《2023届山东师大附中化学高一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届山东师大附中化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.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注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、RO4n-离子在一
2、定条件下可以把CI-离子氧化为ClO-,若RO4n-离子变为RO32-离子,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,则RO4n-中R元素的化合价为 ( )A+4 B+5 C+6 D+72、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是( )A碘和四氯化碳B水和四氯化碳C酒精和水D汽油和植物油3、VmLAl2(SO4)3 溶液中含SO42 ag,取V/4mL溶液稀释到4VmL,则稀释后溶液Al3+中的物质的量浓度是A125a/(576V) mol/L B125a/(288V)mol/LC125a/(144V )mol/L D125a/(96V)mol/L4、下列各组中的两种物质在溶液中的
3、反应,可用同一离子方程式表示的是ANaOH+HC1; Cu(OH)2+H2SO4BNaHCO3+H2SO4; Na2CO3+HClCNaHSO4+NaOH; H2SO4+NaOHDBaCl2+ Na2SO4; Ba(OH)2+CuSO45、运输汽油的车上,贴有的危险化学品标志是ABCD6、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是 ( )A该反应中,每生成16mol N2转移30mole-B该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C该反应中KNO3被氧化D该反应中N
4、2既是氧化剂又是还原剂7、氢氧化铁胶体中逐滴滴入下列某种溶液,出现现象是先沉淀,后沉淀溶解。这种溶液是A饱和的氯化钠溶液 B饱和硫酸镁溶液 C盐酸溶液 D饱和硫酸钠溶液8、下列物质属于电解质的是ASO3BAl2O3固体C氨水DNaCl溶液9、下列说法正确的是( )A液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质BNH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均能导电,所以它们是电解质10、下列有关物质的分类正确的是 ( )A混合物:空气、矿泉水、水银B碱:Ba(OH)2、 Cu
5、2(OH)2CO3、 NH3H2OC盐:硫酸钠、氯化铵、 纯碱D氧化物:H2O、 CO、 HCOOH11、下列说法正确的是A阿伏伽德罗常数个硫酸分子里含有4mol OB摩尔是国际单位制中的七个基本物理量之一CCH4的摩尔质量为16gD1mol任何物质都含有6.021023个原子12、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A常温常压下,48 g O3含有的氧原子数为3NAB24 g Mg完全变为Mg2+时失去的电子数为NAC4时9 mL H2O和标准状况下11.2 L N2含有相同的原子数D同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积不相等13、欲将食盐、沙子、碘的
6、固体混合物分离,最好的操作顺序是A升华、萃取、蒸馏 B溶解、过滤、萃取C加热、溶解、过滤 D分液、结晶、再分液14、下列反应属于氧化还原反应的是ACaCO32HCl=CaCl2H2OCO2B2NaHCO3Na2CO3H2OCO2CCl22NaOH=NaClNaClOH2ODNaBrAgNO3=AgBrNaNO315、实现下列变化需加入还原剂的是( )AFeFe3O4BSO3H2SO4CCu(NO3)2 CuDHClCl216、下列表格中各项分类都正确的一组是()纯净物混合物电解质非电解质A生理盐水纯碱液态硝酸钾蔗糖B氯化钙海水铜乙醇C胆矾氢氧化铁胶体氯化银二氧化碳D氢氧化钠空气硫酸钠溶液食醋A
7、ABBCCDD17、下列互为同位素的是 ( )AT2O和H2OBO3和O2CCO和CO2D12C和13C18、下列说法不正确的是A利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液B氯化铁用于止血与胶体的聚沉有关C氢氧化铁胶体通直流电,阴极区颜色加深DKCl溶液、水和淀粉溶液都属于分散系19、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列叙述正确的是A氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料B“辽宁舰” 上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于新型无机非金属材料C白酒中混有少量塑化剂,少量饮用对人体无害,可通过过滤方法除去D汽车尾气中含有氮的氧化物,是汽油不完全燃烧造成的20、NA表示阿伏加德罗常数的值
8、,下列说法正确的是A1mol Na2O2晶体中阴离子数为2 NAB常温常压下,48g O3含有的分子数为NAC标准状况下,33.6L的 四氯化碳(CCl4)中含有的碳原子数目为1.5NAD常温常压下,7.1 g Cl2与足量的Fe充分反应,转移的电子数目为0.3 NA21、已知元素R有某种同位素的氯化物RClX,该氯化物中R微粒核内中子数为Y,核外电子数为Z,该同位素的符号为 ( )ABCD22、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图(如下图),由图可知,在该反应中:A被氧化B被还原C是氧化产物D是还原产物二、非选择题(共84分)23、(14分)现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HC
9、l和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。24、(12分)现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的
10、BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。25、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,
11、请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_。(填代表装置图的字母,下同);仪器的名称是_,最后晶态碘在_里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_,粗盐的提纯,选装置_。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_、蒸发浓缩、冷却结晶、_。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_(填溶质的化学式)。26、(10分)实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:量取 计算 溶解 定容 转移 洗涤 装瓶,其正确的操作顺序为_(填序
12、号)。(2)实验室只有100mL、250mL、500mL三种规格的容量瓶,但要配制480 mL 0.50 mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸_mL。(3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20mL量筒、烧杯、玻璃棒、_。(4)要从所配溶液中取出50 mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是_;若再从中取出10 mL溶液稀释至20 mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为_。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_。A用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线 B转移溶液时未洗涤烧杯 C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水 D定容时俯视容量瓶的刻度线 E. 定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线27
13、、(12分)已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:按图组装仪器,并检查装置的气密性; 将a g试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;称量盛有碱石灰(CaO与NaOH固体混合物)的U型管的质量,称得为b g;从分液漏斗滴入6 molL-1 的硫酸,直到不再产生气体时为止;从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;再次称量盛有碱石灰的U型管的质量; 重复步骤和的操作,直到U型管的质量基本不变,最终称得为c g;请填空和回答问题: (1)装置中干燥管B的作用是_(2)步骤的目的是_ (3)步骤的目的是_(4)该试样
14、中纯碱的质量分数的计算式为_28、(14分)有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+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
15、+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,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)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。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、C【解析】根据题意可知Cl-离子氧化为ClO-,失电子2e-
16、,发生氧化反应,做还原剂;设R元素的化合价为+x价,则 RO4n-RO32-,得电子(x-4)e-,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,所以根据电子得失守恒规律:12=(x-4)1,x=6,则RO4n-中R元素的化合价为+6, C正确;综上所述,本题选C。2、B【解析】互不相溶的液体可以用分液漏斗进行分离。【详解】A. 碘易溶于四氯化碳,不能用分液漏斗进行分离,A项不符合题意;B. 水和四氯化碳不互溶,能用分液漏斗进行分离,B项符合题意;C. 酒精和水可以互溶,不能用分液漏斗进行分离,C项不符合题意;D. 汽油和植物油可以互溶,不能用分液漏斗进行分离,D项不符合题意;答案选B。
17、【点睛】分液漏斗用于互不相溶且密度不同的两种液体的分离或萃取分液,分离液体时,需注意下层液体由下口放出,上层液体由上口倒出。3、B【解析】根据n=计算agSO42的物质的量,根据电荷守恒可以知道2n(SO42)=3n(Al3+),据此计算VmL溶液中铝离子物质的量,进而计算mL溶液中铝离子物质的量,再根据c=计算稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度。【详解】agSO42的物质的量=mol,根据电荷守恒可以知道:2n(SO42)=3n(Al3+),故VmL溶液中Al3+的物质的量为mol =mol,故mL溶液中铝离子物质的量mol=mol,稀释到4VmL,则稀释后该溶液中Al3+的物质的量浓度是=
18、mol/L,所以B选项是正确的。4、C【解析】A、HCl为强酸,拆为离子,Cu(OH)2为难溶性物质,不能拆为离子,不能用同一离子方程式表示,A不符合;B、NaHCO3拆为Na+和HCO3,Na2CO3拆为Na+和CO32,离子方程式不同,B不符合;C、NaHSO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,H2SO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,可用同一离子方程式表示,C符合;D、BaCl2+Na2SO4中只生成硫酸钡一种沉淀;Ba(OH)2+CuSO4中生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀,离子方程式不同,D不符合;答案选C。5、B【解析】汽油属于易燃品,车上应该贴上易燃液体的标志。
19、【详解】A图中所示标志是腐蚀品标志,故A错误; B图中所示标志是易燃液体标志,故B正确; C图中所示标志是自燃品标志,故C错误; D图中所示标志是氧化剂标志,故D错误。故答案选B。6、B【解析】根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中
20、氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5, 故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂, 故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。7、C【解析】胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,氢氧化铁胶体逐滴加入溶液,先产生沉淀后沉淀溶解,说明先胶体聚沉,后能溶解沉淀,据此分析解答。【详解】A饱和的氯化钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项A错误; B饱和
21、硫酸镁溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项B错误;C盐酸是电解质溶液,能引起胶体聚沉,继续加入盐酸会发生酸碱中和反应3HCl+Fe(OH)3FeCl3+3H2O,氢氧化铁沉淀溶解,选项C正确;D饱和硫酸钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质应用,熟悉胶体的性质、电解质的性质是解答本题的关键,题目难度不大。8、B【解析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。【详解】A项、SO3和水反应生成硫酸,硫酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以SO3的水溶液
22、导电,但电离出离子的物质是硫酸不是SO3,所以SO3是非电解质,故A错误;B项、Al2O3固体在熔化状态下能导电,属于电解质,故B正确;C项、氨水是氨气溶于水得到的水溶液,是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D项、NaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误。故选B。【点睛】本题重点考查电解质、非电解质概念的辨析,要注意电解质必须水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物。9、C【解析】A. 非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B. 电解质是水溶液或熔融状态下都
23、能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C. 蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D. 电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【点睛】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。10、C【解析】混合物是由不同种物质组成的物质;碱是电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子的化合物;由两
24、种元素组成,其中一种是氧元素的化合物为氧化物。【详解】A.水银(Hg)是单质,不是混合物,A错误;B. Cu2(OH)2CO3是碱式盐,电离时生成的阴离子有氢氧根离子和碳酸根离子,不属于碱类,属于盐类,不是碱,B错误;C. 硫酸钠、氯化铵、纯碱能电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子,属于盐类,C正确;D. HCOOH是由C、H、O三种元素组成的化合物,是一种羧酸,不是氧化物,D错误。答案选C。【点睛】本题考查学生物质的分类知识,熟记各类物质的概念是解决该题的关键。11、A【解析】A项、阿伏加德罗常数个硫酸分子即硫酸的物质的量是1mol,其中含有4molO,故A正确;B项、物质的量是国际单位制
25、中的七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,故B错误;C项、CH4的摩尔质量为16g/mol,故C错误;D项、物质可能由原子、分子构成,且可能为多原子分子,1 mol任何物质不一定都含有6.021023个原子,故D错误。故选A。【点睛】本题考查物质的量的计算,侧重分析与应用能力的考查,把握物质的构成、物质的量、微粒数的关系为解答关键。12、A【解析】A. 48 g O3的物质的量为1mol,含氧原子的物质的量为3mol,含有的氧原子数为3NA,A项正确;B. 1个Mg原子失去2个电子变为Mg2+,24 g (即1mol)Mg完全变为Mg2+时失去2mol电子,失去的电子数为2NA,B项错误;
26、C. 4时水的密度为1g/cm3,则9 mL H2O的质量为9g,其物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,原子数为1.5NA,标准状况下11.2 L N2的物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1 mol,原子数为NA,二者原子数不相同,C项错误;D.同温、同压、同分子数的气体具有相同的体积,即NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积相等,D项错误;答案选A。13、C【解析】碘容易升华,食盐易溶于水,沙子难溶于水。将固体混合物置于烧杯中,在烧杯上方放置一盛有冷水的烧瓶。首先对烧杯加热让碘升华,碘蒸气遇冷烧瓶凝聚在烧瓶底部;然后将烧杯中剩余固体溶于水,过滤得滤渣为沙子;
27、最后将滤液蒸发结晶得食盐。答案选C。14、C【解析】判断反应是否为氧化还原反应的依据为反应前后元素是否有化合价的改变,只有C项中元素的化合价发生了变化,答案为C。【点睛】化合价是否发生改变为判断氧化还原反应的依据,而电子的得失为氧化还原反应的本质。15、C【解析】A. FeFe3O4中铁元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,A不选;B. SO3H2SO4中元素的化合价均不变化,不是氧化还原反应,B不选;C. Cu(NO3)2Cu中铜元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,C选;D. HClCl2中氯元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,或者用惰性电极电解盐酸,D不选;答案选C。16、
28、C【解析】A生理盐水为一定浓度的NaCl溶液,为混合物,纯碱是纯净物,A分类错误;B铜为单质,不属于电解质,B分类错误;C胆矾为五水合硫酸铜,纯净物;氢氧化铁胶体为混合物;氯化银为电解质,二氧化碳为非电解质,C分类正确;D硫酸钠溶液为混合物,不属于电解质,D分类错误;答案为C。17、D【解析】分析:根据由同一种元素组成的不同核素互为同位素分析。详解:A. T2O和H2O是化合物,不是原子,故A错误;B. O3和O2是由氧元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C. CO和CO2是化合物,不是原子,故C错误;D. 12C和13C都是碳元素组成的不同核素,互为同位素,所以D选项是正确的
29、。答案选D。18、D【解析】A.胶体具有丁达尔效应,溶液不具备丁达尔效应,所以可以用丁达尔现象,鉴别胶体和溶液,故不选A;B.血液本质上是一种液溶胶,而三氯化铁是电解质,大量电解质溶液遇到血液这种溶胶就会使血液迅速发生聚沉,生成的沉淀会堵塞伤口从而达到止血的效果,故不选B;C.氢氧化铁胶体粒子带正电荷,所以通直流电,阴极区颜色加深,故C正确;D.KCl溶液、淀粉溶液属于分散系,水是分散剂,故D错误;本题答案为D。19、A【解析】A合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂常常含有氯元素,氯气能和有机物发生反应,所以氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料,故A正确;B“辽宁舰“上用于
30、舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于合金,属于传统材料而不是新型无机非金属材料,故B错误;C不溶性固体和液体可以处于过滤法分离,塑化剂和酒精互溶,所以不能通过过滤除去,且塑化剂有毒,故C错误;D汽油不完全燃烧的生成物是CO,氮的氧化物与汽油是否完全燃烧无关系,故D错误;答案为A。20、B【解析】A. 过氧化钠由2个钠离子和1个过氧根构成; B. 分子个数N=n NA,物质的量n = ;C. 标况下四氯化碳为液态;D. 根据物质的量n = 求出氯气的物质的量,然后根据氯气和铁反应后变为-1价来分析。【详解】A. 过氧化钠由2个钠离子和1个过氧根构成,故1mol过氧化钠晶体中含1mol过氧根即NA个,
31、故A项错误;B. 48g O3的物质的量n = = = 1 mol;因此其分子个数为N = n NA = NA个,故B项正确;C. 标况下四氯化碳为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C项错误;D. 7.1g氯气的物质的量n = = = 0.1 mol,而氯气和铁反应由0价变为1价,故0.1 mol氯气转移0.2 mol电子即0.2 NA个,故D项错误;答案选B。【点睛】与阿伏加德罗常数相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4 L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”、误把
32、固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。21、C【解析】氯化物中阳离子为Rx+,其核外电子数为Z,则R质子数为Z+X,质量数为Z+X+Y,故答案C正确。故选C。22、A【解析】由图可知,在该反应中失去电子,被氧化,则在反应中作还原剂,在反应中得到电子,被还原,在反应中作氧化剂,答案选A。【点睛】还原剂和氧化剂在反应物中,反应中,氧化剂被还原,还原剂被氧化,氧化产物和还原产物在生成物中。二、非选择题(共84分)23、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成
33、气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C
34、为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。24、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O
35、、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述
36、实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,
37、根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。25、C 蒸馏烧瓶 蒸馏烧瓶 E AB 溶解 过滤 BaCl2、K2CO3、HCl 【解析】(1)因为碘易溶于CC14溶液,所以要从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,需要进行蒸馏,故选择装置C。根据C的装置图可知仪器为蒸馏烧瓶,因为CC14的沸点低被蒸馏出去,所以晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。故答案:C;蒸馏烧瓶;蒸馏烧瓶。(2)因为HC1气体极易溶于水,CO2也能溶于水,不溶于饱和碳酸钠溶液,所以可以用饱和碳酸钠溶液进行洗气,可选择装置E。粗盐的提纯,需将粗盐先溶解过滤,在进行蒸发即可,
38、所以选择装置AB,故答案:AB。 (3)根据KNO3和NaCl的溶解度不同,要除去KNO3固体中混有的少量NaCl,可先配成高温时的饱和溶液,在进行蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤即可得到KNO3晶体,故答案:溶解;过滤。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,实质是除去SO,所以先加入BaCl2溶液,使SO完全沉淀,再加入K2CO3溶液除去多余的Ba2+,最后加入稀HCl除去多余K2CO3,所以答案:BaCl2、K2CO3、HCl。26、 13.6 500 mL容量瓶、胶头滴管 0.50 mol/L H2SO4(aq) 0.25 mol/L BE 【解析】了解稀释溶液的过程,根据过程记忆使用的仪器。
39、利用公式c=来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算。【详解】(1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为。(2)实验室没有480 mL的容量瓶,因此需要用500 mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2=18.4 mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,即c1V1=c2V2,可解得V2=13.6 mL。 (3)溶液的稀释需要用到的实验仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL的容量瓶和胶头滴管。(4)从所配溶液中取出50 mL溶液,标签应写上溶液名称和物质的量浓度,因此答案为0.50 mol/L H2SO4(aq);c1V1=c
40、2V2,将c1=0.50 mol/L,V1=0.01 mL,V2=0.02 mL代入可求得c2=0.25 mol/L。(5)A用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线导致量取的浓硫酸物质的量偏大,所配溶液的浓度偏高;B转移溶液时未洗涤烧杯,烧杯中有残余的硫酸,导致所配溶液浓度偏低;C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对溶液所配浓度没有影响;D定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液体积偏小,浓度偏高;E定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致所配溶液体积偏大,浓度偏低。会使所配溶液浓度偏低的是BE。【点睛】实验室没有480 mL的容量瓶,因此配制480 mL 0.50 mol/L的稀硫酸
41、时,需要使用500 mL的容量瓶来配制;稀释溶液误差分析根据c=来判断,V不变n偏小的情况下,所配溶液浓度偏小,n偏大,浓度偏大;n不变,V偏大浓度偏小,n不变V偏小浓度偏大。27、防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中 把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收 保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收 106(c-b)/44a100% 【解析】(1)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的
42、;(3)就是为了将二氧化碳全部赶过去;(4)根据U型管的质量的增加量就是生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差;因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收;(3)直到U型管的质量基本不变,说明二氧化碳已经被全部排到
43、U型管中;因此,本题正确答案是:保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收;(4)设需要碳酸钠的质量为x则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2106 44x c-b列比例式:=,计算得出x=;所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(c-b)/44a100%。【点睛】本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。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,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