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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、下列反应进行分类时,既属于氧化还原反应又属于置换反应的是 ()ACH42O2CO22H2O B2KClO32KCl3O2CSO2SO2 D8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N22、向0.1 molL-1 NaOH溶液中加入0.1 molL-1的盐酸。若用x代表加入盐酸的
2、体积,y代表溶液中离子的总数,则下列曲线中正确的是( )ABCD3、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4、下列实验中配制一定物质的量浓度溶液 pH试纸的使用 过滤 蒸发 均用到的仪器是A试管B漏斗C胶头滴管D玻璃棒5、下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是()ACCO2BCO2COCCuOCuDH2SO4BaSO46、浓度为0.1 mol/L的
3、HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,再取出10 mL,这10 mL溶液中c(H+)为A0.1 mol/LB0.01 mol/LC0.02 mol/LD0.05 mol/L7、溴化碘(IBr)的化学性质类似卤素单质,它与水反应的化学方程式为:IBrH2OHBrHIO,下列关于IBr有关性质的叙述中正确的是A与水反应中IBr既是氧化剂又是还原剂B与NaOH反应生成碘化钠和次溴酸钠C在化学反应中可作氧化剂DIBr与水的反应是氧化还原反应8、吸收多余的氯气,最好选用A澄清石灰水B饱和食盐水C浓NaOH溶液D浓硫酸9、下列各组反应,前后均可用同一离子方程式表示的是AHClNa2CO3,HClNaH
4、CO3BHClNa2CO3,HNO3K2CO3CH2SO4Ba(OH)2,H2SO4KOHDBaCl2Na2SO4,BaCO3HCl10、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClOD向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-11、已知在盐酸中易被还原成,且、的氧化性依次减弱。下列叙述正确的是( )A将通入溶液中,可发生反应B每1个在盐酸中被氧化为时转移2个电子C溶
5、液能将KI溶液中的氧化D具有较强的氧化性,可以将氧化为12、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 molL113、提纯含有少量硝酸钡杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案为则X试剂为ANa2CO3 BK2SO4 CNa2SO4 DK2CO314、现有NaOH、Na2CO3和Ba(OH)2三种无色溶液,用一种试剂就可将它们鉴别出来,这种试剂是AHClBH2SO4CNa2SO4DCaCl215、氢化亚铜(
6、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16、下列各组物质,需要用丁达尔效应区分的是( )A氯化钠溶液与氯化铁溶液B氢氧化铁胶体与碘化银胶体C红褐色的某溶液和氢氧化铁胶体D氯化钠溶液和硫酸铜溶液17、向分别盛有100mL水、100mL 0.1 molL-1盐酸、100mL 0.01molL-1CuSO4溶液的X、Y、Z三个烧杯中各投入0.05mol Na。下列有关说法正确的是()A三个烧杯中发生的离子反应均为2Na+2H2O2Na+2OH-+H2B三个烧杯中钠均在液面上剧烈反
7、应,且X烧杯中反应最剧烈C三个烧杯中反应后,溶质的成分相同D三个烧杯中反应后,生成的气体的质量一定相同18、设NA为阿伏加德罗常数。下列关于0.2 mol L1Ba(NO3)2溶液的说法不正确的是(忽略水的电离)( )A1 L溶液中含阴、阳离子总数是0.6NAB500 mL溶液中Ba2+的浓度是0.2 molL1C500 mL溶液中NO3的浓度是0.4 molL1D1 L溶液中含有0.2NA个NO319、下列有关实验操作的叙述错误的是A过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁B蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置C向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒不可以接触容量瓶内壁
8、D为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用滴管滴加蒸馏水至刻度线20、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是( )ABCD21、下列反应中,既是化合反应,又是氧化还原反应的是A生石灰与水反应:CaO+ H2O =Ca(OH)2B氯气通入溴化钠溶液:C12+2NaBr= 2NaCl+Br2C铁和氯气反应:2Fe+3Cl22FeC13D氯化钠溶液和浓硫酸混合加热:2NaCl+H2SO4(浓)Na2SO4+2HCl22、下列物质的保存方法不正确的是( )A新制氯水应保存在棕色试剂瓶中,并放置于阴凉处B金属
9、钠保存在煤油中C过氧化钠应密封保存D漂白粉可以露置于空气中二、非选择题(共84分)23、(14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_。24、(12分)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: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
10、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_。25、(12分)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)配制过程有下列几步操作:A将
11、蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B量取所需体积的盐酸溶液,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待烧杯中溶液冷却后,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)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试
12、剂瓶中D定容时俯视26、(10分)某同学用10mol/L的浓盐酸配制230mL1mol/L的稀盐酸,并进行有关实验。请回答下列问题:(1)需要量取浓盐酸_mL。(2)配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有_、_等。(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是: 偏高 偏低 不变A、加水定容时越过刻度线_(填序号)。B、忘记将洗涤液转入容量瓶_(填序号)。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理_ (填序号)。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制_ (填序号)。(4)取所配制的稀盐酸100mL,与一定质量的锌充分反应,若锌全部溶解后,生成的气体在标准状况下的体积为0.8
13、96L,则参加反应的锌的质量为_g,设反应后溶液的体积仍为100mL,则反应后溶液中H+的物质的量浓度为_。27、(12分)某固体混合物可能由NaCl,K2SO4、FeCl2、CaCl2、K2CO3中的一中或几种混合而成,为鉴定其组成,依次进行如下实验:混合物中加入足量水得到无色透明溶液;上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生;过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解;往滤液中加AgNO3溶液时有白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸。试判断:(1)肯定存在的物质有_;(2)肯定不存在的物质有_;(3)可能存在的物质有_;(4)写出第步实验中发生反应的化学方程式:_。28、(14分)在标准
14、状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?29、(10分) (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _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、D【解析】从元素化合价是否发生变化的角度判断反应是否属于氧化还原反应,置换反应为一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,以此解答。【详解】AC和O元素发生变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,选项A
15、错误;B为分解反应,选项B错误;C为化合反应,选项C错误;DN和Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,由一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,属于置换反应,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,侧重于学生的分析能力的考查,注意从元素化合价变化的角度认识氧化还原反应的概念和物质具有的性质,把握四种基本反应类型的判断,难度不大。2、B【解析】向0.1 molL-1 NaOH溶液中加入0.1 molL-1的盐酸;发生的化学反应方程式为HClNaOH=NaClH2O,故随着盐酸的不断加入,溶液中离子总数开始不变,当盐酸过量时,溶液中离子总数不断增
16、加,故答案为B。【点睛】需注意溶液中离子总数和溶液中离子浓度的区分,本题中随着盐酸的不断加入,溶液中c(Cl)从0逐渐增大,并趋向于0.1mol/L,而溶液中c(Na)不断减小。3、D【解析】A、氢氧化铁胶体不带电,胶粒带正电荷;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
17、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。4、D【解析】根据实验操作的要求可知,在配制一定物质的量浓度溶液转移溶液步骤中用玻璃棒引流;用pH试纸测溶液pH时用玻璃棒蘸取溶液;过滤操作时用玻璃棒引流;蒸发操作时用玻璃棒搅拌,所以均需要用到的仪器是玻璃棒,答案选D。【点睛】该题是高考中的常见题型,属于基础性试题的考查,该
18、类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力,平时要注意对同类问题的总结。5、A【解析】AC元素化合价升高,被氧化,需加入氧化剂才能实现,选项A正确;BC元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项B错误;CCu元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项C错误;D各元素化合价均不变,无须加入氧化剂或还原剂,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力和基本概念的理解,注意从元素化合价的角度认识氧化还原反应的相关概念和物质的性质,
19、加入氧化剂才能实现,则题中物质应具有还原性,与氧化剂发生氧化还原反应,所含元素被氧化,化合价升高。6、D【解析】根据溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算稀释后溶液的浓度,然后利用溶液具有均一性的特点判断从中取出溶液的浓度及溶液中含有的H+的浓度c(H+)。【详解】由于溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,此时溶液的浓度c(HCl)=0.05 mol/L,溶液具有均一性、稳定性的特点,所以从稀释后的该溶液中再取出10 mL,这10 mL溶液中HCl的浓度仍然为0.05 mol/L,由于HCl是一元强酸,所以溶液中c(H+)=c
20、(HCl)= 0.05 mol/L,故合理选项是D。【点睛】本题考查了溶液的物质的量浓度的计算,掌握物质的量浓度稀释公式及溶液的均一性的特点是本题解答的关键。根据溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,溶液具有均一性、稳定性,从一定浓度的溶液中取出一部分溶液,无论取出溶液体积多少,浓度都相同,再根据溶质及其电离产生的离子数目关系,计算溶质电离产生的离子浓度。7、C【解析】IBr与H2O的反应是复分解反应,IBr中+1价I有较强的氧化性。8、C【解析】A澄清石灰水是氢氧化钙溶液,氢氧化钙微溶于水,溶液浓度小,不利于吸收氯气,故A错误; B氯气能溶于水,难溶于饱和食盐水,不能吸收氯气,故B错误;C氯气
21、能与碱反应,浓NaOH溶液浓度高,吸收氯气的效率高,故C正确;D浓硫酸不与氯气反应,不能吸收氯气,故D错误;答案选C。【点睛】吸收氯气需要用和氯气反应比较明显的物质,饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢气体,用于除杂,不用于吸收。9、B【解析】A碳酸钠与碳酸氢钠的阴离子不同,则不能用同一离子方程式表示,A错误;B二者反应实质相同,都是碳酸根离子与氢离子的反应:CO32-+2H+H2O+CO2,B正确;C前者除了氢离子与氢氧根离子反应外,钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,不能用同一个离子方程式表示,C错误;D碳酸钡在离子反应中应保留化学式,且产物中水、气体应保留化学式,BaCl2+Na2SO4反
22、应生成硫酸钡和氯化钠,而BaCO3+HCl反应生成氯化钡、水、二氧化碳,不能用同一离子方程式表示,D错误;答案选B。【点晴】明确发生的化学反应及离子方程式书写的方法是解题关键,注意离子方程式遵循质量守恒定律、原子个数守恒定律,注意化学式的拆分。10、C【解析】氯气溶于水,部分发生反应:Cl2+H2OH+Cl-+HClO ,所以在氯水中含有Cl2、HClO、H2O、H+、Cl-、ClO-、OH-多种微粒。【详解】A氯水的颜色呈浅黄绿色,就是由于氯水中含有Cl2,A正确;B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,是由于发生反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,说明氯水中含有H+,B正确;
23、C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,是因为HClO、Cl2都有强氧化性,会把Fe2+氧化为Fe3+,不能说明氯水中是否含有HClO,C错误;D向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,发生反应Cl-+Ag+=AgCl,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-,D正确;故选C。11、C【解析】A.、 的氧化性依次减弱,所以将通入溶液中, 先氧化后氧化,不会生成 ,且不存在,A错误;B.1个在盐酸中被还原为 时,Pb元素化合价从+4降低到+2,转移2个电子,B错误;C.的氧化性强于,所以 溶液能将KI溶液中的氧化成,C正确;D .、 、的氧化性依次减弱,因此不能把 氧化为,D错误;答案选C。1
24、2、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。13、D【解析】除杂时,不应引入新的且难除去的阳离子,例如钠离子,排除A、C选项;除钡离子时,碳酸根离子、硫酸根离子均可,但是硫酸根离子过量后不易除去,B错误;而碳酸根离子与硝酸反应生成二氧化碳和水,可除去;因此试剂X选K2CO3,D正确;综上所述,本题选D。14、B【解析】用一种试剂鉴别几种溶液,那么该种试剂与这些溶液混合时的现象要不相同【详解】A.HCl与NaOH 、
25、Ba(OH)2混合都无明显现象,A不可行;B.H2SO4与NaOH混合时无明显现象,H2SO4与Na2CO3混合时产生气泡,H2SO4与 Ba(OH)2混合时产生白色沉淀,B可行;C.Na2SO4与NaOH、Na2CO3混合都无明显现象,C不可行;D.CaCl2与Na2CO3、Ba(OH)2混合都产生白色沉淀,D不可行。故选B。15、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。16、C【解析】A氯化钠溶液与氯化铁溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故A错误;B氢氧化铁胶体与碘化银胶体都具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故B错误;C溶液不具
26、有丁达尔效应,胶体具有丁达尔效应,能用丁达尔效应区分,故C正确;D氯化钠溶液和硫酸铜溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故D错误;故选C。17、D【解析】A、钠与盐酸反应时钠先与H反应,离子方程式表示为2Na2HNaH2,钠与硫酸铜溶液反应时生成氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢气,离子方程式为2Na2H2OCu22NaCu(OH)2H2,A错误;B、三个烧杯中,Y烧杯溶液中的氢离子浓度最大,反应最剧烈,B错误;C、X烧杯中生成的溶质为NaOH,Y烧杯中生成的溶质为NaCl,另外氢氧化钠过量,溶质还有NaOH。Z烧杯中硫酸铜不足,反应后溶质是硫酸钠和氢氧化钠,C错误;D、因向三个烧杯中加入钠的
27、物质的量相同且钠全部反应完,故生成H2的量相同,D正确;答案选D。【点睛】明确金属与水、酸和盐溶液反应的实质是解答的关键,尤其要注意钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。18、D【解析】A、1 L溶液中含Ba(NO3)2的物质的量为0.2mol,则阴离子数是0.4 NA、阳离子数是0.2 NA、阴、阳离子总数是0.6 NA,A正确;B、Ba2+的浓度与体积无关,Ba2+的浓度是0.2 molL1,B正确;C、NO3的浓度与体积无关,NO3的浓度是
28、0.4 molL1,C正确;D、1 L溶液中含Ba(NO3)2的物质的量为0.2mol,由Ba(NO3)2的化学式可知,1 L溶液中含有0.4NA个NO3,D错误;答案选D。19、C【解析】A项,过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁,A正确;B项,蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,B正确;C项,向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒下端应紧靠容量瓶内壁,C错误;D项,为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至刻度线下12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,D正确;答案选C。20、D【解析】向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.
29、5L Ba(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,氢离子恰好中和完全,生成0.5mol BaSO4沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5mol BaSO4沉淀和0.5mol Mg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,生成0.5mol Mg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。21、C【解析】A、CaO+ H2O =Ca(OH)2是化合反应,元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,A错误。B、C12+2NaBr= 2NaCl+Br2属于置换反应,也是氧化
30、还原反应,B错误。C、2Fe+3Cl22FeC13有元素化合价的改变,属于氧化还原反应,同时也是化合反应,C正确。D、2NaCl+H2SO4(浓)Na2SO4+2HCl属于复分解反应,不是氧化还原反应,D错误。正确答案为C22、D【解析】A新制氯水中含有的次氯酸不稳定,见光易分解而导致Cl2水变质,所以新制氯水应于棕色试剂瓶避光保存,并放置于阴凉处,A正确;B金属钠易与水和氧气反应,所以要隔绝空气保存,应用钠的密度比煤油大,且和煤油不反应的性质,所以可用煤油保存,B正确;C过氧化钠易与空气中的水蒸气和二氧化碳发生反应导致变质,因此应密封保存,C正确; D漂白粉的有效成分与空气中的二氧化碳和水反
31、应产生碳酸钙,导致变质,因此要密封保存,且不可以露置于空气中,D错误;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠 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Na2O
32、2 ,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,(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
33、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+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。24、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有
34、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,若有白色沉淀生成,则证明原溶液
35、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。25、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒 2.1 EBFDACG 检漏 BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧
36、杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5 molL-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V11.9mol/L=250mL0.1molL-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前
37、需要进行的一步操作是检漏;(4)A. 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会产生影响,溶液浓度不变;B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;D. 定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。答案选BD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即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比理论值
38、小时,都会使所配溶液浓度偏大。26、 25.0 胶头滴管 250mL容量瓶 2.6 1.2mol/L【解析】试题分析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变计算需要量取浓盐酸的体积;(2)根据配制稀盐酸的步骤分析使用的仪器;(3)根据 分析误差;(4)锌与硫酸反应的化学方程式是 ,根据反应方程式计算。解析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变,设配制250mL1mol/L的稀盐酸需要量取10mol/L浓盐酸的体积是VmL;250mL1mol/L=10mol/LVmL,V=25.0m
39、L。(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有250mL容量瓶、胶头滴管等;(3)A、加水定容时越过刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低。B、忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质物质的量偏小,浓度偏低。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理无影响。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制,氯化氢挥发,溶质减少,浓度偏低。(4)0.896LH2的物质的量是0.04mol,设参加反应的锌的质量为xg,消耗硫酸的物质的量是ymol 、,解得x=2.6g,y=0.04mol;反应后溶液中H+的物质的量浓度为 。点睛:根据cBnB
40、/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B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和V怎样的变化,若n偏大,则c偏大,若v偏大,则c偏小。27、K2CO3 FeCl2、K2SO4、CaCl2 NaCl AgNO3 +NaCl=AgCl + NaNO3 【解析】混合物中加入足量水得到无色透明溶液,说明不含有色离子,则不存在FeCl2;上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生,说明含有K2SO4或K2CO3或二者都有;过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解,说明沉淀为BaCO3,则存在K2CO3,不存在K2SO4和CaCl2;往滤液中加AgNO3溶液时有
41、白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸,说明含有氯离子,因为中加入的物质中含有氯离子,所以以上步骤不能说明是否含有NaCl;【详解】(1)肯定存在的物质有:K2CO3;(2)肯定不存在的物质有:FeCl2、K2SO4、CaCl2;(3)可能存在的物质有:NaCl;(4) 第步实验中,硝酸银和氯化钠反应生成氯化银沉淀,方程式为:AgNO3 +NaCl=AgCl + NaNO3。28、1:4 7:44【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g,然
42、后利用V=nVm、m=nM,计算出它们各自的质量和体积。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:
43、44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。29、原子核 核外电子 质子 中子 11H 原子核 【解析】分析:(1)根据原子的结构及其带电情况分析解答,氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小。(2)镁原子最外层有两个电子;Cl-最外层有8个电子,为阴离子,加括号并标明电荷数;NaCl含离子键,由钠离子和氯离子构成;HCl只含共价键,存在共用电子对,以此来解答。详解:(1)原子是由原子核和核外电子构成的,而原子核一般是由质子和中子构成的,其中质子带正电荷,中子不带电。氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上;因此,本题正确答案是:原子核;核外电子;质子;中子;原子核。(2)Mg原子最外层有两个电子,电子式为:;氯离子最外层为8电子,氯离子的电子式为:;NaCl是由钠离子和氯离子离子构成的离子化合物,其电子式为;HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电子式为,因此,本题正确答案是:氯离子最外层为8电子,氯离子的电子式为:;。点睛:本题考查了电子式的书写,题目难度中等,注意掌握电子式的概念及表示方法,明确离子化合物与共价化合物的电子式的表示方法及区别。