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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、下列关于某溶液所含离子检验的方法和结论正确的是()A.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加入盐酸白色沉淀消失,说明一定有Ca2+B.往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中有Cu2+C.加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原溶液中一定有CO32—D.往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,说明一定有SO42—2、离子中共有n个电子,元素X的原子核内的质子数为A.n-2 B.n+2 C.n D.A-n3、某溶液中可能含有以下离子中的几种:Ba2+、Cl-、NO3-、CO32-、K+、SO42-,为确定其组成,进行了如下实验:①取少量溶液,加入稍过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀:②过滤后在沉淀中加入稀盐酸,沉淀部分溶解:③在滤液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀,根据实验,以下推测不正确的是A.一定含有Cl-B.一定含有K+C.一定含有SO42-和CO32-D.NO3-无法确定是否有4、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是()A.将40gNaOH溶解在1L水中B.将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中C.将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液D.将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL5、乙烯发生的下列反应中,不属于加成反应的是()A.与氢气反应生成乙烷 B.与水反应生成乙醇C.与溴水反应使之褪色 D.与氧气反应生成二氧化碳和水6、下列变化中,需加氧化剂能发生的是A.Cl-→Cl2B.I2→I-C.Fe3+
→Fe2+D.CO32-→CO27、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的比较中,正确的是()A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.与稀盐酸反应的快慢:Na2CO3>NaHCO3C.106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量的盐酸反应,放出CO2的质量:Na2CO3>NaHCO3D.常温时水溶性:Na2CO3>NaHCO38、下列物质中氧原子数目与11.7gNa2O2中氧原子数一定相等的是()A.6.72LCO B.4.4gCO2 C.8gSO3 D.4.9gH2SO49、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10、下列说法不正确的是A.过氧化钠可作潜水艇的供氧剂B.碳酸钠和氢氧化钠均可用于治疗胃酸过多C.漂白粉漂白液均可用于游泳池消毒D.次氯酸可作棉麻织物的漂白剂11、下列说法正确的是A.潮湿的氯气、新制的氯水、次氯酸钠溶液、漂白粉溶液均能使有色布条褪色,这是由于它们含有或能生成次氯酸B.用氯气消毒过的水可用于配制澄清石灰水溶液C.氯水、液氯、氯气的成分相同D.久置的氯水呈无色,但仍然有较强漂白、杀菌的功能12、下列关于氯水的叙述,不正确的是()A.新制的氯水中,溶质既有分子又有离子B.新制的氯水是无色透明的液体,有酸性和漂白性C.光照氯水有气泡逸出,该气体是O2D.氯水放置数天后酸性将增强13、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)14、下列选项的括号内是除去杂质所用的试剂,其中错误的是()A.二氧化氮中混有NO(水)B.NaNO3溶液中混有Na2SO4[Ba(NO3)2]C.氯气中混有水蒸气(浓硫酸)D.氨气中混有水蒸气(碱石灰固体)15、下列实验操作正确的是()A.过滤操作时,漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁B.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干C.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D.使用容量瓶时,要先干燥16、下列反应中,不属于四大基本反应类型,但属于氧化还原反应的是A.2Na+2H2O===2NaOH+H2↑B.Cl2+H2O===HCl+HClOC.CaCO3CaO+CO2↑D.Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO17、已知①2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2=2FeCl3,判断下列物质氧化能力由强到弱的顺序()A.Fe3+>Cl2>I B.I2>Cl2>Fe3+ C.Cl2>Fe3+>I2 D.Cl2>I2>Fe3+18、下列有关化学实验安全问题的叙述中不正确的是A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量的水冲洗B.凡是给玻璃仪器加热时,都要加垫石棉网,以防仪器炸裂C.取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器的安全警示标记D.闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品19、下列变化需要加入还原剂才能实现的是A.Cl-→C12B.HCO3-→C032-C.Mn04-→Mn2+D.Zn→Zn2+20、对于反应CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑有下列判断:①H2只是氧化产物,②H2只是还原产物,③H2O是氧化剂,④CaH2中的H元素被还原,⑤此反应中的氧化产物和还原产物的分子个数之比为1:1。上述判断正确的是A.①④⑤ B.②④ C.① D.③⑤21、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱分类顺序排列,其中正确的是()A.氧气、干冰、硫酸、烧碱 B.碘酒、冰、盐酸、烧碱C.氢气、二氧化硫、硝酸、纯碱 D.铜、硫酸钠、醋酸、石灰水22、在两份相同的Ba(OH)2
溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,其中a、b点的横坐标相同。下列分析正确的是()。A.②代表滴加H2SO4溶液的变化曲线B.b
点溶液中大量存在的离子是SO42-、Na+、OH-C.a、d
两点对应的溶液均显中性D.C
点两溶液中含有相同量的OH-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)有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色②向①中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_______,可能含有的物质是__________(以上物质均写化学式),第②步反应中离子方程式为______________________________________25、(12分)实验室需要90mL3.0mol·L-1稀硫酸溶液,某同学用质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸配制。实验操作如下:A.将配好的稀硫酸倒入试剂瓶中,贴好标签;B.盖好容量瓶塞,反复颠倒,摇匀;C.用量筒量取mL98%的浓硫酸;D.将______________沿烧杯内壁慢慢注入盛有少量______________的烧杯中;E.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也全部转移到容量瓶中;F.将已冷却至室温的硫酸溶液沿玻璃棒注入;G.改用逐滴加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切;H.继续向容量瓶中加蒸馏水,直到液面接近刻度线1~2cm处。(1)填写上述步骤中的空白:C:________;D:将________注入________;F:________;G:_______。(2)将上面操作步骤按正确的进行排序______________(用字母表示)。(3)试分析下列操作会使所配溶液的浓度偏高的是______________(填序号)。①量取浓硫酸时俯视读数;②转移溶液前,容量瓶中含有少量蒸馏水;③溶解硫酸用的烧杯、玻璃棒未洗涤;④未冷却至室温定容;⑤定容时俯视容量瓶的刻度线;⑥定容后摇匀,发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线。26、(10分)某含有Na2O杂质的Na2O2试样,一个化学实验小组利用H2O与Na2O2的反应来测定该样品的纯度。可供选择的装置如下:请回答下列问题:(1)用上述装置可以组装一套最简单的测定过氧化钠样品纯度的实验装置。所选用装置的连接顺序应是_________(填各接口的字母,连接胶管省略)。(2)写出实验中Na2O2发生反应的化学方程式并用双线桥表示电子转移数_____________。将Na2O2投入滴有酚酞的水中现象是______________________________________(3)用上述实验后所得溶液配制成浓度为1.0mol/L的溶液,回答下列问题。①向400mL该溶液中通入0.3molCO2,则所得溶液中HC和的物质的量浓度之比约为___________。A.1:3B.1:2C.2:1D.3:1②将上述溶液蒸发结晶得到Na2CO3和NaHCO3固体混合物,下列选项中不能准确测定混合物中Na2CO3质量分数的是____________。a.取ag混合物充分加热,在干燥器中冷却至室温,减重bgb.取ag混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得bg固体c.取ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重bgd.取ag混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得bg固体27、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答有关问题:(1)装置A中玻璃仪器①的名称是________,进水的方向是从____口(填字母)进水。(2)利用装置B分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_________________。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应选择装置________(填字母,下同);从碘水中分离出I2,应选择装置________。28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O(1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是______;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。29、(10分)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O
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】
A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子;
B、铜离子和氢氧根离子结合成蓝色氢氧化铜沉淀;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫;
D、能使氯化钡产生白色沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子和亚硫酸根离子,但碳酸钡能溶于稀硝酸,亚硫酸钡能被氧化为硫酸钡。【详解】A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子,也可能是钡离子,碳酸钡白色沉淀也溶于稀盐酸,故A错误;
B、往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,该沉淀为氢氧化铜,说明溶液中有Cu2+,故B正确;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,能和盐酸反应生成能使澄清石灰水变浑浊的气体的阴离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,故C错误;
D、稀硝酸有强氧化性,能把亚硫酸盐氧化成硫酸盐,所以往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,原溶液可能含有亚硫酸根离子,不一定含有SO42—,故D错误;
综上所述,本题选B。【点睛】针对选项(D),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42—;若加入盐酸酸化的氯化钡溶液,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。2、A【解析】
X原子得到2个电子形成X2-离子,由X2-离子中共有n个电子可知,X原子的电子数为n-2,由原子中质子数等于核外电子数可知,X原子的质子数为n-2,则X2-离子的质子数为n-2,故选A。【点睛】同种元素的原子和离子的质子数相同,电子数不同,阴离子的核外电子数等于质子数减去电荷数是解答关键。3、A【解析】
首先根据离子共存判断哪些微粒不能共存,结合步骤①确定可能有什么离子,判断出不能存在的离子;根据步骤②可判断出一定存在的离子;根据步骤③确定步骤②的滤液中含有的离子,并根据进行步骤②加入试剂中含有的离子判断其是否是原溶液成分,最后利用溶液电中性判断其它离子存在的可能性。【详解】根据步骤①取少量溶液,加入稍过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明含有CO32-、SO42-中至少一种,同时确定原溶液中不能含有与它们会形成沉淀的Ba2+;步骤②过滤后在沉淀中加入稀盐酸,沉淀部分溶解,说明沉淀有BaCO3、BaSO4,则原溶液中含有CO32-、SO42-两种离子;步骤③在滤液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀,产生的白色沉淀是AgCl,但由于步骤②在沉淀中加入稀盐酸,所以不能确定原溶液是否含Cl-,CO32-、SO42-两种离子都是阴离子,根据溶液电中性原则,还要含有可与二者共存的阳离子,阳离子Ba2+不存在,所以一定含有K+,但NO3-题目实验未涉及,不能确定,所以推测不正确的是一定含有Cl-;选项A符合题意。【点睛】本题考查了溶液成分判断的知识,离子若共存,不能发生反应,仔细审题,明确常见物质在水中、在酸中的溶解性及溶液电中性原则是本题解答的关键。4、D【解析】
物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的溶液组成。A、1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,A错误。B、物质的微粒间有间隔,所以体积不能相加,1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中得到的溶液体积不是10L,B错误。C、气体的体积受温度的影响较大,不指名体积是在什么条件下的没有意义,C错误。D、C(NaOH)=(m/M)/V=(10g/40g/mol)÷0.25L=1mol/L,D正确。答案选D。5、D【解析】
A.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B.乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;C.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D.乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。6、A【解析】A.Cl元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故A正确;B.I元素化合价降低,应加入还原剂,故B错误;C.Fe元素化合价降低,应加入还原剂,故C错误;D.元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误.故选A.【点评】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应还原剂的考查,题目难度不大.7、D【解析】
A.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所以热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,A错误;B.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为+2H+═CO2↑+H2O,+H+═H2O+CO2↑,相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,B错误;C.都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量相等,C错误;D.常温下相同的溶剂时,Na2CO3较NaHCO3易溶,D正确;故答案为:D。8、C【解析】
11.7gNa2O2的物质的量是=0.15mol,氧原子的物质的量是0.15mol×2=0.30mol,其个数是0.3NA。【详解】A.不知道气体所处的温度和压强,无法算出其物质的量,故A不选;B.4.4gCO2的物质的量是=0.1mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子个数是0.2NA,故B不选;C.8gSO3的物质的量是=0.1mol,其氧原子的物质的量是0.3mol,氧原子的个数是0.3NA,故C选;D.4.9gH2SO4的物质的量是=0.05mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子的个数是0.2NA,故D不选;故选:C。9、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。10、B【解析】
A.过氧化钠能与水以及二氧化碳反应产生氧气,可作潜水艇的供氧剂,A正确;B.碳酸钠和氢氧化钠的腐蚀性强,不能用于治疗胃酸过多,碳酸氢钠可以用于治疗胃酸过多,B错误;C.漂白粉漂白液均具有强氧化性,均可用于游泳池消毒,C正确;D.次氯酸具有强氧化性,可作棉麻织物的漂白剂,D正确;答案选B。11、A【解析】
A、氯气、盐酸均不具有漂白性,潮湿的氯气,新制的氯水含有次氯酸,次氯酸钠溶液和漂白粉的水溶液均能生成次氯酸,次氯酸能使有色布条褪色,选项A正确;B.氯气消毒过的水含有HCl、氯气等,用氯气消毒过的水,可与澄清石灰水发生反应,选项B错误;C.氯气的水溶液是氯水,属于混合物,氯气和液氯的成分相同,属于纯净物,选项C错误;D、久置氯水中无氯气分子所以呈现无色,不含有次氯酸,不具有漂白、杀菌的功能,选项D错误。答案选A。12、B【解析】
氯水中,氯气与水发生:Cl2+H2OHClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO-、Cl-等离子,氯水具有酸性和强氧化性,其中HClO见光易分解而变质。【详解】A、新制氯水中含有Cl2、HClO、H2O三种分子,有H+、ClO-、Cl-等离子,故A正确;B、新制的氯水因溶解了氯气,而呈浅黄绿色,有酸性和漂白性,故B错误;C、氯水中含有HClO,不稳定,见光易分解生成氧气,该气体是O2,故C正确;D、氯水放置数天后,次氯酸分解生成盐酸,酸性增强,故D正确;故选B。【点睛】本题综合考查氯气和氯水的性质,解题关键:把握氯气和水反应的特点以及氯水的成分和性质,易错点A,氯气与水的反应是可逆反应,氯气末完全反应.13、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。14、A【解析】
A.一方面,NO是难溶于水的气体,用水无法吸收NO;另一方面,水能与被提纯的NO2反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,A项错误;B.Na2SO4可与Ba(NO3)2反应:Ba(NO3)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaNO3,在混合溶液中加入适量的Ba(NO3)2溶液,过滤,弃滤渣,即可得到NaNO3溶液,B项正确;C.浓硫酸具有很强的吸水性,且不与Cl2反应,所以混有水蒸气的氯气通过浓硫酸即可得到纯净的氯气,C项正确;D.碱石灰固体具有很强的吸水性,且不与氨气反应,所以混有水蒸气的氨气通过碱石灰固体即可得到纯净的氨气,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。15、A【解析】
A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”,其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁,故A正确;B.蒸发时,不能将溶液蒸干,应出现大量固体时停止加热,故B错误;C.萃取不需要考虑萃取剂的密度,需考虑溶剂与水不互溶,不反应等,故C错误;D.使用容量瓶配制溶液时,需要向容量瓶内加入一定量的水,因此不需要先干燥容量瓶,故D错误;故答案选A。【点睛】过滤操作要点:一贴:滤纸紧贴漏斗内壁;二低:滤纸边缘低于漏斗边缘;漏斗内液体液面低于滤纸边缘;三靠:烧杯口紧靠玻璃棒;玻璃棒斜靠在三层滤纸处;漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。16、B【解析】
A.反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑属于置换反应,一定是氧化还原反应,故A错误;B.Cl2+H2O=HCl+HClO不属于四种基本反应类型,但Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B正确;C.反应CaCO3CaO+CO2↑属于分解反应,不属于氧化还原反应,故C错误;
D.反应Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO属于复分解反应,不是氧化还原反应,故D错误。本题答案为B。【点睛】一个化学反应,是否为氧化还原反应,就看反应中有无元素化合价变化。17、C【解析】
由于氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,因此可根据氧化还原方程式比较氧化性的强弱。由反应①可知,铁元素化合价降低,被还原,因此FeCl3是氧化剂,FeCl2是还原产物;碘元素化合价升高,被氧化,KI是还原剂,I2是氧化产物,故氧化性:Fe3+
>
I2;由反应②可知,铁元素化合价升高,被氧化,FeCl2是还原剂,FeCl3是氧化产物;氯元素化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,FeCl3是还原产物;故氧化性:Cl2
>
Fe3+。答案选C。18、B【解析】
A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液涂上,故A正确.;B.给玻璃仪器加热,不一定都要加垫石棉网,有些化学仪器能直接进行加热,故B错误;C.有些药品具有腐蚀性、毒性等,取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器上的安全警示标记,故C正确;D.闻化学药品的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻化学药品的气味,故选D正确;本题答案为B。19、C【解析】
需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。20、D【解析】
反应中CaH2中氢元素从-1价变化为0价,做还原剂被氧化为氢气;H2O中氢元素化合价从+1价变化为0价,做氧化剂被还原为H2;①氢气是氧化产物和还原产物,错误;②氢气是氧化产物和还原产物,错误;③H2O是氧化剂,正确;④CaH2中的氢元素被氧化,错误;⑤反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为1:1,正确;综上,答案D。21、A【解析】
由同种元素组成的纯净物是单质;两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物;电离出的阳离子全是氢离子的化合物是酸;电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物是碱;碘酒、盐酸属于混合物,故B错误;纯碱是盐不是碱,故C错误;硫酸钠是盐、石灰水是混合物,故D错误22、C【解析】试题分析:两个反应的方程式为:①Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O②Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O③NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故①代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应②,溶液中含有氢氧化钠,所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点①曲线为硫酸,②曲线为氢氧化钠和硫酸钠,因为硫酸根离子浓度相同,因为②中的钠离子浓度大于①中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。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、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,①将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第②步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。25、16.3mL浓硫酸蒸馏水100mL容量瓶胶头滴管CDFEHGBA④⑤【解析】
根据一定物质的量浓度溶液的配制操作方法及注意事项分析。【详解】(1)首先根据已知条件计算浓硫酸的浓度,c=1000ρωM=1000×1.84g/cm3×98%98g/mol=18.4mol/L,由于稀释过程溶质的物质的量不变,故c浓V浓=c稀V稀=n,容量瓶没有90mL,只能选用100mL规格,故计算时,稀硫酸要按照100mL计算,带入计算得到,V浓=16.3mL;稀释过程中,由于浓硫酸遇水放热,故需要酸入水的操作,将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有少量蒸馏水的的烧杯中;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也全部转移到容量瓶中;将已冷却至室温的硫酸溶液沿玻璃棒注入100mL容量瓶;改用胶头滴管逐滴加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切;故答案为:16.3mL,浓硫酸,蒸馏水(2)用浓溶液配制稀溶液的操作步骤是:计算——量取——稀释——冷却至室温转移——洗涤——转移——定容——摇匀——装瓶——贴标签,故答案为:CDFEHGBA;(3)①量取浓硫酸时俯视读数使浓硫酸体积偏小,造成配制溶液溶度偏低,故①不符合题意;②转移溶液前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响整个实验,故②不符合题意;③溶解硫酸用的烧杯、玻璃棒未洗涤,造成溶质物质的量损失,配制的溶液浓度偏低,故③不符合题意;④未冷却至室温定容,溶液末冷却就转移到容量瓶中,液体热胀,所加的水体积偏小,故使溶液浓度偏高,故④符合题意;⑤定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液体积减小,故溶液的浓度偏高,故⑤符合题意;⑥定容后摇匀,发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线,溶质的物质的量不变,溶液的体积增大,故溶液的浓度偏低,故⑥不符合题意;故答案为:④⑤。【点睛】一定物质的量浓度溶液的配制过程常见误差分析:
(1)称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外.(mB偏小,cB偏低);(2)溶解搅拌时有部分液体溅出.(mB偏小,cB偏低);(3)转移时有部分液体溅出(mB偏小,cB偏低);(4)未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次(mB偏小,cB偏低);(5)溶解时放热,且未冷却至室温(20℃)(V偏小,cB偏高);溶解时吸热,且未恢复到室温(20℃)(V偏大,cB偏低)。26、G→A、B→F2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,先变红后褪色Cc【解析】
在实验的温度压强条件下,通过测量样品与水充分反应生成的氧气体积,计算样品中过氧化钠样品的纯度;运用钠、碳元素质量守恒法,可计算出氢氧化钠溶液吸收二氧化碳后溶液中和的物质的量,测定Na2CO3和NaHCO3固体混合物中碳酸钠质量分数的方案是否正确,关键在于能否准确测算出一定量的样品中成分的质量,若能,则方案正确,若不能,则方案错误;【详解】(1)用⑤作为反应装置,通过排出①中水的体积测量④中得到水的量,整个装置是最简单的测定过氧化钠样品纯度的实验装置,因此选用装置的连接顺序应是G→A、B→F(2)实验中Na2O2发生反应的化学方程式2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,故用双线桥表示电子转移数为:;过氧化钠有强氧化性有漂白性,过氧化钠投入滴有酚酞的水中现象是先变红后褪色;(3)和的物质的量分别为x、y,向400mL该溶液中钠离子的物质的量n=1.0mol/L×0.4L=0.4mol,通入0.3molCO2,x+y=0.3,x+2y=0.4,解得x=0.2mol,y=0.1mol,浓度之比等于物质的量之比,因此所得溶液中H和的物质的量浓度之比约为2:1,C正确;②a选项,取ag混合物充分加热,在干燥器中冷却至室温,减重bg,减少的质量为碳酸氢钠分解生成的二氧化碳和水的质量,因此能计算出碳酸钠的质量分数,故a不满足题意;b选项,取ag混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得bg固体,最后得到氯化钠固体,根据方程组求算出碳酸钠的质量分数,故b不满足题意;c选项,取ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重bg,碱石灰增加的质量是二氧化碳和水的质量,因水的质量无法计算,故不能计算碳酸钠的质量分数,故c满足题意;d选项,取ag混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得bg固体,得到碳酸钡沉淀,根据方程组求算出碳酸钠的质量分数,故d不满足题意;综上所述,答案为c。27、冷凝管(或直形冷凝管)a先将分液漏斗上部的玻璃塞打开,再旋开分液漏斗的旋塞CB【解析】
根据蒸馏、分液、蒸发的原理、装置、操作等回答。【详解】(1)装置A是蒸馏装置,其中玻璃仪器①是冷凝管。为提高冷凝效率,应使水流方向与蒸气流向相反,即水从a口进、从b口出。(2)利用装置B分液时,为使液体顺利滴下,应使分液漏斗内外气体相通、压强相等。具体操作是打开分液漏斗上口的玻璃塞(或:使玻璃塞上凹槽或小孔与上口的小孔对齐),然后旋开分液漏斗的活塞。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应使用蒸发的方法,选择装置C;从碘水中分离出I2,应使用萃取、分液的方法,应选择装置B。【点睛】蒸馏适用于分离互溶、沸点相差较大的液态混合物;分液适用于分离不相溶的液体混合物;蒸发适用于从溶液中分离热稳定性较好的固体溶质。28、KMnO4MnCl22.24L55【解析】
(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂,盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂,故氧化剂是KMnO4;被还原的元素是Mn;氧化产物是Cl2;(2)反应中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合价升高,被氧化,当有2molKMnO4参加反应,转移电子10mol,则单线桥法标出电子转移的方向和数目为;(3)若反应中转移了0.2mol电子,则产生的Cl2在标准状况下体积为×22.4L/mol=22.4L;(4)根据反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知,若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为5mol,转移电子数5mol。29、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】
(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对
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