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    2022年山东省东明县第一中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc

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    2022年山东省东明县第一中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应:3Cl2+2NH3N2+6HCl,检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A该反应属于置换反应B该反应利用了Cl2的强氧化性C该反应说明了Cl2的还原性大于N2D生成1molN2有6mol电子转移2、某溶液中只含有Na+、Mg2+、Cl-、SO四种离子,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中Mg2+和SO的离子个数比为A1:2B3:4C2:3D5:23、常温下,发生下列几个反应:16H+ + 10Z + 2XO4= 2X2+ + 5Z2 + 8H2O2A2+ + B2 = 2A3+ + 2B2B + Z2 = B2+ 2Z根据上述反应提供的信息,判断下列结论不正确的是A氧化性:XO4B2A3+ BX2+既有还原性,又有氧化性C还原性:Z> A2+ D溶液中可发生:Z2 + 2A2+ = 2A3+ 2Z4、只能表示一个化学方程式的离子方程式的是ACu2+2OH+Ba2+SO42Cu(OH)2+BaSO4BCO32+2H+H2O+CO2CFe(OH)3+3H+Fe3+3H2ODH+OHH2O5、某溶液中只含Na、Al3、Cl、,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中c(Al3)和c()之比为:A34B12C14D326、能用H+OH-=H2O 来表示的化学反应是AMg(OH)2和稀盐酸反应BNaOH溶液和稀盐酸反应CCuO和稀硫酸反应DCu(OH)2和稀硫酸反应7、下图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是XYZA氧化物化合物纯净物BCO非电解质化合物C氯化钠溶液电解质能导电的物质DNaOH碱电解质AABBCCDD8、下列实验操作,正确的是( )A做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体B蒸馏实验忘记加入沸石,应停止加热,立即补加C各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0 gD制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热9、下列离子方程式书写正确的是( )A碳酸钙与盐酸反应 B铁钉放入硫酸铜溶液中C氢氧化铜和硫酸反应D硫酸和氯化钡溶液反应10、某溶液中仅含有Na、Mg2、SO42、Cl四种离子,其物质的量浓度比为Na:Mg2:Cl=3:5:5,若Na浓度为3mol/L,则SO42的浓度为( )A2mol/LB3mol/LC4mol/LD8mol/L11、设NA 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A2.24LSO2 所含电子数为 3.2NAB1L1molL-1FeCl3,溶液充分反应所得胶体中含Fe(OH)3 胶体粒子数为NAC12.0gNaHSO4 晶体中含有的离子数为0.3NAD100g 质量分数为 46%的酒精溶液中含有 4 NA个分子12、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A标准状况下,22.4LSO3中含有的氧原子数为0.3 NAB10.0 mL 18.0mol/L的浓硫酸中氢离子数为0.36 NAC6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NAD80mL 10mol·L1浓盐酸与足量MnO2反应,转移电子数为0.4NA13、下列物质中,不属于共价分子的是 ( )AMgOBHClCCCl4DH214、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可在一定条件下合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。下列叙述正确的是A上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂;B上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子CAlN中氮元素的化合价为+3DAlN的摩尔质量为41g15、航天飞船可用肼(N2H4)作动力源。已知1 g液态肼和足量的液态过氧化氢反应生成N2和水蒸气时放出20.05 kJ热量,化学方程式为N2H4+2H2O2=N2+4H2O。下列说法中错误的是()A肼(N2H4)分子中只存在极性共价键B此情况下,液态肼燃烧生成1 mol N2时放出的热量为641.6 kJC该反应中肼作还原剂D该反应的反应物总能量高于生成物的总能量16、下列各组物质中分子数相同的是( )A2 L CO和2 L CO2B9 g H2O和标准状况下11.2 L CO2C标准状况下1 mol O2和22.4 L H2OD0.2 mol NH3和4.48 L HCl气体二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3、SO42、Cl、CO32(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_ B_(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:_(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式_18、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)19、某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)现有甲、乙两名同学进行制备实验:甲同学的操作是:取一小烧杯,加入25ml蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。请评价该操作是否正确_。(填“正确”或“不正确”,下同)乙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应充分进行,煮沸10分钟,请评价是否正确_。(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:_。(3)聪明的你还想出来许多在家里观察丁达尔效应的方法,请设计一个你认为最简单、最环保的办法:_。20、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却 摇动其正确的操作顺序为_。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线21、(1)现有标准状况下以下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.02×1024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)_,原子数最少的是_,体积最大的是_。(2)CO2 Na2CO3溶液 NaOH 固体 CaCO3 CH3COOH NH3·H2O 乙醇 液态氯化氢属于电解质的有_;非电解质的有_。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】根据置换反应的定义判断;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应;氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0。【详解】一种单质和一种化合物,生成另一种单质和另一种化合物的反应是置换反应,所以3Cl2+2NH3N2+6HCl是置换反应,故A说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应,所以氯气是氧化剂,表现氧化性,故B说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl中氯气是氧化剂,氮气是氧化产物,所以该反应说明了Cl2的氧化性大于N2,故C说法错误;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0,所以生成1molN2有6mol电子转移,故D说法正确。【点睛】本题考查氧化还原反应的基础知识及氯气的性质,侧重于化学与生活、生产的联系的考查,注意从元素化合价变化的角度解答该题,难度不大。2、C【解析】根据 ,微粒个数之比等于物质的量之比,即前三种离子物质的量之比为3:2:1,根据溶液呈现电中性, ,代入数值,解得3mol ,因此 和 离子个数比为2:3, 故选:C。3、C【解析】本题主要考查氧化还原反应中氧化剂与还原剂的氧化性与还原性性质大小判断。根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物进行分析。反应16H+ + 10Z- + 2XO4-= 2X2+ + 5Z2 + 8H2O中,Z-作还原剂,XO4-为氧化剂,氧化产物为Z2,还原产物为X2+,氧化性关系:XO4->Z2,还原性关系:Z->X2+;反应2A2+ + B2 = 2A3+ + 2B-中,A2+作还原剂,B2作氧化剂,氧化产物为A3+,还原产物为B-,氧化性关系:B2> A3+,还原性关系:A2+>B-;反应2B- + Z2 = B2+ 2Z-中,B-作还原剂,Z2做氧化剂,氧化产物为B2,还原产物为Z-,氧化性:Z2>B2,还原性:B->Z-;综合上述分析可知,氧化性关系:XO4->Z2>B2>A3+;还原性关系:A2+>B->Z->X2+。【详解】A.由上述分析可知,氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,正确;B.XO4-中X的化合价为+7价,X所对应的单质中元素化合价为0价,X2+中X的化合价处于中间价态,故X2+既有还原性,又有氧化性,正确;C.由上述分析可知,还原性:A2+>B->Z->X2+,错误;D.根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,综合上述微粒的氧化性与还原性关系可判断,溶液中可发生:Z2 + 2A2+ = 2A3+ 2Z-,正确。4、A【解析】A只能为硫酸铜与氢氧化钡的反应,则该离子反应只表示一个反应,故A选;B为可溶性碳酸盐和强酸或强酸酸式盐反应,如碳酸钠与盐酸、碳酸钾与硫酸等,则该离子反应不只表示一个反应,故B不选;C为氢氧化铁与强酸或强酸酸式盐反应,如盐酸与氢氧化铁、硫酸与氢氧化铁等,则该离子反应不只表示一个反应,故C不选;D为强酸或强酸酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,如盐酸与氢氧化钠、硫酸与氢氧化钾等,则该离子反应不只表示一个反应,故D不选;答案选A。【点睛】本题考查离子反应方程式,明确离子反应方程式的意义及离子反应中应保留化学式的物质即可解答,注意举例来说明。5、B【解析】令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算SO42-的物质的量,同一溶液中离子浓度之比等于物质的量之比。【详解】令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),即3mol+3×2mol=1mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=4mol,故溶液中c(Al3+) 和c(SO42-)为2mol:4mol=1:2。答案为B。6、B【解析】AMg(OH)2是固体,写离子方程式时不能拆成离子形式,Mg(OH)2和稀盐酸反应离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O,故A不符合题意;BNaOH溶液和稀盐酸反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故B符合题意;CCuO是固体,写离子方程式时不能拆成离子形式,CuO和稀硫酸反应的离子方程式为:CuO+2H+=Cu2+H2O,故C不符合题意;DCu(OH)2是固体,写离子方程式时不能拆成离子形式,Cu(OH)2和稀硫酸反应的离子方程式为:Cu(OH)2+2H+= Cu2+2H2O,故D不符合题意;答案选B。7、C【解析】A、氧化物是化合物,化合物属于纯净物,符合关系,故A正确;B.非电解质属于化合物,一氧化碳是非电解质中的一种,符合关系,故B正确;C.能导电的物质有纯净物,有混合物,而电解质一定属于纯净物、属于化合物,氯化钠溶液属于混合物,所以三者之间不符合从属关系,故C错误;D.电解质属于纯净物、属于化合物,碱属于化合物,氢氧化钠是碱的一种,D正确;综上所述,本题选C。【点睛】电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,而电解质在固态时,没有自由移动的离子,不能导电;所以电解质不一定能够导电,导电的也不一定是电解质,也可能是金属单质或电解质溶液。8、D【解析】A、做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,选项A错误;B、蒸馏时要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热待溶液冷却后重新添加碎瓷片,选项B错误;C、NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,选项C错误;D、制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热,加热过程中一定不能用玻璃棒搅拌,选项D正确。答案选D。9、D【解析】A碳酸钙是不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,应为:,故A错误;B铁钉放入硫酸铜溶液中,铁被氧化为Fe2+,故B错误;C氢氧化铜不溶于水,不能拆成离子,故C错误;D硫酸和氯化钡溶液反应,硫酸里的SO42-和氯化钡里的Ba2+反应生成硫酸钡沉淀:,故D正确;故选D。【点睛】离子方程式的判断正误可以从以下几个方面考虑:一是原理是否正确,即生成物书写是否正确;二是拆分是否合理,只有强酸、强碱和可溶性盐能拆分,其他都不能拆分;三是是否符合两个守恒:质量守恒和电荷守恒,若是氧化还原反应,还要满足电子守恒。10、C【解析】根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),据此计算。【详解】Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:5:5,可得c(Mg2+)=5mol/L,c(Cl-)=5mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),故: 3mol/L+2×5mol/L=5mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=4mol/L,故答案为C。11、D【解析】A. 气体所处的温度压强条件不知道,不能计算2.24LSO2 所含电子数,A错误;B. 1个胶体粒子中含一定数目的氢氧化铁,按铁元素守恒知:1L1molL-1FeCl3,溶液充分反应所得胶体中含Fe(OH)3 胶体粒子数小于NA,B错误;C. 12.0gNaHSO4 晶体的物质的量为1mol,其中含有的钠离子和硫酸氢根离子总数为0.2NA,C错误;,D. 100g 质量分数为 46%的酒精溶液中含46g乙醇和54g水,乙醇和水的物质的量分别为1mol和3mol,共含有 4 NA个分子,D正确;答案选D。12、C【解析】A. 标准状况下,SO3为固体,不能用气体摩尔体积进行计算,A错误;B. 浓硫酸中,硫酸主要以分子形式存在,无法计算该浓硫酸中含有的氢离子数目,B错误;C. 6.4gS6含有S原子数为6.4÷(32×6)×6 NA=0.2 NA;6.4g S8含有S原子数为6.4÷(32×8)×8NA=0.2 NA;所以6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NA;C正确;D随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,反应随之停止,HCl不可能全部被消耗,无法确定被消耗的HCl的量,也就无法确定转移的电子数,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】对于MnO2 +4HCl = MnCl2 +Cl2 +2H2O反应中,当加入4molHCl参加反应时,产生氯气的量小于1mol,因为随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,稀盐酸与二氧化锰不反应;当盐酸足量时,加入1molMnO2完全反应后,可以生成1mol氯气。13、A【解析】分析:含有共价键的分子属于共价分子,含有共价键的化合物属于共价化合物;含有离子键的化合物属于离子化合物,离子化合物中可能含有共价键;原子晶体是由原子构成的,原子晶体由两种或多种元素构成的纯净物属于化合物。详解:A. MgO中含有离子键,属于离子化合物;B. HCl中含有共价键,属于共价化合物;C. CCl4中含有共价键,属于共价化合物;D. H2中只含有共价键,属于共价分子;故本题选A。14、B【解析】A. 上述反应中,N2中N化合价降低,是氧化剂,Al2O3中无化合价变化,故A错误;B. 上述反应中,碳从0价变为+2价,N2中N化合价降低,由0价变为3价,因此根据方程式得知3mol碳反应转移6mol电子,因此每生成1molAlN需转移3mol电子,故B正确;C. AlN中氮元素的化合价为3,故C错误;D. AlN的摩尔质量为41 gmol1,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】分析化合价变化,化合价升高失去电子,发生氧化反应,作还原剂,化合价降低得到电子,发生还原反应,作氧化剂。15、A【解析】A. 肼中存在NH极性键,也有NN非极性键,结构简式为,A项错误;B. 1g液态肼和足量液态过氧化氢反应生成氮气和水蒸气时放出20.05kJ的热量,则1mol肼反应放出的热量为32×20.05 kJ =641.6 kJ,B项正确;C. N2H4中N元素为2价,反应后生成N2为0价,所以N元素化合价升高,所以肼作还原剂,C项正确;D. 反应放热,所以反应物的总能量高于生成物的总能量,D项正确;答案选A。16、B【解析】A. 没有指出在相同条件下,无法比较2LCO和2LCO2的物质的量大小,故A错误;B. 9g H2O的物质的量为: =0.5mol,标准状况下11.2LCO2的物质的量为:=0.5mol,根据N=nNA可知,二者含有的分子数相等,故B正确;C. 标准状况下水不是气体,在标准状况下22.4L水的物质的量大于1mol,二者含有的分子数不相等,故C错误;D. 没有指出标准状况下,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算,故D错误;故选:B。【点睛】注意使用气体摩尔体积时,研究对象必须为气体,且必须指出相同条件下或标准状况下,据此进行解答。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2 AgNO3 CO32+2H+=CO2+H2O n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+Zn2+Cu 【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32+2H+=CO2+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2+ SO42= BaSO4;Ag+ Cl= Ag Cl,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+Zn2+Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等19、正确 不正确 FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 打开装有热水的暖瓶盖,用一束光照射升腾的水汽即可 【解析】(1)制取氢氧化铁胶体的方法是:取一小烧杯,加入25ml蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。故甲正确。乙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应充分进行,煮沸10分钟使胶体发生聚沉,所以此法不正确;(2)向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热,制得Fe(OH)3胶体的化学方程式:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl(3)打开装有热水的暖瓶盖,用一束光照射升腾的水汽即可。20、(1) 250 mL容量瓶、胶头滴管(2)27.4 10.0 (3)检查容量瓶是否漏液 (4)BC【解析】试题分析:(1)实验室中没有240mL的容量瓶,配制时需要选用250mL的容量瓶,配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为:计算称量溶解、冷却移液定容摇匀装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀,所以正确的操作顺序为:;需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,还缺少250mL容量瓶,答案为:;250ml容量瓶、胶头滴管;(2)根据图示可知,游码的读数为2.6g,结合托盘天平的称量原理可知,图示中,砝码质量=烧杯质量+游码质量,所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g;配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液,需要氢氧化钠的质量为:0.25L×1mol/L×40g/mol=10.0g,答案为:27.4;10.0;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免液体流出,配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水,答案为:检验容量瓶是否漏水;(4)A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B、定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,热的溶液体积偏大,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致配制的溶液体积偏大,溶液浓度偏低,答案选BC。考点:溶液的配制21、 【解析】(1)根据n=m/M=N/NA=V/Vm计算;(2)电解质:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物。非电解质:在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物。(3)硫化合价既升高又降低,转移4e;【详解】(1)现有标准状况下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.02×1024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,物质的量分别是:44.8L/22.4L·mol1=2mol,原子数为2mol×5=10mol;1.204×1024/6.02×1023mol1=2mol,原子数为2mol×3=6mol;体积为2×18g·mol1/1g/ml=36mL;196g H2SO4的物质的量为:196g/98g·mol1=1.5mol,原子数为1.5mol×7=10.5mol;0.5mol CO2,原子数为1.5mol×3=4.5mol;体积为1.5mol×22.4L·mol1=33.6L。它们中含分子数最多的是(填写序号,下同),原子数最少的是,体积最大的是。(2)CO2 溶于水生成碳酸能导电,但不是本身电离,故属于非电解质;Na2CO3溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质;NaOH 固体在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;CaCO3 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;CH3COOH在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;NH3·H2O在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;乙醇在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物,属于非电解质;液态氯化氢在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;属于电解质的有;非电解质的有 。(3)硫化合价既升高又降低,转移4e,;

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