《2023届河北省石家庄二中化学高一第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届河北省石家庄二中化学高一第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析.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注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、下列反应属于氧化还原反应的是ANa2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2+H2O BH2O+CO2=H2CO3C2Na2O2+2H2O=4N
2、aOH+O2 D2Al(OH)3Al2O3+3H2O2、下列对离子的检验及结论一定正确的是A加入稀盐酸有气体生成,将气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,则溶液中一定有CO32-B某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性C某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42-D验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含Cl-3、下列有关工业制备的说法正确的是A从海水中可以得到NaCl,电解NaCl溶液可得到金属钠B工业上利用Cl2 与澄清石灰水为原料制备漂白粉C由于海水中碘离子浓度很低,工业上是从海产品(如海带等)中
3、提取碘D工业上制备盐酸是利用Cl2 与H2 光照化合后再溶于水而制得4、根据物质的组成进行分类,氧气属于A单质B氧化物C化合物D混合物5、下列各组物质之间的转化不是全部通过一步反应完成的是()ANaNaOHNa2CO3NaClBAlAl2O3Al(OH)3AlCl3CMgMgCl2Mg(OH)2MgSO4DFeFeCl2Fe(OH)2Fe(OH)36、将9g由CO和H2组成的混合气体在足量的O2中充分燃烧后,将生成的所有产物通过足量的Na2O2固体,Na2O2固体增加的质量为( )A8gB9gC12gD13.5g7、以下说法正确的是 ( )A物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应B在氧化还原反
4、应中,失去电子的元素化合价降低C物质中某元素失去电子,则此物质是氧化剂D还原剂中至少有一种元素被氧化8、我国化学家侯德榜发明的“侯氏制碱法”联合合成氨工业生产纯碱和氮肥,工艺流程图如下。碳酸化塔中的反应:NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3+NH4Cl。下列说法不正确的是( )A以海水为原料,经分离、提纯和浓缩后得到饱和氯化钠溶液进入吸氨塔B碱母液储罐“吸氨”后的溶质是NH4Cl和NaHCO3C“冷析”和“盐析”是为了分离NH4Cl,获取氮肥D该工艺的碳原子利用率理论上为 100%9、胶体区别于其他分散系的最本质的特征是A外观澄清、稳定B丁达尔现象C分散质粒子能透过半透膜D分散质粒子
5、直径介于1nm100nm之间10、下列分散系属于悬浊液的是( )A牛奶B蔗糖溶液C泥浆水D氢氧化铁胶体11、下列各组中的离子,能在水溶液中大量共存的是AK+、H+、SO42、OHBNa+、Mg2+、NO3、OHCNa+、H+、Cl、CO32DNa+、Cu2+、SO42、Cl12、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的NaOH溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生;过滤,不正确的操作顺序是( )ABCD13、下列各组中两种气体的分子数一定相同的是 ( )A温
6、度相同、体积相同的O2和CH4B压强相同、体积相同的O2和H2C质量相同、密度不同的CO和N2D体积相同、密度不同的CO和C2H414、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( )A分离植物油和氯化钠溶液B除去氯化钠晶体中混有的氯化钾晶体C分离CCl4中的Br2D除去CO2气体中的HCl气体15、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( )A实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2B实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2C实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2D实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO216、下列各组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A二氧化碳、BaSO
7、4B盐酸、蔗糖CKNO3、乙醇DNaOH、氯气17、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是( )A是否有丁达尔现象B是否能通过滤纸C分散质粒子的大小D是否均一、透明、稳定18、 “垃圾是放错了位置的资源”,应该分类回收。生活中废弃的铁锅、铝制的易拉罐、铜导线等可以归为一类加以回收,它们属于( )A氧化物B盐C碱D金属或合金19、下列变化中,属于物理变化的是 ( )A光合作用B牛奶变酸C铁熔化成“铁水”D木材燃烧20、下列指定反应的离子方程式正确的是A用醋酸除去水垢:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2OB铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe3+ + H2C向氢氧化钡溶液中加
8、入稀硫酸: Ba2+OH + H+ + =BaSO4+H2OD向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水: Ca2+ + + OH=CaCO3+H2O21、对于一定温度和压强下的理想气体,影响其体积大小的主要因素是( )A分子直径大小B分子间距离大小C分子间引力大小D分子数目的多少22、下列液体中,出现丁达尔效应的分散系是( ) 早晨树林里的雾 牛奶 豆浆 H2SO4溶液 硫酸铜溶液ABCD全部二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常
9、温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式 A_ B _ F _。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_ 。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式_。24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(
10、2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。25、(12分)用固体烧碱配制500 mL 0.1 molL-1的NaOH溶液,请回答以下问题:(1)需称量_g烧碱固体,它应盛在_中进行称量。(2)配制过程中,不需要使用的仪器是(填序号)_。A托盘天平 B药匙 C烧杯 D胶头滴管 E玻璃棒 F1000mL容量瓶 G500mL容量瓶 (3)若配制0.1 molL-1的NaOH溶液的其他操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的NaOH溶液浓度偏高的是_(填序号)。A将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒B将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外C定容摇匀后,发
11、现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切D定容时俯视容量瓶的刻度线欲用98% 的浓硫酸(密度为1.84 g/cm3)配制成浓度为0.5 mol/L的稀硫酸500 mL。(4)所需浓硫酸的体积为_mL。(5)选用的主要仪器有:烧杯、量筒、胶头滴管、玻璃棒和_。(6)操作正确的顺序为_(填序号)。A用量筒量取浓硫酸 B反复颠倒摇匀 C用胶头滴管加水至刻度 D将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签 E稀释浓硫酸 F将溶液转入容量瓶26、(10分)NaCl样品中含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)流程第步中应分别使用_、_试剂,第步中应进行_操作(2)写出第步发生反应的化学方
12、程式:_。27、(12分)实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是_mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要_。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL
13、蒸馏水;F将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是_填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:_。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是_。A定容时俯视容量瓶B用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C使用容量瓶前未干燥D未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F未按要求洗涤烧杯和玻璃杯23次28、(14分)现有下列十种物质:0.1mol/L硫酸、小苏打、纯碱、二氧化碳、葡萄糖、0.1mol/LNaOH溶液、氢氧化铁胶体、氨水、Al2O3、硫酸铁溶液(1)上述十种物质中,属于非电解质的有_(填序号
14、)。(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H+OH-=H2O,这两种物质的序号是_(填序号)。(3)现有100mL溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_(4)标准状况下,_L 中含有0.4 mol氧原子。29、(10分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂为_(填化学式),加入试剂的目的是_。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为_。洗涤固体B的操作是_。(3)固体E的成分为_,加入的
15、试剂为_,发生的化学方程式为_。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO47H2O晶体的操作为_、_、_、洗涤、干燥。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】反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】A、反应Na2CO3+2HCl=Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,A不符合;B、反应H2O+CO2=H2CO3中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B不符合;C、反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2中过氧化钠中的氧元素化合价部分升高,部分降低,属于氧化还原反应,且过氧化钠既是氧化剂也是还原
16、剂,C符合;D、反应2Al(OH)3Al2O3+3H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D不符合;答案选C。2、B【解析】A气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,可知气体可能为CO2或SO2,则原溶液中可能含CO32-或SO32-,或HCO3-、HSO3-,不一定有CO32-,A错误;B酚酞遇碱变红,则无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,B正确;C滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,白色沉淀可能为BaSO4或AgCl,则溶液中可能含SO42-或Ag+,C错误;D先加稀盐酸除去OH-,会引入Cl-,应先加硝酸,再加AgNO3溶液,若有白色沉淀出现,证明含Cl-,D错
17、误;故合理选项是B。3、C【解析】A海水晒盐得到NaCl,通过电解熔融NaCl可制备Na,电解NaCl溶液不能得到金属钠,故A错误;B.因氢氧化钙在水中的溶解度较小,为提高漂白粉的产量,工业上利用Cl2与石灰乳反应来制备漂白粉,故B错误;C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上一般从海产品(如海带等)中提取碘,故C正确;D.由于Cl2 与H2 光照化合会发生爆炸性反应,所以工业上制盐酸通常将氢气在氯气中燃烧化合后,再溶于水制得盐酸,故D错误;答案选C。【点睛】工业制取钠为电解熔融氯化钠,反应的方程式为:2NaCl(熔融)2Na+ Cl2;电解氯化钠溶液的反应方程式:2NaCl+2H2O2NaOH+
18、2H2+2Cl2,这是氯碱工业的反应。4、A【解析】A氧气是由一种元素(氧元素)组成的纯净物,是单质,故A正确;B由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故B错误;C化合物是由两种或两种以上的元素组成的纯净物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故C错误;D混合物是由两种或多种物质混合而成的物质,混合物没有固定的化学式,无固定组成和性质,氧气是纯净物,故D错误;答案选A。【点睛】根据组成物质的种类不同,含有一种物质的物质称为纯净物,纯净物中含有一种元素的是单质,含两种或两种以上元素的物质称为化合物,化合物中有两种元素,其中一种是氧元素的是氧化物,含两种或两
19、种以上物质称为混合物,将氧气分类时,首先看属于纯净物还是混合物,再从元素种类分类,一种元素组成的纯净物是单质,两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物。5、B【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠,2Na+2H2O=2NaOH+H2,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙进而氯化钠,Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaCl,能一步实现反应,A不符合题意;B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,不能一步反应生成氢氧化铝,B符合题意;C.镁和氯气反应生成氯化镁,Mg+Cl2=MgCl2,氯化镁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀
20、,MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl,氢氧化镁沉淀溶解于硫酸生成硫酸镁,Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O,能一步实现反应,C不符合题意;D.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,Fe+2HCl=FeCl2+H2,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl,空气中氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,4 Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,D不符合题意;故合理选项是B。6、B【解析】CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3
21、+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量,综上分析,最终固体增重为CO与氢气的总质量,故9gCO和H2的混合气点燃后,再通入足量的Na2O2中,充分反应后,固体增重质量是9g,故选B。【点晴】注意利用差量法从总反应方程式分析固体质量变化是解答该题的关键;CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2N
22、a2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量。7、D【解析】试题分析:A化学反应3O2=2O3,该反应没有元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,A项错误;B电子带负电,在氧化还原反应中,失去电子的元素化合价升高,B项错误;C物质中某元素失去电子,则此物质是还原剂,C项错误;D还原剂中必定有一种元素被氧化,D项正确;答案选D。考点:考查氧化还原反
23、应。8、B【解析】在饱和NaCl溶液中先通入氨气(吸氨塔)使溶液呈现碱性,再通入CO2(碳酸化塔),在碱性环境下CO2溶解能力增强,与氨气反应生成碳酸氢铵,碳酸氢铵与氯化钠反应生成碳酸氢钠从溶液中析出,回转焙烧炉加热后转化为纯碱、水和二氧化碳,母液中的NH4Cl在常温时的溶解度比NaCl大,在低温下却比NaCl溶解度小,在510时,向母液中加入食盐细粉,可使NH4Cl单独结晶析出,剩余氯化钠溶液可再次投入使用,据此来解答。【详解】A海水淡化工厂中,经对海水分离、提纯和浓缩可得到饱和氯化钠溶液,用于下一步进入吸氨塔,故A正确;B由工艺流程图可知,进入碱母液储罐的只有氯化铵,再加入氨气后,会产生氨
24、水,所以碱母液储罐中的溶质是氯化铵和氨水,故B错误;C由上述分析可知,“冷析”和“盐析”是为了分离NH4Cl,获取氮肥,故C正确;D该流程中,二氧化碳中的碳原子最终全部进入纯碱中,碳原子利用率理论上为100%,故D正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。9、D【解析】胶体分散系与其它分散系的本质差别是分散质直径的大小不同。【详解】浊液分散质粒子直径100nm,胶体分散质粒子直径1nm100nm ,溶液分散质粒子直径1nm,这是是区分胶体、溶液、浊液的本质特征。答案选D。10、C【解析】A. 牛奶属于胶体,故A错误;B. 蔗糖溶液属于溶液,故B错误;C. 泥浆水属于悬浊液,故C正确;D.
25、 氢氧化铁胶体属于胶体,故D错误;故选C。【点睛】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),其中固体颗粒形成的浊液是悬浊液,液体颗粒形成的浊液是乳浊液。11、D【解析】H+、OH反应生成水;Mg2+、OH反应生成氢氧化镁沉淀;H+、CO32反应放出二氧化碳;Na+、Cu2+、SO42、Cl不反应。【详解】H+、OH反应生成水,H+、OH不能大量共存,故A错误;Mg2+、OH反应生成氢氧化镁沉淀,Mg2+、OH不能大量共存,故B错误;H+、CO32反应放出二氧化碳,H+、CO32不能大量共存,故C错误;Na+、Cu2+、S
26、O42、Cl不反应,能在水溶液中大量共存,故选D。12、A【解析】粗盐提纯时添加物均过量,离子通过沉淀或气体形式除去,注意添加顺序。【详解】除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42,分别需要加入过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液、过量BaCl2溶液,另外,加入的过量的除杂试剂也需除去,过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液需用盐酸除去,过量的BaCl2溶液需用Na2CO3溶液除去。所以BaCl2溶液应放在Na2CO3溶液的前面,加入的盐酸应放在过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液及过滤之后,从而得出操作顺序为:-,至于在前面就符合要求。综合以上分析,B、C、D都正确,只有A中,放在的前面,不
27、正确。答案为A。13、C【解析】A、温度、体积相同的气体,若压强相同,则物质的量相同,即压强也相同的情况下,两种气体的分子数相同,A错误;B、压强、体积相同的气体,若温度相同,气体物质的量相同,即温度也相同的情况下,两种气体的分子数相同,B错误;C、质量相同的一氧化碳和氮气,CO和N2摩尔质量相同,所以这两种气体的物质的量相同,即质量相同,两种气体的分子数相同,C正确;D、体积相同、密度不同的一氧化碳和C2H4,质量不等,而CO和C2H4摩尔质量相同,所以物质的量不等,即两种气体的分子数一定不同,D错误;故选C。14、A【解析】A、植物油和氯化钠溶液的分离应用分液法,A正确;B、氯化钠、氯化钾
28、的溶解度随温度的变化差异大,除去氯化钠晶体中的氯化钾晶体,用重结晶法,B错误;C、分离中的,用蒸馏,C错误; D、NaOH溶液不仅吸收HCl、而且吸收CO2,除去二氧化碳中的氯化氢气体应选用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;答案选A。15、D【解析】可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。【详解】A制取氢气的原理为:MgH2SO4=MgSO4H2,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应;B制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2O2,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应;C制取氧气的原理为:2H2O22H2OO2,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化
29、还原反应;D制取二氧化碳的原理为:CaCO32HCl=CaCl2CO22HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应;答案选D。16、C【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。单质、混合物既不是电解质,也不是非电解质。【详解】A. 二氧化碳不能电离是非电解质,硫酸钡熔融状态导电属于电解质,A错误。B. 盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,盐酸既不是电解质也不是非电解质。蔗糖为非电解质。B错误。C. 硝酸钾在水溶液可以导电是电解质,乙醇不能电离属于非电解质,C正确。D. 氢氧化钠在水溶液和熔融状态都可以导电,是电解质,氯气为单质,
30、既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案为C。17、C【解析】溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分
31、散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。18、D【解析】由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。由酸根离子和金属阳离子(铵根离子)构成的化合物是盐。电离出的阴离子全部是OH的化合物是碱。生活中废弃的铁锅、铝制易拉罐、铜导线等等都属于废旧金属材料,它们的主要成分是金属单质或合金,故它们属于金属或合金。所以答案选D。19、C【解析】A、B、D生成新物质,故A、B、D属于化学变化;C. 只是物质状态发生变化,没有生成新物质,故C属于物理变化。故选C。20、D【解析
32、】A醋酸除去水垢中的碳酸钙,离子方程式:CaCO3+2CH3COOHCa2+H2O+CO2+2CH3COO-,故A错误;B铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2,故B错误;C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸时发生的离子方程式为Ba2+2OH + 2H+ + =BaSO4+2H2O,故C错误;D向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水时发生的离子方程式为Ca2+OH=CaCO3+H2O,故D正确;故答案为D。【点睛】离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和
33、电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。21、D【解析】影响体积大小的因素有分子直径的大小、分子间距离的大小、分子数目的多少,分子间引力大小和分子间距离有关,在一定温度和压强下,气体分子间的距离相等,因分子间距离远大于气体分子大小,则影响其所占体积大小的主要因素是分子数目的多少。答案选D。22、A【解析】胶体能产生丁达尔效应。【详解】早晨树林里的雾、牛奶、豆浆都是胶体能产生丁达尔效应,H2SO4溶液、硫酸铜溶液都是溶液,不能产生丁达尔效应,所以出现丁达尔效应的分散系是。答案选A。二、非选择题(共84分)23、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2
34、O+2OH-=2AlO2-+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaO
35、H+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色
36、沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgN
37、O3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。25、2.0 小烧杯 F D 13.6 500mL容量瓶 AEFCBD 【解析】(1)依据m=cVM计算需要溶质的物质的量,氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;(2)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择仪器;(3)根据计算公式进行误差分析;(4)依据c=1000w/M以及c浓V浓=c稀V稀计算
38、即可。【详解】.(1)用固体烧碱配制500mL 0.1molL-1的NaOH溶液,需要氢氧化钠溶质的质量m=0.1mol/L40g/mol0.5L=2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;故答案为2.0;小烧杯。(2)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、药匙、托盘天平、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以不需要使用的仪器为1000mL容量瓶。故答案为F。(3)A.将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;B.将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;C.定容摇匀
39、后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高。故选D。.(4)98%、密度为1.84g/cm3的硫酸的物质的量浓度为c=1000w/M=10001.8498%98=18.4mol/L,选择500mL容量瓶,令需浓硫酸的体积为V,根据稀释定律c浓V浓=c稀V稀,稀释前后溶质的物质的量不变,所以V18.4mol/L=500mL0.5mol/L,解得:V=13.6mL,故答案为13.6。(5)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,故还需要的仪器为:500m
40、L容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(6)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容,颠倒摇匀,将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签。所以实验操作步骤的正确顺序为AEFCBD。故答案为AEFCBD。【点睛】公式c=1000w/M用于物质的质量分数与物质的量浓度之间的换算。26、BaCl2溶液 Na2CO3溶液 蒸发结晶 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 【解析】
41、氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,应加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。【详解】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,先加水溶解,然后加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。所以为加水溶解,为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为过滤,为加入过量的盐酸溶液除去碳酸钠,为加热蒸发结晶。(1)根据分析为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为蒸发结晶;(2). 为加入过量的盐酸,与碳酸钠反应生成氯化钠和水和
42、二氧化碳,方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2。【点睛】掌握除杂的原则,能将杂质除去,不引入新的杂质,将杂质转化为容易分离的物质。本题中硫酸钠杂质转化为硫酸钡沉淀,除杂试剂含有钡离子,为了能完全除去硫酸根离子,钡离子的除杂试剂应过量,则钡离子有剩余,变成新的杂质,需要除去,再加入碳酸钠除去钡离子,过量的碳酸根离子可以用盐酸除去,多余的盐酸可以在溶液加热蒸发的过程去除。27、5.6 500ml容量瓶 EBFDACG 检查容量瓶是否漏液 BF 【解析】(1)根据c=1000/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=10001.898%/98=18.0mol/L,根据溶液稀释规
43、律:稀释前后溶质的量保持不变,设需量取该浓H2SO4溶液的体积是VL ,实验室没有450mL容量瓶,只能选用500mL容量瓶,所以18.0V=0.20.5,V=0.0056L=5.6mL;综上所述,本题答案是:5.6。(2)实验室配制一定浓度的溶液需要的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500ml容量瓶。(3)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取硫酸,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯与玻璃棒2-3次,并移入容量瓶内,当加水至液面距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加,盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,故操作顺序为EBFDACG ;容量瓶有玻璃塞和玻璃旋塞,因此为防止在使用过程中出现漏液现象,在使用之前需要进行检查容量瓶是否漏液; 综上所述,本题正确答案是:EBFDACG;检查容量瓶是否漏液。(4)A.定容时俯视容量瓶,所配溶液体积偏小,配制溶液的浓度偏大,故 A不符合;B量筒取浓H2S04溶液时俯视读数,量取硫酸溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏小,故B符合;C配制需加水定容,使用容量瓶前未干燥,对所配溶液浓度无影响,故C不符合;D未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶,造成溶液的体积