2022-2023学年海南中学化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc
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2022-2023学年海南中学化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc
2022-2023学年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、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是( )A铜铸塑像上出现铜绿Cu2(OH)2CO3B铁制菜刀生锈C大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D铝锅表面生成致密的氧化膜2、下列电解质在水中的电离方程式书写正确的是()AKHSO4=K+H+SO42- BNaHCO3=Na+H+CO32-CMg(NO3)2=Mg2+(NO3)22- DKClO3=K+Cl5+3O23、将一小块钠投入下列溶液时,既能产生气体又会出现沉淀的是A稀H2SO4B氢氧化钠溶液C硫酸铜溶液D氯化钠溶液4、下列说法正确的是()ANaCl晶体中含有Na、Cl,所以NaCl晶体能导电BCO2溶于水能导电,所以CO2是电解质CBaSO4难溶于水, BaSO4是非电解质DCl2的水溶液能够导电,但Cl2既不是电解质也不是非电解质5、下列叙述正确的是A胶体区别于其他分散系的根本原因是胶体有丁达尔效应B分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序:溶液胶体浊液C氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢氧化铁胶体D胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来6、下列离子方程式正确的是ACl2与水反应:Cl2+H2O=2H+Cl-+ClO-B氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应 Ba2+OH-H+SO42-= H2O+BaSO4C碳酸钙与醋酸溶液反应:CaCO3+2H+ =Ca2H2O+CO2D澄清石灰水中加入碳酸钠溶液:Ca2+CO32-=CaCO37、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )A标准状况下,2.24L 四氯化碳含有的分子数目为 0.1NAB25时,0.1 mol·L-1Na2S溶液中含有Na+的数目为0.2NAC64g的SO2与足量的O2充分反应后可得到NA个SO3分子D2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物时失去的电子数为0.1NA8、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是( )ANa+、K+、OH、ClBNa+、Cu2+ 、SO、NOCMg2+、Na+、SO、ClDCa2+、HCO、NO、K+9、下列关于氯水的叙述正确的是A新制氯水可使有色布条褪色B新制氯水中只有和分子C光照氯水有气泡逸出,该气体是D新制氯水放置一段时间后pH增大10、判断下列化学概念的依据正确的是A溶液与胶体不同的本质原因是:能否发生丁达尔效应B纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C氧化还原反应:反应前后元素化合价是否变化D电解质与非电解质:物质本身是否导电11、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有B向氯水中加入溶液产生白色沉淀,说明氯水中含有C向氯水中加入粉末,有气泡产生,说明氯水中含有D向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,说明氯水中含有12、以下化学反应不属于氧化还原反应的是A2Na2H2O2NaOHH2 BN2H4+O2N2+2H2OCFeO2HClFeCl2H2ODNO + NO2 + Na2CO32NaNO2 + CO213、某学生发现烧杯中的溶液有悬浮物,通过如图所示的操作进行过滤,其操作上错误的地方有()A4处B3处C2处D1处14、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是( )A透明的溶液:Cu2+、K+、NO3、ClB含有NaHCO3的溶液:SO42、H+、K +、CO32C使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、Ba2+ 、NO3 、K+Dc(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl、NH3H2O15、粗盐溶液过滤,除去泥沙后的滤液中,含有可溶性的氯化钙、氯化镁、硫酸钠等杂质,通过如下几个实验步骤,可将上述杂质除去:加入稍过量的碳酸钠溶液;加入稍过量的氢氧化钠溶液;加入稍过量的氯化钡溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生;过滤。正确的操作顺序是ABCD16、将溶质的质量分数为a%、物质的量浓度为c1mol·L-1的稀硫酸加热蒸发掉一定量的水,使质量分数为2a%,此时硫酸的物质的量浓度为c2mol·L-1。已知硫酸浓度越大,密度越大,则c1与c2的数值关系是Ac1=2c2 Bc2=2cl Cc22c1 Dc22cl17、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18、下列属于氧化还原反应的是A2KBrCl22KClBr2BCaCO3CaOCO2CSO3H2OH2SO4DMgCl22NaOHMg(OH)22NaCl19、原子序数依次增大的四种短周期元素X、Y、Z、W,其中X的最高正化合价与Z的相同,Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,Y元素的周期序数等于族序数,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂。下列说法错误的是A原子半径:Y>Z>W>XB简单气态氢化物的热稳定性:X>ZCY最高价氧化物对应的水化物可以和Q反应D加热条件下Q可氧化X、Y、Z的单质20、用漂粉精漂白时,对提高漂粉精漂白作用无明显效果的是A食盐 BCO2 和水蒸气 C稀盐酸 D稀硫酸21、同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有C2H4,另一个装有C2H2和C2H6的混合气体,两瓶气体一定具有相同的( )A质量B密度C碳原子数D原子总数22、KOH是我国古代纺织业常用作漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下: 上述流程中没有涉及的化学反应类型是A化合反应B分解反应C置换反应D复分解反应二、非选择题(共84分)23、(14分)如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。24、(12分)某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。25、(12分)下列三套(、)均可以用来测量气体的体积(1)用该装置测定镁带与盐酸反应制氢气的体积,下列操作会导致数据偏大的是_(填编号)。a镁带中混有铝b镁带称量时没有用砂纸擦去氧化膜c液体量瓶读数时俯视d装置漏气(2)某同学用装置测定常温下产物二氧化碳的体积,其中Y型试管A为反应器,B中量气管的构造和滴定管类似,C为水准管。提供反应试剂:碳酸钙固体、碳酸钠固体、盐酸、硫酸溶液,因此B管中所装液体是_,若选择硫酸进行反应,请写出反应的原理_。(3)相对于装置、,装置测量气体的体积时精确度不高,请写出一条理由_。26、(10分)用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g·cm3)配制成1 mol·L1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为_mL的容量瓶。(2)经计算需要_mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_。A5 mL B10 mL C25 mL D50 mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250 mL容量瓶中。往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线12 cm时,改用。在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_。其中中的操作中。处填“改用_。”(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了_用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度_用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度_27、(12分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,根据下图所示实验装置,回答下列问题。(1)写出上图中仪器的名称:_,_。(2)若利用装置分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器_;中进水口是_(填“f”或“g”)。 (3)下列实验需要在哪套装置中进行(填序号): a从海水中提取蒸馏水:_; b分离氯化钠和水:_;c分离碳酸钙和水:_; d分离植物油和水:_。(4)装置中玻璃棒的作用是_。28、(14分)如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是_。29、(10分)实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_g;(2)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23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处(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。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】A金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不选;B铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应过程,故B不选;C酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,故C选;D铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选C。2、A【解析】试题分析:A、硫酸氢钾是强电解质,完全电离出钾离子和氢离子和硫酸根离子,正确,选A;B、碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,错误,不选B;C、硝酸镁完全电离出镁离子和硝酸根离子,硝酸根离子符号写错,不选C;D、氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子,错误,不选D。考点: 电离方程式的判断【名师点睛】电离方程式的书写注意强弱电解质的区别,强电解质的电离方程式用=,弱电解质的电离方程式用可逆符号。同时要注意酸式盐的电离方程式的书写,例如硫酸氢钠完全电离出钠离子和氢离子和硫酸根离子,而碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子。3、C【解析】A钠投入到稀硫酸溶液中,稀硫酸和钠反应的生成物是硫酸钠和氢气,没有出现沉淀,故A不符合题意;B氢氧化钠稀溶液和钠反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故B不符合题意;C硫酸铜溶液和钠反应,可看作钠先和水反应,然后生成的氢氧化钠再和硫酸铜反应,所以产物有蓝色沉淀、气体、硫酸钠,故C符合题意;D钠和氯化钠溶液反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故D不符合题意;答案选C。【点睛】该题侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题能力的培养;表面看钠与碱不反应,无方程式可写,但是钠却能够和溶液中的溶剂水反应,所以反应的实质就是钠与水的反应,另一方面还考查了学生的思维能力。4、D【解析】ANaCl晶体中含有Na、Cl,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,故A错误;BCO2溶于水能导电,是与水生成碳酸的缘故,碳酸在水中电离,使得溶液具有导电性,但CO2是非电解质,故B错误;CBaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,所以BaSO4是电解质,故C错误;DCl2的水溶液能够导电,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,故D正确;答案为D。5、B【解析】A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误;B、溶液的微粒直径小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径大于100nm ,因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液<胶体<浊液,故B正确;C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾,向沸水中加入5-6滴FeCl3饱和溶液,并继续煮沸至溶液呈红褐色,故C错误;D、胶体的微粒不能透过半透膜,能透过滤纸,因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离,故D错误;综上所述,本题选B。6、D【解析】A.氯气与水反应,产生盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆写,A错误;B. 氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,产生硫酸钡和水,产生的两种物质的物质的量的比是1:2,不符合微粒的物质的量的比,B错误;C.醋酸是弱酸,不能拆写,C错误;D.氢氧化钙与碳酸钠反应,产生碳酸钙沉淀和氢氧化钠,符合物质的拆分原则,反应事实,D正确;故合理选项是D。7、D【解析】标准状况下,四氯化碳是液体;没有溶液体积不能计算溶质物质的量;可逆反应中,反应物不可能完全转化为生成物;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1。【详解】标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L 四氯化碳的物质的量不是0.1mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质物质的量,故B错误;2SO2+O22SO3,该反应可逆,64g的SO2与足量的O2充分反应后得到SO3分子数小于NA个,故C错误;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1,所以2.3gNa完全反时,失去的电子数为0.1NA,故D正确。8、C【解析】A强酸性溶液中的H+ OH=H2O,A不合题意;B无色透明溶液中不能存在大量的Cu2+,B不合题意;C强酸性溶液中的H+与Mg2+、Na+、SO、Cl均不反应,故能够大量共存,C符合题意;D强酸性溶液中的H+HCO=H2O+CO2,D不合题意;故答案为:C。9、A【解析】A项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸具有强氧化性能表现漂白性,使有色布条褪色,故A正确;B项、新制氯水中存在水分子、次氯酸分子、氯气分子,故B错误;C项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,故C错误;D项、新制氯水含有次氯酸分子,弱酸次氯酸遇光分解生成强酸盐酸和氧气,溶液酸性增强,溶液pH减小,故D错误;故选A。10、C【解析】A选项,溶液与胶体不同的本质原因:分散质粒子直径大小,分散质粒子直径小于1 nm的分散系叫溶液,分散质粒子直径1nm 100nm的分散系叫胶体,故A错误;B选项,纯净物与混合物,是否由一种物质组成,故B错误;C选项,氧化还原反应:反应前后元素化合价是否变化,有变化则为氧化还原反应,故C正确;D选项,电解质与非电解质:在水溶液或熔融状态下是否导电,两者情况下都不导电则为非电解质,两者情况下任意一种导电则为电解质,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】电解质本身可能不导电,要判断电解质,必须把化合物放在水溶液中或熔融状态下看是否本身电离而导电。11、A【解析】A.氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有HClO,故选A;B.向氯水中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,说明氯水中含有Cl-,故不选B;C.向氯水中加入NaHCO3 粉末,有气泡产生,气体是CO2 ,这说明氯水中含有H +,故不选C;D.向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,黄绿色为Cl2,说明氯水中含有Cl2,故不选D;答案:A12、C【解析】A、Na元素、H元素的化合价在反应前后均发生变化,是氧化还原反应,A错误;B、N元素、O元素的化合价在反应前后发生变化,是氧化还原反应,B错误;C、Fe元素、H元素、Cl元素的化合价在反应前后均未变化,不是氧化还原反应,C正确;D、该反应中N元素的化合价在反应前后发生变化,是氧化还原反应,D错误;答案选C。13、C【解析】过滤实验的操作要点是“一贴”“二低”“三靠”。图中操作上的错误有2处:液体未用玻璃棒引流;漏斗颈的末端未与烧杯的内壁相接触。14、A【解析】A. 透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3、Cl之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B. 含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;C. 使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、OH反应生成一水合氨,故不能大量共存;D. c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3H2O反应生成NH4,故不能大量共存;故选A。15、A【解析】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全出去,每一次所加试剂都过量,加入NaOH溶液的目的是除去镁离子,加BaCl2溶液的目的是除去硫酸根离子,加Na2CO3溶液的目的是除去钙离子和过量的钡离子,由此可知,Na2CO3溶液的加入一定在BaCl2溶液之后,即一定在之后,为了不使产生的沉淀溶解,一定要在过滤后再加盐酸,即在之后,正确的顺序为;答案选A。16、C【解析】根据c1000w%/M可知c11000×1×a%/98,c21000×2×2a%/98,由此可知:c1c2122。由于硫酸浓度越大,密度越大,即21,所以有c22c1。答案选C。17、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。18、A【解析】ABr、Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A正确;B分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;C为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,C错误;D为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,D错误;答案选A。19、D【解析】Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,即Z为Si,因为X的最高正价与Z的相同,因此X和Z属于同主族,即X为C,Y元素的周期序数等于族序数,推出Y为Al,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂,W为S,Q为H2SO4。【详解】A同主族从上到下,原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径大小:r(Al)>r(Si)>r(S)>r(C),A正确;B同主族从上到下,非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,即氢化物的稳定性:CH4>SiH4,B正确;CAl(OH)3可以与H2SO4反应,C正确;D浓硫酸不能与Si反应,D错误;故选D。20、A【解析】次氯酸钙与湿润的二氧化碳的反应,酸与次氯酸钙反应。【详解】漂粉精主要成分是次氯酸钙,在水溶液中电离出钙离子和次氯酸根离子, -次氯酸有漂白性。A. 加入食盐,与次氯酸钙无反应,A符合题意; B. 加入CO2 和水蒸气Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,次氯酸浓度增加,B不符合题意; C. 加入稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,C不符合题意; D. 加入稀硫酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,D不符合题意;答案为A 。21、C【解析】根据阿伏加德罗定律:同温同压下,容积相等的任何气体具有相同的分子数,结合C2H4、C2H2、C2H6每个分子的组成特点来回答。【详解】同温同压下,两个储气瓶的容积又相等,所以两瓶中气体的物质的量就相等,即两瓶内气体的分子数相同,则A根据m=nM,瓶中装有C2H2和C2H6的混合气体的瓶子的M无法确定,所以m无法判断,选项A错误;B据=,V一定,质量不确定,所以无法判断,选项B错误;CC2H4、C2H2、C2H6每个分子中的C原子数都是2,所以碳原子数相同,选项C正确;DC2H2和C2H6的量不确定,所以原子数也无法确定,选项D错误;答案选C。22、C【解析】发生CaCO3CaO+CO2、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3+2KOH,结合四种基本反应类型的概念来解答。【详解】由制备流程可知,发生的分液依次为CaCO3CaO+CO2、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3+2KOH,其反应类型分别为分解反应、化合反应、复分解反应,没有涉及置换反应,答案选C。二、非选择题(共84分)23、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。24、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。25、ac 饱和碳酸氢钠溶液 Na2CO3H2SO4=Na2SO4H2OCO2 连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差 【解析】(1)a镁带中含有少量的铝,相同质量的镁和铝,铝生成的氢气多;b氧化镁和硫酸反应没有气体生成;c读数时俯视,导致读取的C中液体的体积偏大;d装置漏气会使得B中的读数偏小,据此分析解答;(2)二氧化碳在水中的溶解度较大,在饱和碳酸氢钠中的溶解度较小;若选择硫酸进行反应,根据硫酸钙微溶于水,分析是选择碳酸钙好,还是碳酸钠好;(3)装置测量气体的体积时,连接装置B和装置C的导管中原有空气被B中液体排出,读数时导管中又充满了液体,据此分析解答。【详解】(1)a镁带中含有少量的铝,相同质量的镁和铝,铝生成的氢气多,所以会导致气体体积偏大,故a正确;b镁条表面的氧化物没有除去,部分氧化镁和硫酸反应没有气体生成,会导致气体体积偏小,故b错误;c读数时俯视,导致气体体积偏大,故c正确;d装置漏气气体体积偏小,故d错误;故答案为ac;(2)二氧化碳在水中的溶解度较大,在饱和碳酸氢钠中的溶解度较小,因此B管中可以装入饱和碳酸氢钠溶液;若选择硫酸进行反应,因为硫酸钙微溶于水,应该选用碳酸钠与硫酸反应制备二氧化碳,反应的化学方程式:Na2CO3+H2SO4Na2SO4+H2O+CO2,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;Na2CO3+H2SO4Na2SO4+H2O+CO2;(3)相对于装置、,装置测量气体的体积时,连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差,故答案为连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差。26、250 21.6 C 胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切 无影响 偏低 偏低 【解析】(1)依据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;(2)依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积,依次选择合适的量筒;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸,溶液的体积为250mL,所以应选择250mL的容量瓶;故答案为:250;(2)量分数为37.5%的浓盐酸(密度为1.16g/cm3)的物质的量浓度c=11.9mol/L,设需要浓盐酸的体积为V,稀释前后溶质的物质的量,则V×11.9mol/L=250ml×1mol/L,解得V=21.0mL,依据大而近的原则,所以应选择25mL量筒;故答案为:21.0;C;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:;其中中的操作中。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。”(4)用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多,所配溶液的浓度无影响;用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,则所量液体偏少,所配溶液的浓度偏低;用胶头滴管定容时,仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,所配溶液的浓度偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为(4)用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多。27、蒸馏烧瓶 直形冷凝管温度计g搅拌,使受热均匀,防止因局部过热而造成液滴飞溅【解析】(1)根据仪器的结构可知,为蒸馏烧瓶,为直形冷凝管;(2)利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物,必须使用温度计,即还缺少的仪器为温度计;冷凝时需要逆向冷却,即冷凝管下口是进水口,上口是出水口,所以中进水口是g;(3)装置是用来分离固液混合物的,是过滤;装置是用来分离易溶性的物质和液体混合物的操作,属于蒸发;装置是用来分离互溶的液体混合物,属于蒸馏;装置是用来分离互不相溶的液体混合物,属于分液;则a、从海水中提取蒸馏水,用蒸馏方法,即选择; b、分离氯化钠和水,用蒸发的方法,即选择;c、分离碳酸钙和水,碳酸钙难溶于水,用过滤的方法,即选择;d、分离植物油和水,植物油不溶于水,会分层,用分液的方法,即选择(4)装置是蒸发,其中玻璃棒的作用是搅拌,使溶液受热均匀,防止因局部过热而造成液滴飞溅。【点睛】本题考查混合物分离提纯实验设计,把握仪器的使用、常见分离提纯的操作方法等为解答的关键,侧重于考查学生的实验能力和对基础知识的应用能力,注意实验装置的作用及实验技能,题目难度不大。易错点是蒸馏装置中冷却水的流向判断。28、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙 分液漏斗D中出现橙黄色 【解析】(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,据此判断解答;(5)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(6)依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性解答。【详解】(1)依据仪器的形状可知,装置A中两个玻璃仪器名称分别是分液漏斗和蒸馏烧瓶;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气,同时生成氯化锰和水,反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的B除去氯气中混有的氯化氢;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ab的中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性;c中II为固体干燥剂,不能为浓硫酸,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;(6)当向D中缓缓通入少量氯气时,