2022-2023学年江苏省徐州市铜山区化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、在制蒸馏水的实验中,下列叙述不正确的是A.在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石B.冷水从冷凝管下口入,上口出C.冷水从冷凝管上口入,下口出D.收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体2、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是A.NaCl固体是非电解质B.NaCl溶液是电解质C.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子D.NaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子3、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.阿伏伽德罗常数是6.02×1023B.标准状况下,11.2LCCl4所含分子数为0.5NAC.1.8g的NH4+中含有的电子数为NAD.0.1mol·L-1的MgCl2溶液中,所含Cl-的数目为0.2NA4、医学界通过用放射性14C标记的C60,发现一种C60的羧酸衍生物在特定条件下可通过断裂DNA杀死细胞,从而抑制艾滋病,则有关14C的叙述正确的是(

)A.与14N含有的中子数相同 B.是C60的同素异形体C.与C60中普通碳原子的化学性质不同 D.与12C互为同位素5、下列能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体是A.NH3 B.SO2 C.HCl D.CO26、下列溶液中Cl﹣的物质的量浓度最大的是()A.1000mL2.5mol•L﹣1NaCl溶液 B.200mL2mol•L﹣1MgCl2溶液C.250mL1mol•L﹣1AlCl3溶液 D.300mL5mol•L﹣1FeCl3溶液7、下列化学用语不正确的是A.中子数为20的氯原子:ClB.硫酸的电离方程式:H2SO4=H++HSO4-C.核素23Na的核外电子数是11D.硫原子的结构示意图:8、可以用电子式:表示的微粒是A.He B.Ne C.Al3+ D.O2-9、下列反应的离子方程式书写正确的是A.硝酸银溶液与铜粉反应:Ag++Cu=Cu2++AgB.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.铁与氯化铁溶液反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑10、下列实验操作:①过滤;②取固体试剂;③蒸发;④取液体试剂;⑤溶解。一定要用到玻璃棒的是()。A.①③⑤B.②③④C.①③④D.③④⑤11、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42﹣及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序()①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液.A.④②⑤①③B.②⑤④①③C.⑤②④③①D.①④②⑤③12、同温同压下,等质量的SO2气体和SO3气体相比较,下列叙述中正确的是()A.密度比为4:5 B.物质的量之比为4:5C.体积比为1:1 D.原子数之比为3:413、将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到VmL水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液。下列说法中正确的是()。A.若w1=2w2,则c1<2c2,V=50mLB.若w1=2w2,则c1>2c2,V<50mLC.若c1=2c2,则w1<2w2,V<50mLD.若c1=2c2,则w1<2w2,V>50mL14、在标准状况下,将aLNH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液的密度为ρg·cm-3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmol·L-1。下列叙述中正确的是()①c=×100%②c=③若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w④将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50mLA.①④ B.②③ C.①③ D.②④15、在1molNa2SO4中含有Na+的数目是A.6.02×1023 B.1.204×1024 C.1 D.216、鉴别FeCl3溶液与Fe(OH)3胶体最简便的方法是A.蒸发B.过滤C.萃取D.丁达尔效应17、将金属钠分别投入下列物质的溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是A.稀盐酸 B.K2SO4 C.CuCl2 D.NaOH溶液18、铝具有较强的抗腐蚀性能,主要是因为()A.与氧气在常温下不反应 B.铝性质不活泼C.铝表面能形成了一层致密的氧化膜 D.铝耐酸耐碱19、下列关于物质或离子检验的叙述正确的是A.在溶液中加入盐酸酸化的BaCl2溶液,出现白色沉淀,证明原溶液中有SO42-B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.气体通过无水CuSO4,粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气D.将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,证明原气体是SO220、下列指定反应的离子方程式正确的是A.向氯化钙溶液中通入CO2气体:Ca2++CO2+H2O=CaCO3↓+2H+B.Ca(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OC.含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气:2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-D.次氯酸钠溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2+H2O+ClOˉ=SO42-+Clˉ+2H+21、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是()A.标准状况下,2.24LH2O所含的原子数为0.3NAB.1molFe在足量氯气中燃烧,失去电子的数目是2NAC.常温常压下,32gO2中含有2NA个氧原子D.标准状况下,22.4L氦气所含原子数为2NA22、下列过程中,属于化学变化的是A.用加热法分离泥沙中的碘单质 B.用蒸馏法制取蒸馏水C.干冰气化 D.铁锅生锈二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:①混合物加水得无色透明溶液;②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。24、(12分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_______,其在水中的电离方程式为_______。(2)B离子的电子式_______,A离子的电子式_______。(3)B原子的结构示意图_______,D离子的结构示意图_______。25、(12分)用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16g·cm-3)配制成1mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_____。A.5mLB.10mLC.25mLD.50mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250mL容量瓶中。②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2cm时,改用。。。③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_____。其中②中的操作中。。。处填“改用________。”(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了____②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度____③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度____26、(10分)下列A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中.(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3______;

(2)从碘水中提取碘______;(3)用自来水制取蒸馏水______;

(4)分离植物油和水______;(5)与海水晒盐原理相符的是______.27、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)在装置A和装置B中都用到玻璃棒,装置A中玻璃棒的作用是__,装置B中玻璃棒的作用是__,防止蒸发皿内溶液因局部过热而溅出。(2)装置C中①的名称是__,①中加入沸石的作用是__,冷却水的方向是__。(3)从氯化钠溶液中得到氯化钠固体,选择装置__(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl−等杂质,选择装置__。检验自来水中Cl-是否除净的方法:取少量锥形瓶中的水于洁净试管中,滴加__,不产生白色沉淀表明Cl−已除净。28、(14分)(1)按要求写出方程式:①HNO3(电离方程式)_____②Fe2(SO4)3(电离方程式)_____③硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)____④二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)____________(2)①0.4molCH4分子中所含原子数与__gHCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为________L;②等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_______;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为__。(3)以下为中学化学中常见的几种物质:①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固体④铜⑤稀硫酸⑥澄清石灰水,其中属于电解质的有_____,属于非电解质的有____(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取:2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O①该反应中氧化剂是_________(用化学式表示,后同),______元素被氧化,还原物为__________;②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_______________③当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_________mol;④实验室欲配制250mL0.1mol•L-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为__________,下列操作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.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面E.定容时俯视刻度线29、(10分)(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是______________________,说明该反应是___________热反应,这是由于反应物所具有的总能量_________(填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为__________,正极电极反应式为__________________________________。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=__________。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为____________________。

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、C【解析】

A、为避免加热时出现暴沸现象,在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石,正确;B、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,正确;C、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,错误;D、收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体,正确。2、C【解析】

电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。【详解】A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。3、C【解析】

A.阿伏伽德罗常数有单位为mol-1,12gC-12含有的碳原子数等于阿伏伽德罗常数数值,约为6.02×1023mol-1,故A错误;B.CCl4为液体,不可用气体摩尔体积计算,故B错误;C.1.8g的NH4+中含有电子的物质的量为=1mol,即个数为NA,故C正确;D.体积未知,无法计算,故D错误;答案:C4、D【解析】

A.14C的中子数为14-6=8,14N的中子为14-7=7,二者不同,故A错误;B.C60为单质,但14C为原子,二者不是同素异形体,故B错误;C.14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故C错误;D.14C与12C的质子数均为6,中子数不同,互为同位素,故D正确;答案为D。5、A【解析】

A.氨气有刺激性气味,氨气溶于水形成氨水,显弱碱性,氨气属于碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故A正确;B.SO2和水反应生成亚硫酸,属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故B错误;C.HCl属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故C错误;D.CO2和水反应生成碳酸,属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故D错误;答案选A。【点睛】氨气是碱性气体,可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝。6、D【解析】

1000mL2.5mol•L﹣1NaCl溶液中Cl﹣的物质的量浓度是2.5mol•L﹣1;200mL2mol•L﹣1MgCl2溶液中Cl﹣的物质的量浓度是4mol•L﹣1;250mL1mol•L﹣1AlCl3溶液中Cl﹣的物质的量浓度是3mol•L﹣1;300mL5mol•L﹣1FeCl3溶液中Cl﹣的物质的量浓度是15mol•L﹣1,故选D。7、B【解析】

A.中子数为

20

的氯原子的质量数为20+17=37,该原子的表示方法为Cl,故A正确;B.硫酸为强酸,在溶液中完全电离,硫酸正确的电离方程式为:H2SO4=2H++SO42-,故B错误;C.钠为11号元素,核素23Na的核外电子数是11,故C正确;D.硫原子的质子数是16,最外层电子数为6,原子结构示意图为,故D正确;故选B。8、B【解析】

氦原子最外层电子数是2个,氖原子最外层有8个电子,电子式为,故选B。【点睛】本题考查了电子式的书写,注意掌握电子式的概念及表示方法,明确电子式的表示方法是解题关键。9、C【解析】

A.硝酸银溶液与铜粉发生置换反应,离子方程式应该是2Ag++Cu=Cu2++2Ag,A错误;B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式应该是Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;C.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+=3Fe2+,C正确;D.碳酸钙难溶,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ca2+,D错误。答案选C。10、A【解析】

①过滤操作中需要玻璃棒引流;②取固体试剂一般使用药匙;③蒸发过程中需要玻璃棒不断搅拌,防止局部受热不均;④取液体试剂不需要使用玻璃棒,一般用胶头滴管或量筒;⑤溶解过程中需要使用玻璃棒不断搅拌以加速溶解。故答案为A。11、B【解析】

钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【详解】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:②加过量NaOH溶液;⑤加过量BaCl2溶液;④加过量Na2CO3溶液;①过滤;③加适量盐酸.答案为B。【点睛】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。12、A【解析】

由n==可知,ρ==,据此分析作答。【详解】A.由上述分析可知,在相同条件下气体的相对分子质量之比等于其密度之比,所以两种气体的密度之比为64∶80=4∶5,A项正确;B.设气体的质量均为mg,则n(SO2)=mol,n(SO3)=mol,所以二者物质的量之比为∶=80∶64=5∶4,B项错误;C.根据V=n·Vm可知,同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,所以两种气体的体积之比为5∶4,C项错误;D.根据分子组成可知,两种气体的原子数之比为(5×3)∶(4×4)=15∶16,D项错误;答案选A。13、C【解析】将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到Vml水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液.由质量分数和物质的量浓度的转换公式可得,c1=1000ρ1w198mol/L,c2=1000ρ2w298mol/L.若w1=2w2,则加入水的质量为50g,所以V=50mL,c1c2=ρ1w1ρ2w2=2ρ1ρ2,因为14、D【解析】

氨气的物质的量是,所以浓度是,则①错误,②正确;氨水的密度小于水,若上述溶液中再加入VmL水后,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,③错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50mL,④正确,答案选D。15、B【解析】

1molNa2SO4中,Na+的物质的量为1mol×2=2mol,由N=nNA可知,Na+个数为2×6.02×1023个,故选B。16、D【解析】

鉴别溶液和胶体最简单的方法为丁达尔效应,即用一束光照射,胶体会有光亮的通路,而溶液没有。故选D。17、C【解析】

A、钠和盐酸的反应方程式为:2Na+2HCl═2NaCl+H2↑,根据方程式知,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),A错误;B、钠与硫酸钾溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O═2NaOH+H2↑,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),B错误;C、钠先和水的反应方程式为:2Na+2H2O═2NaOH+H2↑,生成的氢氧化钠和氯化铜反应,方程式为:2NaOH+CuCl2═2NaCl+Cu(OH)2↓,将两个方程式相加:2Na+2H2O+CuCl2═H2↑+2NaCl+Cu(OH)2↓,由方程式知,溶液的质量减轻,C正确;D、钠与NaOH溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O═2NaOH+H2↑,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),D错误。答案选C。18、C【解析】

通常情况下铝具有较强的抗腐蚀性能,这是因为铝在常温下与空气中的氧气发生化学反应,使铝的表面生成了一层致密的氧化铝薄膜从而阻止了内部的铝进一步氧化,故选C。19、C【解析】

A.在溶液中加酸化的BaCl2溶液,溶液出现白色沉淀,白色沉淀可能是氯化银或硫酸钡沉淀,不能证明一定含硫酸根离子,故A错误;B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明该溶液中含有钠元素,则该溶液可能是钠盐溶液或氢氧化钠溶液,故B错误;C.气体通过无水硫酸铜,粉末变蓝,则发生反应:CuSO4+5H2O═CuSO4⋅5H2O,可证明原气体中含有水蒸气,故C正确;D.二氧化硫和澄清石灰水中氢氧化钙反应生成亚硫酸钙沉淀,二氧化碳气体通过澄清石灰水溶液生成碳酸钙白色沉淀,反应都会变浑浊,不能检验二氧化碳和二氧化硫,故D错误;答案选C。20、C【解析】

A.向氯化钙溶液中通入CO2气体,不发生化学反应,故A错误;B.Ca(

HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠,离子方程式:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,故B错误;C.含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,通入的氯气首先氧化I-,剩余的氯气再氧化亚铁离子,氯气还有剩余最后氧化溴离子,因此但氯气不适量时,可以发生2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-,故C正确;D.次氯酸钠溶液中通入少量SO2气体,二者发生氧化还原反应,离子方程式为:ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+,生成的氢离子与剩余的次氯酸根离子结合生成次氯酸分子,总反应为3ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2HClO,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断。本题的易错点为D,要注意次氯酸为弱酸,难点为C,要注意3中离子反应的先后顺序,并注意氯气的量。21、C【解析】

A.标准状况下水不是气态,不能用标准状况下气体摩尔体积计算物质的量,所以不能准确计算2.24LH2O所含原子数,A项错误;B.铁与Cl2发生的反应为2Fe+3Cl2点燃__2FeCl3,此反应中铁元素由0价升高到+3价,1molFe失3mol电子,即1molFe失去电子的数目是3NAC.根据公式计算O2物质的量n=mM,32gO2的物质的量为1mol,每个O2分子中含2个氧原子,所以32gO2中含有2NA个氧原子,CD.标准状况下22.4L氦气的物质的量为1mol,每分子氦气只有1个原子,所以22.4L氦气所含原子数为NA,D项错误;答案选C。22、D【解析】

A.用加热法分离泥沙中的碘单质,是利用碘具有易升华的物理性质,属于物理变化,故A错误;B.用蒸馏法制取蒸馏水,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.干冰气化是干冰固态到气态的转化,没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D.铁锅生锈是铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,氢氧化铁分解生成三氧化二铁,有新物质生成属于化学变化,故D正确;答案选D。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法是看有没有新物质的生成,有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的变化是物理变化。二、非选择题(共84分)23、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-=AgCl↓Na2CO3NaCl取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无【解析】

①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。24、HClHCl=H++Cl-Na+【解析】

由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H++Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层,最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层,最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。25、25021.6C③①④②胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切无影响偏低偏低【解析】

(1)依据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;(2)依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积,依次选择合适的量筒;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸,溶液的体积为250mL,所以应选择250mL的容量瓶;故答案为:250;(2)量分数为37.5%的浓盐酸(密度为1.16g/cm3)的物质的量浓度c=11.9mol/L,设需要浓盐酸的体积为V,稀释前后溶质的物质的量,则V×11.9mol/L=250ml×1mol/L,解得V=21.0mL,依据大而近的原则,所以应选择25mL量筒;故答案为:21.0;C;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:③①④②;其中②中的操作中。。。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。”(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多,所配溶液的浓度无影响;②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,则所量液体偏少,所配溶液的浓度偏低;③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,所配溶液的浓度偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多。26、ABDBC【解析】

A为过滤;B为萃取、分液;C为蒸发;D为蒸馏,结合混合物的性质的异同选择分离方法;【详解】(1)碳酸钙不溶于水,过滤即可,答案选A;(2)单质碘易溶在有机溶剂中,萃取、分液即可,答案选B;(3)自来水制取蒸馏水,需要通过蒸馏,答案选D。(4)植物油不溶于水,分液即可,答案选B。(5)与海水晒盐原理相符的是蒸发,答案选C。故答案为A;B;D;B;C;【点睛】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据液态混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。27、引流搅拌蒸馏烧瓶防止液体暴沸下进上出BC稀硝酸和硝酸银溶液【解析】

(1)过滤时玻璃棒的作用是引流,蒸发时玻璃棒的作用是搅拌;(2)根据其结构可知①的名称是蒸馏烧瓶;加入沸石或碎瓷片可以防止暴沸;直形冷凝管在使用时为了保证冷凝效果,冷却水要下进上出;(3)从氯化钠溶液中得到氯化钠固体可以采用蒸发结晶的方法,选择装置B;除去自来水中Cl-等杂质,可用蒸馏法,选择装置A;检验氯离子一般用硝酸酸化的硝酸银溶液。28、HNO3=H++NO3-Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉBa2++SO42-=BaSO4↓CO2+2OH一=CO32一+H2O36.522.42:31:1②③①NaClOFeNaCl3250mL容量瓶AD【解析】

(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n===进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。(4)2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O,该反应的氧化剂NaC1O,还原剂为Fe(OH)3,每2molFe(OH)3被氧化,转移6mol电子,3molNaC1O被还原。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,据此判断实验操作中浓度变化。【详解】(1)①硝酸为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:HNO3=H++NO3-;②硫酸铁为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉ-;③硫酸钠和氯化钡溶液反应生成硫酸钡和氯化钠,硫酸钡为沉淀不能拆写,离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;④二氧化碳与足量氢氧化钠溶液反应,生成碳酸钠和水,离子方程式为:CO2+2OH一=CO32一+H2O;(2)①0.4molCH4分子中含有2mol原子,1molHCl分子中含有2mol原子,1molHCl分子的质量为m=n×M=1mol×36.5g/mol=36.5g,1molHC1气体在标准状况下的体积V=n×Vm=1mol×22.4L/mol=22.4L。答案为:36.5;22.4;②等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为(n×32g/mol):(n×48g/mol)=2:3;氧气和臭氧都由氧原子构成,若O2和O3质量相等,则其原子数相等,即原子个数之比为1:1。答案为:2:3;1:1。(3)在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,属于电解质的有:②熔融KC1③NaHSO4固体;在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物是非电解质,属于非电解质的有:①二氧化碳。答案为:②③;①。(4)①氧化剂被还原,化合价降低,该反应中氧化剂为NaC1O,该反应中氧化剂是NaC

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