2024届河南省平顶山许昌市汝州市化学高一上期中联考模拟试题含解析_第1页
2024届河南省平顶山许昌市汝州市化学高一上期中联考模拟试题含解析_第2页
2024届河南省平顶山许昌市汝州市化学高一上期中联考模拟试题含解析_第3页
2024届河南省平顶山许昌市汝州市化学高一上期中联考模拟试题含解析_第4页
2024届河南省平顶山许昌市汝州市化学高一上期中联考模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届河南省平顶山,许昌市,汝州市化学高一上期中联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、有BaCl2和KCl的混合溶液aL,将其平均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀,消耗xmolH2SO4,;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl-离子完全沉淀,消耗ymolAgNO3。据此得知原混合溶液中的c(K+)为()A.(y-2x)/aB.(2y-4x)/aC.(2y-2x)/aD.(y-x)/a2、下列各组物质中,前者为混合物,后者为单质的是()A.Na2CO3·10H2O、石墨 B.碘酒、干冰C.石油、液氧 D.盐酸、水3、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5X+16N2↑,下列说法不正确的是()A.X的化学式为Na2OB.上述反应中NaN3被氧化,KNO3发生还原反应C.每生成1.6molN2,则转移的电子为3molD.若被氧化的N原子的物质的量为3mol,则氧化产物比还原产物多1.4mol4、下列各组中两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是()A.Cu(OH)2+HCl;Cu(OH)2+CH3COOHB.CaCO3+H2SO4;Na2CO3+HClC.H2SO4+NaOH;H2SO4+Ba(OH)2D.BaCl2+H2SO4;Ba(OH)2+Na2SO45、等温等压下,有质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,下列叙述中正确的是()A.体积之比为13∶13∶14 B.密度之比为14∶14∶13C.质量之比为1∶1∶1 D.原子数之比为1∶1∶16、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl—离子完全沉淀。反应中消耗xmolH2SO4、ymolAgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位:mol·L-1)为A.(y-2x)/a B.(y-x)/a C.(2y-2x)/a D.(2y-4x)/a7、已知反应:10AgF+5Cl2+5H2O=9AgCl+AgClO3+10HF+O2下列关于该反应的叙述不正确的是A.该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5B.当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为1/18molC.每产生1molO2时,被氧元素还原的氯气物质的量为2molD.参加反应的水有2/5被氧化8、下列反应(电解除外)需要加入氧化剂才能实现的是A.Cl2→Cl- B.H+→H2 C.CO32-→CO2 D.Zn→Zn2+9、将氯气通过软管灌入田鼠洞中可用于消灭田鼠,这是利用了Cl2的那些性质①黄绿色②密度比空气大③有毒④容易液化A.①② B.②③ C.③④ D.①④10、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一11、在甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则有关结论正确的是A.甲中一定有 B.乙中一定有Cl-C.甲中可能有H+ D.乙中可能有OH-12、将质量均为mg的O2、X、Y气体分别充入相同容积的密闭容器中,压强(p)与温度(T)的关系如图所示,则X、Y气体分别可能是A.C2H4、CH4 B.CO2、Cl2 C.SO2、CO2 D.CH4、Cl213、Na与H2O反应现象明显,下列现象中不能观察到的是A.Na浮在水面上 B.Na在水面上游动 C.Na沉在水下 D.Na熔成光亮小球14、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是A.Na+、Cu2+、Cl-、S2-B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-C.Na+、SiO32-、OH-、NO3-D.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3-15、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是()A.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B.大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C.不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D.金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖16、稀有金属铟由于其良好的性能常用于生产液晶显示器和平板屏幕,下图是铟元素的相关信息,下列有关铟的说法错误的是A.115In原子核内有66个中子B.115In原子核外有49个电子C.115In、113In互为同位素D.115In、113In的化学性质有较大的不同17、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1g·mL-1,沸点约为56℃。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是()A.过滤B.蒸馏C.蒸发D.干燥18、下列除去杂质的方法中错误的是物质杂质除杂质的方法ACaCl2溶液HCl过量CaCO3、过滤BKNO3溶液AgNO3过量NaCl溶液、过滤CFeCl2溶液CuCl2过量铁粉、过滤DCO2H2O通过盛浓硫酸的洗气瓶A.A B.B C.C D.D19、实验过程中,下列溶液的导电能力变化不大的是A.醋酸溶液中滴入氨水至过量B.Ba(OH)2溶液中滴入H2SO4溶液至过量C.澄清石灰水中通入CO2至过量D.NH4Cl溶液中加入NaOH固体至恰好反应20、配制250mL0.10mol·L-1的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏高的是()A.转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B.在容量瓶中定容时仰视刻度线C.在容量瓶中定容时俯视刻度线D.定容后把容量瓶倒转摇匀,发现液面低于刻度,再补充几滴水至刻度线21、十八世纪末,瑞典化学家舍勒用软锰矿(主要成分MnO2)和浓盐酸首先制出了黄绿色有毒气体Cl2,反应方程式为4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O。经测定,常温常压下,1体积水可溶解约2体积Cl2。则下列说法正确的是A.该反应中盐酸是氧化剂B.该反应中盐酸部分被氧化C.该反应中每转移2mole-,就有2molHCl参加反应D.当8.7gMnO2被消耗时,用排水法可收集到标况下约2.24LCl222、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是()A. B.C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。①将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有____________________,生成白色沉淀的化学方程式______________________________________;肯定没有_____________________________;可能含有________________________(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:________化学方程式_____________。24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是______________,一定不含有的离子是_______,可能含有的离子是______________。(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_________,说明理由_________________________________________________________。25、(12分)用质量分数为98%,密度为1.84g·cm-3的浓硫酸配制480mL物质的量浓度为1mol·L-1的稀硫酸。其操作步骤可分解为以下几步:

A.用量筒量取27.2mL浓硫酸,______________________________(简述浓硫酸的稀释操作),冷却

B.用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,将每次的洗涤液都转移入容量瓶里

C.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流至容量瓶里

D.检查500mL容量瓶是否漏水

E.向容量瓶中加蒸馏水至刻度线以下1-2cm处

F.塞紧瓶塞,上下倒转摇匀溶液

G.用胶头滴管向容量瓶里逐滴加入蒸馏水,至凹液面最低点恰好与刻度线相切

请据此填写:

(1)完成上述步骤中的空白处。

(2)正确的操作顺序是(用字母填写):

(_____)→(_____)→(_____)→B→(_____)→(_____)→(_____)

(3)进行A步操作时,选用量筒的规格是____________。(选填字母)

A.10mL

B.50mL

C.100mL

D.1000mL

(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。

A.用量筒量取浓硫酸时仰视,配制的稀硫酸浓度将____________

B.定容时仰视容量瓶刻度线_________26、(10分)I实验室用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液450mL,回答下列问题:(1)实验步骤:①计算所需称量的NaOH的质量为________g。②用托盘天平称量NaOH固体。称量时应该将NaOH放于_____中且放置在天平左盘称量。③将称得的固体放于烧杯中,并加水溶解。④检查容量瓶是否漏水,用玻璃棒引流将溶解液立即转移进_______mL容量瓶中。⑤用少量水洗涤______________2-3次;并将洗涤液转移进容量瓶。⑥定容操作为_________________。⑦翻转摇匀后转入试剂瓶中储存。II若配制1mol/L的稀硫酸溶液500mL则需要质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL(计算结果保留一位小数)。如果实验室有10mL、25mL、50mL量筒,就选用______mL规格的量筒最好。(2)下面操作造成所配稀硫酸浓度偏高的是______(填序号)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D.用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶E.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线27、(12分)实验室里需用490mL0.5mol·L-1的CuSO4溶液。(1)该同学应选择________mL的容量瓶。(2)某操作步骤如下图方框所示,则该图表示的操作应放在下图序号所示的_______和_______(填序号)操作之间。(3)实验室可以提供三种试剂:①CuSO4固体②CuSO₄·5H2O③10mol·L-1CuSO4溶液,若该同学用②来配制上述所需CuSO4溶液,应称取试剂②的质量是___________;若该同学用③来配制上述所需CuSO4溶液,应量取试剂③的体积是____________。(4)下列溶液配制过程中能造成浓度偏低的操作有(填写序号)_________。a.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯b.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水c.用CuSO₄固体配制溶液,称量时发现部分固体颜色变蓝d.进行(2)中图②操作时有部分液体溅到烧杯外边e.定容时俯视刻度线f.摇匀后发现液面低于刻度线,没进行其他操作28、(14分)有以下反应方程式:A.CuO+H2Cu+H2O

B.2KClO32KCl+3O2↑C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O

D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O

F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。29、(10分)X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是____________。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。(3)①将4.48L(已折算为标准状况)W通入100mL3mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为____________g。

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【解题分析】

一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀,消耗xmolH2SO4,,说明溶液中氯化钡的物质的量为xmol,另一份滴加AgNO3溶液,使Cl-离子完全沉淀,消耗ymolAgNO3,说明氯离子总共的物质的量为ymol,氯化钡中的氯离子物质的量为2xmol,则氯化钾中的氯离子物质的量为(y-2x)mol。则原溶液中钾离子物质的量为2(y-2x)mol,钾离子浓度为2(y-2x)/a,故选B。2、C【解题分析】

A、Na2CO3·10H2O是化合物,石墨是单质,故A错误;B、碘酒是碘的酒精溶液是混合物,干冰是化合物,故B错误;C、液氧是单质,石油是多种烃的混合物,故C正确;D、盐酸是HCl和H2O的混合物,水是化合物,D错误。故选C。3、C【解题分析】

A.根据原子守恒可知,生成物中缺少10个Na,5个O,而X粒子有5个,所以X的化学式为Na2O,故A正确;B.NaN3中钠元素化合价为+1价,氮元素的化合价为-,发生反应后,氮元素的化合价由-价升高到0价,NaN3被氧化,发生氧化反应;而KNO3中+5价氮,降低到0价,发生还原反应,故B正确;C.根据方程式可知,2KNO3→N2,化合价降低10,即2molKNO3参与反应转移电子物质的量为10mol,生成16molN2,则每生成1.6molN2,则转移的电子为1mol,故C错误;D.根据方程式可知,生成16molN2,转移电子的物质的量为10mol,被氧化的氮原子有30mol,被还原的N原子有2mol,因此氧化产物(氮气)比还原产物(氮气)多(15mol-1mol)=14mol;若被氧化的N原子的物质的量为3mol,则氧化产物比还原产物多1.4mol,故D正确;故答案选C。【题目点拨】本题以信息的形式考查氧化还原反应,明确发生的反应及反应中元素的化合价是解题关键;注意将N3-作为整体来分析是解答的难点。4、D【解题分析】A、HCl为强电解质,而CH3COOH为弱电解质,写分子式,故A错误;B、CaCO3难溶,写化学式,Na2CO3是可溶性强电解质,故B错误;C、H2SO4+NaOH;H2SO4+Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀,故C错误;D、均可用Ba2++SO42―=BaSO4↓,故D正确;故选D。5、B【解题分析】

假设质子都有14mol,则CO、N2、C2H2三种气体的物质的量分别是1mol、1mol、1mol。A、等温等压下,体积之比等于物质的量的比,体积之比为1∶1∶1,A错误;B、等温等压下,密度比等于摩尔质量的比,密度之比为14∶14∶13,B正确;C、质量之比为1mol×28g/mol:1mol×28g/mol:1mol×26g/mol=14:14:13,C错误;D、原子个数之比为1mol×2:1mol×2:1mol×4=1∶1∶2,D错误。答案选B。6、D【解题分析】n(Ba2+)=n(H2SO4)=xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amol·L-17、B【解题分析】

A.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,2molO原子失电子,则氧化剂为4.5mol,还原剂物质的量为0.5mol+2mol=2.5mol,所以氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5,正确;B.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,5mol氯气反应时,被还原的氯气为4.5mol,转移电子的物质的量为9mol,当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为0.5mol,错误;C.每产生1molO2时,O元素失去4mol电子,则氯元素得到4mol,所以被氧元素还原的氯气物质的量为2mol,正确;D.反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中H2O中5个O原子参加反应,其中有2个O原子失电子被氧化,所以参加反应的水有2/5被氧化,正确;故选B。【点晴】明确元素的化合价变化是解答的关键,注意Cl的得电子数等于转移的电子总数;反应10AgF+5Cl2+5H2O═9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,Cl元素的化合价既升高又降低,其中9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,O元素的化合价升高,2molO原子失电子,以此来解答。8、D【解题分析】

反应中需要加入氧化剂,说明该反应变化过程中有元素化合价升高。氯元素化合价降低,不符合题意;氢元素化合价降低,不符合题意;没有元素化合价变化,不符合题意;锌化合价升高,符合题意。故选D。9、B【解题分析】

氯气可以用来消灭田鼠利用了它的毒性,使田鼠中毒死亡;将氯气通过软管灌入田鼠洞中,氯气的相对分子质量比空气的大,所以密度比空气的大,与空气混合时,在混合气体的下部,所以能够被田鼠呼吸,从而达到灭鼠目的,选项B符合题意。10、A【解题分析】

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。11、A【解题分析】

甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则甲溶液中含有Cu2+,结合离子共存关系,因此OH-不能在甲溶液中,即乙溶液中含有OH-,则H+不能与OH-共存,则甲溶液中含有H+,由于Ba2+、和不能共存,只能分别在甲乙两溶液中,溶液为电中性,一个溶液中既含有阳离子,同时也含有阴离子,则在甲溶液中,Ba2+在乙溶液中;根据题干信息,无法确定Cl-在哪个烧杯中,但根据Cl-的性质,Cl-既可以在甲溶液中,也可以在乙溶液中,综上分析,答案选A。12、B【解题分析】

根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,据此分析解答。【题目详解】由图可知,温度相同时,p(氧气)>p(X)>p(Y),根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,则压强越大,相对分子质量越小,由此可得,M(氧气)<M(X)<M(Y),故B符合;故选B。13、C【解题分析】

A.钠的密度小于水的密度,所以钠会浮在水面上,A正确;B.钠和水反应生成氢气,由于受力不均导致钠在水面上四处游动,B正确;C.钠的密度小于水的密度,所以钠会浮在水面上,C错误;D.钠的熔点较低,钠与水反应放热使溶液温度升高,所以钠很快融化成为小球,D正确;答案选C。【点晴】钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面,然后熔化成闪亮黄色小球,在水面游动,并发出嘶嘶的响声,现象是物质性质的体现,根据钠的性质分析现象原因。解答时应从钠的强还原性和钠的物理性质来理解钠与水反应的现象。14、D【解题分析】

A.溶液中Cu2+与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。15、B【解题分析】

A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。16、D【解题分析】

从图上分析,该元素为49号元素,相对原子质量为114.8。【题目详解】A.115In原子核内有49个质子,所以有115-49=66个中子,故正确;B.115In原子核内有49个质子,所以核外有49个电子,故正确;C.115In、113In二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D.115In、113In的核外电子数相同,化学性质相似,故错误。故选D。17、B【解题分析】

丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;综上所述,本题选B。18、B【解题分析】

A.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙;B.硝酸银与NaCl反应生成氯化银和硝酸钠;C.Fe与氯化铜反应生成氯化亚铁和Cu;D.浓硫酸具有吸水性,与二氧化碳不反应。【题目详解】A.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙,则加过量CaCO3、过滤可除杂,选项A正确;B.硝酸银与NaCl反应生成氯化银和硝酸钠,引入新杂质硝酸钠和过量的NaCl,不能除杂,选项B错误;C.Fe与氯化铜反应生成氯化亚铁和Cu,则加过量铁粉、过滤可除杂,选项C正确;D.浓硫酸具有吸水性,与二氧化碳不反应,则通过盛浓硫酸的洗气瓶可除杂,选项D正确;答案选B。【题目点拨】本题考查混合物分离、提纯方法的选择和应用,为高频考点,把握物质的性质及性质差异、发生的化学反应为解答的关键,侧重元素化合物知识及除杂的考查,题目难度不大。19、D【解题分析】

溶液混合后导电能力变化的大小,关键是看混合后溶液中自由移动的离子浓度的变化,如果物质均是强电解质,加入一物质后生成物仍是强电解质,导电性变化不大,如果生成的物质因为难电离,则离子浓度很小,导电能力减小,据此进行分析。【题目详解】导电能力的大小,要比较单位体积内离子浓度的大小,

A、醋酸是弱酸,导电能力不大,加入氨水后,生成醋酸铵是强电解质,导电能力增强,导电性变化大,故A错误;

B、氢氧化钡、H2SO4均为强电解质,加入硫酸后,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力下降直至为零,然后随着H2SO4溶液的滴入,导电性增强,故B错误;C、氢氧化钙是强电解质,通入二氧化碳后会产生白色沉淀碳酸钙和水,导电能力几乎变为零,再通入二氧化碳,会生成碳酸氢钙溶液,碳酸氢钙属于强电解质,溶液导电性又会逐渐增强,溶液的导电能力变化较大,故C错误;D、氯化铵为强电解质,加入NaOH后生成NaCl仍是强电解质,离子的浓度变化不大,故导电性变化不大,故D正确;

综上所述,本题选D。【题目点拨】电解质溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子浓度大小有关,自由移动的浓度越大(或单位体积内离子数目越多),离子所带电荷越多,溶液的导电能力越强,与电解质的强弱没有必然的联系。20、C【解题分析】

A、未洗涤溶解NaOH的烧杯和玻璃棒,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏低,故A不选;B、定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;C、定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故C选;D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,再加水至刻度线会导致溶液浓度偏低,故D不选;故选C。【题目点拨】根据c=可知,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,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。本题的易错点为BC,要注意学会画图:。21、B【解题分析】

A.该反应中氯元素化合价由-1升高为0,盐酸是还原剂,故A错误;B.盐酸中部分氯元素化合价化合价由-1升高为0,,所以盐酸部分被氧化,故B正确;C.该反应中每转移2mole-,有4molHCl参加反应,只有2molHCl被氧化,故C错误;D.当8.7gMnO2被消耗时,生成0.1mol氯气,氯气能溶于水,用排水法收集到标况下氯气的体积小于2.24L,故D错误;选B。22、C【解题分析】

A.与均不能大量共存,A不符合题意;B.有颜色,且在碱性条件下不能大量存在,B不符合题意;C.溶液无色,碱性条件下不发生任何反应,能大量共存,C符合题意;D.碱性条件下不能大量存在,D不符合题意;答案选C。【题目点拨】所谓离子共存,实质上就是判断离子间是否发生反应的问题。若在溶液中能够发生反应,就不能大量共存。判断能否发生反应,不仅是有沉淀、气体、水、难电离的物质产生,还涉及到溶液酸碱性、有色、无色,能否进行氧化还原反应等。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaClNa2CO3、CuSO4NH4Cl取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O【解题分析】

(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【题目详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解题分析】⑴.题目所给的六种离子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl-,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌DACEGFB偏高偏低【解题分析】

(1)浓硫酸的稀释操作为:将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌;(2)操作步骤有检漏、计算、量取、稀释、移液、洗涤、移液、定容、摇匀等操作,一般用量筒最取,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶(实验室没有480mL容量瓶,应选用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。故正确的操作顺序是D、A、C、E、G、F;(3)进行A步操作时,用量筒量取27.2mL浓硫酸,必须选用最接近且较大的量筒,则选用量筒的规格是50mL,答案选B;

(4)A.用量筒量取浓硫酸时仰视,所量取的浓硫酸偏多,配制的稀硫酸浓度将偏高;B.定容时仰视容量瓶刻度线,所加蒸馏水的体积偏多,配制的稀硫酸浓度偏低。26、20.0g烧杯500烧杯,玻璃棒先加蒸馏水至刻度线下1-2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切27.250ACD【解题分析】

I(1)①配制450mL的溶液应选用500mL容量瓶,则所需称量的NaOH的质量为:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g。②NaOH具有腐蚀性,称量时应该将NaOH放于烧杯中且放置在天平左盘称量。④由于选用500mL容量瓶,所以用玻璃棒引流将溶解液转移进500mL容量瓶中。⑤为了保证溶质全部转移入容量瓶中,所以用少量水洗涤烧杯、玻璃棒2~3次;并将洗涤液转移进容量瓶。⑥定容操作为:先加蒸馏水至刻度线下1~2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切。II根据稀释前后溶质不变列式:1.84g/cm3V(浓硫酸)98%=1mol/L0.5L98g/mol,V(浓硫酸)=27.2mL;根据“大而近”的原则选择量筒,选用50mL规格的量筒最好。(2)根据公式cB=分析,A项,溶解后溶液没有冷却到室温就转移,浓硫酸溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;B项,转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,硫酸物质的量偏小,所配溶液浓度偏低;C项,向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D项,用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;E项,摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配稀硫酸浓度偏高的是ACD,答案选ACD。【题目点拨】配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏高;反之,所配溶液浓度偏低。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高。27、500④⑤62.5g25mlacd【解题分析】

根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。【题目详解】(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490mL溶液应选择500mL容量瓶,即只能配制500mL溶液。(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作④为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作⑤为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在④、⑤之间。(3)若以试剂②配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO4·5H2O)=0.500L×0.5mol·L-1×250g·mol-1=62.5g。若以③配制上述CuSO4溶液时,所需③的体积V=0.500L×0.5mol·L-1÷10mol·L-1=0.025L=25mL。(4)a.转移完溶液后的玻璃棒和烧杯附着有少量溶液,未洗涤即损失了溶质,使浓度偏低;b.配制溶液过程中需向容量瓶中加水定容,故洗涤容量瓶后残留的少量水,不影响所配溶液浓度;c.用CuSO₄固体配制时,部分固体颜色变蓝使称得的CuSO₄减少,所配溶液浓度偏低;d.(2)中图②操作为固体溶解或浓溶液稀释,部分液体溅到烧杯外,即损失溶质,使浓度偏低;e.定容时俯视刻度线,则凹液面最低处低于刻度,溶液体积偏小,浓度偏高;f.摇匀时少量液体附着于刻度上面的内壁,使液面低于刻度线。这是正常现象,不影响所配溶液浓度;综上,造成浓度偏低的操作有a、c、d。【题目点拨】分析实验误差时,应从计算公式入手。如本题中c=,分析各种操作对n、V的影响,进而判断对c的影响。28、ACDG2.5NA5:1【解题分析】

根据“升失氧,降得还”解答此题。A.CuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;

B.2KClO32KCl+3O2↑中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;

C.Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;

D.2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;

E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论