2023届贵州省遵义航天高中化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、下列关于胶体和溶液

2、的说法中,正确的是( )A可用过滤的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开B溶液与胶体的本质区别是当用光束通过时是否会产生一条光亮的通路C向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液可得到Fe(OH)3胶体D只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体2、不能用胶体的知识解释的现象是( )A向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,出现红褐色沉淀B石膏点豆腐C一支钢笔使用两种不同牌号的墨水,易出现堵塞D江河入海处,易形成沙洲3、下列说法中不正确的是 BaSO4不溶于水,其水溶液的导电能力极弱,所以BaSO4是弱电解质SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质液氧不导电,所以液氧是非电解质硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子

3、,所以硫酸氢钠是酸电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电ABCD4、南方洪灾后,为确保“大灾之后无大疫”,防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”(成分为次氯酸钠)进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是( )A“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质B加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量C“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒D“含氯消毒液”应密闭保存,防止与空气反应5、根据反应式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是AFe2+、Fe3+、Cu2+BFe2+、Cu2+、Fe3+CCu2+、Fe2+、Fe3+DFe3+、

4、Cu2+、Fe2+6、下列变化,需加入还原剂才能实现的是ANH4NH3BCl2ClCSO2SO3DCCO27、下列氧化还原反应方程式, 所标电子转移方向与数目错误的是( )ABCD8、下列有关化学用语表示正确的是A中子数为10的氧原子:B氯原子的结构示意图:C电离方程式:HClO=H+Cl+O2D水的摩尔质量为189、为了检验某溶液中是否含有SO42-,试剂除BaCl2溶液外,还需要AH2SO4 BHCl CHNO3 DNaOH10、同温同压下,将等质量的H2、CO、CO2、SO2四种气体分别充入四个气球,其中充入SO2的气球是( )ABCD11、萃取碘水中的碘单质,可作萃取剂的是A水B四氯化

5、碳C酒精D食醋12、某溶液可能含有Na+、NH4+、Ca2+、Cl、SO42、CO32中的若干种。为了确定该溶液的组成,进行如下实验:取100 mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30 g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33 g固体未溶解。向的滤液中加入足量NaOH,加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体0.448 L(气体全部逸出,且已经换算成标准状况下体积)。以下说法正确的是A原溶液中SO42、CO32和NH4+一定存在,Cl一定不存在B原溶液中一定不存在Ca2+,无法判断Na+是否存在C原溶液中可能存在Cl,且c(Na+) 0.200 m

6、ol L-1D为确定原溶液中Cl是否存在,可以取实验的滤液,加硝酸酸化的AgNO3进行检验13、下列叙述正确的是 ()A固态氯化钠不导电,所以氯化钠是非电解质B铜丝能导电,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DCO2溶于水能导电,所以CO2是电解质14、下列仪器中不能用于加热的是A试管 B烧杯 C容量瓶 D蒸发皿15、下列仪器可用于物质的分离提纯的是( )蒸发皿 漏斗 分液漏斗 表面皿 研钵 蒸馏烧瓶 托盘天平 洗气瓶A BC D16、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是()A BC D17、下列说法中正确的是A硫酸的摩尔质量是98gB2mol OH的质量是34

7、gC铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D1mol N2的质量是14g18、已知NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4在溶液中完全电离,体积相同的NaNO3、Na2SO4、Na3PO4 、Na4SiO4四种溶液中,若要使Na的物质的量相等,则这四种溶液的物质的量浓度比为A12643B34612C4321D123419、下列说法错误的是A钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2B镁因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要像钠似的进行特殊保护C铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼D铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层

8、20、由钠和氧组成的某种离子晶体含钠的质量分数是69/109,其阴离子只有过氧离子(O22-)和氧离子(O2-)两种。在此晶体中,氧离子和过氧离子的物质的量之比为A21 B12 C11 D1321、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A水和CCl4 B碘和酒精 C酒精和水 D硝酸钾和氯化钾溶液22、下列微粒中,没有氧化性的是AClBHCCl2DHClO二、非选择题(共84分)23、(14分)现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把

9、无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。24、(12分)有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。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_。(

10、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_。(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)某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_,甲装置中发生反应的化学方程式为_。(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a_(补充完整),丙中应装的溶液是_。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂_。(4)制备反应

11、会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:判定方案是否可行_,并说明理由_。进行方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因_。已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于

12、CaCO3。据此判断方案的实验结果_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由_。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化_mol浓盐酸。27、(12分)将少量饱和FeCl3溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系,完成相关问题:甲:饱和FeCl3溶液滴加到冷水中;乙:饱和FeCl3溶液滴加到NaOH溶液中;丙:饱和FeCl3溶液滴加到沸水中。(1)将丙继续加热煮沸得到红褐色透明液体,反应的化学方程式为_。(2)用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,请写出相关的操作、现象和结论_。(3)向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,会出现一系列变化:先出现和乙中相同的现象,原因为_。

13、随后发生变化得到和甲相同的溶液,此反应的离子反应方程式为_。(4)向丙中加入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子移向_极;(填“阴极”或“阳极”)(5)可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。更换蒸馏水若干次后,取少量烧杯中的液体,向其中加入AgNO3溶液,若_(填实验现象),则说明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全除去。28、(14分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:_;_ 。(2)若利用装置I制取蒸馏水,将仪器补充完整后进行实验,冷却水从_口进。(

14、填g或f) (3)现需配制250 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,其中装置II是某同学配制此溶液时转移操作的示意图,图中有两处错误,一处是未用玻璃棒引流,另一处是_ 。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列情况对所配制的NaCl溶液的浓度偏低有_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒 B容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 C定容时俯视刻度线 D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。29、(10分)(1)按要求写出方程式:HNO3 (电离方程式)_Fe2(SO4)3 (电离方程式)_硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)_二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)_(2)0.4

15、molCH4分子中所含原子数与_g HCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为_ L;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为_。 (3)以下为中学化学中常见的几种物质:二氧化碳熔融KC1NaHSO4固体铜稀硫酸澄清石灰水,其中属于电解质的有_,属于非电解质的有_(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取: 2Fe (OH) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O该反应中氧化剂是_(用化学式表示,后同),_元素被氧化,还原物为_

16、 ;用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_ mol;实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为_,下列操作配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 C配制时,NaOH未冷却直接定容D向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 E.定容时俯视刻度线参考答案一、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. 可用渗析的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开,故错误;B. 溶液与胶体的本质区别是分散质微

17、粒直径的大小,故错误;C. 向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液加热继续煮沸可得到Fe(OH)3胶体,故正确;D. 分散质微粒直径在1-100纳米的分散系称为胶体,故错误。故选C。2、A【解析】A. FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故A正确;B. 豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故B错误;C. 带相反电荷的胶体混合易发生聚沉,故C错误;D. 江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故D错误。故答案选A。3、D【解析】硫酸钡在水中的溶解度很小,但溶解的硫酸钡能完全电离,所以硫酸钡是强电解质,错误;SO2溶于水,与水反应反应生成亚硫酸,亚

18、硫酸在溶液中能够电离,属于电解质,SO2属于非电解质,错误;电解质和非电解质都必须是化合物,液氧是单质,既不是电解质也不是非电解质,错误;电离出的阳离子都是氢离子的化合物是酸,硫酸氢钠在水溶液中电离出的阳离子还有钠离子,属于盐,错误;电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,错误。故选D。【点睛】本题主要考查物质的分类,涉及电解质的

19、概念、导电与否和酸的概念等有关判断,是解答的易错点,注意电解质和非电解质都必须是化合物,且均是自身能够电离出阴阳离子的化合物。4、A【解析】A.次氯酸钠易溶于水完全电离,属于强电解质,故A错误; B. 次氯酸钠溶液中存在水解平衡:ClO-+H2OHClO+OH-,加少量盐酸,减小c(OH-),平衡右移,HClO浓度增大,故B正确; C.NaClO具有强氧化性,可以使蛋白质变性,能够有效地杀死病毒,故C正确; D.碳酸的酸性大于次氯酸,因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光或受热易分解,漂白作用减弱或失去,因此“含氯消毒液”应密闭保存,故D正确;故答案选A。5、D【解析】由反应Fe

20、+Cu2+Fe2+Cu 可知,氧化性Cu2+Fe2+,由反应2Fe3+Cu2Fe2+ +Cu2+可知,氧化性Fe3+Cu2+,则氧化性Fe3+Cu2+Fe2+,故选D。6、B【解析】还原剂失去电子,化合价升高。如果变化需要加入还原剂才能实现,这说明该物质一定是得到电子的,化合价一定是降低的。【详解】A. NH4NH3中化合价没有发生变化,不需要加还原剂,例如可以加氢氧化钠,故A错误;B. Cl2Cl中Cl元素从0价到-1价降低,可以加还原剂,故B正确;C. SO2SO3,S的化合价从+4升高到+6,需要加氧化剂,故C错误; D.C元素化合价从0价升高到+4价,需要加入氧化剂,故D错误; 答案选

21、B。7、C【解析】A铁元素由0价升高到+2价,失去2个电子,氢元素由+1价降低到0价,得到两个电子,A选项正确。B氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价,失去两个电子,同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子,B选项正确。CKClO3中Cl元素由+5价降低至0价,得到5个电子,HCl中氯元素由-1价升高到0价,失去5个电子,C选项电子转移的数目错误,C选项错误。DNO中N元素由+2价升高到+5价,失去34个电子,O元素由0价降低至-2价,得到62个电子,得失电子守恒且电子转移方向与数目正确,D选项正确。故答案选C。8、A【解析】A.O是8号元素,质子数是8,中子数为10的

22、氧原子,质量数是18,表示为:,A正确;B.Cl是17号元素,原子核外有17个电子,氯原子的结构示意图为:,B错误;C.HClO是一元弱酸,存在电离平衡,电离产生H+、ClO-,电离方程式为HClOH+ClO-,C错误;D.水的摩尔质量为18g/mol,D错误;故合理选项是A。9、B【解析】检验溶液中的硫酸根离子,应先加入盐酸除去其他干扰离子,再加入氯化钡,出现白色沉淀说明溶液含有硫酸根离子。故选B。10、D【解析】气体的物质的量n=,在同温同压下,气体摩尔体积相同,气体的体积V=nVm,即V=Vm可知,摩尔质量越大,气体的体积越小,H2、CO、CO2、SO2的摩尔质量分别为2g/mol、28

23、g/mol、44g/mol、64g/mol,SO2的摩尔质量最大,其体积最小,则充入SO2的气球为选项D,故选D。【点睛】明确物质的量与气体摩尔体积、摩尔质量之间关系是解题的关键。本题中要注意阿伏加德罗定律的理解和应用,要注意使用的前提条件。11、B【解析】萃取时萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】碘水中提取碘单质,需要通过萃取方法,选取的萃取剂不能与水相溶,所以不能选用水、酒精、食醋,可以选用不溶于水的四氯化碳,故选B。【点睛】本题考查萃取的原理,抓住萃取剂的条件是解题的关键。12、C【解析】取100 mL上述

24、溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30 g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33 g固体未溶解。说明白色沉淀为BaCO3和BaSO4,质量一共是4.3g,则溶液中含有CO32-、SO42-,且硫酸钡的质量是2.33g,所以硫酸根离子的物质的量是=0.01mol;碳酸钡的质量是:4.3g-2.33g=1.97g,碳酸根离子的物质的量为=0.01mol;向的滤液中加入足量的NaOH溶液,加热,产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,物质的量是=0.02mol,说明溶液中有NH4+的物质的量是0.02mol,据此分析解答。【详解】A由以上分析可知一定存在0.

25、01mol SO42-、0.01mol CO32-、0.02mol NH4+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,不能确定是否含有Cl-,故A错误;B由以上分析可知溶液中含有CO32-、SO42-,一定不存在Ca2+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,一定含Na+,故B错误;C原溶液中可能存在Cl,根据n(+)=n(-),即0.02+n(Na+)=20.01+20.01+ n(Cl),据此得出n(Na+) 0.02mol,体积为100mL,则c(Na+) 0.200 mol L-1,故C正确;D中加入足量氯化钡溶液,会干扰Cl的检验,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意加入

26、的氯化钡对实验的影响。13、C【解析】A选项氯化钠虽然固态时不导电,但溶于水或熔融状态下能导电,所以氯化钠是电解质,A项错误;B选项电解质、非电解质是对化合物的分类,铜丝属于单质,既不是电解质,也不是非电解质,B项错误;D选项中只能说明H2CO3是电解质,经测定液态CO2不导电,所以CO2是非电解质。14、C【解析】需要记住常见实验仪器的使用方法。【详解】A试管可以直接加热,故A错误。B烧杯需要垫石棉网加热,故B错误。C容量瓶是计量仪器,用来配制一定物质的量浓度的溶液,不能加热,故C正确。D蒸发皿用来蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体,可以直接加热,故D错误。本题选C。【点睛】烧杯、烧瓶、锥形瓶和蒸

27、馏烧瓶底部面积大,容易受热不均匀而发生炸裂,所以不能直接加热要垫上石棉网。15、B【解析】用于混合物分离或提纯的操作有:过滤、蒸馏、分液、蒸发、洗气等,根据以上混合物分离与提纯的操作方法判断使用的仪器即可。【详解】蒸发皿是可用于蒸发浓缩溶液的器皿,可用于蒸发操作;漏斗可用于过滤操作;分液漏斗可直接用于分离互不相溶的液体;表面皿是玻璃制的,圆形状,中间稍凹,不能用于物质的分离与提纯;研钵是实验中研碎固体试剂的容器,配有钵杵,不能用于物质的分离与提纯;蒸馏烧瓶可以用蒸馏操作;托盘天平是称量仪器,不能用于物质的分离与提纯;洗气瓶可用于除杂;因此可用于物质的分离提纯的是。答案选B。【点睛】本题考查了常

28、见仪器的构造及使用方法,注意掌握常见仪器的构造及正确使用方法,明确常见的分离、提纯混合物的方法是解答本题的关键。16、B【解析】试题分析:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。考点:考查常见的化学品标志。17、B【解析】A硫酸的摩尔质量是98g/mol,故A错误;B2mol OH-的质量m(OH-)=2mol17g/mol=34g,故B正确;C铁原子摩尔质量是以g/mol为单位,数值上等于铁原子的相对原子质量,故C错误;D1mol N

29、2的质量m(N2)=1mol28g/mol=28g,故D错误。答案选B。18、A【解析】假设Na的物质的量相等,为1mol,利用c= 计算相同体积下,各种溶液的物质的量浓度。【详解】假设Na的物质的量为1mol,假设溶液体积为V,物质的量浓度之比c(NaNO3):c(Na2SO4):c(Na3PO4):c(Na4SiO4)= :=:=12:6:4:3,答案为A。【点睛】注意离子的物质的量浓度和物质的量浓度之间的关系,得出物质的量浓度之比时注意1:1:2:3:4。19、C【解析】试题分析:A钠在不加热时与氧气反应生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,正确;B镁易与空气中氧气反应生成致密的氧化铝膜

30、,可起到保护镁不被进一步氧化的作用,正确;C铝制品在生活中应用普遍是因为表面有一层致密的Al2O3薄膜,保护铝不被进一步氧化,错误;D铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,正确。考点:考查金属钠、镁、铝、铁的性质。20、B【解析】试题分析:假设含有Na2O、Na2O2的物质的量的分别是x、y;则(46x+46y)(62x+78y)= 69109.解得x:y=1:2,所以选项是B。考点:考查混合晶体晶体中物质的量的确定的知识。21、A【解析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,分析选项中物质的溶解性即可。【详解】A水和CCl4不互溶,水在上层,CCl4在下层,所以能用分液

31、漏斗分离,选项A正确;B碘和酒精互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C酒精和水能互溶,不能用分液漏斗分离,选项C错误; D硝酸钾和氯化钾溶液互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查物质的分离,题目难度不大,本题注意把握常见混合物的分离原理、方法以及操作的注意事项等。22、A【解析】ACl-中为-1价,为最低价,具有还原性,不具有氧化性,选项A选;BH+中,H元素的化合价为最高价,具有氧化性,选项B不选;CCl2中为0价,处于中间价态,具有氧化性和还原性,选项C不选;DHClO中,Cl元素的化合价为+1价处于中间价态,具有氧化性且比较特殊具有强氧化性,选项D不选

32、;答案选:A。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化性的考查,明确反应中元素的化合价与微粒性质的关系解答的关键,题目较简单。处于最低价态元素的微粒不具有氧化性,处于最高价及中间价态的微粒可具有氧化性,以此来解答。二、非选择题(共84分)23、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可

33、以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。24、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】

34、不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定

35、多”法进行离子方程式的书写。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;(

36、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、分液漏斗 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O debcfg 饱和食盐水 不可行 残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀 NaOH溶液变质 偏小 MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小 2 【解析】甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气

37、的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,生

38、成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;进行方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀

39、,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小;(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,1mol MnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:227、FeCl3+3H2OFe(OH)3( 胶体)+3HCl 强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功 由于Fe(OH)3胶体遇到电解质会发生聚沉,因而形成红褐色沉淀 Fe(OH)3 +3H+ =Fe3+3H2O 阴 不出现白色沉淀 【解析】(1)饱和FeCl3溶液滴加到沸水中,继续加热煮沸得到红褐色透明液体为氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3( 胶体)+3HCl;综上所述,本

40、题答案是:FeCl3+3H2OFe(OH)3( 胶体)+3HCl。(2)胶体具有丁达尔效应,因此判断丙中是否成功制备胶体的操作是用强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功;综上所述,本题答案是:强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功。(3)由于Fe(OH)3胶体遇到电解质会发生聚沉,因而形成红褐色沉淀;氢氧化铁能与盐酸发生反应生成氯化铁和水,沉淀溶解,此反应的离子反应方程式为Fe(OH)3 +3H+ =Fe3+3H2O;综上所述,本题答案是:由于Fe(OH)3胶体遇到电解质会发生聚沉,因而形成红褐色沉淀;Fe(OH)3 +3H+ =Fe3+3H2O。(4)氢氧化铁胶体的胶粒带正电荷,因此

41、向丙中加入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向阴极;综上所述,本题答案是:阴。(5)因为银离子与氯离子反应生成白色氯化银沉淀;所以更换蒸馏水若干次后,取少量烧杯中的液体,向其中加入AgNO3溶液,若不出现白色沉淀则说明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全除去;综上所述,本题答案是:不出现白色沉淀。【点睛】本题考查了分散系的相关知识,重点考查了胶体的性质。三种分散系的本质区别是分散质粒子的直径不同,胶体和溶液可以透过滤纸,溶液可以透过半透膜,而胶体粒子不能透过半透膜,故可以用渗析法提纯胶体。28、蒸馏烧瓶冷凝管g容量瓶的规格应为250mlAD【解析】(1)蒸馏装置中的主要仪器有蒸馏烧瓶

42、、冷凝管、牛角管、锥形瓶,酒精灯,为蒸馏烧瓶为冷凝管;(2)制取蒸馏水的实质是蒸馏过程,必须用酒精灯,冷凝管下口是进水口,上口是出水口,即冷却水从g口进;(3)配制一定物质的量浓度的溶液是必须用玻璃棒引流,防止液体外溅,配制溶液应选择一定规格的容量瓶,即容量瓶的规格应为250mL;(4)A、移液后要洗涤烧杯和玻璃棒,否则导致溶质损耗,结果偏低,选项A选;B、容量瓶使用时不需干燥,定容时需要加蒸馏水,故含有少量蒸馏水对配制的溶液浓度无影响,选项B不选;C、定容时应平视刻度线观察液面,俯视刻度线会导致结果偏高,选项C不选;D、定容后经振荡、摇匀、静置,液面低于刻度线属于正常结果,若加水相当于将溶液

43、稀释,浓度偏低,选项D选;答案选AD。点睛:本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器的选择以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为误差判断,分析操作对溶质的物质的量、溶液体积的影响,根据c=分析操作对所配溶液浓度的影响。29、HNO3=H+NO3- Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 Ba2+ SO42-= BaSO4 CO2+2OH一=CO32一+ H2O 36.5 22.4 2:3 1:1 NaClO Fe NaCl 3 250mL容量瓶 AD 【解析】(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n= = = 进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔

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