《2022-2023学年重庆市育仁中学化学高一上期中学业质量监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年重庆市育仁中学化学高一上期中学业质量监测试题含解析.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、在实验室和生产生活
2、中,安全都是避免伤害和事故的保障下列安全问题的处理方法不正确的是( )A金属钠着火时立即用沙子盖灭B将过期的化学药品直接倒入下水道C少量浓硫酸溅到皮肤上立即用大量水冲洗D用肥皂液涂在天然气管道接口处检验是否漏气2、同温同压下,两种气体的体积如果不相同,其主要原因是A气体的分子大小不同B气体分子间的平均距离不同C气体的性质不同D气体的分子数不同3、下列有关用途说法不正确的是A溴化银是重要感光材料可用于人工降雨B热的纯碱溶液显碱性可用于除去金属表面的油污C汽车车灯使用高压钠灯是因为黄光透雾力强、射程远D明矾可用于净水是因为在水中生成氢氧化铝胶体吸附了水中悬浮的杂质4、分类方法在化学学科的发展中起到
3、了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A根据酸分子中含有的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等B根据纯净物的元素组成,将纯净物分为单质和化合物C根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物D根据其溶液是否导电,将物质分为电解质和非电解质5、下图转化关系中的m、n、p、q均含氯元素的常见物质,其中p、q为酸,n为单质,下列叙述不正确的是()An在标况下的密度约为3.17 gL-1B反应中物质n与电子转移的物质的量相等Cp氧化性强于qD四步反应均为氧化还原反应6、11g 所含的中子的物质的量为:( )A4.5mol B5mol C5.5mol D6mol7、BMO(Bi2MoO6)是一
4、种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A反应中 BMO+转化为 BMOB该过程说明氧化性:BMO+比 O2 弱C若有 1molO2 参与反应,则总反应中有 6mol 电子转移D反应和中被降解的苯酚的物质的量之比为 318、下列有关物质分类标准和分类均正确的是A组B组C 组D 组物质CaO、MgO、CO2 、CuOH2 、Cl2 、N2 、CuO2 、Fe 、Cu 、ZnHCl 、H2O 、H2SO4 、HNO3分类标准金属氧化物金属单质金属单质含氧酸不属于该类别的物质CuOCuO2HClAABBCCDD9、宋代著名法医学家宋慈的洗冤集录中有“银
5、针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O,下列说法错误的是()AO2是氧化剂,被还原B反应中H2S被氧化C银针验毒时,Ag元素化合价升高D银针验毒时,空气中氧气得到电子10、50 mL 0.3 molL1Na2SO4溶液与100 mL 0.2 molL1Fe2(SO4)3溶液混合后所得溶液中SO的物质的量浓度为(不考虑混合后溶液体积的变化)A0.5 molL1B0.45 molL1C0.4 molL1D0.35 molL111、在实验室中,通常将金属钠保存在( )A水中B四氯化碳中C煤油中D汽油中12、硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为13molL
6、1,SO42浓度为14molL1,则混合溶液中Na+浓度为A1. 15 molL1 B1.2 molL1 C1.25molL1 D1.5 molL113、下列关于钠的用途的叙述中,不正确的是( )A钠可用于制造高压钠灯B钠可用于制造过氧化钠等化合物C钠和钾组成的合金可作为原子反应堆的导热剂D钠可将钛、锆、铌、钽等金属从它们的盐溶液中置换出来14、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A配制 1L 0.1mol/L 的 CuSO4 溶液需称取 1.6g CuSO4 固体B常温常压下,1mol O3 气体体积约为 22.4LC浓度为 1molL1 的盐酸所含氯化氢分子的数目为 NAD5.6
7、g Fe 与足量 Cl2 反应,转移的电子数为 0.3NA15、下列关于氯水的叙述不正确的是A新制氯水中只含Cl2和H2O两种分子B新制氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色C光照氯水有气泡产生,该气体是O2D氯水长时间放置后酸性增强16、下列根据实验现象所得出的结论中,正确的是( )A无色溶液中加入稀盐酸产生无色无味气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,结论:原溶液可能含有CO32-B某物质焰色反应呈黄色,结论:该物质是钠盐C无色试液加入NaOH溶液,加热产生的气体使红色石蕊试纸变蓝,结论:试液中含NH3D无色溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,结论:原溶液一定含有SO42-
8、17、下列有关胶体的说法中,不正确的是 ( )A向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入2 mo l/LNa2SO4有沉淀生成BFe(OH)3胶体在通电后可作定向移动,是因为Fe(OH)3胶体粒子带电C用含0.1 mol FeCl3的饱和溶液制Fe(OH)3胶体时,形成的胶体粒子数目小于0.1NAD依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液18、下列电离方程式正确的是ANa2CO3=2Na+CO32- BBa(OH)2=Ba2+OH-CH2SO4=H22+SO42- DKNO3=K+N5+3O2-19、氢化亚铜(CuH)是一种难溶物质,用CuSO4溶液和“另一物质”在4050时反应可生成它。用氧化还原
9、观点分析,这“另一物质”在反应中作A氧化剂B还原剂C氧化产物D还原产物20、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上贴上危险警告标签。下面所列物质贴错了标签的是()ABCD物质氢氧化钠金属汞四氯化碳烟花爆竹危险警告标签AABBCCDD21、光纤通讯是一种现代化的通讯手段,光纤通讯容量大,一对光纤上可同时传送3万门电话的信号。制造光导纤维的主要原料是SiO2,下列关于SiO2的说法正确的是( )ASiO2摩尔质量是60B1 mol SiO2中含有1 mol O2C1.5mol SiO2中含有1.8061024个氧原子D1 mol SiO2质量是60 g mol-122、能使酚酞变红的溶液
10、中,下列离子能大量共存的是( )A、B、C、D、二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。24、(12分)如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素
11、的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。25、(12分)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列问题,现有下列仪器A 烧杯 B 100mL量
12、筒 C 100mL容量瓶 D 药匙 E玻璃棒 F托盘天平(1)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是_。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_。(2)应用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体的质量为_,若加蒸馏水不慎超过刻度线,处理的方法是_。(3)若实验遇下列情况,溶液的浓度偏高的是 _A 溶解后没有冷却便进行定容B 摇匀后发现液面低于刻度线,滴加蒸馏水至刻度线再摇匀C 定容时俯视容量瓶的刻度线D容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理F称取的Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合
13、,最后得到的溶液的物质的量浓度为_(设溶液的体积变化可忽略)。26、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液240 mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有_。(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为_g。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓度偏大的是_(填序号)。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量
14、瓶并定容D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线27、(12分)实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是_mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要_。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃
15、棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是_填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:_。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是_。A定容时俯视容量瓶B用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C使用容量瓶前未干燥D未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F未按要求洗涤烧杯和玻璃杯23次28、(14分)如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用Mn
16、O2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是_。29、(10分)实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_。(2)在实验过
17、程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_。配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_。(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度_1.00 mol/L (填“”、“”或“=”),造成此误差的操作可能是_。A使用容量瓶前未干燥B用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘C定容时俯视容量瓶的刻度线D定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,
18、再加适量的蒸馏水参考答案一、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】A钠燃烧生成过氧化钠,过氧化钠和水、二氧化碳反应生成氧气,促进钠燃烧,为防止钠燃烧,则应该用大量沙子隔绝空气来扑灭,正确;B化学药品不能倒入下水道,会污染下水道中的水,错误;C浓硫酸溶于水并放热,且具有强腐蚀性,少量浓硫酸沾在皮肤上,应先用干抹布拭去,再用大量的水冲洗,最后涂上碳酸氢钠溶液,正确;D可燃性的气体与氧气或空气混合后点燃易发生爆炸,不能用点燃的火柴去检查是否漏气,应用涂肥皂水的方法判断,正确故选B。2、D【解析】同温同压下气体摩尔体积相同,根据V=nVm判断体积不同的原因。【详解】对
19、于气体来说,粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量,同温同压下气体粒子间的距离相等,同温同压下气体摩尔体积相同,由V=nVm=Vm知,气体的体积取决于粒子数目的不同,故答案为D。3、A【解析】A.溴化银是重要感光材料,但不能用于人工降雨,用于人工降雨的是碘化银,故A说法不正确;B.金属表面的油污在碱性条件下发生水解,可用热的纯碱溶液除去,故B说法正确;C.钠的焰色为黄色,透雾能力强,所以汽车车灯使用高压钠灯是因为黄光透雾力强、射程远,故C说法正确;D. 明矾溶溶于水后,电离出的铝离子会发生水解:Al3+3H2O= Al(OH)3(胶体)3H+,生成的Al(OH)3(胶体)可吸附水中的杂质
20、,聚集下沉,达到净水作用;故D说法正确;答案选A。4、B【解析】A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等,不能依据分子中所含的氢原子数分类,故A错误;B、根据纯净物中的元素组成,只有一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故B正确;C、根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物,与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2,故C错误;D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质,故D错误;答案选B。5、D【解析
21、】m、n、p、q是均含氯元素的常见物质, n为单质,则n是氯气;p、q为酸,根据转化关系,m可以是NaClO,p可以是HClO,q可以是HCl。【详解】氯气在标况下的密度约 3.17 gL-1,故A正确;反应可以是氯气与氢氧化钠溶液反应,反应方程式是2NaOH+Cl2=NaCl+ NaClO+H2O,1mol氯气参加反应转移1mol电子,故B正确;HClO氧化性大于HCl,故C正确;NaClO溶液中通入二氧化碳气体生成次氯酸,该反应属于非氧化还原反应,故D错误;选D 。6、D【解析】根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;【详解】11g 2H218O的物质的量为11g/22gmol1
22、=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,故选D。7、C【解析】根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A根据分析,BMO是催化剂,反应中 BMO+转化为 BMO,故A正确;B根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为 BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比 O2 弱,故B正确;C反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中 1molO2 参与反应,有 4mol 电子转移,故C错误;D反应中O生成-2价的氧得
23、到3个电子,反应中BMO+转化为 BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,和中被降解的苯酚的物质的量之比为31,故D正确;故选C。8、C【解析】A、金属氧化物有两种元素,一种是金属元素,一种是氧元素,非金属氧化物一种是非金属元素,一种是氧元素,所以CaO、MgO、CuO是金属氧化物;CO2是非金属氧化物,故A错误;B、非金属单质是由非金属元素组成的,一般的单质还金字旁的是金属,带气字头的是气态单质,带石字旁、三点水旁的是固态或液态非金属,所以H2、Cl2、N2是非金属单质,Cu 是金属单质,故B错误;C、O2是非金属单质,Fe、Cu、Zn 属于金属单质,故C正确;D、酸是指电离时产生的阳离子全部
24、是氢离子的化合物,含有氧元素的酸是含氧酸,H2SO4、HNO3为含氧酸,HCl 为无氧酸,H2O属于氧化物,故D错误;故选C。9、B【解析】反应4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O中,Ag元素化合价由0价升高到+1价,被氧化,O元素化合价由0价降低到-2价,被还原,S元素化合价不变。【详解】A根据分析可知氧气是氧化剂,被还原,故A正确;B根据分析可知反应中S和H元素化合价不变,H2S既未被氧化也未被还原,故B错误;CAg元素化合价由0价升高到+1价,故C正确;D反应过程中氧气化合价降低,说明得电子被还原,故D正确;故答案为B。【点睛】氧化还原反应中氧化剂得到电子化合价降低被还原;还原剂
25、失去电子化合价升高被氧化。10、A【解析】混合溶液中n(SO)=0.3mol/L0.05L+0.2mol/L0.1L3=0.075mol,混合溶液的体积为0.05L+0.1L=0.15L,所以混合溶液中SO的物质的量浓度为=0.5mol/L,故答案为A。11、C【解析】钠是活泼金属,易被空气中的氧气氧化,也与空气中的水蒸气反应,所以金属钠要密封干燥保存,钠的密度小于水,大于煤油。在实验室中,通常将金属钠保存在煤油中,选C,故答案为:C。12、D【解析】设Na+浓度为X,根据电荷守恒可知,13molL11+ X1=14molL12,X=1.5 molL1。故选D。【点睛】混合溶液不显电性,阳离子
26、所带的正电荷数等于阴离子所带的负电荷数。13、D【解析】A钠发出的黄光射程远,透雾能力强,钠可用于制造高压钠灯,故A正确;B钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,所以钠可用于制造过氧化钠等化合物,故B正确;C钠钾合金呈液态的温度范围宽、是热的良导体,可作为原子反应堆的导热剂,故C正确;D钠和钛、锆、铌、钽等金属盐溶液的反应实质是钠先和钛、锆、铌、钽等金属盐溶液中的水反应,不会置换出金属来,故D错误;故选:D。14、D【解析】A. 根据m=cVM进行计算。B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L。C. 不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子。D. Fe 与足量 Cl2 反应生成
27、氯化铁。【详解】A. 配制1L 0.1mol/L的CuSO4溶液需称取CuSO4 固体质量m=cVM=0.1mol/L1L160g/mol=16g,A错误。B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L, 1mol O3 气体体积大于22.4L,B错误。C. 不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子,C错误。D. 5.6 g Fe物质的量为0.1mol,与足量 Cl2 反应,生成氯化铁,转移的电子数为 0.3NA,D正确。15、A【解析】氯水中存在反应Cl2 + H2O=HCl +HClO,氯水呈浅黄绿色,说明氯水中含有氯气,盐酸和次氯酸,其中盐酸是强酸,次氯酸为弱酸,不稳
28、定,容易分解2HClO 2HCl+O2,据此分析解答。【详解】A、氯水的成分中含有氯气、次氯酸、水三种分子,故A错误;B、新制氯水显示酸性,能使石蕊变红色,含有次氯酸,具有漂白性,所以新制氯水可使红色石蕊试纸先变红后褪色,故B正确;C、光照氯水会导致氯水中的次氯酸分解,得到盐酸和氧气,所以光照氯水有气泡逸出,该气体是O2,故C正确;D、氯水中的次氯酸不稳定,易分解,得到盐酸和氧气,次氯酸是弱酸,盐酸是强酸,所以氯水长时间放置后酸性将增强,故D正确;故选A。16、A【解析】A.原无色溶液中加稀盐酸产生无色无味气体,该气体为CO2,则原溶液中可能含有碳酸根离子或碳酸氢根离子, 所以该结论正确,A项
29、正确;B.钠元素的单质和化合物的焰色反应都呈黄色,所以焰色反应呈黄色的物质也可能是钠单质、钠的氧化物和NaOH,该结论是错误的,B项错误;C.因为NH4+OH-NH3+H2O,NH3使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故原溶液中含NH4+,所以该结论错误,C项错误;D.因为BaCl2+2AgNO3=2AgCl+Ba(NO3)2,AgCl也是不溶于盐酸的白色沉淀,因此原无色溶液也可能含Ag+,该结论错误,D项错误;答案选A。17、D【解析】A. 向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入2 mo l/LNa2SO4溶液,胶体胶粒的电荷被电解质电离的离子中和,使胶粒聚沉,所以有沉淀生成,A正确;B.Fe(OH)3胶体在
30、通电后可向阴极定向移动,说明Fe(OH)3胶体粒子带正电,在电场力作用下向负电荷多的阴极移动,B正确;C.由于胶粒是许多Fe(OH)3的集合体,所以用含0.1 mol FeCl3的饱和溶液制Fe(OH)3胶体时,形成的胶体粒子数目小于0.1NA,C正确;D.依据分散质微粒直径大小可将分散系分为溶液、胶体与浊液,D错误;故合理选项是D。18、A【解析】A、碳酸钠完全电离,电离方程式为Na2CO3=2NaCO32,A正确;B、氢氧化钡是二元强碱,电离方程式为Ba(OH)2=Ba22OH,B错误;C、硫酸是二元强酸,电离方程式为H2SO4=2HSO42,C错误;D、硝酸钾完全电离,电离方程式为KNO
31、3=KNO3,D错误,答案选A。点睛:选项D是解答的易错点,注意含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。19、B【解析】有题干可知,Cu元素化合价降低,则“另一物质”化合价升高,做还原剂;故选B。20、C【解析】A.氢氧化钠是腐蚀性药品,应该贴腐蚀品标志,A正确;B.金属汞容易挥发产生汞蒸气,导致中毒,应该贴剧毒品标志,B正确;C.四氯化碳不能燃烧,是常用的灭火剂,不属于易燃品,C错误;D.烟花爆竹遇火会发生爆炸,属于爆炸性物品,D正确;故合理选项是C。21、C【解析】A、摩尔质量有单位,单位为g/mol,所以SiO2摩尔质量是60g/mol,故A错误;B、1 mol SiO2
32、含有2molO原子,不存在氧气分子,故B错误;C、1.5mol SiO2中含有3mol氧原子,其个数为3mol6.021023mol-1=1.8061024,故C正确;D、质量的单位是g,1 mol SiO2质量是1 mol60gmol-1=60g ,故D错误;综上所述,本题应选C。【点睛】本题重点考查了以物质的量为中心的计算。需要强调化学中计算均要带单位。摩尔质量有单位,单位为g/mol,当单位为g/mol时摩尔质量在数值上等于原子的相对原子质量。物质的量n=m/M=N/NA。22、A【解析】能使酚酞变红的溶液呈碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析解答。【详解】A、四种离子相互间不反应,能
33、够在使酚酞变红的溶液中大量共存,A符合题意;BMg2+与OH-反应生成Mg(OH)2的沉淀,H+和OH-反应生成H2O,不能大量共存,B不符合题意;CCu2+与OH-反应生成Cu(OH)2的沉淀,不能大量共存,C不符合题意;DFe3+与OH-反应生成Fe(OH)3的沉淀,不能大量共存,D不符合题意;答案选A。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将
34、沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有Cu
35、Cl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意
36、氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。24、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaC
37、lO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,
38、生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常
39、温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。25、ADEF 500mL容量瓶、胶头滴管 搅拌促进溶解 引流 14.3g 重新配制 ACF 0.175 mol/L 【解析】(1)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,称量时需要托盘天平,药匙,溶解时需要烧杯、玻璃棒,还缺少500mL容量瓶、胶头滴管,以完成后面的转移、定容等;溶解时,玻璃棒搅拌促进溶解,转移时引流, 答案为:ADEF;500mL容量瓶、胶头滴管;搅拌促进溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.100mol/L0.5L=0.05mol,则需要十水碳酸钠晶体为0.05mol,其质量为0.05mol286g/mol=14.3g;
40、若加蒸馏水不慎超过刻度线,会导致所配溶液浓度偏低,应重新配制,答案为:14.3g;重新配制;(3)A溶解后没有冷却便进行定容,导致溶解后的液体体积偏大,则定容时所加水减少,浓度偏高;B摇匀后发现液面低于标线,对浓度无影响,滴加蒸馏水至标线再摇匀,导致浓度偏低;C定容时俯视容量瓶的标线,导致加水的体积偏少,浓度偏高;D容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,由于定容时需要加水,所以不干燥容量瓶对浓度无影响;F. 称取的Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水,导致Na2CO3的物质的量增多,浓度偏高;答案为ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO
41、3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为=0.175mol/L,答案为:0.175 mol/L。26、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管 10.0 27.4 检查容量瓶是否漏水 BC 【解析】(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,
42、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,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0molL-10.25L40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答案为10.0;27.4;(3)因使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水,故答案为检查容量瓶是否漏水;(4)A项、转移溶液时不慎有少量洒
43、到容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故A错误;B项、定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;C项、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却下来溶液的体积偏小,浓度偏高,故C正确;D项、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,故D错误,故选BC,故答案为BC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项是关键。27、5.6 500ml容量瓶 EBFDACG 检查容量瓶是否漏液 BF 【解析】(1)根据c=1000/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=10001.898%/98
44、=18.0mol/L,根据溶液稀释规律:稀释前后溶质的量保持不变,设需量取该浓H2SO4溶液的体积是VL ,实验室没有450mL容量瓶,只能选用500mL容量瓶,所以18.0V=0.20.5,V=0.0056L=5.6mL;综上所述,本题答案是:5.6。(2)实验室配制一定浓度的溶液需要的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500ml容量瓶。(3)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取硫酸,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯与玻璃棒2-3次,并移入容量瓶内,当加水至液面距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加,盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,故操作顺序为EBFDACG ;容量瓶有玻璃塞和玻璃旋塞,因此为防止在使用过程中出现漏液现象,在使用之前需要进行检查容量瓶是否漏液; 综上所述,本题正确答案是:E