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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、某物质A在一定条件下加热完全分解,产物都是气体。分解方程式为4A=B+2C+2D,测得生成的混合气体对氢气的相对密度为2d,则A的相对分子质量为()A.7d B.5d C.2.5d D.2d2、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A.是否是大量分子或离子的集合体 B.分散质微粒直径的大小C.是否能透过滤纸或半透膜 D.是否均一、稳定、透明3、下列实验操作正确的是()A.过滤操作时,漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁B.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干C.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D.使用容量瓶时,要先干燥4、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A.用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl B.胶体中分散质粒子的直径小于1nmC.丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D.胶体粒子可以透过滤纸5、下列属于电解质的是()A.CuB.熔融的K2SO4C.乙醇D.NaOH溶液6、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.1molO2含有NA个原子B.常温常压下,28gCO含有分子数为NAC.在25℃和101kPa时,22.4LCO2含的分子数为NAD.物质的量浓度为0.2mol/LAlCl3溶液,含有Cl-的数目为0.6NA7、下列配制溶液浓度偏高的是A.配制H2SO4溶液用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线C.配制100mL1.0mol/LNaOH溶液,称取药品时砝码错放在左盘D.NaOH溶解后直接注入容量瓶8、在0.1L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中,部分离子浓度大小如图所示,下列对该溶液成分说法不正确的是()A.NaCl的物质的量为0.1molB.该混合液中BaCl2的物质的量为0.05molC.溶质MgCl2的质量为9.5gD.将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中的Na+物质的量的浓度为0.1mol/L9、在1molNa2SO4中含有Na+的数目是A.6.02×1023 B.1.204×1024 C.1 D.210、同温同压下,等物质的量的一氧化氮和二氧化氮气体具有相同的()A.氧原子数B.原子数C.质量D.体积11、下图是关于蒸发的实验示意图,下列说法正确的是()A.组装实验装置时,应先固定好铁圈,放上蒸发皿,再放酒精灯B.给蒸发皿内所盛液体加热时,必须垫上石棉网C.玻璃棒的作用是搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅D.蒸发的过程中,用酒精灯一直加热到全部固体析出,没有水分12、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g,将其投入100g水中,产生H20.2g,则被氧化的钠是()A.9.2g B.10.6g C.6.2g D.4.6g13、下列关于工业生产的说法正确的是()A.工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B.工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C.工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D.漂白粉要干燥和密封保存14、钠加热后能在空气中着火燃烧的现象是A.黄色火焰,生成白色固体Na2OB.黄色火焰,生成淡黄色固体Na2O2C.紫色火焰,生成淡黄色固体Na2O2D.红色火焰,生成黄色固体Na2O15、标况下,等质量的SO2和SO3相比较,下列正确的是()A.它们的分子数目之比为1∶1 B.它们的体积之比为5∶4C.它们的氧原子数目之比为4∶5 D.它们所含的硫原子数之比为5∶416、当光束通过鸡蛋清水溶液时,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明鸡蛋清水溶液是()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液17、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LCaCl2溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是A.100mL1mol/LMgCl2溶液B.200mL0.25mol/LAlCl3溶液C.200ml1mol/LNaCl溶液D.200ml0.5mol/LHCl溶液18、下列电离方程式书写正确的是A.NaOH=Na++O2-+H+ B.FeCl3=Fe3++Cl-C.Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2- D.H2SO4=2H++19、下列关于氧化物分类的说法不正确的组合为()①金属氧化物也可以是酸性氧化物;②非金属氧化物一定是酸性氧化物;③碱性氧化物一定是金属氧化物;④能与酸反应生成盐和水的氧化物一定是碱性氧化物;⑤能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物A.③④⑤ B.①②③ C.②④⑤ D.①②③④⑤20、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应是3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-=Fe3O4↓+S4O62-+2H2O。下列说法不正确的是A.参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶5B.若有2molFe2+被氧化,则被Fe2+还原的O2的物质的量为0.5molC.每生成1molFe3O4,反应转移的电子为4molD.O2是氧化剂,S2O32-与Fe2+是还原剂21、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.28gCO所占的体积为22.4LB.1L1mol/LHCl溶液中含有HCl分子为NA个C.标准状况下,2.24L水中约含有NA个氧原子D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NA22、已知硫代硫酸钠(Na2S2O3)可作为脱氯剂,其所涉及反应的化学方程式为Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl。下列有关该反应的说法不正确的是A.Na2S2O3发生还原反应 B.该反应表明了Cl2的氧化性C.该反应中还原产物有NaCl、HCl D.H2O既不是氧化剂又不是还原剂二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有无色无味气体放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式:________。24、(12分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。25、(12分)碳酸钠俗称纯碱,是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如图:
已知:几种盐的溶解度:NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20℃,100gH2O时)36.021.79.637.2(1)写出装置Ⅰ中反应的化学方程式______。操作①的名称是______。(2)写出装置II中发生反应的化学方程式______。(3)该流程中可循环利用的物质是______。检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl-的方法是______。26、(10分)为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第①步中,操作A是__________,第⑤步中,操作B是__________。(2)第④步中,写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2+的主要存在形式为氯化钙)____________________________。(3)若先用盐酸调溶液至中性,再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_________________________。(4)判断氯化钡已过量的方法是____________________。27、(12分)Ⅰ.用固体烧碱配制500mL0.1mol·L-1的NaOH溶液,请回答以下问题:(1)需称量__________g烧碱固体,它应盛在_____________中进行称量。(2)配制过程中,不需要使用的仪器是(填序号)____________。A.托盘天平B.药匙C.烧杯D.胶头滴管E.玻璃棒F.1000mL容量瓶G.500mL容量瓶(3)若配制0.1mol·L-1的NaOH溶液的其他操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的NaOH溶液浓度偏高的是___________(填序号)。A.将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒B.将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外C.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切D.定容时俯视容量瓶的刻度线Ⅱ.欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL。(4)所需浓硫酸的体积为______________mL。(5)选用的主要仪器有:烧杯、量筒、胶头滴管、玻璃棒和
__________________。(6)操作正确的顺序为____________________________________(填序号)。A.用量筒量取浓硫酸B.反复颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度D.将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签E.稀释浓硫酸F.将溶液转入容量瓶28、(14分)实验室要配制80mlL1.00mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。Ⅰ.为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_______________。(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_________________(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_________________(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_______________________________。Ⅱ.配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_________________。(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50g。则所配溶液的浓度________1.00mol/L(填“>”、“<”或“=”),造成此误差的操作可能是_______________。A.使用容量瓶前未干燥B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘C.定容时俯视容量瓶的刻度线D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水29、(10分)现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L-1硫酸、6mol·L-1盐酸和蒸馏水。已知:①浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,②碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:①制备并提纯CO2。②将纯净的CO2通过试样。③测定生成O2的体积。④根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下:回答下列问题:(1)装置A中发生反应的离子方程式是______________________________________。(2)装置B的作用是_______________________,装置C的作用是_______。(3)装置E的作用是__________________________________________(4)装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。
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、B【解析】
根据阿伏加德罗定律的推论:相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。【详解】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,所以混合气体的平均相对分子质量为4d,混合气体与A气体的物质的量之比为5:4,所以A气体的摩尔质量为4d×=5d。答案为B。【点睛】本题用阿伏加德罗定律的推论,相对密度之比等于摩尔质量之比,先求解出混合气体的平均摩尔质量;再利用方程,反因为和生成物均为气体遵守质量守恒定律,物质的量增加,可进行求解。2、B【解析】
溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,选B。3、A【解析】
A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”,其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁,故A正确;B.蒸发时,不能将溶液蒸干,应出现大量固体时停止加热,故B错误;C.萃取不需要考虑萃取剂的密度,需考虑溶剂与水不互溶,不反应等,故C错误;D.使用容量瓶配制溶液时,需要向容量瓶内加入一定量的水,因此不需要先干燥容量瓶,故D错误;故答案选A。【点睛】过滤操作要点:一贴:滤纸紧贴漏斗内壁;二低:滤纸边缘低于漏斗边缘;漏斗内液体液面低于滤纸边缘;三靠:烧杯口紧靠玻璃棒;玻璃棒斜靠在三层滤纸处;漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。4、B【解析】
A.胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B.胶体中分散质粒子的直径介于1--100nm之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D.胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。5、B【解析】试题分析:A.Cu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C.乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D.硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。6、B【解析】
根据与物质的量相关的计算公式分析解答。【详解】A项:1molO2含有NA个O2分子、2NA个O原子。A项错误;B项:28gCO即1molCO,含有CO分子数为NA。气体质量与状况无关。B项正确;C项:标准状况(0℃、101kPa)时,1mol任何气体的体积约22.4L。25℃和101kPa是通常状况,22.4LCO2小于1mol、分子数小于NA。C项错误;D项:未知AlCl3溶液的体积,不能求出AlCl3物质的量,也就不能求Cl-的数目。D项错误。本题选B。7、D【解析】
A.配制H2SO4溶液,用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线,导致浓硫酸体积偏小,硫酸物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;
B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;
C.配制100mL1.0mol•L-1NaOH溶液,应称取溶质的质量为:0.1L×1mol/L×40g/mol=4.0g,称取药品时砝码错放左盘,没有用游码,所以称得的溶质的质量不变,溶质的物质的量浓度不变,故C不选;
D.NaOH溶解放热,直接注入容量瓶并立即定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;
故选:D。8、C【解析】
A、溶液中Na+有NaCl提供,因此根据钠元素守恒,即n(NaCl)=0.1×1mol=0.1mol,故说法正确;B、根据电荷守恒,c(Na+)+2c(Mg2+)+2c(Ba2+)=c(Cl-),代入数值,解得c(Ba2+)=(3-1-2×0.5)/2mol·L-1=0.5mol·L-1,因此n(BaCl2)=0.1×0.5mol=0.05mol,故说法正确;C、m(MgCl2)=0.1×0.5×95g=4.75g,错误;D、稀释过程中溶质的物质的量不变,即0.1×1/1mol·L-1=0.1mol·L-1,故说法正确;答案选C。9、B【解析】
1molNa2SO4中,Na+的物质的量为1mol×2=2mol,由N=nNA可知,Na+个数为2×6.02×1023个,故选B。10、D【解析】
同温同压下,等物质的量的NO和NO2具有相同的体积,每个分子中含有氧原子数目、原子数目不等,则含有氧原子总数、原子总数不相等,二者摩尔质量不相等,则二者质量不相等,据此判断。【详解】A.等物质的量的NO和NO2含有氧原子数目之比为1:2,含有氧原子数目不相等,故A错误;B.等物质的量的NO和NO2含有原子数目之比为2:3,含有原子数目不相等,故B错误;C.二者摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故C错误;D.同温同压下,气体摩尔体积相等,则等物质的量的NO和NO2占有的体积相等,故D正确,故答案选D。【点睛】本题考查物质的量有关计算,比较基础,明确物质的量的有关计算式、阿伏加德罗定律以及物质的组成特点是解答的关键,注意对公式的理解与灵活应用。11、C【解析】
A.组装实验装置时,应先放酒精灯,再根据酒精灯的高度固定好铁圈,放上蒸发皿,A错误;B.给蒸发皿可以直接加热,不用垫上石棉网,B错误;C.玻璃棒的作用是搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅,C正确;D.蒸发的过程中,不能直接蒸干,应在析出大量固体时用余热使其蒸干,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】可用酒精灯直接给蒸发皿里的液体加热,玻璃棒不断地搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅,蒸发的过程中,当出现大量固体时,停止加热,用余热使剩余水分蒸干,不能直接蒸干。12、D【解析】
一块表面己被缓慢氧化的金属钠,其质量为11.8g,投入111g水中,发生反应:Na2O+H2O=2NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;收集到氢气1.2g,则n(H2)=1.2g÷2g/mol=1.1mol,根据方程式的关系可知n(Na)=2n(H2)=1.2mol,m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g=6.2g,则n(Na2O)=6.2g÷62g/mol=1.1mol,根据钠元素守恒,可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol,其质量是m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,答案选D。13、D【解析】
A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。14、B【解析】
根据钠加热后首先熔化成银白色光亮小球,接着在空气中着火燃烧,火焰呈黄色,生成淡黄色固体物质。【详解】钠在空气中着火燃烧,火焰呈黄色,生成淡黄色固体物质Na2O2,则选项A、C、D错误,答案选B。【点睛】本题主要考查了实验现象,难度不大,注意知识的积累。15、D【解析】
等质量的二氧化硫和三氧化硫,其物质的量比等于摩尔质量的反比,即为80:64=5:4。A.它们的分子数目之比等于物质的量比,即为5:4,故错误;B.标况下,三氧化硫不是气体,故体积不能进行比较,故错误;C.它们的氧原子数目之比为5×2:4×3=10∶12=5:6,故错误;D.它们所含的硫原子数之比等于其物质的量比,即为5∶4,故正确。故选D。16、B【解析】
丁达尔现象是胶体的特性,可以依此鉴别出胶体,故选B。17、C【解析】试题分析:100ml0.5mol/LCaCl2溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,A、100mL1mol/LMgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,A不符合;B、200mL0.25mol/LAlCl3溶液中Cl-物质的量浓度为0.25mol/L×3=0.75mol/L,B不符合;C、200ml1mol/LNaCl溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L×1=1mol/L,C符合;D、200ml0.5mol/LHCl溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L×1=0.5mol/L,D不符合,答案选C。考点:考查物质的量浓度的相关计算。18、D【解析】
A.NaOH电离出Na+和OH-,NaOH的电离方程式为:NaOH═Na++OH-,故A错误;B.书写电离方程式时应保持电荷守恒,FeCl3的电离方程式为:FeCl3═Fe3++3Cl-,故B错误;C.带1个单位的负电荷,Ca(NO3)2的电离方程式为:Ca(NO3)2═Ca2++2,故C错误;D.H2SO4的电离方程式为H2SO4=2H++,故D正确;故选D。19、C【解析】
①金属氧化物也可以是酸性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物,故①正确;②非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO等为不成盐氧化物,故②错误;③碱性氧化物是和酸反应生成盐和水的氧化物,一定是金属氧化物,故③正确;④能与酸反应生成盐和水的氧化物不一定是碱性氧化物,如过氧化钠和盐酸反应生成盐和水、氧气,但发生的是氧化还原反应,故④错误;⑤能与碱反应生成盐和水的氧化物不一定是酸性氧化物,如NO2和碱反应生成盐和水,但发生的是氧化还原反应,故⑤错误;因此②④⑤错误,故答案选C。【点睛】本题考查了氧化物分类、氧化物的物质组成和反应、注意概念实质的理解应用,注意知识积累,答题时注意学会利用举例排除法。20、A【解析】试题分析:在3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,化合物中铁元素、硫元素用平均化合价,铁元素的化合价变化硫元素的化合价变化为氧元素的化合价变化:0→-2,所以氧化剂是O2;还原剂是Fe2+、S2O32-.氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,3molFe2+参加反应时只有2mol被氧化,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的最之比为1:(2+2)=1:4,,故A错;2molFe2+被氧化时,失去电子2mol,则被Fe2+还原的O2的物质的量为B正确;每生成1molFe3O4,参加反应的氧气为1mol,转移电子数为1mol×4=4mol,故C正确;O2是氧化剂,S2O32-和Fe2+是还原剂,故D正确;所以答案选A考点:考查氧化还原反应计算的相关知识点。21、D【解析】A.28gCO物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L,A项错误;B.氯化氢在溶液中完全电离,所以氯化氢溶液中不存在氯化氢分子,B项错误;C.标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量,C项错误;D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体物质的量为1mol,含碳原子数为NA,D项正确;答案选D.点睛:B为易错点,容易忽视HCl是强电解质,在水溶液中是完全电离的,根本就不存在HCl分子。22、A【解析】
A.反应中硫代硫酸钠中的硫元素化合价升高,作还原剂,发生氧化反应,故A错误;B.氯气作氧化剂,表现氧化性,故B正确;C.氯气作氧化剂,还原产物为氯化钠和氯化氢,故C正确;D.水中的元素没有变价,不是氧化剂也不是还原剂,故D正确。故选A。二、非选择题(共84分)23、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】
本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。24、CO2BaCO3BaCl2、CaCO3、NaOHCuSO4、K2SO4KCl取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。25、NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl过滤2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OCO2取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-【解析】
模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1)先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl;从溶液中分离晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl;过滤;(2)碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,故答案为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;(3)装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。26、溶解过滤CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=2NaCl+BaCO3↓③和④中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解,杂质无法除去在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量【解析】
为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,首先溶于水,利用氯化钡除去硫酸根离子,利用氢氧化钠除去镁离子,利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,据此分析解答。【详解】(1)粗盐提纯须先加水溶解,再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42-、Mg2+、Ca2+,过滤后,加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3,最后蒸发、结晶得到精盐,操作A为溶解,操作B为过滤;(2)Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2+以及过量的Ba2+,因此反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl;(3)若先用盐酸调pH再过滤,将使③和④中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去,影响精盐的纯度;(4)BaCl2过量时,溶液中不存在SO42-,故判断氯化钡已过量的方法是在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量。27、2.0小烧杯FD13.6500mL容量瓶AEFCBD【解析】
(1)依据m=cVM计算需要溶质的物质的量,氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;
(2)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择仪器;(3)根据计算公式进行误差分析;
(4)依据c=1000ρw/M以及c浓V浓=c稀V稀计算即可。【详解】Ⅰ.(1)用固体烧碱配制500mL0.1mol•L-1的NaOH溶液,需要氢氧化钠溶质的质量m=0.1mol/L×40g/mol×0.5L=2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;
故答案为2.0;小烧杯。(2)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、药匙、托盘天平、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以不需要使用的仪器为1000mL容量瓶。
故答案为F。(3)A.将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;B.将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;
C.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高。故选D。Ⅱ.(4)98%、密度为1.84g/cm3的硫酸的物质的量浓度为c=1000ρw/M=1000×1.84×98%÷98=18.4mol/L,选择500mL容量瓶,令需浓硫酸的体积为V,根据稀释定律c浓V浓=c稀V稀,稀释前后溶质的物质的量不变,所以V×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得:V=13.6mL,故答案为13.6。
(5)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头
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