2024届山东省青岛市黄岛区化学高一上期中监测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届山东省青岛市黄岛区化学高一上期中监测试题请考生注意: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、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应的是A. B.C. D.2、下列包装所贴标识正确的是选项ABCD物质浓硫酸酒精高锰酸钾氯酸钾标识A.A B.B C.C D.D3、下列物质中,常用作氧化剂的是A.KMnO4B.H2C.NaD.H2O4、在空气中的自由离子附着在分子或原子上形成的空气负离子被称为“空气维生素”,O22-就是一种空气负离子,则O22-的摩尔质量为()A.32g B.34g C.32g·mol-1 D.34g·mol-15、下列反应可用离子方程式“H++OH﹣===H2O”表示的是()A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.氢氧化镁溶于盐酸C.澄清石灰水与硝酸混合 D.醋酸除去水垢6、下列有关物质组成的说法正确的是A.物质均是由分子构成,分子均是由原子构成B.只由一种元素组成的物质一定是单质C.碱性氧化物均是金属氧化物,酸性氧化物均是非金属氧化物D.硫酸是纯净物,盐酸是混合物7、溶液、浊液、胶体的本质区别是A.能否产生丁达尔现象B.能否透过半透膜C.是否是均一、稳定的D.分散质粒子半径大小8、下列各组物质或微粒化学性质几乎相同的是:A.T、DB.金刚石、石墨C.Mg、Mg2+D.H2O、D2O29、容量瓶上不必标注的是()A.刻度线B.容积C.物质的量浓度D.温度10、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四种是碱性氧化物的是(

)A.硫酸、苛性钠、CuSO4·5H2O、氧化铜B.次氯酸、纯碱、空气、氧化铁C.盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫D.硝酸、烧碱、氯水、生石灰11、下列说法正确的是A.O2的摩尔质量为32gB.1mol氢约含有6.02×1023个微粒C.1molCO2的体积是22.4LD.标准状况下,22.4LN2和H2的混合气体中含有NA个分子12、下列对于“摩尔”的理解正确的是A.摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B.摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来C.摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molD.国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩13、已知阿伏加德罗常数可表示为NA,则下列说法正确的是A.任何气体单质在标准状况下体积约为22.4L,则一定含有2NA个原子B.常温常压下,22g氧气和26g臭氧所含氧原子总数为3NAC.常温常压下,22.4LH2O中含有的氢原子数为2NAD.标准状况下,0.3molCO2中含有氧原子数0.3NA14、下列说法错误的是()A.从1L1mol/L的氯化钠溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol/LB.制成0.5L10mol/L的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C.0.5L2mol/L的氯化钡溶液中,钡离子和氯离子总数为3×6.02×1023D.10g98%硫酸(密度为1.84g/cm3)与10mL18.4mol/L硫酸的浓度是不同的15、石灰石是许多工业的原料之一,但制取下列物质不需用石灰石的是A.制漂白粉B.炼铁C.制生石灰D.制烧碱16、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志A.剧毒品B.遇湿易燃物品C.腐蚀品D.有害品17、在相同条件下,两种气体的物质的量相同,下列说法正确的是()A.体积均为22.4L B.具有相同的原子数目C.具有相同的质量 D.具有相同的体积18、溶质质量分数分别为a%和5a%的H2SO4溶液等体积混合均匀后,则混合溶液中H2SO4的质量分数为A.等于3a% B.等于6a% C.大于3a% D.小于3a%19、3.6g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成的混合气体相对氢气的密度是16,则生成的一氧化碳的质量是(相对密度指在相同的温度和压强下物质的密度之比)A.3.3gB.6.3gC.8.4gD.13.2g20、某溶液中只含Na+、Al3+、Cl―、,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中c(Al3+)和c()之比为:A.3∶4 B.1∶2 C.1∶4 D.3∶221、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。下列有关该反应的叙述正确的是A.NaBH4被氧化 B.该反应为置换反应C.H2O是还原剂 D.每生成1个H2转移2个电子22、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4CO2Cl2A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。24、(12分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。25、(12分)实验是化学研究的一种重要手段,现有如图所示A~G七种仪器,请根据要求填空。(1)写出仪器名称:E_____________,F_____________。(2)实验室配制100mL0.5mol/L的盐酸。①下列关于仪器E的使用方法中,正确的是________(填下列选项的编号字母)。a.使用前应检查是否漏液b.使用前必须烘干c.不能用作物质反应或溶解的容器d.热溶液可直接转移到其中②配制该溶液需用10mol/L的浓盐酸________mL。取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的A和________(填仪器的编号字母)。③下列操作会使配制的溶液浓度偏高的是________(填下列选项的编号字母)。a.没有将洗涤液转移到容量瓶中b.转移过程中有少量溶液溅出c.摇匀后,液面下降,补充水d.定容时俯视刻度线e.清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中26、(10分)实验室要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为__________(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;②定容时仰视刻度线:__________;③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:__________。27、(12分)实验室需要90mL3.0mol·L-1稀硫酸溶液,某同学用质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸配制。实验操作如下:A.将配好的稀硫酸倒入试剂瓶中,贴好标签;B.盖好容量瓶塞,反复颠倒,摇匀;C.用量筒量取mL98%的浓硫酸;D.将______________沿烧杯内壁慢慢注入盛有少量______________的烧杯中;E.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也全部转移到容量瓶中;F.将已冷却至室温的硫酸溶液沿玻璃棒注入;G.改用逐滴加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切;H.继续向容量瓶中加蒸馏水,直到液面接近刻度线1~2cm处。(1)填写上述步骤中的空白:C:________;D:将________注入________;F:________;G:_______。(2)将上面操作步骤按正确的进行排序______________(用字母表示)。(3)试分析下列操作会使所配溶液的浓度偏高的是______________(填序号)。①量取浓硫酸时俯视读数;②转移溶液前,容量瓶中含有少量蒸馏水;③溶解硫酸用的烧杯、玻璃棒未洗涤;④未冷却至室温定容;⑤定容时俯视容量瓶的刻度线;⑥定容后摇匀,发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线。28、(14分)某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是___________;一定不存在离子是____________;可能存在的离子是____________________。(2)写出实验Ⅰ中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56L气体对应的离子方程式:___________________________________________________________________。写出实验Ⅱ中对应的化学方程式:________________________________。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_________mol·L-1。29、(10分)2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______)①CO2②HCl③H2O④O2A.①②③B.②③④C.②③D.①④(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O该反应中,氧化剂是____,1mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。

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】

根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。【题目详解】A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确;B.CaO+H2O=Ca(OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误;C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误;答案:A2、A【解题分析】

根据物质的性质选择标识。【题目详解】浓硫酸有强腐蚀性,属于腐蚀性物品(A项正确);酒精属于易燃液体(B项错误);高锰酸钾、氯酸钾都属于氧化剂(C项、D项错误)。本题选A。3、A【解题分析】

A.KMnO4中Mn为+7价,为最高价,故常做氧化剂,正确;B.H2中H为中间价,所以H2既有氧化性又有还原性,错误;C.Na单质中Na元素为最低价,只具有还原性,错误;D.H2O中H的化合价是最高价,O的化合价是最低价,所以H2O既有氧化性又有还原性,错误。4、C【解题分析】

比O2多2个电子,电子的质量可以忽略不计,故的相对分子质量为32,所以的摩尔质量为32g/mol。答案选C。【题目点拨】本题主要考查的是摩尔质量及其单位,根据摩尔质量与相对分子质量的关系即可判断,注意摩尔质量在以g/mol为单位时,在数值上等于其相对分子质量。5、C【解题分析】

A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H++OH-=H2O表示,A项错误;B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,B项错误;C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H++OH-=H2O,C项正确;D.醋酸除去水垢的主要化学反应为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2↑+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2++CO2↑+H2O,D项错误;答案选C。【题目点拨】离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即强酸、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。6、D【解题分析】

A.铝属于金属单质,是由铝原子直接构成的,氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,不一定由分子构成,故A错误;B.单质是由同种元素组成的纯净物,只含有一种元素的物质可能属于混合物,也可能属于单质,如氧气和臭氧组成的物质中只含有一种元素,故含有一种元素的物质不一定是单质,故B错误;C.七氧化二锰是金属氧化物,但属于酸性氧化物,故C错误;D.纯硫酸是纯净物,盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故D正确;故选D。7、D【解题分析】

三类分散系的本质区别是分散质粒子的大小,据此解答。【题目详解】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),丁达尔效应是特征性质,溶液是稳定分散系,胶体是介稳分散系,浊液是不稳定分散系,胶体不能通过半透膜,则溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,故答案选D。8、A【解题分析】A、T和D是H的两个同位素,核外电子排布相同,即化学性质相同,故A正确;B、金刚石和石墨互为同素异形体,结构不同,结构决定化学性质,因此两者的化学性质不同,故B错误;C、Mg最外层电子为2,能与盐酸等多种物质发生反应,Mg2+最外层为8个电子,达到稳定结构,因此两者化学性质不同,故C错误;D、D2O2相当于双氧水,具有强氧化性,H2O不具有强氧化性,因此两者的化学性质几乎不同,故D错误。点睛:同位素是质子数相同,中子数不同的同种元素不同核素,化学性质与核外电子有关,因为同位素质子数相同,且核外电子排布相同,因此同位素的化学性质几乎相同,而物理性质可能不同;同素异形体是同种元素不同结构的单质,同素异形体的结构不同,结果决定化学性质,因此同素异形体的化学性质是不同的。9、C【解题分析】

容量瓶主要用于准确地配制一定物质的量浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数,一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有50、100、250、500、1000毫升等多种规格.【题目详解】容量瓶是一种定量仪器,用于配制一定体积的溶液,所以容量瓶上标有容积和刻度线;温度影响溶液的体积,配制一定物质的量浓度的溶液需要在一定温度下进行,所以容量瓶上标有A.刻度线,B.容积、D.温度,没有C物质的量浓度,故选C。【题目点拨】本题考查了容量瓶的构造,解题关键:注意掌握常见仪器的构造及使用方法,仪器的0刻度、计量仪器的准确度等.10、D【解题分析】

在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。【题目详解】在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。A组中CuSO4·5H2O是纯净物,不是混合物,A项错误;B.组中纯碱不是碱,B项错误;C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C项错误;D.硝酸电离HNO3=H++NO3-,硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na++OH-,烧碱是碱;氯水是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2++H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。11、D【解题分析】

A.O2的摩尔质量为32g/mol,选项A错误;B.使用物质的量必须指明具体的物质或微粒,1mol氢指代不明确,不能确定是氢气还是氢原子,选项B错误;C.标准状况下1molCO2的体积约为22.4L,没有说明标准状况下,不一定,选项C错误;D.标准状况下,22.4LN2和H2混合气体物质的量为1mol,含NA个分子,选项D正确。答案选D。12、C【解题分析】

A.物质的量是一种物理量,摩尔是物质的量的单位,选项A错误;B.物质的量是连接宏观物质与微观粒子的桥梁,摩尔是物质的量的单位,选项B错误;C.物质的量是含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,简称摩,符号为mol,选项C正确;D.碳原子指含有6个质子6个中子的原子,本选项未明确,选项D错误;答案选C。13、B【解题分析】

A、任何气体单质在标准状况下体积约为22.4L,则一定含有NA个分子,不一定含2NA个原子,如标准状况下体积约为22.4L的臭氧,含有3NA个原子,故A错误;B、常温常压下,22g氧气和26g臭氧所含氧原子总物质的量为3mol,含氧原子总数为3NA,故B正确;C、常温常压下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4L水的物质的量,故C错误;D、0.3molCO2中含有氧原子数0.6NA,故D错误。答案选B。14、D【解题分析】

A.溶液具有均一性,从1L1mol/L的氯化钠溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol/L,A正确;B.制成0.5L10mol/L的盐酸,需要氯化氢气体的物质的量为0.5L×10mol/L=5mol,标况下的体积为5mol×22.4L/mol=112L,B正确;C.0.5L2mol/L的BaCl2溶液中,钡离子和氯离子总数为3×0.5L×2mol/L×6.02×1023=3×6.02×1023,C正确;D.10g98%硫酸(密度为1.84g/cm3)的物质的量浓度为mol/L=18.4mol/L,与10mL18.4mol/L硫酸的浓度是相同的,D不正确;故选D。15、D【解题分析】

A、工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,石灰乳的制备:CaCO3CaO+CO2↑,CaO+H2O═Ca(OH)2,制漂白粉化学反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,整个工艺需要石灰石,故A不选;B、高炉炼铁的原料:铁矿石、焦炭、石灰石,需要使用石灰石,故B不选;C、碳酸钙高温分解生成氧化钙,故生石灰的制取需要使用石灰石,故C不选;D、现在工业制烧碱一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法制取,2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2↑+H2↑,不需要石灰石,故D选;故选D。16、C【解题分析】

浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。17、D【解题分析】

A.体积为22.4L,适用于条件是标准状况,题目中没有说明是否是标准状况,因此体积不一定等于22.4L,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积一定相等,A错误;B.不知道气体的分子组成,如O2和O3,物质的量相同,但原子数目不同,B错误;C.根据,虽然物质的量相等,但两种气体摩尔质量不知道是否相等,因此无法判断质量是否相等,C错误;D.因为在相同条件下,且两种气体物质的量相同,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积相等,D正确。答案选D。18、C【解题分析】试题分析:设a%、5a%的H2SO4溶液的密度为d1、d2,硫酸溶液的浓度越大,密度越大,则可知d1<d2,所以两种溶液混合后,溶质的质量分数为w===a%+×4a%>a%+×4a%=3a%。故选C。考点:考查了混合溶液质量分数的的相关计算。19、B【解题分析】3.6g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成的混合气体相对氢气的密度是16,根据相同条件下气体的密度之比等于摩尔质量之比,则混合气体的平均摩尔质量是32g/mol,CO的摩尔质量是28g/mol,CO2的摩尔质量是44g/mol,设CO为xmol,CO2为ymol,则根据C原子守恒有x+y=,根据摩尔质量的公式M=m/n,得32=,解得x=0.225mol,则CO的质量为0.225mol×28g/mol=6.3g,答案选B。20、B【解题分析】

令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算SO42-的物质的量,同一溶液中离子浓度之比等于物质的量之比。【题目详解】令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),即3mol+3×2mol=1mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=4mol,故溶液中c(Al3+)和c(SO42-)为2mol:4mol=1:2。答案为B。21、A【解题分析】

在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【题目详解】A.根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B.置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意;C.H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意;D.根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。22、C【解题分析】

强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【题目详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【题目点拨】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,但溶解的部分全部电离,属于强电解质。二、非选择题(共84分)23、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解题分析】

由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【题目详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。24、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解题分析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。25、容量瓶冷凝管(冷凝器)ac5Cde【解题分析】

(1)根据图示中仪器的构造写出仪器的名称;(2)①E为容量瓶,根据容量瓶的构造及正确使用方法进行解答;②根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要10mol/L的浓盐酸的体积;量取浓盐酸时需要使用量筒和胶头滴管;③根据c=n/V可得,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: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)由仪器的图形可知E为容量瓶,F为冷凝管(冷凝器),故答案为烧杯;冷凝管(冷凝器);(2)①E为容量瓶,只能在常温下使用,且只能用来配制溶液,且使用前要检查是否漏水,故答案为ac;

②0.1L×0.5mol/L=10moL/L×V,V=0.005L,即5.0mL,取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的量筒和胶头滴管,故答案为5;C;

③a.没有将洗涤液转移到容量瓶,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故a错误;

b.转移过程中有少量溶液溅出,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故b错误;c.摇匀后,液面下降,补充水,导致配制的溶液体积偏大,溶液物质的量浓度偏低,故c错误;

d.定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积偏小,溶液体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故d正确;e.清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中,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e正确;故选de。【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、常见仪器的构造及使用方法,题目难度不大,试题涉及的题量较大,知识点较多,充分考查了学生对所学知识的掌握情况;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;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。26、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管偏低偏低偏高【解题分析】

(1)利用m=nM=cVM计算需要称量NaOH固体的质量。(2)配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。(3)根据c=,分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。【题目详解】(1)实验中需称量NaOH固体的质量m=nM=cVM=

0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g.

(2)配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、容量瓶、胶头滴管。本实验需要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液,需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管。(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,导致溶质的物质的量n偏小,所配制溶液浓度偏低。②定容时仰视刻度线,导致溶液体积V偏大,所配制溶液浓度偏低。③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验,溶液冷却后体积减小,导致溶液体积V偏小,所配制溶液浓度偏高。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液。需熟悉配制溶液的具体过程、操作、实验仪器及其误差分析。误差分析结合c=,分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。27、16.3mL浓硫酸蒸馏水100mL容量瓶胶头滴管CDFEHGBA④⑤【解题分析】

根据一定物质的量浓度溶液的配制操作方法及注意事项分析。【题目详解】(1)首先根据已知条件计算浓硫酸的浓度,c=1000ρωM=1000×1.84g/cm3×98%98g/mol=18.4mol/L,由于稀释过程溶质的物质的量不变,故c浓V浓=c稀V稀=n,容量瓶没有90mL,只能选用100mL规格,故计算时,稀硫酸要按照100mL计算,带入计算得到,V浓=16.3mL;稀释过程中,由于浓硫酸遇水放热,故需要酸入水的操作,将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有少量蒸馏水的的烧杯中;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也全部转移到容量瓶中;将已冷却至室温的硫酸溶液沿玻璃棒注入100mL容量瓶;改用胶头滴管逐滴加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切;故答案为:16.3mL,浓硫酸,蒸馏水(2)用浓溶液配制稀溶液的操作步骤是:计算——量取——稀释——冷却至室温转移——洗涤——转移——定容——摇匀——装瓶——贴标签,故答案为:CDFEHGBA;(3)①量取浓硫酸时俯视读数使浓硫酸体积偏小,造成配制溶液溶度偏低,故①不符合题意;②转移溶液前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响整个实验,故②不符合题意;③溶解硫酸用的烧杯、玻璃棒未洗涤,造成溶质物质的量损失,配制的溶液浓度偏低,故③不符合题意;④未冷却至室温定容,溶液末冷却就转移到容量瓶中,液体热胀,所加的水体积偏小,故使溶液浓度偏高,故④符合题意;⑤定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液体积减小,故溶液的浓度偏高,故⑤符合题意;⑥定容后摇匀,发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线,溶质的物质的量不变,溶液的体积增大,故溶液的浓度偏低,故⑥不符合题意;故答案为:④⑤。【题目点拨】一定物质的量浓度溶液的配制过程常见误差分析:

(1)称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外.(mB偏小,cB偏低);(2)溶解搅拌时有部分液体溅出.(mB偏小,cB偏低);(3)转移时有部分液体溅出(mB偏小,cB偏低);(4)未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次(mB偏小,cB偏低);(5)溶解时放热,且未冷却至室温(20℃)(V偏小,cB偏高);溶解时吸热,且未恢复到室温(20℃)(V偏大,cB偏低

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