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文档简介
广东省广雅中学、执信、六中、深外四校2026届高一化学第一学期期中学业水平测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、相等物质的量的CO和CO2的下列比较中正确的是()①所含的分子数目之比为1:1②所含的O原子数目之比为1:2③所含的原子总数目之比为2:3④所含的C原子数目之比为1:1A.①②B.②③C.④D.①②③④2、下列物理量与单位对应错误的是ABCD物质的量浓度摩尔质量摩尔体积物质的量mol/Lmol/gL/molmolA.A B.B C.C D.D3、下列实验方案中,不能测定NaCl和NaHCO3混合物中NaHCO3质量分数的是A.取a克混合物充分加热,减重b克B.取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克C.取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤洗涤、烘干,得b克固体D.取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体4、下列物质属于电解质的是A.蔗糖 B.熔融NaOH C.氯水 D.铜5、无色透明酸性溶液中,能共存的离子组是A.、OH-、Al3+、Cl- B.K+、、、Na+C.Mg2+、、Cl-、Na+ D.、K+、、Na+6、下列各项操作错误的是()A.用酒精萃取溴水中溴单质的操作可选用分液漏斗,而后静置分液B.进行分液时,分液漏斗中的下层液体从下口流出,上层液体则从上口倒出C.萃取、分液前需对分液漏斗检漏D.为保证分液漏斗内的液体顺利流出,需将上面的塞子拿下(或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔)7、右图是一种实验某气体化学性质的实验装置,图中B为开关。如先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化;当关闭B时,C处红色布条颜色褪去。则D瓶中盛有的溶液是()A.浓H2SO4 B.浓NaOH溶液C.饱和Na2SO4溶液 D.石灰乳8、对于反应:NaH+H2O===NaOH+H2↑,有下列判断:①NaOH是氧化产物;②H2只是还原产物;③H2O是氧化剂;④NaH中的氢元素被还原;⑤此反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为1∶1,其中正确的是A.①③B.②④C.①④D.③⑤9、下列关于物质分类的组合正确的是分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物A纯碱H3PO4CaCO3CaOSO2B苛性钠HClONaClNa2OCOC熟石灰H2SO4CuSO4•5H2ONa2O2CO2D烧碱HClNaHCO3Fe2O3SO3A.A B.B C.C D.D10、下列说法不正确的是A.从碘水中提取单质碘时,不能用无水乙醇代替四氯化碳B.进行如图1操作后,实验现象为液体分层,下层呈无色C.利用如图2装置可以分离四氯化碳和水D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂不溶于水11、已知三个氧化还原反应:①②③若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是()A. B. C. D.12、有一种固体化合物X,本身不导电,但熔融状态下或溶于水时能够电离,下列关于X的说法中,正确的是()A.X只能是盐类 B.X可能是非电解质C.X一定是电解质 D.X可以是任何化合物13、实验室按照下图所示的操作程序用于提纯某种物质,下列分析一定正确的是A.该操作流程可用于分离水与四氯化碳B.操作I一定是过滤,目的是将固液分离C.可以用于从四氯化碳中提取碘单质D.可以提纯含少量BaSO4的NaCl固体混合物14、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15、朱自清先生在《荷塘月色》中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里……月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影……”月光穿过薄雾所形成的这种美景的本质原因是A.空气中的小水滴颗粒直径大小在10-9m~10-7m之间B.光是一种胶体C.雾是一种分散系D.发生丁达尔效应16、漂白粉的有效成分是
A. B. C. D.17、下列说法正确的是A.元素从化合态变为游离态,一定是被还原B.在标准状况下,水、氧气和氮气分子间的平均距离都相等C.0.5mol·L−1的MgCl2溶液中Cl−的数目为6.02×1023D.6.4gS2和S8的混合物,所含的硫原子数一定为1.204×102318、将2.3g钠放入97.7g水中,下列说法正确的是A.电子转移的数目为2NAB.所得溶液的质量分数是等于4%C.产生气体的体积为1.12LD.产生的气体含有0.1mol的电子19、在标准状况下,将aLNH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液的密度为ρg·cm-3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmol·L-1。下列叙述中正确的是()①c=×100%②c=③若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w④将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50mLA.①④ B.②③ C.①③ D.②④20、下列溶液与20mL1mol·L-1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等的是()A.10mL1mol·L-1Mg(NO3)2溶液 B.5mL0.8mol·L-1Al(NO3)3溶液C.10mL2mol·L-1AgNO3溶液 D.10mL0.5mol·L-1Cu(NO3)2溶液21、下列关于氧化还原反应的说法错误的是A.氧化还原反应中一定有电子转移B.氧化剂与还原剂一定不是同一种物质C.元素由化合态变成游离态时,可能被氧化,也可能被还原D.氧化还原反应中,氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应22、下列根据实验现象所得出的结论中,正确的是()A.无色溶液中加入稀盐酸产生无色无味气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,结论:原溶液可能含有CO32-B.某物质焰色反应呈黄色,结论:该物质是钠盐C.无色试液加入NaOH溶液,加热产生的气体使红色石蕊试纸变蓝,结论:试液中含NH3D.无色溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,结论:原溶液一定含有SO42-二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有___________________,可能含有_______________。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是________________________________________。24、(12分)某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。25、(12分)实验室需要0.50mol·L-1的硫酸溶液480mL。根据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)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸,其物质的量浓度为________,需要的体积为_____mL。如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_____mL量筒最好。(3)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。(4)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0.5mol·L-1(填“大于”“小于”或“等于”)。(5)该同学在定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响_________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。26、(10分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.______;d.______。(2)若利用装置Ⅰ分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是______。(3)将仪器补充完整后进行实验,冷凝水由______口流出(填“f”、“g”)。(4)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,下列实验步骤中,请指出有错误的一项并改正:______。配制时,其正确的操作顺序是______(字母表示)。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0.045g氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水,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”)。①若没有进行A操作;______②容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水;______③若定容时俯视刻度线。______27、(12分)Na2O2具有强氧化性,H2具有还原性,某同学根据氧化还原反应的知识推测Na2O2与H2能发生反应。为了验证此推测结果,该同学设计并进行了如图所示实验。Ⅰ.实验探究(1)图A是制取氢气的装置,从下图中所给仪器中选择一部分组装成一套能随开随停的发生装置,选择的仪器是_______(填编号)。(2)装置A中用粗锌和稀盐酸制取氢气,B装置的名称是______;里面所盛放的试剂是______,其作用是_____。(3)下面是实验过程中的重要操作,正确的顺序是______(填序号)。A.加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间B.用小试管收集气体并检验其纯度C.打开K1、K2,通入氢气D.停止加热,充分冷却,关闭K1、K2(4)实验过程中观察到淡黄色粉末慢慢变成白色固体,无水硫酸铜未变蓝色。由此可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为________。Ⅱ.数据处理。实验结束后,该同学欲测定C装置硬质玻璃管内白色固体中未反应完的Na2O2含量。其操作流程如图:①测定过程中需要的仪器除固定、夹持仪器外,还有电子天平、烧杯、酒精灯、蒸发皿和________,操作2的名称是________。②在转移溶液时,若溶液转移不完全,则测得的Na2O2质量分数________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。28、(14分)SO2和CO2的混合气体38g,测得CO2体积为11.2L(STP),则(1)混合气体中SO2的质量是__________g(2)混合气体中SO2在标准状况下的体积是__________L(3)SO2和CO2同温同压下体积比是______________(4)标准状况下混合气体的密度为____________g/L29、(10分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。(3)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。__________________+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。(b)把KI换成KBr,则CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。(c)加碘盐中含碘量为20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含KIO3的食盐)1000kg,若KI与Cl2反应之KIO3,至少需要消耗Cl2_____mol(保留2位小数)。
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】
①根据N=nNA判断;②物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的氧原子数目之比等于分子中含有的氧原子数目之比;③物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的原子总数之比等于分子中含有的原子数目之比;④物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的碳原子数目之比等于分子中含有的碳原子数目之比。【详解】相等物质的量的CO和CO2,
①根据N=nNA可知,二者所含的分子数目之比为1:1,故正确;②物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中O原子数目分别为1、2,故二者所含的O原子数目之比为1:2,故正确;③物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中原子总数分别为2、3,故二者所含的原子总数之比为2:3,故正确;④物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中C原子数目分别为1、1,故二者所含的C原子数目之比为1:1,故正确;故①②③④正确;综上所述,本题选D。2、B【解析】
A.根据c=n/V可知,物质的量浓度的单位为mol/L,故A正确;B.摩尔质量M=m/n,则摩尔质量的单位为g/mol,故B错误;C.气体摩尔体积Vm=V/n,则气体摩尔体积的单位为L/mol,故C正确;D.物质的量为基本物理量,其单位为mol,故D正确;答案选B。3、B【解析】
方案能确定氯化钠、碳酸氢钠任一物质的质量,即可测定混合物中NaHCO3质量分数,
A.此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;B.应先把水蒸气排除才合理;C.根据碳元素守恒,可求解碳酸氢钠质量分数;D.根据钠元素守恒的质量关系,可列方程组求解。【详解】A.NaHCO3受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以通过加热分解利用差量法即可计算出Na2CO3质量分数,故A项不符合题意;B.混合物中NaHCO3与足量稀硫酸充分反应,会生成水和二氧化碳,所以逸出的气体是二氧化碳,但会混有水蒸气,即碱石灰增加的质量不是二氧化碳的质量,不能测定含量,故B项符合题意;C.NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠与Ba(OH)2反应,反应的方程式为:HCO3−+OH−+Ba2+=H2O+BaCO3↓,因此最后得到的固体是BaCO3,依据碳元素守恒计算,可以计算出NaHCO3质量分数,故C项不符合题意;D.NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠可与盐酸反应生成水、二氧化碳和氯化钠,所以bg固体是氯化钠,利用守恒法可计算出NaHCO3质量分数,故D不符合题意;答案选B。4、B【解析】
A.蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电,所以蔗糖是非电解质,故A错误;B.NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而导电,所以NaOH是电解质,故B正确;C.
氯水是混合物,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误D.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案选B。【点睛】在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。5、C【解析】
A.在酸性溶液中,OH-不能大量存在,A不正确;B.在酸性溶液中,不能大量存在,B不正确;C.在酸性溶液中,Mg2+、、Cl-、Na+都能大量存在,C符合题意;D.呈紫色,在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意;故选C。6、A【解析】
A.酒精和水是互溶的,不能做萃取剂来萃取溴水中的溴单质,可以用四氯化碳来萃取,故A错误;B.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故B正确;C.分液漏斗使用前要先检查是否漏液,故C正确;D.打开塞子(或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔)使漏斗内外压强相等,保证液体顺利流出,故D正确;答案选A。7、C【解析】
先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化,说明C中为干燥红色布条。A,浓硫酸不能吸收氯气,浓硫酸具有吸水性,干燥氯气通过浓硫酸后仍为干燥氯气,C中红色布条不会褪色,A项不符合题意;B,浓NaOH溶液吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,B项不符合题意;C,干燥氯气通过饱和Na2SO4溶液得到潮湿的氯气,C中红色布条会褪色,C项符合题意;D,石灰乳吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,D项不符合题意;答案选C。【点睛】本题主要考查氯气的性质,把握装置中开关和D的作用是解题的关键。根据题意,关闭B时,C中红色布条褪色,则D瓶中溶液必须同时满足两个条件:不吸收氯气、能提供水蒸气。注意氯气没有漂白性,Cl2与水反应生成的HClO具有漂白性。8、D【解析】
根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】因为氢化钠中氢元素升合价(-1→0)后变成氢气,NaH做还原剂,H元素被氧化,H2是氧化产物,故④错误;水中一个氢降价(+1→0)变为氢气,即水做氧化剂,水中的一个H被还原,H2是还原产物,故③正确,②错误;NaOH既不是氧化产物也不是还原产物,故①错误;根据化合价升降守恒,氢化钠和水中各有一个H的化合价升高降低,组成一个氢气分子,故H2既是氧化产物又是还原产物,且化合价升高和降低相同,故氧化产物与还原产物比1:1,⑤正确。故选D。【点睛】氧化剂被还原生成的产物是还原产物,还原剂被氧化生成的产物是氧化产物。9、D【解析】A.纯碱是碳酸钠,属于盐,故A错误;B.CO与水或碱都不反应,属于不成盐氧化物,故B错误;C.过氧化钠与酸反应除了生成盐和水,还有氧气生成,不属于碱性氧化物,故C错误;D.烧碱是NaOH,属于碱,HCl属于酸,NaHCO3属于盐,Fe2O3与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,SO3与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故D正确;答案选D。10、B【解析】
萃取仅是把物质从一种溶剂提取到另一种溶剂中,得到的是两种互不相溶的液体,因此,在萃取之后往往需要分液操作。【详解】A、乙醇与水混溶,不能用作萃取剂,故A正确;B、四氯化碳的密度比水大,且碘易溶于四氯化碳,则下层呈紫色,故B错误;C、水和四氯化碳互不相溶,且溶液分层,可用分液的方法分离,故C正确;D、碘易溶于有机溶剂,萃取剂不能溶于水,故D正确。答案选B。11、C【解析】
A.由反应②知,可将氧化为,故A不符合题意;B.由反应③知,可将氧化为,故B不符合题意;C.由反应①知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D.不能氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。12、C【解析】【分析】【详解】A.X是可以是酸、碱或盐,故A错误;B.说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,该化合物一定是电解质,故B错误;C.固体化合物X,本身不导电,但熔融状态下或溶于水时能够电离,说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,该化合物一定是电解质,故C正确;D.依据题意可知X为电解质,化合物不一定是电解质,如二氧化碳、二氧化硫、氨气等,故D错误。综上所述,答案为C。13、D【解析】
由流程可以知道操作Ⅰ为溶解,Ⅱ为过滤或重结晶,Ⅲ为蒸发结晶或过滤,以此解答该题。【详解】A.四氯化碳和水互不相溶,可以直接进行分液分离,不符合上述操作流程,故A错误;B.操作Ⅰ是溶解,将固体溶于水,故B错误;C.碘易溶于有机溶剂四氯化碳,而两种物质的沸点不同,因此,只能采用蒸馏的方法进行分离,故C错误;D.BaSO4不溶于水,NaCl能够溶于水,因此可以采用:溶解、过滤、蒸发的操作提纯含少量BaSO4的NaCl固体混合物,故D正确;综上所述,本题选D。14、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。15、A【解析】
A.胶体的本质特征是分散质粒子直径,所以空气中的小水滴颗粒直径大小在10-9m~10-7m之间,是月光穿过薄雾所形成的这种美景的本质原因,A正确;B.光不是胶体,B错误;C.雾是小水滴分散到空气中形成的一种分散系,但不是形成美景的本质原因,C错误;D.发生丁达尔效应是胶体的光学性质,但不是本质特征,D错误。故选A。16、A【解析】
漂白粉的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,由于次氯酸的酸性比碳酸弱,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成具有漂白性的次氯酸,则其有效成分为次氯酸钙,故A正确。17、D【解析】A.元素从化合态变为游离态,化合价可能升高,也可能降低,如S2-→S为被氧化过程,Fe2+→Fe为被还原过程,故A错误;B.物质的聚集状态不同,分子间的距离不同,在标准状况下,氧气和氮气的分子间距离相等,水的最小,故B错误;C.未给出溶液的体积,所以无法计算0.5mol·L−1MgCl2溶液中Cl−的数目,故C错误;D.S2和S8的构成原子都是硫原子,6.4gS2和S8的混合物,即硫原子的质量为6.4g,所以硫原子的物质的量为6.4g÷32g/mol=0.2mol,则硫原子的数目一定为0.2mol×6.02×1023mol-1=1.204×1023,故D正确;答案选D。18、D【解析】
钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,根据方程式分析计算。【详解】A.钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,钠元素化合价由0价升高到NaOH中的+1价,1molNa失去1mol电子,2.3gNa物质的量==0.1mol,由题意知2.3gNa完全反应,所以反应过程中电子转移的数目为0.1NA,A项错误;B.所得溶液的溶质是NaOH,根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.1molNaOH,溶质NaOH质量=0.1mol×40g/mol=4g,根据反应中产生H2及质量守恒可知最后所得溶液的质量小于(2.3g+97.7g)=100g,因此所得NaOH溶液质量分数大于×100%=4%,B项错误;C.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,H2的体积=n×Vm,但题意未明确温度和压强,不能确定气体摩尔体积(Vm)的值,所以无法计算产生H2的体积,C项错误;D.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,每个H2分子中含2个电子,所以0.05molH2中含电子物质的量=0.05mol×2=0.1mol,D项正确;答案选D。19、D【解析】
氨气的物质的量是,所以浓度是,则①错误,②正确;氨水的密度小于水,若上述溶液中再加入VmL水后,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,③错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50mL,④正确,答案选D。20、D【解析】
20mL1mol•L﹣1NaNO3溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=c(NaNO3)=1mol/L;【详解】A.1mol•L﹣1Mg(NO3)2溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=2c[Mg(NO3)2]=1mol/L×2=2mol/L,故A错误;B.0.8mol•L﹣1Al(NO3)3溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=3c[Al(NO3)3]=0.8mol/L×3=2.4mol/L,故B错误;C.2mol•L﹣1AgNO3溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=c(AgNO3)=2mol/L,故C错误;D.0.5mol•L﹣1Cu(NO3)2溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=2c[Cu(NO3)2]=0.5mol/L×2=1mol/L,故D正确;答案选D。21、B【解析】
A.氧化还原反应的本质是电子的转移,则一定有电子转移,故A正确;B.失电子的为还原剂,得电子的为氧化剂,氧化剂与还原剂可能是同一物质,如氯气与水的反应,氯气是氧化剂也是还原剂,故B错误;C.元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,故C正确;D.氧化还原反应中,氧化剂被还原发生还原反应,还原剂被氧化发生氧化反应,故D正确;故答案为:B。22、A【解析】
A.原无色溶液中加稀盐酸产生无色无味气体,该气体为CO2,则原溶液中可能含有碳酸根离子或碳酸氢根离子,所以该结论正确,A项正确;B.钠元素的单质和化合物的焰色反应都呈黄色,所以焰色反应呈黄色的物质也可能是钠单质、钠的氧化物和NaOH,该结论是错误的,B项错误;C.因为NH4++OH-NH3↑+H2O,NH3使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故原溶液中含NH4+,所以该结论错误,C项错误;D.因为BaCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Ba(NO3)2,AgCl也是不溶于盐酸的白色沉淀,因此原无色溶液也可能含Ag+,该结论错误,D项错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3、Na2SO4KClBa2++CO32—==BaCO3↓Ba2++SO42—==BaSO4↓BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成【解析】
(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。24、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】
①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;
③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;
③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。25、A、C烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶13.615B、C、D小于偏低【解析】(1)用浓硫酸溶液来配制0.5mol/L的硫酸溶液480mL,由于实验室无480ml的容量瓶,故先配制0.5mol/L的硫酸溶液500溶液,需要的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500容量瓶。不需要的仪器是瓶底烧瓶和分液漏斗,答案选A、C;还需要的仪器是:玻璃棒、烧杯和500ml容量瓶。(2)98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度c=1000ρw/98=1000×98%×1.84/98(mol/L)=18.4mol/L,先配制500ml溶液,根据溶液稀释的公式有V(浓硫酸)=c(稀硫酸)×V(稀硫酸)/c(浓硫酸)=0.5mol/L×0.5L÷18.4mol/L=0.0136L=13.6ml,所需浓硫酸的体积为13.6ml,实验室可以选用量程为15ml的量筒来量取。(3)使用容量瓶前应检验是否漏水,A正确;容量瓶用水洗净后,不能再用待配溶液洗涤,否则浓度偏大,B错误;有些固体和液体溶于水会有热量的变化,故不能在容量瓶中溶解固体和稀释液体,C、D错误;定容后盖好瓶塞,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,E正确。故操作不正确的是B、C、D。(4)定容时仰视刻度线,加水的体积偏多,导致配制的溶液的浓度小于0.5mol/L。(5)定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,相当于溶液的稀释,所配溶液浓度将偏低。点睛:本题易错处在于学生选择480ml容量瓶配制溶液,而没有选择500ml容量瓶,或者计算时用480ml计算而导致出错,解决的办法是亲自去实验室观察各种容量瓶并动手做实验,留下感官印象。26、蒸馏烧瓶烧杯酒精灯fB项应改为称取2.0gNaOHBCAFED偏低无影响偏高【解析】
(1)a为蒸馏烧瓶,d为烧杯;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物的实质是蒸馏过程,必须用酒精灯,即还缺少的仪器是酒精灯;(3)蒸馏时温度计应位于蒸馏烧瓶支管口,冷凝管下口是进水口,上口是出水口,即冷凝水从f流出;(4)实验室没有450mL的容量瓶,应配制500mL,则需n(NaOH)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,m(NaOH)=0.05mol×40g/mol=2.0g,配制溶液500mL,配制步骤有称量、溶解、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量2.0gNaOH,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤,并将洗涤液移入容量瓶,当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,所以操作顺序为BCAFED;其中一处错误是B,应改为称取2.0gNaOH;(5)①若没有进行A操作,溶质的物质的量减少,浓度偏低;②容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,不影响;③若定容时俯视刻度线,溶液的体积减小,浓度偏高。27、acde干燥管碱石灰吸收氢气中的水和HCl气体CBADNa2O2+H22NaOH玻璃棒蒸发结晶偏小【解析】
Ⅰ.为推测Na2O2与H2能反应,首选要制得氢气,A为氢气的制备装置,实验室用锌与稀盐酸反应制氢气,制得的氢气中含氯化氢气体、水蒸气,用B碱石灰吸收,C是Na2O2与H2的反应装置,D检验其产物是否有水生成。Ⅱ.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量。【详解】Ⅰ.(1)能随开随停的装置符合启普发生器装置的原理,利用干燥管仪器结构特征,关闭导气管上的活塞,生成的气体可以把干燥管内溶液压入烧杯,据此选择仪器为:acde,故答案为:acde;(2)B装置的名称是干燥管,里面所盛放的试剂是碱石灰,可起到吸收氢气中的水和氯化氢的作用,故答案为:干燥管;碱石灰;吸收氢气中的水和HCl气体;(3)步骤中的必要操作为打开K1、K2,然后检查氢气的纯度,加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间,停止加热,充分冷却,最后关闭K1、K2,正确的顺序是:CBAD,故答案为:CBAD;(4)由上述实验可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为Na2O2+H22NaOH,故答案为:Na2O2+H22NaOH;Ⅱ.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量,①操作1是溶解搅拌,需用玻璃棒,操作2为蒸发结晶,即转移到蒸发皿中加热蒸发结晶得到氯化钠固体,故答案为:玻璃棒;蒸发结晶;②涉及反应为NaOH+HCl=NaCl+H2O,可知40gNaOH可生成58.5gNaCl,2Na2O2+4HCl=4NaCl+2H2O+O2,可知78gNa2O2可生成117gNaCl,则含有Na2O2越多,得到NaCl质量越大,而在转移溶液时,若溶液转移不完全,将导致NaCl质量偏小,则测得的Na2O2质量分数偏小。故答案为:偏小。【点
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