河南省封丘县第一中学2022年化学高一第一学期期中统考模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、用98%的浓硫酸配制2mol·L-1的稀硫酸,下列操作使所配溶液浓度偏低的是A未冷却就转移、定容B容量瓶中有少量蒸馏水C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数D定容时俯视刻度线观察液面2、0.5mol氢气在标准状况下所占的体积约是( )A22.4L B11.2L C 5.6L D2.24L3、1mol CH4与氯气发生取代反应,待反应完全后,测得四种产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量是( )A1.25molB5molC2.5molD4mol4、已知:Na2SO3+2H2O+I2=Na2SO4+2HI; Cl2+2Fe2+=2Fe3+2Cl-;I2+Fe2+不反应,向含SO32-、Fe2+、I各0.1 mol的溶液中通入标准状况下的Cl2,通入Cl2的体积和溶液中相关离子的物质的量的关系图正确的是ABCD5、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是()A72B19C53D1256、工业上制备硝酸的一个重要反应为:4NH35O2=4NO6H2O。下列有关该反应的说法正确的是AO2是还原剂BNO既是氧化产物也是还原产物CO2失去电子DNH3发生还原反应7、下列说法正确的是( )A1 mol O2所占体积约为22.4 LB40 g SO3中含有的分子数约为6.02×1023C100 mL 0.1 mol/L NaCl溶液中含溶质的物质的量为0.01 molD标准状况下,11.2 L N2和H2的混合气体所含原子数约为3.01×10238、下列关于卤素性质的叙述中不正确的是()A卤素单质的颜色按Cl2、Br2、I2的顺序逐渐变深B氯气易液化,溴单质易挥发,碘单质易升华C氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大DCl2、Br2、I2的氧化性逐渐增强9、实验室配制100mL1mol·L-1的NaCl溶液。下列有关操作错误的是A用托盘天平称取5.85gNaCl固体B在盛有NaCl的烧杯中加入适量蒸馏水,搅拌溶解,静置至室温再移入容量瓶中C用蒸馏水洗涤烧杯内壁、玻璃棒23次,洗涤液移入容量瓶中D沿着玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水,到离刻度线12cm时改用胶头滴管滴加,直到凹液面最低处恰好与刻度线相切10、某工业废水中存在大量的Na+、Cl-、Cu2+、SO,欲除去其中的Cu2+、SO(为使离子完全沉淀,沉淀剂需要过量),设计工艺流程如图所示:下列说法不正确的是( )ANaOH的作用是除去Cu2+B试剂a为Na2CO3,试剂b为BaCl2C流程图中,操作x为过滤D试剂c为盐酸11、有关氯原子的描述正确的是A一个氯原子的质量是 35.5gB1g 氯原子和 1g 氯气含有相同的原子个数C氯原子的摩尔质量在数值上等于一个氯原子的质量D氯原子的相对原子质量就是 1mol 氯原子的质量12、下列化学用语不正确的是A核素37Cl的中子数是20B16O和18O互为同位素CNa+的结构示意图:D硫酸的电离方程式:H2SO42H+ + SO42-13、下列关于Na2O和Na2O2的叙述正确的是ANa2O与Na2O2颜色相同 B均可与CO2、H2O反应产生氧气C所含氧元素的化合价均为2 D阴阳离子的个数比均为1:214、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200 mL 1 mol·L1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为A11.2 g B5.6 g C2.8 g D无法计算15、景泰蓝是一种传统的手工艺品。下列制作景泰蓝的步骤中,不涉及化学变化的是ABCD将铜丝压扁,掰成图案将铅丹、硼酸盐等化合熔制后描绘高温焙烧酸洗去污AABBCCDD16、在标准状况下,下列物质所占体积最大的是( )A98gH2SO4 B56gFe C44.8LHCl D6gH217、图中两条曲线分别表示1 g C3H6、1 g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试据图形判断M气体可能是( )ASO2BCOCC3H8 DCl218、下列有关实验操作的叙述错误的是A过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁B蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置C向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒不可以接触容量瓶内壁D为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用滴管滴加蒸馏水至刻度线19、下列离子组在一定条件下能大量共存且加入相应试剂后所对应的离子方程式正确的选项离子组加入试剂加入试剂后发生反应的离子方程式AFe2+、NO3、K+稀硫酸3Fe2+NO3+4H+3Fe3+NO+2H2OBFe3+、I、ClO氢氧化钠溶液Fe3+3OHFe(OH)3CCa2+、HCO3、Cl氢氧化钠溶液HCO3+OHCO32+H2ODNH4+、Fe2+、SO42少量Ba(OH)2溶液2NH4+SO42+2OH+Ba2+BaSO4+2NH3H2OAABBCCDD20、下列说法错误的是( )A用托盘天平称取3.2 g NaCl固体B过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用相同C容量瓶使用前应洗涤、干燥、检漏D定容时,加水不慎超过刻度线,只能重新配置21、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A31B21C152D1122、下列关于钠的说法中不正确的是A金属钠和氧气反应,条件不同,产物不同B大量的钠着火时可以用沙子扑灭,少量的钠应保存在煤油中C将一小块钠投入装有氯化镁溶液的试管里,钠熔成小球并在液面上游动D将一小块钠投入装有硫酸铜溶液的试管里,试管底部有红色物质生成二、非选择题(共84分)23、(14分)有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。24、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。25、(12分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第步实验操作需要烧杯、_、_等玻璃仪器。(2)第步中,相关的离子方程式:_ ;_。(3)步聚2中,判断沉淀已完全的方法是:_。(4)除杂试剂除了流程中的顺序外,加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者_26、(10分)某研究性学习小组设计了一组实验来探究元素周期律。甲同学根据元素金属性与对应最高价氧化物的水化物之间的关系设计了下图装置,用来完成N、C、Si的非金属性强弱比较的实验研究;乙同学根据置换反应的规律,利用下图装置完成了Cl与Br的非金属性强弱的实验研究。回答下列问题:(1)图中仪器E的名称是_,使用前一定要_。(2)从以下所给物质中选出甲同学设计的实验所用到物质:试剂A为_;试剂C为_(填序号)。硝酸溶液 稀盐酸 碳酸钙 Na2SiO3溶液 SiO2(3)丙同学认为甲同学设计中存在处明显缺陷,请指出该缺陷_。(4)乙同学设计的实验中(酒精灯加热装置在图中未画出),若试剂C为溴化钾溶液外,还需要用到的试剂有:试剂A为_;试剂B为_。27、(12分)为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(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)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是_。(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程的操作和现象是_。(4)过程实验的目的是_。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)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未冷却就转移、定容,当所配制溶液恢复室温时,容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故A不符合题意;B容量瓶在定容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平,则容量瓶中有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,故B不符合题意;C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致溶质的物质的量减小,根据c=,溶质物质的量减小,导致所配溶液的浓度减小,故C符合题意;D定容时俯视刻度线观察液面,导致容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故D不符合题意;答案选C。2、B【解析】标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,所以根据可知,0.5mol氢气在标准状况下所占的体积0.5mol×22.4L/mol11.2L,答案选B。3、C【解析】1mol与反应生成的有机物为、,且每一种取代产物的物质的量均为,根据取代一个氢消耗一个氯气的反应原理分析有机物消耗氯气的物质的量为,故C符合题意。综上所述,答案为C。4、C【解析】离子还原性SO32-> I>Fe2+、故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I+ Cl2=I2+ 2Cl-,然后发生反应2Fe2+Cl2= 2Fe3+2Cl- ,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,【详解】A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为: 0.1mol 22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B. 0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I+ Cl2=I2+ 2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol 氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L , 0.1molI- 完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完全反应时氯气的体积为:0.15mol 22.4L/mol=3.36L ,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol 氯气, 0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为: 0.15mol 22.4L/mol=3.36L ,由2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 可以知道, 0.1mol Fe2+ 完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为: 0.20mol 22.4L/mol=4.48L ,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯离子为0.40 mol和,图象中氯离子的物质的量不符,故D错误;答案:C【点睛】根据离子还原性SO32-> I>Fe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I+ Cl2=I2+ 2Cl-,然后发生反应2Fe2+Cl2= 2Fe3+2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。5、B【解析】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。【详解】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数质子数=12553=72,原子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=7253=19,故选B。6、B【解析】N元素的化合价升高失去电子,则NH3是还原剂,O元素的化合价降低得到电子,则O2是氧化剂。【详解】A. O元素的化合价降低,O2是氧化剂,故A错误;B. N元素的化合价升高,O元素的化合价降低,NO既是氧化产物也是还原产物,故B正确;C. O元素的化合价降低,则O2得到电子被还原,故C错误;D. N元素的化合价升高,则NH3是还原剂,发生氧化反应,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的规律,元素化合价升高失电子,发生氧化反应,作还原剂;元素化合价降低得电子,发生还原反应,作氧化剂。7、C【解析】分析:A.没有告诉在标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算氧气的体积;B.三氧化硫的摩尔质量为80g/mol,40g三氧化硫分子的物质的量为0.5mol; C. 100 mL 0.1 mol/L NaCl溶液中含有溶质氯化钠0.01 mol;D.标准状况下,11.2 L混合气体的物质的量为0.5mol,氢气和氮气为双原子分子,0.5mol氢气和氮气的混合物中含有1mol原子。详解:A.不是标准状况下,题中条件无法计算1mol氧气的体积,故A错误;B. 40 g三氧化硫的物质的量为0.5mol,含有的分子数约为3.01×1023,故B错误;C. 100 mL 0.1 mol/L NaCl溶液中,含有溶质氯化钠:0.1mol/L×0.1L=0.01mol,所以C选项是正确的;D.标况下,11.2 L氮气和氢气的物质的量为0.5mol,0.5mol混合气体中含有1mol原子,所含原子数约为6.02×1023,故D错误。所以C选项是正确的。8、D【解析】A卤素单质Cl2、Br2、I2的颜色分别为黄绿色、红棕色、紫色,逐渐加深,A正确;B氯气常温下为气体,易液化,溴单质常温下为液体,易挥发,碘单质为固体,熔点与沸点相接近,易升华,B正确;C同主族元素从上到下原子、离子半径逐渐增大,则氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大,C正确;D同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,D错误;答案选D。9、A【解析】A托盘天平称量时只能准确到小数点后一位数,所以只能称量5.9g药品,不能称量5.85gNaCl,故A错误;BNaCl固体要先在烧杯中溶解,冷却后再用玻璃棒引流转移至100mL容量瓶,故B正确;C烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,故C正确;D定容时,沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水到离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切,故D正确。答案选A。10、B【解析】由流程可知,工业废水中加入NaOH后可除去Cu2+,废水中含有Na+、Cl-、OH-、SO;再加入试剂a为BaCl2除去SO,此时废水中含有Na+、Cl-、Ba2+,再加入稍过量的试剂b为Na2CO3除去Ba2+,此时废水中含有Na+、Cl-、CO,操作x为过滤,再向滤液中加入试剂c为盐酸,至不再产生气泡即可,此时溶液中只含Na+、Cl-,以此来解答。【详解】A废水中,只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,A正确;B由上述分析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,B错误;C流程图中操作x为过滤,过滤分离出Cu(OH)2、BaSO4、BaCO3,C正确;D试剂c为盐酸,可除去过量碳酸钠,选择其他物质,会引入杂质离子,D正确;故选B。11、B【解析】Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1molCl原子约含6.02×1023个Cl,所以1个Cl原子的质量是35.5 /6.02×1023=5.9×10-23g,A选项错误;1 g Cl原子的原子数目:1g÷35.5g·mol-1×6.02×1023=1.75×1022,1 g Cl2原子的原子数目:1g÷71g·mol-1×2×6.02×1023=1.75×1022,它们含有的原子数目相同,B选项正确;Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1个Cl原子的质量是35.5 /6.02×1023=5.9×10-23g,Cl原子的摩尔质量在数值上不等于Cl原子的质量,C选项错误;Cl原子的相对原子质量是1个Cl的质量与1个12C的质量相比较的一个相对值,而1molCl的质量是35.5g,两者不相同,D选项错误;正确答案B。12、C【解析】A、元素符号的左上角标质量数,37Cl表示中子数为20的氯原子,故A正确;B、16O与18O属于同种元素,但中子数不同,互为同位素,故B正确;C钠原子失去一个电子形成钠离子,核内质子数不变,钠离子结构示意图为:,故C错误;D、硫酸是强酸,完全电离,H2SO4=2H+SO42-,故D正确;故选C。13、D【解析】试题分析:Na2O为白色,Na2O2为淡黄色固体,颜色不相同,故A错误;Na2O和Na2O2与CO2、H2O反应不能生成氧气,故B错误;Na2O2中氧元素的化合价均为1,故C错误;Na2O2中含有、个数比为2:1,Na2O中含有、个数比为2:1,故D正确。考点:本题考查钠及其化合物的性质。14、B【解析】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=×0.2L×1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,答案选B。【点睛】本题考查混合物反应的计算,题目难度中等,利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键,注意守恒思想在化学计算中的应用方法,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。15、A【解析】A.将铜丝压扁并掰成图案,并没有新的物质生成,属于物理变化,不涉及化学变化,故A选;B.铅丹、硼酸盐等原料化合在经过烧熔而制成不透明的或是半透明的有独特光泽物质,该过程有新物质生成,属于化学变化,故B不选;C.烧制陶瓷过程有新物质生成,属于化学变化,故C不选;D.酸洗去污,该过程为酸与金属氧化物反应生成易溶性物质,属于化学变化,故D不选。16、D【解析】试题分析:标准状况下,H2SO4为液体,铁为固体,体积较小;HCl和氢气为气体,体积较大,其中V(HCl)=44.8L,V(H2)=×22.4L/mol=67.2L,则体积最大的是6g H2,故选D。考点:考查了物质的量的计算的相关知识。17、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,在体积相等的容器中,气体的物质的量越大,则压强越大,1g C3H6的物质的量为mol,由图象可知在温度为50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8。设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,故选B。18、C【解析】A项,过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁,A正确;B项,蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,B正确;C项,向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒下端应紧靠容量瓶内壁,C错误;D项,为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至刻度线下12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,D正确;答案选C。19、A【解析】A、Fe2+、NO3、K+能大量共存,溶液中加稀硫酸后,Fe2+被氧化为Fe3+,同时生成NO气体,反应的离子方程式为3Fe2+NO3+4H+3Fe3+NO+2H2O,故A正确;B、Fe3+、I、ClO不能大量共存,其中2Fe3+ 2I= 2Fe2+I2,ClO-与I-发生氧化还原反应,故B错误;C、Ca2+、HCO3、Cl能大量共存,加NaOH溶液后,发生离子反应: Ca2+ HCO3+OHCaCO3+H2O,故C错误;D、NH4+、Fe2+、SO42-能大量共存,加入少量Ba(OH)2溶液发生反应SO42+2OH-+ Fe2+Ba2+BaSO4+ Fe(OH)2,故D错误;答案:A。20、C【解析】A. 托盘天平的精确度为0.1g,因此可以用托盘天平称取3.2 g NaCl固体,A项正确;B. 过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用均为引流,作用相同,B项正确;C. 容量瓶使用前应先检漏,再进行洗涤,无需干燥,C项错误;D. 定容时,加水不慎超过刻度线,所配置的溶液变稀,只能重新配置,D项正确;答案应选C。21、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。22、D【解析】A.钠和氧气在空气中不加热时生成氧化钠,在氧气中点燃,生成过氧化钠,故A说法正确;B.因钠能与水剧烈反应,钠着火不能用水来灭火,应用沙子盖灭;钠的密度比煤油大,且与煤油不反应,可保存在煤油中,故B说法正确;C.钠与盐溶液反应时,一般先与水反应,则将一小块钠投入装有氯化镁溶液的试管里,钠熔成小球并在液面上游动,故C说法正确; D.钠性质活泼,与硫酸铜溶液反应时先和水反应生成氢氧化钠和氢气,最后生成氢氧化铜沉淀,故D说法错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。24、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、漏斗 玻璃棒 Ca2+CO32-=CaCO3 Ba2+CO32-=BaCO3 静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉淀产生,则沉淀完全 NaOH 、BaCl2、Na2CO3 【解析】(1)粗盐要溶解于水形成溶液,第步操作的名称是溶解,第步滴加BaCl2的目的是除去溶液里的SO42-;第步滴加NaOH的目的是除去溶液里的Mg2+ 、Fe3+;第步滴加Na2CO3的目的是除去溶液里的Ca2+。(2)第步过滤操作所需玻璃仪器的名称是漏斗、烧杯、玻璃棒;(3)第步实验的目的是滴加稀盐酸除去溶液里过量的OH-和CO32-。【详解】(1)过滤装置是分离难溶性物质和溶液的分离方法,用到的玻璃仪器为:烧杯、玻璃棒、漏斗,故答案为玻璃棒;漏斗;(2)碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,反应原理是Ca2+CO32-=CaCO3、Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为Ca2+CO32-=CaCO3、Ba2+CO32-=BaCO3;(3)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向第步后的上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉淀产生,则沉淀完全;(4)除杂试剂为了根本除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,BaCl2、NaOH、Na2CO3加入的顺序必须满足最后加入碳酸钠,过滤后再加盐酸至不再有气体生成即可,故答案为NaOH 、BaCl2、Na2CO3。【点睛】本题考查了有关粗盐的提纯知识,可以根据所学知识进行回答,题目难度不大。粗盐中的CaCl2、MgCl2、FeCl3、Na2SO4以及泥沙等杂质的除杂方法:先将混合物溶解,后过滤除泥沙,再加入试剂分别将钙离子、镁离子、铁离子以及钙离子除去,但是碳酸钠一定放在氯化钡的后面,氢氧化钠和氯化钡的顺序无要求。为了将杂质去除彻底,所加的除杂试剂都是过量的,还要考虑将过量的除杂试剂除去。26、分液漏斗 检查是否漏水 硝酸与碳酸钙反应生成的二氧化碳中可能含有挥发的硝酸,硝酸也能与硅酸钠反应产生沉淀 浓盐酸 二氧化锰 【解析】分析:由题中信息可知,本实验的第一部分是通过比较硝酸、碳酸和硅酸的酸性强弱,探究N、C、Si的非金属性强弱。元素的最高价氧化物的水化物的酸性越强,其非金属性越强。实验的第二部分是根据置换反应的规律(氧化性较强的非金属单质可以置换出氧化性较弱的非金属单质),通过比较非金属单质之间的氧化性强弱,探究Cl与Br的非金属性强弱。详解:(1)图中仪器E的名称是分液漏斗,使用前一定要检查分液漏斗是否漏水。(2)根据所给物质,可以判断甲同学设计的实验中所用到物质是硝酸、碳酸钙和硅酸钠溶液,故试剂A为硝酸溶液、试剂C为Na2SiO3溶液。(3)丙同学认为甲同学设计中存在处明显缺陷,该缺陷是:硝酸与碳酸钙反应生成的二氧化碳中可能含有挥发的硝酸,硝酸也能与硅酸钠反应产生沉淀。(4)乙同学设计的实验中,若试剂C为溴化钾溶液,还需要用到的试剂有用于制备氯气的浓盐酸和二氧化锰,故试剂A为浓盐酸、试剂B为二氧化锰。点睛:本题为探究非金属元素的非金属性强弱的实验题,主要考查了实验设计的一般要求、实验方案的设计与评价,常见气体的制备方法以及常见仪器的使用方法等等。要求学生能根据实验所提供的仪器、试剂,设计合理、简单的实验方案,并对实验方案进行优化,完善细节,使实验方案更加科学、简单易行。27、湿润的淀粉KI试纸变蓝 Cl22Br=Br22Cl 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,静置后CCl4层溶液变为紫红色 保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰 【解析】A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,湿润的淀粉-KI试纸变蓝,说明氯气的氧化性强于碘;生成的氯气通入B和C中与溴化钠反应生成溴,溶液变为棕红色,说明氯气置换出了溴;要验证溴的氧化性强于碘,只需要将C中的溴放入D中观察现象即可,据此解答。【详解】(1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝色,说明有单质碘生成,也说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝;(2)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,反应的离子方程式为:Cl2+2Br-