《2022-2023学年湖南省邵阳市邵东县第一中学化学高一上期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年湖南省邵阳市邵东县第一中学化学高一上期中联考试题含解析.doc(17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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,若m
2、n,对下列叙述的判断正确的是( )a-b=n-m元素的原子序数abcd元素非金属性ZR最高价氧化物对应水化物的碱性XYA正确B只有正确C都正确D正确2、相等物质的量的CO和CO2的下列比较中正确的是( )所含的分子数目之比为1:1 所含的O原子数目之比为1:2所含的原子总数目之比为2:3 所含的C原子数目之比为1:1A B C D3、下列离子组合中,能大量共存的是ACu2+、Mg2+、OH-、SO42- BH+、Ag+、Cl-、NO3-CNa+、K+、SO42-、Cl- DBa2+、H+、Cl-、CO32-4、已知CO和CO2的混合气体质量共18.8g,标准状况下体积为11.2L,则可推知该混
3、合物中CO和CO2的体积比为( )A2:3 B3:2 C3:1 D1:35、在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)为原料制取氧气(注:2H2O22H2OO2),当制得同温、同压下相同体积的O2时,三个反应中转移的电子数之比为( )A111B221C231D4326、下列属于非电解质的是A氨气B碳酸钾C盐酸D氯气7、下列离子反应,表达正确的是( )A向KHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至溶液呈中性:2H+ + SO42-+ Ba2+ + 2OH-= BaSO4 + 2H2OBCaCO3与醋酸反应:CaCO3 + 2H=Ca2 + CO2+ H2OC向碳酸氢钙溶液中滴入过量
4、澄清石灰水:Ca2+2HCO3+2OH =CaCO3+CO32+2H2ODMgSO4溶液跟Ba(OH)2溶液反应:SO42 + Ba2=BaSO48、现有以下物质:NaCl溶液 CH3COOH NH3 BaSO4 蔗糖 H2O,其中属于电解质的是( )ABCD9、下列叙述中,正确的是( )AKNO3固体不导电,所以KNO3不是电解质B铜丝、石墨均能导电,所以它们都是电解质C熔融的MgCl2能导电,所以MgCl2是电解质DNaCl溶于水,在通电条件下才能发生电离10、在反应8NH33Cl2N26NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A83 B38C32 D1311、配制250mL一定浓度
5、的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏大的是A转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B在容量瓶中进行定容时俯视刻度线C带游码的天平称24gNaOH时误用了“左码右物”方法D所用NaOH已经潮解12、使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会使所配溶液浓度偏低的是( )用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了 溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤 转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水 定容时,俯视容量瓶的刻度线 定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线ABCD13、下列有关烷烃的叙述中,正确的是在烷烃分子中,所有的化学键都是单键 烷烃能
6、使酸性KMnO4溶液褪色分子通式为CnH2n+2的烃不一定是烷烃 所有的烷烃在光照条件下都能与氯气发生取代反应光照条件下,乙烷通入溴水中,可使溴水褪色A B C D14、下列物质属于非电解质的是A氨B硫酸铵C氯气D醋酸15、经分析,某物质中只含一种元素,则此物质()A一定是一种单质B一定是纯净物C一定是混合物D可能是纯净物,也可能是混合物16、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是( )A所用容量瓶未干燥 B向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C有少量NaOH溶液残留在烧杯内 D向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面17、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合
7、理的是A根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B非金属氧化物不一定是酸性氧化物C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等18、某同学体检的血液化验单中,葡萄糖为0.0059 molL1。表示该体检指标的物理量是A溶解度(S)B物质的量浓度(c)C质量分数()D摩尔质量(M)19、从100mL5的盐酸中取出10mL,再稀释到200mL,则所得溶液的物质的量浓度是A0.05B0.25C0.025D0.5020、下列说法不正确的是()A铜呈紫红色可与氯化铁溶液反应制作印刷电路板B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅可直接得到高纯度的硅C可用丁达尔
8、效应区分胶体和溶液D镁合金大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件21、下列说法正确的是A物质的相对分子质量就是该物质的摩尔质量B两个等容容器,一个盛一氧化氮,另一个盛N2、H2混合气,同温同压下两容器内气体分子总数一定相同,原子总数也相同C将98gH2SO4溶于500mL水中所得到溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/LD发生化学反应时失电子越多的金属原子,还原能力越强22、同温同压下,将等质量的H2、CO、CO2、SO2四种气体分别充入四个气球,其中充入SO2的气球是( )ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素
9、-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A_、B_、C_、D_。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号_、_。(3)写出B离子的电子式_,D原子的结构示意图_。24、(12分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学
10、方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。25、(12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
11、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,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:_26、(10分)某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)现有甲、乙两名同学进行制备实验:甲同学的操作是:取一小烧杯,加入25ml蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。请评价该操作是否正确_。(填“正确”或“不正确”,下同)乙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应充分进行,煮沸10分钟,请评价是否正确_。(2)写出制备Fe(OH)
12、3胶体的化学方程式:_。(3)聪明的你还想出来许多在家里观察丁达尔效应的方法,请设计一个你认为最简单、最环保的办法:_。27、(12分)奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨
13、即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。请回答下列问题:(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_。(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_。A烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯 B定容时,俯视刻度线C定容时,仰视刻度线 D移液时,有少量液体溅出(3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1molL1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为_。(滴定过程中涉及到的反
14、应方程式:(NH4)2B4O72HCl5H2O=2NH4Cl4H3BO3)(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为_。28、(14分)在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?29、(10分)海洋是“聚宝盆”,工业上,人们直接从海水中得到食盐。海水在浓缩过程中析出盐类物质的种类和质量,如下表:海水密度(g/L)CaSO4NaClMgCl2MgSO4NaBr1.130.561.200
15、.911.210.053.260.0040.0081.220.0159.650.010.041.260.012.640.020.020.041.311.400.540.030.06 (1)常采用_的方法从海水中得到食盐。(2)为得到含杂质较少的食盐,实际生产中卤水的密度控制在_之间。(3)粗盐中常含有MgCl2、MgSO4、CaCl2等杂质,通常在实验室中依次加入_、_、_、_等四种物质除去杂质。(填化学式)(4)电解饱和食盐水可以制取氯气,同时得到几种重要的化工产品,该反应的化学方程式为_。通电时阳极产物是_该产物的检验方法是_(5)电解过程中得到气体物质还可以化合为HCl,在实验室中我们利
16、用_和_ 反应(写名称)来制取。该气体_溶于水,可以做喷泉实验。写出氯化氢气体溶于水后的电离方程式_(6)新制的氯水显_色,这是因为氯水中有_(填微粒符号)存在。向氯水中滴入几滴AgNO3溶液,观察到的现象是_,发生变化的化学方程式为_。蓝色石蕊试纸遇到氯水后的现象是_,氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要用_来吸收,写出反应的化学方程式为_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、A【解析】四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,则X与Y同周期,Z与R同周期,且X、Y在Z、R的上一周
17、期,a-m=b-n=c+n=d+m;若mn,则abcd,X在Y的右边,Z在R的右边。【详解】由a-m=b-n,可推出a-b=m-n,不正确;由以上分析知,元素的原子序数abcd,正确;因为Z、R同周期且Z在R的右边,所以元素非金属性ZR,正确;X在Y的右边,金属性YX,最高价氧化物对应水化物的碱性YX,不正确;综合以上分析,正确,故选A。2、D【解析】根据N=nNA判断;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的氧原子数目之比等于分子中含有的氧原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的原子总数之比等于分子中含有的原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的碳原子
18、数目之比等于分子中含有的碳原子数目之比。【详解】相等物质的量的CO和CO2,根据N=nNA可知,二者所含的分子数目之比为1:1,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中O原子数目分别为1、2,故二者所含的O原子数目之比为1:2,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中原子总数分别为2、3,故二者所含的原子总数之比为2:3,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中C原子数目分别为1、1,故二者所含的C原子数目之比为1:1,故正确;故正确;综上所述,本题选D。3、C【解析】离子共存要根据离子间是否发生复分解反应、氧化还原反应、
19、双水解、络合反应来综合判断。【详解】A. Cu2+、Mg2+与OH-反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B. Ag+与Cl-反应生成氯化银白色沉淀,不能大量共存,A错误;C. Na+、K+、SO42-、Cl-之间不发生离子反应,可以大量共存,C正确;D. Ba2+与CO32-反应生成沉淀,H+与CO32-反应生成气体和水,不能大量共存,D错误。答案为C。4、A【解析】令CO和CO2的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者的质量与体积列方程,计算x、y的值得到混合物中CO和CO2的体积比。【详解】混合气体的体积为11.2L,则物质的量为11.2L/22.4L/mol=0.5mol,设混合气体
20、中CO的物质的量为xmol,CO2的物质的量为ymol,,由题意得联立方程式:28x+44y=18.8,x+y=0.5,解联立方程式得x=0.2mol,y=0.3mol,则混合物中CO和CO2的体积比为2:3,故选A。5、B【解析】分别以高锰酸钾(O由-2价变为0价)、氯酸钾(O由-2价变为0价)、过氧化氢(H2O2)(O由-1价变为0价)为原料制取1mol氧气,转移的电子数分别为4mol、4mol、2mol,4mol:4mol:2mol=221,故选B。6、A【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和OH-,并不是氨气本身发生电离,所以氨气是非电解
21、质,故A正确;B、碳酸钾在水溶液中电离出钾离子和碳酸根,能够导电,所以碳酸钾是电解质,故B错误;C、盐酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D、氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质故D错误。故选A。【点睛】单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。7、A【解析】A向KHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至所得溶液呈中性,离子方程式应该按照Ba(OH)2的组成书写,正确的离子方程式为:2H+ + SO42-+ Ba2+ + 2OH-= BaSO4 + 2H2O,A项正确;B.醋酸为弱电解质,离子方程式中需要保留分子式,碳酸钙为难溶物,也不能拆开,二者反应生成醋酸钙、二氧化碳气体和水,
22、正确的离子方程式为:,B项错误;C. 向碳酸氢钙溶液中滴入过量澄清石灰水,反应生成碳酸钙沉淀和水,正确的离子方程式为:Ca2+HCO3-+OH-=CaCO3+H2O,C项错误;溶液跟溶液反应生成硫酸钡、氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:,D项错误;答案选A8、B【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。NaCl溶液是混合物,不是电解质;CH3COOH溶于水可导电,是电解质;NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质;BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质; 蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离
23、子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。9、C【解析】A. KNO3固体中离子受到离子键的作用,不能自由移动,所以不导电,但KNO3固体溶于水或熔融状态下能够发生电离,属于电解质,A项错误;B. 铜丝、石墨虽能导电,但均是单质,不是化合物,因此既不是电解质也不是非电解质,B项错误;C. 根据电解质的定义可知,熔融的MgCl2能导电,MgCl2是电解质,C项正确;D. NaCl溶于水可电离生成钠离子与氯离子,无需外接电源,D项错误;答案选C。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是,判
24、断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步判断该物质在溶液中或者熔融状态下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。10、C【解析】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元素的化合价从3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比32,答案选C。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算11、B【解析】根据一定物质的量浓度的溶液的实验操作误差分析;【详解】A.转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒,就会有一部分溶质没
25、有转移到容量瓶中。若直接定容,则溶质的物质的量减少,所配制的溶液浓度偏低。故A错误;B.若在容量瓶中进行定容时俯视刻度线,则所配制的溶液的体积偏小,由于溶质的物质的量没有变化,所以溶液的浓度就偏大。故B正确;C. 将砝码放在左盘,被称量物放在右盘,使用游码,会导致所称取的氢氧化钠的质量少,导致溶液的浓度偏低,故C错误;D. 所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故D错误。故选B。【点睛】本题应以溶质的物质的量变化及溶液的体积变化为突破口,只要会计算溶质的物质的量变化及溶液体积变化,即可推断出配制溶液的浓度的大小变化。12、A【解析】用天平(使用
26、游码)称量时,应左物右码,砝码错放在左盘,会导致药品的质量偏小,则所配溶液的浓度偏低,选;溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤会导致溶质的损失,则浓度偏低,选;转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,不选;定容时,俯视视容量瓶的刻度线,则溶液的体积偏小,浓度偏高,不选;定容后摇匀,发现液面降低是正常的,又补加少量水重新达到刻度线则导致浓度偏低,选;答案选A。13、C【解析】分析:本题是有关烷烃的分子结构与性质的考查。详解:在烷烃分子中,碳原子之间以单键结合,碳原子剩余的价键全部与氢原子结合,故所有的化学键都
27、是单键正确;烷烃的化学性质非常稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,不正确;分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃,不正确;所有的烷烃在光照条件下都能与氯气发生取代反应,正确;光照条件下,乙烷通入溴水中不能发生反应,故不能使溴水褪色,不正确。综上所述,C正确,本题选C。点睛:所有的烷烃均符合同一通式,烷烃的同分异构体只能是烷烃。烷烃的化学性质在通常情况下都很稳定,故不能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,其特征反应是取代反应14、A【解析】A.氨气是非电解质;故A正确;B.硫酸铵属于盐,是电解质;故B错误;C.氯气为单质,不是非电解质;故C错误;D.醋酸属于酸,醋酸是电解质;故D错误;故选A。【点睛】
28、酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水等是电解质,单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质,非金属氧化物、氨气、部分有机物等是非电解质。15、D【解析】某物质中只含一种元素,例如含有氧元素,则此物质可能为纯净物O2,也可能为O2、O3组成的混合物。答案选D。16、B【解析】A.所用容量瓶未干燥,若其他操作正确,不会引起n(NaOH)、溶液体积V变化,对所配溶液浓度无影响,故不选A;B.向容量瓶加水时液面低于刻度线,溶液体积V减小,所配溶液浓度偏高,故选B;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内,未完全转移到容量瓶中,使n(NaOH)减小,所配溶液浓度偏低,故不选C;D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面,溶液
29、体积增大,浓度偏小,故不选D;本题答案为B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时产生误差的原因分析:根据c=n/V计算公式,凡是引起n增大的,浓度偏大;凡是引起V增大的,浓度偏小。17、B【解析】A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的
30、反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。18、B【解析】葡萄糖为0.0059molL1,涉及单位为mol/L,为物质的量浓度的单位,而质量分数无单位,溶解度的单位为g,摩尔质量单位为g/mol,故答案为B。19、B【解析】溶液稀释的过程中,溶质的物质的量不变,即:c1v1=c2v2,据此计算出将5molL-1盐酸10mL稀释到200mL时溶液的物质的量浓度【详解】
31、5molL1盐酸10mL稀释到200mL,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶质的物质的量浓度为:c=5mol/L0.01L/0.2L=0.25mol/L,故选B.20、B【解析】A铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,故A正确;B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D镁合金的强度高、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理
32、。21、B【解析】A、物质的相对分子质量在数值上等于该物质的摩尔质量,其中物质的相对分子质量无单位,摩尔质量的单位是g/mol,A项错误;B、同温同压下,容积相等时,气体的体积相同,即气体分子数相同,N2、H2都是双原子分子,含有的原子总数相同,B项正确;98 gH2SO4即1 mol H2SO4溶于500 mL水后的体积不能确定,无法求出硫酸的物质的量浓度,C项错误;D、发生化学反应时失电子越多的金属原子,不是还原性越强,例,Na原子失1个电子转化为Na+,Mg原子失2个电子转化为Mg2+,但Na原子还原性强,D项错误;答案选B。点睛:还原性能力强不是失电子数目多,是失电子的能力强,是本题的
33、易错点。22、D【解析】气体的物质的量n=,在同温同压下,气体摩尔体积相同,气体的体积V=nVm,即V=Vm可知,摩尔质量越大,气体的体积越小,H2、CO、CO2、SO2的摩尔质量分别为2g/mol、28g/mol、44g/mol、64g/mol,SO2的摩尔质量最大,其体积最小,则充入SO2的气球为选项D,故选D。【点睛】明确物质的量与气体摩尔体积、摩尔质量之间关系是解题的关键。本题中要注意阿伏加德罗定律的理解和应用,要注意使用的前提条件。二、非选择题(共84分)23、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,
34、A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。24、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl
35、 Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯
36、定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加
37、蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。25、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(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
38、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+Ba
39、SO4;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。26、正确 不正确 FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 打开装有热水的暖瓶盖,用一束光照射升腾的水汽即可 【解析】(1)制取氢氧化铁胶体的方法是:取一小烧杯,加入25ml蒸馏水加热至
40、沸腾,向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。故甲正确。乙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应充分进行,煮沸10分钟使胶体发生聚沉,所以此法不正确;(2)向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热,制得Fe(OH)3胶体的化学方程式:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl(3)打开装有热水的暖瓶盖,用一束光照射升腾的水汽即可。27、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水 B 10.73% 66
41、.7% 【解析】(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液浓度偏小,则D错误。正确答案为B。(2) 滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)= 0.1 mol/L0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)= n(N)= n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为= 100%=10.73%。28、1:4 7:44
42、【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g,然后利用V=nVm、m=nM,计算出它们各自的质量和体积。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。29、蒸发结晶 1.21g/L-1.26g/L BaCl2 Ca(OH)2 Na2CO3