《2023届吉林省敦化县化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届吉林省敦化县化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc(18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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在相同条件下,0.1mol镁和0.1mol铝分别和足量的稀盐酸起反应后产生的氢气的质量A镁产生的多 B铝产生的多 C镁和铝产生的一样多 D无法比较2、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是A金属镁与
2、稀盐酸反应:有气泡逸出,Mg+2H+2Cl=MgCl2+H2B氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成,Ba2+SO42=BaSO4C碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,CO32+2H+=CO2+H2OD碳酸氢钙溶液跟盐酸反应:Ca(HCO3)2+2H+=Ca2+2H2O+2CO23、某地无色透明水样中可能大量存在以下离子中的一种或几种:H+、Na+、Ba2+、Mg2+、Cu2+、Cl、CO32-、OH,某化学兴趣小组为了测定其成分做了如下实验:向水样中滴入石蕊试液,溶液变成蓝色;另取一份水样,向其中滴入过量的稀盐酸,产生大量气泡。由此可以得出水样中A一定没有H+、Mg2+、CO32-、Cu2+B可能
3、存在Cl、Na+、Mg2+,一定不存在Cu2+C一定存在H+、Na+、OHD一定存在Na+、CO32-、OH,可能存在Cl4、下列说法中正确的是A氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和ClB硫酸钡难溶于水,因此硫酸钡属于非电解质C二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于电解质D硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4=2Na+ SO425、从50mL 5molL-1的盐酸中取出5mL,这5mL溶液的物质的量浓度是 ( )A5mol/L B0.5 mol/L C50mol/L D1mol/L6、下列除去杂质(括号的物质为杂质)的方法中,错误的是AFeCl3溶液(FeCl2):通入适量Cl2
4、BCO(CO2):通过NaOH溶液洗气后干燥CMnO2(KCl):加水溶解后过滤、洗涤、烘干DCO2(HCl):通过饱和Na2CO3溶液洗气后干燥7、 可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的A原子个数B中子数C质量数D质子数8、熔化时没有破坏化学键的是A氯化钠B金刚石C干冰D烧碱9、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下,22.4LH2O含有NA个H2O分子B常温常压下,22.4LCO2中碳原子数大于NA个C46克NO2和N2O4混合气体中含氧原子数为2NA个D0.1mol/L Na2SO4溶液含Na+ 离子数为0.2NA个10、溶液、胶体和浊液这三种分散
5、系的根本区别是A是否是大量分子或离子的集合体B分散质粒子直径的大小C是否能通过滤纸D是否均一、透明、稳定11、下列各组变化中,只有加入酸才能一步实现的是()AZnZnSO4 BCuOCuCl2CCaCO3CO2 DNaOHNa2SO412、关于Zn+2HCl=ZnCl2+H2的反应,下列说法正确的是( )A单质Zn中Zn的化合价升高,被还原,是氧化剂BHCl中H的化合价降低,被氧化,HCl是还原剂CH2是还原产物D该反应是复分解反应,也是氧化还原反应13、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
6、质的量为0.5molD含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g14、摩尔是 ( )A物质中所含的微粒数B表示物质质量的单位C表示物质的量的单位D既是物质的数量单位又是物质质量的单位15、已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是选项WXA盐酸碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液氯化铝溶液C二氧化碳氢氧化钙溶液D氯气铁单质AABBCCDD16、下列反应中,盐酸既表现出酸性,又表现出还原性的是AZn + 2HClZnCl2 + H2BMnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2OCCuO + 2HClCuCl2 + H2
7、ODAgNO3 + HClAgCl + HNO317、下列反应的离子方程式书写正确的是 ( )A钠和冷水反应 Na 2H2O Na+ 2OH- H2B金属铝溶于氢氧化钠溶液 Al 2OH- AlO2-H2C金属铝溶于盐酸中:2Al 6H+ 2Al3+ 3H2D铁跟稀硫酸反应:2Fe 6H+ 2Fe3+ 3H218、下列物质中,属于弱电解质的是( )A蔗糖B纯碱C酷酸铵D一水合氨19、将钠和碳分别置于如图所示的两个盛满足量氧气的集气瓶中燃烧完毕后,恢复到起始温度,再同时打开装置中的两个止水夹,这时观察到( )A水进入左瓶B水进入右瓶C水同时进入两瓶D水不进入任何一瓶20、下列物质,既能导电又属于
8、电解质的是A熔融的氢氧化钾 B氯化钠溶液 C铜固体 D氯化镁晶体21、下列叙述中,正确的是( )A标准状况下,Cl2的摩尔质量为71gB氧化还原反应一定有氧元素参加C摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量DNa2CO3属于钠盐、又属于碳酸盐,这是用交叉分类法分类的22、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列叙述中正确的是( )标准状况下,11.2L H2O中含分子数为0.5NA;1.06gNa2CO3中含有Na+的数目为0.02NA;23gNO2和N2O4的混合气体中所含的O原子数为NA;0.5molL-的MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NA;常温常压下, NA个CO2分子占有的体积为22.4L
9、.ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固
10、体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。24、(12分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。25、(12分)海洋植物如海带和海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海洋中提取碘的流程如下:某
11、化学兴趣小组将上述流程、设计成如下图所示操作。已知过程发生反应的化学方程式为Cl22KI=2KClI2回答下列问题:(1)写出提取过程、中实验操作的名称:_,_。(2)在灼烧过程中,使用到的实验仪器有酒精灯、_、_(除泥三角外)。(3)F中下层液体的颜色为_色,上层液体中溶质的主要成分为_。(4)从F中得到固态碘还需进行的操作是_。26、(10分)某化学实验需要450 mL 0.10 molL-1 Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO310H2O晶体进行配制,简要回答下列问题: (1)该实验应选择_mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为_g。(3)该实验的正确操作顺序是_(填
12、字母代号)。A用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体 B上下颠倒摇匀C用胶头滴管加水至刻度线 D洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温 F将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度_;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度_;NaOH溶解后未经_;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度_;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度_(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200 mL所配的 0.10 molL-1Na2CO3溶液中逐滴加入10 mL
13、12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体_mL。27、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,
14、摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。28、(14分)(1)写出下列反应的离子方程式。钠和水反应_。硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液_。(2)3.011023个OH的物质的量为_mol,质量为_g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体_L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_molL。(4)将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是_molL。29、(10
15、分)HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如:能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐如NaNO2,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和NaCI的是_。(填序号)A加入盐酸,观察是否有气泡产生B加入AgN03观察是否有沉淀生成C分别在它们的酸性溶液中加入F
16、eCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:_Fe2+_S2O32-+_H2O2+_OH-=_Fe2O3+_S2O62-+_H2O下列关于该反应的说法正确的是_。A该反应中S2O32-表现了氧化性B已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)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】根据金属与稀盐酸的反应方程式计算。【详解】据Mg+
17、2HCl=MgCl2+H2,盐酸过量时0.1molMg生成0.1molH2;又据2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,盐酸过量时0.1molAl生成0.15molH2。铝生成的氢气比镁生成的氢气多。本题选B。2、B【解析】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应,不能拆开;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质。【详解】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质,离子方程式为Mg+2HMg2+H2,故A错误;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程为Ba2+SO42BaSO4,故B正确;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反
18、应时,不能拆开,离子方程为MgCO3+2H=CO2+H2O+Mg2,故C错误;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质,离子方程为HCO3-+H+=H2O+CO2。故D错误。故选B。【点睛】本题考查了反应现象、离子方程式的书写,解题关键:明确物质的溶解性、颜色、离子方程式的书写规则,气体、单质、沉淀、弱电解质、氧化物等物质要写化学式,易错选项是C,碳酸镁微溶物质的处理。3、D【解析】水样是无色的,则一定不存在Cu2+,向水样中滴入石蕊试液,溶液变成蓝色,说明溶液显碱性,则一定大量存在氢氧根,一定不能大量共存H+、Mg2+;另取一份水样,向其中滴入过量的稀盐酸,产生大量气泡,说明含有碳酸根,因此一
19、定不存在Ba2+,根据溶液显电中性可知一定存在钠离子,由此可以得出水样中一定存在Na+、CO32-、OH,一定不存在H+、Ba2+、Mg2+、Cu2+,Cl不能确定,所以选项ABC均是错误的,D正确,答案选D。【点睛】掌握常见离子的性质、发生的化学反应是解答的关键,钠离子的判断是解答的易错点,注意溶液显电中性特点的灵活应用。4、D【解析】A氯化钠在水分子的作用下电离出阴阳离子;B溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,完全电离的电解质是强电解质;C二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳;D硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金
20、属阳离子和酸根离子【详解】A氯化钠在水分子的作用下电离出钠离子和氯离子,电离不需要外加电源,故A错误;B溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,能完全电离的电解质是强电解质,硫酸钡难溶于水,但只要溶解就完全电离,所以硫酸钡是强电解质,故B错误;C二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳,碳酸是电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子,电离方程式为Na2SO42Na+SO42,故D正确;故选D。【点睛】本题考查电解质的电离、电解质和非电解质的判断等知识点,解题关键:明确电解质
21、电离特点及电离方程式的书写原则、基本概念,易错选项是BC,注意电解质强弱只与电离程度有关,与电解质溶解性强弱无关5、A【解析】溶液是均一稳定的,则从50mL 5molL-1的盐酸中取出5mL,这5mL溶液的物质的量浓度是5mol/L。答案选A。6、D【解析】AFeCl2可与氯气反应生成FeCl3,可用于除杂,故A正确;B二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应,而CO不能,可用于除杂,故B正确;C二氧化锰不溶于水,氯化钾易溶于水,可用溶解、过滤的方法分离,故C正确;D二氧化碳和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应,应用饱和亚碳酸氢钠溶液除杂,故D错误;故选D。【点睛】本题考查了物质的分离、提纯。解答此类试题需要把握
22、相关物质的异同,并注意在提纯时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。本题的易错点为D,要注意二氧化碳与碳酸钠能够反应生成碳酸氢钠,Na2CO3+H2O +CO2=2NaHCO3。7、D【解析】 指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确;答案:D【点睛】同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。8、C【解析】物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。【详解】A. 氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误;B. 金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误;C. 干冰属于分
23、子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确;D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误;答案选C。9、C【解析】A. 标准状况下,水不是气体,所以22.4LH2O不是1mol,故错误;B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以22.4LCO2的物质的量小于1mol,故碳原子数小于NA个,故错误;C. 46克NO2和N2O4混合气体含 “NO2”原子团的物质的量为46/46=1mol,则含有2mol氧原子,故正确;D. 0.1mol/L Na2SO4溶液没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量,故错误。故选C。【点睛】掌握气体摩尔体积
24、的使用范围:标况,气体,体积。注意进行计算时找出物质的特殊关系,如二氧化氮和四氧化氮,可以看成是二氧化氮的原子团,从而计算原子个数。10、B【解析】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm)。溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故A、C、D错,B对。故选B。11、B【解析】A.锌能与稀硫酸或排在锌后面的可溶性硫酸盐反应生成硫酸锌,故A错误;B.氧化铜能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,只能与酸反应生成,故B正确;C.碳酸钙能与盐酸反应或高温分解生成二氧化碳,故C错误;D.氢氧
25、化钠能与硫酸或硫酸镁等反应生成硫酸钠,故D错误;本题答案为B。12、C【解析】A、Zn的化合价升高,Zn作还原剂,被氧化,A错误;B、HCl中H的化合价降低,被还原,HCl作氧化剂,B错误;C、HCl作氧化剂,被还原,故H2为还原产物,C正确;D、该反应属于置换反应,也是氧化还原反应,复分解反应没有化合价的变化,D错误;故选C。13、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
26、.5mol,故C正确,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。14、C【解析】物质的量是用来描述微观粒子集合体的物理量,而摩尔是物质的量的单位,它的意义与质量和数量无关,C正确;综上所述,本题选C。15、D【解析】试题分析:A、碳酸钠与少量的盐酸反应生成碳酸氢钠,与过量的盐酸反应生成二氧化碳,碳酸氢钠与二氧化碳之间可以相互转化,正确;B、Fe无论与少量还是过量的氯气反应都只生成氯化铁,Y、Z是一种物质,错误;C、氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙分
27、解生成碳酸钙,正确;D、氯化铝与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,正确;答案选B。考点:考查物质之间的相互转化16、B【解析】A.Zn + 2HClZnCl2 + H2是置换反应,氢元素的化合价降低,盐酸表现出氧化性,故A错误;B. MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O中HClCl2,HCl中只有2个Cl元素由-1价0价,另外2个化合价没变,所以HCl既表现出酸性,又表现出还原性,故B正确;C. CuO + 2HClCuCl2 + H2O中元素的化合价没变,盐酸
28、表现的是酸性,故C错误;D. AgNO3 + HClAgCl + HNO3是复分解反应,元素的化合价没变,盐酸表现的是酸性,故D错误。故选B。17、C【解析】A项,反应前后电荷不守恒,正确离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,A错误;B项,电荷不守恒,正确离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2,B错误;C项,Al与盐酸反应生成AlCl3和H2,符合离子方程式的书写,C正确;D项,不符合反应事实,Fe和稀硫酸反应生成Fe2+和H2,D错误;答案选C。【点睛】注意电荷守恒在判断中的灵活应用,还要注意所给方程式是否符合实际反应事实。18、D【解析】A. 蔗糖在熔
29、融状态和水溶液中均不导电,属于非电解质,不属于电解质,故A错误;B. 纯碱溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此纯碱是强电解质,故B错误;C. 酷酸铵溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此酷酸铵是强电解质,故C错误;D. 一水合氨在水溶液中发生部分电离,水溶液导电,因此一水合氨属于弱电解质,故D正确;故答案选D。【点睛】强电解质是指在水溶液中能够完全发生电离的化合物,物质属类主要有:强酸、强碱、绝大部分盐、活泼金属氧化物等;弱电解质是指在水溶液中部分发生电离的化合物,物质属类主要有:弱酸、弱碱、极少数盐、水等;据此规律判定强弱电解质更加快速一些。19、A【解析】钠燃烧消耗氧气,左侧压强减小
30、,碳燃烧消耗1体积O2的同时又生成相同条件下1体积的CO2,故右侧压强不变,所以水应该进入左瓶;答案选A。20、A【解析】电解质是在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物;导电的原因是有自由移动的电子或离子,据此利用排除法作答。【详解】A.熔融的氢氧化钾,是化合物,且在此状态下电离会生成自由移动的钾离子和氢氧根,因此可以导电,是电解质,故A项正确; B.氯化钠溶液含有自由移动的离子,可以导电,但属于混合物,因此不是电解质,故B项错误;C.铜固体有自由移动的电子,可以导电,但不是化合物,不属于电解质,故C项错误;D.氯化镁晶体是电解质,但是镁离子和氯离子不能自由移动,因此氯化镁晶体不导电,故D项错
31、误;答案选A。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是,判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步该物质在特定条件(水溶液或者熔融状态)下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。21、D【解析】A.摩尔质量单位为g/mol.B.氧化还原反应是指有元素的化合价发生升降的反应。C. 物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集体,符号为n。物质的量的单位为摩尔。D. 交叉分类法:根据物质不同的分类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式。【详解】A. 标准状
32、况下,Cl2的摩尔质量为g/mol,A错误。B. 氧化还原反应有元素的化合价发生升降,不一定有氧元素参加,B错误。C. 物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集体,物质的量的单位为摩尔,C错误。D. Na2CO3属于钠盐、又属于碳酸盐,这是用交叉分类法分类的,D正确。22、D【解析】标准状况下水为液体;求出1.06 gNa2CO3的物质的量,然后根据碳酸钠中含2个钠离子来分析;NO2和N2O4的最简式均为NO2;溶液体积不明确;常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。【详解】标准状况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故错误;1.06 gNa2CO3的物质的量为
33、0.01mol,而碳酸钠中含2个钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02NA个钠离子,故正确;NO2和N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,故含NA个氧原子,故正确;溶液体积不明确,故溶液中氯离子的个数无法计算,故错误;常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳分子的体积大于22.4L,故错误。故答案选:D。【点睛】不同物质最简式相同时可以用最简式进行物质的量相关计算。二、非选择题(共84分)23、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出
34、现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入
35、的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。24、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg
36、(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液
37、中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。25、过滤 萃取 坩埚 坩埚钳 紫红(或紫) KCl 分液、蒸馏 【解析】(1)分离固体和液体用过滤,将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可;(2)在灼烧过程中,使用到的实验仪器有酒精灯、坩埚 、坩埚钳;(3)I2的四氯化碳溶液,显紫红色(紫色)。【详解】(1)分离固体和液体用过滤,将碘水中的碘单质萃取出来,选择合适的萃取剂即可,故答案为过滤;萃取;(2)
38、在灼烧过程中,使用到的实验仪器有酒精灯、坩埚 、坩埚钳,故答案为坩埚 ;坩埚钳;(3)Cl2+2KI=2KCl+I2下层是I2的四氯化碳溶液,显紫红色(紫色),上层是KCl的水溶液,溶质的主要成分KCl,故答案为紫红(或紫),KCl;(4)F中的两种液体,先进行分液,然后蒸馏得到I2,故答案为分液、蒸馏。26、500 14.3 A E F D C B 偏低 无影响 冷却 偏高 偏低 112 【解析】(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为0.5L0.1mol/L286g/mol14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作
39、步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L0.1mol/L0.02mol。
40、10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3)的物质的量是,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3+H+CO2+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol0.02mol0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol22.4L/mol0.112L112mL。27、B、C、D 2.0 小于 【解析】配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1molL-1的NaOH溶液;根据c=n/V,误差分析时,关键要看配制过程中引起
41、n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【详解】(1)A项、容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托
42、住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需要氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c= n/V,溶液的浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制,侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查,该题的难点在于误差分析,注意掌握误差分析的方法。
43、28、2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2 Ba2+2OH-+Cu2+SO42-BaSO4+Cu(OH)2 0.5 8.5 11.2 2.5 0.1 【解析】(1)钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na+2H2O2Na+2OH+H2;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu2+ SO42+Ba2+2OH=BaSO4+ Cu(OH)2;(2)3.011023个OH的物质的量为3.0110236.021023/mol0.5mol,质量为0.5mol17g/mol8.5g;(3)28g铁的物质的量是28g56g/mol0.5mol,与盐酸反应失去电子的物质的量是0.5mol21mol,反应中氢元素化合价从+1价降低到0价,所以根据电子得失守恒可知生成氢气的物质的量是1mol20.5mol,在标准状况下的体积是0.5mol22.4L/mol11.2L;根据铁原子守恒可知实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为0.5mol0.2L2.5mol/L;(4)根据稀释过程中溶质的物质的量不变可知将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是。29、还原(性) B 2 1 4 4 1 1 6