《天津市第100中学2022年高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津市第100中学2022年高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc(19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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、实验室用固态不纯氯化钠(含少量NH4HCO3和Na2SO4杂质)配制氯化钠溶液。下列操作可供选用:逐滴加入稀盐酸,调节pH为5;煮沸;加蒸馏水溶解;加热至不再产生气体为止;加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;过滤。上述实验操作的正确顺序应是( )ABCD2、在一定温度下,向饱和NaOH溶液中投入一小块金属钠,充分反应后恢复到原来的温度,下列叙述合理的是ANaOH溶液浓度增大,并放出H2B溶液中NaOH的质量分数不变,有H2放出C溶液的总质量增大,有H2放出D溶液的总质量不变,有H2放出3
3、、ClO2是新一代饮用水的消毒剂,许多发达国家的自来水厂采用ClO2代替Cl2来进行自来水消毒。我国最近成功研制出制取ClO2的新方法,其反应的微观过程如下所示:下列有关该反应的叙述中正确的是( )A该反应是复分解反应B该反应的化学方程式为Cl2+2NaClO2=2ClO2+2NaClC反应中Cl2既是氧化剂,又是还原剂DNaClO2和ClO2中Cl的化合价相同4、下列关于2 molL-1 Ba(NO3)2溶液的说法正确的是A100 mL溶液中NO3 浓度是0.4 molL-1B500 mL溶液中NO3 的物质的量是4 molC500 mL溶液中含有Ba2+ 的质量是137 gD100 mL溶
4、液中所含Ba2+、NO3总数为0.4 NA5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A25,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子数不是标准状况不能计算B通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4 LC46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二氮(N2O4)含有的原子数不一样多D常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA6、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列表述不正确的是 ( )A标准状况下,22.4L氢气所含原子数是2NAB5.4g水所含的分子数为0.3NAC含1mol硫酸钾的溶液中硫酸根离子数为2NAD14g氮气所含有的原子数目为NA7、我国
5、明代本草纲目记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的可用于分离的实验方法是A萃取 B蒸馏 C过滤 D分液8、等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液分别与足量的AgNO3溶液反应。若生成的沉淀的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为( )A123 B961 C321 D9319、某溶液中可能含有Cl、SO42、CO32、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀
6、不与盐酸反应。由此可知原溶液中A存在3种离子BCl一定存在,且c(Cl)=0.2mol/LCSO42、NH4+、Fe3+ 一定存在,Cl不存在DCO32可能存在10、下列变化中元素化合价降低的是AHClCl2BH2O2O2CNaNaOHDFeCl3FeCl211、下列物质,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是( )氯气液氯新制氯水敞口放置的久置氯水盐酸用盐酸酸化的漂白粉溶液ABCD12、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl、CO32-BNa、CO32、Ca2+、NO3CMnO4、K、SO42、NaDNH4、NO3、Al3、Cl13、下列实验操作正确
7、的是( )ABCD14、对于3Br26NaOH5NaBrNaBrO33H2O的反应,下列说法中不正确的是( )ABr 2既是氧化剂,又是还原剂B被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5CNaBr是氧化产物,NaBrO3是还原产物D转移1mol电子时,消耗NaOH 1.2mol15、有600mL某种混合物溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现将此溶液分成三等份,进行如下实验:(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04 mol;(NH4+OH-=NH3+H2O
8、加热)(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。根据上述实验,以下推测不正确的是AK+一定存在BBa2+、Mg2+一定不存CCl- 一定存在D混合溶液中CO32-的浓度为0.1 mol/L16、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是( )A150 mL 1 molL-1的NaCl溶液B75 mL 2 molL-1 NH4Cl溶液C25 mL 2 molL-1的KCl溶液D75 mL 1 molL-1的FeCl3溶液17、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A1 mol/L的
9、NaCl中所含Na数目为NAB22.4LCl2所含的分子数目为NAC32g O2所含的原子数目为2NAD56g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NA18、下列物质按酸、碱、盐分类依次排列正确的是( )A硫酸、纯碱、食盐B盐酸、生石灰、醋酸钠C醋酸、烧碱、硫酸铜D磷酸、石灰石、苛性钠19、在一定条件下,可发生反应:XO3n+Cl2+2OH=XO42+2Cl+H2O。则XO3 n中X元素的化合价是A+4B+5C+6D+720、NH4Cl常用作化肥之一,它属于A酸B碱C盐D氧化物21、下列说法正确的是( )A铜、石墨均能导电,所以它们均是电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电
10、解质C液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质D蔗糖、酒精在水溶液或熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质22、下列物质属于电解质的是( )A铜B食盐水C烧碱D蔗糖二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,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-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解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盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:A _、B_、C _、D_
11、。24、(12分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质
12、量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。25、(12分)(1)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的有关数据,该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_mol/L。某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500 mL物质的量浓度为0.3 mol/L稀盐酸:(2)该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。(3)配制过程中,除需要使用烧杯、量筒、玻璃棒外,还需要使用的仪器是(填写名称)_、_。(4)配制时,其正确的操作顺序是(要求用字母表示,每个字母只能用一次)_;A用30m
13、L蒸馏水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量蒸馏水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往容量瓶内小心加蒸馏水,直到液面接近刻线12cm处(5)在配制过程中,下列实验操作会使所配制的稀盐酸的物质的量浓度偏高的是_A摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切 B溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容C定容时仰视刻度线D在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶26、(10分)现需配制0.
14、1molL1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和_。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠_g;(3)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B准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中 D将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀 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(4)配制0.1 mol
15、L1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_ (填写字母)。A称量时用了生锈的砝码 B未洗涤溶解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时仰视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线27、(12分)根据实验室制取蒸馏水的实验,回答下列问题:(1)在试管中加入少量自来水,滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,观察到的实验现象是_,由此说明自来水中含有的离子是_。(2)实验室制取蒸馏水的装置如下图所示,请写出装置图中序号所示各仪器的名称_。(3)若取仪器中收集得到的液体少许,加入到试
16、管中,然后滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,观察到的现象是_,原因是_。(4)通过上述实验,你认为蒸馏实验的应用是_。28、(14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
17、_,反应后溶液中一定含有的阳离子是_。(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
18、和数目。_Al_NO3_OH_AlO2_N2_H2O29、(10分)下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号名称天然气白酒醋酸小苏打消石灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu (1)请你对表中的主要成分进行分类(填编号)是电解质的是_,是非电解质的是_。(2)写出在水中的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:用治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_用澄清的溶液检验CO2气体 _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】因为碳酸氢铵加热易分解,所以在试管中加入固体混合物,并加热,使
19、碳酸氢铵分解为氨气、水蒸气、二氧化碳,而硫酸钠和氯化钠留在试管中;然后将加热后的固体残渣冷却后加水溶解;向溶液中加入足量的BaCl2溶液,目的是除去硫酸钠;向试管溶液中再加入足量Na2CO3溶液,目的是除去多余的氯化钡;过滤是除去硫酸钡和碳酸钡沉淀;向滤液中加入盐酸至不再产生气泡为止,目的是除去多余的碳酸钠;将溶液加热煮沸即得到NaCl溶液,目的是除去多余的盐酸所以实验步骤:加热至不再产生气体为止;加蒸馏水溶解;加入稍过量的BaCl2溶液;加入稍过量的Na2CO3溶液;过滤;逐滴加入稀盐酸,调pH为5;煮沸;综上所述,本题应选C。2、B【解析】试题分析:钠投入溶液后,立即与水作用生成NaOH和
20、H2,由于原溶液为饱和溶液,因此NaOH溶液仍然是饱和溶液,质量分数不变,但由于反应消耗水,溶液的总质量减小,答案选B。考点:考查钠的化学性质,饱和溶液等知识。3、B【解析】A由不同的小球代表的原子可知,反应物为氯气和NaClO2,氯气为单质,则该反应一定不是复分解反应,A错误;B由三种小球表示的原子及微观过程可知,反应物为氯气和NaClO2,生成物为ClO2和NaCl,则反应为Cl2+2NaClO22ClO2+2NaCl,B正确;CCl2+2NaClO22ClO2+2NaCl,反应中氯气中的氯元素化合价0价变化为-1价,NaClO2中氯元素化合价+3价升高到+4价,所以氯气做氧化剂,C错误;
21、D根据化合价规则,NaClO2和ClO2中Cl的化合价分别是+3价和+4价,化合价不一样,D错误;答案选B。4、C【解析】A. 硝酸根离子的浓度是硝酸钡的2倍,则100 mL溶液中NO3浓度是4 molL-1,A错误;B. 500 mL溶液中NO3的物质的量是0.5L4mol/L2 mol,B错误;C. 500 mL溶液中含有Ba2+的质量是0.5L2mol/L137g/mol137 g,C正确;D. 100 mL溶液中所含硝酸钡的物质的量是0.2mol,因此Ba2+、NO3总数为0.6NA,D错误;答案选C。5、D【解析】A. 64gSO2的物质的量=1mol,一个SO2分子含有3个原子,则
22、64g SO2中含有的原子数为3NA,故A错误;B. 不是标况下,无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积,故B错误;C. 46g二氧化氮的物质的量=1mol,含有原子数为3NA,46g四氧化二氮的物质的量=0.5mol,含有原子数为0.5NA=3NA,均为3NA,故C错误;D.常温常压下,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol,含有有的Na+离子的物质的量为0.02mol,钠离子数为0.02 NA,所以D选项是正确的。所以D选项是正确的。6、C【解析】A.标准状况下,22.4L氢气的物质的量为1mol,1mol氢气含有2mol氢原子,故A正确;B.5.4g水的物质的量为0.3mol
23、,所含的分子数为0.3NA,故B正确;C.1mol硫酸钾中含有1mol硫酸根离子,含有的硫酸根离子数为NA,故C错误;D.14g氮气的物质的量为0.5mol,0.5molN2所含有的原子数目为NA,故D正确。故选C。7、B【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判断。【详解】“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法,答案选B。8、D【解析】因n=cV
24、,取等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,生成AgCl沉淀物质的量之比为321,即NaCl、MgCl2、AlCl3溶液提供氯离子的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为311/3,D正确。9、B【解析】取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4+OH-=NH3+H2O,c(NH4+)=0
25、.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+Fe(OH)30.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2+SO42-=BaSO4,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)= 3c(Fe3+)+ c(NH4+)-2 c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。10、D【解析】A. HClCl2中氯元素化合价由-1价升高为0价,选项A不符合;B. H2O2O
26、2中氧元素化合价由-1价升高为0价,选项B不符合;C. NaNaOH中钠元素化合价由0价升高为+1价,选项C不符合;D. FeCl3FeCl2中铁元素化合价由+3价降低为+2价,选项D符合;答案选D。11、D【解析】干燥的氯气不具有漂白作用,氯气与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性,又有HClO存在。【详解】氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误; 液氯是氯气的液态形式是纯净物,不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;新制氯水中含有HCl和HClO,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,正确;敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸,只具有酸性,可以使干燥的蓝色
27、石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;盐酸是酸,只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO,故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色,正确;所以正确的说法是,选项D正确。答案选D。12、D【解析】溶液无色,则不存在有颜色的离子;酸性条件下,离子之间不产生气体、沉淀、弱电解质、络合物,不发生氧化还原反应、不发生双水解反应时即可配制成功,以此解答该题。【详解】A. Mg2+与CO32-反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故A错误;B. CO32和Ca2+反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故B
28、错误;C. MnO4有颜色,不符合题目要求,故C错误;D. 溶液无色,酸性条件下离子之间不发生反应,可大量共存,能配制成功, 故D正确;综上所述,本题选D。13、B【解析】A.如果胶头滴管伸入试管,会造成药品的污染,滴液时,把它悬空放在容器上方,不要接触容器壁,故A错误;B.分液时,分液漏斗的尖嘴要紧靠在烧杯内壁上,防止液体发生飞溅,故B正确;C.过滤时,要注意“一贴二低三靠”,漏斗的尖嘴要紧靠在烧杯内壁上,防止液体发生飞溅,故C错误;D.蒸馏装置中,冷凝水的方向为下进上出,与蒸汽的方向相反,故D错误。故选B。14、C【解析】A该反应中,溴元素的化合价由0价变为-1价和+5价,其它各元素的化合
29、价都不变,所以溴作氧化剂和还原剂,故A正确;B氧化产物是溴酸钠,还原产物是溴化钠,则被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5,故B正确;CNaBr是还原产物,NaBrO3是氧化产物,故C错误;D消耗6mol氢氧化钠转移电子的物质的量为1mol(5-0)=5mol,则转移1mol电子时,消耗1.2mol NaOH,故D正确;故答案选C。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,根据元素化合价来确定氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物,注意转移电子的计算方法。15、C【解析】(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生,说明溶液中氯离子或碳酸根离子或硫酸根离子;(2)向第
30、二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04 mol,说明原溶液中含有铵根离子,铵根离子物质的量为0.04mol;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g,说明原溶液中有碳酸根离子和硫酸根离子,2.33克为硫酸钡沉淀,即物质的量为2.33/233=0.01mol,碳酸钡的质量为6.27-2.33=3.94克,则碳酸钡的物质的量为3.94/197=0.02mol,则碳酸根离子物质的量为0.02mol。从电荷守恒分析,阴离子的负电荷多,说明溶液中还有其他阳离子,因为存在硫酸根离子和碳酸根离子,所以溶液中不能有镁离子和钡离子
31、,只能有钾离子,所以钾离子物质的量最少为0.02mol,溶液中可能有氯离子。【详解】A. 根据以上分析,K+一定存在,故正确;B. 根据以上分析,Ba2+、Mg2+一定不存在,故正确;C. Cl-可能存在,无法确定其一定存在,故错误;D. 混合溶液中CO32-的浓度为0.02/0.2=0.1 mol/L,故正确。故选C。16、D【解析】1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3 molL-1,A1 molL-1的NaCl溶液Cl-浓度为1molL-1;B2 molL-1 NH4Cl溶液Cl-浓度为2molL-1;C2 molL-1的KCl溶液Cl-浓度为2molL-1;D1 molL-1的
32、FeCl3溶液Cl-浓度为3molL-1;故D项正确。17、C【解析】A.没有给定溶液的体积,不能计算出1 mol/L的NaCl中所含Na数目,故A错误;B. 没有给定气体的存在状态是否为标况下,所以22.4LCl2的量不一定为1mol,所含分子数不一定为NA,故B错误;C. 氧气由氧原子构成,故32g 氧气的物质的量为1mol,1mol氧气中含2mol氧原子即2NA个,故C正确;D. 56g铁的物质的量为1mol,铁与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁由0价升高到+2价,1mol铁完全反应转移的电子数为2NA,故D错误;综上所述,本题选C。18、C【解析】A纯碱的主要成分为碳酸钠,不属于碱,
33、A不正确;B生石灰的主要成分为氧化钙,不属于碱,B不正确;C醋酸、烧碱、硫酸铜分别属于酸、碱、盐,C正确;D石灰石的主要成分为碳酸钙,不属于碱,苛性钠的主要成分为氢氧化钠,不属于盐,D不正确;故选C。19、A【解析】根据电荷守恒得n=2+2-2=2,则离子方程式为XO32-+Cl2+2OH-XO42-+2Cl-+H2O,XO32-中各元素化合价的代数和为-2,则X元素化合价=-2-3(-2)=+4,故选A。20、C【解析】盐的定义为由金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子构成的化合物,NH4Cl由铵根离子和氯离子构成,根据物质的组成,NH4Cl属于盐的范畴,NH4Cl是一种盐,故选择C。21、D【
34、解析】A铜和石墨是单质不是化合物,所以不是电解质也不是非电解质,故A错误;BNH3、CO2的水溶液均能导电,是因为氨气、二氧化碳分别和水反应生成的氨水、碳酸电离出的离子而使溶液导电,不是氨气和二氧化碳电离出的离子而导电,所以氨气和二氧化碳不是电解质,是非电解质,故B错误;C液态氯化氢和氯化钠固体不含自由移动的离子,所以不导电,氯化氢和氯化钠溶于水能够电离出自由移动的离子而使溶液导电,氯化氢和氯化钠是电解质,故C错误;D蔗糖和酒精溶于水后,在水中以分子存在,导致溶液中没有自由移动的离子而使蔗糖和酒精溶液不导电,所以酒精和蔗糖是非电解质,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意电离出的离
35、子必须该化合物本身,不是和其他物质生成的化合物电离的。22、C【解析】A、铜为单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、食盐水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、烧碱是NaOH,溶于水或熔融状态下均可导电,是电解质,故C正确;D、蔗糖在溶于水和熔融状态时均不导电,属于非电解质,故D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离
36、子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。24、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液
37、500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4
38、+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol
39、 Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。25、12mol/L 12.5mL 胶头滴管 500ml 容量瓶 BCAFEDBD 【解析】(1).根据c=计算;(2).根据稀释定律c1V1=c2V2计算;(3).根据实验所用的仪器分析;(4).实验的步骤是:计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀;(5).根据公式c=判断实验误差。【详解】(1).c(HCl)=12mol/L,故答案为:12mol/L;(2). 设配制500mL物质的量浓度为0.3m
40、ol/L的稀盐酸需要12mol/L的浓盐酸的体积是V L,则有0.5L0.3mol/L=V L12mol/L,解得V=12.5mL,故答案为12.5;(3).用12mol/L的浓盐酸配制500mL、0.3mol/L的稀盐酸时,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,故答案为:胶头滴管;500mL容量瓶;(4).配制时,正确的操作顺序为计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀,故答案为BCAFED;(5). A摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故A不选;B. 溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,液
41、体热胀冷缩,溶液体积偏小,造成所配制的溶液浓度偏高,故B选;C. 定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故C不选;D. 在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶,溶质的物质的量偏大,造成所配制的溶液浓度偏高,故D选,答案选:BD。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,掌握实验步骤是解题的关键,试题难度不大,易错点为第(5)小题A项,注意定容摇匀后静置,液面低于刻度线为正常情况,继续加水会使溶液体积偏大、配制的溶液浓度偏低。26、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此
42、选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=nM=CVM计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)配制0.1molL1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=nM=CVM=0.1molL-
43、150010-3L40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题正确答案是:BCAFED; (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小; 综上,本题选A、C。27、试管中有白色沉淀产生 氯离子 酒精灯蒸馏烧瓶冷凝管牛角管锥形瓶 试管中无沉淀产生 因为制取的蒸馏水中不含有氯离子 除去自来水中难挥发或不挥发的杂质,得到纯净的蒸馏水 【解析】(1)检验氯离子一般用硝