2022年江苏省扬州市扬州中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试

2、卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某兴趣小组进行碘的提取实验:首先将海带灼烧成灰,用水浸泡得到含碘离子的水溶液,再用硫酸酸化、加氯水氧化得到少量碘水,最后以CCl4为溶剂将碘单质从中提取出来。下列说法正确的是A灼烧的目的是为了使海带灰化,除去有机物,以便于碘离子的浸出B灼烧时用到的仪器是烧杯、酒精灯、玻璃棒C海带灰浸取液中的碘离子可用淀粉溶液检验DCCl4溶剂还可用苯、酒精代替2、将 a L Al2(SO4)3 和(NH4)2SO4 的混合溶液分成两等份,向其中一份加入 b mol BaCl2,恰好使溶液中 的 SO42完全沉淀;向另一份加入足量强碱并加热可得到 c

3、 mol NH3,则原溶液中 Al3的浓度(mol/L)为A B C D3、下列现象说明SO2具有氧化性的是()ASO2通入品红溶液中使之褪色。BSO2通入酸性 KMnO4溶液中使之褪色。CSO2通入溴水中使之褪色。DSO2通入饱和 H2S 溶液中析出浅黄色沉淀。4、东汉成书的神农本草经有“石胆化铁为铜”(石胆是硫酸铜)的记载。这一方法开创了人类文明史上湿法冶金的先河。其中涉及的化学反应类型是A化合反应 B分解反应 C置换反应 D复分解反应5、NA表示阿伏加德罗常数。下列叙述中正确的是( )A标准状况下,22.4 L水中含有的水分子数为NAB4.0 g NaOH固体溶于100 mL水中,得到1

4、 molL1的NaOH溶液C常温、常压下,22 g CO2中含有的氧原子数为NAD1 L 0.5 molL1 Na2SO4溶液中,含有的氧原子总数为2NA6、下列有关气体体积的叙述中,正确的是A一定温度和压强下,各种气态物质的体积大小由构成气体的分子大小决定B一定温度和压强下,各种气态物质的体积大小由构成气体的分子数决定C非标准状况下,1 mol任何气体的体积不可能为22.4 LD0.5 mol气体A和0.5 mol气体B的混合气体在标准状况下的体积不一定为22.4 L7、下列物质所含分子数最多的是A10000亿个水分子B3.6g水C标况下6.72L COD500mL 1mol/L蔗糖溶液8、

5、经测定一瓶气体中只含有C、O两种元素,通常情况下这瓶气体不可能是A一种化合物B一种单质和一种化合物的混合物C两种化合物D两种单质9、向体积相同的甲、乙两容器中分别通入一定量的CO2和N2O,下列说法不正确的是( )A标准状况下,当两容器气体密度相同,则气体的物质的量相同B相同温度下,向甲容器中通入一定的N2,使得两容器中氮原子和氧原子数均相同,此时甲、乙两容器的压强之比为2:3C将两气体混合,混合气体的平均摩尔质量为44g/molD同温同压下,两容器中气体质量相同10、将同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-完全沉淀,则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比

6、为 ( )A123B321C111D63211、铁在高温条件下与氧化铜反应:2Fe+3CuOFe2O3+3Cu。铜在氯化铁溶液中发生反应:Cu+2FeCl32FeCl2+CuCl2,一定质量的铁与氧化铜的混合物,在高温条件下恰好完全反应将反应后的固体粉末倒入盛有足量稀盐酸的烧杯中,振荡,充分反应后静置,然后从烧杯中取适量溶液(表示为“甲”)于试管中,并加入一定质量的锌粉,充分反应后过滤,得到滤液乙和固体丙。下列判断正确的是( )甲中含有FeCl3;甲中不含FeCl3;若向固体丙加稀盐酸无明显现象,则滤液乙中一定含有ZnCl2、FeCl2,可能含有CuCl2;若向固体丙加稀盐酸有气体产生,则滤液

7、乙中可能含有ZnCl2、FeCl2,一定不含有CuCl2。ABCD12、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、XY13、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。据此下列说法正确的是A该硫酸试剂的物质的量浓度为18.4B该硫酸与等体积的水混合所得溶液的质量分数小于49%C配制50.0mL4.60mol/L的稀硫酸需取该硫酸12.5mLD2.4gMg与足量的该硫酸反应得到H2的体积为2.24

8、L14、进行化学实验时必须要有安全意识,下列做法正确的是()A加热装有碳酸氢钠固体的试管时,试管口向上倾斜B滴瓶中的滴管用后不用清洗,直接放到滴瓶中C做蒸馏实验时,如果加热液体时发现忘记加沸石,应立即补加沸石D温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即用水冲洗水银15、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16、现有三组溶液:汽油和氯化钠溶液39%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正确方法依次是()A分液、蒸馏、萃取B萃取、蒸发、分液C分液、萃取、蒸馏D蒸馏、萃取、分液二、非选

9、择题(本题包括5小题)17、现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_。(2)写出纯碱在水中的电离方程式_。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为_。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体b是_(用化学式填写),写出 a+c 反应的离子方程式_。18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们

10、的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。19、现欲用98%的浓硫酸(密度为1.84 gcm3)配制浓度为1 molL1的稀硫酸480 mL。(1)从下列用品中选出实验所需要的仪器_(填序号)。A1000 mL烧杯 B100 mL烧杯 C10 mL量筒 D50 mL量筒 E500 mL容量瓶 F1000 mL容量瓶 G广口瓶 H托盘天平 (2)除选用上述仪器外,还缺少的必要仪器或用品是_。(3)需用量筒量取浓硫酸的体积为

11、_mL。(保留3位有效数字)(4)配制时,一般可分为以下几个步骤,请在下列横线填写所缺步骤的名称:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、_、摇匀。(5)下列情况中,会使所配溶液的浓度偏低的是_(填序号,下同),无影响的是_。A将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,未用水洗涤量筒B稀释浓硫酸后立即转入容量瓶 C定容时加水不慎超过刻度线D定容时仰视刻度线E容量瓶未经干燥就使用20、某同学用KMnO4与浓盐酸反应制备纯净的Cl2的装置如图所示。回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式为16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2+5Cl2+8H2O,中应为_(填化学式),分液漏斗上方回形玻璃管的作用是

12、_。(2)装置C的作用是_,装置D中的现象为_时证明E中收集的气体不含水蒸气。(3)E装置中导管_(填“x或“y)应伸至靠近集气瓶底部。(4)制取氯水时将装置B连接装置G即可(如图),装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是_,氯水中存在多种微粒,使品红褪色的微粒、使紫色石蕊溶液变红的微粒、与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是_(填字母)。aCl2、H+、Cl- bHClO、H+、Cl- cHClO、Cl2、HCl(5)有同学认为用装置I可以代替装置F,你认为是否可以?_。若可以,此空不填;若不可以,简述理由:_。21、依据AE几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_。(2)

13、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】A. 灼烧使海带灰化,除去其中的有机物,便于用水溶解时碘离子的浸出,故A正确;B、灼烧时用到的主要仪器有酒精灯、玻璃棒和坩埚,故B错误;C. 海带灰浸取液中的碘离子遇到淀粉溶液不变色,碘单

14、质遇淀粉变蓝色,故C错误;D、酒精和水互溶,故不能用酒精来萃取碘水中的碘,故D错误;故选A。2、B【解析】根据SO42-+Ba2+BaSO4计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4+OH- NH3+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒有3n(Al3+)+c(NH4+)=2c(SO42-),据此计算原溶液中的Al3+浓度。【详解】将 Al2(SO4)3 和(NH4)2SO4的混合溶液a L分为两等份,每份的体积为0.5aL,向0.5aL混合溶液中加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则:SO42-+Ba2+B

15、aSO4bmol bmolc(SO42-)=mol/L,向0.5aL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则:NH4+OH- NH3+H2Ocmol cmolc(NH4+)=mol/L,又溶液不显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,由电荷守恒可知,x3+mol/L1=mol/L2,解得x=mol/L,答案选B。【点睛】本题考查混合物的有关计算、根据离子方程的计算、物质的量浓度的计算等,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,熟悉物质的量浓度的计算公式。3、D【解析】A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原

16、性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。4、C【解析】石胆是硫酸铜,石胆化铁为铜,即发生的反应为Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应为置换反应,答案选C。5、C【解析】A、标准状况下,水不是气体,22.4 L水的物质的量大于1mol,A错误;B、4.0 g NaOH固体溶于100 mL水中所得溶液的体积不是0.1L,不能得到1 mol/L的NaOH溶液,B错误;C、22 g CO2的物质的量为0.5mol,含有的氧原子数为NA,C正确;D、1 L 0.5 mol/L Na2SO4溶液中含有硫酸钠的物质的量是

17、0.5mol,但溶剂水中还含有氧原子,D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,解答该类试题时要注意:气体的体积,一要看是否为标准状况下;二要看物质在标准状况下是否为气态,如CCl4、水、液溴、SO3、己烷、苯等常作为命题的干扰因素迷惑学生。给出非标准状况下气体的物质的量或质量,干扰学生正确判断,误以为无法求解物质所含的粒子数。6、B【解析】A.气体分子间的距离远大于分子大小,一定温度与压强下气体微粒间距相等,故一定温度与压强下,气体体积由气体分子数目决定,故A错误;B.气体分子间距远远大于分子大小,可以忽略分子的大小,一定温度与压强下气体分子间距相等,故一定温度与压强

18、下,气体体积由气体分子数目决定,故B正确;C.非标准状况下,温度、压强同等程度变化,据可以知道,1 mol任何气体的体积可能为22.4 L,故C错误;D.在标准状态下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L,故D错误;本题答案为B。【点睛】由于气体分子间的距离远大于分子的大小,气体体积的大小主要取决于分子数的多少、分子间的距离,且在相同温度、相同压强时气体分子间的距离近似相等,所以相同温度、压强下气体的体积主要由气体的分子数多少决定。7、D【解析】A10000亿个水分子中水分子个数用科学计数法表示为1012;B3.6g水的物质的量为0.2mol,水分子个数为1.2041023;C标况下6.

19、72L CO的物质的量为0.3mol,CO分子个数为1.8061023;D500mL 1mol/L蔗糖溶液中水约有500g,水的物质的量约为27.8mol,含蔗糖分子物质的量为0.5mol;综上所述,含有分子数目最多的为500mL 1mol/L蔗糖溶液,答案选D。8、D【解析】A. 只含C和O两种元素的物质可以是CO或者是CO2,可以为一种化合物,故A正确; B. 氧气和二氧化碳的混合物中就只含C和O两种元素,故B正确; C. 只含C和O两种元素的物质可以是CO和CO2,属于两种化合物,故C正确; D. 如是单质,碳的单质都不是气体,故D错误;答案选D。9、B【解析】A.标准状况下,当两容器气

20、体密度相同,根据m=V,二者的质量相同,而二者摩尔质量相同,故气体的物质的量相同,故A正确;B.向甲容器中通入一定的N2,使得两容器中氮原子数和氧原子数均相同,说明原来两容器中CO2和N2O物质的量之比为1:2,才能保证氧原子数相同,则需往甲容器中通入与乙容器中物质的量相同的N2,使得两容器中氮原子数和氧原子数均相同,此时甲、乙两容器在同温下的压强之比为3:2,故B错误;C.CO2和N2O的摩尔质量都是44g/mol,两气体混合,混合气体的平均摩尔质量也为44g/mol,故C正确;D.同温同压下,体积相同的甲、乙两容器的气体物质的量相同,二者摩尔质量相同,故气体的质量相同,故D正确;故选B。1

21、0、A【解析】同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-的物质的量之比为1:2:3,根据Cl-+Ag+=AgCl,可知n(AgNO3)=n(Cl-),则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1:2:3,故选A。11、B【解析】由信息提供的方程式中物质反应时的关系分析氯化铁是否含有,根据甲的成分以及盐溶液与金属反应的规律分析滤液的成分。【详解】铁在高温条件下与氧化铜反应2Fe+3CuOFe2O3+3Cu;铜在氯化铁溶液中发生反应:Cu+2FeCl32FeCl2+CuCl2以及Fe2O3+6HCl2FeCl3+3H2O可以建立以下关系式:Fe2O32FeCl3Cu

22、。根据铁在高温条件下与氧化铜反应2Fe+3CuOFe2O3+3Cu可知生成物质氧化铁和铜的个数比是1:3,因此氯化铁一定能完全被铜反应,所以甲中不含FeCl3,溶液中存在FeCl2和CuCl2,由于相关金属的活动性顺序是锌铁铜,所以放入锌粒后锌首先置换出铜,所以若向固体丙加稀盐酸无明显现象,说明固体不是铁和锌,所以滤液乙中一定含有ZnCl2、FeCl2,可能含有CuCl2,若向固体丙加稀盐酸有气体产生,可能是锌(过量)或铁和锌(过量),因此溶液中不可能含有CuCl2,一定含有ZnCl2,可能含有FeCl2,综上所述正确;答案选B。【点睛】此题是一道信息给予题,充分利用题干信息以及金属与盐溶液的

23、反应的规律,其中根据提示的反应判断甲的成分是本题的难点。12、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。13、C【

24、解析】A根据可知该硫酸溶液的物质的量浓度为10001.8498%/98 mol/L=18.4mol/L,A错误;B硫酸的密度大于水的,该硫酸与等体积的水混合后的溶液质量小于原硫酸溶液质量的2倍,所以混合后溶液的质量分数大于49%,B错误;C设配制50mL4.6molL-1的稀硫酸需取该硫酸的体积为xL,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变可知0.05L4.6mol/L=x18.4mol/L,解得x=0.0125L12.5mL,C正确;D氢气的状况不知,无法求体积,D错误;答案选C。14、B【解析】A、碳酸氢钠分解生成水;B、滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶;C、蒸馏时加热后发现忘记加沸

25、石,应停止加热,冷却后补加;D、温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即撒上硫粉。【详解】A项、碳酸氢钠分解生成水,则用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口略向下倾斜,故A错误;B项、滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶,故B正确;C项、蒸馏时加沸石防止暴沸,温度高加沸石易导致液滴飞溅,则加热后发现忘记加沸石,应停止加热,冷却后补加,故C错误;D项、温度计摔坏导致水银散落到地面上,汞不溶于水,不能用水冲洗掉,应立即撒上硫粉,故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学实验安全及事故处理,把握物质的性质、实验基本技能、实验安全常识等为解答的关键。15、C【解析】A.由于碳酸钙难溶于水,所以可以用过滤的方

26、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。16、A【解析】汽油不溶于水,分离汽油和氯化钠溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离39%的乙醇溶液应该用蒸馏;溴单质易溶

27、在有机溶剂中,分离氯化钠和单质溴的水溶液应该用萃取,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+ + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl 【解析】根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3 = 2Na+ + CO32- ;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO

28、3- 。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。b化学式是HCl, a+c 反应的离子方程式为Ag+ + Cl-= AgCl。18、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水

29、反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-

30、+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。19、BDE 玻璃棒 胶头滴管 27.2 定容 CD 【解析】(1)配制480mL 1mol/L的稀硫酸的步骤有:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,使用的仪器有:50mL量筒、100mL烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以选项中使用到的仪器有:D 50mL量筒、B 100m

31、L烧杯、E 500mL容量瓶,故答案为BDE;(2)根据(1)可知,配制480mL 1mol/L的稀硫酸,还缺少的仪器为:玻璃棒、胶头滴管,故答案为玻璃棒、胶头滴管;(3)配制480mL溶液,应该选用500mL容量瓶,98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)的物质的量浓度为:mol/L =18.4mol/L,配制500mL 1mol/L的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.0272L=27.2mL,故答案为27.2;(4)根据(1)的分析,配制稀硫酸的步骤有:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀等,故答案为定容;(5)A将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,用水洗涤量筒,将洗液也转入在烧杯

32、中,量筒不能洗涤,否则配制的溶液中溶质的物质的量偏大,根据c=可得,配制的溶液浓度偏高,故A正确;B稀释浓硫酸后立即转入容量瓶,热的溶液体积偏大,冷却后溶液的体积偏小,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏高,故B错误;C定容时加水不慎超过刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故C正确;D定容时仰视刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故D正确;故选CD。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。根据c=可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液

33、的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。20、MnCl2 维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下 干燥氯气 白色的无水硫酸铜不变蓝 y 增大气体与溶液的接触面积,使其他充分吸收 b 不能 不能阻止空气中的水蒸气进入E装置 【解析】KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化锰、Cl2和水,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持蒸馏烧瓶和分液漏斗中的气体

34、压强相等,浓盐酸顺利滴下,通过饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B中的装置起到缓冲的作用,再经过无水氯化钙的干燥,通过无水硫酸铜检验水是否吸收干净,E装置用于吸收氯气,根据氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,由此分析。【详解】(1)根据质量守恒可知,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下;(2)装置C中盛有氯化钙,有吸水性,可用于干燥氯气,无水硫酸铜为白色,遇水形成胆矾,为蓝色,故装置D中白色的无水硫酸铜不

35、变蓝时证明E中收集的气体不含水蒸气;(3)氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,E装置中导管y应伸至靠近集气瓶底部;(4)氯气易溶于水,装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是增大氯气与水反应的接触面积,使气体分吸收,氯水中存在 HClO、H+、Cl-、H2O、Cl2、ClO-、OH-,其中使品红褪色的微粒是 HClO,使紫色石蕊溶液变红的微粒是酸,即H+,与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是Cl-,答案选b;(5)装置I不能代替装置F,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,装置I只能起到尾气吸收和防止倒吸,不能防止空气中的水蒸气进入E装置。21、 C、E A D A

36、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)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

37、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+

38、(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,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,

39、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

40、)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。

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