重庆市江津中学2022-2023学年化学高一上期中监测模拟试题含解析.doc
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重庆市江津中学2022-2023学年化学高一上期中监测模拟试题含解析.doc
2022-2023学年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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、下图所示四种化学实验操作的名称按顺序排列分别为()A过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B过滤、蒸馏、蒸发、萃取C蒸发、蒸馏、过滤、萃取D萃取、蒸馏、蒸发、过滤2、通过溶解、过滤、蒸发等操作,可将下列各组固体混合物分离的是()A硝酸钠和氢氧化钠B二氧化锰和氧化铜C氯化钾和二氧化锰D碳酸钾和氯化钙3、某同学欲大量配制含有下列四种不同阴、阳离子的溶液,其中能配制成功的是AK+、H+、Cl-、CO32- BMg2+、Al3+、Cl-、SO42-CNa+、H+、NO3-、Fe2+ DNa+、Ba2+、HCO3-、OH-4、下列叙述正确的是A氟、氯、溴、碘的原子结构相同,所以化学性质相似B液溴放在棕色试剂瓶中,且加入少量水C酒精是常用的有机溶剂,用它作萃取剂能将溴从溴水中萃取出来D氟比氯活泼,所以氢氟酸比盐酸酸性强5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是A1 mol·L1 BaCl2溶液中含有的Ba2离子数为NAB16 g O3与O2的混合气体中含有的氧原子数为NAC7.8g Na2O2与足量水反应,转移的电子数为0.1 NAD常温常压下,11.2 L氢气中含有的H2分子数小于0.5NA6、下列各组离子,能在强酸溶液中大量共存,并且溶液呈无色的是ANa+、Ca2+、Cl-、BK+、Na+、CMg2+、Na+、Cl-D、Al3+、OH-7、如图所示,下列说法不正确的是( )A图I表示向以AlCl3溶液中滴加氨水至过量B图表示向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量且边滴边振荡C图表示向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡D图IV表示向NaAlO2溶液中缓慢通入二氧化碳至过量8、物质的量浓度相同的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液,当溶液的体积比为321时,三种溶液中Cl的物质的量之比为()A111B123C321D3439、等物质的量的N2和 CO2相比较,下列叙述中正确的是( )A体积相等 B在同温同压下密度相等C在标准状况下质量相等 D分子数相等10、某l00mL溶液可能含有Na+、NH、Fe3+、CO、SO、Cl中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如图:(所加试剂均过量,气体全部逸出)下列说法不正确的是( )。A原溶液一定存在CO和SO,一定不存在Fe3+B是否存在Na+只有通过焰色试验才能确定C原溶液一定存在Na+,可能存在ClD若原溶液中不存在Cl,则c(Na+)0.1mol·L111、下列叙述中正确的是()A摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.02×1023个分子B1 mol氧原子的质量为16C0.5 mol He约含有6.02×1023个电子D2H既可表示2个氢原子又可表示2 mol氢原子12、下列说法不正确的是ANa与Cl2反应生成NaCl,消耗l mol Cl2时转移的电子数是2×6.02×1023B0.1 mol水含有的电子数为NAC标准状况下,2.24 L CO和CO2混合气体中含有的氧原子数为0.15NAD标准状况下2.24 L Cl2中含有0.2 mol 氯原子13、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应是3Fe22S2O32-O24OH = Fe3O4S4O62-2H2O。下列说法不正确的是A参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为15B若有2 mol Fe2被氧化,则被Fe2还原的O2的物质的量为0.5 molC每生成1 mol Fe3O4,反应转移的电子为4 molDO2是氧化剂,S2O32-与Fe2是还原剂14、碱金属元素及其单质从LiCs的性质递变规律正确的是A密度逐渐增大B熔沸点逐渐升高C金属性逐渐增强D还原性逐渐减弱15、已知1.505×1023个X气体分子的质量为8g,则X气体的摩尔质量是( )A16gB32gC64g /molD32g /mol16、采用不同的分类方法,可将非金属氧化物分为不同的类型。例如采用某种分类法可将P2O5、SO3、Cl2O7等归为一类,则下列氧化物与它们属于同一类的是ACO BNO2 CN2O5 DNa2O17、在整治酒后驾驶交通违法行为专项行动中,交警用装有重铬酸钾K2Cr2O7的仪器检测司机是否酒后开车,因为酒中的乙醇分子可以使橙红色的重铬酸钾变成绿色的硫酸铬Cr2(SO4)3 。下列有关重铬酸钾的说法中正确的是()A铬元素的化合价为7价 B在检查时重铬酸钾发生氧化反应C重铬酸钾具有强氧化性 D它由橙红色变为绿色是物理变化18、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+CO2B稀硫酸和氢氧化钠溶液混合:H+OH=H2OC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+4H2O19、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN32KNO3=K2O5Na2O16N2下列说法正确的是()AKNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C每转移1 mol电子,可生成N2的体积为35.84 LD若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol20、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A水和CCl4B碘和CCl4C酒精和水D汽油和植物油21、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NAB1 L 1 mol·L-1HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24 L水中约含有NA个氧原子D28 g N2和CO的混合气体,所占的体积为22.4 L22、已知Na2S2O3(S元素的化合价为+2价)可与氯气发生如下反应:4Cl2+Na2S2O3+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl,有关该反应的叙述错误的是( )ACl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物B还原性是S2O32-强于Cl-C水既不是氧化剂又不是还原剂D该反应消耗11.2 L Cl2时,转移的电子是1 mol二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。24、(12分)有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。25、(12分)A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。请根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中。(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀_;(2)从碘水中提取碘_;(3)用自来水制取蒸馏水_;(4)除去粗盐中的泥沙_;(5)与海水晒盐原理相符的是_。26、(10分)用18.4 mol·L1的浓硫酸配制100 mL 1 mol·L1硫酸。(1)应取浓硫酸的体积为_mL,稀释浓硫酸的操作是_若实验仪器有:A100mL量筒;B托盘天平;C玻璃棒;D50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有(填入编号)_。定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应_。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL1,据此求出其溶质的质量分数_。(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4·nH2O,则n_。27、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。28、(14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_。CH3CH2OH CH3COOH 熔融态KNO3 SO3 蔗糖 HClO NaHCO3 氨水 Cl2 BaSO4 Cu29、(10分)A、B、C、D 四种元素核电荷数均小于 18。B 元素 L 层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C 元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C 原子最外层电子数是 K 层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_B_C_D_(2)A 离子的结构示意图为_(3)B 原子的轨道表示式为_,C 原子有_种不同运动状态的电子(4)D 离子的最外层电子排布式为_(5)D 单质与 A2B 反应的化学方程式为_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、A【解析】过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液,主要仪器:分液漏斗。故顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。2、C【解析】A.硝酸钠和氢氧化钠都易溶于水,无法通过溶解、过滤、蒸发的操作分离,A项错误;B.二氧化锰和氧化铜都难溶于水,无法通过溶解、过滤、蒸发的操作分离,B项错误;C.氯化钾易溶于水,二氧化锰难溶于水,将氯化钾和二氧化锰的混合物溶解、过滤,滤渣为二氧化锰,再将滤液蒸发结晶得到氯化钾,C项正确;D.碳酸钾和氯化钙溶解于水时要发生反应:K2CO3+CaCl2=CaCO3+2KCl,无法分离得到碳酸钾和氯化钙,D项错误;答案选C。3、B【解析】A. H+和CO32-反应,不能共存,故错误; B. Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子不反应,能共存,故正确;C. H+、NO3-和Fe2+发生氧化还原反应不共存,故错误;D. Ba2+和HCO3-、OH-反应生成碳酸钡沉淀,故错误。故选B。4、B【解析】A. 氟、氯、溴、碘位于同一主族,原子结构相似,所以化学性质相似,故A错误;B.液溴易挥发,放在棕色试剂瓶中,且加入少量水起液封的作用,故B正确;C.酒精是常用的有机溶剂,酒精和水可以互溶,选萃取剂时应该不溶于原溶剂,并且不和原溶剂反应,所以酒精不能将溴从溴水中萃取出来,故C错误;D.氟比氯活泼,非金属性氟大于氯,气态氢化物的稳定性氟化氢大于氯化氢,但是氢氟酸是弱酸,盐酸是强酸,故D错误;答案选B。5、A【解析】A溶液体积未知,无法确定溶液中微粒的数目,故A错误;BO3与O2均为氧原子构成,所以16g二者的混合物即16gO原子,所以含有氧原子1mol,数目为NA,故B正确;C7.8gNa2O2的物质的量为0.1mol,与水完全反应生成0.05mol氧气,转移了0.1mol电子,转移电子数为0.1NA,故C正确;D标准状况下,11.2L氢气中含有的H2分子数为0.5NA,分子数、压强不变温度越高气体的体积越大,即体积相同、压强相同时,温度越高分子数越小,所以常温常压下,11.2 L氢气中含有的H2分子数小于0.5NA,故D正确;综上所述答案为A。6、C【解析】A 会与H+反应生成二氧化碳和水,不能在强酸溶液中大量共存,故A不选;B 在溶液中呈紫红色,不能在无色溶液中存在,故B不选;C Mg2+、Na+、Cl-能在强酸溶液中大量共存,并且溶液呈无色,故C选;DOH-会与、Al3+、H+反应不能大量共存,故D不选。故答案选:C。7、A【解析】A氯化铝溶液中滴加氨水至过量,应生成沉淀氢氧化铝,由于氢氧化铝不溶于弱碱,所以氯化铝沉淀完全后不再变化,A错误;B向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量且边滴边振荡,先生成偏铝酸钠,开始无沉淀生成,氢氧化钠反应完全后继续滴入氯化铝会和偏铝酸钠反应生成沉淀,发生Al3+4OH-=AlO2-+2H2O,3AlO2-+6H2O+Al3+=4Al(OH)3,两过程中氯化铝的用量为3:1,与图象符合,B正确;C向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡,开始会生成沉淀,当偏铝酸钠完全沉淀后继续滴入盐酸,沉淀会溶解,发生的反应为:AlO2-+H+H2O=Al(OH)3,Al(OH)3+3H+=Al3+3H2O,两过程消耗盐酸量为1:3,与图象符合,C正确;D向偏铝酸钠溶液中逐渐通入二氧化碳至过量,由于碳酸的酸性强于氢氧化铝,所以通入二氧化碳会不断生成沉淀到偏铝酸钠完全沉淀后,沉淀量不再变化,发生的反应为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO3-,与图象符合,D正确;答案选A。8、D【解析】设NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液的物质的量浓度均为amol/L,三种溶液的体积分别为3bL、2bL、bL,则n(NaCl)=3abmol,NaCl溶液中Cl-的物质的量为3abmol;n(MgCl2)=2abmol,MgCl2液中Cl-的物质的量为4abmol;n(AlCl3)= abmol,AlCl3溶液中Cl-的物质的量为3abmol, 故NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl的物质的量之比为3ab:4ab:3ab=3:4:3,D符合题意;答案选D。9、D【解析】A.气体的体积受到温度和压强的影响,没有给定气体的存在状态,因此等物质的量的N2和 CO2的体积不一定相等,故A错误;B.由n=m/M=V/Vm可以知道:=m/V=M/Vm,则气体的密度与气体的摩尔质量成正比,由于二者的相对分子质量不同,则密度不同,故B错误;C.由于N2和CO2的摩尔质量不相等,因此等物质的量的N2和 CO2质量不相等,故C错误;D. 由N=nNA知,气体的物质的量相同时,气体的分子数相等,故D正确;综上所述,本题选D。10、B【解析】加入氯化钡溶液,生成沉淀,且沉淀部分溶解于盐酸,则所得沉淀1一定是BaSO4、BaCO3的混合物,原溶液一定存在、,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是=0.01mol,碳酸根离子的物质的量是=0.01mol,和Fe3+不共存,一定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为氨气,一定含有铵根离子,根据元素守恒,铵根离子的物质的量是=0.03mol,根据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.03mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.01×2+0.01×2=0.04mol,所以一定存在钠离子,氯离子不能确定,n(Na+)0.01mol,所以c(Na+)0.1molL-1。【详解】A原溶液一定存在、Cl-,一定不存在Fe3+,故A项说法正确;B由上述分析可知,溶液中一定存在Na+,故B项说法错误;C由上述分析可知,原溶液一定存在Na+,可能存在Cl-,故C项说法正确;D若原溶液中不存在Cl-,则c(Na+)=0.1molL-1,故D项说法正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。11、C【解析】A、摩尔是物质的量的单位,用物质的量表示微粒时,必须指明具体的粒子名称;B、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1 mol氧原子的质量为16g;C、氦为单原子分子,1mol氦含有2mol电子;D、2H不能表示2mol氢原子。【详解】A项、摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.02×1023个微粒,故A错误;B项、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1molO的质量为16g,故B错误;C项、0.5molHe约含有0.5 mol×2×6.02×1023mol-1=6.02×1023个电子,故C正确;D项、2H既可表示2个氢原子不能表示2mol氢原子,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了物质的量及其相关计算,注意掌握物质的量的概念及其常用计算公式,注意物质的量可以计量所有微观粒子,但必须指明具体的粒子名称,不能计量宏观物质。12、C【解析】A项、消耗1molCl2,反应生成2molNaCl,反应转移的电子数是2mol,故A正确;B项、1 mol水含有的电子数10mol,则0.1 mol水含有的电子数为1mol,故B正确;C项、标准状况下, 2.24LCO和CO2混合气体的物质的量为0.1 mol,若CO和CO2的物质的量相等,混合气体中含有的氧原子数为0.15 mol,若CO和CO2的物质的量不相等,混合气体中含有的氧原子数大于或小于0.15 mol,故C错误;D项、1molCl2中含有2 molCl原子,标准状况下2.24 L Cl2的物质的量为0.1 mol,0.1molCl2中含有0.2 molCl原子,故D正确。故选C。【点睛】本题考查物质的量的计算,侧重分析与计算能力的考查,把握物质的构成及物质的量与体积的关系为解答的关键。13、A【解析】试题分析:在3Fe2+2S2O32-+O2+4OH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,化合物中铁元素、硫元素用平均化合价,铁元素的化合价变化硫元素的化合价变化为氧元素的化合价变化:0-2,所以氧化剂是O2;还原剂是Fe2+、S2O32-氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,3molFe2+参加反应时只有2mol被氧化,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的最之比为1:(2+2)=1:4,故A错;2molFe2+被氧化时,失去电子2mol,则被Fe2+还原的O2的物质的量为B正确;每生成1molFe3O4,参加反应的氧气为1mol,转移电子数为1mol×4=4mol,故C正确;O2是氧化剂,S2O32和Fe2+是还原剂,故D正确;所以答案选A考点:考查氧化还原反应计算的相关知识点。14、C【解析】A.碱金属从LiCs密度呈逐渐增大的趋势,但Na的密度大于K,A错误;B.碱金属从LiCs熔沸点逐渐降低,B错误;C.碱金属从LiCs原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,金属性增强,C正确;D.碱金属从LiCs,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,单质还原性增强,D错误;答案选C。【点睛】本题考查碱金属元素及其单质从LiCs性质递变规律,实质是利用元素周期律解决问题。15、D【解析】气体的物质的量n=0.25mol,气体的摩尔质量M=,故答案为D。【点睛】注意摩尔质量的单位为g/mol。16、C【解析】通过观察P2O5、SO3、Cl2O7都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。【详解】A.CO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故A错误;B.NO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故B错误;C.N2O5属于非金属氧化物,而且与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,所以C正确;D.Na2O属于金属氧化物,而且与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,故D错误;本题答案为C。17、C【解析】K2Cr2O7中Cr元素的化合价为+6价,Cr2(SO4)3中Cr元素的化合价为+3价,K2Cr2O7Cr2(SO4)3为还原反应,K2Cr2O7为氧化剂,K2Cr2O7表现强氧化性,据此分析作答。【详解】A项,K2Cr2O7中K元素的化合价为+1价,O元素的化合价为-2价,根据化合物中元素的正负化合价代数和为0,Cr元素的化合价为+6价,A项错误;B项,在检查过程中K2Cr2O7Cr2(SO4)3,Cr2(SO4)3中Cr元素的化合价为+3价,Cr元素的化合价由+6价降至+3价,K2Cr2O7发生还原反应,B项错误;C项,K2Cr2O7发生还原反应,K2Cr2O7为氧化剂,K2Cr2O7表现强氧化性,C项正确;D项,颜色由橙红色变为绿色是K2Cr2O7发生还原反应生成了Cr2(SO4)3,是化学变化,D项错误;答案选C。18、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+OH=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。【点睛】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。19、D【解析】A、KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂。氮元素被还原;NaN3中氮元素化合价由升高为0价,NaN3为还原剂,A错误;B、根据A中分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,K2O不是还原产物,也不是氧化产物,B错误;C、由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生1.6mol气体,在标准状况下N2的体积为35.84 L,其他条件下不一定是35.84L,C错误;D、若有65 g NaN3即1mol氮化钠参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol,D正确。答案选D。20、A【解析】能用分液漏斗进行分离的物质应互不相溶,结合常见物质的溶解性解答该题。【详解】A项,CCl4和水不能混溶而且密度不同,因此可以用分液漏斗进行分液,故A项正确;B项,碘溶于四氯化碳,因此不能用分液漏斗进行分液,故B项错误;C项,酒精和水是任意比混溶的,因此不能用分液漏斗进行分液,故C项错误;D项,汽油和植物油混溶,因此不能用分液漏斗进行分液,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。21、A【解析】A. 标准状况下22.4 L CO和CO2的混合气体的物质的量是1mol,其中含碳原子数为NA,A正确;B. 1 L 1 mol·L-1HCl溶液中不存在HCl分子,氯化氢完全电离为氢离子和氯离子,B错误;C. 标准状况下水不是气体,2.24 L水的物质的量不是1mol,含有的氧原子不是NA个,C错误;D. N2和CO的摩尔质量均是28g/mol,28 g N2和CO的混合气体的物质的量是1mol,温度和压强未知,所占的体积不一定为22.4 L,D错误。答案选A。22、D【解析】A. 在该反应中,Cl元素化合价降低,S元素化合价升高,所以Cl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物,A正确;B. 在该反应中Na2S2O3作还原剂,HCl是还原产物,根据物质的还原性:还原剂>还原产物,所以还原性是S2O32-强于Cl-,B正确;C. 在该反应中,H2O的组成元素化合价在反应前后不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,C正确;D. 该反应消耗11.2 L Cl2时,由于未指明反应条件,因此不能确定氯气的物质的量,所以就不能计算反应过程中转移的电子的物质的量,D错误;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4。25、B C A B D 【解析】由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B为过滤,常用于分离固液混合物;C为萃取分液;D为蒸发,结合混合物的性质的异同选择分离方法。【详解】(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀,可以选用过滤的方法,故答案为:B;(2)碘在水中的溶解度较小,但易溶于有机物溶剂,可用萃取的方法分离,故答案为:C;(3)用自来水制取蒸馏水,可用蒸馏的方法获得,故答案为:A;(4)泥沙不溶于水,可用过滤的方法除去粗盐中的泥沙,故答案为:B;(5)海水晒盐是利用水易挥发的性质,用太阳光提供能量使水变成水蒸气,实现盐和水的分离,相当于蒸发,故答案为:D。26、5.4mL 用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌 CEFGH 重新配制 98% 1 【解析】用18.4 mol·L1的浓硫酸配制100 mL 1 mol·L1硫酸。(1)应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL1,利用公式求出溶质的质量分数。(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。【详解】(1)应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌;实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为:CEFGH;定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。答案为:重新配制;(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL1,利用公式,求出溶质的质量分数w%=98%。答案为:98%;(3)100g该浓硫酸中含硫酸的质量为100g×98%=98g,含水的质量为100g-98g=2g,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,则n(H2SO4)=1mol,n(H2O)=1mol,很容易求出n=1。答案为:1。【点睛】量筒的规格越大,其横截面积越大,量取液体时,误差越大。所以在选择量筒时,应尽可能选择规格小的量筒,但必须一次量完。27、B、C、D 2.0 小于 【解析】配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1mol·L-1的NaOH溶液;根据c=n/V,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【详解】(1)A项、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A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需要氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c= n/V,溶液的浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制,侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查,该题的难点在于误差分析,注意掌握误差分析的方法。28、 【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】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;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;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;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;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;在水溶液中不能完全电离,是弱酸,是弱电解质;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;氨水是氨气的水溶液,一水合氨能部分电离产生铵根和氢氧根,有自由移动的铵根离子和氢氧根离子,能导电,氨水是混合物,所以既不是电解质,也不是非电解质;氯气是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,有自由移动的离子,能导电,故是强电解质;铜是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;故属于电解质的有,属于非电解质的有,属于强电解质的有,属于弱电解质的有,答案为:; 。【点睛】物质分为纯净物和混合物;纯净物分为单质和化合物;化合物分为电解质和非电解质;电解质包括:酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水;电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质包括强酸、强碱、大多数盐,弱