宁夏回族自治区石嘴山市第三中学2022-2023学年化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列电离方程式错误的是( )ACaCl2=Ca2+ + 2Cl BCH3COOH =CH3COO+ H+CKOH = K+ + OH DH2SO4= 2H+ + SO422、下列说法不正确的是()将BaSO4放入水中不能导电,所以BaS

2、O4是非电解质氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强ABCD3、当光束通过鸡蛋清水溶液时,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明鸡蛋清水溶液是()A溶液B胶体C悬浊液D乳浊液4、下列属于碱的是AC2H5OHBNa2CO3CCa(OH)2DCu2(OH)2CO35、一种试剂与AgNO3溶液、KNO3溶液、K2CO3溶液混合,现象均不相同的是A稀HNO3BBaCl2溶液C稀盐酸DNaOH溶液6、下列离子方程式书写正确的是A向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3

3、+Fe=2Fe2+B碳酸钡和稀硫酸反应:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC醋酸溶解鸡蛋壳:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2ODFe2+与H2O2在酸性溶被中的反应:2Fe2+H2O2+2H+=-2Fe3+2H2O7、在100mL硝酸和硫酸的混合溶液中,两种酸的物质的量浓度之和为0.6mol/L。向该溶液中加入足量的铜粉,加热,充分反应后,所得溶液中Cu2+的物质的量浓度最大值为(反应前后溶液体积变化忽略不计)A0.225 mol/LB0.3 mol/LC0.36 mol/LD0.45 mol/L8、在不通直流电的条件下,下列变化中必须加入还原剂才能实现的是 ( )AHClCl2

4、 BKClO3 O2 CCu2+ Cu DFeFe2+9、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如果晾置在空气中,过了一段时间,其漂白效果会更好的原因可能是()A漂白粉与氧气反应了B有色布条与氧气反应了C漂白粉跟空气中的 CO2反应生成了较多量的 HClOD漂白粉溶液蒸发掉部分水,其浓度增大10、物质灼烧时,火焰呈黄色的一定含有( )AKOHBNaOHCBaCl2D铁丝11、下列常用实验仪器中,能直接加热的是()A分液漏斗B普通漏斗C蒸馏烧瓶D试管12、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A在标准状况下,1mol H2O所含的质子数目为NAB分子数不同的NO与N2所占有的体积一定不相等C在

5、标准状况下,Imol H2O个水分子所占有的体积为22. 4LD16g臭氧(O3)含的原子数目为NA13、6.4 g M 和 17.0 g N 恰好完全反应,生成 0.4 mol X 和 12.2 g Y,则 X 的摩尔质量为A112gB112 gmol -1C28gD28 gmol -114、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B“血液透析”利用了胶体的性质C碳酸钡常用来做胃镜中的“钡餐”D为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质15、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2。酸性K

6、MnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为:MnO4 NO2 H Mn2NO3 H2O(未配平),下列叙述错误的是()A生成1mol Mn2,转移电子为5molB该反应中氮元素被氧化C配平后,水的化学计量数为3D反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:516、分类法是化学学习中的一种重要方法,下列分类图正确的是ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、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

7、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AgNO3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:_.18、某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生

8、了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。19、 “84消毒液”是一种以NaClO为主的高效消毒剂,被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒,某“84消毒液”瓶体部分标签如图1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:(1)此“84消毒液”的物质的量浓度约为_mol/L(计算结果保留一位小数)。(2)某同学量取100mL此“84消毒液”,按说明要求稀释后用于消毒,则稀释后的溶液中c(Na+)=_mol/L。(3)该同学参阅读该“84消毒液”的

9、配方,欲用NaClO固体配制480 mL含NaClO质量分数为24%的消毒液。如图2所示的仪器中配制溶液需要使用的是_(填仪器序号),还缺少的玻璃仪器是_。下列操作中,容量瓶不具备的功能是_(填仪器序号)。a.配制一定体积准确浓度的标准溶液 b.贮存溶液c.测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液 d.准确稀释某一浓度的溶液e.用来加热溶解固体溶质请计算该同学配制此溶液需称取称量NaClO固体的质量为_g。(4)若实验遇下列情况,导致所配溶液的物质的量浓度偏高是_。(填序号)。A.定容时俯视刻度线 B.转移前,容量瓶内有蒸馏水C.未冷至室温就转移定容 D.定容时水多用胶头滴管吸出20、实验室需要49

10、0mL0.1molL-1NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶

11、液中NaOH的物质的量浓度为 _。21、A、B、C、D 四种元素核电荷数均小于 18。B 元素 L 层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C 元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C 原子最外层电子数是 K 层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_B_C_D_(2)A 离子的结构示意图为_(3)B 原子的轨道表示式为_,C 原子有_种不同运动状态的电子(4)D 离子的最外层电子排布式为_(5)D 单质与 A2B 反应的化学方程式为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A. Ca

12、Cl2为强电解质,在水溶液中电离生成Ca2+和Cl-,电离方程式为:CaCl2=Ca2+ + 2Cl,故A正确;B.醋酸是弱电解质,在水溶液里部分电离生成CH3COO和H+,电离方程式为:CH3COOH CH3COO+ H+,故B错误;C. KOH为强电解质,在水溶液中电离生成K+和OH-,电离方程式为:KOH = K+ + OH,故C正确; D.硫酸为强电解质,在水中完全电离生成H+和SO42-,电离方程式:H2SO4= 2H+ + SO42,故D正确。答案选B。2、C【解析】硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;

13、离子化合物熔融态电离出离子,能导电;熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故错误;氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故错误;离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故正确;熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故正确; 溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故错误;答案选C。【点睛】本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断

14、,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。3、B【解析】丁达尔现象是胶体的特性,可以依此鉴别出胶体,故选B。4、C【解析】A. C2H5OH是有机物,属于醇类,A不合题意;B. Na2CO3属于无机盐,B不合题意;C. Ca(OH)2是二元强碱,C符合题意;D. Cu2(OH)2CO3是碱式盐,D不合题意。故答案选C。5、C【解析】A. 稀HNO3与AgNO3溶液、KNO3溶液均不反应,无现象,稀HNO3与K2CO3溶液混合冒气泡,不符合题意,A错误;B. BaCl2溶液与AgNO3溶液产生白色沉淀,与K2CO3溶液混合有白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,不符合

15、题意,B错误;C. 稀盐酸与AgNO3溶液产生白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,与K2CO3溶液混合有气泡产生,现象均不相同,C正确;D. NaOH溶液与AgNO3溶液产生白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,与K2CO3溶液混合无现象,不符合题意,D错误;综上所述,本题选C。6、D【解析】A、电荷不守恒,应是2Fe3Fe=3Fe2,故A错误;B、Ba2与SO42发生生成BaSO4沉淀,故B错误;C、醋酸是弱酸,不能拆写成离子,故C错误;D、Fe2具有还原性,H2O2具有氧化性,把Fe2氧化为Fe3,本身被还原成H2O,因此离子反应方程式为:2Fe2+H2O2+2H=-2Fe3+2H2O,

16、故D正确。7、C【解析】有关反应离子方程式为:3Cu+2NO3+8H=3Cu2+2NO+4H2O,由上述反应方程式可知,NO3和H的物质的量之比为1:4时,氢离子与硝酸根恰好反应,生成的铜离子物质的量最大,设HNO3、H2SO4各为x、ymol,则n(NO3):n(H)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.60.1,据此计算x、y的值,再根据方程式计算铜离子的物质的量,根据c=n/V计算铜离子浓度【详解】反应离子方程式为:3Cu+2NO3+8H=3Cu2+2NO+4H2O,铜足量,由上述反应方程式可知,NO3和H的物质的量之比为1:4时,氢离子与硝酸根恰好反应,生成的铜离子物质的量最大,设H

17、NO3、H2SO4各为x、ymol,则n(NO3):n(H)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.60.1,联立解得x=0.024mol、y=0.036mol,由方程式可知,生成铜离子的物质的量为0.024mol3/2=0.036mol,故铜离子的最大浓度为0.036mol0.1L=0.36molL1,故选C。8、C【解析】在不通直流电的条件下,就是不分析电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,据此分析解答。【详解】在不通直流电的条件下,就是不包括电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被加入的还原剂还原,在化学反应中对应元素得电

18、子化合价降低,A. HClCl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,需要加入氧化剂,故A项错误;B. KClO3 O2可以通过分解氯酸钾可以实现,所以不需要加入还原剂即可实现,故B项错误;C. Cu2+ Cu,Cu元素化合价降低,被还原,需要加入还原剂,故C项正确;D. FeFe2+,Fe元素化合价由0价变为+2价,化合价升高,被氧化,需要加入氧化剂才能实现,故D项错误;答案选C。【点睛】在氧化还原反应中,化合价升高的元素,失电子,被氧化,所对应的反应物为还原剂,化合价降低的元素,得电子,被还原,所对应的反应物为氧化剂。9、C【解析】漂白粉的有效成分是次氯酸钙,漂白时转化为强氧化性的次氯

19、酸(漂白性),因而能漂白某些有色物质。【详解】漂白粉主要成分为CaCl2、Ca(ClO)2,其中Ca(ClO)2能与酸反应生成有强氧化性的HClO(漂白性),故能漂白某些有色物质。因HClO酸性弱于碳酸(H2CO3),漂白粉溶液在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,增大了HClO浓度使漂白性增强。本题选C。【点睛】复分解反应Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,可以证明酸性:H2CO3HClO。10、B【解析】物质灼烧时,火焰呈黄色,则表明物质中一定含有钠元素,不能肯定钾元素是否存在,含钠元素的物质可能为钠、钠的氧化物、钠的氢氧化物、钠

20、盐等,故选B。11、D【解析】A. 分液漏斗不能加热,A错误;B. 普通漏斗不能加热,B错误;C. 蒸馏烧瓶需要垫有石棉网才能加热,属于间接加热,C错误;D. 试管可以直接在酒精灯加热,D正确;故合理选项为D。12、D【解析】A. 在标准状况下,H2O为液态,无法确定水的物质的量,A错误;B. 增大压强体积减小,分子数不同的NO与N2所占有的体积可能相等,B错误;C. 在标准状况下,针对1mol气体来讲,所占有的体积为22. 4L,而水为液态,无法用气体摩尔体积计算出1mol H2O所占的体积,C错误;D. 16g臭氧(O2)的物质的量为0.5mol,含有原子数目为0.52NA=NA,D正确;

21、综上所述,本题选D。13、D【解析】根据化学反应中质量守恒,0.4molX的质量=(6.4g+17.0g)-12.2g=11.2g,则X的摩尔质量=28g/mol。答案选D。14、B【解析】A项、“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于物理变化,故A错误;B项、胶体不能透过半透膜,所以“血液透析”利用了胶体的性质,故B正确;C项、碳酸钡能溶于盐酸,生成可溶性氯化钡,钡离子为重金属离子能够引起人体中毒,所以碳酸钡不可用作“钡餐”,故C错误;D项、为了消除人体碘缺乏病,我国政府规定食用盐必须是加碘食盐,所谓碘盐就是在食盐中加入一定量的碘酸钾(KIO3),故D错误。故选B。【点睛】

22、本题考查化学与生活,侧重于分析与应用能力的考查,注意把握物质的性质、发生的反应、化学与生活的关系为解答该题的关键。15、D【解析】反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,N元素的化合价由+3价升至+5价;反应中MnO4-为氧化剂,Mn2+为还原产物,NO2-为还原剂,NO3-为氧化产物;根据得失电子守恒配平方程式和计算。【详解】A项,反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,生成1molMn2+转移5mol电子,A项正确;B项,反应中,N元素的化合价由+3价升至+5价,N元素被氧化,B项正确;C项,反应中1molMnO4-得到5mol电子生成1molMn2+,1molNO2-失去2mol

23、电子生成1molNO3-,根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+2Mn2+5NO3-+H2O,结合原子守恒、电荷守恒,配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5NO3-+3H2O,水的化学计量数为3,C项正确;D项,根据上述分析,Mn2+为还原产物,NO3-为氧化产物,根据得失电子守恒,氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2,D项错误;答案选D。16、D【解析】A.氧化物包括酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物如Al2O3、不成盐氧化物如CO等,A项错误;B.还有少数非金属氧化物不属于酸性氧化物如CO、NO等,B项错误;C.有些离子反应也是氧化还原反应如Zn

24、+2H+=Zn2+H2,所以离子反应与氧化还原反应互为交叉关系,C项错误;D.含有两种或两种以上成分的物质就是混合物,胶体中有分散质和分散剂,胶体一定是混合物,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、

25、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)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计

26、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,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的

27、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在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,

28、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=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可

29、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3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在

30、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。18、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀

31、的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ =

32、 CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。19、3.8 0.038 CDE 玻璃棒和胶头滴管 bcde 141.6 AC 【解析】(1)c(NaClO)= mol/L=3.8 mol/L;(2)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后c(NaClO)=3.8 mol/L=0.038 mol/L,故c(Na+)=c(NaClO)=0.038 mol/L;(3)由于实验室无480 mL容量瓶,故应选

33、用500 mL容量瓶,根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故需使用仪器序号是CDE,还需要的是玻璃棒、胶头滴管;a容量瓶只能用于配制一定体积准确浓度的标准溶液,a不符合题意;b容量瓶不能贮存溶液,只能用于配制,配制完成后要尽快装瓶,b符合题意;c容量瓶只有一条刻度线,故不能测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液,c符合题意;d容量瓶不能受热,而浓溶液的稀释容易放热,故不能用于准确稀释某一浓度的溶液,d符合题意;e容量瓶不能受热,故不能用来加热溶解固体溶质,e符合题意;故合理选项

34、是bcde;质量分数为24%的消毒液的浓度为3.8 mol/L,由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,而配制出500 mL溶液,故所需的质量m=cVM=3.8 mol/L0.5 L74.5 g/mol=141.6 g;(4)A定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,A符合题意;B转移前,容量瓶内有蒸馏水,对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意;C未冷至室温就转移定容,则冷却后溶液体积偏小,使配制的溶液浓度偏高,C符合题意;D定容时水多了用胶头滴管吸出,则吸出的不只是溶剂,还有溶质,使溶液浓度偏小,D不符合题意;故合理选项是AC。【点睛】本题考查一定物质的

35、量浓度溶液的配制,仪器的使用方法、误差分析等,注意仪器的选取方法和所需固体的计算,误差分析为该题的易错点。20、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断

36、配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用

37、胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的1

38、0倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。21、H O Na Cl 或 11 3s23p6 Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,B 元素 L 层两种能量不同的电子个数比为 1:2,L层有两种能量,即s、p,电子个数比为1:2,B的电子排布式为1s22s22p4,即B为O,A 原子最外层电子数等于电子层数,A可能是H、Be、Al,C 原子最外层电子数是 K 层上电子数的一半,根据核外电子排布规律,K层最多容纳2个电子,即C原子最外层电子数1,A、C 元素的原子最外层电子数相等,A的最外层电子数为1

39、,即A为H,因为都是前18号元素,即C为Na,D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同,即D为Cl,(1)根据上述分析,A为H,B为O,C为Na,D为Cl;(2)A的简单离子是H,则结构示意图为或;(3)O原子轨道式为,因为每一个电子运动状态不同,因此有多少个电子,就有多少种不同运动状态的电子,因此Na原子有11种不同运动状态的电子;(4)Cl最外层电子排布式为3s23p6;(5)氯气与水反应的化学反应方程式为Cl2H2OHClHClO。点睛:本题难点是轨道图的画法,轨道图应按照泡利原理和洪特规则,泡利原理是每个轨道最多容纳2个电子,且自旋方向相反,洪特规则是同一能级上电子优先单独占据一个轨道,且自旋的方向相同,从而画出O的轨道图。

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