2023届湖北省孝感市八校高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.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、在标准状况下,将aL NH3完全溶于水得到VmL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cmolL1。下列叙述中正确的是()c 100%c若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w将50 g上述溶液加入一定量的水稀释成

2、0.5cmolL1,则加入水的体积应大于50 mLABCD2、通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,粗盐精制的实验流程如下。下列说法不正确的是A在第步中使用玻璃棒搅拌可加速粗盐溶解B第步操作是过滤C在第步通过加入化学试剂除杂,加入试剂顺序为:NaOH溶液Na2CO3溶液BaCl2溶液稀盐酸D除去MgCl2的离子方程式为:Mg2+2OHMg(OH)23、下列无色溶液中可以大量共存的离子组是ANa+、NO3-、Cl BCu2+、K+、NO3-CH+、HCO3-、NO3- DNa+、Ba2+、SO42-4、有BaCl2和NaCl的混合溶液a

3、L,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4、ymol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位: molL-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD(2y-4x)/a5、某物质A在一定条件下,加热分解,产物均是气体:2A=B+2C+2D,生成的混合气体对氢气的相对密度为d,则A的相对分子质量为A7dB5dC2.5dD2d6、下列说法中正确的是()质子数相同的微粒一定属于同一种元素电子数相同的微粒不一定是同一种元素两个原子如果核外电子排布相同,一定是同一种元素质子数相同

4、,电子数也相同的两种微粒,不可能是一种分子和一种离子所含质子数和电子数相等的微粒一定是原子同种元素的原子其质量数必相等ABCD7、化学知识在日常生活中有很多应用,下列说法正确的是A用食盐清洗热水瓶中的水垢B漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2见光分解C加碘食盐,能使淀粉显蓝色D氯水应避光保存,是因为HClO见光分解8、科学家指出:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等体内含有+5价的砷(As)元素,它对人体是无毒的,吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:“大量海鲜+大量维生素C=砒霜(As2O3)”,下面有关解释正确的是A维生素C具有还原性B维生素C具有氧化性C该反应

5、中+5价砷被氧化D砒霜中毒后可服用维生素C解毒9、配制一定物质的量浓度的溶液时,下列操作会使所配得的溶液物质的量浓度偏高的是 ( )A省去洗涤烧杯的步骤B定容时俯视刻度C定容时仰视刻度D定容、摇匀、静置后发现凹液面低于刻度线又加水至刻度10、在一定条件下,可发生反应:XO3n+Cl2+2OH=XO42+2Cl+H2O。则XO3 n中X元素的化合价是A+4B+5C+6D+711、关于1735Cl的叙述错误的是A质子数为 17 B电子数为 17 C中子数为 17 D质量数为 3512、一定温度和压强下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是

6、( )A气球中装的是O2B气球和气球中气体分子数相等C气球和气球中气体物质的量之比为41D气球和气球中气体密度之比为2113、下列有关物理量与其相应的单位不匹配的是A摩尔质量:g /molB气体摩尔体积:L/molC物质的量:molD物质的量浓度:L/mol14、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ACO2(CO)O2点燃BCO2(HCl)氢氧化钠溶液洗气CZn (Cu)稀硫酸过滤DNaCl(Na2CO3)盐酸蒸发结晶AABBCCDD15、科学家发现了利用泪液来检测糖尿病的方法,其原理是用氯金酸钠(NaAuCl4)溶液与溶液中的葡萄糖发

7、生反应生成纳米金单质颗粒(直径为20-60nm)。下列有关说法错误的是A氯金酸钠中金元素的化合价为+3B葡萄糖在反应中体现还原性C检测时,NaAuCl4发生氧化反应D纳米金单质颗粒分散在水中所得的分散系属于胶体16、近年来人们为改善空气质量,治理雾霾而启动了“蓝天工程”,根据你所学知识,判断下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A把燃煤的火力发电厂的烟囱造高,减少酸雨的污染B实施绿化工程,防治扬尘污染C发展新能源汽车,减少传统燃油车的尾气污染D推广使用燃煤脱硫技术,有效减少SO2的污染17、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+H2SO

8、4BNaHCO3+H2SO4; Na2CO3+HClCNaHSO4+NaOH; H2SO4+NaOHDBaCl2+ Na2SO4; Ba(OH)2+CuSO418、下列关于试剂存放的叙述不正确的是( )A浓硫酸的装运包装箱应贴如图所示的标识B取用任何试剂时,没用完的试剂均不可以放回原试剂瓶C金属钠保存在煤油中D液溴易挥发,保存时需加水液封19、下列说法正确的是A通常状况,1 mol任何气体的体积都约是22.4 LBH2的摩尔质量是2 g,1mol H2所占的体积是22.4 LC在标准状况下,1 mol任何物质所占的体积都约是22.4 LD在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4

9、 L20、下列几种反应类型之间的关系正确的是( )ABCD21、下列实验操作或方法中,正确的是 ( )A转移溶液 B制少量蒸馏水C制取、收集氧气 D蒸发结晶22、448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,该气体的摩尔质量约为( )A32gB64C64gmol-1D32 gmol-1二、非选择题(共84分)23、(14分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而

10、C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。24、(12分)某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。25、(12分)某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金

11、中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为_。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是_。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:记录C的液面位置;将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是_(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应_。(4)B中发生反应的化学方程式为_。(5)若实验用铝镁合金的质量为a g,测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为c g,则铝的相对原子质量为_。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,

12、则测得铝的质量分数将_(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_。26、(10分)现有一不纯的小苏打样品(含杂质NaCl、Na2CO310H2O),为测定NaHCO3的质量分数,设计如图所示的实验装置(夹持仪器未画出)。实验步骤如下:按图组装好实验装置并检查气密性。称取一定质量的样品,并将其放入硬质玻璃管中;称量装浓硫酸的洗气瓶C的质量和装碱石灰的U形管D的质量。打开活塞K1、K2,关闭K3,缓缓鼓入空气数分钟。关闭活塞K1、K2,打开K3,点燃酒精灯加热至不再产生气体。打开活塞K1,缓缓鼓入空气数分

13、钟,然后拆下装置,再次称量洗气瓶C和U形管D的质量。资料i浓硫酸常用于吸收水蒸气。ii碱石灰是固体氢氧化钠和氧化钙的混合物。iiiNa2CO310H2O Na2CO310H2O。回答下列问题:(1)仪器E的名称是_,其中盛放的药品是_;若无该装置,则会导致测得的NaHCO3的质量分数_(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(2)步骤的目的是_。(3)装置B中除反应Na2CO310H2ONa2CO310H2O外,还发生反应的化学方程式为_。(4)若实验中称取样品的质量为 50.0 g,反应后C、D装置增加的质量分别为12.6 g、8.8 g,则混合物中NaHCO3的质量分数为_%(计算结果精确到0

14、.1);若将等质量的该样品与足量稀硫酸混合,可得CO2标准状况下的体积为_L(计算结果精确到0.01)。27、(12分)已知某粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质。实验室提纯流程如下:(1)操作a的名称为_,在操作b中玻璃棒的作用是_。(2)进行步骤后,判断BaCl2过量的方法是_(写出步骤、现象)。(3)步骤中能用稀硫酸代替稀盐酸吗?_(填“能”或“不能”),原因是_。(4)某氯化钾样品中含杂质硫酸钾,为了除去硫酸钾,要做以下实验:A向滤液中滴加稀盐酸,边滴边振荡至不再产生气体B将氯化钾样品溶于适量蒸馏水,配成溶液C过滤,将白色沉淀滤出D向溶液中加入过量碳酸钾溶液,边滴边振

15、荡至不再产生白色沉淀E向溶液中加入过量氯化钡溶液,边滴边振荡至不再产生沉淀F将滤液蒸干,得到晶体正确的实验操作顺序为_(填写序号)。进行F操作时用到的仪器主要有_。28、(14分)某温度时,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:(1)该反应的化学方程式为_ ; (2)反应开始至2 min,气体Z的平均反应速率为_;(3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_反应(填放热或吸热)。29、(10分)实验室用密度为1.25

16、 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 molL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 _ 。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】氨气的物质的量是,所以浓度是,则错误,正确;氨水的密度小于水,若上述溶液中再加入V mL水后

17、,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5 c molL1,则加入水的体积应大于50mL,正确,答案选D。2、C【解析】A.第步中用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,故A正确;B.第步操作是为了将沉淀与滤液分离,所以采用过滤操作,故B正确;C.镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙

18、离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3,Na2CO3要在BaCl2的后面加,故C错误;D.除去镁离子用氢氧根离子沉淀,所以离子方程式为:Mg2+2OHMg(OH)2,故D正确。故选C。3、A【解析】A. Na+、NO3-、Cl之间不发生反应,且都是无色离子,在溶液中能够大量共存,故A正确;B. 含有Cu2+的溶液为蓝色溶液,不满足溶液无色的要求,故B错误;C. H+、H

19、CO3-之间发生离子反应生成H2O和CO2,在溶液中不能大量共存,故C错误;D. Ba2+、SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故D错误;本题答案为A。【点睛】常见在溶液中有色的离子:Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4等离子。4、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)= xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amolL-15、B【解析】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,生成的混合气

20、体对氢气的相对密度为d,所以三种气体的平均相对分子质量为2d,右边相对分子质量总和为2d+22d+22d=10d,根据质量守恒定律,左边2A的质量也是也是10d,所以,A的相对分子质量为5d。故选:B。【点睛】本题考查气体阿伏伽德罗定律的应用,这种题注意关键条件“生成的混合气体对氢气的相对密度为d”,根据混合气体的相对密度可计算出混合气体的平均相对分子质量,然后根据阿伏加德罗定律的推论相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。6、B【解析】元素的研究对象是原子,质子数相同的粒子不一定属于同种元素,如CH4与H2O,若为原子则属于同种元素,故错误;电子数相同的粒子不一定属于同种元素

21、,如CH4与H2O,Na+与Mg2+,故正确;原子核外电子数等于原子核内的质子数,所以两个原子如果核外电子排布相同,一定是同一种元素,故正确;分子显电中性,离子带电荷,两种粒子质子数和电子数均相同,如果一种为分子则质子数与电子数相等,一种为离子则质子数和电子数不相等,这样就与题设矛盾,所以不可能为一种分子、一种离子,故正确;所含质子数和电子数相等的粒子可能是原子,也可能是分子,故错误;元素没有质量数的概念,故错误。正确,故选B。7、D【解析】【详解】A、水垢的成分为碳酸钙,与食盐不反应,则不能用食盐易清洗热水瓶中的水垢,可利用醋酸清洗水垢,故A错误;B、Ca(ClO)2见光不易分解,漂白粉在空

22、气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成HClO,HClO见光分解,故B错误;C、加碘食盐中碘的形态是碘酸钾,而能使淀粉显蓝色的是碘单质,加碘食盐不能使淀粉显蓝色,故C错误;D、氯水应避光保存,是因为氯水中HClO见光分解,故D正确;答案选D。8、A【解析】A人体中的As元素为+5价,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故A正确;B根据上述分析可知,维生素C具有还原性,故B错误;C+5价砷发生还原反应生成+3价As,则该反应中+5价砷被还原,故C错误;D维生素C具有还原性,+3价的砷需要加

23、入氧化剂才能转化为+5价,所以砒霜中毒后服用维生素C不能解毒,故D错误。故选A。9、B【解析】A. 溶质损失,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;B. 溶液体积变小,会使所配得的溶液物质的量浓度偏高;C. 溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;D. 溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低。故选B。10、A【解析】根据电荷守恒得n=2+2-2=2,则离子方程式为XO32-+Cl2+2OH-XO42-+2Cl-+H2O,XO32-中各元素化合价的代数和为-2,则X元素化合价=-2-3(-2)=+4,故选A。11、C【解析】根据原子符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,中子数=质

24、量数-质子数,核电荷数=质子数=原子序数=核外电子数。【详解】1735Cl的质子数为17,质量数为35,中子数=35-17=18,核外电子数=质子数=17,C错误。故选C。12、A【解析】根据V=Vm,已知气体的质量相等,而Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由大到小的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。【详解】A根据分析可知中装的是O2,A说法正确;B根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体分子数不相等,B说法错误;C相同质量下,物质的量与摩尔质量成

25、反比,所以气球和气球中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误;D根据,即与M成正比,所以气球和气球中气体密度之比为44:64=11:16,D说法错误;答案为A。13、D【解析】A每mol物质所具有的质量称为该物质的摩尔质量,故摩尔质量的单位为g/mol,故A正确;B在某状态下,1mol气体所占据的体积称为该状态下的气体摩尔体积,故气体摩尔体积的单位为L/mol,故B正确;C物质的量是衡量微粒个数集合体的一个物理量,单位为mol,故C正确;D在1L溶液中含有的溶质的物质的量称为物质的量浓度,故物质的量浓度的单位为mol/L,故D错误;答案选D。【点睛】气体的摩尔体积和物质的量浓度的单位

26、容易混淆,从定义上区分它们的不同,在某状态下,1mol气体所占据的体积称为该状态下的气体摩尔体积,单位为L/mol,物质的量浓度表示1L溶液中含有的溶质的物质的量,单位是mol/L。14、D【解析】A、二氧化碳中混有新杂质氧气;B、二者均与NaOH溶液反应;C、Zn与稀硫酸反应; D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl;【详解】A、二氧化碳中混有新杂质氧气,不能除杂,应利用灼热的CuO来除杂,故A错误;B、二者均与NaOH溶液反应,不能除杂,应选饱和碳酸氢钠溶液、洗气来除杂,故B错误;C、Zn与稀硫酸反应,将原物质反应掉,故C错误;D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl,则加盐酸可除杂,故D正确;故选D。

27、【点睛】本题考查混合物分离提纯方法及选择,解题关键:把握物质的性质及性质差异,易错点B,注意发生的反应选择除杂试剂,二氧化碳也能与氢氧化钠反应。15、C【解析】本题考查氧化还原反应以及分散系的判断。A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价;B.该反应中Au的化合价降低,故葡萄糖中某元素化合价升高;C.化合价降低的反应是还原反应;D.分散质粒子直径在1nm-100nm之间的分散系为胶体。【详解】A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价,则氯金酸钠中金元素的化合价为+3,故A正确;B.该反应中Au的化合价降低,即NaAuCl4做氧化剂,根据氧化还原反应中

28、有元素化合价降低,则必然有元素化合价升高,故葡萄糖中某元素化合价升高,表现出还原性,故B正确;C.氯金酸钠变为金化合价降低,发生还原反应,故C错误;D.纳米金单质颗粒直径为20nm60nm,分散在水中所得的分散系为胶体,故D正确【点睛】把握反应中元素的化合价变化、物质的性质、胶体的判断为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。16、A【解析】A.加高烟囱,只是减少本地地表附近的烟尘和废气,但并没有减少污染物的排放,不利于“蓝天工程”建设,故A正确;B. 植树造林,有利于防治粉尘污染,故B不符合题意;C.发展电动汽车可减少汽车尾气的排放,故C不符合题意;D.燃煤脱硫技术,可减少SO2

29、的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合题意。故选A。【点睛】火力发电厂烟囱的高低对SO2的排放量没有减少作用。17、C【解析】A、HCl为强酸,拆为离子,Cu(OH)2为难溶性物质,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

30、,D不符合;答案选C。18、B【解析】A浓硫酸是强腐蚀性的药品,所以浓硫酸的装运包装箱应贴上腐蚀性标签,故A正确;B取用的试剂没有用完多数应放在指定的试剂瓶中,少数如钠等可以放回原试剂瓶中,故B错误;CNa和煤油不反应,且密度比煤油大,则金属钠可保存在煤油中隔绝空气防氧化,故C正确;D液溴具有挥发性,所以在保存液溴时在瓶内加入适量的蒸馏水,使挥发出来的溴蒸气溶解在蒸馏水中而成饱和溴水,防止液溴挥发,故D正确;故答案为B。19、D【解析】A. 标准状况下,1 mol任何气体的体积都约是22.4 L,A错误;B. H2的摩尔质量是2g/mol,标准状况下,1mol H2所占的体积约是22.4 L,

31、B错误;C. 在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;D. 在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确。答案选D。20、B【解析】置换反应有单质参与,肯定有元素化合价的变化,置换反应都是氧化还原反应,有些离子反应不是氧化还原反应,如,因此选项A、C、D均是错误的,B正确,答案选B。21、D【解析】A.配制溶液时不能直接将溶液倒入容量瓶,应该用玻璃棒引流,避免溶液流到容量瓶的外面,影响配制结果,故A错误;B.蒸馏装置中,温度计的水银球应该在蒸馏烧瓶的支管口处,冷却水的方向应该是下进上出,故B错误;C.用氯酸钾与二氧化锰制取氧气时,为防止冷凝

32、液倒流回试管,使试管炸裂,试管口要略向下倾斜,故C错误;D.蒸发结晶时,要用玻璃棒不断搅拌,防止因为受热不均而导致液体飞溅,故D正确。故选D。22、C【解析】448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,物质的量是0.448L22.4L/mol0.02mol,所以根据m=nM可知该气体的摩尔质量是1.28g0.02mol64g/mol,答案选C。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体

33、的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO3

34、2=CO2+H2O。24、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32; (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的

35、离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案为SO42、CO32;稀盐酸25、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 使D和C的液面相平 2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中

36、试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2;(5)铝镁合金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应

37、的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H22M 322400mL(a-c) bmL解之得:M=33600(ac)/b;(6)铝的质量分数为:(ac)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。26、球形干燥管 碱石灰 偏大 除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳 2NaHCO3 Na2CO3H2O + CO2 67.2 10.08 【解析】将混合物加热会产生H2O(g)、

38、CO2等气体,应在C、D中分别吸收。由干燥剂的性质知应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO310H2O分解产生的H2O及已知的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO310H2O的质量;故应在实验前赶尽装置中的空气,关键操作应是赶尽B中的空气,所以打开活塞K1、K2,关闭K3就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;实验结束打开K1,将反应生成的二氧化碳和水蒸气驱赶到D和C中以便充分吸收;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果

39、。【详解】(1)由题知仪器E的名称是球形干燥管。干燥管中盛放的是碱石灰,碱石灰能吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,所以干燥管的作用是防止空气中的水蒸气和二氧化碳进入装置D影响测定结果,若撤去E装置,则二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸氢钠的质量分数偏大;故答案为:球形干燥管;碱石灰;偏大;(2)由于装置A、B内的空气含有水蒸气和二氧化碳,会影响水蒸气和二氧化碳质量的测定,因此打开活塞K1、K2,关闭活塞K3,实验前要通入空气的目的是除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳;故答案为:除去装置A、B中的水蒸气和二氧化碳;(3) 含NaCl、Na2CO310H2O和NaHCO3的混合物加热时,除碳酸钠晶体失去结

40、晶水生成碳酸钠外,碳酸氢钠也会分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为:2NaHCO3 Na2CO3H2OCO2;故答案为:2NaHCO3 Na2CO3H2OCO2;(4)装置D中增加的质量为二氧化碳的质量,设碳酸氢钠的质量为x,则可得:x = 33.6 g;m(H2O)=3.6g所以碳酸氢钠的质量分数为: ;装置C吸收的是水蒸气,包括碳酸氢钠分解生成的和十水碳酸钠分解生成的,十水碳酸钠分解生成的水蒸气的质量 = 12.6 g - 3.6 g = 9.0 g;设十水碳酸钠的质量为y,则: 可得:y = 14.3 g;若将等质量的该样品与足量稀硫酸混合,由碳元素守恒可得: ,所以CO2标

41、准状况下的体积为: ;故答案为:67.2;10.08 。【点睛】本题考查较为综合,以钠的化合物为载体,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理,为解答该题的关键,题目难度中等。27、过滤 搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅 取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量 不能 引入硫酸根杂质离子 BEDCAF 酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳 【解析】实验流程为:粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质,加入过量的氯化钡,可以将硫酸根离子除去,但是会引入钡离子杂质离子,加入过量氢氧化钠溶液的目的是除

42、去氯化镁,加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,过滤,将得到的沉淀全部滤出,得到的滤液是含有氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠等的混合物,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠。【详解】(1)实现固体和液体的分离的步骤a是过滤,操作b是对氯化钠溶液蒸发结晶获得氯化钠晶体的过程,此时玻璃棒的作用是:搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅,故答案为过滤;搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅;(2)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是氯化钡剩余,则氯化钡会与硫酸钠反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是取少量上层

43、清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量,故答案为取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则BaCl2过量;(3)加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠,若加入足量的硫酸,则会在氯化钠中引入硫酸根杂质离子,故答案为不能;引入硫酸根杂质离子;(4)样品溶于水配制的溶液中含有KCl、K2SO4,其中SO42-为杂质,先加入过量的 BaCl2溶液,除去硫酸根离子,反应方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4,得到固体A为:BaSO4,滤液B中含有KCl、过量的BaCl2,向滤液中加入过量K2CO3溶液,除去过量的Ba2+离子,得到固体为BaCO3,滤液中溶质为K2CO3和KCl,然后向溶液中加入过量HCl溶液,除去杂质碳酸根离子,发生反应:CO32-+2H+=H2O+CO2,则气体为CO2,然后蒸发溶液,溶液中HCl挥发,最终可得到KCl晶体,故答案为BEDCAF;

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