《2022年江苏省南京市浦口区江浦高级中学高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年江苏省南京市浦口区江浦高级中学高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc(17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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、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( )A气球中装的是O2B气
2、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212、当一束可见光通过下列分散系:有尘埃的空气 硫酸铜溶液 稀硫酸 稀豆浆,能产生丁达尔效应的是A B C D3、纯净的二氧化硅可用于制造光导纤维。二氧化硅属于( )A酸 B碱 C盐 D氧化物4、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5、电子层数相同的三种元素X、Y、Z,已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1H2YO1H3ZO1下列判断错误的是()A气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3B
3、原子半径:XYZC非金属性:XYZD单质氧化性:XYZ6、某溶液中可能含有Cl、SO42、CO32、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A存在3种离子BCl一定存在,且c(Cl)=0.2mol/LCSO42、NH4+、Fe3+ 一定存在,Cl不存在DCO32可能存在7、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的组合正确的是纯净物混合物电解质非电解质AHCl冰水混合物纯碱干冰B蒸馏水氨水火碱二氧
4、化硫CH2SO4胆矾纯碱氨气DHNO3加碘食盐NaOH溶液生石灰AABBCCDD8、下列反应的离子方程式正确的是()A稀硫酸滴在银片上:2Ag2H=2AgH2BNaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-恰好沉淀:2H2OHSO42-Ba2=BaSO42H2OC稀硝酸滴在大理石上CO32-2H=CO2H2OD氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O36H=2Fe33H2O9、下面是某同学的化学笔记,需要改正的是A实验后剩余的钠粒,不能放回原试剂瓶中B在自然界中,钠元素和氯元素只以化合态存在CNa2O2可作为呼吸面具里氧气的来源D盐酸的工业制法:H2Cl22HCl10、常温常压下,将等质量的氢气、甲
5、烷、氧气、二氧化碳四种气体分别吹入四个气球,气球中气体为甲烷的是ABCD11、下列物质中,属于纯净物的是( )A漂白粉B浓硫酸C液氯D氯水12、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料,在700时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的科学杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中错误的是A金刚石属于金属单质B制造过程中元素种类没有改变CCCl4是一种化合物D这个反应是置换反应13、在标准状况下,下列物质体积最大的是( )A3gH2B6.021023个H2C44.8LH2D0.5molH214、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合
6、溶液中,c(Na+)=0.4mol/L, c(Mg2+)=0.7mol/L,c(Cl-)=1.4mol/L,则c(SO42-)为( )A0.2 mol/LB0.3 mol/LC0.4 mol/LD0.5 mol/L15、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42及泥沙得到NaCl晶体,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作,其中正确的操作顺序是过滤;加过量NaOH溶液;加适量盐酸;加过量Na2CO3溶液;加过量BaCl2溶液;蒸发ABCD16、下列氯化物中,既能由金属和氯气直接化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是AMgCl2BFeCl2CCuCl2DFeCl317、随着人们生活节奏的加快,方
7、便的小包装食品已被广泛接受。为了防止中秋月饼等富脂食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,下列不属于抗氧化物质的是( )A硫酸亚铁B还原铁粉C亚硫酸钠D生石灰18、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式(未配平)为:NH4NO3- HNO3+N2+H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为:A53B54C11D3519、化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列有关说法中错误的是AKClO3属于盐,但不能作食用盐食用B自来水一般是采用氯气消毒,为了检验Cl-的存在,可选用硝酸银溶液C为防止月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入生石灰或硅胶D把大豆磨碎后,用水溶解其
8、中的可溶性成分,经过滤后,分成豆浆和豆渣20、中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中充分记载了古代化学研究成果,晋代抱朴子中描述了大量的化学反应,其中有“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”;“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是(已知丹砂化学式为HgS)( )A中水银“积变又还成丹砂”说明水银发生了还原反应B中反应的离子方程式为C根据可知温度计打破后可以用硫粉覆盖水银,防止中毒D水银能跟曾青发生置换反应生成单质铜21、下列反应的离子方程式中,书写错误的是A石灰石溶于盐酸:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2B稀硫酸和氢氧化钠溶液混合:H+OH=H2OC氯水和氯化亚铁溶液混合:
9、Fe2+Cl2=Fe3+2Cl-D铜溶解在稀硝酸中:3Cu+8H+2NO3-=3Cu2+2NO+4H2O22、下列反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2的是 2CH3COOH+Ca(C1O)2=2HC1O+Ca(CH3COO)2 SiO2+2CSi+2CO4HC1(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O SiO2+3CSiC+2COA仅有B仅有C仅有D二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)
10、的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。24、(12分)某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤
11、三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。25、(12分)海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程设计成如下流程:已知:实验中发生反应的离子方程式:2I-+ H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验的操作名称:_ ,从E到F的正确操作方法为:_,实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:_.(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:_。(3)当实验中的反应转移的电子数为2.408
12、1023时,理论上可以提取_mol I2。26、(10分)选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上A萃取分液法 B加热分解 C结晶法 D分液法 E蒸馏法 F过滤法(1)_分离饱和食盐水和沙子的混合物(2)_从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾(3)_分离水和汽油的混合物(4)_分离四氯化碳(沸点76.75)和甲苯(沸点110.6),(已知二者互溶)(5)_提取溴水中的溴单质27、(12分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置 A 中,仪器 a 的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,装置 B的作用是_。(2)装置 A 中发生反应的化学方程式是_。(
13、3)当 Cl2 持续通过时,装置 D 中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(4)若要证明干燥的 Cl2 无漂白性,可在装置 D 前添加一个装有_的洗气瓶。(5)装置 E 的作用是_,该反应的离子方程式为_。28、(14分)X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是_。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_。(3)将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_。自然界中存在X、
14、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为_g。29、(10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 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
15、 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 100mL 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
16、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、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
17、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。2、C【解析】胶体可以产生丁达尔效应,有尘埃的空气、稀豆浆均属于胶体,当光速通过时能观察到丁达尔效应,硫酸铜溶液、稀硫酸不是胶体,不能观察到丁达尔效应,答案选C。故选C。3、D【解析】根据氧化物是由两种元素组成并且一种元素是氧元素的化合物进行解答【详解】二氧化硅是由氧元素和硅元素组成的化合物,属于氧化物。故选D。4、D【解析】A
18、.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。5、B【解析】非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,结合元素周期律分析判
19、断。【详解】A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性XYZ,所以气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3,故A正确;B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:XYZ,故B错误;C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,故C正确;D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属性XYZ,所以单质氧化性:XYZ,故D正确。答案选B。6、B【解析】取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不
20、与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4+OH-=NH3+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+Fe(OH)30.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2+SO42-=BaSO4,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,
21、c(Cl-)= 3c(Fe3+)+ c(NH4+)-2 c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。7、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物。据此判断。【详解】A冰水混合物是水,属于纯净物,故A错误;B蒸馏水、氨水、火碱、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质和非电解质,故B正确;C胆矾是纯净物,故C错误;D氢氧化钠溶液是混合物,不是电解质也不是非电解质。生石灰是氧化钙,属于电解质,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念
22、判断及各种物质的成分掌握。其中电解质和非电解质的判断是解答的易错点,电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物。有些化合物的水溶液能导电,但溶液中离子不是它本身电离出来的,而是与水反应后生成的,因此也不是电解质。例如CO2能导电是因CO2与H2O反应生成了H2CO3,H2CO3能够电离而非CO2本身电离。所以CO2不是电解质,是非电解质。8、D【解析】A、银排在氢的后面,不能置换氢气;B、硫酸和氢氧化钡反应时,若SO42-沉淀完全,二者应该按1:1反应;C、碳酸钙难溶于水的盐,不能拆成离子形式;D、碱性氧化物与盐酸反应生成盐和水;【详解】A、银排在氢的后面,不能置换氢气,反应不能发生,故A错误
23、;B、NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-恰好沉淀,二者1:1反应生成硫酸钡沉淀、氢氧化钠和水,正确的离子方程式:HOHSO42-Ba2=BaSO4H2O,B错误;C、碳酸钙难溶于水,应写成化学式形式,不能拆成离子,正确的离子方程式:CaCO32H=CO2H2O+Ca2+,故C错误;D、盐酸能将碱性氧化物溶解,得到对应的盐和水,离子方程式书写正确,故D正确;综上所述,本题选D。9、A【解析】A. 因钠活泼,易与水、氧气反应,如在实验室随意丢弃,可引起火灾,实验时剩余的钠粒要放回原试剂瓶中,故A错误;B. 钠、氯元素的化学性质活泼,故在自然界中只能以化合态不能以游离态存在,故B正
24、确;C. 过氧化钠能够与二氧化碳发生反应生成氧气,所以Na2O2可作为呼吸面具里氧气的来源,故C正确;D. 氢气在氯气中燃烧生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl,氯化氢溶于水后得到盐酸,工业上常以此方法制取制盐酸,故D正确;答案选A。10、C【解析】根据相同条件下相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比分析判断。【详解】根据阿伏加德罗定律可知同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小。氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体的摩尔质量分别为2g/mol、16g/mol、32g/mol、44g/mol,所以同温同压下,氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四
25、种气体占有体积大小为:H2CH4CO2O2,答案选C。【点睛】掌握并能灵活应用阿伏加德罗定律及其推论是解答的关键,注意阿伏加德罗定律的适用范围和条件,另外要注意阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体,气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。11、C【解析】A. 漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A不选;B. 浓硫酸中含有H2SO4和H2O,属于混合物,故B不选;C. 液氯是液态氯气,属于纯净物,故C选;D. 氯水是氯气溶于水所得的溶液,含有Cl2、HCl、HClO、H2O等,属于混合物,故D不选;答案选C。12、A【解析】A金刚石主要成分为碳,属于非金属单质,A错误;B根
26、据质量守恒定律可知,制造金刚石过程中元素种类没有改变,B正确;CCCl4是由两种元素组成的纯净物,是一种化合物,C正确;DNa和CCl4反应生成金刚石和NaCl,为置换反应,D正确;答案选A。13、C【解析】3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.021023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。14、A【解析】设硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值,据此答题。【详解】设硫酸根的
27、物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.10mol/L1+0.25mol/L2=0.20mol/L1+2c解得:c=0.2mol/L,故答案A正确。故选A。【点睛】本题根据溶液不显电性阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算经常运用。15、A【解析】粗盐提纯过程中注意除杂试剂通常过量,按照一定的顺序加入可以除去多余的试剂。【详解】氯化钡除去硫酸根离子,氢氧化钠除去镁离子,碳酸钠除去钙离子,除杂试剂通常过量,所以为了能最后除去钡离子,所以氯化钡在碳酸钠之前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当三种除杂试剂加入后,过滤,
28、最后加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,得到氯化钠,最后蒸发得氯化钠。故顺序为。故选A。16、A【解析】A. Mg与氯气或盐酸均反应生成氯化镁,A符合; B. Fe与氯气反应生成氯化铁,B不符合;C. Cu与盐酸不反应,C不符合; D. Fe与盐酸反应生成氯化亚铁,D不符合; 答案选A。17、D【解析】防止食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,即该物质应具有还原性,如硫酸亚铁、还原铁粉和亚硫酸钠,而生石灰只能作干燥剂,故D错误。答案为D。18、A【解析】NH4NO3 中前者N的化合价为-3,后者N为+5,最终氧化和还原产物都是N2为0价,故被氧化与被还原的氮原子数之比为5:3,
29、选项A正确。19、C【解析】A. KClO3属于盐,但不能作食用盐食用,食用盐的主要成分是氯化钠,A正确;B. 氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,自来水一般是采用氯气消毒,为了检验Cl的存在,可选用硝酸银溶液,实验现象是产生白色沉淀,B正确;C. 生石灰或硅胶是干燥剂,为防止月饼等富脂食品因被氧化而变质,应该在包装袋中放入铁粉,C错误;D. 把大豆磨碎后,用水溶解其中的可溶性成分,经过滤后即可分成豆浆和豆渣,D正确。答案选C。20、C【解析】AHgHgS是水银发生了氧化反应,故A错误;B中是铁和发生置换反应生成,正确的离子方程式为,故B错误; CS和Hg反应生成HgS,因此可以用硫粉覆盖温度
30、计打破后流出的水银,防止中毒,故C正确; D根据金属活动性顺序,Cu排在Hg的前面,因此Hg不能置换出Cu,故D错误;故答案为C。21、C【解析】A.石灰石溶于盐酸的离子反应为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故A正确;B.稀硫酸和氢氧化钠溶液混合的离子反应为H+OH=H2O,故B正确;C.氯水和氯化亚铁溶液混合的离子反应为2Fe2+Cl2=Fe3+2Cl-,故C错误;D.铜溶解在稀硝酸中的离子反应为3Cu+8H+2NO3-=3Cu2+2NO+4H2O,故D正确。故选C。【点睛】常见的判断思路: 1、元素是否守恒2、电荷是否守恒3、得失电子是否守恒4、是否符合客观事实5、该拆成离子形
31、式的是否拆了。22、C【解析】反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,不符合题意;中硅元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,则SiO2为氧化剂,C为还原剂,其物质的量之比为1:2,符合题意;HCl为还原剂,MnO2为氧化剂,且4molHCl反应时只有2mol作还原剂,根据反应过程中原子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,符合题意;只有C元素的化合价变化,C为还原剂、氧化剂,根据反应过程原子守恒、电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,符合题意,符合题意的是;故正确选项为C。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =
32、2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸
33、铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)
34、2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。24、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从
35、而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为H
36、CO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。25、萃取 用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出 重新过滤(至无混浊) 蒸馏 0.2mol 【解析】(1)根据提取流程可知,实验中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无混浊;综上所述,本题答案是:萃取 ;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,
37、振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。 (2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。(3)根据电子得失守恒可知,2I-I2,生成1molI2失电子2mol,当实验中的反应转移的电子数为2.4081023时,转移电子的物质的量为0.4 mol,理论上可以提取0.2mol I2。综上所述,本题答案是:0.2mol。26、FCDEA【解析】(1)沙子不溶于食盐水,可用过滤的方法分离,故答案为:F;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故答案为:C;(3)水和汽油互不相溶,可用分液的方法分离,故答案为:D;(4)四
38、氯化碳和苯互溶,但二者沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,故答案为:E;(5)溴易溶于苯,可用萃取分液的方法分离,故答案为:A。点睛:本题考查混合物的分离、提纯,要学会根据物质的性质及性质的差异选择分离方法。常常考虑物质溶解性、沸点、被吸附性能及在不同溶剂中溶解性等的不同,可以选用的方法有过滤、结晶、蒸馏、萃取和分液等。27、分液漏斗 浓盐酸 吸收 HCl MnO2 + 4HCl(浓)MnCl2 + 2H2O + Cl2 能褪色 因为 Cl2 与带出的 H2O(g)反应生成 HClO,使有色布条褪色 浓 H2SO4 除去多余的 Cl2 Cl22OH-Cl-ClO-H2O 【解析】本题实验目的是制
39、取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体, Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,由此分析解答。【详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除去Cl2的混有
40、的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置 D 前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,所以装置
41、E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。28、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65 【解析】X、Y、Z的焰色反应均为黄色,均为钠元素的化合物X含有四种元素,在加热条件下能生成Z,可推知,X为NaHCO3,Z为Na2CO3,Y为NaOH,Z得到W为无色无味的气体,应是与酸反应生成的CO2【详解】(2)由以上分析可知W为CO2;(2)氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水,反应离子方程式为:HCO3+OH=CO32+H2O;(3)二氧化碳与氢氧化钠会发生反应:NaO
42、H+CO2=NaHCO3,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,4.48L(已折算为标准状况)二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4Lmol2=0.2mol,NaOH的物质的量=0.2L3molL2=0.3mol,n(NaOH):n(CO2):n(NaOH)=0.2mol:0.3mol=2:2.5,介于2:2与2:2之间,故上述两个反应都发生,则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3,设物质的量分别为x、y,根据钠守恒:x+2y=0.3mol,碳守恒:x+y=0.2mol,联立方程组后可求出x=y=0.2mol;取一定量该固体溶于水配成200mL溶液,测得溶溶中金属阳离子的浓度为0
43、.5molL2,即钠离子浓度为0.5molL2取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,碳酸钠的质量为2/20.2L0.5molL2206gmol2=2.65g29、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B
44、aCl2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的质量为5.9g,还需要的仪器是100mL的容量瓶;(6)利用c=n/V=m/MV,A、定容时仰视读数所加水的体积偏大,即所配溶液浓度偏低,故A正确;B、容量瓶中是否有水,对实验无影响,故B错误;C、未洗涤烧杯和玻璃棒,造成容量瓶中溶质的质量或物质