《2022年海南省文昌中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年海南省文昌中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc(20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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试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、下列溶液中Cl浓度由大到小的顺序是 30mL 0.3molL1 MgCl2溶液;50mL 0.3molL1 NaCl溶液;40mL 0.5molL1KClO3溶液;10mL 0.4molL1 AlCl3溶液A
2、B C D2、下列仪器中漏斗;容量瓶;蒸馏烧瓶;天平;分液漏斗;燃烧匙,常用于物质分离的是 ( )ABCD3、下列操作中不正确的是A过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C分液时,上层液体要从分液漏斗上口倒出D向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁4、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是ANa+、Cu2+、Cl-、SO42- BCa2+、Na+、NO3-、CO32-CH+、Na+、Cl-、CO32- DK+、H+、S042-、0H-5、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是A铜片上出现铜绿Cu2(OH)2CO3B铁制菜刀生锈C铝锅表面
3、生成致密的氧化膜D用醋清理水垢6、把各组中的气体通入溶液中,溶液的导电能力显著增强的是()ACO2(g)通入NaOH溶液BCO2(g)通入石灰水CNH3(g)通入CH3COOH溶液DNH3(g)通入盐酸中7、下列化学实验操作或事故处理中正确的是()A被玻璃割伤手,先取出伤口里的碎玻璃片,再用过氧化氢溶液擦洗,然后敷药包扎B实验桌上因酒精灯打翻而着火时应立即用水扑灭C不慎将浓碱溶液沾到皮肤上,要立即用大量水冲洗,然后涂上3%的稀盐酸D浓酸对皮肤有腐蚀性,如不慎沾到皮肤上,应用较多水冲洗,再涂上稀硼酸溶液8、我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”
4、的做法并无不妥,甚至可以说并不是害人而是救人。那么,这种做法的化学原理是A胶体的丁达尔效应B血液的氧化还原反应C血液中发生复分解反应D胶体的聚沉9、一般情况下,下列物质间的转化,不可能由一步实现的是()ACuOCu(OH)2BFeFeCl2CNaClNaNO3DSO2Na2SO310、在除杂过程中要尽量除去杂质,加入的试剂必须稍过量,且最后过量物质可以使用物理方法或化学方法除去。现要除去NaCl中少量的CaCl2、Na2SO4杂质,下列选用试剂及使用顺序正确的是ANa2CO3、BaCl2、HClBBaCl2、Na2CO3、HClCBaCl2、Na2CO3、H2SO4DBa(NO3)2、Na2C
5、O3、HCl11、配制100mL 0.1 mol/L的NaOH溶液,下列说法或操作正确的是A用托盘天平称量NaOH固体时左盘和右盘均应使用称量纸B在100mL容量瓶中溶解NaOH固体,冷却至室温才能进行定容C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,配好的NaOH溶液浓度偏低D摇匀后见液面低于刻度线,应及时加水至刻度线12、工厂排放的废水中可能含有K+、Ag+、NH、Mg2+、SO、Cl-、NO、HCO等离子。经检测废水呈强碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是( )AAg+、K+、NO、HCOBK+、NH、NO、SOCAg+、NH、Mg2+、HCODK+、Mg2+、SO、C
6、l-13、某溶液中含有较大量的Cl-、 OH-三种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是滴加足量的Mg(NO3)2溶液;过滤;滴加适量的AgNO3溶液;滴加足量的Ba(NO3)2溶液ABCD14、某离子反应涉及H2O、Cr2O72、NO2、H+、NO3、Cr3+六种微粒,已知反应过程中NO2-浓度变化如图所示,下列说法不正确的是ACr2O72-中Cr化合价是+6价B反应的氧化产物是NO3-C消耗1mol氧化剂,转移电子6molD随着反应的进行,溶液中的H+ 浓度增大15、下列物质中,属于离子化合物的是ANaHCO3BHNO3CHBrDNH316、
7、下列离子方程式书写正确的是A氯气跟水反应:Cl2+H2O=2H+Cl-+ClO-B硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4C碳酸钠溶液中加入少量稀盐酸:CO32- + H+ = HCO3D铜与稀盐酸反应:Cu + 2H+ = Cu2+ +H217、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是 ( )A标准状况下,9g H2O所占的体积为11.2LB1 mol OH所含的电子数为8NAC标准状况下,28 g CO和N2的混合气体的体积为22.4LD0.5NA个H2所含的体积为11.2L18、下列溶液中物质的量浓度为1mol/L的是( )A将40gNaOH溶解在1L水中B将
8、22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液C将1L10mol/L浓盐酸加入9L水中D将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL19、科学家已经发现一种新型氢分子,其化学式为H3,在相同的条件下,等质量的H3和H2相同的是( )A原子数B分子数C体积D物质的量20、将 50g 溶质质量分数为 w1,物质的量浓度为 c1 的浓硫酸沿玻璃棒加入到 V mL 水中,稀释后 得到溶质质量分数为 w2,物质的量浓度为 c2 的稀溶液。下列说法中正确的是( )。A若w1=2w2,则c12c2,V50mLC若c1=2c2,则w12w2,V50mLD若c1=2c2,则w150mL21、下列变
9、化中,属于化学变化的是A矿石粉碎B纸张燃烧C酒精挥发D冰雪融化22、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D胆矾食盐水氯化铜碳酸钠AABBCCDD二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)
10、写出A、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。24、(12分)短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为_(化学用语回答),Z在自
11、然界中常见的二元化合物是_。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_,产物分子的电子式为_,其化学键属_共价键(填“极性”或“非极性”)。25、(12分)氧化还原反应在物质制备、能量转化方面有重要的应用。(1)反应I22Na2S2O3Na2S4O62NaI常用于测定溶液中I2的含量。反应的氧化剂是_,每生成1 mol Na2S4O6,反应转移电子为_mol。(2)ClO2是一种新型净水剂,一种制取ClO2的反应如下:KClO3HCl(浓)KClCl2ClO2H2O(未配平)写出配平后的化学方程式:_。(3)高铁酸钠(Na2FeO4)可作为高效、多功能水处理剂,高铁酸钠可与水反应生成Fe(
12、OH)3胶体、氢氧化钠和氧气,写出相应的离子方程式_。(4)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、Cl中的几种,现进行如下实验:滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。26、(10分)实验室配制500mL 0.2mol/L的NaOH溶液。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_、_。(2)填写下述过程中的空白;具体步骤如下:计算需要
13、称量NaOH固体的质量_g;用托盘天平称量NaOH固体;将称好的NaOH固体放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解、搅拌,并_至室温;将NaOH溶液沿玻璃棒注入_中;用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁23次,洗涤液也都注入容量瓶,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下_cm时,改用_滴加蒸馏水至液面于刻度线相切;盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)经精确测量,最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是_。A使用滤纸称量NaOH固体;B溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤;C容量瓶中原来有少量蒸馏水;D称量时所用的砝码生锈;E.未冷却
14、直接转移至容量瓶,立即配好;27、(12分)实验室需要0.2 mol/L NaOH溶液450 mL和0.5 mol/L硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(l)如图所示的仪器中配制溶液一定不需要的是 _(填字母序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:根据计算,用托盘天平称取NaOH固体_g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则配置的溶液浓度_填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(3)在配制硫酸溶液时:所需质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数);如果实验室有15 mL
15、、20 mL、50 mL量筒,应选用 _mL量筒最好。28、(14分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,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
16、+ 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)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O。其中氧化产物是_。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为_。(2)下列微粒:S S2 Fe2 H Cu HCl H2O在化学反应中只能被氧化的是_(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是_。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有_,反应后溶液中一定含有的阳
17、离子是_。(4)在反应KClO36HCl(浓)KCl3Cl23H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为_。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是_。这样推测的理由是_。(6)自来水中的NO3对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3的浓度,某研究人员提出两种方案。方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3,产物为NH3。生成3.4g NH3同时会生成_mol Fe(OH)3。方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。_Al_NO3_OH
18、_AlO2_N2_H2O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】“1mol/L”含义:表示每1L溶液中含有溶质物质的量为1mol“。另外,化学式下标表示粒子个数比,也表示粒子物质的量比,由此分析。【详解】每molMgCl2中含2molCl-,则0.3molL1 MgCl2溶液中Cl-浓度为0.6mol/L;每molNaCl中含1molCl-,则0.3molL1 NaCl溶液中Cl-浓度为0.3mol/L;KClO3中没有Cl-, 0.5molL1KClO3溶液中Cl-浓度几乎为0;每molAlCl3中含3molCl-,则0.4molL1 AlCl3溶
19、液中Cl-浓度为1.2mol/L,这些溶液中Cl-浓度由大到小的顺序为,答案选C。【点睛】若物质的浓度确定,则其中的粒子浓度也就确定了,这与溶液体积无关。2、C【解析】漏斗可用于过滤,过滤是一种分离混合物的方法,故正确;容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液的仪器,故错误;蒸馏烧瓶是用于蒸馏实验的容器,蒸馏是一种分离物质的方法,故正确;天平是称量药品质量的仪器,故错误;分液漏斗是分离互不相溶的密度不同的液体的仪器,故正确;燃烧匙是做物质燃烧实验用的仪器,故错误;常用于物质分离的有,故选C。3、D【解析】A过滤时,应遵循一贴二低三靠的原则,其中玻璃棒的一端应紧靠三层滤纸处,A正确;B过滤时,漏斗颈的
20、尖端应紧贴烧杯内壁,B正确;C分液时,下层液体流出后,再将上层液体从分液漏斗上口倒出,C正确;D向试管中滴加液体时,胶头滴管口应位于试管口的上方,D不正确;故选D。4、A【解析】A. Na+、Cu2+、Cl-、SO42-四种离子互不反应,能在溶液中大量共存,A正确;B. Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀,而不能大量共存;B错误;C. H+与CO32-反应生成CO2气体,不能大量共存,C错误;D. H+与0H-生成H2O,不能大量共存,D错误.答案选A.5、D【解析】A金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应,故A不选;B铁在氧气、水
21、存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应过程,故B不选;C铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应,故C不选; D 用醋酸溶解水垢,是复分解反应,无元素化合价的变化,故D选;答案为D。6、C【解析】电解质溶液的导电能力与离子的浓度及离子所带的电荷有关。【详解】A. 该过程的离子方程式为:,该过程中,离子浓度与所带电荷的乘积没有变化,则溶液的导电能力几乎不变,A错误;B. 该过程的化学方程式为:,该过程中,离子浓度减小,则溶液的导电能力减弱,B错误;C. 该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度显著增大,则溶液的导电能力
22、显著增大,C正确;D. 该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度几乎不变,则溶液的导电能力几乎不变,D错误;故合理选项为C。7、A【解析】A、被玻璃割伤手,应先取出伤口里的碎玻璃,再用过氧化氢擦洗,然后敷药包扎,故A正确;B、实验桌上因酒精灯打翻而着火时应立即用湿布覆盖,故B错误;C、不慎将浓碱溶液沾到皮肤上,要立即用大量水冲洗,然后涂上3%的硼酸,故C错误;D、浓酸对皮肤有腐蚀性,如不慎沾到皮肤上,应用较多水冲洗,再涂上3%-5%的碳酸氢钠溶液,故D错误。8、D【解析】胶体在遇到电解质溶液的时候会聚沉,结合题目中所给信息解答即可。【详解】A、血液属于胶体,因为没有光束通过,所以不属于丁
23、达尔效应,A错误。B、血液和氯化钠不发生氧化还原反应,B错误;C、血液和氯化钠不具备复分解反应的条件,所以不发生复分解反应,C错误;D、血液属于胶体,所以血液应具备胶体的性质,在遇到电解质溶液的时候会聚沉;在伤口上撒盐可以使伤口表面的血液凝结,从而阻止进一步出血,以及防治细菌感染,属于胶体的聚沉,D正确;答案选D。【点睛】本题主要考查的是胶体的性质,了解胶体的性质并与生活中的常见胶体性质的利用是解决本题的关键。9、A【解析】ACuO不溶于水,不能一步实现转化,故A符合题意;BFe与盐酸反应生成氯化亚铁,能一步实现,故B不符合题意;C氯化钠与硝酸银反应可以生成硝酸钠,能一步实现,故C不符合题意;
24、D二氧化硫与NaOH反应生成亚硫酸钠,能一步实现,故D不符合题意;故答案为A。10、B【解析】要除去NaCl中少量的CaCl2、Na2SO4杂质时,应该先加入过量的氯化钡溶液,氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,从而除去硫酸钠;再加入过量的碳酸钠溶液,碳酸钠能和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,能和过量的氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,从而除去氯化钙和过量的氯化钡;再加入适量的稀盐酸,稀盐酸能和过量的碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,再蒸发即可得到氯化钠晶体,加入试剂的顺序为:BaCl2、Na2CO3、HCl,答案选B。【点晴】分离和提纯一般应遵循“四原则”和“三必须”:(1)“四原
25、则”:不增(提纯过程中不增加新的杂质);不减(不减少被提纯的物质);易分离(被提纯物质与杂质容易分离);易复原(被提纯物质转化后要易复原)。(2)“三必须”:除杂试剂必须过量;过量试剂必须除尽(因为过量试剂带入新的杂质);除去多种杂质时必须考虑加入试剂的顺序。11、C【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性,称量具有腐蚀性药品应放在小烧杯或者称量瓶中进行,故A错误;B容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体,故B错误;C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,导致氢氧化钠溶质的物质的量偏小,则配好的NaOH溶液浓度偏低,故C正确;D摇匀后见液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,则所配溶
26、液浓度偏低,故D错误;故选C。12、C【解析】由废水呈强碱性可知,溶液中含有大量的氢氧根离子,氢氧根离子能与银离子和镁离子反应生成沉淀,能与铵根离子反应生成弱碱一水合氨,能与碳酸氢根离子反应生成碳酸根和水,则溶液中一定不含有银离子、铵根离子、镁离子和碳酸氢根离子,故选C。13、B【解析】Ag+能与Cl-、OH-三种结合,Mg2+能与、OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出OH-,过滤除去生成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是,故合理选项是B。14
27、、D【解析】本题主要考查氧化还原反应中相关计算。Cr2O72-具有强氧化性,NO2-具有还原性,二者发生氧化还原反应,所以发生的反应为:Cr2O72-+3NO2-+8H+=3NO3-+2Cr3+4H2O,以此解答。【详解】A.该离子带两个单位负电荷,其中O为-2价,故Cr为+6价,正确;B.N元素的化合价升高,被氧化,则反应的氧化产物是NO3-,正确;C.反应中Cr的化合价从+6价降低到+3价,则消耗1mol Cr2O72-,转移电子6mol,正确;D.由上述离子反应方程式可知,反应不断消耗H+,故随着反应的进行,溶液中的H+浓度减小,错误。15、A【解析】含有离子键的化合物是离子化合物,共价
28、化合物中只含共价键。【详解】A项、NaHCO3中钠离子和碳酸氢根离子之间存在离子键,所以属于离子化合物,故A正确;B项、硝酸中氮原子和氧原子之间存在共价键,氧原子和氢原子之间存在共价键,所以硝酸是共价化合物,故B错误;C项、HBr中氢原子与溴原子之间存在共价键,所以溴化氢是共价化合物,故C错误;D项、NH3中氢原子与氮原子之间存在共价键,所以氨气是共价化合物,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了化学键和化合物的关系,注意由金属元素和非金属元素形成的化合物不一定是离子化合物。16、C【解析】A次氯酸为弱电解质,保留化学式;B漏掉了铜离子与氢氧根离子的反应;C碳酸钠溶液中加入少量稀盐酸反应生成碳酸
29、氢钠;D铜与盐酸不反应。【详解】A. 氯气跟水反应,离子方程式:Cl2+H2O=H+Cl+HClO,故A错误;B. 硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应,离子方程式:2H+2OH+Ba2+SO42=BaSO4+2H2O,故B错误;C. 碳酸钠溶液中加入少量稀盐酸,离子方程式:CO32+H+=HCO3,故C正确;D. 铜与盐酸不反应,故D错误;本题选:C。17、C【解析】A、标准状况下,H2O为液体,无法求体积,故A错误;B、1 个 OH-含有10个电子,所以1 mol OH所含的电子数为10NA,故B错误;C、CO和N2气体的摩尔质量均为28g/mol,所以28 g CO和N2混合气体为1mol,标准
30、状况下体积为约为22.4L,故C正确;D、0.5NA个H2为0.5mol,没有状态,无法计算所占的体积,故D错误;所以本题答案:C。18、D【解析】A40gNaOH的物质的量为1mol,溶解在1L水中配成的NaOH溶液的体积不是1L,浓度不是1mol/L,故A错误;B标况下,22.4LHCl的物质的量是1mol,常温常压下,22.4LHCl的物质的量小于1mol,未告知温度和压强,无法计算22.4LHCl气体的物质的量和得到溶液的物质的量浓度,故B错误;C1L10mol/L的浓盐酸与9L水混合配成溶液的体积不是10L,所以混合后溶液的物质的量浓度不是1mol/L,故C错误;D10gNaOH物质
31、的量为0.25mol,溶解后配制为250mL的溶液,其浓度为1 mol/L,故D正确;故选D。【点睛】正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键,本题的易错点为B,要注意气体摩尔体积受温度和压强的影响,温度越高,气体摩尔体积越大,19、A【解析】设这两种物质都为1g,则n(H3)=mol,n(H2)=mol;A、mol H3有1mol H原子,mol H2有1mol H,故二者的原子相同,A正确;B、mol H3和mol H2的分子数不同,B错误;C、同温同压下,气体的气体与物质的量成正比,所以mol H3和mol H2的体积不同,C错误;D、mol H3和mol H2的物质的量不同,D错误;故选
32、A。20、C【解析】将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到Vml水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液由质量分数和物质的量浓度的转换公式可得,c1=mol/L,c2=mol/L. 若w1=2w2,则加入水的质量为50g,所以V=50 mL,因为,所以c12c2。若c1=2c2,则,所以w12w2,V50 mL。综上所述,C正确,本题选C。21、B【解析】A矿石粉碎没有新物质产生,发生的是物理变化,错误;B纸张燃烧产生了CO2、H2O等,有新物质产生,发生的是化学变化,正确;C酒精挥发是物质状态的变化,没有新物质产生,发生的是物理变化,错误;
33、D冰雪融化是物质状态的变化,没有新物质产生,发生的是物理变化,错误。22、B【解析】A、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,冰水混合物为纯净物,故A错误;B、蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液为混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故B正确;C、铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,碳酸钙是电解质,故C错误;D、碳酸钠是电解质,故D错误;综上所述,本题应选B。【点睛】纯净物:有一种物质组成。混合物:由两种或两种以上的物质组成。电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物。需要注意单质既不是电解质也不是非电解质。二、非选择题(共84分)23、H C N
34、a 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4
35、g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+
36、2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。24、三 A MgSiSC SiO2 C+2SCS2 极性 【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg
37、;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1) M为S,在周期表中位于第三周期第A族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此MgSiS,S比C多一个电子层,则原子半径SC,因此原子半径由大到小的顺序为MgSiSC。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。25、I2 2 2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O 4+
38、10H2O=4Fe(OH)3+8OH-+3O2 K+、 Cu2+、Ca2+ Cl- 【解析】(1)在该反应中,I元素化合价由反应前I2的0价变为反应后NaI中的-1价,化合价降低,得到电子,所以I2为氧化剂;每生成生成1 mol Na2S4O6,就有1 mol I2参加反应,反应过程中转移电子2 mol;(2)在该反应中,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1价;Cl元素化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高12=2价;化合价升降最小公倍数是2,所以KClO3、ClO2的系数是2,Cl2的系数是1;根据K元素守恒可知2个
39、KClO3反应会同时产生2个KCl,该Cl-也是由HCl提供,则HCl的系数是2+2=4;最后根据H原子守恒,可得H2O的系数是2,故配平后该反应方程式为:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O;(3)根据题意可知高铁酸钠可与水反应生成Fe(OH)3胶体、氢氧化钠和氧气,根据电子守恒、原子守恒,可得该反应方程式为4Na2FeO4+10H2O=4Fe(OH)3(胶体)+3O2+8NaOH,根据离子方程式中物质拆分原则,可得该反应的离子方程式为:4+10H2O=4Fe(OH)3+8OH-+3O2;(4)Cu2+水溶液显蓝色,在无色透明溶液不能大量存在;向该溶液中滴加B
40、aCl2溶液,有白色沉淀产生,该沉淀可能是BaSO4、BaCO3或二者的混合物,说明、至少有一种;向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,部分沉淀溶解,说明沉淀为BaSO4、BaCO3的混合物,则原溶液中一定含有、;由于Ca2+与会形成CaCO3沉淀不能大量共存,溶液中含有,就一定不存在Ca2+;、都是阴离子,根据电荷守恒,溶液中一定还含有阳离子K+;向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,该沉淀为AgCl,由于在中加入的试剂是BaCl2溶液,引入了Cl-,因此不能确定原溶液中是否含有Cl-。综上所述可知:一定存在的离子是K+、;一定不存在的离子是Cu2+、Ca2+;可能存在的
41、离子是Cl-。26、C 烧杯 玻璃棒 4.0g 冷却 500 mL容量瓶 12 胶头滴管 检漏 AB 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器,然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称;(2)根据基本公式n = CV,所需的质量m=n M来计算,托盘天平读数精确至0.1 g,;容量瓶不能受热;容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液;根据定容的操作来分析;(3)根据容量瓶的使用注意事项来作答;(4)氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小;【详解】(1)C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制500mL 0.2 mol/
42、LNaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中,当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,故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为:烧杯、玻璃棒,故答案为:C;烧杯、玻璃棒;(2)所需的质量m=CVM=0.2mol/L0.5 L40 g/mol=4.0 g,故答案为:4.0 g;容量瓶不能受热,NaOH溶于水放热,则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温,故答案为:冷却这
43、一步操作为转移过程,容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液,故答案为:500 mL容量瓶;将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切,故答案为:12;胶头滴管;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故答案为:检漏;(4) 实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L,小于0.1mol/L,其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大,A. 氢氧化钠容易潮解,用滤纸称量氢氧化钠固体,会导致氢氧化钠质量减小,进而使得其物质的量浓度偏小,故A项符合题意;B. 溶解后的烧杯未经多次洗涤,会使溶质有所损失,最终会导致溶液中氢氧化钠的物质的量浓度偏小,故B项符合题意;C. 因转移操作以后,需要定容加蒸馏水至刻度线,因此容量瓶中原来存有少量蒸馏水,对实验结果无影响,故C项不符合题意;D. 称量时所用的砝码生锈,导致所称取得固体质量变大,最终使得实验结果偏大,故D项不符合题意;E.热胀冷缩,未冷却直接转移至容量瓶,立即配好时,导致溶液的实际体积偏小,根据C = 可以看出,最终使得实验结果偏大,故E项不符合题意;答案选AB。27、AC 烧杯、玻璃