《重庆市北碚区2022年化学高一上期中达标测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市北碚区2022年化学高一上期中达标测试试题含解析.doc(19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、将5molL1的盐酸10mL稀释到200mL,从中取出10mL的溶液的物质的量浓度是A0.05 molL1B0.25 molL1C0.10 molL1D0.50 molL12、某CaCl2样品可能混有FeCl3、
2、MgCl2、NaCl、Na2CO3中的一种或两种,取11.1克样品溶解,得无色溶液,再加入足量AgNO3溶液,得27.7克沉淀,由此可知样品中所含杂质的正确结论是A一定无Na2CO3,一定有MgCl2 B一定无Na2CO3,一定有NaClC一定有MgCl2,可能有NaCl D一定有FeCl3,可能有NaCl3、同温同压下,两种气体的体积相同,则两种气体()A所含的原子数一定相等B密度一定相等C质量一定相等D所含的分子数一定相等4、可以肯定溶液中大量存在CO32的实验事实是()A加入硝酸银溶液时有白色沉淀B加入盐酸时有无色无味气体产生C加入氯化钙溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解
3、,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体D加入氢氧化钡溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体5、单质X和Y相互反应生成X2和Y2,现有下列叙述其中正确的是( )X被氧化 X是氧化剂 X具有氧化性Y2是还原产物 Y2具有还原性 X2具有氧化性ABCD6、下列反应中,不属于四大基本反应类型,但属于氧化还原反应的是A2Na+2H2O=2NaOH+H2BCl2+H2O=HCl+HClOCCaCO3CaO+CO2DCa(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO7、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 mol/L的是A将40 g NaOH溶解于1 L水中
4、B将0.25 mol NaOH溶于水配成250 mL溶液C将1 L10 mol/L的浓盐酸与9 L水混合D将22.4 L氯化氢气体溶于水配成1 L溶液8、等物质的量的SO2和SO3相比较,下列结论错误的是()A它们的分子数目之比是11B它们的硫原子数目之比为1:1C它们所含原子数目之比为34D它们的质量之比为119、制备氯化物时,常用两种方法:用金属与氯气直接化合制得;用金属与盐酸反应制得。用以上两种方法都可制得的氯化物是( )AAlCl3BFeCl3CFeCl2DCuCl210、在给定的四种溶液中,加入以下各种离子,各离子能在原溶液中共存的是()A所含溶质为NaHSO4的溶液:加入K+、CO
5、32-、NO3-、Na+B滴加酚酞变红的溶液:加入SO42-、Cu2+、K+、Cl -C常温下,加入铁粉能生成H2的溶液:加入Na+、Ca2+、Cl -、HCO3 -D含有大量SO42-的溶液:加入K+、Cu2+、Cl-、NO3-11、下列离子能大量共存的是A无色酚酞试液呈红色的溶液中: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、NO312、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下列物质贴错了包装标签的是
6、选项ABCD物质的化学式HNO3(浓)NaClP4C2H5OH(酒精)危险警告标识AABBCCDD13、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同), NaHCO3 8.8%,Na2CO3 6.4%,H2O 1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A25B20C15D1014、下列叙述中正确的是( )标准状况下,1L HCl和1 L H2O的物质的量相同;标况下,1g H2和14g N2的体积相同;28 g CO的
7、体积为22.4L;两种物质的物质的量相同,则它们在标准状况下的体积也相同;在同温同体积时,气体的物质的量越大,则压强越大;ABCD15、下列叙述中正确的是()A 和是中子数不同质子数相同的同种核素B中子数为20的氯原子可以表示为C同种元素的原子均有相同的质子数和中子数DF-的结构示意图可以表示为16、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是( )ABCD17、下列说法正确的是( )A液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质BNH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C蔗糖
8、、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均能导电,所以它们是电解质18、对物质进行分类,有利于我们的学习。下列物质的分类正确的是选项酸碱盐非电解质AH2SO4NaOHNaHCO3BaSO4BHClC2H5OHNaClCO2CHNO3Ba(OH)2BaCO3CH4DCH3COOHKOHNa2SCl2AABBCCDD19、硼有两种天然同位素、,硼元素的近似相对原子质量为10.80,则对硼元素中质量分数的判断正确的是( )A20B略大于80C略小于80D8020、下表中评价合理的是选项化学反应及其离子方程式评价A向沸腾的蒸馏水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe3+3
9、H2O=Fe(OH)3+3H+正确B大理石溶于醋酸的反应: CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O错误,醋酸应写为分子形式CH3COOH,CaCO3应写成离子形式C铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2错误,产物不符合客观事实DNaOH溶液中通入少量CO2反应: OH-+CO2=HCO3-正确AABBCCDD21、物质在反应中可表现氧化性、还原性、酸性、碱性等,下面方程式中划线的物质,能在同一反应中同时表现上述两种或两种以上性质的有()Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2+2H2OC+2 H2SO4(浓)=CO2+2SO2+2H2O8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N23
10、NO2+H2O=2HNO3+NOA B C D全部22、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A用半透膜除去淀粉胶体中的NaClB胶体中分散质粒子的直径小于1nmC丁达尔效应可以区分溶液和胶体D胶体粒子可以透过滤纸二、非选择题(共84分)23、(14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
11、_;C与澄清石灰水_。24、(12分)某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。25、(12分)已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约_molL-1(小数点后保留一位)。(2)某同学取100mL该“84消毒液”,稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=_molL-1。(3)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaCl
12、O固体配制80mL含NaClO质量分数为25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为_g。下列为打乱了的操作示意图,其正确排序为_。(4)配制过程中下列各项操作对消毒液物质的量浓度有和影响(填“偏小”、“偏大”或“无影响”)A用托盘天平称量 NaClO固体时,砝码生锈_。B容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水_。C定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容 _。D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处_。26、(10分)化学实验室实验桌上陈列的药品如图。回答下列问题: (1)中金刚石的同素异形体为_(填字母,下同),属于碱的为_,属于电解质的为_。(2)中Na2SO4
13、在溶液中的电离方程式为_,_与h混合溶液中的四种离子均发生反应。(3)中一瓶气体为CH4,一瓶气体为CO2,_(填化学式)属于有机物,CH4中混有CO2,选用中_(填字母)除去。27、(12分)铁是人体必需的微量元素之一,没有铁,血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧,所以缺少铁元素,人体易患的疾病为贫血,医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣,进行探究实验如下:(1)提出问题这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁,若有,含量是多少?(2)查阅资料亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀,在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀,这是氢氧化亚铁的典型特征
14、。亚铁盐溶于水时,会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。(3)实验验证鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解,加1滴稀盐酸的作用是_,能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_。为了不影响后续检验亚铁盐,检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)_。A用硝酸酸化的硝酸钡溶液B用盐酸酸化的氯化钡溶液检验亚铁盐可用的试剂是_,现象为_。(4)含量测定取十粒糖衣片,称其质量为5g,溶于20 g水中;溶解药品时用到玻璃棒的作用是_。向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量;证明溶液过量的操作为:静置,向上层清液中滴加_溶液,若现象为_,则溶液已过量。过滤、洗涤、干燥;洗涤沉淀的操作:用玻璃棒(填一操作名)_,
15、向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀,待液体滤出。重复操作23次。证明沉淀已洗净的方法是_。称量得,沉淀质量为4.66 g,列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数_。(5)总结反思对硫酸亚铁来说,药片的糖衣起到的作用是_。28、(14分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为_mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是_(填序号)。A如图所示的仪器中有三种是不需要
16、的B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_。A溶液中H2SO4的物质的量 B溶液的浓度 C溶液的质量 D溶液的密度配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有_。A未经冷却趁热将溶液注入容
17、量瓶中并进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C容量瓶中原有少量蒸馏水D定容时俯视容量瓶刻度线29、(10分)已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5 molH2C2O4在反应中失去1 mol电子生成X,则X的化学式为_。 (2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。 _工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作为_;操作为_。(2)试剂X为_(填化学式),操作涉及的
18、离子反应方程式为_。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、B【解析】设稀释后盐酸物质量浓度为c,则:10mL5mol/L=200mLc,解得c=0.25mol/L,由于溶液是均匀的,所以取出的10ml盐酸的浓度等于稀释后盐酸的浓度为0.25mol/L,答案选B。2、B【解析】试题分析:原样品溶于水形成无色溶液,可排除FeCl3与Na2CO3的存在因Fe3+的溶液显黄色,Na2CO3存在时会与CaCl2反应形成CaCO3沉淀假设原样品全部为CaCl2,则可形成AgCl沉淀的质量为m,则CaCl2-2AgCl111 2143.511.1 g m(AgCl)m(A
19、gCl)= =28.7 g27.7(实际得到沉淀量),这说明CaCl2样品中一定含有比CaCl2含氯质量分数更低的物质,即NaCl,故此题选B考点:考查物质的检验和鉴别相关知识点3、D【解析】A、同温同压,两种气体体积相等则两种气体的物质的量相等,则两种气体的分子数相同,但是这不能代表两种气体的原子数相等,故A选项错误;B、两种气体虽然体积相等,但是质量不一定相等故B选项错误;C、两种气体的摩尔质量不一定相等所以质量不一定相等,故C选项错误;D、两种气体物质的量相等则两种气体分子数一定相等,故D选项正确。4、C【解析】试题分析: A中可能含有Cl-;B中可能含有H,D中有H也会有类似的现象。所
20、以正确选项为C。考点:常见物质的检验5、B【解析】单质X和Y相互反应生成X2+和Y2-,反应中X的化合价升高,X被氧化,X为还原剂,X2+是氧化产物,有氧化性;Y的化合价降低,Y被还原,Y为氧化剂,Y2-是还原产物,Y2-具有还原性,正确的有,故选B。6、B【解析】A.反应2Na+2H2O=2NaOH+H2属于置换反应,一定是氧化还原反应,故A错误;B. Cl2+H2O=HCl+HClO不属于四种基本反应类型,但Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B正确;C. 反应CaCO3CaO+CO2属于分解反应,不属于氧化还原反应,故C错误;D. 反应Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2H
21、ClO属于复分解反应,不是氧化还原反应,故D错误。本题答案为B。【点睛】一个化学反应,是否为氧化还原反应,就看反应中有无元素化合价变化。7、B【解析】试题分析:An=m/M =40/40 =1mol,但溶液体积不是1L,故错;Bc=n/V =0.25mol/0.25L=1mol/L,故正确;C溶液的体积在没有说明的情况下不能相加减,所以溶液体积不知,故错;D谈及气体体积时,必须强调温度和压强即所在何种条件,故错。考点:考查了的物质的量浓度计算相关知识。8、D【解析】ASO2和SO3的分子数目之比等于物质的量之比,所以等物质的量的SO2和SO3分子数目之比是11,A正确;BSO2和SO3分子中各
22、含有1 个硫原子,所以二者的硫原子数目之比等于其物质的量之比,即为1:1,B正确;C因为SO2和SO3的物质的量相等,所以它们所含原子数目之比等于分子中所含原子总数之比,即为34,C正确;D因为SO2和SO3的物质的量相等,所以它们的质量之比等于摩尔质量之比,即为64:80=45,D错误;故选D。9、A【解析】A.铝和盐酸或铝和氯气反应均生成AlCl3,A选;B.铁和氯气反应生成FeCl3,铁和盐酸反应生成氯化亚铁,B不选;C.铁和氯气反应生成FeCl3,铁和盐酸反应生成氯化亚铁,C不选;D.铜和氯气反应生成CuCl2,铜和盐酸不反应,D不选;答案选A。10、D【解析】A. 所含溶质为NaHS
23、O4的溶液中含有H+,H+与CO32-反应生成二氧化碳和水而不能共存,故A错误;B. 滴加酚酞变红的溶液呈碱性,OH-与Cu2+反应生成氢氧化铜沉淀而不能共存,故B错误;C. 常温下,加入铁粉能生成H2的溶液中含有H+,H+与HCO3 反应生成二氧化碳和水而不能共存,故C错误;D. SO42-与K+、Cu2+、Cl-、NO3-均不反应,所以可以大量共存,故D正确;故选D。11、A【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
24、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。12、B【解析】A项、浓硝酸具有强腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,故A正确;B项、氯化钠不属于易爆物,不应贴爆炸品的标志,故B错误;C项、白磷有剧毒,应贴剧毒品的标志,故C正确;D项、乙醇属于易燃液体,应贴易燃液体的标志,故D正确。故选B。【点睛】本题考查危险品标志,解这类题时,首先要知道各种物质的性质,然后根据各个标签所代表的含义进行分析判断。13、C【解析】最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【详解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚
25、好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。14、B【解析】标准状况下,1L HCl的物质的量为,1 L H2O的物质的量为,二者不相同,故错误;标况下,1g H2的体积为,14g N2的体积为,二者相同,故正确;没有温度和压强,无法计算气体的体积,故28 g CO的体积不一定为22.4L,故错误;不知道物质的聚集状态,无法计算它们在标准状况下的体积,故不一定相同,故错误; 根据阿伏加德罗定律可知,在同温同体积时
26、,气体的压强与气体的物质的量成正比,故气体的物质的量越大,则压强越大,故正确;综上所述,只有说法正确,故答案为:B。15、D【解析】A. 和 是同种元素的两种不同核素,A项错误;B. 中子数为20的氯原子,其质量数为20+17=37,其符号为,B项错误;C. 互为同位素元素的原子的质子数相同,但中子数不同,C项错误;D. F的质子数为9,核外电子数也是9,F-核外有10个电子,其离子结构示意图为,D项正确;答案选D。16、A【解析】5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答
27、。【详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。17、C【解析】A. 非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B. 电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯
28、酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C. 蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D. 电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【点睛】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。18、C【解析】A.硫酸钡属于电解质,故错误;B.乙醇不是碱,故错误;C.硝酸是酸,氢氧化钡是碱,碳酸钡是盐,甲烷是非电解质,故正确;D.氯气是单质,不是非电解质,故错误。故选C。【点睛】在水溶液中或熔融状态下都不导电的化合物为非电解质,注意单质或混合物
29、既不是电解质也不是非电解质。19、B【解析】B元素的相对原子质量10.8,是质量数分别为10和11的核素的平均值,可以采用十字交叉法:,则和的原子的个数比为0.2:0.8=1:4,则同位素的质量分数=81.48%,答案选B。20、C【解析】A、向沸腾的蒸馏水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色,得到的是氢氧化铁胶体,不是氢氧化铁沉淀,A错误;B、醋酸是弱酸,碳酸钙难溶于水,在离子反应方程式中均应该用化学式表示,B错误;C、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,结论正确,C正确;D、二氧化碳不足生成碳酸钠和水,D错误;答案选C。21、B【解析】Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2+2H2O,
30、硫酸中硫元素化合价降低生成SO2,同时生成硫酸铜,所以硫酸表现氧化性和酸性,故符合题意;C+2 H2SO4(浓)=CO2+2SO2+2H2O,C元素的化合价升高,S元素的化合价降低,所以硫酸只表现氧化性,故不符合题意;8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,氯元素的化合价降低,所以氯气只体现氧化性,故不符合题意;3NO2+H2O=2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得电子化合价降低,部分失电子化合价升高,所以二氧化氮既表现了氧化性又表现了还原性,故符合题意;本题答案为B。【点睛】在氧化还原反应中,失电子化合价升高的反应物具有还原性,得电子化合价降低的反应物具有氧化性。22、B【解析】A. 胶
31、体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B. 胶体中分散质粒子的直径介于1-100 nm 之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D. 胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。二、非选择题(共84分)23、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl C
32、l2+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+H
33、2OHCl+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:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。24、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉
34、淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入
35、氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。25、4.0 0.04 29.8 偏大 无影响 偏大 偏小 【解析】(1)c=1000/M=10001.1925%/74.5molL14.0molL1;(2)稀释前后溶质的物质的量的不变,1001034=10000103c(Na),解得c(Na)=0.04molL1;(3)配制80mL溶液,需要用100mL的容量瓶,需要m(NaClO)=1001.1925%g=29.75g,因此需要称量NaClO固体的质量为29.8g;配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是计算称量溶解冷却移液洗涤定容摇匀,因此顺序是;(4)A、称量
36、时砝码生锈,药品的质量增大,所配溶液的浓度偏大;B、容量瓶中有无水,对实验不产生影响,应填“无影响”;C、定容时,俯视刻度线造成容量瓶中溶液的体积减小,浓度偏大;D、定容摇匀后,发现低于刻度线,加入水补充,对原溶液稀释,浓度偏小;【点睛】易错点是计算需要NaClO的质量,学生计算方式为801.1925%g=23.8g,忽略了实验室没有80mL的容量瓶,应用100mL容量瓶,计算应是1001.1925%g=29.75g。26、a b bc g CH4 【解析】(1)中金刚石的同素异形体为a,属于碱的是b,属于电解质的是bc;(2)中Na2SO4在溶液中的电离方程式为,硫酸和氢氧化钡溶液混合,四种
37、离子均参加反应;(3)中一瓶气体为CH4,一瓶气体为CO2,CH4(填化学式)属于有机物,CH4中混有CO2,选用中 除去。27、加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化 不能 B 氢氧化钠溶液 产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀 搅拌以促进溶解 氯化钡溶液 不再产生白色沉淀 引流 取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净 60.8% 隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效 【解析】将硫酸亚铁溶于水时,滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀,同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时,可用氯化钡来进行。在溶解时,用玻璃棒搅拌加速溶解。检
38、验亚铁盐时,可利用氢氧化钠溶液,因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色;根据硫酸根离子守恒计算;根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析;依据亚铁离子易被氧化。【详解】(3)亚铁离子可以水解,加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀,同时加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能用硫酸来替代盐酸,因为我们要检验硫酸亚铁的含量,不能引入硫酸根离子,故答案为:加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能;硝酸具有强氧化性,加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验,因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液,所以选B,故答案为:B;由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁,所以检验亚
39、铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液,实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀,故答案为:氢氧化钠溶液;产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀;(4)玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解,故答案为:搅拌以促进溶解;要想检验是否完全反应时,可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀,说明溶液已过量,即静置,向上层清液中滴加氯化钡溶液,若现象为不再产生白色沉淀,则溶液已过量,故答案为:氯化钡溶液;不再产生白色沉淀;在洗涤沉淀时,玻璃棒的作用为引流;由于沉淀表面含有硫酸根离子,则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子,即可以取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净,故答
40、案为:引流;取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净;沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol,根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol,质量是0.02mol152g/mol3.04g,因此质量分数为3.04g/5g100%=60.8%,故答案为:60.8%;(5)由于亚铁离子易被氧化,则对硫酸亚铁来说,药片的糖衣可以起到隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用,故答案为:隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效。28、4.0 C 62.5 BD AD 【解析】(1)根据c(NaClO)=计算溶液的物质的量浓度;(3)根据c=计算浓硫酸物质的量浓度,根据溶
41、液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=进行误差分析。【详解】(1)c(NaClO)=4.0 molL-1,故答案为4.0。(2)A.用NaClO固体配制480mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要用到天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,不用图中圆底烧瓶和分液漏斗,共2种仪器,故A错误;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不需要烘干就能用于溶液配制,故B错误;C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,造成溶质损失,配制的溶液浓度偏低,故C正确;D.因为没有480mL的容量瓶,需要配制500mL溶液,需要NaClO的质量为:
42、m=0.5L4.0mol/L74.5g/mol=149g,故D错误。故答案为C。(3)浓硫酸物质的量浓度c=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变,得:V18.4mol/L=5002.3mol/L,计算得出V=62.5mL,故答案为62.5。A.溶液中硫酸的物质的量n=cV,所以与溶液的体积有关,故A不选;B.溶液具有均一性,浓度与溶液的体积无关,故B选;C.溶质的质量与溶质的物质的量有关,根据A可以知道溶质的质量与溶液体积有关,故C不选;D.溶液的密度为溶液的性质,与溶液的体积无关,故D选。故答案为BD。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故A选;B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;C.容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不会产生影响,溶液浓度不变,故C不选;D.定容时俯视观察液面,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选。故答案为AD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,误差分析应根据c=进行分析,注意操