《江苏扬州市2022-2023学年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏扬州市2022-2023学年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、硫酸镁和硫酸铝溶液等体积混合后,铝离子浓度为0.2mol/L,硫酸根离子的浓度为0.5 mol/L,则混和溶液中镁离子浓度为( )。A0.15 mol/LB0.3 mol/LC0.45 mol/LD0.2 mol
2、/L2、下列反应的离子方程正确的是( )A硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液Ba2+ + SO42-BaSO4B过氧化钠与水反应2O22-+2H2O4OH- + O2C铝盐溶液与氨水反应Al3+ + 3OH-Al(OH)3D铝片与氢氧化钠溶液反应2Al + 2OH- + 2H2O2AlO2- + 3H23、原子序数依次增大的四种短周期元素X、Y、Z、W,其中X的最高正化合价与Z的相同,Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,Y元素的周期序数等于族序数,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂。下列说法错误的是A原子半径:YZWXB简单气态氢化物的热稳定性:XZCY最高价氧化
3、物对应的水化物可以和Q反应D加热条件下Q可氧化X、Y、Z的单质4、下列反应既是置换反应又是氧化还原反应的是A2F2+2H2O= 4HFO2BCl2+H2O= HClHClOC3NO2+H2O= 2HNO3+ NOD2Na2O2+2H2O= 4NaOH +O25、质量分数为90%的硫酸溶液和质量分数为10%的硫酸溶液等体积混合后溶质的质量分数A大于50%B等于50%C小于50%D不能做上述估计6、下列关于胶体的叙述错误的是A江河入海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关B胶体不一定是液态,胶体的丁达尔效应属于化学变化C用鸡蛋壳膜和蒸馏水除去淀粉胶体中的食盐不涉及化学变化D静电除尘器除去空气或工厂废气
4、中的飘尘,利用的是胶粒带电荷的性质7、下列说法正确的是( )A某物质不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离8、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氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2B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ClC向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有HD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HClO9、卤素单质及化合物在
5、许多性质上都存在着递变规律,下列有关说法正确的是A卤化银的颜色按 AgCl、AgBr、AgI 的顺序依次加深B卤素单质的活泼性按F2、Cl2、Br2、I2的顺序依次增强C卤化氢的稳定性按HF、HCl、HI 的顺序依次增强D卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由难变易10、从平时学生实验中我们发现,同学们在进行实验时,出现许多不正确的操作方式,希望同学们在今后的实验中,克服不规范的操作。请找出下列图示中正确的实验操作( )A除去CO中的CO2B萃取时振荡混合液C稀释浓硫酸D向试管中滴加液体11、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ACOCuOH2
6、SO4NH3H2ONa2SBCO2Na2OHClNaOHNaClCSO2Na2O2CH3COOHKOHCaF2DNO2CaOHNO3Cu(OH)2CO3CaCO3AABBCCDD12、科学家刚刚发现了某种元素的原子,1个该原子质量是a g,一个12C原子质量是b g,NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 该原子的相对原子质量为12a/b m g该原子的物质的量为 m/aNAmol该原子的摩尔质量是aNA g Wg该原子中含有W/a个该原子由已知信息可得:NA=12/aA B C D13、2013年1月我国大部分地区被雾霾笼罩,空气质量严重污染。PM 2.5是指大气中直径小于或等于2.5微
7、米(2.5106m)的细小颗粒物,也称为可入肺颗粒物。下列有关说法中错误的是()。A雾霾空气属于混合物B微粒直径为2.5微米的细小颗粒物可形成胶体C实施绿化工程,可以有效防治PM 2.5污染DPM 2.5表面积大,能吸附大量的有毒有害物质14、某无色酸性溶液中一定能大量共存的离子组是( )ANa+、 K+、SO42-、Cl-BSO42-、CH3COO-、Al3+、 Mg2+CCl-、Fe3+、 K+、Na+DNa+、 Ba2+、Cl-、HCO3-15、下列实验操作正确的是A使用容量瓶配制溶液,移液时应洗涤烧杯23次 B用100 mL量筒量取5.5 mL稀盐酸C用托盘天平称量11.50 g Na
8、Cl固体 D配制一定浓度的溶液时,固体物质可以直接在容量瓶中溶解16、下列离子反应方程式错误的是A向KHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至SO42-刚好沉淀完全:H+SO42-+Ba2+OH=H2O+BaSO4B烧碱溶液与少量碳酸氢钙溶液混合: Ca2+HCO3+OH=CaCO3+H2OC碳酸镁与稀硫酸: MgCO3+2H+=H2O+CO2+Mg2+D醋酸与大理石: 2CH3COOH+CaCO3=Ca2+2CH3COO+H2O+CO217、下列实验操作正确的是A检查容量瓶是否漏水B给液体加热C称量D过滤18、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是ACa(ClO)2 Cl2BH2O O2C
9、SO3 H2SO4DNa NaOH19、合成新物质是研究化学的主要目的之一。意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O4下列关于O4的说法中,正确的是( )AO4是一种新型的化合物B1个O4分子由两个O2分子构成CO4和O2互为同素异形体DO4和O2可通过氧化还原反应实现转化20、下列电离方程式中,正确的是ANa2SO4=2Na+SO4-2BBa(OH)2=Ba2+OH2-CAl2(SO4)3=2Al3+3SO42-DCa(NO3)2=Ca2+2(NO3)2-21、已知下列几个反应的化学方程式:2KICl2=2KClI2;2FeCl32HI=2FeCl2I22HCl;2FeCl2Cl2=2FeC
10、l3;I2SO22H2O=H2SO42HI;下列有关物质的氧化性的强弱排列顺序中正确的是ACl2Fe3I2SO2BCl2I2Fe3SO2CCl2Fe3SO2I2DFe3I2Cl2SO222、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是()A加入的是CCl4,加苯,加酒精B加入的是苯,加CCl4,加酒精C加入的是苯,加酒精,加CCl4D加入的是酒精,加CCl4,加苯二、非选择题(共84分)23、(14分).有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉
11、淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱
12、在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯24、(12分)下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H
13、中,原子半径最大的是_。25、(12分)分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_NaOHCa(OH)2_26、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.00 mol/L的NaOH溶液480 mL:(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要_。(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)计算,称量。用托盘天平称取NaOH固体_g。(4)溶解。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5)冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯23次是为了 _。(6)定容。将蒸馏水注入容量
14、瓶,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至_;摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签,注明溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。没有洗涤烧杯和玻璃棒 转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 定容时俯视刻度线未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容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(9)若实验过程中加蒸馏水时不慎超过了刻度,应如何处理?_。 (10)取用任意体积的1.00 mol/L的NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_(填字母)
15、。A溶液中NaOH的物质的量 B溶液的浓度C溶液中OH的数目 D溶液的密度27、(12分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容,现用该磷酸配制0.2 mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有:胶头滴管; 烧瓶; 烧杯; 药匙; 量筒; 托盘天平;玻璃棒; 容量瓶。 请回答下列问题:(1) 配制稀磷酸时,上述仪器中不需要用到的有_(选填序号)。(2)该磷酸的物质的量浓度为_。(3)若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸_mL。(4)下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是_。(填序号)A量取磷酸时,俯视刻度线 B定容
16、时,俯视容量瓶刻度线C配制前,容量瓶中有水珠 D定容后摇匀发现液面下降,又向其中加水至刻度线E溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,即转移入容量瓶中加水定容。28、(14分)煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(molL1)5.51038.5104y2.01043.4103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和N
17、Ox经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。29、(10分)氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl36H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。(1)饱和FeCl3溶液的颜色是_色的,实验室里常用它来制备_(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入56滴_,_至液体呈_色,停止加热。(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中_作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:_。(3)将0.5molL1的F
18、eCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl)为_。(写出计算过程)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】根溶液显电中性分析解答。【详解】混合溶液呈电中性,忽略水的电离,根据电荷守恒有2c(SO42-)=2c(Mg2+)+3c(Al3+),即:0.5mol/L2=2c(Mg2+)+0.2mol/L3,解得:c(Mg2+)=0.2mol/L,故答案选D。2、D【解析】A. 硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液,铜离子和氢氧根离子也会反应生成氢氧化铜沉淀,故A错误;B. 过氧化钠是氧化物,不能拆成离子的形式,故B错误;C. 氨水中的一水合氨是
19、弱碱,不能拆成离子的形式,故C错误;D. 铝片与氢氧化钠溶液反应符合客观事实、拆写原则、电荷守恒、原子守恒,故D正确;故选:D。3、D【解析】Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,即Z为Si,因为X的最高正价与Z的相同,因此X和Z属于同主族,即X为C,Y元素的周期序数等于族序数,推出Y为Al,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂,W为S,Q为H2SO4。【详解】A同主族从上到下,原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径大小:r(Al)r(Si)r(S)r(C),A正确;B同主族从上到下,非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,即氢化物的稳定性:CH4Si
20、H4,B正确;CAl(OH)3可以与H2SO4反应,C正确;D浓硫酸不能与Si反应,D错误;故选D。4、A【解析】置换反应是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,氧化还原反应是反应前后元素化合价发生改变的反应,以此解答该题。【详解】A该反应属于置换反应,且F、O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A符合题意;B该反应产物中没有单质,不属于置换反应,故B不符合题意;C该反应中反应物、产物中没有单质,不属于置换反应,故C不符合题意;D该反应中反应物中没有单质,不属于置换反应,故D不符合题意;综上所述答案为A。5、A【解析】质量分数为90%的硫酸溶液和10%的硫酸溶液的密度大小关
21、系为:90%的硫酸溶液10%的硫酸溶液。所以等体积(不是等质量)的这两种硫酸溶液的总质量:90%的硫酸溶液10%的硫酸溶液,那么,混合后所得溶液的质量分数必定大于50%。故A正确,本题答案为A。【点睛】同种溶质的溶液,若浓度越大,密度越大,则等体积混合时,混合溶液的质量分数大于平均值;若浓度越大,密度越小,则等体积混合时,混合溶液的质量分数小于平均值。6、B【解析】A.江河水中的泥沙是胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉,日积月累,形成了三角洲,故A正确;B.胶体依据分散剂状态分为固溶胶、液溶胶、气溶胶,胶体的丁达尔效应是分散质对光的散射作用,属于物理变化,故B错误;C.用鸡蛋壳膜和蒸馏水除去淀
22、粉胶体中的食盐为渗析过程,没有新物质生成是物理变化,只是将淀粉胶体和食盐分开,不涉及化学变化,故C正确;D.中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确;故答案为:B。7、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶
23、体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。8、D【解析】A、氯气是黄绿色气体,因此氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;B、向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,这说明氯水中含有Cl,B正确;C、向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,气体是CO2,这说明氯水中含有H,C正确;D、向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明反应中有氯化铁生成。由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁,因此不能说明氯水中含有HClO,D不正确。答案选D。9、A【解析】
24、A选项,AgCl白色,AgBr淡黄色,AgI黄色,因此卤化银的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深,故A正确;B选项,卤素单质的活泼性是F2 Cl2 Br2 I2,因此B错误;C选项,非金属越强,卤化氢的稳定性越强,非金属性F Cl Br I,氢化物稳定性HF HCl HBr HI,故C错误;D选项,非金属越强,卤素单质与氢气化合越容易,非金属性F Cl Br I,卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由易变难,故D错误;综上所述,答案为A。10、B【解析】A导管应长进短出,否则会将洗气瓶内液体排出,故A错误;B用右手压住分液漏斗口部,左手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过
25、来振荡,使两种液体充分接触,故B正确;C量筒不能用来配制溶液,稀释浓硫酸时,将水沿容器内壁缓缓注入浓硫酸中,会沸腾溅出,可能伤人,图中操作错误,故C错误;D使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管的位置是否伸入到试管内或接触试管内壁。应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误,故D错误。答案选B。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,Na2O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
26、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
27、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、A【解析】根据根据相对原子质量的定义分析;该原子的摩尔质量为aNAg/mol,根据n=计算Wg该原子的物质的量;摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,数值上等于NA个原子的质量;根据题意可以知道,该原子的质量为ag,据此计算Wg该原子的数目;12C的原子的摩尔质量为12g/mol,一个12C的原子的质量为bg,故NAb=12,据此计算。【详解】根据相等原子质量的定义知,X原子的相对原子质量为=,故正确;该原子的摩尔质量为aNAg/mol,n= m/aNAmol,故正确;摩尔质量是单位物
28、质的量的物质所具有的质量,数值上等于NA个原子的质量,该原子的摩尔质量是aNA g /mol,故错误;根据题意可以知道,该原子的质量为ag,故Wg该原子的数目为W/a个,故正确;12C的原子的摩尔质量为12g/mol,一个12C的原子的质量为bg,故NAb=12,NA=12/b,故错误。所以A选项是正确的。13、B【解析】选项A,空气是由N2、O2及一些尘埃等组成的混合物,正确;选项B,胶体微粒直径介于1100 nm之间,所以微粒直径为2.5微米的细小颗粒物不能形成胶体,错误;选项C,实施绿化工程,树木能吸附空气中的尘埃,从而有效防治PM 2.5污染,正确;选项D,PM 2.5表面积大,吸附能
29、力强,能吸附有毒有害物质,正确;答案选B。14、A【解析】A. 无色酸性溶液中,H+、Na+、 K+、SO42-、Cl-五种离子间不反应,能够大量共存,A正确;B. 无色酸性溶液中,H+与CH3COO-不能大量共存,B错误;C. 无色酸性溶液中,Fe3+为黄色溶液,与题给条件不符, C错误;D. 无色酸性溶液中,HCO3-与H+不能大量共存,D错误;综上所述,本题选A。15、A【解析】A、使用容量瓶配制溶液,为了减小误差,移液时应洗涤烧杯23次,并将洗涤液转移到容量瓶中,故A正确;B、选用量筒时,应该满足量筒的规格与量取的液体体积最接近原则,如量取5.5mL溶液,应该选用10mL的量筒,所以不
30、能用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸,故B错误;C、托盘天平只能准确到0.1g,不能够用托盘天平称量11.50g NaCl固体,故C错误;D、容量瓶不能够用于溶解和稀释溶质,所以配制一定物质的量浓度的溶液时,固体物质需要在烧杯中溶解,不能够在容量瓶中溶解,故D错误;故选A。16、B【解析】A. 向KHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至SO42-刚好沉淀完全,此时生成硫酸钡、氢氧化钾和水:H+SO42-+Ba2+OHH2O+BaSO4,A正确;B. 烧碱溶液与少量碳酸氢钙溶液混合反应生成碳酸钙、碳酸钠和水:Ca2+2HCO3+2OHCO32+CaCO3+2H2O,B错误;C. 碳酸镁与稀
31、硫酸反应生成硫酸镁、水和二氧化碳:MgCO3+2H+H2O+CO2+Mg2+,C正确;D. 醋酸与大理石反应生成醋酸钙、水和二氧化碳:2CH3COOH+CaCO3Ca2+2CH3COO+H2O+CO2,D正确。答案选B。17、A【解析】A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。正确答案为A18
32、、D【解析】加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:ACa(ClO)2 Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;BH2O O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;CSO3 H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;DNa NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。19、C【解析】A. O4是单质,不是化合物,A错误; B. 1个O4分子由4个O原子子构成,B错误;C. O4和O2是氧元素的不同单质,故互为同素异形
33、体,C正确; D. O4和O2之间的转化过程中元素化合价不变,故通过非氧化还原反应实现转化,D错误;答案选C。20、C【解析】ASO42-书写错误,错误;BBa(OH)2=Ba2+2OH-,错误;CAl2(SO4)3=2Al3+3SO42-,正确;DCa(NO3)2=Ca2+2NO3-,错误;故选C。21、A【解析】先找出每个反应的氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物,再根据氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂氧化产物,氧化剂还原剂进行分析判断。【详解】Cl2+2KII2+2KCl,氧化剂为Cl2,氧化产物为I2,氧化性Cl2I2;2FeCl3+2HII2+2FeCl2+2HCl中,氧化剂为FeC
34、l3,氧化产物为I2,氧化性Fe3+I2;2FeCl2+Cl22FeCl3,氧化剂为Cl2,氧化产物为FeCl3,氧化性Cl2Fe3+;I2+SO2+2H2O2HI+H2SO4,氧化剂为I2,还原剂是SO2,氧化性I2SO2。故氧化性由强到弱的顺序是Cl2Fe3+I2SO2,选项A符合题意。【点睛】本题考查物质氧化性和还原性的比较,根据元素化合价的变化判断氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物是本题解答的关键。22、B【解析】CCl4难溶于水,密度比水大,溴易溶于CCl4,CCl4层在下层;苯难溶于水,密度比水小,溴易溶于苯,苯层在上层;酒精易溶于水,与水不分层;所以加入的是苯,加 CCl4,加酒
35、精,故选B。二、非选择题(共84分)23、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量A
36、gNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具
37、有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,
38、故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。24、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单
39、质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH
40、3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。25、稀盐酸(硫酸)Fe+2H+=Fe2+H2Zn粉Cu2+Zn=Cu+Zn2+Na2CO3溶液Ca2+CO32-=CaCO3【解析】Fe与稀盐酸或稀硫酸反应,而Cu不反应,则可以加入稀盐酸或稀硫酸除去Fe,发生的离子反应为Fe+2H+Fe2+H2,然后过滤分离;Zn与硫
41、酸铜反应生成硫酸锌和Cu,发生的离子反应为Cu2+ZnCu+Zn2+,然后过滤可分离;氢氧化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和NaOH,发生的离子反应为Ca2+CO32CaCO3,然后过滤。故答案为:稀盐酸(硫酸),Fe+2H+=Fe2+H2;Zn粉,Cu2+Zn=Cu+Zn2+;Na2CO3溶液,Ca2+CO32-=CaCO3。26、500 mL容量瓶 检查是否漏液 20.0 g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移入容量瓶中 溶液凹液面与刻度线相切 重新配制 BD 【解析】(1) 因为没有480mL的容量瓶,只能选择500mL的容量瓶,所以配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需
42、要500 mL容量瓶。 (2)使用容量瓶之前先检查是否漏液。(3)氢氧化钠的固体的质量为0.10.540g= 20.0 g。(4)溶解过程使用玻璃棒的目的是搅拌,加速溶解。 (5) 冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯23次是为了保证溶质全部转移入容量瓶中。 (6) 定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至溶液凹液面与刻度线相切。 (8) 没有洗涤烧杯和玻璃棒,会使溶质损失,故浓度变小,故错误;转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面,溶质损失,浓度变小,故错误;容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响浓度,故错误;定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大,故正确;未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液的体积变小,浓度变大,故正确。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,溶液的体积变大,浓度变小。故选。 (9)若加水超过刻度线,只能倒掉重新配制。(10)取用任意体积的溶液时,不影响物质的量浓度和密度,影响溶质的物质的量和氢氧根离子的数目。故选BD。【点睛】注意配制溶液时的容量瓶的选择,计算溶质的质量时用容量瓶的规格进行计算。27、 6.60mol/L 15.2 A D 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。【详解】(1) 配制稀磷酸需要使用的仪器有:量