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文档简介
1、2023学年高一上册化学期中模拟测试卷考试注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、当O2、SO2、SO3的质量比为245时,它们的物质的量之比为( )A2:4:5B1:2:3C1:1:1D2:2:32、下列液体中,出现丁达尔效应的分散系是( ) 早晨树林里的雾 牛奶 豆浆 H2SO4溶液
2、硫酸铜溶液ABCD全部3、如果M、SO42、Mg2和Na四种离子以物质的量之比为2412共同存在于同一种溶液中,那么M可能是ABa2+BCO32CCu2+DCl4、下列物质中属于电解质的是( )ANaOH溶液BK2SO4CCO2DCu5、向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种,经过振荡,现象如下图所示,则甲、乙、丙中注入的液体分别是( )ABCD6、下列叙述中,正确的是AH2SO4的摩尔质量是98B等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同C等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为11D将98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 mol/L7、下
3、列实验仪器不宜直接用来加热的是( )A试管B坩埚C蒸发皿D烧杯8、物质的量浓度相等的NaCl、FeCl2、FeCl3三种溶液分别与等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应,则NaCl、FeCl2 、FeCl3三种溶液的体积之比是A1:2:3B3:2:1C6::3:2D1:1:19、相同条件下,两个容积相同的贮气瓶,一个装O2气体,另一个装O3气体,两瓶气体具有相同的A质量 B密度 C分子数 D原子数10、要除去NaCl溶液中混有的MgCl2应选用的试剂和操作方法是()A加入适量Na2SO4溶液后过滤B加入适量NaOH溶液后过滤C加入过量NaOH溶液后蒸发D加入过量Na2CO3溶液后过滤11、
4、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D胆矾食盐水氯化铜碳酸钠AABBCCDD12、Na2CO3和NaHCO3可用作食用碱。下列用来解释事实的方程式中,不合理的是ANa2CO3与食醋混用产生CO2气体:+2H+=CO2+H2OBNa2CO3可用NaOH溶液吸收CO2制备:2OH-+CO2=+H2OCNaHCO3可用治疗胃酸过多:+H+=CO2+H2ODNaHCO3可作发酵粉:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O13、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是AHNO3BCl2C
5、NH4NO3DSO214、在相同状况下,一个空瓶若装满O2称其质量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52 g,则A的相对分子质量是A16 B32 C96 D6415、用可溶性钡盐检验 SO离子的存在时,先在待测溶液中加入盐酸,其作用是( )A形成较多的白色沉淀B形成的沉淀纯度更高C排除 SO以外的其它阴离子及 Ag+的干扰D排除 Ba2+以外的其它阳离子的干扰16、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列叙述中正确的是( )标准状况下,11.2L H2O中含分子数为0.5NA;1.06gNa2CO3中含有Na+的数目为0.02NA;23gNO2和N2O4的混合气体中所含
6、的O原子数为NA;0.5molL-的MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NA;常温常压下, NA个CO2分子占有的体积为22.4L.ABCD17、下列叙述正确的是A1 mol H2O的质量为18 g/molBCH4的摩尔质量为16 gC3.011023个SO2分子的质量为32gD标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 L18、下列化合物的电子式书写正确的是( )ABCD19、同温同压下,下列4种气体密度最小的是( )ACH4BO2CCO2DSO220、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A水和CCl4 B碘和酒精 C酒精和水 D硝酸钾和氯化钾溶液21、下列说法不正确的是A氧化还原反
7、应的特征是有元素化合价升降B氧化还原反应的本质是有电子转移C反应物所含元素的化合价升高,则发生了还原反应D氧化反应和还原反应一定同时发生22、由两份质量分数分别为1和2的H2SO4溶液,其物质的量浓度分别为c1和c2,且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水,下列判断正确的是( )A2122B122C1221D1=22二、非选择题(共84分)23、(14分).有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴
8、入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时
9、使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯24、(12分)某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、SO42、Cl、NO3中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_mol/L、c(Fe3+)为_mol
10、/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)25、(12分)某同学用KMnO4与浓盐酸反应制备纯净的Cl2的装置如图所示。回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式为16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2+5Cl2+8H2O,中应为_(填化学式),分液漏斗上方回形玻璃管的作用是_。(2)装置C的作用是_,装置D中的现象为_时证明E中收集的气体不含水蒸气。(3)E装置中导管_(填“x或“y)应伸至靠近集气瓶底部。(4)制取氯水时将装置B连接装置G即可(如图),装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是_,氯水中存在多种微粒,使品红褪色的微粒、使紫色石蕊溶液变红
11、的微粒、与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是_(填字母)。aCl2、H+、Cl- bHClO、H+、Cl- cHClO、Cl2、HCl(5)有同学认为用装置I可以代替装置F,你认为是否可以?_。若可以,此空不填;若不可以,简述理由:_。26、(10分)现欲用98%的浓硫酸(密度为1.84 gcm3)配制浓度为1 molL1的稀硫酸480 mL。(1)从下列用品中选出实验所需要的仪器_(填序号)。A1000 mL烧杯 B100 mL烧杯 C10 mL量筒 D50 mL量筒 E500 mL容量瓶 F1000 mL容量瓶 G广口瓶 H托盘天平 (2)除选用上述仪器外,还缺少的必要仪器或用品是
12、_。(3)需用量筒量取浓硫酸的体积为_mL。(保留3位有效数字)(4)配制时,一般可分为以下几个步骤,请在下列横线填写所缺步骤的名称:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、_、摇匀。(5)下列情况中,会使所配溶液的浓度偏低的是_(填序号,下同),无影响的是_。A将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,未用水洗涤量筒B稀释浓硫酸后立即转入容量瓶 C定容时加水不慎超过刻度线D定容时仰视刻度线E容量瓶未经干燥就使用27、(12分)用 CuSO45H2O晶体,配制0.2 mol/L的CuSO4溶液480 mL。(1)实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少_。(2)容量瓶使用前应_。(3)应用托盘天平
13、称取CuSO45H2O晶体的质量为_g。(4)配制溶液时有以下几个操作:溶解、摇匀、洗涤并转移、冷却、称量、转移溶液、定容、装瓶贴标签,则正确的操作顺序是_(填序号)。(5)下列操作对所配溶液的浓度偏高的有_(填序号)硫酸铜晶体失去了部分结晶水用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈容量瓶未经干燥就使用转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面定容时俯视刻线摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理28、(14分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:_;_ 。(2)若利用装置I制取
14、蒸馏水,将仪器补充完整后进行实验,冷却水从_口进。(填g或f) (3)现需配制250 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,其中装置II是某同学配制此溶液时转移操作的示意图,图中有两处错误,一处是未用玻璃棒引流,另一处是_ 。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列情况对所配制的NaCl溶液的浓度偏低有_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒 B容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 C定容时俯视刻度线 D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。29、(10分)W、X、Y、Z为118号元素内除稀有气体外的4种元素,它们的原子序数依次增大,其中只有Y为金属元素。Y和W的最外层电子数相等。Y
15、、Z两元素原子的质子数之和为W、X两元素质子数之和的3倍。(1)写出元素符号:W为_,X为_,Y为_,Z为_。(2)X的原子结构示意图为_,Y_(填“得到”或“失去”)电子时,形成的离子结构示意图为_;Z得到电子,形成的阴离子的电子式为_.(3)由X、Y、Z形成的一种化合物的电离方程式_.2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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【答案解析】根据n=求解物质的量,可以假设三者的质量分别为2g,4g,5g,所以根据公式可以计算其物质的量分别为,三者化简后均为,即物质的量相等,C项符合题意;本题答案选C。2、A【答案解析】胶体能
16、产生丁达尔效应。【题目详解】早晨树林里的雾、牛奶、豆浆都是胶体能产生丁达尔效应,H2SO4溶液、硫酸铜溶液都是溶液,不能产生丁达尔效应,所以出现丁达尔效应的分散系是。答案选A。3、C【答案解析】根据离子的物质的量之比,利用电荷守恒确定离子,再结合离子之间不反应,能大量共存来解答。【题目详解】M、SO42、Mg2和Na四种离子以物质的量之比为2412共同存在于同一种溶液中,由电荷守恒可以知道,12+2142,则M为阳离子,设电荷数为x,则12+21+2x =42,计算得出x=2,又选项中SO42-能和Ba2+发生反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,所以C选项是正确的。4、B【答案解析】在水溶液或熔融状
17、态下能够导电的化合物称为电解质,电解质导电的本质是自身能够电离。A.NaOH溶液尽管能导电,但它是混合物,NaOH溶液不属于电解质;A项错误;B.K2SO4溶液能导电,是因为K2SO4=2K+SO42-,所以K2SO4是电解质,B项正确;C.CO2水溶液能够导电,是因为CO2+H2OH2CO3,H2CO3属于电解质H2CO3H+HCO3-,H2CO3发生电离而使溶液导电,实验已证实液态的CO2不导电,所以CO2不属于电解质,C项错误;D.Cu是单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,D项错误;答案选B。5、C【答案解析】Cl2是一种黄绿色气体,通常情况下1体积水大约能溶解2体积的Cl2,溶于水的
18、Cl2部分与水反应,Cl2易与NaOH反应,由此分析。【题目详解】在盛有Cl2的集气瓶中加AgNO3溶液时,先后发生两个反应:Cl2+H2OHCl+HClO,AgNO3+HCl=AgCl+HNO3,随着AgCl沉淀的生成,溶液中HCl的浓度逐渐减小,使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正反应方向移动,最终使集气瓶中的Cl2全部反应,根据现象可知集气瓶乙中加入了AgNO3溶液;在盛有Cl2的集气瓶中加入NaOH溶液时,Cl2易与NaOH溶液反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl2全部被NaOH溶液吸收,生成无色的物质,根据现象可知集气瓶甲中加入了NaOH溶液;在盛有Cl2
19、的集气瓶中加水时,通常状况下Cl2在水中溶解度不大,所以液面上方的空气中仍有部分Cl2,液面上方呈浅黄绿色;而溶于水的Cl2只能部分与水反应:Cl2+H2OHCl+HClO,所以水溶液中有未参加反应的Cl2,故水溶液也呈浅黄绿色,根据现象可知集气瓶丙中加入了水;答案选C。6、B【答案解析】A、摩尔质量的单位是g/mol,H2SO4的摩尔质量应该是98g/mol,A错误;B、氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,即等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同,B正确;C、等物质的量的CO与CO2中所含碳原子数之比为1:1,而等质量的CO与CO2的物质的量不相等,所含碳原子数之比不等于1:1,C错误;D、
20、将98gH2SO4溶解于水中配制成500mL溶液,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/L,将98g H2SO4溶解于500mL水中,溶液体积不是500mL,其浓度不是2mol/L,D错误;答案选B。7、D【答案解析】试管、坩埚、蒸发皿均可以直接加热,但是烧杯需隔石棉网加热,D项符合题意;本题答案选D。8、C【答案解析】假设硝酸银的物质的量浓度为cmol/L,与三种盐发生反应方程式是:Ag+Cl-=AgCl,消耗的Cl-的物质的量相等,然后根据电解质中含有的Cl-的浓度与电解质的浓度的关系,利用n=cV计算。【题目详解】假设AgNO3溶液的物质的量浓度为cmol/L,其体积是1L,则n(Ag
21、+)=cmol/L1L=cmol;根据Ag+Cl-=AgCl可知需消耗Cl-的物质的量也相等,n(Cl-)= cmol。假设NaCl、FeCl2、FeCl3溶液的浓度为xmol/L,溶液体积分别为V1,V2、V3,则xV1=2xV2=3xV3=c,则V1=L,V2=L,V3=L,所以V1:V2:V3=,所以合理选项是C。【答案点睛】本题考查物质的量在离子反应的计算的应用的知识。掌握离子浓度与电解质浓度的关系、物质的量与物质浓度关系是本题解答的根本,清楚发生的离子反应是解题关键,注意利用假设法进行的计算,计算结果与假设的未知数大小无关。9、C【答案解析】在同温同压下,相同体积的任何气体含有相同数
22、目的分子。在相同条件下,两个容积相同的贮气瓶中的氧气和臭氧的物质的量相等,则两瓶中气体的分子数也相同。故选C。10、B【答案解析】除去氯化钠溶液中混有少量的氯化镁,实质上就是除镁离子,除镁离子可用氢氧根离子结合成沉淀,因为加入试剂时易产生新杂质,因此在选择试剂时,应考虑到不能引入新的杂质。【题目详解】A、加入适量Na2SO4会引入硫酸根离子,且它和镁离子不反应,不能除去,故A错误;B、加入适量NaOH后,生成氯化钠和氢氧化镁沉淀,过滤可以得到滤液氯化钠,故B正确;C、加入过量NaOH后,生成氯化钠和氢氧化镁沉淀,但会引入杂质离子氢氧根离子,故C错误;D、加入过量Na2CO3后会引入杂质离子碳酸
23、根离子,故D错误;答案选B。【答案点睛】除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。11、B【答案解析】A、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,冰水混合物为纯净物,故A错误;B、蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液为混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故B正确;C、铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,碳酸钙是电解质,故C错误;D、碳酸钠是电解质,故D错误;综上所述,本题应选B。【答案点睛】纯净物:有一种物质组成。混合物:由两种或两种以上的物质组成。电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不导电的化
24、合物。需要注意单质既不是电解质也不是非电解质。12、A【答案解析】ANa2CO3与食醋混用,产生CO2气体:+2CH3COOHCO2+H2O+2CH3COO-,故A选;B二氧化碳为酸性氧化物,二氧化碳与过量氢氧化钠反应生成碳酸钠,离子方程式:2OH-+CO2CO32-+H2O,故B不选;CNaHCO3可用治疗胃酸过多,碳酸氢钠与强酸反应,离子方程式+H+=CO2+H2O,故C不选;D碳酸氢钠不稳定,受热分解生成碳酸钠和水、二氧化碳:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,所以可以做发酵粉,故D不选;故选:A。13、D【答案解析】在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质,
25、溶液能导电说明溶液中含有自由移动的离子。【题目详解】A、硝酸是电解质,A错误;B、氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质,B错误;C、硝酸铵是电解质,C错误;D、二氧化硫和水反应生成亚硫酸,亚硫酸能电离出阴阳离子而使其溶液导电,亚硫酸是电解质,但二氧化硫不能自身电离出离子,属于非电解质,D正确,答案选D。14、D【答案解析】设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,因此,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则有36g-x32g/mol=42g-x44g/mol,解得x=20g;因此36g-20g32g/mol=52g-20gy,解得y=64g/mol,摩尔质量与相对分子质量
26、数值相等,所以气体A的相对分子质量为64,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。15、C【答案解析】根据题中检验 SO离子的存在可知,本题考查检验 SO离子时的干扰离子的排除,运用在检验是否含有硫酸根离子时,如果对溶液成分没有限制,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、银离子等的干扰分析。【题目详解】A.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的多少没关系,故A错误;B.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的纯度没关系,故B错误;C.加盐酸时,如果有白色沉淀出现,则可以排除银离子、碳酸根离子等阴离子的干扰,故C正确;D.和盐酸反应生成沉淀的阳离子只有银离子,所以不需排除Ba2+以外的其它阳
27、离子干扰,故D错误;答案选C。16、D【答案解析】标准状况下水为液体;求出1.06 gNa2CO3的物质的量,然后根据碳酸钠中含2个钠离子来分析;NO2和N2O4的最简式均为NO2;溶液体积不明确;常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。【题目详解】标准状况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故错误;1.06 gNa2CO3的物质的量为0.01mol,而碳酸钠中含2个钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02NA个钠离子,故正确;NO2和N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,故含NA个氧原子,故正确;溶液体积不明确,故溶液中氯
28、离子的个数无法计算,故错误;常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳分子的体积大于22.4L,故错误。故答案选:D。【答案点睛】不同物质最简式相同时可以用最简式进行物质的量相关计算。17、C【答案解析】A1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;BCH4的摩尔质量为16 g/mol,故B错误;C3.011023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D标准状况下,1 mol任何气体的体积都约为22.4 L,故D错误;故选C。18、D【答案解析】A. 氯化钙为离子化合物,电子式为电子式为,A项错误;B. 硫化钠为离子化合物,由钠离子与硫离子构成,
29、电子式为,B项错误;C. MgO为离子化合物,电子式为,C项错误;D. KF为离子化合物,由钾离子和F-构成,阴离子用中括号,F周围有8个电子,电子式为,D项正确;答案选D。19、A【答案解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=知,气体的摩尔质量越大,其密度越大,据此分析解答。【题目详解】二氧化硫的摩尔质量是64g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol、甲烷的摩尔质量是16g/mol,同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=知,气体的摩尔质量越小,其密度越小,与气体的分子数无关,摩尔质量最小的是甲烷,则其密度最小的是甲烷。答案选A。【答案点睛】本题考查了阿伏
30、加德罗定律及其推论,明确密度与摩尔质量的关系是解本题关键,相同条件下,气体密度只与摩尔质量有关,与其质量、分子数、体积都无关。20、A【答案解析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,分析选项中物质的溶解性即可。【题目详解】A水和CCl4不互溶,水在上层,CCl4在下层,所以能用分液漏斗分离,选项A正确;B碘和酒精互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C酒精和水能互溶,不能用分液漏斗分离,选项C错误; D硝酸钾和氯化钾溶液互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。【答案点睛】本题考查物质的分离,题目难度不大,本题注意把握常见混合物的分离原理、方法以及操作的考试注意事项等。21
31、、C【答案解析】A. 氧化还原反应表现的特征是元素化合发生改变,与题意不符,A错误;B. 氧化还原反应中化合价升降的本质是有电子转移,与题意不符,B错误;C. 反应物所含元素失电子,化合价升高,被氧化,则发生了氧化反应,符合题意,C正确;D. 氧化还原反应中,得失电子守恒,则氧化反应和还原反应一定同时发生,与题意不符,D错误;答案为C。22、A【答案解析】假设浓度为c1的硫酸密度为a,浓度为c2的硫酸密度为b,根据c=可知,硫酸溶液的质量分数1=,硫酸溶液的质量分数2=,则12=,硫酸的浓度越大,密度越大,由于c1=2c2,则12,ab,故12,即2122,故选A。【答案点睛】解答本题的关键是
32、要注意理解“硫酸的密度大于水”,则有“硫酸溶液的浓度越大,密度越大”。二、非选择题(共84分)23、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【答案解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉
33、淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.
34、5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,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;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,
35、故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。24、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【答案解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中
36、加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3,含有SO42就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【题目详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl。(2) n(NO)=0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/
37、L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005m
38、ol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【答案点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。25、MnCl2 维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下 干燥氯气 白色的无水硫酸铜不变蓝 y 增大气体与溶液的接触面积,使其他充分吸收 b 不能 不能阻止空气中的水蒸气进入E装置 【答案解析】KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化锰、Cl2和水,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管
39、的作用是维持蒸馏烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,浓盐酸顺利滴下,通过饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B中的装置起到缓冲的作用,再经过无水氯化钙的干燥,通过无水硫酸铜检验水是否吸收干净,E装置用于吸收氯气,根据氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,由此分析。【题目详解】(1)根据质量守恒可知,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下;(2)装置C中盛有氯化钙,有吸水性,可用于干燥氯气,无水硫酸铜为白色,遇水形成
40、胆矾,为蓝色,故装置D中白色的无水硫酸铜不变蓝时证明E中收集的气体不含水蒸气;(3)氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,E装置中导管y应伸至靠近集气瓶底部;(4)氯气易溶于水,装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是增大氯气与水反应的接触面积,使气体分吸收,氯水中存在 HClO、H+、Cl-、H2O、Cl2、ClO-、OH-,其中使品红褪色的微粒是 HClO,使紫色石蕊溶液变红的微粒是酸,即H+,与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是Cl-,答案选b;(5)装置I不能代替装置F,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,装置I只能起到尾气吸收和防止倒吸,不能防止空气中的水蒸
41、气进入E装置。26、BDE 玻璃棒 胶头滴管 27.2 定容 CD 【答案解析】(1)配制480mL 1mol/L的稀硫酸的步骤有:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,使用的仪器有:50mL量筒、100mL烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以选项中使用到的仪器有:D 50mL量筒、B 100mL烧杯、E 500mL容量瓶,故答案为BDE;(2)根据(1)可知,配制480mL 1mol/L的稀硫酸,还缺少的仪器为:玻璃棒、胶头滴管,故答案为玻璃棒、胶头滴管;(3)配制480mL溶液,应该选用500mL容量瓶,98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)的物质的量浓度为:mo
42、l/L =18.4mol/L,配制500mL 1mol/L的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.0272L=27.2mL,故答案为27.2;(4)根据(1)的分析,配制稀硫酸的步骤有:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀等,故答案为定容;(5)A将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,用水洗涤量筒,将洗液也转入在烧杯中,量筒不能洗涤,否则配制的溶液中溶质的物质的量偏大,根据c=可得,配制的溶液浓度偏高,故A正确;B稀释浓硫酸后立即转入容量瓶,热的溶液体积偏大,冷却后溶液的体积偏小,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏高,故B错误;C定容时加水不慎超过刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可
43、得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故C正确;D定容时仰视刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故D正确;故选CD。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。根据c=可得,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。27、(1)容量瓶(500ml)、胶头滴管(2分)(2)查漏(1分)(3)25.0(2分)(4)(2分)(5)(2分)【答案解析】试题分析:(1) 没有480mL的容量瓶,因此应该配制500mL,则实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少容量瓶(500ml)、胶头滴管。(2)容量瓶使用前应查漏。(3)应用托盘天平称取CuSO45H2O晶体的质量为0.5L0.2mol/L250g/mol25.0g。(4)配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等,所以正确的操作顺序
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