《2023届安徽省长丰二中化学高一上期中复习检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届安徽省长丰二中化学高一上期中复习检测试题含解析.doc(19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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、实验室中需要配制2molL-1NaOH的溶液450mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是 ( )A450mL,36gB500mL,36gC500mL,40gD450mL,40g2、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A54g H2O
2、中含有3NA个氢原子B1mol Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为NAC标准状况下,NA个H2O分子所占的体积约为22.4LD1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA3、其溶液中可能含有SO42、CO32,为检验是否含有SO42,除需用BaCl2溶液外,还需用到的溶液是A稀硫酸B稀盐酸CNaOH溶液DNaNO3溶液4、下列化学反应中电子转移的表示方法不正确的是()ABCD5、下列说法错误的是A利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液B某物质经科学测定只含有一种元素,则可以断定该物质是一种纯净物C用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D向豆浆中加入硫酸钙制豆腐
3、,是利用了胶体的聚沉性质6、根据物质的组成进行分类,氧气属于A单质B氧化物C化合物D混合物7、某学习小组辨析以下说法:粗盐和酸雨都是混合物;非金属氧化物一定都是酸性氧化物;冰和干冰既是纯净物又是化合物;Na2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物;磷酸和醋酸都是多元酸;纯碱和烧碱都是碱。其中正确的是( )ABCD8、下列说法不正确的是( )A28g和CO混合气体中的分子数一定为B3.36L和混合气体的物质的量一定为0.15molC分子数为的和混合气体的物质的量为0.5molD含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g9、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安全考虑的是(
4、)A实验剩余的药品不能放回原试剂瓶B可燃性气体的验纯C气体实验装置在实验前进行气密性检查D滴管不能交叉使用10、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,下列操作对实验结果没有影响的是( )A容量瓶中原有少量蒸馏水B洗涤烧杯和玻棒的溶液未转入容量瓶中C定容时观察液面俯视D定容时观察液面仰视11、下列物质的分类正确的是( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4Cu2(OH)2CO3Fe2O3SO3BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHNaHSO4CaF2MgOSO2DKOHHNO3NaHCO3CaOCO2AABBCCDD12、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作实验
5、现象结论A用镊子夹住pH试纸伸入某溶液pH试纸变红溶液呈酸性B向U型管内氢氧化铁胶体通电阳极红褐色变深氢氧化铁胶粒带正电C用分液漏斗对CCl4和水进行分液混合溶液不分层不能用分液的方法分离CC14和水D用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性NaHSO3的导电性较弱NaHSO3溶液中的离子浓度较小AABBCCDD13、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是ANaCl晶体、CaCO3B铜、二氧化硫C硫酸溶液、盐酸D熔融的KNO3、CH3CH2OH14、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NAB
6、常温常压下,11.2L C2H4含有2NA个碳原子C标准状况下,11.2LCCl4含有的分子数为0.5NAD常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2.5NA15、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,其中a、b点的横坐标相同。下列分析正确的是( )。A代表滴加H2SO4溶液的变化曲线Bb点溶液中大量存在的离子是SO42-、Na+、OH-Ca、d两点对应的溶液均显中性DC点两溶液中含有相同量的OH-16、氰化亚金钾KAu(CN)2是集成线路板和工艺品的主要镀金原料,其毒性基本同氰化钾,致死
7、量约0.1克。运输氰化亚金钾的车辆所贴的危险化学标志是ABCD17、下列说法不正确的是A质量数是将原子核内所有的质子和中子的相对质量取整数值之和BAZX表示一种X元素的一种原子,中子数为A-ZCAZX中,A为该原子的相对原子质量的近似值D原子都是质子和中子、电子组成,原子不带电18、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()ABCD19、下列说法正确的是A物质的量就是1mol物质的质量B1mol水中含有2mol氢和1mol氧C摩尔是国际单位制中一个物理量D3mol与2mol所含原子数相等20、下列叙述中正确的是()A任何
8、条件下氯化氢气体的密度都小于二氧化氮B2.3 g 钠与1.12 L 氯气反应后,生成5.85 g 氯化钠C常温常压下,1 g氦气和1 g氧气的体积比为21D在同温同体积时,气体物质的物质的量越大,压强越大21、下列叙述正确的是( )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22、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铜片溶解二、非选择题(共84分)23、(14分)某11
9、1mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有C
10、aCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的Na
11、OH溶液240 mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却 摇动其正确的操作顺序为_。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线
12、,再加水至刻度线26、(10分)现需要480mL1.00molL-1 NaOH溶液,根据要求回答下列问题。(1)欲配制上述溶液,则所用玻璃仪器中除过滤操作涉及到的外,还需玻璃仪器为_。(2)计算后,需称 NaOH的质量为_。(3)下列操作的正确顺序是_。上下颠倒摇匀 称量 洗涤 定容 溶解 移液 A B C D(4)下列操作对溶液浓度有何影响,填 “偏高”、“偏低”或“无影响”。溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体:_;容量瓶洗涤后未干燥_;定容时俯视容量瓶刻度线:_;若出现情况时,应如何处理_。27、(12分)某化学小组欲以CO2主要为原料,采用下图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取
13、NaHCO3,并对CO2与NaOH的反应进行探究。请你参与并完成对有关问题的解答。(资料获悉)1、“侯氏制碱法”原理:NH3CO2H2ONaClNaHCO3NH4Cl,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。2、Na2CO3与盐酸反应是分步进行:Na2CO3先与盐酸反应生成NaHCO3;然后再发生NaHCO3+HClNaClH2O +CO2(实验设计)(实验探究)(1)装置乙的作用是 。(2)由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时,需要进行的实验操作有 、洗涤、灼烧。NaHCO3转化为Na2CO3的化学方程式为 。(3)若在(2)中灼烧的时间较短,NaHCO3将分解不完全,取加热了t1
14、min的NaHCO3样品29.6 g完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌。随着盐酸的加入,溶液中有关离子的物质的量的变化如下图所示。则曲线c对应的溶液中的离子是 (填离子符号);该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是 。(4)若将装置甲产生的纯净的CO22.24L(标准状况下)通入100mLNaOH溶液中,充分反应后,将溶液小心蒸干,得到不含结晶水的固体W,其质量为10.16g,则W的成分为 (填化学式),原NaOH溶液的物质的量浓度为 。28、(14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、
15、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_。29、(10分)(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次) 从海水中提取水:_;从KCl溶液中获取KCl晶体:_;分离CaCO3和水:_;分离植物油和水:_。(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:实验实验实验取甲瓶溶液的量400
16、mL120 mL120 mL取乙瓶溶液的量120 mL440 mL400 mL生成沉淀的量1.56 g1.56 g3.12 g甲瓶溶液为_溶液。乙瓶溶液为_溶液,其物质的量浓度为_molL1。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】实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,则n(NaCl)=0.5L2mol/L=1mol,m(NaOH)=1mol40g/mol=40g,故选C。2、D【解析】A、n(H2O)=3mol,则n(H)=23mol=6mol,即H原子有6NA个,A错误;B、n(Na2SO4)=1mol,则n(Na+)=2
17、1mol=2mol,即Na+有2NA个,B错误;C、标况下,H2O不是气体,不能使用Vm=22.4L/mol进行计算,C错误;D、1个CO2分子和1个NO2分子都含有2个O原子,故1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA,D正确;故选D。【点睛】气体摩尔体积Vm=22.4L/mol的适用条件:标准状况(简称“标况”,P=101kPa,T=0),必须是标况下的气体物质。3、B【解析】SO42的检验要排除CO32的干扰,只加入BaCl2溶液不酸化,CO32也能和Ba2+反应生成碳酸钡沉淀,误将CO32等干扰离子判断成SO42,所以先应加入盐酸酸化,排除CO32的干扰,然后加入BaCl
18、2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO42,不能加入稀硫酸酸化,会引入SO42,答案选B。4、A【解析】还原剂失电子,氧化剂得电子,且得失电子总数相等,据此进行分析。【详解】A.金属钠做还原剂,失电子;硫做氧化剂,得电子,电子得失标错,故A错误;B.单质溴中的溴元素化合价由0价降低到-1价,得电子;碘化钾中碘元素由-1价升高到0价,失电子,根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故B正确;C.锌元素由0价升高到+2价,失电子;硫酸铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故C正确;D.氧化铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;氢气
19、中氢元素由0价升高到+1价,失电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故D正确;综上所述,本题选A。5、B【解析】【详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,蛋白质溶液为胶体分散系,则丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液,选项A正确;B.由同一种元素构成的不同单质组成的物质属于混合物,如O2与O3组成的物质,选项B错误;C.胶体、离子均可透过滤纸,用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3,选项C正确;D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的微粒遇电解质发生聚沉的性质,选项D正确。故选B。6、A【解析】A氧气是由一种元素(氧元素)组成的纯净物,是单质,故A正确;B
20、由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故B错误;C化合物是由两种或两种以上的元素组成的纯净物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故C错误;D混合物是由两种或多种物质混合而成的物质,混合物没有固定的化学式,无固定组成和性质,氧气是纯净物,故D错误;答案选A。【点睛】根据组成物质的种类不同,含有一种物质的物质称为纯净物,纯净物中含有一种元素的是单质,含两种或两种以上元素的物质称为化合物,化合物中有两种元素,其中一种是氧元素的是氧化物,含两种或两种以上物质称为混合物,将氧气分类时,首先看属于纯净物还是混合物,再从元素种类分类,一种元素组成的纯净物是单质,两种
21、或两种以上元素组成的纯净物是化合物。7、C【解析】粗盐和酸雨都是混合物,正确;非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,错误;冰是固态水,干冰是固态二氧化碳,既是纯净物又是化合物,正确;过氧化钠不是碱性氧化物,错误;醋酸是一元酸,错误;纯碱是碳酸钠,不是碱,属于盐,错误;故正确,答案选C。8、B【解析】A.和CO的摩尔质量均为,28g和CO的混合气体的物质的量为1mol,其分子数为,故A正确,但不符合题意;B.由于温度与压强未确定,故3.36L和混合气体的物质的量不一定为0.15mol,故B错误,符合题意;C.由可知,分子数为的和混合气体的物质的量为0.5mol,故C正
22、确,但不符合题意;D.由可知含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g,故D正确,但不符合题意;故选:B。9、B【解析】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。【详解】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,不是出于实验安全考虑,故A错误;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全
23、考虑,故C错误;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;答案选B。10、A【解析】A容量瓶中有少量蒸馏水,对实验结果无任何影响,故A可选;B洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,将导致溶质减小,结果偏低,故B不选;C定容时俯视液面,将导致加入的溶剂减少,溶液体积偏小,结果偏高,故C不选;D定容时仰视液面,将导致加入的溶剂增多,溶液体积偏大,结果偏低,故D不选;故答案选A。11、D【解析】ANa2CO3不是碱,属于盐,错误;BCO不是酸性氧化物,为中性氧化物,错误;CNaHSO4不是酸,属于盐,错误;D. KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO属
24、于碱性氧化物,CO2属于酸性氧化物,分类正确,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定为碱性氧化物,如氧化铝为两性氧化物;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如金属氧化物Mn2O7,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如CO为不成盐氧化物。12、D【解析】ApH试纸不能伸入溶液中;B胶体粒子可吸附带电荷的离子;BCCl4和水分层;DNaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。【详解】ApH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;B胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B
25、错误;BCCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;DNaHSO3的导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离子HSO3-不完全独立,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。13、D【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质,ANaCl晶体和CaCO3都属于盐,都属于电解质,故A不符合题意;B铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,二氧
26、化硫自身不能导电,属于非电解质,故B不符合题意;C硫酸溶液、盐酸都是混合物,不属于电解质也不属于非电解质,故C不符合题意;D熔融的KNO3能电离出阴阳离子,能导电,属于电解质,CH3CH2OH不导电,属于非电解质,故D符合题意;答案选D。14、A【解析】A、镁为2价金属,根据镁的质量计算出镁的物质的量及失去的电子数;B、依据气体摩尔体积的应用条件分析判断,标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol;C、标况下,CCl4的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;D、根据混合气体中氧原子的质量计算出氧原子的物质的量及数目。【详解】A、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失
27、去0.2mol,失去的电子数为0.2NA,所以A选项是正确的;B、标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol,常温常压下,11.2L气体不是0.5mol,故B错误;C、因为在标准状况下CCl4的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2LCCl4的物质的量及分子数,故C错误;D、32gO2和O3混合气体中含有32g氧原子,32g氧原子的物质的量为2mol,所含原子数为2NA,故D错误。所以A选项是正确的。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,主要是气体摩尔体积条件应用,物质的量计算微粒数的方法,掌握基础是关键。15、C【解析】试题分析:两个反应的方程式为:Ba(OH)2+H2S
28、O4=BaSO4+2H2O Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应,溶液中含有氢氧化钠,所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点曲线为硫酸,曲线为氢氧化钠和硫酸钠,因为硫酸根离子浓度相同,因为中的钠离子浓度大于中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。16、B【解析
29、】由题意可知氰化亚金钾为剧毒品,危险化学标志为“剧毒品”,故答案选:B。17、D【解析】A. 将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值叫质量数,A正确;B. AZX表示一种X元素的一种原子,Z表示质子数,A表示质量数,则中子数为A-Z,B正确;C. AZX中A为该原子的质量数,可以看作是相对原子质量的近似值,C正确;D. 原子不一定都是质子和中子、电子组成,例如11H没有中子,D错误。答案选D。【点睛】选项B是解答的易错点,注意原子的相对原子质量与元素的相对原子质量的区别:一个原子的真实质量与一个12C原子质量的1/12的比值是该原子的相对原子质量,该元素各种核素的相
30、对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的乘积之和是元素的相对原子质量。18、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。19、D【解析】A. 物质的量与物质的质量不同,物质的量的单位为mol,质量的单位为g,故A错误;B. 表述微观粒子的物质的量时,必须指明微观粒子的种类,因此表示水的构成时,应为1mol水中含有2mol氢原子和1m
31、ol氧原子,故B错误;C. 摩尔是物质的量的单位,故C错误;D. 设为阿伏加德罗常数的值,3mol所含原子数为,2mol所含原子数也为,故D正确;答案选D20、D【解析】A气体的密度与温度、压强有关,温度和压强不同时,HCl气体的密度可能大于NO2,故A错误;B温度和压强未知导致无法计算氯气的物质的量,则无法判断哪种物质过量,故B错误;C氦气的摩尔质量是4g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol,相同条件下,气体摩尔体积相等,根据V=mVm/M知,相同质量、相同气体摩尔体积时,其体积与摩尔质量成反比,所以氦气和氧气的体积之比=32g/mol:4g/mol=8:1,故C错误;D相同温度相同体积
32、时,气体的物质的量与压强成正比,所以气体物质的物质的量越大,压强越大,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确气体体积与温度、压强的关系是解本题关键,有关气体体积的计算中要注意温度和压强,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。21、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,H
33、2SO4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在溶液里能发生电离,所以CuSO4是电解质,D项正确;答案选D。22、C【解析】试题分析:由图中信息可知,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。二、非选择题(共84分)23、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、
34、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,
35、故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2
36、+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。24、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消
37、失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、(1) 250 mL容量瓶、胶头滴管(2)27.4 10.0
38、 (3)检查容量瓶是否漏液 (4)BC【解析】试题分析:(1)实验室中没有240mL的容量瓶,配制时需要选用250mL的容量瓶,配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为:计算称量溶解、冷却移液定容摇匀装瓶贴签,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250mL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,所以正确的操作顺序为:;需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容
39、量瓶、胶头滴管,还缺少250mL容量瓶,答案为:;250ml容量瓶、胶头滴管;(2)根据图示可知,游码的读数为2.6g,结合托盘天平的称量原理可知,图示中,砝码质量=烧杯质量+游码质量,所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g;配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液,需要氢氧化钠的质量为:0.25L1mol/L40g/mol=10.0g,答案为:27.4;10.0;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免液体流出,配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水,答案为:检验容量瓶是否漏水;(4)A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致配制的溶液中溶质的物质的
40、量偏小,溶液浓度偏低,B、定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,热的溶液体积偏大,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致配制的溶液体积偏大,溶液浓度偏低,答案选BC。考点:溶液的配制26、500mL容量瓶 20.0 g B 偏低 无影响 偏高 重新配制 【解析】(1)欲配制480mL1.00molL-1 NaOH溶液,根据实验室配制溶液仪器的规格,应选用500mL容量瓶,过滤操作中用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、
41、玻璃棒,配制该溶液还需要的玻璃仪器为500mL容量瓶;(2)根据(1)中分析,欲配制480mL1.00molL-1 NaOH溶液,应选用500mL容量瓶,则溶质氢氧化钠的物质的量=1.00molL-10.5L=0.5mol,则需称 NaOH的质量=0.5mol40g/mol=20.0g;(3)配制溶液的步骤为计算、称量、溶解、冷却、洗涤、转移、定容、摇匀、装瓶,则正确的操作顺序为,答案选B;(4)溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体,吸出的液体中含有溶质,导致所配溶液的浓度偏低;容量瓶洗涤后未干燥,对所配溶液的浓度无影响;定容时俯视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏小,所配溶液
42、的浓度偏高;若出现情况时,应重新配制。27、 (1)除去二氧化碳中的氯化氢气体(1分);(2)过滤(1分2NaHCO3Na2CO3CO2H2O,(2分)(3)HCO3-(1分); 1:2 (1分);(4)Na2CO3、NaHCO3 (2分)1.8mol/L(2分)。【解析】试题分析:(1)在装置甲中发生反应制取CO2气体,由于盐酸有挥发性,所以在CO2气体中含有杂质HCl,装置乙的作用是)除去二氧化碳中的氯化氢气体;(2)在装置丙中发生反应:NH3CO2H2ONaClNaHCO3NH4Cl,产生的NaHCO3从溶液中要过滤出来,然后洗涤,灼烧发生分解反应:2NaHCO3 Na2CO3CO2H2
43、O,制取得到了Na2CO3。(3)向含有Na2CO3、NaHCO3的混合物中加入盐酸,会发生反应:Na2CO3+ HCl=NaCl+ NaHCO3 ,所以n(CO32)会逐渐减少,当该反应恰好完全时,n(CO32)=0,用b表示;n(HCO3)首先会逐渐增多,当该反应恰好完全时,n(HCO3)达到最大值,后会发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+ CO2n(HCO3)由消耗而逐渐减少,最后为0 ,用c表示;而n(Na+)的物质的量始终保持不变,用a表示;n(Cl-)则会随着盐酸的加入而逐渐增多,因此用d表示;则曲线c对应的溶液中的离子是HCO3-;固体图示可知n(Na2CO3)=0.2mol,n(NaHCO3)= 0.3mol0.2mol =0.1mol,该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是2:1;(4)n(CO2)=2.24L22.4L/mol=0.1mol,将其通入100mLNaOH溶液中,若完全转化为Na2CO3,根据C守恒可得质量是0.1mol106g/mol=10.6g,若完全转化为NaHCO3,其质