《2023届贵州省铜仁市第一中学化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届贵州省铜仁市第一中学化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、下列有关氯气的叙述中正确的是 ()A氯气在常温下能与铁反应,故不能用钢罐存放液氯B液氯和氯水不是同一物质C点燃氢气和氯气的混合气体可以制取氯化氢D用氯气对生活用水进行消毒的原因是氯气能杀灭细菌2、下表中所列出的物质,属于贴错包装标签的是选项ABCD物质的化学式H2SO4
2、(浓)CCl4P4KClO3危险警告标识腐蚀性易燃品剧毒品易爆品AABBCCDD3、天工开物中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中没有涉及的实验操作是A溶解B搅拌C升华D蒸发4、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A蒸馏 B渗析 C萃取 D分液5、FeS与一定浓度的HNO3溶液反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O。当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1:1:1时,参加反应的FeS与HNO3的物质的量之
3、比为A1:6B1:7C2:11D16:56、下列实验操作或装置错误的是 A蒸馏B过滤C萃取D转移溶液7、在“粗盐的提纯”实验中,用不到的操作是A溶解B过滤C灼烧D蒸发8、对于3Br26NaOH5NaBrNaBrO33H2O的反应,下列说法中不正确的是( )ABr 2既是氧化剂,又是还原剂B被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5CNaBr是氧化产物,NaBrO3是还原产物D转移1mol电子时,消耗NaOH 1.2mol9、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2。下列有关该反应的叙述正确的是ANaBH4被氧
4、化B该反应为置换反应CH2O是还原剂D每生成1个H2转移2个电子10、在0.2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中,部分离子浓度大小如图所示,对于该溶液成分。下列说法不正确的是( )ANaCl的物质的量为0.2molB溶质MgCl2的质量为9gC该混合液中BaCl2的物质的量为0.1molD将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中Ba2+的物质的量浓度为0.1mol/L11、能用H+ + OH- = H2O 表示的是( )ABa(OH)2溶液和稀硫酸的反应BNaOH溶液和稀硫酸的反应CCu(OH)2和稀HNO3的反应DBa(OH)2溶液NaHSO4溶液的反应12、在某无色透
5、明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANa+ 、K+、SO42、CO32 BAl3+、K+、SO42、OH-CNa+、 K+、Cl-、 NO3- DK+、Fe3+、MnO4-、I-13、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+2HClO14、分类方法在化学学科的发展中起了非常重要的作用。下图1是某反应在密闭容器中反应前后的分子状况示意图,“”和“”分别表示不同的原子。对此反应的分类正确的A化合反应 B分解反应C复分解反应 D置换反应15、下
6、列有关氧化还原反应说法正确的是A氧化还原反应一定有氧元素参加B氧化还原反应中不能只有一种元素化合价变化C有单质参加的反应一定是氧化还原反应D氧化还原反应中一定有元素化合价变化16、鉴别FeCl3溶液与Fe(OH)3胶体最简便的方法是A蒸发 B过滤 C萃取 D丁达尔效应17、高锰酸钾溶液在酸性条件下可以与硫酸亚铁反应,化学方程式如下(未配平): KMnO4+ FeSO4+ H2SO4= K2SO4+ MnSO4+ Fe2(SO4)3+ H2O下列说法正确的是AMnO4是氧化剂,Fe3+是还原产物BFe2+的还原性强于Mn2+C取反应后的溶液加KSCN溶液,可观察到有血红色沉淀生成D生成1mol
7、水时,转移2.5mol电子18、分离苯和水的混合物的操作方法是( )A过滤 B分液 C萃取 D蒸馏19、200 mL 0.5 molL1的盐酸与14.3 g Na2CO3xH2O恰好完全反应生成CO2,则x为A5B6C9D1020、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21、下列化学方程式不能用H+OH-=H2O表示的是AKOH+HCl=KCl+H2OBBa(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2OC2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2ODCu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O2
8、2、同体积同物质的量浓度的AgNO3溶液中分别加入同体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,恰好使Cl-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为A1:1:1B1:2:3C1:4:9D6:3:2二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写
9、出各步变化的离子方程式_;_;_;24、(12分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。25、(12分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合
10、利用的一个方面。(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a盐酸;bBaCl2溶液;cNaOH溶液;dNa2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是
11、_。a容量瓶洗净后残留了部分的水b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线26、(10分)为探究某抗酸药X的组成,进行如下实验:查阅资料:抗酸药X的组成通式可表示为:MgmAln(OH)p(CO3)q(m、n、p、q为0的整数)。Al(OH)3是一种两性氢氧化物,与酸、碱均可反应生成盐和水。Al3+在pH=5.0时沉淀为Al(OH)3,在pH12溶解为AlO2。Mg2+在pH=8.8时开始沉淀,pH=11.4时沉淀完全。实验过程:步骤实验操作实验现象I向X的粉末中加入过量盐酸产生气体A,得到无色溶液II向所得的溶液中滴加氨水,调节pH至56,过滤生成
12、白色沉淀BIII向沉淀B中加过量NaOH溶液沉淀全部溶解IV向II得到的滤液中滴加NaOH溶液,调节pH至12生成白色沉淀C(1)中气体A可使澄清石灰水变浑浊,A的化学式是_。(2)II中生成B反应的离子方程式是_。(3)III中B溶解反应的离子方程式是_。(4)沉淀C的化学式是_。(5)若上述n(A)n(B)n(C)=123,则X的化学式是_。27、(12分)某化学实验需要450 mL 0.10 molL-1 Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO310H2O晶体进行配制,简要回答下列问题: (1)该实验应选择_mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为_g。(3)该实验的正确操
13、作顺序是_(填字母代号)。A用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体 B上下颠倒摇匀C用胶头滴管加水至刻度线 D洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温 F将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度_;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度_;NaOH溶解后未经_;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度_;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度_(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200 mL所配的 0.10 molL-1Na2CO3溶液中逐滴加
14、入10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体_mL。28、(14分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为: 3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目_(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是_mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为_。29、(10分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:_;_ 。(2)若利用装置I制取蒸馏水,将仪器补充完整后进行实验,冷却水从_口
15、进。(填g或f) (3)现需配制250 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,其中装置II是某同学配制此溶液时转移操作的示意图,图中有两处错误,一处是未用玻璃棒引流,另一处是_ 。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列情况对所配制的NaCl溶液的浓度偏低有_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒 B容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 C定容时俯视刻度线 D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。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】氯气是黄绿色的气体,有毒,有刺激性气味,能溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸可用于杀菌消毒,氯气性质
16、活泼,可与铁、氢气在点燃条件下反应,以此解答该题。【详解】A干燥的氯气与铁在常温下不反应,因此可以用铁罐存放液氯,故A错误;B氯水为氯气的水溶液,液氯为纯净物,二者不是同一种物质,故B正确;C点燃氢气和氯气的混合气体,易发生爆炸,不安全,故C错误;D氯气之所以长期用于自来水消毒,是因氯气与水反应生成的HClO,具有强氧化性,可以杀死细菌、病毒,故D错误。答案选B。【点睛】本题考查氯气的化学性质,把握氯气与水的反应及HClO的性质为解答的关键,注重基础知识的考查,选项D是易错点。2、B【解析】A.浓硫酸具有腐蚀性,故正确;B.四氯化碳不能燃烧,故错误;C.白磷有毒,故正确;D.氯酸钾受热分解生成
17、氧气,属于易爆品,故正确。故选B。3、C【解析】A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;C、升华是指由固态受热直接变成气体,文中没有涉及,故C选;D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;故选C。4、B【解析】A蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合;B渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;C萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合;D分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选B。【点睛】本题综合考
18、查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。5、B【解析】设参加反应的FeS为1mol,则溶液中Fe2 ( SO4)3为mol, Fe ( NO3 )3为mol,反应中Fe元素、S元素化合价升高, N元素化合价降低,设NO2、N2O4、 NO的物质的量分别为amol、amol。amol根据电子转移守恒有: 1 (3-2) +16- (-2)=a (5-4) +a (5-4) 2+a (5-2) ,解得: a=1.5,则NO2、 N2O4、 NO的物质的量分别为1.5mol、 1.5mol、 1.5mol ,则
19、起氧化剂作用的HNO3为: 1.5mol+ 1.5mol2+ 1.5mol= 6mol ,起酸的作用的硝酸生成Fe ( NO3) 3 ,故起酸的作用的硝酸为mol3=1mol,参加反应的硝酸为: 6mol+ 1mol= 7mol ,所以实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比=1mol:7mol=1:7。故选B。6、A【解析】A蒸馏时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分的温度,故A错误;B过滤可用于分离不溶性固体和液体,装置图符合操作要求,故B正确;C萃取后通过分液漏斗分离,装置图符合操作要求,故C正确;D转移液体时要为防止液体飞溅,需通过玻璃棒引流,装置图符合操作要求,
20、故D正确。故答案A。7、C【解析】在“粗盐的提纯”实验中,首先将粗盐溶解在水中,加过量氯化钡、过量氢氧化钠、过量碳酸钠除掉可溶性杂质,过滤,过滤后加盐酸,最后蒸发溶液得到NaCl,故不需要用到灼烧;综上所述,答案为C。8、C【解析】A该反应中,溴元素的化合价由0价变为-1价和+5价,其它各元素的化合价都不变,所以溴作氧化剂和还原剂,故A正确;B氧化产物是溴酸钠,还原产物是溴化钠,则被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5,故B正确;CNaBr是还原产物,NaBrO3是氧化产物,故C错误;D消耗6mol氢氧化钠转移电子的物质的量为1mol(5-0)=5mol,则转移1mol电子时,消耗1.2
21、mol NaOH,故D正确;故答案选C。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,根据元素化合价来确定氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物,注意转移电子的计算方法。9、A【解析】在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【详解】A根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4
22、和H2O都是化合物,故B不符合题意;CH2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意;D根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。10、B【解析】A、n(Na+)=1.0mol/L0.2L=0.2mol,NaCl物质的量为0.2mol,正确;B、n(Mg2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,n(MgCl2)=0.1mol,m(MgCl
23、2)=0.1mol95g/mol=9.5g,错误;C、根据电荷守恒,c(Na+)+2c(Mg2+)+2c(Ba2+)=c(Cl-),c(Ba2+)=(3.0mol/L-1.0mol/L-0.5mol/L2)2=0.5mol/L,n(BaCl2)=n(Ba2+)=0.5mol/L0.2L=0.1mol,正确;D、稀释前后溶质物质的量不变,则稀释后Ba2+物质的量浓度为0.1mol1L=0.1mol/L,正确;答案选B。11、B【解析】H+OH-=H2O表示强酸与可溶性强碱生成可溶性盐的中和反应,并且溶液中仅存在H+和OH-的反应。ABa(OH)2溶液和稀硫酸的反应中钡离子和硫酸根离子会产生硫酸钡
24、沉淀,此反应一定要写入方程中,故A不符合题意;BNaOH溶液和稀硫酸的反应生成水和硫酸钠,溶液中仅存在H+和OH-的反应,钠离子和硫酸根离子不反应,离子反应方程式为:H+ + OH- = H2O,故B符合题意;CCu(OH)2和稀HNO3的反应中Cu(OH)2难溶于水,与稀HNO3的反应的离子方程式为Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O,故C不符合题意; DBa(OH)2溶液NaHSO4溶液的反应中钡离子和硫酸根离子会产生硫酸钡沉淀,此反应过程要写入方程中,故D不符合题意;答案选B。12、C【解析】A. 溶液呈酸性,CO32与H反应而不能大量共存,故A错误;B. OH与Al3+反应生成Al
25、(OH)3沉淀,溶液呈酸性,OH也会与H反应而不能大量共存,故B错误;C. 四种离子均无颜色,且在酸性溶液中互不反应,能够大量共存,故C正确;D. Fe3+、MnO4有颜色,且二者具有氧化性,能和I发生氧化还原反应,在无色溶液中不能大量共存,故D错误;答案选C。点睛:本题主要考查限定条件下的离子共存问题,解题时要把握题目中溶液无色、酸性的要求,注意常见离子的颜色(如 Fe3+、MnO4等)、性质(如与酸反应的离子)及反应类型的判断,明确离子不能大量共存的一般情况,如能发生复分解反应的离子之间、能发生氧化还原反应的离子之间等不能大量共存,题目难度不大。13、B【解析】A.反应2Na+2H2O=2
26、NaOH+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+2HClO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。14、A【解析】有图片可知,该反应是一种单质和一种化合物反应,生成另外一种化合物的反应,属于化合反应,答案选A。15、D【解析】A.氧化还原反应的本质的电子的
27、转移,不一定有氧元素参加反应,故A说法错误;B.在氧化还原反应中,发生化合价变化的元素可能是同一种元素,故B说法错误;C.有单质参加的反应不一定是氧化还原反应,如:氧气到臭氧的转化,反应前后氧元素的价态并没有发生变化,属于非氧化还原反应,故C说法错误;D.氧化还原反应中有电子的转移,氧化还原反应的特征是元素的化合价发生变化,故D说法正确;答案选D。16、D【解析】鉴别溶液和胶体最简单的方法为丁达尔效应,即用一束光照射,胶体会有光亮的通路,而溶液没有。故选D。17、B【解析】试题分析:A、MnO4是氧化剂,Fe3+是氧化产物,错误;B、还原剂还原性强于还原产物,正确;C、KSCN溶液与Fe3+反
28、应生成配离子溶液,不是沉淀,错误;D、 2 KMnO4+ 10 FeSO4+ 8 H2SO4= 1 K2SO4+ 2 MnSO4+ 5 Fe2(SO4)3+ 8 H2O(反应有10个电子转移)计算生成1mol 水时,转移108=1.25mol电子,错误。考点:考查氧化还原反应原理问题。18、B【解析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。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
29、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、D【解析】14.3g Na2CO3xH2O与200 mL 0.5 molL1的盐酸恰好完全反应生成正盐,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O,则,解得x=10,故答案选D。20、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
30、反应,但有单质参加的化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。21、D【解析】A. KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选A;B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选B;C. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选C;D. Cu(OH)
31、2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O,故选D;答案选D。22、D【解析】反应实际上都是氯离子与银离子的反应,所以消耗AgNO3物质的量相同,也就是氯离子的物质的量相同。【详解】相同物质的量的硝酸银溶液分别与等体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液反应,恰好使它们中的Cl-完全转化为AgCl沉淀时,氯离子的物质的量相等,溶液的体积相等,则三种溶液的浓度与氯离子的数目成反比,所以其浓度之比为1:(1/2):(1/3)=6:3:2,故选D。【点睛】本题考查离子反应及物质的量的有关计算
32、,侧重分析与计算能力的考查。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一
33、定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方
34、程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸
35、铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质
36、是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。25、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaOCO2、MgCl26H2O分解
37、生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaOH2O=Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)22HCl=MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2、Ca2,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2,再加入适量的盐酸,
38、除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液
39、溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。26、CO2 Al3+3NH3H2O=Al (OH)3+3NH4+ Al (OH)3+OH=AlO2+2H2O Mg(OH)2 Mg3Al2(OH)10CO3 【解析】利用信息、根据实验现象,进行分析推理回答问题。【详解】(1)抗酸药X的通式中有CO32、实验I中加入稀盐酸,可知能使澄清石灰水变浑浊的气体A只能是CO2。(2)实验I的溶液中溶质有MgCl2、Al
40、Cl3、HCl。据资料可知,用氨水调节pH至56,Mg2+不沉淀、Al3+完全沉淀。则实验II中生成B的离子方程式Al3+3NH3H2OAl (OH)3+3NH4+ 。(3)实验III中Al (OH)3溶解于NaOH溶液,离子方程式是Al(OH)3+OHAlO2+2H2O。(4)实验II的滤液中溶有MgCl2、NH4Cl。滴加NaOH溶液调节pH至12时,Mg2+完全沉淀,则C为Mg(OH)2。(5)n(A)n(B)n(C)=123,即CO32、Al3+、Mg2+的物质的量之比为123。设CO32、Al3+、Mg2+物质的量分别为1mol、2mol、3mol,据电荷守恒OH-为10mol。该抗
41、酸药X的化学式为Mg3Al2(OH)10CO3。【点睛】根据实验现象分析推理过程中,要充分利用题目所给信息。任何化合物或电解质溶液都符合电荷守恒规则,这是解题的隐含条件。27、500 14.3 A E F D C B 偏低 无影响 冷却 偏高 偏低 112 【解析】(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为0.5L0.1mol/L286g/mol14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH
42、溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L0.1mol/L0.02mol。10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3)的物质的量是,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步
43、进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3+H+CO2+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol0.02mol0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol22.4L/mol0.112L112mL。28、 0.06 【解析】(1)反应方程式为:3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O;硝酸、硝酸铜均拆成离子形式,剩余物质均不拆,离子方程式为:3Cu8H+2NO3-3Cu2+2NO 4H2O;该反应中铜元素化合价升高,共失电子6个,根据电子得失守恒规律,硝酸根离子中氮原子得到6个电子,单纯桥
44、法表示该反应电子得失的方向和数目如下:。故答案为:。(2). 448mLNO的物质的量为0.02mol,则该过程中转移的电子0.02mol3=0.06mol.故答案为:0.06。(3)根据反应可知,8mol HNO3参加反应,被还原的硝酸有2mol,所以被还原的硝酸参与反应硝酸的比例为2/8=1/4。故答案为:。29、蒸馏烧瓶冷凝管g容量瓶的规格应为250mlAD【解析】(1)蒸馏装置中的主要仪器有蒸馏烧瓶、冷凝管、牛角管、锥形瓶,酒精灯,为蒸馏烧瓶为冷凝管;(2)制取蒸馏水的实质是蒸馏过程,必须用酒精灯,冷凝管下口是进水口,上口是出水口,即冷却水从g口进;(3)配制一定物质的量浓度的溶液是必须用玻璃棒引流,防止液体外溅,配制溶液应选择一定规格的容量瓶,即容量瓶的