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文档简介
2026届上海市市八中学化学高一上期中质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列反应的离子方程式中或电离方程式正确的是A.Fe2(SO4)3溶液中加入足量Ba(OH)2溶液:Fe3++SO42-+Ba2++3OH-=Fe(OH)3↓+BaSO4↓B.向NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至SO42-完全沉淀:2H++SO42-+2OH-+Ba2+=2H2O+BaSO4↓C.向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.HSO3-在水中的电离:HSO3-+H2OSO32-+H3O+2、下列说法正确的是A.硫酸、纯碱(Na2CO3)、氯化钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和碱性氧化物B.用丁达尔效应可区别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体C.生石灰与水混合的过程只发生物理变化D.H2O、C2H5OH、SO3均含有氧元素,都是氧化物3、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.碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑D.硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓4、有硫酸镁溶液500mL,它的密度是1.20g/cm3,其中镁离子的质量分数是4.8%,则有关该溶液的说法不正确的是A.溶质的质量分数是24.0%B.硫酸根离子的质量分数是19.2%C.溶液的物质的量浓度是2.4mol/LD.溶质和溶剂的物质的量之比是1:405、下列物质不属于合金的是()A.硬铝 B.黄铜 C.生铁 D.金箔6、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是()A.同质量不同密度的C2H4和COB.同温度同体积的C2H6和NO2C.同温度同密度的CO2和N2D.同体积同压强的N2和C2H27、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡,正确的叙述是()A.最后溶液变红色 B.溶液先变红色最后褪色C.溶液仍为紫色 D.氯水中含有HCl、Cl2、HClO、H2O四种分子8、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是A.K+、HCO3-、CO32-、Br﹣B.CO32-、HCO3-、OH﹣、K+C.K+、Ca2+、NO3-、CO32-D.H+、Cl﹣、Na+、SO32-9、新制氯水的成分复杂,但饱和氯水久置后,成分发生变化,下列粒子①Cl2;②H2O;③Cl-;④HClO;⑤H+,因饱和氯水久置而减少的是A.①②③B.①④C.②④D.①②④10、如果M、SO42-、Mg2+和Na+四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中,那么M可能是A.Ba2+ B.CO32- C.Cu2+ D.Cl-11、氢化钙中氢元素为-1价,可作制氢剂,反应的化学方程式是:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑。该反应中,水的作用是A.既不是氧化剂也不是还原剂 B.还原剂C.氧化剂 D.既是还原剂又是氧化剂12、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.含有NA个原子的氢气在标准状况下的体积约为22.4LB.25℃,1.01×105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NAC.NA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7︰4D.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NA13、单质X和单质Y反应生成X3+和Y2-,现有下列叙述:①X被氧化,②X是氧化剂,③X3+是氧化产物,④X具有氧化性,⑤Y2-是还原产物,⑥X3+具有氧化性。其中正确的是()A.①④⑤⑥ B.②③④⑤ C.①③⑤⑥ D.①②④⑥14、下图所示的装置或操作存在错误不能达到相应目的的是A.从氯化钠溶液中提取氯化钠固体 B.实验室中制取少量蒸馏水 C.闻气体气味 D.分离油和水的混合物15、三聚氰胺是一种纯白色晶体,其化学式为C3H6N6(其相对分子质量是126)。下列关于三聚氰胺的叙述正确的是A.三聚氰胺的摩尔质量为126gB.标况下,1mol三聚氰胺的体积约为22.4LC.1mol三聚氰胺含15NA个原子D.63g三聚氰胺含3gH2分子16、某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子,已知Na+、Al3+、Cl-的个数比为5∶2∶1。则溶液中Al3+与SO42-的个数比为A.1∶5B.1∶4C.3∶4D.2∶517、下列现象或应用不能用胶体的知识解释的是()A.清晨,人们经常看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象B.土壤表面积巨大且一般带负电,能吸收NH4+等营养离子,使土壤具有保肥能力C.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀D.水泥、冶金工厂常用高压电除去工厂烟尘,减少对空气的污染18、某无色酸性溶液中一定能大量共存的离子组是()A.Na+、K+、SO42-、Cl- B.SO42-、CH3COO-、Al3+、Mg2+C.Cl-、Fe3+、K+、Na+ D.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3-19、A.在托盘天平上放两片大小、质量一样的纸,然后将氢氧化钠放在纸片上称量B.把称得的氢氧化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶C.用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒2—3次,洗涤液也移入容量瓶D.沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,到刻度线1—2cm时改用胶头滴管滴加,直到溶液凹液面恰好与刻度线相切20、下列说法正确的是A.物质的量就是1mol物质的质量 B.1mol水中含有2mol氢和1mol氧C.摩尔是国际单位制中一个物理量 D.3mol与2mol所含原子数相等21、配制100mL1mol/LNaCl溶液,下列操作中错误的是A.在托盘天平上放两片大小一样的纸,然后将氯化钠放在纸片上称量B.把称得的氯化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶中C.沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切D.用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒2~3次,洗涤液也移入容量瓶中22、仪器名称为“容量瓶”的是A. B. C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。24、(12分)在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100mL进行如下实验:序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1______(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。25、(12分)实验室需要配制0.2mol/LNaOH溶液500mL。(1)实验室用到的玻璃仪器有_________。A.500mL容量瓶B.烧杯C.胶头滴管D.酒精灯(2)计算。配制该溶液需取NaOH晶体_____g。(3)称量。如图称量装置有两处错误,分别是________、________。(4)溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_____________。(5)转移、洗涤。在转移时应使用___________引流;需要洗涤烧杯2~3次是为了_______。(6)定容、摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后倒入指定的试剂瓶,并贴好标签,注明配制德溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,某同学观察定容液面情况如图所示,所配溶液的浓度会_______(填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。26、(10分)现有部分核电荷数在1~18的元素的性质或原子结构如下表:元素编号元素性质或原子结构TM层上的电子数等于其内层电子数的差值X最外层电子数是次外层电子数的3倍Y常温下其单质为双原子分子,且在空气中的含量最大Z该元素的某种含氧酸具有漂白性(1)按要求用有关的化学用语填空:T离子的电子式:_____;Z离子的结构示意图_____;(2)元素X与氢元素能形成一种10电子微粒,该微粒化学式是_________;(3)写出元素Y的最高价含氧酸的电离方程式_________;(4)元素Z与某一活泼金属元素组成的盐是重要的化工原料,写出其水溶液在化工生产上电解的一个重要反应:_________。27、(12分)某化学兴趣小组拟用浓盐酸与二氧化锰加热反应,制取并收集两瓶干燥纯净的氯气。为防止换集气瓶时生成的氯气污染空气,设计了如下装置:(1)写出Ⅰ装置烧瓶中发生的反应的化学方程式________________________________。(2)装置Ⅱ中盛放的药品是饱和氯化钠溶液,其作用是___________________________;装置Ⅲ的作用是干燥氯气,应盛放_________________________。(3)实验开始后,先________a,_________b(填“关闭”或“打开”,下同);当集满一瓶氯气时,为减少换集气瓶时氯气的外逸,再_________a,________b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)兴趣小组的某些同学准备在烧杯中加入下列溶液中的一种来吸收残余氯气,你认为其中不恰当的是(填序号)_____________。①氢氧化钠溶液②浓硫酸③水(5)工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,化学反应方程式为_______________,漂白粉的有效成分是____________________。(填化学式)28、(14分)回答下列问题。(1)下列物质中:①SO2②液态氯化氢③CH4④熔融NaOH⑤NH4Cl固体⑥氨水。能导电的是__________(填序号,下同)。属于电解质的是__________。属于非电解质的是__________。(2)1.204×1024个H2SO4分子的物质的量为__________mol,共含__________个氢原子。将上述H2SO4溶于水配成600mL溶液,再加水稀释到1000mL,稀释后溶液的物质的量浓度为__________mol/L。(3)K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,已知其中Fe3+的浓度为0.5mol/L,SO42-浓度为0.9mol/L,则K+的物质的量浓度为__________mol/L。(4)Al2O3与稀盐酸反应的离子方程式为__________。向Ba(OH)2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至不再产生沉淀,离子方程式为__________。29、(10分)已知Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中____________的变化情况;(2)c线分别代表溶液中____________的变化情况;(3)原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为____________;
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、D【解析】
A.由于Ba(OH)2足量,则Fe2(SO4)3完全反应,离子方程式是2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓,不符合反应事实,选项A错误;B.NaHSO4完全反应,离子方程式要以NaHSO4为标准书写,反应的离子方程式是H++SO42-+OH-+Ba2+=H2O+BaSO4↓,不符合反应事实,选项B错误;C.向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠,碳酸氢钙完全反应,以碳酸氢钙为标准,反应的离子方程式是:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O,不符合反应事实,选项C错误;D.HSO3-是弱酸的酸式酸根离子,在水中的电离存在电离平衡,电离方程式是:HSO3-+H2OSO32-+H3O+,符合事实,选项D正确;故合理选项是D。2、B【解析】
纯碱(Na2CO3)是盐;胶体能产生丁达尔效;生石灰与水混合生成氢氧化钙;C2H5OH含有3种元素,不属于氧化物。【详解】纯碱(Na2CO3)是盐不是碱,故A错误;胶体能产生丁达尔效,用丁达尔效应可区别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体,故B正确;生石灰与水混合生成氢氧化钙,属于化学变化,故C错误;C2H5OH含有3种元素,不属于氧化物,故D错误。【点睛】本题难度不大,考查物质类别的判别,抓住酸、碱、盐、氧化物的特征,熟悉常见的物质的组成是正确解答本题的关键。3、D【解析】
A.没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,A错误;B.碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式应该为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,B错误;C.产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2++H2↑,C错误;D.硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,D正确。答案选D。4、D【解析】
A.MgSO4的相对分子质量为120,其中Mg的相对原子质量为24,设溶质的质量分数为x,则有:24:120=4.8%:x,解得:x=24.0%;故A正确;B.SO42-的相对分子质量为96,Mg的相对原子质量为24,设SO42-的质量分数为x,则有:24:96=4.8%:x,解得:x=19.2%;故B正确;C.依据物质的量浓度和质量分数的关系式,溶液的物质的量浓度c(MgSO4)=1000×1.2g/cm×24%120D.溶液的总质量,所以,可得出,所以,水的质量为,所以,溶质与溶剂的物质的量之比为,故D错误;本题答案为D。【点睛】在MgSO4溶液中,Mg2+和SO42-、Mg2+和MgSO4相对分子质量之比,等于质量分数之比。5、D【解析】
A.硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金,A不合题意;B.黄铜是Cu、Zn所组成的合金,B不合题意;C.生铁是铁和碳所组成的合金,C不合题意;D.金箔是用黄金锤成的薄片,是纯净的金,D符合题意;故选D。6、A【解析】
根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。【详解】A项,C2H4和CO的相对分子质量相等,同质量的两种物质,物质的量相同,分子数相同,故A项正确;B项,同温度、同体积、不同压强的两种气体的分子数不相等,故B项错误;C项,CO2和N2的相对分子质量不相等,同温度、同密度,相同体积的两种气体的分子数不相等,故C项错误;D项,同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同,故D项错误;综上所述,本题选A。【点睛】气体的体积受到温度和压强的影响,根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,以上选项可以根据上述规律进行分析。7、B【解析】
【详解】新制氯水中存在平衡,所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红,以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡后溶液先变红后褪色,综上分析B符合符合题意。答案选B8、A【解析】
A.离子之间不发生任何反应,可大量共存,A正确;B.HCO3-与OH﹣反应不能大量共存,B错误;C.Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,C错误;D.H+与SO32-反应而不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】离子在一起反应生成沉淀,气体,水,弱酸,弱碱等就不能大量共存。9、D【解析】
氯气溶于水,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,部分以氯气分子形式存在,次氯酸不稳定受热易分解,据此解答。【详解】氯气溶于水,部分以氯气分子形式存在,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO,氯化氢为强电解质完全电离出氢离子和氯离子,次氯酸为弱电解质部分电离出氢离子和次氯酸根离子,所以新制氯水中含有:所以新制的氯水中含有三种分子:Cl2、H2O、HClO,四种离子:H+、Cl-、ClO-及少量OH-;次氯酸不稳定受热易分解,2HClO═2HCl+O2↑,促使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正向移动,HClO分解导致了Cl2的不断反应,最后变成了HCl溶液,所以减少的是①Cl2、②H2O、④HClO;答案选D。【点睛】本题考查了新制氯水和久制氯水的区别,明确氯水的成分与性质是解题关键,题目难度不大,注意对基础知识的积累。10、C【解析】
根据离子的物质的量之比,利用电荷守恒确定离子,再结合离子之间不反应,能大量共存来解答。【详解】M、SO42-、Mg2+和Na+四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中,
由电荷守恒可以知道,1×2+2×1<4×2,则M为阳离子,设电荷数为x,则
1×2+2×1+2×x=4×2,计算得出x=2,又选项中SO42-能和Ba2+发生反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,所以C选项是正确的。11、C【解析】
由CaH2+2H2O═Ca(OH)2+2H2↑可知,水中H元素的化合价由+1价降低为0,则水在该反应中作氧化剂,故选C。12、B【解析】
A.含有NA个原子的氢气的物质的量为0.5mol,标准状况下0.5mol氢气的体积约为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,故A错误;B.64g二氧化硫的物质的量为1mol,1mol二氧化硫中含有1molS、2molO原子,总共含有3mol原子,含有的原子数为3NA,故B正确;C.NA个一氧化碳分子物质的量为1mol,质量为1mol×28g/mol=28g,0.5
mol甲烷的质量0.5mol×16g/mol=8g,二者质量比为7︰2,故C错误;D.标况下水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,故D错误;故选B。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,明确标况下气体摩尔体积的使用条件是解题的关键。13、C【解析】
单质X和单质Y反应生成X3+和Y2-,X元素的化合价由0升高为+3价,Y元素的化合价由0降低为-2价,结合氧化还原反应中基本概念及规律来解答。【详解】单质X和单质Y反应生成X3+和Y2-,X元素的化合价由0升高为+3价,Y元素的化合价由0降低为-2价,则①X元素的化合价升高,被氧化,故正确;②X元素的化合价升高,则是还原剂,故错误;③X为还原剂,被氧化,X3+是氧化产物,故正确;④X元素的化合价升高,则是还原剂,具有还原性,故错误;⑤Y元素的化合价由0降低为-2价,Y被还原,所以Y2-是还原产物,故正确;⑥X3+是氧化产物,具有氧化性,故正确;即正确的是①③⑤⑥,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中基本概念的考查,注意规律性知识的应用。14、B【解析】
A.水易挥发,可用蒸发的方法从氯化钠溶液中得到NaCl固体,故A正确;B.蒸馏时,温度计应位于蒸馏烧瓶的支管口,在制取蒸馏水,可不用温度计,题中冷凝器应从下端进水,从上端出水,故B错误;C.闻气味时应使少量气体飘进鼻孔,可用手在瓶口轻轻煽动,故C正确;D.油和水互不相溶,可用分液的方法分离,故D正确;故选B。15、C【解析】
A.摩尔质量的单位为g/mol,在数值上等于其相对分子质量,故三聚氰胺的摩尔质量为126g/mol,故A错误;B.三聚氰胺为白色晶体,其体积不能根据气体摩尔体积计算,故B错误;C.1个三聚氰胺(C3H6N6)分子中含15个原子,故1mol三聚氰胺中含原子15mol,即15NA个,故C正确;D.三聚氰胺分子中含有H原子,不含氢气分子,故D错误;故选C。16、D【解析】
因为溶液呈电中性,根据溶液中的电荷守恒来计算。【详解】溶液中电荷守恒,即所有正电荷的总数应等于所有负电荷的总数,即:n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),设SO42-的离子个数为x,所以5+3×2=1+2×x,解得x=5,所以溶液中Al3+和SO42-的离子个数比为2:5,答案选D。【点睛】溶液永远是电中性的,所以阳离子带的正电荷总量=阴离子带的负电荷总量。学生容易出错的部分是电荷总量的计算,具体应为溶液中的阳离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和等于阴离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和。溶液中电荷守恒书写三部曲,第一步:找出溶液中所有离子;第二步:阴、阳离子各写一边,中间各一个等号;第三步:离子带多少电荷就在它前面写上那个数字。17、C【解析】
气溶胶具有丁达尔现象;胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子;红褐色沉淀是生成的氢氧化铁,不是胶体;烟尘属于气溶胶,胶体具有电泳性质。【详解】阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象是胶体的丁达尔现象,和胶体性质有关,A正确;土壤胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子,可用胶体的知识解释,B正确;在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀,发生的是复分解反应,与胶体无关,C错误;烟尘属于气溶胶,用高压电除去工厂烟尘是应用了胶体的电泳性质,D正确。故选C。【点睛】本题考查胶体的性质,掌握胶体性质是丁达尔现象、电泳是解题关键。18、A【解析】
A.无色酸性溶液中,H+、Na+、K+、SO42-、Cl-五种离子间不反应,能够大量共存,A正确;B.无色酸性溶液中,H+与CH3COO-不能大量共存,B错误;C.无色酸性溶液中,Fe3+为黄色溶液,与题给条件不符,C错误;D.无色酸性溶液中,HCO3-与H+不能大量共存,D错误;综上所述,本题选A。19、A【解析】试题分析:A、氢氧化钠有腐蚀性不能放在纸上称量,要放到玻璃器皿中称量,故错误。考点:一定物质的量浓度的溶液的配置,托盘天平,容量瓶的使用及注意的问题20、D【解析】
A.物质的量与物质的质量不同,物质的量的单位为mol,质量的单位为g,故A错误;B.表述微观粒子的物质的量时,必须指明微观粒子的种类,因此表示水的构成时,应为1mol水中含有2mol氢原子和1mol氧原子,故B错误;C.摩尔是物质的量的单位,故C错误;D.设为阿伏加德罗常数的值,3mol所含原子数为,2mol所含原子数也为,故D正确;答案选D21、C【解析】
配制100mL1mol/LNaCl溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据操作规则来分析。【详解】A.称量氯化钠时,要放在托盘纸上称量,称量氢氧化钠等腐蚀性或潮解物质要放在器皿中称量,所以A选项是正确的;
B.溶解氯化钠在烧杯中进行,冷却后转移到容量瓶,所以B选项是正确的;
C.定容时,使用胶头滴管,不能用玻璃棒,故C错误;D.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,所以D选项是正确的。
所以答案选C。22、B【解析】
A.为漏斗,用于过滤操作,故A不符合题意;B.为容量瓶,用于配制一定量浓度的溶液,故B符合题意;C.为锥形瓶,用于制取气体、作为反应容器或盛装反应物,进行定量分析,故C不符合题意;D.为分液漏斗,用于分离密度不同且互不相溶的不同液体,也可用于向反应器中随时加液,故D不符合题意;答案选B。二、非选择题(共84分)23、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解析】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。24、Ag+Mg2+Ba2+2H++SiO32-==H2SiO3↓阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.400.8mol/L【解析】(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)==0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。25、ABC4.0g砝码和所称量物体位置放反没有在烧杯中称量NaOH搅拌,加速溶解玻璃棒将溶质全部都转移至容量瓶偏低【解析】
(1)配制0.2mol/
L
NaOH溶液500mL时需要500mL容量瓶来配制,需要烧杯溶解溶质,需要胶头滴管来定容,需要玻璃棒引流、搅拌,不需要酒精灯,所以选ABC;(2)配制该溶液所需的NaOH的质量为0.5L0.2mol40g/mol=4.0g;(3)用天平称量时待测物体应放在左盘,砝码放在右盘,图中放反;NaOH易潮解,应放在烧杯中称量,图中直接称量;(4)溶解时,需要使用玻璃棒搅拌,加速NaOH的溶解;(5)为了防止溶液溅出,要用玻璃棒引流;洗涤烧杯并将洗涤液注入容量瓶的目的是将溶质全部都转移至容量瓶;(8)仰视读数会使加入的水超过刻度线,溶液体积偏大,所配溶液的浓度偏低。26、OH-HNO3===H++2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑【解析】
T原子M层上的电子数等于其内层电子数的差值,则M层上有6个电子,T是S元素;X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则X是O元素;Y元素常温下的单质为双原子分子,且占空气中的含量最大,Y元素是N元素;Z元素的某种含氧酸具有漂白性,Z是Cl元素。【详解】(1)根据以上分析,T是S元素,能得2个电子形成-2价阴离子,离子符号是,其电子式为;Z是Cl元素,Cl-离子最外层有8个电子,结构示意图是,故答案为:;;(2)元素X为O,与氢元素能形成一种10电子微粒为氢氧根离子,该微粒化学式是OH-,故答案为:OH-;(3)N元素的最高价含氧酸是HNO3,电离方程式为HNO3=H++,故答案为:HNO3=H++;(4)氯元素与某一活泼金属元素组成的盐是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,反应的化学方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。【点睛】本题常见考点(2),常见含有十个电子的微粒有:水、甲烷、氨气、氟化氢、氢氧根、铵根、氟离子、钠离子等。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去Cl2中混有的HCl浓硫酸关闭打开打开关闭②③2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2【解析】
利用浓盐酸与二氧化锰加热反应制取Cl2,生成的氯气中混有HCl气体和水蒸气,用饱和氯化钠溶液除去氯气中的HCl气体,选择干燥剂不仅要考虑吸水效率,更要考虑干燥剂不能与被干燥的气体反应,弹簧夹a下方的气球可暂时贮气,平衡气压等作用,通过开、关弹簧夹a、b来更换集气瓶,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,由此分析。【详解】(1)浓盐酸和二氧化锰加热条件下发生反应是实验室制取Cl2的常用方法,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(2)制取的氯气中混有水蒸气和HCl气体,因Cl2难溶于饱和氯化钠溶液,HCl易溶于水,所以氯气通过饱和氯化钠溶液就是为了除去氯气中混有的HCl气体;浓硫酸不仅吸水效率高,而且不和Cl2反应,所以装置III应盛放浓硫酸。(3)为了防止氯气外逸,在更换集气瓶时必须关闭弹簧夹b,关闭b后气压会增大,打开a,就是让气球暂时贮存部分氯气以平衡气压。所以实验开始后,先关闭弹簧夹a,打开弹簧夹b;当集满一瓶氯气时,再打开弹簧夹a,关闭弹簧夹b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)①Cl2易与NaOH溶液反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,浓NaOH溶液能充分吸收氯气;②Cl2在浓硫酸中既不发生反应也不溶解,所以浓硫酸不能吸收Cl2;③Cl2在水中的溶解度不大,而且溶解的Cl2只有部分与水反应,所以水不能完全吸收Cl2,答案选②③。(5)漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2,制取漂白粉的化学反应方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2具有强氧化性,因而具有漂白性,所以漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。28、④⑥②④⑤①③220.3mol/L【解析】
(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,含有自由移动电子或离子的物质能导电,据此进行分析;(2)根据n=N/NA和c=n/V进行计算;(3)根据溶液呈电中性原则计算钾离子浓度;(4)Al2O3与稀盐酸反应生成氯化铝和水,Ba(OH)2溶液与NaHSO4溶液反应生成硫酸钡、氢氧化钠和水,据以上分析写出反应的离子方程式;【详解】(1)①SO2本身不能电离出离子,不能导电,其熔融状态也不导电,其水溶液为亚硫酸,能够导电,所以SO2为非电解质;②液态氯化氢,没有自由移动的离子,不导电,溶于水完全电离,能够导电,它属于化合物,属于电解质;③CH4本身不能电离出离子,不能导电,其不溶于水,水溶液和熔融状态也不导电,它属
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