2022年吉林省松原市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
2022年吉林省松原市化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第2页
2022年吉林省松原市化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第3页
2022年吉林省松原市化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第4页
2022年吉林省松原市化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

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、某有机化合物6.4g在氧气中完全燃烧,只生成8.8gCO2和7.2gH2O,下列关于该有机物的说法中错误的是()A.该有机物仅含碳、氢两种元素 B.该化合物中碳、氢原子个数比为1∶4C.该有机物属于醇类 D.该有机物相对分子质量为322、在CuBr2溶液中加入下列物质,不能发生化学反应的是A.Cl2 B.AgNO3 C.NaOH D.ZnCl23、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会A.左端上翘 B.右端上翘C.仍然平衡 D.无法判断4、某铁的氧化物中铁元素和氧元素的质量比为21∶8,该氧化物的化学式可能是A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.Fe4O55、已知氧化性:Cl2>Br2>Fe3+>I2,则下列离子方程式正确的是A.少量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+2Br-=2C1-+Br2B.过量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+Fe2++2Br-=2Cl-+Br2+Fe3+C.氯气与FeBr2溶液以物质的量1:1反应2Cl2+2Fe2++2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+D.少量氯气与FeI2溶液反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+6、在xR2++yH++O2=mR3++nH2O的离子方程式中,对系数m和R3+的判断正确的是A.m=4;R3+是还原剂 B.m=y;R3+是氧化产物C.m=2;R3+是氧化剂 D.m=y;R3+是还原产物7、根据表1信息,判断以下叙述正确的是()表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.氢化物的沸点为H2T<H2R B.单质与稀盐酸反应的速率为L<QC.M与T形成的化合物具有两性 D.L2+与R2-的核外电子数相等8、下列关于离子的检验说法正确的是A.向某溶液中滴入足量盐酸,如观察到无色无味的气体产生,且能使澄清石灰水变浑浊,即证明溶液中必定有B.向某无色溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀出现,再加入稀盐酸,沉淀不消失,无法证明溶液一定含有C.向某无色溶液中加入少量稀氢氧化钠溶液后,用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸不变蓝,则说明该溶液中无D.如透过蓝色的钴玻璃能够观察到紫色火焰,则一定有钾元素,一定不含有钠元素9、下列除杂的方法正确的是A.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体B.除去CO2中的少量HCl:通入过量NaOH溶液,收集气体C.除去KCl溶液中少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D.除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,过滤,滤液中再加入过量盐酸,加热10、下列实验事故的处理方式不恰当的是A.实验时手不慎被玻璃划伤,先取出伤口中的碎玻璃片再用双氧水清洗,然后敷药包扎B.酒精灯着火了用湿毛巾盖灭C.将CO中毒者移至通风处抢救D.不慎将NaOH溶液粘在皮肤上,先用大量水冲洗,再涂上盐酸11、把含(NH4)2SO4和NH4NO3的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为()A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L12、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙,反应方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,其中Fe2O3是()A.还原剂 B.氧化剂C.既是氧化剂又是还原剂 D.既不是氧化剂又不是还原剂13、某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,与原溶液相比,没有发生变化的是A.溶质的质量 B.溶质的质量分数C.溶液的体积 D.溶液的物质的量浓度14、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.1mol铝离子含有的核外电子数为3NAB.1.7g双氧水中含有的电子数为0.9NAC.常温下,11.2L的甲烷气体含有甲烷分子数为0.5NA个D.标准状况下,33.6L水中含有9.03×1023个水分子15、下列关于物质分类正确的是()单质胶体电解质弱电解质A氯水淀粉溶液硫酸CO2B液氯碘酒盐酸次氯酸C氯气土壤硫酸铜醋酸D氩气Fe(OH)3胶体大理石碳酸钠A.A B.B C.C D.D16、某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A.16.5gB.18.5gC.20.5gD.23.5g17、某工厂废切削液中含有2%-5%的NaNO2,直接排放会造成水污染。已知NaNO2能发生反应:2NO2-+xI-+yH+=2NO↑+I2+2H2O(已配平),下列说法不正确的是A.上述反应中,x=2,y=4B.上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为1:1C.若反应中转移1mol电子,则生成的NO的体积为22.4LD.为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用的试剂是NH4Cl溶液18、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是()A.质量为44g B.质量为88g C.分子数为6.02×1023 D.有4mol原子19、下列有关化学用语表示正确的是A.中子数为10的氧原子: B.氯原子的结构示意图:C.电离方程式:HClO=H++Cl-+O2- D.水的摩尔质量为1820、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.AlN中氮的化合价为+3C.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子D.AlN的摩尔质量为41g21、下列两种气体的分子数一定相等的是()A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等压等体积的N2和CO2C.等压等密度的CO和N2D.等温等体积的O2和N222、下列实验操作或装置不正确的是A.蒸馏 B.过滤C.萃取 D.蒸发二、非选择题(共84分)23、(14分)某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第④步所加试剂名称及第②步操作名称:④_____________________,②___________________________。(2)写出第⑤步操作中可能发生反应的离子方程式:____________________。(3)如何检验第②步操作中硫酸根离子已完全除尽:_____________________。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:___________________。24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式A______B______F______。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。25、(12分)I.氯是一种富集在海水中的元素,图是几种含氯产品。(1)储氯钢瓶上应贴的标签为_____(填字母代号)。A.易燃品B.有毒品C.爆炸品(2)“威猛先生”洁厕灵使用注意事项中特别说明在使用时切勿与漂白剂一同使用,否则会产生有害气体。“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,写出“84消毒液”与“威猛先生”洁厕灵(有效成分为盐酸)混合后反应的离子方程式____。(3)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2,成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl。下图是实验室用于制备和收集一定量纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)。①仪器P的名称是________________。②写出装置A中烧瓶内发生反应的化学方程式:_____________________________。③B装置中所盛试剂是________________。④F为ClO2收集装置,应选用的装置是________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是________(填接口字母)。26、(10分)现有失去标签的四瓶无色溶液A,B,C,D,只知它们是K2CO3,K2SO4,NaHSO4和Ba(NO3)2,为鉴别它们,进行如下实验:①A+D→溶液+气体②B+C→溶液+沉淀③B+D→溶液+沉淀④A+B→溶液+沉淀⑤将④得到的沉淀物加入③所得的溶液中,沉淀很快溶解并产生无色无味的气体。根据以上实验事实,请完成如下问题:(1)写出各物质化学式:A___;B___;C___;D___。(2)写出实验中①、③、④、⑤所发生反应的离子方程式。①___;③___;④___;⑤___。27、(12分)某实验需要500mL0.10mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:①把称量好的Na2CO3固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水搅拌溶解;②用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;③盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;④把溶解固体后所得溶液冷却到室温,转入仪器A中;⑤继续加蒸馏水至页面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液的凹液面与刻度线相切;请回答下列问题:(1)操作步骤的正确顺序为____________________(填序号)。(2)称量的固体质量应为_____________g。(3)仪器A的名称是___________。(4)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是__________(填字母序号)。A.使用前要检验是否漏水B.在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C.在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(5)下列操作会使所配置溶液的物质的量浓度偏低的是_________A.将烧杯中的溶液转移到容量瓶中时不慎洒到容量瓶外B.定容读数时,俯视容量瓶上的刻度线C.加水定容时,水量超过了刻度线D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶28、(14分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;a.化合反应b.分解反应c.置换反应d.复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是___________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_____________;II.实验室利用精盐配制480mL2.0mol·L-1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有___________________、_______________;(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算②称量③溶解④冷却⑤转移⑥定容⑦摇匀⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。a.容量瓶洗净后残留了部分的水b.转移时溶液溅到容量瓶外面c.定容时俯视容量瓶的刻度线d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线29、(10分)某温度时,在一个2L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:(1)该反应的化学方程式为_____________________;(2)反应开始至2min,气体Z的平均反应速率为_________;(3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_____反应(填放热或吸热)。

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、A【解析】该有机物燃烧生成8.8gCO2(0.2mol)、7.2gH2O(0.4mol),所以6.4g该有机物中n(C)=0.2mol,m(C)=2.4g;n(H)=0.8mol,m(H)=0.8g,所以6.4g有机物中m(O)=6.4-2.4-0.8=3.2g,n(O)=0.2mol。A、根据上述分析,该有机物分子中一定含有C、H、O三种元素,故A错误。B、n(C)﹕n(H)=0.2mol﹕0.8mol=1﹕4,故B正确。C、n(C)﹕n(H)﹕n(O)=0.2﹕0.8﹕0.2=1﹕4﹕1,则该有机物最简式为CH4O;由于最简式碳原子已饱和,所以该有机物分子式就是CH4O;该氧原子只能作醇羟基,该有机物属于醇类,故C正确;D、分子式为CH4O,则相对分子质量为32,故D正确。故选A。点睛:有机物完全燃烧只生成CO2和H2O,则一定含有C、H元素,可能含有O元素,从质量守恒的角度判断是否含有氧元素。2、D【解析】

A.Cl2与CuBr2可以发生化学反应:CuBr2+Cl2=CuCl2+Br2,A项错误;B.AgNO3与CuBr2能发生化学反应:CuBr2+2AgNO3=2AgBr↓+Cu(NO3)2,B项错误;C.NaOH与CuBr2能发生化学反应:2NaOH+CuBr2=Cu(OH)2↓+2NaBr,C项错误;D.ZnCl2与CuBr2之间不符合离子反应发生的条件,不能发生化学反应,D项正确;答案选D。3、A【解析】

铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。【详解】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆将会左端上翘;答案选A。【点睛】本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解答的关键,注意溶液密度的变化。4、C【解析】

根据n=,n(Fe):n(O)=:=3:4,则分子式为Fe3O4,故C项正确。综上所述,本题正确答案为C。5、C【解析】

A项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,少量氯气应先将还原性强的Fe2+氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,故A错误;B项、过量氯气将Fe2+和Br-完全氧化,反应消耗Fe2+与Br-的物质的量之比为1:2,反应的离子方程式为:3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Br2+2Fe3+,故B错误;C项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,氯气先将Fe2+氧化,氧化1molFe2+消耗0.5molCl2,剩余的0.5molCl2再氧化1molBr-,参与反应的Cl2、Fe2+、Br-物质的量之比为1:1:1,离子方程式为2Cl2+2Fe2++2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+,故C正确;D项、由题给氧化性顺序可知,I-的还原性强于Fe2+,少量氯气先将还原性强的I-氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2I-=2Cl-+I2,故D错误;故选C。6、B【解析】

反应xR2++yH++O2=mR3++nH2O中由原子守恒可知x=m,n=2,y=4,由电荷守恒可知,2x+4=3m,所以m=4,该反应中R元素的化合价升高,被氧化,则R3+是氧化产物,O元素的化合价降低,被还原,水是还原产物。答案选B。7、C【解析】

由表中信息可知,T只有-2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为+6价,最低价为-2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为+2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为+3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为+2价,所以Q为Be。【详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2>H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:L>Q,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2+只有两个电子层,而S2-具有三个电子层,D不正确。故选C。8、B【解析】

A.与稀盐酸反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体的溶液中不一定含有碳酸根离子,可能含有亚硫酸根离子、碳酸氢根离子等,A选项错误;B.与氯化钡溶液反应产生白色沉淀,加入稀盐酸后沉淀不消失,不能判断该白色沉淀一定是硫酸钡,可能是氯化银,所以无法证明溶液一定含有,B选项正确;C.因为加入的氢氧化钠少量,且未加热,即使产生氨气也不会逸出,使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,所以湿润的红色石蕊试纸不变蓝色,不能证明原溶液中不含,C选项错误;D.蓝色钴玻璃片可以滤去黄光,所以观察到火焰为紫色时可以证明含有钾元素,但不能证明一定不含钠元素,D选项错误;答案选B。9、D【解析】

A、O2与灼热的CuO粉末不反应,用灼热的CuO不能除去O2,A项错误;B、CO2和HCl都与NaOH溶液反应,B项错误;C、MgCl2与NaOH溶液反应,除去了镁离子,又引进了钠离子,C项错误;D、除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,将钙离子沉淀,过滤后,滤液中再加入过量盐酸,将过量的碳酸钠除去,加热将过量的HCl除去,D项正确;答案选D。10、D【解析】

A.双氧水具有强氧化性,可用于杀菌消毒,可先用双氧水清洗,然后敷药包扎,故A正确;B.用湿毛巾可隔绝空气,且湿毛巾不易燃烧,可用于酒精的灭火,故B正确;C.CO中毒时缺少氧气,将CO中毒者移至通风处抢救,补充氧气,故C正确;D.不能用盐酸,因腐蚀性较强,应用酸性较弱的硼酸,故D错误。答案选D。11、B【解析】

bmolNaOH恰好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-NH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+;另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol;设每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得:n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为:c(NO3-)==,溶液具有均一性,则原溶液中硝酸根的浓度为,故选:B。12、B【解析】

氧化还原反应中,得到电子化合价降低的物质是氧化剂,失去电子化合价升高的物质是还原剂,据此分析解答。【详解】根据题干信息,反应2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Fe2O3中Fe元素的化合价从+3价降低至0价,得到电子发生还原反应,则Fe2O3是氧化剂,B选项正确;答案选B。13、A【解析】某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,说明溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,溶液的密度增大。A、溶液中没有晶体析出,说明溶液中溶质不变,选项A正确;B、溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,故溶液质量分数增大,选项B错误;C、溶液质量减小、密度增大,故溶液体积减小,选项C错误;D、溶质的物质的量不变,溶液体积减小,故溶液的物质的量浓度增大,选项D错误。答案选A。14、B【解析】

A、铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子;B、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子;C、常温下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L甲烷的物质的量;D、、标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量。【详解】A项、由于铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子,核外电子数为10NA,故A错误;B项、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子,1.7g双氧水的物质的量为0.5mol,则0.5mol双氧水中含有的电子数为0.9NA,故B正确;C项、常温下,不是标准状况下,题中条件无法计算11.2L甲烷的物质的量,故C错误;D项、标况下,水不是气体,题中条件无法计算水的物质的量,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数,注意明确标况下物质的状态、标况下气体摩尔体积的使用条件,熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质量等之间的转化关系是关键。15、C【解析】

A、氯水中含有Cl2、Cl-、HClO、ClO-、H+等,由多种物质组成,属于混合物,CO2为非电解质,选项A错误;B、碘酒属于溶液,盐酸是氯化氢的水溶液属于混合物,是电解质溶液,选项B错误;C、氯气属于单质,土壤属于胶体,硫酸铜属于电解质,醋酸属于弱电解质,选项C正确;D、碳酸钠属于盐、属于化合物,在水溶液中能完全电离产生钠离子和碳酸根离子,属于强电解质,选项D错误。答案选C。16、B【解析】

根据托盘天平的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。17、C【解析】

由I元素原子守恒可知x=2,由电荷守恒可计算y=4,故A正确,但不符合题意;氧化剂是NO2-,N元素的化合价由+3降为+2;还原剂是I-,I元素的化合价由-1升高到0,x=2,故物质的量之比为1:1,故正确,但不符合题意;若反应中转移1mol电子,则生成的NO为1mol,在标准状况下为22.4L,故C错误,但符合题意;由于NH4++NO2-=N2↑+2H2O,为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用NH4Cl溶液,故D正确,但不符合题意。故选C。【点睛】涉及到气体体积时,一定要注意是否在标准状况下,这是最容易被忽略的问题。18、B【解析】

A.CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol×2mol=88g,故A错误;B.CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol×2mol=88g,故B正确;C.2mol二氧化碳的分子数为6.02×1023mol—1×2mol=2×6.02×1023,故C错误;D.2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol×3=6mol,故D错误;故选B。19、A【解析】

A.O是8号元素,质子数是8,中子数为10的氧原子,质量数是18,表示为:,A正确;B.Cl是17号元素,原子核外有17个电子,氯原子的结构示意图为:,B错误;C.HClO是一元弱酸,存在电离平衡,电离产生H+、ClO-,电离方程式为HClOH++ClO-,C错误;D.水的摩尔质量为18g/mol,D错误;故合理选项是A。20、C【解析】

主要依据氧化还原反应的概念分析判断。【详解】A项,制AlN的反应中N2得电子变成-3价、C失电子变成+2价,则N2是氧化剂、C是还原剂,A项错误;B项,化合物中铝只有+3价,故AlN中氮为-3价,B项错误;C项,反应中有6个电子从3C转移到N2,同时生成2AlN,故每生成1molAlN需转移3mol电子,C项正确;D项,AlN的摩尔质量为41g/mol,D项错误;本题选C。21、A【解析】

根据N=nNA结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】A、N2和C2H4的摩尔质量都是28g/mol,两者质量相等,则两者物质的量相等,两者所含分子数一定相等,A正确;B、由于温度关系未知,等压等体积的N2和CO2所含分子物质的量不一定相等,B错误;C、由于温度、体积关系未知,等压等密度的CO和N2所含分子物质的量不一定相等,C错误;D、由于压强关系未知,等温等体积的O2和N2所含分子物质的量不一定相等,D错误;答案选A。22、A【解析】

根据化学实验基础中的物质的提纯与分离操作分析。【详解】蒸馏操作中,冷凝管水流方向与蒸气方向相反,应是下进上出,故A错误;故选A。【点睛】蒸馏操作是分离两种可以互溶的液体,利用他们的沸点差距较大的性质差异进行分离的操作。其中需要注意的是:温度计水银球位于支管口处,冷凝器中水流方向下进上出。二、非选择题(共84分)23、碳酸钠过滤CO32-+2H+=H2O+CO2↑;H++OH-=H2O取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽②与③或③与④【解析】

(1)根据操作第④、⑤步所加试剂名称及第⑥步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色沉淀进行解答;(4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第④步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2++CO32-=BaCO3↓;操作②是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H++OH-=H2O;CO32-+2H+=H2O+CO2↑;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2++CO32-=BaCO3↓,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以②与③或③与④步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。24、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解析】

有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。25、B2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O分液漏斗MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水②d【解析】

次氯酸钠具有强氧化性,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气,据此分析解答(1)和(2);(3)制备和收集一定量较纯净的ClO2,根据实验原理2NaClO2+Cl2═2ClO2+2NaCl,A应该是制备氯气的装置,需要的试剂为二氧化锰和浓盐酸,因为浓盐酸具有挥发性,所以生成的氯气中含有HCl和水蒸气,需要用装置B、C除去,纯净的氯气在装置D中制备ClO2,E中盛有CCl4液体,是吸收未反应的氯气,F为ClO2收集装置,结合题干信息选择合适的装置,G是安全瓶,防止尾气倒吸,最后尾气选碱液吸收,据此分析解答。【详解】(1)氯气有毒,储氯钢瓶上应贴有毒品标志,故答案为:B;(2)洁厕灵的有效成分为盐酸,“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气和水,反应的离子方程式:Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O,故答案为:Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O;(3)①根据图示,仪器P是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;②在加热条件下,二氧化锰和浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O;③生成的氯气中混有水蒸气和氯化氢气体,B装置是用于除去氯气中的HCl,HCl极易溶于水,氯气和水反应生成HCl和HClO,饱和食盐水中含有大量氯离子而抑制氯气溶解,所以B中盛放的是饱和食盐水,故答案为:饱和食盐水;④F为ClO2收集装置,ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,且密度大于空气,所以应该采用向上排空气法收集,所以选择装置②,收集气体采用“长进短出”原则,其中与E装置导管相连的导管口是d,故答案为:②;d。26、K2CO3Ba(NO3)2K2SO4NaHSO42H++CO=CO2↑+H2OSO+Ba2+=BaSO4↓CO+Ba2+=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】

根据②③④中B与C、D、A反应均得到沉淀,可知B为Ba(NO3)2,只有NaHSO4和K2CO3反应才能生成气体,根据①可知,A和D应该是K2CO3和NaHSO4,则C为K2SO4,将④得到的沉淀中加入③所得的溶液中,④中沉淀很快溶解并产生无色无味的气体,③所得的溶液为酸性,④中的沉淀是BaCO3,所以A是K2CO3,D是NaHSO4,据此解答。【详解】(1)由上述分析可知,A是K2CO3,B为Ba(NO3)2,C为K2SO4,D是NaHSO4;故答案为:K2CO3;Ba(NO3)2;K2SO4;NaHSO4;(2)①是碳酸钾和硫酸氢钠反应,实质是氢离子和碳酸根反应,离子方程式为:2H++CO32-═CO2↑+H2O;③是硝酸钡和硫酸氢钠反应,离子方程式为:SO+Ba2+=BaSO4↓;④是碳酸钾和硝酸钡反应,离子方程式为:CO+Ba2+=BaCO3↓;将④得到的沉淀物碳酸钡加入③所得溶液硝酸中,离子方程式为:⑤的反应实质是:BaCO3+2H+═Ba2++CO2↑+H2O;故答案为:2H++CO=CO2↑+H2O;SO+Ba2+=BaSO4↓;CO+Ba2+=BaCO3↓;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】考查无机物推断,属于实验推断型,根据反应现象进行推断,需要熟练掌握元素化合物性质与反应现象。27、①④②⑤③5.3500mL容量瓶ADA

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论