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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、如图所示,在小烧杯中加入水和煤油各20mL,然后将一小粒金属钠放入烧杯中,观察到的现象可能为A钠在水层中反应并四处游动B钠停留在煤油层中不发生反应C钠在煤油的液面上反应并四处游动D钠在水与煤油的界面处反应并上下跳
2、动2、已知某饱和溶液的以下条件:溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是( )ABCD3、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A等物质的量的N2和CO所含分子数均为NAB常温下,0.1molCuSO45H2O晶体中氧原子数目为0.4 NACNA个N2分子所占的体积与0.5NA个H2分子所占的体积比为21D常温下,1L 0.1molL-1的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2NA4、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶解于水,然后进行下列五项操作:过滤 加过量NaOH溶液
3、 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量BaCl2溶液。正确的是( )ABCD5、下列物质属于钠盐的是()ANaHSO4BNaOHCNa2ODNa2O26、甲、乙、丙、丁四位同学分别进行实验,测定四份不同澄清溶液的成分,记录结果如下:甲:K2SO4、BaCl2、NaCl;乙:NaCl、Ba(OH)2、K2CO3;丙:HCl、K2CO3、NaCl;丁:K2SO4、Na2CO3、KCl;其中记录结果合理的是A甲B乙C丙D丁7、如图,将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂不可能是A饱和食盐水B浓硫酸CKI溶液DNaOH溶液8、在标准状况下,18gC
4、O和CO2的混合气体的物质的量为0.5mol,则此混合气体中CO和CO2的物质的量之比是A1:1 B1:7 C1:11 D7:119、下列有关0.2molL1 BaCl2溶液的说法不正确的是 ( )A500mL溶液中Cl离子浓度为0.2molL1B500mL溶液中Ba2离子浓度为0.2molL1C500mL溶液中Cl离子总数为0.2NAD500mL溶液中Ba2和Cl离子总数为0.3NA10、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是 ( )A用海水制蒸馏水B将碘水中的碘单质与水直接分离C除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D稀释浓硫酸11、下列物质是离子化合物是A冰B氢氧化钠C溴D硫酸12、在
5、一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为A1B2C3D413、下列各组物质中分子数相同的是( )A2 L CO和2 L CO2B9 g H2O和标准状况下11.2 L CO2C标准状况下1 mol O2和22.4 L H2OD0.2 mol NH3和4.48 L HCl气体14、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2SO22H2O= H2SO42HBr相比较,水的作用不相同的是()2Na2O22H2O= 4NaOHO24Fe(OH)2O22H2O= 4Fe(OH)32
6、F22H2O= 4HFO22Al2NaOH2H2O= 2NaAlO23H2A B C D15、以下是一些常用的危险品标志,装运乙醇的包装箱应贴的图标是ABCD腐蚀品爆炸品有毒气体易燃液体AABBCCDD16、下列有关胶体的说法中,不正确的是 ( )A向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入2 mo l/LNa2SO4有沉淀生成BFe(OH)3胶体在通电后可作定向移动,是因为Fe(OH)3胶体粒子带电C用含0.1 mol FeCl3的饱和溶液制Fe(OH)3胶体时,形成的胶体粒子数目小于0.1NAD依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液17、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与水反应IF5
7、+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3 与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为A0.05molB0.2molC0.lmolD0.3mol18、在相同状况下,一个空瓶,若装满O2称其质量为36 g,若装满CO2称其质量为42 g,若装满A气体,称其质量为52 g,则A的相对分子质量是( )A16B32C64D12819、向100mL 1.2 mol/L溴化亚铁(FeBr2)溶液中
8、通入氯气(标准状况),当有三分之一的溴离子被氧化时,通入的氯气的物质的量为(已知:2Fe2+ Br2 = 2Fe3+ 2 Br,Cl2 + 2 Br = Br2 + 2 Cl)A0.1 mol B0.06 molC0.04 mol D0.18 mol20、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B“血液透析”利用了胶体的性质C碳酸钡常用来做胃镜中的“钡餐”D为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质21、下列数量的物质中含原子个数最多的是Amol氧气BgC标准状况下L二氧化碳D10g氖22、下列物质属于碱的是()
9、AKCl BCu2(OH)2CO3 CNa2CO3 DNaOH二、非选择题(共84分)23、(14分)有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。24、(12分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以
10、制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。25、(12分)已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;取中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。(1)根据
11、实验,能得到的结论是_。(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是_。(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。可供选择的试剂有:BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸实验步骤实验现象反应的离子方程式和结论_注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。26、(10分)实验室用密度为1.84 g/cm3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 mol/L的硫酸。(1)98 %的浓硫酸的物质的量浓度为_。
12、(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_(填序号)。5 mL量筒 10 mL量筒 50 mL量筒 100 mL量筒(3)实验需要以下步骤:定容量取摇匀洗涤转移冷却计算装瓶稀释进行顺序为_。(4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_。A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C定容时俯视刻度线D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线27、(12分)如图为配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液的示意图。 回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填字母)。A使用容量瓶前检查它是否
13、漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线12 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)中应称NaCl_ g;选择容量瓶的规格_。(3)玻璃棒在、两步中的作用分别是_、_。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A某同学在第步称量时物品和砝码放反了 _。B某同学在第步观察液面时仰视_;28、(14分)蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。(1)图I是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的错误是_。(2)仪器A的名称
14、是_,仪器B的名称是_。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入少量_,其作用是_。(4)图II装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是 _;烧杯中还应盛有的物质是_。29、(10分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2+2ClO2+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_(填化学式),产生0.1 mol Cl2时,转移的电子的物质的量为_。(
15、2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_,反应2中为_。只有还原性 还原性和酸性 只有氧化性 氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是_,标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/
16、L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_。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】试题分析:钠的密度比煤油大比水小,且钠与水反应不与煤油反应,故可以看到钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动,选项D符合题意。考点:钠的物理性质及与水反应的实验现象分析。2、C【解析】A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由溶质的溶解度、溶液的密度可计算出该溶液体积,根据溶质的摩尔质量、溶质的溶解度可计算出该饱和溶液中溶质的物质的量,由此计算出该饱和溶液的物质
17、的量浓度,故A不符合题意;B、由溶液的质量、溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由溶液的质量和溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由溶液的质量和溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。3、D【解析】1mol任何粒子中的粒子数称为阿伏加德罗常数,符号NA,单位mol-1。A.题目中“等物质的
18、量的N2和CO”,其物质的量未必是1mol,故所含的分子数未必是NA,A项错误;B.每个“CuSO45H2O”中含有4+51=9个氧原子,则0.1molCuSO45H2O晶体中氧原子物质的量=0.1mol9=0.9mol,即氧原子数目为0.9 NA,B项错误;C.一定量的任何气体体积决定于温度和压强,本选项未明确N2和H2所处的温度和压强是否相同,所以无法计算它们的体积比,C项错误;D.根据=V(aq)CB,1L 0.1molL-1的NH4NO3溶液中NH4NO3的物质的量=1L0.1mol/L=0.1mol,每个“NH4NO3”含有2个氮原子,所以0.1molNH4NO3中含有0.2mol氮
19、原子,即氮原子数为0.2NA,D项正确;答案选D。4、C【解析】要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,所以加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,注意将三种离子除完,再进行过滤,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,顺序为:,故选C。5、A【解析】由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。【详解】A. NaHSO4属于钠盐,A正确;B. NaOH是一元强碱,不是盐,B错误;C. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误;D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,
20、D错误;答案选A。6、D【解析】A、甲会形成BaSO4沉淀而不能共存,A错误;B、乙会形成BaCO3沉淀而不能共存,B错误;C、丙会产生CO2气体而不能共存,C错误;D、丁的各物质彼此不会反应,可以共存,D正确;故合理选项为D。7、A【解析】A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故A正确;B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸干燥氯气,氯气没有漂白性,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故B错误;C项、氯气和碘化钾溶液反应,将潮湿的氯气通过KI溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,
21、故C错误;D项、氯气和氢氧化钠溶液反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故D错误;故选A。【点睛】氯气没有漂白性,不能使红色布条褪色,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使红色布条褪色是解答关键,也是易错点。8、A【解析】根据n=进行相关物理量的计算,可设CO为xmol,CO2为ymol,列方程式计算。【详解】设CO为xmol,CO2为ymol,则x+y=0.5,28x+44y=18,解之得:x=0.25,y=0.25。则混合气体中CO和CO2的物质的量之比是0.25:0.25=1:1,故答案为:A。【点睛】本题考查物
22、质的量的相关计算,注意把握相关物理量的计算公式,从质量守恒的角度列式计算。9、A【解析】A、500 mL0.2molL-1BaCl2溶液中Cl-浓度为0.4 molL-1,故A错误;B、0.2molL-1BaCl2溶液中Ba2+浓度为0.2 molL-1,故B正确;C、0.2molL-1BaCl2溶液,500 mL溶液中Cl-总数 = 0.5L 0.2 mol/L 2 NA=0.2NA,故C正确;D、0.2molL-1BaCl2溶液,500 mL溶液中Ba2+和Cl-总数 = 0.5L 0.2 mol/L 3 NA=0.3NA,故D正确;故选A。【点晴】同一化学式中各微粒的浓度等于物质的物质的
23、量浓度离子个数,与溶液的体积无关,如50mL 1molL-1MgCl2溶液中氯离子浓度为:n(Cl-)=1mol/L2=2mol/L。10、A【解析】A. 利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水,图中蒸馏装置合理,故A正确;B. 分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C. 胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D. 容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故选A。11、B【解析】A. 冰是固态水,是氢和氧原子以共价键形成的共价化合物,故A错误;B. 氢氧化钠中钠离子和氢氧根离子之间存在离
24、子键、OH原子之间存在极性键,为离子化合物,故B正确;C. 溴是同种原子之间以共价键结合的单质,不是化合物,故C错误;D. 硫酸属于酸,是只含有含共价键的共价化合物,故D错误;答案选B。【点睛】活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性键,同种非金属元素之间易形成非极性键,含有离子键的化合物是离子化合物,只含有共价键的化合物是共价化合物;共价化合物是通过共用电子对形式结合,主要由非金属与非金属元素化合形成,所有的酸都是共价化合物,少部分盐类是共价化合物,非金属氧化物是共价化合物,而Be2Cl2,AlCl3是共价化合物,NH4Cl是离子化合物,作为特例。12、B【解析
25、】该反应中,锰元素的化合价变化为+2价+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+22=-12+(-210)+116,解得n=2,答案选B。13、B【解析】A. 没有指出在相同条件下,无法比较2LCO和2LCO2的物质的量大小,故A错误;B.9gH2O的物质的量为: =0.5mol,标准状况下11.2LCO2的物质的量为:=0.5mol,根据N=nNA可知,二
26、者含有的分子数相等,故B正确;C. 标准状况下水不是气体,在标准状况下22.4L水的物质的量大于1mol,二者含有的分子数不相等,故C错误;D. 没有指出标准状况下,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算,故D错误;故选:B。【点睛】注意使用气体摩尔体积时,研究对象必须为气体,且必须指出相同条件下或标准状况下,据此进行解答。14、C【解析】分析:Br2SO22H2O=H2SO42HBr中水既非氧化剂又非还原剂; 详解:中水既非氧化剂又非还原剂;中水既非氧化剂又非还原剂;中水为还原剂,中水为氧化剂;综上所述,中水的作用与Br2SO22H2O=H2SO42HBr中水的作用不相同,故本题正确答案为C。
27、15、D【解析】A图标为腐蚀品,乙醇不是腐蚀品,属于易燃液体,故A错误; B图标为爆炸品,乙醇不是爆炸品,属于易燃液体,故B错误;C图标为有毒气体,乙醇不是有毒气体,属于易燃液体,故C错误;D乙醇为易燃液体,图标为易燃液体,故D正确;故答案为D。16、D【解析】A. 向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入2 mo l/LNa2SO4溶液,胶体胶粒的电荷被电解质电离的离子中和,使胶粒聚沉,所以有沉淀生成,A正确;B.Fe(OH)3胶体在通电后可向阴极定向移动,说明Fe(OH)3胶体粒子带正电,在电场力作用下向负电荷多的阴极移动,B正确;C.由于胶粒是许多Fe(OH)3的集合体,所以用含0.1 mol F
28、eCl3的饱和溶液制Fe(OH)3胶体时,形成的胶体粒子数目小于0.1NA,C正确;D.依据分散质微粒直径大小可将分散系分为溶液、胶体与浊液,D错误;故合理选项是D。17、A【解析】首先根据题意找出IF5与硫代硫酸钠的物质的量关系,然后用关系式法计算求解。【详解】根据题干的方程式:IF5+3H2O=HIO3+5HF、IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O、2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI可知关系式:IF5HIO33I26Na2S2O3,由于在反应过程中消耗硫代硫酸钠0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量是n(IF5)=,所以选项A符合题意,故合理选项是A。【点睛】本题
29、考查了关系式法在氧化还原反应计算的应用的知识。在多步化学反应中,使用关系式法,可以大大减少计算过程,提高做题正确率,关键是根据反应方程式找出已知物质与待求物质之间的物质的量关系,本题难度不大。18、C【解析】设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,由阿伏加德罗定律可知,在相同状况下,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则由n=m/M可知,(36gx)32g/mol=(42gx)44g/mol,解得:x=20g,故(36g20g)32g/mol=(52g20g)y,解得:y=64gmol-1,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量是64,故答案为C项。19
30、、A【解析】根据已知反应,比较氧化性、还原性的强弱,判断反应的先后顺序,最后计算解答。【详解】由两个已知反应,易得:氧化性Cl2 Br2 Fe3,还原性Cl Br Fe2。故氯气通入溴化亚铁(FeBr2)溶液时,依次氧化Fe2、Br,反应为2Fe2+ Cl2 = 2Fe3+ 2Cl,Cl2 + 2Br = Br2 + 2Cl。溴化亚铁溶液中,0.12 mol Fe2消耗0.06 mol Cl2;0.24 mol Br有三分之一被氧化消耗0.04 mol Cl2,共通入 0.1 mol Cl2。本题选A。20、B【解析】A项、“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于物理变化,故
31、A错误;B项、胶体不能透过半透膜,所以“血液透析”利用了胶体的性质,故B正确;C项、碳酸钡能溶于盐酸,生成可溶性氯化钡,钡离子为重金属离子能够引起人体中毒,所以碳酸钡不可用作“钡餐”,故C错误;D项、为了消除人体碘缺乏病,我国政府规定食用盐必须是加碘食盐,所谓碘盐就是在食盐中加入一定量的碘酸钾(KIO3),故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学与生活,侧重于分析与应用能力的考查,注意把握物质的性质、发生的反应、化学与生活的关系为解答该题的关键。21、B【解析】A. 0.4mol氧气含有原子数目0.42NA=0.8NA;B. 5.4g水的物质的量是0.3mol,含有原子数目为0.9NA;C. 标
32、准状况下5.6L二氧化碳的物质的量是0.25mol,含有原子数目为0.75NA;D. 10g氖的物质的量是0.5mol,含有原子数目为0.5NA;根据上面计算,原子数目最多的是B;答案:B22、D【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物,不属于碱,在熔融状态下电离出氧离子,故A错误;B、Cu2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子,为碱式碳酸盐,故B错误;C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子,属于盐,不属于碱,故C错误;D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离,属于碱,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、BaSO4 Ba(OH)2
33、 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采
34、用“以少定多”法进行离子方程式的书写。24、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,
35、22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。25、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4 NaCl或Na2SO4或两者混合物 取中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液, 将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另
36、外一支试管中,加入AgNO3溶液 有白色沉淀生成, 无明显现象 Ba2SO42BaSO4 该溶液中有硫酸钠, 该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠 【解析】(1)取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,说明溶液中无铜离子,该粉末无有CuSO4;溶液中无沉淀产生,说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;据此进行分析;(2)通过实验,可以判断出粉末中无硫酸铜;通过实验可以判断出粉末中无氯化镁;通过实验可以证明粉末中无碳酸钠,据以上结论进行分析;(3)若要鉴定只有硫酸钠存在,可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别,然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。【详解】(1)取少量粉末
37、,加水溶解,得无色透明溶液,溶液中不含铜离子,所以白色粉末中不含CuSO4;由于镁离子和碳酸根子不能共存,所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;而NaCl和Na2SO4二者不反应,且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存,因此根据实验,能得到的结论是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4;综上所述,本题答案是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4 。 (2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜,根据实验可以知道该固体中不含氯化镁,加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠,至此只有氯化
38、钠和硫酸钠没有涉及到,故它们是可能存在的,所以可以作出三种推测,即只有氯化钠;只有硫酸钠;氯化钠和硫酸钠的混合物;综上所述,本题答案是:NaCl或Na2SO4或两者混合物。 (3)取中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,说明生成了硫酸钡白色沉淀,反应的离子方程式为 Ba2SO42BaSO4;将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液,没有明显现象,说明没有氯化银沉淀生成,即溶液中不含氯离子。所以该溶液中只含有硫酸钠;结论为该白色固体中没有氯化钠,只有硫酸钠;综上所述,本题答案是:取中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液, 将上述步
39、骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液; 有白色沉淀生成,无明显现象;Ba2SO42BaSO4,该溶液中有硫酸钠, 该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠。26、18.4 mol/L C 【解析】(1)依据c=,计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,依据浓硫酸体积选择合适的量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响,依据c=进行分析,凡是使n偏大,或者使V偏小的操作,都会使溶液浓度偏高,反之,溶液浓度就偏低
40、。【详解】(1)密度为1.84g/cm3,溶质的质量分数为98%的硫酸,物质的量浓度c=18.4mol/L;(2)配制250mL物质的量浓度为0.46mol/L的硫酸,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得:18.4mol/LV=0.46mol/L250mL,解得V=6.3mL,所以应选择10mL量筒,答案为;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:(4)A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,A错误;B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯,导致部分溶质损
41、耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B错误;C定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C正确;D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,D错误;E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,若再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,E错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查物质的量浓度溶液的配制、计算、误差分析等知识。为高频考点,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,难度不大。27、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低 【解析】(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是
42、比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;C配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固
43、体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.50.258.5 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3) 步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。(4)A在步骤中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B步骤中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;28、冷凝管进出水口颠倒 蒸馏烧瓶 冷凝器 碎瓷片 防止液体暴沸 冷凝水蒸气 冰水 【解析】(1)蒸馏时,为充分冷凝,应使水充满冷凝管,从下端进水,上端出水,故答案为