《浙江省杭州市2022-2023学年化学高一第一学期期中质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省杭州市2022-2023学年化学高一第一学期期中质量检测试题含解析.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注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、电解水时,在相同条
2、件下产生氢气和氧气的体积比是()A12B21C11D322、下列转化过程中必须加入还原剂的是( )AFeSH2S BSO32-SO2 CFe3+Fe2+ DCuCu2+3、将一定量的NaHCO3和Na2O2的混合物置于一密闭容器中充分加热,反应中转移电子的物质的量为1 mol,下列说法一定正确的是 ()A混合物中NaHCO3和Na2O2的物质的量一定相等B容器中肯定有0.5 mol O2C反应后,容器中的固体只有Na2CO3D反应后,容器中一定没有H2O4、现有下列四种因素:温度和压强所含微粒数微粒本身大小微粒间的距离,其中对气体物质体积有显著影响的是()ABCD5、依据不同的分类标准,HNO
3、3可属于下列中的哪一类氧化物 含氧酸 一元酸 混合物 电解质A B C D6、下列物质溶于水后溶液显酸性的是ANaCl BNa2O CNH3 DCl27、相同状况下,将分别盛满如下体积比的混合气体的四支相同的试管倒立于水槽中,最后试管内液面上升的高度最高的是AV(NO2)V(O2)21BV(NO)V(O2)21CV(NH3)V(O2)21DV(NO2)V(NO)V(O2)1118、能够用来一次性鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是( )AAgNO3溶液B稀硫酸C稀盐酸D稀硝酸9、下列物质中不存在氯离子的是AKClBCa(ClO)2C盐酸D氯水10、下列有关实验原理或实验操作正
4、确的是( )A蒸馏装置连接好后,不需要检查装置的气密性B用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体可配制成100 mL 0.10 molL1 NaCl溶液C蒸发皿在加热时要垫石棉网D分液漏斗使用前要检查是否漏水11、如图为一原电池的结构示意图,下列说法不正确的是A原电池工作时的总反应为Zn+Cu2+Zn2+CuB原电池工作时,Zn电极流出电子,发生氧化反应C若将Cu电极改为Fe电极,CuSO4溶液改为FeSO4溶液,Zn电极仍作负极D盐桥中装有琼脂-饱和氯化钾溶液,则盐桥中的K+移向ZnSO4 溶液12、下列有关物质性质和用途不正确的是A工业上常用澄清石灰水与氯气反应制备漂白粉B氯气可用于自
5、来水的杀菌消毒CNa-K合金可作为快中子反应堆的导热剂D在医疗上,小苏打可用于治疗胃酸过多13、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AHClBH2SO4CNa2SO4DCaCl214、下列变化过程中失去电子的是()AFe3Fe2B Mn2CClCl2DN2O3HNO215、去年5月,中国科学院、国家语言文字工作委员会、全国科学技术名词审定委员会正式向社会发布元素 115 号(Mc)的中文名称为镆。关于 288Mc 原子说法正确的是A中子数是 173B电子数是 288C质量数是 115D质子数是 28816、向含和的混合溶液中加入的溶液
6、,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( )ABCD17、同温同压下,下列气体的密度最大的是()AF2BCl2CHClDCO218、下列离子在溶液中能大量共存的是( )ACa2+、Cl-、K+、CO32- BH+、K+、OH-、ClCCu2+、OH-、NO3-、SO42- DNa、Cl-、H+、SO42-19、氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,在该反应中,( )ACuO做还原剂BCuO做氧化剂C氢元素化合价降低D铜元素化合价升高20、下列反应的离子方程式书写正确的是()A等物质的量的氢氧化钡溶液与碳酸氢铵溶液混合:Ba2+2OH-+=BaCO3+
7、NH3H2O+H2OBNa2O2与CO2反应制备O2:Na2O2+CO2=2Na+CO+O2C向碳酸氢铵溶液中加过量石灰水并加热:+OH-NH3+H2OD用酸化的高锰酸钾溶液氧化双氧水:2+6H+H2O2=2Mn2+3O2+4H2O21、化学概念相互间存在如下 3 种关系,下列说法不正确的是 A电解质与酸、碱、盐属于包含关系B化合物与氧化物属于包含关系C碱性氧化物与酸性氧化物属于并列关系D复分解反应与氧化还原反应属于交叉关系22、下列关于卤素性质的叙述中不正确的是()A卤素单质的颜色按Cl2、Br2、I2的顺序逐渐变深B氯气易液化,溴单质易挥发,碘单质易升华C氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电
8、子层数的增多而增大DCl2、Br2、I2的氧化性逐渐增强二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_24、(12分)现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝
9、酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。25、(12分)某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_(填字母)。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式_。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是_,证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作
10、是_。(4)取少量制得的胶体加入试管中,加入(NH4)2SO4溶液,现象是_,这种现象称为胶体的_。(5)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是_(填字母,下同)。A胶体微粒直径小于1 nm B胶体微粒带正电荷C胶体微粒做布朗运动 D胶体微粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液的最本质特征是_。AFe(OH)3胶体微粒的直径在1100 nm之间BFe(OH)3胶体具有丁达尔现象CFe(OH)3胶体是均一的分散系DFe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸26、(10分)碘是人体必需的元素之一,海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素。沿海地区居民常食用海带,因此,甲状腺肿大等碘缺乏病发病率
11、低。已知,碘元素以碘离子的形式存在,常温下I能被氯水氧化为I2;I2在有机溶剂中的溶解度明显大于在水中的溶解度;I2有颜色,而I无颜色。实验室里从海藻中提取碘的流程如图所示:(1)写出A的化学式_。(2)步骤操作所需要的玻璃仪器是_、_、_。(3)下列有机溶剂中不可作为溶剂G的有_(填下面的序号)。A酒精B四氯化碳C乙酸D汽油E.苯(4)步骤的操作名称是_、分液;溶液E的颜色比溶液F的颜色_(填“深”或“浅”)。(5)步骤中,若选用(3)中的_(填溶液名称)为溶剂G,分液时,应先把溶液_(填“E”或“F”)从分液漏斗的下部排出,之后,再把另一溶液从分液漏斗的上口倒出。27、(12分)实验室用密
12、度为1.25 g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 mol/L的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制 240 mL 0.1mol/L的盐酸。应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL_ (3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次 )_A用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒淮确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E. 改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相
13、切F. 继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12 cm处(4)若实验中遇到下列情况,对盐酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_。容量瓶中原有少量蒸馏水_。定容时观察液面俯视_。28、(14分)NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒已知NaNO2能发生如下反应:2NaNO2+4HI2NO+I2+2NaI+2H2O(1)上述反应中氧化剂是_(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl可选用的物质有:碘化钾淀粉试纸、淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)(3)某厂废液中,含有2%5%的NaNO2,直接排放会造成污
14、染,下列试剂能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2的是_(填编号)ANaCl BNH4Cl CHNO3 D浓H2SO4(4)请配平化学方程式:_Al+_NaNO3+_NaOH_NaAlO2+_N2+_H2O若反应过程中转移5 mol e-,则生成标准状况下N2的体积为_29、(10分)(1)下列说法正确的是_。A用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E萃
15、取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。FKNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3 。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是_。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl_ mol,K2SO4_ mol,ZnCl2_ (4)100mL0.3molL1Na2SO4溶液和50mL0.2molL1Al2(SO4)3溶液混
16、合后,溶液中SO42的物质的量浓度约为_(忽略溶液体积变化)。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【解析】电解水反应的化学方程式为2H2O2H2+O2,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。2、C【解析】必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。【详解】A、FeSH2S中无化合价变化,是非氧化还原反应,故A错误;B、SO32-SO2中无化合价变化,是非氧化还原反应,故B错误;C、Fe3+Fe2+中化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故C正确;D、Cu
17、Cu2+中化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故D错误。答案选C。3、B【解析】本题涉及反应:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,还可能有2Na2O2+2H2O4NaOH+O2。A. 混合物中NaHCO3 和Na2O2物质的量没有一定关系,故A不一定正确;B. 2Na2O2O22e,反应中转移电子的物质的量为1mol,所以容器中肯定有0.5molO2,故B正确;C. 反应后容器中的固体还可能有NaOH,故C不一定正确;D. 反应后容器中可能有H2O,故D不一定正确。故选B。4、B【解析】影响物质体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒
18、数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,所以微粒本身大小可忽略不计;微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数以及微粒间的距离;可选;综上所述,本题答案选B。【点睛】5、A【解析】从物质的组成上看,HNO3属于含氧酸、一元酸,从在水溶液中或在熔融状态下是否能够导电看,HNO3属于电解质,故正确。故选A。6、D【解析】ANaCl为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,故A不选;BNa2O为碱性氧化物,溶于水生成氢氧化钠,溶液呈碱性,故B
19、不选;CNH3溶于水生成一水合氨,NH3H2ONH4+OH,溶液呈碱性,故C不选;DCl2溶于水生成盐酸和次氯酸,Cl2 + H2O=HCl +HClO,溶液显酸性,故D选;故选D。7、D【解析】NO、NO2与O2和H2O的反应方程式分别为4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3,氨气极易溶于水,根据方程式知,完全反应的气体体积等于试管中液面上升体积,据此分析解答。【详解】假设试管体积都是12mL。A. V(NO2)V(O2)21,混合气体体积为12mL,则二氧化氮、氧气体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO2+O2+2H2O=4HNO3知,氧气有剩余且剩
20、余2mL,所以溶液体积是10mL;B. V(NO)V(O2)21,混合气体体积为12mL,则NO、O2体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO+3O2+2H2O=4HNO3知,NO有剩余,剩余体积=8mL-4mL=(8-5.3)mL=2.7mL,所以溶液体积是12mL-2.7mL=9.3mL;C. V(NH3)V(O2)21,混合气体体积为12mL,则NH3、O2体积分别是8mL、4mL,氨气极易溶于水、氧气不易溶于水,所以剩余气体体积为4mL,则溶液体积为8mL;D. V(NO2)V(NO)V(O2)111,则混合气体中V(NO2)、V(NO)、V(O2)都是4mL,4NO+3O2+2H2
21、O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3相加得NO+NO2+O2+H2O=2HNO3,三种气体恰好完全反应,所以溶液充满整个试管,四个试管直径相等;所以溶液高低顺序是D、A、B、C。答案选D。【点睛】本题考查化学方程式的计算,侧重考查分析计算能力,明确氮氧化物、氧气和水之间的反应是解本题关键,注意D中方程式的整合,为难点。8、B【解析】BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。【详解】A.均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A不符合题意;B.BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象
22、为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,B符合题意;C.稀盐酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,C不符合题意;D.稀硝酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,D不符合题意;故答案为:B。9、B【解析】A.KCl中存在K+和氯离子,A项不符合题意;B. Ca(ClO)2中存在Ca2+和ClO-,不存在氯离子,B项符合题意;C.盐酸中HCl在水分子作用下发生电离HCl=H+Cl-,所以盐酸中存在氯离子,C项不符合题意;D.氯水中部分Cl2与水反应:Cl2+H2O=H+Cl-+HClO,所以氯水中存在氯离子,D项不符合题意;答案选B。10、D
23、【解析】A.蒸馏过程中产生蒸汽,为防止在蒸馏过程蒸汽外漏影响实验或带来实验安全问题,装置连接好后,要检查装置的气密性,A错误;B.托盘天平的精确度为0.1g,因而不能准确称量5.85 g NaCl固体,B错误; C.蒸发皿加热时可直接加热,不需要垫上石棉网,故C错误;D. 为了避免分液漏斗漏水影响实验操作,分液漏斗使用前必须检查是否漏水,故D正确;综上所述,本题选D。11、D【解析】答案:DA、正确,铜作正极,锌作负极;B、正确,锌活泼性强,作负极,电子流出;C、正确,锌活泼性也大于铁;D、不正确,盐桥中的K移向CuSO4溶液。12、A【解析】A、氯气与石灰乳制备漂白粉,而石灰水中含溶质较少,
24、不能制备漂白粉,A错误;B、氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,可以杀菌消毒,所以氯气可用于自来水的杀菌消毒,B正确;C、钠钾合金具有良好的导热性,可以用作中子反应堆的导热剂,C正确;D、碳酸氢钠能与胃酸盐酸反应,碳酸氢钠碱性较弱,因此小苏打可用于治疗胃酸过多,D正确。答案选A。【点睛】本题考查物质的性质,综合考查元素化合物,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,注意性质与用途的关系。13、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 、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
25、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。14、C【解析】在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。【详解】A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;C.氯元素的化合价由-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化
26、合价没有变化,D项错误;答案选C。15、A【解析】组成原子的各微粒之间存在如下关系:原子序数=质子数=电子数,质量数=质子数+中子数,据此解答。【详解】因镆的原子序数为115,质量数为288,则其中子数=288-115=173;质子数=电子数=115;答案选A。16、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0.5L 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
27、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。17、B【解析】=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为15g/mol,CO2摩尔质量为44g/mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。18、D【解析】A. Ca2+与CO32- 反应生成碳酸钙沉淀。B. H+与OH-反应生成水。C. Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀。D. Na、Cl
28、-、H+、SO42-相互不反应,可以共存。【详解】A. Ca2+与CO32- 反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,A错误。B. H+与OH-反应生成水,不能共存,B错误。C. Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀,不能共存,C错误。D. Na、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存,D正确。19、B【解析】氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,Cu由+2价降低为0价,H由0价升高为+1价。【详解】ACuO中Cu元素价态降低,做氧化剂,A不正确;BCuO中Cu元素价态降低,得电子,做氧化剂,B正确;C氢元素由0价变为+1价,化合价升高,C不正确;D铜元素由+2价变为0价,化合价
29、降低,D不正确;故选B。20、A【解析】A.Ba(OH)2和NH4HCO3等物质的量混合,1molBa(OH)2中2molOH与1mol、1mol恰好完全反应,即离子方程式为Ba2+2OH-+=BaCO3+NH3H2O+H2O,故A正确;B.氧原子个数不守恒,该反应不能拆写成离子形式,正确的是2Na2O22CO2=2Na2CO3O2,故B错误;C.漏掉一个离子方程式,正确的是Ca22OH=CaCO3NH3H2OH2O,故C错误;D.得失电子数目不守恒,正确的是26H5H2O2=2Mn25O28H2O,故D错误;故答案为A。21、D【解析】A. 酸、碱、盐属于电解质。B. 化合物包括酸、碱、盐、
30、氧化物等。C. 氧化物包括酸性氧化物、碱性氧化物,两性氧化物和不成盐氧化物等。D. 复分解反应一定不是氧化还原反应。【详解】A.酸、碱、盐属于电解质,电解质与酸、碱、盐属于包含关系,A正确。B.化合物包括酸、碱、盐、氧化物等,化合物与氧化物属于包含关系,B正确。C.碱性氧化物与酸性氧化物都是氧化物,两者为并列关系, C正确。D.复分解反应,无电子转移、化合价升降,一定不是氧化还原反应,二者不是交叉关系,D错误。22、D【解析】A卤素单质Cl2、Br2、I2的颜色分别为黄绿色、红棕色、紫色,逐渐加深,A正确;B氯气常温下为气体,易液化,溴单质常温下为液体,易挥发,碘单质为固体,熔点与沸点相接近,
31、易升华,B正确;C同主族元素从上到下原子、离子半径逐渐增大,则氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大,C正确;D同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的
32、是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO
33、42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D
34、为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是
35、:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。25、B FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 1100 nm(或109107m) 让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔性质,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚沉;(6)胶体区别
36、于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】(1)利用FeCl3的水解制备Fe(OH)3胶体,制备Fe(OH)3胶体应将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,答案选B。(2)制备氢氧化铁胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是1100nm(或109107m);证明有胶体存在利用丁达尔效应。操作过程为:让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成。(4)(NH4)2SO4溶液属于电解质溶液,(NH4)2SO4溶液加到Fe(OH)3胶体中,Fe(OH
37、)3胶体发生聚沉,可以观察到产生红褐色沉淀。这种现象称为胶体的聚沉。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在的原因是:Fe(OH)3胶体粒子吸附阳离子而带有正电荷,同种电荷的粒子之间相互排斥阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集,能稳定存在;此外胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不容易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来;主要原因是胶粒带正电荷,答案选B。(6)A、Fe(OH)3胶体粒子的直径在1100nm之间,FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm,是两者的本质区别;B、Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应,不是两者的本质区别;C、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都是均一的分散系;
38、D、FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体的分散质粒子都能透过滤纸;答案选A。【点睛】本题易错点为胶体的制备和胶体稳定的原因,本题重点把握胶体的制备原理以及胶体能够稳定存在的主要原因。26、H2O 漏斗 烧杯 玻璃棒 AC 萃取 浅 四氯化碳 F 【解析】(1)海藻晒干灼烧会产生水蒸气;(2)从溶液中分离出残渣需要过滤,据此分析所需要的仪器;(3)根据萃取剂的条件分析,即和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应,溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂;(4)根据碘易溶在有机溶剂中分析;(5)根据萃取剂的密度以及实验操作分析。【详解】(1)海藻晒干灼烧会除产生二氧化碳和灰分以外,还应该有水蒸气生成,则
39、A的化学式为H2O;(2)步骤是将溶液和不溶性固体分离出来,其操作是过滤,所需要的玻璃仪器是漏斗、烧杯、玻璃棒;(3)A酒精与水互溶,不能用于萃取碘水中的单质碘;B单质碘易溶在四氯化碳中,四氯化碳可以作萃取剂;C乙酸与水互溶,不能用于萃取碘水中的单质碘;D单质碘易溶在汽油中,汽油可以作萃取剂;E单质碘易溶在苯中,苯可以作萃取剂;答案选AC。(4)碘易溶在有机溶剂中,因此步骤的操作名称是萃取、分液;由于碘从水层进入有机层,所以溶液E的颜色比溶液F的颜色浅。(5)步骤中,若选用(3)中的四氯化碳为溶剂G,由于四氯化碳的密度大于水,则分液时,应先把溶液F从分液漏斗的下部排出,之后,再把另一溶液从分液
40、漏斗的上口倒出。如果选用(3)中的四氯化碳为溶剂G,由于四氯化碳的密度大于水,则分液时,应先把溶液F从分液漏斗的下部排出,之后,再把另一溶液从分液漏斗的上口倒出。27、12.5 mol/L 2.0 250 BCAFED 偏低 不变 偏高 【解析】(1)根据c=计算;(2)根据溶液具有均一性,结合选择仪器的标准判断使用容量瓶的规格,利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算量取的浓盐酸的体积数值;(3)根据配制物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀分析判断操作顺序;(4)根据c=分析实验误差。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=mol/L=12.5 mol/L;(2)配
41、制240 mL0.1 mol/L的盐酸,实验室没有规格是240 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准:“大而近”的原则,可知应选择使用250 mL容量瓶配制溶液,实际配制250 mL0.1 mol/L的稀盐酸,设需要浓盐酸体积为V,由于溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,所以:V12.5 mol/L=0.1 mol/L250 mL,解得V=2.0 mL; (3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、移液、洗涤、定容、摇匀等,故正确的操作顺序为:BCAFED;(4)用以稀释浓盐酸的烧杯未洗涤,导致溶质物质的量偏少,最终使溶液浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,由于不影响溶质的物质的量及最后溶液的
42、体积,因此对配制溶液的浓度无影响,溶液的浓度不变; 定容时观察液面俯视,导致溶液的体积偏小,由于溶质的物质的不变,故最终导致配制溶液的浓度偏高。【点睛】本题考查了物质的量溶液的浓度的计算、溶液的稀释、仪器的使用及配制步骤和误差分析的知识。掌握物质的量浓度的含义及配制一定体积、一定浓度的溶液的方法是本题解题关键,题目考查了学生对知识的掌握与应用和实验能力。28、NaNO2 B 10 6 4 10 3 2 11.2L 【解析】(1)反应中氮元素的化合价降低,碘元素的化合价升高;(2)由可知,鉴别和,可利用碘的特性分析;(3)具有氧化性,能使转化为不引起二次污染的氮气的物质应具有还原性;(4)铝元素
43、的化合价由0升高为+3价,氮元素的化合价由+5价降低为0,由电子守恒及原子守恒分析。【详解】(1)反应中氮元素的化合价降低,碘元素的化合价升高,则氧化剂是,故答案为:;(2)由可知,反应需要酸性环境、碘离子和淀粉,故鉴别和需选择:碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的则为,故答案为:;(3) 具有氧化性,能使转化为不引起二次污染的氮气的物质应具有还原性,只有选项B符合,故答案为:B;(4)铝元素的化合价由0升高为+3价,氮元素的化合价由+5价降低为0,该反应还生成水,由电子守恒及原子守恒可知,反应为,该反应转移电子数为30,故转移5mol电子时,生成标准状况下氮气的体积为 ,故答案为:10;6;4;10;3;2;11.2。29、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 molL1 【解析】(1)A、溶液与胶