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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、能区分胶体和溶液的方法是A静置,有沉淀现象的是胶体B能透过滤纸的是溶液C有丁达尔现象的是胶体D用肉眼观察,均匀透明的是溶液2、为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:
2、过滤 加过量NaOH溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量BaCl2溶液不正确的操作顺序是ABCD3、一定温度和压强下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是( )A气球中装的是O2B气球和气球中气体分子数相等C气球和气球中气体物质的量之比为41D气球和气球中气体密度之比为214、某溶液中可能含有的SO42-、CO32-、Cl-,为了检验其中是否含有SO42-,除BaCl2溶液外,还需要用的溶液是A硫酸溶液B盐酸溶液CNaOH溶液DNaNO3溶液5、下列仪器中漏斗;容量瓶;蒸馏烧瓶;天平;分液漏斗;燃烧匙,常用于物质分离的是
3、( )ABCD6、下列物质按单质、氧化物、混合物、酸、碱、盐分类顺序排列的是( )A石墨、氧化铜、冰水、盐酸、火碱、小苏打B水银、水、碘酒、冰醋酸、纯碱、硫酸铜C硫磺、三氧化二铁、粗盐、硫酸、熟石灰、碘化钾D臭氧、二氧化锰、石油、硝酸、苛性钠、生石灰7、下列电离方程式正确的是ACaCl2=Ca2+Cl2- BCH3CH2OH(乙醇)=CH3CH2O- +H+CNaHSO4=Na+H+SO42- DKMnO4=K+Mn2+4O2-8、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 molL1的是A将58.5 g NaCl溶解于1 L水中配成的溶液B将含有 6.021022个分子SO3的溶于水并配成1 L溶液C
4、将标况下22.4L HCl气体配成1 L溶液DK为2 mol的K2SO4溶液9、下列说法中,正确的是( )AMg的摩尔质量是24g/molB22gCO2物质的量为2.2molC1molCl2中含有的氯原子数约为6.021023D常温常压下,1molN2的体积是22.4L10、下列有关试剂的保存方法,正确的是()A少量金属钠密封保存在水中B新制的氯水通常保存在无色试剂瓶中C氢氧化钠溶液保存在有玻璃塞的玻璃试剂瓶中D氢氟酸保存在塑料瓶中11、下列实验仪器不能用于混合物分离提纯的是A漏斗 B蒸馏烧瓶 C容量瓶 D分液漏斗12、下列说法中不正确的是将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;氨溶于水得
5、到氨水溶液能导电,氨水是电解质;固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;硫酸氢钠电离出的阳离子有H+,硫酸氢钠是酸;电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A仅B仅C仅D13、 “靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,以此获取靑蒿素用到的分离方法是A过滤 B蒸馏 C蒸发 D分液14、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是( )A24g镁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.1NAB分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D常温常压下8gO3中含有8NA个电子15、新制氯水的成分复杂,但饱和氯水久置后,成分发生变化,下
6、列粒子Cl2;H2O;Cl;HClO; H,因饱和氯水久置而减少的是A B C D16、下列叙述正确的是( )ANaCl的摩尔质量是58.5gB1mol NaCl的质量是58.5gmol-1C58.5g NaCl所含Na和Cl共1molD1mol NaCl约含有6.021023个Cl17、设NA为阿伏加德罗常数,则下列叙述中正确的是A6.021022个H2SO分子在水中可电离生成2NA个H+B在0、101kPa时,22.4L氢气中含有NA个氢原子C14g氮气中含有7NA个电子DNA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7418、萃取在生产和科学实验中有着广泛应用。下列混合物的分离中,需要应
7、用萃取这种分离方法的是A海水淡化 B分离豆浆和豆渣C用海水晒盐 D从碘水中提取碘19、NA为阿伏伽德罗常数,下列叙述错误的是( ) A18g H2O中含的质子数为10 NABH2O2+Cl2= 2HC1+O2反应中,每生成32gO2,转移2NA 个电子C3.6gCO和N2的混合气体含质子数为1.8 NAD1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数为NA20、农药波尔多液不能用铁制容器盛放,是因为铁能与该农药中的硫酸铜起反应。在该反应中,铁( )A是氧化剂B是还原剂C既是氧化剂又是还原剂D既不是氧化剂又不是还原剂21、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的N
8、aCl质量是 ( )A950mL 55.6g B500mL 117g C1000mL 58.5g D任意规格 58.5g22、下列事实与胶体性质无关的是A向豆浆中加入石膏做豆腐B利用丁达尔效应可以区别溶液与胶体C将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物D可用FeCl3溶液作外伤止血剂二、非选择题(共84分)23、(14分)现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白
9、色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末
10、,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分)分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)_Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_F
11、e(OH)3Al(OH)3_26、(10分)用 CuSO45H2O晶体,配制0.2 mol/L的CuSO4溶液480 mL。(1)实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少_。(2)容量瓶使用前应_。(3)应用托盘天平称取CuSO45H2O晶体的质量为_g。(4)配制溶液时有以下几个操作:溶解、摇匀、洗涤并转移、冷却、称量、转移溶液、定容、装瓶贴标签,则正确的操作顺序是_(填序号)。(5)下列操作对所配溶液的浓度偏高的有_(填序号)硫酸铜晶体失去了部分结晶水用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈容量瓶未经干燥就使用转移液体时不
12、小心洒落了一滴在容量瓶的外面定容时俯视刻线摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理27、(12分)下面是实验室制取少量固体氧化铜的实验,根据实验步骤,回答有关问题。(1)调整天平零点时,若指针偏向右边,应将左边的螺丝_(填“向左”或“向右”)旋动。(2)滴加NaOH溶液,生成沉淀的离子方程式为_。(3)加热蒸发过程中要用到玻璃棒,其作用是_。(4)洗涤该沉淀的方法是_,为了检验此沉淀是否洗涤干净,应取最后一次的洗涤液少许,加入_溶液检验。(5)若向CuSO4溶液中滴加了100mLNaOH溶液,则NaOH溶液的物质的量浓度至少为_。(6)理论上最多可以制得CuO的质量为 _。28、(14分)在标准状
13、况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?29、(10分)HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如:能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐如NaNO2,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和N
14、aCI的是_。(填序号)A加入盐酸,观察是否有气泡产生B加入AgN03观察是否有沉淀生成C分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:_Fe2+_S2O32-+_H2O2+_OH-=_Fe2O3+_S2O62-+_H2O下列关于该反应的说法正确的是_。A该反应中S2O32-表现了氧化性B已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)参考答案一、选择
15、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胶体有介稳性,静置,不产生沉淀,故A错误;B溶液和胶体都能通过滤纸,故B错误;C丁达尔现象是区别溶液和胶体的方法,故C正确;D溶液和胶体都可以是均一稳定的分散系,均匀透明的可以是溶液或胶体,故D错误;故选:C。2、B【解析】试题分析:除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2同时可以除去过量的BaCl2,因此必须在之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。3、
16、A【解析】根据V=Vm,已知气体的质量相等,而Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由大到小的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。【详解】A根据分析可知中装的是O2,A说法正确;B根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体分子数不相等,B说法错误;C相同质量下,物质的量与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误;D根据,即与M成正比,所以气球和气球中气体密度之比为44:64=11:16,D说法错误;答案为A。4、B【
17、解析】只加可溶性钡盐,不酸化,误将CO32-等干扰离子判成SO42-,所以应先加盐酸酸化,然后加入BaCl2溶液,故选B。5、C【解析】漏斗可用于过滤,过滤是一种分离混合物的方法,故正确;容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液的仪器,故错误;蒸馏烧瓶是用于蒸馏实验的容器,蒸馏是一种分离物质的方法,故正确;天平是称量药品质量的仪器,故错误;分液漏斗是分离互不相溶的密度不同的液体的仪器,故正确;燃烧匙是做物质燃烧实验用的仪器,故错误;常用于物质分离的有,故选C。6、C【解析】由一种元素组成的纯净物是单质;由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物;由不同种物质组成的是混合物;在溶液中电离出的阳离
18、子全部是氢离子的化合物是酸;在溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;由酸根离子和金属阳离子或铵根离子组成的化合物是盐,据此分析。【详解】由一种元素组成的纯净物是单质;由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物;由不同种物质组成的是混合物;在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;在溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;由酸根离子和金属阳离子或铵根离子组成的化合物是盐,A. 石墨、氧化铜、冰水、盐酸、火碱、小苏打分别是单质、氧化物、纯净物、混合物、碱和盐,故A错误;B. 水银、水、碘酒、冰醋酸、纯碱、硫酸铜分别是单质、氧化物、混合物、酸、盐和盐,故B错误;C.
19、 硫磺、三氧化二铁、粗盐、硫酸、熟石灰、碘化钾分别是单质、氧化物、混合物、酸、碱和盐,故C正确;D. 臭氧、二氧化锰、石油、硝酸、苛性钠、生石灰分别是单质、氧化物、混合物、酸、碱和氧化物,故D错误。答案选C。7、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水或熔融时电离成离子的化学方程式,据此解答。【详解】A. 氯化钙属于盐,完全电离:CaCl2Ca2+2Cl-,A错误;B. CH3CH2OH是非电解质,不能发生电离,B错误;C. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,完全电离:NaHSO4Na+H+SO42-,C正确;D. 高锰酸钾是盐,完全电离:KMnO4K+MnO4-
20、,D错误。答案选C。【点睛】掌握物质的组成特点和电解质的强弱是解答的关键,另外书写电离方程式时应特别注意:注意区分离子符号和化合价的书写。含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。酸碱盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等。8、C【解析】A、58.5g NaCl物质的量为1mol,但溶液体积不是1L;B、根据n=N/NA计算SO3的物质的量,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3),根据c=n/V计算溶
21、液物质的量浓度;C、将标况下22.4L HCl气体,为1molHCl,配成1 L溶液,所得溶液浓度为1molL1;D、溶液体积未知,不能确定溶液浓度。【详解】A、58.5g NaCl物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1molL1,但题目中的1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,故溶质的物质的量浓度不是1 molL1;B、SO3的物质的量为 6.021022 6.021023mol1=0.1mol,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3)=0.1mol,溶液体积为1L,则溶质的物质的量浓度为0.1molL1,故溶质的物质的量浓度不是1 molL1;C、标况下2
22、2.4L HCl气体的物质的量为1mol,配成1 L溶液,所得溶液中溶质的物质的量浓度为1molL1;D、含2molK的K2SO4的物质的量为1mol,但溶液体积未知,不能确定溶质的浓度;故选C。【点睛】本题考查物质的量浓度,解题关键是对物质的量浓度定义式的理解,易错点A,注意溶剂的体积不等于溶液的体积。9、A【解析】A. Mg的摩尔质量是24g/mol,故A正确;B. 22gCO2物质的量为22g44gmol1=0.5mol,故B错误;C. 1molCl2中含有的氯原子数约为6.0210232,故C错误;D. 应是在标准状况下,1molN2的体积是22.4L,常温常压下,1molN2的体积大
23、于22.4L,故D错误;故选A。10、D【解析】A.钠化学性质活泼,能和氧气、水反应,应该隔绝空气密封保存,少量钠可以保存在煤油中,大量钠可以密封在石蜡中,故A错误;B.氯水中存在Cl2H2OH+Cl-HClO,次氯酸不稳定,见光易分解,新制的氯水应该保存在棕色试剂瓶中避光保存,故B错误;C.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,所以不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,故C错误;D.玻璃中含有SiO2,氢氟酸和二氧化硅反应SiO24HF=SiF42H2O,所以不能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故D正确;本题答案为D。11、C【解析】试题分析:A、漏斗用
24、于分离不溶固体与液体的分离,正确;B、蒸馏烧瓶用于分离互溶的液体,正确;C、容量瓶用于配制溶液,不用于混合物的分离,错误;D、分液漏斗用于分离不互溶的液体,正确,答案选C。考点:考查实验仪器的作用12、D【解析】将硫酸钡放入水中不能导电,是因为溶液中离子浓度太小,溶于水的硫酸钡能完全电离出离子,硫酸钡是电解质,错误;氨溶于水得到氨水溶液能导电,是因为生成的一水合氨电离出离子,一水合氨是电解质,氨气是非电解质,氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,错误;固态氯化氢不导电,液态氯化氢不导电,也不导电,氯化氢溶于水可以导电,错误;硫酸氢钠溶于水电离出的阳离子有钠离子和H+,硫酸氢钠是酸式盐,不是
25、酸,错误;电解质放在水中不一定能导电,例如难溶性电解质,非电解质放在水中也可能导电,例如氨气溶于水,错误。答案选D。13、A【解析】根据“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可判断以此获取靑蒿素用到的分离方法是过滤,答案选A。14、B【解析】A项,n(Mg)=1mol,Mg在足量O2中燃烧生成MgO,1个Mg原子失去2个电子,转移的电子数为2NA,错误;B项,1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA,正确;C项,由于CO和O2所处温度、压强未知,1LCO和1LO2的质量无法比较,错误;D项,n(O3)=mol,1个O3中含有24个
26、电子,含有的电子物质的量为4mol,错误;答案选B。15、D【解析】氯气溶于水,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,部分以氯气分子形式存在,次氯酸不稳定受热易分解,据此解答。【详解】氯气溶于水,部分以氯气分子形式存在,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO,氯化氢为强电解质完全电离出氢离子和氯离子,次氯酸为弱电解质部分电离出氢离子和次氯酸根离子,所以新制氯水中含有:所以新制的氯水中含有三种分子:Cl2、H2O、HClO,四种离子:H+、Cl-、ClO-及少量OH-;次氯酸不稳定受热易分解,2HClO2HCl+O2,促使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正向移
27、动,HClO分解导致了Cl2的不断反应,最后变成了HCl溶液,所以减少的是Cl2、H2O、HClO;答案选D。【点睛】本题考查了新制氯水和久制氯水的区别,明确氯水的成分与性质是解题关键,题目难度不大,注意对基础知识的积累。16、D【解析】A摩尔质量的单位是gmol-1,A错误;B质量的单位是g,B错误;C58.5gNaCl的物质的量为:,因此58.5g NaCl所含Na和Cl均为1mol,共2mol,C错误;D1mol NaCl约含有6.021023个Cl,D正确。故答案为D。17、C【解析】A.6.02个H2SO4的物质的量为:n=0.1mol,0.1mol硫酸在水中能电离生成0.2mol氢
28、离子,即0.2NA个氢离子,故A错误;B.0、101kPa即标况,气体摩尔体积为22.4L/mol,则22.4L氢气的物质的量,n=1mol,1mol氢气含2mol氢原子,,即2NA个,故B错误;C.14g氮气的物质的量为:n=0.5mol,而1mol氮气含14mol电子,故0.5mol氮气含7mol电子,即7NA个电子,故C正确;D.NA个CO的物质的量是1mol,1molCO质量为:m=1mol=28g,0.5mol甲烷的质量m=0.5mol=8g,故质量比为28g:8g=7:2,故D错误;本题答案为C。【点睛】物质的量相关计算时,要严格按物质的量和各种物理量的关系计算,并弄清要比较的内容
29、。18、D【解析】A.海水淡化是除去海水中的可溶性杂质,采用蒸馏法;故A错;B.豆浆能透过滤纸,豆渣不能透过滤纸,可用过滤法分离豆浆和豆渣;故B错;C.海水晒盐时,水变为蒸气不断减少,食盐析出,其过程为蒸发结晶;故C错;D.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,选有机溶剂苯或四氯化碳从碘水中萃取碘;故D正确;故选D。19、D【解析】A每个H2O分子含有10个质子,18gH2O的物质的量为1mol,含质子数为10 NA,故A正确;B在H2O2+Cl22HCl+O2反应中,氧元素由-1价变为0价,故生成32g氧气即1mol氧气时,转移2NA个电子,故B正确;C氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol,故3.
30、6g混合物的物质的量为=mol,且两者均含14个质子,故mol混合物中含mol14NAmol-1=1.8NA个质子,故C正确;D醋酸是弱酸,不能完全电离,则1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数小于NA,故D错误;故答案为D。20、B【解析】反应的化学方程式为Fe+Cu2+=Fe2+Cu,Fe元素的化合价升高,应为还原剂,故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重基本概念的考查,注意把握氧化剂发生还原反应,题目难度不大。21、C【解析】配制1 mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL容量瓶,结合m = nM、n = cV
31、计算所需要的溶质NaCl质量。【详解】配制1mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL规格的容量瓶,需要NaCl的物质的量为n = cV = 1 mol/L1 L = 1 mol,则其质量为m = nM=1 mol58.5 g/mol=58.5 g,答案选C。【点睛】容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器,因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键,否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。22、C【解析】A. 豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,与胶体性质有关,故A不选;B. 丁达尔效应为胶体特有的性质,可以用于区分溶液与胶体,与胶体性质有关,故B不选;C. 植物油和水形成的油水混合物属于乳浊液
32、,不属于胶体,与胶体无关,故C选;D. 血液属于胶体,胶体遇电解质发生聚沉,可用FeCl3溶液作外伤止血剂,与胶体性质有关,故D不选;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的
33、BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验
34、方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。24、CaCO3 + 2
35、HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该
36、白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、Ba(NO3)2Ba2SO42=BaSO4H2SO4Fe2H=Fe2H2ZnZnCu2=CuZn2NaOHOHAl(OH)3=AlO22H2O【解析】要除去物质中混有的杂质,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质。【详解】硝酸中混有硫酸,要除去硫酸,可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀,硝酸中含有硝酸根离子,故可以使用硝酸钡,所以本题答案为:Ba
37、(NO3)2溶液;Ba2SO42=BaSO4;铜粉中混有铁粉,在金属活动性顺序中,铁排在氢的前面,可以与酸发生置换反应,而铜排在氢的后面,不与酸发生置换反应,所以可以使用加酸的方法,所以本题答案为:稀H2SO4;Fe2H=Fe2H2;除去硫酸锌中的硫酸铜,可以加入锌,能够与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,反应的离子方程为Zn+Cu2+=Zn2+Cu;所以本题答案为:Zn;Zn+Cu2+=Zn2+Cu;氢氧化铁中含有氢氧化铝,要除去氢氧化铝,可以利用氢氧化铝是两性氢氧化物能溶于强碱溶液而氢氧化铁不溶,将其加入氢氧化钠溶液中溶解后过滤得到氢氧化铁,所以本题答案为:NaOH;OHAl(OH)3=AlO22
38、H2O。【点睛】本题考查了常见物质的除杂方法,完成此种类型的题目,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质若杂质离子为阳离子,则所选除杂试剂的阴离子与原物质相同,若杂质离子为阴离子,则所选除杂试剂的阳离子与原物质相同。26、(1)容量瓶(500ml)、胶头滴管(2分)(2)查漏(1分)(3)25.0(2分)(4)(2分)(5)(2分)【解析】试题分析:(1) 没有480mL的容量瓶,因此应该配制500mL,则实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少容量瓶(500ml)、胶头滴管。(2)容量瓶使用前应查漏。
39、(3)应用托盘天平称取CuSO45H2O晶体的质量为0.5L0.2mol/L250g/mol25.0g。(4)配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等,所以正确的操作顺序是。(5)硫酸铜晶体失去了部分结晶水,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;容量瓶未经干燥就使用,不会影响结果;转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;定容时俯视刻
40、线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理,不会影响结果,答案选。【考点定位】考查一定物质的量浓度溶液配制【名师点晴】掌握实验原理是解答的关键,难点是误差分析。根据可得,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B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和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB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nB比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。27、向左 Cu2+2OH-Cu(OH)2 搅拌,防止因局部过热引起液体物质飞溅 向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,等待
41、水自然流尽后,重复操作23次 BaCl2或Ba(NO3)2 0.4 mol/L 1.6 g 【解析】(1)若指针偏向右边,说明右边重,左边轻,应将左边的螺丝向左旋动,因此,本题正确答案是:向左;(2) 硫酸铜与NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠,离子方程式为:Cu2+2OH-Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:Cu2+2OH-Cu(OH)2。(3)加热蒸发过程中要用到玻璃棒不断地搅拌,防止因局部过热引起液体物质飞溅;综上所述,本题答案是:搅拌,防止因局部过热引起液体物质飞溅。 (4)洗涤该沉淀的方法是:向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,等待水自然流尽后,重复操作23次;为了检验此沉淀是
42、否洗涤干净,应取最后一次的洗涤液少许,加入BaCl2或Ba(NO3)2溶液,若不出现白色沉淀,说明沉淀已经洗涤干净;综上所述,本题答案是:向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,等待水自然流尽后,重复操作23次;BaCl2或Ba(NO3)2。(5)硫酸铜晶体的物质的量为5/250=0.02mol,则CuSO4为0.02mol,由CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4可以知道,需要NaOH物质的量为0.022=0.04mol;则NaOH溶液的物质的量浓度至少为0.04/0.1=0.4 mol/L;综上所述,本题答案是:0.4 mol/L。(6)根据铜元素守恒可知,CuSO4CuO;CuSO4
43、为0.02mol,所以CuO的质量0.0280= 1.6 g;综上所述,本题答案是:1.6 g。28、1:4 7:44【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g,然后利用V=nVm、m=nM,计算出它们各自的质量和体积。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。29、还原(性) B 2 1 4 4 1 1 6 C 【解析】(1)NaNO2的加入能够导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,说明NaNO2具有强的氧化性,