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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、 “绿色化学”的主要内容之一是指从技术、经济上设计可行的化学反应,使原子充分利用,不产生污染物。下列化学反应符合“绿色化学”理念的是A制CuS
2、O4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2OB制CuSO4:2Cu+O22CuO;CuO+H2SO4(稀)CuSO4+H2OC制Cu(NO3)2:Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2+2H2OD制Cu(NO3)2:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O2、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2AB+2C+3D,此时测得混合气体的相对平均分子质量为30,则固体A的相对原子质量为A180g/mol B90g/mol C90 D1803、在新制氯水中存在多种分子和离子,下列实验现象和结论一致且正确的是A溶液呈
3、黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2存在B加入有色布条,有色布条褪色,说明有Cl2存在C加入盐酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明有Cl存在D加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HClO存在4、如图所示,广口瓶中盛有气体X,胶头滴管中盛有液体Y,若挤压胶头滴管使液体滴入瓶中,振荡,一段时间后可见小球a膨胀鼓起。下表中的各组物质不出现上述现象的是()AX为一氧化碳、Y为氢氧化钙溶液BX为二氧化碳、Y为氢氧化钠溶液CX为氯化氢、Y为氢氧化钡溶液DX为二氧化硫、Y为氢氧化钠溶液5、下列溶液中c(Cl-)最大的是( )A65mL 1mol/L的KCl溶液B25mL 3mol/L的NaCl溶液
4、C20mL 2mol/L的MgCl2溶液D10mL 4.5mol/L的NaClO3溶液6、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 1mol 氯原子的质量7、下列反应属于取代反应的是ACH4C+2H2B2HI+Cl2=2HCl+I2CCH4+2O2CO2+2H2ODCH4+Cl2CH3Cl+HCl8、已知常温下,在溶液中发生如下反应: 16H+10Z+2XO4_=2X2+5Z2+8H2O 2A2+B2=2A3+2B 2B+Z2=B2+2Z-由此推断下列说法错误的
5、是A反应Z2+2A2+=2A3+2Z可以进行BZ元素在反应中被还原,在反应中被氧化C氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+DZ2可以置换出X2+溶液中的X9、下列实验方案设计中,正确的是( )A用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物B萃取操作时,应选择有机萃取剂,如酒精等C分液操作时,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D蒸发操作时,应使混合物的水分完全蒸干后,才能停止加热10、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4、ymo
6、l AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位: molL-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD(2y-4x)/a11、同温同压下,氦气、氢气和氨气(NH3)的体积比为321,则其原子个数比为A123B433C344D32112、硫酸亚铁是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(如图所示)。下列说法错误的是( )A碱式硫酸铁水解能产生 Fe(OH)3 胶体,可用作净水剂B为防止 NH4HCO3 分解,生产 FeCO3 需在较低温度下进行C常温下,(NH4)2Fe(SO4)2 在水中的溶解度比 FeSO4 的大D可用 KSCN 溶液检验(NH4)2Fe(SO4
7、)2 是否被氧化13、一般情况下,下列物质间的转化,不可能由一步实现的是()ACuOCu(OH)2BFeFeCl2CNaClNaNO3DSO2Na2SO314、2020年2月以来,新型冠状病毒全球蔓延,外出最重要的防护措施是佩戴符合要求的口罩,口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外。下列图示操作中与戴口罩原理相似的是( )ABCD15、已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Ce4+Fe2+=Fe3+Ce3+Sn2+2Fe3+=2Fe2+Sn4+由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是( )ASn2+、Fe2+、Ce3+BSn2+、Ce3+、Fe2+
8、CCe3+、Fe2+、Sn3+DFe2+、Sn2+、Ce3+16、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是A由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NAB物质的量浓度为0.5mol/LMgCl2溶液,含有Cl-数为NAC在H2O2+Cl2=2HCl+O2反应中,每生成32g氧气,则转移电子数为4NAD22.4L的CO气体与1molN2所含的电子数为14NA17、某溶液经分析,其中只含有Na、K、Ca2、Cl、NO3-,已知其中Na、K、Ca2+、NO的浓度均为0.1 molL1,则Cl的物质的量浓度为A0.1molL1B0.3molL1C0.2molL1D0.4
9、molL118、实验室可用多种方法制取氯化氢,下面是实验室制取氯化氢的装置和选用的试剂,其中错误的是A BC D19、HClO属于A电解质B非电解质C强酸D氧化物20、在某无色透明的酸性溶液中,能共存的离子组是ANa+、K+、SO、HCOBCu2+、K+、SO、NOCNa+、K+、Cl-、 NODFe3+、K+、SO、Cl-21、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,推断溶液中含有NH4+B加入碳酸钾溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,推断溶液中含有Ca2+C加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,推断溶液中含
10、有CO32D加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,推断溶液中含有SO4222、标准状况下,相同质量的O2和O3相比较,下列有关叙述中正确的是 ( )A分子数目比为23B原子数目比为32C体积比为23D密度比为23二、非选择题(共84分)23、(14分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。
11、(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一
12、定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分)某白色粉末A在农业上用作杀菌剂,进行下列实验:白色粉末A溶解在水中,得到蓝色溶液,分成等量的两份;在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B,恰好沉淀完全,过滤,得到白色沉淀和蓝色溶液;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液;在中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。根据实验现象推断:(1)A_ B_ C_(填化学式)(2)反应中的离子方程式为_26、(10分)实验室用密度为1.25 g/mL、质量分
13、数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 mol/L的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制 240 mL 0.1mol/L的盐酸。应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL_ (3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次 )_A用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒淮确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL),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,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F. 继续往容量瓶内小心加水
14、,直到液面接近刻度线12 cm处(4)若实验中遇到下列情况,对盐酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_。容量瓶中原有少量蒸馏水_。定容时观察液面俯视_。27、(12分)(1)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的有关数据,该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_mol/L。某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500 mL物质的量浓度为0.3 mol/L稀盐酸:(2)该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。(3)配制过程中,除需要使用烧杯、量筒、玻璃棒外,还需要使用的仪器是(填写名称)_、_。(4)配制时,其正确的操作顺序是(要求用字母表示,每个字母只能用一次)
15、_;A用30mL蒸馏水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量蒸馏水(约30mL)的烧杯中,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500mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往容量瓶内小心加蒸馏水,直到液面接近刻线12cm处(5)在配制过程中,下列实验操作会使所配制的稀盐酸的物质的量浓度偏高的是_A摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切 B溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容C定容时仰视刻度线D在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶28、(14分
16、)下面所列物质中,属于电解质的是_(填序号,下同),属于非电解质的是_,属于强电解质的是_,属于弱电解质的是_。CH3CH2OH CH3COOH 熔融态KNO3 SO3 蔗糖 HClO NaHCO3 氨水 Cl2 BaSO4 Cu29、(10分)实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL
17、),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀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12cm处(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为_;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_; A称量NaOH时,砝码错放在左盘;B向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C定容时仰视液面达到刻度线;D定容时俯视液面达到刻度线;E配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。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、B【解析】选
18、项A、B、D中分别产生了有毒气体SO2、NO2、NO,所以正确的答案是B。2、C【解析】设A为2 mol,由化学方程式可知分解生成6 mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6 mol30 g/mol=180 g。根据M=,可得A的摩尔质量M=90 g/mol。【详解】A固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。BA的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。CA的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。3、A【解析】A. 因为Cl2是黄绿色,且有刺激性气味的气体,所以溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有
19、Cl2存在,故A正确;B. 加入有色布条,有色布条褪色,是因为HClO的强氧化性,故B错误;C. 盐酸中含Cl,加入盐酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,不能说明原溶液中有Cl存在,故C错误;D. 加入NaOH溶液能和氯水中Cl2反应,Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O, 氯水黄绿色消失,不是HClO的原因。故D错误;答案:A。【点睛】考查氯水的成分。氯水中含有:Cl2、Cl-、H+、HClO、ClO-、H2O、OH-。鉴别每种成分的方法:Cl2 、HClO具有强氧化性,Cl-用稀硝酸和硝酸银溶液进行判定。4、A【解析】利用四选项涉及的物质的特点分别进行探讨,由题目的现象可知X
20、气体只有能与Y反应使烧瓶内气压减小,才会出现小气球a膨胀鼓起来的现象,进而对题目进行判断。【详解】A、一氧化碳不能与氢氧化钙反应,不会出现小气球a膨胀鼓起来的现象,故A错误;B、二氧化碳能与氢氧化钠反应生成碳酸钠与水,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故B正确;C、氯化氢气体与氢氧化钡溶液发生中和反应,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故C正确;D、二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠与水,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故D正确;答案选A。5、C【解析】溶液中某一离子浓度=该物质的浓度该离子个数,与溶液体积无关。【详解】A. 65mL 1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=11
21、=1mol/L;B. 25mL 3mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=31=3mol/L;C. 20mL 2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=22=4mol/L;D. NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0 mol/L;综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。6、B【解析】Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1molCl原子约含6.021023个Cl,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
22、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选项错误;正确答案B。7、D【解析】A属于分解反应,B属于置换反应,C属于氧化反应,D属于取代反应,要从反应实质的角度理解取代反应和置换反应的区别,一般而言置换反应是针对无机物间的反应而言的,取代反应
23、是针对有机物间的反应而言的。答案选D。8、D【解析】根据氧化性:氧化剂氧化产物,还原性:还原剂还原产物,对各离子方程式进行分析。【详解】 16H+10Z+2XO4_=2X2+5Z2+8H2O中,氧化性XO4-Z2,还原性Z-X2+; 2A2+B2=2A3+2B中,氧化性B2A3+,还原性A2+B-; 2B+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2B2,还原性B-Z-;A若反应Z2+2A2+=2 A3+2Z-可进行,则氧化性Z2A3+。由反应中可得出氧化性:Z2B2,反应中可得出氧化性:B2A3+,得出结论:氧化性Z2A3+,与推断一致,A正确;B在反应中中Z元素降价,被还原,在反应中Z元素升价,被氧化
24、,B正确;C由反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,C正确; D由式可知,Z2不可能置换出X2+溶液中的X,D错误;答案选D。【点睛】氧化剂,具有氧化性,得到电子,在反应时所含元素的化合价降低,发生还原反应,生成还原产物;还原剂,具有还原性,失去电子,在反应时所含元素的化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物。9、C【解析】A. KNO3和NaCl均溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物,A错误;B. 萃取操作时,一般选择有机萃取剂,但酒精与水互溶,不能萃取水中的物质的萃取剂,B错误;C. 分液操作时为防止试剂相互污染,分液漏斗里的
25、下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;D. 蒸发操作时,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热蒸干,D错误;答案选C。10、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)= xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amolL-111、C【解析】同温同压下,氦气、氢气和氨气(NH3)的体积比为321,根据阿伏加德罗定律可知氦气、氢气和氨气物质的量之比是321,则其原子个数比为(31)(22)(14)=344,答案选C。12、C
26、【解析】A碱式硫酸铁电离产生Fe3,Fe3能发生水解生成Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶体具有吸附性,可用作净水剂,故A正确;BNH4HCO3不稳定,受热易分解,所以为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行,故B正确;C(NH4)2Fe(SO4)2在水中的溶解度比FeSO4的小,所以FeSO4才能与(NH4)2SO4反应生成(NH4)2Fe(SO4)2,故C错误;DKSCN溶液遇Fe2溶液无现象,(NH4)2Fe(SO4)2若被氧化则生成Fe3,KSCN溶液遇Fe3溶液变红,故D正确;故答案选C。13、A【解析】ACuO不溶于水,不能一步实现转化,故A符合题意;BFe与盐
27、酸反应生成氯化亚铁,能一步实现,故B不符合题意;C氯化钠与硝酸银反应可以生成硝酸钠,能一步实现,故C不符合题意;D二氧化硫与NaOH反应生成亚硫酸钠,能一步实现,故D不符合题意;故答案为A。14、C【解析】口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外,类似过滤;装置A是气体吸收装置,并能防倒吸;装置B是分液;装置C是过滤;装置D是分馏;故选C。15、A【解析】在反应Ge4+Fe2=Fe3+Ge3中,Fe的化合价从+2升高到+3价,Fe2是还原剂,Ge3是还原产物,所以还原性:Fe2Ge3;在反应Sn2+2Fe3=2Fe2Sn4中,Sn的化合价从+2价升高到+4价,Sn2是还原剂,Fe2是还
28、原产物,所以还原性:Sn2Fe2,所以Fe2、Ge3、Sn2三种离子的还原性由强到弱的顺序是Sn2、Fe2、Ge3,答案选A。16、A【解析】A.二氧化碳和氧气中均含2个氧原子,故NA个CO2和O2组成的混合物中含2NA个氧原子,与两者的比例无关,故A正确;B.体积未知,无法计算,故B错误;C.该反应中H2O2中的O失去电子,由原来的-1价升高至0价,总共失去电子数为2;氯气中的Cl得到电子,由原来的0价降低至-1价,数目也为2;生成32gO2,也就是1molO2,所以转移电子为2NA,C错误;D.未说明标准状况,无法计算CO的物质的量,故D错误;正确答案:A。17、B【解析】溶液呈电中性,阴
29、阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+20.10.1)molL1=0.3 molL1,故B项正确。综上所述,答案为B。【点睛】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。18、B【解析】A、浓硫酸与NaCl反应生成HCl;B、稀硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸,故B错误;C、浓硫酸溶于盐酸放热大量的热,盐酸易挥发;D、NaCl与硫酸氢钠固体加热反应生成硫酸钠和HCl【详解】A、浓硫酸与NaCl反应生成HCl,该固液、加热装置可制备HCl,故A不选;B、稀硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸,不能产生大量氯化氢气体,故B错误;C、浓硫酸溶于盐酸放热大量的热,盐酸易挥发,则液体混合装置可制备HCl
30、,故C不选;D、NaCl与硫酸氢钠固体加热反应生成硫酸钠和HCl,则该固体加热装置可制备HCl,故D不选;故选B。19、A【解析】A. HClO属于电解质; B. HClO属于电解质,不是非电解质; C. HClO属于弱酸,其酸性比碳酸还弱,不是强酸; D. HClO属于酸,不是氧化物。故选A。20、C【解析】无色溶液就是溶液中不含有颜色的离子,酸性溶液中含有大量氢离子。【详解】A酸性溶液中不能大量存在HCO,氢离子与HCO反应生成二氧化碳和水,A不符题意;BCu2+为蓝色,与无色不符,B不符题意;C酸性溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,C符合题意;DFe3+为黄色,与无色
31、不符,D不符题意。答案选C。21、A【解析】A.溶液中含有NH4+,加入氢氧化钠溶液并加热,发生的离子反应是:,有氨气生成,氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故A正确;B.加入碳酸钾溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,则溶液中不一定含有Ca2+,也可能含有Ba2+,故B错误;C.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则溶液中可能含有CO32-,也可能含有SO32-,故C错误;D.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则溶液中可能含有SO42-,也可能含有Ag+,故D错误。答案选A。22、D【解析】A根据N=nNA=NA知,相同质量时,其分子数之比等于其摩尔
32、质量的反比,则相同质量的O2和O3的分子数目比=48g/mol32g/mol=32,故A错误;B根据A知,其分子数之比为32,一个氧气分子中含有2个氧原子,一个臭氧分子中含有3个氧原子,所以原子数目之比=(32) (23)=11,故B错误;C同温同压下,气体的摩尔体积相等,根据V=nVm=Vm知,相同质量时,其体积之比等于其摩尔质量的反比,因此相同质量的O2和O3的体积比=48g/mol32g/mol=32,故C错误;D根据知,气体的密度之比等于其摩尔质量之比,因此O2和O3的密度比=32g/mol48g/mol=23,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、Cl22NaOH=NaCl
33、NaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价
34、,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。24、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3
35、;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、CuSO4 BaCl2 KOH Cu+2 OH= Cu(OH) 2 【解析】:白色粉末溶解在水中,得
36、到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐;:在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;:在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜;从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸钡和氯化钡; 据以上分析解答。【详解】 (1)白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,溶液为蓝色,说明含有铜离子,白色粉末为铜盐;在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全
37、,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液;从以上实验现象中可知,白色沉淀为硫酸钡,盐B为BaCl2;结合以上分析可知:A为CuSO4;B为BaCl2;C为KOH;因此,本题正确答案是:CuSO4,BaCl2,KOH。(2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液,离子方程式为:Cu2+2OH-=Cu(OH) 2;综上所述,本题答案是:Cu2+2
38、OH-=Cu(OH) 2。26、12.5 mol/L 2.0 250 BCAFED 偏低 不变 偏高 【解析】(1)根据c=计算;(2)根据溶液具有均一性,结合选择仪器的标准判断使用容量瓶的规格,利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算量取的浓盐酸的体积数值;(3)根据配制物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀分析判断操作顺序;(4)根据c=分析实验误差。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=mol/L=12.5 mol/L;(2)配制240 mL0.1 mol/L的盐酸,实验室没有规格是240 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准:“大而近”的原则,可知应选择使用250
39、 mL容量瓶配制溶液,实际配制250 mL0.1 mol/L的稀盐酸,设需要浓盐酸体积为V,由于溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,所以:V12.5 mol/L=0.1 mol/L250 mL,解得V=2.0 mL; (3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、移液、洗涤、定容、摇匀等,故正确的操作顺序为:BCAFED;(4)用以稀释浓盐酸的烧杯未洗涤,导致溶质物质的量偏少,最终使溶液浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,由于不影响溶质的物质的量及最后溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,溶液的浓度不变; 定容时观察液面俯视,导致溶液的体积偏小,由于溶质的物质的不变,故最终导致配制溶液的浓
40、度偏高。【点睛】本题考查了物质的量溶液的浓度的计算、溶液的稀释、仪器的使用及配制步骤和误差分析的知识。掌握物质的量浓度的含义及配制一定体积、一定浓度的溶液的方法是本题解题关键,题目考查了学生对知识的掌握与应用和实验能力。27、12mol/L 12.5mL 胶头滴管 500ml 容量瓶 BCAFEDBD 【解析】(1).根据c=计算;(2).根据稀释定律c1V1=c2V2计算;(3).根据实验所用的仪器分析;(4).实验的步骤是:计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀;(5).根据公式c=判断实验误差。【详解】(1).c(HCl)=12mol/L,故答案为:12mol/L;(2). 设配
41、制500mL物质的量浓度为0.3mol/L的稀盐酸需要12mol/L的浓盐酸的体积是V L,则有0.5L0.3mol/L=V L12mol/L,解得V=12.5mL,故答案为12.5;(3).用12mol/L的浓盐酸配制500mL、0.3mol/L的稀盐酸时,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,故答案为:胶头滴管;500mL容量瓶;(4).配制时,正确的操作顺序为计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀,故答案为BCAFED;(5). A摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故A不选;B. 溶液注入容
42、量瓶前没有恢复到室温就进行定容,液体热胀冷缩,溶液体积偏小,造成所配制的溶液浓度偏高,故B选;C. 定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故C不选;D. 在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶,溶质的物质的量偏大,造成所配制的溶液浓度偏高,故D选,答案选:BD。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,掌握实验步骤是解题的关键,试题难度不大,易错点为第(5)小题A项,注意定容摇匀后静置,液面低于刻度线为正常情况,继续加水会使溶液体积偏大、配制的溶液浓度偏低。28、 【解析】电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;强电解质是在水溶液中或熔融状态下,能完全电离的电解
43、质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等;非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。【详解】是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质;在水溶液中能部分电离出乙酸根离子和氢离子,能导电,是化合物,是弱电解质;熔融态因熔融完全电离出自由移动的钾离子和硝酸根离子,能导电,是化合物,所以是强电解质;在水溶液中与水反应生成硫酸,硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子导电,三氧化硫自身不能电离,三氧化硫是非电解质;蔗糖是化合物,但其水溶液只存在蔗糖分子,不导电,属于非电解质;在水溶液中不能完全电离,是弱酸,是弱电解质;在水溶液中或熔融状态下能完全电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以碳酸氢钠是强电解质;氨水是氨气的水溶液,一水合氨能部分电离产生铵根和氢氧根,有自由移动的铵根离子和氢氧根离子,能导电,氨水是混合物,所以既不是电解质,也不是非电解质;氯气是单质,故既不是电解质,