《2022-2023学年绵阳中学化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年绵阳中学化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、把碎纸片b补充到a
2、中,可得到一个完整的离子方程式(未配平),下列说法正确的是A反应物微粒是S、SO3-、OH-B该反应说明S2-和SO32-可以在碱性溶液中可以大量共存C氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D3molS参加反应时,转移的电子数3NA2、将210-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X在还原产物中的化合价是A+1B+2C+3D+43、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是ANa、Cu2、Cl、S2- BFe3、K、SO42-、NO3-CNa、SiO32-、OH、NO3- D
3、Na、Ba2、Cl、HCO3-4、下列电离方程式中,正确的是()AH2SO4=H2+SO42 BBa(OH)2=Ba2+OHC2KIO32K+ 2I+ 3O2 DNH4NO3=NH4+NO35、下列关于同温同压下等体积的CO2和CO的叙述:质量相等;密度相等;所含分子数相等;所含碳原子数相等,其中正确的是()ABCD6、下列物质中属于醇类且能发生消去反应的是( )ACH3OH BCCH3CH(OH)CH2CH3 D7、下列说法正确的是()A常温下,浓硫酸可以用铁制槽罐存放,说明铁与浓硫酸不反应B检验氯化氢中是否混有氯气,可采用湿润的有色布条C镁在空气中燃烧只生成氧化镁D钠可以从硫酸铜溶液中置换
4、出金属铜8、对下列三种溶液的比较中,正确的是()300mL0.5mol/L 的 NaCl;200mL0.4mol/L 的 MgCl2;100mL0.3mol/L 的 AlCl3ACl离子物质的量浓度由大到小的顺序是B稀释到 1000mL 后,Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是C与 AgNO3 反应,当产生沉淀 1.435g 时,消耗上述溶液的体积比为 9:8:5D与足量的 AgNO3 反应,产生沉淀的质量比为 15:16:99、下列物质属于钠盐的是()ANaHSO4BNaOHCNa2ODNa2O210、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是A铁、四氧化三铁、冰水混合物 B氯气、纯
5、碱、漂白粉C水银、空气、干冰 D二氧化硫、水蒸气、盐酸11、下列关于电解质溶液的说法正确的是()ANaHCO3 在水中发生电离的方程式是 NaHCO3=Na+H+CO32-B强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强C虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质DNH3溶于水后所得到的溶液能导电,故NH3是电解质12、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A0.25 mol Na2O2中含有的阴离子数为0.5NAB0.1 mol H218O中所含中子总数为1.2NAC在标准状况下,2.8 g N2和2.24 L CO所含电子数均为1.4NAD
6、常温下,5.6克铁与足量的浓硫酸反应,转移电子数为0.3NA13、下列实验中,所采取的分离或提纯方法与对应原理都正确的是目的分离方法原理A分离水和乙醇分液水和乙醇的密度不同B分离溶于水中的碘单质乙醇萃取碘单质在乙醇中的溶解度较大C除去CO2中HCl气体通入足量Na2CO3溶液中洗气HCl会与Na2CO3溶液反应且产生更多CO2D除去KNO3固体中混杂的少量NaCl加水溶解配成热的浓溶液,冷却结晶,过滤KNO3和NaCl溶解度随温度变化有较大差异。AABBCCDD14、熔化时没有破坏化学键的是A氯化钠B金刚石C干冰D烧碱15、判断下列有关化学基本概念的依据不正确的是A氧化还原反应:元素化合价前后
7、是否有变化B溶液与胶体:不同的本质是分散质粒子的直径C电解质与非电解质:化合物本身是否能导电D纯净物与混合物:是否仅含有一种物质16、下列离子检验方法、现象及结论正确的是选项所加试剂现象结论A向某无色溶液中加入硝酸银溶液有白色沉淀生成原溶液中有Cl-B向某无色溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸白色沉淀不溶解原溶液中有SO42-C向某无色溶液中加入碳酸钠溶液有白色沉淀原溶液中有Ba2+D向某无色溶液中加入无色酚酞溶液变红色原溶液中有较多OH-AABBCCDD17、下列有关氯气性质的说法正确的是()A氯气通入含酚酞的氢氧化钾溶液中,溶液褪色,证明氯气具有漂白性B为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体
8、滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可C新制氯水显酸性,向其中滴加少量紫色石蕊试液,充分振荡后呈红色D氯气有毒,氯气还可用于消毒杀菌18、下列物质属于电解质的是ASO3BAl2O3固体C氨水DNaCl溶液19、下列实验操作中错误的是( )A倾倒液体B检查装置的气密性C移去加热的蒸发皿D加热液体20、下列氧化还原反应中,水作氧化剂的是( )ACO+H2O=CO2 +H2 BCl2 +H2O= HClO+HClCNa2O+ H2O =2NaOH D2F2 +2H2O = 4HF + O221、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是( )A铝片插入硝酸银溶液中,有银析出:Al+Ag+=Al3+AgB
9、氢氧化钡溶液与稀硫酸反应,有白色沉淀生成:Ba2+SO42-=BaSO4C氢氧化铜加到盐酸中,无明显现象:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2OD碳酸钡中加入稀盐酸,固体溶解,生成无色无味气体:2H+ BaCO3=Ba2+ H2O + CO222、下列说法正确的是( )A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三种离子二、非选择题(共84分)23、(14分)AF是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知
10、A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)四个反应中,属于氧化还原反应的是_。(2)写出两个化学反应的化学方程式:_;_。24、(12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_。25、(12分)为除去粗盐中的Ca
11、2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥沙等杂质,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)铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:方案一实验方案将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)
12、实验中发生反应的离子方程式是_。实验步骤(2)称取10.8 g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0 molL-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V_mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。方案二实验方案将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。实验步骤(4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接( ),( )接( ),( )接( )(填接口字母,注意:可不填满)_。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶
13、中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。装置中导管a的作用是_。为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_(填字母编号)。A冷却至室温B等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D读数时不一定使两端液面相平若实验用铝镁合金的质量为5.1 g,测得氢气体积为5.6 L(标准状况),则合金中铝的质量分数为_(保留两位有效数字)。27、(12分)海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元
14、素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程设计成如下流程:已知:实验中发生反应的离子方程式:2I-+ H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验的操作名称:_ ,从E到F的正确操作方法为:_,实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:_.(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:_。(3)当实验中的反应转移的电子数为2.4081023时,理论上可以提取_mol I2。28、(14分)(1)写出下列反应的离子方程式。钠和水反应_。硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液_。(2)3.011023个OH的物质
15、的量为_mol,质量为_g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体_L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_molL。(4)将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是_molL。29、(10分)(1)现有标准状况下以下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.021024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)_,原子数最少的是_,体积最大的是_。(2)CO2 Na2CO3溶液 NaOH 固体 CaCO3 CH3COOH NH3H2O 乙
16、醇 液态氯化氢属于电解质的有_;非电解质的有_。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O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】在碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,据此分析判断。【详解】碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,
17、反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,反应中部分S的化合价从0价升高到+4价,部分S的化合价从0价降低到-2价。A反应物微粒是S、OH-,选项A错误;B碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,二者在碱性条件下不能反应,可以大量共存,选项B正确;C化合价降低的硫作氧化剂,化合价升高的S作还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,选项C错误。D反应中3molS发生反应,转移电子的物质的量是4mol,电子数目是4NA,选项D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了离子反应和氧化还原反应的有关判断和计算,注意把握硫及其化合物的性质及氧化还原反应的规律。2
18、、C【解析】假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)210-3=(6-4)0.10.03,解得x=+3,故合理选项是C。3、D【解析】A.溶液中Cu2与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2 SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。4、D【解析】A、H2SO
19、4的电离方程式为H2SO4=2H+SO42,故A错误;B、Ba(OH)2的电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH,故B错误;C、KIO3的电离方程式为KIO3K+ IO3,故C错误;D、NH4NO3 的电离方程式为NH4NO3=NH4+NO3,故D正确;故选D。5、B【解析】根据阿伏加德罗定律可知同温同压下同体积的CO2气体和CO气体的物质的量相等,CO2和CO的相对分子质量不同,相同物质的量时,二者质量不同,错误;密度等于质量除以体积,质量不同,体积相同,则密度不同,错误;同温同压下等体积的CO2和CO的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,正确,答案选B。6、C【解析】醇发生消去
20、反应的条件:与-OH相连的C,其相邻C上有H原子。A、CH3OH属于醇,只有一个碳原子,不能发生消去反应,故A错误;B、属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上无H原子,不能发生消去反应,故B错误;C、CH3CH(OH)CH2CH3属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上有H原子,能发生消去反应,消去可得到CH3CH=CH2,故C正确;D、的-OH直接连在苯环上,属于酚类,故D错误。故选C。7、B【解析】A常温下,铁与浓硫酸发生钝化反应,在表面生成一层致密的氧化膜,钝化是化学变化,故A错误;B氯气与水反应生成具有漂白性的次氯酸,可使湿润的有色布条褪色,因此检验氯化氢中是否混有氯气,可采用湿润的有色布条
21、,故B正确;C镁可与空气中的氧气、氮气以及二氧化碳反应,可生成氧化镁、氮化镁、碳等,故C错误;D钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜和硫酸钠,不能置换出金属铜,故D错误。故答案选B。【点睛】本题考查元素化合物知识,侧重于学生的分析能力的考查,注意相关基础值知识的积累,选项D是易错点,注意金属钠与盐溶液反应时先与溶液中的水反应。8、D【解析】A300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L2=0.8mol/L,100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中,氯离子浓度为:
22、0.3mol/L3=0.9mol/L,则Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是,故A错误;B稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl),300mL0.5mol/L 的 NaCl溶液中n(Cl)=0.5mol/L0.3L=0.15mol;200mL0.4mol/L 的 MgCl2溶液中,n(Cl)=0.4mol/L20.2L=0.16mol;100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中n(Cl)=0.3mol/L30.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:,故B错误;C与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶
23、液中的n(Cl)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D与足量的 AgNO3 反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。9、A【解析】由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。【详解】A. NaHSO4属于钠盐,A正确;B. NaOH是一元强碱,不是盐,B错误;C. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误;D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,
24、D错误;答案选A。10、B【解析】A. 铁是单质,四氧化三铁是化合物,冰水混合物的成分为水,是化合物,故错误;B. 氯气是单质,纯碱是化合物,漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,故正确;C. 水银是金属汞,是单质,空气是混合物,干冰是化合物,故错误;D. 二氧化硫是化合物,水蒸气是化合物,盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误。故选B。11、C【解析】A、HCO3-离子不能拆写;B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。【详解】A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能
25、拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na+HCO3-,故A错误;B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错误;C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。故选C。12、C【解析】A过氧化钠中含有过氧根离子,0.25 mol Na2O2中含有的阴离子数为0.25NA,故A错误;BH中不含中子,18O 中含有10个中子,0.1 mol H218O中所含中子总数为1.0NA,故B错
26、误;C在标准状况下,2.8 g N2和2.24 L CO都是0.1mol,所含电子数均为1.4NA,故C正确;D常温下,铁与浓硫酸发生钝化,故D错误,本题选C。13、D【解析】A.乙醇与水互溶,不能通过分液法分离,故A错误;B.乙醇与水互溶,不能作为分离溶于水中碘单质的萃取剂, 故B错误;C.二氧化碳也能被Na2CO3溶液吸收,除去CO2中HCl气体应用饱和碳酸氢钠溶液来洗气,故C错误;D.因氯化钠的溶解度随温度变化不大,而KNO3的溶解度随温度的降低而急剧减小,则将混有少量NaCl的KNO3溶于配成热的浓溶液,冷却结晶,析出硝酸钾晶体,然后过滤即可除去氯化钠杂质,故D正确;答案选D。14、C
27、【解析】物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。【详解】A. 氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误;B. 金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误;C. 干冰属于分子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确;D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误;答案选C。15、C【解析】A、氧化还原反应:元素化合价是否变化,有元素化合价变化的是氧化还原反应,否则不是,A正确。B、溶液与胶体:本质不同的原因是微粒直径大小不同,B正确;C、电解质与非电解质:溶于水或在熔融状态下能否自身电离出阴阳离子
28、,与自身能否导电无关,C错误;D、纯净物与混合物:是否只含一种物质,只由一种物质组成的是纯净物,由多种物质组成的是混合物,D正确;答案选C。【点睛】本题考查了溶液与胶体、纯净物与混合物、电解质与非电解质、氧化还原反应等知识点,根据教材基础知识解答即可,易错的是C选项,电解质、非电解质判断与自身能否发生电离有关,与化合物本身能否导电无关,注意电解质本质往往是不导电的。16、D【解析】A.向某无色溶液中加入硝酸银溶液,可能产生碳酸银、硫酸银等白色沉淀,不一定为氯化银沉淀,A错误;B.向溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸,产生白色沉淀硫酸钡,但是由于加入了硫酸,无法确定原溶液中否存在硫酸根离子,B错误
29、;C.向某无色溶液中加入碳酸钠溶液,可能产生碳酸钙白色沉淀,不一定为碳酸钡沉淀,C错误;D.向某无色溶液中加入无色酚酞,溶液变红,显碱性,一定存在OH-,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】针对选项(B),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42;若先加氯化钡溶液,可能生成氯化银白色沉淀,不溶于稀盐酸,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。17、D【解析】A. 氯气通入含酚酞的氢氧化钾溶液中,溶液褪色,是由于氯气与氢氧化钾反应消耗了氢氧根离子,氯气没有漂白性,A错误;B. 新制氯水具有强氧化性,不能用pH试纸
30、测定新制氯水的pH,B错误;C. 新制氯水显酸性,向其中滴加少量紫色石蕊试液,充分振荡后呈红色,但氯气还具有强氧化性,因此最终褪色,C错误;D. 氯气有毒,具有强氧化性,氯气还可用于消毒杀菌,D正确。答案选D。18、B【解析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。【详解】A项、SO3和水反应生成硫酸,硫酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以SO3的水溶液导电,但电离出离子的物质是硫酸不是SO3,所以SO3是非电解质,故A错误;B项、Al2O3固体在熔化状态下能导电,属于电解质,故B正确;C项、氨水是氨气溶于水得到的水溶液,是混合物,既不是电
31、解质也不是非电解质,故C错误;D项、NaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误。故选B。【点睛】本题重点考查电解质、非电解质概念的辨析,要注意电解质必须水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物。19、C【解析】A倾倒液体时,标签要向着手心,瓶塞取下要倒放在实验桌上,故A正确;B检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,装置不漏气,故B正确;C移去加热的蒸发皿不能用手,应该用坩埚钳,故C错误;D给试管中的液体加热,取用的液体的用量不能超过试管溶积的三分之一,要外焰加热,试管夹夹在中上部,故D正确。答案选C。20、A【解析】A反应生成H2,H元
32、素化合价降低,水为氧化剂,故A正确;B水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D水中H元素的化合价不变,但O元素的化合价升高,被氧化,故水为还原剂,故D错误;故选A。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握常见的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化剂、还原剂的判断,注意从化合价角度分析。反应中水只作氧化剂,说明该反应为氧化还原反应,且水中H元素得电子化合价降低。21、D【解析】A铝片插入硝酸银溶液中的离子方程式为:Al+3Ag+Al3+3Ag,故A错误;B氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉
33、淀和水,正确的离子方程式为:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,故B错误;C氢氧化铜加到盐酸中发生酸碱中和而溶解,反应的离子方程式为:Cu(OH)2+2H+Cu2+2H2O,故C错误;D. 碳酸钡中加入稀盐酸,固体溶解,生成无色无味气体,反应的离子方程式为2H+ + BaCO3 = Ba2+ + H2O + CO2,故D正确;故选D。22、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
34、和酸根离子构成的纯净物,属于盐,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。二、非选择题(共84分)23、 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O 【解析】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,
35、D为氯气,E为氯化氢,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为。(2)反应为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2;为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O。【点睛】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。24、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】
36、.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-。25、
37、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
38、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-=CaCO3、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
39、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
40、,还要考虑将过量的除杂试剂除去。26、2Al2OH-2H2O=23H2 100 偏低 EDG 平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差 AC 53% 【解析】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水
41、的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;根据操作对实验的影响分析;根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al2OH-2H2O=23H2;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则
42、10.8 g完全是Al,其物质的量n(Al)=0.4 mol,则n(NaOH)=n(Al)= 0.4 mol,需NaOH溶液的体积最小值V=0.1 L=100 mL,故V(NaOH溶液)100 mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是
43、E、D、G;(5)装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;A冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;5.6 LH2的物质的量n(H2)=5.6 L22.4 L/mol=0.25 mol,假设10.8 g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1 g,1.5x+y=0.25 mol,解得x=0.1 mol,y=0.15 mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1 mol27 g=2.7 g,所以Al的质量分数为:100%=53%。【点睛】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。27、萃取 用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出 重新过滤(至无混浊) 蒸馏 0.2mol 【解析】(1)根据提取