资源描述
2025-2026学年海南省临高中学高一上化学期中达标测试试题
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0.5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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的( )
A.质量 B.密度 C.体积 D.均不能确定
2、实验中需2mol·L-1的Na2CO3溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3·10H2O 的质量分别是( )
A.1000mL,212g B.950mL,543.4g C.950mL,201.4g D.1000mL,572g
3、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是
A.NH4+ 、SO42- 、Al3+ 、NO3- B.Na+ 、K+ 、HCO3- 、NO3-
C.Na+ 、Ca2+ 、NO3- 、CO32- D.K+、Cu2+ 、NH4+ 、NO3-
4、小苏打是焙制糕点常用的发酵粉,小苏打属于
A.碱 B.氧化物 C.盐 D.有机物
5、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
B.NaOH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,俯视容量瓶刻度线
6、下列各组物质分类的组合,正确的是
酸
碱
盐
碱性氧化物
A
硫酸
纯碱
胆矾
氧化钠
B
硝酸
烧碱
硫酸钾
氧化钙
C
醋酸
一水合氨
苛性钠
氧化铁
D
碳酸
熟石灰
小苏打
二氧化碳
A.A B.B C.C D.D
7、40.5 g某金属氯化物RCl2含有0.6 mol 氯离子,则金属R的摩尔质量为( )
A.135 g B.135 g·mol-1 C.64 g D.64 g·mol-1
8、铋(Bi)元素价态为+3 时较稳定,铋酸钠(NaBiO3)溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰(MnSO4)溶液,向其中依次滴加下列溶液,对应现象如表所示:
加入溶液
①适量铋酸钠溶液
②过量的双氧水
③适量 KI-淀粉溶液
实验现象
溶液呈紫红色
紫红色消失,产生气泡
溶液变为蓝色
关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为( )
A.I2、H2O2、KMnO4、NaBiO3 B.H2O2、I2、NaBiO3、KMnO4
C.NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2 D.KMnO4、NaBiO3、I2、H2O2
9、酸碱中和反应的本质是:H+ + OH- = H2O,下列物质间的反应可以用该离子方程式表示是( )
A.氢氧化铁和稀盐酸反应 B.Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中
C.澄清石灰水和稀硝酸反应 D.氨水与盐酸
10、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是
A.在常温常压下,11.2L氯气所含的原子数目为NA
B.32g氧气含的原子数目为NA
C.2 L 0.1mol·L-1 K2SO4溶液中离子总数约为1.4NA
D.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA
11、下列各组微粒中,在一定条件下均可以作氧化剂的是( )
A.Fe、H2O、CO2 B.Fe3+、MnO4—、NO3—
C.Cl2、HClO、Mg D.ClO-、Cl-、Ag+
12、下列反应的离子方程式中,书写错误的是
A.石灰石溶于盐酸:CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑
B.稀硫酸和氢氧化钠溶液混合:H++OHˉ===H2O
C.氯水和氯化亚铁溶液混合:Fe2++Cl2===Fe3++2Cl-
D.铜溶解在稀硝酸中:3Cu+8H++2NO3-===3Cu2++2NO↑+4H2O
13、发现原子中存在电子的科学家是
A.道尔顿 B.拉瓦锡 C.卢瑟福 D.汤姆生
14、某10%NaOH溶液,加热蒸发掉200g水后得到20%的NaOH溶液160mL,则该20%的NaOH溶液的物质的量浓度为( )
A.6.25mol·L-1 B.12.5mol·L-1 C.7mol·L-1 D.7.5mol·L-1
15、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是
A.常温常压下,11.2 L CO2所含的原子数为1.5NA
B.常温常压下,34 g OH-含有的质子数为20NA
C.1L0.5mol·L-lFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒
D.标准状况下,22.4 L NH3所含电子数为10NA
16、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知
A.该AgI胶粒能通过半透膜 B.该AgI胶体带负电荷
C.该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 D.该AgI胶体是电解质
17、下列关于电解质的说法,正确的是
A.氯气溶于水所形成的溶液能导电,因此氯气是电解质
B.CaCO3 饱和溶液导电能力很弱,所以 CaCO3 是弱电解质
C.HClO 水溶液中既有 H+、ClO-,又有大量 HClO 分子,因此 HClO 是弱电解质
D.CO2 的水溶液可以导电,所以 CO2 是电解质
18、、、、、的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是( )
A.
B.
C.
D.
19、配制100mL 0.1 mol/L的NaOH溶液,下列说法或操作正确的是
A.用托盘天平称量NaOH固体时左盘和右盘均应使用称量纸
B.在100mL容量瓶中溶解NaOH固体,冷却至室温才能进行定容
C.称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,配好的NaOH溶液浓度偏低
D.摇匀后见液面低于刻度线,应及时加水至刻度线
20、如图,A处通入Cl2,关闭B阀时,C处湿润的红布看不到明显现象;当打开B阀后,C处湿润的红布条逐渐褪色。则D瓶中装的可能是( )
A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.H2O D.饱和食盐水
21、密度为0.910 g·cm-3氨水,质量分数为25.0%,该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量分数为( )
A.等于12.5% B.大于12.5% C.小于12.5% D.无法确定
22、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同的( )
①原子总数;②质子总数;③分子总数;④质量。
A.④ B.① C.②④ D.①③
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:
①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;
②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,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)a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)
粒子代号
a
b
c
d
e
f
g
电荷数
0
+1
-1
0
+2
+1
0
其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:
(1)a粒子的原子结构示意图是______________。
(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。
(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为________,实验室制备d气体的化学方程式为________;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为________。
(4)c粒子是________,f粒子是________(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是________。
25、(12分)某学习小组设计以下三个实验探究氯水的成分,请根据下表回答问题。
实验序号
实验方法
实验现象
结论
①
将氯水滴加到AgNO3溶液中
生成白色沉淀
②
将氯水滴加到含有酚酞的NaOH溶液中
③
将足量的氯水滴加到Na2CO3溶液中
氯水中含有H+
(1)实验①得出的结论:_________。
(2)指出实验②和实验③中的“实验现象”:________、________。
(3)通过实验②的“实验现象”,同学们得出两个不同的结论。这两个结论可能是:a._______;b.________,请设计简单的实验证明哪一个是正确的:_________。
26、(10分)有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na+、Ba2+、Cu2+、Ag+、Cl-、SO42-、CO32-、NO3-中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:①将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色。②分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,C盐溶液中有较多气泡产生,而D盐溶液无明显现象。
(1)根据上述实验事实,推断盐的化学式分别为:A__________;D__________。
(2)写出下列反应的离子方程式:
①B+D→:________________;③C+HCl→气体:_______________。
(3)在作实验反思时,有同学提出:如果溶液中同时存在CO32- 和Cl-,CO32- 会对Cl- 的检验产生干扰。为了确定该溶液中是否存在Cl-,该小组同学进行了如下探究实验:
_________________________________
27、(12分)需要0.2 mol·L-1的Na2CO3溶液480 mL,用Na2CO3·10H2O晶体配制该溶液。
(1)应称取Na2CO3·10H2O晶体的质量是__________g , 配制过程用到的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管外,还有_____________。
(2)根据下列操作对所配溶液的浓度产生的影响,完成下列要求:
①Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码)③碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠④称量碳酸钠晶体时所用砝码生锈⑤容量瓶未经干燥使用。
其中引起所配溶液浓度偏高的有______________(填序号,下同),偏低的有______________,
(3)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有________________。
A.配制一定体积准确浓度的标准溶液 B.贮存溶液
C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D.准确稀释某一浓度的溶液
28、(14分)(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次)
① ② ③ ④
从海水中提取水:____________;从KCl溶液中获取KCl晶体:____________;
分离CaCO3和水:____________;分离植物油和水:____________。
(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:
实验①
实验②
实验③
取甲瓶溶液的量
400 mL
120 mL
120 mL
取乙瓶溶液的量
120 mL
440 mL
400 mL
生成沉淀的量
1.56 g
1.56 g
3.12 g
①甲瓶溶液为________溶液。
②乙瓶溶液为________溶液,其物质的量浓度为________mol·L-1。
29、(10分)下面所列物质中,属于电解质的是__________(填序号,下同),属于非电解质的是________,属于强电解质的是__________,属于弱电解质的是________。
①CH3CH2OH ②CH3COOH ③熔融态KNO3 ④SO3 ⑤蔗糖 ⑥HClO ⑦NaHCO3 ⑧氨水 ⑨Cl2 ⑩BaSO4 ⑪Cu
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】
由阿伏加德罗定律可知:在相同温度和压强下,相同体积的任何气体都具有相同数目的粒子,所以在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的体积,答案选C。
2、D
【解析】
由于容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,然后根据m=cVM进行计算。
【详解】
容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,则m(Na2CO3·10H2O)=cVM=1L×2mol/L×286g/mol=572g,故选B。
本题考查溶液的配制知识,注意实验室常用容量瓶的规格,计算溶质的质量时体积以所选容量瓶的规格决定。
3、A
【解析】
A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+ 、SO42- 、Al3+ 、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;
B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3- 发生反应,不能大量共存,B错误;
C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32- 发生反应,不能大量共存,且Ca2+ 与CO32-也不能共存,C错误;
D. 在某无色酸性溶液中, Cu2+ 溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;
综上所述,本题选A。
4、C
【解析】
小苏打是NaHCO3,其属于酸式盐,故选C。
5、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。
6、B
【解析】
本题主要考查物质的基本分类。碱:电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与水作用生成酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成);根据定义进行判断即可。
【详解】
A.纯碱是碳酸钠,属于盐不是碱,错误;B.各物质分类正确,正确;C.苛性钠是氢氧化钠,属于碱不是盐,氧化铁不属于碱性氧化物,错误;D.二氧化碳属于酸性氧化物,不是碱性氧化物,错误。
非金属氧化物不一定全是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物;金属氧化物不一定全是碱性氧化物,如Mn2O7属于酸性氧化物;能够电离出H+的粒子不一定属于酸,如HCO3-能电离出H+,但属于离子,不属于化合物。
7、D
【解析】
因为每个“RCl2”中含2个氯离子,含0.6mol氯离子的RCl2的物质的量为×0.6mol=0.3mol,金属氯化物RCl2的摩尔质量为=135g/mol,即RCl2的式量为135,所以R的相对原子质量为135-35.5×2=64,金属R的摩尔质量为64g/mol,答案选D。
8、C
【解析】
在氧化还原反应中,氧化能力:氧化剂>氧化产物,所以只要发生氧化还原反应,一定存在此氧化性关系。
【详解】
①适量铋酸钠溶液,溶液呈紫红色,表明反应生成KMnO4,从而得出氧化性:NaBiO3>KMnO4;
②过量的双氧水,紫红色消失,产生气泡,表明双氧水被氧化为O2,从而得出氧化性:KMnO4>H2O2;
③适量 KI-淀粉溶液,溶液变为蓝色,表明双氧水将I-氧化为I2,从而得出氧化性:H2O2>I2;
综合以上分析,可得出氧化性由强到弱的顺序为:NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2,故选C。
氧化性具有传递性,当氧化性A>B,B>C时,则氧化性A>C;同样,还原性也有此规律。
9、C
【解析】
A、氢氧化铁难溶,用化学式表示,A不符合题意;B、Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中生成硫酸钡沉淀和水,B不符合题意;C、澄清石灰水和稀硝酸反应生成氯化钙和水,C符合题意;D、一水合氨是难电离,用化学式表示,D不符合题意,答案选C。
10、D
【解析】
A. 在常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氯气的物质的量小于0.5mol,所含的原子数目小于NA,A错误;
B. 32g氧气的物质的量为1mol,含的原子数目为2NA,B错误;
C. 2 L 0.1mol·L-1K2SO4溶液中溶质的物质的量是0.2mol,不考虑水的电离所含离子的物质的量是0.6mol,离子总数约为0.6NA,C错误;
D. 5.6g铁的物质的量为0.1mol,与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁元素化合价从0价升高到+2价,失去2个电子,因此转移的电子数为0.2NA,D正确。
答案选D。
11、B
【解析】
A.Fe元素化合价为0,是铁的最低化合价,只有还原性,故A错误;
B.Fe、Mn、N元素化合价都处于最高价态,Fe3+、MnO4-、NO3-都具有氧化性,在一定条件下可以作为氧化剂,故B正确;
C.Mg元素化合价为0,是镁的最低化合价,只有还原性,故C错误;
D.Cl元素化合价为-1,是氯的最低化合价,只有还原性,故D错误;
本题答案为B。
12、C
【解析】
A.石灰石溶于盐酸的离子反应为CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑,故A正确;
B.稀硫酸和氢氧化钠溶液混合的离子反应为H++OHˉ===H2O,故B正确;
C.氯水和氯化亚铁溶液混合的离子反应为2Fe2++Cl2===Fe3++2Cl-,故C错误;
D.铜溶解在稀硝酸中的离子反应为3Cu+8H++2NO3-===3Cu2++2NO↑+4H2O,故D正确。
故选C。
常见的判断思路: 1、元素是否守恒2、电荷是否守恒3、得失电子是否守恒4、是否符合客观事实 5、该拆成离子形式的是否拆了。
13、D
【解析】
道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;汤姆生发现了电子,提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;英国科学家卢瑟福提出带核的原子结构行星模型,丹麦物理学家波尔引入了量子论;最先发现电子的是英国科学家汤姆生,故选D。
14、A
【解析】
根据蒸发前后溶质的质量不变,计算出溶液的质量,根据质量分数计算溶质的物质的量,进而计算溶液的物质的量浓度。
【详解】
设10%氢氧化钠溶液的质量为x,蒸发前后溶质的质量不变,
则有x×10%=(x-200g)×20%,
解得x=400g,
20%的氢氧化钠溶液中含有氢氧化钠的物质的量为
=1mol,
所得20%氢氧化钠溶液的物质的量浓度为
=6.25mol·L-1,
故选:A。
本题考查物质的量浓度的计算,本题要先计算蒸发后溶液的质量,为解答该题的关键。
15、D
【解析】
A. 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2 L CO2所含的原子数小于1.5NA,A错误;
B. 1个氢氧根离子含有9个质子,常温常压下,34 g OH-的物质的量是34g÷17g/mol=2mol,含有的质子数为18NA,B错误;
C. 胶体是小分子的集合体,则1L0.5mol·L-lFeCl3溶液完全转化得到的Fe(OH)3胶粒数目小于0.5NA个,C错误;
D. 氨气是10电子分子,标准状况下,22.4 L NH3的物质的量是1mol,所含电子数为10NA,D正确。
答案选D。
16、C
【解析】
已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷,Fe(OH)3胶粒带正电,AgI胶粒带负电;
【详解】
A. 胶粒直径在1到100nm之间,不能通过半透膜,A错误;
B. 该AgI胶体不带电,B错误;
C. AgI胶粒带负电,则该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 ,C正确;
D. 该AgI胶体是一种分散系,不是电解质,D错误;
答案选C。
17、C
【解析】
A.电解质必须为化合物,氯气为单质,所以氯气不是电解质;
B.电解质强弱与溶液的导电性强弱没有必然关系,与在水溶液中能够完全电离有关;
C.HClO 水溶液中存在HClO分子、H+、ClO-,说明HClO在溶液中部分电离;
D.CO2的水溶液能导电是因为二氧化碳与水反应生成的碳酸电离出自由移动的氢离子和碳酸氢根,而不二氧化碳自身电离。
【详解】
A.氯气为单质,不是化合物,所以氯气既不是电解质,也不是非电解质,选项A错误;
B.碳酸钙溶于水的部分完全电离,所以碳酸钙为强电解质,电解质的导电性与其溶液的导电性强弱无关,选项B错误;
C.HClO 水溶液中存在HClO分子、H+、ClO-,说明HClO在溶液中部分电离,所以氟化氢为弱电解质,选项C正确;
D.CO2的水溶液能导电是因为二氧化碳与水反应生成的碳酸电离出自由移动的氢离子和碳酸氢根,而不二氧化碳自身电离,所以碳酸是电解质,CO2是非电解质,选项D错误;
答案选C。
本题考查了电解质和非电解质、强电解质与弱电解质及溶液的导电能力的判断,题目难度不大,注意掌握电解质与非电解质、强弱电解质的概念及判断方法,明确溶液的导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质的强弱没有必然关系。
18、D
【解析】
根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性。
【详解】
A.的氧化性强于,反应可以发生;
B.的氧化性强于,反应可以发生;
C.的氧化性强于,反应可以发生;
D.的氧化性强于,反应不能发生;
故选D。
19、C
【解析】
A.氢氧化钠具有腐蚀性,称量具有腐蚀性药品应放在小烧杯或者称量瓶中进行,故A错误;B.容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体,故B错误;C.称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,导致氢氧化钠溶质的物质的量偏小,则配好的NaOH溶液浓度偏低,故C正确;D.摇匀后见液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,则所配溶液浓度偏低,故D错误;故选C。
20、B
【解析】
A.若D中盛放浓硫酸,由于浓硫酸不吸收氯气,所以关闭B阀时,C处湿润的红色布条褪色,故A错误;
B. 若D中盛放氢氧化钠溶液,关闭B阀时,氢氧化钠溶液吸收氯气,导致C处湿润的红色布条无变化,当打开B阀时,氯气溶于水具有漂白性,使红色布条褪色,满足题意,故B正确;
C.由于氯气在水中溶解度较小,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故C错误;
D.饱和食盐水不吸收氯气,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故D错误。
故答案选:B。
21、C
【解析】
设加入水的体积为V,那么质量分数为25%的氨水的体积也为V,稀释后氨水中溶质的质量分数=×100%≈11.9%<12.5%,答案为C。
溶液稀释时,溶质的物质的量或质量不变。
22、D
【解析】
相同条件下,体积相同的两种容器内气体的物质的量相等,分子数相等,根据气体的分子构成、原子构成作进一步判断。
【详解】
相同条件下,体积相同的两种容器内气体的物质的量相等,根据N=nNA知分子数相等,每个分子含有的原子个数相等,所以原子总数相等。一氧化氮分子、氮气分子或氧气分子中含有的质子数不等,所以两容器中总质子数不一定相等。两容器中气体的摩尔质量不一定相等,所以其总质量不一定相等,
答案选D。
本题考查阿伏加德罗定律及其推论,题目难度不大,本题着重于原子结构的考查,注意把握分子的构成。
二、非选择题(共84分)
23、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取②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】
①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;
②向①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;
③取少量②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;
④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】
①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;
②向①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;
③取少量②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②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②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、 NaOH>Mg(OH)2 NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH- 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O 作为燃料 OH- H3O+ OH-+H3O+=2H2O
【解析】
a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。
【详解】
(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;
(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2;
(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3•H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-;
(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OH-+H3O+=2H2O。
解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:
25、氯水中含有Cl- 溶液由红色变为无色 有气泡产生 氯水中含有H+ 氯水中含有HClO 向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确
【解析】
(1)加硝酸银产生白色沉淀,则该白色沉淀为AgCl,说明氯水中含Cl-,故答案为:氯水中含有Cl-;
(2)氯气与水反应生成HCl和HClO,HCl是强酸,电离出H+,H+消耗NaOH,酚酞由红色变为无色,加入碳酸钠后,H+和碳酸根离子反应放出二氧化碳,会产生气泡,故答案为:溶液由红色变为无色;有气泡产生;
(3)滴加酚酞的NaOH溶液呈红色,加入氯水后红色变为无色可能氯水中含H+消耗了OH-,也可能是氯水中含HClO将溶液漂白,HClO的漂白性是不可逆的,若是HClO将其漂白,向褪色后的溶液中再加入NaOH溶液后,溶液不会变红,否则溶液又将变红,故答案为:氯水中含有H+;氯水中含有HClO;向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确。
26、AgNO3 BaCl2 SO42-+Ba2+=BaSO4↓ CO32-+2H+=H2O+CO2↑
实验操作
实验目的
反应的离子方程式
CO32-
AgNO3溶液
Cl-
Cl-+Ag+=AgCl↓
【解析】
有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na+、Ba2+、Cu2+、Ag+、Cl-、SO42-、CO32-、NO3-中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:①将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色,说明B中含有铜离子,铜离子不能与CO32-共存,故B为铜盐且不为碳酸铜;②分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,白色沉淀为氯化银,Ag+与Cl-、SO42-、CO32-不能共存,所以A盐为AgNO3;C盐溶液中有较多气泡产生,产生的气体为二氧化碳,说明C盐中含有CO32-,而CO32-与Ba2+、Cu2+、Ag+均可发生反应,故C盐为Na2CO3,而D盐溶液无明显现象,D盐中含有Ba2+,由于Ba2+与SO42-不能共存,故D盐为BaCl2,则B盐为CuSO4。
(1)根据上述实验事实A为AgNO3、D为BaCl2。
(2)根据以上分析可知B+D的离子反应方程式为SO42-+Ba2+=BaSO4↓;C+HCl→气体的离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2↑。
(3)要排除碳酸根离子对氯离子的干扰,需要首先除去碳酸根离子,可以加入过量的HNO3溶液除去碳酸根离子。检验氯离子一般用硝酸银溶液,即向第一步实验后的溶液中滴加硝酸银溶液来检验氯离子,离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl↓。
此题考查离子反应中的离子共存问题,知晓所含8种离子间的反应是解题的基础,本题所给信息较多,要注意整合把握处理。
27、28.6 玻璃棒、500mL容量瓶 ①④ ②③ BCD
【解析】
(1)根据n=cV计算溶质Na2CO3的物质的量,利用Na2CO3•10H2O的物质的量等于Na2CO3的物质的量,根据m=nM计算Na2CO3•10H2O的质量;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定所需仪器;
(2)根据c=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差;
(3)容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器。
【详解】
(1)根据n=cV可知需要的Na2CO3的物质的量n=0.5L×0.2mol/L=0.1mol,即需要的Na2CO3•10H2O晶体也为0.1mol,质量m=nM=0.1mol×286g/mol=28.6g;配制溶液用到的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,根据题目提供的仪器可以知道,还需要的玻璃仪器有玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为28.6;玻璃棒、500mL容量瓶;
(2)①Na2CO3•10H2O晶体失去了部分结晶水后,Na2CO3的质量增大,故物质的量增大,所配溶液的浓度偏高;
②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码),会导致所称量的固体的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低;
③碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠,会导致碳酸钠的物质的量偏小,故所配溶液的浓度偏低;
④生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的固体的质量偏大,则配制出的溶液的浓度偏高;
⑤容量瓶未经干燥使用,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;
所以引起所配溶液浓度偏高的有①④,偏低的有②③,无影响的有⑤,故答案为①④;②③;
(3)容量瓶是精密仪器,是用于配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器,不可用于储存和溶解固体,不能用于稀释浓溶液,也不能测量除其规格以外容积的液体体积,故选BCD,故答案为BCD。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项,易错点是计算溶质的质量,很多同学将溶液的体积认为是480mL而导致出错。
28、③②①④AlCl3NaOH0.5
【解析】
(1)水易挥发,海水中提取水可用蒸馏的方法,答案选③;从 KCl溶液中获取KCl晶体,可用蒸发的方法,答案选②;CaCO3不溶于水,分离CaCO3和水,可用过滤的方法,答案选①;植物油和水互不相溶,分离植物油和水,可用分液的方法,答案选④;
(2)氯化铝滴入NaOH溶液中,开始氢氧化钠过量,发生反应AlCl3+4NaOH═NaAlO2+3NaCl+2H2O,然后发生反应:3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3↓+3NaCl;氢氧化钠溶液滴入AlCl3溶液中,开始发生反应:AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,然后发生反应:Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,由②和③可知,一定量的甲与乙反应时,乙的量越多,生成的沉淀越少,则乙为NaOH溶液,即甲为AlCl3溶液,乙为NaOH溶液,由实验①②可知,实验①中NaOH不足,AlCl3有剩余,根据AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,1.56g沉淀的物质的量为=0.02mol,则NaOH的物质的量为0.02mol×3=0.06mol,故NaOH溶液的物质的量浓度为0.06mol/0.12L=0.5mol/L。
29、②③⑥⑦⑩ ①④⑤ ③⑦⑩ ②⑥
【解析】
电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;
强电解质是在水溶液中或熔融状态下,能完全电离的电解质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;
弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等;
非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;
单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。
【详解】
①是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质;
②在水溶液中能部分电离出乙酸根离子和氢离子,能导电,是化合物,是弱电解质;
③熔融态因熔融完全电离出自由移动的钾离子和硝酸根离子,能导电,是化合物,所以是强电解质;
④在水溶液中与水反应生成硫酸,硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子导电,三氧化硫自身不能电离,三氧化硫是非电解质;
⑤蔗糖是化合物,但其水溶液只存在蔗糖分子,不导电,属于非电解质;
⑥在水溶液中不能完全电离,是弱酸,是弱电解质;
⑦在水溶液中或熔融状态下能完全电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以碳酸氢钠是强电解质;
⑧氨水是氨气的水溶液,一水合氨能部分电离产生铵根和氢
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