2026届陕西省汉中中学高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届陕西省汉中中学高一化学第一学期期中调研模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列物质的保存方法不正确的是A.Na置于煤油中B.白磷置于冷水中C.NaOH溶液置于配有橡皮塞的玻璃瓶中D.氯水置于无色玻璃瓶中2、磁流体是电子材料的新秀,它既具有固体的磁性,又具有液体的流动性。制备时将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,随后加入油酸钠溶液,即可生成黑色的、分散质粒子的直径为5.5∼36nm的磁流体。下列说法中正确的是A.所得到的分散系属于胶体B.用一束光照射该分散系时,看不到一条光亮的“通路”C.该分散系不能透过滤纸D.该分散系的分散质为Fe(OH)33、下列物质能放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧化而变质的是A.活性炭 B.硅胶 C.铁粉 D.生石灰4、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.NH4+、NO3-、Al3+、Cl- B.Na+、SiO32-、K+、NO3-C.MnO4-、K+、SO42-、Na+ D.K+、SO42-、HCO3-、Na+5、实验室向0.783gMnO1中加入10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3)浓盐酸后,共热制取Cl1.反应方程式为:MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为10mL,则下列说法正确的是()A.反应消耗HCl物质的量为0.136molB.反应生成Cl1气体的体积为101.6mLC.若取1mL反应后的溶液,加入足量AgNO3,可产生沉淀1.87gD.若取1mL反应后的溶液,加入1.0mol/L的NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗NaOH溶液的体积为10.9mL6、判断下列物质中属于电解质的是()A.硝酸钾溶液 B.蔗糖 C.金属铜 D.氢氧化钡7、“绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为:,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A.12.6%B.12.5%C.94.1%D.100%8、某溶液中只含有大量的下列离子:Mg2+、、K+和M离子,经测定Mg2+、、K+和M离子的物质的量之比为3:5:1:1,则M离子可能是A. B. C.Ca2+ D.Na+9、下列叙述正确的是A.同温同压下,相同体积的气体,其分子数一定相等,原子数也一定相等B.任何条件下,等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的原子数一定相等C.1LCO气体一定比1LO2的质量小D.同温同压下的CO和N2,若它们体积相同,那么它们的质量也一定相等10、下列所得溶液的物质的量浓度一定为1.0mol/L的是A.1.0克NaCl固体溶于1L水中所得溶液B.1molNaCl固体溶于1L水中所得溶液C.22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液D.4.0克NaOH固体溶于水配成100mL溶液11、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A.氢氧化钠与盐酸,;氢氧化钠与碳酸B.BaCl2溶液与Na2SO4溶液;Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液C.Na2CO3溶液与硝酸溶液;CaCO3溶液与硝酸溶液D.石灰石与硝酸反应;石灰石与盐酸12、符合图中阴影部分的物质是A. B. C. D.13、将标准状况下,体积为VL的某气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于0.1L水中(设水的密度为lg/mL),所得溶液密度为pg/mL,溶液的物质的量浓度为c(mol/L),质量分数为ω,则下列关系中正确的是()A.ω=Vρ(MV+2240)C.ω=MV22.4(V14、下列实验方案设计中,可行的是A.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,以除去其中的H2B.加稀盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉C.用萃取的方法分离汽油和煤油D.用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物15、有200mL氯化镁和氯化铝的混合溶液,其中为0.2mol·L-1,为1.3mol·L-1。要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需加4mol·L-1NaOH溶液的体积为A.40mL B.72mL C.80mL D.128mL16、下列各组离子中的离子,能在溶液中大量共存的是A.Na+、Mg2+、Cl-、OH-B.H+、Ca2+、CO32-、NO3-C.Cu2+、K+、SO42-、NO3-D.Na+、HCO3-、OH-、Ca2+17、等温等压下,有质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,下列叙述中正确的是()A.体积之比为13∶13∶14 B.密度之比为14∶14∶13C.质量之比为1∶1∶1 D.原子数之比为1∶1∶118、下列各组离子在水溶液中一定能大量共存的是()A.含有大量Ba2+的溶液中:Cl-K+B.含有大量H+的溶液中:Mg2+Na+C.含有大量OH-的溶液中:Mg2+D.含有大量Na+的溶液中:H+K+19、下列属于电解质的是()A.CuB.熔融的K2SO4C.乙醇D.NaOH溶液20、下列叙述正确的是()A.1molO2的质量为32g·mol-1 B.1mol物质的质量等于该物质的式量C.的摩尔质量为96g·mol-1 D.CO2的摩尔质量为44g21、下列各组微粒中,核外电子数相等的是()A.Na+和Cl- B.Cl-和Ar C.Mg和Mg2+ D.S和S2-22、下列各组离子一定能大量共存的是A.在无色溶液中:NH4+、Fe3+、SO42-、CO32-B.在含大量Ca2+的溶液中:Mg2+、Na+、Cl-、OH-C.在强酸性溶液中:Na+、K+、Cl-、SO42-D.在强碱性溶液中:K+、Na+、Cl-、NH4+二、非选择题(共84分)23、(14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_____________________________________。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。25、(12分)实验室里需要纯净的氯化钠晶体,但现在只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。已知:NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑。某学生设计了如下方案:请回答下列问题:(1)步骤①加热的目的是_____。(2)写出步骤②中发生的离子方程式_____。(3)步骤②,判断SO42-已除尽的方法是_______________________________________。(4)步骤③的目的是_____,操作1用到的玻璃仪器有_____。(5)操作2的名称是_____,应在_____(填仪器名称)中进行。26、(10分)有下列化学仪器:①托盘天平;②玻璃棒;③药匙;④烧杯;⑤量筒;⑥容量瓶;⑦胶头滴管。(1)现需要配制500mL1mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸________mL。(2)从上述仪器中,按实验使用的先后顺序,其编号排列是_______。(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_______。(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)①未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_______________;②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_____________;③容量瓶中原有少量蒸馏水,_______________;④定容时观察液面俯视,_____________;⑤未将洗涤液注入容量瓶中,_______________。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)一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。(1)A的分子式为____________________。(2)根据其分子组成,A的类别可能为__________或__________(填物质类别)。(3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:____________________。29、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液240mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④倒转摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却。其正确的操作顺序为___________⑤⑥⑤__________。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_____________________。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_________g。要完成本实验该同学应称出_________gNaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_________(填序号)。A.转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C.容量瓶未干燥就用来配制溶液D.称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E.定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F.定容时仰视刻度线G.NaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目____________________。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_________mol。

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.金属钠与煤油不反应,且密度比煤油大,沉于煤油底部,隔开了空气,所以钠能保存在煤油中,选项A正确;B.白磷在冷水中保存:可以隔绝空气,选项B正确;C.因玻璃塞中的二氧化硅能和氢氧化钠反应有硅酸钠(Na2SiO3)生成,硅酸钠是一种粘合剂,所以氢氧化钠溶液不能用带有磨口玻璃塞的试剂瓶盛装,而应在带橡胶塞的玻璃瓶,选项C正确;D.新制氯水中的次氯酸见光容易分解,不能保存在无色玻璃瓶中,应该盛放在棕色瓶中,选项D不正确;答案选D。2、A【解析】

根据题意,磁流体分散系分散质粒子直径在5.5~36nm,该分散系属于胶体,所以应具备胶体的性质;A、据以上分析可知,所得到的分散系属于胶体,故A正确;B、磁流体分散系属于胶体,具有丁达尔现象,故B错误;C、该分散系属于胶体,胶体可以透过滤纸,故C错误;D、该分散系的分散质是由氢氧化亚铁、氢氧化铁共同组成的,故D错误;综上所述,本题选A。3、C【解析】放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧化而变质的物质是还原性物质铁粉,故选C。4、A【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、发生的化学反应以及溶液无色显酸性分析判断。【详解】A、该组离子之间不反应,能大量共存,且均为无色的离子,A正确;B、因SiO32-、H+能结合生成硅酸沉淀,不能够大量共存,B错误;C、该组离子之间不反应,能共存,但MnO4-在溶液中呈紫色,与无色溶液不符,C错误;D、因H+、HCO3-能结合生成二氧化碳气体和水,不能够大量共存,D错误。答案选A。5、D【解析】

盐酸的物质的量浓度c=1000ρωM=(1000×1.18×36.5%/36.5)mol∙L-1=11.8mol/L,10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3

)浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L×0.01mol=0.136mol,0.783g

MnO1

的物质的量为0.783g87g/mol=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO【详解】A.0.783g

MnO1

的物质的量为0.783g87g/mol=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1↑+1H1O,反应消耗HCl物质的量为0.009mol×4=0.036mol,故AB.反应中生成Cl1气体的体积在标准状况下为0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;C.根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl﹣的物质的量为0.136mol﹣0.009mol×1=0.118mol,则取1mL反应后的溶液,加入足量AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为0.218mol10×143.5g/mol=3.1183g,故CD.取1mL反应后的溶液,加入1.0mol/L的NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗NaOH溶液的体积为0.218mol10/1.0mol∙L-1=0.0109L=10.9mL,故D故选D。6、D【解析】

A.硝酸钾溶液是混合物,不是化合物,既不是电解质、也不是非电解质;B.蔗糖是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,蔗糖属于非电解质;C.铜是单质,不是化合物,既不是电解质、也不是非电解质;D.氢氧化钡是溶于水和熔融状态下都能导电的化合物,属于电解质;故答案选D。7、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。8、B【解析】

先根据电荷守恒判断M离子所带电荷情况,然后根据离子能否大量共存判断可能存在的离子。【详解】经测定Mg2+、、K+和M离子的物质的量之比为3:5:1:1,则M应该带有负电荷,根据电荷守恒可知:2n(Mg2+)+n(K+)=n()+n(M),即:2×3+1×1=1×5+M,解得:M=2,M应带有2个单位的负电荷,由于离子不能与镁离子子大量共存,所以M只能为选项中,故选:B。9、D【解析】

主要根据阿伏加德罗定律分析判断。【详解】A项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的气体,其分子数一定相等。但原子数不一定相等,A项错误;B项:等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的分子数一定相等,原子数一定不等,B项错误;C项:不知气体的温度、压强,不能比较1LCO和1LO2的质量,C项错误;D项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的CO和N2气体,其物质的量相等。又两者的摩尔质量相等,故其质量相等,D项正确。本题选D。10、D【解析】

A.没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;B.没有说明溶液的体积,不能计算其浓度,故错误;C.没有说明气体是否在标况下,不能计算气体的物质的量,故错误;D.4.0克氢氧化钠的物质的量为0.1mol,其物质的量浓度为0.1/0.1=1.0mol/L,故正确。故选D。11、D【解析】

A、盐酸是强酸,要拆成离子,离子方程式为H++OH-=H2O;碳酸是弱酸,保留化学式,离子方程式为:H2CO3+2OH-=H2O+CO32-,所以离子方程式不同,故A不符合题意;B、氯化钡溶液与硫酸钠溶液、氢氧化钡溶液与稀硫酸,离子方程式分别为Ba2++SO42-=BaSO4↓、Ba2++SO42-+2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,所以离子方程式不同,故B不符合题意;C、碳酸钠溶液与硝酸、碳酸钙与硝酸,离子方程式分别为CO32-+2H+=CO2↑+H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,所以离子方程式不同,故C不符合题意;D、石灰石与硝酸或盐酸都生成可溶性盐,离子方程式均为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故D符合题意;答案选D。【点睛】明确物质的性质及离子方程式书写规则即可解答,单质、气体、沉淀、弱电解质、络合物、氧化物都写化学式,要遵循客观事实、原子守恒、电荷守恒及转移电子守恒。12、B【解析】

按照交叉分类法,图中阴影部分的物质既属于正盐,又属于钠盐、碳酸盐,则符合阴影部分的物质为;故选B。13、D【解析】

气体物质的量为V/22.4mol,气体的质量为MV/22.4g;体积为VL的某气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于0.1L水中,所得溶液质量为:MV/22.4+0.1×1000=(MV/22.4+100)g;该溶液的体积为:(MV/22.4+100)/pmL=(MV/22.4+100)/1000pL;A.该溶液的质量分数为:(MV/22.4)/(MV/22.4+100)×100%=MV/(MV+2240)×100%,A错误;B.根据c=n/V=V/22.4/[(MV/22.4+100)/1000p]=1000ρV/(MV+2240)mol/L,B错误;C.该溶液的质量分数为:(MV/22.4)/(MV/22.4+100)×100%=MV/(MV+2240)×100%,C错误;D.根据C选项可知,质量分数为ω=MV/(MV+2240)×100%,所以根据c=n/V=V/22.4/[(MV/22.4+100)/1000p]=1000ρω/M,D正确;综上所述,本题选D。14、B【解析】A.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,会发生爆炸,故A错误;B.盐酸能够溶解镁粉和铝粉,而不能溶解铜,可以加盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉,故B正确;C.汽油和煤油混溶,不能用萃取的方法分离汽油和煤油,故C错误;D.KNO3和NaCl均易溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体混合物,故D错误;故选B。15、C【解析】

溶液中n(Cl-)=0.2L×1.3mol/L=0.26mol,溶液中n(Mg2+)=0.2mol/L×0.2L=0.04mol,由电荷守恒可知溶液中n(Al3+)==0.06mol;将200mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,根据钠离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaAlO2),再结合氯离子守恒、Al原子守恒可知n(NaOH)=n(Cl-)+n(Al3+)=0.26mol+0.06mol=0.32mol,则至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.08L=80mL,故答案为C。16、C【解析】

选项A、Mg2+与OH-发生反应,Mg2++OH-=Mg(OH)2;选项B、H+与CO32-发生反应,2H++CO32-=CO2+H2O;选项C、各离子间相互不反应,可以共存;选项D、HCO3-与OH-发生反应,HCO3-+OH-=CO32-+H2O答案选C。17、B【解析】

假设质子都有14mol,则CO、N2、C2H2三种气体的物质的量分别是1mol、1mol、1mol。A、等温等压下,体积之比等于物质的量的比,体积之比为1∶1∶1,A错误;B、等温等压下,密度比等于摩尔质量的比,密度之比为14∶14∶13,B正确;C、质量之比为1mol×28g/mol:1mol×28g/mol:1mol×26g/mol=14:14:13,C错误;D、原子个数之比为1mol×2:1mol×2:1mol×4=1∶1∶2,D错误。答案选B。18、D【解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质和题干限制条件分析判断。【详解】A.含有大量Ba2+的溶液中硫酸根离子不能大量共存,A错误;B.含有大量H+的溶液中碳酸氢根离子不能大量共存,B错误;C.含有大量OH-的溶液中Mg2+不能大量共存,且镁离子和碳酸根离子不能大量共存,C错误;D.含有大量Na+的溶液中H+、K+、SO42-、NO3-相互之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。19、B【解析】试题分析:A.Cu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C.乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D.硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。20、C【解析】

A.O2的相对分子质量是32,O2的摩尔质量是32g/mol,则1molO2的质量为32g,A正确;B.1mol物质的质量是以克为单位,数值上等于该物质的式量,B错误;C.的式量是96,则其摩尔质量为96g·mol-1,C正确;D.CO2的相对分子质量是44,则其摩尔质量为44g/mol,D错误;故合理选项是C。21、B【解析】分析:在原子中,核内质子数等于核外电子数,金属离子的核外电子数等于原子的核外电子数减电荷数,简单阴离子的核外电子数等于原子的核外电子数加电荷数。详解:A、钠原子有11个电子,Na+核外电子总数为10,氯原子有17个电子,Cl-核外电子总数为18,故A错误。

B、氯原子有17个电子,Cl-核外电子总数为18,Ar有18个电子,故B正确;

C、Mg原子有12个电子,Mg2+核外电子总数为10,所以C选项是错误的;

D、硫原子的有16个电子,S2-核外电子总数是18,故D错误;答案选B。22、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中的限制条件分析解答。【详解】A、Fe3+有颜色且不能与CO32-大量共存,故A项错误;B、钙离子、镁离子和氢氧根离子形成难溶性物质,不能大量共存,故B项错误;C、在强酸性溶液中Na+、K+、Cl-、SO42-之间不反应,可以大量共存,故C项正确;D、在强碱性溶液中NH4+、OH-会反应生成一水合氨,所以不能大量共存,故D项错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、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。24、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。25、加热分解除去NH4HCO3Ba2++SO42-=BaSO4↓取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽除去过量的Ba2+漏斗、玻璃棒、烧杯蒸发结晶蒸发皿【解析】

将固体混合物加热,发生反应NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑,NaCl、Na2SO4不反应,则残留固体为NaCl、Na2SO4,将残留固体溶解得到NaCl、Na2SO4溶液,向溶液中加入BaCl2溶液发生反应生成硫酸钡沉淀,向悬浊液中再加入Na2CO3溶液除去过量的钡离子,过量的Na2CO3用盐酸除去,而盐酸易挥发,在操作2即可除去,然后蒸发浓缩冷却结晶得到NaCl晶体,据此解答。【详解】(1)碳酸氢铵受热易分解,则步骤①加热的目的是加热分解除去NH4HCO3;(2)步骤②用BaCl2溶液,目的是除去硫酸根离子,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)由于硫酸钡是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,则步骤②判断SO42-已除尽的方法是取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽;(4)由于除去硫酸根离子时引入了过量的氯化钡,因此步骤③的目的是利用碳酸钠除去过量的Ba2+,操作1是过滤,用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(5)氯化钠能溶于水,从溶液中得到氯化钠的实验操作是蒸发结晶,应在蒸发皿中进行。【点睛】本题考查物质的分离和提纯,把握物质性质差异性及物质性质特殊性是解本题关键,知道硫酸根离子检验方法、常见仪器的使用方法,熟练掌握元素化合物性质,注意从整体上分析判断各固体或液体中存在的物质成分。26、27.2⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用偏高偏低不变偏高偏低【解析】

(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)浓硫酸的浓度c===18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/L×V=1mol/L×0.5L,V=0.0136L=27.2mL;(2)配制500ml1mol/L

H2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨;(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用;(4)①未经冷却将溶液注入容量瓶中,定容冷却后,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,溶液的体积偏大,则溶液浓度偏低;③容量瓶中原有少量蒸馏水,不改变溶液的体积和溶质的量,则溶液浓度不变;④定容时观察液面俯视,溶液的体积偏小,则溶液浓度偏高;⑤未将洗涤液注入容量瓶中,容量瓶溶质偏低,则溶液浓度偏低。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,根据c=可知,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,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。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、C3H8O醇醚

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