2023届贵州思南中学高一化学第一学期期中监测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO、ClCl2、Mn2A第组反应的其余产物为H2

2、O和O2B第组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12C第组反应中生成1 mol Cl2,转移电子 2 molD氧化性由强到弱顺序为MnOCl2Fe3Br22、下列反应的离子方程式书写正确的是A饱和石灰水与稀硝酸反应:Ca(OH)22H=Ca22H2OB钠跟水反应:Na2H2O=Na2OHH2C碳酸钡与稀硫酸反应: BaCO32H=Ba2CO2H2OD小苏打溶液与NaOH反应: HCO3-OH=H2OCO32-3、饱和氯水长期放置后,下列微粒在溶液中不减少的是ACl2BHClOCClDH2O4、已知A2On2-可将B2氧化为B单质,A2On2-则被还原为A3,又知100 mL的0

3、.3 molL1的A2On2-与150 mL的0.6 molL1B2恰好完全反应,则A2On2-中的n值为A4 B5 C6 D75、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A溶液是电中性的,胶体是带电的B通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C溶液中溶质分子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动D一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有6、下列离子方程式书写正确的是A铁与盐酸反应:2Fe 6H 2Fe3 3H2B氢氧化钡与硫酸铜溶液混合:2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2C过量NaHCO3溶液和少量Ba(OH)2反应:2H

4、CO3-Ba2+2OH-=BaCO3CO32-2H2OD石灰乳和盐酸反应:CaCO32H+Ca2+CO2H2O7、下列溶液中,溶质的物质的量浓度为1mol/L的是( )A含Na+为2mol的Na2SO4溶液B将80g SO3溶于水并配成1L的溶液C将0.5mol/L的某饱和溶液100mL,加热蒸发掉50g水后的溶液D将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液8、下列仪器常用于物质分离的是A B C D9、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是 分子数比为11:16 密度比为11:16 体积比为16:11 原子个数为11:16A B C D10、有人设想将碳

5、酸钙通过特殊的加工方法使之变为纳米碳酸钙(即碳酸钙粒子直径达到纳米级),这将引起建筑材料的性能发生巨大变化。下列关于纳米碳酸钙的推测正确的是( )A纳米碳酸钙是与胶体相似的分散系B纳米碳酸钙分散到水中所得分散系会产生丁达尔效应C纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙完全不同D纳米碳酸钙粒子不能透过滤纸11、2017年我国首次海域可燃冰(甲烷的结晶水合物)试采成功。关于甲烷的结构与性质说法正确的是( )A是平面正方形分子B能与强酸、强碱反应C能与氯气在光照条件下反应D能使高锰酸钾酸性溶液褪色12、2010年诺贝尔化学奖授予美日科学家,他们由于研究“有机物合成过程中钯催化交叉偶联”而获奖。钯的化合物氯化钯可

6、用来检测有毒气体CO,发生反应的化学方程式为:CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd+2HCl下列说法正确的是A题述反应中PdCl2被氧化B反应中生成1molHCl时,转移的电子为2 molC上述反应中PdCl2是氧化剂,CO2是氧化产物DCO气体只有在高温下才能表现还原性13、酸碱中和反应的本质是:H+ + OH = H2O,下列物质间的反应可以用该离子方程式表示是( )A氢氧化铁和稀盐酸反应 BBa(OH)2溶液滴入稀硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应 D氨水与盐酸14、配制2mol/L的NaCl溶液950mL时应选用的容量瓶的规格和NaCl质量分别是A950mL 111.2g B1000mL

7、 117gC1000mL 111.2g D950mL 117g15、实验室配制500 mL0.2 molL-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是( )A称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中16、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()AH2SBFeCl2CSDHCl17、将2 molL-1NaCl溶液和3 molL-1C

8、aCl2溶液等体积混合后,溶液中Na+、Ca2+、Cl的物质的量之比为A2:3:8 B2:3:6 C3:2:6 D2:3:318、下列实验操作中错误的是A由于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C使用容量瓶前应先检查其是否漏液D蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热19、下列溶液中,一定能大量共存的离子组是A强酸或强碱性环境下的溶液:Mg2、NH4+、S2、ClB遇酚酞试剂变红的溶液:K+、Na+、Cl、HCO3C常温下pH7的溶液:Ba2+、NH4+、NO3、ClD无色透明溶液中:K+、Na+、MnO4、SO4

9、220、把500 mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀则该混合溶液中钾离子浓度为A0.1(b2a) molL1 B10(2ab) molL1C10(ba) molL1 D10(b2a) molL121、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( )AAg、K、NO3-、Cl BK、Na、Cl、SO42-CCa2、Mg2、OH、Cl DH、Na、CO32-、SO42-22、下列反应的离子方程正确的是( )A硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液Ba2+ + SO42-BaSO4B过氧化钠与

10、水反应2O22-+2H2O4OH- + O2C铝盐溶液与氨水反应Al3+ + 3OH-Al(OH)3D铝片与氢氧化钠溶液反应2Al + 2OH- + 2H2O2AlO2- + 3H2二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (

11、3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液24、(12分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是_,有关离子方程式为_。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀

12、,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH25、(12分)下列A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3 _;(2)从碘水中提取碘_;(3)用自来水制取蒸馏水_;(4)分离植物油和水_;(5)与海水晒盐原理相符的是_26、(10分)胶体是一种常见的分散系,回答下列问题。(1)向大量沸腾的蒸馏水中逐滴加入_溶液,继续煮沸至_,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体

13、;(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,观察到的现象为_,该反应的离子方程式为_;(3)如由图所示,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向_电极移动(填“X”或“Y”)。27、(12分)现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:玻璃棒 烧瓶 烧杯 胶头滴管 量筒 容量瓶 托盘天平 药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有_(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为_。现有10mL 50mL 100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_((填代号) 。(3)在配制

14、过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是_,能引起误差偏高的有_(填代号)。洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视标线28、(14分)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的

15、稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2)的离子方程式_。29、(10分)(1)H2 + CuO Cu + H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +

16、Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的

17、方程式并配平。_。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、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2的还原性强于Br,所以少量的Cl2只能氧化Fe2,反应的化学方程式为3Cl26FeBr2=4FeBr32FeCl3,或用离子方程式Cl22Fe2=2Fe32Cl,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12,则B正确;C、在第组反应中,Cl被MnO4氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1 mol C

18、l2,转移2 mol电子,故C正确;D、在第组反应中,由于Fe2的还原性强于Br,可推知Br2的氧化性强于Fe3,在第组反应中,MnO4的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl22Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4Cl2Br2Fe3,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对

19、于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。2、D【解析】判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。【详解】A饱和石灰水在反应物中氢氧化钙要拆写成离子形式,即OH-+H+=H2O,故A错误。B不符合电荷守恒,应该为2Na2H2O=2Na2OHH2,故B错误。CBaCO3与稀硫酸反应生成的BaSO4是难溶物质,BaSO4不能拆分,离子方程式为BaCO3SO42-2H=BaSO4CO2H2O,故C错误。D小苏打溶液与NaOH反应: HCO3-OH=H2OCO32-,故D正确。本题选D。【点睛】微溶性电解质

20、,若在反应体系中是澄清溶液,就用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此饱和石灰水在反应物中要拆分成离子形式。3、C【解析】氯气与水发生:Cl2+H2OHClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO、Cl等离子,长期放置后发生2HClO2H+2Cl+O2,则Cl2、HClO、H2O均减少,只有氯离子增加,故选C。4、D【解析】结合氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,表现为化合价升降总数相等计算。【详解】n(A2On2-)=0.3mol/L0.1L=0.03mol,n(B2-)=0.6mol0.15L=0.09mol,反应中A元素化合价降低到+3价,B元素化

21、合价升高到0价,设A2On2-中A的化合价为x,则2x+2=2n,x=n-1,氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,则有(n-1-3)0.03mol2=(2-0)0.09mol,解得n=7,故答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,为高考常见题型,注意根据氧化还原反应中转移电子数目相等的角度解答。5、D【解析】A溶液是电中性的,胶体也是电中性的,故A错误;B通电时,溶液中的溶质若是电解质,电离出的阴阳离子分别向两极移动,溶质若是非电解质,则不移向任何电极,故B错误;C胶体的分散质粒子在显微镜观察下呈现无规则运动,这就是胶体的布朗运动特性。溶液

22、中的离子自由移动,其运动是无规律的。故C错误;D溶液没有丁达尔现象而胶体存在,故胶体出现明显的光带,故D正确;故选D。6、C【解析】A. 铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,正确的离子方程式:Fe 2H Fe2 H2,A错误;B. 氢氧化钡与硫酸铜溶液混合生成氢氧化铜沉淀和硫酸钡沉淀,正确的离子方程式:Ba2+SO42-+2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2+BaSO4,B错误;C. 过量NaHCO3溶液和少量Ba(OH)2反应生成碳酸钡和碳酸钠和水,方程式书写正确,C 正确; D. 石灰乳为氢氧化钙的悬浊液,与盐酸反应生成氯化钙和水,正确的离子方程式:Ca(OH)2+2H+Ca2+2H2O

23、,D错误;综上所述,本题选C。7、B【解析】A、溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量浓度,故A错误;B、根据硫原子守恒可知n(H2SO4)=n(SO3)=80g80g/mol=1mol,所以溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、饱和溶液,蒸发掉水后,剩余溶液仍为饱和溶液,浓度不变(挥发性溶质会较低),故C错误;D、将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液体积不是1L,浓度不是1mol/L,故D错误;答案选B。8、B【解析】常用的分离操作有过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液等,结合仪器的用途来解答。漏斗在过滤时需要,分液漏斗在萃取、分液时需要,蒸馏烧瓶在蒸馏时需要。【详解】试管常用于物质的制备及性质

24、实验,不能用于分离,故错误;漏斗可用于过滤分离,故正确;分液漏斗可用于分离互不相溶的液体,故正确;托盘天平常用于称量物质的质量,故错误;蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体,故正确;研钵常用于研磨固体,不能用于分离,故错误。故选B。【点睛】本题考查混合物分离、提纯,注重实验基础知识和基本技能的考查,把握常见的仪器及仪器的用途、混合物分离方法为解答的关键。9、B【解析】试题分析:同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为11:16,物质的量之比等于其分子个数之比,所以分子数之比是11:16,正确;两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比=64g/mol:44g/mol=16:11,错误

25、;相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,错误;每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,正确;故选B。【考点定位】考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论【名师点晴】本题考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论的有关知识,注意有关公式的利用。同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律,其推论有:同温同压下,V1/V2=n1/n2;同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2;同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1;同温同压时,M1/M2=1/2。10、B【解析】

26、A纳米碳酸钙是纯净物,分散系是混合物,故A错误;B纳米碳酸钙分散到水中所得分散系为胶体,会产生丁达尔效应,故B正确;C纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙相同,故C错误;D胶体的分散质粒子直径在1100nm之间,粒子直径小于100nm的纳米碳酸钙粒子能透过滤纸,故D错误;故答案为B。11、C【解析】A甲烷的分子结构为正四面体结构,故A错误;B甲烷的化学性质比较稳定,不能与强酸和强碱反应,故B错误;C甲烷与氯气在光照条件下能够发生取代反应,故C正确;D甲烷不能与酸性高锰酸钾溶液反应,故D错误。综上所述,答案为C。12、C【解析】在CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd+2HCl反应中,C元素的化合价由+

27、2价升高为+4价,Pd元素的化合价由+2降低为0价,APdCl2得电子,所以在反应中PdCl2被还原,故A错误;B根据反应方程式可知,每生成2molHCl时,反应转移的电子数为2mol,则反应中生成1molHCl时,转移的电子为1mol,故B错误;CPd元素的化合价降低,则反应中PdCl2是氧化剂,C元素的化合价升高,所以CO是还原剂,则CO2是氧化产物,故C正确;D常温下CO能作还原剂,体现还原性,故D错误;答案选C。13、C【解析】A、氢氧化铁难溶,用化学式表示,A不符合题意;B、Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中生成硫酸钡沉淀和水,B不符合题意;C、澄清石灰水和稀硝酸反应生成氯化钙和水,C符

28、合题意;D、一水合氨是难电离,用化学式表示,D不符合题意,答案选C。14、B【解析】配制950mL溶液应选用1000mL容量瓶,根据mnM计算其质量。【详解】配制950mL溶液应选用1000mL容量瓶,则需要称取的NaCl的质量为2mol/L1L58.5g/mol=117g,答案选B。【点睛】本题的关键在于容量瓶规格的选择,计算时用选定规格容量瓶的容积计算所需溶质的质量。15、C【解析】A. 称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B. 溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C. 定容摇匀

29、后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D. 容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。16、A【解析】某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2SS,则另一反应物为H2S,故答案为A。17、A【解析】设溶液体积各是1L,依据n=cV计算溶质的物质的量,结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。【详解】设溶液体积各是1L,则混合液中含有氯化钠的物质的量为

30、:2mol/L1L=2mol,含有氯化钙物质的量3mol/L1L=3mol,氯化钠和氯化钙都是强电解质,水溶液中完全电离,1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子,1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子,则混合液中含有钠离子物质的量为2mol,钙离子物质的量为3mol,氯离子物质的量为2mol+3mol2=8mol,所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2:3:8,答案选A。18、A【解析】A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B. 蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C. 容量瓶有塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;D. 蒸发

31、操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。故选A。19、C【解析】离子之间不能生成气体、沉淀、弱电解质、络合物或发生氧化还原反应、双水解反应,据此分析解答。【详解】A. 强碱条件下的溶液:Mg2和OH-生成氢氧化镁沉淀,NH4+和OH-生成弱电解质一水合氨;强酸性条件下,H+和S2反应生成硫化氢气体,而不能大量共存,故A错误;B. 遇酚酞试剂变红的溶液,说明溶液呈强碱性,HCO3和OH-反应而不能大量共存,故B错误;C. 常温下pH7的溶液,为酸性溶液,Ba2+、NH4+、NO3、Cl能够大量共存,且和H+也能大量共存,故C正确;D.无色溶液,说明溶液中不存在有颜色

32、的离子,MnO4呈紫色,不符合题意,故D错误。所以C选项是正确的。20、D【解析】试题分析:硫酸根和钡离子1:1反应,硝酸根和银离子1:1反应,由题意得:a mol硫酸钠中含有a mol硫酸根,所以钡离子由a mol;所以氯化钡中的氯离子由2a mol;b mol硝酸银中含有b mol银离子;所以氯离子的总量是b mol;所以氯化钾中的氯离子是(b-2a)mol,钾离子物质的量是(b-2a)mol;所以该混合溶液中钾离子浓度为10(b-2a) molL-1,故选D。考点:离子反应 定量关系点评:此题要根据定量关系:包括离子反应的定量关系;也包括物质定组成的定量关系。21、B【解析】A.Ag和C

33、l发生离子反应,生成AgCl沉淀,故不选A;B.K、Na、Cl、SO42-之间,不发生反应,故选B;C.Mg2和OH发生离子反应,生成Mg(OH)2沉淀,故不选C;D.H和CO32-发生离子反应,生成H2CO3(H2O、CO2),故不选D;本题答案为B。22、D【解析】A. 硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液,铜离子和氢氧根离子也会反应生成氢氧化铜沉淀,故A错误;B. 过氧化钠是氧化物,不能拆成离子的形式,故B错误;C. 氨水中的一水合氨是弱碱,不能拆成离子的形式,故C错误;D. 铝片与氢氧化钠溶液反应符合客观事实、拆写原则、电荷守恒、原子守恒,故D正确;故选:D。二、非选择题(共84分)23、Ca

34、CO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确

35、定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。24、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag+Cl=AgCl Mg2+ Mg2+2OH=Mg(OH)2 B 【解析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用

36、做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag+Cl=AgCl,故答案为Ag+;Ag+Cl=AgCl;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2+2OH=Mg(OH)2,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32、Cl、OH不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32、OH不能与其共存,硝酸根离子

37、不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3,故答案为B。25、A B D B C 【解析】A为过滤;B为萃取、分液;C为蒸发;D为蒸馏,结合混合物的性质的异同选择分离方法;【详解】(1)碳酸钙不溶于水,过滤即可,答案选A;(2)单质碘易溶在有机溶剂中,萃取、分液即可,答案选B;(3)自来水制取蒸馏水,需要通过蒸馏,答案选D。(4)植物油不溶于水,分液即可,答案选B。(5)与海水晒盐原理相符的是蒸发,答案选C。故答案为 A ; B ; D ; B ; C ;【点睛】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法,分液适

38、用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据液态混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。26、饱和FeCl3溶液 液体呈红褐色 先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液 2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O X 【解析】Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,根据Fe(OH)3胶体的制备过程结合胶体的性质分析解答。【详解】(1)Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和

39、溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,FeCl3+3 H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体,故答案为:饱和氯化铁溶液;液体呈红褐色;(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,首先发生胶体的聚沉,然后氢氧化铁沉淀被氢碘酸溶解,溶解的同时发生氧化还原反应生成碘和碘化亚铁,观察到的现象为先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液,反应的离子方程式为2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O,故答案为:先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液;2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2

40、Fe2+ + I2+ 6H2O;(3)氢氧化铁胶体粒子带有正电荷,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向阴极移动,即向X极移动,故答案为:X。【点睛】本题的易错点为(2)中离子方程式的书写,要注意铁离子具有氧化性,碘离子具有还原性,二者能够发生氧化还原反应。27、 5.4mL 【解析】(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c= 分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/

41、L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:烧瓶、托盘天平、药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是;(3)根据c=分析实验误差量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液

42、浓度偏高;未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大

43、,导致配制溶液浓度偏低;定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是,其中能引起误差偏高的。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。28、K+、SO42-、CO32- Cu2+、Ca2+ Cl BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 【解析】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-

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