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    2021-2022学年安徽省阜阳市成效中学化学高一第一学期期中考试模拟试卷含解析《含期中17套》

    时间:2022-10-05 07:40:26    下载该word文档
    2021-2022学年安徽省阜阳市成效中学化学高一第一学期期中考试模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)110gA物质和7gB物质完全反应,生成4.4gC物质,1.8gD物质和0.1molE物质,E物质的摩尔质量为(A108gB54g·molˉ1C108g·molˉ1D54【答案】C【解析】根据质量守恒定律,mE=mA+mB-mC-mD=10g+7g-4.4g-1.8g=10.8gME=mE10.8g==108g/mol,答案选CnE0.1mol2、浓度为0.1mol/LHCl溶液VmL,加水稀释到2VmL,再取出10mL,这10mL溶液中c(H+A0.1mol/L【答案】D【解析】根据溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算稀释后溶液的浓度,然后利用溶液具有均一性的特点判断从中取出溶液的浓度及溶液中含有的H+的浓度c(H+【详解】由于溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以浓度为0.1mol/LHCl溶液VmL,加水稀释到2VmL,此时溶液的浓度c(HCl=B0.01mol/LC0.02mol/LD0.05mol/L0.1?mol/L?V?mL=0.05mol/L,溶液具有均一性、稳定性的特点,所以从稀释后的该溶液中再取出2V?mL10mL10mL溶液中HCl的浓度仍然为0.05mol/L由于HCl是一元强酸,所以溶液中c(H+=c(HCl=0.05mol/L故合理选项是D【点睛】本题考查了溶液的物质的量浓度的计算,掌握物质的量浓度稀释公式及溶液的均一性的特点是本题解答的关键。根据溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,溶液具有均一性、稳定性,从一定浓度的溶液中取出一部分溶液,无论取出溶液体积多少,浓度都相同,再根据溶质及其电离产生的离子数目关系,计算溶质电离产生的离子浓度。3、硫酸亚铁是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(如图所示。下列说法错误的是(
    A.碱式硫酸铁水解能产生Fe(OH3胶体,可用作净水剂B.为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行C.常温下,(NH42Fe(SO42在水中的溶解度比FeSO4的大D.可用KSCN溶液检验(NH42Fe(SO42是否被氧化【答案】C【解析】A.碱式硫酸铁电离产生Fe3Fe3能发生水解生成Fe(OH3胶体,Fe(OH3胶体具有吸附性,可用作净水剂,故A正确;BNH4HCO3不稳定,受热易分解,所以为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行,故B正确;C(NH42Fe(SO42在水中的溶解度比FeSO4的小,所以FeSO4才能与(NH42SO4反应生成(NH42Fe(SO42,故C错误;DKSCN溶液遇Fe2溶液无现象,(NH42Fe(SO42若被氧化则生成Fe3KSCN溶液遇Fe3溶液变红,故D正确;故答案选C4、下列说法不正确的是A.漂白粉溶液漂白的原理是与空气中的CO2反应生成次氯酸B84消毒液的主要成分是次氯酸钠C.金属钠保存在煤油中D.久置氯水酸性会减弱【答案】D【解析】A.漂白粉溶液漂白的原理是漂白粉中的有效成分Ca(ClO2与空气中的CO2H2O反应生成具有漂白作用的次氯酸,A正确;B.84消毒液是Cl2NaOH发生反应产生,其主要成分是次氯酸钠,B正确;C.由于金属钠易与空气中的氧气、水蒸气发生反应,所以要隔绝空气。又因为煤油的密度比钠小,煤油与钠不能发生反应,也不能溶于水,所以通过把金属钠保存在煤油中,C正确;D.氯气溶于水,发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,反应产生的HClO不稳定,光照分解2HClO2HCl+O2使HClO浓度降低,导致氯气与水的化学平衡正向移动,反应的HClO继续分解,所以氯水久置,溶液中c(HCl增大,
    溶液的酸性会增强,D错误;故合理选项是D5、下列物质在相应条件下能发生电离而导电的是(A.液态氯化氢C.固体氢氧化钾【答案】B【解析】电解质溶于水或在熔融状态下能够发生电离而导电,据此判断。【详解】A.液态氯化氢不能发生电离,不导电,A不符合;B.熔融氯化钠能发生电离,从而导电,B符合;C.固体氢氧化钾不能发生电离,不导电,C不符合;D.铁是金属单质,不能发生电离,D不符合。答案选B6、在光照下,将等物质的量的CH4Cl2充分反应,得到产物的物质的量最多的是ACH3Cl【答案】D【解析】CH4和氯气发生取代反应的原理可知,每1mol氢原子被1mol氯原子取代,同时可生成1molHCl,由于CH4Cl2发生的每一步取代反应中都有HCl生成,不要错误地认为n(CH4:n(Cl2=1:1,则按下式进行反应:光照CH4+Cl2CH3Cl+HCl不再发生其它反应,其实,该反应一旦发生,生成的CH3ClCl2发生连锁反应,最B.熔融氯化钠D.高温熔化后的单质铁BCH2Cl2CCCl4DHClCH3ClCH2Cl2CHCl3CCl4均有,只是物质的量不一定相同,但HCl的物质的量肯定是最多的,故答案为D【点睛】考查甲烷的性质,明确取代反应原理是解题关键,在CH4Cl2的取代反应中可生成四种有机取代产物,同时也生成无机产物HCl.在解此题时往往忽略HCl.由于CH4的四种取代反应中都有HCl生成,无论哪一种取代产物多,都生HCl,因此生成的HCl量最多。7、如果反应4P+3KOH+3H2O=3KH2PO2+PH3中转移0.6mol电子,消耗KOH的质量为(A5.6【答案】C【解析】反应中P元素化合价从0价部分升高到+1价,部分降低到-3价,4molP参加反应转移3mol电子,消耗3molKOHB16.8C33.6D100.8
    56g/mol33.6g,答案选C所以转移0.6mol电子,消耗KOH的物质的量是0.6mol,质量是0.6mol×【点睛】准确判断出P元素的化合价变化情况是解答的关键,注意氧化还原反应的分析思路,即判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中找变价是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。8、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是(选项目的分离方法原理ABCDAA由海水(NaCl获得蒸馏水分离汽油和水蒸馏分液水的沸点与NaCl的沸点不同汽油和水的密度不同NaCl在水中的溶解度很大碘在乙醇中的溶解度较大DD除去KNO3固体中混杂的NaCl重结晶分离溶于水的碘BB乙醇萃取CC【答案】A【解析】A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确;B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误;C.用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误;D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误;答案选A【点睛】除去KNO3固体中混杂的NaCl具体操作有:加水溶解、蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤和干燥,主要是利用NaCl在水中的溶解度随温度变化不大,而KNO3在水中的溶解度随温度变化比较大,故在降温时KNO3会析出。91911年,卢瑟福根据粒子散射实验结果提出了A.近代原子论C.原子结构的行星模型【答案】C【解析】A.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论.他认为物质都是由原子直接构成的;原子是一个实心球体,不可再分割,B.原子结构的葡萄干面包模型D.核外电子排布规则
    A错误;B.1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子,最早提出了葡萄干蛋糕模型又称“枣糕模型”,也称“葡萄干面包”,1904年汤姆逊提出了一个被称为西瓜式结构的原子结构模型,电子就像西瓜子一样镶嵌在带正电的西瓜中,故B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的α粒子轰击金箔,结果是大多数α粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的α粒子被反弹了回来.在α子散射实验的基础上提出了原子行星模型,故C正确;D.核外电子排布规则是指介绍原子核外电子的排布规律,主要有泡利不相容原理、能量最低原理、洪特定则,不是由卢瑟福根据粒子散射实验提出的,故D错误;答案选C【点睛】本题考查学生对人们认识原子结构发展过程中,道尔顿的原子论,汤姆逊发现电子,并提出葡萄干面包模型,卢瑟福的原子结构行星模型内容。使学生明白人们认识世界时是通过猜想,建立模型,进行试验等,需要学生多了解科学史,多关注最前沿的科技动态,提高学生的科学素养。10、将NaClO3NaI按物质的量之比1∶1混合于烧瓶中,滴入适量硫酸,并水浴加热,反应后测得NaClO3NaI好完全反应,生成I2Na2SO4H2O,并产生棕黄色的气体X,则X(ACl2【答案】D【解析】根据转移电子数守恒得,1molNaI中的碘元素由-1价生成单质碘,化合价升高转移1mol电子,故NaClO3中的氯元素化合价降低转移1mol电子,故X气体中氯元素的价态为+4价,答案选D11、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是AH+K+OH-Cl-BBa2+Cu2+SO42-NO3-CK+Mg2+SO42-Cl-DBa2+HCO3-NO3-H+【答案】C【解析】在溶液中离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的反应解答。【详解】A.H+OH-在溶液中不能大量共存,二者反应生成水,A错误;B.Ba2+SO42-在溶液中不能大量共存,二者反应生成硫酸钡沉淀,B错误;C.K+Mg2+SO42-Cl-在溶液中不反应,可以大量共存,C正确;BCl2OCCl2O3DClO2
    D.HCO3-H+在溶液中不能大量共存,二者反应生成水和二氧化碳,D错误。答案选C12、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上贴上危险警告标签。下面所列物质贴错了标签的是(物质危险警告标签AA【答案】C【解析】A.氢氧化钠是腐蚀性药品,应该贴腐蚀品标志,A正确;B.金属汞容易挥发产生汞蒸气,导致中毒,应该贴剧毒品标志,B正确;C.四氯化碳不能燃烧,是常用的灭火剂,不属于易燃品,C错误;D.烟花爆竹遇火会发生爆炸,属于爆炸性物品,D正确;故合理选项是C13、已知15gA物质和10.5gB物质恰好完全反应生成7.2gC1.8gD0.3molE,E物质的摩尔质量是(A100g/mol【答案】C【解析】15gA物质和10.5gB物质完全反应,生成7.2gC物质,1.8gD物质和0.3molE物质,由质量守恒定律可知,反应前后的物质的质量和相等,则E的质量为15g+10.5g-7.2g-1.8g=16.5gE的物质的量为0.3mol,则E的摩尔质量为B111g/molC55g/molD55gBBCCDDA氢氧化钠B金属汞C四氯化碳D烟花爆竹16.5g=55g/mol,故答案为C0.3mol14、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以四氯化碳和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,立刻被科学家们高度评价为稻草变黄金。同学们对此有下列一些理解,其中正确的是A.该反应是氧化还原反应B.制造过程中原子的种类和数目发生了改变C.生成的纳米级金刚石是一种新型的化合物D.生成的纳米级金刚石粉末能产生丁达尔效应
    【答案】A【解析】四氯化碳和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末,说明是四氯化碳和钠反应生成金刚石和氯化钠。【详解】A.该反应中有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;B.反应过程中原子的种类和数目不发生改变,故错误;C.生成的纳米级金刚石是一种新型的单质,故错误;D.生成的纳米级金刚石粉末可以溶解在某物质中形成胶体,则能产生丁达尔效应,但纳米级金刚石粉末不能产生丁达尔效应,故错误。故选A15、下列物质中属于电解质的是(ANaOH溶液【答案】B【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,电解质导电的本质是自身能够电离。A.NaOH溶液尽管能导电,但它是混合物,NaOH溶液不属于电解质;A项错误;B.K2SO4溶液能导电,是因为K2SO4=2K++SO42-,所以K2SO4是电解质,B项正确;C.CO2水溶液能够导电,是因为CO2+H2OH2CO3H2CO3属于电解质H2CO3H++HCO3-H2CO3发生电离而BK2SO4CCO2DCu使溶液导电,实验已证实液态的CO2不导电,所以CO2不属于电解质,C项错误;D.Cu是单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,D项错误;答案选B16、下列有关物质的量的说法,正确的是A.物质的量就是指物质的多少B.原子、电子、中子、桌子等都可用物质的量来描述C.物质的量是用来描述微观粒子的物理量D.相同物质的量的SO2SO3的质量相等【答案】C【解析】物质的量:表示含有一定数目粒子的集体,符号为n,单位是mol1mol任何粒子的粒子数与0.012Kg12C中所含的碳原子数相同,这里的粒子指分子、原子、离子、电子、质子、中子等。【详解】A.物质的量是表示微观粒子集体的物理量,故A错误;
    B.物质的量是七个基本物质的量之一,用于描述微观粒子的集合体,而桌子是宏观的物质,故B错误;C.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,物质的量是用来描述微粒数多少的物理量,故C正确;DSO2SO3的摩尔质量不相等,所以相同物质的量的SO2SO3的质量不相等,故D错误;故选C【点睛】本题考查了物质的量、摩尔、质量等概念的分析判断,掌握概念实质是关键,题目较简单。17某溶液中可能含有ClSO42CO32NH4+Fe3+取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A.存在3种离子BCl一定存在,且c(Cl=0.2mol/LDCO32可能存在CSO42NH4+Fe3+一定存在,Cl不存在【答案】B【解析】取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4++OH-=NH3↑+H2Oc(NH4+=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热Fe3+~Fe(OH3~0.5Fe2O3灼烧后产物为氧化铁,沉淀为1.6gc(Fe3+=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,4.66g硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4c(SO42-=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-=3c(Fe3++c(NH4+-2c(SO42-=0.2mol/L答案为B18、下列化学式书写不正确的是...A.干冰CO2【答案】D【解析】A.碳显+4价,氧显-2价,干冰的成分为二氧化碳,化学式为CO2,书写正确,A正确;B.硝酸根显-1,氢显+1,硝酸的化学式为HNO3,书写正确,B正确;C.银元素显+1价,硫酸根离子显-2价,硫酸银的化学式为Ag2SO4,书写正确,C正确;D.纯碱为碳酸钠,属于盐类,其化学式为Na2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOHD错误;综上所述,本题选DB.硝酸HNO3C.硫酸银Ag2SO4D.纯碱NaOH
    19、下列物质的性质与用途(或储存方法都正确且有逻辑关系的是A.钠有较强的还原性,可用于钛、锆、铌等金属的冶炼B.氯气具有强氧化性,可用干燥的氯气漂白红纸条C.过氧化钠为碱性氧化物,可用于呼吸面具中吸收二氧化碳D.次氯酸见光易分解,所以氯水应保存在钢瓶中【答案】A【解析】A.金属钠的还原性强于金属钛等,可以将金属钛、铌、锆等从其熔融态的盐中置换出来,所以可以用来冶炼金属钛、铌、锆等,故A正确;B.氯气不具有漂白性,有漂白性的是次氯酸,干燥的氯气不能漂白红纸条,故B错误;C.过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,故C错误;D.次氯酸具有不稳定性,见光易分解,所以氯水(含有次氯酸)应保存在棕色试剂瓶中,氯水中有盐酸,铁与盐酸反应,氯水不能保存在钢瓶中,故D错误;故选A208gNaOH固体溶于水配成1000mL溶液,取出其中的10mL,该10mLNaOH溶液的物质的量浓度为A1mol•L-1B0.5mol•L-1C0.25mol•L-1D0.2mol•L-1【答案】D【解析】8gNaOH固体为0.2mol,溶于水配成1L溶液,此时的浓度为0.2mol?L-1,在此溶液中取出10ml溶液,浓度不变,仍为0.2mol?L-1,故选D21、下列反应的离子方程式正确的是A.铁粉与稀硫酸反应:2Fe6H+2Fe3+3H2B.二氧化碳与石灰乳的反应:CO22OHCO32H2OC.铁粉与硫酸铜溶液反应:FeCu2+Fe2+CuD.碳酸钙与盐酸反应CO322H+H2OCO2【答案】C【解析】A.根据微粒的氧化性:Fe3+>H+>Fe2+分析;B.石灰乳主要以固体氢氧化钙形式存在,不能写成离子形式;C.反应要符合事实,遵循电子守恒、原子守恒、电荷守恒;D.碳酸钙是难溶性的物质,主要以固体形式存在。
    【详解】A.H+氧化性较弱,只能把Fe氧化为Fe2+,不符合反应事实,A错误;B.石灰乳以固体存在,不能拆写,B错误;C.符合离子方程式拆分原则,电子、电荷、原子守恒,C正确;D.碳酸钙难溶于水,不能拆写,要写化学式,D错误;故合理选项是C【点睛】本题考查了离子方程式书写正误判断的知识,离子反应主要有复分解反应、氧化还原反应、盐的双水解反应和络合反应。掌握常见物质的溶解性,常见的强电解质、弱电解质及微粒的主要存在方式、物质的氧化性、还原性的强弱是本题解答的关键。本题易错点的选项AB,对于选项A,不清楚H+氧化性较弱,只能把Fe氧化为Fe2+;对于选项BCa(OH2是微溶物质,当以澄清石灰水存在时,要写成离子形式;当以石灰乳或固体氢氧化钙存在时就写化学式,不能拆写,一定要仔细审题,不可乱写。22、下列关于蒸馏操作的说法正确的是(A.先通入冷凝水,再点燃酒精灯B.温度计液泡置于液面以下C.若实验开始后发现没加沸石,应立即加入D.由冷凝管上口进水,下口出水【答案】A【解析】A.实验开始时,为防止冷凝管遇热的蒸气而炸裂,应先接通冷凝水,再点燃酒精灯加热蒸馏烧瓶,故A正确;B.蒸馏是用来分离沸点不同的液体混合物,温度计测量的是蒸气的温度,故应放在支管口,故B错误;C.若实验开始后发现没加沸石,应立刻停止加热,待到液体冷却后加入沸石,再继续蒸馏。故C错误;D.为使水充满冷凝管而达到充分冷却水蒸气的目的,冷凝管中冷却水与被冷凝蒸气或液体流向相反,则冷凝管进出水的方向是下进上出,故D误.故选A点睛:本题考查的是物质的分离、提纯的基本方法选择与应用。蒸馏是利用物质的沸点不同,将液体混合物分离的操作方法,蒸馏时,为防止液体剧烈沸腾,应加入碎瓷片,使用温度计时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶支管口附近,且冷凝管进出水的方向是下进上出,以保证充分冷凝,以此解答该题。二、非选择题(842314分)有一固体混合物,可能由Na2CO3Na2SO4CuSO4CaCl2KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;
    ③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________【答案】Na2CO3CuSO4Na2SO4CaCl2KClBaCO3+2H=Ba+H2O+CO2【解析】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4CaCl2Na2CO3CaCl2Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4Na2CO3,则一定不能含有CaCl2③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4(1由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4CuSO4CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3Na2SO4CuSO4CaCl2KCl(2实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。2412分)有四种元素ABCD,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:(1ABCD的元素符号分别为________________________________(2B2的电子式为_______D原子的结构示意图为________BC形成的简单化合物的电子式为__________【答案】HONaK【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以BOCNaB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DKA原子失去一个电子后变成一个质子,则AH【详解】1ABCD依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为HONaK,故答案为HONaK+2+
    2BO,电子式为或氧化钠,电子式为2-2-DK元素,原子结构示意图为,故答案为BC形成的简单化合物为过氧化钠2512分)实验室欲配制80g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,如图是配制该氢氧化钠溶液的实验操作示意图。实验步骤(1计算:需要氢氧化钠固体__________g,水__________mL(水的密度为1g·mL1(2称量:用托盘天平称取氢氧化钠固体,用规格为__________(填“10mL”“50mL”或“100mL”的量筒量取所需要的水,倒入盛有氢氧化钠的烧杯中。(3溶解:用玻璃棒搅拌,使氢氧化钠固体完全溶解。【答案】872100mL【解析】1)根据溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数来计算;2)选取量筒时,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒;【详解】1)溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数,配制80g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,需氢氧化钠的质量=80g×10%=8g;溶剂质量=溶液质量﹣溶质质量,则所需水的质量=80g8g=72g;水的密度为1g/cm3,则水的体积为72mL。故答案为8722)选取量筒时,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒,应用100mL量筒量取72mL水,故答案为100mL2610分)为了除去KNO3固体中混有的杂质K2SO4MgSO4,并制得纯净的KNO3溶液,某同学设计如下实验方案:(1操作①为________
    (2操作②~④加入的试剂可以为:操作②______________;操作③________________操作④________________(3如何判断SO42-已除尽,简述实验______________________________________(4实验过程中产生的多次沉淀________(需要不需要多次过滤,理由是____________________(5该同学设计的实验方案________(合理不合理,理由是__________________【答案】1(加水溶解2Ba(NO32K2CO3KOHKOHBa(NO32K2CO3Ba(NO32KOHK2CO33)取少许滤液于试管中,向其中加入少量Ba(NO32溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;4)不需要;几个沉淀反应互不干扰可一次性过滤,如果分步过滤会使操作复杂化。5)不合理;调节溶液的pH若用盐酸,会引入Cl-杂质,应用硝酸。【解析】试题分析:沉淀反应必须在溶液中进行,以便充分反应,并使杂质完全沉淀,所以首先应当将固体配制成溶液.除去SO42-Mg2+离子的方法一般是使它们分别形成BaSO4Mg(OH2沉淀,所以需要加入稍过量的Ba(NO32KOH液,过量的Ba2+可用K2CO3溶液除去,因此实验时必须先加入Ba(NO32溶液,后加入K2CO3溶液,同时要注意不可加入BaCl2Na2CO3NaOH溶液进行除杂,也不可用稀盐酸调节溶液的pH,否则会引进Na+Cl-杂质。1)后续实验是在溶液中进行的,需要加水溶解,操作①需要配制成溶液,需要加水溶解,故答案为加水溶解;2)先加硝酸钡,除去硫酸根,再加氢氧化钠,除去镁离子,再加碳酸钠,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加氢氧化钾,除去镁离子,再加氯化钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加入硝酸钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,能把钙离子和多余钡离子除去,再加氢氧化钾,除去镁离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾,故答案为Ba(NO32K2CO3KOHKOHBa(NO32K2CO3Ba(NO32KOHK2CO33)加入过量硝酸钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴Ba(NO32溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,故答案为静置,取少量上层澄清溶液,再加入少量Ba(NO32溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;4)几个沉淀分别为BaSO4BaCO3Mg(OH2,这几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序,故答案为不需要;因为几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序;5)因加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-,制不到纯净的KNO3溶液(E,所以该同学的实验设计方案中该步并不严密,故答案为不严密,因为加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-考点:考查了物质分离和提纯的相关知识。2712分)为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验
    实验过程:.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。.BC中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。.B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a.……1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_________________________________________2B中溶液发生反应的离子方程式是____________________________________________3)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是________________________________4)过程Ⅲ实验的目的是_________________________________________________________【答案】湿润的淀粉­KI试纸变蓝Cl22Br===Br22Cl打开活塞b将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b取下D,振荡,静置后CCl4层溶液变为紫红色保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰【解析】A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,湿润的淀粉-KI试纸变蓝,说明氯气的氧化性强于碘;生成的氯气通入BC中与溴化钠反应生成溴,溶液变为棕红色,说明氯气置换出了溴;要验证溴的氧化性强于碘,只需要将C中的溴放入D中观察现象即可,据此解答。【详解】1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝色,说明有单质碘生成,也说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝;2)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,反应的离子方程式为:Cl2+2Br-═Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-3)为验证溴的氧化性强于碘,应将分液漏斗C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡,静至后CCl4层溶液变为紫红色;4)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰。
    【点睛】本题探究了卤素单质的氧化性强弱。本题的易错点为(4,要注意氯气能够置换碘,要防止过量的氯气对实验的干扰,难点为(3,要注意根据实验装置的特点分析解答。2814分)1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_____,不能用苏打溶液的原因是____(用化学方程式表示)2)在NaBrNaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____【答案】NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3NaCl【解析】1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl2)向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后,可生成NaClBr2I2,加热并将溶液蒸干,剩余固体为NaCl【详解】(1氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl,碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3故答案为:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO32)向溴化钠、碘化钠的混合物溶液中通入足量氯气后,可发生如下反应:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br22NaI+Cl2=2NaCl+I2溶液蒸干时,Br2易挥发,I2易升华,那么最后剩余的固体是NaCl故答案为:NaCl2910分)储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质——碳纳米颗粒,这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7+8H2SO4===3CO2↑+2K2SO4+2Cr2(SO43+8H2O1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目________________________________2)上述反应中氧化剂是______(填化学式),被氧化的元素是________(填元素符号)3H2SO4在上述反应中表现出来的性质是____________(填序号)A.氧化性B.氧化性和酸性C.酸性D.还原性和酸性4)若反应中电子转移了0.8mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_________L
    【答案】K2Cr2O7CC4.48【解析】1)反应中C元素的化合价由0升高为+4价,Cr元素的化合价由+6价降低为+3价,由化合价前后的变化分析可得双线桥法如下:2)反应中铬元素的化合价降低,故氧化剂为K2Cr2O7,碳元素的化合价升高,则碳元素被氧化,故答案为K2Cr2O7C3H2SO4在上述反应中表现出酸性,故答案为C4)由上述双线桥法可得关系式为:12e-——3CO2,若反应中电子转移了0.8mol,则生成气体的为:0.8mol÷12×3=0.2mol,在标准状况下的体积为:0.2mol×22.4L/mol=4.48L,故答案为4.48L
    2021-2022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(每题只有一个选项符合题意)1、在三个密闭容器中分别充入NeH2O2三种气体,当它们的温度和密度都相同时,这三种气体的压强(p从大到小的顺序是(Ap(Nep(H2p(O2Cp(H2p(O2p(Ne【答案】D【解析】根据阿伏加德罗定律,当它们的温度和密度相同时,摩尔质量与压强成反比,摩尔质量由小到大的顺序为H2NeO2,则压强的大小顺序为p(H2p(Nep(O2本题答案选D2、欲配制100mL1.0mol/LNa2SO4溶液,正确的方法是(①将14.2gNa2SO4,溶于100mL水中②将32.2gNa2SO410H2O溶于少量水中,再用水稀释至100mL③将20mL5.0mol/LNa2SO4溶液用水稀释至100mLA.①②【答案】B【解析】14.2gNa2SO4的物质的量为故①错误;32.2gNa2SO4•10H2O物质的量为B.②③C.①③D.①②③Bp(O2p(Nep(H2Dp(H2p(Nep(O214.2g=0.1mol,但溶液的体积不等于溶剂的体积,所以无法计算出物质的量浓度,142g/mol32.2g=0.1mol,硫酸钠的物质的量等于硫酸钠晶体的物质的量,硫酸钠的物322g/mol质的量浓度c=0.1mol=1.0mol•L-1,故②正确;0.1L5mol/L=100ml×c(硫酸钠,则c(硫酸钠=1.0mol/L③根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸钠的物质的量不变,则20ml×故③正确;②③正确,故答案为B
    3、下列除去杂质的方法中,正确的是选项ABCDAA【答案】C【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法。【详解】ANa2CO3能与适量的CaOH2溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,能除去杂质但引入了新的杂质氢氧化钠,不符合除杂原则,A错误。B、碳酸钙不溶于水,氧化钙溶于水后生成氢氧化钙,会把原物质除去,不符合除杂原则,B错误。C、锌能与过量FeSO4溶液反应生成硫酸锌溶液和铁,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,C正确。DH2SO4能与BaNO32溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,D错误。答案选C【点睛】所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变,解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。4越来越多的中学生喜欢在家做一些化学实验,在兴趣爱好的同时应当注意实验安全,如今由于学生在家实验而造成的事故时有发生。下列有关在瓶上应贴的危险化学品标志不正确的是物质(括号内为杂质)NaClNa2CO3CaOCaCO3FeZnH2SO4HNO3BB去除杂质的方法加入适量的CaOH2溶液、过滤加水、过滤加过量FeSO4溶液、过滤BaNO32溶液、过滤CCDDA.硝酸铍贴a标签B.酒精贴b标签【答案】D【解析】C.汞贴c标签D.氨水贴d标签
    A、硝酸铍不稳定,属于易爆炸品,故A正确;B、酒精属于易燃品,故B正确;C、汞属于有毒品,故C正确;D水属于碱,易挥发,易腐蚀,故D错误;故选D5、某化学兴趣小组同学对有关物质的分类进行讨论辨析:①生铁、氯水都属于混合物②AlCl3溶液、蛋白质溶液都属于溶液③SiO2CO都属于酸性氧化物④含氢原子的盐不一定属于酸式盐。上述说法中正确的是(A.①②【答案】B【解析】①生铁主要含FeC,属于混合物,氯水是氯气的水溶液,属于混合物,正确;②AlCl3溶液属于溶液,蛋白质是有机高分子化合物,蛋白质溶液属于胶体,错误;③SiO2属于酸性氧化物,CO属于不成盐氧化物,错误;④含氢原子的盐不一定属于酸式盐,如CH3COONaCu2OH2CO3中含氢原子,但都不属于酸式盐,正确;正确的是①④,答案选B点睛:本题考查物质的分类,主要考查混合物和纯净物、胶体和溶液、酸性氧化物、酸式盐。注意淀粉溶液、蛋白质溶液不属于溶液,属于胶体;酸性氧化物指与碱反应生成对应盐和水的氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,CO等非金属氧化物不是酸性氧化物,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物,如Mn2O7等酸性氧化物不是非金属氧化物。6、在水溶液中能大量共存的一组离子是(ACO32-H+NO3-Na+BNa+Cu2+OH-SO42-CMg2+H+HCO3-SO42-DNH4+K+Cl-NO3-【答案】D【解析】ACO32-H+能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故A错误;BCu2+OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故B错误;CH+HCO3-能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故D错误;DNH4+K+Cl-NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,故D正确;故选D7、下列谚语或俗语中包含化学变化的是A.只要功夫深,铁杵磨成针B.冰冻三尺非一日之寒C.墙内开花墙外香D.生米已成熟饭【答案】DB.①④C.②③D.③④
    【解析】A.铁杵磨成针是物理变化,故错误;B.水变冰是物理变化,故错误;C.墙内开花墙外香,是指分子不停的运动,不是化学变化,故错误;D.生米中含有淀粉蛋白质和纤维素等,在煮的过程中这些物质内部结构发生了变化,属于化学变化,故正确。故选D8、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A1molOH含有的电子数为9NAB.含0.01molFeCl3的饱和溶液滴入沸腾的水中,制得的氢氧化铁胶体粒子数为0.01NAC.常温常压下,NO2N2O4的混合物23g中含有NA个氧原子D.标准状况下,22.4L乙醇(酒精)中含有NA个乙醇分子【答案】C【解析】根据物质的量与微观粒子数目、气体摩尔体积、质量之间的关系分析。【详解】A.1OH-含有10个电子,故1molOH含有10mol电子,即电子数为10NA个,故A错误;B.一个氢氧化铁胶体粒子是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.01NA个,故B错误;C.NO2N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,则含NA个氧原子,故C正确;D.标准状况下,乙醇(酒精)是液态,故不能用气体摩尔体积计算物质的量,故D错误。故选C【点睛】某物质中,所含原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以原子下角标系数,例如:0.5molNO2含有1mol氧原子。9、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是(ANaCl溶液B75%酒精C.盐酸D.稀豆浆【答案】D【解析】依据分散系的分类和性质分析,胶体分散系具有丁达尔现象,只要判断出分散系是胶体即可。【详解】NaCl溶液、75%酒精、盐酸等分散系均属于溶液,无丁达尔效应;稀豆浆属于胶体,有丁达尔效应。故答案选D10、下列实验装置及操作不能达到实验目的的是
    A.配制一定物质的量浓度的溶液B.除去CuCl2液中的FeCl2C.从食盐水中获取氯化钠D.分离植物油和AA【答案】B【解析】BBCCDDA.配制一定物质的量浓度的溶液实验中,转移液体操作为:用玻璃棒引流,将烧杯中的溶液转移到容量瓶中,正确;B.CuCl2FeCl2均易溶于水,过滤无法除去除去CuCl2溶液中的FeCl2,错误;C.从食盐水中获取氯化钠可通过加热蒸发溶剂得到氯化钠晶体,正确;D.植物油难溶于水,且植物油密度小于水,混合后会分层,可通过分液操作分离,正确。【点睛】在进行蒸发操作时应注意的问题:①在加热蒸发过程中,应用玻璃棒不断搅拌,防止由于局部过热造成液滴飞溅;②加热到蒸发皿中剩余少量液体时(出现较多晶体时应停止加热,用余热蒸干;③热的蒸发皿应用坩埚钳取下,不能直接放在实验台上,以免烫坏实验台或引起蒸发皿破裂。如果一定要立即放在实验台上,则要放在石棉网上。分液操作时,上层液体从分液漏斗的上口倒出,下层液体从分液漏斗的下口流出。11448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,该气体的摩尔质量约为(A32g【答案】C【解析】448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g物质的量是0.448L÷22.4L/mol0.02mol所以根据m=nM可知该气体的0.02mol64g/mol,答案选C摩尔质量是1.28g÷16612、科研人员最近发现放射性同位素钬67Ho可有效地治疗肝癌,该同位素原子核内中子数与质子数之差为(B64C64g·mol-1D32g·mol-1A99【答案】B【解析】B32C166D23316667Ho中可以得出,质子数为67,质量数为166,该同位素原子核内中子数与质子数之差为166-67-67=32,故选B
    13、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液进行如下操作,现象、结论正确的是操作加入浓NaOH溶液,加热,将湿润A红色石蕊试纸置于试管口分层,下层溶液B加入苯,振荡、静置显橙红色C滴加氯化钡溶液,再加盐酸白色沉淀产生一定有SO42-原溶液一定含钠盐DD试纸不变蓝现象结论原溶液中一定无NH4原溶液中一定有溴单D用洁净铁丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色AA【答案】A【解析】BBCCA.铵根离子和氢氧化钠浓溶液反应生成氨气,氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,若不变蓝,说明溶液中不含铵根离子,故正确;B.苯的密度比水的密度小,所以苯在上层,故加入苯萃取后上层出现橙红色,故错误;C.滴加氯化钡溶液,可能产生硫酸钡或氯化银沉淀,这两种沉淀均不溶于盐酸,所以溶液中可能有硫酸根离子或银离子,故错误;D.焰色反应显黄色,说明含有钠元素,可能是含钠的碱或含钠的盐,故错误。故选A14、某白色粉末中可能含有Ca(NO32BaCl2Na2CO3现进行以下实验:(1将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;(2(1的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生;(3取少量(2的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。下列说法正确的是A.步骤(1中的白色沉淀为CaCO3BaCO3的混合物B.步骤(2中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OC.将步骤(2中的稀硝酸改用稀盐酸,对整个实验结果没有影响D.通过分析,该白色粉末一定含有Na2CO3,可能含有Ca(NO32BaCl2【答案】B【解析】(1将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是碳酸钠与Ca(NO32BaCl2反应生成的碳酸钙沉淀或碳酸钡
    沉淀,因此一定存在Na2CO3,存在Ca(NO32BaCl2中的一种或两种;(2(1的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生,该气体为二氧化碳;(3取少量(2的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中存在Cl-,因此一定存在BaCl2据此分析解答。【详解】根据上述分析,白色粉末中一定含有BaCl2Na2CO3,可能含有Ca(NO32A.步骤(1中的白色沉淀一定含有BaCO3,可能含有CaCO3,故A错误;B.步骤(2中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,还可能发生CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故B正确;C.将步骤(2中的稀硝酸改用稀盐酸,会引入Cl-,影响实验结果,故C错误;D.通过分析,该白色粉末一定含有BaCl2Na2CO3,可能含有Ca(NO32,故D错误;故选B15、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是(A.硫磺B.高锰酸钾C.氢气D.乙醇【答案】C【解析】A.硫磺易燃,是易燃固体,故A不选;B.高锰酸钾有强氧化性,是氧化剂,故B不选;C.氢气无毒,不是有毒气体,故C选;D.乙醇易燃,是易燃液体,故D不选;故答案选C16、下列有关物理量与其相应的单位不一致的是...A.摩尔质量:g/molB.气体摩尔体积:L/molC.物质的量浓度:L/molD.物质的量:mol【答案】C
    【解析】试题分析:本题属于基础性题目,只需识记课本中的知识,选项C错误。物质的量浓度的单位应为“mol/L”“L/mol”应该是气体摩尔体积的单位。考点:相关物理量单位的考查点评:熟记课本中相关物理量的基本单位,特别需注意区别的是物质的量浓度气体摩尔体积的单位,易于混淆。二、非选择题(本题包括5小题)+--++17、某溶液的溶质可能由下列离子组成:HSO42CO32ClNaBa2中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:1)原溶液中一定有__________________2)一定没有__________________3)可能含有_____________4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________A.稀硝酸B.BaNO32C.AgNO3D.Na2CO35)写出中沉淀消失的离子方程式________________【答案】SO42CO32NaHBa2ClBCBaCO3+2HBa2+H2O+CO2【解析】①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42CO32,则没有H,因溶液不显电性,则一定含Na综上所述:(1一定含SO42-CO32-Na+(2一定没有H+Ba2+(3可能含有Cl-(4若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC(5碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+Ba2++H2O+CO2↑。+--+--+++-++
    18、某溶液中含有XY2Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y.2221)判断XYZ分别为________________________(写离子符号)2)写出④、⑤步反应的离子方程式。____________________________________________________________________________________________________________22+2+2+【答案】ClSO4CO3BaCO3+2H=Ba+CO2+H2OCO2+2OH+Ca=CaCO3↓+H2O【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为ClSO42CO32(2反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为:BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O;反应⑤为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为:CO2+2OH+Ca=CaCO3↓+H2O【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。19、一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+Fe3+的形式存在,Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐,治疗缺铁性贫血的常见方法是服用补铁药物。速力菲(主要成分:琥珀酸亚铁,呈暗黄色)是市场上一种常见的补铁药物。该药品不溶于水但能溶于人体中的胃酸。某同学为了检测速力菲片中Fe2+的存在,设计并进行了如下实验:2+
    (1试剂1的是_________________.(2加入试剂2和新制氯水后溶液中发生的离子反应方程式___________________________.(3加入试剂2时溶液为淡红色说明速力菲中的Fe2+已部分氧化,一般在服用速力菲时,同时服用Vc,说明Vc具有______性。不仅溶液中Fe2+易被氧化成Fe3+,碱性环境中FeOH2更易被O2氧化,请写出反应的化学方程式:__________(4在实验中发现放置一段时间,溶液颜色会逐渐退去,为了进一步探究溶液褪色的原因,甲、乙、丙三位同学首先进行了猜想:编号猜想溶液中的+3价的铁又被还原为+2价的铁溶液中的SCN被氯水氧化新制的氯水具有漂白性,将该溶液漂白基于乙同学的猜想,请设计实验方案,验证乙同学的猜想是否正确。写出有关的实验操作、预期现象和结论。____________________________________________【答案】盐酸2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-Fe3++3SCN-=Fe(SCN3Vc具有还原性4Fe(OH2+O2+2H2O=4Fe(OH3实验操作、预期现象和结论:取少量褪色后溶液于试管中滴入足量的KSCN溶液,若溶液显红色,则乙同学猜想正确,不显红色,则乙同学猜想不正确【解析】(1根据琥珀酸亚铁不溶于水但能溶于人体中的胃酸”分析。(2根据溶液变血红色,加入的试剂2KSCN加入新制氯水后溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+;(3根据氧化还原反应中化合价变化判断:氧化剂化合价降低,具有氧化性;还原剂化合价升高,具有还原性;碱性环境中FeOH2O2氧化为氢氧化铁;(4若溶液中的SCN被氯水氧化,溶液中含有Fe3+,若再加入KSCN溶液,溶液还应该变为红色。【详解】(1根据琥珀酸亚铁不溶于水但能溶于人体中的胃酸”,用盐酸溶解琥珀酸亚铁,所以试剂1的是盐酸。(2根据溶液变血红色,加入的试剂2KSCN,加入新制氯水后溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+,反应离子方程式是2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-Fe3++3SCN-=Fe(SCN3;(3维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+Fe元素的化合价降低,所以Fe3+是氧化剂,维生素C是还原剂,则维生素C具有还原性;碱性环境中FeOH2O2氧化为氢氧化铁,反应方程式是4Fe(OH2+O2+2H2O=4Fe(OH3(5取少量褪色后溶液于试管中滴入足量的KSCN溶液,若溶液显红
    色,则乙同学猜想正确,不显红色,则乙同学猜想不正确。20、用18mol/L浓硫酸配制100mL3.0mol/L稀硫酸的实验步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③溶解、冷却④转移、洗涤⑤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:A10mLB25mLC50mLD100mL2)第③步实验的操作是________________________________________________3)第⑤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定容时俯视溶液的凹液面________________【答案】116.73分)B1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)4A.偏小B.无影响C.偏小D.偏大(各1分,共4分)【解析】V=c×V,且量筒的精确度一般为0.1mL,则V试题分析:1)稀释前后溶质的物质的量保持不变,即c×100mL3.0molL1=="16.7"mL;根据大而近原则,由于100>50>25>16.7>10,因此应选择25mL量筒;2118molL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,使之充分散热,如果先向烧杯中加入16.7mL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n=c、控制变量法,对分子的大小有(或没有)影响时,对分母的大V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nn(即c)偏小;B、该情况对分子、分母均无影响,因此对(即VVnc)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,V16.7mL液体所含n偏小,但对V无影响,因此
    因此因此n(即c)偏大。V【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。21、Ⅰ.NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NO↑I22NaI2H2O1)上述反应中氧化剂是_____2)根据上述反应,鉴别NaNO2NaCl。可选用的物质有①水、②碘化钾-淀粉试纸③淀粉、④白酒、⑤食醋,你认为必须选用的物质有_____(填序号3)请配平以下化学方程式:______AlNaNO3NaOH=NaAlO2N2H2O若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为_____LⅡ.钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼,钒是现代工业的味精。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成VO24)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_____5V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO43,溶于强酸生成含钒氧离子(VO2的盐。请写出V2O5分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:__________【答案】NaNO2②⑤1064103211.2V6H5NO3===VO25NO23H2ONa3VO4(VO22SO4【解析】I.(1.在反应2NaNO24HI=2NO↑I22NaI2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaNO2,故答案为NaNO2(2.2NaNO24HI=2NO↑I22NaI2H2O可知,鉴别NaNO2NaCl,可选择碘化钾­淀粉试纸、食醋,变蓝的NaNO2,故答案为②⑤;(3.Al元素的化合价从0价升高到+3价,N元素的化合价从+5价降低到0价,由得失电子守恒和原子守恒可知,反应方程式为10Al+6NaNO3+4NaOH=10NaAlO2+3N2↑+2H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为5mol1××22.4L/mol=11.2L,故答案为:1064103211.2502
    II.(4.金属钒与浓硝酸反应成VO2、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:V+6H++5NO3=VO2++5NO2↑+3H2O,故答案为V+6H++5NO3=VO2++5NO2↑+3H2O(5.V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO43所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的阳离子为钠离子,酸根离子为VO43,则盐的化学式为Na3VO4V2O5与稀硫酸溶液反应生成含钒氧离子(VO2的盐,所以阳离子VO2,阴离子是硫酸根离子,则盐的化学式为(VO22SO4,故答案为Na3VO4(VO22SO4
    2021-2022高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列实验过程中没有气体产生的是(ABCD2、在相同温度和压强下,三个容积相同的容器中分别盛有N2O2、空气,下列说法正确的是(A.三种气体质量之比为112C.三种气体的分子数之比为111B.三种气体的密度之比为111D.三种气体原子数之比为1123、等质量的两块钠,第一块在足量氧气中加热,第二块在足量氧气中(常温)充分反应,下列说法正确的是(A.第一块钠失去的电子多B.两块钠失去的电子一样多C.第二块钠的反应产物质量大D.两块钠的反应产物质量一样大4、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是1023HCl分子13.6gH2S0.2molNH36.72LCH43.01×A.体积:③>>>C.质量:②>>>B.氢原子数:①>>>D.密度:②>>>5、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C.导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质L1BaCl2溶液恰好可使相同体积的Fe2(SO43ZnSO4K2SO4三种溶液中的硫酸根离子完全6、用5mL0.2mol·转化沉淀,则三种硫酸盐溶液物质的量浓度之比是(A3:2:1B1:2:3C1:3:3D3:1:1L1AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是(7、下列溶液中与50mL1mol·
    A100mL3mol·L1KClO3B75mL2mol·L1NH4ClC125mL2mol·L1CaCl2D150mL3mol·L1NaCl8、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9、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡,正确的叙述是(A.最后溶液变红色C.溶液仍为紫色10、在下列物质类别中,前者包含后者的是A.混合物溶液C.浊液胶体B.电解质化合物D.单质化合物B.溶液先变红色最后褪色D.氯水中含有HClCl2HClOH2O四种分子11、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A1mol铝离子含有的核外电子数为3NAB1.7g双氧水中含有的电子数为0.9NAC.常温下,11.2L的甲烷气体含有甲烷分子数为0.5NAD.标准状况下,33.6L水中含有9.03×1023个水分子12、等质量的下列物质中,所含分子数最少的是(ACl2BNH3--CHClDH2SO4-13、已知反2BrO3+Cl2=Br2+2ClO3;②5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl;③ClO3+5Cl-+6H+=3Cl2↑+3H2O。下列物质氧化性由强到弱的顺序正确的是(AClO3>BrO3>IO3>Cl2CCl2>BrO3>ClO3>IO3------BBrO3>Cl2>ClO3>IO3DBrO3>ClO3>Cl2>IO3------14、已知由NaHSMgSO4NaHSO3组成的混合物,硫元素的质量分为a%,则混合物中氧元素的质量分数为Aa%B2a%C1−1.75a%D1−0.75a%15、黑火药是我国古代四大发明之一,黑火药燃料发生反应的化学方程式为S+2KNO3+3C反应的说法不正确的是(ASKNO3均作氧化剂B.反应生成1molCO2转移了4moleΔK2S+N2↑+3CO2↑.有关该
    C.参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2DC表现出还原性16、下列变化过程中不属于氧化还原反应的是A.烧菜用过的铁锅,久置出现红棕色斑迹B.燃烧天然气以提供热量C.牛奶在空气中酸败变质D.向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,制备胶体17、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2SO22H2O===2HBrH2SO4,下列说法正确的是(ABr2在反应中表现氧化性BSO2在反应中被还原CBr2在反应中失去电子D1mol氧化剂在反应中得到1mol电子18、核电站发生爆炸,释放出大量放射性物质,下列图标警示的是放射性物品的是ABCD19、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag2H2SO2===2Ag2S2H2O,其中H2SA.氧化剂B.还原剂C.既是氧化剂又是还原剂D.既不是氧化剂又不是还原剂202Fe3++2I-=2Fe2++I22Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,则有关离子的还原性由强到弱顺序为(AC1-Fe2+I-BFe2+I-Cl-CI-Fe2+Cl-DFe2+Cl-I-21、下列说法正确的是(A.气体摩尔体积为22.4mol/LB.在标准状况下气体摩尔体积为22.4L/molC.摩尔质量就是该物质的化学式式量D.摩尔是物理量不是物理量单位22、下列物质中,既能和酸反应又能和碱反应的化合物是AlAl2O3Al(OH3NaHCO3A.②③④B.①②④C.①②③④D.①③④二、非选择题(842314分)有ABCD四种化合物,分别由KBa2SO4CO3OH中的两种组成,它们具有下22列性质:①A不溶于水和盐酸;②B不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体E;③C的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成A;④D可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体EE可使澄清石灰水变浑浊。(1推断AC的化学式:A______C______(2写出下列反应的离子方程式。
    D与氯化钙反应:____________________B与盐酸反应:____________________C与稀硫酸反应:____________________2412分)ABCD四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2AgNaCu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-SO42-ClCO32-中的某一种。①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①、②实验事实可推断它们的化学式为:A____________________D____________________写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:__________________________________A+C:_____________________________________2512分)某同学用KMnO4与浓盐酸反应制备纯净的Cl2的装置如图所示。回答下列问题:(1A中发生反应的化学方程式为16HCl(+2KMnO4=2KCl+2,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是________(2装置C的作用是__________,装置D中的现象为________时证明E中收集的气体不含水蒸气。(3E装置中导管_______(“x"“y"应伸至靠近集气瓶底部。(4制取氯水时将装置B连接装置G即可(如图装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是____________氯水中存在多种微粒,使品红褪色的微粒、使紫色石蕊溶液变红的微粒、与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是____(填字母+5Cl2↑+8H2O中应为___________(填化学
    aCl2H+Cl-bHClOH+Cl-cHClOCl2HCl(5有同学认为用装置I可以代替装置F,你认为是否可以?________。若可以,此空不填;若不可以,简述理由:________________2610分)实验室配制500mL0.2mol/LNaOH溶液。(1在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_____________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是______________________(2填写下述过程中的空白;具体步骤如下:①计算需要称量NaOH固体的质量___________g;②用托盘天平称量NaOH固体;③将称好的NaOH固体放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解、搅拌,并____________至室温;④将NaOH溶液沿玻璃棒注入____________中;⑤用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁23次,洗涤液也都注入容量瓶,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;⑥将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下_______cm时,改用____________滴加蒸馏水至液面于刻度线相切;⑦盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;(3使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________________(4经精确测量,最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是___________A.使用滤纸称量NaOH固体;B.溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤;C.容量瓶中原来有少量蒸馏水;D.称量时所用的砝码生锈;E.未冷却直接转移至容量瓶,立即配好;
    2712分)实验室用如下装置制取氯气,并用氯气进行实验。回答下列问题:1A中盛有浓盐酸,B中盛有MnO2,写出反应的化学方程式_____________2D中放入浓H2SO4,其目的是_____________________________3E中为红色干布条,F中为红色湿布条,可观察到的现象是___________,对比EF中现象的差异可得出的结论及解释是________________________________4G处的现象是____________________________________5)画出H处尾气吸收装置图并注明试剂____________6)家庭中常用消毒液(主要成分NaClO)与洁厕灵(主要成分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上说明如下图。①“与洁厕灵同时使用”会产生有毒的氯气,写出反应的离子方程式__________②需“密闭保存”的原因____________________________________________7)现在有一种名为“净水丸”的产品也能对饮用水进行快速的杀菌消毒,药丸通常分内外两层。外层的优氯净Cl2Na(NCO3先与水反应,生成次氯酸起杀菌消毒作用;几分钟后,内层的亚硫酸钠(Na2SO3)溶出,可将水中的余氯(次氯酸等)除去。亚硫酸钠将水中多余次氯酸除去的离子反应方程式为______________2814分)实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol/LNaOH溶液,填空并请回答下列问题:1)配制250mL1.25mol/LNaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)____________________A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm
    3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_________________________________;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为______________________________________4)下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________A.称量NaOH时,砝码错放在左盘;B.向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C.定容时仰视液面达到刻度线;D.定容时俯视液面达到刻度线;E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。8H2O],将小烧杯放在事先已滴有2910分)(1在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH2·3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH2·8H2ONH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是______________________,说明该反应是___________热反应,这是由于反应物所具有的总能量_________(大于小于等于生成物所具有的总能量。(2Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为__________,正极电极反应式为__________________________________(3恒温下,N2(g+3H2(gamo1N2bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:2NH3(gnt(N2=13molnt(NH3=6mol若反应进行到时刻t时,a=__________反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(经折算为标准状况下,其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为____________________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)1C【解析】A、光照氯水时次氯酸分解生成氯化氢和氧气,有气体产生,A不符合;B、氯水和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,B不符合;C、氯水和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,实验过程中没有气体产生,C符合;D、过氧化钠和水生成氢氧化钠和氧气,有气体产生,D不符合;答案选C
    2C【解析】同温同压下,体积之比等于物质的量之比等于分子数之比;质量之比等于摩尔质量之比等于密度之比;故答案为C3B【解析】钠与氧气在常温下反应生成Na2O,在加热条件下反应生成Na2O2Na均由0价变为+1价,故等质量的两块钠在两种条件下失去的电子一样多,在加热条件下得到的反应产物质量大;答案选B4D【解析】根据NnNAnm/MnV/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】6.72LCH4的物质的量为6.7222.4L·mol1=0.3mol3.01×1023HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol1=0.5mol13.6gH2S的物质的量为13.634g·mol1=0.4mol0.2molNH3A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;B、甲烷中nH=0.3mol×4=1.2molHClnH=0.5mol,硫化氢中nH=0.4mol×2=0.8mol,氨气中nH=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol1=4.8gHCl的质量为0.5mol×36.5g·mol1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为1636.53417,密度:②>③>④>①,故D正确;答案选D5B【解析】A.氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B.HF的水溶液中既有H+F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C.导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D.碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B
    6C【解析】yz3xyz设三种硫酸盐溶液的物质的量浓度分别是x根据Ba2SO42=BaSO4可知,解得xyz133C7D【解析】根据氯化铝的化学式可知50mL1mol·L1AlCl3溶液中氯离子浓度为3mol·L1,则A、氯酸钾溶液中不存在氯离子,A错误;B2mol·L1NH4Cl溶液中氯离子浓度为2mol·L1B错误;C2mol·L1CaCl2溶液中氯离子浓度为4mol·L1C错误;D3mol·L1NaCl溶液中氯离子浓度为3mol·L1D正确。答案选D8C【解析】ABD生成新物质,C.只是物质状态发生变化,ABD属于化学变化;没有生成新物质,C属于物理变化。故选C9B【解析】【详解】新制氯水中存在Cl2H2OHClHClO平衡,所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红,以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡后溶液先变红后褪色,综上分析B符合符合题意。答案选B10A【解析】A、溶液是混合物的一种,前者包含后者;B、电解质都是化合物,但化合物不一定是电解质,还有可能是非电解质,后者包含前者;C、浊液和胶体属于两种不同的分散系,前者与后者为并列关系;D、单质和化合物为并列关系;答案选A
    11B【解析】A、铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子;B、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子;C、常温下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L甲烷的物质的量;D、标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量。【详解】A项、由于铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子,核外电子数为10NA,故A错误;B项、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子,1.7g双氧水的物质的量为0.5mol,则0.5mol双氧水中含有的电子数为0.9NA,故B正确;C项、常温下,不是标准状况下,题中条件无法计算11.2L甲烷的物质的量,故C错误;D项、标况下,水不是气体,题中条件无法计算水的物质的量,故D错误。故选B【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数,注意明确标况下物质的状态、标况下气体摩尔体积的使用条件,熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质量等之间的转化关系是关键。12D【解析】mN根据n=比较。MNA【详解】根据n=mN可知,等质量时,物质的相对分子质量越大,分子数越小,题中H2SO4的相对分子质量最大,98MNAH2SO4的分子数最少,故选D【点睛】本题综合考查物质的量的计算,侧重于学生计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,找出物理量之间的关系,可省去计算的繁琐。13D【解析】根据氧化还原反应的规律可知,有元素化合价降低的物质参与反应,作氧化剂;有元素化合价升高的物质得到的对应产物为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性判断即可。
    【详解】①中BrO3是氧化剂,ClO3是氧化产物,所以氧化性BrO3ClO3②中Cl2是氧化剂,HIO3是氧化产物,所以氧化性Cl2IO3③中ClO3是氧化剂,是Cl2氧化产物,所以氧化性ClO3Cl2则氧化能力强弱顺序为BrO3ClO3Cl2IO3D项符合题意;故答案为D14C【解析】NaHSNaHSO3中“NaH”的总相对原子质量为24,与1Mg原子的相对原子质量相等,所以可以从质量角度将NaH”视为一个与Mg等效的整体A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,可看作其相对原子质量为24.那么,这样处理后混合物就相当于是由ASASO4ASO3组成的了,而此时的混合物中AS原子个数比为11,二者的质量比为2432;利用硫元素的质量分数可求得A的质量分数,混合物中氧元素的质量分数=1-混合物中硫元素的质量分数-A元素的质量分数.【详解】由于NaH的相对原子质量和等于Mg的相对原子质量,所以可以从质量角度将“NaH”视为一个与Mg等效的整A(即将“NaH”和Mg都换用“A”来表示,其相对原子质量可作24混合物就相当于是由ASASO4ASO3组成,而此时的混合物中AS原子个数比为11二者的质量比为2432=34,由于wS=a%,故wA=3/4×a=0.75a%氧元素的质量分数=1-a%-0.75a%=1-1.75a%故选:C15C【解析】A.SKNO3中硫元素,氮元素的化合价均降低,做氧化剂,故A正确;B.反应生成1molCO2转移了1mol×4=4mol电子,故B正确;C.参加反应的氧化剂是硫单质和硝酸钾,还原剂是碳单质,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,故C错误;D.C的化合价升高,做还原剂,故D正确;故选:C16D【解析】-----------
    A.铁锅久置常出现红棕色斑迹,铁元素的化合价升高被氧化,发生氧化还原反应,故A不选;B.燃烧天然气,碳元素的化合价升高,氧元素的化合价降低,发生氧化还原反应,故B不选;C.牛奶在空气中酸败变质,氧元素的化合价降低,则发生氧化还原反应,故C不选;D.向沸水中滴入FeCl3饱和溶液,是铁离子的水解,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,故D选。故选D17A【解析】Br的化合价从0价降低到-1价,根据方程式控制,得到1个电子。S的化合价从+4价升高到+6价,失去2个电子,所以单质溴是氧化剂,SO2是还原剂,答案选A18D【解析】核电站发生爆炸,释放出大量放射性物质,属于一级放射性物品,故D正确。综上所述,答案为D19D【解析】根据氧化还原反应的特征分析,判断氧化剂、还原剂。【详解】4Ag2H2SO2===2Ag2S2H2O反应中,Ag元素从0价升高到+1价,故Ag做还原剂,O2O元素从0价降低到-2价,O2做氧化剂,H2S中的H元素和S元素化合价没有改变,故H2S既不是氧化剂又不是还原剂,故D正确。故选D【点睛】金属单质大多数情况下都做还原剂,O2是常见氧化剂,再判断H2S中各元素化合价变化情况,从而可以快速作出正确判断。20C【解析】在同一个氧化还原反应中,有还原剂的还原性强于还原产物的还原性,从反应2Fe3++2I-=2Fe2++I2可知I-的还原性强于Fe2+,从反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可知Fe2+的还原性强于Cl-,故还原性:I-Fe2+Cl-,故答案为:C21B【解析】A.标准状况下,气体摩尔体积为22.4mol/LA错误;B.标准状况下,气体摩尔体积为22.4mol/LB正确;
    C.摩尔质量的单位为g/mol,式量的单位为“1”,故摩尔质量和式量不相同,C错误;D.摩尔是物质的量这个物理量的单位,D错误。答案选B22A【解析】试题分析:①Al为单质,不是化合物,错误;②Al2O3为两性氧化物,与酸反应:Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,与碱反应:Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O,正确;③Al(OH3为两性氢氧化物,与酸反应:AlOH3+3HCl=AlCl3+3H2O与碱反应:AlOH3+NaOH=NaAlO2+2H2O,正确;④NaHCO3为弱酸的酸式盐,与酸反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,与碱反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,正确。综上,答案A考点:考查与酸、碱都反应的化合物。二、非选择题(8423BaSO4Ba(OH2CO3Ca=CaCO3BaCO32H=BaBa2+2OH2H+SO24=BaSO42H2O22++2+CO2H2O【解析】A不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;D可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体EE可使澄清石灰水变浑浊,则E为二氧化碳,D为碳酸钾;B不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则B为碳酸钡;C的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生A,则C是氢氧化钡。【详解】(1由以上分析可知,ABaSO4CBa(OH2。答案为:BaSO4Ba(OH2(2DK2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为CO3Ca=CaCO3BBaCO3它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba+CO2+H2OCBa(OH2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式22+Ba2+2OH2H+SO24=BaSO42H2O。答案为:CO3Ca=CaCO3BaCO32H=Ba2++CO2+H2OBa2+2OH2H+SO24=BaSO42H2O2+22+【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。24BaCl2Na2CO3Ag++Cl-=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2SO42-CO32生成沉淀不能共存;AgCl生成沉淀不能共存;Cu2
    CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3【详解】结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则CCuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明BAgNO3D盐溶液有无色无味气体逸出,BaCl2Na2CO3说明DNa2CO3ABaCl2四种盐分别为:ABaCl2BAgNO3CCuSO4DNa2CO3;答案:2盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2++SO42-=BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-CO32-共存,Ag+不能和SO42-Cl-CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。25MnCl2维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下干燥氯气白色的无水硫酸铜不变蓝y增大气体与溶液的接触面积,使其他充分吸收b不能不能阻止空气中的水蒸气进入E【解析】KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化锰、Cl2和水,化学方程式为:16HCl(+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持蒸馏烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,浓盐酸顺利滴下,通过饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B中的装置起到缓冲的作用,再经过无水氯化钙的干燥,通过无水硫酸铜检验水是否吸收干净,E装置用于吸收氯气,根据氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,由此分析。【详解】(1根据质量守恒可知,化学方程式为:16HCl(+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下;(2装置C中盛有氯化钙,有吸水性,可用于干燥氯气,无水硫酸铜为白色,遇水形成胆矾,为蓝色,故装置D中白色的无水硫酸铜不变蓝时证明E中收集的气体不含水蒸气;(3氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,E装置中导管y应伸至靠近集气瓶底部;(4氯气易溶于水,装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是增大氯气与水反应的接触面积,使气体分吸收,氯水中存在HClOH+Cl-H2OCl2ClO-OH-,其中使品红褪色的微粒是HClO,使紫色石蕊溶液变红的微粒是酸,H+,与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是Cl-,答案选b
    (5装置I不能代替装置FF装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,装置I只能起到尾气吸收和防止倒吸,不能防止空气中的水蒸气进入E装置。26C烧杯玻璃棒4.0g冷却500mL容量瓶12胶头滴管检漏AB【解析】1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器,然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称;2)①根据基本公式n=CV,所需的质量m=nM来计算,托盘天平读数精确至0.1g,;③容量瓶不能受热;④容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液;⑥根据定容的操作来分析;3)根据容量瓶的使用注意事项来作答;4)氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小;【详解】1C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制500mL0.2mol/LNaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中,当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,故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为:烧杯、玻璃棒,故答案为:C;烧杯、玻璃棒;2)①所需的质量m=CVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g故答案为:4.0g③容量瓶不能受热,NaOH溶于水放热,则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温,故答案为:冷却④这一步操作为转移过程,容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液,故答案为:500mL容量瓶;⑥将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切,故答案为:12;胶头滴管;3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故答案为:检漏;4实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L,小于0.1mol/L,其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大,A.氢氧化钠容易潮解,用滤纸称量氢氧化钠固体,会导致氢氧化钠质量减小,进而使得其物质的量浓度偏小,故A
    项符合题意;B.溶解后的烧杯未经多次洗涤,会使溶质有所损失,最终会导致溶液中氢氧化钠的物质的量浓度偏小,B项符合题意;C.因转移操作以后,需要定容加蒸馏水至刻度线,因此容量瓶中原来存有少量蒸馏水,对实验结果无影响,故C项不符合题意;D.称量时所用的砝码生锈,导致所称取得固体质量变大,最终使得实验结果偏大,故D项不符合题意;E.热胀冷缩,未冷却直接转移至容量瓶,立即配好时,导致溶液的实际体积偏小,根据C=可以看出,最终使得实验结果偏大,故E项不符合题意;答案选AB27MnO24HCl(浓)MnCl2Cl2↑+2H2O除去氯气中的水蒸气E中不褪色,F中褪色干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸有漂白性出现蓝色Cl-+ClO-+2H+Cl2↑+H2O次氯酸钠与空气中的二氧化碳反应SO32+HClO=SO42+H+Cl【解析】实验室用浓盐酸与二氧化锰加热反应制备氯气,浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢、水,依次通过盛有饱和食盐水、浓硫酸的洗气瓶除去杂质,依次通过干燥有色布条、湿润有色布条验证氯气是否具有漂白性,再通过G置验证氯气的氧化性,氯气有毒,能够与氢氧化钠溶液反应,可以用氢氧化钠溶液吸收尾气,据此解答。【详解】1MnO2与浓盐酸在加热条件下发生氧化还原反应生成氯气、氯化锰和水,方程式为MnO24HCl(浓)Cl2↑+2H2OD中浓硫酸作用为干燥氯气,2浓硫酸具有吸水性,除去氯气中的水蒸气,防止水蒸气对氯气漂白性检验造成干扰;3)干燥的氯气依次通过E中红色干布条,F中红色湿布条,看到现象为E中布条不褪色,F中布条褪色,说明干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸有漂白性;4)氯气具有强的氧化性,与碘化钾反应生成单质碘,碘遇到淀粉变蓝,所以看到现象为棉花团变蓝;5)氯气有毒不能直接排放到空气中,氯气能够与碱反应,可以用氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,装置如图所示MnCl2--+-6)①次氯酸根离子与氯离子发生氧化还原反应生成氯气和水,离子方程式为Cl-+ClO-+2H+Cl2↑+H2O
    ②消毒液的有效成分是次氯酸盐与二氧化碳和水生成的次氯酸,次氯酸不稳定,见光易分解,所以应该密封保存;7)亚硫酸根离子与次氯酸反应生成硫酸根离子、氯离子,反应的离子方程式为S032+HClOS042+H+Cl【点睛】本题以氯气的制备为载体考查了氯气的性质,题目综合性较强,侧重考查依据所学知识分析问题、解决问题的能力,题目难度中等。明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键。注意干燥的氯气没有漂白性,真正起漂白作用的是氯气与水反应生成的次氯酸,为易错点。2812.5BCAFED保证溶质全部转入容量瓶容量瓶盛放热溶液时,体积不准ABC【解析】1)根据m=cvM计算所需氯化钠的质量;2)实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是减少溶质的损失,减少实验误差;根据热溶液体积偏大;4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/v分析判断.【详解】1)溶质的质量m=nM=cvM=1.25mol·L1×0.25L×40g·mol1=12.5g2)配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故答案为BCAFED3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的保证溶质全部转入容量瓶,是减少溶质的损失,减少实验误差;因热溶液体积偏大,冷却下来时溶液体积变小,则浓度会变大;4A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,溶质的质量减少,浓度偏小,故A正确;B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故B正确;C、定容时仰视液面达到刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,故C正确;D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏大,故D错误;E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,故E错误;故答案为ABC29、拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉小于FeFe3++e-=Fe2+1650%【解析】分析:化学上把把吸收热量的化学反应称为吸热反应,把有热量放出的化学反应称为放热反应。吸热反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量;放热反应中,反应物的总能量高于生成物的总能量。原电池的负极材料通常是电池反--+-
    应中的还原剂,而正极材料通常是活泼性不如负极的导电物质。化学反应中各元素的原子种类和原子数目保持不变。有关化学平衡的计算中,各组分的变化量之比等于其化学计量数之比。8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4详解:(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH2·8H2ONH4Cl充分反应。滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH2·实验中观察到的现象是:拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉,说明该反应是吸热反应,这是由于反应物所具有的总能量小于生成物所具有的总能量。2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,该反应中,铁是还原剂、氯化铁是氧化剂,故该电池的负极材料为Fe正极可以选用碳棒或铜等材料。正极上发生还原反应,电极反应式为Fe3++e-=Fe2+3)恒温下,将amo1N2bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g+3H2(g2NH3(g。若反应进行到时刻t时,nt(N2=13molnt(NH3=6mol,由N原子守恒可知,a=13+616。反2应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下)则混合气体的总物质的量为其中NH3的体积分数为25%。则NH3的物质的量为716.8L32mol22.4L/mol32mol25%=8moln(N2=16mol-8mol12moln(H2=32mol-8mol-12mol=12molH2的变化量为23312mol100%50%n(NH3=8mol12mol,所以,平衡时H2的转化率为2212mol12mol点睛:本题属于有关化学反应原理的综合题,主要考查了化学反应与能量变化、原电池原理及其应用、有关化学平衡的计算。理论上,任何一个自发进行的氧化还原反应均可设计成原电池反应,还原剂在负极上发生氧化反应,氧化剂在正极上发生还原反应。有关化学平衡的计算,除根据质量守恒定律外,关键要把握住各组分的变化量之比等于化学计量数之比。
    2021-2022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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是(A.化学反应中1molMg变成Mg2+时失去电子的数目为2NAB28N2所含有的原子数目为NAC.标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子D1mol/LNaCl溶液中所含Na+的数目为NA【答案】A【解析】A.一个Mg原子变成一个Mg2+时失去的电子数是2个,所以1molMg变成Mg2+时失去的电子数目为2NA,故A正确;B.28g氮气的物质的量为1mol,含有的原子数目为2NA,故B错误;C.标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.不知溶液的体积,所以计算不出Na+的数目,故D错误。故选A2、等质量的SO2SO3相比较,下列结论正确的是(A.它们的分子数目之比是45B.它们的氧元素的质量之比为23C.它们的物质的量之比为54D.它们的密度之比为54【答案】C【解析】试题分析:令SO2SO3的质量都是1g,则:n(SO2=1g1g11moln(SO3=mol648064g/mol80g/mol11=5:4,故A错误;二氧化硫中氧原子物质6480分子数目之比等于物质的量之比,故SO2SO3的分子数目之比为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SO2SO3含有的氧原子数目之比为1111×2×3=5:6B错误;它们的物质的量之比为=5:4C正确;同温同压密度比等于摩尔质量之比,6464808064它们的密度之比为=4:5,故D错误。80
    考点:本题考查物质的量。3、下列叙述正确的是(ASO3的水溶液能导电,所以SO3是电解质B.氯化钠晶体不导电,但是氯化钠是电解质C.氯化钠溶液能导电,所以氯化钠溶液是电解质D.液态氯化氢不能导电,所以氯化氢不是电解质【答案】B【解析】ASO3的水溶液是硫酸,硫酸能导电,所以硫酸是电解质,SO3是非电解质,选项A错误;B.氯化钠晶体不导电,但氯化钠溶于水或熔融状态下能电离出离子,属于电解质,选项B正确;C.电解质必须是纯净的化合物,氯化钠是电解质,其溶液是混合物,选项C错误;D.液态氯化氢以分子的形式存在,不能导电,但是其水溶液能导电,因而氯化氢是电解质,选项D错误;答案选B4、现有NH4Cl(NH42SO4K2SO4三种无色溶液,只用一种试剂,一次区别开,则该试剂是(必要时可以加热)(ABaCl2溶液【答案】B【解析】从物质组成的角度分析,待检验的三种物质为铵盐和硫酸盐,铵盐通常用强碱检验:NH4++OH-NH3↑+H2O,产BBa(OH2溶液C.稀盐酸DAgNO3溶液生刺激性气味的气体,硫酸盐通常用含Ba2+的可溶性化合物检验:Ba2++SO42-=BaSO4,综合考虑应选择Ba(OH2液检验,方法和现象是:向三种溶液中分别滴加Ba(OH2溶液,只有刺激性气体产生的是NH4Cl;既有刺激性气体产生又有白色沉淀产生的是(NH42SO4;只有白色沉淀产生的是K2SO4,答案选B5、下列示意图中,白球代表氢原子,黑球代表氦原子,方框代表容器,容器中间有一个可以上下滑动的隔板(其质量可忽略不计。其中能表示等质量的氢气与氦气的是ABCD【答案】A【解析】等质量的H2He的物质的量的关系为n(H2n(Hemm:=21,相同条件下气体的物质的量与体积成正比,所24
    以其体积关系为V(H2V(He21CD均不正确;氦气分子为单原子分子,B不正确,因此A符合题意;答案选A6、下列实验操作规范且能达到目的的是实验目的实验操作先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加A称取2.0gNaOH固体NaOH固体B配制0.1mol/L硫酸铜溶液80mL称取胆矾固体25.0g,放入100mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度排水法收集高锰酸钾分解产生C的氧气DAA【答案】C【解析】A.NaOH具有强腐蚀性,且易潮解,固体表面易形成NaOH溶液而被滤纸吸附,所以不能用滤纸称量NaOH固体,应用玻璃器皿(如烧杯等)称量NaOH固体,故A操作错误;B.不能在容量瓶中直接溶解配制溶液,且需要称取胆矾固体的质量为:0.1mol/L×0.1L×250g/mol=2.5g,并不是25.0gB不能达到实验目的;C.氧气难溶于水,可用排水法收集;为防止倒吸,实验时应先移除导管,后熄灭酒精灯,故C符合题意;D.测定溶液的pH时,pH试纸一般不能事先湿润,如测定醋酸溶液的pH时,若用湿润的pH试纸会造成测定结果偏高,故D操作错误;答案选C7、下列分离提纯方法正确的是A.除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,过滤,蒸发,结晶B.除去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,燕发结晶,趁热过滤C.除去CO2气体中少量的HCl通过感有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶洗气D.除去CO2气体中少量的CO:通入适量O2后点燃【答案】B【解析】A、除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,引入了新的杂质,A错误;B除去NaCl测定醋酸溶液的pHBB用玻璃棒蘸取溶液,点在湿润的pH试纸上CCDD先移除导管,后熄灭酒精灯

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