《安徽省铜陵一中、池州一中、浮山中学等2022-2023学年化学高一第一学期期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省铜陵一中、池州一中、浮山中学等2022-2023学年化学高一第一学期期中经典模拟试题含解析.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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、能用H+OH-H2O表示的是A澄清石灰水和稀盐酸的反应BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应CNaOH溶液和醋酸的反应D氨水和稀H2SO4的反应2、向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡,可观察到的
2、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3、在盛装氢氧化钠固体和浓硫酸的试剂瓶上,都印有的警示标志是ABCDAABBCCDD4、某同学在实验报告中记录了以下数据:用量筒量取7.34mL盐酸;用托盘天平称取8.7g食盐;用标准盐酸溶液滴定未知浓度的NaOH溶液,用去盐酸23.10mL;用广范pH试纸测得某溶液的pH是4.5,其中数据合理的是A B C D5、下列说法正确的是A由同种元素组成的物质一定是纯净物B氨水导电,所以氨水是电解质C能电离出H的化合物都是酸D硫酸钡是一种难溶于水的强电解质6、当光束通过下列分散系时,能观察到
3、丁达尔效应的是( )ANaCl溶液 B75%酒精 C盐酸 D稀豆浆7、实验室用足量的锌粒和100mL稀硫酸制备氢气,当收集到标准状况下1.12L H2时,反应停止,下列说法不正确的是A稀硫酸中H+的浓度是0.5mol/LB消耗硫酸物质的量是0.05 molC消耗锌的质量是3.25gD氢气中可能混有水蒸气8、下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L CaCl2溶液所含的Cl物质的量浓度相同的是A100mL 1mol/L MgCl2溶液B200mL 0.25mol/L AlCl3溶液C200ml 1mol/L NaCl溶液D200ml 0.5mol/L HCl溶液9、将下列各组物质按单质、氧化物
4、、酸、碱、盐分类顺序排列,其中正确的是A银、干冰、硫酸、纯碱、食盐B碘酒、冰、盐酸、烧碱、碳酸钙C氢气、二氧化硫、硝酸、烧碱、硝酸钾D铜、氧化铜、醋酸、石灰水、氯化铜10、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171611、下列说法不正确的是A化合物中除了电解质就是非电解质B硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和C胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因D分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别12、仪器名称为“容量瓶”的是( )ABCD13、向澄清饱和石灰水中通入二氧化碳,测
5、得溶液导电性(I表示导电能力)的变化,以下与加入物质量的关系正确的是AABBCCDD14、下列实验仪器不宜直接用来加热的是( )A试管B坩埚C蒸发皿D烧杯15、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16、下列溶液中,在指定条件下能大量共存的离子组是A无色透明溶液中:Na 、Cu2 、Cl 、S2B遇酚酞试剂变红的溶液:Fe3 、K 、SO42 、NOC含有大量 CO32-的溶液:K 、 Ba2+ 、OH 、SO42D含有大量 H+ 的溶液:Mg2+ 、NH4+ 、N
6、O3 、Cl17、下列说法正确的是A氧气的气体摩尔体积是22.4LB硫酸的摩尔质量是98gCCO2的相对分子质量是44gDCO32摩尔质量是60g/mol18、据报载我国最近合成新的同位素,其中一种是Hf(铪),它的中子数是( )A72B113C185D25719、下列说法正确的是A1mol任何气体的体积都是22.4LB1molH2的质量是1g,它所占的体积是22.4LC在标准状况下,1mol任何物质所占的体积都约为22.4LD在标准状况下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L20、下列关于胶体的说法正确的是( )A向煮沸的NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)
7、3胶体B胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C胶体和溶液可以利用滤纸分离,这种提纯方式是渗析D丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,是一种物理现象21、下列有关物质的分类正确的是()ASO2、SiO2、CO均为酸性氧化物B稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体C硫酸、盐酸、氢氟酸均为强酸D氯水、水玻璃、氨水均为混合物22、下列关于物质的量浓度表述正确的是A0.3 molL-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9 molB在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,如果Na+和SO42-的物质的量相等,则K+和Cl-的物质的量浓度一定相同C当1 L水吸收22.4 L氨气时所
8、得氨水的浓度不是1 molL-1,只有当22.4 L(标准状况)氨气溶于水制得1 L氨水时,其浓度才是1 molL-1D10 时,100 mL 0.35 molL-1的KCl饱和溶液蒸发掉5 g水,冷却到10 时,其体积小于100 mL,它的物质的量浓度大于0.35 molL-1二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(
9、2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数
10、是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_。(2)B离子的结构示意图:_,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是_(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:_,C原子中能量最高的电子位于第_层。(4)D的二价阴离子的电子式:_;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为_。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为_,离子化合物为_(各写出一种物质即可)25、(12分)海洋植物如:海
11、带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程设计成如下流程:已知:实验中发生反应的离子方程式:2I-+ H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验的操作名称:_ ,从E到F的正确操作方法为:_,实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:_.(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:_。(3)当实验中的反应转移的电子数为2.4081023时,理论上可以提取_mol I2。26、(10分)海带中含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行以下实验: 请
12、填写下列空白:(1)步骤灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是_(从下列仪器中选出所需仪器,用标号字母填写在空白处);A烧杯 B坩埚 C表面皿 D泥三角 E酒精灯 F干燥器(2)步骤的实验操作名称是_; (3)写出步骤的离子反应方程式(已知MnO2生成Mn2+和H2O )_ ;(4)步骤中,某学生选择用苯来提取碘的理由是_ , 还可选用_(写试剂的化学式)来提取碘,该步骤所用主要玻璃仪器的名称是_。(5)步骤的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘,同时回收苯,该步骤的实验操作名称是_。27、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)仪器ae中
13、,使用前必须检查是否漏水的有_(填序号)。(2)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,温度计水银球的位置在_处。(3)现需配制0.20molL-1NaOH溶液450mL,装置是某同学转移溶液的示意图。根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有_、_(填名称)图中的错误是_。配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_。取用任意体积的该NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_(填字母)。A溶液中Na+的物质的量 B溶液的
14、浓度 CNaOH的溶解度 D溶液的密度下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_。A暴露在空气中称量NaOH的时间太长B将砝码放在左盘上, NaOH放在右盘上进行称量(使用游码)C向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水D溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出G.定容时俯视刻度线28、(14分)某溶液可能含有Na、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。加足量的BaCl2产生白色沉淀,过
15、滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是_,一定不存在的离子是_,可能存在的离子为_。(2)写出中涉及反应的离子反应方程式:_。(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫_。29、(10分)已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:(1)写出其化学反应方程式并配平_(2)请计算共消耗MnO2多少克?_(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请
16、计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_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、A【解析】A澄清石灰水和稀盐酸反应生成氯化钙和水,反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A符合题意;BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成的硫酸钡是难溶解的物质,反应的离子方程式为:2H+2OH-+SO42-+Ba2+BaSO4+2H2O,不能用H+OH-=H2O表示,故B不符合题意;C氢氧化钠是强碱,醋酸是弱酸,书写离子方程式时不能写成H+的形式,不能用H+OH-=H2O表示,故C不符合题意;D氨水是弱碱,与稀H2SO4的反应的离子方程式为:NH3H2O+H+=NH4+H2
17、O,不能用H+OH-=H2O表示,故D不符合题意;答案选A。2、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。3、D【解析】氢氧化钠固体和浓硫酸均具有强腐蚀性。A.该警示标志为易燃液体,错误;B.该警示标志为剧毒品,错误;C.该警示标志为爆炸品,错误;D.该警示标志为腐蚀品,正确。4、B【解析】用来量取要求不太严格的液体体积,是一种粗略的液体体积计量仪器,故不能精确到小数点后第二位,故不合理;托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平称取8
18、.7g食盐符合天平的使用要求,故合理;滴定管主要用于精确地放出一定体积的溶液,如酸碱中和滴定、配制一定物质的量浓度的硫酸溶液,都要用到滴定管。可以读到小数点后第二位,故合理;广泛pH试纸只能粗略的测定pH为114的整数,用精密pH试纸才能测至小数点后一位,故不合理综上所述,只有合理,本题选B 。5、D【解析】A同种元素组成的可以为纯净物或混合物;B水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质;C水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸;D水溶液中或熔融状态完全电离的为强电解质。【详解】A由同种元素组成的物质不一定是纯净物,如O2、O3组成的是混合物,故A错误;B氨水导电,是因为氨气和水反应生成
19、的一水合氨为电解质,氨气不能电离,氨水为溶液,所以氨水既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C能电离出H+的化合物不一定都是酸,如NaHSO4水溶液中也可以电离出氢离子,故C错误;D硫酸钡熔融状态完全电离,是一种难溶于水的强电解质,故D正确;答案选D。【点睛】选项D是易错点,注意强电解质不一定易溶于水,如CaCO3、BaSO4都是难溶于水的,但溶于水的部分全部电离,因此硫酸钡、碳酸钡都是强电解质;易溶于水的也不一定是强电解质,如醋酸等,故电解质的强、弱与溶解性无必然联系。6、D【解析】依据分散系的分类和性质分析,胶体分散系具有丁达尔现象,只要判断出分散系是胶体即可。【详解】NaCl溶液、75
20、%酒精、盐酸等分散系均属于溶液,无丁达尔效应;稀豆浆属于胶体,有丁达尔效应。故答案选D。7、A【解析】本题主要考查物质的量在化学反应方程式中的应用。由题可知,发生反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,因锌过量,故H2SO4完全反应,生成0.05molH2,根据化学方程式中各物质的化学计量数之比,等于粒子数目之比,等于参加反应的物质的物质的量之比进行判断。【详解】由Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 1 1 0.05mol 0.05mol A.c(H2SO4)=,即c(H+)=0.52mol/L=1mol/L,错误;B.由上述分析可知,消耗H2SO4的物质的量为0.05mol,正确;C.消耗锌
21、的质量,正确;D.该反应会放出热量,即随着H2的逸出,可能会有水蒸气混入H2中,正确。8、C【解析】试题分析:100ml 0.5mol/L CaCl2溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L,A、100mL 1mol/L MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L,A不符合;B、200mL 0.25mol/L AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度为0.25mol/L3=0.75mol/L,B不符合;C、200ml 1mol/L NaCl溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L1=1mol/L,C符合;D、200ml 0.5mol/L HCl溶液中Cl-物质的
22、量浓度为0.5mol/L1=0.5mol/L,D不符合,答案选C。考点:考查物质的量浓度的相关计算。9、C【解析】A纯碱是Na2CO3的俗称,该物质由金属阳离子和酸根离子组成,属于盐,不属于碱,A不符合题意;B碘酒是碘单质的酒精溶液,属于混合物,不是单质;盐酸是HCl的水溶液,是混合物,不是化合物,因此不属于酸,B不符合题意;C各种物质符合分类标准,C符合题意;D石灰水是Ca(OH)2的水溶液,属于混合物,不是化合物,因此不属于碱,D不符合题意;故合理选项是C。10、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
23、,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NH3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
24、素质量之比为4mol3mol=1712,故D错误;故选A。11、B【解析】A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选;B.电解质溶于水后,在水分子的作用下发生电离,不需要通电,故B选;C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选;D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选;故选:B。12、B【解析】A为圆底烧瓶,故A错误;B为容量瓶,故B正确;C为锥形瓶,故C错误;D为分液漏斗,故D错误;故选B。13、B【解析】溶液导电的原因是溶液中存在能自由移动的离子,由题意可知,将二氧化碳通入澄清石灰水中,二氧化碳与澄清石灰水反
25、应生成碳酸钙沉淀和水,据此分析溶液中离子的变化进行解答即可。【详解】二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,随着反应的进行溶液中的能自由移动的离子越来越少,导电性减弱;但由于溶液中还存在浓度很小的氢离子、氢氧根等,故电流强度不可能为变为0;继续通入二氧化碳,碳酸钙与水、二氧化碳反应生成可溶于水的碳酸氢钙,则溶液中存在能自由移动的离子的浓度又逐渐增大,导电性增强。因此B图能反映出电流强度I与加入物质量的关系。答案选B.【点睛】熟练掌握物质的化学性质、溶液导电的原因并能灵活运用是正确解答本题的关键。14、D【解析】试管、坩埚、蒸发皿均可以直接加热,但是烧杯需隔石棉网加热,D项符合题意;本题答案
26、选D。15、C【解析】A. 不是所有的酸、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。16、D【解析】根据离子间的相互反应判断。离
27、子间能反应就不能大量共存,注意题目或选项中特定要求。【详解】A项:Cu2(蓝色)不能存在于无色溶液中。且Cu2 与S2生成CuS沉淀。A项错误;B项:遇酚酞变红的溶液呈碱性,Fe3 不能大量存在于碱性溶液中。B错误;C项:CO32-与 Ba2+生成BaCO3沉淀而不能大量存在。C项错误;D项:Mg2+ 、NH4+ 、NO3 、Cl彼此不反应,且与 H+ 也不反应。D项正确。本题选D。17、D【解析】A、气体摩尔体积的单位是L/mol,标况下氧气的气体摩尔体积是22.4L/mol,A错误;B、摩尔质量的单位是g/mol,硫酸的摩尔质量是98g/mol,B错误;C、相对分子质量的单位不是g,应该说
28、CO2的相对分子质量是44,C错误;D、CO32的摩尔质量是60g/mol,D正确。答案选D。【点睛】注意摩尔质量与相对原子(分子)质量的关系:相对原子(分子)质量与摩尔质量(以g为单位时)不是同一个物理量,单位不同,摩尔质量在数值上如果用g/mol为单位等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。摩尔质量的单位为gmol1,相对原子(分子)质量的单位为1。18、B【解析】根据原子符号的表示可知该元素原子的质子数是72,质量数是185,因为质量数=质子数+中子数,则中子数是185-72=113,B选项正确;答案选B。19、D【解析】A.1 mol任何气体的体积在标准状况下约是22.4 L,A错误;
29、B.1 molH2的质量是2 g,在标准状况下它所占的体积是22.4 L,B错误;C.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;D.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确;答案选D。20、D【解析】A向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热至溶液呈红褐色,可制得Fe(OH)3胶体,故A错误;B胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小,故B错误;C胶体和溶液都可以透过滤纸,不能用滤纸分离,故C错误;D丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,由于没有新物质生成,是一种物理现象,故D正确;故选D。21、D【解析】在进行分类前先确立分类
30、“标准”,由此分析。【详解】A.CO不能与碱反应生成盐和水,也不能与水化合生成对应价态的含氧酸,所以CO不属于酸性氧化物,A项错误;B.根据分散质粒子直径将分散系分为溶液、胶体和浊液,氯化铁溶液属于溶液,硅酸属于纯净物,所以硅酸和氯化铁溶液都不是胶体,B项错误;C.强酸属于强电解质,在水溶液中完全电离,而氢氟酸在水溶液中只能部分电离:HFH+F-,所以氢氟酸不属于强酸,C项错误;D.混合物是指含有2种或2种以上成分的物质。氯水是氯气的水溶液,水玻璃是Na2SiO3的水溶液,氨水是NH3的水溶液,所以氯水、水玻璃、氨水都是混合物,D项正确;答案选D。22、C【解析】A0.3molL-1的Na2S
31、O4溶液中Na+、SO42-的物质的量浓度为:0.6molL-1、0.3molL-1,由于缺少溶液的体积,所以无法计算出离子的物质的量,故A错误;B在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中存在:c(Na+)+c(K+)=c(Cl-)+2c(SO42-),Na+和SO42-的物质的量相等,即物质的量浓度相等,所以K+和Cl-的物质的量浓度一定不相同,故B错误;C溶液的体积不等于溶剂的体积,所以1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1molL-1;标况下22.4L氨气的物质的量为1mol,溶于水制得1L氨水时,其浓度一定等于1molL-1,故C正确;D10时,0.35molL-1的KCl饱和
32、溶液100mL蒸发掉5g水,冷却到10时,其体积小于100mL,溶液仍然是饱和溶液,溶质的物质的量浓度不变,它的物质的量浓度仍为0.35molL-1,故D错误;故答案为C。二、非选择题(共84分)23、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl
33、、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子
34、的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,
35、溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:M
36、g2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( C
37、O32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4
38、+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。24、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3 【解析】A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成
39、为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子
40、数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3 ;NH4NO3。25、萃取 用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出 重新过滤(至无混浊) 蒸馏 0.2mol 【解析】(1)根据提取流程可知,实验中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无
41、混浊;综上所述,本题答案是:萃取 ;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。 (2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。(3)根据电子得失守恒可知,2I-I2,生成1molI2失电子2mol,当实验中的反应转移的电子数为2.4081023时,转移电子的物质的量为0.4 mol,理论上可以提取0.2mol I2。综上所述,本题答案是:0.2mol。26、BDE 过滤 MnO2+2I-4H=2H2O+Mn2+I2 苯与水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大 CCl4 分液漏斗 蒸馏
42、 【解析】灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯;操作为分离固体和液体的过滤操作;由步骤中MnO2生成Mn2+和H2O可知,碘离子在酸性条件下可被MnO2氧化生成I2;萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,苯与水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大;分离沸点不同的互溶物质的实验操作方法是蒸馏,碘与四氯化碳互溶,但沸点不同。【详解】(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯,灼烧海带时,除需要三脚架、外,还需要用到的实验仪器是泥三角、
43、坩埚、酒精灯、坩埚钳。(3)操作为分离固体和液体的过滤操作,过滤得到含碘离子的溶液。(3)由步骤中MnO2生成Mn2+和H2O可知,碘离子在酸性条件下可被MnO2氧化生成I2,则反应的离子反应方程式为:MnO2+2I-4H=2H2O+Mn2+I2。(4)步骤的操作为萃取,据萃取剂选择的一般原则,即溶质在萃取剂里的溶解度要大,且萃取剂与原溶剂互不相溶,由于I2易溶于有机溶剂苯或四氯化碳,故可用苯或四氯化碳来提取碘,实验时用到的主要玻璃仪器为分液漏斗。(5)碘与四氯化碳互溶,但沸点不同,步骤从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,还需经过蒸馏,使易挥发的苯气化、冷凝回收苯,在蒸馏烧瓶中得到单质碘。【点睛】本题考查从海带中提取碘的实验,涉及了灼烧实验,实验仪器的名称、物质的分离方法、离子方程式的书写,明确物质分离方法、单质碘的性质是解答的关键。27、c 蒸馏烧瓶支管口 4.0g 500 mL