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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、“纳米材料”是指研究、开发出的直径从几纳米至几十纳米的材料粒子,如将“材料粒子”分散到水中,对所得混合物叙述正确的是()A.能全部透过滤纸 B.不能发生丁达尔现象C.一定是胶状的 D.可以看见材料粒子2、下列对实验过程的评价正确的是()A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体一定是CaCO3B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42﹣C.某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH﹣,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含C1-3、VmLAl2(SO4)3溶液中含有Al3+ag,取VmL溶液稀释到4VmL,则稀释后溶液中的物质的量浓度是()A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L4、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.Cu2+、Ba2+、SO42-、Cl-B.Ca2+、H+、CO32-、Cl-C.Na+、K+、OH-、Cl-D.Mg2+、Na+、OH-、SO42-5、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g金属钠变为钠离子时失去的电子数目为0.1NAB.在常温常压下、11.2L氢气所含的原子数目为NAC.32g氧气所含的原子数目为NAD.1mol·L-1CaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA6、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物质的量(n)和通入CO2体积(V)的关系正确的是A.B.C.D.7、下图中两条曲线分别表示1gC3H6、1gM气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是A.C3H4 B.CO2 C.CO D.H2S8、下列电离方程式中,正确的是()A.Ca(OH)2=Ca2++2(OH)- B.FeCl2=Fe2++3Cl-C.H2SO4=H2++SO42- D.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-9、下列说法不正确的是A.化合物中除了电解质就是非电解质B.硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和C.胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因D.分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别10、实验室中将盛有甲烷与氯气的混合气体的量筒倒立在盛有饱和食盐水的水槽中,光照使其发生反应,下列说法错误的是()A.通过量筒内壁上出现的油状液滴可以说明生成四种有机产物B.氯化氢极易溶于水,导致量筒中液面上升C.饱和食盐水能够抑制氯气的溶解D.量筒中气体颜色逐渐变浅11、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)()A.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤B.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热C.NaCl溶液(Br2):加CCl4,分液D.KNO3溶液(NaCl):加热蒸发得到浓溶液后,降温结晶,过滤12、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.NH4+NO3-Al3+Cl— B.K+SO42-HCO3-Na+C.Ca2+NO3-CO32-Na+ D.Cu2+K+SO42-Na+13、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,11.2L

乙醇中含有的分子数0.5NAB.常温常压下,18.0g重水所含的电子数约为10NAC.常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的原子数目为2NAD.1.2g熔融的NaHSO4含有阴阳离子总数为0.03NA14、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42﹣及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序()①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液.A.④②⑤①③B.②⑤④①③C.⑤②④③①D.①④②⑤③15、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16、下列说法中错误的是A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1B.制备0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为3×6.02×1023D.10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%17、下列物质属于纯净物的是()A.洁净的空气 B.食盐水 C.浮有冰块的水 D.糖水18、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10.9mL19、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是A. B.Cu2+ C. D.Fe3+20、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.在标准状况下,1molH2O所含的质子数目为NAB.分子数不同的NO与N2所占有的体积一定不相等C.在标准状况下,ImolH2O个水分子所占有的体积为22.4LD.16g臭氧(O3)含的原子数目为NA21、下列关于化学反应类型的叙述中,正确的是A.凡是生成盐和水的反应都是中和反应B.复分解反应一定没有单质参加C.生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D.分解反应的生成物一定有单质22、下列物质分类的正确组合是()选项混合物化合物单质盐A.盐酸NaOH固体石墨NaClB.碱石灰金刚石O3纯碱(Na2CO3)C.空气澄清石灰水铁CaCO3D.CuSO4·5H2OCaCl2水银CaOA.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。

(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。

(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。

(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。24、(12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)25、(12分)某研究性学习小组欲测定室温下(25℃、101kPa)的气体摩尔体积,请回答以下问题。该小组设计的简易实验装置如图所示:该实验的主要操作步骤如下:①用已知浓度的浓盐酸配制100mL1.0mol/L的盐酸溶液,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、______;②用10mL量筒量取8.0mL1.0mol/L的盐酸溶液加入锥形瓶中;③准确称取ag已除去表面氧化膜的镁条,并系于铜丝末端,为使HCl全部参加反应,a的数值至少为______;④往广口瓶中装入足量水,按上图连接好装置,检查装置的气密性;⑤反应结束后待体系温度恢复到室温,忽略导管中的水,读出量筒中水的体积为VmL。请回答下列问题。(1)步骤①中,配制100mL1.0mol/L的盐酸溶液时,下列哪些操作会使配制浓度偏低_____(填写字母)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度B.容量瓶未干燥即用来配制溶液C.未洗涤烧杯和玻璃棒D.定容完成后,将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线(2)请填写操作步骤中的空格:步骤①__________步骤③__________(3)实验步骤⑤中应选用________的量筒(填字母).A.100mLB.200mLC.500mL(4)读数时需要注意(至少写两点)____________(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm=____L/mol。(用含V的式子表示)26、(10分)已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;②取①中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;③另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。(1)根据实验①,能得到的结论是__________。(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是__________。(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。[可供选择的试剂有:BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸]实验步骤实验现象反应的离子方程式和结论______________________________注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。27、(12分)某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_______,甲装置中发生反应的化学方程式为_________。(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a→_______(补充完整),丙中应装的溶液是_______。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂________。(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:Ⅰ方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量Ⅱ方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量Ⅲ方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:①判定Ⅰ方案是否可行_____,并说明理由________。②进行Ⅱ方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因________。③已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断Ⅲ方案的实验结果________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由________。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化____mol浓盐酸。28、(14分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A.0.5molHCl B.6.4gCH4 C.6.72LNH3 D.1.2041023个H2S29、(10分)离子反应是中学化学中重要的反应类型,回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在_____________(填编号)。①单质②氧化物③电解质④盐⑤化合物(2)将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液,溶液中含有下列离子中的某些离子:K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-,取该溶液进行如下实验:Ⅰ取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色。Ⅱ取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生。Ⅲ取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液,产生白色沉淀。Ⅳ再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液,有白色沉淀产生。①根据以上现象判断,原溶液中肯定不存在的离子是__________;肯定存在的离子是________。②写出实验Ⅲ和Ⅳ中可能发生反应的离子方程式:Ⅲ、_________________________________,__________________________________。Ⅳ、___________________________________。③如溶液中各种离子的浓度相等,确定溶液中_________(填有或无)K+,判断依据是________。

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】

直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,根据胶体的性质分析。胶体不一定是胶状的;胶体粒子直径较小,看不见胶体粒子。【详解】直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,胶体粒子能透过滤纸,故A正确;胶体具有丁达尔现象,故B错误;胶体不一定是胶状的,故C错误;胶体粒子直径较小,肉眼看不见胶体粒子,故D错误。【点睛】根据题目中的信息,“纳米材料”的直径是几纳米至几十纳米,刚好位于胶体粒子的直径范围(1nm~100nm),溶于水后形成的分散系为胶体,具有胶体的性质。2、C【解析】

A.因碳酸盐、亚硫酸盐等活泼金属等与盐酸反应均可生成无色气体,则某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,则该固体可能是CaCO3,故A错误;B.因硫酸钡、氯化银均为不溶于水和酸的白色沉淀,则某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中可能含SO42-或Ag+,故B错误;C.因碱性溶液遇酚酞变红,则某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,故C正确;D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,加稀盐酸除去OH-,会引入氯离子,造成干扰,所以验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含C1-,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,要注意检验硫酸根离子需要先加稀盐酸,无明显现象,再加氯化钡,生成白色沉淀,才能说明含SO42-。3、C【解析】

VmLAl2(SO4)3溶液中含有Al3+a

g,即Al3+物质的量,取VmL溶液,则取出的Al3+物质的量,稀释到4V

mL,则Al3+物质的量浓度,根据Al2(SO4)3的化学式可知,Al3+与SO42−的个数比是2:3,则稀释后溶液中SO42−的物质的量浓度是,故C正确。答案选C。4、C【解析】

A.Ba2+和SO42-发生反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓,所以Ba2+和SO42-不能大量共存,A项错误;B.Ca2+和CO32-发生反应:Ca2++CO32-=CaCO3↓,所以Ca2+和CO32-不能大量共存,B项错误;C.该组离子之间不发生反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D.Mg2+和OH-发生反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,所以Mg2+和OH-不能大量共存,D项错误;答案选C。5、A【解析】

A.2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,0.1mol金属钠变为钠离子失去0.1mol电子,失去电子数目为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能用标况下的气体摩尔体积公式计算11.2L氢气的物质的量,故B错误;C.32g氧气的物质的量为n(O2)=32g32g/mol=1mol,则氧原子的物质的量为2molD.此选项中没有给出溶液的体积,无法用n=cV公式计算CaCl2的物质的量,无法计算出氯离子的数目,故D错误。答案选A。【点睛】解答本题关键注意几点:①金属钠变成钠离子失去一个电子,②根据n=mM6、D【解析】试题分析:本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2时,CO2与OH-反应生成CO32-,CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3,当OH-完全反应后,CO2与CO32-反应生成HCO3-,此时CaCO3还不会溶解,即沉淀量不减少,当CO32-消耗完后CO2再与CaCO3反应,此时沉淀的量开始减少,直至完全溶解,故D项正确。考点:本题考查离子反应的本质。7、C【解析】

由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8×M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所以选项是C。8、D【解析】

A.Ca(OH)2在水溶液中的电离方程式为Ca(OH)2=Ca2++2OH-,故A错误;B.FeCl2在水溶液中的电离方程式为FeCl2=Fe2++2Cl-,故B错误;C.H2SO4在水溶液中的电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故C错误;D.Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故D正确;故答案为D。9、B【解析】

A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选;B.电解质溶于水后,在水分子的作用下发生电离,不需要通电,故B选;C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选;D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选;故选:B。10、A【解析】A、仅通过“量筒内壁上出现的油状液滴”这一实验现象并不能说明生成了四种有机产物,氯气与甲烷发生取代反应,生成的四种有机产物中CH3Cl(常温下为气体,溶于有机溶剂)、CH2Cl2、CHCl3、CCl4为油状液体,故A错误;B、氯气与甲烷反应生成HCl,而HCl极易溶于水,导致量筒内气体减少,压强减小,量筒内液面上升,故B正确;C、氯气溶于水后,部分与水反应Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,饱和食盐水中Cl-浓度较大,可以抑制Cl2的溶解,故C正确;D、氯气是黄绿色气体,当氯气被消耗,量筒内气体颜色逐渐变浅,故D正确。故选A。11、A【解析】

A.加过量KCl溶液除去AgNO3:AgNO3+KCl=AgCl↓+KNO3,过滤后溶液中过量的KCl没有除去,A项不正确;B.用过量Na2CO3溶液除BaCl2:Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl,再用盐酸除去过量的Na2CO3:Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,过量的盐酸和溶解的CO2通过加热使其挥发而除去,B项正确;C.Br2易溶于CCl4,CCl4是一种很好的萃取剂,NaCl溶液中加入CCl4,振荡、静置、分液,上层液体就是NaCl溶液,C项正确;D.KNO3的溶解度随温度的升高而大幅度增加,NaCl的溶解度随温度升高增大的程度很小,先将混合液加热浓缩,得到较高温度下KNO3的浓溶液,然后降温使KNO3晶体大量析出,(因此时NaCl未饱和,几乎没有NaCl晶体析出),过滤出的晶体即为KNO3,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。12、A【解析】

A.该组离子之间在酸性溶液中不反应,能大量共存,故A正确;

B.因H+与HCO3-能结合生成水和二氧化碳气体,则不能共存,故B错误;

C.酸性溶液中H+与CO32-能结合生成水和二氧化碳气体,Ca2+与CO32-能结合生成碳酸钙沉淀,则不能大量共存,故C错误;

D.该组离子之间在酸性溶液中不反应,能共存,但Cu2+为蓝色,与无色溶液不符,故D错误。

故选A。【点睛】判断离子共存,由于发生复分解反应,离子不能大量共存。①有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存,②有沉淀生成:如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存,③有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存。13、C【解析】

A.在标准状况下乙醇是液体,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B.18.0g重水的物质的量小于1mol,因此其中所含的电子数少于10NA,B错误;C.O原子的相对原子质量是16,O2与O3都是由O原子构成,使用常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的O原子的物质的量是2mol,含有的O原子数目为2NA,C正确;D.熔融的NaHSO4电离产生Na+、HSO4-,1mol该物质中含有2mol离子,含1.2g熔融的NaHSO4的物质的量是0.01mol,则其中含有阴阳离子总数为0.02NA,D错误;故合理选项是C。14、B【解析】

钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【详解】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:②加过量NaOH溶液;⑤加过量BaCl2溶液;④加过量Na2CO3溶液;①过滤;③加适量盐酸.答案为B。【点睛】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。15、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。16、D【解析】

A、根据溶液为均一、稳定的混合物来分析;

B、根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据V=nVm来计算标况下需要氯化氢的体积;

C、根据n=cV计算出溶质氯化钡的物质的量,再根据N=nNA来计算钡离子和氯离子的数目;

D、硫酸密度大于水,加水稀释时密度改变,浓度越小密度越小,以此进行分析。【详解】A、溶液为均一、稳定的混合物,从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,浓度不变,浓度仍是1mol·L-1,所以A选项是正确的;

B、制备0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢的物质的量为:n(HCl)=cV=0.5L10mol/L=5mol,标准状况下氯化氢的体积为:V=nVm=5mol22.4mol/L=112L,所以B选项是正确的;

C、0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,n(BaCl2)=cV=0.5L2mol/L=1mol,由BaCl2的构成可以知道,1molBaCl2含2mol氯离子、1mol钡离子,Ba2+和Cl-总数为:3×6.02×1023,所以C选项是正确的;

D、硫酸密度大于水,加水稀释时密度改变,浓度越小密度越小,10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数约为×100%=16.6%,大于9.8%,故D错误。

所以答案选D。17、C【解析】

A.空气的成分有氧气、氮气、二氧化碳等气体,属于混合物,故A错误;B.食盐水是由氯化钠溶质和溶剂水组成,属于混合物,故B错误;C.冰、水为同一种物质(分子式为H2O),属于同种物质,属于纯净物,故C正确;D.糖水为蔗糖和水组成的混合物,故D错误;故答案选C。18、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。19、C【解析】

A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。20、D【解析】

A.在标准状况下,H2O为液态,无法确定水的物质的量,A错误;B.增大压强体积减小,分子数不同的NO与N2所占有的体积可能相等,B错误;C.在标准状况下,针对1mol气体来讲,所占有的体积为22.4L,而水为液态,无法用气体摩尔体积计算出1molH2O所占的体积,C错误;D.16g臭氧(O2)的物质的量为0.5mol,含有原子数目为0.5×2NA=NA,D正确;综上所述,本题选D。21、B【解析】

A.因为有盐和水生成的反应不一定是中和反应。例如二氧化碳和氢氧化钠反应就是生成盐碳酸钠和水的反应,A不正确;B.复分解反应一定没有单质参加,因为复分解反应中的物质都是化合物,B正确;C.如一氧化碳还原氧化铜的反应,生成铜单质和二氧化碳的反应就不属于置换反应,C不正确;D.如高温煅烧石灰石属于分解反应,但生成物为二氧化碳和氧化钙都是化合物,D不正确;答案选B。22、A【解析】

A.盐酸是HCl与水的混合物,NaOH固体属于化合物,石墨属于单质,NaCl属于盐类,故选A;B.碱石灰又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3%),和氢氧化钾(KOH,大约1%)的混合物;金刚石为单质;O3为单质;纯碱(Na2CO3)为盐,故B不选;C.空气由氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气以及稀有气体等组成的混合物;澄清石灰水是氢氧化钙和水的混合物;铁为单质;CaCO3为含氧酸盐,故C不选;D.CuSO4·5H2O属于纯净物;CaO属于碱性氧化物,故D不选。答案选A二、非选择题(共84分)23、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解析】

由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;

F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。24、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。25、AC100mL容量瓶0.096A恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平0.25V【解析】

(1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小;B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响;C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失;D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度;E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小;(2)由浓溶液配制稀溶液用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及容量瓶;步骤③假设a全部是镁,结合化学方程式计算得到;(3)涉及反应为Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,产生的氢气的体积即为排出的水的体积,0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据V=n•Vm得到氢气的体积为V,据此选择量筒的规格;(4)考虑压差引起测量不准确;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积计算式为Vm=。【详解】(1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小,使所配置的溶液的浓度偏小,故A正确;B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,故B错误;C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失,导致所配溶液浓度偏小,故C正确;D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度,故D错误;E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小,所配置的溶液浓度偏大,故E错误;故答案为:AC;(2)配制100mL1.0mol・L−1的盐酸需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及100mL容量瓶;量8.0mL1.0mol•L−1的盐酸溶液加入锥形瓶中,n(HCl)=0.008mol,涉及反应为Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,则需要0.004molMg,质量为0.004mol×24g/mol=0.096g,故答案为:100mL容量瓶;0.096;(3)0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据氢气的体积V=n•Vm≈0.004mol×22.4mol/L=0.096L=96mL,故选择100mL的量筒,故答案为:A;(4)读数时需要注意恢复到室温再读数,调节量筒高度,使量筒内液面与集气瓶内的液面相平,读数时视线应与量筒中液体的凹液面最低处保持相平;故答案为:恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm===0.25VL/mol,故答案为0.25V。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液实验中,对于实验误差的分析要从公式c=来考虑;计算③中a的数值时要用极限法的思想进行解题。26、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4NaCl或Na2SO4或两者混合物取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,无明显现象Ba2++SO42-=BaSO4↓该溶液中有硫酸钠,该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠【解析】

(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,说明溶液中无铜离子,该粉末无有CuSO4;溶液中无沉淀产生,说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;据此进行分析;(2)通过实验①,可以判断出粉末中无硫酸铜;通过实验②可以判断出粉末中无氯化镁;通过实验③可以证明粉末中无碳酸钠,据以上结论进行分析;(3)若要鉴定只有硫酸钠存在,可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别,然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。【详解】(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,溶液中不含铜离子,所以白色粉末中不含CuSO4;由于镁离子和碳酸根子不能共存,所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;而NaCl和Na2SO4二者不反应,且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存,因此根据实验①,能得到的结论是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4;综上所述,本题答案是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4。(2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜,根据实验可以知道该固体中不含氯化镁,加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠,至此只有氯化钠和硫酸钠没有涉及到,故它们是可能存在的,所以可以作出三种推测,即①只有氯化钠;②只有硫酸钠;③氯化钠和硫酸钠的混合物;综上所述,本题答案是:NaCl或Na2SO4或两者混合物。(3)取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,说明生成了硫酸钡白色沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液,没有明显现象,说明没有氯化银沉淀生成,即溶液中不含氯离子。所以该溶液中只含有硫酸钠;结论为该白色固体中没有氯化钠,只有硫酸钠;综上所述,本题答案是:取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液;有白色沉淀生成,无明显现象;Ba2++SO42-=BaSO4↓,该溶液中有硫酸钠,该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠。27、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2Odebcfg饱和食盐水不可行残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀NaOH溶液变质偏小MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小2【解析】

甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcf

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