2022年陕西省延安市黄陵县黄陵中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.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、下列离子方程式书写正确的是()A次氯酸钙溶液中通入过量二氧化碳:Ca2+2ClO+H2O+CO2CaCO3+2HClOB碳酸钠溶液中加入澄清石灰水:Ca(OH)2+CO32CaCO3+2OHC稀硫酸中加入铁粉:

2、2Fe+6H+2Fe 3+3H2DBa(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2+2OH+2H+SO42BaSO4+2H2O2、下列实验操作:用50 mL量筒量取5 mL蒸馏水;称量没有腐蚀性的固体药品时,把药品放在托盘上称量;浓硫酸沾到皮肤上要立即用大量水冲洗;倾倒液体时试剂不对准容器口;块状药品都要用药匙取用;固体药品用细口瓶保存。其中错误的是A B C D3、用0.1mol/l的Na2SO3溶液40mL,恰好将0.002mol的X2O42-还原,Na2SO3被氧化成Na2SO4 则元素X在还原产物中的化合价是( )A+1B+2C+3D+44、向含有1 mol KI的溶液中加入含0.1 mol X

3、2O72的酸性溶液,使溶液中I恰好全部被氧化生成I2,并使X2O72 被还原为Xn,则n值为A4 B3 C2 D15、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水: 加入稍过量的NaOH溶液; 加入稍过量的Na2CO3溶液; 加入稍过量的BaCl2 溶液; 滴入稀盐酸至无气泡产生; 过滤正确的操作顺序是 ()ABCD6、同种元素的原子和离子,一定具有相同的( )A电子层数B中子数C电子数D质子数7、标准状况下,将VL A气体(摩尔质量为Mgmol1)溶于0.1 L水中,所得溶液密度为gcm3,则此溶液的物质的量浓度(molL1

4、)为()ABCD100VM(MV2240)8、下列溶液中Cl-浓度与50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是( )A150mL1molL-1的NaCl溶液B75mL2molL-1NH4Cl溶液C150mL1molL-1的KCl溶液D75mL1molL-1的FeCl3溶液9、比较1.0mol N2和1.0mol CO的下列物理量:质量 体积 分子数 原子总数 质子总数 电子总数,其中相同的是A B C D10、鉴别NaOH、Na2CO3、Ba(OH)2三种溶液,最好选用下列试剂中的( )A石蕊溶液 B稀硫酸 C澄清石灰水 DCaCl2溶液11、下列物质的水溶液导电性最强

5、的是A10 mL 0.50 mol/LH2SO4溶液 B20 mL 0.50 mol/L KNO3溶液C30 mL 0.50 mol/L氨水溶液 D40 mL 1.0 mol/L蔗糖溶液12、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32B加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42C加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba213、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是()A四氯化碳和水 B酒精

6、和水C植物油和水 D硫酸和水14、下列叙述正确的是A1 mol H2O的质量为18 g/molB3.011023个SO2分子的质量为32 gC4 g NaOH溶于1L水中,所得溶液的物质的量浓度为0.1 mol/LD标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 L15、分离苯和水的混合物的操作方法是( )A过滤 B分液 C萃取 D蒸馏16、下列物质中含有的氢原子数最少的是()A36 g H2OB51 g H2O2C34 g OHD38 g H3O17、能够直接鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是()AAgNO3溶液B稀硫酸C稀盐酸D稀硝酸18、下列叙述正确的是( )A硫酸钡

7、固体不导电,所以硫酸钡是非电解质B铜能导电,所以铜是电解质C氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质D三氧化硫溶于水能导电,所以三氧化硫是电解质19、氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸具是()A强酸B高沸点酸C脱水剂D强氧化剂20、下列反应中,离子方程式书写正确的是( )AFe和盐酸反应:Fe+2H+=Fe3+H2B硫酸与氢氧化钡溶液反应:H+SO42-+Ba2+OH-=BaSO4+H2OC醋酸和碳酸钠溶液反应:2H+CO32-=H2O+CO2D石灰石和盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O21、若箭头表示能直接一步转化,下列选项所示的物质间转化均能实现的是AC

8、l2NaClONaClNaHCO3BSSO3H2SO4CuSO4CN2NO2HNO3Fe(NO3)2DSiSiO2H2SiO3Na2SiO322、下列说法不正确的是A化合物中除了电解质就是非电解质B硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和C胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因D分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份

9、;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。24、(12分).有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固

10、体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥

11、就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有_(填序号)。(2)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,温度计水银球的位置在_处。(3)现需配制0.20molL-1NaOH溶液450mL,装置是某同学转移溶液的示意图。根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有_、_(填名称)图中的错误是_。配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、

12、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_。取用任意体积的该NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_(填字母)。A溶液中Na+的物质的量 B溶液的浓度 CNaOH的溶解度 D溶液的密度下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_。A暴露在空气中称量NaOH的时间太长B将砝码放在左盘上, NaOH放在右盘上进行称量(使用游码)C向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水D溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出G.定容时俯视刻度线26、(10分) (1)98%的浓H2SO4(

13、=1.84g/ mL)的浓度为_mol/L,用该浓硫酸配制500ml0.5mol/L的稀H2SO4,需要量取浓H2SO4的体积为_mL(小数点后保留一位有效数字)。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒,实验中还需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管、_。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。 (4)配制时,一般分为以下几个步骤:量取 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却摇动其正确的操作顺序为_。A B C(5) 若实验中出现下列现象,造成所配溶液浓度偏高的有_A浓硫酸稀释后未冷至室温即转移至容量瓶进行定容B定容时俯视刻度线C量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后

14、,用水洗涤量筒2-3次,将洗涤液倒入烧杯D、移液后烧杯未洗涤27、(12分)某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: 计算所用浓硫酸的体积 量取一定体积的浓硫酸 稀释 检漏、 转移、洗涤 定容、摇匀 回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_(用下列编号填空) 。 A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线_, 改用_向容量瓶中滴加蒸馏水至_为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并装试剂瓶。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填

15、 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”)所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 _;容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_;在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_;取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯_。28、(14分)(1)现有标准状况下以下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.021024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)_,原子数最少的是_,体积最大的是_。(2)CO2 Na2CO3溶液 NaOH 固体 CaCO3 CH3COOH NH3H2O 乙醇 液态氯化氢属于电解质的有_;非电解质的有_。(填序号)(3)用双线桥法表

16、示出下列反应的电子转移方向和数目_。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O29、(10分)实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_。(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_。配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_。(2)从所配溶液中取出10mL

17、,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度_1.00 mol/L (填“”、“”或“=”),造成此误差的操作可能是_。A使用容量瓶前未干燥B用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘C定容时俯视容量瓶的刻度线D定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水参考答案一、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】A次氯酸钙溶液中通入过量CO2反应生成碳酸氢钙;B澄清石灰水属于强碱,拆成离子形式;C稀硫酸中加入铁粉,反应生成亚铁离子和氢气;DBa(OH)2 溶液中滴加稀硫酸,生成硫酸钡和水。【详解】A次氯酸钙溶液

18、中通入过量CO2,反应不会生成碳酸钙沉淀,正确的离子方程式为:ClO+CO2+H2OHCO3+HClO,故A错误;B碳酸钠溶液中加入澄清石灰水,离子方程式:Ca2+CO32CaCO3,故B错误;C稀硫酸中加入铁粉,离子方程式:Fe+2H+=Fe 2+H2,故C错误;DBa(OH)2 溶液中滴加稀硫酸,离子方程式:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故D正确;故答案选D。【点睛】判断离子方程式的正误,关键抓住离子方程式是否符合客观事实、化学式的拆分是否准确、是否遵循电荷守恒和质量守恒、氧化还原反应中的得失电子是否守恒等。2、D【解析】量筒量取5mL蒸馏水应该选用10mL量筒;根

19、据称量没有腐蚀性固体药品时的正确操作分析;根据浓硫酸沾到皮肤上的处理方法判断;应该试剂瓶口与容器口紧靠在一起;取块状固体一般用镊子取用;根据广口瓶用来保存固体判断【详解】用50mL量筒量取5mL蒸馏水,误差太大,应该用10mL量筒,故错误;应在托盘上各放一张质量相同的纸片,以免污染药品,损坏托盘,故错误;浓硫酸沾到皮肤上,要迅速用抹布擦拭,然后用水冲洗,故错误;倾倒液体时,应使试剂瓶口与容器口紧靠在一起,故错误;固体药品取用时,取用粉末状固体用药匙,块状固体一般用镊子,故错误;药品的保存,细口瓶保存细口瓶盛液体,广口瓶才用来保存固体,故错误;故选:D。3、A【解析】本题主要考查氧化还原反应中转

20、移电子守恒的应用。根据反应过程中得失电子守恒求解。【详解】根据氧化还原反应中得失电子守恒计算,该反应中Na2SO3为还原剂,SO32-中的S被氧化,变为SO42-,化合价从+4升到+6价,失电子数=;X2O42-为氧化剂,其中X元素化合价降低,开始为+3价,得失电子守恒得电子数=X元素摩尔数每摩尔得电子数,每摩尔得电子数=,由此可知X元素化合价变化为2,即从+3价降到+1价。【点睛】需注意0.002mol的X2O42-中含有X原子为0.004mol。4、D【解析】根据氧化还原反应中得失电子数相等或化合价升降数相等计算。【详解】恰好反应时,1 mol KI失电子1 mol 生成0.5 mol I

21、2 ,0.1 mol X2O72得电子0.12(6-n) mol生成0.2 mol Xn 。因得失电子相等,有1 mol0.12(6-n) mol,解得n1 。本题选D。【点睛】氧化还原反应中,得失电子数相等或化合价升降数相等。应用这个规律可使计算简化,且不必写出化学方程式。5、A【解析】欲除去粗盐中的可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,正确操作顺序应为:加入稍过量的BaCl2 溶液,除去SO42-,溶液中引入了少量的杂质Ba2+;加入稍过量的NaOH溶液,除去Mg2+,溶液中引入了杂质OH-;加入稍过量的Na2CO3溶液,除去Ca2+、Ba2+,溶液中引入了杂质CO32-;过

22、滤,除去BaSO4、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2等沉淀;滤液中滴入稀盐酸至无气泡产生,除去引入的OH-、CO32-;所以正确的操作顺序为:;综上所述,本题选A。6、D【解析】根据元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,不同种元素之间的本质区别是质子数不同,同种元素一定具有相同的核电荷数即质子数,同位素不同核素之间中子数不同,进行解答。【详解】A因原子变为离子时要得到或失去电子,有的电子层数发生了变化,不一定相同,A错误;B同种元素的原子和离子,质子数一定相同,但中子数不一定相同,B错误;C同种元素的原子和离子电子数一定不同,金属元素会失去电子,非金属元素会得到电子,C

23、错误;D同种元素的原子和离子质子数一定相同,D正确;答案选D。7、B【解析】气体A的物质的量mol,所得溶液的体积L,根据c,带入数据进行计算,所得溶液的物质的量浓度=molL1;故选B。【点睛】气体溶于水,溶液的体积不等于气体的体积与溶剂的体积之和,即便是浓溶液与稀溶液混合,溶液的体积也不等于两份溶液的体积之和。两份稀溶液混合,只要试题给出了混合溶液的密度,混合溶液的体积也不等于两份稀溶液的体积之和。8、D【解析】50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3molL-1。【详解】A. 150mL1molL-1的NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1molL-1;B. 75m

24、L2molL-1NH4Cl溶液中Cl-的物质的量浓度为2molL-1;C. 150mL1molL-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1molL-1;D. 75mL1molL-1的FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3molL-1。从上面数据可以看出,只有D选项与50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等。故选D。【点睛】题中比较的是Cl-的物质的量浓度,切莫当成物质的量进行比较。9、C【解析】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同;未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算已知物质的量气体的体积。【详解】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对

25、分子质量相同,所含质子数和电子数相同,所以相同物质的量的氮气和一氧化碳的质量、分子数、原子数、质子数和电子数相同,但未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算和比较已知物质的量气体的体积。故选C。【点睛】本题是有关物质的量的计算题,了解质子数与原子序数的关系和明确计算气体体积的条件是解本题的关键。10、B【解析】鉴别NaOH、Na2CO3、Ba(OH)2三种溶液,最好选用稀硫酸,当加入到NaOH溶液中,无明显现象;当加入到Na2CO3溶液中有气体产生;当加入到Ba(OH)2溶液中有白色沉淀生成;11、A【解析】电解质溶液导电性强弱与离子浓度、所带电荷数成正比,物质的水溶液导电性最强,说明溶液中离

26、子浓度最大,据此分析解答。【详解】硫酸是二元强酸,硝酸钾是盐完全电离,一水合氨是为弱电解质,部分电离,在浓度相等的条件下,硫酸溶液中离子浓度最大,蔗糖是非电解质,其溶液不导电,所以导电能力最大的是硫酸溶液,答案选A。【点睛】本题考查电解质溶液导电性强弱判断,明确溶液导电性强弱影响因素是解本题关键,电解质溶液导电性强弱与离子浓度、所带电荷数成正比,与电解质强弱无关。12、C【解析】A.根据与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,判断溶液所含离子;B.硫酸钡和氯化银均为不溶于酸的白色沉淀;C.根据铵根离子的检验方法进行判断;D.利用难溶的碳酸盐的性质进行分析。【详解】A. 与稀盐酸产生的无色气

27、体能使澄清石灰水变浑浊,可以是HCO3-、CO32-、SO32-、HSO3-等,不能证明一定是CO32,A项错误;B.当溶液中含Ag+时,加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,因而不一定有SO42,也可能含有Ag+,B项错误;C.检验NH4+的正确方法是加入氢氧化钠溶液并加热,会产生氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝,C项正确;D. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或者Ba2,D项错误;答案选D。【点睛】常用检验离子的方法是气体法还是沉淀法,掌握检验物质的方法是解答本题的关键。13、C【解析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来

28、说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小于水,据此解答。【详解】A四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,故A错误;B酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。14、B【解析】A1 mol H2O的质量为18 g,其摩尔质量为18g/mol,故A错误;B3.011023个SO2分子的物质的量=0.5mol,质量为0.5mol64g/mol=32g,故

29、B正确;C将4 gNaOH溶于1L水中,此时溶液的体积不是1L,不能计算出所得溶液的物质的量浓度,故C错误;D标准状况下,1 mol任何气体的体积为22.4L,固体、液态的体积不一定,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为C,根据物质的量浓度的概念,公式c=中的V是指溶液的体积,不是溶剂的体积。15、B【解析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下: 分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧

30、、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。16、C【解析】36 g H2O中,所含氢原子的物质的量36 g18 gmol124 mol;51 g H2O2中所含氢原子的物质的量51 g34 gmol123 mol;34 g OH中所含氢原子的物质的量34 g17 gmol112 mol;38 g H3O中所含氢原子的物质的量38 g19 gmol136 mol。不难看出34 g OH含有的氢原子数最少,故选C选项。本题答案为C。【点睛】比较微粒数目的多少,只要计

31、算微粒的物质的量,然后比较多少即可。17、B【解析】BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。【详解】A. 均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故A不符合题意;B.BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,故B符合题意;C. 稀盐酸不能鉴别BaCl2、NaCl,故C不符合题意;D. 稀硝酸不能鉴别BaCl2、NaCl,故D不符合题意。答案选B。18、C【解析】A. 硫酸钡是电解质,固体硫酸钡中含有离子,但由于离子不能自由移动,因此不能导电,A错误

32、;B铜能导电是因为含有自由移动的电子,但铜是单质而不是化合物,所以铜既不是电解质也不是非电解质,B错误;C氯化氢在水中能电离产生自由移动的离子,水溶液能导电,所以氯化氢是电解质,C正确;DSO3 溶于水能导电,是因为发生反应:SO3+ H2O= H2SO4,H2SO4电离产生了自由移动的H+和,所以H2SO4是电解质,SO3 不能电离,SO3属于非电解质,D错误;答案选C。19、B【解析】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl【详解】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是

33、高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl故答案为B。【点睛】除了强酸制弱酸,还有强氧化剂制若氧化剂,强还原剂制弱还原剂、难溶物制更难溶物、以及高沸点酸制低沸点酸,总之都是以强制弱。20、D【解析】A. H+氧化性比较弱,Fe与HCl反应产生Fe2+,不是Fe3+,A错误;B. 硫酸与氢氧化钡溶液反应产生BaSO4和H2O,二者的物质的量的比是1:2,离子方程式应该为:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,B错误;C. 醋酸是弱酸,主要以电解质分子存在,不能拆写为离子形式,C错误;D. 二者反应符合事实,遵循离子方程式中物质拆分

34、原则,D正确;故合理选项是D。21、A【解析】A、氯气可以先和氢氧化钠反应生成次氯酸钠,次氯酸钠可以和盐酸反应生成氯化钠,氯化钠再和氨气、水、二氧化碳反应转化成碳酸氢钠,故A正确。B、硫只能一步反应生成二氧化硫,不能一步反应生成三氧化硫,故B错误。C、氮气可以和氧气一步反应生成一氧化氮,不能一步反应生成二氧化氮,故C错误。D、二氧化硅不能一步生成硅酸,故D错误。本题正确选项为A。点睛:本题考查几种元素及其化合物之间的转化,要熟记常见元素单质氧化物酸(碱)盐的转化。22、B【解析】A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选;B.电解质溶于水后,在水分子的作用下

35、发生电离,不需要通电,故B选;C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选;D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选;故选:B。二、非选择题(共84分)23、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白

36、色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已

37、确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。24、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀

38、硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240

39、 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶

40、液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、c 蒸馏烧瓶支管口 4.0g 500 mL 容量瓶 胶头滴管 未用玻璃棒引流 洗涤并转移(或洗涤) BCD DG 【解析】(1)容量瓶带有瓶塞,为防止使用过程中漏水,所以在使用前一定要查漏,故答案为:c;(2)装置I为蒸馏装置,在蒸馏实验中,温度

41、计测量的是蒸气温度,温度计应位于蒸馏烧瓶支管口处;(3)实验室没有450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶,所以用托盘天平称取NaOH的质量为0.5L0.20molL-140g/mol=4.0g;为完成此溶液配制实验,除了需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的仪器有500mL容量瓶和胶头滴管;由图可知,图中的错误是未用玻璃棒引流;配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,操作中还缺少的一个重要步骤是洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液也转移到容量瓶中;溶液为均一稳定的混合物,取用任意体积的该NaOH溶液时,溶液的浓度、NaOH

42、的溶解度、溶液的密度这三个物理量不随所取溶液体积的多少而变化,但溶液中Na+的物质的量会发生变化,故答案为BCD;A. 暴露在空气中称量NaOH的时间太长,氢氧化钠吸收二氧化碳和水,导致称取的固体中NaOH物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B. 将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码),导致称取NaOH质量偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水,对溶质物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故C不选;D. 因氢氧化钠溶解过程会放出热量,溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;E. 转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;F. 定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故F不选;G.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故G选;答案选DG。26、18.4 13.6 20 500mL容量瓶 检漏 B ABC 【解析】浓H2SO4的物质的量浓度c = ,再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确

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