《河北省唐山市五校2022-2023学年化学高一上期中统考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北省唐山市五校2022-2023学年化学高一上期中统考试题含解析.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列关于物质分类的依据不正确的是( )A葡萄糖液是溶液,因为其中分散质粒子直径小于 1nmBNaOH 是电解质,因为NaOH 溶于水或熔融状态下能导电CNaHSO4 是酸,因为NaHSO4 能够电离出
2、H+DFeCl2 和FeCl3都是盐酸盐,因为它们都是由 Cl和金属离子组成的化合物2、在0.1 mol Na2SO4中所含Na数目约为()A6.021022个B1.2041023个C0.1个D0.2个3、Mg、Zn、Al、Fe四种金属单质分别与足量的稀硫酸反应,放出H2的物质的量与投入金属的质量的关系如图所示,则所表示的金属分别是AAl、Mg、Fe、ZnBFe、Zn、Mg、AlCMg、Al、Zn、FeDZn、Fe、Mg、Al4、如图是某溶液在稀释过程中,溶质的物质的量浓度随溶液体积的变化曲线图,根据图中数据分析可得出a值等于:A2B3C4D55、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是
3、ABCu2+CDFe3+6、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7、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是ANa、Cu2、Cl、CO32- BFe3、K、SO42-、NO3CNa、Ba2、Cl、HCO3 DNa、SiO32-、OH、NO38、化学来源于生活,也服务于生活。下列有关生活中的化学知识叙述错误的是A氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到含氯消毒剂B洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合会产生有毒的Cl2C过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,是因其可以和水、二氧化碳反应生成氧气D漂白粉在空气中久置变质,是因为
4、其中的CaCl2与空气中的CO2反应生成CaCO39、下列关于古籍中的记载说法不正确的是A天工开物中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B“朝坛雾卷,曙岭烟沉”中的雾是一种胶体,能产生丁达尔效应C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了氧化还原反应D“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属化学变化10、历史上被称为“世界八大公害”和“20 世纪十大环境公害”之一的洛杉矶光化学烟雾事件使 人们深刻认识到了汽车尾气的危害性。汽车尾气中氮氧化物和碳氢化合物受紫外线作用可产 生二次污染物光化学烟雾,其中某些反应过程如图所示。下列说法不正确的是( )A烟雾是一种
5、固溶胶,其分散剂是空气BO2 和 O3 是氧的两种同素异形体C反应 I 属于氧化还原反应DNO2 不是酸性氧化物11、等物质的量的 SO2和SO3下列关系错误的是( )A所含硫原子的物质的量之比为1:1B氧原子的物质的量之比为2:3C氧元素的质量比为3:2D硫元素的质量比为1:112、有关化学史的,下列说法中不正确的是A道尔顿提出原子学说B爱迪生发现电子C卢瑟福提出带核的结构模型D玻尔提出了电子在核外的量子化轨道13、如图:A处通入氯气。关闭B阀时,C处红色布条无变化,打开B阀时,C处红色布条褪色。由此作出的判断正确的是AD中不可能是浓硫酸B通入的氯气含有水蒸气CD中可以是水DD中可以是饱和食
6、盐水14、由硫酸钾、硫酸铝和硫酸组成的混合溶液,其c(H+)=0.1 molL1,c(K+)=0.6 molL1,c(SO42)=0.8 molL1,则c(Al3+)为A0.1 molL1 B0.3 molL1 C0.6 molL1 D0.9 molL115、下列电离方程式中书写正确的是()ANaHSO4Na+H+SO42BNaHCO3Na+H+CO32CHClO=H+ClODMgCl2Mg2+2Cl16、用如图所示装置进行Fe与水蒸气反应的实验,下列有关说法正确的是( )A实验时,先点燃酒精喷灯再点燃酒精灯B装置B中H2O作氧化剂,发生的化学方程式为C干燥管中加入的固体干燥剂可以是无水硫酸铜
7、D收集反应产生的气体选用装置A17、下列变化需要加入还原剂才能实现的( )AKClO3O2BMnO4-Mn2CFeFe3DHClCl218、下列物质的分类正确的是碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4 BaCO3 MgOCO2 BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOH CaCl2 COSO2 DKOHHNO3 CaCO3H2OSO3AABBCCDD19、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A0.25 mol Na2O2中含有的阴离子数为0.5NAB0.1 mol H218O中所含中子总数为1.2NAC在标准状况下,2.8 g N2和2.24 L C
8、O所含电子数均为1.4NAD常温下,5.6克铁与足量的浓硫酸反应,转移电子数为0.3NA20、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANa+、K+、HCO3-、NO3-BNH4+、SO42-、Al3+、NO3-CNa+、Ca2+、NO3-、CO32-DK+、MnO4-、NH4+、NO3-21、某溶液中存在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀并分离出,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是( )ANa2CO3、NaCl、NaOHBNaOH、NaCl、Na2CO3CNaCl、NaOH、Na2CO3DNaCl、Na2C
9、O3、NaOH22、2.16 g X2O5中含有0.1 mol氧原子,则X的相对原子质量为A21.6B28C14D31二、非选择题(共84分)23、(14分)有 X、Y、Z 三种元素:X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_,Z_,Y 原子_。(2)写出 X2Y 的化学式_。按要求与 X2
10、Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_,5 个原子核的分子_。(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_。(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_,如何检验 XZ 是否收集满_。24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。
11、(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式_。25、(12分)某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液,现实验室中有质量分数为98%,密度为1.84g/ml的浓硫酸。请按要求回答下列问题:(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还有_。(2)计算:所需该浓H2SO4的体积为_ml。(3)配制过程:准确量取一定体积的浓H2SO4将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中,并搅拌进行稀释待烧杯中的溶液冷却后用玻璃
12、棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水定容,在距离刻度线时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。上述步骤中缺少_,应放在步骤_之前填“序号”。(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。量取浓H2SO4体积时,俯视刻度线_。定容时,俯视液面_。容量瓶中有少量的水_。在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_。定容摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线_。(5)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有_多选。A配制一定体积准确浓度的标准溶液B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意
13、体积的液体D准确稀释某一浓度的溶液E.用来加热溶解固体溶质26、(10分)草木灰中含有可溶性钾盐(主要成分是K2SO4、K2CO3、KCl)。某学生按下列操作提取草木灰中的钾盐:取草木灰加水溶解;过滤取滤液;蒸发滤液;冷却结晶。(1)在操作、中均用到玻璃棒,该仪器的作用依次是_、_、_。(2)为检验草木灰中的阴离子,取少量晶体溶于水,并把溶液分成三等分:取一份溶液,加入适量HCl,观察到_,证明含有碳酸根。取另一份溶液,为检验SO42,应往溶液中加入_。取剩余的一份溶液,加适量的硝酸银,观察到有沉淀产生,该生由此证明溶液中一定含Cl。你认为该生所得的结论是否严密?_。为什么?_。27、(12分
14、)NO很容易与许多分子迅速发生反应,科学家发现在生物体中不断地产生NO,用于细胞间传递信息;NO还参与心血管系统、免疫系统以及中枢和外围神经系统的调控。(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO的离子方程式为:_。(2)NO是有毒气体,某学生为防止污染,用分液漏斗和烧杯装配了一套简易的、能随开随用、随关随停的NO气体发生装置,如图甲所示。实验室若没有铜丝,而只有小铜粒,在使用上述装置进行实验时,可用丝状材料包裹铜粒以代替铜丝进行实验,这种丝状材料的成分可以是_(填选项编号)。A铁B铝C铂D玻璃打开分液漏斗的活塞使反应进行,在分液漏斗中实际看到的气体是红棕色的,原因是_(填化学方程式)。(3)为证明铜
15、丝与稀硝酸反应生成的确实是NO,某学生另设计了一套如图乙所示的装置制取NO。反应开始后,可以在U形管右端观察到无色的NO气体。长玻璃管的作用是_。(4)以下收集NO气体的装置,合理的是_(填选项代号)。(5)假设实验中12.8gCu全部溶解,需要通入标况下_LO2才能使NO全部溶于水。(6)用金属铜制取硝酸铜,从节约原料和防止环境污染的角度考虑,下列4种方法中最好的是_(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”),理由是_。甲:铜+浓硝酸硝酸铜乙:铜+稀硝酸硝酸铜丙:铜+氯气氯化铜;氯化铜+硝酸硝酸铜丁:铜+空气氧化铜;氧化铜+硝酸硝酸铜28、(14分)化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1
16、)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3N23C2AlN3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为_;该样品中的A1N的质量分数为_。29、(10分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中
17、某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;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、C【解析】A葡萄糖液是溶液,葡萄糖为溶质,其直径小于1nm,A依据正确;BNaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能产生自由移动的离子,能导电,B依据正确;CNaHSO4是盐,因为NaHSO4能够电离出的阳离子含Na+,C依据错误;DFeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们电离出的阴离子只含有Cl,阳离子为金属离子,D依据正确;答案为C。2、B【解析
18、】1个 Na2SO4Na数目为2,则0.1mol Na2SO4中含有0.1mol2=0.2mol Na,数目约为nNA=0.26.021023=1.2021023,故选B。3、A【解析】金属与稀硫酸反应的实质是金属失去电子被氧化为金属阳离子,氢离子得到电子被还原为H2,产生H2的多少取决于金属失去电子的多少。镁在化合物中的化合价只有+2价,1mol Mg可失去2mol电子,12g Mg可失去1mol电子;铝在化合物中只有+3价,1mol Al可失去3mol电子,9g Al可失去1mol电子,锌在化合物中的化合价只有+2价,1mol Zn可失去2mol电子,32.5g Zn可失去1mol电子;铁
19、与稀硫酸反应是生成硫酸亚铁,1mol Fe可失去2mol电子,28g Fe可失去1mol电子;所以,等质量的四重金属分别与足量的稀硫酸完全反应,生成氢气的量由多到少的顺序为:Al、Mg、Fe、Zn;故选择:A。4、C【解析】根据在溶液稀释前后溶质的物质的量不变可得:2 mol/L1 L=0.5 mol/La L,解得a=4 L,故合理选项是C。5、C【解析】A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁
20、离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。6、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。7、C【解析】根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等,则离子不能共存,并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来解答。【详解】A项、该组
21、离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀,加盐酸不反应,故A错误;B项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,加盐酸不反应,故B错误;C项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀,加盐酸生成二氧化碳气体,故C正确;D项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液不反应,加盐酸生成硅酸沉淀,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉离子之间的反应是解答本题的关键,注意信息的综合应用来解答。8、D【解析】A氯气和碱反应生成次氯酸盐、氯化物和水,所以氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到具有消毒作用
22、的次氯酸盐,故A正确;B洁厕灵的主要成分为盐酸,84消毒液主要成分为次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能发生归中反应生成氯气,所以洁厕灵不能与“84”消毒液混用,故B正确;CNa2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和O2,所以过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,故C正确;D漂白粉在空气中久置变质,是因为漂白粉中次氯酸钙和空气中的二氧化碳水蒸气发生反应生成碳酸钙和次氯酸,而次氯酸易分解,导致漂白粉变质,故D错误;综上所述答案为D。9、D【解析】A石灰石加热后能制得生石灰,同时生成二氧化碳,该反应为分解反应,A正确;B气溶胶属于胶体,具有胶体的性质,可发生丁达尔效应,B正确;C“
23、熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,发生铁与铜离子的置换反应,该过程发生了氧化还原反应,C正确;D“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的过程中没有产生新物质,为物理变化,D错误;答案选D。10、A【解析】A.烟雾是一种气溶胶;B.同种元素的不同单质属于同素异形体;C.有元素化合价升降的反应是氧化还原反应;D.与水反应只生成对应酸的氧化物属于酸性氧化物。【详解】A.烟雾是一种气溶胶,其分散剂是空气,故A错误;B.同种元素的不同单质属于同素异形体,O2 和 O3是氧的两种同素异形体,故B正确;C.NO与O3反应生成NO2,反应I中存在元素化合价的升降,属于氧化还原反应,故C正确;D.与水反应只生成对应酸的氧化
24、物属于酸性氧化物,NO2与水反应生成硝酸和NO,不是酸性氧化物,故D正确;故答案选A。11、C【解析】设等物质的量的 SO2和SO3均为1mol,A. 所含硫原子的物质的量之比为11:11=1:1,A正确;B. 氧原子的物质的量之比为21:31=2:3,B正确;C. 氧元素的质量比为1216:1316=2:3,C错误;D. 硫元素的质量比为132:132=1:1,D正确;综上所述,本题选C。12、B【解析】A. 英国科学家道尔顿在十九世纪初提出近代原子学说,为科学的发展做出了突出的贡献,故正确;B. 英国科学家汤姆生发现了电子,故错误;C. 1911年卢瑟福根据粒子散射实验现象提出带核的结构模
25、型,故正确;D. 1913年玻尔提出了电子在核外的量子化轨道,故正确;故选B。13、B【解析】试题解析:由图可知,关闭B阀时,C处红色布条无变化,打开B阀时,C处红色布条褪色,则A为潮湿的氯气,D中的液体可干燥或吸收氯气:D中可以为浓硫酸,用于干燥氯气,故A错误;由上述分析可知,通入的氯气含有水蒸气,故B正确;A处通入氯气关闭B阀时,D中使水时,氯气通过后会含有水蒸气,会使有色布条褪色,故C错误;D中液体不能为饱和食盐水,若为食盐水,则关闭B阀时,C处红色布条褪色,故D错误.考点:氯气的化学性质14、B【解析】依据溶液中电荷守恒解答。【详解】硫酸钾、硫酸铝和硫酸组成的混合溶液中c(H+)=0.
26、1molL-1,c(K+)=0.6molL-1,c(SO42-)=0.8molL-1,由电荷守恒得,c(H+)+3c(Al3+)+c(K+)=c(OH)+2c(SO42-),由于氢氧根的浓度很小,忽略不计,则c(Al3+)=2c(SO42-)-c(H+)-c(K+)/3=0.3molL-1,答案选B。15、D【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成分析判断。【详解】A.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水中完全电离产生Na+、H+、SO42-,电离方程式是NaHSO4Na+H+SO42-,A错误;B.NaHCO3是弱酸的
27、酸式盐,完全电离产生Na+、HCO3-,电离方程式是:NaHCO3Na+HCO3-,B错误;C.HClO是一元弱酸,主要以电解质分子存在,在溶液中存在电离平衡,电离方程式是HClOH+ClO-,C错误;D.MgCl2是正盐,在溶液中完全电离,电离方程式是MgCl2Mg2+2Cl,D正确。答案选D。16、D【解析】A为防止Fe被空气中氧气氧化,则应先点燃酒精灯使A装置中的水蒸气进入硬质玻璃管后再点燃酒精喷灯,故A不选;B装置B中H2O作氧化剂,发生的化学方程式为,故B不选;C无水硫酸铜只能作为检验水蒸气,但不能作为干燥剂,干燥管中的干燥剂可以为无水氯化钙等干燥剂,故C不选;D由反应可知,生成的气
28、体为氢气,收集氢气应选向上排空气法,则应选择A装置收集氢气,故选D。答案选D17、B【解析】还原剂失去电子,化合价升高。如果变化需要加入还原剂才能实现,这说明所给的物质一定是得到电子的,化合价一定是降低的;AKC1O3 O2氧元素的化合价升高,故A错误;BMnO4-Mn2+锰元素的化合价是降低的,故B正确;CFeFe 3+铁元素的化合价升高,故C错误;DHC1 C12氯元素化合价升高,故D错误故选B。18、A【解析】A.NaOH属于碱、H2SO4属于酸、BaCO3属于盐、MgO属于碱性氧化物、CO2属于酸性氧化物,故A正确;B. CO不能和碱反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故B错误;C. CO
29、不能和酸反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故C错误;D.H2O既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,所以D错误;本题答案为A。19、C【解析】A过氧化钠中含有过氧根离子,0.25 mol Na2O2中含有的阴离子数为0.25NA,故A错误;BH中不含中子,18O 中含有10个中子,0.1 mol H218O中所含中子总数为1.0NA,故B错误;C在标准状况下,2.8 g N2和2.24 L CO都是0.1mol,所含电子数均为1.4NA,故C正确;D常温下,铁与浓硫酸发生钝化,故D错误,本题选C。20、B【解析】A、HCO3-能与酸中的H+反应,不能共存,故错;C、CO32-能与酸中的H+还有Ca2
30、+反应,不能共存,故错;D、MnO4-有颜色,不符合要求;答案选B。21、C【解析】A. 由于碳酸钠电离产生的碳酸根离子能与溶液中Mg2+、Ag+、Ba2+均形成沉淀,先加入碳酸钠溶液会出现三种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,A错误;B. 由于氢氧化钠电离产生的氢氧根离子能与溶液中的Mg2+、Ag+形成沉淀,先加入氢氧化钠溶液出现象两种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,B错误;C. 氯化钠电离产生的Cl-只能够与溶液中Ag+形成AgCl沉淀,然后加入的NaOH,只与溶液中Mg2+形成Mg(OH)2沉淀,最后加入的碳酸钠,能够沉淀溶液中的Ba2+形成碳酸钡沉淀,满足每次只得一种沉淀的要求,
31、C正确;D. 氯化钠溶液沉淀溶液中Ag+后,加入的碳酸钠溶液却能同时沉淀溶液中Mg2+、Ba2+,不符合每次得到一种沉淀的要求,D错误;故合理选项是C。22、C【解析】根据组成和n(O)计算n(X2O5),结合X2O5的质量计算M(X2O5),进一步确定X2O5的相对分子质量、X的相对原子质量。【详解】n(O)=0.1mol,则n(X2O5)=0.1mol5=0.02mol,M(X2O5)=2.16g0.02mol=108g/mol,X2O5的相对分子质量为108,X的相对原子质量为=14,答案选C。二、非选择题(共84分)23、H+ H2O OH CH4 Cl2+H2OH+Cl+HClO C
32、l2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HClX2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X
33、为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z为Cl,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、;(2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH,5 个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH;CH4;(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2OH+C
34、l+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2OH+Cl+HClO;Cl2;(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。24、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全
35、。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、
36、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=Ca
37、CO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O;25、量筒、500mL容量瓶 13.6 洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中 偏低 偏高 无影响 偏高 偏低 B、C、D、E 【解析】根据配制溶液的原理,分析所需仪器、操作步骤,并分析可能的实验误差。【详解】(1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管,稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒,配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还要量筒、500mL容量瓶。(2)设需浓H2SO4的体积为V,据稀释前后溶质质量不变得1.84g/mLV98
38、%0.500L98g/mol,解得V13.6mL。(3)根据配制过程可知,在步骤之间需要:用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液一起注入容量瓶中。(4)据c=n/V,分析n、V对c的影响。量取浓H2SO4时俯视刻度线,则浓硫酸体积偏小,n偏小,c偏低。定容时俯视液面,则V偏小,c偏高。配制溶液过程中还需向容量瓶中加水,故容量瓶中有少量的水对c无影响。刚稀释的浓硫酸是热的,立即转移并加水定容。以后溶液自然冷却,使V偏小,c偏高。定容摇匀时,有少量溶液附着于刻度线上方内壁上,使液面低于刻度线。这是正常现象,不需要处理。再加水至刻度线,会使V偏大,c偏低。(5)容量瓶只能用于配制一定体积准确物质
39、的量浓度的溶液,不能贮存溶液(B项错误);容量瓶只有一个刻度线,不能测量液体体积(C项错误);容量瓶刻度线以下容积精确,不能受热或冷却,稀释过程伴有热量变化(DE错误)。选B、C、D、E。【点睛】根据计算公式进行误差分析,容易得出正确结论。26、 (1)加速溶解;引流;受热均匀(防止液体飞溅)(2) 有气泡产生 盐酸酸化的氯化钡 不严密;碳酸根,硫酸根也会与银离子反应产生沉淀。【解析】试题分析:(1)在溶解固体时,使用玻璃棒可以加速溶解;在过滤操作中,可以用玻璃棒引流;在蒸发结晶操作时,用玻璃棒进行搅拌,可使液体受热均匀(防止液体飞溅)。(2)CO32能和盐酸反应生成二氧化碳,向溶液中加入稀盐
40、酸后有气泡产生说明有CO32;向原溶液中滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,排除了其它阴离子的干扰,如果产生白色沉淀,就说明溶液中有SO42;向原溶液中滴加足量稀硝酸后,排除了其它离子的干扰,再加入 AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明溶液中有Cl。考点:考查物质分离与提纯的方法及常见阴离子的检验。27、3Cu8H2NO3-=3Cu24H2O2NO C、D 2NOO2=2NO2 接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出 C、D 2.24L 丁 制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体 【解析】(1) 利用稀硝酸强氧化性,与铜发生反应,离子反应方
41、程式为3Cu8H2NO3=3Cu22 NO4H2O;(2) 所用物质不能与稀硝酸反应,干扰铜和稀硝酸的反应,Fe、Al都与稀硝酸反应,Pt、玻璃不与稀硝酸反应,即选择C、D;分液漏斗中含有空气,NO与氧气反应生成红棕色的NO2,即2NOO2=2NO2; (3) 关闭活塞,铜丝与硝酸反应,气体增多,压强增大,会把硝酸压入到玻璃管中,防止稀硝酸溢出,所以长玻璃管的作用是:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出(4) 因为NO与空气中氧气反应,因此收集NO用排水法收集,排水法收集气体应是短管进气长管出水,因此选项C和D正确;(5) NO与氧气、水的反应为:4NO3O22H2O=4HNO3,铜的物
42、质的量为,根据反应3Cu8H2NO3-=3Cu24H2O2NO,生成NO物质的量为,根据反应4NO3O22H2O=4HNO3,氧气物质的量为,得V(O2)=2.24L;(6) .甲:铜与浓硝酸反应产生对环境有污染的氮的氧化物,故甲错误;乙:产生NO,污染空气,故乙错误;丙:使用氯气,氯气有毒,污染空气,故丙错误;丁:对环境无污染,故丁正确,同时根据几个反应可以看出制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少,所以最好的是丁,理由是制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体。【点睛】本题难点是氧气量的计算,可以根据两个反应来
43、进行计算,还可以根据电子守恒计算,铜与硝酸反应:3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O,铜失电子,硝酸得电子,转化成NO,然后氧气与NO反应4NO3O22H2O=4HNO3,NO失电子,氧气得电子,因此铜失去电子,最终给了氧气,最后根据得失电子数目守恒, ,求得氧气的体积。28、Ca(ClO)2 AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3 61.5% 【解析】(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是次氯酸钙,化学式为Ca(ClO)2。(2)由于AlN跟氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2、并放出NH3,根据元素守恒可知有水参加反应,其反应方程式为AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3;生成NH3的物质的量为3.36L22.4L/mol0.15mol,根据氮元素守恒可知10g样品中含有AlN的物质的量为0.15mol,质量为0.