2022年兰州第一中学高一化学第一学期期中调研试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO32HNO34N29H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为A54B53C35D112、某干燥粉末可能由、中的一种或几种组成。将该粉末与足量的盐酸反应有气体逸出,通过足量的溶液后

2、体积缩小(同温、同压下测定)。若将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,且剩余固体的质量大于原混合粉末的质量。下列判断正确的是粉末中一定有、, 粉末中一定不含和粉末中一定不含有和 无法肯定粉末中是否含有和ABCD3、在强酸性溶液中,下列各组离子不能大量共存的是ANa+、K+、SO42、ClBNa+、Cl、SO42、Fe3+CBa2+、K+、HCO3、NO3DCu2+、Na+、SO42、NO34、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液制得的AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A该AgI胶粒带正电荷B该AgI胶体带负电荷C该AgI

3、胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动D该AgI胶体是电解质5、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()ACl2是氧化剂,NaOH是还原剂B被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为51CCl2既做氧化剂又做还原剂D氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为516、摩尔是 ( )A物质中所含的微粒数B表示物质质量的单位C表示物质的量的单位D既是物质的数量单位又是物质质量的单位7、海水是一个巨大的化学资源宝库,下列有关海水综合利用的说法正确的是A海水中含有镁元素,只需经过物理变化就可以得到镁单质B目前工业上直接由海水提取I2C海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变

4、化D从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备Na8、下列说法正确的是A物质不是电解质就是非电解质B酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,而非金属氧化物一定是酸性氧化物C能导电的物质不一定是电解质,电解质也不定能导电D液氨溶于水能导电,所用是电解质9、下列事实与胶体性质无关的是( )A向豆浆中加入硫酸钙做豆腐B观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路C使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液凝固而减少失血D在饱和氯化铁溶液中滴加NaOH溶液,产生红褐色沉淀10、下列说法正确的是()A食盐溶液静置会分层,上层比下层咸B“冰水混合物”是一种分散系C黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D电泳现

5、象说明胶体带电11、下表中评价合理的是选项化学反应及其离子方程式评价A向沸腾的蒸馏水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe3+3H2O=Fe(OH)3+3H+正确B大理石溶于醋酸的反应: CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O错误,醋酸应写为分子形式CH3COOH,CaCO3应写成离子形式C铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2错误,产物不符合客观事实DNaOH溶液中通入少量CO2反应: OH-+CO2=HCO3-正确AABBCCDD12、下列反应的离子方程式中或电离方程式正确的是AFe2(SO4)3溶液中加入足量Ba(OH)2溶液:Fe3+SO42-+Ba2+3OH-=F

6、e(OH)3+BaSO4B向NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至SO42-完全沉淀: 2H+SO42-+2OH-+Ba2+=2H2O+BaSO4C向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠:Ca2+HCO3-+OH-=CaCO3+H2ODHSO3-在水中的电离:HSO3-+H2OSO32-+ H3O+13、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法错误的是( )A22.4L O2所含的原子数目为NAB0.5mol H2O含有的原子数目为1.5NAC1mol H2O含有的H2O分子数目为NAD0.5 NA个氯气分子的物质的量是0.5mol14、石棉是过去常用的保温、绝热、防火材料,但现已确认为致癌物质,并

7、正在开发它的代用品。石棉的组成可用化学式CaMg3(SiO3)4。表示,其中Si的化合价是 ( )A+2 B2 C+4 D415、下列反应中属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的是ACuO + H2 Cu + H2O B2KMnO4 K2MnO4 + MnO2+O2CFe2O3 + 3CO 2Fe + 2CO2 DNaOH + HCl = NaCl + H2O16、除去氯化钠中少量的氯化钙、硫酸钠杂质,下列选用的试剂及加入顺序正确的是ANa2CO3、BaCl2、HCl BBaCl2、Na2CO3、H2SO4CBaCl2、Na2CO3、HCl DBa(NO3)2、Na2CO3、HCl二、非

8、选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。18、有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色

9、沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。19、某含有Na2O杂质的Na2O2试样,一个化学实验小组利用H2O与Na2O2的反应来测定该样品的纯度。可供选择的装置如下:请回答下列问题:(1)用上述装置可以组装一套最简单的测定过氧化钠样品纯度的实验装置。所选用装置的连接顺序应是_(填各接口的字母,连接胶管省略)。(2)写出实验中Na2O2发生反应的化学方程式并用双线桥表示电子转移数_。将Na2O2投入滴有酚酞的水中现象是_(3)用上述实验后所得溶液配制成浓度为1.0mol/L的溶液,回答下列问题。向400mL该溶液中通入0.3molC

10、O2,则所得溶液中HC和的物质的量浓度之比约为_。A1:3 B1:2 C2:1 D3:1将上述溶液蒸发结晶得到Na2CO3和NaHCO3固体混合物,下列选项中不能准确测定混合物中Na2CO3质量分数的是_。a取ag混合物充分加热,在干燥器中冷却至室温,减重bgb取ag混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得bg固体c取ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重bgd取ag混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得bg固体20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(

11、1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_g。在实验中其他

12、操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒最好。21、(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH44CuOCO22H2O4Cu。当甲烷完

13、全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是_。(2)原混合气体中氮气的体积分数为_。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为_(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的

14、化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_(四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】5NH4NO32HNO34N29H2O的反应中,氮元素由铵根中3价升高为0价,被氧化,氮元素由硝酸根中+5价降低为0价,被还原,氮气既是还原产物也是氧化产物,根据电子转移守恒,可知被氧化的氮原子与被还原的氮原子物质的量之比为53.故答案选:B。2、A【解析】将该粉末与足量的盐酸反应有气体X逸出,X通过足量的NaO

15、H溶液后体积缩小(同温、同压下测定),说明气体中含有二氧化碳,从而得出该粉末中有碳酸钠或碳酸氢钠或两者都有,气体体积缩小,即还剩余有气体,说明剩余气体为氧气,从而说明有过氧化钠;将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,只有碳酸氢钠受热要分解,说明一定有碳酸氢钠,剩余固体的质量大于原混合粉末的质量,说明此固体中有氧化钠,氧化钠在加热时要变为过氧化钠,从而质量增加。因此得出粉末中一定有氧化钠、过氧化钠、碳酸氢钠,碳酸钠、氯化钠无法确定。故A正确;答案为A。3、C【解析】CHCO3-可与H+反应,其余选项不发生反应。【详解】酸性溶液中存在大量的H+,C选项中HCO3-+H+=CO2+H2O

16、,不能共存;其余选项中均能共存,综上,本题选C。【点睛】本题考查在限定条件下的离子共存问题,溶液为酸性时,不能出现与H+反应的离子,如:OH-、HCO3、CO32等。4、C【解析】A、AgI胶体与Fe(OH)3胶体相混合时,析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷。而Fe(OH)3胶粒带正电,故AgI胶粒带负电,A错误;B、根据以上分析可知故AgI胶粒带负电,但AgI胶体不带电,B错误;C、AgI胶粒带负电,故电泳时向阳极移动,C正确;D、胶体是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】选项B是解答的易错点,注

17、意由于胶体可以吸附阴阳离子,因此胶体的胶粒带电荷,但胶体是不带电的,类似于溶液显电中性,而溶液中的阴阳离子带电荷。5、C【解析】A.反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故A错误;B.由反应可知,1个Cl原子失去电子,被氧化,5个Cl原子得到电子被还原,被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为15,故B错误;C. 反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故C正确;D.氧化还原反应中电子得失守恒,氧化剂得电子数与还原剂失电子数相等,为11,故D错误;答案:C。【点睛】根据氧化剂:化合价降低,得电子,被还原;还原剂:化合价升高,失电子,被氧化。6、C

18、【解析】物质的量是用来描述微观粒子集合体的物理量,而摩尔是物质的量的单位,它的意义与质量和数量无关,C正确;综上所述,本题选C。7、D【解析】AMg为活泼金属,海水中以离子形式存在,分离出MgCl2后电解熔融MgCl2得到Mg,为化学变化,选项A错误;B虽然海水中碘的总藏量很大,但由于其浓度很低,目前工业上并不直接由海水提取I2,选项B错误;C海水蒸发制海盐,利用加热水转化为水蒸气,与水分离,无新物质生成,为物理变化,选项C错误;DNaCl在海水中储量丰富,从海水中可以获得NaCl,Na为活泼金属,则电解熔融NaCl可生成Na和氯气,选项D正确;答案选D。8、C【解析】A电解质和非电解质都是化

19、合物,单质和混合物既不是电解质,又不是非电解质,错误;B酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如七氧化二锰,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如一氧化碳属于不成盐氧化物,错误;C能导电的物质不一定是电解质,如铜。电解质不一定能导电,如固体氯化钠,正确;D液氨溶于水能导电,是因为生成的一水合氨发生了电离,而氨气属于非电解质,错误;答案选C。【点晴】本题考查了电解质的概念,注意电解质不一定导电,导电的物质不一定是电解质。注意:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质必须是自身能直接电离出自由移动的离子的化合物,如SO2、CO2属于非电解质;条件:水溶液或融化状态,

20、对于电解质来说,只须满足一个条件即可,而对非电解质则必须同时满足两个条件;难溶性化合物不一定就是弱电解质,如硫酸钡属于强电解质。9、D【解析】A豆浆属于胶体,加入硫酸钙发生胶体的聚沉现象,与胶体性质有关,故A不符合;B观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路,为胶体的丁达尔效应,与胶体性质有关,故B不符合;C血液属于胶体,使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血应用了胶体聚沉的原理,故C不符合;D饱和氯化铁溶液中逐滴加NaOH溶液,产生红褐色沉淀的过程是发生复分解反应的过程,与胶体性质无关,故D符合;故答案为D。10、C【解析】A食盐易溶于水,静置后不分层,故A错误;B冰、

21、水均为H2O,冰水混合属于纯净物,而分散系均为混合物,故B错误;C江河中的泥沙属于胶体分散系,江河入海口三角洲的形成与胶体的聚沉性质有关,故C 正确;D胶体本身不带电,但是胶体能吸附带电的离子形成带电的胶体微粒,所以能发生电泳, 故D错误; 综上所述,本题选C。【点睛】胶体是分散系中的一类,胶体也为电中性,只是胶体能吸附带电的离子形成带电的胶体微粒, 所以能发生电泳现象,加入电解质溶液能够发生聚沉等。11、C【解析】A、向沸腾的蒸馏水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色,得到的是氢氧化铁胶体,不是氢氧化铁沉淀,A错误;B、醋酸是弱酸,碳酸钙难溶于水,在离子反应方程式中均应该用化学式表示,B错

22、误;C、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,结论正确,C正确;D、二氧化碳不足生成碳酸钠和水,D错误;答案选C。12、D【解析】A.由于Ba(OH)2足量,则Fe2(SO4)3完全反应,离子方程式是2Fe3+3SO42-+3Ba2+6OH-=2Fe(OH)3+3BaSO4,不符合反应事实,选项A错误;B. NaHSO4完全反应,离子方程式要以NaHSO4为标准书写,反应的离子方程式是H+SO42-+OH-+Ba2+=H2O+BaSO4,不符合反应事实,选项B错误;C.向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠,碳酸氢钙完全反应,以碳酸氢钙为标准,反应的离子方程式是:Ca2+2HCO3-+2OH-=CaCO3

23、+2H2O,不符合反应事实,选项C错误;D. HSO3-是弱酸的酸式酸根离子,在水中的电离存在电离平衡,电离方程式是:HSO3-+H2OSO32-+ H3O+,符合事实,选项D正确;故合理选项是D。13、A【解析】A. 温度和压强不定,22.4LO2的物质的量无从确定,所含的原子数目也无从确定,故A错误;B. 水分子是三原子分子,所以0.5mol H2O含有的原子数目为1.5NA,故B正确;C. 1mol H2O含有的H2O分子数目为NA,故C正确;D. 0.5 NA个氯气分子的物质的量是0.5mol,故D正确。故选A。14、C【解析】根据在化合物中正负化合价代数和为零,钙元素的化合价为+2价

24、,镁元素的化合价为+2价,氧元素的化合价为-2价,可设石棉CaMg3(SiO3)4中Si的化合价为x:(+2)+(+2)3+4x+(-2)34=0,解得x=+4,故答案C正确。故选C。15、C【解析】ACu、H元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,且属于置换反应,故A不选;BMn、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,且属于分解反应,故B不选;CFe、C元素的化合价变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,故C选;D没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,属于复分解反应,故D不选;故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应与四类基本反应。本题的易错点为AB,要注意审题:属于氧化还原反应,

25、但不属于四种基本反应类型。判断反应是否为氧化还原反应,常常根据反应中有无元素的化合价变化判断。16、C【解析】根据选择的试剂,加入碳酸钠除去钙离子,加入氯化钡除去硫酸根离子,加入的碳酸钠一定要在氯化钡以后加,这样碳酸钠既可以将钙离子除去还可以将多余的钡离子除去,过滤后再加入盐酸,将多余的碳酸根离子和氢氧根离子除去,不能加入硫酸,否则会引进硫酸根离子,即加入试剂的顺序是:BaCl2、Na2CO3、HCl,故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电

26、子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒

27、关系是解本题关键。18、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有N

28、a2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方

29、程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。19、GA、BF 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2, 先变红后褪色 C c 【解析】在实验的温度压强条件下,通过测量样品与水充分反应生成的氧气体积,计算样品中过氧化钠样品的纯度;运用钠、碳元素质量守恒法,可计算出氢氧化钠溶液吸收二氧化碳后溶液中和的物质的量,测定Na2CO3和NaHCO3固体混合物中碳酸钠质量分数的方案是否正确,关键在于能否准确

30、测算出一定量的样品中成分的质量,若能,则方案正确,若不能,则方案错误;【详解】(1)用作为反应装置,通过排出中水的体积测量中得到水的量,整个装置是最简单的测定过氧化钠样品纯度的实验装置,因此选用装置的连接顺序应是GA、BF(2)实验中Na2O2发生反应的化学方程式2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2;Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,故用双线桥表示电子转移数为:;过氧化钠有强氧化性有漂白性,过氧化钠投入滴有酚酞的水中现象是先变红后褪色;(3)和的物质的量分别为x、y,向400mL该溶液中钠离子的物质的量n=1.0mol/L0.4L=0.4mol,通入0.3mol CO2,x+y=0.3,x

31、+2y=0.4,解得x=0.2mol,y=0.1mol,浓度之比等于物质的量之比,因此所得溶液中H和的物质的量浓度之比约为2:1,C正确;a选项,取a g混合物充分加热,在干燥器中冷却至室温,减重b g,减少的质量为碳酸氢钠分解生成的二氧化碳和水的质量,因此能计算出碳酸钠的质量分数,故a不满足题意;b选项,取a g混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b g固体,最后得到氯化钠固体,根据方程组求算出碳酸钠的质量分数,故b不满足题意;c选项,取a g混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b g,碱石灰增加的质量是二氧化碳和水的质量,因水的质量无法计算,故不能计算碳酸钠的

32、质量分数,故c满足题意;d选项,取a g混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b g固体,得到碳酸钡沉淀,根据方程组求算出碳酸钠的质量分数,故d不满足题意;综上所述,答案为c。20、A、C 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 BCD 2.0 小于 13.6 15 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)A容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故

33、A正确;B容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误;C容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解,应该在烧杯中溶解固体,故C错误;D容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于稀释浓溶液,应该在烧杯中稀释浓溶液,故D错误;E摇匀的正确操作为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;答案为BCD;(3)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g;若

34、定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏低;(4)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V,则:V18.4mol/L=0.5L0.5mol/L,解得V=13.6ml,应选用15mL规格的量筒。21、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得

35、失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH44CuOCO22H2O4Cum(减重) 1mol 480g 464g 480g-464g=64g n(CH4) 4.8g=,解得n(CH4)=0.

36、075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)=0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价

37、升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)(+5)-(+4)+n(N2O4)2(+5)-(+4)+n(NO)(+5)-(+2)=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol3+1.5mol+1.5mol2+1.5mol=7mol,实际参加反应的

38、FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,As元素的化合价由-3价升至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。(四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。

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