《2023届湖南省茶陵县三中化学高一上期中学业质量监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届湖南省茶陵县三中化学高一上期中学业质量监测试题含解析.doc(20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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、下列说法正确的是()A铜、硫酸铜溶液均能导电,所以它们均是电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质D液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质2、下列说法中正确的是()质子数相同的微粒一定属于同一种元素电子数相同的微粒不一定是同一种元素两个原子如果核外电子排布相同,一定是同一种元素质子数相同,电子数也相同的两种微粒,不可能是一种分子和一种离子所含质子数和电子数相等的微粒一定是原子同种元素的原子
3、其质量数必相等ABCD3、某有机物苯酚,其试剂瓶上有如下标识,其含义是()A自燃物品、易燃B腐蚀性、有毒C爆炸性、腐蚀性D氧化剂、有毒4、偏二甲肼(C2H8N2)是一种高能燃料,燃烧产生的巨大能量可作为航天运载火箭的推动力。下列叙述正确的是()A偏二甲肼的摩尔质量为60 gB6.021023个偏二甲肼分子的质量约为60 gC1 mol偏二甲肼的质量为60 gmol1D6 g偏二甲肼含有NA个偏二甲肼分子5、在共价化合物中,元素化合价有正负的主要原因是 ( )A电子有得失 B电子既有得失又有电子对偏移C共用电子对有偏移 D有金属元素的存在6、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反
4、应属于丙区域的是( )ACl2+2KBrBr2+2KClB2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2C3Mg+N2Mg3N2D2Na2O2+2CO22Na2CO3+O27、下列物质中,摩尔质量最大的是( )A10mLH2OB0.8molH2SO4C54gAlD1gCaCO38、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,22.4 L氮气中含有的分子数目为NAB标准状况下,18 g水中含有的原子总数为3NAC56 g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NAD1 L 1mol/L CH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA9、下列各种仪器:漏斗容量瓶表面皿分液漏斗天平量筒胶头滴管蒸馏烧
5、瓶。常用于物质分离的是( )ABCD10、已知、四种物质的氧化能力为,下列氧化还原反应能发生的是( )ABCD11、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2mol/LK2SO4溶液的说法正确的是A1000mL水中所含K+、SO42-总数为0.3NAB500mL溶液中含有0.3NA个K+C1L溶液中K+的浓度为0.4mol/LD1L溶液中SO42-的浓度是0.4mol/L12、在配平的N2H4MnO4HN2Mn2H2O的方程式中,H2O分子前面的系数为A6 B10 C12 D1613、在2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5molL-1 、c(Na+ )=
6、1.0 molL-1 、c(Mg2 + )=0.50 molL- 1 则此溶液中Ca2 + 离子的物质的量是A0.5 molB1.0 molC2.0 molD3.0 mol14、下列金属元素的单质或化合物在火焰上灼烧时,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是( )A钠B钾C镁D铁15、向含有、Na的溶液中加入一定量Na2O2后,下列离子的浓度减少的是()ABCDNa16、下列图示中逻辑关系正确的是( )ABCD17、下列实验装置(部分仪器已省略)或操作,能达到相应实验目的的是A闻气体气味B干燥氯气C分离乙醇和水D配制100 mL 0.10 molL1盐酸18、在物质分类中,前者包括后者的是( )A氧化物
7、、化合物B溶液、胶体C电解质、化合物D分散系、溶液19、化学与生活、生产密切相关,下列说法错误的是( )A以电解饱和食盐水制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”B氯气可用来对自来水杀菌消毒C碘化银可用于人工降雨D为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质20、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是AOH、Ca2+、NO3-、SO32-BCa2、HCO3、Cl、KCNH4+、Ag+、NO3、IDK+、OH、Cl、HCO321、下列除去杂质的实验方法正确的是()A除去CO中少量O2:通过灼热的Cu网后收集气体B除去K2CO3固体中少量NaHCO3:置于坩埚中加热C除去KCl溶液中的少量MgC
8、l2:加入适量NaOH溶液,过滤D除去CO2中的少量HCl:通入饱和NaHCO3溶液,收集气体22、下列电离方程式中正确的是AAl2(SO4)32Al33SO42BNa2SO42NaSO42CCa(NO3)2Ca22(NO3)2DBa(OH)2Ba2OH2二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_。(2)B离
9、子的结构示意图:_,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是_(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:_,C原子中能量最高的电子位于第_层。(4)D的二价阴离子的电子式:_;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为_。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为_,离子化合物为_(各写出一种物质即可)24、(12分)有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀
10、硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_25、(12分)现实验室要配制500 mL 1.00 molL1的NaCl溶液,请完成相应的实验步骤。A、实验准备(1)实验用品:托盘天平、量筒、烧杯、还有_等。(2)容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,_(完成空白,将操作补充完整),倒立容量瓶,观察是否渗水。 (3)计算:实验所需NaCl固体的质量为_。B、实验过程(4)称量:用托盘天平称量约_NaCl固体,并将NaCl固体放入500 mL 小烧杯中。(5)溶解:
11、用200 mL 量筒量取约180 mL蒸馏水,加入烧杯中,用玻璃棒搅拌。(6)转移和洗涤:将烧杯中溶液沿玻璃棒注入容量瓶,并用少量蒸馏水_(完成空白,将操作补充完整,下同。)。(7)振荡:轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀。(8)定容:将蒸馏水注入容量瓶,液面_时,改用_蒸馏水至_。(9)摇匀:盖好瓶塞,用左手指尖按住瓶塞,右手托住容量瓶底,反复上下颠倒摇匀。(10)装瓶:将配制好的溶液转入试剂瓶中待用。C、误差分析(填“偏高”、“偏低”或“不变”)(1)转移和洗涤时,若不慎将溶液洒落在容量瓶外,则所配溶液浓度_。(2)定容时若俯视刻度线,所配溶液浓度_。(3)摇匀后发现液面低于刻度线,重新定容,
12、所配溶液浓度_。26、(10分)有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na、Ba2、Cu2、Ag、Cl、SO42-、CO32-、NO3中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色。分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,C盐溶液中有较多气泡产生,而D盐溶液无明显现象。(1)根据上述实验事实,推断盐的化学式分别为:A_;D_。(2)写出下列反应的离子方程式:BD:_;CHCl气体:_。(3)在作实验反思时,有同学提出:如果溶液中同时存在CO32- 和Cl
13、,CO32- 会对Cl 的检验产生干扰。为了确定该溶液中是否存在Cl,该小组同学进行了如下探究实验:_27、(12分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2 、K 2CO3 。现做以下实验:将部分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,回答下列问题:(1)原白色粉末中肯定含有_、_(填化学式);(2)写出Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式_;(3)写出CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式_;(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子
14、方程式_;28、(14分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称_; (2)写出反应的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:盐酸 氯化钡溶液 氢氧化钠溶液 碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为_;A B C D(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2 乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你
15、分析这两个方案是否合适,并分别说明理由_;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为_;(用字母排序回答)29、(10分)从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OBr2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/gcm-33.1191.5950.753沸点58.7676.8215217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-B甲装置中NaOH溶液每吸
16、收1个Cl2,转移1个e-C用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2参考答案一、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铜是单质,硫酸铜溶液是混合物,均不是化合物,则不是电解质,也不是非电解质,故A错误;BNH3和CO2的水溶液能导电,是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故,而自身不能发生电离,是非电解质,故B错误;C蔗糖、酒精均是化合物,且在水溶液和熔融状态下均不能导电,则蔗糖、酒精均是非电解质,故C正确;D液态HCl、固体NaCl均不能导电,但溶于水都能电离出自由移动的离子,则HCl、NaCl均是电解质,故D错误;故
17、答案为C。【点睛】电解质与非电解质的判断要注意以下几点: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;电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液或熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;难溶性化合物不一定就是弱电解质。2、B【解析】元素的研究对象是原子,质子数相同的粒子不一定属于同种元素,如CH4与H2O,若为原子则属于同种元素,故错误;电子数相同的粒子不一定属于同种元素,如CH4与H2O,Na+与Mg2+,故正确;原子核外电子数等
18、于原子核内的质子数,所以两个原子如果核外电子排布相同,一定是同一种元素,故正确;分子显电中性,离子带电荷,两种粒子质子数和电子数均相同,如果一种为分子则质子数与电子数相等,一种为离子则质子数和电子数不相等,这样就与题设矛盾,所以不可能为一种分子、一种离子,故正确;所含质子数和电子数相等的粒子可能是原子,也可能是分子,故错误;元素没有质量数的概念,故错误。正确,故选B。3、B【解析】为腐蚀性标识,为有毒物质的标识,说明苯酚是有毒的腐蚀性液体,故选B。【点睛】认识各个标志所代表的含义是解答本题的关键。需要平时学习时注意常见标识的记忆和理解,解答本题也可以直接根据苯酚的性质判断。4、B【解析】A.偏
19、二甲肼的摩尔质量应为60 gmol1,A中单位不对,故A错误;B.6.021023个偏二甲肼约为1 mol,其质量约为60 g,故B正确;C.质量的单位为g,1 mol偏二甲肼的质量为60 g,故C错误;D.6 g C2H8N2的物质的量为n=0.1 mol,含有C2H8N2分子应为0.1NA,故D错误。答案:B。5、B【解析】分析:共价化合物中,以共用电子对形成化学键;共价化合物中,原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移。详解:共价化合物中,以共用电子对形成化学键,但原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移,则元素的化合价有正负,而不存在电子得失及金属元素的问题。故选B。点睛:共价
20、键中电子对发生偏移,但不能得失电子。6、D【解析】根据图示,丙区域属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,据此分析判断。【详解】ACl2+2KBrBr2+2KCl属于置换反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故A不选;B2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2属于分解反应,且元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故B不选;C3Mg+N2Mg3N2属于化合反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故C不选;D2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2中O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,符合丙区域要求,故D选;故选D。7、D【解
21、析】A水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol;BH2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol;C铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol;DCaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量为100g/mol;故 CaCO3的摩尔质量最大,故选D。【点睛】明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键。本题的易错点为B,要注意摩尔质量与质量的区别,摩尔质量以g/mol作单位,数值上等于其相对分子质量,与物质的质量或物质的量无关。8、B【解析】常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误;根据公式:=1mol,1molH2O含有原子总数为3NA,故B正确;根据公式:计算,5
22、6gFe为1mol,其与足量的盐酸反应后可以转移的电子数为2mol,即2NA,故C错误;CH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误;故选B。【点睛】气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。9、C【解析】漏斗用于过滤分离混合物;容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;天平只能测定物质的质量;量筒只能量取液体的体积;胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是,故答案为C。10、B【解析】已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力
23、是W2Z2X2Y2,同一化学反应中,氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质,方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生,否则不能发生,据此分析解答。【详解】A. 该反应中,氧化性Z2W2,与已知不符合,所以不能发生,A项错误;B. 该反应中,氧化性Z2X2,与已知符合,所以能发生,B项正确;C. 该反应中,氧化性Y2W2,与已知不符合,所以不能发生,C项错误;D. 该反应中,氧化性X2Z2,与已知不符合,所以不能发生,D项错误;答案选B。11、C【解析】A项,物质的量浓度溶液中体积指溶液的体积,不是溶剂的体积,无法计算1000mLH2O中所含K+、SO42-物质的量,A项错误;B项
24、,500mL溶液中n(K2SO4)=0.2mol/L0.5L=0.1mol,含有0.2molK+,含有0.2NA个K+,B项错误;C项,根据K2SO4的组成,1L溶液中c(K+)=0.4mol/L,C项正确;D项,根据K2SO4的组成,1L溶液中c(SO42-)=0.2mol/L,D项错误;答案选C。【点睛】解答本题需注意:(1)物质的量浓度中的体积指溶液的体积,不是溶剂的体积;(2)由于溶液具有均一性,从已知物质的量浓度的溶液中取出任意体积,其物质的量浓度不变。12、D【解析】根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒结合元素化合价变化情况分析解答。【详解】根据方程式可知氮元素化合价从2价升高到
25、0价,失去2个电子,锰元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒可知配平后的方程式为5N2H44MnO412H5N24Mn216H2O,因此H2O分子前面的系数为16。答案选D。13、A【解析】根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为x molL- 1,则有0.502+1.01+2x=2.51,解x=0.25 molL- 1,钙离子物质的量为0.252mol=0.5mol。故选A。14、B【解析】焰色反应是金属元素特有的性质,不同的金属元素在火焰上灼烧时的焰色不同,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是钾元素,故答案选B。【点睛】蓝色钴玻璃是看钾的焰色反应时用的,
26、钾盐中常混有钠离子,而钠的黄光会干扰钾的紫光,蓝色钴玻璃能滤掉黄光,所以不能透过蓝色钴玻璃看钠,镁,铁的焰色反应。15、A【解析】溶液中加入少量过氧化钠后发生反应:2Na2O 2 +2H2O=4NaOH+O2,溶液中Na浓度增大;+OH-=+H2O,浓度减少,浓度增大,浓度不变,故选A。16、D【解析】A.有些化合反应不属于氧化还原反应,如氧化钙和水生成氢氧化钙,故A错误;B.气溶胶包含在胶体中,故B错误;C.钾盐和钠盐可以是碳酸盐,碳酸盐也可以是钠盐钾盐,故C错误;D.混合物、单质、电解质、非电解质是四个不同概念,图中关系正确,故D正确;故选:D。17、A【解析】A.闻气体应使极少量气体进入
27、鼻孔;B.碱石灰与氯气反应;C.乙醇与水互溶,所以不分层;D.配制一定浓度溶液时,在转移过程需要玻璃棒引流。【详解】A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔,图中操作合理,故A项正确;B.碱石灰与氯气反应,则图中装置不能干燥氯气,故B项错误;C.乙醇与水互溶,混合后不分层,因此不能利用分液漏斗分离,应利用蒸馏操作分离该混合物,故C项错误;D.配制100 mL 0.10 molL1盐酸,图中操作为转移过程,需要玻璃棒引流,故D项错误;本题答案选A。【点睛】本题侧重考查实验操作步骤与方法,掌握实验方法及完成实验所必需的技能,是学好化学的基础,其中气体的干燥与净化装置的选择,一般遵循的原则为:1.尽量用化学
28、方法,一般酸性气体杂质用碱性试剂除去,还原性气体杂质用氧化性试剂除去;2.净化试剂只与杂质发生反应;3.不生成新的杂质。因此,B选项干燥氯气应选取浓硫酸做干燥剂,而不是选择与它反应的碱石灰作干燥剂。18、D【解析】A.氧化物是由2种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,后者包括前者,故A不选;B溶液和胶体都是分散系,不同的是分散质粒子直径不同,两者是并列关系,故B不选;C.电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,后者包括前者,故C不选;D.溶液是分散系的一种,故D 选。故选D。19、D【解析】A电解饱和食盐水时,有氯气、氢气和NaOH生成,所以以食盐水为基础原料制取氯气等产品的工业称为“氯碱工
29、业”,故A正确;B氯气能和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸有强氧化性能杀菌消毒,所以可用来自来水的杀菌消毒,故B正确;C碘化银在高空中易形成结晶核,使空气中水蒸汽凝聚,用于人工降雨,故C正确;D在食盐中一般加入一定量的碘酸钾来补充碘元素,故D错误;故答案为D。20、B【解析】A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A;B.Ca2、HCO3、Cl、K之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B;C.Ag+、I发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C;D.OH、HCO3生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D;本题答案为B。【点睛】离子之间
30、不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。21、D【解析】A通过灼热的Cu网后,氧气可以和金属铜发生反应生成氧化铜,并且一氧化碳会和氧气反应生成二氧化碳,这样在一氧化碳中会引入二氧化碳,且影响被提纯物质,A错误;BNaHCO3分解生成碳酸钠,不能得到纯净的碳酸钾,B错误;C加入适量NaOH溶液生成NaCl,引入新杂质,C错误;DHCl和NaHCO3反应生成NaCl,可除去杂质,D正确,答案选D。【点睛】本题考查混合物分离、提纯方法及选择,把握物质的性质及分离原理为解答的关键,注意除杂的原则即可解答,选项A为易错点。22、A【解析】A、A
31、l2(SO4)3的电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33SO42,故A正确;B、硫酸根离子应是SO42,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2NaSO42,故B错误;C、硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为Ca(NO3)2=Ca22NO3,故C错误;D、Ba(OH)2正确的电离方程式为Ba(OH)2=Ba22OH,故D错误。二、非选择题(共84分)23、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3 【解析】A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素
32、;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、
33、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3 ;NH4NO3。24、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO
34、3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。25、500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒 再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞 29.25 g 29.3g 洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,并将洗涤液转移到容量瓶内 离容量瓶颈刻度线下12cm 胶头滴管滴加 液面与刻度线相切 偏低 偏高 偏低 【解析】根据m=cVM进行计算溶质的质量,注意托盘天平只能精确到0.1g。根据配制的过程和注意事项分析。根据溶质的变化和溶液体积的变化分析误差。【详解】(1)配制500 mL 1.00 molL1的NaCl溶液需要
35、的实验仪器,除了托盘天平、量筒、烧杯外,还有500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒;(2) 容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞,倒立容量瓶,观察是否渗水。(3) 氯化钠的质量为10.558.5g=29.25 g;(4)因为托盘天平只能精确到0.1g,所以需要称量29.3g氯化钠。(6)转移溶液后,用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,并将洗涤液转移到容量瓶内; (8)将蒸馏水注入容量瓶,加水到离容量瓶颈刻度线下12cm,改用胶头滴管滴加,到液面与刻度线相切。(1)不慎将溶液洒落到容量瓶外,溶质有损失,则所配溶液浓
36、度偏低;(2)定容时俯视,则溶液的体积变小,浓度偏高;(3)摇匀后又加水,则溶液的体积变大,浓度偏低。【点睛】掌握配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作和误差分析。根据溶质的变化或溶液体积的变化分析误差。通常溶质损失,溶液的浓度变小。溶液的体积变大,浓度变小,溶液的体积变小,浓度变大。26、AgNO3 BaCl2 SO42+Ba2+BaSO4 CO32+2H+H2O+CO2 实验操作实验目的反应的离子方程式CO32AgNO3溶液ClCl+AgAgCl【解析】有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na、Ba2、Cu2、Ag、Cl、SO42-、CO32-、NO3中的一种阳离子和一种阴离子组成
37、(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色,说明B中含有铜离子,铜离子不能与CO32-共存,故B为铜盐且不为碳酸铜;分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,白色沉淀为氯化银,Ag+与Cl、SO42-、CO32-不能共存,所以A盐为AgNO3;C盐溶液中有较多气泡产生,产生的气体为二氧化碳,说明C盐中含有CO32-,而CO32-与Ba2+、Cu2+、Ag+均可发生反应,故C盐为Na2CO3,而D盐溶液无明显现象,D盐中含有Ba2+,由于Ba2+与SO42-不能共存,故D盐为BaCl2,则B
38、盐为CuSO4。(1)根据上述实验事实A为AgNO3、D为BaCl2。(2)根据以上分析可知BD的离子反应方程式为SO42+Ba2+BaSO4;CHCl气体的离子方程式为CO32+2H+H2O+CO2。(3)要排除碳酸根离子对氯离子的干扰,需要首先除去碳酸根离子,可以加入过量的HNO3溶液除去碳酸根离子。检验氯离子一般用硝酸银溶液,即向第一步实验后的溶液中滴加硝酸银溶液来检验氯离子,离子方程式为Cl+AgAgCl。【点睛】此题考查离子反应中的离子共存问题,知晓所含8种离子间的反应是解题的基础,本题所给信息较多,要注意整合把握处理。27、 K2CO3 CaCl2 Ba2+CO32-=BaCO3
39、Ca2+CO32-=CaCO3 CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O【解析】将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两种中至少含有一种;向的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;取少量的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;(2)B
40、a(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为:Ba2+CO32-=BaCO3;(3)CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式为Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为:Ca2+CO32-=CaCO3;(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。28、石灰乳 A D 甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入
41、氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化 cab 【解析】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳
42、极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向;(3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析;(4)根据原料的消耗解答;(5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量,据此分析。【详解】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为
43、NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳,故答案为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,其离子方程式及双线桥法标法为:,故答案为;(3)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,最后加入盐酸,试剂添加的顺序可以为