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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、实验室可用多种方法制取氯化氢,下面是实验室制取氯化氢的装置和选用的试剂,其中错误的是A BC D2、4 g Na2O2和Na2CO3的混合物溶于水,与100 mL物质的量浓度为1 mol/L 的盐酸恰好完全反应,蒸干溶液,最终得到固体的质量为( )A5.85 g B8
2、g C15.5 g D无法计算3、钠与水反应的现象和钠的下列性质无关的是( )A钠的熔点低B钠的密度小C钠的硬度小D钠的强还原性4、下列各组物质相互反应,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是ANa和O2BNaOH和CO2CC和CO2DNa2CO3和HCl5、下列物质中,按只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是()ACu2+、K、HClBCl2、Al、H2CNO2、Na、Cl2DO2、SO2、H2O6、下列物质在水溶液中的电离方程式正确的是ANaHCO3NaHCO32BNaHSO4NaHSO42CH2CO3HHCO3DKClO3KCl3O27、在体积相同的两个密
3、闭容器中分别充入O2、O3气体,当这两个容器内温度和气体密度相等时,下列说法正确的是()A两种气体的氧原子数目相等B两种气体的压强相等C两种气体的分子数目相等DO2比O3的质量小8、阿波罗宇宙飞船以N2H4(联氨)和N2O4为推力源,反应温度达2 700 ,反应式为2N2H4+N2O4=3N2+4H2O,关于该反应的说法中正确的是()A属于置换反应B联氨是氧化剂C联氨是还原剂D氮气是氧化产物,不是还原产物9、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A54g H2O中含有3NA个氢原子B1mol Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为NAC标准状况下,NA个H2O分子所占的体积约为
4、22.4LD1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA10、在溶液中,下列电离方程式不正确的是ABa(OH)2Ba22OHBNaHSO4NaHSO42CNaHCO3NaHCO3DH2SO4H2SO4211、下列物质在水溶液中电离,电离方程式错误的是( )ANaHSO4=Na+H+BMg(NO3)2=Mg2+2CNaHCO3=Na+H+DNa2SO4=2Na+12、下列物质属于盐的是Fe(OH)3 NaHCO3 Cu(OH)2 Cu2(OH)2CO3 KAl(SO4)2ABCD13、下列目的能达到的是( )A将58.5gNaCl溶于1L水中可得1mol/L的NaCl溶液B将标准状况下
5、22.4LHCl溶于1L水中可得1mol/L盐酸C将25.0g胆矾溶于水后配成100mL溶液所得溶液浓度为1 mol/LD将78gNa2O2溶于水,配成1L溶液可得到浓度为1mol/L溶液14、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 D0.05mol/LCuSO415、利用太阳能分解水制氢,若光解0.02 mol水,下列说法正确的是A可生成H2的质量为0.02gB可生成氢的原子数为2.4081023个C可生成H2的体积为0.224 L(标准情况)D生成H2的量理论上等于0.48 g Mg与足
6、量稀盐酸反应产生H2的量16、下列电离方程式错误的是AAlCl3=Al3+3Cl-BNaClO= Na+ Cl-+O2-C Ba(OH)2=Ba2+2OH-D H2SO4=2H+SO42-17、下列物质中属于电解质的是A氨水 B二氧化碳气体 C铜丝 D氢氧化钠固体18、下列关于化学观或化学研究方法的叙述中,错误的是A在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想B通过反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 可以比较出铁钢铜的还原性强弱C在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料D根据元素周期律,由HClO4可以类推出氟元素也存在最高价氧化物的水化物HFO419、下列溶液中与50 mL1mol/LAlCl3
7、溶液中Cl物质的量浓度相等的是A50 mL 1 mol/LFeCl3溶液 B75 mL 2mol/LKCl溶液C150 mL 1 mol/LMgCl2溶液 D25 mL 3 mol/LCuCl2溶液20、下列有关物质分类的说法中正确的是( )A现有、,可以按某个标准判断与其他三种不同;也可按某个标准判断与其他三种不同B在物质分类时,一般是先分类,再定标准,这样就不会有误了C树状分类法是唯一能表示物质分类的方法D胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是其透过滤纸的性质不同21、下表中物质的分类组合完全正确 选项ABCD强电解质KNO3H2SO4BaSO4HClO4弱电解质HFCaCO3H2SO3CH
8、3COONH4非电解质SO3AlH2OC2H5OHAABBCCDD22、下列物质属于盐的是()ACu2(OH)2CO3BNa2OCMg(OH)2DCH3CH2OH二、非选择题(共84分)23、(14分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。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:
9、(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)图是工业生产上的氯化氢合成塔,请写出各处物质的化学式:(1)B_,C_。(2)工业上制备HC1的化学方程式是_。(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,当微热时,发生装置应选用下列装置的_(填编号)(4)以下各种尾气吸收装置中,适合于吸收HCl气体,而且能防止倒吸的是_。(5)图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题:(6)该浓盐酸中HC1的物质的量浓度为_mol/L.(7)取
10、用任意体积的该盐酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_A溶液中HC1的物质的量B溶液的浓度C溶液中Cl-的数目D溶液的密度(8)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.40mol/L的稀盐酸。该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。(9)下列操作中,使溶液的浓度偏低的操作是_A摇匀后,液面稍低于刻度线,再加水使之相平B转移时,有少量溶液洒到实验桌上C溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水D定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水26、(10分)用18molL-1浓硫酸配制250mL0.9molL1稀硫酸的步骤如下:计算所用浓硫酸的体积;量取一定体
11、积的浓硫酸;稀释; ;转移、洗涤;定容、摇匀;装瓶贴标签完成下列问题:(1)计算所需浓硫酸的体积为_。步骤的内容为_。(2)容量瓶使用前必须_,容量瓶上需标有以下五项中的_(填序号);温度浓度容量压强刻度线(3)第步实验的操作中用到的玻璃仪器有_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,则_;定容时俯视刻度线,则_。27、(12分)将少量饱和FeCl3溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系,完成相关问题:甲:饱和FeCl3溶液滴加到冷水中;乙:饱和FeCl3溶液滴加到NaOH溶液中;丙:饱和FeCl3溶液滴加到沸
12、水中。(1)将丙继续加热煮沸得到红褐色透明液体,反应的化学方程式为_。(2)用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,请写出相关的操作、现象和结论_。(3)向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,会出现一系列变化:先出现和乙中相同的现象,原因为_。随后发生变化得到和甲相同的溶液,此反应的离子反应方程式为_。(4)向丙中加入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子移向_极;(填“阴极”或“阳极”)(5)可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。更换蒸馏水若干次后,取少量烧杯中的液体,向其中加入AgNO3溶液,若_(填实验现象),则说明该F
13、e(OH)3胶体中的杂质离子已经完全除去。28、(14分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_。A单质 B氧化物 C电解质 D盐 E化合物 (2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_ (3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_。 (4)已知某氧化还原反应Au2O3 + 4N
14、a2S2O3 + 2H2O Au2O+ 2Na2S4O6 +4NaOH 用单线桥标出电子转移的方向和数目_。 反应中,被氧化的元素是_,氧化剂是_。 比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_。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-、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(
15、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,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
16、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】A、浓硫酸与NaCl反应生成HCl;B、稀硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸,故B错误;C、浓硫酸溶于盐酸放热大量的热,盐酸易挥发;D、NaCl与硫酸氢钠固体加热反应生成硫酸钠和HCl【详解】A、浓硫酸与NaCl反应生成HCl,该固液、加热装置可制备HCl,故A不选;B、稀硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸,不能产生大量氯化氢气体,故B错误;C、浓硫酸溶于盐酸放热大量的热,盐酸易挥发,则液体混合装置可制备HCl,故C不选;D、NaCl与硫酸氢钠固体加热反应生成硫酸钠和HCl,则该固体加热装置可
17、制备HCl,故D不选;故选B。2、A【解析】混合物溶于水,过氧化钠溶于水反应生成氢氧化钠,溶液中含有NaOH、Na2CO3,与盐酸恰好反应,所得溶液中溶质为NaCl,蒸干溶液,最终得到固体为NaCl,根据氯离子守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=0.1L1mol/L=0.1mol,故m(NaCl)=0.1mol58.5g/mol=5.85g.综上所述,本题应选A。3、C【解析】A因钠与水反应放热,钠的熔点低,所以看到钠熔成闪亮的小球,与性质有关,故A错误;B钠的密度比水小,所以钠浮在水面上,与性质有关,故B错误;C硬度大小与Na和水反应现象无关,与性质无关,故C正确;D因钠的还原性强,所以与
18、水反应剧烈,放出热量,与性质有关,故D错误;故答案为C。【点睛】考查钠与水的反应,应从钠的强还原性和钠的物理性质来理解钠与水反应的现象,钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面,然后熔化成闪亮的小球,在水面游动,并发出嘶嘶的响声。现象是物质性质的体现,根据钠的性质分析现象原因。4、C【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,A错误;B.氢氧化钠和二氧化碳反应时,当氢氧化钠过量时反应生成碳酸钠,当二氧化碳过量时反应生成碳酸氢钠,B错误;C.碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,不随反应条件或反应物的用量变化而变化,C正确;D.碳酸钠和盐酸反应时,当碳酸钠过量时反应生成碳酸
19、氢钠,当盐酸过量时反应生成氯化钠、水和二氧化碳,D错误;答案选C。5、A【解析】A. Cu2+处于最高价态,只具有氧化性,K处于最低价态,只有还原性,HCl中Cl为-1价,化合价可升高为0、+1、+5价等,H为+1价,化合价可降低为0价,所以HCl既有氧化性又有还原性,故A符合题意;B. Cl2、H2既有氧化性又有还原性,Al只有还原性,故B不符合题意;C. NO2中N为+4价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,Na只有还原性,Cl2既有氧化性又有还原性,故C不符合题意;D. O2中O为0价,处于最高价态,只具有氧化性,SO2中S为+4价,处于中间价态,H2O中H为+1价,处于最高价态,O为
20、-2价,故SO2、H2O既有氧化性又有还原性,故D不符合题意;答案选A。6、B【解析】A.NaHCO3的电离方程式应为:NaHCO3NaHCO3,故A错误;B.NaHSO4的电离方程式应为:NaHSO4NaHSO42,故B正确;C.H2CO3的电离分两步且可逆:H2CO3HHCO3、HCO3 HCO32-D.KClO3的电离方程式为:KClO3KClO3,故D错误;本题答案为B。7、A【解析】A. 相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子数目相等,故A正确; B. O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,由PV=nRT可知,两种气体的压
21、强之比为3:2,故B错误;C. O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,物质的量与分子数成正比,则两种气体的分子数目也是3:2,故C错误;D. 同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,故D错误;故选:A。【点睛】相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子的质量、个数以及物质的量相等,结合PV=nRT对各选项进行判断8、C【解析】A反应物中不存在单质,不属于置换反应,故A错误;BN2H4中N元素化合价升高,为还原剂,故B错误;CN2H4中N元素化合价升高,为还原剂,故C正确;D该反应中只有N元素的化合价变化,则氮气是氧化产物,也是还原产物,
22、故D错误;故答案为C。9、D【解析】A、n(H2O)=3mol,则n(H)=23mol=6mol,即H原子有6NA个,A错误;B、n(Na2SO4)=1mol,则n(Na+)=21mol=2mol,即Na+有2NA个,B错误;C、标况下,H2O不是气体,不能使用Vm=22.4L/mol进行计算,C错误;D、1个CO2分子和1个NO2分子都含有2个O原子,故1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA,D正确;故选D。【点睛】气体摩尔体积Vm=22.4L/mol的适用条件:标准状况(简称“标况”,P=101kPa,T=0),必须是标况下的气体物质。10、D【解析】A氢氧化钡为强电解质,
23、在溶液中电离出钡离子和氢氧根离子,正确的电离方程式为:Ba(OH)2Ba22OH,故A正确;BNaHSO4属于强酸的酸式盐,属于强电解质,在水中完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,正确的电离方程式为:NaHSO4NaHSO42,故B正确;CNaHCO3属于强电解质,在水中完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,正确的电离方程式为:NaHCO3NaHCO3,故C正确; D硫酸为强电解质,溶液中电离出氢离子和硫酸根离子,正确的电离方程式为:H2SO42HSO42,故D错误;综上所述,本题选D。11、C【解析】A硫酸为强酸,在水溶液中完全电离,所以在溶液中也发生完全电离,电离方程式为NaHSO4=Na+H
24、+,A正确;BMg(NO3)2为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Mg(NO3)2=Mg2+2,B正确;C碳酸为弱酸,所以在水溶液中发生部分电离,电离方程式为NaHCO3=Na+,C错误;DNa2SO4为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Na2SO4=2Na+,D正确;故选C。12、A【解析】Fe(OH)3 属于碱;NaHCO3属于 盐;Cu(OH)2属于碱;Cu2(OH)2CO3属于盐;KAl(SO4)2属于盐;答案选A。13、C【解析】A将58.5g NaCl的物质的量为1mol,溶于1L水中,配成的溶液的体积大于1L,浓度小于1molL-1,故A错误;B标准状况下
25、22.4L HCl的物质的量为1mol,但是将标准状况下22.4L HCl溶于1L水得到溶液的体积大于1L,所以浓度不等于1mol/L,故B错误;C.25.0g胆矾中含硫酸铜的物质的量为0.1mol,溶液的体积为100mL,c= =1mol/L,故C正确;D78g Na2O2溶于水反应生成2mol氢氧化钠,溶液的体积为1L,溶液的浓度为2mol/L,故D错误;故选C。14、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
26、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;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
27、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。15、D【解析】光解海水时,发生反应的化学方程式为2H2O2H2+O2。A. 由反应可知,光解0.02 mol水,可生成H20.02 mol,质量为0.04g,A错误;B. 光解0.02 mol水,可生成氢的原子数0.04mol,数目为2.4081022个,B错误;C. 可生成H2的体积为0.02mol,体积为0.448 L(标准情况),C错误;D. 光解0.02 mol水,生成H2的量为0.02mol;0.48 g Mg为0.02mol,与足量稀盐酸反应产生H2 0.02mol,D正确。故选D。16、B【解析】A项、AlCl3在溶
28、液中完全电离出Al3+离子、Cl-离子,电离方程式为AlCl3=Al3+3Cl-,故A正确;B项、NaClO在溶液中完全电离出Na+离子、ClO-离子,电离方程式为NaClO= Na+ ClO-,故B错误;C项、Ba(OH)2在溶液中完全电离出Na+离子、ClO-离子,Ba2+离子和OH-离子,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH-,故C正确;D项、H2SO4在溶液中完全电离出H+离子、SO42-离子,电离方程式为H2SO4=2H+SO42-,故D正确;故选B。17、D【解析】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,注意电解质必须是化合物,不能是单质或混合物,据此分析解答。【详解】A
29、、氨水是混合物,所以氨水既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B、二氧化碳的水溶液能导电,但导电的离子是二氧化碳和水反应生成的碳酸电离的,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C、铜丝是单质,所以铜丝既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D、氢氧化钠在水溶液和熔融状态下都能导电,所以氢氧化钠固体是电解质,选项D正确。答案选D。【点睛】本题考查了电解质判断,难度不大,注意不是电解质的物质不一定是非电解质,如混合物或单质。18、D【解析】A. 为提高原料的利用率、节约资源、减少排放、保护环境,在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想,A正确;B. 在反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中,铁是还原
30、剂、铜是还原产物,所以,可以通过该反应证明铁的还原性比铜强,B正确;C. 过渡元素中有一些金属的熔点很高、化学性质很稳定,故可在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料,C正确;D. F是非金属性最强的元素,其无正价,故其无最高价氧化物对应的水化物HFO4,D不正确。本题选D。19、A【解析】1mol/LAlCl3溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L,结合物质的构成及溶质浓度计算离子浓度,以此来解答。【详解】A. 1 mol/LFeCl3溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L,故A选;B. 2mol/LKCl溶液中Cl物质的量浓度为2mol/L,故B不选;C.
31、1 mol/LMgCl2溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L =2mol/L,故C不选;D. 3 mol/LCuCl2溶液中Cl物质的量浓度为3mol/L =6mol/L,故D不选。所以A选项是正确的。【点睛】明确“溶液中不水解的离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度化学式中离子的个数进行计算氯离子的物质的量浓度,与溶液的体积无关”是解本题的关键。20、A【解析】A如果根据是否含有氧元素,可以判断N2与其他三种不同,如果根据是否含有金属元素,可以判断与其他三种不同,A选项正确;B物质分类时,一般是先定标准,再进行分类,B选项错误;C标准不同,物质分类的方法不同,如交叉分类法、树状分类法等,C选
32、项错误;D胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是三者粒子直径的大小不同,D选项错误;答案选A。21、A【解析】强电解质:是在水溶液中或熔融状态中几乎完全电离的电解质,一般来说强电解质有强酸强碱,活泼金属氧化物和大多数盐;弱电解质:是在水溶液中或熔融状态下不完全发生电离的电解质;一般来说弱酸、弱碱,以及少数盐,另外水是极弱电解质;非电解质:在熔融状态或水溶液中不能导电的化合物。【详解】A、KNO3是强电解质,HF是弱电解质,SO2是非电解质,所以A正确;B、CaCO3是强电解质,电解质和非电解质都是化合物,所以金属铝既不是电解质又不是非电解质,B不正确;C、因为H2O自身部分电离,所以水是弱电解质
33、,而不是非电解质,C不正确;D、CH3COONH4它在水溶液中完全电离,所以是强电解质,不是弱电解质,D不正确。故选A。【点睛】解题时要注意,强、弱电解质与物质的溶解度无关;电解质和非电解质都是化合物。22、A【解析】阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐,据此分析。【详解】A、Cu2(OH)2CO3是由金属阳离子和酸根离子组成的盐,且是碱式盐,A正确;B、Na2O是由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物,故为氧化物,B错误;C、Mg(OH)2电离出的阴离子全部是氢氧根离子,故为碱,C错误;D、CH3CH2OH属于有机物,不是碱,属于醇类,D错误。答案选A。二、非选择题(共
34、84分)23、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;
35、(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。24、Na2O2或过氧化钠
36、 铜或Cu 2Na2O2 + 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
37、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,(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
38、述,本题答案是:Na2CO3+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、氯气 氯化氢 H2+Cl22HCl E BD 11.9 BD 16.8 ABD 【解析】(1)-(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,氢气过量,据此分析;(3)属于固体和液体起反应需要加热
39、制备气体,据此特点选择适用的装置;(4)根据既能保证吸收完全,又能防止产生倒吸进行分析;(6)根据c=1000/M计算浓盐酸中HCl的物质的量浓度; (7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化; (8)根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;(9)分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响。【详解】(1)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,因此A为氢气,B为氯气;C为氯化氢;故答案是:氯气;氯化氢;(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯
40、化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl; 故答案是:H2+Cl22HCl;(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,属于固体和液体起反应需要加热制备气体,因此可以选用的装置为E。故答案是:E。(4)A项,导管口未插入水中,虽然能够防止倒吸,但不能充分进行尾气的吸收,故A项错误;B项,长导管插入水中,用于尾气吸收,由于U型弯管的存在,水很难倒吸进之前的装置中,故B项正确;C项,尾气吸收虽然很完全,但是极易发生倒吸,故C项错误;D项,干燥管插入水中,用于尾气吸收,球型结构用于防止倒吸,故D项正确;故答案为BD。(6)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5=
41、11.9mol/L;答案是:11.9; (7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化,而HCl的物质的量及Cl-的数目与溶液体积有关;答案是:BD; (8)设需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:VmL11.9mol/L=500mL0.40mol/L,计算得出:V=16.8;答案是:16.8;(9)A.摇匀后,液面稍低于刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,不受影响;若再加水使之相平,溶液的体积增大,浓度偏低;B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上,导致溶质部分损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水,最终还需要加水到
42、刻度线,因此不影响溶质和溶液的体积,浓度不变;D.定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水,溶质的量减小,溶液的浓度偏低;故答案选ABD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。26、12.5mL 冷却至室温 检查是否漏水 玻璃棒、烧杯 无影响 偏高 【解析】(1)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(2)根据容量瓶构造分析解答;(3)依据浓硫酸稀释的操作选择需要的仪器
43、;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)用18 mol/L 浓硫酸配制250mL 0.9 mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则18mol/LV=250mL0.9 mol/L,解得:V=12.5mL;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以缺少的操作步骤为冷却至室温,故答案为:12.5mL;冷却至室温;(2)容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏水;容量瓶为配制一定物质的量浓度溶液专用仪器:容量瓶上标有:温度 、容量 、刻度线,故答案为:检查是否漏水;(3)第步为浓硫酸的稀释,正确操作为:将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓水中,同时用玻璃棒不断搅拌,用到的仪器:烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒;(4)容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故答案为:无影响;定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故答案为:偏高。【点睛】本题的易错点为(4),要注意一定物