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    广东省深圳实验学校2022年高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc

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    广东省深圳实验学校2022年高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是A2:1 B1:1 C1:2 D无法确定2、下列无色溶液中,离子可以大量共存的一组是A    B    C    D    3、下列有关物质的分类正确的是纯净物混合物电解质酸性氧化物A高锰酸钾空气醋酸钠CO2B硝酸矿泉水氯化铵H2SC盐酸水银纯碱Cl2OD氯化钠豆浆铜N2O5AABBCCDD4、下列表述中不正确的是( )A1 mol氧B1 mol HC1 mol SO42D1 mol CH45、用 0.1 mol·L-1 的 Na2SO3(已知:SO32-被氧化成 SO42-)溶液 40 mL,恰好可以将2×103 mol XO4-还原,则元素 X 在还原产物中的化合价是A4B3C2D16、下列物质里含氢原子数最多的是 ( )A1 mol H2B0.5molNH3C6.02×1023个的CH4分子D0.3molH3PO47、下列化学方程式中,不能用离子方程式Ba2+SO42=BaSO4表示的是ABaCl2+H2SO4= BaSO4+ 2HClBBa(OH)2+H2SO4=BaSO4+ 2H2OCBa(NO3)2+CuSO4=Cu(NO3)2 + BaSO4DBa(OH)2+Na2SO4=BaSO4+ 2NaOH8、下列离子方程式正确的是( )A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-HCOB向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H+OH-H2OC少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2+HCO=CaCO3+H2ODNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3·H2O9、撞击硝酸铵发生爆炸,反应的方程式为:(气体),则所得混合气体对氢气的相对密度为( )A42B30.8C21.6D11.4310、下列实验中,所选装置不合理的是( )A用NaOH溶液吸收CO2,选B用CCl4提取碘水中的碘,选C分离Na2CO3溶液和苯,选D粗盐提纯,选和11、下列化合物中,其阳离子和阴离子具有相同的电子层数的( )ANa2S BMgCl2 CKCl DLiF12、同温同压时,含相同分子数的H2O和NH3一定具有相同的A体积 B原子个数 C质量 D电子数13、下列反应既是离子反应又是氧化还原反应的是ABaCl2溶液中滴入稀硫酸B盐酸和氧化镁C铁片放入CuSO4溶液中D氢气还原氧化铜14、下列物质混合发生化学反应,且反应属于离子反应的是AH2和O2反应生成水B锌片投入稀硫酸中CKClO3(固体)和MnO2(固体)混合加热制O2DNaOH溶液和K2SO4溶液混合15、饱和氯水久置后,溶液中的各种粒子:Cl2H2O Cl- HClO H+ 减少的是ABCD16、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是( )ANa2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2OB2CO + O2CO2CCaCO3 CaO+CO2DCaO+H2O=Ca(OH)217、下列属于酸式盐的是ANH4Cl BNaHCO3 CH2O2 DNaH18、磷单质在反应4P+3KOH+3H2O=3KH2PO2+PH3中( )A被氧化B被还原C既被氧化又被还原D既未被氧化又未被还原19、下列物质的分类正确的组合是 纯净物电解质强电解质非电解质碱性氧化物A盐酸H2SO4HNO3干冰SO3B蒸馏水KCl苛性钠SO2Na2OCCuSO4·5H2O氯气Na2CO3BaSO4生石灰DFe氨水石灰石酒精过氧化钠AABBCCDD20、向100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2溶液中分别加入下列溶液,使溶液导电能力变化最大的是( )A100mL1.0 mol/L硫酸B100mL10 mol/L盐酸C100mL1.0 mol/LNaCl溶液D100mL1.0mol/L MgCl2溶液21、下列关于钠的说法中,不正确的是( )A实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中B金属钠和氧气反应,条件不同,产物则不同C钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中D将一小块钠投入硫酸铜溶液时,能置换出铜单质22、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是( )。A将酸分为一元酸、二元酸等:分子组成中含有氢原子的数目B强电解质与弱电解质:溶液的导电能力大小C溶液与胶体:本质不同的原因是能否发生丁达尔现象D氧化还原反应的本质:有电子转移二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式_。24、(12分)某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。向中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。将足量稀盐酸加入的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有_。(2)一定没有_。(3)可能含有_。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是_。A.稀硝酸 B.Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式_。25、(12分) “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_mol·L1。(2)该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=_mol·L1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中_L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL含25%NaClO的消毒液。下列说法正确的是_。A如上图所示的仪器中,有四种是不需要的,还需一种玻璃仪器B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干才能用于溶液配制C利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果偏低D需要称量的NaClO固体质量为143g26、(10分)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气进行此实验,所用仪器如图:(1)连接上述仪器的正确顺序是:E接_,_接_,_接H,G接F。(2)气体发生装置中进行的反应化学方程式是 _;当足量的MnO2与2mol浓盐酸充分反应后(不考虑浓盐酸的挥发),得到的氯气的物质的量小于0.5mol的原因是_。(3)在装置中:饱和食盐水的作用是_,浓硫酸的作用是_。(4)化学实验中检验是否有Cl2产生常用_,如果有Cl2产生,可观察到的现象是_,写出反应方程式_。27、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0molL-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A计算;B称量;C_;D冷却;E.移液;F._;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有_mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)需称量_g烧碱固体,固体应该放在_中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为_。28、(14分)在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?29、(10分)(1)按要求写出方程式:HNO3 (电离方程式)_Fe2(SO4)3 (电离方程式)_硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)_二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)_(2)0.4molCH4分子中所含原子数与_g HCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为_ L;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为_。 (3)以下为中学化学中常见的几种物质:二氧化碳熔融KC1NaHSO4固体铜稀硫酸澄清石灰水,其中属于电解质的有_,属于非电解质的有_(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取: 2Fe (OH) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O该反应中氧化剂是_(用化学式表示,后同),_元素被氧化,还原物为_ ;用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_ mol;实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为_,下列操作配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 C配制时,NaOH未冷却直接定容D向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 E.定容时俯视刻度线参考答案一、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】反应3NO2+H2O2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,结合守恒法分析。【详解】反应3NO2+H2O2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,生成NO时作氧化剂,生成硝酸时作还原剂,由原子守恒可知,该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1:2,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。2、B【解析】A. +=H2O,不能大量共存,故A错误; B.Na+、NO3 -、 Cl-可以大量共存,故选B;C.H+ +ClO-=HClO,不能大量共存,故C错误; D.Cu2+ 为蓝色,不能大量共存,故D错误;答案:B3、A【解析】A.高锰酸钾是纯净物;空气是多种物质的混合物;醋酸钠是电解质;CO2与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,故A正确;B. H2S不含氧元素,H2S不是氧化物,故B错误;C. 盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,故C错误;D. 铜是金属单质,既不是电解质又不是非电解质,故D错误;选A。4、A【解析】A. 1 mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B. 1 molH说明是氢原子,正确;C. 1 mol SO42说明了微粒名称,故正确;D. 1 mol CH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。【点睛】物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。5、B【解析】SO32-被氧化成 SO42-,硫元素化合价升高2价,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原2×10-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol×2e-=2×10-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。6、C【解析】根据n=结合物质的分子构成计算。【详解】由n=可知,氢原子的物质的量越多,原子个数越多,A.1 mol H2含有2molH;B.0.5molNH3含有1.5molH;C.6.02×1023个的CH4的物质的量为1mol,含有4molH;D.0.3molH3PO4含有0.9mol,则氢原子个数最多的为C,答案选C。7、B【解析】A.BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl的离子反应为Ba2+SO42-=BaSO4,故A不选;B.Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O的离子反应为Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故B选;C.Ba(NO3)2+CuSO4=Cu(NO3)2 + BaSO4的离子反应为Ba2+SO42-=BaSO4,故C不选;D.Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+ 2NaOH的离子反应为Ba2+SO42-=BaSO4,故D不选。8、A【解析】A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-HCO,故A正确;B向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是 ,故B错误;C少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是 ,故C错误;DNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式 ,故D错误;故选:A。9、D【解析】根据反应可知,假设2mol硝酸铵完全反应生成2mol氮气、1mol氧气、4mol水蒸气,因此气体的总质量为2mol×28g/mol+1mol×32g/mol+4mol×18g/mol=160g,气体的总量为2+1+4=7mol,根据M=m/n可知,该混合气体的平均摩质量为160g/7mol=160/7g/mol;根据气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比可知,所得混合气体对氢气的相对密度为160/7g/mol:2g/mol=11.43;故D正确;故答案选D。10、C【解析】由装置图可知分别为过滤、蒸发、分液、蒸馏、洗气。【详解】A二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,用洗气的方法吸收二氧化碳,故A正确;B碘易溶于有机溶剂,用苯提取碘水中的碘,可用萃取的方法分离,故B正确;C苯不溶于水,可用分液的方法分离,不用蒸馏,故C错误;D提纯粗盐,常用到溶解、过滤、蒸发等操作,可选和,故D正确。答案选C。11、C【解析】根据原子结构比较阳离子和阴离子电子层数。【详解】A. Na2S阳离子和阴离子电子层数分别是2和3,故A错误;B. MgCl2 阳离子和阴离子电子层数分别是2和3,故B错误;C. KCl阳离子和阴离子电子层数分别是3和3,故C正确;D. LiF阳离子和阴离子电子层数数分别是1和2,故D错误;故选C。12、D【解析】分子数相同,则物质的量相同,结合物质的组成分析判断。【详解】A、没有说明具体的温度和压强,物质的状态不能确定,则不能确定体积,A不选;B、每个水分子中有3个原子,每个氨气中含有4个原子,所以等物质的量的两种分子含有的原子个数不等,B不选;C、水的摩尔质量为18g/mol,氨气的摩尔质量为17g/mol,等物质的量时质量不等,C不选;D、H2O和NH3均含有10个电子,分子数相同,物质的量相同,因此电子数相等,D选。答案选D。【点睛】利用气体摩尔体积或阿伏加德罗定律时要特别注意其使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体),另外只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是22.4L/mol。13、C【解析】A、B不是氧化还原反应,D不是离子反应,所以正确的答案选C。14、B【解析】A氢气和氧气混合需要点燃才会反应,且该反应没有离子参加,不是离子反应,A不符合题意;B锌与稀硫酸可反应,锌与氢离子发生反应,是离子反应,B符合题意;C氯酸钾和二氧化锰固体加热反应,该反应没有离子参加,不是离子反应,C不符合题意;D氢氧化钠与硫酸钾混合没有发生化学反应,D不符合题意;故选B。15、A【解析】新制的饱和氯水中存在微粒有:H2O、HClO、Cl2、OH-、H+、ClO-、Cl-;饱和氯水久置后,次氯酸见光受热易分解为盐酸和氧气,因此饱和氯水久置后,次氯酸分解了,最后剩余盐酸,溶液中的粒子减少的有Cl2、HClO、H2O三种微粒,答案选A。16、B【解析】氧化还原反应的判断标准是有没有元素化合价的升降。【详解】四个选项中只有B选项有元素化合价的升降,碳的化合价升高,氧的化合价降低。故选B。17、B【解析】电离时生成的阳离子除金属离子或NH4外还有氢离子,阴离子为酸根离子的盐,据此解答。【详解】A. NH4Cl电离出铵根和氯离子,是正盐,A不选;B. NaHCO3能电离出钠离子、碳酸氢根离子,碳酸氢根离子又部分电离出氢离子和碳酸根离子,是酸式盐,B选;C. H2O2是过氧化物,不是盐,C不选;D. NaH是金属氢化物,不是酸式盐,D不选。答案选B。18、C【解析】磷元素的化合价由反应前的0价,一部分升高为中的价,被氧化;另一部分降低为中的价,被还原,故选C。19、B【解析】由一种物质组成的是纯净物,溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,完全电离的电解质是强电解质,溶于水和在熔融状态下都不能够导电的化合物是非电解质,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A、盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,三氧化硫能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,A错误;B、分类均正确,B正确;C、氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,硫酸钡完全电离,是强电解质,C错误;D、氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,过氧化钠是过氧化物,不属于碱性氧化物,D错误。答案选B。20、A【解析】A、 100mL1.0 mol/L硫酸与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2恰好完全反应生成沉淀和水,溶液中离子浓度大幅度减小,故A正确;B、 100mL10 mol/L盐酸与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2生成BaCl2仍为强电解质,故B错误;C、 100mL1.0 mol/LNaCl溶液与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2不反应,离子浓度变化不大,故C错误;D. 100mL1.0mol/L MgCl2溶液与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2反应生成Mg(OH)2沉淀外,还生成BaCl2仍为强电解质,故D错误;故选A。21、D【解析】钠的性质非常活泼,常温下易与水、O2等反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2Na2O2,由此分析。【详解】A.为了保证药品的纯净,实验中大部分药品取出后不能放回原试剂瓶。由于钠极易与O2、水反应,尽管保存在煤油中,但钠的表面仍有氧化物等杂质包裹着,所以剩余的钠粒放回原试剂瓶对钠的纯度影响不大,钠属于易燃固体,随意丢弃易引发火灾,所以实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中,A项正确;B.常温下钠与O2缓慢反应生成Na2O,加热时钠与O2剧烈反应生成Na2O2,B项正确;C.钠极易与水、O2反应,水和O2都不溶于煤油,且煤油密度比钠小,钠沉在煤油里,煤油将钠与空气和水隔开,所以少量的钠可以保存在煤油中,C项正确;D.钠与水反应非常剧烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2,Cu2+在水溶液中以水合铜离子存在,所以钠投入硫酸铜溶液中钠与水反应,生成的NaOH再与Cu2+反应:Cu2+2OH=Cu(OH)2,所以溶液中不可能有铜单质生成,D项错误;答案选D。【点睛】钠投入盐溶液中,钠先与水反应;钠投入酸溶液中,钠先与酸反应。22、D【解析】A. 根据酸电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸、多元酸,而不是根据酸分子中的氢原子个数,错误;B. 根据电解质在熔融状态或在水溶液中能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质,错误;C. 分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小,而不是否具有丁达尔现象,错误;D.氧化还原反应的本质是电子转移,正确。【点睛】丁达尔效应可以用来区分溶液和胶体,但不是分散系区分的本质区别;溶液导电能力与溶液中可移动电荷总浓度有关,与电解质强弱无关。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O;24、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;将中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;将中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2。25、4.0 0.04 89.6 C 【解析】(1)根据c=,则c(NaClO)=4.0 mol/L;(2)根据稀释前后溶质的物质的量不变,则100 mL×4.0 mol/L=×c(NaClO),解得稀释后c(NaClO)0.04 mol/L,c(Na+)=c(NaClO)0.04 mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1 L×4.0 mol/L=4.0 mol,根据反应CO2+NaClO+H2ONaHCO3+HClO,则需要CO2的物质的量为n(NaClO)=4.0 mol,即标准状况下V(CO2)=4.0 mol×22.4 L/mol=89.6 L;(4)A、需用托盘天平称量NaClO固体,需用烧杯来溶解NaClO,需用玻璃棒进行搅拌和引流,需用容量瓶和胶头滴管来定容,图示的A、B、C、D不需要,但还需玻璃棒和胶头滴管,选项A错误;B、配制过程中需要加入水,所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用,选项B错误;C、由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低,选项C正确;D、应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量:0.5L×4.0mol/L×74.5 g/mol=149g,选项D错误;答案选C。26、C D A B 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O 随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气 除去Cl2中的HCl 干燥氯气 湿润的淀粉KI试纸 试纸变蓝 Cl2+2 KI=I2+2 KCl 【解析】(1)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,需要发生装置生成氯气,用饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,导气管长进短处收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气;(2)气体发生装置中进行的反应是二氧化锰与浓盐酸共热生成氯化锰、氯气和水,随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气;(3)饱和食盐水是用来除去氯气中的氯化氢气体,降低氯气的溶解度;浓硫酸干燥氯气吸收水蒸气;(4)氯气具有氧化性遇到淀粉碘化钾溶液会氧化碘离子为单质碘遇淀粉变蓝。【详解】(1)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,需要发生装置生成氯气,用饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,导气管长进短处收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,装置连接顺序是E-C-D-A-B-H-G-F;(2)气体发生装置中进行的反应是二氧化锰与浓盐酸共热生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式是4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O;当足量的MnO2与2mol浓盐酸充分反应后(不考虑浓盐酸的挥发),得到的氯气的物质的量小于0.5mol的原因是随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气;(3)氯化氢极易溶于水,氯气能溶于水,且与水反应,Cl2+H2O=H+Cl-+HClO,食盐水溶液中的氯离子抑制氯气的溶解,降低氯气的溶解度;浓硫酸有吸水性,且不和氯气反应,所以可用浓硫酸干燥氯气;故饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl,浓硫酸的作用是:吸收水蒸气,干燥Cl2;(4)氯气有氧化性,碘离子有还原性,所以氯气和碘化钾能发生氧化还原反应,生成碘单质和氯化钾,碘能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝。故化学实验中检验是否有Cl2产生常用湿润的淀粉KI试纸,如果有Cl2产生,可观察到的现象是试纸变蓝,反应方程式为:Cl2+2 KI=I2+2 KCl。【点睛】本题考查实验室制备干燥纯净的氯气的实验步骤和试剂选择,掌握基础是解题关键,易错点为(2)随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气。27、溶解 洗涤 250mL 查漏 10.0 烧杯或表面皿 DE 0.1mol/L 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据mcVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m1.0mol/L×0.25L×40g/mol10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,C不选;D定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0molL1×100mL1000mL×c,解得c0.1mol/L。【点睛】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法和技巧。28、1:4 7:44【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) ×22.4L/mol=11.2L x ×28 g/mol+y ×28 g/mol=20.4g,然后利用V=n×Vm、m=n×M,计算出它们各自的质量和体积。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) ×22.4L/mol=11.2L x ×28 g/mol+y ×28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol×22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol×22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol×28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol×44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。29、HNO3=H+NO3- Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 Ba2+ SO42-= BaSO4 CO2+2OH一=CO32一+ H2O 36.5 22.4 2:3 1:1 NaClO Fe NaCl 3 250mL容量瓶 AD 【解析】(1)注意强电解质完全电离,

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