《2022年湖南省长沙市岳麓区湖南师大附中化学高一上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年湖南省长沙市岳麓区湖南师大附中化学高一上期中学业水平测试试题含解析.doc(18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、在标准状况下13.
2、44 L CH46.021023个HCl分子27.2 g H2S 0.4 mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表达错误的是A体积 B质量C密度 D氢原子个数2、下列氧化还原反应中,水作氧化剂的是( )ACO+H2O=CO2 +H2 BCl2 +H2O= HClO+HClCNa2O+ H2O =2NaOH D2F2 +2H2O = 4HF + O23、电解饱和食盐水,先要精制盐水,以除去SO42-、Mg2+、Ca2+,可依次加入的溶液是ANa2CO3、BaCl2、NaOH、HClBBaCl2、NaOH、Na2CO3、HClCBaCl2、Na2CO3、HCl、NaOHDNa2CO3、Ba
3、Cl2、HCl、NaOH4、下列物质与危险化学品标志的对应关系错误的是ABCD砒霜KCl乙醇浓NaOH溶液AABBCCDD5、当一束可见光通过下列分散系:有尘埃的空气 硫酸铜溶液 稀硫酸 稀豆浆,能产生丁达尔效应的是A B C D6、下列反应的离子方程式中不正确的是( )AH2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+=BaSO42H2OBCa(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2+22OH-=CaCO3+2H2OCNaOH溶液中通入少量CO2:2OH-CO2=H2ODCH3COOH溶液与NaOH溶液反应:H+OH-=H2O7、下列化学用语表示不正确的是 ( )A烧碱的化学式
4、:Na2CO3 BCl的结构示意图:CNa2FeO4中Fe元素的化合价:6 D氯酸钾的电离方程式:KClO3KClO38、在常温下发生以下几个反应:16H10Z2XO4 =2X25Z28H2O2A25B2=2A32B2B Z2 =B22Z根据上述反应,判断下列结论错误的是( )A溶液中可发生:Z22A22A32ZBZ2在反应中为氧化剂C氧化性强弱顺序为:XO4 Z2B2A3DX2是XO4 的还原产物9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A足量Na与1 mol Cl2完全反应,转移电子的数目为2NAB1 L 1 molL1NaOH水溶液中含有的氧原子数为NAC通常状况下,NA个N2所占
5、的体积约为22.4 LD1 mol Na2O2中含有的阴离子数为2NA10、丙酮是一种常用的有机溶剂,可与水以任意体积比互溶,其密度小于1g/ml,沸点约55,分离水和丙酮最合理的方法是()A蒸发B分液C蒸馏D过滤11、在下列条件下,两瓶气体所含的原子数一定相等是 ( )A具有同压强、同体积的NO2和CO2 B具有同温度、同体积的CO和H2C具有同质量、不同密度的O2和O3 D具有同体积、同密度的CO2和NO212、下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是()ACCO2BCO2COCCuOCuDH2SO4BaSO413、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是( )A向某溶液中加入稀
6、HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-B向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,证明有SO42-C向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-D向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+14、在水溶液中能大量共存的一组离子是( )ACO32-、H+、NO3-、Na+BNa+、Cu2+、OH-、SO42-CMg2+、H+、HCO3-、SO42-DNH4+、K+、Cl-、NO3-15、下列能达到实验目的的是A BC D16、下列变化,需加入还原剂
7、才能实现的是ANH4NH3BCl2ClCSO2SO3DCCO217、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、NO18、VmL Fe2(SO4)3溶液中含有Fe3+mg,取2V/3 mL该溶液用水稀释至4VmL,则SO42-物质的量浓度为A125m/28V molL-1B125m/9V molL-1C125m/56V molL-1D125m/18V molL-119、除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,不需要的实验操作是A加热溶解B趁热过滤C蒸发结晶D降温结晶20、下列反应可以用同一离子方程式表示的是(
8、)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21、关于1735Cl的叙述错误的是A质子数为 17 B电子数为 17 C中子数为 17 D质量数为 3522、下列电离方程式正确的是( )AKOHK+O2-+H+ BMgCl2Mg2+Cl-CKClK+Cl- DNaHCO3Na+H+CO32-二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方
9、程式为_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分
10、)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静
11、置,装瓶。以上各步骤的先后顺序是_(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_。(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D定容时俯视26、(10分)某实验小组利用如图给定的仪器组成一套实验装置(各仪器只允许用一次),在室温、 1.01105 Pa的条件下测定镁的相对原子质量。 请回答下列问题:(1)假设气流方向为左右,则各仪器的接口连接的先后顺序为a_(用小写字母填写)。(2)连接好仪器后,要进行的操作有以下几步:待仪
12、器B中的物质恢复至室温时,测量量筒 C中水的体积(假定将测定的体积换算成标准状况下为 V mL);擦掉镁条表面的氧化膜,将其置于天平上称量(假定其质量为m g,并将其放入试管B中);检查各装置的气密性;旋开仪器A上分液漏斗的活塞,当镁条完全溶解时再关闭活塞。上述几步操作的先后顺序是_。(3)根据实验数据可计算出镁的相对原子质量,其数学表达式为_。(4)若未将试管B冷却至室温就测量量筒C中水的体积,这将会使所测镁的相对原子质量数据_(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(5)若未擦净镁条表面的氧化膜就进行实验,这将会使所测镁的相对原子质量数据_ (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(6)实验中需要
13、用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_27、(12分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480 mL、 1 mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有:烧瓶烧杯玻璃棒药匙量筒请回答下列问题:(1)该浓硫酸的物质的量浓度为_ mol/L。(2)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要的仪器是_(填序号),还缺少的仪器有_ (填写仪器名称)。(3)经计算,配制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_ mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_。(从下列规格中选用: 10 mL、 25 mL、 50 mL
14、、100 mL)(4)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol/L,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因有_。A定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容B在烧杯中将浓硫酸进行稀释后立即转入容量瓶中C转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面D容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水E定容摇匀后发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线28、(14分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的
15、物质的量之比为_;29、(10分)某溶液可能含有Na、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是_,一定不存在的离子是_,可能存在的离子为_。(2)写出中涉及反应的离子反应方程式:_。(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫_。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
16、项)1、B【解析】n(CH4)=13.44L22.4L/mol=0.6mol;n(HCl)=;n(H2S)=27.2g34g/mol=0.8mol;n(NH3)=0.4mol。A在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:,A正确;B各种气体的质量分别是:0.6mol16g/mol=9.6g;1mol36.5g/mol=36.5g;0.8mol34g/mol=27.2g;0.4mol17g/mol=6.8g。质量:,B错误;C在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:,
17、C正确;D各种气体中H原子的物质的量分别是:2.4mol,1.0mol,1.6mol,1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:,D正确。答案选B。2、A【解析】A反应生成H2,H元素化合价降低,水为氧化剂,故A正确;B水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D水中H元素的化合价不变,但O元素的化合价升高,被氧化,故水为还原剂,故D错误;故选A。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握常见的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化剂、还原剂的判断,注意从化合价角度分析。反应中水只作氧化剂,
18、说明该反应为氧化还原反应,且水中H元素得电子化合价降低。3、B【解析】SO42-用BaCl2除去,Mg2+用NaOH除去,Ca2+用Na2CO3除去,但为了把杂质除净,都必须加过量的物质,过量的物质就会引入新的杂质,因此后面加的物质不仅除掉杂质还必须把前面加的过量的离子除掉,因此Na2CO3必须加在BaCl2后面,以便除掉多余的Ba2+,而盐酸必须将生成的沉淀过滤后再加以除掉多余的碳酸根和氢氧根,故B正确;综上所述,答案为B。【点睛】物质分离提纯的基本原则:不增(不增加新杂质)、不减(不减少主体物质)、易分离、易复原,所加过量除杂试剂必须除去。4、B【解析】A、砒霜有毒,属于剧毒品,A正确;B
19、、KCl不属于爆炸品,B错误;C、乙醇是可燃性液体,C正确;D、浓NaOH溶液具有腐蚀性,属于腐蚀品,D正确。答案选B。5、C【解析】胶体可以产生丁达尔效应,有尘埃的空气、稀豆浆均属于胶体,当光速通过时能观察到丁达尔效应,硫酸铜溶液、稀硫酸不是胶体,不能观察到丁达尔效应,答案选C。故选C。6、D【解析】A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀和H2O,离子方程式为Ba2+2OH-2H+=BaSO42H2O,故A正确;B. Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,离子方程式为Ca2+22OH-=CaCO3+2H2O,故B正确;C. NaOH
20、溶液中通入少量CO2,反应生成碳酸钠和水,离子方程式为2OH-CO2=H2O,故C正确;D. CH3COOH溶液与NaOH溶液反应生成醋酸钠和水,醋酸是弱酸,写成化学式,所以离子方程式为CH3COOHOH-=CH3COO-H2O,故D错误;答案选D。7、A【解析】A.烧碱即氢氧化钠,化学式为NaOH,故A错误;B.Cl的核内有17个质子,核外有18个电子,结构示意图:,故B正确;C.化合物中各元素正负化合价总和为零,设此化合物中铁元素化合价为x,则有2(+1)+1x+4(-2)=0,解得x=+6,所以Na2FeO4中Fe元素的化合价为6价,故C正确; D.氯酸钾为强电解质,溶液中完全电离,氯酸
21、钾的电离方程式为:KClO3KClO3,故D正确。故选A。8、B【解析】反应16H10Z2XO4 =2X25Z28H2O中Z从-1价升高到0价,Z作还原剂,X从+7价降低到+2价,2XO4作氧化剂;反应2A25B2=2A32B中A从+2价升高到+3价,A2作还原剂,B从0价降低到-1价,B2作氧化剂;反应2B Z2 =B22Z中,B从-1价升高到0价,B作还原剂,Z从0价降低到-1价,Z2作氧化剂,则氧化性顺序为:XO4 Z2 B2 A3,还原性顺序为:A2 B Z X2。【详解】A. 氧化性Z2 A3,还原性A2 Z,因而溶液中可发生:Z22A22A32Z,A项正确;B. Z2在中为氧化产物
22、,在中为氧化剂,B项错误;C. 由分析可知,氧化性强弱顺序为:XO4 Z2B2A3,C项正确;D. 由分析可知,X2是XO4 的还原产物,D项正确;答案选B。【点睛】判断反应中氧化剂、氧化产物、还原剂、还原产物以及利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性判断氧化性、还原性强弱是重点也是难点9、A【解析】A. 足量Na与1 mol Cl2完全反应生成2mol氯化钠,转移电子的数目为2NA,A正确;B. 1 L 1 molL1NaOH水溶液中含有的氧原子数大于NA,因为溶剂水分子中还含有氧原子,B错误;C. 通常状况下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,NA个N
23、2所占的体积大于22.4 L,C错误;D. 1 mol Na2O2中含有的钠离子数为2NA,阴离子(O22)数为NA,D错误。答案选A。10、C【解析】水与丙酮互溶,两者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来实现两者的分离,答案选C。点睛:本题考查物质的分离、提纯方法,注意相关基础知识的积累。互溶的两种液体,其沸点不同,则可利用蒸馏来分离。以此来解答。11、C【解析】A. 同压强、同体积下,影响气体分子数目的因素有温度,二者所处温度不一定相同,分子数不一定相同,所含原子数也不一定相同;B. 同温度、同体积下,影响气体分子数目的因素有压强,二者所处压强不一定相同;C. O2和O3都由氧原子构成,氧
24、原子质量相等,O2和O3质量相等,则含有的氧原子数目相等。D. 同体积、同密度的CO2和NO2质量相等,二者摩尔质量却不相等,二者物质的量不等;【详解】A. 同压强、同体积下,影响气体分子数目的因素有温度,若二者所处温度相同,则含有相同的分子数目,每个分子都含有3个原子,含有相同的原子数目,若所处温度不同,含有的原子数目一定不相同,故A项错误;B. 同温度、同体积下,影响气体分子数目的因素有压强,若二者所处压强相同,则含有相同的分子数目,都是双原子分子,含有相同的原子数目,若所处压强不同,含有的原子数目一定不相同,故B项错误;C. O2和O3都由氧原子构成,氧原子质量相等,O2和O3质量相等,
25、则含有的氧原子数目相等,故D正确;D. 同体积、同密度的CO2和NO2质量相等,二者摩尔质量不相等,二者物质的量不等,物质的量之比为44:46=22:23,每个分子都含有3个原子,所以含有原子数目之比为22:23,故C项错误;答案选C。12、A【解析】AC元素化合价升高,被氧化,需加入氧化剂才能实现,选项A正确;BC元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项B错误;CCu元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项C错误;D各元素化合价均不变,无须加入氧化剂或还原剂,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力和基本概念的理解
26、,注意从元素化合价的角度认识氧化还原反应的相关概念和物质的性质,加入氧化剂才能实现,则题中物质应具有还原性,与氧化剂发生氧化还原反应,所含元素被氧化,化合价升高。13、C【解析】A. 向某溶液中加入稀 HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,溶液中可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,故错误;B. 向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,溶液中可能是SO42-,也可能是银离子,故错误; C. 向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,排除了一些干扰离子的存在,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀只能为氯化银,故证明有Cl-,故正确;D. 向某溶液
27、中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+,若产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,则该气体的水溶液显酸性,故错误。故选C。【点睛】掌握常见离子的检验方法,注意干扰离子的存在。如硫酸根离子检验应先加入盐酸,后加入氯化钡,若有白色沉淀说明含有硫酸根离子。氨气是高中学习的唯一的碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。14、D【解析】ACO32-与H+能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故A错误;BCu2+与OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故B错误;CH+与HCO3-能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故D错误;DNH4+、K+、Cl-、NO3-离子间不发
28、生反应,能够大量共存,故D正确;故选D。15、C【解析】A、图中为仰视,读数时应该平视凹液面最低点,A错误;B、不能在量筒中稀释浓硫酸,且不能把水倒入浓硫酸中,B错误;C、实验室制取少量蒸馏水时需要利用蒸馏装置,图中为蒸馏装置,温度计的水银球在烧瓶支管口处、冷凝水下进上出等均合理,C正确;D、酒精与水互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,D错误。答案选C。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验基本操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查。选项B是解答的易错点,注意浓硫酸的特性。16、B【解析】还原剂失去电子,化合价升高。如果变化需要加入还原剂才能实现,这
29、说明该物质一定是得到电子的,化合价一定是降低的。【详解】A. NH4NH3中化合价没有发生变化,不需要加还原剂,例如可以加氢氧化钠,故A错误;B. Cl2Cl中Cl元素从0价到-1价降低,可以加还原剂,故B正确;C. SO2SO3,S的化合价从+4升高到+6,需要加氧化剂,故C错误; D.C元素化合价从0价升高到+4价,需要加入氧化剂,故D错误; 答案选B。17、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
30、间不反应,能大量共存,D符合题意。答案选D。18、A【解析】mgFe3+的物质的量为m/56 mol,根据化学式可知硫酸根离子的物质的量是3m/112 mol,故取2V/3 mL该溶液中硫酸根的物质的量为m/56 mol,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中硫酸根的物质的量浓度为,答案选A。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算。解答本题的关键是紧扣物质的量浓度的计算公式分析,其次注意铁离子与硫酸根离子的物质的量的关系以及稀释过程中溶质的物质的量不变。19、C【解析】硝酸钾的溶解度随温度变化大,食盐的溶解度变化不大,除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,先将其加热溶解,在趁热过滤,最后降温
31、结晶,不需要的实验操作是蒸发结晶;综上所述,本题选C。20、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。21、C【解析】根据原子符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,中子数=质量数-质子数,核电荷数=质子数=原子序数=核外电子数。【详解】1735Cl的质子数为17,质量数为35,中子数=35-17=18,核外电子数=质子数=17,C错误
32、。故选C。22、C【解析】A. KOH是一元强碱,电离方程式为KOHK+OH,A错误;B. 氯化镁是盐,完全电离,电离方程式为MgCl2Mg2+2Cl-,B错误;C. 氯化钾是盐,完全电离,电离方程式为KClK+Cl-,C正确;D. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3-,D错误。答案选C。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体
33、为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案
34、是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所
35、述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。24、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方
36、程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒 2.1 EBFDACG 检漏 BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的
37、构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5 molL-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V11.9mol/L=250mL0.1molL-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度
38、的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;(4)A. 容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变;B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;D. 定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。答案选BD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析
39、的方法,即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。26、hgbcfed (或) 偏小 偏大 500 mL容量瓶 【解析】试题分析:(1)Mg2HCl=MgCl2H2,需要把盐酸压入到B装置中,然后通过排水法,测气体的体积,因此顺序是ahgbcfed;(2)因为产生气体,需要检查装置的气密性,Mg是活泼金属表面有一层氧化膜,需要擦去,且称取质量,放入B装置中,打开活塞,让其反应,恢复到室温状态下,读取水的体积,顺序是;(3)根据化学反应方程式,得出镁的原子量为;(4)如果不恢复到室温状
40、态下,气体的特点升高温度,V体积增大,则镁的原子量将偏小;(5)如果不去掉氧化膜,产生气体体积V减小,则镁的原子量偏大;(6)实验室中容量瓶的规格为100mL、250mL、500mL、1000mL,因此选用500mL的容量瓶。考点:考查实验方案设计、误差分析、容量瓶的规格等知识。27、18.4胶头滴管、500mL 容量瓶27.250 mLA B【解析】(1)溶液的物质的量浓度为:c=18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶(由于无4
41、80mL容量瓶,故选用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的是烧瓶和药匙,还缺少的仪器为胶头滴管、500mL容量瓶,故答案为:;胶头滴管、500mL容量瓶;(3)由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制480mL 1molL-1的稀硫酸,设需要的浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/LVmL=1molL-1500mL,解得V=27.2mL;应该选用50mL的量
42、筒量取,故答案为:27.2;50 mL;(4)A定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容,故导致稀溶液体积偏小,根据c=判断可知浓度偏高,故A正确;B将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作,一旦冷却下来,导致稀溶液体积偏小,根据c=判断可知浓度偏高,故B正确;C转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,导致浓溶液物质的量偏小,根据c=判断可知浓度偏低,故C错误;D容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,配制过程中需要滴加蒸馏水,故此无影响,故D错误;E定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致稀溶液体积偏大,根据c=判断可知浓度偏低,故E错误;故
43、选AB。点睛:明确配制溶液的原理及步骤为解答关键。要掌握配制一定物质的量浓度的溶液步骤和误差分析方法。根据c=可知,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。28、I Fe3 32 【解析】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性氧化产物的氧化性,还原剂的还原性还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I-Fe2+Br-Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。【详解】(1) Cl、Br、Fe2、I