2022-2023学年辽宁省铁岭市六校化学高一上期中调研模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、b mL Al2(SO4)3溶液中含有agSO42-,若把此溶液取一半加水稀释至2b mL,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为A B C D2、在VmL硫酸铝溶液中含有a g 的Al3+,取该溶液V/10m

2、L,用水稀释至10V mL,则稀释后溶液中SO42的物质的量浓度为()A5a/9v molL-1B10a/9v molL-1C10a/27v molL-1D20a/v molL-13、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A标准状况下,22.4L氦气与lmol氢气所含原子数均为NAB1L0.l mol/LNaHCO3溶液中含有 0.1NA个 HCO3-C己知可将0.lmolNaCl溶于乙醇中制成胶体,其中含有的胶体粒子数目为0.1NAD6molCl2通入足量热 NaOH 溶液发生反应:3Cl2+6NaOHNaC1O3+5NaCl+3H2O,转移电子数目为10NA4、今有0.1mol/LNa

3、2SO4溶液300 mL,0.1mol/LMgSO4溶液200 mL和0.1mol/L Al2(SO4)3溶液100 mL,这三种溶液中硫酸根离子的物质的量浓度之比是A111B113C323D3225、将一块银白色的金属钠放在空气中会发生一系列的变化:表面迅速变暗“出汗”变成白色固体(粉末),下列有关叙述不正确的是()A表面迅速变暗是因为钠与空气中的氧气反应生成了氧化钠B“出汗”是因为生成的氢氧化钠吸收空气中的水蒸气在表面形成了溶液C最后变成碳酸钠粉末D该过程中所有化学反应均为氧化还原反应6、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.96975.77%+36.96624.23

4、% =35.453中,说法不正确的是A75.77%表示35Cl的质量分数B24.23%表示37Cl的丰度C35. 453表示氯元素的相对原子质量D36.966表示37Cl的相对原子质量7、若某氧原子的质量是a g,12C原子的质量为b g,用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是( )A氧元素的相对原子质量一定是12a/bB该氧原子的摩尔质量是CW g该氧原子的物质的量一定是DW g该氧原子所含的质子数是W/a个8、下列反应的离子方程式能用“H+OH-=H2O”来表示的是AHCl+NaOH=NaCl+H2OBH2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2OCCH3COOH+NaOH=CH3C

5、OONa+H2OD2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O9、只能表示一个化学方程式的离子方程式的是ACu2+2OH+Ba2+SO42Cu(OH)2+BaSO4BCO32+2H+H2O+CO2CFe(OH)3+3H+Fe3+3H2ODH+OHH2O10、下列物质是电解质的是A氯化钠 B铜 C二氧化碳 D氯气11、4 g Na2O2和Na2CO3的混合物溶于水,与100 mL物质的量浓度为1 mol/L 的盐酸恰好完全反应,蒸干溶液,最终得到固体的质量为( )A5.85 g B8 g C15.5 g D无法计算12、已知Na2O属于碱性氧化物,推测它不可能发生的反应是A与二氧化碳反应生成碳

6、酸钠B与水反应生成氢氧化钠C与硫酸反应生成硫酸钠D与酸性氧化物SO2反应生成硫酸钠13、下图装置可以用来发生、洗涤、干燥、收集(不考虑尾气处理)气体。该装置可用于 A锌和盐酸生成氢气B二氧化锰和浓盐酸生成氯气C碳酸钙和盐酸生成二氧化碳D氯化钠和浓硫酸生成氯化氢14、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)( )AKNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤BNaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热CNaCl溶液(Br2):加CCl4,分液DKNO3溶液(NaCl):加热蒸发得到浓溶液后,降温结晶,过滤15、用NA表示阿伏加

7、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10NA16、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g),下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是AC的生成速率与C的分解速率相等 B混合气体的总物质的量不再变化CA、B、C的浓度不再变化 D单位时间内生成a molA,同时分解2amolC17、下列叙述正确的是A1molH2SO4的质量为98gmol1 BH2SO4的摩尔质量为98gC1molO2体积是

8、22.4L D1molO2约有6.021023个分子18、下列变化一定需要加入还原剂才能实现的是AHCO3-CO2 BHClCl2 CKClKClO3 DMnO4-Mn2+19、下列说法不正确的是ANa与Cl2反应生成NaCl,消耗l mol Cl2时转移的电子数是26.021023B0.1 mol水含有的电子数为NAC标准状况下,2.24 L CO和CO2混合气体中含有的氧原子数为0.15NAD标准状况下2.24 L Cl2中含有0.2 mol 氯原子20、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A和B和CD21、欲除去某溶液里混有的少量杂质,下列做法中不正确的

9、是(括号内的物质为杂质)( )A溶液:加过量溶液,过滤,再加适量盐酸并加热B溶液:加过量KCl溶液,过滤C溶液:加萃取分液D溶液:加热蒸发得浓溶液后,降温,过滤22、实验室配制100mL1molL-1的NaCl溶液。下列有关操作错误的是A用托盘天平称取5.85gNaCl固体B在盛有NaCl的烧杯中加入适量蒸馏水,搅拌溶解,静置至室温再移入容量瓶中C用蒸馏水洗涤烧杯内壁、玻璃棒23次,洗涤液移入容量瓶中D沿着玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水,到离刻度线12cm时改用胶头滴管滴加,直到凹液面最低处恰好与刻度线相切二、非选择题(共84分)23、(14分) (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、

10、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出

11、下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。25、(12分)某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是_,烧杯的实际质量为_g26、(10分)实验室配制500mL 0.2mol/L的NaOH溶液。(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)填写下述过程中的空白;具体步骤如下:计算需要称量NaOH固体的质量_g;用托盘天平称量NaOH固体;将称好的NaOH固体放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解、搅拌,并_至室温;将

12、NaOH溶液沿玻璃棒注入_中;用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁23次,洗涤液也都注入容量瓶,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下_cm时,改用_滴加蒸馏水至液面于刻度线相切;盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)经精确测量,最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是_。A使用滤纸称量NaOH固体;B溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤;C容量瓶中原来有少量蒸馏水;D称量时所用的砝码生锈;E.未冷却直接转移至容量瓶,立即配好;27、(12分)某固体混合物可能由NaCl,K2SO4、FeCl2、CaCl2、K2CO3中的一中

13、或几种混合而成,为鉴定其组成,依次进行如下实验:混合物中加入足量水得到无色透明溶液;上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生;过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解;往滤液中加AgNO3溶液时有白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸。试判断:(1)肯定存在的物质有_;(2)肯定不存在的物质有_;(3)可能存在的物质有_;(4)写出第步实验中发生反应的化学方程式:_。28、(14分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是_。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表处。物质类别酸碱盐氧化物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO

14、2Na2O2(3)过量通入中反应的离子方程式:_。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g 溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为_,Na+的物质的量浓度为_。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4OHNH3H2O,其对应的化学反应方程式为_。29、(10分)储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质碳纳米颗粒,这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7 +8H2SO4=3CO2+2K2SO4+2Cr2(SO4)3 +8H2O。(1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目_。(2)上述反应中氧化剂是_(填化学式

15、),被氧化的元素是_(填元素符号)。(3)H2SO4 在上述反应中表现出来的性质是_(填序号)。A氧化性 B氧化性和酸性 C酸性 D还原性和酸性 (4)若反应中电子转移了0.8 mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_L。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、D【解析】b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量是bmL溶液的一半,加水稀释至2b mL,2b mL溶液中SO42-离子的物质的量与b/2mL溶液相等,依据电荷守恒计算Al3+离子的物质的量和物质的量浓度。【详解】bmL溶液中,agSO42-离子的物质的量为a/96mol,b/2mL溶液中SO42-

16、离子的物质的量为a/192mol, 2b mL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,由电荷守恒n(Al3+)=2/3n(SO42-)=a/288mol,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为125a/72bmol/L,故选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,属于字母型计算,容易计算出现错误,解答时注意对公式的理解与灵活运用,注意体积单位换算。2、A【解析】稀释前后Al2(SO4)3溶液中Al3+与SO42的物质的量浓度之比均为2:3,原溶液中Al3+的物质的量为a/27mol,则原溶液中Al3+的物质的量浓度为a/27mol/VmL10-3=1000 a/27V molL-

17、1,取该溶液V/10mL,Al3+的量为:V/1010-31000a/27V=a/270mol, 用水稀释至10V mL,稀释后Al3+的浓度为a/270mol/(10V10-3)=10a/27V molL-1,则稀释后溶液中SO42的物质的量浓度为3/210a/27V molL-1=5a/9v molL-1 ; A正确;综上所述,本题选A。3、D【解析】A. 标准状况下,22.4L氦气的物质的量是1mol,氦气分子是单原子分子,1mol氦气含有原子数目为NA。但氢气分子是双原子分子,lmol氢气所含原子数为2NA,A错误;B. 1L0.l mol/LNaHCO3溶液中含有溶质NaHCO3的物

18、质的量是0.1mol,该盐是强碱弱酸盐,在溶液中HCO3-发生水解反应而消耗,所以含有HCO3-的数目小于0.1NA个 ,B错误;C. 0.lmolNaCl溶于乙醇中制成胶体,由于胶粒是许多NaCl的集合体,所以其中含有的胶体粒子数目小于0.1NA,选项C错误;D.根据方程式可知每3molCl2反应转移5mol电子,则6molCl2发生该反应,转移电子的物质的量是10mol,则转移电子数目是10NA,选项D正确;故合理选项是D。4、B【解析】:浓度大小与体积无关,所以 Na2SO4溶液中硫酸根离子浓度为0.1mol/L,MgSO4溶液中硫酸根离子浓度为0.1mol/L, Al2(SO4)3溶液

19、中硫酸根离子浓度应为0.3mol/L。比值关系为113,答案选B。5、D【解析】A.因钠很活泼,易被氧化,则金属钠在空气中易被氧气氧化成氧化钠,出现变暗现象,故A正确;B.氧化钠与空气中的水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠吸收空气中的水蒸气在表面形成了溶液,可观察到“出汗”,故B正确;C.生成的氢氧化钠再与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠的结晶水合物,最终风化变成白色粉末为碳酸钠,故C正确;D.整个过程中只有NaNa2O的过程中有元素的化合价变化,属于氧化还原反应,其余均不是氧化还原反应,故D错误。答案选D。6、A【解析】A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示

20、37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。7、C【解析】A、氧原子的相对原子质量= (一个原子的质量)/(碳原子质量1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相对原子质量是同位素所占物质的量分数的平均值,故A错误; B、氧原子的摩尔质量是1mol原子的质量,即aNAg/mol,故B错误; C、Wg该氧原子的物质的量=m/M=Wg/aNAg/mol= W/aNAmol,故C正确; D、Wg该氧原子所含质子数=1mol氧原子所含质子数物质的量NA=8W/aNAN

21、A =8W/a,故D错误;故答案选C。8、A【解析】A.反应生成氯化钠和水,离子方程式为H+OH-=H2O,A正确;B.硫酸钡不溶于水,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,B错误;C.醋酸为弱电解质,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,C错误;D.氢氧化铜不溶于水,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,D错误;答案选A。9、A【解析】A只能为硫酸铜与氢氧化钡的反应,则该离子反应只表示一个反应,故A选;B为可溶性碳酸盐和强酸或强酸酸式盐反应,如碳酸钠与盐酸、碳酸钾与硫酸等,则该离子反应不只表示一个反应,故B不选;C为氢氧化铁与强酸或强酸酸式盐反应,如盐酸与氢氧化铁、硫酸与氢氧化铁

22、等,则该离子反应不只表示一个反应,故C不选;D为强酸或强酸酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,如盐酸与氢氧化钠、硫酸与氢氧化钾等,则该离子反应不只表示一个反应,故D不选;答案选A。【点睛】本题考查离子反应方程式,明确离子反应方程式的意义及离子反应中应保留化学式的物质即可解答,注意举例来说明。10、A【解析】在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物为电解质,在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物为非电解质,无论电解质还是非电解质,都一定为化合物;单质和混合物一定不是电解质。【详解】A、氯化钠在水溶液和熔融状态下都能够导电,且属于化合物,故A正确;B、Cu为单质,既不是电解质,也不是非电解质,

23、故B错误;C、CO2溶于水导电,但导电离子不是二氧化碳电离的,二氧化碳为非电解质,故C错误;D、氯气为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误;故选A。11、A【解析】混合物溶于水,过氧化钠溶于水反应生成氢氧化钠,溶液中含有NaOH、Na2CO3,与盐酸恰好反应,所得溶液中溶质为NaCl,蒸干溶液,最终得到固体为NaCl,根据氯离子守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=0.1L1mol/L=0.1mol,故m(NaCl)=0.1mol58.5g/mol=5.85g.综上所述,本题应选A。12、D【解析】A碱性氧化物能与酸性氧化物反应生成盐,则氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,A与题意不符;B

24、碱性氧化物能与水反应生成碱,则氧化钠与水反应生成氢氧化钠,B与题意不符;C碱性氧化物能与酸反应生成盐和水,则氧化钠与硫酸反应生成硫酸钠和水,C与题意不符;D氧化钠无强氧化性,则氧化钠与酸性氧化物SO2反应生成亚硫酸钠,而不能生成硫酸钠,D说法错误;答案为D。13、A【解析】A.锌与盐酸反应生成氢气,用水除去氢气中的HCl,用浓硫酸干燥氢气,氢气的密度比空气小,用向下排空法收集,A符合;B.二氧化锰与浓盐酸反应需要加热,氯气的密度比空气大,应用向上排空法收集,B不符合;C.二氧化碳的密度比空气大,应用向上排空法收集,C不符合;D.氯化钠与浓硫酸加热制HCl,HCl极易被水吸收,HCl的密度比空气

25、大,应用向上排空法收集,D不符合;答案选A。14、A【解析】A.加过量KCl溶液除去AgNO3:AgNO3+KCl=AgCl+KNO3,过滤后溶液中过量的KCl没有除去,A项不正确;B.用过量Na2CO3溶液除BaCl2:Na2CO3+BaCl2=BaCO3+2NaCl,再用盐酸除去过量的Na2CO3:Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,过量的盐酸和溶解的CO2通过加热使其挥发而除去,B项正确;C.Br2易溶于CCl4,CCl4是一种很好的萃取剂,NaCl溶液中加入CCl4,振荡、静置、分液,上层液体就是NaCl溶液,C项正确;D.KNO3的溶解度随温度的升高而大幅度增加,Na

26、Cl的溶解度随温度升高增大的程度很小,先将混合液加热浓缩,得到较高温度下KNO3的浓溶液,然后降温使KNO3晶体大量析出,(因此时NaCl未饱和,几乎没有NaCl晶体析出),过滤出的晶体即为KNO3,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。15、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

27、.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。16、D【解析】试题分析:一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中,各组分均为气体,该反应是一个气体分子数减小的反应。A. C的生成速率与C的分解速率相等时,说明正反应速率和逆反应速率相等,达到平衡状态;B. 混合气体的总物质的量不再变化,说明各组分的浓度保持不变,达到平衡;C. A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态;D. 单位时间内生成a molA,同时分解2am

28、olC,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,故不能说明达到平衡。综上所述,不能表明该反应达到化学平衡状态是D,本题选D。17、D【解析】A、质量的单位是g或kg,不是gmol-1,gmol-1是摩尔质量的单位,选项A错误;B、摩尔质量的单位是gmol-1,不是g,g是质量的单位,选项B错误;C、氧气所处的状态不明确,故1mol氧气所占的体积不一定是22.4L,选项C错误;D阿伏加德罗常数约为6.021023mol-1,1mol氧气中约含有6.021023个氧分子,选项D正确;答案选D。18、D【解析】还原剂具有还原性,能使别的物质(或自身)发生还原反应,还原反应的标志是元素化合价降低的过程。A

29、. HCO3-CO2中碳元素、氧元素化合价均未变化,不需要加还原剂就可以实现,A项错误;B. HClCl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,发生氧化反应,加还原剂不能实现,B项错误;C. KClKClO3中氯元素化合价由-1价升高到+5价,发生氧化反应,加还原剂不能实现,C项错误;D. MnO4-Mn2+中锰元素化合价由+7价降到+2价,发生还原反应,MnO4-中的锰处于最高价不可能发生歧化反应,故需要加还原剂才能实现,D项正确;答案选D。19、C【解析】A项、消耗1molCl2,反应生成2molNaCl,反应转移的电子数是2mol,故A正确;B项、1 mol水含有的电子数10mol,则0.1

30、 mol水含有的电子数为1mol,故B正确;C项、标准状况下, 2.24LCO和CO2混合气体的物质的量为0.1 mol,若CO和CO2的物质的量相等,混合气体中含有的氧原子数为0.15 mol,若CO和CO2的物质的量不相等,混合气体中含有的氧原子数大于或小于0.15 mol,故C错误;D项、1molCl2中含有2 molCl原子,标准状况下2.24 L Cl2的物质的量为0.1 mol,0.1molCl2中含有0.2 molCl原子,故D正确。故选C。【点睛】本题考查物质的量的计算,侧重分析与计算能力的考查,把握物质的构成及物质的量与体积的关系为解答的关键。20、C【解析】两种混合物在密闭

31、容器中加热所发生的化学反应为:,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。21、B【解析】A.碳酸钠能除去氯化钡,而过量的碳酸钠可以用盐酸除去,A做法正确;B.氯化钾可以除去硝酸根,但会引入氯化钾杂质,B做法不正确;C.单质溴易溶于有机溶剂,加四氯化碳萃取后分液即可除去,C做法正确;D.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的影响不同,可采用降温结晶的方法除去氯化钠,D做法正确;故答案选B。22、A【解析】A托盘天平称量时只能准确到小数点后一位数,所以只能称量5.9g药品,不能称量5.85gNaCl,故A错误;BNaCl固体要先在烧

32、杯中溶解,冷却后再用玻璃棒引流转移至100mL容量瓶,故B正确;C烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,故C正确;D定容时,沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水到离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切,故D正确。答案选A。二、非选择题(共84分)23、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸

33、反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2

34、,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、K

35、NO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。24、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,

36、乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。25、砝码与烧杯放反了位置;27.4;【解析】天平称量物体时遵循左物右码的原则,天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量。【详解】天平称量物体时遵循左物右码的原则,在该实验图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是砝码与烧杯放反了位置

37、,根据天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量,若果放反了,则左盘砝码质量=右盘物体质量+游码质量,所以右盘物体质量=左盘砝码质量-游码质量=30-2.6=27.4g;因此,本题正确答案是:砝码与烧杯放反了位置;27.4;26、C 烧杯 玻璃棒 4.0g 冷却 500 mL容量瓶 12 胶头滴管 检漏 AB 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器,然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称;(2)根据基本公式n = CV,所需的质量m=n M来计算,托盘天平读数精确至0.1 g,;容量瓶不能受热;容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液;根据定容

38、的操作来分析;(3)根据容量瓶的使用注意事项来作答;(4)氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小;【详解】(1)C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制500mL 0.2 mol/LNaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为:烧杯、玻璃棒,故答案为:C;烧杯

39、、玻璃棒;(2)所需的质量m=CVM=0.2mol/L0.5 L40 g/mol=4.0 g,故答案为:4.0 g;容量瓶不能受热,NaOH溶于水放热,则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温,故答案为:冷却这一步操作为转移过程,容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液,故答案为:500 mL容量瓶;将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切,故答案为:12;胶头滴管;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故答案为:检漏;(4) 实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L,小于0.

40、1mol/L,其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大,A. 氢氧化钠容易潮解,用滤纸称量氢氧化钠固体,会导致氢氧化钠质量减小,进而使得其物质的量浓度偏小,故A项符合题意;B. 溶解后的烧杯未经多次洗涤,会使溶质有所损失,最终会导致溶液中氢氧化钠的物质的量浓度偏小,故B项符合题意;C. 因转移操作以后,需要定容加蒸馏水至刻度线,因此容量瓶中原来存有少量蒸馏水,对实验结果无影响,故C项不符合题意;D. 称量时所用的砝码生锈,导致所称取得固体质量变大,最终使得实验结果偏大,故D项不符合题意;E.热胀冷缩,未冷却直接转移至容量瓶,立即配好时,导致溶液的实际体积偏小,根据C = 可以看出,最

41、终使得实验结果偏大,故E项不符合题意;答案选AB。27、K2CO3 FeCl2、K2SO4、CaCl2 NaCl AgNO3 +NaCl=AgCl + NaNO3 【解析】混合物中加入足量水得到无色透明溶液,说明不含有色离子,则不存在FeCl2;上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生,说明含有K2SO4或K2CO3或二者都有;过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解,说明沉淀为BaCO3,则存在K2CO3,不存在K2SO4和CaCl2;往滤液中加AgNO3溶液时有白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸,说明含有氯离子,因为中加入的物质中含有氯离子,所以以上步骤不能说明是否含有NaCl;【详

42、解】(1)肯定存在的物质有:K2CO3;(2)肯定不存在的物质有:FeCl2、K2SO4、CaCl2;(3)可能存在的物质有:NaCl;(4) 第步实验中,硝酸银和氯化钠反应生成氯化银沉淀,方程式为:AgNO3 +NaCl=AgCl + NaNO3。28、树状分类法H2S HNO3 H2SO4 HNO2 H2SO3 任一种NH3H2ONH4NO3 、(NH4)2S、NH4HS 任一种CO2+OH-=HCO3-0.15NA1.2mol/L2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2【解析】.交叉分类法含义:根据物质不同的分类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式;树状分

43、类法含义:对同一类事物按照某些属性进行再分类的方法,无机化合物可根据其组成和性质进行分类:盐、碱、酸、氧化物、氢化物等,所以上图所示的分类方法属于树状分类法,故答案为树状分类法;.以H、O、N、S中两种或三种元素组成的酸主要有:H2S、HNO3、H2SO4、HNO2、H2SO3等;碱是NH3H2O;盐有NH4NO3、(NH4)2S、NH4HS等,故答案为H2S、HNO3、H2SO4、HNO2、H2SO3 任一种;NH3H2O;NH4NO3、(NH4)2S、NH4HS任一种;.过量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,反应的离子方程式为:CO2OH=HCO3,故答案为CO2OH=HCO3;.

44、15.9gNa2CO3的物质的量为0.15mol,碳酸钠是强电解质,在溶液中完全电离:Na2CO3=2Na+CO32,根据电离方程式可知,CO32的物质的量是0.15mol,CO32-的粒子数为0.15NA,Na+的物质的量为0.3mol,则Na+的物质的量浓度为1.2mol/L,故答案为0.15NA;1.2mol/L;.根据NH4OHNH3H2O可知,发生该离子反应的物质是铵盐和强碱,且只能生成NH3H2O,则对应的物质是NH4NO3和Ba(OH)2,二者反应的化学方程式为:2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2,故答案为2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2。29、 K2Cr2O7 C C 4.48

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