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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)AKNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤BNaCl溶液(Na
2、2CO3) :加足量盐酸后加热CKNO3溶液(NaCl):加热蒸发得浓溶液后,降温DNaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热2、已知在酸性溶液中,下列物质氧化KI时自身发生如下变化:Fe3+ Fe2+;MnO4 Mn2+;Cl2 2Cl;HNO3 NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最少的是AFe3+ BMnO4 CCl2 DHNO33、下列溶液中的物质的量浓度最大的是( )A的溶液B的溶液C的溶液D的溶液4、能用溶解、过滤、结晶的方法来分离的一组物质是 ( )ANaCl 和 淀粉 BBaSO4 和 CaCO3CCuO 和 KCl D
3、Mg(NO3)2 和 I25、新制氯水与久置的氯水相比较,下列结论不正确的是A颜色相同B前者能使有色布条褪色C都含有H+D加AgNO3溶液都能生成白色沉淀6、下列物质中,不属于电解质的是( )ANaOHBSO2CH2SO4DNaCl7、在2FeBr23Cl2=2FeCl32Br2的反应中,被氧化的元素是AFeBBrCFe和BrDCl8、现有一混合物的水溶液,可能含有以下离子中的几种:、现取三份各100mL溶液进行如下实验: 第一份加入溶液有沉淀产生;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体;第三份加足量溶液后,得到干燥沉淀,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为。你认为以下结论正确的是A该混合液
4、中一定含有:、,可能含,且B该混合液中一定含有:、,可能含、C该混合液中一定含有:、,可能含、D该混合液中一定含有:、,可能含、Cl9、500mL含有MgCl2、NaCl、Na2SO4三种物质的混合溶液,已知其中含有Cl为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量浓度为( )A0.6mol/LB0.7mol/LC1.2mol/LD1.0mol/L10、使溶液中的Al3完全转化成Al(OH)3,应选择的最好试剂是( )ANH3H2OBHClCNaOHDCO211、在溶液中,能大量共存的离子组是ANa+、Mg2+、SO42-、OH-BNa+、Ba2+、Cl-、S
5、O42-CCu2+、Ca2+、Cl-、NO3-DAg+、K+、NO3-、Cl-12、实验室需用2molL1氯化钠溶液450 mL,配置时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是( )A450 mL,52.7 gB500 mL,58.5 gC1000 mL,117 gD任意规格,111.2 g13、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是( )A碘和四氯化碳B四氯化碳和饱和碳酸钠溶液C水和汽油D苯和水14、下列关于化学科学的发展说法中,不正确的是A1777年,法国科学家拉瓦锡提出氧化学说B1811年,意大利科学家阿伏伽德罗提出原子学说C1965年,我国化学家合成了牛胰岛素,首次实现了蛋白质
6、的人工合成D2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖15、下列对硫酸的叙述正确的是A因浓硫酸具有强氧化性,故不可用它来干燥氢气B浓硫酸不活泼,可用铁铝容器存放C浓硫酸有强氧化性,稀硫酸不具有氧化性D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,表现了脱水性与强氧化性16、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液,下列操作对实验结果不会产生影响的是()A容量瓶中原有少量蒸馏水B溶解所用的烧杯未洗涤C定容时仰视观察液面D定容时俯视观察液面17、 “纳米材料”是粒子直径为1100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质是溶液 是胶体 是浊液 不能透过滤
7、纸 能透过滤纸 能产生丁达尔效应 静置后,会析出黑色沉淀ABCD18、分类法是化学学习中的一种重要方法,下列分类图正确的是ABCD19、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACl-C12 BHCO3- C032- CMn04- Mn2+ DZnZn2+20、在下列变化中,需要加入合适的氧化剂才能实现的是AKMnO4O2BCO2COCBrBr2DFe2O3Fe21、一元硬币有银白色的金属光泽,有的同学认为它是由铁制成的,便找磁铁来吸一下,这一过程属于科学探究中的( )A实验 B比较 C观察 D分类22、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、
8、Al3+和M离子的物质的量之比为1:4:1:2,则M离子可能是下列中的( )AS2-BOH-CNa+DAg+二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六
9、种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。25、(12分)实验室需要 0.50 molL-1 的硫酸溶液 480 mL。根据溶液的配制情况回答下列问 题。(1)在下图所示仪器中,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)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为 98%
10、、密度为 1.84 gcm-3 的浓硫酸,其物质的量浓度为_,需要的体积为_mL。如果实验室有 15mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL 量筒最好。(3)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 12 cm 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 12 cm 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,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复
11、倒转多次,摇匀。(4)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 0.5 molL-1(填“大于”“小于”或“等于”)。(5)该同学在定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。26、(10分)固体粉末可能含有:NH4Cl、K2CO3、Ba(NO3)2、CuCl2、Na2SO4、Na2CO3中的一种或几种,实验如下:将固体粉末溶于水,得无色溶液和白色沉淀将得到的溶液加入AgNO3溶液产生白色沉淀将得到的溶液加入浓NaOH溶液并加热,产生刺激性的气体遇湿润的红色石蕊试纸变蓝将滤出的白色沉淀加入稀盐酸,
12、沉淀部分溶解,并产生气体则(1)关于Na2CO3、K2CO3的存在说法正确的是(_)。A两者一定存在 B两者可能都不存在 C两者可能同时存在 D若无K2CO3,必然存在Na2CO3;若有K2CO3,不能确定Na2CO3的存在(2)检验是否存在K2CO3的具体操作是_27、(12分)用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题(1)所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为_、_。(2)该实验的实验步骤为:计算,称量_gNaCl, 溶解,移液,洗涤,定容, 摇匀。(3)试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用偏低、偏高、无影响填空
13、)。为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20时,就将溶液转移至容量瓶定 容。所配溶液的浓度_;若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度_;定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度_。28、(14分)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2
14、)的离子方程式_。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数粒:Fe(OH)3、ClO、OH、FeO42-、Cl、H2O。碱性条件下,氧
15、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
16、。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】A.加过量KCl溶液会和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,过滤,滤液是硝酸钾和过量氯化钾的混合物,又引进了新杂质氯化钾,故A错误;B.加足量盐酸后加热,盐酸和碳酸钠反应,生成NaCl、H2O、CO2,故B正确;C.硝酸钾的溶解度随温度升高而增大,但是氯化钠的溶解度受温度影响不大,可以加热蒸发得浓溶液后降温,获得硝酸钾的晶体,故C正确;D.加过量Na2CO3溶液会和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,过滤,滤液是氯化钠和过量的碳酸钠,再加适量盐酸并加热可以将碳酸根除去,故D正确;本题答案为A。2、A【解析】根据氧化还原中氧化剂得电子总数等于还原剂失电
17、子总数列方程逐一进行计算。【详解】1molFe3+转化为Fe2+得到1mol电子,氧化KI时可得到0.5molI2;1mol MnO4转化为Mn2+可得到5mol 电子,氧化KI时可得到2.5 molI2; 1mol Cl2转化为Cl得到2mol电子,氧化KI时可得到1 molI2;1mol HNO3转化为NO 得到3mol电子,氧化KI时可得到1.5mol I2;结合以上分析可知,得到I2最少的是Fe3+,A正确;综上所述,本题选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握元素化合价的变化、电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意选项C中Cl2转移电子数需按2个氯原子
18、转移的数目进行计算,题目难度不大。3、B【解析】A. 的溶液,c(Cl-)=0.3mol/L;B. 的溶液,c(Cl-)=0.4mol/L;C. 的溶液,c(Cl-)=0mol/L;D. 的溶液,c(Cl-)=0.25mol/L。通过比较可知,B选项中,c(Cl-)最大。故选B。4、C【解析】能用溶解、过滤、结晶的方法分离,则两种物质中只有一种物质不溶于水,另一种物质溶于水,以此来解答。【详解】ANaCl和淀粉均溶于水,不能过滤分离,故A不选;BBaSO4和CaCO3均不溶于水,不能过滤分离,故B不选;CCuO不溶于水,KCl溶于水,可溶解、过滤、结晶的方法分离,故C选;DMg(NO3)2和I
19、2均溶于水,不能过滤分离,故D不选;答案选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握物质的性质、性质差异、混合物分离方法为解答的关键,注意物质的溶解性,侧重分析与应用能力的考查。5、A【解析】氯气溶于水,发生反应:Cl2H2OHClHClO,该反应是可逆反应,溶液中含有Cl2、H2O、HClO三种分子及H+、Cl、ClO、OH四种离子。当氯水久置时,其中含有的HClO光照分解产生氯化氢和氧气,据此解答。【详解】A新制氯水显浅黄绿色,而久置的氯水呈无色,颜色不相同,A错误;B新制氯水具有漂白性,能使有色布条褪色,而久置氯水没有漂白性,故不能使有色布条褪色,B正确;C综上所述可知在新制氯水与久置的氯
20、水中都含有H,C正确;D由于二者都含有Cl,所以加AgNO3溶液都能生成AgCl白色沉淀,D正确。答案选A。【点睛】明确新制氯水和久置氯水中含有的微粒和性质特点是解答的关键,注意氯气和水的反应是可逆的以及次氯酸的不稳定性。6、B【解析】A、NaOH为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电是电解质,选项A不选;B、SO2和水反应生成亚硫酸,亚硫酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以SO2的水溶液导电,但电离出离子的物质是亚硫酸不是SO2,所以SO2是非电解质,选项B选;C、H2SO4 能电离出H+和SO42-在水溶液中能导电是电解质,选项C不选;D、NaCl为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导
21、电是电解质,选项D不选;答案选B。7、C【解析】根据氧化还原反应中被氧化的元素是失去电子的元素,即化合价升高的元素,上述反应中,Fe从+2价升高到+3价,Br从-1价升高到0价,所以被氧化的元素是Fe和Br,选C。8、A【解析】根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4沉淀,因此两者不能大量共存。Ba2+和CO32-可发生离子反应生成BaCO3沉淀,因此两者也不能大量共存;第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能发生Cl-+Ag+AgCl、CO32-+2Ag+Ag2CO3、SO42-+2Ag+Ag2SO4,所以可能含有Cl-、CO32-、SO42-中的至少一种;第二份加足量Na
22、OH溶液加热后,收集到气体0.08mol,能和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,根据反应NH4+OH-NH3+H2O,产生NH3为0.08mol,可得NH4+也为0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,发生反应CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4,因为BaCO3+2HClBaCl2+CO2+H2O而使BaCO3溶解因此溶液中一定存在CO32-、SO42-,一定不存在Ba2+和Mg2+,由条件可知BaSO4为4.66g,物质的量为
23、0.02mol,BaCO3为12.54g-4.66g7.88g,物质的量为0.04mol,则CO32-物质的量为0.04mol,由上述分析可得,溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+,而CO32-、SO42-、NH4+物质的量分别为0.04mol、0.02mol、0.08mol,CO32-、SO42-所带负电荷分别为0.04mol2、0.02mol2,共0.12mol,NH4+所带正电荷为0.08mol;A根据溶液中电荷守恒,可知K+一定存在,K+物质的量0.04mol,当K+物质的量=0.04mol时,没有氯离子,故A正确;B根据溶液中电荷守恒,可知K+
24、一定存在,故B错误;C溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,Mg2+和CO32-可发生离子反应生成MgCO3而不共存,因此Mg2+一定不存在,故C错误;D溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,Mg2+和CO32-可发生离子反应生成MgCO3而不共存,因此Mg2+一定不存在,故D错误;答案:A9、C【解析】设硫酸根离子为xmol,在含有Cl-为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol时,根据阳离子带的电荷总数等于阴离子的电荷总数可知,2mol1+0.5mol2=1.8mol1+x2,解得x=0.6mol,则SO42-的物质的量浓度=1.2mol/L,故选C。10
25、、A【解析】根据题意,Al3+转化为不溶于水的物质是Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,既能和强酸酸反应又能和强碱反应,要使溶液中的Al3+完全沉淀,选取试剂时就不能选强酸强碱,只能是弱酸弱碱。【详解】A氨水与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氨水是弱碱溶液,不能溶解Al(OH)3,可以全部沉淀Al3+,选项A符合;B盐酸不与氯化铝反应,选项B不符合;CNaOH能溶解氢氧化铝, 产生的Al(OH)3容易溶解,选项C不符合;D氯化铝与CO2不与氯化铝反应,选项D不符合;答案选A。【点睛】本题考查的是铝化合物的性质等,难度不大,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意基础知识的理解掌握。11、C【解析】A
26、Mg2+和OH-发生离子反应生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,故A错误;BBa2+和SO42-发生离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C离子组Cu2+、Ca2+、Cl-、NO3-在同一溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故C正确;DAg+和Cl-发生离子反应生成AgCl沉淀,不能大量共存,故D错误;故答案为C。【点睛】明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间; 能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;溶液的颜色
27、,如无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。12、B【解析】实验室需用2mol/L氯化钠溶液452mL,只能选用522mL容量瓶配制,实际上配制522mL2mol/L的氯化钠溶液,配制该溶液需要氯化钠的质量为:m(NaCl)=cVM=15g/mol2mol/L25L=15g,所以配置时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是:522mL、15g,故选B。13、A【解析】使用分液漏斗进行分离,应是两种互不相溶的液体,据此分析;【详解】A.I2、Br2易溶于有机溶剂,
28、碘易溶于四氯化碳,应采用蒸馏的方法进行分离,不用分液漏斗,故A符合题意;B.四氯化碳为有机物,不溶于水,可以用分液的方法,可用分液漏斗进行分离,故B不符合题意;C.汽油不溶于水,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故C不符合题意;D.苯是不溶于水的液体,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故D不符合题意。故答案:A。14、B【解析】A.法国科学家拉瓦锡提出燃烧反应的氧化学说,故A正确;B. 1808年,英国科学家道尔顿提出原子学说,故B错误;C. 1965年,我国化学家合成了牛胰岛素,首次实现了蛋白质的人工合成,故C正确;D. 2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而
29、获得诺贝尔生理学或医学奖,故D正确;选B。15、D【解析】A浓硫酸具有吸水性,可干燥氢气,与强氧化性无关,A错误;B浓硫酸性质活泼,有强氧化性,常温下能使Fe、Al发生钝化,故可用铁铝容器存放,B错误;C浓硫酸、稀硫酸均具有氧化性,但浓硫酸中+6价的S表现强氧化性,而稀硫酸的H+表现弱氧化性,C错误;D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,浓硫酸先表现脱水性,将蔗糖碳化,然后再氧化生成的C,表现强氧化性,D正确;故选D。16、A【解析】A. 容量瓶中原有少量蒸馏水,不影响溶质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,A正确; B. 溶解所用的烧杯未洗涤,造成溶质的量减小,所配溶液的浓度偏低,B错误;C. 定容时
30、仰视观察液面,造成溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C错误; D. 定容时俯视观察液面,造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,D错误; 综上所述,本题选A。17、A【解析】纳米碳粒子直径为l100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;纳米碳粒子直径为l100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;胶体具有丁达尔效应,正确;胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。18、D【解析】A.氧化
31、物包括酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物如Al2O3、不成盐氧化物如CO等,A项错误;B.还有少数非金属氧化物不属于酸性氧化物如CO、NO等,B项错误;C.有些离子反应也是氧化还原反应如Zn+2H+=Zn2+H2,所以离子反应与氧化还原反应互为交叉关系,C项错误;D.含有两种或两种以上成分的物质就是混合物,胶体中有分散质和分散剂,胶体一定是混合物,D项正确;答案选D。19、C【解析】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低
32、,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。20、C【解析】根据氧化还原反应中的还原剂、氧化剂中元素的化合价变化规律分析。【详解】A.KMnO4O2中O元素的化合价升高,但KMnO4分解即可生成氧气,故不需要加入合适的氧化剂,故A错误;B.CO2CO中C元素的化合价降低,需要加入合适的还原剂来实现,如加入碳,故B错误;C.Br-Br2中Br元素的化合价升高,需要加入合适的氧化剂来实现,如加入氯气,故C正确;D.Fe2O3Fe中Fe元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如加入铁粉,故D错误。 故选C。【点睛】氧化还原反应中,元素化合价降低,即做氧化剂,需
33、要添加还原剂,反之,元素化合价升高,即做还原剂,需要添加氧化剂。21、A【解析】同学用磁铁来吸一下一元硬币,这一过程属于科学探究中的实验法,答案选A。22、C【解析】根据电荷守恒判断M离子,并根据离子能否大量共存判断可能存在的离子。【详解】根据题目条件和电荷守恒可以知道:3n(Fe3+)+3n(Al3+)+n(M)=2n(SO42-),即:31+31+2M =42,解得:M=1,M应带有1个单位的正电荷,又Ag+离子不能与SO42-大量共存,所以M只能为选项中的Na+,所以C选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(
34、OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答
35、。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO
36、4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、N
37、a+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、A 、C 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 13.6 15 B、C、D 小于 偏低 【解析】(1)用浓硫酸溶液来配制0.5mol/L的硫酸溶液480mL,由于实验室无480ml的容量瓶,故先配制0.5mol/L的硫酸溶液500溶液,需要的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500容量瓶。不需要的仪器是瓶底烧瓶和分液漏斗,答案选A、C;还需要的仪器
38、是:玻璃棒、烧杯和500ml容量瓶。(2)98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度c=1000w/98=100098%1.84/98(mol /L)=18.4mol /L,先配制500ml溶液,根据溶液稀释的公式有V(浓硫酸)=c(稀硫酸)V(稀硫酸)/c(浓硫酸)=0.5mol/L0.5L 18.4mol /L=0.0136L=13.6ml,所需浓硫酸的体积为13.6ml,实验室可以选用量程为15ml的量筒来量取。(3)使用容量瓶前应检验是否漏水,A正确;容量瓶用水洗净后,不能再用待配溶液洗涤,否则浓度偏大,B错误;有些固体和液体溶于水会有热量的变化,故不能在容量瓶中溶解固体和
39、稀释液体,C、D错误;定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,E正确。故操作不正确的是B、C、D。(4)定容时仰视刻度线,加水的体积偏多,导致配制的溶液的浓度小于0.5mol/L。(5)定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,相当于溶液的稀释,所配溶液浓度将偏低。点睛:本题易错处在于学生选择480ml容量瓶配制溶液,而没有选择500ml容量瓶,或者计算时用480ml计算而导致出错,解决的办法是亲自去实验室观察各种容量瓶并动手做实验,留下感官印象。26、CD 取洁净的铂丝蘸取待测液,在酒精灯火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察火焰,若出现紫
40、色,即有K2CO3存在,否则,不存在 【解析】 将固体粉末溶于水,得无色溶液和白色沉淀,因此一定不存在CuCl2,一定存在Ba(NO3)2,碳酸盐和硫酸盐至少含有一种; 将得到的溶液加入AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银或硫酸银或碳酸银; 将得到的溶液加入浓NaOH溶液并加热,产生刺激性的气体遇湿润的红色石蕊试纸变蓝,气体是氨气,则一定存在NH4Cl; 将滤出的白色沉淀加入稀盐酸,沉淀部分溶解,并产生气体,因此白色沉淀是硫酸钡和碳酸钡,所以一定存在硫酸钠,碳酸钾和碳酸钠至少含有一种;(1)根据以上分析可知Na2CO3、K2CO3可能同时存在的或若无K2CO3,必然存在Na2CO3;若
41、有K2CO3,不能确定Na2CO3的存在。答案选CD。(2)检验是否存在K2CO3只要经验是否存在钾元素即可,可以利用焰色反应,即具体操作是取洁净的铂丝蘸取待测液,在酒精灯火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察火焰,若出现紫色,即有K2CO3存在,否则,不存在。【点睛】本题属于推断题,属于文字描述型的推断题,是通过对实验方法和过程的探究,在比较鉴别的基础上,得出了正确的实验结论,解答时要仔细审题,认真把握,注意联想常见物质的性质以及典型的实验现象。27、100 mL容量瓶 玻璃棒 5.9 偏高 偏低 偏低 【解析】实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00
42、mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等。【详解】(1)实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:100mL容量瓶;玻璃棒,故答案为100mL容量瓶;玻璃棒;(2)配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液,需要氯化钠的物质的量为:1.00mol/L0.1L=0.1mol,需要氯化钠的质量为:5
43、8.5g/mol0.1mol=5.85g,需要称量氯化钠的质量为:5.9g;故答案为5.9;(3)为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20时,就将溶液转移至容量瓶定容,导致配制的溶液体积偏小,所配溶液的浓度偏高,答案为:偏高;定容时仰视刻度线,导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积,所配溶液的浓度偏低,答案为偏低;定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度,导致溶配制的溶液体积偏大,则所配溶液的浓度偏低,答案为:偏低;【点睛】配制溶液浓度要求精确时,应用容量瓶,则要求按照容量瓶的容积进行配制;误差分析则要求对c=,进行分析。28、K+、SO42-、CO32- C
44、u2+、Ca2+ Cl BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 【解析】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析解答。【详解】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中Ba