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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、下列物质的电离方程式书写正确的是( )AFeSO4=Fe3+SO42 BCa(OH)2=Ca2+2(OH)CH2SO4= 2H+ SO42 DKClO3=K+Cl+O22、在3S + 6KOH = 2K2S +
2、 K2SO3 + 3H2O的反应中,被氧化的硫和被还原的硫的质量比是A2 1B2 3C1 2D313、下列现象说明SO2具有氧化性的是()ASO2通入品红溶液中使之褪色。BSO2通入酸性 KMnO4溶液中使之褪色。CSO2通入溴水中使之褪色。DSO2通入饱和 H2S 溶液中析出浅黄色沉淀。4、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为()纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液硫酸钡二氧化硫C胆矾盐酸铁乙醇D碘酒食盐水氯化铜碳酸钙AABBCCDD5、Na与水、氧气、氯气等均能反应,下列说法中正确的是A金属钠着火时,可以用水灭火BNa与氧气在常温下反应生成Na
3、2O2,加热时二者反应生成Na2OCNa虽然能与氯气反应生成NaCl,但不能在氯气中燃烧D常温下,Na可以与水反应,证明Na比Fe更活泼6、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AAl3+、Ag+、NO3、ClBMg2+、NH4+、NO3、ClCK+、CO32-、Cl、Na+DNa+、OH、SO42-、Fe2+7、下列各组离子反应可用HOH= H2O表示的是( )A氢氧化钡和硫酸B氢氧化铜和盐酸C盐酸和氢氧化钠D硫酸和氢氧化镁8、在盛有碘水的试管中,加入少量CCl4后振荡,静置片刻后的正确现象是A溶液分层,上层紫红色B溶液分层,下层紫红色C整个溶液变为棕黄色D整个溶液变紫红色9、实验室中
4、需要配制2 molL1的NaCl溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取的NaCl的质量分别是()A950 mL,111.2 gB500 mL,117 gC1 000 mL,117 gD任意规格,111.2 g10、某实验小组通过下图所示实验,探究Na2O2与水的反应:下列说法中正确的是A中的大量气泡的主要成分是氢气B中溶液变红,说明有酸性物质生成C中现象可能是由于溶液中含有强氧化性物质造成的D中MnO2的主要作用是降低了水中氧气的溶解度11、在粗盐提纯的实验中,蒸发时正确的操作是:( )A把浑浊的液体倒入蒸发皿内加热B开始析出晶体后用玻璃棒搅拌C待水分完全蒸干后停止加热D蒸发皿中出
5、现大量固体时即停止加热12、已知M、N中含有相同的元素,X、Y中也含有相同的元素,根据反应M+H2O N+H2 ;X+H2O Y+O2 (方程式均未配平),可推断M、N中及X、Y中相同元素的化合价的高低顺序为AMN、XYBMN、XYCMN、XYDMN、XY13、某元素一价阴离子,核外电子数是18,其原子的质量数是35,则核内中子数与质子数之差 ( )A1 B0 C35 D1714、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3K2O+5Na2O+16N2,有关该反应说法正确的是A属于复分解反应BKNO3发生氧化反应CNaN3是还原剂DNaN3和KNO3中氮元素化合价均降低15、同温
6、同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是Aa气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大Ba气体可能是CO,b气体可能是CH4CA气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数D充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量16、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+H
7、CO=CaCO3+H2ODNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3H2O17、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是( )ANa+、K+、OH、ClBNa+、Cu2+ 、SO、NOCMg2+、Na+、SO、ClDCa2+、HCO、NO、K+18、下列说法正确的是A1 mol O2的质量是32g/molB阿伏加德罗常数的准确值就是6.021023CCO2的摩尔质量是44g/molD常温常压下22.4L氦气含有1 mol原子19、标准状况下有4.48L CH4;6.021023个HCl;13.6g H2S;0.3molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示
8、不正确的是A体积 B密度 C质量 D氢原子数20、石棉是过去常用的保温、绝热、防火材料,但现已确认为致癌物质,并正在开发它的代用品。石棉的组成可用化学式CaMg3(SiO3)4。表示,其中Si的化合价是 ( )A+2 B2 C+4 D421、下列溶液中,与100mL 0.5 mol/L NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是( )A100mL 0.5mol/L MgCl2溶液B200mL 0.25mol/L HCl溶液C50mlL1mol/L NaCl溶液D200mL0.25mol/L CaCl2溶液22、下列反应的离子方程式中,正确的是( )A氢氧化钡溶液和稀硫酸:Ba2+OH-+H
9、+SO=BaSO4+H2OB氯化铁溶液中加入氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NHC澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+=Ca2+2H2OD硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO+OH-=H2O+SO二、非选择题(共84分)23、(14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
10、,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_。24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出
11、上述实验和的离子方程式:_;_。25、(12分)某研究性学习小组设计了如图装置制取和验证SO2的性质。请回答:(1)写出图中仪器的名称:a_,b_。(2)棉球中NaOH溶液的作用是_。(3)为了验证SO2是酸性氧化物,洗气瓶中可选择的试剂是_。A 紫色石蕊试液 B 无色酚酞试液 C 澄清石灰水 D 碘水(4)下列说法正确的是_。A 实验开始时,只需打开分液漏斗的旋塞,即可使液体顺利滴下B 先向装置中加入试剂(药品),再进行气密性检查C 实验开始后,洗气瓶和中溶液均褪色,两者均可证明SO2具有漂白性D 实验开始后,洗气瓶中可观察到白色沉淀产生,该现象可说明SO2具有还原性26、(10分)实验室要
12、配制480mL 0.2molL-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时仰视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_;将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:_。27、(12分)某实验小组欲通过以下实验来探究Na2CO3和NaHCO3两种物质的性质。(1)称取两种固体各2g,分别
13、放入两个试管中,分别滴入几滴水,振荡,测量温度变化;继续向各试管中滴加10mL蒸馏水,用力振荡,待固体充分溶解,并恢复至室温后,向所得溶液中各滴入2滴酚酞试液。 发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,由此得到结论_。 同学们在两试管中还观察到了其它现象。其中,盛放Na2CO3的试管中出现的现象(填字母序号)_。A溶液温度下降 B溶液温度升高 C滴入酚酞后呈无色 D滴入酚酞后呈红色(2)如图所示。若能用装置来验证碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性,则试管B中装入的固体最好是_;若用实验来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠两种固体,上述装置能达到实验目的的是(填装置序号)_;在气密性良好的装置II两个
14、气球中分别放入1gNaHCO3和1gNa2CO3固体,将气球内的固体同时倒入盛有3mL 1 molL-1盐酸的试管中。反应结束后,气球均有膨胀,恢复至室温。下列说法正确的是_。A装NaHCO3的气球体积较大 B装Na2CO3的气球体积较大C生成气体的体积均根据盐酸计算 D生成气体的体积均根据固体计算若采用装置测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数,其计算所需的数据有反应前固体样品的总质量和_。28、(14分)通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含 NaCl 外,还含有少量 MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl 以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提
15、供的试剂:Na2CO3 溶液、K2CO3溶液、NaOH 溶液、BaCl2 溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液 I 中的 MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出 a 所代表的试剂,按滴加顺序依次为_。A过量的 NaOH 溶液、Na2CO3 溶液、BaCl2 溶液B过量的 NaOH 溶液、K2CO3、BaCl2 溶液C过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、Na2CO3 溶液D过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、K2CO3 溶液(2)如何检验所加 BaCl2 溶液已过量_。(3)在滤液中加盐酸的作用是_。盐酸_(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最
16、佳洗涤剂是_。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制 100mL 1mol/L 的 NaCl 溶液,需要称量 NaCl_g,需使用的玻 璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有_。A定容时,仰视读数B洗涤容量瓶后没有进行干燥C未洗涤烧杯和玻璃棒 2 次3 次D在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E. 加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线29、(10分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类(1)图中所示的物质分类方法的名称是_。(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别
17、填在下表中后面。物质类别酸碱盐氧化物氢化物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO2Na2ONH3H2O2 (3)写出转化为的化学方程式:_。(4)实验室制备常用_和_反应,检验该气体的方法是_。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、C【解析】A、应生成亚铁离子;B、2molOH-表达错误;C、电荷守恒、质量守恒;D、氯酸根离子是原子团,不能拆开。【详解】A、应生成亚铁离子, FeSO4=Fe2+SO42,故A错误;B、2molOH-表达错误,Ca(OH)2=Ca2+2OH,故B错误;C、电荷守恒、质量守恒,故C正确;D、氯酸根离子是原子团,KClO3
18、=K+ClO3,故D错误。故选C。2、C【解析】反应3S + 6KOH = 2K2S + K2SO3 + 3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,SK2S,化合价降低,被还原,SK2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。【详解】在化学反应方程式3S + 6KOH = 2K2S + K2SO3 + 3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和还原剂都是S,假设有3 mol S参与反应,则在SK2S反应中,化合价降低的S原子为2 mol,即被还原的S为2 mol;在SK2SO3反应中,化合价升高的S原子为1 mol,则被氧化的S为1 mol,被氧化与被还原的硫原子
19、的物质的量之比为1:2,根据n = 可知,被氧化的硫和被还原的硫的质量比也为1:2,答案选C。【点睛】本题中涉及了S的歧化反应,它是氧化还原反应的一种,由于硫既是氧化剂又是还原剂,故无法根据反应物直接判断还原剂与氧化剂的质量比,要以氧化产物和还原产物为基准来分析还原剂与氧化剂的质量比,故正确理解氧化还原反应的相关概念是解题的关键。3、D【解析】A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。4、B【解析】A. 盐酸
20、是HCl的水溶液,属于混合物,冰水混合物是H2O的不同状态的物质,属于纯净物,A错误;B. 选项物质都符合物质的分类标准,B正确;C. Fe是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D. 碘酒是I2的酒精溶液,属于混合物,碳酸钙是盐,属于电解质,D错误;故合理选项是B。5、D【解析】ANa与水剧烈反应,金属钠着火时,不可以用水灭火,应该用沙子灭火,A错误;BNa与氧气在常温下反应生成Na2O,加热时二者反应生成Na2O2,B错误;CNa在氯气中燃烧生成氯化钠,C错误;D常温下,Na可以与水剧烈反应,Fe与水在常温下不反应,证明Na比Fe更活泼,D正确;答案选D。6、B【解析】A、AgC
21、l-=AgCl故A错误;B、 Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-不生成沉淀气体或水,故B正确;C、2H+CO32-=H2OCO2,故C错误;D、OH-、Fe2+在酸性条件下不能大量共存,故D错误;故选B。7、C【解析】A. 氢氧化钡和硫酸反应除了生成水,还有硫酸钡沉淀生成,不可用HOH= H2O表示,故A不选;B. 氢氧化铜属于难溶物,要用化学式表示,不可用HOH= H2O表示,故B不选;C. 盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,可用HOH= H2O表示,故C选;D.氢氧化镁属于难溶物,要用化学式表示,不可用HOH= H2O表示,故D不选;故选C。8、B【解析】在盛有碘水的试管中,加入少量CC
22、l4后振荡,由于碘在CCl4中的溶解度大而在水中的溶解度小,水与CCl4互不相溶,密度CCl4比水大,所以静置片刻后,会看到溶液分层,上层几乎无色,下层为紫红色。因此选项是B;综上所述,本题选B。9、C【解析】实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(NaCl)=1L2molL1=2mol,m(NaCl)=2mol58.5g=117g;选C,故答案为:C。【点睛】在实验室中,容量瓶的规格一般为:25mL、50mL、100mL、250mL、500mL和1000mL。10、C【解析】A.过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,则中大量气泡的主要成分是氧气,A错误;B.酚酞遇
23、到碱显红色,中溶液变红,说明有碱性物质生成,B错误;C.中红色褪去,应该是由溶液中的强氧化性物质氧化酚酞致酚酞变质导致,C正确;D.中加入MnO2产生较多气泡,说明溶液中存在H2O2,MnO2的主要作用是作催化剂,D错误;答案选C。【点睛】过氧化钠与水反应后的溶液中含有过氧化氢,具有强氧化性、漂白性,掌握反应原理是解题的关键。11、D【解析】“粗盐的提纯”实验涉及溶解、过滤、蒸发、结晶等基本操作内容,四项操作从始至终均要使用玻璃棒(加速溶解、引流、防迸溅)。为达到提纯目的,过滤后要用澄清滤液进行蒸发,加热至蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干(最后用玻璃棒把固体转移到纸
24、上,称量后回收)。因此选项ABC均是错误的,D正确。答案选D。12、A【解析】在氧化还原反应中,有化合价升高,必有化合价降低。在反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高;在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,以此来解答。【详解】在氧化还原反应中,某元素的化合价升高(降低),则一定存在元素化合价的降低(升高),反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高,即化合价为MN;在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,即化合价为XY,答案选A。13
25、、A【解析】分析:先根据阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,然后求出核内中子数与质子数之差。详解:阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,所以阴离子核内质子数=18-1=17,中子数=质量数-质子数=35-17=18,核内中子数与质子数之差为18-17=1,所以A选项是正确的。14、C【解析】A.该反应有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,A项错误;B. KNO3中氮元素由+5价得电子生成氮气,发生还原反应,B项错误;C. NaN3中氮元素化合价由-1/3价失电子生成氮气,是还原剂,C项正确;D. KNO3中氮元素由+5价降低到0价,NaN3中氮元素化合价由
26、-1/3价升高到0价,D项错误;答案选C。15、B【解析】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。【详解】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,
27、则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为1632,B项正确;C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;答案选B。【点睛】利用阿
28、伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。16、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
29、生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式 ,故D错误;故选:A。17、C【解析】A强酸性溶液中的H+ OH=H2O,A不合题意;B无色透明溶液中不能存在大量的Cu2+,B不合题意;C强酸性溶液中的H+与Mg2+、Na+、SO、Cl均不反应,故能够大量共存,C符合题意;D强酸性溶液中的H+HCO=H2O+CO2,D不合题意;故答案为:C。18、C【解析】A. 1 mol O2的质量是32g,32g/mol表示氧气的摩尔质量,A错误;B. 阿伏加德罗常数的准确值是12g12C中含有的碳原子个数,其值约为6.021023,B错误;C. CO2的相对分子质量是44,其摩尔质量是44g/mol,C正确;D.
30、 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,因此22.4L氦气含有原子的物质的量小于1 mol,D错误。答案选C。19、D【解析】A6.021023个HCl的体积V=Vm=1mol22.4L/mol=22.4L,13.6gH2S的体积V=Vm=22.4L/mol=8.96L,0.3molNH3的体积V=0.3mol22.4L/mol6.72L,所以体积关系为:,故A正确;B根据阿伏加德罗定律的推论:同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度关系为:,故B正确;C4.48LCH4的质量是m=M=16g/mol=3.2g,6.021023个HCl的质量为1mol36.5g/mol=3
31、6.5g,0.3molNH3的质量是0.3mol17g/mol=5.1g,所以质量关系是,故C正确;D4.48LCH4的物质的量为0.2mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,6.021023个HCl的物质的量为1mol,所以氢原子的物质的量为1mol,13.6gH2S的物质的量为0.4mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,0.3molNH3氢原子的物质的量为0.9mol,氢原子数目和氢原子的物质的量成正比,所以氢原子数关系是=,故D错误;答案为D。20、C【解析】根据在化合物中正负化合价代数和为零,钙元素的化合价为+2价,镁元素的化合价为+2价,氧元素的化合价为-2价,可设石棉Ca
32、Mg3(SiO3)4中Si的化合价为x:(+2)+(+2)3+4x+(-2)34=0,解得x=+4,故答案C正确。故选C。21、D【解析】根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L2=1mol/L,A错误;B200mL0.25 mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25 mol/L,B错误;C50mL 1mol/L NaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错
33、误;D200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L2=0.5mol/L,D正确;故选D。22、B【解析】A氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子反应为Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A错误;B氯化铁溶液中加入足量的氨水,离子方程式:Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+,故B正确;C澄清石灰水与稀盐酸反应的离子反应为OH-+H+H2O,故C错误;D硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合,离子方程式:H+OH-=H2O,故D错误。答案选B。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 C
34、aCO3、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;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
35、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。24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,
36、再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=
37、AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。25、分液漏斗 干燥管 吸收尾气,防止SO2污染大气 AC D 【解析】在加热的条件下铜和浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫具有漂白性能使品红溶液褪色,具有还原性能被溴水和氯化铁溶液氧化,最后进行尾气处理,据此分析解答。【详解】(1)图示仪器a为分液漏斗;图示仪器b为干燥管;(2)二氧化硫有毒,是大气污染物,干燥管为尾气吸收装置,其中的NaOH是用于吸收过量的SO2,防止造成空气污染;(3)A、SO2通入紫色石蕊试液中,溶液变红色,说明SO2能与水反应形成酸,A符合题意;B、SO2通入无色酚酞溶液中,溶液不变色,
38、B不符合题意;C、SO2通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,说明SO2能与碱反应,C符合题意;D、SO2通入碘水中,碘水褪色,说明二者发生反应,体现二氧化硫的还原性,但不能说明SO2是酸性氧化物,D不符合题意;故答案为:AC。(4)A、实验开始时,应先打开分液漏斗上口的瓶塞,再打开分液漏斗的旋塞,液体才能顺利滴下,选项错误,A不符合题意;B、实验开始前,应先检查装置的气密性,再加入药品,选项错误,B不符合题意;C、洗气瓶中品红溶液褪色,体现了SO2的漂白性;洗气瓶中溴水褪色,发生了反应:Br2+SO2+2H2O2HBr+H2SO4,体现了SO2的还原性,选项错误,C不符合题意;D、洗气瓶中产生的白色
39、沉淀为BaSO4,SO42-是SO2被Fe3+氧化而来的,体现了SO2的还原性,选项正确,D符合题意;故答案为:D。【点睛】二氧化硫的性质实验检验是解答的易错点,注意二氧化硫使品红溶液和溴水褪色的原理不同,前者体现漂白性,后者体现还原性。另外还需要注意二氧化硫不能漂白酸碱指示剂,这与次氯酸的漂白性有本质的区别。26、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析。【详解
40、】(1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2molL-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L0.5L40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会偏低;定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;容
41、量瓶洗净后,未经干燥处理,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。27、同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水 B、D NaHCO3 A、C 沉淀总质量 【解析】(1)常温下,同质量、同体积的溶剂,Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明Na2CO3较NaHCO3易溶;碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热,溶液呈碱性;(2)给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右
42、边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定,无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故无法鉴别;而利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,可以通过分别加热碳酸钠、碳酸钠,根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别、根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别二者,所以能够达到实验目的是、;实验中,鉴别原理为:等质量的碳酸钠、碳酸氢钠中,根据关系式Na2CO3CO2、NaHCO3CO2可知,碳酸氢钠产生的二氧化碳多,采用实验,加热后利用固体样品的质量和沉淀总质量,可以测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数。【详
43、解】(1)称取两种固体各2g,分别放入两个小烧杯中,再各滴加10mL蒸馏水,振荡,测量温度变化;待固体充分溶解,并恢复至室温后,发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明在同样的温度下,同质量的两种固体在同体积的溶剂中,Na2CO3比NaHCO3易溶于水,故答案为:同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水;A碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热溶液温度下降,故A正确;B水解吸热溶液温度下降,故B错误;C碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,滴入酚酞后呈红色,故C错误;D碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,碳酸钠俗称纯碱,滴入酚酞后呈红色,故D正确;故答案为:A、D;给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定,故答案为:NaHCO3;无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故无法鉴别;而利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不