2024届安徽省长丰县朱巷中学化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届安徽省长丰县朱巷中学化学高一第一学期期中学业水平测试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、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.在常温常压下,11.2LN2含有的分子数为0.5NAB.在常温常压下,1molO2含有的原子数为2NAC.在常温常压下,11.2LO2所含的原子数目为NAD.在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的原子数相同2、已知30mL浓度为0.5mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与50mL浓度为0.1mol·L-1的KRO4溶液完全反应转化为Na2SO4。则R元素在产物中的化合价是()A.+1 B.+2 C.+3 D.+43、利用太阳能分解水制氢,若光解0.02mol水,下列说法正确的是A.可生成H2的质量为0.02gB.可生成氢的原子数为2.408×1023个C.可生成H2的体积为0.224L(标准情况)D.生成H2的量理论上等于0.48gMg与足量稀盐酸反应产生H2的量4、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>①5、下列实验操作正确的是A.检查容量瓶是否漏水 B.给液体加热C.称量 D.过滤6、下列关于物质分类的组合正确的是分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物A纯碱H3PO4CaCO3CaOSO2B苛性钠HClONaClNa2OCOC熟石灰H2SO4CuSO4•5H2ONa2O2CO2D烧碱HClNaHCO3Fe2O3SO3A.A B.B C.C D.D7、下列说法不正确的是()A.铜呈紫红色.可与氯化铁溶液反应制作印刷电路板B.工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅可直接得到高纯度的硅C.可用丁达尔效应区分胶体和溶液D.镁合金大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件8、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9、某元素在化学反应中,由化合态变为游离态,则该元素()A.一定被氧化 B.一定被还原C.可能被氧化,也可能被还原 D.化合价一定降低为010、下列说法正确的是()A.1mol氧原子的质量是16g·mol-1B.钠离子的摩尔质量是22g·mol-1C.二氧化碳的摩尔质量是44g·mol-1D.氢的摩尔质量是2g·mol-111、向四只盛有相同量NaOH溶液的烧杯中通入不同量的CO2气体,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,产生的CO2气体与HCl物质的量的关系如图:(忽略CO2的溶解和HCl的挥发),则下列分析都正确的组合是对应图象溶液中的主要成分AⅠNaOH、NaHCO3BⅡNaHCO3、Na2CO3CⅢNaOH、Na2CO3DⅣNa2CO3A.A. B.B C.C D.D12、能鉴别NH4Cl、Na2SO4、(NH4)2SO4、KCl四瓶无色溶液的试剂是A.Ba(OH)2溶液 B.AgNO3溶液 C.Ba(NO3)2溶液 D.NaOH溶液13、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.①②③④⑤⑥⑦14、在标准状况下,下列物质体积最大的是()A.3gH2 B.6.02×1023个H2 C.44.8LH2 D.0.5molH215、下列关于钠的说法中,不正确的是()A.实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中B.金属钠和氧气反应,条件不同,产物则不同C.钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中D.将一小块钠投入硫酸铜溶液时,能置换出铜单质16、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42﹣及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序()①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液.A.④②⑤①③B.②⑤④①③C.⑤②④③①D.①④②⑤③17、下列各组离子中,在无色透明的酸性溶液中能大量共存是A.Na+、K+、Fe2+、Cl﹣B.K+、CO32﹣、Cl﹣、SO42-C.NO3﹣、Na+、HCO3﹣、Ca2+D.Na+、NO3﹣、NH4+、SO42-18、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-和泥沙,将粗盐溶于水后进行下列五步操作:①过滤②加过量的NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液,正确的操作顺序是A.①②⑤④③ B.①④⑤②③C.②⑤④①③ D.⑤②④③①19、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生:①Tl3++2Ag=Tl++2Ag+,②Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,③Fe+2Fe3+=3Fe2+,下列离子氧化性比较顺序正确的是A.Tl3+>Fe3+>Ag+ B.Fe3+>Ag+>Tl3+ C.Tl+>Ag+>Fe2+ D.Tl3+>Ag+>Fe2+20、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.常温常压下,1.26gNa2CO3含有的Na+离子数目为2.4NAB.常温常压下,2NA个CO2分子占有的体积为3.8LC.标准状况下,4.4LH2O含有的分子数为NAD.物质的量浓度为2.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA21、120mL含有0.20mol碳酸钠的溶液和200mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是A.2.5mol/L B.1.5mol/L C.0.18mol/L D.0.24mol/L22、现有三组溶液:①汽油和酒精溶液②氯化钠和单质溴的水溶液③苯和氯化亚铁溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏B.萃取、蒸发、分液C.分液、蒸馏、萃取D.蒸馏、萃取、分液二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)写电离方程式:NaHCO3__________________。H2CO3______________。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图________________。硫离子的结构示意图____________。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为1—10的元素组成,按要求填写化学式。①最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_________、__________。②由5个原子组成的电子总数为10的分子是___________。③由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是____________。24、(12分)某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有___、肯定无___。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为___mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有___、___;肯定无___。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。25、(12分)(1)用18mol/L硫酸配制100mL1.0mol/L硫酸。若实验仪器有:A.100mL量筒、B.托盘天平、C.玻璃棒、D.50mL容量瓶、E.10mL量筒、F.胶头滴管、G.50mL烧杯、H.100mL容量瓶。实验时选用仪器的先后顺序是________(填写编号)。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________(填写标号)。A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水到标线D.配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到标线E.颠倒摇匀时,盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次。26、(10分)某校学生课外活动小组为测定钠元素的相对原子质量,设计的装置如图所示,该装置(包括水和干燥剂)的总质量为ag,从实验室取出bg(不足量)钠放入水中,塞紧瓶塞,完全反应后再称量此装置的总质量为cg。试回答:(1)实验室取用一小块钠,需要用到__________________实验仪器。(2)此干燥管的作用是________________________;若此钠块有极少量被氧化,则测出的相对原子质量会比实际相对原子质量________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)有甲同学建议在图中干燥管上再连一同样干燥管,其目的是____________________,计算钠的相对原子质量的表达式为____________________。(4)有乙同学为避免由于行动不够迅速产生偏差,又建议在集气瓶中再加入一定量煤油,其目的是_____。27、(12分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容,现用该磷酸配制0.2mol/L的稀磷酸。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;⑧容量瓶。请回答下列问题:(1)配制稀磷酸时,上述仪器中不需要用到的有__________(选填序号)。(2)该磷酸的物质的量浓度为________________________________。(3)若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸____________________mL。(4)下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是__________________。(填序号)A.量取磷酸时,俯视刻度线B.定容时,俯视容量瓶刻度线C.配制前,容量瓶中有水珠D.定容后摇匀发现液面下降,又向其中加水至刻度线E.溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,即转移入容量瓶中加水定容。28、(14分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)Ⅰ中发生反应的还原剂是____________、Ⅱ中的氧化剂是________(填化学式)。(2)Ⅱ中反应的离子方程式是______________________________________。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2+4HCl=5NaCl+4ClO2↑+2H2O。①该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是________。②研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2↑+2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是__________。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、B【解题分析】

A项、C项是已知气体在非标准状况下的体积,不能直接用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,错误;B项,物质的量与状态无关,正确;D项,由阿伏加德罗定律知在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的分子数相同,当气体单质分子中所含原子数不同时,相同体积的上述气体所含原子数就不相同,错误。故选B。2、A【解题分析】

设R元素在产物中的化合价为X价;S元素化合价从+4升高到+6价,R元素化合价从+7价降到X价,根据氧化还原反应得失电子数相等列等式:0.5mol/L×30×10-3L×2=0.1mol/L×50×10-3L×(7-X),得X=1;答案:A3、D【解题分析】

光解海水时,发生反应的化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑。A.由反应可知,光解0.02mol水,可生成H20.02mol,质量为0.04g,A错误;B.光解0.02mol水,可生成氢的原子数0.04mol,数目为2.408×1022个,B错误;C.可生成H2的体积为0.02mol,体积为0.448L(标准情况),C错误;D.光解0.02mol水,生成H2的量为0.02mol;0.48gMg为0.02mol,与足量稀盐酸反应产生H20.02mol,D正确。故选D。4、D【解题分析】

根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【题目详解】①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol;②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol;③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol;④0.2molNH3。A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确;答案选D。5、A【解题分析】

A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。正确答案为A6、D【解题分析】A.纯碱是碳酸钠,属于盐,故A错误;B.CO与水或碱都不反应,属于不成盐氧化物,故B错误;C.过氧化钠与酸反应除了生成盐和水,还有氧气生成,不属于碱性氧化物,故C错误;D.烧碱是NaOH,属于碱,HCl属于酸,NaHCO3属于盐,Fe2O3与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,SO3与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故D正确;答案选D。7、B【解题分析】

A.铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,故A正确;B.工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C.丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D.镁合金的强度高、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件,故D正确;答案选B。【题目点拨】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理。8、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。9、C【解题分析】

A.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被还原,如Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故A错误;B.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故B错误;C.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,如发生Fe+Cu2+=Fe2++Cu,则被还原,如发生Cl2+S2-=2Cl-+S,则被氧化,故C正确;D.由化合态变为游离态,则该元素的化合价可能升高到0,被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故D错误;故选C。10、C【解题分析】

A.因质量的单位为g,则1mol氧原子的质量是16g,故A错误;B.因电子的质量很小,则钠离子和钠原子的质量可认为相同,即Na+的摩尔质量应为23g/mol,故B错误;C.二氧化碳的相对分子质量为44,则CO2的摩尔质量为44g/mol,故C正确;D.因氢气的相对分子质量为2,则氢气的摩尔质量为2g/mol,叙述不准确,故D错误;本题答案为C。【题目点拨】摩尔质量与相对分子质量或相对原子质量在数值上相等,但单位不同。11、B【解题分析】

A.若氢氧化钠过量,溶液中不会存在碳酸氢钠,所以溶液的主要成分不可能为:NaOH、NaHCO3,A错误;B.溶液溶质为NaHCO3、Na2CO3,说明二氧化碳部分过量;加入氯化氢后,先发生反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3,碳酸钠反应完全后开始生成二氧化碳气体,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,图象中数据合理,B正确;C.反应后生成物为NaOH、Na2CO3,说明二氧化碳不足,加入的氯化氢先与氢氧化钠反应,然后与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,之后开始生成二氧化碳;根据反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,生成二氧化碳气体之前消耗的氯化氢的物质的量应该大于碳酸氢钠消耗的氯化氢,图象恰好相反,C错误;D.由反应方程式Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,开始生成二氧化碳消耗的氯化氢的物质的量应该与碳酸钠消耗的氯化氢的物质的量相等,图示中不相等,D错误;答案选B。12、A【解题分析】

四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验,硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验。【题目详解】四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验:NH4++OH-NH3↑+H2O。硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验:Ba2++SO42-=BaSO4↓。4个选项中只有Ba(OH)2溶液符合题意。发生的反应有:2NH4Cl+Ba(OH)22NH3↑+BaCl2+2H2O,Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2NaOH,(NH4)2SO4+Ba(OH)2BaSO4↓+2NH3↑+2H2O。实验现象是:向四瓶溶液中分别加入Ba(OH)2溶液加热,只有刺激性气味的气体产生的是NH4Cl溶液,只有白色沉淀产生的是Na2SO4溶液,既有刺激性气味的气体又有白色沉淀产生的是(NH4)2SO4溶液,无明显现象的是KCl溶液。答案选A。13、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。14、C【解题分析】

3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.02×1023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。15、D【解题分析】

钠的性质非常活泼,常温下易与水、O2等反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2≜Na2O2,由此分析。【题目详解】A.为了保证药品的纯净,实验中大部分药品取出后不能放回原试剂瓶。由于钠极易与O2、水反应,尽管保存在煤油中,但钠的表面仍有氧化物等杂质包裹着,所以剩余的钠粒放回原试剂瓶对钠的纯度影响不大,钠属于易燃固体,随意丢弃易引发火灾,所以实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中,A项正确;B.常温下钠与O2缓慢反应生成Na2O,加热时钠与O2剧烈反应生成Na2O2,B项正确;C.钠极易与水、O2反应,水和O2都不溶于煤油,且煤油密度比钠小,钠沉在煤油里,煤油将钠与空气和水隔开,所以少量的钠可以保存在煤油中,C项正确;D.钠与水反应非常剧烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Cu2+在水溶液中以水合铜离子存在,所以钠投入硫酸铜溶液中钠与水反应,生成的NaOH再与Cu2+反应:Cu2++2OH—=Cu(OH)2↓,所以溶液中不可能有铜单质生成,D项错误;答案选D。【题目点拨】钠投入盐溶液中,钠先与水反应;钠投入酸溶液中,钠先与酸反应。16、B【解题分析】

钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【题目详解】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:②加过量NaOH溶液;⑤加过量BaCl2溶液;④加过量Na2CO3溶液;①过滤;③加适量盐酸.答案为B。【题目点拨】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。17、D【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、溶液显酸性且无色分析解答。【题目详解】A.Fe2+在溶液中不是无色的,不能大量共存,A错误;B.在酸性溶液中CO32﹣与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,B错误;C.在酸性溶液中HCO3﹣与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,C错误;D.Na+、NO3﹣、NH4+、SO42-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,D正确。答案选D。18、C【解题分析】

为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-和泥沙,加过量BaCl2溶液生成硫酸钡沉淀,除去SO42-;加过量的NaOH溶液生成氢氧化镁沉淀,除去Mg2+;加过量Na2CO3溶液生成碳酸钙、碳酸钡沉淀,除去Ca2+和过量的Ba2+;过滤后,加适量盐酸,除去OH-、CO32-,蒸发可得精盐,故选C。【题目点拨】本题主要考查了在粗盐提纯中的除杂操作,在解此类题时,首先要了解需要除去的是哪些离子,然后选择适当的试剂进行除杂,在除杂质时,要注意加入试剂的量的控制以及加入试剂的顺序。19、D【解题分析】

自发进行的氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此判断氧化性强弱。【题目详解】①反应TI3++2Ag=Tl++2Ag+中,氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+>Ag+;②反应Ag++Fe2+=Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+>Fe3+;③Fe+2Fe3+=3Fe2+中,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Fe2+,所以氧化性Fe3+>Fe2+;所以氧化性强弱顺序是:Tl3+>Ag+>Fe2+;故选D。20、A【解题分析】

A、根据微粒数N=nNA=NA=×2NA=2.4NA,A正确;B、气体摩尔体积4.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,B错误;C、标况下水不是气态,不能使用N=nNA=NA计算,C错误;D、根据微粒数N=nNA=cVNA,须知道溶液体积才能计算,D错误;故答案选A。.21、B【解题分析】

当碳酸钠滴入盐酸中,先反应生成二氧化碳,后无气体,碳酸钠完全反应,需要盐酸的浓度为=2mol/L。当盐酸加入碳酸钠中先反应生成碳酸氢钠,无气体放出,需要盐酸的浓度==1mol/L,后再加入盐酸,才有气体放出,所以要满足滴加方式不同,产生的气体体积不同,则盐酸的浓度应该在1mol/L~2L/mol之间,答案选B。22、D【解题分析】

①由于汽油和酒精溶液互溶,可利用沸点不同进行分离,故用蒸馏法;②可利用溴易溶于有机溶剂,进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液;③苯和氯化亚铁溶液由于不互溶,分层,苯在上层,可以直接利用分液方法进行分离;综上所述应该选D。正确答案:D。二、非选择题(共84分)23、NaHCO3=Na++HCO3-H2CO3H++HCO3-,HCO3-H++CO32-COCO2CH4O3【解题分析】

(1)NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡;(2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【题目详解】(1)NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na++HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H++HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H++CO32-;(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为1~10的元素中,①最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;②由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;③最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【题目点拨】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。24、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】

步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1molHCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【题目详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2molSO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。25、EGCHFBCD【解题分析】

(1)根据配制溶液体积选择合适容量瓶,根据质量守恒:溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,再选择合适规格的量筒,配制一定物质的量浓度的溶液需要量取、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,选择需要的仪器;(2)由容量瓶的构造及正确使用容量瓶的方法解析.【题目详解】(1)用18mol/L硫酸配制100mL1.0mol/L硫酸。需要选择100mL容量瓶,设浓硫酸体积为V,溶液稀释过程溶质的物质的量不变:18mol·L-1×V=100mL×1.0mol·L-1,V=5.6mL,选择10mL量筒;因配制一定物质的量浓度的溶液需要量取、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以需要的仪器:玻璃棒、10mL量筒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶;实验时选用仪器的先后顺序是:EGCHF;(2)A.容量瓶是带活塞的仪器,使用前应检查是否漏水,故A正确;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能用待配溶液润洗,否则配制的溶液浓度偏高,故B错误;C.无论配制的试样是液体还是固体,都不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解或稀释,故C错误;D.无论配制的试样是液体还是固体,都不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解或稀释,故D错误;E.定容完成后,需要摇匀配制的溶液,方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;故选:BCD.【题目点拨】本题主要考查了配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤和仪器方法,解题关键:明确配制原理及容量瓶使用方法。解题技巧:用质量守恒解溶液稀释问题。26、滤纸、小刀、镊子、玻璃片吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出偏大避免空气中水蒸气被干燥剂吸收b/(a+b—c)避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子【解题分析】

(1)取用金属钠时,用镊子夹取一小块金属钠,用滤纸吸收表面的煤油,在玻璃片上用小刀切黄豆大小的金属钠,投入水中,用玻璃片覆盖水槽,防止液体溅出,所以所需用品至少有:小刀、镊子、滤纸、玻璃片,故答案为刀、镊子、滤纸、玻璃片;(2)无水氯化钙容易吸收水蒸气,装置中的干燥管是用来吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;若钠块有极少量被氧化,会导致生成的氢气减少,即(a+b-c)减小,结合(3)中的表达式,测出的相对原子质量会比实际相对原子质量偏大,故答案为吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;偏大;(3)空气的水蒸气容易被无水氯化钙吸收,影响了氢气质量的计算,所以应该在干燥管上再连接一同样的干燥管,目的是避免空气中水蒸气被干燥剂吸收;依题设实验数据,bg钠与足量水反应产生氢气的质量为(a+b-c)g,设所求钠的相对原子质量为x,根据电子守恒可得:=×2,解得:x=,故答案为避免空气中水蒸气被干燥剂吸收;;(4)钠与水的反应比较剧烈,为了避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子,影响氢气质量的测定,需要在集气瓶中再加入一定量的煤油,故答案为避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子。【题目点拨】本题通过定量实验考查了钠的取用、钠的理化性质。解答本题的关键是理解测定原理:根据钠与水的反应,通过测定一定质量的钠与过量的水反应生成氢气的质量,来求出钠的相对原子质量。27、②④⑥6.60mol/L15.2AD【解题分析】

根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。【题目详解】(1)配制稀磷酸需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,上述仪器中不需要使用的有②④⑥;(2)49%的浓硫酸(其密度为1.32g/cm3)的物质的量浓度为:c=1000×1.32×49%/98=6.60mol/L;(3)需要用到475mL只能配制500mL,故计算时,需要按500mL计算,即n(H3PO4)=0.2mol/L×0.5L=6.60mol/L×V,V=15.2mL,故需取用磷酸15.2mL;(4)A.量取浓磷酸时,俯视刻度线,导致磷酸体积取少了,所配溶液浓度偏低,故A正确;B.配制前,容量瓶中有水珠,对配制的溶液浓度无影响,故B错误;C.定容时,俯视容量瓶刻度线,.定容时俯视刻度线观察液面,导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故C错误;D.定容后

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