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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为NAB.标准状况下,1.8g的H2O中含有的电子数为NAC.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAD.10克氖气所含原子数约为6.02×10232、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应在3Cl2+2NH3=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A.该反应属于氧化还原反应 B.该反应利用了Cl2的氧化性C.该反应属于复分解反应 D.生成1molN2有6mol电子转移3、化学实验的基本操作是完成化学实验的关键,下列实验操作正确的是()①用50mL量筒量取5.2mL稀硫酸②用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物③用托盘天平称量117.7g氯化钠晶体④用量筒量取23.10mL溴水⑤用蒸发皿高温灼烧石灰石⑥用250mL容量瓶配制250mL0.2mol·L-1的NaOH溶液;A.③⑥ B.②③④⑤ C.①②④ D.②⑤⑥4、如图所示,在小烧杯中加入水和煤油各20mL,然后将一小粒金属钠放入烧杯中,观察到的现象可能为A.钠在水层中反应并四处游动B.钠停留在煤油层中不发生反应C.钠在煤油的液面上反应并四处游动D.钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动5、下列离子检验的方法错误的是A.某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,说明原溶液中有CO32-B.某溶液中加入稀盐酸无明显现象,然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42﹣C.某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D.某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明原溶液中有Ba2+6、实验室用足量的锌粒和100mL稀硫酸制备氢气,当收集到标准状况下1.12LH2时,反应停止,下列说法不正确的是A.稀硫酸中H+的浓度是0.5mol/L B.消耗硫酸物质的量是0.05molC.消耗锌的质量是3.25g D.氢气中可能混有水蒸气7、同温同压下,已知O2的密度为ρg/L,则NH3的密度为()A.17ρ/32g/LB.32ρ/17g/LC.32/17ρg/LD.17/32ρg/L8、常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Sn2++2Fe3+===2Fe2++Sn4+,Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+。由此可以确定Fe3+、Ce4+、Sn4+三种离子的氧化性由强到弱的顺序是A.Ce4+、Fe3+、Sn4+B.Sn2+、Fe2+、Ce3+C.Sn4+、Ce3+、Fe2+D.Fe2+、Sn2+、Ce3+9、下列物质的电离方程式书写正确的是()A.FeSO4=Fe3++SO42—B.Ca(OH)2=Ca2++2(OH)—C.H2SO4=2H++SO42—D.KClO3=K++Cl—+O2—10、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A.铜和铁 B.镁和铝 C.锌和铝 D.锌和铁11、在KCl、FeCl3、Fe2(SO4)3三种盐配成的混合溶液中,若K+为0.15mol,Fe3+为0.25mol,Cl-为0.2mol,则SO42-为A.0.1mol B.0.15mol C.0.25mol D.0.35mol12、下列物质中,常用作氧化剂的是A.KMnO4B.H2C.NaD.H2O13、下列物质可一步转化生成盐的组合是①金属②非金属③碱性氧化物④酸性氧化物⑤酸⑥碱A.只有①②④B.只有②⑤⑥C.只有③④⑥D.全部14、下列关于氯气和氯水的说法中正确的是A.氯气是一种无色、密度比空气大的有毒气体B.红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl2C.新制氯水能使有色布条褪色是因为Cl2有漂白性D.氯水放置数天后酸性增强15、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3+SO2+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4,下列说法正确的是A.SO2在反应中作还原剂B.NaClO3在反应中被氧化C.H2SO4在反应中作氧化剂D.1mol氧化剂在反应中失去1mol电子16、1911年,卢瑟福根据粒子散射实验结果提出了A.近代原子论 B.原子结构的葡萄干面包模型C.原子结构的行星模型 D.核外电子排布规则17、判断下列有关化学基本概念的依据不正确的是A.氧化还原反应:元素化合价前后是否有变化B.溶液与胶体:不同的本质是分散质粒子的直径C.电解质与非电解质:化合物本身是否能导电D.纯净物与混合物:是否仅含有一种物质18、上海建成了我国第一条磁悬浮铁路。磁悬浮的核心技术是利用超导体的反磁性。高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)是以YmOn、BaO和CuO为原料,经研磨烧结而成,此过程中所有元素的化合价均不变,则高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)中Y元素的化合价是()A.+2B.+3C.+4D.+519、下列实验操作正确且能达到相应实验目的的是A.称量NaOH固体B.配制100mL0.1mol/L的H2SO4溶液C.家里的食用胡麻油不小心混入了大量的水采取的分离方法D.提纯Fe(OH)3胶体20、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液时,下列会使配得的溶液浓度偏大的是()A.容量瓶中原有少量蒸馏水B.溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯C.定容时观察液面俯视D.定容时倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于标线,再补几滴水到标线21、下列物质属于电解质且能导电的是A.金属铜 B.盐酸 C.熔融KCl D.酒精22、下列实验操作不正确的是A.蒸发结晶时,应将蒸发皿中的NaCl溶液全部蒸干才停止加热B.蒸馏实验中,要在烧瓶中加入沸石或碎瓷片,以防止液体暴沸C.蒸馏操作使用的温度计的水银球应与蒸馏烧瓶支管口平齐D.浓硫酸的稀释是将浓硫酸沿器壁慢慢地注入烧杯里的水中,并用玻璃棒不断搅拌二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.24、(12分)有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤①所用分离方法叫做___,要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做___。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___;②___。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)___;不能确定是否存在的物质是___。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。___序号化学式ⅠⅡ(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。___25、(12分)某学生欲配制6.0mol/L的H2SO4480mL,实验室有三种不同浓度的硫酸:①240mL1.0mol/L的硫酸;②20mL25%的硫酸(ρ=1.18g/mL);③足量的18mol/L的硫酸。老师要求把①②两种硫酸全部用完,不足的部分由③来补充。请回答下列问题:(1)实验所用25%的硫酸的物质的量浓度为______mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为______mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤B、D补充完整。A.将①②两溶液全部在烧杯中混合均匀;B.用量筒准确量取所需的18mol/L的浓硫酸150mL,沿玻璃棒倒入上述混合液中。并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.将混合均匀的硫酸沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;D.____________________________;E.振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线1~2cm处;F.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;G.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。(4)如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,对所配溶液浓度有何影响?________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”下同)。如果省略步骤D,对所配溶液浓度有何影响?_________。26、(10分)Ⅰ.用固体烧碱配制500mL0.1mol·L-1的NaOH溶液,请回答以下问题:(1)需称量__________g烧碱固体,它应盛在_____________中进行称量。(2)配制过程中,不需要使用的仪器是(填序号)____________。A.托盘天平B.药匙C.烧杯D.胶头滴管E.玻璃棒F.1000mL容量瓶G.500mL容量瓶(3)若配制0.1mol·L-1的NaOH溶液的其他操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的NaOH溶液浓度偏高的是___________(填序号)。A.将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒B.将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外C.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切D.定容时俯视容量瓶的刻度线Ⅱ.欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL。(4)所需浓硫酸的体积为______________mL。(5)选用的主要仪器有:烧杯、量筒、胶头滴管、玻璃棒和
__________________。(6)操作正确的顺序为____________________________________(填序号)。A.用量筒量取浓硫酸B.反复颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度D.将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签E.稀释浓硫酸F.将溶液转入容量瓶27、(12分)I如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:(1)写出仪器A、E的名称______、______。(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符)①粗盐和泥沙:______;②花生油和水:______。(3)下列关于仪器的使用说法正确的是______。①A仪器可以用酒精灯直接加热②B仪器可以用于向酒精灯中添加酒精③C仪器在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出④在实验室应用D仪器进行实验时要不断用玻璃棒搅拌⑤E仪器中水的流向是上进下出(4)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,会观察到什么现象______。II.某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。为减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据流程图填空,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(成分A、B、C、D既可能是纯净物也可能是混合物)。(1)试剂1为______(填化学名称,下同),试剂2为______。(2)成分A为______。(3)操作1、2是同一分离操作,操作名称为______,所需的玻璃仪器为______。(4)加入试剂1所涉及的反应的离子方程式是____。28、(14分)煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42−NO3−OH−Cl−c/(mol·L−1)5.5×10−38.5×10−4y2.0×10−43.4×10−3(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_____;NaClO2的电离方程式为:____。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。(3)表中y=_______________。29、(10分)某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是___________;一定不存在离子是____________;可能存在的离子是____________________。(2)写出实验Ⅰ中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56L气体对应的离子方程式:___________________________________________________________________。写出实验Ⅱ中对应的化学方程式:________________________________。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_________mol·L-1。
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、B【解析】试题分析:A、常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA,A错误;B、标准状况下,1.8g的H2O的物质的量为0.1mol,含有的电子数为NA,B正确;C、标准状况下,11.2L氧气所含的原子数为NA,C错误;D、氖的相对分子质量为20,20克氖气所含原子数约为6.02×1023,D错误;答案选B。考点:阿伏加德罗常数2、C【解析】
A.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,属于氧化还原反应,A说法正确;B.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,具有氧化性,则反应利用了Cl2的氧化性,B说法正确;C.该反应中部分元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C说法错误;D.N2中N原子的化合价由-3价变为0价,生成1个氮气转移6个电子,则生成1molN2有6mol电子转移,D说法正确;答案为C。3、A【解析】量取5.2mL稀硫酸应选10mL量筒,①错;苯和CCl4可以混溶,②错;量筒的精度是0.1mL,④错;高温灼烧石灰石用坩埚,⑤错;故选A。4、D【解析】试题分析:钠的密度比煤油大比水小,且钠与水反应不与煤油反应,故可以看到钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动,选项D符合题意。考点:钠的物理性质及与水反应的实验现象分析。5、D【解析】
A.某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,应为二氧化碳气体,白色沉淀是碳酸钙,说明原溶液中有CO32-,A正确。B.某溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明不存在银离子、碳酸根离子等。然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42﹣,B正确;C.蓝色沉淀为氢氧化铜,说明一定含有Cu2+,C正确;D.某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液中不一定有Ba2+,也可能含有钙离子,D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质以及离子检验实验的严密性。6、A【解析】
本题主要考查物质的量在化学反应方程式中的应用。由题可知,发生反应Zn+H2SO4===ZnSO4+H2,因锌过量,故H2SO4完全反应,生成0.05molH2,根据化学方程式中各物质的化学计量数之比,等于粒子数目之比,等于参加反应的物质的物质的量之比进行判断。【详解】由Zn+H2SO4===ZnSO4+H2110.05mol0.05molA.c(H2SO4)==,即c(H+)=0.5×2mol/L=1mol/L,错误;B.由上述分析可知,消耗H2SO4的物质的量为0.05mol,正确;C.消耗锌的质量,正确;D.该反应会放出热量,即随着H2的逸出,可能会有水蒸气混入H2中,正确。7、A【解析】
根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”分析。【详解】根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”;O2、NH3的相对分子质量依次为32、17,则O2与NH3的密度之比等于32:17,O2的密度为ρg/L,NH3的密度为17ρ32g/L8、A【解析】
根据氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性来判断。【详解】根据反应:Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+,氧化性是Ce4+>Fe3+,根据反应:Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+,氧化性是Fe3+>Sn4+,所以还原性顺序是:Ce4+>Fe3+>Sn4+,故选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,氧化性强弱的判断规律是氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原产物的还原性。9、C【解析】
A、应生成亚铁离子;B、2molOH-表达错误;C、电荷守恒、质量守恒;D、氯酸根离子是原子团,不能拆开。【详解】A、应生成亚铁离子,FeSO4=Fe2++SO42—,故A错误;B、2molOH-表达错误,Ca(OH)2=Ca2++2OH—,故B错误;C、电荷守恒、质量守恒,故C正确;D、氯酸根离子是原子团,KClO3=K++ClO3—,故D错误。故选C。10、C【解析】
用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【详解】n(H2)==0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(×56g/mol=5.6g)、2.4g(×24g/mol=2.4g)、1.8g(×27g/mol=1.8g)、6.5g(×65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g<3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,B项不可能;C项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,C项可能;D项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,D项不可能;答案选C。【点睛】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH2↑2×Arg22.4xL3.4g2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。11、D【解析】
根据电荷守恒可知3n(Fe3+)+n(K+)=2n(SO42-)+n(Cl—),解得n(SO42-)=0.35mol,答案选D。12、A【解析】
A.KMnO4中Mn为+7价,为最高价,故常做氧化剂,正确;B.H2中H为中间价,所以H2既有氧化性又有还原性,错误;C.Na单质中Na元素为最低价,只具有还原性,错误;D.H2O中H的化合价是最高价,O的化合价是最低价,所以H2O既有氧化性又有还原性,错误。13、D【解析】
①金属单质与酸反应生成盐,如Fe、Zn等与硫酸反应生成硫酸盐,故①正确;②非金属单质和金属单质可以反应生成盐,如钠和氯气反应生成氯化钠为盐,故②正确;③碱性氧化物与酸或酸性氧化物反应生成盐,如Na2O与硫酸反应生成硫酸盐,故③正确;④酸性氧化物与碱或碱性氧化物反应生成盐,如二氧化碳与NaOH反应生成Na2CO3,故④正确;⑤酸与碱或碱性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑤正确;⑥碱与酸或酸性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑥正确;所以正确的有①②③④⑤⑥,故选D。【点睛】本题考查了酸、碱、盐、氧化物等物质的性质。本题的易错点为②,要注意盐的概念和非金属的性质,活泼的非金属单质和活泼金属单质可以反应生成盐,如钠与硫等的反应。14、D【解析】A.氯气是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体,故A错误;B.氯气具有强氧化性,能将变价金属氧化为高价化合物,红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl3,故B错误;C.新制氯水能使有色布条褪色,是因为氯水中生成的次氯酸具有强氧化性,能漂白有色布条,不是氯气的作用,故C错误;D.氯水中的次氯酸见光分解生成HCl和氧气,溶液中氢离子浓度增大,酸性增强,故D正确;答案选D。点睛:本题主要考查氯气的化学性质及氯水的成分,明确HClO的性质是解答本题的关键,本题的易错点是C项,解题时要注意HClO具有漂白性,而氯气不具有漂白性。15、A【解析】试题分析:A、根据方程式可知,NaClO3在反应中氯元素的化合价从+5价降低到+4价,得到电子,被还原,作氧化剂,A不正确;B、SO2中硫元素的化合价从+4价升高到+6价失去2个电子,SO2在反应中被氧化,B正确;C、硫酸在反应中不失去电子,也不得到电子,起酸性作用,C不正确;D、1mol氧化剂在反应中得到1mol电子,D不正确,答案选B。考点:考查氧化还原反应的有关判断与计算16、C【解析】
A.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论.他认为物质都是由原子直接构成的;原子是一个实心球体,不可再分割,故A错误;B.1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子,最早提出了葡萄干蛋糕模型又称“枣糕模型”,也称“葡萄干面包”,1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,故B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的α粒子轰击金箔,结果是大多数α粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的α粒子被反弹了回来.在α粒子散射实验的基础上提出了原子行星模型,故C正确;D.核外电子排布规则是指介绍原子核外电子的排布规律,主要有泡利不相容原理、能量最低原理、洪特定则,不是由卢瑟福根据粒子散射实验提出的,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查学生对人们认识原子结构发展过程中,道尔顿的原子论,汤姆逊发现电子,并提出葡萄干面包模型,卢瑟福的原子结构行星模型内容。使学生明白人们认识世界时是通过猜想,建立模型,进行试验等,需要学生多了解科学史,多关注最前沿的科技动态,提高学生的科学素养。17、C【解析】
A、氧化还原反应:元素化合价是否变化,有元素化合价变化的是氧化还原反应,否则不是,A正确。B、溶液与胶体:本质不同的原因是微粒直径大小不同,B正确;C、电解质与非电解质:溶于水或在熔融状态下能否自身电离出阴阳离子,与自身能否导电无关,C错误;D、纯净物与混合物:是否只含一种物质,只由一种物质组成的是纯净物,由多种物质组成的是混合物,D正确;答案选C。【点睛】本题考查了溶液与胶体、纯净物与混合物、电解质与非电解质、氧化还原反应等知识点,根据教材基础知识解答即可,易错的是C选项,电解质、非电解质判断与自身能否发生电离有关,与化合物本身能否导电无关,注意电解质本质往往是不导电的。18、B【解析】
根据在化合物中正负化合价代数和为零解答本题。【详解】设Y元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,氧元素的化合价为-2,铜化合价+2,钡化合价+2,由于此过程中所有元素的化合价均不变,则根据高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)的化学式可知:2x+(+2)×4+(+2)×6+(-2)×13=0,解得x=+3;答案选B。19、C【解析】A.称量NaOH
固体,应在小烧杯中称量,同时砝码应放在右边,故A错误;B.配制100mL0.1mol/L
的H2SO4
溶液,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故B错误;C、油水互不相溶,分层,家里的食用胡麻油不小心混入了大量的水采取分液的分离方法,故C正确;D.提纯Fe(OH)3
胶体应用渗析的方法分离,故D错误;故选C。20、C【解析】
A.容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验结果没影响,A错误;B.将溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯,将会有一部分的溶质没有转移到容量瓶中,导致浓度偏低,B错误;C.定容时观察液面俯视,因为光线要通过刻度线,还要通过凹液面的最低点,因此加的水少了,导致结果偏高,C正确;D.定容时倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于标线,再补几滴水到标线,导致水的量加多,使浓度偏低,D错误。21、C【解析】
A、金属铜能导电,但金属铜是单质不是化合物,因此金属铜不是电解质,故A错误;B、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是化合物,所以不是电解质,故B错误;C、熔融KCl是化合物,属于电解质,熔融态下电离出自由移动的钾离子和氯离子,能导电,故C正确;D、乙醇是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】本题重点考查电解质定义与判断。电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱和盐等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如蔗糖和酒精等。注意电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。解题时紧抓住电解质必须是化合物,以及导电是在水溶液或熔化状态下为条件进行解题。22、A【解析】
A.蒸发时应避免温度过高而导致固体分解,当有大量固体析出时可停止加热,用余热蒸干,A错误;B.蒸馏时,加入碎瓷片可防止液体暴沸,B正确;C.因温度计测量的是蒸汽的温度,故应放在支管口附近,C正确。D.浓硫酸溶解于水放出大量的热,由于水的密度比浓硫酸小,如把水倒入浓硫酸中,水浮于硫酸上,热量不易散失,水沸腾,造成酸液飞溅,D正确;故合理选项是A。二、非选择题(共84分)23、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。24、过滤蒸馏Ba2++SO42-=BaSO4↓H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2OCuSO4KCl序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl【解析】
假设这些物质都有,经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;步骤②中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。25、3.0500用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次,洗涤液均注入容量瓶中偏大偏小【解析】
根据溶液配制的原理分析所需要的仪器及过程,根据c=n/V分析误差。【详解】(1)25%的硫酸的物质的量浓度:C=1000ρω/M=(1000×1.18g/mL×25%)/98g/mol=3.0mol/L故答案为:3.0;
(2)由题意某学生欲配制6.0mol/L的H2SO4480mL,所以应选择500ml的容量瓶;
故答案为:500;
(3)在溶液配制过程中,转移溶液之后需要洗涤,故答案为:用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次,洗涤液均注入容量瓶中;(4)依据c=n/V,如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,导致实际溶液的体积偏小,浓度偏大;如果省略操作D,则溶质的物质的量n将会偏小,所配溶液的浓度将会偏小;故答案为:偏大;偏小。【点睛】溶液配制过程中为了保证溶质完全转移到容量瓶中,需要2~3次洗涤,且把洗涤液转移到容量瓶中。26、2.0小烧杯FD13.6500mL容量瓶AEFCBD【解析】
(1)依据m=cVM计算需要溶质的物质的量,氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;
(2)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择仪器;(3)根据计算公式进行误差分析;
(4)依据c=1000ρw/M以及c浓V浓=c稀V稀计算即可。【详解】Ⅰ.(1)用固体烧碱配制500mL0.1mol•L-1的NaOH溶液,需要氢氧化钠溶质的质量m=0.1mol/L×40g/mol×0.5L=2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;
故答案为2.0;小烧杯。(2)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、药匙、托盘天平、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以不需要使用的仪器为1000mL容量瓶。
故答案为F。(3)A.将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;B.将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;
C.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高。故选D。Ⅱ.(4)98%、密度为1.84g/cm3的硫酸的物质的量浓度为c=1000ρw/M=1000×1.84×98%÷98=18.4mol/L,选择500mL容量瓶,令需浓硫酸的体积为V,根据稀释定律c浓V浓=c稀V稀,稀释前后溶质的物质的量不变,所以V×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得:V=13.6mL,故答案为13.6。
(5)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,故还需要的仪器为:500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(6)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容,颠倒摇匀,将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签。
所以实验操作步骤的正确顺序为AEFCBD。故答案为AEFCBD。【点睛】公式c=1000ρw/M用于物质的质量分数与物质的量浓度之间的换算。27、蒸馏烧瓶直形冷凝管BC②③④液体分层,上层为无色,下层为紫红色FeH2SO4Fe、Cu过滤烧杯、漏斗、玻璃棒Fe+Cu2+=Fe2++Cu【解析】
I.(1)根据仪器的结构判断仪器的名称;(2)根据被分离的混合物成分的性质的不同采用相应的分离方法;(3)根据仪器的结构、材料、用途、目的判断说法的正误;(4)利用I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,I2溶于CCl4溶液显紫色分析;II.工业废水中含大量硫酸亚铁、较多的CuSO4和少量的Na2SO4,从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,结合流程可知,试剂1为Fe,操作1为过滤,则B中主要含硫酸亚铁,A中含Cu、Fe,加入试剂2为H2SO4,操作2为过滤,得到C为Cu,D中主要含FeSO4,操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,可得到FeSO4·7H2O,以此来解答。【详解】I.(1)根据仪器的结构可知仪器A是蒸馏烧瓶;仪器E是直形冷凝管;(2)①食盐NaCl溶于水,而泥沙难溶于水,所以可采用过滤的方法分离,使用漏斗进行过滤操作,故合理选项是B;②花生油和水是互不相溶的两层液体物质,可用分液漏斗通过分液的方法分离,故合理选项是C;(3)①蒸馏烧瓶用酒精灯加热需垫上石棉网,①错误;②仪器B是漏斗,可用于向酒精灯中添加酒精,②正确;③仪器C是分液漏斗,在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗与外界大气相通,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出,③正确;④仪器D是蒸发皿,在实验室应
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