湖南省汨罗第二中学2022-2023学年高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc

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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、常温常压下,将等质量的氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体分别吹入四个气球,气球中气体为甲烷的是ABCD2、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是()A12B21C11D323、下列说法正确的是ACO2溶于水得到的溶液能导电,则CO2属于电解质B电离需要通电

2、才能进行C氯化氢的水溶液能导电,液态氯化氢不能导电DNaCl晶体不能导电,所以NaCl是非电解质4、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目为22 NAB将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC1 L 0.1 mol/L醋酸溶液含有0.1 NA个H+D28 g乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NA5、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是 ( )A甲的物质的量等于乙的物质的量 B甲的物质的量

3、比乙的物质的量多C甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大 D乙的密度比甲的密度大6、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素表示为( )A B C D7、已知一个N2O3分子的质量为a,一个N2O5分子的质量为b,若以一个氧原子质量的1/16 作为相对原子质量的标准,则NO2的相对分子质量数值可以表示为A8(b+a)/( b-a)B16(b+a)/(b-a)C8(b-a)/(b+a)D16(b-a)/(b+a)8、下列离子方程式正确的是A碳酸钡与盐酸反应: 2H+ + BaCO3= Ba2+ + H2O + CO2B氢氧化钡溶液与稀硫

4、酸混合: Ba2+ + SO42-+ H+ OH= BaSO4+ H2OC醋酸与氢氧化钠溶液混合: H+ + OH= H2ODCO2通入过量的澄清石灰水中:CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3+ H2O9、下列物质中,属于纯净物的是( )A漂白粉B浓硫酸C液氯D氯水10、以 NA 表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A53g 碳酸钠中含 NA 个 CO32- B标准状况下,11.2L 臭氧中含 NA 个氧原子C1.8g 重水(D2O)中含 NA 个中子 D0.1molOH-含 NA 个电子11、为了使硫酸溶液导电性几乎降低为零,应加入适量的ANaOHBNa2CO3CBaCl2DBa(O

5、H)212、除去下列各组物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂(足量)及操作方法均正确的是()选项物质选用试剂操作方法ACO2 (CO)氧气点燃BCu(Fe)稀盐酸加入稀盐酸充分反应后过滤、洗涤CCaO(CaCO3)水过滤、烘干DNaCl(Na2CO3)Ca(NO3)2溶液溶解、过滤、蒸发、结晶AABBCCDD13、下列说法正确的是( )A某物质不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离14、运输汽油的车上,贴有的危险化学品标志是ABCD15

6、、在某一电解质溶液中逐滴加入另一溶液时,溶液的导电性由大变小又逐渐增大的是A盐酸中逐滴加入食盐溶液B硫酸中逐滴加入氢氧化钠溶液C石灰乳中滴加稀盐酸D硫酸中逐滴加入氢氧化钡溶液16、NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A1 mol任何气体的体积都约是22.4 LB18 g NH4+含有电子数为10NACNA个H2SO4分子的质量等于H3PO4的摩尔质量D标准状况下,相同体积的O2、HCl、H2O含有的分子数相同17、下列物质属于强电解质是ABaSO4 B盐酸 CCl2 DCO218、下列实验现象与新制氯水中的某些成分(括号内物质)没有关系的是( )A铁片加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)

7、B将NaHCO3固体加入新制氯水中,有无色气泡产生(HClO)C向新制氯水中滴加石蕊溶液,溶液先变红后褪色(H+、HClO)D滴加AgNO3溶液有白色沉淀产生(Cl-)19、下列选项中全属于电解质的是( )稀盐酸 NaCl晶体 液态的醋酸 铜 BaSO4固体 纯蔗糖(C12H22O11) 酒精(C2H5OH) 熔化KNO3 液态SO3 明矾ABCD20、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.

8、1% D100%21、下列关于化学反应类型的叙述中,正确的是A凡是生成盐和水的反应都是中和反应B复分解反应一定没有单质参加C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D分解反应的生成物一定有单质22、下列两种气体的分子数一定相等的是( )A质量相等、密度不等的N2和C2H4 B等压等体积的N2和CO2C等压等密度的CO和N2 D等温等体积的O2和N2二、非选择题(共84分)23、(14分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、

9、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解

10、。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分)品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化学兴趣小组利用下列有关装置,加热该膨松剂样品,通过放出气体的量来检验其品质。(1)装置D仪器的名称是_。(2)装置E中所盛试剂为_,其作用是_。(3)装置的连接顺序为_(填装置序号)。(4)实验过程中,装置A中发生反应的化学方程式为_。(5)实验过程中必须向装置内通入空气,装置C的作用是除去空气中的_(填化学式)。加热前,通入一

11、段时间空气的具体操作为_。26、(10分)化学兴趣小组设计以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。方案一称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为_。方案二称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀,称量固体质量,计算。(已知:Ba2OHHCO3BaCO3H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为_。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_。方案三按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是_,分液漏斗中_(填“能”或“不能”)用盐酸

12、代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验后测得C装置增重8.80 g,则样品中碳酸钠的质量分数为_。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是_。27、(12分)实验室里需要纯净的NaCl固体,但现在只有混有Na2SO4、NH4HCO3的NaCl固体混合物。某学生设计了如图所示方案提取纯净的NaCl固体。(已知:NH4HCO3NH3CO2H2O)如果此方案正确,回答下列问题:(1)操作可选择的主要仪器是(_)(多选题)A酒精灯 B蒸馏烧瓶 C坩埚(2)操作不用硝酸钡溶液,其理由是_。(3)进行操作后,如何判断SO42 已除尽,方法是_。(4)

13、操作加的是(_) ANa2CO3溶液 BK2CO3溶液 C NaNO3溶液 (5)操作的目的是(_)(多选题)A除去过量的BaCl2溶液B除去溶解在溶液中的CO2C除去溶解在溶液中的HCl28、(14分) (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _29、(10分)在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?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】根据

14、相同条件下相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比分析判断。【详解】根据阿伏加德罗定律可知同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小。氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体的摩尔质量分别为2g/mol、16g/mol、32g/mol、44g/mol,所以同温同压下,氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体占有体积大小为:H2CH4CO2O2,答案选C。【点睛】掌握并能灵活应用阿伏加德罗定律及其推论是解答的关键,注意阿伏加德罗定律的适用范围和条件,另外要注意阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体,气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。2、B【解析】电解

15、水反应的化学方程式为2H2O2H2+O2,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。3、C【解析】试题分析:A.CO2溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子,得到的溶液能导电,CO2属于非电解质,错误;B.电解是指在水分子的作用下离解成自由移动的离子的过程,不需要通电,错误;C.氯化氢溶于水电离出氢离子和氯离子,它的水溶液能导电,液态氯化氢是共价化合物,不能导电,正确;NaCl晶体不能导电,溶于水导电,所以NaCl是电解质,错误;选C。考点:考查电解质、非电解质的概念,溶液的导电性等知识。4、D【解析】A、气体的状态不能确定,因此无法计算22.4 L N2O和CO2混

16、合气体所含电子数目,A错误;B、胶体粒子是氢氧化铁形成的集合体,将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数一定小于2NA,B错误;C、醋酸是弱电解质,存在电离平衡,1 L 0.1 mol/L醋酸溶液中含有的氢离子个数小于0.1 NA个,C错误;D、乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的最简式均是CH2,28g乙烯和环丁烷的混合气体中“CH2”的物质的量是2mol,含有的碳原子数为2NA,D正确;答案选D。5、A【解析】在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙

17、,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量, 故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】根据气态方程:pV=nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽

18、德罗定律,此题的解析应用了该定律。6、B【解析】考查原子的组成及表示方法。在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。He的质子数是2,所以氦的该种同位素应表示为,答案选B。7、A【解析】由分子式可知,一个N2O3分子与一个N2O5分子的质量之和相当于4个NO2分子的质量,所以1个NO2分子的质量为;一个N2O3分子的质量为ag,一个N2O5分子的质量为bg,可知2个O原子的质量为(b-a)g,所以1个O原子的质量为0.5(b-a)g,以氧原子质量1/16为标准,NO2的相对分子质量为。故A项正确。8、A【解析】A.碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳气体和水;B.氢离子、氢

19、氧根离子的计量数错误;C. 醋酸为弱酸,离子方程式中醋酸不能拆开;D.氢氧化钙应该写成离子形式。【详解】A.碳酸钡与盐酸反应的离子方程式为:2H+ + BaCO3= Ba2+ + H2O + CO2,所以A选项是正确的;B.氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离子方程式为:Ba2+ + SO42-+ 2H+ 2OH= BaSO4+ 2H2O,故B错误;C. 醋酸为弱酸,在离子方程式中应该写成分子形式,则醋酸溶液和氢氧化钠溶液不能用H+OH-H2O来表示,故C错误;D. CO2通入过量的澄清石灰水中,氢氧化钙不能保留化学式,正确的离子方程式为:CO2 + Ca2+2OH = CaCO3

20、+ H2O,故D错误。所以A选项是正确的。9、C【解析】A. 漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A不选;B. 浓硫酸中含有H2SO4和H2O,属于混合物,故B不选;C. 液氯是液态氯气,属于纯净物,故C选;D. 氯水是氯气溶于水所得的溶液,含有Cl2、HCl、HClO、H2O等,属于混合物,故D不选;答案选C。10、D【解析】根据摩尔质量及气体摩尔体积的计算公式和微粒的结构组成进行分析,注意重水中氢原子具有1个中子。【详解】A.53g碳酸钠的物质的量,故含有0.5NA 个 CO32-,A错误;B. 标准状况下,11.2L 臭氧O3的物质的量,含1.5NA个氧原子,B错误;C.

21、1.8g 重水(D2O)物质的量,一个重氢原子中含有一个中子,一个氧原子中含有8个中子,故重水中含有9NA个中子,C错误; D.一个氢氧根含有10个电子,故0.1molOH-含NA个电子,D正确。答案为D。【点睛】含10个电子的微粒主要包括: O2-、F-、Na+、Mg2+、Al3+、OH-、H3O+、NH2 -、NH4+、CH4、NH3、H2O、HF、Ne。11、D【解析】A.A项中反应为2NaOHH2SO4=Na2SO42H2O,Na2SO4=2NaSO42-,溶液导电性几乎无变化,故A错误;B.B项中发生反应为Na2CO3H2SO4=Na2SO4CO2H2O, Na2SO4=2NaSO4

22、2-,溶液导电性几乎无变化,故B错误;C.C项中发生反应为BaCl2H2SO4=BaSO42HCl,HCl=HCl,溶液导电性几乎无变化,故C错误;D.D项中发生反应为Ba(OH)2H2SO4=BaSO42H2O,反应后溶液离子浓度非常小,导电性几乎降低为零,故D正确。故选D。12、B【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得减少。除杂质题一般要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。【详解】A项、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量

23、存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,且除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B项、Cu不能与盐酸反应,铁能与盐酸反应,盐酸能除去铁杂质,故B正确;C项、CaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;D项、Na2CO3能与适量Ca(NO3)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和硝酸钠,能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钠,不符合除杂原则,故D错误。故选B。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(一般加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。13、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不

24、是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。14、B【解析】汽油属于易燃品,车上应该贴上易燃液体的标志。【详解】A图中所示标志是腐蚀品标志,故A错误; B图中所示标志是易燃液体标志,故B正

25、确; C图中所示标志是自燃品标志,故C错误; D图中所示标志是氧化剂标志,故D错误。故答案选B。15、D【解析】溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。【详解】A.盐酸中滴加食盐溶液,使溶液中的带点离子浓度增大,导电能力增强,A错误;B.硫酸中滴加氢氧化钠,氢离子浓度减小,钠离子浓度增大,导电能力几乎不变,B错误;C.石灰乳中滴加盐酸,石灰乳微溶于水,溶于盐酸,使离子浓度增大,导电能力增强,C错误;D.硫酸中滴加氢氧化钡,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力减弱,当完全反应时,再滴加氢氧化钡溶液,带电离子逐渐增大,导电能力增强,D正确;答案为D【点睛】溶液的导电性与溶液中离子

26、的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。题目要求导电性由大到小又逐渐增大,说明溶液中的离子浓度先减小后增大。16、B【解析】A、物质的量相同时,影响气体体积的因素有温度、压强;B、1molNH4含有10mol电子;C、H2SO4与H3PO4的摩尔质量均为98gmol1;D、标况下,水为液态,而O2、HCl均为气体【详解】A、标准状况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,气体所处的状态不一定是标准状况,其体积与温度、压强有关,故A错误;B、18gNH4的物质的量为1mol,而1molNH4含有10mol电子,故含有的电子数为10NA,故B正确;C、H2SO4与H3PO4的摩尔质量均为98gmo

27、l1,故NA个H2SO4分子的质量为98g,与H3PO4的摩尔质量均为98gmol1在数值上相同,故C错误;D、标况下,水为液态,而O2、HCl均为气体,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,解题关键:熟练掌握公式的使用和物质的结构,易错点C,NA个H2SO4分子的质量为98g,与H3PO4的摩尔质量均为98gmol1,只是在数值上相同。17、A【解析】电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括强酸、强碱和活泼金属氧化物以及大部分盐;弱电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐,强电解质和弱电解质都是化合物,据此判断。【

28、详解】ABaSO4在熔融状态下能完全电离,是强电解质,故A正确;B盐酸是混合物,它既不是电解质也不是非电解质,故B错误;CCl2是单质,它既不是电解质也不是非电解质,故C错误; DCO2和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以二氧化碳的水溶液导电,但电离出离子的物质是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误; 答案选A。【点睛】本题考查了强弱电解质的判断,明确:电解质的强弱是以电离程度判断的,不是以导电能力大小以及溶解性判断的。18、B【解析】氯气与水反应,离子方程式为Cl2+H2OH+Cl-+HClO,新制氯水中含:HClO、Cl2、H+、Cl-、ClO-、H2O,H

29、ClO、Cl2具有氧化性,其中HClO具有漂白性,H+具有酸性,据此分析解答。【详解】A氯水显酸性,能与铁片反应生成H2气体,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,故A项不选;B氯水显酸性,能与NaHCO3反应生成CO2气体,反应离子方程式为+H+=CO2+H2O,故B项选;C氯水中含有H+能使紫色石蕊变红,氯水中含有的HClO能使红色石蕊褪色,故C项不选;DCl-与Ag+能够发生复分解反应生成白色沉淀AgCl,反应离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl,故D项不选;综上所述,实验现象与新制氯水中成分没有关系的是B项,故答案为B。19、C【解析】稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;Na

30、Cl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;铜是单质,不属于电解质的研究范畴;BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;综上所述,属于电解质的有,故选C。20、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备

31、H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。21、B【解析】A.因为有盐和水生成的反应不一定是中和反应。例如二氧化碳和氢氧化钠反应就是生成盐碳酸钠和水的反应,A不正确;B.复分解反应一定没有单质参加,因为复分解反应中的物质都是化合物,B正确;C.如一氧化碳还原氧化铜的反应,生成铜单质和二氧化碳的反应就不属于置换反应,C不正确; D.如高温煅烧石灰石属于分解反应,但生成物为二氧化碳和氧化钙都是化合物,D不正确;答案选B。22、A【解析】根据NnNA结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】A、N2和C2H4的摩尔质量都是28g/mol,两者质量相等

32、,则两者物质的量相等,两者所含分子数一定相等,A正确;B、由于温度关系未知,等压等体积的N2和CO2所含分子物质的量不一定相等,B错误;C、由于温度、体积关系未知,等压等密度的CO和N2所含分子物质的量不一定相等,C错误;D、由于压强关系未知,等温等体积的O2和N2所含分子物质的量不一定相等,D错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C

33、、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO32=CO2+H2O。24、CaCO3

34、+ 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可

35、知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、干燥管 浓硫酸 干燥CO2 CAEBD 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 CO2 先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D 【解析】碳酸氢钠不稳定,分解生成二氧化碳和水,可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量,实验时,应用C装置排出装置内的水、二氧化碳,加热A,生成的水可用E干燥,二氧化碳可用B装置吸收,最后连接D,以免空气中的水、二氧化碳进入B,避免实验误差,根据固体质量的变化,可测

36、得碳酸氢钠的含量,以此解答该题;【详解】(1)由仪器图可知D为干燥管;答案为:干燥管;(2)装置E为浓硫酸,可用于干燥二氧化碳;答案为:浓硫酸;干燥CO2;(3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD;答案为:CAEBD;(4)碳酸氢钠不稳定,加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,装置A中发生反应的化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;答案为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;(5)装置C的作用是除去空气中的二氧化碳,加热前,通入一段时间空气的具体操作为先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D;答案为:CO2;先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上

37、装置B、D。26、2NaHCO3Na2CO3CO2 H2O 玻璃棒 静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全 防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置 不能 29.6% 缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置 【解析】方案一碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;方案二碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;方案三由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4H2O+CO2+Na2SO4、2NaHCO3+H

38、2SO4Na2SO4+2H2O+2CO2,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【详解】方案一碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3CO2H2O;方案二(1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;方案三(1)空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收,故D

39、的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol106g/mol)/17.90g100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收,则需设计一个装置将A

40、、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【点睛】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。27、AC 溶液中引入新的杂质离子NO3- 取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽 A BC 【解析】本实验是物质的分离和提纯实验,NH4HCO3受热分解,Na2SO4和NaCl加热时很稳定,加热可除去NH4HCO3;Na2SO4和NaCl都易溶于水,形成溶液后加可溶性钡盐除去SO42-,为不引入新的杂质需要选择合适的试剂,过量的除杂试剂也要除去。NaCl的溶解度随温度的升高增大不明显,通过蒸发NaCl溶液使其结晶得

41、到纯净的NaCl。【详解】(1)因NH4HCO3受热易分解NH4HCO3NH3+CO2+H2O,且分解后没有固体残留物,而NaCl、Na2SO4受热不分解,用加热的方法除去NH4HCO3,加热固体时通常将固体置于坩埚中用酒精灯加热,答案选AC。(2)操作的目的是将Na2SO4和NaCl混合溶液中的SO42-除去,通常选择可溶性含钡化合物,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4将SO42-转化为沉淀经过滤而除去,但为了不引入新的杂质,含钡化合物中应含Cl-,所以不能选择硝酸钡溶液,因其中含NO3-而引入新的杂质。(3)进行操作后,溶液中几乎不含SO42-,检验其是否存在即可判断SO42-是

42、否除尽,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4来检验SO42-,其方法是:取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽。(4)为了除尽SO42-,操作中所加的BaCl2溶液要过量,过量的BaCl2必须也要除去,操作的目的就是除去多余的Ba2+,可利用CO32-+Ba2+=BaCO3再过滤除去BaCO3即可,为了不引入新的杂质只能选用Na2CO3溶液,答案选A。(5)所加盐酸必须过量,是为了除尽操作中过量的CO32-:CO32-+2H+=CO2+H2O,且生成的CO2能溶于水,因此溶液中又引入了HCl和CO2杂质,因HCl、CO2均具有挥发性,所以加热煮沸即可除尽HC

43、l和CO2,答案选BC。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。28、原子核 核外电子 质子 中子 11H 原子核 【解析】分析:(1)根据原子的结构及其带电情况分析解答,氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小。(2)镁原子最外层有两个电子;Cl-最外层有8个电子,为阴离子,加括号并标明电荷数;NaCl含离子键,由钠离子和氯离子构成;HCl只含共价键,存在共用电子对,以此来解答。详解:(1)原子是由原子核和核外电子构成的,而原子核一般是由质子和中子构成的,其中质子带正电荷,中子不带电。氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上;因此,本题正确答案是:原子核;核外电子;质子;中子;原子核。(2)Mg原子最外层有两个电子,电子式为:;氯离子最外层为8电子,氯离子的电子式为:;NaCl是由钠离子和氯离子离子构成的离子化合物,其电子式为;HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电

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