《2023届扬州市重点中学高一化学第一学期期中监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届扬州市重点中学高一化学第一学期期中监测试题含解析.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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下表为各物质中所含有的少量杂质以及除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的一组是()序号物质杂质除杂质应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤
2、H2CO2通过有NaOH溶液的洗气瓶,再通过有浓硫酸的洗气瓶NaNO3CaCO3溶解、过滤、蒸发浓缩,冷却结晶,过滤ABCD2、等质量的 SO2和 SO3相比较,下列结论正确的是()A它们的分子数目之比是 4:5B它们的氧元素的质量之比为 2:3C它们的物质的量之比为 5:4D它们的密度之比为 5:43、酸碱中和反应的本质是:H+ + OH = H2O,下列物质间的反应可以用该离子方程式表示是( )A氢氧化铁和稀盐酸反应 BBa(OH)2溶液滴入稀硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应 D氨水与盐酸4、下列物质中,易溶于水的是AKNO3 BBaCO3 CAgCl DCuO5、下列说法中正确的是A硫酸的
3、摩尔质量是98gB2mol OH的质量是34gC铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D1mol N2的质量是14g6、下列变化过程中,画横线的元素被氧化的是()ACO2COBFeCl3FeCl2CHClAgClDKII27、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是 ( )A用海水制蒸馏水B将碘水中的碘单质与水直接分离C除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D稀释浓硫酸8、下列配制的溶液浓度偏大的是( )A配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线B配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线C称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘DNaOH溶解后未经冷却即注入容量
4、瓶并加水至刻度线9、 “纳米材料”是粒子直径为1100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质是溶液 是胶体 是浊液 不能透过滤纸 能透过滤纸 能产生丁达尔效应 静置后,会析出黑色沉淀ABCD10、在标况下,测得1.92g某气体体积为672ml,此气体的摩尔质量为( )A64B32C64g/molD32g/mol11、下列仪器不能用于加热的是 ( )A试管B量筒C坩埚D烧杯12、下列关于Fe(OH)3胶体的制备,正确的操作是A将FeCl3 溶液滴入蒸馏水中即可B将FeCl3 溶液滴入热水中,得到黄色液体即可C将FeCl3 溶液滴入沸水中,得到红褐色
5、液体即可D将FeCl3 溶液滴入沸水中,并继续加热煮沸至生成红褐色沉淀即可13、某有机化合物6.4g在氧气中完全燃烧,只生成8.8g CO2和7.2g H2O,下列关于该有机物的说法中错误的是( )A该有机物仅含碳、氢两种元素B该化合物中碳、氢原子个数比为14C该有机物属于醇类D该有机物相对分子质量为3214、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是 ( )A分液漏斗使用前要检验它是否漏水B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液D若用苯作萃取剂,则分层后上层液体呈紫红色15、有下列三个氧化还原反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2
6、+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O下列有关说法正确的是A还原性最强的是FeCl3B氧化性的强弱顺序为:KMnO4FeCl3C12C若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化CI-可以向溶液中通入Cl2D反应中若生成2mol Cl2共转移5mol电子16、下列物质属于电解质的是A蔗糖B熔融NaOHC氯水D铜17、下列关于Fe(OH)3胶体的制备方法,正确的是()A BC D18、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度
7、大C碘的四氯化碳溶液呈紫红色D分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出19、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是( )ABCD20、下列说法正确的是A把100 mL3mol/LH2SO4跟100 mL H2O混合后,溶液中c(H+)为1.5 mol/LB把100 mL 20% NaOH溶液跟100 mL H2O混合后,NaOH溶液的质量分数是10%C把200 mL3 mol/LBaCl2溶液跟100 mL3mol/LKCl溶液混合后,溶液中c(Cl)仍然是3mol/LD把100 g 20% NaCl溶液跟100 g H2O混合后,NaCl溶液的质量分数是
8、10%21、下列物质的电离方程式书写正确的是ANa2CO3 Na2+ + CO32BNaHCO3 Na+ + H+ + CO32CH2CO3 2H+ + CO32DBa(OH)2 Ba2+ + 2OH22、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙,反应方程式如下:2AlFe2O32FeAl2O3,其中Fe2O3是( )A还原剂B氧化剂C既是氧化剂又是还原剂D既不是氧化剂又不是还原剂二、非选择题(共84分)23、(14分)如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)
9、写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。24、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中
10、是否存在Cl的实验方法:_。25、(12分)应用下列装置,在硬质玻璃管中放入还原铁粉和石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气,就可以完成高温下Fe与水蒸气反应的实验。请回答该实验中的问题。(1)实验前必须对整套装置进行气密性的检查,操作方法是_。(2)圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后的主要作用是_;烧瓶底部放置了几片碎瓷片,碎瓷片的作用是_。(3)酒精灯和酒精喷灯点燃的顺序是_。(4)干燥管中盛装的物质可以是_,作用是_。(5)如果要在A处玻璃管口处点燃该气体,则必须对该气体进行_,这一操作的目的_。26、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液240 mL:(1)配
11、制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解摇匀转移洗涤定容冷却摇动其正确的操作顺序为_。必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)如图是该同学转移溶液的示意图,图中有两处错误,请写出:_。_。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_(填字母)。A所用NaOH已经潮解B向容量瓶中加水未到刻度线C有少量NaOH溶液残留在烧杯里D用带游码的托盘天平称5.4 g NaOH(1 g以下用游码)时误用了“左码右物”方法
12、27、(12分)过氧化钠是一种淡黄色固体,它能与二氧化碳反应生成氧气,在潜水艇中用作制氧剂,供人类呼吸之用。某学生为了验证过氧化钠这一性质,以:大理石(CaCO3)、稀盐酸和过氧化钠为药品,制取O2,实验装置如图:(1)A为制取CO2气体的装置,根据题中所给药品写出制取CO2的离子方程式_(2)B装置的作用是_C装置内可能出现的现象是_写出D装置中反应的化学方程式_(3)E中的石灰水出现轻微白色浑浊,写出其变化的化学方程式_28、(14分)蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。(1)图I是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的错误是_。(2)仪器A的名称是_,仪器B的名称是_。(3)实验时A中除加
13、入少量自来水外,还需加入少量_,其作用是_。(4)图II装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是 _;烧杯中还应盛有的物质是_。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_。
14、A过量的 NaOH 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
15、溶液浓度偏低,乙同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、C【解析】KNO3溶液中混有KOH, 加入FeCl3溶液,即便FeCl3不过量,也会引入Cl-,不合题意;FeSO4溶液中混有CuSO4,加入过量铁粉,CuSO4全部转化为FeSO4,过滤掉过量的铁粉,即得纯净的FeSO4溶液,符合题意;H2中混有CO2,通过盛有NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛
16、有浓硫酸的洗气瓶进行干燥,最后得到纯净的H2,符合题意;NaNO3中混有CaCO3,溶解、过滤掉不溶的CaCO3、蒸发得纯净的NaNO3,符合题意;综合以上分析,符合题意,C正确;答案选C。2、C【解析】试题分析:令SO2和SO3的质量都是1g,则:n(SO2)= ,n(SO3)= mol。分子数目之比等于物质的量之比,故SO2和SO3的分子数目之比为:=5:4;,故A错误;二氧化硫中氧原子物质的量等于二氧化硫的2倍,三氧化硫中氧原子物质的量等于三氧化硫的3倍,故SO2和SO3含有的氧原子数目之比为2:3=5:6,故B错误;它们的物质的量之比为:=5:4,故C正确;同温同压密度比等于摩尔质量之
17、比,它们的密度之比为=4 : 5,故D错误。考点:本题考查物质的量。3、C【解析】A、氢氧化铁难溶,用化学式表示,A不符合题意;B、Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中生成硫酸钡沉淀和水,B不符合题意;C、澄清石灰水和稀硝酸反应生成氯化钙和水,C符合题意;D、一水合氨是难电离,用化学式表示,D不符合题意,答案选C。4、A【解析】试题分析:AKNO3是易溶于水的盐,正确; BBaCO3是难溶于水的盐,错误;CAgCl是难溶于水的盐,错误; DCuO是难溶于水的氧化物,错误。考点:考查常见物质的溶解性。5、B【解析】A硫酸的摩尔质量是98g/mol,故A错误;B2mol OH-的质量m(OH-)=2mo
18、l17g/mol=34g,故B正确;C铁原子摩尔质量是以g/mol为单位,数值上等于铁原子的相对原子质量,故C错误;D1mol N2的质量m(N2)=1mol28g/mol=28g,故D错误。答案选B。6、D【解析】元素被氧化,说明该元素失去电子,化合价升高,据此判断。【详解】A. CO2CO中碳元素化合价降低,得到电子,被还原,A不符合;B. FeCl3FeCl2中铁元素化合价降低,得到电子,被还原,B不符合;C. HClAgCl中氯元素化合价不变,不是氧化还原反应,C不符合;D. KII2中碘元素化合价升高,失去电子,被氧化,D符合;答案选D。7、A【解析】A. 利用沸点差异蒸馏海水可得蒸
19、馏水,图中蒸馏装置合理,故A正确;B. 分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C. 胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D. 容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故选A。8、D【解析】A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误;B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误;C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码
20、错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题意不符,C错误;D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确;答案为D。【点睛】利用c=,判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响,导致浓度的偏差。9、A【解析】纳米碳粒子直径为l100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;纳米碳粒子直径为l100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;胶体具
21、有丁达尔效应,正确;胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。10、C【解析】标准状况下,气体体积为672mL,该气体的物质的量为,根据,则该气体的摩尔质量为,故C正确;答案选C。11、B【解析】A试管是可以直接用于加热的仪器,A不合题意;B量筒是不耐热的仪器,不能用于加热,B符合题意;C不管是瓷质坩埚还是铁质坩埚,都可直接加热,C不合题意;D烧杯需隔石棉网加热,D不合题意;故选B。12、C【解析】Fe(OH)3胶体的制备为在沸水中逐滴滴加饱和的FeCl3溶液,继续加热煮沸至液体呈红褐色,即停止加热,答案选C。13、A【解析】该有机物燃烧生成8.8gCO2(0.2mol)、
22、7.2gH2O(0.4mol),所以6.4g该有机物中n(C)=0.2mol,m(C)=2.4g;n(H)=0.8mol,m(H)=0.8g,所以6.4g有机物中m(O)=6.4-2.4-0.8=3.2g,n(O)=0.2mol。A、根据上述分析,该有机物分子中一定含有C、H、O三种元素,故A错误。B、n(C)n(H)=0.2mol0.8mol=14,故B正确。C、n(C)n(H)n(O)=0.20.80.2=141,则该有机物最简式为CH4O;由于最简式碳原子已饱和,所以该有机物分子式就是CH4O;该氧原子只能作醇羟基,该有机物属于醇类,故C正确;D、分子式为CH4O,则相对分子质量为32,
23、故D正确。故选A。点睛:有机物完全燃烧只生成CO2和H2O,则一定含有C、H元素,可能含有O元素,从质量守恒的角度判断是否含有氧元素。14、C【解析】A分液漏斗结构中有玻璃旋塞,使用前要检验它是否漏水,A正确;B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解,B正确;C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡,同时注意放气,而不是立即分液,C错误;D若用苯作萃取剂,苯的密度小于水,有机层在上层,则分层后上层液体呈紫红色,D正确;答案选C。【点睛】明确萃取的原理是解答的关键,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,选用的萃取剂的原则是:和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;溶质
24、在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。15、C【解析】根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3 I2;还原性:I-Fe2+;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化性:Cl2FeCl3;还原性:Fe2+Cl-;2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4Cl2;还原性:Cl- Mn2+;所以氧化性:KMnO4Cl2 FeCl3 I2;还原性: I-Fe2+Cl- Mn2+;结合以上分析解答。【详解】根据氧化还原反应规律可知:
25、氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3 I2;还原性:I-Fe2+;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化性:Cl2FeCl3;还原性:Fe2+Cl-;2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4Cl2;还原性:Cl- Mn2+;所以氧化性:KMnO4Cl2 FeCl3 I2;还原性: I-Fe2+Cl- Mn2+;A. 结合以上分析可知,还原性最强的是KI,A错误;B. 结合以上分析可知,氧化性的强弱顺序为:KMnO4 C12FeCl3,
26、B错误;C. 结合以上分析可知,还原性:I-Cl-,若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化Cl-可以向溶液中通人Cl2,C正确;D. 根据2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应可知:10e-5Cl2,所以若生成2molCl2共转移4mol电子,D错误;综上所述,本题选C。16、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
27、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。17、C【解析】A. 不加热时FeCl3的水解程度小,难以得到Fe(OH)3胶体;B. FeCl3+2NaOHFe(OH)3+ 3NaCl,得到Fe(OH)3沉淀,不能得到Fe(OH)3胶体;C.向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,可以得到Fe(OH)3胶体;D. FeCl3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4Cl,得到Fe(OH)3沉淀,不能得到Fe(OH)3胶体。故选C。点睛:本题涉及的Fe(OH)3胶体的制备方法就是控制条件使得FeCl3溶液中的FeCl3在稀释
28、和加热条件下充分水解得到Fe(OH)3胶体。18、D【解析】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。答案选D。19、C【解析
29、】新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。20、D【解析】A、稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,混合溶液体积不一定为200mL,所以稀释后硫酸的物质的量浓度不等于1.5mol/L,选项A错误;B、水的密度小于氢氧化钠溶液密度,混合后溶液的质量小于2倍的100mL20%的氢氧化钠溶液质量,所以混合后的氢氧化钠溶液的质量分数大于10%,选项B错误;C、3mol/L的BaCl2溶液中氯离子浓度为6mol/L,3mol/L的KCl溶液中氯离子浓度为3molL,氢离子浓度介于
30、3mol/L6mol/L,若忽略体积变化,混合后氯离子浓度约为=5mol/L,选项C错误;D、混合后溶液质量为200g,溶质氯化钠的质量不变为100g20%=20g,所以混合后氢氧化钠溶液质量分数为100%=10%,选项D正确;答案选D。21、D【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,表示物质溶解于水或熔融状态下电离成离子的化学方程式,据此解答。【详解】A. 碳酸钠是盐,完全电离,电离方程式为Na2CO32Na+CO32,A错误;B. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3,B错误;C. 碳酸是二元弱酸,分步电离,以第一步电离为主:H2CO3H+H
31、CO3,C错误;D. 氢氧化钡是二元强碱,完全电离:Ba(OH)2Ba2+2OH,D正确。答案选D。【点睛】关于电离方程式的书写应特别注意:要正确书写出电离的阳离子、阴离子的符号。含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等。酸、碱、盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等。强电解质用等号,弱电解质一律用可逆号,多元弱酸分步电离,多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸
32、式盐分步电离。22、B【解析】氧化还原反应中,得到电子化合价降低的物质是氧化剂,失去电子化合价升高的物质是还原剂,据此分析解答。【详解】根据题干信息,反应2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Fe2O3中Fe元素的化合价从+3价降低至0价,得到电子发生还原反应,则Fe2O3是氧化剂,B选项正确;答案选B。二、非选择题(共84分)23、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C
33、,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故
34、答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。24、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+
35、,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只
36、存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含
37、的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、将干燥管末端的导管A浸入水中,用酒精灯火焰微热烧瓶底部,如果能观察到浸入水中的玻璃导管口有气泡冒出,停止加热后,玻璃导管内有水柱上升,且较长时间不会落,则表明该套装置的气密性良好。 为硬质玻璃管内Fe与水蒸气的反应实验提供持续不断的水蒸气 防止暴沸 先点燃酒精灯,产生水蒸气后,再点燃酒精喷灯 碱石灰 除去产物H2中的水蒸气 验纯 防止H2不纯而发生爆炸 【解析】(1)检验装置气密性的方法一般用微热的方法,根据冒出的气泡和回流的水柱来判断;(2)反应物为水蒸气与铁;放碎瓷片的目的是防止
38、沸腾事故发生;(3)如果在一套装置中需要两处加热,一定要注意点燃加热仪器的顺序,一般是根据实验的安全性和对实验结果的影响来考虑;(4)干燥管起干燥氢气的作用,盛放固体干燥剂;(5)点燃氢气前一定要检验纯度,防止发生爆炸。【详解】(1)中学阶段检查装置气密性常用方法有两种:一种是利用热胀冷缩原理,另一种是利用气压原理。气压原理一般只有涉及到液体时才能用得到,这里显然是利用热胀冷缩原理。利用热胀冷缩原理时要注意步骤一定要完整,既要证明“热胀”,也要证明“冷缩”,故操作方法为:将干燥管末端的导管A浸入水中,用酒精灯火焰微热烧瓶底部,如果能观察到浸入水中的玻璃导管口有气泡冒出,停止加热后,玻璃导管内有
39、水柱上升,且较长时间不会落,则表明该套装置的气密性良好;(2)因为反应物为水蒸气与铁,所以圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后的主要作用是为硬质玻璃管内Fe与水蒸气的反应实验提供持续不断的水蒸气;烧瓶底部应事先放置碎瓷片,放碎瓷片的目的是防止沸腾事故发生(或防止暴沸);(3)点燃加热仪器的顺序要考虑实验的安全性和对实验结果的影响,在本实验中为了防止铁与空气中的氧气在加强热的条件下反应,应该先点燃酒精灯,即酒精灯和酒精喷灯点燃的顺序是先点燃酒精灯,产生水蒸气后,再点燃酒精喷灯;(4)干燥管中盛装是的物质是碱石灰,作用是除去反应产生的氢气中的水蒸气;(5)氢气的爆炸极限是4.0%75.6%,就是说当
40、氢气的含量在上述范围内的话就会引起爆炸,因此,点燃之前要检验纯度,目的是防止H2不纯而发生爆炸。【点睛】本题考查性质实验方案的设计,把握高温下铁与水反应及实验中装置的作用为解答的关键,侧重物质性质及实验分析能力的考查。易错点是装置气密性检验。26、 玻璃棒、250mL容量瓶 27.4 10.0 移液时没有用玻璃棒引流 选用了500 mL容量瓶 B 【解析】(1)配制1.0molL-1的NaOH溶液240mL,选250mL容量瓶,结合配制步骤分析解答;(2)称量时左物右码,结合mcVM计算;(3)依据玻璃棒作用、移液的正确操作、容量瓶规格解答;(4)结合cn/V及不当操作来解答。【详解】(1)配
41、制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、摇匀、装瓶,则其正确的操作顺序为;本实验必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、玻璃棒、250mL容量瓶;(2)称量时左物右码,由图可知位置放反,则烧杯的质量为20g+10g-2.6g27.4g。要完成本实验该同学应称出氢氧化钠固体的质量m(NaOH)0.25L1.0molL-140g/mol10.0g;(3)根据示意图可知其错误为移液时没有用玻璃棒引流;配制240mL溶液,应选择250mL容量瓶,而不是500mL容量瓶;(4)A所用NaOH已经潮解,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;B向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,
42、浓度偏高;C有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质的物质的量减少,浓度偏低;D用带游码的托盘天平称5.4 g NaOH(1 g以下用游码)时误用了“左码右物”方法,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;答案选B。【点睛】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,把握溶液配制的步骤、操作、误差分析为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合公式分析误差,托盘天平的使用是易错点。27、CaCO3 +2H+=Ca2+H2O+CO2 除去CO2中混有的HCl气体杂质 无水硫酸铜由无色变蓝色 2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2 CO2 + Ca(OH)2 =CaCO3 + H2O
43、【解析】结合实验室制CO2的反应原理和Na2O2与CO2生成碳酸钠和氧气分析解题。【详解】(1)大理石和足量的盐酸反应产生CO2,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2;(2)盐酸有挥发性,生成的CO2中混有挥发的HCl,则B装置饱和NaHCO3溶液的作用是除去CO2中混有的HCl气体杂质;B装置中出来的二氧化碳气体中含有水蒸气,无水硫酸铜固体遇水由白色变为蓝色;过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,方程式为:2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2;(3)若E中的石灰水出现轻微白色浑浊,说明二氧化碳能与石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,发生反应的化学方程式为CO2 + Ca(OH)2 =CaCO3 + H2O。【点睛】考查钠及其化合物的性质,明确实验室制取CO2的原理与基本操作是解题关键,注意E中现象应根据D中未反应的CO2气体来分析,这是易错点