海东市重点中学2022-2023学年化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc
-
资源ID:68541222
资源大小:182.50KB
全文页数:17页
- 资源格式: DOC
下载积分:10金币
快捷下载
![游客一键下载](/images/hot.gif)
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
海东市重点中学2022-2023学年化学高一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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、配制100mL 0.1 mol/L的NaOH溶液,下列说法或操作正确的是A用托盘天平称量NaOH固体时左盘和右盘均应使用称量纸B在100mL容量瓶中溶解NaOH固体,冷却至室温才能进行定容C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,配好的NaOH溶液浓度偏低D摇匀后见液面低于刻度线,应及时加水至刻度线2、下列关于金属的说法正确的是A铝箔在空气中受热可以熔化且会发生剧烈燃烧B在空气中燃烧,发出黄色火焰,生成白色固体C铁与水蒸气反应的产物是黑色的D铝制餐具不宜用来盛装酸性、碱性较强的食物3、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是AH2O2BIO3-CMnO4-DHNO24、下列说法正确的是(设阿伏加德罗常数的数值为NA)( )A标况下,22.4L由N2和N2O组成的混合气体中,所含有的氮原子个数为2NAB1mol·L-1 K2SO4溶液所含K+数目为2NAC在标准状况下,22.4L水所含分子数目为NAD18g D2O中所含有的质子数为10NA5、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是( ) 过滤 蒸发 向容量瓶转移液体A和B和C和D6、Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液共同具备的性质是( )A分散质微粒可通过滤纸 B两者均能透过半透膜C加入盐酸先沉淀,随后溶解 D两者均有丁达尔现象7、下列物质属于酸的是( )AHNO3 BCaCO3 CSO2 DNH3·H2O8、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、下列离子方程式的书写正确的是A过量的CO2与澄清石灰水反应:OH+CO2=B铁片投入稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应:OH+H+=H2OD向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀:Ba2+2H+2OH+=BaSO4+2H2O10、在一定条件下,PbO2 与Cr3反应,产物是Cr2O72和Pb2,若生成3mol Cr2O72则反应所需PbO2的物质的量为A7.5mol B3mol C9mol D6mol11、下列离子方程式正确的是()A铁与稀硫酸反应:2Fe+6H=2Fe3+3H2B用氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳气体:CO2 +OH=HCO3C制备氢氧化铁胶体:Fe3+3OH-Fe(OH)3D醋酸除去水垢:2H+ +CaCO3=Ca2+CO2+H2O12、关于离子方程式Cu22OH=Cu(OH)2的说法正确的是( )A可表示所有铜盐和强碱的反应B可表示某一个具体的反应,也可以表示一类反应C离子方程式中的OH可代表弱碱或强碱D该反应可看到Cu(OH)2白色沉淀13、从元素化合价变化的角度分析,下列反应中,画线的物质发生氧化反应的是ASO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O B2CuO + C2Cu + CO2C2FeCl3 + Fe = 3FeCl2 DZn2HCl = ZnCl2 H214、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A氯化铁溶液 B碳酸钠溶液 C氢氧化铁胶体 D醋酸溶液15、下列叙述正确的是A所有的酸、碱中和反应的离子方程式都一样B所有的离子方程式都可表示一类反应C单质和氧化物在离子方程式中不用离子符号表示D易溶于水的化合物都可写成离子形式16、下列仪器对应名称正确的是( )A蒸发皿 B三脚架 C长颈漏斗 D蒸馏烧瓶 17、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒用作引流的是过滤 蒸发 溶解 向容量瓶转移液体A和B和C和D和18、已知CO和CO2的混合气体质量共18.8g,标准状况下体积为11.2L,则可推知该混合物中CO和CO2的体积比为( )A2:3 B3:2 C3:1 D1:319、1L浓度为1 mol·L1的盐酸,欲使其浓度增大1倍,采取的措施合理的是A通入标准状况下的HCl气体22.4 LB将溶液加热浓缩到0.5 LC加入10.00mol·L1的盐酸0.2 L,再稀释至1.5 LD加入2 L 1mol·L1的盐酸混合均匀20、下列叙述正确的是A同温同压下,相同体积的气体,其分子数一定相等,原子数也一定相等B任何条件下,等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的原子数一定相等C1LCO气体一定比1LO2的质量小D同温同压下的CO和N2,若它们体积相同,那么它们的质量也一定相等21、下列有关化学实验安全问题的叙述中不正确的是A少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量的水冲洗B凡是给玻璃仪器加热时,都要加垫石棉网,以防仪器炸裂C取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器的安全警示标记D闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品22、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是( )A150 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液B75 mL 2 mol·L-1 NH4Cl溶液C25 mL 2 mol·L-1的KCl溶液D75 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,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-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)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;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。24、(12分) (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。25、(12分)(1)在图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_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,另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(3)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”)(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒最好26、(10分)实验室需要0.2 mol/L NaOH溶液450 mL和0.5 mol/L硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(l)如图所示的仪器中配制溶液一定不需要的是 _(填字母序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:根据计算,用托盘天平称取NaOH固体_g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则配置的溶液浓度_填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(3)在配制硫酸溶液时:所需质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数);如果实验室有15 mL、20 mL、50 mL量筒,应选用 _mL量筒最好。27、(12分)浓硫酸是常用的干燥剂,根据需要可将浓硫酸配成不同浓度的稀硫酸。回答下列问题:(1)1L 0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4 _g,含有H+_个,将此溶液与足量的铝片反应,反应的离子方程式为_。(2)配制上述稀硫酸需要量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸_mL(结果保留一位小数)。配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要_。(3)稀释浓硫酸的操作是_。(4)下列操作使配制的硫酸溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释浓硫酸时有液体溅出B容量瓶中有少量蒸馏水残留C浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移D向容量瓶加水定容时仰视刻度线28、(14分)(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次) 从海水中提取水:_;从KCl溶液中获取KCl晶体:_;分离CaCO3和水:_;分离植物油和水:_。(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:实验实验实验取甲瓶溶液的量400 mL120 mL120 mL取乙瓶溶液的量120 mL440 mL400 mL生成沉淀的量1.56 g1.56 g3.12 g甲瓶溶液为_溶液。乙瓶溶液为_溶液,其物质的量浓度为_mol·L1。29、(10分)煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(mol·L1)5.5×1038.5×104y2.0×1043.4×103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。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氢氧化钠具有腐蚀性,称量具有腐蚀性药品应放在小烧杯或者称量瓶中进行,故A错误;B容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体,故B错误;C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,导致氢氧化钠溶质的物质的量偏小,则配好的NaOH溶液浓度偏低,故C正确;D摇匀后见液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,则所配溶液浓度偏低,故D错误;故选C。2、D【解析】A.铝和氧气反应生成氧化铝,因氧化铝的熔点高于铝的熔点,而氧化铝在铝的表面,所以加热铝箔的时候不会剧烈燃烧,故A错误;B.钠在空气中燃烧,火焰为黄色,生成过氧化钠固体,固体为淡黄色,故B错误;C.铁与水蒸气在高温条件下反应产生氢气和四氧化三铁:3Fe+4H2O(g)4H2+Fe3O4,Fe3O4为黑色固体,故C错误;D.铝制餐具表面的氧化铝是两性氧化物,易与强酸、强碱反应,表面腐蚀后金属铝会继续和酸、强碱反应,所以不宜用来盛装酸性、碱性较强的食物,故D正确,答案选D。3、D【解析】根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。【详解】根据H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO可知1 mol H2O2、IO3、MnO4、HNO2得到电子的物质的量分别是2 mol、5 mol、5 mol、1 mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1 mol、2.5 mol、2.5 mol、0.5 mol,而1 mol IO3本身被还原生成0.5 mol I2,所以IO3氧化KI所得I2最多。答案选B。4、A【解析】A. 因为每个分子中都含有2个氮原子,标况下,22.4L由N2和N2O组成的混合气体物质的量为1mol,含有的氮原子个数为2NA,故正确;B. 没有说明1mol·L-1 K2SO4溶液的体积,不能计算所含K+数目,故错误;C. 在标准状况下,水不是气体, 22.4 L水不是1mol,故所含分子数目不为NA,故错误;D. 18g D2O的物质的量为18/20=0.9mol,其中所含有的质子数为9NA,故错误。故选A。5、A【解析】过滤、向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;蒸发需要玻璃棒搅拌、防液滴飞溅,玻璃棒作用相同的是和,答案选A。【点晴】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中,玻璃棒起搅拌作用、加速溶解;在过滤中,玻璃棒起引流作用;在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅;配制溶液转移液体时玻璃棒起引流作用。6、A【解析】A,Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液中分散质微粒的直径都小于滤纸的孔径,都可以透过滤纸,A项正确;B,Fe(OH)3胶体中分散质微粒不能透过半透膜,MgCl2溶液能透过半透膜,B项错误;C,Fe(OH)3胶体中加入盐酸,先发生胶体的聚沉,后Fe(OH)3溶于盐酸,MgCl2溶液中加入盐酸不会产生沉淀,C项错误;D,Fe(OH)3胶体能产生丁达尔现象,MgCl2溶液不能产生丁达尔现象,D项错误;答案选A。点睛:本题考查胶体和溶液的区别。注意胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,用丁达尔效应区分胶体和溶液。7、A【解析】分析:在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,据此解答。详解:A、HNO3能电离出氢离子和硝酸根离子,属于酸,A正确;B、CaCO3是由钙离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,B错误;C、SO2是由硫元素和氧元素组成的化合物,属于酸性氧化物,C错误;D、NH3·H2O电离出铵根和氢氧根离子,属于碱,D错误。答案选A。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、A【解析】A过量的CO2和澄清石灰水反应生成,反应的离子方程式为CO2+OH-,故A正确;B铁片投入稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气,Fe+2H+=Fe2+H2,故B错误;C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水:HCO+ OH-=+ H2O,故C错误;D向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀,反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+BaSO4+H2O,故D错误;故选A。10、C【解析】反应中Cr元素化合价从+3价升高到+6价,失去3个电子,若生成3molCr2O72-反应失去18mol电子。Pb元素化合价从+4价降低到+2价,得到2个电子,根据电子得失守恒可知所需PbO2的物质的量为18mol÷29mol,答案选C。11、B【解析】A项、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B项、用氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳生成碳酸氢钠,离子方程式:OH-+CO2=HCO3-,故B正确;C项、实验室用氯化铁溶液制取氢氧化铁胶体,是利用饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热呈红褐色得到,反应的离子方程式为Fe3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3H+,故C错误;D项、醋酸属于弱酸,不能拆成离子形式,反应的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOHCa2+2CH3COO-+H2O+CO2,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,注意明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。12、B【解析】A.本离子方程式不能表示CuSO4和Ba(OH)2的反应,故不可表示所有铜盐和强碱的反应,A项错误;B.本离子方程式可表示可溶性铜盐和强碱当生成氢氧化铜沉淀和可溶性盐时的一类反应,也可以表示某一个具体的反应,B项正确;C.在离子方程式的书写中,弱碱不能拆为氢氧根,C项错误;D.氢氧化铜是蓝色沉淀,D项错误;答案选B。13、C【解析】氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。【详解】A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2Na2SO3,硫元素、氧元素化合价没有变化,该反应不是氧化还原反应;A项错误;B.CuOCu,铜元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项错误;C.FeFeCl2,铁元素化合价由0价升高到+2价,发生氧化反应,C项正确;D.HClH2,氢元素化合价由+1价降到0价,发生还原反应,D项错误;答案选C。14、C【解析】胶体可以产生“丁达尔效应”,据此判断。【详解】A. 氯化铁溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,A错误;B. 碳酸钠溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,B错误;C. 氢氧化铁胶体能产生“丁达尔效应”,C正确;D. 醋酸溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,D错误;答案选C。15、C【解析】A. 不是所有的酸、碱中和反应的离子方程式都一样,强酸强碱写成离子,但弱酸或弱碱等不能写成离子,故错误;B. 不是所有的离子方程式都可表示一类反应,有些离子方程式只能表示少数几个或一个反应,如2H+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+2H2O,能表示硫酸(或足量的硫酸氢钠、硫酸氢钾)和氢氧化钡反应,2CH3COOH+2Na=2Na+2CH3COO-+H2只能表示钠和醋酸反应生成醋酸钠和氢气的反应,故错误;C. 单质和氧化物在离子方程式中不用离子符号表示,故正确;D. 易溶于水的强酸或强碱或盐都可写成离子形式,故错误故选C。16、D【解析】此题考查实验器材的名称。【详解】A. 是坩埚,故不正确;B. 是泥三角,故不正确;C. 是分液漏斗,故不正确;D. 是蒸馏烧瓶,故正确;故正确答案为D17、D【解析】玻璃棒的作用有:过滤时,起引流作用;蒸发过程中,起搅拌作用(加快蒸发),蒸发结束时,起转移结晶物的作用;溶解时,起搅拌作用(加快溶解);向容量瓶转移液体时,起引流作用。和的作用相同,故选D项符合题意。答案选D。18、A【解析】令CO和CO2的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者的质量与体积列方程,计算x、y的值得到混合物中CO和CO2的体积比。【详解】混合气体的体积为11.2L,则物质的量为11.2L/22.4L/mol=0.5mol,设混合气体中CO的物质的量为xmol,CO2的物质的量为ymol,,由题意得联立方程式:28x+44y=18.8,x+y=0.5,解联立方程式得x=0.2mol,y=0.3mol,则混合物中CO和CO2的体积比为2:3,故选A。19、C【解析】A项、标准状况下的HCl气体22.4VL,物质的量是Vmol,VL浓度为1molL-1的盐酸中HCl的物质的量为Vmol,但无法计算通入氯化氢后溶液的体积,故A错误;B项、加热浓缩盐酸时,导致盐酸挥发,溶质的物质的量偏小,故B错误;C项、VL浓度为0.5molL-1的盐酸的物质的量是0.5Vmol,10molL-1的盐酸0.1VL的物质的量是Vmol,再稀释至1.5VL,所以C=(0.5Vmol+Vmol)/1.5VL=2 molL-1,故C正确;D项、浓稀盐酸混合后,溶液的体积不是直接加和,所以混合后溶液的物质的量浓度不是原来的2倍,故D错误。【点睛】本题考查了物质的量浓度的计算,注意密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接加和。20、D【解析】主要根据阿伏加德罗定律分析判断。【详解】A项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的气体,其分子数一定相等。但原子数不一定相等,A项错误;B项:等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的分子数一定相等,原子数一定不等,B项错误;C项:不知气体的温度、压强,不能比较1LCO和1LO2的质量,C项错误;D项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的CO和N2气体,其物质的量相等。又两者的摩尔质量相等,故其质量相等,D项正确。本题选D。21、B【解析】A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液涂上,故A正确.;B.给玻璃仪器加热,不一定都要加垫石棉网,有些化学仪器能直接进行加热,故B错误;C.有些药品具有腐蚀性、毒性等,取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器上的安全警示标记,故C正确;D.闻化学药品的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻化学药品的气味,故选D正确;本题答案为B。22、D【解析】1 mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3 mol·L-1,A1 mol·L-1的NaCl溶液Cl-浓度为1mol·L-1;B2 mol·L-1 NH4Cl溶液Cl-浓度为2mol·L-1;C2 mol·L-1的KCl溶液Cl-浓度为2mol·L-1;D1 mol·L-1的FeCl3溶液Cl-浓度为3mol·L-1;故D项正确。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】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,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】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,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。24、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。25、(1)A、C (少一个扣一分,下同);烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶(2)B、C、D ;(3)2.0g;小于 ;(4)13.6;15【解析】试题分析:(1)配制一定物质的量浓度的溶液所必需的仪器有:一定规格的容量瓶,托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管,量筒可用可不用,故答案为:A、C;烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)根据容量瓶使用时的注意事项:使用容量瓶前检验是否漏水、容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤、不能盛放热溶液、不能作为稀释仪器等,故答案为:B、C、D;(3)容量瓶没有450ml,应选择500ml的来配置,据公式m=nM=cvM=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g,若定容时仰视刻度线,则实际溶液体积超过500mL,故所得浓度偏小,故答案为:2.0g;小于;(4)设浓硫酸的体积为VmL,稀释前后溶质的质量不变,则:98%×1.84g/cm3V=0.5mol/L×0.50L×98g/mol,解得V=13.6mL,为减小误差,应选用15mL的量筒,考点:考查了一定物质的量浓度溶液的配制的相关知识。26、AC 烧杯、玻璃棒 4.0 偏低 13.6 15 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制过程分析所需要的实验仪器,根据物质的量浓度的计算公式进行操作过程中的实验误差分析。【详解】A为平底烧瓶、C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制一定浓度的溶液还缺少玻璃棒和胶头滴管,故答案为AC,烧杯、玻璃棒 ;配制0.2 mol/L NaOH溶液450 mL,需要500mL容量瓶,故计算需要用500mL,即m(NaOH)=0.20.5Lg/mol=4.0g,根据计算,用托盘天平称取NaOH固体4.0g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,即溶质的物质的量减少,配置的溶液浓度偏低,故答案为4.0,偏低;质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度为:=18.4mol/L,配制500,mL 0.5mol/L的硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.5mol/L×0.5L=18.4mol/LV,V0.0136L=13.6mL,根据“大而近”的原则选用15mL量筒,故答案为13.6mL,15mL。【点睛】本题的易错点是容量瓶容积的选用,计算时应按实际配置溶液的体积进行计算,在涉及溶液稀释的相关计算时,抓住溶液中的溶质保持不变这个特点进行计算。27、49 NA或6.02×1023 2Al + 6H+2Al3+ + 3H2 27.2 量筒、1000mL容量瓶 将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌 AD 【解析】(1)根据mnM、ncV、NnNA计算,铝与稀硫酸反应生成硫酸铝和氢气;(2)根据c1000w/M计算浓硫酸的浓度,根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算,根据配制原理选择仪器;(3)根据浓硫酸溶于水放热分析解答;(4)根据cn/V结合实验操作判断。【详解】(1)1L 0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4的质量是1L×0.5mol/L×98g/mol49g,硫酸的物质的量是0.5mol,含有1mol氢离子,则含有NA或6.02×1023个H+;硫酸是二元强酸,将此溶液与足量的铝片反应生成硫酸铝和氢气,反应的离子方程式为2Al+6H+2Al3+3H2。(2)质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度是1000mL/L×1.84g/mL×98%÷98 g/mol18.4mol/L,由于在稀释过程中溶质的物质的量不变,则配制上述稀硫酸需要量取该浓硫酸的体积为0.5mol÷18.4mol/L0.0272L27.2mL,配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要量筒、1000mL容量瓶。(3)由于浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则稀释浓硫酸的操作是将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌。(4)A稀释浓硫酸时有液体溅出,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实验结果;C浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积偏小,浓度偏大;D向容量瓶加水定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,答案选AD。28、AlCl3NaOH0.5【解析】(1)水易挥发,海水中提取水可用蒸馏的方法,答案选;从 KCl溶液中获取KCl晶体,可用蒸发的方法,答案选;CaCO3不溶于水,分离CaCO3和水,可用过滤的方法,答案选;植物油和水互不相溶,分离植物油和水,可用分液的方法,答案选;(2)氯化铝滴入NaOH溶液中,开始氢氧化钠过量,发生反应AlCl3+4NaOHNaAlO2+3NaCl+2H2O,然后发生反应:3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3+3NaCl;氢氧化钠溶液滴入AlCl3溶液中,开始发生反应:AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,然后发生反应:Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,由和可知,一定量的甲与乙反应时,乙的量越多,生成的沉淀越少,则乙为NaOH溶液,即甲为AlCl3溶液,乙为NaOH溶液,由实验可知,实验中NaOH不足,AlCl3有剩余,根据AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,1.56g沉淀的物质的量为=0.02mol,则NaOH的物质的量为0.02mol×3=0.06mol,故NaOH溶液的物质的量浓度为0.06mol/0.12L=0.5mol/L。29、+3NaClO2=Na+ ClO2SO42、NO3充当氧化剂2.0×104【解析】(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(2)×2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2,其电离方程式为: