2022-2023学年江西省宜春市高安中学高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.doc

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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、下列叙述正确的是A

2、胶体区别于其他分散系的根本原因是胶体有丁达尔效应B分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序:溶液胶体浊液C氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢氧化铁胶体D胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来2、某学生配制100mL1 molL1的硫酸溶液,进行下列操作,然后对溶液浓度作精确测定,发现真实浓度小于1 molL1,他的下列操作中使浓度偏低的原因是 用量筒量取浓硫酸时,俯视读数量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤容量瓶没有烘干用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中时有溶液流到了容量瓶外面溶液未经冷却即定容用胶头滴管加蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管

3、吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切滴加蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线定容时仰视读数A B C D3、某溶液中只含有K、Fe3、NO3-,已知K、Fe3的个数分别为3a和a,则溶液中K与NO3-的个数比为A12 B14C34 D324、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A0.5 mol Al所含电子数为1.5NAB0.2 mol H2O所含的H原子数为0.2NAC0.1 mol CH4所含的电子数为NAD1 mol CO2含有的原子数为NA5、下图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是XYZA氧化物化合

4、物纯净物BCO非电解质化合物C氯化钠溶液电解质能导电的物质DNaOH碱电解质AABBCCDD6、决定原子种类的是A质子 B中子数 C质子和中子 D质量数7、下列实验方案中,不能测定NaCl和NaHCO3混合物中NaHCO3质量分数的是A取a克混合物充分加热,减重b克B取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克C取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤洗涤、烘干,得b克固体D取a 克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得 b 克固体8、以面粉为原料的网红“脏脏包”松软可口,通常用碳酸氢钠作发泡剂,因为它热稳定性差 增加甜味 产生二氧化碳 提供钠离子ABC

5、D9、用NA表示阿伏伽德罗常数的值。下列判断正确的是A84gNaHCO3溶于水之后可得到3NA个离子B24g Mg变为Mg2+时失去的电子数目为NAC1mol/L CaCl2溶液中含有的Cl-离子数目为2NAD若lmolFeCl3在沸水中完全转化为氢氧化铁胶体,其中胶粒的数目小于NA个10、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是()A12B21C11D3211、下表各组变化中,后者一定包括前者的是A氧化还原反应;分解反应B置换反应;氧化还原反应C氧化还原反应;化合反应D复分解反应;中和反应12、饱和氯水长期放置后,下列微粒在溶液中不减少的是ACl2BHClOCClDH2O13、粗盐提纯

6、的实验中,不需要进行的操作是ABCD14、下列有关胶体的说法中,不正确的是 ( )A向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入2 mo l/LNa2SO4有沉淀生成BFe(OH)3胶体在通电后可作定向移动,是因为Fe(OH)3胶体粒子带电C用含0.1 mol FeCl3的饱和溶液制Fe(OH)3胶体时,形成的胶体粒子数目小于0.1NAD依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液15、下列物质中既有氧化性又有还原性的是()ANaClBAl2O3CN2O3DSiO216、下列关于物质分类的依据不正确的是( )A葡萄糖液是溶液,因为其中分散质粒子直径小于 1nmBNaOH 是电解质,因为NaOH 溶于水或熔融

7、状态下能导电CNaHSO4 是酸,因为NaHSO4 能够电离出H+DFeCl2 和FeCl3都是盐酸盐,因为它们都是由 Cl和金属离子组成的化合物17、下列说法中正确的是A氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和ClB硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO42Na+S6+4O218、检验Na2CO3溶液中是否混有Na2SO4,应使用的试剂是()ABaCl2溶液和稀硫酸BBaCl2溶液CBa(NO3)2溶液DBaCl2溶液和稀盐酸19、将210-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶

8、液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X在还原产物中的化合价是A+1B+2C+3D+420、标准状况下,32g的甲烷(CH4)的体积为( )A5.6LB22.4 LC11.2 LD44.8 L21、下列变化中,需要加入还原剂的是()AH2HClBNa2CO3NaHCO3CFeCl3FeCl2DSO2SO322、Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液共同具备的性质是 ( )A两者均有丁达尔效应B两者均能透过半透膜C加入盐酸先沉淀,随后溶解D分散质粒子可通过滤纸二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、N

9、a+、Cu2+和NO3、SO42、Cl、CO32(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_ B_(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:_(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式_24、(12分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原

10、子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。25、(12分)某同学按下列步骤配制100mL1.0molL-1Na2CO3溶液,请回答有关问题。实验步骤有关问题(1)计算所需Na2CO3的质量需要Na2CO3的质量为_。(4)将烧杯中的溶液转移至仪器A(已检查不漏水)中称量过程中应用到的主要仪器是_。(5)向仪器A中加蒸馏水至刻度线为了加快溶解速率,常采取的措施是_。在转移Na2CO3溶液前应将溶液_;仪器A是_;为防止溶液溅出,应采取的措施是_。在进行此操作时应

11、注意的问题是_。(6)摇匀、装瓶,操作B,最后清洁、整理操作B是_。(讨论)按上述步骤配制的Na2CO3溶液的浓度_(选填“是”或“不是”)1. 0molL-1原因是:_。26、(10分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:_ _。(2)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_,冷凝管的进水口是_(填“f”或“g”)。(3)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用质量分数为36.5% 、密度为1.2g/cm3 的浓盐酸配制成250mL 0.1mol/L的稀盐酸溶液。装置是某同学转移溶液的示意图,图中的两处错误分别是_。

12、(4)根据计算,本实验需要量取浓盐酸的体积为_ mL,本实验应使用的量筒是_。(在横线上填写相应的字母,否则无分,下同)10mLB50mLC100mLD250mL(5)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸槽小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E. 盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇

13、匀27、(12分)某化学实验需要450 mL 0.10 molL-1 Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO310H2O晶体进行配制,简要回答下列问题: (1)该实验应选择_mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为_g。(3)该实验的正确操作顺序是_(填字母代号)。A用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体 B上下颠倒摇匀C用胶头滴管加水至刻度线 D洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温 F将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度_;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液

14、浓度_;NaOH溶解后未经_;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度_;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度_(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200 mL所配的 0.10 molL-1Na2CO3溶液中逐滴加入10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体_mL。28、(14分)通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含 NaCl 外,还含有少量 MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl 以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3 溶液、K2CO3溶液、NaOH

15、溶液、BaCl2 溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液 I 中的 MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出 a 所代表的试剂,按滴加顺序依次为_。A过量的 NaOH 溶液、Na2CO3 溶液、BaCl2 溶液B过量的 NaOH 溶液、K2CO3、BaCl2 溶液C过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、Na2CO3 溶液D过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、K2CO3 溶液(2)如何检验所加 BaCl2 溶液已过量_。(3)在滤液中加盐酸的作用是_。盐酸_(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制 10

16、0mL 1mol/L 的 NaCl 溶液,需要称量 NaCl_g,需使用的玻 璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有_。A定容时,仰视读数B洗涤容量瓶后没有进行干燥C未洗涤烧杯和玻璃棒 2 次3 次D在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E. 加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线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

17、括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【解析】A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误;B、溶液的微粒直径小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径大于100nm ,因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液胶体浊液,故B正确;C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾,向沸水中加入5-6滴FeCl3饱和溶液,并继续煮沸至溶液呈红褐色,故C错误;D、胶体的微粒不能透过半透膜,能透过滤纸,因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离,故D错误;综上所述,本题选B。2

18、、A【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析,凡是使物质的量n偏小或者使溶液体积V偏大的操作都会导致溶液浓度偏低,反之溶液浓度偏高,据此解答。【详解】用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致量取浓硫酸体积偏小,溶质硫酸的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;容量瓶没有烘干不影响溶液的配制,故不选;用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面,导致导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;溶液未经冷却即定容,导致溶液体积偏小,

19、浓度偏高,故不选;用胶头滴管加蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;滴加入蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故选;定容时仰视读数会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故选。综合以上分析,应选。所以A选项是正确的。3、A【解析】根据溶液中阴阳离子所带的电荷数相等,即电荷守恒分析解答。【详解】设NO3-有x个,忽略水的电离根据电荷守恒可知n(K)+3n(Fe3)n(NO3-),则3a1+a3x1,解得x

20、6a。因此溶液中K与NO3-的个数比为3a:6a1:2,答案选A。4、C【解析】A.Al所含电子的物质的量为0.5 mol13 6.5 mol,所含电子数为6.5NA,A错误;B.H2O所含氢原子的物质的量为0.2 mol20.4 mol,所含的H原子数为0.4NA,B错误;C.CH4所含电子的物质的量为0.1 mol101mol,所含的电子数为NA,C正确;D.CO2含有原子的物质的量为1 mol33 mol,含有的原子数为3NA,D错误;答案选C。5、C【解析】A、氧化物是化合物,化合物属于纯净物,符合关系,故A正确;B.非电解质属于化合物,一氧化碳是非电解质中的一种,符合关系,故B正确;

21、C.能导电的物质有纯净物,有混合物,而电解质一定属于纯净物、属于化合物,氯化钠溶液属于混合物,所以三者之间不符合从属关系,故C错误;D.电解质属于纯净物、属于化合物,碱属于化合物,氢氧化钠是碱的一种,D正确;综上所述,本题选C。【点睛】电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,而电解质在固态时,没有自由移动的离子,不能导电;所以电解质不一定能够导电,导电的也不一定是电解质,也可能是金属单质或电解质溶液。6、C【解析】A项、原子的质子数决定元素种类,故A错误;B项、当质子数相同时,中子数决定了元素的核素,单独中子数不能决定核素种类,故B错误;C、决定原子种类的微粒是质子和中子,故C正确;D、原子核外

22、电子数可以发生变化,但原子种类不变,电子尤其是最外层电子决定原子的化学性质,故D错误。故选C。7、B【解析】方案能确定氯化钠、碳酸氢钠任一物质的质量,即可测定混合物中NaHCO3质量分数,A. 此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;B. 应先把水蒸气排除才合理;C. 根据碳元素守恒,可求解碳酸氢钠质量分数;D. 根据钠元素守恒的质量关系,可列方程组求解。【详解】A. NaHCO3受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以通过加热分解利用差量法即可计算出Na2CO3质量分数,故A项不符合题意;B. 混合物中NaHCO3与足量稀硫酸充分反应,会生成水和二氧化碳,所以逸出的气体是二

23、氧化碳,但会混有水蒸气,即碱石灰增加的质量不是二氧化碳的质量,不能测定含量,故B项符合题意;C. NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠与Ba(OH)2反应,反应的方程式为:HCO3+OH+Ba2+ = H2O+BaCO3,因此最后得到的固体是BaCO3,依据碳元素守恒计算,可以计算出NaHCO3质量分数,故C项不符合题意;D. NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠可与盐酸反应生成水、二氧化碳和氯化钠,所以b g固体是氯化钠,利用守恒法可计算出NaHCO3质量分数,故D不符合题意;答案选B。8、A【解析】由2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2可知碳酸氢钠热稳定性差,受热易分解,生成

24、碳酸钠,水和二氧化碳,生成的气体在面团里形成大量气泡,使得面包变得松软,则正确,故答案为A。9、D【解析】A、NaHCO3溶于水之后完全电离,电离出Na+和HCO3;B、1个Mg原子变为Mg2+离子失去2个电子;C、溶液体积不明确;D、氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体。【详解】A项、NaHCO3溶于水之后完全电离,电离出Na+和HCO3,84gNaHCO3的物质的量为1mol,溶于水之后可得到2NA个离子,故A错误;B项、24克镁的物质的量为1mol,1个Mg原子变为Mg2+离子失去2个电子,24g Mg变为Mg2+时失去的电子数为2NA,故B错误;C项、溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个

25、数无法计算,故C错误;D项、氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体,1molFeCl3完全转化为氢氧化铁胶体后,其中胶体粒子数目小于NA,故D正确。故选D。【点睛】阿伏加德罗常数正误判断既能考查对物质的量、粒子数、质量、体积等与阿伏加德罗常数关系的理解,又可以涵盖多角度的化学知识内容。要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系。10、B【解析】电解水反应的化学方程式为2H2O2H2+O2,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。11、B【解析】A项、分解反应不一定

26、是氧化还原反应,但有单质生成的分解反应是氧化还原反应,而氧化还原反应不一定是分解反应,故A错误;B项、置换反应有单质参加有单质生成,一定是氧化还原反应,故B正确;C项、化合反应不一定是氧化还原反应,但有单质参加的化合反应属于氧化反应,而氧化还原反应不一定是化合反应,故C错误;D项、复分解反应是酸、碱、盐之间的非氧化还原反应,中和反应是酸和碱反应生成盐和水的反应,中和反应一定是复分解反应,但复分解反应不一定是中和反应,故D错误;故选B。12、C【解析】氯气与水发生:Cl2+H2OHClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO、Cl等离子,长期放置后发生2HClO2H

27、+2Cl+O2,则Cl2、HClO、H2O均减少,只有氯离子增加,故选C。13、D【解析】本题主要考查粗盐提纯的过程,主要分为4个阶段,溶解过滤除杂蒸发结晶。【详解】粗盐提纯的实验步骤:(1)粗食盐的溶解,仪器为烧杯、玻璃棒;(2)不溶物的过滤,仪器为烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)离子的除杂(过滤),仪器为烧杯、玻璃棒;(4)蒸发浓缩与结晶,仪器为蒸发皿、玻璃棒。A装置为溶解装置;B装置为过滤装置;C装置为蒸发结晶装置;D装置为蒸馏装置。在过程中没有出现的步骤是蒸馏。答案为D。14、D【解析】A. 向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入2 mo l/LNa2SO4溶液,胶体胶粒的电荷被电解质电离的离子中和

28、,使胶粒聚沉,所以有沉淀生成,A正确;B.Fe(OH)3胶体在通电后可向阴极定向移动,说明Fe(OH)3胶体粒子带正电,在电场力作用下向负电荷多的阴极移动,B正确;C.由于胶粒是许多Fe(OH)3的集合体,所以用含0.1 mol FeCl3的饱和溶液制Fe(OH)3胶体时,形成的胶体粒子数目小于0.1NA,C正确;D.依据分散质微粒直径大小可将分散系分为溶液、胶体与浊液,D错误;故合理选项是D。15、C【解析】判断物质的氧化性和还原性,需从两个方面入手,熟悉物质的性质,物质所含元素的化合价,如果物质所含元素处于中间价态,则物质既有氧化性又有还原性,据此判断。【详解】A、NaCl中的氯元素为-1

29、价,处于最低价,只有还原性;B、Al2O3中铝元素的化合价为+3价,处于最高价态,则只有氧化性;C、N2O3中N元素的化合价为+3价,处于中间价态,则该物质既有氧化性又有还原性;D、SiO2中Si元素的化合价为+4价,处于最高价态,则只有氧化性;答案选C。【点睛】本题主要考查对氧化性和还原性的判断和理解。氧化性是指物质得电子的能力,处于高价态的物质一般具有氧化性。还原性是在氧化还原反应里,物质失去电子或电子对偏离的能力,金属单质和处于低价态的物质一般具有还原性。16、C【解析】A葡萄糖液是溶液,葡萄糖为溶质,其直径小于1nm,A依据正确;BNaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能产生

30、自由移动的离子,能导电,B依据正确;CNaHSO4是盐,因为NaHSO4能够电离出的阳离子含Na+,C依据错误;DFeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们电离出的阴离子只含有Cl,阳离子为金属离子,D依据正确;答案为C。17、B【解析】电离的条件是溶于水;硫酸钡溶于水的部分完全电离;二氧化碳自身不能电离;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子。【详解】氯化钠在水分子的作用下电离出Na+和Cl,故A错误;硫酸钡难溶于水,但硫酸钡溶于水的部分完全电离,所以硫酸钡属于强电解质,故B正确;电解质是自身电离出的离子导电,二氧化碳自身不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,故C错误;硫酸钠在水中电离出钠离子和

31、硫酸根离子,电离方程式是Na2SO42Na+SO42,故D错误。18、D【解析】A.加入硫酸,会引入硫酸根离子,生成硫酸钡沉淀不溶解,无法判断是否含有硫酸钠,故A错误;B.碳酸钠和硫酸钠都能与氯化钡反应生成沉淀,无法判断是否含有硫酸钠,故B错误;C.碳酸钠和硫酸钠都能与Ba(NO3)2溶液反应生成沉淀,无法判断是否含有硫酸钠,故C错误;D.碳酸钠和硫酸钠都能与BaCl2溶液反应生成沉淀,硫酸钡沉淀不溶于盐酸,碳酸钡沉淀溶于盐酸,加入盐酸后如生成沉淀不完全溶解,说明含有硫酸钠,否则不含,故D正确;综上所述,本题选D。19、C【解析】假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化

32、合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)210-3=(6-4)0.10.03,解得x=+3,故合理选项是C。20、D【解析】32g甲烷的物质的量为=2mol,标准状况下,气体的体积为2mol22.4L/mol = 44.8L,故选D。21、C【解析】A. H2HCl,H元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂才能实现,A错误; B. Na2CO3NaHCO3,各元素化合价均无发生变化,不是氧化还原反应,Na2CO3溶液中通入CO2即可变为NaHCO3,B错误;C. FeCl3FeCl2,Fe元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂才能实现,C正确;D. SO2SO3,S元素化合价升高,失去

33、电子,需要加入氧化剂才能实现,D错误;故答案为:C。22、D【解析】A、胶体能产生丁达尔效应,溶液不能,A错误;B、胶体粒子不能透过半透膜,B错误;C、氯化铁与盐酸不反应,氢氧化铁胶体遇到盐酸发生聚沉生成氢氧化铁沉淀,盐酸过量后溶解氢氧化铁,C错误;D、胶体粒子和溶液中的粒子均可以透过滤纸,D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 AgNO3 CO32+2H+=CO2+H2O n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+Zn2+Cu 【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯

34、化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32+2H+=CO2+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2+ SO42= BaSO4;Ag+ Cl= Ag Cl,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:

35、1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+Zn2+Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。24、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形

36、成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。25、10.6g 托盘天平 用玻璃棒搅拌 冷却至室温 100mL容量瓶 用玻璃棒引流 加蒸馏水至容量瓶中的液面接近刻度线1-2cm处改用胶头滴管滴加(至溶液的凹液面正好与刻度线相切) 贴标签 不是 没有洗涤烧杯及玻璃棒 【解析】(1)依据m=cVM计算需要溶质的质量;(2)依据称取溶质质量精确度要求选择需要用的天平;(3)依据玻璃棒在溶解固体时作用解答;(4)依据容量瓶使用方法和注意问题解答;(5)依据定容的正确操作解答;(6)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、定容、摇匀、贴标签;(7)该实验漏掉洗涤操作

37、,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,【详解】(1)配制100mL0.200molL-1Na2CO3溶液,需要碳酸钠的质量m=1.00molL10.1L106gmol1=10.6g;(2)托盘天平精确度为0.1g;称取10.6g碳酸钠用托盘天平;(3)为了加快溶解速率,常采取的措施:用玻璃棒搅拌;(4)容量瓶为精密仪器,不能盛放过热、过冷液体,移液时应冷却到室温,配制100mL溶液应选择100mL容量瓶,容量瓶瓶颈较细,移液时为防止溶液溅出,应采取的措施是用玻璃棒引流;(5)定容时,开始直接,加蒸馏水至容量瓶中的液面接近刻度线1-2cm处改用胶头滴管滴加(至溶液的凹液面正好与刻度线相切);(

38、6)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、定容、摇匀、贴标签;操作B是贴标签;(7)该实验漏掉洗涤操作,没有洗涤烧杯及玻璃棒,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,按上述步骤配制的Na2CO3溶液的浓度不是1molL1。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制原理和操作步骤,易错点:注意容量瓶使用方法和注意问题。26、蒸馏烧瓶 1000mL容量瓶 温度计 g 未用玻璃棒引流;容量瓶规格错误。 2.1 A A E 【解析】(1)根据仪器构造判断其名称;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物的过程必须用酒精灯加热,实质是蒸馏过程,依据蒸馏实验原理和操作分

39、析解答;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的实验原理和基本操作解答;(4)根据稀释定律计算浓盐酸的体积,根据浓盐酸的体积选取对应流程的量筒;(5)依据配制一定物质的量浓度溶液的正确操作方法判断。【详解】(1)根据仪器的构造可知,仪器是蒸馏烧瓶,仪器是1000mL容量瓶;(2)蒸馏实验用的仪器有:酒精灯、蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管、牛角管、锥形瓶,缺少的为温度计;实验中为达到最佳冷凝效果,冷凝管下口是进水口,上口是出水口,即冷凝管的进水口是g;(3)用浓盐酸配制成250mL 0.1mol/L的稀盐酸溶液需要使用250mL容量瓶,另外转移时需要玻璃棒引流,即图中的两处错误分别是未用玻璃棒引流、容量瓶

40、规格错误;(4)质量分数为36.5%、密度为1.2g/cm3的浓盐酸的物质的量是12mol/L,则本实验需要量取浓盐酸的体积为,因此实验应使用的量筒是10mL的,答案选A;(5)A. 容量瓶带有瓶塞,使用过程中需要上下颠倒摇匀,使用前应检查是否漏水,A正确;B. 容量瓶用水洗净后,不能再用配好的稀HCl溶液润洗,B错误;C. 容量瓶不能用来稀释溶液和溶解固体,C错误;D. 容量瓶不能用来稀释溶液和溶解固体,D错误;E. 盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,E正确。答案选AE。【点睛】本题为实验题,侧重考查蒸馏和配制一定物质的量浓度溶液,明确实验原理是解题关键

41、,进行蒸馏时应注意温度计位置和冷凝水进出口位置。27、500 14.3 A E F D C B 偏低 无影响 冷却 偏高 偏低 112 【解析】(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为0.5L0.1mol/L286g/mol14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检

42、漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L0.1mol/L0.02mol。10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3)的物质的量是,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据H

43、CO3+H+CO2+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol0.02mol0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol22.4L/mol0.112L112mL。28、C 取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量的 除去过量的 NaOH 和 Na2CO3 是 75%乙醇 5.9 100mL 容量瓶 ACD 【解析】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,(1)Mg2用NaOH除去,Ca2用Na2CO3除去,Na2SO4用BaCl2除去,因为所加除杂试剂过量,必须除去,因此Na2CO3必须放在BaCl2的后面,即选项C正确;(2)检验BaCl2溶液过量,操作是取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量;(3)滤液中含有过量的NaOH和Na2CO3,因此加入盐酸的目的是除去过量NaOH和Na2CO3;因为盐酸易挥发,在蒸发结晶中HCl挥发出去,因此盐酸是可以过量的;(4)因为乙醇易挥发,挥发时携带水,且氯化钠不溶于乙醇,因此洗涤过程中最佳试剂是75%的乙醇;(5)需要称量NaCl的质量为100103158.5g=5.85g,因为托盘天平读数到0.1g,因此需要称量NaCl的质量

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