《2023届江苏省镇江市重点名校化学高一上期中统考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江苏省镇江市重点名校化学高一上期中统考模拟试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试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、决定气体物质体积大小的主要因素是( )温度 所含微粒数目 微粒本身大小 压强ABCD2、下列物质属于酸的是( )AHNO3 BCaCO3 CSO2 DNH3H2O3、下列各组离子在溶液能够大量共存的( )ACa
2、2+、Cl、K+、CO32 BFe3+、Cl、H+、SO42-CFe2+、OH、NO3、SO42- DCO32、Na+、H+、K+4、实验室既可用MnO2与浓盐酸在加热条件下反应制备Cl2,也可用KMnO4与浓盐酸在常温下反应制备Cl2,下列有关说法错误的是AKMnO4的氧化性比MnO2的强B上述两个反应中,浓盐酸均只体现还原性C制备等质量Cl2,消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2D用足量MnO2与含有4 mol HCl的浓盐酸在加热条件下反应,得到Cl2的物质的量小于1 mol5、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的是6.72L CH43.011023个HCl分子13.6
3、g H2S 0.2mol NH3A体积:B密度:C质量:D氢原子数:6、用10mL的0.1molL-1BaCl2溶液恰好可使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是A311B322C123D1337、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是过滤 加过量BaCl2溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量NaOH溶液ABCD8、下列溶液中c(Cl-)最大的是( )A65mL 1mol/L的KCl溶液B25mL 3mol/L
4、的NaCl溶液C20mL 2mol/L的MgCl2溶液D10mL 4.5mol/L的NaClO3溶液9、下列溶液中与50 mL 1 molL1的AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是 ( )A100 mL 3 molL1的KClO3 B75 mL 2 molL1的NH4ClC125 mL 2 molL1的CaCl2 D150 mL 3 molL1的NaCl10、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是ACuSO4溶液 B蔗糖溶液 CNaOH溶液 DFe(OH)3胶体11、实验室测定胆矾结晶水含量,不需要的仪器和用品是()A蒸发皿B电子天平C研钵D干燥器12、下列反应的离子方程式正确的是AFe与
5、稀H2SO4反应:2Fe + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2B硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应 :Ba2+ SO42 = BaSO4C氧化铜溶于硫酸:O2+2H+= H2ODNaCl溶液与AgNO3溶液反应:Ag+Cl= AgCl13、下列实验操作中,完全正确的一组是用试管夹夹持试管时,试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部稀释浓硫酸时将水倒入浓硫酸中进行搅拌把鼻孔靠近容器口去闻气体的气味将试管平放,用纸槽往试管里送入固体粉末,然后竖立试管倾倒细口瓶里的液体时,瓶上的标签对着地面将烧瓶放在桌上,再用力塞紧塞子用坩埚钳夹取加热后的蒸发皿将滴管垂直伸进试管内滴加液体A BC D14、氢氧化铁胶体
6、稳定存在的主要原因是( )A胶粒直径小于1nmB胶粒带正电荷C胶粒作布朗运动D胶粒不能通过半透膜15、以下是对某水溶液进行离子检验的方法和结论,其中正确的是A先加入 BaCl2 溶液,再加入足量的 HNO3 溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的 SO42-B加入足量的 CaCl2 溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的 CO32-C加入足量浓 NaOH 溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变 蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+D先加适量的盐酸将溶液酸化,再加 AgNO3 溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的 Cl16、现在三组物质的分离:含有水份
7、的植物油中除去水份回收碘的CCl4溶液中的CCl4 含有极少量的青蒿素水溶液中加入适量乙酸乙酯(水溶性类似于汽油)。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分液、蒸馏、萃取 D蒸馏、萃取、分液17、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO418、将9g由CO和H2组成的混合气体在足量的O2中充分燃烧后,将生成的所有产物通过足量的Na2O2固
8、体,Na2O2固体增加的质量为( )A8gB9gC12gD13.5g19、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是A在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子数目为5104NAB0.5mol/L MgCl2溶液中含有Cl的数目为NAC标准状况下,5.6 L H2O含有的电子数目为2.5NAD13.2g CO2和N2O形成的混合物含有的原子数目为0.9NA20、下列物质,既能导电又属于电解质的是A熔融的氢氧化钾 B氯化钠溶液 C铜固体 D氯化镁晶体21、对危险化学品要在包装上印上警示性标志,下列化学品的名称与警示性标志名称对应正确的是A烧碱爆炸品B浓硫
9、酸剧毒品C汽油腐蚀品D酒精易燃品22、以下电离方程式错误的是AMgCl2Mg2+2ClBFe2(SO4)32Fe3+3SO42-CNaHCO3Na+H+CO32-DKHSO4K+H+SO42-二、非选择题(共84分)23、(14分)I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回
10、答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。24、(12分)现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象A + B生成白色沉淀B + C无明显变化A + C放出无色气体B + D生成白色沉淀A + D放出无色气体C + D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-。根据实验现象,回答下列问题:(1
11、)A为_,C为_。(2)写出下列反应的离子方程式:A + B::_,A + D:_,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_。(4)上述没有明显变化的实验、,其中发生了离子反应,离子方程式为:_。25、(12分)实验室里需要纯净的NaCl固体,但现在只有混有Na2SO4、NH4HCO3的NaCl固体混合物。某学生设计了如图所示方案提取纯净的NaCl固体。(已知:NH4HCO3NH3CO2H2O)如果此方案正确,回答下列问题:(1)操作可选择的主要仪器是(_)(多选题)A酒精灯 B蒸馏烧瓶 C坩埚(2)操作不用硝酸钡溶液,其理由是_。
12、(3)进行操作后,如何判断SO42 已除尽,方法是_。(4)操作加的是(_) ANa2CO3溶液 BK2CO3溶液 C NaNO3溶液 (5)操作的目的是(_)(多选题)A除去过量的BaCl2溶液B除去溶解在溶液中的CO2C除去溶解在溶液中的HCl26、(10分)某同学欲配制480 mL 物质的量浓度为0.1mol.L-1的CuSO4溶液。(1)完成该实验用到的仪器主要有:托盘天平、胶头滴管、_,烧杯、玻璃棒、药匙。(2)如果用CuSO4固体来配制,应该称量固体的质量为_。如果用CuSO4.5H2O来配制,应该称量固体的质量为_。(3)写出整个实验简单的操作过程:计算_溶解转移洗涤_摇匀。(4
13、)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1 2 cm时,改用_滴加,并且目光要平视刻度线,至_,定容完成。(5)下列操作对溶液的浓度有何影响?用“偏大”“偏小”或“无影响”填空。 配制的过程中有少量的液体溅出烧杯。( ) 使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥。( ) 定容时俯视液面。( )27、(12分)某兴趣小组设计方案制取FeCl3和Fe(OH)3胶体。回答下列问题:(1)制取FeCl3的两个方案如下:方案一:FeCO3FeCl2FeCl3方案二:FeFe(OH)3FeCl3步骤I中另一种试剂为_(填名称),步骤II中还有H2O生成,写出反应的离子方程式:_。步骤II反
14、应前后Fe元素的化合价_(填“升高”“降低”或“不变”),IV中没有发生的基本反应类型是_(填字母)。a置换反应 b分解反应 c复分解反应 d化合反应(2)制取Fe(OH)3胶体的两个方案如下:方案一:蒸馏水煮沸方案二:方案_能够制得胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为_,检验方案一是否成功的方法为_。将Fe(OH)3胶体缓缓加入过量稀盐酸中,溶液由无色变为黄色,反应的离子方程式为_。28、(14分)按要求填空:(1)3.6gH2O物质的量为_mol,约含有_个原子;(2)已知1.2041023个X气体的质量是6.4g。则X气体的摩尔质量是_;(3)同温同压下,同体积的甲烷CH4和CO2质
15、量之比为_,质子数之比_;(4)VLAl2(SO4)3溶液中含Al3+amol,该Al2(SO4)3溶液的物质的量浓度为_,取出V/2L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是_。29、(10分)化学就在你身边(1)汽车尾气是城市空气污染来源之一,汽车尾气中含有CO和NO等有害物质。通过特殊的催化装置,可以使CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2,反应的化学方程式是_。若反应生成1molN2,转移的电子数目为_。(NA表示阿伏加德罗常数的值)(2)Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O是工业上制84消毒液的原理,把上述化学方程式改为离子方程式,并用双
16、线桥法标明电子转移的方向和数目。_(3)在一定的温度和压强下,1体积X2 (气)跟3体积Y2 (气)化合生成2体积化合物,则该化合物的化学式是_。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、B【解析】影响体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数目,所以B选项是正确的。2、A【解析】分
17、析:在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,据此解答。详解:A、HNO3能电离出氢离子和硝酸根离子,属于酸,A正确;B、CaCO3是由钙离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,B错误;C、SO2是由硫元素和氧元素组成的化合物,属于酸性氧化物,C错误;D、NH3H2O电离出铵根和氢氧根离子,属于碱,D错误。答案选A。3、B【解析】根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2+2OH
18、-=Fe(OH)2,所以C组中Fe2+和OH-不能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。4、B【解析】由题可知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O;A由题可知,KMnO4与浓盐酸在常温下反应,而MnO2与浓盐酸反应需要加热,因此KMnO4的氧化性比MnO2的强,故A正确,不选;B由两个反应方程式可知,盐酸在反应中均体现了酸性和还原性,故B错误,符合题意;C由反应式可知,制备1mol氯气消耗M
19、nO21mol;由反应式可知,制备1mol氯气消耗KMnO40.4mol;因此制备等质量Cl2,消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2,故C正确,不选;D由反应式可知,随着反应的进行盐酸的浓度降低,而稀盐酸与二氧化锰不反应,所以得到Cl2的物质的量小于1mol,故D正确,不选;故答案为:B。5、B【解析】在标准状况下6.72L CH4,n(CH4)= =0.3mol;3.011023个HCl分子,n(HCl)=0.5mol;13.6g H2S,n(H2S)=0.4mol; NH30.2mol。A. 由n=,可以知道,气体的物质的量越大,体积越大,则体积大小关系为,故A错误;B. 由=,可
20、以知道,气体的摩尔质量越大,则密度越大,密度大小关系为,故B正确;C.由n=,可以知道,m(CH4)=0.3mol16g/mol=4.8g,m(HCl)=0.5mol36.5g/mol=18.25g,m(H2S)=13.6g,m(NH3)=0.2mol17g/mol=3.4g,则质量大小为,故C错误;D.根据氢原子的物质的量的多少判断,物质的量越多,原子个数越多,0.3molCH4含有1.2molH,0.5molHCl含有0.5molH,0.4molH2S含有0.8molH,0.2molNH3含有0.6molH,则氢原子个数大小为,故D错误;本题答案为B。【点睛】标准状况下,气体的Vm=22.
21、4L/mol,结合n= V/Vm = N/NA = m/M 以及= M/Vm 以及物质的分子构成解答。6、D【解析】根据Ba2+SO42-=BaSO4,相同物质的量的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,由硫酸根离子的物质的量确定硫酸盐的物质的量,体积相同的溶液,溶质的物质的量之比等于盐溶液的物质的量浓度之比。【详解】Ba2+SO42-=BaSO4,相同的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三溶液中硫酸根离子的物质的量相等,根据 ,硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾的物质的量比为 ,由于溶液的体积相同,所以溶液的浓度比等于物质的量比,所以
22、三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是133,故选D。【点睛】本题考查三种硫酸盐的浓度比的计算,明确发生的化学反应及硫酸根离子守恒是解答本题的关键,不需要利用钡离子的物质的量代入计算。7、D【解析】粗盐提纯时需要加入过量的除杂试剂,但要注意除杂试剂最后能除去。【详解】粗盐中的泥沙可以先过滤除去,粗盐中的钙离子用碳酸钠除去,镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,因为除杂试剂加入量多,要考虑不引入新杂质的标准,所以氯化钡在碳酸钠前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当加入三种除杂试剂之后再过滤,最后用盐酸除去多余的氢氧化钠和碳酸钠。所以顺序为:。故选D。8、C【解析】溶液中某一离子浓度=该物质的浓
23、度该离子个数,与溶液体积无关。【详解】A. 65mL 1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=11=1mol/L;B. 25mL 3mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=31=3mol/L;C. 20mL 2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=22=4mol/L;D. NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0 mol/L;综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。9、D【解析】根据氯化铝的化学式可知50 mL 1 molL1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3 molL1,则A、氯酸钾溶液中不存在氯离子,A错误;B、2 molL1的NH4Cl溶液中氯离子浓
24、度为2 molL1,B错误;C、2 molL1的CaCl2溶液中氯离子浓度为4 molL1,C错误;D、3 molL1的NaCl溶液中氯离子浓度为3 molL1,D正确。答案选D。10、D【解析】当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。11、A【解析】测定胆矾晶体结晶水含量时,结晶水合物在研钵中研碎放在坩埚中加热灼烧,先用小火,后渐改为用大火加热至固体恒重,加热时注意控制加热
25、温度,避免固体迸溅而导致实验误差,并放在干燥器中冷却到室温,并用电子天平称量质量,实验室测定胆矾结晶水含量,不需要的仪器和用品是蒸发皿,故A正确;故选A。12、D【解析】AFe与稀H2SO4反应产生硫酸亚铁和氢气,反应的离子方程式是:Fe + 2H+ = Fe2+ + H2,A错误;B硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应产生硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式是 :Ba2+2OH-+Cu2+ SO42=BaSO4+Cu(OH)2,B错误;C氧化铜溶于硫酸,氧化铜难溶于水,应该写化学式,离子方程式是:CuO+2H+ = Cu2+H2O,C错误;D. 反应符合反应事实,拆写符合离子方程式的原则,D正
26、确。答案选D。13、D【解析】试管夹是一种专门用来夹持试管的挟持器需要注意的是在夹持时应该从试管底部往上套,夹持在试管的中上部,故正确;稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿器壁慢慢倒入水中,并不断搅拌,使产生的热量迅速散失,故错误;不能把鼻孔靠近容器口去闻气体的气味,要用手轻轻闪少量气体进入鼻孔,故错误;将固体粉末倒入试管中时,把试管平放,用纸槽往试管里送入固体粉末,然后缓慢竖立试管,故正确;倾倒液体时,瓶上的标签对着地面,流出的液体将会腐蚀标签,故错误;烧瓶放在桌上,用力塞紧塞子,将会压碎瓶底,故错误用坩埚钳夹取加热后的蒸发皿,故正确;将滴管垂直伸进试管内滴加液体,将会污染药品,污染胶头滴管,故错误;综
27、上,正确的有,答案选D。14、B【解析】胶体稳定存在的主要原因是胶粒带相同电荷,相互排斥,不易聚沉;答案选B。15、C【解析】A、可以和硝酸酸化的氯化钡溶液反应产生的白色沉淀可以是硫酸钡或者是氯化银,所以该澄清溶液中可能含有SO42-、Ag+、SO32-或HSO3-等,A错误;B、加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀,溶液中可能含有大量的CO32-、SO42-或Ag+或SO32-等,B错误;C、加入足量浓 NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+,C正确;D、先加适量的盐酸将溶液酸化,溶液中引入了氯离子,再产生白色沉淀
28、,无法说明氯离子的来源,D错误;答案选C。16、C【解析】分液法是分离互不相溶的两种液体的方法,植物油与水互不相溶,用分液的方法分离;蒸馏法是把互相溶解但沸点不同的两种液体的分离出来,碘与CCl4互溶但沸点不同,用蒸馏的方法分离;萃取法利用溶质在不同溶剂中溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一溶剂所组成的溶液中提取出来的方法,用含有极少量的青蒿素水溶液中加入适量乙酸乙酯利用的是萃取的方法,答案选C。17、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此
29、无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。18、B【解析】CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O2
30、2H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量,综上分析,最终固体增重为CO与氢气的总质量,故9gCO和H2的混合气点燃后,再通入足量的Na2O2中,充分反应后,固体增重质量是9g,故选B。【点晴】注意利用差量法从总反应方程式分析固体质量变化是解答该题的关键;CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,
31、有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量。19、D【解析】A. 在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子为多个氢氧化铁分子的聚合体,Fe(OH)3胶体粒子数目少于5104NA,故A错误;B、溶液体积不明确,无法计算溶液中的氯离子的个数,故B错误;C、标况下水不是气体,故不能根据气体摩尔体积来计算5.6 L水的物质的量,故C错误;D. CO2和N2O的摩尔质量相等,13.2g CO2和N2O形成的混合物的物质的量为=0.4mol,CO2和N2O均为三原子分子,
32、含有的原子数目为0.9NA,故D正确;故选D。20、A【解析】电解质是在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物;导电的原因是有自由移动的电子或离子,据此利用排除法作答。【详解】A.熔融的氢氧化钾,是化合物,且在此状态下电离会生成自由移动的钾离子和氢氧根,因此可以导电,是电解质,故A项正确; B.氯化钠溶液含有自由移动的离子,可以导电,但属于混合物,因此不是电解质,故B项错误;C.铜固体有自由移动的电子,可以导电,但不是化合物,不属于电解质,故C项错误;D.氯化镁晶体是电解质,但是镁离子和氯离子不能自由移动,因此氯化镁晶体不导电,故D项错误;答案选A。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是
33、解此题的关键。需要注意的是,判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,再进一步该物质在特定条件(水溶液或者熔融状态)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。21、D【解析】A烧碱具有腐蚀性,是腐蚀品,故A错误; B浓硫酸具有腐蚀性,是腐蚀品,故B错误;C汽油易燃,是易燃品,故C错误;D酒精易燃,是易燃品,故D正确。故选D。22、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A. 氯化镁是盐,完全电离,电离方程式为MgCl
34、2Mg2+2Cl,A正确;B. 硫酸铁是盐,完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)32Fe3+3SO42-,B正确;C. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3-,C错误;D. 硫酸氢钾是强酸的酸式盐,电离方程式为KHSO4K+H+SO42-,D正确。答案选C。二、非选择题(共84分)23、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2
35、。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHC
36、O3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。24、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,OH-;(4),H+OH
37、-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发
38、生反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O;OH-;(4)实验中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H+OH-=H2O,故答案为;H+OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。25、AC 溶液中引入新的杂质离子NO3- 取少量上层清液加入BaCl2溶液
39、,若无白色沉淀说明SO42-已除尽 A BC 【解析】本实验是物质的分离和提纯实验,NH4HCO3受热分解,Na2SO4和NaCl加热时很稳定,加热可除去NH4HCO3;Na2SO4和NaCl都易溶于水,形成溶液后加可溶性钡盐除去SO42-,为不引入新的杂质需要选择合适的试剂,过量的除杂试剂也要除去。NaCl的溶解度随温度的升高增大不明显,通过蒸发NaCl溶液使其结晶得到纯净的NaCl。【详解】(1)因NH4HCO3受热易分解NH4HCO3NH3+CO2+H2O,且分解后没有固体残留物,而NaCl、Na2SO4受热不分解,用加热的方法除去NH4HCO3,加热固体时通常将固体置于坩埚中用酒精灯加
40、热,答案选AC。(2)操作的目的是将Na2SO4和NaCl混合溶液中的SO42-除去,通常选择可溶性含钡化合物,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4将SO42-转化为沉淀经过滤而除去,但为了不引入新的杂质,含钡化合物中应含Cl-,所以不能选择硝酸钡溶液,因其中含NO3-而引入新的杂质。(3)进行操作后,溶液中几乎不含SO42-,检验其是否存在即可判断SO42-是否除尽,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4来检验SO42-,其方法是:取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽。(4)为了除尽SO42-,操作中所加的BaCl2溶液要过量,过量的BaCl2必须
41、也要除去,操作的目的就是除去多余的Ba2+,可利用CO32-+Ba2+=BaCO3再过滤除去BaCO3即可,为了不引入新的杂质只能选用Na2CO3溶液,答案选A。(5)所加盐酸必须过量,是为了除尽操作中过量的CO32-:CO32-+2H+=CO2+H2O,且生成的CO2能溶于水,因此溶液中又引入了HCl和CO2杂质,因HCl、CO2均具有挥发性,所以加热煮沸即可除尽HCl和CO2,答案选BC。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。26、(1)500mL容量瓶(
42、2)8.0g;12.5g(3)称量;定容(4)胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切(5)偏小;无影响;偏大【解析】试题分析:(1)实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的操作步骤有:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,需要的仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,故需要的玻璃仪器有:玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,还缺500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:n(CuSO4)=0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:m(CuSO4)=160g/mol0.05mol=8.0g;需要五水硫酸铜的质量为:m(CuSO45H2O)=250g/mol0.05mol=12.5g,故答案为:8.0g;12.5g;(3)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,故答案为:称量;定容;(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线12cm时,改