2026届北京市朝阳外国语化学高一上期中经典模拟试题含解析_第1页
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2026届北京市朝阳外国语化学高一上期中经典模拟试题请考生注意: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、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是A.Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓MgCO3+2Ba(OH)2=Mg(OH)2↓+BaCO3B.C.D.2、人们会利用纳米级(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中正确的是()A.该分散系能发生丁达尔效应B.该分散系为溶液C.该分散系属于悬浊液D.该分散系放置一段时间可能很快出现分层现象3、下列溶液中氯离子浓度最大的是A.15mL1mol•L﹣1的AlCl3 B.50mL5mol•L﹣1的KClO3C.20mL2mol•L﹣1的NH4Cl D.10mL2mol•L﹣1的CaCl24、电解饱和食盐水,2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH生成4mol的NaOH,(a为饱和食盐水),下列说法正确的是A.在X极生成2molCl2 B.在X极生成2molH2C.在Y极生成4molCl2 D.NaOH在Y极生成5、同温同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是A.a气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大B.a气体可能是CO,b气体可能是CH4C.A气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数D.充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量6、下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是()A.C→CO2 B.CO2→COC.CuO→Cu D.H2SO4→BaSO47、0.5mol氢气在标准状况下所占的体积约是()A.22.4LB.11.2LC.5.6LD.2.24L8、下列实验操作中错误的是A.由于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.使用容量瓶前应先检查其是否漏液D.蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热9、已知A2On2-可将B2-氧化为B单质,A2On2-则被还原为A3+,又知100mL的0.3mol·L-1的A2On2-与150mL的0.6mol·L-1B2-恰好完全反应,则A2On2-中的n值为A.4B.5C.6D.710、等体积NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液分别于等体积等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应,则NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液的物质的量浓度之比为()A.1:2:3 B.3:2:1 C.6:3:2 D.1:1:111、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3+SO2+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4,下列说法正确的是A.SO2在反应中作还原剂B.NaClO3在反应中被氧化C.H2SO4在反应中作氧化剂D.1mol氧化剂在反应中失去1mol电子12、1mol·L-1硫酸溶液的含义是()A.1L水中含有1mol硫酸 B.1L溶液中含有1mol氢离子C.将98g硫酸溶于1L水中配成溶液 D.1L硫酸溶液中含98g硫酸13、下列各组数据中,前者是后者两倍的是A.2mol水的摩尔质量和1mol水的摩尔质量B.2mol·L-1氯化钠溶液中C(Cl-)和1mol·L-1氯化镁溶液中C(Cl-)C.标准状况下22.4L甲烷中氢原子数和18g水中氢原子数D.20%氢氧化钠溶液中C(NaOH)和10%氢氧化钠溶液中C(NaOH)14、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A.铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B.食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂C.FeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D.明矾能生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂15、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42﹣及泥沙得到NaCl晶体,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作,其中正确的操作顺序是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;⑥蒸发A.⑤④②①③⑥ B.④⑤①②③⑥ C.②④⑤①③⑥ D.①④②⑥⑤③16、若某原子的摩尔质量为Mg·mol-1,则一个该原子的真实质量是A.Mg B.g C.g D.g17、0.5LAlCl3溶液中含Cl-个数为9.03×1022个,则AlCl3溶液的物质的量浓度为()A.0.1mol·L-1B.1mol·L-1C.3mol·L-1D.1.5mol·L-118、下列说法不正确的是()A.氯化氢的摩尔质量是36.5g/molB.5molCO2中所含的CO2分子数为3.01×1024C.将0.1molNaOH加入1L水中溶解,即配制得到0.1mol/L的NaOH溶液D.49gH2SO4的物质的量是0.5mol19、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2mol·L−1K2SO4溶液的说法正确的是A.1L溶液中K+浓度是0.4mol·L−1B.500mL溶液中含有0.1NA个K+C.1L溶液中所含K+、总数为0.3NAD.2L溶液中浓度是0.4mol·L−120、下列各组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.二氧化碳、BaSO4 B.盐酸、蔗糖C.KNO3、乙醇 D.NaOH、氯气21、化学概念在逻辑上存在如下关系:对下列概念的说法正确的是()A.化合物与纯净物属于重叠关系B.化合物与碱性氧化物属于交叉关系C.分解反应与复分解反应属于并列关系D.钠盐与碳酸盐属于并列关系22、某溶液中仅含有Na+、Mg2+、SO42-、Cl-四种离子,其物质的量浓度比为Na+:Mg2+:Cl-=3:5:5,若Na+浓度为3mol/L,则SO42-的浓度为()A.2mol/L B.3mol/L C.4mol/L D.8mol/L二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。24、(12分)某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:①混合物加水得无色透明溶液;②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。25、(12分)(1)①图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A数值为4,则量筒中液体的体积是①,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为②则①②的正确数值为__________________A①3.2mL、②小于3.2mLB.①4.8mL、②大于4.8mLC.①3.2mL、②大于3.2mlD.①4.8mL、②小于4.8mL②实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液220mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为________填代号,下同)。A.大于8.8gB.小于8.8gC.8.8g(2)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度(c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。Ⅰ.用10%(密度为1.01g·cm3-)的氢氧化钠溶液配制成27.5g2%的氢氧化钠溶液。①计算:需_________g10%(密度为1.01g·cm3-)的氢氧化钠溶液②量取:用量筒量取10%的氢氧化钠溶液_________mLⅡ.把98%(密度为1.84g·cm3-)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100ml,回答下列问题:①需要量取浓硫酸_______mL②下列实验操作使配制的溶液浓度偏低的是__________A.容量瓶洗涤后未干燥B.量取溶液时,仰视刻度线C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D.没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些26、(10分)(6分)用98%(密度为1.84g/mL)的浓硫酸配制1.84mol/L的硫酸240mL,回答问题:(1)该实验必须用到的实验仪器是:烧杯、量筒、胶头滴管、。(2)配制时需要用量筒量取98%硫酸mL(3)若配制1.84mol/L的硫酸溶液的其它操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的硫酸溶液浓度偏高的是(填序号)。A.将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容B.将稀释的硫酸溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒C.加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度,此时立即用滴管将瓶内液体吸出,使溶液凹液面与容量瓶刻度相切D.定容时俯视容量瓶的刻度线27、(12分)氧化还原反应是一类非常重要的反应。回答下列问题:(1)按如图所示操作,充分反应后:①Ⅰ中发生反应的离子方程式为__________________________________;②Ⅱ中铜丝上观察到的现象是___________________________________;③结合Ⅰ、Ⅱ实验现象可知Fe2+、Cu2+、Ag+的氧化性由强到弱的顺序为_____________。(2)火药是中国的“四大发明”之一,永远值得炎黄子孙骄傲。黑火药在发生爆炸时,发生如下反应:2KNO3+3C+S===K2S+N2↑+3CO2↑。其中氧化产物是________(3)人体内的铁元素是以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被人体吸收,服用维生素C,可使Fe3+转化成Fe2+,有利于人体吸收,说明维生素C具有_______(填“氧化性”或“还原性”)。(4)市场上出售的某种麦片中含有微量还原性铁粉,这些铁粉在人体胃酸(主要成分是盐酸)的作用下转化成亚铁盐。此反应的化学方程式为________________________________________________(5)写出氢气还原氧化铜反应的化学方程式,并用双线桥法表示电子转移的方向和数目。________________________________________________28、(14分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类(1)图中所示的物质分类方法的名称是________。(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表中②③⑥后面。物质类别酸碱盐氧化物氢化物化学式①HCl②____③________④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O⑨NH3⑩H2O2(3)写出⑦转化为⑤的化学方程式:___________。(4)实验室制备⑦常用______和______反应,检验该气体的方法是____________。29、(10分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I.工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为__________。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是___________。Ⅱ.某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_________。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7gMnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2____g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_______。②试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_________,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_________。

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.Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓表示可溶性镁盐和可溶性强碱反应生成氢氧化镁沉淀,而MgCO3不溶于水,不能拆成离子,离子方程式改写成化学方程式不正确,A错误;B.CO32-+2H+=CO2+H2O表示可溶性碳酸盐和可溶性强酸反应,而NaHCO3属于弱酸的酸式盐,HCO3-属于弱酸根,不能拆成CO32-和H+形式,离子方程式改写成化学方程式不正确,B错误;C.Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O表示氧化铁与可溶性强酸反应生成铁盐和水,不能生成硫酸亚铁和水,离子方程式改写成化学方程式不正确,C错误;D.H++OH-=H2O表示可溶性强酸和可溶性强碱反应生成水,而氢氧化钠属于可溶性强碱,硫酸属于可溶性强酸,二者均能拆成离子形式,离子方程式改写成化学方程式正确,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】判断改写是否正确,即判断两者在反映化学变化的实质方面是否等价。应注意可溶性强电解质写成离子符号,难溶物、气体、弱电解质均要写成分子式形式。2、A【解析】试题分析:分散系粒子直径在1nm到100nm之间的属于胶体,胶体能发生丁达尔效应,胶体较稳定能保持较长时间不会出现沉淀。答案选A。考点:胶体的性质点评:分散质粒子的直径小于1nm的属于溶液,大于1nm小于100nm的属于胶体,大于100nm的属于浊液。3、D【解析】

A.15mL1mol•L﹣1的AlCl3氯离子浓度;B.50mL5mol•L﹣1的KClO3中不含氯离子;C.20mL2mol•L﹣1的NH4Cl氯离子浓度;D.10mL2mol•L﹣1的CaCl2氯离子浓度;综上所述D中氯离子浓度最大,故答案选:D。4、B【解析】

X电极与电源的负极相连,作阴极,Y电极与电源的正极相连,作阳极,结合离子的放电顺序和电解原理解答。【详解】A.X电极与电源的负极相连,作阴极,氢离子放电,在X极生成2molH2,A错误;B.X电极与电源的负极相连,作阴极,氢离子放电,在X极生成2molH2,B正确;C.Y电极与电源的正极相连,作阳极,氯离子放电,在Y极生成2molCl2,C错误;D.氢离子在阴极放电,水的电离平衡被破坏,NaOH在X极生成,D错误;答案选B。【点睛】本题考查电解原理,旨在考查学生对基础知识的理解掌握,明确电解原理和离子的放电顺序是解答的关键,难点是氢氧化钠生成的分析。5、B【解析】

同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。【详解】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为16<32,B项正确;C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量<32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;答案选B。【点睛】利用阿伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。6、A【解析】

A.C元素化合价升高,被氧化,需加入氧化剂才能实现,选项A正确;B.C元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项B错误;C.Cu元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项C错误;D.各元素化合价均不变,无须加入氧化剂或还原剂,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力和基本概念的理解,注意从元素化合价的角度认识氧化还原反应的相关概念和物质的性质,加入氧化剂才能实现,则题中物质应具有还原性,与氧化剂发生氧化还原反应,所含元素被氧化,化合价升高。7、B【解析】标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,所以根据可知,0.5mol氢气在标准状况下所占的体积0.5mol×22.4L/mol=11.2L,答案选B。8、A【解析】

A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.容量瓶有塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;D.蒸发操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。故选A。9、D【解析】

结合氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,表现为化合价升降总数相等计算。【详解】n(A2On2-)=0.3mol/L×0.1L=0.03mol,n(B2-)=0.6mol×0.15L=0.09mol,反应中A元素化合价降低到+3价,B元素化合价升高到0价,设A2On2-中A的化合价为x,则2x+2=2n,x=n-1,氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,则有(n-1-3)×0.03mol×2=(2-0)×0.09mol,解得n=7,故答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,为高考常见题型,注意根据氧化还原反应中转移电子数目相等的角度解答。10、C【解析】

设NaC1、MgCl2、A1Cl3的物质的量分别为x、y、z,分别加入等量的AgNO3溶液,恰好都完全反应,说明三种溶液中Cl-的物质的量相等,x=y×2=z×3,解得x:y:z=6:3:2,因溶液的体积相同,则物质的量之比等于浓度之比,所以浓度之比为6:3:2,故答案为C。11、A【解析】试题分析:A、根据方程式可知,NaClO3在反应中氯元素的化合价从+5价降低到+4价,得到电子,被还原,作氧化剂,A不正确;B、SO2中硫元素的化合价从+4价升高到+6价失去2个电子,SO2在反应中被氧化,B正确;C、硫酸在反应中不失去电子,也不得到电子,起酸性作用,C不正确;D、1mol氧化剂在反应中得到1mol电子,D不正确,答案选B。考点:考查氧化还原反应的有关判断与计算12、D【解析】

A.lmol•L-1硫酸溶液是指1L硫酸溶液中含有lmol

H2SO4,不是1L水,故A错误;

B.1Llmol•L-1硫酸溶液中含有氢离子的物质的量为:1mol/L×2×1L=2mol,故B错误;C.98g硫酸的物质的量为1mol,1mol硫酸溶于1L水所配成的溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故C错误;

D.lmol•L-1硫酸溶液是指1L该硫酸溶液中含有lmol

H2SO4,lmol

H2SO4的质量为1mol×98g/mol=98g,故D正确;

故选:D。【点睛】明确物质的量浓度的含义为解答关键,注意区分溶液体积与水体积,试题侧重基础知识的考查,有利于培养学生的灵活应用能力。13、C【解析】

A.水的摩尔质量为18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;

B.2mol/L氯化钠溶液中c(Cl-)=2mol/L,1mol/L氯化镁溶液中c(Cl-)=2mol/L;前者与后者相等,故B错误;

C.标准状况下22.4L甲烷中氢原子数为:22.4L22.4L/mol×4NA=4NA,18g水中氢原子数为:18g18g/mol×2NA=2NA,所以前者是后者的两倍,故D.根据浓度变形公式:c=1000pw/M,其中p表示溶液密度,w表示溶质质量分数,M表示溶质摩尔质量,c(前)/c(后)=p(前)w(前)/p(后)w(后)=2p(前)/p(后),而氢氧化钠溶液质量分数越大,密度越大,有p(前)>p(后),即p(前)/p(后)>1,则2p(前)/p(后)>2,故D错误。

答案选C。14、B【解析】

A.铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;B.Na2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;C.FeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D.明矾溶于水能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂,D正确;答案选B。【点睛】本题考查物质的性质与应用,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。15、A【解析】

粗盐提纯过程中注意除杂试剂通常过量,按照一定的顺序加入可以除去多余的试剂。【详解】氯化钡除去硫酸根离子,氢氧化钠除去镁离子,碳酸钠除去钙离子,除杂试剂通常过量,所以为了能最后除去钡离子,所以氯化钡在碳酸钠之前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当三种除杂试剂加入后,过滤,最后加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,得到氯化钠,最后蒸发得氯化钠。故顺序为⑤④②①③⑥。故选A。16、C【解析】

根据摩尔质量可知,1mol该原子的质量是Mg,1mol原子有阿伏加德罗常数NA个,即NA个原子的质量是Mg,则一个该原子的真实质量约为g。答案为C。17、A【解析】试题分析::0.5L氯化铝溶液中含有的氯离子的物质的量为:n(Cl-)=N/NA=0.15mol,氯化铝的物质的量为:n(AlCl3)=1/3n(Cl-)=0.05mol,该氯化铝溶液的物质的量浓度为:c(AlCl3)=0.05mol/0.5L=0.1mol/L考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。18、C【解析】

A.氯化氢的相对分子质量是36.5,则其摩尔质量是36.5g/mol,A正确;B.5molCO2中所含的CO2分子数为5mol×6.02×1023/mol=3.01×1024,B正确;C.将0.1molNaOH加入1L水中溶解,所得溶液不是1L,因此不能配制得到0.1mol/L的NaOH溶液,C错误;D.49gH2SO4的物质的量是49g÷98g/mol=0.5mol,D正确。答案选C。【点睛】选项C是解答的易错点,注意在物质的量浓度的计算式c=n/V中的“V”是指溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶质和溶剂的体积之和。19、A【解析】

离子个数值之比等于离子的物质的量之比等于溶液中离子的物质的量浓度之比。【详解】A.c(K2SO4)=0.2mol·L−1,故c(K+)=0.4mol·L−1,K+的浓度与所取溶液体积无关,故A正确。B.500mL溶液中n(K+)=0.4mol·L−1×0.5L=0.2mol,即0.2NA,故B错误。C.1L溶液c(SO42-)=0.2mol·L−1,n(SO42-)=0.2mol·L−1×1L=0.2mol;n(K+)=0.4mol·L−1×1L=0.4mol,所以K+、SO42-总物质的量为0.6mol,故C错误。D.c(K2SO4)=0.2mol·L−1,故c(SO42-)=0.2mol·L−1,SO42-的浓度与所取溶液体积无关,故D错误。所以答案选A。【点睛】浓度与所取溶液的体积无关。20、C【解析】

电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。单质、混合物既不是电解质,也不是非电解质。【详解】A.二氧化碳不能电离是非电解质,硫酸钡熔融状态导电属于电解质,A错误。B.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,盐酸既不是电解质也不是非电解质。蔗糖为非电解质。B错误。C.硝酸钾在水溶液可以导电是电解质,乙醇不能电离属于非电解质,C正确。D.氢氧化钠在水溶液和熔融状态都可以导电,是电解质,氯气为单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案为C。21、C【解析】

A.化合物包含于纯净物中,故A错误;B.碱性氧化物是化合物中的一类化合物,碱怀氧化物包含于化合物中,故B错误;C.由一种物质生成两种或多种物质的反应为分解反应,两种化合物相互交换成分生成另外的化合物的反应为复分解反应,所以分解反应和复分解反应为并列关系,故C正确;D.因阳离子为钠离子,可以说成是钠盐,因阴离子为碳酸根离子,可以说成是碳酸盐,如Na2CO3既属于钠盐又属于碳酸盐,钠盐与碳酸盐属于交叉关系,故D错误;故答案为C。22、C【解析】

根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),据此计算。【详解】Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:5:5,可得c(Mg2+)=5mol/L,c(Cl-)=5mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),故:3mol/L+2×5mol/L=5mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=4mol/L,故答案为C。二、非选择题(共84分)23、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。24、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-=AgCl↓Na2CO3NaCl取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无【解析】

①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。25、CA5.55.410.9DE【解析】

(1)①量筒的刻度从下往上增大,当刻度A数值为4时,则B为3,则液体的读数为3.2mL,若俯视读数,则数值变大,故选C。②实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液220mL,根据容量瓶的规格分析,应选择250mL的容量瓶,则氢氧化钠的固体质量为1×0.25×40=10.0g,故选A。(2)Ⅰ①根据溶质的质量不变原则,假设溶液的质量为xg,则有x×10%=27.5×2%,解x=5.5g。②溶液的体积为5.5/1.01=5.4mL。Ⅱ.①假设硫酸的体积为xL,则根据溶质不变分析,有98%×1.84×1000x=2×0.1×98,解x=0.0109L=10.9mL。②A.容量瓶洗涤后未干燥,不影响,故错误;B.量取溶液时,仰视刻度线,则溶质的物质的量增加,故浓度变大,故错误;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶液的浓度不变,故错误;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质有损失,故浓度变小,故正确;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,倒出部分溶质,浓度变小,故正确。故选DE。26、(1)250mL容量瓶、玻璃棒(2)25.0mL(3)AD(每空2分)【解析】试题分析:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有:250mL容量瓶、玻璃棒。(2)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×1.84×98%÷98mol•L‾1=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=250mL×1.84mol/L,解得:x=25.0。(3)A、将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容,由于热胀冷缩,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,烧杯壁与玻璃棒上沾有少量溶质硫酸,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液的浓度偏低;C、加水超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,溶液是均匀的,取出水使液面恰好到刻度线,剩余溶液的浓度与原溶液的浓度相等,故偏低;D、定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线,使液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:AD。考点:本题考查配制一定物质的量浓度的溶液的基本仪器、基本操作、计算、误差分析。27、Fe+Cu2+=Fe2++Cu红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色Ag+>Cu2+>Fe2+CO2还原性Fe+2HCl=FeCl2+H2↑【解析】

(1)①Fe丝与CuSO4溶液反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故答案为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu;②铜丝和AgNO3溶液反应生成Ag和Cu(NO3)2,现象为:红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色,故答案为:红色铜丝上有银白色金属附着,无色溶液变为蓝色;③Fe置换出Cu,说明Fe比Cu活泼,而氧化性:Cu2+>Fe2+,Cu置换出Ag,说明Cu比Ag活泼,而氧化性:Ag+>Cu2+,综上所述,氧化性:Ag+>Cu2+>Fe2+,故答案为:Ag+>Cu2+>Fe2+;(2)2KNO3+3C+S=K2S+N2↑+3CO2↑中C化合价升高,被氧化成CO2,CO2是氧化产物,故答案为:CO2;(3)服用维生素C,可使Fe3+转化成Fe2+,使Fe元素的化合价降低,将Fe3+还原为Fe2+,说明维生素C具有还原性,故答案为:还原性;(4)铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的化学方程式为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,故答案为:Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;(5)氢气和氧化铜在加热条件下反应生成铜和水,反应的方程式为:CuO+H2Cu+H2O,用双线桥表示电子转移的方向和数目如下:,故答案为:。28、树状分类法H2SO4NaOHK2SO4CO2+2NaOH═Na2CO3+H2OCaCO3稀盐酸通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2【解析】

(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树分出枝丫;(2)酸电离出的阳离子全部是氢离子的化合物;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子;(3)CO

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