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    2022年北京市交通大学附属中学高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc

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    2022年北京市交通大学附属中学高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、乙烯发生的下列反应中,不属于加成反应的是 ( )A与氢气反应生成乙烷B与水反应生成乙醇C与溴水反应使之褪色D与氧气反应生成二氧化碳和水2、有关实验的描述,符合事实的是A金属钠暴露在空气里,表面变暗,生成白色的氧化钠固体B用坩埚钳夹住打磨过的镁带,在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热,产生黄色粉末C用坩埚钳夹住铝箔在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热D用坩埚钳夹住一小块铝箔,在酒精灯上加热至熔化,轻轻晃动,有液态的铝滴落下来3、氧化还原反应与四种基本反应类型之间的关系如图所示,下列化学反应属于阴影部分的是ACl22NaBr= 2NaCl2Br2B4Fe(OH)2O22H2O=4Fe(OH)3C2NaHCO3Na2CO3+CO2+ H2ODCH4 + 2O2 CO2 + 2H2O4、下列各组物质相互反应,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是ANa和O2BNaOH和CO2CC和CO2DNa2CO3和HCl5、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2SO22H2O=2HBrH2SO4,下列说法正确的是( )。ABr2在反应中表现氧化性 BSO2在反应中被还原CBr2在反应中失去电子 D1 mol氧化剂在反应中得到1 mol电子6、目前大部分食盐用于A调味品B腌制食物C化工原料D防腐处理7、下列说法中正确的是A不慎将酸或碱液溅入眼内,立即闭上眼睛,用手揉擦B制取并用排水法收集氧气结束后,应立即停止加热C蒸发结晶操作时,为了得到纯净的晶体应将溶液蒸干D分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出8、下列有关物质分类标准和分类均正确的是A组B组C 组D 组物质CaO、MgO、CO2 、CuOH2 、Cl2 、N2 、CuO2 、Fe 、Cu 、ZnHCl 、H2O 、H2SO4 、HNO3分类标准金属氧化物金属单质金属单质含氧酸不属于该类别的物质CuOCuO2HClAABBCCDD9、在20时,在一容积不变的容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入氢气与氧气的混合气体,活塞恰好停留在离左端的1/4处(如下图左所示),然后引燃氢、氧混合气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(如下图右所示),如果忽略水蒸气体积,则反应前氢气与氧气的体积比可能是 A34 B45 C6:2 D3710、下列关于物质性质的叙述错误的是ACl2可溶于水BNaClO具有强氧化性CNa2CO3受热难分解DNa2O常温下为浅黄色固体11、下列物质不属于电解质的是( )AC2H5OHBKOHCHNO3DBaCl212、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有下列离子中的三种:Fe3+、K、H、SO42-、CO32-、OH。已知甲烧杯的溶液呈黄色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是ACO32-、OH、SO42- BK、OH、CO32-CFe3+、H、SO42- DK、H、SO42-13、现有物质:铁片、NaCl、氨水、硫酸钡、酒精、盐酸、稀 H2SO4、KOH、 蔗糖、H2S;下列全部属于电解质的一组是A B C D14、已知有如下反应:+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O,2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,2FeCl2+Cl2=2FeCl3,下列说法正确的是:A根据上述三个反可知氧化性:Cl2Fe3+I2B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1C反应中每生成127gI2,转移的电子数为2NAD反应中FeCl3只作氧化剂,反应中FeCl3只是氧化产物15、20时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0 mol·L-1,下列说法不正确的是A25时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB20时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C20时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20时,溶液密度一定大于1.1g/cm316、下列说法正确的是( )A6.02×1023个分子的体积约是22.4 LB0.5 mol H2的体积为11.2 LC标准状况下,1 mol水的体积为22.4 LD标准状况下,22.4 L O2物质的量为1mol二、非选择题(本题包括5小题)17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式_。18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_19、粗盐中除含有钙离子、镁离子、硫酸根离子等可溶性杂质外,还含有泥沙等不溶性杂质。我们食用的精盐是用粗食盐提纯而得到的。根据教材中“粗盐的提纯”实验回答下列问题:(1)实验室蒸发食盐水时,操作过程如下:放置酒精灯,固定铁圈位置,放上蒸发皿(蒸发皿中盛有食盐水),加热搅拌,停止加热。其正确的操作顺序为_。(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是_,如果含有硫酸根离子,除去硫酸根离子的方法是_。(3)在粗盐经过溶解、过滤后的溶液中滴加饱和碳酸钠溶液,直至不再产生沉淀为止。请问这步操作的目的是_。(4)将经过操作(3)后的溶液过滤。请问这一操作能除去的杂质是_。(5)实验室将粗盐制成精盐的过程中,下列三个实验操作步骤中都要使用玻璃棒,分别说明各自使用玻璃棒的作用:溶解时_,过滤时_,蒸发时_。20、现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:玻璃棒 烧瓶 烧杯 胶头滴管 量筒 容量瓶 托盘天平 药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有_(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为_。现有10mL 50mL 100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_((填代号) 。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是_,能引起误差偏高的有_(填代号)。洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视标线21、铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;C乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。2、B【解析】A氧化钠是白色固体,A错误;B坩埚钳夹住打磨过的镁带,在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热,产生白色氧化镁固体,B正确;C铝箔在空气中不能燃烧,C错误;D用坩埚钳夹住一小块铝箔,由于铝熔点低,所以在酒精灯上加热铝熔化,失去了光泽,由于氧化铝熔点较高,加热时氧化膜包裹着的内层熔化的铝而不会滴落,D错误;答案选B。3、D【解析】阴影部分的含义是:该反应中有元素化合价变化但又不属于化合反应、分解反应、置换反应,据此分析解答。【详解】A该反应中溴元素化合价由-1价变为0价,氯元素化合价由0价变为-1价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是置换反应,选项A错误;B该反应中铁元素化合价由+2价变为+3价,氧气中氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是化合反应,所以不符合,选项B错误;C该反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应,选项C错误;D该反应中碳元素化合价由-4价变为+4价,氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,且该反应不属于化合反应、分解反应、置换反应,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应和基本反应类型的关系,难度不大明确阴影部分表示的含义是解题的关键。4、C【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,A错误;B.氢氧化钠和二氧化碳反应时,当氢氧化钠过量时反应生成碳酸钠,当二氧化碳过量时反应生成碳酸氢钠,B错误;C.碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,不随反应条件或反应物的用量变化而变化,C正确;D.碳酸钠和盐酸反应时,当碳酸钠过量时反应生成碳酸氢钠,当盐酸过量时反应生成氯化钠、水和二氧化碳,D错误;答案选C。5、A【解析】根据方程式控制,Br的化合价从0价降低到1价,得到1个电子。S的化合价从4价升高到6价,失去2个电子,所以单质溴是氧化剂,SO2是还原剂,答案选A。6、C【解析】食盐是日常生活中作调味品,可以用于腌制食品,做调味品,也是重要的化工原料,如制取氢氧化钠、氯气、制盐酸等,也可以用于防腐处理,大部分食盐用于化工原料。答案选C。7、D【解析】A不慎将酸或碱液溅入眼内,应该立即用大量的水冲洗,A错误;B制取并用排水法收集氧气结束后,为防止液体倒流,应先取出集气瓶,然后再停止加热,B错误; C蒸发结晶操作时当出现大量晶体后停止加热,利用余热蒸干即可,C错误;D分液时,为不产生杂质,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,D正确。答案选D。【点睛】本题考查化学实验室安全及事故处理、化学实验基本操作,该题是基础性试题的考查,侧重对学生实验基础知识的检验和训练,在实验过程中应学会处理常见意外事故的方法技巧。8、C【解析】A、金属氧化物有两种元素,一种是金属元素,一种是氧元素,非金属氧化物一种是非金属元素,一种是氧元素,所以CaO、MgO、CuO是金属氧化物;CO2是非金属氧化物,故A错误;B、非金属单质是由非金属元素组成的,一般的单质还金字旁的是金属,带气字头的是气态单质,带石字旁、三点水旁的是固态或液态非金属,所以H2、Cl2、N2是非金属单质,Cu 是金属单质,故B错误;C、O2是非金属单质,Fe、Cu、Zn 属于金属单质,故C正确;D、酸是指电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物,含有氧元素的酸是含氧酸,H2SO4、HNO3为含氧酸,HCl 为无氧酸,H2O属于氧化物,故D错误;故选C。9、B【解析】利用同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1。【详解】同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,假设氮气物质的量为1mol,氢气和氧气的混合气体物质的量为3mol,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1,氮气物质的量为1mol,剩余气体物质的量为1mol,参与反应的气体物质的量为2mol。利用2H2+O2 2H2O,可知参与反应的氢气和氧气物质的量之比为2:1,参与反应的n(H2)=mol,n(O2)=mol。若剩余气体为H2,氢气与氧气的体积之比;若剩余气体为O2,氢气与氧气的体积之比。答案为:B。10、D【解析】ACl2是一种黄绿色,可溶于水的有毒气体,故A正确; BNaClO中含有次氯酸根离子ClO-,NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根,次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价,而Cl的常见化合价是-1,Cl很容易从+1价降到-1价,即得电子能力强,所以ClO-具有强氧化性,故B正确;CNa2CO3的热稳定性较好,受热难分解,故C正确; DNa2O常温下为白色固体,故D错误;答案选D。11、A【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物为电解质。A. 乙醇的水溶液或熔融状态下均不导电,乙醇是非电解质,故A符合题意;B. 氢氧化钾在水溶液或者熔融状态都能导电,属于电解质,故B不符合题意;C. 硝酸的水溶液可以导电,硝酸是电解质,故C不符合题意;D. 氯化钡为离子化合物,在水溶液中或熔融状态导电,属于电解质,故D不符合题意;故答案为A。12、B【解析】甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。【详解】甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,CO32-、OH-离子与Fe3+离子生成沉淀而不能大量共存,则CO32-、OH-离子存在于乙烧杯中,溶液中含有阴离子,则一定存在阳离子,而H+离子与CO32-、OH-离子不能共存,所以乙烧杯中还含有K+离子,所以甲烧杯中含有H+-、Fe3+、SO42-离子,乙烧杯中含有K+、OH-、CO32-离子,故选B。【点睛】本题考查离子共存问题,根据溶液的颜色判断甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。13、B【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。单质和混合物不是电解质。【详解】铁片是单质不是化合物,不是电解质;NaCl属于电解质;氨水是混合物,不是电解质;硫酸钡属于电解质;酒精是非电解质;盐酸是混合物,不是电解质;稀 H2SO4是混合物,不是电解质;KOH属于电解质;蔗糖是非电解质;H2S属于电解质。属于电解质的有:。答案为B。14、A【解析】A. 氧化剂的氧化性大于氧化产物的,ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中,氧化性:ClO3->Cl2;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2中,氧化性:Fe3+>I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3中,氧化性:Cl2>Fe3+,所以氧化性强弱的顺序为:ClO3->Cl2>Fe3+>I2,A正确;B. 反应ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中ClO-中Cl元素化合价由+5降低到0价为氧化剂,Cl-中Cl元素化合价由-1价升高到0价为还原剂,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,B错误; C. 反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,生成1molI2转移2mol电子,所以每生成127gI2,即0.5mol碘,转移的电子数为NA,C错误;D. 反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2中,FeCl3中Fe元素化合价由+3降低到+2价为氧化剂,反应2FeCl2+Cl2=2FeCl3中,FeCl3既是氧化产物又是还原产物,D错误;答案选A。15、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20时是5.0 mol·L-1,则25时大于5.0 mol·L-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL×1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L×5.0mol/L=5mol,质量为5mol×58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为×100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20升高到25,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20时的大。16、D【解析】A未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故A错误;B未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故B错误;C标准状况下水不是气体,所以1mol水的体积不是22.4L,故C错误;D标准状况下氧气为气体,所以22.4L氧气的物质的量为=1mol,故D正确;综上所述答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O;18、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。19、 取适量溶液于试管中,加入足量的稀盐酸将溶液酸化,然后加入BaCl2溶液,有沉淀生成,则有SO42; 加入足量的BaCl2溶液、过滤 除去Ca2+及少量的Mg2+ 泥砂等不溶性杂质,Ca2+及少量的Mg2+ 搅拌 引流 搅拌 【解析】(1)仪器的安装一般遵循自下而上,在左向右的原则。在蒸发时当出现电离晶体时,即可停止加热,所以正确的顺序是。(2)SO42的检验一般用氯化钡溶液,即取适量溶液于试管中,加入足量的稀盐酸将溶液酸化,然后加入BaCl2溶液,有沉淀生成,则有SO42;如果含有SO42,则应该加入足量的氯化钡溶液,生成硫酸钡后过滤即可除去。(3)饱和碳酸钠溶液是除去溶液中的Ca2+及少量的Mg2+。(4)根据实验过程可知,生成的沉淀有氢氧化镁、碳酸镁以及含有泥沙等,故可以除去的杂质为泥砂等不溶性杂质,Ca2+及少量的Mg2+。(5)玻璃棒的作用为:溶解时搅拌能加速;过滤时起引流作用;蒸发时搅拌,防止液体局部过热。20、 5.4mL 【解析】(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c= 分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:烧瓶、托盘天平、药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是;(3)根据c=分析实验误差量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏低;定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是,其中能引起误差偏高的。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。21、 O3 NaAl 两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子 两性 BCD 【解析】(1)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O中Na、H为+1价,Al为+3价,O为2价,O的最外层有6个电子;(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质为臭氧;(3)同周期从左往右金属性减弱;(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物。【详解】(1)只有O为负价,氧原子的电子式为,故答案为;(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为O3,故答案为O3;(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为NaAl;从原子结构的角度分析其原因为两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子,故答案为NaAl;两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子;(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物;氧化铝与水不反应,氢氧化铝为两性氢氧化物,则BC中方程式合理,氢氧化铝可溶于盐酸,则D中合理,故答案为两性;BCD。

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    本文(2022年北京市交通大学附属中学高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc)为本站会员(邱**)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

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