内蒙古鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯一中2022-2023学年化学高一第一学期期中联考试题含解析.doc
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内蒙古鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯一中2022-2023学年化学高一第一学期期中联考试题含解析.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、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2+Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2+Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是( )AR2+X2+Z2+Y2+BX2+R2+Y2+Z2+CY2+Z2+R2+X2+DZ2+X2+R2+Y2+2、在KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O的反应中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为( )A16B61C15D513、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂。实验室中可通过如下反应制得ClO2:。下列说法不正确的是( )A1mol KClO3参加反应,转移2mol电子B KClO3在反应中被还原CH2C2O4的还原性强于ClO2DCO2是H2C2O4被氧化后的产物4、火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应方程式为: 2CuFeS2 + O2 = Cu2S + 2FeS + SO2 ,下列说法中正确的是( )ASO2只是氧化产物BCuFeS2仅作还原剂,硫元素被氧化C每生成1 molCu2S,有4 mol S原子被氧化D每有1 mol S原子被氧化,则转移6 mol电子。5、已知6.4g某气体中含有6.02×1022个分子,此气体的摩尔质量是( )A32 g/molB64C64 g/molD4 g6、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有B向氯水中加入溶液产生白色沉淀,说明氯水中含有C向氯水中加入粉末,有气泡产生,说明氯水中含有D向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,说明氯水中含有7、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在水中的溶解度比在四氯化碳中小C碘的四氯化碳溶液呈紫色D分液时,水从分液漏斗的下口出,碘的四氯化碳溶液从上口倒出8、用表示阿伏伽德罗常数的值,下列判断正确的是A28g 含有的氮原子数目为B常温常压下, 含有的分子数目为C溶液中含有的钾离子数目为D在标准状况下, L CO和的混合物的物质的量为1mol9、在化学反应2KICl22KClI2中,作还原剂的是AKI BCl2 CKCl DI210、对于某些常见离子的检验及结论一定正确的是A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+B加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸沉淀不消失,一定有SO42C加入氯化钠溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸沉淀不消失,一定有Ag+D加稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO3211、两个体积相同的密闭容器一个盛有HCl气体,另一个盛有H2和Cl2的混合气体,在同温同压下,两个容器内的气体一定具有相同的 ( )质量 密度 分子总数 原子总数 质子总数A B C D12、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是( )A强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl、SO42B在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3、SO42C含有0.1 mol·L1 Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD室温下,pH1的溶液中:Na+、Fe3+、NO3、SO4213、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14、下列说法正确的是()A32 g O2所含的原子数目为NAB0.5 mol H2SO4含有的原子总数目为3.5NACHNO3的摩尔质量是63 gD0.5NA个氯气(Cl2)分子的物质的量是1 mol15、下列仪器中,常用于物质分离的是A B C D16、在标准状况下有6.72L CH4,3.01×1023个HCl分子,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)。下列对这四种气体的关系从大到小描述不正确的是()A体积B密度C质量D氢原子数17、已知反应:3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O。下列说法不正确的是ACu被氧化,NO是还原产物B氧化剂和还原剂的物质的量比为8:3CHNO3体现氧化性和酸性D若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×102318、下列现象或应用不能用胶体的知识解释的是()A清晨,人们经常看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象B土壤表面积巨大且一般带负电,能吸收NH4+等营养离子,使土壤具有保肥能力C向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀D水泥、冶金工厂常用高压电除去工厂烟尘,减少对空气的污染19、下列离子组在指定溶液中一定能大量共存的是A在酸性溶液中:I、Cl、SO42-、Fe3B使酚酞呈深红色的溶液中:Na、Cl、H、NO3-C含大量Ag的溶液中:K、Na、NO3-、SO42-D含大量OH的溶液中:CO32-、Cl、F、K20、某白色粉末中可能含有Ca(NO3)2、BaCl2、Na2CO3, 现进行以下实验:(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生;(3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。下列说法正确的是A步骤(1) 中的白色沉淀为CaCO3和BaCO3的混合物B步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,对整个实验结果没有影响D通过分析,该白色粉末一定含有Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2、BaCl221、用50mL量筒量取52mL稀硫酸用分液漏斗分离乙醇和水的混合物用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液选用250mL容量瓶A B B C22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的是A22.4LCO2与CO的混合气体中含碳原子数为NAB常温下, 1L0.1 mol·L1的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2 NAC2.7g金属铝变为铝离子时失去的电子数目为0.3NAD室温下,21.0 gC2H4和C4H8的混合气体中含有的原子数目为4.5 NA二、非选择题(共84分)23、(14分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_24、(12分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。25、(12分)实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因(分析与猜想)(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色由此提出如下的猜想:A氧气有漂白性B氢氧化钠有漂白性C_(实验与判断)请完成表格:实验编号123实验装置NaOH溶液NaOH 酚酞KOH 酚酞验证猜想 (_)C (_) 实验现象溶液变红后不褪色实验说明1、2的实验中NaOH溶液是用_溶于水配制的(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”) (2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是_(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:_,_(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:_26、(10分)某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)现有甲、乙两名同学进行制备实验:甲同学的操作是:取一小烧杯,加入25ml蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mlFeCl3饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热。请评价该操作是否正确_。(填“正确”或“不正确”,下同)乙向沸水中滴加饱和FeCl3溶液,为了使反应充分进行,煮沸10分钟,请评价是否正确_。(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:_。(3)聪明的你还想出来许多在家里观察丁达尔效应的方法,请设计一个你认为最简单、最环保的办法:_。27、(12分)用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g·cm3)配制成1 mol·L1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为_mL的容量瓶。(2)经计算需要_mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_。A5 mL B10 mL C25 mL D50 mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250 mL容量瓶中。往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线12 cm时,改用。在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_。其中中的操作中。处填“改用_。”(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了_用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度_用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度_28、(14分)通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含 NaCl 外,还含有少量 MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl 以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3 溶液、K2CO3溶液、NaOH 溶液、BaCl2 溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液 I 中的 MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出 a 所代表的试剂,按滴加顺序依次为_。A过量的 NaOH 溶液、Na2CO3 溶液、BaCl2 溶液B过量的 NaOH 溶液、K2CO3、BaCl2 溶液C过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、Na2CO3 溶液D过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、K2CO3 溶液(2)如何检验所加 BaCl2 溶液已过量_。(3)在滤液中加盐酸的作用是_。盐酸_(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制 100mL 1mol/L 的 NaCl 溶液,需要称量 NaCl_g,需使用的玻 璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有_。A定容时,仰视读数B洗涤容量瓶后没有进行干燥C未洗涤烧杯和玻璃棒 2 次3 次D在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E. 加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线29、(10分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O(1)该反应中氧化剂是_;被还原的元素是_;氧化产物是 _;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目_;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为_mol,转移电子数_mol。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、A【解析】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2+Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+Z2+;反应Y+Z2+=Y2+Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+X2+Z2+Y2+,A项正确;故选A。2、D【解析】反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中氯元素化合价由+5降低为0、HCl中氯元素化合价由-1升高为0,电子转移的方向和数目是,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为5:1,故选D。3、A【解析】A在该反应中,Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,所以KClO3为氧化剂,1 mol KClO3参加反应,转移1 mol电子,A错误;B在该反应中Cl元素的化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,B正确;C在该反应中还原剂是H2C2O4,还原产物是ClO2,根据还原性:还原剂还原产物,可知物质的还原性:H2C2O4ClO2,C正确;DC元素化合价由反应前H2C2O4中的+3价变为反应后CO2中的+4价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以CO2是H2C2O4被氧化后得到的氧化产物,D正确;故答案为A。4、D【解析】根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据物质的量相关计算分析。【详解】A. Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,O2从0价降低到-2价,作氧化剂被还原,故SO2既是氧化产物又是还原产物,故A错误;B. CuFeS2在反应过程中,Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,故B错误;C.由方程式可知,每生成1mol Cu2S,有1mol硫被氧化生成SO2,其它物质中的S元素化合价没有发生变化,故C错误;D.元素化合价升高的只有S元素,由-2价升高到+4价,变化6价,则每有1 mol S原子被氧化,就有1molSO2生成,则转移6mol电子,故D正确;故选D。【点睛】氧化还原反应中,元素化合价降低,做氧化剂,反之,元素化合价升高,做还原剂,同种物质化合价有升又有降,既做氧化剂又做还原剂。5、C【解析】根据n=N/NA可知,6.02×1022个分子的物质的量是6.02×1022÷6.02×1023/mol=0.1mol。又因为nm/M,所以M6.4g÷0.1mol64 g/mol,答案选C。6、A【解析】A.氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有HClO,故选A;B.向氯水中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,说明氯水中含有Cl-,故不选B;C.向氯水中加入NaHCO3 粉末,有气泡产生,气体是CO2 ,这说明氯水中含有H +,故不选C;D.向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,黄绿色为Cl2,说明氯水中含有Cl2,故不选D;答案:A7、D【解析】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,因此四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出,D错误。答案选D。8、D【解析】A. 28g N2含有的氮原子数目为2NA,故A错误;B. 因为是常温常压下,不可用22.4L/mol计算,故B错误;C. 体积未知,无法计算,故C错误;D. 在标准状况下, L CO和N2的混合物的物质的量为1mol,故D正确;答案:D9、A【解析】在化学反应2KICl22KClI2中,KI中的I元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,KI作还原剂,则氯气作氧化剂,故选A。10、C【解析】A.白色沉淀可能是碳酸钙等;B. 可能生成AgCl沉淀;C.氯化银沉淀不溶于过量的稀硝酸;D.无色气体可能为二氧化硫。【详解】A. 白色沉淀可能是碳酸钡,碳酸钙等,故无法判断原溶液存在的离子,故错误;B. 产生沉淀可能是硫酸钡,还可能是氯化银,原溶液不一定有硫酸根存在,故错误;C. 产生沉淀一定是氯化银,故原溶液中一定存在Ag+,故正确;D. 无色气体可能是二氧化碳,也可能是二氧化硫,原溶液不一定有碳酸根存在,故错误;综上所述,本题选C。11、A【解析】氢气与氯气的物质的量之比为1:1时,氢气、氯气的总质量与HCl的质量相等,但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1:1,故氢气、氯气的总质量与HCl的质量不一定相等,故错误;由中分析可知,氢气与氯气的物质的量之比为1:1时,两容器内气体的密度相等,但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1:1,故两容器内气体的密度不一定相等,故错误; 氢气、氯气的总体积与HCl体积相等,则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等,分子总数一定相等,故正确;氢气、氯气的总体积与HCl体积相等,则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等,都是双原子分子,含有原子数目一定相等,故正确;H原子中含有1个质子,Cl原子中含有17个质子,由于氢气和氯气的物质的量关系不确定,等物质的量时两个容器中气体的质子数不一定相等,故错误;答案选A.12、D【解析】试题分析:A项、强碱性溶液含有OH-离子,OH-与Al3+反应生成Al(OH)3沉淀,不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+在溶液中的颜色为淡蓝色,无色透明溶液中不可能存在Cu2+,故B错误;C项、溶液中Ca2+与 CO32-反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,故C错误;D、pH1的溶液为酸性溶液中,酸性溶液中Na+、Fe3+、NO3、SO42不发生任何反应,能大量共存,故D正确;故选D。13、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。14、B【解析】A、22g氧气的物质的量为1mol,含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA,A错误;B、15 mol H2SO4含有的原子数目为15 mol×7×NA=25NA,B正确;C、摩尔质量的单位是g/mol,C错误;D、15NA个Cl2的物质的量为 mol=15 mol,D错误;故选B。15、B【解析】试题分析:量筒是用来量取液体体积的。漏斗是用来过滤,分离固体和液体;蒸馏烧瓶是分离沸点不同的液体混合物的。蒸发皿是分离溶质和溶剂的仪器。所以选B。考点:物质分离的方法和仪器的使用【名师点睛】常见的物质分离的方法方法适用范围主要仪器注意点实例固+液蒸发易溶固体与液体分开酒精灯、蒸发皿、玻璃棒不断搅拌;最后用余热加热;液体不超过容积2/3NaCl(H2O)固+固结晶溶解度差别大的溶质分开NaCl(KNO3)升华能升华固体与不升华物分开酒精灯I2(NaCl)固+液过滤易溶物与难溶物分开漏斗、烧杯一贴、二低、三靠;沉淀要洗涤;定量实验要“无损”NaCl(CaCO3)Fe粉(A1粉)液+液萃取溶质在互不相溶的溶剂里,溶解度的不同,把溶质分离出来分液漏斗先查漏;对萃取剂的要求;使漏斗内外大气相通;上层液体从上口倒出从溴水中提取Br2分液分离互不相溶液体分液漏斗乙酸乙酯与饱和Na2CO3溶液蒸馏分离 沸点不同混合溶液蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、牛角管温度计水银球位于支管处;冷凝水从下口通入;加碎瓷片乙醇和水、I2和CCl4渗析分离胶体与混在其中的分子、离子半透膜更换蒸馏水淀粉与NaCl盐析加入某些盐,使溶质的溶解度降低而析出烧杯用固体盐或浓溶液蛋白质溶液、硬脂酸钠和甘油气+气洗气易溶气与难溶气分开洗气瓶长进短出CO2(HCl)、CO (CO2)液化沸点不同气分开U形管常用冰水NO2(N2O4)16、D【解析】6.72LCH4的物质的量为0.3mol,3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,13.6g硫化氢的物质的量为=0.4mol,0.2mol氨气(NH3),则A. 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以体积,A项正确;B. CH4相对分子质量为16,HCl相对分子质量为36.5硫化氢相对分子质量为34,氨气相对分子质量为17,同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度,B项正确;C. 6.72L CH4的质量为0.3mol×16g/mol=4.8g,3.01×1023个HCl分子的质量为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)的质量为0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量,C项正确;D. 氢原子物质的量分别为:0.3mol×4=1.2mol,0.5mol,0.4mol×2=0.8mol,0.2mol×3=0.6mol,所以氢原子数,D项错误;答案选D。17、B【解析】反应3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故HNO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×1023,D正确;故答案为:B。18、C【解析】气溶胶具有丁达尔现象;胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子;红褐色沉淀是生成的氢氧化铁,不是胶体;烟尘属于气溶胶,胶体具有电泳性质。【详解】阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象是胶体的丁达尔现象,和胶体性质有关,A正确;土壤胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子,可用胶体的知识解释,B正确;在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀,发生的是复分解反应,与胶体无关,C错误;烟尘属于气溶胶,用高压电除去工厂烟尘是应用了胶体的电泳性质,D正确。故选C。【点睛】本题考查胶体的性质,掌握胶体性质是丁达尔现象、电泳是解题关键。19、D【解析】判断离子能否发生大量共存,若发生反应,则不能共存,若不反应,则能大量共存.【详解】A在酸性溶液中,Fe3具有强氧化性,会将I-氧化,故A错误。B使酚酞呈深红色的溶液显碱性,不可能有H+,因为H+和OH-反应生成H2O,故B错误。CAg和SO42-反应生成硫酸银,硫酸银微溶于水,故C错误。D含大量OH的溶液中:CO32-、Cl、F、K这些离子之间不发生反应,可以大量共存,故D正确。本题选D。20、B【解析】(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是碳酸钠与Ca(NO3)2或BaCl2反应生成的碳酸钙沉淀或碳酸钡沉淀,因此一定存在Na2CO3,存在Ca(NO3)2、BaCl2中的一种或两种;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生,该气体为二氧化碳;(3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中存在Cl-,因此一定存在BaCl2;据此分析解答。【详解】根据上述分析,白色粉末中一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2。A步骤(1) 中的白色沉淀一定含有BaCO3,可能含有CaCO3,故A错误;B步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,还可能发生CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故B正确;C将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,会引入Cl-,影响实验结果,故C错误;D通过分析,该白色粉末一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2,故D错误;故选B。21、C【解析】试题分析:用50mL量筒量最多可以量取50mL液体,因此不能量取52mL稀硫酸,错误;乙醇能够以任意比溶于水,因此不能用分液漏斗分离乙醇和水的混合物,错误;托盘天平精确度是0.1g,所以可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,正确;容量瓶是准确配制一定体积一定物质的量浓度的溶液的仪器,故可以用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液,正确。故所选用的仪器合理的是,选项C正确。 考点:考查化学仪器的使用正误判断的知识。22、A【解析】A. 没有给定标况下条件,所以不能确定22.4LCO2与CO的混合气体为1mol,也就无法确定混合气体中含碳原子数为NA,故A错误;B. 无论NH4+水解与否,根据元素守恒规律,溶液中的N元素都是0.2mol,数目为0.2 NA,故 B正确;C. 1mol金属铝在反应中只能失去3mol电子,因此2.7g金属铝(物质的量为0.1mol)变为铝离子时失去的电子数目为0.3NA,故C正确;D. 由于二者的最简式都是:CH2,所以21g中混合物中含CH2的物质的量为21g÷14g/mol=1.5mol,所以混合气体中含有的原子数目为4.5NA;故D正确;综上所述,本题选A。二、非选择题(共84分)23、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。24、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。25、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性 B A 氢氧化钠固体 H2O2 Na2O2+2H2O=2NaOH+ H2O2 2H2O2=2H2O+O2 取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在 【解析】(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O4NaOH+O2可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其