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文档介绍
【化学】浙江省东阳中学2019-2020学年高一10月月考试题(解析版)
浙江省东阳中学2019-2020学年高一10月月考试题 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Cu 64 Ba 137 选择题部分 一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每个小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1.生活或实验中常碰到一些化学知识,下列分析中不正确的是( ) A. 人体不能缺碘,需要正常补碘,“加碘食盐”中的“碘”是指碘元素 B. 进行焰色反应实验时,蘸取样品之前需要用稀硫酸溶液清洗铂丝 C. “绿色化学”的理想在于不再使用有毒、有害的物质,不再产生废物 D. 水壶中产生的水垢【主要成分为CaCO3和Mg(OH)2】可用食醋清洗除去 【答案】B 【解析】 【详解】A. 加碘食盐中加入的是碘酸钾,不是碘单质,故A正确; B. 焰色反应时,蘸取样品之前需用稀盐酸溶液清洗铂丝,因为氯化物熔沸点低易除去,但是硫酸盐熔沸点高会附着在铂丝上影响实验现象,故B错误; C. 绿色化学核心就是要利用化学原理从源头消除污染,在于不再使用有毒、有害的物质,不再产生废物,故C正确; D. 水垢的主要成分是碳酸钙等,这些成分能与食醋中的醋酸反应生成可溶性的醋酸盐,故D正确; 故选B。 2.体操运动员比赛时为了防滑,常在手掌上涂抹碳酸镁粉末。碳酸镁属于( ) A. 酸 B. 盐 C. 氧化物 D. 碱 【答案】B 【解析】 【分析】物质分为混合物和纯净物,纯净物又分为单质和化合物,化合物分为氧化物、酸、碱、盐,氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;酸是电离出的阳离子全部是氢离子的化合物;碱是电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是电离出金属离子和酸根离子的化合物。 【详解】A项、酸是电离出的阳离子全部是氢离子的化合物,故A错误; B项、碳酸镁由金属离子和酸根离子组成,属于盐,故B正确;、 C项、氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素,故C错误; D项、碱是电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物,故D错误。 故选B。 3.仪器名称为“容量瓶”的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A. 该仪器为圆底烧瓶,故A不符合; B. 该仪器为分液漏斗,故B不符合; C. 该仪器为容量瓶,故C符合; D. 该仪器为锥形瓶,故D不符合; 答案为C。 4.下列物质不能导电但属于电解质的是( ) A. 熔融的氯化镁 B. 饱和食盐水 C. 固态二氧化碳 D. 液态氯化氢 【答案】D 【解析】 【详解】A. 氯化镁是电解质,熔融时发生电离能导电,故A错误; B. 氯化钠溶液能导电,但是属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误; C. 固体二氧化碳是化合物,此种状态下不存在自由移动的离子,不能导电,本身不能电离出离子,属于非电解质,故C错误; D. 液态氯化氢不能导电,溶于水能导电发生电离属于电解质,故D正确; 答案为D。 5.决定气体的体积的主要因素有( ) ①气体的分子个数 ②气体分子的大小 ③气体分子间的平均距离 ④气体分子的相对分子质量 A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④ 【答案】B 【解析】 【详解】气体分子在较大的空间运动,所以气体分子间的平均距离会影响气体的体积,在分子之间距离相同的情况下,气体的分子数越多,气体的体积就越大,所以气体的分子数的多少能影响气体体积的大小,故影响气体体积的主要因素是由①气体的分子个数的多少,③气体分子间的平均距离决定,A. ①②不符合题意; B. ①③符合题意;C. ②③不符合题意;D. ②④不符合题意;因此选项是B。 6.若1g O3和O2的混合气体中含有x个氧原子,则阿伏加德罗常数是( ) A. 48x mol-1 B. mol-1 C. 32x mol-1 D. 16x mol-1 【答案】D 【解析】 【详解】由于氧气和臭氧均由氧原子构成,故1g混合物中含有的氧原子的物质的量n(O)=,含有的氧原子个数N=nNA==x,解得NA=16xmol-1; 答案选D。 7.下列各项表达中不正确的是( ) A. 4Be2+中的电子数和质子数之比一定为1:2 B. D216O中,质量数之和是质子数之和的两倍 C. 在氮原子中,质子数为7而中子数不一定为7 D. Cl-的结构示意图为 【答案】D 【解析】 【详解】A. 4Be2+中的电子数为2,质子数为4,电子数与质子数之比一定为1:2,故A正确; B. D216O中,质量数之和为20,质子数之和为10,质量数之和是质子数之和的两倍,故B正确; C. 质子数决定了元素的种类,质子数和中子数决定了原子的种类,所以氮原子一定具有相同的质子数、核电荷数、核外电子数,但是不一定具有相同的中子数,故C正确; D. 氯离子的核电荷数为17,核外电子总数为18,氯离子的结构示意图为,故D错误; 答案选D。 8.若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( ) A. 在标准状况下,NA个水分子所占的体积约为22.4L B. 5.6g铁与足量氯气完全反应,失去电子的数目为0.2NA C. 0.1mol•L-1NaCl溶液中n(Na+)为0.1mol D. 在标准状况下,22.4L由N2、N2O组成的混合气体中所含有的N的物质的量为2mol 【答案】D 【解析】 【详解】A. 标况下水为液体,故NA个水分子即1mol水体积小于22.4L,故A错误; B. 5.6g铁的物质的量为0.1mol,而铁和氯气反应后变为+3价,故0.1mol铁反应后转移0.3NA个电子,故B错误; C. 溶液体积不明确,故溶液中钠离子的个数无法计算,故C错误; D. 标况下22.4L混合气体的物质的量为1mol,而N2、N2O中均含2个N原子,故1mol此混合物中含2mol N原子即2NA个,故D正确; 答案选D。 9.实验室用NaCl固体配500mL 1.0mol·L-1NaCl溶液,下列判断错误的是( ) A. 用托盘天平称取NaCl固体29.25g B. 应选用500mL的容量瓶来配制此溶液 C. 在转移操作中不慎将溶液洒到容量瓶外面,应该重新配制溶液 D. 加蒸馏水至离刻度线1-2cm时改用胶头滴管定容 【答案】A 【解析】 【详解】A. 托盘天平精确到0.1g,所以用托盘天平称取NaCl固体29.3g,故A错误; B. 常见容量瓶规格100mL、200mL、500mL、1000mL等,配500mL溶液,故需选用500mL容量瓶来配制溶液,故B正确; C. 转移溶液时有少量液体溅出,导致配制的溶液中氢氧化钠的物质的量偏小,则最终溶液的浓度偏低,故需重新配制,故C正确; D. 定容时使用胶头滴管,防止加水超过刻度线,则加蒸馏水至离刻度线1−2cm时改用胶头滴管定容,故D正确; 答案选A。 10.下列说法正确的是( ) A. 将AgBr放入水中不能导电,故AgBr不是电解质 B. CO2溶于水得到的溶液能导电,所以CO2是电解质 C. 熔融的金属能导电,所以金属是电解质 D. 固态的NaCl不导电,但 NaCl是电解质 【答案】D 【解析】 【详解】A. 溴化银在熔融状态下能够导电,属于电解质,故A错误; B. 二氧化碳溶于水生成电解质碳酸,碳酸电离产生自由离子而导电,但是二氧化碳本身不能电离,属于非电解质,故B错误; C. 金属属于单质,不是化合物,不是电解质,故C错误; D. 氯化钠在熔融状态下或者溶于水都能导电,属于电解质,故D正确; 答案选D。 11.下列液体中,不会出现丁达尔效应的分散系是( ) ①鸡蛋白溶液;②淀粉溶液;③硫酸钠溶液;④纯水;⑤沸水中滴入饱和FeCl3溶液;⑥肥皂水;⑦把氯化钠研磨成直径在1~100nm的颗粒然后分散于水中 A. ③⑦ B. ③④⑦ C. ②④ D. ③④ 【答案】A 【解析】 【分析】不会产生丁达尔效应,也就是该物质不属于胶体,分散系是混合物。 【详解】①鸡蛋白溶液是胶体,故①不符合要求; ②淀粉溶液是胶体,故②不符合要求; ③硫酸钠溶液是溶液不是胶体,故③符合要求; ④水是纯净物不是胶体也不属于分散系,没有丁达尔效应,故④不符合要求; ⑤沸水中滴入饱和FeCl3溶液生成氢氧化铁胶体,故⑤不符合要求; ⑥肥皂水是胶体,故⑥不符合要求; ⑦把氯化钠研磨成直径在1∼100nm的颗粒然后分散于水中形成的分散系是溶液,故⑦ 符合要求; 答案选A。 12.下列说法中有几个是正确的( ) ①质子数相同的微粒一定属于同一种元素;②在一定条件下,氧气转化为臭氧,该反应是非氧化还原反应;③质子数相同,电子数也相同的两种微粒,可能是一种分子和一种离子;④同位素的性质相同;⑤一种元素只能有一种质量数。 A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 【答案】A 【解析】 【详解】①微粒包括原子、离子、分子等,故质子数相同的微粒不一定属于同一种元素,如钠离子和铵根离子的质子数均为11个,故错误; ②有化合价变化的反应为氧化还原反应,而氧气转化为臭氧,无化合价的变化,故该反应是非氧化还原反应,故正确; ③分子中质子数=电子数,而离子中质子数≠电子数,故一种分子和一种离子质子数相同,而电子数不可能相同,故错误; ④互为同位素的原子由于原子结构相同,故它们的化学性质相似,但物理性质不一定相同,故错误; ⑤一种元素可能有多种原子,故一种元素不一定有一个质量数,故错误; 综上所述,正确的有1个,答案选A。 13.对下列实验过程的评价,正确的是( ) A. 某无色溶液滴入紫色石蕊试液显蓝色,该溶液一定是含有大量的H+ B. 某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀HNO3的白色沉淀,证明一定含有SO42﹣ C. 某溶液中加入浓NaOH溶液,加热产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明该溶液含有NH4+ D. 某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体中一定含有碳酸盐 【答案】C 【解析】 【详解】A. 某无色溶液滴入紫色石蕊试液显蓝色,该溶液为碱性溶液,溶液中一定含有含有大量的OH-,故A错误; B. 加入氯化钡溶液,生成的白色沉淀可能为氯化银、亚硫酸钡,原溶液中不一定含有硫酸根离子;检验硫酸根离子的正确方法为:向溶液中加入稀盐酸,无明显现象,排除了干扰离子,如碳酸根离子、亚硫酸根离子等,再加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,该白色沉淀为硫酸钡,说明原溶液中一定含有SO42-,故B错误; C. 向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体一定为氨气,则证明原溶液中一定含有NH4+,故C正确; D. 某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,该无色气体可能为二氧化硫、二氧化碳,该固体中可能含有碳酸氢盐、亚硫酸盐等,不一定含有碳酸盐,故D错误; 故选C。 14.下列实验操作中错误的是( ) A. 称量时,称量物可放在称量纸上,置于托盘天平的左盘,砝码放在托盘天平的右盘中 B. 蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处 C. 分液时,分液漏斗下层液体必须从下口放出,上层液体从上口倒出 D. 蒸发结晶时应将溶液恰好蒸干便停止加热 【答案】D 【解析】 【详解】A. 称量时应该遵循“左物右砝”原则,没有腐蚀性或吸水性固体药品可以放置在称量纸上称量,故A正确; B. 蒸馏时,温度计测量馏分蒸汽的温度,所以温度计水银球应该位于蒸馏烧瓶支管口处,故B正确; C. 分液时,下层液体必须从下口倒出,上层液体必须从上口倒出,否则易产生杂质,故C正确; D. 蒸发结晶时当有大量固体析出时,就要停止加热,利用余热将水分蒸干,故D错误; 答案选D。 15.实验室用下列两种方法制取氯气:①用含HCl 146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;②用87g MnO2与足量的浓盐酸反应,则所得Cl2质量( ) A. ①比②多 B. ②比①多 C. 一样多 D. 无法比较 【答案】B 【解析】 【详解】实验室制取氯气的化学方程式为 ,MnO2不能氧化稀盐酸, ①用含HCl 146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;146g的浓盐酸的物质的量为:n(HCl)==4mol,根据MnO2与浓HCl反应,随着反应的进行,浓HCl变稀,稀盐酸不能与MnO2反应,MnO2足量时,不能准确计算出氯气的量,故反应①中产生的氯气小于1mol; ②87g MnO2的物质的量为:n(MnO2)==1mol,用87g MnO2与足量的浓盐酸反应,不考虑HCl的挥发,浓盐酸足量时,根据MnO2与浓HCl反应,计算出氯气的量为1mol;所以反应后所得氯气的物质的量为:①<②; 答案选B。 16.下列说法中正确的是( ) A. 冰醋酸、酒精、氨气、苯等均是非电解质 B. 装碘的试剂瓶中残留的碘可以用酒精洗涤 C. 胶体区别于其他分散系的本质特征是否能发生丁达尔效应 D. 氢氧化铁胶体具有吸附性,因而常用于自来水的杀菌消毒 【答案】B 【解析】 【详解】A. 冰醋酸溶于水能导电,是电解质;酒精和苯溶于水或熔融状态下均不能导电,是非电解质;氨气溶于水能导电,原因是NH3⋅H2O导电,故氨气是非电解质;故A错误; B. 碘单质易溶于酒精,故装碘的试剂瓶中残留的碘可以用酒精洗涤,故B正确; C. 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒的直径在1nm∼100nm,故C错误; D. 氢氧化铁胶体具有吸附性,能吸附悬浮杂质,而杀菌消毒是氧化性的体现,且氢氧化铁无氧化性,所以氢氧化铁胶体不能杀菌消毒,故D错误; 答案选B。 17.利用下列实验装置进行实验,不能达到实验目的的是( ) A. 用四氯化碳提取溴水中的溴单质 B. 用自来水制取蒸馏水 C. 碘水中提取碘 D. 检验溶液中的K+ 【答案】C 【解析】A、Br2易溶于四氯化碳,四氯化碳是不与水互溶的液体,且密度大于水,溴的四氯化碳溶液在下层,上层为水层,因此可以用四氯化碳萃取溴水中的溴单质,故A说法正确;B、可以利用此装置制取蒸馏水,故B说法正确;C、碘单质受热易升华,因此不能通过蒸发的方法得到,应采用萃取、蒸馏得到碘单质,故C说法错误;D、检验K+,通过焰色反应,需要通过蓝色钴玻璃进行观察,因此此实验能够达到目的,故D说法正确。 18.通过加入过量的化学药品,采用恰当的分离混合物的方法,除去某溶液里溶解的杂质。下列做法中正确的是(括号内的物质为杂质)( ) A. 氯化钠溶液(氯化钡):加硫酸钠溶液,过滤 B. 硝酸钾溶液(硝酸银):加氯化钠溶液,过滤 C. 氯化钠溶液(单质碘):加酒精,分液 D. 硝酸钾溶液(单质碘):加四氯化碳,分液 【答案】D 【解析】根据除杂的原则,在加入除杂试剂时,不能引入新的杂质。A项,加入过量的硫酸钠,会引入Na2SO4杂质,所以A错误;B项,加入过量的氯化钠,会引入氯化钠杂质,所以B错误;C项,因为酒精易溶于水,所以不能用作萃取剂,所以C错误;D项正确。所以答案选D 19.相同条件下,ag的A气体与bg的B气体占有相同体积。下列叙述错误的是 ( ) A. a∶b等于A与B的相对分子质量之比 B. a∶b等于等质量的A与B的分子数之比 C. a∶b等于同温同压下A与B的密度之比 D. b∶a等于同温同体积等质量的A与B的压强比 【答案】B 【解析】 【详解】相同条件下,ag的A气体与bg的B气体占有相同体积。说明两种气体的物质的量相等,则质量比等于摩尔质量之比,也等于密度比,等于相对分子质量之比,同温同体积等质量的A与B两种气体,压强比等于摩尔质量的反比,即为b:a。故选B。 20.磁流体是电子材料的新秀,它既具有固体的磁性,又具有液体的流动性,制备时将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,随后加入油酸钠溶液,即可生成黑色的、分散质粒子直径在55~36 nm的磁流体。下列说法中正确的是( ) A. 所得的分散系属于悬浊液 B. 该分散系能产生丁达尔效应 C. 所得的分散系中分散质为Fe2O3 D. 所得分散系为胶体,且胶粒直径即为氢氧化铁分子直径 【答案】B 【解析】试题分析:磁流体分散质粒子直径在36~55nm,介于1~100nm之间,属于胶体,因此能产生丁达尔效应,分散质是Fe(OH)2、Fe(OH)3,故选项B正确。 21.13C—NMR(核磁共振)可用于含碳化合物的结构分析,表示的碳原子( ) A. 核外有13个电子,核内有13个质子 B. 核内有6个质子,核外有7个电子 C. 质量数13,原子序数6,核内有7个质子 D. 质量数为13,原子序数6,核内有7个中子 【答案】D 【解析】 【详解】A. 13C的质子数为6,所以核外质子数为6,故A错误; B. 13C的质子数为6,所以核外电子数为6,故B错误; C. 13C的质子数为6,质量数为13,所以原子序数为6,核内有6个质子,故C错误; D. 13C的质子数为6,质量数为13,所以原子序数为6,中子数为13−6=7,故D正确; 答案选D。 22.分别与Ne、Ar核外电子排布相同的两种离子所形成的化合物可能是( ) A. NaF B. MgI2 C. Na2S D. K2S 【答案】C 【解析】 【详解】A. NaF中,Na+、F−均为与Ne的核外电子排布相同的离子,故A错误; B. MgI2中,Mg2+为与Ne的核外电子排布相同的离子,I−为与Xe的核外电子排布相同的离子,故B错误; C. Na2S中,与Ne的核外电子排布相同的离子为Na+,与Ar的核外电子排布相同的离子为S2−,二者形成化合物为Na2S,故C正确; D. K2S中,K+、S2−均为与Ar的核外电子排布相同的离子,故D错误; 答案选C。 23.下列溶液中的Na+与100mL1mol·L-1Na3PO4溶液中Na+的物质的量浓度相等的是( ) A. 150mL 3mol·L-1的NaCl溶液 B. 150mL 2mol·L-1的NaNO3溶液 C. 150mL 1mol·L-1的Na2SO4溶液 D. 75mL 1mol·L-1的Na2S溶液 【答案】A 【解析】 【分析】100mL 1mol•L-1 Na3PO3溶液中c(Na+)=1mol/L×3=3mol/L 【详解】A. 150mL 3mol⋅L−1 NaCl溶液中c(Na+)=3mol/L,故A正确; B. 150mL 2mol⋅L−1 NaNO3溶液中c(Na+)=2mol/L,故B错误; C. 150mL 1mol⋅L−1 Na2SO4溶中c(Na+)=2mol/L,故C错误; D. 75mL 1mol⋅L−1 的Na2S溶液中c(Na+)=2mol/L,故D错误; 答案选A。 24.下列电离方程式书写正确的是( ) A. NaOH=Na++O2-+H+ B. FeCl3=Fe3++Cl3- C. Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2- D. H2SO4=2H++SO42- 【答案】D 【解析】 【详解】A.NaOH是一元强碱,电离产生Na+和OH-,电离方程式应该为 NaOH=Na++OH-,A错误; B.FeCl3溶于水,电离产生Fe3+、Cl-,电离方程式为:FeCl3=Fe3++3Cl-,B错误; C.Ca(NO3)2溶于水,电离产生Ca2+、NO3-,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2++2NO3-,C错误; D.硫酸是二元强酸,溶于水电离产生H+、SO42-,电离方程式为:H2SO4=2H++SO42-,D正确; 故合理选项是D。 25.今有一混合物水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:Na+、Ba2+、Cl—、CO32—、SO42—,现取200mL 溶液加入足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,以下推断不正确的是:( ) A. 溶液中一定存在CO32-、SO42- 、Na+ B. 溶液中 c (Na+)≥0.6mol·L-1 C. 溶液中一定没有Ba2+,可能存在Cl— D. 溶液中n(SO42-)≤ 0.02 mol 【答案】D 【解析】试题分析:向200mL 溶液加入BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。由此可知,4.66g沉淀为硫酸钡,溶解于盐酸的7.88g沉淀为碳酸钡,所以溶液中一定有CO32—和SO42—,n(SO42—)=n(BaSO4)=0.02mol,n(CO32-)= n(BaCO3)=0.04mol,c(SO42—)=0.1 mol·L-1,c(CO32—)=0.2 mol·L-1。溶液中一定没有Ba2+。根据电荷守恒,溶液中一定有Na+,无法确定是否有Cl—,所以c (Na+)≥2[c(SO42—)+ c(CO32—)]=0.6mol·L-1。综上所述,D不正确。本题选D。 非选择题部分 二、非选择题(本大题共8小题,共50分) 26.现有以下物质: ①NaCl晶体 ②SO3 ③液态的醋酸 ④汞 ⑤BaSO4固体 ⑥纯蔗糖 ⑦酒精 ⑧熔化的KNO3 ⑨液氨⑩氯酸钾溶液⑪水,请回答下列问题(用序号): (1)以上物质中能导电的是______。 (2)以上物质中属于电解质的是_______。 (3)以上物质中属于非电解质的是_________。 【答案】(1). ④⑧⑩ (2). ①③⑤⑧⑪ (3). ②⑥⑦⑨ 【解析】 【详解】(1)能导电的物质必须含有自由移动的离子或自由移动的电子(金属),固态和纯液态的电解质不能导电,故能导电的物质是④⑧⑩; (2)①NaCl晶体溶于水或熔融状态下能导电,所以是电解质; ②SO3溶于水能导电,原因是SO3和水反应生成的H2SO3电离出离子导电,故SO3 是非电解质; ③醋酸在水溶液中能导电,所以是电解质; ④汞是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质; ⑤BaSO4虽难溶于水,但熔融的硫酸钡却可以导电,故是电解质; ⑥蔗糖溶于水或熔融状态下均不能导电,故是非电解质; ⑦酒精溶于水或熔融状态下均不能导电,故是非电解质; ⑧熔化的KNO3能导电,故KNO3是电解质; ⑨液氨溶于水后能导电,原因是NH3和水反应生成NH3⋅H2O电离出离子导电,故NH3是非电解质; ⑩氯酸钾溶液是混合物,不属于电解质,也不是非电解质; ⑪水能极微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,导电能力基本可以忽略,是极弱电解质; 以上物质中属于电解质的是①③⑤⑧⑪; (3)②SO3溶于水能导电,但是H2SO3电离出离子导电,故SO3是非电解质; ⑥蔗糖溶于水或熔融状态下均不能导电,故是非电解质; ⑦酒精溶于水或熔融状态下均不能导电,故是非电解质; ⑨液氨溶于水后能导电,但是NH3⋅H2O电离出离子导电,故NH3是非电解质; 以上物质中属于非电解质的是②⑥⑦⑨; 27.(1)0.5mol某固体A的质量是30g,A的摩尔质量为_________。 (2)在同温同压同体积的条件下,H2与气体B的密度之比是1∶8,则B的相对分子质量为_____。 (3)在25℃ 101kPa的条件下,同质量的CH4和C气体的体积之比是15∶8,则1摩尔C的质量为______。 (4).质量之比为8∶7∶6的三种气体SO2、CO、NO,其分子数之比为_____;氧原子数之比为______;相同条件下的体积之比为_____。 (5)4.8g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成的气体质量为12.8g。则在标准状况下,生成物CO和CO2的体积比为_______。 【答案】(1). 60g/mol (2). 16 (3). 30g (4). 5:10:8 (5). 5:5:4 (6). 5:10:8 (7). 3:1 【解析】 【详解】(1)A的摩尔质量=30g÷0.5mol=60g/mol,故A的摩尔质量为60g/mol; (2)H2与气体B的密度之比是1:8,同温同压下,气体的密度之比等于其摩尔质量之比,故B的摩尔质量为8×2g/mol=16g/mol,数值上相对分子质量=摩尔质量=16; (3)由=15:8,故M(C)=30g/mol,1mol C的质量为30g; (4)质量之比为8:7:6的三种气体SO2、CO、NO的物质的量之比为=5:10:8,故三者分子数之比为5:10:8,含有氧原子数之比为(5×2):10:8=5:5:4,相同条件下的体积之比为5:10:8; (5)设CO和CO2的物质的量分别为x mol、y mol,则:12x+12y=4.8,28x+44y=12.8,解得x=0.3,y=0.1,故标况下CO和CO2的体积比等于物质的量之比为0.3mol:0.1mol=3:1。 28.(1) A元素的原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,则该元素的原子核内质子数____。 (2)已知铁(Fe)原子的核内质子数为26,核外共有4个电子层,最外电子层上的电子数是2,写出铁原子的结构示意图:_____。 (3) a元素原子M电子层上有6个电子,b元素与a元素的原子核外电子层数相同,b元素的原子最外层电子数为1。a、b两种元素形成的化合物名称是______。该化合物在无色火焰上燃烧时,火焰呈____色。 【答案】(1). 6 (2). (3). 硫化钠 (4). 黄 【解析】 【详解】(1)A元素的原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,只有2个电子层符合电子排布规律,则最外层电子数为4,为C元素,其质子数为6; (2)铁(Fe)原子的核内质子数为26,核外共有4个电子层,最外电子层上的电子数是2,则第一层电子数为2、第二层电子数为8、第三层电子数为14,铁原子的结构示意图为; (3)a元素原子M电子层上有6个电子,a为S,b元素与a元素的原子核外电子层数相同,b元素的原子最外层电子数为1,b为Na,a、b两种元素形成的化合物名称是硫化钠;该化合物在无色火焰上燃烧时,火焰呈黄色。 29.请用如下图所示仪器设计一个电解饱和食盐水并测定电解时产生的H2的体积和检验Cl2的实验装置。(提示:Cl2可与KI反应生成I2,I2遇淀粉变蓝) (1)仪器连接时,各接口的顺序是(填字母代号):A接____、__接__;B接__、__接__。 (2)证明产物Cl2的实验现象是_____________。 (3)实验测得产生的氢气体积(已折算成标准状况)为11.2mL,电解后溶液的体积恰好为50.0mL,则溶液中NaOH的物质的量浓度为__。 【答案】(1). G (2). F (3). H (4). D (5). E (6). C (7). 淀粉碘化钾溶液变蓝 (8). 0.02mol•L-1 【解析】 【详解】(1)用惰性电极电解饱和食盐水时,在阳极上产生氯气,在阴极上产生氢气和氢氧化钠,即A端为氢气,B端为氯气,A接储气瓶的G→F,把水排入量筒内,用量筒测量出排出的水量,以测定产生H2的体积,B接洗气瓶的D→E,生成的Cl2在洗气瓶中使淀粉碘化钾溶液变蓝,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,故答案为:G;F;H;D;E;C; (2)Cl2可与KI反应生成I2,淀粉遇I2变蓝色; (3)氢气物质的量为=0.0005mol,由,可知n(NaOH)=2n(H2)=0.001mol,则c(NaOH)==0.02mol•L-1。 30.实验室要配制450mL 0.1mol·L-1Na2CO3溶液,回答下列问题。 (1)应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体________g。 (2)若在称量样品时,药品放在天平右盘上,砝码放在天平左盘上,天平平衡时实际称量的碳酸钠晶体是_______g(1g以下用游码)。 (3)配制Na2CO3溶液时需用的主要玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、________、________。 (4)若实验遇下列情况,溶液的浓度偏低的是________ A.加水时超过刻度线 B.忘记将洗涤液加入容量瓶 C.容量瓶内壁附有水珠而未进行干燥处理 D.定容后摇匀,液面低于刻度线 E.称量时砝码生锈 【答案】(1). 14.3 (2). 13.7 (3). 500mL容量瓶 (4). 胶头滴管 (5). AB 【解析】 【详解】(1)配制480mL 0.1mol⋅L−1Na2CO3溶液,应选择500mL容量瓶,需要称取Na2CO3⋅10H2O晶体质量为:0.5L×0.1mol×286g/mol=14.3g; (2)依据左盘的质量=右盘的质量+游码的质量,14g=m(溶质)+0.3g,所以:溶质的质量=14g−0.3g=13.7g; (3)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,缺少的仪器:500mL容量瓶;胶头滴管; (4)A.加水时超过刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故A符合题目要求; B. 忘记将洗涤液加入容量瓶,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,故B符合题目要求; C. 容量瓶内壁附有水珠而未进行干燥处理,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故C不符合题目要求; D. 定容后摇匀,液面低于刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,故D不符合题目要求; E. 称量时砝码生锈,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高,故E不符合题目要求; 故选:AB。 31.下图是中学化学中常见物质间的转化关系,其中甲、乙、丙均为非金属单质;A、B、E和丁均为化合物,其中A常温下呈液态;B和E为能产生温室效应的气体,且1mol E中含有10mol电子。乙和丁为黑色固体,将他们混合后加热发现固体由黑变红。 (1)写出化学式:甲______;乙______;丙______; (2)丁的摩尔质量______; (3)写出丙和E反应生成A和B的化学方程式___________; (4)有同学将乙和丁混合加热后收集到的标准状态下气体4.48L,测得该气体是氢气密度的16倍,若将气体通入足量澄清石灰水,得到白色沉淀物___g; 【答案】(1). H2 (2). C (3). O2 (4). 80g/mol (5). (6). 5 【解析】 【分析】产生温室效应的气体有:二氧化碳、甲烷、臭氧等,常见的黑色固体有:碳、二氧化锰、四氧化三铁、铁粉、氧化铜等,由乙和丁为黑色固体且乙为非金属单质,所以乙为C,由丙是非金属单质,乙和丙反应产生温室效应气体B,所以丙是O2,B是CO2,B和E为能产生温室效应的气体且1mol E中含有 10mol电子,则E为CH4,再结合转化关系可知,A为水,甲为H2,丁为CuO。 【详解】(1)由上述分析可知,甲、乙、丙分别为H2、C、O2; (2)丁为CuO,相对分子质量为80,则摩尔质量为80 g/mol; (3)丙和E反应生成A和B的化学方程式为; (4)测得该气体对氢气的相对密度为16,则M为16×2 g/mol =32g/mol,标准状况下气体4.48L,为CO、CO2的混合物,n==0.2mol,设CO2的物质的量为xmol,则=32,解得x=0.05mol,由C原子守恒可知,n(CO2)=n(CaCO3)=0.05mol,则白色沉淀物为0.05mol×100g/mol=5g。 32.今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、SO42-、CO32-,现取三份100mL溶液进行如下实验: a. 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; b. 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.04mol; c. 第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。根据上述实验,回答下列问题 (1)该溶液中一定存在离子是_____________,可能存在的离子是____________。 (2)求一定存在阳离子的浓度或浓度的取值范围______________________。 【答案】(1). K+、NH4+、CO32−、SO42− (2). Cl− (3). c(NH4+)=0.4mol⋅L−1,c(K+)⩾0.2 mol⋅L−1 【解析】 【分析】向第一份溶液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl或碳酸银、硫酸银;向第二份溶液中加入足量NaOH溶液后加热,收集到气体为氨气,其物质的量为0.04mol,原溶液中一定含NH4+,c(NH4+)==0.4mol⋅L−1;向第三份溶液中加入足量BaCl2溶液,得到沉淀6.27g,沉淀经足量盐酸洗涤后剩余2.33g,则含SO42−的物质的量为=0.01mol,含CO32−的物质的量为=0.02mol,由离子共存可知,一定不存在Fe3+、Mg2+,由电荷守恒可知,0.01mol×2+0.02mol×2>0.04mol,可知一定含阳离子K+,不能确定是否含Cl−。 【详解】(1)由上述分析可知,一定存在K+、NH4+、CO32−、SO42−,一定不存在Ba2+、Mg2+,可能存在的离子是Cl−; (2)由上述分析可知,原溶液中一定含NH4+,c(NH4+)==0.4mol⋅L−1,可能存在Cl−;由电荷守恒可知,没有氯离子时,c(K+)==0.2mol⋅L−1,若是含有氯离子,则c(K+)>0.2 mol⋅L−1,所以c(K+)⩾0.2 mol⋅L−1。 33.铁、铜混合粉末18.0g加入到100mL 5.0mol·L-1FeCl3溶液中,充分反应后,剩余固体质量为2.8g。已知先发生反应2FeCl3+Fe=3FeCl2、后发生 2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2。求: (1)原固体混合物中铜的质量是___________g。 (2)反应后溶液中n(Fe2+)+ n(Cu2+)___________mol。 【答案】(1). 12.4g (2). 0.75mol 【解析】 【分析】铁的还原性强于铜,把铁、铜混合粉末加入氯化铁溶液中,铁先与铁离子反应,氯化铁的物质的量是:5.0mol/L×0.1L=0.5mol, 设0.5mol铁离子完全反应消耗铁、铜的质量分别为m1、m2,则: Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+, Fe+2Fe3+=3Fe2+ 64g 2mol 56g 2mol m1 0.5mol m2 0.5mol m1==16g,m2==14g, 溶解的金属质量为:18g−2.8g=15.2g,14g<15.2g<16g, 则铁完全反应、铜部分反应,且Fe3+完全反应,剩余的金属为Cu。 【详解】(1)设反应消耗铜的物质的量为n1,反应的铁的物质的量为n2, 则:①64n1+56n2=15.2g ②n1+n2=n(Fe3+)=0.25mol,解得:n1=0.15mol、n2=0.1mol, 属于原固体混合物中铜的质量是:m(Cu)=n1×M+2.8g=0.15mol×64g/mol+2.8g=12.4g, (2)根据反应方程式可知反应后溶液中:n(Fe2+)=2n(Cu)+3n(Fe)=2×0.15mol+3×0.10mol=0.6mol, 反应后溶液中铜离子的物质的量为n(Cu2+)=n(Cu)=0.15mol, 则反应后溶液中n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.6mol+0.15mol=0.75mol,故答案为:0.75mol。查看更多