贵州省铜仁市铜仁伟才学校2022年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc

上传人:邱** 文档编号:68522584 上传时间:2022-12-28 格式:DOC 页数:19 大小:337.50KB
返回 下载 相关 举报
贵州省铜仁市铜仁伟才学校2022年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共19页
贵州省铜仁市铜仁伟才学校2022年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《贵州省铜仁市铜仁伟才学校2022年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州省铜仁市铜仁伟才学校2022年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列物质互为同素异形体的是( )AH2O2 和 H2OBCO2 和COCO2 和O3DFe2+和 Fe3+2、现有三组溶液:汽油和氯化钠溶液;20的乙醇溶液;氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的

2、正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸馏、分液C蒸馏、萃取、分液D分液、蒸馏、萃取3、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:A都是酸性氧化物 B都是酸酐C都只含两种元素 D都是气体(常温常压下)4、3mol SO32恰好将2mol XO4还原,则X元素在还原产物中的化合价是A+1 B+2 C+3 D+45、在蒸发皿中放一小块钠,加热至熔化时,用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触,瞬间产生耀眼的火花,同时有红色物质生成。据此判断下列说法中不正确的是A该过程中可能产生Na2O2B该过程能说明钠的熔点比着火点低C该过程中钠发生了还原反应D在加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成C

3、u6、下列各组化合物中,化学键类型完全相同的是:()AHCl 和NaOHBNa2O 和Na2O2CCO2和 CaODCaCl2和 Na2S7、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是A代表滴加H2SO4溶液的变化曲线Bb点,过滤所得滤液中滴加NaHSO4溶液,则发生的离子反应为:H+OH-=H2OCc点,两溶液中离子总浓度相同Da点对应的溶液显中性,d点对应的溶液显酸性8、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、HCl及NH4NO3,五种无标签溶液,为鉴别它们,取四支试管分别装入一种

4、溶液,向上述四支试管中加入少许剩下的一种溶液,下列结论错误的是( )A若有三支试管出现沉淀,则最后加入的是AgNO3溶液B若全部没有明显现象,则最后加入的是NH4NO3溶液C若一支试管出现气体,两支试管出现沉淀,则最后加入的是HCl溶液D若只有两支试管出现沉淀,则最后加入的可能是BaCl2溶液9、下列物质的分离或提纯,可选用蒸馏法的是A除去石灰水中悬浮的碳酸钙颗粒B除去氯化钠晶体中混有的碘单质C分离汽油和煤油的混合物D分离水和苯的混合物10、已知X、Y的核电荷数分别是a和b,它们的离子Xn和Ym的核外电子排布相同,则下列关系式中正确的是()AabmnBabmnCabmnDabmn11、下列离子

5、方程式中,正确的是 ( )A稀硫酸滴在铜片上:Cu2H=Cu2H2B盐酸滴在石灰石上:CaCO32H=H2CO3Ca2C硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2SO42-=BaSO4D氧化铜与硫酸混合:Cu2SO42-=CuSO412、根据反应式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是AFe2+、Fe3+、Cu2+BFe2+、Cu2+、Fe3+CCu2+、Fe2+、Fe3+DFe3+、Cu2+、Fe2+13、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,所以NH3、CO2

6、均是电解质C碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物一定是碱性氧化物D非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物14、实验室需配制一种仅含四种离子(不包括水电离出的离子)的混合溶液,且在混合液中四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L,下面四个选项中能达到此目的的是AFe2+、Na+、NO3-、Cl-BK+、Mg2+、CO32-、OH-CH+、K+、Cl-、CH3COO-DMg2+、NH4+、SO42-、NO3-15、配制100mL 0.1 mol/L的NaOH溶液,下列说法或操作正确的是A用托盘天平称量NaOH固体时左盘和右盘均应使用称量纸B在100mL容量瓶中溶解Na

7、OH固体,冷却至室温才能进行定容C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,配好的NaOH溶液浓度偏低D摇匀后见液面低于刻度线,应及时加水至刻度线16、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( )A密度比为1116B物质的量比为1611C体积比为1116D分子个数比为161117、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下,1.12 LH2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NAB标准状况下,22.4 L CCl4含有的分子数为 NAC通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4 LD物质的量浓度为0.5 mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl

8、-个数为 NA18、实验室制氯气的反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2下列说法错误的是A还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为2molC氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4D反应中HCl既表现出酸性,又表现出还原性19、已知某无色溶液能使酚酞试剂变红,则下列各组离子在该溶液中能大量共存的是AMnO、K+、Cl-、NOBCO、 Cl-、H+ 、 K+CNO、Cl-、Ba2+、K+DSO、Cl-、Mg2+、K+20、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的是6.72L CH43.011023个HCl分子13.6g H2S 0.2m

9、ol NH3A体积:B密度:C质量:D氢原子数:21、将下列各组物质按酸、碱、盐的分类依次排列,正确的是( )A硫酸、纯碱、石膏 B硫酸、烧碱、胆矾C硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠 D磷酸、熟石灰、苛性钠22、下列离子方程式可能不正确的是A钠与水反应:2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2B硫酸与氢氧化钡溶液反应:Ba2+2OH-+2H+=2H2O+BaSO4C酸碱中和反应:OH-+H+=H2OD盐酸清除铁锈:Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O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;

10、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).有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末

11、中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)化学是一门以实验为基础的科学。下列是中学化学中一些常见的实验装置,按要求回答下

12、列问题:(1)写出仪器名称:D_。(2)装置中的错误是_。(3)分离下列混合物的实验操作中,用到实验装置的是_,用到装置的是_(填字母代号)。A水和泥沙的混合物 B水和酒精的混合物 C水和四氯化碳的混合物 D淀粉胶体和氯化钠溶液E固体氯化钠和碘单质 F碳酸钙和碳酸钠粉末(4)粗盐提纯所需装置为_和_,操作过程中均要用到玻璃棒,玻璃棒的作用分别是_、_。(5)装置可用于CCl4萃取碘水中的碘,如何检验萃取后的碘水中还存在碘单质_。26、(10分)实验室欲配制1mol/LNaOH溶液240mL,请回答:(1)需称取NaOH固体_g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在

13、附表中选取所需的砝码大小_(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项_(填字母)。(2)选用的主要玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外还有_。(3)下列操作的顺序是(用序号表示)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)下列情况对所配制的NaOH溶液浓度有何影响?(用“偏大”“偏小”“无影响”填写)容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水_。将

14、热的溶液直接移入了容量瓶_。定容时,仰视容量瓶的刻度线_。27、(12分)有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl、SO42、CO32中的若干种,现进行以下实验:取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出;向溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,过滤后在滤液中加入稀硝酸酸化,然后滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;取中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解;重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;向的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤。往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少。(1)根据上述实验,这包粉末中一定不含有的

15、离子是_,肯定含有的离子是_,不能确定是否含有的离子_。可通过_(填实验方法)来进一步确定该离子。(2)步骤中发生反应的离子方程式是_;_;_。28、(14分)按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合:_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)氯化铁溶液与铜反应 :_。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液 :_。29、(10分)请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:干冰 NaHCO3晶体 氨水 纯醋酸 FeCl3溶液 铜 熔融KO

16、H 盐酸。其中能导电的是_,(填序号,下同),属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是_(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为_;若其中CO和N2的物质的量之比为11,则混合气体中氧元素的质量分数为_。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】同素异形体为由同种元素形成的不同单质。【详解】AH2O2和H2O均为化合物,A与题意不符;BCO2和CO均为化合物,B与题意不符;CO2和O3由同种元素形成的不同单质

17、,互为同素异形体,C符合题意;DFe2+和Fe3+均为化合态,D与题意不符;答案为C。2、D【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在以前的溶剂中的溶解度,并两种溶剂互不相溶,出现分层现象。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;酒精和水是互溶的两种液体,可以采用蒸馏的方法来分离;向氯化钠和单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离;答案选D。【点睛】选择分离方

18、法时,一定要注意各物质的物理性质差异,包括溶解性,密度等。3、C【解析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。4、D【解析】考查氧化还原反应的有关计算。SO32具有还原性,其SO

19、42氧化产物是,因此3个SO32一共失去3(64)6个电子。根据氧化还原反应中得失电子守恒可知2个XO4也应该得到6个电子,即1个XO4得到3个电子。在XO4中x的化合价是7价,得到3个电子后降低到4价。答案选D。5、C【解析】由题给信息分析可知熔融的钠将硫酸铜中的铜置换出来并且放出热量,导致钠在反应过程中由于温度升高而燃烧,据此分析可得结论。【详解】A.在反应过程中钠块发生了燃烧,有可能产生Na2O2,故A说法正确;B.在实验过程中,钠熔化时没有燃烧起来,而后由于反应放热,温度升高后导致钠着火,说明钠的熔点比着火点低,故B说法正确;C.在该过程中发生了反应:2Na+CuSO4Na2SO4+C

20、u,钠元素在反应中化合价由0升高到+1,被氧化,发生氧化反应,故C说法错误;D.由于在过程中得到了红色的固体物质,即生成了铜,所以在加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu,故D说法正确;答案选C。【点睛】掌握钠的化学性质特点是解答的关键,注意与钠投入硫酸铜溶液中反应的区别。钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。6、D【解析】A. HCl中只含共价键,NaOH中既含离子键又含共价键,故A不选;B. Na2O中只含离子键,Na2O2中既

21、含离子键又含共价键,故B不选;C. CO2中只含共价键,CaO中只含离子键,故C不选;D. CaCl2中只含离子键,Na2S中只含离子键,故D选;故选D。7、D【解析】A. Ba(OH)2溶液和H2SO4、NaHSO4溶液反应方程式分别为H2SO4+ Ba(OH)2=BaSO4+2H2O、NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4+NaOH+H2O,2NaHSO4+ Ba(OH)2=BaSO4+Na2SO4+2H2O,溶液导电能力与离子浓度成正比,据图可知,曲线在a点溶液导电能力接近0,说明该点溶液离子浓度最小,应该为Ba(OH)2溶液和H2SO4的反应,则曲线为Ba(OH)2溶液和NaHSO4

22、溶液的反应,即代表滴加H2SO4溶液的变化曲线,故A正确:B. 根据图知,a点为Ba(OH)2溶液和H2SO4恰好反应,H2SO4、NaHSO4溶液的物质的量浓度相等,则达b点时发生的反应为NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4+NaOH+H2O,此时溶液的溶质为NaOH,所以在b点过滤所得滤液中滴加NaHSO4溶液,发生的离子反应为:H+OH=H2O,故B正确;C. 溶液导电能力与离子浓度成正比,c点时两溶液的导电能力相同,说明两溶液中离子的总浓度相同,故C正确;D. a点时中硫酸和氢氧化钡恰好完全反应,溶液中呈中性,d点时中溶质为Na2SO4,硫酸钠溶液呈中性,故D错误,答案选D。【点睛

23、】本题考查酸碱混合溶液的定性判断,明确发生的反应及各点溶液中溶质成分是解答本题的关键,要特别注意溶液导电能力与离子浓度成正比,为易错点。8、C【解析】A在五种溶液中,AgNO3溶液和BaCl2、HCl、Na2CO3溶液反应均生成白色沉淀,所以有三支试管出现沉淀时,则最后加入的是AgNO3溶液,A结论正确;BNH4NO3溶液和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、HCl溶液混合均没有明显现象,则全部没有明显现象时,最后加入的是NH4NO3溶液,B结论正确;C如果最后加人的是HCl溶液,盐酸和Na2CO3溶液反应生成二氧化碳,和AgNO3溶液反应生成氯化银白色沉淀,所以只有一支试管出现气体,一支试

24、管出现沉淀,C结论错误;D若最后加入的是BaCl2溶液,BaCl2溶液和Na2CO3、AgNO3溶液反应均生成白色沉淀,有两支试管出现沉淀,D结论正确;答案为C。9、C【解析】A.由于碳酸钙难溶于水,所以可以用过滤的方法除去石灰水中的碳酸钙的颗粒,故不选A;B.由于单质碘在加热的时候会升华,而氯化钠的沸点比较高,所以可以用升华的方法除去混在氯化钠晶体中的碘单质,故不选B;C.由于汽油和煤油的沸点范围不同,所以可以采用蒸馏的方法分离汽油和煤油的混合物,故选C;D.由于苯和水互不相容,所以可以采用分液的方法分离,其中上层液体是苯,下层液体是水,故不选D;本题答案为C。【点睛】过滤用于分离难溶固体与

25、液体的混合物;蒸馏用于分离沸点不同的液态混合物;分液用于分离互不相溶的液态混合物。10、A【解析】在原子中,核电荷数等于核外电子数;在阳离子中,核电荷数减去离子所带电荷数等于核外电子数;在阴离子中,核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。【详解】因为Xn+和Ym-具有相同的核外电子排布,所以,Xn+和Ym-具有相同的核外电子数,aXn+的核外电子数等于a-n,bYm-的核外电子数为:b+m,则a=b+m+n。答案选A。11、C【解析】A.稀H2SO4和Cu不反应,故A错误;B.盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为:CaCO32H=H2OCa2CO2,故B错误;C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:B

26、a2SO42-=BaSO4,符合离子反应方程式的各项要求,故C正确;D.氧化铜与硫酸反应的离子方程式为:CuO2H+=Cu+H2O,故D错误;本题答案为C。12、D【解析】由反应Fe+Cu2+Fe2+Cu 可知,氧化性Cu2+Fe2+,由反应2Fe3+Cu2Fe2+ +Cu2+可知,氧化性Fe3+Cu2+,则氧化性Fe3+Cu2+Fe2+,故选D。13、D【解析】A、HCl和AgCl为电解质,电解质导电需要自由移动的阴阳离子,即需要水溶液或熔融状态,故A错误;B、NH3、CO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是本身电离产生,NH3和CO2不是电解质,均是非电解质,故B错误;C、碱性氧化物一定是

27、金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,故C错误;D、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如Mn2O7属于金属氧化物,故D正确;答案选D。【点睛】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,导电的阴阳离子必须是本身电离产生,电解质导电需要条件,在水溶液或熔融状态。14、D【解析】A. Fe2+、Na+、NO3-、Cl-四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L时,溶液中正负电荷不相等,故错误;B. Mg2+与CO32-或OH-都反应生成沉淀,故错误;C. H+与CH3COO-结合生成醋酸分子,故错误;D. M

28、g2+、NH4+、SO42-、NO3-四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L时,溶液中正负电荷相等,且四种离子之间不反应,故正确。故选D。15、C【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性,称量具有腐蚀性药品应放在小烧杯或者称量瓶中进行,故A错误;B容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体,故B错误;C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,导致氢氧化钠溶质的物质的量偏小,则配好的NaOH溶液浓度偏低,故C正确;D摇匀后见液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,则所配溶液浓度偏低,故D错误;故选C。16、C【解析】令二者的质量为1g,n(SO2)=mol,n(CO2)=mol。A同温同

29、压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;B等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误;C同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确;D分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误;答案选C。17、A【解析】A.标准状况下,1.12 LH2和O2的混合气体的物质的量为0.05mol,H2和O2都是双原子分子,故混合气体的原子总数为0.1NA,A正确;B.标况下

30、CCl4是液态,22.4LCCl4含有的分子数N=nNA=V/Vm NA,气体摩尔体积22.4L/mol不能代入,B错误;C.气体摩尔体积22.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,故C错误;D.根据微粒数N=nNA=cVNA,所以必须知道溶液体积才能计算,选项中没有给定溶液体积,不能计算氯离子数目,D错误。故选A。18、C【解析】MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2中,Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,以此来解答。【详解】AMn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,还原剂是HCl,氧化剂是MnO2,选项A正确;B每生成1molCl2,转移电

31、子的物质的量为1mol2(1-0)=2mol,选项B正确;C每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,选项C错误;D每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,起酸的作用的HCl 2mol,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握发生的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,题目难度不大。19、C【解析】某溶液能使酚酞溶液变红,说明溶液显碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析判断。【详解】AMnO有颜色,在无色溶液中不能大量

32、存在,故A不选;BCO、H+能够反应,在溶液中不能大量过程,H+与OH-也能反应生成水,不能大量共存,故B不选;CNO、Cl-、Ba2+、K+离子间不发生反应,与OH-也不反应,在溶液中能大量共存,故C选;DMg2+、OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故D不选;故选C。20、B【解析】在标准状况下6.72L CH4,n(CH4)= =0.3mol;3.011023个HCl分子,n(HCl)=0.5mol;13.6g H2S,n(H2S)=0.4mol; NH30.2mol。A. 由n=,可以知道,气体的物质的量越大,体积越大,则体积大小关系为,故A错误;B. 由=,可以知道,气体的摩尔质量

33、越大,则密度越大,密度大小关系为,故B正确;C.由n=,可以知道,m(CH4)=0.3mol16g/mol=4.8g,m(HCl)=0.5mol36.5g/mol=18.25g,m(H2S)=13.6g,m(NH3)=0.2mol17g/mol=3.4g,则质量大小为,故C错误;D.根据氢原子的物质的量的多少判断,物质的量越多,原子个数越多,0.3molCH4含有1.2molH,0.5molHCl含有0.5molH,0.4molH2S含有0.8molH,0.2molNH3含有0.6molH,则氢原子个数大小为,故D错误;本题答案为B。【点睛】标准状况下,气体的Vm=22.4L/mol,结合n=

34、 V/Vm = N/NA = m/M 以及= M/Vm 以及物质的分子构成解答。21、B【解析】A、硫酸是酸,纯碱是碳酸钠,属于盐,石膏是CaSO42H2O,属于盐,A错误;B、硫酸、烧碱(NaOH)、胆矾(CuSO45H2O)分别是酸、碱、盐,B正确;C、硫酸氢钠、生石灰(CaO)、醋酸钠分别是盐、氧化物、盐,C错误;D、磷酸、熟石灰Ca(OH)2、苛性钠(NaOH)分别是酸、碱、碱,D错误,答案选B。22、C【解析】A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠可拆,则离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,A正确;B.硫酸与氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为Ba2

35、+2OH-+2H+=2H2O+BaSO4,B正确;C.强酸和强碱的中和反应可用离子方程式OH-+H+=H2O表示,弱酸或弱碱的中和反应不能用方程式表示,C错误;D.盐酸清除铁锈实质是氧化铁与氢离子反应,离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O,D正确;答案选C。二、非选择题(共84分)23、BaSO4 Ba(OH)2 【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

36、。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,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。24、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中

37、的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式

38、为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻

39、璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、分液漏斗 冷凝管的进出水方向 C E 引流 搅拌,防止因受热不均引起

40、固体飞溅 取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全 【解析】(1)根据仪器构造可知仪器D是分液漏斗。(2)蒸馏实验时冷凝水应该是下口进上口出,则装置中的错误是冷凝管的进出水方向。(3)装置分别是蒸馏、分液、蒸发、过滤和升华。则A水和泥沙的混合物需要过滤;B酒精与水互溶,水和酒精的混合物需要蒸馏;C四氯化碳不溶于水,水和四氯化碳的混合物需要分液;D胶体不能透过半透膜,则淀粉胶体和氯化钠溶液需要渗析法分离;E碘易升华,固体氯化钠和碘单质需要升华法分离;F碳酸钙难溶于水,碳酸钙和碳酸钠粉末需要溶解、过滤、蒸发实现分离。所以用到实验装置的是C,用到装置的是E;(4)粗盐

41、提纯需要溶解、过滤、蒸发,则所需装置为和,操作过程中均要用到玻璃棒,其中过滤时起引流作用,蒸发时搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅。(5)碘遇淀粉显蓝色,则检验萃取后的碘水中还存在碘单质的操作是:取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全。26、10.0 cd h 250mL容量瓶、胶头滴管 BCAFED 无影响 偏大 偏小 【解析】(1)依据配制溶液体积选择容量瓶,依据m=cVM计算溶质的质量;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯质量确定需要的砝码;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码;(2)根据操

42、作步骤有计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作选择使用的仪器;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)配制1mol/L NaOH溶液240mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量为:1mol/L0.25L40g/mol=10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯总质量为10.0g+23.1g=33.1g,故应选择20g与10g的砝码,即选择cd;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码,所以游码应在3.1g的

43、位置,故选择h;(2)配制步骤为:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,用到的仪器:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;还缺少的玻璃仪器为250mL容量瓶、胶头滴管;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:BCAFED;(4)容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响;将热的溶液直接移入了容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏大;定容时,仰视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小。【点睛】考查一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,关键清楚溶液配制的原理,根据c=n/V理解溶液配制,把握整个配制过程,注意氢氧化钠应放在烧杯内称量。27、SO42、CO32 Fe3+、Al3+、Cl K+ 焰色反应 Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+ Al3+3NH3H2O

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 化学试题

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁