《2022年福建省泉州永春侨中高一化学第一学期期中监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年福建省泉州永春侨中高一化学第一学期期中监测模拟试题含解析.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、实验室需配制1L
2、0.1molL-1的CuSO4溶液,正确的操作是A取25g CuSO45H2O溶于1L水中B取16g CuSO45H2O溶于少量水中,再稀释至1LC取16g无水CuSO4溶于1L水中D取25g CuSO45H2O溶于水配成1L溶液2、下列中和反应对应的离子方程式能以“H+ + OH-H2O”表示的是A醋酸和氢氧化钠溶液反应 B氢氧化铁和盐酸反应C氢氧化钾溶液和硝酸反应 D氢氧化钡和稀硫酸反应3、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温下,2.7g铝与足量盐酸反应,标况下生成气体体积为3.36LB常温下,500 mL 2 molL1的Na2CO3溶液中含Na数目为NAC1.8gNH4的
3、离子中含有的质子数为0.1NAD标准状况下,1 L水所含分子数为1/22.4NA4、铋(Bi)在医药方面有重要应用。下列关于Bi和Bi的说法正确的是( ) ABi和Bi都含有83个中子 BBi和Bi互为同位素CBi和Bi的核外电子数不同 DBi和Bi分别含有126和127个质子5、下列溶液中物质的量浓度为1mol/L的是( )A将40g NaOH溶解在1L水中B将22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液C将1L 10 mol/L浓盐酸加入9L水中D将10g NaOH溶于少量水,在稀释到溶液为250ml6、下列对于氧化还原反应的说法中,正确的是A氧化剂发生氧化反应B还原剂具有还原性C得到电子的元
4、素,其化合价升高D通常还原剂中某元素的化合价较高7、氯气可用来消灭田鼠,为此将氯气通过软管灌入洞中,这是利用了氯气下列性质中的黄绿色 密度比空气大 有毒 较易液化 溶解于水ABCD8、除去铁粉中的少量铝粉,可选用()A硫酸B水C盐酸D氢氧化钠溶液9、实验室需配制480mL1molL1的硫酸铜溶液,下列说法不正确的是 ( )A应选用500mL的容量瓶B应称取80.0gCuSO4C应称取120.0gCuSO45H2OD应称取125.0gCuSO45H2O10、在标准状况下,以下物质占体积最大的是()A98 g H2SO4B6.021023个CO2C44.8 L O2D6 g H211、36.5 g
5、 HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1 gmL1),所得溶液的密度为 gmL1,质量分数为w,物质的量浓度为c molL1,NA表示阿伏加德罗常数,则下列叙述正确的是()A所得溶液的物质的量浓度:c1 molL1B所得溶液中含有NA个HCl分子C36.5 g HCl气体在标准状况下占有的体积约为22.4 LD所得溶质的质量分数:w36.5/(1 000)12、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H有气体放出的是( )AH、Cu2、Cl、CO32-BFe3、K、SO42、NO3CBa2+、Al3、MnO4、SO42-DNa、Ca2、Cl、HCO313、氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为
6、启动火箭(CZ2F)的优良炸药。下列说法正确的是AH、D、T之间互称为同位素 B它们都是强氧化剂CLiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为123 D它们的化学性质不同14、下列各组的两个反应能用同一离子方程式表示的是( )ANa与盐酸反应;Na与水反应B大理石与稀盐酸反应;大理石与醋酸反应CNaHSO4溶液与NaOH溶液反应;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应DBaCO3与盐酸反应;Na2CO3溶液与盐酸反应15、工业上将Na2CO3和Na2S以1:2的物质的量之比配成溶液,再通入SO2,可制取Na2S2O3,同时放出CO2。在该反应中A硫元素被氧化B氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2C每生成1m
7、olNa2S2O3,转移4mol电子D相同条件下,每吸收10m3SO2就会放出2.5m3CO216、如图所示,A处通入干燥的Cl2,关闭B阀时,C处湿的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的是( )A浓H2SO4BNaOH溶液C浓盐酸D饱和NaCl溶液17、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( )A11 molL1KI 溶液:Na+、K+、ClO 、OHB11 molL1Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+ 、NO3、SO42C11 molL1HCl 溶液:Ba2+、K+、CH3COO、NO3D11 molL1NaOH溶液:Mg2+、Na+、S
8、O42、HCO318、在反应KClO36HClKCl3Cl23H2O中,被氧化和被还原的原子的物质的量之比是A1:6 B5:1 C6:1 D3:119、选择萃取剂将碘水中的碘萃取出来,这中萃取剂应具备的性质是( )A不溶于水,且必须易与碘发生化学反应B不溶于水,且比水更容易使碘溶解C不溶于水,且必须比水密度大D不溶于水,且必须比水密度小20、下列物质属于非电解质的是A氨B硫酸铵C氯气D醋酸21、下列有关物质分类的结论正确的是()A依据酸在水中的电离程度,将酸分为含氧酸和无氧酸B依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应C依据元素组成,将氧化物分为酸性氧化物、碱
9、性氧化物、两性氧化物,不成盐氧化物和特殊氧化物等D依据在反应过程中的得电子数目将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂22、下列说法中错误的是()A从1L 1molL1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1molL1B40g NaOH溶于1L的水中所得的溶液中NaOH物质的量浓度是1molL1C0.5L 2molL1 BaCl2溶液中,Ba2和Cl总数为36.021023D制成0.5L 10molL1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(
10、1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。25、(12分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题:
11、(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸。 可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。 请回答下列问题: 配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);该仪器上标有以下五项中的_; A温度 B浓度 C容量 D压强 E.刻度线 该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。 在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。 a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。_b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤23次,
12、并将洗涤液移入容量瓶中。_(3)假设该同学成功配制了0.400molL-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,则该同学需取_mL盐酸。假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,发现比中所求体积偏小,则可能的原因是_。A浓盐酸挥发,浓度不足 B配制溶液时,未洗涤烧杯C配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出26、(10分)某实验小组对Na与水反应产生的H2进行探究,为点燃反应生成的H2,他们设计了如图所示的装置。请回答下列问题:(1)写出Na与H2O反应的化学方程式:_。(2)中反应的现象是_。(3)实验小组在点燃利用装置制得的H2时,实验失
13、败了。他们认为失败的原因是Na的用量太少,Na与H2O的反应速率太快。于是他们准备增加钠的用量,可老师说太危险,你认为产生危险的原因是_。(4)已知钠、煤油、水的密度分别为0.97gcm-3、0.80gcm-3、1.00gcm-3。在装置中H2的生成速率减慢,原因_。27、(12分).选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。A萃取分液B加热分解C结晶D分液E.渗析F.蒸馏G.过滤(1)_分离饱和食盐水和沙子的混合物。(2)_从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)_分离水和煤油的混合物。(4)_分离水和酒精。(5)_分离溴水中的溴和水.(6)_分离淀粉和氯化钠的混合溶液。.
14、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐常含有少量等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式)。过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_.若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_,(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器有_(填仪器名称)。计算后,需称出氯化钠质量为_g.下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;
15、B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。28、(14分)实验室用密度为1.25 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 molL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 _ 。29、(10分)在图()所示的装置中,烧杯中盛放的是Ba(OH)2溶液,当
16、从滴定管中逐渐加入某种溶液A时,溶液的导电性的变化趋势如图()所示。 (1)滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,可能的原因是_。(2)试根据离子反应的特点分析,溶液A中含有的溶质可能是(填序号)_。HCl H2SO4 NaHSO4 NaHCO3 (3)已知0.1 molL-1NaHSO4溶液中c(H)=0.1 molL-1,请回答下列问题:写出NaHSO4在水溶液中的电离方程式_。 NaHSO4属于_(填“酸”、“碱”或“盐”)。向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_;在以上中性溶液中,继续滴加Ba(OH)2溶液,请写出此步反应的离子方
17、程式:_。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】配制1L 0.1molL-1的CuSO4溶液,需要CuSO45H2O的质量m=nM=cVM=0.1molL-11L250g/mol=25g,需无水CuSO4的质量m=nM=cVM=0.1molL-11L160g/mol=16g,溶解后在容量瓶中定容为1L。【详解】A. 1L指溶液体积为1L,不是溶剂水的体积为1L,应该是定容为1L,A错误。B. 需要CuSO45H2O的质量m=nM=cVM=0.1molL-11L250g/mol=25g,B错误。C. 需无水CuSO4的质量m=nM=cVM=0.1mo
18、lL-11L160g/mol=16g,但不能取用1L水,应在容量瓶中定容为1L,C错误。D. 取25g CuSO45H2O溶于水配成1L溶液,配制溶液的物质的量浓度c= =0.1mol/L,D正确。答案为D。【点睛】本题考查配制一定浓度的溶液,注意配制溶液计算需要的溶质质量时,有结晶水的溶质需要将结晶水算进摩尔质量中,定容时配制的溶液体积为1L,而不是加入1L的水。2、C【解析】A醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,选项A错误;B氢氧化铁为难溶性弱碱,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:3H+Fe(OH)3=Fe 3+3H2O
19、,选项B错误;C氢氧化钾溶液和硝酸反应实质为氢离子与氢氧根离子反应生成水,离子方程式:H+OH-=H2O,选项C正确;D氢氧化钡和稀硫酸反应中,除了氢离子和氢氧根之间的反应外,钡离子和硫酸根之间要参与反应,离子方程式:Ba2+2H+2OH-+SO42-BaSO4+2H2O,选项D错误; 答案选C。3、A【解析】A.2.7g铝的物质的量为0.1mol,根据反应方程式2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,0.1mol铝与足量盐酸反应生成0.15mol的氢气,在标况下的气体为0.15mol22.4L/mol=3.36L,故A正确;B.溶液中Na2CO3的物质的量n=cV=2molL10.5L=1m
20、ol,而1molNa2CO3中含有2mol钠离子,故含Na数目为2NA,故B错误;C.1.8gNH4离子的物质的量为0.1mol,而铵根离子中含有11个质子,故1.8gNH4离子中含有的质子数为1.1NA,故C错误;D.标准状况下,水是液体,故不能使用气体摩尔体积来计算物质的量,故D错误。故选A。4、B【解析】Bi和Bi互为同位素,质子数相同,电子数同,中子数不同。5、D【解析】An(NaOH)=1mol,1L水为溶剂的体积,则所得溶液体积不是1L,其浓度不是1mol/L,故A错误;B状况未知,22.4L HCl气体的物质的量不一定是1mol,则浓度不一定是1mol/L,故B错误;C1L10m
21、olL-1浓盐酸加入9L水中,HCl的物质的量为10mol,但溶液的总体积小于10L,浓度不是1mol/L,故C错误;D10g NaOH的物质的量为n(NaOH)=0.25mol,溶于少量水,在稀释到溶液为250ml,所得溶液的浓度为=1mol/L,故D正确;故答案为:D。6、B【解析】氧化还原反应的本质是电子的转移(得失或偏移),元素化合价的升降是由于电子的转移而引起的,氧化剂是得到电子的物质,具有氧化性,反应中元素化合价降低,发生还原反应,被还原,还原剂是失电子的物质,具有还原性,反应中元素化合价升高,发生氧化反应,被氧化。【详解】A项、氧化剂在反应中被还原,发生还原反应,即被还原的物质是
22、氧化剂,故A错误;B项、还原剂在反应中失去电子,体现还原性,故B正确;C项、反应中得到电子的元素,其化合价降低,故C错误;D项、某元素的最低价态只有还原性,通常还原剂中某元素的化合价较低,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应的基本概念的考查,注意其特征和本质及氧化剂、还原性的分析是关键。7、A【解析】能够消灭田鼠,利用了氯气的有毒性质,氯气要能够进入到洞中,利用了密度比空气大的性质,与颜色、溶解性、易液化无关,选A。8、D【解析】由于铁粉、铝粉均能与硫酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;铁粉能在高温条件下与水蒸气反应,铝粉不能反应,
23、不符合除杂原则,故B错误;由于铁粉、铝粉均能与盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;铁粉不与氢氧化钠溶液反应,但铝粉能与氢氧化钠溶液反应,反应时能把杂质除去,而且原物质也能保留,符合除杂原则,故D正确。故选D。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只能与杂质反应,反应后不能引入新的杂质。9、C【解析】实验室没有480mL的容量瓶,应选择大于480mL且规格相近的容量瓶,故应选择500mL容量瓶配制溶液的体积为500mL,根据n=cV计算硫酸铜的物质的量,需要硫酸铜物质的量等于硫酸铜晶体的物质的量,再根据m=cVM计算所需硫酸铜的质量或硫酸铜晶
24、体的质量,据此判断注意500mL是溶液的体积,不是溶剂的体积为500mL【详解】由于实验室没有480mL的容量瓶,只能选用500mL容量瓶,配制500mL 1molL1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:1molL10.5L=0.5mol,硫酸铜的质量为:160gmol10.5mol=80g,需要胆矾质量为:250gmol10.5mol=125g,A、应选用500 mL容量瓶,配制500mL溶液,故A正确;B、根据以上计算,应称取80.0gCuSO4,故B正确;C. 根据以上计算,应称取125.0gCuSO45H2O,故C错误;D. 根据以上计算,应称取125.0gCuSO45H2O,故D正
25、确;故选C。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:根据c=n/V理解溶液的配制、物质的量浓,易错点,错误的做法:用480mL计算称取的溶质,注意一定容量规格的容量瓶只能配制相应体积的溶液。10、D【解析】A. H2SO4是溶液,密度大于1g/mL,98gH2SO4的体积小于98mL;B. 6.021023个CO2的物质的量为1mol,标准状况下体积为22.4L,C. 标况下,2molO2的体积为44.8 L;D. 6gH2的物质的量为3mol,标况下,气体的体积为3mol22.4L/mol=67.2L;综合以上分析可知,在标准状况下,物质占体积最大的是6gH2,D正确;综上所述
26、,本题选D。11、C【解析】A、36.5 g HCl的物质的量为1mol,由于溶剂水的体积1L不等于溶液的体积,所以所得溶液的物质的量浓度不等于1 molL1,故A错误;B、HCl溶于水全部电离为H+、Cl,所以溶液中没有HCl分子,则B错误;C、36.5 g HCl(即1mol)气体在标准状况下占有的体积约为22.4 L,则C正确;D、质量分数的正确表达式为w36.5c/(1 000),所以D错误。本题正确答案为C。12、D【解析】A该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故A错误;B该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有
27、气体放出,故B错误;C离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误;D该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化碳气体,故D正确;故选:D。13、A【解析】分析:氕、氘、氚是氢元素的3种同位素,其质子数分别为0、1、2,同位素的化学性质几乎完全相同。氕化锂、氘化锂、氚化锂中的氢元素都是-1价的,故其具有很强的还原性。详解:A. H、D、T分别代表氕、氘、氚,它们之间互称为同位素,A正确;B. 它们都是强还原剂,B不正确;C. LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为8910,C不正确;D. 它们的化学性质几乎完全相同,
28、D不正确。本题选A。14、C【解析】A. Na与盐酸反应的离子方程式为2Na+2H+=2Na+H2;Na与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项A错误;B. 大理石与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;大理石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2+2CH3COO-+CO2+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项B错误;C. NaHSO4溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为H+OH-=H2O;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应的离子方程式为H+OH-=H2O,两个反应能用同一离
29、子方程式表示,选项C正确;D. BaCO3与盐酸反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;Na2CO3溶液与盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项D错误;答案选C。15、D【解析】试题分析: 分析S元素的化合价,判断即被氧化也被还原;根据方程式:Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2,当生成1molNa2S2O3,转移8/3mol电子.且氧化剂与还原剂物质的量之比为2:1.考点:含硫物质间的转化。16、B【解析】A. 因C处为湿的红色布条,氯气经浓硫酸干燥后仍能使湿的红色布条褪色,故A错误;B.
30、NaOH溶液与氯气反应,符合题意,故B正确;C. 氯气与浓盐酸不反应,故C错误;D. 饱和NaCl溶液不与氯气反应,故D错误。答案选B。【点睛】氯气不能使干燥的有色布条褪色,可以使湿润的有色布条褪色,只有把氯气吸收完,才不会使湿润的有色布条褪色。17、B【解析】A项,I-与ClO-发生氧化还原反应,不能大量共存,故A不选;B项,在Fe2(SO4)3溶液中离子相互间不反应,可以大量共存,故B选;C项,在HCl溶液中CH3COO-不能大量存在,故C不选;D项,Mg2+、HCO3-都能与OH-反应,不能大量共存,故D不选,答案选B。18、B【解析】在该反应中,Cl2中的Cl原子由KClO3和HCl发
31、生氧化还原反应产生,据此分析。【详解】在反应KClO36HClKCl3Cl23H2O中,KClO3中+5价的Cl得到电子,变为Cl2中的0价Cl,被还原;HCl中-1价的Cl失去电子,变为Cl2中的0价Cl,被氧化。根据电子守恒可知生成的3个Cl2中的Cl有1个是由KClO3提供,5个由HCl提供,所以被氧化和被还原的原子的物质的量之比是5:1,故正确选项是B。【点睛】本题考查了同一元素的氧化还原反应的知识。在同一元素的氧化还原反应中,元素化合价发生变化的规律是:“可相聚,不相交”,“高高、低低”。即生成物中的居于中间价态元素,一部分是由反应物中高价态的得到电子还原生成,一部分是由低价态的失去
32、电子氧化生成;反应后生成物中该元素的化合价可以相同,但不能出现化合价交叉情况。不能出现氧化产物中元素的化合价比氧化剂中该元素的化合价还高,还原产物中元素的化合价比还原剂中该元素的化合价还低。若反应物、生成物中含有多种发生变化的同一元素的物质,则生成物中较高价态的物质是由反应物中价态较高的物质生成;生成物中较低价态的物质是由反应物中价态较低的物质生成。掌握反应原理是配平方程式、分析电子转移数目、判断物质的关系的根本。19、B【解析】A选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且萃取剂和碘不发生反应,故A错误;B选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且溶质在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故B正确。C萃取
33、剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的大,故C错误。D萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的小,故D错误。故选:B。【点睛】萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来。根据萃取的定义知:萃取剂必须具备下列条件:两种溶剂互不相溶;溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度;溶质与萃取剂不反应。20、A【解析】A.氨气是非电解质;故A正确;B.硫酸铵属于盐,是电解质;故B错误;C.氯气为单质,不是非电解质;故C错误;D.醋酸属于酸,醋酸是电解质;故D错误;故选A。【点睛】酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水等是电解质,单质和混合物既不是电解质,
34、也不是非电解质,非金属氧化物、氨气、部分有机物等是非电解质。21、B【解析】A. 依据酸在水中电离出氢离子个数,将酸分为含氧酸和无氧酸,A错误。B. 氧化还原反应的本质就是发生电子的转移,依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,B正确;C. 依据组成,将氧化物分为金属氧化物和非金属氧化物,C错误;D. 依据在反应过程中的得失电子的能力大小,将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂,D错误。22、B【解析】A.因为溶液具有均一性,所以从1molL1的NaCl溶液中取出任意体积的溶液,其浓度仍是1molL1,A项正确;B.根据物质的量浓度的公式可知,V表示溶液的体积,已
35、知水的体积是1L,但并不能确定其溶液的体积,所以无法计算此NaOH溶液的物质的量浓度,B项错误;C.0.5L 2molL1 BaCl2溶液中BaCl2的物质的量是0.5L2mol/L=1mol,又因BaCl2=Ba2+2Cl-,1molBaCl2在溶液中电离出Ba2+和Cl-的总物质的量为3mol,所以该溶液中Ba2和Cl总数目为36.021023,C项正确;D.0.5L 10molL1的盐酸中HCl的物质的量是0.5L10mol/L=5mol,即配制前需要5molHCl气体,在标准状况下该HCl气体的体积为5mol22.4L/mol=112L,D项正确;答案选B。二、非选择题(共84分)23
36、、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。
37、(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失
38、去2e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。24、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化
39、铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。25、11.9mol/L 500mL容量瓶 ACE 16.8 B A 25 C 【解析】(1)根据c=计算;(2)根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答; 根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量
40、不变,据此计算需要浓盐酸的体积;分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响;(3)根据n(HCl)=n(NaOH)计算;盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。【详解】(1)质量分数36.5%、密度1.19g/mL 浓盐酸的物质的量浓度=11.9mol/L,故答案为:11.9 mol/L;(2)配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸需用到500mL容量瓶;容量瓶上标有温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE;令需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:V10-3L
41、11.9mol/L=0.5 L0.400mol/L解得:V=16.8故答案为:16.8;a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B;b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤23次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶质的量偏大,浓度变大,故选A;(4)n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)=0.025L=25mL,故答案为:25;A. 浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故A不选;B. 配制溶液时,未洗涤烧杯,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D. 加水
42、时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;故选C。26、2Na+2H2O=2NaOH+H2 金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声 钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸 钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率 【解析】(1)Na与水反应生成NaOH和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2;(2)Na的密度比水小,且熔点低,与水剧烈反应放出热量,生成气体,所以现
43、象为金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声;(3)钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸,产生危险;(4)钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率。27、G C、G D F A E BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽 在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管 2.9g 偏低 偏高 偏低 【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法;结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法;分液适用于互不相溶的液体之