《2022-2023学年安徽省定远县张桥中学高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年安徽省定远县张桥中学高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项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05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、在一个大试管里注入
2、0.0l mol/L碘化钾溶液l0 mL,用胶头滴管滴入810滴相同浓度的硝酸银溶液,边滴加边振荡,即得碘化银胶体。下列说法正确的是A布朗运动是该胶体稳定的主要原因B提纯上述碘化银胶体,需要的实验用品有漏斗、滤纸、烧杯、玻璃棒等C用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷D在上述碘化银胶体中快速滴加0.0l mol/L硝酸银溶液至l0mL,将得到更多的胶体2、2016年诺贝尔化学奖授予以色列和美国科学家,以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖,其主要原因是A他们的研究对人类的生
3、命活动具有重要意义B他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理C他们的研究深入到了细胞的层次D他们的研究深入到了分子、原子的层次3、下列各组混合物能用分液漏斗分离的是()A四氯化碳和水B汽油和食用油C浓硫酸和浓硝酸D酒精和水4、如图是某溶液在稀释过程中,溶质的物质的量浓度随溶液体积的变化曲线图,根据图中数据分析可得出a值等于:A2B3C4D55、下列离子在溶液中可大量共存且溶液无色的是ACu2、SO42-、Fe3、Cl- BFe2、H、ClO-、CO32-CMnO4-、Al3、Na、SO42- DNa、NO3-、K、SO42-6、标准状况下,具有下列量的物质,其体积最大的是( )A11
4、.2LH2 B44gCO2 C2molFe D2molH2O7、需要配制500 mL 0.5 molL1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 molL1。可能的原因是()A转移时溶液没有冷却至室温 B容量瓶没有烘干C称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D定容时仰视读数8、将绿豆大小的钠投入CuSO4溶液中,下列有关现象的描述不正确的是ANa浮在水面,四处游动B有红色固体生成C有蓝色沉淀生成D溶液颜色变浅9、有关氯原子的描述正确的是A一个氯原子的质量是 35.5gB1g 氯原子和 1g 氯气含有相同的原子个数C氯原子的摩尔质量在数值上等于一个氯原子的质量D氯原子的相对原子质量就是
5、1mol 氯原子的质量10、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是()A72B19C53D12511、下列物质属于纯净物的是 ( )A洁净的空气B食盐水C浮有冰块的水D糖水12、以下三组溶液:煤油和硫酸钾溶液 42的乙醇水溶液 单质溴和水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是( )。A分液、蒸馏、萃取 B萃取、蒸馏、分液C分液、萃取、蒸馏 D蒸馏、萃取、分液13、下图所示为海水综合利用部分流程,有关说法正确的是A实验室进行的操作需用到坩埚、玻璃棒、酒精灯B步中除去粗盐中的SO42-、Ca2、Mg2等杂质加入的药品顺序为:Na2CO3溶液NaOH溶液B
6、aCl2溶液过滤后加盐酸C、反应都涉及氧化还原反应D反应中Cl2可以由I2代替14、实验室要配制450mL浓度为1mol/L 的Na2CO3溶液,下列操作正确的是A称取47.7g的Na2CO3固体溶于水,配成500mL溶液B称取143.0g的Na2CO310H2O固体溶于水,配成500mL溶液C称取53.0g的Na2CO3固体溶于500mL水中D称取53.0g的Na2CO3固体置于500mL容量瓶,加水至刻度线15、下表中评价合理的是( )选项化学反应及其离子方程式评价ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性:2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O正 确B向碳酸镁中加入足量稀盐酸
7、:MgCO32H=Mg2CO2H2O错误,碳酸镁应拆成离子形式C向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe33H2O=Fe(OH)33H正 确DNaOH溶液中通入少量CO2反应:OHCO2=HCO3正 确AABBCCDD16、下列实验操作正确的是A蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B称量时,NaOH盛放在小烧杯中C用量筒量取 5.29mL 盐酸D蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热17、VL硫酸铝溶液中含Al3+的质量为mg,则溶液中的物质的量浓度为A3m/2VBm/18VC2V/3mD500m/9V18、实验中需2 molL1的碳酸钠溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格是A1 00
8、0 mLB950 mLC900 mLD500 mL19、如图,A处通入Cl2,关闭B阀时,C处湿润的红布看不到明显现象;当打开B阀后,C处湿润的红布条逐渐褪色。则D瓶中装的可能是( )A浓H2SO4BNaOH溶液CH2OD饱和食盐水20、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与水反应IF5+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3 与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为A0.
9、05molB0.2molC0.lmolD0.3mol21、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的组合正确的是纯净物混合物电解质非电解质AHCl冰水混合物纯碱干冰B蒸馏水氨水火碱二氧化硫CH2SO4胆矾纯碱氨气DHNO3加碘食盐NaOH溶液生石灰AABBCCDD22、下列说法正确的是()A失电子越多,还原性越强,得电子越多,氧化性越强B已知FeCu2=Fe2Cu;2Fe3Cu=2Fe2Cu2,则氧化性强弱顺序为Fe3Cu2Fe2C已知还原性:BCD,反应2CD2=2DC2和反应2CB2=2BC2都能发生D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起就能发生氧化还原反应二、非选择题(共84分)23、(
10、14分)有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加A
11、gNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。25、(12分)实验室需要490mL0.1molL-1NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是
12、: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 _。26、(10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+14HCl2KCl+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
13、装置图。装置B中发生反应的离子方程式为_。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12 molL1的浓盐酸配制成250mL1.0 molL1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。上述仪器中,在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有_,还缺少
14、的仪器是_。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1.0 molL1的稀盐酸溶液润洗D使用容量瓶前检查它是否漏水根据计算,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)。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)_、_。27、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)从氯化钾溶液中得
15、到氯化钾固体,选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl等杂质,选择装置_。(2)从碘水中分离出I2,选择装置_,该分离方法的名称为_。(3)装置A中的名称是_,进水的方向是从_口(填“上”或“下”)进水。装置B在分液时为使液体顺利滴下,除打开漏斗下端的旋塞外,还应进行的具体操作是_。(4)粗盐中含Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na2CO3溶液 加入过量的BaCl2溶液 加入过量的NaOH溶液 过滤溶解 加盐酸调节溶液的pH等于7 蒸发。操作顺序合理的是_(可多选)。a b c d28、(14分)已知19.2
16、gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)29、(10分)在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?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
17、题意的选项)1、C【解析】A、胶体稳定存在的主要原因是脱粒带电(负电),并且吸附了水中的离子(阳离子),阳离子之间互相排斥,导致脱粒无法聚集,造成胶体稳定,选项A错误;B、提纯上述碘化银胶体,需要利用渗析法而不是通过过滤完成,所用实验用品不符合,选项B错误;C、带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳,用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷,选项C正确;D、胶体中加入电解质溶液会发生聚沉,选项D错误。答案选C。2、D【解析】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸,他们的研究深入
18、到了分子、原子的层次【详解】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,他们的研究深入到了分子、原子的层次,故D正确。3、A【解析】两种互不相溶且密度相差较大的液态混合物通常用分液漏斗分离。A.四氯化碳不溶于水且密度比水大,所以四氯化碳和水的混合物可能用分液漏斗分离,A项正确;B.食用油易溶于汽油,汽油和食用油混合物不能用分液漏斗分离,B项错误;C.浓硫酸和浓硝酸互溶,浓硫酸和浓硝酸混合物不能用分液漏斗分离,C项错误;D.酒精和水互溶,酒精和水混合物不能用分液漏斗
19、分离,D项错误;答案选A。4、C【解析】根据在溶液稀释前后溶质的物质的量不变可得:2 mol/L1 L=0.5 mol/La L,解得a=4 L,故合理选项是C。5、D【解析】离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质以及溶液无色分析。【详解】A. Cu2、Fe3在溶液中均不是无色的,不能大量共存,A错误;B. Fe2、H、ClO之间发生氧化还原反应,H、CO32之间发生复分解反应,均不能大量共存,B错误;C. MnO4在溶液中不是无色的,不能大量共存,C错误;D. Na、NO3、K、SO42在溶液中不反应,且均是无色的,可以大量共存,D正确。答案选D。6、B【解析】标准状况下,
20、水为液体或固体,铁为固体,体积较小,二氧化碳和氢气为气体,体积较大,其中V(CO2)=22.4L/mol=22.4L,V(H2)=11.2L,则体积最大的是44gCO2,故选B。7、D【解析】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=分析,操作失误使nB偏大或V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏大,反之偏小。【详解】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;A项,NaOH溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;
21、C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m(NaOH)=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;答案选D。【点睛】本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配
22、浓度偏大。8、B【解析】钠性质活泼,先与水反应生成氢氧化钠,进而生成氢氧化铜,可观察到产生蓝色沉淀和气泡生成,反应方程式:2Na+2H2O=2NaOH+H2,2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4,ANa的密度比水小,能浮在水面上,Na与H2O反应产生H2,推动Na四处游走,A正确;B2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4,不是发生金属的置换反应,B错误;C2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4,有蓝色沉淀生成,C正确;D溶液从蓝色变为无色,D正确;故选B。9、B【解析】Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1molCl原子约含6.021023个Cl
23、,所以1个Cl原子的质量是35.5 /6.021023=5.910-23g,A选项错误;1 g Cl原子的原子数目:1g35.5gmol-16.021023=1.751022,1 g Cl2原子的原子数目:1g71gmol-126.021023=1.751022,它们含有的原子数目相同,B选项正确;Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1个Cl原子的质量是35.5 /6.021023=5.910-23g,Cl原子的摩尔质量在数值上不等于Cl原子的质量,C选项错误;Cl原子的相对原子质量是1个Cl的质量与1个12C的质量相比较的一个相对值,而1molCl的质量是35.5g,两者不相同,D选项错
24、误;正确答案B。10、B【解析】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。【详解】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数质子数=12553=72,原子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=7253=19,故选B。11、C【解析】A空气的成分有氧气、氮气、二氧化碳等气体,属于混合物,故A错误;B食盐水是由氯化钠溶质和溶剂水组成,属于混合物,故B错误;C冰、水为同一种物质(分子式为H2O),属于同种物质,属于纯净物,故C正确;D糖水为蔗糖和水组成的混合物,故D错误;故答案选C。12、A【解析】煤油不溶于水,分
25、离煤油和硫酸钾溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离42的乙醇水溶液应该用蒸馏;溴单质易溶在有机溶剂中,分离单质溴和水溶液应该用萃取,答案选A。13、C【解析】A.实验室进行的操作为蒸发溶液,需用仪器有:蒸发皿、玻璃棒、酒精灯,故A错误;B.因加入Na2CO3溶液不仅要除去粗盐中的钙离子,而且还要除去过量的钡离子,故除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,故B错误;C.为食盐中的Cl-被氧化为Cl2,为Br被氧化为Br2,均为氧化还原反应,故C正确;D.中的Cl2是将Br氧化为Br2,而I2的氧化性较Br2弱,不能用I2来代替,故D错误;答案选C。14、B【解析】A
26、. 称取的Na2CO3固体的质量为1mol/L0.5L106g/mol=53.0g,溶于水,配成500mL溶液,故错误;B. 称取Na2CO310H2O固体的质量为1mol/L0.5L286g/mol=143.0g溶于水,配成500mL溶液,故正确;C. 称取53.0g的Na2CO3固体应配制成500mL溶液,不是溶于500mL水中,D. 称取53.0g的Na2CO3固体应先在烧杯中溶解,冷却后转移入500mL容量瓶,洗涤,加水到离刻度线1-2厘米改胶头滴管加水至刻度线,故错误。故选B。【点睛】掌握溶质的计算,溶液的体积及所用容量瓶的规格。注意不同的固体摩尔质量不同。掌握配制溶液的操作步骤和注
27、意事项。15、A【解析】ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性,NaHSO4与Ba(OH)2按照2:1进行反应,2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O书写正确,评价正确,故A正确;B碳酸镁难溶于水,不应拆成离子形式,向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O书写正确,评价不正确,故B错误;C氯化铁溶液水解生成胶体,不是沉淀,离子方程式书写错误,C错误;D通入过量CO2时离子反应是OH+CO2=HCO3,少量时是2OH+CO2=CO32-+H2O,D错误;答案选A。16、B【解析】A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B. 氢氧化钠具有腐蚀性,
28、称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。17、B【解析】硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,由n=m/M先计算Al3+的物质的量,由化学式中离子的关系可确定SO42-的物质的量,然后利用c=n/V来计算SO42-的物质的量浓度【详解】Al3+的物质的量为mg/27g/mol=m/27mol,由硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,则SO42的物质的量为m/273/2mol=m/18mol,则溶液中SO42的物质的量浓度为m/18mol/VL=m/
29、18VmolL1,故选B.18、A【解析】容量瓶在实验室中常见的规格有50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等,为减小误差,应该一次性配制完成,故应选用稍大于950mL,且实验室中有的容量瓶,所以A选项是正确的。【点睛】为了减小实验误差,在配制一定量物质的量浓度的溶液时,容量瓶的选择,应本着“宁大勿小、就近选择”的原则。19、B【解析】A.若D中盛放浓硫酸,由于浓硫酸不吸收氯气,所以关闭B阀时,C处湿润的红色布条褪色,故A错误;B. 若D中盛放氢氧化钠溶液,关闭B阀时,氢氧化钠溶液吸收氯气,导致C处湿润的红色布条无变化,当打开B阀时,氯气溶于水具有漂白性,使红色布条褪色,满
30、足题意,故B正确;C.由于氯气在水中溶解度较小,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故C错误;D.饱和食盐水不吸收氯气,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故D错误。故答案选:B。20、A【解析】首先根据题意找出IF5与硫代硫酸钠的物质的量关系,然后用关系式法计算求解。【详解】根据题干的方程式:IF5+3H2O=HIO3+5HF、IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O、2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI可知关系式:IF5HIO33I26Na2S2O3,由于在反应过程中消耗硫代硫酸钠0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量是n(IF5
31、)=,所以选项A符合题意,故合理选项是A。【点睛】本题考查了关系式法在氧化还原反应计算的应用的知识。在多步化学反应中,使用关系式法,可以大大减少计算过程,提高做题正确率,关键是根据反应方程式找出已知物质与待求物质之间的物质的量关系,本题难度不大。21、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物。据此判断。【详解】A冰水混合物是水,属于纯净物,故A错误;B蒸馏水、氨水、火碱、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质和非电解质,故B正确;C胆矾是纯净物,故C错误;D氢氧化
32、钠溶液是混合物,不是电解质也不是非电解质。生石灰是氧化钙,属于电解质,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握。其中电解质和非电解质的判断是解答的易错点,电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物。有些化合物的水溶液能导电,但溶液中离子不是它本身电离出来的,而是与水反应后生成的,因此也不是电解质。例如CO2能导电是因CO2与H2O反应生成了H2CO3,H2CO3能够电离而非CO2本身电离。所以CO2不是电解质,是非电解质。22、B【解析】A氧化性与得电子能力有关,得电子能力越强,则氧化性越强,与得电子多少无关;还原性与失电子能力有关,
33、失电子能力越强,则还原性越强,与失电子多少无关,故A错误;B氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,在反应Fe+Cu2+Fe2+Cu中,氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,所以氧化性Cu2+Fe2+,在反应2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+中,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+Cu2+,故氧化性顺序是:Fe3+Cu2+Fe2+,故B正确;C氧化还原反应中,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,还原性:C-D-,故反应2C-+D22D-+C2能发生,还原性:B-C-,故反应2C-+B22B-+C2不能发生,故C错误;D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起不一定发生
34、氧化还原反应,化学反应需要适宜的反应条件,比如说氯气有强氧化性,氢气有强还原性,两者只有在点燃或光照时才会反应,常温下不反应,故D错误。故答案为B。二、非选择题(共84分)23、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和
35、硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加Ag
36、NO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量
37、,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0
38、g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,
39、导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。26、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
40、容量瓶【解析】(1). 由反应方程式K2Cr2O7+14HCl2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O可知,Cr元素化合价变化情况为:K2Cr2O7CrCl3,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:HClCl2,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). .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;. 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,H
41、ClO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). .实验室欲用12 mol
42、L1的浓盐酸配制成250mL1.0 molL1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;. 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1.0 molL1的稀盐酸溶液润洗,溶质增多,配制的溶液浓度偏高,故C错误
43、;D. 使用容量瓶之前必须检查是否漏水,故D正确;答案选BD;. 实验室欲用12 molL1的浓盐酸配制成250mL1.0 molL1的稀盐酸溶液,设需要量取浓盐酸的体积为amL,根据稀释定律有:a 10-3L12mol/L=0.25L1.0mol/L,a=20.8mL,故答案为:20.8; . 对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L,配制过程中可能引起浓度偏高的原因有:定容时俯视容量瓶刻度线、浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶等,故答案为:定容时俯视容量瓶刻度线;浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶。27、D A B 萃取 冷凝管 下 打开分液漏斗上端的玻璃塞 ad 【解析】(1)可以采用蒸发结晶的方法从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,则选择D