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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某无色、澄清溶液中可能含有Na+、SO42-、Cl-、HCO3-、CO32-、H+、Cu2+中的若干种,依次进行下列实验,且每步所加试剂均过量,观察到的现象如下:步骤操作现象(1)用紫色石蕊试液检验溶
2、液变红(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl有白色沉淀生成(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3有白色沉淀生成下列结论正确的是A肯定含有的离子是B该实验无法确定是否含有C可能含有的离子是D肯定没有的离子是,可能含有的离子是2、某溶液中只含有K、Fe3、NO3-,已知K、Fe3的个数分别为3a和a,则溶液中K与NO3-的个数比为A12 B14C34 D323、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是 ( )A甲的物质的量等于乙的物质的量 B甲的物质的量比乙的物质的量多C甲的摩尔体积比乙的摩尔体
3、积大 D乙的密度比甲的密度大4、对于某些离子的检验及结论一定正确的是( )A加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有 COB加入氯化钡溶液有白色沉淀, 再加盐酸,沉淀不消失,一定有 SOC加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有 Ba2+D用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,则证明该溶液中一定有 Na+,不确定是否有 K+5、容量瓶上没有标明的是A规格B温度C刻度线D物质的量浓度6、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 LB18 g H2O中含的质子数为8NAC常温
4、常压下,1 mol氧气所含的原子数目为2NAD在标准状况下,11.2 L乙醇含有的分子数为0.5NA7、某白色粉末中可能含有Ca(NO3)2、BaCl2、Na2CO3, 现进行以下实验:(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生;(3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。下列说法正确的是A步骤(1) 中的白色沉淀为CaCO3和BaCO3的混合物B步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,对整个实验结果没有影响D通过分析,该白色粉末一定含有
5、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2、BaCl28、能用离子方程式OH-H+H2O表示的反应是( )A稀盐酸和稀氨水反应B稀硝酸和氢氧化铜反应C稀硫酸和烧碱溶液反应D稀硫酸和氢氧化钡溶液反应9、已知MnO2为黑色难溶于水的固体,实验室制取氧气的反应为2KClO32KCl3O2,反应后从剩余固体中回收二氧化锰的操作顺序正确的是()A溶解、过滤、蒸发、洗涤B溶解、过滤、洗涤、加热C溶解、蒸发、洗涤、过滤D溶解、洗涤、过滤、加热10、新制氯水中含有次氯酸具有杀菌作用,常用于自来水的消毒。下列有关说法正确的是A次氯酸中氯元素呈 -1 价B次氯酸既不是电解质,也不是非电解质C新制氯水长期放置后仍可用于
6、自来水的消毒D往氯水中加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀,说明氯水中有 Cl存在11、下列说法正确的是A清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽光线,这个现象和胶体的性质有关B食品干燥剂发挥作用,可以用氧化还原反应知识解释C仅含有一种元素的物质就是纯净物D电离时产生的阳离子有氢离子(H+)的化合物叫做酸12、已知、四种物质的氧化能力为,下列氧化还原反应能发生的是( )ABCD13、下列各组物质中,互为同系物的是( )AB乙二醇和丙三醇C葡萄糖和果糖DCH3COOCH3和CH3COOC(CH3)314、下列各组物质,在水溶液中不能发生下列离子反应的是:HCO3-+H+=CO2+H2OANaHCO
7、3+CH3COOHBKHSO4+NaHCO3CMg(HCO3)2+H2SO4DNaHCO3+HNO315、可以肯定溶液中大量存在CO32的实验事实是()A加入硝酸银溶液时有白色沉淀B加入盐酸时有无色无味气体产生C加入氯化钙溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体D加入氢氧化钡溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体16、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是( )A所用容量瓶未干燥 B向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C有少量NaOH溶液残留在烧杯内 D向容量瓶加水时
8、眼睛一直仰视液面17、在0.2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中,部分离子浓度大小如图所示,对于该溶液成分。下列说法不正确的是( )ANaCl的物质的量为0.2molB溶质MgCl2的质量为9gC该混合液中BaCl2的物质的量为0.1molD将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中Ba2+的物质的量浓度为0.1mol/L18、对下列物质进行的分类正确的是ANH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质BCuSO45H2O属于纯净物C凡能电离出H+的化合物均属于酸D盐类物质一定含有金属阳离子19、下列有关化学基本概念的判断不正确的是具有氧化性的物质在反应中一定做
9、氧化剂根据是否仅含一种元素将物质分为纯净物与混合物氧化还原反应的本质是反应前后元素化合价变化强电解质与弱电解质本质区别是水溶液中导电性强弱根据酸分子中含有的H原子个数将酸分为一元酸、二元酸、多元酸MgO、Na2O2、CuO、Al2O3都是金属氧化物,也是碱性氧化物A B C D20、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是ABCD21、下列物质里含氢原子数最多的是 ( )A1 mol H2B0.5molNH3C6.021023个的CH4分子D0.3molH3PO422、下列说法中正确的是A在
10、熔融状态下不能导电的物质都属于非电解质B稀HCI溶液在电流的作用下电离出 H+和Cl-而导电C液态硫酸,固体NaCI不导电,但属于电解质DNaOH溶液的导电能力一定比氨水的强二、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
11、分)某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-25、(12分)实验室欲配制480mL
12、 0.5 molL1的CuSO4溶液,据此回答下列问题:(1)需称量胆矾CuSO4.5H2O_ g。(2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)_,还缺少的仪器有_、_。A烧杯 B药匙 C玻璃棒 D1000mL容量瓶 E锥形瓶 F胶头滴管(3)下图所示的实验操作的先后顺序为_(4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_。(5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为_molL1。(6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是_。A容量瓶内原来存有少量的水B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出C称量所需CuSO4.
13、5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码)D定容时俯视刻度线26、(10分)某实验需用0.4 molL1 NaOH溶液500 mL。配制方法如下:(1)配制该溶液应选用_ mL容量瓶;(2)用托盘天平准确称量_g 固体NaOH;(3)将称量好的NaOH固体放入50 mL的烧杯中,倒入适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,使固体全部溶解,待冷却至室温后,将烧杯中的溶液转移入容量瓶中;(4)用少量蒸馏水洗涤烧杯2-3 次,洗涤后的溶液也转移至容量瓶中,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,至液面离刻度线1-2cm处,改用_加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切。(6)若在配制过
14、程中出现下列情况,对所配制的NaOH溶液的浓度没有影响的是_(填各选项的序号)。A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,称量迅速但所用的小烧杯内壁不太干燥C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干27、(12分)如图所示为元素周期表中钾元素框图,数据“39.10”表示的是_。某化学兴趣小组欲除去16g固体氯化钠中混有的少量氯化钙和硫酸镁杂质,设计实验方案如下(已知常温下NaCl的溶解度为36g/100gO)(1)加水溶解时,适合的取水量为_A20mL B45mL C75mL D100mL(2)为加快溶解速率,可采取的方法是_和_(任写2种)(3)依次加入的过
15、量试剂为_、_和_。(4)溶液A中加入的适量酸为_,若该酸也加过量,对所得到氯化钠的纯度_(填“有”或“没有”)影响(5)操作的名称是_;操作II的名称是_。两种操作中都用到的玻璃仪器是_。(6)最后得到的固体氯化钠与原固体混合物中的氯化钠质量相比,结果_(填“增大”、“减小”或“不变”)。(7)固体A中所含的盐的化学式为_。28、(14分)某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验实验请回答:(1)实验中湿棉花的作用是_。(2)实验中反应的化学方程式是_。(3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有_。(4)乙同学观察到实验中持续产生肥皂泡
16、,但实验中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是_。29、(10分)化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_,氯化氢气体的发生装置应该选择装置_(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从_管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置_,这是为了_。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是_。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条
17、件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时_,制二氧化碳时_。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_。 (保留两位小数)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】无色澄清溶液,可以知道溶液里没有Cu2+;(1)用紫色石蕊试液检验,溶液变红,说明溶液显酸性,溶液里不含CO32-和HCO3-;(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl,有白色沉淀生成,此沉淀为BaSO4,说明溶液里有SO42-;(3)将(2)中所得混合物过滤,
18、向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3,此沉淀为AgCl,但无法说明溶液里有Cl-,因实验(2)中滴加了稀盐酸和氯化钡溶液,引入了Cl-;由以上分析可以知道溶液里一定存在SO42-、H+,一定不存在HCO3-、CO32-、Cu2+,可能存在Na+、Cl-,所以选项B正确;综上所述,本题选B。2、A【解析】根据溶液中阴阳离子所带的电荷数相等,即电荷守恒分析解答。【详解】设NO3-有x个,忽略水的电离根据电荷守恒可知n(K)+3n(Fe3)n(NO3-),则3a1+a3x1,解得x6a。因此溶液中K与NO3-的个数比为3a:6a1:2,答案选A。3、A【解析】在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器
19、中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量, 故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】根据气态方程:pV=nRT可知,当p
20、、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。4、D【解析】A. 加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,该气体可能是CO2或SO2,所以溶液中不一定有 CO,故A错误;B. 加入氯化钡溶液有白色沉淀, 再加盐酸,沉淀不消失,该沉淀可能是硫酸钡或氯化银,所以溶液中不一定有 SO,故B错误;C. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或Ba2+等,故C错误;D. 用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,说明该溶液中一定有 Na+,但
21、不能确定是否有 K+,要检验K+,需要透过蓝色钴玻璃观察,故D正确;答案选D。5、D【解析】容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。6、C【解析】A氦气是单原子分子,NA个氦原子的氦气是1mol,标准状况下的体积约为22.4 L,故A错误;B18 g H2O是1mol,1个H2O有10个质子,所以18 g H2O中含的质子数为10NA,故B错误;C1个氧气分子中有2个氧原子,所以1 mol氧气所含的原子数目为2NA,故C正确;D标准状况下,乙醇为液体,故D
22、错误;故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数,题目难度中等,注意从物质的组成、结构、性质以及存在和条件和聚集状态等角度思考。7、B【解析】(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是碳酸钠与Ca(NO3)2或BaCl2反应生成的碳酸钙沉淀或碳酸钡沉淀,因此一定存在Na2CO3,存在Ca(NO3)2、BaCl2中的一种或两种;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生,该气体为二氧化碳;(3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中存在Cl-,因此一定存在BaCl2;据此分析解答。【详解】根据上述分析,白色粉末中一定含有BaCl2、Na2
23、CO3,可能含有Ca(NO3)2。A步骤(1) 中的白色沉淀一定含有BaCO3,可能含有CaCO3,故A错误;B步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,还可能发生CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故B正确;C将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,会引入Cl-,影响实验结果,故C错误;D通过分析,该白色粉末一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2,故D错误;故选B。8、C【解析】ANH3H2O为弱碱,不能拆成离子形式,A错误;B氢氧化铜为难溶物,不能拆成离子形式,B错误;C稀硫酸和烧碱反应的离子方程式为OH-H+H2O,C正确;D稀硫酸
24、和氢氧化钡溶液反应的离子方程式为,D错误。答案选C。9、B【解析】氯酸钾易溶于水,氯酸钾受热分解生成的氯化钾易溶于水,二氧化锰不溶于水,根据氯酸钾、氯化钾、二氧化锰的水溶性,选择从反应后的剩余固体中回收催化剂二氧化锰的方法.【详解】反应后的剩余固体中,一定含有二氧化锰和氯化钾,可能含有氯酸钾;先加入足量的水,氯化钾溶于水形成溶液,如果含有氯酸钾时,氯酸钾溶于水形成溶液,而二氧化锰不溶于水;再过滤,把二氧化锰从溶液中分离出来;再对二氧化锰进行洗涤,除去二氧化锰中的杂质;再加热、干燥二氧化锰,得到纯净的二氧化锰,故选B。【点睛】本题考查化学实验基本操作,侧重于分析能力和实验设计的能力,解答本题的关
25、键是把握相关物质的性质。10、D【解析】A. 依据化合物中,元素化合价代数和为零进行计算。B. 次氯酸在水溶液中不能完全电离,为弱电解质。C. 新制氯水中次氯酸见光分解。D. 氯气溶于水,和水反应生成氯化氢和次氯酸。【详解】A.次氯酸中氢元素为+1价,氧元素为-2价,氯元素呈+1价,A错误。B.次氯酸为弱电解质,B错误。C.新制氯水长期放置后次氯酸见光分解,最后变为盐酸溶液,失去强氧化性,不可用于自来水的消毒,C错误。D.氯化银不溶于硝酸,加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀,说明溶液中有氯离子,D正确。11、A【解析】根据胶体、氧化还原反应、纯净物、酸等概念,分析回答。【详解】A. 阳光穿过林
26、木枝叶所产生的光线,是胶体的丁达尔效应。A项正确;B. 常用食品干燥剂有生石灰、氯化钙、硅胶等,它们与水化合或直接吸附水,都不是氧化还原反应。B项错误;C. 一种元素可能形成多种单质(同素异形体),如只含氧元素的物质可能是氧气、臭氧或两者的混合物。C项错误;D. 酸是电离时产生的阳离子全部是氢离子(H+)的化合物。如NaHSO4电离产生的阳离子中有H+,但它不是酸而是盐。D项错误。本题选A。12、B【解析】已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力是W2Z2X2Y2,同一化学反应中,氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质,方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生,否则不能发生,
27、据此分析解答。【详解】A. 该反应中,氧化性Z2W2,与已知不符合,所以不能发生,A项错误;B. 该反应中,氧化性Z2X2,与已知符合,所以能发生,B项正确;C. 该反应中,氧化性Y2W2,与已知不符合,所以不能发生,C项错误;D. 该反应中,氧化性X2Z2,与已知不符合,所以不能发生,D项错误;答案选B。13、D【解析】结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质互称为同系物。A、前者官能团为酚羟基,后者官能团为醇羟基,二者结构不相似,不属于同系物;B、乙二醇含有2个羟基,丙三醇含有3个羟基,结构不相似,二者不属于同系物。C、葡萄糖为多羟基醛,果糖为多羟基酮,官能团不同,二者不属
28、于同系物;D、二者均含有1个酯基,结构相似,且分子组成上相差3个CH2,故二者属于同系物。故选D。点睛:同系物要求结构相似,要求官能团的种类及数目均相同。有的物质之间满足“相差一个或若干个CH2原子团”,但结构不相似,就不属于同系物。14、A【解析】离子反应HCO3-+H+CO2+H2O表示碳酸氢盐和强酸或强酸的酸式盐反应生成可溶性盐、水和二氧化碳的反应,据此判断。【详解】A. NaHCO3与CH3COOH反应中醋酸是弱酸,用化学式表示,离子反应方程式为HCO3-+CH3COOHCH3COO+CO2+H2O,A符合;B. KHSO4与NaHCO3反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O
29、,B不符合;C. Mg(HCO3)2与H2SO4反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,C不符合;D. NaHCO3与HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,D不符合;答案选A。15、C【解析】试题分析: A中可能含有Cl-;B中可能含有H,D中有H也会有类似的现象。所以正确选项为C。考点:常见物质的检验16、B【解析】A.所用容量瓶未干燥,若其他操作正确,不会引起n(NaOH)、溶液体积V变化,对所配溶液浓度无影响,故不选A;B.向容量瓶加水时液面低于刻度线,溶液体积V减小,所配溶液浓度偏高,故选B;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内,未完全转移到容量瓶中,使n(
30、NaOH)减小,所配溶液浓度偏低,故不选C;D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面,溶液体积增大,浓度偏小,故不选D;本题答案为B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时产生误差的原因分析:根据c=n/V计算公式,凡是引起n增大的,浓度偏大;凡是引起V增大的,浓度偏小。17、B【解析】A、n(Na+)=1.0mol/L0.2L=0.2mol,NaCl物质的量为0.2mol,正确;B、n(Mg2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,n(MgCl2)=0.1mol,m(MgCl2)=0.1mol95g/mol=9.5g,错误;C、根据电荷守恒,c(Na+)+2c(Mg2+)+2c(Ba2+)=c
31、(Cl-),c(Ba2+)=(3.0mol/L-1.0mol/L-0.5mol/L2)2=0.5mol/L,n(BaCl2)=n(Ba2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,正确;D、稀释前后溶质物质的量不变,则稀释后Ba2+物质的量浓度为0.1mol1L=0.1mol/L,正确;答案选B。18、B【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气电离;二氧化碳的水溶液能导电,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离出氢离子和碳酸氢根离子,不是二氧化碳电离,所以氨气和二氧化碳均是非电解质,A错误;B、CuSO45H2O属于纯净
32、物,B正确;C、凡能电离出H的化合物不一定均属于酸,例如硫酸氢钠能电离出氢离子,硫酸氢钠是盐,C错误;D、盐类物质不一定含有金属阳离子,例如氯化铵等,D错误。答案选B。【点睛】电解质的判断是解答的易错点,把握电解质的定义主要有两点:溶于水溶液中或在熔融状态下能够发生自身的电离而导电,二是该物质是化合物。19、D【解析】SO2具有氧化性,但在SO2+H2O=H2SO3中没有表现氧化性,错误;根据物质组成成分是否单一,可将物质分为混合物和纯净物;根据纯净物的元素组成是否单一,又可以将纯净物分为单质和化合物,错误;氧化反应与还原反应的本质是电子的得失,特征是元素化合价的升降,错误;强电解质与弱电解质
33、本质区别是在水溶液中电离程度,而不是导电性强弱,错误;根据酸分子能电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸等,如CH3COOH,1个酸分子中含有的H原子个数为4个,但电离出1个氢离子,属于一元酸,错误;过氧化钠是过氧化物,不属于碱性氧化物,Al2O3是两性氧化物,错误;可见上述六种说法均不正确,故合理选项是D。20、B【解析】根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol3+1
34、mol1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol1=5mol7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1moln,解得n=2,答案选B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。21、C【解析】根据n=结合物质的分子构成计算。【详解】由n=可知,氢原子的物质的量越多,原子个数越多,A.1 mol H2含有2molH;B.0.5molNH3含有1.5molH;C.6.021023个的CH4的物质的量为1mol,含有4molH;D.0.3molH3PO4含有0.9mol,则氢原子个数最多的为C,答案选C。22、C【解析】
35、电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应;电解质溶液导电能力与电解质强弱没有必然的联系;电解质电离过程与电流无关;据以上分析解答。【详解】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应,A. 氯化氢在熔融状态下,以分子形式存在,不能导电,氯化氢的水溶液能够导电,所以氯化氢属于电解质,A错误;B. 电解质在水分子作用下离解成自由移动离子的过程,称为电离,电离过程与电流无关,B错误;C. 液态硫酸以分子形式存在,固体NaCl没有自由移动的离子,所以二者均不导电,但是二者溶于水,水溶液均能导电,所以二者均属于电解质,C正确;D. 溶液
36、导电能力主要看溶液中自由移动离子浓度及离子所带电荷数的多少,与电解质强弱没有必然的联系,因此NaOH溶液的导电能力不一定比氨水的强,D错误;综上所述,本题选C。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)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HC
37、l;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、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条
38、件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag
39、+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发
40、生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。25、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 搅拌、引流 0.05 mol/L BC 【解析】(1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/
41、mol0.25mol=62.5g;(2)根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平;(3)根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:;(4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流;(5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L0.010L= c20.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶
42、液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L;(6)A定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合;B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合;C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合;D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。26、5008.0胶头滴管C【解析】(1)因溶液的体积500mL,所以选用500mL容量瓶,故答
43、案为500;(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L0.4molL-140g/mol=8.0g,故答案为8.0;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,到液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切,然后盖好瓶塞,上下颠倒混合均匀,故答案为胶头滴管;(6)A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,导致称量的氢氧化钠质量偏小,溶液浓度偏低,错误;C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,对溶液浓度无影响,正确;故选C。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确配制步骤为解答关键。注意掌握配制过程中误差分析的方法与技巧,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。27、钾元素的相对原子质量 B 搅拌 加热 氢氧化钠(或氯化钡) 氯化钡(或氢氧