2022-2023学年浙江省宁波市诺丁汉大学附中化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析_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考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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52g,则A的相对分子质量是A.16B.32C.96D.642、某⽆⾊溶液中加⼊溶液,⽣成不溶于硝酸的⽩⾊沉淀,则关于该溶液中所含离⼦的说法正确的是()A.⼀定含有 B.一定含有C.⼀定含有 D.可能含有,也可能含有3、取200mL0.3mol•L﹣1HNO3溶液和200mL0.3mol•L﹣1H2SO4溶液一起注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则所得溶液中H+的物质的量浓度为()A.0.36mol•L﹣1 B.0.6mol•L﹣1 C.0.3mol•L﹣1 D.0.24mol•L﹣14、某同学要在奥运五连环中填入物质,使相连物质间能发生反应,不相连物质间不能发生反应。你认为“五连环”中有空缺的一环应填入的物质是()A.硫酸镁 B.氧气C.二氧化碳 D.氧化钙5、下列氯化物中,不能由单质与直接化合生成的是A. B. C. D.HCl6、将同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-完全沉淀,则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为()A.1∶2∶3 B.3∶2∶1 C.1∶1∶1 D.6∶3∶27、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是化学反应方程式氧化剂氧化产物A3Cl2+2Fe2FeCl3FeFeCl3B2Na+2H2O===2NaOH+H2↑H2ONaOHC2HClO2HCl+O2↑HClOHClODCl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4Cl2HClA.A B.B C.C D.D8、对于反应:NaH+H2O===NaOH+H2↑,有下列判断:①NaOH是氧化产物;②H2只是还原产物;③H2O是氧化剂;④NaH中的氢元素被还原;⑤此反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为1∶1,其中正确的是A.①③B.②④C.①④D.③⑤9、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2O含有NA个H2O分子B.常温常压下,22.4LCO2中碳原子数大于NA个C.46克NO2和N2O4混合气体中含氧原子数为2NA个D.0.1mol/LNa2SO4溶液含Na+离子数为0.2NA个10、下列关于钠及其化合物的叙述不正确的是A.钠与水反应放出热量B.Na2O与Na2O2均能与水反应生成NaOHC.钠切开后,光亮的表面迅速变暗,是因为生成了Na2OD.除去NaHCO3溶液中含有的少量Na2CO3,可加入适量NaOH11、bmLAl2(SO4)3溶液中含有agSO42-,若把此溶液取一半加水稀释至2bmL,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为A.a576bmol/LB.125a36bmol/L12、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液;②20%的乙醇溶液;③氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.蒸馏、萃取、分液 D.分液、蒸馏、萃取13、要除去KNO3溶液中混有的少量Ba(NO3)2杂质,得到纯净的KNO3溶液,操作正确的是A.加入适量的Na2CO3溶液,过滤B.加入足量的K2CO3溶液,过滤C.先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3D.先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸14、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是()A.右边CO与CO2分子数之比为3:1B.右侧CO的质量为14gC.右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6:515、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是A.Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl B.Cl2+2KI=2KCl+I2C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O D.CaO+H2O=Ca(OH)216、淀粉溶液是一种胶体,并且淀粉遇到碘单质,可以出现明显的蓝色特征。现将淀粉和稀Na2SO4溶液混合,装在半透膜中,浸泡在盛蒸馏水的烧杯内,过一段时间后,取烧杯中液体进行实验,能证明半透膜完好无损的是()A.加入BaCl2溶液有白色沉淀B.加入碘水不变蓝C.加入BaCl2溶液无白色沉淀D.加入碘水变蓝二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。18、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第④步所加试剂名称及第②步操作名称:④_____________________,②___________________________。(2)写出第⑤步操作中可能发生反应的离子方程式:____________________。(3)如何检验第②步操作中硫酸根离子已完全除尽:_____________________。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:___________________。19、海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I.实验室用氯化钠固体配制1.0mol・L-1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为____)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_____。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_____,偏大的有______,偏小的有_______。A.称量时使用了生锈的砝码B.往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C.容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_______II.海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:①_______,③______。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是______。A.酒精B.醋酸C.苯20、“84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_____mol·L−1。(2)该同学取100mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=____mol·L−1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中____L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL含25%NaClO的消毒液。下列说法正确的是____。A.如上图所示的仪器中,有四种是不需要的,还需一种玻璃仪器B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干才能用于溶液配制C.利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果偏低D.需要称量的NaClO固体质量为143g21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl—、Mg2+、Ba2+、NO3—、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:①第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;②第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;③第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_____________________________,肯定不存在的离子有_________________________,(填离子符号),写出实验③中沉淀部分溶解的离子方程式为_________________________________________________________。(2)今有下列三个氧化还原反应:①2FeCl2+Cl2==2FeCl3,②2FeCl3+2KI==2FeCl2+2KCl+I2,③2KMnO4+16HCl==2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑。反应②的离子方程式为:____________________________________,其中____________是氧化剂,_______________是氧化产物;当反应③中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为______________________________个。从上述三个反应可判断出Fe2+、Cl—、I—、Mn2+的还原性由强到弱的顺序是________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【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因此36g-20g32g/mol=52g-20gy,解得y=64g/mol,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量为64,故选综上所述,本题正确答案为D。2、D【解析】

所加入的BaCl2溶液中主要含有Ba2+、Cl-,能与这二者生成不溶于硝酸的白色沉淀的离子如Ag+(生成AgCl沉淀)、SO42-(生成BaSO4沉淀)、SO32-(被硝酸氧化为BaSO4而不溶于硝酸中),而BaCO3溶于硝酸,故答案为D。3、A【解析】

稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后氢离子的物质的量浓度==0.36mol/L,故选A。4、C【解析】

由信息可知,相连环物质间能发生反应,不相连环物质间不能发生反应,,,二氧化碳为酸性氧化物和氢氧化钠溶液反应生成盐和水,二氧化碳高温下和碳反应生成一氧化碳,,,稀硫酸和碳不反应,氧气和氢氧化钠溶液不反应,氧气与Fe反应,氧化钙和碳不反应,“五连环”中有空缺的一环应填入的物质为CO2。故选C。5、C【解析】

A项、钠在氯气中燃烧,反应生成氯化钠,故A错误;B项、铜在氯气中燃烧,反应生成氯化铜,故B错误;C项、铁在氯气中燃烧,反应生成氯化铁,不能生成氯化亚铁,故C正确;D项、氯气在氧气中燃烧,反应生成氯化氢,故D错误;故选C。【点睛】氯气具有强氧化性,与变价金属反应生成高价态的金属氯化物。6、A【解析】

同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-的物质的量之比为1:2:3,根据Cl-+Ag+=AgCl↓,可知n(AgNO3)=n(Cl-),则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1:2:3,故选A。7、B【解析】A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2Na+2H2O===2NaOH+H2↑反应中H2O中的H元素化合价降低,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;C、2HClO2HCl+O2↑反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。8、D【解析】

根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】因为氢化钠中氢元素升合价(-1→0)后变成氢气,NaH做还原剂,H元素被氧化,H2是氧化产物,故④错误;水中一个氢降价(+1→0)变为氢气,即水做氧化剂,水中的一个H被还原,H2是还原产物,故③正确,②错误;NaOH既不是氧化产物也不是还原产物,故①错误;根据化合价升降守恒,氢化钠和水中各有一个H的化合价升高降低,组成一个氢气分子,故H2既是氧化产物又是还原产物,且化合价升高和降低相同,故氧化产物与还原产物比1:1,⑤正确。故选D。【点睛】氧化剂被还原生成的产物是还原产物,还原剂被氧化生成的产物是氧化产物。9、C【解析】

A.标准状况下,水不是气体,所以22.4LH2O不是1mol,故错误;B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以22.4LCO2的物质的量小于1mol,故碳原子数小于NA个,故错误;C.46克NO2和N2O4混合气体含“NO2”原子团的物质的量为46/46=1mol,则含有2mol氧原子,故正确;D.0.1mol/LNa2SO4溶液没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量,故错误。故选C。【点睛】掌握气体摩尔体积的使用范围:标况,气体,体积。注意进行计算时找出物质的特殊关系,如二氧化氮和四氧化氮,可以看成是二氧化氮的原子团,从而计算原子个数。10、D【解析】

A.从金属钠与水反应中很快熔化成闪亮的小球,发出嘶嘶的响声的现象,可知钠与水反应放出热量,A正确;B.Na2O+H2O=2NaOH,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故Na2O与Na2O2均能与水反应生成NaOH,B正确;C.钠切开后,迅速与氧气反应,4Na+O2=2Na2O,故光亮的表面迅速变暗,是因为生成了Na2O,C正确;D.由于NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,故可用适量NaOH除去Na2CO3溶液中含有的少量NaHCO3,D错误;故答案为:D。11、D【解析】

b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量是bmL溶液的一半,加水稀释至2bmL,2bmL溶液中SO42-离子的物质的量与b/2mL溶液相等,依据电荷守恒计算Al3+离子的物质的量和物质的量浓度。【详解】bmL溶液中,agSO42-离子的物质的量为a/96mol,b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,2bmL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,由电荷守恒n(Al3+)=2/3n(SO42-)=a/288mol,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为125a/72bmol/L,故选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,属于字母型计算,容易计算出现错误,解答时注意对公式的理解与灵活运用,注意体积单位换算。12、D【解析】

分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在以前的溶剂中的溶解度,并两种溶剂互不相溶,出现分层现象。【详解】①汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;②酒精和水是互溶的两种液体,可以采用蒸馏的方法来分离;③向氯化钠和单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离;答案选D。【点睛】选择分离方法时,一定要注意各物质的物理性质差异,包括溶解性,密度等。13、C【解析】

除去KNO3溶液中少量的Ba(NO3)2,实质就是除去钡离子,可以根据物质的性质,选择适当的试剂。【详解】A.加入适量的Na2CO3溶液,会带入钠离子,钠离子不能再沉淀出来,故A错误;

B.加入适量的K2CO3溶液,引入了杂质碳酸根离子,故B错误;

C.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3,可除去碳酸根离子,不带入新的杂质,故C正确;

D.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸,引入了杂质氯离子,故D错误。

故选C。【点睛】除杂时原则上选用的除杂试剂不能与原有物质反应,反应后不能引入新的杂质,还要注意所选试剂的添加顺序,后加的试剂能把先加的试剂多余的量除掉。14、A【解析】

左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2−x)mol,28xg+44(2−x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正确;B.

m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。15、B【解析】

氧化还原反应的表观特征为反应中存在元素化合价的升降,根据各选项中是否存在元素的化合价升降进行判断,注意置换反应一定为氧化还原反应,而复分解反应一定不属于氧化还原反应。【详解】A.Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl为复分解反应,反应中不存在元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,故A错误;B.Cl2+2KI=2KCl+I2为置换反应,存在元素化合价的升降,一定属于氧化还原反应,故B正确;C.2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O为分解反应,反应中不存在元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,故C错误;D.CaO+H2O═Ca(OH)2为化合反应,反应中不存在元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,故D错误;答案选B。16、B【解析】

胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,以此分析。【详解】因淀粉是胶体,不能透过半透膜,则只要袋子不破损,淀粉就不会出来,加入碘水就不变蓝。故答案选:B。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】

A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。18、碳酸钠过滤CO32-+2H+=H2O+CO2↑;H++OH-=H2O取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽②与③或③与④【解析】

(1)根据操作第④、⑤步所加试剂名称及第⑥步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色沉淀进行解答;(4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第④步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2++CO32-=BaCO3↓;操作②是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H++OH-=H2O;CO32-+2H+=H2O+CO2↑;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2++CO32-=BaCO3↓,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以②与③或③与④步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。19、500mL胶头滴管CAB应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制过滤萃取C【解析】

I.(1)实验配制500mL1.0mol・L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c=n/V分析可知。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II.(4)根据已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I.(1)实验配制500mL1.0mol・L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c=n/V分析可知,所配溶液的浓度偏大;B.往容量瓶中移液时,有少量液体溅出,溶质的质量偏小,物质的量偏小,根据c=n/V分析可知,所配溶液的浓度偏小;C.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液的体积和物质的量无影响,所配溶液的浓度不变。故答案为C;A;B。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制,故答案为应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II.(4)①是过滤操作,已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2,③中加入了有机溶剂,萃取溶液中的I2,故操作为萃取,故答案为过滤;萃取。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是苯,因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶,故选C。【点睛】萃取剂选择的原则:(1)萃取剂与原溶剂互不相溶。(2)溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。(3)萃取剂、原溶剂、溶质三者间不能反应。20、4.00.0489.6C【解析】

(1)根据c=,则c(NaClO)==4.0mol/L;(2)根据稀释前后溶质的物质的量不变,则100mL×4.0mol/L=×c(NaClO),解得稀释后c(NaClO)≈0.04mol/L,c(Na+)=c(NaClO)≈0.04mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1L×4.0mol/L=4.0mol,根据反应CO2+NaClO+H2O═NaHCO3+HClO,则需要CO2的物质的量为n(NaClO)=4.0mol,即标准状况下V(CO2)=4.0mol×22.4L/mol=89.6L;(4)A、需用托盘天平称量NaClO固

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