1、2014-2015学年浙江桐乡高中高一(上)期末化学试卷一、选择题(共13小题,每小题3分,满分39分)1(3分)(2011重庆)“化学,让生活更美好”,下列叙述不能直接体现这一主旨的是()A风力发电,让能源更清洁B合成光纤,让通讯更快捷C合成药物,让人类更健康D环保涂料,让环境更宜居2(3分)(2014秋孝南区校级期末)下列化学用语正确的是()ACl的结构示意图:B光导纤维主要成分的化学式:SiC质子数为53,中子数为78的碘原子:53131IDH216O、D216O、H218O、D218O互为同位素3(3分)(2014秋桐乡市校级期末)某一红色粉末可能是Fe2O3、Cu2O其中一种或二者混
2、合物,将粉末放入足量稀硫酸(已知Cu2O+2H+=Cu2+Cu+H2O)中,观察分析该粉末组成下列合理的是()A若固体完全溶解,则粉末中不可能有Cu2OB若固体不能完全溶解,则粉末中肯定有Cu2OC若固体完全溶解,溶液中再加KSCN,变红,则原粉末仅是Fe2O3D若固体不能完全溶解,溶液中再加KSCN,不变红,则原粉末仅是Cu2O4(3分)(2014秋桐乡市校级期末)下列操作中,不会发生明显颜色变化的是()AFeSO4溶液中滴入NaOH溶液B硫酸铁溶液中滴加硫氰化钾溶液C碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸D氯化铁溶液中加入还原性铁粉5(3分)(2014秋桐乡市校级期末)现有三种常见治疗胃病药品的标签:药
3、品中所含的物质均能中和胃里过量的盐酸,下列关于三种药片中和胃酸的能力比较(同剂量),正确的是()ABCD=6(3分)(2014秋桐乡市校级期末)关于NaHCO3与Na2CO3说法正确的是()NaHCO3固体可以做干粉灭火剂,金属钠起火可以用它来灭火NaHCO3粉末中混有Na2CO3,可配置成溶液通入过量的CO2,再低温结晶得到提纯Ca(HCO3)2溶解度都比其正盐的溶解度大,因此NaHCO3的溶解度也比Na2CO3大Na2CO3固体中混有NaHCO3,高温灼烧即可区别NaHCO3与Na2CO3溶液,Ca(OH)2溶液和CaCl2溶液均可用ABCD7(3分)(2014秋桐乡市校级期末)下列关于N
4、a及其化合物的叙述正确的是()A将钠投入FeSO4溶液中,可以得到单质铁B足量Cl2、S分别和二份等质量的Na反应,前者得到电子多CNa2O与Na2O2中阴阳离子的个数比均为1:2D在2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2反应中,每生成1mol O2,消耗2mol氧化剂8(3分)(2011秋台州期末)已知:还原性强弱:IFe2+往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入3.36L(标准状况)氯气,反应完成后溶液中有的Fe2+被氧化成Fe3+则原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为()A1.1molL1B1.5molL1C1.2molL1D1.0molL19(3分)(2014秋桐乡市校级期末)设NA代表阿伏伽
5、德罗常数,下列说法正确的是()A1mol MgCl2中含有的离子数为2NAB标准状况下,11.2L H2O中含有的原子数为1.5NAC标准状况下,22.4L氦气与22.4L氯气所含原子数均为2NAD常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3 NA10(3分)(2014秋桐乡市校级期末)(多选)下列物质中,既能跟稀硫酸反应,又能跟NaOH溶液反应的是()AMg(OH)2B(NH4)2CO3CNaHCO3DNa2CO311(3分)(2013秋台州期末)等质量的两根镁条,第一根在足量氧气中加热燃烧,第二根在足量CO2气体中加热燃烧,则下列说法正确的是()两根镁条失去电子一样多 第一镁根
6、条失去电子多 第二根镁失去电子多两根镁的产物质量一样大 第一根镁的产物质量大 第二根镁的产物质量大ABCD12(3分)(2014秋桐乡市校级期末)Fe和Fe2O3、Fe3O4的混合物,加入200mL 5molL1的盐酸,恰好完全溶解,再向其中加入KSCN溶液,未见血红色,则所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为(假设反应后溶液体积仍为200mL)()A2.5molL1BlmolL1C2molL1D5molL113(3分)(2014秋桐乡市校级期末)下列除去杂质(括号内的物质为杂质)的方法中错误的是()AFeSO4(CuSO4):加足量铁粉后,过滤BCO(CO2):用NaOH溶液洗气后干燥CMnO2
7、(KCl):加水溶解后,过滤、洗涤、烘干DCO2(HCl):用NaOH溶液洗气后干燥二、填空题(共4小题,每小题3分,满分12分)14(3分)(2014秋桐乡市校级期末)学习化学应该明确“从生活中来,到生活中去”道理(1)请你写出发酵粉中主要钠盐的化学式:(2)明矾(KAl(SO4)212H2O)是一种具有净水作用的复盐,请你写出其在水中的电离方程式:(3)请根据所给出生活中的用途对已有的化学物质进行配伍,用序号作答:Na2CO3 NaHCO3 Na2O2 AgCl 钠钾合金 SiO2在太空及潜水艇中作为供氧剂的是;可作为造纸和制玻璃的原料的是;可用于快中子反应堆作热交换剂的是15(3分)(2
8、014秋桐乡市校级期末)硅酸钠的水溶液俗称,在空气容易变质,请用离子方程式表示原因,例举它的一项用途;和田玉也是一种硅酸盐其组成为Ca2Mg3Fe2(Si4O11)2(OH)2,改写成氧化物形式16(3分)(2014秋桐乡市校级期末)已知甲、乙、丙、丁、戊、己六种物质中含同一种元素,它们之间的转化关系如图所示其中,丁是一种红褐色沉淀,戊是一种白色沉淀请回答下列问题:(1)戊丁的化学方程式:(2)在乙溶液中加入H2O2溶液后,观察到的现象是:;该反应的离子方程式是:(3)丙溶液中阳离子可以用一种钾盐来检验,试着写出该反应的化学方程式,由丙可以制得丁为分散质的胶体,该胶体中丁粒子直径的大小范围是;
9、实验室常用来区分溶液和胶体这两种分散系17(3分)(2014秋桐乡市校级期末)某校化学研究性学习小组设计如下实验方案,测定放置已久的NaHCO3样品中Na2CO3的质量分数填写下列空白【方案一】气体吸收法:按图装置进行实验(碱石灰可吸收水、酸性气体)实验前应先; D装置的作用是实验中除称量样品质量外,还需称装置(用字母表示)在反应前后质量的变化根据此实验得到的数据,测定结果有较大误差因为实验装置还存在一个明显缺陷,该缺陷是【方案二】沉淀法:称取一定量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解,向小烧杯中加入足量氢氧化钙溶液,过滤洗涤,干燥沉淀,称量固体质量,计算:(1)洗涤沉淀的方法是(2)已知称得样品
10、9.7g,干燥后的沉淀质量为6.0g,则样品中碳酸钠的质量分数为%2014-2015学年浙江桐乡高中高一(上)期末化学试卷参考答案与试题解析一、选择题(共13小题,每小题3分,满分39分)1(3分)(2011重庆)“化学,让生活更美好”,下列叙述不能直接体现这一主旨的是()A风力发电,让能源更清洁B合成光纤,让通讯更快捷C合成药物,让人类更健康D环保涂料,让环境更宜居考点:化学科学的主要研究对象版权所有专题:化学应用分析:“化学,让生活更美好”,只要是与化学有关,能让生活更美好的就符合题意解答:解:A风力发电是将风能转化为电能,没有新物质的生成,是物理变化,与化学无关,故A正确; B光纤的化学
11、成分是二氧化硅,合成光纤是化学变化,让通讯更快捷,能让生活更美好,故B错误;C用化学方法合成药物,让人类更健康,能让生活更美好,故C错误;D用化学方法合成环保涂料,让环境更宜居,能让生活更美好,故D错误故选A点评:本题考查化学科学的主要研究对象,注意是否有新物质的生成是判断化学变化的主要原则2(3分)(2014秋孝南区校级期末)下列化学用语正确的是()ACl的结构示意图:B光导纤维主要成分的化学式:SiC质子数为53,中子数为78的碘原子:53131IDH216O、D216O、H218O、D218O互为同位素考点:原子结构示意图;核素;同位素及其应用;硅和二氧化硅版权所有专题:化学用语专题分析
12、:A氯离子的核电荷数为17,不是18;B光导纤维的主要成分为二氧化硅;C根据质量数与质子数、中子数的关系进行判断;D具有相同的质子数、不同的中子数的原子之间互称为同位素解答:解:A氯离子的核电荷数为17,氯离子的结构示意图为,故A错误;B硅是半导体材料的主要成分,光导纤维的主要成分为二氧化硅,故B错误;C质子数为53,中子数为78的碘原子,其质量数为131,该原子表示为:53131I,故C正确;D同位素是原子之间的互称,研究对象为原子,不是具体的物质之间关系,故D错误;故选C点评:本题考查了原子结构示意图、核素、同位素及硅和二氧化硅的用途,题目难度中等,注意掌握常见的化学用语的概念及正确表示方
13、法,明确硅和二氧化硅的性质及用途3(3分)(2014秋桐乡市校级期末)某一红色粉末可能是Fe2O3、Cu2O其中一种或二者混合物,将粉末放入足量稀硫酸(已知Cu2O+2H+=Cu2+Cu+H2O)中,观察分析该粉末组成下列合理的是()A若固体完全溶解,则粉末中不可能有Cu2OB若固体不能完全溶解,则粉末中肯定有Cu2OC若固体完全溶解,溶液中再加KSCN,变红,则原粉末仅是Fe2O3D若固体不能完全溶解,溶液中再加KSCN,不变红,则原粉末仅是Cu2O考点:铜金属及其重要化合物的主要性质;铁的氧化物和氢氧化物版权所有专题:几种重要的金属及其化合物分析:根据反应Cu2O+2H+=Cu2+Cu+H
14、2O,而Fe3+可以氧化Cu,故若固体完全溶解,则粉末中也可能有Cu2O,据此进行分析解答:解:Fe2O3溶于酸后产生Fe3+可以溶解铜,因此固体完全溶解并不能代表固体中一定没有Cu2O,故AC错误;而有固体残留则表明肯定有铜生成,所以固体中一定有Cu2O,故B正确;但同时也不能排除有Fe2O3的存在,有铜残留时表明所有的Fe3+已全部被还原为Fe2+,因此加入KSCN不显红色,所以D错误故选B点评:本题考查氧化亚铜、氧化铁的性质,注意逻辑推理是解题的关键4(3分)(2014秋桐乡市校级期末)下列操作中,不会发生明显颜色变化的是()AFeSO4溶液中滴入NaOH溶液B硫酸铁溶液中滴加硫氰化钾溶
15、液C碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸D氯化铁溶液中加入还原性铁粉考点:铁盐和亚铁盐的相互转变;钠的重要化合物;铁的氧化物和氢氧化物版权所有专题:元素及其化合物分析:A、FeSO4溶液中滴入NaOH溶液,生成白色沉淀,迅速变为灰绿色,最后变为红褐色;B、硫酸铁溶液中滴加硫氰化钾溶液生成血红色溶液;C、碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸生成气体无溶液颜色变化;D、氯化铁溶液中加入还原性铁粉反应生成氯化亚铁,溶液由黄色变为浅绿色解答:解:A、FeSO4溶液中滴入NaOH溶液反应,Fe2+2OH=Fe(OH)2,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,发生颜色变化,故A不选;B、硫酸铁溶液中滴加硫氰化钾溶液
16、生成硫氰酸铁,溶液由黄色变为血红色溶液,Fe3+3SCN=Fe(SCN)3,发生颜色变化,故B不选;C、碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,无颜色变化,故C选;D、氯化铁溶液中加入还原性铁粉发生反应Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液从黄色变为浅绿色,发生颜色变化,故D不选;故选C点评:本题考查铁及其化合物的性质、钠的化合物的性质应用,明确发生的化学反应来分析溶液颜色的变化即可解答5(3分)(2014秋桐乡市校级期末)现有三种常见治疗胃病药品的标签:药品中所含的物质均能中和胃里过量的盐酸,下列关于三种药片中和胃酸的能力比较(同剂量),正确的是()ABC
17、D=考点:药物的主要成分和疗效版权所有专题:化学应用分析:碳酸钙、氢氧化镁、氧化镁与盐酸都按物质的量1:2反应,药片中三者的质量相同,摩尔质量越小中和胃酸的能力越强解答:解:碳酸钙摩尔质量为100g/mol,氢氧化镁摩尔质量为58g/mol,氧化镁摩尔质量为40g/mol,碳酸钙、氢氧化镁、氧化镁与盐酸都按物质的量1:2反应,药片中三者的质量相同,摩尔质量越小中和胃酸的能力越强,所以中和盐酸的能力为故选A点评:本题考查常用化学计量计算、根据方程式的计算,比较基础,注意基础知识的掌握6(3分)(2014秋桐乡市校级期末)关于NaHCO3与Na2CO3说法正确的是()NaHCO3固体可以做干粉灭火
18、剂,金属钠起火可以用它来灭火NaHCO3粉末中混有Na2CO3,可配置成溶液通入过量的CO2,再低温结晶得到提纯Ca(HCO3)2溶解度都比其正盐的溶解度大,因此NaHCO3的溶解度也比Na2CO3大Na2CO3固体中混有NaHCO3,高温灼烧即可区别NaHCO3与Na2CO3溶液,Ca(OH)2溶液和CaCl2溶液均可用ABCD考点:钠的重要化合物版权所有专题:元素及其化合物分析:NaHCO3与Na2CO3相比较,NaHCO3不稳定,加热易分解,常温时,Na2CO3溶解度较大,与盐酸反应时,NaHCO3反应剧烈,二者都可与氢氧化钙溶液反应生成沉淀,以此解答解答:解:钠着火时生成过氧化钠,因过
19、氧化钠可与二氧化碳反应生成氧气,则钠着火时不能用碳酸氢钠作为灭火剂,故错误;Na2CO3能与二氧化碳、水反应转化成NaHCO3,故正确;常温下,向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体,有碳酸氢钠晶体析出,可知常温时水溶解性:Na2CO3NaHCO3,故错误;NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,故正确;碳酸钠和碳酸氢钠分别和氢氧化钙反应:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3+2NaOH;2NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3+2H2O+Na2CO3,都生成沉淀,不能鉴别,故错误故选C,点评:该题考查碳酸钠与碳酸氢钠的性质比较,是高考中的常见题型,属于中
20、等难度试题的考查该题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,旨在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于培养学生的逻辑推理能力和应试能力7(3分)(2014秋桐乡市校级期末)下列关于Na及其化合物的叙述正确的是()A将钠投入FeSO4溶液中,可以得到单质铁B足量Cl2、S分别和二份等质量的Na反应,前者得到电子多CNa2O与Na2O2中阴阳离子的个数比均为1:2D在2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2反应中,每生成1mol O2,消耗2mol氧化剂考点:钠的化学性质版权所有专题:金属概论与碱元素分析:ANa投入FeSO4溶液中,钠先和水反应生成NaOH,NaOH再和硫酸亚铁反应
21、;BNa的质量相等,则转移电子相等;C过氧化钠中阴阳离子分别是过氧根离子和钠离子;D该反应中O元素化合价由1价变为0价和2价,过氧化钠既是氧化剂又是还原剂解答:解:A该过程中发生的反应为:2Na+2H2O=2NaOH+H2、2NaOH+FeSO4=Fe(OH)2+Na2SO4,所以得不到铁,故A错误;BNa的质量相等,氧化剂的物质的量相等,反应中只有钠失电子,所以转移电子相等,故B错误;CNa2O与Na2O2中阴阳离子分别是钠离子和氧离子、钠离子和过氧根离子,所以其阴阳离子个数比均为1:2,故C正确;D该反应中O元素化合价由1价变为0价和2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,每生成1mol O
22、2,消耗1mol氧化剂,故D错误;故选C点评:本题以钠为载体考查了物质间的反应,明确物质的性质是解本题关键,结合元素化合价变化来分析解答,易错选项是C,注意过氧化钠中阴阳离子分别是什么,为易错点8(3分)(2011秋台州期末)已知:还原性强弱:IFe2+往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入3.36L(标准状况)氯气,反应完成后溶液中有的Fe2+被氧化成Fe3+则原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为()A1.1molL1B1.5molL1C1.2molL1D1.0molL1考点:氧化性、还原性强弱的比较;离子方程式的有关计算版权所有专题:计算题分析:已知:还原性强弱:IFe2+,所以氯气先氧化碘离子,再
23、氧化亚铁离子,根据离子方程式计算解答:解:已知:还原性强弱:IFe2+,往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入3.36L(标准状况)氯气,氯气先氧化碘离子,再氧化亚铁离子,已知氯气的物质的量为=0.15mol,发生反应离子方程式为:Cl2+2I=2Cl+I2,碘离子完全氧化后,溶液中有的Fe2+被氧化成Fe3+,发生反应离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl+Fe3+,设原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为cmol/L,则c(I)=2c(FeI2)=2c,c(Fe2+)=cmol/L,所以与碘离子反应消耗的氯气为n(Cl2)=n(I)=cV=0.1cmol,反应完成后溶液中有的Fe2+被氧化成Fe3+
24、,则与亚铁离子反应消耗的氯气为n(Cl2)=n(Fe2+)=cV=0.025cmol,所以0.025cmol+0.1cmol=0.15mol解得:c=1.2mol/L,故选C点评:本题主要考查学生氧化还原反应的有关计算,注意溶液中离子反应的顺序,根据离子方程式计算,难度不大9(3分)(2014秋桐乡市校级期末)设NA代表阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是()A1mol MgCl2中含有的离子数为2NAB标准状况下,11.2L H2O中含有的原子数为1.5NAC标准状况下,22.4L氦气与22.4L氯气所含原子数均为2NAD常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3 NA考点:阿伏加
25、德罗常数版权所有专题:阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律分析:A、1mol氯化镁中含有1mol镁离子、2mol氯离子;B、在标况下,水的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;C、稀有气体为单原子分子,氯气为双原子分子;D、铝为3金属,1mol铝完全反应失去3mol电子解答:解:A、1mol氯化镁中含有1mol镁离子和2mol氯离子,总共含有3mol离子,含有的离子数为3NA,故A错误;B、在标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,故B错误;C、标况下,22.4L氦气与22.4L氯气的物质的量都是1mol,由于氦气为单原子分子,而氯气为双原
26、子分子,二者含有的原子数不同,故C错误;D、2.7g铝的物质的量为0.1mol,完全反应失去0.3mol电子,失去的电子数为0.3 NA,故D正确;故选D点评:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,题目难度中等,一定注意标况下的气体摩尔体积的使用要求,要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系10(3分)(2014秋桐乡市校级期末)(多选)下列物质中,既能跟稀硫酸反应,又能跟NaOH溶液反应的是()AMg(OH)2B(NH4)2CO3CNaHCO3DNa2CO3考点:钠的重要化合物;铵盐版权所有分析:铝、氢氧化铝、氧化铝
27、、弱酸酸式盐、弱酸的铵盐、氨基酸等物质既能和稀硫酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应,据此分析解答解答:解:A氢氧化镁为碱,只能与稀硫酸反应,不能与氢氧化钠反应,故A不选;B(NH4)2CO3是弱酸的铵盐,既能跟稀硫酸反应,又能跟NaOH溶液反应,故B选;CNaHCO3是弱酸酸式盐,既能跟稀硫酸反应,又能跟NaOH溶液反应,故C选;D碳酸钠只能够与稀硫酸反应,与氢氧化钠不反应,故D不选;故选:BC点评:本题考查了元素化合物知识,明确两性物质的性质是解题关键,注意对既能与酸又能与碱反应物质的积累,题目难度不大11(3分)(2013秋台州期末)等质量的两根镁条,第一根在足量氧气中加热燃烧,第二根在足量C
28、O2气体中加热燃烧,则下列说法正确的是()两根镁条失去电子一样多 第一镁根条失去电子多 第二根镁失去电子多两根镁的产物质量一样大 第一根镁的产物质量大 第二根镁的产物质量大ABCD考点:镁的化学性质版权所有专题:几种重要的金属及其化合物分析:镁在氧气中、二氧化碳中燃烧的方程式分别为:2Mg+O22MgO、2Mg+CO22MgO+C,镁与足量的氧气、二氧化碳反应,失去电子的物质的量与镁的物质的量有关,根据质量守恒进行计算产物的质量解答:解:镁在氧气中、二氧化碳中燃烧的方程式分别为:2Mg+O22MgO、2Mg+CO22MgO+C,镁与足量的氧气、二氧化碳反应,失去电子的物质的量与镁的物质的量成正
29、比,镁的质量相等,所以失去电子的物质的量相等;根据方程式知,镁和氧气只生成氧化镁,和二氧化碳反应生成氧化镁和碳,根据质量守恒定律知,相同质量的镁需要二氧化碳的质量多,则二氧化碳和镁反应的产物质量大,故选B点评:本题考查了镁的反应,明确镁和二氧化碳的反应是解本题关键,再根据方程式中镁和气体的关系式进行解答,很多同学往往认为镁和二氧化碳不反应导致错误,题目难度不大12(3分)(2014秋桐乡市校级期末)Fe和Fe2O3、Fe3O4的混合物,加入200mL 5molL1的盐酸,恰好完全溶解,再向其中加入KSCN溶液,未见血红色,则所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为(假设反应后溶液体积仍为200mL)
30、()A2.5molL1BlmolL1C2molL1D5molL1考点:有关混合物反应的计算版权所有分析:Fe和Fe2O3、Fe3O4的混合物中加入盐酸,恰好使混合物完全溶解,生成了铁的氯化物,因加入KSCN 溶液,无血红色出现,说明只生成氯化亚铁,根据电荷守恒可知2c(Fe2+)=c(Cl)计算出所得溶液中Fe2+的物质的量浓度解答:解:Fe和Fe2O3、Fe3O4的混合物中加入盐酸,恰好使混合物完全溶解,生成了铁的氯化物,因加入KSCN 溶液,无血红色出现,说明只生成氯化亚铁,溶液体积不变,则反应后溶液中c(Cl)=c(HCl)=5mol/L,根据电荷守恒,可知2c(Fe2+)=c(Cl)=
31、5mol/L,故c(Fe2+)=2.5mol/L,故选A点评:本题考查混合物有关计算,题目难度不大,明确反应生成物是解题关键,侧重对解题方法技巧的考查,注意利用守恒法进行解答13(3分)(2014秋桐乡市校级期末)下列除去杂质(括号内的物质为杂质)的方法中错误的是()AFeSO4(CuSO4):加足量铁粉后,过滤BCO(CO2):用NaOH溶液洗气后干燥CMnO2(KCl):加水溶解后,过滤、洗涤、烘干DCO2(HCl):用NaOH溶液洗气后干燥考点:物质的分离、提纯和除杂;洗气版权所有专题:实验评价题分析:根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时
32、被提纯物质不得改变除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质解答:解:A、因铁粉能与CuSO4反应生成FeSO4和铜,铁粉不能与FeSO4反应,过量的铁粉和生成的铜可过滤除去,既除去了杂质,又没有引入新的杂质,符合除杂原则,故A正确;B、CO2能与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,CO不能与NaOH溶液反应,用NaOH溶液洗气后干燥,既除去了杂质,又没有引入新的杂质,符合除杂原则,故B正确;C、MnO2不溶于水,KCl溶于水,加水溶解后,过滤得到MnO2、洗涤、烘干,既除去了杂质,又没有引入新的杂质,符合除杂原则,故C正确;D、HCl能与NaO
33、H溶液反应生成氯化钠和水,CO2能与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,用NaOH溶液洗气,除去了杂质,也除去了原物质,不符合除杂原则,故D错误;故选D点评:在解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键二、填空题(共4小题,每小题3分,满分12分)14(3分)(2014秋桐乡市校级期末)学习化学应该明确“从生活中来,到生活中去”道理(1)请你写出发酵粉中主要钠盐的化学式:NaHCO3(2)明矾(KAl(SO4)212H2O)是一种具有净水作用的复盐,请你写出其在水中的电离方程式:KAl(SO4)2=K+Al3+2SO42(3)请根据所给出
34、生活中的用途对已有的化学物质进行配伍,用序号作答:Na2CO3 NaHCO3 Na2O2 AgCl 钠钾合金 SiO2在太空及潜水艇中作为供氧剂的是;可作为造纸和制玻璃的原料的是;可用于快中子反应堆作热交换剂的是考点:钠的重要化合物版权所有分析:(1)碳酸氢钠不稳定受热容易分解生成二氧化碳;(2)KAl(SO4)2为强电解质,可完全电离;(3)依据各种物质的性质和用途解答解答:解:(1)碳酸氢钠不稳定受热容易分解生成二氧化碳,可用作发酵粉;故答案为:NaHCO3;(2)KAl(SO4)2为强电解质,可完全电离生成钾离子、铝离子、硫酸根离子,电离方程式为:KAl(SO4)2=K+Al3+2SO4
35、2,故答案为:KAl(SO4)2=K+Al3+2SO42;(3)Na2O2可与二氧化碳、水反应生成氧气,在太空及潜水艇中作可为供氧剂;Na2CO3是造纸和制玻璃的主要原料;钠钾合金具有良好的导热性,可用于快中子反应堆作热交换剂;故答案为:;点评:本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质和用途是解题关键,注意对基础知识的积累15(3分)(2014秋桐乡市校级期末)硅酸钠的水溶液俗称水玻璃,在空气容易变质,请用离子方程式表示原因SiO32+CO2+H2O=H2SiO3+CO32,例举它的一项用途防腐剂;和田玉也是一种硅酸盐其组成为Ca2Mg3Fe2(Si4O11)2(OH)2,改写成氧化物形式
36、2CaO3MgO2FeO8SiO2H2O考点:含硅矿物及材料的应用版权所有专题:碳族元素分析:硅酸钠的水溶液俗称水玻璃,常用作黏合剂、防腐剂、木材防火剂等,碳酸的酸性大于硅酸的酸性,依据较强酸制取较弱酸分析;硅酸盐由盐的书写改写为氧化物的形式即改写的一般方法归纳为:碱性氧化物、两性氧化物、酸性氧化物、水(xMOnSiO2mH2O)注意:氧化物之间以“”隔开;系数配置出现的分数应化为整数如:正长石KAlSi3O8不能改写成 K2OAl2O33SiO2,应改写成K2OAl2O36SiO2金属氧化物在前(活泼金属氧化物较活泼金属氧化物),非金属氧化物在后,若同一元素有变价,那么低价在前,高价在后,H
37、2O一般写在最后解答:解:硅酸钠的水溶液俗称水玻璃,常用作黏合剂、防腐剂、木材防火剂等,碳酸的酸性大于硅酸的酸性,硅酸钠溶液与二氧化碳反应生成硅酸,离子方程式为:SiO32+CO2+H2O=H2SiO3+CO32;硅酸盐改写成氧化物形式时:活泼的金属氧化物写在前面,再写SiO2,最后写含有氢元素的H2O,Ca2Mg3Fe2(Si4O11)2(OH)2改写成氧化物形式:2CaO3MgO2FeO8SiO2H2O,故答案为:水玻璃;SiO32+CO2+H2O=H2SiO3+CO32;防腐剂;2CaO3MgO2FeO8SiO2H2O点评:本题考查了硅酸钠的性质和用途、硅酸盐改写为氧化物的形式的方法,题
38、目难度不大,注意硅酸盐改写为氧化物的一般方法为:碱性氧化物、两性氧化物、酸性氧化物、水(xMOnSiO2mH2O)16(3分)(2014秋桐乡市校级期末)已知甲、乙、丙、丁、戊、己六种物质中含同一种元素,它们之间的转化关系如图所示其中,丁是一种红褐色沉淀,戊是一种白色沉淀请回答下列问题:(1)戊丁的化学方程式:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3(2)在乙溶液中加入H2O2溶液后,观察到的现象是:溶液颜色由浅绿色转为黄色;该反应的离子方程式是:2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O(3)丙溶液中阳离子可以用一种钾盐来检验,试着写出该反应的化学方程式FeCl3+3KSCN=
39、Fe(SCN)3+3KCl,由丙可以制得丁为分散质的胶体,该胶体中丁粒子直径的大小范围是1nm100nm;实验室常用丁达尔现象来区分溶液和胶体这两种分散系考点:无机物的推断;铁的氧化物和氢氧化物版权所有专题:推断题;几种重要的金属及其化合物分析:丁是一种红褐色沉淀,为Fe(OH)3,甲、乙、丙、丁、戊、己六种物质中含同一种元素,则单质甲为Fe,与过量的盐酸反应生成乙为FeCl2,戊是一种白色沉淀,则戊为Fe(OH)2,乙与过氧化氢反应得到丙为FeCl3,据此解答解答:解:丁是一种红褐色沉淀,为Fe(OH)3,甲、乙、丙、丁、戊、己六种物质中含同一种元素,则单质甲为Fe,与过量的盐酸反应生成乙为
40、FeCl2,戊是一种白色沉淀,则戊为Fe(OH)2,乙与过氧化氢反应得到丙为FeCl3,(1)戊丁的化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(2)在乙溶液中加入H2O2溶液后,亚铁离子被氧化为铁离子,观察到的现象是:溶液颜色由浅绿色转为黄色;该反应的离子方程式是:2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,故答案为:溶液颜色由浅绿色转为黄色;2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O;(3)可以用KSCN溶液检验铁离子,该反应的化学方程式为:FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl,由丙可
41、以制得丁为分散质的胶体,该胶体中丁粒子直径的大小范围是1nm100nm;实验室常用丁达尔现象来区分溶液和胶体这两种分散系,故答案为:FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl;1nm100nm;丁达尔现象点评:本题考查无机物推断,根据丁为红褐色沉淀推断,需要学生熟练掌握Fe元素单质化合物性质17(3分)(2014秋桐乡市校级期末)某校化学研究性学习小组设计如下实验方案,测定放置已久的NaHCO3样品中Na2CO3的质量分数填写下列空白【方案一】气体吸收法:按图装置进行实验(碱石灰可吸收水、酸性气体)实验前应先检查装置的气密性; D装置的作用是防止空气中水蒸气、CO2进入C装置被吸收实验
42、中除称量样品质量外,还需称C装置(用字母表示)在反应前后质量的变化根据此实验得到的数据,测定结果有较大误差因为实验装置还存在一个明显缺陷,该缺陷是A装置中产生的CO2未全部被C装置吸收,有部分滞留在A装置中【方案二】沉淀法:称取一定量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解,向小烧杯中加入足量氢氧化钙溶液,过滤洗涤,干燥沉淀,称量固体质量,计算:(1)洗涤沉淀的方法是向过滤器中加入蒸馏水至液面没过沉淀,待水自然流净后重复操作两到三次(2)已知称得样品9.7g,干燥后的沉淀质量为6.0g,则样品中碳酸钠的质量分数为65.6%考点:探究物质的组成或测量物质的含量版权所有分析:由测定含量的实验可知,A中发生
43、Na2CO3+H2SO4=H2O+CO2+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2CO2,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,结合反应计算含量,方案一:实验前应检查装置的气密性,防止装置漏气,装置B中为浓H2SO4,可干燥二氧化碳,装置D的作用为防止空气中水蒸气、CO2进入C管被吸收;实验中除称量样品质量外,还需要称装置C的质量变化得到二氧化碳质量进行计算;实验装置还存在一个明显缺陷为:装置中的二氧化碳不一定被C全部吸收,A装置中产生的CO2未全部被C装置吸收,有部分滞留在A装置中,则需设计
44、一个装置将A、B中的CO2全部吹入C中吸收,方案二:洗涤沉淀的方法是在过滤器中进行;依据沉淀质量计算碳酸钠质量得到质量分数;解答:解:由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4=H2O+CO2+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2CO2,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,方案一:实验前应检查装置的气密性,防止装置漏气,装置B中为浓H2SO4,可干燥二氧化碳,装置D的作用为防止空气中水蒸气、CO2进入C管被吸收,故答案为:检查装置的气密性;防止空气中水蒸气、CO2进入C装置被
45、吸收;实验中除称量样品质量外,还需要称这种C的质量变化得到二氧化碳质量进行计算,故答案为:C;实验装置还存在一个明显缺陷为:装置中的二氧化碳不一定被C全部吸收,A装置中产生的CO2未全部被C装置吸收,有部分滞留在A装置中,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入C中吸收,故答案为:A装置中产生的CO2未全部被C装置吸收,有部分滞留在A装置中;方案二:洗涤沉淀的方法是在过滤器中进行,向过滤器中加入蒸馏水至液面没过沉淀,待水自然流净后重复操作两到三次,故答案为:向过滤器中加入蒸馏水至液面没过沉淀,待水自然流净后重复操作两到三次;样品5.7g,干燥后的沉淀质量为6.0g为CaCO3的质量,则样品中碳酸钠的质量分数:100%=65.6%,故答案为:65.6点评:本题考查碳酸氢钠含量的测定实验,为高频考点,题目难度中等,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,侧重分析、计算及实验能力的综合考查