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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、摩尔质量的单位是( )A克 B摩尔 C克/摩尔 D摩尔/ 克2、实验室里需用480 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,以下操作正确的是()A称取7.68 g CuSO4,加入 480 mL水B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液C称取8.0 g CuSO4 ,加入500 mL水D称取7.68 g CuSO4 配成500 mL溶液3、10g下列金属与100ml 1mol/L 的盐酸反应,产生气体物质的量最多的是( )ANa BMg CFe DAl4、下列说法中正确的是A在熔融状态下不能导电的物质
3、都属于非电解质B稀HCI溶液在电流的作用下电离出 H+和Cl-而导电C液态硫酸,固体NaCI不导电,但属于电解质DNaOH溶液的导电能力一定比氨水的强5、下列氯化物中,不能由单质与直接化合生成的是ABCDHCl6、南京大屠杀死难者国家公祭鼎用青铜铸造。关于铜的一种核素6429Cu,下列说法正确的是()A6429Cu的核电荷数为29B6429Cu的质子数为35C6429Cu的中子数为64D6429Cu的核外电子数为647、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是A1 molL1 BaCl2溶液中含有的Ba2离子数为NAB16 g O3与O2的混合气体中含有的氧原子数为NAC7.8g Na2O
4、2与足量水反应,转移的电子数为0.1 NAD常温常压下,11.2 L氢气中含有的H2分子数小于0.5NA8、将下列溶液加水稀释至100 mL,含Cl浓度最大的是()A10 mL 0.1 molL1的氯化铝溶液B20 mL 0.1 molL1的氯化钙溶液C30 mL 0.2 molL1的氯化钾溶液D40 mL 0.25 molL1的氯化钠溶液9、人体血浆中平均每 100 mL 中含 10.02 mg Ca2 (Mr40.08),则血液中 Ca2的物质的量浓度是A0.25 molL1 B2.5 molL1C2.5103 molL1 D2.5104 molL110、下列事实与胶体性质无关的是( )A
5、在豆浆里加盐卤做豆腐BNa2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀C在河流入海口处易形成三角洲D清晨,人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象11、下列微粒不具有氧化性的是( )ACl2BCl-CH+DFe2+12、下列离子半径之比小于1的是ABCD13、目前大部分食盐用于A调味品B腌制食物C化工原料D防腐处理14、实验室制取少量N2,常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2+2H2O,关于该反应的说法正确的是()ANaNO2是还原剂 B生成1 mol N2时转移的电子数为6 molCNH4Cl中的氮元素被还原 DN2既是氧化产物又是还原产物15、氯化氢可以用浓硫酸作
6、用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸具是()A强酸B高沸点酸C脱水剂D强氧化剂16、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是AC12+2OH-=Cl-+ClO-+2H2OBCu2+2OH-=Cu(OH)2CSO42-+Ba2+=BaSO4DOH-+HCO3-=H2O+CO32-17、实验室既可用MnO2与浓盐酸在加热条件下反应制备Cl2,也可用KMnO4与浓盐酸在常温下反应制备Cl2,下列有关说法错误的是AKMnO4的氧化性比MnO2的强B上述两个反应中,浓盐酸均只体现还原性C制备等质量Cl2,消耗MnO2与KMnO4的
7、物质的量比为5:2D用足量MnO2与含有4 mol HCl的浓盐酸在加热条件下反应,得到Cl2的物质的量小于1 mol18、下列属于电解质并能导电的物质是A蔗糖 BKNO3溶液 CFe D熔融的Na2O19、合金具有许多优良的物理、化学或机械性能。下列物质不属于合金的是( )A青铜B金刚砂(SiC)C硬铝D生铁20、下列说法中,正确的是A硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质B氢氧化钠中存在Na和OH,故氢氧化钠固体能导电C硫酸在电流作用下在水中电离出H和SO42-D溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸21、CO2通入澄清石灰水中,溶液的导电能力与通入CO2的质量关系如图所示(假设反应过程中溶液的
8、体积不变)。下列叙述不正确的是AMN溶液中的离子数目减少BN点Ca2+完全转化为CaCO3CNP溶液中的阴离子、阳离子数目均增加DNP反应的离子方程式为CO+CO2+H2O=2HCO22、下列反应属于氧化还原反应的是ANa2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2+H2O BH2O+CO2=H2CO3C2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 D2Al(OH)3Al2O3+3H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液
9、体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。24、(12分)有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。25、(12分)如图是海带中提取碘的流程图:回答下列问题。(1)干海带在_中灼烧(填仪器名称)(2)操作I名称为_(3)分液漏斗在使用前须清洗干净并_,在本实验分离过程中,碘的四氯化碳应该从分液漏斗的_(填“上口倒出”或“下口放出”)(4
10、)操作II名称为_,该操作中加入碎瓷片的作用是_;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该采取的正确操作是_(填标号)。A立即补加B冷却后补加C不需补加D重新配料(5)在操作II中,仪器选择及安装都最合理的是_(填标号)。26、(10分)(6分)用98%(密度为1.84g/mL)的浓硫酸配制1.84mol/L的硫酸240mL,回答问题:(1)该实验必须用到的实验仪器是:烧杯、量筒、胶头滴管、 。(2)配制时需要用量筒量取98%硫酸 mL(3)若配制1.84mol/L的硫酸溶液的其它操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的硫酸溶液浓度偏高的是 (填序号)。A将 98%的浓硫酸溶于水后立即转移
11、至容量瓶中定容B将稀释的硫酸溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒C加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度,此时立即用滴管将瓶内液体吸出,使溶液凹液面与容量瓶刻度相切D定容时俯视容量瓶的刻度线27、(12分)某同学用密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸配制500mL0.22 mol/L的稀硫酸。(1)操作过程中使用到的玻璃仪器有_;(2)实验过程中涉及的操作如下:将容量瓶中的溶液倒入试剂瓶中并贴上标签;将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢注入盛有约160mL蒸馏水的烧杯中并小心搅拌;用规格为 的量筒量取 mL的浓硫酸;将已冷却的硫酸溶液转移到容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液全部
12、转移到容量瓶中,轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀;改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液凹液面最低处恰好与刻度线相切; 塞好玻璃塞,反复颠倒摇匀;继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线 处;将步骤、补充完整:_,_,_;实验操作顺序为_(填序号)。(3)配制该溶液的过程中,下列操作使得所配得的溶液浓度偏小的是_(填字母) 。A稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时,不小心溅出少量硫酸溶液B用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒,并将洗涤液注入容量瓶中C定容时反复上下倒转容量瓶后,发现凹液面最低处低于刻度线,再补加水到刻度线D量取密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时,仰视量筒的
13、刻度线E洗涤容量瓶后,立即用来配制溶液F稀释浓硫酸结束后立即将溶液转移到容量瓶中28、(14分)某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是_。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号 实验内容 实验现象 离子方程式实验结论 在FeCl2溶液中滴入适量氯水 溶液由浅绿色变为棕黄色Fe2+具有还原性 在FeCl2溶液中加入锌片 ZnFe2+Zn2+Fe 在FeCl3溶液中加入足量铁粉 Fe
14、2Fe3+3 Fe2+ Fe3+具有氧化性 Fe3+具有氧化性实验结论:_。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_。(填序号) A、Cl2 B、Na C、Na+ D、Cl E、SO2 F、盐酸29、(10分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaC
15、l + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。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】摩尔质量的单位是克/摩尔。【详解】A. 克是质量的单位之一,故A错误;B. 摩尔是物质的量的单位之一,故B错误;C. 克/摩尔摩尔质量的单位之一,故C正确;D. 摩尔/ 克与题意摩尔质量的单位不符,故D错误;故选C。2、B【解析】需要480mL溶液,实际只能配置5
16、00mL,配制500mL 0.100molL-1的CuSO4溶液,溶质的物质的量为:n=cV=0.5L0.100mol/L=0.0500mol,需要溶质的质量为:m(CuSO4)=0.05mol160g/mol=8.0g,或m(CuSO45H2O)=0.05mol250g/mol=12.5g,以此解答。【详解】A.托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,且实验室没有480mL容量瓶,应该选用500mL容量瓶来配制500mL溶液,需称取8.0g硫酸铜,水的体积480mL,而需要配置的溶液体积是500mL,故A错误;B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液,故B正确;C称取8.
17、0gCuSO4,配成500mL溶液,水的体积不等于溶液的体积,故C错误;D托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,需称取8.0g硫酸铜,配成500mL的溶液,故D错误;故选B。3、A【解析】试题分析:根据题意知,100ml 1mol/L 的盐酸中HCl的物质的量为0.1mol,10gNa、Mg、Fe、Al的物质的量分别为10/23mol、10/24mol、10/56mol、10/27mol,根据四种金属与盐酸反应的化学方程式判断,金属过量,根据盐酸的物质的量减少产生氢气的物质的量,Mg、Fe、Al产生氢气的物质的量相同,均为0.05mol;但过量的钠与水反应也产生氢气,故钠产生的氢气
18、最多,选A。考点:考查根据化学方程式的计算。4、C【解析】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应;电解质溶液导电能力与电解质强弱没有必然的联系;电解质电离过程与电流无关;据以上分析解答。【详解】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应,A. 氯化氢在熔融状态下,以分子形式存在,不能导电,氯化氢的水溶液能够导电,所以氯化氢属于电解质,A错误;B. 电解质在水分子作用下离解成自由移动离子的过程,称为电离,电离过程与电流无关,B错误;C. 液态硫酸以分子形式存在,固体NaCl没有自由移动的离子,所以二者均不导电,但是二者溶于水
19、,水溶液均能导电,所以二者均属于电解质,C正确;D. 溶液导电能力主要看溶液中自由移动离子浓度及离子所带电荷数的多少,与电解质强弱没有必然的联系,因此NaOH溶液的导电能力不一定比氨水的强,D错误;综上所述,本题选C。5、C【解析】A项、钠在氯气中燃烧,反应生成氯化钠,故A错误;B项、铜在氯气中燃烧,反应生成氯化铜,故B错误;C项、铁在氯气中燃烧,反应生成氯化铁,不能生成氯化亚铁,故C正确;D项、氯气在氧气中燃烧,反应生成氯化氢,故D错误;故选C。【点睛】氯气具有强氧化性,与变价金属反应生成高价态的金属氯化物。6、A【解析】核素Cu,其质量数为64,质子数=电子数=29,中子数=64-29=3
20、5,故A正确;故选A。7、A【解析】A溶液体积未知,无法确定溶液中微粒的数目,故A错误;BO3与O2均为氧原子构成,所以16g二者的混合物即16gO原子,所以含有氧原子1mol,数目为NA,故B正确;C7.8gNa2O2的物质的量为0.1mol,与水完全反应生成0.05mol氧气,转移了0.1mol电子,转移电子数为0.1NA,故C正确;D标准状况下,11.2L氢气中含有的H2分子数为0.5NA,分子数、压强不变温度越高气体的体积越大,即体积相同、压强相同时,温度越高分子数越小,所以常温常压下,11.2 L氢气中含有的H2分子数小于0.5NA,故D正确;综上所述答案为A。8、D【解析】电解质溶
21、液中氯离子浓度=电解质浓度化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。【详解】A项.10 mL 0.1 molL-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L0.1mol/L3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.03 molL1;B项、20 mL 0.1 molL-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L0.1mol/L2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.04 molL1;C项、30 mL 0.2 molL-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L0.2mol/L1=
22、0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.06 molL1;D项、40 mL 0.25 molL-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L0.25mol/L1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.1 molL1。故选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。9、C【解析】根据物质的量浓度的计算公式c=来计算。【详解】n(Ca2)=2.510-4mol,c(Ca2+)= 2.5103 molL1,故C正确,答案选C。10、B【解析】A在豆浆里加盐卤做豆腐为胶体的聚沉,A与题意不符;BNa2SO4溶液中滴加BaCl
23、2溶液产生白色沉淀硫酸钡,与胶体无关,B符合题意;C泥沙胶体遇到海水,海水中的盐使胶体聚沉,则在河流入海口处易形成三角洲,C与题意不符;D清晨,人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象为丁达尔效应,与胶体有关,D与题意不符;答案为B。11、B【解析】A. Cl2中Cl元素的化合价为0,为中间价态,既有氧化性又有还原性,故A不选; B. Cl-中Cl元素的化合价为-1价,为最低价,只具有还原性,故选B;C. H+中H元素的化合价为+1价,为最高价,只具有氧化性,故C不选;D. Fe2+中Fe元素的化合价为+2价,为中间价态,既有氧化性又有还原性,故D不选;所以选B。【点睛】处于最高价
24、的微粒具有氧化性,处于最低价的微粒具有还原性,处于中间价态的微粒既有氧化性又有还原性。12、D【解析】核外电子排布结构相同的离子,核电荷数越大,半径越小。【详解】A . 半径:r(F-)大于r(Mg2+),则比值大于1,故A错误;B. 半径:r(Na+)大于r(Mg2),则比值大于1,故B错误;C. Be和Mg位于同一主族,原子半径同主族从上到下依次增大,阳离子半径也逐渐增大,所以Mg2+比Be2+半径大,所以它们的比值大于1,故C错误;D. 半径:r(Al3+)比r(F-)小,所以它们的比值小于1,故D正确;13、C【解析】食盐是日常生活中作调味品,可以用于腌制食品,做调味品,也是重要的化工
25、原料,如制取氢氧化钠、氯气、制盐酸等,也可以用于防腐处理,大部分食盐用于化工原料。答案选C。14、D【解析】A、NaNO2中N元素的化合价降低,得电子,作氧化剂,故A错误;B、每生成1molN2,消耗1molNaNO2得3mol电子,消耗1molNH4Cl失去3mol电子,即转移的电子为3mol,故B错误;C、NH4Cl中的N元素化合价升高,失去电子被氧化,故C错误;D、N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故选D。15、B【解析】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl【详解】氯化氢可以
26、用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl故答案为B。【点睛】除了强酸制弱酸,还有强氧化剂制若氧化剂,强还原剂制弱还原剂、难溶物制更难溶物、以及高沸点酸制低沸点酸,总之都是以强制弱。16、B【解析】A.氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-Cl-+ClO-+H2O,故A错误;B.NaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2+2OH-Cu(OH)2,故B正确;C.硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-BaS
27、O4+Cu(OH)2,故C错误;D.氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量,离子方程式为HCO3-+Ba2+OH-BaCO3+H2O,若碳酸氢钠足量,离子方程式为2HCO3-+Ba2+2OH-BaCO3+2H2O+CO32-,故D错误;正确答案:B。17、B【解析】由题可知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O;A由题可知,KMnO4与浓盐酸在常温下反应,而MnO2与浓盐酸反应需要加热,因此KMnO4的氧化性比MnO2的强,故A正确,不选;B由两个反应方程式可知,盐酸在反应中均体现了酸性和
28、还原性,故B错误,符合题意;C由反应式可知,制备1mol氯气消耗MnO21mol;由反应式可知,制备1mol氯气消耗KMnO40.4mol;因此制备等质量Cl2,消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2,故C正确,不选;D由反应式可知,随着反应的进行盐酸的浓度降低,而稀盐酸与二氧化锰不反应,所以得到Cl2的物质的量小于1mol,故D正确,不选;故答案为:B。18、D【解析】电解质是在熔融状态或水溶液中能导电的化合物。【详解】A.蔗糖在在熔融状态或水溶液中均不能导电,是非电解,; B. KNO3溶液是混合物; C. Fe是单质; D.熔融的Na2O能导电,是电解质;D符合题意,答案为D。【点
29、睛】电解质的概念是本题考查点,注意电解质为化合物,溶液和金属单质等即使能导电,也不属于电解质。19、B【解析】合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【详解】A青铜是铜锡合金,故A不符合;B金刚砂(SiC)是组成元素全部是非金属的化合物,不是合金,故B符合;C硬铝是铝的合金,故C不符合;D生铁是铁与碳的合金,故D不符合。答案选B。【点睛】本题考查合金的特征,掌握合金的特征以及常见物质的组成是正确解答本题的关键。20、A【解析】A. 硫酸钡难溶于水,但溶于水的硫酸钡是完全电离的,所以硫酸钡属于电解质,故A正确;B. 氢氧化钠中存在Na和OH,氢氧化
30、钠固体中的离子不能自由移动,氢氧化钠固体不能导电,故B错误;C. 硫酸溶于水时,在水分子作用下电离出H和SO42-,电离不需要通电,故C错误;D. 溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如NaHSO4在水中电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子,NaHSO4不是酸,故D错误;选A。21、D【解析】二氧化碳通入澄清的石灰水中,先反应生成碳酸钙沉淀和水,后生成碳酸氢钙溶液。A. MN是反应生成碳酸钙的过程,溶液中的离子数目减少,故A正确;B. N点溶液的导电性几乎为0,说明Ca2+完全转化为CaCO3,故B正确;C. NP为生成碳酸氢钙的过程,溶液中的阴离子、阳离子数目均增加,故C正确;D. NP反
31、应的离子方程式为CaCO3+CO2+H2O= Ca2+2HCO,故D错误。故选D。22、C【解析】反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】A、反应Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,A不符合;B、反应H2O+CO2=H2CO3中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B不符合;C、反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2中过氧化钠中的氧元素化合价部分升高,部分降低,属于氧化还原反应,且过氧化钠既是氧化剂也是还原剂,C符合;D、反应2Al(OH)3Al2O3+3H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D
32、不符合;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2
33、。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。24、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为
34、氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。25、坩埚 过滤 检漏 下口放出 蒸馏 防止暴沸 B b 【解析】根据流程分析可知,将海带在坩埚中灼烧得到海带灰,将海带灰溶解、过滤得到滤液,滤液中含有碘离子,在酸性条件下,二氧化锰将碘离子氧化生成碘,然后用有机溶剂苯萃取碘,最后采用蒸馏方法得到有机溶剂和碘晶体,结合基本实验仪器与操作进行分析解答。【详解】 (1)灼烧物质应该在坩埚中进行,因此干海带在坩埚中灼烧,故答案为:坩埚;(2)比较操作前后物质的存在形式可知,操作应为分
35、离难溶固体和液体的过滤操作,故答案为:过滤;(3)分液漏斗在使用前必须清洗干净并检漏,由于CCl4的密度比水大,所以萃取后碘的四氯化碳溶液在下层,分液时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故答案为:检漏;下口放出;(4)操作为从碘的有机溶剂中分离出单质碘,则操作应为分离易溶固体和液体的蒸馏操作,蒸馏时需加入碎瓷片防止暴沸,若加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,需停止加热,待冷却后再补加碎瓷片,故答案为:蒸馏;防止暴沸;B;(5)蒸馏时,温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,冷凝管采用直形冷凝管,便于馏分流出,故答案为:b。【点睛】本题通过从海带中提取碘的实验,考查明物质的分离、提纯等知识,重
36、在对所学知识的灵活运用,掌握物质分离、提纯方法、常见仪器的使用及I-、I2的性质是解题关键,注意对流程的分析理解,明确怎样提取碘。26、(1)250mL容量瓶、玻璃棒(2)25.0mL(3)AD(每空2分)【解析】试题分析:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有:250mL容量瓶、玻璃棒。(2)浓H2SO4的物质的量浓度c=
37、10001.8498%98 molL1=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL18.4mol/L=250mL1.84mol/L,解得:x=25.0。(3)A、将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容,由于热胀冷缩,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,烧杯壁与玻璃棒上沾有少量溶质硫酸,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液的浓度偏低;C、加水超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,溶液是均匀的,取出水使液面恰好到刻度线,剩余溶液的浓度与原溶液的浓度相等,故偏低;D、定容时俯视容量瓶瓶颈刻
38、度线,使液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:AD。考点:本题考查配制一定物质的量浓度的溶液的基本仪器、基本操作、计算、误差分析。27、500mL容量瓶、量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管 10mL 6.0 12cm AC 【解析】(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的基本步骤有:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,根据各步骤判断用到的仪器;(2)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶液含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;(3)依据c=,分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,进行误差的分析判断。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步
39、骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管,故答案为:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管;(2)密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸的物质的量浓度c= =18.4mol/L,稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V18.4mol/L=500mL0.22mol/L,解得V=6.0mL,所以应选择10mL量筒;故答案为:10mL;6.0;定容时,开始继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,故答案为:12;配制一定物质的量浓度溶
40、液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:,故答案为:;(3)A稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时,不小心溅出少量硫酸溶液,导致溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏小,故A正确;B用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒,并将洗涤液注入容量瓶中,是正确的操作,对结果无影响,故B错误;C定容时反复上下倒转容量瓶后,发现凹液面最低处低于刻度线,再补加水到刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故C正确;D量取密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时,仰视量筒的刻度线,导致量取的浓硫酸体积偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故D错误;E洗涤
41、容量瓶后,立即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度不变,故E错误;F稀释浓硫酸结束后,未冷却立即将溶液转移到容量瓶中,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,故F错误;故答案为:AC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制。本题的易错点为(3)中F的误差分析,要注意浓硫酸的稀释为放热过程,稀释后溶液温度升高,溶液的体积膨胀。28、试管 Cl22Fe2+2Cl2Fe3+Fe2+有氧化性铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色在FeCl3溶液中加入铜片 Cu+2Fe3+= Cu2+2Fe2+实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。 A
42、E F 【解析】(1)物质性质实验是取少量试剂进行反应,根据反应现象分析判断离子性质,实验是在试管中进行;(2).氯化亚铁溶液中加入氯水,溶液由浅绿色变为棕黄色,反应的离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;.氯化亚铁溶液加入锌片,锌片溶解,析出铁,亚铁离子被还原,证明亚铁离子具有氧化性;.由离子方程式可知,实验现象为铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色;.在FeCl3溶液中加入铜片,反应生成氯化亚铁、氯化铜,离子反应为Cu+2Fe3+=2Fe2+Cu2+,FeCl3中Fe元素的化合价降低,则可说明Fe3+具有氧化性;实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性
43、,又有还原性。(3)元素化合价可以升高也可以降低的既有氧化性,又有还原性;A.Cl2中氯元素化合价可以升高为+1价,也可以降低为-1价,说明既具有氧化性也具有还原性,故A正确;B.Na是金属只能失电子具有还原性,故B错误; C.Na+元素化合价只能降低,表现为氧化性,故C错误;D.Cl-元素化合价处在最低价,化合价只能升高表现还原性,故D错误;E.SO2中硫元素化合价可以升高为+6价,也可以降低为-2价,表现为氧化性和还原性,故E正确; F.HCl中氯元素化合价为最低价,能够表现还原性,氢为最高价,能表现氧化性,故化合物参加反应时,可表现为氧化性和还原性,故F正确;故答案为AEF。【点睛】化合物在参加氧化还原反应过程中,不一定只是一种元素化合价变化,因此化合物表现出氧化性或还原性时,不一定只在一种元素中。29、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得