2022-2023学年河南省南阳市南阳一中化学高一上期中学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配制溶液浓度偏高的原因可能是()A.所用NaOH已潮解B.定容时,俯视刻度线C.用带游码的托盘天平称量NaOH固体质量时,误将砝码放在左盘,被称量物放在右盘D.托盘天平的左右托盘上各放一张纸,调整天平至平衡后,将NaOH固体放在纸上称量2、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是A.S B.FeCl2 C.FeCl3 D.HCl3、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为()A.甲<乙<丙<丁 B.丁<甲<乙=丙 C.甲=丁<乙=丙 D.丁<甲<乙<丙4、根据以下几个反应:①Cl2+2KI===2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2④I2+SO2+2H2O===H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是A.Cl2>I2>Fe3+>SO2B.Cl2>Fe3+>I2>SO2C.Cl2>Fe3+>SO2>I2D.Fe3+>I2>Cl2>SO25、下列叙述中正确的是A.2mol水的摩尔质量为36g/molB.摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量C.阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1D.1mol·L-1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为2NA6、下列物质里含氢原子数最多的是()A.1molH2 B.0.5molNH3C.6.02×1023个的CH4分子 D.0.3molH3PO47、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A.存在3种离子 B.Cl-一定存在,且c(Cl-)=0.2mol/LC.SO42-、NH4+、Fe3+一定存在,Cl-不存在 D.CO32-可能存在8、实验中需2mol·L-1的碳酸钠溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格是A.1000mL B.950mL C.900mL D.500mL9、分类是化学学习和研究的常用方法。下列分类依据和结论都正确的是A.H2O、CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,都是氧化物B.溶液、胶体、浊液均为分散系,都属于混合物C.Al、Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物D.H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,都属于离子化合物10、下列电离方程式中书写正确的是()A.NaHSO4Na++H++SO42﹣ B.NaHCO3Na++H++CO32﹣C.HClO=H++ClO﹣ D.MgCl2═Mg2++2Cl﹣11、下列哪种溶液中氯离子的物质的量浓度与50mL0.5mol/L的氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度相同A.30mL0.5mol/L的氯化镁溶液 B.90mL0.075mol/L的氯化钙溶液C.20mL0.1mol/L的氯化钾溶液 D.60mL1.5mol/L的氯化钠溶液12、在光照下,将等物质的量的CH4和Cl2充分反应,得到产物的物质的量最多的是A.CH3Cl B.CH2Cl2 C.CCl4 D.HCl13、一般情况下,下列物质间的转化,不可能由一步实现的是()A.CuO→Cu(OH)2 B.Fe→FeCl2 C.NaCl→NaNO3 D.SO2→Na2SO314、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡,正确的叙述是()A.最后溶液变红色 B.溶液先变红色最后褪色C.溶液仍为紫色 D.氯水中含有HCl、Cl2、HClO、H2O四种分子15、已知在盐酸中易被还原成,且、、、的氧化性依次减弱。下列叙述正确的是()A.将通入溶液中,可发生反应B.每1个在盐酸中被氧化为时转移2个电子C.溶液能将KI溶液中的氧化D.具有较强的氧化性,可以将氧化为16、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.蔗糖二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.18、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;19、海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海洋植物中提取碘的流程如图:某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如图所示的实验。已知流程②中发生反应的化学方程式为Cl2+2KI=2KCl+I2。回答下列问题:(1)写出提取过程①③中实验操作的名称:①____,③____。(2)四氯化碳是____色、密度比水____的液体。F中下层液体的颜色为____色,上层液体中溶质的主要成分为____。(3)从F中得到固态碘还需进行的操作是____。(4)在灼烧过程中,将使用到的实验仪器(除泥三角外)有____(填序号)。A.试管B.瓷坩埚C.坩埚钳D.蒸发皿E.酒精灯20、某研究性学习小组欲测定室温下(25℃、101kPa)的气体摩尔体积,请回答以下问题。该小组设计的简易实验装置如图所示:该实验的主要操作步骤如下:①用已知浓度的浓盐酸配制100mL1.0mol/L的盐酸溶液,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、______;②用10mL量筒量取8.0mL1.0mol/L的盐酸溶液加入锥形瓶中;③准确称取ag已除去表面氧化膜的镁条,并系于铜丝末端,为使HCl全部参加反应,a的数值至少为______;④往广口瓶中装入足量水,按上图连接好装置,检查装置的气密性;⑤反应结束后待体系温度恢复到室温,忽略导管中的水,读出量筒中水的体积为VmL。请回答下列问题。(1)步骤①中,配制100mL1.0mol/L的盐酸溶液时,下列哪些操作会使配制浓度偏低_____(填写字母)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度B.容量瓶未干燥即用来配制溶液C.未洗涤烧杯和玻璃棒D.定容完成后,将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线(2)请填写操作步骤中的空格:步骤①__________步骤③__________(3)实验步骤⑤中应选用________的量筒(填字母).A.100mLB.200mLC.500mL(4)读数时需要注意(至少写两点)____________(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm=____L/mol。(用含V的式子表示)21、请填写一下空白:(1)有以下物质:①晶体

③液态硫酸④铁

⑤固体

⑥饱和溶液

⑦酒精()⑧熔融的,其中能导电的是__________,属于电解质的是__________,属于非电解质的是__________。(2)化学反应(浓)(未配平)中:氧化产物是:__________,还原产物是:__________。(3)请写出醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式__________。(4)盐酸可以除铁锈,请写出发生反应的离子方程式:__________。(5)工业上常用在酸性条件下氧化污水中的,请写出离子方程式:__________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

分析溶液配制过程中所产生的误差时,可采用以下公式进行分析c==。【详解】A.所用NaOH已潮解,m偏小,则c偏低,A不合题意;B.定容时,俯视刻度线,V偏小,则c偏大,B符合题意;C.采用左码右物法称量物品,药品质量m可能偏小,则c可能偏低,C不合题意;D.NaOH固体放在纸上,称量过程中潮解,m偏小,则c偏低,D不合题意;故选B。2、C【解析】

根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。【详解】H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2S→S为氧化反应;氧化还原反应中氧化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S↓+2FeCl2+2HCl,答案选C。3、B【解析】

钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H2O=NaOH+H2↑,溶液增加的质量=m(Na)−m(H2)=2.3g−0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol×62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2↑,溶液增加的质量=m(Na2O2)−m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol×40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠<氢氧化钠<氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、4g/100g+4g×100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁<甲<乙=丙,答案选B。4、B【解析】试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,①Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2>I2,②2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2>Fe3+,③2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+>I2,④I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2>SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2>Fe3+>I2>SO2,所以本题的答案为B。考点:氧化还原反应点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。5、C【解析】

A.2

mol水的摩尔质量与1

mol水的摩尔质量相等,都是18g/mol,故A错误;B.物质的量是用来衡量微观粒子多少的物理量,摩尔是其单位,故B错误;C、1mol物质中含有的微粒个数为阿伏伽德罗常数,故阿伏伽德罗常数为6.02×1023mol-1,故C正确;D、溶液体积不明确,故溶液中的钠离子的个数无法计算,故D错误;故选C。6、C【解析】

根据n=结合物质的分子构成计算。【详解】由n=可知,氢原子的物质的量越多,原子个数越多,A.1molH2含有2molH;B.0.5molNH3含有1.5molH;C.6.02×1023个的CH4的物质的量为1mol,含有4molH;D.0.3molH3PO4含有0.9mol,则氢原子个数最多的为C,答案选C。7、B【解析】

取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4++OH-=NH3↑+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+~Fe(OH)3~0.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4↓,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)=3c(Fe3+)+c(NH4+)-2c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。8、A【解析】

容量瓶在实验室中常见的规格有50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等,为减小误差,应该一次性配制完成,故应选用稍大于950mL,且实验室中有的容量瓶,所以A选项是正确的。【点睛】为了减小实验误差,在配制一定量物质的量浓度的溶液时,容量瓶的选择,应本着“宁大勿小、就近选择”的原则。9、B【解析】

A.H2O是氧化物,CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,但不符合氧化物只有两种元素且一种为氧元素的条件,故A错误;B.溶液、胶体、浊液都是一种物质分散到另一种物质中形成的混合物均为分散系,都属于混合物,故B正确;

C.Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物,Al是单质不是化合物,故C错误;

D.H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,其中NaOH、NaCl都属于离子化合物,H2SO4为共价化合物,故D错误;综上所述,本题选B。10、D【解析】

用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成分析判断。【详解】A.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水中完全电离产生Na+、H+、SO42-,电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-,A错误;B.NaHCO3是弱酸的酸式盐,完全电离产生Na+、HCO3-,电离方程式是:NaHCO3=Na++HCO3-,B错误;C.HClO是一元弱酸,主要以电解质分子存在,在溶液中存在电离平衡,电离方程式是HClOH++ClO-,C错误;D.MgCl2是正盐,在溶液中完全电离,电离方程式是MgCl2=Mg2++2Cl-,D正确。答案选D。11、D【解析】

根据氯化铝的化学式结合氯化铝的电离方程式可知50mL0.5mol/L氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度是0.5mol/L×3=1.5mol/L;A.30mL0.5mol/L的氯化镁溶液中氯离子的物质的量浓度是0.5mol/L×2=1mol/L;B.90mL0.075mol/L的氯化钙溶液中氯离子的物质的量浓度是0.075mol/L×2=0.15mol/L;C.20mL0.1mol/L的氯化钾溶液中氯离子的物质的量浓度是0.1mol/L×1=0.1mol/L;D.60mL1.5mol/L的氯化钠溶液中氯离子的物质的量浓度是1.5mol/L×1=1.5mol/L;综上所述,本题选D。12、D【解析】

由CH4和氯气发生取代反应的原理可知,每1mol氢原子被1mol氯原子取代,同时可生成1molHCl,由于CH4和Cl2发生的每一步取代反应中都有HCl生成,不要错误地认为n(CH4):n(Cl2)=1:1,则按下式进行反应:CH4+Cl2CH3Cl+HCl不再发生其它反应,其实,该反应一旦发生,生成的CH3Cl与Cl2发生“连锁”反应,最终CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3和CCl4均有,只是物质的量不一定相同,但HCl的物质的量肯定是最多的,故答案为D。【点睛】考查甲烷的性质,明确取代反应原理是解题关键,在CH4和Cl2的取代反应中可生成四种有机取代产物,同时也生成无机产物HCl.在解此题时往往忽略HCl.由于CH4的四种取代反应中都有HCl生成,无论哪一种取代产物多,都生成HCl,因此生成的HCl量最多。13、A【解析】

A.CuO不溶于水,不能一步实现转化,故A符合题意;B.Fe与盐酸反应生成氯化亚铁,能一步实现,故B不符合题意;C.氯化钠与硝酸银反应可以生成硝酸钠,能一步实现,故C不符合题意;D.二氧化硫与NaOH反应生成亚硫酸钠,能一步实现,故D不符合题意;故答案为A。14、B【解析】

【详解】新制氯水中存在平衡,所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红,以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡后溶液先变红后褪色,综上分析B符合符合题意。答案选B15、C【解析】

A.、、的氧化性依次减弱,所以将通入溶液中,先氧化后氧化,不会生成,且不存在,A错误;

B.1个在盐酸中被还原为时,Pb元素化合价从+4降低到+2,转移2个电子,B错误;

C.的氧化性强于,所以溶液能将KI溶液中的氧化成,C正确;

D.、、、的氧化性依次减弱,因此不能把氧化为,D错误;

答案选C。

16、B【解析】

A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。

【解析】

将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【点睛】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、过滤萃取无大紫红(或紫)KCl分液、蒸馏BCE【解析】

(1)操作①为分离固体与液体混合物;操作③是从碘水中提取碘,据此分析解答;(2)依据四氯化碳的物理性质,结合碘易溶于四氯化碳分析解答;(3)F中为相互不溶的两种液体,分离后得到碘的CCl4溶液,据此分析解答;(4)物质的灼烧用到的核心仪器是坩埚,据此分析用到仪器。【详解】(1)操作①前为悬浊液,后为溶液,可知操作①为分离固体与液体的操作,即过滤;碘在有机溶剂中溶解度远大于水,可以用萃取法从碘水中提取碘,所以操作③为萃取;(2)四氯化碳是无色、不溶于水、密度大于水的液体,是良好的有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,所以F中现象为:溶液分层,下层液体为紫红(或紫)色,上层液体中溶质的主要为氯化钾(KCl),为无色;(3)F中为相互不溶的两种液体,可用分液的方法分离;分液后得到碘的CCl4溶液,然后用蒸馏的方法得到I2;(4)给固体物质加热灼烧时用泥三角、三脚架、坩埚、坩埚钳和酒精灯,以及玻璃棒,故选BCE。20、AC100mL容量瓶0.096A恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平0.25V【解析】

(1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小;B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响;C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失;D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度;E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小;(2)由浓溶液配制稀溶液用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及容量瓶;步骤③假设a全部是镁,结合化学方程式计算得到;(3)涉及反应为Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,产生的氢气的体积即为排出的水的体积,0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据V=n•Vm得到氢气的体积为V,据此选择量筒的规格

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