2022-2023学年云南省大理州体育中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的10g氯化钠中,含37Cl的质量为()A.1.49g B.1.50g C.1.55g D.1.58g2、Ca和Ca2+两种微粒中,不同的是()(1)核内质子数(2)核外电子数(3)最外层电子数(4)核外电子层数A.(1)(2) B.(2)(3) C.(3)(4) D.(2)(3)(4)3、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是A.用CCl4提取溴水中的Br2[来B.从KI和I2的固体混合物中回收I2C.吸收NH3(极易溶于水),并防止倒吸D.工业酒精制备无水酒精A.A B.B C.C D.D4、下列物质中,能够导电的电解质是A.Cu B.熔融的MgCl2C.酒精 D.蔗糖5、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.1mol铁和高温水蒸气完全反应转移的电子数为3NAB.常温常压下,1mol氦气含有的原子数为NAC.标准状况下,11.2L乙醇含有的分子数目为0.5NAD.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA6、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是()A.2.4g金属镁所含电子数目为0.2NAB.16gCH4所含原子数目为NAC.17gNH3所含中子数目为10NAD.18g水所含分子数目为NA7、根据所给的信息和标志,判断下列说法错误的是()ABCD《神农本草经》记载,麻黄能“止咳逆上气”碳酸氢钠药片古代中国人已用麻黄治疗咳嗽该药是抗酸药,服用时喝些醋能提高药效看到有该标志的丢弃物,应远离并报警贴有该标志的物品是可回收物A.A B.B C.C D.D8、下列反应不能发生的是A.KHCO3+HCl=KCl+CO2+H2OB.AgNO3+NaCl=AgCl+NaNO3C.Cu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2AgD.2HCl+Na2SO4=2NaCl+H2SO49、下列有关实验操作的说法中,错误的是A.蒸馏操作时,冷凝管的冷凝水应从下口进上口出B.分液操作时,从下口放出下层液体,紧接着放出上层液体C.在制备蒸馏水时,要先加入碎瓷片,以防止液体暴沸D.依据液态物质的混合物中各组分性质的差异,可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法10、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11、在物质分类中,前者包括后者的是()A.氧化物、化合物 B.溶液、胶体C.电解质、化合物 D.分散系、溶液12、下列关于萃取操作的说法正确的是()A.从溴水中提取溴,可加入酒精作萃取剂B.萃取操作完成后,静置分液,上、下层液体均从下口放出C.用一种有机溶剂,提取水溶液中的某物质,静置分液后,“水层”应在上层D.萃取时,所加入的溶剂应与原溶剂互不相溶,且与原溶剂、溶质相互间不反应13、《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下描述:“取砒之法,将生砒就置火上,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的混合物分离的操作方法是()A.升华B.蒸发C.蒸馏D.萃取14、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液中所含Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.25mol/LKCl溶液C.50mL1.0mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液15、下列关于溶液和胶体的叙述中,正确的是()A.胶体带电荷,而溶液呈电中性B.胶体加入电解质溶液可产生沉淀,而溶液不能C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D.胶体和溶液都能产生丁达尔现象16、NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为3∶2∶1,那么等体积的溶液中,NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是A.3∶2∶1B.1∶2∶3C.6∶3∶2D.9∶3∶117、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合理的是A.根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B.非金属氧化物不一定是酸性氧化物C.生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D.根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等18、用如右图所示实验装置(夹持仪器已略去)探究铜丝与过量浓硫酸的反应。下列实验不合理的是()A.上下移动①中铜丝可控制SO2的量B.②中选用品红溶液验证SO2的生成C.③中选用NaOH溶液吸收多余的SO2D.为确认CuSO4生成,向①中加水,观察颜色19、下列物质分类的正确组合是()碱酸盐酸性氧化物A纯碱盐酸烧碱二氧化硫B烧碱硫酸食盐一氧化碳C苛性钠醋酸石灰石水D苛性钾碳酸苏打三氧化硫A.A B.B C.C D.D20、下列有关物质的分类正确的是()A.SO2、SiO2、CO均为酸性氧化物B.稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体C.硫酸、盐酸、氢氟酸均为强酸D.氯水、水玻璃、氨水均为混合物21、下列溶液中Cl-浓度与100mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.150mL3mol·L-1的FeCl3溶液B.300mL1mol·L-1的NaCl溶液C.150mL2mol·L-1的NH4Cl溶液D.300mL3mol·L-1的KCl溶液22、只给出下列甲中和乙中对应的量,不能组成一个求物质的量的公式的是甲乙①物质微粒数阿伏加德罗常数②标准状况下气体摩尔体积标准状况下气体体积③固体体积固体密度④溶液中溶质的质量分数溶液的体积⑤非标准状况下物质的质量物质的摩尔质量A.③ B.③④ C.②③④ D.③④⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。(2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。(3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。25、(12分)实验室用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,回答下列问题:(1)配制1.00mol/L的NaOH溶液,应用托盘天平称取NaOH的质量_______g,需要的玻璃仪器除量筒、烧杯外,还需要______、______。(2)容量瓶上需标有以下五项中的________;①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)______①用30mL水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡②用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解③将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中④将容量瓶盖紧,颠倒摇匀⑤继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处⑥用胶头滴管加水至溶液凹液面与刻度线相切A.②⑤③①⑥④B.②③④①⑤⑥C.②③①⑤⑥④D.②③⑤①⑥④(4)下列配制的溶液浓度偏低的是________。A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C.配制时,NaOH未冷却直接定容D.加蒸馏水时不慎超过了刻度线E.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面F.定容时俯视刻度线26、(10分)观察下列实验装置图,按要求作答:(1)装置中c、d、e的名称分别为____________、____________、____________。(2)分离下列物质,需要在哪套装置中进行?Ⅰ.干燥H2,可采用_______(填装置序号)装置。Ⅱ.分离碘水中的碘应先选择装置_____(填装置序号)进行_______和_______操作。27、(12分)某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________;(2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱28、(14分)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是________。(2)原混合气体中氮气的体积分数为________。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_________________+(四)在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_____________29、(10分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_____________。A.单质B.氧化物C.电解质D.盐E.化合物(2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_____________(3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_____________。(4)已知某氧化还原反应Au2O3+4Na2S2O3+2H2O=Au2O+2Na2S4O6+4NaOH①用单线桥标出电子转移的方向和数目________________。②反应中,被氧化的元素是______________,氧化剂是_________________。③比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_________________________。

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、D【解析】

10g氯化钠中氯元素的质量=10g×35.5/(35.5+23)=6.1g;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素根据各自的丰度算出来的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,3717Cl和3517Cl的原子个数之比为0.5:1.5=1:3,所以含3717Cl的质量=××100%×37g/mol=1.58g;故答案选D。2、D【解析】分析:根据原子转化成离子时核外电子层排布发生的变化进行分析解答本题,钙原子失去两个电子变成钙离子。详解:Ca失去两个电子变为Ca2+,最外层电子数由2个变成8个,电子层数由4个变成3个,核外电子数由20个变成18个,原子变成离子,变化的是核外电子数,和核外电子数变化导致变化的电子层数和最外层电子数,不变的是核内质子数,所以答案选D。3、A【解析】试题分析:A.萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应,溴单质易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,A正确;碘单质易升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,B错误;氨气极易溶于水而难溶于苯,该装置导管口插入水中,无法防止倒吸,C错误;该装置酒精灯的水银球应该在蒸馏烧瓶支管口处,冷却装置应该下口进水,上口出水,D错误。考点:考查萃取、物质的分离、尾气的吸收、工业制备酒精等知识。4、B【解析】

溶于水或熔融状态下能够导电的化合物是电解质,含有自由移动电子或离子的物质可以导电,据此判断。【详解】A.Cu能导电,但Cu是单质不是化合物,所以Cu不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的MgCl2中含有自由移动的镁离子和氯离子,所以能导电,熔融的MgCl2是能够导电的电解质,故B正确;C.酒精中没有自由移动的阴阳离子,所以不能导电,酒精是非电解质,故C错误;D.蔗糖中没有自由移动的阴阳离子,所以不能导电,蔗糖是非电解质,故D错误;故答案选B。5、B【解析】

A、1mol铁和高温水蒸气完全反应生成四氧化三铁,转移的电子数为NA,A错误;B、氦气是单原子分子,常温常压下,1mol氦气含有的原子数为NA,B正确;C、标准状况下乙醇是液体,不能利用气体摩尔体积计算11.2L乙醇含有的分子数目,C错误;D、物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液,不知道溶液的体积,无法确定含有Cl-个数,D错误。答案选B。6、D【解析】

A.2.4g金属镁物质的量为=0.1mol,含有12mol电子,电子数目为12NA,故A错误;B.16gCH4物质的量为1mol,含原子数目为5NA,故B错误;C.17gNH3物质的量为1mol,所含电子数目为10NA,故C正确;D.18g水物质的量为=1mol,所含的分子数目为NA,故D正确。答案选D。7、B【解析】

A.麻黄碱具有平喘功能,常常用于治疗气喘咳嗽,A正确;B.醋酸能够与碳酸氢钠反应,降低药效,B错误;C.图示标志为放射性标志,对人体伤害较大,看到有该标志的丢弃物,应远离并报警,C正确;D.该标志为可回收物标志,D正确;答案选B。【点睛】本题考查了物质的性质和用途、化学实验安全等知识点。要熟悉常见的化学标志:如物品回收标志;中国节能标志;禁止放易燃物标志;节水标志;禁止吸烟标志:中国环境标志;绿色食品标志;当心火灾--易燃物质标志等。8、D【解析】

A.该反应中生成气体(CO2)和水,且盐酸的酸性比碳酸强,故A可以发生;B.该反应中生成AgCl沉淀,故B可以发生;C.Cu的活泼性比Ag强,可以从硝酸银溶液中置换出Ag单质,故C可以发生;D.该反应中的生成物中没有气体、沉淀和弱电解质,故D不能发生;综上所述答案为D。9、B【解析】

A.蒸馏操作时,为使冷凝管内充满水,并防止冷凝管破裂,冷凝水的流向为下进上出,A正确;B.分液操作时,从下口放出下层液体后,再将上层液体从分液漏斗口倒出,B错误;C.在制备蒸馏水时,为防止加热时液体暴沸,应在加热前,往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片,C正确;D.若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度,可采用萃取法;若两种液体不互溶,可采用分液法;若互溶液体的沸点相差较大,可采用蒸馏法,D正确。故选B。10、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。

11、D【解析】

A.氧化物是由2种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,后者包括前者,故A不选;B.溶液和胶体都是分散系,不同的是分散质粒子直径不同,两者是并列关系,故B不选;C.电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,后者包括前者,故C不选;D.溶液是分散系的一种,故D选。故选D。12、D【解析】

A、酒精与水混溶,而萃取剂不溶于水;B、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;C、有机溶剂的密度可能小于水;D.萃取时,萃取剂与溶质不反应,且不相溶,出现分层。【详解】A项、酒精与水混溶,不能用于萃取溴水中的溴,应用苯或四氯化碳,故A错误;B项、分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故B错误;C项、有机溶剂的密度可能小于水,也可能大于水,可能在上层或下层,故C错误;

D项、萃取时,萃取剂与溶质不反应,且不相溶,出现分层,则萃取剂要和原溶剂互不相溶,且不能与溶质和溶剂反应即可,故D正确。故选D。【点睛】本题考查萃取操作,侧重于分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同。13、A【解析】

根据题干叙述可知:精炼砒霜的方法是,将砒霜固体原料在火焰上加热,并在其上方覆盖一个器皿,砒霜由固体变为气体“飞着”在覆盖的器皿上,然后凝结成钟乳石状的结晶物,尖长的结晶物最优,因此文中涉及的操作方法是升华,故选A项;综上所述,本题选A。14、D【解析】

100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度0.5mol/L。A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=2×0.5mol/L=1mol/L;B.200mL0.25mol/LKCl溶液中c(Cl-)=0.25mol/L;C.50mL1.0mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L;D.25mL0.5mol/LHCl溶液中c(Cl-)=0.5mol/L;故选:D。15、C【解析】试题分析:A.溶液呈电中性,胶体分散系不带电,是胶体粒子吸附带电离子,胶粒带电荷,A项错误;B.胶体加入电解质溶液会发生聚沉可产生沉淀,复分解发生的条件之一是生成沉淀,所以溶液可以生成沉淀,氢氧化钡溶液与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀,B项错误;C.胶体较稳定,是一种介稳性的分散系,溶液是一种非常稳定的分散系,C项正确;D.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液没有丁达尔效应,D项错误;答案选C。考点:考查胶体和溶液。16、D【解析】

体积一定时,物质的量浓度与物质的量成正比,根据题意求出物质的量浓度即可;【详解】设NaCl溶液的浓度为amol/L,则Cl-的物质的量浓度也为amol/L,设MgCl2溶液的浓度为bmol/L,则Cl-的物质的量浓度为2bmol/L,设AlCl3溶液的浓度为cmol/L,则Cl-的物质的量浓度为3cmol/L,由于NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为3∶2∶1,即a:2b:3c=3∶2∶1,即a:b:c=9∶3∶1。由n=cv可知,等体积溶液,物质的量之比即为浓度之比,故NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是9∶3∶1。综上,本题选D。17、B【解析】

A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。18、D【解析】

A、当铜丝与浓硫酸接触时才能反应,当往上抽动铜丝时,铜丝与硫酸不接触,反应停止,故可通过上下移动①中铜丝可控制SO2的量,故A正确;B、SO2具有漂白性,可用品红溶液验证SO2的生成,故B正确;C、SO2为酸性气体,具有污染性,可与碱发生反应,用NaOH溶液吸收多余的SO2,故C正确;D、铜与浓硫酸反应后①中溶液显蓝色即可证明有CuSO4生成,无需向其中加水,并且将水加入浓硫酸中会使试管中液滴飞溅,发生危险,故D错误。答案选D。19、D【解析】

碱是电离产生的阴离子全部为氢氧根离子的化合物;酸是指在电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物,据此回答判断。【详解】A、纯碱是碳酸钠的俗称,属于盐类,不属于碱类,烧碱是氢氧化钠属于碱不是盐,故A错误;B、一氧化碳不是酸性氧化物,不属于酸性氧化物,故B错误;C、苛性钠是氢氧化钠为碱,醋酸为酸,石灰石是碳酸钠钙属于盐,水不是酸性氧化物,故C错误;D、苛性钾是氢氧化钾为碱,碳酸为酸,苏打是碳酸钠属于盐,三氧化硫属于酸性氧化物,故D正确。故答案选D。【点睛】本题考查学生物质的分类知识,注意基本概念的理解和掌握以及物质的组成特点是解答的关键。20、D【解析】

在进行分类前先确立分类“标准”,由此分析。【详解】A.CO不能与碱反应生成盐和水,也不能与水化合生成对应价态的含氧酸,所以CO不属于酸性氧化物,A项错误;B.根据分散质粒子直径将分散系分为溶液、胶体和浊液,氯化铁溶液属于溶液,硅酸属于纯净物,所以硅酸和氯化铁溶液都不是胶体,B项错误;C.强酸属于强电解质,在水溶液中完全电离,而氢氟酸在水溶液中只能部分电离:HFH++F-,所以氢氟酸不属于强酸,C项错误;D.混合物是指含有2种或2种以上成分的物质。氯水是氯气的水溶液,水玻璃是Na2SiO3的水溶液,氨水是NH3的水溶液,所以氯水、水玻璃、氨水都是混合物,D项正确;答案选D。21、D【解析】

100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL3mol/L的FeCl3溶液中Cl-浓度为9mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、300mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项B不符合;C、150mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、300mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项D符合;答案选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。22、B【解析】试题分析:①根据n=N/NA,所以有物质微粒数和阿伏伽德罗常数可计算物质的量;②根据n=V/Vm,则有标准状况下气体的摩尔体积和标准状况下的气体体积可计算物质的量;③有固体的密度和固体的体积只能计算固体的质量,缺少摩尔质量,不能计算物质的量;④有溶液中溶质的质量分数和溶液的体积不能计算物质的量,缺少溶液的物质的量浓度;⑤有物质的质量和该物质的摩尔质量科计算物质的量,根据n=m/M,所以答案选B。考点:考查与物质的量有关公式的判断二、非选择题(共84分)23、Na2CO3Na2SO4、CaCl2、CuSO4取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2OFe2O3+H+=2Fe3++3H2↑【解析】

固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;24、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。25、10.0250mL容量瓶胶头滴管①③⑤CADE【解析】

(1)依据配制溶液体积选择合适容量瓶,依据m=cVM计算需要溶质的质量;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤选择需要的仪器;(2)容量瓶上需标有温度、容量和刻度线;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据进行误差分析。【详解】(1)用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,应选择250mL容量瓶,需要氢氧化钠质量为:0.25L×1.00mol/L×40g/mol=10.0g;配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为天平、药匙、量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,其中玻璃仪器有量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,缺少的玻璃仪器:胶头滴管、250mL容量瓶;故答案为:10.0;250mL容量瓶;

胶头滴管;(2)依据容量瓶构造可知,容量瓶标有:温度、容量和刻度线,故答案为:①③⑤;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:②③①⑤⑥④,故答案选:C;(4)A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重,导致称取固体含有溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A选;B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故B不选;C.配制时,NaOH未冷却直接定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C不选;D.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D选;E.向容量瓶中转移溶液时(实验步骤②)不慎有液滴洒在容量瓶外面,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏低,溶液浓度偏低,故E选;F.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F不选;故答案选:ADE。26、蒸馏烧瓶冷凝管分液漏斗⑤④萃取分液【解析】

根据实验装置图可判断①~⑤分别是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液和洗气装置,结合问题分析解答。【详解】(1)根据仪器构造可知装置中c、d、e的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管、分液漏斗;(2)Ⅰ.干燥H2可以用浓硫酸干燥,属于洗气法,可采用⑤装置;Ⅱ.碘易溶在有机溶剂中,则分离碘水中的碘应先选择装置④,即进行萃取和分液操作。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑氢氧化钠溶液吸收多余的氯气2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;将U型管置于冷水浴中2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶B【解析】

加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶;(7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性;故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。28、0.075mol5.56%1:72:2:1:1【解析】

(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu~Δm(减重)1mol4×80g4×64g4×80g-4×64g=64g

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