安徽省淮北市相山区一中2022年高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、简单原子的原子结构可用图形象地表示:其中表示质子或电子,表示中子,则下列有关的叙述正确的是()A互为同素异形体B互为同分异构体C是三种化学性质几乎相同的不同粒子D具有相同的质量数2、下列叙述中,错误的是( )A等物质的量的O

2、2与O3,所含氧原子数相同B阿伏加德罗常数的符号为NA,其近似值为6.021023mol1C摩尔是物质的量的单位D在0.5molNa2SO4中,含有的Na数约是6.0210233、下列说法正确的是()ANaCl晶体中含有Na、Cl,所以NaCl晶体能导电BCO2溶于水能导电,所以CO2是电解质CBaSO4难溶于水, BaSO4是非电解质DCl2的水溶液能够导电,但Cl2既不是电解质也不是非电解质4、中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中充分记载了古代化学研究成果,晋代抱朴子中描述了大量的化学反应,其中有“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”;“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是(已

3、知丹砂化学式为HgS)( )A中水银“积变又还成丹砂”说明水银发生了还原反应B中反应的离子方程式为C根据可知温度计打破后可以用硫粉覆盖水银,防止中毒D水银能跟曾青发生置换反应生成单质铜5、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于置换反应的是( )A2Na+Cl22NaClBCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2OCFeO+COFe+CO2D3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H26、下列物质的分类不正确的是A水、过氧化氢和干冰都属于氧化物BH2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱DNaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐7、下列说法中正确的是A不慎将酸或碱液溅入

4、眼内,立即闭上眼睛,用手揉擦B制取并用排水法收集氧气结束后,应立即停止加热C蒸发结晶操作时,为了得到纯净的晶体应将溶液蒸干D分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出8、实验中的下列操作正确的是( )A用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中BBa(NO3)2 溶于水,可将含有Ba(NO3)2 的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C用蒸发方法使NaCl 从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl 溶液全部蒸干才停止加热D用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中9、已知反应:SeO2+4KI+4H

5、NO3=Se+2I2+4KNO3+2H2O;Se+2H2SO4(浓)=2SO2+SeO2+2H2O。下列叙述正确的是A反应中Se是氧化产物,I2是还原产物B反应中浓H2SO4是氧化剂,SeO2是还原产物C反应中每有1.0mol I2生成,转移电子数目为4NADSeO2、H2SO4(浓)、I2的氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)SeO2I210、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K、NH4、Cl、Ca2、Ba2、CO32、SO42,现取三份100mL溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;第三份加入足

6、量BaCl2 溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。综合上述实验,你认为以下结论正确的是( )A该混合物中一定含有NH4+、SO42-,可能含有Ca2+、K+、Cl-B该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Ca2+、 K+、Cl-C该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-D该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol11、下列反应中,电子转移方向和数目正确的是( )ABCD12、在3Cu + 8HNO3(稀) =3Cu(NO3)2 + 2NO+

7、4H2O的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比是A1:1 B3:8 C2:3 D8:313、在一定条件下PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O和Pb2+,则与1.0molCr3+反应所需PbO2的物质的量为( )A3.0molB1.5molC1.0molD0.75mol14、用NA 代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )A阿伏伽德罗常数是6.021023B标准状况下,11.2LCCl4所含分子数为0.5NAC1.8g的NH4+中含有的电子数为NAD0.1molL-1的MgCl2溶液中,所含Cl-的数目为0.2NA15、在密闭容器中充入CO和CO2的混合气体,其密度是相同条件下氦气密度的

8、8倍,这时测得容器内压强为P1,若控制容器的体积不变,加入足量的过氧化钠,并不断用电火花点燃至完全反应,恢复到开始的温度,再次测得容器内的压强为P2,则P1和P2关系是AP1=8P2BP1=4P2CP1=2P2DP1=P216、下列说法正确的是A通常状况,1 mol任何气体的体积都约是22.4 LBH2的摩尔质量是2 g,1mol H2所占的体积是22.4 LC在标准状况下,1 mol任何物质所占的体积都约是22.4 LD在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L二、非选择题(本题包括5小题)17、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C

9、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)。18、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分

10、:向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。向中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。将足量稀盐酸加入的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有_。(2)一定没有_。(3)可能含有_。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是_。A.稀硝酸 B.Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式_。19、如图为实验室制取蒸馏水的装置示意图,根据图示回答下列问题。(1)图中有两处明显的错误是:_;_。(2)A仪器的名称是_,B仪器的名称是_。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需要加入少量的_

11、,其作用是_。20、实验室用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,回答下列问题:(1)配制1.00mol/L的NaOH溶液,应用托盘天平称取NaOH的质量_g,需要的玻璃仪器除量筒、烧杯外,还需要_、_。(2)容量瓶上需标有以下五项中的_;温度 浓度 容量 压强 刻度线(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中将容量瓶盖紧,颠倒摇匀继续往容量瓶内小心加水

12、,直到液面接近刻度12cm处用胶头滴管加水至溶液凹液面与刻度线相切A B C D(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C配制时,NaOH未冷却直接定容D加蒸馏水时不慎超过了刻度线E向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面F定容时俯视刻度线21、I.现有下列9种物质:氧气;二氧化硫;稀硫酸;铜;氯化钡固体;氢氧化钾固体;硝酸钾溶液;酒精(C2H5OH);氧化钙固体,请将上述物质按要求完成下列问题(用相应化学式填空):(1)属于酸性氧化物的有_,属于电解质的是_。II.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关

13、性质。(2)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(3)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:_。(4)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是_(选填序号)。A胶体微粒直径小于1nm B胶体微粒带正电荷C胶体微粒做布朗运动 D胶体微粒能透过滤纸参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】由图可以看出:含有1个质子和一个电子,为11H原子,含有1个质子,1个中子,1个电子,为12H原子,含有1个质子,2个中子,1个电子,为13H原子,三者含有相同的质子数,不同的中子数,相互为同位素【详解】A、含有相同的质子数,不

14、同的中子数,相互为同位素,而同素异形体为同种元素组成的不同单质,故A错误;B、同分异构体为分子式相同而结构不同的化合物,而相互为同位素,故B错误;C、原子核外电子数相同,性质相同,故C正确;D、质量数分别为1、2、3,质量数不同,故D错误故选C【点睛】分清同位素、同素异形体与同分异构体的区别与联系。2、A【解析】A等物质的量的O2与O3,所含氧原子数之比为2:3,A错误;B阿伏加德罗常数的数值等于12g12C中所含的碳原子数,其符号为NA,近似值为6.021023mol1,B正确;C物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,它的单质是摩尔,C正确;D在0.5molNa2SO4中,含有的Na数约

15、是0.5mol26.021023mol-1=6.021023,D正确;故选A。3、D【解析】ANaCl晶体中含有Na、Cl,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,故A错误;BCO2溶于水能导电,是与水生成碳酸的缘故,碳酸在水中电离,使得溶液具有导电性,但CO2是非电解质,故B错误;CBaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,所以BaSO4是电解质,故C错误;DCl2的水溶液能够导电,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,故D正确;答案为D。4、C【解析】AHgHgS是水银发生了氧化反应,故A错误;B中是铁和发生置换反应生成,正确的离子方程式为,故B错误; CS和Hg反应生成HgS,因此

16、可以用硫粉覆盖温度计打破后流出的水银,防止中毒,故C正确; D根据金属活动性顺序,Cu排在Hg的前面,因此Hg不能置换出Cu,故D错误;故答案为C。5、D【解析】A2Na+Cl22NaCl属于化合反应,A不合题意;BCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O属于非氧化还原反应,B不合题意;CFeO+COFe+CO2中,反应物为两种化合物,不属于置换反应,C不合题意;D3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2既是氧化还原反应,又是置换反应,D符合题意;故选D。6、C【解析】A氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C电离生成的

17、阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐。【详解】A氧化物是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;BH2SO4电离方程式为H2SO42H+SO42-,HNO3电离方程式为HNO3H+NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H+HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;C烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;DNaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42、CuSO4电离方程式为C

18、uSO4=Cu2+SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K+MnO4-,NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐,故D正确;故答案选C。7、D【解析】A不慎将酸或碱液溅入眼内,应该立即用大量的水冲洗,A错误;B制取并用排水法收集氧气结束后,为防止液体倒流,应先取出集气瓶,然后再停止加热,B错误; C蒸发结晶操作时当出现大量晶体后停止加热,利用余热蒸干即可,C错误;D分液时,为不产生杂质,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,D正确。答案选D。【点睛】本题考查化学实验室安全及事故处理、化学实验基本操作,该题是基础性试题的考查,侧重对学生实验基础知识的检验和训练,在实验过程中

19、应学会处理常见意外事故的方法技巧。8、D【解析】A取出Na2CO3溶液,发现取量过多,不能放回原瓶,会污染原试剂,故A错误;B钡离子有毒,可污染地下水,不能直接排放进下水道,故B错误;C蒸发时不能蒸干,应利用余热蒸干,有大量固体析出时即停止加热,故C错误;D容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,浓硫酸溶于水放热,溶液的温度较高,应冷却后在转移到容量瓶中,故D正确。故选:D。9、D【解析】A、反应中Se元素的化合价降低,SeO2作氧化剂发生还原反应,所以Se是还原产物,I元素的化合价升高,I2是氧化产物,A错误;B、反应中浓H2SO4是氧化剂,Se是还原剂被氧化,则SeO2是氧化

20、产物,B错误;C、反应中每有1.0mol I2生成,则转移电子数目为1mol2NA=2NA,C错误;D、根据以上分析,结合氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)SeO2I2,D正确,答案选D。10、D【解析】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据题给信息,生成0.08mol NH

21、3,溶液中NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,溶液中n(SO42-)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为7.88 g,则溶液中n(CO32-)=0.04mol,最后根据溶液中存在电荷守恒关系确定钾离子是否存在;据以上分析解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据NH4+- NH3关系可知,每生成0.08mol

22、NH3,溶液中的NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,物质的量为0.02mol,所以n(SO42-)=n(BaSO4)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为12.54g-4.66g=7.88g,物质的量为0.04mol,所以n(CO32-)=n(BaCO3)= 0.04mol,因为电解质溶液呈电中性,所以0.08molNH4+带的正电荷总量为0.08mol,而0.04molCO32-带的负电荷总量为0.08 mol,0.02molSO42-带的负电荷总量为0.04mol,因此该溶液中一定含有阳离子钾离子0.04 mol;当溶液中如果再含有Cl-,那么n(K+)0.04mol。结合

23、以上分析可知,该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查了离子反应及其计算,题目难度中等,明确常见离子的性质及检验方法为解答的关键,注意掌握根据电荷守恒在判断离子存在的方法,培养了学生的分析能力和化学计算能力。11、A【解析】AS+O2=SO2反应中,硫的化合价从0价升高到+4价,失去4个电子,氧的化合价从0价降低到-2价,一个O2得到4个电子,故A正确;BH2S和H2SO4反应时,H2S中的-2价硫化合价升高,应该遵循邻位转化原则,所以应该转变为0价硫,H2SO4里的+6价硫应该降低到SO

24、2中的+4价,故B错误;C铁和硫酸发生置换反应,铁的化合价从0价升高到+2价,应该失去电子,硫酸里的+1价氢的化合价降低到H2中的0价,应该得到电子,故C错误;DHCl和K2Cr2O7的反应中,HCl中的-1价的氯升高到Cl2中的0价,应该失去电子,生成3molCl2,应该失去6mol电子,K2Cr2O7中的+6价的Cr反应后降低到+3价,应该得到电子,1mol K2Cr2O7反应,应该得到6mol电子,故D错误;故选A。12、C【解析】根据氧化还原反应的本质和特征进行分析判断氧化剂和还原剂。【详解】在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O反应中,硝酸得电子作氧化剂,硝

25、酸中N元素得电子被还原,铜作还原剂,铜元素被氧化,若有8mol硝酸参加反应,则只有2mol硝酸参加氧化还原反应,被还原的HNO3与被氧化的Cu的物质的量之比是2:3,故C正确。故选C。【点睛】化合价发生变化的硝酸体现氧化性,化合价未发生变化的硝酸只体现酸性。13、B【解析】根据氧化还原反应中得失电子守恒计算。【详解】已知Pb由+4价变为+2价,Cr由+3价变为+6价,设所需PbO2的物质的量为xmol,则有1.0mol1(6-3)=xmol1(4-2),解得x=1.5mol,故B正确。14、C【解析】A.阿伏伽德罗常数有单位为mol-1,12gC-12含有的碳原子数等于阿伏伽德罗常数数值,约为

26、6.021023mol-1,故A错误;B.CCl4为液体,不可用气体摩尔体积计算,故B错误;C.1.8g的NH4+中含有电子的物质的量为=1mol,即个数为NA,故C正确;D.体积未知,无法计算,故D错误;答案:C15、A【解析】2COO2 2CO2、2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于发生反应:CO+Na2O2=Na2CO3,则CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,根据混合气体密度是相同条件下氦气密度的8倍,计算混合气体中CO2和CO的物质的量之比,再根据反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的

27、量之比来计算。【详解】CO和CO2的混合气体的密度是相同条件下氦气密度的8倍,则=48=32,整理得n(CO2):n(CO)=1:3,CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,令开始时n(CO2)=1mol、n(CO)=3mol,则用电火花点燃至完全反应后,容器内n(O2)=n(CO2)=0.5mol,反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比,则P1:P2=(1mol3mol):0.5mol=8:1,即P1=8P2,答案选A。【点睛】本题考查过氧化钠的化学性质、化学计算等,难度中等,根据发生的反应利用总方程式进

28、行解答是解题的关键,本题容易忽略一氧化碳与氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳继续与过氧化钠反应,不能根据整体反应分析计算导致计算复杂化,为易错点。16、D【解析】A. 标准状况下,1 mol任何气体的体积都约是22.4 L,A错误;B. H2的摩尔质量是2g/mol,标准状况下,1mol H2所占的体积约是22.4 L,B错误;C. 在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;D. 在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2

29、O 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NaClO,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,

30、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,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

31、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,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。18、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中

32、加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;将中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;将中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若

33、有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2。19、冷却水下口进,上口出 温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处 蒸馏烧瓶 直型冷凝管 沸石/碎瓷片 防止暴沸 【解析】实验室用自来水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用。【详解】(1)温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,

34、起到充分冷凝的作用,故答案为:冷凝水方向;温度计位置错误;(2)由仪器的结构可知,A为蒸馏烧瓶,B为直型冷凝管,故答案为:蒸馏烧瓶;直型冷凝管;(3)为防止液体暴沸,应加碎瓷片,故答案为:加沸石(或碎瓷片);防止暴沸。20、10.0 250mL容量瓶 胶头滴管 C ADE 【解析】(1)依据配制溶液体积选择合适容量瓶,依据m=cVM计算需要溶质的质量;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤选择需要的仪器;(2)容量瓶上需标有温度、容量和刻度线;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,

35、依据进行误差分析。【详解】(1)用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,应选择250mL容量瓶,需要氢氧化钠质量为:0.25L1.00mol/L40g/mol=10.0g;配制时步骤有称量、溶解、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,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,所以需要的仪器为天平、药匙、量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,其中玻璃仪器有量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,缺少的玻璃仪器:胶头滴管、250mL容量瓶;故答案为:10.0;

36、250mL容量瓶;胶头滴管;(2)依据容量瓶构造可知,容量瓶标有:温度、容量和刻度线,故答案为:;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:,故答案选:C;(4)A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重,导致称取固体含有溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A选;B. 配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,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B不选;C. 配制时,NaOH未冷却直接定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C不选;D. 加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D选;E.

37、 向容量瓶中转移溶液时(实验步骤)不慎有液滴洒在容量瓶外面,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏低,溶液浓度偏低,故E选;F. 定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F不选;故答案选:ADE。21、SO2 BaCl2、KOH、KNO3 B FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl B 【解析】(1)属于氧化物的只有二氧化硫和氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,所以氧化钙为碱性氧化物,而二氧化硫与水反应,生成亚硫酸,由此可确定酸性氧化物;电解质都是纯净物,通常为酸、碱、盐、金属氧化物和水,由此可确定电解质。(2)制取氢氧化铁胶体时,将饱和FeCl3溶液滴入沸水中。(3)制

38、备Fe(OH)3胶体的反应,是FeCl3的水解反应。(4)氢氧化铁胶体之所以稳定存在,主要是因为胶粒带有相同的正电荷。【详解】(1)属于氧化物的只有二氧化硫和氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,所以氧化钙为碱性氧化物,而二氧化硫与水反应,生成亚硫酸,所以酸性氧化物为SO2;电解质都是纯净物,通常为酸、碱、盐、金属氧化物和水,则电解质为BaCl2、KOH、KNO3。答案为:SO2;BaCl2、KOH、KNO3;(2)制取氢氧化铁胶体时,将饱和FeCl3溶液滴入沸水中。答案为:B;(3)制备Fe(OH)3胶体的反应,发生FeCl3的水解反应,反应的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl。答案为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;(4)氢氧化铁胶体之所以能稳定存在,主要是因为胶粒带有相同的正电荷。答案为:B。【点睛】电解质不一定能导电,导电的物质不一定是电解质;强电解质溶液导电能力不一定强,弱电解质溶液的导电能力不一定弱。比如硫酸不导电,但它是电解质;铜能导电,但它不是电解质;氨气通入水中,其水溶液能导电,但氨气不是电解质。碳酸钙是强电解质,它的水溶液不导电;硫酸是强电解质,很稀的硫酸导电能力弱;醋酸是弱电解质,但浓醋酸溶液的导电能力较强。

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