《2022年浙江省诸暨中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年浙江省诸暨中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc(18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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、海水中含量最多的氯化物是ANaClBMgCl2CKClDCaCl22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A标准状况下,22.4L CCl4含有的分子数等于0.lNAB由CO2和O2组成的混
2、合物中共有NA个分子,其体积为22.4LC常温常压下,l mol甲烷分子中所含质子数为10NAD2mol/L的NaCl溶液中钠离子数目为2NA3、歌曲青花瓷,唱道“帘外芭蕉惹骤雨,门环惹铜绿”,其中的“铜绿”即是铜锈,它的化学成分是Cu2(OH)2CO3(碱式碳酸铜)。铜在潮湿的空气中生锈的化学反应为2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3。下列有关该反应的说法正确的是()A该反应不属于氧化还原反应B该反应中氧元素和碳元素化合价发生变化,所以是氧化还原反应C该反应中铜得电子,O2失电子,所以是氧化还原反应D该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素4、物质分类的依据通常有组
3、成和性质,下列物质分类中,只考虑组成的是ANaNO3是钠盐、硝酸盐、正盐BH 2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸CMg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱DAl2O3是金属氧化物、两性氧化物、最高价氧化物5、用自来水养金鱼时,通常先将自来水经日晒一段时间后,再注入鱼缸,其目的是( )A利用紫外线杀死水中的细菌B提高水温,有利于金鱼生长C增加水中氧气的含量D促使水中的次氯酸分解6、上海建成了我国第一条磁悬浮铁路。磁悬浮的核心技术是利用超导体的反磁性。高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)是以YmOn、BaO和CuO为原料,经研磨烧结而成,此过程中所有元素的化合价均不变,则高温超导物质(Y2Ba4
4、Cu6O13)中Y元素的化合价是()A2 B3 C4 D57、下列说法中正确的是( )A1molN2约含有6.021023个氮原子B1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子C钠的摩尔质量就是它的相对原子质量D硫酸的摩尔质量等于98g8、下列说法中正确的是( )A非标准状况下,1mol任何气体体积都不可能为22.4LBH2和O2的混合气体1mol,在标准状况下的体积约为22.4LC标准状况下,22.4L任何物质中都约含有6.021023个分子D气体摩尔体积就是22.4Lmol19、在盛装氢氧化钠固体和浓硫酸的试剂瓶上,都印有的警示标志是ABCDAABBCCDD10、合金具有许多优良的
5、性能下列物质属于合金的是A氧化铜 B生铁 C汞 D钠11、下列关于物质分类的正确组合是( )分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3 H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO2AABBCCDD12、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A等物质的量的N2和CO所含分子数均为NAB常温下,0.1molCuSO45H2O晶体中氧原子数目为0.4 NACNA个N2分子所占的体积与0.5NA个H2分子所占的体积比为21D常温下,1L 0.1molL-1的NH4NO3溶液中氮
6、原子数为0.2NA13、在无色强酸性溶液中,下列各组离子能够大量共存的是( )ACl -、Na+、NO3-、Ca2+ BH+、Ag+、Cl-、K+CK+、Ba2+、Cl-、SO42- DCa2、CO32-、I-、Cl-14、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是( )A是否有丁达尔现象B是否能通过滤纸C分散质粒子的大小D是否均一、透明、稳定15、以下实验装置一般能用于分离物质的是 A只有B只有C只有D16、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是( )A铜铸塑像上出现铜绿Cu2(OH)2CO3B铁制菜刀生锈C大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D铝锅表面生成致密的氧化膜17、下
7、列物质长期暴露在空气中会变质,同时质量增加的是A大理石 B苛性钠 C浓盐酸 D氯化钠18、氧气的摩尔质量是A16B16g/molC32D32g/mol19、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A是否是大量分子或离子的集合体B分散质微粒直径的大小C是否能透过滤纸或半透膜D是否均一、稳定、透明20、NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A在常温常压下,28 g N2与CO混合物气体中所含的分子数目一定为NAB标准状况下,17 g氨气所含原子数目为NAC在常温常压下,11. 2 L氮气所含的原子数目为NAD10 mL 2 mol/LH2SO4溶液中取出的5 mL溶液,其浓度为1 mol/L
8、21、下列指定反应的离子方程式正确的是( )AFe与稀硫酸反应:2Fe+6H+=Fe3+3H2BCu与AgNO3溶液反应:Cu+2Ag+=Cu2+2AgC向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2OD向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2+HCO3-+OH-=CaCO3+H2O22、下列实验操作中正确的是A蒸馏操作时,应向蒸馏烧瓶中加入几块沸石,以防止暴沸B加热试管内物质时,试管底部与酒精灯灯芯接触C分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从下口放出D萃取操作时,可以选用CCl4或酒精作为萃取剂从溴水中萃取溴二、非选择题(共84分)23、(1
9、4分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤:在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有 _,可能含有 _。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:_。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 _。24、(12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
10、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)25、(12分)在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1
11、 L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:成分质量/g摩尔质量/(gmol1)蔗糖50.00342硫酸钾0.50174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.50158硝酸银0.04170(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是_(填写名称)。(2)“鲜花保鲜剂”中K的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K)_(只要求写表达式,不需计算)molL1。(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是_(填字母),还缺少的玻璃仪器有_(填仪器名称)。(4)配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是_。A 容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水B 溶解后没有冷却便进行定容C 定容时仰视
12、液面D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净E 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(5)欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_(填化学符号)。26、(10分)I实验室用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液450mL,回答下列问题:(1)实验步骤:计算所需称量的NaOH的质量为_g。用托盘天平称量NaOH固体。称量时应该将NaOH放于_中且放置在天平左盘称量。将称得的固体放于烧杯中,并加水溶解。检查容量瓶是否漏水,用玻璃棒引流将溶解液立即转移进_mL容量瓶中。用少量水洗涤_2-3次;
13、并将洗涤液转移进容量瓶。定容操作为_。翻转摇匀后转入试剂瓶中储存。II若配制1mol/L的稀硫酸溶液500 mL则需要质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)。如果实验室有10mL、25mL、50mL量筒,就选用_mL规格的量筒最好。(2)下面操作造成所配稀硫酸浓度偏高的是_(填序号)A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶E.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线27、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形
14、式存在。实验室里从海洋植物中提取碘的流程如图:某化学兴趣小组将上述流程设计成如图所示的实验。已知流程中发生反应的化学方程式为Cl2+2KI=2KCl+I2。回答下列问题:(1)写出提取过程中实验操作的名称:_,_。(2)四氯化碳是_色、密度比水_的液体。F中下层液体的颜色为_色,上层液体中溶质的主要成分为_。(3)从F中得到固态碘还需进行的操作是_。(4)在灼烧过程中,将使用到的实验仪器(除泥三角外)有_(填序号)。A试管 B瓷坩埚 C坩埚钳 D蒸发皿 E. 酒精灯28、(14分) (1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水
15、的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)28H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是_,说明该反应是_热反应,这是由于反应物所具有的总能量_ (填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为_,正极电极反应式为_。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=_。反应达平衡时,混合气体的体积
16、为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为_。29、(10分) (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _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、A【解析】浩瀚的海洋是个巨大的资源宝库,它不仅孕育着无数的生命,还孕育着丰富的矿产,而海水本身含有大量的化学物质,又是宝贵的化学资源。可从海水中提取大量的食盐、镁、溴、碘、钾等有用物质,海水素有“液体工业原料”之美誉,含量最多的是氯化钠
17、,答案选A。2、C【解析】A、标准状况下四氯化碳是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4LCCl4含有的分子数,A错误;B、由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其物质的量是1mol,但其体积不一定为22.4L,B错误;C、1个甲烷分子含有10个质子,常温常压下,lmol甲烷分子中所含质子数为10NA,C正确;D、2mol/LNaCl溶液的体积不能确定,不能计算钠离子数目,D错误,答案选C。点睛:选项A和B是解答的易错点,主要是不明确气体摩尔体积的适用范围和条件,气体摩尔体积只能适用于气体(包括混合气体),由于气体的体积受温度和压强影响,其摩尔体积不是固定不变的,在标准状况下是22.4L
18、/mol。3、D【解析】在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子,被还原,其余元素的化合价都没有发生变化。【详解】A. 在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子被还原,故该反应属于氧化还原反应,A不正确;B. 该反应中碳元素化合价没有发生变化,B不正确;C. 该反应中铜失去电子,O2得到电子,C不正确;D. 该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素,D正确。故选D。4、A【解析】A项都是根据其组成而划分的;B项根据组成分为二元酸,而依据不同性质可分为强酸和挥发性
19、酸;C项中的难溶性碱、中强碱是根据其不同性质划分的;D项中Al2O3依据不同性质可分别属于两性氧化物、最高价氧化物。【详解】根据NaNO3组成的元素或离子,可以将硝酸钠归为钠盐、硝酸盐、正盐等类别,A正确;H 2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸,是根据硝酸的组成和性质进行的分类,B错误;Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱,是根据氢氧化镁的组成和性质进行的分类,C错误;Al2O3是两性氧化物、金属氧化物、最高价氧化物,是根据氧化铝的性质和铝元素的化合价态进行的分类,D错误。故选A。【点睛】本题考查物质分类的方法,对物质进行分类是研究物质的重要方法,常见的分类方法是按着物质的组成、结构和性质
20、进行分类的。5、D【解析】自来水一般用氯气消毒,氯气溶于水生成氯化氢和次氯酸,次氯酸具有氧化性,不利于金鱼的生存,所以晒一段时间的目的是促使水中的次氯酸分解,答案选D。6、B【解析】根据在化合物中正负化合价代数和为零解答本题。【详解】设Y元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,氧元素的化合价为-2,铜化合价+2,钡化合价+2,由于此过程中所有元素的化合价均不变,则根据高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)的化学式可知:2x+(+2)4+(+2)6+(-2)130,解得x+3;答案选B。7、B【解析】A.每个N2(氮气分子)中含有2个氮原子,所以1molN2约含有6.021023个
21、氮分子,A项错误;B.由水的分子式可知,1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子,B项正确;C.钠的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于钠的相对原子质量,C项错误;D.硫酸的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于硫酸的相对分子质量,即98g/mol,D项错误;答案选B。8、B【解析】A气体体积主要由温度和压强共同决定,故非标准状况下,1mol任何气体体积也可能为22.4L,A不正确;B不管是单一气体,还是不发生反应的混合气体,物质的量为1mol时,在标准状况下的体积都约为22.4L,B正确;C标准状况下,22.4L任何物质,其物质的量不一定为1mol,且不一定由分子构
22、成,所以不一定含有6.021023个分子,C不正确;D气体摩尔体积在不同条件下可能有不同的数值,不一定是22.4Lmol1,D不正确;故选B。9、D【解析】氢氧化钠固体和浓硫酸均具有强腐蚀性。A.该警示标志为易燃液体,错误;B.该警示标志为剧毒品,错误;C.该警示标志为爆炸品,错误;D.该警示标志为腐蚀品,正确。10、B【解析】A氧化铜是纯净物,不属于合金,故A错误;B生铁是铁和碳的合金,故B正确;C汞是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故C错误;D钠是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故D错误;故选B。点睛:本题考查合金的特征,掌握物质的组成是正确解答本题的关键。合金具有以下特点:一定是混合
23、物;合金中至少有一种金属等。11、D【解析】ANa2SO3不是碱,是盐;SO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故A不选;BNO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故B不选;CCO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故C不选;DKOH是碱,HNO3是酸,CaCO3是盐,CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故D选;故选D。【点睛】酸性氧化物是能和碱反应只生成一种盐和水的氧化物,如SO2、CO2、SiO2等。碱性氧化物是能和酸反应只生成一种盐和水的氧化物,如CaO、Na2O等。12、D【解析】1mol任何粒子中的粒子数称为阿伏加德罗常数,符号NA,单位mol-1。A.题目中“等物质的量的N2和CO”,其物
24、质的量未必是1mol,故所含的分子数未必是NA,A项错误;B.每个“CuSO45H2O”中含有4+51=9个氧原子,则0.1molCuSO45H2O晶体中氧原子物质的量=0.1mol9=0.9mol,即氧原子数目为0.9 NA,B项错误;C.一定量的任何气体体积决定于温度和压强,本选项未明确N2和H2所处的温度和压强是否相同,所以无法计算它们的体积比,C项错误;D.根据=V(aq)CB,1L 0.1molL-1的NH4NO3溶液中NH4NO3的物质的量=1L0.1mol/L=0.1mol,每个“NH4NO3”含有2个氮原子,所以0.1molNH4NO3中含有0.2mol氮原子,即氮原子数为0.
25、2NA,D项正确;答案选D。13、A【解析】无色溶液可排除 Cu2、Fe2、Fe3、MnO4等有色离子的存在,强酸性溶液中存在大量氢离子,A、四种离子之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应;B、Ag+、Cl-生成氯化银沉淀;C、钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀;D、Ca2、CO32-反应生成碳酸钙沉淀,碳酸根在酸性条件下也不能共存。【详解】溶液无色时可排除 Cu2、Fe2、Fe3、MnO4等有色离子的存在,强酸性溶液中存在大量氢离子,A、Cl、Na、NO3、Ca2之间不反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液,在溶液中不能大量共存,故A正确;B、Ag+、Cl-生成氯化银沉淀,故B错误;C、
26、Ba2、SO42之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故C错误;D、Ca2、CO32-反应生成碳酸钙沉淀,碳酸根在酸性条件下也不能共存,故D错误;故选A。14、C【解析】溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶
27、液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。15、D【解析】由图可知,为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液体混合物;为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,上述实验装置均能用于分离物质,故选D。【点睛】本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分离方法,注意实验装置及实验技能的培养。16、C【
28、解析】A金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不选;B铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应过程,故B不选;C酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,故C选;D铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选C。17、B【解析】本题主要考查常见物质的性质,盐酸具有挥发性,氢氧化钠具有吸水性。【详解】A. 大理石在环境空气中不发生任何变化,A错误;B. 苛性钠为氢氧化钠,具有吸水性,在空气中长期放置能吸收
29、水和二氧化碳,B正确; C. 浓盐酸具有挥发性,在空气中敞口放置质量减小,C错误; D. 氯化钠在空气中易潮解,但性质不变,D错误;答案为B。18、D【解析】摩尔质量如果用g/mol为单位时,数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,所以氧气的摩尔质量32g/mol。答案选D。19、B【解析】溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,选B。20、A【解析】A、温度和压强并不能影响气体的质量。因为氮气和一氧化碳的摩尔质量相等均是28g/mol,所以28 g混合气体的物质的量为1 mol,分子数目一定为NA,A正确;B、17 g NH3的物质的量为1 mol,分子数目一定为
30、NA,原子数目应为4NA,B错误;C、常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,则11.2 L氮气所含的原子数目小于NA,C错误;D、溶液是均一稳定的,则10 mL 2 mol/LH2SO4溶液中取出的5 mL溶液,其浓度仍然为2 mol/L,D错误;答案选A。21、B【解析】A、铁和稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气,不是三价铁离子,应改为:Fe+2H+Fe2+H2,故A错误;B、铜和AgNO3之间发生氧化还原反应,离子反应遵循电荷守恒,故B正确;C、氢氧化钡和稀硫酸之间发生中和反应,反应为:Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故C错误;D、向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰
31、水:NH4+HCO3-+Ca2+2OH-=CaCO3+NH3H2O+ H2O,故D错误。故选B。22、A【解析】蒸馏时若不加沸石或碎瓷片,液面容易剧烈翻滚,若加入沸石就比较平稳,故可防止暴沸,故A正确;加热试管内物质时,试管底部与酒精灯外焰接触,故B错误;分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口放出,故C错误;萃取操作时,可以选用CCl4作为萃取剂从溴水中萃取溴,但是,酒精与水互溶,故酒精不可作为从溴水中提取溴的萃取剂,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2CO32=BaCO3 Ba2SO42=BaSO4 BaCO32
32、H=Ba2H2OCO2 取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2
33、溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2CO32=BaCO3,Ba2SO42=BaSO4;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba2H2OCO2,故答案为Ba2CO32=BaCO3、Ba2SO42=BaSO4,BaCO32H=Ba2H2OCO2;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉
34、淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。24、 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;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
35、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、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。25、蔗糖 2 ac 玻璃棒、烧杯 CE
36、 Cl 【解析】(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大; (2)溶液中钾离子的物质的量为(2+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2+)mol/L;(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 m
37、L容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;(4)A容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水,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,故A不选;B. 溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故B不选;C定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;D容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不选;E. 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;F定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做
38、任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;答案选CE;(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。26、20.0g 烧杯 500 烧杯,玻璃棒 先加蒸馏水至刻度线下1-2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切 27.2 50 ACD 【解析】I(1)配制450mL的溶液应选用500mL容量瓶,则所需称量的NaOH的质量为:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g。NaOH具有腐蚀性,称量时应该将NaOH放于烧杯中且放置在天平左盘称量。由于选用500mL容量瓶,所以用玻璃棒引流将溶解液转移进500mL容量瓶
39、中。为了保证溶质全部转移入容量瓶中,所以用少量水洗涤烧杯、玻璃棒23次;并将洗涤液转移进容量瓶。定容操作为:先加蒸馏水至刻度线下12cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切。II根据稀释前后溶质不变列式:1.84 g/cm3V(浓硫酸)98%=1mol/L0.5L98g/mol,V(浓硫酸)=27.2mL;根据“大而近”的原则选择量筒,选用50mL规格的量筒最好。(2)根据公式cB=分析,A项,溶解后溶液没有冷却到室温就转移,浓硫酸溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;B项,转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,硫酸物质的量偏小,所配溶液浓度偏低;C项,向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶
40、液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D项,用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;E项,摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配稀硫酸浓度偏高的是ACD,答案选ACD。【点睛】配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏高;反之,所配溶液浓度偏低。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高。27、过滤 萃取 无 大 紫红
41、(或紫) KCl 分液、蒸馏 BCE 【解析】(1)操作为分离固体与液体混合物;操作是从碘水中提取碘,据此分析解答;(2)依据四氯化碳的物理性质,结合碘易溶于四氯化碳分析解答;(3)F中为相互不溶的两种液体,分离后得到碘的CCl4溶液,据此分析解答;(4)物质的灼烧用到的核心仪器是坩埚,据此分析用到仪器。【详解】(1)操作前为悬浊液,后为溶液,可知操作为分离固体与液体的操作,即过滤;碘在有机溶剂中溶解度远大于水,可以用萃取法从碘水中提取碘,所以操作为萃取;(2)四氯化碳是无色、不溶于水、密度大于水的液体,是良好的有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,所以F中现象为:溶液分层,下层液体为紫红(或紫)色,上
42、层液体中溶质的主要为氯化钾(KCl),为无色;(3)F中为相互不溶的两种液体,可用分液的方法分离;分液后得到碘的CCl4溶液,然后用蒸馏的方法得到I2;(4)给固体物质加热灼烧时用泥三角、三脚架、坩埚、坩埚钳和酒精灯,以及玻璃棒,故选BCE。28、拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉 吸 小于 Fe Fe3+e-=Fe2+ 16 50% 【解析】分析:化学上把把吸收热量的化学反应称为吸热反应,把有热量放出的化学反应称为放热反应。吸热反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量;放热反应中,反应物的总能量高于生成物的总能量。原电池的负极材料通常是电池反应中的还原剂,而正极材料通常是活泼性
43、不如负极的导电物质。化学反应中各元素的原子种类和原子数目保持不变。有关化学平衡的计算中,各组分的变化量之比等于其化学计量数之比。详解:(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)28H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是:拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉,说明该反应是吸热反应,这是由于反应物所具有的总能量小于生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,该反应中,铁是还原剂、氯化铁是氧化剂,故该电池的负极材料为Fe,正极可以选用碳棒或铜等材料。正极上发生还原反应,电极反应式为Fe3+e-=Fe2+。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13