《2022-2023学年江苏省南京市田家炳中学化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年江苏省南京市田家炳中学化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.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、下列说法正确的是A金属氧化物都是碱性氧化物B溶于水电离出H+的物质都是酸C在氧化还原反应中,金属单质作反应物时一定是还原剂D阳离子只有氧化性,
2、阴离子只有还原性2、用下列实验装置和方法进行相应实验,正确的是A用图1所示方法称量固体氢氧化钠B用图2装置分离食用胡麻油与水的混合物C用图3所示装置和方法进行石油分馏D用图4装置配制150 mL稀盐酸3、有一种固体化合物X,本身不导电,但熔融状态下或溶于水时能够电离,下列关于X的说法中,正确的是( )AX只能是盐类BX可能是非电解质CX一定是电解质DX可以是任何化合物4、下来实验操作中错误的是( )A分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口C氯化氢气体中含有的氯气可用饱和食盐水除去D蒸馏时,通入冷凝管的冷水却水应该从下边进,上边出5、标
3、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 1:2ABCD6、8克气体X含有3.011023个分子,则气体X的相对分子质量为A8 B16 C32 D647、将过氧化钠粉末加入滴加含酚酞的水中,反应后的最终现象是( )A水溶液变红B水溶液变红,但无气体生成C水溶液变红,反应过程有气体生成D先变红后褪色,有气体生成8、将铝粉与某铁的氧化物FeO2
4、Fe2O3粉末配制成铝热剂,分成两等份。一份直接放入足量的烧碱溶液中,充分反应后放出气体在标准状况下的体积为15.68L;另一份在高温下恰好反应完全,反应后的混合物与足量的盐酸反应后,放出的气体在标准状况下的体积为A11.20LB15.68LC22.40LD31.36L9、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、SO4210、随着科学的发展,学科间的交叉和综合越来越多,学科之间的界限越来越不明显,“边缘科学”即代表了一个新名词,说明了学科间的相互联系。但
5、目前的科学研究,学科间的分工依然存在,各自的研究领域仍有所不同。下列变化不属于化学研究范畴的是( )ACOVID-19(新冠肺炎)病毒疫苗的研制B近期出现雾霾的原因探究C朝鲜的原子弹爆炸实验D湖南华菱钢铁集团冶炼特种钢11、将50ml 3mol/L的NaOH溶液加水稀释到500ml,稀释后NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.03mol/LB0.3 mol/LC0.5 mol/LD0.05 mol/L12、下列反应可用离子方程式“HOHH2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BNH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合CNaHSO4溶液与KOH溶液混合DH2SO4溶液与Fe(OH)
6、3胶体混合13、如果你家里的食用花生油混有水份,你可以采用下列何种方法分离ABCD14、 “纳米材料”是粒子直径为1100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质是溶液 是胶体 是浊液 不能透过滤纸 能透过滤纸 能产生丁达尔效应 静置后,会析出黑色沉淀ABCD15、若在强热时分解的产物是、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A1:4B1:2C2:1D4:116、已知Na2S2O3(S元素的化合价为+2价)可与氯气发生如下反应:4Cl2+Na2S2O3+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl,有关该反应的叙述错误的是( )A
7、Cl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物B还原性是S2O32-强于Cl-C水既不是氧化剂又不是还原剂D该反应消耗11.2 L Cl2时,转移的电子是1 mol17、下列说法不正确的是A检验Cl-的试剂是硝酸银和硝酸B检验的试剂是氯化钡和盐酸C检验的试剂是盐酸、澄清石灰水和氯化钙D向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,即可证明有18、下列实验操作正确的是A检查容量瓶是否漏水B给液体加热C称量D过滤19、我国明代本草纲目记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的可用于分离的实验方法是A萃取 B蒸馏 C过滤 D分液20、常温常压下,用等质量的 H2、N2
8、、O2、CO2 四种气体分别吹出四个气球,其中吹入的 气体为 O2 的是ABCD21、下列物质属于电解质的是( )A铜丝 B硝酸钾溶液 C蔗糖 D熔融的氯化钠22、下列离子方程式中书写正确的是 ( )A铁和稀硫酸反应:2Fe6H=2Fe33H2B碳酸钙和稀盐酸反应:CaCO32H=Ca2CO2H2OC铁与FeCl3溶液反应 Fe + Fe3+= 2Fe2+D钠投入水中:Na +H2ONa+ OH-+H2二、非选择题(共84分)23、(14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AgNO3溶液产生白色
9、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_。24、(12分)下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_。25、(12分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥
10、沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第步实验操作需要烧杯、_、_等玻璃仪器。(2)第步中,相关的离子方程式:_ ;_。(3)步聚2中,判断沉淀已完全的方法是:_。(4)除杂试剂除了流程中的顺序外,加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者_26、(10分)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL。(1)根据计算需取_克无水碳酸钠固体(2)需要使用的主要仪器有托盘天平,_、_、_、_和_;(3)下列操作对所配制溶液的浓度有何影响(填偏高、偏低或无影响)碳酸钠固体未充分干燥_;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤_;转移溶液时容量瓶中有少量
11、的蒸馏水_;定容时仰视读数_。27、(12分)根据所做实验,回答以下问题:.实验室需配置使用480mL0.5molL-1的NaCl溶液,有如下操作步骤:把称量好的NaCl晶体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶液;把所得溶液小心转入容量瓶中;继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度2cm3cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹面底部与刻度线相切;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)_。其中第步需要称取的NaCl为_g(精确到小数点后三位)。(2)本实验用到的基本玻璃仪器有胶头滴管,烧杯
12、和、_、_。(3)实验操作中,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_。a.没有进行操作步骤b.容量瓶中原残留少量蒸馏水c.摇匀后液面低于刻度线,又加水定容到刻度线d.使用热水加速固体溶解,并立即进行下一步操作e.定容时,俯视刻度线28、(14分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2
13、CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II.实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有_、_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水 b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线 d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线29、(10分) (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(
14、2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _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. 金属氧化物不一定都是碱性氧化物,例如氧化铝是两性氧化物,A错误;B. 溶于水电离出H+的物质不一定都是酸,例如NaHSO4溶于水电离出氢离子,属于酸式盐,B错误;C. 金属单质在氧化还原反应中只能失去电子,金属单质作反应物时一定是还原剂,C正确;D. 阴离子只有还原性,但阳离子不一定只有氧化性,例如亚铁离子还具有还原性,D错误;答案选C。2、B【解析】A. NaOH易潮解,具有腐蚀性,应将NaOH固体放在小烧杯中称量,故A错误;B. 食用胡麻
15、油不溶于水,可用分液法分离食用胡麻油和水的混合物,故B正确;C. 进行石油分馏时,为了增大冷凝效果,冷凝水应从下口进入、上口流出,且温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶支管口处,故C错误;D. 配制150mL稀盐酸,不能选100mL容量瓶,仪器选择不合理,故D错误,答案选B。3、C【解析】 【分析】 【详解】A. X是可以是酸、碱或盐,故A错误; B. 说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,该化合物一定是电解质,故B错误; C. 固体化合物X,本身不导电,但熔融状态下或溶于水时能够电离,说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,该化合物一定是电解质,故C 正确; D. 依据题意可知
16、X为电解质,化合物不一定是电解质,如二氧化碳、二氧化硫、氨气等,故D错误。 综上所述,答案为C。 4、C【解析】A分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免液体重新混合而污染,故A正确;B蒸馏时,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,用于测量馏分的温度,故B正确;C氯气在饱和食盐水中几乎不溶解,而HCl能溶于饱和食盐水,可用饱和食盐水除去氯气气体中含有的氯化氢,但HCl中混有的氯气无法利用饱和食盐水除去,故C错误;D蒸馏时,冷却水的方向与气流方向相反,则通入冷凝管的冷水水应该从下边进,上边出,故D正确;答案为C。5、A【解析】【详解】假设氢气和氧气的物质的量都是2mol,开始时左
17、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。6、B【解析】3.011023个分子的物质的量为3.011023/6.021023=0.5mol, X的摩尔质量为8/0.5=16g/mol。故相对分子质量为16.故选B。7、D【解析】过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,滴有酚酞的水变红,
18、同时过氧化钠有强氧化性,能将溶液漂白,故现象为水溶液先变红后褪色,有气体生成。答案选D。8、A【解析】一份直接放入足量的烧碱溶液中,铝与氢氧化钠发生反应生成氢气15.68L,氢气的物质的量为15.68L22.4L/mol=0.7mol。铁的氧化物FeO2Fe2O3中的氧原子全部与铝结合生成氧化铝,所以根据关系式3H22Al3OAl2O33 2 30.7mol 1.4/3mol 0.7mol由于氧化物为FeO2Fe2O3,根据氧原子守恒,所以氧化物FeO2Fe2O3的为0.7mol7=0.1mol,根据铁原子守恒,可知另一份生成的铁的物质的量为0.1mol5=0.5mol,根据FeH2可知,o.
19、5molFe可生成氢气0.5mol,所以另一份生成的氢气的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,故A项正确。9、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
20、能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】明确离子的性质、发生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。10、C【解析】化学科学就是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、及变化规律的自然科学。【详解】ACOVID-19(新冠肺炎)病毒疫苗的研制,是物质的制备,属于化学研究范畴,A不符合题意;B雾霾的原因探究是物质组成的研究,属于化学研究范畴,C不符合题意;C原子弹的爆炸属于原子核的变化,原子种类发生了变化,属于核物理研究
21、范畴,B符合题意;D钢铁冶炼特种钢属于物质的制备,属于化学研究范畴,D不符合题意;故选C。11、B【解析】根据稀释定律可知,溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算。【详解】设稀释后溶液中NaOH的物质量浓度为c,根据C浓V浓=C稀V稀可得:5010-3L3mol/L=50010-3Lc,解得c=0.3mol/L,所以答案B正确。故选B。12、C【解析】A. H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,离子方程式为Ba2+ + 2OH+ 2H+ SO42= BaSO4+ 2H2O,A不合题意;B. NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合,离子方程式为NH4+OH-=NH3+H2O,B不合题意;C.
22、 NaHSO4溶液与KOH溶液混合,离子方程式为HOHH2O,C符合题意;D. H2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合,离子方程式为3H+Fe(OH)3=Fe3+3H2O,D不合题意。故选C。13、B【解析】食用花生油和水两种物质互不相溶,可用分液的方法分离,据此解答。【详解】A过滤可以把不溶于液体的固体物质和液体分离,食用花生油和水是互不相溶的液体,不能用过滤的方法,故A错误; B食用花生油和水两种物质互不相溶,分层,食用花生油的密度小于水,可用分液的方法进行分离,下层液体水先从分液漏斗中流出,上层液体花生油从上口倒出,故B正确;C蒸发结晶是利用混合物中各成分在同一种溶剂里溶解度的不同或在冷
23、热情况下溶解度显著差异,而采用结晶方法加以分离的操作方法,故C错误; D蒸馏通常用于分离提纯沸点差别较大的互溶的混合化合物,食用花生油和水沸点相差较小,且不互溶,故D错误;答案选B。14、A【解析】纳米碳粒子直径为l100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;纳米碳粒子直径为l100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;胶体具有丁达尔效应,正确;胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。1
24、5、B【解析】利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1:2,选B。16、D【解析】A. 在该反应中,Cl元素化合价降低,S元素化合价升高,所以Cl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物,A正确;B. 在该反应中Na2S2O3作还原剂,HCl是还原产物,根据物质的还原性:还原剂还原产物,所以还原性是S2O32-强于Cl-,B正确;C. 在该反应中,H2O的组成元素化合价在反应前后不变,所以水既不是氧化剂又不是
25、还原剂,C正确;D. 该反应消耗11.2 L Cl2时,由于未指明反应条件,因此不能确定氯气的物质的量,所以就不能计算反应过程中转移的电子的物质的量,D错误;故合理选项是D。17、D【解析】A检验Cl-,加入硝酸银和稀硝酸,若有白色沉淀生成,证明含有Cl-,A正确;B检验,先加入稀盐酸,无明显现象,再加入氯化钡溶液,若有白色沉淀生成,证明含有,B正确;C某溶液中滴加稀盐酸,生成能使澄清石灰水就浑浊的无色无味气体,此离子可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,然后再另取该溶液加入氯化钙溶液,若生成白色沉淀,则证明溶液中含有,C正确;D向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,可能生成硫酸钡沉淀,也可能生
26、成氯化银沉淀,不能证明原溶液中一定有,D错误。答案选D。18、A【解析】A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。正确答案为A19、B【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法,适用
27、于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判断。【详解】“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法,答案选B。20、B【解析】由题图知4只气球在同温同压下的体积不同,等质量的H2、N2、O2、CO2气体体积大小关系可根据阿伏加德罗定律的推论:相同温度和压强下,气体的体积比等于气体物质的量比,计算分析即可得到答案。【详解】根据公式n=可知,等质量的 H2、N2、O2、CO2 四种气体的物质的量之比n(H2):n(N2):n(O2):n(CO2)=: =:,由阿伏加德罗定律推论可知:相同温度和压强下,气体体积与气体
28、物质的量成正比,所以4种气体体积由小到大的顺序是V(CO2)V(O2)V(N2)V(H2),所以A、B、C、D4只气球对应的气体分别是CO2、O2、N2、H2,答案选B。21、D【解析】电解质是指水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,酸、碱、盐都是电解质;在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质,大多数的有机物都是非电解质;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质【详解】A、Cu是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、硝酸钾溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、蔗糖等都是非电解质,故C错误;D、熔融的氯化钠属于化合物,在水溶液中或
29、熔融状态下能够导电,属于电解质,故D正确;故选D22、B【解析】A. 铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;B. 碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,碳酸钙为难溶物,不能拆;C. 离子方程式两边正电荷不相等,不满足电荷守恒;D. 原子不守恒。【详解】A铁和稀硫酸反应的离子反应为Fe+2H+Fe2+H2,故A项错误;B碳酸钙和稀盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,故B项正确;C. 铁与FeCl3溶液反应生成氯化亚铁,正确的离子方程式为:Fe+2Fe3+3Fe2+D. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O2Na+2OH+H2,故D项错误;答
30、案选B。【点睛】离子方程式的书写正误判断是高频考点,要求学生熟练书写高中化学基本离子反应方程式的同时,掌握其正误判断的方法也是解题的突破口,一般规律可归纳为:1.是否符合客观事实,如本题A选项,铁和稀硫酸反应生成的是亚铁离子而不是铁离子;2.是否遵循电荷守恒与质量守恒定律,必须同时遵循,否则书写错误,如Fe + Fe3+= 2Fe2+,显然不遵循电荷守恒定律;3.观察化学式是否可拆,不该拆的多余拆成离子,或该拆成离子的没有拆分,都是错误的书写;4.分析反应物用量,要遵循以少定多的原则书写正确的离子方程式;5.观察能否发生氧化还原反应,氧化还原反应也是离子反应方程式的一种。总之,掌握离子反应的实
31、质,是正确书写离子反应方程式并学会判断其书写正误的有效途径。二、非选择题(共84分)23、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AgNO3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
32、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-。24、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关
33、系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)
34、MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。25、漏斗 玻璃棒 Ca2+CO32-=CaCO3 Ba2+CO32-=BaCO3 静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉
35、淀产生,则沉淀完全 NaOH 、BaCl2、Na2CO3 【解析】(1)粗盐要溶解于水形成溶液,第步操作的名称是溶解,第步滴加BaCl2的目的是除去溶液里的SO42-;第步滴加NaOH的目的是除去溶液里的Mg2+ 、Fe3+;第步滴加Na2CO3的目的是除去溶液里的Ca2+。(2)第步过滤操作所需玻璃仪器的名称是漏斗、烧杯、玻璃棒;(3)第步实验的目的是滴加稀盐酸除去溶液里过量的OH-和CO32-。【详解】(1)过滤装置是分离难溶性物质和溶液的分离方法,用到的玻璃仪器为:烧杯、玻璃棒、漏斗,故答案为玻璃棒;漏斗;(2)碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,反应原理是Ca2+CO32-=C
36、aCO3、Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为Ca2+CO32-=CaCO3、Ba2+CO32-=BaCO3;(3)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向第步后的上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉淀产生,则沉淀完全;(4)除杂试剂为了根本除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,BaCl2、NaOH、Na2CO3加入的顺序必须
37、满足最后加入碳酸钠,过滤后再加盐酸至不再有气体生成即可,故答案为NaOH 、BaCl2、Na2CO3。【点睛】本题考查了有关粗盐的提纯知识,可以根据所学知识进行回答,题目难度不大。粗盐中的CaCl2、MgCl2、FeCl3、Na2SO4以及泥沙等杂质的除杂方法:先将混合物溶解,后过滤除泥沙,再加入试剂分别将钙离子、镁离子、铁离子以及钙离子除去,但是碳酸钠一定放在氯化钡的后面,氢氧化钠和氯化钡的顺序无要求。为了将杂质去除彻底,所加的除杂试剂都是过量的,还要考虑将过量的除杂试剂除去。26、5.3 药匙 烧杯 玻璃棒 250 mL容量瓶 胶头滴管 偏低 偏高 无影响 偏低 【解析】(1)根据n=cV
38、及m=nM计算;(2)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(3)结合c=分析实验误差。【详解】(1)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL中溶质的物质的量n(Na2CO3)= cV=0.2 mol/L0.25 L=0.05 mol,则需碳酸钠的质量m(Na2CO3)= nM=0.05 mol L106 g/mol=5.3 g。(2)配制一定条体积、一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。称量固体质量要使用托盘天平、药匙,在烧杯中溶解固体药品,为促进物质溶解,要使用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃棒将溶液转移至已经查漏的250 m
39、L的容量瓶中,并洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,然后向容量瓶中加水定容,至凹液面离刻度线1-2 cm时,改用胶头滴管滴加液体至凹液面最低处与刻度线相切,然后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,得到的溶液就是0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL碳酸钠溶液。可见在配制溶液过程中使用的仪器出来有托盘天平外,还有药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管。(3)碳酸钠固体未充分干燥,则溶质的物质的量n偏小,根据c=可知会导致配制溶液浓度偏低;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤,会使溶质的物质的量偏多,最终使配制的溶液浓度偏高;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响溶质的物质的量及溶液
40、的体积,因此对配制的溶液的浓度无影响;定容时仰视读数,会使溶液的体积偏大,根据c=可知溶液的体积偏大会导致配制溶液浓度偏低。【点睛】本题考查配制物质的量浓度的溶液的方法。明确配制溶液的步骤是解题关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,题目培养了分析能力和化学实验能力。27、 14.625g 玻璃棒 500mL容量瓶 ac 【解析】配制一定体积一定物质的量浓度溶液的一般步骤为计算称量(量取)溶解(稀释)冷却移液洗涤定容摇匀,据此解答。【详解】(1)结合分析可知操作顺序为,实验室没有480mL容量瓶,需配制500mL,则需NaCl的质量=0.5molL-10.5L58.5g/mol=14.625g,故
41、答案为:;14.625g;(2)需要用到烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管4种玻璃仪器,故答案为:玻璃棒;500mL容量瓶;(3) a.没有进行操作步骤洗涤,溶质损失,浓度偏低;b.容量瓶中原残留少量蒸馏水,不影响溶质的质量和溶液的体积,对结果无影响;c.摇匀后液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低;d.使用热水加速固体溶解,并立即进行下一步操作,未冷却就定容,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高;e.定容时,俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高;故答案为:ac。28、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析
42、】(1)碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙与水发生化合反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与镁离子发生复分解反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸发生复分解反应生成氯化镁和水,电解熔融的氯化镁生成氯气和镁,没有涉及的基本反应类型是置换反应,答案选c;(2)步骤1中得到氢氧化镁沉淀,分离操作的名称是过滤;(3)Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后过滤,向滤液中加入盐酸酸化。但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,因此加入试剂的顺序是bdca或cbda或bcda。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)
43、需要500mL容量瓶,则用托盘天平称取固体NaCl的质量是0.5L2.0mol/L58.5g/mol58.5g;(6)根据计算称量溶解冷却转移定容摇匀装瓶可知还缺少一个重要步骤是洗涤(烧杯和玻璃棒);(7)a容量瓶洗净后残留了部分的水不影响;b转移时溶液溅到容量瓶外面,溶质减少,浓度偏低;c定容时俯视容量瓶的刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线溶液体积增加,浓度偏低,答案选bd;29、原子核 核外电子 质子 中子 11H 原子核 【解析】分析:(1)根据原子的结构及其带电情况分析解答,氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小。(2)镁原子最外层有两个电子;Cl-最外层有8个电子,为阴离子,加括号并标明电荷数;NaCl含离子键,由钠离子和氯离子构成;HCl只含共价键,存在共