《2023届吉林省长春市七中化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届吉林省长春市七中化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列反应不属于氧化还原反应的是ACaO + H2O = Ca(OH)2B2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2C2Na + 2H
2、2O = H2+2NaOHD4Fe(OH)2 +2H2O + O2 =4Fe(OH)32、下列物质:氯水 氯化氢气体 盐酸 融熔氯化钠 氯酸钾溶液 四氯化碳,其中不含氯离子的是ABCD3、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4、下列物质不属于电解质的是ACO2BBaSO4CNaClDHCl5、向溴化钠、碘化
3、钠的混合溶液中通入足量氯气,加热并蒸干溶液,灼烧片刻,最后残留的物质是( )ANaCl、NaBr、NaIBNaClCNaBr、NaIDNaI6、下列仪器可用于加热且不必垫石棉网的是试管烧杯坩埚蒸发皿锥形瓶蒸馏烧瓶ABCD7、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()ACl2是氧化剂,NaOH是还原剂B被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为51CCl2既做氧化剂又做还原剂D氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为518、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为NAB标准状况下,1.8g的H2
4、O中含有的电子数为NAC常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NA D10克氖气所含原子数约为6.0210239、某反应可用下式表示:xR2yHO2=mR3nH2O。则m的值为 ()A4B2xC D710、下列溶液中的物质的量浓度最大的是( )A的溶液B的溶液C的溶液D的溶液11、南方洪灾后,为确保“大灾之后无大疫”,防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”(成分为次氯酸钠)进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是( )A“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质B加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量C“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒D“含氯消毒液”应密闭保存,防止与空气反应12、如图所示
5、,在小烧杯中加入水和煤油各20mL,然后将一小粒金属钠放入烧杯中,观察到的现象可能为A钠在水层中反应并四处游动B钠停留在煤油层中不发生反应C钠在煤油的液面上反应并四处游动D钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动13、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是A使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl、SO42-、Fe3+B使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe2+、Mg2+、CO32-、ClC碳酸氢钠溶液中:K+、SO42-、Cl、H+DpH7的溶液:K+、Ba2+、Cl、NO314、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A醋酸和水 B水和四氯化碳 C碘和四氯化碳 D汽油和植物油15、下列变化中,需要加入还
6、原剂的是()AH2HClBNa2CO3NaHCO3CFeCl3FeCl2DSO2SO316、下列溶液中Cl-的物质的量浓度与l00 mL 1 mol.L-1 MgCl2溶液中Cl- 的物质的量浓度相同的是A50 mL 2 mol.L-1MgCl2溶液B100 mL 2 mol.L-1NaCl溶液C50 mL 4 mol.L-1AlCl3溶液D100 mL 2 mol.L-1KClO4溶液17、某l00mL溶液可能含有Na+、NH、Fe3+、CO、SO、Cl中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如图:(所加试剂均过量,气体全部逸出)下列说法不正确的是( )。A原溶液一定存在CO和SO,一定不
7、存在Fe3+B是否存在Na+只有通过焰色试验才能确定C原溶液一定存在Na+,可能存在ClD若原溶液中不存在Cl,则c(Na+)0.1molL118、下列除杂的方法正确的是A除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体B除去CO2中的少量HCl:通入过量NaOH溶液,收集气体C除去KCl溶液中少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,过滤,滤液中再加入过量盐酸,加热19、下列各组物质中,前者为强电解质,后者为弱电解质的是( )A硫酸 硫酸镁 B碳酸 碳酸钠 C食盐 酒精 D碳酸钠 醋酸20、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H
8、2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10 gcm3的溶液, 该溶液中R的物质的量浓度(molL1)约为()A6.8 B7.4 C8.9 D9.521、在一定温度下,向饱和烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原温度,下列说法正确的是A溶液中有晶体析出,Na数目变小B溶液中有气体逸出,Na数目增加C溶质的质量分数增大D溶液中Na数目减少,溶质质量分数变小22、2mol Cl2和2mol CO2相比较,下列叙述中正确的是A体积相等B原子数相等C分子数相等D质量相等二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大
9、。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。24、(12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
10、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_、_。25、(12分)配制480mL 、0.2molL-1 NaCl溶液。(1)应用托盘天平称取NaCl_g,(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_,在容量瓶上标有_(填字母),A温度 B刻度线 C浓度 D容积(3)有以下仪器:烧杯 药匙 250mL容量瓶 500mL容量瓶 托盘天
11、平量筒。配制时,必须使用的玻璃仪器是_(填序号),还缺少的仪器是_。 (4)配制溶液时,在计算、称量、溶解、冷却后还有以下几个步骤,其正确的操作顺序为_(填序号)。摇匀 洗涤 定容 转移(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,这样做使得配制的溶液浓度_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)26、(10分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)操作需要用到的玻璃仪器有_,操作的名称是_。(2)试剂、其实是三种物质:饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、
12、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序可能有多种情况,下列选项中正确的是_。A饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液BBaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液CNaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液D饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液(3)固体丁是混合物,除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还含有_(填化学式)。(4)在混合物乙中分别加入试剂、的过程中,判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是:加入BaCl2溶液后,静置,在上层清液中,_。(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行操作,将对实验结果产生影响,其原因是_。27、(12分)实验是化学研究的一种
13、重要手段,现有如图所示AG七种仪器,请根据要求填空。(1)写出仪器名称:E_,F_。(2)实验室配制100 mL 0.5 mol/L的盐酸。下列关于仪器E的使用方法中,正确的是_(填下列选项的编号字母)。a使用前应检查是否漏液 b使用前必须烘干c不能用作物质反应或溶解的容器 d热溶液可直接转移到其中配制该溶液需用10 mol/L的浓盐酸_mL。取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的A和_(填仪器的编号字母)。下列操作会使配制的溶液浓度偏高的是_(填下列选项的编号字母)。a没有将洗涤液转移到容量瓶中b转移过程中有少量溶液溅出c摇匀后,液面下降,补充水d定容时俯视刻度线e清洗取液用的量筒并把溶液转
14、移至容量瓶中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)
15、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_。 (保留两位小数)29、(10分)现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6molL1硫酸、6molL1盐酸和蒸馏水。已知:浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:制备并提纯CO2。将纯净的CO2通过试样。测定生成O2的体积。根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下: 回答下列问题:(1
16、)装置A中发生反应的离子方程式是_。(2)装置B的作用是_,装置C的作用是_。(3)装置E的作用是_(4)装置D中发生反应的化学方程式是_。(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为_。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】ACaO+H2OCa(OH)2为化合反应,反应中没有元素化合价变化,不属于氧化还原反应,故A正确;B反应2Na2O2+2H2O4NaOH+O2中存在氧元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故B错误;C2Na+2H2O2NaOH+H2为置换反应,存在化合价变化,属
17、于氧化还原反应,故C错误;D.4Fe(OH)2+2H2O+O24Fe(OH)3中存在Fe、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故D错误;故答案为A。【点睛】明确氧化还原反应的本质和特征是解题关键,氧化还原反应的实质为电子的转移,特征为化合价升降,则反应中存在化合价变化的反应为氧化还原反应,没有化合价变化的反应为非氧化还原反应,其中置换反应一定是氧化还原反应,而复分解反应一定不是氧化还原反应。2、C【解析】氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,氯化氢能电离出氯离子,所以氯水中含有氯离子,故不选;氯化氢气体为分子构成的物质,只含氯化氢分子不含氯离子,故选;氯化氢在水溶液里能电离出氯离子,所以盐酸中含有氯
18、离子,故不选;熔融氯化钠能电离产生氯离子,故不选;氯酸钾溶液中电离产生钾离子和氯酸根离子,不产生氯离子,所以不含氯离子,故选;四氯化碳为分子构成的物质,只含四氯化碳分子不含氯离子,故选;答案选C。3、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
19、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。4、A【解析】在水溶液中或在熔融状态下能导电的化合物是电解质,由此分析。【详解】ACO2不能自身电离出离子,不是电解质,是非电解质,故A符合题意;BBaSO4在熔融状态下能电离出离子而导电,是电解质,故B不符合题意;CNaCl在水溶液中或在熔融状态下能导电,是电解质,故C不符合题意;DHCl在水溶液中能电离出离子而导电,是电解质,故D不符合题意;答案选A。【点睛】电解质和非电解质都是化合物,能导电的物质不一定是电解质,例如金属和氯化钠溶液,电解质不一定导电,电解质只有在一定条件下可
20、以导电,为易错点;二氧化碳溶于水也导电,但导电的原因是二氧化碳与水反应生成的碳酸引起的,故二氧化碳不是电解质。5、B【解析】氯元素的非金属性强于溴和碘的,所以氯气能把溴化钠和碘化钠氧化生成单质溴和单质碘,单质溴易挥发,固体碘易升华,所以最后残留的固体是氯化钠。答案选B。6、B【解析】试管能受热,且不用垫石棉网,故正确;烧杯能受热,但需要垫石棉网,故错误;坩埚能受热,且不用垫石棉网,故正确;蒸发皿能受热,且不用垫石棉网,故正确;锥形瓶能受热,但需要垫石棉网,故错误;蒸馏烧瓶能受热,但需要垫石棉网,故错误;故选B。7、C【解析】A.反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故A错
21、误;B.由反应可知,1个Cl原子失去电子,被氧化,5个Cl原子得到电子被还原,被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为15,故B错误;C. 反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故C正确;D.氧化还原反应中电子得失守恒,氧化剂得电子数与还原剂失电子数相等,为11,故D错误;答案:C。【点睛】根据氧化剂:化合价降低,得电子,被还原;还原剂:化合价升高,失电子,被氧化。8、B【解析】试题分析:A、常温常压下,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为2NA,A错误;B、标准状况下,1.8g的H2O的物质的量为0.1mol,含有的电子数为NA,B正确;C、标准状况下,11
22、.2L氧气所含的原子数为NA,C错误;D、氖的相对分子质量为20,20克氖气所含原子数约为6.021023,D错误;答案选B。考点:阿伏加德罗常数9、A【解析】根据原子守恒可知n2,则y4,xm。根据电荷守恒可知2x+y3m,解得my4,答案选A。10、B【解析】A. 的溶液,c(Cl-)=0.3mol/L;B. 的溶液,c(Cl-)=0.4mol/L;C. 的溶液,c(Cl-)=0mol/L;D. 的溶液,c(Cl-)=0.25mol/L。通过比较可知,B选项中,c(Cl-)最大。故选B。11、A【解析】A.次氯酸钠易溶于水完全电离,属于强电解质,故A错误; B. 次氯酸钠溶液中存在水解平衡
23、:ClO-+H2OHClO+OH-,加少量盐酸,减小c(OH-),平衡右移,HClO浓度增大,故B正确; C.NaClO具有强氧化性,可以使蛋白质变性,能够有效地杀死病毒,故C正确; D.碳酸的酸性大于次氯酸,因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光或受热易分解,漂白作用减弱或失去,因此“含氯消毒液”应密闭保存,故D正确;故答案选A。12、D【解析】试题分析:钠的密度比煤油大比水小,且钠与水反应不与煤油反应,故可以看到钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动,选项D符合题意。考点:钠的物理性质及与水反应的实验现象分析。13、D【解析】A.使酚酞试液变红的溶液中存在大量OH-,Fe3+与O
24、H-反应生成氢氧化铁沉淀,不能共存,A错误;B.使紫色石蕊试液变红的溶液中存在大量H+,CO32-与H+反应生成二氧化碳和水,不能共存,B错误;C.碳酸氢钠在水溶液中电离出碳酸氢根离子,与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能共存,C错误;D. pH7的溶液呈碱性,K+、Ba2+、Cl、NO3不相互反应,能在碱性环境中大量共存,D正确;答案选D。14、B【解析】互不相溶的液体之间能用分液漏斗进行分离,则A. 醋酸与水互溶,不能用分液漏斗进行分离,A错误;B. 四氯化碳不溶于水,能用分液漏斗进行分离,B正确;C. 碘易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D. 汽油和植物油互溶,不能用分液漏
25、斗进行分离,D错误,答案选B。15、C【解析】A. H2HCl,H元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂才能实现,A错误; B. Na2CO3NaHCO3,各元素化合价均无发生变化,不是氧化还原反应,Na2CO3溶液中通入CO2即可变为NaHCO3,B错误;C. FeCl3FeCl2,Fe元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂才能实现,C正确;D. SO2SO3,S元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂才能实现,D错误;故答案为:C。16、B【解析】l00 mL 1 mol.L-1 MgCl2溶液中Cl- 的物质的量浓度为2 mol.L-1。【详解】A50 mL 2 mol.L-1MgC
26、l2溶液中,Cl-的物质的量浓度为4 mol.L-1,A不合题意;B100 mL 2 mol.L-1NaCl溶液中,Cl-的物质的量浓度为2 mol.L-1,B符合题意;C50 mL 4 mol.L-1AlCl3溶液中,Cl-的物质的量浓度为12 mol.L-1,C不合题意;D100 mL 2 mol.L-1KClO4溶液中,不含有Cl-,D不合题意;故选B。17、B【解析】加入氯化钡溶液,生成沉淀,且沉淀部分溶解于盐酸,则所得沉淀1一定是BaSO4、BaCO3的混合物,原溶液一定存在、,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是=0.01mol,碳酸根离子的物质的量是=0.01mol,和Fe3+不共
27、存,一定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为氨气,一定含有铵根离子,根据元素守恒,铵根离子的物质的量是=0.03mol,根据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.03mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.012+0.012=0.04mol,所以一定存在钠离子,氯离子不能确定,n(Na+)0.01mol,所以c(Na+)0.1molL-1。【详解】A原溶液一定存在、Cl-,一定不存在Fe3+,故A项说法正确;B由上述分析可知,溶液中一定存在Na+,故B项说法错误;C由上述分析可知,原溶液一定存在Na+,可能存在Cl-,故C项说法正确;D若原溶液中不存在Cl-,则
28、c(Na+)=0.1molL-1,故D项说法正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。18、D【解析】A、O2与灼热的CuO粉末不反应,用灼热的CuO不能除去O2,A项错误;B、CO2和HCl都与NaOH溶液反应,B项错误;C、MgCl2与NaOH溶液反应,除去了镁离子,又引进了钠离子,C项错误;D、除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,将钙离子沉淀,过滤后,滤液中再加入过量盐酸,将过量的碳酸钠除去,加热将过量的HCl除去,D项正确;答案选D。19、D【解析】试题分析:A、硫酸镁属于盐,盐属于强电解质,故错误;B、碳酸是弱酸,属于弱电解质,故错误;C、酒精属于非电解
29、质,故错误;D、符合强弱电解质的条件,故正确。考点:考查强弱电解质等知识。20、C【解析】分析:依据c1000/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10 gcm3的溶液,因此根据c1000/M可知该溶液中R的物质的量浓度为。答案选C。21、A【解析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,因原烧碱溶液是饱和的,恢复到原温度,仍为饱和的氢氧化钠溶液,但与原溶液相比较,溶液中的溶质和溶剂均减少,据此分析可得结论。【详解】A溶液中有晶体析出,溶液的质量减少,Na数目减少,故A说法正确;B溶液中Na数目是减小的,故B说法
30、错误;C因变化前后两溶液均为饱和溶液,溶质的质量分数不变,故C说法错误;D溶液中NaOH的质量分数不变,故D说法错误;答案选A。【点睛】本题主要考查过氧化钠与水反应和饱和溶液的相关性质,在分析时要注意虽然过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠,但原氢氧化钠溶液已饱和,故溶液中溶质的量并不会增加,由于反应消耗水,会导致原溶液中部分溶质会析出。22、C【解析】2mol Cl2和2mol CO2物质的量相同,分子数相等,但由于没有说明温度和压强,不能比较其体积,因为每个分子中原子个数不同,所以原子数不相等,因为摩尔质量不同,所以质量也不相等,故选C。二、非选择题(共84分)23、第三周期A族 25 2Na2
31、O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1
32、)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。24、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无
33、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;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,
34、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CuCl2、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,
35、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。25、5.9 检查容量瓶是否漏液 ABD 胶头滴管玻璃棒 偏低 【解析】(1)没有480mL容量瓶,用500mL计算;(2)容量瓶有塞子,使前应查漏;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识;(3)依据配制溶液的一般步骤选择需要的玻璃仪器,确定缺少的玻璃仪器;(4)依据配制溶液的一般步骤补充步骤并排序;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)应用托盘天平称取NaCl:0.5L0.2
36、molL-1 58.5gmol1=5.9g;(2)容量瓶带有活塞,使用前应先检查是否漏水;容量瓶上有容积、温度、刻度线几种标识,故选ABD;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以需要的玻璃仪器为:烧杯 500mL容量瓶 ;还缺少的仪器:玻璃棒和胶头滴管;(4)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为: ;(5)溶液配制完静置,发现溶液的液面低于刻度线,用胶头滴管滴加几滴蒸馏水使液面刚好达刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度
37、偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制过程及有关物质的量浓度计算,易错点:(5)注意误差分析的方法:围绕c=n/V进行误差分析。26、烧杯、漏斗、玻璃棒 蒸发结晶 BC Mg(OH)2、BaCO3 继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量 会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以) 【解析】(1)根据实验流程和原理,操作为过滤,结合过滤操作所用到的仪器来作答;操作是分离氯化钠溶液中的氯化钠;(2)除去镁离子选用氢氧化钠,除去钙离子选用碳酸钠,除去硫酸根离子选用氯化钡,所加试剂要过量,为了将多余的杂
38、质除掉,碳酸钠除将钙离子沉淀,还将过量的钡离子沉淀下来;碳酸钠必须放在氯化钡之后加入;(3)经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知,得到的难溶性物质有:CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3;(4)根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量;(5)Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,会影响制得精盐的纯度。【详解】(1)当加完除杂剂以后,操作为过滤,目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液,用到的玻璃仪器为:烧杯、漏斗、玻璃棒,操作目的是想从溶液中分离氯化钠精盐,该方法是蒸发结晶,故答案为烧杯、漏斗、玻璃
39、棒;蒸发结晶;(2)除杂试剂为了完全除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序必须满足饱和Na2CO3溶液放在BaCl2溶液之后加入,则可以依次是BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液或者NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液,故答案为BC;(3)粗盐和各除杂剂发生的离子方程式分别是为:SO42-+Ba2+=BaSO4,CO32-+Ba2+=BaCO3,CO32-+Ca2+=CaCO3,Mg2+2OH- = Mg(OH)2;因此,过滤之后得到的固体丁除含有泥沙、CaCO
40、3、BaSO4外,还应有Mg(OH)2、BaCO3,故答案为Mg(OH)2、BaCO3;(4)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向上层清液(或取少量上层清液于试管中),继续滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行过滤操作,那样之前生成的不溶于水但溶于酸的沉淀均会与盐酸反应,生成易溶于水的氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而达不到提纯精盐的目的,故答案为会使之前步骤中为去除杂质而形成的
41、沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)27、容量瓶 冷凝管(冷凝器) ac 5 C de 【解析】(1)根据图示中仪器的构造写出仪器的名称;(2)E为容量瓶,根据容量瓶的构造及正确使用方法进行解答;根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要10mol/L的浓盐酸的体积;量取浓盐酸时需要使用量筒和胶头滴管;根据c=n/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论
42、值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【详解】(1)由仪器的图形可知E为容量瓶,F为冷凝管(冷凝器),故答案为烧杯;冷凝管(冷凝器);(2)E为容量瓶,只能在常温下使用,且只能用来配制溶液,且使用前要检查是否漏水,故答案为ac;0.1L0.5mol/L=10moL/LV,V=0.005L,即5.0mL,取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的量筒和胶头滴管,故答案为5;C;a没有将洗涤液转移到容量瓶,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故a错误; b转移过程中有少量溶液溅出,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故b错误; c摇匀后,液面下降,补充水,导致配制的溶
43、液体积偏大,溶液物质的量浓度偏低,故c错误; d定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积偏小,溶液体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故d正确;e. 清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故e正确;故选de。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法、常见仪器的构造及使用方法,题目难度不大,试题涉及的题量较大,知识点较多,充分考查了学生对所学知识的掌握情况;有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。28、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl B a F 防止倒吸 浓硫酸 制取氧