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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、下列化学反应的离子方程式书写不正确的是( )A碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OBBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4C氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2H+=Cu2+H2OD金属钠跟水反应:2Na+2H2
2、O=2Na+2OH-+H22、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、S2- BFe3、K、SO42-、NO3-CNa、SiO32-、OH、NO3- DNa、Ba2、Cl、HCO3-3、使用分液漏斗进行分液时,正确的操作是A上层液体从漏斗下口放出B分离液体时,将漏斗拿在手上进行分离C分离液体时,应先将分液漏斗颈的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽(或小孔)对准分液漏斗上的小孔D若分液时不小心有少量上层液体流下来,补救措施是用滴管将其从烧杯中吸出4、在下列变化中,需要加入合适的还原剂才能实现的是( )AH2HClBFeCl3FeCl2CCOCO2D
3、NaNaOH5、下列关于摩尔质量叙述中正确的是( )A1 mol CO 的质量是 28 gmol-1 B硫酸根离子的摩尔质量是 98 gCCl2 的摩尔质量是 71 gmol DNaCl 的相对分子质量是 58.5 gm6、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4。下列说法正确的是()ASO2在反应中被氧化BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中作氧化剂D1 mol氧化剂在反应中得到2 mol电子7、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是AOH、Ca2+、NO3-、SO32-BCa2、HCO3、Cl、KCNH4+、Ag+、NO3、ID
4、K+、OH、Cl、HCO38、实验室为了使用方便,通常将氯气溶解于水中形成氯水或将氯气降温加压形成液氯来使用。下列有关这两种液体的实验描述都正确的是()A两种液体都可以使干燥的布条褪色B两种液体都可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红C用这两种液体都可给自来水消毒D分别向这两种液体中投入几颗金属锌粒均有气泡产生9、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是( )ACu2+、H+、Cl-BCl-、CO、OH-CK+、CO、OH-DK+、H+、Cl-10、已知Mn2O7x-与S2-在酸性溶液中能发生反应:M
5、n2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3+3S+7H2O。则Mn2O7x-中Mn元素的化合价是( )A+2 B+4 C+3 D+611、下表中关于物质分类的正确组合是( )类别组合酸性氧化物碱性氧化物酸碱盐ACOCuOH2SO4NH3H2ONa2SBCO2Na2OHClNaOHNaClCSO2Na2O2CH3COOHKOHCaF2DNO2CaOHNO3Cu(OH)2CO3CaCO3AABBCCDD12、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1 mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为()A111B123C321D63213、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是A用干
6、燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C用湿润的淀粉碘化钾试纸D将气体通入硝酸银溶液14、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为A2:1 B1:2 C3:1 D1:315、下列对1mol/L的Na2SO4溶液的叙述中,正确的是A溶液中含有1mol Na2SO4B将142g Na2SO4固体溶于1L水可得到1mol/L的Na2SO4溶液C将142g Na2SO410H2O固体溶于少量水后,再将其稀释成1000mLD从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积Na+的浓度都是2mol/L16、下列叙述正确的是( )A1.5molO2体积是33.6LB在
7、标准状况下,2molH2的体积是44.8LC等质量的CO和N2的体积相等D32gO2的物质的量是1mol,其体积是22.4L17、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11.2 L Cl 2 所含有的原子数目为NAB常温常压下,18 g H2O 中含有的电子数目为2 NAC足量的铁在0.1 mol Cl2 燃烧时转移的电子数目为0.3 NAD2.0 L 0.5 molL-1 MgSO4溶液中含有的SO42数目为NA18、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 BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COO
8、H CaCl2 COSO2 DKOHHNO3 CaCO3H2OSO3AABBCCDD19、在粗盐提纯的实验中,不需要的仪器是:A坩埚 B蒸发皿 C玻璃棒 D漏斗20、下列图示中说法正确的是ABCD21、下列说法中不正确的是()A氟化银可用于人工降雨B从海水中获取食盐不需要化学变化CFeCl3溶液可用于制作印刷电路板D绿矾可用来生产铁系列净水剂22、在透明水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸时,有气体生成的是ANa+、K+、NH4+、Cl BK+、Cu2+、SO42、ClCNa+、Ag+、CO32、Cl DNa+、K+、Cl、HCO3二、非选择题(共84分)23、(14分) (1)写电离方程式:
9、NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。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
10、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)在某次实验中,要用 420 mL 0.52 molL-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是_g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为_;A调整零点B添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 C小心将
11、NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D称量空的小烧杯质量 E将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52 molL1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_和_;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有_;偏小的有_。A称量时用了生锈的砝码;B将NaOH放在纸张上称量;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E定容时俯视刻度线;F容量瓶未干燥即用来配制溶液;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。26、(
12、10分)实验室需配制480mL0.1mol/L的碳酸钠溶液,填空并回答下列问题:(1)配制480mL 0.1 mol/L的Na2CO3溶液。实际应称Na2CO3质量/g应选用容量瓶的规格/mL _ _(2)配制时,其正确的操作顺序为(用字母表示,每个字母只能用一次)_A将容量瓶盖紧,上下颠倒,摇匀B将准确称量的Na2CO3固体倒入烧杯中,再加适量水溶解C将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D用30 mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡E继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处F改为胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响?(填
13、“偏高”“偏低”或“无影响”)若容量瓶中有少量蒸馏水,结果会_;若定容时俯视刻度线,结果会_。(4)若实验过程中出现如下情况如何处理? 加蒸馏水时不慎超过了刻度_。27、(12分)下图是中学化学中常用于泡合物的分离和提纯装置,请根据装置回答问题:(1)在装置A和装置B中都用到玻璃棒,装置A中玻璃棒的作用是_,装置B中玻璃棒的作用是_。(2)装置C中的名称是_,此装置中冷凝水进出方向是_。装置D中的分液漏斗在使用之前应该_,在分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_。(3)某硝酸钠固体中混有少量硫酸钠杂质,现设计一实验方案,既除去杂质,又配成硝酸钠溶液。实验方案:先将固体溶于蒸馏水配成溶液,
14、选择合适的试剂和操作完成表格中各步实验。选择试剂Na2CO3溶液实验操作加热所加入的试剂可以是_(填化学式),证明溶液中SO42-已经除尽的方法是_。加入Na2CO3溶液的目的是_,所加入的试剂可以是_(填化学式)。(4)青蒿素是高效的抗疟疾药,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶,熔点为156-157,热稳定性差。已知:乙醚沸点为35。提取青蒿素的主要工艺为:若要在实验室模拟上述工艺,操作I选择的装置是_(填代号),操作的名称是_,选择的装置是_(填代号),为防止暴沸,粗品中需要加入_。操作的主要过程可能是_(填字母)。A加水溶解,蒸发浓
15、缩、冷却结晶、过滤B加95%的乙醇,浓缩、结晶、过滤C加入乙醚进行萃取分液28、(14分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_、乙_。(2)写出下列反应的离子方程式:反应_;反应_;反应_。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 molL1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 29、(10分)填写下列空白:(1)含有6.021023个H的H2O,其物质的量是_mo
16、l;某硫酸钠溶液中含有3.011023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_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、B【
17、解析】A碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故A正确;BBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu22OHBa2SO42BaSO4Cu(OH)2,故B错误;C氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故C正确;D金属钠跟水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,故D正确;故答案选B。【点睛】本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。2、D【解析】A.溶液中Cu2与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,
18、错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2 SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。3、C【解析】A、下层液体从漏斗下口放出,上层液体从上口倒出;B、分液漏斗应该固定在铁架台上;C、根据分离液体时,分液漏斗上的小孔与大气相通,才能使内外压强一致进行解答;D、根据若分液时不小心有少量上层液体流下来,应静置后重新分液进行解答【详解】A、下层液体从漏斗下口放出,上层液体从
19、上口倒出,故A错误;B、分液漏斗应该固定在铁架台上,而不是将漏斗拿在手上进行分离,故B错误;C、分离液体时,应先将分液漏斗颈的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽(或小孔)对准分液漏斗上的小孔,才能使内外压强一致,故C正确;D、若分液时不小心有少量上层液体流下来,应静置后重新分液,故D错误故选C。4、B【解析】需要加入合适的还原剂才能实现,说明本身是氧化剂,化合价降低。【详解】AH2HCl,氢化合价升高,作还原剂,故A不符合题意;BFeCl3FeCl2,铁元素化合价降低,作氧化剂,故B符合题意;CCOCO2,碳化合价升高,作还原剂,故C不符合题意;DNaNaOH,钠化合价升高,作还原剂,故D不符合题意。
20、综上所述,答案为B。5、C【解析】A、1mol一氧化碳的质量为28g,28gmol-1为一氧化碳的摩尔质量,A错误;B、硫酸根离子的摩尔质量为98g/mol,98g为1mol硫酸的质量,B错误;C、氯气的相对分子质量为71,其摩尔质量为71g/mol,C正确;D、相对分子质量单位为1,省略不写,氯化钠的相对分子质量为58.5,58.5 gmol-1为氯化钠的摩尔质量,D错误;答案选C。【点睛】掌握摩尔质量与质量、摩尔质量与相对分子量的关系是解题的关键。注意某种物质的摩尔质量、相对分子质量在数值上可以相等,但单位不同,摩尔质量的单位为g/mol,相对分子质量单位为“1”,省略不写。6、A【解析】
21、反应中元素化合价变化情况:2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1 mol NaClO3在反应中得到1 mol电子,D错误。7、B【解析】A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A;B.Ca2、HCO3、Cl、K之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B;C.Ag+、I发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C;D.OH、HCO
22、3生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D;本题答案为B。【点睛】离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。8、C【解析】A氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的布条褪色,液氯中只含有氯气分子,氯气没有漂白性,故A错误;B氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,可以使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,液氯不具有此现象,故B错误;C氯气与HClO均具有强氧化性,可以用于自来水消毒,故C正确;DZn与氯水中盐酸反应生成氢气,通常条件下,Zn不能与液氯反应,故D错误;故答案为C。【点睛】明确
23、液氯和氯水的成分和性质是解题关键,液氯中只含有氯气分子,氯气没有漂白性,氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,HClO具有漂白性,氯气与HClO均具有强氧化性,可以用于自来水消毒,Zn与氯水中盐酸反应生成氢气,通常条件下,Zn不能与液氯反应。9、C【解析】以甲烧杯呈蓝色为突破口,所以甲中含有Cu2+,因为离子共存,所以乙中含有CO、OH-,所以甲中含有H+,因为电荷守恒,所以甲中必须含有阴离子,乙中必须含有阳离子,所以甲中含有Cl-,乙中含有K+,故乙中离子为:K+、CO、OH-,故C项正确;故答案为C。10、D【解析】先利用离子反应中的电荷守恒来确定x,再利用Mn2O7x-中元素的化合
24、价的代数和为-x来计算M的化合价。【详解】反应Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3+3S+7H2O中由电荷守恒可知,(-x)+3(-2)+14(+1)=2(+3),解得x=2,设Mn2O7x-中的Mn的化合价为y,Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x,则y2+(-2)7=-2,解得y=+6,故答案选D。【点睛】本题考查化合价的计算,明确离子反应中的电荷守恒及化合价计算的原则即可解答,注意守恒法的灵活应用。11、B【解析】试题分析:A、CO是不成盐氧化物,CuO是碱性氧化物,H2SO4是酸,NH3H2O是碱,Na2S是盐,故A错误;B、CO2能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,Na
25、2O和酸反应生成盐和水属于碱性氧化物,HCl属于酸,NaOH属于碱,故B正确;C、Na2O2与酸反应除了生成盐和水,还生成氧气,不是碱性氧化物,故C错误;D、NO2与碱反应除了生成盐和水,还生成NO,不是酸性氧化物;Cu(OH)2CO3是盐不是碱,故D错误;故选B。【考点定位】考查物质的分类【名师点晴】本题考查了物质分类方法和物质组成的特征理解应用,酸碱盐、酸性氧化物、碱性氧化物等概念,掌握基础是关键。碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟
26、酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与水作用生成酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。12、D【解析】CO、CO2、O3(臭氧)三种气体分别都含有1mol氧原子时,根据分子组成,各自的物质的量之比=1:=6:3:2,答案为D。【点睛】利用分子组成,计算物质的物质的量的比值。13、C【解析】A氯气遇到湿润的有色物质,Cl2+H2O=HClO+HCl,生成的HClO具有漂白性,但氯气不能用干燥的蓝色石蕊试纸检验,故A错误;B用干燥有色布条,氯气不能与水反应生成次氯酸,不能使之褪色,故B错误
27、;C气体遇湿润的淀粉碘化钾试纸,Cl2+2I-=I2+2Cl-,碘单质遇淀粉变蓝,可检验,故C正确;D气体中通入硝酸银溶液中,与氯化氢反应生成氯化银白色沉淀,氯气通入也会和水反应生成氯化氢与硝酸银反应生成白色沉淀,故D错误;故选C。14、A【解析】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,SK2S,化合价降低,被还原,SK2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。【详解】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中SK2S,S化合价降低,则S被还原,S为氧化
28、剂,SK2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。15、D【解析】A. 溶液中溶质的物质的量与溶液体积有关,溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量,故A错误;B. 142gNa2SO4的物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,可得1mol/L的Na2SO4溶液,不是指溶剂的体积为1L,故B错误;C. 硫酸钠晶体的物质的量为142g322g/mol=0.
29、44mol,所以硫酸钠的物质的量为0.44mol,溶液体积为1L,所以硫酸钠溶液浓度为0.44mol/L,故C错误;D. 1mol/L的Na2SO4溶液中Na+的浓度是2mol/L,由于溶液具有均一性,则从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积,Na+的浓度都是2mol/L,故D正确;答案选D。16、B【解析】A.未明确标准状况,不能用公式V=22.4n 计算气体的体积,A项错误;B.在标准状况下,2molH2的体积=22.4L/mol2mol=44.8L,B项正确;C.因为CO和N2的摩尔质量相等,所以等质量的CO和N2的物质的量相等,但题目没有明确两气体所处的温度和压强是否相同,所以
30、无法判断等质量的CO和N2的体积是否一定相等。C项错误;D.未明确标准状况,不能用公式V=22.4n 计算气体的体积,D项错误;答案选B。【点睛】利用公式V= 22.4n计算物质的体积时,一定要明确两点:一是物质的状态必须是“气体”,二是温度和压强必须是“标准状况(即00C和101kPa)”。17、D【解析】与物质的量有关的物理量之间的关系如下:n = = = = cV。A.根据气体所处的状态进行分析判断;B. H2O的摩尔质量18 g/mol,1个H2O分子中所含电子数为10个;C.铁在氯气中燃烧发生反应:2Fe+3Cl22FeCl3,根据参加反应的氯气的物质的量计算转移电子数;D. MgS
31、O4在水溶液中完全电离。【详解】A.气体在标准状况(0和101 kPa)条件下,摩尔体积约为22.4 L/mol,因此在标准状况下,11.2 L Cl2的物质的量为 = 0.5mol,所含原子数为0.5mol2 = 1mol,但常温常压不等于标准状况,因此无法计算,11.2 L Cl 2 所含有的原子数目,故A项错误;B. 18 g H2O的物质的量为 = 1 mol,1mol水分子中所含电子的物质的量为10 mol,即电子数为10NA,故B项错误;C. 因铁过量,而参加反应的氯气的物质的量与转移电子数之间的关系为Cl22Cl2e-,因此0.1 mol Cl2 与足量铁反应时转移的电子数目为0
32、.2 NA,C项错误;D.根据公式c = 得n(MgSO4) = c(MgSO4) V = 0.5 molL-12.0 L = 1 mol,MgSO4在水溶液中完全电离,MgSO4 = Mg2+ + SO42-,所以n(SO42-) = n(MgSO4)= 1mol,即该MgSO4溶液中含有的SO42数目为NA,故D项正确;答案选D。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4 L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”;误把固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可
33、识破陷阱,排除选项。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、A【解析】粗盐提纯的步骤一般是溶解、过滤、蒸发,需要的仪器是烧杯、玻璃棒、漏斗、滤纸、带铁圈的铁架台、酒精灯、蒸发皿,因此不要使用的仪器是坩埚,故A正确。点睛:坩埚一般用于测高熔点物质的熔点、测结晶水的含量等,不用于蒸发结晶。20、A【解析】A.还原性是指元
34、素失电子的能力,Na失电子能力强,所以Na的还原性强,A正确;B.元素的还原性的强弱与失去电子的多少无关,而与失去电子的难易有关,B错误;C.Ca2+中原子的核外最外层已经达到8个电子的稳定结构,化合价是+2价,所以只能得到电子,表现氧化性,而没有还原性,C错误;D.Fe2+中Fe元素的化合价是+2价,处于该元素的中间价态,既可以失去电子表现还原性,也可以得到电子表现氧化性,D错误;答案选A。21、A【解析】碘化银可用于人工降雨,故A错误;海水蒸发可获得食盐,故B正确; FeCl3溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,可用于制作印刷电路板,故C正确;绿矾是硫酸亚铁,可用来生产铁系列净水剂,故D正确
35、。22、D【解析】离子之间不反应生成气体、沉淀、弱电解质或不发生双水解反应、氧化还原反应、络合反应且和稀硫酸反应生成气体的为正确选项,据此分析解答。【详解】A项,Na+、K+、NH4+、Cl能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选A项;B项,K+、Cu2+、SO42、Cl能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选B项;C项,Ag+和CO32-、Cl-生成沉淀而不能大量共存,故不选C项;D项,这几种离子之间不反应,所以能大量共存,HCO3和稀硫酸反应生成二氧化碳,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。【点睛】本题考查离子共存,明确离子性质及离子共存条件是解本题关键,注意题中关键
36、词“能共存且稀硫酸反应生成气体”。二、非选择题(共84分)23、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式
37、为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合
38、成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。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 ;
39、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,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
40、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,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
41、入陷阱。25、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52
42、 mol/L0.5 L40 g/mol=10.4 g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52 molL1的NaOH溶液
43、时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 molL1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;(5) A称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配