《甘肃省陇南市第五中学2022-2023学年化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省陇南市第五中学2022-2023学年化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc(19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、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、把碎纸片b补充到a中,可得到一个完整的离子方程式(未配平),下列说法正确的是A反应物微粒是S、SO3-、OH-B该反应说明S2-和SO32-可以在碱性溶液中可以大量共存C氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D3molS参加反应时,转移的电子数3NA2、 “绿色化学”的主要内容之一是指从技术、经济上设计可行的化学反应,使原子充分利用,不产生污染物。下列化学反应符合“绿色化学”理念的是A制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2OB制CuSO4:2Cu+O22CuO;CuO+H2SO4(稀)
3、CuSO4+H2OC制Cu(NO3)2:Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2+2H2OD制Cu(NO3)2:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O3、下列有关气体的叙述中,错误的是()A不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数肯定不同B在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4Lmol-1C当分子数目相同时,气体体积的大小主要取决于气体分子之间的距离D气态物质没有固定的形状,且容易被压缩4、在无土载培中,需配制一定量含50 mol NH4Cl、16 mol KCl和24 mol K2SO4的营养液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料来配制
4、,三者的物质的量依次是(单位为mol)A64、2、24 B2、64、24 C32、50、12 D16、50、245、在相同温度和压强下,三个容积相同的容器中分别盛有N2、O2、空气,下列说法正确的是( )A三种气体质量之比为112B三种气体的密度之比为111C三种气体的分子数之比为111D三种气体原子数之比为1126、可将碘水中的碘萃取出来的萃取剂应具备的性质是A不溶于水,比水密度大B不溶于水,比水密度小C不溶于水,易与碘发生化学反应D不溶于水,比水更易使碘溶解7、下列物质,既不属于酸性氧化物,也不属于碱性氧化物的一组是()H2OSO2H2SMn2O7Fe2O3Na2O2NOABCD8、完成下
5、列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2石油的分馏从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000 molL-1 KCl溶液装置或仪器AABBCCDD9、对于苯乙烯()有下列叙述,其中错误的是( )A既可以与溴发生加成反应,又可以与溴发生取代反应B1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应C苯乙烯分子中所有原子一定处于同一平面上D苯乙烯既可使酸性髙锰酸钾溶液褪色,又可使溴的四氯化碳溶液褪色10、有些电影、电视剧中的仙境美轮美奂,这些神话仙境中所需的烟雾是在放于温热石棉网上的NH4NO3和Zn粉的混合物中滴几滴水后产生的白烟
6、:NH4NO3Zn=ZnON22H2O,下列有关说法中正确的是A该反应中NH4NO3只作氧化剂B该反应中只有两种元素化合价改变C每消耗65克锌会产生22.4L N2DZnO是该反应的还原产物11、下列实验现象与新制氯水中的某些成分(括号内物质)没有关系的是( )A铁片加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)B将NaHCO3固体加入新制氯水中,有无色气泡产生(HClO)C向新制氯水中滴加石蕊溶液,溶液先变红后褪色(H+、HClO)D滴加AgNO3溶液有白色沉淀产生(Cl-)12、电解质和非电解质是对化合物的一种分类方式下列关于电解质的说法正确的是( )A液态HCl不导电,所以HCl不是电解质BNH
7、3溶于水形成的溶液能导电,所以NH3是电解质C电解质一定能导电,能导电的物质一定属于电解质DAgCl在水溶液中难导电,但熔融状态下能导电,所以AgCl是电解质13、下列各组离子在无色透明的酸性溶液中能大量共存的是AMg 2+、NO3-、C1-、K+ BNa+、Cu2+、Cl-、SO42-CCa2+、Na+、NO3-、MnO4- DK+ 、Cl- 、Na+ 、HCO3-14、与标准状况下VLCO2所含有氧原子数目相同的水的质量是ABCD15、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是( )A将40gNaOH溶解在1L水中B将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中C将22.4LHCl气体溶于水
8、配成1L溶液D将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL16、下列溶液中Cl-浓度与50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是( )A150mL1molL-1的NaCl溶液B75mL2molL-1NH4Cl溶液C150mL1molL-1的KCl溶液D75mL1molL-1的FeCl3溶液17、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NaCl18、下
9、列溶液中,氯离子浓度最大的是A10 mL 2 molL-1的MgCl2溶液B100 mL 2.5 molL-1的NaCl溶液C200 mL 6 molL-1的KClO3溶液D150 mL 1 molL-1的AlCl3溶液19、下列气体所含有原子数最多的是()A7.5gC2H6 B14gN2 C7gCO D24gO220、下列叙述错误的是( )A1mol任何物质都含有6.021023个原子B0.012kg12C含有阿伏加德罗常数个碳原子C在使用摩尔表示物质的量的单位时,应指明粒子的种类D物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一21、下列离子方程式书写正确的是A向石灰石上滴加稀硝酸:CO+2H+=
10、H2O+CO2B向沸水中滴加 FeCl3 饱和溶液:Fe3+3H2O=Fe(OH)3+3H+C向 NaHCO3 溶液中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2D向 NaOH 溶液中加入 NaHSO4 粉末:H+OH- =H2O22、现有NaOH、Na2CO3和Ba(OH)2三种无色溶液,用一种试剂就可将它们鉴别出来,这种试剂是AHClBH2SO4CNa2SO4DCaCl2二、非选择题(共84分)23、(14分)下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答
11、问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。24、(12分)某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液
12、后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。25、(12分)某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为_。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是_。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:记录C的液面位置;将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;待B中不再有气体产生
13、并恢复至室温后,记录C的液面位置;由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是_(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应_。(4)B中发生反应的化学方程式为_。(5)若实验用铝镁合金的质量为a g,测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为c g,则铝的相对原子质量为_。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将_(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_。26、(10分)碘是人体必需的元素之一,海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素。沿海地区居民常食用海
14、带,因此,甲状腺肿大等碘缺乏病发病率低。已知,碘元素以碘离子的形式存在,常温下I能被氯水氧化为I2;I2在有机溶剂中的溶解度明显大于在水中的溶解度;I2有颜色,而I无颜色。实验室里从海藻中提取碘的流程如图所示:(1)写出A的化学式_。(2)步骤操作所需要的玻璃仪器是_、_、_。(3)下列有机溶剂中不可作为溶剂G的有_(填下面的序号)。A酒精B四氯化碳C乙酸D汽油E.苯(4)步骤的操作名称是_、分液;溶液E的颜色比溶液F的颜色_(填“深”或“浅”)。(5)步骤中,若选用(3)中的_(填溶液名称)为溶剂G,分液时,应先把溶液_(填“E”或“F”)从分液漏斗的下部排出,之后,再把另一溶液从分液漏斗的
15、上口倒出。27、(12分)某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL,实验室有标准浓度为90、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题:(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为_mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。A用量简准确量取所需的90的硫酸溶液_mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;B将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;C_;D振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线12cm处;E改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相
16、切;F将容量瓶盖紧,振荡,据匀。(4)如果省略操作C,对所配溶液浓度有何影响?_(填“偏大”、“偏小”或无影响”)(5)进行操作B前还需注意_。28、(14分)填写下列空白:(1)含有6.021023个H的H2O,其物质的量是_mol;某硫酸钠溶液中含有3.011023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩
17、尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_29、(10分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_。A单质 B氧化物 C电解质 D盐 E化合物 (2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_ (3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离
18、子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_。 (4)已知某氧化还原反应Au2O3 + 4Na2S2O3 + 2H2O Au2O+ 2Na2S4O6 +4NaOH 用单线桥标出电子转移的方向和数目_。 反应中,被氧化的元素是_,氧化剂是_。 比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_。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】在碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO3
19、2-+3H2O,据此分析判断。【详解】碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,反应中部分S的化合价从0价升高到+4价,部分S的化合价从0价降低到-2价。A反应物微粒是S、OH-,选项A错误;B碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,二者在碱性条件下不能反应,可以大量共存,选项B正确;C化合价降低的硫作氧化剂,化合价升高的S作还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,选项C错误。D反应中3molS发生反应,转移电子的物质的量是4mol,
20、电子数目是4NA,选项D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了离子反应和氧化还原反应的有关判断和计算,注意把握硫及其化合物的性质及氧化还原反应的规律。2、B【解析】选项A、B、D中分别产生了有毒气体SO2、NO2、NO,所以正确的答案是B。3、A【解析】A、气体的体积受温度、压强、分子数多少的影响,若未说明气体体积的条件,则无法知道它们所含有的分子数的多少,A错误;B、对气体来说,影响体积的主要因素是温度、压强、分子数的多少,若气体的分子数是NA个,则影响体积的主要因素就是温度和压强,当温度、压强相同时,气体的体积就相同,若是在标准状况下,则气体的摩尔体积约为22.4Lmol-1,B正确;C
21、、气体分子在较大的空间运动,通常情况下,分子之间的间隔是它直径的10倍,运动空间是它本身大小的1000倍,故可忽略分子本身的大小,影响气体体积的因素也就是分子数的多少和分子之间的间隔的大小,C正确;D、气态物质由于分子之间的间隔较大,可以压缩或扩大,因而没有固定的形状,且容易被压缩,D正确;故选A。4、A【解析】由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料配制的营养液中各离子物质的量与含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液中的离子的物质的量相同,营养液中离子的物质的量分别为: n(NH4+)=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol
22、,n(SO42-)=24mol,根据硫酸根离子守恒可知,需要n(NH4)2SO4=24mol,再由铵根离子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol2=2mol,由氯离子守恒,则n(KCl)=66mol-2mol=64mol,故A正确,B、C、D错误。答案选A。【点睛】本题可以根据离子守恒的思想来解决,即根据只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24molK2SO4中硫酸根为24mol作为解题的入手点5、C【解析】同温同压下,体积之比等于物质的量之比等于分子数之比;质量之比等于摩尔质量之比等于密度之比;故答案为C。6、D【解析】A、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的大,故A错误;
23、B、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的小,故B错误;C、萃取剂和水不互溶,且也不能和碘发生反应,否则不能萃取碘,故C错误;D、萃取剂和水不互溶,且碘在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故D正确;综上所述,本题选D。7、B【解析】H2O既不能和酸又不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;SO2只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;H2S不是氧化物,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;Mn2O7只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;Fe2O3只能和酸反应生成盐和水,故是碱性氧化物,不是酸性氧化物,故错误;Na2O2与碱不反应,Na2O2和酸
24、反应生成盐、氧气和水,属于过氧化物,既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,故正确;NO既不能和酸反应也不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确。故答案选B。【点睛】能够与碱反应只生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能够与酸反应只生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,既能与酸,又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。8、A【解析】A项、溴不易溶于水,易溶于四氯化碳,则用CCl4提取溴水中的Br2,萃取后分液,故A正确;B项、石油的分馏需要温度计测定馏分的温度,装置中缺少支管口附近的温度计,故B错误;C项、I2受热升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,无法回收I2,故C错误;D项、
25、配制100mL0.1000 molL-1 KCl溶液应该还用到100mL容量瓶、胶头滴管,故D错误。故选A。【点睛】本题考查化学实验基本操作,涉及了萃取分液、物质的分离、溶液的配制等,注意萃取剂的选择必须符合下列条件是溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。9、C【解析】A. 苯乙烯中含有碳碳双键,因此可以与溴发生加成反应,含有苯环,因此可以与溴发生取代反应,故A正确;B. 1mol苯环和1mol碳碳双键分别可以与3mol、1mol氢气发生加成反应,因此1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应,故B正确;C. 由于碳碳单键可以旋转,因此苯乙烯分
26、子中所有原子可能处于同一平面上,但不是一定处于同一平面上,故C错误;D. 苯乙烯分子含有碳碳双键,因此可以使酸性高锰酸钾溶液和溴的四氯化碳溶液褪色,故D正确。综上所述,答案为C。10、B【解析】根据氧化还原反应中概念间的相互关系分析判断。【详解】反应中,Zn失电子从0价升到+2价,NH4+中的氮失电子从3价升到0价,NO3中氮得电子从+5价降到0价(B项正确)。Zn是还原剂,NH4NO3既是氧化剂也是还原剂(A项错误)。ZnO是氧化产物,N2既是氧化产物也是还原产物(D项错误)。每消耗65克Zn(1mol)会产生1mol N2,不一定是22.4L(C项错误)。【点睛】氧化还原反应中,氧化剂得电
27、子,化合价降低,被还原,发生还原反应,生成还原产物;还原剂失电子,化合价升高,被氧化,发生氧化反应,生成氧化产物。11、B【解析】氯气与水反应,离子方程式为Cl2+H2OH+Cl-+HClO,新制氯水中含:HClO、Cl2、H+、Cl-、ClO-、H2O,HClO、Cl2具有氧化性,其中HClO具有漂白性,H+具有酸性,据此分析解答。【详解】A氯水显酸性,能与铁片反应生成H2气体,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,故A项不选;B氯水显酸性,能与NaHCO3反应生成CO2气体,反应离子方程式为+H+=CO2+H2O,故B项选;C氯水中含有H+能使紫色石蕊变红,氯水中含有的HClO能使红
28、色石蕊褪色,故C项不选;DCl-与Ag+能够发生复分解反应生成白色沉淀AgCl,反应离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl,故D项不选;综上所述,实验现象与新制氯水中成分没有关系的是B项,故答案为B。12、D【解析】在水溶液中或熔化状态下能够导电的化合物是电解质;在水溶液中和熔化状态下都不能导电的化合物是非电解质,物质的导电与溶液中的离子浓度和金属的自由电子有关【详解】A液态HCl不导电,但氯化氢溶于水能电离出自由移动的氢离子和氯离子,能导电,所以HCl是电解质,A错误;B NH3是非电解质,一水和氨是电解质,B错误;C物质的导电与溶液中的离子浓度和金属的自由电子有关,C错误;DAgCl属于盐,
29、虽难溶于水,当它溶于水时,溶于水的部分,可以完全电离变成离子,是强电解质,D正确;选D。13、A【解析】根据离子反应中,离子共存的条件分析。【详解】A.在酸性条件下,即含有H+,Mg 2+、NO3-、C1-、K+能大量共存,且皆为无色离子,故A正确;B. Cu2+显蓝色,故B错误;C. MnO4-显紫色,故C错误;D. 在酸性条件下,即含有H+,H+与HCO3-反应生成CO2和水,不能共存,故D错误。故选A。【点睛】高中阶段常见有颜色离子有:Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-。14、A【解析】在标准状况下VL CO2气体的物质的量是n(CO2)=mol,由于在一个CO2分子中含有2个氧原
30、子,所以其中含有的氧原子的物质的量是n(O)=mol。由于在一个水分子中只含有1个氧原子,因此水的物质的量为mol,则水的质量是m(H2O)=nM=mol18g/mol=g因此选项A符合题意。15、D【解析】物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的溶液组成。A、1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,A错误。B、物质的微粒间有间隔,所以体积不能相加,1 L 10mol/L的浓盐酸加入9 L水中得到的溶液体积不是10L,B错误。C、气体的体积受温度的影响较大,不指名体积是在什么条件下的没有意义,C错误。D、C(NaOH)=(m/M)/V=(10g/40g/mol)0.25L=1mol
31、/L,D正确。答案选D。16、D【解析】50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3molL-1。【详解】A. 150mL1molL-1的NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1molL-1;B. 75mL2molL-1NH4Cl溶液中Cl-的物质的量浓度为2molL-1;C. 150mL1molL-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1molL-1;D. 75mL1molL-1的FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3molL-1。从上面数据可以看出,只有D选项与50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等。故选D。【点睛】题中比较的是Cl-的物质的量浓度
32、,切莫当成物质的量进行比较。17、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。18、A【解析】A. 10 mL 2 molL-1的MgCl2溶液中氯离子浓度为4molL-1;B. 100 mL 2.5 molL-1的NaCl溶液中氯离子浓度为2.5molL-1;C. 200
33、mL 6 molL-1的KClO3溶液中没有氯离子;D. 150 mL 1 molL-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3molL-1.所以氯离子浓度最大的为A。故选A。19、A【解析】试题分析:A35gC2H6的物质的量为n=35g32g/mol=225mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含有原子的物质的量为225mol8=2mol;B34gN2的物质的量为n=34g28g/mol=25mol,氮气是双原子分子,含有原子的物质的量为3mol;C3gCO的物质的量为n=3g28g/mol=225mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为25mol;D24gO2的物质的量为n=24g32
34、g/mol=235mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为35mol可见在上述物质中35gC2H6含有的原子最多故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。20、A【解析】A1mol任何物质都含有6.021023个微粒,可能是分子,也可能是原子,故A错误;B国际上规定,1mol粒子集体所含的粒子数与0.012kg12C中所含的碳原子数相同,把1mol任何粒子的粒子数叫做阿伏加德罗常数,所以0.012kg12C含有阿伏加德罗常数个碳原子,故B正确;C在使用摩尔表示物质的量的单位时,应指明粒子的种类,故C正确;D物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,故D正确;故选A。21、D【解析】
35、A石灰石是CaCO3,为沉淀,离子方程式书写时不能拆,故向石灰石上滴加稀硝酸的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,A错误;B向沸水中滴加 FeCl3饱和溶液生成Fe(OH)3胶体而不是沉淀,B错误;C碳酸为多元弱酸,故向NaHCO3 溶液中滴加稀盐酸的离子方程式为: +H+=H2O+CO2,C错误;D由于硫酸是强酸,故NaHSO4=Na+H+,故向 NaOH 溶液中加入 NaHSO4粉末的离子方程式为:H+OH- =H2O,D正确;故答案为:D。22、B【解析】用一种试剂鉴别几种溶液,那么该种试剂与这些溶液混合时的现象要不相同【详解】A.HCl与NaOH 、Ba(OH)2
36、混合都无明显现象,A不可行;B.H2SO4与NaOH混合时无明显现象,H2SO4与Na2CO3混合时产生气泡,H2SO4与 Ba(OH)2混合时产生白色沉淀,B可行;C.Na2SO4与NaOH、Na2CO3混合都无明显现象,C不可行;D.CaCl2与Na2CO3、Ba(OH)2混合都产生白色沉淀,D不可行。故选B。二、非选择题(共84分)23、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【
37、解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)
38、E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。24、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/
39、L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl
40、。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.
41、98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。25、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 使D和C的液面相平 2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应
42、,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2;(5)铝镁合
43、金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H22M 322400mL(a-c) bmL解之得:M=33600(ac)/b;(6)铝的质量分数为:(ac)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。26、H2O 漏斗 烧杯 玻璃棒 AC 萃取 浅 四氯化碳 F 【解析】(1)海藻晒干灼烧会产生水蒸气;(2)从溶液中分离出残渣需要过滤,据此分析所需要的仪器;(3)根据萃取剂的条件分析,即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