山东省青岛市崂山区第二中学2022-2023学年高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc
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山东省青岛市崂山区第二中学2022-2023学年高一化学第一学期期中预测试题含解析.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、下列说法正确的是 ( )A硝酸钡的化学式:BaNO3B碳酸氢钠在水中的电离:NaHCO3=Na+ + H+CO32CNaC1与Na2CO3灼烧时火焰颜色相同D在相同温度条件下,气体分子间的平均距离几乎相等2、下列离子方程式书写正确的是A向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3+Fe=2Fe2+B碳酸钡和稀硫酸反应:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC醋酸溶解鸡蛋壳:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2ODFe2+与H2O2在酸性溶被中的反应:2Fe2+H2O2+2H+=-2Fe3+2H2O3、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A锌片是正极,铜片上有气泡产生 B电流方向是从锌片流向铜片C溶液中H+的物质的量浓度减小 D铜片溶解4、过滤时不需要的玻璃仪器是A烧杯B玻璃棒C漏斗D试管5、某溶液可能含有Na+、NH4+、Ca2+、Cl、SO42、CO32中的若干种。为了确定该溶液的组成,进行如下实验:取100 mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30 g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33 g固体未溶解。向的滤液中加入足量NaOH,加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体0.448 L(气体全部逸出,且已经换算成标准状况下体积)。以下说法正确的是A原溶液中SO42、CO32和NH4+一定存在,Cl一定不存在B原溶液中一定不存在Ca2+,无法判断Na+是否存在C原溶液中可能存在Cl,且c(Na+) 0.200 mol· L-1D为确定原溶液中Cl是否存在,可以取实验的滤液,加硝酸酸化的AgNO3进行检验6、萃取碘水中的碘单质,可作萃取剂的是A水B四氯化碳C酒精D食醋7、下列性质中,可以证明某化合物中一定存在离子键的是A可溶于水B有较高的熔点C水溶液能导电D熔融状态能导电8、下列实验操作正确的是A使用容量瓶配制溶液,移液时应洗涤烧杯23次 B用100 mL量筒量取5.5 mL稀盐酸C用托盘天平称量11.50 g NaCl固体 D配制一定浓度的溶液时,固体物质可以直接在容量瓶中溶解9、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A1 mol铝离子含有的核外电子数为3NAB1.7 g双氧水中含有的电子数为0.9NAC常温下,11.2 L的甲烷气体含有甲烷分子数为0.5NA个D标准状况下,33.6 L水中含有9.03×1023个水分子10、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是A还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2B氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3-C配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2D若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol11、离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示( )A碳酸盐与盐酸之间的反应B一切碳酸盐与一切酸之间的反应C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应12、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是( )AF-BCl-CNH3DNH13、下列物质分类的正确组合是( )选项混合物化合物单质盐A盐酸NaOH固体石墨NaClB碱石灰金刚石O3纯碱(Na2CO3)C空气澄清石灰水铁CaCO3DCuSO4·5H2OCaCl2水银CaOAABBCCDD14、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关,下列说法或做法合理的是A进口国外电子垃圾,回收其中的贵重金属B将地沟油回收加工为生物柴油,提高资源的利用率C洗衣粉中添加三聚磷酸钠,增强去污效果D大量生产超薄塑料袋,方便人们的日常生活15、体积为1L干燥容器中充入HCl气体后,测得容器中气体对氧气的相对密度为1.082。将此气体倒扣在水中,进入容器中液体的体积是A0.25LB0.5LC0.75LD1L16、现有三组溶液:汽油和氯化钠混合溶液 I2的CCl4溶液 单质溴的水溶液。分离以上混合液中各组分的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏 B萃取、蒸馏、分液C分液、蒸馏、萃取 D蒸馏、萃取、分液17、胶体分散系与其它分散系的本质区别是A是否稳定 B是否有丁达尔现象C分散质颗粒直径的大小 D是否能透过半透膜18、下列各组物质中,所含分子数相同的是A10g H2和10gO2 B5.6L N2(标准状况)和22g CO2C9g H2O和0.5mol Br2 D224mL H2(标准状况)和0.1mol N219、实验室中将盛有甲烷与氯气的混合气体的量筒倒立在盛有饱和食盐水的水槽中,光照使其发生反应,下列说法错误的是( )A通过量筒内壁上出现的油状液滴可以说明生成四种有机产物B氯化氢极易溶于水,导致量筒中液面上升C饱和食盐水能够抑制氯气的溶解D量筒中气体颜色逐渐变浅20、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1.5NAB常温常压下,34 g OH-含有的质子数为20NAC1L0.5mol·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10NA21、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是ANa2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2B2 NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2CNa2O+H2O=2NaOHDZn+H2SO4=ZnSO4 +H222、已知X2、Y2、Z2、W2的氧化能力为:W2Z2X2Y2,下列反应能够发生的是A2W-+Z22Z-+W2B2X-+Z22Z-+X2C2W-+Y22Y-+W2D2Z-+X22X-+Z2二、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,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、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NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。24、(12分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为_;(2)化合物I的化学式为_;(3)反应的化学方程式为_;反应的化学方程式为_。25、(12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26、(10分)按要求填空(1)写出下列仪器的名称 _(2)分离出碘水中的碘应先选择装置_(填I、II、III) 进行操作;该分离提纯的方法叫_ ;进行该操作,需加一试剂,在选择试剂时,下列性质你认为哪些性质是必需的:_(填序号)与碘水不反应 I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度 与水不相容 密度要比水小如果选择苯C6H6(是一种密度比水小的有机溶剂)作这种试剂,现象是_27、(12分)我国化工专家侯德榜的“侯氏制碱法”曾为世界制碱工业作出了突出贡献。以 NaCl、NH3、CO2 等为原料先制得 NaHCO3 ,进而生产出纯碱。有关反应的化学方程式为:NH3+CO2+H2O=NH4HCO3;NH4HCO3+NaCl=NaHCO3+NH4Cl;2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O。已知:NH3 是无色有强烈刺激性气味的碱性气体,极易溶于水。.原理分析(1)碳酸氢铵与饱和食盐水反应,能析出碳酸氢钠晶体的原因是_。 a 碳酸氢钠难溶于水 b 碳酸氢钠受热易分解 c 碳酸氢钠的溶解度相对较小,在溶液中首先结晶析出.实验探究(2)一位同学将二氧化碳气体通入含氨的饱和食盐水中制备碳酸氢钠,实验装置如图所示(图中夹持、固定用的仪器未画出)。回答下列有关问题:a.乙装置中的试剂是_;该试剂的目的:_b.丁装置中稀硫酸的作用是_;c.实验结束后,分离出 NaHCO3 晶体的操作是_(填分离操作的名称)。28、(14分)离子反应是中学化学中重要的反应类型,回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在_(填编号)。单质 氧化物 电解质 盐 化合物(2)将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液,溶液中含有下列离子中的某些离子:K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-,取该溶液进行如下实验:取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色。取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生。取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液,产生白色沉淀。再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液,有白色沉淀产生。根据以上现象判断,原溶液中肯定不存在的离子是_;肯定存在的离子是_。写出实验和中可能发生反应的离子方程式:、 _ ,_。、_。如溶液中各种离子的浓度相等,确定溶液中_(填有或无)K+,判断依据是_。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. 硝酸钡中钡的化合价为+2价,硝酸根的根价为-1价,故其化学式为:Ba(NO3)2,选项A错误;B.碳酸氢钠在水中的电离方程式为NaHCO3=Na+ + HCO3,选项B错误;C. 焰色反应是元素的性质,只要含有的金属元素相同,无论是何种化合物灼烧时火焰颜色都相同,所以NaCl与Na2CO3灼烧时火焰颜色相同,均为黄色,选项C正确;D. 影响分子间平均距离的除了温度,还有压强,故应为在相同温度和压强下,气体分子间的平均距离几乎相等,选项D错误。答案选C。2、D【解析】A、电荷不守恒,应是2Fe3Fe=3Fe2,故A错误;B、Ba2与SO42发生生成BaSO4沉淀,故B错误;C、醋酸是弱酸,不能拆写成离子,故C错误;D、Fe2具有还原性,H2O2具有氧化性,把Fe2氧化为Fe3,本身被还原成H2O,因此离子反应方程式为:2Fe2+H2O2+2H=-2Fe3+2H2O,故D正确。3、C【解析】试题分析:由图中信息可知,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。4、D【解析】过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤操作的装置由铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗四种仪器组成。过滤时无需使用试管。故选D。5、C【解析】取100 mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30 g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33 g固体未溶解。说明白色沉淀为BaCO3和BaSO4,质量一共是4.3g,则溶液中含有CO32-、SO42-,且硫酸钡的质量是2.33g,所以硫酸根离子的物质的量是=0.01mol;碳酸钡的质量是:4.3g-2.33g=1.97g,碳酸根离子的物质的量为=0.01mol;向的滤液中加入足量的NaOH溶液,加热,产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,物质的量是=0.02mol,说明溶液中有NH4+的物质的量是0.02mol,据此分析解答。【详解】A由以上分析可知一定存在0.01mol SO42-、0.01mol CO32-、0.02mol NH4+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,不能确定是否含有Cl-,故A错误;B由以上分析可知溶液中含有CO32-、SO42-,一定不存在Ca2+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,一定含Na+,故B错误;C原溶液中可能存在Cl,根据n(+)=n(-),即0.02+n(Na+)=2×0.01+2×0.01+ n(Cl),据此得出n(Na+) 0.02mol,体积为100mL,则c(Na+) 0.200 mol· L-1,故C正确;D中加入足量氯化钡溶液,会干扰Cl的检验,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意加入的氯化钡对实验的影响。6、B【解析】萃取时萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】碘水中提取碘单质,需要通过萃取方法,选取的萃取剂不能与水相溶,所以不能选用水、酒精、食醋,可以选用不溶于水的四氯化碳,故选B。【点睛】本题考查萃取的原理,抓住萃取剂的条件是解题的关键。7、D【解析】A可溶于水的化合物,不一定是离子化合物,如HCl等,A项错误;B具有较高熔点的化合物,不一定是离子化合物,如二氧化硅等,B项错误;C水溶液能导电的化合物,不一定是离子化合物,如醋酸、硫酸等,C项错误;D熔融状态下能导电的化合物中含有阴阳离子,所以一定是离子化合物,一定含有离子键,D项正确;本题答案选D。8、A【解析】A、使用容量瓶配制溶液,为了减小误差,移液时应洗涤烧杯23次,并将洗涤液转移到容量瓶中,故A正确;B、选用量筒时,应该满足量筒的规格与量取的液体体积最接近原则,如量取5.5mL溶液,应该选用10mL的量筒,所以不能用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸,故B错误;C、托盘天平只能准确到0.1g,不能够用托盘天平称量11.50g NaCl固体,故C错误;D、容量瓶不能够用于溶解和稀释溶质,所以配制一定物质的量浓度的溶液时,固体物质需要在烧杯中溶解,不能够在容量瓶中溶解,故D错误;故选A。9、B【解析】A、铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子;B、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子;C、常温下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L甲烷的物质的量;D、标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量。【详解】A项、由于铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子,核外电子数为10NA,故A错误;B项、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子,1.7 g双氧水的物质的量为0.5mol,则0.5mol双氧水中含有的电子数为0.9NA,故B正确;C项、常温下,不是标准状况下,题中条件无法计算11.2L甲烷的物质的量,故C错误;D项、标况下,水不是气体,题中条件无法计算水的物质的量,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数,注意明确标况下物质的状态、标况下气体摩尔体积的使用条件,熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质量等之间的转化关系是关键。10、C【解析】ClO随时间减少,N2随时间增多,所以ClO是反应物,N2是生成物,相应地,CN是反应物,Cl是生成物。A. CN®HCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B. 还原产物是Cl,故B错误;C. CN®HCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClO®Cl,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为52,故C正确;D. 2CN®2HCO+N2,化合价降低10,所以标准状况下若生成2.24 L 即0.1molN2,则转移电子1 mol,故D错误。故选C。11、C【解析】A碳酸盐与盐酸反应生成CO2和H2O,不一定能用CO32-+2H+CO2+H2O表示,如碳酸钡、碳酸钙等难溶性的盐必须写成化学式,选项A错误;B一切碳酸盐与一切酸之间的反应,难溶性的碳酸盐和弱酸必须写成化学式,不能用CO32-2H+=CO2H2O表示,选项B错误;C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应,能够用离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示,选项C正确;D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应,若酸是弱酸,必须写成分子式,不能写成氢离子形式,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子反应的实质。离子方程式2H=CO2H2O表示可溶性的碳酸盐(而不是难溶性碳酸盐如碳酸钙等)与强酸(而不是弱酸如醋酸等)之间的复分解反应。12、A【解析】OH-含有的质子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。【详解】AF-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意;BCl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选;CNH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选;DNH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选;答案选A。13、A【解析】A盐酸是HCl与水的混合物,NaOH固体属于化合物,石墨属于单质,NaCl属于盐类,故选A;B碱石灰又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(HO,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3%),和氢氧化钾(KOH,大约1%)的混合物;金刚石为单质;O3为单质;纯碱(Na2CO3)为盐,故B不选;C空气由氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气以及稀有气体等组成的混合物;澄清石灰水是氢氧化钙和水的混合物;铁为单质;CaCO3为含氧酸盐,故C不选;DCuSO4·5H2O属于纯净物;CaO属于碱性氧化物,故D不选。答案选A14、B【解析】A .电子垃圾中部分重金属不回收,易造成重金属污染,不符合题意,错误;B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将地沟油回收加工为生物柴油,提高了资源的利用率,符合题意,故B正确;C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩,引起水体富营养化,不符合题意,故C错误;D.塑料不易降解,容易造成“白色污染“,不符合题意,故D错误;故选B。15、C【解析】由于在相同条件下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,所以容器中气体的相对分子质量是1.082×3234.6,这说明氯化氢不纯,混有空气,设HCl物质的量分数为x,则34.6=36.5x+29(1-x),得x=0.75,则氯化氢和空气的体积之比约是31,所以进入容器中液体的体积是3/4L,即0.75L;答案选C。16、C【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在原溶剂中的溶解度,且两种溶剂互不相溶,出现分层现象,据此判断。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;单质碘易溶在四氯化碳中,但二者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来分离;溴单质易溶在有机溶剂中,向单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离。故答案选C。17、C【解析】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,故C正确。故选C。18、C【解析】试题分析:AM(H2)M(O2),则10gH2和10gO2的物质的量不同,含有的原子数不同,故A错误;Bn(N2)=5.6L÷22.4L/mol=0.25mol,n(CO2)=11g÷44g/mol=0.25mol,含有的原子物质的量分别为0.5mol、0.75mol,故B错误;Cn(H2O)=9g÷18g/mol=0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,0.75molBr2含有1.5mol原子,故C正确;Dn(H2)=0.224L÷22.4L/mol=0.01mol,与0.1molN2含有的原子数不同,故D错误;故选C。考点:考查物质的量的计算。19、A【解析】A、仅通过“量筒内壁上出现的油状液滴”这一实验现象并不能说明生成了四种有机产物,氯气与甲烷发生取代反应,生成的四种有机产物中CH3Cl(常温下为气体,溶于有机溶剂)、CH2Cl2、CHCl3、CCl4为油状液体,故A错误;B、氯气与甲烷反应生成HCl,而HCl极易溶于水,导致量筒内气体减少,压强减小,量筒内液面上升,故B正确;C、氯气溶于水后,部分与水反应Cl2+H2OH+Cl+HClO,饱和食盐水中Cl浓度较大,可以抑制Cl2的溶解,故C正确;D、氯气是黄绿色气体,当氯气被消耗,量筒内气体颜色逐渐变浅,故D正确。故选A。20、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/mol2mol,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。21、D【解析】若反应中有元素的化合价的变化,就是氧化还原反应,没有元素化合价变化的反应是非氧化还原反应,据此分析判断。【详解】A.该反应是复分解反应,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,A错误;B.该反应是分解反应,在反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,B错误;C.该反应是化合反应,反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,C错误;D.该反应是置换反应,反应过程中有元素的化合价的变化,属于氧化还原反应,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了氧化还原反应与四种基本反应类型关系,掌握氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。根据元素化合价的变化判断氧化还原反应。在四种基本反应类型中,置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应;有单质参加的化合反应和有单质生成的分解反应是氧化还原反应。22、B【解析】A、氧化性是W2Z2,所以反应2W-+Z22Z-+W2不能发生,A错误;B、氧化性是Z2X2,所以反应2X-+Z22Z-+X2能发生,B正确;C、氧化性是W2Y2,所以反应2W-+Y22Y-+W2不能发生,C错误;D、氧化性是Z2X2,所以反应2Z-+X22X-+Z2不能发生,D错误;答案选B。【点睛】具有较强氧化性的氧化剂跟具有较强还原性的还原剂反应,生成具有较弱还原性的还原产物和具有较弱氧化性的氧化产物,因此只要掌握微粒间的氧化性或还原性强弱就可以判断微粒间能否发生氧化还原反应,注意知识的灵活应用。二、非选择题(共84分)23、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100×103)mol·L1=0.4mol·L1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8mol·L1。24、Na2O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O2Na+OH+H2,反应为碳酸氢钠的分解,化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。25、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。26、冷凝管 分液漏斗 100mL的容量瓶 II 萃取分液 溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色 【解析】(1)根据装置图,仪器的名称分别为: 冷凝管、分液漏斗、100mL的容量瓶;(2)分离出碘水中的碘,先加入萃取剂,再分液,应先选择装置II进行;该分离提纯的方法叫萃取分液;萃取剂的选择要求:萃取剂与碘水不反应且与水不相容,I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度,所以选择;如果选择苯C6H6,由于苯不溶于水,密度小于水,现象是:溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色。【点睛】掌握常见仪器的名称,熟悉物质分离的方法和原理,知道萃取剂选择的条件。27、a 饱和的NaHCO3 除去CO2中HCl 吸收挥发出的氨气 过滤 【解析】工业上侯氏制碱法是在饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳,由于氨气在水中的溶解度大,所以先通入氨气,通入足量的氨气后再通入二氧化碳,生成了碳酸氢钠,由于碳酸氢钠的溶解度较小,所以溶液中有碳酸氢钠晶体析出,将碳酸氢钠晶体加热后得纯碱碳酸钠。【详解】(1)a碳酸氢钠易溶于水,故a错误;b碳酸氢钠受热易分解,与其在溶液中首先结晶析出无关,故b错误;c碳酸氢钠的溶解度相对于氯化铵来说碳酸氢钠的溶解度更小一些,所以在溶液中首先结晶析出,故c正确;故答案为c;(2)a利用盐酸制取二氧化碳时,因盐酸易挥发,所以,二氧化碳中常会含有氯化氢气体,碳酸氢钠能与盐酸反应不与二氧化碳反应,所以可以在乙装置中盛放碳酸氢钠的