2023届浙江省金华市方格外国语学校化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、焰火“脚印”、“笑脸”、“五环”,让北京奥运会开幕式更加辉煌、浪漫,这与高中化学中“焰色反应”知识相关。下列说法中正确的是()A.焰色反应是化学变化B.用稀盐酸清洗做焰色反应的铂丝(镍丝或铁丝)C.焰色反应均应透过蓝色钴玻璃观察D.利用焰色反应可区分NaCl与Na2CO3固体2、下列实验操作正确的是A.蒸馏B.块状固体得取用C.过滤D.用试管给液体加热A.AB.BC.CD.D3、在下列四种原子中,与氧原子化学性质相似的是()A. B. C. D.4、用右图所示装置进行下列实验,实验结果与预测的现象不一致的是①中的物质②中的物质预测①中现象A淀粉碘化钾溶液浓硝酸无明显现象B酚酞溶液浓盐酸无明显现象C氯化铝溶液浓氨水有白色沉淀D湿润红纸条饱和氯水红纸条褪色A.A B.B C.C D.D5、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+6、从海水中提取镁,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳;②在引入的海水中加入石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物;③将沉淀物与盐酸反应,结晶过滤、在HCl气体氛围中干燥产物;④将得到的产物熔融电解得到镁。下列说法不正确的是A.此法的优点之一是原料来源丰富B.①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2C.提取镁的过程涉及化合、分解、置换反应D.第④步电解时,还会产生副产品氯气7、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列有关说法不正确的是A.常温下,48gO3和O2含有的氧原子数为3NAB.1molOH-离子中含电子数目为10NAC.0.5L0.2mol·L-1的NaCl溶液中含有的Na+数是0.1NAD.33.6LCO中含有的原子数是3NA8、用高铁酸钠(Na2FeO4)对河湖水消毒是城市饮水处理的新技术。已知反应Fe2O3+3Na2O2熔融2Na2FeO4+Na2O,下列说法正确的是A.Na2O2既是氧化剂又是还原剂B.3molNa2O2发生反应,有12mol电子转移C.在Na2FeO4中Fe为+4价,具有强氧化性,能消毒杀菌D.Na2FeO4能既是氧化产物又是还原产物9、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=10、下列物质属于强电解质是A.BaSO4B.盐酸C.Cl2D.CO211、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L氦气中含有的电子数为2NAB.7.8gNa2O2与足量水反应转移电子数为0.2NAC.100g98%的浓硫酸中,氧原子总数为4NAD.0.2NA的Al与足量的NaOH溶液反应产生H2的体积为6.72L12、已知I﹣、Fe2+、SO2和H2O2均有还原性,它们在酸性溶液中还原性的强弱顺序为:H2O2<Fe2+<I﹣<SO2,则下列反应不能发生的是()A.2Fe3++SO2+2H2O═2Fe2++SO42﹣+4H+ B.I2+SO2+2H2O═H2SO4+2HIC.2Fe3++2I﹣═2Fe2++I2 D.H2O2+H2SO4═SO2+O2↑+2H2O13、下列物质中含有自由移动的Cl-的是()A.KClO3溶液B.液态HClC.KCl固体D.MgCl2溶液14、2019年9月29日上午十点,主席向89岁高龄的诺贝尔医学奖获得者屠呦呦授予“共和国勋章”。以表彰她在青蒿素方面做出的突出贡献。提取青蒿素通常可以用乙醚浸取。这与下列哪种方法的原理相同()A.分液法 B.过滤法 C.结晶法 D.萃取法15、下列说法正确的是A.潮湿的氯气、新制的氯水、次氯酸钠溶液、漂白粉溶液均能使有色布条褪色,这是由于它们含有或能生成次氯酸B.用氯气消毒过的水可用于配制澄清石灰水溶液C.氯水、液氯、氯气的成分相同D.久置的氯水呈无色,但仍然有较强漂白、杀菌的功能16、海水是一个巨大的化学资源宝库,下列有关海水综合利用的说法正确的是A.海水中含有镁元素,只需经过物理变化就可以得到镁单质B.目前工业上直接由海水提取I2C.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化D.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备Na17、下列各组在溶液中的反应,不管反应物量的多少,都只能用同一个离子方程式来表示的是A.NaOH与CO2 B.Ba(OH)2与H2SO4C.HCl与Na2CO3 D.Ca(HCO3)2与NaOH18、下列电离方程式中,正确的是()A.H2SO4=H2++SO42﹣B.Ba(OH)2=Ba2++OH﹣C.2KIO3═2K++2I-+3O2﹣D.NH4NO3=NH4++NO3﹣19、下列说法正确的是()A.32gO2所含的原子数目为NAB.0.5molH2SO4含有的原子总数目为3.5NAC.HNO3的摩尔质量是63gD.0.5NA个氯气(Cl2)分子的物质的量是1mol20、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列说法正确的是()A.KClO3在反应中得到电子 B.ClO2是氧化产物C.H2C2O4在反应中被还原 D.1molKClO3参加反应有2mol电子转移21、在配制100mL1.0mol·L-1的NaCl溶液时,下列操作会导致结果偏低的是(1)用托盘天平称量时砝码放在左盘,1g以下使用游码(2)溶解NaCl固体的烧杯上挂着水珠,直接使用(3)将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外(4)定容时俯视刻度线(5)定容时仰视刻度线(6)容量瓶未经干燥就用于配制溶液A.(1)(3)(5) B.(1)(3)(4)C.(2)(4)(6) D.(2)(3)(4)22、在标准状况下,下列物质所占体积最大的是()A.98gH2SO4B.56gFeC.44.8LHClD.6gH2二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。24、(12分)Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)海洋是巨大的资源宝库,除了可以得到氯化钠还可以从海带中提取碘。碘是人体不可缺乏的元素,为了防止碘缺乏,现在市场上流行一种加碘盐,就是在精盐中添加一定量的KIO3进去。某研究小组为了检测某加碘盐中是否含有碘,查阅了有关的资料,发现其检测原理是:KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4(1)氧化产物与还原产物的物质的量比是_____;如果反应生成0.3mol的单质碘,则转移的电子数目是_____。(2)先取少量的加碘盐加蒸馏水溶解,然后加入稀硫酸和KI溶液,最后加入一定量的CCl4,振荡,这时候,观察到的现象是_____。(3)若采用下图实验装置将四氯化碳和I2的混合溶液分离。该装置还缺少的仪器是_______;冷凝管的进水口是:_______(填g或f)。26、(10分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,根据下图所示实验装置,回答下列问题。(1)写出上图中仪器的名称:①____________,②_____________。(2)若利用装置Ⅰ分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器___________;②中进水口是________(填“f”或“g”)。(3)下列实验需要在哪套装置中进行(填序号):a.从海水中提取蒸馏水:______;b.分离氯化钠和水:______;c.分离碳酸钙和水:______;d.分离植物油和水:______。(4)装置②中玻璃棒的作用是__________________________________。27、(12分)某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、______________、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_______克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B.将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C.用少量水______________________2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度__________处,改用胶头滴管加水,使溶液________________。E.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是__________(填编号)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干②定容观察液面时俯视③配制过程中遗漏了(3)中步骤C④加蒸馏水时不慎超过了刻度线28、(14分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是________(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是________。(2)分类标准代号A表示______________(多项选择)a.两物质都是非电解质b.两物质都是有机物c.两物质都是含碳化合物d.两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:__________________________________。(4)用洁净的烧杯取25mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为:____________。29、(10分)某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ)(C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式:步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3.00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中FeSO4表现的性质为_____(填字母)。A.氧化性B.还原性C.氧化性和还原性D.酸性(2)用物质的量浓度为18.0mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。A.10mLB.25mLC.50mLD.l00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_____MnO4-+_____C2O42-+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________

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】

A.焰色反应是物理变化,不是化学变化,故A错误;

B.盐酸可以溶解氧化物等杂质,且易挥发,不会残留痕迹,故B正确。

C.K的焰色反应透过蓝色的钴玻璃观察,避免钠的焰色对钾的焰色的干扰,其它元素不需要透过蓝色钴玻璃观察,故C错误;

D.焰色反应是元素的性质,NaCl与Na2CO3都含有钠元素,焰色反应都为黄色,无法利用焰色反应可区分,故D错误;

故选:B。【点睛】焰色反应实质是原子核外的电子受激发,跃迁到高能级状态时发出的色光,是物理变化。2、C【解析】

A.冷凝管中的水应下进上出,故错误;B.将固体放入试管时应将试管倾斜,让固体沿试管内壁慢慢滑落,故错误;C.用漏斗进行过滤操作,正确;D.给试管中的液体加热时液体体积不超过试管容积的1/3,且用试管夹加持,大拇指不能压在试管夹的短柄上,故错误。故选C。3、A【解析】

化学性质与最外层电子数关系密切,最外层电子数为6的原子,化学性质与氧原子相似,以此来解答。【详解】A是S原子,最外层有6个电子,与氧原子化学性质相似,故A符合题意;B是Mg原子,最外层有2个电子,易失去电子,与氧原子化学性质不同,故不选B;C是Ne原子,最外层有8个电子,性质稳定,与氧原子化学性质不同,故不选C;D是C原子,最外层有4个电子,不易得到或失去电子,与氧原子化学性质不同,故不选D。本题选A。4、A【解析】

A.硝酸具有挥发性,挥发出的硝酸进入淀粉KI溶液,硝酸具有强氧化性,可以将KI氧化为I2,I2遇淀粉变蓝色,故A错误;B.浓盐酸具有挥发性,挥发出的HCl进入酚酞溶液,酚酞溶液在酸性条件下不变色,故B正确;C.浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气溶于氯化铝溶液,一水合氨与氯化铝反应生成氢氧化铝白色沉淀,故C正确;D.饱和氯水挥发出氯气,氯气与湿润红纸条接触,氯气水反应生成HClO,HClO具有漂白性,使湿润红纸条褪色,故D正确;故答案为A。5、A【解析】

在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。6、C【解析】

根据题干信息可知有关的反应为CaCO3CaO+CO2↑,CaO+H2O=Ca(OH)2,Ca(OH)2+MgCl2=CaCl2+Mg(OH)2↓,Mg(OH)2+2HCl=2H2O+MgCl2,MgCl2Mg+Cl2↑。则A、根据有关原理可知此法的优点之一是原料贝壳、海水来源丰富,A正确;B、由方程式可看出前三步目的就是为了从海水中获得制取Mg的原料MgCl2,B正确;C、根据有关原理可判断提取镁的过程涉及化合、分解、复分解反应,但没有发生置换反应,C错误;D、由方程式MgCl2Mg+Cl2↑可看出在电解产生Mg的同时也产生了氯气,D正确。答案选C。7、D【解析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,48gO3和O2含有的氧原子的物质的量是48g÷16g/mol=3mol,氧原子数目为3NA,故A正确;B.1个氢氧根离子含有10个电子,1molOH-离子中含电子数目为10NA,故B正确;C.0.5L0.2mol·L-1的NaCl溶液中含有氯化钠的物质的量为0.5L×0.2mol·L-1=0.1mol,含有的Na+数是0.1NA,故C正确;D.未告知气体所处的温度和压强,无法计算33.6LCO中含有的原子总数,故D错误;答案选D。8、D【解析】正确答案:DA.不正确,Na2O2是氧化剂B.不正确,3molNa2O2发生反应,有6mol电子转移,Na2O2氧由-1价降到-2价C.不正确,在Na2FeO4中Fe为+6价,具有强氧化性,能消毒杀菌D.正确,Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物,铁元素化合价升到+6价,氧元素由-1价降到-2价。9、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。10、A【解析】

电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括强酸、强碱和活泼金属氧化物以及大部分盐;弱电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐,强电解质和弱电解质都是化合物,据此判断。【详解】A.BaSO4在熔融状态下能完全电离,是强电解质,故A正确;B.盐酸是混合物,它既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.Cl2是单质,它既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.CO2和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以二氧化碳的水溶液导电,但电离出离子的物质是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查了强弱电解质的判断,明确:电解质的强弱是以电离程度判断的,不是以导电能力大小以及溶解性判断的。11、A【解析】

A.标况下22.4L氦气的物质的量为1mol,1mol氦气中含有1mol氦原子,1mol氦原子含有2mol电子,含有的电子数为2NA,故A正确;B.7.8gNa2O2的物质的量是0.1mol,生成0.05mol氧气,转移了0.1mol电子,转移电子数为0.1NA,故B错误;C.浓硫酸中含有水,水中也含有氧原子,所以100g98%的浓硫酸中含氧原子个数大于4NA,故C错误;D.0.2NA的Al的物质的量为0.2mol,可生成氢气0.3mol,但题中未指明是否在标准状况下,所以无法计算氢气的体积,故D错误;故选A。12、D【解析】

根据还原剂的还原性强于还原产物的还原性这一规律分析解答。【详解】A.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故A错误;B.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物HI,符合题给条件,反应能进行,故B错误;C.反应中还原剂I﹣的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故C错误;D.双氧水中氧元素化合价升高,作为还原剂,硫酸被还原得到产物二氧化硫,反应中还原剂H2O2的还原性大于还原产物SO2,不符合题给条件,反应不能发生,故D正确。故选D。【点睛】正确判断氧化剂和还原剂是解决本题的关键,可以根据化合价的变化判断:化合价升高的反应物作还原剂,发生氧化反应。13、D【解析】

KClO3在水溶液中电离出K+、ClO3-;HCl是共价化合物,熔融状态下不能电离;KCl固体中含有K+、Cl-,但离子不能自由移动;MgCl2在水溶液中电离出Mg2+、Cl-。【详解】KClO3在水溶液中电离出K+、ClO3-,无Cl-,故不选A;HCl是共价化合物,熔融状态下不能电离,液态HCl中不含Cl-,故不选B;KCl固体中含有K+、Cl-,但离子不能自由移动,故不选C;MgCl2在水溶液中电离出Mg2+、Cl-,且离子能自由移动,故选D。14、D【解析】

青蒿素为有机物,乙醚是常用的有机溶剂,用乙醚提取青蒿素是利用青蒿素在乙醚中的溶解度比较大,用乙醚做萃取剂,把青蒿素从黄花蒿中提取出来,故选D。15、A【解析】

A、氯气、盐酸均不具有漂白性,潮湿的氯气,新制的氯水含有次氯酸,次氯酸钠溶液和漂白粉的水溶液均能生成次氯酸,次氯酸能使有色布条褪色,选项A正确;B.氯气消毒过的水含有HCl、氯气等,用氯气消毒过的水,可与澄清石灰水发生反应,选项B错误;C.氯气的水溶液是氯水,属于混合物,氯气和液氯的成分相同,属于纯净物,选项C错误;D、久置氯水中无氯气分子所以呈现无色,不含有次氯酸,不具有漂白、杀菌的功能,选项D错误。答案选A。16、D【解析】

A.Mg为活泼金属,海水中以离子形式存在,分离出MgCl2后电解熔融MgCl2得到Mg,为化学变化,选项A错误;B.虽然海水中碘的总藏量很大,但由于其浓度很低,目前工业上并不直接由海水提取I2,选项B错误;C.海水蒸发制海盐,利用加热水转化为水蒸气,与水分离,无新物质生成,为物理变化,选项C错误;D.NaCl在海水中储量丰富,从海水中可以获得NaCl,Na为活泼金属,则电解熔融NaCl可生成Na和氯气,选项D正确;答案选D。17、B【解析】

A、NaOH少量时,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,氢氧化钠过量时,二者反应生成碳酸钠,不能用同一离子方程式表示,故A错误;B、无论量的多少都只发生Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O,则能用同一离子方程式表示,故B正确;C、HCl少量时发生反应:HCl+Na2CO3═NaHCO3+NaCl,HCl过量时发生2HCl+Na2CO3═NaCl+CO2↑+H2O,所以不能用同一离子方程式表示,故C错误;D、NaOH少量,反应生成水、碳酸钙、碳酸氢钠,而NaOH过量,反应生成碳酸钙、碳酸钠、水,产物不同,不能用同一个离子方程式来表示,故D错误;故选B。18、D【解析】A、H2SO4的电离方程式为H2SO4=2H++SO42﹣,故A错误;B、Ba(OH)2的电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH﹣,故B错误;C、KIO3的电离方程式为KIO3═K++IO3-,故C错误;D、NH4NO3的电离方程式为NH4NO3=NH4++NO3﹣,故D正确;故选D。19、B【解析】

A、22g氧气的物质的量为1mol,含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA,A错误;B、1.5molH2SO4含有的原子数目为1.5mol×7×NA=2.5NA,B正确;C、摩尔质量的单位是g/mol,C错误;D、1.5NA个Cl2的物质的量为mol=1.5mol,D错误;故选B。20、A【解析】

反应2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O中,KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2;H2C2O4中C的化合价从+3升高到+4,失去电子,被氧化,得到氧化产物CO2。A、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,A正确;B、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2,B错误;C、H2C2O4中C的化合价从+3升高到+4,失去电子,被氧化,C错误;D、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到1个电子,则1molKClO3参加反应有1mol电子转移,D错误;答案选A。21、A【解析】

(1)100mL1.0mol·L-1的NaCl溶液中所含NaCl的质量=0.1L×1.0mol/L×58.5g/mol=5.85g≈5.9g,用托盘天平称量时砝码放在左盘,此时称得的NaCl的质量只有5g-0.9g=4.1g,根据浓度公式c=可知,n减小,所以所配NaCl溶液的浓度偏低,(1)项正确;(2)溶解NaCl固体的烧杯上挂着水珠,不影响NaCl的物质的量(n)和容量瓶中溶液体积(V),由公式c=可知,对NaCl溶液的浓度无影响,(2)项错误;(3)将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外,使NaCl物质的量(n)减小,根据公式c=可知,NaCl溶液的浓度将减小,(3)项正确;(4)定容时俯视刻度线,使容量瓶中溶液体积(V)减小,根据公式c=可知,NaCl的浓度将增大,(4)项错误;(5)定容时仰视刻度线,使容量瓶中溶液体积(V)增大,根据公式c=可知,NaCl的浓度将减小,(5)项正确;(6)容量瓶未经干燥就用于配制溶液,NaCl的物质的量(n)和溶液体积(V)不受影响,根据公式c=可知,不影响NaCl的浓度,(6)项错误;答案选A。【点睛】根据c=可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。22、D【解析】试题分析:标准状况下,H2SO4为液体,铁为固体,体积较小;HCl和氢气为气体,体积较大,其中V(HCl)=44.8L,V(H2)=6g2g/mol×22.4L/mol=67.2L,则体积最大的是6gH2考点:考查了物质的量的计算的相关知识。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。24、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解析】

Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、5:10.5NA或3.01×1023溶液分层,上层无色,下层紫红色温度计g【解析】

(1)结合KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4反应并根据氧化还原反应规律进行分析;(2)碘易溶于有机溶剂,碘的CCl4溶液为紫红色,且在下层;(3)根据蒸馏操作所需的仪器及操作要求进行分析。【详解】(1)KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4反应中,KIO3中碘由+5价降低到I2中的0价,化合价降低了5价,1molKIO3反应转移了5mole-;KIO3发生还原反应,对应的还原产物为I2,1molKIO3发生还原反应生成碘的物质的量为0.5mol;KI中碘由-1价升高到I2中的0价,化合价升高了1价,5molKI反应转移了5mole-;KI发生氧化反应,对应氧化产物为I2,5molKI发生氧化反应生成碘的物质的量为2.5mol,所以氧化产物与还原产物的物质的量比是2.5:0.5=5:1;根据3I2~5e-可知,如果反应生成0.3mol的单质碘,则转移的电子数目是0.5NA或3.01×1023;故答案是:5:1;0.5NA或3.01×1023;(2)四氯化碳的密度比水大,四氯化碳与水互不相溶,碘易溶于有机溶剂,因此反应后的混合物中加入CCl4,振荡静置后溶液分层,碘进入CCl4层,溶液为紫红色,且在下层;故答案是:溶液分层,上层无色,下层紫红色(3)蒸馏装置中需要用温度计控制馏分的温度,所以该套实验装置还缺少的仪器是温度计;为保证较好的冷凝效果,冷却水应该下进上出,即冷凝管的进水口是g;故答案是:温度计;g。【点睛】蒸馏实验中要注意:溶液中要加入沸石,防止溶液暴沸;温度计的水银球要在蒸馏烧瓶的支管口处,测量的是蒸汽的温度;冷凝管中冷却水的流向采用逆流原理,即从下口进入,上口流出,保证冷凝效果好。26、蒸馏烧瓶直形冷凝管温度计g③②①④搅拌,使受热均匀,防止因局部过热而造成液滴飞溅【解析】

(1)根据仪器的结构可知,①为蒸馏烧瓶,②为直形冷凝管;(2)利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物,必须使用温度计,即还缺少的仪器为温度计;冷凝时需要逆向冷却,即冷凝管下口是进水口,上口是出水口,所以②中进水口是g;(3)①装置是用来分离固液混合物的,是过滤;②装置是用来分离易溶性的物质和液体混合物的操作,属于蒸发;③装置是用来分离互溶的液体混合物,属于蒸馏;④装置是用来分离互不相溶的液体混合物,属于分液;则a、从海水中提取蒸馏水,用蒸馏方法,即选择③;b、分离氯化钠和水,用蒸发的方法,即选择②;c、分离碳酸钙和水,碳酸钙难溶于水,用过滤的方法,即选择①;d、分离植物油和水,植物油不溶于水,会分层,用分液的方法,即选择④(4)装置②是蒸发,其中玻璃棒的作用是搅拌,使溶液受热均匀,防止因局部过热而造成液滴飞溅。【点睛】本题考查混合物分离提纯实验设计,把握仪器的使用、常见分离提纯的操作方法等为解答的关键,侧重于考查学生的实验能力和对基础知识的应用能力,注意实验装置的作用及实验技能,题目难度不大。易错点是蒸馏装置中冷却水的流向判断。27、500mL容量瓶33.1洗涤烧杯和玻璃棒1~2cm凹液面恰好与刻度相切③④【解析】

(1)欲配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液需用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。答案:500mL容量瓶。(2)按配制500mL溶液计算NaOH的质量,即m(NaOH)=0.5L×0.5mol·L-1×40g·mol-1=10.0g。所需NaOH固体的质量10.0g。烧杯质量为23.1g,则称取的总质量为10.0g+23.1g=33.1g。答案:33.1。(3)配制时的操作顺序是:计算所需NaOH的质量,称量所需NaOH放入烧杯中加入适量水溶解,冷却后转移到500mL的容量瓶中,再用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切,盖上塞子,反复摇匀即可。答案:洗涤烧杯和玻璃棒;1~2cm;凹液面恰好与刻度相切。(4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干不影响溶液的配制浓度;②定容观察液面时俯视导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;③配制过程中遗漏了(3)中步骤C洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶液浓度偏低;④加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致浓度偏低;答案:③④。28、DBacFe2O3+6H+=2Fe3++3H2OFeCl3+3H2O==Fe(OH)3(胶体)+3HCl【解析】

从物质的组成和性质对物质种类进行分析,根据离子方程式的书写规则书写离子方程式。【详解】(1)在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,乙醇和二氧化碳都是非电解质,Fe2O3、FeCl3和NaOH是电解质,Fe2O3与FeCl3不反应,FeCl3和NaOH反应,所以两种物质混合能发生反应且都是电解质的是D;两种物质都是氧化物的是B;(2)A表示乙醇和二氧化碳,它们都

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