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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列说法正确的是( ).A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电
2、,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均导电,所以它们是电解质2、下列物质属于酸的是( )AHNO3 BCaCO3 CSO2 DNH3H2O3、下列实验操作: 过滤 分液 萃取 蒸馏 不能用于分离相互混溶的溶液的是A和 B和 C、和 D、和4、如果你家里的食用花生油混有水份,你可以采用下列何种方法分离ABCD5、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较中,错误的是A二者在一定的条件下可以相互转化B可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,能产生白色沉淀的为碳酸钠C等质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量盐酸反应,后者更剧烈,前者产生二氧化碳少D将二氧化碳通入到饱和碳
3、酸钠溶液中,有浑浊产生,原因之一是碳酸钠溶解度更大6、下列物质中,含有自由移动氯离子的是食盐溶液 盐酸 氯酸钾 液态氯化氢 熔融氯化钾A B C D7、已知M、N中含有相同的元素,X、Y中也含有相同的元素,根据反应M+H2O N+H2 ;X+H2O Y+O2 (方程式均未配平),可推断M、N中及X、Y中相同元素的化合价的高低顺序为AMN、XYBMN、XYCMN、XYDMN、XY8、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A25,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子数不是标准状况不能计算B通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4 LC46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二
4、氮(N2O4)含有的原子数不一样多D常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA9、下列反应中H2O是氧化剂的是ACaO+H2OCa(OH)2 BCl2+H2OHCl+HClOC2Na+2H2O=2NaOH+H2 D2F2+2H2O4HF+O210、下列有关试剂的保存方法,正确的是()A少量金属钠密封保存在水中B新制的氯水通常保存在无色试剂瓶中C氢氧化钠溶液保存在有玻璃塞的玻璃试剂瓶中D氢氟酸保存在塑料瓶中11、用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液220 mL,下列说法正确的是()A首先称取NaOH固体8.8 gB定容时仰视刻度线会使所配制的溶液浓度偏
5、高C定容后将溶液均匀,静置时发现液面低于刻度线,于是又加少量水至刻度线D容量瓶中原有少量蒸馏水没有影响12、下列实验结论正确的是A向某溶液中加入稀盐酸,产生无色无味的气体,将该气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明该溶液中一定含有CO32-B向某溶液中加入碳酸钠溶液,产生白色沉淀,再加入稀盐酸,白色沉淀消失,证明该溶液中一定含有Ba2+C向某溶液中加入CCl4,CCl4层显紫红色,证明该溶液中存在I-D向某溶液中加入氯化钡溶液,有白色沉淀产生,再加入稀盐酸,沉淀不消失,则该溶液中可能含有Ag+或SO42-13、某元素R的原子的质量数为70,其核内中子数为39,它的离子有28个电子,则此元素的
6、氧化物的化学式应为ARO BR2O3 CRO2 DR2O514、下列说法正确的是( )A液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质BNH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均能导电,所以它们是电解质15、下列实验操作中正确的是( )A用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中BBa(NO3)2溶于水,可将含有Ba(NO3)2的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全
7、部蒸干才停止加热D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出16、下列物质中,不属于烷烃的是ACH4BC3H8CC4H8DC5H1217、下列实验操作规范且能达到目的的是实验目的实验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制0.1mol/L硫酸铜溶液80mL称取胆矾固体25.0g,放入100mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度C排水法收集高锰酸钾分解产生的氧气先移除导管,后熄灭酒精灯D测定醋酸溶液的pH用玻璃棒蘸取溶液,点在湿润的pH试纸上AABBCCDD18、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是( )
8、A1L1molL-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D18gNH4+所含质子数为10NA19、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是()A加了CCl4加了苯加了酒精B加了酒精加了CCl4加了苯C加了苯加了CCl4加了酒精D加了苯加了酒精加了CCl420、下列物质属于钠盐的是 ( )ANaNO3 BNa2O CNaOH DNa2O221、下列物质的分类正确的是AABBCCDD22、下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是( )A4L0.5mol
9、/LNaCl溶液B1L0.3mol/LNa2SO4溶液C5L0.4mol/LNaOH 溶液D2L0.15mol/LNa3PO4溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。24、(12分)下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为
10、淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。25、(12分)(1)简述氢氧化铁胶体的制备方法_ 。(2)用Na2CO310H2O晶体配制0.10 mol/L Na2CO3溶液480 mL。实验时要用到的仪器有:除托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,至
11、少还必须用到的一种玻璃仪器是_,在使用该仪器前必须进行 的操作是_,在萃取实验中也需要该操作的仪器是_;用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体的质量为_g;配制溶液时有以下几个操作:配制过程中,下列操作对所配溶液的浓度有什么影响,完成填空。aNa2CO310H2O晶体不纯,混有NaClb用“左码右物”的称量方法称量晶体c容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水d未冷却至室温就转移定容e加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出f定容时,俯视刻度线会引起所配溶液的浓度偏大的有_,无影响的有_(填序号)。26、(10分)现需要480mL1.00molL-1 NaOH溶液,根据要求回答下列问
12、题。(1)欲配制上述溶液,则所用玻璃仪器中除过滤操作涉及到的外,还需玻璃仪器为_。(2)计算后,需称 NaOH的质量为_。(3)下列操作的正确顺序是_。上下颠倒摇匀 称量 洗涤 定容 溶解 移液 A B C D(4)下列操作对溶液浓度有何影响,填 “偏高”、“偏低”或“无影响”。溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体:_;容量瓶洗涤后未干燥_;定容时俯视容量瓶刻度线:_;若出现情况时,应如何处理_。27、(12分)实验室用氢氧化钠溶液、铁屑、稀硫酸等试剂制备氢氧化亚铁沉淀,其装置如图所示。(1)在试管里加入的试剂是_。(2)在试管里加入的试剂是_。(3)为了制得白色氢氧化亚铁沉淀,在
13、试管和中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_。(4)这样生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色,其理由是_。28、(14分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是_(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是_。(2)分类标准代号A表示_(多项选择)a两物质都是非电解质 b两物质都是有机物c两物质都是含碳化合物 d两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反
14、应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:_。(4)用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: _。29、(10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
15、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_。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、C【解析】A液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;BNH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;C蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;D铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,
16、故D错误;故答案为C。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。2、A【解析】分析:在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,据此解答。详解:A、HNO3能电离出氢离子和硝酸根离子,属于酸,A正确;B、CaCO3是由钙离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,B错误;C、SO2是由硫元
17、素和氧元素组成的化合物,属于酸性氧化物,C错误;D、NH3H2O电离出铵根和氢氧根离子,属于碱,D错误。答案选A。3、B【解析】分离两种相互混溶的溶液,可根据沸点不同进行蒸馏分离,如溶质在不同溶剂中的溶解度不同,也可采用萃取的方法,据此分析。【详解】两种液体相互溶解,则不能用分液的方法分离,更不能用过滤的方法分离,因过滤用来分离固液混合物;分离两种相互混溶的溶液,可根据沸点不同进行蒸馏分离,如溶质在不同溶剂中的溶解度不同,也可采用萃取的方法,故B正确。故选B。【点睛】明确混合物的类型,根据物质的性质的差异性选择分离方法。4、B【解析】食用花生油和水两种物质互不相溶,可用分液的方法分离,据此解答
18、。【详解】A过滤可以把不溶于液体的固体物质和液体分离,食用花生油和水是互不相溶的液体,不能用过滤的方法,故A错误; B食用花生油和水两种物质互不相溶,分层,食用花生油的密度小于水,可用分液的方法进行分离,下层液体水先从分液漏斗中流出,上层液体花生油从上口倒出,故B正确;C蒸发结晶是利用混合物中各成分在同一种溶剂里溶解度的不同或在冷热情况下溶解度显著差异,而采用结晶方法加以分离的操作方法,故C错误; D蒸馏通常用于分离提纯沸点差别较大的互溶的混合化合物,食用花生油和水沸点相差较小,且不互溶,故D错误;答案选B。5、B【解析】A. 碳酸钠在溶液中能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠固体加热分解
19、能够生成碳酸钠;B. 碳酸钠、碳酸氢钠均能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀而使溶液变浑浊;C. 碳酸氢钠中碳的百分含量更高;D. 碳酸钠和二氧化碳反应生成溶解度更小的碳酸氢钠;【详解】A. 加热条件下,碳酸氢钠固体能够转化成碳酸钠,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,在溶液中,碳酸钠能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因此碳酸钠和碳酸氢钠能够相互转化,故A项正确;B. 碳酸钠与澄清石灰水的反应方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2CaCO3+2NaOH,少量的碳酸氢钠与澄清石灰水的反应方程式为:Ca(OH)
20、2+NaHCO3=CaCO3+H2O+NaOH,因此都会出现碳酸钙沉淀,现象相同,则不可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,故B项错误;C. 由于HCO3-和和H+反应只需一步放出二氧化碳,而CO32-要两步反应才能放出二氧化碳,故碳酸氢钠和盐酸的反应更剧烈;碳酸氢钠中碳的百分含量更高,故等质量的两者和盐酸反应时,碳酸钠与盐酸反应产生二氧化碳少,故C项正确;D. 碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,由于碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠小,生成的碳酸氢钠以晶体形式析出,则溶液产生沉淀而变浑浊,原因之一是碳酸钠溶解度更大,故D项正确;答案选B。6、D【解析】自由移动
21、的离子只能存在水溶液或者熔融状态下。【详解】A食盐溶液和盐酸中存在自由移动的氯离子,氯酸钾属于固体,而且氯酸钾溶液或熔融态的氯酸钾含有氯酸根离子和钾离子,故A错误。B由A分析可知符合题意,不符合题意,液态氯化氢中没有自由移动的氯离子,故B错误。C由AB选项分析可知不符合题意,熔融氯化钾中含有自由移动的氯离子,故C错误。D由ABC选项分析可知只有食盐溶液和、盐酸、熔融氯化钾中含有自由移动的氯离子,故D正确。本题选D。7、A【解析】在氧化还原反应中,有化合价升高,必有化合价降低。在反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高;在反应X+H2O Y+O2中O元素的
22、化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,以此来解答。【详解】在氧化还原反应中,某元素的化合价升高(降低),则一定存在元素化合价的降低(升高),反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高,即化合价为MN;在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,即化合价为XY,答案选A。8、D【解析】A. 64gSO2的物质的量=1mol,一个SO2分子含有3个原子,则64g SO2中含有的原子数为3NA,故A错误;B. 不是标况下,无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积,故B错误;C. 46g二氧化氮的物质的量=1mol,含有原子数
23、为3NA,46g四氧化二氮的物质的量=0.5mol,含有原子数为0.5NA=3NA,均为3NA,故C错误;D.常温常压下,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol,含有有的Na+离子的物质的量为0.02mol,钠离子数为0.02 NA,所以D选项是正确的。所以D选项是正确的。9、C【解析】氧化还原反应中氧化剂得电子化合价降低,H2O只作氧化剂,则H2O中H元素的化合价降低,O元素的化合价不变,以此来解答。【详解】ACaO+H2O=Ca(OH)2中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,选项A错误;BCl2+H2O=HCl+HClO中Cl元素的化合价既升高又降低,则Cl2既是氧化剂
24、又是还原剂,选项B错误;C2Na+2H2O=2NaOH+H2中Na元素的化合价升高,Na为还原剂,H2O中H元素的化合价降低,H2O作氧化剂,选项C正确;D2F2+2H2O=4HF+O2中H2O中的O元素的化合价升高,H2O是还原剂,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化剂、还原剂的考查,明确反应中元素的化合价变化为解答的关键,题目难度不大。10、D【解析】A.钠化学性质活泼,能和氧气、水反应,应该隔绝空气密封保存,少量钠可以保存在煤油中,大量钠可以密封在石蜡中,故A错误;B.氯水中存在Cl2H2OH+Cl-HClO,次氯酸不稳定,见光易分解,新制的氯水应该保存在棕色试剂
25、瓶中避光保存,故B错误;C.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,所以不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,故C错误;D.玻璃中含有SiO2,氢氟酸和二氧化硅反应SiO24HF=SiF42H2O,所以不能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故D正确;本题答案为D。11、D【解析】A. 依题意,配制1.0 molL1的NaOH溶液220 mL,要用250 mL容量瓶来配制,则需要NaOH固体10.0 g,选项A错误;B. 定容时仰视刻度线会使所配制的溶液浓度偏低,选项B错误;C. 定容后将溶液均匀,静置时发现液面低于刻度线,是因为少量溶液残留在刻度线上方的器壁上
26、,此时又加少量水至刻度线,溶液浓度会偏低,选项C错误;D. 容量瓶中原有少量蒸馏水对实验结果没有影响,选项D正确;故合理选项为D。12、D【解析】A无色气体CO2、SO2都可使澄清石灰水变浑浊,因此溶液中可能含有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-,故A错误。B白色沉淀可能是碳酸钡或者碳酸钙,他们都溶于稀盐酸,所以该溶液中可能含有Ba2+和Ca2+,故B错误。CCCl4层显紫红色,证明该溶液中含有I2,不是I-,I-无色,故C错误。D氯化银和硫酸钡都是不溶于稀盐酸的白色沉淀,故D正确。本题选D。13、B【解析】试题分析:质子数=质量数-中子数=70-39=31,电荷数=质子数-电子式
27、=31-28=3,故该阳离子带3个单位正电荷,故表现+3价,O为-2价,故此元素的氧化物的化学式应为R2O3,故选B。考点:考查了化学式的判断的相关知识。14、C【解析】A. 非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B. 电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C. 蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电
28、,所以它们是非电解质,C正确;D. 电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【点睛】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。15、D【解析】A过量试剂一般不能放回原瓶,防止试剂污染,则Na2CO3溶液取量过多,放在烧杯中回收,选项A错误;B钡离子有毒,则含有Ba(NO3)2的废液倒入水槽中,不能用水冲入下水道,防止污染地下水,选项B错误;CNaCl为可溶性固体,蒸发时不能蒸干,出现大量固体时停止加热,利用余热加热,选项C错误;D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免两种液体相互污染
29、,选项D正确;答案选D。16、C【解析】烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。【点睛】该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。17、C【解析】A.NaOH具有强腐蚀性,且易潮解,固体表面易形成NaOH溶液而被滤纸吸附,所以不能用滤纸称量NaOH固体,应用玻璃器皿(如烧杯等)称量NaOH固体,故A操作错误;B.不能在容量瓶中直接溶解配制溶液,且需要称取胆矾固体的质量为:0.1mol/L0.1L250g/mol=2
30、.5g,并不是25.0g,故B不能达到实验目的;C.氧气难溶于水,可用排水法收集;为防止倒吸,实验时应先移除导管,后熄灭酒精灯,故C符合题意;D.测定溶液的pH时,pH试纸一般不能事先湿润,如测定醋酸溶液的pH时,若用湿润的pH试纸会造成测定结果偏高,故D操作错误;答案选C。18、C【解析】A、1L1molL-1KClO3溶液中没有氯离子,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为11NA=11NA,故D错误;故选C。19、C【解析】酒精与水互溶,不分层,结合图可知加了
31、酒精;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳,则苯与溴水混合后有机色层在上层,可知加了苯,而四氯化碳与溴水混合后有机色层在下层,可知加了CCl4,故选:C。【点睛】酒精与水互溶,不分层;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳。20、A【解析】由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,则A. NaNO3属于钠盐,A正确;B. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,B错误;C. NaOH是一元强碱,不是盐,C错误;D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;答案选A。21、D【解析】A.冰水混合物成分是H2O,
32、是不同状态的水,属于纯净物,A错误;B. CuSO45H2O是胆矾,是结晶水合物,属于化合物,是纯净物,B错误;C.纯碱是碳酸钠,不是碱,C错误;D.选项中各种物质分类正确无误,D正确;合理选项是D。22、B【解析】A. 4L0.5mol/LNaCl溶液中Na+的浓度为0.5mol/L;B. 1L0.3mol/LNa2SO4溶液中Na+的浓度为0.3mol/L2=0.6mol/L;C. 5L0.4mol/LNaOH 溶液中Na+的浓度为0.4mol/L;D. 2L0.15mol/LNa3PO4溶液中Na+的浓度为0.15mol/L3=0.45 mol/L;因此Na+物质的量浓度最大的是0.6m
33、ol/L;答案选B。二、非选择题(共84分)23、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+
34、2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。24、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH
35、)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)=
36、= =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。25、向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色 500mL容量瓶 检漏 分液漏斗 14.3 df c 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体的方法是向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色,得到氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3
37、(胶体)+3HCl;(2)由于容量瓶的规格没有480mL的,所以应该配制500mL,则需要500mL容量瓶;在使用容量瓶前必须进行检漏;在萃取实验中也需要进行检漏仪器是分液漏斗;用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体的质量为0.1mol/L0.5L286g/mol=14.3g;aNa2CO310H2O晶体不纯,混有NaCl,溶质的量偏少,所配溶液浓度偏小;b用“左码右物”的称量方法称量晶体,所称量固体质量为13.7g,偏少,所配溶液浓度偏小;c定容时需要加蒸馏水,故容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水,对所配溶液的浓度无影响;d未冷却至室温就转移定容,冷却后溶液体积变小,则所加的水偏少,所配溶液
38、的浓度偏大;e加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出,则所加水偏多,所配溶液浓度偏小;f定容时,俯视刻度线,读数偏小,水的量少了,所配溶液浓度偏大;综上,会引起所配溶液的浓度偏大的有df,无影响的有c。26、500mL容量瓶 20.0 g B 偏低 无影响 偏高 重新配制 【解析】(1)欲配制480mL1.00molL-1 NaOH溶液,根据实验室配制溶液仪器的规格,应选用500mL容量瓶,过滤操作中用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒,配制该溶液还需要的玻璃仪器为500mL容量瓶;(2)根据(1)中分析,欲配制480mL1.00molL-1 NaOH溶液,应选用500mL容量
39、瓶,则溶质氢氧化钠的物质的量=1.00molL-10.5L=0.5mol,则需称 NaOH的质量=0.5mol40g/mol=20.0g;(3)配制溶液的步骤为计算、称量、溶解、冷却、洗涤、转移、定容、摇匀、装瓶,则正确的操作顺序为,答案选B;(4)溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体,吸出的液体中含有溶质,导致所配溶液的浓度偏低;容量瓶洗涤后未干燥,对所配溶液的浓度无影响;定容时俯视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;若出现情况时,应重新配制。27、稀硫酸、铁屑 氢氧化钠溶液 如果中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹 试管中反应生成的
40、氢气充满了试管和试管,且外界空气不容易进入 【解析】(1)试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;(2)根据试管中产生氢氧化亚铁分析;(3)根据需要将生成的硫酸亚铁压入试管内与氢氧化钠反应生成白色的氢氧化亚铁沉淀分析;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管,排除装置内的空气。【详解】(1)若要在该装置中得到Fe(OH)2白色絮状沉淀,先打开止水夹,试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,把导管中的空气排入试管中,并且通过出气口排出,使氢氧化亚铁不能与氧气充分接触,从而达到防止被氧化的目的,所以试管A中加入的试剂是稀H2SO4、Fe屑;(2)试管内产生氢氧化亚铁沉淀,
41、则试管中加入的试剂是NaOH溶液;(3)由于要排尽装置中的空气,且需要把试管中产生的硫酸亚铁排入试管中,则在试管和中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是如果中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管,排除装置内的空气,即由于试管中反应生成的氢气充满了试管和试管,且外界空气不容易进入,所以生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色。【点睛】本题考查了铁及其化合物性质的分析判断,掌握铁的氢氧化物的性质以及注意实验过程中的现象分析应用是解题关键。注意掌握实验室制备氢氧化亚铁的防氧化措施:将配制溶液的蒸馏水煮沸,驱除
42、溶解的氧气;将盛有氢氧化钠溶液的胶头滴管尖端插入试管里的亚铁盐溶液底部,再慢慢挤出NaOH溶液;在亚铁盐溶液上面加保护层,例如苯或植物油等。28、D B a c Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl 【解析】从物质的组成和性质对物质种类进行分析,根据离子方程式的书写规则书写离子方程式。【详解】(1)在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,乙醇和二氧化碳都是非电解质,Fe2O3、FeCl3和NaOH是电解质,Fe2O3与FeCl3不反应,FeCl3和NaOH反应,所以两种物质混合能发生反应且都是电解
43、质的是D;两种物质都是氧化物的是B;(2)A表示乙醇和二氧化碳,它们都是非电解质,而且都是含碳化合物,故答案为a c ;(3)某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,所以这两种物质应有相同的元素,且化合价不变,所以是氧化铁和氯化铁,化学反应方程式为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,故答案为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O;(4)该方法是制作氢氧化铁胶体,反应方程式为:FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl。29、Na、CO32-、SO42- Ca2+ NO3-、Cl- CO32+2H+=H2O+CO2 焰色反应 【解析】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,气体是二氧化碳,因此一定存在碳酸根,