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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、某白色粉末中可能含
2、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Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2、BaCl22、北宋清明上河图是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一
3、神品”,其中绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是ACu(OH)2CuCO3 属于碱B绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C白色颜料耐酸碱腐蚀DCu(OH)2CuCO3 中铜元素的质量分数为 57.7%3、在0.1 L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中,部分离子浓度大小如图所示,下列对该溶液成分说法不正确的是( )ANaCl的物质的量为0.1molB该混合液中BaCl2的物质的量为0.05molC溶质MgCl2的质量为9.5 gD将该混合液加水稀释至体积为1 L,稀释后溶液中的Na+物质的量的浓度为0.1mol/L4、下列属于置
4、换反应的是( )ABCD5、实验室需用2molL1氯化钠溶液450 mL,配置时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是( )A450 mL,52.7 gB500 mL,58.5 gC1000 mL,117 gD任意规格,111.2 g6、下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的值)A28g氮气所含有的原子数目为NAB在常温常压下,32克氧气含有的分子数为NAC标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子D标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为2NA7、下列离子方程式书写正确的是( )A铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2+AgB碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO
5、2+H2OC铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)28、下列有关物理量相应的单位表达错误的是( )A摩尔质量g/molB气体摩尔体积L/molC溶解度g/100gD密度g/cm39、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是 ( )A标准状况下,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5 NAB100 m L 0.1 mol/L的MgCl2 溶液中,所含微粒总数为0.02 NAC1.7 g的OH中含有的电子数为NAD1mol任何物质都含有约6.021023个原子10、下列实验操作中,正确的是( )A测定溶液pH时,用洁净
6、的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,观察试纸的颜色变化,并与标准比色卡相比较B稀释浓H2SO4时,将蒸馏水沿容器内壁缓慢倒入浓H2SO4中,并及时搅拌C称量NaOH固体时,将NaOH固体放在垫有滤纸的托盘上D在蒸发NaCl溶液得到NaCl晶体的实验中,必须待蒸发皿中的水分全部蒸干后才能撤去酒精灯11、下列物质中,摩尔质量最大的是( )A10mLH2OB0.8molH2SO4C54gAlD1gCaCO312、实验室利用 FeCl3、ZnCl2的混合液制取 FeCl2溶液和ZnCl2晶体的流程如下:下列说法正确的是A还原过程中发生反应 Fe+Fe3+Fe2+B为了加快过滤速度,可以用玻璃棒搅拌溶液C
7、萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔D蒸发浓缩操作所需玻璃仪器有玻璃棒、酒精灯、蒸发皿13、有A、B两个完全相同的装置,某学生分别在它们的侧管中装入10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3,A、B中分别有相同质量的盐酸,将两个侧管中的物质同时倒入各自的试管中,下列叙述正确的是( )AA装置的气球不膨胀B若最终两气球体积相同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定大于或等于7.3gC若最终两气球体积不同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定小于或等于3.65gD最终两试管中Na+、Cl-的个数一定相同14、下列各项实验操作中正确的是A加入适量的NaOH可除去
8、NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3B在蒸馏时应先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯C分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,然后换一个烧杯将上层液体放出D在做蒸馏实验时应将温度计的水银球浸没在液体里15、实验操作的规范是实验的基本要求。下列实验操作正确的是A点燃酒精灯B沉淀的过滤C石油的分馏DNaCl固体的称量16、下列对于氧化还原反应的说法中,正确的是A氧化剂发生氧化反应B还原剂具有还原性C得到电子的元素,其化合价升高D通常还原剂中某元素的化合价较高17、下列说法错误的是A利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液B某物质经科学测定只含有一种元素,则可以断定该物质是一种纯净物C用过滤
9、法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的聚沉性质18、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键形成这一观点,下列变化不属于化学反应的是( )A干冰气化B氧气转化成臭氧C二氧化碳溶于水D加热碳酸氢铵19、为提纯下列物质,所选除杂试剂和分离的主要操作方法都合理的是 ( )选项被提纯的物质(杂质)除杂试剂主要操作方法ANaHCO3溶液(Na2CO3)澄清石灰水过滤BNaCl溶液(Br2)乙醇分液CCO2(HCl)饱和NaHCO3溶液洗气DKNO3溶液(KOH)FeCl3溶液过滤AABBCCDD20、下列常用食品添加剂不属于电解质的是ANaClBC2H5OHCCH
10、3COOHDNaHCO321、下列叙述中正确的是( )标准状况下,1L HCl和1 L H2O的物质的量相同;标况下,1g H2和14g N2的体积相同;28 g CO的体积为22.4L;两种物质的物质的量相同,则它们在标准状况下的体积也相同;在同温同体积时,气体的物质的量越大,则压强越大;ABCD22、已知离子R2-的原子核内有n个中子,R原子的质量数为m则W克离子R2-共含有的电子为( )AmolBmolCmolDmol二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的
11、年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。24、(12分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进
12、行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。25、(12分)(1)写出下列仪器的名称: , , 。(2)仪器中,使用时必须检查是否漏水的是 (填序号)。(3)若利用装置分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器是 ,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为 ;的进水口是 (填“f”或“g”)。26、(10分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用它
13、。(1)工业上通常采用电解法制氯气,请观察图后回答下列问题: 请写出该反应的化学方程式_。 通电后,b侧产生的气体是_填化学式。(2)某学生设计如图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉这是一个放热反应,回答下列问题:在A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,请写出反应的化学方程式_。漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是_。装置C的作用是_。此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应:I温度较高时氯气与消石灰反应生成,为避免此副反应的发生,可采取的措施是_。II试判断另一个副反应用化学方程式表示_,为避免此
14、副反应的发生,可以在A与B之间连接一个装有_的洗气瓶。27、(12分)速力菲的主要成分是琥珀酸亚铁,是一种常见的补铁药物。某同学为检测速力菲中Fe2+的存在,设计并进行实验如下:回答下列问题:(1)实验中碾碎药片需要的仪器是_。(2)加KSCN溶液后,溶液呈淡红色,其原因可能是_。加入新制氯水后,发生反应的离子方程式为_。(3)放置一段时间后,溶液的颜色会逐渐褪去。请对溶液褪色的原因作出2种猜想:编号猜想甲_乙_(4)医学上服用维生素C,可防止二价亚铁离子被氧化,由此推测维生素C具有_性。(5)正常人每天应补充14mg左右的铁,其中绝大部分来自于食物。如果全部通过服用含FeS047H2O的片剂
15、来补充铁,则正常人每天需服用含_mgFeSO47H2O的片剂。28、(14分)(1)下列说法正确的是_。A用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。FKNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3 。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于
16、鉴别它们一种试剂(可适当加热)是_。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl_ mol,K2SO4_ mol,ZnCl2_ (4)100mL0.3molL1Na2SO4溶液和50mL0.2molL1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度约为_(忽略溶液体积变化)。29、(10分)某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、
17、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3Fe3+I2) :取溶液少许滴加12滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;取100mL溶液,滴加1.0mol/L的NaOH溶液至520mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6g;另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应
18、,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2);在中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。结合以上实验现象和数据可知:(1)溶液中一定不能大量存在_。(2)填写表中空格(可以不填满): _。离子种类离子浓度(mol/L)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】(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
19、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、Na2CO3,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、Na2CO
20、3,可能含有Ca(NO3)2,故D错误;故选B。2、D【解析】ACu(OH)2CuCO3是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;DCu(OH2)CuCO3中铜的质量分数为100%=57.7%,故D正确;故选D。3、C【解析】A、溶液中Na有NaCl提供,因此根据钠元素守恒,即n(NaCl)=0.11mol=0.1mol,故
21、说法正确;B、根据电荷守恒,c(Na)2c(Mg2)2c(Ba2)=c(Cl),代入数值,解得c(Ba2)=(3120.5)/2molL1=0.5molL1,因此n(BaCl2)=0.10.5mol=0.05mol,故说法正确;C、m(MgCl2)=0.10.595g=4.75g,错误;D、稀释过程中溶质的物质的量不变,即0.11/1molL1=0.1molL1,故说法正确;答案选C。4、D【解析】置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,据此进行分析判断。【详解】A该反应不属于四种基本反应类型,是氧化还原反应,故A不选;B该反应符合“多变一”,是化合反应,故B不选
22、;C该反应不属于四种基本反应类型,是氧化还原反应,故C不选;D与反应生成和的反应属于置换反应,故D选;答案选D。5、B【解析】实验室需用2mol/L氯化钠溶液452mL,只能选用522mL容量瓶配制,实际上配制522mL2mol/L的氯化钠溶液,配制该溶液需要氯化钠的质量为:m(NaCl)=cVM=15g/mol2mol/L25L=15g,所以配置时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是:522mL、15g,故选B。6、B【解析】A错,28g氮气所含有的原子数目为2NA;B正确;C错,水在标准状况下不是气体;D错,标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为NA7、D【解析】A.
23、没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag+Cu2+2Ag,A错误;B. 碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式应该为:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,B错误;C. 产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,C错误;D. 硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2+2OH-Mg(OH)2,D正确。答案选D。8、C【解析】AM=,质量的单位为g,物质的量的单位为mol,则摩尔质量的单位为g/mol,故A正确;BVm=,体积单位为L,物质的量单位为mol,则气体摩尔体积的单位为L/mol,故B正确;C溶解度的
24、单位为g,故C错误;D=,质量单位为g,体积单位为cm3,则密度的单位为g/cm3,故D正确;故答案为C。9、C【解析】A. 标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;B. 在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;C. OH中含有10个电子,0.1mol OH含有1 mol电子;D. 根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.021023,多原子分子中,分子数与原子数不同。【详解】A. 标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;B. 100 mL0.1 mol/L的MgCl
25、2中含有溶质MgCl2 0.01 mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含有的微粒数目,故B项错误;C. 1.7 g OH的物质的量为0.1 mol,0.1 molOH含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;D. 多原子分子中,分子数与原子数不同,如1 mol氢气中含有6.021023个H2分子,但含有26.021023个H原子,故D项错误;答案选C。10、A【解析】A使用pH试纸测定溶液pH时,应用玻璃棒蘸待测液点在pH试纸上,并与标准比色卡比较,以确定溶液的pH,A正确;B稀释浓H2SO4时,应将浓H2SO4沿容器内壁缓慢倒入蒸馏水中,边倒边搅拌,B不正确;C称量Na
26、OH固体时,应将NaOH固体放在小烧杯内称量,C不正确;D蒸发NaCl溶液以获得NaCl晶体时,待蒸发皿中有少量水剩余,便撤去酒精灯,D不正确;故选A。11、D【解析】A水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol;BH2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol;C铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol;DCaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量为100g/mol;故 CaCO3的摩尔质量最大,故选D。【点睛】明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键。本题的易错点为B,要注意摩尔质量与质量的区别,摩尔质量以g/mol作单位,数值上等于其相对分子质量,与物质的质
27、量或物质的量无关。12、C【解析】FeCl3、ZnCl2的混合溶液加过量的铁粉、过滤得FeCl2、ZnCl2的混合溶液和金属Fe,TBP萃取得FeCl2溶液和ZnCl2的TBP溶液,用水反萃取、分液除去TBP得ZnCl2溶液,将ZnCl2溶液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得ZnCl2晶体。【详解】A还原过程中发生反应 Fe+2Fe3+=3Fe2+,A错误;B不能用玻璃棒搅拌溶液,以免戳破滤纸,B错误;C萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔,使下层液体顺利流入烧杯,C正确;D蒸发皿不是玻璃仪器,D错误。答案选C。13、B【解析】A. 若A、B两个装置中的盐酸都过
28、量,则A、B装置中的气球都会膨胀,故A错误;B. 10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3的物质的量均为0.1mol,若最终两气球体积相同,说明生成二氧化碳的物质的量相等,则10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3均完全反应,氯化氢的物质的量应大于或等于0.2mol,其质量一定大于或等于7.3g,故B正确;C. 碳酸钠和酸反应的离子方程式为:+H+=HCO3-、 +H+=CO2+H2O,碳酸氢钠和酸反应的离子方程式为+H+=CO2+H2O,若最终两气球体积不同,所需酸的物质的量范围是:0n(HCl)0.2mol,所以其质量一定小于7.3g,故C错误;D两试管中氯离子物质的量相等,而Na
29、2CO3和NaHCO3的物质的量均为0.1mol,所以Na2CO3和 NaHCO3中钠离子的物质的量不同,则最终两试管中Na+的物质的量一定不相同,故D错误;答案选B。14、B【解析】A. 加入适量的NaOH,与Na2CO3不反应,与NaHCO3反应生成Na2CO3和H2O,因此不能除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3,故A错误;B. 蒸馏时,为防止馏分以气体形式逸出,则先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯,故B正确;C. 分液时为避免上下层液体再次混合,则分液漏斗中下层液体从下口放出,然后将上层液体从上口倒出,故C错误;D. 蒸馏时温度计测定馏分的温度,则温度计的水银球应在蒸馏烧
30、瓶的支管口处,故D错误;答案选B。15、B【解析】A、不能用燃着的酒精灯点燃酒精灯,A错误;B、沉淀的过滤操作正确,B正确;C、石油分馏时温度计水银球应该放在蒸馏烧瓶的支管出口处,C错误;D、称量NaCl固体时应该是左物右码,D错误,答案选B。16、B【解析】氧化还原反应的本质是电子的转移(得失或偏移),元素化合价的升降是由于电子的转移而引起的,氧化剂是得到电子的物质,具有氧化性,反应中元素化合价降低,发生还原反应,被还原,还原剂是失电子的物质,具有还原性,反应中元素化合价升高,发生氧化反应,被氧化。【详解】A项、氧化剂在反应中被还原,发生还原反应,即被还原的物质是氧化剂,故A错误;B项、还原
31、剂在反应中失去电子,体现还原性,故B正确;C项、反应中得到电子的元素,其化合价降低,故C错误;D项、某元素的最低价态只有还原性,通常还原剂中某元素的化合价较低,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应的基本概念的考查,注意其特征和本质及氧化剂、还原性的分析是关键。17、B【解析】【详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,蛋白质溶液为胶体分散系,则丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液,选项A正确;B.由同一种元素构成的不同单质组成的物质属于混合物,如O2与O3组成的物质,选项B错误;C.胶体、离子均可透过滤纸,用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3,选项C正确;
32、D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的微粒遇电解质发生聚沉的性质,选项D正确。故选B。18、A【解析】分析:化学反应的实质是原子的重新组合,即旧化学键的断裂,新化学键的形成过程;A.干冰气化是物质的三态变化,只是分子间的距离发生了改变;B.同素异形体的转化是化学变化,分子结构发生了改变;C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸;D. 离子化合物碳酸氢铵加热分解生成了氨气、二氧化碳和水。详解:A.干冰气化是物质的三态变化,没有化学键的断裂与形成,只是分子间的距离发生了改变,是物理变化,所以A选项是正确的; B.同素异形体的转化是化学变化,分子结构发生了改变,原子重新组合,旧化学键断裂新化学键形
33、成,属于化学变化,故B错误;C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸,有新物质生成,属于化学变化,故C错误; D. 离子化合物NH4HCO3加热分解破坏了旧化学键,形成新化学键,是化学变化,故D错误;所以答案选A。19、C【解析】试题分析:A、澄清石灰水与NaHCO3、Na2CO3均反应,A错误;B、乙醇与水互溶,不能分层,B错误;C、CO2不溶于饱和NaHCO3溶液,但HCl与碳酸氢钠反应生成CO2,C正确;D、杂质与FeCl3溶液反应,但又生成新杂质KCl,D错误。答案选C。考点:考查物质的分离与提纯有关问题。20、B【解析】试题分析:在水溶液或熔化状态下能够导电的化合物,叫做电解质,包括酸、
34、碱、盐、水和活泼金属氧化物等。【详解】ANaCl为盐类,属于电解质,错误;BC2H5OH为非电解质,正确;CCH3COOH为酸,属于电解质,错误;D、NaHCO3为盐类,属于电解质,错误;故选择B。21、B【解析】标准状况下,1L HCl的物质的量为,1 L H2O的物质的量为,二者不相同,故错误;标况下,1g H2的体积为,14g N2的体积为,二者相同,故正确;没有温度和压强,无法计算气体的体积,故28 g CO的体积不一定为22.4L,故错误;不知道物质的聚集状态,无法计算它们在标准状况下的体积,故不一定相同,故错误; 根据阿伏加德罗定律可知,在同温同体积时,气体的压强与气体的物质的量成
35、正比,故气体的物质的量越大,则压强越大,故正确;综上所述,只有说法正确,故答案为:B。22、B【解析】质子数=质量数-中子数=m-n,阴离子:电子数=质子数+电荷数=m-n+2,故W克离子R2-共含有的电子为(mn+2),答案选B。【点睛】本题考查质量数、质子数、中子数与电子数的关系,根据质子数=质量数-中子数,阴离子:电子数=质子数+电荷数,以及n=进行计算。二、非选择题(共84分)23、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析
36、】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与
37、水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。24、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与
38、AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO32=CO2+H2O。25、(1)蒸馏烧瓶,冷凝管,容量瓶。(2)(3)温度计,蒸馏,g【解析】试题分析:(1)根据仪器的结
39、构可知,为蒸馏烧瓶,为冷凝管,为容量瓶,故答案为:蒸馏烧瓶,冷凝管,容量瓶;(2)容量瓶在使用前一定要查漏,故答案为:;(3)利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物,必须使用温度计,故答案为:温度计;制取蒸馏水的实质是蒸馏过程,冷凝管下口是进水口,上口是出水口。考点:考查化学实验的基本操作知识26、2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 Cl2 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O; 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 冷却B装置 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 饱和氯化钠溶液 【解析】(1)电解饱
40、和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气;b侧产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(2)Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的升降相等配平方程式;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水;氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;I依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生应降低温度;II盐酸易挥发,会与消石灰反应,在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶。【详解】(1)电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气,化学方程式是:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2;答案
41、:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2b侧电极是阳极,氯离子放电,产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;答案:Cl2(2)Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的变化配平方程式,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;答案:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;答案:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进
42、行尾气吸收;答案:吸收未反应完的氯气,防止污染空气I依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为为避免此副反应的发生应降低温度;答案:冷却B装置II盐酸易挥发,会与消石灰反应:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O,可以在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶;答案:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 饱和氯化钠溶液27、 研钵 少量的Fe2被空气中的氧气氧化或药品中含有少量Fe3杂质 2Fe2Cl22Fe32Cl Fe33SCNFe(SCN)3 溶液中的3价Fe被某物质还原为2价Fe 溶液中的SCN被过量的氯水氧化 还原 69.5【解析】(1)实验中
43、碾碎药片需要的仪器是研钵。(2)加KSCN溶液后,溶液呈淡红色,这说明有铁离子产生,因此其原因可能是少量的Fe2被空气中的氧气氧化或药品中含有少量Fe3杂质。氯水具有强氧化性,加入新制氯水后亚铁离子被氧化生成铁离子,铁离子与KSCN反应显红色,因此发生反应的离子方程式为2Fe2Cl22Fe32Cl、Fe33SCNFe(SCN)3。(3)放置一段时间后,溶液的颜色会逐渐褪去,这说明可能是铁离子又被还原为亚铁离子,或者是SCN被氧化,所以2种猜想应该是溶液中的3价Fe被某物质还原为2价Fe、溶液中的SCN被过量的氯水氧化;(4)医学上服用维生素C,可防止二价亚铁离子被氧化,由此推测维生素C具有还原性。(5)设需要xmgFeSO47H2O的片剂,根据铁原子守恒可知,解得x69.5。28、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 mo