2022-2023学年云南省宾川县第四高级中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A根据是否具有丁达尔效应,将分散系分为溶液、浊液和胶体B依据分子组成中含有氢原子的数目,将酸分为一元酸、二元酸等C根据水溶液是否能够导电,将物质分为电解质和非电解质D依据组成元素的种类,将纯净物分为单质和

2、化合物2、将4g NaOH溶于水,配成500mL溶液,其物质的量浓度为A0.1 molB20C0.2 mol/LD0.2 L/mol3、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、下列关于氯气的说法中正确的是A可用排水法收集Cl2BCl2能将Fe氧化成FeCl2CCl2和Cl-都能和钠反应DCl2具有很强的氧化性,但在

3、与水的反应中既能作氧化剂又能作还原剂5、用50mL量筒量取52mL稀硫酸用分液漏斗分离乙醇和水的混合物用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液选用250mL容量瓶A B B C6、化学概念在逻辑上存在如下关系:对下列概念的说法正确的是()A化合物与纯净物属于重叠关系B化合物与碱性氧化物属于交叉关系C分解反应与复分解反应属于并列关系D钠盐与碳酸盐属于并列关系7、离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示( )A碳酸盐与盐酸之间的反应B一切碳酸盐与一切酸之间的反应C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应8、根据元素的核电荷数,不能确定的

4、是A原子核内质子数 B原子核内中子数C原子最外层电子数 D原子核外电子数9、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10、某元素R的原子的质量数为70,其核内中子数为39,它的离子有28个电子,则此元素的氧化物的化学式应为ARO BR2O3 CRO2 DR2O511、下列各组离子中,在碱性溶液中能大量共存,且溶液为无色透明的是()AK、MnO4-、Cl、SO42-BNa、CO32-、SO42-、ClCNO3-、Na、HCO3-、Ba2DNa、NO3-、H、SO

5、42-12、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13、下列离子方程式中,正确的是A石灰石与盐酸反应:CO32+2H+=CO2+H2OB铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+Cu2+AgC向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至离子恰好沉淀完全:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2ODNH4HCO3溶液与过量HCl溶液混合:HCO3+H+=CO2+H2O14、下列仪器:漏斗、容量瓶、蒸馏烧瓶、坩埚、分液漏斗、燃烧匙,常用于物质分离的是ABCD15、在天平的左右两个托盘上放有两个烧杯,两个

6、烧杯中分别盛有盐酸和氢氧化钠溶液,天平处于平衡状态,当分别向两烧杯中加入等质量的铝(酸和碱都是足量的)充分反应后A天平保持平衡B左高右低C左低右高D无法确定16、标准状况下,32g的甲烷(CH4)的体积为( )A5.6LB22.4 LC11.2 LD44.8 L17、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是AH2O2BIO3-CMnO4-DHNO218、下列关于钠及其化合物的叙述错误的是A取用金属钠时,所需用品一般有小刀、镊子、滤纸、玻璃片B金属钠与

7、Ca(HCO3)2溶液反应时,既有白色沉淀又有气体逸出C生理盐水的质量分数为0.9%,与人体的血液中含量相同,它的溶质是NaClDNa2O2与酸反应生成盐和水,所以Na2O2是碱性氧化物19、下列变化是氧化还原反应的是( )ANH4HCO3NH3+H2O+CO2B2FeSO4 Fe2O3+SO2+SO3C2O3 3O2DCaO+CO2 = CaCO320、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的淀粉碘化钾试纸21、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了

8、探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是 AK2SO4、CuSO4一定不存在BBaCl2一定不存在CK2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在D滤液C中只含有BaCl222、等体积、物质的量浓度之比为 6:2:3 的 AClx、BCly、CClz 三种盐溶液分别与足量AgNO3溶液反应,生成等量沉淀,则 x:y:z 为:A1:3:2 B1:2:3 C2:4:5 D2:3:1二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液

9、体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。24、(12分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。25、(12分)某学生设计了如下实验方法分离NaCl和CaCl2两种固体混合物:填空和回答下列问题(1)写出生成B物质的化学方程式_(

10、2)滤液中的溶质有_(写化学式),若要制得纯净的NaCl,应向滤液中加入适量的某种试剂,该试剂的名称是_。(3)若要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的B物质和另一物质的质量,这种物质是_。(4)某同学要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,配制过程如下:选择适当仪器。在下列给出的玻璃仪器中,不需要用到的是_。先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,则烧杯的实际质量为_g。要完成本实验,该同学应称取_g(烧杯质量不计算在内)NaOH固体,再在烧杯中用适量蒸馏水溶解、冷却。将烧杯中的溶液转移至_(填仪器名称,下同)中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23

11、次,洗涤液也注入该仪器中。继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用_滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切。盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。26、(10分)如图是制取氯化铁粉末所需的装置,已知氯化铁粉末容易吸水生成结晶化合物:FeCl3+6H2O=FeCl36H2O。请回答下列问题。(1)写出烧瓶A发生反应的化学方程式为_,该反应中氧化剂是_ (填物质名称);浓盐酸的作用是_。(2)写出E中发生反应的化学方程式为_。(3)C的作用是_;D的作用是_。(4)应先点燃_(填“A”或“E”)处的酒精灯,理由是_。(5)这套实验装置是否完整?_(填“是”或“否”)。若不完整

12、,还须补充_ (若第一空填“是”,则此空不需要作答)装置。(6)E处反应完毕后,关闭弹簧夹K,移去酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_,此时B的作用是_。27、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。 (1)写出下列仪器的名称:a._,b._,e._。(2)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有_。(填序号)(3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_,将仪器补充完整后进行实验,温度计水银球的位置在_处。冷凝水由_口流出(填f或g)。(4)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)和物质的量浓度

13、 (c),把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL,需要量取浓硫酸_ mL,若配制时没有冷却到室温就转移、定容,则所配溶液的物质的量浓度_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。28、(14分)实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_。(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_(填试剂名称),

14、再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_。配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_。(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度_1.00 mol/L (填“”、“”或“=”),造成此误差的操作可能是_。A使用容量瓶前未干燥B用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘C定容时俯视容量瓶的刻度线D定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水29、(10分)(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2反应中。_元素被氧化,_是氧化剂。_是氧化产物,_发生氧化反应。用“双线桥”法标

15、明电子转移的方向和数目_。参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比_。(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mgmol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。该气体的物质的量为_mol。该气体所含原子总数为_个。该气体在标准状况下的体积为_L。该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度_molL-1。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】A、根据分散质的微粒直径的大小,将分散系分为溶液、浊液、胶体,微粒直径1nm-100nm之间的分散系为胶体,微粒直径100nm的分散系为浊液,

16、故A错误;B、根据电离出H的个数,将酸分为一元酸、二元酸等,故B错误;C、电解质定义:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,非电解质定义:在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物,故C错误;D、根据组成元素的种类,只有一种元素组成的纯净物属于单质,有多种元素组成的纯净物属于化合物,故D正确。2、C【解析】4gNaOH的物质的量=0.1mol,溶于水配成500mL溶液,所得溶液物质的量浓度=0.2mol/L,答案选C。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

17、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

18、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b g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、D【解析】A. 氯气能够溶于水生成盐酸和次氯酸,不能用排水法收集,应该是排饱和食盐水收集,A项错误;B. 氯气具有很强的氧化性,可将变价金属氧化到最高价态,故Cl2能将Fe氧化成FeCl3,无论Cl2过量与否,B项错误;C. Cl2能和金属钠反应,而Cl-不能和钠反应,C项错误;D. 氯气和水生成盐酸和次氯酸,自身发生歧化反应,方程式为Cl2+H2O=HCl+HCl

19、O,该反应中氯气既作氧化剂又作还原剂,D项正确;答案选D。5、C【解析】试题分析:用50mL量筒量最多可以量取50mL液体,因此不能量取52mL稀硫酸,错误;乙醇能够以任意比溶于水,因此不能用分液漏斗分离乙醇和水的混合物,错误;托盘天平精确度是0.1g,所以可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,正确;容量瓶是准确配制一定体积一定物质的量浓度的溶液的仪器,故可以用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液,正确。故所选用的仪器合理的是,选项C正确。 考点:考查化学仪器的使用正误判断的知识。6、C【解析】A化合物包含于纯净物中,故A错误;B碱性氧化物是化合物中的一类化合物,碱怀

20、氧化物包含于化合物中,故B错误;C由一种物质生成两种或多种物质的反应为分解反应,两种化合物相互交换成分生成另外的化合物的反应为复分解反应,所以分解反应和复分解反应为并列关系,故C正确;D因阳离子为钠离子,可以说成是钠盐,因阴离子为碳酸根离子,可以说成是碳酸盐,如Na2CO3既属于钠盐又属于碳酸盐,钠盐与碳酸盐属于交叉关系,故D错误;故答案为C。7、C【解析】A碳酸盐与盐酸反应生成CO2和H2O,不一定能用CO32-+2H+CO2+H2O表示,如碳酸钡、碳酸钙等难溶性的盐必须写成化学式,选项A错误;B一切碳酸盐与一切酸之间的反应,难溶性的碳酸盐和弱酸必须写成化学式,不能用CO32-2H+=CO2

21、H2O表示,选项B错误;C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应,能够用离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示,选项C正确;D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应,若酸是弱酸,必须写成分子式,不能写成氢离子形式,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子反应的实质。离子方程式2H=CO2H2O表示可溶性的碳酸盐(而不是难溶性碳酸盐如碳酸钙等)与强酸(而不是弱酸如醋酸等)之间的复分解反应。8、B【解析】试题分析:A、核电荷数=核内质子数,A项错误;B、核电荷数与核内中子数没有直接关系,B项正确;C、核电荷数=原子核外电子数,根据核外电子排布规律能推测出原子最外层电子数,C项错误;D、核电荷数=原子核外电子

22、数,D项错误;答案选B。考点:考查原子结构9、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。10、B【解析】试题分析:质子数=质量数-中子数=70-39=31,电荷数=质子数

23、-电子式=31-28=3,故该阳离子带3个单位正电荷,故表现+3价,O为-2价,故此元素的氧化物的化学式应为R2O3,故选B。考点:考查了化学式的判断的相关知识。11、D【解析】含有MnO4-的溶液 显紫色,故A错误;CO32-在酸性条件下生成二氧化碳和水,故B错误;HCO3-在酸性条件下生成二氧化碳和水,故C错误;Na+、NO3-、NH4+、SO42-在酸性条件下不反应,故D正确。12、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

24、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。13、D【解析】A. 石灰石难溶于水,不能用CO32表示,A不正确;B. 该离子方程式没有配平,电荷不守恒,B不正确;C. 向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42离子恰好沉淀完全的离子方程式为Ba2+OH+H+SO42=BaSO4+H2O,C不正确;D. NH4HCO3溶液与过量HCl溶液反应的离子方程

25、式为HCO3+H+=CO2+H2O,D正确。答案选D。14、C【解析】根据常用的物质分离的方法:过滤、萃取分液、蒸馏、分馏分析解答;根据常用分离方法中所需的仪器的选择分析解答。【详解】常用的物质分离的方法:过滤、萃取、分液、蒸馏、分馏,各种方法所用的物质分离仪器有:漏斗、分液漏斗、蒸馏烧瓶,故答案选C。【点睛】注意把握物质的分离和提纯原理及仪器的使用注意事项。15、A【解析】由铝分别与碱液和酸反应的方程式:2Al2H2O2NaOH=2NaAlO23H2;2Al6HCl=2AlCl33H2,可知当酸和碱过量时,等量的铝反应能产生等量的氢气,所以天平依然保持平衡。答案选A。16、D【解析】32g甲

26、烷的物质的量为=2mol,标准状况下,气体的体积为2mol22.4L/mol = 44.8L,故选D。17、D【解析】根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。【详解】根据H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO可知1 mol H2O2、IO3、MnO4、HNO2得到电子的物质的量分别是2 mol、5 mol、5 mol、1 mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1 mol、2.5 mol、2.5 mol、0.5 mol,而1 mol IO3本身被还原生成0.5 mol I2,所以IO3氧化KI所得I2最多。答案选B。18、D【解析】A. 根

27、据各种用品的用途分析,钠比煤油重,比水轻,保存在煤油中,钠质软;B. 钠先和水反应,生成的氢氧化钠再和碳酸氢钙反应,根据生成物判断反应现象;C. 生理盐水的溶质是氯化钠,且质量分数是0.9%;D. 碱性氧化物是和酸反应生成盐和水的氧化物,发生的是复分解反应。【详解】A. 取用金属钠、钾时,小刀切割金属,镊子夹取金属,滤纸吸收煤油或石蜡,玻璃片覆盖水槽,防止液体溅出,所以所需用品一般有小刀、镊子、滤纸、玻璃片,故A项正确;B. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和碳酸氢钙反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,所以既有白色沉淀又有气体逸出,故B项正确;C. 生理盐水的溶质是氯化钠,且质量分数是0.9%,

28、与人体的血液中含量相同,故C项正确;D. 过氧化钠和酸反应不仅生成盐、水,还生成了氧气,发生了氧化还原反应,因此过氧化钠不是碱性氧化物,故D项错误;答案选D。【点睛】本题侧重考查钠及其化合物的性质及用途,要求学生掌握物质的性质与规律,尤其是钠因活泼性较强,极易与水反应,B选项是易错点,金属钠投入到盐溶液中一般是钠先与水反应,然后考虑反应生成的氢氧化钠与盐是否反应,可以概括为“先水后盐”。类似的反应还有钠与氯化铁、硫酸铜、硫酸镁等溶液。19、B【解析】有元素化合价变化的反应,一定为氧化还原反应,以此来解答。【详解】A、该反应中各元素的化合价都不变,所以不是氧化还原反应,但属于分解反应,A错误;B

29、、该反应中硫元素化合价降低,铁元素化合价升高,所以属于氧化还原反应,B正确;C、该反应中氧元素的化合价不变,所以不是氧化还原反应,C错误;D、该反应中各元素的化合价都不变,所以不是氧化还原反应,但属于化合反应,D错误。答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确发生的化学反应及元素的化合价变化是解答本题的关键,选项C是易错点,注意有单质参加或生成的反应不一定是氧化还原反应。20、D【解析】A干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发

30、生颜色变化,故B错误;C无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;DHCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。21、A【解析】由流程可以知道,白色粉末溶于水得无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中含BaCl2、NaOH,以此来解答。【详解】A. 由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在,所以A选项是正确的;B.

31、由上述分析可以知道,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故B错误;C. NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误。所以A选项是正确的。22、A【解析】发生AgCl=AgCl,因为生成AgCl的量相同,因此三种溶液中Cl物质的量相等,推出x:y:z=1:3:2,故选项A正确。二、非选择题(共84分)23、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C

32、俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与

33、氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。24、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。25、CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaC

34、l NaCl、Na2CO3 HCl 化合物A ABF 27.4 40 500mL容量瓶 胶头滴管 【解析】分离NaCl和CaCl2两种固体混合物,溶解后加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,碳酸钙和盐酸发生反应,得到氯化钙溶液,经蒸发可得到氯化钙固体;由于碳酸钠过量,所以滤液中的物质有氯化钠和碳酸钠,因此要得到纯净的氯化钠就需要除去碳酸钠,加入稀盐酸最合适,碳酸钠和稀盐酸生成氯化钠和水和二氧化碳,蒸发后最后的固体物质是氯化钠;配制480mL2.000molL-1NaOH溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等操作,由此分析。【详解】(1)NaCl和CaCl2

35、溶液中加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl;(2)加入过量的碳酸钠,生成碳酸钙沉淀,滤液含有NaCl、Na2CO3,制备纯净的NaCl,可加入盐酸;(3)要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的碳酸钙的质量,根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O,可计算氯化钙的质量,混合物A的总质量减去氯化钙的质量可得氯化钠的质量,需要称取混合物A的质量;(4)要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,需要使用的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、烧杯,不需要的仪器有圆底烧瓶、分液漏斗、100m

36、L容量瓶;使用托盘天平时,应左物右码,图中放反了,烧杯的实际质量=砝码质量-游码质量=30g-2.6g=27.4g,烧杯的实际质量为27.4g;480mL2.000molL-1NaOH溶液中需NaOH固体的质量为m=nM=cVM=2.000molL-10.5L40g/mol=40g;转移:将烧杯中的溶液转移至480mL容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中,防止产生误差;定容:继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切;盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。26、4HCl(浓)+MnO2Cl2+

37、MnCl2+2H2O 二氧化锰 还原剂和酸性作用 3Cl2+2Fe2FeCl3 吸收氯气中的氯化氢气体 吸收氯气中的水蒸气 A 使产生的Cl2排尽装置内的空气,防止铁被空气中的氧气氧化 否 尾气吸收 瓶中的液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 【解析】装置A中利用浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,打开弹簧夹K时,气体不会进入B装置,此时装置C吸收氯气中的HCl气体,然后经浓硫酸干燥后进入玻璃管中,在加热条件下与铁粉反应,无水氯化钙可以防止外界空气进入;关闭K时,生成的氯气进入B装置,将饱和氯化钠溶液压入长颈漏斗,从而贮存氯气。【详解】(1)烧瓶A内的反应为制取氯气

38、的反应,化学方程式为4HCl(浓)+MnO2Cl2+MnCl2+2H2O;该反应中Mn元素的化合价降低,所以二氧化锰为氧化剂;浓盐酸的作用为还原剂和酸性作用;(2)装置E中为氯气和铁粉的反应,化学方程式为3Cl2+2Fe2FeCl3;(3)装置C中饱和氯化钠溶液可以吸收氯气中的HCl气体;装置D中浓硫酸可以吸收氯气中的水蒸气;(4)为防止加热时铁粉被装置中的空气中的氧气氧化,应先点燃A处酒精灯,使产生的氯气将装置中的空气排尽;(5)氯气有毒,未反应的氯气不能直接排放到空气中,所以该套实验装置不完整,还缺少尾气吸收装置;(6)由于氯气难溶于饱和食盐水,所以可以看到B中瓶中的液面下降,长颈漏斗内液

39、面上升,从而贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染。27、蒸馏烧瓶 冷凝管 锥形瓶 c 酒精灯 蒸馏烧瓶支管口 f 10.9 偏大 【解析】(1)根据蒸馏实验使用的仪器分析仪器的名称;(2)具有塞子或活塞的仪器,使用前需要查漏;(3)四氯化碳和酒精的混合物互溶,沸点不同,用蒸馏法分离,冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长,效果好;(4)根据进行误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大【详解】(1)由图可知仪器a、b、e分别为蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶。本小题答案为:蒸馏烧瓶;

40、冷凝管;锥形瓶。(2)具有塞子或活塞的仪器,使用前需要查漏,则仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有c。本小题答案为:c。(3)四氯化碳和酒精的混合物互溶,沸点不同,选蒸馏法分离,则图中还缺少的仪器是酒精灯。将仪器补充完整后进行实验,温度计测的是馏分的沸点,水银球的位置应在蒸馏烧瓶支管口处。冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长,效果好,冷凝水由g口通入f口流出。本小题答案为:酒精灯;蒸馏烧瓶支管口;f。(4) 稀释前后溶质的物质的量不变n(前)=n(后) 温度升高,溶液体积变大当溶液冷却之后,体积减小,也就是等于冷却之后加的水比理论上少,所以说溶液浓度偏高。本小题答案为:10.9;偏大。28、C

41、aCO3 NaCl、CaCl2 CO32-2H+=H2OCO2 盐酸 100mL容量瓶、胶头滴管 C 【解析】(1)加入氯化钙与混合溶液中的碳酸钠反应,生成CaCO3沉淀;(2)由于加入过量的氯化钙,所以滤液为氯化钠和氯化钙的混合溶液,蒸发后得到固体为氯化钠和氯化钙;故答案为NaCl、CaCl2;(3)若将混合物溶解,滴加盐酸至不再产生气体为止,既能除去碳酸钠杂质,又能有效地防止新杂质的引入,因碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧化碳,发生的化学的离子方程式为CO32-2H+=H2OCO2;(1)实验室没有80 mL规格的容量瓶,必须配制100mL 2mol/L的NaCl溶液,操作步骤有计算、

42、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故需要仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和100mL容量瓶,故配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有:100mL容量瓶、胶头滴管;(2)根据反应Ag+Cl-=AgCl可知,n(Cl-)=n(Ag+)=0.0104mol,则所配溶液的浓度=1.00 mol/L ;A使用容量瓶前未干燥,由于定容时需加入蒸馏水,对浓度无影响,选项A不符合;B用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘,所称氯化钠偏少,配得溶液浓度偏低,选项B不符合;C定容时俯视容量瓶的刻度线,所加蒸馏水的量偏少,配得溶液浓度偏高,选项C符合;D定容后经震荡、摇匀、静置,

43、发现液面下降,再加适量的蒸馏水,则蒸馏水加多了,配得溶液浓度偏低,选项D不符合。答案选C。29、Cl MnO2 Cl2 HCl 21 【解析】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答;(2)据n=计算;根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;根据V=nVm计算;根据c=计算。【详解】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。Cl元素被

44、氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2;Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl;在MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为:,故答案为:;由反应可知,4molHCl参加反应,其中2mol作还原剂被氧化,则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为21,故答案为:21;(2)m g某气体的物质的量为=mol,故答案为:;因为一个分子中含三个原子,所以含有的原子数为分子数的3倍,即为3molNAmol-1=NA,故答案为:NA;标准状况下,该气体的体积为mol22.4L/mol=L,故答案为:;所得溶液的物质的量浓度=mol/L=mol/L,故答案为:。

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