2022-2023学年贵州省遵义市第二教育集团化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析_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.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、下列说法正确的是()①氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸②实验室制取氯气时,为了防止环境污染,多余的氯气可以用氢氧化钙溶液吸收③新制氯水的氧化性强于久置氯水④除去HCl气体中的Cl2,可将气体通入饱和食盐水⑤氯气的水溶液呈酸性A.①②③ B.②③ C.③④ D.③⑤2、下列物质分类正确组合是碱酸盐酸性氧化物A.纯碱硫酸硫酸铜二氧化硫B.苛性钠盐酸纯碱一氧化碳C.苛性钠醋酸石灰石氧化钙D.苛性钾硝酸小苏打二氧化碳3、为了证明氯酸钾晶体中含有氯元素,选用给出的试剂和操作,其操作顺序正确的是①滴加AgNO3溶液②加水溶解③过滤、取滤液④与二氧化锰混合加热⑤加稀HNO3⑥与浓盐酸反应⑦加NaOH溶液加热⑧用淀粉碘化钾A.④②③①⑤ B.⑥⑧ C.⑥⑦①⑤ D.②①⑤4、下列关于工业生产的说法正确的是()A.工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B.工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C.工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D.漂白粉要干燥和密封保存5、对中数字的叙述正确的是()A.291是Ts元素的相对原子质量B.291是Ts元素的质量数C.117是的质子数D.117是的中子数6、36.5gHCl溶解在1L水中(水的密度近似为1g/cm3)所得溶液的密度为ρg/cm3,质量分数为w,物质的量浓度为cmol/L,NA表示阿伏加德罗常数的数值,则下列叙述中正确的是()A.所得溶液的物质的量浓度为1mol/LB.36.5gHCl气体占有的体积为22.4LC.c=D.所得溶液的质量分数:w=7、下列说法正确的是()A.阴离子只有还原性B.含有最高价元素的化合物,只有氧化性,不具有还原性C.Zn和稀硫酸反应既属于离子反应,也属于氧化还原反应D.没有单质参加也没有单质生成的反应一定不是氧化还原反应8、把各组中的气体通入溶液中,溶液的导电能力显著增强的是()A.CO2(g)通入NaOH溶液 B.CO2(g)通入石灰水C.NH3(g)通入CH3COOH溶液 D.NH3(g)通入盐酸中9、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A.在常温常压下,11.2L氯气所含的原子数目为NAB.32g氧气含的原子数目为NAC.2L0.1mol·L-1K2SO4溶液中离子总数约为1.4NAD.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA10、下列说法不正确的是A.液氯是纯净物而氯水是混合物B.氯水久置后颜色变浅,酸性增强C.新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色D.氯水宜现配现用,不适宜久置,主要是因为次氯酸不稳定,见光易分解11、下列检验方法和结论都正确的是A.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有Cl-B.在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有C.加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中一定含有D.加入紫色石蕊溶液,溶液显红色,证明溶液一定呈酸性12、在某酸性溶液中,分别加入下列各组离子,一定能大量共存的是()A.NH4+、SO42-、CO32-、K+B.Na+、Ba2+、Ca2+、HCO3-C.Ag+、SO42-、K+、Cl-D.K+、Cl-、Na+、SO42-13、下列反应(电解除外)需要加入氧化剂才能实现的是A.Cl2→Cl- B.H+→H2 C.CO32-→CO2 D.Zn→Zn2+14、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.4:3 B.3:4 C.1:1 D.2:315、下列实验操作中错误的是A.萃取操作振荡时,要不时打开分液漏斗的活塞放气B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.蒸发时,蒸发皿必须要垫石棉网加热D.容量瓶、分液漏斗在使用前都要检查是否漏液16、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度最大的是()A.300mL0.1mol.L-lNaCl溶液B.100mL0.1mol.L-lFeCl3溶液C.标准状况下,4.48LHCl气体溶于水配成的1L溶液D.向1L0.2mol.L-1BaCl2溶液中加入1L0.2mol.L-l的H2SO4溶液沉淀恰好完全时的溶液(忽略溶液混合时的体积变化)17、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.标准状况下,2.24LH2O所含的原子数为0.5NAB.1mL1mol/LNaCl溶液中离子总数为2NAC.18g的H2O中含有的原子数为3NAD.标准状况下,22.4L氦气所含原子数为2NA18、某同学用下列装置进行有关的实验。下列说法不正确的是()A.图Ⅰ中:实验现象证明氯气无漂白作用,氯水有漂白作用B.图Ⅱ中:闻的气味C.图Ⅲ中:生成棕黄色的烟D.图Ⅳ中:若气球干瘪,证明可与NaOH反应19、下列说法正确的是A.摩尔是物质的数量的单位B.氢气的摩尔质量是2gC.1molOH—的质量是17gD.气体摩尔体积为1.4mol·L-120、已知1.505×1023个X气体分子的质量为8g,则X气体的摩尔质量是()A.16g B.32g C.64g/mol D.32g/mol21、在水溶液中能大量共存的一组离子是()A.CO32-、H+、NO3-、Na+B.Na+、Cu2+、OH-、SO42-C.Mg2+、H+、HCO3-、SO42-D.NH4+、K+、Cl-、NO3-22、下列各组离子在溶液中能大量共存,加入强酸有气体放出,加入强碱有沉淀生成的是A.Cu2+、Na+、SO42、ClB.Ba2+、K+、HSO3-、ClC.Mg2+、K+、MnO4、ID.NH4+、Na+、CO32、NO3二、非选择题(共84分)23、(14分)有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种.经实验:①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解.回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是__________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________.(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________.(3)写出①中反应的离子方程式_________________________________.24、(12分)A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。25、(12分)实验室需要490mL

0.1mol•L-1

NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取___________g的烧碱固体,固体应放在_______________中在托盘天平上称量.(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_______、______。(3)配制溶液时有以下几个操作:①溶解②摇匀③洗涤④冷却⑤称量⑥转移溶液⑦定容正确的操作顺序是__________________________________(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是:_________________。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是_________(填标号).A.定容时,仰视容量瓶的刻度线B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出(6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为__________。26、(10分)用18.4mol·L-1的浓H2SO4来配制500mL0.2mol·L-1的稀H2SO4。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)________。(2)经计算,需量取浓H2SO4________mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________(写序号)。(3)将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后,冷却片刻,随后全部转移到______mL的容量瓶中。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中能引起误差偏高的有________(填代号)。①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水③定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线④定容时,俯视刻度线(5)在下图的配制过程示意图中,正确的是(填写序号)_______。A.称量B.溶解C.转移D.定容27、(12分)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL

0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有____________。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为____________mL。(3)配制过程有下列几步操作:A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;B.量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.用胶头滴管加水至刻度线;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F.待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤的先后顺序是_________________(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_________。(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是________________A.容量瓶中有少量蒸馏水B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D.定容时俯视28、(14分)某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3>Fe3+>I2):①取溶液少许滴加1~2滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;②取100

mL溶液,滴加1.0

mol/L的NaOH溶液至520

mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448

L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6

g;③另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2);④在③中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。结合以上实验现象和数据可知:(1)溶液中一定不能大量存在____________。(2)填写表中空格(可以不填满):__________。离子种类离子浓度(mol/L)29、(10分)离子反应是中学化学中重要的反应类型,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_____________(填编号)。①单质②氧化物③电解质④盐⑤化合物(2)将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液,溶液中含有下列离子中的某些离子:K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-,取该溶液进行如下实验:Ⅰ取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色。Ⅱ取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生。Ⅲ取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液,产生白色沉淀。Ⅳ再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液,有白色沉淀产生。①根据以上现象判断,原溶液中肯定不存在的离子是__________;肯定存在的离子是________。②写出实验Ⅲ和Ⅳ中可能发生反应的离子方程式:Ⅲ、_________________________________,__________________________________。Ⅳ、___________________________________。③如溶液中各种离子的浓度相等,确定溶液中_________(填有或无)K+,判断依据是________。

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】

①氯气和氢气在光照条件下产生爆炸,故错误;②氢氧化钙的溶解度较小,所以吸收氯气的能力较小,实验室一般用氢氧化钠溶液吸收氯气,故错误;③新制氯水中含有氯气、次氯酸和盐酸,久置氯水相当于盐酸溶液,氯气和次氯酸有强氧化性、盐酸具有弱氧化性,所以新制氯水氧化性大于久置氯水,故正确;④饱和食盐水中含有氯离子,抑制氯气的溶解,而氯化氢极易溶于饱和食盐水,所以可以除去Cl2中的HCl气体,但达不到除去HCl气体中的Cl2的目的,故错误;⑤氯气的水溶液中含有盐酸和次氯酸,呈酸性,故正确;故答案选D。【点睛】新制的氯水的成分:HCl、HClO、Cl2、H2O,所以新制的氯水显酸性、强氧化性、漂白性;久置的氯水的成分:HCl、H2O,所以久置的氯水显酸性,无漂白作用。2、D【解析】

碱是电离产生的阴离子全部文氢氧根离子的化合物;酸是电离时产生的阳离子全为氢离子的化合物;盐是由金属离子(铵根离子)和酸根离子构成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物。【详解】A.纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,A错误;B.一氧化碳不能和碱反应,是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B错误;C.氧化钙可以和酸反应生成盐和水,是碱性氧化物,不属于酸性氧化物,C错误;D.苛性钾就是氢氧化钾,是碱;硝酸是酸;小苏打是碳酸氢钠,是盐;二氧化碳可以和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物。D正确。答案为D。3、A【解析】

KClO3中无Cl-,要检验氯元素的存在,必须产生Cl-。故加MnO2加热让其分解产生KCl,在溶液中用硝酸酸化的AgNO3检验,故A正确。4、D【解析】

A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。5、C【解析】

A.291是的质量数,不是Ts元素的相对原子质量,故A错误;B.291是的质量数,故B错误;C.117是的质子数,故C正确;D.117是的质子数,其中子数=291-117=174,故D错误;故答案选C。6、D【解析】A.题中所给的是水的体积,而溶液的体积不是1L,故所得溶液的物质的量浓度不是1mol/L,A错误;B.因未说明是标准状况,所以无法计算HCl的体积,B错误;C.根据c=,可知,c=,所以C错误;D.由c=得w=,故D正确,答案选D7、C【解析】

A.如为高锰酸根离子,Mn元素化合价为最高价态,则为强氧化性,故A错误;B.如同时含最低价,则也有还原性,如水,既具有氧化性也具有还原性,故B错误;C.锌和稀硫酸反应,为锌和氢离子的反应,Zn和H元素化合价变化,既属于离子反应,也属于氧化还原反应,故C正确;D.硝酸与二氧化硫反应生成硫酸和NO,为氧化还原反应,该反应没有单质参加和生成,故D错误;故选C。8、C【解析】

电解质溶液的导电能力与离子的浓度及离子所带的电荷有关。【详解】A.该过程的离子方程式为:,该过程中,离子浓度与所带电荷的乘积没有变化,则溶液的导电能力几乎不变,A错误;B.该过程的化学方程式为:,该过程中,离子浓度减小,则溶液的导电能力减弱,B错误;C.该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度显著增大,则溶液的导电能力显著增大,C正确;D.该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度几乎不变,则溶液的导电能力几乎不变,D错误;故合理选项为C。9、D【解析】

A.在常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氯气的物质的量小于0.5mol,所含的原子数目小于NA,A错误;B.32g氧气的物质的量为1mol,含的原子数目为2NA,B错误;C.2L0.1mol·L-1K2SO4溶液中溶质的物质的量是0.2mol,不考虑水的电离所含离子的物质的量是0.6mol,离子总数约为0.6NA,C错误;D.5.6g铁的物质的量为0.1mol,与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁元素化合价从0价升高到+2价,失去2个电子,因此转移的电子数为0.2NA,D正确。答案选D。10、C【解析】

A.液氯是液态的氯单质,是纯净物,氯水是氯气溶于水后的混合物,A正确;B.氯水久置后发生的反应:Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2↑,故酸性增强,B正确;C.氯水具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,氯水具有漂白性,试纸变红后褪色,C错误;D.氯水中存在次氯酸,其不稳定,见光易分解,D正确;故选C。11、D【解析】

A.加入硝酸银溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有Cl-,也可能有,A错误;B.在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有,也可能为Ag+,但二者不能同时存在,B错误;C.加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中可能含有或,或二者均有,C错误;D.紫色石蕊试液遇酸变红,加入紫色石蕊试液,溶液显红色,证明溶液一定显酸性,D正确;答案选D。12、D【解析】

A.CO32-在酸性条件下不能共存,故A错误;B.HCO3-在酸性条件下不能大量共存,故B错误;C.Ag+与Cl-不能大量共存,故C错误;D.K+、Cl-、Na+、SO42-四种离子和氢离子相互不反应,能大量共存,故D正确;答案选D。【点睛】本题中的离子共存问题主要从复分解反应发生的条件的角度来进行考查的,同时隐藏了氢离子这个条件,需要熟知常见盐的溶解性规律和复分解发生的四个条件。13、D【解析】

反应中需要加入氧化剂,说明该反应变化过程中有元素化合价升高。氯元素化合价降低,不符合题意;氢元素化合价降低,不符合题意;没有元素化合价变化,不符合题意;锌化合价升高,符合题意。故选D。14、A【解析】

设臭氧(O3)的物质的量为n1,乙炔气(C2H2)的物质的量为n2,则臭氧(O3)中所含的原子数为3n1,乙炔气(C2H2)中所含的原子数为4n2,根据题意可知3n1=4n2,则。又因为相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以。故B、C、D错误,A正确。答案选A。【点睛】本题考查的是物质的量的相关计算。解题关键是根据原子数的关系找出物质的量的关系,再利用相同条件下体积之比等于物质的量之比计算。15、C【解析】

A.萃取操作振荡时,要不时打开分液漏斗的活塞放气,否则分液漏斗内压强过大易产生安全事故,故A正确;B.蒸馏操作时,温度计测量馏分的温度,所以温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.蒸发皿属于能直接加热的仪器,所以蒸发时,蒸发皿不要垫石棉网加热,故C错误;D.有活塞的仪器在使用前要检漏,容量瓶、分液漏斗有活塞,所以在使用前要检漏,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查化学实验方案设计,侧重考查学生对实验基本操作的掌握,明确实验操作的规范性是解本题关键,知道常见仪器的使用方法。16、B【解析】试题分析:A.300mL0.1mol/LNaCl溶液中C1-的物质的量浓度为1×0.1mol/L="0.1"mol/L;B.100mL0.1mol/LFeCl3溶液中C1-的物质的量浓度为3×0.1mol/L="0.3"mol/L;C.标准状况下,1.18LHC1气体的物质的量为0.2mol,溶于水配成的1L溶液中C1-的物质的量浓度0.2mol1L=0.2mol/L;D.向1L0.2mol/LBaCl2溶液中含有氯离子的物质的量为1L×0.2mol/L×2=0.1mol,加入0.2mol/L的H2SO1溶液到沉淀恰好完全时的溶液的体积为2L,其中C1-的物质的量浓度为0.4mol考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。17、C【解析】

A、标准状况下,水是液态,不适合用气体摩尔体积计算,A错误;B、1mL1mol/LNaCl溶液中氯化钠的物质的量是0.001mol,如果忽略水的电离,离子总数为0.002NA,B错误;C、1分子水含有3个原子,18g水的物质的量为1mol,含有的原子数为3NA,C正确;D、标准状况下,22.4L氦气是1mol,氦气是1个原子组成的单质,所含原子数为NA,D错误。答案选C。18、D【解析】

A.由图Ⅰ中实验现象可知,干燥的氯气不能使有色布条褪色,说明氯气没有漂白性,而能使湿润的有色布条褪色,说明氯水具有漂白性,A正确;B.有毒,闻其气味时应用手轻轻在瓶口扇动,仅使极少量气体飘人鼻孔中,B正确;C.Cu丝在中燃烧生成棕黄色的烟,C正确;D.若能与NaOH溶液反应,则烧瓶内压强减小,气球就会鼓起来,D错误;答案选D。19、C【解析】

A.摩尔是物质的量的单位,故A错误;B.氢气的摩尔质量是2g/mol,故B错误;C.1molOH—的质量是17g,故C正确;D.标准状况下,气体摩尔体积为1.4L·mol-1,故D错误。故选C。【点睛】(1)物质的量是七个基本物理量之一,摩尔是它的单位。(2)摩尔质量的单位是g/mol,在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。(3)气体摩尔体积与温度和压强有关,标准状况下,气体摩尔体积约为1.4L·mol-1。20、D【解析】

气体的物质的量n==0.25mol,气体的摩尔质量M=,故答案为D。【点睛】注意摩尔质量的单位为g/mol。21、D【解析】

A.CO32-与H+能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故A错误;B.Cu2+与OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故B错误;C.H+与HCO3-能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故D错误;D.NH4+、K+、Cl-、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,故D正确;故选D。22、B【解析】A.四种离子在溶液中可以大量共存,但加入强酸后无气体放出,故A错误;B.四种离子在溶液中可以大量共存,加入强酸后,H+与HSO3-反应生成SO2气体,加入强碱后,OH-与HSO3-反应生成SO32-离子,SO32-与Ba2+反应生成BaSO3沉淀,故B正确;C.MnO4-和I-可以发生氧化还原反应,所以不能大量共存,故C错误;D.该组离子之间不反应,可大量共存,但加入强碱后不能生成沉淀,故D错误;答案选B。点睛:本题考查离子共存,可以根据离子之间若不发生复分解反应,如不生成沉淀、气体、水等,不发生氧化还原反应,则离子可以大量共存。本题的难点在于题中所给的限制条件,做题时一定要结合加入强酸有气体放出,加入强碱后有沉淀生成来进行判断。二、非选择题(共84分)23、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-、Cu2+Na+、K+是溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓【解析】

无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+六种离子中只有Mg2+能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl-;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+;(2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-;(3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。24、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解析】

A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。25、2.0g小烧杯500ml容量瓶胶头滴管⑤①④⑥③⑥⑦②用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水B0.01mol/L【解析】

(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是⑤①④⑥③⑥⑦②,故答案为⑤①④⑥③⑥⑦②。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;

D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。

故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01mol•L-1,故答案为:0.01mol/L。26、②⑦5.4①500④B【解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器;(2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积;根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答;(4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;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;(5)从实验的正确操作分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有:量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL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,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙;(2)设需要浓硫酸溶液的体积为V,0.2mol⋅L−1×500mL=V×18.4mol/L,解得:V=5.4mL,应选择10mL量筒;(3)配制500mL、0.2mol⋅L−1的稀H2S04,应选择500mL容量瓶,将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后,冷却片刻,随后全部转移到500mL容量瓶,转移时应用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯2−3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度1−2cm处,改用胶头滴管,加蒸馏水到瓶颈刻度的地方,使溶液的凹液面最低点正好与刻度线相平振荡、摇匀后,装瓶、贴签;(4)①定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验操作无影响;③定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线,导致溶液的体积偏大,溶液浓度偏低;④定容时,俯视标线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;(5)A.称量物质的质量时用托盘天平时,应该左物右码,如果将砝码和物品的位置放反,会使称量的物品的质量偏小,浓度偏低,引起误差,故A错误;B.溶解操作时,用玻璃棒搅拌,加速溶解,故B正确;C.将烧杯中的液体转移到容量瓶中时,需要用玻璃棒引流,故C错误;D.定容时,胶头滴管应置于容量瓶的正上方,不能伸到容量瓶内,故D错误;答案选B。27、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒2.1EBFDACG检漏BD【解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000ωρ/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5mol•L-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V×11.9mol/L=250mL×0.1mol•L-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;(4)A.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会产生影响,溶液浓度不变;B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;D.定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。答案选BD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。28、Na+、Fe3+、NO3-、CH3COO-、OH-离子种类H+Cu2+NH4+Mg2+Cl-SO42-I-离子浓度(mol/L)1.01.50.20.50.22.01.0【解析】(1)①取溶液少许滴加1~2滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;说明溶液呈酸性,含有H+,CH3COO-、OH-不能大量共存,②取100

mL溶液,滴加1.0

mol/L的NaOH溶液至520

mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448

L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,说明溶液中一定存在NH4+、Cu2+、Mg2+,加热后共收集到0.448

L(标准状况下)气体0.448

L/22.4L·mol-1=0.02mol,浓度为0.02mol/0.1L=0.2mol·L-1;1.0

mol/L的NaOH到100mL时中和H+,c(H+)=1.0

mol·L-1×0.1L/0.1L=1.0mol·L-1;将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g,是CuO、MgO混合物,消耗碱400mL,令CuO、MgO的物质的量分别是x、y,则有80g·mol-1x+40g·mol-1y=14.0g,x+y=1.0

mol/L×0.4L/2,x=0.15mol,y=0.05mol,c(Cu2+)=0.

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