2024届江苏省扬州市安宜高中、汜水高中联考化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江苏省扬州市安宜高中、汜水高中联考化学高一第一学期期中考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、物质的量的单位是A.摩尔B.克/摩尔C.摩尔/升D.克厘米2、实验中的下列操作正确的是()A.用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中B.Ba(NO3)2溶于水,可将含有Ba(NO3)2的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部蒸干才停止加热D.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中3、向60mL

Na2SO4溶液中加入BaCl2溶液,有关数据见下表,下列有关说法正确的是实验编号12345BaCl2溶液体/mL03060100120沉淀质量/g00.699x2.0972.097A.混合前,BaCl2溶液的物质的量浓度为0.05mol/LB.混合前,Na2SO4溶液的物质的量浓度为0.30mol/LC.实验3中沉淀的质量x为1.398gD.完全沉淀60mL

Na2SO4溶液,消耗BaCl2溶液的体积为80mL4、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙,反应方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,其中Fe2O3是()A.还原剂 B.氧化剂C.既是氧化剂又是还原剂 D.既不是氧化剂又不是还原剂5、向澄清饱和石灰水中通入二氧化碳,测得溶液导电性(I表示导电能力)的变化,以下与加入物质量的关系正确的是A.A B.B C.C D.D6、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4及NH4NO3无标签浓溶液,为鉴别它们,取四只试管分别装入一种溶液,向上述四只试管中加入少许剩下的一种溶液,下列结论错误的是A.全部若没有什么现象变化时,则最后加的一定是NH4NO3溶液B.有三只试管出现沉淀时,则最后加入的一定是AgNO3溶液C.若只有两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是Na2CO3溶液D.一只试管出现气体,两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是H2SO4溶液7、科学家指出:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等体内含有+5价的砷(As)元素,它对人体是无毒的,吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:“大量海鲜+大量维生素C=砒霜(As2O3)”,下面有关解释正确的是A.维生素C具有还原性 B.维生素C具有氧化性C.该反应中+5价砷被氧化 D.砒霜中毒后可服用维生素C解毒8、某学生配制100mL1mol·L-1的硫酸溶液,进行下列操作,然后对溶液浓度作精确测定,发现真实浓度小于1mol·L-1,他的下列操作中使浓度偏低的原因是①用量筒量取浓硫酸时,俯视读数②量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤③容量瓶没有烘干④用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中时有溶液流到了容量瓶外面⑤溶液未经冷却即定容⑥用胶头滴管加蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切⑦滴加蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线⑧定容时仰视读数A.①②④⑥⑦⑧B.②③④⑤⑥⑦C.①②③⑤⑥⑦⑧D.①②③④⑤⑥⑦9、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2从食盐水中提取NaCl固体从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000mol·L-1K2Cr2O7溶液装置或仪器A.A B.B C.C D.D10、科学家指出,食用虾类等水生甲壳类动物的同时服用维生素C容易中毒,这是因为对人体无害的+5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的+3价砷类化合物.下列说法不正确的是A.维生素C具有还原性B.上述过程中砷元素发生还原反应C.上述过程中+5价砷类物质作氧化剂D.+5价砷转化为+3价砷时,失去电子11、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-112、下列事实与胶体性质无关的是()A.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染B.向饱和氯化铁溶液中加入氢氧化钠溶液,会出现红褐色沉淀C.肾功能衰竭等疾病引起的尿中毒,可利用半透膜进行血液透析D.氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到有红褐色沉淀生成而后溶解13、下列实验方案设计中,正确的是()A.用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物B.萃取操作时,应选择有机萃取剂,如酒精等C.分液操作时,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.蒸发操作时,应使混合物的水分完全蒸干后,才能停止加热14、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.Cu2+、Ba2+、SO42-、Cl-B.Ca2+、H+、CO32-、Cl-C.Na+、K+、OH-、Cl-D.Mg2+、Na+、OH-、SO42-15、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.23gNa与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子B.1molNa2O2和足量CO2反应转移2NA个电子C.27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子D.3mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子16、若以w1和w2分别表示浓度为amol·L-1和bmol·L-1氨水的质量分数,且已知2a=b,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)()A.2w1=w2 B.w1=2w2 C.2w1<w2 D.w1<w2<2w117、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A.锌片是正极,铜片上有气泡产生B.电流方向是从锌片流向铜片C.溶液中H+的物质的量浓度减小D.铜片溶解18、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是()A.分子个数比为17∶16 B.原子个数比为17∶16C.氢原子个数比为17∶12 D.氢原子质量比为17∶1219、下列物质中属于弱电解质的是()A.CO2 B.纯盐酸 C.HF D.碱石灰20、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是()A.N4属于一种新型的化合物B.N4与N2的摩尔质量相等C.等质量的N4与N2所含的原子个数比为2∶1D.等质量的N4与N2所含的原子个数比为1∶121、某工业废水中存在大量的Na+、Cl-、Cu2+、SO,欲除去其中的Cu2+、SO(为使离子完全沉淀,沉淀剂需要过量),设计工艺流程如图所示:下列说法不正确的是()A.NaOH的作用是除去Cu2+ B.试剂a为Na2CO3,试剂b为BaCl2C.流程图中,操作x为过滤 D.试剂c为盐酸22、下列说法正确的是A.置换反应一定属于氧化还原反应,氧化还原反应一定属于离子反应B.碱性氧化物一定属于金属氧化物,酸性氧化物不一定属于非金属氧化物C.强氧化性的试剂与还原性的试剂混合一定能发生氧化还原反应D.NaCl、液氨、蔗糖分别属于强电解质、弱电解质、非电解质二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。24、(12分)现有0.1L无色溶液,其含有的阳离子可能是K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:①取50mL溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤,干燥,后称得4.30g固体②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤洗涤干燥后称量得到2.33g③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含有的离子:_________。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。(3)若经证明没有Cl—则该溶液中的K+的物质的量浓度是:________________________。25、(12分)某次实验需用0.4mol·L-1NaOH溶液480mL。配制方法如下:(1)容量瓶上需标有以下六项中的哪些项________(用字母表示。。①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线⑥酸式或碱式A.①③⑤B.③⑤⑥C.①②④D.②④⑥(2)配制该溶液应选用________mL容量瓶;(3)用托盘天平准确称量______g固体NaOH;(4)之后进行的操作步骤,正确顺序是______(用字母表示)B→→→→→→G。A.冷却B.称量C.洗涤D.定容E.溶解F.转移G.摇匀(5)若在配制过程中出现下列情况,将使所配制的NaOH溶液的浓度偏高的是___________,对实验结果没有影响的是__________(填各选项的字母)。A.所用的NaOH中混有少量NaClB.用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥C.配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干D.固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶内并接着进行后续操作E.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容F.最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面与容量瓶刻度线G.定容摇匀后静止,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线。26、(10分)在下在下面的装置中,A是Cl2发生装置,C、D为气体的净化装置,C中装有饱和食盐水,D中装有浓H2SO4,E是硬质玻璃管,其中装有细铁丝网;F为干燥的广口瓶,烧杯G为尾气吸收装置。试回答:(1)实验室制取氯气的化学反应方程式:_____________。(2)C装置作用:_______;(3)E中的现象为__________;生成的物质是__________。(4)写出G装置反应的离子方程式:____________。27、(12分)某同学需要配制450mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。A.①与②B.②与③C.③与④D.④与⑤(4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol·L-1,原因可能是____(填序号)。a.砝码上有杂质b.洗净的容量瓶中残留有少量水c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”d.定容时俯视刻度线e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤g.定容前溶液未进行冷却28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O(1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是______;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。29、(10分)雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:①取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。②另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g.再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_____________。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_____________。(3)1.16g白色沉淀为_____________(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_____________mol。(5)操作②中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_____________。

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】

物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。2、D【解题分析】

A.取出Na2CO3溶液,发现取量过多,不能放回原瓶,会污染原试剂,故A错误;B.钡离子有毒,可污染地下水,不能直接排放进下水道,故B错误;C.蒸发时不能蒸干,应利用余热蒸干,有大量固体析出时即停止加热,故C错误;D.容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,浓硫酸溶于水放热,溶液的温度较高,应冷却后在转移到容量瓶中,故D正确。

故选:D。3、C【解题分析】

A.由表格中的数据可知,生成沉淀最多为2.097g,n(BaSO4)=2.097g233g/mol=0.09mol,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为B.2号实验中n(BaSO4)=0.699g233g/mol=0.003mol,混合前,BaCl2溶液的物质的量浓度为C.实验3号中,x为实验2中的2倍,则x=0.699g×2=1.398g,选项C正确;D.完全沉淀60mLNa2SO4溶液消耗BaCl2溶液的体积为0.009mol0.1mol/答案选C。4、B【解题分析】

氧化还原反应中,得到电子化合价降低的物质是氧化剂,失去电子化合价升高的物质是还原剂,据此分析解答。【题目详解】根据题干信息,反应2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Fe2O3中Fe元素的化合价从+3价降低至0价,得到电子发生还原反应,则Fe2O3是氧化剂,B选项正确;答案选B。5、B【解题分析】

溶液导电的原因是溶液中存在能自由移动的离子,由题意可知,将二氧化碳通入澄清石灰水中,二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,据此分析溶液中离子的变化进行解答即可。【题目详解】二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,随着反应的进行溶液中的能自由移动的离子越来越少,导电性减弱;但由于溶液中还存在浓度很小的氢离子、氢氧根等,故电流强度不可能为变为0;继续通入二氧化碳,碳酸钙与水、二氧化碳反应生成可溶于水的碳酸氢钙,则溶液中存在能自由移动的离子的浓度又逐渐增大,导电性增强。因此B图能反映出电流强度I与加入物质量的关系。答案选B.【题目点拨】熟练掌握物质的化学性质、溶液导电的原因并能灵活运用是正确解答本题的关键。6、B【解题分析】

A、硝酸铵和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4混合均没有明显现象,所以若全部没有什么现象变化时,后加的是NH4NO3溶液,A正确;B、在所有溶液中,硝酸银可以和氯化钡、硫酸以及碳酸钠反应生成白色沉淀,而氯化钡也可以和Na2CO3、AgNO3、H2SO4反应生成白色沉淀,所以有三只试管出现沉淀时,则后加入的不一定是AgNO3溶液,B错误;C、碳酸钠可以和氯化钡以及硝酸银反应生成白色沉淀,若只有两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是Na2CO3溶液,C正确。D、如果最后加入的是硫酸溶液,硫酸和碳酸钠反应生成二氧化碳,和硝酸银、氯化钡反应生成硫酸银、硫酸钡沉淀,因此一只试管出现气体,两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是H2SO4溶液,D正确;答案选B。【题目点拨】本题属于文字叙述型推断题,给出物质范围和实验现象,要求考生根据物质的性质来逐步推理,明确物质的性质、发生的化学反应以及实验现象是解答的关键。7、A【解题分析】

A.人体中的As元素为+5价,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故A正确;B.根据上述分析可知,维生素C具有还原性,故B错误;C.+5价砷发生还原反应生成+3价As,则该反应中+5价砷被还原,故C错误;D.维生素C具有还原性,+3价的砷需要加入氧化剂才能转化为+5价,所以砒霜中毒后服用维生素C不能解毒,故D错误。故选A。8、A【解题分析】

分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=nV进行误差分析,凡是使物质的量n偏小或者使溶液体积V偏大的操作都会导致溶液浓度偏低,反之溶液浓度偏高,据此解答【题目详解】①用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致量取浓硫酸体积偏小,溶质硫酸的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故①选;

②量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故②选;

③容量瓶没有烘干不影响溶液的配制,故③不选;④用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面,导致导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故④选;⑤溶液未经冷却即定容,导致溶液体积偏小,浓度偏高,故⑤不选;⑥用胶头滴管加蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故⑥选;⑦滴加入蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故⑦选;⑧定容时仰视读数会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故⑧选。综合以上分析,应选①②④⑥⑦⑧。

所以A选项是正确的。9、A【解题分析】

A、碘在四氯化碳中的溶解度大于水中的溶解度,则加四氯化碳萃取即可,图中装置、仪器均合理,故A正确;B、采用蒸发的方法从饱和食盐水中获取NaCl晶体,蒸发时用蒸发皿,灼烧药品时用坩埚,故B错误;C、碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应该有冷凝装置,故C错误;D、配制100mL0.1000mol·L-1Na2CO3溶液需要100mL容量瓶,则图中缺少容量瓶、胶头滴管等,故D错误。综上所述,本题应选A。10、D【解题分析】试题分析:A、+5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的+3价砷类化合物,则维生素C具有还原性,故A正确;B、砷元素的化合价降低,则发生还原反应,故B正确;C、反应中含化合价降低元素的物质为氧化剂,则+5价砷类物质作氧化剂,故C正确;D、化合价降低,元素得到电子,故D错误;故选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断11、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。12、B【解题分析】

A.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染与胶体的电泳性质有关,A不符合题意;B.氯化铁和氢氧化钠反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,与胶体的性质无关,B符合题意;C.血液透析与胶体的渗析有关,C不符合题意;D.氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到有红褐色沉淀是因为胶体发生了聚沉,与胶体的性质有关,D不符合题意。答案选B。13、C【解题分析】

A.KNO3和NaCl均溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物,A错误;B.萃取操作时,一般选择有机萃取剂,但酒精与水互溶,不能萃取水中的物质的萃取剂,B错误;C.分液操作时为防止试剂相互污染,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;D.蒸发操作时,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热蒸干,D错误;答案选C。14、C【解题分析】

A.Ba2+和SO42-发生反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓,所以Ba2+和SO42-不能大量共存,A项错误;B.Ca2+和CO32-发生反应:Ca2++CO32-=CaCO3↓,所以Ca2+和CO32-不能大量共存,B项错误;C.该组离子之间不发生反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D.Mg2+和OH-发生反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,所以Mg2+和OH-不能大量共存,D项错误;答案选C。15、C【解题分析】

A.23gNa的物质的量是1mol,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;B.过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1molNa2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;C.27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;D.3mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。答案选C。16、C【解题分析】

设质量分数w1的氨水密度为ρ1g/mL,质量分数w2的氨水的为ρ2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2×mol/L=mol/L,故2ρ1w1=ρ2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以ρ2<ρ1,故2w1<2w2,故答案为C。【题目点拨】考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系,根据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。17、C【解题分析】试题分析:由图中信息可知,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。18、B【解题分析】

A.根据N=m/M×NA计算判断;B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断;C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。【题目详解】A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误;C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确;D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。故选B。19、C【解题分析】

A、CO2溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子,溶液导电,而CO2本身不能电离出离子,不能导电,属于非电解质,故A错误;B、纯盐酸属于混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C、HF在水中部分电离出氢离子和氟离子,属于弱电解质,故C正确;D、碱石灰为氢氧化钠和氧化钙的混合物,既不是非电解质,也不是电解质,更不是弱电解质,故D错误;【题目点拨】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,包括酸、碱、盐、金属氧化物;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,包括非金属氧化物、部分非金属氢化物、大多数有机物;单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质;部分电离的电解质属于弱电解质,完全电离的电解质属于强电解质。20、D【解题分析】

A.N4是一种只由N元素组成的纯净物,为单质,故A错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B错误;对于C和D,设N4与N2的质量均为mg,求出相应物质的量,再在求出原子个数之比。【题目详解】A.由一种元素组成的纯净物为单质,由两种或两种以上的元素组成的纯净物为化合物,故A项错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B项错误;设N4与N2的质量均为mg,则N4的物质的量为m/56mol,所含的原子个数4m/56NA,即m/14NA。N2的物质的量为m/28mol,所含的原子个数2m/28NA,即m/14NA。故等质量的N4与N2所含的原子个数比为1∶1,C项错误,D项正确。综上本题选D。21、B【解题分析】

由流程可知,工业废水中加入NaOH后可除去Cu2+,废水中含有Na+、Cl-、OH-、SO;再加入试剂a为BaCl2除去SO,此时废水中含有Na+、Cl-、Ba2+,再加入稍过量的试剂b为Na2CO3除去Ba2+,此时废水中含有Na+、Cl-、CO,操作x为过滤,再向滤液中加入试剂c为盐酸,至不再产生气泡即可,此时溶液中只含Na+、Cl-,以此来解答。【题目详解】A.废水中,只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,A正确;B.由上述分析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,B错误;C.流程图中操作x为过滤,过滤分离出Cu(OH)2、BaSO4、BaCO3,C正确;D.试剂c为盐酸,可除去过量碳酸钠,选择其他物质,会引入杂质离子,D正确;故选B。22、B【解题分析】

A.置换反应中一定存在元素的化合价变化,则一定属于氧化还原反应;氧化还原反应中不一定有离子参与,如氢气在氧气中的燃烧反应是氧化还原反应,但不是离子反应,故A错误;B、碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物可以是金属氧化物,也可以是非金属氧化物,如:Mn2O7、CO2是酸性氧化物,故B正确;C、一般强氧化剂遇到强还原剂可以发生氧化还原反应,但同种元素之间必须有中间价态才能发生,如浓硫酸与二氧化硫,故C错误;D.NH3本身不能发生电离,NH3为非电解质,故D错误;故选B。【题目点拨】本题的易错点为B,要注意非金属氧化物和金属氧化物与碱性氧化物和书写氧化物的关系,判断时要记住一些特殊的例子,如Mn2O7是酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,Na2O2为过氧化物,Al2O3为两性氧化物等。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解题分析】

淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【题目详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,

(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。24、Cu2+

、Ca2+

K+

、CO32-

、SO42-

Cl-

取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-

Ba2++CO32-=BaCO3↓

、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓

0.8mol【解题分析】

溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。25、A5008.0E→A→F→C→DDFBC【解题分析】

(1)容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的仪器,瓶上标有温度、容量、刻度线,答案选A。(2)由于没有480mL容量瓶,则配制该溶液应选用500mL容量瓶。(3)根据n=cV、m=nM可知用托盘天平准确称量NaOH固体的质量是0.5L×0.4mol/L×40g/mol=8.0g;(4)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以正确顺序是B→E→A→F→C→D→G。(5)A.所用的NaOH中混有少量NaCl,溶质的质量减少,浓度偏低;B.用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,不影响氢氧化钠的质量,浓度不变;C.配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,不影响溶质的质量和溶剂的体积,浓度不变;D.固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶内并接着进行后续操作,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;E.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,溶质的质量减少,浓度偏低;F.最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面与容量瓶刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;G.定容摇匀后静止,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。则将使所配制的NaOH溶液的浓度偏高的是DF,对实验结果没有影响的是BC。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢充满棕黄色的烟FeCl3Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O【解题分析】

实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢,浓硫酸具有吸水性,通过浓硫酸可以除去氯气中的水蒸气,利用干燥的氯气与铁反应制取氯化铁,据此分析。【题目详解】(1)实验室制取氯气是利用二化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢;(3)铁丝在氯气中燃烧,放出大量的棕红色的烟,生成氯化铁固体,故答案为:充满棕黄色的烟;FeCl3;(4)G装置装有NaOH溶液,用于吸收未反应的氯气,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O。27、500mL容量瓶小烧杯10.0gC保证溶质全部转移至容量瓶中重新配制adg【解题分析】

(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器;(2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当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的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL

0.5mol/L

NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在

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