《2023届陕西省西安市西安电子科技大附中化学高一第一学期期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届陕西省西安市西安电子科技大附中化学高一第一学期期中联考试题含解析.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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应:3Cl2+2NH3N2+6HCl,检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A该反应
2、属于置换反应B该反应利用了Cl2的强氧化性C该反应说明了Cl2的还原性大于N2D生成1molN2有6mol电子转移2、某元素在化学反应中,由化合态变为游离态,则该元素( )A一定被氧化B一定被还原C可能被氧化,也可能被还原D化合价一定降低为03、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4 =2ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O。下列说法正确的是( )AKClO3在反应中得到电子BClO2是氧化产物CH2C2O4在反应中被还原D1mol KClO3参加反应有2 mol电子转移4、下列现象或新技术应用中,不涉及
3、胶体性质的是A在饱和氯化铁溶液中逐滴加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀B使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血C清晨,在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱D肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可利用血液透析进行治疗5、 “纳米技术”广泛应用于催化及军事科学中,“纳米技术”是指粒子直径在几纳米(nm)到几十纳米的材料,如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是(已知1nm=m)A能全部通过半透膜B具有丁达尔现象C所得液体一定能导电D所得物质一定为悬浊液或乳浊液6、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A0.5 molNa2O2与足量的水反
4、应产生5.6 L O2B标准状况下,11.2 L酒精所含分子数为0.5NAC常温常压下,1.6gCH4中含有的质子数为NAD等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA7、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A0.5 mol镁粒与足量盐酸反应产生11.2 L H2B1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒C0.5 mol/L的FeCl2溶液中含有Cl个数为NAD25、101Pa时,16g O2和O3混合气体中含有的原子数为NA8、欲配制100mL1.0 mol/L Na2SO4溶液,正确的方法是( )将14.2 g Na2SO4,溶于100mL水中
5、将32.2g Na2SO410H2O溶于少量水中,再用水稀释至100 mL将20 mL 5.0 mol/L Na2SO4溶液用水稀释至100 mLABCD9、在标准状况下,相同质量的下列气体:Cl2H2 N2CO2,体积最大的是ACl2BH2CN2DCO210、11g 所含的中子的物质的量为:( )A4.5mol B5mol C5.5mol D6mol11、下列操作使硫酸铜晶体结晶水测定结果偏大的是()A硫酸铜晶体没有完全变白B加热时晶体爆溅C加热后未在干燥器中冷却D没有进行恒重操作12、当固体AgCl放在较浓的KI溶液中振荡时,则部分AgCl转化为AgI,原因是AAgI比AgCl稳定B碘氧化
6、性比氯弱CI-的还原性比Cl-强D溶解度AgIAgCl13、下列说法中正确的是( )钠在空气中燃烧生成白色的氧化钠 钠投入硫酸铜溶液中有红色粉末产生 过氧化钠可在呼吸面具中做供氧剂 铁丝在氯气中燃烧生成棕黄色的FeCl3 钠、氢气在氯气中燃烧都能产生白烟ABCD14、下列离子方程式中,正确的是A硫酸跟氢氧化钡反应:H+SO42Ba2+OHBaSO4H2OB等体积等物质的量浓度的氢氧化钡溶液与碳酸氢铵溶液混合Ba2+2OHNH4+HCO3=BaCO3NH3H2OH2OC碳酸氢钙溶液跟稀硝酸反应Ca(HCO3)2 + 2H+Ca2+ + 2H2O + 2CO2D过量CO2通入氢氧化钠溶液中CO22
7、OH= CO32H2O15、现有三组分散系:汽油和氯化钠溶液的混合物 39的乙醇溶液 氯化钠和单质溴的混合溶液,分离以上各分散系的正确方法依次是:A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸馏、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、萃取、分液16、海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,为了得到纯净的NaCl,可向滤液中依次加入过量的下列溶液,其中不合理的是ABaCl2NaOHNaCO3过滤稀盐酸蒸发结晶BBa(OH)2NaCO3过滤稀盐酸蒸发结晶CNaCO3NaOHBaCl2过滤稀盐酸蒸发结晶DBaCl2NaCO3NaOH过滤稀盐酸蒸发结晶17、下列叙述正确的是( )ANaCl的摩尔质量是
8、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Cl18、同温同压下,相同质量的下列气体,所占体积最大的是( )ACH4BO2CCO2DSO219、下列变化中,必须加入氧化剂才能发生的是()ASO2SBSO32-SO2CI-I2DHCO3-CO32-20、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四种是碱性氧化物的是( )A硫酸、苛性钠、CuSO45H2O、氧化铜 B次氯酸、纯碱、空气、氧化铁C盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫 D硝酸、烧碱、氯水、生石灰21、下列保存方法不正确的是A
9、少量的金属钠应保存在煤油中 B氯水盛放在无色细口瓶中C漂白粉要避光密封保存 D少量液溴采用水封法保存22、将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是AHClBNaOHCK2SO4DCuSO4二、非选择题(共84分)23、(14分)某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、SO42、Cl、NO3中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量
10、达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_mol/L、c(Fe3+)为_mol/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)24、(12分)A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、
11、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。25、(12分)某化学兴趣小组进行粗盐(含有少量氯化钙和硫酸镁杂质)提纯实验,请结合实验过程回答下列问题:(1)步骤一:称取10g粗盐,倒入烧杯中后加入30mL水溶解。为加快溶解速率,可采取的方法是_(任写1种)(2)步骤二:依次加入稍过量的沉淀剂,充分反应后得到大量沉淀。沉淀剂加入顺序
12、依次为(用化学式表示)_。(3)步骤三:将混合物进行过滤,取滤液进行下一步操作。步骤四:往滤液中加入适量的_(填试剂名称),调节pH到7(用pH试纸测定),若该试剂不小心加过量,对所得到氯化钠的纯度_(填“有”或“没有”)影响。(4)步骤五:将滤液倒入_中进行加热,等到_时,停止加热,利用余热蒸干。步骤六:晶体转入试剂瓶中待用。(5)在步骤三和五中,玻璃棒的作用依次是_、_。(6)最终得到的氯化钠固体中还含有微量的NaBr和KCl,更简单的除杂方法是_。(7)已知氯元素的近似相对原子质量为35.5,由Na、Cl、Cl构成的11.7 gNaCl中含有_克。26、(10分)现有一定量含有Na2O杂
13、质的Na2O2试样,用下图所示的实验装置测定Na2O2试样的纯度(通过CO2与样品反应后生成O2的量测定Na2O2的含量)。(可供选用的反应物:CaCO3固体、6 molL-1盐酸、6 molL-1硫酸和蒸馏水)回答下列问题:(1)实验前必须先_。(2)装置A中液体试剂应选用_。(3)装置B的作用是_;装置C的作用是_;装置E中碱石灰的作用是_。(4)装置D中发生反应的化学方程式是_。(5)若开始时测得样品的质量为2.0 g,反应结束后测得气体体积为224 mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为_。27、(12分)有一包固体粉末,其中可能含有NaCl、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2C
14、O3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤后溶液呈无色;向的沉淀物中加入足量稀盐酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液产生白色沉淀试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原粉末中一定含有的物质是_,一定不含的物质是_,可能含有的物质是_。(以上各种物质均写化学式)(2)写出下列步骤中发生反应的离子方程式:_;_;_。28、(14分)(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_,不能用苏打溶液的原因是_(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中
15、通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是_。29、(10分) (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _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】根据置换反应的定义判断;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应;氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0。【详解】一种单质和一种化合物,生成另一种单质和另一种化合物的反应是置换反
16、应,所以3Cl2+2NH3N2+6HCl是置换反应,故A说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应,所以氯气是氧化剂,表现氧化性,故B说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl中氯气是氧化剂,氮气是氧化产物,所以该反应说明了Cl2的氧化性大于N2,故C说法错误;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0,所以生成1molN2有6mol电子转移,故D说法正确。【点睛】本题考查氧化还原反应的基础知识及氯气的性质,侧重于化学与生活、生产的联系的考查,注意从元素化合价变化的角度解答该题,难度不大。2、C【解析】A某元素在化学反应中由游离态变为
17、化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被还原,如Fe+Cu2+=Fe2+Cu,故A错误;B某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故B错误;C某元素在化学反应中由游离态变为化合态,如发生Fe+Cu2+=Fe2+Cu,则被还原,如发生Cl2+S2-=2Cl-+S,则被氧化,故C正确;D由化合态变为游离态,则该元素的化合价可能升高到0,被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故D错误;故选C。3、A【解析】反应2KClO3+H2C2O4+H2SO4 =2ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O中,KClO3中C
18、l的化合价从5降低到4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2;H2C2O4中C的化合价从3升高到4,失去电子,被氧化,得到氧化产物CO2。A、KClO3 中Cl的化合价从5降低到4,得到电子,A正确;B、KClO3中Cl的化合价从5降低到4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2,B错误;C、H2C2O4中C的化合价从3升高到4,失去电子,被氧化,C错误;D、KClO3中Cl的化合价从5降低到4,得到1个电子,则1mol KClO3参加反应有1 mol电子转移,D错误;答案选A。4、A【解析】A.在饱和氯化铁溶液中滴加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀发生复分解反应,与胶体性质没有关系,A正确;
19、B.使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血利用的是胶体的聚沉,B错误;C.清晨在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱,属于胶体的丁达尔效应,C错误;D.肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可利用血液透析进行治疗,利用的是胶体不能透过半透膜,D错误;答案选A。5、B【解析】纳米材料指粒子直径在几纳米到几十纳米的材料,在胶体粒子的范围内,属于胶体,胶体具有丁达尔效应,故答案选B。6、C【解析】A. 根据2Na2O22H2O=4NaOHO2可知,0.5 molNa2O2与足量的水反应产生0.25mol的氧气,因未说明气体是否处于标准状况,则无法确定氧气的体积,故A错
20、误;B. 在标准状况下,酒精不是气体,所以无法计算11.2L酒精的分子数,故B错误;C. 常温常压下,1.6gCH4的物质的量为n=mM=1.6g16g/mol=0.1mol,1个甲烷分子中含有10个质子,则0.1mol甲烷中含有1mol的质子,质子数为NA,故C正确;D. 气体的物质的量相等,分子数也相等,等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定为NA,故D错误;答案选C。7、D【解析】A、测定气体条件未知;B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体;C、不确定该溶液的体积;D、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同。【详解】A项、测定气体条件未知,气体摩尔体积不确定,无法计算气体的体积,故
21、A错误;B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个,故B错误;C项、不确定该溶液的体积,无法确定出氯离子的物质的量,故C错误;D项、氧气和臭氧均由氧原子构成,最简式相同,16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol,含NA个氧原子,故D正确。故选D。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查物质的量换算计算微粒数,注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键,也是易错点。8、B【解析】14.2gNa2SO4的物质的量为=0.1mol,但溶液的体积不等于溶剂的体积,所以无法计算出物质的量浓度,故
22、错误;32.2gNa2SO410H2O物质的量为=0.1mol,硫酸钠的物质的量等于硫酸钠晶体的物质的量,硫酸钠的物质的量浓度c=1.0molL-1,故正确;根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸钠的物质的量不变,则20ml5mol/L=100mlc(硫酸钠),则c(硫酸钠)=1.0mol/L,故正确;正确,故答案为B。9、B【解析】标况下,质量相同的气体,物质的量之比与摩尔质量成反比,根据物质的量之比等于体积之比分析,体积最大的物质摩尔质量最小,氢气的摩尔质量最小,所以体积最大。故选B。10、D【解析】根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;【详解】11g 2H218O的物质的量为11g/
23、22gmol1=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,故选D。11、B【解析】A粉末未完全变白说明晶体没有完全分解,导致反应前后的质量差偏小,使测定结果偏小,故A错误;B加热过程中有少量晶体溅出,会使测定的质量差偏大,使结果偏大,故B正确;C加热后未在干燥器中冷却,空气中水蒸气会在晶体表面聚集,使测定质量差偏小,使结果偏小,故C错误;D没有进行恒重操作,导致反应前后的质量差偏小,使测定结果偏小,故D错误;故选B。12、D【解析】根据沉淀转化原理可知,溶解度小的沉淀转化为溶解度更小的沉淀容易实现,所以把固体AgCl加入较浓的KI溶液中振荡,部分AgCl转化为AgI,
24、是因为AgI的溶解度比AgCl的小,与二者的稳定性无关,与碘和氯的氧化性无关,与离子的还原性无关,故选D。13、C【解析】钠在空气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠,错误; 钠投入硫酸铜溶液中的离子反应为:2Na+Cu2+2H2O=2Na+Cu(OH)2+H2,有蓝色沉淀生成,错误;过氧化钠可与二氧化碳或水反应产生氧气,故可做呼吸面具中做供氧剂,正确;铁丝在氯气中燃烧生成棕黄色的FeCl3,正确; 钠与氢气在隔绝空气才能反应,错误;正确,故选C。【点睛】K、Ca、Na这类还原性很强的金属与溶液反应时,优先与酸反应,再与水反应,生成物再与盐反应。所以钠投入硫酸铜溶液中钠不会与硫酸铜直接反应,钠先与水反应
25、生成氢氧化钠与氢气,产物与硫酸铜反应。14、B【解析】A项,硫酸与Ba(OH)2反应的化学方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O,离子方程式为2H+SO42+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O,A项错误;B项,等体积等物质的量浓度的Ba(OH)2溶液与NH4HCO3溶液反应的化学方程式为Ba(OH)2+NH4HCO3=BaCO3+NH3H2O+H2O,离子方程式为Ba2+2OH-+NH4+HCO3-=BaCO3+NH3H2O+H2O,B项正确;C项,Ca(HCO3)2是溶于水的强电解质,应改成Ca2+和HCO3-,碳酸氢钙溶液与稀HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+=
26、H2O+CO2,C项错误;D项,过量CO2通入NaOH溶液中反应的化学方程式为CO2+NaOH=NaHCO3,离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,D项错误;答案选B。【点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(如题中D项)等;从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等(如题中C项);从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;从反应的条件进行判断;从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断(如题中A项)。15、C【解析】汽油不溶于水,分液即可
27、;乙醇和水是互溶的,应该通过蒸馏得到无水乙醇;单质溴易溶在有机溶剂中,所以萃取即可;答案选C。【点睛】16、C【解析】A. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;B. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的Ba(OH)2溶液,除去SO42、Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的
28、NaCl;合理;C. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+,少量Mg2+,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的BaCl2溶液,除去CO32-,过滤,滤液中加入稀盐酸,但是溶液中仍有剩余的Ba2+,蒸发结晶得不到纯净的NaCl;不合理;D. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+及少量的Mg2+,再加入过量的NaOH 溶液,除去Mg2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;综
29、上所述,本题选C。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。17、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
30、Cl,D正确。故答案为D。18、A【解析】同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。19、C【解析】A. S元素化合价降低,需加入还原剂才可以实现,A不符合题意;B. S元素化合价不变,不需要加入氧化剂或还原剂就可以实现,B不符合题意;C. 碘元素化合价升高,需加入氧化剂才可以实现,C符合题意;D. 没有元素化合价变化,不需要加入氧化剂或还原剂就可以实现,D不符合题意;故合理选项是C。20、D【解析】在
31、溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。【详解】在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。A组中CuSO45H2O是纯净物,不是混合物,A项错误;B.组中纯碱不是碱,B项错误;C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C项错误;D.硝酸电离HNO3=H+NO3-,硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na+OH-,烧碱是碱;氯水
32、是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2+H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。21、B【解析】A、钠与水、氧气极易反应,密度比煤油大,可保存在煤油中,A正确;B、氯水中含有次氯酸,见光易分解,从而导致氯水失效,应避光保存,即应该放在棕色试剂瓶中,B错误;C、漂白粉中含有次氯酸钙,极易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳生成次氯酸而失效,所以漂白粉要避光密封保存,C正确;D、溴易挥发,密度比水大,可用水封,D正确。答案选B。【点睛】本题考查化学试剂的保存,注意化学试剂的保存与物质的性质有关,学习中注意相关知识的积累。22、D【解析】A.Na与HCl溶液发生
33、反应2Na+2HCl=2NaCl+H2,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。二、非选择题(共84分)23、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42;生成气体A,
34、A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3,含有SO42就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl。(2) n(NO)=0.
35、005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol0.025mol=0.005m
36、ol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。24、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常
37、见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D
38、为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气
39、中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。25、搅拌等 NaOH、BaCl2、Na2CO3等 盐酸 没有 蒸发皿 有大量固体析出 引流 搅拌,防止局部温度过高造成固液飞溅 重结晶 1.85 【解析】(1)步骤一为粗盐的溶解过程,搅拌能加快粗盐的溶解,适当的加热或者将大块颗粒研磨成小颗粒也可以加快粗盐的溶解;答案为:搅拌等。(2)步骤二对粗盐溶液中的钙离子、镁离子、硫酸根离子等杂质离子除去的过程,根据除杂不引入新杂质为原则,用氯化钡除去硫酸根离子,用碳酸钠
40、除去钙离子和过量的钡离子,用氢氧化钠除去镁离子,需要注意的是碳酸钠溶液要最后再加入,否则过量的钡离子无法除去,对于氢氧化钠试剂,可以先加也可以后加,对除去其他杂质离子无影响,因此沉淀剂的加入顺序为NaOH、BaCl2、Na2CO3,也可以BaCl2、NaOH、Na2CO3;答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3(或BaCl2、NaOH、Na2CO3)。(3)步骤二中的除杂试剂为过量,会残留碳酸钠和氢氧化钠,在步骤四中往滤液中加入适量的盐酸除去过量的除杂试剂,调节pH到7(用pH试纸测定),盐酸具有挥发性,受热可挥发,若该试剂不小心加过量,对所得到氯化钠的纯度没有影响。答案为:盐酸;没有。(
41、4)步骤五为获取氯化钠晶体的蒸发结晶操作,蒸发操作在蒸发皿中进行,用酒精灯加热至有大量晶体析出时,撤去酒精灯,利用余热蒸干。答案为:蒸发皿;有大量固体析出。(5)在步骤三为过滤操作,用玻璃棒引流,操作五为蒸发操作,使用玻璃棒搅拌,防止局部温度过高造成固液飞溅。答案为:引流;搅拌,防止局部温度过高造成固液飞溅。(6)利用物质的溶解度不同,可利用重结晶的方法将微量的NaBr和KCl除去。答案为:重结晶;(7)11.7g氯化钠中氯原子的物质的量=0.2mol;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,Cl和Cl的原子个数之比为1.5:0
42、.5=3:1,所以含Cl的质量=0.2mol37g/mol=1.85g。答案为:1.85。【点睛】粗盐提纯是对物质分离提纯的典型考题,及考察基本提纯的实验操作,同时也考察了离子间的相互反应,在粗盐提纯除杂操作过程中,一定要注意除杂试剂的添加顺序,要把杂质除尽,也就是除杂试剂要过量,除杂不能引入新的杂质。26、检查装置的气密性 6 molL-1 盐酸 除去气体中的HCl 干燥气体 吸收装置D中反应剩余的CO2 Na2O+CO2Na2CO3 、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2 78% 【解析】根据化学实验基础及除杂原则分析;根据化学反应方程式化学计量计算分析。【详解】(1)所有化学实验前
43、都要进行气密性检验;(2) 装置A是碳酸钙和盐酸反应生成二氧化碳,若碳酸钙和硫酸反应时,生成的硫酸钙是微溶于水的,会覆盖在碳酸钙的表面,使反应不能持续,故装置A中液体试剂应选用用盐酸来反应;(3) 碳酸钙和盐酸反应生成的二氧化碳气体中含有盐酸挥发出来的氯化氢气体和水蒸气,可以用饱和碳酸氢钠来除去,可以用浓硫酸吸收水蒸气,装置E中碱石灰的作用是吸收二氧化碳,防止CO2对氧气的体积测量造成干扰,故答案为除去气体中的HCl,干燥气体, 吸收装置D中反应剩余的CO2;(4) 装置D中是CO2与Na2O2、Na2O反应,反应方程式:Na2O+CO2Na2CO3 、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O
44、2;(5) 根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),生成的氧气的物质的量为:n(O2)=0.224L/22.4Lmol-1=0.01mol,过氧化钠的物质的量为:n(Na2O2)=2n(O2)=0.02mol,过氧化钠的纯度为:(Na2O2)=(0.02mol78g/mol)2.0g=78%;【点睛】实验设计操作流程大致为:组装仪器从左到右,从下到上气密性检验反应除杂收集尾气处理。按照大致流程推断每一步操作的用意,即可顺利解决此种类型题。27、Ba(NO3)2、Na2CO3 CuSO4 NaCl Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2