《2023届舟山市重点中学化学高一上期中调研试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届舟山市重点中学化学高一上期中调研试题含解析.doc(17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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AAl3+、Ag+、NO3、ClBMg2+、NH4+、NO3、ClCK+、CO32-、Cl、Na+DNa+、OH、SO42-、Fe2+2、下列说法中正确的是()A标准
2、状况下,22.4 L水中所含的分子数约为6.021023个B1 mol Cl2中含有的原子数为NAC标准状况下,aL氧气和氮气的混合物含有的分子数约为6.021023个D常温常压下,11.2 L CO分子数是0.5NA3、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B酸:在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物C电解质与非电解质:辨别依据是水溶液是否导电D溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应4、当光束通过下列分散系:有尘埃的空气稀硫酸蒸馏水墨水,能观察到有丁达尔效应的是()ABCD5、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1 molL-1的是A10g NaOH固
3、体溶解在水中配成250mL溶液B将1mol SO3溶于水并配成1L的溶液C将0.5mo1L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液D标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液6、下列物质不属于电解质的是ACO2BBaSO4CNaClDHCl7、在标准状况下,下列物质体积最大的是( )A3gH2B6.021023个H2C44.8LH2D0.5molH28、下列实验方案中,不能测定NaCl和NaHCO3混合物中NaHCO3质量分数的是A取a克混合物充分加热,减重b克B取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克C取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,
4、过滤洗涤、烘干,得b克固体D取a 克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得 b 克固体9、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+SO10、下列反应的离子方程式能用“H+OH-=H2O”来表示的是AHCl+NaOH=NaCl+H2OBH2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2OCCH3COOH+NaOH=CH3COONa+H
5、2OD2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O11、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANH4+、NO3-、Al3+、Cl-BNa、SiO32- 、K+、NO3-CMnO4-、K+、SO42-、Na+DK+、SO42-、HCO3-、Na+12、等质量的下列物质中,所含分子数最少的是( )ACl2BNH3CHClDH2SO413、下列说法中,正确的是( )A化学的特征就是认识分子和制造分子B在任何条件下,1mol任何气体的体积都约是22.4LC在化学反应中,参加反应的各物质的质量比等于其物质的量之比D俄国化学家门捷列夫提出原子学说,为近代化学的发展奠定了坚实的基础14、下列溶液
6、中物质的量浓度为1mol/L的是( )A将40g NaOH溶解在1L水中B将22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液C将1L 10 mol/L浓盐酸加入9L水中D将10g NaOH溶于少量水,在稀释到溶液为250ml15、下列关于氧化还原反应的叙述,正确的是 ( )A失去电子的反应是还原反应B作氧化剂的物质不能是还原剂C发生氧化反应的物质是氧化剂D失去电子的物质是还原剂16、取一块用砂纸打磨过的铝箔在空气中加热至熔化,下列说法不正确的是A铝表面失去光泽 B剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体C熔化的铝不滴落 D在加热熔化过程中生成了氧化铝17、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安
7、全考虑的是( )A实验剩余的药品不能放回原试剂瓶B可燃性气体的验纯C气体实验装置在实验前进行气密性检查D滴管不能交叉使用18、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10 gcm3的溶液, 该溶液中R的物质的量浓度(molL1)约为()A6.8 B7.4 C8.9 D9.519、用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,8 g CH4中含有的原子总数为2. 5NAB2. 4 g Mg2+中含有的电子数为0. 2 NAC标准状况下,11.2 L H2O中含有的分子数为0.5 NAD0.1 molL-1的H2SO4水溶液中含H+的数目
8、为0.2NA20、VL硫酸铝溶液中含Al3+的质量为mg,则溶液中的物质的量浓度为A3m/2VBm/18VC2V/3mD500m/9V21、将同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-完全沉淀,则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为 ( )A123B321C111D63222、下表各组变化中,后者一定包括前者的是A氧化还原反应;分解反应B置换反应;氧化还原反应C氧化还原反应;化合反应D复分解反应;中和反应二、非选择题(共84分)23、(14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
9、,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_、_。24、(12分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为_;(2)化合物I的化学式为
10、_;(3)反应的化学方程式为_;反应的化学方程式为_。25、(12分) (1)图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A数值为4,则量筒中液体的体积是,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为则的正确数值为_A3.2mL、小于3.2mL B4.8mL、大于4.8mLC3.2mL、大于3.2ml D4.8mL、小于4.8mL实验室需配制1molL-1的NaOH溶液220mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为_填代号,下同)。A大于8.8g B小于8.8g C8.8g(2)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),因
11、此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。.用10%(密度为1.01gcm3-)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。计算:需_g10%(密度为1.01gcm3-)的氢氧化钠溶液量取:用量筒量取10%的氢氧化钠溶液_mL.把98%(密度为1.84gcm3-)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100ml,回答下列问题:需要量取浓硫酸_ mL下列实验操作使配制的溶液浓度偏低的是_A容量瓶洗涤后未干燥B量取溶液时,仰视刻度线C装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些26、(10分)某学习小组设计以下三个实验探
12、究氯水的成分,请根据下表回答问题。实验序号实验方法实验现象结论将氯水滴加到AgNO3溶液中生成白色沉淀将氯水滴加到含有酚酞的NaOH溶液中将足量的氯水滴加到Na2CO3溶液中氯水中含有H+ (1)实验得出的结论:_。(2)指出实验和实验中的“实验现象”:_、_。(3)通过实验的“实验现象”,同学们得出两个不同的结论。这两个结论可能是:a._;b._,请设计简单的实验证明哪一个是正确的:_。27、(12分)一种生活中常用的纯碱溶液浓度为 0.5 mol/L,某同学欲用纯碱粉末配制该溶液 480 mL 备用。请回答下列相关问题:(1)除烧杯、玻璃棒外,一定还需要用到的玻璃仪器有_(2)计算:需要称
13、取纯碱固体的质量为_ g (3)配制时,正确的操作顺序是(每个序号只用一次)_A用少量水洗涤烧杯 2 次3 次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有纯碱固体的烧杯中加入适量水溶解C将恢复到室温的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶塞紧,上下颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相平F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度 1 cm2 cm 处(4)下列会导致所配溶液实际浓度偏高的是_a在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶b在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线c在 E 步骤中俯视凹液面(5)若欲用上述溶液另外配制 100 mL 0.2 mol/L 的纯碱溶液,则需取用上述溶液的体积为
14、_mL28、(14分)有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。
15、(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。29、(10分)已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:(1)写出其化学反应方程式并配平_(2)请计算共消耗MnO2多少克?_(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_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】A、A
16、gCl-=AgCl故A错误;B、 Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-不生成沉淀气体或水,故B正确;C、2H+CO32-=H2OCO2,故C错误;D、OH-、Fe2+在酸性条件下不能大量共存,故D错误;故选B。2、C【解析】A标况下水为液体,故22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B氯气是双原子分子,故1mol氯气中含2NA个原子,故B错误;C标况下aL混合气体的物质的量为nmol,故分子个数NnNA6.021023个,故C正确;D常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2LCO的物质的量小于0.5mol,则分子个数小于0.5NA个,故D错误;故答案选C。【点睛】对于标
17、准状况下非气态物质,如H2O、SO3等,不能用22.4L/mol这个数据进行计算。3、B【解析】A纯净物与混合物的分类依据:是否只含一种物质,故A错误;B依据酸的定义:电离产生阳离子都是氢离子是化合物为酸,故B正确;C水溶液或者熔融状态下能导电的化合物,都是电解质,故C错误;D溶液和胶体本质区别:分散质粒子直径大小不同,故D错误;答案选B。4、C【解析】有尘埃的空气,属于胶体分散系,具有丁达尔现象;稀硫酸是硫酸的溶液,没有丁达尔效应;蒸馏水,是化合物,是纯净物,不是分散系,没有丁达尔效应;墨水是胶体,具有丁达尔效应;答案选C。5、C【解析】A10g NaOH的物质的量n=0.25mol,将固体
18、溶解在水中配成250mL溶液,则溶质的物质的量浓度c=1 molL-1,故A项不选;BSO3与水会发生化学反应SO3+H2O=H2SO4,1mol SO3反应生成的H2SO4的物质的量为1mol,该溶液中c(H2SO4)=1mol/L,故B项不选;C100mL 0.5mo1L-1的NaNO3溶液中n(NaNO3)=0.1L0.5mol/L=0.05mol,将该溶液加热蒸发掉50g水后,无法确定剩余溶液体积,故无法计算溶质的物质的量浓度,故C项选;D标况下,22.4L氯化氢气体的物质的量为n(HCl)=1mol,将1mol HCl溶于水配成1L溶液,c=1mol/L,故D项不选;综上所述,溶质的
19、物质的量浓度不是1 molL-1的是C项,故答案为C。6、A【解析】在水溶液中或在熔融状态下能导电的化合物是电解质,由此分析。【详解】ACO2不能自身电离出离子,不是电解质,是非电解质,故A符合题意;BBaSO4在熔融状态下能电离出离子而导电,是电解质,故B不符合题意;CNaCl在水溶液中或在熔融状态下能导电,是电解质,故C不符合题意;DHCl在水溶液中能电离出离子而导电,是电解质,故D不符合题意;答案选A。【点睛】电解质和非电解质都是化合物,能导电的物质不一定是电解质,例如金属和氯化钠溶液,电解质不一定导电,电解质只有在一定条件下可以导电,为易错点;二氧化碳溶于水也导电,但导电的原因是二氧化
20、碳与水反应生成的碳酸引起的,故二氧化碳不是电解质。7、C【解析】3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.021023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。8、B【解析】方案能确定氯化钠、碳酸氢钠任一物质的质量,即可测定混合物中NaHCO3质量分数,A. 此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;B. 应先把水蒸气排除才合理;C. 根据碳元素守恒,可求解碳酸氢钠质量分数;D. 根据钠元素守恒的质量关系,可列方
21、程组求解。【详解】A. NaHCO3受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以通过加热分解利用差量法即可计算出Na2CO3质量分数,故A项不符合题意;B. 混合物中NaHCO3与足量稀硫酸充分反应,会生成水和二氧化碳,所以逸出的气体是二氧化碳,但会混有水蒸气,即碱石灰增加的质量不是二氧化碳的质量,不能测定含量,故B项符合题意;C. NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠与Ba(OH)2反应,反应的方程式为:HCO3+OH+Ba2+ = H2O+BaCO3,因此最后得到的固体是BaCO3,依据碳元素守恒计算,可以计算出NaHCO3质量分数,故C项不符合题意;D. NaCl和NaHCO3混合物中,
22、碳酸氢钠可与盐酸反应生成水、二氧化碳和氯化钠,所以b g固体是氯化钠,利用守恒法可计算出NaHCO3质量分数,故D不符合题意;答案选B。9、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+OH-=H2O,故D错误。答案选B。10、A【解析】A.反应生成氯化钠和水,离子方程式为H+OH-=H2O,A正确;B.硫酸钡
23、不溶于水,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,B错误;C.醋酸为弱电解质,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,C错误;D.氢氧化铜不溶于水,不能拆分,不能用H+OH-=H2O 表示,D错误;答案选A。11、A【解析】离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应以及溶液无色显酸性分析判断。【详解】A、该组离子之间不反应,能大量共存,且均为无色的离子,A正确;B、因SiO32、H+能结合生成硅酸沉淀,不能够大量共存,B错误;C、该组离子之间不反应,能共存,但MnO4在溶液中呈紫色,与无色溶液不符,C错误;D、因H+、HCO3能结合生成二氧化碳气体和水,不能够
24、大量共存,D错误。答案选A。12、D【解析】根据n=比较。【详解】根据n=可知,等质量时,物质的相对分子质量越大,分子数越小,题中H2SO4的相对分子质量最大,为98,则H2SO4的分子数最少,故选D。【点睛】本题综合考查物质的量的计算,侧重于学生计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,找出物理量之间的关系,可省去计算的繁琐。13、A【解析】A、化学的特征就是认识原子和制造分子,化学变化中分子改变,原子保持不变,故A错误;B、没有指明气体的存在状态, 1mol任何气体的体积不能确定都约是22.4L,故B错误;C、化学方程式中化学式前的系数反映各物质间量的关系,即反应物或生成物化学式前的系数
25、之比等于它们的物质的量之比,故C正确;D、道尔顿提出原子学说,门捷列夫发现了元素周期律,故D错误;综上所述,本题选C。14、D【解析】An(NaOH)=1mol,1L水为溶剂的体积,则所得溶液体积不是1L,其浓度不是1mol/L,故A错误;B状况未知,22.4L HCl气体的物质的量不一定是1mol,则浓度不一定是1mol/L,故B错误;C1L10molL-1浓盐酸加入9L水中,HCl的物质的量为10mol,但溶液的总体积小于10L,浓度不是1mol/L,故C错误;D10g NaOH的物质的量为n(NaOH)=0.25mol,溶于少量水,在稀释到溶液为250ml,所得溶液的浓度为=1mol/L
26、,故D正确;故答案为:D。15、D【解析】在氧化还原反应中,得电子化合价降低的物质是氧化剂,失电子化合价升高的物质是还原剂,氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应,在同一氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可能是同一物质,也可能是不同物质。【详解】A失去电子的物质是还原剂,发生氧化反应,故A错误;B作氧化剂的物质也可能是还原剂,例如反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O中,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B错误;C得电子的物质是氧化剂,发生还原反应,故C错误;D失去电子化合价升高的物质是还原剂,故D正确;答案选D。16、B【解析】根据铝、氧化铝的性质,解释铝在空气中加热的现象。【详解】铝是
27、银白色金属,易与空气中氧气反应,表面生成一薄层致密的氧化膜而失去光泽(A项正确),这层氧化膜可以保护内部的金属不被氧化;铝在空气中加热时不能燃烧,生成物是白色的氧化铝(B项错误、D项正确);加热时外面的氧化铝呈固态(熔点2050)、里面的铝呈液态(熔点660),故“熔化的铝不滴落”(C项正确)。17、B【解析】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。【详解】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,
28、不是出于实验安全考虑,故A错误;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全考虑,故C错误;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;答案选B。18、C【解析】分析:依据c1000/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10 gcm3的溶液,因此根据c1000/M可知该溶液中R的物质的量浓度为。答案选C。19、A【解析】A8 g CH4的物质的量为0.5mol,
29、1个CH4分子中含5个原子,则8gCH4中含有的原子总数为2. 5NA,A正确;B2. 4 g Mg2+的物质的量为0.1mol,含电子数为0.110NA=NA,B错误;C标准状况下,H2O不是气体,无法准确计算,C错误;D未给出溶液的体积,无法计算,D错误。答案选A。20、B【解析】硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,由n=m/M先计算Al3+的物质的量,由化学式中离子的关系可确定SO42-的物质的量,然后利用c=n/V来计算SO42-的物质的量浓度【详解】Al3+的物质的量为mg/27g/mol=m/27mol,由硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,则SO42的物质的量为m/273/2mo
30、l=m/18mol,则溶液中SO42的物质的量浓度为m/18mol/VL=m/18VmolL1,故选B.21、A【解析】同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-的物质的量之比为1:2:3,根据Cl-+Ag+=AgCl,可知n(AgNO3)=n(Cl-),则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1:2:3,故选A。22、B【解析】A项、分解反应不一定是氧化还原反应,但有单质生成的分解反应是氧化还原反应,而氧化还原反应不一定是分解反应,故A错误;B项、置换反应有单质参加有单质生成,一定是氧化还原反应,故B正确;C项、化合反应不一定是氧化还原反应,但有单质参加的化
31、合反应属于氧化反应,而氧化还原反应不一定是化合反应,故C错误;D项、复分解反应是酸、碱、盐之间的非氧化还原反应,中和反应是酸和碱反应生成盐和水的反应,中和反应一定是复分解反应,但复分解反应不一定是中和反应,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、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 ;向的滤液中加入AgN
32、O3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KCl、NaCl,题
33、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,以防掉入陷阱。24、Na2
34、O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O2Na+OH+H2,反应为碳酸氢钠的分解,化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。25、C A 5.5 5.4 10.
35、9 D E 【解析】(1) 量筒的刻度从下往上增大,当刻度A数值为4时,则B为3,则液体的读数为3.2mL,若俯视读数,则数值变大,故选C。实验室需配制1molL-1的NaOH溶液220mL,根据容量瓶的规格分析,应选择250mL的容量瓶,则氢氧化钠的固体质量为10.2540=10.0g,故选A。(2) 根据溶质的质量不变原则,假设溶液的质量为xg,则有x10%=27.52%, 解x=5.5g。溶液的体积为5.5/1.01=5.4mL。 . 假设硫酸的体积为xL,则根据溶质不变分析,有98%1.841000x=20.198,解x=0.0109L=10.9mL。A.容量瓶洗涤后未干燥,不影响,故
36、错误;B.量取溶液时,仰视刻度线,则溶质的物质的量增加,故浓度变大,故错误;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶液的浓度不变,故错误;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质有损失,故浓度变小,故正确;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,倒出部分溶质,浓度变小,故正确。故选DE。26、氯水中含有Cl- 溶液由红色变为无色 有气泡产生 氯水中含有H+ 氯水中含有HClO 向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确 【解析】(1)加硝酸银产生白色沉淀,则该白色沉淀为AgCl,说明氯水中含Cl-,故答案为:氯水中含有Cl-;(2)氯气与水反应生成HCl和HCl
37、O,HCl是强酸,电离出H+,H+消耗NaOH,酚酞由红色变为无色,加入碳酸钠后,H+和碳酸根离子反应放出二氧化碳,会产生气泡,故答案为:溶液由红色变为无色;有气泡产生;(3)滴加酚酞的NaOH溶液呈红色,加入氯水后红色变为无色可能氯水中含H+消耗了OH-,也可能是氯水中含HClO将溶液漂白,HClO的漂白性是不可逆的,若是HClO将其漂白,向褪色后的溶液中再加入NaOH溶液后,溶液不会变红,否则溶液又将变红,故答案为:氯水中含有H+;氯水中含有HClO;向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确。27、胶头滴管、500mL容量瓶 26.5g BCAF
38、ED ac 40.0(或40) 【解析】(1)根据一定物质的量浓度的溶液配制步骤选择仪器。(2)根据m=cVM计算需要溶质的质量。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。(4)分析操作对溶液中溶质的物质的量浓度的影响,根据c= 进行分析。(5)根据稀释过程中溶质的物质的量不变进行计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液需要用到:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。本题配制480mL溶液,需要500mL容量瓶。题中还缺少的玻璃仪器为:胶头滴管,500mL容量瓶。(2)本题配制480mL溶液,要用500mL容量瓶,体积按500m
39、L进行计算。m=cVM=0.5 mol/L0.5L106g/mol=26.5g。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。答案为:BCAFED。(4)a在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶,冷却后溶液体积减少,浓度偏高,a符合。b在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线,操作正确,对溶液浓度无影响,b不符合。c在 E 步骤中俯视凹液面,导致溶液体积减小,溶液浓度偏高,c符合。(5)需要溶液体积为V,依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:100 mL0.2 mol/L=V0.5 mol/L,V=40mL。28、A C DG 2.5NA 5:1
40、 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素
41、的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元
42、素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以
43、生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;(3)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。29、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O 0.087克 11.90mol/L 【解析】(1)浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O;(2)标准状况下,22.4mL氯气的物质的量为0.001mol,根据化学方程式,消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等,所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol,质量为0.001mol87g/mol=0.087g;(3)根据=11.90mol/L。