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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( )AAg、K、ClBMg2、Na、Cl、CCa2、Mg2、OH、ClDH、Na、2、某同学用下列装置制备并检验Cl2的性质,下列说法正确的是 ( )A图中:如果MnO2过量,
2、浓盐酸就可全部反应B图中:生成蓝色的烟C图中:用日光照射量筒,量筒中会产生大量白雾,液面会迅速上升D图中:a中有色布条褪色,b中不褪色3、除去氯化钠中少量的氯化钙、硫酸钠杂质,下列选用的试剂及加入顺序正确的是ANa2CO3、BaCl2、HCl BBaCl2、Na2CO3、H2SO4CBaCl2、Na2CO3、HCl DBa(NO3)2、Na2CO3、HCl4、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是ABCu2+CDFe3+5、在酸性条件下,可发生如下反应: +2M3+4H2O=+Cl+8H+, 中M的化合价是 ( )A+4B+5C+6D+76、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A
3、水和CCl4 B酒精和水 C碘和CCl4 D汽油和植物油7、下列对离子的检验及结论一定正确的是A加入稀盐酸有气体生成,将气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,则溶液中一定有CO32-B某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性C某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42-D验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含Cl-8、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是( )选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴
4、加硝酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有Cl-AABBCCDD9、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是AI、NO3-、Fe2、Na BAg、NO3-、Cl、KCK、Ba2、OH、SO42- DCu2、NH4+、Br、OH10、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAB常温常压下,11.2L甲烷中含有的氢原子数为2NAC标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA11、下列离子方程式
5、书写正确的是ACl2溶于水:Cl2H2O= 2HClClOBNa溶于水:2Na2H2O = 2Na2OHH2CCuO溶于稀硫酸:O22H= H2OD向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体:Fe3+3H2OFe(OH)3+3H12、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法错误的是( )A32gO2所含的原子数目为NAB0.5molH2O含有的原子数目为1.5NAC1molH2O含有的水分子数目为NAD0.5NA个氯气分子的物质的量是0.5mol13、向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡,可观察到的现象是( )A溶液仍为紫色B除最终溶液褪色外,无其他现象C溶液最终变为蓝色D溶
6、液中有气泡产生,溶液最终变为无色14、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在水中的溶解度比在四氯化碳中小C碘的四氯化碳溶液呈紫色D分液时,水从分液漏斗的下口出,碘的四氯化碳溶液从上口倒出15、下列说法正确的是( )A溶液、胶体和浊液的本质区别在于分散质粒子的直径不同BCO2溶于水形成的溶液能导电,所以CO2是电解质C溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸D氧化还原反应的本质是化合价发生升降16、稀有金属铟由于其良好的性能常用于生产液晶显示器和平板屏幕,下图是铟元素的相关信息,下列有关铟的说法错误的是A115In原子核内有66个中子B115In原子核外有
7、49个电子C115In、113In互为同位素D115In、113In的化学性质有较大的不同17、下列关于氯气和氯水的说法中正确的是A氯气是一种无色、密度比空气大的有毒气体B红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl2C新制氯水能使有色布条褪色是因为Cl2有漂白性D氯水放置数天后酸性增强18、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是( )A食盐水 B稀硫酸 CCuSO4 溶液 D稀豆浆19、如图所示,将氯气通入如下装置,若打开活塞b,则小试管里的干燥红纸条c不褪色;若关闭活塞b,则c褪色。则a溶液是A碘化钾溶液B浓硫酸C饱和食盐水DNaOH溶液20、下列溶液的导电能力最强的是A0.2mol/
8、L的NaCl溶液B0.15 mol/L的MgSO4溶液C0.1 mol/L的BaCl2溶液D0.25 mol/L的HCl溶液21、在0.2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中,部分离子浓度大小如图所示,对于该溶液成分。下列说法不正确的是( )ANaCl的物质的量为0.2molB溶质MgCl2的质量为9gC该混合液中BaCl2的物质的量为0.1molD将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中Ba2+的物质的量浓度为0.1mol/L22、下列溶液的Cl浓度与75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl浓度相等的是A150mL 1mol/L的NaClB75mL 1mol/L的A
9、lCl3C25mL 3mol/L的KClD100mL 1mol/L的CaCl2二、非选择题(共84分)23、(14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)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
10、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24、(12分)下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价
11、的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。25、(12分)用18 molL1浓硫酸配制100 mL 3.0 molL1稀硫酸的实验步骤如下:计算所用浓硫酸的体积,量取一定体积的浓硫酸,稀释,转移、洗涤,定容摇匀。回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_,量取浓硫酸所用量筒的规格是_(填字母)。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2
12、)第步实验的操作是_。(3)第步实验的操作是_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_。B容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_。C所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤_。D定容时俯视溶液的凹液面_。26、(10分)下图是教师在课堂中演示的两个实验装置(铁架台等辅助仪器略去)请回答下列问题(1)实验一的实验目的是 _ , 实验过程中可以观察到烧杯中的现象是_ ,加热后试管中发生反应的化学方程式是: _(2)实验二用来验证Na2O2与CO2的反应,观察到的实验现象是:包有Na2O2的棉花燃烧。Na2O2与CO2的反应的化学方
13、程式_ ,该实验可以得出许多结论,请你写出由该实验得出的两个结论。结论1:_结论2:_27、(12分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置 A 中,仪器 a 的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,装置 B的作用是_。(2)装置 A 中发生反应的化学方程式是_。(3)当 Cl2 持续通过时,装置 D 中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(4)若要证明干燥的 Cl2 无漂白性,可在装置 D 前添加一个装有_的洗气瓶。(5)装置 E 的作用是_,该反应的离子方程式为_。28、(14分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。
14、I工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采
15、取的措施_。试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。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 + 6 Na2O2 = 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2,该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)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
16、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。已知:2Fe32I=2Fe2I2,2Fe2Br2=2Fe32Br。(1)含有1 mol FeI2和2 mol FeBr2的溶液中通入2 mol Cl2,此时被氧化的离子是_,被氧化的离子的物质的量分别是_。(2)若向含a mol FeI2和b mol FeBr2的溶液中通入c mol Cl2,当I、Fe2、Br完全被
17、氧化时,c为_(用含a、b的代数式表示)。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】A. Ag、Cl在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,A不选;B. Mg2、Na、Cl、在溶液中不反应,能大量共存,B选;C. Ca2、Mg2、OH在溶液中反应生成氢氧化钙、氢氧化镁沉淀,不能大量共存,C不选;D. H、在溶液中反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,D不选;答案选B。2、C【解析】A.浓盐酸与MnO2共热发生反应:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O,随着反应的进行HCl的量不断减少,而且反应生成水的量逐渐增多,使浓盐酸逐渐变稀,但稀盐
18、酸是不能与MnO2反应的,所以既使MnO2过量,浓盐酸中HCl也不可能完全反应,A项错误;B.铜丝在Cl2中点燃能剧烈的燃烧:Cu+Cl2CuCl2,生成的无水CuCl2细小颗粒分散在空气中形成棕黄色的烟,B项错误; C.光照下H2与Cl2发生反应:H2+Cl22HCl,生成的HCl气体极易溶于水,在量筒内HCl溶解在水蒸气中形成大量白雾,随着HCl气体的溶解,量筒内气体体积快速减小,所以水槽里液面迅速上升,C项正确;D.因Cl2不具有漂白性,故干燥的有色布条a不会褪色,而Cl2溶解在湿润的有色布条b中生成了HClO,HClO具有漂白性,故b中有色布条褪色,D项错误;答案选C。3、C【解析】根
19、据选择的试剂,加入碳酸钠除去钙离子,加入氯化钡除去硫酸根离子,加入的碳酸钠一定要在氯化钡以后加,这样碳酸钠既可以将钙离子除去还可以将多余的钡离子除去,过滤后再加入盐酸,将多余的碳酸根离子和氢氧根离子除去,不能加入硫酸,否则会引进硫酸根离子,即加入试剂的顺序是:BaCl2、Na2CO3、HCl,故选C。4、C【解析】A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减
20、少,D错误;答案选C。5、C【解析】根据离子反应方程式中,反应前后所带电荷数相等,即61=8n1,解得n=2,从而得出M2O7n中M的化合价为+6价,故C正确。6、A【解析】A. 水和CCl4 是不互溶的液体混合物,可以用分液漏斗分离,故正确; B. 酒精和水能互溶,应利用沸点不同采用蒸馏的方法分离,故错误;C. 碘能溶于CCl4,不能用分液的方法分离,故错误;D. 汽油和植物油互溶,应用蒸馏的方法分离,故错误。故选A。7、B【解析】A气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,可知气体可能为CO2或SO2,则原溶液中可能含CO32-或SO32-,或HCO3-、HSO3-,不一定有CO32-,A错误;B酚
21、酞遇碱变红,则无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,B正确;C滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,白色沉淀可能为BaSO4或AgCl,则溶液中可能含SO42-或Ag+,C错误;D先加稀盐酸除去OH-,会引入Cl-,应先加硝酸,再加AgNO3溶液,若有白色沉淀出现,证明含Cl-,D错误;故合理选项是B。8、D【解析】A可能有Ag+、等离子干扰,A错误;B若原溶液中有,加入硫酸后也能产生无色无味气体CO2,B错误;C若原溶液中含有,滴加硝酸酸化后将被氧化为,也将与BaCl2溶液产生白色沉淀,C错误;D滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明原溶液中有Cl-,加入稀硝
22、酸是排除的干扰,D正确;故答案为:D。9、A【解析】A. I、NO3-、Fe2、Na各离子之间相互不反应,能大量共存,选项A正确;B. Ag与Cl反应生成氯化银沉淀而不能大量共存,选项B错误;C. Ba2与SO42-反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,选项C错误; D. Cu2、NH4+与OH反应分别生成氢氧化铜沉淀和一水合氨而不能大量共存,选项D错误。答案选A。10、D【解析】A. 5.6g铁(即0.1mol)与足量盐酸反应生成FeCl2,铁的化合价由0价升高到+2价,所以转移的电子数为0.2NA,错误;B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以11.2L甲烷中含有的氢原子数小
23、于2NA,错误;C. 标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气均为1mol,氦气是单原子分子,所含原子数为NA,氟气是双原子分子,所含原子数为2NA,错误;D. 常温下,2.7g(0.1mol)铝与足量的盐酸反应生成AlCl3,失去的电子数为0.3NA,正确;故选D。【点睛】使用气体摩尔体积时注意给出的温度和压强,如果是常温常压,则不能用22.4L/mol,同时还要注意对象是否是气体。但如果没有用到22.4L/mol,则无论什么状态,都不受温度和压强的限制,如D选项,不管是在常温下还是标准状况下,2.7g铝都是0.1mol。11、B【解析】A. 氯气溶于水的离子反应为Cl2 + H2O H+
24、 + Cl- + HClO,HClO为弱电解质不能拆,故A错误;B. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na2H2O = 2Na2OHH2,故B正确;C. CuO和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,离子方程式为CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O,故C错误;D. 向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体的离子反应为Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3(胶体)+ 3H+,故D错误;故答案为:B。12、A【解析】A. 32gO2所含的原子数目为=2NA,故A错误;B. 0.5molH2O含有的原子数目为0.5mol 3NA=1.5NA,故B正确;C. 1molH2O含有的水
25、分子数目为1molNA =NA,故C正确;D. 0.5NA个氯气分子的物质的量是0.5mol,故D正确;选A。【点睛】解答此类问题要熟练掌握物质的量、物质的质量、物质含有的粒子数目之间的关系,并能正确相互求算;二是要注意看清所给物质与用NA表示粒子种类的关系(如1molH2O中含有3mol原子,2molH、1molO等)。13、D【解析】向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡, 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,生成氧气,Na2O2具有漂白性,可以漂白石蕊,可观察到的现象是溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色,故选D。14、D【解析】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层
26、,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,因此四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出,D错误。答案选D。15、A【解析】A根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100
27、nm),故A正确;BCO2溶于水,CO2自身不发生电离,所以二氧化碳是非电解质,CO2溶于水形成的溶液能导电,是因为二氧化碳与水反应生成电解质碳酸,故B错误;C酸是在溶液中电离出来的阳离子全部是氢离子的化合物,NaHSO4溶于水后能电离出氢离子,但属于盐,故C错误;D氧化还原反应的本质是电子的转移,氧化还原反应的特征是化合价发生升降,故D错误;故答案选A。16、D【解析】从图上分析,该元素为49号元素,相对原子质量为114.8。【详解】A. 115In原子核内有49个质子,所以有115-49=66个中子,故正确;B. 115In原子核内有49个质子,所以核外有49个电子,故正确;C. 115I
28、n、113In二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D. 115In、113In的核外电子数相同,化学性质相似,故错误。故选D。17、D【解析】A. 氯气是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体,故A错误;B. 氯气具有强氧化性,能将变价金属氧化为高价化合物,红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl3,故B错误;C. 新制氯水能使有色布条褪色,是因为氯水中生成的次氯酸具有强氧化性,能漂白有色布条,不是氯气的作用,故C错误;D. 氯水中的次氯酸见光分解生成HCl和氧气,溶液中氢离子浓度增大,酸性增强,故D正确;答案选D。点睛:本题主要考查氯气的化学性质及氯水的成分,明确HClO的性质是解答
29、本题的关键,本题的易错点是C项,解题时要注意HClO具有漂白性,而氯气不具有漂白性。18、D【解析】当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系是胶体,据此判断。【详解】A.食盐水是溶液分散系,无丁达尔效应,A错误;B.稀硫酸属于溶液分散系,无丁达尔效应,B错误;C.CuSO4溶液属于溶液分散系,无丁达尔效应,C错误;D.稀豆浆分散质大小为1100nm,属于胶体,有丁达尔效应,D正确;答案选D。19、C【解析】开启活塞b,氯气直接流经干燥红纸条c,c不褪色说明通的是干燥氯气;关闭活塞b,Cl2只能通过a溶液使红纸条c褪色,证明是湿的Cl2,水蒸气只能由a提供,故a只能是饱和食盐水,
30、因氯气与碘化钾溶液、NaOH溶液反应,被浓硫酸干燥,故C正确。故选C。20、B【解析】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【详解】A. 0.2mol/L的NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为0.2mol/L;B. 0.15mol/L的MgSO4溶液中镁离子和硫酸根离子的浓度均为0.15mol/L;C. 0.1mol/L的BaCl2溶液中钡离子浓度为0.1mol/L,氯离子浓度为0.2mol/L;D. 0.25mol/L的HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为0.25mol/L。由于镁离子和硫酸根离子均带2个电荷,所以0.15mol/LMgSO4
31、溶液的导电能力最强。答案选B。【点睛】溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。比较溶液导电性强弱时不能仅比较离子的浓度,还要考虑离子所带电荷数,解答时需要灵活应用。21、B【解析】A、n(Na+)=1.0mol/L0.2L=0.2mol,NaCl物质的量为0.2mol,正确;B、n(Mg2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,n(MgCl2)=0.1mol,m(MgCl2)=0.1mol95g/mol=9.5g,错误;C、根据电荷守恒,c(Na+)+2c(Mg2+)+2c(Ba2+)=c(Cl-),c(Ba2
32、+)=(3.0mol/L-1.0mol/L-0.5mol/L2)2=0.5mol/L,n(BaCl2)=n(Ba2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,正确;D、稀释前后溶质物质的量不变,则稀释后Ba2+物质的量浓度为0.1mol1L=0.1mol/L,正确;答案选B。22、D【解析】75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl浓度=1mol/L2=2 mol/L,A. 150mL 1mol/L的NaCl溶液中的Cl浓度=1mol/L1=1mol/L,A错误;B. 75mL 1mol/L的AlCl3溶液中的Cl浓度=1mol/L3=3mol/L,B错误;C. 25mL 3mol/L的
33、KCl溶液中的Cl浓度=3mol/L1=3mol/L,C错误;D. 100mL 1mol/L的CaCl2溶液中的Cl浓度=1mol/L2=2mol/L,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】在电解质溶液中,某一离子浓度=该物质的浓度该离子的个数,与该溶液的体积无关,即VL amol/LA2B3溶液中,c(A3+)=amol/L2=2amol/L,c(B2-)=amol/L3= 3amol/L。二、非选择题(共84分)23、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
34、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
35、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
36、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;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。24、Ne F F2
37、Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强
38、的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、
39、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。25、16.7 mL B 先向烧杯中加入30 mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌 继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线12 cm处,改用胶头滴管向容量瓶中滴加至凹液面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀 偏小 无影响 偏小 偏大 【解析】(1)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变,计算所需浓硫酸溶液的体积,根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(2)、(3)根据实验操作的规范性分析;(4)根据c=,分析操作对溶质的物质的
40、量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)设浓硫酸的体积为V,;选取量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,所以B正确,因此,本题答案是:16.7mL;B。(2)第步实验,是浓硫酸的稀释,先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌,因此,本题正确答案是:先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3)第步实验是定容摇匀,操作是:继续向容量瓶注入蒸馏水,至离刻度线处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至液体凹面与刻度线相切为止,塞紧瓶塞,倒转摇匀,因此,本题正确答案是:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线处,改出胶头滴管向容量瓶滴加
41、至液凹面与刻度线相切为止.塞紧瓶塞,倒转摇匀;(4)A.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸有吸水性,导致溶质的物质的量偏小,配制溶液的浓度偏小;B.容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,所以配制溶液的物质的量浓度无影响;C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏小;D.定容时俯视溶液的液凹面,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大;因此,本题正确答案是:偏小;无影响;偏小;偏大。26、比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性 烧杯I中澄清石灰水不变浑浊,烧杯II中澄清石灰水变浑浊 2NaHCO3Na2CO3H2OCO
42、2 2Na2O22CO2=2Na2CO3O2 该反应放热 该反应有氧气生成 【解析】(1)碳酸氢钠具有热不稳定,加热易分解,而碳酸钠稳定性较强,加热时难以分解,加热大试管时,碳酸钠的受热温度会高于碳酸氢钠,可根据是否产生气体判断稳定性强弱;碳酸氢钠加热分解放出二氧化碳,能够使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠比较稳定,对应的澄清石灰水不变浑浊,据此得出结论,写出反应的化学方程式;(2)包有Na2O2的棉花燃烧,则过氧化钠与二氧化碳的反应为放热反应,反应有氧气生成,以此来解答。【详解】(1)碳酸氢钠具有热不稳定,加热易分解,而碳酸钠稳定性较强,加热时难以分解,加热大试管时,碳酸钠的受热温度会高于碳酸氢钠
43、,故实验一的目的是比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性;碳酸氢钠具有热不稳定,加热分解生成二氧化碳气体,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2,二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠难分解,则实验过程中可以观察到烧杯中的现象是烧杯I中澄清石灰水不变浑浊,烧杯II中澄清石灰水变浑浊;加热后试管中发生反应的化学方程式是: 2NaHCO3Na2CO3H2OCO2;(1)实验二用来验证Na2O2与CO2的反应,观察到的实验现象是:包有Na2O2的棉花燃烧,即温度升高棉花燃烧,有氧气助燃,由此说明:该反应放热,该反应有氧气生成,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO22Na2CO3