河南省林州一中2022-2023学年化学高一第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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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、已知由AgNO3溶

2、液和稍过量的KI溶液制得的AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A该AgI胶粒带正电荷B该AgI胶体带负电荷C该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动D该AgI胶体是电解质2、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2除去乙醇中的苯从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100 mL 0.1000molL1 K2Cr2O7溶液装置或仪器AABBCCDD3、需要配制500 mL 0.5 molL1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 molL1。可能的原因是()A转移

3、时溶液没有冷却至室温 B容量瓶没有烘干C称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D定容时仰视读数4、下列诗句描述的过程中包含化学变化的是( )A零落成泥碾作尘B爆竹声中一岁除C人面桃花相印红D群山倒影山浮水5、下列有关原子结构的说法,正确的是( )A决定元素种类的是电子数B决定元素化学性质的是原子的核外电子数C决定元素相对原子质量的是中子数D决定原子序数的是质子数6、在无色溶液中加入适量 Na2O2后仍能大量共存的离子组是( )AMnO、Ba2+、Cl-、NOBNa+、Cl-、 CO、HCOCCa2+、Mg2+、NO、CODK+、OH-、Cl-、SO7、下列离子方程式书写正确的是( )A铜和硝酸银溶液反

4、应:Cu+Ag+=Cu2+AgB碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+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、下列叙述正确的是( )A氧原子的摩尔质量为16B1molO2的质量为32gC1molO的的质量为16g/molD标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L9、重金属离子有毒性。实验室有甲、乙两种废液,均有一定毒性。经化验可知甲废液呈碱性,主要有毒离子为,若将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低。乙废液中可能含有的离子是( )A和B和C和D和10、现有下列四种因素:温度和压强所含微粒数微

5、粒本身大小微粒间的距离,其中对气体物质体积有显著影响的是()ABCD11、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12、下列说法正确的是A蒸馏时,应使温度计水银球插入液面下B分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都是非电解

6、质D纯水的导电性很差,所以水不是电解质13、下图中两条曲线分别表示1g C3H6、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是AC3H4BCO2CCODH2S14、实验室用质量分数为98%、=1.84 gmL-1的浓硫酸配制190 mL 1.0 molL-1的稀硫酸,下列说法正确的是A所用浓硫酸的物质的量浓度为9.2 molL-1B所用容量瓶的规格为190 mLC需用15 mL量筒量取10.3 mL浓硫酸D定容时俯视容量瓶刻度,导致所配溶液浓度偏高15、在制蒸馏水的实验中,下列叙述不正确的是A在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石B冷水从冷凝管下口入,上

7、口出C冷水从冷凝管上口入,下口出D收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体16、将钠和碳分别置于如图所示的两个盛满足量氧气的集气瓶中燃烧完毕后,恢复到起始温度,再同时打开装置中的两个止水夹,这时观察到( )A水进入左瓶B水进入右瓶C水同时进入两瓶D水不进入任何一瓶17、下列物质中氧原子数目与11.7gNa2O2中氧原子数一定相等的是( )A6.72LCOB4.4gCO2C8gSO3D4.9gH2SO418、下列反应中有非金属元素被氧化的A BC D19、把0.05molBa(OH)2固体加入到下列100mL液体中,溶液的导电能力明显变小的是A水 B1mol/LMgCl2溶液 C1mol/L醋酸

8、D0.05mol/LCuSO420、下列表格中各项都正确的组是( )碱盐电解质非电解质A烧碱小苏打BaSO4干冰B纯碱CaCO3NH3H2OFeC明矾食盐石墨醋酸DKOHCuSO4熔融MgCl2氯水AABBCCDD21、下列反应,能用离子方程式Ca2+2OH+2=CaCO3+2H2O表示的是A碳酸氢钠与足量的氢氧化钙B氢氧化钙与足量的碳酸氢钙C碳酸氢钙与足量的氢氧化钠D氢氧化钠与足量的碳酸氢钙22、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度可忽略)将容器分成两部分,当左边充入,右边充入和的混合气体共8g时,隔板处于如图位置(左右两侧温度相同),下列说法正确的是( )A右边与分子数之比为B右侧

9、气体密度是相同条件下氢气密度的18倍C右侧的质量为1.75gD若充入相同组成的混合气体,其他条件不变,隔板处于距离右端1/6处,则前后两次压强之比为二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。24、(12分)有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中

10、的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。25、(12分) “84消毒液”是一种以NaClO为主的高效消毒剂,被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒,某“84消毒液”瓶体部分标签如图1所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后

11、使用,请回答下列问题:(1)此“84消毒液”的物质的量浓度约为_mol/L(计算结果保留一位小数)。(2)某同学量取100mL此“84消毒液”,按说明要求稀释后用于消毒,则稀释后的溶液中c(Na+)=_mol/L。(3)该同学参阅读该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480 mL含NaClO质量分数为24%的消毒液。如图2所示的仪器中配制溶液需要使用的是_(填仪器序号),还缺少的玻璃仪器是_。下列操作中,容量瓶不具备的功能是_(填仪器序号)。a.配制一定体积准确浓度的标准溶液 b.贮存溶液c.测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液 d.准确稀释某一浓度的溶液e.用来加热溶解固体溶质请计算

12、该同学配制此溶液需称取称量NaClO固体的质量为_g。(4)若实验遇下列情况,导致所配溶液的物质的量浓度偏高是_。(填序号)。A.定容时俯视刻度线 B.转移前,容量瓶内有蒸馏水C.未冷至室温就转移定容 D.定容时水多用胶头滴管吸出26、(10分)实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因(分析与猜想)(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色由此提出如下的猜想:A氧气有漂白性B氢氧化钠有漂白性C_(实验与判断)请完成表格:实验编号123实验装

13、置NaOH溶液NaOH 酚酞KOH 酚酞验证猜想 (_)C (_) 实验现象溶液变红后不褪色实验说明1、2的实验中NaOH溶液是用_溶于水配制的(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”) (2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是_(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:_,_(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:_27、(12分)实验室可用下图装置探究一氧化碳还原氧化铁(NaOH溶液吸收CO2)。(1)实验开始时

14、应先_(填序号)。通CO点燃酒精喷灯(2)A处玻璃管中发生反应的化学方程式为_。(3)关于该实验说法正确的是_(填序号)。A中能观察到黑色固体变红通过B中石灰水变浑浊即可判断A中反应已发生理论上,A管固体质量的减少值等于反应后生成气体的总质量(4)通入足量CO完全反应后,所得固体产物与工业炼铁所得产品是否相同?_(填“是”或“否”)原因是_。28、(14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氯气。I工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某兴趣小组设计如图2所示的实验

15、装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)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,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。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,可采取的措施_。试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。29、(10分)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀

16、硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)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】A、AgI胶体与Fe(OH)3胶体相混合时,析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反

17、电荷。而Fe(OH)3胶粒带正电,故AgI胶粒带负电,A错误;B、根据以上分析可知故AgI胶粒带负电,但AgI胶体不带电,B错误;C、AgI胶粒带负电,故电泳时向阳极移动,C正确;D、胶体是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】选项B是解答的易错点,注意由于胶体可以吸附阴阳离子,因此胶体的胶粒带电荷,但胶体是不带电的,类似于溶液显电中性,而溶液中的阴阳离子带电荷。2、A【解析】A溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,且四氯化碳和溴不反应,水和四氯化碳不互溶,所以可以用四氯化碳提纯溴水中的溴,然后采用分液方法分离,故A正确;B苯易溶于乙醇,能透过滤纸,不能用过滤分离,

18、故B错误;C碘易升华,KI较稳定,但该装置无法回收碘单质,故C错误;D烧杯用来粗略配制溶液,无法精确到0.1000,配制一定物质的量浓度溶液需要容量瓶、烧杯、玻璃棒,所以还缺少容量瓶,故D错误;故选A。【点睛】本题考查萃物质的分离、溶液的配制等,本题的易错点为AD,A中要注意萃取剂的选择必须符合一定的条件;D中要注意配制溶液的精度对仪器的要求。3、D【解析】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=分析,操作失误使nB偏大或V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏大,反之偏小。【详解】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;A项,NaO

19、H溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m(NaOH)=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;答案选D。【点睛】本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点

20、是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏大。4、B【解析】有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化。【详解】A. 零落成泥碾作尘,过程中无新物质生成为物理变化,故A错误;B. 爆竹声中一岁除,爆竹爆炸过程中生成新物质为化学变化,故B正确;C. 人面桃花相印红,是一种颜色的映衬和对比,过程中无新物质生成为物理变化,故C错误;D. 群山倒影山浮水是光的反射,过程中无新物质生成为物理变化,故D错误;故选:B。5、D【解析】A. 决定元素种类的是

21、质子数,故错误;B. 决定元素化学性质的是原子核外最外层电子数,故错误;C. 决定元素相对原子质量的是质子数和中子数,故错误;D. 决定原子序数的是质子数,故正确。故选D。6、D【解析】A高锰酸根的溶液显紫红色,不能在无色溶液中大量存在,故A不符合题意;B过氧化钠可以和水反应生成NaOH,氢氧根和碳酸氢根不能大量共存,故B不符合题意;C过氧化钠可以和水反应生成NaOH,镁离子不能和氢氧根大量共存,且碳酸根和镁离子、钙离子不能大量共存,故C不符合题意;D四种离子相互之间不反应,且无色,与生成的NaOH也不反应,可以大量共存,故D符合题意;综上所述答案为D。7、D【解析】A. 没有配平,铜和硝酸银

22、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、B【解析】A.氧原子的摩尔质量为16g/mol,故A错误;B.1molO2的质量为32g,故B正确;C.1molO的的质量为16g,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体物质体积约为22.4L,故D错误。故选B。9

23、、A【解析】甲废液中主要毒性物质可看作是Ba(OH)2,乙废液有一定毒性且与甲废液按一定比例混合后毒性明显降低,可推知乙废液中含有重金属离子。【详解】A和 与Ba(OH)2混合后生成Cu(OH)2和BaSO4两种难溶物,溶液毒性明显降低,A符合题意;B和与Ba(OH)2混合,生成Cu(OH)2沉淀和BaCl2溶液,溶液仍具有较强的毒性,B不合题意;C和的水溶液没有毒性,C不合题意;D和与Ba(OH)2混合,生成AgOH沉淀和Ba(NO3)2溶液,溶液仍具有较强的毒性,D不合题意;故选A。10、B【解析】影响物质体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大

24、小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,所以微粒本身大小可忽略不计;微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数以及微粒间的距离;可选;综上所述,本题答案选B。【点睛】11、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+2NaClO

25、22ClO2+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;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。12、B【解析】A、因温度计测的是蒸汽的温度,故应放在蒸馏烧瓶支管口处,选项A错误;B分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,选项B正确;C电解质为在溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,除了酸、碱和盐还有其他化合物,如金属氧化物等,选项C错误;D、溶于水或熔融状态下能够电离出阴阳离子的化合物是电解质,水是

26、电解质,选项D错误。答案选B。13、C【解析】由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所以选项是C。14、D【解析】所用浓硫酸的物质的量浓度为 18.4 molL-1,故A错误;所用容量瓶的规格为250 mL,故B错误;需用25 mL量筒量取10.3 mL浓硫酸;定容时俯视容量瓶刻度,溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,故D正确。15、C【解析】A、为避免加热时出现暴沸现象,在蒸馏烧瓶中盛约1/3体积的自来水,并放入几粒沸石,正确;B、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷

27、凝效果好,正确;C、冷凝管水流遵循逆流原理,即冷水从冷凝管下口进入,上口流出,这样冷凝效果好,错误;D、收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分液体,正确。16、A【解析】钠燃烧消耗氧气,左侧压强减小,碳燃烧消耗1体积O2的同时又生成相同条件下1体积的CO2,故右侧压强不变,所以水应该进入左瓶;答案选A。17、C【解析】11.7gNa2O2的物质的量是 =0.15mol,氧原子的物质的量是0.15mol2=0.30mol,其个数是0.3NA。【详解】A.不知道气体所处的温度和压强,无法算出其物质的量,故A不选;B. 4.4gCO2的物质的量是 =0.1mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子

28、个数是0.2NA,故B不选;C. 8gSO3的物质的量是 =0.1mol,其氧原子的物质的量是0.3mol,氧原子的个数是0.3NA,故C选;D. 4.9gH2SO4的物质的量是 =0.05mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子的个数是0.2NA,故D不选;故选:C。18、A【解析】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁

29、元素的化合价由0价+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。19、D【解析】电解质放入水中产生自由移动的离子,自由移动的离子浓度增大,使溶液的导电能力增强。如果溶液的导电能力变化小说明离子的浓度变化较小。【详解】A项、水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A错误;B项、向MgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,MgCl2和氢氧化钡反应生成氢氧化镁沉淀、氯化钡和水,电解质MgCl2转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,所以溶液导电能力变化不大,故B错误

30、;C项、醋酸是弱酸,电离产生的离子浓度较小,加入Ba(OH)2固体,Ba(OH)2与醋酸反应得到强电解质,离子浓度增大,使溶液的导电能力显著增强,故C错误;D项、向硫酸溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,电解质硫酸转变为水,溶液导电能力减弱,故D正确。故选D。【点睛】本题考查的是影响导电能力大小的因素,导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关,挖掘隐含条件是解决本题的关键。20、A【解析】溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物为碱;金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐;水溶液中或熔融状态下能导电的化合物为电解质;水溶液中和熔融状态下都不能导

31、电的化合物为非电解质。【详解】A项、烧碱为氢氧化钠为碱,小苏打为碳酸氢钠为盐,硫酸钡熔融导电属于电解质,干冰是固体二氧化碳属于非电解质,各物质符合物质类别概念,故A正确;B项、纯碱为碳酸钠,碳酸钠是盐,铁单质既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C项、明矾为十二水合硫酸铝钾,是盐类,石墨单质既不是电解质也不是非电解质,醋酸是弱电解质,C错误;D、氯水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了酸、碱、盐、电解质、非电解质概念的理解和分析判断,熟练掌握物质的组成和分类是解题关键。21、C【解析】A. 碳酸氢钠与足量的氢氧化钙得到碳酸钙、水和氢氧化钠: Ca2+OH+

32、=CaCO3+H2O,A错误;B. 氢氧化钙与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙、水:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,B错误;C. 碳酸氢钙与足量的氢氧化钠得到碳酸钙、水和碳酸钠:Ca2+2OH+2=CaCO3+2H2O,C正确;D. 氢氧化钠与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙和碳酸氢钠:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,D错误;答案选C。22、D【解析】隔板可以自由滑动,说明左右两侧的压强相同。同温、同压,气体体积比等于气体物质的量比。左边充入,右边充入和的混合气体共8g时,左右两侧的体积比为4:1,所以右侧气体的物质的量是1mol4=0.25mol;设与的物质的量分别是x、y, ,解得 。【详解】A.

33、 分子数比等于物质的量比,与分子数之比为,故A错误;B. 右侧气体的平均摩尔质量是,相同条件下,密度比等于相对分子质量之比,右侧气体的密度是相同条件下氢气密度的16倍,故B错误;C. 的物质的量是,右侧的质量为5.25g,故C错误;D. 同温、同压,气体体积比等于气体物质的量比,若充入相同组成的混合气体,其他条件不变,隔板处于距离右端1/6处,则通入混合气体的物质的量是0.2mol;同温、同体积,气体压强比等于物质的量比,则前后两次压强之比为(1+0.25):(1+0.2)=,故D正确。【点睛】本题考查阿伏伽德罗定律及其推论,明确同温同压下,同体积的气体一定具有相同的分子数(物质的量),同温、

34、同体积,气体压强与物质的量成正比。二、非选择题(共84分)23、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀

35、,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧

36、化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。24、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清

37、石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不

38、溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;C为Ba(OH)2,C

39、与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。25、3.8 0.038 CDE 玻璃棒和胶头滴管 bcde 141.6 AC 【解析】(1)c(NaClO)= mol/L=3.8 mol/L;(2)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后c(NaClO)=3.8 mol/L=0.038 mol/L,故c(Na+)=c(NaClO)=0.038 mol/L

40、;(3)由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故需使用仪器序号是CDE,还需要的是玻璃棒、胶头滴管;a容量瓶只能用于配制一定体积准确浓度的标准溶液,a不符合题意;b容量瓶不能贮存溶液,只能用于配制,配制完成后要尽快装瓶,b符合题意;c容量瓶只有一条刻度线,故不能测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液,c符合题意;d容量瓶不能受热,而浓溶液的稀释容易放热,故不能用于准确稀释某一浓度的溶液,d符合题意;e容量瓶不能受热,故不

41、能用来加热溶解固体溶质,e符合题意;故合理选项是bcde;质量分数为24%的消毒液的浓度为3.8 mol/L,由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,而配制出500 mL溶液,故所需的质量m=cVM=3.8 mol/L0.5 L74.5 g/mol=141.6 g;(4)A定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,A符合题意;B转移前,容量瓶内有蒸馏水,对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意;C未冷至室温就转移定容,则冷却后溶液体积偏小,使配制的溶液浓度偏高,C符合题意;D定容时水多了用胶头滴管吸出,则吸出的不只是溶剂,还有溶质,使溶液浓度偏小,D不符合题意

42、;故合理选项是AC。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,仪器的使用方法、误差分析等,注意仪器的选取方法和所需固体的计算,误差分析为该题的易错点。26、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性 B A 氢氧化钠固体 H2O2 Na2O2+2H2O=2NaOH+ H2O2 2H2O2=2H2O+O2 取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在 【解析】(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O4NaOH+O2可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;

43、为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其它元素组合形成的不很稳定、具有漂白性的物质X,X只能为具有强氧化性的H2O2,故答案为:H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,双氧水不稳定,分解生成水和氧气,因此反应方程式分别为:Na2O2+2H2O=

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