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《原创》山东省2016年高一化学寒假作业10《化学》必修一 WORD版含答案.doc

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资源描述

1、人教版2016年高一化学寒假作业10化学必修一一、选择题(本题共7道小题)1.NA表示阿伏加德罗常数,以下说法正确的是()A在通常条件下,1mol氩气含有的原子数为2NAB56g金属铁由原子变为离子时失去的电子数为NAC在标准状况下,2.24 L氨气所含的电子总数约为NAD1 mol/L 的 Na2SO4溶液中含有Na+个数为2NA2.把aL含硫酸铵、硝酸铵的混合溶液分成两等份,一份用bmol烧碱刚好把NH3全部赶出,另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,则原溶液中c(NO3)为( )A molL1 B molL1C molL1 D molL13.下列离子方程式书写正确的是( )A

2、碳酸钙溶于醋酸溶液中:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2OB氯化镁溶液和氨水混合:Mg2+ + 2OH = Mg(OH)2C铁与稀硝酸反应:Fe2H+ = Fe2+H2D铝片插入硝酸银溶液中 Al +3Ag+ = Al3+ +3Ag4.氮化铝(AlN)具有耐高温、抗冲击、导热性好等优良性质,被广泛用于电子工业、陶瓷工业等领域在一定条件下,氮化铝可通过反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成下列叙述正确的是()A反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B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3DAlN的摩尔质量为41 g5

3、.下列说法中错误的是( )A钠在空气中燃烧时,先熔化,再燃烧,产物为Na2O2B镁在空气中形成一层致密的氧化膜,故镁不需要像钠那样的特殊保护C铝制品在生活中非常普遍,是因为铝不活泼D铁在潮湿的空气中生成的氧化物疏松多孔,不能保护内层金属,故铁制品往往需要涂保护层6.等体积、等物质的量浓度的盐酸、氢氧化钠溶液分别放在甲、乙两烧杯中,各加等质量的铝,生成氢气的体积比为5:7,则甲、乙两烧杯中的反应情况可能分别是( )A甲、乙中都是铝过量B甲中铝过量,乙中碱过量C甲中酸过量,乙中铝过量D甲中酸过量,乙中碱过量7.都能用如图所示装置进行喷泉实验的一组气体是()AHCl和CO2BNH3和CH4CSO2和

4、CODNO和NO2二、填空题(本题共3道小题)8.A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3、SO42、Cl、CO32中的一种(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(1)根据实验事实可推断它们的化学式为:B ,D ;(2)写出足量盐酸与D反应的离子方程式: ;(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式: ;(4)检验物质C中阴离子的方法是: 9.(1)写出浓硫酸与木炭粉在加热

5、条件下反应的化学方程式 (2)用如图所示装置可检验木炭和浓硫酸反应产生的混合气体中含有SO2和CO2能够证明混合气体中含有SO2的实验现象是: ;设计B、C的实验目的是: ;写出B中发生反应的离子方程式: ;能够证明混合气体中含有CO2的实验现象是: 10.某化学兴趣小组以木炭和浓硝酸为起始原料,探究一氧化氮与过氧化钠反应制备亚硝酸钠。设计装置如下(忽略装置中空气的影响),请回答下列问题:查阅资料:HNO2为弱酸,室温下存在反应3HNO2=HNO3+2NO+H2O;在酸性溶液中,NO2-可将MnO4-还原为Mn2+且无气体生成NO不与碱反应,可被酸性KMnO4溶液氧化为硝酸。(1)组装好仪器后

6、,必须进行的一项操作是_。(2)推测B中可以观察到的主要现象是_;C装置的作用是 。(3)装置D中除生成NaNO2外,还有另一种固态物质Y,Y的化学式是_。可以通过适当改进,不产生Y物质,请你提出改进方法: _。(4)在酸性溶液中,NO可将MnO还原为Mn2。写出有关反应的离子方程式 。(5)E装置中试剂X可以是_。 A稀硫酸 B酸性高锰酸钾溶液 C稀硝酸 D水试卷答案1.C考点:阿伏加德罗常数专题:阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律分析:A、氩气为单原子分子;B、根据铁反应后的价态为+3价来分析;C、1molNH3含10mol电子;D、溶液体积不明确解答:解:A、氩气为单原子分子,故1mol氩气

7、含有的原子数为NA,故A错误;B、56g铁的物质的量为1mol,铁反应后的价态可能为+3价,故1mol铁失3mol电子,故B错误;C、在标准状况下,2.24 L氨气的物质的量为0.1mol,1molNH3含10mol电子,故0.1mol氨气含1mol电子,个数为NA个,故C正确;D、溶液体积不明确,Na+的个数无法计算,故D错误故选C点评:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,难度不大2.B解:bmol烧碱刚好把NH3全部赶出,根据NH4+OHNH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+,与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2+SO42B

8、aSO4可知每份含有SO42cmol,设每份中NO3的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol1=cmol2+n1解得n=(b2c)mol每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为c(NO3)=mol/L,即原溶液中硝酸根的浓度为:mol/L,故选B3.D4.CA该反应中,N元素的化合价降低,则氧化剂是氮气,C元素的化合价升高,则还原剂是碳,故A错误;B每生成1molAlN需转移1mol(30)=3mol电子,则生成2 mol AlN,N2得到6mol电子,故B错误;C氮化铝中Al为+3价,则氮元素的化合价是3价,故C正确;D氮化铝的摩尔质量是41g/mol,故D错误;故选C5

9、.C解:A钠性质活泼,熔点低,易与氧气反应,燃烧时先熔化,生成过氧化钠,故A正确;B镁与氧气反应生成致密的氧化镁膜,可防止进一步腐蚀,故B正确;C铝和氧气反应生成氧化铝,在表面生成一层致密的氧化物,故C错误;D铁易发生电化学腐蚀,氧化膜疏松,易进一步氧化,应加防护措施,故D正确故选C6.C解:发生反应有:2Al+6HCl2AlCl3+3H2;2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,讨论:(1)若酸碱均过量,则产生的氢气取决于铝,铝的质量相同,所以氢气相等1:1;(2)若酸碱均不够,产生的氢气取决于酸碱,根据方程式,酸碱产生的比值为1:3 (3)现在的比值是5:7,比值处于1:3和

10、1:1之间,由于铝消耗盐酸量大于碱,此时铝对于酸过量而对于碱不足铝过量,故选C7.A 考点:实验装置综合 专题:实验题分析:当气体溶于氢氧化钠溶液或能与氢氧化钠溶液反应时,造成烧瓶内部压强变小,导致烧瓶内外产生压强差而形成喷泉,以此解答该题解答:解:AHCl和CO2都与氢氧化钠反应,使瓶内气压减小,可形成喷泉,故A正确;B甲烷与氢氧化钠不反应,且不溶于水,不能形成喷泉,故B错误;CCO不溶于水,且与氢氧化钠不反应,则不能形成喷泉,故C错误;DNO不溶于水,且与氢氧化钠不反应,不能形成喷泉,故D错误故选A点评:本题以气体的化学性质为载体考查了喷泉实验,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意形

11、成喷泉实验的条件以及对应物质的性质,难度不大8.(1) AgNO3;Na2CO3 ;(2) CO32+2H+=CO2+H2O;(3) Cu2+2OH+Ba2+SO42=Cu(OH)2+BaSO4;(4) 取少量C溶液于试管中,先加盐酸,无现象,再加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则证明C中阴离子为SO42考点:无机物的推断;常见阴离子的检验;物质的检验和鉴别的实验方案设计.专题:物质检验鉴别题分析:给出八种离子,形成四种可溶性物质,这个可以通过一一组合的形式确定可能存在的物质,之后结合进行实验和颜色限制进行继续排除,从而最终确定如Ba2+不能和SO42、CO32结合,而只能和NO3、Cl;Ag+不

12、能和SO42、Cl、CO32三种离子结合,而只能和NO3结合,则一定是BaCl2、AgNO3Cu2+不能和CO32结合,所以为CuSO4;Na+对应CO32为Na2CO3即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3中由于C盐是蓝色的,所以C为CuSO4;四支试管加入盐酸,B有沉淀,则B溶液为AgNO3;而D生成无色气体,则为二氧化碳,即D为Na2CO3,以此来解答解答:由于是可溶性盐,所以溶液中存在的盐离子和阴离子对应物质一定是可溶性,根据盐类物质溶解性情况可知:Ba2+不能和SO42、CO32结合,而只能和NO3、Cl;Ag+不能和SO42、Cl、CO32三种离子结合,而只能

13、和NO3结合,则一定是BaCl2、AgNO3Cu2+不能和CO32结合,所以为CuSO4,Na+对应CO32为Na2CO3即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3中由于C盐是蓝色的,所以C为CuSO4;四支试管加入盐酸,B有沉淀,则B溶液为AgNO3;而D生成无色气体,则为二氧化碳,即D为Na2CO3综上所述:A为BaCl2;B为AgNO3;C为CuSO4;D为Na2CO3;(1)由上述分析可知B为AgNO3,D为Na2CO3 ,故答案为:AgNO3;Na2CO3 ;(2)盐酸与D(Na2CO3)反应的离子反应方程式为:CO32+2H+=CO2+H2O,故答案为:CO32+

14、2H+=CO2+H2O;(3)C(CuSO4 )与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式为:Cu2+2OH+Ba2+SO42=Cu(OH)2+BaSO4,故答案为:Cu2+2OH+Ba2+SO42=Cu(OH)2+BaSO4;(4)C为CuSO4,检验物质C中阴离子的方法是取少量C溶液于试管中,先加盐酸,无现象,再加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则证明C中阴离子为SO42,故答案为:取少量C溶液于试管中,先加盐酸,无现象,再加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则证明C中阴离子为SO42点评:本题考查无机物的推断,为高频考点,把握离子之间的反应、离子的颜色为解答的关键,注意C为硫酸铜为推断的突破口,侧重分析

15、、推断能力的综合考查,题目难度中等9.(1)2H2SO4(浓)+CCO2+SO2+2H2O;(2)A中品红溶液褪色;除去SO2并检验SO2,气体是否除尽,排除SO2对CO2气体检验的干扰;5SO2+2MnO4+2H2O=5SO42+2Mn2+4H+;C中品红溶液不褪色D中溶液变浑浊考点:浓硫酸的性质实验专题:氧族元素分析:(1)碳与浓硫酸在加热条件下反应生成二氧化碳、二氧化硫气体和水;(2)二氧化硫具有漂白性,如果A中品红溶液褪色,证明混合气体中含有二氧化硫气体;二氧化硫也能够使澄清石灰水变浑浊,若要检验二氧化碳,应该先用酸性高锰酸钾除去二氧化硫,再用品红溶液检验二氧化硫是否除尽;B中二氧化硫

16、被酸性高锰酸钾溶液氧化成硫酸根离子;若C中品红溶液不褪色而D中澄清石灰水变浑浊则证明混合气体中含有二氧化碳解答:解:(1)碳与浓硫酸反应生成生成二氧化硫、二氧化碳和水,反应的化学方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2+2SO2+2H2O,故答案为:2H2SO4(浓)+CCO2+SO2+2H2O;(2)二氧化硫具有漂白性,若装置A中品红溶液褪色,则证明混合气体中存在二氧化硫,故答案为:A中品红溶液褪色;由于二氧化硫能够使澄清石灰水变浑浊,为了排除检验二氧化碳时二氧化硫的干扰,用酸性高锰酸钾溶液除去二氧化硫,然后用品红溶液检验二氧化硫已经除尽,故答案为:除去SO2并检验SO2,气体是否除尽,排除S

17、O2对CO2气体检验的干扰;B中酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能够将二氧化硫氧化成硫酸根离子,反应的离子方程式为:5SO2+2MnO4+2H2O=5 SO42+2Mn2+4H+,故答案为:5SO2+2MnO4+2H2O=5SO42+2Mn2+4H+;C中品红溶液不褪色,证明混合气体中的二氧化硫已经完全除去,若D中澄清石灰水变浑浊,则证明混合气体中含有二氧化碳气体,故答案为:C中品红溶液不褪色D中溶液变浑浊点评:本题考查了浓硫酸的化学性质,题目难度中等,侧重考查浓硫酸与铜的反应及二氧化硫的性质,注意明确检验二氧化碳的存在时,需要排除二氧化硫的干扰,试题培养了学生的分析、理解能力10.答案: (1

18、)检查装置的气密性 (2)铜片逐渐溶解,溶液逐渐变蓝,产生无色气泡除去NO中混有的CO2 (3)NaOH用装有碱石灰的干燥管代替C装置 (4)5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2+3H2O (5)B试题解析:(1)涉及气体的制备以及性质实验时,需要检查装置的气密性,且NO、NO2均为有毒气体,因此组装好仪器后必须要检查装置的气密性;(2)装置A生成的NO2进入B中与H2O反应生成HNO3,硝酸再与铜反应生成Cu(NO3)2,NO和水,所以反应现象为铜片逐渐溶解,溶液逐渐变蓝,产生无色气泡;为防止A中产生的CO2进入D中与Na2O2反应,装置C中NaOH溶液作用在于除去NO中混有的CO2,;(3)由于NO通过氢氧化钠溶液进入D装置时会带入水蒸气,而Na2O2与水反应会生成NaOH;若要避免生成NaOH,气体进入D管前必须干燥,可用装有碱石灰的干燥管代替C装置,用于吸收CO2和H2O;(4)在酸性溶液中,NO可将MnO4-还原为Mn2+,自身被氧化为NO3-,根据电子守恒及原子守恒,写出反应离子方程式:5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2+3H2O;(5)D中可能有未反应完全的有毒气体NO,不能直接排放到空气中,可通过酸性高锰酸钾溶液除去剩余NO,防止污染空气。

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