福建省龙岩市上杭县第一中学2022年化学高一第一学期期中统考试题含解析.doc
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福建省龙岩市上杭县第一中学2022年化学高一第一学期期中统考试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列各组的两个反应能用同一离子方程式表示的是( )ANa与盐酸反应;Na与水反应B大理石与稀盐酸反应;大理石与醋酸反应CNaHSO4溶液与NaOH溶液反应;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应DBaCO3与盐酸反应;Na2CO3溶液与盐酸反应2、下列科技成果所涉及物质的应用过程中,发生的不是氧化还原反应的是A“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程中发生的反应B偏二甲肼用作发射“天宫二号”的火箭燃料,在发射过程中的反应C“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取过程中的反应D开采可燃冰,将其作为能源使用过程中的反应3、已知M、N中含有相同的元素,X、Y中也含有相同的元素,根据反应M+H2O N+H2 ;X+H2O Y+O2 (方程式均未配平),可推断M、N中及X、Y中相同元素的化合价的高低顺序为AMN、XYBMN、XYCMN、XYDMN、XY4、近年来,在金星大气层中发现存在三氧化二碳。三氧化二碳属于 ( )A单质 B酸 C盐 D氧化物5、下列选项中全属于电解质的是( )稀盐酸 NaCl晶体 液态的醋酸 铜 BaSO4固体 纯蔗糖(C12H22O11) 酒精(C2H5OH) 熔化KNO3 液态SO3 明矾ABCD6、已知三个氧化还原反应:若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是( )ABCD7、标准状况下,将VL A气体(摩尔质量为Mg·mol1)溶于0.1 L水中,所得溶液密度为g·cm3,则此溶液的物质的量浓度(mol·L1)为()ABCD100VM(MV2240)8、下列各组微粒具有相同的电子数的是()AAr、H2O2 和 C2H6BCH4、Na+和 K+CSiH4、Al3+ 和 Ca2+DOH,S2 和 NH39、下列离子检验的方法正确的是A向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有ClB向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有SO42C向某溶液中加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,再加盐酸沉淀不溶解,说明原溶液中有SO4210、下列叙述正确的是ANaCl溶液在电流作用下电离成Na与ClB溶于水后能电离出H的化合物都是酸C氯化氢溶于水能导电,但液态氯化氢不能导电D硫酸钡难溶于水,所以硫酸钡是非电解质11、历史上有很多科学家在探索原子结构方面做出了杰出贡献,他们中发现电子的科学家是A汤姆生B道尔顿C卢瑟福D居里夫人12、下列反应中,不属于四大基本反应类型,但属于氧化还原反应的是A2Na+2H2O=2NaOH+H2BCl2+H2O=HCl+HClOCCaCO3CaO+CO2DCa(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO13、已知aRO4x-+bH+cCl-=dR2+5Cl2+8H2O,则RO4x-中R的化合价为A+4 B+5 C+6 D+714、下列说法正确的是A碱性氧化物都是金属氧化物B酸性氧化物是能与水反应生成酸的氧化物C在水溶液中能电离出H+的化合物是酸D由同种元素构成的物质一定是纯净物15、草酸(分子式为H2C2O4沸点:150)是生物体的一种代谢产物, 广泛分布于植物、 动物和真菌体中。下列有关判断不正确的是A45g草酸中含有1.204 ×1024个氧原子B1mol 草酸中约含有6.02×1023个分子C草酸的摩尔质量是90g/molD1 mol 草酸在标准状况下的体积约为22.4L16、下列操作能达到实验目的的是( )A除去铝粉中混有的少量铁粉,可加入过量的盐酸溶液,完全反应后过滤B将碘的饱和水溶液中的碘提取出来,可用四氯化碳进行萃取C制备Fe(OH)3胶体,通常是将FeCl3溶液注入热水中,并搅拌均匀D除去Na2CO3溶液中少量的Na2SO4,可加入适量氯化钡,过滤17、在同温、同压下,A容器中的H2与B容器中的NH3所含原子总数相等,则A与B的体积之比为()A11B12C21D3218、下列叙述中,正确的是A1 molH2O2中含有1 mol H2和1 mol O2BCaCO3的摩尔质量是100 gC等质量的CO与N2中所含原子数之比为1:1D1L 1 mol·L-1MgCl2溶液中Cl- 的物质的量为1 mol19、有两份质量相同的碳酸氢钠固体,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸,充分反应,则它们所耗用的盐酸的体积比为()A21B11C12D4120、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()AH2SBFeCl2CSDHCl21、下列说法正确的是()A1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol1B25、101 kPa下,相同体积的H2和O2具有相同的分子数C1 mol气体的体积为22.4 L,则该气体一定处于标准状况下D2 mol CO2的体积约为44.8 L22、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是A使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl、SO42-、Fe3+B使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe2+、Mg2+、CO32-、ClC碳酸氢钠溶液中:K+、SO42-、Cl、H+DpH>7的溶液:K+、Ba2+、Cl、NO3二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_。24、(12分)某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_mol·L-1。25、(12分)为验证氯、溴、碘三种元素的非金属性强弱,用下图所示装置进行试验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。(1)A中发生反应生成氯气,该反应的离子方程式为_。(2)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_。(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”的作用是_。(4)为验证溴的氧化性强于碘,过程的操作和现象是_。(5)过程实验的目的是_。(6)运用原子结构理论解释氯、溴、碘非金属性逐渐减弱的原因是_。26、(10分)海带含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:请填写下列空白:(1)步骤的实验操作名称是_,该操作用到的玻璃仪器有烧杯,_,_。(2)步骤用到的玻璃仪器除烧杯外还有_,能否用乙醇来代替CCl4_(填“能”或“否”)。(3)步骤的实验操作名称是_。(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,需取用该滤液_mL。下列操作会使配制的溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释溶液时有液体溅出 B容量瓶中有少量蒸馏水残留C取滤液时仰视刻度线 D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线27、(12分)现用98%的浓H2SO4(=1.84g/cm3)配制浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸480mL。(1)配制该溶液应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和_。(2)请将下列操作按正确的顺序填在横线上。(填选项字母)A量取浓H2SO4 B反复颠倒摇匀 C加水定容 D洗涤所用仪器并将洗涤液转入容量瓶 E.稀释浓H2SO4 F.将溶液转入容量瓶其正确的操作顺序为_。(3)所需浓H2SO4的体积为_mL。(4)若用量筒量取浓硫酸时俯视液面将使所配溶液浓度_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同)。在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却将使所配溶液浓度_。定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视将使所配溶液浓度_。(5)从配制好的溶液中取出40mL,加0.2mol·L1的氢氧化钠溶液至完全中和,需要氢氧化钠溶液的体积为_。28、(14分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_、乙_。(2)写出下列反应的离子方程式:反应_;反应_;反应_。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 mol·L1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 29、(10分)阅读数据,回答问题。(1)表-1列出了一些醇的沸点名称甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸点/64.778.397.282.4117.799.5108表-1醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在_作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过_。(2)表-2列出了一些羧酸的沸点结构简式沸点/CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是_。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名称溶解度/g名称溶解度/g乙醛混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)_;_。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. Na与盐酸反应的离子方程式为2Na+2H+=2Na+H2;Na与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项A错误;B. 大理石与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;大理石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2+2CH3COO-+CO2+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项B错误;C. NaHSO4溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为H+OH-=H2O;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应的离子方程式为H+OH-=H2O,两个反应能用同一离子方程式表示,选项C正确;D. BaCO3与盐酸反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;Na2CO3溶液与盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项D错误;答案选C。2、C【解析】根据化合价的升降变化判断。【详解】A项:发生铁与硫酸铜的置换反应,是氧化还原反应;B项:偏二甲肼与四氧化二氮反应生成氮气、二氧化碳和水,是氧化还原反应;C项:诗句描述的是用萃取方法提取青蒿素的过程,属于物理变化,不是氧化还原反应;D项:可燃冰作为能源使用即甲烷燃烧放热的过程。是氧化还原反应。本题选C。【点睛】反应物中有单质或者生成物中有单质的化学反应一定有化合价升降变化,必为氧化还原反应。3、A【解析】在氧化还原反应中,有化合价升高,必有化合价降低。在反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高;在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,以此来解答。【详解】在氧化还原反应中,某元素的化合价升高(降低),则一定存在元素化合价的降低(升高),反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高,即化合价为MN;在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,即化合价为XY,答案选A。4、D【解析】氧化物是指由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,所以三氧化二碳属于氧化物,故 D正确。故选D。5、C【解析】稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;NaCl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;铜是单质,不属于电解质的研究范畴;BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;综上所述,属于电解质的有,故选C。6、C【解析】A由反应知,可将氧化为,故A不符合题意;B由反应知,可将氧化为,故B不符合题意;C由反应知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D不能氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。7、B【解析】气体A的物质的量mol,所得溶液的体积L,根据c,带入数据进行计算,所得溶液的物质的量浓度=mol·L1;故选B。【点睛】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。8、A【解析】AAr、H2O2 和 C2H6的质子数分别为18、18、18,电子数分别为18、18、18,故A正确;BCH4、Na+和 K+的质子数分别为10、11、19,电子数分别为10、10、18,故B错误;CSiH4、Al3+ 和 Ca2+的质子数都是18、13、20,电子数分别是18、10、18,故C错误;DOH,S2 和 NH3的质子数分别为9、16、10,电子数分别是10、18、10,故D错误;故答案选A。9、C【解析】A加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,可能为氯化银或碳酸银、硫酸银等沉淀,不能排除其它离子的干扰,应加入硝酸酸化的硝酸银进行检验,A错误;B加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液,B错误;C氢氧化铜为蓝色,加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+,C正确;D加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,D错误,答案选C。点睛:本题考查离子的检验,答题时注意把握离子的性质的异同,检验时要特别注意排除其它离子的干扰,注意实验方案的严密性。10、C【解析】A电离是在水分子作用下或者通过加热使化学键断裂离解出自由移动的离子,不需要通电;NaCl溶液在电流作用下发生的是电解;B酸是指电离时生成的阳离子只有氢离子的化合物;C物质导电应满足的条件是:存在自由电子或者自由移动的离子;D在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质。【详解】ANaCl溶液在电流作用下发生的是电解生成氯气、氢气、氢氧化钠,氯化钠在水溶液中或者在熔融状态下电离成Na+与Cl-,选项A错误;BNaHSO4电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-,NaHSO4属于盐,不是酸,选项B错误;C氯化氢溶于水为盐酸,氯化氢完全电离,溶液导电,液态氯化氢无自由移动的离子不导电,选项C正确;D盐属于电解质,硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离,是电解质,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了电解质、酸、电离、电解质等的概念,题目简单,要求同学们加强基本概念的理解和记忆,以便灵活应用,注意电离和电解的条件。11、A【解析】A. 1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子,最早提出了葡萄干蛋糕模型,1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,故A正确;B.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论他认为物质都是由原子直接构成的;原子是一个实心球体,不可再分割,故B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的粒子轰击金箔,结果是大多数粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的粒子被反弹了回来,在粒子散射实验的基础上提出了原子行星模型,故C错误;D.居里夫人发现了天然放射元素镭,故D错误;答案选A。12、B【解析】A.反应2Na+2H2O=2NaOH+H2属于置换反应,一定是氧化还原反应,故A错误;B. Cl2+H2O=HCl+HClO不属于四种基本反应类型,但Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B正确;C. 反应CaCO3CaO+CO2属于分解反应,不属于氧化还原反应,故C错误; D. 反应Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO属于复分解反应,不是氧化还原反应,故D错误。本题答案为B。【点睛】一个化学反应,是否为氧化还原反应,就看反应中有无元素化合价变化。13、D【解析】由质量守恒可知b=16,c=10,a=2,d=2,结合电荷守恒计算x,则可确定RO4x-中R的化合价,以此解答该题。【详解】对应反应aRO4x-+bH+cCl-dR2+5Cl2+8H2O,由质量守恒可知b=16,c=10,a=2,d=2,结合电荷守恒可知16-2x-10=4,则x=1,因此可确定RO4x-中R的化合价+7,答案选D。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查元素化合价判断,根据电荷守恒、离子中各元素化合价的代数和分析解答即可。14、A【解析】A.碱性氧化物都是金属氧化物,故A正确;B.酸性氧化物不一定和水反应得到对应的酸,如难溶于水的二氧化硅和水之间不反应,故B错误;C.只有在溶液中电离出的阳离子全部都是H+的化合物才是酸,有些化合物在溶液中能电离出H+,但并不是酸,如NaHSO4,故C错误;D.由同种元素构成的物质不一定属于纯净物,如金刚石和石墨的混合物只有碳元素组成,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点为酸性氧化物和碱性氧化物的概念,注意非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO等;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7;碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Na2O2、Al2O3等。15、D【解析】A45g草酸的物质的量=0.5mol,其中含有氧原子的物质的量是2mol,氧原子的个数是2mol×6.02×1023mol-1=1.204×1024,A判断正确;B1mol草酸中约含有6.02×1023个分子,B判断正确;C草酸的相对分子质量是90,则草酸的摩尔质量是90g/mol,C判断正确;D草酸在标准状况下不是气体,不能利用气体摩尔体积计算1mol草酸在标准状况下的体积,D判断错误。答案选D。16、B【解析】根据混合物的分离提纯原理分析评价简单实验方案。【详解】A项:铝粉、铁粉都能溶于盐酸,无法除去铝粉中混有的少量铁粉。A项错误;B项:四氯化碳不溶于水,碘在四氯化碳中的溶解度比水中的大。B项正确;C项:将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,并继续加热至液体呈红褐色,即得Fe(OH)3胶体。C项错误;D项:Na2CO3、Na2SO4都可与氯化钡反应生成沉淀,不能除去Na2CO3溶液中的Na2SO4杂质。D项错误。本题选B。【点睛】选择除杂试剂应符合:不增加新杂质,不减少被提纯物质,操作简便易行等要求。17、C【解析】在同温、同压下,气体的Vm相等,根据分子中含有的原子个数可知分子数之比为21,由n=可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为21。故选C。18、C【解析】A一个过氧化氢分子含有两个氢原子和两个氧原子,即1 molH2O2中含有2 mol H和2 mol O,A错误;B摩尔质量的单位是g/mol,B错误;CCO和N2的相对分子质量均为28,由,等质量的CO和N2即物质的量也相等,CO和N2中所含原子数之比为2:2=1:1,C正确;D1L 1 mol·L-1MgCl2溶液中,Cl- 的物质的量为,D错误;故选C。19、B【解析】不论是先加热使其分解,还是直接与盐酸反应,最终所得溶液均是氯化钠溶液,根据钠离子守恒可知生成的氯化钠一样多,再根据氯离子守恒可知消耗的盐酸一样多,因此所耗用的盐酸的体积比为11,答案选B。20、A【解析】某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2SS,则另一反应物为H2S,故答案为A。21、B【解析】A.标准状况下, 1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol1,选项A错误;B、同温同压下,相同体积的气体具有相同的分子数,选项B正确;C、标况定义中的两个限制因素是温度和压强。但是气体体积随温度升高而增大,随压强增大而减小,当这两个因素都偏离标准状态时同样有可能使对体积的影响相互抵消,即1mol 气体不在标况下体积也有可能是22.4L,选项C错误;D、由V=n×Vm可计算体积,但不一定是在标准状况下,则气体摩尔体积未知,无法计算,选项D错误;答案选B。22、D【解析】A.使酚酞试液变红的溶液中存在大量OH-,Fe3+与OH-反应生成氢氧化铁沉淀,不能共存,A错误;B.使紫色石蕊试液变红的溶液中存在大量H+,CO32-与H+反应生成二氧化碳和水,不能共存,B错误;C.碳酸氢钠在水溶液中电离出碳酸氢根离子,与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能共存,C错误;D. pH>7的溶液呈碱性,K+、Ba2+、Cl、NO3不相互反应,能在碱性环境中大量共存,D正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。24、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(2×0.12×0.10.1)mol·L1=0.5mol·L1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。25、2MnO4-+16H+10Cl-= 2Mn2+5Cl2+8H2O 淀粉KI试纸变蓝 吸收氯气,防止污染 打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止后CCl4层溶液变为紫红色 确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰 同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱 【解析】(1)A中发生反应生成Cl2,是高锰酸钾溶液氧化浓盐酸生成的;(2)氯气遇湿润的淀粉-KI试纸变蓝色;(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”是吸收氯气防止污染;(4)溴单质氧化性大于碘单质,溴单质将I-氧化为I2,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,观察CCl4中颜色变化;(5)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为红棕色时,说明有大量的溴生成;(6)同主族元素,从上到下,电子层数越多,原子半径越大,金属元素的金属性越强。【详解】(1)A中高锰酸钾溶液将浓盐酸氧化生成Cl2,反应方程式为:2KMnO4+16HCl=5Cl2+2MnCl2+2KCl+8H2O,离子方程式为:2MnO4-+16H+10Cl-= 2Mn2+5Cl2+8H2O;(2)淀粉变蓝色,说明生成了I2,说明氯气的氧化性强于碘的氧化性;(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”的作用是:吸收氯气,防止污染;(4)为验证溴的氧化性强于碘,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层变为紫红色,因此过程的操作和现象是打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止后CCl4层溶液变为紫红色;(5)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为红棕色时,说明有大量的溴生成,此时关闭活塞a,否则Cl2过量,影响实验结论;(6)同主族元素,从上到下,电子层数越多,原子半径越大,金属元素的金属性越强,得电子能力逐渐减弱。26、过滤 漏斗 玻璃棒 分液漏斗 否 蒸馏 125 AD 【解析】(1)不溶于水的物质需要过滤分离,根据过滤操作来分析用到的实验仪器;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到分液漏斗;根据萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多分析;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,利用沸点的差异用蒸馏的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,结合cn/V和实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)步骤是从海带灰的悬浊液中得到含碘离子的溶液,其实验操作名称是过滤,该操作用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到的玻璃仪器除烧杯外还有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇来代替CCl4;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,是利用互溶的两种液体的沸点不同来分离,则实验操作为蒸馏;(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,由于需要使用500mL容量瓶,因此需取用该滤液的体积为125mL。A稀释溶液时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响溶质的物质的量和溶液体积,浓度不变;C取滤液时仰视刻度线导致实际量取的体积增加,所以浓度偏大;D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线,溶液体积增加,浓度偏小。答案选AD。27、量筒、500mL容量瓶、胶头滴管 A E F D C B 13.6 偏低 偏高 偏低 200mL 【解析】(1)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶,依据各步操作选择需要仪器;(2)依据配制溶液的一般步骤排序;(3)依据c=1000/M计算浓硫酸物质的量浓度,依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;(4)分析操作对溶质的物质的量、对溶液的体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度影响;(5)根据c(H+)·V(酸)=c(OH-)·V(碱)计算。【详解】(1)因为没有480mL容量瓶,只能配制500mL溶液,现用98%的浓H2SO4( =1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL,操作步骤为:计算需要浓硫酸体积,用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后用玻璃棒引流移液到500mL容量瓶,洗涤烧杯和玻璃棒并将洗液转移到容量瓶,加蒸馏水到离刻度线1-2cm,该用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,最后摇匀装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;答案:量筒、500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶所以正确的操作步骤为:AEFDCB;答案:AEFDCB;(3)按照配制500mL溶液计算所需溶质的量;98%的浓H2SO4( =1.84g/cm3)物质的量浓度c=1000×1.84×98%/98mol/L=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为VmL,则依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:18.4mol/L×V×10-3L=0.5mol/L×500×10-3L,解得V=13.6;答案:13.6;(4) 量筒量取浓硫酸时俯视凹液面,量取的浓硫酸偏少,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却,根据热胀冷缩原理,后续加水加少了,浓度偏高;定容时仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。答案:偏低 偏高 偏低(5)根据c(H+)·V(酸)=c(OH-)·V(碱),得0.5mol/L×2×40×10-3L=0.2mol/L×V(碱)×10-3L, V(碱)= 200;答案:200mL【点睛】明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。28、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚