山东省青州市2022-2023学年化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc
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山东省青州市2022-2023学年化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、如图所示,下列实验操作与方法正确的是( )A检查容量瓶是否漏水的方法B滴加液体C给溶液加热D过滤2、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是( )A甲烷与氧气的反应 B铝片与稀盐酸的反应C灼热的碳与二氧化碳反应生成一氧化碳 D氢氧化钠溶液与稀盐酸的反应3、下列离子方程式书写正确的是A稀盐酸滴在石灰石上:CO32- + 2H+ CO2 + H2OB稀H2SO4和Ba(OH)2溶液混合:OH- + H+ H2OCCuSO4溶液和BaCl2溶液混合:SO42- + Ba2+ BaSO4DFeCl3溶液腐蚀铜印刷电路板:Fe3Cu Fe2Cu24、某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A16.5g B18.5g C20.5g D23.5g5、在体积为VL的密闭容器中通入amolNO和bmolO2,反应后容器内氮原子数和氧原子数之比为( )Aa:b Ba:2b Ca:(a+2b) Da:2(a+2b)6、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作过滤;加过量NaOH溶液;加适量盐酸;加过量Na2CO3溶液;加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是ABCD7、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡,正确的叙述是()A最后溶液变红色B溶液先变红色最后褪色C溶液仍为紫色D氯水中含有HCl、Cl2、HClO、H2O四种分子8、下列电离方程式书写正确的是()ANaOH=NaO2HBFeCl3=Fe3CCa(NO3)2=Ca22(NO3)2DH2SO4=2H9、其溶液中可能含有SO42、CO32,为检验是否含有SO42,除需用BaCl2溶液外,还需用到的溶液是A稀硫酸B稀盐酸CNaOH溶液DNaNO3溶液10、下列粒子中,电子层结构相同的是FNaNeKABCD11、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol,经光照后,所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知:在该温度下,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O(未配平),则 a、b 关系不正确的是()AbaBb2aCab2aD0ba12、已知在盐酸中易被还原成,且、的氧化性依次减弱。下列叙述正确的是( )A将通入溶液中,可发生反应B每1个在盐酸中被氧化为时转移2个电子C溶液能将KI溶液中的氧化D具有较强的氧化性,可以将氧化为13、下列离子组在酸性溶液中能大量共存的离子是( )ACu2+、Ba2+、Cl、SOBNa+、K+、SO、OHCCu2+、Na+、SO、NODAg 、Na+、Cl、NO14、下列两种气体的分子数一定相等的是A质量相等、密度不等的N2和C2H4 B等压等体积的N2和CO2C等温等体积的O2和N2 D不同体积等密度的CO和C2H415、下列表格中各项分类都正确的一组是()纯净物混合物电解质非电解质A生理盐水纯碱液态硝酸钾蔗糖B氯化钙海水铜乙醇C胆矾氢氧化铁胶体氯化银二氧化碳D氢氧化钠空气硫酸钠溶液食醋AABBCCDD16、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是A500ml 5mol/L KCl溶液B500ml 8mol/L KClO3溶液C50ml 3mol/L CaCl2溶液D1000ml 1mol/L AlCl3溶液17、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4及NH4NO3无标签浓溶液,为鉴别它们,取四只试管分别装入一种溶液,向上述四只试管中加入少许剩下的一种溶液,下列结论错误的是A全部若没有什么现象变化时,则最后加的一定是NH4NO3溶液B有三只试管出现沉淀时,则最后加入的一定是AgNO3溶液C若只有两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是Na2CO3溶液D一只试管出现气体,两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是H2SO4溶液18、下列说法正确的是( )A胶体区别于其他分散系的本质是有丁达尔效应B胶体不能使水中悬浮的固体颗粒沉降,因此不能用于净水C胶体属于介稳体系D当光束通过淀粉溶液时,从侧面不能观察到一条光亮的“通路”19、下列各组离子一定能大量共存的是A在酸性溶液中:、B在强碱性溶液中:、C在含有大量CO32-的溶液中:、D在c(H+)=0.1mol/L的溶液中:、20、下列物质的分类采用树状分类法的是()A铁是单质又是导体B纯净物可分为有机物和无机物C氯化钠是钠的化合物,又是氯化物D氢氧化钙既是纯净物,又是化合物,属于碱21、实验中需2 mol·L1的碳酸钠溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格是A1 000 mLB950 mLC900 mLD500 mL22、实验室制氯气的反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2下列说法错误的是A还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为2molC氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4D反应中HCl既表现出酸性,又表现出还原性二、非选择题(共84分)23、(14分)如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。24、(12分)AF是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)四个反应中,属于氧化还原反应的是_。(2)写出两个化学反应的化学方程式:_;_。25、(12分)某溶液中只含有Na2SO4、Na2CO3和NaCl三种溶质。欲证明其中SO42-、CO32-、Cl- 三种阴离子确实存在,我们设计了如下实验,请你认真填写下面的实验报告。实验步骤实验现象结论1、向盛放溶液的试管中加入足量_。有气泡产生证明有CO32-2、继续向试管中加入足量_溶液有白色沉淀生成证明有_。3、过滤,向滤液中加适量的_溶液有白色沉淀生成证明有_。26、(10分)在某次实验中,要用 420 mL 0.52 mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是_g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为_;A调整零点B添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 C小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D称量空的小烧杯质量 E将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52 mol·L1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_和_;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有_;偏小的有_。A称量时用了生锈的砝码;B将NaOH放在纸张上称量;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E定容时俯视刻度线;F容量瓶未干燥即用来配制溶液;G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。27、(12分)某化学兴趣小组利用如图装置进行铁与水蒸气反应的实验,并检验产物的性质,请回答下列问题:(1)A装置的作用是_,烧瓶底部放碎瓷片的作用是_。(2)装置B中发生反应的化学方程式是_,该反应中氧化剂是_,氧化产物是_。(3)D的作用是_。(4)E中的实验现象是_。(5)A、B两个装置中应先点燃_处的酒精(喷)灯,点燃E处酒精灯之前应进行的操作是_。(6)该同学对反应后硬质试管中固体物质的组成提出了如下假设:假设1:只有Fe;假设2:只有_;假设3:既有Fe也有Fe3O4。28、(14分)已知元素A焰色反应为黄色,B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,请回答:(1)元素符号:A_,B_;(2)元素B的离子结构示意图为_,B的单质常温下是_态(3)A和B形成的化合物的化学式是_,该化学式_(选填“能”或“不能”)称为分子式,它是通过_键形成的,属于_化合物(选填“离子”或“共价”)29、(10分)阅读数据,回答问题。(1)表-1列出了一些醇的沸点名称甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸点/64.778.397.282.4117.799.5108表-1醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在_作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过_。(2)表-2列出了一些羧酸的沸点结构简式沸点/CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是_。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名称溶解度/g名称溶解度/g乙醛混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)_;_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】A. 检查容量瓶是否漏水的方法,正确;B. 滴加液体,错误,胶头滴管不能插入试管内;C. 给溶液加热,错误,试管内的液体超过试管容积的三分之一;D. 过滤,错误,漏斗颈没有紧贴烧杯内壁。故选A。2、B【解析】A项,甲烷与O2反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,反应中C元素的化合价由-4价升至+4价,O元素的化合价由0价降至-2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;B项,Al与盐酸反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,反应中Al元素的化合价由0价升至+3价,H元素的化合价由+1价降至0价,属于氧化还原反应,该反应属于离子反应,离子方程式为2Al+6H+=2Al3+3H2;C项,灼热的碳与CO2反应的化学方程式为C+CO22CO,C中C元素的化合价由0价升至+2价,CO2中C元素的化合价由+4价降至+2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;D项,NaOH溶液与稀盐酸反应的化学方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,反应前后元素的化合价不变,该反应不属于氧化还原反应,属于离子反应,反应的离子方程式为H+OH-=H2O;既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是B项,答案选B。3、C【解析】A.石灰石是碳酸钙,不能拆成离子形式,故错误;B. 稀H2SO4和Ba(OH)2溶液混合,离子方程式为:SO42- + Ba2+ +2OH- + 2H+ BaSO4+ 2 H2O,故错误;C. CuSO4溶液和BaCl2溶液混合的离子方程式为SO42- + Ba2+ BaSO4,故正确;D. FeCl3溶液腐蚀铜印刷电路板:2Fe3Cu 2Fe2Cu2,故错误。故选C。4、B【解析】根据托盘天平的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。5、C【解析】根据质量守恒定律可得,反应前后氮原子、氧原子数目不变,则n(N)=amol,n(O)=amol+2bmol=(a+2b)mol,故容器内氮原子数和氧原子数之比为amol: (a+2b)mol =a:(a+2b)。综上所述,本题正确答案为C。6、D【解析】试题分析:要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子故答案为,答案选C考点:物质除杂7、B【解析】【详解】新制氯水中存在平衡,所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红,以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡后溶液先变红后褪色,综上分析B符合符合题意。答案选B8、D【解析】A.氢氧化钠为强电解质,其电离方程式为NaOH=NaOH,故A错误;B.氯化铁为强电解质,其电离方程式为FeCl3=Fe33Cl-,故B错误;C.硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为:Ca(NO3)2=Ca22NO3,故C错误;D.硫酸为强电解质,电离方程式为:H2SO4=2H,故D正确;故答案为D。9、B【解析】SO42的检验要排除CO32的干扰,只加入BaCl2溶液不酸化,CO32也能和Ba2+反应生成碳酸钡沉淀,误将CO32等干扰离子判断成SO42,所以先应加入盐酸酸化,排除CO32的干扰,然后加入BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO42,不能加入稀硫酸酸化,会引入SO42,答案选B。10、A【解析】F、Na+、Ne等微粒的核外均为10个电子,核外电子排布依次为第一层为2个电子,第二层为8个电子;K+核外有18个电子,核外电子分三层排布,第一层为2个电子,第二层为8个电子,第三层为8个电子,则电子层结构相同的有,故答案为A。11、B【解析】H2 和 Cl2 发生反应:H2+Cl22HCl,反应后的气体组成可能为:HCl,HCl与 H2,HCl与Cl2;HCl、Cl2与NaOH反应:HCl+NaOHNaCl+H2O,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O,由原子守恒可知n(Na)n(Cl);若a L全为H2时,耗NaOH的物质的量为0,若a L全为Cl2时,消耗NaOH量最大为2a mol,故0b2a,故a、b 关系不可能是b2a,B可选;故答案选B。12、C【解析】A.、 的氧化性依次减弱,所以将通入溶液中, 先氧化后氧化,不会生成 ,且不存在,A错误;B.1个在盐酸中被还原为 时,Pb元素化合价从+4降低到+2,转移2个电子,B错误;C.的氧化性强于,所以 溶液能将KI溶液中的氧化成,C正确;D .、 、的氧化性依次减弱,因此不能把 氧化为,D错误;答案选C。13、C【解析】A.钡离子和硫酸根反应产生不溶于酸的硫酸钡沉淀,不能大量共存,故A不选;B.酸性条件下,氢氧根离子与氢离子反应产生水,不能大量共存,故B不选;C.酸性条件下,该组离子均与氢离子不反应,且彼此不反应,能大量共存,故C选;D.银离子和氯离子反应产生氯化银沉淀,不能大量共存,故D不选;故选:C。14、A【解析】两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。【详解】A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;D不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。故选A。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。15、C【解析】A生理盐水为一定浓度的NaCl溶液,为混合物,纯碱是纯净物,A分类错误;B铜为单质,不属于电解质,B分类错误;C胆矾为五水合硫酸铜,纯净物;氢氧化铁胶体为混合物;氯化银为电解质,二氧化碳为非电解质,C分类正确;D硫酸钠溶液为混合物,不属于电解质,D分类错误;答案为C。16、C【解析】在浓度确定的溶液中,离子浓度与体积大小无关,四个选项中,A中氯离子浓度为5mol/L,B 中KClO3中不含氯离子,氯离子浓度为0mol/L,C中氯离子浓度为3mol/L ×2=6mol/L,D中氯离子浓度为1 mol/L ×3=3mol/L,因此选C。17、B【解析】A、硝酸铵和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4混合均没有明显现象,所以若全部没有什么现象变化时,后加的是NH4NO3溶液,A正确;B、在所有溶液中,硝酸银可以和氯化钡、硫酸以及碳酸钠反应生成白色沉淀,而氯化钡也可以和Na2CO3、AgNO3、H2SO4反应生成白色沉淀,所以有三只试管出现沉淀时,则后加入的不一定是AgNO3溶液,B错误;C、碳酸钠可以和氯化钡以及硝酸银反应生成白色沉淀,若只有两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是Na2CO3溶液,C正确。D、如果最后加入的是硫酸溶液,硫酸和碳酸钠反应生成二氧化碳,和硝酸银、氯化钡反应生成硫酸银、硫酸钡沉淀,因此一只试管出现气体,两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是H2SO4溶液,D正确;答案选B。【点睛】本题属于文字叙述型推断题,给出物质范围和实验现象,要求考生根据物质的性质来逐步推理,明确物质的性质、发生的化学反应以及实验现象是解答的关键。18、C【解析】A.胶体区别于其他分散系的本质是分散质粒子的直径在之间,A项错误;B.胶粒具有吸附性,能吸附水中悬浮的固体颗粒,使固体颗粒沉降,达到净水的目的,B项错误;C.胶体属于介稳体系,因此胶体属于介稳体系,C项正确;D.淀粉溶液属于胶体,可以产生丁达尔效应,D项错误;答案选C。19、A【解析】根据溶液性质和离子间的相互反应分析判断。【详解】A项:酸性溶液中,、彼此不反应,且与氢离子能共存,A项正确;B项:强碱性溶液中,+OHNH3·H2O,B项错误;C项:CO32-与生成沉淀、与放出气体,C项错误;D项:c(H+)=0.1mol/L的溶液中,+CO2+H2O,D项错误。本题选A。【点睛】离子间的反应有复分解反应(生成沉淀、气体、弱电解质)、氧化还原反应、双水解反应和络合反应。20、B【解析】A、同时用两个标准对铁进行分类,属于交叉分类法,错误;B、用一个标准进行分类,为树状分类法,正确;C、从阴阳离子两个角度进行分类,为交叉分类法,错误;D、氢氧化钙从多个角度进行分类,为交叉分类法,错误;答案选B。21、A【解析】容量瓶在实验室中常见的规格有50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等,为减小误差,应该一次性配制完成,故应选用稍大于950mL,且实验室中有的容量瓶,所以A选项是正确的。【点睛】为了减小实验误差,在配制一定量物质的量浓度的溶液时,容量瓶的选择,应本着“宁大勿小、就近选择”的原则。22、C【解析】MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2中,Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,以此来解答。【详解】AMn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,还原剂是HCl,氧化剂是MnO2,选项A正确;B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为1mol×2×(1-0)=2mol,选项B正确;C每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,选项C错误;D每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,起酸的作用的HCl 2mol,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握发生的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,题目难度不大。二、非选择题(共84分)23、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。24、 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O 【解析】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,D为氯气,E为氯化氢,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为。(2)反应为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2;为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O。【点睛】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。25、稀硝酸 Ba(NO3)2溶液 SO42 硝酸银溶液 Cl 【解析】根据常见酸和盐的物理性质和化学性质即可作答;氯化银、硫酸钡均是不溶于稀硝酸的白色沉淀;碳酸钡、碳酸银也是白色沉淀,但是能溶于稀硝酸。【详解】在检验氯离子时,是加入硝酸银出现白色沉淀,证明氯离子的存在;但是硫酸银是微溶于水的,量多了也就变成沉淀了,所以要先检验硫酸根离子,再检验氯离子;碳酸钡和碳酸银也都是白色的沉淀,在检验硫酸根离子和氯离子时,要先除去碳酸跟离子,但是不能引入会与钡离子、银离子生成沉淀的离子,故答案为:实验步骤实验现象结论 盐酸 Ba(NO3)2溶液 SO42. 硝酸银溶液 Cl26、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L×0.5 L×40 g/mol=10.4 g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 ,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52 mol·L1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 mol·L1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;(5) A称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小; E定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G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,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。27、产生水蒸气 防暴沸 3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2(高温) H2O Fe3O4 干燥氢气 固体由黑色变为紫红色 A 收集气体并验纯 Fe3O4 【解析】(1)根据铁与水蒸气反应的条件是高温,水的状态是气体分析可知A装置的作用是造水蒸气;烧瓶底部放碎瓷片的作用是防暴沸;(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,根据反应中化合价的变化进行分析;(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气;(4)根据氢气还原氧化铜得到铜和水进行分析;(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,需要验纯;(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4。【详解】(1)铁与水蒸气反应的方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2,条件是高温,水的状态是气体,所以A装置的作用是提供水蒸气,烧瓶底部放碎瓷片的作用是防止加热时液体爆沸,故答案为:产生水蒸气,防暴沸。(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,反应方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2,该反应中铁元素的化合价升高,被氧化,所以Fe是还原剂,Fe3O4是氧化产物,H2O中氢元素的化合价降低,被还原,所以H2O是氧化剂,故答案为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2,H2O,Fe3O4。(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气,故答案为:干燥氢气。(4)E是氢气还原氧化铜的实验,氢气还原氧化铜得到铜和水即H2+CuOCu+H2O,所以硬质玻璃管中黑色固体变为紫红色,硬质玻璃管右端管壁有液滴生成,故答案为:固体由黑色变为紫红色。(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,所以点燃E处酒精灯之前应进行的操作是验证氢气的纯度,方法是:收集一试管气体,将试管口靠近酒精灯火焰,弱发出噗的声音,说明气体纯净;若发生尖锐爆鸣声,说明气体不纯,故答案为:A;收集气体并验纯。(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4,故答案为:Fe3O4。28、Na Cl 气 NaCl 不能 离子键 离子 【解析】分析:已知元素A焰色反应为黄色,A为Na;元素B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,B为Cl;Cl2常温下呈液态;Cl原子最外层电子数是7,易得1个电子,Na原子最外层电子数是1,易失电子;Cl与Na形成的化合物NaCl为离子化合物。详解:已知元素A焰色反应为黄色,A为Na;元素B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,B为Cl;(1)元素符号:A为Na;B为Cl;(2)元素氯离子的结构示意图为,氯气常温下呈气态;(3)Cl与Na形成的化合物是活泼金属和活泼非金属组成,其化学式为NaCl,该化学式不能称为分子式,因为它是通过离子键键形成的,属于离子化合物。因此,本题答案为:NaCl ;不能; 离子键; 离子。29、氢键99.5存在顺反异构碳原子数(相对分子质量)碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。【解析】(1)醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知,碳原子越多,饱和一元醇的沸点越高;碳原子相同时,结构越对称或带有支链,醇沸点越低。根据上述分析,可推测2-甲基-2-丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键;99.5。(2)CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构,即有两种结构,所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。(3)根据表-3中数据可知,在水中的溶解性:乙醛丙醛丁醛戊醛;丙酸丁酸戊酸,可知,一元醛或一元羧酸在水中的溶解性随碳原子数的增多而减小,所以碳原子数或相对分子质量是影响有机物水溶性的因素之一。根据溶解性丁醛2-甲基丙醛,丁酸2-甲基丙酸,可知碳链的形状或有无支链也是影响有机物水溶性的因素之一。碳原子数相同时,醛的水溶性小于酸,可知亲水基团的种