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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、下列有关化学反应速率的说法中,正确的是A.往容积一定的容器中再通入O2,可以加快反应2SO2+O22SO3的反应速率B.用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用铁片和浓硫酸可以加快产生氢气的速率C.对于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反应,加入固体炭,反应速率加快D.100mL2mol·L-1的盐酸与锌反应时,加入适量的氯化钠溶液,生成氢气的速率不变2、下列离子的检验方法正确的是A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-C.加入稀硝酸,再加入硝酸银溶液后生成白色沉淀,一定有Cl-D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+3、下列离子方程式中正确的是()A.金属铜与稀盐酸反应:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氢氧化铜与稀硫酸反应:H++OH—=H2OC.铝与硝酸汞溶液反应:Al+Hg2+=Al3++HgD.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应:4、下列分类标准和分类结果不对应的是选项分类标准分类结果A根据化学反应中有无单质参加或生成氧化还原反应和非氧化还原反应B根据化学反应中有无离子参加或生成离子反应和非离子反应C根据混合物中分散质粒子直径的大小胶体、溶液和浊液D根据无机化合物的组成和性质特点酸、碱、盐、氧化物等A.A B.B C.C D.D5、等物质的量的金属A、B、C分别与足量的稀盐酸反应,所得氢气的体积依次为VA、VB、VC,已知VB=2VC,且VA=VB+VC,则在A的生成物中该金属元素的化合价为A.+1B.+3C.+2D.+46、下列各组混合物可用分液漏斗分离的一组是()A.水和酒精B.碘和四氯化碳C.NaCl溶液和泥沙D.汽油和水7、下列现象或应用不能用胶体的知识解释的是()A.清晨,人们经常看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象B.土壤表面积巨大且一般带负电,能吸收NH4+等营养离子,使土壤具有保肥能力C.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀D.水泥、冶金工厂常用高压电除去工厂烟尘,减少对空气的污染8、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是()A.蒸馏、蒸发、萃取、过滤 B.过滤、蒸发、萃取、蒸馏C.萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D.蒸馏、过滤、萃取、蒸发9、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10、在2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此溶液中Ba2+的物质的量是A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5mol11、如图表示1gO2与1gX气体在相同容积的密闭容器中压强(p)与温度(T)的关系,则X气体可能是A.C2H4 B.CH4 C.CO2 D.NO12、下列实验装置或操作正确的是()A.向容量瓶中转移液体B.实验室制取蒸馏水C.从饱和食盐水中提取氯化钠晶体D.分离酒精和水13、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是A.K+、MnO4-、Na+、Cl-B.K+、Na+、NO3-、CO32-C.Ba2+、H+、NO3-、HCO3-D.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-14、反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu不属于下列反应类型中的()A.离子反应 B.氧化还原反应 C.复分解反应 D.置换反应15、某同学将0.1mol/L的K2SO4溶液V1L与0.2mol/L的Al2(SO4)3溶液V2L混合,再加入V3L蒸馏水,假定溶液总体积V总=V1+V2+V3.并测得混合液中三种离子物质的量浓度分别为:K+:0.1mol/L,Al3+:0.1mol/L,SO42-:0.2mol/L,则下列判断正确的是()A.一定是2LK2SO4溶液和1LAl2(SO4)3溶液混合,再加1L蒸馏水B.混合液中K+浓度与Al3+浓度数值之和大于SO42-浓度数值C.三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1D.混合液中K2SO4物质的量等于Al2(SO4)3物质的量的一半16、将一块铁片放入0.5L1mol/LCuSO4溶液中,反应一段时间后,取出铁片,小心洗净后干燥称量,铁片增重0.8g,则反应后溶液中CuSO4的物质的量浓度是(反应前后溶液的体积不变)A.0.9mol/L B.0.85mol/L C.0.8mol/L D.0.75mol/L17、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.K+、Na+、NO3-、HCO3- B.K+,Cu2+、Na+、Cl-C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42- D.Ag+、Na+、Cl-、OH-18、甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5mol·L-1的盐酸和氢氧化钠溶液,向两烧杯中分别加入2.7g的铝粉,计算反应结束后生成的气体的体积比是()A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.3:219、下列实验操作中错误的是A.蒸发操作时,当蒸发皿中出现较多量的固体时,立即停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.萃取操作时,选择的萃取剂与水不互溶,且萃取剂的密度必须比水大20、已知一个N2O3分子的质量为a,一个N2O5分子的质量为b,若以一个氧原子质量的1/16作为相对原子质量的标准,则NO2的相对分子质量数值可以表示为A.8(b+a)/(b-a) B.16(b+a)/(b-a) C.8(b-a)/(b+a) D.16(b-a)/(b+a)21、下列关于2mol·L-1Ba(NO3)2溶液的说法正确的是A.100mL溶液中NO3-浓度是0.4mol·L-1B.500mL溶液中NO3-的物质的量是4molC.500mL溶液中含有Ba2+的质量是137gD.100mL溶液中所含Ba2+、NO3-总数为0.4NA22、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是()A.过滤 B.渗析C.萃取 D.丁达尔效应二、非选择题(共84分)23、(14分)A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。24、(12分)如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称:A_____________;C_____________;D_____________。(2)写出相应的离子方程式:B→C:_____________________________;C→D:______________________________;A→C:_____________________________;D→E:_____________________________(任写一个即可)。25、(12分)某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。26、(10分)实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:①量取②计算③溶解④定容⑤转移⑥洗涤⑦装瓶,其正确的操作顺序为___________(填序号)。(2)实验室只有100
mL、250
mL、500
mL三种规格的容量瓶,但要配制480mL0.50mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸______mL。(3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20
mL量筒、烧杯、玻璃棒、____________。(4)要从所配溶液中取出50mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是________________;若再从中取出10mL溶液稀释至20mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为__________。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__________。A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线B.转移溶液时未洗涤烧杯C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水D.定容时俯视容量瓶的刻度线E.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线27、(12分)有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na+、Ba2+、Cu2+、Ag+、Cl-、SO42-、CO32-、NO3-中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:①将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色。②分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,C盐溶液中有较多气泡产生,而D盐溶液无明显现象。(1)根据上述实验事实,推断盐的化学式分别为:A__________;D__________。(2)写出下列反应的离子方程式:①B+D→:________________;③C+HCl→气体:_______________。(3)在作实验反思时,有同学提出:如果溶液中同时存在CO32-和Cl-,CO32-会对Cl-的检验产生干扰。为了确定该溶液中是否存在Cl-,该小组同学进行了如下探究实验:_________________________________28、(14分)现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。己知:①0.lmol/L的C溶液中,c(H+)=0.lmol/L②D溶液呈蓝色③将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_____________B_______________C_____________D______________E______________。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_____________________。(3)取1.5mol/Ll00mL溶液A(过量)与amol/L50mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_______,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为___________mL。29、(10分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是____________g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为___________。(3)稀硫酸物质的量浓度为______________。
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【解析】
A.往容积一定的容器中再通入O2,由于增大了反应物的浓度,所以可以加快反应2SO2+O22SO3的反应速率,A正确;B.用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用铁片和浓硫酸,由于铁在浓硫酸中会发生钝化现象,不能反应产生氢气,所以不可以加快产生氢气的速率,B错误;C.对于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反应,加入固体炭,物质的浓度不变,所以反应速率不能加快,C错误;D.100mL2mol·L-1的盐酸与锌反应时,加入适量的氯化钠溶液,由于对盐酸起稀释作用,所以生成氢气的速率会减小,D错误;故答案选A。2、C【解析】
A.无色气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,气体为二氧化碳或二氧化硫,则原溶液可能含CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B.白色沉淀为AgCl或硫酸钡,则原溶液可能含SO42-或银离子,但二者不能同时存在,故B错误;C.加入硝酸,排除了其它离子对氯离子验证的干扰,再滴几滴硝酸银溶液有白色沉淀,该沉淀一定是AgCl,故一定有Cl-,故C正确;D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,该白色沉淀可能为碳酸钡、碳酸钙等,原溶液中不一定含Ba2+,故D错误;故选C。【点睛】本题考查离子的检验和鉴别,把握离子检验的试剂、现象和结论为解答的关键。本题的易错点为B,要注意氯化钡溶液反应生成的白色沉淀可能是钡离子反应的结果,也可能是氯离子反应的结果。3、D【解析】
A.铜与稀盐酸不反应,无离子方程式,故A错误;B.氢氧化铜难溶于水,离子方程式中不能改写成离子,所以离子方程式为:2H++Cu(OH)2=Cu2++2H2O,故B错误;C.此反应Al+Hg2+=Al3++Hg电荷不守恒,正确的为:2Al+3Hg2+=2Al3++3Hg,故C错误;D.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应碳酸钠和水,所以离子方程式正确,故D正确;答案选D。4、A【解析】
A、依据有、无电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;B、依据反应中有无离子参加或生成对反应分类;C、依据分散质微粒直径大小区分分散系;D、依据物质的组成和性质,可以将化合物分为酸、碱、盐、氧化物等.【详解】A、化学反应依据有、无电子转移,可分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故A错误;B、化学反应根据有、无离子参加或生成,分为离子反应和非离子反应,故B正确;C、依据分散质微粒直径大小,把分散系分为溶液、胶体、浊液,故C正确;D、根据物质的组成和性质,可以将无机化合物分为酸、碱、盐、氧化物等,故D正确;故选A。5、B【解析】
由题可知等物质的量三种金属与足量稀盐酸反应生成的气体体积比为3:2:1,故等物质的量三种金属与氢离子反应失电子数之比为3:2:1,则A的生成物中,该金属的化合价为+3的倍数,而选项中符合条件的只有B项,综上所述,本题答案为B。【点睛】活波金属与稀盐酸反应时,金属失去的电子数和氢离子得到的电子数相等,且1mol金属失去的电子数就是化合价数。6、D【解析】
只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离,据此解答。【详解】A.水和酒精互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,A错误;B.碘易溶于四氯化碳,不能分液分离,应该是蒸馏,B错误;C.NaCl溶液和泥沙应该是过滤分离,C错误;D.汽油不溶于水,应该用分液法分离,D正确。答案选D。7、C【解析】
气溶胶具有丁达尔现象;胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子;红褐色沉淀是生成的氢氧化铁,不是胶体;烟尘属于气溶胶,胶体具有电泳性质。【详解】阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象是胶体的丁达尔现象,和胶体性质有关,A正确;土壤胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子,可用胶体的知识解释,B正确;在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀,发生的是复分解反应,与胶体无关,C错误;烟尘属于气溶胶,用高压电除去工厂烟尘是应用了胶体的电泳性质,D正确。故选C。【点睛】本题考查胶体的性质,掌握胶体性质是丁达尔现象、电泳是解题关键。8、D【解析】
图示仪器从左至右分别为蒸馏烧瓶用于蒸馏操作、漏斗用于过滤操作、分液漏斗用于分液、萃取操作和蒸发皿用于蒸发操作,故可以进行的混合物分离操作分别为蒸馏、过滤、萃取分液、蒸发,故答案为:D。9、D【解析】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10、D【解析】
依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。11、C【解析】
同温同体积,压强与气体物质的量成正比,由图象看出,相同温度下,氧气的压强大于X,则1gO2与1gX气体的物质的量n(O2)>n(X),所以M(O2)<M(X),故选C。12、A【解析】试题分析:A.向容量瓶中转移液体应使用玻璃棒引流,且玻璃棒的下端应在刻度线以下,故A正确;B.蒸馏操作时,冷凝管内冷却水的方向是低进高出,故B错误;C.蒸发液体使用的仪器是蒸发皿,坩埚用来加热固体药品,故此操作错误,故C错误;D.酒精与水互溶,不能分液,分离酒精与水的混合物应蒸馏,故D错误;故选A。考点:考查化学实验方案的评价,涉及溶液的配制、天平使用、蒸发与分液等。13、B【解析】
碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3-与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。14、C【解析】
A.该反应在溶液中进行,有离子参与,属于离子反应;B.该反应Fe、Cu元素化合价变化,属于氧化还原反应;C.该反应属于置换反应,不属于复分解反应;D.该反应属于Fe置换Cu的反应。答案选C。15、C【解析】
c(K+)=0.2mol·L-(Al3+)=0.4mol·L-1(SO42-)=0.1mol·L-1将①/②可求出V1/V2;从而求出V总,即可求出V1:V2:V3。【详解】c(K+)=0.2mol·L-(Al3+)=0.4mol·L-1(SO42-)=0.1mol·L-1将①/②可求出V1/V2=2:1;设V1=2L,则V2=1L,带入③可得V总=4L,故V3=1L.即三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1。A、三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1,故混合溶液可以是2LK2SO4溶液和1LAl2(SO4)3溶液混合,再加1L蒸馏水,但不一定,故A错误;B、由于混合液中三种离子物质的量浓度分别为:K+:0.1mol·L-1,Al3+:0.1mol·L-1,SO42-:0.2mol·L-1,故K+浓度与Al3+浓度数值之和等于SO42-浓度数值,故B错误;C、三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1,故C正确;D、混合液中K2SO4物质的量与Al2(SO4)3的物质的量之比为:(0.1mol·L-1×2L):(0.2mol·L-1×1L)=1:1,故两者的物质的量相等,故D错误。故选C。16、C【解析】
设参加反应的CuSO4的物质的量为Xmol,,依据差量法分析:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu∆m1mol8gXmol0.8g解得:X=0.1,所以反应后剩余n(CuSO4)=0.5mol-0.1mol=0.4mol,c(CuSO4)=0.4mol/0.5L=0.8mol/L,故C正确;本题答案为C。17、C【解析】
A.HCO3-在强酸性溶液中不能大量存在,A不合题意;B.Cu2+呈蓝色,B不合题意;C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42-都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D.Ag+与Cl-不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意。故选C。18、B【解析】
甲、乙两烧杯中各盛有100mL
1.5mol⋅L−1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5mol⋅L−1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,再结合2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑、2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑分析,甲、乙烧杯中生成的氢气的物质的量,再推断体积比即可。【详解】甲、乙两烧杯中各盛有100mL
1.5mol⋅L−1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5mol⋅L−1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,在甲烧杯2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑中Al粉过量,生成氢气的物质的量为0.15mol×=0.075mol,在乙烧杯2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑中,NaOH过量,生成氢气的物质的量为0.1mol×=0.15mol,则甲、乙两烧杯中生成气体在相同条件下的体积比等于气体的物质的量之比,即为0.075mol:0.15mol=1:2,答案选B。19、D【解析】
A.蒸发操作时,当蒸发皿中出现较多量的固体时,立即停止加热,利用余热蒸干,故正确;B.蒸馏操作时,应测定出来的气体的温度,所以应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故正确;C.分液操作时,为了使上下层的液体完全分离,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故正确;D.萃取操作时,选择的萃取剂与水不互溶,萃取剂和溶质不反应,对萃取剂的密度没有要求,故错误。故选D。20、A【解析】由分子式可知,一个N2O3分子与一个N2O5分子的质量之和相当于4个NO2分子的质量,所以1个NO2分子的质量为14×(ag+bg)=14(a+b)g;一个N2O3分子的质量为ag,一个N2O521、C【解析】
A.硝酸根离子的浓度是硝酸钡的2倍,则100mL溶液中NO3-浓度是4mol·L-1,A错误;B.500mL溶液中NO3-的物质的量是0.5L×4mol/L=2mol,B错误;C.500mL溶液中含有Ba2+的质量是0.5L×2mol/L×137g/mol=137g,C正确;D.100mL溶液中所含硝酸钡的物质的量是0.2mol,因此Ba2+、NO3-总数为0.6NA,D错误;答案选C。22、C【解析】
A.悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B.胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D.胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。二、非选择题(共84分)23、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解析】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。24、过氧化钠氢氧化钠碳酸钠2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑2OH-+CO2==CO32—+H2O2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑CO32—+2H+==CO2↑+H2O【解析】
(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑,故答案为2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑;C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2==CO32—+H2O,故答案为2OH-+CO2==CO32—+H2O;A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑,故答案为2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑;D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O,故答案为CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。25、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解析】
(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。26、②①③⑤⑥④⑦13.6500mL容量瓶、胶头滴管0.50mol/LH2SO4(aq)0.25mol/LBE【解析】
了解稀释溶液的过程,根据过程记忆使用的仪器。利用公式c=1000ρωM来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算【详解】(1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为②①③⑤⑥④⑦。(2)实验室没有480mL的容量瓶,因此需要用500mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2=1000ρωM=18.4mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,即c1V1=c2V2,可解得V2(3)溶液的稀释需要用到的实验仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL的容量瓶和胶头滴管。(4)从所配溶液中取出50mL溶液,标签应写上溶液名称和物质的量浓度,因此答案为0.50mol/LH2SO4(aq);c1V1=c2V2,将c1=0.50mol/L,V1=0.01mL,V2=0.02mL代入可求得c2=0.25mol/L。(5)A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线导致量取的浓硫酸物质的量偏大,所配溶液的浓度偏高;B.转移溶液时未洗涤烧杯,烧杯中有残余的硫酸,导致所配溶液浓度偏低;C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对溶液所配浓度没有影响;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液体积偏小,浓度偏高;E.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致所配溶液体积偏大,浓度偏低。会使所配溶液浓度偏低的是BE。【点睛】实验室没有480mL的容量瓶,因此配制480mL0.50mol/L的稀硫酸时,需要使用500mL的容量瓶来配制;稀释溶液误差分析根据c=nV=mMV来判断,V不变n偏小的情况下,所配溶液浓度偏小,n偏大,浓度偏大;n不变,V偏大浓度偏小,n不变27、AgNO3BaCl2SO42-+Ba2+=BaSO4↓CO32-+2H+=H2O+CO2↑实验操作实验目的反应的离子方程式CO32-AgNO3溶液Cl-Cl-+Ag+=AgCl↓【解析】
有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na+、Ba2+、Cu2+、Ag+、Cl-、SO42-、CO32-、NO3-中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:①将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色,说明B中含有铜离子,铜离子不能与CO32-共存,故B为铜盐且不为碳酸铜;②分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,白色沉淀为氯化银,Ag+与Cl-、SO42-、CO32-不能共存,所以A盐为AgNO3;C盐溶液中有较多气泡产生,产生的气体为二氧化碳,说明C盐中含有CO32-,而CO32-与Ba2+、Cu2+、Ag+均可发生反应,故C盐为Na2CO3,而D盐溶液无明显现象,D盐中含有Ba2+,由于Ba2+与SO42-不能共存,故D盐为BaCl2,则B盐为CuSO4。(1)根据上述实验事实A为AgNO3、D为BaCl2。(2)根据以上分析可知B+D的离子反应方程式为SO42-+Ba2+=BaSO4↓;C+HCl→气体的离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2↑。(3)要排
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