2022年河南省沁阳市第一中学高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc
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2022年河南省沁阳市第一中学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、3mol SO32恰好将2mol XO4还原,则X元素在还原产物中的化合价是A+1 B+2 C+3 D+42、为了确定某物质是否变质,所选试剂(括号内物质)错误的是ANa2SO3是否被氧化(BaCl2)BFeCl2是否被氧化(KSCN)CKI是否被氧化(淀粉溶液)D氯水是否失效(pH试纸)3、将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是AHClBNaOHCK2SO4DCuSO44、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)33ClO4OH=2FeO42-3Cl5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO46Na2O2=2Na2FeO42Na2O2Na2SO4O2下列有关说法不正确的是ANa2FeO4中铁显6价B湿法中每生成1 mol Na2FeO4转移3 mol电子C干法中每生成1 mol Na2FeO4转移4 mol电子DNa2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂5、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6、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加盐酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有ClAABBCCDD7、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 LB18 g H2O中含的质子数为8NAC常温常压下,1 mol氧气所含的原子数目为2NAD在标准状况下,11.2 L乙醇含有的分子数为0.5NA8、下列物质中属于电解质的是氢氧化钠 硫酸钡 铜 蔗糖 二氧化硫ABCD9、对下列物质分类全部正确的是纯碱食盐水石灰水NaOH液态氨CH3COONa()A一元碱 B纯净物 C正盐 D混合物10、下列化学药品名称与危险化学品的标志名称对应正确的是A乙醇剧毒品B浓硫酸腐蚀品C汽油三级放射性物品D烧碱易燃品11、根据世界环保联盟的要求,广谱消毒剂ClO2将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得,则反应后Na2SO3转化为( )ANa2SO4BSO2CSDNa2S12、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是A金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出,Mg+2H+2Cl=MgCl2+H2B氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成,Ba2+SO42=BaSO4C碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,CO32+2H+=CO2+H2OD碳酸氢钙溶液跟盐酸反应:Ca(HCO3)2+2H+=Ca2+2H2O+2CO213、下列表示的是碳及其化合物的转化关系,其中涉及的基本反应类型依次是()CCO2H2CO3CaCO3CO2A化合反应、置换反应、分解反应、复分解反应B置换反应、复分解反应、化合反应、分解反应C置换反应、化合反应、分解反应、复分解反应D置换反应、化合反应、复分解反应、分解反应14、Cl2通入70的某浓度的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应(未配平):NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O,NaOH + Cl2 NaCl + NaClO3+ H2O。反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5:2,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为A31B21C152D1115、下列基本实验操作中,不合理的是A配制一定物质的量浓度溶液,向容量瓶加水至离刻度线12cm,改用胶头滴管定容B用药匙或者纸槽把粉末状药品送入试管的底部C用洁净的铂丝蘸取待测液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃能观察到火焰呈紫色,该溶液中一定含有钾离子,不含有钠离子D分液操作,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出16、下列溶液中NO3-的物质的量浓度与100mL 2mol·L1的NaNO3溶液相同的是A200 mL 1 mol·L1的KNO3溶液 B50mL 1 mol·L1的Ba(NO3)2溶液C100 mL 0.5 mol·L1的Mg(NO3)2溶液 D80mL 0.5 mol·L1的Fe(NO3)3溶液17、N2O俗称“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,下列反应能产生N2O: 3CO+2NO2=3CO2+N2O。下列关于N2O的说法一定正确的是( )A上述反应中每生成1mol N2O,消耗67.2LCOB等质量的N2O和CO2含有相等的电子数CN2O只有氧化性,无还原性D上述反应中若有3 mol的CO被还原,则转移6NA个电子18、50g密度为g·cm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl-的浓度是A mol·L-1B2mol·L-1C mol·L-1Dmol·L-119、取50mL0.3mol/L的硫酸注入250mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则该溶液中的H+的物质的量浓度为A0.06mol/L B0.12 mol/L C0.24mol/L D0.03mol/L20、下列保存方法不正确的是A少量的金属钠应保存在煤油中 B氯水盛放在无色细口瓶中C漂白粉要避光密封保存 D少量液溴采用水封法保存21、在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)为原料制取氧气(注:2H2O22H2OO2),当制得同温、同压下相同体积的O2时,三个反应中转移的电子数之比为( )A111B221C231D43222、某学生设计了一个“黑笔写红字”的趣味实验滤纸先用氯化钠、无色酚酞的混合液浸湿,然后平铺在一块铂片上,接通电源后,用铅笔在滤纸上写字,会出现红色字迹。据此,下列叙述正确的是( )A铅笔端作阳极,生成氢气B铂片端作阴极,生成氯气C铅笔端有少量的氯气产生Da点是负极,b点是正极二、非选择题(共84分)23、(14分)如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。24、(12分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。25、(12分)实验室要配制100mL 0.5molL-1 NaCl溶液,试回答下列间题:(1)经计算,应该用托盘天平称取NaCl固体_g;(2)若用NaCl固体配制溶液,需使用的玻璃仪器有_;(3)配制过程有以下操作:A 移液 B 称量、C 洗涤 D 定容 E 溶解 F 摇匀。其正确的操作顺序应是_(填字母)。26、(10分)海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I实验室用氯化钠固体配制10molL1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为_)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_,偏大的有_,偏小的有_。A称量时使用了生锈的砝码B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_II海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:_,_。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是_。A酒精 B醋酸 C苯27、(12分)海水中蕴藏着丰富的资源,海洋资源的利用具有广阔前景。粗盐提纯(1)从海水中得到的粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na2CO3溶液;加入过量的BaCl2溶液;加入过量的NaOH溶液;用适量盐酸调节溶液的pH等于7;溶解;过滤;蒸发。正确的操作顺序是_(填选项字母)。a b c d(2)判断Mg2+已沉淀完全的方法是:_。II海带提碘将海带灼烧成灰,用水浸泡得到海带灰悬浊液,过滤得含I-的海带浸取原液,然后按以下甲、乙两方案提取单质碘: 已知:3I2+6OH - 5I- + IO3-+3H2O;5I-+IO3-+6H+=3I2 +3H2O;酸性条件下,I2在水溶液中的溶解度很小。(3)分液漏斗使用前须_;步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_。(4)下列有关步骤Y的说法,正确的是_。A应控制NaOH溶液的浓度和体积 B将碘转化成离子进入水层C主要是除浸取原液中的杂质 DNaOH溶液可由乙醇代替(5)步骤Y和操作Z的名称分别是_、 _。(6)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_。28、(14分)(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、NO3、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_,肯定不存在的离子有_,(填离子符号),写出实验中沉淀部分溶解的离子方程式为_。(2)今有下列三个氧化还原反应: 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 , 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2 , 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2。反应的离子方程式为:_,其中_是氧化剂,_是氧化产物; 当反应中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为_ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl、I、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是_。29、(10分)储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质碳纳米颗粒,这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7 +8H2SO4=3CO2+2K2SO4+2Cr2(SO4)3 +8H2O。(1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目_。(2)上述反应中氧化剂是_(填化学式),被氧化的元素是_(填元素符号)。(3)H2SO4 在上述反应中表现出来的性质是_(填序号)。A氧化性 B氧化性和酸性 C酸性 D还原性和酸性 (4)若反应中电子转移了0.8 mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_L。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、D【解析】考查氧化还原反应的有关计算。SO32具有还原性,其SO42氧化产物是,因此3个SO32一共失去3×(64)6个电子。根据氧化还原反应中得失电子守恒可知2个XO4也应该得到6个电子,即1个XO4得到3个电子。在XO4中x的化合价是7价,得到3个电子后降低到4价。答案选D。2、A【解析】A、Na2SO3也能与BaCl2反应生成白色沉淀,无法判断。B、FeCl2是若被氧化加入(KSCN)后变成红色,正确; C、KI若被氧化加入(淀粉溶液)会变成蓝色,正确;D、氯水若失效即为盐酸,用(pH试纸)会变红而不再褪色,正确;答案选A。3、D【解析】A.Na与HCl溶液发生反应2Na+2HCl=2NaCl+H2,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。4、C【解析】化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,【详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol×(6-2)+0.5mol×2×(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。5、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。6、D【解析】A.向无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀的离子可能是,也可能是、Ag+,故A错误;B.向无色溶液中滴加稀硫酸,有无色无味的气体产生,原溶液中可能有,也可能有,故B错误;C.向无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银或硫酸钡,则原溶液中有Ag+或,但二者不同时存在,故C错误;D.向无色溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银,说明原溶液中有Cl-,故D正确;故答案为:D。7、C【解析】A氦气是单原子分子,NA个氦原子的氦气是1mol,标准状况下的体积约为22.4 L,故A错误;B18 g H2O是1mol,1个H2O有10个质子,所以18 g H2O中含的质子数为10NA,故B错误;C1个氧气分子中有2个氧原子,所以1 mol氧气所含的原子数目为2NA,故C正确;D标准状况下,乙醇为液体,故D错误;故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数,题目难度中等,注意从物质的组成、结构、性质以及存在和条件和聚集状态等角度思考。8、B【解析】氢氧化钠和硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质;蔗糖和二氧化硫属于非电解质,铜是单质既不是电解质也不是非电解质,故选B。9、C【解析】纯碱(Na2CO3)是碳酸与氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐;食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物;NaOH是一元强碱,属于纯净物; 液态氨只含NH3分子,属于纯净物;CH3COONa是醋酸和氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐。【详解】氢氧化钙属于二元碱,故A错误;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物,故B错误;纯碱、CH3COONa都是酸碱完全中和的产物,属于正盐,故C正确;液态氨是纯净物,故D错误。10、B【解析】A乙醇是易燃品;B浓硫酸有强腐蚀性;C汽油是易燃品;D烧碱有强腐蚀性。【详解】A乙醇易燃,是易燃品,故A错误;B浓硫酸有强腐蚀性,是腐蚀品,故B正确;C汽油易燃,是易燃品,故C错误;D烧碱有强腐蚀性,是腐蚀品,故D错误,答案选B。11、A【解析】反应物为NaClO3和Na2SO3,NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程,由此可知在反应中NaClO3为氧化剂,Na2SO3为还原剂,NaClO3被Na2SO3还原生成ClO2,则Na2SO3被氧化生成+6价S,由选项可知,只能为Na2SO4;故选A。12、B【解析】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应,不能拆开;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质。【详解】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质,离子方程式为Mg+2HMg2+H2,故A错误;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程为Ba2+SO42BaSO4,故B正确;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应时,不能拆开,离子方程为MgCO3+2H=CO2+H2O+Mg2,故C错误;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质,离子方程为HCO3-+H+=H2O+CO2。故D错误。故选B。【点睛】本题考查了反应现象、离子方程式的书写,解题关键:明确物质的溶解性、颜色、离子方程式的书写规则,气体、单质、沉淀、弱电解质、氧化物等物质要写化学式,易错选项是C,碳酸镁微溶物质的处理。13、D【解析】碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,该反应由一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,属于置换反应;二氧化碳和水反应生成碳酸,该反应由两种物质反应生成一种物质,属于化合反应;碳酸和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,该反应由两种化合物相互交换成分形成两种新的化合物,属于复分解反应;碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧化碳,该反应由一种物质反应生成两种物质,属于分解反应;故选D。14、A【解析】设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5mol、2mol,NaClO与NaClO3均是氯气的氧化产物,转移电子的物质的量5mol×1+2mol×(5-0)15mol。氯气的还原产物是氯化钠,则根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量5mol×1+2mol×(5-0)15mol,因此该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15mol:5mol3:1,答案选A。15、C【解析】A. 配制一定物质的量浓度溶液,向容量瓶加水至离刻度线12cm,改用胶头滴管定容,以防止液体加多,故A正确;B.取用粉末状药品,试管横放,用药匙或纸槽把药品送到试管底部,故B正确;C.透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈紫色,说明溶液中一定含有钾离子,因钠离子的焰色被钴玻璃过滤掉了,所以无法确定是否含有钠离子,故C错误;D.为防止液体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D正确,答案选C。16、B【解析】根据硝酸钠的化学式NaNO3可知100mL 2mol·L1的硝酸钠溶液中硝酸根离子的浓度是2mol/L,结合物质的组成分析解答。【详解】A. 200 mL 1 mol·L1的KNO3溶液中硝酸根离子的浓度是1mol/L;B. 50mL 1 mol·L1的Ba(NO3)2溶液中硝酸根离子的浓度是1mol/L×22mol/L;C. 100 mL 0.5 mol·L1的Mg(NO3)2溶液中硝酸根离子的浓度是0.5mol/L×21mol/L;D. 80mL 0.5 mol·L1的Fe(NO3)3溶液中硝酸根离子的浓度是0.5mol/L×31.5mol/L;因此符合条件的是选项B,答案选B。17、B【解析】A根据方程式知,生成lmolN2O,需要3molCO,由于不能确定外界条件,所以不能确定气体的体积,A错误;BN2O和CO2每个分子都含有22个电子,物质的量相同含有的电子数相同,B正确;CN2O中N元素化合价为+1价,氮元素的化合价常用中间价态,化合价可以升高,也可以降低,N2O既有氧化性,又有还原性,C错误;D在上述反应中CO被氧化,而不是被还原,D错误。答案选B。18、B【解析】50g密度为 g·cm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,Ca2+的质量分数为,c(Ca2+)= mol·L-1=mol·L-1,所以c(Cl-)=2mol·L-1,从中再取出一半的溶液,Cl-的浓度还是2mol·L-1,B正确,选B。 点睛:知道溶液的密度求溶质的物质的量浓度时,要注意使用质量分数转化为物质的量浓度的转换公式,这样步骤简单且不易出错。从一定浓度的溶液中取出任意体积的溶液,其浓度不持不变。19、B【解析】稀释前后溶质的物质的量不变。【详解】令混合后溶质硫酸的物质的量浓度为a,则由稀释定律得:0.05L×0.3molL-1=0.25L×a,解得:a=0.06mol/L,则混合稀释后溶液中c(H+)=2C(H2SO4)=2×0.06mol/L=0.12mol/L,故选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,注意对公式和稀释定律的理解与灵活运用。20、B【解析】A、钠与水、氧气极易反应,密度比煤油大,可保存在煤油中,A正确;B、氯水中含有次氯酸,见光易分解,从而导致氯水失效,应避光保存,即应该放在棕色试剂瓶中,B错误;C、漂白粉中含有次氯酸钙,极易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳生成次氯酸而失效,所以漂白粉要避光密封保存,C正确;D、溴易挥发,密度比水大,可用水封,D正确。答案选B。【点睛】本题考查化学试剂的保存,注意化学试剂的保存与物质的性质有关,学习中注意相关知识的积累。21、B【解析】分别以高锰酸钾(O由-2价变为0价)、氯酸钾(O由-2价变为0价)、过氧化氢(H2O2)(O由-1价变为0价)为原料制取1mol氧气,转移的电子数分别为4mol、4mol、2mol,4mol:4mol:2mol=221,故选B。22、D【解析】铅笔芯的主要成分为石墨,石墨、铂均是惰性电极,用惰性电极电解氯化钠溶液,阳极反应为2Cl -2e -=Cl 2,阴极反应为2H 2O+2e -=H 2+2OH -,阴极产生OH -,酚酞遇碱变红;题给阴极附近变红,故铅笔端作阴极,发生还原反应,生成氢气;铂片端作阳极,发生氧化反应,铂片端有少量氯气生成;与阳极相连接的为电源的正极,与阴极相连接的为电源的负极,所以a、b点分别是直流电源的负极和正极,故选D正确; 故答案选D。【点睛】原电池分为正负极,正极发生还原反应,负极发生氧化反应;与电源正极相连的电极为电解池的阳极,发生氧化反应,与电源负极相连的电极为电解池的阴极,发生还原反应。二、非选择题(共84分)23、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。24、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol × 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。25、2.9 烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管 BEACDF 【解析】(1)实验室要配制100mL 0.5molL-1 NaCl溶液,需要氯化钠的质量是0.1L×0.5mol/L×58.5g/mol2.925g,因此应该用托盘天平称取NaCl固体质量为2.9g;(2)若用NaCl固体配制溶液,需使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;(3)配制过程为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以其正确的操作顺序应是BEACDF。26、500mL 胶头滴管 C A B 应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制 过滤 萃取 C 【解析】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c= n /V 分析可知。 (3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)根据已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c= n /V 分析可知,所配溶液的浓度偏大;B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出,溶质的质量偏小,物质的量偏小,根据c= n/ V 分析可知,所配溶液的浓度偏小;C. 容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液的体积和物质的量无影响,所配溶液的浓度不变。故答案为C;A;B。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制,故答案为应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)是过滤操作,已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2,中加入了有机溶剂,萃取溶液中的I2,故操作为萃取,故答案为过滤;萃取。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是苯,因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶,故选C。【点睛】萃取剂选择的原则:(1)萃取剂与原溶剂互不相溶。(2)溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。(3)萃取剂、原溶剂、溶质三者间不能反应。27、ad 静置,取上层清液