上海市十三校2024届化学高一上期中质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

上海市十三校2024届化学高一上期中质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列物质的电离方程式书写正确的是A.Na2CO3=Na2++CO32−B.NaHCO3=Na++H++CO32−C.H2CO3=2H++CO32−D.Ba(OH)2=Ba2++2OH−2、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.5mol镁粒与足量盐酸反应产生11.2LH2B.1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒C.0.5mol/L的FeCl2溶液中含有Cl﹣个数为NAD.25℃、101Pa时,16gO2和O3混合气体中含有的原子数为NA3、将钠和碳分别置于如图所示的两个盛满足量氧气的集气瓶中燃烧完毕后,恢复到起始温度,再同时打开装置中的两个止水夹,这时观察到()A.水进入左瓶 B.水进入右瓶C.水同时进入两瓶 D.水不进入任何一瓶4、下列电离方程式书写正确的是A.NaHCO3Na++HCO3-B.CaCO3=Ca2++CO32-C.Cu(NO3)2=Cu2++(NO3-)2D.HClO=H++ClO-5、以下实验装置一般不用于分离物质的是()A.B.C.D.6、下列说法正确的是()①钠燃烧时发出黄色的火焰②过氧化钠能与酸反应生成盐和水,所以过氧化钠是碱性氧化物③过氢化钠能与水反应,所以过氧化钠可以作气体的干燥剂④过氧化钠中阴阳离子个数比为1:1⑤钠是一种很强的还原剂,钠可以把锆、铌等金属从它们的化合物的水溶液中置换出来⑥Na2O2分别与水及CO2反应产生相同量的O2时,需要水和CO2的质量相等⑦可用水来确定某Na2O粉末中是否含有Na2O2⑧将足量的Na2O2、Na2O分别加到酚酞试液中,最终溶液均为红色A.①②⑤⑦ B.①⑧ C.①②⑤⑧ D.①⑦7、下列能导电且属于电解质的是A.铜 B.稀硫酸 C.NaCl固体 D.熔融KCl8、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.CH4的摩尔质量为16gC.3.01×1023个SO2分子的质量为32gD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L9、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是()A.右边CO与CO2分子数之比为3:1B.右侧CO的质量为14gC.右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6:510、稀有气体的化学性质非常稳定,很难发生化学反应,所以曾被称为“惰性气体”,但这种化学惰性是相对的,例如:在一定体积的容器中,加入1.5mol

Xe气和7.5mol

F2气,于400℃和2633kPa压强下加热数小时,然后迅速冷却至25℃,容器内除得到一种无色晶体外,还余下4.5mol

F2气。则所得无色晶体产物中,氙与氟的原子个数比是A.1:2B.1:3C.1:4D.1:611、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是()A.1L1mol·L-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC.16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D.18gNH4+所含质子数为10NA12、某溶液经分析,其中只含有Na+、K+、Ca2+、Cl-、NO3-,已知其中Na+、K+、Ca2+、NO的浓度均为0.1mol·L-1,则Cl-的物质的量浓度为A.0.1mol·L-1 B.0.3mol·L-1 C.0.2mol·L-1 D.0.4mol·L-113、下列关于物质的量浓度表述正确的是A.0.3mol·L-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9molB.在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,如果Na+和SO42-的物质的量相等,则K+和Cl-的物质的量浓度一定相同C.当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1mol·L-1,只有当22.4L(标准状况)氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1mol·L-1D.10℃时,100mL0.35mol·L-1的KCl饱和溶液蒸发掉5g水,冷却到10℃时,其体积小于100mL,它的物质的量浓度大于0.35mol·L-114、下列有关气体体积的叙述中,正确的是A.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数也不同B.一定温度和压强下,气体体积由构成气体的分子数决定C.一定温度和压强下,气体体积由构成气体的分子大小决定D.气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积约为22.4L15、下列叙述中正确的是()①溶液都是纯净物②含氧的化合物都是氧化物③能电离出的化合物都是酸④能电离出的化合物都是碱⑤能电离出金属离子和酸根离子的化合物都是盐⑥酸和碱的中和反应一般都是复分解反应A.全部 B.⑤⑥ C.③④ D.①②16、判断下列概念的依据正确的是A.纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B.溶液与胶体的本质区别:能否发生丁达尔现象C.酸的本质:电离时产生的阳离子是否全是H+D.电解质与非电解质:在溶液中或熔融状态下能否导电17、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是()A. B. C. D.18、下列混合物的分离和提纯的方法正确的是选项实验内容方法A除去氯化钠溶液中的泥沙分液B用四氯化碳提取碘水中的碘单质过滤C分离汽油和水萃取D分离乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)蒸馏A.A B.B C.C D.D19、某溶液中存在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀并分离出,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是()A.Na2CO3、NaCl、NaOH B.NaOH、NaCl、Na2CO3C.NaCl、NaOH、Na2CO3 D.NaCl、Na2CO3、NaOH20、摩尔质量的单位是A.mol/g B.g/mol C.mol/L D.L/mol21、由Na2CO3·10H2O与NaHCO3组成的混合物4.54g,溶于水配成100mL溶液,Na+的浓度为0.4mol·L-1,另取等质量的混合物加强热至质量不变,则剩余固体的质量为A.4.24g B.3.18g C.2.12g D.1.06g22、将aLAl2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液分成两等份,向其中一份加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-完全沉淀;向另一份加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则原溶液中Al3+的浓度(mol/L)为A.2b-c2aB.4b-2c3aC.2b-c二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式A______B______F______。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有____(填序号)。(2)若利用装置Ⅰ分离四氯化碳和酒精的混合物,温度计水银球的位置在____处。(3)现需配制0.20mol·L1NaOH溶液450mL,装置Ⅱ是某同学转移溶液的示意图。①根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_____。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有______、______(填名称)②图Ⅱ中的错误是_____。③配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_____。④取用任意体积的该NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_____(填字母)。A.溶液中Na的物质的量B.溶液的浓度C.NaOH的溶解度D.溶液的密度⑤下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_____。A.暴露在空气中称量NaOH的时间太长B.将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码)C.向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水D.溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出G.定容时俯视刻度线26、(10分)实验室用18.4mol•L-1的浓硫酸来配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管②烧瓶③烧杯④药匙⑤量筒⑥托盘天平⑦玻璃棒请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有___(选填序号),还缺少的仪器有(写仪器名称)___。(2)需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为___mL,量取浓硫酸时应选用___(选填

①10mL②50mL③100mL)规格的量筒。(3)实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是:___、___。(4)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是___。A.容量瓶上标有容积、温度和浓度B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干C.配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.使用前要检查容量瓶是否漏水(5)在配制过程中,下列操作可引起所配溶液浓度偏低的有___(填序号)①未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水④定容时,仰视刻度线27、(12分)某学生用12mol·L-1的浓盐酸配制0.10mol·L-1的稀盐酸500mL。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥500mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为____mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是________(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是____。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器2~3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用______滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_______②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_________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)通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含NaCl外,还含有少量MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3溶液、K2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液I中的MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为____。A.过量的NaOH溶液、Na2CO3溶液、BaCl2溶液B.过量的NaOH溶液、K2CO3、BaCl2溶液C.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液D.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、K2CO3溶液(2)如何检验所加BaCl2溶液已过量____。(3)在滤液中加盐酸的作用是_____。盐酸____(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_____。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制100mL1mol/L的NaCl溶液,需要称量NaCl____g,需使用的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_____。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有____。A.定容时,仰视读数B.洗涤容量瓶后没有进行干燥C.未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次D.在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E.加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线

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、D【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,表示物质溶解于水或熔融状态下电离成离子的化学方程式,据此解答。【题目详解】A.碳酸钠是盐,完全电离,电离方程式为Na2CO3=2Na++CO32-,A错误;B.碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,B错误;C.碳酸是二元弱酸,分步电离,以第一步电离为主:H2CO3H++HCO3-,C错误;D.氢氧化钡是二元强碱,完全电离:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,D正确。答案选D。【题目点拨】关于电离方程式的书写应特别注意:①要正确书写出电离的阳离子、阴离子的符号。②含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。③表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。④在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等。⑤酸、碱、盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等。⑥强电解质用等号,弱电解质一律用可逆号,多元弱酸分步电离,多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸式盐分步电离。2、D【解题分析】

A、测定气体条件未知;B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体;C、不确定该溶液的体积;D、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同。【题目详解】A项、测定气体条件未知,气体摩尔体积不确定,无法计算气体的体积,故A错误;B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个,故B错误;C项、不确定该溶液的体积,无法确定出氯离子的物质的量,故C错误;D项、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同,16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol,含NA个氧原子,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查物质的量换算计算微粒数,注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键,也是易错点。3、A【解题分析】

钠燃烧消耗氧气,左侧压强减小,碳燃烧消耗1体积O2的同时又生成相同条件下1体积的CO2,故右侧压强不变,所以水应该进入左瓶;答案选A。4、B【解题分析】

强电解质在水溶液中完全电离,书写电离方程式时用“=”。弱电解质在水溶液中发生部分电离,书写电离方程式时用“⇌”。【题目详解】A.NaHCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,A错误。B.CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为CaCO3=Ca2++CO32-,B正确。C.Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,C错误。D.HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离,电离方程式为HClO⇌H++ClO-,D错误。5、D【解题分析】

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。6、D【解题分析】

①钠的焰色反应为黄色,钠燃烧时发出黄色的火焰,故①正确;②与酸反应不仅生成盐和水,还生成O2,故Na2O2不是碱性氧化物,故②错误;③Na2O2与水反应生成O2,会引入新的杂质,故③错误;④过氧化钠中含有阳离子为Na+、阴离子为,则过氧化钠中阴阳离子比1:2,故④错误;⑤钠和钛锆等金属盐溶液的反应是先和其中的水反应置换出氢气,不会置换出金属,故⑤错误;⑥Na2O2分别与水及CO2反应产生相同量的O2时,消耗的水和二氧化碳的物质的量相同,水和CO2的质量不同,故⑥错误;⑦氧化钠和水反应生成氢氧化钠,过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,粉末放入水中有气泡生成,可确定Na2O粉末中含有Na2O2,故⑦正确;⑧氧化钠加入酚酞试液中,反应生成的氢氧化钠是可溶性碱,溶液变红色,而过氧化钠加入酚酞溶液中,生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠是碱使酚酞变红色,过氧化钠具有强氧化性能使红色溶液褪去,即溶液先变红色后褪色,故⑧错误;①⑦正确,故答案为D。7、D【解题分析】

电解质是指在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,且必须是自身发生电离产生能够自由移动的离子,能够导电物质必须有能够自由移动的离子或者电子,如金属单质或少数非金属单质,电解质的水溶液或某些熔融状态下的电解质,据此分析解题;A.铜虽然能导电,但其是单质不是化合物,故既不是电解质也不是非电解质,A不合题意;B.稀硫酸能够导电,但其是混合物,故既不是电解质也不是非电解质,B不合题意;C.NaCl固体中没有能够自由移动的离子,故不能导电,C不合题意;D.熔融KCl中有自由移动的K+和Cl-,能导电,且是化合物,属于电解质,D符合题意;故答案为:D。8、C【解题分析】

A.1molH2O的质量为18g,故A错误;B.CH4的摩尔质量为16g/mol,故B错误;C.3.01×1023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D.标准状况下,1mol任何气体的体积都约为22.4L,故D错误;故选C。9、A【解题分析】

左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2−x)mol,28xg+44(2−x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正确;B.

m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。10、C【解题分析】

反应中消耗的Xe气体和F2气体的物质的量分别为1.5mol、3mol,而反应前后原子的种类和个数均不发生改变,所以得到的无色晶体产物中,氙与氟的原子个数比是1:4故C项正确。11、C【解题分析】A、1L1mol·L-1KClO3溶液中没有氯离子,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为×11NA=11NA,故D错误;故选C。12、B【解题分析】

溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+2×0.1-0.1)mol∙L-1=0.3mol∙L-1,故B项正确。综上所述,答案为B。【题目点拨】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。13、C【解题分析】A.0.3

mol•L-1的Na2SO4溶液中Na+、SO42-的物质的量浓度为:0.6mol•L-1、0.3

mol•L-1,由于缺少溶液的体积,所以无法计算出离子的物质的量,故A错误;B.在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中存在:c(Na+)+c(K+)=c(Cl-)+2c(SO42-),Na+和SO42-的物质的量相等,即物质的量浓度相等,所以K+和Cl-的物质的量浓度一定不相同,故B错误;C.溶液的体积不等于溶剂的体积,所以1

L水吸收22.4

L氨气时所得氨水的浓度不是1

mol•L-1;标况下22.4

L氨气的物质的量为1mol,溶于水制得1

L氨水时,其浓度一定等于1

mol•L-1,故C正确;D.10℃时,0.35

mol•L-1的KCl饱和溶液100

mL蒸发掉5

g水,冷却到10℃时,其体积小于100

mL,溶液仍然是饱和溶液,溶质的物质的量浓度不变,它的物质的量浓度仍为0.35

mol•L-1,故D错误;故答案为C。14、B【解题分析】

A、根据分子数N=NAV/Vm可以知道,不同的气体,当体积不同时,因为气体所处的状态的气体摩尔体积未知,故分子数N可能相同,故A错误;B、一定温度和压强下,气体摩尔体积的数值确定,而气体体积V=nVm,故此时气体体积的大小取决于气体的物质的量即分子个数,故B正确;C、由于气体分子在很大的空间运动,分子本身相对于分子间隔很小,可以忽略不计,所以温度压强确定,则分子间距离确定,故气体摩尔体积的数值确定,而气体体积V=nVm,故此时气体体积的大小取决于气体的物质的量即分子个数,故C错误;D、气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占据的体积,数值和气体所处的状态有关,不一定为22.4L/mol,故D错误;

综上所述,本题选B。15、B【解题分析】

①溶液是由溶质、溶剂组成的混合物,故①错误;②若含氧化合物中只有两种元素,则该化合物为氧化物,否则不属于氧化物,如属于氧化物,而中虽然含有氧元素,但不属于氧化物,故②错误;③电离出的阳离子只有的化合物属于酸,但能电离出的化合物不一定属于酸,如属于盐,故③错误;④电离出的阴离子只有的化合物属于碱,但能电离出的化合物不一定属于碱,如碱式盐,故④错误;⑤能电离出金属离子和酸根离子的化合物属于盐,故⑤正确;⑥酸碱发生中和反应生成盐和水,属于复分解反应,故⑥正确;综上所述,⑤⑥正确,选B。16、C【解题分析】

A.仅含有一种元素的物质,可能是纯净物,也可能是混合物(如O2与O3),A错误;B.溶液与胶体的本质区别:分散质粒子直径是否介于10-9~10-7m之间,B错误;C.在水溶液中,电离产生的阳离子全部为H+,这是酸的本质,C正确;D.化合物在溶液中或熔融状态下能否导电,用于区分电解质与非电解质,D错误。故选C。17、D【解题分析】

浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。18、D【解题分析】

根据混合物中各组分的性质差异确定物质的分离、提纯方法。【题目详解】A.泥沙不溶于水,可以用过滤的方法将其与氯化钠溶液分离,故A错误;B.碘单质易溶于有机溶剂四氯化碳,可通过萃取、分液的方法分离,故B错误;C.汽油难溶于水,二者混合会出现分层,可以用分液的方法分离,故C错误;D.乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)是互溶的两种液体,沸点差别较大,可以用蒸馏的方法分离,故D正确。答案选D。19、C【解题分析】

A.由于碳酸钠电离产生的碳酸根离子能与溶液中Mg2+、Ag+、Ba2+均形成沉淀,先加入碳酸钠溶液会出现三种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,A错误;B.由于氢氧化钠电离产生的氢氧根离子能与溶液中的Mg2+、Ag+形成沉淀,先加入氢氧化钠溶液出现象两种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,B错误;C.氯化钠电离产生的Cl-只能够与溶液中Ag+形成AgCl沉淀,然后加入的NaOH,只与溶液中Mg2+形成Mg(OH)2沉淀,最后加入的碳酸钠,能够沉淀溶液中的Ba2+形成碳酸钡沉淀,满足每次只得一种沉淀的要求,C正确;D.氯化钠溶液沉淀溶液中Ag+后,加入的碳酸钠溶液却能同时沉淀溶液中Mg2+、Ba2+,不符合每次得到一种沉淀的要求,D错误;故合理选项是C。20、B【解题分析】

摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,由此可得出其单位为g/mol,故选B。21、C【解题分析】

设Na2CO3·10H2O的物质的量为xmol,NaHCO3的物质的量为ymol,则286x+84y=4.54,溶于水配成100mL溶液,Na+的浓度为0.4mol·L-1,即Na+的物质的量=0.4mol·L-1×0.1L=0.04mol,即2x+y=0.04mol,联立两个方程解得x=0.01,y=0.02,因此NaHCO3的物质的量为0.02mol,根据Na+守恒可知NaHCO3受热分解所得Na2CO3的物质的量=0.01mol,Na2CO3·10H2O受热分解所得Na2CO3的物质的量=0.01mol,则剩余固体Na2CO3的总物质的量=0.01mol+0.01mol=0.02mol,质量=0.02mol×106g/mol=2.12g,C满足题意。答案选C。22、B【解题分析】

根据SO42-+Ba2+═BaSO4↓计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4++OH-NH3↑+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=nV计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒有3n(Al3+)+c(NH4+)=2c(SO42-),据此计算原溶液中的Al3+浓度。【题目详解】将Al2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液aL分为两等份,每份的体积为0.5aL,向0.5aL混合溶液中加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则:SO42-+Ba2+═BaSO4↓bmolbmolc(SO42-)=bmol0.5aL=向0.5aL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则:NH4++OH-NH3↑+H2Ocmolcmolc(NH4+)=cmol0.5aL=又溶液不显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,由电荷守恒可知,x×3+2camol/L×1=解得x=4b答案选B。【题目点拨】本题考查混合物的有关计算、根据离子方程的计算、物质的量浓度的计算等,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,熟悉物质的量浓度的计算公式。二、非选择题(共84分)23、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解题分析】

Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【题目详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【题目点拨】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。24、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解题分析】

有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【题目详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。【题目点拨】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。25、c蒸馏烧瓶支管口4.0g500mL容量瓶胶头滴管未用玻璃棒引流洗涤并转移(或洗涤)BCDDG【解题分析】

(1)容量瓶带有瓶塞,为防止使用过程中漏水,所以在使用前一定要查漏,故答案为:c;(2)装置I为蒸馏装置,在蒸馏实验中,温度计测量的是蒸气温度,温度计应位于蒸馏烧瓶支管口处;(3)①实验室没有450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶,所以用托盘天平称取NaOH的质量为0.5L×0.20mol·L1×40g/mol=4.0g;为完成此溶液配制实验,除了需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的仪器有500mL容量瓶和胶头滴管;②由图Ⅱ可知,图中的错误是未用玻璃棒引流;③配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,操作中还缺少的一个重要步骤是洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液也转移到容量瓶中;④溶液为均一稳定的混合物,取用任意体积的该NaOH溶液时,溶液的浓度、NaOH的溶解度、溶液的密度这三个物理量不随所取溶液体积的多少而变化,但溶液中Na的物质的量会发生变化,故答案为BCD;⑤A.暴露在空气中称量NaOH的时间太长,氢氧化钠吸收二氧化碳和水,导致称取的固体中NaOH物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码),导致称取NaOH质量偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水,对溶质物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故C不选;D.因氢氧化钠溶解过程会放出热量,溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故F不选;G.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故G选;答案选DG。26、②④⑥500mL容量瓶5.4①搅拌引流D①④【解题分析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析所需的仪器;(2)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,据此选择合适规格量筒;(3)依据稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流解答;(4)根据容量瓶的构造、使用方法及配制一定物质的量浓度的溶液的正确方法分析;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=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:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的仪器:烧瓶、托盘天平、药匙,故选:②④⑥;还缺少的仪器为:容量瓶,配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶;故答案为:②④⑥;500mL容量瓶;(2)用18.4mol•L-1的浓硫酸来配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:18.4mol/L×V=500mL×0.2mol/L,解得V=5.4mL,所以应选择10mL量筒;故答案为:5.4;①;(3)稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流;故答案为:搅拌;引流;(4)A.容量瓶是定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,不标有浓度,选项A错误;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误;C.容量瓶中不能用于稀释浓硫酸,应该在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中,选项C错误;D.由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确;答案选D;(5)①未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒,导致溶质部分损耗,溶质的物质量偏小,溶液浓度偏低,故①选;②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,冷却后,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故②不选;③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不产生影响,溶液浓度不变,故③不选;④定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故④选;答案选①④。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法及误差分析,明确配制原理及操作步骤是解题关键,题目难度不大,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验能力。27、4.2②引流胶头滴管偏低无影响【解题分析】

(1)根据c浓v浓=c稀v稀计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、【题目详解】(1)设量取浓盐酸的体积为vmL,12mol·L-1×vmL=0.10mol·L-1×500mL,解得v=4.2mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选②;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;②溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。【题目点拨】本题考查了一定物

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