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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列关于ag H2和bg He 的说法正确的是A同温同压下,H2和He的体积比是a:bB同温同压下,若a=b,则H2与He的物质的量之比是2:1C体积相同时,He 的质量一定大于H2的质量D同温同压下,若二者的物质的量相等,其密度也相等2、现有物质:铁片、NaCl
2、、氨水、硫酸钡、酒精、盐酸、稀 H2SO4、KOH、 蔗糖、H2S;下列全部属于电解质的一组是A B C D3、0.5molK2CO3中含有K+ 数目是A0.5 B1 C3.011023 D6.0210234、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2 H2O IO3- I2 MnO4- Mn2+ HNO3 NO如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是AH2O2BIO3-CMnO4-DHNO35、下列溶液中,跟2mol/L的K2CO3溶液所含的K+物质的量浓度相同的是A4mol/LKCl溶液 B1mol/LKCl溶液C5mol/LKOH溶液 D
3、1mol/LK2SO3溶液6、学习和研究化学,经常要进行实验,下列关于实验安全的说法正确的是A用燃着的酒精灯去点燃另一只酒精灯B做水的蒸馏实验时,要在烧瓶内加几粒沸石以防止暴沸C不慎把浓硫酸洒在皮肤上要立即用NaOH溶液冲洗D盛放盐酸的试剂瓶上要贴上如右图的标志7、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Ba2、Cl、SO42BNa、NH4、Cl、NO3CNH4、Fe3、SO42、NO3DK、HCO3、Cl、OH8、下列反应中,参加反应的HCl只有部分被氧化的是ANaOH+HCl=NaCl+H2OBZn+2HCl=ZnCl2+H2CMnO2+4HCl(浓) MnCl2+2H2O+C
4、l2DCuO+2HCl=CuCl2+H2O9、下列实验设计方案中,可行的是A用加入适量铁粉的方法除去Cu(NO3)2溶液中混有的AgNO3B用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的D先后添加石蕊试液、BaCl2溶液,将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开10、实验室需要450mL0.1molL1NaOH溶液和500mL0.5molL1H2SO4溶液。如图所示,在配制这两种溶液时肯定不需要的仪器是 A B C只有 D11、将一小块钠投入下列溶液时,既能产生气体又会出现沉淀的是A稀H2SO4B氢氧化钠溶液C硫
5、酸铜溶液D氯化钠溶液12、下列物质中的硫元素只有还原性的是( )AH2SBSO2CSO3DNa2S2O313、要验证Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,可选用下列哪组物质进行实验ACu、FeCl2溶液、MgCl2溶液BFe、Cu、MgCl2溶液CMg、CuO、FeSO4溶液DFe、CuSO4溶液、MgCl2溶液14、在配制物质的量浓度溶液的实验中,最后用胶头滴管定容后,液面正确的是( )ABCD15、下列说法正确的是ANa2CO3溶液显碱性,NaHCO3溶液显酸性B可用加热方法除去NaHCO3固体中的Na2CO3杂质C用Ba(OH)2溶液能鉴别碳酸钠和碳酸氢钠溶液D等质量的Na2CO3、Na
6、HCO3固体分别与足量盐酸反应,后者产生的CO2多16、已知元素X、Y的核电荷数分别是a和b,它们的离子Xm+和Yn-的核外电子排布相同,则下列关系式正确的是( )Aa=b+m+nBa=b-m+nCa=b+m-nDa=b-m-n17、下列物质不属于电解质的是( )AC2H5OHBKOHCHNO3DBaCl218、同温同压,同体积的CO和CO2气体相比较,下列叙述正确的是分子数之比为1:1 所含O原子数之比为1:2原子总数之比为2:3 C原子数之比为1:1 质量之比11:7A B C D19、下列各组混合物能用分液漏斗分离的是()A四氯化碳和水B汽油和食用油C浓硫酸和浓硝酸D酒精和水20、分类法
7、在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是( )。A将酸分为一元酸、二元酸等:分子组成中含有氢原子的数目B强电解质与弱电解质:溶液的导电能力大小C溶液与胶体:本质不同的原因是能否发生丁达尔现象D氧化还原反应的本质:有电子转移21、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是ANa2CO3 + CaCl2CaCO3 + 2NaClBCl2 + 2KI2KCl + I2C2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2ODCaO + H2OCa(OH)222、已知A、B、C、D、E是短周期原子序数依次增大的五种元素,A原子在元素周期表中原子半径最小;B与E同主族,且E的原子序数是B的两
8、倍;C、D是金属元素,它们的氢氧化物相互之间可以发生反应。下列说法不正确的是( )A单质D可用于冶炼某些难熔金属B简单离子的半径:CDEBC稳定性:A2BA2ED工业上常用电解法制得C和D的单质二、非选择题(共84分)23、(14分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_。(2)写出纯碱在水中的电离方程式_。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为_。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc
9、+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体b是_(用化学式填写),写出 a+c 反应的离子方程式_。24、(12分) (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。25、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)
10、在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个操作只用一次)_。A用少量水洗涤烧杯2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm2cm处(3)关于容量瓶的四种叙述:是配制准确浓度溶液的仪器不宜贮存溶液不能用来加热使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是_(填字母)。A B C D(
11、4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为_g。固体应放在_中称量。(5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是_(填字母)。A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线26、(10分)食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式);过滤之前,怎样
12、检验硫酸根离子已除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。27、(12分)是一种重金属离子,有一环境监测小组欲利用、NaOH等试剂测定某工厂废水中的浓度。 (1)现需配制标准NaOH溶液,所需要的玻璃仪器除量筒、容量瓶、玻璃棒
13、外,还需要_、_。(2)需准确称取NaOH固体的质量为_。(3)在配置以上溶液时,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_(多选题)。容量瓶洗涤干净后未干燥 定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水定容时俯视刻度线 烧杯和玻璃棒未洗涤(4)从对化合物分类方法出发,指出下列各组物质中与其他物质类型不同的一种物质、_;、_;、_;、_。28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O(1)该反应中氧化剂是_;被还原的元素是_;氧化产物是 _;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目_;(3)若该反应中有0.2mol的电子
14、转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为_mol,转移电子数_mol。29、(10分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤中加入过量铁粉的目的是_。(2)步骤中_(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤中涉及反应的化学方程式:_。(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩_、_、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩
15、埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是_。(4)步骤 V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_不好;从产品纯度考虑,方案_不好。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、ag H2的物质的量为=0.5amol,bgHe的物质的量为=0.25bmol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以H2和He的体积
16、比为0.5amol :0.25bmol =2a:b,故A错误;B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b,若a=b,则2a:b =2:1,故B正确;C、氦的摩尔质量比氢气大,气体的物质的量与压强、温度有关,体积相同时,若温度、压强相同,则He的质量一定大于H2的质量;若温度、压强不同,则无法确定气体的物质的量,故无法判断其质量关系,故C错误;D、同温同压下,气体摩尔体积为定值,二者的物质的量相等,其体积也相等,但质量不相等,所以密度不相等,故D错误。所以B选项是正确的。【点睛】本题考查了有关阿伏伽德罗定律及推论,注意有关气体体积的计算要考虑温度和压强,易错点是氢气和氦气的相对分子质量容
17、易出错。2、B【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。单质和混合物不是电解质。【详解】铁片是单质不是化合物,不是电解质;NaCl属于电解质;氨水是混合物,不是电解质;硫酸钡属于电解质;酒精是非电解质;盐酸是混合物,不是电解质;稀 H2SO4是混合物,不是电解质;KOH属于电解质;蔗糖是非电解质;H2S属于电解质。属于电解质的有:。答案为B。3、D【解析】每摩碳酸钾中含2摩钾离子,故0.5molK2CO3中含有K+ 1mol。1mol任何物质所含的微粒数都约为6.021023。故选D。4、B【解析】等物质的量上述物质作氧化剂时,H2O2H2O得到2个电子,IO3- I2得到5个电子,
18、MnO4- Mn2+得到5个电子,HNO3 NO得到3个电子,由于IO3-被还原为I2,则得到I2最多的是IO3-;故选B。5、A【解析】2mol/L的K2CO3溶液所含的K+物质的量浓度=2molL12=4molL1,离子浓度=溶质浓度离子数,离子浓度与溶液体积无关,分别计算选项中离子浓度分析判断【详解】A. 4mol/LKCl溶液中K离子浓度=4molL12=4molL1,故A符合;B. 1mol/LKCl溶液中K离子浓度=1molL11=1molL1,故B不符合;C. 5mol/LKOH溶液K离子浓度=5molL11=5molL1,故C不符合;D. 1mol/LK2SO3溶液K离子浓度=
19、1molL12=2molL1,故B不符合;故选A。6、B【解析】A、倾斜到一定程度话酒精就从燃烧的瓶口流出而且被点燃,故A错误;B、做水的蒸馏实验时,沸石可以防止暴沸,所以要在烧瓶内加几粒沸石以防止暴沸,故B正确;C、不慎将浓硫酸沾到皮肤上,应先用布擦去,再用大量水冲冲洗,故C错误;D、盐酸不是剧毒品,是容易挥发,错误。答案选B。7、B【解析】根据离子反应反应的条件(生成难溶物、气体、弱电解质、发生氧化还原反应等)进行判断,满足离子反应发生的条件,离子之间不能够大量共存,否则能够大量共存;无色透明的酸性溶液中一定存在电离的氢离子、不存在有色的离子(如高锰酸根离子、铁离子、铜离子等)。【详解】无
20、色透明的溶液酸性中,不存在有色的离子,溶液中存在电离的氢离子,A、Ba2与SO42反应生成沉淀,不能大量共存,故A错误;B、Na、NH4、Cl、NO3均为无色离子,在溶液中不发生反应,且在酸性条件下均能大量共存,故B正确;C、Fe3为黄色溶液,不符合无色溶液的条件,故C错误;D、HCO3与OH不能大量共存,HCO3能够与氢离子反应生成二氧化碳气体,在溶液中不能够大量共存,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无
21、色,特别注意碳酸氢根离子在酸性、碱性环境下均不能大量共存。8、C【解析】A选项,NaOH+HCl=NaCl+H2O,HCl没有化合价变化,故A错误;B选项,Zn+2HCl=ZnCl2+H2,HCl中氢化合价全部降低,被还原,故B错误;C选项,MnO2+4HCl(浓) MnCl2+2H2O+Cl2,HCl中Cl化合价部分升高,被氧化,故C正确;D选项,CuO+2HCl=CuCl2+H2O,HCl没有化合价变化,故D错误。综上所述,答案为C。9、D【解析】A. 二者都与铁粉反应,应加入铜粉除杂,故A错误;B. 二者都与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸氢钠除杂,故B错误;C. 检验硫酸根离子,应先加入
22、盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液检验,故C错误D. 蕊试液遇盐酸、硫酸呈红色,与氢氧化钠溶于呈蓝色,遇硫酸钠和硝酸钾溶液不变色;氯化钡和硫酸、硫酸钠反应生成白色沉淀,所以现象不同可以鉴别,故D正确。故答案选:D。10、B【解析】配制一定物质的量浓度的溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、烧杯和玻璃棒,为圆底烧瓶、为分液漏斗,在配制一定浓度的溶液中不会用到烧瓶和分液漏斗;故答案选B。11、C【解析】A钠投入到稀硫酸溶液中,稀硫酸和钠反应的生成物是硫酸钠和氢气,没有出现沉淀,故A不符合题意;B氢氧化钠稀溶液和钠反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现
23、,故B不符合题意;C硫酸铜溶液和钠反应,可看作钠先和水反应,然后生成的氢氧化钠再和硫酸铜反应,所以产物有蓝色沉淀、气体、硫酸钠,故C符合题意;D钠和氯化钠溶液反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故D不符合题意;答案选C。【点睛】该题侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题能力的培养;表面看钠与碱不反应,无方程式可写,但是钠却能够和溶液中的溶剂水反应,所以反应的实质就是钠与水的反应,另一方面还考查了学生的思维能力。12、A【解析】AS元素的化合价为-2价,为最低价,只具有还原性,故A符合题意;BS元素的化合价为+4,为中间价态,具有氧化性和还原性,故B不符合题意;CS元素
24、的化合价为+6,为最高价态,只具有氧化性,故C不符合题意;DS元素的化合价为+2,为中间价态,具有氧化性和还原性,故D不符合题意。答案选A。13、D【解析】验证金属的活动性强弱,可以利用金属之间的置换反应,排在前面的金属可以置换出后面的金属,而不能置换出前面的金属,题目中比较Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,由于铁的活动性排在Mg、Cu之间,故可以利用铁可以置换出Cu而不能置换出Mg来进行实验,所以用铁来分别置换铜与镁,置换出来,说明比铁的活泼性弱,否则比铁的活泼性强;故选D。14、B【解析】考查一定物质的量浓度溶液的配制。定容时液面的最低点与刻度线相切,所以选项B正确,答案选B。15、D
25、【解析】A、NaHCO3溶液显碱性,Na2CO3溶液显碱性,是由于其中的弱酸阴离子水解导致的,故A错误;B、因2NaHCO3 Na2CO3+CO2+H2O,则用加热的方法不可以除去Na2CO3杂质,故B错误;C、当碱少量时,发生Na2CO3+Ba(OH)2 BaCO3+2NaOH、2NaHCO3+BaBa(OH)2 Na2CO3+BaCO3+2H2O,用Ba(OH)2溶液不能鉴别碳酸钠和碳酸氢钠溶液,两者均产生沉淀,故C错误;D、设质量都是106g,则Na2CO3和NaHCO3的物质的量分别为1mol、106/84mol,后者产生的CO2多,故D正确;故选D。16、A【解析】在原子中,核电荷数
26、等于核外电子数;在阳离子中,核电荷数减去离子所带电荷数等于核外电子数;在阴离子中,核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。【详解】因为Xm+和Yn-具有相同的核外电子排布,所以,Xm+和Yn-具有相同的核外电子数。的核外电子数等于a-m,的核外电子数为:b+n,则:a=b+m+n。故选:A。【点睛】阳离子核外电子数核电荷数离子所带电荷数,阴离子核外电子数核电荷数离子所带电荷数。17、A【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物为电解质。A. 乙醇的水溶液或熔融状态下均不导电,乙醇是非电解质,故A符合题意;B. 氢氧化钾在水溶液或者熔融状态都能导电,属于电解质,故B不符合题意;C. 硝酸的水
27、溶液可以导电,硝酸是电解质,故C不符合题意;D. 氯化钡为离子化合物,在水溶液中或熔融状态导电,属于电解质,故D不符合题意;故答案为A。18、C【解析】同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据物质的量和相对分子质量计算质量关系和密度关系。【详解】同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,即所含的分子数目之比为1:1,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的O原子数目之比为1:2,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数之比为1:1,所含的原子总数目之比为2:3,故正确;同温同压下等
28、体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的C原子数目之比为1:1,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,摩尔质量分别为28g/mol、44g/mol,则质量之比为7:11,故错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,以及阿伏加德罗定律及推论,题目难度不大,注意把握物质的量、质量、体积之间的计算公式的运用。19、A【解析】两种互不相溶且密度相差较大的液态混合物通常用分液漏斗分离。A.四氯化碳不溶于水且密度比水大,所以四氯化碳和水的混合物可能用分液漏斗分离,A项正确;B.食用油易溶于汽油,汽油和食用油混合物不能用分液漏斗分离,B项错误;C.浓硫酸和浓硝酸互溶,
29、浓硫酸和浓硝酸混合物不能用分液漏斗分离,C项错误;D.酒精和水互溶,酒精和水混合物不能用分液漏斗分离,D项错误;答案选A。20、D【解析】A. 根据酸电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸、多元酸,而不是根据酸分子中的氢原子个数,错误;B. 根据电解质在熔融状态或在水溶液中能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质,错误;C. 分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小,而不是否具有丁达尔现象,错误;D.氧化还原反应的本质是电子转移,正确。【点睛】丁达尔效应可以用来区分溶液和胶体,但不是分散系区分的本质区别;溶液导电能力与溶液中可移动电荷总浓度有关,与电解质强弱无关。21、B【解析
30、】氧化还原反应的表观特征为反应中存在元素化合价的升降,根据各选项中是否存在元素的化合价升降进行判断,注意置换反应一定为氧化还原反应,而复分解反应一定不属于氧化还原反应。【详解】A. Na2CO3+CaCl2CaCO3+2NaCl为复分解反应,反应中不存在元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,故A错误;B. Cl2 + 2KI2KCl + I2为置换反应,存在元素化合价的升降,一定属于氧化还原反应,故B正确;C. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O为分解反应,反应中不存在元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,故C错误;D. CaO+H2OCa(OH)2为化合反应,反应中不存在元
31、素化合价的升降,不属于氧化还原反应,故D错误;答案选B。22、B【解析】因为A为短周期元素,而且A原子在元素周期表中原子半径最小,可知A为H;B和E同主族,而且E的原子序数是B的两倍,可知B为O,E为S;C、D是金属元素,它们的氢氧化物相互之间可以发生反应,应是氢氧化钠与氢氧化铝的反应,且D的原子序数较大,则C为Na元素、D为Al元素。【详解】AD的单质为Al,Al的还原性比较强,可以利用铝热反应冶炼某些难熔金属,故A正确。BC的简单离子为Na+,D的简单离子为Al3+,B的简单离子为O2,E的简单离子为S2,电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径S2 O2
32、Na+ Al3+,故B错误。C非金属性OS,故稳定性:H2OH2S,故C正确。D工业上电解熔融NaCl生成Na,电解熔融的氧化铝生成Al,故D正确。本题选B。【点睛】电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大。二、非选择题(共84分)23、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+ + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl 【解析】根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)
33、纯碱在水中的电离方程式Na2CO3 = 2Na+ + CO32- ;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO3- 。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。b化学式是HCl, a+c 反应的离子方程式为Ag+ + Cl-= AgCl。24、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2
34、CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+C
35、O32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然
36、后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。25、bd 500mL容量瓶、胶头滴管、量筒(也可不写) BCAFED A 2.0 小烧杯 AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有漏斗和分液漏斗,答案选bd;除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒;(2)配制时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以其正确的操作顺序是BCAFED;(3)容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液,
37、使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,不能稀释或溶解药品,不能用来加热溶解固体溶质,不能用来长期存储液体,因此正确的是。答案选A;(4)需要0.1mol/LNaOH溶液500mL,则需要氢氧化钠的质量为0.1mol/L0.5L40g/mol2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,易潮解,需要放在小烧杯中称量;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积减少,浓度偏高;D. 摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。答
38、案选AC。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项,误差分析的方法和依据为易错点,题目难度不大。26、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,
39、加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,
40、如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再
41、过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠
42、质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。27、胶头滴管 烧杯 1.0 BD SO2 NaClO3 HCl K2CO3 或 【解析】用固体来配制一定物质的量浓度的溶液时的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,根据标准NaOH溶
43、液,利用n=cV来计算物质的量,再利用m=nM来计算其质量,在进行误差分析时,根据进行分析。【详解】(1)根据实验步骤:称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,需要用到的玻璃仪器有:量筒、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、烧杯,故答案为:胶头滴管;烧杯;(2)根据n=cV可知需要的NaOH的物质的量n=0.25L0.1mol/L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol40g/mol=1.0g,故答案为:1.0;(3)A定容步骤中需加入水,所以配置前,容量瓶中有少量蒸馏水对结果无影响,故A不选;B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,溶液的体积V偏大,使结果偏低,故B符合题意;C读数时,俯视刻度线,导致溶液的体积V减小,所以结果偏高,故C不选;D烧杯和玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量n减小,所以结果偏低,故D符合题意。故答案为:BD。(4)ANa2O、CaO、CuO是由金属元素和氧元素组成的化合物,属于金属氧化物,SO2 是由非金属元素和氧元素组成的化合物,属于非金属氧化物,故答案为:SO2;BNaClO3的酸根