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2025年湖南省二校联考高一上化学期中联考模拟试题含解析.doc

1、2025年湖南省二校联考高一上化学期中联考模拟试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为( ) A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.mol D.mol 2、粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离

2、子,为除去上述杂质离子,可供选用的试剂有:①稀盐酸 ②Na2CO3溶液 ③BaCl2溶液 ④NaOH溶液,上述四种溶液的加入顺序不合理的是 A.②③④① B.③②④① C.③④②① D.④③②① 3、下列变化过程需要加入氧化剂才能实现的是( ) A.Fe3+→Fe2+ B.CuO→Cu C.I-→I2 D.H2O→H2 4、下列烃的命题正确的是( ) A.5-甲基-4-乙基已烷 B.2-乙基丙烷 C.2,2,3-三甲基丁烷 D.3,3-二甲基-4-乙基戊烷 5、NA代表阿伏加德常数,下列说法中,正确的是( ) A.1mol任何气体

3、单质所含的原子数目相同 B.2 g氢气所含原子数目为NA C.在常温常压下,11.2 L氮气所含的原子数目为NA D.17 g氨气所含电子数目为10NA 6、下列电离方程式的书写,正确的是 A.NH3·H2O==NH4+ + OH― B.H2SO4==2H+ + SO42― C.CuCl2== Cu2+ + Cl― D.NaHCO3==Na+ + H+ + CO32― 7、下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是 ( ) A.KCl溶液 B.气态HCl C.熔融的NaOH D.酒精溶液 8、下列溶液中c(Cl-)最大的是( ) A.

4、65mL 1mol/L的KCl溶液 B.25mL 3mol/L的NaCl溶液 C.20mL 2mol/L的MgCl2溶液 D.10mL 4.5mol/L的NaClO3溶液 9、下列溶液中,在指定条件下能大量共存的离子组是 A.无色透明溶液中:Na+ 、Cu2+ 、Cl- 、S2− B.遇酚酞试剂变红的溶液:Fe3+ 、K+ 、SO42− 、NO C.含有大量 CO32-的溶液:K+ 、 Ba2+ 、OH- 、SO42− D.含有大量 H+ 的溶液:Mg2+ 、NH4+ 、NO3- 、Cl- 10、用可溶性钡盐检验 SO离子的存在时,先在待测溶液中加入盐酸,其作用是(

5、 ) A.形成较多的白色沉淀 B.形成的沉淀纯度更高 C.排除 SO以外的其它阴离子及 Ag+的干扰 D.排除 Ba2+以外的其它阳离子的干扰 11、下列各项中不涉及化学反应的是(  ) A.用明矾净水 B.工业上生产生石灰 C.烧结粘土制陶瓷 D.打磨磁石制指南针 12、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作: ①过滤 ②加过量NaOH溶液 ③加适量盐酸 ④加过量Na2CO3溶液 ⑤加过量BaCl2溶液. 不正确的操作顺序是 A.⑤②④①③ B.④②⑤①③ C.②⑤④①③ D.⑤④②①③ 13、在两份相同的Ba(O

6、H)2 溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,其中a、b点的横坐标相同。下列分析正确的是( )。 A.②代表滴加H2SO4溶液的变化曲线 B.b 点溶液中大量存在的离子是SO42-、Na+、OH- C.a、d 两点对应的溶液均显中性 D.C 点两溶液中含有相同量的OH- 14、下列配制的溶液浓度偏大的是( ) A.配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线 B.配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线 C.称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘 D.NaO

7、H溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线 15、实验中的下列操作正确的是( ) A.通过蒸馏分离苯和四氯化碳的实验中,温度计水银球应伸入溶液中,冷凝管注水应上进下出 B.用溶解、过滤的方法除去NaCl溶液中含有的少量KNO3 C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部蒸干才停止加热 D.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移 16、有关漂白粉和漂白液的说法正确的是 A.漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2 B.漂白液的有效成分是Na2O2 C.漂白粉是纯净物,漂白液是混合物 D.工业上将氯气通入澄清石灰水

8、制取漂白粉 17、下列实验操作不正确的是 A.蒸发时,残留的少量水让余热蒸干 B.分液时,下层液体从下端放出,上层液体从上端倒出 C.蒸馏时,冷水从冷凝管上口进下口出 D.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁 18、下列物品主要由金属材料制造的是(  ) A. B. C. D. 19、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 20、下列说法中,错误的是( ) A.SO2水溶液能导电,但是SO2是非电解质 B.Na2CO3既是钠

9、盐又是碳酸盐 C.铜可以导电所以铜是电解质 D.NaCl在水溶液能导电,所以NaCl是电解质 21、标准状况下,将VL A气体(摩尔质量为Mg·mol-1)溶于0.1 L水中,所得溶液密度为ρg·cm-3,则此溶液的物质的量浓度(mol·L-1)为(  ) A. B. C. D.100VρM(MV+2240) 22、现有NaOH、Na2CO3和Ba(OH)2三种无色溶液,用一种试剂就可将它们鉴别出来,这种试剂是 A.HCl B.H2SO4 C.Na2SO4 D.CaCl2 二、非选择题(共84分) 23、(14分)在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中

10、的若干种离子。 阳离子 K+、Ag+、Mg2+、Ba2+ 阴离子 NO3-、CO32-、SiO32-、SO42- 已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3; (2)H2SiO3H2O+SiO2; (3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验: 序号 实验内容 实验结果 Ⅰ 向该溶液中加入足量稀盐酸 产生白色沉淀并放出0.56 L气体 Ⅱ 将Ⅰ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 Ⅲ 向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液 无明显现象 请回答下列问题:

11、 (1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。 (2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。 (3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。 阴离子 NO3- CO32- SiO32- SO42- c/mol·L-1 ______ (4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。 24、(12分)某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3

12、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验: (1)填写下表空格 实验操作与现象 实验结论 判断理由 步骤一 加入过量HCl溶液,有气泡产生; 肯定有___、肯定无___。 HCO3-与OH-不共存 步骤二 步骤一中得到标况下的气体22.4L; HCO3-的物质的量浓度为___mol/L C元素守恒 步骤三 向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。 肯定有___、___;肯定无___。 溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。 (2)步骤三过滤所需

13、玻璃仪器有:烧杯、___、___。 (3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。 25、(12分)某无色溶液可能含有Na+、Mg2+、Fe3+、Cu2+等阳离子及NO3-、HCO3-、SO42-、Cl-等阴离子。取100mL该溶液,加入足量10 mL 2 mol·L-1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味的气体0.224L(已换算成标准状况,假定产生的气体全部逸出),该气体使澄清石灰水(足量)变浑浊。 (1)由以上实验可判断:原溶液中一定不存在的离子是_________,一定存在的离子是______。 (2)将上述酸化后的溶液分成两等份:一份中逐滴加入氨

14、水,最终生成白色沉淀0.58g,说明原溶液中一定有_____________(填离子符号),刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,原因是____________________(用离子方程式表示);另一份中加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有_____________(填离子符号),过滤得到滤液。 (3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得固体2.87 g,则原溶液中是否有Cl-?_____________(填“是”或“否”)。 (4)判断Na+是否存在_____________(填“是”或“否”)。若存在,求出其最小浓度,若不存在说明理由:

15、 26、(10分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题: (1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为__________。 (2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400mol·L-1的稀盐酸。 可供选用的仪器有:①胶头滴管;②玻璃棒;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。 请回答下列问题: ① 配制稀盐酸时,还缺少的仪器有__________(写仪器名称);该仪器上标有以下五项中的__________; A.温度 B.浓度 C.容量 D.压强

16、 E.刻度线 ②该学生需要量取__________mL上述浓盐酸进行配制。 ③在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。 a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。__________ b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中。_________ (3)①假设该同学成功配制了0.400mol·L-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,则该同学需取__________mL盐酸。 ②假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,发现比①中所

17、求体积偏小,则可能的原因是__________。 A.浓盐酸挥发,浓度不足 B.配制溶液时,未洗涤烧杯 C.配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D.加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出 27、(12分)盐酸是中学化学常用的试剂,以下两个实验均和盐酸有关。 I.用密度为1.25 g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制500 mL 0.20 mol·L-1盐酸溶液,请回答下列问题: (1)浓盐酸的物质的量浓度为____________。 (2)配制500 mL 0.20 mol·L-1盐酸需要用量筒量取上述浓盐酸_______mL。

18、 (3)对配制的盐酸测定,发现物质的量浓度小于0.2 mol·L-1,引起该误差的操作___(填序号) A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水 B.用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸 C.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容 D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处 Ⅱ.某学生设计如下图所示的实验装置,利用浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质。请回答下列问题: (4)A装置名称为________。 (5)漂白粉将在C装置的U形管中产生,写出生成漂白粉的化学方程式______________

19、 (6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,有同学对该结论提出异议,可能的理由是__________________________。 (7)F装置的作用是_____________________________。 28、(14分)铝矾石(主要成分是Al2O3,还含有少量杂质SiO2、Fe2O3)是工业上用于炼铝的主要矿物之一,由铝矾石制取金属铝的工艺流程图如下: 请回答下列有关问题: (1)下列有关铝矾石以及用铝矾石炼铝的说法中,正确的是_

20、 A.铝矾石中含有两种类型氧化物 B.铝矾石与河沙含有完全相同的成分 C.铝矾石炼铝需要消耗电能 D.铝矾石炼铝的过程中涉及置换反应 (2)加入原料A时发生反应的离子方程式有_____________。 (3)滤液Ⅱ中所含溶质有__________;步骤③反应的离子方程式为___________。 (4)若步骤③中用氨气代替CO2,步骤③生成沉淀的离子方程式为______________。 29、(10分)回答下列问题。 (1)下列物质中:①SO2 ②液态氯化氢 ③CH4 ④熔融NaOH ⑤NH4Cl固体 ⑥氨水。能导电的是__________(填序

21、号,下同)。属于电解质的是__________。属于非电解质的是__________。 (2)1.204×1024个H2SO4分子的物质的量为__________mol,共含__________个氢原子。将上述H2SO4溶于水配成600 mL溶液,再加水稀释到1000 mL,稀释后溶液的物质的量浓度为__________mol/L。 (3)K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,已知其中Fe3+的浓度为0.5mol/L,SO42-浓度为0.9mol/L,则K+的物质的量浓度为__________mol/L。 (4)Al2O3与稀盐酸反应的离子方程式为__________。向Ba(OH)

22、2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至不再产生沉淀,离子方程式为__________。 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、C 【解析】 根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。 【详解】 Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。 2、A

23、解析】 SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如应先加氢氧化钠,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸。 【详解】 SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如④先加氢氧化钠,则再加③BaCl2溶液,然后加入②Na2CO3溶液,最后加入

24、①盐酸,就合理,即D正确,同理分析BC,所以不合理的顺序为②③④①,②、③顺序颠倒。 故选A。 3、C 【解析】 A.Fe3+→Fe2+,Fe元素化合价降低,需要加还原剂,A错误; B.CuO→Cu,Cu元素化合价降低,需要加还原剂,B错误; C.I-→I2,化合价升高,需要加氧化剂,C正确; D.H2O→H2,H元素化合价降低,需要加入还原剂,D错误。 答案选C。 4、C 【解析】A、烷烃命名时,应从离甲基最近的一端开始编号,且取代基编号总和必须最小,正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷,故A错误;B、丙烷中不可能出现乙基,选取的主链错误,应该是2-甲基丁烷,故B错误;C、主

25、链选取和编号均合理,故C正确;D、戊烷主链为4个碳,不可能出现4-乙基,则主链选取有误,正确的命名为3,3,4-三甲基己烷,故D错误。故选C。 点睛:烷烃的命名必须遵循主链最长,取代基编号之和最小等原则;1﹣甲基、2﹣乙基,3﹣丙基都是主链选择错误的典型。 5、D 【解析】 A.1mol任何气体单质所含的分子数目相同,但是原子数不一定相同,故A错误; B.氢气为双原子分子,2g氢气的物质的量为1mol,含有2mol氢原子,所含原子数目为2NA,故B错误; C.常温常压不是标准状况,题中条件无法计算11.2L氮气的物质的量,故C错误; D.17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气

26、中含有10mol电子,所含电子数目为10 NA,故D正确; 本题答案为D。 6、B 【解析】 A. NH3·H2O属于弱电解质,故电离方程式为:NH3·H2ONH4+ + OH-,错误;B. H2SO4属于强电解质,能完全电离,正确;C.电离方程式中原子以及电荷不守恒,其电离方程式应为:CuCl2== Cu2+ + 2Cl-,错误;D. NaHCO3属于盐类,能完全电离出Na+和HCO3-,而HCO3-不能完全电离出H+和CO32-,其电离方程式为:NaHCO3==Na+ + HCO3-,错误。 7、C 【解析】 在水溶液或熔化状态下能导电的化合物为电解质,而存在自由移动的离子或电子

27、的物质能导电,以此来解答。 【详解】 A、虽然氯化钾溶液能导电,但氯化钾溶液是混合物不是化合物不属于电解质,选项A错误;B、气态氯化氢不能导电,选项B错误;C、熔融的氢氧化钠是能导电的电解质,选项C正确;D、酒精溶液是混合物不属于电解质,选项D错误。答案选C。 本题考查电解质与非电解质,明确概念你概念的要点来分析即可解答,并注意信息中既属于电解质又能导电来解答,较简单。 8、C 【解析】 溶液中某一离子浓度=该物质的浓度×该离子个数,与溶液体积无关。 【详解】 A. 65mL 1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=1×1=1mol/L; B. 25mL 3mol/L的NaCl

28、溶液中c(Cl-)=3×1=3mol/L; C. 20mL 2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=2×2=4mol/L; D. NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0 mol/L; 综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。 9、D 【解析】 根据离子间的相互反应判断。离子间能反应就不能大量共存,注意题目或选项中特定要求。 【详解】 A项:Cu2+(蓝色)不能存在于无色溶液中。且Cu2+ 与S2−生成CuS沉淀。A项错误; B项:遇酚酞变红的溶液呈碱性,Fe3+ 不能大量存在于碱性溶液中。B错误; C项:CO32-与 Ba2+生成Ba

29、CO3沉淀而不能大量存在。C项错误; D项:Mg2+ 、NH4+ 、NO3- 、Cl-彼此不反应,且与 H+ 也不反应。D项正确。 本题选D。 10、C 【解析】 根据题中检验 SO离子的存在可知,本题考查检验 SO离子时的干扰离子的排除,运用在检验是否含有硫酸根离子时,如果对溶液成分没有限制,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、银离子等的干扰分析。 【详解】 A.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的多少没关系,故A错误; B.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的纯度没关系,故B错误; C.加盐酸时,如果有白色沉淀出现,则可以排除银离子、碳酸根离子等阴离子的干扰,

30、故C正确; D.和盐酸反应生成沉淀的阳离子只有银离子,所以不需排除Ba2+以外的其它阳离子干扰,故D错误; 答案选C。 11、D 【解析】 A.明矾在水中可以电离出两种金属离子:KAl(SO4)2=K++Al3++2SO42-,而Al3+很容易水解,生成氢氧化铝Al(OH)3胶体:Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清,涉及化学反应,故A不符合; B.碳酸钙分解生成氧化钙,有新物质生成,涉及化学反应,故B不符合; C.制陶瓷的原料是粘土,发生化学变化生成硅酸盐产品,涉及化学反应,故C不符合;

31、D.打磨磁石制指南针,只是改变物质的外形,没有新物质生成,不涉及化学反应,故D符合; 故答案为D。 考查物质变化的判断,明确物理变化和化学变化的本质特征是解题关键,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,常表现为生成气体,颜色改变,生成沉淀等,而且伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。 12、B 【解析】 试题分析:除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2+同时可以除去过量的BaCl2,因此④必须在⑤之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐

32、酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。 13、C 【解析】 试题分析:两个反应的方程式为:①Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O ②Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O ③NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故①代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应②,溶液中含有氢氧化钠,所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点①曲线为硫酸,②曲线为氢氧化钠和硫酸钠,因为硫酸根离子浓度相

33、同,因为②中的钠离子浓度大于①中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。 考点:本题考查化学反应中的能量变化。 14、D 【解析】 A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误; B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误; C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题意不符,C错误; D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致

34、溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确; 答案为D。 利用c==,判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响,导致浓度的偏差。 15、D 【解析】 A、蒸馏时,温度计测量的是蒸气的温度,水银球应置于蒸馏烧瓶支管口处,冷凝管注水应下进上出,选项A错误; B、NaCl、KNO3均易溶于水,不能用溶解、过滤的方法进行分离,选项B错误; C、用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,不能将蒸发皿中NaCl溶液全部加热蒸干,否则会导致蒸发皿中的固体飞溅;所以正确操作是:当蒸发皿中出现大量氯化钠固体时停止加热,利用余热将剩余的液体蒸干,选项C错误; D、容量瓶为精密仪器,不能盛放过热液体,所以溶液

35、稀释、冷却后才能转移到容量瓶中,选项D正确; 答案选D。 16、A 【解析】 A. Ca(ClO)2具有强氧化性,则漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,故A正确; B. 氯气与NaOH溶液反应制备漂白液,有效成分为NaClO,故B错误; C. 漂白粉和漂白液均为混合物,故C错误; D. 石灰水中氢氧化钙的浓度小,则工业上利用氯气与石灰乳反应制备漂白粉,故D错误。 故选:A。 17、C 【解析】 A. 蒸发时,当有大量固体析出时,残留的少量水让余热蒸干,故正确; B. 分液时,为了使上下层液体完全分离,下层液体从下端放出,上层液体从上端倒出,故正确; C. 蒸馏时,为了提高

36、热交换的效率,让冷水从冷凝管下口进上口出,故错误; D. 过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁可以使液体能顺利流下,故正确。 故选C。 18、D 【解析】 根据用品的制作材料来进行分析,金属材料包括金属单质和合金两大类,据此分析判断即可。 【详解】 A、课本中的纸张主要是由植物纤维制成,不属于金属材料; B、篮球一般是由橡胶制成,橡胶不属于金属材料; C、铅笔中含有木材和石墨及粘土,均不属于金属材料; D、铅球是由金属铅的合金制成,属于金属材料制造而成; 故答案选D。 此题是对金属材料的考查,解决的关键是知道制成物质的成分,并了解金属材料的范围,属于基础性知识考查题。 19、C

37、 【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。 20、C 【解析】 A、SO2水溶液能导电,但是SO2本身不能电离,故SO2是非电解质,A正确; B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐,B正确; C、铜可以导电,但是铜不是电解质,电解质的研究对象是化合物,C错误; D、NaCl在水溶液中自身电离,使得溶液可以导电,所以NaCl是电解质,D正确; 故选C。 21、B 【解析】 气体A的物质的量=mol,所得溶液的体积=L,根据c=,带入数据进

38、行计算,所得溶液的物质的量浓度=mol·L-1; 故选B。 气体溶于水,溶液的体积不等于气体的体积与溶剂的体积之和,即便是浓溶液与稀溶液混合,溶液的体积也不等于两份溶液的体积之和。两份稀溶液混合,只要试题给出了混合溶液的密度,混合溶液的体积也不等于两份稀溶液的体积之和。 22、B 【解析】 用一种试剂鉴别几种溶液,那么该种试剂与这些溶液混合时的现象要不相同 【详解】 A.HCl与NaOH 、Ba(OH)2混合都无明显现象,A不可行; B.H2SO4与NaOH混合时无明显现象,H2SO4与Na2CO3混合时产生气泡,H2SO4与 Ba(OH)2混合时产生白色沉淀,B可行; C.N

39、a2SO4与NaOH、Na2CO3混合都无明显现象,C不可行; D.CaCl2与Na2CO3、Ba(OH)2混合都产生白色沉淀,D不可行。 故选B。 二、非选择题(共84分) 23、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- == H2SiO3↓ 阴离子 NO3- CO32- SiO32- SO42- c/mol·L-1 ? 0.25 0.4 0 0.8 mol/L 【解析】 (1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.2

40、5mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+; 故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+; (2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓; (3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)= =0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L

41、>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。 故答案为 阴离子 NO3- CO32- SiO32- SO42- c/mol·L-1 ? 0.25 0.4 0 (4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。 故答案为0.8 mol/L。 点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO3

42、2﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。 24、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2↑+H2O Ba2++SO42-=BaSO4↓ 【解析】 步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中

43、无Ba2+,有Na+。 【详解】 (1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+; (2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒; (3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式

44、为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。 25、Fe3+、Cu2+ HCO3- Mg2+ NH3·H2O+H+=NH4++H2O SO42- 否 是 最小浓度为0.7 mol·L-1 【解析】 无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2+离子;取100mL该溶液,加入足量10 mL 2 mol·L-1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的气体0.224L,说明溶液中存在0.01mol HCO3-离子,溶液中H+离子过量0.01mol。 【详解】 (1)无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存

45、在Fe3+离子和Cu2+离子,加入足量稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳气体,说明溶液中存在HCO3-,故答案为:Fe3+、Cu2+;HCO3-; (2)一份逐滴加入氨水,最终生成氢氧化镁白色沉淀0.58g,说明溶液中一定有0.02mol Mg2+离子;刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,是因为溶液中存在过量的0.01mol H+离子,H+离子中和了氨水,反应的离子方程式为:NH3·H2O+H+=NH4++H2O;另一份加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成硫酸钡白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有0.04mol SO42-离子,故答案为:Mg2+;NH3·H2O+H+

46、NH4++H2O;SO42-; (3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得氯化银固体2.87 g,说明滤液中含有0.02mol Cl-离子,因10 mL 2 mol·L-1稀盐酸电离出0.02mol Cl-离子,则原溶液中没有Cl-,故答案为:否; (4)原溶液中存在0.01mol HCO3-离子、0.04mol SO42-离子,一定不存在Cl-离子,可能存在NO3-离子,阴离子的电荷总数≥(0.04mol×2+0.01mol)=0.09mol,存在0.02mol Mg2+离子,电荷数为0.02mol×2=0.04mol,由电荷守恒可知原溶液中一定存在Na+离子,n(Na

47、+)至少为(0.09mol—0.02mol)=0.07mol,则100mL溶液中c(Na+)为0.7mol/L,故答案为:是;最小浓度为0.7 mol·L-1。 本题考查了离子检验,涉及了离子性质、离子反应现象的判断、离子共存、电荷守恒的理解应用,掌握离子反应现象的判断、离子共存和电荷守恒是解题关键。 26、11.9mol/L 500mL容量瓶 ACE 16.8 B A 25 C 【解析】 (1)根据c=计算; (2)①根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答; ②根据稀释定律

48、稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积; ③分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响; (3)①根据n(HCl)=n(NaOH)计算; ②盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。 【详解】 (1)质量分数36.5%、密度1.19g/mL 浓盐酸的物质的量浓度===11.9mol/L, 故答案为:11.9 mol/L; (2)配制480mL物质的量浓度为0.400mol·L-1的稀盐酸需用到500mL容量瓶;容量瓶上标有温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE; ②令需要浓盐酸的体积

49、为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则: V×10-3L×11.9mol/L=0.5 L×0.400mol/L 解得:V=16.8 故答案为:16.8; ③a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B; b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤2~3次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶质的量偏大,浓度变大,故选A; (4)①n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)==0.025L=25mL,故答案为:25; ②A. 浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故A不选; B. 配制溶液时,未洗涤烧杯,导致溶质的物质

50、的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选; C. 配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选; D. 加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选; 故选C。 27、12.5 mol·L-1 8.0 C D 分液漏斗 2Cl2 +2Ca(OH)2=CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O 溶解的Cl2也可以置换出碘或Cl2 +2KI=2KCl+I2 吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气 【解析】 I.(1)根据c=计算浓盐酸物质的量浓度;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算浓盐酸的体

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