部编版2020高考化学一轮选训习题 选择题(6)(含解析)新人教版
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人教化学2019高考一轮选习练题(1)含答案李仕才一、选择题1、对物质的量的理解正确的是()A.物质的量就是物质的质量的另一种表达方式,单位是g/molB.物质的量就是物质的数量,数值上等于式量,单位是molC.物质的量就是6.02×1023个微粒的质量,单位是gD.物质的量是国际单位制中的一个物理量,表示含有一定数目微粒的集体【答案】D2、下列离子方程式书写正确的是()A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后溶液呈中性:H++OH-+Ba2++SO42-=H2O+BaSO4↓B.FeBr2溶液中通入足量的Cl2:2Fe2++4Br-+3Cl2=2Br2+2Fe3++6Cl-C.用两个铜电极电解食盐水:2Cl-+2H2O=2OH-+H2↑+Cl2↑D.用三氯化铁溶液腐蚀印刷线路板:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+【答案】B【解析】A.溶液呈中性的反应为:2H++2OH-+Ba2++SO42-=2H2O+BaSO4↓,A错误;B.Cl比Br的非金属性强,能将Br-氧化,同时将铁离子氧化,根据电荷守恒和物料守恒,B正确;C.阳极为金属时,将首先失去电子生成Cu2+,负极为H得到电子生成氢气,C错误;D.未配平,2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,D错误。
故选择B。
3、下列物质的性质和用途描述错误的是A.铜质地漏具有独特的杀菌功能,能较好的抑制细菌生长B.明矾溶于水生成氢氧化铝胶体,起消毒杀菌的作用C.铁粉具有还原性,可用作食品袋内的抗氧化剂D.镁燃烧发出耀眼的白光,可以制造照明弹【答案】B【解析】A.细菌是由蛋白质构成的,铜是重金属,可使蛋白质变性,从而杀灭细菌,故A正确;B.明矾溶于水生成胶状物可吸附悬浮于水中的杂质,不能除掉可溶性杂质和细菌等,不能起到消毒杀菌的作用,故B错误;C.铁粉具有还原性,易与氧气反应,可作食品抗氧化剂,故C正确;D.镁能在空气中燃烧发出耀眼的白光,可以用于制造照明弹,故D正确;故答案选B。
2020年高考冲刺试卷芳草香出品人教化学2020高考一轮训练学题(3)李仕才一、选择题1、Fe(OH)3胶体虽然是由FeCl3溶液制得,但两者是截然不同的两种物质。
FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体共同具备的性质是()A.都呈透明的红褐色B.分散质颗粒直径相同C.都比较稳定,密封保存一段时间都不会产生沉淀D.当有光线透过时,都能产生丁达尔效应【参考答案】C2、下面有关电化学的图示,完全正确的是( )解析:在Cu-Zn原电池中,由于金属活动性:Zn>Cu,所以Zn作负极,Cu作正极,在正极上发生还原反应生成H2,A错误;粗铜精炼时,粗铜作阳极,精铜作阴极,电极连接不正确,B 错误;在Fe片上镀锌时,Fe作阴极,Zn作阳极,电极连接不正确,C错误;电解饱和NaCl 溶液时,阳极发生反应:2Cl--2e-===Cl2↑,Cl2有强氧化性,与KI发生反应:Cl2+2KI===2KCl +I2,I2使淀粉溶液变为蓝色,阴极发生反应:2H++2e-===H2↑,由于氢气的密度比空气密度小,所以用向下排空气的方法收集,D正确。
答案:D3、下列装置的线路接通后,经过一段时间,溶液的pH值明显下降的是( )解析:A 项,该装置是原电池装置,H +放电生成氢气,溶液的pH 增大,错误;B 项,该装置是电解池,Cu +2H 2O=====电解Cu(OH)2+H 2↑,氢氧根离子浓度增大,溶液的pH 增大,错误;C 项,电解食盐水,生成氢氧化钠使溶液的pH 增大,错误;D 项,电解硫酸铜实质是电解水和硫酸铜,水中的氢氧根离子放电使溶液中的氢离子浓度增大,溶液的pH 减小,正确。
答案:D 4、常温下,将pH =3的盐酸a L 分别与下列三种溶液混合后,混合溶液均呈中性: ①1×10-3 mol·L -1的氨水b L②c(OH -)=1×10-3 mol·L -1的氨水c L③c(OH -)=1×10-3 mol·L -1的Ba(OH)2溶液d L其中a 、b 、c 、d 的关系正确的是( )A .b>a =d>cB .a =b>c>dC .a =b>d>cD .c>a =d>b。
(人教版)2020届高考化学选择题一轮练习选含答案1、室温下,关于pH=11的NH3·H2O溶液,下列分析正确的是A.c(NH3·H2O)=10-3mol/LB.由水电离出的c(H+)=10-11 mol/LC.加入少量 NH4Cl固体,NH3·H2O的电离平衡逆向移动,K W值减小D.加入等体积 pH=3的盐酸,所得溶液:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-) 【答案】B【解析】A. NH3·H2O在溶液中存在电离平衡,因此c(NH3·H2O)>c(OH-),室温下溶液的pH=11,则c(OH-)=10-3mol/L,由于c(NH3·H2O)>c(OH-),所以c(NH3·H2O)>10-3mol/L,A错误;B.氨水中氢离子由水电离产生,溶液的pH=11,则c(H+)=10-11mol/L,即由水电离出的c(H+)=10-11mol/L,B正确;C.NH3·H2O在溶液中存在电离平衡:NH3·H2O NH4++OH-,加入少量NH4Cl 固体,溶液中c(NH4+)增大,NH3·H2O的电离平衡逆向移动,但由于温度不变,所以水的离子积K W值不变,C错误;D.pH=11的NH3·H2O溶液中,c(OH-)=10-3mol/L,加入等体积pH=3的盐酸,H+与OH-恰好发生中和反应,但由于c(NH3·H2O)>c(OH-),因此NH3·H2O过量,使溶液显碱性,c(OH-)>c(H+),NH3·H2O电离产生NH4+),使溶液中c(NH4+)>c(Cl-),盐电离产生的离子浓度大于弱电解质电离产生的离子浓度,故c(NH4+)>c(OH-),因此该溶液中离子浓度关系为:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),D错误。
氧化性、还原性强弱的判断李仕才知识梳理1.氧化性、还原性的判断(1)氧化性是指得电子的性质(或能力);还原性是指失电子的性质(或能力)。
(2)氧化性、还原性的强弱取决于得、失电子的难易程度,与得、失电子数目的多少无关。
如:Na -e -===Na +,Al -3e -===Al 3+,但根据金属活动性顺序表,Na 比Al 活泼,更易失去电子,所以Na 比Al 的还原性强。
从元素的价态考虑:最高价态——只有氧化性,如:Fe 3+、H 2SO 4、KMnO 4等;最低价态——只有还原性,如:金属单质、Cl -、S 2-等;中间价态——既有氧化性又有还原性,如:Fe 2+、S 、Cl 2等。
2.氧化性、还原性强弱的比较方法 (1)根据化学方程式判断氧化剂(氧化性)+还原剂(还原性)===还原产物+氧化产物 氧化性:氧化剂>氧化产物; 还原性:还原剂>还原产物。
(2)根据反应条件和产物价态高低进行判断①与同一物质反应,一般越易进行,则其氧化性或还原性就越强。
如Na 与冷水剧烈反应,Mg 与热水反应,Al 与水加热反应也不明显,所以还原性:Na>Mg>Al ;非金属单质F 2、Cl 2、Br 2、I 2与H 2反应,F 2与H 2暗处剧烈反应并爆炸,Cl 2与H 2光照剧烈反应并爆炸,Br 2与H 2加热到500 ℃才能发生反应,I 2与H 2在不断加热的条件下才缓慢发生反应,且为可逆反应,故氧化性:F 2>Cl 2>Br 2>I 2。
②当不同的氧化剂作用于同一还原剂时,如果氧化产物价态相同,可根据反应条件的高低进行判断:一般条件越低,氧化剂的氧化性越强,如:MnO 2+4HCl(浓)=====△MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O,2KMnO 4+16HCl(浓)===2KCl +2MnCl 2+5Cl 2↑+8H 2O ,由上述反应条件的不同,可判断氧化性:KMnO 4>MnO 2。
2020年高考冲刺试卷芳草香出品人教化学2020高考一轮训练学题(10)李仕才一、选择题1、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。
四种元素形成的单质依次为m、n、p、q;这些元素组成的二元化合物r、t、u,其中u能使品红溶液退色,v的俗名叫烧碱。
上述物质的转化关系如图所示。
下列说法正确..的是( )A.原子半径的大小:W>Z>Y>XB.t与r反应时,r为氧化剂C.生活中可用u使食物增白D.Z分别与Y、W组成的化合物中化学健类型可能相同2、如图所示为800 ℃时A、B、C三种气体在密闭容器中反应时浓度的变化,只从图上分析不能得出的结论是( )A.发生的反应可表示为:2A(g)2B(g)+C(g)B.前2 min A的分解速率为0.1 mol·L-1·min-1C.开始时,正逆反应同时开始D.2 min时,A、B、C的浓度之比为2∶3∶1解析:根据图像,反应过程中A的浓度减小,B、C浓度增大,因此A为反应物,B、C为生成物,根据浓度的变化量可以确定反应为2A(g)2B(g)+C(g),A说法正确。
前2 min,v(A)=0.4 mol·L-1-0.2 mol·L-12 min=0.1 mol·L-1·min-1,B说法正确。
开始时加入的物质为A和B,没有C,C说法错误。
根据图像,2 min时,A、B、C的浓度分别为0.2 mol·L-1、0.3 mol·L -1、0.1 mol·L-1,因此D说法正确。
答案:C3、某反应过程中能量变化如图所示,下列有关叙述正确的是( )A.该反应为放热反应B.催化剂改变了化学反应的热效应C.催化剂不改变化学反应过程D.催化剂改变了化学反应速率解析:A项,反应物总能量低于生成物总能量应为吸热反应;催化剂降低反应所需活化能,改变反应过程,改变化学反应速率,但热效应不变,所以D正确。
人教2020届高考化学一轮选择题练习选及答案1、(不定项)参照反应Br·+H2―→HBr+H·的能量对反应过程的示意图,判断下列叙述中正确的是()A.正反应为吸热反应B.正反应为放热反应C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂反应物中化学键吸收的能量大于形成生成物中化学键放出的能量答案AD解析反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量,为吸热反应,A项正确,B、C项错误;D项,反应为吸热反应,断裂化学键吸收的能量大于形成化学键放出的能量,正确。
2、下列实验中的操作、现象与结论完全一致的是( C )选项操作现象结论A 向某无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液出现白色沉淀溶液中一定有SB 向装有溴水的分液漏斗中加入裂化汽油,充分振荡,静置溴水褪色裂化汽油可萃取溴C 向浓度、体积都相同的Na2CO3和NaHCO3溶液中各滴加1滴酚酞变红,前者红色深结合H+的能力:C>HCD 用发光小灯泡分别做盐酸和醋酸溶液的导电性实验发光强度:盐酸强于醋酸溶液CH3COOH是弱电解质解析:白色沉淀也可能是氯化银,溶液中不一定存在硫酸根离子,A错误;裂化汽油能与溴水发生加成反应,不是萃取,B错误;前者红色深,说明碳酸根的水解程度大于碳酸氢根的水解程度,因此结合H+的能力:C>HC,C正确;盐酸和醋酸溶液的浓度不一定相等,不能据此比较导电性强弱,也不能说明醋酸是弱电解质,D错误。
3、Na2S x在碱性溶液中可被NaClO氧化为Na2SO4,而NaClO被还原为NaCl,若反应中Na2Sx与NaClO的物质的量之比为1∶16,则x的值为( D )A.2B.3C.4D.5解析:Na2xNa2O4,Na O Na根据得失电子守恒可得[6-(-)]·x=16×2, 解得x=5。
4、下列说法正确的是( D )A.中性溶液中可能大量存在Fe3+、K+、Cl-、SB.氧化铁能与酸反应,因此可用于制作红色涂料C.Fe2O3FeCl3(aq)无水FeCl3能一步实现D.铁粉作食品袋内的脱氧剂是起还原作用5、已知BrCl能发生下列反应:nBrCl+2M MCl n+MBr n(M为+n价的金属元素),BrCl+H2O HCl+HBrO,以下推论不正确的是( D )A.BrCl具有和卤素单质相似的化学性质B.BrCl和M反应时,BrCl只作氧化剂C.BrCl和NaOH溶液反应生成NaCl、NaBrO两种盐D.将BrCl跟FeSO4溶液反应,溶液会变成无色解析:依据题目所给两个反应,可以推出“BrCl具有和卤素单质相似的化学性质”——与金属单质反应得到盐、与H2O反应得到HCl和HBrO。
【2019最新】精选高考化学一轮选练编题选择题6含解析新人教版李仕才1、(2018·宝鸡模拟)美日科学家因在研究“钯催化交叉偶联反应”所作出的杰出贡献,曾获得诺贝尔化学奖。
钯(Pd)元素的原子序数为46,下列叙述错误的是( )A.Pd和Pd互为同位素B.钯是第5周期元素C.Pd2+核外有48个电子D.Pd的原子核内有62个中子解析Pd原子核外有46个电子,则Pd2+核外有44个电子。
答案C2、(2017·安庆一中高三第四次模拟考试)短周期主族元素X、Y、Z、W、R原子序数依次增大。
m、p、r是这些元素组成的二元化合物,n、q、s是这些元素组成的三元化合物且属于离子化合物。
其中s的水溶液俗称水玻璃。
常温下0.1 mol·L-1 n溶液的pH为13,m可制作耐火管且属于两性物质。
上述物质的转化关系如图所示,下列说法正确的是( )A.简单气态氢化物的稳定性:R>YB.离子半径大小:Y>Z>WC.W的最高价氧化物对应的水化物碱性比Z的强D.单质的熔点:Z>R>X答案B解析s的水溶液俗称水玻璃,则s为Na2SiO3;m可制作耐火管且属于两性物质,则m 为Al2O3;常温下0.1 mol·L-1 n溶液的pH为13,则n为一元强碱溶液,应该为NaOH;n(NaOH)与m(Al2O3)反应生成r和q,且r是这些元素组成的二元化合物、q是这些元素组成的三元化合物,则r为H2O,q为NaAlO2;p是这些元素组成的二元化合物,p与n(NaOH)反应生成s(Na2SiO3)和r(H2O),则p为SiO2,Y为O、R为Si元素。
结合短周期主族元素X、Y、Z、W、R原子序数依次增大可知,X为H、Y为O、Z为Na、W为Al、R为Si。
非金属性越强,氢化物稳定性越强,则对应氢化物的稳定性:Y>R,A 错误;Y为O、Z为Na、W为Al,三种元素的离子具有相同的电子层,核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径Y>Z>W,B正确;Z为Na、W为Al,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性Na>Al,则W的最高价氧化物对应的水化物碱性比Z的弱,C错误;X为H、Z为Na、R为Si,其单质分别为氢气、金属钠和硅,对应晶体分别为分子晶体、金属晶体和原子晶体,Si的沸点最高,氢气沸点最低,即单质沸点:R>Z>X,D错误;答案选B。
2020届(人教版)高考化学一轮过关选练题(6)附参考解析1、【2018合肥调研检测】设N A为阿伏加德罗常数的值。
下列说法正确的是()A.1mol Fe与足量的稀盐酸反应,转移的电子数目为3N AB.1L 0.1mol·L-1的氨水中含NH+4的数目为0.1N AC.标准状况下,22.4L乙醇中乙醇分子的数目为N AD.常温下,1L pH=13的Ba(OH)2溶液中含OH-数目为0.1N A【答案】D【解析】由n(Fe)=1mol→n(Fe2+)=1mol→n(e-)=2N A,A项错误。
NH3·H2O部分电离为NH+4,溶液中的NH+4数目小于0.1N A,B项错误。
乙醇在标准状况下为液体,根据现有信息无法计算乙醇中乙醇分子的数目,C项错误。
1L pH=13的Ba(OH)2溶液→n(OH-)= 0.1mol→N(OH-)=0.1N A,D项正确。
2、苯乙烯是重要的化工原料。
下列有关苯乙烯的说法错误的是()A.与液溴混合后加入铁粉可发生取代反应B.能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.与氯化氢反应可以生成氯代苯乙烯D.在催化剂存在下可以制得聚苯乙烯【答案】C【解析】A.苯乙烯中有苯环,液溴和铁粉作用下,溴取代苯环上的氢原子,所以选项A正确。
B.苯乙烯中有碳碳双键可以被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项B正确。
C.苯乙烯与HCl应该发生加成反应,得到的是氯代苯乙烷,选项C错误。
D.乙苯乙烯中有碳碳双键,可以通过加聚反应得到聚苯乙烯,选项D正确。
3、(1)【2017全国卷Ⅰ,27(2)改编】工业上常利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量MgO、SiO2等杂质)来制备锂离子电池的电极材料。
工艺流程第一步为盐酸“酸浸”,“酸浸”后,钛主要以TiOCl2-4形式存在,写出相应反应的离子方程式。
(2)【2016全国卷Ⅱ,28(2)(5)改编】①Cl2可将Fe2+氧化,FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为。
2020届人教高考化学(一轮)选择题练习选(1)含答案1、下列叙述正确的是()。
A: 氯化铵、次氯酸钠、醋酸铵、硫酸钡都是强电解质B: 电解、电泳、电离、电化学腐蚀均需在通电条件下才能进行C: 红宝石、水晶、钻石的主要成分都是二氧化硅D: 福尔马林、水玻璃、氨水、胆矾均为混合物【答案】A【解析】2、下列叙述中正确的是()A.摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质约含有6.02×1023个分子B.1 mol氧的质量为16 gC.0.5 mol He约含有6.02×1023个电子D.2H既可表示2个氢原子又可表示2 mol氢分子解析作为物质的量的单位,mol可以计量微观粒子(包括原子、分子、离子、原子团等),每摩尔物质约含有6.02×1023个“粒子”,这里的“粒子”并不一定是分子,A项错误;使用“mol”作单位时,所指粒子必须明确,且粒子种类要用适当的符号或化学式表示,“1 mol氧”的说法错误,B项错误;2H 只表示2个氢原子,D项错误。
答案C3、拟晶Al65Cu23Fe12具有合金的某些优良物理性能,将相同质量的此拟晶分别与足量的盐酸、烧碱和稀硝酸反应,产生的气体物质的量按由小到大的顺序排列正确的是()A.盐酸、稀硝酸、烧碱B.烧碱、盐酸、稀硝酸C.烧碱、稀硝酸、盐酸D.稀硝酸、烧碱、盐酸解析将Al65Cu23Fe12看作是由65 mol铝、23 mol铜、12 mol铁组成的混合=97.5 mol;物,只有铝与烧碱反应放出氢气,氢气的物质的量是65 mol×32+12 mol 与盐酸反应时,铝和铁都反应,放出氢气的物质的量是65 mol×32=109.5 mol;与稀硝酸反应时,三种金属都溶解放出NO气体,放出NO的+12 mol=92.3 mol。
所以产生的气体物质的物质的量是65 mol+23 mol×23量由小到大的顺序为稀硝酸、烧碱、盐酸,D项正确。
2020届人教高考化学选择习题(一)含答案1、下列有关技术手段或仪器在化学研究中的应用的说法不正确的是()A.用电子天平可直接称取出某个分子或原子的质量B.用pH计测定溶液的pHC.用移液管量取25.00 mL溶液D.用量热计测定某些化学反应的反应热答案:A解析:电子天平虽然很灵敏,但其量程和一个分子或原子的质量不是一个数量级的,用其称不出一个分子或原子的质量,A错。
pH计可以很精确地测定溶液的pH,B对。
移液管和滴定管均可以精确到小数点后2位,C对。
用量热计可以测定某些化学反应的反应热,如中和热的测定,D对。
2、在实验室不宜长期保存,必须现用现配的是( C )①溴水②银氨溶液③石灰水④氯水⑤氢硫酸⑥NaOH溶液⑦FeSO4溶液⑧FeCl3溶液⑨CuSO4溶液⑩醋酸A.②③④⑧⑨B.⑤⑦⑧⑨⑩C.②③④⑤⑦D.①⑥⑧解析:①溴水,可以长期保存,不必现用现配;②银氨溶液,不能长期存放,必须现用现配;③石灰水,与空气中CO2反应而变质,需要现用现配;④氯水,见光或受热易分解,必须现用现配;⑤氢硫酸,H2S与空气中O2反应而变质,必须现用现配;⑥NaOH溶液,密封保存即可,不必现用现配;⑦FeSO4溶液,与空气中O2反应而变质,必须现用现配;⑧FeCl3溶液,不必现用现配;⑨CuSO4溶液,性质稳定,不必现用现配;⑩醋酸,性质稳定,不需要现用现配。
故选C。
3、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移、定容等操作。
下列图示对应的操作规范的是( B )解析:用托盘天平称量物体的质量时,应“左物右码”,A错误;转移溶液时应使用玻璃棒引流,C错误;定容时胶头滴管不能插入容量瓶内部,D错误。
4、K2Cr2O7溶液中存在平衡:Cr2(橙色)+H2O2Cr(黄色)+2H+。
用K2Cr2O7溶液进行下列实验:结合实验,下列说法不正确的是( D ) A.①中溶液橙色加深,③中溶液变黄B.②中Cr2被C2H5OH还原C.对比②和④可知K2Cr2O7酸性溶液氧化性强D.若向④中加入70%H2SO4溶液至过量,溶液变为橙色解析:①中在平衡体系中滴加70%H2SO4溶液,平衡向左移动,c(Cr2)增大,橙色加深,③中滴加30%NaOH溶液,平衡向右移动,c(Cr)增大,溶液变黄,A正确;②中重铬酸钾氧化乙醇,反应中重铬酸钾被乙醇还原,B正确;②是酸性溶液,④是碱性溶液,酸性溶液中K2Cr2O7能氧化乙醇,而碱性溶液中K2Cr2O7不能氧化乙醇,说明K2Cr2O7在酸性溶液中氧化性强,C正确;若向④溶液中加入70%的H2SO4溶液至过量,溶液由碱性变为酸性,K2Cr2O7在酸性溶液中氧化性强,可以氧化乙醇,溶液变绿色,D不正确。
选择题(6)李仕才1、(2018·襄阳模拟)为精确测定工业纯碱中碳酸钠的质量分数(含少量NaCl),准确称量W0g样品进行实验,下列实验方法所对应的实验方案和测量数据合理(除W0外)的是( )酸,烧瓶内物质的质量增加而不是减轻,C错误;D项中因部分CO2能溶解到水里,且与水反应生成H2CO3,故排出水的体积并不是生成的CO2的全部体积,D错误。
答案 A2、(2017·广东粤西四校联考)在298 K、100 kPa时,已知:2H2O(g)===O2(g)+2H2(g) ΔH1Cl2(g)+H2(g)===2HCl(g) ΔH22Cl2(g)+2H2O(g)===4HCl(g)+O2(g) ΔH3则ΔH3与ΔH1和ΔH2间的关系正确的是( )A.ΔH3=ΔH1+2ΔH2B.ΔH3=ΔH1+ΔH2C.ΔH3=ΔH1-2ΔH2D.ΔH3=ΔH1-ΔH2解析①2H2O(g)===O2(g)+2H2(g) ΔH1;②Cl2(g)+H2(g)===2HCl(g) ΔH2;③2Cl2(g)+2H2O(g)===4HCl(g)+O2(g) ΔH3。
③=①+2×②,由盖斯定律可知,ΔH3=ΔH1+2ΔH2,故本题选A。
答案 A3、常温下,pH=l 的某溶液 A 中除H+外,还含有NH4+、K+、Na+、Fe3+、Al3+、Fe2+、CO32-、NO3-、Cl-、I-、SO42-中的4种,且溶液中各离子的物质的量浓度均为0.1mol·L-1。
现取该溶液进行有关实验,实验结果如下图所示,下列有关说法正确的是A.该溶液中一定有上述离子中的NO3-、Al3+、SO42-、Cl-四种离子B.实物消耗Cu14.4g,则生成气体丁的体积为3.36LC.该溶液一定没有Fe3+,但是无法确定是否含有I-D.沉淀乙一定有BaCO3,可能有BaSO4【答案】A【解析】pH=1的某溶液A中含有NH4+、K+、Na+、Fe3+、Al3+、Fe2+、CO32-、NO3-、Cl-、I-、SO42-中的4种,且溶液中各离子的物质的量浓度均为0.1mol/L。
由于pH=1的某溶液中H+浓度为0.1mol/L,则说明溶液中无CO32-。
向溶液中加入过量的(NH4)2CO3溶液,生成的无色气体甲为CO2,生成的白色沉淀甲是CO32-和溶液中的弱碱阳离子双水解生成的,由于生成的沉淀为白色,故此弱碱阳离子为Al3+,还能说明溶液中不含Fe3+、Fe2+;向溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液,生成的气体乙为NH3,由于前面加入的过量的(NH4)2CO3溶液能引入NH4+,故不能确定原溶液中含NH4+。
前面加入的过量的(NH4)2CO3溶液能引入CO32-,故生成的白色沉淀乙一定含BaCO3。
向溶液乙中加铜和硫酸,有遇空气变红棕色的气体丙生成,说明溶液中含NO3-.由于溶液显酸性,即含硝酸,则I-不能有。
综上分析可知,溶液中一定无CO32-、Fe3+、Fe2+、I-,一定含0.1mol/LH+、0.1mol/LAl3+、0、1mol/LNO3-,由于溶液必须显电中性,且除H+外只能含4种离子,故溶液中一定含Cl-、SO42-。
即溶液中一定无NH4+、K+、Na+、CO32-、Fe3+、Fe2+、I-,一定含Cl-、SO42-、H+、Al3+、NO3-。
A、该溶液中一定有上述离子中的NO3-、Al3+、SO42-、Cl-四种离子,故A正确;B、实验消耗Cu 14.4g即0.225mol,设生成的气体丙NO的物质的量为xmol,根据得失电子数守恒可知:0.225mol×2=xmol×3,解得x=0.15mol,则0.15molNO与氧气反应后生成的气体丁NO2也为0.15mol,但由于状态不明确,故NO2的体积不一定是3.36L,故B错误;C、溶液中一定不含I-,故C错误;D、由于原溶液中含SO42-,故沉淀乙一定有BaCO3,也一定含BaSO4,故D错误;故选A。
点睛:本题考查了常见阴阳离子的检验、离子共存的判断,注意掌握常见离子的性质及检验方法。
本题的易错点为硫酸根离子、氯离子的判断,需要通过电荷守恒进行判断。
4、某反应过程能量变化如图所示,下列说法正确的是A.反应过程a有催化剂参与B.该反应为放热反应,热效应等于△HC.改变催化剂,不能改变该反应的活化能D.有催化剂条件下,反应的活化能等于E1+E2【答案】B【解析】A.催化剂能降低反应的活化能,故b中使用了催化剂,故A错误;B.反应物能量高于生成物,为放热反应,△H=生成物能量-反应物能量,故B正确;C.不同的催化剂,反应的活化能不同,故C错误;D.E1、E2分别代表反应过程中各步反应的活化能,整个反应的活化能为能量较高的E1,故D错误;故选B。
5、(2018·湖南省岳阳县第一中学高三第一次理综能力测试)化学与生活、社会发展息息相关。
下列说法不正确的是( )A.“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应B.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应C.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化D.古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金答案 C解析A项,雾属于胶体,胶体的性质之一是具有丁达尔效应,故说法正确;B项,铁比铜活泼,发生Fe+Cu2+===Fe2++Cu,属于置换反应,故说法正确;C项,此方法属于萃取,属于物理变化,故说法错误;D项,钢是铁和其他单质组成的合金,故说法正确。
6、(2017·漳州市八校高三上学期期末联考)下列说法正确的是( )A.手机外壳上贴的碳纤维外膜是一种新型的有机高分子材料B.绿色化学的核心是对环境产生的污染进行治理C.氯化铵、二氧化硫溶于水都能导电,所以它们都属于电解质D.云、烟、雾等均能产生丁达尔效应答案 D解析碳纤维是一种新型的无机非金属材料,故A错误;绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染,故B错误;二氧化硫的水溶液能导电,是因为二氧化硫与水反应生成电解质亚硫酸,二氧化硫本身不能电离,属于非电解质,而氯化铵是电解质,故C错误;云、烟、雾等属于胶体,具有丁达尔效应,故D正确;答案为D。
7、(2018·山东省师大附中高三第三次模拟考试)H2C2O4为二元弱酸。
20 ℃时,配制一组c(H2C2O4)+c(HC2O-4)+c(C2O2-4)=0.100 mol·L-1的H2C2O4和NaOH混合溶液,溶液中部分微粒的物质的量浓度随pH的变化曲线如图所示。
下列指定溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是( )A.pH=2.5的溶液中:c(H2C2O4)+c(C2O2-4)> c(HC2O-4)B.c(Na+)=0.100 mol·L-1的溶液中:c(H+)+c(H2C2O4)=c(OH-)+c(C2O2-4)C.c(HC2O-4)=c(C2O2-4)的溶液中:c(Na+)>0.100 mol·L-1+c(HC2O-4)D.pH=7.0的溶液中:c(Na+)=2c(C2O2-4)答案 B解析A项,根据图像知pH=2.5的溶液中:c(H2C2O4)+c(C2O2-4)<c(HC2O-4),错误;B项,根据物料守恒和电荷守恒分析c(Na+)=0.100 mol·L-1的溶液中:c(H+)+c(H2C2O4) =c(OH-)+c(C2O 2-4),正确;C项,c(HC2O-4)=c(C2O2-4)的溶液中:c(Na+) <0.100 mol·L-1 +c(HC2O-4),错误;D项,由图像知pH=7的溶液为草酸钠溶液,草酸根水解,c(Na+) > 2c(C2O2-4),错误。
8、(2017·石家庄市高三第二次质量检测)环己醇()常用来制取增塑剂和作为工业溶剂。
下列说法正确的是( )A.环己醇中至少有12个原子共平面B.与环己醇互为同分异构体,且含有醛基(—CHO)的结构有8种(不含立体结构)C.标准状况下,1 mol环己醇与足量Na反应生成22.4 L H2D.环己醇的一氯代物有3种(不含立体结构)答案 B9、(2018·南阳市第一中学高三第三次模拟考试)新华网报道,我国固体氧化物燃料电池技术研发取得新突破。
科学家利用该技术实现了H2S废气资源回收能量,并得到单质硫的原理如图所示。
下列说法正确的是( )A.电极b为电池负极B.电路中每流过4 mol电子,正极消耗44.8 L H2SC.电极b上的电极反应:O2+4e-+4H+===2H2OD.电极a上的电极反应:2H2S+2O2--4e-===S2+2H2O答案 D解析由图中信息可知,该燃料电池的总反应为2H2S+O2===S2+2H2O,该反应中硫化氢是还原剂、氧气是氧化剂。
硫化氢通入到电极a,所以a电极是负极,发生的电极反应为2H2S+2O2--4e-===S2+2H2O;氧气通入到电极b,所以b电极是正极。
该反应中电子转移数为4个电子,所以电路中每流过4 mol电子,正极消耗1 mol O2,发生的电极反应为O2+4e-===2O2-。
综上所述,D正确。
10、(2017·广东省华南师大附中高三三模)短周期元素X、Y、Z、W、Q的原子序数依次增大,且只有一种金属元素,其中X与W处于同一主族,Z元素原子半径在短周期中最大(稀有气体除外),Z与W、W与Q的原子序数之差均为3,五种元素原子的最外层电子数之和为21,下列说法不正确的是( )A.Q的单质能与Z的最高价氧化物对应的水化物发生氧化还原反应B.气态氢化物的稳定性:Q>WC.一定条件下,Q的单质可把Y的单质从其氢化物中置换出来D.最高价氧化物对应水化物的酸性顺序:Q>Y>W>X答案 D解析短周期元素X、Y、Z、W、Q的原子序数依次增大,Z元素原子半径在短周期中最大(稀有气体除外),则Z为Na;X与W处于同一主族,因此Z、W、Q同周期,只有一种金属元素,故W、Q最外层电子数都大于3,W、Z之间与W、Q之间原子序数之差相等,均是3,则W最外层电子数为4,Q最外层电子数为7,可推知W为Si、Q为Cl;X与W处于同一主族,则X 为C元素;五种元素原子最外层电子数之和为21,则Y的最外层电子数=21-4-4-1-7=5,原子序数小于Na,故Y为N元素。
则氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,属于氧化还原反应,A正确;非金属性Cl大于Si,因此气态氢化物的稳定性:Q>W,B正确;氨气能被氯气氧化生成氮气,C正确;非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,非金属性:Q>Y>X>W,则最高价氧化物对应水化物的酸性顺序:Q>Y>X>W,D错误。