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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、类比法是化学研究中的主要方法,下列选项中类比正确的是( )A过量的Cu可以与Fe3+反应生成Fe2+, 所以过量的Zn也可以与Fe3+生成Fe2+BFe可从硫酸铜溶液中置换出铜,所以Na也可从硫酸铜溶液中置换出铜C点燃条件下,铜与Cl2反应产物中铜为+2价,则铁与
2、Cl2反应产物中铁也为+2价D向Fe(OH) 3胶体中滴加稀硫酸可以看到“先浑后清”,所以向Al(OH)3胶体中滴加稀硫酸也可以有“先浑后清”的现象2、下列关于物质性质的叙述错误的是ACl2可溶于水BNaClO具有强氧化性CNa2CO3受热难分解DNa2O常温下为浅黄色固体3、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是( )A标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为NABNA个CO2分子占有的体积为22.4LC物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NAD常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA4、下列物品主要由金属材料制造的是()ABCD
3、5、12 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液恰好与20 mL 0.02 molL1的K2Cr2O7(重铬酸钾)溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则Cr在还原产物中的化合价为()A2B3C4D56、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是ANaCl BBaCl2 CH2SO4 DCuCl27、下列物质属于非电解质的是A硫化氢气体 BH2OC硫酸钙固体 DSO38、下列各组数据中,前者是后者两倍的是A2mol水的摩尔质量和 1mol水的摩尔质量B2 molL-1氯化钠溶液中C(Cl-)和1 molL-1氯化镁溶液中C(Cl-)C标准状况下22.4L甲烷中
4、氢原子数和18g水中氢原子数D20% 氢氧化钠溶液中C(NaOH)和10%氢氧化钠溶液中C(NaOH)9、下列物质中属于电解质的是A硫酸铜 B氮气 C酒精 D蔗糖10、对反应方程式 NaNO2NH4ClNaClN22H2O的下列说法中,正确的是ANaNO2是还原剂,NH4Cl是氧化剂BN2既是氧化产物,又是还原产物CNaNO2中的氮元素被氧化,发生了氧化反应D每生成1molN2时,转移电子的物质的量为6mol.11、下列图示中说法正确的是ABCD12、在配制物质的量浓度溶液的实验中,最后用胶头滴管定容后,液面正确的是( )ABCD13、200 mL 0.5 molL1的盐酸与14.3 g Na
5、2CO3xH2O恰好完全反应生成CO2,则x为A5B6C9D1014、吸收多余的氯气,最好选用A澄清石灰水B饱和食盐水C浓NaOH溶液D浓硫酸15、下列指定反应的离子方程式正确的是A向氯化钙溶液中通入CO2气体:Ca2+CO2+H2O=CaCO3+2H+BCa(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应:Ca2+ HCO3-+OH-=CaCO3+H2OC含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气:2Fe2+2I-+2Cl2=2Fe3+I2+4Cl-D次氯酸钠溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2H2OClO=SO42-Cl2H+16、NA为阿伏伽德罗常数,下列叙述错误的是( ) A18g
6、H2O中含的质子数为10 NABH2O2+Cl2= 2HC1+O2反应中,每生成32gO2,转移2NA 个电子C3.6gCO和N2的混合气体含质子数为1.8 NAD1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数为NA17、下列物质的分类采用树状分类法的是()A铁是单质又是导体B纯净物可分为有机物和无机物C氯化钠是钠的化合物,又是氯化物D氢氧化钙既是纯净物,又是化合物,属于碱18、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A1 mol N2所含有的原子数为NAB标准状况下,22.4 L水中含有的水分子数为NAC500 mL 1.0 mol/L碳酸钠溶液中所含钠离子的数为NAD0.5mol纯硫酸
7、所含有的氧原子数与2NA个CO2分子中所含有的氧原子数相等19、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42及泥沙,将粗盐溶于水,进行下列操作:过滤;加入适量的盐酸;加入过量的氯化钡溶液;加入过量的氢氧化钠溶液;加入过量的碳酸钠溶液。正确的操作顺序是A B C D20、MgO与稀盐酸反应的化学方程式为MgO+2HCl=MgCl2+H2O。下列说法正确的是A该反应属于氧化还原反应BH2O属于氧化物CMgCl2水溶液不能导电DMgO属于盐21、下列反应中H2O是氧化剂的是ACaO+H2OCa(OH)2 BCl2+H2OHCl+HClOC2Na+2H2O=2NaOH+H2 D2F2+2H2O4HF+
8、O222、有关电解质的说法正确的是ANa2O液态时能导电,所以Na2O是电解质BSO3水溶液的导电性很好,所以SO3是电解质C液态的铜导电性很好,所以铜是电解质D固体NaCl不导电,所以NaCl不是电解质二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(
9、3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。24、(12分).有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色
10、粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂将其转化为
11、相应的沉淀或固体,从而实现Cl、SO42和NO3的相互分离。相应的实验过程可用下图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X_,沉淀C_。(2)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的_。(3)上述实验流程中加入过量的AgNO3,确认AgNO3已过量的实验方法是_。(4)写出步骤中发生反应的离子方程式是_。26、(10分)碳酸钠俗称纯碱,是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如图:已知:几种盐的溶解度:NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20,1
12、00gH2O时)36.021.79.637.2 (1)写出装置中反应的化学方程式_。操作的名称是_。(2)写出装置II中发生反应的化学方程式_。(3)该流程中可循环利用的物质是_。检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl-的方法是_。27、(12分)如图为配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液的示意图。 回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填字母)。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线12 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D溶解过程中,
13、要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)中应称NaCl_ g;选择容量瓶的规格_。(3)玻璃棒在、两步中的作用分别是_、_。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A某同学在第步称量时物品和砝码放反了 _。B某同学在第步观察液面时仰视_;28、(14分)SO2和CO2的混合气体38g ,测得CO2体积为11.2L(STP),则(1)混合气体中SO2的质量是_g(2)混合气体中SO2在标准状况下的体积是_L(3)SO2和CO2同温同压下体积比是 _(4)标准状况下混合气体的密度为_g/L29、(10分)X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X
14、、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是_。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_。(3)将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_。自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为_g。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、D【解析】A. 铜的金属性弱
15、于铁,过量的Cu可以与Fe3+反应生成Fe2+, 锌的金属性强于铁,所以过量的Zn可以与Fe3+反应生成Fe,选项A错误;B. Fe可从硫酸铜溶液中置换出铜,但钠很活泼,Na与硫酸铜溶液作用时先与水反应生成氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜,故钠不能从硫酸铜溶液中置换出铜,选项B错误;C. 氯气的氧化性较强,与金属反应通常生成高价的氯化物,点燃条件下,铜与Cl2反应产物中铜为+2价,而铁与Cl2反应产物中铁为+3价,选项C错误;D. 胶体中加入电解质溶液时发生聚沉,氢氧化铁和氢氧化铝均能溶于稀硫酸,故向Fe(OH) 3胶体中滴加稀硫酸可以看到“先浑后清”,所以向Al(OH)3胶体中滴加稀硫酸也
16、可以有“先浑后清”的现象,选项D正确。答案选D。2、D【解析】ACl2是一种黄绿色,可溶于水的有毒气体,故A正确; BNaClO中含有次氯酸根离子ClO-,NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根,次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价,而Cl的常见化合价是-1,Cl很容易从+1价降到-1价,即得电子能力强,所以ClO-具有强氧化性,故B正确;CNa2CO3的热稳定性较好,受热难分解,故C正确; DNa2O常温下为白色固体,故D错误;答案选D。3、D【解析】A标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;BNA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22
17、.4L,B不正确;C物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D1.06g Na2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;故选D。4、D【解析】根据用品的制作材料来进行分析,金属材料包括金属单质和合金两大类,据此分析判断即可。【详解】A、课本中的纸张主要是由植物纤维制成,不属于金属材料;B、篮球一般是由橡胶制成,橡胶不属于金属材料;C、铅笔中含有木材和石墨及粘土,均不属于金属材料;D、铅球是由金属铅的合金制成,属于金属材料制造而成;故答案选D。【点睛】此题是对金属材料的考查,解决的关键是知道制成物质
18、的成分,并了解金属材料的范围,属于基础性知识考查题。5、B【解析】本题没有给出具体的氧化还原反应方程式,不能直接根据化学计量数列比例式计算。但题目给出了氧化剂,还原剂的量,所以只要找到氧化剂和还原剂之间计量关系即可求出还原产物中Cr元素化合价,由此分析。【详解】还原剂与氧化产物、失电子数之间的关系为:Na2SO3Na2SO4失2e-;氧化剂与还原产物(设还原产物中Cr的化合价为x)、得电子数之间的关系为:K2Cr2O72得2(6-x)e-,因为n(Na2SO3)=0.012L0.1mol/L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.02L0.02mol/L=0.0004mol,根据电子得
19、失守恒列方程式:0.0012mol2e-=0.0004mol2(6-x)e-,解得x=3,答案选B。【点睛】根据氧化还原反应中得失电子守恒建立氧化剂与还原剂之间的计量关系。6、D【解析】钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C. 钠投入到H2SO4溶液中,钠与
20、H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,生成的NaOH继续与CuCl2反应: 2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。7、D【解析】A.硫化氢气体溶于水,是氢硫酸,能导电,硫化氢是电解质,故不选A;B.H2O在溶液中能电离出H+、OH-,电离程度很小,水是电解质,但是弱电解质,故不选B;C.硫酸钙的水溶液或熔融的硫酸钙固体,均能导电,硫酸钙固体是电解质,故不选C。D.SO3溶于水生成亚硫酸,液态SO3不导电
21、,亚硫酸能导电,而SO3是非电解质,故选D。本题答案为D。8、C【解析】A.水的摩尔质量为18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;B. 2 mol/L氯化钠溶液中c(Cl-)=2mol/L,1 mol/L氯化镁溶液中c(Cl-)=2mol/L;前者与后者相等,故B错误;C. 标准状况下22.4L甲烷中氢原子数为:4NA=4NA,18g水中氢原子数为:2NA=2NA,所以前者是后者的两倍,故C正确;D. 根据浓度变形公式:c=1000pw/M,其中p表示溶液密度,w表示溶质质量分数,M表示溶质摩尔质量,c(前)/c(后)=p(前)w(前)/p(后)w(后)=2p(前)/p(后),而氢氧化钠
22、溶液质量分数越大,密度越大 ,有p(前)p(后),即p(前)/p(后)1,则2p(前)/p(后)2,故D错误。 答案选C。9、A【解析】试题分析:硫酸铜在水溶液里能电离出自由移动的离子,属于电解质;氮气是单质,既不是电解质也不是非电解质;蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,属于非电解质。酒精在水溶液里或熔融状态下都不导电是非电解质。考点:电解质、非电解质。10、B【解析】NaNO2NH4ClNaClN22H2O是同一元素的氧化还原反应,在反应中,N元素的化合价由反应前NaNO2中的+3价变为反应后N2中的0价,化合价降低,获得3e-,被还原,所以NaNO2是氧化剂,N2是还原产物;N元素的化合
23、价由反应前NH4Cl中的-3价变为反应后N2中的0价,化合价升高,失去3e-,被氧化,所以NH4Cl是还原剂,N2是氧化产物;每反应产生1molN2,转移电子的物质的量是3mol,综上所述可知:选项B正确,故合理选项是B。11、A【解析】A.还原性是指元素失电子的能力,Na失电子能力强,所以Na的还原性强,A正确;B.元素的还原性的强弱与失去电子的多少无关,而与失去电子的难易有关,B错误;C.Ca2+中原子的核外最外层已经达到8个电子的稳定结构,化合价是+2价,所以只能得到电子,表现氧化性,而没有还原性,C错误;D.Fe2+中Fe元素的化合价是+2价,处于该元素的中间价态,既可以失去电子表现还
24、原性,也可以得到电子表现氧化性,D错误;答案选A。12、B【解析】考查一定物质的量浓度溶液的配制。定容时液面的最低点与刻度线相切,所以选项B正确,答案选B。13、D【解析】14.3g Na2CO3xH2O与200 mL 0.5 molL1的盐酸恰好完全反应生成正盐,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O,则,解得x=10,故答案选D。14、C【解析】A澄清石灰水是氢氧化钙溶液,氢氧化钙微溶于水,溶液浓度小,不利于吸收氯气,故A错误; B氯气能溶于水,难溶于饱和食盐水,不能吸收氯气,故B错误;C氯气能与碱反应,浓NaOH溶液浓度高,吸收氯气的效率高,故C正确;D浓硫酸
25、不与氯气反应,不能吸收氯气,故D错误;答案选C。【点睛】吸收氯气需要用和氯气反应比较明显的物质,饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢气体,用于除杂,不用于吸收。15、C【解析】A向氯化钙溶液中通入CO2气体,不发生化学反应,故A错误;BCa(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠,离子方程式:Ca2+2HCO3-+2OH-=CaCO3+2H2O+CO32-,故B错误;C. 含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,通入的氯气首先氧化I-,剩余的氯气再氧化亚铁离子,氯气还有剩余最后氧化溴离子,因此但氯气不适量时,可以发生2Fe2+2I-+2Cl2=2Fe3+I2
26、+4Cl-,故C正确;D次氯酸钠溶液中通入少量SO2气体,二者发生氧化还原反应,离子方程式为:ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+,生成的氢离子与剩余的次氯酸根离子结合生成次氯酸分子,总反应为3ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2HClO,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断。本题的易错点为D,要注意次氯酸为弱酸,难点为C,要注意3中离子反应的先后顺序,并注意氯气的量。16、D【解析】A每个H2O分子含有10个质子,18gH2O的物质的量为1mol,含质子数为10 NA,故A正确;B在H2O2+Cl22HCl+O2反应中,氧元素由-1价变为0价,
27、故生成32g氧气即1mol氧气时,转移2NA个电子,故B正确;C氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol,故3.6g混合物的物质的量为=mol,且两者均含14个质子,故mol混合物中含mol14NAmol-1=1.8NA个质子,故C正确;D醋酸是弱酸,不能完全电离,则1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数小于NA,故D错误;故答案为D。17、B【解析】A、同时用两个标准对铁进行分类,属于交叉分类法,错误;B、用一个标准进行分类,为树状分类法,正确;C、从阴阳离子两个角度进行分类,为交叉分类法,错误;D、氢氧化钙从多个角度进行分类,为交叉分类法,错误;答案选B。18、C【解析】试题分析:A、氮
28、气是由2个氮原子构成的,所以1 mol N2所含有的原子数为2NA,A不正确;B、标准状况下,水不是气态,不能适用于气体摩尔体积,即22.4 L水不是1mol,含有的水分子数不是NA,B不正确;C、500 mL 1.0 mol/L碳酸钠溶液中碳酸钠的物质的量0.5L1.0mol/L0.5mol,其中钠离子的物质的量0.5mol21.0mol,即所含钠离子的数为NA,C正确;D、0.5mol纯硫酸所含有的氧原子的物质的量0.5mol42mol,2NA个CO2分子中所含有的氧原子物质的量2mol24mol,二者原子数不相等,D不正确,答案选C。考点:考查阿伏加德罗常数的有关计算19、A【解析】由于
29、过量的钡离子需要利用碳酸钠除去,因此要先除SO42离子,然后再除Ca2+离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,然后过滤即可,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,所以正确的操作顺序为:或或,答案选A。【点睛】本题主要考查了盐的性质、除杂的方法和原则,除去多种杂质时,要考虑加入试剂的顺序,为了保证将杂质除尽,所加试剂必须过量,因此为了不引进新的杂质,后面加入的试剂要能够除去前面所进入的过量试剂。20、B【解析】A该反应中各元素化合价均不变,属于非氧化还原反应,选项A错误;B由两种元素组
30、成,其中一种元素为氧元素的化合物为氧化物,故H2O属于氧化物,选项B正确;CMgCl2属于离子化合物,所以MgCl2水溶液能导电,选项C错误;DMgO是由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物,属于氧化物,选项D错误。答案选B。21、C【解析】氧化还原反应中氧化剂得电子化合价降低,H2O只作氧化剂,则H2O中H元素的化合价降低,O元素的化合价不变,以此来解答。【详解】ACaO+H2O=Ca(OH)2中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,选项A错误;BCl2+H2O=HCl+HClO中Cl元素的化合价既升高又降低,则Cl2既是氧化剂又是还原剂,选项B错误;C2Na+2H2O=2NaOH
31、+H2中Na元素的化合价升高,Na为还原剂,H2O中H元素的化合价降低,H2O作氧化剂,选项C正确;D2F2+2H2O=4HF+O2中H2O中的O元素的化合价升高,H2O是还原剂,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化剂、还原剂的考查,明确反应中元素的化合价变化为解答的关键,题目难度不大。22、A【解析】在水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质。【详解】A. Na2O液态时能导电,所以Na2O是电解质,故正确;B. SO3水溶液中溶质为硫酸,导电性很好,所以硫酸是电解质,SO3是非电解质,故错误;C. 液态的铜导电性很好,但铜是单质,不是电解质也不是非电解质。故错误;D
32、. 固体NaCl不导电,但氯化钠溶液或熔融态的氯化钠都能导电,所以NaCl是电解质,故错误。故选A。【点睛】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,都不导电的化合物为非电解质。注意导电是因为化合物本身电离出自由移动的离子造成的,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等物质,本身不能电离,但其水溶液中对应的亚硫酸或碳酸或一水合氨都能电离出离子,溶液导电,亚硫酸或碳酸或一水合氨是电解质,而二氧化硫或二氧化碳或氨气是非电解质。二、非选择题(共84分)23、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不
33、含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为M
34、g22OH=Mg(OH)2。24、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3
35、溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀
36、性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,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,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选
37、;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、BaCl2 或 Ba(NO3)2 Ag2CO3 和 BaCO3 HNO3 静置取上层清液继续滴加AgNO3溶液,若无沉淀则证明AgNO3溶液过量 Ba2SO42=BaSO4 【解析】试题分析:(1)Cl用Ag除去,SO42用Ba2除去,除杂分离不能引入新杂质,过量Ba2、Ag必须除去,根据实验过程,X为BaCl2或Ba(NO3)2,沉淀A为BaSO4;(2)根据实验过程,溶液1溶质为BaCl2或Ba(N
38、O3)2、NaCl、NaNO3,中加入AgNO3溶液,沉淀B为AgCl,溶液2溶质为NaNO3、Ba(NO3)2、NaNO3,反应中加入过量的Na2CO3,沉淀C为BaCO3、AgCO3,溶液3为Na2CO3、NaNO3;(3)根据上述分析,Na2CO3作用除去过量的Ba2、Ag,确认Na2CO3过量操作:取少量溶液,置于试管中,向溶液中加入BaCl2溶液或盐酸,产生沉淀或气泡,则说明Na2CO3过量;(4)反应中发生的反应Ba2SO42=BaSO4。考点:考查物质的分离和提纯、实验方案设计的评价等知识。26、NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl 过滤
39、 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O CO2 取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl- 【解析】模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1) 先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl + CO2 + NH3 + H2
40、O = NaHCO3 + NH4Cl;从溶液中分离晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;过滤;(2) 碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O,故答案为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O;(3) 装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答
41、案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。27、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低 【解析】(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作
42、用;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;C配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)配制480 mL 0.2 molL1 NaC
43、l溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.50.258.5 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3) 步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。(4)A在步骤中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B步骤中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;28、16 5.6 1:2 2.262 【解析】分析:由二氧化碳体积为11.2L(STP),求出其物质的量=0.5mol,混合气体中CO2的质量为:0.5mol44g/mol=22g;SO2的质量为:38g-22g=16g;SO2的物质的量为:=0.25mol;SO2在标准状况下体积为:0.25mol22.4Lmol=5.6L;同温同压下,气体体积比等于物质的量量之比,V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2;根据计算出混合气体的密度。详解: 根据n=,二氧化碳体积为11.2L(STP),物质的量n= =0.5mol,混合气体中CO2的质量为