2022年甘肃省宁县二中化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.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、在t 时,向x g

2、 KNO3不饱和溶液中加入a g KNO3或蒸发掉b g水,恢复到t ,溶液均达到饱和,据此,下列推论不正确的是( )A在t 时,KNO3的溶解度为gB若原溶液中溶质的质量分数为,则x=2bC在t 时,所配的KNO3溶液中溶质的质量分数为w%D若将原溶液蒸发掉2b g水,恢复到原温度析出2a g KNO32、下列溶液的导电能力最强的是A10mL 18.4mol/L硫酸 B20mL 1.0mol/L盐酸C30mL 1.0mol/L醋酸 D40mL 1.0mol/L氨水3、下列反应属于非氧化还原反应的是()AFe2O3+3CO2Fe+3CO2 BNH4NO3N2O+2H2OC2NaHCO3Na2C

3、O3+CO2+H2O DCuO+COCu+CO24、实验是解决化学问题的基本途径,下列有关实验的叙述不正确的是A240mL0.2mol/L的NaCl溶液配制:需要使用天平、250mL容量瓶等仪器B不慎将NaOH溶液到皮肤上,应立即用较多的水冲洗C用CCl4萃取碘水中的碘时,萃取后的CCl4层应从分液漏斗下端放出D实验室酒精起火,可以用水浇灭5、设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,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5 NAB100 m L 0.1 mol/L的MgCl2 溶液中,所含微粒总数为0.02 NAC1.7 g的OH中含有的电子数为NAD1mol任何物

4、质都含有约6.021023个原子6、某学生将一小块钠投入滴有酚酞的水中,此实验能证明钠下面4点性质中的( )钠比水轻 钠的熔点较低 钠与水反应在时要放出热量 钠与水反应后溶液呈碱性ABCD7、下列各组中两种气体的分子数一定相同的是 ( )A温度相同、体积相同的O2和CH4B压强相同、体积相同的O2和H2C质量相同、密度不同的CO和N2D体积相同、密度不同的CO和C2H48、下列物质属于纯净物的是 ( )A洁净的空气B食盐水C浮有冰块的水D糖水9、下列有关分散系的叙述中不正确的是( )A胶体分散质微粒直径较大,不能透过滤纸B液态分散系根据分散质粒子大小分为溶液、胶体和浊液三类C利用丁达尔效应可以

5、区分溶液和胶体D纳米材料分散到液体分散剂中得到的分散系属于胶体10、下列在无色溶液中能大量共存的离子组是ANH4+、Mg2+、SO42、ClBBa2+、K+、OH、CO32-CAl3+、Cu2+、SO42、ClDH+、Ca2+、Cl、HCO311、 “纳米材料”是粒子直径为1100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质是溶液 是胶体 是浊液 不能透过滤纸 能透过滤纸 能产生丁达尔效应 静置后,会析出黑色沉淀ABCD12、下列仪器:漏斗、容量瓶、蒸馏烧瓶、坩埚、分液漏斗、燃烧匙,常用于物质分离的是ABCD13、关于用自来水制取蒸馏水实验的说法中,不

6、正确的是()A蒸馏烧瓶中加入几粒碎瓷片,防止自来水暴沸B蒸馏烧瓶可直接加热,不用垫石棉网加热C温度计水银球应放在支管口处,不能插入自来水液面下D直形冷凝管中的水流方向是从下口进入,上口排出14、下列各组物质中,所含分子数相同的是A10g H2和10gO2 B5.6L N2(标准状况)和22g CO2C9g H2O和0.5mol Br2 D224mL H2(标准状况)和0.1mol N215、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( )A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 LB25 、1.01105 Pa状态下,1 mol SO2中含有的原子总数为3NAC常温常压下,1

7、1.2 L Cl2含有的分子数为0.5NAD1L1.0 molL1盐酸中含有NA个HCl分子16、下列电离方程式中错误的是( )ANa2CO3Na2CO32 BNa2SO42NaSO42CBa(OH)2Ba22OH DMgCl2Mg22Cl17、某学生配制100mL1 molL1的硫酸溶液,进行下列操作,然后对溶液浓度作精确测定,发现真实浓度小于1 molL1,他的下列操作中使浓度偏低的原因是 用量筒量取浓硫酸时,俯视读数量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤容量瓶没有烘干用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中时有溶液流到了容量瓶外面溶液未经冷却即定容用胶头滴管加

8、蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切滴加蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线定容时仰视读数A B C D18、下列电离方程式中,正确的是( )ANa2SO4=2Na+SOBBa(OH)2=Ba2+OHCAl2(SO4)3=2Al3+3SODCa(NO3)2=Ca2+2(NO3)2-19、在一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为A1B2C3D420、1g N2中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是( )Ax/28 mol-1Bx

9、/14 mol-1C14x mol-1D28x mol-121、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是AMg+2H2O=Mg(OH)2+H2 B2F2+2H2O=4HF+O2CNa2O+H20=2NaOH D2Na2O2+2H2O=4NaOH+O222、已知还原性ClFe2+H2O2ISO2,判断下列反应不能发生的是A2Fe3+SO2+2H2O=+4H+2Fe2+BH2O2+2H+=SO2+O2+2H2OCI2+SO2+2H2O=H2SO4+2HID2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl

10、2、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)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不

11、含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。25、(12分)海带含有大量的碘,每1000g海带中含碘5g左右。实验室中,从海藻里提取碘的部分流程如下图。(1)的操作名称是_,的操作名称是_。(2)试剂b可以是四氯化碳,还可以是_(填名称)。(3)关于的操作步骤,下列说法正确的是_(填字母)。A振荡液体时,需要倒转分液漏斗B充分振荡液体后,将分液漏斗放置在铁架台上,立即分液C分液时,上下层液体都要从分液漏斗下口沿着烧杯内壁流入不同的烧杯D分液时,需要塞进分液漏斗上方的玻璃塞,使分液漏斗密封(4)试剂a可选用稀硫酸酸化的过氧

12、化氢溶液,补全步骤反应的离子方程式:_I +_H2O2+_=_I2+_。(系数为“1”时,要写“1”)(5)某兴趣小组设计实验方案,从含I2的CCl4溶液中分离I2和CCl4。已知:熔点沸点I2114184CCl4-2377小组同学根据资料,采用了蒸馏的方法,组装了如下图装置,仪器B的名称是_,图中有一个明显错误,应改正为_。该小组同学改正装置错误后,进行实验。用80水浴加热片刻,观察到烧瓶中出现紫色蒸气,锥形瓶中也开始收集到浅紫红色溶液,最终烧瓶中残留少量的I2。通过实验得出结论,常压下的蒸馏_(填“适合”或“不适合”)分离I2和CCl4。26、(10分)某学生欲配制3.0mol/L的H2S

13、O4溶液100mL,实验室有标准浓度为90、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题:(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为_mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。A用量简准确量取所需的90的硫酸溶液_mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;B将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;C_;D振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线12cm处;E改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;F将容量瓶盖紧,振荡,据匀。(4)如果省略操作C,对所配溶

14、液浓度有何影响?_(填“偏大”、“偏小”或无影响”)(5)进行操作B前还需注意_。27、(12分)将浓盐酸滴加到盛有二氧化锰粉末的圆底烧瓶中,实验室可用如图装置制取无水氯化铁(已知:FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解)。请回答下列问题:(1)盛放浓盐酸的仪器名称为_。(2)烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(3)C瓶中的试剂是_。 (4)玻璃管D中发生反应的化学方程式为_,反应现象是_。 (5)干燥管E中盛有碱石灰,其作用是_。28、(14分)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后

15、在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol

16、。29、(10分)从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式_。(2)请你写出第步反应的化学方程式:_。(3)反应中,属于消去反应的有_。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第步和第步的顺序调换,则B结构将是_。(5)如果没有设计和这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:_。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有_种。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、D【解析

17、】试题分析:在t 时,向x g KNO3不饱和溶液中加入a g KNO3或蒸发掉b g水,恢复到t ,溶液均达到饱和,这说明bg水恰好溶解ag的硝酸钾达到饱和状态,则该温度下硝酸钾的溶解度是g;根据溶解度的定义,在加入了ag溶质之后形成饱和溶液,可以列出式子:,S表示溶解度。将Sg带入及得到x2b,B正确;在t时饱和硝酸钾溶液中溶质的质量分数为%,配成的溶液质量分数应该小于等于饱和溶液中溶质的质量分数,所以C是正确的;原不饱和溶液蒸发掉bg水的时候刚好形成饱和溶液,此时继续蒸发掉bg水,析出溶质的质量就是溶解于bg水中的溶质的质量,为ag,所以D错,答案选D。考点:考查溶解度、饱和溶液与不饱和

18、溶液的有关计算点评:该题是对溶液相关知识的考查,属于综合性较强的计算题。试题综合性强,在注重对学生基础知识巩固和训练的同时,侧重对学生解题能力的培养。解题的关键是对溶液的相关计算要有较深刻的了解,并能结合题意灵活运用,有利于培养学生的逻辑推理能力和抽象思维能力。2、B【解析】A、18.4mol/L硫酸为浓硫酸,硫酸很少电离,几乎不导电;B、1 mol/L盐酸,正电荷的浓度为1mol/L;C、1 mol/L醋酸,醋酸是弱电解质,部分电离,所以正电荷的浓度小于1 mol/L;D、1 mol/L氨水中一水合氨是弱电解质,部分电离,所以正电荷的浓度小于1mol/L;综上可知,正电荷浓度最大的是1 mo

19、l/L盐酸,所以该溶液导电能力最强,故选B。【点睛】本题考查了溶液的导电能力的强弱判断,明确溶液的导电能力与溶液中离子浓度以及所带电荷有关。本题的易错点为A,要注意浓硫酸中主要以硫酸分子存在。3、C【解析】分析:凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,据此解答。详解:A. 反应Fe2O3+3CO2Fe+3CO2中铁元素化合价降低,铁元素化合价升高,是氧化还原反应,A错误;B. 反应NH4NO3N2O+2H2O中氮元素化合价发生变化,是氧化还原反应,B错误;C. 反应2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变,是非氧化还原反应,C正确;D. 反应CuO+COCu+CO2中

20、铜元素化合价降低,碳元素化合价升高,是氧化还原反应,D错误。答案选C。4、D【解析】A.配制240 mL 0.2molL-1NaCl溶液使用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,A正确;B.氢氧化钠是强碱,能灼伤皮肤,不慎将NaOH溶液溅到皮肤上,应立即用较多的水冲洗,并涂上硼酸,B正确;C.用CCl4萃取碘水中的碘时,上层是水层,下层是溶有碘的CCl4,分液漏斗中的液体下层的从下口漏出,上层的从上口倒出,C正确。D.实验室酒精起火,若用水浇,水与酒精互溶,酒精会继续燃烧,不能灭火,要用湿抹布覆盖在燃烧的酒精上以隔绝酒精与氧气的接触,达到隔绝氧气而灭火的目的,D错

21、误。故合理选项是D。5、C【解析】A. 标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;B. 在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;C. OH中含有10个电子,0.1mol OH含有1 mol电子;D. 根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.021023,多原子分子中,分子数与原子数不同。【详解】A. 标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;B. 100 mL0.1 mol/L的MgCl2中含有溶质MgCl2 0.01 mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含

22、有的微粒数目,故B项错误;C. 1.7 g OH的物质的量为0.1 mol,0.1 molOH含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;D. 多原子分子中,分子数与原子数不同,如1 mol氢气中含有6.021023个H2分子,但含有26.021023个H原子,故D项错误;答案选C。6、D【解析】将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到金属钠浮在水面上,证明钠比水轻,故正确;将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到金属钠熔成闪亮的小球,证明反应放热,钠的熔点低,故正确;将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到金属钠熔成闪亮的小球,并且发出响声,证明反应放热,故正确;将一小块钠投入滴有酚酞的水中

23、,会观察到溶液变为红色,证明有碱性物质生成,故正确;故答案为D。7、C【解析】A、温度、体积相同的气体,若压强相同,则物质的量相同,即压强也相同的情况下,两种气体的分子数相同,A错误;B、压强、体积相同的气体,若温度相同,气体物质的量相同,即温度也相同的情况下,两种气体的分子数相同,B错误;C、质量相同的一氧化碳和氮气,CO和N2摩尔质量相同,所以这两种气体的物质的量相同,即质量相同,两种气体的分子数相同,C正确;D、体积相同、密度不同的一氧化碳和C2H4,质量不等,而CO和C2H4摩尔质量相同,所以物质的量不等,即两种气体的分子数一定不同,D错误;故选C。8、C【解析】A空气的成分有氧气、氮

24、气、二氧化碳等气体,属于混合物,故A错误;B食盐水是由氯化钠溶质和溶剂水组成,属于混合物,故B错误;C冰、水为同一种物质(分子式为H2O),属于同种物质,属于纯净物,故C正确;D糖水为蔗糖和水组成的混合物,故D错误;故答案选C。9、A【解析】A溶液和胶粒都能透过滤纸,故A错误;B根据分散质微粒直径的大小,可以将分散系分为胶体、浊液和溶液三大类,故B正确;C胶体有丁达尔效应,溶液没有,故利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故C正确;D纳米材料的直径为1100nm之间,分散到液体分散剂中的分散系属于胶体,故D正确。答案选A。【点睛】胶体的分散质粒子直径在1100nm之间,是混合物。10、A【解析】A

25、. 四种离子均为无色离子且相互不反应。B. Ba2+和CO32-反应生成碳酸钡沉淀。C. Cu2+为蓝色。D. H+和HCO3反应生成水和二氧化碳。【详解】A. NH4+、Mg2+、SO42、Cl均为无色离子且相互不反应,A正确。B. Ba2+和CO32-反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,B错误。C. Cu2+为蓝色,不满足题中的无色溶液,C错误。D. H+和HCO3反应生成水和二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。11、A【解析】纳米碳粒子直径为l100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;纳米碳粒子直径为l100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;浊液分散质粒子直径大

26、于100nm,错误;溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;胶体具有丁达尔效应,正确;胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。12、C【解析】根据常用的物质分离的方法:过滤、萃取分液、蒸馏、分馏分析解答;根据常用分离方法中所需的仪器的选择分析解答。【详解】常用的物质分离的方法:过滤、萃取、分液、蒸馏、分馏,各种方法所用的物质分离仪器有:漏斗、分液漏斗、蒸馏烧瓶,故答案选C。【点睛】注意把握物质的分离和提纯原理及仪器的使用注意事项。13、B【解析】A.为避免加热时出现暴沸现象,

27、应提前在烧瓶中放入几粒沸石或碎瓷片,故A正确;B.对烧瓶进行加热时,为防止加热时烧瓶底炸裂,需垫石棉网,故B错误;C.实验室制取蒸馏水时温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶支管口处,用于测量蒸馏出的水的温度,制备蒸馏水也可不使用温度计,故C正确;D.冷凝管水流遵循逆流原理,这样冷凝效果好,故D正确。故选B。14、C【解析】试题分析:AM(H2)M(O2),则10gH2和10gO2的物质的量不同,含有的原子数不同,故A错误;Bn(N2)=5.6L22.4L/mol=0.25mol,n(CO2)=11g44g/mol=0.25mol,含有的原子物质的量分别为0.5mol、0.75mol,故B错误;Cn(H

28、2O)=9g18g/mol=0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,0.75molBr2含有1.5mol原子,故C正确;Dn(H2)=0.224L22.4L/mol=0.01mol,与0.1molN2含有的原子数不同,故D错误;故选C。考点:考查物质的量的计算。15、B【解析】A.氦气为单原子分子,含有NA个氦原子的氦气,物质的量为1mol,标况下体积为22.4 L,故A错误;B.1 mol SO2中含有的原子总数为13NA=3NA,故B正确;C.常温常压下,气体摩尔体积不等于22.4L/mol,11.2 L Cl2的物质的量不是0.5mol,故C错误;D. HCl溶于水是完全电离的,所以

29、盐酸溶液中不存在HCl分子,故D错误;综上所述,本题选B。16、A【解析】A.钠离子的表示方法错误,正确的电离方程式为Na2CO32NaCO32,A项错误;B. Na2SO4属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;B项正确;C.Ba(OH)2属于易溶于水的强碱且易电离,电离方程式正确;C项正确;D.MgCl2属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;D项正确;答案选A。17、A【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析,凡是使物质的量n偏小或者使溶液体积V偏大的操作都会导致溶液浓度偏低,反之溶液浓度偏高,据此解答。【详解】用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致量取浓硫

30、酸体积偏小,溶质硫酸的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;容量瓶没有烘干不影响溶液的配制,故不选;用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面,导致导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;溶液未经冷却即定容,导致溶液体积偏小,浓度偏高,故不选;用胶头滴管加蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;滴加入蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上

31、瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故选;定容时仰视读数会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故选。综合以上分析,应选。所以A选项是正确的。18、C【解析】A.硫酸钠属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式为Na2SO4=2Na+SO,故A错误;B.氢氧化钡属于碱,是强电解质,在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根根离子,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH,故B错误;C.硫酸铝属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出铝离子和硫酸根离子,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+3SO,故C正确;D.硝酸钙属于盐,是强电

32、解质,在溶液中完全电离出钙离子和硝酸根离子,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2+2NO,故D错误;故选C。19、B【解析】该反应中,锰元素的化合价变化为+2价+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+22=-12+(-210)+116,解得n=2,答案选B。20、C【解析】n=,则=mol-1=14xmol-1,答案为C。【点睛】上述关系式中,各量对应后成

33、比例。21、D【解析】根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误; B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误; D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。22、B【解析】根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物的还原性,可以判断氧化还原反应中物质的还原性强弱,同时也可以根据还原性的强弱反推氧化还原反应能否发生,通过逐一判断反应中的还原剂和还原产物,与题目中的还原性强弱顺序表,符合的可

34、以发生,不符合的不可以发生来解题。【详解】A. 反应中还原剂为二氧化硫,还原产物为亚铁离子,还原性二氧化硫大于亚铁离子,故反应可以发生,故A正确;B. 反应中还原剂为双氧水,还原产物为二氧化硫,而二氧化硫的还原性大于双氧水的,故反应不发生,故B错误;C. 反应中还原剂为二氧化硫,还原产物为碘离子,还原性二氧化硫大于碘离子,故反应可以发生,故C正确;D. 反应中还原剂为亚铁离子,还原产物为氯离子,还原性亚铁离子大于氯离子,故反应可以发生,故D正确。答案选B。【点睛】氧化还原反应中强弱规律:还原性:还原剂大于还原产物,氧化性:氧化剂大于氧化产物。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和

35、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

36、,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

37、)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、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案

38、为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、过滤 萃取分液 苯或汽油 A 2 1 2H+ 1 2H2O 冷凝管 温度计的水银球在蒸馏烧瓶的支管口处 不适合 【解析】本题主要考查海水中提取碘单质的实验流程与相关操作。(1)操作为固液分离操作;操作为液液不相溶分离操作;(2)根据常见萃取实验中萃取剂的选择原则分析;(3)根据分液的具体操作解

39、答即可;(4)根据氧化还原反应化合价升降相等以及原子守恒、电荷守恒配平;(5)根据实验室常见仪器名称填写;根据蒸馏实验中温度计的水银球位置填写;碘单质受热易升华,80时会随着CCl4一起进入锥形瓶中,由此做出判断。【详解】(1)操作为固液不相溶分离操作,故操作名称为过滤;操作为液液不相溶分离操作,故操作名称为分液;(2)试剂b为萃取剂,本实验中还可选用苯、汽油;(3)操作为分液,A.振荡液体时,需要倒转分液漏斗,以保证萃取剂与溶质完全接触,提高萃取率,正确;B.充分振荡液体后,将分液漏斗放置在铁架台上,静置,待溶液完全分层时,再进行分液,错误;C.分液时,上层液体从上口倒出,下层液体从分液漏斗

40、下口流出,避免试剂被污染,错误;D.分液时流出下层液体过程中,需将漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准漏斗口上的小孔,使漏斗内外空气相通,以保证下层液体能顺利流出,错误;(4)该反应中H2O2做氧化剂,其中O全部从-1价降低为-2价,I-从-1价升高为0价,该反应是在酸性环境下进行,根据氧化还原反应化合价升降相等可知,该反应的离子方程式为:2I- + H2O2 + 2H+ =I2 + 2H2O;(5)仪器B为冷凝管;蒸馏实验中,其原理是根据液体的沸点差异进行分离,故需通过温度计测量馏出液的蒸汽温度,故温度计的水银球应与支管口相平行;由题干信息可知,CCl4在80时为气态,而I2受热易升

41、华,随CCl4蒸汽一起进入锥形瓶,不能达到分离I2和CCl4的实验目的。【点睛】萃取剂选择三原则:萃取剂和原溶剂互不相溶;萃取剂和溶质不发生反应;溶质在萃取剂中的溶解度远大于在水中的溶解度;常用的有机萃取剂有四氯化碳、苯、汽油、酒精、丙酮等,但本实验中酒精和丙酮能与水混溶,不符合萃取剂的选择标准,故无法选择。分液操作的注意事项:(1)振荡时,要不时地旋开活塞放气,以防止分液漏斗内压强过大造成危险;(2)分液时,分液漏斗下端要紧靠烧杯内壁,以防液滴飞溅;(3)旋开活塞,用烧杯接收下层液体时,要注意待下层液体恰好流出时及时关闭分液漏斗的活塞,注意不能让上层液体流出,上层液体应从上口倒出。26、16

42、.5 100 18.2 洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶 【解析】(1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算;(2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器;(3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中;(4)根据c=判断;(5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20分析。【详解】(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为c=16.5(mol/L)(2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶;(3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L100mL=16.5mol/LV,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液也转移至容量瓶中;(4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,烧杯及玻璃棒上粘有溶质,若不全部转移到容量瓶中,根据c=可知,溶质的n偏少,则溶液的浓度就偏小;(5)浓硫酸溶于水,会放出大量的热,使溶

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