2022-2023学年广西钦州市钦南区钦州港中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、某溶液中大量存在以下浓度的五种离子:0.4mol/LCl﹣、0.8mol/LSO42﹣、0.2mol/LAl3+、0.6mol/LH+、M,则M及其物质的量浓度可能为()A.Na+0.6mol/L B.CO32﹣0.2mol/LC.Mg2+0.4mol/L D.Ba2+0.4mol/L2、下列物质中,摩尔质量最大的是()A.10mLH2O B.0.8molH2SO4C.54gAl D.1gCaCO33、在盛有碘水的试管中,加入少量后振荡,静置片刻后()A.整个溶液变紫色 B.整个溶液变为棕黄色C.上层几乎无色,下层为紫红色 D.下层无色,上层紫红色4、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是()。A.CuO→Cu B.H2SO4→H2 C.Fe→FeCl2 D.HNO3→N25、标准状况下,相同质量的下列气体中,体积最大的是A.Cl2 B.O2 C.H2 D.CO26、下列有关物质性质的应用正确的是()A.活泼金属与活泼非金属形成的都是离子键B.二氧化硅是制造太阳能电池板的主要材料C.二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的漂白性D.化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键。7、设阿伏伽德罗常数的符号为NA,标准状况下某种O2和N2的混合气体mg含有b个分子,则ng该混合气体在相同状况下所占的体积(L)是A. B. C. D.8、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是A.Na+、Ba2+、Cl-、SO42- B.Ca2+、HCO3-、C1-、K+C.Mg2+、Ag+、NO3-、Cl- D.H+、Cl-、Na+、CO32-9、下列叙述正确的是()A.固态氯化钠不导电,所以氯化钠是非电解质 B.铜丝能导电,所以铜是电解质C.氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质 D.CO2溶于水能导电,所以CO2是电解质10、下列叙述中,正确的是()A.标准状况下,Cl2的摩尔质量为71gB.氧化还原反应一定有氧元素参加C.摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量D.Na2CO3属于钠盐、又属于碳酸盐,这是用交叉分类法分类的11、下列反应属于取代反应的是A.CH4C+2H2B.2HI+Cl2====2HCl+I2C.CH4+2O2CO2+2H2OD.CH4+Cl2CH3Cl+HCl12、某无色、澄清溶液中可能含有①Na+、②SO42-、③Cl-、④HCO3-、⑤CO32-、⑥H+、⑦Cu2+中的若干种,依次进行下列实验,且每步所加试剂均过量,观察到的现象如下:步骤操作现象(1)用紫色石蕊试液检验溶液变红(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl有白色沉淀生成(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3有白色沉淀生成下列结论正确的是A.肯定含有的离子是②③⑥B.该实验无法确定是否含有③C.可能含有的离子是①③⑦D.肯定没有的离子是④⑤,可能含有的离子是②13、同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是()A.同温同压下,甲和乙的密度之比为a:bB.甲与乙的相对分子质量之比为a:bC.同温同压下,等体积的甲和乙的质量之比为a:bD.等质量的甲和乙中的原子数之比一定为b:a14、下列溶液中Cl-浓度由大到小的顺序是①30mL0.3mol·L−1MgCl2溶液;②50mL0.3mol·L−1NaCl溶液;③40mL0.5mol·L−1KClO3溶液;④10mL0.4mol·L−1AlCl3溶液A.③②①④B.①②④③C.④①②③D.②③①④15、下列溶液中,能大量共存的是A.0.1mol/LNaOH

溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B.强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32-C.0.1mol/LFeCl2

溶液:K+、Na+、I-、SCN-D.无色溶液中:Na+、Cu2+、C1-、NO3-16、下列过程中,共价键被破坏的是A.碘升华 B.碘溶于酒精 C.食盐溶于水 D.氯化氢溶于水17、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用()A.烧杯 B.蒸发皿 C.分液漏斗 D.表面皿18、下列混合物的分离和提纯的方法正确的是选项实验内容方法A除去氯化钠溶液中的泥沙分液B用四氯化碳提取碘水中的碘单质过滤C分离汽油和水萃取D分离乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)蒸馏A.A B.B C.C D.D19、同温同压下,等质量的SO2气体和SO3气体相比较,下列叙述中正确的是()A.密度比为4:5 B.物质的量之比为4:5C.体积比为1:1 D.原子数之比为3:420、下列微粒中其K层和L层电子数之和等于L层和M层之和的是A.K B.Mg C.Ca D.S21、将溶质的质量分数为a%、物质的量浓度为c1mol·L-1的稀硫酸加热蒸发掉一定量的水,使质量分数为2a%,此时硫酸的物质的量浓度为c2mol·L-1。已知硫酸浓度越大,密度越大,则c1与c2的数值关系是A.c1=2c2B.c2=2clC.c2>2c1D.c2<2cl22、下列说法不正确的是A.液氯是纯净物而氯水是混合物B.氯水久置后颜色变浅,酸性增强C.新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色D.氯水宜现配现用,不适宜久置,主要是因为次氯酸不稳定,见光易分解二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04molB.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。25、(12分)用98%的浓硫酸()配制100mL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___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是______.(2)进行A步操作时,应量取______mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号)_________

.a.10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。(4)进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________b.定容时,眼睛俯视溶液____________________c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________

d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________26、(10分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据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)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个操作只用一次)__________。A.用少量水洗涤烧杯2次~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C.将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm~2cm处(3)关于容量瓶的四种叙述:①是配制准确浓度溶液的仪器②不宜贮存溶液③不能用来加热④使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是__________(填字母)。A.①②③④B.②③C.①②④D.②③④(4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为______g。固体应放在_______中称量。(5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是__________(填字母)。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.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线27、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.00mol/L的NaOH溶液480mL:(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要____________。(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。(3)计算,称量。用托盘天平称取NaOH固体________g。(4)溶解。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是______________________。(5)冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________。(6)定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至____________;摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签,注明溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_______。①没有洗涤烧杯和玻璃棒②转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水④定容时俯视刻度线⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线(9)若实验过程中加蒸馏水时不慎超过了刻度,应如何处理?________________。(10)取用任意体积的1.00mol/L的NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_______(填字母)。A.溶液中NaOH的物质的量B.溶液的浓度C.溶液中OH—的数目D.溶液的密度28、(14分)填写下列空白:(1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_____mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是_______mol,该溶液中Na2SO4的质量为____g。(2)______molH2O中含有的氧原子数与1.5molCO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_____。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为____。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:①2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_____②BaCl2+K2SO4=BaSO4↓+2KCl______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、C【解析】

溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+2×0.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=3×0.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;据以上分析解答。【详解】溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+2×0.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=3×0.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;A.1×c(Na+)=0.6mol/L,小于0.8mol/L,故A错误;B.由上述分析可知,M为阳离子,不可能是CO32-,故B错误;C.2×c(Mg2+)=2×0.4mol/L=0.8mol/L,且能够与题中给定的离子大量共存,故C正确;D.2×c(Ba2+)=2×0.4mol/L=0.8mol/L,但硫酸根离子与钡离子不能共存,故D错误;故选C。2、D【解析】

A.水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol;B.H2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol;C.铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol;D.CaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量为100g/mol;故CaCO3的摩尔质量最大,故选D。【点睛】明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键。本题的易错点为B,要注意摩尔质量与质量的区别,摩尔质量以g/mol作单位,数值上等于其相对分子质量,与物质的质量或物质的量无关。3、C【解析】

碘易溶于CCl4,溶液呈紫红色,由于CCl4密度比水大,则下层为紫红色,上层几乎无色,故选C。【点睛】本题考查萃取知识,题目难度不大,注意碘和四氯化碳的性质,把握相关基础知识的积累。4、C【解析】A.CuO→Cu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B.氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C.铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D.氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.5、C【解析】

相同条件下,气体的物质的量越大,则体积越大;相同质量时,摩尔质量越小,则物质的量越大。【详解】A.Cl2的摩尔质量为71g/mol;B.O2的摩尔质量为32g/mol;C.H2的摩尔质量为2g/mol;D.CO2的摩尔质量为44g/mol;综上所述,H2的摩尔质量最小,相同质量时物质的量最大,体积最大,答案为C。6、D【解析】

A.活泼金属与活泼非金属形成的不一定都是离子键,例如铝和氯形成的氯化铝中含有共价键,A错误;B.二氧化硅可以制作半导体材料,硅是制造太阳能电池板的主要材料,B错误;C.二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的还原性,C错误;D.化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键,D正确;答案选D。7、D【解析】

标准状况下某种O2和N2的混合气体mg含有b个分子,则其物质的量为mol,所以混合气体的摩尔质量为,所以ng该混合气体的物质的量为=mol,标况下的体积为22.4L/mol×mol=L,故答案为D。8、B【解析】

离子在水溶液中能大量共存,根据复分解反应发生的条件,溶液中的离子需要满足以下条件:离子间不能形成沉淀或气体或水。【详解】A、硫酸根离子和钡离子能生成硫酸钡沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故A不正确;

B、钙离子、碳酸氢根离子、氯离子、钾离子之间既不能生成沉淀也无气体或水生成,该组离子可以在溶液中大量共存,所以B选项是正确的;

C、氯离子和银离子生成氯化银白色沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故C不正确;

D、氢离子和碳酸根离子生成二氧化碳和水、该组离子不能在溶液中大量共存,故D不正确。

所以B选项是正确的。9、C【解析】

A选项氯化钠虽然固态时不导电,但溶于水或熔融状态下能导电,所以氯化钠是电解质,A项错误;B选项电解质、非电解质是对化合物的分类,铜丝属于单质,既不是电解质,也不是非电解质,B项错误;D选项中只能说明H2CO3是电解质,经测定液态CO2不导电,所以CO2是非电解质。10、D【解析】

A.摩尔质量单位为g/mol.B.氧化还原反应是指有元素的化合价发生升降的反应。C.物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集体,符号为n。物质的量的单位为摩尔。D.交叉分类法:根据物质不同的分类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式。【详解】A.标准状况下,Cl2的摩尔质量为g/mol,A错误。B.氧化还原反应有元素的化合价发生升降,不一定有氧元素参加,B错误。C.物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集体,物质的量的单位为摩尔,C错误。D.Na2CO3属于钠盐、又属于碳酸盐,这是用交叉分类法分类的,D正确。11、D【解析】

A属于分解反应,B属于置换反应,C属于氧化反应,D属于取代反应,要从反应实质的角度理解取代反应和置换反应的区别,一般而言置换反应是针对无机物间的反应而言的,取代反应是针对有机物间的反应而言的。答案选D。12、B【解析】

无色澄清溶液,可以知道溶液里没有Cu2+;(1)用紫色石蕊试液检验,溶液变红,说明溶液显酸性,溶液里不含CO32-和HCO3-;

(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl,有白色沉淀生成,此沉淀为BaSO4,说明溶液里有SO42-;(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3,此沉淀为AgCl,但无法说明溶液里有Cl-,因实验(2)中滴加了稀盐酸和氯化钡溶液,引入了Cl-;由以上分析可以知道溶液里一定存在②SO42-、⑥H+,一定不存在④HCO3-、⑤CO32-、⑦Cu2+,可能存在①Na+、③Cl-,所以选项B正确;综上所述,本题选B。13、D【解析】

根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,即气体的物质的量相同。同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,所以甲和乙的物质的量相同,根据n=,物质的量相同时,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的摩尔质量之比为a:b。【详解】A.根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,气体密度和摩尔质量成正比,所以甲和乙的密度之比为a:b,正确;B.摩尔质量以g/moL为单位时,和相对分子质量在数值上相等,所以甲与乙的相对分子质量之比为a:b,正确;C.同温同压下,等体积的甲和乙的物质的量相同,根据n=,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的质量之比为a:b,正确;D.甲和乙的质量相同,根据n=,甲和乙的物质的量和摩尔质量成反比,即甲和乙的物质的量之比为b:a,根据,分子数之比一定是b:a,但甲和乙分子中的原子个数未知,所以原子数之比不一定为b:a,错误;故选D。14、C【解析】

“1mol/L”含义:表示每1L溶液中含有溶质物质的量为1mol“。另外,化学式下标表示粒子个数比,也表示粒子物质的量比,由此分析。【详解】①每molMgCl2中含2molCl-,则0.3mol·L−1MgCl2溶液中Cl-浓度为0.6mol/L;②每molNaCl中含1molCl-,则0.3mol·L−1NaCl溶液中Cl-浓度为0.3mol/L;③KClO3中没有Cl-,0.5mol·L−1KClO3溶液中Cl-浓度几乎为0;④每molAlCl3中含3molCl-,则0.4mol·L−1AlCl3溶液中Cl-浓度为1.2mol/L,这些溶液中Cl-浓度由大到小的顺序为④①②③,答案选C。【点睛】若物质的浓度确定,则其中的粒子浓度也就确定了,这与溶液体积无关。15、C【解析】A.0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,A错误;B.强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀,不能大量共存,B错误;C.0.1mol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应,可以大量共存,C正确;D.无色溶液中Cu2+不能大量共存,D错误,答案选C。16、D【解析】

只含共价键的化合物是共价化合物,共价化合物中一定不含离子键,含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,非金属元素之间易形成共价键。【详解】A.碘升华,只是碘聚集状态发生变化,发生物理变化,破坏的是分子间作用力,共价键未被破坏,故A错误;B.碘溶于酒精,碘在酒精溶液里以分子存在,发生物理变化,破坏的是分子间作用力,共价键未被破坏,故B错误;C.氯化钠为离子化合物,溶于水形成钠离子和氯离子,破坏离子键,故C错误;D.氯化氢为共价化合物,溶于水,电离生成氢离子和氯离子,共价键被破坏,故D正确;答案选D。17、B【解析】

氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选项是正确的;答案:B。18、D【解析】

根据混合物中各组分的性质差异确定物质的分离、提纯方法。【详解】A.泥沙不溶于水,可以用过滤的方法将其与氯化钠溶液分离,故A错误;B.碘单质易溶于有机溶剂四氯化碳,可通过萃取、分液的方法分离,故B错误;C.汽油难溶于水,二者混合会出现分层,可以用分液的方法分离,故C错误;D.乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)是互溶的两种液体,沸点差别较大,可以用蒸馏的方法分离,故D正确。答案选D。19、A【解析】

由n==可知,ρ==,据此分析作答。【详解】A.由上述分析可知,在相同条件下气体的相对分子质量之比等于其密度之比,所以两种气体的密度之比为64∶80=4∶5,A项正确;B.设气体的质量均为mg,则n(SO2)=mol,n(SO3)=mol,所以二者物质的量之比为∶=80∶64=5∶4,B项错误;C.根据V=n·Vm可知,同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,所以两种气体的体积之比为5∶4,C项错误;D.根据分子组成可知,两种气体的原子数之比为(5×3)∶(4×4)=15∶16,D项错误;答案选A。20、B【解析】

设M层电子数为x,则K层电子数为2、L层电子数为8,由K层和L层电子数之和等于L层和M层之和可得2+8=8+x,解得x=2,该微粒为Mg,故选B。21、C【解析】

根据c=1000ρw%/M可知c1=1000×ρ1×a%/98,c2=1000×ρ2×2a%/98,由此可知:c1∶c2=ρ1∶2ρ2。由于硫酸浓度越大,密度越大,即ρ2>ρ1,所以有c2>2c1。答案选C。22、C【解析】

A.液氯是液态的氯单质,是纯净物,氯水是氯气溶于水后的混合物,A正确;B.氯水久置后发生的反应:Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2↑,故酸性增强,B正确;C.氯水具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,氯水具有漂白性,试纸变红后褪色,C错误;D.氯水中存在次氯酸,其不稳定,见光易分解,D正确;故选C。二、非选择题(共84分)23、否NH4+0.8mol/LBaSO4、BaCO3A1:50.3mol【解析】

第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。24、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反应【解析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、DACBEGF5.4A100mL容量瓶胶头滴管冷却至室温偏低偏高无影响偏低偏高【解析】

(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高;【详解】(1)配制顺序是:计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b.

定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c.

容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d.

定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。【点睛】熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。26、bd500mL容量瓶、胶头滴管、量筒(也可不写)BCAFEDA2.0小烧杯AC【解析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有漏斗和分液漏斗,答案选bd;除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒;(2)配制时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,所以其正确的操作顺序是BCAFED;(3)容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液,使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,不能稀释或溶解药品,不能用来加热溶解固体溶质,不能用来长期存储液体,因此正确的是①②③④。答案选A;(4)需要0.1mol/LNaOH溶液500mL,则需要氢氧化钠的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,易潮解,需要放在小烧杯中称量;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积减少,浓度偏高;D.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。答案选AC。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项,误差分析的方法和依据为易错点,题目难度不大。27、500mL容量瓶检查是否漏液20.0g搅拌,加速溶解保证溶质全部转移入容量瓶中溶液凹液面与刻度线相切④⑤重新配制BD【解析】

(1)因为没有480mL的容量瓶,只能选择500mL的容量瓶,所以配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要500mL容量瓶。(2)使用容量瓶之前先检查是否漏液。(3)氢氧化钠的固体的质量为0.1×0.5×40g=20.0g。(4)溶解过程使用玻璃棒的目的是搅拌,加速溶解。(5)冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了保证溶质全部转移入容量瓶中。(6)定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至溶液凹液面与刻度线相切。(8)①没有洗涤烧杯和玻璃棒,会使溶质损失,故浓度变小,故错

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