2022年贵州省铜仁市乌江学校化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、下列各组表达式意义

2、相同的是( )A-NO2;NO2 B-OH; C-C2H5;-CH2CH3 DHCOOCH3;HOOCCH32、50g密度为gcm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl-的浓度是A molL-1B2molL-1C molL-1DmolL-13、下列现象不能用胶体的性质解释的是( )用氯气对自来水消毒用石膏或盐卤点制豆腐清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶产生美丽的光圈在NaCl溶液中滴入AgNO3溶液产生沉淀长江水在入海口形成三角洲A B C D只有4、下列实验操作中不合理的是A分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B制取蒸馏水时,为防止蒸馏烧瓶内液体暴沸,应

3、先向蒸馏烧瓶内加入几粒沸石C稀释浓硫酸时,将浓硫酸加入盛水的烧杯中,边加边搅拌D做CO还原Fe2O3实验时,为防止污染环境,实验完毕,先停止通CO,再停止加热5、16O中的16的含义是A氧元素的相对原子质量B氧元素的一种同位素的相对原子质量C氧元素的近似相对原子质量D氧元素的一种同位素的质量数6、下列各组离子一定能大量共存的是A含有大量Ba2+的溶液中:Cl-、K+、SO42、CO32B含有大量H+的溶液中:Mg2+、Na+、CO32、SO42C含有大量Na+的溶液中:H+、K+、SO42、NO3D含有大量OH-的溶液中:Cu2+、NO3、SO42、CO327、下列说法正确的是A在常温、常压下

4、,11.2L N2含有的分子数为0.5NAB将80 g NaOH溶于1L水中,所得溶液的物质的量浓度为2mol/LC标准状况下,18g H2O的体积是22.4LD标准状况下,20mL NH3与60mL O2所含分子个数比为1:38、将下列各组物质按酸、碱、盐分类依次排列,正确的是( )A磷酸、熟石灰、苛性钠B硝酸、苛性钠、小苏打C硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠D硫酸、纯碱、胆矾9、下列溶液中,能大量共存的是A0.1mol/LNaOH溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32-C0.1mol/LFeCl2溶液:K+、Na+、I-、SCN-D无色溶液中:Na

5、+、Cu2+、C1-、NO3-10、根据物质的组成进行分类,O2属于A单质B氧化物C化合物D混合物11、为了配制 100 个水分子含有 1 个钠离子的溶液,90.9 g 水中需要投入钠的质量是A4.6 g B2.3 g C1.161 5 g D1.15 g12、在制蒸馏水的实验中,下列叙述不正确的是A在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石B冷水从冷凝管下口入,上口出C冷水从冷凝管上口入,下口出D收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体13、CuSO4溶液中加入过量KI溶液,产生白色CuI沉淀,溶液变棕色。向反应后溶液中通入过量SO2,溶液变成无色。下列说法不正确的是( )A滴加KI溶

6、液时,KI被氧化,CuI是还原产物B通入SO2后,溶液变无色,体现SO2的还原性C整个过程发生了复分解反应和氧化还原反应D上述实验条件下,物质的氧化性:Cu2+I2SO214、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.1% D100%15、实验室需用2molL1氯化钠溶液450 mL,配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是A450 mL,52.7 gB500 mL,58.5 gC450

7、 mL,58.5 gD500 mL,52.7 g16、将30 mL 0.5 molL-1的NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A0.3 molL-1B0.05 molL-1C0.04 molL-1D0.03 molL-117、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18、下列有关胶体的说法中,不正确的是A胶体、溶液、浊液的分类依据是分散质微粒直

8、径大小B“卤水点豆腐”、“黄河入海口处的沙洲”都与胶体的聚沉有关C向1 molL1氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液制取氢氧化铁胶体D可以用丁达尔现象区别硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体19、将溶质的质量分数为a,物质的量浓度为c1molL1的稀H2SO4蒸发掉一定量的水,使之质量分数为2a,此时物质的量浓度为c2molL1,则c1和c2的数值关系是Ac2c1Bc2c1Cc22c1D无法确定20、某溶液中可能含有Cl、SO42、CO32、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足

9、量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A存在3种离子BCl一定存在,且c(Cl)=0.2mol/LCSO42、NH4+、Fe3+ 一定存在,Cl不存在DCO32可能存在21、下列反应中有非金属元素被氧化的A BC D22、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A2F2+2H2O4HF+O2BAgNO3+NaClAgCl+NaNO3C3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2DMgCl2(熔融)Mg+Cl2二、非选择题(共84分)23、(14分)AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L

10、层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。24、(12分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg

11、2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO

12、3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.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_ 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

13、、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)某学生需要用烧碱固体配制1 molL1的NaOH溶液450 mL。请回答下列问题:(1)计算:需要称取NaOH固体_g。(2)配制时,必须使用的仪器有托盘天平(带砝码)、药匙、烧杯、玻璃棒,还缺少的仪器是_、_。(填仪器名称)(3)实验两次用到玻璃棒,其作用分

14、别是:先用于_、后用于_。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高_(填字母)。A容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 B天平砝码生锈C配制过程中遗漏了洗涤步骤 D未冷却到室温就注入容量瓶E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线 F.定容观察液面时俯视27、(12分) (1)写出下图中序号仪器的名称:_; _;_ ;仪器中,使用时必须检查是否漏水的有 _.(填仪器序号)(2)如图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容现用该浓硫酸配制480mL1molL-1的稀硫酸请回答下列问题:a. 该硫酸的物质的量浓度为_molL-1b经计算,配制480mL1molL-1的稀硫酸需要用量

15、筒量取上述浓硫酸的体积为_mL;c.配制过程中下列各项操作会导致所配稀硫酸浓度偏小的是_(双选)A容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水B所选用的烧杯、玻璃棒未洗涤 C定容时,俯视容量瓶刻度线D摇匀后静置发现液面低于刻度线,继续滴加蒸馏水至刻度处28、(14分)某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子KAgCa2Ba2阴离子NO3CO32SiO32SO42(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100 mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并

16、放出标准状况下0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是_;一定不存在离子是_;可能存在的离子是_。(2)写出实验中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56 L气体对应的离子方程式:_。写出实验中对应的化学方程式:_。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_ molL1。29、(10分)下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号名称天然气白酒醋酸小苏打消石灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu (1)请你

17、对表中的主要成分进行分类(填编号)是电解质的是_,是非电解质的是_。(2)写出在水中的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:用治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_用澄清的溶液检验CO2气体 _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、-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。

18、2、B【解析】50g密度为 gcm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,Ca2+的质量分数为,c(Ca2+)= molL-1=molL-1,所以c(Cl-)=2molL-1,从中再取出一半的溶液,Cl-的浓度还是2molL-1,B正确,选B。 点睛:知道溶液的密度求溶质的物质的量浓度时,要注意使用质量分数转化为物质的量浓度的转换公式,这样步骤简单且不易出错。从一定浓度的溶液中取出任意体积的溶液,其浓度不持不变。3、C【解析】试题分析:氯气溶于水后生成HClO,有强氧化性,能杀菌消毒,与胶体的性质无关,故错误;豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故正确; 清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象,

19、是胶体的丁达尔现象,与胶体有关,故正确;在NaCl溶液中滴入AgNO3溶液产生氯化银沉淀而非胶体,与胶体的性质无关,故错误;江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故正确;答案选C。考点:考查胶体的性质4、D【解析】A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;B.加沸石的目的是防止暴沸;C.稀释浓硫酸时,要酸入水;D.从灼热的铁很容易再次被氧气氧化来分析。【详解】A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体要从上口倒出,故A正确;B.加沸石的目的是防止暴沸,故B正确;C.浓硫酸的密度比水大,浓硫酸稀释时会放热,故要将浓硫酸注入水中,并且不断用玻璃棒

20、搅拌,故C正确;D.如果先停止通入CO,则灼热的铁很容易再次被氧气氧化,故要先熄灯,待铁冷却后,再停止通入CO,故D错误。故选D。5、D【解析】16为元素符号左上角的数字,在元素符号左上角的数字代表了该原子的质量数,故答案选D,代表氧元素的一种同位素的质量数。6、C【解析】根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,则离子大量共存,以此来解答。【详解】ASO42-、CO32-均与Ba2+结合生成沉淀,不能大量共存,选项A错误;BH+、CO32-结合生成水和气体,且Mg2+与CO32-反应生成微溶物,不能大量共存,选项B错误;C该组离子之间不反应,可大量共存,选项C正确;DOH-、Cu2

21、+结合生成氢氧化铜沉淀,不能大量共存,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子的共存,为高频考点,把握常见离子之间的反应为解答的关键,侧重习题信息的处理及复分解反应的离子共存考查,题目难度不大。7、D【解析】根据物质的量与气体摩尔体积、质量、物质的量浓度之间的关系分析,能掌握4个公式可快速而准确的处理这种类型题。【详解】A. 常温、常压下气体摩尔体积不确定,无法计算,故A错误;B. 80克NaOH溶于1L水中,形成的溶液的体积一定大于1L,溶液的物质的量浓度一定比2mol/L小,故B错误;C. 标准状况下,H2O是液态,不能用气体摩尔体积计算,故C错误;D.温度和压强相同时,气体体积之比等于

22、物质的量之比,故D正确。故选D。【点睛】涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,明确温度和压强相同时,气体体积与物质的量之间的关系。8、B【解析】A、苛性钠是NaOH,属于碱,而不属于盐,A错误;B、苛性钠是NaOH,小苏打是NaHCO3,该组物质分类均正确,即B正确;C、NaHSO4属于盐,生石灰是CaO,属于碱性氧化物,而不属于碱,C错误;D、纯碱是Na2CO3,属于盐,而不属于碱,D错误;故选B。【点睛】酸碱盐的分类还是较为容易的,考生需要掌握的是这些物质的俗名,比如Na2CO3纯碱、苏打;NaHCO3小苏打;NaOH火碱、烧碱、苛性钠;CaO生石灰;Ca(OH)2熟石灰、

23、消石灰等。9、C【解析】A. 0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,A错误;B. 强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀,不能大量共存,B错误;C. 0.1mol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应,可以大量共存,C正确;D. 无色溶液中Cu2+不能大量共存,D错误,答案选C。10、A【解析】由同种元素组成的纯净物叫单质;氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;纯净物是由一种物质组成,因此二氧化碳属于纯净物;由两种或两种以上的元素组成的纯净物叫化合物;氧气是由一种元素组成,属于单质。答案选A。11

24、、D【解析】设钠的质量为m,利用n计算Na的物质的量,由Na原子守恒可知,n(Na)n(Na + ),再利用100个水分子中溶有1个钠离子结合90.9g水求算出钠的质量即可。【详解】设钠的质量为m ,则物质的量为,n(Na)n(Na+),根据方程式2Na+2H2O2NaOH+H2可知参加反应的水的物质的量是,90.9 g 水的物质的量为,反应后水的物质的量是(5.05-,由100个水分子中溶有1个钠离子可知,:(5.05- =1:100,解得m=1.15 g。答案选D。【点睛】本题主要是考查学生对钠与水原理以及物质的量计算的了解掌握情况,有利于培养学生的逻辑推理能力和规范答题能力。明确质量、物

25、质的量的关系及信息中水分子与钠离子的关系即可解答。12、C【解析】A、为避免加热时出现暴沸现象,在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石,正确;B、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,正确;C、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,错误;D、收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体,正确。13、C【解析】CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI2K2SO4+2CuI+I2,反应中Cu元素的化合价降低,I元素的化合价升高;向反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方程式为SO2+2H2O+I

26、2=H2SO4+2HI,该反应中S元素的化合价升高,I元素的化合价降低。【详解】A、滴加KI溶液时,I元素的化合价升高,KI被氧化,Cu元素的化合价降低,则CuI是还原产物,故A正确;B、通入SO2后溶液逐渐变成无色,发生了氧化还原反应,S元素的化合价升高,体现其还原性,故B正确;C、发生2CuSO4+4KI2K2SO4+2CuI+I2、SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI均为氧化还原反应,没有复分解反应,故C错误;D、2CuSO4+4KI2K2SO4+2CuI+I2反应中Cu元素的化合价降低是氧化剂,I2是氧化产物,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以物质的氧化性:Cu2+I2,S

27、O2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合价由0价降低为-1价,I2是氧化剂,SO2被氧化,所以物质氧化性I2SO2,所以氧化性Cu2+I2SO2,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,根据题目信息推断实验中发生的反应,素材陌生,难度较大,考查学生对氧化还原反应的利用,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,选项B为易错点。14、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。15、B【解析】实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,根据n=cV及m=nM进行计算。n(NaCl)=0

28、.5L2 molL1=1mol,m(NaCl)=1mol58.5 gmol1=58.5g,答案选B。16、D【解析】硫酸根离子的物质的量为:0.030.5=0.015mol,加水稀释到500ml后,硫酸根离子的浓度为0.015mol/0.5L=0.03mol/L,故选B。17、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

29、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。18、C【解析】A. 按分散质微粒直径大小将分散系分为胶体、溶液、浊液,故A正确;B. “卤水点豆腐”、“黄河入海口处的沙

30、洲”都属于胶体的聚沉,故B正确;C. 向 1 molL1氯化铁溶液中加入少量的 NaOH 溶液生成氢氧化铁沉淀,故C错误;D. 胶体能产生丁达尔现象,故D正确;答案选C。19、C【解析】蒸发水,溶质的质量不变,质量分数变为原来的2倍,则剩余溶液的质量为原溶液的1/2,若溶液的密度不变,则体积也变为原来的1/2,浓度为原来的2倍,即c22c1,但是对硫酸溶液来说,浓度变大,密度也变大,所以体积小于原来的一半,故c22c1,C正确。答案为C。【点睛】对于密度大于1的溶液,浓度越大,密度越大,如硫酸、硝酸等。对密度小于1的溶液如酒精溶液、氨水溶液,浓度越大,密度越小。对于本题,还可以用下方法解答:设

31、a的硫酸密度为1,2a的硫酸密度为2,21,c1=10001a/98,c2=100022a/98,c2/c1=22/12,C正确。20、B【解析】取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4+OH-=NH3+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧

32、化铁,Fe3+Fe(OH)30.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2+SO42-=BaSO4,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)= 3c(Fe3+)+ c(NH4+)-2 c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。21、A【解析】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价

33、由0价+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。22、C【解析】由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。二、非选择题(共84分)23、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+

34、Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子

35、数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。24、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。

36、 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫

37、酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分

38、溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存

39、在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.

40、02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验

41、3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。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

42、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)=10001.1925%/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

43、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/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、20.0 500 mL 容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 BDF 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制步骤、操作及注意事项分析解答。【详解】(1)需要450mL溶液,实验室却不具备450mL容量瓶,所以需要选择500mL容量瓶配制,即计算时使用500mL计算,n(NaOH)= 1 molL10.5L=0.5mol,m(NaOH)=0.5mol40g/mol

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