2022-2023学年湖北省宜昌市长阳一中化学高一上期中学业质量监测试题含解析.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、实验室需要450mL0.1molL1NaOH溶液和500mL0.5molL1H2SO4溶液。如图所示,在配制这两种溶液时肯定不需要的仪器是 A B C只有 D2、如图所示装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是ABCD3、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正

2、确的是( )A标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为1NAB常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC通常状况下,1NA个CO2分子占有的体积为22.4LD物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为1NA4、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A用半透膜除去淀粉胶体中的NaClB胶体中分散质粒子的直径小于1nmC丁达尔效应可以区分溶液和胶体D胶体粒子可以透过滤纸5、下列有关氯气的叙述中正确的是 ()A氯气在常温下能与铁反应,故不能用钢罐存放液氯B液氯和氯水不是同一物质C点燃氢气和氯气的混合气体可以制取氯化氢D用氯气对生活用水进行消毒的原因是

3、氯气能杀灭细菌6、下列状态的物质既能导电,又属于电解质的是A熔融KClBNaOH溶液CNaCl晶体D液氯7、在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K、Cl各为1.5mol,Mg2为0.5mol,则SO42-的物质的量为 ( )A0.1molB0.5molC0.15molD0.25mol8、下列实验操作或装置正确的是( )A点燃酒精灯B蒸馏C过滤D稀释浓硫酸9、以下是对某水溶液进行离子检验的方法和结论,其中正确的是A先加入 BaCl2 溶液,再加入足量的 HNO3 溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的 SO42-B加入足量的 CaCl2 溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有

4、大量的 CO32-C加入足量浓 NaOH 溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变 蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+D先加适量的盐酸将溶液酸化,再加 AgNO3 溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的 Cl10、12 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液恰好与20 mL 0.02 molL1的K2Cr2O7(重铬酸钾)溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则Cr在还原产物中的化合价为()A2B3C4D511、同温同压下,相同质量的下列气体,所占体积最大的是( )ACH4BO2CCO2DSO212、下列仪器名称为“分液漏斗”的

5、是A B C D13、X、Y、Z、W四种主族元素,若X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构;W的阳离子的氧化性强于等电荷数的X阳离子的氧化性;Z的阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子半径,则四种元素的原子序数由大到小的顺序是()AZYXWBWXYZCXYZWDZXYW14、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是A500ml 5mol/L KCl溶液B500ml 8mol/L KClO3溶液C50ml 3mol/L CaCl2溶液D1000ml 1mol/L AlCl3溶液15、下列有关分散系的叙述中不正确的是( )A胶体分散质微粒直径较大,不能透过滤纸B液态分散系根据分散质粒子大小分为溶液、

6、胶体和浊液三类C利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体D纳米材料分散到液体分散剂中得到的分散系属于胶体16、下列反应能用离子方程式:H+OH-=H2O。表示的是( )ACH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2OB2H2SO4+Cu(OH)2=CuSO4+2H2OCHCl+KOH=KCl+H2ODHCl+NH3H2O=NH4Cl+H2O17、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Fe2、SO42-、NO3-BOH、Cl、Na、Cu2CNH4+、NO3-、Al3、KDS2-、SO42-、Na、Ag18、下列关于氯水的叙述,正确的是()A新制氯水中只含Cl2和H2O分子B新制氯水可使蓝

7、色石蕊试纸先变红后褪色C光照新制氯水有气泡逸出,该气体是Cl2D新制氯水在密闭无色玻璃瓶中放置数天后酸性将减弱19、下列离子方程式书写正确的是( )A铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2+AgB碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+H2OC铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)220、在日常生活中会接触到许多物质,下列物质中属于碱性氧化物的是A硫酸铵B二氧化碳C生石灰D乙醇21、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2AB+2C+3D,此时测得混合气体的相对平均分子质

8、量为30,则固体A的相对原子质量为A180g/mol B90g/mol C90 D18022、下列过程中涉及化学变化的是A海水淡化 B海水晒盐 C风力发电 D海带提碘二、非选择题(共84分)23、(14分)有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。24、(12分)有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuS

9、O4、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)实验室欲配制1mol/LNaOH溶液240mL,请回答:(1)需称取NaOH固体_g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在附表中选取所需的砝码大小_(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项_(填字母)。(2)选用的主要玻璃仪器除烧杯、

10、玻璃棒外还有_。(3)下列操作的顺序是(用序号表示)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)下列情况对所配制的NaOH溶液浓度有何影响?(用“偏大”“偏小”“无影响”填写)容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水_。将热的溶液直接移入了容量瓶_。定容时,仰视容量瓶的刻度线_。26、(10分)某研究性学习小组,为了探究过氧化钠的强氧化性,设

11、计了如图的实验装置。实验步骤及现象如下:检查装置气密性后,装入药品并连接仪器。缓慢通入一定量的N2后,将装置D连接好(导管末端未伸入集气瓶中),再向圆底烧瓶中缓慢滴加浓盐酸,反应剧烈,产生黄绿色气体。一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体。装置D中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体。反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色。回答下列问题:(1)装置B中的湿润的红色纸条褪色,证明A中反应有 (填化学式)生成。若B中改放湿润的淀粉KI试纸,仅凭试纸变蓝的现象不能证明上述结论,请用离子方程式说明原因 。(2)装置C的作用是 。(3)甲同学认为O2是Na2O2被盐酸中

12、的HCl还原所得。乙同学认为此结论不正确,他可能的理由为: 。(4)实验证明,Na2O2能与干燥的HCl反应,完成并配平该化学方程式。该反应 (填“能”或“不能”)用于实验室快速制取纯净的Cl2,理由是 (要求答出一个要点即可)。27、(12分)现需配制0.1molL1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和_。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠_g;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶B准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少

13、量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中 D将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀 E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)配制0.1 mol L1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_ (填写字母)。A称量时用了生锈的砝码 B未洗涤溶解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时仰视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线28、(14分)现有一定量含有Na2O

14、杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6molL1硫酸、6molL1盐酸和蒸馏水。已知:浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:制备并提纯CO2。将纯净的CO2通过试样。测定生成O2的体积。根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下: 回答下列问题:(1)装置A中发生反应的离子方程式是_。(2)装置B的作用是_,装置C的作用是_。(3)装置E的作用是_(4)装置D中发生反应的化学方程式是_。(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度

15、为_。29、(10分)雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_。(3)1.16g白色沉淀为_(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_

16、mol。(5)操作中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_。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】配制一定物质的量浓度的溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、烧杯和玻璃棒,为圆底烧瓶、为分液漏斗,在配制一定浓度的溶液中不会用到烧瓶和分液漏斗;故答案选B。2、B【解析】实验中生成的Fe(OH)2容易发生氧化,要能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀就要防止其发生氧化。,【详解】Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,符合题意;Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出,且利用氢气的压力使硫酸亚铁

17、与NaOH接触而反应,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,符合题意;生成的氢氧化亚铁能够与空气中氧气发生反应4Fe(OH)2+O2+2H2O4Fe(OH)3,导致不能长时间观察到氢氧化亚铁,不符题意;苯隔绝空气,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,符合题意;所以上述装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是,答案选B。3、B【解析】A. 标准状况下,水不是气体,题中条件无法计算22.4L水的物质的量,A错误;B. 常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为:1.06g/(106gmol-1)2NA/mol =0.02NA,B正确;C. 在标准状况下,1NA个CO2分子占有的体积才等于22

18、.4L,C错误;D. 0.5mol/L的MgCl2溶液只知道物质的量浓度,体积未知,则其中含有Cl-个数无法求出,D错误;答案选B。【点睛】标准状况下,1NA个气体分子占有的体积才为22.4L;求出微粒的个数时只知道物质的量浓度是不够的,还需要知道其体积,才能求出其物质的量,进而求出微粒的个数。4、B【解析】A. 胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B. 胶体中分散质粒子的直径介于1-100 nm 之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D. 胶体中分散质粒子和溶液中溶

19、质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。5、B【解析】氯气是黄绿色的气体,有毒,有刺激性气味,能溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸可用于杀菌消毒,氯气性质活泼,可与铁、氢气在点燃条件下反应,以此解答该题。【详解】A干燥的氯气与铁在常温下不反应,因此可以用铁罐存放液氯,故A错误;B氯水为氯气的水溶液,液氯为纯净物,二者不是同一种物质,故B正确;C点燃氢气和氯气的混合气体,易发生爆炸,不安全,故C错误

20、;D氯气之所以长期用于自来水消毒,是因氯气与水反应生成的HClO,具有强氧化性,可以杀死细菌、病毒,故D错误。答案选B。【点睛】本题考查氯气的化学性质,把握氯气与水的反应及HClO的性质为解答的关键,注重基础知识的考查,选项D是易错点。6、A【解析】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质中含有自由电子或自由移动的阴阳离子。【详解】A熔融KCl中含有自由移动的离子,可以导电,属于电解质,故A符合题意;BNaOH溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故B不符合题意;CNaCl晶体虽为电解质,但晶体中不含自由移动的离子,所以不能导电,故C不符合题意;D液氯属于单质,既不是电解质也不

21、能导电,故D不符合题意;综上所述答案为A。7、B【解析】在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K、Cl各为1.5 mol/L,Mg2为1.5 mol/L,根据溶液中电荷守恒可知c(SO42-)=15 mol/L,故B项正确。8、C【解析】A酒精灯不能利用另一只酒精灯引燃,易失火,应利用火柴点燃,故A错误;B冷水应下进上出,冷凝效果好,由图可知冷水方向不合理,故B错误;C过滤遵循一贴二低三靠,图中装置及仪器、操作均合理,故C正确;D浓硫酸的稀释方法:将浓硫酸慢慢倒入水中,用玻璃棒不断搅拌,故D错误;故选C。9、C【解析】A、可以和硝酸酸化的氯化钡溶液反应产生的白色沉淀可以是硫酸钡

22、或者是氯化银,所以该澄清溶液中可能含有SO42-、Ag+、SO32-或HSO3-等,A错误;B、加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀,溶液中可能含有大量的CO32-、SO42-或Ag+或SO32-等,B错误;C、加入足量浓 NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+,C正确;D、先加适量的盐酸将溶液酸化,溶液中引入了氯离子,再产生白色沉淀,无法说明氯离子的来源,D错误;答案选C。10、B【解析】本题没有给出具体的氧化还原反应方程式,不能直接根据化学计量数列比例式计算。但题目给出了氧化剂,还原剂的量,所以只要找到氧化剂和还

23、原剂之间计量关系即可求出还原产物中Cr元素化合价,由此分析。【详解】还原剂与氧化产物、失电子数之间的关系为:Na2SO3Na2SO4失2e-;氧化剂与还原产物(设还原产物中Cr的化合价为x)、得电子数之间的关系为:K2Cr2O72得2(6-x)e-,因为n(Na2SO3)=0.012L0.1mol/L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.02L0.02mol/L=0.0004mol,根据电子得失守恒列方程式:0.0012mol2e-=0.0004mol2(6-x)e-,解得x=3,答案选B。【点睛】根据氧化还原反应中得失电子守恒建立氧化剂与还原剂之间的计量关系。11、A【解析】同温同

24、压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。12、B【解析】分析:根据仪器的构造分析解答。详解:根据仪器的构造可知A、此仪器为烧杯,A错误;B、此仪器为分液漏斗,B正确;C、此仪器为容量瓶,C错误;D、此仪器为圆底烧瓶,D错误;答案选B。13、D【解析】X的阳离子与Y阴离子具有相同的电子层结构,X应位于Y的下一周期,则原子序数XY;W的阳离子的氧化性强于同主族带等电荷数的X的阳离子的氧化性,说明W的金属性比X弱

25、,同主族元素的非金属性从上到下逐渐增强,则原子序数:WX;Z的阴离子半径大于同主族带等电荷的Y的离子半径,说明Z的原子核外电子层数多,原子序数:ZY,则原子序数最大的是Z,其次为X,最小的为W,所以D选项是正确的。14、C【解析】在浓度确定的溶液中,离子浓度与体积大小无关,四个选项中,A中氯离子浓度为5mol/L,B 中KClO3中不含氯离子,氯离子浓度为0mol/L,C中氯离子浓度为3mol/L 2=6mol/L,D中氯离子浓度为1 mol/L 3=3mol/L,因此选C。15、A【解析】A溶液和胶粒都能透过滤纸,故A错误;B根据分散质微粒直径的大小,可以将分散系分为胶体、浊液和溶液三大类,

26、故B正确;C胶体有丁达尔效应,溶液没有,故利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故C正确;D纳米材料的直径为1100nm之间,分散到液体分散剂中的分散系属于胶体,故D正确。答案选A。【点睛】胶体的分散质粒子直径在1100nm之间,是混合物。16、C【解析】A、CH3COOH是弱电解质,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;B、Cu(OH)2不溶于水,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;C、该反应可以用题中的离子方程式表示;D、NH3H2O是弱电解质,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;故选C。17、C【解析】强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、

27、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。18、B【解析】新制氯水中存在Cl2+H2OH+Cl-+HClO,所含分子只有Cl2

28、和H2O、HClO分子,所含的离子只有H+、Cl-、ClO-和OH-,结合对应离子的性质解答该题。【详解】A所含分子有Cl2和H2O、HClO等,选项A错误;B新制的氯水中含HCl、HClO,酸使紫色石蕊试液变红,而HClO具有漂白性,则后溶液褪色,选项B正确;C氯水光照条件下有气泡逸出,发生2HClO2HCl+O2,生成气体为氧气,选项C错误;D光照条件下HClO分解生成HCl,则溶液中氢离子浓度增大,酸性增强,选项D错误。答案选B。19、D【解析】A. 没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag+Cu2+2Ag,A错误;B. 碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的

29、离子方程式应该为:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,B错误;C. 产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,C错误;D. 硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2+2OH-Mg(OH)2,D正确。答案选D。20、C【解析】A. 硫酸铵属于盐,故A错误;B. 二氧化碳可以与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故B错误;C. 生石灰可以与酸只生成盐和水,故C正确; D. 乙醇属于有机物,故D错误;答案:C【点睛】凡能跟碱起反应生成盐和水的氧化物,叫做酸性氧化物,它们多数是非金属氧化物,也有一些是金属高价的氧化物。21、C【解析】设A为2 mol,

30、由化学方程式可知分解生成6 mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6 mol30 g/mol=180 g。根据M=,可得A的摩尔质量M=90 g/mol。【详解】A固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。BA的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。CA的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。22、D【解析】化学变化是指有新物质生成的变化物理变化是指没有新物质生成的变化化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成【详解】A. 海水淡化过程中没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B. 海水晒盐过程

31、中过程中没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C. 风力发电过程中过程中没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D. 海带提碘过程中有新物质生成,属于化学变化,故D正确;故选D。【点睛】解题关键:分析变化过程中是否有新物质生成,如果有新物质生成就属于化学变化,易错点A,对海水淡化过程的理解。二、非选择题(共84分)23、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaS

32、O4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。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

33、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、Na2CO3,一定不含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、10.0 cd h 250mL容量瓶、胶头滴管 BCAFED 无影响 偏大 偏小 【解析】(1)依据配制溶液体积选择容量瓶,依据m=cVM计算溶质的质量;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧

34、杯质量确定需要的砝码;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码;(2)根据操作步骤有计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作选择使用的仪器;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)配制1mol/L NaOH溶液240mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量为:1mol/L0.25L40g/mol=10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯总质量为10.0g+23.1g=33.1g,故应选择20g与10g的砝码,

35、即选择cd;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码,所以游码应在3.1g的位置,故选择h;(2)配制步骤为:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,用到的仪器:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;还缺少的玻璃仪器为250mL容量瓶、胶头滴管;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:BCAFED;(4)容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响;将热的溶液直接移入了容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏大;定容时,

36、仰视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小。【点睛】考查一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,关键清楚溶液配制的原理,根据c=n/V理解溶液配制,把握整个配制过程,注意氢氧化钠应放在烧杯内称量。26、 (1)Cl24H4IO2=2I22H2O(或2H2O4IO2=2I24OH(2)吸收HCl和过量的Cl2,防止污染空气,使D中能收集到较为纯净的氧气(3)Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不可能得到O2O2有可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应所得(4)1 4 1 2 2H2O 不能 Na2O2与生成的H2O反应有O2生成;HCl混在Cl2中;H2O混在Cl2中;实验室没有可直接

37、使用的干燥HCl气体;固体与气体反应较慢(答出任何两点即可)【解析】(1)B中湿润的红色纸条退色,说明A中反应有Cl2生成;若B中是湿润的淀粉KI试纸变蓝,不能说明一定有Cl2生成,因为O2也可把I氧化成I2:4H4IO2=2I22H2O,从而使试纸变蓝。(2)装置C中盛放的是NaOH溶液,其作用是吸收HCl和Cl2,防止污染空气并使D中收集到较纯净的O2。(3)Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不能得到O2;O2可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应得到的。(4)由元素守恒可知,生成物中所缺物质为H2O,再根据得失电子守恒、原子守恒可配平该反应的化学方程式。该反应不能用于实验室快速制取

38、纯净的Cl2,一是因为实验室没有可直接使用的干燥HCl气体,且气体与固体反应较慢;二是因为HCl易混入Cl2中,生成的H2O及H2O与Na2O2反应生成的O2也易混入Cl2中,使Cl2不纯。27、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=nM=CVM计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进

39、行误差分析;【详解】(1)配制0.1molL1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=nM=CVM=0.1molL-150010-3L40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题正确答案是:BCAFED; (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量

40、偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小; 综上,本题选A、C。28、CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 除去气体中的HCl 干燥气体 防止水蒸气进入到D中,并且能吸收多余的CO2

41、 2Na2O22CO22Na2CO3O2 Na2OCO2Na2CO3 78% 【解析】(1)实验室制取二氧化碳选用CaCO3固体与稀盐酸反应来制取,装置A中CaCO3固体与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,发生反应的离子方程式是:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2;(2)盐酸易挥发,反应又是放热反应,制得的二氧化碳中含有氯化氢,利用装置B除去气体中的HCl气体;装置C装有浓硫酸,其作用是干燥气体;(3)过氧化碳能与水蒸气及二氧化碳反应,装置E的作用是防止水蒸气进入到D中,并且能吸收多余的CO2;(4)装置D中干燥的二氧化碳与过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,与氧化钠反应生成碳酸钠,发生反应

42、的化学方程式分别是:2Na2O22CO22Na2CO3O2、Na2OCO2Na2CO3;(5)根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),生成的氧气的物质的量为:n(O2)=0.01mol,过氧化钠的物质的量为:n(Na2O2)=2n(O2)=0.02mol,过氧化钠的纯度为:(Na2O2)=100%=78%。29、Ba2+、Fe3+、CO32- Mg2+、SO42-、Cl- Mg(OH)2 0.01 Mg (OH) 2+2H+=Mg2+2H2O 【解析】取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足

43、量盐酸沉淀质量不变,则试样中一定含有SO42-,并且物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol,则原溶液中与SO42-不共存的离子Ba2+一定不存在;另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g,再滴入足量盐酸沉淀全部溶解,则试样中一定含有Mg2+,并且物质的量为1.16g58g/mol=0.02mol,一定不含Fe3+,则原溶液中与Mg2+不共存的离子CO32-一定不存在;又溶液显电中性,所以溶液中还一定含有Cl-,Na+可能含有,则(1)根据以上分析,肯定不含的离子为Ba2+、Fe3+、CO32-;(2)根据以上分析,肯定含的离子为Mg2+、SO42-、Cl-;(3)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2;(4)根据以上分析,取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,根据钡离子守恒,则消耗的BaCl2的物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol;(5)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2,加盐酸沉淀溶解的离子

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