《2023届山东省莒县第二中学化学高一第一学期期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省莒县第二中学化学高一第一学期期中联考试题含解析.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、下列气体所含有原子
2、数最多的是()A7.5gC2H6 B14gN2 C7gCO D24gO22、化学来源于生活,也服务于生活。下列有关生活中的化学知识叙述错误的是A氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到含氯消毒剂B洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合会产生有毒的Cl2C过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,是因其可以和水、二氧化碳反应生成氧气D漂白粉在空气中久置变质,是因为其中的CaCl2与空气中的CO2反应生成CaCO33、下列物质在水溶液中的电离方程式,书写正确的是ABaSO4Ba2+ + SO42 -BNaHCO3 = Na+ H+ + CO32 -CNaHSO4 = Na+ HSO4-DKNO3=K
3、+ + NO3-4、下列物质的分类依据正确的是( )物质类别分类依据A酸电离时能否产生氢离子B碱性氧化物是否属于金属氧化物C胶体能否发生丁达尔现象D强电解质在水溶液中或熔化状态下能否完全电离AABBCCDD5、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料,在700时反应制造出纳米级金刚石粉末和另一种化合物。该成果发表在世界权威的科学杂志上,被科学家们高度评价为“稻草变黄金。下列有关说法中,你认为错误的是( )ANa的还原性强于金刚石B另一种化合物是NaClC纳米级金刚石粉末属于胶体D这个反应是置换反应6、在氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现各自的性质。下列实验现象和结论
4、一致且正确的是()A加入有色布条,一会儿有色布条褪色,说明溶液中有Cl2存在B溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在C先加入盐酸酸化,再加入AgNO3溶液产生白色沉淀,说明有Cl存在D加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HClO分子存在7、下列化学反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是A2NaOHH2SO4=Na2SO42H2OBFeH2SO4=FeSO4H2CBaCl2H2SO4=BaSO42HClDH2CuO=CuH2O8、RO4n-离子在一定条件下可以把CI-离子氧化为ClO-,若RO4n-离子变为RO32-离子,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,则
5、RO4n-中R元素的化合价为 ( )A+4 B+5 C+6 D+79、下列叙述正确的是( )A直径介于1nm100nm之间的微粒称为胶体BFe(OH)3难溶于水,因此不可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体C根据丁达尔效应,利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液D胶体粒子是很多分子的集合体,因此不能透过滤纸,但可以通过半透膜10、HClO属于A电解质B非电解质C强酸D氧化物11、下列实验操作中错误的是A蒸发操作时,使溶液中的水大部分蒸发时,就停止加热利用余热蒸干B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D萃取操作时,应选
6、择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大12、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A标准状况下,以任意比例混合的氧气和二氧化碳混合物22.4 L,所含的分子数为NAB标准状况下,1 L汽油(分子式为C8H18)完全燃烧后,所生成气体产物的分子数为8NA/22.4C标准状况下,1 L SO3所含分子数为NA/22.4D标准状况下,以任意比混合的氢气和一氧化碳气体共8.96 L,在足量氧气中充分燃烧时消耗氧气的分子数为0.4NA13、下列物质的分离或提纯,可选用蒸馏法的是A除去石灰水中悬浮的碳酸钙颗粒B除去氯化钠晶体中混有的碘单质C分离汽油和煤油的混合物D分离水和苯的混合物14、已知氧化
7、性: Cl2Br2Fe3+I2,则下列离子方程式正确的是A少量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+2Br-=2C1-+Br2B过量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+Fe2+2Br-=2Cl-+Br2+Fe3+C氯气与FeBr2溶液以物质的量1:1反应2Cl2+2Fe2+2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+D少量氯气与FeI2溶液反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+15、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K、NH4、Cl、Ca2、Ba2、CO32、SO42,现取三份100mL溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.0
8、8mol气体;第三份加入足量BaCl2 溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。综合上述实验,你认为以下结论正确的是( )A该混合物中一定含有NH4+、SO42-,可能含有Ca2+、K+、Cl-B该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Ca2+、 K+、Cl-C该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-D该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol16、下列反应可用离子方程式“HOH= H2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BCH3C
9、OOH溶液与Ca(OH)2溶液混合CHNO3溶液与KOH溶液混合DNaHCO3溶液与NaOH溶液混合17、溴有两种同位素,在自然界中各占一半,已知溴原子的质子数为35.溴的近似相对原子质量为80,则溴的两种同位素的中子数是.A19和81B45和46C44和45D44和4618、下列说法正确的是( )A不能发生丁达尔效应的分散系有氯化钠溶液、水等B将1L 2molL-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体19、关于钠的说法正确的是A4.6g钠溶于水所得溶液中要使100个水分子溶有
10、1个钠离子,需要水的质量是360gB根据金属间置换的原理,把一小粒金属钠放入硫酸铜溶液中,可以生成金属铜C当钠、钾等金属不慎着火时,可以用沙子扑灭、水浇灭等方法D少量的金属钠长期暴露在空气中,它的最终产物是Na2CO3而不是NaHCO320、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O ,下列说法不正确的是()AKClO3在反应中得电子BClO2是还原产物CH2C2O4在反应中被氧化D1molKClO3参加反应有2mole-转移21、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 mol
11、/L的是A将40 g NaOH溶解于1 L水中B将0.25 mol NaOH溶于水配成250 mL溶液C将1 L10 mol/L的浓盐酸与9 L水混合D将22.4 L氯化氢气体溶于水配成1 L溶液22、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2SO22H2O=2HBrH2SO4,下列说法正确的是( )。ABr2在反应中表现氧化性 BSO2在反应中被还原CBr2在反应中失去电子 D1 mol氧化剂在反应中得到1 mol电子二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种
12、原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。24、(12分)某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、SO42、Cl、NO3中的一种或几种,
13、取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_mol/L、c(Fe3+)为_mol/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)25、(12分)某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL,实验室有三种不同浓度的硫酸:24
14、0mL 1.0 mol/L的硫酸; 20 mL 25%的硫酸(1.18 g/mL); 足量的18 mol/L的硫酸。老师要求把两种硫酸全部用完,不足的部分由来补充。请回答下列问题:(1)实验所用25%的硫酸的物质的量浓度为_mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤 B、D 补充完整。A将两溶液全部在烧杯中混合均匀;B用量筒准确量取所需的18 mol/L 的浓硫酸150mL,沿玻璃棒倒入上述混合液中。并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C将混合均匀的硫酸沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;D_;E振荡,继续向容量瓶中加水,直到
15、液面接近刻度线12 cm处;F改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切; G将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。(4)如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,对所配溶液浓度有何影响?_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”下同)。如果省略步骤 D,对所配溶液浓度有何影响?_。26、(10分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:(1)该学生需要量取_ mL上述浓盐酸进行配制。(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器 A是_;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用
16、一次)_;A用约30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入A,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中D将A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线相切F继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_。(可多选)A未将洗涤液转入容量瓶; B定容时俯视刻度线;C容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;D溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线27、(12分)如图所示是分
17、离混合物时常用的仪器,回答下列问题:(1)写出仪器C的名称_。(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符号)NaCl固体和泥沙:_;花生油和水:_。(3)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,观察到现象是:C内液体分两层,上层液体_色,下层液体_色。(4)溴单质和碘单质有相类似的性质,若利用C仪器提取溴水中的溴单质,下列有机溶剂中不能选用的是:_。A汽油 BCCl4 C酒精 D醋酸28、(14分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源
18、和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤中加入过量铁粉的目的是_。(2)步骤中_(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤中涉及反应的化学方程式:_。(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩_、_、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是_。(4)步骤 V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从
19、安全角度考虑,方案_不好;从产品纯度考虑,方案_不好。29、(10分)某微粒的结构示意图为,试回答:(1)x表示_,y表示_。(2)当xy 10时,该微粒是_(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”) (3)当时,该微粒带有2个单位的负电荷,则该微粒的符号为_,该微粒的结构示意图为_(4)当y2的中性原子M跟y7的中性原子N化合时,形成化合物的化学式为_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】试题分析:A35gC2H6的物质的量为n=35g32g/mol=225mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含有原子的物质的量为225mol8=2mol;
20、B34gN2的物质的量为n=34g28g/mol=25mol,氮气是双原子分子,含有原子的物质的量为3mol;C3gCO的物质的量为n=3g28g/mol=225mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为25mol;D24gO2的物质的量为n=24g32g/mol=235mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为35mol可见在上述物质中35gC2H6含有的原子最多故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。2、D【解析】A氯气和碱反应生成次氯酸盐、氯化物和水,所以氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到具有消毒作用的次氯酸盐,故A正确;B洁厕灵的主要成分为盐酸,84消毒液主要成分为次氯酸钠
21、,盐酸与次氯酸钠能发生归中反应生成氯气,所以洁厕灵不能与“84”消毒液混用,故B正确;CNa2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和O2,所以过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,故C正确;D漂白粉在空气中久置变质,是因为漂白粉中次氯酸钙和空气中的二氧化碳水蒸气发生反应生成碳酸钙和次氯酸,而次氯酸易分解,导致漂白粉变质,故D错误;综上所述答案为D。3、D【解析】A. BaSO4是强电解质,用=,故应为BaSO4 = Ba2+ + SO42 - ,故错误;B. 应为NaHCO3 = Na+ HCO3 -,故错误;C. 应为NaHSO4 = Na+ H+SO42- ,故错误
22、;D. KNO3 =K+ + NO3-,正确。故选D。【点睛】在书写电离方程式时注意分析该物质是强电解质还是弱电解质,强电解质用=,弱电解质用,若为多元弱酸电离要分步书写。掌握特殊物质的电离方程式。如硫酸氢钠,在水溶液中电离出钠离子和氢离子和硫酸根离子,在熔融状态下电离出钠离子和硫酸氢根离子,碳酸氢钠在水溶液中电离出钠离子和碳酸氢根离子。4、D【解析】A.电离时生成的阳离子全部是H+的化合物为酸,硫酸氢钠电离产生氢离子,不属于酸,故A错误;B.金属氧化物不一定是碱性氧化物,如过氧化钠,故B错误;C.分散系依据分散质粒子大小分为胶体、溶液和浊液,分散质粒子直径介于1-100 nm之间的分散系为胶
23、体,故C错误;D.依据在水溶液中或熔化状态下能否电离可以将化合物分为电解质与非电解质,故D正确;故选D。5、C【解析】A反应中Na置换出C,Na是还原剂,C是还原产物,说明Na的还原性强于金刚石,故A正确;B根据元素守恒可知,方程式为4Na+CCl4C+4NaCl,则另一种化合物是NaCl,故B正确;C纳米级金刚石粉末是纯净物,不是胶体分散系,故C项错误;D该反应化学方程式为4Na+CCl4C+4NaCl,属于置换反应,故D正确;综上所述,错误的是C项,故答案为C。6、B【解析】A次氯酸有强氧化性能使有色布条褪色,向氯水中加入有色布条,一会儿有色布条褪色,说明溶液中有HClO存在,故A错误;B
24、氯气是黄绿色气体,且有刺激性气味,如果氯水溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在,故B正确;C盐酸中含有氯离子,向氯水中加入盐酸后再加入硝酸银溶液生成氯化银白色沉淀,不能说明氯水中含有氯离子,故C错误;DCl2+H2OHCl+HClO,该反应是可逆反应,向氯水中加入氢氧化钠溶液,氯水黄绿色消失,氯水中的氯分子也可以和氢氧化钠反应,说明氯水溶液呈酸性,不能证明含有次氯酸,故D错误;答案选B。【点睛】氯水中的三种分子和四种离子,即氯分子,水分子,次氯酸分子,氯离子,氢离子,少量的氢氧根离子,次氯酸根离子,故氯水有氧化性,漂白性,酸性等性质,明白氯水的成分很关键。7、B【解析】A、是离子
25、反应,但化合价没有变化,不是氧化还原反应;B、有化合价的变化,是氧化还原反应,同时是离子反应;C、是离子反应,但没有化合价的变化,不属于氧还原反应;D、该反应没有离子参与反应,不是离子反应,有化合价的变化,是氧化还原反应。故答案为B。【点晴】注意把握离子反应以及氧化还原反应的实质,离子反应,首先要在溶液中进行,同时要有离子参加反应,可以是反应物中有离子,也可以是生成物中有离子;氧化还原反应的特征是有化合价的升降,只要有化合价的变化,该反应就属于氧化还原反应。8、C【解析】根据题意可知Cl-离子氧化为ClO-,失电子2e-,发生氧化反应,做还原剂;设R元素的化合价为+x价,则 RO4n-RO32
26、-,得电子(x-4)e-,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,所以根据电子得失守恒规律:12=(x-4)1,x=6,则RO4n-中R元素的化合价为+6, C正确;综上所述,本题选C。9、C【解析】A. 分散质粒子直径介于1nm100nm之间的分散系,称为胶体,故A错误;B. Fe(OH)3难溶于水,许多粒子聚集在一起,直径介于1nm100nm之间时,可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体,故B错误;C. 胶体能发生丁达尔效应,溶液不能产生丁达尔效应,利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液,故C正确;D. 胶体粒子是很多分子的集合体,但能透过滤纸,不可以通过半透膜,故D错误;故
27、选C。10、A【解析】A. HClO属于电解质; B. HClO属于电解质,不是非电解质; C. HClO属于弱酸,其酸性比碳酸还弱,不是强酸; D. HClO属于酸,不是氧化物。故选A。11、D【解析】A项,应在水分快蒸干时停止,用余热蒸干剩余水分,故A项正确;B项,温度计的水银球应置于支管口处,不能插入液面以下,故B项正确;C项,分液操作时上下层液体分别从两口倒出,防止残留在出口的两种液体出现混合,故C项正确;D项,萃取剂的选择与被萃取物质的性质有关,且萃取剂密度不一定需要比水大,比如可作为萃取剂的苯,密度就比水小,故D项错误。答案选D。12、A【解析】A.标况下O2与CO2的混合物22.
28、4L,n=1mol,所以含分子数为NA,故A正确;B.标准状况下,汽油是液体,无法计算1L汽油的物质的量,所以无法计算完全燃烧所生成气体产物的分子数,故B错误;C.在标准状况下,SO3是固体,不能用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D. 2H2O2=2H2O、2COO2=2CO2,由化学方程式可知,H2、CO不管怎样混合,参加反应的O2体积是混合气体体积的一半,为4.48 L,则标准状况下O2的物质的量是0.2 mol,分子数为0.2NA,故D错误;本题答案为A。13、C【解析】A.由于碳酸钙难溶于水,所以可以用过滤的方法除去石灰水中的碳酸钙的颗粒,故不选A;B.由于单质碘在加热的时
29、候会升华,而氯化钠的沸点比较高,所以可以用升华的方法除去混在氯化钠晶体中的碘单质,故不选B;C.由于汽油和煤油的沸点范围不同,所以可以采用蒸馏的方法分离汽油和煤油的混合物,故选C;D.由于苯和水互不相容,所以可以采用分液的方法分离,其中上层液体是苯,下层液体是水,故不选D;本题答案为C。【点睛】过滤用于分离难溶固体与液体的混合物;蒸馏用于分离沸点不同的液态混合物;分液用于分离互不相溶的液态混合物。14、C【解析】A项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,少量氯气应先将还原性强的Fe2+氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,故A错误;B项、过量氯气将F
30、e2+和Br-完全氧化,反应消耗Fe2+与Br-的物质的量之比为1:2,反应的离子方程式为:3Cl2+2Fe2+4Br-=6Cl-+2Br2+2Fe3+,故B错误;C项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,氯气先将Fe2+氧化,氧化1molFe2+消耗0.5molCl2,剩余的0.5molCl2再氧化1molBr-,参与反应的Cl2、Fe2+、Br-物质的量之比为1:1:1,离子方程式为2Cl2+2Fe2+2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+,故C正确;D项、由题给氧化性顺序可知,I-的还原性强于Fe2+,少量氯气先将还原性强的I-氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2I-=2C
31、l-+I2,故D错误;故选C。15、D【解析】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据题给信息,生成0.08mol NH3,溶液中NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,溶液中n(SO42-)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为7.88 g,则溶液中n(CO32-)=0.04mol,最后根据溶液中存在电荷守恒关系确定钾离子是
32、否存在;据以上分析解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据NH4+- NH3关系可知,每生成0.08molNH3,溶液中的NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,物质的量为0.02mol,所以n(SO42-)=n(BaSO4)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为12.54g-4.66g=7.88g,物质的量为0
33、.04mol,所以n(CO32-)=n(BaCO3)= 0.04mol,因为电解质溶液呈电中性,所以0.08molNH4+带的正电荷总量为0.08mol,而0.04molCO32-带的负电荷总量为0.08 mol,0.02molSO42-带的负电荷总量为0.04mol,因此该溶液中一定含有阳离子钾离子0.04 mol;当溶液中如果再含有Cl-,那么n(K+)0.04mol。结合以上分析可知,该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查了离子反应及其计算,题目难度中等,明确常见离子的性质及检验方
34、法为解答的关键,注意掌握根据电荷守恒在判断离子存在的方法,培养了学生的分析能力和化学计算能力。16、C【解析】AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A不符合题意;BCH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合离子方程式为CHCOOH+OH=CHCOO+H2O,故B不符合题意;CHNO3溶液与KOH溶液混合离子方程式为HOH=H2O,故C符合题意;DNaHCO3溶液与NaOH溶液混合离子方程式为HCO+OH=CO+H2O,故D不符合题意;综上所述答案为C。17、D【解析】由于80-3545,两种同位素大约各占一半,由十字交叉
35、法可知,两种同位素原子量与溴原子量的差值相等,那么它们的中子数应相差2,所以一种的中子数是45-144,另一种是45+146,即分别为44和46.故答案为D。18、C【解析】试题分析:A项中水不是分散系;B项胶体的分散质直径比溶质大,所以形成的胶体颗粒少;D项制取胶体时,溶液呈红褐色时停止加热。考点:关于胶体的知识。19、D【解析】A.n(Na)=n(Na+)=0.2mol,需要反应掉0.2mol水,设水的物质的量为x,由100个水分子中溶有1个钠离子,则=,解得x=20.2mol,水的质量为20.2mol18g/mol=363.6g,故A错误;B将Na放入硫酸铜溶液中时,Na先和水反应生成N
36、aOH,生成的NaOH再和硫酸铜发生复分解反应生成Cu(OH)2沉淀,所以钠不能置换出Cu,故B错误;C钠易和氧气、水反应,所以钠着火时可以用沙子盖灭,不能用水扑灭,故C错误;D钠长期暴露在空气中,钠与氧气反应生成氧化钠,氧化钠和水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠易潮解,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠会从溶液中析出生成十水碳酸钠,十水碳酸钠失水生成碳酸钠,它的最终产物是Na2CO3,故D正确;故选D。20、D【解析】由2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O可知,Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,C元素的化合价由+3价升高为+4价,以此来解答。
37、【详解】ACl元素的化合价降低,则KClO3在反应中得到电子,选项A正确;BCl元素得到电子,被还原,则ClO2是还原产物,选项B正确;CH2C2O4在反应中C化合价升高,被氧化,选项C正确;D.1molKClO3参加反应时,发生电子转移为1mol(5-4)=1mol,选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意从化合价角度分析各选项,题目难度不大。21、B【解析】试题分析:An=m/M =40/40 =1mol,但溶液体积不是1L,故错;Bc=n/V =0.25mol/0.25L=1mol/L,故正确;C溶液的体积在没有说明的情况下不能相
38、加减,所以溶液体积不知,故错;D谈及气体体积时,必须强调温度和压强即所在何种条件,故错。考点:考查了的物质的量浓度计算相关知识。22、A【解析】根据方程式控制,Br的化合价从0价降低到1价,得到1个电子。S的化合价从4价升高到6价,失去2个电子,所以单质溴是氧化剂,SO2是还原剂,答案选A。二、非选择题(共84分)23、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F
39、依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5
40、)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。24、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中
41、含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3,含有SO42就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl。(2) n(NO)=0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁
42、离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(
43、Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。25、3.0 500 用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶中 偏大 偏小 【解析】根据溶液配制的原理分析所需要的仪器及过程,根据c=n/V分析误差。【详解】(1)25%的硫酸的物质的量浓度:C= 1000/M= (10001.18g/mL25%)/ 98g/mol=3.0mol/L故答案为:3.0;(2)由题意某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL,所以应选择500ml的容量瓶;故答案为:500;(3)在溶液配制过程中,转移溶液之后需要
44、洗涤,故答案为:用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶中;(4)依据c=n/V,如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,导致实际溶液的体积偏小,浓度偏大;如果省略操作D,则溶质的物质的量n将会偏小,所配溶液的浓度将会偏小;故答案为:偏大;偏小。【点睛】溶液配制过程中为了保证溶质完全转移到容量瓶中,需要23次洗涤,且把洗涤液转移到容量瓶中。26、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c=来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。【详解】(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变