2023届山东省莱山一中高一化学第一学期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请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、已知硫酸铅难溶于水,也难溶于硝酸,却可溶于醋酸铵中,形成无色的溶液,其化学方程式是PbSO4+2CH3COONH4=(NH4)2SO4+(CH3COO)2Pb。当在醋酸铅溶液中通入硫化氢时,有黑色沉淀硫化铅生成。表示这个反应的离子方程式正确的是()A.(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOHB.Pb2++2CH3COO-+H2S=PbS↓+2CH3COOHC.Pb2++H2S=PbS↓+2H+D.Pb2++2CH3COO-+2H++S2-=PbS↓+2CH3COOH2、下列变化中,需加氧化剂才能实现的是A.H2O→H2B.FeCl3→FeCl2C.C→CO2D.CaO→Ca(OH)23、在标准状况下,将wgA气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于1L水中,所得溶液密度为dg/mL,则此溶液的物质的量浓度为()A. B. C. D.4、下列有关胶体的说法错误的是A.胶体粒子很小,能透过半透膜B.胶体与溶液的本质区别是分散质粒子直径大小的不同C.水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘胶体中的胶粒带电。D.胶体能产生丁达尔现象5、已知氨水的密度小于水的密度,将质量分数分别为80%和20%的氨水等体积混合,混合后的质量分数为()A.大于50% B.小于50% C.等于50% D.不能确定6、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.将稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.将稀硫酸与Ba(OH)2混合:Ba2++SO=BaSO4↓C.将铜丝插入AgNO3溶液中:Cu+2Ag+=Cu2++2AgD.将氧化镁与稀盐酸混合:O2-+2H+=H2O7、下列物质在一定条件下能够导电,但不是电解质的是()A.铝 B.氢氧化钠 C.硫酸 D.蔗糖8、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.32g氧气与44g二氧化碳的体积一定相同B.32g氧气所含原子数目为NAC.在25℃,压强为1.01×105Pa时,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.17g氨气所含电子数目为10NA9、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度可忽略)将容器分成两部分,当左边充入1molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共8g时,隔板处于如图位置(左、右两侧温度相同)。右侧CO与CO2分子数之比为A.1:3 B.3:1 C.1:2 D.2:110、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是A.K+、MnO4-、Na+、Cl-B.K+、Na+、NO3-、CO32-C.Ba2+、H+、NO3-、HCO3-D.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-11、对某些离子检验及结论正确的是()A.加入硝酸银溶液生成黄色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有Br-B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C.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-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+12、将4gNaOH溶于水配成50mL溶液,取出5mL,这5mL溶液的物质的量浓度是()A.2mol/LB.1mol/LC.0.1mol/LD.0.05mol/L13、下列实验室操作类似“海水晒盐”原理的是()A.蒸馏 B.蒸发 C.过滤 D.搅拌14、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10g·cm-3的溶液,该溶液中R的物质的量浓度(mol·L-1)约为()A.6.8B.7.4C.8.9D.9.515、某工业废水中存在大量的Na+、Cl-、Cu2+、SO,欲除去其中的Cu2+、SO(为使离子完全沉淀,沉淀剂需要过量),设计工艺流程如图所示:下列说法不正确的是()A.NaOH的作用是除去Cu2+ B.试剂a为Na2CO3,试剂b为BaCl2C.流程图中,操作x为过滤 D.试剂c为盐酸16、下列气体中,能用固体氢氧化钠做干燥剂的是()A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫17、小张最近去医院做了体检,得到的血液化验单中标有葡萄糖,正常值为表示该体检指标的物理量是A.溶解度 B.物质的量浓度C.质量分数 D.摩尔质量18、下列有关物质用途的叙述中,不正确的是A.碘化银用于人工降雨 B.氢氧化钠用于制食盐C.碘酒用来消毒 D.盐酸用于除铁锈19、对电解质的叙述正确的是()A.在水溶液中能导电的物质B.熔融状态能导电的物质C.不是电解质就是非电解质D.在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物20、石棉是过去常用的保温、绝热、防火材料,但现已确认为致癌物质,并正在开发它的代用品。石棉的组成可用化学式CaMg3(SiO3)4。表示,其中Si的化合价是()A.+2B.-2C.+4D.-421、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22、下列实验操作中正确的是()A.用规格为100mL的量筒量取6.20mL的液体B.蒸发结晶时,可将溶液直接蒸干C.利用蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质D.用四氯化碳萃取碘水中的碘,充分静置后紫红色液体在上层二、非选择题(共84分)23、(14分)某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。(3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。25、(12分)Ⅰ.为除去粗盐中含有的可溶性杂质硫酸盐、氯化钙和氯化镁,某同学利用给定试剂NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和盐酸,设计了如下实验流程,请回答:(1)操作a和操作b的名称依次是____________________;(2)加入试剂②的作用是______________________________;(3)加入盐酸后,发生反应的离子方程式是____________________________________;(4)在上述提纯过程中,如何证明SO42-已经被除净_______________________________。Ⅱ.实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根据溶液配制中情况回答下列问题:(1)根据计算得知,所需NaOH的质量为__________g。(2)配制一定物质的量浓度溶液的实验中,如果出现以下操作:A.称量用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.定容时仰视刻度线;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后液面不到刻度线,未加水至刻度线;H.未冷却至室温就进行定容;I.定容时有少量水洒在容量瓶外。对配制的溶液物质的量浓度大小可能造成的影响是(填写字母)偏大的有______________________;偏小的有____________________________。26、(10分)铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:[方案一][实验方案]将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是___。[实验步骤](2)称取10.8g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0mol·L-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V≥___mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。[方案二][实验方案]将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。[实验步骤](4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接(),()接(),()接()(填接口字母,注意:可不填满)___。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。①装置中导管a的作用是_______。②为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_______(填字母编号)。A.冷却至室温B.等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D.读数时不一定使两端液面相平③若实验用铝镁合金的质量为5.1g,测得氢气体积为5.6L(标准状况),则合金中铝的质量分数为___(保留两位有效数字)。27、(12分)氯气的化学性质很活泼,在一定条件下能与很多无机物和有机物反应,生成多种多样的含氯化合物。(1)查阅文献:重铬酸钾与浓盐酸反应可以制备氯气。反应原理如下:K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O请在上述反应中标出电子转移的方向和数目。__________________(2)图1是某同学制备氯水的装置图。①装置B中发生反应的离子方程式为__________________。②检验一瓶氯水是否已经完全变质,可选用的试剂是______________(填序号)。A.硝酸银溶液

B.酚酞溶液

C.碳酸钠溶液

D.紫色石蕊溶液(3)漂白粉或漂白精的有效成分为Ca(ClO)2,Ca(ClO)2能与空气中的CO2和水蒸气发生如下反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,分析以上反应,你认为存放漂白粉时应注意的问题有_________________________________________________。(4)实验室欲用12mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0mol·L−1的稀盐酸溶液。可供选择的仪器有:a.玻璃棒

b.烧瓶

c.烧杯d.胶头滴管

e.量筒

f.托盘天平。

①上述仪器中,在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有___________,还缺少的仪器是_____________。

②下列有关容量瓶的使用方法正确的是_____________(填代号)。A.量筒量取浓盐酸试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1-2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线B.配制一定体积、浓度的溶液时,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响C.容量瓶用水洗净后,再用1.0mol·L−1的稀盐酸溶液润洗D.使用容量瓶前检查它是否漏水③根据计算,本实验需要量取浓盐酸的体积为______mL(计算结果保留一位小数)。④对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L。请你分析配制过程中可能引起浓度偏高的原因(答出两点)___________________、________________________。28、(14分)现有下列十种物质:①0.1mol/L硫酸、②小苏打、③纯碱、④二氧化碳、⑤葡萄糖、⑥0.1mol/LNaOH溶液、⑦氢氧化铁胶体、⑧氨水、⑨Al2O3、⑩硫酸铁溶液(1)上述十种物质中,属于非电解质的有__________(填序号)。(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H++OH-=H2O,这两种物质的序号是_________(填序号)。(3)现有100mL⑩溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_____________(4)标准状况下,_____________L④中含有0.4mol氧原子。29、(10分)Ⅰ.已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5molH2C2O4在反应中失去1mol电子生成X,则X的化学式为______________。(2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。___________________________Ⅱ.工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作①为______________;操作③为_______________________________。(2)试剂X为______(填化学式),操作②涉及的离子反应方程式为___________________。

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、A【解析】

根据硫酸铅难溶于水,PbS难溶于水,在离子反应中难溶物、弱酸应保留化学式,利用(CH3COO)2Pb(醋酸铅)溶液中通入H2S时,有黑色沉淀PbS和弱电解质CH3COOH生成,据此写出该反应的离子方程式。【详解】(CH3COO)2Pb(醋酸铅)溶液中通入H2S时,有黑色沉淀PbS和弱电解质CH3COOH生成,反应物为(CH3COO)2Pb、H2S,生成物为PbS、CH3COOH,则化学反应方程式为:(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOH,因在离子反应方程式中难溶物、弱酸应保留化学式,硫酸铅难溶于水,PbS难溶于水,H2S、CH3COOH为弱酸,则离子反应方程式为(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOH,故选A。2、C【解析】A.H2O→H2,H元素化合价降低,应该加入还原剂,故A错误;B.FeCl3→FeCl2,Fe元素化合价降低,应该加入还原剂,故B错误;C.C→CO2,元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故C正确;D.元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误;故选C。点睛:本题考查了氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。本题中需加氧化剂才能实现,则选项中为还原剂发生的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高。3、D【解析】

wg气体物质的量为n=w/Mmol,溶液体积为V=m/=(w+1000)/1000dL,所以此溶液的物质的量浓度为c=n/V=1000wd/(Mw+M1000),故D正确。综上所述,本题应选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度的计算,需要注意气体溶于水后会引起溶液体积的增大,所以溶液的总体积要用V=m/公式计算。4、A【解析】A.胶体粒子的直径介于1nm~100nm之间,不能透过半透膜,故A错误;B.溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,故B正确;C、水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘粒子带电荷发生电泳,故C正确;D.丁达尔效应是胶体所特有的性质,即胶体能产生丁达尔效应,故D正确;故选A。5、B【解析】

设80%的氨水和20%的氨水各取VL,密度分别是ρ1、ρ2,氨水浓度越大密度越小,所以ρ1<ρ2,则混合后的氨水的质量分数为×100%,根据ρ1<ρ2,所以混合所得氨水溶液的质量分数小于50%,故答案为B。【点睛】考查有关溶质质量分数的简单计算,①密度比水大的两种不同浓度溶液混合,等体积混合后所得溶液中溶质的质量分数大于等质量混合后所得溶液中溶质的质量分数(即两种溶液中溶质的质量分数之和的一半).如氢氧化钠、氯化钠溶液等;同理有:②密度比水小的两种不同浓度溶液混合,等体积混合后所得溶液中溶质的质量分数小于等质量混合后所得溶液中溶质的质量分数(即两种溶液中溶质的质量分数之和的一半),如氨水、酒精溶液等。6、C【解析】

A.Cu的活泼性较弱,不与稀硫酸反应,故A错误;B.稀硫酸与氢氧化钡反应时除了硫酸根和钡离子的反应,还有氢离子和氢氧根的反应,离子方程式为Ba2++SO+2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.铜的活泼性比银强,可以置换出硝酸银溶液中的银单质,离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C正确;D.氧化镁不能写成离子,正确离子方程式为MgO+2H+=H2O+Mg2+,故D错误;综上所述答案为C。7、A【解析】

A、铝中存在自由电子能导电,属于单质,但不属于电解质,故A选;B、氢氧化钠属于电解质,存在离子,但不能自由移动,在水溶液中或熔化状态下能导电,故B不选;C、硫酸是在水溶液中能导电的化合物,属于电解质,故C不选;D、蔗糖在水溶液中和熔化状态下都不能导电,但蔗糖属于化合物,是非电解质,故D不选。综上所述,本题选A。【点睛】电解质和非电解质均为化合物,属于电解质的物质主要有酸、碱、盐、金属氧化物和水等,属于非电解质的物质主要有绝大多数有机物、非金属氧化物、非金属氢化物等。8、D【解析】

A.32g氧气与44g二氧化碳的物质的量都是1mol,因为未知气体所处的温度和压强,无法确定它们的体积是否相同,A项错误;B.32g氧气物质的量为1mol,每个O2分子中含2个氧原子,所以32g氧气所含原子数为2NA,B项错误;C.在25℃,压强为1.01×105Pa时气体摩尔体积大于22.4L/mol,在此条件下11.2L氮气的物质的量小于0.5mol,每个氮气分子中含2个原子,所以11.2L氮气所含原子数目小于NA,C项错误;D.17g氨气物质的量为1mol,每个NH3分子中含有10个电子,所以17g氨气所含电子数目为10NA,D项正确;答案选D。9、B【解析】

隔板不移动,说明两边的压强相等,温度相同,因此体积比等于物质的量之比,即有==4,解得混合气体物质的量为0.25mol,混合气体平均摩尔质量为=32g·mol-1,采用十字交叉法,得出CO和CO2的物质的量之比为3:1,物质的量之比等于分子数之比,即为3:1,故选项B正确。10、B【解析】

碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3-与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。11、B【解析】

能与银离子反应生成黄色沉淀的离子是碘离子;和氢氧化钠反应生成氨气的离子是铵根离子;加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,沉淀可能是碳酸钙或碳酸钡。【详解】溶液中加入稀硝酸后,再加硝酸银溶液,有黄色沉淀生成,则溶液中一定含有碘离子,故A错误;湿润红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝,加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+,故B正确;加入氯化钡溶液,再滴加稀盐酸,有白色沉淀产生,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,溶液中可能存在银离子和硫酸根离子,但是不能确定一定有SO42-,故C错误;碳酸钠能与Ca2+或Ba2+结合生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,这两种沉淀都能溶于盐酸,所以不能确定原溶液中一定含有Ba2+,故D错误。12、A【解析】试题分析:氢氧化钠的物质的量为:4g/(40g/mol)=0.1mol,所以c=0.1mol/0.05L=2mol/L,因为溶液具有均一性,因此取出的5ml溶液的浓度仍为2mol/L。答案选A。考点:物质的量浓度13、B【解析】

食盐的溶解度受温度的影响小,从食盐溶液中获得食盐利用阳光和风蒸发水分,使海水中的水分蒸发掉,使氯化钠结晶出来,海水晒盐利用的方法是蒸发,故B正确;答案选B。14、C【解析】分析:依据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10g·cm-3的溶液,因此根据c=1000ρω/M可知该溶液中R的物质的量浓度为1000×1.1×27.5%答案选C。15、B【解析】

由流程可知,工业废水中加入NaOH后可除去Cu2+,废水中含有Na+、Cl-、OH-、SO;再加入试剂a为BaCl2除去SO,此时废水中含有Na+、Cl-、Ba2+,再加入稍过量的试剂b为Na2CO3除去Ba2+,此时废水中含有Na+、Cl-、CO,操作x为过滤,再向滤液中加入试剂c为盐酸,至不再产生气泡即可,此时溶液中只含Na+、Cl-,以此来解答。【详解】A.废水中,只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,A正确;B.由上述分析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,B错误;C.流程图中操作x为过滤,过滤分离出Cu(OH)2、BaSO4、BaCO3,C正确;D.试剂c为盐酸,可除去过量碳酸钠,选择其他物质,会引入杂质离子,D正确;故选B。16、B【解析】

根据氢氧化钠是强碱,依据气体的性质分析判断。【详解】A.氯化氢是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,A不符合;B.氧气和氢氧化钠不反应,能用固体氢氧化钠做干燥剂,B符合;C.二氧化碳是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,C不符合;D.二氧化硫是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,D不符合;答案选B。17、B【解析】

A.溶解度单位为g,故A错误;B.物质的量浓度单位为mol/L,故选B;C.质量分数没有单位,故C错误;D.摩尔质量单位g/mol,故D错误;答案:B18、B【解析】

A选项,碘化银成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚,达到一定程度便产生了降雨,故A正确;B选项,氢氧化钠比食盐的价格高的多,食盐在自然界存量极大,不可能用氢氧化钠制食盐,用电解饱和食盐水法可制氢氧化钠,故B错误;C选项,碘酒可杀灭细菌,可用来消毒,故C正确;D选项,盐酸与铁锈可反应而使其除去,故D正确;综上所述,答案为B。19、D【解析】

在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解质。【详解】A.有些化合物在水溶液中能够导电,但导电的阴、阳离子不是该化合物自身电离产生的,所以这些化合物不属于电解质,如NH3的水溶液能导电,但NH3不属于电解质,A项错误;B.金属熔融状态下能够导电,但金属不属于电解质,B项错误;C.电解质和非电解质的研究对象是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,C项错误;D.电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,D项正确;答案选D。20、C【解析】

根据在化合物中正负化合价代数和为零,钙元素的化合价为+2价,镁元素的化合价为+2价,氧元素的化合价为-2价,可设石棉CaMg3(SiO3)4中Si的化合价为x:(+2)+(+2)×3+4x+(-2)×3×4=0,解得x=+4,故答案C正确。故选C。21、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。22、C【解析】

A、量筒精确度为0.1mL,不能用规格为100mL的量筒量取6.20mL的液体;A错误;B、蒸发结晶时不可将溶液直接蒸干,当出现大量晶体时停止加热,利用余热蒸干,B错误;C、利用蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质,C正确;D、四氯化碳密度大于水的密度,萃取后在水的上层,充分静置后紫红色液体在下层,D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Ba2+和OH-AgClCu2++2OH-=Cu(OH)2↓SO42-、Cl-1mol/L、2mol/LK+1.2mol【解析】

(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量分别为:n(SO42-)=n(BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n(Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c(Cl-)=2mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为:n(Cu2+)=n[Cu(OH)2]=1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11molSO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12molK+,111mL溶液中含有1.2molK+,故答案为K+;1.2mol。24、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反应【解析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、过滤、蒸发除去钙离子和钡离子CO32-+2H+=CO2+H2OOH-+H+=H2O取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根2.0gAHBCDE【解析】

Ⅰ.根据实验流程可知,操作a过滤,操作b是蒸发;根据加入氢氧化钠可将氯化镁转化成氢氧化镁沉淀,除去硫酸钠需要在除去氯化钙之前,加入的碳酸钠可以将过量的氯化钡除去,所以试剂①是BaCl2溶液,目的是除去SO42-离子,试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,根据加入的除杂试剂氢氧化钠和碳酸钠都是过量的,所以在蒸发之前需要加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除去。Ⅱ.根据n=cv计算氢氧化钠的物质的量,再根据m=nM计算所需氢氧化钠的质量;根据C=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。【详解】Ⅰ.(1)通过分析实验流程可知,操作a是溶解,操作b是过滤,操作c是蒸发,故答案为过滤;蒸发;(2)试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,故答案为除去钙离子和钡离子;(3)加入盐酸的目的是将碳酸钠和氢氧化钠除去,反应的离子方程式为OH-+H+=H2O,CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为OH-+H+=H2O;CO32-+2H+=CO2+H2O;(4)证明SO42-已经被除净,即证明溶液中不存在SO42-离子,具体操作为:取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根,故答案为取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根;Ⅱ.(1)由于无450ml的容量瓶,故选用500ml的容量瓶,故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液,根据n=CV可知需要的NaOH的物质的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol,NaOH质量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0g,故答案为2.0g;(2)A、生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的药品的质量偏重,则配制出的溶液的浓度偏大;B、将NaOH放在纸张上称量会潮解,导致真正的NaOH的质量偏小,则配制出的溶液的浓度偏小;C、定容时俯视刻度线观察液面,所加水量偏少,结果偏高;D、往容量瓶转移时,有少量液体溅出,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;E、未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;F、只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对浓度无影响;G、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,未加水对浓度无影响;H、热溶液注入容量瓶会导致容量瓶热膨胀,体积变大,最终导致溶液浓度偏小;I、滴管加水时,有少量水滴到容量瓶外,溶液的体积不变,浓度不变。故答案为AH;BCDE。26、2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑100偏低EDG平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差AC53%【解析】

(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)①保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②根据操作对实验的影响分析;③根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8g完全是Al,其物质的量n(Al)==0.4mol,则n(NaOH)=n(Al)=0.4mol,需NaOH溶液的体积最小值V≥=0.1L=100mL,故V(NaOH溶液)≥100mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)①装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②A.冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B.等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D.读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;③5.6LH2的物质的量n(H2)=5.6L÷22.4L/mol=0.25mol,假设10.8g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1g,1.5x+y=0.25mol,解得x=0.1mol,y=0.15mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1mol×27g=2.7g,所以Al的质量分数为:×100%=53%。【点睛】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。27、Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2OD密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射bf250mL容量瓶BD20.8定容时俯视容量瓶刻度线【答题空10】浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶【解析】(1).由反应方程式K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O可知,Cr元素化合价变化情况为:K2Cr2O7→CrCl3,化合价由+6→+3价,两个Cr原子得6个电子;Cl元素的化合价变化情况为:HCl→Cl2,化合价由−1价→0价,一个Cl原子失去一个电子,所以其最小公倍数为6,用双线桥表示为:;故答案为:;(2).①.装置B中盛有NaOH,可以吸收多余的氯气,发生反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O;②.检验一瓶氯水是否已经完全变质,主要是检查氯水中是否还含有HClO,HClO可以使石蕊试液褪色,A.硝酸银溶液和氯离子反应生成白色沉淀,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故A错误;B.酚酞溶液在酸性溶液中不变色,故B错误;C.碳酸钠溶液和盐酸反应生成二氧化碳气体,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故C错误;D.紫色石蕊试液遇酸显红色,不褪色说明完全变质,先变红后褪色证明没有完全变质,故D正确;答案选D;(3).漂白粉中的有效成分为Ca(ClO)2,容易和空气中的二氧化碳和水蒸气反应生成HClO,生成的HClO见光易分解,应密封保存,存放在阴凉干燥处,避免太阳直射,故答案为:密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射

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