《2023届甘肃省兰州市第五十一中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届甘肃省兰州市第五十一中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.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、有一无色溶液,可能存在于其中的离子组是:AK+、H+、CH3COO-BCu2+、Ba2+、Cl-CNa+、Mg2+、OH-、DBa2+、Na+、OH-、Cl-2、某溶液中仅含Na+、Mg2+、Cl、S
2、O42四种离子,其中Na+浓度为 0.2molL1、Mg2+浓度为0.25molL1、Cl浓度为0.4molL1,则SO42的浓度为A0.5molL1B0.3molL1C0.1molL1D0.15molL13、下列实验中,所选装置不合理的是A粗盐提纯,选和B用CCl4提取碘水中的碘,选C用NaOH溶液吸收少量CO2,选D分离Na2CO3溶液和油,选4、根据表1信息,判断以下叙述正确的是( )表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价2326、22A氢化物的沸点为H2TH2RB单质与稀盐酸反应的速率为LQCM
3、与T形成的化合物具有两性DL2与R2的核外电子数相等5、下列说法不正确的是( )A14C的放射性可用于考古判断年代B1H2、2H2、3H2互为同位素C1molT2O中含中子数为12NAD氢有三种同位素,氧有三种同位素,组成的水分子有18种6、自来水常用Cl2消毒,用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是ACuSO4 BFeCl2 CNaI DAgNO37、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,下列操作可导致实际物质的量浓度偏低的是()A用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分BNaOH溶解时放出热量,未冷却就将溶液转入容量瓶中并定容C移液前容量瓶内有少量蒸馏水D定容时,俯视容量瓶刻度
4、线8、被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2,下列说法中正确的是(NaBH4中H为-1价):ANaBH4既是氧化剂又是还原剂B被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1C硼元素被氧化,氢元素被还原DNaBH4是氧化剂,H2O是还原剂9、下列叙述正确的是( )A摩尔是七个基本物理量之一B1 mol任何物质都含有6.021023个分子C标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 LD摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量10、在下列氧化还原反应中,水作为还原剂的是A2Na+2H2O=2NaOH+H2B3NO2+H2O=2HNO3+N
5、OC2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2D2F2+2H2O=4HF+O211、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是()A12B21C11D3212、将氯气分别通入含下列离子的溶液中,离子浓度变化最小的是( )AFe3+BCDI-13、配制250mL 0.10mol/L的盐酸溶液时,下列实验操作会使配制的溶液浓度偏高的是A容量瓶内有水,未经过干燥处理B定容时,仰视刻度线C用量筒量取浓盐酸时,用水洗涤量筒23次,洗涤液倒入烧杯中D定容后倒转容量瓶几次, 发现液体最低点低于刻度线,再补加几滴水到刻度线14、在MgO、CuO、CaO、SO2;C、Fe、S、P;ZnCl2、BaCO3、HN
6、O3、NaNO3三组物质中,每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别是ACuO、S、ZnCl2BSO2、Fe、HNO3CCaO、C、BaCO3DSO2、S、NaNO315、11.2 g某种铁合金样品(只含两种成分)与足量的稀硫酸充分反应后,生成0.44 g氢气,则该铁合金中所含的另一种成分可能是A铜B铝C锌D碳16、氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,在该反应中,( )ACuO做还原剂BCuO做氧化剂C氢元素化合价降低D铜元素化合价升高17、实验室用固态不纯氯化钠(含少量NH4HCO3和Na2SO4杂质)配制氯化钠溶液。下列操作可供选用:逐滴加入稀盐酸,调节
7、pH为5;煮沸;加蒸馏水溶解;加热至不再产生气体为止;加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;过滤。上述实验操作的正确顺序应是( )ABCD18、自来水中因含有少量 Cl而不能用于溶液的配制,实验室为了除去自来水中的 Cl获得纯净 水,可采用的方法是( )A过滤法B结晶法C蒸馏法D沉淀法19、下列溶液中c(Cl)与50mL 1 molL AlCl3溶液中的c(Cl)相等的是A150mL l molL NaCl溶液B150 mL3molL KCl溶液C75mL2 molL CaCl2溶液D75 mL l molL FeCl2溶液20、检验HCl气体中是否混有Cl2,可采取的方法
8、是( )A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥的有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的红色布条21、下列物质中属于醇类且能发生消去反应的是( )ACH3OH BCCH3CH(OH)CH2CH3 D22、在水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸溶液时,有气体生成的是ANa+、Ag+、CO32、Cl BK+、 Ba2+ 、 SO42、ClCNa+、K+、HCO3、NO3 DNa+、K+ 、CH3COO、SO42二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有
9、白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。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
10、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)如下图所示(B中冷却装置未画出),将氯气和空气(不参与反应)以体积比约1:3混合通入含水8%的碳酸钠中制备Cl2O,并用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液
11、。已知:Cl2O极易溶于水并与水反应生成HClO;Cl2O的沸点为3.8,42以上分解为Cl2和O2。(1)实验中控制氯气与空气体积比的方法是_。为使反应充分进行,实验中采取的措施有_。(2)写出装置B中产生Cl2O的化学方程式:_。若B无冷却装置,则进入C中的Cl2O会大量减少。其原因是_。(3)装置C中采用棕色圆底烧瓶是因为_。(4)已知次氯酸可被H2O2、FeCl2等物质还原成Cl。测定C中次氯酸溶液的物质的量浓度的实验方案为:用酸式滴定管准确量取20.00 mL次氯酸溶液,_。(可选用的试剂:H2O2溶液、FeCl2溶液、AgNO3溶液。除常用仪器外须使用的仪器有:电子天平,真空干燥箱
12、)26、(10分)用18 mol/L浓硫酸配制100 mL 3.0 mol/L稀硫酸的实验步骤如下:计算所用浓硫酸的体积量取一定体积的浓硫酸溶解、冷却转移、洗涤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_mL ,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_。(从下列规格中选用:A 10 mLB 25 mLC 50 mLD 100 mL)(2)第步实验的操作是_。(3)第步实验的操作是_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响(用“偏大”“偏小”或“无影响”填写)?A 所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_。B 容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_。C 所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤_。D 定容时俯
13、视溶液的凹液面_。27、(12分)实验室要配制480mL 0.2molL-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时仰视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_;将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:_。28、(14分)某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子KAgCa2
14、Ba2阴离子NO3CO32SiO32SO42(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100 mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是_;一定不存在离子是_;可能存在的离子是_。(2)写出实验中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56 L气体对应的离子方程式:_。写出实验中对
15、应的化学方程式:_。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_ molL1。29、(10分)下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是_(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是_。(2)分类标准代号A表示_(多项选择)a两物质都是非电解质 b两物质都是有机物c两物质都是含碳化合物 d两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为
16、:_。(4)用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: _。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、D【解析】AH+和CH3COO-可以生成弱电解质,不可大量共存,故A错误;BCu2+有颜色,不符合题目无色要求,故B错误;CMg2+、OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;故选A。2、D【解析】溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,利用电荷守恒计算。【详解】溶液中阳离子所带正电荷总数
17、等于阴离子所带负电荷总数,设SO42的浓度为x molL1,则0.2molL1+0.25molL12=0.4molL1+2x,解得x=0.15molL1,故选D。3、D【解析】A.粗盐提纯,包括溶解、过滤、结晶,选和,故A不选;B. 用CCl4提取碘水中的碘是萃取和分液,选,故B不选;C. 用NaOH溶液吸收少量CO2,需要将CO2通过盛有NaOH溶液的洗气瓶,选,故C不选;D.碳酸钠溶液和油是互不相溶的液体,分离方法为分液,应选,故D选。故选D。4、C【解析】由表中信息可知,T只有2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为6价,最低价为2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为
18、2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为2价,所以Q为Be。【详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:LQ,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2只有两个电子层,而S2具有三个电子层,D不正确。故选C。5、B【解析】A. 14C的放射性可用于考古判断年代,A正确;B. 1H2、2H2、3H2均表示氢气分子,不能互为同位素,同位素的研究对象是核素,不是具体的物质,B错误;C. 1分子T2O含有的中子数是(31)2+
19、16812,所以1molT2O中含中子数为12NA,C正确;D. 氢有三种同位素,氧有三种同位素,水是由2个氢原子和1个氧原子组成的,则根据排列组合可知组成的水分子有18种,D正确。答案选B。6、A【解析】氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,结合物质的性质分析解答。【详解】A、配制CuSO4溶液时,溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应,则不会产生明显的药品变质问题,A正确;B、配制FeCl2溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化亚铁离子,则产生明显的药品变质问题,B错误;C、配制NaI溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具
20、有氧化性,能氧化碘离子,则产生明显的药品变质问题,C错误;D、配制AgNO3溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl-离子,则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀,产生明显的药品变质问题,D错误;答案选A。【点睛】氯水成分为“三分四离”,“三分”:Cl2、HClO、H2O;“四离”:Cl-、H+、ClO-、OH-;所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性;需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂,而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。7、A【解析】根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响来判断。【详解】A、用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分,溶质的质量减少,浓度偏低,故A正确;B、NaOH溶解时放出热
21、量,未冷却立即配制溶液,溶液冷却下来,体积偏小,浓度偏高,故B错误;C、移液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的质量不变、溶液体积不变,浓度不变,故C错误;D、定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故D错误;答案选A。8、B【解析】ANaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,为还原剂,而水中H元素的化合价由+1价降低为0,水为氧化剂,故A错误;B由反应可知,只有H元素的化合价变化,1个H失去电子数等于1个H得到电子数,则被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1,故B正确;CB元素的化合价不变,只有H元素的化合价变化,故C错误;DNaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,只作还原剂,
22、故D错误;故选B。9、D【解析】A物质的量是国际单位制七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,A项错误;B1 mol任何由分子构成的物质都含有6.021023个分子,B项错误;C标准状况下,1 mol任何气体的体积均约为22.4 L,C项错误;D摩尔质量是NA个组成该物质的基本微粒所具有的质量。在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,D项正确;答案选D。10、D【解析】A. 2Na+2H2O=2NaOH+H2,反应物水中氢元素的化合价降低,所以水做氧化剂,故A错误; B. 3NO2+H2O=2HNO3+NO,反应物水中氢、氧元素的化合价均未发生变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错
23、误;C.过氧化钠与水的反应中发生化合价变化的只有过氧化钠中的氧元素,水中氢、氧元素的化合价均未发生变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D. 2F2+2H2O=4HF+O2,反应物水中的氧元素化合价升高,所以水作还原剂,故D正确;答案选D。11、B【解析】电解水反应的化学方程式为2H2O2H2+O2,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。12、A【解析】A. 氯气通入含有Fe3+的溶液中,Fe3+不发生反应,离子浓度几乎不变;B. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;C. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;D. 氯气通入含有I-的溶
24、液中,I-与氯气发生置换反应,I-浓度减小;综上所述,离子浓度变化最小的是Fe3+,答案选A。13、C【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析【详解】A由于最后需要在容量瓶中加水定容,所以容量瓶未经干燥处理不会影响所配溶液的浓度,故A不选;B定容时仰视刻度线,会造成溶液体积偏高,使浓度偏低,故B不选;C量筒在量取液体体积时,已经将附着在筒壁上的液体体积考虑在内,所以倒出液体后,不能再用水洗涤否则会造成溶质的质量增加,浓度偏高,故C选;D定容后摇匀,会使一部分液体残留在瓶塞处,使液面虽低于刻度线,如果再加水,就会使液体体积增大,浓度偏低,故D不选;故选C。14
25、、B【解析】MgO、CuO、CaO、SO2中,MgO、CuO、CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故中SO2的与其他三种物质不同;C、Fe、S、P中Fe是金属单质,其他的为非金属单质,故中Fe与其他三种物质不同;ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3中HNO3是酸,其他三种是盐,故中HNO3与其他三种物质不同;每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别为SO2、Fe、HNO3,故选B。15、B【解析】根据铁与稀硫酸反应的化学方程式可以计算出11.2g纯铁能生成0.4g氢气。由于0.4g0.44g,说明不纯的铁中所含的杂质能与稀硫酸反应且能产生氢气,而且等质量的铁和所含杂
26、质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多,等质量的金属与足量的酸反应时生成氢气的质量比等于金属的化合价与金属相对原子质量的比。据此判断。【详解】11.2g纯铁的物质的量是11.2g56g/mol0.2mol,与稀硫酸反应生成氢气:Fe+H2SO4FeSO4+H2,氢气的物质的量是0.2mol,质量是0.4g0.44g,说明等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多。A、铜在金属活动顺序表中排在氢的后面,不能与稀硫酸反应,故选项A错误。B、由于铁、锌、铝的化合价与相对原子质量之比由大到小的顺序是:铝铁锌,则等质量的铁、锌、铝与足量的稀硫酸反应时产生的氢气质量由多到少的顺序是:铝铁锌,等质
27、量的铝比等质量的铁产生的氢气多,故选项B正确。C、根据B中分析可知选项C错误。D、碳不能与稀硫酸反应,故选项D错误。故答案选B。【点睛】本题解答的关键是所含杂质:能与稀硫酸反应、能产生氢气、与铁的质量相等时比铁产生的氢气多。16、B【解析】氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,Cu由+2价降低为0价,H由0价升高为+1价。【详解】ACuO中Cu元素价态降低,做氧化剂,A不正确;BCuO中Cu元素价态降低,得电子,做氧化剂,B正确;C氢元素由0价变为+1价,化合价升高,C不正确;D铜元素由+2价变为0价,化合价降低,D不正确;故选B。17、C【解析】因为碳酸氢铵加热易分解,所以
28、在试管中加入固体混合物,并加热,使碳酸氢铵分解为氨气、水蒸气、二氧化碳,而硫酸钠和氯化钠留在试管中;然后将加热后的固体残渣冷却后加水溶解;向溶液中加入足量的BaCl2溶液,目的是除去硫酸钠;向试管溶液中再加入足量Na2CO3溶液,目的是除去多余的氯化钡;过滤是除去硫酸钡和碳酸钡沉淀;向滤液中加入盐酸至不再产生气泡为止,目的是除去多余的碳酸钠;将溶液加热煮沸即得到NaCl溶液,目的是除去多余的盐酸所以实验步骤:加热至不再产生气体为止;加蒸馏水溶解;加入稍过量的BaCl2溶液;加入稍过量的Na2CO3溶液;过滤;逐滴加入稀盐酸,调pH为5;煮沸;综上所述,本题应选C。18、C【解析】水易挥发和冷却
29、,可先蒸发,将水与盐类分离,在冷却可得到水,以此解答该题。【详解】A可溶性盐类物质不能通过过滤的方法分离,故A错误;B结晶法得到盐类物质,不能得到水,故B错误;C水易挥发,可用蒸馏的方法分离水和可溶性盐,故C正确;D用沉淀法,易引入其它杂质离子,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离提纯,侧重物质除杂及混合物分离方法的考查,把握物质的性质及分离原理为解答的关键。19、B【解析】50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L,根据溶质化学式计算各选项中的Cl-物质的量,进行比较可知。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。
30、【详解】50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150ml1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、150ml3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项B符合;C、75ml2mol/L的CaCl2溶液中Cl-浓度为4mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、75ml1mol/L的FeCl2溶液中Cl-浓度为2mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液
31、中的Cl-浓度不相等,选项D不符合;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。20、D【解析】A、因HCl和氯气都不能使干燥的蓝色石蕊试纸变色,则不能检验,选项A错误;B、因HCl和氯气都不能使干燥的有色布条褪色,则不能检验,选项B错误; C、在溶液中HCl与氯水中都含有Cl-,都能与硝酸银溶液生成沉淀,则不能检验,选项C错误;D、因氯气与水反应生成次氯酸,能使湿润的红色布条褪色,则能够检验混有氯气,选项D正确;答案选D。21、C【解析】醇发生消去反应的条件:与-OH相连的C,其相邻
32、C上有H原子。A、CH3OH属于醇,只有一个碳原子,不能发生消去反应,故A错误;B、属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上无H原子,不能发生消去反应,故B错误;C、CH3CH(OH)CH2CH3属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上有H原子,能发生消去反应,消去可得到CH3CH=CH2,故C正确;D、的-OH直接连在苯环上,属于酚类,故D错误。故选C。22、C【解析】AAg+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,故A错误;BBa2+与SO42-反应生成沉淀而不能大量共存,故B错误;CNa+、K+、HCO3、NO3离子之间不发生任何反应,能大量共存,且加入硫酸后,CO32-与H+反应生成二氧化碳气
33、体,故C正确;DNa+、K+ 、CH3COO、SO42离子之间不发生任何反应,能大量共存,但加入硫酸后不生成气体,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;
34、氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物
35、质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。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
36、+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)
37、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0.01
38、mol,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、通过观察A中产生气泡的速率调节流速 搅拌、使用多孔球泡2Cl2+Na2CO3Cl2O+2NaCl+CO2该反应放热,温度升高Cl2O会分解 HClO见光易分解加入足量的H2O2溶液,再加入足量的硝酸银溶液,过滤,洗涤,在真空干燥箱中干燥,用电子天平称量沉淀质量【解析】试题分析:该实验的目的为以氯气、空气(体积比约1:3)和含水8%的碳酸钠为原料制备Cl2O,并用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液。(1)实验中将氯气和空气分别通入盛有饱和食盐水的A装置使氯气和空气混合均匀并通过观察A中
39、产生气泡的速率调节流速控制氯气与空气体积比;为增大反应物的接触面积使反应充分进行,实验中采取的措施有搅拌、使用多孔球泡。(2)装置B中氯气与含水8%的碳酸钠发生歧化反应生成Cl2O和氯化钠,利用化合价升降法结合原子守恒配平,该反应的化学方程式为2Cl2+Na2CO3=Cl2O+2NaCl+CO2;若B无冷却装置,该反应放热,温度升高Cl2O会分解,则进入C中的Cl2O会大量减少。(3)装置C中发生的反应为Cl2O+H2O2HClO,HClO见光易分解,故装置C采用棕色圆底烧瓶。(4)次氯酸溶液呈酸性、具有强氧化性,取20.00 mL次氯酸溶液应用酸性滴定管或20.00mL的移液管;根据题给信息
40、次氯酸可被H2O2还原成Cl,发生的反应为:HClO+H2O2O2+H2O+Cl+H,然后向反应后的溶液中加入足量硝酸银溶液,通过测定生成沉淀氯化银的质量确定次氯酸的物质的量,确定次氯酸的浓度,而用氯化亚铁还原次氯酸会引入氯离子,干扰实验,故实验方案为:用酸式滴定管取20.00 mL次氯酸溶液,加入足量的H2O2溶液,再加入足量的硝酸银溶液,过滤,洗涤,在真空干燥箱中干燥,用电子天平称量沉淀质量。考点:考查化学实验方案的分析、评价和设计,物质的制备,化学方程式的书写。26、(1)16.7 (3分) B (1分)(2)先向烧杯加入30ml 蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒
41、搅拌。(3分)(3)继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1-2cm处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀。 (3分)(4)A. 偏小 B. 无影响 C. 偏小 D. 偏大 (各1分,共4分)【解析】试题分析:(1)稀释前后溶质的物质的量保持不变,即c浓V浓 = c稀V稀,且量筒的精确度一般为0.1 mL,则V浓 = 16.7 mL;根据大而近原则,由于100 50 25 16.7 10,因此应选择25 mL量筒;(2)浓硫酸溶解于水时放热,为了防止暴沸引起安全事故,稀释浓硫酸时,应该先向烧杯中加入适量水,再沿烧杯内壁缓缓加入浓硫酸,边加入边用玻璃棒搅拌,使之充分散
42、热,如果先向烧杯中加入16.7 mL浓硫酸,再向其中倒入水,则容易发生暴沸;(3)定容:当液面在刻度线下12cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线与凹液面相切;摇匀:盖好瓶塞,反复上下颠倒;(4)误差分析的依据是=c、控制变量法,对分子的大小有(或没有)影响时,对分母的大小就没有(或有)影响;A、浓硫酸具有吸水性,长时间放置在密封不好的容器中,会逐渐变稀,该情况能使所量取16.7mL液体所含n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;B、该情况对分子、分母均无影响,因此对(即c)无影响;C、该情况导致n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;D、该情况导致V偏小,但对n无影响,因此因此(即c)偏大。【
43、考点定位】考查浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析。【名师点睛】本试题考查化学实验安全、化学实验基本操作,涉及内容是浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析等,平时多注重基础知识的夯实。稀释溶液过程中,我们往往都是把浓度大溶液加入到浓度小的溶液中,这样为防止混合放热,放出热量造成液体飞溅伤人,如浓硫酸的稀释、浓硝酸和浓硫酸的混合等都是把浓硫酸加入到水或浓硝酸中,这样才能做到实验安全,不至于发生危险。27、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析。【详解】(1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2molL-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,