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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、以下实验装置一般能用于分离物质的是 A只有B只有C只有D2、现有以下物质: NaCl溶液 干冰(固态的二氧化碳) 冰醋酸(纯净的醋酸) 铜 BaSO4固体蔗糖酒精熔融的KNO3其中属于电解质的是ABCD全部3、下列物质在一定条件下能够导电,但不是电解质的是()A铝
2、B氢氧化钠C硫酸D蔗糖4、下列仪器对应名称正确的是( )A蒸发皿 B三脚架 C长颈漏斗 D蒸馏烧瓶 5、在水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸溶液时,有气体生成的是ANa+、Ag+、CO32、Cl BK+、 Ba2+ 、 SO42、ClCNa+、K+、HCO3、NO3 DNa+、K+ 、CH3COO、SO426、下列离子方程式正确的是( )A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-HCOB向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H+OH-H2OC少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2+HCO=CaCO3+H2ODNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:N
3、H+OH-=NH3H2O7、下列实验操作中有错误的是()A分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B实验室制取蒸馏水的装置中,温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线C用淘洗的方法从沙里淘金D用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌直至溶液蒸干8、0.5mol氢气在标准状况下所占的体积约是( )A22.4L B11.2L C 5.6L D2.24L9、现有下列10种物质: 液态氧 空气 Mg 二氧化碳H2SO4 Ca(OH)2 CuSO45H2O 牛奶C2H5OHNaHCO3下列分类正确的是( )A属于混合物的是B属于盐的是C属于电解质的是D属于分散系的是10、根据
4、下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()H2SO3+I2+H2O2HI+H2SO42FeCl3+2HI2FeCl2+2HCl+I23FeCl2+4HNO32FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3AH2SO3IFe2+NOBIFe2+H2SO3NOCFe2+IH2SO3NODNOFe2+H2SO3I11、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如右下图所示,则下列化学反应属于区域3的是 AFe+CuSO4=FeSO4+CuB3CO+Fe2O32Fe+3CO2C4Fe(OH)2+O2+2H2O 4Fe(OH)3D2KMnO4K2MnO4+MnO2+O212、下列各组离子能在指定溶液中大量共
5、存的是A无色溶液中:Cl、Na+、Fe3+、SO42B含有SO42-的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NO3C含有Cl的溶液中: SO42、NO3、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+,HCO3、Na+,SO4213、在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,下列叙述正确的是AA、B的分子数之比为x:yBA、B两种气体的密度之比为y:xCA、B的摩尔质量之比为x:yDA、B的物质的量之比为x:y14、比较1mol氮气和1mol一氧化碳的下列物理量:质量;分子总数;原子总数。其中相同的是( )ABCD15、下列说法正确的是A同温同压下甲烷和氧气的密度之比为21B1 g甲烷和1
6、g氧气的原子数之比为51C等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为21D在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为1216、下列物质中既有氧化性又有还原性的是()ANaClBAl2O3CN2O3DSiO217、0.8 molL-1某金属阳离子An+的溶液10 mL,恰好将30 mL 0.4 molL-1的某碳酸钠溶液中的CO32-全部沉淀,则n值是()A1B2C3D418、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g,将其投入100g水中,产生H2 0.2g,则被氧化的钠是 ( )A9.2gB10.6gC6.2gD4.6g19、据科学杂志报道:科学家们已大量制造出反物质中的反氢原子,认为反物质研究领域
7、的前景“正前所未有的光明”。反原子原子核和核外电子电性与原子的电性刚好相反假若发现反氯离子,请运用核外电子排布规律大胆设想反氯离子的结构示意图ABCD20、Mg、Zn、Al、Fe四种金属单质分别与足量的稀硫酸反应,放出H2的物质的量与投入金属的质量的关系如图所示,则所表示的金属分别是AAl、Mg、Fe、ZnBFe、Zn、Mg、AlCMg、Al、Zn、FeDZn、Fe、Mg、Al21、已知某一反应2H2CrO43H2O22Cr(OH)33O22H2O,则关于该反应的说法错误的是()AH2CrO4中铬元素显+6价B该反应中的还原剂是H2O2,氧化产物是O2C氧化性:H2CrO4O2D如反应转移了0
8、.3mol电子,则产生的气体在标准状况下体积为1.68L22、下列离子方程式正确的是A碳酸钡与盐酸反应: 2H+ + BaCO3= Ba2+ + H2O + CO2B氢氧化钡溶液与稀硫酸混合: Ba2+ + SO42-+ H+ OH= BaSO4+ H2OC醋酸与氢氧化钠溶液混合: H+ + OH= H2ODCO2通入过量的澄清石灰水中:CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3+ H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3、SO42、Cl、CO32(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐
9、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_ B_(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:_(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式_24、(12分)AF是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)四个反应中,属于氧化还原反应的是_。(2)写出两个化学反应的化学方
10、程式:_;_。25、(12分)用海带制备单质碘,制备过程如下:已知:常温下,碘在水中的溶解度为0.034g;碘的沸点为184;CCl4的沸点为77。请回答:(1)A物质是_。(2)写出在酸化下用H2O2氧化NaI的化学反应方程式_。(3)流程中省略部分的操作是_。(4)蒸馏装置中错误的是_(写三条)。(5)蒸馏出的CCl4液体中常会带淡紫色,可能的原因是_26、(10分)铁是人体必需的微量元素之一,没有铁,血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧,所以缺少铁元素,人体易患的疾病为贫血,医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣,进行探究实验如下:(1)提出问题这种糖衣片中
11、是否含有硫酸亚铁,若有,含量是多少?(2)查阅资料亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀,在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀,这是氢氧化亚铁的典型特征。亚铁盐溶于水时,会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。(3)实验验证鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解,加1滴稀盐酸的作用是_,能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_。为了不影响后续检验亚铁盐,检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)_。A用硝酸酸化的硝酸钡溶液B用盐酸酸化的氯化钡溶液检验亚铁盐可用的试剂是_,现象为_。(4)含量测定取十粒糖衣片,称其质量为5g,溶于20 g水中;溶解药品时用到玻璃棒的作用
12、是_。向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量;证明溶液过量的操作为:静置,向上层清液中滴加_溶液,若现象为_,则溶液已过量。过滤、洗涤、干燥;洗涤沉淀的操作:用玻璃棒(填一操作名)_,向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀,待液体滤出。重复操作23次。证明沉淀已洗净的方法是_。称量得,沉淀质量为4.66 g,列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数_。(5)总结反思对硫酸亚铁来说,药片的糖衣起到的作用是_。27、(12分)实验室需要0.3 molL1 NaOH溶液480 mL和0.5 molL1硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_(填序号)
13、,配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则所得溶液浓度 _(填“”、“”、“”或“”)0.3 molL1。(3)在配制硫酸溶液时:所需质量分数为98%、密度为1.84 gcm 3的浓硫酸的体积为 _ mL (计算结果保留一位小数)mL;如果实验室有15 mL、20 mL、50 mL量筒,应选用_mL量筒最好。28、(14分) (1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10g
14、NH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)28H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是_,说明该反应是_热反应,这是由于反应物所具有的总能量_ (填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为_,正极电极反应式为_。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=_。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状
15、况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为_。29、(10分)雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_。(3)1.16g白色沉淀为
16、_(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_mol。(5)操作中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_。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】由图可知,为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液体混合物;为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,上述实验装置均能用于分离物质,故选D。【点睛】本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分离方法,注意实验装置及实验技能的培养。2、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,电解质必须是纯净物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于
17、电解质;则NaCl溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质;干冰(固态的二氧化碳)是非电解质;冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质;铜是单质,不是电解质,也不是非电解质;BaSO4固体是电解质;蔗糖是非电解质;酒精是非电解质;熔融的KNO3属于电解质,因此其中属于电解质的是;答案选C。【点睛】掌握电解质的含义是解答的关键,注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断,关键是看引起导电的原因是不是自身发生的电离,如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子,则就属于电解质,否则不是。3、A【解析】A、铝中存在自由电子能导电,属于单质,但不属于电解质,故A选;B、氢氧化钠属于电解质,存在离子,但不能自由移动,在
18、水溶液中或熔化状态下能导电,故B不选;C、硫酸是在水溶液中能导电的化合物,属于电解质,故C不选;D、蔗糖在水溶液中和熔化状态下都不能导电,但蔗糖属于化合物,是非电解质,故D不选。综上所述,本题选A。【点睛】电解质和非电解质均为化合物,属于电解质的物质主要有酸、碱、盐、金属氧化物和水等,属于非电解质的物质主要有绝大多数有机物、非金属氧化物、非金属氢化物等。4、D【解析】此题考查实验器材的名称。【详解】A. 是坩埚,故不正确;B. 是泥三角,故不正确;C. 是分液漏斗,故不正确;D. 是蒸馏烧瓶,故正确;故正确答案为D5、C【解析】AAg+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,故A错误;BBa2
19、+与SO42-反应生成沉淀而不能大量共存,故B错误;CNa+、K+、HCO3、NO3离子之间不发生任何反应,能大量共存,且加入硫酸后,CO32-与H+反应生成二氧化碳气体,故C正确;DNa+、K+ 、CH3COO、SO42离子之间不发生任何反应,能大量共存,但加入硫酸后不生成气体,故D错误;故选C。6、A【解析】A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-HCO,故A正确;B向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是 ,故B错
20、误;C少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是 ,故C错误;DNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式 ,故D错误;故选:A。7、D【解析】试题分析:NaCl的溶解度受温度的变化不大,故采用蒸发溶剂的方法得到固体,但是蒸发至有较多量的固体析出时即停止加热,D错误;分液时,上层液体从上口倒出,防止污染,A正确;制取蒸馏水时,温度计是要测量蒸气的温度,故与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线上,B正确;由于金子的密度比沙大,淘洗过程中,在水的冲击下,泥沙被冲走了,剩下的金子则留在容器中,C正确。考点:化学实验点评:对化学实验的考
21、查是历年的高考重点,考生在备考中应注意对化学实验、化学仪器的相关知识的积累。8、B【解析】标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,所以根据可知,0.5mol氢气在标准状况下所占的体积0.5mol22.4L/mol11.2L,答案选B。9、C【解析】液态氧属于非金属单质,既不是电解质也不是非电解质;空气属于气态混合物;Mg属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化碳属于化合物,属于酸性氧化物,属于非电解质;H2SO4属于酸,属于电解质;Ca(OH)2属于碱,属于电解质;CuSO45H2O属于盐,属于电解质;牛奶属于混合物,属于分散系中的胶体;C2H5OH属于醇,属于非电解质;NaH
22、CO3属于酸式盐,属于电解质。【详解】A、属于混合物的是,错误;B、属于盐的是,错误;C、属于电解质的是,正确;D、属于分散系的是,错误;答案选C。10、A【解析】H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3I-,2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I-Fe2+,3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+NO,显然还原性由
23、强到弱的顺序为H2SO3I-Fe2+NO,故选:A。【点睛】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。11、B【解析】A反应是氧化还原反应,也是置换反应,不属于区域3,故A错误;B反应是氧化还原反应,不是置换反应,不是化合反应,不是分解反应,属于区域3,故B正确;C反应是氧化还原反应,也是化合反应,不属于区域3,故C错误;D反应不是氧化还原反应,是分解反应,不属于区域3,故D错误;故答案为B。点睛:四大基本反应类型与氧化还原反应之间的关系:置换反应一定是氧化还原反应;复分解反应一定不是氧化还原反应;部分化合反应是氧化还原反应(有单质参加的);部分分
24、解反应是氧化还原反应(有单质生成的);关系图如下图所示:。12、C【解析】含有Fe3+的溶液呈棕黄色;SO42-与Ba2+反应生成BaSO4沉淀;Cl、 SO42、NO3、Cu2+、K+不反应;使石蕊变红的溶液呈酸性,HCO3与H+反应放出二氧化碳;【详解】无色溶液中不能含有Fe3+,故A错误;SO42-与Ba2+反应生成BaSO4沉淀,含有SO42-的溶液中不能含有Ba2+,故B错误;Cl、 SO42、NO3、Cu2+、K+不反应,所以能大量共存,故选C;使石蕊变红的溶液呈酸性,HCO3与H+反应放出二氧化碳,所以使石蕊变红的溶液中不能含有HCO3,故D错误;13、C【解析】在标准状况下,x
25、g气体A与yg气体B所占的体积相同,则xg气体A与yg气体B的物质的量相同,故 ,则;【详解】A. A、B的物质的量相同,则分子数之比为1:1,A错误;B. 同温同压下,气体密度之比等于摩尔质量之比,结合分析知:A、B两种气体的密度之比为x: y,B错误;C. 据分析A、B的摩尔质量之比为x:y,C正确;D. 据分析A、B的物质的量之比为1:1,D错误;答案选C。14、D【解析】N2和CO的相对分子质量都是28,1mol氮气和1mol一氧化碳的质量都是28g,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的分子总数都是NA,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的原子总数都是2NA,符合题意。综合
26、以上分析,都符合题意。故选D。15、B【解析】A.同温同压下气体的密度之比等于摩尔质量之比;B.根据N=nNA=NAm/M来计算;C.根据m=nM来计算;D.根据公式V=nVm=mVm/M来计算。【详解】A.同温同压下,甲烷和氧气的密度之比等于摩尔质量之比即等于16:32=1:2,故A错误;B.根据N=nNA=mNA/M可知,1g甲烷和1g氧气的原子数之比为(1/165NA):(1/322)=5:1,故B正确;C.根据m=nM可知,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为16:32=1:2,故C错误;D.根据公式V=nVm=mVm/M可知,在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比=(mVm/16):
27、(mVm/32)=2:1,故D错误;故答案选B。【点睛】根据气态方程:PV=nRT及n=m/M、m=V可知,PM=m/VRT= PM=RT ,当P、T一定时,M与成正比。16、C【解析】判断物质的氧化性和还原性,需从两个方面入手,熟悉物质的性质,物质所含元素的化合价,如果物质所含元素处于中间价态,则物质既有氧化性又有还原性,据此判断。【详解】A、NaCl中的氯元素为-1价,处于最低价,只有还原性;B、Al2O3中铝元素的化合价为+3价,处于最高价态,则只有氧化性;C、N2O3中N元素的化合价为+3价,处于中间价态,则该物质既有氧化性又有还原性;D、SiO2中Si元素的化合价为+4价,处于最高价
28、态,则只有氧化性;答案选C。【点睛】本题主要考查对氧化性和还原性的判断和理解。氧化性是指物质得电子的能力,处于高价态的物质一般具有氧化性。还原性是在氧化还原反应里,物质失去电子或电子对偏离的能力,金属单质和处于低价态的物质一般具有还原性。17、C【解析】溶液中CO32-离子的物质的量为:30mL10-30.4molL-1=1210-3 mol,溶液中An+离子的物质的量为:10mL10-30.8molL-1=810-3mol,由反应中恰好将溶液中的An+离子完全沉淀为碳酸盐,A的化合价为+n,则该碳酸的化学式为A2(CO3)n,根据阴阳离子所带正负电荷相等,有,解得n=3,故答案为C。18、D
29、【解析】一块表面己被缓慢氧化的金属钠,其质量为11.8g,投入111g水中,发生反应:Na2O+H2O2NaOH,2Na+2H2O2NaOH+H2;收集到氢气12g,则n(H2)1.2g2g/mol1.1mol,根据方程式的关系可知n(Na)2n(H2)1.2mol,m(Na)1.2mol23g/mol4.6g,所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g6.2g,则n(Na2O)6.2g62g/mol1.1mol,根据钠元素守恒,可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol,其质量是m(Na)1.2mol23g/mol4.6g,答案选D。19、D【解析】反原子原子核和核外电子电性与原子的电性
30、刚好相反,因为是反氯离子,因此原子核应带有17个负电荷,核外电子应带正电,氯离子显正电,故选项D正确。20、A【解析】金属与稀硫酸反应的实质是金属失去电子被氧化为金属阳离子,氢离子得到电子被还原为H2,产生H2的多少取决于金属失去电子的多少。镁在化合物中的化合价只有+2价,1mol Mg可失去2mol电子,12g Mg可失去1mol电子;铝在化合物中只有+3价,1mol Al可失去3mol电子,9g Al可失去1mol电子,锌在化合物中的化合价只有+2价,1mol Zn可失去2mol电子,32.5g Zn可失去1mol电子;铁与稀硫酸反应是生成硫酸亚铁,1mol Fe可失去2mol电子,28g
31、 Fe可失去1mol电子;所以,等质量的四重金属分别与足量的稀硫酸完全反应,生成氢气的量由多到少的顺序为:Al、Mg、Fe、Zn;故选择:A。21、D【解析】A、H2CrO4中氢为+1价、氧为-2价,则铬元素显+6价,选项A正确;B、反应中O元素的化合价升高,则H2O2为还原剂被氧化生成氧化产物氧气,而Cr元素的化合价降低,得到电子被还原,对应的产物Cr(OH)3为还原产物,选项B正确;C、根据氧化还原反应中氧化剂量氧化性强于氧化产物,反应中H2CrO4为氧化剂,O2为氧化产物,故氧化性:H2CrO4O2,选项C正确;D、由2H2CrO43H2O22Cr(OH)33O22H2O可知,生成3mo
32、l气体转移6mol电子,则转移了0.3mol电子,则产生的气体的物质的量为=0.15mol,其在标准状况下体积为0.15mol22.4L/mol=3.36L,选项D错误。答案选D。22、A【解析】A.碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳气体和水;B.氢离子、氢氧根离子的计量数错误;C. 醋酸为弱酸,离子方程式中醋酸不能拆开;D.氢氧化钙应该写成离子形式。【详解】A.碳酸钡与盐酸反应的离子方程式为:2H+ + BaCO3= Ba2+ + H2O + CO2,所以A选项是正确的;B.氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离子方程式为:Ba2+ + SO42-+ 2H+ 2OH= BaSO4
33、+ 2H2O,故B错误;C. 醋酸为弱酸,在离子方程式中应该写成分子形式,则醋酸溶液和氢氧化钠溶液不能用H+OH-H2O来表示,故C错误;D. CO2通入过量的澄清石灰水中,氢氧化钙不能保留化学式,正确的离子方程式为:CO2 + Ca2+2OH = CaCO3+ H2O,故D错误。所以A选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 AgNO3 CO32+2H+=CO2+H2O n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+Zn2+Cu 【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳
34、酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32+2H+=CO2+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2+ SO42= BaSO4;Ag+ Cl= Ag Cl,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1;在此
35、溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+Zn2+Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。24、 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O 【解析】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,D为
36、氯气,E为氯化氢,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为。(2)反应为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2;为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O。【点睛】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。25、碘 2NaI+H2O2+H2SO4=I2+Na2SO4+2H2O 萃取、分液 温度计水银球位置不对;未加沸石;冷凝管水流方向不对;蒸馏
37、装置密封 碘易升华 【解析】(1)在酸性溶液中双氧水把碘化钠氧化为单质碘,反应中还有水和硫酸钠生成,由于常温下,碘在水中的溶解度为0.034g,因此过滤后得到的A物质是单质碘。(2)在酸性溶液中双氧水把碘化钠氧化为单质碘,反应中还有水和硫酸钠生成,因此在酸化下用H2O2氧化NaI的化学反应方程式为2NaI+H2O2+H2SO4I2+Na2SO4+2H2O。(3)溶液中还有单质,碘易溶在有机溶剂四氯化碳中,则流程中省略部分的操作是萃取、分液。(4)根据装置图可判断蒸馏装置中错误有:温度计水银球位置不对;未加沸石;冷凝管水流方向不对;蒸馏装置密封;(5)由于碘易升华,因此蒸馏出的CCl4液体中常会
38、带淡紫色。26、加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化 不能 B 氢氧化钠溶液 产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀 搅拌以促进溶解 氯化钡溶液 不再产生白色沉淀 引流 取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净 60.8% 隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效 【解析】将硫酸亚铁溶于水时,滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀,同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时,可用氯化钡来进行。在溶解时,用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时,可利用氢氧化钠溶液,因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色;根据硫酸根离子守恒计算;根据氢氧化亚铁表面有吸
39、附的硫酸根离子分析;依据亚铁离子易被氧化。【详解】(3)亚铁离子可以水解,加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀,同时加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能用硫酸来替代盐酸,因为我们要检验硫酸亚铁的含量,不能引入硫酸根离子,故答案为:加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能;硝酸具有强氧化性,加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验,因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液,所以选B,故答案为:B;由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁,所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液,实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀,故答案为:氢氧化钠溶液;产生白色沉淀并迅
40、速变成红褐色沉淀;(4)玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解,故答案为:搅拌以促进溶解;要想检验是否完全反应时,可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀,说明溶液已过量,即静置,向上层清液中滴加氯化钡溶液,若现象为不再产生白色沉淀,则溶液已过量,故答案为:氯化钡溶液;不再产生白色沉淀;在洗涤沉淀时,玻璃棒的作用为引流;由于沉淀表面含有硫酸根离子,则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子,即可以取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净,故答案为:引流;取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净;沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0
41、.02mol,根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol,质量是0.02mol152g/mol3.04g,因此质量分数为3.04g/5g100%=60.8%,故答案为:60.8%;(5)由于亚铁离子易被氧化,则对硫酸亚铁来说,药片的糖衣可以起到隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用,故答案为:隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效。27、 AC 烧杯、玻璃棒 6.0 13.6 15【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,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;答案为:AC;烧杯和玻璃棒;(2)配制0
42、.3 molL1 NaOH溶液480 mL,应选择容量瓶,实际配制溶液,需要氢氧化钠质量m=0.3 molL1 L40g/mol=6.0 g;答案为:6.0;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,导致部分溶质损耗,根据溶液浓度偏低,所以所得溶液浓度0.3 molL1;答案为:;氢氧化钠溶解产生大量的热,未冷却就进行定容操作,冷却后溶液体积偏小,根据溶液浓度偏高,所以所得溶液浓度0.3 molL1因此,答案是: (3)浓硫酸的物质的量浓度,设需要浓硫酸体积为V(浓),则根据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:c(浓)V(浓)(稀)V(稀),即mol(浓)molL,得V(浓)6mL;答案为:1
43、3.6;量取浓硫酸,应选择量筒;答案为:15;28、拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉 吸 小于 Fe Fe3+e-=Fe2+ 16 50% 【解析】分析:化学上把把吸收热量的化学反应称为吸热反应,把有热量放出的化学反应称为放热反应。吸热反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量;放热反应中,反应物的总能量高于生成物的总能量。原电池的负极材料通常是电池反应中的还原剂,而正极材料通常是活泼性不如负极的导电物质。化学反应中各元素的原子种类和原子数目保持不变。有关化学平衡的计算中,各组分的变化量之比等于其化学计量数之比。详解:(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH