2022-2023学年云南省曲靖市罗平县一中化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.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、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的淀粉碘化钾试纸2、同温同压下,相同体积的CO和CO2 质量相等 密度相等 分子数相等碳原子数相等电子数相等 ,其中正确的是A B C D3、下列化学反应的离子方程式正确的是( )A用小苏打治疗胃酸过多:HCO3+H+=CO2+H2OB往碳酸镁中滴加稀盐酸:CO32+2H+=CO2+H2OC往氨水中滴加氯化镁溶液:Mg2+2OH=M(OH)2D氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2+SO42+H

3、+OH=BaSO4+H2O4、20时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0molL-1,下列说法不正确的是A25时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB20时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C20时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20时,溶液密度一定大于1.1g/cm35、下列各项操作,错误的有A用酒精萃取溴水中的溴单质的操作可选用分液漏斗B进行分液时,分液漏斗中的下层液体,从下端流出,上层液体则从上口倒出C蒸馏操作中,冷凝水是下口进、上口出D为保证分液漏斗内的液体顺利流出,需将上

4、面的塞子拿下6、认识反应条件对化学反应的影响,对学好化学具有重要意义,下列说法中正确的是A偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终一定得到Al(OH)3沉淀B钠在敞口容器中存放或在空气中燃烧的产物都是Na2O2C向NaOH溶液中通入少量CO2或过量CO2都只生成Na2CO3D氯化铝和少量的氨水或过量的氨水反应都得到Al(OH)3沉淀7、下列关于同温同压下等体积的CO2和CO的叙述:质量相等;密度相等;所含分子数相等;所含碳原子数相等,其中正确的是()ABCD8、下列物质之间的反应,可以用离子反应方程式表示的是( )ABCD9、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是( )A过滤B渗析C萃取D丁

5、达尔效应10、实现下列变化需加入还原剂的是( )AFeFe3O4BSO3H2SO4CCu(NO3)2 CuDHClCl211、下列说法正确的是( )A直径介于1nm100nm之间的微粒称为悬浊液B制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液加热煮沸C胶体与浊液的本质区别是其稳定性,胶体属于介稳体系D利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体12、下列说法正确的是( )A将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体B胶体与其他分散系的本质区别是丁达尔效应C黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D用过滤的方法可分离胶体和溶液13、下列物质中,含有氯离子的是A氯化氢B氯酸钾C盐酸D氯气14、氯

6、化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸具是()A强酸B高沸点酸C脱水剂D强氧化剂15、需要配制500 mL 0.5 molL1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 molL1。可能的原因是()A转移时溶液没有冷却至室温 B容量瓶没有烘干C称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D定容时仰视读数16、下列各组中的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是ANaOH+HC1; Cu(OH)2+H2SO4BNaHCO3+H2SO4; Na2CO3+HClCNaHSO4+NaOH; H2SO4+NaOHDBaCl2+ Na2SO4; Ba(OH)2+CuSO417、意大

7、利罗马大学的FulvioCacsce等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )AN4属于一种新型的化合物BN4与N2的摩尔质量相等C等质量的N4与N2所含的原子个数比为1:1D标准状况下,等体积的N4与N2所含的原子个数比为1:218、下列选项正确的是A21H核外电子数为1 B硝酸钡的化学式:BaNO3CD2与H2互为同位素 D钾原子的原子结构示意图:19、下列叙述正确的是A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20、在标准

8、状况下,将a L NH3完全溶于水得到V mL氨水,溶液的密度为 gcm3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为c molL1。下列叙述中正确的是( )w100%c若上述溶液中再加入V mL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w若上述溶液中再加入0.5V mL同浓度稀盐酸,充分反应后溶液中离子浓度大小关系为c(NH4+)c(Cl)c(OH)c(H)A B C D21、常温常压下,气体体积的大小主要取决于A构成气体的分子的大小B构成气体的分子的相对分子质量大小C构成气体的分子数目的多少D构成气体的分子所含原子的多少22、下列属于氧化还原反应的是A2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2OBNa

9、2O+H2O=2NaOHC2KI+Br2=2KBr+I2DMgO+2HCl=MgCl2+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_。(2)写出纯碱在水中的电离方程式_。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为_。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体b是_(用化学式填写),写出 a+

10、c 反应的离子方程式_。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、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

11、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)实验室配制100mL 0.5mol/L的Na2CO3溶液,有如下操作步骤:将称量好的Na2CO3固体放入烧杯中,加入适量的蒸馏水溶解;把所得溶液小心转入100mL容量瓶中;继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线12cm处,小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶中并轻轻摇匀;计算所需Na2CO3固体的质量并用托盘天平称取;塞紧容量瓶的塞子,充分摇匀回答下列问题:(1)本实验操作步骤的正确顺序是(填序号)_(2)本实验中除用到玻璃棒和烧杯外,还需要用到的玻璃仪器有

12、_、_。(3)实验中用托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量是 _(4)在实验中,若出现如下情况,对所配溶液的浓度有何影响?未进行操作,所配溶液的浓度会_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);定容时俯视液面,所配溶液的浓度会_(5)若实验过程中出现如下情况应如何处理?加蒸馏水时不慎超过了刻度线_,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面_26、(10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

13、淀剂,充分反应后得到大量沉淀。沉淀剂加入顺序依次为(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_

14、克。27、(12分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;烧瓶;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);(2)经计算,欲配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL,量取浓硫酸时应选用_规格的量筒;A10 mL B50 mL C100 mL D200 mL(3)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_。(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,会使所配溶液浓度_;若转移溶液时,不慎有少量溶

15、液洒出,会使所配溶液浓度_,若定容时,俯视容量瓶刻度线,会使所配溶液浓度_(填“偏大、偏小、无影响”)。28、(14分)填写下列空白:(1)含有6.021023个H的H2O,其物质的量是_mol;某硫酸钠溶液中含有3.011023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式

16、相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_29、(10分)按要求填空(1)现有质量为m g的气体A,它由双原子分子构成,它的摩尔质量为M g/mol,若阿伏加德罗常数用NA表示,则:该气体所含原子总数为_个。该气体在标准状况下的体积为_L。标准状况下V L该气体溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g/mL),所得溶液的密度为d g/mL,则该溶液物质的量浓度为_。(2)完成下列的化学用语:Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式:_。N2O5是酸性氧化物,写出N2O5与NaOH溶液反应的化学方程式_。硫酸镁溶液和氢氧化钡溶

17、液反应的离子方程式:_。碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液反应的离子方程式:_。根据离子方程式H+OH-=H2O,写一个符合条件的化学方程式:_。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、D【解析】A干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;DHCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘

18、离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。2、C【解析】根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据m = nM可知,质量之比等于摩尔质量之比,因此同温同压下同体积的气体,其密度之比等于摩尔质量之比,结合分子中电子数目判断含有电子数目。【详解】同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,CO与CO2的摩尔质量不相等,根据m = nM可知,二者质量不相等,故错误;同温同压下密度之比等于摩尔质量之比,CO与CO2的摩尔质量不相等,二者密度不相等,故错误;二者物质的量相等,含有分子数相等,故正确;二者物质的量相

19、等,每个分子都含有1个C原子,故含有碳原子数相等,故正确;CO分子与CO2分子含有电子数目不相等,二者物质的量相等,含有电子数不相等,故错误;答案选C。3、A【解析】A.胃酸的主要成分是HCl,能与NaHCO3溶液反应,生成NaCl、H2O和CO2,该离子方程式正确,A符合题意;B.MgCO3难溶于水,在离子方程式中应保留化学式,其反应的离子方程式为:MgCO3+2H+Mg2+H2O+CO2,选项错误,B不符合题意;C.NH3H2O为弱碱,在离子方程式中保留化学式,该反应的离子方程式为:Mg2+2NH3H2OMg(OH)2+2NH4+,选项错误,C不符合题意;D.Ba(OH)2和H2SO4反应

20、的化学方程式为:Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2O,故参与反应的H+和OH-的系数比为2:2,离子方程式应该为Ba2+SO42+2H+2OHBaSO4+2H2O,选项错误,D不符合题意;故答案为A。4、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20时是5.0 molL-1,则25时大于5.0 molL-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L5.0mol/L=5mol,质量为5mol58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl

21、溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20升高到25,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20时的大。5、A【解析】A酒精易溶于水,与水互溶不能分层,不符合萃取剂的条件,不能达到萃取的目的,故A错误;B分液漏斗

22、中的下层液体只能从下口放出,若从上口倒出,则下层液体与上层液体相混而不纯,同样上层液体从下口放出时也会使上层液体与残留在漏斗内壁的下层液体相混而不纯,故B正确;C蒸馏操作中,冷凝水的流向应与蒸汽的流向相反,一般为下口进、上口出,故C正确;D放出下层液体时,将分液漏斗上面的塞子拿掉使分液漏斗内外气压相等,便于液体顺利流出,故D正确;答案选A。6、D【解析】A、偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终不一定得到Al(OH)3沉淀,也可能生成氯化钠和氯化铝,A错误;B、钠遇氧气立即生成氧化钠,钠在空气中燃烧生成过氧化钠,B错误;C、碳酸钠与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠,所以向NaOH溶液中通入少量CO2

23、生成碳酸钠,而过量的二氧化碳生成碳酸氢钠,C错误;D、氢氧化铝不溶于弱碱,所以不论氨水是否过量都只生成氢氧化铝,D正确;答案选D。【点睛】本题考查物质之间的反应,明确物质性质是解本题的关键,注意反应物相同但因为反应物的量不同、反应物浓度不同或反应条件不同会导致产物不同,注意知识的总结归纳。7、B【解析】根据阿伏加德罗定律可知同温同压下同体积的CO2气体和CO气体的物质的量相等,CO2和CO的相对分子质量不同,相同物质的量时,二者质量不同,错误;密度等于质量除以体积,质量不同,体积相同,则密度不同,错误;同温同压下等体积的CO2和CO的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,正确,答案选B。

24、8、B【解析】A.CaCO3属于难溶于水的盐,在离子反应方程式中写成化学式,不能拆成离子形式,故不能用CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示,故A错误;B.Na2CO3溶于水并完全电离成CO32-离子,HCl完全电离出H+,所以该反应的离子方程式可表示为:CO32-+ 2H+=CO2+H2O,故B正确;C.醋酸属于弱电解质,在离子方程式中应写成化学式形式,不能拆成离子形式,故不能用CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示,故C错误;D. Na2CO3溶于水并完全电离成HCO3-离子,HNO3完全电离出H+,所以该反应的离子方程式可表示为:HCO3-+ H+=CO2+H2O,不符合题给条件,故

25、D错误;故答案选B。【点睛】能够用离子反应方程式CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示的反应,需满足的条件,盐必须为碳酸盐(不能是碳酸氢盐),必须是可溶的,酸必须是强酸,且反应后只能生成二氧化碳和水,不能生成沉淀,据以上条件就可迅速判定符合该条件下的化学反应。9、C【解析】A悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液

26、中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。10、C【解析】A. FeFe3O4中铁元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,A不选;B. SO3H2SO4中元素的化合价均不变化,不是氧化还原反应,B不选;C. Cu(NO3)2Cu中铜元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,C选;D. HClCl2中氯元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,或者用惰性电极电解盐酸,D不选;答案选C。11、D【解析】A、微粒直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体,A错误;B、制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,B错误;C、胶体与浊液

27、的本质区别是分散系微粒的直径大小,C错误;D、丁达尔效应是胶体所特有的性质,故可利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,D正确;故选D。12、C【解析】A、将饱和氯化铁溶液滴入沸水,继续煮沸,至溶液变为红褐色时即可获得氢氧化铁胶体,将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,不能制得Fe(OH)3胶体,故A错误。B、胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子直径大小不同,丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故B错误;C、河水中的泥沙形成的是胶体,在入海口遇到海水时,由于海水中含电解质氯化钠,故能发生聚沉从而形成三角洲,故C正确;D、胶体和溶液均能透过滤纸,不能用过滤的方法分离胶体和溶液,故D错误;答案选C。13、C【解析

28、】A选项,氯化氢是分子,属于共价化合物,不含有氯离子,故A不符合题意;B选项,氯酸钾是离子化合物,含有氯酸根,不含氯离子,故B不符合题意;C选项,盐酸电离出氢离子和氯离子,故C符合题意;D选项,氯气是单质,不含氯离子,不D不符合题意;综上所述,答案为C。14、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

29、,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。15、D【解析】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=分析,操作失误使nB偏大或V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏大,反之偏小。【详解】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;A项,NaOH溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的

30、质量为m(NaOH)=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;答案选D。【点睛】本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏大。16、C【解析】A、HCl为强酸,拆为离子,Cu(OH)2为

31、难溶性物质,不能拆为离子,不能用同一离子方程式表示,A不符合;B、NaHCO3拆为Na+和HCO3,Na2CO3拆为Na+和CO32,离子方程式不同,B不符合;C、NaHSO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,H2SO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,可用同一离子方程式表示,C符合;D、BaCl2+Na2SO4中只生成硫酸钡一种沉淀;Ba(OH)2+CuSO4中生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀,离子方程式不同,D不符合;答案选C。17、C【解析】A.N4属于单质,故A错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,并不相等,故B错误;C.等质量的N4

32、与N2所含的原子个数比为1:1,故C正确;D.标准状况下,等体积的N4与N2物质的量相等,所含的原子个数比为2:1,故D错误;故答案:C。18、A【解析】A.21H核外电子数等于质子数,为1,A正确;B. 硝酸钡的化学式为Ba(NO3)2,B错误;C. D2与H2均是氢气分子,不能互为同位素,质子数相同中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素,C错误;D. 钾原子的原子结构示意图为,D错误。答案选A。19、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1n

33、m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。20、D【解析】;因为V mL水的质量大于V mL氨水的质量,所以溶液的质量分数小于0.5w;所得溶液为NH4Cl和NH3H2O等物质的量的混合液,所以c(NH)c(Cl)c(OH)c(H)。21、C【解析】由pV=nRT可知,常温常压下,

34、温度、压强一定,则V取决于n,以此来解答。【详解】由pV=nRT可知,常温常压下,温度、压强一定,则V取决于n,即气体体积的大小主要取决于构成气体的分子数目的多少,而与分子大小、分子的相对分子质量、分子中的原子数无关,答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,明确pV=nRT得出V与n的关系是解答本题的关键。注意由于气体分子之间的距离远大于气体分子自身的大小,因此在温度和压强一定的条件下,气体的体积主要与气体分子数即气体的物质的量多少有关系。22、C【解析】凡是有元素化合物升降的反应是氧化还原反应。【详解】A. 2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化

35、还原反应,A错误;B. Na2O+H2O=2NaOH中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B错误;C. 2KI+Br2=2KBr+I2中I元素的化合价升高,Br元素化合价降低,非氧化还原反应,C正确;D. MgO+2HCl=MgCl2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D错误。答案选C。【点睛】准确判断出反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键。另外也可以依据氧化还原反应与四种基本反应类型的关系分析,例如置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是,有单质生成的分解反应和有单质参加的化合反应均是氧化还原反应。二、非选择题(共84分)23、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+

36、 + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl 【解析】根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3 = 2Na+ + CO32- ;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO3- 。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、

37、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。b化学式是HCl, a+c 反应的离子方程式为Ag+ + Cl-= AgCl。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

38、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

39、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+H2

40、O=CaCO3+2HClO。25、 100mL容量瓶 胶头滴管 5.3g 偏低 偏高 实验失败,重新配制 实验失败,重新配制 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的顺序是:计算称量溶解、冷却移液洗涤定容摇匀装瓶贴签,故答案为:;(2)配制顺序是:计算称量溶解、冷却移液洗涤定容摇匀装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。所以需要的

41、仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(3)Na2CO3的物质的量n=cV=0.1L0.5molL1=0.05mol,Na2CO3的质量为0.05mol106g/mol=5.3g,因天平的精确度为0.1g,所以托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量为5.3g。故答案为:5.3g;(4)因烧杯内壁沾有溶质,未用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,溶质的质量减少,浓度偏低;定容时俯视液面,溶液的液面未达到刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故答案为:偏低;偏高;(5)加蒸馏水时不慎超过了刻度,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面,

42、都属于配制过程中出现了错误,实验失败,必须重新配制,故答案为:实验失败,重新配制;实验失败,重新配制。26、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

43、,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。(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

44、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1.5:0.5=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

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