《2022年攀枝花市重点中学化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年攀枝花市重点中学化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、下列物质中的硫元素
2、只有还原性的是( )AH2SBSO2CSO3DNa2S2O32、下列关于实验的说法中正确的是A实验桌上的酒精灯倾倒了并燃烧起来,马上用湿布扑灭B蒸馏实验中如果液体较少,可以不加沸石(或碎瓷片)C进行萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D选择量筒量取液体时,应满足“大而近”的原则,所以应用10 mL的量筒量取8.80 mL稀硫酸3、对下列未知盐的稀溶液所含离子的检验中,作出的判断一定正确的是A先加入氯化钡溶液时不产生沉淀,继续加入硝酸银溶液时,有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成,可判定含有ClB先加稀盐酸酸化时没有现象,再加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,可判定含有SO42-C加入NaO
3、H溶液,有白色沉淀产生,可判定含有Mg2+D加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,判定一定含有CO32-4、下列实验中,所选装置不合理的是( )A用NaOH溶液吸收CO2,选B用CCl4提取碘水中的碘,选C分离Na2CO3溶液和苯,选D粗盐提纯,选和5、符合下图中阴影部分的物质是ANa2CO3BCu2(OH)2CO3CK2CO3DNaHCO36、下列叙述正确的是( )A氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后能电离出氢离子的化合物一定是酸C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质7、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组
4、是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ACO2(CO)O2点燃BCO2(HCl)氢氧化钠溶液洗气CZn (Cu)稀硫酸过滤DNaCl(Na2CO3)盐酸蒸发结晶AABBCCDD8、下列离子方程式中,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-=CuSO49、等物质的量的 N2、O2、CO2混合气体通过 Na2O2后(已知2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+02,其它物质不与Na2O2反应),体积变为原体积的8/9 (同温
5、同压),此时混合气体中 N2、O2、CO2的物质的量之比为( )A341 B332 C673 D69110、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂。实验室中可通过如下反应制得ClO2:。下列说法不正确的是( )A1mol KClO3参加反应,转移2mol电子B KClO3在反应中被还原CH2C2O4的还原性强于ClO2DCO2是H2C2O4被氧化后的产物11、下列说法正确的是( )A物质的量浓度是指单位体积溶剂中所含溶质的物质的量B容量瓶不能作反应的容器,但可以储存配好的溶液C容量瓶使用前要检漏,方法是加入一定量水倒转过来不漏即可D定容时,往容量瓶中注入蒸馏水,直到液面接近容量瓶的
6、刻度线12厘米处时,改用胶头滴管滴加,直到溶液凹液面正好与刻度线相切12、下列说法正确的是( )A由于碘在酒精中的溶解度大,可以用酒精把碘水中的碘萃取出来B配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸C由于沙子是难溶于水的固体,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物D可以用冷却法从热的含少量KNO3的NaCl浓溶液中分离得到纯净的NaCl13、在KCl和FeCl3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1 molL1,Cl-的物质的量浓度为0.6molL1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A0.15 molL1B0.45 molL1C0.3 molL1D0.6 mol
7、L114、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是( )ABCD15、下列离子方程式书写正确的是A铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2+AgB铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C碳酸钙与稀盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OD硫酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)216、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是( )A B十 十C D 17、下列反应可以用同一离子方程式表示的是( )A溶液溶液;溶液溶液B溶液溶液;溶液溶液C溶液溶液;溶液溶液D溶液;溶液溶液18、下列离子方程式书写正确的是A氧化铝溶于稀硫酸中:B碳酸钙与稀盐酸反应:C氢氧化钠
8、溶液中通入:D碳酸氢钠溶液中加入醋酸:19、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO420、现有反应的化学方程式为:aFeCl2bKNO3cHCldFeCl3eKClfXgH2O,若b1,d3,X为生成物,其分子式应为ANH4Cl BNO CN2 DNO221、下来实验操作中错误的是( )A分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B蒸馏时,应使温度计水银球靠
9、近蒸馏烧瓶支管口C氯化氢气体中含有的氯气可用饱和食盐水除去D蒸馏时,通入冷凝管的冷水却水应该从下边进,上边出22、下列物质与危险化学品标志的对应关系错误的是A B C D二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步
10、确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液24、(12分)有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填
11、化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_25、(12分)某学生设计了如下实验:(1)该同学的实验目的是_;(2)上图操作步骤为_,加入试剂为_;(3)按此实验方案得到的NaCl固体中肯定含有_(填化学式)杂质;为了解决这个问题可以向过滤得到的滤液中加入适量的_;(4)写出生成C的化学方程式_。26、(10分)氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究:(1)有关氯气
12、、氯水和氯离子的性质,下列说法正确的是_ A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2BCl和Cl2都具有很强的氧化性C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸D将新制氯水滴入AgNO3溶液,会出现白色沉淀 (2)仪器a的名称为_,装置B中饱和食盐水的作用是_。(3)装置A中发生反应的离子方程式为:_。(4)装置D中的实验现象为_,装置E中的实验现象为_(5)整套实验装置存在着明显缺陷,你的改进措施是_。(6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应,在标准状况下产生Cl2的体积为_L;其中被氧化的HCl的物质的量为_mol。27、(12分)I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写
13、出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面
14、接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线28、(14分)某微粒的结构示意图为,试回答:(1)x表示_,y表示_。(2)当xy 10时,该微粒是_(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”) (3)当时,该微粒带有2个单位的负电荷,则该微粒的符号为_,该微粒的结构示意图为_(4)当y2的中性原子M跟y7的中性原子N化合时,形成化合物的化学式为_29、(10分)已知铜在常温下能被HNO3溶
15、解。反应方程式为: 3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目_(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是_mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为_。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、A【解析】AS元素的化合价为-2价,为最低价,只具有还原性,故A符合题意;BS元素的化合价为+4,为中间价态,具有氧化性和还原性,故B不符合题意;CS元素的化合价为+6,为最高价态,只具有氧化性,故C不符合题意;DS元素的化合价为+2,为中间价态,具有氧化性和还原
16、性,故D不符合题意。答案选A。2、A【解析】根据灭火、蒸馏、萃取的原理,计量仪器选择原则分析判断。【详解】A项:酒精灯倾倒燃烧,用湿布覆盖可隔绝空气灭火。A项正确;B项:蒸馏时加热液体混合物,必须加沸石(或碎瓷片)以防止暴沸。B项错误;C项:萃取操所选萃取剂,应与“原溶剂不相溶、与原溶质不反应、溶质在萃取剂中溶解度大”。萃取剂的密度可比原溶剂大,也可比原溶剂小。C项错误;D项:10 mL量简的精度为0.1mL,不能量取8.80 mL液体。D项错误。本题选A。3、B【解析】A. 氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀;B. 能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫
17、酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于硝酸;C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等;D、碳酸根离子、碳酸氢根离子均可以和氢离子反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体二氧化碳。【详解】A. 氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀,所以无法确定氯离子在原来的溶液中是否存在,故A错误;B. 溶液中先加稀盐酸酸化,无沉淀生成,排除银离子,加入氯化钡溶液有白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,则溶液中含有SO42-离子,故B正确;C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等,可判定含有Mg2+、Zn2+等离子,故C
18、错误;D、加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,可判定含有CO32-或是HCO3-,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了常见阴阳离子的检验,注意D选项,和稀HCl放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体的离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,但是无色无味的气体排除是二氧化硫的可能。4、C【解析】由装置图可知分别为过滤、蒸发、分液、蒸馏、洗气。【详解】A二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,用洗气的方法吸收二氧化碳,故A正确;B碘易溶于有机溶剂,用苯提取碘水中的碘,可用萃取的方法分离,故B正确;C苯不溶于水,可用分液的方法分离,不用蒸馏,故C错误;D提纯粗盐,常用到溶解
19、、过滤、蒸发等操作,可选和,故D正确。答案选C。5、A【解析】图中阴影部分的物质既属于钠盐,又属于碳酸盐,还属于正盐,据此解答。【详解】A、Na2CO3属于正盐、钠盐和碳酸盐,A符合;B、Cu2(OH)2CO3属于碳酸盐的碱式盐,是一种铜盐,B不符合;C、K2CO3属于碳酸盐的正盐,是一种钾盐,C不符合;D、NaHCO3属于碳酸盐的酸式盐,是一种钠盐,D不符合。答案选A。6、D【解析】A.氯化钠溶液中本身存在钠离子和氯离子,其电离过程不需要电流作用,故A错误;B.溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如硫酸氢钠溶于水后能电离出氢离子,属于盐类,故B错误;C.二氧化碳溶于水能导电,是因为生成
20、了碳酸,二氧化碳本身不导电,属于非电解质,故C错误D.硫酸钡难溶于水,但是熔融状态下,能完全电离,属于强电解质,故D正确;答案:D7、D【解析】A、二氧化碳中混有新杂质氧气;B、二者均与NaOH溶液反应;C、Zn与稀硫酸反应; D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl;【详解】A、二氧化碳中混有新杂质氧气,不能除杂,应利用灼热的CuO来除杂,故A错误;B、二者均与NaOH溶液反应,不能除杂,应选饱和碳酸氢钠溶液、洗气来除杂,故B错误;C、Zn与稀硫酸反应,将原物质反应掉,故C错误;D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl,则加盐酸可除杂,故D正确;故选D。【点睛】本题考查混合物分离提纯方法及选择,解题关键:把
21、握物质的性质及性质差异,易错点B,注意发生的反应选择除杂试剂,二氧化碳也能与氢氧化钠反应。8、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:Ba2SO42-=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。9、A【解析】设三者的物质的量分别为3mol,发生的反应方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,现气体体积变为原来的8/9,即剩余气体的物质的量为8mol,若二氧化
22、碳完全与过氧化钠反应,则气体的物质的量减少1.5mol,即剩余气体为7.5mol,说明二氧化碳有剩余。设有xmol二氧化碳参加反应,则有3+3+0.5x+(3x)=8,解得:x=2,所以反应后N2的物质的量为3mol,O2的物质的量为4mol,CO2的物质的量为1mol,反应后的混合气体中N2、O2、CO2的物质的量之比为3:4:1。故B、C、D错误,A正确。答案选A。【点睛】本题在解答时注意氧气和氮气都不和过氧化钠反应,二氧化碳和过氧化钠反应生成氧气,根据反应前后体积的变化判断出二氧化碳有剩余,再根据反应的化学方程式计算混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比。10、A【解析】A在该反应中,
23、Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,所以KClO3为氧化剂,1 mol KClO3参加反应,转移1 mol电子,A错误;B在该反应中Cl元素的化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,B正确;C在该反应中还原剂是H2C2O4,还原产物是ClO2,根据还原性:还原剂还原产物,可知物质的还原性:H2C2O4ClO2,C正确;DC元素化合价由反应前H2C2O4中的+3价变为反应后CO2中的+4价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以CO2是H2C2O4被氧化后得到的氧化产物,D正确;故
24、答案为A。11、D【解析】A. 物质的量浓度是指单位体积溶液中所含溶质的物质的量,不是溶剂的体积,A错误;B. 容量瓶不能作反应的容器,也不能长时间储存配好的溶液,B错误;C. 容量瓶使用前应检验是否漏水,检验方法:注入自来水至标线附近,盖好瓶塞,右手托住瓶底,将其倒立2min,观察瓶塞周围是否有水渗出。如果不漏,再把塞子旋转180,塞紧、倒置,如仍不漏水,则可使用,C错误;D. 定容时,往容量瓶中注入蒸馏水,直到液面接近容量瓶的刻度线12厘米处时,改用胶头滴管滴加,直到溶液凹液面正好与刻度线相切,D正确。答案选D。12、C【解析】A.因为碘、酒精、水三者混溶,因此不能用酒精萃取碘水中的碘,故
25、A错误;B.量筒是量器,不可以用来稀释或配制溶液,故B错误;C.由于固体和液体不相溶,且存在明显的密度差异,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物,故C正确;D.硝酸钾的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,应采用蒸发结晶的方法分离,硝酸钾溶液中含少量氯化钠时可以通过降温结晶提纯硝酸钾,故D错误;答案:C。13、C【解析】根据电荷守恒,c(K+)+3c(Fe3+)=c(Cl-),即c(K+)=c(Cl-)+3c(Fe3+)=0.6molL130.1 molL1=0.3 molL1,故选C。14、D【解析】浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。15、C【解析】A电荷
26、不守恒,离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2+2Ag,故A错误;B稀硫酸具有弱氧化性,能将Fe氧化为亚铁离子而不是铁离子,离子方程式为Fe+2H+Fe2+H2,故B错误; C碳酸钙与稀盐酸反应二者反应生成氯化钙、二氧化碳和水,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故C正确;D漏写硫酸钡沉淀,离子方程式为Mg2+2OH+Ba2+SO42=BaSO4+Mg(OH)2,故D错误;答案选C。16、C【解析】A该离子反应中铜盐必须是可溶性铜盐,铜盐可以是氯化铜或硫酸铜、硝酸铜,碳酸铜难溶于水,所以不符合,故A错误;B该离子反应中碳酸盐必须是可溶性碳酸盐,碳酸盐可以是Na2CO3或K2CO
27、3,BaCO3难溶于水,所以不符合,故B错误;C该离子反应中反应物必须是可溶性强电解质,Ca(NO3)2和Na2CO3都是可溶性强电解质,所以化学方程式和离子方程式相吻合,故C正确;D该离子反应中酸和碱必须是可溶性的强电解质,且除了生成水外不生成沉淀,醋酸是弱酸,所以不符合,故D错误;故选C。17、B【解析】A溶液溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,A项错误;B溶液溶液、溶液溶液反应的离子方程式均为,B项正确;C溶液溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,C项错误;D溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,D项错误。故选:B
28、。18、D【解析】A.氧化铝不可拆成离子形式,故A错误;B.碳酸钙不可拆成离子形式,故B错误;C.氢氧化钠溶液中通入Cl2,离子方程式为:2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O,故C错误;D.碳酸氢钠溶液中加入醋酸:HCO3-+CH3COOH=CH3COO-+H2O+CO2,故D正确;答案:D【点睛】只有易溶于水的强电解质才可以拆成离子形式。19、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式
29、,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。20、B【解析】根据原子守恒定律,由已知条件可知:a=d=3、e=b=1,根据氯原子守恒,则c=4,再由氢原子守恒,则g=2,最后根据N、O原子守恒,推出X的化学式为NO,故B正确。故选B。【点睛】全题贯穿原子守恒定律,反应前后原子个数相同,即可推断出相关化学反应计量数,再确定X。21、C【解析】A分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免液
30、体重新混合而污染,故A正确;B蒸馏时,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,用于测量馏分的温度,故B正确;C氯气在饱和食盐水中几乎不溶解,而HCl能溶于饱和食盐水,可用饱和食盐水除去氯气气体中含有的氯化氢,但HCl中混有的氯气无法利用饱和食盐水除去,故C错误;D蒸馏时,冷却水的方向与气流方向相反,则通入冷凝管的冷水水应该从下边进,上边出,故D正确;答案为C。22、D【解析】A、氢气易燃烧,且为气体,故为易燃气体,故A正确;B、过氧化钠有强氧化性,是一种氧化剂,故B正确;C、浓硫酸是强酸,有强腐蚀性,是腐蚀品,故C正确;D、醋酸是食醋的主要成分,可以食用,无毒性,故D错误;故选D。二、非选择题(共84
31、分)23、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白
32、色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。24、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、N
33、a2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能
34、通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO
35、3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。25、分离BaCl2和NaCl两种固体混合物 蒸发结晶 稀盐酸 Na2CO3 稀盐酸 BaCl2+ Na2CO3Ba
36、CO3+2NaCl 【解析】混合物A溶于水得到BaCl2和NaCl溶液,溶液中加过量Na2CO3溶液,生成BaCO3沉淀,过滤得到BaCO3沉淀C与NaCl和Na2CO3的混合溶液B,NaCl和Na2CO3的混合溶液,蒸发可得到NaCl固体;BaCO3沉淀中加入盐酸,BaCO3与盐酸反应生成BaCl2溶液,经蒸发结晶可得到BaCl2固体,据此分析解答。【详解】(1)混合物A溶于水得到BaCl2和NaCl溶液,经过一系列实验操作后得到BaCl2和NaCl,则实验目的是分离BaCl2和NaCl两种固体混合物,故答案为分离BaCl2和NaCl两种固体混合物;(2)中操作为从溶液得到固体应用蒸发的操作
37、分离,一般操作为蒸发浓缩、冷却结晶;过滤得到BaCO3沉淀,加入盐酸,BaCO3与盐酸反应生成BaCl2溶液,经蒸发结晶可得到BaCl2固体,故答案为蒸发结晶;过量(足量)稀盐酸;(3)溶液加过量Na2CO3溶液,过滤得到NaCl和Na2CO3的混合溶液,得到的NaCl固体中肯定含有Na2CO3;要除去碳酸钠,可以加入盐酸,将碳酸钠转化为氯化钠,故答案为Na2CO3;稀盐酸; (4)溶液加过量Na2CO3溶液,生成BaCO3沉淀,发生反应的化学方程式为BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,故答案为BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl。26、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的
38、HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2ClMn2+ + Cl2+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2 【解析】(1)根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断;(2)根据仪器构造判断仪器名称,依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断;(3)装置A制备氯气,据此书写方程式;(4)根据氯气和次氯酸的性质分析判断;(5)根据氯气有毒需要尾气处理分析判断;(6)根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。【详解】(1)A氯气是黄绿色气体,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;BCl中氯元素的化合价是1价,处于最低价态,只有还
39、原性;Cl2具有很强的氧化性,B错误;C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸,次氯酸是弱酸,C错误;D新制氯水中含有氯离子,将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银,因此会出现白色沉淀,D正确;答案选AD。(2)根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶;浓盐酸易挥发,生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,因此装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl气体。(3)实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气,则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H+2ClMn2+Cl2+2H2O。(4)生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢,利用浓硫酸干燥氯气,干燥的氯气没有漂白性,氯气和
40、水反应生成的次氯酸具有漂白性,则装置D中的实验现象为红色布条不褪色,装置E中的实验现象为红色布条褪色。(5)由于氯气是大气污染物,需要尾气处理,因此整套实验装置存在着明显缺陷,改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。(6)8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g87g/mol0.1mol,与足量浓盐酸充分反应,根据方程式可知在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol22.4L/mol2.24L;根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气,则其中被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。27、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好
41、与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液
42、漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1
43、g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。28、质子 最外层电子 阳离子 S2- MgCl2 【解析】分析:(1)原子结构示意图中,圆圈中数字表示质子数;最外层电子数决定其化学性质;(2)判断质子数与核外电子数是否相等,据此解答;(3)y=8时,该微粒带2个单位负电荷,则x=2+8+8-2=16,为S2-离子;(4)当y=2的中性原子M的核外电子数为2+8+2=12,则M为Mg,y=7的中性原子N的核外电子数为2+8+7=17,N为Cl元素,据此解答。详解:(1)原子结构示意图中,圆圈中数字x代表质子数或核电荷数;y为最外层电子数,因此,本题正确答案是:质子数或核电荷数;最外层电子数;(2)当xy 10,说明微粒质子数核外电子数