《黄冈中学2022-2023学年高一化学第一学期期中经典试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黄冈中学2022-2023学年高一化学第一学期期中经典试题含解析.doc(17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、对于反应CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2有下列判断:H2只是氧化产物, H2只是还原产物, H2O是氧化剂, CaH2中的H元素被还原,此反应中的氧化产物和还原产物的分子个数之比为1:1。 上述判断正确的是ABCD2、下列离子能大量共存的是A无色酚酞试液呈红色
2、的溶液中:Na+、K+、SO42、CO32-B无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3C含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2、NH4、SO42、ClD紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2、K、CO32、NO33、下列物质中,不存在化学键的是 ( )A食盐 B氯气 C氦气 D氨气4、将氯气通入70的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应(未配平):NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O,反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5:2,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为( )A3:1B2:1C15:2D1:15、下列关于某溶液所含离子检验的方法
3、和结论正确的是( )A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加入盐酸白色沉淀消失,说明一定有Ca2B往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中有Cu2C加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原溶液中一定有CO32D往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,说明一定有SO426、在标准状况下,如果2.8L氧气含有n个氧原子,则阿伏加德罗常数可表示为A4n B C8n D7、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl 3种固体原料的物质的量之比为1:4:8。若配制该营养液,取428gNH4Cl,则需要KCl和K2SO4的质量分别为( )A53.5g和214gB74.
4、5g和348gC74.5g和696gD149g和696g8、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是( )ANa+、K+、OH、ClBNa+、Cu2+ 、SO、NOCMg2+、Na+、SO、ClDCa2+、HCO、NO、K+9、下列各反应中,水只做还原剂的是A2F2+2H2OO2+4HF B2H2O2H2+O2CNa2O+H2O2NaOH DC+H2OCO+H210、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaCO3饱
5、和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质11、1 molL1硫酸溶液的含义是()A1 L水中含有1 mol硫酸B1 L溶液中含有1 mol氢离子C将98 g硫酸溶于1 L水中配成溶液D1 L硫酸溶液中含98 g硫酸12、要除去KNO3溶液中混有的少量Ba(NO3)2杂质,得到纯净的KNO3溶液,操作正确的是A加入适量的Na2CO3溶液,过滤B加入足量的K2CO3溶液,过滤C先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3D先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸13、能区分胶体和溶液的方法是A静置,有沉淀现象的是胶体B能透过滤纸的是溶液C有丁达尔现象的是胶
6、体D用肉眼观察,均匀透明的是溶液14、在我们的日常生活中出现了“加碘食盐”、“增铁酱油”、“高钙牛奶”、“富硒茶叶”和“含氟牙膏”等商品。这里的碘、铁、钙、硒、氟指的是( )A元素B单质C分子D氧化物15、某同学体检的血液化验单中,葡萄糖为0.0059 molL1。表示该体检指标的物理量是A溶解度(S)B物质的量浓度(c)C质量分数()D摩尔质量(M)16、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积为11.2 LB25、1.01105Pa时64 g SO2中含有的原子数为3NAC11.2 L Cl2含有的分子数为0.5NAD标准状况下,11.2 L
7、乙醇中含有的分子数为0.5NA17、下列实验室常见事故与处理方法中不正确的是A玻璃等创伤急救先用双氧水清洗伤口,然后涂上红药水或碘酒,最后用创可贴外敷B浓酸溅到皮肤上立即用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液清洗C酸(碱)溅到眼中立即用大量水冲洗,边洗边眨眼,若为碱,再用20%的硼酸淋洗;若为酸,再用3%的NaHCO3溶液淋洗D、着火处理酒精或有机物小面积着火用水扑灭AABBCCDD18、下列实验操作不正确的是A蒸发时,残留的少量水让余热蒸干B分液时,下层液体从下端放出,上层液体从上端倒出C蒸馏时,冷水从冷凝管上口进下口出D过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁19、下表中所列出的物质,属于贴错
8、包装标签的是选项ABCD物质的化学式H2SO4(浓)CCl4P4KClO3危险警告标识腐蚀性易燃品剧毒品易爆品AABBCCDD20、A在托盘天平上放两片大小、质量一样的纸,然后将氢氧化钠放在纸片上称量B把称得的氢氧化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶C用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒23次,洗涤液也移入容量瓶D沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,到刻度线12cm时改用胶头滴管滴加,直到溶液凹液面恰好与刻度线相切21、不能正确表示下列反应的离子方程式的是( )A钠与水反应:2Na2H2O=2Na2OHH2B钠与CuSO4溶液反应:2NaCu2=Cu2NaC钠与盐酸反应:2Na2H=2
9、NaH2D钠跟氯化钾溶液反应:2Na2H2O=2Na2OHH222、同温同压下,a g甲气体和b g乙气体所占体积之比为1:1,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是( )A同温同压下,甲和乙的密度之比为a:bB甲与乙的相对分子质量之比为a:bC同温同压下,等体积的甲和乙的质量之比为a:bD等质量的甲和乙中的原子数之比一定为b:a二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不
10、含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。25、(12分)实验室需要0.3 molL1 NaOH溶液480 mL和0.5 molL1硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯
11、定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则所得溶液浓度 _(填“”、“”、“”或“”)0.3 molL1。(3)在配制硫酸溶液时:所需质量分数为98%、密度为1.84 gcm 3的浓硫酸的体积为 _ mL (计算结果保留一位小数)mL;如果实验室有15 mL、20 mL、50 mL量筒,应选用_mL量筒最好。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_m
12、L。(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0.896L,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)食盐是日常生活的必需品,也是重要
13、的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式);过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏
14、高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。28、(14分)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六
15、种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。29、(10分)(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是_继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_。(2)钠与水反应的离子方程式为_,该反应中氧化剂是_,产生1mol H2时,转移电子的物质的量为_mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强
16、毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O该反应的氧化剂是_,被氧化的是_元素。若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为_。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、D【解析】反应中CaH2中氢元素从-1价变化为0价,做还原剂被氧化为氢气;H2O中氢元素化合价从+1价变化为0价,做氧化剂被还原为H2;氢气是氧化产物和还原产物,错误;氢气是氧化产物和还原产物,错误;H2O是氧化剂,正确;CaH2中的氢元素被氧化,错误;反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为1:1,正确;综上,答案D。2、A
17、【解析】A无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,Na+、K+、SO42、CO32-之间不反应与氢氧根也不反应,可以大量共存,A符合;B溶液中Cu2+显蓝色,不能大量共存,B不符合;C含有大量Ba(NO3)2的溶液中SO42不能大量共存,C不符合;D紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,CO32不能大量共存,D不符合;答案选A。3、C【解析】分析:化学键是指分子内或晶体内相邻两个或多个原子(或离子)间强烈的相互作用力的统称;一般非金属元素之间易形成共价键,金属元素与非金属元素之间易形成离子键,以此来分析;单原子分子中只存在分子间作用力,不存在化学键,据此分析即可。详解:A、氯化钠是离子化合物,氯化钠中钠离子
18、和氯离子之间只存在离子键,故A错误;B、氯气中氯原子和氯原子之间只存在非极性共价键,故B错误;C、氦气是单原子分子,所以氦气中只存在分子间作用力不含化学键,故C正确;D、氨气中氮原子和氢原子之间存在极性共价键,故D错误。故选C。点睛:本题考查了化学键,掌握化学键的种类和物质中存在的化学键是解题的关键。4、A【解析】反应中注意氯元素的化合价变化,假设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5 mol、2 mol,根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量n(NaCl)=5 mol1+2 mol(5-0)=15 mol,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15 mol:5 mol=3:1,
19、故合理选项是A。5、B【解析】A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子;B、铜离子和氢氧根离子结合成蓝色氢氧化铜沉淀;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫;D、能使氯化钡产生白色沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子和亚硫酸根离子,但碳酸钡能溶于稀硝酸,亚硫酸钡能被氧化为硫酸钡。【详解】A、和碳酸钠反应生成能白色沉淀的阳离子不一定是钙离子,也可能是钡离子,碳酸钡白色沉淀也溶于稀盐酸,故A错误;B、往溶液中加入NaOH溶液,产生蓝色沉淀,该沉淀为氢氧化铜,说明溶液中有Cu2,故B 正确;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,能和盐酸反应生成能使澄清石灰水变浑浊
20、的气体的阴离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,故C错误;D、稀硝酸有强氧化性,能把亚硫酸盐氧化成硫酸盐,所以往溶液中加入BaCl2溶液和稀HNO3,有白色沉淀生成,原溶液可能含有亚硫酸根离子,不一定含有SO42,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】针对选项(D),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42;若加入盐酸酸化的氯化钡溶液,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。6、A【解析】根据气体摩尔体积、微粒数目与物质的量之间的关系分析。【详解】根据公式:标准状况下:n(O2)=0.1
21、25mol,一个氧气分子含有两个氧原子,故n(O)=2 n(O2)=0.25mol,n(O)=,得NA=4n,则A正确,故答案选A。【点睛】学会逆向思维思考,把阿伏伽德罗常数当做未知数计算,即可快速解决这类问题。7、C【解析】428gNH4Cl的物质的量为8mol;KCl、K2SO4、NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为148;所以需要KCl 1mol,质量为74.5g、需要K2SO4 4mol,质量为696g,故C正确。8、C【解析】A强酸性溶液中的H+ OH=H2O,A不合题意;B无色透明溶液中不能存在大量的Cu2+,B不合题意;C强酸性溶液中的H+与Mg2+、Na+、SO、Cl均不反应
22、,故能够大量共存,C符合题意;D强酸性溶液中的H+HCO=H2O+CO2,D不合题意;故答案为:C。9、A【解析】水只做还原剂,则水中O元素的化合价升高,以此来解答。【详解】A2F2+2H2OO2+4HF,水中O元素的化合价升高,则水为还原剂,故A选;B2H2O2H2+O2,水中H元素的化合价降低、氧元素化合价升高,则水既是氧化剂也是还原剂,故B不选;CNa2O+H2O2NaOH,该反应没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选;DC+H2OCO+H2,水中H元素的化合价降低,则水是氧化剂,故D不选;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重还
23、原剂判断的考查,注意从化合价角度分析。10、B【解析】A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。11、D【解析】AlmolL-1硫酸溶液是指1L硫酸溶液中含有lmolH2SO4,不是1L水,故A错误;B1L lmolL-1硫酸溶液中含有氢离子的物质的量为:1mol/L21
24、L=2mol,故B错误;C98g硫酸的物质的量为1mol,1mol硫酸溶于1L水所配成的溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故C错误;DlmolL-1硫酸溶液是指1L该硫酸溶液中含有lmolH2SO4,lmolH2SO4的质量为1mol98g/mol=98g,故D正确;故选:D。【点睛】明确物质的量浓度的含义为解答关键,注意区分溶液体积与水体积,试题侧重基础知识的考查,有利于培养学生的灵活应用能力。12、C【解析】除去KNO3溶液中少量的Ba(NO3)2,实质就是除去钡离子,可以根据物质的性质,选择适当的试剂。【详解】A.加入适量的Na2CO3溶液,会带入钠离子,钠离子不能再沉淀出来,
25、故A错误;B.加入适量的K2CO3溶液,引入了杂质碳酸根离子,故B错误;C.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3,可除去碳酸根离子,不带入新的杂质,故C正确;D.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸,引入了杂质氯离子,故D错误。故选C。【点睛】除杂时原则上选用的除杂试剂不能与原有物质反应,反应后不能引入新的杂质,还要注意所选试剂的添加顺序,后加的试剂能把先加的试剂多余的量除掉。13、C【解析】A胶体有介稳性,静置,不产生沉淀,故A错误;B溶液和胶体都能通过滤纸,故B错误;C丁达尔现象是区别溶液和胶体的方法,故C正确
26、;D溶液和胶体都可以是均一稳定的分散系,均匀透明的可以是溶液或胶体,故D错误;故选:C。14、A【解析】根据题意可知,本题考查物质的组成,运用物质是由元素组成分析。【详解】物质是由元素组成的,“加碘食盐”、“高钙牛奶”、“富硒茶叶”、“含氟牙膏”等,这里的碘、钙、硒、氟指的是物质中所含有的元素, 答案选A。15、B【解析】葡萄糖为0.0059molL1,涉及单位为mol/L,为物质的量浓度的单位,而质量分数无单位,溶解度的单位为g,摩尔质量单位为g/mol,故答案为B。16、B【解析】A、含有NA个氦原子的氦气的物质的量为1 mol,其在标准状况下的体积为22.4 L,选项A错误;B、64 g
27、 SO2的物质的量为1 mol,其中含有1 mol S原子和2 mol O原子,选项B正确;C、未指明温度和压强,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项C错误;D、乙醇在标准状况下不是气体,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项D错误。答案选B。17、D【解析】红药水或碘酒可用于消毒;浓酸溅到皮肤上,立即大量水冲洗,最后涂上3%-5%的NaHCO3溶液;酸(碱)溅到眼中,立即用大量水冲洗,边洗边眨眼,若为碱,再用20%的硼酸淋洗;若为酸,再用3%的NaHCO3溶液淋洗;酒精与水互溶,水不能用于扑灭酒精失火。【详解】A. 在实验中玻璃划破,可用先用双氧水清洗伤口,然后涂上红药水或
28、碘酒,防止感染,最后用创可贴外敷,A正确;B. 浓酸有强腐蚀性,浓酸溅到皮肤上,立即用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液清洗,B正确;C. 酸(碱)溅到眼中,立即用大量水冲洗,边洗边眨眼,尽可能减少酸或碱对眼睛的伤害,再用20%的硼酸中和残余的碱,或用用3%的NaHCO3溶液反应残余的酸,C正确;D. 酒精或有机物等小面积失火,应立即用湿抹布或其他类似物品盖灭,隔绝酒精和空气,D错误。答案为D。18、C【解析】A. 蒸发时,当有大量固体析出时,残留的少量水让余热蒸干,故正确;B. 分液时,为了使上下层液体完全分离,下层液体从下端放出,上层液体从上端倒出,故正确;C. 蒸馏时,为了提高
29、热交换的效率,让冷水从冷凝管下口进上口出,故错误;D. 过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁可以使液体能顺利流下,故正确。故选C。19、B【解析】A.浓硫酸具有腐蚀性,故正确;B.四氯化碳不能燃烧,故错误;C.白磷有毒,故正确;D.氯酸钾受热分解生成氧气,属于易爆品,故正确。故选B。20、A【解析】试题分析:A、氢氧化钠有腐蚀性不能放在纸上称量,要放到玻璃器皿中称量,故错误。考点:一定物质的量浓度的溶液的配置,托盘天平,容量瓶的使用及注意的问题21、B【解析】ANa和水反应生成NaOH和H2,A项正确,不符合题意;BNa和硫酸铜溶液反应,Na先和水反应生成NaOH,NaOH再和CuSO4溶液反应,生成
30、氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu22Na2H2O=Cu(OH)22NaH2,B项错误,符合题意;CNa和酸反应的实质为钠和H反应,C项正确,符合题意;DNa不能置换出K,所以Na和KCl溶液反应为Na和水反应,D项正确,不符合题意;本题答案选B。【点睛】钠不能置换出硫酸铜溶液中的铜,而是先和水反应生成碱,再看盐是否和碱反应。22、D【解析】根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,即气体的物质的量相同。同温同压下,a g甲气体和b g乙气体所占体积之比为1:1,所以甲和乙的物质的量相同,根据n=,物质的量相同时,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的摩尔质量之比为a:b
31、。【详解】A根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,气体密度和摩尔质量成正比,所以甲和乙的密度之比为a:b,正确;B摩尔质量以g/moL为单位时,和相对分子质量在数值上相等,所以甲与乙的相对分子质量之比为a:b,正确;C同温同压下,等体积的甲和乙的物质的量相同,根据n=,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的质量之比为a:b,正确;D甲和乙的质量相同,根据n=,甲和乙的物质的量和摩尔质量成反比,即甲和乙的物质的量之比为b:a,根据,分子数之比一定是b:a,但甲和乙分子中的原子个数未知,所以原子数之比不一定为b:a,错误;故选D。二、非选择题(共84分)23、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、N
32、aOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫
33、酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有
34、硫酸根离子,即不含硫酸钾。24、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2
35、H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。25、 AC 烧杯、玻璃棒 6.0 13.6 15【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;答案为:AC;烧杯和玻璃棒;(2)配制0.3 molL1 NaOH溶液480 mL,应选择容量瓶,实际配制溶液,需要氢氧化钠质量m=0.3 molL1 L40g/mol=6.0 g;答案为:6.0;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了
36、少许,导致部分溶质损耗,根据溶液浓度偏低,所以所得溶液浓度0.3 molL1;答案为:;氢氧化钠溶解产生大量的热,未冷却就进行定容操作,冷却后溶液体积偏小,根据溶液浓度偏高,所以所得溶液浓度0.3 molL1因此,答案是: (3)浓硫酸的物质的量浓度,设需要浓硫酸体积为V(浓),则根据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:c(浓)V(浓)(稀)V(稀),即mol(浓)molL,得V(浓)6mL;答案为:13.6;量取浓硫酸,应选择量筒;答案为:15;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
37、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=25.0mL。(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
38、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/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、
39、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的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,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去C
40、a2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根
41、离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3
42、、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;A定容
43、时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。28、Na2O2 -1 2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】(1)2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2反应中铁元素由+2价升高到+6价,所以FeSO4为还原剂;过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ; -1。(2)高铁酸钾是生成物,则Fe(OH)3是反应物,该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价,则Fe(OH)3是还原剂,还需要氧化剂参加反应,具有强氧化性,所以ClO-是反应物,生成物是Cl-,Cl元素化合价由+1价变为-1价,转移电子数为2,溶液在碱性条件下进行,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,则氢氧化根离子参加反应生成水,反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ;答案:2Fe(O