2023届安徽省淮南市第一中学化学高一上期中综合测试试题含解析_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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在标准状况下,与32gO2的体积相等的N2()A.质量为14g B.分子数为6.02×1024C.体积为22.4L D.物质的量为2mol2、饱和氯水久置后,溶液中的各种粒子:①Cl2②H2O③Cl-④HClO⑤H+减少的是A.①②④ B.①②③ C.①④ D.②④3、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒用作引流的是①过滤

②蒸发

③溶解

④向容量瓶转移液体.A.①和② B.①和③ C.③和④ D.①和④4、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.5mol镁粒与足量盐酸反应产生11.2LH2B.1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒C.0.5mol/L的FeCl2溶液中含有Cl﹣个数为NAD.25℃、101Pa时,16gO2和O3混合气体中含有的原子数为NA5、下面四幅图中,与胶体性质有关的是()A.①④ B.②③ C.①②③ D.全部6、同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有C2H4,另一个装有C2H2和C2H6的混合气体,两瓶气体一定具有相同的()A.质量 B.密度 C.碳原子数 D.原子总数7、氯气通入紫色石蕊试液中,溶液由紫色→红色→无色,导致变色的微粒依次是A.H+、Cl− B.H+、HClO C.HCl、Cl2 D.HClO、ClO-8、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++9、实验过程中,下列溶液的导电能力变化不大的是A.醋酸溶液中滴入氨水至过量B.Ba(OH)2溶液中滴入H2SO4溶液至过量C.澄清石灰水中通入CO2至过量D.NH4Cl溶液中加入NaOH固体至恰好反应10、物质灼烧时,火焰呈黄色的一定含有()A.KOH B.NaOH C.BaCl2 D.铁丝11、根据下列三个反应,判断物质的还原性由强到弱的顺序正确的是2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2

H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4

3FeCl2+4HNO3===2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3A.NO>Fe2+>H2SO3>I- B.I->Fe2+>H2SO3>NOC.Fe2+>I->H2SO3>NO D.H2SO3>I->Fe2+>NO12、以下电离方程式错误的是A.MgCl2=Mg2++2Cl- B.Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-C.NaHCO3=Na++H++CO32- D.KHSO4=K++H++SO42-13、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是()A.该反应中,每生成16molN2转移30mole-B.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C.该反应中KNO3被氧化D.该反应中N2既是氧化剂又是还原剂14、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,以任意比例混合的氧气和二氧化碳混合物22.4L,所含的分子数为NAB.标准状况下,1L汽油(分子式为C8H18)完全燃烧后,所生成气体产物的分子数为8NA/22.4C.标准状况下,1LSO3所含分子数为NA/22.4D.标准状况下,以任意比混合的氢气和一氧化碳气体共8.96L,在足量氧气中充分燃烧时消耗氧气的分子数为0.4NA15、下列事例不属于氧化还原反应的是A.金属冶炼 B.石灰水粉刷墙壁 C.食物腐败 D.燃放鞭炮16、下列物质属于纯净物的是()A.液氯 B.氯水 C.盐酸 D.漂白粉17、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度可忽略)将容器分成两部分,当左边充入1molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共8g时,隔板处于如图位置(左、右两侧温度相同)。右侧CO与CO2分子数之比为A.1:3 B.3:1 C.1:2 D.2:118、下列物质中,按只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是()A.Cu2+、K、HCl B.Cl2、Al、H2C.NO2、Na、Cl2 D.O2、SO2、H2O19、对下列物质所含离子的检验中,作出的判断正确的是()A.灼烧白色粉末,火焰呈黄色,证明原粉末中一定有Na+,无K+B.某溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体,说明原溶液中一定存在NH4+C.某溶液中,先加入硝酸银溶液,有淡黄色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不溶解,可判定原溶液一定含有I-D.向某溶液中加入BaCl2溶液,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有SO42-20、实验室向0.783gMnO1中加入10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3)浓盐酸后,共热制取Cl1.反应方程式为:MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为10mL,则下列说法正确的是()A.反应消耗HCl物质的量为0.136molB.反应生成Cl1气体的体积为101.6mLC.若取1mL反应后的溶液,加入足量AgNO3,可产生沉淀1.87gD.若取1mL反应后的溶液,加入1.0mol/L的NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗NaOH溶液的体积为10.9mL21、下列化学式既能表示物质的组成,又能表示物质分子式的是()A.NH4NO3 B.SiO2 C.H2O D.Cu22、NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.在常温常压下,28gN2与CO混合物气体中所含的分子数目一定为NAB.标准状况下,17g氨气所含原子数目为NAC.在常温常压下,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.NA个氢分子所占有的体积一定为22.4L二、非选择题(共84分)23、(14分)某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:

(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。

(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2mol/L,当加入10mL时开始产生沉淀,55mL时沉淀的量达到最大值0.03mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60mL时沉淀的量降为0.025mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0mol/L)24、(12分)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)25、(12分)我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2mol·L-1的盐酸配制成250mL0.1mol·L-1的盐酸溶液。(1)计算所需2mol·L-1的盐酸的体积是_______________。(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_____________(填相应仪器的序号);除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________________。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________________。A、使用容量瓶前检查它是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度______。(填“偏高”;“偏低”“无影响”)26、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol·L-1的NaOH溶液240mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却⑨摇动其正确的操作顺序为________________。必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、_________。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图所示。烧杯的实际质量为________g,要完成本实验该同学应称出________gNaOH。(3)如图是该同学转移溶液的示意图,图中有两处错误,请写出:①________________________。②_____________________________。(4)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________(填字母)。A.所用NaOH已经潮解B.向容量瓶中加水未到刻度线C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里D.用带游码的托盘天平称5.4gNaOH(1g以下用游码)时误用了“左码右物”方法27、(12分)某同学需要配制450mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。A.①与②B.②与③C.③与④D.④与⑤(4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol·L-1,原因可能是____(填序号)。a.砝码上有杂质b.洗净的容量瓶中残留有少量水c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”d.定容时俯视刻度线e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤g.定容前溶液未进行冷却28、(14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,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称______________;(2)写出反应①的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_______________________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:①盐酸②氯化钡溶液③氢氧化钠溶液④碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为______________;A.②③④①B.③④②①C.④③②①D.③②④①(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由______________________________;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为________________;(用字母排序回答)29、(10分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl﹣)2.5mol3.5mol4.0moln(Br﹣)3.0mol2.5mol2.0moln(I﹣)xmol00原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.

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】

32gO2的物质的量为,标准状况下的体积为22.4L,因此与32gO2的体积相等的N2的物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L。【详解】A.1molN2的质量为28g,错误;B.分子数为6.02×1023,错误;C.体积为22.4L,正确;D.物质的量为1mol,错误。答案选C。2、A【解析】

新制的饱和氯水中存在微粒有:H2O、HClO、Cl2、OH-、H+、ClO-、Cl-;饱和氯水久置后,次氯酸见光受热易分解为盐酸和氧气,因此饱和氯水久置后,次氯酸分解了,最后剩余盐酸,溶液中的粒子减少的有Cl2、HClO、H2O三种微粒,答案选A。3、D【解析】

玻璃棒的作用有:过滤时,起引流作用;蒸发过程中,起搅拌作用(加快蒸发),蒸发结束时,起转移结晶物的作用;溶解时,起搅拌作用(加快溶解);向容量瓶转移液体时,起引流作用。①和④的作用相同,故选D项符合题意。答案选D。4、D【解析】

A、测定气体条件未知;B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体;C、不确定该溶液的体积;D、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同。【详解】A项、测定气体条件未知,气体摩尔体积不确定,无法计算气体的体积,故A错误;B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个,故B错误;C项、不确定该溶液的体积,无法确定出氯离子的物质的量,故C错误;D项、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同,16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol,含NA个氧原子,故D正确。故选D。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查物质的量换算计算微粒数,注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键,也是易错点。5、D【解析】

胶体具有的性质有丁达尔效应、聚沉、电泳,则①长江三角洲的形成是胶体聚沉的作用,与胶体性质有关,故①正确;②夜景中会观察到光束,属于丁达尔效应,与胶体有关,故②正确;③树林中的晨曦形成光束,属于丁达尔效应,与胶体有关,故③正确;④明矾用于净水原理为:铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性,能吸附悬浮杂质,与胶体有关,故④正确;故答案选D。6、C【解析】

根据阿伏加德罗定律:同温同压下,容积相等的任何气体具有相同的分子数,结合C2H4、C2H2、C2H6每个分子的组成特点来回答。【详解】同温同压下,两个储气瓶的容积又相等,所以两瓶中气体的物质的量就相等,即两瓶内气体的分子数相同,则A.根据m=nM,瓶中装有C2H2和C2H6的混合气体的瓶子的M无法确定,所以m无法判断,选项A错误;B.据ρ=,V一定,质量不确定,所以ρ无法判断,选项B错误;C.C2H4、C2H2、C2H6每个分子中的C原子数都是2,所以碳原子数相同,选项C正确;D.C2H2和C2H6的量不确定,所以原子数也无法确定,选项D错误;答案选C。7、B【解析】

氯气与水反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HCl和HClO均能电离出氢离子,能够使石蕊变红,次氯酸具有漂白性,能够使变红的溶液褪色,所以导致变色的微粒依次是H+、HClO,故答案为B。8、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。9、D【解析】

溶液混合后导电能力变化的大小,关键是看混合后溶液中自由移动的离子浓度的变化,如果物质均是强电解质,加入一物质后生成物仍是强电解质,导电性变化不大,如果生成的物质因为难电离,则离子浓度很小,导电能力减小,据此进行分析。【详解】导电能力的大小,要比较单位体积内离子浓度的大小,

A、醋酸是弱酸,导电能力不大,加入氨水后,生成醋酸铵是强电解质,导电能力增强,导电性变化大,故A错误;

B、氢氧化钡、H2SO4均为强电解质,加入硫酸后,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力下降直至为零,然后随着H2SO4溶液的滴入,导电性增强,故B错误;C、氢氧化钙是强电解质,通入二氧化碳后会产生白色沉淀碳酸钙和水,导电能力几乎变为零,再通入二氧化碳,会生成碳酸氢钙溶液,碳酸氢钙属于强电解质,溶液导电性又会逐渐增强,溶液的导电能力变化较大,故C错误;D、氯化铵为强电解质,加入NaOH后生成NaCl仍是强电解质,离子的浓度变化不大,故导电性变化不大,故D正确;

综上所述,本题选D。【点睛】电解质溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子浓度大小有关,自由移动的浓度越大(或单位体积内离子数目越多),离子所带电荷越多,溶液的导电能力越强,与电解质的强弱没有必然的联系。10、B【解析】

物质灼烧时,火焰呈黄色,则表明物质中一定含有钠元素,不能肯定钾元素是否存在,含钠元素的物质可能为钠、钠的氧化物、钠的氢氧化物、钠盐等,故选B。11、D【解析】

由2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2,可知还原性:I->Fe2+,由H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4,可知还原性:H2SO3>I-,由3FeCl2+4HNO3==2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3,可知还原性:Fe2+>NO,综上所述,还原性由强到弱的顺序是:H2SO3>I->Fe2+>NO;本题答案为D。【点睛】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;还原剂的还原性大于还原产物的还原性。12、C【解析】

用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A.氯化镁是盐,完全电离,电离方程式为MgCl2=Mg2++2Cl-,A正确;B.硫酸铁是盐,完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,B正确;C.碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,C错误;D.硫酸氢钾是强酸的酸式盐,电离方程式为KHSO4=K++H++SO42-,D正确。答案选C。13、B【解析】

根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5,故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂,故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。14、A【解析】

A.标况下O2与CO2的混合物22.4L,n===1mol,所以含分子数为NA,故A正确;B.标准状况下,汽油是液体,无法计算1L汽油的物质的量,所以无法计算完全燃烧所生成气体产物的分子数,故B错误;C.在标准状况下,SO3是固体,不能用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.2H2+O2=2H2O、2CO+O2=2CO2,由化学方程式可知,H2、CO不管怎样混合,参加反应的O2体积是混合气体体积的一半,为4.48L,则标准状况下O2的物质的量是0.2mol,分子数为0.2

NA,故D错误;本题答案为A。15、B【解析】

A.金属冶炼是把金属从化合态变为游离态的过程,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故不选A;B.石灰水粉刷墙壁发生反应,没有元素化合价变化,不属于氧化还原反应,故选B;C.食物腐败是食物被氧气氧化的过程,属于氧化还原反应,故不选C;D.燃放鞭炮时,黑火药发生爆炸,反应方程式是2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故不选D;选B。16、A【解析】

A.液氯是液态氯气单质,是纯净物,故A正确;B.氯水是氯气溶于水形成的,是混合物,故B错误;C.盐酸是氯化氢气体溶于水形成,是混合物,故C错误;D.漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选:A。【点睛】纯净物是指由相同物质组成的,可以是同种元素组成的为单质,也可是不同元素组成的为化合物,从微观角度可以是由相同分子构成;17、B【解析】

隔板不移动,说明两边的压强相等,温度相同,因此体积比等于物质的量之比,即有==4,解得混合气体物质的量为0.25mol,混合气体平均摩尔质量为=32g·mol-1,采用十字交叉法,得出CO和CO2的物质的量之比为3:1,物质的量之比等于分子数之比,即为3:1,故选项B正确。18、A【解析】

A.Cu2+处于最高价态,只具有氧化性,K处于最低价态,只有还原性,HCl中Cl为-1价,化合价可升高为0、+1、+5价等,H为+1价,化合价可降低为0价,所以HCl既有氧化性又有还原性,故A符合题意;B.Cl2、H2既有氧化性又有还原性,Al只有还原性,故B不符合题意;C.NO2中N为+4价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,Na只有还原性,Cl2既有氧化性又有还原性,故C不符合题意;D.O2中O为0价,处于最高价态,只具有氧化性,SO2中S为+4价,处于中间价态,H2O中H为+1价,处于最高价态,O为-2价,故SO2、H2O既有氧化性又有还原性,故D不符合题意;答案选A。19、B【解析】

A.焰色反应为元素的性质,观察K的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察,火焰呈黄色,证明原粉末中有Na元素,但不能确定是否含K元素,故A错误;B.与NaOH溶液共热,产生使湿润红色的石蕊试纸变蓝的气体,即产生氨气,说明原溶液中存在NH4+,故B正确;C.碘化银为黄色固体,溴化银为淡黄色,故C错误;D.向某溶液中加入BaCl2溶液,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不溶解,该白色沉淀可能是氯化银,故D错误;故答案为B。20、D【解析】

盐酸的物质的量浓度c=1000ρωM=(1000×1.18×36.5%/36.5)mol∙L-1=11.8mol/L,10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3

)浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L×0.01mol=0.136mol,0.783g

MnO1

的物质的量为0.783g87g/mol=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO【详解】A.0.783g

MnO1

的物质的量为0.783g87g/mol=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1↑+1H1O,反应消耗HCl物质的量为0.009mol×4=0.036mol,故AB.反应中生成Cl1气体的体积在标准状况下为0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;C.根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl﹣的物质的量为0.136mol﹣0.009mol×1=0.118mol,则取1mL反应后的溶液,加入足量AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为0.218mol10×143.5g/mol=3.1183g,故CD.取1mL反应后的溶液,加入1.0mol/L的NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗NaOH溶液的体积为0.218mol10/1.0mol∙L-1=0.0109L=10.9mL,故D故选D。21、C【解析】

A.NH4NO3为离子晶体,化学式为晶体中阴阳离子的个数比,晶体中不含单个分子,故A错误;B.SiO2为原子晶体,晶体中不存在单个分子,化学式为Si原子与O原子的个数比值为1:2,故B错误;C.H2O为分子晶体,晶体中含有单个分子,故C正确;D.Cu为金属晶体,晶体的组成为金属阳离子和自由电子,晶体中无单个分子,故D错误,故答案选C。22、A【解析】本题考查的是以物质的量为核心的化学计算。A是易错项,温度和压强并不能影响气体的质量。因为氮气和一氧化碳的摩尔质量相等,所以28g混合气体的物质的量为1mol,分子数目一定为NA,A正确。B项17g氨气的物质的量为1mol,分子数目一定为NA,原子数目应为4NA。C项11.2L氮气的物质的量因不知道常温常压下的气体摩尔体积而无法计算。D项NA个氢分子所占有的体积不一定为22.4L,只有在标准状况下才是22.4L。二、非选择题(共84分)23、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解析】

(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。(2)n(NO)==0.005mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)=n(NO)×3=0.015mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。24、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解析】

A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。25、12.5mLC玻璃棒AD偏高【解析】

(1)根据计算所需2mol·L-1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液;D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)根据分析。【详解】(1)根据,需2mol·L-1的盐酸的体积=12.5mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故B错误;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误;D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。【点睛】本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。26、②①③⑧⑤⑥⑨⑦④玻璃棒、250mL容量瓶27.410.0移液时没有用玻璃棒引流选用了500mL容量瓶B【解析】

(1)配制1.0mol•L-1的NaOH溶液240mL,选250mL容量瓶,结合配制步骤分析解答;(2)称量时左物右码,结合m=cVM计算;(3)依据玻璃棒作用、移液的正确操作、容量瓶规格解答;(4)结合c=n/V及不当操作来解答。【详解】(1)配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、摇匀、装瓶,则其正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑨⑦④;本实验必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、玻璃棒、250mL容量瓶;(2)称量时左物右码,由图可知位置放反,则烧杯的质量为20g+10g-2.6g=27.4g。要完成本实验该同学应称出氢氧化钠固体的质量m(NaOH)=0.25L×1.0mol•L-1×40g/mol=10.0g;(3))根据示意图可知其错误为①移液时没有用玻璃棒引流;②配制240mL溶液,应选择250mL容量瓶,而不是500mL容量瓶;(4)A.所用NaOH已经潮解,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;B.向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质的物质的量减少,浓度偏低;D.用带游码的托盘天平称5.4gNaOH(1g以下用游码)时误用了“左码右物”方法,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;答案选B。【点睛】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,把握溶液配制的步骤、操作、误差分析为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合公式分析误差,托盘天平的使用是易错点。27、500mL容量瓶小烧杯10.0gC保证溶质全部转移至容量瓶中重新配制adg【解析】

(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器;(2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL

0.5mol/L

NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在③和④之间,故选C;(4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯2~3次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制;(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol•L-1,浓度偏高。a.砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b.容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选;d.定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g.转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。28、石灰乳AD甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化cab【解析】

根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)反应①为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向;(3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析;(4)根据原料的消耗解答;(5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程

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