《2022年河南省郑州市第一中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年河南省郑州市第一中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、关于胶体和溶液的叙述中不正确的是( )A胶体和溶液均能通过滤纸B胶体加入某些盐可产生沉淀,而溶液不能C胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D胶体能够发生丁达尔现象,而溶液则不能2、若某氧原子的质量是a g,12C原子的质量为b g,用NA表示阿伏伽德罗
2、常数,下列说法正确的是( )A氧元素的相对原子质量一定是12a/bB该氧原子的摩尔质量是CW g该氧原子的物质的量一定是DW g该氧原子所含的质子数是W/a个3、现有46gNa,其中23gNa与氧气反应生成氧化钠,另23gNa与氧气反应生成过氧化钠,则上述两个氧化还原反应过程中转移的电子数之比为( )A12B21C41D114、下列有关分子式为C2H4Cl2的有机化合物的说法正确的是( )AC2H4Cl2存在同分异构体BC2H4Cl2分子中所有原子都在同一平面内C乙烷和氯气在光照条件下可制得纯净的C2H4Cl2DC2H4Cl2属于烃5、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和
3、氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为( )A甲乙丙丁B丁甲乙=丙C甲=丁乙=丙D丁甲乙丙6、下列溶液中,在指定条件下能大量共存的离子组是A无色透明溶液中:Na 、Cu2 、Cl 、S2B遇酚酞试剂变红的溶液:Fe3 、K 、SO42 、NOC含有大量 CO32-的溶液:K 、 Ba2+ 、OH 、SO42D含有大量 H+ 的溶液:Mg2+ 、NH4+ 、NO3 、Cl7、撞击硝酸铵发生爆炸,反应的方程式为:(气体),则所得混合气体对氢气的相对密度为( )A42B30.8C21.6D11.438、已知由NaHS、MgSO4、NaH
4、SO3组成的混合物,硫元素的质量分为a%,则混合物中氧元素的质量分数为Aa%B2a%C11.75a%D10.75a%9、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A水和CCl4 B酒精和水 C碘和CCl4 D汽油和植物油10、下列关于氯水的叙述正确的是A新制氯水可使有色布条褪色B新制氯水中只有和分子C光照氯水有气泡逸出,该气体是D新制氯水放置一段时间后pH增大11、密度为0.910 gcm-3氨水,质量分数为25.0%,该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量分数为( )A等于12.5%B大于12.5%C小于12.5%D无法确定12、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是(
5、)A四氯化碳和水 B酒精和水C植物油和水 D硫酸和水13、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是( )A处和处B只有处C只有处和处D处、处和处14、下列物质不能由单质直接化合而生成的是( )AFeCl3BFeSCCuIDCuS15、向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡,可观察到的现象是( )A溶液仍为紫色B除最终溶液褪色外,无其他现象C溶液最终变为蓝色D溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色16、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4。下列说法
6、正确的是()ASO2在反应中被氧化BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中作氧化剂D1 mol氧化剂在反应中得到2 mol电子17、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会A左端上翘B右端上翘C仍然平衡D无法判断18、下列关于氯气、液氯、氯水的叙述中正确的是()A氯气、液氯、氯水是同一种物质B氯气、液氯、氯水中都含有氯分子C氯气、液氯、氯水都是混合物D光照条件下,氯水的酸性减弱19、V mL Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+ mg,则溶液中的物质的量浓度为()AmolL-1BmolL-1Cm
7、olL-1DmolL-120、下列关于氧化还原反应的叙述中正确的是( )A失去电子的反应为还原反应B含有氧元素的物质是氧化剂C氧化剂得到电子的数目和还原剂失去的电子的数目一定相等D氧化剂和还原剂不可能是同一种物质21、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A稀盐酸 B液氯 C浓盐酸 D氯水22、下列家庭小实验不能制得溶液的是 ( )ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分) (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
8、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_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。25、(12分)化学兴趣小组对某品牌牙膏中摩擦剂成分及其含量
9、进行以下探究:查得资料:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成。.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验:取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤。(1)往滤渣中加入过量NaOH溶液,过滤。往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸。观察到的现象是_。.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数。依据实验过程回答下列问题:(2)实验过程中需持续缓缓通入空气。其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有_。(3)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是_(填标号)。a.在加入盐酸
10、之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(4)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g。则样品中碳酸钙的质量分数为_。(5)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C在吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数。实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是_。(6)将等体积的AlCl3与NaOH溶液混合,充分反应后,测得混合溶液中含有铝元素质量是沉淀中含有铝元素质量的2倍,则c(AlCl3)与c(NaOH)的比值是_。26、(10分)实
11、验室欲配制80 g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,如图是配制该氢氧化钠溶液的实验操作示意图。实验步骤(1)计算:需要氢氧化钠固体_g,水_mL(水的密度为1 gmL1)。(2)称量:用托盘天平称取氢氧化钠固体,用规格为_(填“10mL”“50mL”或“100mL”)的量筒量取所需要的水,倒入盛有氢氧化钠的烧杯中。(3)溶解:用玻璃棒搅拌,使氢氧化钠固体完全溶解。27、(12分)由几种离子组成的混合物中可能含有下列离子中的若干种:K+、Na+、NH、Mg2+、Cu2+、CO、SO。将该混合物溶于水后得到澄清的溶液,现取三份各 100mL 该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入盐酸
12、有气泡产生2加入足量浓NaOH 溶液并加热收集到标准状况下的气体1.12L3加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量;第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量第二次称量读数为 2.33g请回答下列问题:(1)实验 1 说明存在的离子是 _(填离子符号,下同),一定不存在的离子是_。(2)由实验 2 可知,100mL 溶液中c(NH)= _molL-1。(3)由实验3可知,100mL 溶液中n(SO)= _mol。(4)溶液中 c(Na+)的范围是 _。28、(14分)有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+
13、3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,
14、转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。29、(10分)海洋是“聚宝盆”,工业上,人们直接从海水中得到食盐。海水在浓缩过程中析出盐类物质的种类和质量,如下表:海水密度(g/L)CaSO4NaClMgCl2MgSO4NaBr1.130.561.200.911.210.053.260.0040.0081.220.0159.650.010.041.260.012.640.020.020.041.311.400.540.030.06 (1)常采用_的方法从海水中得到食盐。(2)为得到含杂质较少的食盐,实际生产中卤水的密度控制在_之间。(3)粗盐中常含有MgCl2、MgSO4
15、、CaCl2等杂质,通常在实验室中依次加入_、_、_、_等四种物质除去杂质。(填化学式)(4)电解饱和食盐水可以制取氯气,同时得到几种重要的化工产品,该反应的化学方程式为_。通电时阳极产物是_该产物的检验方法是_(5)电解过程中得到气体物质还可以化合为HCl,在实验室中我们利用_和_ 反应(写名称)来制取。该气体_溶于水,可以做喷泉实验。写出氯化氢气体溶于水后的电离方程式_(6)新制的氯水显_色,这是因为氯水中有_(填微粒符号)存在。向氯水中滴入几滴AgNO3溶液,观察到的现象是_,发生变化的化学方程式为_。蓝色石蕊试纸遇到氯水后的现象是_,氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要用_来吸收,写出
16、反应的化学方程式为_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、B【解析】A溶液和胶体都能通过滤纸,浊液不通过,A正确;B胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,如硫酸是电解质,加入氢氧化铁胶体内,产生氢氧化铁沉淀;溶液加入电解质也可产生沉淀,如向氯化钡溶液中加硫酸,产生硫酸钡沉淀,B错误;C胶体的胶粒是带电荷的,彼此之间存在斥力,所以胶体是一种介质稳性的分散系;溶液在分散系类型中分散质微粒直径最小,所以溶液是一种非常稳定的分散系,C正确;D只有胶体具有丁达尔效应,溶液中通过一束光线没有特殊现象,胶体中通过一束光线会出现明显光带,D正确;答案选B。【点睛】
17、本题考查了胶体和溶液中分散质的组成和性质,明确三种分散系的本质区别和性质差异是解答的关键。注意分析胶粒带电的原因和溶液中溶质的区别。2、C【解析】A、氧原子的相对原子质量= (一个原子的质量)/(碳原子质量1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相对原子质量是同位素所占物质的量分数的平均值,故A错误; B、氧原子的摩尔质量是1mol原子的质量,即aNAg/mol,故B错误; C、Wg该氧原子的物质的量=m/M=Wg/aNAg/mol= W/aNAmol,故C正确; D、Wg该氧原子所含质子数=1mol氧原子所含质子数物质的量NA=8W/aNANA =8W/a,故D错误;故答案选C。3
18、、D【解析】两个反应中Na均为还原剂,Na均被氧化成Na+,所用的Na单质的量相同,所以转移的电子数之比为1:1,故答案为D。4、A【解析】A有两种同分异构体:和,故A正确;B可看成,分子中的两个氢原子被两个氯原子取代的产物,故的分子结构类似于,不可能所有原子都在同一平面内,故B错误;C在光照条件下,乙烷和氯气发生取代反应的产物很多,有一氯代物、二氯代物、三氯代物等,不可能制得纯净的,故C错误;D中除含有C、H元素外,还含有Cl元素,不属于烃,故D错误。综上所述,答案为A。5、B【解析】钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H2O=NaOH+H2,溶液增加的质量=m(Na)m(H
19、2)=2.3g0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2,溶液增加的质量=m(Na2O2)m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠氢氧化钠氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化
20、钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g100%、8g/100g+6.2g100%、8g/100g+6.2g100%、4g/100g+4g100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁甲乙=丙,答案选B。6、D【解析】根据离子间的相互反应判断。离子间能反应就不能大量共存,注意题目或选项中特定要求。【详解】A项:Cu2(蓝色)不能存在于无色溶液中。且Cu2 与S2生成CuS沉淀。A项错误;B项:遇酚酞变红的溶液呈碱性,Fe3 不能大量存在于碱性溶液中。B错误;C项:CO32-与 Ba2+生成BaCO3沉淀而不能大量存在。C项错误;D项:Mg2+ 、NH4+ 、NO3
21、 、Cl彼此不反应,且与 H+ 也不反应。D项正确。本题选D。7、D【解析】根据反应可知,假设2mol硝酸铵完全反应生成2mol氮气、1mol氧气、4mol水蒸气,因此气体的总质量为2mol28g/mol+1mol32g/mol+4mol18g/mol=160g,气体的总量为2+1+4=7mol,根据M=m/n可知,该混合气体的平均摩质量为160g/7mol=160/7g/mol;根据气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比可知,所得混合气体对氢气的相对密度为160/7g/mol:2g/mol=11.43;故D正确;故答案选D。8、C【解析】NaHS、NaHSO3中“NaH”的总相对原子质量为24
22、,与1个Mg原子的相对原子质量相等,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,可看作其相对原子质量为24)那么,这样处理后混合物就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成的了,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32;利用硫元素的质量分数可求得A的质量分数,混合物中氧元素的质量分数=1-混合物中硫元素的质量分数-A元素的质量分数【详解】由于Na和H的相对原子质量和等于Mg的相对原子质量,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,其相对原子质量可作24),混合物
23、就相当于是由AS、ASO4、ASO3组成,而此时的混合物中A、S原子个数比为1:1,二者的质量比为24:32=3:4,由于w(S)=a%,故w(A)=3/4a=0.75a%,氧元素的质量分数=1-a%-0.75a%=1-1.75a%故选:C9、A【解析】A. 水和CCl4 是不互溶的液体混合物,可以用分液漏斗分离,故正确; B. 酒精和水能互溶,应利用沸点不同采用蒸馏的方法分离,故错误;C. 碘能溶于CCl4,不能用分液的方法分离,故错误;D. 汽油和植物油互溶,应用蒸馏的方法分离,故错误。故选A。10、A【解析】A项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸具有强氧化性能表现漂白性,使有色布条褪色,故
24、A正确;B项、新制氯水中存在水分子、次氯酸分子、氯气分子,故B错误;C项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,故C错误;D项、新制氯水含有次氯酸分子,弱酸次氯酸遇光分解生成强酸盐酸和氧气,溶液酸性增强,溶液pH减小,故D错误;故选A。11、C【解析】设加入水的体积为V,那么质量分数为25%的氨水的体积也为V,稀释后氨水中溶质的质量分数100%11.9%12.5%,答案为C。【点睛】溶液稀释时,溶质的物质的量或质量不变。12、C【解析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小
25、于水,据此解答。【详解】A四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,故A错误;B酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。13、D【解析】与浓盐酸在常温下反应产生,正确;浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,错误;用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,错误;氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,
26、错误。综上,答案选D。14、D【解析】A铁与氯气反应生成氯化铁,故A不选;B铁单质与硫单质生成硫化亚铁,故B不选;C铜单质与碘单质反应生成碘化亚铜,故C不选;D铜单质与硫单质反应生成硫化亚铜,故D选;故选:D。15、D【解析】向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡, 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,生成氧气,Na2O2具有漂白性,可以漂白石蕊,可观察到的现象是溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色,故选D。16、A【解析】反应中元素化合价变化情况:2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还
27、原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1 mol NaClO3在反应中得到1 mol电子,D错误。17、A【解析】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。【详解】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆将会左端上翘;答案选A。【点睛】本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解
28、答的关键,注意溶液密度的变化。18、B【解析】A氯气、液氯为纯净物,氯水为混合物,故A错误;B氯气与液氯为氯气的不同状态,氯水中存在氯气分子,故B正确;C氯气、液氯为纯净物,故C错误;D新制氯水在光照下发生2HClO2HCl+O2,所得溶液酸性增强,故D错误。故选:B。19、D【解析】根据铁离子的质量求得铁离子的物质的量,根据化学式计算硫酸根离子的物质的量,然后除以溶液的体积即得物质的量浓度。【详解】VmLFe2(SO4)3溶液中,含有Fe3+mmg,则n(Fe3+)= =103mol,根据化学式可得的物质的量为n()=n(Fe3+)=103mol=103mol,所以的物质的量浓度为c()=m
29、ol/L=mol/L,故选D。20、C【解析】A、失去电子的反应为氧化反应,A错误;B、氧化剂是反应后所含元素的化合价降低的反应物,B错误;C、氧化还原反应,氧化剂得到的电子数等于还原剂失去的电子数,得失电子数相等,C正确;D、氧化剂和还原剂可能是同一种物质,如有单质生成的分解反应,D错误;故选C。21、D【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。22、B【解析】根据分散质的粒子直径,分散系分为溶
30、液、胶体、浊液。溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,胶体中分散质粒子直径介于1nm100nm之间。【详解】食盐和蔗糖都易溶于水,食盐的离子和蔗糖分子的直径都小于1nm,因此食盐和蔗糖分别溶于水,形成均一、稳定的食盐溶液和蔗糖溶液;植物油易溶于汽油,植物油为小分子,分子直径小于1nm,植物油溶解在汽油中也能形成均一、稳定的溶液;泥土不溶于水,泥土以颗粒形式分散在水中,其颗粒直径大于100nm,形成不稳定的悬浊液,答案选B。二、非选择题(共84分)23、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【
31、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) NaHCO3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
32、)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CH4;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
33、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。24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体
34、放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32
35、-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。25、(1)通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体生成、沉淀溶解;(2)把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收(1)c、d (4)25% (5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中 (6) 1:1或1:11【解析】试题分析:(1)通入过量CO2时发生反应:AlO2CO22H2O=Al(OH)1HCO1,产生白色沉淀,再加过量盐酸时发生反应:Al(OH)11H=Al11H2O,HCO1H=H2OCO2,白色沉淀溶解,同时产生气体。(2)装置中残留部分二氧化碳,不能被完全吸收,导致测定的碳酸钡的质量偏小,持续缓
36、缓通入空气的作用为:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH) 2溶液吸收;(1)a、在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,防止影响碳酸钡质量的测定,可以提高测定准确度,a不符合;b、滴加盐酸不宜过快,使二氧化碳吸收完全,可以提高测定准确度,b不符合;c、在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置,吸收水分,不影响CO2,不能提高测定准确度, c符合;d在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置,氯化氢已被C装置吸收,不影响CO2,不能提高测定准确度, d符合;(4)BaCO1质量为194g,则n(BaCO1)=222mol,则n(CaCO1)=222mol,质量为222mol122
37、g/mol=2g,所以样品中碳酸钙的质量分数为122%=25%(5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中,导致测定二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸钙的质量偏大,碳酸钙的质量分数偏高;(6)根据反应:AlCl1+1NaOH=Al(OH)1+1HCl,Al(OH)1+ NaOH= NaAlO2+2H2O,溶液中铝元素的存在形式可以是Al1或AlO2。故当溶液中Al1与Al(OH)1物质的量之比为21时,c(AlCl1):c(NaOH)11=1:1;当溶液中AlO2与Al(OH)1的物质的量之比为21时,c(AlCl1):c(NaOH)111。考点:考查元素及其化合物的性质。26、8 72 100
38、mL 【解析】(1)根据溶质质量=溶液质量溶质的质量分数来计算;(2)选取量筒时,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒;【详解】(1)溶质质量=溶液质量溶质的质量分数,配制80g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,需氢氧化钠的质量=80g10%=8g;溶剂质量=溶液质量溶质质量,则所需水的质量=80g8g=72g;水的密度为1g/cm3,则水的体积为72mL。故答案为8;72;(2)选取量筒时,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒,应用100mL量筒量取72mL水,故答案为100 mL。27、CO Mg2+ 、Cu2 + 0. 5 0.01 0 c(Na +)0. 1mol L-1 【解析】取三份各
39、100mL 该溶液分别进行如下实验:实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+;实验2:加入足量浓NaOH 溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)=0.05mol;实验3:加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为 2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol;根据电荷守恒分析判断是否存在K+、Na+,据此分析解答。【详解】(1)实验 1:加入盐酸,有气泡产生,说
40、明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+,故答案为:CO;Mg2+、Cu2 +;(2) 实验2:加入足量浓NaOH 溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)=0.05mol,则100mL 溶液中c(NH)=0.5 molL-1,故答案为:0.5;(3)实验3:加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为 2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,故答案为:0.01;(4)溶液中肯定存在的离子是
41、NH、CO和SO,且100mL溶液中含有n(NH)=0.05mol,n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,根据电荷守恒,n(+)=n(NH4+)=0.05mol,n(-)=2n(CO)+2n(SO)=0.06mol0.05mol,所以溶液中一定存在K+、Na+中的一种或两种,因此0 n(Na +)0. 01mol,则0 c(Na +)0. 1mol L-1,故答案为:0 c(Na +)0. 1mol L-1。28、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,
42、CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)