2024届重庆市云阳县化学高一上期中经典试题含解析_第1页
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2024届重庆市云阳县化学高一上期中经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.物质的相对分子质量就是该物质的摩尔质量B.两个等容容器,一个盛一氧化氮,另一个盛N2、H2混合气,同温同压下两容器内气体分子总数一定相同,原子总数也相同C.将98gH2SO4溶于500mL水中所得到溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/LD.发生化学反应时失电子越多的金属原子,还原能力越强2、生产生活中的许多现象或应用都与化学知识有关。下列现象或应用与胶体性质无关的是()A.将盐卤或石膏加入豆浆中,制成豆腐B.冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘微粒带电荷C.泡沫灭火器中将Al2(SO4)3与NaHCO3两溶液混合后,喷出大量泡沫,起到灭火作用D.自然界河流入海口三角洲的形成3、物质分类的依据通常有组成和性质,下列物质分类中,只考虑组成的是A.NaNO3是钠盐、硝酸盐、正盐B.H2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸C.Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱D.Al2O3是金属氧化物、两性氧化物、最高价氧化物4、在酸性溶液中能大量共存而且为无色透明的溶液是()A.、Al3+、、 B.K+、Na+、、C.K+、Fe3+、、 D.Na+、K+、、5、如图所示装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是A.①② B.①②④ C.①④ D.②③④6、某溶液中含有较大量的Cl-、、OH-三种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是①滴加足量的Mg(NO3)2溶液;②过滤;③滴加适量的AgNO3溶液;④滴加足量的Ba(NO3)2溶液A.①②④②③ B.④②①②③ C.①②③②④ D.④②③②①7、已知6.4g某气体中含有6.02×1022个分子,此气体的摩尔质量是()A.32g/mol B.64 C.64g/mol D.4g8、下列离子方程式书写正确的是A.铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2++AgB.铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.碳酸钙与稀盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OD.硫酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓9、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可在一定条件下合成:Al2O3+N2+3C→2AlN+3CO。下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂;B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g10、氰化亚金钾[KAu(CN)2]是集成线路板和工艺品的主要镀金原料,其毒性基本同氰化钾,致死量约0.1克。运输氰化亚金钾的车辆所贴的危险化学标志是A. B. C. D.11、已知反应①2BrO3-+Cl2=Br2+2ClO3-,②5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl,③+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O,下列物质氧化能力强弱顺序正确的是A.>>>Cl2 B.>Cl2>>C.>>Cl2> D.Cl2>>>12、以下是一些常用的危险品标志,装运乙醇的包装箱应贴的标志是()A.B.C.D.13、下列离子方程式书写正确的是A.氧化铁与盐酸反应:FeO+2H+=Fe2++H2OB.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑D.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42—=BaSO4↓14、下列说法中正确的是A.液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质B.NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质C.铜、石墨均导电,所以它们是电解质D.蔗糖、酒精在水溶液或熔化时均不导电,所以它们是非电解质15、在150℃时碳酸铵可以受热完全分解,(NH4)2CO32NH3↑+H2O↑+CO2↑,则其完全分解后所产生的气态混合物的密度是相同条件下氢气密度的几倍A.96倍 B.48倍 C.12倍 D.32倍16、下列烃的命题正确的是()A.5-甲基-4-乙基已烷B.2-乙基丙烷C.2,2,3-三甲基丁烷D.3,3-二甲基-4-乙基戊烷17、同温同压下,有质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体,下列有关说法错误的是()A.气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2B.所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2C.密度由大到小的顺序是SO2>CO2>O2>CH4>H2D.所含电子数由多到少的顺序是CO2>SO2>CH4>O2>H218、在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)为原料制取氧气(注:2H2O22H2O+O2↑),当制得同温、同压下相同体积的O2时,三个反应中转移的电子数之比为()A.1∶1∶1 B.2∶2∶1 C.2∶3∶1 D.4∶3∶219、对下列实验过程的评价,正确的是A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体中一定含有碳酸盐B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,证明一定含有SOC.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含Cl-D.某无色溶液滴入紫色石蕊试液显红色,该溶液一定显碱性20、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是A.1mol·L-1BaCl2溶液中含有的Ba2+离子数为NAB.16gO3与O2的混合气体中含有的氧原子数为NAC.7.8gNa2O2与足量水反应,转移的电子数为0.1NAD.常温常压下,11.2L氢气中含有的H2分子数小于0.5NA21、将一小块金属钠投入下列溶液中,既能产生气体又会出现沉淀的是A.稀硫酸B.稀氢氧化钠溶液C.硫酸铜溶液D.氯化铵溶液22、下列溶液与20mL1mol·L−1硝酸钠溶液中NO3−的物质的量浓度相等的是A.10mL1mol·L−1硝酸镁溶液 B.10mL0.5mol·L−1硝酸铜溶液C.10mL2mol·L−1硝酸银溶液 D.10mL0.4mol·L−1硝酸铝溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有___、肯定无___。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为___mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有___、___;肯定无___。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。24、(12分)有A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:①A不溶于水和盐酸;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;④D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、___B、___C、__D、__。(2)写出C的电离方程式____。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:____,C与硫酸反应:____,E(足量)与C反应:____。25、(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26、(10分)实验室要配制480mL0.2mol·L-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为__________(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________。②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;②定容时仰视刻度线:__________;③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________;④将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:__________。27、(12分)盐酸是中学化学常用的试剂,以下两个实验均和盐酸有关。I.用密度为1.25g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制500mL0.20mol·L-1盐酸溶液,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为____________。(2)配制500mL0.20mol·L-1盐酸需要用量筒量取上述浓盐酸_______mL。(3)对配制的盐酸测定,发现物质的量浓度小于0.2mol·L-1,引起该误差的操作___(填序号)A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水B.用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸C.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处Ⅱ.某学生设计如下图所示的实验装置,利用浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质。请回答下列问题:(4)A装置名称为________。(5)漂白粉将在C装置的U形管中产生,写出生成漂白粉的化学方程式_______________。(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,有同学对该结论提出异议,可能的理由是__________________________。(7)F装置的作用是_____________________________。28、(14分)(1)将2.4gNaOH溶于水配成300mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。29、(10分)储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质——碳纳米颗粒,这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7+8H2SO4===3CO2↑+2K2SO4+2Cr2(SO4)3+8H2O。(1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目________________________________。(2)上述反应中氧化剂是______(填化学式),被氧化的元素是________(填元素符号)。(3)H2SO4在上述反应中表现出来的性质是____________(填序号)。A.氧化性B.氧化性和酸性C.酸性D.还原性和酸性(4)若反应中电子转移了0.8mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_________L。

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【解题分析】A、物质的相对分子质量在数值上等于该物质的摩尔质量,其中物质的相对分子质量无单位,摩尔质量的单位是g/mol,A项错误;B、同温同压下,容积相等时,气体的体积相同,即气体分子数相同,N2、H2都是双原子分子,含有的原子总数相同,B项正确;98gH2SO4即1molH2SO4溶于500mL水后的体积不能确定,无法求出硫酸的物质的量浓度,C项错误;D、发生化学反应时失电子越多的金属原子,不是还原性越强,例,Na原子失1个电子转化为Na+,Mg原子失2个电子转化为Mg2+,但Na原子还原性强,D项错误;答案选B。点睛:还原性能力强不是失电子数目多,是失电子的能力强,是本题的易错点。2、C【解题分析】

A.豆浆是蛋白质胶体,具有胶体的性质,向其中加入盐卤或石膏等电解质,可以使胶体凝聚,故A与胶体有关;

B.冶金厂常用高压电除去烟尘,利用了胶体具有电泳现象的性质,故B与胶体有关;C.泡沫灭火器中将Al2(SO4)3与NaHCO3两溶液混合后,喷出大量泡沫,这是利用了盐类的水解原理,故C与胶体无关;D.河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇是可以发生胶体凝聚,就形成三角洲,故D与胶体有关;答案选C。3、A【解题分析】

A项都是根据其组成而划分的;B项根据组成分为二元酸,而依据不同性质可分为强酸和挥发性酸;C项中的难溶性碱、中强碱是根据其不同性质划分的;D项中Al2O3依据不同性质可分别属于两性氧化物、最高价氧化物。【题目详解】根据NaNO3组成的元素或离子,可以将硝酸钠归为钠盐、硝酸盐、正盐等类别,A正确;H2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸,是根据硝酸的组成和性质进行的分类,B错误;Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱,是根据氢氧化镁的组成和性质进行的分类,C错误;Al2O3是两性氧化物、金属氧化物、最高价氧化物,是根据氧化铝的性质和铝元素的化合价态进行的分类,D错误。故选A。【题目点拨】本题考查物质分类的方法,对物质进行分类是研究物质的重要方法,常见的分类方法是按着物质的组成、结构和性质进行分类的。4、A【解题分析】

A.、Al3+、、溶液无色,且与氢离子不反应,A符合题意;B.与氢离子不反应生成二氧化碳和水,B与题意不符;C.Fe3+有颜色,C与题意不符;D.与氢离子不反应生成二氧化碳和水,D与题意不符;答案为A。5、B【解题分析】

实验中生成的Fe(OH)2容易发生氧化,要能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀就要防止其发生氧化。,【题目详解】①Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,①符合题意;②Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出,且利用氢气的压力使硫酸亚铁与NaOH接触而反应,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,②符合题意;③生成的氢氧化亚铁能够与空气中氧气发生反应4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,导致不能长时间观察到氢氧化亚铁,③不符题意;④苯隔绝空气,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,③符合题意;所以上述装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是①②④,答案选B。6、B【解题分析】

Ag+能与Cl-、、

OH-三种结合,Mg2+能与、

OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出

OH-,过滤除去生成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是④②①②③,故合理选项是B。7、C【解题分析】

根据n=N/NA可知,6.02×1022个分子的物质的量是6.02×1022÷6.02×1023/mol=0.1mol。又因为n=m/M,所以M=6.4g÷0.1mol=64g/mol,答案选C。8、C【解题分析】

A.电荷不守恒,离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故A错误;B.稀硫酸具有弱氧化性,能将Fe氧化为亚铁离子而不是铁离子,离子方程式为Fe+2H+═Fe2++H2↑,故B错误;C.碳酸钙与稀盐酸反应二者反应生成氯化钙、二氧化碳和水,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故C正确;D.漏写硫酸钡沉淀,离子方程式为Mg2++2OH−+Ba2++SO42−=BaSO4↓+Mg(OH)2↓,故D错误;答案选C。9、B【解题分析】

A.上述反应中,N2中N化合价降低,是氧化剂,Al2O3中无化合价变化,故A错误;B.上述反应中,碳从0价变为+2价,N2中N化合价降低,由0价变为−3价,因此根据方程式得知3mol碳反应转移6mol电子,因此每生成1molAlN需转移3mol电子,故B正确;C.AlN中氮元素的化合价为−3,故C错误;D.AlN的摩尔质量为41g∙mol−1,故D错误。综上所述,答案为B。【题目点拨】分析化合价变化,化合价升高失去电子,发生氧化反应,作还原剂,化合价降低得到电子,发生还原反应,作氧化剂。10、B【解题分析】

由题意可知氰化亚金钾为剧毒品,危险化学标志为“剧毒品”,故答案选:B。11、C【解题分析】

①中BrO3-是氧化剂,ClO3-是氧化产物,所以氧化性BrO3->ClO3-;②中Cl2是氧化剂,HIO3是氧化产物,所以氧化性Cl2>IO3-;③中ClO3-是氧化剂,是Cl2氧化产物,所以氧化性ClO3->Cl2,则氧化能力强弱顺序为BrO3->ClO3->Cl2>IO3-,故答案为C。12、D【解题分析】

A.像浓硫酸、浓氢氧化钠溶液、浓硝酸等,都属于腐蚀品,A不合题意;B.像炸药、雷汞等,都属于爆炸品,B不合题意;C.像CO、NO、NO2、HF、H2S、SO2等,都属于有毒气体,C不合题意;D.像乙醇、甲醇、汽油等,都属于易燃液体,D符合题意;故选D。13、C【解题分析】

A项、氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水,反应的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,故错误;B项、碳酸钙是难溶物,应该写成化学式,反应的离子方程式是:CaCO3+2H+═Ca2++CO2↑+H2O,故B错误;C项、钠和水反应生成NaOH和氢气,反应的离子反应为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故C正确;D项、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故D错误。故选C。【题目点拨】本题考查离子方程式的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键,注意反应的实质,不要漏项、难溶物、弱电解质写成化学式。14、D【解题分析】

A、液态HCl、固体NaCl均不导电,但HCl、NaCl溶于水均电离出阴阳离子而导电,均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均导电,但溶液导电是因为二者都与水反应生成电解质一水合氨、碳酸的缘故,不是自身电离产生自由移动的离子,所以NH3、CO2均是非电解质,B错误;C、铜、石墨均导电,但它们都是单质,所以它们不是电解质,也不是非电解质,C错误;D、蔗糖、酒精在水溶液或熔融时均不能电离出离子,不导电,所以它们是非电解质,D正确。答案选D。【题目点拨】明确电解质和非电解质的含义是解答的关键,注意化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。15、C【解题分析】

由150℃时(NH4)2CO3分解的方程式和质量守恒定律确定气态混合物的质量和气态混合物物质的量,进一步求出气态混合物的平均摩尔质量,再利用“在相同条件下气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比”计算。【题目详解】(NH4)2CO3分解的化学方程式为(NH4)2CO32NH3↑+CO2↑+H2O↑,1mol(NH4)2CO3完全分解生成2molNH3、1molCO2和1molH2O(g),1mol(NH4)2CO3的质量为96g,根据质量守恒定律,气态混合物的质量为96g,气态混合物的平均摩尔质量为96g÷(2mol+1mol+1mol)=24g/mol;在相同条件下气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,气态混合物的密度是H2密度的=12倍,答案选C。16、C【解题分析】A、烷烃命名时,应从离甲基最近的一端开始编号,且取代基编号总和必须最小,正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷,故A错误;B、丙烷中不可能出现乙基,选取的主链错误,应该是2-甲基丁烷,故B错误;C、主链选取和编号均合理,故C正确;D、戊烷主链为4个碳,不可能出现4-乙基,则主链选取有误,正确的命名为3,3,4-三甲基己烷,故D错误。故选C。点睛:烷烃的命名必须遵循主链最长,取代基编号之和最小等原则;1﹣甲基、2﹣乙基,3﹣丙基都是主链选择错误的典型。17、D【解题分析】

A项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下气体的体积与物质的量成正比,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;B项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,所含分子数越少,同温同压下,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;C项,根据阿伏伽德罗推论:同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的摩尔质量由小到大的顺序是H2<CH4<O2<CO2<SO2,故密度为H2<CH4<O2<CO2<SO2,正确;D项,分别取mg五种气体,则CO2、H2、O2、CH4、SO2所含电子的物质的量分别为×22mol,×2mol,×16mol,×10mol,×32mol,所含的电子数由多到少的顺序是H2>CH4>CO2=O2=SO2,错误;故选D。18、B【解题分析】

分别以高锰酸钾(O由-2价变为0价)、氯酸钾(O由-2价变为0价)、过氧化氢(H2O2)(O由-1价变为0价)为原料制取1mol氧气,转移的电子数分别为4mol、4mol、2mol,4mol:4mol:2mol=2∶2∶1,故选B。19、C【解题分析】

A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,该气体可能为二氧化碳,也可能为二氧化硫,因此不能证明该固体中一定含有碳酸盐,也有可能含有碳酸氢盐、亚硫酸盐或者亚硫酸氢盐,A错误;B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,不能证明一定含有SO42-,也有可能含有CO32-,B错误;C.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含Cl-,C正确;D.石蕊遇酸变红,某无色溶液滴入紫色石蕊试液显红色,该溶液显酸性,D错误;故答案C。20、A【解题分析】

A.溶液体积未知,无法确定溶液中微粒的数目,故A错误;B.O3与O2均为氧原子构成,所以16g二者的混合物即16gO原子,所以含有氧原子1mol,数目为NA,故B正确;C.7.8gNa2O2的物质的量为0.1mol,与水完全反应生成0.05mol氧气,转移了0.1mol电子,转移电子数为0.1NA,故C正确;D.标准状况下,11.2L氢气中含有的H2分子数为0.5NA,分子数、压强不变温度越高气体的体积越大,即体积相同、压强相同时,温度越高分子数越小,所以常温常压下,11.2L氢气中含有的H2分子数小于0.5NA,故D正确;综上所述答案为A。21、C【解题分析】试题分析:钠是活泼的金属,溶于水立即和水反应生成氢氧化钠和氢气,然后生成的氢氧化钠再和溶液中的溶质反应,据此可知选项C正确,生成氢氧化铜沉淀,其余选项中都得不到沉淀,答案选C。考点:考查金属钠的化学性质点评:该题是基础性试题的考查,也是高考中的常见考点。试题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,旨在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确钠只要投入到水中,将立即和水反应生成氢氧化钠和氢气,然后再结合溶液中到溶质判断即可。22、B【解题分析】

20mL

1mol•L-1

NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L。

A.1

mol•L-1

Mg(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,故A错误;B.0.5

mol•L-1

Cu(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故B正确;C.2

mol•L-1AgNO3溶液NO3-物质的量浓度为2mol/L,故C错误;

D.0.4

mol•L-1

Al(NO3)3溶液中NO3-物质的量浓度为0.4mol/L×3=1.2mol/L,故D错误。故选B。【题目点拨】溶液中溶质离子浓度与溶液体积无关,与溶质电离出的相应离子数目及溶质的浓度有关。二、非选择题(共84分)23、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】

步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1molHCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【题目详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2molSO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。24、BaSO4BaCO3Ba(OH)2K2CO3Ba(OH)2=Ba2++2OH-BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓CO2+OH-=HCO3-【解题分析】

(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【题目详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;故答案为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;(3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;CO2+OH-=HCO3-。25、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【解题分析】

(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。【题目详解】(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。26、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解题分析】

(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;

(2)根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;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;

(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=nV进行误差分析【题目详解】(1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2mol•L-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;

②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会偏低;

②定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;③容量瓶洗净后,未经干燥处理,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;

④由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。27、12.5mol·L-18.0CD分液漏斗2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O溶解的Cl2也可以置换出碘或Cl2+2KI=2KCl+I2吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气【解题分析】

I.(1)根据c=计算浓盐酸物质的量浓度;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算浓盐酸的体积;(3)根据c=分析判断;Ⅱ.浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质,根据装置图,C中放置氢氧化钙,E中放置碘化钾溶液,氯气有毒,会污染空气,因此F中盛放氢氧化钠,加成分析解答。【题目详解】I.(1)浓盐酸物质的量浓度==mol/L=12.5mol/L,故答案为:12.5mol/L;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,则浓盐酸体积==8.0mL,

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