2024届浙江省温州市普通高中化学高一第一学期期中监测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届浙江省温州市普通高中化学高一第一学期期中监测试题注意事项: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、将铝粉与某铁的氧化物FeO·2Fe2O3粉末配制成铝热剂,分成两等份。一份直接放入足量的烧碱溶液中,充分反应后放出气体在标准状况下的体积为15.68L;另一份在高温下恰好反应完全,反应后的混合物与足量的盐酸反应后,放出的气体在标准状况下的体积为A.11.20L B.15.68L C.22.40L D.31.36L2、下列收集氯气的装置正确的是()A.B.C.D.3、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是()A.Cu2+、H+、Cl- B.Cl-、CO、OH-C.K+、CO、OH- D.K+、H+、Cl-4、下列物质中,能够导电的电解质是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.液态HCl5、以下有关物质的量浓度的叙述正确的是()A.等体积硫酸铁、硫酸铜、硫酸钾溶液中SO42-数目之比1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为1:2:3B.150mL1mol·L-1的氯化钾溶液中的c(Cl-)与50mL1mol·L-1的氯化铝溶液中的c(Cl-)相等C.20℃时,饱和KCl溶液的密度为1.174g·cm-3,物质的量浓度为4.0mol·L-1,则此溶液中KCl的质量分数为25.38%D.20℃时,100g水可溶解34.2gKCl,此时KCl饱和溶液的质量分数为34.2%6、“纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是()A.所得混合物是溶液且一定能导电 B.在通常情况下不稳定,易沉淀C.能全部透过半透膜 D.有丁达尔效应7、下列反应能用H++OH-=H2O表示的是A.NaOH溶液和CO2的反应B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应C.NaHSO4溶液和KOH反应D.氨水和稀H2SO4的反应8、下列关于分散系的说法不正确的是A.分散系的稳定性:溶液>胶体>浊液B.分散质粒子的大小:溶液>胶体>浊液C.分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体D.可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来9、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液、②39%的乙醇溶液、③碘水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取和分液、蒸馏 B.萃取和分液、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取和分液 D.蒸馏、萃取和分液、分液10、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.5molNa2O2与足量的水反应产生5.6LO2B.标准状况下,11.2L酒精所含分子数为0.5NAC.常温常压下,1.6gCH4中含有的质子数为NAD.等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA11、1gN2中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是()A.x/28mol-1 B.x/14mol-1 C.14xmol-1 D.28xmol-112、下列说法正确的是A.如图所示装置蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2晶体B.如图所示装置制取少量纯净的CO2气体C.如图所示装置分离苯萃取碘水后的有机层和水层D.如图所示装置可在广口瓶中先装满水,气体由②口入,收集CH4气体13、下列反应的离子方程式中不正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2OB.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2OC.NaOH溶液中通入少量CO2:2OH-+CO2=+H2OD.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应:H++OH-=H2O14、12mL0.1mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL0.02mol·L-1的K2Cr2O7(重铬酸钾)溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则Cr在还原产物中的化合价为()A.+2 B.+3 C.+4 D.+515、下列溶液的导电能力最强的是A.0.2mol/L的NaCl溶液 B.0.15mol/L的MgSO4溶液C.0.1mol/L的BaCl2溶液 D.0.25mol/L的HCl溶液16、下列溶液中,氯离子浓度最大的是A.10mL2mol·L-1的MgCl2溶液B.100mL2.5mol·L-1的NaCl溶液C.200mL6mol·L-1的KClO3溶液D.150mL1mol·L-1的AlCl3溶液17、下图所示为海水综合利用部分流程,有关说法正确的是A.实验室进行①的操作需用到坩埚、玻璃棒、酒精灯B.②步中除去粗盐中的SO42-、Ca2+、Mg2+等杂质加入的药品顺序为:Na2CO3溶液→NaOH溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸C.③、④反应都涉及氧化还原反应D.④反应中Cl2可以由I2代替18、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间B.光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C.用过滤的方法可以将胶体和溶液分离D.胶体在一定条件下能稳定存在,胶粒带相同电荷是其主要原因19、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物mg,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量Wg。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A.偏高B.偏低C.无影响D.无法确定20、物质的量浓度相同的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液,当溶液的体积比为3∶2∶1时,三种溶液中Cl-的物质的量之比为()A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.3∶2∶1 D.3∶4∶321、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是

)A.6和8 B.11和13 C.11和16 D.12和1722、下列反应可以用同一离子方程式表示的是()A.溶液溶液;溶液溶液B.溶液溶液;溶液溶液C.溶液溶液;溶液溶液D.溶液;溶液溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。24、(12分)某无色透明溶液中可能大量存在K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_____,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中肯定存在的离子是______________,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3·H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2+在溶液中无色),说明原溶液肯定有_____,(4)溶液中可能存在的离子是_____;验证其是否存在可以用_____(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的__________。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-25、(12分)某同学在实验室中称取20gNaOH固体,配制500mL1mol·L-1的氢氧化钠溶液。(1)该同学准备的实验用品有:托盘天平(带砝码)、药匙、量筒、玻璃棒等,还缺少的玻璃仪器有__________、_____________、_______________。(2)下列有关实验操作,正确的是__________。A.称量氢氧化钠固体时,要在天平的左右两个托盘上分别放置两个相同规格的小烧杯B.某同学将称量的氢氧化钠固体溶解并冷却至室温,然后转移到容量瓶中C.某同学在定容时,不小心加水超过刻度线,又将多余的液体吸出直至刻度线D.某同学在溶解、转移完氢氧化钠溶液后,将溶解用的仪器洗涤2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)玻璃棒在该实验中的作用有①___________,②_________。(4)若实验室遇到下列情况,对氢氧化钠溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”):①称量氢氧化钠时,直接放到托盘天平上称量_______________________。②定容摇匀后,有少量溶液外流,所配溶液的浓度____________________。26、(10分)由几种离子化合物组成的混合物,含有以下离子中的若干种:K+、Cl-、NH4+、Mg2+、CO32-、Ba2+、SO42-。将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取3份100mL该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入AgNO3溶液有白色沉淀生成2加入足量NaOH溶液并加热收集到气体1.12L(换算成标准状况)3加入足量BaCl2溶液,,将所得沉淀洗涤、干燥、称重;再向沉淀中加足量的稀盐酸,洗涤、干燥、称重第一次称重读数为6.27g,第二次称重读数为2.33g已知加热时NH4++OH-===NH3↑+H2O,试回答下列问题:(1)根据实验1对Cl-是否存在的判断是___________(填“一定存在”、“一定不存在”或“不能确定”);根据实验1~3判断混合物中一定不存在的离子是_________________。(2)试确定溶液中一定存在的阴离子及其物质的量浓度:___________________。(3)试确定K+是否存在?________(填“存在”或“不存在”),判断的理由是____________。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,如何判断沉淀已洗净,方法是___________________。27、(12分)现需配制0.1mol·L-1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和___________________________________________。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠____________g;(3)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B.准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中

D.将容量瓶盖紧,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)配制0.1mol·L-1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有___________(填写字母)。A.称量时用了生锈的砝码B.未洗涤溶解NaOH的烧杯C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D.容量瓶未干燥即用来配制溶液E.定容时仰视刻度线F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线28、(14分)铁是人类较早使用的金属之一。运用所学知识,回答下列问题。(1)鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液最好的方法是__________________(写出具体实验操作,结论)。(2)电子工业用FeCl3溶液腐蚀覆在绝缘板上的铜,制造印刷电路板,请写出FeCl3溶液与铜反应的离子方程式:__________________。(3)某研究性学习小组为测定FeCl3腐蚀铜后所得溶液的组成,进行了如下实验:①取少量待测溶液,滴入KSCN溶液呈红色,则待测液中含有的金属阳离子是______。②溶液组成的测定:取50.0mL待测溶液,加入足量的AgNO3溶液,得到21.525g白色沉淀。则溶液中c(Cl-)=______mol∙L−1。③验证该溶液中是否含有Fe2+,正确的实验方法是______(填序号)。A.观察溶液是否呈浅绿色B.取适量溶液,滴入酸性高锰酸钾溶液,若褪色,证明含有Fe2+C.试管中加入待测液,滴入氯水,再滴入KSCN溶液,若显红色,证明原溶液中含有Fe2+(4)工程师欲从制造印刷电路板的废水中回收铜,并获得FeCl3溶液,设计如下方案:①滤渣C中物质的化学式为______。②加过量D发生反应的离子方程式为__________________。③通入F发生反应的离子方程式为__________________。29、(10分)“探险队员”盐酸,不小心走进了化学迷宫,不知怎样走出来,因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质或者是水溶液),盐酸必须避开它们,否则无法通过。(l)请你帮助它走出迷宫(请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线):盐酸→___→___→⑩→⑦→___→⑫(2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中,属于非氧化还原反应的有___个,能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为____。(3)在不能与盐酸反应的物质中,属于电解质的是______(填物质前的序号,下同),属于非电解质的是___,熔融状态能导电的是____。

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】

一份直接放入足量的烧碱溶液中,铝与氢氧化钠发生反应生成氢气15.68L,氢气的物质的量为15.68L÷22.4L/mol=0.7mol。铁的氧化物FeO•2Fe2O3中的氧原子全部与铝结合生成氧化铝,所以根据关系式3H2~~~~2Al~~~~3O~~~~Al2O33230.7mol1.4/3mol0.7mol由于氧化物为FeO•2Fe2O3,根据氧原子守恒,所以氧化物FeO•2Fe2O3的为0.7mol÷7=0.1mol,根据铁原子守恒,可知另一份生成的铁的物质的量为0.1mol×5=0.5mol,根据Fe~H2可知,o.5molFe可生成氢气0.5mol,所以另一份生成的氢气的体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,故A项正确。2、C【解题分析】

A.是一个封闭的装置,只有进气口,无出气口,无法排除空气,故A错误;B.氯气密度比空气大,应该右进左出,故B错误;C.氯气密度比空气大,左进,进入到集气瓶底部,将空气排出,多余氯气用氢氧化钠溶液吸收以免污染环境,故C正确;D.氯气与氢氧化钠溶液反应,不能收集氯气,故D错误。答案为C。3、C【解题分析】

以甲烧杯呈蓝色为突破口,所以甲中含有Cu2+,因为离子共存,所以乙中含有CO、OH-,所以甲中含有H+,因为电荷守恒,所以甲中必须含有阴离子,乙中必须含有阳离子,所以甲中含有Cl-,乙中含有K+,故乙中离子为:K+、CO、OH-,故C项正确;故答案为C。4、B【解题分析】

A.铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B.熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C.氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不符合题意;D.液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。5、C【解题分析】

A.设硫酸铁、硫酸铜、硫酸钾溶液的浓度分别为:c1mol/L、c2mol/L、c3mol/L;等体积溶液中,SO42-数目之比3c1:c2:c3=1:2:3,则c1:c2:c3=1:6:9,A错误;B.150mL1mol·L-1的氯化钾溶液中的c(Cl-)=1×1=1mol·L-1;50mL1mol·L-1的氯化铝溶液中的c(Cl-)=1×3=mol·L-1;二者c(Cl-)不等,B错误;C.20℃时,饱和KCl溶液的密度为1.174g·cm-3,物质的量浓度为4.0mol·L-1,则此溶液中KCl的质量分数为ω=cM/1000ρ×100%=(74.5×4)/(1.174×1000)×100%=25.38%,C正确;D.20℃时,100g水可溶解34.2gKCl,此时KCl饱和溶液的质量分数为34.2/(34.2+100)×100%=25.5%;D错误;综上所述,本题选C。【题目点拨】本题考查溶液浓度有关计算,涉及物质的量浓度、质量分数、溶解度等,难度不大,注意掌握物质的量浓度与质量分数之间的关系。6、D【解题分析】

分散质的粒子直径在1nm~100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A.“纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。7、C【解题分析】

H++OH-=H2O表示强酸与强碱反应生成可溶性盐和水或者是强酸的酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水,据此解答。【题目详解】A、NaOH溶液和CO2的反应方程式为2OH-+CO2=CO32-+H2O或OH-+CO2=HCO3-,A错误;B、Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应方程式为Ba2++2H++2OH-+SO42-=2H2O+BaSO4↓,B错误;C、NaHSO4溶液和KOH的反应方程式为H++OH-=H2O,C正确;D、氨水和稀H2SO4的反应方程式为H++NH3·H2O=NH4++H2O,D错误。答案选C。8、B【解题分析】

A.溶液均一稳定,胶体具有介稳性,浊液不能稳定存在。B.浊液分散质粒子直径>100nm,胶体分散质粒子直径1nm~100nm,溶液分散质粒子直径<1nm。C.胶体分散质粒子直径在1nm~100nm。D.悬浊液中有不能溶解的固体颗粒,可以通过过滤分离分散质。【题目详解】A.溶液均一稳定,胶体具有介稳性,浊液不能稳定存在,所以分散系的稳定性:溶液>胶体>浊液,A正确。B.浊液分散质粒子直径>100nm,胶体分散质粒子直径1nm~100nm,溶液分散质粒子直径<1nm,分散质粒子的大小:浊液>胶体>溶液,B错误。C.胶体分散质粒子直径在1nm~100nm,分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体,C正确。D.悬浊液中有不能溶解的固体颗粒,可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来,D正确。答案为:B。9、C【解题分析】①汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;②酒精和水是互溶的两种液体,可以采用蒸馏的方法来分离;③向碘水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,碘单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离。选项C符合题意。答案选C。10、C【解题分析】A.根据2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知,0.5molNa2O2与足量的水反应产生0.25mol的氧气,因未说明气体是否处于标准状况,则无法确定氧气的体积,故A错误;B.在标准状况下,酒精不是气体,所以无法计算11.2L酒精的分子数,故B错误;C.常温常压下,1.6gCH4的物质的量为n=m÷M=1.6g÷16g/mol=0.1mol,1个甲烷分子中含有10个质子,则0.1mol甲烷中含有1mol的质子,质子数为NA,故C正确;D.气体的物质的量相等,分子数也相等,等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定为NA,故D错误;答案选C。11、C【解题分析】

n==,则=mol-1=14xmol-1,答案为C。【题目点拨】上述关系式中,各量对应后成比例。12、D【解题分析】

A、Ca(HCO3)2受热易分解,不能蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2晶体,A错误;B、利用该装置制取的CO2气体中含有杂质,B错误;C、苯的密度小于水,有机层在上层,C错误;D、CH4难溶于水,可以利用排水法收集,该装置可在广口瓶中先装满水,气体由②口入,收集CH4气体,D正确;答案选D。【题目点拨】注意选项D中装置的用途,该装置可作集气瓶和洗气瓶,例如若集气瓶是干燥的,则由①口进气可收集密度大于空气且与空气不反应的气体,若由②口进气可收集密度小于于空气且与空气不反应的气体。若集气瓶充满水,可收集难溶于水的气体,气体由②口进入。若集气瓶内装入浓硫酸进行气体干燥,气体由①口进入。13、D【解题分析】

A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀和H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2O,故A正确;B.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,离子方程式为Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2O,故B正确;C.NaOH溶液中通入少量CO2,反应生成碳酸钠和水,离子方程式为2OH-+CO2=+H2O,故C正确;D.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应生成醋酸钠和水,醋酸是弱酸,写成化学式,所以离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,故D错误;答案选D。14、B【解题分析】

本题没有给出具体的氧化还原反应方程式,不能直接根据化学计量数列比例式计算。但题目给出了氧化剂,还原剂的量,所以只要找到氧化剂和还原剂之间计量关系即可求出还原产物中Cr元素化合价,由此分析。【题目详解】还原剂与氧化产物、失电子数之间的关系为:Na2SO3~Na2SO4~失2e-;氧化剂与还原产物(设还原产物中Cr的化合价为x)、得电子数之间的关系为:K2Cr2O7~2~得2(6-x)e-,因为n(Na2SO3)=0.012L×0.1mol/L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.02L×0.02mol/L=0.0004mol,根据电子得失守恒列方程式:0.0012mol×2e-=0.0004mol×2(6-x)e-,解得x=3,答案选B。【题目点拨】根据氧化还原反应中得失电子守恒建立氧化剂与还原剂之间的计量关系。15、B【解题分析】

溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【题目详解】A.0.2mol/L的NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为0.2mol/L;B.0.15mol/L的MgSO4溶液中镁离子和硫酸根离子的浓度均为0.15mol/L;C.0.1mol/L的BaCl2溶液中钡离子浓度为0.1mol/L,氯离子浓度为0.2mol/L;D.0.25mol/L的HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为0.25mol/L。由于镁离子和硫酸根离子均带2个电荷,所以0.15mol/LMgSO4溶液的导电能力最强。答案选B。【题目点拨】溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。比较溶液导电性强弱时不能仅比较离子的浓度,还要考虑离子所带电荷数,解答时需要灵活应用。16、A【解题分析】

A.10mL2mol·L-1的MgCl2溶液中氯离子浓度为4mol·L-1;B.100mL2.5mol·L-1的NaCl溶液中氯离子浓度为2.5mol·L-1;C.200mL6mol·L-1的KClO3溶液中没有氯离子;D.150mL1mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3mol·L-1.所以氯离子浓度最大的为A。故选A。17、C【解题分析】

A.实验室进行①的操作为蒸发溶液,需用仪器有:蒸发皿、玻璃棒、酒精灯,故A错误;B.因加入Na2CO3溶液不仅要除去粗盐中的钙离子,而且还要除去过量的钡离子,故除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,故B错误;C.③为食盐中的Cl-被氧化为Cl2,④为Br‾被氧化为Br2,均为氧化还原反应,故C正确;D.④中的Cl2是将Br‾氧化为Br2,而I2的氧化性较Br2弱,不能用I2来代替,故D错误;答案选C。18、C【解题分析】

A.胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的微粒直径大于100nm,故A正确;B.平行光通过时胶体出现光亮的通路,即为丁达效应,故B正确;C.胶体中的胶粒和溶液中的小分子或离子均能透过滤纸,则不能利用过滤的方法将胶体和溶液分离,应选用渗析分离提纯胶体,故C错误;D.胶粒带相同电荷,则胶体是介稳体系,一定条件下能稳定存在,故D正确;故答案为C。19、B【解题分析】

可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【题目详解】相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。20、D【解题分析】

设NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液的物质的量浓度均为amol/L,三种溶液的体积分别为3bL、2bL、bL,则n(NaCl)=3abmol,NaCl溶液中Cl-的物质的量为3abmol;n(MgCl2)=2abmol,MgCl2液中Cl-的物质的量为4abmol;n(AlCl3)=abmol,AlCl3溶液中Cl-的物质的量为3abmol,故NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量之比为3ab:4ab:3ab=3:4:3,D符合题意;答案选D。21、D【解题分析】

A.形成CO2或CO,不符合题意,故A不选;B.两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选;C.两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选;D.两者会形成MgCl2,符合题意,故D选;答案选D。22、B【解题分析】

A.溶液溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,A项错误;B.溶液溶液、溶液溶液反应的离子方程式均为,B项正确;C.溶液溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,C项错误;D.溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,D项错误。故选:B。二、非选择题(共84分)23、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解题分析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【题目详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。24、Cu2+、Fe3+Ag+Mg2+K+焰色反应B【解题分析】

根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag++Cl-=AgCl↓说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【题目详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag++Cl-=AgCl↓,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3·H2O),先中和滤液中的酸:H++NH3·H2O=NH4++H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag++Cl-=AgCl↓,2Ag++CO32-=Ag2CO3↓,Ag++OH-=AgOH↓,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。25、500mL容量瓶烧杯胶头滴管BD搅拌,加速氢氧化钠固体的溶解引流液体偏低无影响【解题分析】

(1)依据配制一定物质的量浓度溶液一般步骤选择需要仪器;(2)根据实验操作的方法分析;(3)玻璃棒在溶解固体时搅拌,加速固体溶解;在移液时用于引流液体;(4)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。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器有:托盘天平(带砝码)、药匙、量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,配制500mL1mol•L-1的氢氧化钠溶液,应选择500mL容量瓶,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管;(2)A、氢氧化钠为易潮解的固体,应放在玻璃器皿中称量,但不需要在另一盘上放上烧杯,故A错误;B、因氢氧化钠固体溶解水放热,应冷却至室温,然后转移到容量瓶中,否则会引起误差,故B正确;C、某同学在定容时,不小心加水超过刻度线,又将多余的液体吸出直至刻度线,导致部分溶质被吸出,导致配制的浓度偏低,故C错误.D、某同学在溶解、转移完氢氧化钠溶液后,将溶解用的仪器洗涤2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶中,这样确保溶质全部转移到容量瓶中,故D正确;答案BD;(3)玻璃棒在溶解固体时起搅拌作用,为加速固体溶解;在移液时用于引流液体;(4)①称量氢氧化钠时,直接放到托盘天平上称量,氢氧化钠吸收空气中的水和二氧化碳,导致称取的氢氧化钠质量偏小,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;②定容摇匀后,有少量溶液外流,由于已经定容完毕,因此不影响溶液浓度。【题目点拨】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法,(4)②是解答的易错点。26、不能确定Ba2+、Mg2+SO42-0.1mol/LCO32-0.2mol/L存在;溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32—和SO42—,经计算,NH4+的物质的量为0.05mol,CO32—、SO42—的物质的量分别为0.02mol和0.01mol,根据电荷守恒得K+一定存在取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗净【解题分析】

将该混合物溶于水后得澄清溶液,证明相互反应生成沉淀的离子不能共存。根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4,因此两者不能共存,Ba2+和CO32-可发生离子反应生成BaCO3,因此两者也不能共存。第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,所以可能含有Cl-、CO32-、SO42-;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到标况下气体1.12L即0.05mol,和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,而没有沉淀产生说明一定不存在Mg2+,故可确定一定含有NH4+,一定不存在Mg2+。产生NH3为0.05mol,可得NH4+也为0.05mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,因此溶液中一定存在CO32-、SO42-,一定不存在Ba2+。由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为2.33g÷233g/mol=0.01mol,则SO42-物质的量为0.01mol,SO42-物质的量浓度=0.01mol÷0.1L=0.1mol/L。BaCO3为6.27g-2.33g=3.94g,物质的量为3.94g÷197g/mol=0.02mol,则CO32-物质的量为0.02mol,CO32-物质的量浓度为0.02mol÷0.1L=0.2mol/L。由上述分析可得,溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+。而每一份中CO32-、SO42-、NH4+物质的量分别为0.02mol、0.01mol、0.04mol;CO32-、SO42-所带负电荷分别为0.02mol×2、0.01mol×2,共0.06mol,NH4+所带正电荷为0.05mol,根据溶液中电荷守恒可知K+一定存在,K+物质的量≥0.01mol,当K+物质的量>0.01mol时,溶液中还必须含有Cl-;当K+物质的量=0.01mol时,溶液中不含有Cl-;则(1)依据上述分析可知Cl-可能含有,即根据实验1对Cl-是否存在的判断是不能确定;依据实验现象分析溶液中一定不含有Mg2+、Ba2+;(2)依据上述分析计算,得到一定存在的阴离子为CO32-、SO42-,其物质的量浓度分别为0.2mol/L、0.1mol/L;(3)根据以上分析可知K+一定存在,判断的理由是溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32—和SO42—,经计算每一份中NH4+的物质的量为0.05mol,CO32—、SO42—的物质的量分别为0.02mol和0.01mol,根据电荷守恒得K+一定存在。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,判断沉淀已洗净的方法就是经验洗涤液中是否含有氯离子,则操作为取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗净。【题目点拨】本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度,同时涉及离子共存、离子反应等都是解题需注意的信息,尤其是K+的确定易出现失误,注意电荷守恒的灵活应用。27、500mL容量瓶2.0BCAFEDAC【解题分析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=n×M=CV×M计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进行误差分析;【题目详解】(1)配制0.1mol·L-1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=n×M=CV×M=0.1mol·L-1×500×10-3L×40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题正确答案是:BCAFED;(4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后

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