2022-2023学年贵州省贵阳市清华中学高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc
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2022-2023学年贵州省贵阳市清华中学高一化学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、如图所示装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是ABCD2、次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强的还原性。NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,从而可用于化学镀银。利用NaH2PO2进行化学镀银反应中,若氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物的化学式为( )AH3PO4BNa3PO4CAgDNa2HPO23、下列化学方程式不能用H+OH-=H2O表示的是AKOH+HCl=KCl+H2OBBa(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2OC2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2ODCu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O4、下列说法中错误的是()A从1L 1mol·L1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L1B40g NaOH溶于1L的水中所得的溶液中NaOH物质的量浓度是1mol·L1C0.5L 2mol·L1 BaCl2溶液中,Ba2和Cl总数为3×6.02×1023D制成0.5L 10mol·L1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)5、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为A2:1 B1:2 C3:1 D1:36、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安全考虑的是( )A实验剩余的药品不能放回原试剂瓶B可燃性气体的验纯C气体实验装置在实验前进行气密性检查D滴管不能交叉使用7、对反应Al2O3N23C 2AlN3CO的叙述正确的是AAl2O3是氧化剂,C是还原剂 B每生成1 mol CO需转移2 mol电子CAlN中氮元素的化合价为3 DN2发生了氧化反应8、下图所示的装置或操作存在错误不能达到相应目的的是A从氯化钠溶液中提取氯化钠固体B实验室中制取少量蒸馏水C闻气体气味D分离油和水的混合物9、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是选项目的分离方法原理A除去KCl中的MnO2蒸发结晶溶解度不同B除去碘中的NaCl加热、升华NaCl的熔点高,碘易升华C分离KNO3和NaCl重结晶KNO3的溶解度大于NaClD分离食用油和汽油分液食用油和汽油的密度不同AABBCCDD10、已知元素X、Y的核电荷数分别是a和b,它们的离子Xm+和Yn-的核外电子排布相同,则下列关系式正确的是( )Aa=b+m+nBa=b-m+nCa=b+m-nDa=b-m-n11、在KCl和FeCl3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1 molL1,Cl-的物质的量浓度为0.6molL1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A0.15 molL1B0.45 molL1C0.3 molL1D0.6 molL112、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A1.7 g氨气所含分子数为0.1 NAB常温常压下,11.2 L氯气所含原子数为NAC1 molL1的BaCl2溶液中所含Cl-离子数目为2 NAD71 g氯气与足量铁粉充分反应,转移的电子数为3 NA13、现有以下物质:NaCl溶液 CH3COOH NH3 BaSO4 蔗糖 H2O,其中属于电解质的是( )ABCD14、某化学兴趣小组同学对有关物质的分类进行讨论辨析:生铁、氯水都属于混合物 AlCl3溶液、蛋白质溶液都属于溶液 SiO2、CO都属于酸性氧化物 含氢原子的盐不一定属于酸式盐。上述说法中正确的是( )ABCD15、同体积同物质的量浓度的AgNO3溶液中分别加入同体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,恰好使Cl-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为A1:1:1B1:2:3C1:4:9D6:3:216、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。工业上可通过以下反应制得ClO2:2NaClO3+Na2SO3+H2SO4= 2ClO2+2Na2SO4 + H2O。下列说法正确的是A氯元素的化合价升高 BNa2SO3是还原剂CNaClO3发生氧化反应 DH2SO4被还原17、无色透明酸性溶液中,能共存的离子组是A、OH-、Al3+、Cl-BK+、Na+CMg2+、Cl-、Na+D、K+、Na+18、把0.05molBa(OH)2固体加入到下列100mL液体中,溶液的导电能力明显变小的是A水 B1mol/LMgCl2溶液 C1mol/L醋酸 D0.05mol/LCuSO419、下列关于胶体的叙述不正确的是A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 10-7m之间B胶体属于混合物CFe(OH)3胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降,达到净水的目的D用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同20、下列选项中能表示阿伏加德罗常数数值的是()A1 mol H+含有的电子数B标准状况下,22.4 L酒精所含的分子数C1.6 g CH4含有的质子数D1 L 1 mol·L-1的硫酸钠溶液所含的Na+数21、下列属于碱的是AC2H5OHBNa2CO3CCa(OH)2DCu2(OH)2CO322、下列反应的离子方程式书写正确的是( )A将稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2+H2B将稀硫酸与Ba(OH)2混合:Ba2+SO=BaSO4C将铜丝插入AgNO3溶液中:Cu+2Ag+=Cu2+2AgD将氧化镁与稀盐酸混合:O2-+2H+=H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2NaCl2。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_。(2)写出化学式:C_,D_。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现_(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为_。24、(12分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。25、(12分)某同学在实验室中称取20 g NaOH固体,配制500 mL 1 mol·L1的氢氧化钠溶液。(1)该同学准备的实验用品有:托盘天平(带砝码)、药匙、量筒、玻璃棒等,还缺少的玻璃仪器有_、_、_。(2)下列有关实验操作,正确的是_。A称量氢氧化钠固体时,要在天平的左右两个托盘上分别放置两个相同规格的小烧杯B某同学将称量的氢氧化钠固体溶解并冷却至室温,然后转移到容量瓶中C某同学在定容时,不小心加水超过刻度线,又将多余的液体吸出直至刻度线D某同学在溶解、转移完氢氧化钠溶液后,将溶解用的仪器洗涤23次,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)玻璃棒在该实验中的作用有_,_。(4)若实验室遇到下列情况,对氢氧化钠溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”):称量氢氧化钠时,直接放到托盘天平上称量_。定容摇匀后,有少量溶液外流,所配溶液的浓度_。26、(10分)实验室需要490mL 0.1molL-1 NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 _。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)已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)29、(10分)(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_,不能用苏打溶液的原因是_(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是_。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、B【解析】实验中生成的Fe(OH)2容易发生氧化,要能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀就要防止其发生氧化。,【详解】Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,符合题意;Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出,且利用氢气的压力使硫酸亚铁与NaOH接触而反应,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,符合题意;生成的氢氧化亚铁能够与空气中氧气发生反应4Fe(OH)2+O2+2H2O4Fe(OH)3,导致不能长时间观察到氢氧化亚铁,不符题意;苯隔绝空气,可防止生成的氢氧化亚铁被氧化,符合题意;所以上述装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是,答案选B。2、A【解析】NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,Ag元素的化合价降低,P元素的化合价升高,设氧化产物中P元素的化合价为x,由氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1及电子守恒可知,4×(1-0)=1×(x-1),解得x=+5,由H3PO2+4Ag+2H2O=H3PO4+4Ag+4H+,H2PO2-+4Ag+2H2O=H3PO4+4Ag+3H+,则NaH2PO2对应的氧化产物为H3PO4,故A正确。故选A。3、D【解析】A. KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选A;B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选B;C. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选C;D. Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O,故选D;答案选D。4、B【解析】A.因为溶液具有均一性,所以从1mol·L1的NaCl溶液中取出任意体积的溶液,其浓度仍是1mol·L1,A项正确;B.根据物质的量浓度的公式可知,V表示溶液的体积,已知水的体积是1L,但并不能确定其溶液的体积,所以无法计算此NaOH溶液的物质的量浓度,B项错误;C.0.5L 2mol·L1 BaCl2溶液中BaCl2的物质的量是0.5L×2mol/L=1mol,又因BaCl2=Ba2+2Cl-,1molBaCl2在溶液中电离出Ba2+和Cl-的总物质的量为3mol,所以该溶液中Ba2和Cl总数目为3×6.02×1023,C项正确;D.0.5L 10mol·L1的盐酸中HCl的物质的量是0.5L×10mol/L=5mol,即配制前需要5molHCl气体,在标准状况下该HCl气体的体积为5mol×22.4L/mol=112L,D项正确;答案选B。5、A【解析】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,SK2S,化合价降低,被还原,SK2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。【详解】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中SK2S,S化合价降低,则S被还原,S为氧化剂,SK2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。6、B【解析】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。【详解】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,不是出于实验安全考虑,故A错误;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全考虑,故C错误;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;答案选B。7、B【解析】在氧化还原反应中,得到电子的是氧化剂,氧化剂发生还原反应;失去电子的是还原剂,还原剂发生氧化反应。【详解】AC失去电子是还原剂,N2得到电子是氧化剂,Al2O3中各元素化合价没发生变化既不是氧化剂也不是还原剂,故A错误。BC元素化合价由0升为+2,根据化学方程式可知,每生成1 mol CO需转移2 mol电子。故B正确。CAlN中N元素的化合价为-3,故C错误。DN2是氧化剂发生还原反应,故D错误。本题选B。8、B【解析】A水易挥发,可用蒸发的方法从氯化钠溶液中得到NaCl固体,故A正确;B蒸馏时,温度计应位于蒸馏烧瓶的支管口,在制取蒸馏水,可不用温度计,题中冷凝器应从下端进水,从上端出水,故B错误;C闻气味时应使少量气体飘进鼻孔,可用手在瓶口轻轻煽动,故C正确;D油和水互不相溶,可用分液的方法分离,故D正确;故选B。9、B【解析】试题分析:A、MnO2不溶于水,KCl溶于水,应用过滤法分离,A错误;B、NaCl热稳定性好,而碘易升华,加热升华即可,B正确;C、原理是KNO3溶解度随温度变化较大,而NaCl溶解度随温度变化不大,C错误;D、油和汽油不分层,故不能用分液法,D错误。故本题选择B考点:物质的分离和提纯10、A【解析】在原子中,核电荷数等于核外电子数;在阳离子中,核电荷数减去离子所带电荷数等于核外电子数;在阴离子中,核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。【详解】因为Xm+和Yn-具有相同的核外电子排布,所以,Xm+和Yn-具有相同的核外电子数。的核外电子数等于a-m,的核外电子数为:b+n,则:a=b+m+n。故选:A。【点睛】阳离子核外电子数核电荷数离子所带电荷数,阴离子核外电子数核电荷数离子所带电荷数。11、C【解析】根据电荷守恒,c(K+)+3c(Fe3+)=c(Cl-),即c(K+)=c(Cl-)+3c(Fe3+)=0.6molL13×0.1 molL1=0.3 molL1,故选C。12、A【解析】A1.7g氨气为0.1mol,所以1.7g氨气所含的分子数为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L氯气的物质的量及分子数,故B错误;C.1molL-1的BaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,溶液中含有的氯离子数目与溶液的体积有关,没有告诉溶液的体积,无法计算氯离子的物质的量,不能确定氯离子数目,故C错误;D.71gCl2的物质的量是1 mol,Cl原子的物质的量是2mol,因为反应后,Cl全部变为-1价,所以转移电子数是2mol,故D错误。故选A。13、B【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。NaCl溶液是混合物,不是电解质;CH3COOH溶于水可导电,是电解质;NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质;BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质; 蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。14、B【解析】生铁主要含Fe和C,属于混合物,氯水是氯气的水溶液,属于混合物,正确;AlCl3溶液属于溶液,蛋白质是有机高分子化合物,蛋白质溶液属于胶体,错误;SiO2属于酸性氧化物,CO属于不成盐氧化物,错误;含氢原子的盐不一定属于酸式盐,如CH3COONa、Cu2(OH)2CO3中含氢原子,但都不属于酸式盐,正确;正确的是,答案选B。点睛:本题考查物质的分类,主要考查混合物和纯净物、胶体和溶液、酸性氧化物、酸式盐。注意淀粉溶液、蛋白质溶液不属于溶液,属于胶体;酸性氧化物指与碱反应生成对应盐和水的氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO等非金属氧化物不是酸性氧化物,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物,如Mn2O7等酸性氧化物不是非金属氧化物。15、D【解析】反应实际上都是氯离子与银离子的反应,所以消耗AgNO3物质的量相同,也就是氯离子的物质的量相同。【详解】相同物质的量的硝酸银溶液分别与等体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液反应,恰好使它们中的Cl-完全转化为AgCl沉淀时,氯离子的物质的量相等,溶液的体积相等,则三种溶液的浓度与氯离子的数目成反比,所以其浓度之比为1:(1/2):(1/3)=6:3:2,故选D。【点睛】本题考查离子反应及物质的量的有关计算,侧重分析与计算能力的考查。16、B【解析】试题分析:A、ClO3-ClO2,化合价由+5价变为+4价,化合价降低,故错;C、NaClO3中Cl元素的化合价降低,发生还原反应,故错;D、H2SO4中的元素化合价没有发生变化,故错。故选B。考点:氧化还原反应的应用点评:本题考查学生氧化还原反应的基本概念和电子转移知识,可以根据所学知识进行回答,难度不是很大。17、C【解析】A在酸性溶液中,OH-不能大量存在,A不正确;B在酸性溶液中,不能大量存在,B不正确;C在酸性溶液中,Mg2+、Cl-、Na+都能大量存在,C符合题意;D呈紫色,在酸性溶液中不能大量存在,D 不合题意;故选C。18、D【解析】电解质放入水中产生自由移动的离子,自由移动的离子浓度增大,使溶液的导电能力增强。如果溶液的导电能力变化小说明离子的浓度变化较小。【详解】A项、水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A错误;B项、向MgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,MgCl2和氢氧化钡反应生成氢氧化镁沉淀、氯化钡和水,电解质MgCl2转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,所以溶液导电能力变化不大,故B错误;C项、醋酸是弱酸,电离产生的离子浓度较小,加入Ba(OH)2固体,Ba(OH)2与醋酸反应得到强电解质,离子浓度增大,使溶液的导电能力显著增强,故C错误;D项、向硫酸溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,电解质硫酸转变为水,溶液导电能力减弱,故D正确。故选D。【点睛】本题考查的是影响导电能力大小的因素,导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关,挖掘隐含条件是解决本题的关键。19、D【解析】A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小;B.分散系按照分散质粒子的大小划分为溶液、胶体和浊液三大类,结合混合物的定义作答;C.Fe(OH)3胶体的表面积较大,能吸附水中悬浮的固体颗粒达到净水的目的;D.溶液不具有丁达尔效应,而胶体具有丁达尔效应。【详解】A.1 nm = 10-9 m,胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小,胶体分散系的微粒直径在1100nm(10-9 10-7m)之间,故A项正确;B. 分散系按照分散质粒子的大小划分为溶液、胶体和浊液三大类,其中胶体是一种比较均一、比较稳定的混合物,因此胶体属于混合物,故B项正确;C. Fe(OH)3胶体的表面积较大,能吸附水中悬浮的固体颗粒达到净水的目的,故C项正确;D.胶体粒子因对光线有散射作用而形成丁达尔效应,因此,用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,NaCl溶液不产生丁达尔效应,而Fe(OH)3胶体产生丁达尔效应,现象不相同,故D项错误;答案选D。20、C【解析】AH+ 不含有电子,A错误;B标准状况下酒精是液体,不能利用气体的摩尔体积计算分子数,B错误;C1.6 g CH4是0.1mol,含有的质子数为1mol,可以表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D1L 1mol/L的硫酸钠溶液所含的Na+的物质的量是2mol,其个数不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。21、C【解析】A. C2H5OH是有机物,属于醇类,A不合题意;B. Na2CO3属于无机盐,B不合题意;C. Ca(OH)2是二元强碱,C符合题意;D. Cu2(OH)2CO3是碱式盐,D不合题意。故答案选C。22、C【解析】ACu的活泼性较弱,不与稀硫酸反应,故A错误;B稀硫酸与氢氧化钡反应时除了硫酸根和钡离子的反应,还有氢离子和氢氧根的反应,离子方程式为Ba2+SO+2OH-+2H+=BaSO4+2H2O,故B错误;C铜的活泼性比银强,可以置换出硝酸银溶液中的银单质,离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2+2Ag,故C正确;D氧化镁不能写成离子,正确离子方程式为MgO+2H+=H2O+Mg2+,故D错误;综上所述答案为C。二、非选择题(共84分)23、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 【解析】由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2 ,再发生3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。24、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。25、500 mL容量瓶 烧杯 胶头滴管 BD 搅拌,加速氢氧化钠固体的溶解 引流液体 偏低 无影响 【解析】(1)依据配制一定物质的量浓度溶液一般步骤选择需要仪器;(2)根据实验操作的方法分析;(3)玻璃棒在溶解固体时搅拌,加速固体溶解;在移液时用于引流液体;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器有:托盘天平(带砝码)、药匙、量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,配制500mL 1molL-1的氢氧化钠溶液,应选择500mL容量瓶,所以还缺少的仪器:500 mL容量瓶、烧杯、胶头滴管;(2)A、氢氧化钠为易潮解的固体,应放在玻璃器皿中称量,但不需要在另一盘上放上烧杯,故A错误;B、因氢氧化钠固体溶解水放热,应冷却至室温,然后转移到容量瓶中,否则会引起误差,故B正确;C、某同学在定容时,不小心加水超过刻度线,又将多余的液体吸出直至刻度线,导致部分溶质被吸出,导致配制的浓度偏低,故C错误D、某同学在溶解、转移完氢氧化钠溶液后,将溶解用的仪器洗涤23次,并将洗涤液转移到容量瓶中,这样确保溶质全部转移到容量瓶中,故D正确;答案BD;(3)玻璃棒在溶解固体时起搅拌作用,为加速固体溶解;在移液时用于引流液体;(4)称量氢氧化钠时,直接放到托盘天平上称量,氢氧化钠吸收空气中的水和二氧化碳,导致称取的氢氧化钠质量偏小,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;定容摇匀后,有少量溶液外流,由于已经定容完毕,因此不影响溶液浓度。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法,(4)是解答的易错点。26、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。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-Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-Br2+2Cl-;(3)为验证溴的氧化性强于碘,应将分液漏斗C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡,静至后CCl4层溶液变为紫红色;(4)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰。【点睛】本题探究了卤素单质的氧化性强弱。本题的易错点为(4),要注意氯气能够置换碘,要防止过量的氯气对实验的干扰,难点为(3),要注意根据实验装置的特点分析解答。28、 3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O 4.48 L 0.6mol 4mol/L 【解析】(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2;(2) 根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式;(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积 ;根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子;根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。【详解】(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2,所以电子转移的方向和数目可表示