《2022年广东省佛山市禅城实验高级中学高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年广东省佛山市禅城实验高级中学高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc(19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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、将绿豆大小的方形金属钠投入足量且含酚酞的水中,根据相应现象不能得出的结论是选项实验现象结论A钠浮于水面游动水的密度大于钠B方形金属钠变成小球方
2、形金属钠反应速率快C酚酞溶液变成红色有NaOH生成D钠球游动有吱吱声有气体生成AABBCCDD2、100 mL含有0.10 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是A2.0mol/LB1.5 mol/LC0.18 mol/LD0.64mol/L3、下表是某化学兴趣小组的同学用多种方法来鉴别物质的情况,其中完全正确的选项是( )需鉴别物质所加试剂或方法方法1方法2A木炭粉和氧化铜观察颜色通CO并加热BNaCl溶液和Na2CO3溶液稀HClZnCNH4HCO3氮肥和K2SO4钾肥加NaOH研磨并闻
3、气味稀H2SO4D稀HCl和KCl溶液Fe2O3无色酚酞AABBCCDD4、下列溶液与20 mL 1 molL1硝酸钠溶液中NO3的物质的量浓度相等的是A10 mL 1 molL1硝酸镁溶液B10 mL 0.5 molL1硝酸铜溶液C10 mL 2 molL1硝酸银溶液D10 mL 0.4 molL1硝酸铝溶液5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A标准状况下,22.4LCCl4所含分子数为NAB28g CO和N2的混合气体所含的原子数为NAC2mol金属铁与足量的盐酸反应,共失去了 4NA个电子D124g白磷(分子式为P4)所含分子数为4NA6、将下列各组物质区别开来的实验方案不妥
4、的是A铁和银:加盐酸观察其是否有气泡产生B(NH4)2SO4与NH4Cl:加碱加热闻其气味CNaCl与KCl:灼烧观察焰色的颜色DK2CO3与KNO3:加稀硫酸观察有无气泡产生7、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A0.1mol/L稀硫酸中含有硫酸根数目为0.1NAB通常状况下,1 NA个CO2分子占有的体积大于22.4LC2.4g金属镁与足量的盐酸反应,生成氢气的体积为2.24LD0.1mol NH4+中含有电子数为10NA8、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示。下列反应属于阴影部分的是ACO+CuOCu+CO2B2KClO32KCl+3O2CFe2O3+6HCl=2
5、FeCl3+3H2ODCaO+H2O=Ca(OH)29、下列指定实验的装置图完全正确的是A称量氢氧化钠固体B分离水和乙醇C配制100mL0.10mol/L盐酸D尾气处理吸收HCl气体10、能使酚酞变红的溶液中,下列离子能大量共存的是( )A、B、C、D、11、以下不属于氯气用途的A消毒杀菌B制漂粉精C制盐酸D制食盐12、下图是某品牌饮用矿泉水标签的部分内容。下列说法正确的是A标签上离子的浓度是物质的量浓度B由矿泉水制蒸馏水必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、冷凝管、牛角管和锥形瓶C该品牌饮用矿泉水中c(Mg2+)最大值为210-4mol/LD一瓶该品牌饮用矿泉水中SO42-的物质的
6、量不超过l10-5mol13、使用分液漏斗进行分液时,正确的操作是A上层液体从漏斗下口放出B分离液体时,将漏斗拿在手上进行分离C分离液体时,应先将分液漏斗颈的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽(或小孔)对准分液漏斗上的小孔D若分液时不小心有少量上层液体流下来,补救措施是用滴管将其从烧杯中吸出14、粗盐溶液过滤,除去泥沙后的滤液中,含有可溶性的氯化钙、氯化镁、硫酸钠等杂质,通过如下几个实验步骤,可将上述杂质除去:加入稍过量的碳酸钠溶液;加入稍过量的氢氧化钠溶液;加入稍过量的氯化钡溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生;过滤。正确的操作顺序是ABCD15、下列溶液中,在指定条件下能大量共存的离子组是A无色透明溶液中
7、:Na 、Cu2 、Cl 、S2B遇酚酞试剂变红的溶液:Fe3 、K 、SO42 、NOC含有大量 CO32-的溶液:K 、 Ba2+ 、OH 、SO42D含有大量 H+ 的溶液:Mg2+ 、NH4+ 、NO3 、Cl16、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是( )。ACuOCuBH2SO4H2CFeFeCl2DHNO3N217、下列关于某溶液所含离子检验的方法和结论正确的是( )A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加入盐酸白色沉淀消失,说明一定有Ca2B往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中有Cu2C加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原溶液中一定有CO32D往溶液中加入B
8、aCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,说明一定有SO4218、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( )ACu2+、Ba2+、SO42、Cl BCa2+、H+、CO32、ClCNa+、K+、OH、Cl DMg2+、Na+、OH、SO4219、下列描述的过程不属于化学变化的是A氧气在放电的条件下变成臭氧B加热胆矾得白色无水硫酸铜C古书中记载“,煮海为盐”D漂粉精久置于空气中后会变硬20、阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法中正确的是( )A5NH4NO3 2HNO34N29H2O反应中,生成28 g N2,转移的电子数目为3.75NAB常温常压下,ag某气体含分子数为b,则cg该气体的体积为C2
9、mol/L的CaCl2溶液中Cl-的数目为4NAD46g NO2和N2O4的混合气体中含有的氧原子个数为3NA21、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是ACuSO4溶液 B蔗糖溶液 CNaOH溶液 DFe(OH)3胶体22、下列说法正确的是()A 、 是质量数和电子数相等的两种微粒,中子数也相等B原子的质子数与中子数差50C35Cl和37Cl两者互为同位素D当氘原子转变为氕原子发生了分解反应二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充
10、分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液24、(12分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们
11、任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。25、(12分)已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:84消毒液:(有效成分)NaClO;(规格)1000ml;(质量分数)25;(密度)1.19g/cm3。(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为_
12、molL1(保留三位有效数字)。(2)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要称量NaClO固体的质量为_,应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、_。(3)下列操作会使所配浓度偏高、偏低或无影响。A定容时仰视容量瓶刻度线 _B转移溶液时有液滴飞溅_。(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84gcm3)的浓硫酸配制1000mL2.3molL1的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。26、(10分)实验室用氯化钠固体配制1.00 mol/L的Na
13、Cl溶液0.5 L,回答下列问题:(1)请写出该实验的实验步骤:_,_,_,_,_,_。(2)所需仪器为:容量瓶 (规格:_)、托盘天平、还需要那些实验仪器才能完成该实验,请写出:_。(3)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响及造成该影响的原因。为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容。对所配溶液浓度的影响:_,原因是:_。定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响:_,原因是:_。27、(12分)用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 gcm3)配制成1 molL1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸22
14、0 mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为_mL的容量瓶。(2)经计算需要_mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_。A5 mL B10 mL C25 mL D50 mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线12 cm时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_。(4)在配制一定物质的量浓度的溶液中,下列操作使得到的
15、溶液浓度偏高、偏低还是无影响?量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外。_未冷却至室温就转移溶液。_在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分。_洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。_28、(14分)I.现有下列9种物质:氧气;二氧化硫;稀硫酸;铜;氯化钡固体;氢氧化钾固体;硝酸钾溶液;酒精(C2H5OH);氧化钙固体,请将上述物质按要求完成下列问题(用相应化学式填空):(1)属于酸性氧化物的有_,属于电解质的是_。II.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关性质。(2)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液
16、DNaCl浓溶液(3)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:_。(4)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是_(选填序号)。A胶体微粒直径小于1nm 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29、(10分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为_mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是_(填序号)。A如图所示的仪器中有三种是不需要的B容量
17、瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_。A溶液中H2SO4的物质的量 B溶液的浓度 C溶液的质量 D溶液的密度配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有_。A未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并
18、进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C容量瓶中原有少量蒸馏水D定容时俯视容量瓶刻度线参考答案一、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】钠与水反应放出的热能使本身熔化成闪亮的小球,说明熔点低,浮在水面,说明密度比水小,加入酚酞的液体变红,说明生成了碱性物质,钠和水反应生成的气体使小球四处游动【详解】A、钠浮在水面上,说明钠的密度小于水,故A正确;B、钠和水反应变成小球,说明钠的熔点低,不能说明反应速率,故B错误;C、酚酞遇碱变红色,酚酞溶液变成红色说明有氢氧化钠生成,故C正确;D、钠球游动说明钠和水反应生成气体而使钠受力不均,故D正确;故选B。2、
19、D【解析】当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+H2O+CO2。当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+HCO3-、HCO3-+H+H2O+CO2,则HCl的物质的量应大于Na2CO3的物质的量。又因为最终生成的气体体积不同,则HCO3-+H+H2O+CO2不能全部完成,即HCl的物质的量比Na2CO3的物质的量的二倍少。碳酸钠的物质的量为0.1mol,则HCl的物质的量应介于0.1mol0.2mol之间,盐酸溶液的体积为0.2L,即盐酸的浓度应该是大于0.5mol/L,小于1mol/L,答案选D。【点睛】利用盐酸与碳酸钠的反应分析盐酸的浓度,明确反应发生的先后顺序,通过比较及信
20、息中都有气体产生,但最终生成的气体体积不同是解答的关键。3、C【解析】A.均为黑色粉末,CO能还原CuO,则方法1不能鉴别,故A不选;B.碳酸钠与盐酸反应生成气体,均与Zn不反应,则方法2不能鉴别,故B不选;C. NH4HCO3与NaOH反应生成刺激性气体,与稀硫酸反应生成无色无味气体,现象不同,可鉴别,故C选;D.盐酸与氧化铁反应,二者加酚酞均为无色,则方法2不能鉴别,故D不选;答案:C。【点睛】本题考查物质的性质,根据物质的性质和反应的特殊现象加以区别。4、B【解析】20mL1molL-1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L。A.1molL-1Mg(NO3)2溶液中NO3-物
21、质的量浓度为1mol/L2=2mol/L,故A错误;B.0.5molL-1Cu(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L,故B正确;C.2molL-1AgNO3溶液NO3-物质的量浓度为2mol/L,故C错误;D.0.4molL-1Al(NO3)3溶液中NO3-物质的量浓度为0.4mol/L3=1.2mol/L,故D错误。故选B。【点睛】溶液中溶质离子浓度与溶液体积无关,与溶质电离出的相应离子数目及溶质的浓度有关。5、C【解析】A. 气体摩尔体积是针对每1mol气体而言,标况下四氯化碳不是气体;B. 根据n=,可以算出气体的物质的量,从而算出原子个数;C. 每个铁
22、原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子;D. 根据n=, 124g白磷(分子式为P4)所含分子数为NA。【详解】A. 标准状况下,22.4L气体的物质的量为1mol,标况下CCl4不是气体,A错误;B. CO和N2的摩尔质量都是28g/mol,28g CO和N2的混合气体的物质的量n=1mol,每个分子中都有2个原子,所以混合气体所含的原子数为2NA,B错误;C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子,2mol金属铁与足量的盐酸反应,共失去了 4NA个电子,C正确;D. 根据n=,124g白磷(分子式为P4)的物质的量n=1mol,所含分子数为NA,D错误。
23、6、B【解析】A.Fe与盐酸反应,而Ag与盐酸不反应,现象不同,可鉴别,故A可行;B.与碱共热均生成氨气,现象相同,不能鉴别,故B不可行;C.Na、K的焰色不同,则利用灼烧观察焰色的方法可鉴别NaCl、KCl,故C可行;D.K2CO3与盐酸反应生成气体,而KNO3不与盐酸反应,现象不同,可鉴别,故D可行。答案选B。7、B【解析】A溶液体积不明确,则溶液中的硫酸根离子的个数无法计算,故A错误;B通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,则NA个二氧化碳分子的物质的量为1mol,体积大于22.4L,故B正确;C2.4g镁的物质的量为0.1mol,生成0.1mol氢气,而氢气的状态不明确,气体
24、摩尔体积未知,则体积无法计算,故C错误;D每个铵根离子含10个电子,则0.1mol铵根离子中含1mol电子即NA个电子,故D错误;故答案为B。8、A【解析】阴影部分代表的是不属于化合反应、分解反应和置换反应的氧化还原反应。【详解】A.反应中铜和碳有化合价的升降属于氧化还原反应;置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,故该反应不属于置换反应,且该反应既不是化合反应也不是分解反应,故A选;B.分解反应是由一种物质反应生成两种或两种以上其他物质的反应,故该反应属于分解反应,故B不选;C. Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O是非氧化还原反应,故C不选;D. 化合反应是
25、指由两种或两种以上的物质反应生成一种新物质的反应,故该反应属于化合反应,故D不选;故选:A。9、D【解析】A氢氧化钠易潮解,称量时应放在小烧杯或称量瓶中进行,且为左物右码,故A错误;B冷凝水下进上出时冷凝效果最好,故B错误;C移液时,应用玻璃棒引流,故C错误;D吸收装置中的导管伸入到液体中,但该装置采用肚容式装置,易吸收易溶性气体,且能防止倒吸,故D正确;故答案为D。10、A【解析】能使酚酞变红的溶液呈碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析解答。【详解】A、四种离子相互间不反应,能够在使酚酞变红的溶液中大量共存,A符合题意;BMg2+与OH-反应生成Mg(OH)2的沉淀,H+和OH-反应生成H
26、2O,不能大量共存,B不符合题意;CCu2+与OH-反应生成Cu(OH)2的沉淀,不能大量共存,C不符合题意;DFe3+与OH-反应生成Fe(OH)3的沉淀,不能大量共存,D不符合题意;答案选A。11、D【解析】A项、氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,具有消毒杀菌的作用,故A正确;B项、工业上用氯气与石灰乳反应制备漂粉精,故B正确;C项、工业上用氯气与氢气反应制备氯化氢,氯化氢气体溶于水得到盐酸,故C正确;D项、工业上用海水晒盐的方法制备食盐,不属于氯气用途,故D错误;故选D。12、C【解析】A.物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的,物质的量单位是mol,
27、因此表示的不是物质的量浓度,选项A错误;B. 由矿泉水制蒸馏水采用的是蒸馏方法,必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、导气管、冷凝管、牛角管和锥形瓶,缺少导气管,选项B错误;C.该品牌饮用矿泉水中镁离子的最大浓度是4.8mg/L,转化为物质的量浓度为c(Mg2+)=(4.810-3g24g/mol)/L= 210-4mol/L,选项C正确;D.由于题干没有指明Cl-的浓度,因此无法确定SO42-的物质的量浓度,选项D错误;故合理选项是C。13、C【解析】A、下层液体从漏斗下口放出,上层液体从上口倒出;B、分液漏斗应该固定在铁架台上;C、根据分离液体时,分液漏斗上的小孔与大气相通,才能
28、使内外压强一致进行解答;D、根据若分液时不小心有少量上层液体流下来,应静置后重新分液进行解答【详解】A、下层液体从漏斗下口放出,上层液体从上口倒出,故A错误;B、分液漏斗应该固定在铁架台上,而不是将漏斗拿在手上进行分离,故B错误;C、分离液体时,应先将分液漏斗颈的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽(或小孔)对准分液漏斗上的小孔,才能使内外压强一致,故C正确;D、若分液时不小心有少量上层液体流下来,应静置后重新分液,故D错误故选C。14、A【解析】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全出去,每一次所加试剂都过量,加入NaOH溶液的目的是除去镁离子,加BaCl2溶液的目的是除去硫酸根离子,加Na2CO3溶液的
29、目的是除去钙离子和过量的钡离子,由此可知,Na2CO3溶液的加入一定在BaCl2溶液之后,即一定在之后,为了不使产生的沉淀溶解,一定要在过滤后再加盐酸,即在之后,正确的顺序为;答案选A。15、D【解析】根据离子间的相互反应判断。离子间能反应就不能大量共存,注意题目或选项中特定要求。【详解】A项:Cu2(蓝色)不能存在于无色溶液中。且Cu2 与S2生成CuS沉淀。A项错误;B项:遇酚酞变红的溶液呈碱性,Fe3 不能大量存在于碱性溶液中。B错误;C项:CO32-与 Ba2+生成BaCO3沉淀而不能大量存在。C项错误;D项:Mg2+ 、NH4+ 、NO3 、Cl彼此不反应,且与 H+ 也不反应。D项
30、正确。本题选D。16、C【解析】A. CuOCu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B. 氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C. 铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D. 氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.17、B【解析】A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子;B、铜离子和氢氧根离子结合成蓝色氢氧化铜沉淀;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫;D、能使氯化钡产生白色沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子和亚硫酸根离子,但碳酸钡能溶于稀硝酸,亚
31、硫酸钡能被氧化为硫酸钡。【详解】A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子,也可能是钡离子,碳酸钡白色沉淀也溶于稀盐酸,故A错误;B、往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,该沉淀为氢氧化铜,说明溶液中有Cu2,故B 正确;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,能和盐酸反应生成能使澄清石灰水变浑浊的气体的阴离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,故C错误;D、稀硝酸有强氧化性,能把亚硫酸盐氧化成硫酸盐,所以往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,原溶液可能含有亚硫酸根离子,不一定含有SO42,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】针
32、对选项(D),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42;若加入盐酸酸化的氯化钡溶液,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。18、C【解析】A. Ba2+和SO42发生反应:Ba2+SO42-=BaSO4,所以Ba2+和SO42不能大量共存,A项错误;B. Ca2+和CO32发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以Ca2+和CO32不能大量共存,B项错误;C.该组离子之间不发生反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D. Mg2+和OH发生反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以Mg2+和OH不能大量
33、共存,D项错误;答案选C。19、C【解析】A选项,氧气在放电的条件下变成臭氧,有新物质生成,因此发生了化学变化,故A属于化学变化;B选项,加热胆矾得白色无水硫酸铜,由CuSO45H2O变为了CuSO4,失去结晶水,因此是化学变化,故B属于化学变化;C选项,古书中记载“,煮海为盐”仅仅是蒸发了海水,没有发生化学变化,故C不属于化学变化;D选项,漂粉精久置于空气中后会变硬,漂粉精中的有效成分次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成了碳酸钙,因此发生了化学变化,故D属于化学变化;综上所述,答案为C。20、A【解析】A、反应中铵根离子中的氮从-3价升高到氮气中的+5价,每生成4mol氮气转移15mol电
34、子,所以当有28g氮气生成时,转移电子为3.75mol,转移的电子数目为3.75NA,故A正确;B、常温常压下,气体的摩尔体积不能用22.4L/mol故B错误;C、2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,题干中没有给出溶液体积,所以不能确定氯离子数目,故C错误;D、NO2和N2O4的最简式都是NO2,所以只要把混合气体当作只含NO2看就可以了。46gNO2是1mol,一个NO2分子含2个氧原子,所以合气体中含有氧原子个数为2NA,故D错误;综上所述,本题应选A。【点睛】阿伏伽德罗常数是常考题型。注意气体摩尔体积的使用范围,注意特殊的氧化还原反应中的转移电子数的计算,以及溶液中
35、离子的计算。21、D【解析】当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。22、B【解析】 中子数是136、 中子数是134;的质子数是86,中子数是222-86;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化。【详解】 中子数是136、 中子数是134,中子数不同,故A错误;原子的质子数是86,中子数是222-86=136,中子
36、数与质子数的差是50,故B正确;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子,故C错误;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化,故D错误。二、非选择题(共84分)23、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知
37、原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。24、Ba
38、Cl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO3
39、2=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO32=CO2+H2O。25、3.99 74.4g 250mL容量瓶 偏低 偏低 125 【解析】(1)根据c=1000w/M来计算;(2)根据溶液的体积和密度以及质量分数计算溶质的质量,根据操作步骤选择需要的仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量、溶液的体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;(4)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)次氯酸钠的浓度c(NaClO)=1
40、0001.1925%/74.5 molL-14.0 molL-1;(2)欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,应选用250mL容量瓶,则需要称量NaClO固体的质量为250mL1.19g/mL25%74.4g。操作步骤一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容和摇匀等,则应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶;(3)A定容时仰视容量瓶刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;B转移溶液时有液滴飞溅,溶质的质量减少,浓度偏低;(4)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,浓硫酸的浓度为c=10001.8498%/98 molL-1=18.4mol
41、/L,假设需要浓硫酸的体积为V,则V18.4mol/L=1L2.3mol/L,解得V=0.125L=125mL。26、计算 称量 溶解 移液 洗涤 定容 500 mL 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 偏大 受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小 偏小 溶液体积增大,溶质量不变 【解析】配制溶液时,需保证溶质质量的准确性和溶液体积的准确性,即称量的溶质溶解后,需将烧杯内的溶质全部转移入容量瓶,定容时,溶液的体积与所选择的容量瓶的规格相同。【详解】(1)配制溶液时,依据所配溶液的浓度和体积进行计算,确定溶质的质量,然后称量、溶解,将溶质全部转移入容量瓶,并保证溶液体积的准确。该实验的实验步骤:计
42、算,称量,溶解,移液,洗涤,定容。答案为:计算;称量;溶解;移液;洗涤;定容;(2)因为配制0.5L溶液,所以选择容量瓶 (规格:500 mL)、托盘天平、还需要的实验仪器:烧杯、玻璃棒、胶头滴管。答案为:500 mL;烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(3)为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,冷却后,溶液体积会减小。对所配溶液浓度的影响:偏大,原因是:受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小。答案为:偏大;受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小;定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,导致溶液体积大于容量瓶的规格。
43、对所配溶液浓度的影响:偏小,原因是:溶液体积增大,溶质量不变。答案为:偏小;溶液体积增大,溶质量不变。【点睛】分析误差时,可使用物质的量浓度的运算公式进行分析。27、250 21.6 C 偏低 偏高 偏低 无影响 【解析】(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,据此选择;(2)先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000%/M,然后根据溶液稀释定律c浓V浓c稀V稀来计算;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序;(4)根据c=nV并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。【详解】(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL,现在