2022年海西市重点中学化学高一第一学期期中监测试题含解析_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考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某乙醇的水溶液中,乙醇所含的氢原子与水所含的氢原子数相等,该溶液中乙醇的质量分数为()A.78% B.46% C.23% D.11.5%2、能用溶解、过滤、结晶的方法来分离的一组物质是(

)A.NaCl和淀粉B.BaSO4和CaCO3C.CuO和KClD.Mg(NO3)2和I23、下列有关使用托盘天平的叙述,不正确的是()①称量前先调节托盘天平的零点

;②称量时左盘放被称量物,右盘放砝码;③潮湿的或有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,其他固体药品可直接放在天平托盘上称量;④用托盘天平可以准确称量5.85g的固体食盐;⑤称完,应把砝码放回砝码盒中。A.②③ B.②④ C.③④ D.③4、下列物质中混有少量的杂质,所选用的试剂及操作方法正确的是选项物质杂质(少量)试剂和操作方法A二氧化碳氯化氢通过氢氧化钠溶液B硫酸亚铁溶液硫酸铜溶液加入过量的铁粉后过滤C氯化钾固体氯酸钾加入二氧化锰并加热D硝酸钾溶液硝酸钡溶液加入适量的硫酸钠溶液后过滤A.A B.B C.C D.D5、1.28g某气体含有的分子数目为1.204×1022,则该气体的摩尔质量为()A.64gB.64C.64g·mol-1D.32g·mol-16、为了除去粗盐固体中可能含有的少量Na2SO4和CaCl2杂质,须进行下列六项操作,正确的顺序是()①加水溶解②加入过量BaCl2溶液③加热蒸发得到晶体④加入过量盐酸;⑤加入过量Na2CO3⑥过滤A.①⑤②⑥④③ B.①⑤②④⑥③ C.①②④⑥⑤③ D.①②⑤⑥④③7、为了除去某粗盐样品中的Ca2+,Mg2+及SO42-,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,正确的是A.④②⑤①③B.⑤④②③①C.②④⑤①③D.⑤②④①③8、下列我国古代的技术应用中,工作原理不涉及化学反应的是()A.A B.B C.C D.D9、电解饱和食盐水,先要精制盐水,以除去SO42-、Mg2+、Ca2+,可依次加入的溶液是A.Na2CO3、BaCl2、NaOH、HCl B.BaCl2、NaOH、Na2CO3、HClC.BaCl2、Na2CO3、HCl、NaOH D.Na2CO3、BaCl2、HCl、NaOH10、电动自行车给人们带来了极大的方便,其电池为铅蓄电池,PbO2作为铅蓄电池的重要原料有广泛的用途。己知:5PbO2+2Mn2++4H+=5Pb2++2MnO4-+2H2O,下列说法正确的是A.PbO2为还原剂,具有还原性B.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2C.生成1mol的Pb2+,转移电子5molD.酸性环境下PbO2的氧化性强于MnO4-11、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是()A. B. C. D.12、下列说法正确的是A.1molH2O中含有2mol氢和1mol氧B.6.02×1023个某气体分子在标准状况下的体积约是22.4LC.同温同压下,等体积的氧气和二氧化碳所含分子数均为NAD.1mol任何物质溶于水配成1L溶液,所得溶液中溶质物质的量浓度一定为1mol·L-113、等体积的两容器内,一个盛CH4,另一个盛NH3,若容器内温度、压强相同,则两容器内所盛气体比较,结论一定不正确的是A.分子个数比为1:1 B.质量比为17:16C.原子个数比为5:4 D.氢原子个数比为4:314、下列叙述正确的是()A.摩尔是物质质量的单位B.摩尔是物质的量的单位C.摩尔是物质数量的单位D.摩尔是一个数值15、已知:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣;HClO+HCl===Cl2+H2O;2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+;Fe+Cu2+===Fe2++Cu,下列各组物质氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.HClO>Fe3+>Cl2>Cu2+>Fe2+16、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A.用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl B.胶体中分散质粒子的直径小于1nmC.丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D.胶体粒子可以透过滤纸17、向NaBr、KI混合液中通入足量氯气后溶液蒸干并灼烧,最后得到固体是A.NaCl B.NaCl、Br2、I2 C.NaCl、KCl D.NaCl、KBr、I218、2016年诺贝尔化学奖授予以色列和美国科学家,以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖,其主要原因是A.他们的研究对人类的生命活动具有重要意义B.他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理C.他们的研究深入到了细胞的层次D.他们的研究深入到了分子、原子的层次19、强碱性的无色透明溶液中,能大量共存的离子组是()A.K+、Na+、SO42-、CO32- B.Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-C.Ba2+、K+、Cu2+、Cl- D.Na+、Ag+、HCO3-、Cl-20、配制一定物质的量浓度的溶液时,要用到下列仪器中的()A. B. C. D.21、下列各组的两个反应能用同一离子方程式表示的是()A.Na与盐酸反应;Na与水反应B.大理石与稀盐酸反应;大理石与醋酸反应C.NaHSO4溶液与NaOH溶液反应;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应D.BaCO3与盐酸反应;Na2CO3溶液与盐酸反应22、下列各组物质中,所含的分子数一定相同的是A.10gH2和10gO2B.5.6LN2和0.25molCO2C.0.5NA个H2O和0.5molSO2D.32gO2和32gO3二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一种。①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①、②实验事实可推断它们的化学式为:A.____________________,D.____________________。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:__________________________________A+C:_____________________________________24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③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_________________________________________________________。25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol•L-1的NaOH溶液240mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有________。(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_____g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为___g。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓度偏大的是_____(填序号)。A.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B.定容时俯视刻度线C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线26、(10分)由几种离子组成的混合物中可能含有下列离子中的若干种:K+、Na+、NH、Mg2+、Cu2+、CO、SO。将该混合物溶于水后得到澄清的溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入盐酸有气泡产生2加入足量浓NaOH溶液并加热收集到标准状况下的气体1.12L3加入足量BaCl2溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量;第一次称量读数为6.27g;再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量第二次称量读数为2.33g请回答下列问题:(1)实验1说明存在的离子是________(填离子符号,下同),一定不存在的离子是___________。(2)由实验2可知,100mL溶液中c(NH)=_______mol•L-1。(3)由实验3可知,100mL溶液中n(SO)=__________mol。(4)溶液中c(Na+)的范围是_______________。27、(12分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_______________________________________________。(2)第④步中,相关的离子方程式是___________________________________________。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______________________________。(4)为检验精盐纯度,需配制150mL0.2mol/LNaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是____________________________________________。28、(14分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_____________。A.单质B.氧化物C.电解质D.盐E.化合物(2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_____________(3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_____________。(4)已知某氧化还原反应Au2O3+4Na2S2O3+2H2O=Au2O+2Na2S4O6+4NaOH①用单线桥标出电子转移的方向和数目________________。②反应中,被氧化的元素是______________,氧化剂是_________________。③比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_________________________。29、(10分)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是________。(2)原混合气体中氮气的体积分数为________。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_________________+(四)在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_____________

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、B【解析】

乙醇溶液中溶质的质量分数=×100%,因此需要判断溶质乙醇与溶剂水的质量关系;每个乙醇C2H5OH分子中含6个H原子,每个水H2O分子中含2个H原子;根据“乙醇分子里所含的氢原子总数与水分子里所含的氢原子总数相等”可推算溶液中乙醇与水的质量关系。【详解】根据氢原子数相等,找出乙醇分子与水分子间的关系,进而确定出质量关系。C2H5OH~6H~3H2O46

54此乙醇溶液中溶质的质量分数为:×100%=46%,故答案选B。2、C【解析】

能用溶解、过滤、结晶的方法分离,则两种物质中只有一种物质不溶于水,另一种物质溶于水,以此来解答。【详解】A.NaCl和淀粉均溶于水,不能过滤分离,故A不选;B.BaSO4和CaCO3均不溶于水,不能过滤分离,故B不选;C.CuO不溶于水,KCl溶于水,可溶解、过滤、结晶的方法分离,故C选;D.Mg(NO3)2和I2均溶于水,不能过滤分离,故D不选;答案选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握物质的性质、性质差异、混合物分离方法为解答的关键,注意物质的溶解性,侧重分析与应用能力的考查。3、C【解析】

托盘天平是一种计量仪器,精确到0.1g,使用托盘天平时应先调0,将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,称量完毕,应把砝码放回砝码盒中。【详解】称量前先调节托盘天平的零点,使天平左右盘平衡,故①正确;称量时将药品放在左盘,砝码放在右盘,药品的质量等于砝码和游码的质量之和,故②正确;使用托盘天平时将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,故③错误;托盘天平是一种粗略称量质量的计量仪器,精确到0.1g,故④错误;称量完毕,应把砝码放回砝码盒中,不能随意丢弃,防止污染砝码,故⑤正确。选C。4、B【解析】

A、二氧化碳也与氢氧化钠溶液反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中的氯化氢,A错误;B、铁与硫酸铜发生置换反应生成硫酸亚铁和铜,然后过滤即可得到纯净的硫酸亚铁溶液,B正确;C、在二氧化锰的催化作用下氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,但同时又引入了杂质二氧化锰,C错误;D、加入适量的硫酸钠溶液后生成硫酸钡沉淀和硝酸钠,又引入了杂质硝酸钠,应该加入适量的硫酸钾溶液后过滤,D错误。答案选B。5、C【解析】

1.28g某物质中含有1.204×1023个分子,其物质的量为mol=0.02mol,则摩尔质量为1.28g÷0.02mol=64g/mol,故选C。6、D【解析】

粗盐中除杂质,加入的除杂试剂是过量的,过量的除杂试剂也属于杂质,需除去。BaCl2过量时,需用Na2CO3除去,Na2CO3过量时,需用盐酸除去,因此,三者的加入顺序为:先加BaCl2(②),再加Na2CO3(⑤),最后加盐酸(④)。另外,起初需将粗盐溶解,即①应是第一步操作,在加盐酸前,需过滤(⑥),以防盐酸将CaCO3、BaCO3溶解;最后一步操作是“加热蒸发得到晶体”。从而得出操作顺序为①②⑤⑥④③。故选D。7、D【解析】

除SO42-,需要加入BaCl2溶液,但会引入少量的杂质Ba2+;除Ca2+需要加入稍过量的碳酸钠溶液,若先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,既可以除去过量的Ba2+,又可以除去Ca2+,如果加反了,过量的钡离子就没法除去;至于加NaOH溶液除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了。【详解】根据分析要求,先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,加NaOH溶液顺序不受限制,⑤②④或⑤④②或②⑤④,生成沉淀后,必须过滤后才能加盐酸除去稍过量的NaOH,则答案为D。8、C【解析】

A.火药在使用时发生爆炸,属于化学反应,故A不选;B.粮食酿酒,利用淀粉经过一系列化学变化生成乙醇,属于化学反应,故B不选;C.转轮排字没有新物质生成,属于物理变化,故C选;D.铁的冶炼过程中,含铁的化合物生成单质铁,属于化学变化,故D不选;答案选C。9、B【解析】

SO42-用BaCl2除去,Mg2+用NaOH除去,Ca2+用Na2CO3除去,但为了把杂质除净,都必须加过量的物质,过量的物质就会引入新的杂质,因此后面加的物质不仅除掉杂质还必须把前面加的过量的离子除掉,因此Na2CO3必须加在BaCl2后面,以便除掉多余的Ba2+,而盐酸必须将生成的沉淀过滤后再加以除掉多余的碳酸根和氢氧根,故B正确;综上所述,答案为B。【点睛】物质分离提纯的基本原则:不增(不增加新杂质)、不减(不减少主体物质)、易分离、易复原,所加过量除杂试剂必须除去。10、D【解析】

该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,结合氧化还原反应的有关概念分析解答。【详解】A.该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,所以PbO2为氧化剂、锰离子为还原剂,所以PbO2体现氧化性,故A错误;B.氧化产物和还原产物分别是MnO4-、Pb2+,其物质的量之比为2:5,故B错误;C.生成1mol的Pb2+,转移的电子物质的量为1mol×2=2mol,故C错误;D.氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,该反应中,氧化剂是PbO2,氧化产物是MnO4-,所以酸性环境下PbO2的氧化性强于的MnO4-,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断和计算,根据元素化合价变化结合基本概念分析解答,注意掌握常见元素化合价。11、C【解析】

新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。12、B【解析】

A.氢、氧指代不明确,分子是由原子构成的,应该是1molH2O中含有2molH和1molO,故A错误;B.标况下气体摩尔体积是22.4L/mol,6.02×1023个某气体分子物质的量是1mol,气体体积V=nVm=1mol×22.4L/mol=22.4L,故B正确;C.同温同压下气体摩尔体积相等,等体积的不同气体其物质的量相等,根据N=nNA知,二者的物质的量相等导致其分子数相等,但其物质的量不一定是1mol,所以其分子数不一定均是NA,故C错误;D.1mol任何物质溶于水配成1L溶液,溶液中溶质的物质的量不一定是1mol,如1molNa2O2溶于水后生成2molNaOH,所以溶液的物质的量浓度不一定是1mol/L,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的量的计算,把握物质的量公式及其含义是解本题关键,注意D选项为解答易错点,因为在溶解过程中溶质可能不是原来加入的物质。13、B【解析】

等体积的两容器内,一个盛CH4,另一个盛NH3,若容器内温度、压强相同,则CH4、NH3的物质的量一定相等。【详解】A.CH4、NH3的物质的量相等,则分子个数比为1∶1,故A正确;B.CH4、NH3的物质的量相等,则m(CH4):m(NH3)=16:17,故B错误;C.CH4、NH3的物质的量相等,CH4、NH3原子个数比为5∶4,故C正确;D.CH4、NH3的物质的量相等,CH4、NH3氢原子个数比为4∶3,故D正确;选B。14、B【解析】分析:物质的量是七个国际物理量之一,其单位是摩尔,符号为mol。详解:物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,所以摩尔是物质的量的单位,它不是微粒个数的单位也不是物质质量的单位也不是物质数量的单位。

所以B选项是正确的。15、B【解析】

①2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣中氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+,氧化性:Cl2>Fe3+;②HClO+HCl===Cl2↑+H2O中氧化剂是HClO,氧化产物是Cl2,氧化性:HClO>Cl2;③Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+中氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,氧化性:Fe3+>Cu2+;④Fe+Cu2+===Fe2++Cu中氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,氧化性:Cu2+>Fe2+,综上得到氧化性顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案:B。【点睛】根据方程式中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断。16、B【解析】

A.胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B.胶体中分散质粒子的直径介于1--100nm之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D.胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。17、C【解析】

向含有NaBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生:Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl和NaCl。答案选C。18、D【解析】

“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解.蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸,他们的研究深入到了分子、原子的层次.【详解】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解.蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸.化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,他们的研究深入到了分子、原子的层次,故D正确。19、A【解析】

A、这组离子可以在碱性溶液中大量共存,且都为无色,A符合题意;B、Mg2+、NH4+均不能在碱性溶液中大量存在,B不符合题意;C、Cu2+呈蓝色,且该离子不能在碱性溶液中大量存在,C不符合题意;D、Ag+、HCO3-均不能在碱性溶液中大量存在,D不符合题意;故选A。20、D【解析】

配制一定物质的量浓度的溶液时,所需使用的仪器为天平(或量筒)、一定规格的容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管等。【详解】A.此仪器为分液漏斗,通常用于分离不互溶的液体混合物,A不合题意;B.此仪器为锥形瓶,常用于中和滴定实验中,B不合题意;C.此仪器为圆底烧瓶,常用于固、液加热条件下的制气反应,C不合题意;D.此仪器为容量瓶,常用于配制一定物质的量浓度的溶液,D符合题意;故选D。21、C【解析】

A.Na与盐酸反应的离子方程式为2Na+2H+=2Na++H2↑;Na与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项A错误;B.大理石与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;大理石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项B错误;C.NaHSO4溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为H++OH-=H2O;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O,两个反应能用同一离子方程式表示,选项C正确;D.BaCO3与盐酸反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;Na2CO3溶液与盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项D错误;答案选C。22、C【解析】

A.氢气与氧气的摩尔质量不相等,根据n=mM可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故B.氮气不一定处于标况下,5.6L氮气的物质的量不一定为0.25mol,则二者的物质的量不一定相等,含有的分子数目也不一定相等,故B错误;C.0.5NA个H2O的物质的量为0.5mol,二者的物质的量相等,含有的分子数目也相等,故C正确;D.氧气与臭氧的摩尔质量不相等,根据n=mM可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故D【点睛】本题考查的是关于n=mM、n=NNA、n=VV二、非选择题(共84分)23、BaCl2Na2CO3Ag++Cl-=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4↓【解析】

根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存;Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2++SO42-=BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】⑴.题目所给的六种离子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32-和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,说明原溶液中一定含有Cl-,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管10.027.4检查容量瓶是否漏水BC【解析】

(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL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,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0mol•L-1×0.25L×40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答案为10.0;27.4;(3)因使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水,故答案为检查容量瓶是否漏水;(4)A项、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故A错误;B项、定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;C项、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却下来溶液的体积偏小,浓度偏高,故C正确;D项、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,故D错误,故选BC,故答案为BC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项是关键。26、COMg2+、Cu2+0.50.010≤c(Na+)≤0.1mol•L-1【解析】

取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+;实验2:加入足量浓NaOH溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)==0.05mol;实验3:加入足量BaCl2溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为6.27g;再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)==0.01mol,n(CO)==0.02mol;根据电荷守恒分析判断是否存在K+、Na+,据此分析解答。【详解】(1)实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+,故答案为:CO;Mg2+、Cu2+;(2)实验2:加入足量浓NaOH溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)==0.05mol,则100mL溶液中c(NH)==0.5mol•L-1,故答案为:0.5;(3)实验3:加入足量BaCl2溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为6.27g;再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)==0.01mol,n(CO)==0.02mol,故答案为:0.01;(4)溶液中肯定存在的离子是NH、CO和SO,且100mL溶液中含有n(NH)=0.05mol,n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,根据电荷守恒,n(+)=n(NH4+)=0.05mol,n(-)=2n(CO)+2n(SO)=0.06mol>0.05mol,所以溶液中一定存在K+、Na+中的一种或两种,因此0≤n(Na+)≤0.01mol,则0≤c(Na+)≤0.1mol•L-1,故答案为:0≤c(Na+)≤0.1mol•L-1。27、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL【解析】

(1).过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2).粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓,故答案为Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓;(3).若先加盐酸再过滤,则前面生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应,生成离子又进入溶液,从而影响氯化钠的纯度,故答案为若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液;(4).根据图示分析,缺少玻璃棒引流,容量瓶的规格也不对,容量瓶用的是100mL应该用150mL,故答案为转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL。28、C、ECABAgClS(硫)Au2O3Na2S4O6<Au2O3或Au2O3>Na2S4O6

【解析】

根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据单线桥的绘制规律分析;根据化学反应的类型分类分析。【详解】(1)离子反应是由离子参加的反应,发生的条件是化合物在一定的条件下必须电离出能反应的离子,故答案为CE;(2)置换反应一定有化合价的升降,一定属于氧化还原反应,故B代表置换反应,而A代表氧化还原反应,进而可知C为离子反应,与前两者均有交叉。故答案为C、A、B;(3)根据沉淀溶解平衡规律,难溶物会生成更难溶的物质,可得到:AgBr的溶解度小于AgCl,故答案为AgCl;(4)Au从+3价降到+1价,得到电子故Au2O3作氧化剂,被还原生成Au2O,故还原产物为Au2O,Na2S4O6中S的平均化合价为+,故Na2S2O3作还原剂,被氧化生成Na2S4O6,故Na2S4O6作氧化产物,其中S被氧化,单线桥由还原剂指向氧化剂,氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物;故答案为,S(硫),Au2O3;Na2S4O6<Au2O3。【点睛】氧化还原反应中,像4Na2S2O3——2Na2S4O6的转化,只能看整体化合价变化,从而计算出得失电子数目。

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