2023届上海杨浦高级中学化学高一上期中质量跟踪监视试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.标准状况下,18gH2O的体积约为22.4LB.28gN2和CO的混合气含有的分子数为NAC.1molCH4中含有的质子数约为6.02×1023D.同温同压下,体积相同的氧气和氨气含有相同个数的原子2、1molO2在放电条件下发生下列反应:3O22O3,如有30%O2转化为O3,则放电后混合气体对H2的相对密度是()A.16 B.17.8 C.18.4 D.35.63、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为A.3:1B.3:2C.1:3D.2:34、下列离子能大量共存的是()A.无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO、NOB.无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO、COC.含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2+、NH、SO、Cl-D.紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2+、K+、HCO、NO5、南宋著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载;“银针验毒”的原理为4Ag+2H2S+O2=2X+2H2O。下列说法正确的是()A.X的化学式为AgS B.银针验毒时,O2失去电子C.反应中Ag和H2S均发生氧化反应 D.每生成1个X,反应转移2e-6、当O2、SO2、SO3的质量比为2∶4∶5时,它们的物质的量之比为()A.2:4:5 B.1:2:3 C.1:1:1 D.2:2:37、下列说法中正确的是()A.H2O的摩尔质量是18gB.N的相对原子质量为14g/molC.0.5mol氢约含6.02×1023个氢原子D.1molO2的质量是32g8、下列说法正确的是()A.氢气的摩尔质量是2g B.摩尔是物质的质量单位C.1molOH—的质量是17g D.1mol气体所占的体积约为22.4L9、在下列物质类别中,前者包含后者的是A.混合物溶液 B.电解质化合物C.浊液胶体 D.单质化合物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ANaOHH2SO4BaCO3MgOCO2BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOHCaCl2COSO2DKOHHNO3CaCO3H2OSO3A.A B.B C.C D.D11、下列物质中属于电解质的是()A.NaOH溶液 B.K2SO4 C.CO2 D.Cu12、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13、对于某些离子的检验及结论一定正确的是()A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-C.加入稀盐酸溶液没有产生白色沉淀,再加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,一定有SO42-D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+14、撞击硝酸铵发生爆炸,反应的方程式为:(气体),则所得混合气体对氢气的相对密度为()A.42 B.30.8 C.21.6 D.11.4315、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是()A.24g镁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.1NAB.分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC.1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D.常温常压下8gO3中含有8NA个电子16、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作: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.不正确的操作顺序是A.⑤②④①③ B.④②⑤①③C.②⑤④①③ D.⑤④②①③17、已知CO和CO2的混合气体质量共18.8g,标准状况下体积为11.2L,则可推知该混合物中CO和CO2的体积比为()A.2:3B.3:2C.3:1D.1:318、在反应8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2中,氧化剂和还原剂的物质的量之比为A.1:6 B.3:8 C.2:3 D.3:219、下列有关实验操作,现象和解释或结论都正确的是操作现象解释或结论A向饱和Na2CO3

溶液中通入足量CO2溶液变浑浊析出了NaHCO3晶体B向FeCl3溶液中通入SO2溶液黄色褪去二氧化硫有漂白性C用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色溶液中有Na+、无K+D向Na2CO3粉末中滴加几滴水少量溶解Na2CO3易溶于水A.A B.B C.C D.D20、以下反应属于氧化还原反应,且H2O既不是氧化剂也不是还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑B.2F2+2H2O=4HF+O2↑C.CaO+H2O=Ca(OH)2D.Cl2+H2O=HCl+HClO21、下列叙述正确的是()A.1.5molO2体积是33.6L B.在标准状况下,2molH2的体积是44.8LC.等质量的CO和N2的体积相等 D.32gO2的物质的量是1mol,其体积是22.4L22、如图所示测定溶液导电性实验的装置,甲与乙中盛有浓度相同的不同液体。接通电源后将甲中液体逐滴滴入乙中,发现灯泡由亮→暗灭→亮。下表中甲、乙所盛液体符合要求的是()选项甲乙A氯化钠溶液硝酸银溶液B氨水醋酸C稀盐酸碳酸钙悬浊液D硫酸铜溶液氢氧化钡溶液A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:①取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;②取①所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________,一定不含有的物质是_______________,可能含有的物质是____________________(以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_______(填字母)。a.HCl、BaCl2、AgNO3b.HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3c.AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2d.AgNO3、HCl、BaCl224、(12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:_________________________________________.25、(12分)某次实验需用0.4mol·L-1NaOH溶液480mL。配制方法如下:(1)容量瓶上需标有以下六项中的哪些项________(用字母表示。。①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线⑥酸式或碱式A.①③⑤B.③⑤⑥C.①②④D.②④⑥(2)配制该溶液应选用________mL容量瓶;(3)用托盘天平准确称量______g固体NaOH;(4)之后进行的操作步骤,正确顺序是______(用字母表示)B→→→→→→G。A.冷却B.称量C.洗涤D.定容E.溶解F.转移G.摇匀(5)若在配制过程中出现下列情况,将使所配制的NaOH溶液的浓度偏高的是___________,对实验结果没有影响的是__________(填各选项的字母)。A.所用的NaOH中混有少量NaClB.用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥C.配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干D.固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶内并接着进行后续操作E.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容F.最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面与容量瓶刻度线G.定容摇匀后静止,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线。26、(10分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:―→某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如图所示:已知②中发生反应的化学方程式为Cl2+2KI===2KCl+I2回答下列问题:(1)写出提取过程①③中实验操作名称:①________,③________。(2)F中下层液体的颜色为________色,上层液体中溶质的主要成分为____________。(3)从F中得到固态碘还需进行的操作是____________。(4)在灼烧过程中,使用到的(除泥三角外)实验仪器有__________。A.试管B.瓷坩埚C.坩埚钳D.蒸发皿E.酒精灯27、(12分)某学生需要用烧碱固体配制1mol•L﹣1的NaOH溶液450mL。请回答下列问题:(1)计算:需要称取NaOH固体___________g。(2)配制时,必须使用的仪器有托盘天平(带砝码)、药匙、烧杯、玻璃棒,还缺少的仪器是_____________、_________________。(填仪器名称)(3)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_______________、后用于___________________。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高_____________(填字母)。A.容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干B.天平砝码生锈C.配制过程中遗漏了洗涤步骤D.未冷却到室温就注入容量瓶E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线F.定容观察液面时俯视28、(14分)海带中碘含量比较高,从海带提取碘的操作如下:(1)将干海带进行灼烧的仪器是________,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中加入硫酸和H2O2混合溶液,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。请写出离子反应方程式:________________________________。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫_____________________,现象为____________________________。(4)3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O;1.5molI2完全反应转移电子的物质的量为_____mol;氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。(5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2→O2①该反应中,氧化剂为____________。氧化产物为____________。②写出该反应的化学方程式__________________________。③用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目________________。29、(10分)(1)写出下列反应的离子方程式。①钠和水反应____________________________________。②硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液___________________________________。(2)3.01×1023个OH-的物质的量为______mol,质量为_______g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体____L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_________mol/L。(4)将200mL0.5mol/LNaOH稀释成1000mL后其物质的量浓度是_________mol/L。

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】

本题主要考查阿伏伽德罗常数的应用。A.标准状况下,H2O不是气态;B.N2和CO的摩尔质量相同;C.质子数=核外电子数=原子序数;D.同温同压下,气体体积之比=物质的量之比。【详解】A.18gH2O的物质的量为1mol,标准状况下,H2O不是气态,不能用气体摩尔体积计算其体积,错误;B.N2和CO的摩尔质量均为28g/mol,即混合气体的平均摩尔质量为28g/mol,故28gN2和CO的混合气体的物质的量为1mol,即分子数N=n×NA=NA,正确;C.1molCH4中所含质子数约为(6+1×4)×6.02×1023=6.02×1024,错误;D.同温同压下,体积相同的氧气和氨气的物质的量相同,O2中含有2个氧原子,NH3中含有4个原子,故同温同压下,体积相同的氧气和氨气含有的原子个数不相同,错误。2、B【解析】

根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量等于反应前氧气的质量,根据m=nM计算反应前氧气的质量,根据差量法计算反应后混合气体物质的量变化量,进而计算反应后混合气体总物质的量,再根据M=m/n计算混合气体的平均摩尔质量,相同条件下密度之比等于其摩尔质量之比,据此答题。【详解】反应前氧气的质量为1mol×32g/mol=32g,根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量为32g,参加反应氧气为1mol×30%=0.3mol3O22O3,物质的量减少3210.3mol0.1mol故反应后混合气体总物质的量为1mol-0.1mol=0.9mol则反应后混合气体的平均摩尔质量为32g/0.9mol=32/0.9g/mol故混合气体相对氢气的密度为32/0.9g/mol÷2g/mol=17.8,故答案B正确。故选B。3、D【解析】

某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,利用电荷守恒来计算解答。【详解】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,由电荷守恒可知,2x×1+y×2=3x×2,解得y=2x,所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,答案选D。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,明确电荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。4、B【解析】

A.含Cu2+的溶液呈蓝色,不满足无色溶液的要求,故A错误;B.无色酚酞试液呈红色的溶液呈碱性,Na+、K+、SO、CO相互之间不反应,和氢氧根也不反应,能大量共存,故B正确;C.含有大量Ba(NO3)2的溶液中,SO与钡离子会生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故C错误;D.紫色石蕊试液呈红色的溶液呈酸性,HCO在酸性条件能发生反应生成水和二氧化碳,故D错误;故选B。5、D【解析】

A.由质量守恒可知X的化学式为Ag2S,故A错误;B.银针验毒时,空气中氧气分子得到电子,化合价从反应前的0价变为反应后的-2价,化合价降低,做氧化剂,故B错误;C.在反应中Ag的化合价从单质的0价变为反应后中的+1价,失去电子,作还原剂;H2S中的H、S两元素的化合价都没有发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;由方程式:4Ag+2H2S+O2=2X+2H2O可知,,则每生成1molAg2S,反应转移2mole-,故D正确;故选:D。6、C【解析】

根据n=求解物质的量,可以假设三者的质量分别为2g,4g,5g,所以根据公式可以计算其物质的量分别为,,,三者化简后均为,即物质的量相等,C项符合题意;本题答案选C。7、D【解析】

A.摩尔质量的单位为g/mol;

B.相对原子质量的单位为1,省略不写;

C.结合N=nNA及分子构成计算,且氢指代不明;

D.结合m=nM计算。【详解】A.摩尔质量的单位为g/mol时,H2O的摩尔质量是18

g/mol,故A错误;

B.N的相对原子质量为14,故B错误;

C.氢指代不明,若是0.5

molH2约含6.02×1023个氢原子,若是0.5

molH约含3.01×1023个氢原子,故C错误;

D.1molO2的质量是1mol×32g/mol=32g,故D正确。

故选D。【点睛】本题考查物质的量的计算,把握质量、物质的量的关系、物质的构成为解答的关键,注意选项C为解答的易错点,0.5mol氢指的可能是0.5mol氢原子或者是0.5mol氢分子等,含义不明确。8、C【解析】

A、摩尔质量的单位是g/mol,故错误;B、摩尔是物质的量的单位,故错误;C、OH-的摩尔质量为17g·mol-1,则1molOH-的质量为17g,故正确;D、没有说明标准状况,故错误。9、A【解析】

A、溶液是混合物的一种,前者包含后者;B、电解质都是化合物,但化合物不一定是电解质,还有可能是非电解质,后者包含前者;C、浊液和胶体属于两种不同的分散系,前者与后者为并列关系;D、单质和化合物为并列关系;答案选A。10、A【解析】

A.NaOH属于碱、H2SO4属于酸、BaCO3属于盐、MgO属于碱性氧化物、CO2属于酸性氧化物,故A正确;B.CO不能和碱反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故B错误;C.CO不能和酸反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故C错误;D.H2O既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,所以D错误;本题答案为A。11、B【解析】

在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,电解质导电的本质是自身能够电离。A.NaOH溶液尽管能导电,但它是混合物,NaOH溶液不属于电解质;A项错误;B.K2SO4溶液能导电,是因为K2SO4=2K++SO42-,所以K2SO4是电解质,B项正确;C.CO2水溶液能够导电,是因为CO2+H2OH2CO3,H2CO3属于电解质H2CO3H++HCO3-,H2CO3发生电离而使溶液导电,实验已证实液态的CO2不导电,所以CO2不属于电解质,C项错误;D.Cu是单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,D项错误;答案选B。12、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。13、C【解析】

A.与盐酸反应产生的无色气体可使澄清石灰水变浑浊,不一定含碳酸根,还有可能是SO32-、HSO3-、HCO3-等,发生反应为SO32-+2H+=SO2↑+H2O、HSO3-+H+=SO2↑+H2O、SO2+Ca(OH)2=CaSO3↓+H2O或HCO3-+H+=H2O+CO2↑、CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,A项错误;B.溶液中可能含有Ag+与氯离子反应生成不溶于盐酸的白色沉淀AgCl,B错误;C.先加入盐酸,溶液无现象,排除了Ag+和SO32-等的干扰,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,则一定含SO42-,C项正确;D.溶液中可能含有Ca2+等,D项错误;答案选C。【点睛】本题考查离子的检验,应注意假设存在其他离子时也可能产生同样的现象,注意检验时加入试剂的顺序,排除可能存在的离子。14、D【解析】

根据反应可知,假设2mol硝酸铵完全反应生成2mol氮气、1mol氧气、4mol水蒸气,因此气体的总质量为2mol×28g/mol+1mol×32g/mol+4mol×18g/mol=160g,气体的总量为2+1+4=7mol,根据M=m/n可知,该混合气体的平均摩质量为160g/7mol=160/7g/mol;根据气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比可知,所得混合气体对氢气的相对密度为160/7g/mol:2g/mol=11.43;故D正确;故答案选D。15、B【解析】A项,n(Mg)=24g24g/mol=1mol,Mg在足量O2中燃烧生成MgO,1个Mg原子失去2个电子,转移的电子数为2NA,错误;B项,1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA,正确;C项,由于CO和O2所处温度、压强未知,1LCO和1LO2的质量无法比较,错误;D项,n(O3)=8g48g/mol=116、B【解析】

试题分析:除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2+同时可以除去过量的BaCl2,因此④必须在⑤之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。17、A【解析】

令CO和CO2的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者的质量与体积列方程,计算x、y的值得到混合物中CO和CO2的体积比。【详解】混合气体的体积为11.2L,则物质的量为11.2L/22.4L/mol=0.5mol,设混合气体中CO的物质的量为xmol,CO2的物质的量为ymol,,由题意得联立方程式:①28x+44y=18.8,②x+y=0.5,解联立方程式得x=0.2mol,y=0.3mol,则混合物中CO和CO2的体积比为2:3,故选A。18、D【解析】8NH3+3Cl2═N2+6NH4Cl中部分N元素化合价由-3价变为0价、Cl元素化合价由0价变为-1价,有1/4的氨气参加氧化反应作还原剂,氯气作氧化剂,氧化剂和还原剂的物质的量之比=3:2,故选D。19、A【解析】

A.相同条件下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,向饱和Na2CO3

溶液中通入足量CO2,发生反应:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因生成的碳酸氢钠的质量大于碳酸钠的质量,且水的质量减少,所以析出碳酸氢钠晶体使溶液变浑浊,故A正确;B.向FeCl3溶液中通入SO2,发生反应:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,在该反应中硫元素的化合价升高,体现了二氧化硫的还原性,故B错误;C.火焰呈黄色,只能说明溶液中含有Na+,观察K+的火焰需要透过蓝色钴玻璃,故C错误;D.向Na2CO3粉末中滴加几滴水,因滴加的水量太少,会有部分Na2CO3与水结合生成Na2CO3·10H2O,所以有少量碳酸钠溶解,不能证明碳酸钠易溶于水,故D错误,答案选A。20、D【解析】试题分析:A.H元素化合价降低,水为氧化剂,故A错误;B.O元素化合价升高,被氧化,水为还原剂,故B错误;C.元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故C错误;D.氯气自身发生氧化还原反应,水既不是氧化剂也不是还原剂,故D正确;故选D。【考点定位】考查氧化还原反应【名师点晴】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,注意从氧化化合价的角度认识氧化还原反应的相关概念和相关物质的性质。属于氧化还原反应,说明元素化合价发生变化,但水既不是氧化剂又不是还原剂,说明水中的H和O元素都不发生变化。21、B【解析】

A.未明确标准状况,不能用公式V=22.4·n计算气体的体积,A项错误;B.在标准状况下,2molH2的体积=22.4L/mol×2mol=44.8L,B项正确;C.因为CO和N2的摩尔质量相等,所以等质量的CO和N2的物质的量相等,但题目没有明确两气体所处的温度和压强是否相同,所以无法判断等质量的CO和N2的体积是否一定相等。C项错误;D.未明确标准状况,不能用公式V=22.4·n计算气体的体积,D项错误;答案选B。【点睛】利用公式V=22.4·n计算物质的体积时,一定要明确两点:一是物质的状态必须是“气体”,二是温度和压强必须是“标准状况(即00C和101kPa)”。22、D【解析】

A.氯化钠溶液逐滴滴加到硝酸银溶液中,发生反应:NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3,反应前后溶液的浓度变化不大,灯泡亮度基本不变,故A错误;B.氨水逐滴加到醋酸溶液中,发生反应:NH3∙H2O+CH3COOH=CH3COONH4+H2O,醋酸属于弱电解质,导电能力差,而醋酸铵属于强电解质,同浓度的条件下,导电能力增强,灯泡变亮,故B错误;C.稀盐酸逐滴加到碳酸钙悬浊液中,发生反应:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,碳酸钙悬浊液中自由移动的离子浓度较小,导电能力差,而氯化钙属于强电解质,同浓度的条件下,自由移动离子浓度大,导电能力增强,灯泡变亮,故C错误;D.硫酸铜溶液逐滴滴加到氢氧化钡溶液中,发生反应:CuSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,氢氧化钡属于强电解质,自由移动离子浓度大,导电能力强,反应后生成BaSO4和Cu(OH)2沉淀,溶液中自由移动的离子数目大幅度减小,导电能力减弱,灯泡变暗,当硫酸铜溶液过量后,溶液中自由移动的离子数目增加,溶液导电能力又逐渐增强,灯泡变亮,符合题意,故D正确;故答案选D。【点睛】电解质溶液中存在自由移动的离子,因此能够导电;溶液中自由移动的离子浓度越大,带的电荷越多,溶液导电能力就越强,导电能力与电解质的强弱没有必然的联系,强电解质导电能力不一定就强。二、非选择题(共84分)23、K2CO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2NaClBaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2Ob【解析】

固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有;故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl;(2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。24、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。25、A5008.0E→A→F→C→DDFBC【解析】

(1)容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的仪器,瓶上标有温度、容量、刻度线,答案选A。(2)由于没有480mL容量瓶,则配制该溶液应选用500mL容量瓶。(3)根据n=cV、m=nM可知用托盘天平准确称量NaOH固体的质量是0.5L×0.4mol/L×40g/mol=8.0g;(4)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以正确顺序是B→E→A→F→C→D→G。(5)A.所用的NaOH中混有少量NaCl,溶质的质量减少,浓度偏低;B.用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,不影响氢氧化钠的质量,浓度不变;C.配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,不影响溶质的质量和溶剂的体积,浓度不变;D.固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶内并接着进行后续操作,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;E.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,溶质的质量减少,浓度偏低;F.最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面与容量瓶刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;G.定容摇匀后静止,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。则将使所配制的NaOH溶液的浓度偏高的是DF,对实验结果没有影响的是BC。26、过滤萃取紫红(或紫)氯化钾分液、蒸馏BCE【解析】

海带中的碘为有机碘,难溶于水,灼烧成灰后转化为碘化钾,过滤后,往滤液中加入氯水,然后往混合溶液中加入萃取剂进行萃取,分液得碘的有机溶液,再进行蒸馏,便可获得碘。【详解】(1)提取过程①是将灰分与溶液分离的操作,③是从溶液中提取碘的操作,所以实验操作名称:①过滤,③萃取。答案为:过滤;萃取;(2)F中,下层液体为碘的四氯化碳溶液,颜色为紫红(或紫)色,上层液体主要为KCl溶液,所以溶质的主要成分为氯化钾。答案为:紫红(或紫);氯化钾;(3)从碘水中得到固态碘,还需用有机物提取,然后再将碘与有机物分离,操作是分液、蒸馏。答案为:分液、蒸馏;(4)在灼烧过程中,应在B(瓷坩埚)中进行,此仪器常用C(坩埚钳)夹待,用E(酒精灯)加热,所以使用到的(除泥三角外)实验仪器有BCE。答案为:BCE。【点睛】分液后所得的碘的四氯化碳溶液,若加热蒸发,不仅会引起环境的污染,而且会浪费资源,且碘可能会发生升华。27、20.0500mL容量瓶胶头滴管搅拌引流BDF【解析】

根据一定物质的量浓度溶液的配制步骤、操作及注意事项分析解答。【详解】(1)需要450mL溶液,实验室却不具备450mL容量瓶,所以需要选择500mL容量瓶配制,即计算时使用500mL计算,n(NaOH)=1mol•L﹣1×0.5L=0.5mol,m(NaOH)=0.5mol×40g/mol=20.0g,即需要称量氢氧化钠20.0g,故答案为20.0g;(2)配制溶液的操作步骤:①计算②天平称量③放入烧杯中溶解,同时用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后④转移:用玻璃杯引流移液至500mL容量瓶⑤洗涤:洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,将洗涤液也注入容量瓶⑥定容:向容量瓶中注水,至液面离刻度线1至2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,至凹液面与刻度线相切⑦摇匀⑧静置⑨装瓶,贴标签。在此过程中用到的仪器有:天平、量筒、烧杯、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管,还缺少的仪器:500ml容量瓶、胶头滴管;故答案为500ml容量瓶;胶头滴管;(3)溶解过程需要用玻璃棒搅拌;移液过程需要用玻璃棒引流;故答案为搅拌;引流;(4)A.容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对溶质

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