《2022年上海师范大学附属外国语中学高一化学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年上海师范大学附属外国语中学高一化学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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、科学的实验方法为我们探索物质世界提供了金钥匙。下列实验方法不正确的是A容量瓶使用前必须检查是否漏液B蒸发结晶时应将溶液蒸干C用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧可以检验钠离子D用洁净的
2、玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,跟标准比色卡对照可测定溶液的pH2、下列物质的分离方法中,主要是利用密度不同达到分离目的的是A把石油蒸馏分离成汽油、煤油和柴油等B煎中药时用水在煮沸条件下提取中药的有效成分C把大豆磨碎后,用水溶解其中可溶性成分,经过滤后,分成豆浆和豆渣D做饭洗米时淘去米中的沙3、为确定某溶液的离子组成,进行如下实验:测定溶液的pH,溶液显碱性;取少量溶液加稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性气味、能使澄清石灰水变浑浊的气体;在上述溶液中再滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀; 取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀。根据以上实验,以下对
3、原溶液的推测正确的是( )A一定有Cl-存在B一定存在SO42-C可能存在CO32-D一定存在SO32-4、常温下,可以发生下列两个反应:Fe+Cu2+=Fe2+Cu2Ag+Cu=2Ag+Cu2+,由此得出的正确结论是( )AFe Cu Ag中Fe还原性最强BCu2+ Fe2+ Ag+中Ag+氧化性最弱CFe+2Ag+=Fe2+2Ag反应不能发生D反应中Fe被还原5、下列各组表达式意义相同的是( )A-NO2;NO2 B-OH; C-C2H5;-CH2CH3 DHCOOCH3;HOOCCH36、下列叙述正确的是( )A1 mol O2的质量为32 gmol-1B1 mol物质的质量等于该物质的
4、式量C的摩尔质量为96 gmol-1DCO2的摩尔质量为44 g7、下列关于氯气、液氯、氯水的叙述中正确的是()A氯气、液氯、氯水是同一种物质B氯气、液氯、氯水中都含有氯分子C氯气、液氯、氯水都是混合物D光照条件下,氯水的酸性减弱8、上海建成了我国第一条磁悬浮铁路。磁悬浮的核心技术是利用超导体的反磁性。高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)是以YmOn、BaO和CuO为原料,经研磨烧结而成,此过程中所有元素的化合价均不变,则高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)中Y元素的化合价是()A2 B3 C4 D59、无色透明酸性溶液中,能共存的离子组是A、OH-、Al3+、Cl-BK+、Na+CMg2
5、+、Cl-、Na+D、K+、Na+10、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3 nm)恢复了磁性。“钴酞菁”分子的结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列说法中正确的是A“钴酞菁”分子能透过半透膜B此项工作可以用来改变分子的某些物理性质C“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系带电D“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系为溶液11、下列物质能导电,且属于电解质的是ACuB盐酸C熔融的NaClDNaOH溶液12、判断下列化学概念的依据正确的是A溶液与胶体不同的本质原因是:能否发生丁达尔效应B纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C氧化还原反应:反应前后元素化
6、合价是否变化D电解质与非电解质:物质本身是否导电13、对于一定温度和压强下的理想气体,影响其体积大小的主要因素是( )A分子直径大小B分子间距离大小C分子间引力大小D分子数目的多少14、下列物质的分类正确的是混合物纯净物酸性氧化物碱盐A空气淀粉CO2石灰水KAl(SO4)2B豆浆CuSO3烧碱NaHCO3C稀硫酸石墨CO氨气CuSO45H2OD冰水混合物生石灰Cl2O7纯碱Cu2(OH)2CO3AABBCCDD15、下列对于Na2O、Na2O2的比较正确的是 ( )ANa2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物BNa2O、Na2O2组成元素相同,与CO2反应产物也相同CNa2O、Na2O
7、2阴阳离子个数比都为1:2DNa2O、Na2O2都是淡黄色固体。16、下列说法中正确的是A氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和ClB硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO42Na+S6+4O217、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是( )ANaCl溶液 B75%酒精 C盐酸 D稀豆浆18、下列实验现象,与新制氯水中某些成分(括号内物质)没有关系的是()A将NaHCO3固体加入新制氯水,有气泡产生(H)B使红色布条褪色(HCl)C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液变黄色(Cl2)D滴加AgNO3溶液
8、生成白色沉淀(Cl)19、将5mL10mol/L的H2SO4稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是( )A0.2mol/LB2mol/LC0.5mol/LD5mol/L20、下列粒子中,既有氧化性又有还原性的是ANa+BF2CFe2+DCl21、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5122、下列离子方程式书写正确的是A钠和水反应NaH2ONaOHH2B碳酸钙与稀盐酸反应:2HCO32- C
9、O2H2OCNaHCO3溶液与少量Ca(OH) 2溶液反应:HCO3-+Ca2+OH-CaCO3+H2OD碳酸氢钠溶液中加入醋酸:HCO3-+ CH3COOH CH3COO- + H2O + CO2二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。24、(12分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化
10、钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_。(2)写出纯碱在水中的电离方程式_。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为_。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体b是_(用化学式填写),写出 a+c 反应的离子方程式_。25、(12分)有一瓶无色澄清的溶液,溶质由NH4NO3、KCl、CuCl2、K2CO3、Na2CO3中的一种或几种配制而成。为了确定其中
11、的溶质,用该溶液做如下实验:(1)取少许溶液,加入足量的盐酸有气泡产生(2)再向(1)的溶液中滴加硝酸银溶液有白色沉淀生成(3)取原溶液少量,加入NaOH溶液并加热,产生刺激性气味的气体,并用湿润的红色石蕊试纸检验气体,试纸变蓝(4)用铂丝蘸取原溶液于煤气灯上灼烧,火焰呈黄色根据以上事实判断:肯定存在的溶质是_;肯定不存在的溶质是_; 不能确定是否存在的溶质是_。写出上述实验(3)中产生刺激性气味气体的反应的化学方程式:_26、(10分)为配制480mL0.1molL-1Na2SO4溶液。回答下列问题。(1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO410H2O)晶体_g。(2)配制Na2SO4溶
12、液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_、_。(3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_。A溶解后没有冷却便进行定容 B忘记将洗涤液转入容量瓶C容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理 D称量的硫酸钠晶体部分失水E加水定容时越过刻度线 F俯视刻度线定容27、(12分)一种生活中常用的纯碱溶液浓度为 0.5 mol/L,某同学欲用纯碱粉末配制该溶液 480 mL 备用。请回答下列相关问题:(1)除烧杯、玻璃棒外,一定还需要用到的玻璃仪器有_(2)计算:需要称取纯碱固体的质量为_ g (3)配制时,正确的操作顺序是(每个序号只用一次)_A用少量水洗涤烧杯 2 次3 次,洗涤液均注入容量瓶,振荡
13、B在盛有纯碱固体的烧杯中加入适量水溶解C将恢复到室温的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶塞紧,上下颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相平F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度 1 cm2 cm 处(4)下列会导致所配溶液实际浓度偏高的是_a在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶b在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线c在 E 步骤中俯视凹液面(5)若欲用上述溶液另外配制 100 mL 0.2 mol/L 的纯碱溶液,则需取用上述溶液的体积为_mL28、(14分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A0.5mol HClB6.4g CH4C6.72L NH3D1.2
14、041023个H2S29、(10分)(1)下列说法正确的是_。A用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E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。FKNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3 。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是_。(填试
15、剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl_ mol,K2SO4_ mol,ZnCl2_ (4)100mL0.3molL1Na2SO4溶液和50mL0.2molL1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度约为_(忽略溶液体积变化)。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容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏液,故A正确;B、蒸发结晶时,当有大部分固体析出时停止加热,利用余
16、热蒸干,而不是将溶液蒸干,故B错误;C、用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧,火焰显示黄色,可以检验钠离子,故C正确;D、用pH试纸测定溶液pH的方法为:用玻璃棒蘸取少许待测液滴在pH试纸上,然后把试纸显示的颜色与标准比色卡对照,故D正确;故选B。2、D【解析】试题分析:A汽油煤油和柴油的沸点不同,利用蒸馏的方法分离,故A错误;B提取中药的有效成分是利用溶解度不同分离,不是利用密度,故B错误;C过滤是利用溶解度不同进行分离,然后利用滤渣不能通过滤纸分离,故C错误;D沙子和米的密度不同,沉在水的底部,用淘洗法可分离,故D正确故选D考点:物质的分离提纯3、C【解析】测定溶液的pH,
17、溶液显碱性,说明溶液中含有一定量的OH-,OH-可能由碱电离,也可能是含有的弱酸阴离子水解促进水电离产生的;取少量溶液加稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性气味、能使澄清石灰水变浑浊的气体,此气体为CO2,说明原溶液中CO32-和HCO3-中至少含有一种;在上述溶液中再滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀应为BaSO4,但不能说明原溶液中含有SO42-。若原溶液中含有SO32-,加入稀盐酸后,可以生成HSO3-,HSO3-的电离程度大于水解程度,所以溶液可以呈酸性。当滴加Ba(NO3)2溶液时,NO3-在酸性溶液中具有强氧化性,可以把HSO3-氧化为SO42-,和Ba2+生成白色沉淀
18、; 取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,由于前面加入了盐酸,所以一定会生成AgCl白色沉淀,不能由此确定Cl-存在与否。综上所述,溶液中一定含有CO32-和HCO3-至少一种,但Cl-、SO42-、SO32-不能确定。故正确答案选C。4、A【解析】Fe+Cu2+=Fe2+Cu氧化剂Cu2+的氧化性大于氧化产物Fe2+;2Ag+Cu=2Ag+Cu2+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Cu2+;所以氧化性强弱顺序为Ag+Cu2+Fe2+;离子的氧化性越强,其单质还原性越弱,所以还原性:AgCuFe,据此分析判断。【详解】A由分析可知,FeCuAg中Fe还原性最强
19、,故A正确;B由分析可知,Cu2+Fe2+Ag+中Ag+氧化性最强,故B错误;C反应Fe+2Ag+=Fe2+2Ag中氧化性:Ag+Fe2+,与已知反应的氧化性的强弱顺序相同,能发生,故C错误;DFe+Cu2+=Fe2+Cu,Fe化合价升高被氧化,故D错误;故选A。5、C【解析】A、-NO2为硝基,属于有机官能团;NO2为氮元素的氧化物,二者表示的意义不同,故A错误。B、-OH为羟基,电子式为;而为OH-离子的电子式,二者表示的意义不同,故B错误。C、二者均表示“乙基”,故C正确;D、HCOOCH3表示甲酸甲酯,官能团为酯基;HOOCCH3为乙酸,官能团为羧基,二者意义不同,故D错误。故选C。6
20、、C【解析】AO2的相对分子质量是32,O2的摩尔质量是32 g/mol,则1 mol O2的质量为32 g,A正确;B1 mol物质的质量是以克为单位,数值上等于该物质的式量,B错误;C的式量是96,则其摩尔质量为96 gmol-1,C正确;DCO2的相对分子质量是44,则其摩尔质量为44 g/mol,D错误;故合理选项是C。7、B【解析】A氯气、液氯为纯净物,氯水为混合物,故A错误;B氯气与液氯为氯气的不同状态,氯水中存在氯气分子,故B正确;C氯气、液氯为纯净物,故C错误;D新制氯水在光照下发生2HClO2HCl+O2,所得溶液酸性增强,故D错误。故选:B。8、B【解析】根据在化合物中正负
21、化合价代数和为零解答本题。【详解】设Y元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,氧元素的化合价为-2,铜化合价+2,钡化合价+2,由于此过程中所有元素的化合价均不变,则根据高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)的化学式可知:2x+(+2)4+(+2)6+(-2)130,解得x+3;答案选B。9、C【解析】A在酸性溶液中,OH-不能大量存在,A不正确;B在酸性溶液中,不能大量存在,B不正确;C在酸性溶液中,Mg2+、Cl-、Na+都能大量存在,C符合题意;D呈紫色,在酸性溶液中不能大量存在,D 不合题意;故选C。10、B【解析】钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),分散在水中所形成的分
22、散系属于胶体,具有胶体的性质,具有丁达尔现象、能透过滤纸等性质,据此解答。【详解】A、“钴酞菁”分子达到了胶体粒子的直径范围,能透过滤纸,但不能透过半透膜,选项A错误;B、为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3nm)恢复了磁性,此项工作可以用来改变分子的某些物理性质,选项B正确;C“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系为胶体,胶体不显电性,呈电中性,选项C错误;D“钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),在水中形成的分散系属于胶体分散系,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征和胶体的性质,难度不大,明确胶体分散系的本质特征是解题的关键。11、C【解析】ACu是金属单质,含有
23、自由移动的电子而能够导电;但不属于化合物,因此不是电解质,A不符合题意;B盐酸是HCl的水溶液,含有自由移动的H+、Cl-,能够导电;但该物质属于混合物,不是化合物,因此不属于电解质,B不符合题意;C熔融的NaCl中含有自由移动的Na+、Cl-,能够导电;NaCl是化合物,本身能够电离产生自由移动的离子而导电,因此属于电解质,C符合题意;DNaOH溶液含有自由移动的Na+、OH-,能够导电;但该物质属于混合物,不是化合物,因此不属于电解质,D不符合题意;故合理选项是C。12、C【解析】A选项,溶液与胶体不同的本质原因:分散质粒子直径大小,分散质粒子直径小于1 nm的分散系叫溶液,分散质粒子直径
24、1nm 100nm的分散系叫胶体,故A错误;B选项,纯净物与混合物,是否由一种物质组成,故B错误;C选项,氧化还原反应:反应前后元素化合价是否变化,有变化则为氧化还原反应,故C正确;D选项,电解质与非电解质:在水溶液或熔融状态下是否导电,两者情况下都不导电则为非电解质,两者情况下任意一种导电则为电解质,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】电解质本身可能不导电,要判断电解质,必须把化合物放在水溶液中或熔融状态下看是否本身电离而导电。13、D【解析】影响体积大小的因素有分子直径的大小、分子间距离的大小、分子数目的多少,分子间引力大小和分子间距离有关,在一定温度和压强下,气体分子间的距离相等,因分
25、子间距离远大于气体分子大小,则影响其所占体积大小的主要因素是分子数目的多少。答案选D。14、B【解析】A.淀粉为高分子化合物,属于混合物;石灰水为碱的水溶液,属于混合物,故A分类错误;B.烧碱为NaOH,属于碱;其它分类均正确,故B分类正确;C.CO为不成盐氧化物,并不属于酸性氧化物;氨气并不是碱,一水合氨为一元弱碱,故C分类错误;D.冰水混合物的成份为水分子,属于纯净物;纯碱为碳酸钠,属于盐类,故D分类错误;答案选B。15、C【解析】A. 碱性氧化物是指溶于水而生成碱或能跟酸发生反应生成盐和水的氧化物,且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成,Na2O是碱性氧化物,Na2O2与水或酸反
26、应还生成氧气,则不是碱性氧化物,A项错误;B. Na2O与CO2反应只生成碳酸钠,而Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,B项错误;C. Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,C项正确;D. Na2O为白色固体,Na2O2是淡黄色固体,D项错误;答案选C。【点睛】Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,O22-为一个原子团,是一个阴离子,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,这是学生们的易错点。16、B【解析】电离的条件是溶于水;硫酸钡溶于水的部分完全电离;二氧化碳自身不能电离;硫酸钠在水中电离出钠离子和
27、硫酸根离子。【详解】氯化钠在水分子的作用下电离出Na+和Cl,故A错误;硫酸钡难溶于水,但硫酸钡溶于水的部分完全电离,所以硫酸钡属于强电解质,故B正确;电解质是自身电离出的离子导电,二氧化碳自身不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,故C错误;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式是Na2SO42Na+SO42,故D错误。17、D【解析】依据分散系的分类和性质分析,胶体分散系具有丁达尔现象,只要判断出分散系是胶体即可。【详解】NaCl溶液、75%酒精、盐酸等分散系均属于溶液,无丁达尔效应;稀豆浆属于胶体,有丁达尔效应。故答案选D。18、B【解析】A.氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和碳酸氢钠
28、反应生成二氧化碳气体,与H有关,A项错误;B.氯水中有次氯酸,都使红色布条褪色,与次氯酸有关,B项错误;C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子,与氯气有关,C项正确;D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀,与Cl有关,D项错误;答案选B。19、C【解析】由溶液在稀释前后溶质的物质的量不变可知,稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是=0.5mol/L;答案为C。20、C【解析】当一种元素处于最高价时,只具有氧化性;当一种元素处于最低价时,只具有还原性;当一种元素处于中间价态,既具有氧化性,又有还原性。【详解】A. Na+处于最高价态,只有氧化性,A不正确;B. F2处于最高价态,只有氧
29、化性,B不正确;C. Fe2+处于中间价态,既可以被氧化为Fe3+,又可以被还原为Fe,既具有氧化性,又有还原性,C正确;D. Cl处于最低价态,只有还原性,D不正确;答案选C。21、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
30、价降低,得电子,被还原;还原剂:化合价升高,失电子,被氧化。22、D【解析】根据离子方程式的书写规则分析。【详解】A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式两边质量必须守恒,正确的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,故A错误;B.碳酸钙与盐酸反应,碳酸钙必须保留化学式,正确的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2+Ca2+,故B 错误;C. NaHCO3溶液与少量Ca(OH) 2溶液反应,正确的离子方程式为Ca2+2HCO3-2OH-CaCO3CO32-2H2O ,故C错误;D. 碳酸氢钠溶液中加入醋酸,醋酸是弱酸不能拆成离子形式,故D正确。故选D。【点睛】离子方程
31、式书写正误的判断,(1)原子守恒(2)电荷守恒(3)是否符合客观定律(弱电解质、难溶性物质、易挥发性物质不能拆等)。二、非选择题(共84分)23、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶
32、液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根
33、据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。24、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+ + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl 【解析】根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3
34、 = 2Na+ + CO32- ;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO3- 。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。b化学式是HCl, a+c 反应的离子方程式为Ag+ + Cl-= AgCl。25、NH4NO3、Na2CO3 CuCl2 KCl、K2CO3 NH4NO3+NaOHNaNO3+NH3+H2O 【解析】CuCl2是一
35、种蓝色溶液,K2CO3、Na2CO3可以和盐酸反应生成二氧化碳气体,氯离子可以和硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,铵根离子和NaOH溶液加热,产生刺激性气味的气体并使湿润的红色石蕊试纸变蓝的氨气,焰色反应呈黄色说明溶液中含有钠离子。据此判断。【详解】(1)无色澄清的溶液中一定不含有CuCl2,取少许溶液,加入足量的盐酸有气泡产生,说明含有K2CO3、Na2CO3中的至少一种;(2)再向(1)的溶液中滴加硝酸银溶液有白色沉淀生成,说明一定含有氯离子,但是可以是盐酸中的氯离子,不一定是原溶液中含有的;(3)取原溶液少量,加入NaOH溶液并加热,产生刺激性气味的气体,并用湿润的红色石蕊试纸检验气体,试纸
36、变蓝,则该气体是氨气,一定含有铵根离子,即含有NH4NO3;(4)用铂丝蘸取原溶液于煤气灯上灼烧,火焰呈黄色,则一定含有碳酸钠,不能确定是否含有碳酸钾。根据以上事实可以判断:肯定存在的溶质是NH4NO3、Na2CO3;肯定不存在的溶质是CuCl2;不能确定是否存在的溶质是KCl、K2CO3。上述实验(3)中产生刺激性气味气体的反应的化学方程式为NH4NO3+NaOHNaNO3+NH3+H2O。【点睛】本题考查常见离子的检验,要掌握常见离子的检验方法,并会设计合理的实验。注意进行离子推断时要遵循以下三条原则:(1)互斥性原则。判断出一定有某种离子存在时,将不能与之共存的离子排除掉,从而判断出一定
37、没有的离子。(2)电中性原则。溶液呈电中性,溶液中一定有阳离子和阴离子,不可能只有阳离子或阴离子。(3)进出性原则。离子检验时,加入试剂会引入新的离子,某些离子在实验过程中可能消失,则原溶液中是否存在该种离子无法判断。26、16.1 胶头滴管 500mL容量瓶 BE 【解析】(1)为配制480mL0.1molL-1Na2SO4溶液,需要选择500mL容量瓶,则应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO410H2O)晶体的质量是0.5L0.1mol/L322g/mol16.1g。(2)配制Na2SO4溶液时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,则需用的主要仪器有托盘
38、天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)A溶解后没有冷却便进行定容,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少,浓度偏低;C容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变;D称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加,浓度偏高;E加水定容时越过刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;F俯视刻度线定容,溶液体积减少,浓度偏高。答案选BE。27、胶头滴管、500mL容量瓶 26.5g BCAFED ac 40.0(或40) 【解析】(1)根据一定物质的量浓度的溶液配制步骤选择仪器。(2)根据m=cVM计算需要溶质的质量。(3)配制一定物质
39、的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。(4)分析操作对溶液中溶质的物质的量浓度的影响,根据c= 进行分析。(5)根据稀释过程中溶质的物质的量不变进行计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液需要用到:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。本题配制480mL溶液,需要500mL容量瓶。题中还缺少的玻璃仪器为:胶头滴管,500mL容量瓶。(2)本题配制480mL溶液,要用500mL容量瓶,体积按500mL进行计算。m=cVM=0.5 mol/L0.5L106g/mol=26.5g。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移
40、液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。答案为:BCAFED。(4)a在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶,冷却后溶液体积减少,浓度偏高,a符合。b在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线,操作正确,对溶液浓度无影响,b不符合。c在 E 步骤中俯视凹液面,导致溶液体积减小,溶液浓度偏高,c符合。(5)需要溶液体积为V,依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:100 mL0.2 mol/L=V0.5 mol/L,V=40mL。28、B【解析】根据物质的量与质量、气体体积、阿伏伽德罗常数、微粒数目之间的关系分析。【详解】A.0.5mol HCl含有0.5molH,即m(H)=0.5g;B.6.4g CH4即0.
41、4mol,含有n(H)=0.4mol4=1.6mol,即m(H)=1.6g;C.6.72L NH3即0.3mol,含有n(H)=0.3mol3=0.9mol,即m(H)=0.9g;D.1.2041023个H2S即0.2mol,含有n(H)=0.2mol2=0.4mol,即m(H)=0.4g。故B正确。【点睛】原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以分子中原子的下角标系数。29、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 molL1 【解析】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙
42、和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,据此分析解答(4)分别计算100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液和50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液的SO42的物质的量,总物质的量除以溶液的总体积即得溶液中SO42的物质的量浓度【详解】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小,故A错误;B、焰色反应为元素的性质,不一定为盐溶液,故B错误;C、托盘天平精确到0.1g,用托盘
43、天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g,故C正确;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解失效,故D正确;E、萃取剂的选择与密度大小无关,故E错误;F、KNO3在水溶液或熔融状态下在水中电离出K+ 和NO3,电解质的电离与是否通电无关,故F错误;故选CD。(2)碱溶液与NH4+溶液反应生成有刺激性气味的氨气,硫酸根与含钡离子的溶液生成白色沉淀,选氢氧化钡溶液,与(NH4)2 SO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀和有刺激性气味的氨气,与NH4NO3溶液反应生成有刺激性气味的氨气,与NaCl溶液不反应,与MgSO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,能出现四种明显不同的现象,可以鉴
44、别,故选氢氧化钡溶液。(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,混合物中钾离子物质的量=n(KCl)+2n(K2SO4)=0.3mol+0.4mol=0.7mol,锌离子物质的量为0.1mol,氯离子物质的量为0.3mol,硫酸根离子物质的量=0.2mol+0.1mol=0.3mol,KCl,K2SO4,ZnCl2中只有氯化锌含有锌离子,根据锌原子守恒知,氯化锌的物质的量是0.1mol,氯化锌中氯离子的物质的量是0.2mol,根据氯原子守恒知,氯化钾的物质的量是0.1mol,根据硫酸根离子物质的量相等知,硫酸钾的物质的量为0.3mol。故答案为0.1;0.3;0.1。(4)100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液中SO42的物质的量为0.1L0.3molL1=0.