《陕西省西安市高新第一中学2022年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省西安市高新第一中学2022年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc(17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、如图:A处通入氯气。关闭B阀时,C处红色布条无变化,打开B阀时,C处红色布条褪色。由此作出的判断正确的是AD中不可能是浓硫酸B通入的氯气含有水蒸气CD中可以是水DD中可以是饱和食盐水2、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
2、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3、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的是ANa、CO32-、Ca2、NO3- BNa、NO3-、Al3、ClCK、SO42-、Cl、Cu2 DBa2、Cl、K、SO42-4、下列实验操作中正确的是A萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大B蒸馏操作时,应使温度计水银球插入混合液体中C蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出
3、,上层液体从上口倒出5、将新制氯水滴向下列物质,没有明显现象的是A有色布条溶液B硫酸钠溶液C硝酸银溶液D紫色石蕊溶液6、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示。下列化学反应属于阴影部分的是A4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3B4NH3+5O24NO+6H2OC2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2DCl2+2NaBr=2NaCl+Br27、下列属于电解质的是()ACu B熔融的K2SO4 C乙醇 DNaOH溶液8、下列反应中,水作氧化剂的是()ASO3 + H2O = H2SO4B2Na+2H2O = 2NaOH + H2C2F2 +2H2O = 4HF +O2D3
4、NO2 + H2O = 2HNO3NO9、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NHC标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物,共转移NA个电子10、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是A“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应D古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎
5、干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金11、在物质分类中,前者包括后者的是A氧化物、化合物B化合物、电解质C溶液、 胶体D溶液、 分散系12、下列叙述正确的是A所有的酸、碱中和反应的离子方程式都一样B所有的离子方程式都可表示一类反应C单质和氧化物在离子方程式中不用离子符号表示D易溶于水的化合物都可写成离子形式13、化学实验的基本操作是完成化学实验的关键,下列实验操作正确的是( )用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物用托盘天平称量117.7 g氯化钠晶体用量筒量取23.10 mL溴水用蒸发皿高温灼烧石灰石用250 mL容量瓶配制250 mL 0.2 molL1
6、的NaOH溶液;ABCD14、下列化学方程式改写成离子方程式不正确的是ACuCl2Ba(OH)2Cu(OH)2BaCl2 Cu22OHCu(OH)2BNH4HCO3HClNH4ClCO2H2O HCO3HCO2H2OCCH3COOHNaOHCH3COONaH2O HOHH2OD2FeCl3Cu=2FeCl2+CuCl2 2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+15、在KCl、MgCl2、Mg(NO3)2形成的混合溶液中,n(K)0.1 mol,n(Mg2)0.25 mol,n(Cl)0.2mol,则n(NO3-)为( )A0.15molB0.20molC0.25molD0.40mol16、有下列物质:
7、0.5mol NH3标准状况下22.4L He 4时9mL H2O 0.2mol H3PO4按所含的原子数由多到少的顺序排列,正确的是ABCD17、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是( )ABCD18、下图所示四种化学实验操作的名称按顺序排列分别为()A过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B过滤、蒸馏、蒸发、萃取C蒸发、蒸馏、过滤、萃取D萃取、蒸馏、蒸发、过滤19、下列说法中正确的是A不慎将酸或碱液溅入眼内,立即闭上眼睛,用手揉擦B制取并用排水法收集氧气结束后,应立即停止加热C蒸发结晶操作时,为了得到纯净的晶体应将溶液蒸干D分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出20、
8、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A和B和CD21、下列叙述正确的是A1 mo1/L硫酸中含2 mo1 H+B1L物质的量浓度为1 mo1/L盐酸中含1 mo1 HCl分子C在标准状况下,22.4LCH4与18gH2O所含有的分子数均为NAD22.4L的CO气体与lmol N2所含的电子数一定相等22、能用HOHH2O来表示的化学反应是A氢氧化镁和稀盐酸反应BBa(OH)2溶液滴入稀硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应D氢氧化钠和稀醋酸反应二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种
9、,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_24、(12分)AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的
10、元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。25、(12分)(1)在图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把
11、称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,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D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(3)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_g在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用
12、_mL量筒最好26、(10分)已知某试剂瓶上贴有标签,完成以下问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_molL1(小数点后保留一位)。(2)某同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为_g。(3)配制上述“84消毒液”时,其正确的操作顺序是(每个操作只用一次):_。A用天平称量该物质B在烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切E继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处F将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀,装入贴有标签的试
13、剂瓶G用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡(4)某同学取10mL该“84消毒液”,稀释成2L用于消毒,稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为_molL1。(5)下列操作将导致所配溶液的浓度偏大的是_(填编号)定容时,仰视读数;天平的砝码粘有其他物质或生锈;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线。27、(12分)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:A、分液 B、过滤 C、萃取 D、蒸馏 E、结晶 F、加热分解,下列各组物质的分离或提纯,应选用上述方
14、法的哪一种?(填字母序号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3_; (2)分离植物油和水_;(3)除去NaCl中所含的少量KNO3_; (4)除去CaO中少量CaCO3_;(5)用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成份_;(6)回收碘的CCl4溶液中的CCl4_28、(14分)煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(molL1)5.51038.5104y2.010
15、43.4103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。29、(10分)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O
16、2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。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】试题解析:由图可知,关闭B阀时,C处红色布条无变化,打开B阀时,C处红色布条褪色,则A为潮湿的氯气,D中的液体可干燥或吸收氯气:D中可以为
17、浓硫酸,用于干燥氯气,故A错误;由上述分析可知,通入的氯气含有水蒸气,故B正确;A处通入氯气关闭B阀时,D中使水时,氯气通过后会含有水蒸气,会使有色布条褪色,故C错误;D中液体不能为饱和食盐水,若为食盐水,则关闭B阀时,C处红色布条褪色,故D错误.考点:氯气的化学性质2、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
18、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。3、B【解析】A.钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,故不能共存,故错误;B.四种离子都无色,在酸性溶液中不反应,能共存,故正确;C.铜离子有颜色,在无色溶液中不能共存,故错误;D.钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡,故不能共存,故错误。故选B。4、D【解析】A萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故A错误;B蒸馏操作时,温度计用于测量
19、馏分温度,则温度计水银球应靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误;C在蒸发操作的过程中,当加热到有大量固体析出时停止加热,利用余热蒸干,故C错误;D分液操作时,为防止药品污染,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,故D正确;答案选D。5、B【解析】A选项,新制氯水使有色布条溶液褪色,故A有现象;B选项,新制氯水不与硫酸钠溶液反应,故B无现象;C选项,新制氯水与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,故C有现象;D选项,新制氯水使紫色石蕊溶液先变红后褪色;故D有现象;综上所述,答案为B。6、B【解析】阴影部分指的是不属于四种基本反应类型但是氧化还原反应的反应类型。【详解】A.属于化合反应,有化
20、合价的升降,则该反应也是氧化还原反应,A不符合题意;B.有化合价的升降,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,B符合题意;C.属于分解反应,无化合价的升降,不是氧化还原反应,C不符合题意;D.属于置换反应,有化合价的升降,是氧化还原反应,D不符合题意。答案选B。7、B【解析】试题分析:ACu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判
21、断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。8、B【解析】水作氧化剂 ,水中氢元素化合价降低。【详解】A、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;B、该反应中Na元素化合价由0价变为+1价、H元素化合价由+1价变为0价,所以水得电子化合价降低为氧化剂,故B正确;C、该反应中F元素化合价由0价变为-1价、O元素化合价由-2价变
22、为0价,则水失电子作还原剂,故C错误;D、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;故选B。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查氧化剂的判断,解题关键:明确氧化剂、还原剂内涵,注意:氧化剂和还原剂必须是反应物而不是生成物,D虽是氧化还原反应,但水中H和O元素化合价不变,为易错点9、D【解析】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-,所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,故A项错误;B. 1 L 0.1 molL1的氨水中所含有溶质的物质的量为0.1mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液
23、,只能部分发生电离,所含NH的物质的量小于0.1mol,所含NH小于0.1NA个,B项错误;C. 盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量,C项错误;D. n(Na)=1mol,1molNa失去1mol电子,共转移NA个电子,故D正确。答案选D。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子的物质的量;(3)在水溶液中和熔融状态下电离不同,KHSO4在水溶液中电离方程式为KHSO4 =K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-。10、A
24、【解析】A、青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法,A错误;B、气溶胶属于胶体,有丁达尔效应,B正确;C、铁置换铜属于湿法炼铜,C正确;D、剑刃硬度要大,所以用碳铁合金,D正确,答案选A。11、B【解析】A.氧化物是由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,故前者属于后者,故A错误;B.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,故电解质一定是化合物,即前者包含后者,故B正确;C.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液,故溶液和胶体是并列关系,故C错误;D.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液,故前者属于后者,故D错误;故选B。12、C【解析】A. 不是
25、所有的酸、碱中和反应的离子方程式都一样,强酸强碱写成离子,但弱酸或弱碱等不能写成离子,故错误;B. 不是所有的离子方程式都可表示一类反应,有些离子方程式只能表示少数几个或一个反应,如2H+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+2H2O,能表示硫酸(或足量的硫酸氢钠、硫酸氢钾)和氢氧化钡反应,2CH3COOH+2Na=2Na+2CH3COO-+H2只能表示钠和醋酸反应生成醋酸钠和氢气的反应,故错误;C. 单质和氧化物在离子方程式中不用离子符号表示,故正确;D. 易溶于水的强酸或强碱或盐都可写成离子形式,故错误故选C。13、A【解析】量取5.2 mL稀硫酸应选10 mL量筒,错;苯和CCl4可
26、以混溶,错;量筒的精度是0.1mL,错;高温灼烧石灰石用坩埚, 错;故选A。14、C【解析】根据离子方程式的书写规则分析回答。【详解】CH3COOH是弱电解质,在水溶液中不能完全电离为离子,在离子方程式中应保留化学式。C项离子方程式就写成CH3COOHOHCH3COOH2O。C项错误。本题选C。【点睛】书写离子方程式时,只有易溶且易电离的物质(完全成为自由离子)才能拆写,单质、氧化物、难溶物、难电离(即弱电解质)、气体、非电解质(不能电离或部分电离成为自由离子)都应保留化学式。15、D【解析】任何溶液都是电中性的,即阳离子所带的正电荷总数等于阴离子所带的负电荷总数,这就是溶液中的电荷守恒。【详
27、解】在所给的混合溶液中,阳离子有K+和Mg2+,阴离子有Cl-和NO3-,所以据溶液的电中性有:n(K+)1+n(Mg2+)2=n(Cl-)1+n(NO3-)1,代入数据得0.1mol+0.25mol2=0.2mol+n (NO3-),解得n (NO3-)为0.40mol,所以答案选择D项。【点睛】该题不必考虑水电离出的H+和OH-。16、C【解析】0.5molNH3中的原子数为0.54NA=2NA,标准状况下He的物质的量为22.4L22.4L/mol=1mol,其原子数为l1NA=NA,水的质量为9mL1g/mL=9g,其物质的量为0.5mol,则原子数为0.53NA=1.5NA,0.2m
28、olH3PO4中的原子数为0.28NA=1.6NA,显然所含的原子数由多到少的顺序,故选C。17、D【解析】浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。18、A【解析】过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液
29、,主要仪器:分液漏斗。故顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。19、D【解析】A不慎将酸或碱液溅入眼内,应该立即用大量的水冲洗,A错误;B制取并用排水法收集氧气结束后,为防止液体倒流,应先取出集气瓶,然后再停止加热,B错误; C蒸发结晶操作时当出现大量晶体后停止加热,利用余热蒸干即可,C错误;D分液时,为不产生杂质,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,D正确。答案选D。【点睛】本题考查化学实验室安全及事故处理、化学实验基本操作,该题是基础性试题的考查,侧重对学生实验基础知识的检验和训练,在实验过程中应学会处理常见意外事故的方法技巧。20、C【解析】两种混合物在密闭容器
30、中加热所发生的化学反应为:,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。21、C【解析】A.1mol/L硫酸中H+的物质的量浓度为2mol/L,本题没有溶液体积的数据,无法计算H+的物质的量。A项错误;B.1L物质的量浓度为1 mo1/L盐酸中溶解了1molHCl分子,但HCl分子在水分子作用下已完全电离:HCl=H+Cl-,所以盐酸中无HCl分子,B项错误;C.在标准状况下,22.4LCH4的物质的量为1mol,所含CH4分子数为NA个;18gH2O的物质的量为1mol,所含水分子数也为NA个,所以C项正确;D.未明确温度
31、和压强,22.4L的CO的物质的量无法确定,也就无法计算其所含电子数,D项错误;答案选C。22、C【解析】根据离子反应方程式的书写条件分析。【详解】A.氢氧化镁是难溶性物质,写离子方程式时,不能拆成离子形式,故A错误;B. Ba(OH)2与稀硫酸反应过程中会生成难溶性的BaSO4,故离子反应方程式:Ba2+ 2OH+2HSO42-BaSO4+2H2O,故B错误;C. 澄清石灰水和稀硝酸反应实质就是溶液中的OH-和H+反应生成水,故C正确;D. 稀醋酸是弱酸,在水溶液中不能完全电离,故书写离子方程式时,不能拆开,故D错误。故选C。【点睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱)
32、,难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体),不能拆开。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuS
33、O4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl
34、沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子
35、,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。25、(1)A、C (少一个扣一分,下同);烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶(2)B、C、D ;(3)2
36、.0g;小于 ;(4)13.6;15【解析】试题分析:(1)配制一定物质的量浓度的溶液所必需的仪器有:一定规格的容量瓶,托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管,量筒可用可不用,故答案为:A、C;烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)根据容量瓶使用时的注意事项:使用容量瓶前检验是否漏水、容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤、不能盛放热溶液、不能作为稀释仪器等,故答案为:B、C、D;(3)容量瓶没有450ml,应选择500ml的来配置,据公式m=nM=cvM=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g,若定容时仰视刻度线,则实际溶液体积超过500mL,故所得浓度偏小,故答案为:2.0g;小于;(4
37、)设浓硫酸的体积为VmL,稀释前后溶质的质量不变,则:98%1.84g/cm3V=0.5mol/L0.50L98g/mol,解得V=13.6mL,为减小误差,应选用15mL的量筒,考点:考查了一定物质的量浓度溶液的配制的相关知识。26、6.0 111.8 ABCGEDF 0.03 【解析】(1)已知该消毒液的质量分数为37.25%,密度为1.2g/cm3,溶质为NaClO,所以物质的量浓度为=6.0mol/L;(2)250mL该溶液的质量为250mL1.2g/cm3=300g,则NaClO的质量为300g37.25%=111.75g,但托盘天平的精确度为0.1g,所以需称量NaClO固体的质量
38、为111.8g;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的操作顺序为:ABCGEDF;(4)稀释过程中溶质的物质的量不变,设稀释后的浓度为c,则0.01L6.0mol/L=2Lc,解得c=0.03mol/L;(5)定容时仰视读数会使加入的蒸馏水偏多,溶液体积偏大,浓度偏小,故不选;天平的砝码粘有其他物质或生锈会使称得的溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线属于正常现象,浓度不变,故不选;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净会使溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀
39、后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线,则加水过多,溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故不选;综上所述选。【点睛】若已知某溶液的密度和溶质质量分数w,则该溶液的物质的量浓度为。27、B A E F C D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,则选择过滤法分离,答案为B;(2)植物油与水分层,则选择分液法分离,答案为A;(3)二者溶解度受温度影响不同,则选择结晶法分离,答案为E;(4)碳酸钙高温分解生成CaO,则选择高温分解法分离,答案为F;(5)有效成分为有机物,易溶于酒精,则该分离方法为萃取,答案为C;(6)二者互溶,但沸点不同,则选择蒸馏法分离出四氯化碳,答案为D。【点睛】本题考查混合
40、物分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、性质差异及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意分离方法的选择,题目难度不大。28、+3NaClO2=Na+ ClO2SO42、NO3充当氧化剂2.0104【解析】(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(2)2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2,其电离方程式为:NaClO2=Na+ ClO2,故答案为+3;NaClO2=Na+ ClO2;(2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO
41、42,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成1价的Cl,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42、NO3;充当氧化剂;(3). 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42)+c(NO3)+c(OH)+c(Cl),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3)=c(Na+)2c(SO42)c(OH)c(Cl)=(5.51038.510422.01043.4103)mol/L=2.0104mol/L,即y=2.0104,故答案为2.0104。点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原
42、反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42)+c(NO3)+c(OH)+c(Cl),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。29、Na2O2 -1 2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】(1)2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2反应中铁元素由+2价升高到+6价,所以FeSO4为还原剂;过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ;
43、-1。(2)高铁酸钾是生成物,则Fe(OH)3是反应物,该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价,则Fe(OH)3是还原剂,还需要氧化剂参加反应,具有强氧化性,所以ClO-是反应物,生成物是Cl-,Cl元素化合价由+1价变为-1价,转移电子数为2,溶液在碱性条件下进行,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,则氢氧化根离子参加反应生成水,反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ;答案:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 中Fe元素化合价由+3价升高到+6价,1mol FeO42-反应中转移电子数为3,该反应中还原产物是氯离子,若反应过程中转移了0.3mo1电子,则还原产物的物质的量=0.3mol/2=0.15mol;因此,本题正确答案是:3 ;0.15