错误; D. HCl为强电解质,所得溶液中不存在HCl分子,与题意不符,D错误; 答案为A。 20.已知N元素的最低化合价是 –3价,最高化合价是+5价,那么下列物质中的N元素只具有氧化性的是( ) A. NH3 B. N2 C. NO2 D. HNO3 【答案】D 【解析】 【分析】 N元素只具有氧化性,则化合价只能降低,化合价为+5价。 【详解】A. NH3化合价为-3价,最低价,只有还原性,与题意不符,A错误; B. N2化合价为0价,既可以升高,又可以降低,与题意不符,B错误; C. NO2化合价为+4价,既可以升高,又可以降低,与题意不符,C错误; D. HNO3化合价为+5价,符合题意,D正确; 答案为D。 21.如表中评价合理的是( ) 选项 化学反应及其离子方程式 评价 A NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至SO42-沉淀完全:2H++ SO42-+Ba2++2OH==BaSO4↓+2H2O 正确 B 向碳酸镁浊液中加入足量稀盐酸:CO32- +2H+CO2↑+H2O 错误,碳酸镁不应写成离子形式 C 向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe3++3H2O==Fe(OH)3↓+3H+ 正确 D 碳酸氢钠与足量澄清石灰水反应:2HCO3-+Ca2++2OH-==CaCO3↓+CO32-+2H2O 正确 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【详解】A. NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至SO42-沉淀完全,H++SO42-+Ba2++OH==BaSO4↓+ H2O ,与题意不符,A错误; B. 碳酸镁为固体,则MgCO3+2H+Mg2++CO2↑+H2O ,符合题意,B正确; C. 向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色,生成的为氢氧化铁胶体,与题意不符,C错误; D. 碳酸氢钠与足量澄清石灰水反应:HCO3-+Ca2++OH-==CaCO3↓+ H2O,与题意不符,D错误; 答案为B。 22.某固体可能含有NH4+、Cu2+、Na+、Cl-、CO32-、SO42-中的几种离子,取等质量的两份该固体,进行如下实验(不考虑盐类的水解及水的电离); (1)一份固体溶于水得无色透明溶液,加入足量BaCl2溶液,得沉淀6.63g,在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀。 (2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热,产生0.672L NH3(标准状况)。 下列说法正确的是( ) A. 该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+ B. 该固体中一定没有Cu2+、Cl-、Na+ C. 该固体中只含有NH4+、CO32-、SO42-、Cl- D. 根据以上实验,无法确定该固体中有Na+ 【答案】A 【解析】 【分析】 (1)一份固体溶于水得无色透明溶液,则固体中不含有Cu2+;加入足量BaCl2溶液,得沉淀6.63g,在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,则含有0.02mol硫酸根离子,0.01mol碳酸根离子;(2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热,产生0.672L NH3(标准状况),则含有0.03mol铵根离子,根据溶液呈电中性,则溶液中一定含有钠离子,不能确定是否含有氯离子。 【详解】A. 分析可知,该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+ ,符合题意,A正确; B. 该固体中一定没有Cu2+,Cl-不能确定,与题意不符,B错误; C. 该固体中含有NH4+、CO32-、SO42-,与题意不符,C错误; D. 根据以上实验,可确定该固体中有Na+,与题意不符,D错误; 答案为A。 【点睛】根据题中给定的数据,及溶液呈电中性,可判断一定存在Na+。 23.有下列三个氧化还原反应:①2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2=2FeCl3③2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑,若溶液中有Fe2+、I-、Cl-共存,要除去I-而不影响Fe2+和Cl-共存,可加入的试剂是( ) A. Cl2 B. KMnO4 C. FeCl3 D. HCl 【答案】C 【解析】 【分析】 根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,根据反应①,氧化性:FeCl3> I2,根据反应②,氧化性:Cl2>FeCl3,根据反应③,氧化性:2KMnO4>Cl2。 【详解】除去I-而不影响Fe2+和Cl-共存,则加入氧化性大于I2,而小于Cl2,试剂为FeCl3,答案为C。 24.一定条件下,当溶液中XO与H2O2分子个数比恰好为2∶5时,溶液中XO离子被还原为较低价态,则X元素的化合价变为( ) A. +2 B. +3 C. +4 D. +5 【答案】A 【解析】 试题分析:H2O2恰好将XO4-还原,反应中H2O2变成O2,O元素的化合价由-1价升高为0价,则X的化合价降低,设元素X在还原产物中的化合价为x,由电子守恒可知,2×(7-x)=5×2×(1-0),x=2,故选A。 考点:考查了氧化还原反应的计算的相关知识。 25.在常温下,发生下列几种反应: ①16H++10Z-+2XO4-===2X2++5Z2+8H2O ②2A2++B2===2A3++2B- ③2B-+Z2===B2+2Z- 根据上述反应,下列结论判断错误的是 ( ) A. 溶液中可发生:Z2+2A2+===2A3++2Z- B. Z2在①、③反应中为还原剂 C. 氧化性强弱的顺序为:XO4->Z2>B2>A3+ D. X2+是XO4-的还原产物 【答案】B 【解析】 【分析】 关于氧化性,由①得:XO4->Z2,由②得,B2>A3+,由③得Z2>B2,即XO4->Z2>B2>A3+,同理还原性强弱顺序为:A2+>B->Z->X2+; 【详解】A.还原性强弱顺序为:A2+>B->Z->X2+,因此Z2+2A2+===2A3++2Z-可以发生,A项正确; B.Z2在反应①中为氧化产物,而在③中为氧化剂,B项错误; C.由①得:XO4->Z2,由②得,B2>A3+,由③得Z2>B2,即氧化性强弱大小:XO4->Z2>B2>A3+,C项正确; D. X2+是XO4-的还原产物,D项正确; 答案选B。 Ⅱ部分(共55分) 三、填空题(4小题,共40分) 26.有以下10种物质:①铜 ②稀硫酸 ③氯化氢 ④氨气 ⑤空气 ⑥二氧化碳 ⑦乙醇 ⑧熔融氯化钠 ⑨NaOH ⑩H2CO3。 (1)能导电是___; (2)属于电解质的是_______; (3)属于非电解质的是______。 【答案】 (1). ①②⑧ (2). ③⑧⑨⑩ (3). ④⑥⑦ 【解析】 【分析】 ①铜为单质,能导电,既不是电解质也不是非电解质; ②稀硫酸为混合物,能导电,既不是电解质也不是非电解质; ③氯化氢为化合物,水溶液能导电,为电解质; ④氨气为化合物,溶于水与水反应生成的一水合氨为电解质,液态氨气不导电,为非电解质; ⑤空气为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑥二氧化碳为化合物,溶于水与水反应生成的碳酸为电解质,液态氨气不导电,为非电解质; ⑦乙醇为化合物,水溶液及液体均不导电,为非电解质; ⑧熔融氯化钠为化合物,能导电,为电解质; ⑨NaOH为化合物,水溶液能导电,为电解质; ⑩H2CO3为化合物,水溶液能导电,为电解质。 【详解】根据分析可知,(1)能导电的是①②⑧; (2)属于电解质的是③⑧⑨⑩; (3)属于非电解质的是④⑥⑦。 27.(1)下列有关实验叙述正确的是________(填序号)。 a.试管、烧杯均可用于给液体、固体加热 b.使食盐水中NaCl结晶析出时,常用到的仪器有坩埚、酒精灯、玻璃棒、泥三角 c.用分液漏斗分离水和乙酸混合液 d.分液时,下层液体先从分液漏斗下口放出,换一个接收容器,再将上层液体从分液漏斗下口放出 e.用托盘天平称取25.20g氯化钠 f.取用金属钠时,没用完的钠要放回原瓶 (2)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL 0.1mol/L的盐酸,应量取浓盐酸体积__mL。使用的仪器除玻璃棒、烧杯、量筒外,还需要_____、____。 (3)在容量瓶使用方法中,下列操作不正确的是(填序号)___。 A.使用容量瓶前检查它是否漏水 B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配液润洗 C.配置溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2㎝处,再改用胶头滴管加蒸馏水到刻度线 D.配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2㎝处,再改用胶头滴管加蒸馏水到刻度线 E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转摇匀 F.定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线 【答案】 (1). f (2). 2.0 (3). 250mL的容量瓶 (4). 胶头滴管 (5). BCDF 【解析】 【分析】 (1) 根据实验操作的正确性与规范性分析作答; (2) 配置240mL溶液需选用250mL的容量瓶,根据c(HCl)=, c1V1=c2V2,进行计算; (3)根据容量瓶的正确使用方法分析。 【详解】(1) a.试管可用于给液体、固体加热,烧杯可用于给液体加热,与题意不符,a错误; b.使食盐水中NaCl结晶析出时,常用到的仪器有蒸发皿、酒精灯、玻璃棒、泥三角、坩埚钳等,与题意不符,b错误; c.用分液漏斗分离互不相容的液体,水和乙酸相互溶解,与题意不符,c错误; d.分液时,下层液体先从分液漏斗下口放出,换一个接收容器,再将上层液体从分液漏斗上口倒出,与题意不符,d错误; e.用托盘天平称取25.2g氯化钠,精确度不对,与题意不符,e错误; f.取用金属钠时,没用完的钠要放回原瓶,符合题意,f正确; 答案为f; (2)c(HCl)=1000ρω/M=1000×1.25×36.5%/36.5=12.5mol/L,根据c1×V1=c2×V2,配置240mL溶液需选用250mL的容量瓶,则量取浓盐酸的体积为2.0mL;定容时还需要胶头滴管; (3) A.使用容量瓶前,必须检查它是否漏水,与题意不符,A错误; B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能用待配液润洗,否则导致待配液浓度偏高,符合题意,B正确; C.配置溶液时,如果试样是固体,把称好的试样在小烧杯中溶解,待恢复至室温后,转移到容量瓶中,并缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2㎝处,再改用胶头滴管加蒸馏水到刻度线,符合题意,C正确; D.配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后在小烧杯中稀释,再倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2㎝处,再改用胶头滴管加蒸馏水到刻度线,符合题意,D正确; E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转摇匀,与题意不符,E错误; F.定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线,导致配液的体积偏大,浓度偏低,符合题意,F正确; 答案为BCDF。 【点睛】配置240mL溶液,则需选用250mL容量瓶,且根据此体积进行计算。 28.氧化剂和还原剂在生产生活中广泛使用。 (1)高锰酸钾和氢溴酸溶液可以发生如下反应:2KMnO4+16HBr=5Br2+2MnBr2+2KBr+8H2O。 ①其中还原剂为____,还原产物为____。 ②若有0.8mol还原剂被氧化,则转移电子的物质的量是____。 (2)人体内所含铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。市场出售的某种麦片中含有微量的颗粒细小的还原铁粉,这些铁粉在人体胃酸的作用下转化成亚铁盐,此反应的离子方程式为_____,但Fe2+在酸性条件下很容易被空气中的氧气氧化,写出该反应的离子方程式_______。 (3)H3PO2和NaH2PO2均可将溶液中的Ag+还原为Ag,从而可用于化学镀银。 ①H3PO2中P元素的化合价为______。 ②利用H3PO2进行化学镀银反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为4∶1,则氧化产物为___。 【答案】 (1). HBr (2). MnBr2 (3). 0.8mol (4). Fe+2H+=Fe2++H2↑ (5). 4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O (6). +1 (7). H3PO4 【解析】 【分析】 (1)根据氧化还原反应的规律分析; (2)铁粉在人体胃酸的作用下转化成亚铁盐,则铁与盐酸反应生成亚铁离子和氢气;Fe2+与氢离子和氧气反应生成铁离子和水; (3)①H3PO2中元素化合价代数和为零,进行求解; ②根据化合价升降总数相等进行判断。 【详解】(1)①高锰酸钾和氢溴酸反应,Mn的化合价降低,KMnO4作氧化剂,对应的产物为还原产物,为MnBr2;Br的化合价升高,HBr作还原剂; ②有0.8mol还原剂被氧化,化合价由-1变为0价,失去0.8mol电子; (2)铁粉在人体胃酸的作用下转化成亚铁盐,则铁与盐酸反应生成亚铁离子和氢气,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑;Fe2+与氢离子和氧气反应生成铁离子和水,则离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O; (3)①H3PO2中元素化合价的代数和为零,H为+1价,O为-2价,则P为+1价; ②H3PO2化合价升高,Ag+还原为Ag,化合价降低,作氧化剂,其物质的量为4,得4个电子,则H3PO2的计量数为1,失去4个电子,化合价变为+5价,产物为H3PO4。 【点睛】还原剂化合价升高,失去电子;氧化剂得电子,化合价降低,且得失电子总数相等。 29.有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验: ①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入硫酸钠溶液,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题: (1)原白色粉末中一定含有的物质是____,一定不含有的物质是____。写化学式) (2)写出各步变化的离子方程式.①______; ②_____;③____。 【答案】 (1). Ba(NO3)2、MgCl2、NaOH (2). K2CO3 (3). Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓ (4). Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O (5). Ba2++SO42﹣=BaSO4↓ 【解析】 【分析】 向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,可判断白色沉淀为氢氧化镁,则白色粉末含有MgCl2、NaOH,无K2CO3;向①的上层清液中滴入硫酸钠溶液,有白色沉淀产生,则白色沉淀为硫酸钡,则白色粉末含有Ba(NO3)2。 【详解】(1)分析可知原白色粉末中一定含有的物质是Ba(NO3)2、MgCl2、NaOH;一定不含有的物质是K2CO3; (2)①白色沉淀为氢氧化镁,反应的离子方程式为Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓; ②氢氧化镁溶解生产镁离子和水,离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O; ③白色沉淀为硫酸钡,离子方程式为Ba2++SO42﹣=BaSO4↓; 四、附加题(共15分) 30.(1)将a mol Cl2 通入含b mol FeBr2的溶液中,当0< a / b≤1/2 时,反应的离子方程式为:2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl- ,写出另2个可能发生的离子方程式。 ①当 a / b =1时___;②当a / b≥3/2时_______。 (2)观察反应①②,总结规律,并模仿反应①②方程式完成下列问题:①Al(OH)3 +H2O Al(OH)4― + H+;②NH3+H2ONH4+ + OH―。 (A)已知B(OH)3是一元弱酸,试写出其电离方程式: ___; (B)N2H4是二元弱碱,其电离分步进行,第一步电离方程式N2H4+H2O N2H5+ + OH―,试写出其第二步电离方程式_____。 【答案】 (1). 2Cl2 + 2Fe2+ + 2Br― = 4Cl―+ 2Fe3+ + Br2 (2). 3Cl2 + 2Fe2+ + 4Br―=2Fe3+ + 2Br2 + 6Cl― (3). B(OH)3+H2O B(OH)4― + H+ (4). N2H5+ +H2ON2H62+ + OH― 【解析】 【分析】 (1)根据还原性顺序:Fe2+ > Br―,进行反应,书写离子方程式; (2)(A)已知B(OH)3是一元弱酸,Al与B为同主族元素,则与Al的电离相同; (B)N2H4是二元弱碱,第二步电离方程式为N2H5+ +H2ON2H62+ + OH―。 【详解】(1)还原性:Fe2+ > Br―, ①当 a / b =1时,氯气与亚铁离子反应完毕后,继续与溴离子反应,方程式为2Cl2 + 2Fe2+ + 2Br― = 4Cl―+ 2Fe3+ + Br2;②当a / b≥3/2,FeBr2完全反应,离子方程式为3Cl2 + 2Fe2+ + 4Br―=2Fe3+ + 2Br2 + 6Cl―; (2)(A)已知B(OH)3是一元弱酸,Al与B为同主族元素,则与Al的电离相同,电离方程式为B(OH)3+H2O B(OH)4― + H+; (B)N2H4是二元弱碱,第二步电离方程式为N2H5+ +H2ON2H62+ + OH―。 31.查资料得:HNO2是一种弱酸且不稳定,它能被常见的强氧化剂氧化;在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如能把Fe2+氧化成Fe3+,而本身被还原为NO(有毒气体)。试回答下列问题: (1)某同学把酸性高锰酸钾溶液滴入NaNO2溶液中,观察到紫色褪去,同时生成NO3-和Mn2+,请写出反应的离子方程式:____。 (2)Fe与过量稀硫酸反应可制取FeSO4。若将反应所得酸性溶液中的Fe2+转化为Fe3+,要求产物纯净,可选用的最佳试剂是____(填序号)。 A. Cl2 B. Fe C.H2O2 D.HNO2 (3)若FeSO4和O2的化学计量数比为2∶1,试配平下列方程式:____FeSO4+K2O2→K2FeO4+K2O+K2SO4+O2↑。 【答案】 (1). 6H++5NO2-+2MnO4- =NO3-+2Mn2++3H2O (2). C (3). 2 6 2 2 2 1 【解析】 【分析】 (1)根据题意可知,反应物为MnO4-、NO2- 、H+,生成物为NO3-、Mn2+、水; (2)根据除杂原则分析; (3)根据FeSO4和O2的化学计量数比为2∶1,则共失去10个电子;部分O的化合价由-1变为-2价,需得到10个电子即可配平。 【详解】(1)根据题意可知,反应物为MnO4-、NO2- 、H+,生成物为NO3-、Mn2+、水,则离子方程式为6H++5NO2-+2MnO4- =NO3-+2Mn2++3H2O; (2)A. Cl2能氧化亚铁离子为三价铁离子,但引入新的杂质离子,与题意不符,A错误; B. Fe只与氢离子反应生成亚铁离子,与题意不符,B错误; C.H2O2 能氧化亚铁离子为三价铁离子,且不引入新的杂质离子,符合题意,C正确; D.HNO2能把Fe2+氧化成Fe3+,本身被还原为有毒的NO,与题意不符,D错误; 答案为C; (3)Fe的化合价由+2变为+6,失4个电子,O的化合价由-1变为0价,失2个电子,其系数为2:1,则共失去10个电子;部分O的化合价由-1变为-2价,需得到10个电子,则K2O2系数为6,K2FeO4系数为2,K2SO4系数为2,K2O系数为2,方程式为2FeSO4+6K2O2=2K2FeO4+2K2O+2K2SO4+O2↑。 查看更多