2022-2023学年云南省保山市化学高一第一学期期中质量检测试题含解析.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、下列叙述正确的是()A1 mol CO2的质量为44 g/molBH2SO4的摩尔质量为98C标准状况下,气体摩尔体积约为22.4 LDO2的相对分子质量为322、同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,下列叙述中错误的是A质量比43B电子数比11C密度比43D氧

2、原子数比233、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A标准状况下,3.6 g D2O含有的电子数为2NAB常温常压下,3.2gO2和O3 的气体混合物中含氧原子数目为0.2NAC2L 0.5mol/L的KClO3溶液中含有Cl-的物质的量为NAD标准状况下,11.2L四氯化碳所含的分子数为0.5NA4、下列实验操作或做法不正确的是A用10 mL量筒量取8.5 mL的水B实验剩余的药品有的可以放回原瓶C把烧杯放在垫有石棉网的铁圈上加热D用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯5、已知有如下反应:+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O,2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,2FeCl2+

3、Cl2=2FeCl3,下列说法正确的是:A根据上述三个反可知氧化性:Cl2Fe3+I2B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1C反应中每生成127gI2,转移的电子数为2NAD反应中FeCl3只作氧化剂,反应中FeCl3只是氧化产物6、在盛有碘水的试管中,加入少量CCl4后振荡,静置片刻后的正确现象是A溶液分层,上层紫红色B溶液分层,下层紫红色C整个溶液变为棕黄色D整个溶液变紫红色7、下列物质按酸、碱、盐分类依次排列正确的是( )A硫酸、纯碱、食盐B盐酸、生石灰、醋酸钠C醋酸、烧碱、硫酸铜D磷酸、石灰石、苛性钠8、下列离子检验的方法错误的是A某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸

4、沉淀溶解并产生无色无味的气体,说明原溶液中有CO32-B某溶液中加入稀盐酸无明显现象,然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42C某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明原溶液中有Ba2+9、实验室需配制一种仅含四种离子(不包括水电离出的离子)的混合溶液,且在混合液中四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L,下面四个选项中能达到此目的的是AFe2+、Na+、NO3-、Cl-BK+、Mg2+、CO32-、OH-CH+、K+、Cl-、CH3COO-DMg2+、NH4+、SO42-、NO3-10、

5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A25,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子数不是标准状况不能计算B通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4 LC46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二氮(N2O4)含有的原子数不一样多D常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA11、下列化学反应的离子方程式书写不正确的是( )A碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OBBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4C氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2H+=Cu2+H2OD金属钠跟水反应:2Na+2H2

6、O=2Na+2OH-+H212、下列分离提纯方法正确的是A除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,过滤,蒸发,结晶B除去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,燕发结晶,趁热过滤C除去CO2气体中少量的HCl通过感有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶洗气D除去CO2气体中少量的CO:通入适量O2后点燃13、下列离子方程式书写正确的是A铜片插入硝酸银溶液CuAg=AgCu2B向稀硫酸溶液中投入铁粉2Fe6H=2Fe33H2C向碳酸钠溶液中加入足量盐酸CO322H=H2OCO2D氧化铜溶于盐酸O22H=H2O14、下列反应不属于四大基本反应类型的是AH2+CuO H2O

7、+CuBCl2+H2O = HCl+HClOCNa2O+H2O = 2NaOHDCa(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O15、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是( )A透明的溶液:Cu2+、K+、NO3、ClB含有NaHCO3的溶液:SO42、H+、K +、CO32C使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、Ba2+ 、NO3 、K+Dc(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl、NH3H2O16、下列化学方程式改写成离子方程式正确的是()A2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;Cl2+2OH- =Cl-+ClO-+H2OBCaCO3+2HCl=CaCl2+CO

8、2+H2O;CO32-+2H+ = CO2+H2OCAl2(SO4)3+6NH3H2O=2Al(OH)3+3(NH4)2SO4; Al3+3OH-=Al(OH)3DBa(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O;2H+2OH- =2H2O17、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.1% D100%18、下列说法正确的是( )A1 mol O2所占体积约为22.4 LB40 g SO3中含有

9、的分子数约为6.021023C100 mL 0.1 mol/L NaCl溶液中含溶质的物质的量为0.01 molD标准状况下,11.2 L N2和H2的混合气体所含原子数约为3.01102319、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAB常温常压下,23 g NO2和N2O4的混合气体一定含有NA个氧原子C1 L 0.1 mol/L NaHSO4溶液中含有0.1 NA个HSO4-D向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-20、下列变化过程只有通过氧化反应才能实现的是( )AH

10、ClH2BHClFeCl2CH2SO4(浓)SO2DFeFe2O321、硝酸的化学式为HNO3,其中氮元素的化合价为( )A3B+2C+3D+522、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是( )A蒸馏、蒸发、萃取、过滤B过滤、蒸发、萃取、蒸馏C萃取、过滤、蒸馏、蒸发D蒸馏、过滤、萃取、蒸发二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A

11、+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。25、(12分)用于分离或提纯物质的方法有:A蒸馏(分馏) B萃取 C过

12、滤 D重结晶 E分液。下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适?(填方法的标号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒_。(2)分离四氯化碳与水的混合物_。(3)分离汽油和煤油_。(4)分离碘水中的碘单质_。(5)提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾_。26、(10分)现用溶质质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸来配制500 mL 0.2 molL-1的稀硫酸。可供选择的仪器有:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶、托盘天平、药匙。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的有_(填序号)。(2)经计算,需浓硫酸的体积为_。现有10 mL

13、、50 mL、100 mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_(填序号)。配制时应选用的容量瓶规格为_。(3)下列操作使所配溶液浓度偏高的有_(填序号)。洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中稀释后的硫酸溶液未等冷却至室温就转移到容量瓶中转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容时,俯视刻度线27、(12分)现有甲、乙、丙三名同学分别进行氢氧化铁胶体的制备实验。甲同学:向1 molL1的氯化铁溶液中加少量氢氧化钠溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_,若丙同学实

14、验中不停止加热,会看到_。(2)氢氧化铁胶体制备的化学方程式为_;(3)证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是_,提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是_。(4)利用氢氧化铁胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带_(填“正”或“负”)电荷;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,产生的现象是_;若向其中逐滴加入稀盐酸,产生的现象是_。28、(14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

15、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

16、两位小数)29、(10分)(1)H2 + CuO Cu + H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(N

17、O3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。_。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】A、质量的单位为g,故1mol二氧化碳的质量为44g,故A错误;B、摩尔质量

18、的单位为g/mol,故硫酸的摩尔质量为98g/mol,故B错误;C、气体摩尔体积的单位为L/mol,故标况下,气体摩尔体积为22.4L/mol,故C错误;D、O的相对原子质量为16,故氧气的相对分子质量为32,故D正确;答案选D。2、B【解析】A.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,质量比等于摩尔质量之比,所以质量之比为:64/48=4:3,故A正确;B.1mol SO2和O3,所含的电子数分别为32NA、24NA,所以同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,所含的电子数之比为:32NA/24NA=4:3,故B错误;C.依据阿伏加德罗定律,密度之比等于相对分子质量之比

19、,所以SO2和O3的密度之比为:64/48=4:3,故C正确;D.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,所含的氧原子数之比为:2 NA/3 NA=2:3,故D正确;本题答案为B。3、B【解析】A. 标准状况下,3.6 g D2O的物质的量为3.6g20g/mol=0.18mol,每个分子含有10个电子,所以含有的电子数为1.8NA,故错误;B. 常温常压下,3.2gO2和O3 的气体混合物中全是氧原子,所以氧原子的物质的量为3.2g16g/mol=0.2mol,含氧原子数目为0.2NA,故正确;C. 2L 0.5mol/L的KClO3溶液中不含有Cl-,故错误;D. 标

20、准状况下,四氯化碳不是气体,不能计算11.2L的物质的量,故错误。故选B。【点睛】掌握气体摩尔体积22.4L/mol的使用范围和注意事项,必须是标况下的气体。掌握特殊物质的电子数或中子数,如D2O、T2O等,掌握特殊的氧化还原反应中的转移电子数,如过氧化钠和水或二氧化碳的反应,或氯气和水或碱的反应,二氧化氮和水的反应等。4、D【解析】A. 用10 mL量筒量取8.5 mL的水,A正确;B. 实验剩余药品一般不能再放回原瓶,但有的试剂可以放回,如金属钠,B正确;C. 烧杯加热需垫石棉网,C正确;D. 用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯易造成火灾,D错误;故选D。5、A【解析】A. 氧化剂的氧化性大于

21、氧化产物的,ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中,氧化性:ClO3-Cl2;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2中,氧化性:Fe3+I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3中,氧化性:Cl2Fe3+,所以氧化性强弱的顺序为:ClO3-Cl2Fe3+I2,A正确;B. 反应ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中ClO-中Cl元素化合价由+5降低到0价为氧化剂,Cl-中Cl元素化合价由-1价升高到0价为还原剂,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,B错误; C. 反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,生成1molI2转移2mol电子,所

22、以每生成127gI2,即0.5mol碘,转移的电子数为NA,C错误;D. 反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2中,FeCl3中Fe元素化合价由+3降低到+2价为氧化剂,反应2FeCl2+Cl2=2FeCl3中,FeCl3既是氧化产物又是还原产物,D错误;答案选A。6、B【解析】在盛有碘水的试管中,加入少量CCl4后振荡,由于碘在CCl4中的溶解度大而在水中的溶解度小,水与CCl4互不相溶,密度CCl4比水大,所以静置片刻后,会看到溶液分层,上层几乎无色,下层为紫红色。因此选项是B;综上所述,本题选B。7、C【解析】A纯碱的主要成分为碳酸钠,不属于碱,A不正确;B生石灰的主要成

23、分为氧化钙,不属于碱,B不正确;C醋酸、烧碱、硫酸铜分别属于酸、碱、盐,C正确;D石灰石的主要成分为碳酸钙,不属于碱,苛性钠的主要成分为氢氧化钠,不属于盐,D不正确;故选C。8、D【解析】A某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,应为二氧化碳气体,白色沉淀是碳酸钙,说明原溶液中有CO32-,A正确。B某溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明不存在银离子、碳酸根离子等。然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42,B正确;C蓝色沉淀为氢氧化铜,说明一定含有Cu2+,C正确;D某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液中不一定

24、有Ba2+,也可能含有钙离子,D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质以及离子检验实验的严密性。9、D【解析】A. Fe2+、Na+、NO3-、Cl-四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L时,溶液中正负电荷不相等,故错误;B. Mg2+与CO32-或OH-都反应生成沉淀,故错误;C. H+与CH3COO-结合生成醋酸分子,故错误;D. Mg2+、NH4+、SO42-、NO3-四种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L时,溶液中正负电荷相等,且四种离子之间不反应,故正确。故选D。10、D【解析】A. 64gSO2的物质的量=1m

25、ol,一个SO2分子含有3个原子,则64g SO2中含有的原子数为3NA,故A错误;B. 不是标况下,无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积,故B错误;C. 46g二氧化氮的物质的量=1mol,含有原子数为3NA,46g四氧化二氮的物质的量=0.5mol,含有原子数为0.5NA=3NA,均为3NA,故C错误;D.常温常压下,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol,含有有的Na+离子的物质的量为0.02mol,钠离子数为0.02 NA,所以D选项是正确的。所以D选项是正确的。11、B【解析】A碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故A正确;BBa

26、(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu22OHBa2SO42BaSO4Cu(OH)2,故B错误;C氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故C正确;D金属钠跟水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,故D正确;故答案选B。【点睛】本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。12、B【解析】A、除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,引入了新的杂质,故A错误;B、除去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,蒸

27、发结晶,趁热过滤,KNO3 溶解度受温度影响较大,趁热过滤后留在母液中,故B正确;C、饱和Na2CO3溶液也能和CO2 反应,故C错误;D、通入适量O2后可能无法点燃,另外,通入O2的量也无法控制,故D错误;故选B。13、C【解析】A电荷不守恒;B生成Fe2+;C向碳酸钠溶液中加盐酸生成CO2和水;D难溶物写化学式。【详解】A铜片插入硝酸银溶液中,发生Cu+2Ag+=Cu2+2Ag,选项A错误;B向稀硫酸溶液中投入铁粉,发生Fe+2H+=Fe2+H2,选项B错误;C向碳酸钠溶液中加盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2,选项C正确;DCuO是难溶物要写化学式,则氧化铜与盐酸反

28、应:CuO+2H+=H2O+Cu2+,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的书写,侧重于学生的分析能力和元素化合物知识的综合运用,为高考常见题型,注意把握物质的性质并从守恒的角度认识,易错点为B,注意反应要遵循反应的实际,难度不大。14、B【解析】四种基本反应类型为:化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,据此解答。【详解】A. H2+CuOH2O+Cu属于的置换反应,故A与题意不符;B. Cl2+H2O = HCl+HClO不属于四种基本反应类型,故B符合题意;C. Na2O+H2O = 2NaOH属于化合反应,故C与题意不符;D. Ca(OH)2+2HCl = CaCl2+2

29、H2O属于复分解反应,故D与题意不符;答案选B。【点睛】四种基本反应类型不能包含所有的反应,而所有的反应可以分为氧化还原反应和非氧化还原反应。15、A【解析】A. 透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3、Cl之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B. 含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;C. 使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、OH反应生成一水合氨,故不能大量共存;D. c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3H2O反应生成NH4,故不能大量共存;故选A。16、A【解析】A项,在反应方程式中钠离子不参与水、气体或者沉淀等的生成

30、,因此将钠离子从反应中去掉,故A项正确;B项,该反应中由于碳酸钙是固体,不能将其拆分,故B项错误;C项,NH3H2O属于弱碱,应用分子式表示,不能将其拆分,故C项错误;D项,该反应中硫酸钡是沉淀,因此参与反应的硫酸根、钡离子等都不能消去,故D项错误;综上所述,本题选A。【点睛】在书写离子方程式时,能够拆成离子的物质有:强酸、强碱、可溶性的盐,而单质、气体、弱酸、弱碱、水、氧化物等均写成化学式形式。17、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。18、C【解析】分析:A.没有告诉在标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积

31、计算氧气的体积;B.三氧化硫的摩尔质量为80g/mol,40g三氧化硫分子的物质的量为0.5mol;C. 100 mL 0.1 mol/L NaCl溶液中含有溶质氯化钠0.01 mol;D.标准状况下,11.2 L混合气体的物质的量为0.5mol,氢气和氮气为双原子分子,0.5mol氢气和氮气的混合物中含有1mol原子。详解:A.不是标准状况下,题中条件无法计算1mol氧气的体积,故A错误;B. 40 g三氧化硫的物质的量为0.5mol,含有的分子数约为3.011023,故B错误;C. 100 mL 0.1 mol/LNaCl溶液中,含有溶质氯化钠:0.1mol/L0.1L=0.01mol,所

32、以C选项是正确的;D.标况下,11.2 L氮气和氢气的物质的量为0.5mol,0.5mol混合气体中含有1mol原子,所含原子数约为6.021023,故D错误。所以C选项是正确的。19、B【解析】A.FeCl3溶液制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数变少;B.利用计算假设,假设23g全为NO2求出极端值,再假设23g全为N2O4求出极端值,最终结果介于两者之间;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子;D.关于Ba2+的沉淀,可以为BaSO4,也可以为BaCO3,当产生白色沉淀时,无法确定溶液中是否含有SO42-。【详解】A.1 L 2 m

33、ol/L的FeCl3溶液中含有2molFeCl3,制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于2NA,故A错误;B.极端假设,当23g气体全为NO2时,其物质的量为0.5mol,含有NA个氧原子,当23g气体全为N2O4时,其物质的量为0.25mol,含有NA个氧原子,故当23g NO2和N2O4任意比例混合时,一定含有NA个氧原子,故B项正确;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子,故溶液中无HSO4,故C项错误;D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaCO3沉淀,也可能为BaSO4沉淀,无法确定溶液中是否含有SO42

34、-,故D项错误。综上,本题选B。20、D【解析】只有通过氧化反应才能实现即需要加入氧化剂才能实现,则选项中还原剂在反应中元素的化合价升高,以此来解答。【详解】AH元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故A错误;BCl元素化合价不变,不是氧化还原反应,故B错误;CS元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故C错误;DFe元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故D正确;故答案选D。【点睛】通过氧化反应才能实现的物质变化,该物质中元素化合价是要升高的,但是也要注意排除歧化反应的可能性。21、D【解析】根据化合物中的各元素的化合价的代数和为零,设N的化合价为x,H为+1价,O为-

35、2价,则+11+x1+(-2)3=0,x=+5,答案为D。22、D【解析】图示仪器从左至右分别为蒸馏烧瓶用于蒸馏操作、漏斗用于过滤操作、分液漏斗用于分液、萃取操作和蒸发皿用于蒸发操作,故可以进行的混合物分离操作分别为蒸馏、过滤、萃取分液、蒸发,故答案为:D。二、非选择题(共84分)23、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D

36、反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成

37、氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。24、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuC

38、l2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。25、C E A B或BE D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,因此除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒可以采用过滤的方法,答案选C;(2)四氯化碳不溶于水,因此分离四氯化碳与水的混合物的方法是分液,答案选E;(3)汽油和煤油互溶,二者的沸点相差较大,因此分离汽油和煤油可以用蒸馏的方法,答案选A;(4)碘易溶在有机溶剂中,因此分离碘水

39、中的碘单质采用萃取分液的方法,答案选B或BE;(5)硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响差别较大,因此提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾的方法是重结晶,答案选D。26、 5.4 mL 500 mL 【解析】(1)结合配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤进行分析;(2)计算出质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸的物质的量浓度,根据c1v1=c2v2计算得出v2;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL(3)从c=n/v入手,根据条件改变时,溶质物质的量,溶液体积变化分析出答案;【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步

40、骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙。故答案为(2)质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸的物质的量浓度c=(10001.8498%)/98=18.4mol/L。设需要浓硫酸体积为V,根据液稀释前后所含溶质的物质的量保持不变得v18.4mol/L=500mL0.2mol/L,计算得出v=5.4mL;量筒的容积应稍大于或等于量

41、取溶液的体积,故选;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL;综上,答案为5.4 mL、500mL(3)洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会使量取的浓硫酸体积偏大,从而导致溶液浓度偏高,故正确;温度高时,溶液体积增大,溶质的量不变,冷却后溶剂的体积偏小,使得所配溶液浓度偏高,故正确;容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶液浓度,故错误;定容时,俯视刻度线,会导致所加蒸馏水体积偏小,最终溶液的浓度偏高,故正确。综上,本题答案为 【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制。1.要熟记实验的操作步骤2.注意实验情景在计算溶液配制或溶液稀释等问题中溶液物质的量浓度时,一

42、要注意不能把水的体积当作溶液的体积;3.在配制溶液时,要注意容量瓶规格与实际配制溶液体积的关系;4.单位运算在概念理解及应用中,要注意各物理量的单位,首先各物理量的单位要相互匹配。其次是注意从单位运算入手,能简化解题思路,快捷求解。27、丙 出现红褐色沉淀 FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 丁达尔效应 渗析法 正 有红褐色沉淀生成 有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,其它做法都不能生成胶体,往往得到沉淀;若丙同学实验中不停止加热,由于加热时胶体容易发生聚沉,

43、所以会看到出现红褐色沉淀;(2)根据以上分析可知氢氧化铁胶体制备的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,因此证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是丁达尔效应。胶体不能透过半透膜,溶液可以,则提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是渗析法;(3)Fe(OH)3胶粒带正电,通电时带正电荷的粒子向阴极移动,阴极附的颜色逐渐变深,因此通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带正电;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,电离出的SO42-使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,即产生的实验现象是生成红褐色的沉淀;向氢氧化铁胶体中逐滴加入过量稀盐酸溶液,氯化氢电离出的氯离子使Fe(OH)3胶体发生聚沉,H+使Fe(OH)3沉淀溶解,因此会观察到有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,注意制备方法。本题重点把握胶体的聚沉的性质以及发生聚沉的条件。28、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl B a F 防止倒吸 浓硫酸 制取氧

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