《2022-2023学年昌都市重点中学高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年昌都市重点中学高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc(16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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列各组离子在溶液能够大量共存的( )ACa2+、Cl、K+、CO32 BFe3+、Cl、H+、SO42-CFe2+、OH、NO3、SO42- DCO32、Na+、H+、K+2、用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火
2、焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是( )A只含Na+B可能含有Na+,可能还含有K+C既含有Na+,又含有K+D一定含Na+,可能含有K+3、某物质灼烧时,焰色反应为黄色,下列判断正确的是()A该物质一定是钠的化合物B该物质一定含钠元素C该物质一定是金属钠D该物质中不含钾元素4、下列各组微粒中属于同位素的是 ( )AD2O和H2O BO2和O3 C 和 D和5、已知:2K2CrO4+H2SO4=K2Cr2O7+K2SO4+H2O,K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O,Fe2(SO4)3+2HI=2FeSO4
3、+I2+H2SO4。下列结论正确的是( )A均是氧化还原反应B氧化性强弱顺序是K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2C反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:1D反应中0.1mol还原剂共得到电子数为6.0210226、同温同压下,a g甲气体和2a g乙气体所占体积之比为12,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是A同温同压下甲和乙的密度之比为11B甲与乙的相对分子质量之比为11C同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比为11D等质量的甲和乙中的原子数之比一定为117、下列关于氯水的叙述,正确的是A新制的氯水中只含有Cl2和H2O分子B新制的氯水使蓝色石蕊试纸只变红不褪色C光照氯水有气泡逸出,
4、该气体是Cl2D氯水放置数天后,pH变小,漂白能力变弱8、下列溶液Cl的物质的量浓度与50mL1molL1氯化铝溶液中Cl的物质的量浓度相等的是()A150mL 1molL1氯化钠溶液B75mL 1.5molL1氯化钙溶液C150mL 1molL1氯化钾溶液D50mL 3molL1氯化镁溶液9、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10、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是 分子数比为11:16 密度比为11:16 体积比为16:11 原子个数为11:16A B C D11、以下实验装置一般不用于分离物质的是()ABCD12、
5、下列溶液的Cl浓度与75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl浓度相等的是A150mL 1mol/L的NaClB75mL 1mol/L的AlCl3C25mL 3mol/L的KClD100mL 1mol/L的CaCl213、NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为321,那么等体积的溶液中,NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是A321 B123 C632 D93114、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是ABC D15、下列电离方程式的书写,正确的是ANH3H2O=NH4+ + OHBH2SO4=2H+ + SO42CCuCl2= Cu2+ + Cl
6、DNaHCO3=Na+ + H+ + CO3216、下列说法正确的是( )A液态HCl不导电,所以HCl是非电解质BNH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质C铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质17、下列反应不能用离子方程式H+ OHH2O表示的是AH2SO4溶液与NaOH溶液混合 BH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合CHNO3溶液与KOH溶液混合 DNaHSO4溶液与NaOH溶液混合18、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是1714。若乙气体是CO,则甲气体可能是()AH2SBHClCNH3DCl219、在某无色透明的碱性溶液中
7、,能共存的离子组是AK+ 、MnO4、Na+、Cl BK+、Na+、NO3、CO32CBa2+、H+、NO3、HCO3 DMg2+、Na+、Cl、SO4220、进行化学实验必须注意安全,下列说法不正确的是( )A把盛有液体的蒸发皿直接放在铁架台的铁圈上加热B取用金属钠时,将切下来的碎屑放回原试剂瓶CCCl4萃取碘水中的I2,先从分液漏斗下口放出有机层,后从上口倒出水层D加热试管内物质时,试管底部与酒精灯灯芯接触21、萃取碘水中的碘单质,可作萃取剂的是A水B四氯化碳C酒精D食醋22、下列电离方程式中,正确的是()AH2SO4=H2+SO42 BBa(OH)2=Ba2+OHC2KIO32K+ 2I
8、+ 3O2 DNH4NO3=NH4+NO3二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色
9、沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。25、(12分)某次实验需用0.4 molL1 NaOH溶液480 mL。配制方法如下:(1)容量瓶上需标有以下六项中的哪些项_ (用字母表示。温度 浓
10、度 容量 压强 刻度线 酸式或碱式A B C D(2)配制该溶液应选用_mL容量瓶;(3)用托盘天平准确称量_g 固体NaOH;(4)之后进行的操作步骤,正确顺序是_(用字母表示)B G 。A冷却 B称量 C洗涤 D定容 E.溶解 F.转移 G.摇匀(5)若在配制过程中出现下列情况,将使所配制的NaOH溶液的浓度偏高的是_,对实验结果没有影响的是_(填各选项的字母)。A所用的NaOH中混有少量NaClB用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干D固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶内并接着进行后续操作E转移溶液后,未洗涤烧杯
11、和玻璃棒就直接定容F最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面与容量瓶刻度线G定容摇匀后静止,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线。26、(10分)某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_(填字母)。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式_。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是_,证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是_。(4)取少量制得的胶体加入试管中,加入(NH4)2SO4溶液,现象是_,这种现象称为胶体的_。(5)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是
12、_(填字母,下同)。A胶体微粒直径小于1 nm B胶体微粒带正电荷C胶体微粒做布朗运动 D胶体微粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液的最本质特征是_。AFe(OH)3胶体微粒的直径在1100 nm之间BFe(OH)3胶体具有丁达尔现象CFe(OH)3胶体是均一的分散系DFe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸27、(12分)实验室欲配制0.5 molL的NaOH溶液500 mL:(1)主要操作步骤的正确顺序是_(填序号)。称取一定质量的氢氧化钠,放入烧杯中,用适量蒸馏水溶解;用胶头滴管向容量瓶中加入蒸馏水至凹液面与刻度线相切;待冷却至室温后,将溶液转移到500mL容量瓶中;盖好
13、瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;用少量的蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液转移到容量瓶中。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是_,烧杯的实际质量为_克。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,其他操作都正确的,下列操作会引起误差偏高的是_没有洗涤烧杯和玻璃棒转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水定容时俯视标线定容时仰视标线 定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。28、(14分)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理
14、剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4 + 6 Na2O2 = 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2,该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO、OH、FeO42-、Cl、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每
15、生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。已知:2Fe32I=2Fe2I2,2Fe2Br2=2Fe32Br。(1)含有1 mol FeI2和2 mol FeBr2的溶液中通入2 mol Cl2,此时被氧化的离子是_,被氧化的离子的物质的量分别是_。(2)若向含a mol FeI2和b mol FeBr2的溶液中通入c mol Cl2,当I、Fe2、Br完全被氧化时,c为_(用含a、b的代数式表示)。29、(10分)按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化
16、钠溶液混合:_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)氯化铁溶液与铜反应 :_。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液 :_。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】根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2+2OH-=Fe(OH)2,所以C组中Fe2+和OH-不
17、能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。2、D【解析】钠元素的焰色是黄色,钾元素的焰色是紫色,但观察钾元素的焰色时要透过蓝色钴玻璃,以滤去钠元素的黄光的干扰。做焰色反应实验时,直接观察时看到火焰呈黄色,说明肯定含有Na+,不能判断K+的存在与否,故D是正确的。故选D。3、B【解析】焰色反应是某些金属或它们的化合物在灼烧时,使火焰呈现特殊的颜色的反应。焰色反应为黄色,说明该物质中一定含钠元素,既可能是金属钠,也可能是钠的化合物,B正确,故选B。4、D【解析】AD2O和H2O都是由氢氧元
18、素组成的,不同水分子,属于化合物,不是原子,故A错误;BO2与O3都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C和质子数分别为:18、20,质子数不相同,故C错误;D和质子数相同,中子数分别为18、20不同,互为同位素,故D正确;答案为D。点睛:明确同位素、同素异形体等概念是解本题的关键,质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征:质子数相同、化学性质相同、在周期表中的位置相同;中子数不同、质量数不同、物理性质不同;研究对象为原子。5、B【解析】A. 元素的化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,故A错误;B.反应中氧化剂是K2Cr2O7,氧化产物是Fe2
19、(SO4)3,在同一个氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即是K2Cr2O7Fe2(SO4)3,反应中氧化剂是Fe2(SO4)3,氧化产物是I2,同理Fe2(SO4)3I2,故氧化性强弱K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2是,故B正确;C. 反应中氧化剂是K2Cr2O7,还原剂是FeSO4,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6,故C错误;D. 反应中0.1mol还原剂失去电子数为6.021022,故D错误;故选:B。6、D【解析】同温同压下,ag甲气体和2ag乙气体所占的体积之比为1:2,由n= V/Vm,可知甲乙两种气体的物质的量之比为1:2。【详解】A项、同温同压下,气体摩尔
20、体积相同,a g甲气体和2a g乙气体所占的体积之比为1:2,根据=m/V知,其密度相同,故A正确;B项、根据m=nM=VM/Vm知,二者的相对分子质量为1:1,故B正确;C项、根据PV=nRT=m/MRT知,同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比等于其摩尔质量的反比,因为二者摩尔质量相同,所以压强相同,故C正确;D项、等质量的两种气体的物质的量相同,但分子的构成未知,所以无法判断原子个数是否相同,故D错误。故选D。7、D【解析】A.氯气可溶于水,新制氯水的中含有Cl2 ,氯气与水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸部分电离,氯水是混合物,含有水分子,因此氯水中含有Cl2、H
21、ClO和H2O等分子,故A错误;B. 新制的氯水中的HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B错误;C. HClO不稳定,见光分解发生:2HClO2HCl+O2,生成氧气,故C错误;D. HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,漂白能力变弱,故D正确;答案选D。8、B【解析】50 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl浓度1mol/L33mol/L。A、150 mL 1 molL-1的NaCl溶液中Cl浓度1mol/L,A不正确;B、75 mL 1.5 molL-1 CaCl2溶液中Cl浓度1.5mol/L23.0mol/L,B正确;C、150 mL 1 mol
22、L-1的KCl溶液中Cl浓度1mol/L,C不正确;D50mL 3 molL-1的MgCl2溶液中Cl浓度3mol/L26mol/L,D不正确。答案选B。9、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A10、B【解析】试题分析:同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其
23、物质的量之比为11:16,物质的量之比等于其分子个数之比,所以分子数之比是11:16,正确;两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比=64g/mol:44g/mol=16:11,错误;相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,错误;每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,正确;故选B。【考点定位】考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论【名师点晴】本题考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论的有关知识,注意有关公式的利用。同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律,其推论有
24、:同温同压下,V1/V2=n1/n2;同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2;同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1;同温同压时,M1/M2=1/2。11、C【解析】A. 图为蒸发装置,适用于难挥发的物质与易挥发的物质之间进行分离,故A不符合题意;B. 图为蒸馏装置,可分离互溶但沸点不同的液体混合物,故B不符合题意;C. 图为配制一定浓度的溶液,不能用于分离物质,故C符合题意;D. 图为洗气装置,可分离混合气体,如洗气瓶中为NaOH溶液可分离CO和二氧化碳,故D不符合题意;答案选C。12、D【解析】75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl浓度=1mol/L2=2 mol/L,
25、A. 150mL 1mol/L的NaCl溶液中的Cl浓度=1mol/L1=1mol/L,A错误;B. 75mL 1mol/L的AlCl3溶液中的Cl浓度=1mol/L3=3mol/L,B错误;C. 25mL 3mol/L的KCl溶液中的Cl浓度=3mol/L1=3mol/L,C错误;D. 100mL 1mol/L的CaCl2溶液中的Cl浓度=1mol/L2=2mol/L,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】在电解质溶液中,某一离子浓度=该物质的浓度该离子的个数,与该溶液的体积无关,即VL amol/LA2B3溶液中,c(A3+)=amol/L2=2amol/L,c(B2-)=amol/L3=
26、3amol/L。13、D【解析】体积一定时,物质的量浓度与物质的量成正比,根据题意求出物质的量浓度即可;【详解】设NaCl溶液的浓度为a mol/L,则Cl-的物质的量浓度也为a mol/L,设MgCl2溶液的浓度为b mol/L,则Cl-的物质的量浓度为2b mol/L,设AlCl3溶液的浓度为c mol/L,则Cl-的物质的量浓度为3c mol/L,由于NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为321,即a:2b:3c=321,即a:b:c=931。由n=cv可知,等体积溶液,物质的量之比即为浓度之比,故NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是931。综上
27、,本题选D。14、C【解析】离子间若能发生化学反应,就不能大量共存。【详解】AH和SO32-反应生成SO2,不能大量共存;BBa2和CO32-生成碳酸钡沉淀,不能大量共存;C互相不反应,可以大量共存;DCa2和SO42-生成硫酸钙沉淀,不能大量共存。答案选C。15、B【解析】A. NH3H2O属于弱电解质,故电离方程式为:NH3H2ONH4+ + OH-,错误;B. H2SO4属于强电解质,能完全电离,正确;C.电离方程式中原子以及电荷不守恒,其电离方程式应为:CuCl2= Cu2+ + 2Cl-,错误;D. NaHCO3属于盐类,能完全电离出Na+和HCO3-,而HCO3-不能完全电离出H+
28、和CO32-,其电离方程式为:NaHCO3=Na+ + HCO3-,错误。16、D【解析】A. 液态HCl不导电,但是氯化氢的水溶液能导电,所以HCl是电解质,故错误;B. NH3的水溶液能导电,但NH3不是电解质,一水合氨是电解质,故错误;C. 铜、石墨均能导电,但他们都属于单质,不是电解质,故错误;D. 蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质,故正确。故选D。【点睛】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,注意必须是本身电离出离子而导电的化合物,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等,水溶液导电,但本身是非电解质。17、B【解析】A.H2SO4溶液与NaOH溶液反应,离子方程式为:H+
29、OHH2O,故A正确;B.Ba(OH)2溶液和H2SO4溶液反应生成物除水外还有硫酸钡生成,离子方程式为:Ba2+2OH- +2H+SO42-=BaSO4 +2H2O,故B错误;C. HNO3溶液与KOH溶液反应,离子方程式为:H+ OHH2O,故C正确;D.HSO4-在水溶液中完全电离,NaHSO4溶液与NaOH溶液反应,离子方程式为:H+ OHH2O,故D正确。故选B。18、A【解析】同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲
30、)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。19、B【解析】碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本
31、题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。20、D【解析】A. 蒸发皿可以直接加热,故A正确;B. 取用金属钠时,将切下来的碎屑放回原试剂瓶,因为金属钠需要密封保存于煤油中,故B正确;C. CCl4萃取碘水中的I2,密度大的从下口放出,密度小的从上口倒出,因为四氯化碳的密度大于水,所以碘的四氯化碳溶液在下层,故C正确;D外焰与内焰温度不一样 外焰温度最高 越往里,温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,用灯心加热,试管受热不均匀使试管炸裂,故D错误;故选:D。21、B【解析】萃取时萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大
32、;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】碘水中提取碘单质,需要通过萃取方法,选取的萃取剂不能与水相溶,所以不能选用水、酒精、食醋,可以选用不溶于水的四氯化碳,故选B。【点睛】本题考查萃取的原理,抓住萃取剂的条件是解题的关键。22、D【解析】A、H2SO4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。二、非选择题(共84分)23、HCO3- OH- 10 SO42- N
33、a+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3
34、-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。24、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析
35、给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。25、A 500 8.0 EAFCD DF BC 【解析】(1)容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液
36、的仪器,瓶上标有温度、容量、刻度线,答案选A。(2)由于没有480mL容量瓶,则配制该溶液应选用500mL容量瓶。(3)根据ncV、mnM可知用托盘天平准确称量NaOH固体的质量是0.5L0.4mol/L40g/mol8.0g;(4)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以正确顺序是BEAFCDG。(5)A所用的NaOH中混有少量NaCl,溶质的质量减少,浓度偏低;B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,不影响氢氧化钠的质量,浓度不变;C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,不影响溶质的质量和溶剂的体积,浓度不
37、变;D固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶内并接着进行后续操作,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;E转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,溶质的质量减少,浓度偏低;F最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面与容量瓶刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;G定容摇匀后静止,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。则将使所配制的NaOH溶液的浓度偏高的是DF,对实验结果没有影响的是BC。26、B FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 1100 nm(或109107m) 让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成
38、 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔性质,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚沉;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】(1)利用FeCl3的水解制备Fe(OH)3胶体,制备Fe(OH)3胶体应将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,答案选B。(2)制备氢氧化铁胶体的原理是利用铁离子水解生成
39、氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是1100nm(或109107m);证明有胶体存在利用丁达尔效应。操作过程为:让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成。(4)(NH4)2SO4溶液属于电解质溶液,(NH4)2SO4溶液加到Fe(OH)3胶体中,Fe(OH)3胶体发生聚沉,可以观察到产生红褐色沉淀。这种现象称为胶体的聚沉。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在的原因是:Fe(OH)3胶体粒子吸附阳离子而带有正电荷,同种电荷的粒子之间相互排斥阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集,能
40、稳定存在;此外胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不容易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来;主要原因是胶粒带正电荷,答案选B。(6)A、Fe(OH)3胶体粒子的直径在1100nm之间,FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm,是两者的本质区别;B、Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应,不是两者的本质区别;C、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都是均一的分散系;D、FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体的分散质粒子都能透过滤纸;答案选A。【点睛】本题易错点为胶体的制备和胶体稳定的原因,本题重点把握胶体的制备原理以及胶体能够稳定存在的主要原因。27、 物体与砝码放反了 27.4克 检漏
41、 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀,即该实验的步骤是;(2)称量时,应是左物有码,因此物体与砝码放反;根据左盘砝码的质量=烧杯质量+游码质量,烧杯的质量为(302.6)g=27.4g;(3)使用容量瓶前需要检漏;(4)根据c=n/V=m/MV,、没有洗涤烧杯和玻璃棒,容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配浓度偏低,故不符合题意;转移时不慎有少量液体溅出,容量瓶中溶质物质的量或质量减少,所配溶液的浓度偏低,故不符合题意;容量瓶是否干燥,对所配溶液浓度无影响,故不符合题意;定容时俯视读数,容量瓶中溶液体积偏少,所配溶液浓度偏高,故符合题
42、意;定容时仰视标线,容量瓶中溶液的体积偏高,所配溶液浓度偏低,故不符合题意;定容后,再加水稀释溶液,浓度偏低,故不符合题意。28、Na2O2 -1 2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2FeO42- + 3Cl- + 5H2O 3 0.15 I-、Fe2+ n(I-)=2mol n(Fe2+)=2mol c= 【解析】(1) FeSO4中Fe元素化合价由+2价变为+6价,化合价升高,失去电子,作还原剂;、Na2O2 中O元素化合价由-1价变为0价,得到电子,作氧化剂,所以Na2O2是氧化剂,过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为-1;(2)湿法制备高铁酸钾K2FeO4时, Fe(OH)3失电子被氧化生成K2FeO4,则ClO作氧化剂被还原生成Cl,氢氧化铁必须在碱性条件下存在,所以该反应是在碱性条件下进行,该离子反应为2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2FeO42- + 3Cl- + 5H2O;Fe(OH)3 中Fe元素化合价由+3价变为+6价,所以1mol FeO42-转移3mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物Cl-的物质的量为0.15mol;.(1)在氧化还原反应中,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,所以还原性的强弱顺序为IFe2Br,所以氯气首先氧化的是I,然后氧化Fe2,最后是Br;根据电子得失守恒可知