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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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AMg22OHMg(OH)2 MgCO32Ba(OH)2Mg(OH)2BaCO3BCD2、下列对诗句、谚语解释或说明,不正确的是A“落汤螃蟹着红袍”肯定发生了化学变化B“熬
2、胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应C“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句中涉及氧化还原反应D“卤水点豆腐,一物降一物”发生了化学反应3、将30 mL 0.5mol/L的NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为( )A0.3 mol/LB0.03 mol/LC0.05 mol/LD0.04 mol/L4、某l00mL溶液可能含有Na+、NH、Fe3+、CO、SO、Cl中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如图:(所加试剂均过量,气体全部逸出)下列说法不正确的是( )。A原溶液一定存在CO和SO,一定不存在Fe3+B是否存在Na+只有通过焰色试验才能确定
3、C原溶液一定存在Na+,可能存在ClD若原溶液中不存在Cl,则c(Na+)0.1molL15、某学生发现烧杯中的溶液有悬浮物,通过如图所示的操作进行过滤,其操作上错误的地方有()A4处B3处C2处D1处6、科学家指出,食用虾类等水生甲壳类动物的同时服用维生素C容易中毒,这是因为对人体无害的5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的3价砷类化合物下列说法不正确的是A维生素C具有还原性B上述过程中砷元素发生还原反应C上述过程中5价砷类物质作氧化剂D5价砷转化为3价砷时,失去电子7、下列表示的是碳及其化合物的转化关系,其中涉及的基本反应类型依次是()CCO2H2CO3CaCO3CO2A化合反应
4、、置换反应、分解反应、复分解反应B置换反应、复分解反应、化合反应、分解反应C置换反应、化合反应、分解反应、复分解反应D置换反应、化合反应、复分解反应、分解反应8、下列离子方程式正确的是( )A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-HCOB向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H+OH-H2OC少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2+HCO=CaCO3+H2ODNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3H2O9、对1 molL1的硫酸钠溶液,下列叙述正确的是A溶液中含有1 mol 硫酸钠B1 L溶液中含有142 g 硫酸钠C1 mol
5、 硫酸钠溶于1 L水D从1 L溶液中取出500 mL,剩余溶液的浓度为0.5 molL110、标准状况下,密闭容器被可以自由滑动的活塞分成两个密闭的反应器。左侧充入等物质的量的氢气和氧气,右侧充入一氧化碳和氧气的混合气体。同时引燃左右两侧的混合气,反应后恢复到标准状况。反应前后活塞位置如下图所示,则右侧混合气体中一氧化碳和氧气的物质的量之比可能是(液态水的体积忽略不计)1:1 3:1 1:3 1:2ABCD11、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NAB1 L 1 molL-1HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24
6、 L水中约含有NA个氧原子D28 g N2和CO的混合气体,所占的体积为22.4 L12、某无色透明的溶液,在强酸和强碱性环境下都能大量共存的是( )AFe2、K、SO42、NO3 BNa、K、SO42、NO3CMg2、NH4+、SO42、Cl DBa2、Na、MnO4、SO4213、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是ANaOH+HClNaCl+H2O B2FeCl2+Cl22FeCl3CH2CO3H2O+CO2 DNH3+HClNH4Cl14、标况下,等质量的SO2和SO3相比较,下列正确的是( )A它们的分子数目之比为11B它们的体积之比为54C它们的氧原子数目之比为45D它们所含的硫原
7、子数之比为5415、工业上制取 ClO2 的化学反应:2NaClO3 + SO2 + H2SO4 2ClO2 + 2NaHSO4,下列说法正确的是ASO2 在反应中作还原剂 BNaClO3 在反应中被氧化CH2SO4 在反应中作氧化剂 D1mol 氧化剂在反应中失去 1mol 电子16、下列实验能达到实验目的且符合安全要求的是( )A利用排空气法收集CO2B收集氧气C制备并检验氢气的可燃性D稀释浓硫酸17、下列说法正确的是 (NA为阿伏加德罗常数的值) ( )A28 g氮气含有的原子数为NAB4 g金属钙变成钙离子时失去的电子数为0.1 NAC1 mol O2分子的质量等于1 mol氧原子的质
8、量D24 g O2 和24 g O3所含的氧原子数目相等18、下列化学方程式中,不能用离子方程式表示的是ABCD19、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+ +3ClON2 +3Cl +2H+ +3H2O。下列说法中,不正确的是A反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原B还原性NH4+ClC反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6 mol电子D经此法处理过的废水不可以直接排放20、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A稀盐酸 B硫酸铜溶液 C酒精溶液 D氢氧化铁胶体21、下列各组物质,按化合物、单质、混合物顺序排列的是A生石灰、
9、白磷、熟石灰B烧碱、液态氧、碘酒C干冰、铁、氯化氢D空气、氮气、胆矾22、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是A使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl、SO42、Fe3+B碳酸氢钠溶液:K+、SO42、Cl、OHC某无色的溶液:K+、Ba2+、Cl-、MnO4D使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe3+、Mg2+、NO3、Cl二、非选择题(共84分)23、(14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:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_,
10、乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。24、(12分)AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18
11、。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。25、(12分)使用胆矾(CuSO45H2O)配制0.1mol/L的硫酸铜溶液,正确的操作是_A将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中B称取25g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1LC称取25g胆矾溶解在1L水里D将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L26、(10分)I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5m
12、olL-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次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)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干
13、定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线27、(12分)I.(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为4,则量筒中液体的体积是,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为则的正确数值为_A3.2mL、小于3.2mL B4.8mL、大于4.8mLC3.2mL、大于3.2mL D4.8mL、小于4.8mL(2)实验室需配制1molL1的NaOH溶液200mL,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8.0g B小于8.0g C8.0gII.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
14、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。(1)用10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。计算:需_g 10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液量取:用_mL量筒量取10%的氢氧化钠溶液(2)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:需要量取浓硫酸_ mL下列实验操作使配制的溶液浓度偏的是_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28、(14
15、分)现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/LD溶液呈蓝色将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_B_C_D_E_。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_。(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则
16、需要加入盐酸的体积为_mL。29、(10分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A0.5mol HClB6.4g CH4C6.72L NH3D1.2041023个H2S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】AMg22OHMg(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;BCO32-+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
17、确,B错误;CFe2O3+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;DH+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、D【解析】A.龙虾和螃蟹被煮熟时,它们壳里面的一种蛋白质-甲壳蛋白会受热扭曲分解,释放出一种类似于胡萝卜素的
18、色素物质,有新物质生成,属于化学变化,故A正确;B. “熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,其原理为铁置换出铜,属于置换反应,故B正确;C. “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,说的是物质的燃烧,该过程涉及氧化还原反应,故C正确;D. “卤水点豆腐,一物降一物”,这其实说的就是胶体的聚沉,是物理变化。所以D选项是错误的。答案选D。【点睛】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成。如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。3、B【解析】稀释前后溶质NaOH的物质的量不变,根据稀释定律计算稀释后NaOH的物质的量浓度。【详解】设稀释后NaOH的物质的量浓度为c,根据稀释定律:0.03L
19、0.5mol/L=0.5Lc解得c=0.03mol/L,故选:B。4、B【解析】加入氯化钡溶液,生成沉淀,且沉淀部分溶解于盐酸,则所得沉淀1一定是BaSO4、BaCO3的混合物,原溶液一定存在、,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是=0.01mol,碳酸根离子的物质的量是=0.01mol,和Fe3+不共存,一定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为氨气,一定含有铵根离子,根据元素守恒,铵根离子的物质的量是=0.03mol,根据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.03mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.012+0.012=0.04mol,所以一定存在钠离子,氯离
20、子不能确定,n(Na+)0.01mol,所以c(Na+)0.1molL-1。【详解】A原溶液一定存在、Cl-,一定不存在Fe3+,故A项说法正确;B由上述分析可知,溶液中一定存在Na+,故B项说法错误;C由上述分析可知,原溶液一定存在Na+,可能存在Cl-,故C项说法正确;D若原溶液中不存在Cl-,则c(Na+)=0.1molL-1,故D项说法正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。5、C【解析】过滤实验的操作要点是“一贴”“二低”“三靠”。图中操作上的错误有2处:液体未用玻璃棒引流;漏斗颈的末端未与烧杯的内壁相接触。6、D【解析】试题分析:A、+5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转
21、化为有毒的+3价砷类化合物,则维生素C具有还原性,故A正确;B、砷元素的化合价降低,则发生还原反应,故B正确;C、反应中含化合价降低元素的物质为氧化剂,则+5价砷类物质作氧化剂,故C正确;D、化合价降低,元素得到电子,故D错误;故选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断7、D【解析】碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,该反应由一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,属于置换反应;二氧化碳和水反应生成碳酸,该反应由两种物质反应生成一种物质,属于化合反应;碳酸和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,该反应由两种化合物相互交换成分形成两种新的化合物,属于复分解反应;碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧
22、化碳,该反应由一种物质反应生成两种物质,属于分解反应;故选D。8、A【解析】A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-HCO,故A正确;B向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是 ,故B错误;C少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是 ,故C错误;DNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式 ,故D错误;故选:A。9、B【解析】A. 溶液体积未知,
23、则溶液中不一定含有1 mol 硫酸钠,A错误;B. 1 L溶液中含有硫酸钠的质量是1L1mol/L142g/mol142 g,B正确;C. 1 mol硫酸钠溶于1 L水中所得溶液的体积不是1L,不能得到1 molL1的硫酸钠溶液,C错误;D. 溶液是均一稳定的,从1 L溶液中取出500 mL,剩余溶液的浓度仍然为1 molL1,D错误。答案选B。10、A【解析】【详解】假设氢气和氧气的物质的量都是2mol,开始时左右两侧气体的体积相等,则右侧气体共为4mol;左侧反应2H2+O2=2H2O,剩余1molO2;由图可知反应后左右两侧气体物质的量之比为1:3,所以右侧气体的物质的量为3mol,右侧
24、反应2CO+O2=2CO2;当CO过量时,CO为3mol、O2为1mol;当O2过量时,CO为2mol、O2为2mol;所以n(CO):n(O2)=3:1或1:1,故正确,选A。11、A【解析】A. 标准状况下22.4 L CO和CO2的混合气体的物质的量是1mol,其中含碳原子数为NA,A正确;B. 1 L 1 molL-1HCl溶液中不存在HCl分子,氯化氢完全电离为氢离子和氯离子,B错误;C. 标准状况下水不是气体,2.24 L水的物质的量不是1mol,含有的氧原子不是NA个,C错误;D. N2和CO的摩尔质量均是28g/mol,28 g N2和CO的混合气体的物质的量是1mol,温度和
25、压强未知,所占的体积不一定为22.4 L,D错误。答案选A。12、C【解析】溶液无色,则有颜色的离子不能存在,在强酸性和强碱性的条件下都能大量共存,说明离子既不与H+反应也不与OH-反应,则在两种溶液中都能大量共存,以此解答该题。【详解】AFe2+有颜色,在碱性溶液中会生成沉淀,在酸性溶液中能被硝酸根离子氧化,不能大量共存,A错误;B碱性条件下Mg2、NH4+不能大量共存,故B错误;C四种离子既不与H+反应也不与OH-反应,且离子之间不发生任何反应,在两种溶液中都能大量共存,C正确;DMnO4有颜色,且Ba2+、SO42反应生成沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】明确离子的性质、发生
26、的反应是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在。13、B【解析】试题分析:判断氧化还原反应的外在特征是物质反应前后化合价的变化,在反应2FeCl2+ Cl2= 2FeCl3中,Fe元素由+2价态被氧化为+3价态,氯元素由0价被还原成1价态,因此属于氧化还原反应,C正确;而A、B、D三个反应中反应前后物质的化合价不变,因此不属于氧化还原反应,故答案C。考点:考查氧化还原反应的判断。14、D【解析】等质量的二氧化硫和三氧化硫,其物质的
27、量比等于摩尔质量的反比,即为80:64=5:4。A. 它们的分子数目之比等于物质的量比,即为5:4,故错误;B. 标况下,三氧化硫不是气体,故体积不能进行比较,故错误;C. 它们的氧原子数目之比为52:43=1012=5:6,故错误;D. 它们所含的硫原子数之比等于其物质的量比,即为54,故正确。故选D。15、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;
28、D、1 mol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16、B【解析】A.CO2的密度比空气大,应该由长导气管通入,用向上排空气的方法收集,A错误;B.O2难溶于水,可以用排水的方法收集,B正确;C.装置中含有空气,开始反应产生气体,通过导气管逸出的气体中含有H2、O2,若立即点燃会发生爆炸,应该等排出一段时间气体后再点燃,C错误;D.浓硫酸稀释时,应该将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入盛有水的烧杯中,D错误;故合理选项是B。17、D【解析】A、28 g氮气的物质的量是28g28g/mol1mol,则含2NA个氮原子,A错误;B、4 g金属钙的物质的量
29、为4g40g/mol0.1 mol,变成钙离子时失去的电子数为0.2NA,B错误;C、1 mol O2分子的质量是32 g,1 mol氧原子的质量是16 g,C错误;D、氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,则24 g O2和24 g O3所含的氧原子数目相等,D正确;答案选D。18、D【解析】ABC的反应物和生成物除去硫酸钡之外均可拆解,故ABC不符合题意;D、反应生成水,属于弱电解质,不能拆分,故D符合;故选D。19、B【解析】A.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;B.2NH4+ +3ClO=N2 +3Cl +2H+ +3H2O中,N元
30、素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性 NH4+Cl-,故B错误;C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6 mol电子,故C正确;D.由2NH4+ +3ClON2 +3Cl +2H+ +3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直接排放,故D正确。故选B。20、D【解析】“丁达尔效应”是胶体的重要特征,ABC属于溶液,D属于胶体,故选D。21、B【解析】A、生石灰是化合物、白磷是单质、熟石灰是化合物,A项错误;B、烧碱是化合物、液态氧是单质、碘酒是混合物,B项
31、正确;C、干冰是化合物、铁是单质、氯化氢是化合物,C项错误;D、空气是混合物、氮气是单质、胆矾是化合物,D项错误;答案选B。22、D【解析】A.使酚酞试液变红的溶液说明溶液呈碱性,含有大量OH-,Fe3+不能与OH-共存,错误;B.HCO3-与OH-会发生离子反应:HCO3-+OH-=CO32-+H2O,生成弱电解质H2O,错误;C. 含有MnO4-的溶液呈紫色,错误;D.使紫色石蕊试液变红的溶液说明溶液呈酸性,溶液中含有大量H+,离子均不发生反应,一定能共存,正确。【点睛】注意:大量H+与NO3-组合具有强氧化型,能将一些还原性物质氧化,如S2-、Fe2+、SO32-等。二、非选择题(共84
32、分)23、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +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
33、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。24、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数
34、的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。25、B【解析】A、将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中,所得溶液体积不是1L,溶液浓度不是0.1mol/L,故A错误;B、25g胆矾的物质的量为:=0
35、.1mol,所得溶液的浓度为:=0.1mol/L,故B正确;C、25g胆矾溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L,溶液的浓度不是0.1mol/L,故C错误;D、将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L,由于胆矾的物质的量小于0.1mol,则所得溶液的浓度小于0.1mol/L,故D错误;故选B。【点睛】一定物质的量浓度溶液配制时需注意:.注意溶液最终的体积,不能将溶液体积和溶剂体积混为一谈;.对于溶质的量的计算需注意溶质是否含有结晶水,计算时不能漏掉结晶水。26、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)
36、根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要
37、检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少
38、量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。27、C A 5.5 10 10.9 B 【解析】I.(1)量筒的刻度线自上而下是递减的,所以如果
39、刻度A为4,则B的读数就是3.2mL,因此量筒中液体的体积是3.2mL;由于放置位置不当读数时俯视,则读数偏大,大于3.2mL,答案选C;(2)200mL 1molL-1 NaOH溶液中含有溶质氢氧化钠的物质的量为:1mol/L0.2L=0.2mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.2mol=8.0g;但用托盘天平称量氢氧化钠时必须放在小烧杯中或玻璃片上称量,故质量应该大于8.0g,答案选A;II. (1)由1m1=2m2得m2=5.5g;量取液体应一次量取,选用量程最小的量筒,故用10mL量筒量取5.5mL 10的NaOH溶液;(2)硫酸的物质的量2mol/L0.1L=0.2mol,
40、硫酸的质量0.2mol98g/mol=19.6g,需浓硫酸的质量=20g 需要量取浓硫酸=10.9mL;A、容量瓶洗涤后未干燥,不影响溶液配制,对浓度无影响,选项A不选;B、量取溶液时,仰视刻度线,所取浓硫酸的量偏多,配得溶液浓度偏高,选项B选;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶质的量减少,所配得溶液浓度偏低,选项C不选;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的量减少,所配溶液的浓度偏低,选项D不选;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,则水加多了,所配溶液浓度偏低,选项E不选;答案选B。28、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+C
41、O2 2 60 【解析】0.lmol/L的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32-;D溶液呈蓝色,说明含有铜离子,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2。(3)33
42、.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol233g/mol+0.05amol98g/mol33.1g,解得a2;剩余氢氧化钡是0.15mol0.1mol0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol2+0.1mol20.3mol,盐酸的体积是0.3mol5mol/L0.06L60mL。29、B【解析】根据物质的量与质量、气体体积、阿伏伽德罗常数、微粒数目之间的关系分析。【详解】A.0.5mol HCl含有0.5molH,即m(H)=0.5g;B.6.4g CH4即0.4mol,含有n(H)=0.4mol4=1.6mol,即m(H)=1.6g;C.6.72L NH3即0.3mol,含有n(H)=0.3mol3=0.9mol,即m(H)=0.9g;D.1.2041023个H2S即0.2mol,含有n(H)=0.2mol2=0.4mol,即m(H)=0.4g。故B正确。【点睛】原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以分子中原子的下角标系数。