2022年黑龙江省鹤岗市工农区鹤岗一中化学高一上期中经典试题含解析_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、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是A.Ca(ClO)2→Cl2 B.H2O→O2 C.SO3→H2SO4 D.Na→NaOH2、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:

①取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验②、③中红色均不褪去。下列分析错误的是A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2B.过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C.实验②、③证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D.过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O23、丙酮是一种常用的有机溶剂,可与水以任意体积比互溶,其密度小于1g/ml,沸点约55℃,分离水和丙酮最合理的方法是(

)A.蒸发 B.分液 C.蒸馏 D.过滤4、下列微粒无法确定是原子还是离子的是A.A B.B C.C D.D5、下列离子方程式书写正确的是()A.碳酸钙与盐酸反应B.铁钉放入硫酸铜溶液中C.氢氧化铜和硫酸反应D.硫酸和氯化钡溶液反应6、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHH2SO4NaHCO3MgOCO2BNaOHNH4ClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DNa2SO4NH4NO3CaCO3CaOSO3A.A B.B C.C D.D7、工业上制备硝酸的一个重要反应为:4NH3+5O2=4NO+6H2O。下列有关该反应的说法正确的是A.O2是还原剂 B.NO既是氧化产物也是还原产物C.O2失去电子 D.NH3发生还原反应8、将标准状况下aL

NH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为b

mol/L,则该氨水的密度为A.g/cm3 B.g/cm3C.g/cm3 D.g/cm39、在地壳中含量最多的金属元素是A.铁B.氧C.硅D.铝10、下列物质的分类正确的是碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物A烧碱H2SO4BaCO3Na2O2CO2BBa(OH)2HClNaClNa2OCOC纯碱CH3COOHCaCl2Al2O3SO2DKOHHClOCaCO3CaOCO2A.A B.B C.C D.D11、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+12、A.240mL0.2mol·L-1的NaCl溶液配制:需要使用天平、250mL容量瓶等仪器B.向FeCl3稀溶液中滴加NaOH溶液,并加热煮沸,可制备Fe(OH)3胶体C.不慎将NaOH溶液溅到皮肤上,应立即用较多的水冲洗D.用苯萃取碘水中的碘时,萃取后的油层不能从分液漏斗下端放出13、离子方程式CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示()A.碳酸盐与盐酸之间的反应 B.一切碳酸盐与一切酸之间的反应C.可溶性碳酸盐与强酸之间的反应 D.可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应14、下列溶液中Cl-的物质的量浓度与200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相同的是A.100mL2mol/LMgCl2溶液B.200mL2mol/LNaCl溶液C.250mL1mol/LAlCl3溶液D.100mL2mol/LKClO3溶液15、在强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是()A.Fe2+、K+、Cl-、MnO4- B.Ag+、Na+、NO3-、Cl-C.Zn2+、Al3+、SO42-、Cl- D.Ba2+、NH4+、Cl-、HCO3-16、下列叙述中,错误的是()A.1mol硫酸中含有4mol氧原子B.硫酸的摩尔质量是98gC.6.02×1023个硫酸分子的质量是98gD.0.5mol硫酸中含有1g氢元素17、下列物质:①纯碱②食盐水③空气④烧碱⑤液氯⑥硝酸钾,分类全正确的是()A.碱——①④ B.电解质——③④⑤ C.混合物——②③ D.盐——②⑥18、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g,把它们溶于足量的水里,此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀,将反应后的溶液蒸干,最后得到白色固体物质共29g,则原混合物中含Na2CO3的质量为:A.1.8g B.5.3g C.10.6g D.无法计算19、下列物质按酸、碱、盐分类依次排列正确的是()A.硫酸、纯碱、食盐B.盐酸、生石灰、醋酸钠C.醋酸、烧碱、硫酸铜D.磷酸、石灰石、苛性钠20、在相同状况下,一个空瓶,若装满O2称其质量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52g,则A的相对分子质量是()A.16 B.32 C.64 D.12821、若实际操作时需要分离下列两种混合物,选用最合适的实验装置是()a.煤油中不小心混入了大量的水;b.水与丙酮的混合物,已知:丙酮是一种可与水混溶的无色液体,密度小于苯,沸点约为56℃。A.④③ B.②④ C.②① D.①③22、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是A.C12+2OH-=Cl-+ClO-+2H2OB.Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C.SO42-+Ba2+=BaSO4↓D.OH-+HCO3-=H2O+CO32-二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_______________________________。(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。25、(12分)用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为__________mL,稀释浓硫酸的操作是_______________________②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有(填入编号)___________。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应___________。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,据此求出其溶质的质量分数___________。(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4·nH2O,则n=___________。26、(10分)已知某粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质。实验室提纯流程如下:(1)操作a的名称为________,在操作b中玻璃棒的作用是_____________________。(2)进行步骤③后,判断BaCl2过量的方法是______________________________(写出步骤、现象)。(3)步骤⑦中能用稀硫酸代替稀盐酸吗?________(填“能”或“不能”),原因是_____________。(4)某氯化钾样品中含杂质硫酸钾,为了除去硫酸钾,要做以下实验:A.向滤液中滴加稀盐酸,边滴边振荡至不再产生气体B.将氯化钾样品溶于适量蒸馏水,配成溶液C.过滤,将白色沉淀滤出D.向溶液中加入过量碳酸钾溶液,边滴边振荡至不再产生白色沉淀E.向溶液中加入过量氯化钡溶液,边滴边振荡至不再产生沉淀F.将滤液蒸干,得到晶体①正确的实验操作顺序为______________(填写序号)。②进行F操作时用到的仪器主要有____________________________________。27、(12分)实验室需要0.2mol·L-1NaOH溶液500mL和0.5mol·L-1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是________(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是________(填仪器名称)。(2)配制0.2mol·L-1NaOH溶液操作步骤如下:①把称量好的NaOH`固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解;②把①所得溶液冷却至室温,再小心转入一定容积的容量瓶中;③将容量瓶瓶塞塞紧,充分摇匀④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;⑤继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;操作步骤的正确顺序为________(填序号)。(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。在实验中其他操作均正确,若还未等溶液冷却就定容了,则所得溶液浓度________0.20mol·L-1(填“大于”“等于”或“小于”)。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,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称______________;(2)写出反应①的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_______________________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:①盐酸②氯化钡溶液③氢氧化钠溶液④碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为______________;A.②③④①B.③④②①C.④③②①D.③②④①(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由______________________________;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为________________;(用字母排序回答)29、(10分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:①__________;②_________。(2)若利用装置I制取蒸馏水,将仪器补充完整后进行实验,冷却水从____________口进。(填g或f)(3)现需配制250mL0.2mol·L—1NaCl溶液,其中装置II是某同学配制此溶液时转移操作的示意图,图中有两处错误,一处是未用玻璃棒引流,另一处是_________________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列情况对所配制的NaCl溶液的浓度偏低有______。A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水C.定容时俯视刻度线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。

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】

加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:A.Ca(ClO)2→Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;B.H2O→O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;C.SO3→H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;D.Na→NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。2、B【解析】A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B.过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C.实验②、③作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D.根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。3、C【解析】水与丙酮互溶,两者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来实现两者的分离,答案选C。点睛:本题考查物质的分离、提纯方法,注意相关基础知识的积累。互溶的两种液体,其沸点不同,则可利用蒸馏来分离。以此来解答。4、C【解析】

A选项,电子层数为2,最外层电子数为3,只能是B原子,故是原子;B选项,电子层数为2,最外层电子数为5,只能是N原子,故是原子;C选项,电子层数为3,最外层电子数为8,可能是Ar原子,也可能是氯离子、硫离子等,故不能确定是原子还是离子;D选项,电子层数为3,最外层电子数为3,只能是Al原子,故是原子;综上所述,答案为C。5、D【解析】

A.碳酸钙是不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,应为:,故A错误;B.铁钉放入硫酸铜溶液中,铁被氧化为Fe2+,故B错误;C.氢氧化铜不溶于水,不能拆成离子,故C错误;D.硫酸和氯化钡溶液反应,硫酸里的SO42-和氯化钡里的Ba2+反应生成硫酸钡沉淀:,故D正确;故选D。【点睛】离子方程式的判断正误可以从以下几个方面考虑:一是原理是否正确,即生成物书写是否正确;二是拆分是否合理,只有强酸、强碱和可溶性盐能拆分,其他都不能拆分;三是是否符合两个守恒:质量守恒和电荷守恒,若是氧化还原反应,还要满足电子守恒。6、A【解析】

溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A、物质的分类均正确,A正确;B、NH4Cl是盐,NO不是酸性氧化物,属于不成盐氧化物,B错误;C、CO2不是碱性氧化物,属于酸性氧化物,C错误;D、硫酸钠和硝酸铵均是盐,D错误。答案选A。7、B【解析】

N元素的化合价升高失去电子,则NH3是还原剂,O元素的化合价降低得到电子,则O2是氧化剂。【详解】A.O元素的化合价降低,O2是氧化剂,故A错误;B.N元素的化合价升高,O元素的化合价降低,NO既是氧化产物也是还原产物,故B正确;C.O元素的化合价降低,则O2得到电子被还原,故C错误;D.N元素的化合价升高,则NH3是还原剂,发生氧化反应,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的规律,元素化合价升高失电子,发生氧化反应,作还原剂;元素化合价降低得电子,发生还原反应,作氧化剂。8、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。9、D【解析】试题分析:地壳里含量最多的金属元素是铝,答案选D。考点:考查地壳中元素含量的大小判断点评:该题属于基础题,难度不大,只要记住地壳中常见元素的含量大小即可,即含量由大到小的顺序是O、Si、Al、Fe……等。另外还要看清楚题意,搞清楚问的是金属还是非金属。10、D【解析】

电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是是酸性氧化物,据此判断。【详解】A、Na2O2是过氧化物,不属于碱性氧化物,A错误;B、CO是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B错误;C、纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,Al2O3是两性氧化物,C错误;D、各物质都符合分类,D正确。答案选D。【点睛】本题考查物质的分类,考生容易在常见物质分类中出现判断的错误,解题的关键是将常出现的物质类别分清楚,如纯碱不是碱,过氧化物、不成盐氧化物等氧化物的分类,酸的多种分类情况整理清楚,突破易错点。11、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。12、B【解析】制备氢氧化铁胶体时,应该向沸腾的蒸馏水中滴入饱和氯化铁溶液,继续煮沸即可,因此选项B不正确,气体都是正确的,所以答案选B。13、C【解析】

A.碳酸盐与盐酸反应生成CO2和H2O,不一定能用CO32-+2H+═CO2↑+H2O表示,如碳酸钡、碳酸钙等难溶性的盐必须写成化学式,选项A错误;B.一切碳酸盐与一切酸之间的反应,难溶性的碳酸盐和弱酸必须写成化学式,不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示,选项B错误;C.可溶性碳酸盐与强酸之间的反应,能够用离子方程式CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示,选项C正确;D.可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应,若酸是弱酸,必须写成分子式,不能写成氢离子形式,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子反应的实质。离子方程式+2H+=CO2↑+H2O表示可溶性的碳酸盐(而不是难溶性碳酸盐如碳酸钙等)与强酸(而不是弱酸如醋酸等)之间的复分解反应。14、B【解析】根据氯化钡的化学式结合其电离方程式可知200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度是1mol/L×2=2mol/L,同样分析可知选项A~C中溶液中Cl-的物质的量浓度分别是(mol/L)4、2、3。选项D中氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子,溶液中不存在氯离子,答案选B。15、C【解析】

强酸性溶液中存在大量的H+,与H+反应的离子不能共存,结合离子的性质,进一步判断离子间能否发生反应生成沉淀、气体或弱电解质,据此答题。【详解】A.在酸性条件下,因Fe2+、MnO4-能发生氧化还原反应,则一定不能大量共存,故A错误;B.在酸性条件下,Ag+与Cl-生成AgCl沉淀而不能大量共存,故B错误;C.在酸性条件下该组离子不发生任何反应,能大量共存,故C正确;D.在酸性条件下,HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,故D错误。故选C。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1.由于发生复分解反应,生成气体、沉淀、弱电解质等,离子不能大量共存。2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存,如I-和Fe3+不能大量共存。3、由于形成络合离子,离子不能大量共存,如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。16、B【解析】分析:A.硫酸分子含有4个氧原子,氧原子的物质的量为硫酸的4倍;

B.摩尔质量的单位为g/mol,在数值上等于其相对分子质量;C.分子的质量是

MNA

D.根据m=nM=

NN详

解:A.硫酸分子含有4个氧原子,氧原子的物质的量为硫酸的4倍,所以1mol硫酸中含有4mol氧原子,故A正确;

B.硫酸的摩尔质量为98g/mol,1mol硫酸的质量为98g,故B错误;

C.6.02×1023个H

2

SO

4

分子的物质的量为1mol,质量约是98g

,故C正确;

D.0.5mol硫酸中含氢元素的质量=0.5mol×2×1g/mol=1g,故D正确;

故选B。点睛:本题考查物质的量的相关计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,难度不大。17、C【解析】

A.①纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,属于碱的只有④,故A错误;B.③空气是混合物,⑤液氯属于单质,它们既不是电解质也不是非电解质,属于电解质的有①④⑥,故B错误;C.②食盐水、③空气都属于混合物,混合物有②③,故C正确;D.②食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物,不属于盐,属于盐的有①⑥,故D错误;故选C。【点睛】抓住酸、碱、盐、电解质、混合物等的特征是正确解答本题的关键。本题的易错点为⑤液氯,要注意液氯是纯净物,氯水是混合物。18、C【解析】

充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:

①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O将①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④将①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做发生反应④、⑤,反应④即CaO与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应⑤即CaO与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,结合反应④进行计算。【详解】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:

①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O将①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④将①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做发生反应④、⑤,反应④即CaO与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应⑤即CaO与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,参加反应水的质量=29g−27.2g=1.8g,其物质的量==0.1mol,由④反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol,故碳酸钠的质量为m=nM=0.1mol×106g/mol=10.6g,答案选C。19、C【解析】

A.纯碱的主要成分为碳酸钠,不属于碱,A不正确;B.生石灰的主要成分为氧化钙,不属于碱,B不正确;C.醋酸、烧碱、硫酸铜分别属于酸、碱、盐,C正确;D.石灰石的主要成分为碳酸钙,不属于碱,苛性钠的主要成分为氢氧化钠,不属于盐,D不正确;故选C。20、C【解析】

设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,由阿伏加德罗定律可知,在相同状况下,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则由n=m/M可知,(36g—x)÷32g/mol=(42g—x)÷44g/mol,解得:x=20g,故(36g—20g)÷32g/mol=(52g−20g)÷y,解得:y=64g•mol-1,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量是64,故答案为C项。21、B【解析】

a.汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层;b.水与丙酮的混合物,由信息可知互溶,但沸点不同;【详解】由图可知,①为过滤、②为分液、③为蒸发、④为蒸馏,a.汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层,选分液法分离;b.水与丙酮的混合物,由信息可知,水和丙酮互溶,但沸点不同,选蒸馏法分离,故B正确;故选B。22、B【解析】

A.氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O,故A错误;

B.NaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓,故B正确;

C.硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故C错误;

D.氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量,离子方程式为HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O,若碳酸氢钠足量,离子方程式为2HCO3-+Ba2++2OH-═BaCO3↓+2H2O+CO32-,故D错误;正确答案:B。二、非选择题(共84分)23、NH4+、H3O+氟略18HNO3NH4NO3【解析】

A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3;NH4NO3。24、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。25、5.4mL用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌CEFGH重新配制98%1【解析】

用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式求出溶质的质量分数。(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。【详解】(1)①应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌;②实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为:CEFGH;③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。答案为:重新配制;(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式,求出溶质的质量分数w%===98%。答案为:98%;(3)100g该浓硫酸中含硫酸的质量为100g×98%=98g,含水的质量为100g-98g=2g,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,则n(H2SO4)=1mol,n(H2O)=1mol,很容易求出n=1。答案为:1。【点睛】量筒的规格越大,其横截面积越大,量取液体时,误差越大。所以在选择量筒时,应尽可能选择规格小的量筒,但必须一次量完。26、过滤搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量不能引入硫酸根杂质离子BEDCAF酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳【解析】

实验流程为:粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质,加入过量的氯化钡,可以将硫酸根离子除去,但是会引入钡离子杂质离子,加入过量氢氧化钠溶液的目的是除去氯化镁,加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,过滤,将得到的沉淀全部滤出,得到的滤液是含有氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠等的混合物,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠。【详解】(1)实现固体和液体的分离的步骤a是过滤,操作b是对氯化钠溶液蒸发结晶获得氯化钠晶体的过程,此时玻璃棒的作用是:搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅,故答案为过滤;搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅;(2)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是氯化钡剩余,则氯化钡会与硫酸钠反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量,故答案为取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则BaCl2过量;(3)加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠,若加入足量的硫酸,则会在氯化钠中引入硫酸根杂质离子,故答案为不能;引入硫酸根杂质离子;(4)①样品溶于水配制的溶液中含有KCl、K2SO4,其中SO42-为杂质,先加入过量的BaCl2溶液,除去硫酸根离子,反应方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,得到固体A为:BaSO4,滤液B中含有KCl、过量的BaCl2,向滤液中加入过量K2CO3溶液,除去过量的Ba2+离子,得到固体为BaCO3,滤液中溶质为K2CO3和KCl,然后向溶液中加入过量HCl溶液,除去杂质碳酸根离子,发生反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑,则气体为CO2,然后蒸发溶液,溶液中HCl挥发,最终可得到KCl晶体,故答案为BEDCAF;②F操作为蒸发,用到的仪器有酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳,故答案为酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳。【点睛】本题考查混合物的分离和提纯,明确物质的性质是解本题关键,根据物质之间的反应、物质分离和提纯的方法等知识点来分析解答,难点是除杂剂的选取及滴加顺序。27、AC玻璃棒①②④⑤③4.0大于【解析】

(1)用容量瓶配制溶液选E,用量筒量取溶剂水选B,用胶头滴管定容选D,还需要用到的仪器有:溶解或稀释药品的烧杯,搅拌或引流用的玻璃棒,配制溶液肯定不需要的是AC;(2)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为称量→溶解→转移→洗涤→定容→摇匀,据此可知操作步骤为①②④⑤③;(3)配制0.2mol·L-1NaOH溶液500mL,需要NaOH的质量m=cVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g;若还未等溶液冷却就定容,由于液体热胀冷缩导致溶液体积偏小,则所得溶液浓度大于0.20mol•L-1。28、石灰乳AD甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化cab【解析】

根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)

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