2023届安徽省亳州市高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.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、下列说法不正确的是 ( )A假说经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论B可以用分类的方法预测物质的性质C研究物质的性质常用观察、实验、分类、

2、比较等方法D科学实验能解决化学学科的所有问题2、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-、B在含大量Cu2+的溶液中:、K+、OH-C在强碱溶液中:Na+、K+、D滴加紫色石蕊试液显红色的溶液中:K+、Ca2+、Cl-、CH3COO-3、自来水中因含有少量 Cl而不能用于溶液的配制,实验室为了除去自来水中的 Cl获得纯净 水,可采用的方法是( )A过滤法B结晶法C蒸馏法D沉淀法4、关于反应方程式Fe2O32AlAl2O32Fe下列叙述正确的是AAl是氧化剂 BFe2O3被还原 CFe2O3失去电子 DAl2O3是还原产物5、同温同压下,下列4种气体密度最小的是(

3、)ACH4BO2CCO2DSO26、下列物质与危险化学品标志的对应关系正确的是()A氯化钠B乙醇C木炭D氢氧化钠7、某白色粉末由两种物质组成,为鉴别其成分进行如下实验:取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解;再加入足量稀盐酸,有气泡产生,固体全部溶解;取少量样品加入足量稀硫酸有气泡产生,振荡后仍有固体存在。该白色粉末可能为ANaHCO3、Al(OH)3BAgCl、NaHCO3CNa2SO3、BaCO3DNa2CO3、CuSO48、下列实验操作能用到玻璃棒,且玻璃棒作用相同的是 过滤 蒸馏 溶解 萃取 蒸发 分液 向容量瓶转移液体A和 B和 C和 D和9、纳米碳是一种粒子直径为1100 nm之间

4、的材料,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的分散系A是一种稳定的溶液B能产生丁达尔效应C静置后,会析出黑色沉淀D属于悬浊液10、下列各组物质相互反应,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是ANa和O2BNaOH和CO2CC和CO2DNa2CO3和HCl11、下列物质属于电解质的是( )A铜丝 B硝酸钾溶液 C蔗糖 D熔融的氯化钠12、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Na

5、OH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13、离子M2O7X-与S2-能在酸性溶液中发生如下反应:aM2O7X- +3S2- +cH+=2M3+ +eS+f H2O,则M2O7X-中M的化合价为 ( )A+4B+5C+6D+714、下列关于胶体、溶液、浊液的说法中正确的是A胶体和溶液均是无色透明的B胶体与浊液的本质区别是胶体是均一透明的,而悬浊液是浑浊的C利用丁达尔效应可以鉴别三者DFe(OH)3既可以形成胶体也可以形成浊液15、下列指定反应的离子方程式正确的是( )AFe与稀硫酸反应:BCu与溶液反应:C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:D向碳酸钙中加入足量稀盐酸:16、下列应

6、用或事实与胶体的性质没有关系的是A用明矾净化饮用水B用石膏或盐卤点制豆腐C在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀D清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象(美丽的光线)17、下列各组中互为同位素的是AK与CaB3H2O与1H2OCK与KD金刚石与石墨18、某同学在实验报告中有以下实验数据:用托盘天平称取11.7 g食盐;用量筒量取5.26 mL盐酸;用广泛pH试纸测得溶液的pH值是3.5,其中数据合理的是 ( )ABCD19、铋(Bi)元素价态为+3 时较稳定,铋酸钠(NaBiO3)溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰(MnSO4)溶液,向其中依次滴加下列溶液,对应现象如表所示:加入溶

7、液适量铋酸钠溶液过量的双氧水适量 KI-淀粉溶液实验现象溶液呈紫红色紫红色消失,产生气泡溶液变为蓝色关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为( )AI2、H2O2、KMnO4、NaBiO3BH2O2、I2、NaBiO3、KMnO4CNaBiO3、KMnO4、H2O2、I2DKMnO4、NaBiO3、I2、H2O220、相对分子质量为 M 的气态化合物V L(标准状况),溶于m g 水中,得到质量分数为 w、物质的量浓度为c mol/L、密度为g/mL 的溶液,下列说法正确的是A溶液密度=cw/1000M B物质的量浓度c=V/(MV+22.4m)C溶液的质量分数

8、w=MV/22.4m D对分子质量M=22.4mw/(1w)V21、检验某溶液中是否含有SO42-离子,常用的方法是( )A取样,滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成B取样,滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成C取样,滴加稀盐酸,无明显现象,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成D取样,滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成22、下列有关物质的分类或归类正确的一组是( )液氨、液氧、干冰、纯碱均为化合物 盐酸、氢氧化铁胶体、空气、氨水均为混合物 氢氧化钾、小苏打、硫酸、烧碱均为电解质 碘酒、牛奶、豆浆、肥皂水均为胶

9、体 、均为钠盐A和B和C和D二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色

10、沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。25、(12分)用密度为1.84 g/mL,质量分数为98%的浓硫酸配制480 mL 0.1 mol/L 稀硫酸。(1)所需浓硫酸的体积是_。(2)配制过程需要的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、_、_。(3)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:量取计算稀释摇匀移液洗涤定容冷却初步振荡装瓶贴签其正确的操作顺序为 _(填序号)。(4)第步实验的操作是_。(5)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何

11、影响?(用字母填写a“偏大” b“偏小” c“无影响”)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_;B容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水_;C定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线_;D量取浓硫酸时仰视量筒上的刻度取用浓硫酸_。26、(10分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480 mL、 1 mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有:烧瓶烧杯玻璃棒药匙量筒请回答下列问题:(1)该浓硫酸的物质的量浓度为_ mol/L。(2)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要的仪器是_(填序号),还缺少的仪器有_ (填写仪器名称)。(3)经计算,配

12、制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_ mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_。(从下列规格中选用: 10 mL、 25 mL、 50 mL、100 mL)(4)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol/L,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因有_。A定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容B在烧杯中将浓硫酸进行稀释后立即转入容量瓶中C转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面D容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水E定容摇匀后发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线27、(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,下图为三套实验装置。(1)写

13、出下列仪器的名称:a._b._。(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_(填f或g)口通入。(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_。(4)实验室用Na2CO310H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。应用托盘天平称取Na2CO310H2O的质量是_g。装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是_。(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_(填:偏大、偏小、或无影响)。28、(14分)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制

14、得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物

15、质的量为_mol。29、(10分)实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(

16、3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为_;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_; A称量NaOH时,砝码错放在左盘;B向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C定容时仰视液面达到刻度线;D定容时俯视液面达到刻度线;E配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。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】化学研究的基本方法有:观察、实验、分类、比较等方法,除此之外,建立假说和化学模型在研究物质的结构和性质时也起着重要的作用;研究物质性质的基本程序为:观察物质的外观性质,预测物质的性质,实验和观察,解释和结论。由此分

17、析解答。【详解】A.假说是在已有事实材料和科学理论基础上,对某些事物的存在或事物的因果性、规律性作出的假定性解释,经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论,A项正确;B.同类物质具有某种共性,所以可以用分类的方法预测物质的性质,B项正确;C.观察、实验、分类、比较等是研究物质性质的基本方法,C项正确;D.科学实验不能解决化学学科的所有问题,有的问题需要在实验事实的基础上经过严密的逻辑推理得到,是实验和理论共同协作解决化学问题,D项错误;答案选D。2、C【解析】A含Fe3+的溶液显黄色,与无色溶液不相符,A不符题意;BCu2+离子会和OH-离子反应生成氢氧化铜沉淀,铵根离子和氢氧根离子反应而不能

18、大量共存,B不符题意;C在强碱溶液中:Na+、K+、之间不反应且不与OH-反应,可以大量共存,C符合题意;D滴加紫色石蕊试液显红色的溶液显酸性,溶液中含有一定量的H+,CH3COO-能与H+发生反应而不能大量共存,D不符题意;答案选C。3、C【解析】水易挥发和冷却,可先蒸发,将水与盐类分离,在冷却可得到水,以此解答该题。【详解】A可溶性盐类物质不能通过过滤的方法分离,故A错误;B结晶法得到盐类物质,不能得到水,故B错误;C水易挥发,可用蒸馏的方法分离水和可溶性盐,故C正确;D用沉淀法,易引入其它杂质离子,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离提纯,侧重物质除杂及混合物分离方法的考查,把

19、握物质的性质及分离原理为解答的关键。4、B【解析】2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Al元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,以此来解答【详解】A、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,是还原剂,故A错误;B、氧化剂为Fe2O3,得到电子,Fe2O3被还原,故B正确;C、氧化剂为Fe2O3,得到电子,故C错误;D、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,得到Al2O3是氧化产物,故D错误;故选B。5、A【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=知,气体的摩尔质量越大,其密度越大,据此分析解答。【详解】二氧化硫的摩尔质量是64g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol、氧气的摩尔质量

20、是32g/mol、甲烷的摩尔质量是16g/mol,同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=知,气体的摩尔质量越小,其密度越小,与气体的分子数无关,摩尔质量最小的是甲烷,则其密度最小的是甲烷。答案选A。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确密度与摩尔质量的关系是解本题关键,相同条件下,气体密度只与摩尔质量有关,与其质量、分子数、体积都无关。6、B【解析】A. NaCl俗称食盐,是日常生活中的调味品,没有腐蚀性,A不符合题意;B. 乙醇是可燃性液体物质,因此属于易燃液体,B符合题意;C. 木炭属于可燃性物质,但不具有自燃性质,C不符合题意;D. 氢氧化钠属于腐蚀性药品,不具有剧毒性,D不符合题

21、意;故合理选项是B。7、C【解析】A NaHCO3、Al(OH)3中加入足量稀硫酸有气泡产生,生成硫酸钠、硫酸铝、二氧化碳和水,最终无固体存在,A项错误;BAgCl不溶于酸,固体不能全部溶解,B项错误;C亚硫酸钠和碳酸钡溶于水,碳酸钡不溶于水使部分固体不溶解,加入稀盐酸,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,固体全部溶解,再将样品加入足量稀硫酸,稀硫酸和碳酸钡反应生成硫酸钡沉淀和二氧化碳和水,符合题意,C项正确;D Na2CO3、CuSO4中加热足量稀硫酸,振荡后无固体存在,D项错误;答案选C。8、B【解析】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中加速溶解,在过滤

22、中引流,防止液体飞溅,在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅,配制溶液转移液体需要玻璃棒引流,以此来解答。【详解】过滤、向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;溶解、蒸发需要玻璃棒搅拌。所以B选项是正确的。9、B【解析】纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,分散质的粒子直径在1100nm之间,属于胶体,不是溶液也不是浊液,胶体属于介稳体系,比较稳定,一般不会沉淀,具有丁达尔现象,故答案为B。10、C【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,A错误;B.氢氧化钠和二氧化碳反应时,当氢氧化钠过量时反应生成碳酸钠,当二氧化碳过量时反应生成碳酸氢钠,B错误;C.碳与二氧

23、化碳反应生成一氧化碳,不随反应条件或反应物的用量变化而变化,C正确;D.碳酸钠和盐酸反应时,当碳酸钠过量时反应生成碳酸氢钠,当盐酸过量时反应生成氯化钠、水和二氧化碳,D错误;答案选C。11、D【解析】电解质是指水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,酸、碱、盐都是电解质;在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质,大多数的有机物都是非电解质;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质【详解】A、Cu是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、硝酸钾溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、蔗糖等都是非电解质,故C错误;D、熔融的氯化钠属于化合物

24、,在水溶液中或熔融状态下能够导电,属于电解质,故D正确;故选D12、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,则所配溶液浓度偏低,故D错误;故选C。13、C【解析】反应a M2O7x-+3S2-+cH+=2M3+eS+fH2O中,由M原子守恒可知a=1,由O原子守恒可知,f=7,则由H原子守恒可知c=14,由电荷守

25、恒可知-x+(-2)3+14=+6,解得x=2,则M2O7x-中M的化合价为2(2)7/2=+6,答案选C。14、D【解析】A. 胶体和溶液均一透明,但不一定无色,如氢氧化铁胶体为红褐色,硫酸铜溶液为蓝色,A项错误;B. 分散系本质区别是分散质微粒的直径大小,分散质微粒直径小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,1100nm为胶体,与是否透明无关,B项错误;C. 丁达尔效应是胶体特有的性质,但不能区别溶液与浊液,C项错误;D. Fe(OH)3粒子直径在1-100nm之间是以胶体形式存在,而大于100nm时形成浊液,D项正确;答案选D。15、B【解析】A铁与稀硫酸反应,生成硫酸亚铁,不符合客观事

26、实,A项错误;BCu与溶液反应生成银河硝酸铜,离子方程式为:,B项正确;C氢氧化钡溶液中加入稀硫酸,生成硫酸钡和水,、和前面的系数应为2,C项错误;D碳酸钙是难溶物,应写成化学式,D项错误;故选B。16、C【解析】A.用明矾净化饮用水,利用氢氧化铝凝胶的吸附性,故A正确;B. 用石膏或盐卤点制豆腐利用了胶体的聚沉,故B正确;C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,生成氢氧化铁沉淀不是胶体,故C错误;D.雾属于气溶胶,可以产生丁达尔效应,故D正确;答案选C。17、C【解析】质子数相同中子数不同的原子互称同位素,研究对象为原子,同种元素的不同种单质互为同素异形体。【详解】A.两种原子的质子数不同,

27、不是同种元素,不属于同位素,故A错误;B.3H2O与1H2O都是由氢氧元素组成的不同水分子,结构相同,为同一物质,故B错误;C.两者都是钾元素的不同原子,互为同位素,故C正确;D.两者均为C元素形成的不同种单质,互为同素异形体,故D错误;故选C。【点睛】同位素为载体,考查化学“五同”比较,解题关键:注意对同位素概念的理解,易错点B,水和超重水是不同水分子,但结构相同,为同一物质。18、A【解析】托盘天平精确到0.1g,可以用托盘天平称取11.7 g食盐,正确;量筒精确到0.1mL,错误;广泛pH试纸精确到1,错误;A项正确;答案选A。19、C【解析】在氧化还原反应中,氧化能力:氧化剂氧化产物,

28、所以只要发生氧化还原反应,一定存在此氧化性关系。【详解】适量铋酸钠溶液,溶液呈紫红色,表明反应生成KMnO4,从而得出氧化性:NaBiO3KMnO4;过量的双氧水,紫红色消失,产生气泡,表明双氧水被氧化为O2,从而得出氧化性:KMnO4H2O2;适量 KI-淀粉溶液,溶液变为蓝色,表明双氧水将I-氧化为I2,从而得出氧化性:H2O2I2;综合以上分析,可得出氧化性由强到弱的顺序为:NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2,故选C。【点睛】氧化性具有传递性,当氧化性AB,BC时,则氧化性AC;同样,还原性也有此规律。20、D【解析】A项,根据c=1000w/M可得,=cM/1000w,故A错误;

29、B项,气体的物质的量为mol,气体质量为g,溶液质量为(+m)g,所以溶液体积为 L,因此物质的量浓度c=mol L=mol/L,故B错误;C项,溶液中溶质的质量分数w=(+m)100%=,故C错误;D项,溶液质量为(+m)g,溶质的质量分数为w,所以溶质质量为:(+m)w g,因为气体的物质的量为mol,所以相对分子质量M=(+m)w,解得:M=22.4mw/(1-w)V,故D正确。综上所述,符合题意的选项为D。21、C【解析】A滴加BaCl2溶液不能排除银离子、碳酸根离子、亚硫酸根离子等的干扰,故A错误;B滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误; C先加入稀盐酸,没

30、有产生沉淀,排除银离子、碳酸根、亚硫酸根的干扰,然后再加氯化钡,产生白色沉淀,证明有SO42-存在,故C正确;D滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,加入的硫酸会与氯化钡生成白色沉淀,不能证明有SO42-存在,故D错误;故答案为C。【点睛】考查硫酸根离子的检验,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意考虑彼此微粒和物质之间的干扰,本题在检验是否含有硫酸根离子时,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等的干扰,特别注意亚硫酸根离子易被硝酸氧化为硫酸根离子,硫酸钡和氯化银都不溶于硝酸,在实验过程中,无论操作还是试剂的选择都要做出相互

31、不干扰的选择和调整。22、B【解析】液氧是单质,故错误;盐酸是HCl水溶液,氢氧化铁胶体属于分散系、空气中含有氮气氧气、二氧化碳等、氨水为氨气水溶液均为混合物,故正确;氢氧化钾、小苏打、硫酸、烧碱在溶液中都能电离出相应的离子,均为电解质,故正确;碘酒是碘单质的酒精溶液、肥皂水为高级脂肪酸盐的水溶液,二者属于溶液,牛奶、豆浆是胶体,故错误;Na2CO3、NaHCO3、NaClO均为钠盐,Na2O2没有酸根所以不是盐,是过氧化物,故错误;综上所述,B项符合题意,正确;故选B。二、非选择题(共84分)23、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与

32、氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32; (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO

33、42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案为SO42、CO32;稀盐酸24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42

34、-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、2.7 mL 500 mL容量瓶 胶头滴管 定容,沿玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水至刻度线12cm处,改用胶头滴管滴至凹液面与刻度线相切 b c b a 【解析】(1)用密度为1.84 g/mL,质量分数为98%的浓硫酸配制480 mL 0.1 mol/L稀硫酸,浓硫酸的浓度是18.4mol/L,由于需要使用500mL容量瓶,则根据稀释过

35、程中溶质的物质的量不变可知所需浓硫酸的体积是。(2)配制的一般步骤是计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,因此配制过程需要的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。(3)根据(2)中分析可知其正确的操作顺序为。(4)第步是定容,其实验的操作是沿玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水至刻度线12cm处,改用胶头滴管滴至凹液面与刻度线相切。(5)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中会导致浓硫酸吸水,浓度减小,量取的浓硫酸中溶质减少,浓度偏小,答案选b;B容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水不会影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变,答案选c;C定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头

36、滴管加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏小,答案选b;D量取浓硫酸时仰视量筒上的刻度取用浓硫酸,硫酸的体积增加,溶质的质量增加,浓度偏大,答案选a。26、18.4胶头滴管、500mL 容量瓶27.250 mLA B【解析】(1)溶液的物质的量浓度为:c=18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶(由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线

37、12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的是烧瓶和药匙,还缺少的仪器为胶头滴管、500mL容量瓶,故答案为:;胶头滴管、500mL容量瓶;(3)由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制480mL 1molL-1的稀硫酸,设需要的浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/LVmL=1molL-1500mL,解得V=27.2mL;应该选用50mL的量筒量取,故答案为:27.2;50 mL;(4)A定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容,故导致稀溶液体积偏小,根据c=判断可知浓度偏高,

38、故A正确;B将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作,一旦冷却下来,导致稀溶液体积偏小,根据c=判断可知浓度偏高,故B正确;C转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,导致浓溶液物质的量偏小,根据c=判断可知浓度偏低,故C错误;D容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,配制过程中需要滴加蒸馏水,故此无影响,故D错误;E定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致稀溶液体积偏大,根据c=判断可知浓度偏低,故E错误;故选AB。点睛:明确配制溶液的原理及步骤为解答关键。要掌握配制一定物质的量浓度的溶液步骤和误差分析方法。根据c=可知,一定物质的量浓

39、度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。27、蒸馏烧瓶 (直形)冷凝管 g 打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔 14.3 未用玻璃棒引流 偏大 【解析】(1)根据仪器构造分析其名称;(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;(5)根据cn/V结合实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。(

40、2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。(4)实验室用Na2CO310H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO310H2O的质量为1L0.05mol/L286g/mol14.3g。向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。28、Na2O2

41、 -1 2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】(1)2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2反应中铁元素由+2价升高到+6价,所以FeSO4为还原剂;过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ; -1。(2)高铁酸钾是生成物,则Fe(OH)3是反应物,该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价,则Fe(OH)3是还原剂,还需要氧化剂参加反应,具有强氧化性,所以ClO-是反应物,生成物是Cl-,Cl元素化合价由+1价变为-1价,转移电子数为2,溶液在碱性条件

42、下进行,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,则氢氧化根离子参加反应生成水,反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ;答案:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 中Fe元素化合价由+3价升高到+6价,1mol FeO42-反应中转移电子数为3,该反应中还原产物是氯离子,若反应过程中转移了0.3mo1电子,则还原产物的物质的量=0.3mol/2=0.15mol;因此,本题正确答案是:3 ;0.1529、12.5 B、C、A、F、E

43、、D 保证溶质全部转入容量瓶 容量瓶盛放热溶液时,体积不准 A、B、C 【解析】(1)根据m=cvM计算所需氯化钠的质量;(2)实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是减少溶质的损失,减少实验误差;根据热溶液体积偏大;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/v分析判断【详解】(1)溶质的质量m=nM=cvM=1.25molL10.25L40gmol1=12.5g;(2)配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、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,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故答案为B;C;A;F;E;D;(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的保证溶质全部转入容量瓶,是减少溶质的损失,减少实验误差;因热溶液体积偏大,

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