《2022年山西省临汾市侯马市502中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年山西省临汾市侯马市502中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.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、一种试剂与AgNO3溶液、KNO3溶液、K2CO3溶液混合,现象均不相同的是A稀HNO3BBaCl2溶液C稀盐酸DNaOH
2、溶液2、由 1H、2H、3H 和 16O、18O 五种原子构成的 H2O2分子共有()A9 种B12 种C15 种D18 种3、下列有关化学基本概念的判断不正确的是具有氧化性的物质在反应中一定做氧化剂根据是否仅含一种元素将物质分为纯净物与混合物氧化还原反应的本质是反应前后元素化合价变化强电解质与弱电解质本质区别是水溶液中导电性强弱根据酸分子中含有的H原子个数将酸分为一元酸、二元酸、多元酸MgO、Na2O2、CuO、Al2O3都是金属氧化物,也是碱性氧化物A B C D4、除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂及操作方法均正确的一组是( )选项待提纯的物质选用的试剂操作的方法ACaO
3、(CaCO3)水溶解、过滤、结晶BCu(CuO)稀盐酸溶解、过滤、洗涤、干燥CCuSO4(H2SO4)氢氧化钠溶液过滤DCO(H2)氧气点燃AABBCCDD5、配制100 mL 1 mol/L NaCl溶液,下列操作中错误的是A在托盘天平上放两片大小一样的纸,然后将氯化钠放在纸片上称量B把称得的氯化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶中C沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切D用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒23次,洗涤液也移入容量瓶中6、下列实验操作正确的是A蒸馏B块状固体得取用C过滤D用试管给液体加热AA BB CC DD7、下列离子检验的方法错误的是
4、A某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,说明原溶液中有CO32-B某溶液中加入稀盐酸无明显现象,然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42C某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明原溶液中有Ba2+8、某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A16.5g B18.5g C20.5g D23.5g9、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na
5、+)=0.4mol/L, c(Mg2+)=0.7mol/L,c(Cl-)=1.4mol/L,则c(SO42-)为( )A0.2 mol/LB0.3 mol/LC0.4 mol/LD0.5 mol/L10、下列溶液中的各组离子可以大量共存的是()AK、Cl、CO、Ca2BOH-、Cu2+、NO、NaCH、SO、K、OHDNa、NH、Cl、NO11、1H、2H、3H、H+、H2是()A氢的五种同位素B五种氢元素C氢的五种同素异形体D氢元素的五种微粒12、对于3Br26NaOH5NaBrNaBrO33H2O的反应,下列说法中不正确的是( )ABr 2既是氧化剂,又是还原剂B被氧化的溴原子与被还原的溴
6、原子质量比是1:5CNaBr是氧化产物,NaBrO3是还原产物D转移1mol电子时,消耗NaOH 1.2mol13、将0.06 molFeCl2加入100 mLK2Cr2O7溶液中,恰好使溶液中Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O被还原为Cr3+。则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为( )A0.4 mol/LB0.2 mol/LC0.1 mol/LD0.08mol/L14、在6KOH+3Cl2=KClO3+5KCl+3H2O的反应中,下列说法中正确的是AKCl是还原产物,KClO3是氧化产物BCl2是氧化剂,KOH是还原剂CKOH是氧化剂,Cl2是还原剂D被氧化的氯原子与被还原的氯原子数之比为
7、5115、下列各组中互为同位素的是AK与CaB3H2O与1H2OCK与KD金刚石与石墨16、我国古代文献中有许多化学知识的记载,如淮南万毕术中提到“曾青得铁则化为铜”,其反应的化学方程式是 Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应不属于A复分解反应B置换反应C离子反应D氧化还原反应17、下列实验方法或操作正确的是( )A转移溶液B制蒸馏水C分离水和酒精D稀释浓硫酸18、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO、ClCl2、Mn2A第组反应的其余产物为H2O和O2B第组反应中参加反
8、应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12C第组反应中生成1 mol Cl2,转移电子 2 molD氧化性由强到弱顺序为MnOCl2Fe3Br219、下列叙述正确的是A1 molH2O的质量为18g/molB含有3.011023个氧原子的SO2分子的质量约为16gCCH4的摩尔质量为16gD标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L20、向分别盛有100mL水、100mL 0.1 molL-1盐酸、100mL 0.01molL-1CuSO4溶液的X、Y、Z三个烧杯中各投入0.05mol Na。下列有关说法正确的是()A三个烧杯中发生的离子反应均为2Na+2H2O2Na+2OH-+H2B三个
9、烧杯中钠均在液面上剧烈反应,且X烧杯中反应最剧烈C三个烧杯中反应后,溶质的成分相同D三个烧杯中反应后,生成的气体的质量一定相同21、 “纳米材料”是指研究、开发出的直径从几纳米至几十纳米的材料粒子,如将“材料粒子”分散到水中,对所得混合物叙述正确的是()A能全部透过滤纸B不能发生丁达尔现象C一定是胶状的D可以看见材料粒子22、下列说法正确的是( )A化学是科学研究的内容,与普通百姓的生活没有多大关系B化学研究只能认识分子,不能制造分子C化学家可以制造出自然界中不存在的物质D化学研究只会造成严重的环境污染,最终人类将毁灭在化学物质中二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能
10、含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;24、(12分)下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还
11、原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。25、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体
12、,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。26、(10分)使用胆矾(CuSO45H2O)配制0.1mol/L的硫酸铜溶液,正确的操作是_A将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中B称取25g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1LC称取25g胆矾溶解在1L水里D将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L2
13、7、(12分)海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I实验室用氯化钠固体配制10molL1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为_)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_,偏大的有_,偏小的有_。A称量时使用了生锈的砝码B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_II海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实
14、验操作的名称:_,_。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是_。A酒精 B醋酸 C苯28、(14分)现有下列十种物质:0.1mol/L硫酸、小苏打、纯碱、二氧化碳、葡萄糖、0.1mol/LNaOH溶液、氢氧化铁胶体、氨水、Al2O3、硫酸铁溶液(1)上述十种物质中,属于非电解质的有_(填序号)。(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H+OH-=H2O,这两种物质的序号是_(填序号)。(3)现有100mL溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_(4)标准状况下,_L 中含有0.4 mol氧原子。29、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶
15、液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解倒转摇匀转移洗涤定容冷却。其正确的操作顺序为_ _。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_ g。要完成本实验该同学应称出_ g NaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_(填序号)。A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶未干燥就用来配制溶液D称量NaOH固体时
16、动作太慢,耗时太长E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F定容时仰视刻度线GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目_。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_mol。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. 稀HNO3与AgNO3溶液、KNO3溶液均不反应,无现象,稀HNO3与K2CO3溶液混合冒气泡,不符合题意,A错误;B. BaCl2溶
17、液与AgNO3溶液产生白色沉淀,与K2CO3溶液混合有白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,不符合题意,B错误;C. 稀盐酸与AgNO3溶液产生白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,与K2CO3溶液混合有气泡产生,现象均不相同,C正确;D. NaOH溶液与AgNO3溶液产生白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,与K2CO3溶液混合无现象,不符合题意,D错误;综上所述,本题选C。2、D【解析】氧原子有2种16O、18O,氢原子有3种1H、2H、3H,H2O2分子中的氢原子、氧原子可以相同也可不同;水分子中的氢原子相同时,氧原子有2种;水分子中的氢原子不同时,氧原子有2种;据此进行分析。【详解】氧
18、原子有2种16O、18O,氢原子有3种1H、2H、3H,H2O2分子中的氢原子、氧原子可以相同也可不同;水分子中的氢原子相同时,氧原子有2种,所以氧原子有3种选法;氢原子有3种,所以氢原子有3种选法,故水分子有1H216O2、2H216O2、3H216O2、1H217O18O、2H217O18O、3H217O18O、1H218O2、2H218O2、3H218O2;水分子中的氢原子不同时,氧原子有2种,所以氧原子有3种选法;氢原子有3种,所以氢原子有3种选法,故水分子有1H2H16O2、1H2H17O18O、1H2H18O2、1H3H16O2、1H3H17O18O、1H3H18O2、3H2H16
19、O2、3H2H17O18O、3H2H18O2;所以共有18种;故答案选D。3、D【解析】SO2具有氧化性,但在SO2+H2O=H2SO3中没有表现氧化性,错误;根据物质组成成分是否单一,可将物质分为混合物和纯净物;根据纯净物的元素组成是否单一,又可以将纯净物分为单质和化合物,错误;氧化反应与还原反应的本质是电子的得失,特征是元素化合价的升降,错误;强电解质与弱电解质本质区别是在水溶液中电离程度,而不是导电性强弱,错误;根据酸分子能电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸等,如CH3COOH,1个酸分子中含有的H原子个数为4个,但电离出1个氢离子,属于一元酸,错误;过氧化钠是过氧化物,不属于碱
20、性氧化物,Al2O3是两性氧化物,错误;可见上述六种说法均不正确,故合理选项是D。4、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改变;除杂质题至少要满足两个条件: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】ACaO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A错误;BCuO能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,铜不与稀盐酸反应,再过滤、洗涤、干燥,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故B正确;CH2SO4和CuSO4均能与NaOH溶液反应,不但能把杂质除去,也会
21、把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;D除去二氧化碳中的氢气不能够通氧气点燃,这是因为两种气体都是可燃性的,另外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D错误;答案选B。5、C【解析】配制100mL 1mol/L NaCl溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据操作规则来分析。【详解】A.称量氯化钠时,要放在托盘纸上称量,称量氢氧化钠等腐蚀性或潮解物质要放在器皿中称量,所以A选项是正确的;B.溶解氯化钠在烧杯中进行,冷却后转移到容量瓶,所以B选项是正确的;C. 定容时,使用胶头滴管,不能用玻璃棒,故C错误;D.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要
22、注入容量瓶,保证溶质全部转移,所以D选项是正确的。所以答案选C。6、C【解析】A.冷凝管中的水应下进上出,故错误;B.将固体放入试管时应将试管倾斜,让固体沿试管内壁慢慢滑落,故错误;C.用漏斗进行过滤操作,正确;D.给试管中的液体加热时液体体积不超过试管容积的1/3,且用试管夹加持,大拇指不能压在试管夹的短柄上,故错误。故选C。7、D【解析】A某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,应为二氧化碳气体,白色沉淀是碳酸钙,说明原溶液中有CO32-,A正确。B某溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明不存在银离子、碳酸根离子等。然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说
23、明原溶液中有SO42,B正确;C蓝色沉淀为氢氧化铜,说明一定含有Cu2+,C正确;D某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液中不一定有Ba2+,也可能含有钙离子,D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质以及离子检验实验的严密性。8、B【解析】根据托盘天平的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中
24、把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。9、A【解析】设硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值,据此答题。【详解】设硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.10mol/L1+0.25mol/L2=0.20mol/L1+2c解得:c=0.2mol/L,故答案A正确。故选A。【点睛】本题根据溶液不显电性阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度
25、计算经常运用。10、D【解析】ACO、Ca2反应生成CaCO3沉淀,不能大量共存,A不符合题意;BOH-、Cu2+反应生成Cu(OH)2沉淀,不能大量共存,B不符合题意;COH-、H+反应生成H2O,不能大量共存,C不符合题意;DNa、NH、Cl、NO之间不反应,能大量共存,D符合题意。答案选D。11、D【解析】A11H、12H、13H质子数相同,中子数不同,为三种不同的氢原子,互为同位素,H+为氢离子和H2为氢分子,故A错误;B质子数为1,都是氢元素,故B错误;C不是氢元素的不同单质,不是同素异形体,故C错误;D11H、12H、13H质子数相同,中子数不同,为三种不同的氢原子,互为同位素;H
26、+为氢离子和H2为氢分子,故它们是氢元素的五种不同微粒,故D正确;故答案选D。【点睛】同位素是指质子数相同,质量数不同的核素间的互称,研究对象为原子;同素异形体是指由一种元素组成的不同性质的单质,研究对象为单质;同位素之间物理性质不同,化学性质几乎相同,同素异形体之间物理性质不同,化学性质可以相似或不同。12、C【解析】A该反应中,溴元素的化合价由0价变为-1价和+5价,其它各元素的化合价都不变,所以溴作氧化剂和还原剂,故A正确;B氧化产物是溴酸钠,还原产物是溴化钠,则被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5,故B正确;CNaBr是还原产物,NaBrO3是氧化产物,故C错误;D消耗6mol
27、氢氧化钠转移电子的物质的量为1mol(5-0)=5mol,则转移1mol电子时,消耗1.2mol NaOH,故D正确;故答案选C。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,根据元素化合价来确定氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物,注意转移电子的计算方法。13、C【解析】设参加反应的K2Cr2O7的物质的量是x,K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,根据电子得失守恒可知0.06mol(32)x2(63),解得x0.01mol,则浓度是0.01mol0.1L0.1mol/L,答案选C。14、A【解析】AKClO3是氧化产物、KCl是还原产物,A正确;B反应中Cl由0价升为+
28、5价、0价降为-1价,Cl2既是氧化剂又是还原剂,B错误;C反应中Cl由0价升为+5价、0价降为-1价,Cl2既是氧化剂又是还原剂,C错误;D被氧化的氯原子与被还原的氯原子物质的量比为1:5,D错误;答案选A。15、C【解析】质子数相同中子数不同的原子互称同位素,研究对象为原子,同种元素的不同种单质互为同素异形体。【详解】A.两种原子的质子数不同,不是同种元素,不属于同位素,故A错误;B.3H2O与1H2O都是由氢氧元素组成的不同水分子,结构相同,为同一物质,故B错误;C.两者都是钾元素的不同原子,互为同位素,故C正确;D.两者均为C元素形成的不同种单质,互为同素异形体,故D错误;故选C。【点
29、睛】同位素为载体,考查化学“五同”比较,解题关键:注意对同位素概念的理解,易错点B,水和超重水是不同水分子,但结构相同,为同一物质。16、A【解析】A、复分解反应是由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,因此该反应不是复分解反应,A选;B、根据反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知该反应属于一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,因此是置换反应,B不选;C、反应中铁和铜元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不选;D、反应在溶液中进行有离子参加和生成,因此属于离子反应,D不选;答案选A。17、A【解析】A向容量瓶中转移溶液,可用玻璃棒引流,注意不能将
30、玻璃棒接触容量瓶口,防止液面外流,故A正确;B蒸馏时温度计水银球应放在支管口处,冷凝水方向错误,应下进上出,故B错误;C酒精和水能互溶,不能用分液分离,故C错误;D稀释浓硫酸应将水沿烧杯内壁缓缓加入到浓硫酸中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误。答案选A。18、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2的还原性强于Br,所以少量的Cl2只能氧化Fe2,反应的化学方程式为3Cl26FeBr2=4FeBr32FeCl3,或用离子方程式Cl22Fe2=2Fe32
31、Cl,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12,则B正确;C、在第组反应中,Cl被MnO4氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1 mol Cl2,转移2 mol电子,故C正确;D、在第组反应中,由于Fe2的还原性强于Br,可推知Br2的氧化性强于Fe3,在第组反应中,MnO4的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl22Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4Cl2Br2Fe3,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但
32、要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。19、B【解析】根据物质的量的计算公式及各物理量的单位进行判断。【详解】A. 1 molH2O的质量为m(H2O)=Mn=18g/mol1 mol=18g,A项错误;B. 3.011023个氧原子的物质的量n(O)=3.0110236.021023 mol-1=0.5mol,则n(SO2)=0.25mol,m(SO2)=0.25mol64g/mol=16g,B项正确;C. 摩尔质量的单位是
33、g/mol,CH4的摩尔质量为16g/mol,C项错误;D. 标准状况下气体摩尔体积Vm=22.4L/mol,只能用于气体物质。1mol任何气体在标况时体积均为22.4L,D项错误。本题选B。20、D【解析】A、钠与盐酸反应时钠先与H反应,离子方程式表示为2Na2HNaH2,钠与硫酸铜溶液反应时生成氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢气,离子方程式为2Na2H2OCu22NaCu(OH)2H2,A错误;B、三个烧杯中,Y烧杯溶液中的氢离子浓度最大,反应最剧烈,B错误;C、X烧杯中生成的溶质为NaOH,Y烧杯中生成的溶质为NaCl,另外氢氧化钠过量,溶质还有NaOH。Z烧杯中硫酸铜不足,反应后溶质是硫酸钠和
34、氢氧化钠,C错误;D、因向三个烧杯中加入钠的物质的量相同且钠全部反应完,故生成H2的量相同,D正确;答案选D。【点睛】明确金属与水、酸和盐溶液反应的实质是解答的关键,尤其要注意钠与盐溶液反应,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。21、A【解析】直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,根据胶体的性质分析。胶体不一定是胶状的;胶体粒子直径较小,看不见胶体粒子。【详解】直径从几纳米至几十纳米的材料粒子分散到水中形成的分散系属于胶体,胶体粒子能
35、透过滤纸,故A正确;胶体具有丁达尔现象,故B错误;胶体不一定是胶状的,故C错误;胶体粒子直径较小,肉眼看不见胶体粒子,故D错误。【点睛】根据题目中的信息,“纳米材料”的直径是几纳米至几十纳米,刚好位于胶体粒子的直径范围(1nm100nm),溶于水后形成的分散系为胶体,具有胶体的性质。22、C【解析】A、我们生活环境中的药物、化纤、塑料、电池、计算机芯片,都来自化学家的研究成果,化学与每个人息息相关,选项A不正确;B、化学研究不只是认识分子,还能制造分子,化纤、塑料等高分子都是化学研究的成果,选项B不正确;C、化学家可以制造出自然界中不存在的物质,选项C正确;D、选项过于悲观,要相信我们一定能研
36、制出对环境无害的化学用品和生活用品,通过对环境友好的方式及优化环境的途径来提高生活质量,人类不会毁灭在化学物质中,选项D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡
37、产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反
38、应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据
39、元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H
40、2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。25、B、C、D 2.0 小于 【解析】配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1molL-1的Na
41、OH溶液;根据c=n/V,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。【详解】(1)A项、容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需
42、要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需要氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c= n/V,溶液的浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制,侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作
43、能力的考查,该题的难点在于误差分析,注意掌握误差分析的方法。26、B【解析】A、将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中,所得溶液体积不是1L,溶液浓度不是0.1mol/L,故A错误;B、25g胆矾的物质的量为:=0.1mol,所得溶液的浓度为:=0.1mol/L,故B正确;C、25g胆矾溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L,溶液的浓度不是0.1mol/L,故C错误;D、将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L,由于胆矾的物质的量小于0.1mol,则所得溶液的浓度小于0.1mol/L,故D错误;故选B。【点睛】一定物质的量浓度溶液配制时需注意:.注意溶液最终的体积,不能将溶液体积和
44、溶剂体积混为一谈;.对于溶质的量的计算需注意溶质是否含有结晶水,计算时不能漏掉结晶水。27、500mL 胶头滴管 C A B 应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制 过滤 萃取 C 【解析】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c= n /V 分析可知。 (3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)根据已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I(1)实验配制50