1、- 1 -湖南省醴陵市第一中学 2018-2019 学年高一化学上学期期中试卷(含解析)可能用得到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 S:32 Cl:35.5 Al:27 Fe:56一、选择题(本题包括 25 小题,每题只有一个正确答案,每题 2 分,共 50 分)1.下列仪器不能用于加热的是( )A. 试管 B. 烧杯 C. 坩埚 D. 容量瓶【答案】D【解析】【分析】根据常用仪器的使用可知,容量瓶是实验室用来配制一定物质的量浓度的溶液的定量仪器,只能在常温下使用,不能用来加热。【详解】A.试管可直接加热,故不选 A;B.烧杯可垫石棉网加热,故不选 B;C.坩埚可用来加热固
2、体,可直接加热,故不选 C;D.容量瓶只能在常温下使用,不能加热,故选 D;所以本题答案为 D。【点睛】常见仪器可加热的仪器有:烧杯(垫石棉网) 、烧瓶(垫石棉网) 、试管、坩埚、蒸发皿、硬质玻璃管等。2.原央视记者柴静自费拍摄了雾霾纪录片穹顶之下 ,提醒人们必须十分重视环境问题。以下有关说法正确的是( )A. 实验结束后将所有的废液倒入下水道排出实验室,以免污染实验室B. 为了使养分还田而将植物秸秆焚烧处理,以增加土壤肥力C. 为提高农作物产量大量使用农药和化肥D. 实现资源的“3R”利用,即:减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse) 、提高资源的循环利用(Recycl
3、e)【答案】D【解析】【详解】A实验结束后将所有的废液倒入下水道排出实验室,容易引起水污染和土壤污染,- 2 -不利于环境保护,故 A 错误;B植物秸秆焚烧能够产生大量粉尘等空气污染物,不利于环境保护,故 B 错误;C大量使用化肥和农药,在能提高农作物产量大量的同时,也会带来水污染和土壤污染,不利于环境保护,故 C 错误;D减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse) 、提高资源的循环利用(Recycle) ,有利于减少资源消耗、提高资源利用率,有利于环境保护,故 D 正确;所以本题答案为 D。【点睛】环保问题应从由于生产、生活所造成的大气污染、水污染、土壤污染等角度考虑,并
4、关注资源的循环再利用,及减少资源的消耗等,采取节能、减排是环保的核心。3.对下列实验过程的评价,正确的是( )A. 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B. 某溶液中滴加 BaCl2溶液,再滴入稀硝酸,生成不溶于酸的白色沉淀,证明一定含有SO42-C. 某溶液中先滴入几滴稀盐酸使溶液酸化,再滴入 BaCl2溶液,生成不溶于酸的白色沉淀,证明一定含有 SO42-D. 验证烧碱溶液中是否含 Cl-,先加稀盐酸除去 OH-,再加入 AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含 Cl-【答案】C【解析】【详解】ACO 32-、HCO 3-、SO 32-、HSO 3-都和稀盐酸反应生成无
5、色气体,所以某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,不能证明该固体中一定含有碳酸盐,故 A 错误;B能和氯化钡溶液产生不溶于稀硝酸的白色沉淀的离子有 SO42-、SO 32-、Ag +,所以某溶液中滴加 BaCl2溶液,生成不溶于水稀 HNO3的白色沉淀,不能证明一定含有 SO42-,故 B 错误;C某溶液中先滴入几滴稀盐酸无沉淀,再滴入 BaCl2溶液,生成不溶于酸的白色沉淀,证明一定含有 SO42-,故 C 正确;D加稀盐酸除去 OH-的同时,已经在溶液中引入了 Cl-,所以当再加入 AgNO3溶液,有白色沉淀,并不能说明验证原烧碱溶液中是否含 Cl-,故 D 错误;所以本题答案为 C。4.为
6、了除去粗盐中的 Ca2+,Mg 2+,SO 42-及泥沙,得到纯净的 NaCl,可将粗盐溶于水,然后下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序- 3 -过滤;加过量 NaOH 溶液;加适量盐酸;加过量 Na2CO3溶液;加过量 BaCl2溶液A. B. C. D. 【答案】D【解析】试题分析:为了除去粗盐中的 Ca2+,加入过量 Na2CO3溶液;除去 Mg2+,加入过量 NaOH 溶液;除去 SO42-加入过量 BaCl2溶液;过量的 Na2CO3溶液、NaOH 溶液可以加入适量盐酸除去,而过量 BaCl2溶液则通过加入过量 Na2CO3溶液除去,因此,必须将 BaCl2溶液放在 Na2CO3
7、溶液之前加入,以除去过量钡离子。过滤除去沉淀及泥沙,最后加适量盐酸除去过量的 Na2CO3溶液、NaOH 溶液。因此正确的顺序为。故选 D。考点:考查粗盐的提纯5.下列各组物质中,所含原子数相同的是:( )A. 8gH2和 8gO2 B. 5.6LN2(标况)和 11gCO2C. 2.24LH2(标况)和 0.1molN2 D. 9gH2O 和 0.5molBr2【答案】C【解析】【详解】A. 8gH2的物质的量为 n(H2)= =4mol,n(H)=2n(H)=8mol;8gO 2的物质的量为n(O2)= =0.25mol,n(O)=0.5mol,氢原子和氧原子的物质的量不相等,所以氢原子和
8、氧原子的个数不相同,故不选 A;B. 5.6LN2(标况)的物质的量为 n(N2)= =0.25mol, n(N)=2 n(N2)=0.5mol; 11gCO2(标况)的物质的量为 n(CO2)= =0.25mol 原子的物质的量为 3 n(CO2)=0.75mol;氮气和二氧化碳所含的原子物质的量不同,所以氮气和二氧化碳的原子数不相等,故不选 B;C. 2.24LH2(标况)的物质的量为 n(H2)= =0.1mol,与氮气的物质的量相同,所含原子数相同,故选 C;D. 9gH2O 的物质的量为 n(H2O)= =0.5mol,原子的物质的量为 3 n(H2O)=1.5mol;0.5molB
9、r 2所含原子的物质的量为 1.0mol,9gH 2O 和 0.5molBr2所含原子的物质的- 4 -量不相等,故不选 D;所以本题答案为 C。【点睛】依据题目所给的数据,求算物质的物质的量,转换成对应元素原子的物质的量,再进行比较。6.在标准状况下,224mL 某气体的质量为 0.44g,这种气体的相对分子质量为:( )A. 20 B. 40 C. 32 D. 44【答案】D【解析】【详解】在标准状况下,Vm=22.4L/mol,则 n= =0.01mol,M= =44g/mol,又摩尔质量与相对分子质量的数值相等,则气体的相对分子质量为 44。故选 D。【点睛】利用 n= 来计算物质的量
10、,再利用 M= 来计算摩尔质量,最后利用摩尔质量与相对分子质量的关系来解答。7.下列因素对气体的体积的大小几乎无影响的是:( )A. 气体的物质的量 B. 气体分子的大小 C. 气体的温度 D. 气体的压强【答案】B【解析】【详解】影响物质体积的因素有微粒数目、分子本身大小以及分子间的距离等因素;温度、压强决定气体分子间距,对于气体来说气体分子间的距离远大于分子本身的大小,分子本身大小对气体体积的影响可以忽略不计,故选 B。8.下列溶液中的氯离子浓度与 50 mL 1 molL1 的 AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是 ( )A. 150 mL 3 molL1 的 NaCl B. 75 mL
11、2 molL1 的 NH4ClC. 150 mL 1 molL1 的 KCl D. 75 mL 2 molL1 的 CaCl2【答案】A【解析】50mL 1 molL1 AlCl3溶液中,氯离子的物质的量浓度为:1 molL1 3=3 molL1 ,A150 mL 3 molL1 NaCl 溶液中,Cl 浓度为 3 molL1 1=3 molL1 ,故A 正确;B75 mL 2 molL1 氯化铵溶液中,Cl 浓度为 2 molL1 1=2 molL1 ,故 B错误;C150 mL 1 molL 1 KCl 溶液中,Cl 浓度为 1molL1 1=1 molL1 ,故 C 错误;- 5 -D7
12、5mL 1 molL 1 CaCl2溶液中,Cl 浓度为 2 molL1 2=2 molL1 ,故 D 错误;故选A。9.胶体区别于溶液、和浊液这二种分散系的本质特征是( )A. 是否是大量分子或离子的集合体 B. 分散质微粒直径的大小C. 是否能通过滤纸或有丁达尔现象 D. 是否均一、稳定、透明【答案】B【解析】【详解】根据分散质微粒直径大小不同,把分散系划分为溶液(小于 、胶体、浊液(大于 ,所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质微粒直径大小,故选 B。所以本题答案为 B。【点睛】溶液、浊液、胶体三种分散系的分类根据是分散质粒子的直径大小。10.下列各组物质分类正确的是(
13、 ) 酸 碱 盐 氧化物A 硫 酸 纯 碱 熟石灰 铁 红B 氢硫酸 烧 碱 纯 碱 生石灰C 碳 酸 苏打 小苏打 二氧化硫D 二氧化碳 苛性钠 食 盐 石灰石A. A B. B C. C D. D【答案】B【解析】【详解】A.纯碱是碳酸钠属于盐不是碱,故 A 错误;B.氢硫酸是酸,烧碱是碱,纯碱是盐,生石灰是氧化物,故 B 正确;C.苏打是碳酸钠属于盐,故 C 错误;D.石灰石是盐,不是氧化物,故 D 错误;- 6 -所以本题答案为 B。【点睛】酸是能电离出的阳离子全部是 H+的化合物;碱是电离出的阴离子全部是 OH-的化合物;盐电离出阳离子是金属阳离子或铵根离子、阴离子为酸根离子的化合物
14、;氧化物由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物。11.下列物质溶于水导电性最差的是( )A. NaOH B. H2SO4 C. 蔗糖 D. NaCl【答案】C【解析】【详解】A. NaOH 是电解质,溶于水后,溶液中含有自由移动离子,导电性较强,故不选A;B. H2SO4是电解质,溶于水后,溶液中含有自由移动离子,导电性较强,故不选 B;C.蔗糖是非电解质,溶于水后,溶液中几乎没有自由移动离子,导电性很差,故选 C;D.NaCl 是电解质,溶于水后,溶液中含有自由移动离子,导电性较强,故不选 D;所以本题答案为 C。【点睛】物质能否导电,由是否含有自由移动的离子或自由移动的电子决定的,导电能
15、力的强弱是由自由移动的离子浓度决定的。电解质能电离出自由移动的离子,而非电解质不能电离出自由移动的离子。12.下列离子方程式书写正确的为( )A. 铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag += Cu2+AgB. 稀盐酸滴在石灰石上:CaCO 3+H+ = Ca2+H2CO3C. 氢氧化钡与稀硫酸反应:Ba 2+OH H + SO 42 BaSO 4H 2OD. 氧化镁与盐酸反应 MgO+2H +=Mg2+H2O【答案】D【解析】【详解】A.Cu+Ag += Cu2+Ag 电荷不守恒,所以 A 不正确;B. 稀盐酸与石灰石反应的离子方程式应为: ,所以B 不正确;C. 氢氧化钡与稀硫酸反应的离子方程式
16、应为:Ba 2+2OH 2H+ SO 42 BaSO 42H 2O,所以 C 不正确;D. 氧化镁与盐酸反应 MgO+2H +=Mg2+H2O,D 正确;- 7 -所以本题答案为 D。13.在无色透明的溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )A. K+、H +、SO 42- 、C1 - B. Na+、CO 32 、NO 3-、Ca 2+C. Na+、NH 4+、OH -、Cl D. Na+、SO 42-、Cu 2+、C1 -【答案】A【解析】【详解】A.K +、H +、SO 42- 、C1 -离子之间不能发生反应,所以本组离子能大量共存,故选 A;B.有离子反应发生:Ca 2+ CO32 =C
17、aCO3,所以 Ca2+和 CO32 不能大量共存,故不选 B;C.有离子反应发生:NH 4+OH-=NH3H2O,所以 NH4+和 OH-不能大量共存,故不选 C;D.含 Cu2+的溶液有颜色,故不选 D。所以本题答案为 A。【点睛】离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原反应等,则离子能大量共存。并结合离子的颜色解答。14.常温常压下,取四支完全一样的针筒,分别充入等质量的 CH4、O 2、CO 2、SO 2四种气体,其中充装 SO2的是 ( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】在质量相等的情况下,用 n= 分别计算四种气体的物质的量,因为 M(摩尔质量)各不相
18、同,(SO 2) (CO 2) (O2) (CH4),所以,当质量相同时有:n(CH 4) n(O2)n(CO 2) n(SO 2) ,二氧化硫的物质的量最小,体积最小,故选 A。所以本题答案为 A。【点睛】由阿伏伽德罗定律可知,在相同的温度、压强条件下,气体的体积和物质的量成正比。物质的量越大,气体体积越大,物质的量越小,气体体积越小。15.意大利罗马大学的 FulvioCacace 等人获得了极具理论研究意义的 N4分子,N 4分子的结构- 8 -如图所示,下列说法正确的是 ( )A. N4属于一种新型的化合物B. N4的摩尔质量为 56C. N4在反应中可以体现氧化性或还原性D. 等质量
19、的 N4与 N2所含的原子个数比为 21【答案】C【解析】【详解】A.N 4是一种只由 N 元素组成的纯净物,是单质,故 A 错误;B.N4的摩尔质量为 56g/mol,故 B 错误;C.N4在反应中,N 的化合价为零价,既可以升高、也可以降低,所以 N4既可以表现氧化性也可以表现还原性,故 C 正确;D.N4与 N2两种物质,都只由 N 原子构成,等质量的 N4与 N2所含的原子个数相等,故 D 错误;所以本题答案为 C。16.下列电离方程式中正确的是( )A. H2SO4 H 2+SO 42- B. Ca(OH)2 Ca 2+(OH) 2-C. NaHCO3 Na +H +CO 32- D
20、. Al2(SO4)3 2Al 3+3SO 42-【答案】D【解析】【详解】A.H 2+应写成 2H+,正确的电离方程式为:H 2SO4 2H +SO 42-,所以 A 错误;B.(OH)2-应写成 2OH-,正确的电离方程式为:Ca(OH) 2 Ca 2+2OH -,所以 B 错误;C.HCO3-不能写成 H+CO 32-,正确的电离方程式为:NaHCO 3 Na +HCO 3-,所以 C 错误;D.Al2(SO4)3是强电解质电离方程式 :Al 2(SO4)3 2Al 3+3SO 42-,所以 D 正确;所以本题答案为 D。17.被称为万能还原剂的 NaBH4溶于水并和水反应:NaBH 4
21、 +2H2O = NaBO2 + 4H2下列为说法中正确的是(NaBH 4中 B 元素为3 价) ( )A. NaBH4既是氧化剂也是还原剂 B. NaBH 4是氧化剂,H 2O 是还原剂- 9 -C. 硼元素被氧化,氢元素被还原 D. 被氧化的元素与被还原的元素质量比为 1:1【答案】D【解析】【详解】A. 在 NaBH4中氢元素的化合价由-1 价升高至 0 价,所以 NaBH4是还原剂,故 A 错误;B、NaBH 4中氢元素的化合价升高,NaBH 4是还原剂;水中氢元素化合价降低,水是氧化剂,故B 错误;C、NaBH 4中氢元素的化合价升高,被氧化,硼元素化合价不变,故 C 错误;D、化合
22、价升高的元素是 NaBH4中的氢元素,被氧化,水中的氢元素被还原,被氧化的元素与被还原的元素质量比为 1:1,故 D 正确;所以本题答案为 D。【点睛】氧化还原反应中,化合价升高的元素所在的反应物是还原剂,该元素被氧化,化合价降低的元素是氧化剂,该元素被还原。18. 下列叙述正确的是( )A. 元素的单质一定由氧化或还原该元素的化合物制得B. 在化学反应中,得电子越多的氧化剂,其氧化性就越强C. 阳离子只能得到电子被还原,阴离子只能失去电子被氧化D. 含有最高价元素的化合物不一定具有很强的氧化性【答案】D【解析】试题分析:A大多数元素的单质由氧化或还原该元素的化合物制得,但不活泼金属元素的单质
23、可由自然界直接得到,故 A 错误;B氧化性的强弱与得电子的难易程度有关,则在化学反应中,得电子越多的氧化剂,其氧化性不一定强,故 B 错误;C处于中间价态的离子既能被氧化又能被还原,如 Fe2+、SO 32-等,故 C 错误;D一般含最高价元素的化合物具有很强的氧化性,如高锰酸钾、硝酸等,但二氧化碳不具有强氧化性,故 D 正确;故选 D。考点:考查了氧化还原反应的相关知识。19.营养学专家告诫大家:吃饭时不要同时大量食用海鲜(如虾、蟹、牡蛎等,其体内含有无毒的+5 价的砷(As)元素)和某些蔬菜水果(如西红柿、土豆等,其体内富含维生素 C) ,否则它们之间容易反应,生成剧毒的 As2O3。对于
24、产生剧毒的过程,下列叙述中,不正确的是( )- 10 -A. 维生素 C 能将+5 价砷氧化成 As2O3 B. 维生素 C 具有还原性C. 维生素 C 在反应中作还原剂 D. 含砷物质发生了还原反应【答案】A【解析】【分析】虾、蟹、牡蛎等,其体内含有无毒的+5 价的砷(As) ,当和含维生素 C 的蔬菜,共同食用时,它们之间容易反应,生成剧毒的含+3 价砷的物质(As 2O3) ,说明维生素 C 具有还原性,做反应中的还原剂。【详解】A.维生素 C 具有还原性,将+5 价砷还原成 As2O3, 故 A 错误;B. 维生素 C 将+5 价砷还原成+3 价砷,说明维生素 C 具有还原性,故 B.
25、正确;C.在反应中还原剂具有还原性,故 C 正确;D. 无毒的+5 价的砷(As)元素,由+5 价变成了+3 价,发生了还原反应,故 D 正确;所以本题答案为 A。【点睛】无毒的+5 价的砷(As)元素被维生素 C 还原为+3 价的砷,生成了有剧毒的 As2O3。20.设 NA 代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是 ( )A. 18gH2O 在标准状况下的体积是 22.4LB. 常温常压下 28g 以任意比组成的 CO 与 N2混合气体中含有 2NA 个原子C. 5.6g Fe 与足量盐酸反应,转移的电子数为 0.3NAD. 将 0.1mol 氯化钠溶于 1L 水中,所得溶液浓度为 0.
26、1molL-1【答案】B【解析】【详解】A.18gH 2O 的物质的量为 1mol,但在标准状况下,水是液态,所以其体积不是22.4L,故 A 错误;B.CO 与 N2摩尔质量均为 28g/mol,都是双原子分子,根据 n= 物质的量均为 1mol,所含的原子数为 2NA个原子,故 B 正确;C.根据 n= 计算 Fe 的物质的量,结合铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,5.6g Fe 与足量盐酸反应,转移的电子数为 0.2NA,,故 C 错误;D.将 0.1mol 氯化钠溶于 1L 水中得到溶液体积大于 1L,所得溶液浓度小于 0.1mol/l,故 D错误;- 11 -所以本题答案为 B。21.
27、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN 可通过反应Al2O3N 23C 2AlN3CO 合成。下列叙述正确的是( )A. 上述反应中,N 2是还原剂,Al 2O3是氧化剂B. 上述反应中,每生成 1molAlN 需转移 3mol 电子C. AlN 中氮元素的化合价为3D. CO 是还原产物【答案】B【解析】【详解】A.反应方程式可知,Al、O 的化合价反应前后没有变化,N 的化合价由“0”价变为“-3”价,而 C 的化合价由“0”价变为“+2”价,因此 N2是氧化剂,Al 2O3既不是氧化剂又不是还原剂,故 A 错误;B.N 的化合价由“0”价变为“-3”价,故每
28、生成 1molAlN 需转移 3mol 电子,故 B 正确;C.氮化铝中 Al 的化合价为“+3”价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为零计算,氮元素的化合价是“-3”价,故 C 错误;D.在反应过程中 C 由“0”价变为+2 价,所以 CO 是氧化产物,故 D 错误;所以本题答案为 B。【点睛】在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。22.300 mL Al2(SO4)3溶液中,含 Al3+为 1.62 g,将溶液取出 1/3 后又稀释到 300mL,此时溶液中 SO42-的物质的量浓度为 ( )A. 0.1 mol/L B. 0.4 mo
29、l/LC. 0.067 mol/L D. 0.3 mol/L【答案】A【解析】试题分析:300 mL Al2(SO4)3溶液中含有 n(Al3+)= =0.06mol, n(SO42-)=0.06 =0.09mol,将溶液取出 1/3,该溶液含 n(SO42-)=0.091/3=0.03mol,故 C(SO42-) - 12 -=0.03(30010 -3)=0.1 mol/L,正确。考点:考查物质的量浓度的计算23.标准状况下,V L HCl(气体)溶于 1000 g 水中,得到的盐酸密度为 g/cm 3,则该盐酸的物质的量浓度是( )A. V /22.4 mol/L B. 1000 V/(
30、22400+36.5V) mol/LC. V/(22400+36.5 V)mol/L D. V/22400 mol/L【答案】B【解析】【详解】标准状况下,V L HCl 气体的物质的量为 =mol,氯化氢的质量mol36.5g/mol= g,溶液质量为 1000g+ g,溶液的体积为(1000g+ g)/ g/cm 3= mL,则溶液的浓度为 mol / mL = mol/L,故选 B。24.已知常温下,在溶液中发生如下反应: 16H +10Z-+2XO4-2x 2+5Z2+8H2O 2A 2+B22A 3+2B- 2B -+Z2B 2+2Z- 由此推断,下列说法中错误的是( )A. 反应
31、Z2+2A2+2A 3+2Z-可进行 B. Z 元素在反应中被还原C. 还原性由强到弱的顺序是 X2+ 、Z - 、B -、 A 2+ D. 氧化性由强到弱的顺序是 XO4-、Z 2、B 2、A 3+【答案】C【解析】【详解】A.根据反应 2A2+B2=2A3+2B-,可得氧化性是 B2A 3+,2B-+Z 2=B2+2Z-,可得氧化性是 Z2B 2,所以有氧化性顺序是 Z2B 2A 3+,反应 Z2+2A2+=2A3+2Z-可以进行,故 A 正确;B. Z 元素在反应中,化合价由“0”价变为-1 价,化合价降低,被还原,所以 B 正确;C.反应16H +10Z-+2XO4-=2X2+5Z2+
32、8H2O 中,还原性 Z-X 2+;反应2A 2+B2=2A3+2B-中,还原性 A2+B -;反应2B -+Z2=B2+2Z-中,还原性 B-Z -,所以还原性由强到弱的顺序是 A2+B -Z -X 2+,故 C 错误;D.反应16H +10Z-+2XO4-2x 2+5Z2+8H2O 中,氧化性 XO4-Z 2;反应2A 2+B22A 3+2B-中,氧化性 B2A 3+;反应2B -+Z2B 2+2Z-中,氧化性 Z2B 2,所以氧化性由强到弱的顺序为:XO4-Z 2B 2A 3+,故 D 正确;- 13 -所以本题答案为 C。【点睛】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还
33、原剂的还原性强于还原产物的还原性。25.在体积相同的两个密闭容器中分别充满 C2H4和 C3H6气体,当这两个密闭容器中温度和气体密度相等时,下列说法正确的是A. 两种气体的分子数相等 B. C H 比 C H 的质量小C. 两种气体的压强相等 D. 两种气体的原子数相等【答案】D【解析】【分析】当这两个容器内温度和气体密度相等,体积相同,由 可以知道,质量相同。【详解】A.两者质量相等,但摩尔质量不同(M)不同,则其物质的量不同、分子数不相等,故A 错误;B.两者密度相等、体积相同,由 可以知道质量相同,故 B 错误;C.两者质量相等,但摩尔质量不同(M)不同、则其物质的量不同、压强不等,;
34、故 C 错误;D.两者质量相同,最简式均为 CH2,则 CH2的物质的量相同,原子的物质的量为 CH2的物质的量的 3 倍,所以原子数目相同,故 D 正确;所以答案为 D。二、非选择题(本题包括 4 小题,共 50 分)26.(1)下列物质中NaCl 晶体 液态 S03 醋酸 汞 BaS0 4固体 酒精 熔化的 KN03 属于电解质的是(填序号)_(2)质量为 3.9 g 的 Na2X 中含有 Na 的物质的量为 0.1mol,则 Na2X 的摩尔质量为_, (3)某气体对氧气的相对密度为 2,则此气体的相对分子质量为_(4)3.0110 22个 S2-的物质的量为_,质量为_,含有质子的物质
35、的量为_,含有电子的物质的量为_。(5)某地酸雨经检验,除含氢离子外,还有如下离子:c(Na +)=1.4103 molL1 ,c(Cl ) =3.5103 molL1 ,c(NH ) =2.3103 molL1 , c(SO ) =1.5103 molL1 。则该溶液中氢离子的浓度为_ molL 1 。【答案】 (1). (2). 78g/mol (3). 64 (4). 0.05mol (5).- 14 -1.6g (6). 0.8mol (7). 0.9mol (8). 2.8 103【解析】【分析】用电解质的概念去判断是否为电解质;依据质量和物质的量关系式,及阿伏加德罗定律推论去求摩尔
36、质量和相对分子量,用溶液中离子电荷守恒,计算离子浓度。【详解】 (1).电解质是在溶液里或熔融状态下,可以导电的化合物。所以 是电解质。(2).n(Na 2X)= n(Na )=0.05mol,所以 M(Na 2X)= =78g/mol。(3).因为在相同的条件下,气体的密度之比等于相对分子量之比,所以此气体的相对分子质量为 M=32 2=64。(4).依据 n=N/NA,求物质的量,n=m/M,求质量,硫原子质子数是 16,S 2-的电子数是 18;所以 3.011022个 S2-的物质的量为 0.05mol,质量为 1.6g,含有质子的物质的量为0.8mol,含有电子的物质的量为 0.9m
37、ol。(5).因为溶液中阴、阳离子所带电荷是守恒的,所以有 c(Na+)+c(NH)+c(H+)= c(Cl )+2c(SO ),解得 c(H+)=2.8 103 molL1 。27.用碳酸钠晶体(Na 2CO310H2O)配制 0.2 molL1 的 Na2CO3溶液 480 mL。(1)本实验用到的仪器除托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要_,应称取 Na2CO310H2O 晶体的质量为_克。(2)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有_。A配制一定体积准确浓度的标准溶液 B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D用来加热溶解固体溶质 (3)配制 0.2 molL1 的 Na2CO
38、3溶液 480 mL 的主要步骤有:溶解 计算 转移洗涤 定容摇匀 称量;正确的操作顺序是:_。 (填序号)(4)根据下列操作对所配溶液浓度偏高的有(填序号)_。碳酸钠晶体失去了部分结晶水 用“左码右物”的称量方法称量晶体 碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠 定容时俯视容量瓶未经干燥就使用 定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水到刻度线【答案】 (1). 500 mL 容量瓶 (2). 28.6 (3). BCD (4). (5).- 15 -【解析】【分析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤选择使用的仪器;根据 n=cV 和 m=nM 来计算;(2)容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准
39、溶液的定容仪器;(3)根据操作过程是计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等步骤来排序;(4)根据 c= ,通过判断不当操作对溶质的物质的量 n 和溶液体积 V 的影响来分析误差。【详解】 (1).配制溶液的操作步骤:首先计算出需要的药品的质量,然后用托盘天平称量,后放入烧杯中溶解,同时用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃杯引流移液至 500ml容量瓶,然后洗涤烧杯和玻璃棒 2 至 3 次,将洗涤液也注入容量瓶,然后向容量瓶中注水,至液面离刻度线 1 至 2cm 时,改用胶头滴管逐滴加入,至凹液面与刻度线相切,然后摇匀、装瓶,用到的仪器有:托盘天平、烧杯、玻璃棒、 容量瓶、胶头滴管
40、,根据题目提供的仪器可以知道,还需要的仪器有 500mL 容量瓶;根据 n=cV 可以知道需要的 Na2CO3的物质的量n=0.5L0.2mol/l=0.1mol,即需要的 Na2CO310H2O 晶体也为 ,质量 m=nM=0.1mol/mol=28.6g,因此,本题正确答案是 :500m 容量瓶;28.6g。(2).容量瓶作为精密仪器,不可用于储存和溶解固体,不能用于稀释浓溶液,也不能测量除其规格以外容积的液体体积,所以本题答案为 BCD;(3).操作过程是:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,故正确的操作顺序是:(2)(5)(1)(3)(4),因此,本题正确答案是:(2)(5
41、)(1)(3)(4);(4). Na 2CO310H2O 晶体失去了部分结晶水后, Na 2CO3的质量分数增大,故物质的量增大,所配溶液的浓度偏高;用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码),会导致所称量的固体的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低;碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠,会导致碳酸钠的物质的量偏小,故所配溶液的浓度偏低;定容时俯视,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对浓度无影响;定容摇匀后,发现液面低于刻度线是正常的,再加水至刻度线会导致浓度偏低;- 16 -故所配溶液浓度偏高的有:(1)(4);因此,本题正确答案是
42、:(1)(4)。【点睛】实验中选择容量瓶时,要注意实验室有的容量瓶规格;实验误差分析时,利用 c= ,看具体操作造成的 n、V 的变化,由此判断误差。28.(1)下列微粒中,只有氧化性的是_ (用字母填写,下同) ,既有氧化性又有还原性的是_。A. Cl2 B. S2 C. H+ D. Na E. FeCl2(2)在 4HCl(浓)+MnO 2 MnCl2+Cl2+2H 2O 反应中氧化剂是_,氧化产物是_;被氧化与未被氧化的 HCl 的质量之比为_,若有 73gHCl 被氧化,转移电子的物质的量为_;。用单线桥法标出此反应电子转移方向和数目。4HCl(浓)+MnO 2 MnCl2+Cl2+2
43、H 2O_【答案】 (1). C (2). AE (3). MnO2 (4). Cl2 (5). 1:1 (6). 0.2mol (7). 【解析】【分析】当元素在化合物中处于最高化合价时,只有氧化性,处于最低化合价时,只有还原性,处于中加价态时,既有氧化性又有还原性;在 4HCl(浓)+ MnO2 MnCl2+Cl2+ 2H2O 反应中盐酸既表现了还原性又酸性,所以,要按实际参加氧化还原反应的 HCl 分析。【详解】 (1)氢元素的化合价有-1、0、+1,而 H+是+1 价,处于最高价,所以 H+只有氧化性,Cl2中 Cl 的化合价为 0 价、FeCl 2中的 Fe 为+2 价,均为中间价态
44、,所以既有氧化性又有还原性。故答案为 C;AE;(2)在 4HCl(浓) + MnO 2 MnCl2 + Cl2 + 2H 2O 反应中,Mn 由+4 价变成了+2 价,化合价降低,所以 MnO2是氧化剂,Cl 由-1 价变成了 0 价,化合价升高,所以 Cl2是氧化产物,故答案为 MnO2 ; Cl 2从方程式中可以看出,被氧化的 HCl 和未被氧化的 HCl,物质的量之比为 1:1,所以质量之比为 1:1;7.3g 的 HCl 为 0.2mol,设有 73gHCl 被氧化,转移电子的物质的量为 x,则有- 17 -2:2=0.2:x,x=0.2mol,故答案为 1:1;0.2mol。用单线
45、桥法标出此反应电子转移方向和数目, 。29.现有 12.8g CO 和 CO2的混合气体,在标准状况下其体积为 8.96 L。回答下列问题:(1)该混合气体的平均摩尔质量为_。(2)混合气体中碳原子的个数为_(用 NA表示阿伏加德罗常数的值)。(3)将混合气体依次通过如图所示装置,最后收集在气球中(实验在标准状况下测定)。气球中收集到的气体为_其体积为_L。被除去气体发生反应的离子方程式为_。【答案】 (1). 32g/mol (2). 0.4NA (3). CO (4). 6.72L (5). CO2+2OH-=CO32-+H2O【解析】【分析】(1)用 M= ,求 M;(2)每摩尔 和 C
46、O2均含有 碳原子,故每摩尔混合气体也含有 碳原子;(3)CO 不与 NaOH 反应,故气球中收集的气体为 CO,【详解】 (1)该混合气体的物质的量为 n= =0.4mol,混合气体的平均摩尔质量为: M= =32g/mol;(2)每摩尔 和 CO2均含有 碳原子,所以混合气体中碳原子的物质的量和混合气体的物质的量相等,谈的物质的量为:0.4mol,故碳原子的个数为:. 0.4N A;(3)混合气体中 CO2和氢氧化钠反应,而 CO 不能反应,设混合气体中一氧化碳物质的量为- 18 -x,二氧化碳物质的量为 y,则 28x+44y=12.8,且 x+y=0.4,解得 x=0.3mol,故 V(CO)=0.3mol=6.72L,即气体的体积为 6.72L;被除去气体发生反应的离子方程式为:CO 2+2OH-=CO32-+H2O。
