《2023届安徽省淮北市濉溪中学高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届安徽省淮北市濉溪中学高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析.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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列物质属于电解质的是A蔗糖B熔融NaOHC氯水D铜2、在下列反应中,盐酸作还原剂的是ANaOH+HClNaCl+H2OB
2、Fe+2HClFeCl2+H2CCaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2ODMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O3、在4 mol/L的硫酸和2 mol/L的硝酸混合溶液10mL中,加入0.96g铜粉,充分反应后最多可收集到标准状况下的气体的体积为( )A89.6mLB112mLC168mLD224mL4、等温等压下,关于等质量D2、T2两种气体的下列叙述中不正确的是()A密度之比2:3 B质子数之比3:2 C中子数之比3:4 D体积之比2:35、现有MgSO4Ba(NO3)2NaOHCuCl2四种溶液,不加其他试剂就可鉴别出来,鉴别的先后顺序是()ABCD6、氯气是一种重要
3、的工业原料。工业上利用反应:3Cl2+2NH3N2+6HCl,检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A该反应属于置换反应B该反应利用了Cl2的强氧化性C该反应说明了Cl2的还原性大于N2D生成1molN2有6mol电子转移7、同温同压下,某集气瓶充满O2时质量为116g,充满CO2时质量为122g,充满气体X时质量为114g。则X的相对分子质量为( )A28B60C32D448、关于氯气的性质下列说法不正确的是A新制氯水的颜色是因为氯水中含有氯气分子导致B氢气在氯气中安静燃烧,发出黄色火焰C储存氯气的钢瓶,为防止腐蚀,装氯气前必须先充分干燥D根据氯气能与碱反应,可用氢氧化钠溶液进行氯气的尾气吸
4、收处理9、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是 ( )A在某碱性溶液中:Na+、Cl-、SO42-、Cu2+B碳酸钠溶液:H+、Na+、Cl-、OH-C某无色的溶液:K+、H+、OH-、MnO4-D在某酸性溶液中:Cu2+、Na+、SO42-、Cl-10、下列描述的过程不属于化学变化的是A氧气在放电的条件下变成臭氧B加热胆矾得白色无水硫酸铜C古书中记载“,煮海为盐”D漂粉精久置于空气中后会变硬11、下列关于金属元素特征的叙述,正确的是A金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B金属元素在化合物中一定显正价C金属单质都可以和酸反应置换出氢气D金属元素的单质在常温下均为固体12、关于2mol
5、二氧化碳的叙述中,正确的是( )A质量为44gB质量为88gC分子数为 6.021023D有4 mol原子13、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14、为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:过滤 加过量NaOH溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量BaCl2溶液不正确的操作顺序是ABCD15、在同一条件下,体积相同的三个烧瓶中分别盛有NH3、HCl、NO2气体,并分别倒立在水槽中,充分反应后(已知:3NO2+H2O =2HNO3+NO,NO不溶于水),烧瓶内三种溶液的物质的量浓度之比为(设烧瓶
6、中的溶液未扩散到水槽里)A3:3:2 B2:2:3 C1:1:1 D2:2:116、在标准状况下,将a L NH3完全溶于水得到V mL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c molL1。下列叙述中正确的是( )w100%c若上述溶液中再加入V mL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w若上述溶液中再加入0.5V mL同浓度稀盐酸,充分反应后溶液中离子浓度大小关系为c(NH4+)c(Cl)c(OH)c(H)A B C D17、在0.5molNa2SO4中含有Na+的数目是( )A0.5B6.021023C3.011023D118、下列说法不正确的是()将BaSO
7、4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强ABCD19、把V L含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成两等份,一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的浓度为A (b-a)/V molL-1B(2b-a)/V molL-1C2(2b-a)/V molL-1D2(b-a)/V molL-120、海水
8、中含量最多的氯化物是ANaClBMgCl2CKClDCaCl221、将2.3g钠放入97.7g水中,下列说法正确的是A电子转移的数目为2NAB所得溶液的质量分数是等于4%C产生气体的体积为1.12LD产生的气体含有0.1mol的电子22、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl 3种固体原料的物质的量之比为1:4:8。若配制该营养液,取428gNH4Cl,则需要KCl和K2SO4的质量分别为( )A53.5g和214gB74.5g和348gC74.5g和696gD149g和696g二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl
9、、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液24、(12分)现有稀硫酸、纯碱
10、、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。25、(12分)根据下列装置图回答问题(装置图用符号表示):(1)双氧水(H2O2)是无色液体,可发生如下化学反应:。反应中MnO2的作用是_。在实验室利用此反应制取氧气时,应选用的气体发生装置是_,简
11、述检查本装置气密性的方法:_。(2)KClO3在MnO2作催化剂时,加热也可以制得氧气。应选用的气体发生装置是_。(3)为了验证MnO2在KClO3分解过程中起到了催化剂作用,我们要把反应后的产物分离,提取出MnO2并验证其的确是催化剂。分离出MnO2的操作有_、_、洗涤、烘干、称量。为证明MnO2是催化剂,还需要知道的一个数据是_。26、(10分)某校科学兴趣小组探究二氧化碳与过氧化钠反应是否有氧气生成,设计了如图的实验装置。B中盛有饱和碳酸氢钠溶液吸收挥发出的HCI,E为收集氧气装置。(1)C中盛有_,作用是_。(2)写出装置D中发生反应的化学方程式_。(3)指出装置E的错误:_。27、(
12、12分)(1)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的有关数据,该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_mol/L。某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500 mL物质的量浓度为0.3 mol/L稀盐酸:(2)该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。(3)配制过程中,除需要使用烧杯、量筒、玻璃棒外,还需要使用的仪器是(填写名称)_、_。(4)配制时,其正确的操作顺序是(要求用字母表示,每个字母只能用一次)_;A用30mL蒸馏水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量蒸馏水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500
13、mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往容量瓶内小心加蒸馏水,直到液面接近刻线12cm处(5)在配制过程中,下列实验操作会使所配制的稀盐酸的物质的量浓度偏高的是_A摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切 B溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容C定容时仰视刻度线D在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶28、(14分)雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了
14、如下的实验:取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_。(3)1.16g白色沉淀为_(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_mol。(5)操作中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_。29、(10分)按要求填空(1)现有质量为m g的气体A,它由双原子分子构成,它的摩尔质量为M g/mol,若阿伏加德罗常数用NA表示,则:该气体所含原子总数为_个。该气体在标
15、准状况下的体积为_L。标准状况下V L该气体溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g/mL),所得溶液的密度为d g/mL,则该溶液物质的量浓度为_。(2)完成下列的化学用语:Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式:_。N2O5是酸性氧化物,写出N2O5与NaOH溶液反应的化学方程式_。硫酸镁溶液和氢氧化钡溶液反应的离子方程式:_。碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液反应的离子方程式:_。根据离子方程式H+OH-=H2O,写一个符合条件的化学方程式:_。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. 蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电,所以蔗糖是非电解质,故A
16、错误;B. NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而导电,所以NaOH是电解质,故B正确;C.氯水是混合物,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误D. 铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案选B。【点睛】在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。2、D【解析】在氧化还原反应中失去电子的物质为还原剂,得到电子的物质为氧化剂;化合价升高的物质为还原剂,化合价降低的物质为氧化剂。HCl作还原剂,说明HCl中元素失电子化合价升高。【详解】四个反应中,只有B、D有化合价改变,为氧化还原反应,B反应中Fe化合价由0价升高至2价,
17、Fe为还原剂,D反应中氯元素的化合价由1价升高到0价,盐酸为还原剂,故选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应,根据元素化合价是否变化来分析解答是关键。3、D【解析】铜与稀硝酸反应的实质是3Cu+8H+2NO3-3Cu2+2NO+4H2O,在溶液中每3molCu与8molH+完全反应生成2molNO气体。混合溶液中含H+物质的量0.02mol2+0.02mol0.06molH+,0.96g铜的物质的量0.96g64g/mol0.015mol。根据离子方程式可知3Cu8H+2NO,因此氢离子过量,铜离子完全反应,则生成的NO气体的物质的量0.01mol,标准状况下的体积为224mL,答案选D。4、D
18、【解析】D2、T2的摩尔质量分别是4g/mol、6g/mol;设D2、T2两种气体的的质量均为m,则其物质的量分别是 、;根据阿伏伽德罗定律的推论,等温等压下,体积比等于物质的量比;等温等压下,密度比为摩尔质量的比。【详解】D2、T2的摩尔质量分别是4g/mol、6g/mol,等温等压下,密度比为摩尔质量的比,所以密度之比4g/mol:6g/mol =2:3,故A正确;设D2、T2两种气体的质量均为m,则其物质的量分别是 、,质子数之比为 : =3:2,故B正确;等质量D2、T2两种气体的物质的量分别是 、,中子数之比为 : =3:4,故C正确;等质量D2、T2两种气体的物质的量分别是 、,等
19、温等压下,体积比等于物质的量比,所以体积之比为 :=3:2,故D错误。选D。【点睛】本题考查以物质的量为中心的计算、阿伏伽德罗定律的推论的应用,特别是对摩尔质量的灵活运用,有助于提高学生获取信息的能力。5、A【解析】首先观察溶液颜色,蓝色的是CuCl2;再用CuCl2取滴定其他3个溶液,有蓝色沉淀产生的是NaOH;用NaOH去滴定其他2个溶液,有白色沉淀产生的是MgSO4;最后余下Ba(NO3)2。故鉴别先后顺序为,故选A。6、C【解析】根据置换反应的定义判断;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应;氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性;3Cl2+2NH3N2+6H
20、Cl反应中氮元素的化合价由-3变为0。【详解】一种单质和一种化合物,生成另一种单质和另一种化合物的反应是置换反应,所以3Cl2+2NH3N2+6HCl是置换反应,故A说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应,所以氯气是氧化剂,表现氧化性,故B说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl中氯气是氧化剂,氮气是氧化产物,所以该反应说明了Cl2的氧化性大于N2,故C说法错误;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0,所以生成1molN2有6mol电子转移,故D说法正确。【点睛】本题考查氧化还原反应的基础知识及氯气的性质,侧重于化学与生活、
21、生产的联系的考查,注意从元素化合价变化的角度解答该题,难度不大。7、A【解析】相同状况下同一瓶内装满不同气体,则气体的物质的量相等。设瓶重为mg,则:,求出m=100g, ,求出M(X)=28g mol-1,故选A。8、B【解析】A. 氯气溶于水,和水反应生成氯化氢和次氯酸,溶液中含有氯气,次氯酸水3种物质,只有氯气为黄绿色。B. 根据氢气在氯气中燃烧的现象分析。C. 常温下干燥的氯气与铁难以反应。D. 氯气可以和强碱反应,可以用氢氧化钠溶液进行氯气的吸收。【详解】A.氯水中,只有氯气为黄绿色,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有氯气,A正确。B.纯净的氢气在氯气中燃烧,发出苍白色火焰,B错误
22、。C.潮湿的氯气与铁可以反应,为防止氯气腐蚀钢瓶,钢瓶在装入氯气前必须干燥,C正确。D.氯气能与碱反应,所以可用氢氧化钠溶液进行氯气的尾气吸收处理,D正确。9、D【解析】A. 在碱性溶液中:OH-与Cu2+反应,不能大量共存,A错误;B. H+与OH-反应,不能大量共存,CO32-与H+反应,不能大量共存,B错误;C. 含有MnO4-的溶液显紫色,与题给某无色的溶液不符,C错误;D. 在酸性溶液中:H+、Cu2+、Na+、SO42-、Cl-离子间不发生反应,均能大量共存,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】此题是离子共存问题,首先要考虑离子组存在的外界环境,酸性、碱性、中性、溶液是否有色等,还
23、要考虑离子组内各离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,这样才能选出符合条件的离子组。10、C【解析】A选项,氧气在放电的条件下变成臭氧,有新物质生成,因此发生了化学变化,故A属于化学变化;B选项,加热胆矾得白色无水硫酸铜,由CuSO45H2O变为了CuSO4,失去结晶水,因此是化学变化,故B属于化学变化;C选项,古书中记载“,煮海为盐”仅仅是蒸发了海水,没有发生化学变化,故C不属于化学变化;D选项,漂粉精久置于空气中后会变硬,漂粉精中的有效成分次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成了碳酸钙,因此发生了化学变化,故D属于化学变化;综上所述,答案为C。11、B【解析】A金属单质在反应中只
24、能失去电子,但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性,如Fe2+既有氧化性又有还原性,A错误;B因金属元素在反应中失去电子,则化合价一定升高,所以金属元素在化合物中一定显正价,B正确;C排在氢后面的金属与稀硫酸等不反应,无法置换出氢气,C错误;D金属单质Hg在常温下为液体,D错误;故选B。12、B【解析】A.CO2的摩尔质量是44g/mol, 2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故A错误;B. CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故B正确;C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.021023mol12mol26.021023,
25、故C错误;D. 2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol36mol,故D错误;故选B。13、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。14、B【解析】试题分析:除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2同时可以除去过量的BaCl2,因此必须在之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。15、C【解析】相同条件下,等体积的气体其物质
26、的量相等,氨气和氯化氢极易溶于水,则盛有等体积氯化氢、氨气的烧瓶分别倒立在水槽中时,水会充满整个烧瓶;二氧化氮和水反应方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,根据方程式知,水会充入烧瓶的2/3,溶液中的溶质是硝酸,其物质的量是二氧化氮的2/3。【详解】设三种气体体积为标准状况下22.4升,即物质的量为1mol。氨气完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为1mol/22.4L=1/22.4mol/L,氯化氢气体完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为为1mol/22.4L=1/22.4mol/L,由化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO可知,1molNO2可生成2/3mol
27、的硝酸,气体体积减少2/3,即进入水的体积为:22.4升2/3,二氧化氮气体溶于水后生成硝酸物质的量浓度为=1/22.4mol/L,则烧瓶内三种溶液物质的量浓度之比为;1:1:1,故选C。【点睛】本题考查了物质的量浓度的有关计算,根据C=n/V分析解答,明确溶液中的溶质是解本题的关键,注意盛放二氧化氮的烧瓶中水的体积及溶质的物质的量,为易错点。16、D【解析】;因为V mL水的质量大于V mL氨水的质量,所以溶液的质量分数小于0.5w;所得溶液为NH4Cl和NH3H2O等物质的量的混合液,所以c(NH)c(Cl)c(OH)c(H)。17、B【解析】Na2SO42Na+,0.5molNa2SO4
28、中Na+的物质的量为0.5mol2=1mol, N(Na+)=nNA=1mol6.021023mol-1=6.021023,故选B。18、C【解析】硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;离子化合物熔融态电离出离子,能导电;熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故错误;氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故错误;离子化合物熔
29、融态电离出离子,能导电,故正确;熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故正确; 溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故错误;答案选C。【点睛】本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。19、C【解析】一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁,那么Mg2+就有mol,硫酸镁也就是 mol。另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡,那么硫酸根离子有bmol。所以硫酸钾有b-mol,钾离子就
30、有2(b-)mol=2b-amol。浓度就是mol/L,即 molL-1,C项符合题意,故答案为C。20、A【解析】浩瀚的海洋是个巨大的资源宝库,它不仅孕育着无数的生命,还孕育着丰富的矿产,而海水本身含有大量的化学物质,又是宝贵的化学资源。可从海水中提取大量的食盐、镁、溴、碘、钾等有用物质,海水素有“液体工业原料”之美誉,含量最多的是氯化钠,答案选A。21、D【解析】钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,根据方程式分析计算。【详解】A.钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,钠元素化合价由0价升高到NaOH中的+1价,1molNa失去1mol电子,2.3gNa物质
31、的量=0.1mol,由题意知2.3gNa完全反应,所以反应过程中电子转移的数目为0.1NA,A项错误;B.所得溶液的溶质是NaOH,根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.1molNaOH,溶质NaOH质量=0.1mol40g/mol=4g,根据反应中产生H2及质量守恒可知最后所得溶液的质量小于(2.3g+97.7g)=100g,因此所得NaOH溶液质量分数大于100%=4%,B项错误;C.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,H2的体积=nVm,但题意未明确温度和压强,不能确定气体摩尔体积(Vm)的值,所以无法计算产生H2的体积,C项错误;D.根据反应方程式
32、知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,每个H2分子中含2个电子,所以0.05molH2中含电子物质的量=0.05mol2=0.1mol,D项正确;答案选D。22、C【解析】428gNH4Cl的物质的量为8mol;KCl、K2SO4、NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为148;所以需要KCl 1mol,质量为74.5g、需要K2SO4 4mol,质量为696g,故C正确。二、非选择题(共84分)23、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白
33、色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaC
34、l2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐
35、为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。25、)催化剂 B 关闭分液漏斗活塞,将导气管末端插入盛水的水槽中,用手捂住锥形瓶,片刻后,导管口末端产生气泡,松开手后,末端导管上
36、升一段水柱,则证明气密性良好 A 溶解 过滤 加入的MnO2的质量【解析】(1)。反应中MnO2的作用是催化剂。在实验室利用此反应制取氧气时,根据反应物的状态及反应条件,应选用的气体发生装置是固液不加热型的装置,故选B。检查本装置气密性的方法:关闭分液漏斗活塞,将导气管末端插入盛水的水槽中,用手捂住锥形瓶,片刻后,导管口末端产生气泡,松开手后,末端导管上升一段水柱,则证明气密性良好。(2)KClO3在MnO2作催化剂时,加热也可以制得氧气。应选用的气体发生装置是固固加热型的装置,故选A。(3) MnO2不溶于水,而KCl可溶于水,故分离出MnO2的操作有溶解、过滤、洗涤、烘干、称量。为证明Mn
37、O2是催化剂,还需要知道的一个数据是加入的MnO2的质量,以证明在反应前后其质量是否保持不变。26、浓硫酸 干燥CO2 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 集气瓶中导管应该左短右长 【解析】A装置中大理石与盐酸反应制取CO2;B装置中饱和碳酸氢钠溶液用于除去二氧化碳中混有的HCl气体;由于过氧化钠与水蒸气反应生成氧气,所以通入D装置中的CO2必须是干燥的,则C中盛放浓硫酸,用于干燥CO2;装置D中实现过氧化钠与二氧化碳的反应;E为排水法收集氧气;据此分析作答;【详解】(1)A装置中由大理石与盐酸反应制得的二氧化碳中混有HCl和H2O(g),B装置中盛放饱和碳酸氢钠溶液,用于除去二氧化
38、碳中混有的HCl,水蒸气也能与过氧化钠反应生成O2,为防止水蒸气与Na2O2反应产生的O2对反应的干扰,C装置中盛放浓硫酸,用于干燥二氧化碳; (2)装置D中过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2; (3)根据装置图,E装置采用排水法收集氧气,为了将E装置中的水排入F中,E装置中集气瓶的导管应左短右长。27、12mol/L 12.5mL 胶头滴管 500ml 容量瓶 BCAFEDBD 【解析】(1).根据c=计算;(2).根据稀释定律c1V1=c2V2计算;(3).根据实验所用的仪器分析;(4).实验的步骤是:计算、量取、稀释、移
39、液、洗涤并移液、定容、摇匀;(5).根据公式c=判断实验误差。【详解】(1).c(HCl)=12mol/L,故答案为:12mol/L;(2). 设配制500mL物质的量浓度为0.3mol/L的稀盐酸需要12mol/L的浓盐酸的体积是V L,则有0.5L0.3mol/L=V L12mol/L,解得V=12.5mL,故答案为12.5;(3).用12mol/L的浓盐酸配制500mL、0.3mol/L的稀盐酸时,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,故答案为:胶头滴管;500mL容量瓶;(4).配制时,正确的操作顺序为计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀,故答案为
40、BCAFED;(5). A摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故A不选;B. 溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,液体热胀冷缩,溶液体积偏小,造成所配制的溶液浓度偏高,故B选;C. 定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故C不选;D. 在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶,溶质的物质的量偏大,造成所配制的溶液浓度偏高,故D选,答案选:BD。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,掌握实验步骤是解题的关键,试题难度不大,易错点为第(5)小题A项,注意定容摇匀后静置,液面低于刻度线为正常情况,继续加水会使
41、溶液体积偏大、配制的溶液浓度偏低。28、Ba2+、Fe3+、CO32- Mg2+、SO42-、Cl- Mg(OH)2 0.01 Mg (OH) 2+2H+=Mg2+2H2O 【解析】取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变,则试样中一定含有SO42-,并且物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol,则原溶液中与SO42-不共存的离子Ba2+一定不存在;另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g,再滴入足量盐酸沉淀全部溶解,则试样中一定含有Mg2+,并且物质的量为1.16g58g/mol=0.0
42、2mol,一定不含Fe3+,则原溶液中与Mg2+不共存的离子CO32-一定不存在;又溶液显电中性,所以溶液中还一定含有Cl-,Na+可能含有,则(1)根据以上分析,肯定不含的离子为Ba2+、Fe3+、CO32-;(2)根据以上分析,肯定含的离子为Mg2+、SO42-、Cl-;(3)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2;(4)根据以上分析,取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,根据钡离子守恒,则消耗的BaCl2的物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol;(5)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2,加盐酸沉淀溶解的离子反应方
43、程式为Mg(OH)2+2H+Mg2+2H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质及检验方法,明确物质的性质及特殊反应现象是解本题关键,根据物质的性质及题给信息来分析解答。氯离子的判断是解答的易错点和难点,注意结合溶液显电中性分析。29、 mol/L Al2(SO4)3=2Al3+3SO42- N2O5+2NaOH=NaNO3+H2O Mg2+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+Mg(OH)2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O HCl+NaOH=NaCl+H2O 【解析】(1)该气体的物质的量n= mol,由于该气体是双原子分子,则气体中含有的原子数目为N(原子)=molNA/mol2=
44、;该气体在标准状况下的体积V=nVm= mol22.4 L/mol= L;气体的物质的量n=mol,溶液的质量为m(溶液)=m(溶质)+m(溶剂)=molM g/mol+1000 g=(+1000)g,溶质的质量分数=,因此根据物质的量浓度与质量分数换算式可知该溶液的物质的量浓度c= mol/L= mol/L;(2)Al2(SO4)3在水溶液中电离产生Al3+、SO42-,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3+3SO42-;N2O5是酸性氧化物与NaOH溶液反应,反应的化学方程式为:N2O5+2NaOH=NaNO3+H2O;硫酸镁和氢氧化钡在溶液中发生复分解反应产生BaSO4和Mg(OH)2沉淀,反应的离子方程式为:Mg2+SO42-+Ba2+2OH-=BaS