《2022年山东省泰安市泰山区泰安一中化学高一上期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年山东省泰安市泰山区泰安一中化学高一上期中考试试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、卷和答题卡一并交回。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、下列说法正确的是A液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl是非电解质BNH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2均是电解质C蔗糖、酒精在液态或水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均导电,所以它们是电解质2、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=H2ODC
3、H3COOH溶液与NaOH溶液反应:H+OH-=H2O3、在溶液中能大量共存的离子组是AH+、OH-、Na+、Cl-BAg+、Na+、NO、Cl-CNa+、Mg2+、NO、SODBa2+、Na+、Cl-、SO4、下列反应的离子方程正确的是( )A硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液Ba2+ + SO42-BaSO4B过氧化钠与水反应2O22-+2H2O4OH- + O2C铝盐溶液与氨水反应Al3+ + 3OH-Al(OH)3D铝片与氢氧化钠溶液反应2Al + 2OH- + 2H2O2AlO2- + 3H25、某学生发现烧杯中的溶液有悬浮物,通过如图所示的操作进行过滤,其操作上错误的地方有()A4处B3
4、处C2处D1处6、在相同的状况下有A、B两种气体,若VA=VB,质量mAmB,则( )AMA = MB BMA nB DnA nB7、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述不正确的是A标准状况下,分子数为NA的CO2、N2O混合气体体积约为22.4L,质量为44克B常温常压下,16gO2所含的原子数为NAC由O2和NO2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NAD标准状况下,22.4LH2O所合的分子数为NA8、2017年我国首次海域可燃冰(甲烷的结晶水合物)试采成功。关于甲烷的结构与性质说法正确的是( )A是平面正方形分子B能与强酸、强碱反应C能与氯气在光照条件下反应D能使高锰酸钾
5、酸性溶液褪色9、摩尔质量的单位是( )A克 B摩尔 C克/摩尔 D摩尔/ 克10、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2AlFe2O32FeAl2O3,下列说法不正确的是( )A氧化剂是Fe2O3,氧化产物是 Al2O3。B被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gDFe2O3既不是氧化剂又不是还原剂11、下列物质中,不属于电解质的是ANaOHB蔗糖CH2SO4DNaCl12、下列离子方程式书写错误的是( )A盐酸除铁锈:B氯气通入NaOH溶液中:C向KOH溶液中加入溶液:D向溶液中加入过量稀盐酸
6、:13、下列离子方程式书写正确的是( )A实验室用大理石和稀盐酸制取CO2:2H+ + CO32- CO2+ H2OB稀盐酸与氢氧化钡溶液反应: H+OH-=H2OC硫酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:SO42+Ba2+=BaSO4D铁与稀硫酸溶液反应:2Fe + 6H+ =2Fe3+3H214、下列反应的离子方程式中,正确的是( )A氢氧化钡溶液和稀硫酸:Ba2+OH-+H+SO=BaSO4+H2OB氯化铁溶液中加入氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NHC澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+=Ca2+2H2OD硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO+OH-=H2O+SO15
7、、胶体分散系与其它分散系的本质差别是A是否稳定B是否有丁达尔现象C分散质微粒的直径大小D分散质粒子是否带电16、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A该AgI胶粒能通过半透膜B该AgI胶体带负电荷C该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动D该AgI胶体是电解质17、可将碘水中的碘萃取出来的萃取剂应具备的性质是A不溶于水,比水密度大B不溶于水,比水密度小C不溶于水,易与碘发生化学反应D不溶于水,比水更易使碘溶解18、下列各组离子一定能大量共存的是A在无色溶液中:Na+、Fe3+、Cl、SO42B在
8、含大量Fe3+的溶液中:Ba2+、K+、NO3、OHC在强碱性溶液中:Na+、K+、NO3、CO32D滴加紫色石蕊试剂显红色的溶液中:K+、Fe2+、Cl、CO3219、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是化学反应方程式氧化剂氧化产物A3Cl2+2Fe2FeCl3 FeFeCl3B2 Na2 H2O=2 NaOHH2H2ONaOHC2HClO2HCl+O2 HClOHClODCl2+Na2SO3+H2O =2HCl+Na2SO4Cl2HClAABBCCDD20、下列有关物质用途的说法不正确的是A氯气可用于自来水的消毒 B去除铁锈可用适量的稀盐酸C石墨可用作绝缘体材
9、料 DAgI可用于人工降雨21、鉴别FeCl3溶液与Fe(OH)3胶体最简便的方法是A蒸发 B过滤 C萃取 D丁达尔效应22、石灰石是许多工业的原料之一,但制取下列物质不需用石灰石的是A制漂白粉 B炼铁 C制生石灰 D制烧碱二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3、SO42、Cl、CO32(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出根据实验事实可推断它们的化学式为
10、:(1)A_ B_(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:_(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式_24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。25、
11、(12分)已知某试剂瓶上贴有标签,完成以下问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_molL1(小数点后保留一位)。(2)某同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为_g。(3)配制上述“84消毒液”时,其正确的操作顺序是(每个操作只用一次):_。A用天平称量该物质B在烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切E继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处F将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀,装入贴有标签的试剂瓶G用少量蒸馏水洗
12、涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡(4)某同学取10mL该“84消毒液”,稀释成2L用于消毒,稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为_molL1。(5)下列操作将导致所配溶液的浓度偏大的是_(填编号)定容时,仰视读数;天平的砝码粘有其他物质或生锈;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线。26、(10分)实验室需要 0.5molL-1 的 NaOH 溶液 480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:烧杯 100mL 量筒 100mL 容量瓶胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝
13、码)药匙(1)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是 。该实 验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_ 。(2)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_(用序号填 空),其中在操作中需称量 NaOH 的质量为_g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_。A没有将洗涤液转入容量瓶中B称量时用了生锈的砝码 C定容时,俯视容量瓶的刻度线D定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有 20g 砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则
14、该同学所称量药品的实际质量为_g。27、(12分)实验室要配制480mL 0.2molL-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时仰视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_;将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:_。28、(14分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂
15、,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。29、(10分)铝矾石(主
16、要成分是Al2O3,还含有少量杂质SiO2、Fe2O3)是工业上用于炼铝的主要矿物之一,由铝矾石制取金属铝的工艺流程图如下:请回答下列有关问题:(1)下列有关铝矾石以及用铝矾石炼铝的说法中,正确的是_。A铝矾石中含有两种类型氧化物B铝矾石与河沙含有完全相同的成分C铝矾石炼铝需要消耗电能D铝矾石炼铝的过程中涉及置换反应(2)加入原料A时发生反应的离子方程式有_。(3)滤液中所含溶质有_;步骤反应的离子方程式为_。(4)若步骤中用氨气代替CO2,步骤生成沉淀的离子方程式为_。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、C【解析】A、HCl溶于水能导电,NaCl溶于水或
17、熔融状态下均能导电,属于电解质,A错误;B、NH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质,B错误;C、蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,蔗糖和酒精均是非电解质,C正确;D、铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误;答案选C。【点晴】在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物为电解质,在水溶液中和熔化状态下都不能导电的化合物为非电解质,判断时注意电解质或非电解质均为化合物,特别注意电解质发生电离的为其本身,选项B为学生解答的易错点。2、D【解析】A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生
18、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。3、C【解析】A. H+与OH-反应生成水而不能大量共存,选项A错误; B. Ag+与Cl-反应
19、生成氯化银沉淀而不能大量共存,选项B错误;C. Na+、Mg2+、NO、SO各离子之间相互不反应,能大量共存,选项C正确;D. Ba2+与SO反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,选项D错误; 答案选C。4、D【解析】A. 硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液,铜离子和氢氧根离子也会反应生成氢氧化铜沉淀,故A错误;B. 过氧化钠是氧化物,不能拆成离子的形式,故B错误;C. 氨水中的一水合氨是弱碱,不能拆成离子的形式,故C错误;D. 铝片与氢氧化钠溶液反应符合客观事实、拆写原则、电荷守恒、原子守恒,故D正确;故选:D。5、C【解析】过滤实验的操作要点是“一贴”“二低”“三靠”。图中操作上的错误有2处:液体未
20、用玻璃棒引流;漏斗颈的末端未与烧杯的内壁相接触。6、B【解析】相同的状况下有A、B两种气体,根据n=V/Vm可以知道,若VA=VB,则两者的物质的量相等:nA=nB,故C、D错误,根据M=m/n可以知道,若质量mAmB ,则 MA MB,所以B正确,A错误。故选B。7、D【解析】A.CO2、N2O相对分子质量都是44,所以1mol的质量都是44g,由于NA的CO2、N2O混合气体的物质的量是1mol,所以其在标准状况下体积约为22.4L,A正确;B.16gO2的物质的量是n(O2)=mol,由于O2是双原子分子,所以0.5molO2中含有的O原子物质的量是1mol,O原子数目是NA,B正确;C
21、.O2和NO2的分子中都含有2个O原子,若分子总数是NA个,则含有的O原子数目是2NA,C正确;D.标准状况下H2O不是气态,不能使用气体摩尔体积计算,D错误;故合理选项是D。8、C【解析】A甲烷的分子结构为正四面体结构,故A错误;B甲烷的化学性质比较稳定,不能与强酸和强碱反应,故B错误;C甲烷与氯气在光照条件下能够发生取代反应,故C正确;D甲烷不能与酸性高锰酸钾溶液反应,故D错误。综上所述,答案为C。9、C【解析】摩尔质量的单位是克/摩尔。【详解】A. 克是质量的单位之一,故A错误;B. 摩尔是物质的量的单位之一,故B错误;C. 克/摩尔摩尔质量的单位之一,故C正确;D. 摩尔/ 克与题意摩
22、尔质量的单位不符,故D错误;故选C。10、D【解析】A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素
23、化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。11、B【解析】ANaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;CH2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;DNaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。12、D【解析】A. 盐酸与氧化铁反应生成氯化铁和水,离子方程式为:Fe2O3+6H+=2
24、Fe3+3H2O ,故A正确;B.氯气通入NaOH溶液生成氯化钠和次氯酸钠,离子方程式为:Cl22OH=ClClOH2O,故B正确;C. 向KOH溶液中加入NaHSO4溶液生成硫酸钾、硫酸钠和水,离子方程式为:H+OH-=H2O,故C正确;D. 向NaHCO3溶液中加入过量稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,离子方程式为:HCO3-+H+=CO2+H2O,故D错误;故答案选D。13、B【解析】A.实验室用大理石和稀盐酸制取CO2的离子反应为2H+ +CaCO3 CO2+H2O+Ca2+,故A错误;B.稀盐酸与氢氧化钡溶液反应的离子反应为H+OH-=H2O,故B正确;C.硫酸镁溶液与氢氧化钡溶液
25、反应的离子反应为Mg2+SO42+Ba2+2OH-=BaSO4+Mg(OH)2,故C错误;D.铁与稀硫酸溶液反应的离子反应为Fe + 2H+ =Fe2+H2,故D错误;综上所述,本题选B。14、B【解析】A氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子反应为Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A错误;B氯化铁溶液中加入足量的氨水,离子方程式:Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+,故B正确;C澄清石灰水与稀盐酸反应的离子反应为OH-+H+H2O,故C错误;D硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合,离子方程式:H+OH-=H2O,故D错误。答案选B。15、C【解析】溶液、胶体和浊液这三
26、种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm);答案选C。16、C【解析】已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷,Fe(OH)3胶粒带正电,AgI胶粒带负电;【详解】A. 胶粒直径在1到100nm之间,不能通过半透膜,A错误; B. 该AgI胶体不带电,B错误;C. AgI胶粒带负电,则该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 ,C正确;D. 该AgI胶体是一种分散系,不是电
27、解质,D错误;答案选C。17、D【解析】A、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的大,故A错误;B、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的小,故B错误;C、萃取剂和水不互溶,且也不能和碘发生反应,否则不能萃取碘,故C错误;D、萃取剂和水不互溶,且碘在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故D正确;综上所述,本题选D。18、C【解析】离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质和题干限制条件分析解答。【详解】A、在溶液中铁离子为黄色,不是无色,不能大量共存,A错误;B、铁离子会和氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,不能大量共存,B错误;C、强碱性溶液中,这些离子都可以大量共存,
28、C正确;D、滴加紫色石蕊试剂显红的溶液应该显酸性,氢离子和碳酸根离子会反应,所以不能大量共存,且亚铁离子和碳酸根离子也不能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】掌握离子的性质是解答的关键,注意掌握发生下列反应而不能大量共存的情况:发生复分解反应,即生成难溶物或微溶物、生成气体或挥发性物质、生成难电离物质;发生氧化还原反应,例如氧化性离子,比如Fe3+、NO3(H+)、ClO、MnO4等与还原性离子,比如S2、I等不能大量共存。19、B【解析】A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2 Na2 H2O=2 NaOHH2反应中H2O中的H元素化合价降低
29、,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;C、2HClO2HCl+O2反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O =2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。20、C【解析】A.氯气溶于水生成HClO,根据HClO的性质分析;B.铁锈的主要成分为Fe2O3,能与稀盐酸反应;C.石墨能导电,是良好的导体;D.碘化银受热后会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,作为人工降雨的凝结核。【详解】A.氯气溶于水生成HClO,HClO具有强氧化性,可以杀菌消毒
30、,故A项正确;B.铁锈的主要成分为Fe2O3,能与稀盐酸反应,因此去除铁锈可用适量的稀盐酸,故B项正确;C.石墨能导电,是良好的导体,故不能用石墨做绝缘体材料,C项错误;D.碘化银受热后会在空气中形成极多极细的微小粒子,成为凝结核,导致水蒸气会以AgI为晶核而液化,故可用于人工降雨,故D项正确;答案选C。21、D【解析】鉴别溶液和胶体最简单的方法为丁达尔效应,即用一束光照射,胶体会有光亮的通路,而溶液没有。故选D。22、D【解析】A、工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,石灰乳的制备:CaCO3CaO+CO2,CaO+H2OCa(OH)2,制漂白粉化学反应方程式为:2Cl2+2Ca(
31、OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,整个工艺需要石灰石,故A不选;B、高炉炼铁的原料:铁矿石、焦炭、石灰石,需要使用石灰石,故B不选;C、碳酸钙高温分解生成氧化钙,故生石灰的制取需要使用石灰石,故C不选;D、现在工业制烧碱一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法制取,2NaCl + 2H2O2NaOH + Cl2+ H2,不需要石灰石,故D选;故选D。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 AgNO3 CO32+2H+=CO2+H2O n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+Zn2+Cu 【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B
32、盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32+2H+=CO2+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2+ SO42= BaSO4;Ag+ Cl= Ag Cl,所以溶液中存在的离子及物质的量之比
33、n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+Zn2+Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀
34、生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式
35、为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。25、6.0 111.8 ABCGEDF 0.03 【解析】(1)已知该消毒液的质量分数为37.25%,密度为1.2g/cm3,溶质为NaClO,所以物质的量浓度为=6.0mol/L;(2)250mL该溶液的质量为250mL1.2g/cm3=300g,则NaClO的质量为300g37.25%=111.75g,但托盘天平的精确度为0.1g,所以需称量NaClO固体的质量为111.8g;(3)配制一定物质的量浓度
36、溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的操作顺序为:ABCGEDF;(4)稀释过程中溶质的物质的量不变,设稀释后的浓度为c,则0.01L6.0mol/L=2Lc,解得c=0.03mol/L;(5)定容时仰视读数会使加入的蒸馏水偏多,溶液体积偏大,浓度偏小,故不选;天平的砝码粘有其他物质或生锈会使称得的溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线属于正常现象,浓度不变,故不选;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净会使溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管
37、加水至刻度线,则加水过多,溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故不选;综上所述选。【点睛】若已知某溶液的密度和溶质质量分数w,则该溶液的物质的量浓度为。26、(10分) (1);500mL容量瓶;搅拌;引流;(2) (2分) 10.0(3) AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4) 17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有烧杯胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是计算称量溶解冷却转移洗
38、涤定容倒转摇匀,故其正确的操作顺序为;配制500mL0.5molL-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)= 0.5mol/L 0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol40g/mol=10.0g,所以在操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D定容后经振荡、摇匀、静置,发现
39、液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,把药品及砝码放在托盘上,取用砝
40、码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。27、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;(3)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。【详解】(
41、1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2molL-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L0.5L40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会偏低;定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;容量瓶
42、洗净后,未经干燥处理,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。28、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为Na
43、ClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或