《2022年江苏省南京市溧水区三校化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年江苏省南京市溧水区三校化学高一上期中经典模拟试题含解析.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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列化学式书写不正确的是A干冰CO2B硝酸HNO3C硫酸银Ag2SO4D纯碱NaOH2、下列反应的离子方程式书写正确的是(
2、)A等物质的量的氢氧化钡溶液与碳酸氢铵溶液混合:Ba2+2OH-+=BaCO3+NH3H2O+H2OBNa2O2与CO2反应制备O2:Na2O2+CO2=2Na+CO+O2C向碳酸氢铵溶液中加过量石灰水并加热:+OH-NH3+H2OD用酸化的高锰酸钾溶液氧化双氧水:2+6H+H2O2=2Mn2+3O2+4H2O3、0.5 mol Na2CO3中所含的Na+数约为()A3.011023B6.021023C0.5D14、下列仪器中不能用于加热的是A试管 B烧杯 C容量瓶 D蒸发皿5、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是A同密度、同压强的 N2 和 C2H4 B同温度、同体积的 O2 和 N2
3、C同体积、同密度的 C2H4 和 CO D同压强、同体积的 O2 和 N26、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是A151 mL1 mol/L NaCl溶液 B51 mL2mol/L NH4Cl溶液C151 mL 15 mol/L CaCl2溶液 D51 mL l mol/L AlCl3溶液7、广州的自来水是采用氯气消毒的,为了检验Cl的存在,最好选用下列物质( )A稀硝酸和硝酸银溶液B四氯化碳C氢氧化钠溶液D石蕊溶液8、下列物质与危险化学品标志的对应关系不正确的是ABCD酒精氢气浓硫酸氢氧化钠AABBCCDD9、已知32g X与40g Y恰好完全反应,生成mg Q和9g H。该反应生成0.
4、5mol Q,则Q物质的摩尔质量是 ( )A63g/mol B122g/mol C126g/mol D163g/mol10、下列装置及药品和实验室制备的气体相匹配的是( )A甲装置用来制备氧气B乙装置用来尾气处理氯化氢气体C丙装置用来制取氯气D丁装置中盛有碱石灰用来干燥二氧化碳气体11、实验室配制500 mL0.2 molL-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是( )A称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂
5、瓶中12、100 mL含有0.10 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是A2.0mol/LB1.5 mol/LC0.18 mol/LD0.64mol/L13、下列实验操作中错误的是( )A分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B蒸馏操作时,应使温度计水银球应插入蒸馏烧瓶中的液面以下,且冷凝水方向应当由下往上C过滤时,玻璃棒在引流过程中应放在三层滤纸处D提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,且萃取剂与水不互溶14、对于等质量的下列气体中,含有的分子个数最多的是ACl2BH
6、2CO2DCO15、下列关于ag H2和bg He 的说法正确的是A同温同压下,H2和He的体积比是a:bB同温同压下,若a=b,则H2与He的物质的量之比是2:1C体积相同时,He 的质量一定大于H2的质量D同温同压下,若二者的物质的量相等,其密度也相等16、将250mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成2等份,一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子的浓度为A(b-2a) mol/L B8(2a-b) mol/LC8(b-2a) mol/L D4(b-2a) mol/L17、下列说法正确的是( )A
7、熔融NaCl能导电,是因为通电时NaCl发生了电离BNaCl固体不导电,因为NaCl固体中无带电微粒CNH4NO3电离时产生了NH、NO,无金属离子,所以NH4NO3不是盐DNaHSO4在水溶液中电离生成了Na、H、SO三种离子18、在碱性溶液中能大量共存且为无色透明溶液的是AK+、Cl-、MnO4-、SO42- BNa+、SO42-、Cl-、NO3-CH+、NO3-、SO42-、Mg2+ DNa+、Cu2+、NO3-、CO32-19、下列关于胶体的叙述不正确的是( )A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1100nm之间B胶体和溶液一样,其分散质可透过滤纸C用平行光照射NaCl
8、溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同DFe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的20、下列关于Fe(OH)3胶体的说法中,不正确的是 ( )A分散质粒子直径在10-910-7m之间B是一种纯净物C具有丁达尔效应D具有净水作用21、下列说法正确的是()A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D导电能力强的物质一定是强电解质22、在配平的N2H4MnO4HN2Mn2H2O的方程式中,H2O分子前面的系数为A6 B10 C12 D16
9、二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象A + B生成白色沉淀B + C无明显变化A + C放出无色气体B + D生成白色沉淀A + D放出无色气体C + D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-。根据实验现象,回答下列问题:(1)A为_,C为_。(2)写出下列反应的离子方程式:A + B:
10、:_,A + D:_,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_。(4)上述没有明显变化的实验、,其中发生了离子反应,离子方程式为:_。24、(12分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤:在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有 _,可能含有 _。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应
11、的离子方程式:_。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 _。25、(12分)实验室为除去可溶性粗盐中含有的少量Mg2+、Ca2+、,用如图所示流程对粗盐进行提纯,表示提纯过程中试剂的添加顺序。(1)试剂a是_。(2)加入试剂b后发生反应的离子方程式为_(有几个写几个)。(3)操作的名称是_。(4)提纯过程中,不能再操作前加入试剂c调节pH,请用离子方程式表示其原因_(有几个写几个)。(5)为检验提纯后精盐的纯度,需配置250mL 0.2mol/L NaCl溶液,需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶体滴管外还有_,经计算需要NaCl质量为_g(结果保留小数点后1位),配溶液过程中下列操作可能使所
12、配溶液浓度偏低的是_(写序号)转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上定容时居高临下俯视刻线所用的容量瓶事先没有干燥定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴(6)工业上电解食盐水只生成两种气体单质、一种碱,该反应的化学方程式为_,某工厂每小时生产10吨该碱,则一天(按8小时计算)产生的气体在标况下的体积为_m3(不考虑气体在水溶液中的溶解)。26、(10分)现用98%的浓H2SO4(=1.84g/cm3)配制浓度为0.5molL-1的稀硫酸480mL。(1)配制该溶液应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和_。(2)请将下列操作按正确的顺序填在横线上。(填选项字母)A量取浓H2SO4 B反复颠倒摇匀 C
13、加水定容 D洗涤所用仪器并将洗涤液转入容量瓶 E.稀释浓H2SO4 F.将溶液转入容量瓶其正确的操作顺序为_。(3)所需浓H2SO4的体积为_mL。(4)若用量筒量取浓硫酸时俯视液面将使所配溶液浓度_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同)。在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却将使所配溶液浓度_。定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视将使所配溶液浓度_。(5)从配制好的溶液中取出40mL,加0.2molL1的氢氧化钠溶液至完全中和,需要氢氧化钠溶液的体积为_。27、(12分)某同学欲配制480 mL 物质的量浓度为0.1mol.L-1的CuSO4溶液。(1)完成该实验用到的仪器主要有:托盘
14、天平、胶头滴管、_,烧杯、玻璃棒、药匙。(2)如果用CuSO4固体来配制,应该称量固体的质量为_。如果用CuSO4.5H2O来配制,应该称量固体的质量为_。(3)写出整个实验简单的操作过程:计算_溶解转移洗涤_摇匀。(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1 2 cm时,改用_滴加,并且目光要平视刻度线,至_,定容完成。(5)下列操作对溶液的浓度有何影响?用“偏大”“偏小”或“无影响”填空。 配制的过程中有少量的液体溅出烧杯。( ) 使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥。( ) 定容时俯视液面。( )28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓
15、)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O(1)该反应中氧化剂是_;被还原的元素是_;氧化产物是 _;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目_;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为_mol,转移电子数_mol。29、(10分)从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式_。(2)请你写出第步反应的化学方程式:_。(3)反应中,属于消去反应的有_。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第步和第
16、步的顺序调换,则B结构将是_。(5)如果没有设计和这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:_。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有_种。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. 碳显+4价,氧显-2价,干冰的成分为二氧化碳,化学式为CO2,书写正确,A正确;B. 硝酸根显-1价,氢显+1价,硝酸的化学式为HNO3 ,书写正确,B正确;C. 银元素显+1价,硫酸根离子显-2价,硫酸银的化学式为Ag2SO4,书写正确,C正确;D. 纯碱为碳酸钠,属于盐类
17、,其化学式为Na2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOH,D错误;综上所述,本题选D。2、A【解析】A.Ba(OH)2和NH4HCO3等物质的量混合,1molBa(OH)2中2molOH与1mol、1mol恰好完全反应,即离子方程式为Ba2+2OH-+=BaCO3+NH3H2O+H2O,故A正确;B.氧原子个数不守恒,该反应不能拆写成离子形式,正确的是2Na2O22CO2=2Na2CO3O2,故B错误;C.漏掉一个离子方程式,正确的是Ca22OH=CaCO3NH3H2OH2O,故C错误;D.得失电子数目不守恒,正确的是26H5H2O2=2Mn25O28H2O,故D错误;故答案为A。3、B【
18、解析】由物质的构成特点可知,1个Na2CO3中含有2个Na+,故0.5mol Na2CO3中含有1molNa+,则个数约为6.021023,故答案为B。4、C【解析】需要记住常见实验仪器的使用方法。【详解】A试管可以直接加热,故A错误。B烧杯需要垫石棉网加热,故B错误。C容量瓶是计量仪器,用来配制一定物质的量浓度的溶液,不能加热,故C正确。D蒸发皿用来蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体,可以直接加热,故D错误。本题选C。【点睛】烧杯、烧瓶、锥形瓶和蒸馏烧瓶底部面积大,容易受热不均匀而发生炸裂,所以不能直接加热要垫上石棉网。5、C【解析】只要气体的物质的量相等,气体的分子数就一定相等。A中气体的摩尔质
19、量相等,但质量不一定相等,所以分子数不相等;B中气体的压强不一定相同,所以物质的量不一定相等;C中气体的质量相同,且气体的摩尔质量相等,所以物质的量相等,分子数相同;D中气体的温度不一定相同,所以物质的量不一定相同,分子数不一定相等,答案选C。6、D【解析】溶液中的离子浓度与体积无关,离子浓度等于物质的浓度乘以化学式中离子的数目。【详解】A.1 mol/LNaCl溶液中Cl-的浓度为1mol/L,故A不符合题意;B. 2mol/L NH4Cl溶液中Cl-的浓度为2mol/L,故B不符合题意;C. 15 mol/L CaCl2溶液中Cl-的浓度为mol/L=1mol/L,故C不符合题意;D. l
20、 mol/LAlCl3溶液中Cl-的浓度为3mol/L,故D符合题意。故选D。7、A【解析】氯离子与银离子反应生成白色沉淀氯化银,为了检验Cl-的存在,可以选用硝酸酸化的硝酸银溶液,如果有白色沉淀生成,则含有氯离子;故选A。8、D【解析】A项,酒精属于易燃液体,正确;B项,H2属于易燃气体,正确;C项,浓硫酸具有强腐蚀性,正确;D项,NaOH具有强腐蚀性,NaOH没有强氧化性,错误;答案选D。9、C【解析】根据质量守恒得Q质量m=(32+40-9)g=63g,反应生成0.5molQ, M(Q)=mn=63g0.5mol=126g/mol,故答案为C。 故选C。10、C【解析】A、制备氧气一般用
21、KMnO4受热分解或KClO3和MnO2加热,试管口略向下倾斜,如果用H2O2制备O2,用MnO2作催化剂,不需要加热,故选项A错误;B、HCl极易溶于水,因此需要防止倒吸,本装置缺少防倒吸,故B错误;C、制取Cl2,用MnO2和浓盐酸加热来制备,故C正确;D、碱石灰是NaOH和CaO的混合物,CO2属于酸性氧化物,因此干燥CO2不能用碱石灰干燥,故D错误。11、C【解析】A. 称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B. 溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C. 定容摇匀后发现液面低于
22、刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D. 容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。12、D【解析】当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+H2O+CO2。当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+HCO3-、HCO3-+H+H2O+CO2,则HCl的物质的量应大于Na2CO3的物质的量。又因为最终生成的气体体积不同,则HCO3-+H+H2O+CO2不能全部完成,即HCl的物质的量比Na2CO3的物质的量的二倍少。碳酸钠的物质的量为0.1mol,则HCl的物质的量应介于0.1mol0.2mol之间,盐酸溶液
23、的体积为0.2L,即盐酸的浓度应该是大于0.5mol/L,小于1mol/L,答案选D。【点睛】利用盐酸与碳酸钠的反应分析盐酸的浓度,明确反应发生的先后顺序,通过比较及信息中都有气体产生,但最终生成的气体体积不同是解答的关键。13、B【解析】A. 分液时要注意为防止液体重新混合而污染;B. 蒸馏时温度计是用来测定馏分的温度,且要保证充分冷凝;C. 过滤遵循“一贴二低三靠”原则,三层滤纸一侧较厚;D. 萃取时,萃取剂与水互不相溶。【详解】A. 分液时注意防止液体重新混合而污染,下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故A项正确,不符合题意;B. 蒸馏时温度计是用来测定馏分的温度,应使温度计的水银球
24、靠近蒸馏烧瓶的支管口处,且要保证充分冷凝,则冷凝水方向应当由下往上,故B项错误;C. 过滤遵循一贴二低三靠,则玻璃棒在引流过程中应放在三层滤纸处,防止捣破滤纸,故C项正确,不符合题意;D. 萃取时,碘在萃取剂中的溶解度较大,且萃取剂与水互不相溶,否则不能分离,达不到萃取的目的,故D项正确,不符合题意;答案选B。14、B【解析】根据NnNA可知,气体的物质的量越多,气体含有的分子数越多。在质量相等的条件下,根据n可知,气体的摩尔质量越大,气体的物质的量越小。四种气体的相对分子质量分别是71、2、32、28,所以在质量相等的条件下,氢气的物质的量最多,含有的分子数最多,答案选B。15、B【解析】A
25、、ag H2的物质的量为=0.5amol,bgHe的物质的量为=0.25bmol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以H2和He的体积比为0.5amol :0.25bmol =2a:b,故A错误;B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b,若a=b,则2a:b =2:1,故B正确;C、氦的摩尔质量比氢气大,气体的物质的量与压强、温度有关,体积相同时,若温度、压强相同,则He的质量一定大于H2的质量;若温度、压强不同,则无法确定气体的物质的量,故无法判断其质量关系,故C错误;D、同温同压下,气体摩尔体积为定值,二者的物质的量相等,其体积也相等,但质量不相等,所以密度不相等,故D错误
26、。所以B选项是正确的。【点睛】本题考查了有关阿伏伽德罗定律及推论,注意有关气体体积的计算要考虑温度和压强,易错点是氢气和氦气的相对分子质量容易出错。16、C【解析】混合溶液分成2等份,每份溶液浓度相同,一份加入含amol硫酸钠的溶液,发生反应Ba2+SO42-=BaSO4,恰好使钡离子完全沉淀,可知该份中n(Ba2+)=(Na2SO4);另一份加入含bmol硝酸银的溶液,发生反应Ag+Cl-=AgCl,恰好使氯离子完全沉淀,则n(Cl-)=n(Ag+),再利用电荷守恒可知每份中2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),据此计算每份中n(K+),由此计算混合溶液中钾离子的浓度。【详解】根据题意
27、,250 mL溶液分成2等份,每份中n(Ba2)a mol,n(Cl)b mol,根据电荷守恒关系,n(K)(b2a)mol,则混合溶液中c(K)2(b-2a)/0.258(b2a)molL1,故选C。【点睛】本题考查离子反应的计算,侧重分析、计算能力的考查,注意每份中离子浓度相同,把握发生的反应及物质的量关系为解答的关键。17、D【解析】A、熔融NaCl能电离出自由移动的Na+和Cl-,电离与电流无关,选项A错误;B、氯化钠固体不导电是因为NaCl固体中带电的离子不能自由移动,选项B错误;C、由金属阳离子或铵根离子和酸根离子构成的纯净物是盐,硝酸铵是由铵根离子和酸根离子构成的纯净物,属于盐,
28、选项C错误;D、硫酸氢钠在水溶液中完全电离出三种离子,即NaHSO4=Na+H+SO42-,选项D正确。答案选D。18、B【解析】A.在无色溶液中不能存在紫色的MnO4-离子,A错误;B.离子之间不能发生任何反应,可以大量共存;C. H+、Mg2+会与碱性溶液的OH-发生离子反应,不能大量共存,C错误;D. Cu2+是蓝色的,在无色溶液中不能大量存在,且Cu2+、CO32-会形成CuCO3沉淀,与OH-会形成Cu(OH)2沉淀,不能大量存在,D错误;故合理选项是B。19、C【解析】A. 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小不同,分散质的微粒直径在1100nm之间属于胶体,故A正
29、确;B. 胶体的分散质粒子直径较小,可以通过滤纸,故B正确;C. 用平行光线照射Fe(OH)3胶体时,产生丁达尔效应,NaCl溶液不具有丁达尔效应,因此现象不同,故C错误;D.Fe(OH)3胶体具有较强的吸附性,可以吸附水中的杂质,达到净水的目的,故D正确;故选C。【点睛】胶体可以通过滤纸,但胶体中的分散质不可以通过半透膜。20、B【解析】A. 氢氧化铁胶体胶粒的直径在10-910-7m之间,A正确;B. 氢氧化铁胶体是氢氧化铁和水的混合物,B错误;C. 胶体具有丁达尔效应,C正确;D. 氢氧化铁胶粒能吸附水中的杂质颗粒,有净水的作用,D正确;答案选B。21、C【解析】A、液态HCl、固态Ag
30、Cl均不导电,原因是液态氯化氢和固态AgCl中不含自由移动的阴阳离子,但HCl溶于水后或AgCl熔融状态下能电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以HCl、AgCl是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均能导电原因是氨气和二氧化碳分别和水反应生成一水合氨、碳酸,一水合氨、碳酸能电离出自由移动的离子而使其水溶液导电。由于电离出离子的是一水合氨和碳酸、不是氨气和二氧化碳,所以氨气和二氧化碳是非电解质,B错误;C、蔗糖和酒精在水中以分子存在,导致其溶液不导电,所以蔗糖和酒精是非电解质,C正确;D、导电能力强的物质不一定是强电解质,例如金属导电等,D错误。答案选C。【点睛】选项D是易错点,注意能
31、导电的不一定是电解质,即使是电解质溶液导电,也要注意溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。22、D【解析】根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒结合元素化合价变化情况分析解答。【详解】根据方程式可知氮元素化合价从2价升高到0价,失去2个电子,锰元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒可知配平后的方程式为5N2H44MnO412H5N24M
32、n216H2O,因此H2O分子前面的系数为16。答案选D。二、非选择题(共84分)23、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,OH-;(4),H+OH-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2
33、+=BaCO3,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O;OH-;(4)实验中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H+OH-=H2O,故答案为
34、;H+OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。24、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2CO32=BaCO3 Ba2SO42=BaSO4 BaCO32H=Ba2H2OCO2 取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在
35、Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2CO32=BaCO3,Ba2SO42=BaSO4;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba2H2OCO2,故答案为Ba2CO32=BaCO3、Ba2SO42=BaS
36、O4,BaCO32H=Ba2H2OCO2;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。25、BaCl2溶液 CO32-+Ca2+=CaCO3、CO32-+Ba2+=BaCO3 过滤 Mg(OH)2+2H+
37、=Mg2+2H2O、CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 250mL容量瓶 2.9g 、 2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH 2.24104 【解析】根据流程图分析知,将粗盐溶于水后,先加入氢氧化钠溶液,生成氢氧化镁沉淀,再加入氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,再加入碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和碳酸钡沉淀,经操作I过滤后得到固体A,则A为氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡;滤液中加入盐酸调节pH,除去过量的碳酸根离子,操作II为蒸发结晶,得到氯化钠固体,据此分析解答。【详解】(1) 根据上述分析,试剂a的目的是除去硫酸根离子,则试剂a是BaCl2溶液
38、,故答案为:BaCl2溶液;(2) 加入试剂碳酸钠溶液的目的是除去钙离子和钡离子,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3、CO32-+Ba2+=BaCO3,故答案为:CO32-+Ca2+=CaCO3、CO32-+Ba2+=BaCO3;(3) 根据操作I可以得到固体A,则操作是过滤,故答案为:过滤;(4) 若过滤前加入盐酸,则沉淀氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡都与盐酸反应溶解,离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O、CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;故答案为:Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O、CaCO3+2H+=
39、Ca2+CO2+H2O、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(5) 配制溶液过程中需要将溶液转移至250mL容量瓶中;经计算NaCl质量为0.250L0.2mol/L58.5g/mol2.9g;转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故选;定容时居高临下俯视刻线,导致溶液体积偏小,浓度偏大,故不选;所用的容量瓶事先没有干燥,对配制结果无影响,故不选;定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴,导致溶质偏小,浓度偏低,故选;故答案为:250mL容量瓶;2.9g;(6) 电解食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠,化学方程式为:2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaO
40、H;根据方程式计算得:n(Cl2)=1106mol,则产生的气体在标况下的体积为1106mol22.4L/mol=2.24104 m3,故答案为:2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH;2.24104。26、量筒、500mL容量瓶、胶头滴管 A E F D C B 13.6 偏低 偏高 偏低 200mL 【解析】(1)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶,依据各步操作选择需要仪器;(2)依据配制溶液的一般步骤排序;(3)依据c=1000/M计算浓硫酸物质的量浓度,依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;(4)分析操作对溶质的
41、物质的量、对溶液的体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度影响;(5)根据c(H+)V(酸)=c(OH-)V(碱)计算。【详解】(1)因为没有480mL容量瓶,只能配制500mL溶液,现用98%的浓H2SO4( =1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL,操作步骤为:计算需要浓硫酸体积,用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后用玻璃棒引流移液到500mL容量瓶,洗涤烧杯和玻璃棒并将洗液转移到容量瓶,加蒸馏水到离刻度线1-2cm,该用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,最后摇匀装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;答案
42、:量筒、500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶所以正确的操作步骤为:AEFDCB;答案:AEFDCB;(3)按照配制500mL溶液计算所需溶质的量;98%的浓H2SO4( =1.84g/cm3)物质的量浓度c=10001.8498%/98mol/L=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为VmL,则依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:18.4mol/LV10-3L=0.5mol/L50010-3L,解得V=13.6;答案:13.6;(4) 量筒量取浓硫酸时俯视凹液面,量取的浓硫酸偏少,溶质的物质的量偏小,溶液的浓
43、度偏低;在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却,根据热胀冷缩原理,后续加水加少了,浓度偏高;定容时仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。答案:偏低 偏高 偏低(5)根据c(H+)V(酸)=c(OH-)V(碱),得0.5mol/L24010-3L=0.2mol/LV(碱)10-3L, V(碱)= 200;答案:200mL【点睛】明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。27、(1)500mL容量瓶(2)8.0g;12.5g(3)称量;定容(4)胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切(5)偏小;无影响;偏大【解析】试题分析:(1)实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,配制500mL 0.1mol/L的硫酸