2023届山西省陵川第一中学校、泽州一中等四校高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析_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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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数值,下列说法中正确的是()A.标准状况下,9gH2O所占的体积为11.2LB.1molOH-所含的电子数为8NAC.标准状况下,28gCO和N2的混合气体的体积为22.4LD.0.5NA个H2所含的体积为11.2L2、把0.05molBa(OH)2固体加入到下列100mL液体中,溶液的导电能力明显变小的是A.水B.1mol/LMgCl2溶液C.1mol/L醋酸D.0.05mol/LCuSO43、在整治酒后驾驶交通违法行为专项行动中,交警用装有重铬酸钾[K2Cr2O7]的仪器检测司机是否酒后开车,因为酒中的乙醇分子可以使橙红色的重铬酸钾变成绿色的硫酸铬[Cr2(SO4)3]。下列有关重铬酸钾的说法中正确的是()A.铬元素的化合价为+7价B.在检查时重铬酸钾发生氧化反应C.重铬酸钾具有强氧化性D.它由橙红色变为绿色是物理变化4、酸溶液中都含有H+,因此不同的酸表现出一些共同的性质。下列关于H2SO4性质的描述中不属于酸的共同性质的是A.能使紫色石蕊溶液变红色B.能与烧碱反应生成水C.能与Na2CO3溶液反应生成气体D.能与Ba(OH)2溶液反应生成沉淀5、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是()A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH36、现有下列10种物质:①液态氧②空气③Mg④二氧化碳⑤H2SO4⑥Ca(OH)2⑦CuSO4·5H2O⑧牛奶⑨C2H5OH⑩NaHCO3下列分类正确的是()A.属于混合物的是②⑦⑧ B.属于盐的是⑥⑩C.属于电解质的是⑤⑥⑦⑩ D.属于分散系的是②⑦⑧⑨7、下列实验现象的描述正确的是A.钠在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成白色固体B.氢气在氯气中燃烧,发出苍白色火焰,瓶口上方有白雾C.钠在氯气中燃烧,发出黄色火焰,产生淡黄色固体D.铁丝在氯气中燃烧,产生红棕色烟,产物溶于水,溶液呈浅绿色8、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.AlN中氮的化合价为-3B.上述反应中,每消耗1molN2需转移3mol电子C.AlN的摩尔质量为41gD.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂9、下列叙述正确的是A.1molN2的质量为28g/molB.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4

LC.Cl2的摩尔质量为71gD.3.01×1023个SO2

分子的质量为32

g10、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的是A.Na+、CO32-、Ca2+、NO3-B.Na+、NO3-、Al3+、Cl-C.K+、SO42-、Cl-、Cu2+D.Ba2+、Cl-、K+、SO42-11、下列叙述错误的是()A.1mol任何物质都含有6.02×1023个原子B.0.012kg12C

含有阿伏加德罗常数个碳原子C.在使用摩尔表示物质的量的单位时,应指明粒子的种类D.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一12、下列有关0.1mol/LNaOH溶液的叙述正确的是()A.1L该溶液中含有NaOH40gB.100mL该溶液中含有OH-0.01molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为0.01mol/LD.在1L水中溶解4gNaOH即可配制得0.1mol/LNaOH溶液13、下列实验方法或操作正确的是A.分离水和酒精 B.蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体C.配制一定物质的量浓度溶液时转移溶液 D.除去氯气中的氯化氢14、在2FeBr2+3Cl2===2FeCl3+2Br2的反应中,被氧化的元素是A.Fe B.Br C.Fe和Br D.Cl15、下列实验操作中错误的是A.蒸发操作时,使溶液中的水大部分蒸发时,就停止加热利用余热蒸干B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.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16、分类法在化学学科发展中起到了非常重要的作用,下列分类依据合理的是①根据氧化物的组成将氧化物分成酸性氧化物、碱性氧化物②根据反应中是否有化合价变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔现象分为溶液、胶体和浊液④根据组成元素的种类将纯净物分为单质和化合物⑤根据物质在水中的溶解度,将物质分为可溶性物质、微溶性物质和难溶性物质A.②③④B.②④⑤C.①②③④⑤D.①②④17、同温同压下,分别用等质量的四种气体吹四个气球,其中气球体积最小的是A.H2B.N2C.CO2D.O218、下列说法错误的是()A.用托盘天平称取3.2gNaCl固体B.过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用相同C.容量瓶使用前应洗涤、干燥、检漏D.定容时,加水不慎超过刻度线,只能重新配置19、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性,下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像,其图像表示正确的是A. B. C. D.20、以下实验装置一般不用于分离物质的是()A.B.C.D.21、现有以下物质:①NaCl晶体、②液态HCl、③CaCO3固体、④熔融KCl、⑤蔗糖、⑥铜、⑦CO2、⑧H2SO4、⑨KOH固体、⑩浓盐酸。下列说法正确的是A.以上物质能导电的是④⑥⑩B.以上物质属于电解质的是①②③④⑧⑨⑩C.属于非电解质的是②⑤⑦D.以上物质中,溶于水能够导电的物质是①②④⑤⑦⑧⑩22、在4mol/L的硫酸和2mol/L的硝酸混合溶液10mL中,加入0.96g铜粉,充分反应后最多可收集到标准状况下的气体的体积为()A.89.6mL B.112mLC.168mL D.224mL二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。24、(12分)目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。25、(12分)(1)在图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是______(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是______.(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是______A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,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.D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线.E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀.(3)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为______g.在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”).(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好.26、(10分)配制480mL、0.2mol·L-1NaCl溶液。(1)应用托盘天平称取NaCl_____________g,(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是__________________,在容量瓶上标有_________(填字母),A.温度B.刻度线C.浓度D.容积(3)有以下仪器:①烧杯②药匙③250mL容量瓶④500mL容量瓶⑤托盘天平⑥量筒。配制时,必须使用的玻璃仪器是__________(填序号),还缺少的仪器是_____________。(4)配制溶液时,在计算、称量、溶解、冷却后还有以下几个步骤,其正确的操作顺序为____(填序号)。①摇匀②洗涤③定容④转移(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,这样做使得配制的溶液浓度______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)27、(12分)某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。28、(14分)将海水晒制后过滤可得到粗制食盐和母液,氯碱厂以电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下:(1)在电解过程中,Cl2在与电源_______(填“正”或“负”)极相连的电极上生成;(2)精制过程为除去溶液中的少量Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂顺序合理的是_____________;a.先加NaOH,再加Na2CO3,再加BaCl2b.先加NaOH,后加Ba(OH)2,再加Na2CO3c.先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(3)脱盐工序中利用NaOH(溶解度随温度变化较大)和NaCl(溶解度随温度变化较小)在溶解度上的差异,通过______________________________________,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液(填写设计方案,无需计算具体数据);(4)写出电解饱和食盐水的反应方程式_____________;如果在实验室中电解200ml饱和食盐水,一段时间后电源负极连接的电极处收集到224ml气体(已换算成标况),此时溶液中NaOH的物质的量浓度为__________mol·L-1(不考虑生成气体的溶解与反应,以及溶液体积的变化);(5)分离出NaCl后的母液经过下列流程可以制取溴:①若物质X是SO2,那么在这一环节中体现SO2_____________(填“氧化性”或“还原性”);②若物质X是Na2CO3,则需要把氯气换成硫酸,此时吸收塔中发生的反应Br2+Na2CO3=NaBrO3+CO2+NaBr,配平该反应_____________。若有48g溴完全反应,转移电子的物质的量为_____________mol;③在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的(填序号)_____________;a.氧化性b.还原性c.挥发性d.腐蚀性④设备Y在实验室中可以通过酒精灯、温度计、_____________等玻璃仪器组成的装置实现。29、(10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。

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、C【解析】

A、标准状况下,H2O为液体,无法求体积,故A错误;

B、1个OH-含有10个电子,所以1molOH-所含的电子数为10NA,故B错误;

C、CO和N2气体的摩尔质量均为28g/mol,所以28gCO和N2混合气体为1mol,标准状况下体积为约为22.4L,故C正确;

D、0.5NA个H2为0.5mol,没有状态,无法计算所占的体积,故D错误;所以本题答案:C。2、D【解析】

电解质放入水中产生自由移动的离子,自由移动的离子浓度增大,使溶液的导电能力增强。如果溶液的导电能力变化小说明离子的浓度变化较小。【详解】A项、水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A错误;B项、向MgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,MgCl2和氢氧化钡反应生成氢氧化镁沉淀、氯化钡和水,电解质MgCl2转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,所以溶液导电能力变化不大,故B错误;C项、醋酸是弱酸,电离产生的离子浓度较小,加入Ba(OH)2固体,Ba(OH)2与醋酸反应得到强电解质,离子浓度增大,使溶液的导电能力显著增强,故C错误;D项、向硫酸溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,电解质硫酸转变为水,溶液导电能力减弱,故D正确。故选D。【点睛】本题考查的是影响导电能力大小的因素,导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关,挖掘隐含条件是解决本题的关键。3、C【解析】

K2Cr2O7中Cr元素的化合价为+6价,Cr2(SO4)3中Cr元素的化合价为+3价,K2Cr2O7→Cr2(SO4)3为还原反应,K2Cr2O7为氧化剂,K2Cr2O7表现强氧化性,据此分析作答。【详解】A项,K2Cr2O7中K元素的化合价为+1价,O元素的化合价为-2价,根据化合物中元素的正负化合价代数和为0,Cr元素的化合价为+6价,A项错误;B项,在检查过程中K2Cr2O7→Cr2(SO4)3,Cr2(SO4)3中Cr元素的化合价为+3价,Cr元素的化合价由+6价降至+3价,K2Cr2O7发生还原反应,B项错误;C项,K2Cr2O7发生还原反应,K2Cr2O7为氧化剂,K2Cr2O7表现强氧化性,C项正确;D项,颜色由橙红色变为绿色是K2Cr2O7发生还原反应生成了Cr2(SO4)3,是化学变化,D项错误;答案选C。4、D【解析】

A.硫酸因含氢离子能使紫色石蕊试液变为红色,为酸的共性,故A不符合题意;B.硫酸因含氢离子能与烧碱即NaOH反应生成水,为酸的共性,故B不符合题意;C.硫酸因含氢离子能与碳酸钠反应生成二氧化碳,为酸的共性,故C不符合题意;D.硫酸因含硫酸根能与氢氧化钡反应生成沉淀,不属于酸的共性,如硝酸、盐酸都不能与氢氧化钡反应生成沉淀,故D符合题意;综上所述答案为D。5、D【解析】

A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C.(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D.(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。6、C【解析】

①液态氧属于非金属单质,既不是电解质也不是非电解质;②空气属于气态混合物;③Mg属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质;④二氧化碳属于化合物,属于酸性氧化物,属于非电解质;⑤H2SO4属于酸,属于电解质;⑥Ca(OH)2属于碱,属于电解质;⑦CuSO4·5H2O属于盐,属于电解质;⑧牛奶属于混合物,属于分散系中的胶体;⑨C2H5OH属于醇,属于非电解质;⑩NaHCO3属于酸式盐,属于电解质。【详解】A、属于混合物的是②⑧,错误;B、属于盐的是⑦⑩,错误;C、属于电解质的是⑤⑥⑦⑩,正确;D、属于分散系的是⑧,错误;答案选C。7、B【解析】

A.

钠在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成过氧化钠为淡黄色固体,故A错误;B.

氢气在氯气中点燃后产生苍白色火焰,放出大量热,生成了氯化氢气体,瓶口上方形成白雾,故B正确;C.Na在氯气中燃烧,发出黄色火焰,生成NaCl为白色固体,故C错误;D.铁丝在氯气中燃烧,产生红棕色烟,产物溶于水,但氯化铁溶液呈黄色,故D错误;综上所述答案为B。8、A【解析】

A.氮化铝中铝元素的化合价为+3价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为分析;B.氮元素从0价变为-3价,根据氮化铝和转移电子之间的关系分析;C.根据摩尔质量的单位是g/mol分析。D.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,据此分析;【详解】A、氮化铝中Al的化合价为“+3”价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为零计算,氮元素的化合价是“-3”价,故A正确;B、N的化合价由“0”价变为“-3”价,故每消耗1molN2需转移6mol电子,故B错误;C、氮化铝的摩尔质量是41g/mol,故C错误;D、反应方程式可知,Al、O的化合价反应前后没有变化,N的化合价由“0”价变为“-3”价,而C的化合价由“0”价变为“+2”价,因此N2是氧化剂,Al2O3既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误。故选A。9、D【解析】A、质量的单位是g,1molN2的质量为28g,N2的摩尔质量为28g/mol,故A错误;B、标况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,不是气体则不一定,故B错误;C、摩尔质量的单位为g/mol,故C错误;D、n(SO2)==0.5mol,m(SO2)=nM=0.5mol×64g/mol=32g,故D正确。故选D。点睛:B选项为易错点,注意气体摩尔体积只适用于气体,而固体、液体不能利用气体摩尔体积计算其物质的量。气体的摩尔体积与温度和压强有关,标况下,气体摩尔体积为22.4L/mol.10、B【解析】

A.钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,故不能共存,故错误;B.四种离子都无色,在酸性溶液中不反应,能共存,故正确;C.铜离子有颜色,在无色溶液中不能共存,故错误;D.钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡,故不能共存,故错误。故选B。11、A【解析】

A.1mol任何物质都含有6.02×1023个微粒,可能是分子,也可能是原子,故A错误;B.国际上规定,1mol粒子集体所含的粒子数与0.012kg12C中所含的碳原子数相同,把1mol任何粒子的粒子数叫做阿伏加德罗常数,所以0.012kg12C

含有阿伏加德罗常数个碳原子,故B正确;C.在使用摩尔表示物质的量的单位时,应指明粒子的种类,故C正确;D.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,故D正确;故选A。12、B【解析】

A.1L该溶液中含有的NaOH的质量为0.1mol/L×1L×40g/mol=4g,A错误;B.100mL该溶液中含有OH-的物质的量为0.1L×0.1mol/L=0.01mol,B正确;C.溶液为均一、稳定的化合物,故从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度仍然为0.1mol/L,C错误;D.溶液浓度的计算式中,体积应为溶液体积,而不是溶剂体积,D错误;故答案选B。13、D【解析】

A.酒精与水互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离,故A错误;B.NH4Cl受热易分解生成氨气和氯化氢,故B错误;C.转移液体需要用玻璃棒引流,防止液体溅出,故C错误;D.HCl极易溶于水,且饱和氯化钠溶液抑制氯气溶解,所以可以用饱和的食盐水除去氯气中的氯化氢,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学实验方案评价,涉及物质分离和提纯、除杂、溶液配制等知识点,侧重分析与实验能力的考查,把握物质的性质、反应原理等为解答的关键。14、C【解析】根据氧化还原反应中被氧化的元素是失去电子的元素,即化合价升高的元素,上述反应中,Fe从+2价升高到+3价,Br从-1价升高到0价,所以被氧化的元素是Fe和Br,选C。15、D【解析】

A项,应在水分快蒸干时停止,用余热蒸干剩余水分,故A项正确;B项,温度计的水银球应置于支管口处,不能插入液面以下,故B项正确;C项,分液操作时上下层液体分别从两口倒出,防止残留在出口的两种液体出现混合,故C项正确;D项,萃取剂的选择与被萃取物质的性质有关,且萃取剂密度不一定需要比水大,比如可作为萃取剂的苯,密度就比水小,故D项错误。答案选D。16、B【解析】

①根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物和两性氧化物,故①不合理;②化学反应中元素化合价是否发生变化把反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,而电子转移是引起化合价变化的原因,故②合理;③根据分散质微粒直径大小不同,将分散系分为溶液、胶体和浊液,故③不合理;④根据否是由一种元素组成的纯净物可以分为单质和化合物,故④合理;⑤根据物质在水中的溶解度,可将物质分为可溶性物质、微溶性物质和难溶性物质,故⑤合理;综上所述②④⑤分类依据合理,答案选B。17、C【解析】

同温同压的情况下,气体摩尔体积相等,根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比。【详解】根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比,摩尔质量越大,气体体积越小。H2的摩尔质量为2g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol。CO2的摩尔质量最大,所以气体体积最小的是CO2。答案为C。18、C【解析】

A.托盘天平的精确度为0.1g,因此可以用托盘天平称取3.2gNaCl固体,A项正确;B.过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用均为引流,作用相同,B项正确;C.容量瓶使用前应先检漏,再进行洗涤,无需干燥,C项错误;D.定容时,加水不慎超过刻度线,所配置的溶液变稀,只能重新配置,D项正确;答案应选C。19、A【解析】

溶液导电的实质是:必须有自由移动的带电的离子,离子浓度大,导电能力强,离子浓度小,导电能力弱;氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,生成硫酸钡沉淀和水。【详解】氢氧化钡溶液中滴入等物质的量浓度的硫酸溶液,氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O,随着反应的进行,溶液中的离子浓度减少,导电能力下降,当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应,此时溶液中的离子几乎为零,即导电能力为零,再滴入硫酸,导电能力逐渐增强,故选A。20、D【解析】

A.该装置图为蒸馏装置,是分离互溶的、沸点不同的液体混合物的装置,A不符合题意;B.该装置图为分液装置,是分离互不相溶的液体混合物的装置,B不符合题意;C.该装置图为过滤装置,是分离难溶性固体与可溶性液体混合物的装置,C不符合题意;D.该装置图为配制物质的量浓度的溶液的装置,是配制物质的量浓度的溶液的定容步骤,与分离混合物无关,D符合题意;故合理选项是D。21、A【解析】A、④熔融KCl、⑩浓盐酸中含有自由移动离子、⑥铜含有自由移动的电子,所以④⑥⑩都能导电,选项A正确;B、①NaCl晶体、②液态HCl、③CaCO3固体、④熔融KCl、⑧H2SO4、⑨KOH固体是电解质,⑩浓盐酸是混合物既不是电解质也不是非电解质,选项B错误;C、⑤蔗糖、⑦CO2是非电解质,②液态HCl是电解质,选项C错误;D、水溶液中能发生电离,电离出自由移动的离子或金属中存在自由移动的电子都可以导电,①NaCl晶体、②液态HCl、④熔融KCl、⑦CO2、⑧H2SO4、⑨KOH固体,溶于水溶液都能导电,⑤蔗糖溶于水不能导电,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了能导电的物质、电解质和非电解质的判断,难度不大,注意导电的物质不一定是电解质,如金属单质和电解质溶液,电解质不一定导电,如液态氯化氢。必须正确理解:(1)含有自由移动的电子或阴阳离子的物质就能导电;(2)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;(3)以上物质中,溶于水且能导电的物质,说明水溶液中能发生电离,电离出自由移动的离子。22、D【解析】

铜与稀硝酸反应的实质是3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,在溶液中每3molCu与8molH+完全反应生成2molNO气体。混合溶液中含H+物质的量=0.02mol×2+0.02mol=0.06molH+,0.96g铜的物质的量=0.96g÷64g/mol=0.015mol。根据离子方程式可知3Cu~8H+~2NO,因此氢离子过量,铜离子完全反应,则生成的NO气体的物质的量=0.01mol,标准状况下的体积为224mL,答案选D。二、非选择题(共84分)23、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解析】

B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。24、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】

由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。25、(1)A、C(少一个扣一分,下同);烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶(2)B、C、D;(3)2.0g;小于;(4)13.6;15【解析】试题分析::(1)配制一定物质的量浓度的溶液所必需的仪器有:一定规格的容量瓶,托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管,量筒可用可不用,故答案为:A、C;烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)根据容量瓶使用时的注意事项:使用容量瓶前检验是否漏水、容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤、不能盛放热溶液、不能作为稀释仪器等,故答案为:B、C、D;(3)容量瓶没有450ml,应选择500ml的来配置,据公式m=nM=cvM=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g,若定容时仰视刻度线,则实际溶液体积超过500mL,故所得浓度偏小,故答案为:2.0g;小于;(4)设浓硫酸的体积为VmL,稀释前后溶质的质量不变,则:98%×1.84g/cm3V=0.5mol/L×0.50L×98g/mol,解得V=13.6mL,为减小误差,应选用15mL的量筒,考点:考查了一定物质的量浓度溶液的配制的相关知识。26、5.9检查容量瓶是否漏液ABD①④胶头滴管玻璃棒④②③①偏低【解析】

(1)没有480mL容量瓶,用500mL计算;(2)容量瓶有塞子,使前应查漏;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识;(3)依据配制溶液的一般步骤选择需要的玻璃仪器,确定缺少的玻璃仪器;(4)依据配制溶液的一般步骤补充步骤并排序;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)应用托盘天平称取NaCl:0.5L×0.2mol·L-1×58.5g·mol-1=5.9g;(2)容量瓶带有活塞,使用前应先检查是否漏水;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识,故选ABD;(3))配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以需要的玻璃仪器为:①烧杯④500mL容量瓶;还缺少的仪器:玻璃棒和胶头滴管;(4)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为:④②③①;(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制过程及有关物质的量浓度计算,易错点:(5)注意误差分析的方法:围绕c=n/V进行误差分析。27、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解析】

(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,

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