2023届浙江省杭州市名校协作体化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc

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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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、有A、B两个完全相同的装置,某学生分别在它们的侧管中装入10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3,A、B中分别有相同质量的盐酸,将两个侧管中的物质同时倒入各自的试管中,下列叙述正确的是( )AA装

2、置的气球不膨胀B若最终两气球体积相同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定大于或等于7.3gC若最终两气球体积不同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定小于或等于3.65gD最终两试管中Na+、Cl-的个数一定相同2、对于给定物质的量的气体,决定其体积大小的主要因素是( )A分子本身大小B分子间平均距离C相对分子质量D分子数目3、同温同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是Aa气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大Ba气体可能是CO,

3、b气体可能是CH4CA气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数D充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量4、过滤时不需要的玻璃仪器是A烧杯B玻璃棒C漏斗D试管5、下列说法中正确的是A有单质参加或有单质生成的化学反应一定是氧化还原反应B置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应C氧化还原反应中的反应物不是氧化剂就是还原剂D氧化还原反应中有一种元素被氧化时,一定有另一种元素被还原6、下列说法正确的是A如图所示装置蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2 晶体B如图所示装置制取少量纯净的CO2气体C如图所示装置分离苯萃取碘水后的有机层和水层D如图所示装置可在广口瓶中

4、先装满水,气体由口入,收集CH4气体7、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱,下列反应在水溶液中不可能发生的是A3Cl2 + 6FeI2 = 2FeCl3 + 4FeI3BCo2O3 + 6HCl = 2CoCl2 + Cl2 + 3H2OCCl2 + 2KI = 2KCl + I2D2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl38、下列实验仪器不能用于混合物分离提纯的是A漏斗 B蒸馏烧瓶 C容量瓶 D分液漏斗9、在标准状况下13.44 L CH46.021023个HCl分子27.2 g H2S 0.4 mol NH3,下列对这四种气体

5、的关系从大到小表达错误的是A体积 B质量C密度 D氢原子个数10、同温同压下,等物质的量的一氧化氮和二氧化氮气体具有相同的( )A氧原子数 B原子数 C质量 D体积11、阿波罗宇宙飞船以N2H4(联氨)和N2O4为推力源,反应温度达2 700 ,反应式为2N2H4+N2O4=3N2+4H2O,关于该反应的说法中正确的是()A属于置换反应B联氨是氧化剂C联氨是还原剂D氮气是氧化产物,不是还原产物12、下列物质相互作用时,生成物与反应物的量或者反应条件无关的是( )A碳酸氢钠与石灰水B碳酸钠与盐酸C钠与水D钠与氧气13、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度

6、的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会A左端上翘B右端上翘C仍然平衡D无法判断14、下列反应的离子方程式中,正确的是( )A氢氧化钡溶液和稀硫酸:Ba2+OH-+H+SO=BaSO4+H2OB氯化铁溶液中加入氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NHC澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+=Ca2+2H2OD硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO+OH-=H2O+SO15、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16、使用胆矾配制 的硫酸铜溶

7、液,正确的做法是( )将胆矾加热除去结晶水后,称取溶于水中称取胆矾溶于水中将胆矾溶于少量水,然后将此溶液稀释至将硫酸铜溶于少量水,然后将此溶液稀释至ABCD17、将一小块金属钠投入下列溶液中,既能产生气体又会出现白色沉淀的是A稀硫酸 B碳酸氢钙溶液 C硫酸铜溶液 D氯化铵溶液18、下列实验操作完全正确的是( )编号实验目的操作A取出分液漏斗中的上层有机液体先将下层液体从分液漏斗下端管口放出,关闭活塞,换一只烧杯,再将上层有机液体从下端管口放出B配制200 mL 1 molL1 NaOH溶液准确称取8.0 g NaOH固体,放入200 mL容量瓶中,加水至刻度线,振荡摇匀C检验某工业纯碱中是否含

8、有NaCl取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成D检验某溶液中是否含有SO42加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加入盐酸,沉淀不消失AABBCCDD19、下列操作中不正确的是( )A过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C加热试管内物质时,试管底部与火焰的外焰接触D向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁20、下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验目的的是( )A分离沸点相差较大液体混合物B除去CO气体中的CO2气体C向容量瓶中转移液体D分离互不相溶的两种液体21、在透明水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸时,有

9、气体生成的是ANa+、K+、NH4+、Cl BK+、Cu2+、SO42、ClCNa+、Ag+、CO32、Cl DNa+、K+、Cl、HCO322、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A反应中 BMO+转化为 BMOB该过程说明氧化性:BMO+比 O2 弱C若有 1molO2 参与反应,则总反应中有 6mol 电子转移D反应和中被降解的苯酚的物质的量之比为 31二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于

10、 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。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 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

11、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)海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I实验室用氯化钠固体配制10molL1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为_)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(

12、填字母)无影响的有_,偏大的有_,偏小的有_。A称量时使用了生锈的砝码B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_II海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:_,_。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是_。A酒精 B醋酸 C苯26、(10分)氯化钠样品含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)步骤加入沉淀剂是_;步骤加入足量盐酸作用是_;步骤操作名称_。(2)写出有关反

13、应离子方程式步骤_;_。步骤_。(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤_; _。27、(12分)A、B、C、X为中学化学常见物质,A、B、C含有相同的元素甲,一定条件下可以发生如下转化(水参与的反应,水未标出):(1)若C为淡黄色固体,则B为_,写出C在潜水艇中作为供氧剂牵涉的两个反应方程式_、_。(2)X为无色无味能使澄清石灰水变浑浊的气体,则C为_(填化学式)。若固体B中混有少量C杂质,除杂的化学方程式为_。(3)若B是膨松剂的主要成分,则A、C、X的化学式依次为_。28、(14分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I工业上通常采

14、用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_。试

15、判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。29、(10分)按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合:_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)氯化铁溶液与铜反应 :_。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液 :_。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. 若A、B两个装置中的盐酸都过量,则A、B装置中的气球都会膨胀,故A错误;B. 10.6gNa2C

16、O3和8.4gNaHCO3的物质的量均为0.1mol,若最终两气球体积相同,说明生成二氧化碳的物质的量相等,则10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3均完全反应,氯化氢的物质的量应大于或等于0.2mol,其质量一定大于或等于7.3g,故B正确;C. 碳酸钠和酸反应的离子方程式为:+H+=HCO3-、 +H+=CO2+H2O,碳酸氢钠和酸反应的离子方程式为+H+=CO2+H2O,若最终两气球体积不同,所需酸的物质的量范围是:0n(HCl)0.2mol,所以其质量一定小于7.3g,故C错误;D两试管中氯离子物质的量相等,而Na2CO3和NaHCO3的物质的量均为0.1mol,所以Na2CO3和

17、 NaHCO3中钠离子的物质的量不同,则最终两试管中Na+的物质的量一定不相同,故D错误;答案选B。2、B【解析】气体分子之间的距离远远大于分子本身的直径,分子大小可以忽略不计,当分子数一定,气体的体积主要决定于气体分子之间的距离。【详解】气体分子间距离较大,远大于分子的直径,所以分子自身大小可以忽略不计,决定气体体积的因素主要为构成物质的分子数和分子间的距离,一定物质的量的气体,气体的分子数目一定,影响气体体积大小的主要因素是气体分子间的平均距离,故B正确;故选B。3、B【解析】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密

18、度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。【详解】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相

19、对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为1632,B项正确;C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;答案选B。【点睛】利用阿伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。4、D【解析】过滤

20、是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤操作的装置由铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗四种仪器组成。过滤时无需使用试管。故选D。5、B【解析】有元素化合价变化的反应为氧化还原反应;置换反应中一定存在元素的化合价变化,复分解反应中没有元素的化合价变化;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂;氧化还原反应中可能是一种元素即被氧化有被还原。【详解】有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,置换反应一定为氧化还原反应,同素异形体的转化中没有化合价变化,不属于氧化还原反应,A错误;置换反应中一定存在元素的化合价变化,如Zn与酸反应生成氢气,一定为氧化还原反应,复分解反应中没有元素的化合价变化,则

21、凡是氧化还原反应,都不可能是复分解反应,B正确;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂,如氯气与NaOH溶液的反应中,NaOH为反应物,不是氧化剂也不是还原剂,C错误;氧化还原反应中,被氧化和被还原的元素可以是同一种元素,如碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,被氧化和被还原的元素都是碳元素,D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化和氧化还原反应与四种基本反应类型的关系为解答的关键。6、D【解析】A、Ca(HCO3)2受热易分解,不能蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2晶体,A错误;B、利用该装置制取的CO2气体中含有杂质,B错误;C、苯的

22、密度小于水,有机层在上层,C错误;D、CH4难溶于水,可以利用排水法收集,该装置可在广口瓶中先装满水,气体由口入,收集CH4气体,D正确;答案选D。【点睛】注意选项D中装置的用途,该装置可作集气瓶和洗气瓶,例如若集气瓶是干燥的,则由口进气可收集密度大于空气且与空气不反应的气体,若由口进气可收集密度小于于空气且与空气不反应的气体。若集气瓶充满水,可收集难溶于水的气体,气体由口进入。若集气瓶内装入浓硫酸进行气体干燥,气体由口进入。7、A【解析】A氧化性FeCl3I2,则还原性是碘离子强于亚铁离子,所以碘离子会先被氯气氧化,故A符合题意;B该反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,根据氧化剂的氧

23、化性大于氧化产物可知:氧化性Co2O3Cl2,所以可以发生,故B不符合题意;C该反应中Cl2为氧化剂,I2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2I2,所以可以发生,故C不符合题意;D该反应中Cl2为氧化剂,FeCl3为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2FeCl3,所以可以发生,故D不符合题意;综上所述答案为A。8、C【解析】试题分析:A、漏斗用于分离不溶固体与液体的分离,正确;B、蒸馏烧瓶用于分离互溶的液体,正确;C、容量瓶用于配制溶液,不用于混合物的分离,错误;D、分液漏斗用于分离不互溶的液体,正确,答案选C。考点:考查实验仪器的作用9、B【解析

24、】n(CH4)=13.44L22.4L/mol=0.6mol;n(HCl)=;n(H2S)=27.2g34g/mol=0.8mol;n(NH3)=0.4mol。A在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:,A正确;B各种气体的质量分别是:0.6mol16g/mol=9.6g;1mol36.5g/mol=36.5g;0.8mol34g/mol=27.2g;0.4mol17g/mol=6.8g。质量:,B错误;C在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:,C正确;D各种气

25、体中H原子的物质的量分别是:2.4mol,1.0mol,1.6mol,1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:,D正确。答案选B。10、D【解析】同温同压下,等物质的量的NO和NO2具有相同的体积,每个分子中含有氧原子数目、原子数目不等,则含有氧原子总数、原子总数不相等,二者摩尔质量不相等,则二者质量不相等,据此判断。【详解】A等物质的量的NO和NO2含有氧原子数目之比为1:2,含有氧原子数目不相等,故A错误;B等物质的量的NO和NO2含有原子数目之比为2:3,含有原子数目不相等,故B错误;C二者摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故C错误;D同温同压下,气体摩尔体积相等,则

26、等物质的量的NO和NO2占有的体积相等,故D正确,故答案选D。【点睛】本题考查物质的量有关计算,比较基础,明确物质的量的有关计算式、阿伏加德罗定律以及物质的组成特点是解答的关键,注意对公式的理解与灵活应用。11、C【解析】A反应物中不存在单质,不属于置换反应,故A错误;BN2H4中N元素化合价升高,为还原剂,故B错误;CN2H4中N元素化合价升高,为还原剂,故C正确;D该反应中只有N元素的化合价变化,则氮气是氧化产物,也是还原产物,故D错误;故答案为C。12、C【解析】A石灰水少量,反应生成碳酸钙、碳酸根离子和水,石灰水过量,反应生成碳酸钙和水,A不满足题意;B盐酸少量,生成碳酸氢根离子,盐酸

27、过量,生成水和二氧化碳,B不满足题意;C钠与水无论哪种物质过量均生成氢氧化钠和氢气,C满足题意;D钠与氧气常温反应时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,D不满足题意;答案选C。13、A【解析】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。【详解】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆将会左端上翘;答案选A。【点睛】本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解答的关键

28、,注意溶液密度的变化。14、B【解析】A氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子反应为Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A错误;B氯化铁溶液中加入足量的氨水,离子方程式:Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+,故B正确;C澄清石灰水与稀盐酸反应的离子反应为OH-+H+H2O,故C错误;D硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合,离子方程式:H+OH-=H2O,故D错误。答案选B。15、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、NaO

29、H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。16、B【解析】的硫酸铜溶液中含硫酸铜,其质量为。溶液配制方案:称取硫酸铜溶于水配成溶液。或称取胆矾溶于水配成溶液,故正确;故答案为B。【点睛】胆矾为CuSO45H2O 是一种纯净物,CuSO4也是一种纯净物,故CuSO4吸水转化成CuSO45H2O的过程是化学变化。17、B【解析】钠投入到溶液中立即生成氢氧化钠和氢气,结合溶液中的溶质分析解答。【详解】A. 金属钠投入到稀硫酸中生成硫酸钠和氢气,没有白色沉淀,A不符合;B. 金属钠投入到碳酸氢钙溶液中生成白色沉淀碳酸钙、氢气,B符合;C.

30、 金属钠投入到硫酸铜溶液中生成氢氧化铜蓝色沉淀、氢气和硫酸钠,C不符合;D. 金属钠投入到氯化铵溶液中生成氢气、氨气和氯化钠,不产生沉淀,D不符合。答案选B。【点睛】明确金属钠的性质特点是解答的关键,该题的关键是明确钠只要投入到水中,将立即反应生成氢氧化钠和氢气,然后再结合溶液中到溶质判断即可。18、C【解析】A.分液漏斗中的上层液体应该从上口倒出;B.溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能直接在容量瓶中溶解;C.检验氯离子的方法,加入硝酸酸化的硝酸银溶液,白色沉淀生成,则一定含有氯化钠;D.检验SO42-的方法为:加入盐酸后排除了干扰离子,再加入氯化钡溶液,若生成白色沉淀,该沉淀为硫酸钡,则

31、原溶液中一定含有硫酸根离子。【详解】A.分液操作时,分液漏斗中的下层液体从分液漏斗下端管口放出,上层液体应该从上口倒出,以便避免试剂污染,故A错误;B.配制一定物质的量浓度的溶液时,溶解溶质应该选用烧杯,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故B错误;C. 取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则该沉淀为氯化银沉淀,则原样品中含有NaCl,故C正确;D. 某溶液中加入BaCl2溶液,产生沉淀,再加入稀盐酸沉淀不消失,溶液中可能含有SO42或Ag+等,不能说明一定含SO42-,故D错误。故选C。19、D【解析】A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触,防止产

32、生气泡减慢过滤速度,故A正确;B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,防止液体过滤时滤液飞溅,故B正确;C.外焰与内焰温度不一样,外焰温度最高,越往里温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,应用外焰加热,故C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管应垂直在试管口上方,但不能接触试管内壁,故D错误;答案选D。20、A【解析】A.分离沸点相差较大的液体混合物,采用蒸馏的方法,但温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,故A错误;B.除去CO气体中的CO2气体,可以采用NaOH溶液洗气的方法除去CO2,故B正确;C.向容量瓶中转移液体时,应用玻璃棒引流,玻璃棒的下端位于容量瓶的刻度线下方,故C正确;D.分离

33、互不相溶的两种液体,可以采用分液的方法,故D正确;故答案选A。21、D【解析】离子之间不反应生成气体、沉淀、弱电解质或不发生双水解反应、氧化还原反应、络合反应且和稀硫酸反应生成气体的为正确选项,据此分析解答。【详解】A项,Na+、K+、NH4+、Cl能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选A项;B项,K+、Cu2+、SO42、Cl能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选B项;C项,Ag+和CO32-、Cl-生成沉淀而不能大量共存,故不选C项;D项,这几种离子之间不反应,所以能大量共存,HCO3和稀硫酸反应生成二氧化碳,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。【点睛】本题考查离

34、子共存,明确离子性质及离子共存条件是解本题关键,注意题中关键词“能共存且稀硫酸反应生成气体”。22、C【解析】根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A根据分析,BMO是催化剂,反应中 BMO+转化为 BMO,故A正确;B根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为 BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比 O2 弱,故B正确;C反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中 1molO2 参与反应,有 4mol 电子转移,故C错误;D反应中

35、O生成-2价的氧得到3个电子,反应中BMO+转化为 BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,和中被降解的苯酚的物质的量之比为31,故D正确;故选C。二、非选择题(共84分)23、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的

36、简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。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、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

37、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

38、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,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、500mL 胶头滴管 C A B 应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制 过滤 萃取 C 【解析】I(1)实验配制500mL10molL

39、1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c= n /V 分析可知。 (3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)根据已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天

40、平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c= n /V 分析可知,所配溶液的浓度偏大;B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出,溶质的质量偏小,物质的量偏小,根据c= n/ V 分析可知,所配溶液的浓度偏小;C. 容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液的体积和物质的量无影响,所配溶液的浓度不变。故答案为C;A;B。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制,故答案为应倒掉

41、溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)是过滤操作,已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2,中加入了有机溶剂,萃取溶液中的I2,故操作为萃取,故答案为过滤;萃取。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是苯,因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶,故选C。【点睛】萃取剂选择的原则:(1)萃取剂与原溶剂互不相溶。(2)溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。(3)萃取剂、原溶剂、溶质三者间不能反应。26、 Na2CO3溶液 除去过量Na2CO3 蒸发结晶或蒸发 SO42-Ba2+=BaSO4 CO32-Ba2+=BaCO3 CO32-2H+=H2

42、OCO2 引流,防止液体流到滤纸外 搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅【解析】因为要除去氯化钠晶体中含有少量的Na2SO4和 Na2CO3两种杂质,实质就是除去碳酸根和硫酸根。根据实验流程,首先要溶于水配制成溶液,溶液中含有碳酸钠,硫酸钠和氯化钠三种物质,向溶液中加入过量的氯化钡,把溶液中的碳酸根和硫酸根都转化成沉淀,加入过量的碳酸钠溶液,把第二步中过量的氯化钡除去,这样得到的混合液中含有碳酸钡和硫酸钡沉淀还有碳酸钠和氯化钠溶液,是过滤操作除去生成的碳酸钡、硫酸钡沉淀,向滤液中加入适量的盐酸,除去过量的碳酸钠溶液,得到纯净的氯化钠溶液,再通过蒸发结晶操作得到纯净的氯化钠晶体。(1)根据上述分

43、析,步骤加入沉淀剂是Na2CO3溶液,步骤加入足量盐酸可以除去过量Na2CO3,步骤为蒸发,故答案为:Na2CO3溶液;除去过量Na2CO3;蒸发;(2)步骤加入氯化钡溶液,分别与硫酸钠、碳酸钠反应生成硫酸钡、碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为:SO42-Ba2+=BaSO4、CO32-Ba2+=BaCO3,故答案为:SO42-Ba2+=BaSO4;CO32-Ba2+=BaCO3;步骤加入适量盐酸,除去溶液中过量的碳酸钠,反应的离子方程式为:CO32-2H+=H2OCO2,故答案为:CO32-2H+=H2OCO2;(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤中是引流,防止液体流到滤纸外;步骤中是搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅,故答案为:引流,防止液体流到滤纸外;搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅。27、Na2O 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+ H2O + CO2 CO2、Na2CO3、NaOH 【解析】(1)若C为淡黄色固体,则A为Na、X为O2、B为Na2O、C为N

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