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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、卷和答题卡一并交回。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、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl-、BNa+、Ca2+、C、K+、Na+D、Al3+、Cl-2、下列分离混合物的操作中,必须加热的是A过滤 B萃取 C分液 D蒸馏3、下列说法合理的是 根据纯净物中是否含氧元素,来判断是否属于氧化物根据电泳现象可证明胶体带电荷直径介于lnml00nm之间的微粒称为胶体金属氧化物都是碱性氧化物根据分散系的稳定性将分散系分为胶体、溶液和浊液同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞,是由于胶体的聚沉A只有B只有C只有D只有4、有Na2CO3、
3、AgNO3、BaCl2、HCl及NH4NO3,五种无标签溶液,为鉴别它们,取四支试管分别装入一种溶液,向上述四支试管中加入少许剩下的一种溶液,下列结论错误的是( )A若有三支试管出现沉淀,则最后加入的是AgNO3溶液B若全部没有明显现象,则最后加入的是NH4NO3溶液C若一支试管出现气体,两支试管出现沉淀,则最后加入的是HCl溶液D若只有两支试管出现沉淀,则最后加入的可能是BaCl2溶液5、活泼金属在空气中易与氧气反应,在表面生成一层氧化膜,氧化膜致密,可以保护内层金属不被继续氧化的金属是A铁B钠C铝D铜6、下列物质中属于电解质的是( )A铜B蔗糖溶液C氯化钠溶液D氯化钠晶体7、在相同温度和压
4、强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是( )A4:3B3:4C1:1D2:38、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是 ( )A分液漏斗使用前要检验它是否漏水B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液D若用苯作萃取剂,则分层后上层液体呈紫红色9、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的( )A物质的量之比为2:1B体积之比为1:2C质量之比为16:7D密度之比为7:1610、现有三组溶液:汽油和氯化钠溶液;20的乙醇溶液;氯化钠和单质溴的水溶液,
5、分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸馏、分液C蒸馏、萃取、分液D分液、蒸馏、萃取11、目前市场上有一种专门为婴幼儿设计的电解质饮料,适合在婴幼儿感冒、发烧时快速补充体内流失的电解质成分。下列物质可用作该饮料中的电解质的是AFeB葡萄糖CMgSO4DCO212、在某无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是( )AK+、Na+、Cu2+、SO42- BNa+、Al3+、Cl-、NO3-CNa+、K+、HCO3-、Cl- DK+、 SO42-、 Cl-、Ba2+13、下列推断正确的是( )A铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故铁丝在氧气中燃烧生成Fe2O3B铁能从硫酸铜溶液
6、中置换出铜,故钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,故金属单质参与化学反应时金属均作还原剂D活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中14、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是ANa+、Ba2+、Cl-、SO42-BCa2+、HCO3-、C1-、K+CMg2+、Ag+、NO3-、Cl-DH+、Cl-、Na+、CO32-15、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是( )A1L1molL-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D18gNH4+所含质子数为10NA
7、16、 “纳米材料”是指研究、开发出的直径从几纳米至几十纳米的材料粒子,如将“材料粒子”分散到水中,对所得混合物叙述正确的是()A能全部透过滤纸B不能发生丁达尔现象C一定是胶状的D可以看见材料粒子17、在下列反应中,二氧化碳作氧化剂的是 ( )ACa(OH)2CO2=CaCO3H2OBCO2C=2COC2Fe2O33C=4Fe3CO2DC2H2O(水蒸气)=2H2CO218、下列分散系最稳定的是( )A悬浊液B乳浊液C胶体D溶液19、在三个密闭容器中分别充入N2、H2、O2三种气体,当它们的温度和密度都相同时,这三种气体的压强(P)从大到小的顺序是( )AP(N2)P(H2)P(O2)BP(H
8、2) P(N2) P(O2)CP(N2)P(O2) P(H2)DP(O2) P(N2)P(H2)20、1 molL1硫酸溶液的含义是()A1 L水中含有1 mol硫酸B1 L溶液中含有1 mol氢离子C将98 g硫酸溶于1 L水中配成溶液D1 L硫酸溶液中含98 g硫酸21、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( )A分离植物油和氯化钠溶液B除去氯化钠晶体中混有的氯化钾晶体C分离CCl4中的Br2D除去CO2气体中的HCl气体22、下列能达到实验目的的是( )A在容量瓶中加入一定体积的水,再加入浓硫酸配制准确浓度的稀硫酸B在用稀硫酸和锌粒反应制取氢气时可以适当加热以加快化学反应速率C向煮
9、沸的l molL-1 NaOH溶液中滴加FeC13饱和溶液制备Fe(OH)3胶体D称取9.5gMgCl2,用100 mL蒸馏水溶解,配制1.0 molL-1MgC12溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸
10、反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。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)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)
11、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)实验室用下列方法测定某水样中O2的含量。(1)实验原理用如图所示装置,使溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2氧化
12、成MnO(OH)2,反应的离子方程式为_。在酸性条件下,再用I将生成的MnO(OH)2还原为Mn2,反应的离子方程式为_。然后用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2,反应方程式为I22Na2S2O3=2NaINa2S4O6。(2)实验步骤打开止水夹a和b,从A处向装置内鼓入过量N2,此操作的目的是_;用注射器抽取某水样20.00 mL从A处注入锥形瓶;再分别从A处注入含m mol NaOH溶液及过量的MnSO4溶液;完成上述操作后,关闭a、b,将锥形瓶中溶液充分振荡;打开止水夹a、b,分别从A处注入足量NaI溶液及含n mol H2SO4的硫酸;重复的操作;取下锥形瓶,向其中加入23滴_作指示
13、剂;用0.005 molL1 Na2S2O3溶液滴定至终点。滴定终点的现象是_。(3)数据分析若滴定过程中消耗的Na2S2O3标准溶液体积为3.90 mL,则此水样中氧(O2)的含量为_mgL1。若未用Na2S2O3标准溶液润洗滴定管,则测得水样中O2的含量将_(填“偏大”“偏小”或“不变”)。26、(10分)实验室用MnO2和浓盐酸反应制取Cl2,欲用下图的装置净化氯气,则瓶中应盛放的试剂分别是_,_。27、(12分)实验室配制100mL 0.5mol/L的Na2CO3溶液,有如下操作步骤:将称量好的Na2CO3固体放入烧杯中,加入适量的蒸馏水溶解;把所得溶液小心转入100mL容量瓶中;继续
14、向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线12cm处,小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶中并轻轻摇匀;计算所需Na2CO3固体的质量并用托盘天平称取;塞紧容量瓶的塞子,充分摇匀回答下列问题:(1)本实验操作步骤的正确顺序是(填序号)_(2)本实验中除用到玻璃棒和烧杯外,还需要用到的玻璃仪器有_、_。(3)实验中用托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量是 _(4)在实验中,若出现如下情况,对所配溶液的浓度有何影响?未进行操作,所配溶液的浓度会_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);定容时俯视液面,所配溶液的浓度会_(5)若实验过程中出现
15、如下情况应如何处理?加蒸馏水时不慎超过了刻度线_,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面_28、(14分)如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气
16、时,D中可以观察到的现象是_。29、(10分)(1)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液,结晶,渗析法等。下列各组混合物的分离或提纯应采用什么方法?实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。提取碘水中的碘,用_的方法。除去食盐溶液中的水,可采用_的方法。淡化食盐水,可采用_的方法。除去氢氧化铁胶体中的少量的盐酸可以采用_的方法。(2)现有m g HCl溶解到VmLH2O中所得溶液密度为d g/mL,若阿伏加德罗常数用NA表示。该气体的物质的量为_。该溶液中溶质的质量分数为_。 HCl气体在标准状
17、况下的体积为_。溶液的物质的量浓度为 _。溶液中氢离子的数目为_。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、D【解析】能配制成功的标准一是离子要大量共存,二是不能有颜色。【详解】AMg2+与反应生成沉淀,且酸性条件下, 不能大量共存,A不能配制;BCa2+和反应生成沉淀,且酸性条件下, 不能大量共存,B不能配制;C溶液里有时为紫红色,题目要求配制无色透明的酸性溶液,C不能配制;D酸性条件下题中所给离子之间不发生反应,可大量共存,且离子溶于水后都为无色,D能配制。答案选D。2、D【解析】A.过滤是使液固混合物中的液体强制通过多孔性过滤介质,将其中的悬浮固体颗粒加以
18、截留,从而实现混合物的分离,不需要加热,故A错误;B.萃取是利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使溶质从一种溶剂转移到另外一种溶剂中而提取出来的过程,不需要加热,故B错误;C.分液是分离两种互不相溶的液体的过程,不需要加热,故C错误;D.蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合,需要加热,故D正确。故选D。3、A【解析】氧化物是含有两种元素且其中一种是氧元素的化合物。所以氧化物中一定含有氧元素,但含有氧元素的化合物不一定是两种元素组成,故不一定是氧化物,故错误;电泳现象可证明胶体微粒带
19、电荷,胶体是电中性的,故错误;分散质微粒直径介于lnml00nm之间的分散系称为胶体,故错误;金属氧化物有的是酸性氧化物,如Mn2O7,有的是两性氧化物,如Al2O3,故错误;分散系分为胶体、溶液和浊液的依据是分散质的微粒直径大小进行分类,故错误;同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞,是由于胶体的聚沉,是正确的,故正确。故选A。4、C【解析】A在五种溶液中,AgNO3溶液和BaCl2、HCl、Na2CO3溶液反应均生成白色沉淀,所以有三支试管出现沉淀时,则最后加入的是AgNO3溶液,A结论正确;BNH4NO3溶液和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、HCl溶液混合均没有明显现象,则全部没有明显
20、现象时,最后加入的是NH4NO3溶液,B结论正确;C如果最后加人的是HCl溶液,盐酸和Na2CO3溶液反应生成二氧化碳,和AgNO3溶液反应生成氯化银白色沉淀,所以只有一支试管出现气体,一支试管出现沉淀,C结论错误;D若最后加入的是BaCl2溶液,BaCl2溶液和Na2CO3、AgNO3溶液反应均生成白色沉淀,有两支试管出现沉淀,D结论正确;答案为C。5、C【解析】活泼金属铝在空气中易与氧气反应,在表面生成一层致密的氧化膜,可以保护内层金属不被继续氧化。【详解】A、铁生成的是氧化铁,为铁锈的成分,不是致密氧化膜,选项A错误;B、而钠和氧气反应生成的氧化钠是粉末状物质,不是致密的氧化膜,选项B错
21、误;C、根据金属的性质,活泼金属铝在空气中易与氧气反应,在表面生成一层致密的氧化膜氧化铝,该氧化膜可以保护内层金属不被继续氧化,选项C正确;D、铜在空气中缓慢氧化生成碱式碳酸铜,不是氧化物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查金属的性质,注意金属铝、镁可以和氧气反应生成致密的氧化膜,除此之外其他金属不具有该性质即可解答。6、D【解析】A铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不符合题意;B蔗糖溶液是混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C氯化钠溶液是混合物,不属于电解质,属于电解质溶液,故C不符合题意;D氯化钠晶体是盐,属于电解质,故D符合题意。综上所述,答案为D。7、A【解析】设臭氧(O
22、3)的物质的量为n1,乙炔气(C2H2)的物质的量为n2,则臭氧(O3)中所含的原子数为3 n1,乙炔气(C2H2)中所含的原子数为4n2,根据题意可知3n1=4n2,则。又因为相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以。故B、C、D错误,A正确。答案选A。【点睛】本题考查的是物质的量的相关计算。解题关键是根据原子数的关系找出物质的量的关系,再利用相同条件下体积之比等于物质的量之比计算。8、C【解析】A分液漏斗结构中有玻璃旋塞,使用前要检验它是否漏水,A正确;B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解,B正确;C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡,同时注意放气,而不是立即分液,C错
23、误;D若用苯作萃取剂,苯的密度小于水,有机层在上层,则分层后上层液体呈紫红色,D正确;答案选C。【点睛】明确萃取的原理是解答的关键,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,选用的萃取剂的原则是:和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。9、B【解析】同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误; B. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确; C. 含有相同
24、氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol1mol:28g/mol2mol=8:7,故C错误; D. 同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【点睛】根据n=m/M、=m/V可知,结合气态方程pV=nRT变式后为p M=m/VRT, p M=RT ,当p、T一定时,M与成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。10、D【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中
25、的溶解度远远大于在以前的溶剂中的溶解度,并两种溶剂互不相溶,出现分层现象。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;酒精和水是互溶的两种液体,可以采用蒸馏的方法来分离;向氯化钠和单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离;答案选D。【点睛】选择分离方法时,一定要注意各物质的物理性质差异,包括溶解性,密度等。11、C【解析】A、铁是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B、葡萄糖是非电解质,B错误;C、硫酸镁是电解质,C正确;D、CO2是非电解质,D错误;答案选C。12、B【解析】A
26、.无色透明的酸性溶液中不能存在Cu2+,A错误;B.无色透明的强酸性溶液中,H+、Na+、Al3+、Cl-、NO3-五种离子间不反应,能够大量共存,B正确;C. 无色透明的强酸性溶液中,H+与HCO3-不能大量共存,C错误;D. SO42-与Ba2+反应生成沉淀,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无色。13、C【解析】A、铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,铁丝在纯氧中燃烧生成Fe3O4,故A推断错
27、误;B、金属钠为活泼金属,加入硫酸铜溶液中,先与H2O反应:2Na2H2O=2NaOHH2,然后NaOH再与CuSO4反应:CuSO42NaOH=Cu(OH)2Na2SO4,故B推断错误;C、金属钠与O2、H2O反应生成Na2O或Na2O2、NaOH,金属钠化合价升高,金属钠作还原剂,金属单质参与化学反应时金属失去电子,化合价升高,作还原剂,故C推断正确;D、金属铝在空气中被氧化成一层致密的氧化薄膜,阻碍反应的进行,保护内部铝不被氧化,因此金属铝不用保存在煤油中,故D推断错误。【点睛】易错点是金属钠与盐溶液的反应,金属钠一般先与水反应,生成的NaOH再与盐反应,当盐状态为熔融状态时,金属钠与盐
28、发生反应。14、B【解析】离子在水溶液中能大量共存,根据复分解反应发生的条件,溶液中的离子需要满足以下条件:离子间不能形成沉淀或气体或水。【详解】A、硫酸根离子和钡离子能生成硫酸钡沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故A不正确;B、钙离子、碳酸氢根离子、氯离子、钾离子之间既不能生成沉淀也无气体或水生成,该组离子可以在溶液中大量共存,所以B选项是正确的;C、氯离子和银离子生成氯化银白色沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故C不正确;D、氢离子和碳酸根离子生成二氧化碳和水、该组离子不能在溶液中大量共存,故D不正确。所以B选项是正确的。15、C【解析】A、1L1molL-1KClO3溶液中没有氯离子
29、,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为11NA=11NA,故D错误;故选C。16、A【解析】直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,根据胶体的性质分析。胶体不一定是胶状的;胶体粒子直径较小,看不见胶体粒子。【详解】直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,胶体粒子能透过滤纸,故A正确;胶体具有丁达尔现象,故B错误;胶体不一定是胶状的,故C错误;胶体粒子直径较小,肉眼看不见胶体粒子,故D错误。【点睛】根据题目中的信息,“
30、纳米材料”的直径是几纳米至几十纳米,刚好位于胶体粒子的直径范围(1nm100nm),溶于水后形成的分散系为胶体,具有胶体的性质。17、B【解析】A. Ca(OH)2CO2=CaCO3H2O中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,二氧化碳既不是氧化剂也不是还原剂,A不选;B. CO2C=2CO中二氧化碳中碳元素化合价降低,得到电子,作氧化剂,B选;C. 2Fe2O33C=4Fe3CO2中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,C不选;D. C2H2O(水蒸气)=2H2CO2中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,D不选。答案选B。18、D【解析】悬浊液、乳浊液不稳定
31、,静置后,悬浊液会沉淀,乳浊液静置后会分层;胶体为介稳体系;溶液是均匀透明稳定的分散系;所以最稳定的为溶液,D符合题意。答案选D。19、B【解析】氮气的摩尔质量是28g/mol,氢气的摩尔质量是2g/mol,氧气的摩尔质量是32g/mol;PV=nRT,则PV=RT,所以有PM=RT,即在温度和密度都相同条件下,压强与摩尔质量成反比,所以其压强大小顺序是:P(H2)P(N2)P(O2),答案选B。【点睛】在温度和密度都相同条件下,如体积相同,则质量相同,气体的物质的量越大,压强越大,压强与摩尔质量成反比,以此解答该题。20、D【解析】AlmolL-1硫酸溶液是指1L硫酸溶液中含有lmolH2S
32、O4,不是1L水,故A错误;B1L lmolL-1硫酸溶液中含有氢离子的物质的量为:1mol/L21L=2mol,故B错误;C98g硫酸的物质的量为1mol,1mol硫酸溶于1L水所配成的溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故C错误;DlmolL-1硫酸溶液是指1L该硫酸溶液中含有lmolH2SO4,lmolH2SO4的质量为1mol98g/mol=98g,故D正确;故选:D。【点睛】明确物质的量浓度的含义为解答关键,注意区分溶液体积与水体积,试题侧重基础知识的考查,有利于培养学生的灵活应用能力。21、A【解析】A、植物油和氯化钠溶液的分离应用分液法,A正确;B、氯化钠、氯化钾的溶解度
33、随温度的变化差异大,除去氯化钠晶体中的氯化钾晶体,用重结晶法,B错误;C、分离中的,用蒸馏,C错误; D、NaOH溶液不仅吸收HCl、而且吸收CO2,除去二氧化碳中的氯化氢气体应选用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;答案选A。22、B【解析】A.溶液的稀释不能在容量瓶中进行,错误;B.加热使微粒运动速率加快,化学反应速率上升,正确;C. Fe(OH)3胶体的制备方法:在小烧杯中,加入25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向沸水中慢慢滴入56滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。即可得到Fe(OH)3胶体,错误;D. 正确操作应为称取9.5gMgCl2,用适量蒸馏水溶解,再加蒸馏水至溶液体积为
34、100mL,错误。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3
35、=Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。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BaCl
36、2、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:A
37、g+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,
38、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;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、2Mn2O24OH=2MnO(OH)2 MnO(OH)22I4H=Mn2I23H2O 排出装置内的空气,避免空气中的O2的干扰 淀粉溶液 滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色
39、 7.8 偏大 【解析】(1)溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2+氧化成MnO(OH)2,锰元素化合价升高2价,氧气化合价降低了4价,根据化合价升高降低总数相等配平反应的离子方程式为:2Mn2+O2+4OH-=2MnO(OH)2;在酸性条件下,再用I-将生成的MnO(OH)2还原为Mn2+,I-被氧化为碘单质,反应的离子方程式为:MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O;(2)由于测定的是水样中氧气含量,必须将装置中的空气赶走,避免干扰测定结果,故答案为赶走装置内空气,避免空气中的O2的干扰;由于反应中有碘单质参与,利用碘遇到淀粉显示蓝色的特性,可以选用淀粉溶液做指示剂;用0
40、.005 mol L -1 Na2S2O3溶液滴定至终点,碘消耗完,蓝色褪去,即滴定终点的现象是:滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色;(3)发生的反应有:2Mn2+O2+4OH-=2 MnO(OH)2、MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O、I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,则关系式为:O22MnO(OH)22I24Na2S2O3,1000mL水样中含有的氧气的物质的量是:n(O2)=n(Na2S2O3)=0.005molL-10.0039L50=2.437510-4mol,氧气的质量为:2.437510-4mol32g/mol=7
41、.8mg,此水样中氧(O2)的含量为7.8mgL-1;若未用Na2S2O3 标准溶液润洗滴定管,会导致标准液的浓度减小,消耗的标准液的体积增大,测定结果偏大。26、饱和食盐水 浓硫酸 【解析】氯气中的杂质有氯化氢和水蒸气,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体,用浓硫酸除去氯气中的水蒸气,饱和食盐水中也有水蒸气,除去水的浓硫酸需要放在饱和食盐水之后。【详解】实验室加热浓盐酸和二氧化锰的混合物制取氯气时,由于盐酸具有挥发性,会与水蒸气一起作为杂质,需要除去,氯气在饱和食盐水中的溶解度较小,氯气在水中存在可逆过程,Cl2+H2OH+Cl-+ HClO,饱和食盐水中的氯离子会增加氯离子的浓度,使平衡逆向
42、移动,减小氯气在水中的溶解度,还可以除去氯化氢气体,再通入浓硫酸除去水蒸气,可以得到纯净的氯气,浓硫酸的干燥装置需在饱和食盐水之后。27、 100mL容量瓶 胶头滴管 5.3g 偏低 偏高 实验失败,重新配制 实验失败,重新配制 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的顺序是:计算称量溶解、冷却移液洗涤定容摇匀装瓶贴签,故答案为:;(2)配制顺序是:计算称量溶解、冷却移液洗涤定容摇匀装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度
43、线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(3)Na2CO3的物质的量n=cV=0.1L0.5molL1=0.05mol,Na2CO3的质量为0.05mol106g/mol=5.3g,因天平的精确度为0.1g,所以托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量为5.3g。故答案为:5.3g;(4)因烧杯内壁沾有溶质,未用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,溶质的质量减少,浓度偏低;定容时俯视液面,溶液的液面未达到刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故答案为:偏低;偏高;(5)加蒸馏水时不慎超过了刻度,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面,都属于配制过程中出现了错误,实验失败,必须重新配制,故答案为:实验失败,重新配制;实验失败,重新配制。28、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙 分液漏斗D中出现橙黄色 【解析】(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和