2022年江西省宜春市袁州区宜春九中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

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项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、下列说法正确的是A.Na2CO3溶液显碱性,NaHCO3溶液显酸性B.可用加热方法除去NaHCO3固体中的Na2CO3杂质C.用Ba(OH)2溶液能鉴别碳酸钠和碳酸氢钠溶液D.等质量的Na2CO3、NaHCO3固体分别与足量盐酸反应,后者产生的CO2多2、能用H++OH-=H2O表示的是A.澄清石灰水和稀盐酸的反应 B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应C.NaOH溶液和醋酸的反应 D.氨水和稀H2SO4的反应3、下列物质的分类正确的是碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOHNaHCO3Al2O3SO3DKOHHNO3CaCO3CaOSO2A.A B.B C.C D.D4、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是()A.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-B.向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,证明有SO42-C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-D.向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+5、下列属于非电解质的是A.氨气 B.碳酸钾 C.盐酸 D.氯气6、在一定温度下,向饱和NaOH溶液中投入一小块金属钠,充分反应后恢复到原来的温度,下列叙述合理的是A.NaOH溶液浓度增大,并放出H2B.溶液中NaOH的质量分数不变,有H2放出C.溶液的总质量增大,有H2放出D.溶液的总质量不变,有H2放出7、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述不正确的是A.标准状况下,22.4LH2含有的分子数为NAB.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.1L0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA8、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A.萃取 B.渗析 C.干馏 D.蒸馏9、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、SO42-、Al3+、NO3-B.Na+、K+、HCO3-、NO3-C.Na+、Ca2+、NO3-、CO32-D.K+、Cu2+、NH4+、NO3-10、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11、mgHCl气体溶于水形成VmL溶液,密度为dg•cm-3,质量分数为w%,物质的量浓度为cmol•L-1。下列表达式正确的是A.n(HCl)=mol B.c= C.w= D.V=12、下列有关金属的说法正确的是A.纯净的生铁是黑色的,所以铁被称为黑色金属 B.钠着火不能用泡沫灭火器扑灭C.铝在空气中耐腐蚀,所以铝是不活泼金属 D.青铜、不锈钢、水银都是合金13、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺序,将它们分离的是A.KCl和AgNO3 B.Na2SO4和BaSO4C.KNO3和NH4Cl D.C粉和CuO14、关于1mol/LK2SO4溶液的下列说法正确的是()A.溶液中含有1molK2SO4 B.可由1molK2SO4溶于1L水得到C.溶液中c(K+)=2mol/L D.1L溶液中含2molK+,2molSO42-15、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是()A.碘和四氯化碳 B.四氯化碳和饱和碳酸钠溶液C.水和汽油 D.苯和水16、分类法在化学科学中起着非常重要的作用,下列各组物质中,在物质分类中,前者从属于后者的一组是A.金属,化合物 B.金属氧化物,碱性氧化物C.泥沙,胶体 D.单质,纯净物17、实验室需配制一种仅含四种离子(不包括水电离出的离子)的混合溶液,且在混合液中四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L,下面四个选项中能达到此目的的是A.Fe2+、Na+、NO3-、Cl- B.K+、Mg2+、CO32-、OH-C.H+、K+、Cl-、CH3COO- D.Mg2+、NH4+、SO42-、NO3-18、下列有关胶体的叙述中不正确的是A.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关B.在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有NA个Fe(OH)3胶粒C.实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液D.分散质粒子大小介于1nm~100nm之间的分散系称为胶体19、已知C5H11Cl有8种同分异构体,可推知分子组成为C5H12O的醇类的同分异构体的数目是()A.8种B.7种C.6种D.5种20、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.969×75.77%+36.966×24.23%=35.453中,说法不正确的是A.75.77%表示35Cl的质量分数 B.24.23%表示37Cl的丰度C.35.453表示氯元素的相对原子质量 D.36.966表示37Cl的相对原子质量21、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22、下列说法正确的是A.1molCl2的质量为71g/mol,1molCl-的质量为35.5gB.相同物质的量的固体或液体体积并不相同,其主要原因是粒子的大小不同C.NH3的摩尔质量是17gD.标准状况下1mol任何物质体积均约为22.4L二、非选择题(共84分)23、(14分)在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是________;(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________;(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)________0.25mol/L________________(4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:___________________。24、(12分)有四种元素A、B、C、D,其中B2−离子与C+离子核外都有二个电子层,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,A原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D的元素符号分别为________、________、________、________。(2)B2−的电子式为_______,D原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。25、(12分)某化学兴趣小组进行粗盐(含有少量氯化钙和硫酸镁杂质)提纯实验,请结合实验过程回答下列问题:(1)步骤一:称取10g粗盐,倒入烧杯中后加入30mL水溶解。为加快溶解速率,可采取的方法是________(任写1种)(2)步骤二:依次加入稍过量的沉淀剂,充分反应后得到大量沉淀。沉淀剂加入顺序依次为(用化学式表示)___________________________。(3)步骤三:将混合物进行过滤,取滤液进行下一步操作。步骤四:往滤液中加入适量的________(填试剂名称),调节pH到7(用pH试纸测定),若该试剂不小心加过量,对所得到氯化钠的纯度________(填“有”或“没有”)影响。(4)步骤五:将滤液倒入________中进行加热,等到______________________时,停止加热,利用余热蒸干。步骤六:晶体转入试剂瓶中待用。(5)在步骤三和五中,玻璃棒的作用依次是________、________。(6)最终得到的氯化钠固体中还含有微量的NaBr和KCl,更简单的除杂方法是________。(7)已知氯元素的近似相对原子质量为35.5,由Na、Cl、Cl构成的11.7gNaCl中含有________克。26、(10分)从宏观现象探究微观本质是重要的化学学科素养。I.以亚硫酸钠(Na2SO3)为实验对象,探究其性质。实验如下:(资料1)亚硫酸(H2SO3)易分解生成SO2和H2O。(1)写出上述实验中①、②的离子方程式_________________,_________________。(2)通过上述实验可知,在空气中久置的亚硫酸钠固体中会混有_____________(填化学式),亚硫酸钠在空气中变质体现了亚硫酸钠的_________________性。II.以FeCl3溶液为实验对象,探究其与碱性物质之间反应的复杂多样性。实验如下:(资料2)含Fe3+的溶液中加入KSCN溶液,溶液由黄色变为红色;含Fe2+的溶液中加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀。(1)①中反应的离子方程式是_____________________________。(2)②中逸出的无色气体是_______________________________。(3)对于③中的实验现象,同学们有诸多猜测,继续进行实验:甲组:取③中反应后溶液少许,滴入稀盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀。得出结论:FeCl3与Na2SO3发生了氧化还原反应,离子方程式是_______________。乙组:认为甲组的实验不严谨,重新设计并进行实验,证实了甲组的结论是正确的。其实验方案是_________。(4)由上述实验可知,下列说法正确的是________(填字母)。a.盐与碱反应时,盐和碱都必须可溶于水b.盐溶液可能呈中性、碱性、酸性c.盐与盐反应时,不一定生成两种新盐d.盐与盐反应时,发生的不一定是复分解反应27、(12分)Ⅰ.掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为蒸馏实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.__________;b.___________;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是_______进(填图中字母);(3)若利用装置分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)的混合物,还缺少的仪器是_______;II.现用NaOH固体配制0.1mol/LNaOH溶液480mL,据此回答下列问题:(4)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和______;(5)实验时需要称量氢氧化钠_______g;(6)配制0.1mol/LNaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_______(填写字母)。A.称量氢氧化钠固体时砝码放反了B.未洗涤溶解NaOH的烧杯C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D.容量瓶未干燥即用来配制溶液E.定容时俯视刻度线F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线28、(14分)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O29、(10分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;a.化合反应b.分解反应c.置换反应d.复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是___________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_____________;II.实验室利用精盐配制480mL2.0mol·L-1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有___________________、_______________;(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算②称量③溶解④冷却⑤转移⑥定容⑦摇匀⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。a.容量瓶洗净后残留了部分的水b.转移时溶液溅到容量瓶外面c.定容时俯视容量瓶的刻度线d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线

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、D【解析】A、NaHCO3溶液显碱性,Na2CO3溶液显碱性,是由于其中的弱酸阴离子水解导致的,故A错误;B、因2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,则用加热的方法不可以除去Na2CO3杂质,故B错误;C、当碱少量时,发生Na2CO3+Ba(OH)2═BaCO3↓+2NaOH、2NaHCO3+BaBa(OH)2═Na2CO3+BaCO3↓+2H2O,用Ba(OH)2溶液不能鉴别碳酸钠和碳酸氢钠溶液,两者均产生沉淀,故C错误;D、设质量都是106g,则Na2CO3和NaHCO3的物质的量分别为1mol、106/84mol,后者产生的CO2多,故D正确;故选D。2、A【解析】

A.澄清石灰水和稀盐酸反应生成氯化钙和水,反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故A符合题意;B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成的硫酸钡是难溶解的物质,反应的离子方程式为:2H++2OH-+SO42-+Ba2+═BaSO4↓+2H2O,不能用H++OH-=H2O表示,故B不符合题意;C.氢氧化钠是强碱,醋酸是弱酸,书写离子方程式时不能写成H+的形式,不能用H++OH-=H2O表示,故C不符合题意;D.氨水是弱碱,与稀H2SO4的反应的离子方程式为:NH3·H2O+H+=NH4++H2O,不能用H++OH-=H2O表示,故D不符合题意;答案选A。3、D【解析】

溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,据此解答。【详解】A、Na2CO3是盐,NaOH是碱,SO2是酸性氧化物,A错误;B、CO不是酸性氧化物,B错误;C、Al2O3不是碱性氧化物,属于两性氧化物,C错误;D、各物质分类均正确,D正确。答案选D。4、C【解析】

A.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,溶液中可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,故错误;B.向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,溶液中可能是SO42-,也可能是银离子,故错误;C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,排除了一些干扰离子的存在,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀只能为氯化银,故证明有Cl-,故正确;D.向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+,若产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,则该气体的水溶液显酸性,故错误。故选C。【点睛】掌握常见离子的检验方法,注意干扰离子的存在。如硫酸根离子检验应先加入盐酸,后加入氯化钡,若有白色沉淀说明含有硫酸根离子。氨气是高中学习的唯一的碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。5、A【解析】

A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和OH-,并不是氨气本身发生电离,所以氨气是非电解质,故A正确;B、碳酸钾在水溶液中电离出钾离子和碳酸根,能够导电,所以碳酸钾是电解质,故B错误;C、盐酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D、氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质故D错误。故选A。【点睛】单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。6、B【解析】试题分析:钠投入溶液后,立即与水作用生成NaOH和H2,由于原溶液为饱和溶液,因此NaOH溶液仍然是饱和溶液,质量分数不变,但由于反应消耗水,溶液的总质量减小,答案选B。考点:考查钠的化学性质,饱和溶液等知识。7、C【解析】

A.标况下,1.4LH2的物质的量是1mol,含有的分子数为NA,A正确;B.碳酸钠的物质的量=1.26g÷126g/mol=2.21mol,每个碳酸钠化学式中含有2个钠离子,所以钠离子个数是2.22NA,B正确;C.相同压强下,温度越高,气体摩尔体积越大,NA个CO2分子的物质的量是1mol,根据V=nVm知,通常状况下,NA个CO2分子占有的体积大于1.4L,C错误;D.1L物质的量浓度为2.5mol/L的MgCl2溶液中,氯化镁的物质的量=2.5mol/L×1L=2.5mol,每个氯化镁化学式中含有2个氯离子,所以1L物质的量浓度为2.5mol/L的MgCl2溶液中含有Cl-个数为NA,D正确;答案选C。8、D【解析】

我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”由信息可知,蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏,答案选D。9、A【解析】

A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+、SO42-、Al3+、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3-发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32-发生反应,不能大量共存,且Ca2+与CO32-也不能共存,C错误;D.在某无色酸性溶液中,Cu2+溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。10、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。11、B【解析】

A.n(HCl)===mol,故A错误;B.c(HCl)=mol/L=mol/L=mol/L,因此c=,故B正确;C.w%=×100%=×100%=%,则w=,故C错误;D.n(HCl)==mol,标准状况下,V(HCl气体)=n(HCl)×Vm=L,而题中V指的是溶液的体积,溶液的体积不等于气体的体积,故D错误;故选B。12、B【解析】

A、纯铁是银白色的,A错误;B、钠燃烧生成的过氧化钠与泡沫灭火器产生的二氧化碳反应生成氧气,燃烧更旺,应用沙土盖灭,B正确;C、铝是活泼金属,在空气中耐腐蚀是因为表面形成了一层氧化铝保护膜,阻止反应进行,在空气中耐腐蚀,C错误;D、青铜是铜锡合金,不锈钢是铁、铬、镍合金,水银是金属单质,不是合金,D错误;答案选B。【点睛】易错选项是A,注意黑色金属不一定是黑的,黑色金属只有三种:铁、锰与铬。而它们三个都不是黑色的。纯铁是银白色的;锰是银白色的;铬是灰白色的。因为铁的表面常常生锈,盖着一层黑色的四氧化三铁与棕褐色的三氧化二铁的混合物,看去就是黑色的,人们称之为“黑色金属”。13、B【解析】

按照“溶解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。【详解】A、KCl和AgNO3均能溶于水,且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,达不到将它们分离的目的,A错误;B、BaSO4不溶于水,Na2SO4溶于水,可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离,B正确;C、KNO3和NH4Cl均能溶于水,无法采用上述方法分离,C错误;D.C粉和CuO均不溶于水,不能够采用上述方法分离,D错误;综上所述,本题选B。14、C【解析】

A.没有告诉溶液体积,无法计算K2SO4的物质的量,故A错误;B.1molK2SO4溶于1L水中,溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故B错误;C.溶液中c(K+)=2c(K2SO4)=2mol•L-1,故C正确;D.1L1mol•L-1K2SO4溶液中含有1molK2SO4,含有2molK+、1molSO42-,故D错误;故答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,明确物质的量浓度的概念及表达式即可解答,选项A、B为解答的易错点,试题侧重基础知识的考查。15、A【解析】

使用分液漏斗进行分离,应是两种互不相溶的液体,据此分析;【详解】A.I2、Br2易溶于有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,应采用蒸馏的方法进行分离,不用分液漏斗,故A符合题意;B.四氯化碳为有机物,不溶于水,可以用分液的方法,可用分液漏斗进行分离,故B不符合题意;C.汽油不溶于水,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故C不符合题意;D.苯是不溶于水的液体,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故D不符合题意。故答案:A。16、D【解析】

A.金属是单质,只有一种元素,化合物则含有两种或两种以上元素,它们是并列关系,A错误;B.金属氧化物可能是酸性氧化物、两性氧化物、碱性氧化物,所以金属氧化物包含碱性氧化物,B错误;C.泥沙和胶体都是混合物,泥沙不一定是胶体,胶体也不一定是泥沙形成的,二者不是从属关系,C错误;D.单质和化合物都属于纯净物,因此后者包含前者,D正确。答案选D。17、D【解析】A.Fe2+、Na+、NO3-、Cl-四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L时,溶液中正负电荷不相等,故错误;B.Mg2+与CO32-或OH-都反应生成沉淀,故错误;C.H+与CH3COO-结合生成醋酸分子,故错误;D.Mg2+、NH4+、SO42-、NO3-四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L时,溶液中正负电荷相等,且四种离子之间不反应,故正确。故选D。18、B【解析】

A.雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,“雨后彩虹”是胶体的丁达尔效应,故A正确;B.Fe(OH)3胶粒是多个Fe(OH)3的集合体,在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3的胶粒,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,故C正确;D.直径介于1nm~100nm之间的分散系为胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm的为浊液,故D正确;答案为B。19、A【解析】分子式为C5H12O的醇可看作C5H11Cl中的氯原子被-OH取代,故C5H12O的醇也为8种,故选A。20、A【解析】

A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。21、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。22、B【解析】

根据与物质的量相关的概念判断。【详解】A项:质量和摩尔质量单位不同。1molCl2的质量为71g,Cl2的摩尔质量为71g/mol。A项错误;B项:构成固体或液体的粒子间距离很小,相同物质的量的固体或液体的体积主要取决于构成粒子本身大小。B项正确;C项:NH3的摩尔质量应是17g/mol。C项错误;D项:标准状况下,1mol任何气体的体积均约为22.4L,而1mol不同固体或液体的体积小于22.4L且通常不等。D项错误。本题选B。二、非选择题(共84分)23、Ag+、Ca2+、Ba2+CO32-+2H+=H2O+CO2↑?0.40存在,最小浓度为0.8mol/L【解析】

I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag+、Ca2+、Ba2+;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)根据上述分析,NO3-可能含有,也可能不含有,因此NO3-的浓度为?;SiO32-的物质的量浓度为0.04/(100×10-3)mol·L-1=0.4mol·L-1;SO42-不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K+一定存在,根据电中性,当没有NO3-时,K+浓度最小,n(K+)+n(Na+)=2n(SiO32-)+2n(CO32-),代入数值,解得n(K+)=0.08mol,即c(K+)=0.8mol·L-1。24、HONaK【解析】

B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B与C形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。25、搅拌等NaOH、BaCl2、Na2CO3等盐酸没有蒸发皿有大量固体析出引流搅拌,防止局部温度过高造成固液飞溅重结晶1.85【解析】

(1)步骤一为粗盐的溶解过程,搅拌能加快粗盐的溶解,适当的加热或者将大块颗粒研磨成小颗粒也可以加快粗盐的溶解;答案为:搅拌等。(2)步骤二对粗盐溶液中的钙离子、镁离子、硫酸根离子等杂质离子除去的过程,根据除杂不引入新杂质为原则,用氯化钡除去硫酸根离子,用碳酸钠除去钙离子和过量的钡离子,用氢氧化钠除去镁离子,需要注意的是碳酸钠溶液要最后再加入,否则过量的钡离子无法除去,对于氢氧化钠试剂,可以先加也可以后加,对除去其他杂质离子无影响,因此沉淀剂的加入顺序为NaOH、BaCl2、Na2CO3,也可以BaCl2、NaOH、Na2CO3;答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3(或BaCl2、NaOH、Na2CO3)。(3)步骤二中的除杂试剂为过量,会残留碳酸钠和氢氧化钠,在步骤四中往滤液中加入适量的盐酸除去过量的除杂试剂,调节pH到7(用pH试纸测定),盐酸具有挥发性,受热可挥发,若该试剂不小心加过量,对所得到氯化钠的纯度没有影响。答案为:盐酸;没有。(4)步骤五为获取氯化钠晶体的蒸发结晶操作,蒸发操作在蒸发皿中进行,用酒精灯加热至有大量晶体析出时,撤去酒精灯,利用余热蒸干。答案为:蒸发皿;有大量固体析出。(5)在步骤三为过滤操作,用玻璃棒引流,操作五为蒸发操作,使用玻璃棒搅拌,防止局部温度过高造成固液飞溅。答案为:引流;搅拌,防止局部温度过高造成固液飞溅。(6)利用物质的溶解度不同,可利用重结晶的方法将微量的NaBr和KCl除去。答案为:重结晶;(7)11.7g氯化钠中氯原子的物质的量==0.2mol;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,Cl和Cl的原子个数之比为1.5:0.5=3:1,所以含Cl的质量=0.2mol××37g/mol=1.85g。答案为:1.85。【点睛】粗盐提纯是对物质分离提纯的典型考题,及考察基本提纯的实验操作,同时也考察了离子间的相互反应,在粗盐提纯除杂操作过程中,一定要注意除杂试剂的添加顺序,要把杂质除尽,也就是除杂试剂要过量,除杂不能引入新的杂质。26、BaSO3+2H+==Ba2++SO2+H2OSO32-+Ba2+==BaSO3Na2SO4还原性2Fe3++3Mg(OH)2==2Fe(OH)3+3Mg2+CO22Fe3++SO32-+H2O==2Fe2++SO42-+2H+取③中反应后的溶液,加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀,说明生成了Fe2+bcd【解析】

本题主要考查探究物质的性质化学实验设计。I.

亚硫酸钠在空气中久置,因亚硫酸钠具有还原性,可能与空气中的O2发生氧化还原反应生成硫酸钠。(1)溶液A中含有SO32-,与Ba2+反应生成BaSO3沉淀;BaSO3与稀盐酸反应生成BaCl2和SO2和H2O;(2)溶液B中加入BaCl2溶液后生成的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该沉淀为BaSO4;SO32-生成SO42-过程是被氧化;II.(1)氯化铁溶液和Mg(OH)2浊液反应生成红褐色的Fe(OH)3沉淀;(2)由FeCl3溶液呈酸性分析,pH=1的FeCl3溶液与pH=12的Na2CO3溶液等物质的量混合后产生的气体成分;(3)SO32-被Fe3+氧化为SO42-,Fe3+被还原为Fe2+,由此写出离子方程式;因SO32-可能被空气氧化,若要证实SO32-与Fe3+发生氧化还原反应,根据题干信息可选用K3Fe(CN)6溶液检验溶液中是否有Fe2+;(4)a.实验①中加入的碱为Mg(OH)2;b.FeCl3溶液呈酸性,Na2CO3溶液、Na2SO3溶液呈碱性,NaCl溶液呈中性;c.实验②和实验③为两种盐相互反应,生成物不是两种新盐;d.实验③中,盐与盐反应不属于复分解反应。【详解】I.

亚硫酸钠在空气中久置,因亚硫酸钠具有还原性,可能与空气中的O2发生氧化还原反应生成硫酸钠。(1)实验①中反应为BaSO3与稀盐酸反应生成BaCl2和SO2和H2O,其离子方程式为:BaSO3+2H+==Ba2++SO2+H2O;溶液A中含有SO32-,与Ba2+反应生成BaSO3沉淀,其离子方程式为SO32-+Ba2+==BaSO3;(2)溶液B中加入BaCl2溶液后生成的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该沉淀为BaSO4,说明在空气中久置的亚硫酸钠固体中混有Na2SO4;SO32-生成SO42-过程是被氧化,故体现了亚硫酸钠的还原性;II.(1)实验①中反应为氯化铁溶液和Mg(OH)2浊液反应生成红褐色的Fe(OH)3沉淀,其离子方程式为:2Fe3++3Mg(OH)2==2Fe(OH)3+3Mg2+;(2)实验②为pH=1的FeCl3溶液与pH=12的Na2CO3溶液等物质的量混合后,生成的气体为CO2;(3)由实验现象可知,Fe3+被还原为Fe2+,化合价降低,故SO32-被Fe3+氧化为SO42-,其离子反应方程式为:2Fe3++SO32-+H2O==2Fe2++SO42-+2H+;因SO32-可能被空气氧化,若要证实SO32-与Fe3+发生氧化还原反应,可通过验证是否有Fe2+生成,根据题干信息可知,可选用K3Fe(CN)6溶液进行检验,故实验方案为:取③中反应后的溶液,加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀,说明生成了Fe2+;(4)a.实验①中加入的碱为Mg(OH)2,属于难溶性碱,错误;b.由题干信息可知,FeCl3溶液呈酸性,Na2CO3溶液、NasSO3溶液呈碱性,NaCl溶液呈中性,正确;c.实验②和实验③为两种盐相互反应,生成物不是两种新盐,正确;d.实验③中,盐与盐反应不属于复分解反应,正确。27、蒸馏烧瓶冷凝管g温度计500mL容量瓶2.0gCE【解析】

Ⅰ.(1)根据仪器的构造分析名称;(2)冷水下进上出,在冷凝管中停留时间长,冷却效果好;(3)分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度;II.(4)配制0.1mol/LNaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容;(5)结合m=cVM计算;(6)结合c=n/V可知,不当操作导致n偏大或V偏小,会导致配制溶液的浓度偏大,以此来解答。【详解】Ⅰ.(1)仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是g进,f出;(3)乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)互溶,二者的沸点相差较大,分离二者的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度,图中缺少的仪器为温度计;II.(4)配制0.1mol•L-1NaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容,则需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶,故还缺少500mL容量瓶;(5)实验时需要称量氢氧化钠的质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g;(6)A.称量氢氧化钠固体时砝码放反了,如果不使用游码,则固体质量不变,浓度不变,如果使用游码,则质量减少,浓度偏小;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,n偏小,浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后V偏小,则浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对实验无影响;E.定容时俯视刻度线,V偏小,则浓度偏大;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,V偏大,则浓度偏小;故答案为CE。【点睛】本题考查混合物分离提纯实验及溶液配制实验,把握仪器的使用、混合物分离提纯、配制一定浓度的溶液的实验操作及技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合浓度公式分析误差。28、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】

(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.4×0.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2+);2.24L。(2)①S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;②S2-的化合价处于最低价态,只有还原性;③Fe2+的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;④H+的化合价处于最高价态,只有氧化

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