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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、下列操作会使配制溶液的物质的量浓度偏高的是A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.定容时凹液面最低处低于刻度线C.容量瓶用蒸馏水洗涤干净后没有干燥就移入所配制溶液D.转移过程中有少量溶液溅出2、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是()A.四氯化碳和水B.酒精和水C.植物油和水D.硫酸和水3、某实验室需使用的溶液,现选取的容量瓶配制溶液。下列操作正确的是A.称取无水硫酸铜固体,加入到容量瓶中加水溶解、定容B.称取无水硫酸铜固体于烧杯中,加蒸馏水,搅拌、溶解C.量取的溶液,并将其稀释至D.配制过程中,加蒸馏水时不小心超过刻度线,用胶头滴管吸出多余的溶液4、下列关于胶体的说法正确的是()A.向煮沸的NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C.胶体和溶液可以利用滤纸分离,这种提纯方式是渗析D.丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,是一种物理现象5、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+6、将过氧化钠粉末加入滴加含酚酞的水中,反应后的最终现象是()A.水溶液变红B.水溶液变红,但无气体生成C.水溶液变红,反应过程有气体生成D.先变红后褪色,有气体生成7、为了检验某溶液中是否含有SO42-,试剂除BaCl2溶液外,还需要A.H2SO4B.HClC.HNO3D.NaOH8、只给出下列甲中和乙中对应的量,不能组成一个求物质的量的公式的是甲乙①物质微粒数阿伏加德罗常数②标准状况下气体摩尔体积标准状况下气体体积③固体体积固体密度④溶液中溶质的质量分数溶液的体积⑤非标准状况下物质的质量物质的摩尔质量A.③ B.③④ C.②③④ D.③④⑤9、下列反应中,电子转移方向和数目正确的是()A.B.C.D.10、下列除去杂质的实验方法正确的是()A.除去CO中少量O2:通过灼热的Cu网后收集气体B.除去K2CO3固体中少量NaHCO3:置于坩埚中加热C.除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D.除去CO2中的少量HCl:通入饱和NaHCO3溶液,收集气体11、科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9m)恢复了磁性,其结构和性质与人体内的血红素及植物内的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞菁”分子的说法中正确的是()A.“钴酞菁”分子在水中所形成的分散系属于悬浊液B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.“钴酞菁”分子在水中形成的分散系能产生丁达尔效应D.在分散系中,“钴酞菁”分子直径比Na+的直径小12、在配平的N2H4+MnO4-+H+→N2+Mn2++H2O的方程式中,H2O分子前面的系数为A.6B.10C.12D.1613、实验室中可用如下反应制取氯气:K2Cr2O7+14HCl(浓)=2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O,此反应中被氧化与被还原的原子个数比为A.1:3 B.3:1 C.14:1 D.6:114、对于反应:NaH+H2O===NaOH+H2↑,有下列判断:①NaOH是氧化产物;②H2只是还原产物;③H2O是氧化剂;④NaH中的氢元素被还原;⑤此反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为1∶1,其中正确的是A.①③B.②④C.①④D.③⑤15、用漂粉精漂白时,对提高漂粉精漂白作用无明显效果的是A.食盐B.CO2和水蒸气C.稀盐酸D.稀硫酸16、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是()A.F- B.Cl- C.NH3 D.NH17、在体积相同的两个密闭容器中分别充入O2、O3气体,当这两个容器内温度和气体密度相等时,下列说法正确的是()A.两种气体的氧原子数目相等 B.两种气体的压强相等C.两种气体的分子数目相等 D.O2比O3的质量小18、分类法在化学科学中起着非常重要的作用,下列各组物质中,在物质分类中,前者从属于后者的一组是A.金属,化合物 B.金属氧化物,碱性氧化物C.泥沙,胶体 D.单质,纯净物19、已知钙的活动性介于钠和钾之间(钙的密度为1.54克/厘米3),下列叙述正确的是A.少量的钙储存在煤油 B.氧化性:K+>Ca2+>Na+C.钙可以从K2SO4溶液中置换出钾 D.钙与水反应生成氢氧化钙和氧气20、据科学家预测,月球的土壤中吸附着数百万吨的He,每百吨He核聚变所释放出的能相当于目前人类一年消耗的能量。以下关于3He的说法正确的是A.是4He的同素异形体 B.比4He少一个电子C.与4He互为同位素 D.与4He的物理性质相同21、有NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液,分别与足量的AgNO3溶液反应,若生成沉淀的质量相等,则三种溶液中所含溶质的物质的量之比为A.3∶2∶2B.1∶2∶3C.6∶3∶2D.6∶3∶122、下列各组微粒中,核外电子排布相同的是A.、、 B.、、C.、、 D.、、二、非选择题(共84分)23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。24、(12分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A________,B________,C________,D________,E________。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:__________________________________________。(2)B与E:__________________________________________。(3)C与E:___________________________________________。25、(12分)实验室需要0.3mol·L-1NaOH溶液480mL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)在配制NaOH溶液时:①根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g;②若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则所得溶液浓度________(填“>”、“<”或“=”)0.3mol·L-1;③若NaOH固体溶解后立即移入容量瓶→洗烧杯→洗涤液移入容量瓶→定容,则所得溶液浓度________(填“>”、“<”或“=”)0.3mol·L-1。(3)在配制硫酸溶液时:①所需质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸的体积为________mL(计算结果保留一位小数)mL;②如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用________mL量筒最好。26、(10分)用18mol/L浓硫酸配制100mL3.0mol/L稀硫酸的实验步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③溶解、冷却④转移、洗涤⑤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是____mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_______。(从下列规格中选用:A10mLB25mLC50mLD100mL)(2)第③步实验的操作是________________________________________________。(3)第⑤步实验的操作是_________________________________________________。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响(用“偏大”“偏小”或“无影响”填写)?A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_________。B容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水________。C所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤________________。D定容时俯视溶液的凹液面________________。27、(12分)品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化学兴趣小组利用下列有关装置,加热该膨松剂样品,通过放出气体的量来检验其品质。(1)装置D仪器的名称是_________。(2)装置E中所盛试剂为____________,其作用是______________。(3)装置的连接顺序为_____________(填装置序号)。(4)实验过程中,装置A中发生反应的化学方程式为________________。(5)实验过程中必须向装置内通入空气,装置C的作用是除去空气中的________(填化学式)。加热前,通入一段时间空气的具体操作为________________________。28、(14分)W、X、Y、Z为1~18号元素内除稀有气体外的4种元素,它们的原子序数依次增大,其中只有Y为金属元素。Y和W的最外层电子数相等。Y、Z两元素原子的质子数之和为W、X两元素质子数之和的3倍。(1)写出元素符号:W为____,X为____,Y为____,Z为____。(2)X的原子结构示意图为__________,Y___________(填“得到”或“失去”)电子时,形成的离子结构示意图为________________;Z得到电子,形成的阴离子的电子式为_____________.(3)由X、Y、Z形成的一种化合物的电离方程式______________________.29、(10分)实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)____________________;A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_________________________________;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为______________________________________;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________;A.称量NaOH时,砝码错放在左盘;B.向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C.定容时仰视液面达到刻度线;D.定容时俯视液面达到刻度线;E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。

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】

A.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故A不符合题意;B.定容时凹液面最低点低于刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故B符合题意;C.容量瓶中有少量蒸馏水,由于后面还需要加水定容,所以容量瓶中有蒸馏水不影响配制结果,故C不符合题意;D.转移过程中有少量溶液溅出,导致溶质物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D不符合题意;故选B。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液中误差分析。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,需要紧扣c=分析,关键看配制过程中引起n和V怎样的变化。2、C【解析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小于水,据此解答。【详解】A.四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,故A错误;B.酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C.植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D.硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。3、C【解析】

配制的硫酸铜溶液,需选用的容量瓶,则需要硫酸铜的质量为,A.容量瓶不能溶解固体物质,配制溶液时应将无水硫酸铜固体加入烧杯中溶解,待冷却至室温后再转移到容量瓶中,A项错误;B.若直接向烧杯中加蒸馏水,搅拌、溶解,则会使溶液体积大于,使所配制的溶液浓度偏低,B项错误;C.稀释前后溶质的物质的量不变,将的溶液稀释至,则得到的溶液的物质的量浓度为,C项正确;D.用胶头滴管吸出多余的溶液会损失部分溶质,使溶液的物质的量浓度偏低,D项错误;故选C。4、D【解析】

A.向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热至溶液呈红褐色,可制得Fe(OH)3胶体,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小,故B错误;C.胶体和溶液都可以透过滤纸,不能用滤纸分离,故C错误;D.丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,由于没有新物质生成,是一种物理现象,故D正确;故选D。5、A【解析】

在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。6、D【解析】

过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,滴有酚酞的水变红,同时过氧化钠有强氧化性,能将溶液漂白,故现象为水溶液先变红后褪色,有气体生成。答案选D。7、B【解析】

检验溶液中的硫酸根离子,应先加入盐酸除去其他干扰离子,再加入氯化钡,出现白色沉淀说明溶液含有硫酸根离子。故选B。8、B【解析】试题分析:①根据n=N/NA,所以有物质微粒数和阿伏伽德罗常数可计算物质的量;②根据n=V/Vm,则有标准状况下气体的摩尔体积和标准状况下的气体体积可计算物质的量;③有固体的密度和固体的体积只能计算固体的质量,缺少摩尔质量,不能计算物质的量;④有溶液中溶质的质量分数和溶液的体积不能计算物质的量,缺少溶液的物质的量浓度;⑤有物质的质量和该物质的摩尔质量科计算物质的量,根据n=m/M,所以答案选B。考点:考查与物质的量有关公式的判断9、A【解析】

A.S+O2=SO2反应中,硫的化合价从0价升高到+4价,失去4个电子,氧的化合价从0价降低到-2价,一个O2得到4个电子,故A正确;B.H2S和H2SO4反应时,H2S中的-2价硫化合价升高,应该遵循邻位转化原则,所以应该转变为0价硫,H2SO4里的+6价硫应该降低到SO2中的+4价,故B错误;C.铁和硫酸发生置换反应,铁的化合价从0价升高到+2价,应该失去电子,硫酸里的+1价氢的化合价降低到H2中的0价,应该得到电子,故C错误;D.HCl和K2Cr2O7的反应中,HCl中的-1价的氯升高到Cl2中的0价,应该失去电子,生成3molCl2,应该失去6mol电子,K2Cr2O7中的+6价的Cr反应后降低到+3价,应该得到电子,1molK2Cr2O7反应,应该得到6mol电子,故D错误;故选A。10、D【解析】

A.通过灼热的Cu网后,氧气可以和金属铜发生反应生成氧化铜,并且一氧化碳会和氧气反应生成二氧化碳,这样在一氧化碳中会引入二氧化碳,且影响被提纯物质,A错误;B.NaHCO3分解生成碳酸钠,不能得到纯净的碳酸钾,B错误;C.加入适量NaOH溶液生成NaCl,引入新杂质,C错误;D.HCl和NaHCO3反应生成NaCl,可除去杂质,D正确,答案选D。【点睛】本题考查混合物分离、提纯方法及选择,把握物质的性质及分离原理为解答的关键,注意除杂的原则即可解答,选项A为易错点。11、C【解析】

A.钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9m),形成的分散系属于胶体,A错误;B.“钴酞菁”分子(直径为1.3×10-9m),小于滤纸的缝隙,大于半透膜的缝隙,所以能透过滤纸,但不能透过半透膜,B错误;C.钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9m),在水中形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,如能够产生丁达尔现象等,C正确;D.“钴酞菁”分子(直径为1.3nm),Na+半径小于1nm,所以“钴酞菁”分子直径比Na+的直径大,D错误;故合理选项是C。12、D【解析】

根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒结合元素化合价变化情况分析解答。【详解】根据方程式可知氮元素化合价从-2价升高到0价,失去2个电子,锰元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒可知配平后的方程式为5N2H4+4MnO4-+12H+=5N2+4Mn2++16H2O,因此H2O分子前面的系数为16。答案选D。13、B【解析】

K2Cr2O7+14HCl(浓)=2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O,该反应中铬元素化合价降低,K2Cr2O7显氧化性是氧化剂,1molK2Cr2O7中被还原的铬原子有2mol;氯元素的化合价升高,所以有14molHCl参加反应的时候,其中6mol显还原性,被氧化的氯原子有6mol;所以此反应中被氧化与被还原的原子个数比为6:2=3:1,故选项B正确。综上所述,本题选B。14、D【解析】

根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】因为氢化钠中氢元素升合价(-1→0)后变成氢气,NaH做还原剂,H元素被氧化,H2是氧化产物,故④错误;水中一个氢降价(+1→0)变为氢气,即水做氧化剂,水中的一个H被还原,H2是还原产物,故③正确,②错误;NaOH既不是氧化产物也不是还原产物,故①错误;根据化合价升降守恒,氢化钠和水中各有一个H的化合价升高降低,组成一个氢气分子,故H2既是氧化产物又是还原产物,且化合价升高和降低相同,故氧化产物与还原产物比1:1,⑤正确。故选D。【点睛】氧化剂被还原生成的产物是还原产物,还原剂被氧化生成的产物是氧化产物。15、A【解析】

次氯酸钙与湿润的二氧化碳的反应,酸与次氯酸钙反应。【详解】漂粉精主要成分是次氯酸钙,在水溶液中电离出钙离子和次氯酸根离子,-次氯酸有漂白性。A.加入食盐,与次氯酸钙无反应,A符合题意;B.加入CO2和水蒸气Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,次氯酸浓度增加,B不符合题意;C.加入稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,C不符合题意;D.加入稀硫酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,D不符合题意;答案为A。16、A【解析】

OH-含有的质子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。【详解】A.F-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意;B.Cl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选;C.NH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选;D.NH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选;答案选A。17、A【解析】

A.相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子数目相等,故A正确;B.O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,由PV=nRT可知,两种气体的压强之比为3:2,故B错误;C.O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,物质的量与分子数成正比,则两种气体的分子数目也是3:2,故C错误;D.同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,故D错误;故选:A。【点睛】相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子的质量、个数以及物质的量相等,结合PV=nRT对各选项进行判断.18、D【解析】

A.金属是单质,只有一种元素,化合物则含有两种或两种以上元素,它们是并列关系,A错误;B.金属氧化物可能是酸性氧化物、两性氧化物、碱性氧化物,所以金属氧化物包含碱性氧化物,B错误;C.泥沙和胶体都是混合物,泥沙不一定是胶体,胶体也不一定是泥沙形成的,二者不是从属关系,C错误;D.单质和化合物都属于纯净物,因此后者包含前者,D正确。答案选D。19、A【解析】

A.钙的密度大于煤油,少量的钙可储存在煤油中,A正确;B.金属性K>Ca>Na,金属性越强对应离子的氧化性越弱,所以离子的氧化性为K+<Ca2+<Na+,故B错误;C.钙先与水反应,金属性比钾弱,不能置换出K2SO4溶液中的钾,故C错误;D.钙与水反应生成氢氧化钙和氢气,故D错误;答案选A。20、C【解析】

A.3He和4He为质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互为同位素,故A错误;B.根据原子的核外电子数等于质子数,所以与4He的电子数相等,故B错误;C.3He和4He为质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互为同位素,故C正确;D.同位素的化学性质相似,物理性质不同,故D错误。故选C。21、C【解析】

NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液,分别与足量的AgNO3溶液反应,反应的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓,则有n(Cl-)=n(AgCl),若生成的沉淀的质量相等,则NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液的n(Cl-)相等,所以:n(NaCl):n(CaCl2)):n(AlCl3)=6:3:2,故C正确;本题答案是C。【点睛】若三种溶液,生成沉淀的物质的量相等,则三种溶液中n(Cl-)相等,即n(NaCl)=2n(CaCl2))=3n(AlCl3),可求出n(NaCl):n(CaCl2)):n(AlCl3)。22、B【解析】

A项、F-、Na+离子的核外电子总数为10,Cl

-离子的核外电子总数为18,故A错误;B项、Na+、O2-、Al3+的核外电子总数为10,故B正确;C项、Al3+离子的核外电子总数为10,S2-、Cl-离子的核外电子总数为18,故C错误;D项、O2-离子的核外电子总数为10,S2-、Cl-离子的核外电子总数为18,故D错误;故选B。【点睛】核外电子排布相同核外电子电子总数相等,F-、O2-、Na+、Ne、Mg2+、Al3+的核外电子总数为8,S2-、Cl-的核外电子总数为18。二、非选择题(共84分)23、10g、【解析】

通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。24、BaCl2AgNO3HNO3HClK2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓2Ag++CO32-=Ag2CO3↓2H++CO32-=CO2↑+H2O【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。25、AC烧杯、玻璃棒6.0<>13.615【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;

答案为:AC;烧杯和玻璃棒;

(2)①配制0.3mol·L-1NaOH溶液480mL,应选择容量瓶,实际配制溶液,需要氢氧化钠质量m=0.3mol·L-1L40g/mol=6.0g;

答案为:6.0;

②若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,导致部分溶质损耗,根据溶液浓度偏低,所以所得溶液浓度0.3mol·L-1;

答案为:;

③氢氧化钠溶解产生大量的热,未冷却就进行定容操作,冷却后溶液体积偏小,根据溶液浓度偏高,所以所得溶液浓度0.3mol·L-1因此,答案是:>(3)①)浓硫酸的物质的量浓度,设需要浓硫酸体积为V(浓),则根据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:c(浓)•V(浓)(稀)•V(稀),即

mol•(浓)

mol•

L,得V(浓)

6

mL;

答案为:13.6;

②量取浓硫酸,应选择量筒;

答案为:15;

26、(1)16.7(3分)B(1分)(2)先向烧杯加入30ml蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3分)(3)继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1-2cm处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀。(3分)(4)A.偏小B.无影响C.偏小D.偏大(各1分,共4分)【解析】试题分析:(1)稀释前后溶质的物质的量保持不变,即c浓×V浓=c稀×V稀,且量筒的精确度一般为0.1mL,则V浓=="16.7"mL;根据大而近原则,由于100>50>25>16.7>10,因此应选择25mL量筒;(2)浓硫酸溶解于水时放热,为了防止暴沸引起安全事故,稀释浓硫酸时,应该先向烧杯中加入适量水,再沿烧杯内壁缓缓加入浓硫酸,边加入边用玻璃棒搅拌,使之充分散热,如果先向烧杯中加入16.7mL浓硫酸,再向其中倒入水,则容易发生暴沸;(3)定容:当液面在刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线与凹液面相切;摇匀:盖好瓶塞,反复上下颠倒;(4)误差分析的依据是=c、控制变量法,对分子的大小有(或没有)影响时,对分母的大小就没有(或有)影响;A、浓硫酸具有吸水性,长时间放置在密封不好的容器中,会逐渐变稀,该情况能使所量取16.7mL液体所含n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;B、该情况对分子、分母均无影响,因此对(即c)无影响;C、该情况导致n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;D、该情况导致V偏小,但对n无影响,因此因此(即c)偏大。【考点定位】考查浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析。【名师点睛】本试题考查化学实验安全、化学实验基本操作,涉及内容是浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析等,平时多注重基础知识的夯实。稀释溶液过程中,我们往往都是把浓度大溶液加入到浓度小的溶液中,这样为防止混合放热,放出热量造成液体飞溅伤人,如浓硫酸的稀释、浓硝酸和浓硫酸的混合等都是把浓硫酸加入到水或浓硝酸中,这样才能做到实验安全,不至于发生危险。27、干燥管浓硫酸干燥CO2CAEBD2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑CO2先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D【解析】

碳酸氢钠不稳定,分解生成二氧化碳和水,可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量,实验时,应用C装置排出装置内的水、二氧化碳,加热A,生成的水可用E干燥,二氧化碳可用B装置吸收,最后连接D,以免空气中的水、二氧化碳进入B,避免实验误差,根据固体质量的变化,可测得碳酸氢钠的含量,以此解答该题;【详解】(1)由仪器图可知D为干燥管;答案为:干燥管;

(2)装置E为浓硫酸,可用于干燥二氧化碳;答案为:浓硫酸;干燥CO2;

(3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD;答案为:CAEBD;

(4)碳酸氢钠不

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