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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(每题只有一个选项符合题意)1、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2SO22H2O=2HBrH2SO4,下列说法正确的是( )。ABr2在
2、反应中表现氧化性 BSO2在反应中被还原CBr2在反应中失去电子 D1 mol氧化剂在反应中得到1 mol电子2、根据气象台报道,近年来每到春季,沿海一些城市经常出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞。雾属于下列分散系中的( )A溶液B悬浊液C乳浊液D胶体3、关于反应CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2,下列说法正确的是AH2O既不是氧化剂又不是还原剂 BCaH2中H元素被还原C此反应中氧化产物与还原产物的原子个数比为1:1 DCa(OH)2是氧化产物4、有A、B两个完全相同的装置,某学生分别在它们的侧管中装入10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3,A、B中分别有相同质量的盐酸,
3、将两个侧管中的物质同时倒入各自的试管中,下列叙述正确的是( )AA装置的气球不膨胀B若最终两气球体积相同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定大于或等于7.3gC若最终两气球体积不同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定小于或等于3.65gD最终两试管中Na+、Cl-的个数一定相同5、,反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为A1:1B5:1C.2.1D1:56、等质量的两块钠,第一块在足量氧气中加热,第二块在足量氧气中(常温)充分反应,下列说法正确的是( )A第一块钠失去的电子多B两块钠失去的电子一样多C第二块钠的反应产物质量大D两块钠的反应产物质量一样大7、取一定量的氧化铁与氧化铜的混合物,加
4、入稀硫酸(含0.1 mol H2SO4),恰好完全反应成盐和水,原混合物中氧元素的质量是A6.4gB3.2gC1.6gD0.8g8、下列反应中硝酸既表现出了强氧化性又表现了酸性的是A氧化铁与硝酸反应B木炭粉与浓硝酸反应C铜与硝酸反应D氢氧化铝与硝酸反应9、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料,在700时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的科学杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中错误的是A金刚石属于金属单质B制造过程中元素种类没有改变CCCl4是一种化合物D这个反应是置换反应10、能正确表示下列化学反应的离子方程式是A石灰石与
5、稀盐酸的反应:CO32+2H+=H2O+CO2BCl2通入水中: Cl2 +H2O=2H+Cl+ClOC硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42=BaSO4+Cu(OH)2D稀盐酸与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H211、下列离子方程式的书写正确的是A过量的CO2与澄清石灰水反应:OH+CO2=B铁片投入稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应:OH+H+=H2OD向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀:Ba2+2H+2OH+=BaSO4+2H2O12、下列各组物质中,前者为强电解质,后者为弱电解质的是( )A
6、硫酸 硫酸镁 B碳酸 碳酸钠 C食盐 酒精 D碳酸钠 醋酸13、下列离子方程式,书写正确的是A盐酸与石灰石反应:CO32+2H+ = CO2+H2OB铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+ = 2Fe3+3H2C氯气与水反应:Cl2 + H2O = 2H+ Cl + ClOD硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42 = BaSO4+Cu(OH)214、分类是化学学习与研究的常用方法,下列分类正确的是硫酸、烧碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物;蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质;金属氧化物都属于碱性氧化物;根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶
7、体和浊液;根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;非金属氧化物都属于酸性氧化物;根据溶液导电能力强弱,将电解质分为强电解质、弱电解质.A只有 B只有 C只有 D只有15、下列离子方程式中,正确的是 ()A稀硫酸滴在铁片上:2Fe6H=2Fe33H2B碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合:HCO3-+H+=H2O+CO2C硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合:CuSO42OH=Cu(OH)2D硝酸银溶液与氯化钠溶液混合:AgNO3Cl=AgCl16、铋(Bi)元素价态为+3 时较稳定,铋酸钠(NaBiO3)溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰(MnSO4)溶液,向其中依次滴加下列溶液,对应现
8、象如表所示:加入溶液适量铋酸钠溶液过量的双氧水适量 KI-淀粉溶液实验现象溶液呈紫红色紫红色消失,产生气泡溶液变为蓝色关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为( )AI2、H2O2、KMnO4、NaBiO3BH2O2、I2、NaBiO3、KMnO4CNaBiO3、KMnO4、H2O2、I2DKMnO4、NaBiO3、I2、H2O2二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶
9、液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。18、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据
10、所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。19、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,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
11、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_20、有一固体混合物,可能由Na2CO3、K2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl等混合而成,为检验它们做了如下实验:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。试判断:(1)固体混合物中肯定没有的是(填化学式)_;(2)写出的离子方程式_;(3)固体混合物质中不能确定的物质(填化学式)_;检验该物质是否存在的方法是_。21、依据AE几种烃分子的示
12、意图或结构填空。(1)E的分子式是_。(2)属于同一物质的是_(填序号)。(3)与C互为同系物的是_(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_。(5)在120,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是_(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】根据方程式控制,Br的化合价从0价降低到1价,得到1个电子。S的化合价从4价升高到6价,失去2个电子,所以单质溴是氧化剂,SO2是还原剂,答案选
13、A。2、D【解析】雾是由悬浮在大气中的小液滴构成的,小液滴的直径在1100nm之间,所以雾属于胶体,故选D。3、C【解析】该反应中,只有氢元素的化合价发生变化,在CaH2中H为-1价,被氧化成0价;CaH2中H元素被氧化,B错误;反应物水中H为+1价,被还原为0价,因此,H2O在该反应中作氧化剂,A错误;2个 H2O分子中有2个氢原子被还原生成1分子H2,另外2个氢原子价态未发生变化,CaH2中的2个氢原子被氧化生成1分子H2,所以H2既是氧化产物又是还原产物,其分子个数之比为1:1,故C正确;由于H2既是氧化产物又是还原产物,所以Ca(OH)2为生成物,既不是氧化产物,也不是还原产物,D错误
14、;综上所述,本题选C。4、B【解析】A. 若A、B两个装置中的盐酸都过量,则A、B装置中的气球都会膨胀,故A错误;B. 10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3的物质的量均为0.1mol,若最终两气球体积相同,说明生成二氧化碳的物质的量相等,则10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3均完全反应,氯化氢的物质的量应大于或等于0.2mol,其质量一定大于或等于7.3g,故B正确;C. 碳酸钠和酸反应的离子方程式为:+H+=HCO3-、 +H+=CO2+H2O,碳酸氢钠和酸反应的离子方程式为+H+=CO2+H2O,若最终两气球体积不同,所需酸的物质的量范围是:0n(HCl)0.2mol,所以
15、其质量一定小于7.3g,故C错误;D两试管中氯离子物质的量相等,而Na2CO3和NaHCO3的物质的量均为0.1mol,所以Na2CO3和 NaHCO3中钠离子的物质的量不同,则最终两试管中Na+的物质的量一定不相同,故D错误;答案选B。5、B【解析】由方程式可知,NaIO3中I元素化合价降低,被还原,做反应的氧化剂,NaI中I元素化合价升高,被氧化,做反应的还原剂,I2即是氧化产物也是还原产物。【详解】有化学方程式可知,氧化剂NaIO3与还原剂NaI的化学计量数之比为1:5,则反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,故选B。6、B【解析】钠与氧气在常温下反应生成Na2O,在加热条件下
16、反应生成Na2O2,Na均由0价变为+1价,故等质量的两块钠在两种条件下失去的电子一样多,在加热条件下得到的反应产物质量大;答案选B。7、C【解析】氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为:Fe2O3+3H2SO4Fe2(SO4)3+3H2O,CuO+H2SO4CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应,故联立两个化学方程式可得:Fe2O3+CuO+4H2SO4Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O4mol 4mol0.1mol 0.1mol分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变,依然在硫酸根中,而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素,即混
17、合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等,所以水中氧元素的质量为0.1mol18g/mol1.6g,所以正确的答案选C。8、C【解析】A. 氧化铁与硝酸反应生成硝酸铁和水,只表现了硝酸的酸性,A不符合题意;B. 木炭粉与浓硝酸反应,生成二氧化氮、二氧化碳和水,只表现了硝酸的强氧化性,B不符合题意;C. 铜与硝酸反应,生成硝酸铜、一氧化氮(或二氧化氮)和水,生成一氧化氮(或二氧化氮) 表现了硝酸的强氧化性,生成硝酸铜表现了硝酸的酸性,C符合题意;D. 氢氧化铝与硝酸反应,生成硝酸铝和水,只表现了硝酸的酸性,D不符合题意;答案选C。9、A【解析】A金刚石主要成分为碳,属于非金属单质,A错误;B根据
18、质量守恒定律可知,制造金刚石过程中元素种类没有改变,B正确;CCCl4是由两种元素组成的纯净物,是一种化合物,C正确;DNa和CCl4反应生成金刚石和NaCl,为置换反应,D正确;答案选A。10、C【解析】A石灰石为CaCO3,不溶于水,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=CO2+H2O+Ca2+,故A错误;B. Cl2通入水中,反应生成HCl和HClO,HClO是弱酸,不能写成离子形式,正确的离子方程式为:Cl2 +H2O=H+Cl+HClO,故B错误;C硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液生成BaSO4和Cu(OH)2,反应的离子方程式为:Ba2+2OH+Cu2+SO42=BaSO4+Cu(O
19、H)2,故C正确;D铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,正确的离子方程式为:Fe+2H+=2Fe2+H2,故D错误;答案选C。11、A【解析】A过量的CO2和澄清石灰水反应生成,反应的离子方程式为CO2+OH-,故A正确;B铁片投入稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气,Fe+2H+=Fe2+H2,故B错误;C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水:HCO+ OH-=+ H2O,故C错误;D向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀,反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+BaSO4+H2O,故D错误;故选A。12、D【解析】试题分析:A、硫酸镁属于盐,盐属于强电解质,故错误;B、碳酸
20、是弱酸,属于弱电解质,故错误;C、酒精属于非电解质,故错误;D、符合强弱电解质的条件,故正确。考点:考查强弱电解质等知识。13、D【解析】碳酸钙难溶于水,离子方程式中不能拆写成离子;铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气;次氯酸是弱电解质,离子方程式中不能拆写成离子;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液反应生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀。【详解】碳酸钙难溶于水,盐酸与石灰石反应的离子方程式是CaCO3+2H+ = Ca2+CO2+H2O,故A错误;铁与稀盐酸反应的离子方程式是Fe+2H+ = Fe2+H2,故B错误;次氯酸是弱电解质,氯气与水反应的离子方程式是Cl2 + H2O = H+ Cl + HClO,
21、故C错误;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42 = BaSO4+Cu(OH)2,故D正确。【点睛】本题考查离子方程式的书写,明确离子反应的书写方法、常见物质的溶解性、强弱电解质的判断等即可解答,题目难度不大。14、D【解析】阳离子只有氢离子的是酸,阴离子只有氢氧根离子的是碱,由金属离子或铵根离子和酸根离子构成的化合物称之为盐,氧元素于另一种元素组成的化合物是氧化物;非电解质是水溶液或熔融状态下均不能导电的化合物,强电解质是能完全电离的物质,弱电解质是存在电离平衡的物质,不能完全电离;金属氧化物包括一般金属氧化物和两性氧化物,前者属于碱性氧化物,后者能与碱反应;不同分散
22、系的本质区别是分散质粒子的直径不同;氧化还原反应的本质就是物质之间电子的转移;酸性氧化物是能与碱反应的一类氧化物,非金属氧化物中只有部分属于酸性氧化物;溶液导电能力强弱主要影响因素是溶液离子浓度,溶质种类无关。【详解】硫酸H2SO4、烧碱NaOH、醋酸钠CH3COONa和生石灰CaO分别属于酸、碱、盐和氧化物;蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质;金属氧化物不是都属于碱性氧化物,如氧化铝;根据分散质粒子的直径不同将分散系分为胶体、溶液和浊液;根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;非金属氧化物不是都属于酸性氧化物,如一氧化碳;溶液导电能力与离子浓度
23、和离子电荷有关。根据电解质在水溶液中电离程度不同将电解质分为强电解质和弱电解质。综上所述,只有正确。答案为D。15、B【解析】A稀硫酸滴在铁片上的离子反应为Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合的离子反应为HCO3-+H+=H2O+CO2,故B正确;C硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合的离子反应为Cu2+2OH-=Cu(OH)2,故C错误;D硝酸银溶液与氯化钠溶液混合的离子反应为Ag+C1-=AgCl,故D错误;答案选B。16、C【解析】在氧化还原反应中,氧化能力:氧化剂氧化产物,所以只要发生氧化还原反应,一定存在此氧化性关系。【详解】适量铋酸钠溶液,溶液呈紫红色,表明反应
24、生成KMnO4,从而得出氧化性:NaBiO3KMnO4;过量的双氧水,紫红色消失,产生气泡,表明双氧水被氧化为O2,从而得出氧化性:KMnO4H2O2;适量 KI-淀粉溶液,溶液变为蓝色,表明双氧水将I-氧化为I2,从而得出氧化性:H2O2I2;综合以上分析,可得出氧化性由强到弱的顺序为:NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2,故选C。【点睛】氧化性具有传递性,当氧化性AB,BC时,则氧化性AC;同样,还原性也有此规律。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O
25、 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀
26、为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验
27、现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2
28、,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O
29、2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题
30、考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。19、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NH4C
31、l; 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
32、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。20、CuSO4、CaCl2 K2SO4 BaCO 3+2H +=Ba 2+H 2O+CO 2 NaCl 取少量中溶液于试管中,加入酸化硝酸银,若有白色沉淀含有氯化钠,否则则不含 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌得到无色溶液,说明混合物中一定无CuSO4;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含Na2SO4或Na2CO3,由于Na2SO4或Na2CO3可与CaCl2反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含CaCl2;在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后
33、全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,根据以上分析可知:一定含Na2CO3,一定不含CaCl2、CuSO4、Na2SO4,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有氯化钠。【详解】(1)由分析可知,固体混合物中肯定没有CaCl2、CuSO4、Na2SO4,故答案为:CaCl2、CuSO4、Na2SO4;(2)为碳酸钡溶于稀硝酸生成硝酸钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,故答案为:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有氯化钠,检验氯化钠的方法是取少量中溶液于试管中,加入酸化硝酸银,若有白
34、色沉淀含有氯化钠,否则则不含,故答案为:取少量中溶液于试管中,加入酸化硝酸银,若有白色沉淀含有氯化钠,否则则不含。【点睛】本题为物质推断题,侧重于物质的性质的考查,可以依据物质的性质结合题干提供的信息进行解答,抓住题干叙述中沉淀气体等反应特征是解题突破口。21、 C、E A D A A 【解析】根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4
35、)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1mol CH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1mol O2需4mol H原子,其质量是4g;同样消耗1mol O2,需1molC
36、原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4,其序号是A,故答案为D;A;(6)根据烃燃烧通式:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,在120、1.01105Pa下,水是气态,燃烧前后体积没有变化,即:1+(x+y/4)=1+y/2,y=4,即在120、1.01105Pa下氢原子数为4的烃燃烧前后体积没有变化,A与C比较,符合条件的是A(CH4),故答案为A。(7)分子式C8H18的烃,有多种同分异构体,
37、一氯代物只有一种,结构要求高度对称,相当于C2H6中6个氢原子被6个甲基(-CH3取代),其结构简式:。【点睛】解决烃的燃烧有关物质的量、体积变化问题,可以利用烃的燃烧通式解决,不论是烷烃、烯烃、炔烃还是苯及苯的同系物,它们组成均可用CxHy来表示,这样当它在氧气或空气中完全燃烧时,其方程式可表示如下:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,1烃燃烧时物质的量的变化 烃完全燃烧前后,各物质的总物质的量变化值与上述燃烧方程式中的化学计量数变化值一致,即n=(x+y/2)-1+(x+y/4)=y/4-1,燃烧前后物质的量变化值仅与烃分子中的氢原子数有关,而与碳原子数无关。当y4时,物质
38、的量增加;当y=4时,物质的量不变;当y4时,物质的量减少。2气态烃燃烧的体积变化 考虑燃烧时的体积变化,必须确定烃以及所生成的水的聚集状态。因此,当气态烃在通常压强下燃烧时,就有了两种不同温度状况下的体积变化:(1)在T100时,水是液态,V=x-1+(x+y/4)=-(y/4+1)说明,任何烃在以下燃烧时,其体积都是减小的;(2)在时T4时,V0,体积增大; 当y=4时,V=0,即体积不变; 当y4时,V0,即体积减小。3烃燃烧时耗氧量:在比较各类烃燃烧时消耗氧气的量时,常采用两种量的单位来分别进行比较:(1) 物质的量相同的烃,燃烧时等物质的量的烃(CxHy)完全燃烧时,耗氧量的多少决定于(x+y/4)的数值,其值越大,耗氧越多,反之越少,本题五种物质中耗氧量最多的是苯,所以答案选择D;(2)质量相同的烃完全燃烧时,将CxHy变形为CHy/x,即耗氧量的多少决定于烃分子中氢元素的百分含量,氢元素的质量分数越大耗氧越多,反之耗氧越少,CH4中氢元素质量分数最高,等质量情况下耗氧最多,本题选择A。