2026届江苏省盐城市、南京市化学高一上期中复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届江苏省盐城市、南京市化学高一上期中复习检测模拟试题注意事项: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、VmLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+mg,则溶液中的物质的量浓度为()A.mol·L-1 B.mol·L-1 C.mol·L-1 D.mol·L-12、下列物质中,属于氧化物的是()A.H3PO4 B.KOH C.MgO D.AgNO33、实验室配制500mL0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是()A.称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B.将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C.定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D.将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中4、下列各组离子一定能大量共存的是A.在无色溶液中:Na+、Fe3+、Cl-、SO42-B.在含大量Fe3+的溶液中:Ba2+、K+、NO3-、OH-C.在强碱性溶液中:Na+、K+、NO3-、CO32-D.滴加紫色石蕊试剂显红色的溶液中:K+、Fe2+、Cl-、CO32-5、下列说法中正确的是()A.1mol氧含有6.02×1023个微粒B.阿伏加德罗常数数值约等于6.02×1023C.硫的摩尔质量等于它的相对原子质量D.CO2的摩尔质量为44g6、不能直接用乙烯为原料制取的物质是()A.CH3CH2Cl B.CH2Cl-CH2Cl C. D.7、下列离子方程式不正确的是()A.用浓盐酸酸化的KMnO4溶液与H2O2反应,证明H2O2具有还原性:2MnO4-+6H++5H2O2=2Mn2++5O2↑+8H2OB.用稀H2SO4除去铜绿:4H++Cu2(OH)2CO3=2Cu2++CO2↑+3H2OC.将Cl2通入到Na2SO3溶液中:Cl2+SO32-+H2O=SO42-+2H++2Cl-D.少量Ca(OH)2溶液与NaHCO3混合:Ca2++2OH﹣+2HCO3﹣=CaCO3↓+2H2O+CO32﹣8、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH39、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.往碳酸镁中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2↑B.CuO与稀盐酸反应:CuO+2H+=Cu2++H2OC.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2++SO+H++OH-=BaSO4↓+H2OD.铁粉与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑10、下列物质中属于电解质的是()A.乙醇 B.苛性钠 C.蔗糖 D.金属铁11、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。据此下列说法正确的是A.该硫酸试剂的物质的量浓度为18.4B.该硫酸与等体积的水混合所得溶液的质量分数小于49%C.配制50.0mL4.60mol/L的稀硫酸需取该硫酸12.5mLD.2.4gMg与足量的该硫酸反应得到H2的体积为2.24L12、合成新物质是研究化学的主要目的之一。意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O4下列关于O4的说法中,正确的是()A.O4是一种新型的化合物 B.1个O4分子由两个O2分子构成C.O4和O2互为同素异形体 D.O4和O2可通过氧化还原反应实现转化13、下列各组物质中,X是主体物质,Y是少量杂质,Z是为除去杂质所要加入的试剂,其中所加试剂正确的是()ABCDXFeCl3溶液FeCl3溶液CuNa2SO4溶液YFeCl2CuCl2FeNa2CO3ZFeFe稀硫酸BaCl2溶液A.A B.B C.C D.D14、下列实验操作,正确的是()A.做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体B.蒸馏实验忘记加入沸石,应停止加热,立即补加C.各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0gD.制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热15、下列有关物质分类的说法正确的是A.CO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物B.NaHSO4溶于水电离出H+,属于酸C.NH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐D.SO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质16、“纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是()A.所得混合物是溶液且一定能导电 B.在通常情况下不稳定,易沉淀C.能全部透过半透膜 D.有丁达尔效应17、将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化,最终产物是A.Na2CO3 B.Na2O C.NaOH D.Na2O218、已知20g密度为ρg/cm3的硝酸钙溶液中含有1gCa2+,则NO3-的物质的量浓度为A.ρ/400mol/LB.20/ρmol/LC.2.5ρmol/L.D.50ρmol/L19、将一块铁片放入0.5L1mol/LCuSO4溶液中,反应一段时间后,取出铁片,小心洗净后干燥称量,铁片增重0.8g,则反应后溶液中CuSO4的物质的量浓度是(反应前后溶液的体积不变)A.0.9mol/L B.0.85mol/L C.0.8mol/L D.0.75mol/L20、下列表述中不正确的是()A.1mol氧 B.1molH C.1molSO42- D.1molCH421、化学来源于生活,也服务于生活,下列有关生活中的化学知识叙述正确的是()A.氯气和活性炭均可作为漂白剂,若同时使用,漂白效果会明显加强B.氯气与烧碱溶液反应能得到含氯消毒剂C.测定溶液pH的实验中,用干燥pH试纸测定新制氯水的pH对测定结果无影响D.洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合产生的HClO易分解22、下列生活中常见的物质中,不能产生丁达尔效应的是A.牛奶 B.白糖水 C.豆浆 D.鸡蛋清溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_______。(2)写出纯碱在水中的电离方程式________________________。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为____________。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体①b是________(用化学式填写),②写出a+c反应的离子方程式________________________。24、(12分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.____________,b.___________,c.__________。(2)仪器a~e中,使用前必须检查是否漏水的有___________。(填序号)(3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是__________,将仪器补充完整后进行实验,温度计水银球的位置在_______处。冷凝水由____口流出(填f或g)。(4)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,装置是某同学转移溶液的示意图。①图中的错误是_____________________________。②根据计算得知,所需NaOH的质量为_______。③配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_____________。A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶B.准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度2~3cm处(5)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。若没有进行A操作___________;容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水_____________;若定容时俯视刻度线__________。26、(10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。27、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是____________________。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________。A.使用容量瓶前检验是否漏水。B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤。C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,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.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E.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。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为________mL。28、(14分)建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2+HI―→NO↑+I2+NaI+H2O(1)配平上面方程式。_________(2)上述反应的氧化剂是________;若有1mol的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是________。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:①水②碘化钾淀粉试纸③淀粉④白酒⑤食醋,进行实验,下列选项合适的是________(填字母)。A.③⑤B.①②④C.①②⑤D.①②③⑤(4)某厂废液中,含有2%~5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_________________________。29、(10分)按要求填空(1)现有质量为mg的气体A,它由双原子分子构成,它的摩尔质量为Mg/mol,若阿伏加德罗常数用NA表示,则:①该气体所含原子总数为______个。②该气体在标准状况下的体积为______L。③标准状况下VL该气体溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为dg/mL,则该溶液物质的量浓度为______。(2)完成下列的化学用语:①Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式:______。②N2O5是酸性氧化物,写出N2O5与NaOH溶液反应的化学方程式______。③硫酸镁溶液和氢氧化钡溶液反应的离子方程式:______。④碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液反应的离子方程式:______。⑤根据离子方程式H++OH-=H2O,写一个符合条件的化学方程式:______。

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】

根据铁离子的质量求得铁离子的物质的量,根据化学式计算硫酸根离子的物质的量,然后除以溶液的体积即得物质的量浓度。【详解】V

mL

Fe2(SO4)3溶液中,含有Fe3+

m

mg,则n(Fe3+)==×10−3mol,根据化学式可得的物质的量为n()=×n(Fe3+)=××10−3mol=×10−3mol,所以的物质的量浓度为c()==mol/L=mol/L,故选D。2、C【解析】

A.H3PO4为含氧酸,属于酸,A不合题意;B.KOH为可溶性碱,属于碱,B不合题意;C.MgO由金属元素和氧元素组成,属于氧化物,C符合题意;D.AgNO3为含氧酸盐,属于盐,D不合题意,故选C。3、C【解析】

A.称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B.溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C.定容摇匀后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D.容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。4、C【解析】

离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质和题干限制条件分析解答。【详解】A、在溶液中铁离子为黄色,不是无色,不能大量共存,A错误;B、铁离子会和氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,不能大量共存,B错误;C、强碱性溶液中,这些离子都可以大量共存,C正确;D、滴加紫色石蕊试剂显红的溶液应该显酸性,氢离子和碳酸根离子会反应,所以不能大量共存,且亚铁离子和碳酸根离子也不能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】掌握离子的性质是解答的关键,注意掌握发生下列反应而不能大量共存的情况:发生复分解反应,即生成难溶物或微溶物、生成气体或挥发性物质、生成难电离物质;发生氧化还原反应,例如氧化性离子,比如Fe3+、NO3-(H+)、ClO-、MnO4-等与还原性离子,比如S2-、I-等不能大量共存。5、B【解析】试题分析:A.1mol氧,没有指明是氧原子还是氧气分子,该表示方法不合理,故A错误;B.1mol粒子中含有相应粒子的数目为阿伏伽德罗常数,其近似值为6.02×1023,故B正确;C.硫的摩尔质量为32g/mol,硫的相对原子质量为32,二者的单位不同,故C错误;D.摩尔质量的单位为g/mol,故D错误;故选B。【考点定位】考查阿伏加德罗常数;摩尔质量【名师点晴】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断、摩尔质量与相对分子量的关系,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,明确摩尔质量与相对原子量的关系,如摩尔质量的单位为g/mol,相对原子量没有单位。6、D【解析】

A、乙烯和氯化氢加成生成氯乙烷,A不符合题意;B、乙烯和氯气加成生成CH2ClCH2Cl,B不符合题意;C、乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,C不符合题意;D、乙烯不能直接转化为聚氯乙烯,D符合题意;答案选D。7、A【解析】

判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。【详解】A.高锰酸钾能将浓盐酸、H2O2都氧化,应该用稀硫酸酸化的高锰酸钾溶液,故A符合题意。B.铜绿是难溶物,需要写化学式,离子方程式正确,故B不符合题意。C.Cl2具有氧化性,可以将SO32-氧化为SO42-,Cl2被还原为Cl-,C不符合题意。D.少量Ca(OH)2溶液与NaHCO3混合,Ca(OH)2中的离子全部参与反应,离子方程式正确,故D不符合题意。本题选A。【点睛】注意微溶物Ca(OH)2在反应体系中是澄清溶液,就用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此Ca(OH)2溶液要拆分成离子形式。8、D【解析】

X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物为XH3,答案选D。9、B【解析】

A.碳酸镁微溶于水,不可拆成离子形式,故A错误;B.CuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式正确,故B正确;C.氢氧化钡和稀硫酸反应应生成2molH2O,题中物质系数配比不正确,故C错误;D.铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故D错误;故选:B。10、B【解析】

电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐、水、大多数的金属氧化物都是电解质。非电解质是在水中和熔融状态下都不能导电的化合物,除水外的非金属氧化物、大多数的有机物、NH3等是非电解质。【详解】乙醇、蔗糖是有机物,在水中和熔融状态下都不能导电,为非电解质。金属铁是单质,不属于电解质。故选B。【点睛】电解质和非电解质都必须是化合物,单质既不是电解质,也不是非电解质。11、C【解析】A.根据c=1000ρϖM可知该硫酸溶液的物质的量浓度为1000×1.84×98%/98mol/L=18.4mol/L,A错误;B.硫酸的密度大于水的,该硫酸与等体积的水混合后的溶液质量小于原硫酸溶液质量的2倍,所以混合后溶液的质量分数大于49%,B错误;C.设配制50mL4.6mol•L-1的稀硫酸需取该硫酸的体积为xL,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变可知0.05L×4.6mol/L=x×18.4mol/L,解得x=0.0125L=12.5mL,C正确;D.氢气的状况不知,无法求体积,D12、C【解析】

A.O4是单质,不是化合物,A错误;B.1个O4分子由4个O原子子构成,B错误;C.O4和O2是氧元素的不同单质,故互为同素异形体,C正确;D.O4和O2之间的转化过程中元素化合价不变,故通过非氧化还原反应实现转化,D错误;答案选C。13、C【解析】

A项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2反应,主体成分FeCl3被消耗了,无法除去杂质FeCl2;A错误;B项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2,CuCl2+Fe=FeCl2+Cu反应,主体成分FeCl3被消耗了,有新的杂质产生FeCl2;B错误;C项,Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,而Cu不与稀硫酸反应;可以达到除去杂质铁的目的,C正确;D项,Na2SO4、Na2CO3均与BaCl2反应:Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl,Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl,主体成分Na2SO4被消耗了,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。14、D【解析】

A、做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,选项A错误;B、蒸馏时要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热待溶液冷却后重新添加碎瓷片,选项B错误;C、NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,选项C错误;D、制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热,加热过程中一定不能用玻璃棒搅拌,选项D正确。答案选D。15、A【解析】

A.CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确;

B.NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误;

C.NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;

D.SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误;

答案选A。16、D【解析】

分散质的粒子直径在1nm~100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A.“纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。17、A【解析】将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化,首先与空气中氧气反应转化为氧化钠,然后氧化钠吸收空气中的水生成氢氧化钠,接着氢氧化钠潮解在表面形成溶液,再吸收空气中的二氧化碳转化为碳酸钠晶体,碳酸钠晶体风化转化为碳酸钠粉末。综上所述,A正确。本题选A。18、C【解析】

20g密度为ρg/cm3硝酸钙溶液的体积为:20g÷ρg/mL=20/ρmL,1gCa2+的物质的量为1g÷40g/mol=0.025mol,所以n(NO3-)=2n(Ca2+)=2×0.025mol=0.05mol,故NO3-的物质的量浓度为:0.05mol÷20/ρ×10-3L=2.5ρmol/L,本题答案为C。19、C【解析】

设参加反应的CuSO4的物质的量为Xmol,,依据差量法分析:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu∆m1mol8gXmol0.8g解得:X=0.1,所以反应后剩余n(CuSO4)=0.5mol-0.1mol=0.4mol,c(CuSO4)=0.4mol/0.5L=0.8mol/L,故C正确;本题答案为C。20、A【解析】

A.1mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B.1molH说明是氢原子,正确;C.1molSO42-说明了微粒名称,故正确;D.1molCH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。【点睛】物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。21、B【解析】

A.氯气和活性炭不反应,但活性炭能吸附有色气体氯气,若同时使用,会减弱漂白效果,故A错误;B.氯气与烧碱溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,溶液中次氯酸钠具有强氧化性,能起到杀菌消毒的作用,常用做含氯消毒剂,故B正确;C.新制氯水中含有具有强氧化性的次氯酸,能使有机色质漂白褪色,不能用干燥pH试纸测定新制氯水的pH,应用pH计,故C错误;D.洁厕灵的主要成分是盐酸,若洁厕灵与“84”消毒液混用,次氯酸钠和盐酸发生氧化还原反应生成有毒的氯气,会发生意外,故D错误;故选B。22、B【解析】

胶体有丁达尔效应。【详解】牛奶、豆浆和鸡蛋清溶液都属于胶体,都有丁达尔效应,白糖水属于溶液,不能产生丁达尔效应。故选B。二、非选择题(共84分)23、硫酸钡Na2CO3=2Na++CO32-CO2+OH-=HCO3-HClAg++Cl-=AgCl↓【解析】

根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3=2Na++CO32-;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。①b化学式是HCl,②a+c反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。24、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。

【解析】

将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。25、蒸馏烧瓶冷凝管容量瓶c酒精灯蒸馏烧瓶支管口f未用玻璃棒引流2.0gBCAFED偏低无影响偏高【解析】

(1)根据仪器构造可知a、b、c分别是蒸馏烧瓶、冷凝管、容量瓶。(2)带有活塞或旋塞的玻璃仪器使用前需要检查是否漏水,则仪器a~e中,使用前必须检查是否漏水的有容量瓶,答案选c。(3)分离四氯化碳和酒精的混合物需要蒸馏,因此还缺少的仪器是酒精灯。蒸馏时温度计测量蒸汽的温度,则温度计水银球的位置在蒸馏烧瓶支管口处。冷凝水应该是逆向冷却,则由g口进水,f口流出。(4)①根据示意图可知图中的错误是未用玻璃棒引流;②配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,需要500mL容量瓶,所需NaOH的质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g③配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序是BCAFED。(5)若没有进行A操作,即没有洗涤,则溶质减少,浓度偏低;容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水无影响;若定容时俯视刻度线,溶液体积减少,浓度偏高。26、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:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)①由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;②进行Ⅱ方案实验:假设实验操作均正确,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。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;③MnCO3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,故答案为: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;(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,1molMnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:227、AC烧杯、玻璃棒BCD2.0小于13.6【解析】

(1).配制一定物质的量浓度的上述溶液需要的仪器有:量筒、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶等,则肯定不需要的是圆底烧瓶和分液漏斗,还需要的玻璃仪器是烧杯和玻璃棒,故答案为:AC;烧杯、玻璃棒;(2).A.容量瓶有瓶塞,配制过程中需要反复颠倒摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前要检验是否漏水,故A正确;B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C.容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D.容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E.定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为: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E正确,

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