《2023届云南省宣威市第十二中学化学高一第一学期期中统考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届云南省宣威市第十二中学化学高一第一学期期中统考试题含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列叙述正确的是( )A一定温度、压强下,气体体积由其分子的大小决定B一定温度、压强下,气体体积由其物质的量的多少决定C气体摩尔体积是指1mo
2、l任何气体所占的体积为22.4LD不同的气体,若体积不等,则它们所含的分子数一定不等2、下列变化过程中,画横线的元素被氧化的是()ACO2COBFeCl3FeCl2CHClAgClDKII23、下列对于元素周期表结构的叙述中,正确的是A7个横行代表7个周期,18个纵行代表18个族B副族元素中没有非金属元素C除第一周期外,其他周期均有18种元素D碱金属元素是指A族的所有元素4、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
3、溶液与盐酸反应5、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A含有NA个原子的氢气在标准状况下的体积约为22.4 LB25,1.01105 Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NACNA个一氧化碳分子和0.5 mol甲烷的质量比为74D标准状况下,11.2 L H2O含有的分子数为0.5NA6、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANa+ 、K+、SO42、CO32 BAl3+、K+、SO42、OH-CNa+、 K+、Cl-、 NO3- DK+、Fe3+、MnO4-、I-7、下列实验装置或操作正确的是( )A向容量瓶中转移液体 B实验室制取蒸馏水 C从饱和食盐水中提取氯化
4、钠晶体 D分离酒精和水8、关于胶体的下列说法中,正确的是A胶体中分散质微粒的直径在10-910-7cmB胶体粒子不能透过滤纸,也不能透过半透膜C当光束照射时,胶体能产生丁达尔现象D胶体不稳定,静置后容易产生沉淀9、下列说法正确的是( )A氧化反应一定有氧气的参与B得到电子,发生了还原反应C置换反应不一定是氧化还原反应D所含元素化合价升高的物质被还原10、下列电离方程式正确的是()AMgSO4=Mg2BBa(OH)2=Ba2OHCAl2(SO4)3=2Al33DKClO3=KCl3O211、右图是一种实验某气体化学性质的实验装置,图中B为开关。如先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变
5、化;当关闭B时,C处红色布条颜色褪去。则D瓶中盛有的溶液是()A浓H2SO4B浓NaOH溶液C饱和Na2SO4溶液D石灰乳12、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用 ( )A烧杯B蒸发皿C分液漏斗D表面皿13、生产生活中离不开各类化学物质,下列物质中属于盐类的是A烧碱B生石灰C胆矾D金刚石14、下列各组都为两种化合物溶于水时电离出的离子:Na、OH、SO42,H、Cl、SO42,Na、K、OH,Na、K、NO3,其中按照仅由酸、碱、盐依次电离的是()A B C D15、标准状况下,具有下列量的物质,其体积最大的是( )A11.2LH2 B44gCO2 C2molFe D2molH2O16、向澄
6、清饱和石灰水中通入二氧化碳,测得溶液导电性(I表示导电能力)的变化,以下与加入物质量的关系正确的是AABBCCDD17、一定温度和压强下,2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物,则该化合物的化学式为AAB3BAB2CA3BDA2B318、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是()ANa+、Mg2+、SO42-、Cl BK+、Na+、Cl、SiO32-CK+、NH4+、Cl、SO42- DNa+、K+、HCO3-、Cl19、下列反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2的是 2CH3COOH+Ca(C1O)2=2HC1O+Ca(CH3COO)2
7、SiO2+2CSi+2CO4HC1(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O SiO2+3CSiC+2COA仅有B仅有C仅有D20、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A标准状况下,1.12 L H2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NAB标准状况下,22.4 L CCl4含有的分子数为NAC通常状况下,NA个CO2分子占的体积为22.4 LD0.5 mol的MgCl2固体中,含有离子的总数为NA21、由硫铁矿烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)得到绿矾(FeSO47H2O),再通过绿矾制备铁黄FeO(OH)的流程如下:烧渣溶液绿矾铁黄已知:FeS2和铁黄均难溶于
8、水。下列说法不正确的是()A步骤,最好用硫酸来溶解烧渣B步骤,涉及的离子方程式为FeS214Fe38H2O=15Fe22SO16HC步骤,将溶液加热到有较多固体析出,再用余热将液体蒸干,可得纯净绿矾D步骤,反应条件控制不当会使铁黄中混有Fe(OH)322、某无色溶液中加入BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,则该溶液中含有的离子( )A一定含有SO42B一定含有CO32C一定含有AgD可能是SO42,也可能是Ag二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、C
9、O32-中的一种。(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:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。24、(12分)AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外
10、层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。25、(12分)蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。(1)仪器A的名称是_,仪器B的名称是_。(2)图是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的一个错误是_(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入几粒沸石或碎瓷片,其作用是_。(
11、4)图装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是_;烧杯中最好盛有的物质是_(填名称)。26、(10分)某同学用密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸配制500mL0.22 mol/L的稀硫酸。(1)操作过程中使用到的玻璃仪器有_;(2)实验过程中涉及的操作如下:将容量瓶中的溶液倒入试剂瓶中并贴上标签;将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢注入盛有约160mL蒸馏水的烧杯中并小心搅拌;用规格为 的量筒量取 mL的浓硫酸;将已冷却的硫酸溶液转移到容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液全部转移到容量瓶中,轻轻摇动容量瓶
12、,使溶液混合均匀;改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液凹液面最低处恰好与刻度线相切; 塞好玻璃塞,反复颠倒摇匀;继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线 处;将步骤、补充完整:_,_,_;实验操作顺序为_(填序号)。(3)配制该溶液的过程中,下列操作使得所配得的溶液浓度偏小的是_(填字母) 。A稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时,不小心溅出少量硫酸溶液B用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒,并将洗涤液注入容量瓶中C定容时反复上下倒转容量瓶后,发现凹液面最低处低于刻度线,再补加水到刻度线D量取密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时,仰视量筒的刻度线E洗涤容量瓶后,立即用来
13、配制溶液F稀释浓硫酸结束后立即将溶液转移到容量瓶中27、(12分)实验室制备Cl2和新制Cl2水,如图所示:根据上述实验过程,回答下列问题:(1)实验开始前,应先进行的操作是_。(2)装置中盛装浓盐酸的仪器名称是_,装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致_。(3)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明氯水存在Cl2分子的现象是_,证明同时存在HCl和HClO的实验操作及现象是_。(4)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为_。(5)向装有新制氯水的试管中加入适量KBr溶液,反应的化学方程式为:_,待充分反应后,再加入四氯化碳并振荡,观察到的现象是_。(6)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应
14、,生成HClO,该氧化物的化学式是_。28、(14分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是_(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是_。(2)分类标准代号A表示_(多项选择)a两物质都是非电解质 b两物质都是有机物c两物质都是含碳化合物 d两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为:_。(4)用洁净的烧杯取25
15、 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: _。29、(10分)离子反应是中学化学中重要的反应类型,回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在_(填编号)。单质 氧化物 电解质 盐 化合物(2)将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液,溶液中含有下列离子中的某些离子:K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-,取该溶液进行如下实验:取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色。取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生。取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液,产生白色沉
16、淀。再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液,有白色沉淀产生。根据以上现象判断,原溶液中肯定不存在的离子是_;肯定存在的离子是_。写出实验和中可能发生反应的离子方程式:、 _ ,_。、_。如溶液中各种离子的浓度相等,确定溶液中_(填有或无)K+,判断依据是_。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、B【解析】A、由PV=nRT可知:气体的体积在温度、压强一定时,体积与物质的量成正比;当分子数目相同时,气体体积的大小主要决定于气体分子之间的距离,而不是分子本身体积的大小,A错误;B、根据A中分析可知B正确;C、只有标况下气体摩尔体积才近似为22.4L/mol,C错误
17、;D、不同的气体,若体积不等,但其物质的量可能相等,则它们所含的分子数可能相等,D错误;答案选B。2、D【解析】元素被氧化,说明该元素失去电子,化合价升高,据此判断。【详解】A. CO2CO中碳元素化合价降低,得到电子,被还原,A不符合;B. FeCl3FeCl2中铁元素化合价降低,得到电子,被还原,B不符合;C. HClAgCl中氯元素化合价不变,不是氧化还原反应,C不符合;D. KII2中碘元素化合价升高,失去电子,被氧化,D符合;答案选D。3、B【解析】A7个横行代表7个周期,18个纵行代表16个族,7个主族、7个副族、1个0族、1个族,A错误;B副族元素均在长周期,均为金属元素,只有主
18、族元素存在非金属元素,B正确;C2、3周期有8种元素,6、7周期有32种元素,则只有4、5周期有18种元素,C错误;D碱金属元素为金属元素,而A族元素含H,碱金属元素是指A族的除H之外的所有元素,D错误。答案选B。4、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
19、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。5、B【解析】A含有NA个原子的氢气的物质的量为0.5mol,标准状况下0.5mol氢气的体积约为0.5mol 22.4L/mol =11.2L,故A错误;B64g二
20、氧化硫的物质的量为1mol,1mol二氧化硫中含有1molS、2molO原子,总共含有3mol原子,含有的原子数为3NA,故B正确;CNA个一氧化碳分子物质的量为1mol,质量为1mol 28g/mol =28g,0.5mol甲烷的质量0.5mol 16g/mol =8g,二者质量比为72,故C错误;D标况下水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,故D错误;故选B。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,明确标况下气体摩尔体积的使用条件是解题的关键。6、C【解析】A. 溶液呈酸性,CO32与H反应而不能大量共存,故A错误;B. OH与Al3+反应生成Al(O
21、H)3沉淀,溶液呈酸性,OH也会与H反应而不能大量共存,故B错误;C. 四种离子均无颜色,且在酸性溶液中互不反应,能够大量共存,故C正确;D. Fe3+、MnO4有颜色,且二者具有氧化性,能和I发生氧化还原反应,在无色溶液中不能大量共存,故D错误;答案选C。点睛:本题主要考查限定条件下的离子共存问题,解题时要把握题目中溶液无色、酸性的要求,注意常见离子的颜色(如 Fe3+、MnO4等)、性质(如与酸反应的离子)及反应类型的判断,明确离子不能大量共存的一般情况,如能发生复分解反应的离子之间、能发生氧化还原反应的离子之间等不能大量共存,题目难度不大。7、A【解析】试题分析:A向容量瓶中转移液体应使
22、用玻璃棒引流,且玻璃棒的下端应在刻度线以下,故A正确;B蒸馏操作时,冷凝管内冷却水的方向是低进高出,故B错误;C蒸发液体使用的仪器是蒸发皿,坩埚用来加热固体药品,故此操作错误,故C错误;D酒精与水互溶,不能分液,分离酒精与水的混合物应蒸馏,故D错误;故选A。考点:考查化学实验方案的评价,涉及溶液的配制、天平使用、蒸发与分液等。8、C【解析】胶体分散质粒子直径在1nm100nm;胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜;胶体能发生丁达尔效应:当一束光通过胶体时,胶体内会出现一条光亮的通路;胶体具有介稳性。【详解】A. 胶体分散质粒子直径在1nm100nm,即10-910-7m ,A错误。B. 胶体粒子
23、能透过滤纸,不能透过半透膜,B错误。C. 胶体能发生丁达尔效应,C正确。D. 胶体具有介稳性,静置不会产生沉淀,D错误。答案为C。【点睛】本题综合考查了胶体的特征、重要性质。要求学生对胶体的各种相关性质非常熟悉。9、B【解析】元素化合价升高,失去电子,被氧化,发生氧化反应;化合价降低,得到电子,被还原,发生还原反应。【详解】A. 元素化合价升高,失去电子,被氧化,发生氧化反应,并一定有氧气的参与,A错误;B. 得到电子,化合价降低,被还原,发生了还原反应,B正确;C. 置换反应是单质与化合物生成另一种单质和化合物,肯定有化合价的变化,一定是氧化还原反应,C错误;D. 所含元素化合价升高,失去电
24、子,被氧化,D错误;答案选B。10、C【解析】AMgSO4电离产生Mg2+、,电离方程式为:MgSO4=Mg2+,A错误;BBa(OH)2电离产生Ba2、OH-,电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2+2OH-,B错误;CAl2(SO4)3电离方程式为Al3、,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33,C正确;DKClO3电离产生K、,电离方程式为:KClO3=K+,D错误;故合理选项是C。11、C【解析】先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化,说明C中为干燥红色布条。 A,浓硫酸不能吸收氯气,浓硫酸具有吸水性,干燥氯气通过浓硫酸后仍为干燥氯气,C中红色布条不会褪色,A项不符合
25、题意;B,浓NaOH溶液吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,B项不符合题意;C,干燥氯气通过饱和Na2SO4溶液得到潮湿的氯气,C中红色布条会褪色,C项符合题意;D,石灰乳吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,D项不符合题意;答案选C。【点睛】本题主要考查氯气的性质,把握装置中开关和D的作用是解题的关键。根据题意,关闭B时,C中红色布条褪色,则D瓶中溶液必须同时满足两个条件:不吸收氯气、能提供水蒸气。注意氯气没有漂白性,Cl2与水反应生成的HClO具有漂白性。12、B【解析】氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选
26、项是正确的;答案:B。13、C【解析】A.烧碱是氢氧化钠的俗称,烧碱的化学式为NaOH,氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子组成的碱类,故A错误;B.生石灰的化学成分为氧化钙,为一种氧化物,不是盐类,故B错误;C.胆矾化学式为CuSO45H2O,是由金属离子Cu2+与酸根离子SO42-和结晶水组成的,属于盐类,故C正确;D.金刚石的化学式是C,是由C原子组成的,属于单质,故D错误。故选C。14、A【解析】酸的概念是根据物质溶于水电离成的阳离子全部为H+来确定的,则在酸的溶液中不会存在金属阳离子,碱是指在电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物,据此判
27、断。【详解】Na+不可能是酸电离产生的,酸电离产生的阳离子应全部为H+,应该为碱或盐电离,为氢氧化钠或硫酸钠电离;因阳离子全部为H+,可理解为盐酸和硫酸两种物质溶于水时电离出的离子;Na、K不可能是酸电离产生的,因阴离子只有OH-,应为两种碱;Na、K、NO3溶液中无H+,不会是酸电离产生的,因有金属离子和硝酸根离子,则为盐电离产生的离子;按照仅由酸、碱、盐依次电离的是,答案选A。【点睛】本题考查了概念的理解和判断,能够从离子的角度来认识酸、碱、盐的概念和构成,并熟悉常见的酸、碱、盐即可。15、B【解析】标准状况下,水为液体或固体,铁为固体,体积较小,二氧化碳和氢气为气体,体积较大,其中V(C
28、O2)=22.4L/mol=22.4L,V(H2)=11.2L,则体积最大的是44gCO2,故选B。16、B【解析】溶液导电的原因是溶液中存在能自由移动的离子,由题意可知,将二氧化碳通入澄清石灰水中,二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,据此分析溶液中离子的变化进行解答即可。【详解】二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,随着反应的进行溶液中的能自由移动的离子越来越少,导电性减弱;但由于溶液中还存在浓度很小的氢离子、氢氧根等,故电流强度不可能为变为0;继续通入二氧化碳,碳酸钙与水、二氧化碳反应生成可溶于水的碳酸氢钙,则溶液中存在能自由移动的离子的浓度又逐渐增大,导电性增强。因此B图能
29、反映出电流强度I与加入物质量的关系。答案选B.【点睛】熟练掌握物质的化学性质、溶液导电的原因并能灵活运用是正确解答本题的关键。17、A【解析】等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此反应的方程式为:2AB2+ B2=2C,根据原子守恒可知,C的化学式为AB3,A正确;综上所述,本题选A。18、D【解析】加入铝可以产生H2,则溶液显酸性或碱性含有较多的H+,或OH-。A、若为酸性溶液,离子可以共存,若为碱性溶液,镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存,A错误。B 、若为酸性溶液,2H+SiO32=H2SiO3,不共存,若为碱性,离子间不反应,共存,B错误。C、若为酸性离子间共存,若为碱性,
30、OH-+NH4+=NH3H2O,不共存,C错误。D、若为酸性,H+HCO3=CO2+H2O,若为碱性,HCO3+OH-=CO32-+H2O,均不共存,D正确。正确答案为D点睛:在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液,这是一个重要知识点,HCO3-为酸式盐的酸根离子,既可与酸反应,又可与碱反应。还有要看清题目,问的是一定不能大量共存还是可能大量共存,要求解题时仔细审题。19、C【解析】反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,不符合题意;中硅元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,则SiO2为氧化剂,C为还原剂,其物质的量之比为1:2,符合题意;HCl为还原剂,MnO2为氧化剂,
31、且4molHCl反应时只有2mol作还原剂,根据反应过程中原子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,符合题意;只有C元素的化合价变化,C为还原剂、氧化剂,根据反应过程原子守恒、电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,符合题意,符合题意的是;故正确选项为C。20、A【解析】A、氢气和氧气均为双原子分子;B、标况下,四氯化碳为液态;C、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol;D、MgCl2是由Mg2+离子和Cl离子构成,1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl离子。【详解】A项、标况下1.12L混合气体的物质的量为0.05mol,而氢气和氧
32、气均为双原子分子,故含0.1mol原子即0.1NA个,故A正确;B下、标况下,四氯化碳为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故B错误;C项、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳即1mol二氧化碳的体积大于22.4L,故C错误;D项、MgCl2是由Mg2+离子和Cl离子构成,1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl离子,则0.5 mol的MgCl2固体中,含有离子的总数为1.5NA,故错误。故选A。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用、物质的状态和物质的结构是解题关键。21、C【解析】A因绿矾的酸根离子为硫
33、酸根离子,则步骤,最好用硫酸来溶解烧渣,A正确;B步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,离子反应为FeS2+14Fe3+8H2O15Fe2+2SO42-+16H+,B正确;C步骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,若蒸干时绿矾受热失去结晶水,C错误;D步骤,反应条件控制不当,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,故D正确;故选C。【点睛】把握制备流程中发生的反应、混合物分离方法、实验技能等为解答的关键,由制备绿矾流程可知,烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)均溶于硫酸,溶液含Fe2+、Fe3+,步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)
34、3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,步骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,以此来解答。22、D【解析】无色溶液中加入BaCl2溶液,生成不溶于硝酸的白色沉淀,此沉淀可能是BaSO4也可能是AgCl,因此选项D正确。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】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,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入
35、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,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】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,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;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
36、盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba
37、(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。24、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二
38、层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子
39、,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。25、蒸馏烧瓶 冷凝管 冷凝管进出水口颠倒 防暴沸 冷凝水蒸气 冰水 【解析】制取蒸馏水时,可采用蒸馏操作,由于水的沸点为100,所以可不使用温度计;另外,为使水蒸气冷凝,需使用冷凝管,且需对产品进一步冷却。【详解】(1)仪器A是带有支管的烧瓶,名称是蒸馏烧瓶,仪器B的名称是冷凝管。答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;(2)为安全高效地将蒸气冷凝,应采用逆流原理,并让冷却水始终充满冷凝管,所以图中明显的一个错误是冷凝管进出水口颠倒。答案为:冷凝管进出水口颠倒;(3)实
40、验时A中除加入少量自来水外,还需加入几粒沸石或碎瓷片,以便于液体平稳地沸腾,其作用是防暴沸。答案为:防暴沸;(4)装置中将冷凝管换成玻璃长导管,也是将水蒸气转化为液态水,其作用是冷凝水蒸气;为增加冷凝效果,烧杯中的物质应能对刚冷凝的液体进一步冷却,所以烧杯中最好盛有的物质是冰水。答案为:冷凝水蒸气;冰水。【点睛】蒸馏操作时,应先通冷却水,后加热蒸馏烧瓶。26、500mL容量瓶、量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管 10mL 6.0 12cm AC 【解析】(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的基本步骤有:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,根据各步骤判断用到的仪器;(2)依据c=计算浓硫酸
41、的物质的量浓度,依据稀释前后溶液含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;(3)依据c=,分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,进行误差的分析判断。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管,故答案为:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管;(2)密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸的物质的量浓度c= =18.4mol/L,稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V18.4mol/L=500mL0.22mol/L,解得V=6.0mL
42、,所以应选择10mL量筒;故答案为:10mL;6.0;定容时,开始继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,故答案为:12;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:,故答案为:;(3)A稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时,不小心溅出少量硫酸溶液,导致溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏小,故A正确;B用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒,并将洗涤液注入容量瓶中,是正确的操作,对结果无影响,故B错误;C定容时反复上下倒转容量瓶后,发现凹液面最低处低于刻度线,再补加水到刻
43、度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故C正确;D量取密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时,仰视量筒的刻度线,导致量取的浓硫酸体积偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故D错误;E洗涤容量瓶后,立即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度不变,故E错误;F稀释浓硫酸结束后,未冷却立即将溶液转移到容量瓶中,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,故F错误;故答案为:AC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制。本题的易错点为(3)中F的误差分析,要注意浓硫酸的稀释为放热过程,稀释后溶液温度升高,溶液的体积膨胀。27、检验装置气密性 分液漏斗 Cl2中含有HCl气体 氯水呈黄绿色 取少量氯水滴加紫色石蕊试液