《2022年重庆杨家坪中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年重庆杨家坪中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc(13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(每题只有一个选项符合题意)1、根据世界环保联盟的要求,广谱消毒剂ClO2将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得,则反应后Na2SO3转化为( )ANa2SO
2、4BSO2CSDNa2S2、下列物质之间的反应,可以用离子反应方程式表示的是( )ABCD3、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4、金属及其化合物的转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化不能通过一步反应直接完成的是AAlAl2O3Al(OH)3AlCl3BFeFeSO4Fe(OH)2Fe(OH)3CMgMgCl2Mg(OH)2MgSO4DNaNaOHNa2CO3NaCl5、在20时,在一
3、容积不变的容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入氢气与氧气的混合气体,活塞恰好停留在离左端的1/4处(如下图左所示),然后引燃氢、氧混合气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(如下图右所示),如果忽略水蒸气体积,则反应前氢气与氧气的体积比可能是 A34 B45 C6:2 D376、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是()A BC D7、合金具有许多优良的性能下列物质属于合金的是A氧化铜 B生铁 C汞 D钠8、下列反应,能用离子方程式Ca2+2OH+2=CaCO3+2H2O表示的是A碳酸氢钠与足量的氢氧化钙B氢氧化钙与足量的碳酸氢钙
4、C碳酸氢钙与足量的氢氧化钠D氢氧化钠与足量的碳酸氢钙9、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2。下列有关该反应的叙述正确的是ANaBH4被氧化B该反应为置换反应CH2O是还原剂D每生成1个H2转移2个电子10、发现电子的科学家是A卢瑟福B伦琴C道尔顿D汤姆孙11、当光束通过下列分散系:有尘埃的空气稀硫酸蒸馏水墨水,能观察到有丁达尔效应的是()ABCD12、下列物质在水溶液中的电离方程式中,正确的是ANa2CO3=Na2+CO32 BFe2(SO4)3= Fe 3+ SO42CCu(NO3)2= Cu2+2NO
5、3 DNaHSO4= Na+ HSO413、研究表明:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的,砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告: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。下面有关解释不正确的是A维生素C能将+5价砷氧化成As2O3B维生素C具有还原性C青菜中含有维生素CD使人中毒的过程中砷元素发生还原反应14、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NHC标准状况下,22.4 L
6、盐酸含有NA个HCl分子D23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物,共转移NA个电子15、下列各组离子,不能在溶液中大量共存的是A能使酚酞变红的溶液:Na+、Cl、B能使紫色石蕊变红的溶液:Mg2+、Cu2+、Na+、ClOC含FeCl3的溶液:Na+、D含Na2SO4的溶液:+、Mg2+、I、Cl16、下列化学方程式中,不能用离子方程式Ba2+SO42=BaSO4表示的是( )ABaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaClBH2SO4+BaCl2BaSO4+2HClCBa(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3DBaCO3+H2SO4=BaSO4+CO2+
7、H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。18、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种
8、或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。19、某同学设计实验探究工业制乙烯的原理和乙烯主要的化学性质,实验装置如图所示。(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C1
9、6H34C8H18+甲,甲4乙,则甲的分子式为_;乙的结构简式为_。(2)B装置中的实验现象是_。(3)C装置中的实验现象是_,其中发生反应的反应类型是_。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳。根据本实验中装置_(填序号)中的实验现象可判断该资料是否真实。(5)通过题述实验探究可知,检验甲烷和乙烯的方法是_(填序号,下同);除去甲烷中乙烯的方法是_。A气体通入水中 B气体通过装溴水的洗气瓶C气体通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶 D气体通过氢氧化钠溶液(6)分别燃烧乙烯和甲烷,乙烯产生黑烟,原因是_。20、浓硫酸是常用的干燥剂,根据需要可将浓硫酸配成不同浓度的稀硫酸。回答下列问
10、题:(1)1L 0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4 _g,含有H+_个,将此溶液与足量的铝片反应,反应的离子方程式为_。(2)配制上述稀硫酸需要量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸_mL(结果保留一位小数)。配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要_。(3)稀释浓硫酸的操作是_。(4)下列操作使配制的硫酸溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释浓硫酸时有液体溅出B容量瓶中有少量蒸馏水残留C浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移D向容量瓶加水定容时仰视刻度线21、按要求写出下列物质间反应的离子反应方程式:(1)NaHSO4溶液与NaHCO3溶液混合:_
11、;(2)Mg(OH)2固体溶于足量盐酸溶液:_;(3)向溶液中加入少量NaOH溶液,反应的离子方程式:_; (4)向溶液中加入足量NaOH溶液,反应的离子方程式:_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】反应物为NaClO3和Na2SO3,NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程,由此可知在反应中NaClO3为氧化剂,Na2SO3为还原剂,NaClO3被Na2SO3还原生成ClO2,则Na2SO3被氧化生成+6价S,由选项可知,只能为Na2SO4;故选A。2、B【解析】A.CaCO3属于难溶于水的盐,在离子反应方程式中写成化学式,不能拆成离子形式,故不能用CO32-+
12、2H+=CO2+H2O表示,故A错误;B.Na2CO3溶于水并完全电离成CO32-离子,HCl完全电离出H+,所以该反应的离子方程式可表示为:CO32-+ 2H+=CO2+H2O,故B正确;C.醋酸属于弱电解质,在离子方程式中应写成化学式形式,不能拆成离子形式,故不能用CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示,故C错误;D. Na2CO3溶于水并完全电离成HCO3-离子,HNO3完全电离出H+,所以该反应的离子方程式可表示为:HCO3-+ H+=CO2+H2O,不符合题给条件,故D错误;故答案选B。【点睛】能够用离子反应方程式CO32-+ 2H+=CO2+H2O表示的反应,需满足的条件,盐必须
13、为碳酸盐(不能是碳酸氢盐),必须是可溶的,酸必须是强酸,且反应后只能生成二氧化碳和水,不能生成沉淀,据以上条件就可迅速判定符合该条件下的化学反应。3、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;
14、故答案选C。4、A【解析】A项,氧化铝不能一步反应生成氢氧化铝,需要先加酸转化为铝盐后,再加入碱才能生成氢氧化铝,故选A项;B项,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁在空气中被氧化生成氢氧化铁,各物质可通过一步反应完成,故不选B项;C项,镁与盐酸反应生成氯化镁,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与硫酸反应生成硫酸镁,各物质可通过一步反应完成,故不选C项。D项,钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠,各物质可通过一步反应完成,故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。【点睛】本题考查了物质间的转化,明确
15、物质的性质是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,以Na、Mg、Al、Fe为知识点构建知识网络,元素化合物知识常常在工艺流程中出现,还常常与基本实验操作、物质的分离与提纯、离子的检验等知识点联合考查。5、B【解析】利用同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1。【详解】同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,假设氮气物质的量为1mol,氢气和氧气的混合气体物质的量为3mol,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1,氮气物质的量为1mol,剩余气体物质的
16、量为1mol,参与反应的气体物质的量为2mol。利用2H2+O2 2H2O,可知参与反应的氢气和氧气物质的量之比为2:1,参与反应的n(H2)=mol,n(O2)=mol。若剩余气体为H2,氢气与氧气的体积之比;若剩余气体为O2,氢气与氧气的体积之比。答案为:B。6、B【解析】试题分析:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。考点:考查常见的化学品标志。7、B【解析】A氧化铜是纯净物,不属于合金,故A错误;B生铁是铁和碳的合金,故B正确
17、;C汞是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故C错误;D钠是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故D错误;故选B。点睛:本题考查合金的特征,掌握物质的组成是正确解答本题的关键。合金具有以下特点:一定是混合物;合金中至少有一种金属等。8、C【解析】A. 碳酸氢钠与足量的氢氧化钙得到碳酸钙、水和氢氧化钠: Ca2+OH+=CaCO3+H2O,A错误;B. 氢氧化钙与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙、水:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,B错误;C. 碳酸氢钙与足量的氢氧化钠得到碳酸钙、水和碳酸钠:Ca2+2OH+2=CaCO3+2H2O,C正确;D. 氢氧化钠与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙和碳酸氢钠:Ca2+O
18、H+=CaCO3+H2O,D错误;答案选C。9、A【解析】在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【详解】A根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意;CH2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合
19、题意;D根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。10、D【解析】A项、卢瑟福根据粒子散射实验,提出原子核式结构模型,故A错误;B项、最早发现x射线的科学家是伦琴,所以x射线也叫伦琴射线,故B错误;C项、道尔顿在化学上的主要贡献是提出了原子学说,故C错误;D项、1897年,汤姆生发现原子里有电子,故D正确;故D正确。11、C【解析】有尘埃的空气,属于胶体分散系,具有丁达尔现象;稀硫酸是硫酸的溶液,没有丁
20、达尔效应;蒸馏水,是化合物,是纯净物,不是分散系,没有丁达尔效应;墨水是胶体,具有丁达尔效应;答案选C。12、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A碳酸钠是强电解质,完全电离,电离方程式为:Na2CO3=2Na+CO32-,故A错误;BFe2(SO4)3在溶液中完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-,故B错误;CCu(NO3)2是强电解质,在溶液中完全电离出铜离子和硝酸根离子,电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-,故C正确;DNaHSO4是强酸的酸式盐,属强电解质,
21、溶液中完全电离,电离出Na+、H+、SO42-离子,电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查电解质的电离方程式书写,掌握电离方程式书写规则并能灵活运用是正确解答此类题的关键,要注意原子守恒、电荷守恒的应用。13、A【解析】试题分析:As2O3中砷(As)元素为+3价,从+5价降到+3价是还原反应,A错误,答案选A。考点:氧化还原反应14、D【解析】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-,所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,故A项错误;B. 1 L 0.1 molL1的氨
22、水中所含有溶质的物质的量为0.1mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH的物质的量小于0.1mol,所含NH小于0.1NA个,B项错误;C. 盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量,C项错误;D. n(Na)=1mol,1molNa失去1mol电子,共转移NA个电子,故D正确。答案选D。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子的物质的量;(3)在水溶液中和熔融状态下电离不同,KHSO4在水溶液中电离方程式为KHSO4 =
23、K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-。15、B【解析】A使酚酞试液变红的溶液,显碱性,存在大量OH-,OH-、Na+、Cl、之间不反应,可大量共存,故A不选;B能使紫色石蕊试剂变红的溶液,显酸性,存在大量H+,H+、ClO能够反应生成弱酸分子,不能大量共存,故B选;CFeCl3溶液中,Fe3+、Cl-、Na+、之间不反应,可大量共存,故C不选;D在Na2SO4溶液中,Na+、+、Mg2+、I、Cl之间不反应,可大量共存,故D不选;故选B。16、D【解析】A. BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的
24、离子方程式是Ba2+SO42=BaSO4,故不选A;B.H2SO4+BaCl2BaSO4+2HCl的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式是Ba2+ SO42=BaSO4,故不选B;C. Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2+ SO42=BaSO4,故不选C;D.BaCO3为难溶物,离子方程式中BaCO3不能拆写为离子,BaCO3+H2SO4=BaSO4+CO2+H2O反应的离子方程式是BaCO3+ 2H+SO42=BaSO4+CO2+H2O,故选D;选D。二、非选择题(本题包括
25、5小题)17、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性
26、越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素
27、的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。18、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、Na
28、Cl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、
29、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。19、C8H16 CH2=CH2 橙色褪去 紫色褪去 氧化反应 D BC B 乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中
30、碳的质量分数(75%) 【解析】石蜡油在催化剂作用下分解反应生成烯烃和烷烃,根据分析主要生成乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,使得溴水褪色,通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾溶液褪色,乙烯被酸性高锰酸钾溶液是否生成二氧化碳气体用澄清石灰水进行验证。【详解】(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C16H34C8H18+甲,甲4乙,根据质量守恒得到甲的分子式为C8H16;1mol C8H16分别的得到4mol乙,则乙分子式为C2H4,其结构简式为CH2=CH2;故答案为:C8
31、H16;CH2=CH2。(2)B装置中乙烯和溴水发生加成反应,其实验现象是橙色褪去;故答案为:橙色褪去。(3)C装置中乙烯被酸性高锰酸钾氧化,其实验现象是紫色褪去,其中发生反应的反应类型是氧化反应;故答案为:紫色褪去;氧化反应。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据二氧化碳和澄清石灰水是否有沉淀生成来分析,因此根据本实验中装置D中的实验现象可判断该资料是否真实;故答案为:D。(5)通过题述实验探究可知,检验甲烷和乙烯的方法可用酸性高锰酸钾或溴水反应,现象都为溶液褪色,因此为BC;除去甲烷中乙烯的方法是用酸性高锰酸钾溶液,因此为C;故答案为:BC;C。(6)分别燃烧乙烯和
32、甲烷,乙烯产生黑烟,原因是乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%);故答案为:乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%)。【点睛】化学实验是常考题型,主要实验仪器、装置,考查学生分析、判断的能力。20、49 NA或6.021023 2Al + 6H+2Al3+ + 3H2 27.2 量筒、1000mL容量瓶 将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌 AD 【解析】(1)根据mnM、ncV、NnNA计算,铝与稀硫酸反应生成硫酸铝和氢气;(2)根据c1000w/M计算浓硫酸的浓度,根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算,根据配制原理选择仪器;(
33、3)根据浓硫酸溶于水放热分析解答;(4)根据cn/V结合实验操作判断。【详解】(1)1L 0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4的质量是1L0.5mol/L98g/mol49g,硫酸的物质的量是0.5mol,含有1mol氢离子,则含有NA或6.021023个H+;硫酸是二元强酸,将此溶液与足量的铝片反应生成硫酸铝和氢气,反应的离子方程式为2Al+6H+2Al3+3H2。(2)质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度是1000mL/L1.84g/mL98%98 g/mol18.4mol/L,由于在稀释过程中溶质的物质的量不变,则配制上述稀硫酸需要量取该浓硫酸的体积为0.
34、5mol18.4mol/L0.0272L27.2mL,配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要量筒、1000mL容量瓶。(3)由于浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则稀释浓硫酸的操作是将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌。(4)A稀释浓硫酸时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响实验结果;C浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积偏小,浓度偏大;D向容量瓶加水定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,答案选AD。21、H+ + HCO3- = H2O + CO2 Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+
35、 Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3 Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- = CO32- + 2H2O + CaCO3 【解析】根据离子方程式的书写步骤进行,特别注意反应物的相对用量。【详解】(1)水溶液中,NaHSO4Na+H+SO42-,NaHCO3Na+HCO3-。则两溶液混合时H+ + HCO3- = H2O + CO2;(2)Mg(OH)2固体不溶于水,溶于足量盐酸Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+;(3)因HCO3- + OH- = CO3 2+H2O,则有CaCO3沉淀生成。又NaOH溶液少量,则有剩余HCO3-,生成NaHCO3。故溶液中加入少量NaOH溶液的离子方程式Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3; (4)当NaOH溶液足量时, HCO3- 完全反应,生成 CaCO3和Na2CO3。反应的离子方程式Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- =CaCO3 +CO32- + 2H2O 。【点睛】书写与量有关的离子方程式时,以少量物质完全反应确定生成物,设少量物质的化学计量数为1配平方程式。