《2022-2023学年辽宁省凌源市三校化学高一上期中调研试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年辽宁省凌源市三校化学高一上期中调研试题含解析.doc(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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、能鉴别 NH4Cl、Na2SO4、(NH4)2SO4、KCl 四瓶无色溶液的试剂是ABa(OH)2溶液BAgNO3溶液CBa(NO3)2溶液DNaOH溶液2、下列属于电解质的是A铁B酒精C硫酸铜D食盐水3、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满C
2、H4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是 AY容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为163BY容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为136C两容器中所含气体分子数一定不同D两容器中所含气体的质量一定不同4、下列微粒中,没有氧化性的是AClBHCCl2DHClO5、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是()A还原剂B氧化剂C氧化产物D还原产物6、溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是( )A丁达尔效应 B是否能透过半透膜C是否均一、透明、稳定 D分散质粒子大小7、下列说法中不正确的是 BaSO4不溶于水,其水溶液
3、的导电能力极弱,所以BaSO4是弱电解质SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质液氧不导电,所以液氧是非电解质硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,所以硫酸氢钠是酸电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电ABCD8、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂。实验室中可通过如下反应制得ClO2:。下列说法不正确的是( )A1mol KClO3参加反应,转移2mol电子B KClO3在反应中被还原CH2C2O4的还原性强于ClO2DCO2是H2C2O4被氧化后的产物9、用0.1 mol/L的Na2SO3溶液30 mL,恰好将2103 mol XO4还原,则元素X在还原产物中的化合价
4、是( )A4B3C2D110、下列关于氧化还原反应的叙述,正确的是 ( )A失去电子的反应是还原反应B作氧化剂的物质不能是还原剂C发生氧化反应的物质是氧化剂D失去电子的物质是还原剂11、在体积为VL的密闭容器中通入 a mol CO和b mol O2,一定条件下充分反应后容器内碳、氧原子数之比为 ( )Aa:bBa:2bCa:(a+2b)Da:(2a+2b)12、高一入学体检时,小明体检的血液化验单中,出现了如下图所示的体检指标。表示该体检指标的物理量是()甘油三酯 0.52mmol/L总胆固醇 4.27 mmol/L高密度脂蛋白胆固醇 1.57 mmol/L低密度脂蛋白胆固醇 1.40 mm
5、ol/L葡萄糖 4.95 mmol/LA溶解度B物质的量浓度C质量分数D摩尔质量13、下列事实与胶体性质无关的是( )A水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染B向饱和氯化铁溶液中加入氢氧化钠溶液,会出现红褐色沉淀C肾功能衰竭等疾病引起的尿中毒,可利用半透膜进行血液透析D氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到有红褐色沉淀生成而后溶解14、下列说法中正确的是()A摩尔是用来描述微观粒子的物理量B1 mol任何物质都含有NA个原子C0.5 mol H2O中含有的原子数目为1.5NAD64g氧相当于2mol氧15、下列物质中,既能和盐酸反应,又能和氢氧化钠反应的物质是A碳酸钠B碳酸氢钠C
6、氯化钠D硫酸铜16、质量相等的下列各种物质中,含分子数最少的是 ( )AH2OBCl2CSO2DNO217、下列有关氢氧化铁胶体说法正确的是A将外加直流电源通过该胶体,阴极处颜色变深,则说明该胶体带正电荷B鉴别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体,可用丁达尔效应或观察能否导电两种方法C采用过滤,可将Fe(OH)3胶体中的FeCl3杂质除去D向Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,可引起胶体聚沉18、对电解质的叙述正确的是( )A在水溶液中能导电的物质 B熔融状态能导电的物质C不是电解质就是非电解质 D在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物19、下列说法正确的是ACO2溶于水得到的溶液能导电,则CO
7、2属于电解质B电离需要通电才能进行C氯化氢的水溶液能导电,液态氯化氢不能导电DNaCl晶体不能导电,所以NaCl是非电解质20、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性,下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像,其图像表示正确的是ABCD21、在MgO、CuO、CaO、SO2;C、Fe、S、P;ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3三组物质中,每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别是ACuO、S、ZnCl2BSO2、Fe、HNO3CCaO、C、BaCO3DSO2、S、NaNO322、下列叙述正确的是( )A1molOH-的质量为17gB二氧化碳的摩
8、尔质量为44gC铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D标准状况下,1mol 任何物质的体积均为22.4L二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径
9、最大的是_。24、(12分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。25、(12分)如图为配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液的示意图。 回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填字母)。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线12 c
10、m处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)中应称NaCl_ g;选择容量瓶的规格_。(3)玻璃棒在、两步中的作用分别是_、_。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A某同学在第步称量时物品和砝码放反了 _。B某同学在第步观察液面时仰视_;26、(10分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、
11、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a盐酸;bBaCl2溶液;cNaOH溶液;dNa2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线27、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素
12、,碘元素以碘离子的形式存在,实验室里从海藻中提取碘的流程如下图。某化学兴趣小组将上述流程设计成如图所示:已知中发生反应的化学方程式为:Cl22KI=2KClI2。回答下列问题:(1)写出提取过程中实验操作名称:_,_。(2)F中下层液体的颜色为_色,上层液体中溶质的主要成分为_。从F中得到固态碘还发生反应需进行的操作是_。(3)用双线桥表示中的反应电子转移方向和数目:Cl22KI=2KClI2_(4)提取过程中,消耗标况下Cl256L,碘的提取率为90%,计算能获得碘_g。28、(14分)下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号名称天然气白酒醋酸小苏打消石
13、灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu (1)请你对表中的主要成分进行分类(填编号)是电解质的是_,是非电解质的是_。(2)写出在水中的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:用治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_用澄清的溶液检验CO2气体 _29、(10分)铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3
14、)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O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、A【解析】四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验,硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验。【详解】四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、
15、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验:NH4+OH-NH3+H2O。硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验:Ba2+SO42-=BaSO4。4个选项中只有Ba(OH)2溶液符合题意。发生的反应有:2NH4Cl+Ba(OH)22NH3+BaCl2+2H2O,Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2NaOH,(NH4)2SO4+Ba(OH)2BaSO4+2NH3+2H2O。实验现象是:向四瓶溶液中分别加入Ba(OH)2溶液加热,只有刺激性气味的气体产生的是NH4Cl溶液,只有白色沉淀产生的是Na2SO4溶液,既有刺激性气味的气体又有白色沉淀产生的是(NH4)2SO4溶液,无明显现象的是KCl溶液。答
16、案选A。2、C【解析】A铁是金属单质,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B酒精是乙醇的俗称,是化合物,但其水溶液不能导电,是非电解质,故B错误;C硫酸铜是化合物,其水溶液能导电,是电解质,故C正确;D食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物,不是化合物,不是电解质,故D错误;答案选C。【点睛】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物是电解质,解题时按照电解质的定义进行分析解答,电解质必须是化合物,不是单质,也不是混合物。3、B【解析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/
17、mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为16:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为16,即物质的量之比为13,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=V可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会
18、PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。4、A【解析】ACl-中为-1价,为最低价,具有还原性,不具有氧化性,选项A选;BH+中,H元素的化合价为最高价,具有氧化性,选项B不选;CCl2中为0价,处于中间价态,具有氧化性和还原性,选项C不选;DHClO中,Cl元素的化合价为+1价处于中间价态,具有氧化性且比较特殊具有强氧化性,选项D不选;答案选:A。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化性的考查,明确反应中元素的化合价与微粒性质的关系解答的关键,题目较简单。处于最低价态元素的微粒不具有氧化性,处于最高价及中间价态的微粒可具有氧化性,以此来解答。5、A【解析】由图可知,反应中
19、 失去电子,化合价升高被氧化,因此为还原剂;答案选A。6、D【解析】溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是分散质微粒大小不同,其中浊液的分散质微粒大于100nm,溶液的分散质微粒小于1nm,胶体的分散质微粒介于1nm100nm之间,答案选D。7、D【解析】硫酸钡在水中的溶解度很小,但溶解的硫酸钡能完全电离,所以硫酸钡是强电解质,错误;SO2溶于水,与水反应反应生成亚硫酸,亚硫酸在溶液中能够电离,属于电解质,SO2属于非电解质,错误;电解质和非电解质都必须是化合物,液氧是单质,既不是电解质也不是非电解质,错误;电离出的阳离子都是氢离子的化合物是酸,硫酸氢钠在水溶液中电离出的阳离子还有钠离子,属
20、于盐,错误;电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,错误。故选D。【点睛】本题主要考查物质的分类,涉及电解质的概念、导电与否和酸的概念等有关判断,是解答的易错点,注意电解质和非电解质都必须是化合物,且均是自身能够电离出阴阳离子的化合物。8、A【解析】A在该反应中,Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4
21、价,化合价降低,得到电子,被还原,所以KClO3为氧化剂,1 mol KClO3参加反应,转移1 mol电子,A错误;B在该反应中Cl元素的化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,B正确;C在该反应中还原剂是H2C2O4,还原产物是ClO2,根据还原性:还原剂还原产物,可知物质的还原性:H2C2O4ClO2,C正确;DC元素化合价由反应前H2C2O4中的+3价变为反应后CO2中的+4价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以CO2是H2C2O4被氧化后得到的氧化产物,D正确;故答案为A。9、A【解析】该反应中Na2SO3为还原剂,SO32-中的
22、S被氧化,变为SO42-,化合价从+4升到+6价,失去的电子数=0.1mol/L0.03L2=0.006mol,XO4-为氧化剂,其中X元素化合价降低,开始为+7价,由得失电子守恒,则X的化合价变化为=3,即从+7价降到+4价,故选A。10、D【解析】在氧化还原反应中,得电子化合价降低的物质是氧化剂,失电子化合价升高的物质是还原剂,氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应,在同一氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可能是同一物质,也可能是不同物质。【详解】A失去电子的物质是还原剂,发生氧化反应,故A错误;B作氧化剂的物质也可能是还原剂,例如反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O中,氯气既
23、是氧化剂又是还原剂,故B错误;C得电子的物质是氧化剂,发生还原反应,故C错误;D失去电子化合价升高的物质是还原剂,故D正确;答案选D。11、C【解析】反应前气体中O原子的物质的量n(O)=n(CO)+2n(O2)=(a+2b)mol,C原子的物质的量为n(C)=n(CO)=amol,由于反应前后各种元素的原子守恒,原子数目和种类不变,则反应后容器内C、O原子的物质的量的比为n(C):n(O)=。根据物质的量为微粒关系式n=可知:微粒的物质的量与微粒数目呈正比,所以N(C):N(O)=n(C):n(O)=,故合理选项是C。12、B【解析】A.溶解度是指一定温度下100g水中溶解某种溶质达到饱和状
24、态时的该溶质的克数,单位是g,显然A项错误;B.物质的量浓度是指单位体积的溶液里所含溶质的物质的量,单位是mol/L或mmol/L(毫摩尔每升),B项正确;C.溶质的质量分数是指溶质质量与溶液质量之比,单位是“1”,显然C项错误;D.摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,单位是g/mol,D项错误。答案选B。13、B【解析】A水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染与胶体的电泳性质有关,A不符合题意;B氯化铁和氢氧化钠反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,与胶体的性质无关,B符合题意;C血液透析与胶体的渗析有关,C不符合题意;D氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到有红褐色沉淀是因为
25、胶体发生了聚沉,与胶体的性质有关,D不符合题意。答案选B。14、C【解析】A摩尔不是物理量,是物质的量的单位,物质的量是描述微观粒子的物理量,故A错误;B、物质不都是由原子构成,可能由分子、离子构成,1 mol微粒约含有NA个指明的微粒数目,故B错误;C、1mol H2O中含有3mol原子(2mol氢原子,1mol氧原子),则0.5mol H2O中含有0.53=1.5mol原子,含有的原子数目为1.5 NA,C正确;D“2 mol氧”这种说法中的氧未指明是氧原子、氧分子还是氧离子,D错误。15、B【解析】A、碳酸钠不能与氢氧化钠反应,可与盐酸反应,A错误;B、碳酸氢钠能与盐酸反应生成氯化钠、水
26、和CO2,也能与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,B正确;C、氯化钠与盐酸和氢氧化钠均不反应,C错误;D、硫酸铜与盐酸布反应,与氢氧化钠反应生成硫酸钠和氢氧化铜,D错误;答案选B。16、B【解析】分析:根据n=,N=nNA计算。详解:H2O的摩尔质量为18g/mol,Cl2的摩尔质量为71g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,NO2的摩尔质量为46g/mol,则等质量的这四种物质中Cl2的物质的量最小,所含分子数最少,故选B。点睛:先将等质量的各物质转化为对应的物质的量,由1mol任何物质都约含6.021023个微粒,可得到各物质的分子数多少。17、D【解析】A、氢氧化铁胶体不带电,胶粒带正
27、电荷;B、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,而FeCl3溶液是不能的,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电;C、溶液和胶体能透过滤纸,用渗析分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液;D、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,胶体会发生聚沉产生沉淀。【详解】A项、Fe(OH)3胶体粒子吸附溶液中的阳离子带正电荷,胶体不带电,故A错误;B项、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,而FeCl3溶液是不能的,据此可以鉴别溶液和胶体,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电,据此不能鉴别溶液和胶体,故B错误;C项、溶液和胶体能透过滤纸,应该用渗析分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,故C错误;D
28、项、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,电解质NaCl会使胶体发生聚沉产生沉淀,故D正确。故选D。18、D【解析】在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解质。【详解】A.有些化合物在水溶液中能够导电,但导电的阴、阳离子不是该化合物自身电离产生的,所以这些化合物不属于电解质,如NH3的水溶液能导电,但NH3不属于电解质,A项错误;B.金属熔融状态下能够导电,但金属不属于电解质,B项错误;C.电解质和非电解质的研究对象是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,C项错误;D.电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,D项正确
29、;答案选D。19、C【解析】试题分析:A.CO2溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子,得到的溶液能导电,CO2属于非电解质,错误;B.电解是指在水分子的作用下离解成自由移动的离子的过程,不需要通电,错误;C.氯化氢溶于水电离出氢离子和氯离子,它的水溶液能导电,液态氯化氢是共价化合物,不能导电,正确;NaCl晶体不能导电,溶于水导电,所以NaCl是电解质,错误;选C。考点:考查电解质、非电解质的概念,溶液的导电性等知识。20、A【解析】溶液导电的实质是:必须有自由移动的带电的离子,离子浓度大,导电能力强,离子浓度小,导电能力弱;氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,生成硫酸钡沉淀和水。【详解】氢氧化钡溶液中
30、滴入等物质的量浓度的硫酸溶液,氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2O,随着反应的进行,溶液中的离子浓度减少,导电能力下降,当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应,此时溶液中的离子几乎为零,即导电能力为零,再滴入硫酸,导电能力逐渐增强,故选A。21、B【解析】MgO、CuO、CaO、SO2中,MgO、CuO、CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故中SO2的与其他三种物质不同;C、Fe、S、P中Fe是金属单质,其他的为非金属单质,故中Fe与其他三种物质不同;ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3中HNO3是酸,其他三种是盐,故中HNO3与其他三种物质不同;每组各
31、有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别为SO2、Fe、HNO3,故选B。22、A【解析】A. 1molOH-的质量为17g,故A正确;B. 二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C. 铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D. 标准状况下,1mol 任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A二、非选择题(共84分)23、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、
32、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S
33、元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。24、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 +
34、2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶
35、液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+
36、Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。25、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低 【解析】(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;(4)分析操
37、作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;C配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用
38、500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.50.258.5 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3) 步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。(4)A在步骤中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B步骤中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;26、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧
39、杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaOCO2、MgCl26H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaOH2O=Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)22HCl=MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,可先加入过量的B
40、aCl2溶液,除去溶液中SO42,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2、Ca2,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、
41、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。27、过滤 萃取 紫红 KCl 分液、蒸馏 571.5 【解析】(1)海藻灼烧得到海藻灰,浸泡得到悬浊液,过滤适用于不溶于水的固体和液体,分离固体和液体用过滤,过滤得到含I-离子的溶液通入氯气,氧化碘离子为碘单
42、质,将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可,加入四氯化碳萃取剂分液,得到含碘单质的四氯化碳溶液,从有机溶液中提取碘,因此,本题正确答案是:过滤;萃取分液;(2)四氯化碳是无色液体,密度比水大,碘单质溶于四氯化碳后分层,下层为溶解碘单质的紫色溶液,上层为溶解氯化钾的溶液,然后分液得到碘的四氯化碳溶液,从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:紫红;KCl;分液、蒸馏;(3) Cl22KI=2KClI2 反应中氯原子得到电子,发生还原反应,碘离子失去电子,发生氧化反应,用单线桥可表示为;(4)由方程式 Cl22KI=2KClI2可知,消耗1mol的Cl2,则生成1mol I
43、2, 标况下Cl256L的物质的量为56L22.4L/mol=2.5mol,所以生成碘的质量为2.5mol254g/mol=635g,因为碘的提取率为90%,所以获得碘的质量为635g90%=571.5g。因此,本题正确答案是:571.5。28、 NaHCO3 =Na + + HCO3 HCO3 + H+ = H2O + CO2 Ca2+ 2OH + CO2 = CaCO3 +H2O 【解析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,酸碱盐都是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,非金属氧化物、大多数有机物是非电解质。(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子;(3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水。【详解】