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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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是( )A甲烷与氧气的反应 B铝片与稀盐酸的反应C灼热的碳与二氧化碳反应生成一氧化碳 D氢氧化钠溶液与稀盐酸的反应2、
2、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B酸:在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物C电解质与非电解质:辨别依据是水溶液是否导电D溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应3、下列有关物质检验的操作、现象及结论均正确的是()选项实验操作及现象实验结论A向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成该溶液中一定含有SO42-B向某溶液中加入稀盐酸,产生的气体通入澄清石灰水中,变浑浊该溶液中一定含有CO32-C向某溶液中加入NaOH浓溶液,加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝该溶液中一定含有NH4+D用洁净的铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄
3、色该溶液一定是钠盐AABBCCDD4、下列物质中,不能与金属钠反应的是A氯气 B水 C盐酸 D煤油5、相同状况下,将分别盛满如下体积比的混合气体的四支相同的试管倒立于水槽中,最后试管内液面上升的高度最高的是AV(NO2)V(O2)21BV(NO)V(O2)21CV(NH3)V(O2)21DV(NO2)V(NO)V(O2)1116、有NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液,只用一种试剂能够鉴别它们,该试剂是()A盐酸 B烧碱溶液C氢氧化钡溶液 D氯化钡溶液7、下列说法错误的是( )A从1L1mol/L的氯化钠溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol/LB制成0.5L10mol/L的
4、盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C0.5L2mol/L的氯化钡溶液中,钡离子和氯离子总数为36.021023D10g98%硫酸(密度为1.84g/cm3)与10mL18.4mol/L硫酸的浓度是不同的8、实验室需用2molL1氯化钠溶液450 mL,配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是A450 mL,52.7 gB500 mL,58.5 gC450 mL,58.5 gD500 mL,52.7 g9、现在三组物质的分离:含有水份的植物油中除去水份回收碘的CCl4溶液中的CCl4 含有极少量的青蒿素水溶液中加入适量乙酸乙酯(水溶性类似于汽油)。分离以上各混合液的正确方法依次是A
5、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10、今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、Ca2、Ba2、CO32、SO42,现取三份100mL溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;第三份加入足量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。综合上述实验,你认为以下结论正确的是( )A该混合物中一定含有NH4+、SO42-,可能含有Ca2+、K+、Cl-B该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有C
6、a2+、 K+、Cl-C该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-D该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol11、下列物质与其用途相符合的是()N2保护气 SiO2光导纤维 AgI人工降雨 碘预防甲状腺肿大 MgO耐高温材料 NaClO消毒剂ABCD全部12、航天飞船可用肼(N2H4)作动力源。已知1 g液态肼和足量的液态过氧化氢反应生成N2和水蒸气时放出20.05 kJ热量,化学方程式为N2H4+2H2O2=N2+4H2O。下列说法中错误的是()A肼(N2H4)分子中只存在极性共价键B此情况下,液态肼燃
7、烧生成1 mol N2时放出的热量为641.6 kJC该反应中肼作还原剂D该反应的反应物总能量高于生成物的总能量13、下列离子方程式书写正确的是ACl2溶于水:Cl2H2O= 2HClClOBNa溶于水:2Na2H2O = 2Na2OHH2CCuO溶于稀硫酸:O22H= H2OD向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体:Fe3+3H2OFe(OH)3+3H14、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱分类顺序排列,其中正确的是()A氧气、干冰、硫酸、烧碱B碘酒、冰、盐酸、烧碱C氢气、二氧化硫、硝酸、纯碱D铜、硫酸钠、醋酸、石灰水15、下列各组物质之间的转化不是全部通过一步反应完成的是(
8、)ANaNaOHNa2CO3NaClBAlAl2O3Al(OH)3AlCl3CMgMgCl2Mg(OH)2MgSO4DFeFeCl2Fe(OH)2Fe(OH)316、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是A稀盐酸 B烧碱溶液C硫酸铝溶液 D硫酸镁溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、 (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。
9、由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。18、今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,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;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,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原
10、溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)19、下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答有关问题:(1)装置A中玻璃仪器的名称是_,进水的方向是从_口(填字母)进水。(2)利用装置B分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应选择装置_(填字母,下同);从碘水中分离出I2,应选择装置_。20、某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_
11、。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤的先后顺序是_(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_。(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量
12、蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D定容时俯视21、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,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称_; (2)写出反应的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:盐酸 氯化钡溶液 氢氧化钠溶液 碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为_;A B C D(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙
13、两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2 乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由_;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为_;(用字母排序回答)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A项,甲烷与O2反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,反应中C元素的化合价由-4价升至+4价,O元素的化合价由0价降至-2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;B项,Al与盐酸反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,反应中Al元素的化合价由0价升
14、至+3价,H元素的化合价由+1价降至0价,属于氧化还原反应,该反应属于离子反应,离子方程式为2Al+6H+=2Al3+3H2;C项,灼热的碳与CO2反应的化学方程式为C+CO22CO,C中C元素的化合价由0价升至+2价,CO2中C元素的化合价由+4价降至+2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;D项,NaOH溶液与稀盐酸反应的化学方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,反应前后元素的化合价不变,该反应不属于氧化还原反应,属于离子反应,反应的离子方程式为H+OH-=H2O;既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是B项,答案选B。2、B【解析】A纯净物与混合物的分类依据:是否只含一种物质,故A
15、错误;B依据酸的定义:电离产生阳离子都是氢离子是化合物为酸,故B正确;C水溶液或者熔融状态下能导电的化合物,都是电解质,故C错误;D溶液和胶体本质区别:分散质粒子直径大小不同,故D错误;答案选B。3、C【解析】A、向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀可能为氯化银、硫酸钡,原溶液中可能存在硫酸根离子、银离子,所以不一定含有硫酸根离子,故A错误;B、向某溶液中加入稀盐酸,产生的气体通入澄清石灰水,变浑浊,产生的气体可能为二氧化碳、二氧化硫,原溶液中可能存在碳酸根离子、亚硫酸根离子、碳酸氢根离子等,所以不一定存在CO32-,故B错误;C、向某溶液中加入NaOH浓溶液,加热产生
16、的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体一定为氨气,原溶液中一定存在铵离子,故C正确;D、用洁净的铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色,说明溶液中一定存在钠离子,该溶液可能为钠盐,也可能为氢氧化钠,所以不一定为钠盐,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了常见离子的检验。注意明确常见离子(硫酸根离子、氯离子、铵离子等)的检验方法,选项D为易错点,注意含有钠离子的不一定为钠盐。4、D【解析】A. 氯气具有强氧化性,一定条件下可与除Pt、Au外所有金属反应,故A不选;B. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故B不选;C.钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,故C不选;D.钠与煤油不反应,常保存在煤油中,
17、故D选;故选D。5、D【解析】NO、NO2与O2和H2O的反应方程式分别为4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3,氨气极易溶于水,根据方程式知,完全反应的气体体积等于试管中液面上升体积,据此分析解答。【详解】假设试管体积都是12mL。A. V(NO2)V(O2)21,混合气体体积为12mL,则二氧化氮、氧气体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO2+O2+2H2O=4HNO3知,氧气有剩余且剩余2mL,所以溶液体积是10mL;B. V(NO)V(O2)21,混合气体体积为12mL,则NO、O2体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO+3O2+2H2O=4
18、HNO3知,NO有剩余,剩余体积=8mL-4mL=(8-5.3)mL=2.7mL,所以溶液体积是12mL-2.7mL=9.3mL;C. V(NH3)V(O2)21,混合气体体积为12mL,则NH3、O2体积分别是8mL、4mL,氨气极易溶于水、氧气不易溶于水,所以剩余气体体积为4mL,则溶液体积为8mL;D. V(NO2)V(NO)V(O2)111,则混合气体中V(NO2)、V(NO)、V(O2)都是4mL,4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3相加得NO+NO2+O2+H2O=2HNO3,三种气体恰好完全反应,所以溶液充满整个试管,四个试管直径相等;所以溶
19、液高低顺序是D、A、B、C。答案选D。【点睛】本题考查化学方程式的计算,侧重考查分析计算能力,明确氮氧化物、氧气和水之间的反应是解本题关键,注意D中方程式的整合,为难点。6、C【解析】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应。【详解】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应,盐酸不能鉴别
20、这四种溶液,故不选A;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应,氢氧化钠溶液不能鉴别NaCl、Na2SO4,故不选B;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀,现象不同可以鉴别,故选C;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应,氯化钡溶液不能鉴别NaCl、FeCl3、CuCl2,故不选D。7、D【解析】A. 溶液具有均一性,从1L1mol/L的氯化钠溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol/L,A正确;B. 制成0.5L10mol/L的盐酸,需要氯化氢气体的物质的量为
21、0.5L10mol/L=5mol,标况下的体积为5mol22.4L/mol=112L,B正确;C. 0.5L2mol/L的BaCl2溶液中,钡离子和氯离子总数为3 0.5L2mol/L6.021023=36.021023,C正确;D. 10g98%硫酸(密度为1.84g/cm3)的物质的量浓度为mol/L=18.4mol/L,与10mL18.4mol/L硫酸的浓度是相同的,D不正确;故选D。8、B【解析】实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,根据n=cV及m=nM进行计算。n(NaCl)=0.5L2 molL1=1mol,m(NaCl)=1mol58.5 gmol1=5
22、8.5g,答案选B。9、C【解析】分液法是分离互不相溶的两种液体的方法,植物油与水互不相溶,用分液的方法分离;蒸馏法是把互相溶解但沸点不同的两种液体的分离出来,碘与CCl4互溶但沸点不同,用蒸馏的方法分离;萃取法利用溶质在不同溶剂中溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一溶剂所组成的溶液中提取出来的方法,用含有极少量的青蒿素水溶液中加入适量乙酸乙酯利用的是萃取的方法,答案选C。10、D【解析】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO3
23、2-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据题给信息,生成0.08mol NH3,溶液中NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,溶液中n(SO42-)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为7.88 g,则溶液中n(CO32-)=0.04mol,最后根据溶液中存在电荷守恒关系确定钾离子是否存在;据以上分析解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42
24、-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据NH4+- NH3关系可知,每生成0.08molNH3,溶液中的NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,物质的量为0.02mol,所以n(SO42-)=n(BaSO4)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为12.54g-4.66g=7.88g,物质的量为0.04mol,所以n(CO32-)=n(BaCO3)= 0.04mol,因为电解质溶液呈电中性,所以0.08molNH4+带的正电荷总量为0.08mol,而0.04molCO32-带的负电荷总量为0.08 mol,0.02molSO42-带的负电荷总量
25、为0.04mol,因此该溶液中一定含有阳离子钾离子0.04 mol;当溶液中如果再含有Cl-,那么n(K+)0.04mol。结合以上分析可知,该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查了离子反应及其计算,题目难度中等,明确常见离子的性质及检验方法为解答的关键,注意掌握根据电荷守恒在判断离子存在的方法,培养了学生的分析能力和化学计算能力。11、D【解析】在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用作保护气,故正确;二氧化硅具有网状结构,具有优良的物理和化学性质,用途很广,目前已被使用的高性
26、能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅,故正确;碘化银只要受热后就会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,这些微粒会随气流运动进入云中,在冷云中产生几万亿到上百亿个冰晶,因此,碘化银可用于人工降雨,故正确;碘有极其重要的生理作用,人体内的碘主要存在于甲状腺中,人体内如果缺碘,甲状腺得不到足够的碘,会形成甲状腺肿大,所以补充适当地碘,能预防甲状腺肿大,故正确;氧化镁是一种白色难熔的物质,是一种很好的耐火材料,故正确;次氯酸钠与空气中的二氧化碳、水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌、消毒、漂白,所以次氯酸钠可作消毒剂,故正确。所以物质与其性质相符的是。故答案选D。【点睛】本题主要考查物质
27、的性质和用途,解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。12、A【解析】A. 肼中存在NH极性键,也有NN非极性键,结构简式为,A项错误;B.1g液态肼和足量液态过氧化氢反应生成氮气和水蒸气时放出20.05kJ的热量,则1mol肼反应放出的热量为3220.05 kJ =641.6 kJ,B项正确;C. N2H4中N元素为2价,反应后生成N2为0价,所以N元素化合价升高,所以肼作还原剂,C项正确;D.反应放热,所以反应物的总能量高于生成物的总能量,D项正确;答案选A。13、B【解析】A. 氯气溶于水的离子反应为Cl2 + H2O H+ + Cl- + HClO,HClO为弱电解质不能拆,
28、故A错误;B. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na2H2O = 2Na2OHH2,故B正确;C. CuO和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,离子方程式为CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O,故C错误;D. 向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体的离子反应为Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3(胶体)+ 3H+,故D错误;故答案为:B。14、A【解析】由同种元素组成的纯净物是单质;两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物;电离出的阳离子全是氢离子的化合物是酸;电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物是碱;碘酒、盐酸属于混合物,故B错误;纯碱是盐不是碱,故C错误;硫
29、酸钠是盐、石灰水是混合物,故D错误15、B【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠,2Na+2H2O=2NaOH+H2,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙进而氯化钠,Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaCl,能一步实现反应,A不符合题意;B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,不能一步反应生成氢氧化铝,B符合题意;C.镁和氯气反应生成氯化镁,Mg+Cl2=MgCl2,氯化镁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀,MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl,氢氧化镁沉淀溶解于硫酸生成硫酸镁,Mg(OH)2+H2SO4
30、=MgSO4+2H2O,能一步实现反应,C不符合题意;D.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,Fe+2HCl=FeCl2+H2,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl,空气中氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,4 Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,D不符合题意;故合理选项是B。16、B【解析】A、镁和铝都是活泼的金属,都能和酸反应,选项A不正确;B、铝能溶解在强碱氢氧化钠溶液中,镁与氢氧化钠溶液不反应,因此把镁粉中混有少量的铝粉除去,应选用的试剂是氢氧化钠溶液,即烧碱溶液,选项B正确;C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝,是消耗镁
31、生成铝而无法除去铝,选项C不正确;D、硫酸镁溶液与铝不反应,无法除去铝,选项D不正确。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO
32、3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH
33、4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利
34、用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷
35、守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等19、冷凝管(或直形冷凝管) a 先将分液漏斗上部的玻璃塞打开,再旋开分液漏斗的旋塞 C B 【
36、解析】根据蒸馏、分液、蒸发的原理、装置、操作等回答。【详解】(1)装置A是蒸馏装置,其中玻璃仪器是冷凝管。为提高冷凝效率,应使水流方向与蒸气流向相反,即水从a口进、从b口出。(2)利用装置B分液时,为使液体顺利滴下,应使分液漏斗内外气体相通、压强相等。具体操作是打开分液漏斗上口的玻璃塞(或:使玻璃塞上凹槽或小孔与上口的小孔对齐),然后旋开分液漏斗的活塞。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应使用蒸发的方法,选择装置C;从碘水中分离出I2,应使用萃取、分液的方法,应选择装置B。【点睛】蒸馏适用于分离互溶、沸点相差较大的液态混合物;分液适用于分离不相溶的液体混合物;蒸发适用于从溶液中分离热稳定性较
37、好的固体溶质。20、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒 2.1 EBFDACG 检漏 BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有2
38、50mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5 molL-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V11.9mol/L=250mL0.1molL-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;(4)A. 容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变;B. 稀
39、释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;D. 定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。答案选BD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n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n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。21、石灰乳 A D 甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应
40、,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化 cab 【解析】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电
41、生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向;(3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析;(4)根据原料的消耗解答;(5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量,据此分析。【详解】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为
42、H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳,故答案为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,其离子方程式及双线桥法标法为:,故答案为;(3)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的Ba
43、Cl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,最后加入盐酸,试剂添加的顺序可以为或,故答案为AD;(4)母液用来提取Mg和Br2,若先提取镁,海水中会残留大量Ca(OH)2,Ca(OH)2能和氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙和水,造成浪费,再用Cl2提取溴时会消耗大量Cl2;所以乙观点合理,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化,故答案为甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化;(5)设24克镁在氧气中完全燃烧生成物的质量为X,48/24=80/X,解得X = 40 g;设24克镁在氮气中完全燃烧生成物的质量为Y,72/24=100/Y,解得Y = 33.3 g;设24克镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量分别为Z1和Z2,48/24=80/Z1,解得Z1 = 40 g;48/24=12/Z2,解得Z2 = 6 g;即镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量为46 g;所以将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为:cab,故答案为cab。