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文档简介
2024届云南省迪庆州维西县第二中学高一化学第一学期期中统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列叙述正确的是()A.1molOH-的质量为17gB.二氧化碳的摩尔质量为44gC.铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4L2、下列图像与其相应的描述对应正确的是()A.向硫酸铜溶液中加入氢氧化铜固体直至过量的过程,溶液的导电性变化B.向硫酸溶液中逐渐加水的过程中,溶液密度的变化C.一定温度下,向饱和硝酸钾溶液中加入硝酸钾晶体,溶液中溶质质量分数变化D.向2L0.015mol/L石灰水中通入二氧化碳的过程,沉淀质量的变化3、下列说法正确的是A.NaOH的摩尔质量是40g B.1molOH—的质量为18gC.2molCO的体积约为44.8L D.1.204×1024个SO2分子的质量为128g4、下列说法正确的是()A.液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质B.NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C.蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D.铜、石墨均能导电,所以它们是电解质5、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()①H2SO3+I2+H2O═2HI+H2SO4②2FeCl3+2HI═2FeCl2+2HCl+I2③3FeCl2+4HNO3═2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3A.H2SO3>I﹣>Fe2+>NO B.I﹣>Fe2+>H2SO3>NOC.Fe2+>I﹣>H2SO3>NO D.NO>Fe2+>H2SO3>I﹣6、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂应选用的试剂或操作方法①KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤②FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤③H2CO2通过盛NaOH溶液的洗气瓶,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶④NaNO3固体CaCO3溶解、过滤、蒸发A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③7、下列电离方程式中,错误的是A.Fe2(SO4)3===2Fe3++3SO42−B.H2SO4===2H++SO42−C.NaHCO3===Na++H++CO32−D.NaHSO4===Na++H++SO42−8、为加速漂粉精的消毒作用,最好的方法是A.用水溶解 B.加入少量稀盐酸 C.干燥后使用 D.加入NaOH溶液9、下列说法不正确的有A.NA个氧分子与NA个氢分子的质量比等于16∶1B.标准状况下,22.4L以任意比混合的氢气和一氧化碳混合物所含原子数为2NAC.标准状况下,0.5NA个水分子所占体积约为11.2LD.16g氧气和臭氧的混合物中共含有NA个氧原子10、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.NaCl晶体、CaCO3 B.铜、二氧化硫C.硫酸溶液、盐酸 D.熔融的KNO3、CH3CH2OH11、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱、盐分类顺序排列,其中正确的是A.银、干冰、硫酸、纯碱、食盐B.碘酒、冰、盐酸、烧碱、碳酸钙C.氢气、二氧化硫、硝酸、烧碱、硝酸钾D.铜、氧化铜、醋酸、石灰水、氯化铜12、已知14.2gX气体在标准状况下的体积是4.48L,则X气体的摩尔质量是()A.71g B.71 C.71g/mol D.142g/mol13、下列物质中导电性最差的是A.0.6mol·L−1的硫酸 B.0.1mol·L−1的盐酸C.熔融的NaCl D.硝酸钾晶体14、对于某些常见离子的检验及结论一定正确的是A.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+B.加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.加入氯化钠溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸沉淀不消失,一定有Ag+D.加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CO32-15、下列化学方程式表示的化学反应中,属于氧化还原反应的是()A.Na2CO3+CaCl2==CaCO3↓+2NaClB.Fe+CuSO4==Cu+FeSO4C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OD.CaO+H2O==Ca(OH)216、在无色透明酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是()A.Na+、K+、OH-、Cl-B.Na+、Cu2+、SO42-、NO3-C.Mg2+、Na+、SO42-、Cl-D.K+、Na+、NO3-、ClO-17、下列反应中属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的是()A.CuO+H2Cu+H2OB.Fe2O3+3CO2Fe+2CO2C.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑D.NaOH+HCl=NaCl+H2O18、下列实验方法不能达到实验目的的是()A.用燃着的木条证明二氧化碳气体没有助燃性B.用分液漏斗分离水与乙醇的混合物C.用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液D.用排水集气法收集氢气19、要使体积和物质的量浓度都相同的三份AgNO3溶液中的Ag+完全沉淀,向三份溶液中分别滴加同体积的NaCl溶液、MgCl2溶液、FeCl3溶液即可沉淀完全,则NaCl溶液、MgCl2溶液、FeCl3溶液的溶质的物质的量之比为()A.6:3:2 B.3:4:3 C.3:2:1 D.1:1:120、在反应8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A.8∶3B.3∶8C.3∶2D.1∶321、下列离子方程式书写正确的是A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C.石灰石加入稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OD.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+═Cu2++Ag22、下列行为符合安全要求的是A.进入煤矿井时,用火把照明B.酒精等有机物在实验台上着火,应马上用湿抹布或沙子盖灭,不能用水灭火C.做H2还原CuO的实验时,先加热CuO,后通入H2D.用点燃的火柴检验液化气钢瓶是否漏气二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2+离子的结构示意图_____________________;(2)A、B、C三元素符号分别为___________、_____________、__________。24、(12分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。25、(12分)某学生需要用烧碱固体配制0.5mol·L-1的NaOH溶液490mL。实验室提供以下仪器:①烧杯②100mL量筒③药匙④玻璃棒⑤托盘天平(带砝码)。请回答下列问题:(1)计算结果:需要称取NaOH固体的质量为____________;(2)配制时,必须使用的仪器有____________(填代号),还缺少的仪器是_______________、______________。(填仪器名称)(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个操作只用一次)__________;A.用少量水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C.将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,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(4)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于________、后用于________;(5)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高的是_______________;①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干②定容观察液面时俯视③配制过程中遗漏了(3)中步骤A④加蒸馏水时不慎超过了刻度(6)若实验过程中出现(5)中④这种情况你将如何处理?______________。26、(10分)某课外兴趣小组需要用18mol/L的浓硫酸配制80mL3.0mol/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稀释④检漏、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_________(用下列编号填空)。A.10mLB.25mLC.50mLD.100mL(2)第⑤步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线__________,改用___________向容量瓶中滴加蒸馏水至___________为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并装试剂瓶。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中______________;②容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_________________;③在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_________;④取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯___________。27、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,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,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)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”)。28、(14分)已知标准状况下气体摩尔体积为22.4
L/mol,但很多化学实验并非在标准状况下进行,而是在常温常压下进行,下图为测定常温常压下气体摩尔体积的实验装置图。图中反应原理为:2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑(反应放热)。(1)①该装置有明显错误处,请指出错误之处:_________;②作图修改(只针对需修改部位):_____________。(2)经过(1)改正后进行实验,实验过程如下:a.检查装置气密性;b.常温常压下,取4.6g
乙醇与足量的金属钠反应并利用排水法收集产生的H2(假设广口瓶和量筒足够大);c.当圆底烧瓶中不再有气泡产生,不能立即读数,必须先_____,后________,再平视读取量筒中收集到水的体积为1240.0
mL。经计算常温常压下气体摩尔体积为__________。(3)经过(1)改正后仍有实验误差,下列哪些选项会导致实验误差_______。A.收集到的氢气中含有装置中原有的空气B.收集H2前导管B中无蒸馏水C.分液漏斗中的无水乙醇进入圆底烧瓶后占用了装置内气体空间29、(10分)(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。①__元素被氧化,__是氧化剂。②__是氧化产物,__发生氧化反应。③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。①该气体的物质的量为__mol。②该气体所含原子总数为___个。③该气体在标准状况下的体积为__L。④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。
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【解题分析】
A.1molOH-的质量为17g,故A正确;B.二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C.铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A2、B【解题分析】
根据变化过程中,某些物理量的变化分析曲线正确与否。【题目详解】A项:CuSO4溶液中加入Ba(OH)2固体时,发生CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。随着Ba(OH)2的加入,溶液中离子浓度减小,导电能力减弱;恰好反应时,溶液几乎不导电;Ba(OH)2过量时,溶液导电能力又增强。A项错误;B项:大多数物质的水溶液,密度比水大,且溶质质量分数越大,溶液的密度也越大。向硫酸溶液中加水,溶液的密度逐渐减小,并趋近于1g/mL。B项正确;C项:一定温度下,饱和KNO3溶液中溶质的质量分数不可能为0,加入的KNO3晶体也不溶解,溶质的质量分数不变。C项错误;D项:一定量石灰水中通入CO2,先发生反应Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,后发生反应CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2。两反应消耗等量的CO2,沉淀质量与V(CO2)的关系应为“等腰三角形”。D项错误。本题选B。3、D【解题分析】
根据n、NA、N、m、M、V、Vm几个物理量的相互关系及使用条件进行分析。【题目详解】A.摩尔质量的单位是g/mol,则NaOH的摩尔质量是40g/mol,故A错误;B.因为,所以1molOH—的质量为,故B错误;C.计算2molCO的体积应在标况下,缺少条件,无法用气体摩尔体积公式计算体积,故C错误;D.1.204×1024个SO2分子的物质的量为,则质量为,故D正确。答案选D。【题目点拨】本题主要考察的是n、NA、N、m、M、V、Vm几个物理量的相互关系。其中NA为阿伏伽德罗常数,近似为6.02×1023/mol;Vm为气体摩尔体积,在标况下约为22.4L/mol;M为摩尔质量,在数值上等于该物质的相对原子质量或相对分子质量。据此解答。4、C【解题分析】
A.非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B.电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C.蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D.电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【题目点拨】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。5、A【解题分析】
①H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3>I-,
②2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I->Fe2+,
③3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+>NO,
显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3>I->Fe2+>NO,
故选:A。【题目点拨】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。6、C【解题分析】KNO3溶液中含有少量KOH,应加入适量的稀硝酸调节溶液的pH=7,用氯化铁除杂会引入杂质,①不正确;FeSO4溶液中含有少量CuSO4,加入过量铁粉可以把铜置换出来,过滤除去铜和过量铁粉,②正确;H2含有中少量CO2,通过盛NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶干燥,③正确;NaNO3固体中含有少量CaCO3,NaNO3可溶而CaCO3不可溶,溶解、过滤、蒸发可以除去杂质并得到纯净的NaNO3固体,④正确。综上所述,C正确,本题选C。7、C【解题分析】
用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成解答。【题目详解】A.硫酸铁完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,A正确;B.硫酸是二元强酸,完全电离,电离方程式为H2SO4=2H++SO42﹣,B正确;C.碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3﹣,C错误;D.硫酸氢钠是强酸的酸式盐,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42﹣,D正确。答案选C。8、B【解题分析】
溶液中次氯酸浓度越大,消毒能力越强,漂粉精的有效成分为次氯酸钙,次氯酸为弱酸,由强酸制弱酸的原理可知,向漂白精中加入少量稀盐酸,稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,以增加次氯酸的量,从而加速漂粉精的消毒作用,故选B。9、C【解题分析】
A、分子数相同时,质量之比等于相对分子质量之比,Mr(O2)∶Mr(H2)=32∶2=16∶1,故A说法正确;B、阿伏加德罗定律也适用于混合气体,标准状况下,22.4L的混合气体的物质的量为1mol,因为H2、CO均为双原子分子,故原子总数为2NA,故B说法正确;C、标准状况下,H2O不是气体,0.5NA个水分子所占体积不是11.2L,故C说法错误;D、O2、O3都是由O原子构成的,质量一定时含有的O原子的物质的量为定值,n(O)=16g÷16g/mol=1mol,即NA个,故D说法正确。答案选C。10、D【解题分析】
在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质,A.NaCl晶体和CaCO3都属于盐,都属于电解质,故A不符合题意;B.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,二氧化硫自身不能导电,属于非电解质,故B不符合题意;C.硫酸溶液、盐酸都是混合物,不属于电解质也不属于非电解质,故C不符合题意;D.熔融的KNO3能电离出阴阳离子,能导电,属于电解质,CH3CH2OH不导电,属于非电解质,故D符合题意;答案选D。11、C【解题分析】
A.纯碱是Na2CO3的俗称,该物质由金属阳离子和酸根离子组成,属于盐,不属于碱,A不符合题意;B.碘酒是碘单质的酒精溶液,属于混合物,不是单质;盐酸是HCl的水溶液,是混合物,不是化合物,因此不属于酸,B不符合题意;C.各种物质符合分类标准,C符合题意;D.石灰水是Ca(OH)2的水溶液,属于混合物,不是化合物,因此不属于碱,D不符合题意;故合理选项是C。12、C【解题分析】
标准状况下4.48LX气体的物质的量n(X)==0.2mol,X的摩尔质量M(X)===71g/mol,答案选C。13、D【解题分析】
0.6mol·L−1的硫酸中离子浓度大于0.1mol·L−1的盐酸,故其导电能力大;熔融的NaCl可以导电,但硝酸钾晶体没有可以自由移动的离子,不能导电。答案选D。14、C【解题分析】
A.白色沉淀可能是碳酸钙等;B.可能生成AgCl沉淀;C.氯化银沉淀不溶于过量的稀硝酸;D.无色气体可能为二氧化硫。【题目详解】A.白色沉淀可能是碳酸钡,碳酸钙等,故无法判断原溶液存在的离子,故错误;
B.产生沉淀可能是硫酸钡,还可能是氯化银,原溶液不一定有硫酸根存在,故错误;C.产生沉淀一定是氯化银,故原溶液中一定存在Ag+,故正确;
D.无色气体可能是二氧化碳,也可能是二氧化硫,原溶液不一定有碳酸根存在,故错误;
综上所述,本题选C。15、B【解题分析】A.该反应为复分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A不选;B.属于置换反应,Fe、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B选;C.属于分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选;D.属于化合反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故D不选;故选B。16、C【解题分析】
溶液无色,说明溶液中不存在有色离子,如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-等;溶液是酸性的,说明溶液中含有大量的H+。【题目详解】A.H+和OH-能发生中和反应而不能大量共存;B.Cu2+有颜色,不符合题意;C.Mg2+、Na+、SO42-、Cl-之间不发生反应,和H+也不反应,能大量共存;D.H+和ClO-能发生反应生成弱酸HClO而不能大量共存;故选C。17、B【解题分析】
A.该反应属于置换反应,Cu和H元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A错误;B.Fe和C元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的任何一种,故B正确;
C.该反应属于分解反应,Mn和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;
D.该反应属于复分解反应,反应中各元素的化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误。故选B。【题目点拨】四种基本反应类型中置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,有单质参加的化合反应与有单质生成的分解反应是氧化还原反应。18、B【解题分析】
A、二氧化碳不支持燃烧;B、互不相溶的液体可以采用分液方法分离;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生气体,后者无明显现象;D.根据氢气难溶于水的性质分析。【题目详解】A、用燃着的木条伸入盛二氧化碳的集气瓶,熄灭,证明二氧化碳气体没有助燃性,故A不选;B、水与乙醇互溶,不可以采用分液方法分离,故B选;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生能使澄清石灰不变浑的气体,后者无明显现象,故C不选;D、氢气难溶于水,用排水集气法收集氢气,故D不选;故选B。19、A【解题分析】
体积和物质的量浓度都相同的三份AgNO3溶液中的Ag+的物质的量为n,需要三种溶液的物质的量分别为n、、,则物质的量之比为n::=6:3:2,答案为A。20、C【解题分析】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元素的化合价从-3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到-1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比3∶2,答案选C。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算21、C【解题分析】
A.铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,选项A错误;B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为:Cu2++SO42—+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,选项B错误;C.石灰石加入稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,选项C正确;D.铜片插入硝酸银溶液中反应生成硝酸铜和银,反应的离子方程式为:Cu+2Ag+═Cu2++2Ag,选项D错误。答案选C。22、B【解题分析】
A.煤矿井中有可燃性气体,不能用火把照明,否则会着火爆炸,故错误;B.酒精能溶于水,且酒精的密度比水小,所以酒精等有机物在实验台上着火,应马上用湿抹布或沙子盖灭,不能用水灭火,故正确;C.做H2还原CuO的实验时,为了防止装置中的空气与氢气混合出现危险,所以先通入H2后加热CuO,故错误;D.不能用点燃的火柴检验液化气钢瓶是否漏气,若漏气会出现爆炸,故错误。故选B。二、非选择题(共84分)23、MgCO【解题分析】
A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【题目点拨】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、NaSHClMg2+Al3+(或F-、O2-、N3-都可)【解题分析】
A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【题目详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。25、10.0g①③④⑤500mL容量瓶胶头滴管BCAFED搅拌引流②重新配制溶液【解题分析】分析:(1)根据m=nM=cvM计算;(2)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;(3)根据实验操作的步骤;(4)根据玻璃在实验中的作用;(5)根据c=nV(6)根据实验操作出现的错误应重新配制。详解:(1)实验室配制0.5mol•L-1的NaOH溶液490mL,应该配制500mL,需要NaOH的质量为:0.5L×0.5mol/L×40g/mol=10.0g,故答案为:10.0g;(2)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为500mL容量瓶;胶头滴管,故答案为:①③④⑤;500mL容量瓶;胶头滴管;(3)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为:BCAFED;(4)玻璃在溶解时起到搅拌作用,在移液时起到引流作用,故答案为:搅拌;引流;(5)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,无影响,浓度不变,故①错误;②定容观察液面时俯视,溶液体积偏小,浓度偏大,故②正确;③配制过程中遗漏了(3)中步骤A,溶质的质量减少,浓度偏低,故③错误;④加蒸馏水时不慎超过了刻度,溶液体积偏大,浓度偏小,故④错误;故答案为:②;(6)实验操作出现加蒸馏水时不慎超过了刻度,则溶液的浓度偏小,应重新配制,故答案为:重新配制。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度溶液的方法。要熟记配制一定物质的量浓度的溶液步骤和用到的玻璃仪器,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力。本题的易错点为配制过程中的误差分析,分析时,要紧扣c=nV,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26、16.7B1~2cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切偏小无影响偏大偏大【解题分析】
(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需要选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为3.0mol/L×0.1L18mol/L≈0.0167L=16.7mL,量筒的选择方法为“近而大
”,选择25mL量筒;
(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1~2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;
(3)①.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,因为浓硫酸会吸水,导致浓硫酸的浓度偏小,导致最终配制稀硫酸的浓度偏小;
②.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;
③.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,体积减小,浓度偏大;
【题目点拨】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要浓硫酸的体积;根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;
(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法;
(3)根据c=n/V可得,误差分析时,关键要看配制过程中引起
n和
V怎样的变化.27、B、C、D2.0小于【解题分析】
配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1mol·L-1的NaOH溶液;根据c=n/V,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【题目详解】(1)A项、容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;
C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需
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