《福建省长汀、连城、武平、永定、漳平、上杭六地一中联考2022年高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省长汀、连城、武平、永定、漳平、上杭六地一中联考2022年高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、萃取在生产和科学实
2、验中有着广泛应用。下列混合物的分离中,需要应用萃取这种分离方法的是A海水淡化 B分离豆浆和豆渣C用海水晒盐 D从碘水中提取碘2、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O(未配平)。下列说法正确的是A反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为32C反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子D该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的3、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关,下列说法或做法合理的是A进口国外电子垃圾,回收其中的贵重金属B将地沟油回收加工为生物柴油,提高资源的利用率
3、C洗衣粉中添加三聚磷酸钠,增强去污效果D大量生产超薄塑料袋,方便人们的日常生活4、实验室里需用480 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,以下操作正确的是()A称取7.68 g CuSO4,加入 480 mL水B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液C称取8.0 g CuSO4 ,加入500 mL水D称取7.68 g CuSO4 配成500 mL溶液5、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( )A它们的分子个数比为1716B它们的原子个数比为1716C它们的氢原子个数比为1716D它们所含氢的质量比为17166、若30g密度为d的溶液中含有不考虑与水反应,则Cl的浓度为A
4、BCD7、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比C同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比8、下列实验操作不能达到实验目的是实验目的实验操作A制备Fe(OH)3胶体将NaOH浓溶液滴加到饱和的FeCl3溶液中B提取碘水中的碘将碘水和四氯化碳注入分液漏斗中,盖好盖子,震荡、静置、分液C除去Cu粉中混有的CuO加入稀硫酸溶解,过滤、洗涤、干燥D金属还原性:FeCu分别将铁片插入硫酸铜溶液中AABBCCDD9、下列化学方程式中,不能用离子方程式表示的是ABCD
5、10、1993年8月,国际原子量委员会确认我国张青莲教授测定的锑的相对原子质量(121.760)为标准原子量,已知锑有两种以上天然同位素,则121.760是( )A锑元素的质量与12C原子质量112的比值B一个锑原子的质量与12C原子质量112的比值C按各种锑的天然同位素的相对原子质量与这些同位素所占的一定百分比计算出的平均值D按各种锑的天然同位素质量数与这些同位素所占的一定百分比计算出的平均值11、除去氯气中混有的少量的氯化氢气体,最好选用A水 B饱和食盐水C纯碱溶液 D饱和烧碱溶液12、符合如下实验过程和现象的试剂组是()选项甲乙丙AMgCl2 HNO3 K2SO4 BBaCl2HNO3K
6、2SO4 CNaNO3H2SO4 Ba(NO3)2 DBaCl2HClCaCl2AABBCCDD13、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溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色14、实验室用固态不纯氯化钠(含少量NH4HCO3和Na2SO4杂质)配制氯化钠溶液。下列操作可供选用:逐滴加入稀盐酸,调节pH为5;煮沸;加蒸馏水溶解;加热至不再产生气体为止;加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;过滤。上述实验操作的正确顺序应是( )ABCD15、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可
7、使相同体积的Fe2(SO4)3 、FeSO4 、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:3:3 B1:1:1 C3:1 :1 D1:2:316、图中两条曲线分别表示1 g C3H6、1 g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试据图形判断M气体可能是( )ASO2BCOCC3H8 DCl217、己知在碱性溶液中可发生如下反应:2R(OH)3+ 3C1O-+ 4OH= 2RO4n-+3Cl+5H2O。则RO4n-中R的化合价是( )A+3B+4C+5D+618、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量
8、大于乙的质量,则下列说法正确的是 ( )A甲的物质的量等于乙的物质的量 B甲的物质的量比乙的物质的量多C甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大 D乙的密度比甲的密度大19、镁、铝合金粉末10.2g溶于500mL 4molL1盐酸中恰好完全反应。若加入2molL1的氢氧化钠溶液,使得沉淀达到最大量,则需加入氢氧化钠溶液的体积为A100mLB500mLC1000mLD1500mL20、配制250mL一定浓度的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏大的是A转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B在容量瓶中进行定容时俯视刻度线C带游码的天平称24gNaOH时误用了“左码右物”方法D所用NaOH已经潮解
9、21、下列溶液中,能大量共存的是A0.1mol/LNaOH溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32-C0.1mol/LFeCl2溶液:K+、Na+、I-、SCN-D无色溶液中:Na+、Cu2+、C1-、NO3-22、下列各组中各有两对物质,它们都能用分液漏斗分离的是( )A乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液,酒精和水B1,1-二溴乙烷和水,硝基苯和水C汽油和水,乙酸和乙醇D乙酸和水,植物油和水二、非选择题(共84分)23、(14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
10、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:_。24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们
11、做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式_。25、(12分)实验室需使用0.5 molL1的稀硫酸480 mL,现欲用质量分数为98%的浓硫酸(密度为1.84 gcm3)进行配制。回答下列问题:(1)如图所示的仪
12、器中,配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为_ mL。(3)下列操作中正确的是_(填序号,下同);若配制过程中的其他操作均准确,下列操作能使所配溶液浓度偏高的有_。洗涤量取浓硫酸后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中待稀释后的硫酸溶液冷至室温后,再将其转移到容量瓶中将浓硫酸倒入烧杯中,再向烧杯中注入蒸馏水稀释浓硫酸定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视刻度线26、(10分)某同学按下图进行实验,在A中放的是
13、干燥的红色纸条,B中放的是湿润的红色纸条,C中盛放的是氢氧化钠溶液。请回答下列问题。(1)通入Cl2一段时间后,A、B装置中,红色纸条的现象和结论为:装置现象结论A_潮湿的氯气_(填能或不能)使红色纸条褪色,因为反应生成的_具有漂白性B_(2)C装置的作用是_,写出装置C中反应的化学方程式:_。27、(12分)已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:按图组装仪器,并检查装置的气密性; 将a g试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;称量盛有碱石灰(CaO与NaOH固体混合物)的U型管的质量,称得为b g
14、;从分液漏斗滴入6 molL-1 的硫酸,直到不再产生气体时为止;从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;再次称量盛有碱石灰的U型管的质量; 重复步骤和的操作,直到U型管的质量基本不变,最终称得为c g;请填空和回答问题: (1)装置中干燥管B的作用是_(2)步骤的目的是_ (3)步骤的目的是_(4)该试样中纯碱的质量分数的计算式为_28、(14分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是_。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表处。物质类别酸碱盐氧化物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO2Na2O2(3)过量通入中反应的离子方程式
15、:_。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g 溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为_,Na+的物质的量浓度为_。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4OHNH3H2O,其对应的化学反应方程式为_。29、(10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
16、液中SO42-的物质的量浓度是_。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、D【解析】A.海水淡化是除去海水中的可溶性杂质,采用蒸馏法;故A错;B.豆浆能透过滤纸,豆渣不能透过滤纸,可用过滤法分离豆浆和豆渣;故B错;C.海水晒盐时,水变为蒸气不断减少,食盐析出,其过程为蒸发结晶;故C错;D.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,选有机溶剂苯或四氯化碳从碘水中萃取碘;故D正确;故选D。2、B【解析】根据CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO2NH4Cl
17、= 3CuCuCl2N24H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错
18、误。综上所述,本题正确答案为B。3、B【解析】A .电子垃圾中部分重金属不回收,易造成重金属污染,不符合题意,错误;B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将地沟油回收加工为生物柴油,提高了资源的利用率,符合题意,故B正确;C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩,引起水体富营养化,不符合题意,故C错误;D.塑料不易降解,容易造成“白色污染“,不符合题意,故D错误;故选B。4、B【解析】需要480mL溶液,实际只能配置500mL,配制500mL 0.100molL-1的CuSO4溶液,溶质的物质的量为:n=cV=0.5L0.100mol/L=0.0500mol,需要溶质的质量为:m(CuSO4
19、)=0.05mol160g/mol=8.0g,或m(CuSO45H2O)=0.05mol250g/mol=12.5g,以此解答。【详解】A.托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,且实验室没有480mL容量瓶,应该选用500mL容量瓶来配制500mL溶液,需称取8.0g硫酸铜,水的体积480mL,而需要配置的溶液体积是500mL,故A错误;B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液,故B正确;C称取8.0gCuSO4,配成500mL溶液,水的体积不等于溶液的体积,故C错误;D托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,需称取8.0g硫酸铜,配成500mL的溶液,故D错误
20、;故选B。5、A【解析】令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。A分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为molmol=1716,故A正确;B每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5mol4mol=8564,故B错误;C每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3mol,所以等质量的CH4和N
21、H3含有H原子数目之比为4mol3mol=1712,故C错误;D氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4mol3mol=1712,故D错误;故选A。6、A【解析】首先根据 计算铝离子的物质的量,然后根据溶液的质量和密度计算溶液的体积,进而计算铝离子的物质的量浓度,最后根据c(Cl-)=3c(Al3+),计算氯离子的浓度。【详解】0.9gAl3+的物质的量是n(Al3+)=,溶液的体积是V=,所以c(Al3+)=,则c(Cl-)=3c(Al3+)=3,所以正确选项是A。【点睛】本题考查有关物质的量浓度的计算。明确物质的量公式中各个物理量之间的关
22、系及电解质电离产生的微粒间的关系是解答本题的关键。7、B【解析】A、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由pM=RT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。8、A【解析】A将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中,生成氢氧化铁沉淀,制备氢氧化铁胶体,应在沸水中滴
23、加饱和氯化铁溶液,不能达到实验目的,故A选;B苯或四氯化碳不溶于水,提取碘水中碘,可以选用苯或四氯化碳作萃取剂,故B不选;C氧化铜能够与稀硫酸反应,而铜不能,可以通过加入稀硫酸溶解,过滤、洗涤、干燥除去Cu粉中混有的CuO,故C不选;D在金属活动性顺序中,位于前面的金属能把排在它后面的金属从其盐溶液中置换出来,所以将铁丝伸入硫酸铜溶液,铁丝表面出现红色的金属,能验证金属活动性:FeCu,故D不选;故选A。9、D【解析】ABC的反应物和生成物除去硫酸钡之外均可拆解,故ABC不符合题意;D、反应生成水,属于弱电解质,不能拆分,故D符合;故选D。10、C【解析】121.760是指锑元素的相对原子质量
24、,元素的相对原子质量为各种天然同位素的相对原子质量与这些同位素所占的原子百分比计算出来的平均值。【详解】A元素为一类原子的总称,选项A错误;B一个锑原子的质量与12C原子的质量的的比值,为该锑原子的相对原子质量,选项B错误;C元素的相对原子质量为各种天然同位素的相对原子质量与这些同位素所占的原子百分比计算出来的平均值,选项C正确;D各种天然同位素的质量数与这些同位素所占的原子百分比计算出来的平均值,为元素的近似相对原子质量,选项D错误。答案选C。【占睛】本题考查相对原子质量的概念,难度不大,对相对原子质量的概念准确掌握。11、B【解析】试题分析:A氯气和氯化氢都溶于水。B氯化氢在饱和食盐水中的
25、溶解度比较大,氯气在饱和食盐水的溶解度小,因此答案选B。C氯气与氯化氢都能与纯碱、烧碱发生反应,因此C、D错误。考点:考查物质除杂的相关知识点。12、B【解析】A碳酸钾与氯化镁反应生成碳酸镁沉淀,加入硝酸,沉淀溶解反应生成硝酸镁溶液,加入硫酸钾不反应,没有白色沉淀生成,故A错误;B碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,加入硝酸反应生成硝酸钡溶液,加入硫酸钾生成硫酸钡沉淀,故B正确;C碳酸钾与硝酸钠不反应,故C错误;D碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,加入盐酸反应生成氯化钡溶液,加入氯化钙不反应,故D错误;故选B。13、D【解析】向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡, 2Na2O2+2H
26、2O4NaOH+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、C【解析】因为碳酸氢铵加热易分解,所以在试管中加入固体混合物,并加热,使碳酸氢铵分解为氨气、水蒸气、二氧化碳,而硫酸钠和氯化钠留在试管中;然后将加热后的固体残渣冷却后加水溶解;向溶液中加入足量的BaCl2溶液,目的是除去硫酸钠;向试管溶液中再加入足量Na2CO3溶液,目的是除去多余的氯化钡;过滤是除去硫酸钡和碳酸钡沉淀;向滤液中加入盐酸至不再产生气泡为止,目的是除去多余的碳酸钠;将溶液加热煮沸即得到NaCl溶液,目的是除去多余的盐酸所以实验步骤:加热至不再产生气
27、体为止;加蒸馏水溶解;加入稍过量的BaCl2溶液;加入稍过量的Na2CO3溶液;过滤;逐滴加入稀盐酸,调pH为5;煮沸;综上所述,本题应选C。15、A【解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液中BaCl2物质的量相等,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,根据离子反应Ba2+SO42-=BaSO4,三种溶液中n(SO42-)相等,三种溶液体积相同,则三种溶液中c(SO42-)相等,三种溶液中溶质物质的量浓度之比为:1:1=1:3:3,答案选A。16、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,在体积相等的容器中,气体的物质的量越大,则压强越大,1g C
28、3H6的物质的量为mol,由图象可知在温度为50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8。设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,故选B。17、D【解析】根据方程式两端电荷守恒可知n2,O元素是2价,所以R的化合价是+6价,答案选D。18、A【解析】在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同
29、温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量, 故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】根据气态方程:pV=nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。19、C【解析】要使产生的沉淀的质量最大,则沉淀为氢氧化镁与氢氧化铝,反应后为NaCl溶液,根据钠离子与氯离
30、子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.5L4mol/L=2mol,所以需氢氧化钠溶液的体积为:2mol2mol/L=1L=1000mL,答案选C。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确发生反应实质及反应后溶质组成为解答关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。利用守恒法可以减少计算量,提高答题效率。化学计算中的守恒法应用很广泛,例如本题中的离子守恒,氧化还原反应中的电子得失守恒,化学反应方程式中的质量守恒定律以及溶液中的电荷守恒等,平时注意解题方法规律的总结和积累。20、B【解析】根据一定物质的量浓度的溶液的实验操作误差分析;【详解】A.转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒,就
31、会有一部分溶质没有转移到容量瓶中。若直接定容,则溶质的物质的量减少,所配制的溶液浓度偏低。故A错误;B.若在容量瓶中进行定容时俯视刻度线,则所配制的溶液的体积偏小,由于溶质的物质的量没有变化,所以溶液的浓度就偏大。故B正确;C. 将砝码放在左盘,被称量物放在右盘,使用游码,会导致所称取的氢氧化钠的质量少,导致溶液的浓度偏低,故C错误;D. 所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故D错误。故选B。【点睛】本题应以溶质的物质的量变化及溶液的体积变化为突破口,只要会计算溶质的物质的量变化及溶液体积变化,即可推断出配制溶液的浓度的大小变化。21、C【解
32、析】A. 0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,A错误;B. 强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀,不能大量共存,B错误;C. 0.1mol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应,可以大量共存,C正确;D. 无色溶液中Cu2+不能大量共存,D错误,答案选C。22、B【解析】能用分液漏斗分离的物质应互不相溶。A、酒精和水互溶,故A错误;B、1,1-二溴乙烷和水,硝基苯和水都互不相溶,可用分液的方法分离,故B正确;C、乙酸和乙醇互溶,故C错误;D、乙酸和水互溶,故D错误。故选B。二、非选择题(共84分)23、H O C
33、l 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,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
34、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- 。24、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解
35、析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;
36、氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O;25、AD 玻璃棒、胶头滴管 13.6
37、 【解析】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的玻璃仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管;(2)根据稀释前后硫酸的物质的量相等列式计算即可;(3)依据进行误差分析。【详解】(1) 配制一定物质的量浓度的溶液使用的玻璃仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管,所以不需要烧瓶、分液漏斗;还需要玻璃棒、胶头滴管;故答案为:AD;玻璃棒、胶头滴管;(2) 设需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为V L,因为浓硫酸的物质的量浓度,根据稀释前后硫酸的物质的量相等列式可得:18.4 mol/L V L = 0.5 mol/L 0.5 L,解得V = 0.0136 ,即需用量筒
38、量取98%的浓硫酸的体积为13.6 mL; 故答案为:13.6;(3) 洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,导致溶质物质的量偏大,溶液浓度偏高,题中操作不正确;待稀释后的硫酸溶液冷至室温后,再将其转移到容量瓶中,不会影响浓度的变化,题中操作正确;浓硫酸溶于水放出大量热,且浓硫酸密度较大,则稀释浓硫酸的操作方法为:将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,并不断搅拌,题中操作不正确;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸,导致n偏小,则配制溶液浓度偏低,题中操作不正确;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响V,则配制溶液浓度不变,题中操作正确;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏
39、水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,题中操作不正确;定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,题中操作不正确;故选:;。【点睛】明确实验原理、实验操作规范性及操作步骤是解本题关键,难点是误差分析,利用公式中n、V判断即可。26、无明显现象 能 纸条褪色 HClO 除去多余的Cl2气,防止污染环境 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O 【解析】(1)A中放的是干燥的红色纸条,B中放的是湿润的红色纸条,氯气不能使A中纸条褪色,而B中生成HClO,所以纸条褪色,则A中没有明显现象,B中褪色,因B中生成的HClO具有漂白性,故答案为 装置现象结论A无明显现象能;HClOB纸
40、条褪色 (2)氯气有毒,不能排放在空气中,利用NaOH溶液吸收,所以C的作用为除去多余的Cl2气,防止污染环境,发生的反应为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,故答案为除去多余的Cl2气,防止污染环境;2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。点睛:注意A、B装置的对比作用及环境保护为解答的关键。要注意把握氯气没有漂白性,HClO具有漂白性。27、防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中 把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收 保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收 106(c-b)/44a100% 【解析】(1)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成
41、的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的;(3)就是为了将二氧化碳全部赶过去;(4)根据U型管的质量的增加量就是生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差;因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(2)因为反应完了锥形瓶中存
42、留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收;(3)直到U型管的质量基本不变,说明二氧化碳已经被全部排到U型管中;因此,本题正确答案是:保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收;(4)设需要碳酸钠的质量为x则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2106 44x c-b列比例式:=,计算得出x=;所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(c-b)/44a100%。【点睛】本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。28、树状分类法H2S HNO3 H2SO4 HNO2 H2SO3 任一种NH3H2ONH4NO3 、(NH4)2S、NH4HS 任一种CO2+OH-=HCO3-0.15NA1.2mol/L2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2【解析】.交叉分类法含义:根据物质不同的分类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式;树状分类法含义:对同一类事物按照某些属性进行再分类的方法,无机化合物可根据其组成和性质进行分类:盐、碱、酸、氧化物、氢化物等,所以上图所示的分类方