资源描述
2025年河北省邯郸市峰峰矿务局第二中学化学高一上期中预测试题
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、下列氯化物中,既能由金属和氯气直接化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是
A.MgCl2 B.FeCl2 C.CuCl2 D.FeCl3
2、下列反应(电解除外)需要加入氧化剂才能实现的是
A.Cl2→Cl- B.H+→H2 C.CO32-→CO2 D.Zn→Zn2+
3、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是
A.K+、Fe2+、SO42-、NO3- B.OH-、Cl-、Na+、Cu2+
C.NH4+、NO3-、Al3+、K+ D.S2-、SO42-、Na+、Ag+
4、我国化工专家侯德榜发明了“联合制碱法”,其生产过程中发生的反应主要是:
①NH3+CO2+H2O =NH4HCO3
②NH4HCO3+NaCl =NaHCO3↓+NH4Cl
③2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑
在上述反应中没有涉及到的基本反应类型是( )
A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应
5、实验室用下列两种方法制氯气:①用含146gHCl的浓盐酸与足量的MnO2反应,②用87gMnO2与足量浓盐酸反应。所得的氯气
A.①比②多 B.②比①多 C.一样多 D.无法比较
6、有8 g Na2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200 g质量分数为1.65%的盐酸恰好反应,蒸干溶液,最终得固体质量为
A.8 g B.2.5 g C.3.7 g D.无法计算
7、在某一电解质溶液中逐滴加入另一溶液时,溶液的导电性由大变小又逐渐增大的是
A.盐酸中逐滴加入食盐溶液 B.硫酸中逐滴加入氢氧化钠溶液
C.石灰乳中滴加稀盐酸 D.硫酸中逐滴加入氢氧化钡溶液
8、下列说法正确的是
A.摩尔是一种国际基本物理量
B.氧气的摩尔质量为32 g
C.H2的气体摩尔体积约为22.4 L
D.1 mol H2O约含有6.02×1023个水分子
9、下列水溶液中的电离方程式正确的是
①NaHCO3=Na++H++CO32-
②NaHSO4=Na++H++SO42-
③H2SO4=2H++SO42-
④KClO3=K++Cl5++3O2-
A.②③ B.② C.①④ D.③
10、硼元素有10B和11B两种同位素,原子百分含量分别为19.7%和80.3%,则硼元素的平均相对原子质量是
A.10.4 B.10.6 C.10.8 D.11.0
11、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 mol·L-1 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
A.A B.B C.C D.D
12、将一小粒金属钠投入到盛有冷水的小烧杯中,以下描述合理的是
A.无明显现象 B.烧杯内溶液颜色逐渐变红
C.金属钠浮于液面上,四处游动 D.金属钠沉入烧杯底部,并产生气泡
13、下列属于氧化还原反应的是
A.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O B.Na2O+H2O=2NaOH
C.2KI+Br2=2KBr+I2 D.MgO+2HCl=MgCl2+H2O
14、下列有关物理量相应的单位表达错误的是
A.阿伏加德罗常数:
B.摩尔质量:mol/g
C.溶解度::
D.密度:
15、对反应Al2O3+N2+3C 2AlN+3CO的叙述正确的是
A.Al2O3是氧化剂,C是还原剂 B.每生成1 mol CO需转移2 mol电子
C.AlN中氮元素的化合价为+3 D.N2发生了氧化反应
16、下列各组微粒在指定溶液中一定能大量共存的是
A.氯化铁溶液:
B.使酚酞变红的溶液:
C.稀硫酸溶液:
D.无色透明的溶液:
17、下列关于物质分类的正确组合是 ( )
碱
酸
盐
碱性氧化物
酸性氧化物
A
Na2CO3
H2SO4
(NH4)2CO3
MgO
CO2
B
NaOH
HCl
NaCl
Na2O
H2O
C
Ba(OH)2
H2CO3
CaCl2
CO2
SO2
D
KOH
HNO3
CaCO3
CaO
SO3
A.A B.B C.C D.D
18、能够用来一次性鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是( )
A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸
19、已知NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4在溶液中完全电离,体积相同的NaNO3、Na2SO4、Na3PO4 、Na4SiO4四种溶液中,若要使Na+的物质的量相等,则这四种溶液的物质的量浓度比为
A.12∶6∶4∶3 B.3∶4∶6∶12 C.4∶3∶2∶1 D.1∶2∶3∶4
20、下列电离方程式,书写正确的是
A.KMnO4═K++Mn7++4O2- B.NaHCO3= Na++ H++ CO32-
C.FeCl3═Fe3++Cl3— D.Al2(SO4)3═2Al3++3SO42-
21、下列反应的离子方程式书写正确的是
A.氯化铝溶液中加入过量氨水:A13++4NH3·H2O=AlO2-+ 4NH4++2H2O
B.澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液混合:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2O
C.碳酸钙溶于醋酸:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O
D.氯化亚铁溶液中通入氯气:2Fe2++C12=2Fe3++2C1-
22、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是 ( )
A.标准状况下,9g H2O所占的体积为11.2L
B.1 mol OH-所含的电子数为8NA
C.标准状况下,28 g CO和N2的混合气体的体积为22.4L
D.0.5NA个H2所含的体积为11.2L
二、非选择题(共84分)
23、(14分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:
(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。
(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;
(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。
24、(12分)A~E 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;
E 原子的最外层电子数与 B 相同。
(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。
(2)写出 D2+离子的结构示意图_____。
(3)写出 C 形成离子时的电子式_____。
(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。
(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_____。
25、(12分)某实验室欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制100 mL lmol/L的稀硫酸。
(1)请计算所用浓硫酸的物质的量浓度为_________,配置溶液需要硫酸的体积为_________mL(保留小数点后一位有效数字)。
(2)现给出下列仪器(配制过程中可能用到):①100 mL量筒 ②10 mL量筒 ③50 mL烧杯 ④托盘天平 ⑤100 mL容量瓶 ⑥胶头滴管 ⑦玻璃棒,所需仪器按顺序排列正确的是(______)
A.①③⑦⑤⑥ B.②⑤⑦⑥ C.①③⑤⑥⑦ D.②⑥③⑦⑤⑥
(3)若实验时遇到下列情况,所配溶液的浓度偏大的是_________。
A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线
B.忘记将洗涤液转入容量瓶
C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理
D.溶液未冷却即转入容量瓶
E.定容时俯视刻度线
26、(10分)I.根据如图给出的装置图回答下列问题:
(1)写出图中玻璃仪器的名称:①____;②____;③_____。
(2)①~④中,使用前必须检查是否漏水的是___、___(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置___(填Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ序号)。
Ⅱ.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:
(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、___、胶头滴管。
(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为___克。
(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。
A.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;
B.将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;
C.用少量水___2次~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。
D.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度___处,改用胶头滴管加水,使溶液___。
E.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。
(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是____(填编号)
①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 ②定容观察液面时俯视
③配制过程中遗漏了(3)中步骤C ④加蒸馏水时不慎超过了刻度线
27、(12分)根据实验室制取蒸馏水的实验,回答下列问题:
(1)在试管中加入少量自来水,滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,观察到的实验现象是____________,由此说明自来水中含有的离子是__________________。
(2)实验室制取蒸馏水的装置如下图所示,请写出装置图中序号所示各仪器的名称____________。
(3)若取仪器⑤中收集得到的液体少许,加入到试管中,然后滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,观察到的现象是____________,原因是________________________。
(4)通过上述实验,你认为蒸馏实验的应用是____________________________________。
28、(14分)现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:
①0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/L
②D溶液呈蓝色
③将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡
请回答下列问题:
(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:
A_____________B_______________C_____________D______________E______________。
(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_____________________。
(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_______,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为___________mL。
29、(10分)A、B、C、D、E 5瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3、AgNO3溶液中的一种。已知:
①A与B反应有气体生成 ②B与C反应有沉淀生成
③C与D反应有沉淀生成 ④D与E反应有沉淀生成
⑤A与E反应有气体生成 ⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质
请填空:
(1)在②和③的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是______。
(2)A是______,B是_________,C是__________,D是________,E是_________。
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、A
【解析】
A. Mg与氯气或盐酸均反应生成氯化镁,A符合;
B. Fe与氯气反应生成氯化铁,B不符合;
C. Cu与盐酸不反应,C不符合;
D. Fe与盐酸反应生成氯化亚铁,D不符合;
答案选A。
2、D
【解析】
反应中需要加入氧化剂,说明该反应变化过程中有元素化合价升高。
氯元素化合价降低,不符合题意;
氢元素化合价降低,不符合题意;
没有元素化合价变化,不符合题意;
锌化合价升高,符合题意。
故选D。
3、C
【解析】
强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。
【详解】
A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故A错误;
B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;
C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;
D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。
故选C。
本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。
4、A
【解析】
化学反应的基本类型有:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。
【详解】
①NH3+CO2+H2O =NH4HCO3为化合反应;
②NH4HCO3+NaCl =NaHCO3↓+NH4Cl为复分解反应;
③2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑为分解反应;
答案选A。
5、B
【解析】
浓盐酸与MnO2反应的方程式是,稀盐酸和MnO2不反应,①用含146gHCl的浓盐酸与足量的MnO2反应,HCl不能完全反应,参加反应的HCl小于4mol,放出氯气的物质的量小于1mol;②用87gMnO2与足量浓盐酸反应,MnO2能完全反应,生成氯气的物质的量1mol,得到的氯气②比①多,故选B。
6、C
【解析】
Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,根据氯离子守恒有关系式:HCl~NaCl,据此计算即可。
【详解】
Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g×1.65%=7.1g,设生成NaCl的质量为m(NaCl),根据氯离子守恒有关系式:
列比例式: ,解得m(NaCl)=3.7g。蒸干溶液最终得固体质量为3.7g,答案选C。
7、D
【解析】
溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。
【详解】
A.盐酸中滴加食盐溶液,使溶液中的带点离子浓度增大,导电能力增强,A错误;
B.硫酸中滴加氢氧化钠,氢离子浓度减小,钠离子浓度增大,导电能力几乎不变,B错误;
C.石灰乳中滴加盐酸,石灰乳微溶于水,溶于盐酸,使离子浓度增大,导电能力增强,C错误;
D.硫酸中滴加氢氧化钡,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力减弱,当完全反应时,再滴加氢氧化钡溶液,带电离子逐渐增大,导电能力增强,D正确;答案为D
溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。题目要求导电性由大到小又逐渐增大,说明溶液中的离子浓度先减小后增大。
8、D
【解析】
A.摩尔是物质的量的单位,故A错误;B.摩尔质量的单位为g/mol,氧气的摩尔质量为32g/mol,故B错误;C.气体摩尔体积必须指明条件,在标况下,H2的气体摩尔体积约为22.4L/mol,故C错误;D.1mol任何粒子的粒子数叫做阿伏加德罗常数,符号为NA,通常使用6.02×1023这个近似值, 1mol H2O约含有6.02×1023个水分子故D正确.答案:D。
摩尔是物质的量的单位,可用mol表示; 气体摩尔体积必须指明条件,单位为L/mol。
9、A
【解析】
①NaHCO3=Na++HCO3-,故①错;②NaHSO4=Na++H++SO42-,故②正确;③H2SO4=2H++SO42-,故③正确;④KClO3=K++ ClO3 -,故④错;综上所述②③正确,故选A;
正确答案:A。
10、C
【解析】
元素的平均相对原子质量=各原子的相对原子质量×原子的百分含量
【详解】
硼元素的平均相对原子质量=10×19.7% +11×80.3% = 10.8,故C正确;
综上所述,答案为C。
11、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。
12、C
【解析】
钠的密度小于水,熔点较低,将一小粒金属钠投入到盛有冷水的小烧杯中可以看到:钠浮在水面上,与水剧烈反应,熔化成一个闪亮的小球,四处游动,发出嘶嘶的响声,如果水中滴加了酚酞,溶液会变成红色。选项中的现象只有C正确,故选C。
13、C
【解析】
凡是有元素化合物升降的反应是氧化还原反应。
【详解】
A. 2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,A错误;
B. Na2O+H2O=2NaOH中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,B错误;
C. 2KI+Br2=2KBr+I2中I元素的化合价升高,Br元素化合价降低,非氧化还原反应,C正确;
D. MgO+2HCl=MgCl2+H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,D错误。
答案选C。
准确判断出反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键。另外也可以依据氧化还原反应与四种基本反应类型的关系分析,例如置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是,有单质生成的分解反应和有单质参加的化合反应均是氧化还原反应。
14、B
【解析】
.A. 由于阿伏加德罗常数是有单位的,且单位为,故A正确;
B 摩尔质量表达式为:M=,单位是g/mol,故B错误;
C. 溶解度即是在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,所以单位是g,故C正确;
D. 密度表达式为ρ=,密度的单位为,故D正确;
答案选B。
15、B
【解析】
在氧化还原反应中,得到电子的是氧化剂,氧化剂发生还原反应;失去电子的是还原剂,还原剂发生氧化反应。
【详解】
A.C失去电子是还原剂,N2得到电子是氧化剂,Al2O3中各元素化合价没发生变化既不是氧化剂也不是还原剂,故A错误。
B.C元素化合价由0升为+2,根据化学方程式可知,每生成1 mol CO需转移2 mol电子。故B正确。
C.AlN中N元素的化合价为-3,故C错误。
D.N2是氧化剂发生还原反应,故D错误。本题选B。
16、C
【解析】
A.氯化铁溶液中的氯离子与银离子会生成氯化银沉淀,故不能大量共存;
B.合酚酞变红的溶液显碱性,HSO3-与氢氧根离子会反应,故不能大量共存;
C.稀硫酸溶液中,NH4+、Al3+、Cl-、K+等离子间均不发生反应,故能大量共存;
D. MnO42-在水溶液中为墨绿色,故D与题意不符;
答案选C。
在无色溶液中,一些在水溶液中呈现出颜色的离子不能大量共存,如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Fe(SCN)2+、Fe(C6H5O) 63-等有色离子等均不能大量共存。
17、D
【解析】
A.碳酸钠属于盐不是碱,故A错误;
B.H2O不是酸性氧化物,故B错误;
C.CO2与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故C错误;
D.KOH属于碱,HNO3属于酸,CaCO3属于盐,CaO与水化合生成氢氧化钙,为碱性氧化物,SO3与水化合为硫酸,属于酸性氧化物,故D正确。
故选D。
18、B
【解析】
BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。
【详解】
A. 均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A不符合题意;
B. BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,B符合题意;
C. 稀盐酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,C不符合题意;
D. 稀硝酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,D不符合题意;故答案为:B。
19、A
【解析】
假设Na+的物质的量相等,为1mol,利用c= 计算相同体积下,各种溶液的物质的量浓度。
【详解】
假设Na+的物质的量为1mol,假设溶液体积为V,物质的量浓度之比c(NaNO3):c(Na2SO4):c(Na3PO4):c(Na4SiO4)= :::=:::=12:6:4:3,答案为A。
注意离子的物质的量浓度和物质的量浓度之间的关系,得出物质的量浓度之比时注意1:::≠1:2:3:4。
20、D
【解析】
KMnO4的电离方程式是KMnO4==K++MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3++3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3==2Al3++3SO42-,故D正确。
点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO3-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4 = Na+ + H+ + SO42-。
21、D
【解析】A. 氯化铝溶液中加入过量氨水,该反应的离子方程式为A13++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+ 3NH4+,A不正确;B. 澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液混合,该反应的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+2H2O+ CO32-,B不正确;C. 碳酸钙溶于醋酸,该反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+CH3COO-,C不正确;D. 氯化亚铁溶液中通入氯气,该反应的离子方程式为2Fe2++C12=2Fe3++2C1-,D正确,本题选D。
22、C
【解析】
A、标准状况下,H2O为液体,无法求体积,故A错误;
B、1 个 OH-含有10个电子,所以1 mol OH-所含的电子数为10NA,故B错误;
C、CO和N2气体的摩尔质量均为28g/mol,所以28 g CO和N2混合气体为1mol,标准状况下体积为约为22.4L,故C正确;
D、0.5NA个H2为0.5mol,没有状态,无法计算所占的体积,故D错误;
所以本题答案:C。
二、非选择题(共84分)
23、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl
【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。
【详解】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;
(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;
(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。
掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。
24、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H++Cl-
【解析】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。
【详解】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。
(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S
(2)镁离子;
(3)氯离子,电子式加中括号。;
(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2
(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl- 。
25、18.4 mol·L-1 5.4mL D D E
【解析】
(1)根据物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M 进行计算;
(2)先根据溶液稀释前后物质的量不变即c(稀)V(稀)=c(浓)V(浓)计算所需浓硫酸的体积确定量筒的规格,然后根据浓溶液来配制稀溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作来确定仪器;
(3)根据c=n/V分析判断误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低。
【详解】
(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M =1000×1.84×98%/98=18.4mol/L;根据溶液稀释规律,稀释前后溶质的量保持不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=100mL×lmol/L,解得:x≈5.4,综上所述,本题答案是:18.4 mol·L-1 ; 5.4mL。
(2)根据(1)可知,需用浓硫酸的体积为5.4mL,所以选择10mL量筒,配制溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所需仪器依次为:10mL量筒、胶头滴管、50mL烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;正确选项D;综上所述,本题答案是:D。
(3)A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故A错误;
B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故B错误;
C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理,不影响溶质的物质的量和溶液的体积不变,配制溶液浓度不变,故C错误;
D.溶液未冷却即转入容量瓶,等溶液冷却下来,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;
E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;
综上所述,本题选DE。
26、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 ③ ④ Ⅱ 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 1~2cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 ③④
【解析】
I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;
(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;
Ⅱ(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;
(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;
(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;
(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。
【详解】
I.(1)Ⅰ是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:①蒸馏烧瓶;②冷凝管; ③分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;
(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选③、④;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选Ⅱ,故答案为:③;④;Ⅱ;
Ⅱ(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;
(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;
(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;1~2cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;
(4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故①错误;②定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故②错误;③配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故③正确;④加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故④正确;故答案为:③④。
27、试管中有白色沉淀产生 氯离子 ①酒精灯 ②蒸馏烧瓶 ③冷凝管 ④牛角管 ⑤锥形瓶 试管中无沉淀产生 因为制取的蒸馏水中不含有氯离子 除去自来水中难挥发或不挥发的杂质,得到纯净的蒸馏水
【解析】
(1)检验氯离子一般用硝酸酸化的硝酸银溶液;
(2)根据仪器构造判断其名称;
(3)根据制备的蒸馏水中不含有氯离子分析判断;
(4)依据蒸馏原理分析。
【详解】
(1)在试管中加入少量自来水,滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,观察到的实验现象是试管中有白色沉淀产生,由此说明自来水中含有的离子是氯离子。
(2)根据装置图可知①是酒精灯,②是蒸馏烧瓶,③是冷凝管,④是牛角管,⑤是锥形瓶。
(3)仪器⑤中收集得到的液体是蒸馏水,取少许加入到试管中,然后滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,由于制取的蒸馏水中不含有氯离子,所以观察到的现象是试管中无沉淀产生。
(4)蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,因此通过上述实验说明蒸馏实验的应用是除去自来水中难挥发或不挥发的杂质,得到纯净的蒸馏水。
本题考查实验室制备蒸馏水操作,明确蒸馏实验的原理及用到的仪器是解题关键,注意温度计水银球位置、注意冷凝水流向。
28、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ 2 60
【解析】
①0.lmol/L的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32-;②D溶液呈蓝色,说明含有铜离子,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;③将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。
(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑。(3)33.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol×233g/mol+0.05amol×98g/mol=33.1g,解得a=2;剩余氢氧化钡是0.15mol-0.1mol=0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol×2+0.1mol×2=0.3mol,盐酸的体积是0.3mol÷5mol/L=0.06L=60mL。
29、AgCl Na2CO3 HCl AgNO3 BaCl2 NaHSO4
【解析】
①A与B反应有气体生成,则A、B分别为HCl、NaHSO4、Na2CO3中的一种;②B与C反应有沉淀生成,则沉淀可能为硫酸钡、也可能为AgCl;③C与D反应有沉淀生成,结合在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质,沉淀应为AgCl,则C为AgNO3,B为HCl,D为BaCl2;⑤A与E反应有气体生成、④D与E反应有沉淀生成,则A为Na2CO3,E为NaHSO4,则
(1)根据以上分析可知在②和③的反
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