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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、将金属钠分别投入下列物质的溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是A稀盐酸BK2SO4CCuCl2DNaOH 溶液2、在3NO2H2O2HNO3
2、NO中,氧化剂与还原剂的物质的量比为( )A12B21C13D313、对下列物质分类全部正确的是纯碱食盐水石灰水NaOH液态氨CH3COONa()A一元碱 B纯净物 C正盐 D混合物4、下列反应类型中,不可能属于氧化还原反应的是( )A化合反应B分解反应C置换反应D复分解反应5、自来水可以用氯气消毒。有些药品若用自来水配制,则明显会导致药品变质。下列哪些药品不能用自来水配制( )。AAgNO3 BNa2SO4 CNaCl DAlCl36、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是( )A酸:电离出阳离子全部为H+B纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C电解质与非电解质:溶液的导电能力大小D溶液与胶体
3、:本质区别是能否发生丁达尔效应7、300 mL某浓度的NaOH溶液中含有60 g溶质。现欲配制1 mol /L NaOH溶液,应取原溶液与蒸馏水的体积比约为( )A14B15C21D238、某同学参阅了“84消毒液”说明中的配方,欲用NaClO固体配制480mL含NaClO25%,密度为1.19g/cm3的消毒液下列说法正确的是A配制过程只需要三种仪器即可完成B容量瓶用蒸馏水洗净后必须烘干才能用于溶液的配制C定容时俯视容量瓶的刻度线,会造成所配溶液物质的量浓度偏低D需用托盘天平称量的NaClO固体的质量为148.8g9、下列反应中属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的是 ( )ACuO
4、+ H2 Cu + H2O BFe2O3 + 3CO 2Fe + 2CO2C2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 DNaOH + HCl = NaCl + H2O10、下列反应的离子方程式中,正确的是( )A氢氧化钡溶液和稀硫酸:Ba2+OH-+H+SO=BaSO4+H2OB氯化铁溶液中加入氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NHC澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+=Ca2+2H2OD硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO+OH-=H2O+SO11、现有下列10种物质: 液态氧 空气 Mg 二氧化碳H2SO4 Ca(OH)2 CuSO45H2O 牛奶C2H
5、5OHNaHCO3下列分类正确的是( )A属于混合物的是B属于盐的是C属于电解质的是D属于分散系的是12、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是 ( )A1 mol氦气中有2NA个氦原子B14 g氮气中含NA个氮原子C2 L 0.3 molL1Na2SO4溶液中含0.6 NA个NaD18 g水中所含的电子数为8NA13、下列各组离子能大量共存的是AK+ 、Cl- 、HCO、SOBMg2+、Cl-、Ag+ 、SOCCa2+、H+、Na+、CODFe2+、Cr2O、H+ 、NO14、下图所示分离混合物时常用的仪器,从左至右,对应的混合物分离操作方法正确的是A蒸馏、分液、蒸发、过滤 B蒸发、过滤
6、、蒸馏、分液C蒸馏、过滤、蒸发、分液 D蒸发、分液、蒸馏、过滤15、 “绿色化学实验”进课堂,某化学教师为“氯气与金属钠反应”设计了如图所示装置与操作以替代相关的课本实验操作:先给钠预热,到钠熔融成圆球时,撤火,通入氯气,即可见钠着火燃烧,并产生大量白烟。以下叙述错误的是()A钠着火燃烧产生苍白色火焰,并生成大量白烟B管中部塞一团浸有NaOH溶液的棉球是用于吸收过量的氯气,以免其污染空气C管右端浸有淀粉KI溶液的棉球颜色变化可判断氯气是否被碱液完全吸收D实验过程中氯元素原子并不都是被还原16、下列说法正确的是A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水
7、溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物一定是碱性氧化物D非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物17、下列说法正确的是A氨气的水溶液能导电,所以氨气是电解质B1 molL1的硫酸钠溶液与1 molL1的氢氧化钠溶液导电性不同C氢氧化铁胶体能导电,故氢氧化铁胶体是电解质D在相同条件下,饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强18、本草纲目记载了民间酿酒的工艺“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。以上用到的实验方法可应用于分离A酒精和水B氯化钠和沙子的混合溶液CCCl4和硫酸钠溶液D硝酸钾和氯化钠的混合物19、Na2C
8、O3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是ANa2CO3是碱BNa2CO3是盐CNa2CO3是钠盐DNa2CO3是碳酸盐20、为确定某溶液中是否存在Cl、SO42-和CO32-,进行如下实验:取少量溶液滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀。然后继续加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性气味且能使澄清石灰水变浑浊的气体;白色沉淀部分溶解。取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀。根据实验,以下推测不正确的是()A一定有SO42-B一定有CO32-C不能确定Cl是否存在D不能确定SO42-是否存在21、在某无色透明的酸性溶液中,能共存的离
9、子组是ANa+、K+、SO、HCOBCu2+、K+、SO、NOCNa+、K+、Cl-、 NODFe3+、K+、SO、Cl-22、下列有关物理量相应的单位表达错误的是A阿伏加德罗常数:B摩尔质量:mol/gC溶解度::D密度:二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现
10、象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。24、(12分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。25、(12分)现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:玻璃棒 烧瓶 烧杯 胶头滴管 量筒 容量瓶 托盘天平 药匙。请完成
11、下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有_(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为_。现有10mL 50mL 100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_((填代号) 。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是_,能引起误差偏高的有_(填代号)。洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,
12、俯视标线26、(10分)实验室需要 0.50 molL-1 的硫酸溶液 480 mL。根据溶液的配制情况回答下列问 题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。 (2)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为 98%、密度为 1.84 gcm-3 的浓硫酸,其物质的量浓度为_,需要的体积为_mL。如果实验室有 15mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL 量筒最好。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_ A、使用容量瓶前检验是否漏水 B、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C、配制溶液时,如果试样是固体,把称好的
13、固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至 接近刻度线 12 cm 处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D、配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至 刻度线 12 cm 处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度 0.5 molL-1(填“大于”“小于”或“等于”)。(5)该同学在定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。27、(12分)实验室用密度为1.84
14、 gcm3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸。(1)98 %的浓硫酸的物质的量浓度为_。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_(填序号)。5 mL量筒 10 mL量筒 50 mL量筒 100 mL量筒(3)实验需要以下步骤:定容量取摇匀洗涤转移冷却计算装瓶稀释进行顺序为_。A B C D (4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_。A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C定容时俯视刻度线D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线28、(14分)某小组
15、研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验实验请回答:(1)实验中湿棉花的作用是_。(2)实验中反应的化学方程式是_。(3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有_。(4)乙同学观察到实验中持续产生肥皂泡,但实验中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是_。29、(10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)
16、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NOx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=_。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、C【解析】A、钠和盐酸的反应方程式为:2Na+2HCl2NaCl+H2,根据方程式知,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),A错误;B、钠与硫酸钾溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-
17、m(H2),B错误;C、钠先和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,生成的氢氧化钠和氯化铜反应,方程式为:2NaOH+CuCl22NaCl+Cu(OH)2,将两个方程式相加:2Na+2H2O+CuCl2H2+2NaCl+Cu(OH)2,由方程式知,溶液的质量减轻, C正确;D、钠与NaOH溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),D错误。答案选C。2、A【解析】该反应中N元素化合价由NO2中的+4价变为NO的+2价、HNO3的+5价,化合价降低的NO2是氧化剂、化合价升高的NO2
18、是还原剂,化合价降低的NO2的计量数是1、化合价升高的NO2的计量数是2,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,故合理选项是A。3、C【解析】纯碱(Na2CO3)是碳酸与氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐;食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物;NaOH是一元强碱,属于纯净物; 液态氨只含NH3分子,属于纯净物;CH3COONa是醋酸和氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐。【详解】氢氧化钙属于二元碱,故A错误;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物,故B错误;纯碱、CH3COONa都是酸碱完全中和的产物,属于正盐,故C正确;液态氨是纯净物,故D错误。4、D【解析】
19、A、化合反应:指的是由两种或两种以上的物质反应生成一种新物质的反应,有可能为氧化还原反应,故A不符合题意;B、分解反应:由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应,有可能为氧化还原反应,故B不符合题意;C、置换反应:是一种单质与一种化合物作用,生成另一种单质与另一种化合物的反应,一定属于氧化还原反应,故C不符合题意。D、复分解反应:由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,不可能为氧化还原反应,故D符合题意。故选D。5、A【解析】自来水中,氯气与水发生:Cl2+H2OHClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO-、Cl-等离子,结合对应粒子的性质解答
20、该题。【详解】A.氯水中含有Cl-,加入硝酸银生成氯化银沉淀,不能用于配制AgNO3溶液,故A正确;B.氯水中的微粒均不与硫酸钠反应,可配制硫酸钠溶液,故B错误;C.氯水中的微粒均不与NaCl反应,可配制NaCl溶液,故C错误;D.氯水中的微粒均不与AlCl3反应,可配制AlCl3溶液,故D错误。故选A。6、A【解析】A.在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物为酸,符合题意,A正确;B.纯净物仅有一种物质组成,由两种或两种以上物质组成的是混合物,故O2和O3混合在一起后,虽然仅含一种元素,但仍是混合物,与题意不符,B错误;C.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水
21、溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物,溶液的导电能力强的不一定是电解质,如SO3的水溶液,溶液的导电能力弱的不一定是非电解质,如氯化银的水溶液,与题意不符,C错误;D.溶液与胶体:本质区别是分散质颗粒直径的大小,与题意不符,D错误;答案为A。7、A【解析】原溶液中含有溶质的物质的量为60/40=1.5mol ,所以配制1 molL1 NaOH溶液则溶液的体积为V=1.5/1=1.5L=1500mL,而原溶液的体积为300mL,所以取蒸馏水的体积为1200 mL,应取原溶液与蒸馏水的体积比约为1:4,故A项正确。综上所述,本题选A。8、D【解析】A、配制过程中需要用到天平、钥匙、烧杯、玻璃棒、容
22、量瓶、胶头滴管,不止三种,A项错误;B、容量瓶是精密仪器不能烘干,容量瓶中有水对溶液的浓度无影响,B项错误;C、定容时俯视容量瓶刻度线,使所加入水的体积偏小,浓度增大,C项错误;D、配制480 mL的溶液要选用500 mL容量瓶,需要NaClO的质量:500 mL1.19g/cm-325%=148.75148.8 g,D项正确;答案选D。9、B【解析】A.该反应属于置换反应,Cu和H元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A错误;B.Fe和C元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的任何一种,故B正确;C.该反应属于分解反应,Mn和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原
23、反应,故C错误;D.该反应属于复分解反应,反应中各元素的化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误。故选B。【点睛】四种基本反应类型中置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,有单质参加的化合反应与有单质生成的分解反应是氧化还原反应。10、B【解析】A氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子反应为Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A错误;B氯化铁溶液中加入足量的氨水,离子方程式:Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+,故B正确;C澄清石灰水与稀盐酸反应的离子反应为OH-+H+H2O,故C错误;D硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合,离子方程式:H+
24、OH-=H2O,故D错误。答案选B。11、C【解析】液态氧属于非金属单质,既不是电解质也不是非电解质;空气属于气态混合物;Mg属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化碳属于化合物,属于酸性氧化物,属于非电解质;H2SO4属于酸,属于电解质;Ca(OH)2属于碱,属于电解质;CuSO45H2O属于盐,属于电解质;牛奶属于混合物,属于分散系中的胶体;C2H5OH属于醇,属于非电解质;NaHCO3属于酸式盐,属于电解质。【详解】A、属于混合物的是,错误;B、属于盐的是,错误;C、属于电解质的是,正确;D、属于分散系的是,错误;答案选C。12、B【解析】A、氦是单原子分子,1 mol氦气中有N
25、A个氦原子,A错误;B、14 g氮气的物质的量为0.5mol,氮分子中有2个氮原子,则氮原子的物质的量为1mol,个数为NA,B正确;C、n(Na)=2L 0.3 molL-12=1.2mol ,Na的个数为1.2NA个,C错误;D、18 g水的物质的量为1mol,一个水分子有10个电子,含有的电子数为10NA,D错误;答案选B。13、A【解析】AK+ 、Cl- 、HCO、SO之间不反应,能大量共存;BCl-和Ag+ 、SO产生AgCl、Ag2SO4沉淀,不能大量共存;CCa2+、H+分别和CO反应生成CaCO3沉淀、水和二氧化碳,不能大量共存;DFe2+、H+ 、NO之间,Fe2+、Cr2O
26、、H+之间发生氧化还原反应,不能大量共存。答案选A。14、A【解析】因蒸馏烧瓶用于分离沸点相差较大的两种液体的分离或难挥发性固体和液体的分离,即蒸馏;因分液漏斗用来分离互不相溶的液体或用来分离在不同溶剂中溶解度不同的混合物,即分液或萃取;因蒸发皿用于可溶性固体和液体的分离,即蒸发;因普通漏斗用语分离互不相溶的固体和液体,即过滤;所以从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是:蒸馏、分液或萃取、蒸发、过滤,答案选A。15、A【解析】A钠着火燃烧产生黄色火焰,反应生成NaCl,反应时有大量白烟,故A错误;B氯气有毒,不能排放到空气中,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,故B正确;C氯气有强氧化性,能与
27、KI发生置换反应生成碘,当浸有淀粉KI溶液的棉球未变色,表明氯气已被碱液完全吸收,故C正确;DCl2溶于NaOH生成NaClO和NaCl,氯元素既被氧化,又被还原,故D正确;故答案为A。【点睛】考查钠和氯气的性质,氯气性质活泼,易与活泼金属钠发生化合反应生成NaCl,火焰呈黄色,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,氯气具有强氧化性,与碘化钾发生置换反应,选项A是易错点,错误判断钠在氯气中燃烧的火焰颜色。16、D【解析】A、HCl和AgCl为电解质,电解质导电需要自由移动的阴阳离子,即需要水溶液或熔融状态,故A错误;B、NH3、CO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是本身电离产生,NH3和CO2不
28、是电解质,均是非电解质,故B错误;C、碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,故C错误;D、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如Mn2O7属于金属氧化物,故D正确;答案选D。【点睛】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,导电的阴阳离子必须是本身电离产生,电解质导电需要条件,在水溶液或熔融状态。17、B【解析】A.氨气的水溶液能导电,说明一水合氨是电解质,但是氨气是非电解质,故错误;B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关,二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大,且硫酸根离
29、子带的电荷多,所以硫酸钠溶液导电能力强,故正确;C.氢氧化铁胶体是混合物,不是电解质,故错误;D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故导电性不一定强,故错误。故选B。【点睛】电解质和非电解质必须是化合物,单质或混合物不能是电解质,电解质导电是有条件的,在水溶液中或熔融状态下,不是电解质就可以导电。18、A【解析】由“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可知乙醇、乙酸分离,为蒸馏原理,则互为液体混合物,沸点不同,均可选择蒸馏法;A酒精和水相互混溶,分离时应选择蒸馏操作,故A正确;B氯化钠和沙子的混合溶液分离时应选择过滤操作,故B错误;CCCl4和硫酸钠溶液互不相溶,用分液法分离,故C错误;D二者均溶于
30、水,溶解度受温度影响不同,选择结晶法分离,故D错误;故答案为A。【点睛】分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下: 分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。19、A【解析】A.Na2CO3俗名纯碱,但不是碱,是由钠离子和碳酸根离子构成的盐,故A错误;B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子,它是盐,故B正确;C. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐,故C正确;D
31、. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐,故D正确;答案选A。20、D【解析】向中生成的白色沉淀中继续滴加过量稀盐酸时,沉淀部分溶解,且产生CO2气体,证明原溶液中一定含有SO42和CO32;因为原溶液中已经加入了稀盐酸,所以在中的上层清液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀AgCl,并不能确定原溶液中是否有Cl。【详解】A、原溶液中一定有SO42-,A正确;B、原溶液中一定有CO32-,B正确;C、根据分析可知,不能确定Cl是否存在,C正确;D、原溶液中一定有SO42-,D错误;答案选D。21、C【解析】无色溶液就是溶液中不含有颜色的离子,酸性溶液中含有大量氢离子。【详解】A酸性溶液中
32、不能大量存在HCO,氢离子与HCO反应生成二氧化碳和水,A不符题意;BCu2+为蓝色,与无色不符,B不符题意;C酸性溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,C符合题意;DFe3+为黄色,与无色不符,D不符题意。答案选C。22、B【解析】.A. 由于阿伏加德罗常数是有单位的,且单位为,故A正确;B 摩尔质量表达式为:M=,单位是g/mol,故B错误;C. 溶解度即是在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,所以单位是g,故C正确;D. 密度表达式为=,密度的单位为,故D正确;答案选B。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na
33、2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-
34、的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。24、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元
35、素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。25、 5.4mL 【解析】(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c= 分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取
36、、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:烧瓶、托盘天平、药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是;(3)根据c=分析实验误差量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;未等稀释后的H2SO4溶液
37、冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏低;定容时,俯视
38、标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是,其中能引起误差偏高的。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。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n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n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方
39、法。26、A 、C 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 13.6 15 B、C、D 小于 偏低 【解析】(1)用浓硫酸溶液来配制0.5mol/L的硫酸溶液480mL,由于实验室无480ml的容量瓶,故先配制0.5mol/L的硫酸溶液500溶液,需要的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500容量瓶。不需要的仪器是瓶底烧瓶和分液漏斗,答案选A、C;还需要的仪器是:玻璃棒、烧杯和500ml容量瓶。(2)98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度c=1000w/98=100098%1.84/98(mol /L)=18.4mol /L,先配制500ml溶液,根据溶液稀释的公式有V(浓硫酸)=
40、c(稀硫酸)V(稀硫酸)/c(浓硫酸)=0.5mol/L0.5L 18.4mol /L=0.0136L=13.6ml,所需浓硫酸的体积为13.6ml,实验室可以选用量程为15ml的量筒来量取。(3)使用容量瓶前应检验是否漏水,A正确;容量瓶用水洗净后,不能再用待配溶液洗涤,否则浓度偏大,B错误;有些固体和液体溶于水会有热量的变化,故不能在容量瓶中溶解固体和稀释液体,C、D错误;定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,E正确。故操作不正确的是B、C、D。(4)定容时仰视刻度线,加水的体积偏多,导致配制的溶液的浓度小于0.5mol/L。(5)定容后,加盖倒转摇
41、匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,相当于溶液的稀释,所配溶液浓度将偏低。点睛:本题易错处在于学生选择480ml容量瓶配制溶液,而没有选择500ml容量瓶,或者计算时用480ml计算而导致出错,解决的办法是亲自去实验室观察各种容量瓶并动手做实验,留下感官印象。27、18.4 molL-1 C C 【解析】(1)根据C= 计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,根据浓硫酸体积选择合适规格量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响
42、,根据c=n/V 进行误差分析。【详解】(1)密度为1.84 gcm3,溶质的质量分数为98 %的硫酸,物质的量浓度c=10001.8498%/98=18.4mol/L;因此,本题正确答案是:18.4 molL-1。(2)配制250mL 物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸,设需要浓硫酸体积为VmL,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得: 1.84V=0.46250,计算得出V=6.3 mL ,应选择10 mL量筒;因此,本题正确答案是:。(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:;因此,本题正确答案是: C。(4)
43、A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.未洗涤稀释浓硫酸的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,故D不选;E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;综上所述,本题选C。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶
44、内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。28、提供水蒸气 3Fe4H2O(g)Fe3O44H2 Fe3 反应后的固体中含有未反应的Fe,实验中Fe3全部被Fe还原为Fe2 【解析】分析:铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2;KSCN溶液与该溶液变红色,说明有三价铁离子,说明硬质试管中固体一定有Fe3O4,可能有Fe;KSCN溶液未变红色,说明无三价铁离子,一定有Fe3O4和Fe;铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式,Fe+2Fe3+=3Fe2+,以此解答。详解:(1)由于反应物有水蒸气,则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气;(2)实验中反应的化学方程式是3Fe4H2O(g)Fe3O44H2 ; (3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3。(4)乙同学观察到