2026届天津市河北区化学高一上期中调研模拟试题含解析_第1页
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2026届天津市河北区化学高一上期中调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列离子方程式书写正确的是A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C.石灰石加入稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OD.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+═Cu2++Ag2、下列有关实验室一般事故的预防和处理方法不正确的是A.燃着的酒精灯打翻失火,应立即湿抹布盖灭B.不慎将酸溅到眼中,立即用大量流动的水冲洗,边洗边眨眼C.用滴管滴加液体时,滴管下端紧贴试管内壁D.稀释浓硫酸时,将浓硫酸缓缓加入盛水的烧杯中并用玻璃棒不断搅拌溶液3、已知HCl气体难溶于CCl4,如图所示,下列装置中不适宜用于HCl气体尾气吸收的是A. B. C. D.4、现有下列四种因素:①温度②压强③气体微粒数④气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(Vm)有显著影响的是()A.③④ B.①②③ C.①② D.全部5、下列关于物质分类的正确组合是()选项碱酸盐酸性氧化物碱性氧化物ANa2CO3H2SO4NaHCO3CO2SiO2BNaOHHClNaClSO3Na2OCNaOHCH3COOHCaF2SO2SO3DKOHHNO3CaCO3COCaOA.A B.B C.C D.D6、1gN2中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是()A.x/28mol-1 B.x/14mol-1 C.14xmol-1 D.28xmol-17、下列叙述正确的是()A.硫酸钡固体不导电,所以硫酸钡是非电解质B.铜能导电,所以铜是电解质C.氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质D.三氧化硫溶于水能导电,所以三氧化硫是电解质8、粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,为除去上述杂质离子,可供选用的试剂有:①稀盐酸②Na2CO3溶液③BaCl2溶液④NaOH溶液,上述四种溶液的加入顺序不合理的是A.②③④①B.③②④①C.③④②①D.④③②①9、下列具有相同电子层数的一组原子是()A.H、He、LiB.Li、Na、KC.Na、Si、ArD.O、S、Cl10、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是A.在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子数目为5×10-4NAB.0.5mol/LMgCl2溶液中含有Cl-的数目为NAC.标准状况下,5.6LH2O含有的电子数目为2.5NAD.13.2gCO2和N2O形成的混合物含有的原子数目为0.9NA11、下列物质中,属于电解质的是()A.硫酸铜溶液B.干冰C.熔融的烧碱D.铁丝12、在3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氧化剂与还原剂的物质的量比为()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶3 D.3∶113、对于某些离子的检验及结论正确的是()A.加盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变混浊,原溶液中一定有COB.加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,淀淀不消失,原溶液中一定有SOC.某溶液为蓝色,该溶液中可能含有Cu2+D.某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,则该溶液中一定有Cl-14、下列物质中含有自由移动的Cl-的是()A.KClO3溶液B.液态HClC.KCl固体D.MgCl2溶液15、下列化合物的电子式书写正确的是A. B.C. D.16、已知阿伏加德罗常数可表示为NA,则下列说法正确的是A.任何气体单质在标准状况下体积约为22.4L,则一定含有2NA个原子B.常温常压下,22g氧气和26g臭氧所含氧原子总数为3NAC.常温常压下,22.4LH2O中含有的氢原子数为2NAD.标准状况下,0.3molCO2中含有氧原子数0.3NA17、下列有机物中,不属于烃的衍生物的是(

)A.一氯甲烷 B.酒精 C.甲苯 D.硝基苯18、一定量的在中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05molNaClO。氢气和氯气物质的量之比是()A.2:3 B.3:1 C.1:1 D.3:219、下列分散系属于悬浊液的是()A.牛奶 B.蔗糖溶液 C.泥浆水 D.氢氧化铁胶体20、下列溶液中Cl-与50mL1mol·L-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.100mL1mol·L-1的NaCl溶液 B.50mL1mol·L-1NH4Cl溶液C.150mL2mol·L-1的KCl溶液 D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液21、现有下列10种物质:①液态氧②空气③Mg④二氧化碳⑤H2SO4⑥Ca(OH)2⑦CuSO4·5H2O⑧牛奶⑨C2H5OH⑩NaHCO3下列分类正确的是()A.属于混合物的是②⑦⑧ B.属于盐的是⑥⑩C.属于电解质的是⑤⑥⑦⑩ D.属于分散系的是②⑦⑧⑨22、在光照下,将等物质的量的CH4和Cl2充分反应,得到产物的物质的量最多的是A.CH3Cl B.CH2Cl2 C.CCl4 D.HCl二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-24、(12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:___。25、(12分)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:

(1)浓盐酸的物质的量浓度为__________________(列出算式)(2)配制250mL0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积____________mL,应选用容量瓶的规格_________mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_________________(用下列字母表示,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,振荡。B.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。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,直到液面接近刻度线1—2cm处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是____________________________________,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_____________________。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_______(偏大、偏小、不影响)。26、(10分)某学生用12mol·L-1的浓盐酸配制0.10mol·L-1的稀盐酸500mL。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥500mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为____mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是________(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是____。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器2~3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用______滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_______②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_________27、(12分)氯气的化学性质很活泼,在一定条件下能与很多无机物和有机物反应,生成多种多样的含氯化合物。(1)查阅文献:重铬酸钾与浓盐酸反应可以制备氯气。反应原理如下:K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O请在上述反应中标出电子转移的方向和数目。__________________(2)图1是某同学制备氯水的装置图。①装置B中发生反应的离子方程式为__________________。②检验一瓶氯水是否已经完全变质,可选用的试剂是______________(填序号)。A.硝酸银溶液

B.酚酞溶液

C.碳酸钠溶液

D.紫色石蕊溶液(3)漂白粉或漂白精的有效成分为Ca(ClO)2,Ca(ClO)2能与空气中的CO2和水蒸气发生如下反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,分析以上反应,你认为存放漂白粉时应注意的问题有_________________________________________________。(4)实验室欲用12mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0mol·L−1的稀盐酸溶液。可供选择的仪器有:a.玻璃棒

b.烧瓶

c.烧杯d.胶头滴管

e.量筒

f.托盘天平。

①上述仪器中,在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有___________,还缺少的仪器是_____________。

②下列有关容量瓶的使用方法正确的是_____________(填代号)。A.量筒量取浓盐酸试样后直接倒入容量瓶中,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B.配制一定体积、浓度的溶液时,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响C.容量瓶用水洗净后,再用1.0mol·L−1的稀盐酸溶液润洗D.使用容量瓶前检查它是否漏水③根据计算,本实验需要量取浓盐酸的体积为______mL(计算结果保留一位小数)。④对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L。请你分析配制过程中可能引起浓度偏高的原因(答出两点)___________________、________________________。28、(14分)甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,各种单质与化合物之问存在如图所示的转化笑系:请回答:(1)写出下列物质的化学式A________,B_________,C_______。(2)写出下列反应的化学方程式:①单质甲+化合物B_____________________________。②化合物A+化合物B___________________________。29、(10分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl﹣)2.5mol3.5mol4.0moln(Br﹣)3.0mol2.5mol2.0moln(I﹣)xmol00原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.

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、C【解析】

A.铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,选项A错误;B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为:Cu2++SO42—+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,选项B错误;C.石灰石加入稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,选项C正确;D.铜片插入硝酸银溶液中反应生成硝酸铜和银,反应的离子方程式为:Cu+2Ag+═Cu2++2Ag,选项D错误。答案选C。2、C【解析】

A.酒精的密度小于水的密度,酒精燃烧时,用自来水灭火时不但不能灭火,而且能扩大燃烧面积,应该用湿抹布盖灭,故A正确;

B.不慎将酸溅到眼中,应立即用大量流动的水冲洗,边洗边眨眼睛,以最大程度减小对眼睛的危害,故B正确;C.向试管中滴加液体时,滴管下端不能紧贴试管内壁,应该把滴管垂直悬空于试管口上方,以防试剂被污染,故C错误;D.浓硫酸溶于水时要放出大量的热,在稀释浓硫酸时,要把浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入盛有水的烧杯里(浓硫酸的密度比水的密度大),并用玻璃棒不断搅拌,使产生的热量迅速扩散,故D正确。综上所述,本题选C。3、B【解析】

A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不选;B.导管在液面下,可发生倒吸,故B选;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl难溶于CCl4,隔绝气体与水,防止倒吸,故C不选;D.球形结构可防止水倒吸,故D不选;故选B。4、C【解析】

对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,微粒本身大小可忽略不计。【详解】气体摩尔体积是1mol气体所占的体积,即6.02×1023个气体分子所占的体积;分子数一定时,气体体积由分子间距离决定。对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,所以影响气体摩尔体积的因素主要有温度和压强,故选C。5、B【解析】

A.Na2CO3是盐而不是碱,SiO2是酸性氧化物而不是碱性氧化物,故A错误;B.NaOH属于碱、HCl属于酸、NaCl属于盐、SO3属于酸性氧化物、Na2O属于碱性氧化物,故B正确;C.SO3属于酸性氧化物,故C错误;D.CO属于不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故D错误;答案选B。6、C【解析】

n==,则=mol-1=14xmol-1,答案为C。【点睛】上述关系式中,各量对应后成比例。7、C【解析】

A.硫酸钡是电解质,固体硫酸钡中含有离子,但由于离子不能自由移动,因此不能导电,A错误;B.铜能导电是因为含有自由移动的电子,但铜是单质而不是化合物,所以铜既不是电解质也不是非电解质,B错误;C.氯化氢在水中能电离产生自由移动的离子,水溶液能导电,所以氯化氢是电解质,C正确;D.SO3溶于水能导电,是因为发生反应:SO3+H2O=H2SO4,H2SO4电离产生了自由移动的H+和,所以H2SO4是电解质,SO3不能电离,SO3属于非电解质,D错误;答案选C。8、A【解析】

SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如应先加氢氧化钠,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸。【详解】SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如④先加氢氧化钠,则再加③BaCl2溶液,然后加入②Na2CO3溶液,最后加入①盐酸,就合理,即D正确,同理分析BC,所以不合理的顺序为②③④①,②、③顺序颠倒。故选A。9、C【解析】Na、Si、Ar均为三层电子。10、D【解析】

A.在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子为多个氢氧化铁分子的聚合体,Fe(OH)3胶体粒子数目少于5×10-4NA,故A错误;B、溶液体积不明确,无法计算溶液中的氯离子的个数,故B错误;C、标况下水不是气体,故不能根据气体摩尔体积来计算5.6L水的物质的量,故C错误;D.CO2和N2O的摩尔质量相等,13.2gCO2和N2O形成的混合物的物质的量为13.2g44g/mol=0.4mol,CO2和N2O均为三原子分子,含有的原子数目为0.9NA,故11、C【解析】

水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质,电解质导电必须是自身电离;在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质,大多数的有机物都是非电解质;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。【详解】A.硫酸铜溶液是硫酸铜和水的混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B.二氧化碳常温下为气体,只有CO2分子,没有自由移动的离子,虽CO2在水溶液中与水反应,生成碳酸,碳酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是CO2自身电离,故CO2不属于电解质,故B错误;C.熔融的NaOH中含有自由移动的氢氧根离子、钠离子能导电,是化合物,所以它是电解质,故C正确;D.铁丝是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了电解质的判断,解题关键:对电解质概念的理解。易错点A,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.12、A【解析】

该反应中N元素化合价由NO2中的+4价变为NO的+2价、HNO3的+5价,化合价降低的NO2是氧化剂、化合价升高的NO2是还原剂,化合价降低的NO2的计量数是1、化合价升高的NO2的计量数是2,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,故合理选项是A。13、C【解析】

A.加盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变混浊,原溶液中可能有CO,也可能是或者是,故A错误;B.加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,淀淀不消失,原溶液中一定有SO或者是,故B错误;C.Cu2+使溶液为蓝色,故C正确;D.某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,则该溶液中可能有Cl-或者CO,故D错误;故选:C。14、D【解析】

KClO3在水溶液中电离出K+、ClO3-;HCl是共价化合物,熔融状态下不能电离;KCl固体中含有K+、Cl-,但离子不能自由移动;MgCl2在水溶液中电离出Mg2+、Cl-。【详解】KClO3在水溶液中电离出K+、ClO3-,无Cl-,故不选A;HCl是共价化合物,熔融状态下不能电离,液态HCl中不含Cl-,故不选B;KCl固体中含有K+、Cl-,但离子不能自由移动,故不选C;MgCl2在水溶液中电离出Mg2+、Cl-,且离子能自由移动,故选D。15、C【解析】分析:判断物质的电子式是否正确时,要先判断物质所属类别,特别是要分清离子化合物和共价化合物。A.氯化钾是离子化合物,故其电子式不正确,A不正确;B.次氯酸是含氧酸,其中的氢原子是连接在氧原子上的,故其电子式为,B不正确;C.过氧化钠是含有共价键的离子化合物,其中过氧根离子含有共价键,其电子式为,C正确;D.氯化氢是共价化合物,其电子式为,D不正确。本题选C。16、B【解析】

A、任何气体单质在标准状况下体积约为22.4L,则一定含有NA个分子,不一定含2NA个原子,如标准状况下体积约为22.4L的臭氧,含有3NA个原子,故A错误;B、常温常压下,22g氧气和26g臭氧所含氧原子总物质的量为3mol,含氧原子总数为3NA,故B正确;C、常温常压下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4L水的物质的量,故C错误;D、0.3molCO2中含有氧原子数0.6NA,故D错误。答案选B。17、C【解析】

四种物质中只有甲苯分子中只含C、H两种元素,属于烃而不属于烃的衍生物,故C符合题意。综上所述,答案为C。18、A【解析】

所得混合物冷却后用NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.05mol,说明氢气与氯气反应中氯气有剩余,溶液为氯化钠和次氯酸钠的混合液,根据钠元素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)=n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),根据电子转移守恒,计算氯气发生氧化还原反应生成的氯离子的物质的量,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,计算反应后混合气体中氯化氢的物质的量,根据氢元素守恒计算氢气的物质的量。【详解】100mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氢氧化钠的物质的量0.1L×3.00mol/L=0.3mol,混合气体通入含0.3molNaOH的溶液中,气体恰好被完全吸收,NaOH无剩余,测得反应后溶液中含Cl-、ClO-,根据电荷守恒可以知道,溶液中n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-)=0.3mol,所以n(Cl2)=1/2×0.3mol=0.15mol;因为溶液中n(ClO-)=0.05mol,所以溶液中n(Cl-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol;令氯气与氢氧化钠反应生成的氯离子的物质的量为xmol,根据电子转移守恒有x=0.05mol,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,所以氯化氢提供的氯离子为0.25mol-0.05mol=0.2mol,即反应后的混合气体中n(HCl)=0.2mol,根据氢元素守恒可以知道,n(H2)=1/2n(HCl)=1/2×0.2mol=0.1mol,所以参加反应的氢气和所用氯气的物质的量之比为0.1mol:0.15mol=2:3,故A正确;故答案选A。【点睛】氯化氢的水溶液显酸性,能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和水;氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠两种盐,而氢气不与氢氧化钠溶液反应,因此本题中要想使氢气与氯气的混合气体被碱液完全吸收,氢气不能过量。19、C【解析】

A.牛奶属于胶体,故A错误;B.蔗糖溶液属于溶液,故B错误;C.泥浆水属于悬浊液,故C正确;D.氢氧化铁胶体属于胶体,故D错误;故选C。【点睛】根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),其中固体颗粒形成的浊液是悬浊液,液体颗粒形成的浊液是乳浊液。20、C【解析】

根据同一化学式中各微粒的浓度等于物质的物质的量浓度×离子个数,50mL1mol·L-1MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为2mol/L。【详解】A、100mL1mol·L-1的NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=1mol/L,故不选A;B、50mL1mol·L-1NH4Cl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=1mol/L,故不选B;C、150mL2mol·L-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=2mol/L,故选C;D、75mL1mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=3mol/L,故不选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。21、C【解析】

①液态氧属于非金属单质,既不是电解质也不是非电解质;②空气属于气态混合物;③Mg属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质;④二氧化碳属于化合物,属于酸性氧化物,属于非电解质;⑤H2SO4属于酸,属于电解质;⑥Ca(OH)2属于碱,属于电解质;⑦CuSO4·5H2O属于盐,属于电解质;⑧牛奶属于混合物,属于分散系中的胶体;⑨C2H5OH属于醇,属于非电解质;⑩NaHCO3属于酸式盐,属于电解质。【详解】A、属于混合物的是②⑧,错误;B、属于盐的是⑦⑩,错误;C、属于电解质的是⑤⑥⑦⑩,正确;D、属于分散系的是⑧,错误;答案选C。22、D【解析】

由CH4和氯气发生取代反应的原理可知,每1mol氢原子被1mol氯原子取代,同时可生成1molHCl,由于CH4和Cl2发生的每一步取代反应中都有HCl生成,不要错误地认为n(CH4):n(Cl2)=1:1,则按下式进行反应:CH4+Cl2CH3Cl+HCl不再发生其它反应,其实,该反应一旦发生,生成的CH3Cl与Cl2发生“连锁”反应,最终CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3和CCl4均有,只是物质的量不一定相同,但HCl的物质的量肯定是最多的,故答案为D。【点睛】考查甲烷的性质,明确取代反应原理是解题关键,在CH4和Cl2的取代反应中可生成四种有机取代产物,同时也生成无机产物HCl.在解此题时往往忽略HCl.由于CH4的四种取代反应中都有HCl生成,无论哪一种取代产物多,都生成HCl,因此生成的HCl量最多。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓Mg2+Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓B【解析】

根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。24、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解析】

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+。【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↓。25、12.5mol/L10.0250B、C、A、F、E、D保证溶质全部转入容量瓶,减小误差重新配制偏小【解析】

(1)依据C=1000ρω/M计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000×1.25g/mL×36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL×0.5mol/L=12.5mol/L×V浓,V浓=10.0mL,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0,250。

(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D,故答案为B、C、A、F、E、D。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,因为烧杯壁上沾有溶质,为防止引起误差,必须洗涤烧杯内壁2-3次,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,实验失败,无法挽回,必须重新配制,故答案为保证溶质全部转入容量瓶,减小误差;重新配制。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面,溶质的物质的量减小,所配溶液浓度偏小,故答案为偏小。【点睛】配制过程中误差分析:

①称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外;(mB偏小,cB偏低)

②溶解搅拌时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)

③转移时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)

④未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次;(mB偏小,cB偏低)

⑤溶解时放热,且未冷却至室温(20℃)(V偏小,cB偏高)⑥在定容时,仰视读数(V偏大,cB偏低),俯视读数(V偏小,cB偏高)

⑦在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分;(V偏大,cB偏低)

⑧加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线;(无影响)

⑨洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。(无影响)26、4.2②引流胶头滴管偏低无影响【解析】

(1)根据c浓v浓=c稀v稀计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、【详解】(1)设量取浓盐酸的体积为vmL,12mol·L-1×vmL=0.10mol·L-1×500mL,解得v=4.2mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选②;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;②溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,会根据操作步骤选择仪器,会根据c=n27、Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2OD密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射bf250mL容量瓶BD20.8定容时俯视容量瓶刻度线【答题空10】浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶【解析】(1).由反应方程式K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O可知,Cr元素化合价变化情况为:K2Cr2O7→CrCl3,化合价由+6→+3价,两个Cr原子得6个电子;Cl元素的化合价变化情况为:HCl→Cl2,化合价由−1价→0价,一个Cl原子失去一个电子,所以其最小公倍数为6,用双线桥表示为:;故答案为:;(2).①.装置B中盛有NaOH,可以吸收多余的氯气,发生反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O;②.检验一瓶氯水是否已经完全变质,主要是检查氯水中是否还含有HClO,HClO可以使石蕊试液褪色,A.硝酸银溶液和氯离子反应生成白色沉淀,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故A错误;B.酚酞溶液在酸性溶液中不变色,故B错误;C.碳酸钠溶液和盐酸反应生成二氧化碳气体,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故C错误;D.紫色石蕊试液遇酸显红色,不褪色说明完全变质,先变红后褪色证明没有完全变质,故D正确;答案选D;(3).漂白粉中的有效成分为Ca(ClO)2,容易和空气中的二氧化碳和水蒸气反应生成HClO,生成的HClO见光易分解,应密封保存,存放在阴凉干燥处,避免太阳直射,故答案为:密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射;(4).①.实验室欲用12mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0mol·L−1的稀盐酸溶液,需要量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管等,因此在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有:烧瓶、托盘天平,还缺少的仪器是250mL容量瓶,故答案为:bf;250mL容量瓶;②.A.量筒量取浓盐酸试样后直接倒入烧杯中,加水溶解冷却后转移到容量瓶,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,不能直接在容量瓶中溶解,故A错误;B.配制一定体积、浓度的溶液时,需要加水定容,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响,故B正确;C.容量瓶用水洗净后,再用

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