河南省开封市兰考县第三高级中学2022年高一化学第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc
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河南省开封市兰考县第三高级中学2022年高一化学第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知: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、某溶液中可能含有以下离子中的几种:Ba2+、Cl-、NO3-、CO32-、K+、SO42-,为确定其组成,进行了如下实验:取少量溶液,加入稍过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀:过滤后在沉淀中加入稀盐酸,沉淀部分溶解:在滤液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀,根据实验,以下推测不正确的是A一定含有Cl- B一定含有K+C一定含有SO42-和CO32- DNO3-无法确定是否有2、下面的说法正确的是ACu能导电,所以Cu是电解质B二氧化碳溶于水可以导电,所以二氧化碳是电解质CNaCl溶液导电,所以NaCl溶液是电解质;D液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质3、在b L Al2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液中加入a mol BaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀;如加入足量强碱并加热可得到c mol NH3,则原溶液中的Al3+浓度(mol/L)为A(2a-c)/b B(2a-c)/2b C(2a-c)/3b D(2a-c)/6b4、制备一氯乙烷最好采用的方法是( )A乙烷和氯气反应 B乙烯与氯气反应C乙烯与氯化氢反应 D乙炔与氯化氢反应5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A标准状况下,22.4LCCl4所含分子数为NAB28g CO和N2的混合气体所含的原子数为NAC2mol金属铁与足量的盐酸反应,共失去了 4NA个电子D124g白磷(分子式为P4)所含分子数为4NA6、胶体分散系与其它分散系的本质差别是A是否有丁达尔效应 B分散质直径介于1100nm之间C是否稳定 D分散质粒子是否带电7、发现电子的科学家是A卢瑟福B伦琴C道尔顿D汤姆孙8、厨房中的化学知识很多,下面是有关厨房中的常见操作或者常见现象,其中发生的变化不属于氧化还原反应的是()A食物长时间放置后变质腐败B燃烧液化石油气为炒菜提供热量C用活性炭除去冰箱中的异味D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹9、mgHCl气体溶于水形成 VmL 溶液,密度为 dgcm-3,质量分数为 w %,物质的量浓度为 c molL-1。下列表达式正确的是An(HCl)=molBc=Cw=DV=10、下图是关于蒸发的实验示意图,下列说法正确的是()A组装实验装置时,应先固定好铁圈,放上蒸发皿,再放酒精灯B给蒸发皿内所盛液体加热时,必须垫上石棉网C玻璃棒的作用是搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅D蒸发的过程中,用酒精灯一直加热到全部固体析出,没有水分11、下列说法正确的是()A失电子越多,还原性越强,得电子越多,氧化性越强B已知FeCu2=Fe2Cu;2Fe3Cu=2Fe2Cu2,则氧化性强弱顺序为Fe3Cu2Fe2C已知还原性:BCD,反应2CD2=2DC2和反应2CB2=2BC2都能发生D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起就能发生氧化还原反应12、某金属元素由氧化物转变为单质,则该金属元素()A一定被氧化 B一定被还原C可能被氧化,也可能被还原 D既不被氧化,也不被还原13、已知反应:3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O。下列说法不正确的是ACu被氧化,NO是还原产物B氧化剂和还原剂的物质的量比为8:3CHNO3体现氧化性和酸性D若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×102314、下列反应可用离子方程式“H+OH=H2O”表示的是()ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合B氢氧化镁溶于盐酸C澄清石灰水与硝酸混合D醋酸除去水垢15、已知M2O7x- + 3 S2- + 14H= 2M 3+ 3S+ 7H2O,则M2O7x-中的M的化合价为( )A2B3C4D616、下列说法正确的是( )A电解质能导电B其水溶液能导电的化合物就是电解质C不能导电物质就是非电解质D物质导电的条件是有能自由移动的离子或有自由移动的电子17、下列对胶体的相关说法,错误的是利用胶体的性质,可用高压直流电除去水泥厂和冶金厂的大量烟尘,减少对空气的污染向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体一束平行光线射入蛋白质溶液里,从侧面可以看到一条光亮的通路,则能说明该蛋白质溶液是胶体。往Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解用血液透析的方法治疗肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,利用的是胶体渗析的原理Fe(OH)3胶体电泳实验中阴极颜色加深,说明Fe(OH)3胶体带正电同一支钢笔先后吸入不同牌子的墨水易造成钢笔堵塞,是因为不同牌子的墨水混用易聚沉。A B C D18、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧化物一定是碱性氧化物,非金属氧化物一定是酸性氧化物B碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物C碱性氧化物都能与水化合生成碱D酸性氧化物都能与水化合生成酸19、依据阿伏加德罗定律,下列叙述中正确的是()A同温同压下,两种气体的体积之比等于摩尔质量之比B同温同压下,两种气体的质量之比等于物质的量之比C同温同压下,两种气体的物质的量之比等于密度之比D同温同压下,两种气体的摩尔质量之比等于密度之比20、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAB常温常压下,11.2L甲烷中含有的氢原子数为2NAC标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA21、下列叙述正确的是( )A摩尔是七个基本物理量之一B1 mol任何物质都含有6.02×1023个分子C标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 LD摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量22、16O中的16的含义是A氧元素的相对原子质量B氧元素的一种同位素的相对原子质量C氧元素的近似相对原子质量D氧元素的一种同位素的质量数二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式 A_ B _ F _。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_ 。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式_。24、(12分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_25、(12分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜请根据流程图,填写物质名称(或主要成分的化学式)或操作方法,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(1)A、B、D分别为_、_、_。(2)操作、操作分别是_、_。26、(10分)实验室欲配制480mL 0.5 mol·L1的CuSO4溶液,据此回答下列问题:(1)需称量胆矾CuSO4.5H2O_ g。(2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)_,还缺少的仪器有_、_。A烧杯 B药匙 C玻璃棒 D1000mL容量瓶 E锥形瓶 F胶头滴管(3)下图所示的实验操作的先后顺序为_(4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_。(5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为_mol·L1。(6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是_。A容量瓶内原来存有少量的水B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出C称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码)D定容时俯视刻度线27、(12分)下图是中学化学中常用于泡合物的分离和提纯装置,请根据装置回答问题:(1)在装置A和装置B中都用到玻璃棒,装置A中玻璃棒的作用是_,装置B中玻璃棒的作用是_。(2)装置C中的名称是_,此装置中冷凝水进出方向是_。装置D中的分液漏斗在使用之前应该_,在分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_。(3)某硝酸钠固体中混有少量硫酸钠杂质,现设计一实验方案,既除去杂质,又配成硝酸钠溶液。实验方案:先将固体溶于蒸馏水配成溶液,选择合适的试剂和操作完成表格中各步实验。选择试剂Na2CO3溶液实验操作加热所加入的试剂可以是_(填化学式),证明溶液中SO42-已经除尽的方法是_。加入Na2CO3溶液的目的是_,所加入的试剂可以是_(填化学式)。(4)青蒿素是高效的抗疟疾药,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶,熔点为156-157,热稳定性差。已知:乙醚沸点为35。提取青蒿素的主要工艺为:若要在实验室模拟上述工艺,操作I选择的装置是_(填代号),操作的名称是_,选择的装置是_(填代号),为防止暴沸,粗品中需要加入_。操作的主要过程可能是_(填字母)。A加水溶解,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤B加95%的乙醇,浓缩、结晶、过滤C加入乙醚进行萃取分液28、(14分)化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3N23C2AlN3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为_;该样品中的A1N的质量分数为_。29、(10分)回答下列问题。(1)下列物质中:SO2 液态氯化氢 CH4 熔融NaOH NH4Cl固体 氨水。能导电的是_(填序号,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)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、A【解析】首先根据离子共存判断哪些微粒不能共存,结合步骤确定可能有什么离子,判断出不能存在的离子;根据步骤可判断出一定存在的离子;根据步骤确定步骤的滤液中含有的离子,并根据进行步骤加入试剂中含有的离子判断其是否是原溶液成分,最后利用溶液电中性判断其它离子存在的可能性。【详解】根据步骤取少量溶液,加入稍过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明含有CO32-、SO42-中至少一种,同时确定原溶液中不能含有与它们会形成沉淀的Ba2+;步骤过滤后在沉淀中加入稀盐酸,沉淀部分溶解,说明沉淀有BaCO3、BaSO4,则原溶液中含有CO32-、SO42-两种离子;步骤在滤液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀,产生的白色沉淀是AgCl,但由于步骤在沉淀中加入稀盐酸,所以不能确定原溶液是否含Cl-,CO32-、SO42-两种离子都是阴离子,根据溶液电中性原则,还要含有可与二者共存的阳离子,阳离子Ba2+不存在,所以一定含有K+,但NO3-题目实验未涉及,不能确定,所以推测不正确的是一定含有Cl-;选项A符合题意。【点睛】本题考查了溶液成分判断的知识,离子若共存,不能发生反应,仔细审题,明确常见物质在水中、在酸中的溶解性及溶液电中性原则是本题解答的关键。2、D【解析】A电解质和非电解质都必须是化合物; B在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;电解质在水溶液或熔融状态下导电的离子必须是电解质自身电离的;C氯化钠是电解质,但氯化钠溶液能导电,氯化钠溶液属于混合物; D在水溶液中或者熔融状态下能导电的化合物是电解质。【详解】A金属铜能导电,但金属铜属于单质,不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B二氧化碳溶于水能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C氯化钠是电解质,氯化钠固体中有钠离子和氯离子,因没有自由移动的离子,不能导电,氯化钠溶液中含自由移动的阴、阳离子,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液属于混合物,氯化钠溶液不是电解质,选项C错误;D虽然液体氯化氢不能导电,但是氯化氢在水溶液中能导电,是化合物,属于电解质,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了电解质、非电解质的判断,题目难度不大,注意电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。3、C【解析】根据SO42-+Ba2+BaSO4计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4+OH-NH3+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=n/V计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒计算原溶液中的Al3+浓度。【详解】向bL混合溶液中加入amolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则根据SO42-+Ba2+BaSO4可知c(SO42-)=a/b mol/L。向bL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则根据NH4+OH-NH3+H2O可知c(NH4+)=c/b mol/L。又溶液显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,如果忽略水的电离,则由电荷守恒可知x×3+c/b mol/L×1=a/b mol/L×2,解得x=(2a-c)/3b mol/L,答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,注意熟悉物质的量浓度的计算公式。4、C【解析】试题分析:A、乙烷和氯气反应是连锁反应,不仅会有一氯乙烷,还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯化碳生成,错误;B、乙烯与氯气反应得到的是1,2-二氯乙烷,错误;C正确;D、乙炔与氯化氢反应,得到的是1,2-二氯乙烯,错误。考点:取代反应和加成反应5、C【解析】A. 气体摩尔体积是针对每1mol气体而言,标况下四氯化碳不是气体;B. 根据n=,可以算出气体的物质的量,从而算出原子个数;C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子;D. 根据n=, 124g白磷(分子式为P4)所含分子数为NA。【详解】A. 标准状况下,22.4L气体的物质的量为1mol,标况下CCl4不是气体,A错误;B. CO和N2的摩尔质量都是28g/mol,28g CO和N2的混合气体的物质的量n=1mol,每个分子中都有2个原子,所以混合气体所含的原子数为2NA,B错误;C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子,2mol金属铁与足量的盐酸反应,共失去了 4NA个电子,C正确;D. 根据n=,124g白磷(分子式为P4)的物质的量n=1mol,所含分子数为NA,D错误。6、B【解析】胶体的本质特征是粒子直径介于1100nm之间,丁达尔效应是我们鉴别溶液和胶体的方法,故B正确。故选B。7、D【解析】A项、卢瑟福根据粒子散射实验,提出原子核式结构模型,故A错误;B项、最早发现x射线的科学家是伦琴,所以x射线也叫伦琴射线,故B错误;C项、道尔顿在化学上的主要贡献是提出了原子学说,故C错误;D项、1897年,汤姆生发现原子里有电子,故D正确;故D正确。8、C【解析】A食物长时间放置易被空气中氧气氧化而变质腐败,发生氧化还原反应;B液化石油气的燃烧属于氧化还原反应;C用活性炭除去冰箱中的异味是利用了活性炭的吸附性,属于物理变化;D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹,属于铁被氧化为铁锈的过程,属于氧化还原反应;故选C。9、B【解析】An(HCl)= =mol,故A错误;Bc(HCl)= mol/L =mol/L=mol/L,因此c=,故B正确;Cw%=×100%=×100%=%,则w=,故C错误;Dn(HCl)= =mol,标准状况下,V(HCl气体)= n(HCl)×Vm=L,而题中V指的是溶液的体积,溶液的体积不等于气体的体积,故D错误;故选B。10、C【解析】A. 组装实验装置时,应先放酒精灯,再根据酒精灯的高度固定好铁圈,放上蒸发皿,A错误; B. 给蒸发皿可以直接加热,不用垫上石棉网,B错误;C. 玻璃棒的作用是搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅,C正确;D. 蒸发的过程中,不能直接蒸干,应在析出大量固体时用余热使其蒸干,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】可用酒精灯直接给蒸发皿里的液体加热,玻璃棒不断地搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅,蒸发的过程中,当出现大量固体时,停止加热,用余热使剩余水分蒸干,不能直接蒸干。11、B【解析】A氧化性与得电子能力有关,得电子能力越强,则氧化性越强,与得电子多少无关;还原性与失电子能力有关,失电子能力越强,则还原性越强,与失电子多少无关,故A错误;B氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,在反应Fe+Cu2+Fe2+Cu中,氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,所以氧化性Cu2+Fe2+,在反应2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+中,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+Cu2+,故氧化性顺序是:Fe3+Cu2+Fe2+,故B正确;C氧化还原反应中,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,还原性:C-D-,故反应2C-+D22D-+C2能发生,还原性:B-C-,故反应2C-+B22B-+C2不能发生,故C错误;D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起不一定发生氧化还原反应,化学反应需要适宜的反应条件,比如说氯气有强氧化性,氢气有强还原性,两者只有在点燃或光照时才会反应,常温下不反应,故D错误。故答案为B。12、B【解析】在金属氧化物中金属元素显正价,变成单质后变为0价,化合价降低,一定被还原。13、B【解析】反应3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故HNO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×1023,D正确;故答案为:B。14、C【解析】A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H+OH-=H2O表示,A项错误;B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O,B项错误;C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H+OH-=H2O,C项正确;D.醋酸除去水垢的主要化学反应为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2+CO2+H2O,D项错误;答案选C。【点睛】离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即强酸、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。15、D【解析】该反应是离子反应型的氧化还原反应,由电荷守恒可以得到式子:-x+3×(-2)+14=2×3,x=2,则M2O72-,假设M的化合价为y,则有-2×7+2y=-2,y=+6;故选D。16、D【解析】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物。【详解】A. 电解质导电需要条件为水溶液或熔融状态,存在自由移动的离子,电解质本身并不一定导电,如固态氯化钠不导电,A错误;B. 二氧化碳、氨气其水溶液能导电,溶液中导电的离子不是他本身电离产生的,所以它们不是电解质,是非电解质,B错误;C.氢气、氧气等单质,它们不能导电,但是它们也不是非电解质,C错误;D. 金属和石墨导电是因为有自由移动的电子,电解质导电是因为有自由移动的离子,D正确。答案选D。17、C【解析】烟尘是胶体,在外加电源作用下,有电泳的性质,故正确;FeCl3溶液与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3红褐色沉淀,不能得到Fe(OH)3胶体,故错误;蛋白质溶液是胶体,有丁达尔效应,故正确;稀硫酸是电解质溶液,氢氧化铁胶体遇电解质溶液发生聚沉,生成的氢氧化铁沉淀与硫酸发生中和后,沉淀又溶解,故正确;血液属于胶体,胶体微粒不能够透过半透膜,体用渗析法可以提纯分离胶体,故正确;Fe(OH)3胶体电泳实验中阴极颜色加深,说明Fe(OH)3胶粒带正电荷,向阴极移动,而Fe(OH)3胶体为电中性,故错误;墨水属于胶体,带相反电荷的胶体混合发生聚沉,故正确;综上所述,本题选C。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有介稳性,具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,加入电解质或解热等可以使胶体发生聚沉,胶体的分离提纯一般采用渗析法。18、B【解析】A. 金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如Al2O3属于两性氧化物;非金属氧化物如CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故A错误;B. 碱性氧化物一定是金属氧化物;Mn2O7是酸性氧化物,但Mn2O7是金属氧化物,所以酸性氧化物不一定是非金属氧化物,故B正确;C. 碱性氧化物不一定都能与水反应生成碱,如CuO、FeO、Fe2O3都是碱性氧化物,但它们都不和水反应,故C错误;D. 酸性氧化物不一定都与水反应生成相应的酸,如SiO2不溶于水,但二氧化硅是酸性氧化物,故D错误;正确答案是B。【点睛】本题考查氧化物的分类和性质,题目难度不大,注意两性氧化物和不成盐氧化物的性质。19、D【解析】A.同温同压下,两种气体的体积比等于其物质的量比,不等于摩尔质量之比,故错误;B.同温同压下,若两种气体的摩尔质量相同,则两种气体的质量比等于物质的量之比,否则不等,故错误;C.同温同压下,两种气体的密度比等于摩尔质量之比,与物质的量无关,故错误;D.同温同压下,两种气体的摩尔质量比等于密度比,故正确。故选D。【点睛】根据阿伏伽德罗定律推出以下推论:同温同压下,气体摩尔体积相同;相同体积的不同气体物质的量相等。同温同压下,气体体积之比等于其物质的量之比(或分子数之比);同温同压下,气体密度之比等于其摩尔质量之比;同温同压下,气体的质量之比等于其物质的量与摩尔质量之积的比;同温同压下,同质量气体的体积之比等于其摩尔质量倒数之比。同温同体积气体的压强之比等于其物质的量之比;同温同体积同质量气体的压强之比等于其摩尔质量倒数之比。20、D【解析】A. 5.6g铁(即0.1mol)与足量盐酸反应生成FeCl2,铁的化合价由0价升高到+2价,所以转移的电子数为0.2NA,错误;B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以11.2L甲烷中含有的氢原子数小于2NA,错误;C. 标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气均为1mol,氦气是单原子分子,所含原子数为NA,氟气是双原子分子,所含原子数为2NA,错误;D. 常温下,2.7g(0.1mol)铝与足量的盐酸反应生成AlCl3,失去的电子数为0.3NA,正确;故选D。【点睛】使用气体摩尔体积时注意给出的温度和压强,如果是常温常压,则不能用22.4L/mol,同时还要注意对象是否是气体。但如果没有用到22.4L/mol,则无论什么状态,都不受温度和压强的限制,如D选项,不管是在常温下还是标准状况下,2.7g铝都是0.1mol。21、D【解析】A物质的量是国际单位制七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,A项错误;B1 mol任何由分子构成的物质都含有6.02×1023个分子,B项错误;C标准状况下,1 mol任何气体的体积均约为22.4 L,C项错误;D摩尔质量是NA个组成该物质的基本微粒所具有的质量。在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,D项正确;答案选D。22、D【解析】16为元素符号左上角的数字,在元素符号左上角的数字代表了该原子的质量数,故答案选D,代表氧元素的一种同位素的质量数。二、非选择题(共84分)23、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。24、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。25、铁粉 稀硫酸 铜 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 【解析】(1)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,可加过量铁,铁在金属活动顺序表中排在铜的前面,铁粉把铜置换出来,过滤出Cu,过量Fe滤液是FeSO4溶液;(2)要分离不溶于水的固体和液体,可用过滤的方法;从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。【详解】(1)工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,要回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,Cu2+Fe=Fe2+Cu,再过滤,废水中剩下FeSO4和少量的Na,滤渣中铁粉、铜加H2SO4得到FeSO4,合并两溶液。故答案为:Fe;H2SO4;Cu;(2)操作加铁粉,Cu2+Fe=Fe2+Cu,过滤,废水E中剩下FeSO4和少量的Na,加入C中的B为H2SO4,因为铁粉、铜中加入适量稀硫酸,稀硫酸和铁粉反应,生成硫酸亚铁,分离不溶于水的固体和液体,用过滤,回收硫酸亚铁,需采用冷却结晶,故答案为:过滤;蒸发浓缩、冷却、结晶;【点睛】解题关键:要充分理解各种物质的性质,熟悉混合物的分离方法,掌握过滤和蒸发结晶分离方法的使用条件及实验操作难点:从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。26、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 搅拌、引流 0.05 mol/L BC 【解析】(1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L×0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/mol×0.25mol=62.5g;(2)根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平;(3)根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:;(4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流;(5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L×0.010L= c2×0.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L;(6)A定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合;B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合;C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合;D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。27、引流 搅拌防止液体局部受热造成液滴飞溅 蒸馏烧瓶 从下管进上管出 检查是否漏水 打开分液漏斗上方口部的玻璃塞或旋转玻璃塞使凹槽对准小孔 Ba(NO3)2或者是Ba(OH)2 静置,向上层清液中继续滴加Ba(NO3)2或者是Ba(OH)2,