2022年内蒙古巴彦淖尔一中化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、下列叙述正确的是A1mol任何气体的体积一定是22.4LB标准状况下,22.4L的任何气体中都约含有6.021023个分子C在标准状况下,体积为22.4L的物质都是1molD在非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能是22.4L2、下列各组离子能在指定溶液中大量共存的

2、是 ( )A无色溶液中:Cl-、H+、Fe3+、SOB含有SO的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NOC含有Cl-的溶液中:SO、NO、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+、SO、Na+、HCO3、下列有关物质的说法正确的是A不能与酸反应的氧化物一定能跟碱反应B能与金属镁反应产生氢气的溶液一定是酸溶液C一种元素可能有多种氧化物,同种化合价也可能对应多种氧化物D酸性氧化物肯定是非金属氧化物4、常温下,下列物质中不能与水反应的是ANa2OBCaOCFe2O3DNa2O25、 可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的A原子个数B中子数C质量数D质子数6、下列有关实验操作或

3、判断正确的是A配制一定物质的量浓度的溶液,定容时俯视刻度线会导致所配溶液浓度偏小B需要95 mL 0.1 molL1NaCl溶液,可选用100 mL容量瓶来配制C用100 mL的量筒量取5.2 mL的盐酸D用托盘天平称取25.20 g NaCl7、用98%的浓硫酸配制2molL-1的稀硫酸,下列操作使所配溶液浓度偏低的是A未冷却就转移、定容B容量瓶中有少量蒸馏水C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数D定容时俯视刻度线观察液面8、某元素的一个原子形成的离子可表示为n-,下列说法正确的是( )An-中含有的中子数为a+bBn-中含有的电子数为a-nCX原子的质量数为a+b+nD一个X原子的质量约为 g9、

4、下图表示1gO2与1gX气体在相同容积的密闭容器中压强(p)与温度(T)的关系,则X气体可能是AN2BCH4CCO2DNO10、下列有关物理量相应的单位表达错误的是( )A摩尔质量g/molB气体摩尔体积L/molC溶解度g/100gD密度g/cm311、取100 mL 0.3 molL1和300 mL 0.25 molL1的硫酸注入500 mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H的物质的量浓度是()A0.21 molL1B0.42 molL1C0.56 molL1D0.26 molL112、原子核外电子是分层排布的,在不同电子上运动的电子的能量不同,下列电子层上运动的电子能量最高的是A

5、K层BL层CM层DN层13、能用H+OH-H2O表示的是A澄清石灰水和稀盐酸的反应BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应CNaOH溶液和醋酸的反应D氨水和稀H2SO4的反应14、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别:NaOH溶液Mg(NO3)2溶液FeC13溶液K2SO4溶液,正确的鉴别顺序是ABCD15、三聚氰胺是一种纯白色晶体,其化学式为C3H6N6(其相对分子质量是126)。下列关于三聚氰胺的叙述正确的是A三聚氰胺的摩尔质量为126gB标况下,1mol三聚氰胺的体积约为22.4LC1mol三聚氰胺含15NA个原子D63g三聚氰胺含3gH2分子16、一般情况下,下列物质间的转化,不可能由一步

6、实现的是()ACuOCu(OH)2BFeFeCl2CNaClNaNO3DSO2Na2SO317、配制 250mL0.100mol/L 的碳酸钠溶液,相关操作正确的是()A用天平称取碳酸钠粉末 2.650gB用纸槽将碳酸钠粉末送入 250mL 容量瓶,加适量水溶解C将烧杯尖嘴靠紧容量瓶口,注入蒸馏水至刻度D容量瓶中溶液摇匀后,液面低于刻度,继续加入蒸馏水至刻度18、根据下列反应:(1)2Fe3+2I-=2Fe2+I2;(2)Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+,判断离子的还原性由强到弱的顺序是( )ABr-I-Fe2+BI-Fe2+Br-CFe2+I-Br-DBr-Fe2+I-19、下列物质

7、中质量最大的是A1mol 硫酸 B22.4L标况下的水C44.8L标况下的O2 D12.04 1023个NH3分子20、下列实验操作中错误的是 ( )A蒸发操作时,应在混合物中有大量晶体析出时停止加热B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出21、标准状况下,具有下列量的物质,其体积最大的是( )A11.2LH2 B44gCO2 C2molFe D2molH2O22、等体积NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液分别于等体积等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应,

8、则NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:2:3B3:2:1C6:3:2D1:1:1二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A_、B_、C_、D_。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号_、_。(3)写出B离子的电子式_,D原子的结构示意图_。24、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3

9、中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.00 mol/L的NaOH溶液480 mL:(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴

10、管外,还需要_。(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)计算,称量。用托盘天平称取NaOH固体_g。(4)溶解。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5)冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯23次是为了 _。(6)定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至_;摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签,注明溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。没有洗涤烧杯和玻璃棒 转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 定容时俯视刻度线未冷却到室温

11、就将溶液转移到容量瓶并定容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(9)若实验过程中加蒸馏水时不慎超过了刻度,应如何处理?_。 (10)取用任意体积的1.00 mol/L的NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_(填字母)。A溶液中NaOH的物质的量 B溶液的浓度C溶液中OH的数目 D溶液的密度26、(10分) “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192gcm3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信

12、息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_molL1。(2)该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=_molL1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中_L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL含25%NaClO的消毒液。下列说法正确的是_。A如上图所示的仪器中,有四种是不需要的,还需一种玻璃仪器B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干才能用于溶液配制C利用购买的商品NaClO来配制可能

13、导致结果偏低D需要称量的NaClO固体质量为143g27、(12分)某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: 计算所用浓硫酸的体积 量取一定体积的浓硫酸 稀释 检漏、 转移、洗涤 定容、摇匀 回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_(用下列编号填空) 。 A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线_, 改用_向容量瓶中滴加蒸馏水至_为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并装试剂瓶。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏

14、大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”)所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 _;容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_;在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_;取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯_。28、(14分)益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分

15、数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_mL。(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是_、_,还缺少的实验仪器是_。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是_(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为_(用含a、b的式子表示)。29、(10分)依据AE几种烃分子的示意图或结构填空。(1

16、)E的分子式是_。(2)属于同一物质的是_(填序号)。(3)与C互为同系物的是_(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_。(5)在120,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是_(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为_。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】A决定1mol气体体积大小的因素是气体分子间的平均距离,分子间的平均距离由温度和压强决定,所以,当1mol气体在标准状况下,气体的体积约为2

17、2.4L, A项错误;B1mol分子数约为6.021023个,标准状况下,22.4L任何气体的物质的量为1mol, B项正确;C0C,1个标准大气压,气体的体积是22.4L,在标准状况下,体积为22.4L的液体和固体的物质的量不为1mol,C项错误;D0C,1个标准大气压,气体的体积是22.4L,温度升高,气体将会受热膨胀,体积将会变大,如果在加压,把气体进行压缩,就有可能压缩到22.4L, D项错误;答案选B。2、C【解析】AFe3+溶液呈黄色,故A不符合题意;B硫酸根离子与钡离子生成BaSO4是难溶物质,故B不符合题意;CCl-、SO、NO、Cu2+、K+不形成沉淀、气体、水或弱电解质,故

18、C符合题意;D使石蕊变红的溶液呈酸性,氢离子与HCO反应生成水和二氧化碳,故D不符合题意;故选C。3、C【解析】A. 不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,如CO,故A错误;B. NaHSO4溶液也能与镁反应生成氢气,但NaHSO4是盐,故B错误;C. 一种元素可能有多种氧化物,例氮元素的氧化物有NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,且 NO2 、N2O4中氮元素的化合价都是+4价,故C正确;D.Mn2O7是酸性氧化物,但却是金属氧化物,故D错误;本题答案为C。4、C【解析】ANa2O与水反应生成NaOH,A不选;BCaO与水反应生成Ca(OH)2,B不选;CFe2O3不能与水反应,

19、C选;DNa2O2与水反应生成NaOH和O2,D不选。答案选C。5、D【解析】 指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确;答案:D【点睛】同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。6、B【解析】A、配制一定物质的量浓度的溶液,定容时俯视刻度线使所配溶液的体积偏小,导致所配溶液浓度偏大,错误;B、根据实验室容量瓶的规格判断,需要95 mL 0.1 molL1NaCl溶液,可选用100 mL容量瓶来配制,正确;C、100mL的量筒量取5.2mL的盐酸,量程太大导致误差大,应选择10mL的量筒,错误;D、托盘天平称量固体的质量只能

20、精确到0.1g,错误;答案选B。7、C【解析】A未冷却就转移、定容,当所配制溶液恢复室温时,容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故A不符合题意;B容量瓶在定容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平,则容量瓶中有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,故B不符合题意;C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致溶质的物质的量减小,根据c=,溶质物质的量减小,导致所配溶液的浓度减小,故C符合题意;D定容时俯视刻度线观察液面,导致容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故D不符合题意;答案选C。8、D【解析】根

21、据n-中质子数是a,质量数是b,中子数=质量数-质子数,阴离子中核外电子数=核内质子数+电荷数,原子的质量以克为单位,数值为原子的相对原子质量和阿伏伽德罗常数的比值。【详解】A. n-中含有的中子数=质量数-质子数=b-a,A错误;B. n-的核外电子数=核内质子数+电荷数=a+n,B错误;C. n-的质量数为b,C错误;D.1 moln-的质量是b g,根据n=及n=,则原子的质量为1 mol该原子的质量和阿伏伽德罗常数的比值,所以1个X原子的质量为m= g,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了质子数、质量数和中子数之间的关系,注意把握阴、阳离子核外电子数的计算方法,侧重于考查学生的分

22、析能力和应用能力。9、C【解析】体积相同、温度相同时,气体压强与物质的量成正比,根据图象知,相同温度下,氧气压强大于X气体,说明氧气的物质的量大,根据n=m/M知,质量相同时,物质的量与摩尔质量成反比,氧气的物质的量大于X,则氧气的摩尔质量小于X,四个选项中只有二氧化碳的摩尔质量大于氧气;答案选C。10、C【解析】AM=,质量的单位为g,物质的量的单位为mol,则摩尔质量的单位为g/mol,故A正确;BVm=,体积单位为L,物质的量单位为mol,则气体摩尔体积的单位为L/mol,故B正确;C溶解度的单位为g,故C错误;D=,质量单位为g,体积单位为cm3,则密度的单位为g/cm3,故D正确;故

23、答案为C。11、B【解析】混合溶液中H物质的量为n(H)(0.1 L0.3 molL10.3 L0.25 molL1)20.21 mol,所以c(H)0.42 molL1。答案选B。12、D【解析】原子核外电子是分层排布的,电子层从内到外排布的顺序为K、L、M、N、O、P、Q,电子层距离原子核越近电子层上运动的电子能量越低,则K、L、M、N中N层能量最高,故D正确。13、A【解析】A澄清石灰水和稀盐酸反应生成氯化钙和水,反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A符合题意;BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成的硫酸钡是难溶解的物质,反应的离子方程式为:2H+2OH-+SO42-+Ba2

24、+BaSO4+2H2O,不能用H+OH-=H2O表示,故B不符合题意;C氢氧化钠是强碱,醋酸是弱酸,书写离子方程式时不能写成H+的形式,不能用H+OH-=H2O表示,故C不符合题意;D氨水是弱碱,与稀H2SO4的反应的离子方程式为:NH3H2O+H+=NH4+H2O,不能用H+OH-=H2O表示,故D不符合题意;答案选A。14、B【解析】通过观察颜色可以鉴别出FeC13溶液,然后把FeC13溶液分别加入其它溶液,有红褐色沉淀的是NaOH溶液,再把NaOH溶液分别加入剩余的溶液中,有白色沉淀的是Mg(NO3)2溶液,无明显现象的是K2SO4溶液,正确的顺序是。故选B。15、C【解析】A摩尔质量的

25、单位为g/mol,在数值上等于其相对分子质量,故三聚氰胺的摩尔质量为126g/mol,故A错误;B三聚氰胺为白色晶体,其体积不能根据气体摩尔体积计算,故B错误;C1个三聚氰胺(C3H6N6)分子中含15个原子,故1mol三聚氰胺中含原子15mol,即15NA个,故C正确;D三聚氰胺分子中含有H原子,不含氢气分子,故D错误;故选C。16、A【解析】ACuO不溶于水,不能一步实现转化,故A符合题意;BFe与盐酸反应生成氯化亚铁,能一步实现,故B不符合题意;C氯化钠与硝酸银反应可以生成硝酸钠,能一步实现,故C不符合题意;D二氧化硫与NaOH反应生成亚硫酸钠,能一步实现,故D不符合题意;故答案为A。1

26、7、A【解析】A碳酸钠质量=0.100mol/L0.25L106g/mol=2.650g,托盘天平精确度是0.1g,不能用托盘天平称量2.650g药品,应该用其它种类天平称量,故A正确;B容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,应该将称量的碳酸钠在烧杯中溶解,冷却至室温后再转移到容量瓶中,故B错误;C将烧杯尖嘴靠近玻璃棒,将溶液沿玻璃棒倒入容量瓶,防止液体溅出,注入蒸馏水至刻度线12cm处改用胶头滴管定容,故C错误;D容量瓶中溶液摇匀后,液面低于刻度,继续加入蒸馏水会导致溶液体积偏大,则配制溶液浓度偏低,故D错误;故选A。18、B【解析】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物,还原剂的还

27、原性强于还原产物。【详解】(1)反应2Fe3+2I-=2Fe2+I2中,碘元素化合价从-1升到0,失去电子,发生氧化反应,I-为还原剂;Fe化合价降低,得到电子,发生还原反应,得到还原产物Fe2+,则还原性I-Fe2+。(2)反应Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+中,Fe化合价升高,发生氧化反应,亚铁离子是还原剂;Br化合价降低,发生还原反应,得到还原产物Br-,则还原性Fe2+Br-。综上所述,还原性I-Fe2+Br-。答案为B。【点睛】利用化合价变化判断还原剂,并根据还原剂的还原性大于还原产物的还原性来进行比较。19、B【解析】1mol 硫酸的质量为1mol98g/mol=98g,2

28、2.4L标况下的水的质量为22.4103mL1g/ml=22400g,44.8L标况下的O2的物质的量为44.8L/22.4L/mol=2mol,质量为2mol44g/mol=88g,12.04 1023个NH3分子的物质的量为12.04 1023/6.021023 mol=2mol,质量为2mol17g/mol=34g,质量最大的为22.4L标况下的水,故选B。【点睛】本题考查物质的量的简单计算,明确物质的量与其它物理量之间的关系即可解答。20、C【解析】A蒸发操作时,当蒸发至有大量晶体析出时即可停止加热,故A正确; B蒸馏操作时,温度计测定的是水蒸气的温度,故应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的

29、支管口处,故B正确; C萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互相不溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差异即可,故C错误;D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D正确;故答案为C。21、B【解析】标准状况下,水为液体或固体,铁为固体,体积较小,二氧化碳和氢气为气体,体积较大,其中V(CO2)=22.4L/mol=22.4L,V(H2)=11.2L,则体积最大的是44gCO2,故选B。22、C【解析】设NaC1、MgCl2、A1Cl3的物质的量分别为x、y、z,分别加入等量的AgNO3溶液,恰好都完全反应,说明三种溶液中Cl-的物质的

30、量相等,x=y2=z3,解得x:y:z=6:3:2,因溶液的体积相同,则物质的量之比等于浓度之比,所以浓度之比为6:3:2,故答案为C。二、非选择题(共84分)23、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10

31、个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。24、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适

32、量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白

33、色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、500 mL容量瓶 检查是否漏液 2

34、0.0 g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移入容量瓶中 溶液凹液面与刻度线相切 重新配制 BD 【解析】(1) 因为没有480mL的容量瓶,只能选择500mL的容量瓶,所以配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要500 mL容量瓶。 (2)使用容量瓶之前先检查是否漏液。(3)氢氧化钠的固体的质量为0.10.540g= 20.0 g。(4)溶解过程使用玻璃棒的目的是搅拌,加速溶解。 (5) 冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯23次是为了保证溶质全部转移入容量瓶中。 (6) 定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至溶液凹

35、液面与刻度线相切。 (8) 没有洗涤烧杯和玻璃棒,会使溶质损失,故浓度变小,故错误;转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面,溶质损失,浓度变小,故错误;容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响浓度,故错误;定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大,故正确;未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液的体积变小,浓度变大,故正确。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,溶液的体积变大,浓度变小。故选。 (9)若加水超过刻度线,只能倒掉重新配制。(10)取用任意体积的溶液时,不影响物质的量浓度和密度,影响溶质的物质的量和氢氧根离子的数目。故选BD。【点睛】注意配制溶液时

36、的容量瓶的选择,计算溶质的质量时用容量瓶的规格进行计算。26、4.0 0.04 89.6 C 【解析】(1)根据c=,则c(NaClO)=4.0 mol/L;(2)根据稀释前后溶质的物质的量不变,则100 mL4.0 mol/L=c(NaClO),解得稀释后c(NaClO)0.04 mol/L,c(Na+)=c(NaClO)0.04 mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1 L4.0 mol/L=4.0 mol,根据反应CO2+NaClO+H2ONaHCO3+HClO,则需要CO2的物质的量为n(NaClO)=4.0 mol,即标准状况下V(CO2)=4.0 mol22.4

37、 L/mol=89.6 L;(4)A、需用托盘天平称量NaClO固体,需用烧杯来溶解NaClO,需用玻璃棒进行搅拌和引流,需用容量瓶和胶头滴管来定容,图示的A、B、C、D不需要,但还需玻璃棒和胶头滴管,选项A错误;B、配制过程中需要加入水,所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用,选项B错误;C、由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低,选项C正确;D、应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量:0.5L4.0mol/L74.5 g/mol=149g,选

38、项D错误;答案选C。27、16.7B1 2 cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切偏小无影响偏大偏大【解析】(1)配制80mL 3.0 mol/L稀硫酸,需要选用100 mL的容量瓶,因此需要18 mol/L浓硫酸的体积为 ,量筒的选择方法为“近而大”,选择25 mL量筒;(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1 2 cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3).所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,因为浓硫酸会吸水,导致浓硫酸的浓度偏小,导致最终配制稀硫酸的浓度偏小;.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;.在转入

39、容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,体积减小,浓度偏大;. 取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积增大,最终结果偏大。【点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要浓硫酸的体积;根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法;(3) 根据c=n/V可得,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化.28、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=9.7mol/L,设

40、需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)中FeSO4的质量分数为1

41、00%= 。29、 C、E A D A A 【解析】根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1mol CH4完全燃烧消耗

42、O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1mol O2需4mol H原子,其质量是4g;同样消耗1mol O2,需1molC原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4,其序号是A,故答案为

43、D;A;(6)根据烃燃烧通式:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,在120、1.01105Pa下,水是气态,燃烧前后体积没有变化,即:1+(x+y/4)=1+y/2,y=4,即在120、1.01105Pa下氢原子数为4的烃燃烧前后体积没有变化,A与C比较,符合条件的是A(CH4),故答案为A。(7)分子式C8H18的烃,有多种同分异构体,一氯代物只有一种,结构要求高度对称,相当于C2H6中6个氢原子被6个甲基(-CH3取代),其结构简式:。【点睛】解决烃的燃烧有关物质的量、体积变化问题,可以利用烃的燃烧通式解决,不论是烷烃、烯烃、炔烃还是苯及苯的同系物,它们组成均可用CxHy来表示,这样当它在氧气或空气中完全燃烧时,其方程式可表示如下:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,1烃燃烧时物质的量的变化 烃完全燃烧前后,各物质的总物质的量变化值与上述燃烧方程式中的化学计量数变化值一致,即n=(x+y/2)-1+(x+y/4)=y/4-1,燃烧前后物质的量变化值仅与烃分子中的氢原子数有关,而与碳原子数无关。当y4时,物质的量增加;当y

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