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【化学】山西省晋中市平遥县第二中学2018-2019学年高一上学期12月月考试题(解析版)
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山西省晋中市平遥县第二中学2018-2019学年高一上学期12月月考试题
可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 O—16 Na—23 S—32 Fe—56 N—14 Cl—35.5 Ca--40
一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题3分,共48分)
1.NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )
A. 在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的原子数相等
B. 17gNH3所含电子数为10NA
C. 在常温常压下,11.2LN2所含原子数为NA
D. 2g氢气所含原子数为NA
【答案】B
【详解】A.在同温同压下,相同体积的任何气体单质物质的量相同,所含的分子数目相同,所含的原子数不一定相等,故A错误;
B. 17g氨气的物质的量为1mol,1个氨气分子含有电子数为10个,1mol氨气分子所含电子数目为10NA,故B正确;
C.在标准状况下,11.2 L氮气的物质的量为0.5mol,所含的原子数目为NA,常温常压下,气体摩尔体积增大,所含的原子数目小于NA,故C错误;
D.2g氢气物质的量为1mol,所含原子数目为2NA,故D错误;
综上所述,本题答案选B。
2.V mL密度为ρ g·mL-1的某溶液中,含有相对分子质量为M的溶质m g,该溶液中溶质的质量分数为w%,物质的量浓度为c mol·L-1,那么下列关系式正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】溶液的质量为Vρ,溶质的质量为mg,可根据c=n/V=m/MV=1000ρw%/M进行相关的计算。
【详解】A.溶质的质量m=m(溶液)×W%=ρVw/100 g,故A错误;
B.根据c=1000ρw%/M可知物质的量浓度是c=10ρw/M,B错误;
C.W%=m(溶质的质量)/m(溶液的质量)×100%=0.001VcM/ρV×100%=cM/1000ρ,故C错误;
D.c=n/V=m/MV=1000m/MV mol·L-1,故D正确;
答案选D。
3. 下列有关化学实验的操作中,一般情况下不能相互接触的是( )。
A. 过滤操作中,玻璃棒与三层滤纸
B. 过滤操作中,漏斗颈下端与烧杯内壁
C. 分液操作中,分液漏斗颈下端与烧杯内壁
D. 用胶头滴管向试管滴加液体时,滴管尖端与试管内壁
【答案】D
【解析】试题分析:A、在滤操作中,玻璃棒要靠在三层滤纸上,防止滤纸弄破,A正确; B、在滤操作中,漏斗下端口要紧靠烧杯内壁,B正确; C、分液操作中,分液漏斗径要紧靠烧杯内壁,C正确; D、用胶头滴管向试管滴液体时,滴管要竖直悬空,D错误;答案选D
4.下列叙述正确的是( )
A. 与28 g CO具有相同分子数的CO2的质量一定是44 g
B. 与V L CO具有相同分子数的CO2的体积一定是V L
C. 所含原子数相等的CO与CO2的密度之比为7∶11
D. 所含原子数相等的CO与CO2的密度之比为21∶22
【答案】A
【解析】试题分析:A、28gCO具有的物质的量28/28mol=1mol,分子数相等,说明CO2的物质的量为1mol,即CO2的质量是44g,故正确;B、气体体积受温度和压强影响,题目中没有说明条件是否相同,因此两者体积可能相同,也可能不同,故错误;C、分子数相等,说明两者物质的量相等,两者的摩尔质量不同,则质量不同,题目中没有说明是否在同一条件下测定,体积不知是否相等,即密度不一定相等,故错误;D、原子数相等,即CO和CO2物质的量之比为3:2,质量不等,题目中没有说明是否在同一条件下测定,体积不知是否相等,无法计算密度比,故错误。
5. 下列叙述正确的是( )
A. 元素的单质一定由氧化或还原该元素的化合物制得
B. 在化学反应中,得电子越多的氧化剂,其氧化性就越强
C. 阳离子只能得到电子被还原,阴离子只能失去电子被氧化
D. 含有最高价元素的化合物不一定具有很强的氧化性
【答案】D
【解析】试题分析:A.大多数元素的单质由氧化或还原该元素的化合物制得,但不活泼金属元素的单质可由自然界直接得到,故A错误;B.氧化性的强弱与得电子的难易程度有关,则在化学反应中,得电子越多的氧化剂,其氧化性不一定强,故B错误;C.处于中间价态的离子既能被氧化又能被还原,如Fe2+、SO32-等,故C错误;D.一般含最高价元素的化合物具有很强的氧化性,如高锰酸钾、硝酸等,但二氧化碳不具有强氧化性,故D正确;故选D。
6.已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力强弱顺序为:W2> Z2> X2> Y2,判断下列氧化还原反应,能够发生的是( )
A. 2W-+Z2=2Z-+W2
B. 2X-+Y2=2Y-+X2
C. 2Y-+W2=2W-+Y2
D. 2Z-+X2=2X-+Z2
【答案】C
【解析】试题分析:氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,则A、氧化性是W2> Z2,则反应2W-+ Z2=2Z-+W2不能发生,A错误;B、氧化性是X2> Y2,则反应2X-+ Y2=2Y-+X2不能发生,B错误;C、氧化性是W2> Y2,则反应2Y-+ W2=2W-+ Y2能发生,C正确;D、氧化性是Z2> X2,则反应2Z-+ X2=2X-+ Z2不能发生,D错误;答案选C。
7.在下列无色溶液中,各组离子一定能够大量共存的是( )
A. 使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl-、SO42-、Mg2+
B. 使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe2+、Mg2+、MnO4-、Cl-
C. pH<7的溶液:K+、Ba2+、Cl-、Br-
D. 碳酸氢钠溶液:K+、SO42-、Cl-、H+
【答案】C
【解析】A、使酚酞试液变红的溶液中存在大量OH-,Mg2+与OH-反应生成氢氧化镁,在溶液中不能大量共存,故A错误;B、使紫色石蕊试液变红的溶液为酸性溶液,Fe2+、MnO4﹣之间发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C、pH<7的溶液为酸性溶液,溶液中存在大量H+,K+、Ba2+、Cl﹣、Br﹣之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,故C正确;D、H+与碳酸氢钠反应,在溶液中不能大量共存,故D错误。故选C。
8.下列反应,其产物的颜色按红色、红褐色、淡黄色、蓝色顺序排列的是( )
①金属钠在纯氧中燃烧 ②FeSO4溶液中滴入NaOH溶液,并在空气中放置一段时间 ③FeCl3溶液中滴入KSCN溶液 ④无水硫酸铜放入医用酒精中
A. ②③①④ B. ③②①④ C. ③①②④ D. ①②③④
【答案】B
【详解】①金属钠在纯氧中燃烧生成淡黄色的过氧化钠;
②FeSO4溶液和NaOH溶液反应生成氢氧化亚铁沉淀,然后迅速变为灰绿色,最终被氧化为氢氧化铁红褐色物质;
③FeCl3溶液中滴入KSCN溶液,发生络合反应,溶液呈红色;
④医用酒精中含有水,无水硫酸铜放入医用酒精中,变蓝色;
故其产物的颜色按红色、红褐色、淡黄色、蓝色顺序排列依次是③②①④,答案选B。
9.将适量铁粉投入三氯化铁溶液中,完全反应后,溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比是( )
A. 2∶3 B. 3∶2 C. 1∶2 D. 1∶1
【答案】A
【详解】将适量铁粉放入FeCl3溶液中,完全反应,发生的反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,已反应的Fe3+的物质的量为x,则
Fe+2Fe3+=3Fe2+
2 3
x 1.5x
溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,所以,未反应的Fe3+的物质的量为1.5x,所以已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比=x:1.5x=2:3,故答案选A。
10.有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液,只用一种试剂就可以把它们鉴别开来,这种试剂是( )
A. 盐酸 B. 烧碱溶液 C. 氨水 D. KSCN溶液
【答案】B
【解析】A.物质物质均与盐酸不反应,不能鉴别,A错误;B.分别与NaOH反应的现象为:无现象、白色沉淀迅速变为灰绿色最后为红褐色、红褐色沉淀、白色沉淀、先生成白色沉淀后溶解,现象不同,可鉴别,B正确;C.氨水不能鉴别MgCl2、AlCl3,C错误;D.KSCN溶液只能鉴别FeCl3,D错误;答案选B。
11.下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是( )
A. 金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出 Mg+2H++2Cl-===MgCl2+H2↑
B. 氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成 Ba2++SO42-===BaSO4↓
C. 碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出 CO32-+2H+===CO2↑+H2O
D. NaHCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液:有白色沉淀产生 2HCO3-+Ba2++2OH-===BaCO3↓+2H2O+CO32-
【答案】B
【解析】试题分析:A.金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出,产生的MgCl2是易溶的强电解质,应该写离子形式,Mg+2H+=Mg2++H2↑,错误;B.氯化钡溶液与稀硫酸反应,产生硫酸钡白色沉淀和盐酸,反应的两种方程式是:Ba2++SO42-=BaSO4↓,正确;C.碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,由于MgCO3难溶于水,因此应该写化学式,离子方程式是:MgCO3+2H+= Mg2++CO2↑+H2O,错误;D.NaHCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液:有白色沉淀产生,反应要以不足量的NaHCO3为标准书写,离子方程式是:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,错误。
12.下列说法错误的是 ( )
A. 丁达尔效应可以区分溶液和胶体
B. 以水为分散剂的分散系,按稳定性由弱至强的顺序是:浊液、胶体、溶液
C. 一种分散系里只能有一种分散质
D. 分散系中分散质粒子直径由大到小的顺序是:浊液、胶体、溶液
【答案】C
【详解】A、丁达尔效应是胶体特有的性质,胶体具有丁达尔效应,溶液没有,所以丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确;
B、浊液属于不稳定体系,胶体属于介稳定体系,溶液属于稳定体系,所以以水为分散剂的分散系,按稳定性由弱至强的顺序是:浊液、胶体、溶液,故B正确;
C、一种或几种物质分散在另一种(或多种)物质中所形成的体系称为分散体系,则一种分散系里可以有多种分散质,故C错误;
D、溶液中分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm,则分散系中分散质粒子直径由大到小的顺序是:浊液、胶体、溶液,故D正确。
答案选C。
13.下列物质中,能导电且为电解质的是 ( )
A. 熔融态Na2CO3 B. 固体NaCl C. 蔗糖 D. 液态H2SO4
【答案】A
【解析】
【分析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质含有自由电子或自由离子,据此分析解答。
【详解】A.熔融态的Na2CO3含有自由移动的离子能导电,属于电解质,故A正确;
B.固体NaCl在水溶液里或熔融状态下能导电,属于电解质;但离子不自由移动,不能导电,故B错误;
C.蔗糖是非电解质,不导电,故C错误;
D.液态H2SO4中不含有自由移动的离子,不导电,溶于水时导电,属于电解质,故D错误;
答案选A。
14. 硅及其化合物在材料领域中应用广泛。下列叙述不正确的是( )
A. 硅单质可用来制造太阳能电池
B. 硅单质是制造玻璃的主要原料
C. 石英(SiO2)可用来制作工艺品
D. 二氧化硅是制造光导纤维的材料
【答案】B
【解析】制造玻璃的主要原料是纯碱、石灰石和石英,选项B是错误的,其他选项都是正确的。答案选B。
15.氮化铝(AlN)具有耐高温、导热性好等优良性质,被广泛应用于电子工业等领域。在一定条件下,氮化铝可通过如下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。下列叙述正确的是( )
A. 在氮化铝的合成反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂
B. 上述反应中每生成2 mol AlN,N2得到3 mol电子
C. 氮化铝中氮元素的化合价为-3
D. 氧化铝只能溶于酸,不能溶于碱
【答案】C
【解析】
【分析】反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中碳元素的化合价由0升高到+2价,氮元素的化合价由0降低为-3价,反应中共转移6个电子,以此来解答。
【详解】A.在氮化铝的合成反应中,氮元素化合价降低,碳元素化合价升高,N2是氧化剂,C是还原剂,故A错误;
B.因氮元素的化合价由0降低为-3价,则每生成2molAlN,N2得到2mol×(3-0)=6mol电子,故B错误。
C.AlN中Al为+3价,根据化合价中正负化合价的代数和为0可知N元素的化合价为-3价,故C正确;
D.氧化铝属于两性氧化物,既能溶于酸,也能溶于强碱,故D错误;
答案选C。
16.以下实验装置不能用于分离物质的是 ( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】常用于物质分离的方法是过滤、蒸馏、萃取等,装置A、B、C分别是蒸馏、萃取和过滤,装置D是配制一定物质的量浓度溶液等,不能用于物质的分离,答案选D。
二、填空题(共52分)
17.一学生设计入图所示装置进行NaHCO3的分解,并证实产物中有CO2产生。
(1)试管中发生的化学反应方程式是____________________________。
(2)指出该学生设计的装置图的错误之处,并改正(文字说明即可)(至少2处)____________。
(3)烧杯中发生反应的离子方程式是_______________________________。
(4)如果将16.8gNaHCO3加热一段时间,然后将剩余固体溶于水,并加入足量的CaCl2溶液,最终得到白色沉淀5.0g,则NaHCO3分解百分率为______________,加CaCl2后反应的离子方程式为____________________。
【答案】(1). 2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O (2). 试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处。 (3). CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O (4). 50% (5). CO32-+Ca2+=CaCO3↓
【解析】
【分析】(1)根据碳酸氢钠分解的产物书写方程式;
(2)根据装置和反应特点分析判断;
(3)根据二氧化碳能与氢氧化钙反应分析解答;
(4)碳酸钠能与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀,结合反应的方程式分析解答。
【详解】(1)碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,则试管中发生反应的化学反应方程式是2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;
(2)反应中有水生成,则根据装置图可知错误有:试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处;
(3)碳酸氢钠分解产生二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应,则烧杯中发生反应的离子方程式是CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O;
(4)碳酸氢钠分解生成碳酸钠,碳酸钠能与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓。碳酸钙的物质的量是5.0g÷100g/mol=0.05mol,则碳酸钠的物质的量是0.05mol,因此根据方程式2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O可知消耗碳酸氢钠0.1mol,质量是8.4g,所以NaHCO3分解百分率为8.4g/16.8g×100%=50%。
18.已知A为常见的金属单质,根据下图所示的关系:
(1)确定A、B、C、D、E、F的化学式,A为________,B为________,C为________,D为________,E为________,F为________。
(2)写出①⑧的化学方程式,④、⑤的离子方程式。
①_________________________________________________,
⑧_________________________________________________,
④________________________________________________,
⑤___________________________________________________。
【答案】(1). Fe (2). Fe3O4 (3). FeCl2 (4). FeCl3 (5). Fe(OH)2 (6). Fe(OH)3 (7). Fe+2HCl===FeCl2+H2↑ (8). 4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3 (9). 2Fe2++Cl2===2Cl-+2Fe3+ (10). Fe+2Fe3+===3Fe2+
【解析】
【分析】红褐色固体为氢氧化铁,说明转化关系中含有铁元素,则A为铁。B为黑色晶体,为四氧化三铁,结合转化关系图解答。
【详解】红褐色固体为氢氧化铁,说明转化关系中含有铁元素,已知A为常见的金属单质,则A为铁。B为黑色晶体,为四氧化三铁,B和盐酸反应生成氯化亚铁和氯化铁,根据转化关系分析,D为氯化铁,C为氯化亚铁,E为氢氧化亚铁。则
(1)根据以上分析可知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3;
(2)反应①是铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;
反应⑧为氢氧化亚铁和氧气、水反应生成氢氧化铁,方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。
反应④为亚铁离子被氯气氧化生成铁离子,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;
反应⑤为铁离子变成亚铁离子,离子方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+。
19.下列4组物质均有一种物质的类别与其它3种不同
A.CaO、Na2O、CO2、CuO B.H2、C、P、Cu
C.O2、Fe、Cu、Zn D.HCl、H2O、H2SO4、HNO3
(1)以上四组物质中与别不同的物质依次是(填化学式)
A______________; B__________;C______________;D_______。
(2)这四种物质相互作用可生成一种新物质碱式碳酸铜[化学式Cu2(OH)2CO3],该反应________氧化还原反应(填“是”或“否”)。
(3)写出上述新物质与硝酸反应的离子方程式_____________________。
【答案】(1). CO2 (2). Cu (3). CO2 (4). H2O (5). 是 (6). Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++H2O+CO2↑
【解析】
【分析】(1)根据物质的分类标准和物质所属的类别来回答;
(2)铜和氧气、水、二氧化碳反应生成碱式碳酸铜,有化合价变化的是氧化还原反应;
(3)根据碱式碳酸铜和硝酸反应的生成物书写方程式。
【详解】(1)A、CaO、Na2O、CuO均是金属氧化物,而CO2为非金属氧化物;
B、H2、C、P是非金属单质,Cu是金属单质;
C、Fe、Cu、Zn属于金属单质,O2属于非金属单质;
D、HCl、H2SO4、HNO3均属于酸,H2O不属于酸;
(2)上述四种物质相互作用可生成一种新物质碱式碳酸铜,化学式为Cu2(OH)2CO3,反应的化学方程式:CO2+O2+2Cu+H2O=Cu2(OH)2CO3,此反应中有元素化合价的变化,故为氧化还原反应;
(3)碱式碳酸铜与硝酸反应生成硝酸铜、水和二氧化碳,反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++H2O+CO2↑。
20.(1)在仪器①漏斗、②容量瓶、③蒸馏烧瓶、④分液漏斗、⑤烧杯、⑥蒸发皿 中,可用于粗盐提纯实验的有_____________________;可用于分离两种沸点接近且互不相溶的液态混合物实验的有_______________________。
(2)有一固体粉末,其中可能含有Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuCl2、Ba(NO3)2、K2CO3、K2SO4中的一种或几种,现按下列步骤进行实验。
①将该粉末溶于水得无色溶液和白色沉淀。
②在滤出的沉淀中加入稀硝酸,有部分沉淀溶解,同时产生无色气体。
③取滤液做焰色反应,可证明滤液中含Na+,不含K+。
由上述现象推断:
该混合物中一定含有_______________;一定不含有___________________,可能含有__________________。
(3)正常人的血液中葡萄糖(简称血糖,分子式为C6H12O6)的浓度在3.61-6.11mmol/L之间,今测得某病人1mL血液中含葡萄糖0.60mg,相当于____mmol/L,血糖属正常、偏高还是偏低?________________。
【答案】(1). ①⑤⑥ (2). ④⑤ (3). Na2CO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 (4). CuCl2、K2CO3、K2SO4 (5). NaCl (6). 3.33(或3.3) (7). 偏低
【解析】
【分析】(1)根据粗盐中含有的杂质结合实验操作判断需要的仪器;分离两种沸点接近且互不相溶的液态混合物一般用分液法,据此分析;
(2)结合离子的性质和实验中的实验现象分析解答;
(3)根据m=nM、c=n/V分析解答。
【详解】(1)粗盐中含有泥沙、钙离子、镁离子和硫酸根离子等,需要利用沉淀法除去,最后蒸发结晶得到氯化钠晶体,则在所给的仪器中需要的仪器有①漏斗、⑤烧杯、⑥蒸发皿;可用于分离两种沸点接近且互不相溶的液态混合物的实验是分液法,则在所给的仪器中需要的有④分液漏斗、⑤烧杯;
(2)①将该粉末溶于水得无色溶液和白色沉淀,可判断一定无CuCl2,一定有Ba(NO3)2,因为只有钡离子才可以形成沉淀,含有碳酸根或硫酸根的化合物至少有一种;
②在滤出的沉淀中加入稀硝酸,有部分沉淀溶解,同时产生无色气体,说明沉淀一定有硫酸钡和碳酸钡,反应为Ba2++SO42-=BaSO4↓,Ba2++CO32-=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;
③取滤液做焰色反应,可证明滤液中含Na+,不含K+,所以原混合物中一定含有Na2CO3和Na2SO4,一定不含有K2CO3和K2SO4;
根据以上分析可知该混合物中一定含有Na2CO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;一定不含有CuCl2、K2CO3、K2SO4,可能含有NaCl;
(3)测得某病人1mL血液中含葡萄糖0.60mg,则相当于3.33 mmol/L<3.61mmol/L,因此血糖偏低。
可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 O—16 Na—23 S—32 Fe—56 N—14 Cl—35.5 Ca--40
一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题3分,共48分)
1.NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )
A. 在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的原子数相等
B. 17gNH3所含电子数为10NA
C. 在常温常压下,11.2LN2所含原子数为NA
D. 2g氢气所含原子数为NA
【答案】B
【详解】A.在同温同压下,相同体积的任何气体单质物质的量相同,所含的分子数目相同,所含的原子数不一定相等,故A错误;
B. 17g氨气的物质的量为1mol,1个氨气分子含有电子数为10个,1mol氨气分子所含电子数目为10NA,故B正确;
C.在标准状况下,11.2 L氮气的物质的量为0.5mol,所含的原子数目为NA,常温常压下,气体摩尔体积增大,所含的原子数目小于NA,故C错误;
D.2g氢气物质的量为1mol,所含原子数目为2NA,故D错误;
综上所述,本题答案选B。
2.V mL密度为ρ g·mL-1的某溶液中,含有相对分子质量为M的溶质m g,该溶液中溶质的质量分数为w%,物质的量浓度为c mol·L-1,那么下列关系式正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】溶液的质量为Vρ,溶质的质量为mg,可根据c=n/V=m/MV=1000ρw%/M进行相关的计算。
【详解】A.溶质的质量m=m(溶液)×W%=ρVw/100 g,故A错误;
B.根据c=1000ρw%/M可知物质的量浓度是c=10ρw/M,B错误;
C.W%=m(溶质的质量)/m(溶液的质量)×100%=0.001VcM/ρV×100%=cM/1000ρ,故C错误;
D.c=n/V=m/MV=1000m/MV mol·L-1,故D正确;
答案选D。
3. 下列有关化学实验的操作中,一般情况下不能相互接触的是( )。
A. 过滤操作中,玻璃棒与三层滤纸
B. 过滤操作中,漏斗颈下端与烧杯内壁
C. 分液操作中,分液漏斗颈下端与烧杯内壁
D. 用胶头滴管向试管滴加液体时,滴管尖端与试管内壁
【答案】D
【解析】试题分析:A、在滤操作中,玻璃棒要靠在三层滤纸上,防止滤纸弄破,A正确; B、在滤操作中,漏斗下端口要紧靠烧杯内壁,B正确; C、分液操作中,分液漏斗径要紧靠烧杯内壁,C正确; D、用胶头滴管向试管滴液体时,滴管要竖直悬空,D错误;答案选D
4.下列叙述正确的是( )
A. 与28 g CO具有相同分子数的CO2的质量一定是44 g
B. 与V L CO具有相同分子数的CO2的体积一定是V L
C. 所含原子数相等的CO与CO2的密度之比为7∶11
D. 所含原子数相等的CO与CO2的密度之比为21∶22
【答案】A
【解析】试题分析:A、28gCO具有的物质的量28/28mol=1mol,分子数相等,说明CO2的物质的量为1mol,即CO2的质量是44g,故正确;B、气体体积受温度和压强影响,题目中没有说明条件是否相同,因此两者体积可能相同,也可能不同,故错误;C、分子数相等,说明两者物质的量相等,两者的摩尔质量不同,则质量不同,题目中没有说明是否在同一条件下测定,体积不知是否相等,即密度不一定相等,故错误;D、原子数相等,即CO和CO2物质的量之比为3:2,质量不等,题目中没有说明是否在同一条件下测定,体积不知是否相等,无法计算密度比,故错误。
5. 下列叙述正确的是( )
A. 元素的单质一定由氧化或还原该元素的化合物制得
B. 在化学反应中,得电子越多的氧化剂,其氧化性就越强
C. 阳离子只能得到电子被还原,阴离子只能失去电子被氧化
D. 含有最高价元素的化合物不一定具有很强的氧化性
【答案】D
【解析】试题分析:A.大多数元素的单质由氧化或还原该元素的化合物制得,但不活泼金属元素的单质可由自然界直接得到,故A错误;B.氧化性的强弱与得电子的难易程度有关,则在化学反应中,得电子越多的氧化剂,其氧化性不一定强,故B错误;C.处于中间价态的离子既能被氧化又能被还原,如Fe2+、SO32-等,故C错误;D.一般含最高价元素的化合物具有很强的氧化性,如高锰酸钾、硝酸等,但二氧化碳不具有强氧化性,故D正确;故选D。
6.已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力强弱顺序为:W2> Z2> X2> Y2,判断下列氧化还原反应,能够发生的是( )
A. 2W-+Z2=2Z-+W2
B. 2X-+Y2=2Y-+X2
C. 2Y-+W2=2W-+Y2
D. 2Z-+X2=2X-+Z2
【答案】C
【解析】试题分析:氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,则A、氧化性是W2> Z2,则反应2W-+ Z2=2Z-+W2不能发生,A错误;B、氧化性是X2> Y2,则反应2X-+ Y2=2Y-+X2不能发生,B错误;C、氧化性是W2> Y2,则反应2Y-+ W2=2W-+ Y2能发生,C正确;D、氧化性是Z2> X2,则反应2Z-+ X2=2X-+ Z2不能发生,D错误;答案选C。
7.在下列无色溶液中,各组离子一定能够大量共存的是( )
A. 使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl-、SO42-、Mg2+
B. 使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe2+、Mg2+、MnO4-、Cl-
C. pH<7的溶液:K+、Ba2+、Cl-、Br-
D. 碳酸氢钠溶液:K+、SO42-、Cl-、H+
【答案】C
【解析】A、使酚酞试液变红的溶液中存在大量OH-,Mg2+与OH-反应生成氢氧化镁,在溶液中不能大量共存,故A错误;B、使紫色石蕊试液变红的溶液为酸性溶液,Fe2+、MnO4﹣之间发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C、pH<7的溶液为酸性溶液,溶液中存在大量H+,K+、Ba2+、Cl﹣、Br﹣之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,故C正确;D、H+与碳酸氢钠反应,在溶液中不能大量共存,故D错误。故选C。
8.下列反应,其产物的颜色按红色、红褐色、淡黄色、蓝色顺序排列的是( )
①金属钠在纯氧中燃烧 ②FeSO4溶液中滴入NaOH溶液,并在空气中放置一段时间 ③FeCl3溶液中滴入KSCN溶液 ④无水硫酸铜放入医用酒精中
A. ②③①④ B. ③②①④ C. ③①②④ D. ①②③④
【答案】B
【详解】①金属钠在纯氧中燃烧生成淡黄色的过氧化钠;
②FeSO4溶液和NaOH溶液反应生成氢氧化亚铁沉淀,然后迅速变为灰绿色,最终被氧化为氢氧化铁红褐色物质;
③FeCl3溶液中滴入KSCN溶液,发生络合反应,溶液呈红色;
④医用酒精中含有水,无水硫酸铜放入医用酒精中,变蓝色;
故其产物的颜色按红色、红褐色、淡黄色、蓝色顺序排列依次是③②①④,答案选B。
9.将适量铁粉投入三氯化铁溶液中,完全反应后,溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比是( )
A. 2∶3 B. 3∶2 C. 1∶2 D. 1∶1
【答案】A
【详解】将适量铁粉放入FeCl3溶液中,完全反应,发生的反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,已反应的Fe3+的物质的量为x,则
Fe+2Fe3+=3Fe2+
2 3
x 1.5x
溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,所以,未反应的Fe3+的物质的量为1.5x,所以已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比=x:1.5x=2:3,故答案选A。
10.有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液,只用一种试剂就可以把它们鉴别开来,这种试剂是( )
A. 盐酸 B. 烧碱溶液 C. 氨水 D. KSCN溶液
【答案】B
【解析】A.物质物质均与盐酸不反应,不能鉴别,A错误;B.分别与NaOH反应的现象为:无现象、白色沉淀迅速变为灰绿色最后为红褐色、红褐色沉淀、白色沉淀、先生成白色沉淀后溶解,现象不同,可鉴别,B正确;C.氨水不能鉴别MgCl2、AlCl3,C错误;D.KSCN溶液只能鉴别FeCl3,D错误;答案选B。
11.下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是( )
A. 金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出 Mg+2H++2Cl-===MgCl2+H2↑
B. 氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成 Ba2++SO42-===BaSO4↓
C. 碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出 CO32-+2H+===CO2↑+H2O
D. NaHCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液:有白色沉淀产生 2HCO3-+Ba2++2OH-===BaCO3↓+2H2O+CO32-
【答案】B
【解析】试题分析:A.金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出,产生的MgCl2是易溶的强电解质,应该写离子形式,Mg+2H+=Mg2++H2↑,错误;B.氯化钡溶液与稀硫酸反应,产生硫酸钡白色沉淀和盐酸,反应的两种方程式是:Ba2++SO42-=BaSO4↓,正确;C.碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,由于MgCO3难溶于水,因此应该写化学式,离子方程式是:MgCO3+2H+= Mg2++CO2↑+H2O,错误;D.NaHCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液:有白色沉淀产生,反应要以不足量的NaHCO3为标准书写,离子方程式是:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,错误。
12.下列说法错误的是 ( )
A. 丁达尔效应可以区分溶液和胶体
B. 以水为分散剂的分散系,按稳定性由弱至强的顺序是:浊液、胶体、溶液
C. 一种分散系里只能有一种分散质
D. 分散系中分散质粒子直径由大到小的顺序是:浊液、胶体、溶液
【答案】C
【详解】A、丁达尔效应是胶体特有的性质,胶体具有丁达尔效应,溶液没有,所以丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确;
B、浊液属于不稳定体系,胶体属于介稳定体系,溶液属于稳定体系,所以以水为分散剂的分散系,按稳定性由弱至强的顺序是:浊液、胶体、溶液,故B正确;
C、一种或几种物质分散在另一种(或多种)物质中所形成的体系称为分散体系,则一种分散系里可以有多种分散质,故C错误;
D、溶液中分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm,则分散系中分散质粒子直径由大到小的顺序是:浊液、胶体、溶液,故D正确。
答案选C。
13.下列物质中,能导电且为电解质的是 ( )
A. 熔融态Na2CO3 B. 固体NaCl C. 蔗糖 D. 液态H2SO4
【答案】A
【解析】
【分析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质含有自由电子或自由离子,据此分析解答。
【详解】A.熔融态的Na2CO3含有自由移动的离子能导电,属于电解质,故A正确;
B.固体NaCl在水溶液里或熔融状态下能导电,属于电解质;但离子不自由移动,不能导电,故B错误;
C.蔗糖是非电解质,不导电,故C错误;
D.液态H2SO4中不含有自由移动的离子,不导电,溶于水时导电,属于电解质,故D错误;
答案选A。
14. 硅及其化合物在材料领域中应用广泛。下列叙述不正确的是( )
A. 硅单质可用来制造太阳能电池
B. 硅单质是制造玻璃的主要原料
C. 石英(SiO2)可用来制作工艺品
D. 二氧化硅是制造光导纤维的材料
【答案】B
【解析】制造玻璃的主要原料是纯碱、石灰石和石英,选项B是错误的,其他选项都是正确的。答案选B。
15.氮化铝(AlN)具有耐高温、导热性好等优良性质,被广泛应用于电子工业等领域。在一定条件下,氮化铝可通过如下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。下列叙述正确的是( )
A. 在氮化铝的合成反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂
B. 上述反应中每生成2 mol AlN,N2得到3 mol电子
C. 氮化铝中氮元素的化合价为-3
D. 氧化铝只能溶于酸,不能溶于碱
【答案】C
【解析】
【分析】反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中碳元素的化合价由0升高到+2价,氮元素的化合价由0降低为-3价,反应中共转移6个电子,以此来解答。
【详解】A.在氮化铝的合成反应中,氮元素化合价降低,碳元素化合价升高,N2是氧化剂,C是还原剂,故A错误;
B.因氮元素的化合价由0降低为-3价,则每生成2molAlN,N2得到2mol×(3-0)=6mol电子,故B错误。
C.AlN中Al为+3价,根据化合价中正负化合价的代数和为0可知N元素的化合价为-3价,故C正确;
D.氧化铝属于两性氧化物,既能溶于酸,也能溶于强碱,故D错误;
答案选C。
16.以下实验装置不能用于分离物质的是 ( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】常用于物质分离的方法是过滤、蒸馏、萃取等,装置A、B、C分别是蒸馏、萃取和过滤,装置D是配制一定物质的量浓度溶液等,不能用于物质的分离,答案选D。
二、填空题(共52分)
17.一学生设计入图所示装置进行NaHCO3的分解,并证实产物中有CO2产生。
(1)试管中发生的化学反应方程式是____________________________。
(2)指出该学生设计的装置图的错误之处,并改正(文字说明即可)(至少2处)____________。
(3)烧杯中发生反应的离子方程式是_______________________________。
(4)如果将16.8gNaHCO3加热一段时间,然后将剩余固体溶于水,并加入足量的CaCl2溶液,最终得到白色沉淀5.0g,则NaHCO3分解百分率为______________,加CaCl2后反应的离子方程式为____________________。
【答案】(1). 2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O (2). 试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处。 (3). CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O (4). 50% (5). CO32-+Ca2+=CaCO3↓
【解析】
【分析】(1)根据碳酸氢钠分解的产物书写方程式;
(2)根据装置和反应特点分析判断;
(3)根据二氧化碳能与氢氧化钙反应分析解答;
(4)碳酸钠能与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀,结合反应的方程式分析解答。
【详解】(1)碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,则试管中发生反应的化学反应方程式是2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;
(2)反应中有水生成,则根据装置图可知错误有:试管口应略向下倾斜,伸入试管的导管伸得太长,铁夹位置应离试管口三分之一处;
(3)碳酸氢钠分解产生二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应,则烧杯中发生反应的离子方程式是CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O;
(4)碳酸氢钠分解生成碳酸钠,碳酸钠能与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓。碳酸钙的物质的量是5.0g÷100g/mol=0.05mol,则碳酸钠的物质的量是0.05mol,因此根据方程式2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O可知消耗碳酸氢钠0.1mol,质量是8.4g,所以NaHCO3分解百分率为8.4g/16.8g×100%=50%。
18.已知A为常见的金属单质,根据下图所示的关系:
(1)确定A、B、C、D、E、F的化学式,A为________,B为________,C为________,D为________,E为________,F为________。
(2)写出①⑧的化学方程式,④、⑤的离子方程式。
①_________________________________________________,
⑧_________________________________________________,
④________________________________________________,
⑤___________________________________________________。
【答案】(1). Fe (2). Fe3O4 (3). FeCl2 (4). FeCl3 (5). Fe(OH)2 (6). Fe(OH)3 (7). Fe+2HCl===FeCl2+H2↑ (8). 4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3 (9). 2Fe2++Cl2===2Cl-+2Fe3+ (10). Fe+2Fe3+===3Fe2+
【解析】
【分析】红褐色固体为氢氧化铁,说明转化关系中含有铁元素,则A为铁。B为黑色晶体,为四氧化三铁,结合转化关系图解答。
【详解】红褐色固体为氢氧化铁,说明转化关系中含有铁元素,已知A为常见的金属单质,则A为铁。B为黑色晶体,为四氧化三铁,B和盐酸反应生成氯化亚铁和氯化铁,根据转化关系分析,D为氯化铁,C为氯化亚铁,E为氢氧化亚铁。则
(1)根据以上分析可知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3;
(2)反应①是铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;
反应⑧为氢氧化亚铁和氧气、水反应生成氢氧化铁,方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。
反应④为亚铁离子被氯气氧化生成铁离子,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;
反应⑤为铁离子变成亚铁离子,离子方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+。
19.下列4组物质均有一种物质的类别与其它3种不同
A.CaO、Na2O、CO2、CuO B.H2、C、P、Cu
C.O2、Fe、Cu、Zn D.HCl、H2O、H2SO4、HNO3
(1)以上四组物质中与别不同的物质依次是(填化学式)
A______________; B__________;C______________;D_______。
(2)这四种物质相互作用可生成一种新物质碱式碳酸铜[化学式Cu2(OH)2CO3],该反应________氧化还原反应(填“是”或“否”)。
(3)写出上述新物质与硝酸反应的离子方程式_____________________。
【答案】(1). CO2 (2). Cu (3). CO2 (4). H2O (5). 是 (6). Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++H2O+CO2↑
【解析】
【分析】(1)根据物质的分类标准和物质所属的类别来回答;
(2)铜和氧气、水、二氧化碳反应生成碱式碳酸铜,有化合价变化的是氧化还原反应;
(3)根据碱式碳酸铜和硝酸反应的生成物书写方程式。
【详解】(1)A、CaO、Na2O、CuO均是金属氧化物,而CO2为非金属氧化物;
B、H2、C、P是非金属单质,Cu是金属单质;
C、Fe、Cu、Zn属于金属单质,O2属于非金属单质;
D、HCl、H2SO4、HNO3均属于酸,H2O不属于酸;
(2)上述四种物质相互作用可生成一种新物质碱式碳酸铜,化学式为Cu2(OH)2CO3,反应的化学方程式:CO2+O2+2Cu+H2O=Cu2(OH)2CO3,此反应中有元素化合价的变化,故为氧化还原反应;
(3)碱式碳酸铜与硝酸反应生成硝酸铜、水和二氧化碳,反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++H2O+CO2↑。
20.(1)在仪器①漏斗、②容量瓶、③蒸馏烧瓶、④分液漏斗、⑤烧杯、⑥蒸发皿 中,可用于粗盐提纯实验的有_____________________;可用于分离两种沸点接近且互不相溶的液态混合物实验的有_______________________。
(2)有一固体粉末,其中可能含有Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuCl2、Ba(NO3)2、K2CO3、K2SO4中的一种或几种,现按下列步骤进行实验。
①将该粉末溶于水得无色溶液和白色沉淀。
②在滤出的沉淀中加入稀硝酸,有部分沉淀溶解,同时产生无色气体。
③取滤液做焰色反应,可证明滤液中含Na+,不含K+。
由上述现象推断:
该混合物中一定含有_______________;一定不含有___________________,可能含有__________________。
(3)正常人的血液中葡萄糖(简称血糖,分子式为C6H12O6)的浓度在3.61-6.11mmol/L之间,今测得某病人1mL血液中含葡萄糖0.60mg,相当于____mmol/L,血糖属正常、偏高还是偏低?________________。
【答案】(1). ①⑤⑥ (2). ④⑤ (3). Na2CO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 (4). CuCl2、K2CO3、K2SO4 (5). NaCl (6). 3.33(或3.3) (7). 偏低
【解析】
【分析】(1)根据粗盐中含有的杂质结合实验操作判断需要的仪器;分离两种沸点接近且互不相溶的液态混合物一般用分液法,据此分析;
(2)结合离子的性质和实验中的实验现象分析解答;
(3)根据m=nM、c=n/V分析解答。
【详解】(1)粗盐中含有泥沙、钙离子、镁离子和硫酸根离子等,需要利用沉淀法除去,最后蒸发结晶得到氯化钠晶体,则在所给的仪器中需要的仪器有①漏斗、⑤烧杯、⑥蒸发皿;可用于分离两种沸点接近且互不相溶的液态混合物的实验是分液法,则在所给的仪器中需要的有④分液漏斗、⑤烧杯;
(2)①将该粉末溶于水得无色溶液和白色沉淀,可判断一定无CuCl2,一定有Ba(NO3)2,因为只有钡离子才可以形成沉淀,含有碳酸根或硫酸根的化合物至少有一种;
②在滤出的沉淀中加入稀硝酸,有部分沉淀溶解,同时产生无色气体,说明沉淀一定有硫酸钡和碳酸钡,反应为Ba2++SO42-=BaSO4↓,Ba2++CO32-=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;
③取滤液做焰色反应,可证明滤液中含Na+,不含K+,所以原混合物中一定含有Na2CO3和Na2SO4,一定不含有K2CO3和K2SO4;
根据以上分析可知该混合物中一定含有Na2CO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;一定不含有CuCl2、K2CO3、K2SO4,可能含有NaCl;
(3)测得某病人1mL血液中含葡萄糖0.60mg,则相当于3.33 mmol/L<3.61mmol/L,因此血糖偏低。
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