《2022-2023学年福建省莆田市化学高一第一学期期中统考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年福建省莆田市化学高一第一学期期中统考试题含解析.doc(17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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列离子可以在溶液中大量共存的是( )ABa2+、K+、SO、NOBCa2+、Na+、CO、Cl-CCa2+、Ba2+、Cl-、OH-DAg+、Fe3+、NO、Cl-2、电影闪闪的红星中,为让被困的红军战士吃上食盐,潘冬子将浸透食盐水的棉袄裹在身上,带进山中假如潘
2、冬子在实验室中,欲从食盐水中提取出食盐,采用的最好方法是( )A过滤 B蒸发 C萃取 D蒸馏3、下列有关物质用途的叙述中,不正确的是A碘化银用于人工降雨B氢氧化钠用于制食盐C碘酒用来消毒D盐酸用于除铁锈4、下图所示四种化学实验操作的名称按顺序排列分别为()A过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B过滤、蒸馏、蒸发、萃取C蒸发、蒸馏、过滤、萃取D萃取、蒸馏、蒸发、过滤5、将30 mL 0.5 molL-1的NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A0.3 molL-1B0.05 molL-1C0.04 molL-1D0.03 molL-16、实现下列变化,一定要
3、加入氧化剂的是ACaCO3 CO2BNaCl NaNO3CZn ZnCl2DCl2HCl7、有BaCl2和KCl的混合溶液a L,将其平均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2SO4,;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(K)为( )A(y-2x)/a B(2y-4x)/a C(2y-2x)/a D(y-x)/a8、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是 AK2SO4、CuSO4一定不存在BBaC
4、l2一定不存在CK2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在D滤液C中只含有BaCl29、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为( )纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D碘酒食盐水氯化铜碳酸钠AABBCCDD10、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4、ymol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位: molL-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD
5、(2y-4x)/a11、下列说法正确的个数有 盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体1mol FeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个淀粉溶液和蛋白质溶液是溶液,不可能是胶体A1个B2个C3个D4个12、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物m g,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入
6、到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量W g。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A偏高 B偏低C无影响 D无法确定13、下列物质是离子化合物是A冰B氢氧化钠C溴D硫酸14、某无色透明的溶液中能大量共存的离子组是AAl3+、Cu2+、SO42、Cl BBa2+、K+、SO42、NO3CNH4+、Mg2+、SO42、Cl DNa+、Ca2+、Cl、CO3215、下面叙述中正确的是A钠在空气中燃烧生成白色固体B红热的铜丝在氯气中燃烧产生蓝色的烟C氯水应保存在无色的细口试剂瓶中D钠保存在煤油中16、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A向
7、某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中一定有CO32B向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不消失,则原溶液中一定有Ag+C向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则原溶液中一定有SO42-D向某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,则原溶液一定有Ba2+17、有人设想将碳酸钙通过特殊的加工方法使之变为纳米碳酸钙(即碳酸钙粒子直径达到纳米级),这将引起建筑材料的性能发生巨大变化。下列关于纳米碳酸钙的推测正确的是( )A纳米碳酸钙是与胶体相似的分散系B纳米碳酸钙分散到水中所得分散系会
8、产生丁达尔效应C纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙完全不同D纳米碳酸钙粒子不能透过滤纸18、下列实验事故的处理方式不恰当的是A实验时手不慎被玻璃划伤,先取出伤口中的碎玻璃片再用双氧水清洗,然后敷药包扎B酒精灯着火了用湿毛巾盖灭C将CO中毒者移至通风处抢救D不慎将NaOH溶液粘在皮肤上,先用大量水冲洗,再涂上盐酸19、可以用电子式:表示的微粒是AHeBNeCAl3+DO2-20、在0.2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示, 则溶液中Ca2+的物质的量浓度为 A0.5 molL-1B1 molL-1C1.5 molL-1D无法计算21、下列物质,既不属于酸性氧
9、化物,也不属于碱性氧化物的一组是()H2OSO2H2SMn2O7Fe2O3Na2O2NOABCD22、用下列实验装置和方法进行相应实验,正确的是A用图1所示方法称量固体氢氧化钠B用图2装置分离食用胡麻油与水的混合物C用图3所示装置和方法进行石油分馏D用图4装置配制150 mL稀盐酸二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是_,有关离子方程式为_
10、。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH24、(12分)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
11、_。25、(12分)实验室欲配制250 mL 0.2 molL1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250 mL 0.2 molL1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量_;该溶液中Na+物质的量浓度为:_。(2)下列仪器中,不会用到的是(_)A烧杯 B250 mL 容量瓶 C胶头滴管 D100mL容量瓶 E天平(3) 若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是_(4)将配制过程简述为以下各步骤:A冷却 B称量 C洗涤 D定容 E溶解 F摇匀 G转移溶液其正确的操作顺序应是_(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_)A定容时仰视容量瓶刻度
12、线B定容时俯视容量瓶刻度线C将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处26、(10分)实验室需要配制0.1 molL1CuSO4溶液480 mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整。(1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1 g)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、_、_以及等质量的两片滤纸。(2)计算,应选择下列_。A需要CuSO4固体8 g B需要CuSO4固体7.7 gC需要CuSO45H2O晶体12.5 g D需要CuSO45H2O晶体12.0 g(3)称量。所用砝码生锈则所配溶液的浓度会_(填
13、“偏高”“偏低”或“无影响”。(4)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5)转移、洗涤。在转移时应使用_引流,需要洗涤烧杯23次是为了_。(6)定容,摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,贴好标签,注明配制的时间、溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,某学生观察定容时液面情况如图所示,所配溶液的浓度会_(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。27、(12分)实验室要配制500mL 0.2molL-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧
14、杯、量筒、玻璃棒、_和_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时俯视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_28、(14分)在图()所示的装置中,烧杯中盛放的是Ba(OH)2溶液,当从滴定管中逐渐加入某种溶液A时,溶液的导电性的变化趋势如图()所示。 (1)滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,可能的原因是_。(2)试根据离子反应的特点分析,溶液A中含有的溶质可能是(填序号)_。HCl H2SO4 NaHSO4 NaHCO3 (3)已知0.1 molL-1NaHS
15、O4溶液中c(H)=0.1 molL-1,请回答下列问题:写出NaHSO4在水溶液中的电离方程式_。 NaHSO4属于_(填“酸”、“碱”或“盐”)。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:_;在以上中性溶液中,继续滴加Ba(OH)2溶液,请写出此步反应的离子方程式:_。29、(10分) (一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl- 中的几种离子组成,现进行如下实验:取5mL待测液分成两份;第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解;第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部
16、分溶解,同时有无色无味的气体产生。回答下列问题:(1)该溶液中一定含有的离子有_;一定不含有的离子有_。(2)写出中白色沉淀溶解的离子方程式_。(二)一定温度下,向体积相同的三个密闭容器中,分别充入CH4、O2、O3,测得容器内气体密度均相同,则三个容器中气体压强之比为P(CH4):P(O2):P(O3)=_。标准状况下,1体积的水溶解500体积的HCl气体,若所得溶液密度为1.19g/cm3,则所得盐酸溶液的物质的量浓度为_mol/L(保留3位有效数字)。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、C【解析】A. Ba2+与SO会产生沉淀,故不能在溶液中大量共存
17、,A错误;B. Ca2+与CO会产生沉淀,故不能在溶液中大量共存,B错误;C. Ca2+、Ba2+、Cl-、OH-互不反应,故能在溶液中大量共存,C正确;D. Ag+与Cl-会产生沉淀,故不能在溶液中大量共存,D错误;答案选C。2、B【解析】试题分析:从食盐水中得到氯化钠,采用蒸发的方法,故选项B正确。考点:考查物质的提纯等知识。3、B【解析】A选项,碘化银成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚,达到一定程度便产生了降雨,故A正确; B选项,氢氧化钠比食盐的价格高的多,食盐在自然界存量极大,不可能用氢氧化钠制食盐,用电解饱和食盐水法可制氢氧化钠,故B错误;C选项,碘酒可杀灭细菌,可用来消毒
18、,故C正确;D选项,盐酸与铁锈可反应而使其除去,故D正确;综上所述,答案为B。4、A【解析】过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液,主要仪器:分液漏斗。故顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。5、D【解析】
19、硫酸根离子的物质的量为:0.030.5=0.015mol,加水稀释到500ml后,硫酸根离子的浓度为0.015mol/0.5L=0.03mol/L,故选B。6、C【解析】氧化剂的反应为还原反应,则题目中的反应为氧化反应,即还原剂的反应,化合价升高。【详解】A. CaCO3 CO2,化合价无变化,A错误;B. NaCl NaNO3,化合价无变化,B错误;C. Zn ZnCl2,化合价升高,C正确;D. Cl2HCl,化合价降低,D错误;答案为C7、B【解析】一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2SO4,,说明溶液中氯化钡的物质的量为xmol,另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离
20、子完全沉淀,消耗y mol AgNO3,说明氯离子总共的物质的量为ymol,氯化钡中的氯离子物质的量为2xmol,则氯化钾中的氯离子物质的量为(y-2x)mol。则原溶液中钾离子物质的量为2(y-2x)mol,钾离子浓度为2(y-2x)/a,故选B。8、A【解析】由流程可以知道,白色粉末溶于水得无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中含BaCl2、NaOH,以此来解答。【详解】A. 由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在,所
21、以A选项是正确的;B.由上述分析可以知道,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故B错误;C. NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误。所以A选项是正确的。9、B【解析】A.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误;B.蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液是混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故正确;C.铁是单质,不是电解质,故错误;D.碘酒是碘的酒精溶液,是混合物,故错误。故选B。10、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)= xmol
22、,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amolL-111、A【解析】豆浆、河水和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故正确;溶液中的溶质粒子不一定带电,故对溶液通电时,溶质粒子不一定向两极移动,故错误;氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故错误;胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁
23、胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带电,故错误;向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,故错误;一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁所形成的胶粒的个数小于NA个,故错误;淀粉溶液和蛋白质溶液分散质粒子直径在1nm100nm之间,是胶体,故错误;所以只有正确;综上所述,本题应选A。【点睛】分散质粒子直径在1nm100nm之间分散系为胶体,胶体具有的性质,(1)丁达尔现象:当一束平行光线通过胶体时,从侧面看到一束光亮的“通路”;(2)布朗运动:胶体中胶粒不停地作无规则运动。其胶粒的运动方向和
24、运动速率随时会发生改变,从而使胶体微粒聚集变难,这是胶体稳定的一个原因。布朗运动属于微粒的热运动的现象。这种现象并非胶体独有的现象;(3)电泳现象:胶粒在外加电场作用下,能在分散剂里向阳极或阴极作定向移动,这种现象叫电泳。电泳现象表明胶粒带电;(4)凝聚:胶体中胶粒在适当的条件下相互结合成直径大于 的颗粒而沉淀或沉积下来的过程。如在胶本中加入适当的物质(电解质), 胶体中胶粒相互聚集成沉淀。12、B【解析】可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【详解】相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定
25、mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。13、B【解析】A. 冰是固态水,是氢和氧原子以共价键形成的共价化合物,故A错误;B. 氢氧化钠中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键、OH原子之间存在极性键,为离子化合物,故B正确;C. 溴是同种原子之间以共价键结合的单质,不是化合物,故C错误;D. 硫酸属于酸,是只含有含共价键的共价化合物,故D错误;答案选B。【点睛】活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性键,同种非金属元素之间易形成非极性键,含有离子键的化合物是离子化合物,只含有共价键的
26、化合物是共价化合物;共价化合物是通过共用电子对形式结合,主要由非金属与非金属元素化合形成,所有的酸都是共价化合物,少部分盐类是共价化合物,非金属氧化物是共价化合物,而Be2Cl2,AlCl3是共价化合物,NH4Cl是离子化合物,作为特例。14、C【解析】溶液无色,则有颜色的离子不能存在,溶液中不发生任何反应的离子能大量共存。【详解】A项、溶液中Cu2+为淡蓝色,与无色不符,故A错误;B项、溶液中Ba2+与SO42生成硫酸钡沉淀,不能共存,故B错误;C项、该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,故C正确;D项、溶液中Ca2+与CO32生成碳酸钙沉淀,不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本
27、题考查离子共存问题,题本题注意题目无色的要求,解答时注意常见有颜色的离子判断。15、D【解析】A.Na在空气中燃烧生成淡黄色的Na2O2,故A错误;B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生棕黄色的烟,故B 错误;C.氯水中含有次氯酸,见光易分解,应保存在棕色细口瓶中,故C错误;D.钠与煤油不反应,由密度比煤油大,能浸入煤油中,起到隔绝空气的作用,可保存在煤油中,故D正确;答案选D。16、C【解析】A. 向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中可能有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-,A错误;B. 向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸,
28、沉淀不消失,则原溶液中可能有Ag+或SO42-等,B错误;C. 向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,则溶液中无Ag+,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,且不溶于酸,则原溶液中一定有SO42-,C正确;D. 向某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,则原溶液可能有Ba2+或Ca2+等,D错误;答案为C。【点睛】能够使澄清的石灰水变浑浊的气体有CO2、SO2。17、B【解析】A纳米碳酸钙是纯净物,分散系是混合物,故A错误;B纳米碳酸钙分散到水中所得分散系为胶体,会产生丁达尔效应,故B正确;C纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙相同,故C错误;D胶体的分散质粒子直径在1100nm之间,
29、粒子直径小于100nm的纳米碳酸钙粒子能透过滤纸,故D错误;故答案为B。18、D【解析】A双氧水具有强氧化性,可用于杀菌消毒,可先用双氧水清洗,然后敷药包扎,故A正确;B用湿毛巾可隔绝空气,且湿毛巾不易燃烧,可用于酒精的灭火,故B正确;CCO中毒时缺少氧气,将CO中毒者移至通风处抢救,补充氧气,故C正确;D不能用盐酸,因腐蚀性较强,应用酸性较弱的硼酸,故D错误。答案选D。19、B【解析】氦原子最外层电子数是2个,氖原子最外层有8个电子,电子式为,故选B。【点睛】本题考查了电子式的书写,注意掌握电子式的概念及表示方法,明确电子式的表示方法是解题关键。20、A【解析】从图分析,钠离子为1 molL
30、-1,镁离子为0.5 molL-1,氯离子3.0 molL-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为x molL-1,则有1.0+2x+0.52=3.0,解x=0.5 molL-1,故选A。【点睛】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。21、B【解析】H2O既不能和酸又不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;SO2只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;H2S不是氧化物,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;Mn2O7只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;Fe2O
31、3只能和酸反应生成盐和水,故是碱性氧化物,不是酸性氧化物,故错误;Na2O2与碱不反应,Na2O2和酸反应生成盐、氧气和水,属于过氧化物,既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,故正确;NO既不能和酸反应也不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确。故答案选B。【点睛】能够与碱反应只生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能够与酸反应只生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,既能与酸,又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。22、B【解析】A. NaOH易潮解,具有腐蚀性,应将NaOH固体放在小烧杯中称量,故A错误;B. 食用胡麻油不溶于水,可用分液法分离食用胡麻油和水的混合物,故B正确;C
32、. 进行石油分馏时,为了增大冷凝效果,冷凝水应从下口进入、上口流出,且温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶支管口处,故C错误;D. 配制150mL稀盐酸,不能选100mL容量瓶,仪器选择不合理,故D错误,答案选B。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag+Cl=AgCl Mg2+ Mg2+2OH=Mg(OH)2 B 【解析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag
33、+,离子反应方程式为:Ag+Cl=AgCl,故答案为Ag+;Ag+Cl=AgCl;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2+2OH=Mg(OH)2,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32、Cl、OH不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32、OH不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3,故答案为B。24、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4
34、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Na2CO3,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
35、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
36、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。25、7.1g0.4 molL1D玻璃棒B E A G C D FB、C【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算称量溶解冷却转移洗涤初步振荡定容摇匀装瓶贴标签。由于所配溶液体积为2
37、50mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏
38、低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。26、胶头滴管 500mL容量瓶A C偏高搅拌、加速溶解玻璃棒防止溶质损失(或保证溶质不损失)偏低【解析】(1)配制0.1 molL1CuSO4溶液480 mL需要选择500mL容
39、量瓶,其步骤为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容、装瓶等操作,因此配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、500 mL容量瓶等;(2)实验室需配制480 mL 0.1 molL1的CuSO4溶液,需要选用500 mL容量瓶,实际上配制的是500 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为0.1 molL10.5 L0.05 mol,若用CuSO4配制,则需要的质量为160 gmol10.05 mol8.0 g;若用CuSO45H2O配制,则需要的质量为250 gmol10.05 mol12.5 g,答案选AC;(3)称量所用砝码生锈,
40、称取的溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏高;(4)溶解固体物质,用玻璃棒搅拌可以加速固体的溶解;(5)配制一定物质的量浓度的溶液,在移液操作中应该用玻璃棒将溶液引流入容量瓶中,并洗涤烧杯23次,保证溶质全部转移到容量瓶中,防止产生误差;(8)定容时,仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。【点睛】明确一定物质的量浓度溶液的配制原理是解答的关键,注意仪器的选择、基本操作等。易错点是误差分析,注意误差分析的原理和依据。本题中需要注意计算溶质的质量时应该按照0.5L而不是0.48L。27、4.0 500ml容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 偏低 偏高 无影响 【解析】(1)实验中需
41、称量NaOH固体的质量,应使用公式m=cVM进行计算。(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=cVM=0.2molL-10.5L40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶
42、头滴管;溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【点睛】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。28、溶液中离子浓度很小,几乎不导电 NaHSO4Na+H+SO42- 盐 2HSO42Ba22OH
43、BaSO42H2O Ba2SO42 BaSO4 【解析】根据电解质的电离、离子反应规则分析。【详解】(1) 滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,说明随着A的加入溶液导电能力迅速降低,即A必定能与Ba(OH)2发生反应,使溶液中离子浓度变得极小,故答案为A与溶液中离子浓度很小,几乎不导电;(2) A必定能与Ba(OH)2发生反应,不仅消耗Ba2+,而且还消耗OH-,故液A中含有的溶质可能是H2SO4,故答案为;(3) NaHSO4是强电解质能完全电离,故电离方程式为:NaHSO4Na+H+SO42-;从电离理论来看,NaHSO4是盐,因为它电离出的阳离子是钠离子和氢离子,是强酸性盐,溶液显酸性;向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,说明NaHSO4中电离出的H+与Ba(OH)2电离的OH-反应,故离子反应方程式为:2HSO42Ba22OHBaSO42H2O;在以上中性溶液中,说明硫酸中的H+和