2024届遂宁市重点中学化学高一第一学期期中调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届遂宁市重点中学化学高一第一学期期中调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在下列物质的分类中,前者包括后者的是A.氧化物、酸性氧化物B.含氧酸、酸C.碱性氧化物、碱D.酸式盐、盐2、某溶液中含有较大量的Cl-、、OH-三种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是①滴加足量的Mg(NO3)2溶液;②过滤;③滴加适量的AgNO3溶液;④滴加足量的Ba(NO3)2溶液A.①②④②③ B.④②①②③ C.①②③②④ D.④②③②①3、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液430mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A.500mL,40gB.500mL,34.4gC.430mL,34.4gD.430mL,40g4、下列仪器中不能用于加热的是A.试管B.烧杯C.容量瓶D.蒸发皿5、同温同压下,质量相同的CO2、O2、CH4三种气体,下列说法错误的是A.所占的体积由大到小的顺序是:CH4>O2>CO2B.所含分子数由多到少的顺序是:CH4>O2>CO2C.密度由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4D.所含的电子数由多到少是:CO2>CH4>O26、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A.6.02×1023就是阿伏加德罗常数B.1mol水中的氢原子数目为2NAC.阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1molD.1mol氨气所含原子数约为2.408×1024个7、下列我国古代的技术应用中,工作原理不涉及化学反应的是()A.A B.B C.C D.D8、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.通常状况下,NA个Cl2分子的质量是71gB.通常状况下,NA个CO2分子的体积约是22.4LC.100mL0.1mol/L的H2SO4溶液中H+的个数是0.2NAD.若1gN2含有m个分子,则NA=m/289、下列离子方程式书写正确的是A.氧化铝溶于稀硫酸中:B.碳酸钙与稀盐酸反应:C.氢氧化钠溶液中通入:D.碳酸氢钠溶液中加入醋酸:10、下列溶液中Cl-浓度与50mL1mol/LAlCl3溶液中Cl-浓度相等的是()A.150mL1mol/L的NaCl溶液 B.75mL2mol/L的NH4Cl溶液C.150mL2mol/L的KCl溶液 D.75mL1mol/L的FeCl3溶液11、“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12、下列各组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.二氧化碳、BaSO4 B.盐酸、蔗糖C.KNO3、乙醇 D.NaOH、氯气13、在无色透明的酸性溶液中,下列离子能大量共存的是()A.K+Cu2+NO3-SO42- B.CO32-Na+Cl-SO42-C.Al3+Cl-NO3-Mg2+ D.H+Ba2+NO3-SO42-14、下列物质里含氢原子数最多的是()A.标准状况下22.4L的H2 B.17gNH3C.0.3molH3PO4 D.6.02×1023个的CH4分子15、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.水和CCl4B.碘和酒精C.酒精和水D.硝酸钾和氯化钾溶液16、列关于氯气的实验装置能达到实验目的的是①可用于氯气的收集②若气球干瘪,证明Cl2可与NaOH反应③可证明氯气具有漂白性④可用于实验室中氯气的尾气吸收A.①② B.①③ C.②③ D.①④17、某氯原子的质量为ag,12C原子的质量为bg,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列不正确的是A.该氯原子的摩尔质量为12abg/molB.xg该氯原子的物质的量是C.1mol该氯原子的质量是aNAgD.yg该氯原子所含的原子数为yaN18、下列物质属于强电解质是A.BaSO4B.盐酸C.Cl2D.CO219、下列实验现象与括号指明的新制氯水中的相关成分没有关系的是A.向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色后褪色(H+、HClO)B.新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-)C.镁粉加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)D.将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色(Cl2)20、下列实验设计方案中,可行的是()A.除去CO2中的少量HCl:通入NaOH溶液B.除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸C.除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入KOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶D.用BaCl2溶液,可将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开21、下列各组离子能在指定溶液中大量共存的是()A.无色溶液中:Cl-、H+、Fe3+、SOB.含有SO的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NOC.含有Cl-的溶液中:SO、NO、Cu2+、K+D.使石蕊变红的溶液中:Fe3+、SO、Na+、HCO22、下列叙述正确的是A.1molN2的质量为28g/molB.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4

LC.Cl2的摩尔质量为71gD.3.01×1023个SO2

分子的质量为32

g二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。24、(12分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六种离子。(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含_______和________(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是________(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:__________________________。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式),可用来浇灌农田。25、(12分)某实验室欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制100mLlmol/L的稀硫酸。(1)请计算所用浓硫酸的物质的量浓度为_________,配置溶液需要硫酸的体积为_________mL(保留小数点后一位有效数字)。(2)现给出下列仪器(配制过程中可能用到):①100mL量筒②10mL量筒③50mL烧杯④托盘天平⑤100mL容量瓶⑥胶头滴管⑦玻璃棒,所需仪器按顺序排列正确的是(______)A.①③⑦⑤⑥B.②⑤⑦⑥C.①③⑤⑥⑦D.②⑥③⑦⑤⑥(3)若实验时遇到下列情况,所配溶液的浓度偏大的是_________。A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理D.溶液未冷却即转入容量瓶E.定容时俯视刻度线26、(10分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是______________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________________________。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是______________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,缓慢加入至刻度线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。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_________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”)。(4)根据计算得知,需用量筒取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.5mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)27、(12分)实验室欲配制480mL0.5mol·L-1的CuSO4溶液,据此回答下列问题:(1)需称量胆矾CuSO4.5H2O______________g。(2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)______,还缺少的仪器有____、_____。A.烧杯B.药匙C.玻璃棒D.1000mL容量瓶E.锥形瓶F.胶头滴管(3)下图所示的实验操作的先后顺序为________________(4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_________________________________。(5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为___________mol·L-1。(6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是____________。A.容量瓶内原来存有少量的水B.定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出C.称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码)D.定容时俯视刻度线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)(1)按要求写出方程式:①HNO3(电离方程式)_____②Fe2(SO4)3(电离方程式)_____③硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)____④二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)____________(2)①0.4molCH4分子中所含原子数与__gHCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为________L;②等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_______;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为__。(3)以下为中学化学中常见的几种物质:①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固体④铜⑤稀硫酸⑥澄清石灰水,其中属于电解质的有_____,属于非电解质的有____(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取:2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O①该反应中氧化剂是_________(用化学式表示,后同),______元素被氧化,还原物为__________;②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_______________③当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_________mol;④实验室欲配制250mL0.1mol•L-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为__________,下列操作配制的溶液浓度偏低的是__________。A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C.配制时,NaOH未冷却直接定容D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面E.定容时俯视刻度线

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、A【解题分析】

A.氧化物根据性质分为酸性氧化物和碱性氧化物,故A正确;B.酸根据是否含有氧元素分为含氧酸和无氧酸,故B错误;C.碱性氧化物属于氧化物,氧化物和碱是并列关系,故C错误;D.盐包含酸式盐,碱式盐,正盐,故D错误;故选A。2、B【解题分析】

Ag+能与Cl-、、

OH-三种结合,Mg2+能与、

OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出

OH-,过滤除去生成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是④②①②③,故合理选项是B。3、A【解题分析】由于容量瓶的规格没有430ml的,试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是0.5L×2mol/L×40g/mol=40g,答案选A。4、C【解题分析】

需要记住常见实验仪器的使用方法。【题目详解】A.试管可以直接加热,故A错误。B.烧杯需要垫石棉网加热,故B错误。C.容量瓶是计量仪器,用来配制一定物质的量浓度的溶液,不能加热,故C正确。D.蒸发皿用来蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体,可以直接加热,故D错误。本题选C。【题目点拨】烧杯、烧瓶、锥形瓶和蒸馏烧瓶底部面积大,容易受热不均匀而发生炸裂,所以不能直接加热要垫上石棉网。5、D【解题分析】

A.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下体积与物质的量成正比,则质量相同的CO2、O2、CH4三种气体,所占的体积由大到小的顺序是:CH4>O2>CO2,故A正确;B.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,分子数越少,则同温同压下,质量相同的CO2、O2、CH4,分子数由多到少的顺序是:CH4>O2>CO2,故B正确;C.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、O2、CH4三种气体摩尔质量由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4,密度由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4,故C正确;D.取mg四种气体,质量相同的CO2、O2、CH4三种气体含电子数分别为:×(6+8×2)=mol,×(8×2)=mol,×(6+1×4)=mol,所含的电子数由多到少是:CH4>CO2=SO2,故D错误;故选D。6、A【解题分析】

A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.408×1024个,故D正确;本题答案为A。7、C【解题分析】

A.火药在使用时发生爆炸,属于化学反应,故A不选;B.粮食酿酒,利用淀粉经过一系列化学变化生成乙醇,属于化学反应,故B不选;C.转轮排字没有新物质生成,属于物理变化,故C选;D.铁的冶炼过程中,含铁的化合物生成单质铁,属于化学变化,故D不选;答案选C。8、A【解题分析】

A、NA个Cl2分子的物质的量是1mol,质量是71g,A正确;B、通常状况下,NA个CO2分子的物质的量是1mol,但体积不一定是22.4L,B错误;C、硫酸是二元强酸,100mL0.1mol/L的H2S04溶液中H+的个数是0.02NA,C错误;D、若1gN2含有m个分子,则,因此NA=28m,D错误;答案选A。【题目点拨】本题主要是考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系,尤其要注意气体摩尔体积和阿伏加德罗定律的使用条件和范围;二是要准确弄清微粒的组成特点,分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系,题目难度不大。9、D【解题分析】

A.氧化铝不可拆成离子形式,故A错误;B.碳酸钙不可拆成离子形式,故B错误;C.氢氧化钠溶液中通入Cl2,离子方程式为:2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O,故C错误;D.碳酸氢钠溶液中加入醋酸:HCO3-+CH3COOH=CH3COO-+H2O+CO2↑,故D正确;答案:D【题目点拨】只有易溶于水的强电解质才可以拆成离子形式。10、D【解题分析】

50mL1mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=3×1mol/L=3mol/L。【题目详解】A、150mL1mol/L的NaCl溶液c(Cl-)=1mol/L,故A不符合题意;B、75mL2mol/L的NH4Cl溶液c(Cl-)=2mol/L,故B不符合题意;C、150mL2mol/L的KCl溶液c(Cl-)=2mol/L,故C不符合题意;D、75mL1mol/L的FeCl3溶液c(Cl-)=3×1mol/L=3mol/L,故D符合题意;答案选D。11、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。12、C【解题分析】

电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。单质、混合物既不是电解质,也不是非电解质。【题目详解】A.二氧化碳不能电离是非电解质,硫酸钡熔融状态导电属于电解质,A错误。B.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,盐酸既不是电解质也不是非电解质。蔗糖为非电解质。B错误。C.硝酸钾在水溶液可以导电是电解质,乙醇不能电离属于非电解质,C正确。D.氢氧化钠在水溶液和熔融状态都可以导电,是电解质,氯气为单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案为C。13、C【解题分析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质以及溶液无色显酸性分析解答。【题目详解】A、铜离子在溶液中显蓝色,不是无色的,不能大量共存,A错误;B、在酸性溶液中碳酸根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,B错误;C、Al3+、Cl-、NO3-、Mg2+在酸性溶液中相互之间不反应,且均是无色的,可以大量共存,C正确;D、钡离子和硫酸根离子在溶液中反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,D错误;答案选C。14、D【解题分析】

A.标准状况下22.4L的H2,可计算得H2的物质的量为1mol,故含氢原子数为2NA;B.17gNH3,可计算出NH3的物质的量为1mol,故含氢原子数为3NA;C.0.3molH3PO4中含0.9molH,则含氢原子数为0.9NA;D.6.02×1023个的CH4分子为1molCH4,含氢原子数为4NA;综上所诉,含氢原子数最多为4NA,答案选D。15、A【解题分析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,分析选项中物质的溶解性即可。【题目详解】A.水和CCl4不互溶,水在上层,CCl4在下层,所以能用分液漏斗分离,选项A正确;B.碘和酒精互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C.酒精和水能互溶,不能用分液漏斗分离,选项C错误;D.硝酸钾和氯化钾溶液互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。【题目点拨】本题考查物质的分离,题目难度不大,本题注意把握常见混合物的分离原理、方法以及操作的注意事项等。16、D【解题分析】

①这个装置是向上排空气收集气体的方法,氯气的密度比空气大,该装置可用于氯气的收集,①装置能达到实验目的;②若气球干瘪,说明平底烧瓶中气体压强比瓶外压强大。而Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O反应气体体积减小,气压减小,所以Cl2与NaOH反应气球会膨胀,②装置不能达到实验目的;③潮湿布条中的水与干燥的Cl2反应生成HClO,HClO能漂白有色布条,所以该实验无法证明氯气具有漂白性,③装置不能达到实验目的;④Cl2与NaOH反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,该反应不再产生有毒气体,所以NaOH溶液可用于实验室中氯气的尾气吸收,④装置能达到实验目的;答案选D。【题目点拨】事实上,Cl2没有漂白性,HClO才有漂白性。17、D【解题分析】

A.氯原子的相对原子质量是氯原子的质量与12C原子的质量112的比值,即为12ab;摩尔质量在数值上等于相对原子质量,但是单位不同,即为12abg/mol,故B.根据n=mM可得xg该氯原子的物质的量为n=xb12amol,故C.一个氯原子的质量为ag,1mol氯原子的质量为aNAg,故C不符合题意。D.根据N=nNA,可得yg该氯原子所含的原子数为yb12aNA,故D符合题意。本题选【题目点拨】注意相对原子质量和摩尔质量的数值相同,但是单位不同,相对原子质量的单位为1,摩尔质量的单位为g/mol。18、A【解题分析】

电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括强酸、强碱和活泼金属氧化物以及大部分盐;弱电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐,强电解质和弱电解质都是化合物,据此判断。【题目详解】A.BaSO4在熔融状态下能完全电离,是强电解质,故A正确;B.盐酸是混合物,它既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.Cl2是单质,它既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.CO2和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以二氧化碳的水溶液导电,但电离出离子的物质是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误;答案选A。【题目点拨】本题考查了强弱电解质的判断,明确:电解质的强弱是以电离程度判断的,不是以导电能力大小以及溶解性判断的。19、D【解题分析】

A.向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色说明含有H+,溶液褪色说明含有HClO,故不选A;B.新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀氯化银,与Cl-有关,故不选B;C.镁粉加入新制氯水中放出生成氢气,与H+有关,故不选C;D.将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色与HClO有关,与Cl2无关,故选D。【题目点拨】本题考查氯水的成分及氯气的化学性质、次氯酸的化学性质,明确新制氯水的成分是解答本题的关键,根据氯水中各微粒的性质来解答即可,注意氯气没有漂白性。20、B【解题分析】

A.除去CO2中的少量HCl:通入碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液,因为二氧化碳也被吸收,故错误;B.除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸,碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾和二氧化碳,故正确;C.除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入NaOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶,若加入氢氧化钾,则引入的钾离子为杂质,故错误;D.用BaCl2溶液,不能将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开,硫酸和硫酸钠都会产生白色沉淀,其他物质都没有明显现象,故错误。故选B。21、C【解题分析】

A.Fe3+溶液呈黄色,故A不符合题意;B.硫酸根离子与钡离子生成BaSO4是难溶物质,故B不符合题意;C.Cl-、SO、NO、Cu2+、K+不形成沉淀、气体、水或弱电解质,故C符合题意;D.使石蕊变红的溶液呈酸性,氢离子与HCO反应生成水和二氧化碳,故D不符合题意;故选C。22、D【解题分析】A、质量的单位是g,1molN2的质量为28g,N2的摩尔质量为28g/mol,故A错误;B、标况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,不是气体则不一定,故B错误;C、摩尔质量的单位为g/mol,故C错误;D、n(SO2)==0.5mol,m(SO2)=nM=0.5mol×64g/mol=32g,故D正确。故选D。点睛:B选项为易错点,注意气体摩尔体积只适用于气体,而固体、液体不能利用气体摩尔体积计算其物质的量。气体的摩尔体积与温度和压强有关,标况下,气体摩尔体积为22.4L/mol.二、非选择题(共84分)23、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解题分析】

①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【题目详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【题目点拨】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。24、Ag+Fe3+NO3-Fe+2Ag+=Fe2++2AgKNO3【解题分析】

甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【题目详解】甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含Ag+和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe+2Ag+=Fe2++2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。25、18.4mol·L-15.4mLDDE【解题分析】

(1)根据物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M进行计算;

(2)先根据溶液稀释前后物质的量不变即c(稀)V(稀)=c(浓)V(浓)计算所需浓硫酸的体积确定量筒的规格,然后根据浓溶液来配制稀溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作来确定仪器;

(3)根据c=n/V分析判断误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低。【题目详解】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M=1000×1.84×98%/98=18.4mol/L;根据溶液稀释规律,稀释前后溶质的量保持不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=100mL×lmol/L,解得:x≈5.4,综上所述,本题答案是:18.4mol·L-1;5.4mL。

(2)根据(1)可知,需用浓硫酸的体积为5.4mL,所以选择10mL量筒,配制溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所需仪器依次为:10mL量筒、胶头滴管、50mL烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;正确选项D;综上所述,本题答案是:D。

(3)A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故A错误;

B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故B错误;

C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理,不影响溶质的物质的量和溶液的体积不变,配制溶液浓度不变,故C错误;

D.溶液未冷却即转入容量瓶,等溶液冷却下来,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;

E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;

综上所述,本题选DE。26、C烧杯和玻璃棒BCD2.0小于13.6mL15mL大于【解题分析】

(1)配制溶液时,固体需用天平称量、液体需用量筒量取,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。(2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失;B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤;C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容;D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容;E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀。(3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大。(4)利用稀释定律,可计算出需用量筒量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积;选择量筒时,规格尽可能小,但需一次量完。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大。【题目详解】(1)配制溶液时,固体用天平、液体用量筒,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。在图中所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是C,除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器为烧杯和玻璃棒。答案为:C;烧杯和玻璃棒;(2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失,A正确;B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,B不正确;C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,C不正确;D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,D不正确;E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀,E正确;故选BCD。答案为:BCD;(3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大,则所得溶液浓度小于0.1mol/L。答案为:2.0;小于;(4)设所需浓硫酸的体积为V,利用稀释定律,0.5mol/L×0.5L=,V=0.0136L=13.6mL;如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用15mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大,所得溶液浓度大于0.5mol/L。答案为:13.6mL;大于。【题目点拨】不管溶质是固体还是液体,也不管在溶解过程中放出热量多少,配制溶液时,都必须将所称取或量取的溶质放在烧杯内溶解,冷却至室温后,才能转移入容量瓶。27、62.5gDE500ml容量瓶托盘天平④⑥②⑤③①搅拌、引流0.05mol/LBC【解题分析】

(1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L×0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/mol×0.25mol=62.5g;(2)根据配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平;(3)根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:④⑥②⑤③①;(4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流;(5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L×0.010L=c2×0.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L;(6)A.定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合;B.定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合;C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合;D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。28、用一束光照射两种溶液,出现光亮通路的是Fe(OH)3胶体,不出现光亮通路的是FeCl3溶液Fe3+、Cu2+、Fe2+3BFe、Cu【解题分析】

(1)用丁达尔效应鉴别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体。(2)铜与氯化铁反应生成氯化铜、氯化亚铁。(3)①KSCN溶液鉴别Fe3+,根据Fe3+与Cu反应生成的Cu2+、Fe2+;②先计算氯化银的物质的量,再计算氯离子的物质的量和浓度;③根据亚铁离子的还原性进行分析。(4)制造印刷电路板的废水中含有FeCl3、FeCl2、CuCl2,为了制备FeCl3,需要除去Cu2+杂质,应该加过量的粉。粉在置换Cu的过程中,还将Fe3+还原成Fe2+,后面步骤需要通Cl2将Fe2+氧化成Fe3+。【题目详解】(1)因FeCl3溶液无丁达尔效应,而Fe(OH)3胶体有丁达尔效应,所以鉴别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体最简单有效的方法是观察是否产生了丁达尔效应;故答案为:用一束光照射两种溶液,出现光亮通路的是Fe(OH)3胶体,不出现光亮通路的是FeCl3溶液。(2)铜与氯化铁反应生成氯化铜、氯化亚铁,反应的离子方程式为;故答案为:。(3)①向FeCl3腐蚀铜后所得溶液中滴入KSCN溶液,溶液呈红色,证明溶液中一定有Fe3+,溶液中还含有腐蚀Cu时生成的Cu2+、Fe2+,所以含有的金属阳离子是Fe3+、Cu2+、Fe2+;故答案为:Fe3+、Cu2+、Fe2+。②取50.0mL待测溶液,加入足量的AgNO3溶液,得到21.525g白色沉淀(AgCl),则,根据氯元素守恒,可知,则溶液中;故答案为:3。③A.当溶液中Fe2+浓度较小时,溶液几乎无色,所以观察溶液是否呈浅绿色,不能证明,故A错误;B.Fe2+具有还原性,能被酸性KMnO4溶液氧化,所以向试管中加入待测液,滴入酸性高锰酸钾溶液,若褪色,证明含有Fe2+,故B正确;C.试管中加入待测液,滴入氯水,再滴入KSCN溶液,若显红色,只能证明反应后溶液中含有Fe3+,不能证明原溶液中含有Fe2+,应该先加入KSCN溶液,若溶液不变色,证明无Fe3+,再加入氯水,溶液显红色,证明此时溶液中含有Fe3+,它是氯水氧化Fe2+产生的,说明原溶液含有Fe2+,C错误;综上所述,答案为B。(4)①目标产物是氯化铁溶液,则金属A是铁;滤液B是氯化亚铁溶液;由于加入的铁过量,所以滤渣C是铁和铜的混合物;制取的物质是氯化铁,则溶解铁加入的D物质应该是盐酸,E为氯化亚铁和盐酸的混合液,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,所以F为氯气;故答案为:Fe、Cu。②C为Fe与Cu的

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