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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、下列物质的分类正确的是碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4 BaCO3 MgOCO2 BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOH CaCl2 COSO2 DKOHHNO3 CaCO3H
2、2OSO3AABBCCDD2、在配制一定物质的量浓度的溶液的实验中,下列操作正确的是A将NaOH固体放在天平托盘的称量纸上,精确称量并放入烧杯中溶解后,立即注入容量瓶中B将准确量取的18.4molL-1浓硫酸10mL,注入已盛有30 mL水的100 mL容量瓶中,加入至刻度线即可C仰视容量瓶刻度线,看到液面超过了容量瓶刻度线,用胶头滴管吸出刻度线以上的溶液D欲配制1000 mL 0.1 molL-1的盐酸,将稀释后的盐酸溶液全部转移到未经干燥的1000 mL的容量瓶中,加水至刻度线3、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA
3、同温同压下,体积相同的氢气和氩气所含的分子数相等1L 2mol/L的氯化镁溶液中含氯离子为4NA 标准状况下22.4LH2O中分子数为NA32g O2和O3混合气体中含有原子数为2NAABCD4、某元素的一个原子形成的离子可表示为n-,下列说法正确的是( )An-中含有的中子数为a+bBn-中含有的电子数为a-nCX原子的质量数为a+b+nD一个X原子的质量约为 g5、下列说法中错误的是( )A从1L1molL1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1molL1B10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100 mL,H2SO4的质量分数为9.8%C0.5L 2molL1BaCl2溶液
4、中,Ba2+和Cl总数为1.8061024D制备0.5L 10molL1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)6、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A锌片是正极,铜片上有气泡产生 B电流方向是从锌片流向铜片C溶液中H+的物质的量浓度减小 D铜片溶解7、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACl-C12 BHCO3- C032- CMn04- Mn2+ DZnZn2+8、在除杂过程中要尽量除去杂质,加入的试剂必须稍过量,且最后过量物质可以使用物理方法或化学方法除去。现要除去NaCl中少量的CaCl2、Na2SO4杂质,下列选用试剂及使用顺序正确的是ANa2CO3、BaCl
5、2、HClBBaCl2、Na2CO3、HClCBaCl2、Na2CO3、H2SO4DBa(NO3)2、Na2CO3、HCl9、下列反应属于氧化还原反应的是ACaCO3+2HCl=CaCl2+CO2 + H2OBCaO+H2O=Ca(OH)2C2H2O22H2O+O2DCaCO3 CaO+CO210、ClO2是新一代饮用水的消毒剂,许多发达国家的自来水厂采用ClO2代替Cl2来进行自来水消毒。我国最近成功研制出制取ClO2的新方法,其反应的微观过程如下所示:下列有关该反应的叙述中正确的是( )A该反应是复分解反应B该反应的化学方程式为Cl2+2NaClO2=2ClO2+2NaClC反应中Cl2既
6、是氧化剂,又是还原剂DNaClO2和ClO2中Cl的化合价相同11、下列变化必须加入氧化剂才能发生的是ACu2+CuBCl-Cl2CH2SO4SO2DCO2CO32-12、下列各组中各有两对物质,它们都能用分液漏斗分离的是( )A乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液,酒精和水B1,1-二溴乙烷和水,硝基苯和水C汽油和水,乙酸和乙醇D乙酸和水,植物油和水13、下列关于Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液的说法正确的是A两者都有“丁达尔效应”B两者都能透过半透膜C氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体带正电D加入氢氧化钠溶液二者都能沉淀,Fe(OH)3胶体发生聚沉,MgCl2发生化学反应生成沉
7、淀14、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是AFe是氧化剂BCuSO4是还原剂CFe被氧化DCuSO4发生氧化反应15、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,48g O3所含的原子数为3NAB1mol NH3所含有的原子数为NAC标准状况下,22.4L水中所含原子数为3 NAD0.1mol/L NaC1溶液中所含Na数目为0.1 NA16、在盛有碘水的试管中,加入少量后振荡,静置片刻后( )A整个溶液变紫色B整个溶液变为棕黄色C上层几乎无色,下层为紫红色D下层无色,上层紫红色17、下列叙述正确
8、的是( )A固体NaCl不导电,所以NaCl不是电解质B铜丝能导电,所以铜是电解质CSO3的水溶液能导电,所以SO3是电解质DCuSO4溶液能导电,所以CuSO4是电解质18、同温同压下,相同体积的O2和O3具有相同的A密度B质量C分子数D原子数19、下列各组离子中,一定能够大量共存的是( )ANa、HS-、Cl、OH- BFe2、Na、Cl-、SO42-CK、Fe3、Ca2+、CO32- DMg2、NH4+、Cl、OH-20、列离子方程式书写正确的是A铁与盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2B碳酸钠与过量盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+H2OC氢氧化钡溶液中滴加硫酸:Ba2+OH
9、-+H+SO42-=BaSO4+H2OD硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应:Cu2+2OH-=Cu(OH)221、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是AOH、Ca2+、NO3-、SO32-BCa2、HCO3、Cl、KCNH4+、Ag+、NO3、IDK+、OH、Cl、HCO322、氯气有毒,化工厂常用浓氨水检验管道是否漏气,如果氯气泄漏,将在管道周围产生大量白烟,反应的化学方程式为3Cl28NH36NH4ClN2,关于此反应的说法中正确的是A3分子氯气将8分子NH3氧化了BN2是还原产物,NH4Cl是氧化产物C3分子氯气只氧化了2分子NH3DNH4Cl既是氧化产物又是还原产物二、非选择题(共84
10、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)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;24、(12分)现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4
11、+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质的量浓度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.
12、04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。25、(12分)我国著名的制碱专家侯德榜,在纯碱制
13、造方面做出了重大贡献。用“侯氏制碱法”制得的纯碱中常含有氯化钠等杂质,化学兴趣小组欲对某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数进行实验探究。资料摘要:浓硫酸具有很强的吸水性。碱石灰常用于吸收水蒸气和二氧化碳利用下图所示实验装置(铁架台略去)和试剂,通过测定样品和稀盐酸反应产生的CO2气体的质量,计算Na2CO3的质量分数(装置气密性良好,忽略盐酸的挥发性且每步反应或作用都是完全的)。(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的_,再接上装置C和D。(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式_。(3)待
14、装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿。此操作的目的是_。若没有装置B,将会使测定结果_(选填“偏大”或“偏小”)。装置D的作用_。26、(10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
15、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 _。27、(12分)是一种重金属离子,有一环境监测小组欲利用、NaOH等试剂测定某工厂废水中的浓度。 (1)现需配制标准NaOH溶液,所需要的玻璃仪器除量筒、容量瓶、玻璃棒外,还需要_、_。(2)需准确称取NaOH固体的质量为_。(3)在配置以上溶液时,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_(多选题)。容量瓶洗涤干净后未干燥 定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水定容时俯视刻度线 烧杯和玻璃棒未洗涤(4)从对化合物分类方法出发,指出下列各组物质中与其他物质类型不同的一种物质、_;、_;、_;、_。28、(14分)
16、氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。
17、温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_。试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。29、(10分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类(1)图中所示的物质分类方法的名称是_。(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表中后面。物质类别酸碱盐氧化物氢化物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO2Na2ONH3H2O2 (3)写出转化为的化学方程式:_。(4)实验室制备常用_和_反应,检验该气体的方法是_。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
18、选项)1、A【解析】A.NaOH属于碱、H2SO4属于酸、BaCO3属于盐、MgO属于碱性氧化物、CO2属于酸性氧化物,故A正确;B. CO不能和碱反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故B错误;C. CO不能和酸反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故C错误;D.H2O既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,所以D错误;本题答案为A。2、D【解析】A称量氢氧化钠时,氢氧化钠具有腐蚀性,不能直接放在滤纸上称量,应该放在小烧杯中称量;氢氧化钠溶液后,应该先冷却再转移到容量瓶中,故A错误;B不能在容量瓶中稀释浓硫酸,容量瓶属于定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,故B错误;C定容时如果加水超过了刻度线,用胶
19、头滴管直接吸出多余部分,吸出的溶液中含有溶质,所以会导致配制溶液的浓度偏小,故C错误;D用于定容时需要加入蒸馏水,所以容量瓶中原先有蒸馏水不影响配制结果,故D正确;故选D。3、A【解析】氮气和氧气都是双原子分子,标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气分子的物质的量为0.5mol,含有原子数为NA,故正确;同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,即体积相同的氢气和氩气物质的量相等,其所含分子数也相等,故正确;1L 2mol/L的氯化镁的物质的量为2mol,氯化镁和氯离子物质的量之比为1:2,即该氯化镁溶液含氯离子4mol,氯离子为数目为4NA ,故正确;标准状况下水不是气态,所以不
20、能用气体摩尔体积计算,故错误;若32g全部是 O2,则n(O2)=1mol,所含原子数为1mol2NA =2 NA,若32g全部是O3,则n(O3)=2/3mol,所含原子数为:2/3mol3NA =2 NA,所以不管氧气和臭氧以何种比例混合的混合气体中含有原子数为2NA,故正确,故选A。4、D【解析】根据n-中质子数是a,质量数是b,中子数=质量数-质子数,阴离子中核外电子数=核内质子数+电荷数,原子的质量以克为单位,数值为原子的相对原子质量和阿伏伽德罗常数的比值。【详解】A. n-中含有的中子数=质量数-质子数=b-a,A错误;B. n-的核外电子数=核内质子数+电荷数=a+n,B错误;C
21、. n-的质量数为b,C错误;D.1 moln-的质量是b g,根据n=及n=,则原子的质量为1 mol该原子的质量和阿伏伽德罗常数的比值,所以1个X原子的质量为m= g,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了质子数、质量数和中子数之间的关系,注意把握阴、阳离子核外电子数的计算方法,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。5、B【解析】A从1 L 1 mol/L的NaCl溶液中取出10 mL,溶液的浓度与溶液的体积大小无关,则氯化钠溶液的浓度不变,仍是1 mol/L,故A正确;B设稀释前硫酸密度为1,稀释后硫酸溶液密度为2,硫酸的质量分数为w,由于稀释前后硫酸的质量不变,则m(H2SO4) =
22、 10198%=1002w,由于硫酸质量分数越大,则密度越大,则12,故B错误;C.0.5 L 2 mol/L BaCl2溶液中,溶质氯化钡的物质的量为:2 mol/L0.5 L = 1 mol,1 mol氯化钡中含有1 mol钡离子、2 mol氯离子,总共含有3 mol离子,则Ba2+和Cl-总数约为36.021023 = 1.8061024,故C正确;D.0.5 L 10 mol/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为:10 mol/L0.5 mol = 5 mol,需要标准状况下的氯化氢气体为:22.4L/mol5mol = 112L,故D正确;故选:B。6、C【解析】试题分析:由图中信息可知
23、,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。7、C【解析】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。8、B【解析】要除去NaCl中少量的
24、CaCl2、Na2SO4杂质时,应该先加入过量的氯化钡溶液,氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,从而除去硫酸钠;再加入过量的碳酸钠溶液,碳酸钠能和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,能和过量的氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,从而除去氯化钙和过量的氯化钡;再加入适量的稀盐酸,稀盐酸能和过量的碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,再蒸发即可得到氯化钠晶体,加入试剂的顺序为:BaCl2、Na2CO3、HCl,答案选B。【点晴】分离和提纯一般应遵循“四原则”和“三必须”:(1)“四原则”:不增(提纯过程中不增加新的杂质);不减(不减少被提纯的物质);易分离(被提纯物质与杂质容易分离);易复原(被提
25、纯物质转化后要易复原)。(2)“三必须”:除杂试剂必须过量;过量试剂必须除尽(因为过量试剂带入新的杂质);除去多种杂质时必须考虑加入试剂的顺序。9、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CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2 + H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,故A不选;B、反应CaO+H2O=Ca(OH)2中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,故B不选;C、反应2H2O22H2O+O2中过氧化氢中的氧元素化合价部分升高,部分降低,属于氧化还原反应,且过氧化氢既是氧化剂也是还原剂,故C选;D、反应CaCO3 CaO+CO2中元素
26、的化合价均不变化,是非氧化还原反应,故D不选。答案选C。【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,侧重氧化还原反应基本概念的考查,注意从化合价角度分析。10、B【解析】A由不同的小球代表的原子可知,反应物为氯气和NaClO2,氯气为单质,则该反应一定不是复分解反应,A错误;B由三种小球表示的原子及微观过程可知,反应物为氯气和NaClO2,生成物为ClO2和NaCl,则反应为Cl2+2NaClO22ClO2+2NaCl,B正确;CCl2+2NaClO22ClO2+2NaCl,反应中氯气中的氯元素化合价0价变化为-1价,NaClO2中氯元素化合价+3价升高到+4价,所以
27、氯气做氧化剂,C错误;D根据化合价规则,NaClO2和ClO2中Cl的化合价分别是+3价和+4价,化合价不一样,D错误;答案选B。11、B【解析】加入氧化剂才能发生反应,说明反应物发生氧化反应,在反应中化合价要升高,A. Cu2+Cu ,铜离子得电子,发生还原反应,故A错误;B. Cl-Cl2,氯离子失去电子,发生氧化反应,故B正确;C. H2SO4SO2,硫元素由+6降低到+4,发生还原反应,故C错误;D. CO2CO32-,碳元素化合价未变,没有发生氧化还原反应,D错误。12、B【解析】能用分液漏斗分离的物质应互不相溶。A、酒精和水互溶,故A错误;B、1,1-二溴乙烷和水,硝基苯和水都互不
28、相溶,可用分液的方法分离,故B正确;C、乙酸和乙醇互溶,故C错误;D、乙酸和水互溶,故D错误。故选B。13、D【解析】溶液没有“丁达尔效应”;胶体粒子不能透过半透膜;胶体不带电,胶体粒子带电;胶体加入电解质溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀。【详解】MgCl2溶液没有“丁达尔效应”,故A错误;Fe(OH)3胶体粒子不能透过半透膜,故B错误;胶体不带电,胶体粒子带电,氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体粒子带正电,故C错误;胶体加入电解质溶液发生聚沉,Fe(OH)3胶体中加入氢氧化钠溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,故D正确。
29、14、C【解析】AFe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;BCu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;CFe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;DCuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。【点睛】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。15、A【解析】A正确;B错,1mol NH3 所含有的原子数为3NA;C错,标准状况下水不是气体;D错,无溶液体积无法计算;16、C【解析】碘易溶于CCl4,溶液呈紫红色,由于CCl4密度比水
30、大,则下层为紫红色,上层几乎无色,故选C。【点睛】本题考查萃取知识,题目难度不大,注意碘和四氯化碳的性质,把握相关基础知识的积累。17、D【解析】在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解质。由此分析。【详解】A.NaCl在水溶液里和熔融状态下都能导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.铜是单质,不是化合物,所以铜不是电解质;A项错误;C. SO3的水溶液能导电,是因为SO3与水反应生成了H2SO4,H2SO4在水溶液里能够导电,H2SO4是电解质,不能证明SO3是电解质,C项错误;D. CuSO4溶液能导电的本质是CuSO4在溶液
31、里能发生电离,所以CuSO4是电解质,D项正确;答案选D。18、C【解析】A、同温同压下,气体的密度与摩尔质量成正比,则O2和O3的密度不相同,故A不选;B、同温同压下,相同体积的O2和O3物质的量相等,由m=nM可知,二者的质量不相同,故B不选;C、根据阿伏加德罗定律可知,同温同压下,相同体积的O2和O3具有相同的分子数,故C选;D、同温同压下,相同体积的O2和O3物质的量相等,由二者的分子组成可知,二者所含的原子数不相同,故D不选;答案选C。19、B【解析】A. HS-和OH-会生成S2-和 H2O不能大量共存,故A错误;B. Fe2、Na、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;C. Fe
32、3和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;D.Mg2和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能共存,据此进行分析判断即可。20、B【解析】A. Fe和盐酸反应生成Fe2+,正确的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B. 碳酸钠与过量盐酸反应生成二氧化碳与水,其离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,故B正确;C. 该离子方程式不符合实际情况,正确
33、的离子方程式为:Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故C错误;D. 该离子方程式不能完整的表示出整个反应,正确的离子方程式为:SO42-+Cu2+2OH-+Ba2+=Cu(OH)2+BaSO4,故D错误;故选B。21、B【解析】A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A;B.Ca2、HCO3、Cl、K之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B;C.Ag+、I发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C;D.OH、HCO3生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D;本题答案为B。【点睛】离子之间不能结合生成沉淀、气体、
34、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。22、C【解析】在3Cl2+8NH3= 6NH4Cl+N2 反应中,8分子NH3中仅有2分子被氧化,N2是氧化产物,NH4Cl是还原产物。A. 8分子NH3中仅有2分子被氧化,故A错误;B. N2是氧化产物,NH4Cl是还原产物,故B错误;C. 氯气是氧化剂,全部参与氧化还原反应,3分子氯气仅氧化了8分子NH3中的2分子氨气,故B正确;D. NH4Cl是还原产物,故D错误;答案选C。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+
35、= 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
36、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
37、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、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197
38、g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,
39、CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,
40、可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反
41、应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。25、CO2和水蒸气 2HCl+Na2CO3=2NaCl+ CO2+H2O 使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收 偏大 防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果 【解析】先打开止水夹K通入已除去CO2的空气一段时间,将装置A、B中的CO2和水蒸气全部赶出,连接C、D,在A装置中滴入稀盐酸与纯碱样品反应,用浓硫酸吸收挥发出的水蒸气,U型管中的NaOH固体吸收生成的CO2,通过测量U型管增重的质量计算纯碱样品中碳酸钠的质量分数。【详解】(1)打开止水夹K,先对装置A和
42、B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的空气中的CO2和水蒸气,以防止对实验结果产生干扰,再接上装置C和D;(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式为2HCl+Na2CO3=2NaCl+ CO2+H2O;(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿,此操作的目的是使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收;若没有装置B,将会使CO2中含有的水蒸气也被氢氧化钠吸收,使测定结果偏大;装置D的作用是防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果。26、向左 Cu2+2OH-Cu(O
43、H)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.