2022年江苏省泰州市姜堰区高一化学第一学期期中达标检测模拟试题含解析_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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列物质的分类正确的是酸碱盐酸性氧化物碱性氧化物AH2SO4Na2CO3Cu2(OH)2CO3SO3Fe2O3BHClNaOHNaClCO2Na2O2CNaHSO4NaOHCaF2SO2MgODHNO3KOHNaHCO3Mn2O7CaOA.A B.B C.C D.D2、设一个12C原子的质量为ag,一个R原子的质量为bg,阿伏加德罗常数为NAmol-1。则R的相对原子质量可以表示为A. B. C.bNA D.aNA3、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是17∶14。若乙气体是CO,则甲气体可能是()A.H2S B.HCl C.NH3 D.Cl24、胶体区别于其它分散系的本质是()A.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间B.胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在C.胶体粒子不能穿过半透膜,但能通过滤纸空隙D.胶体能够产生丁达尔效应5、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的()A.物质的量之比为2:1 B.体积之比为1:2C.质量之比为16:7 D.密度之比为7:166、在xR2++yH++O2=mR3++nH2O的离子方程式中,对系数m和R3+的判断正确的是A.m=4;R3+是还原剂 B.m=y;R3+是氧化产物C.m=2;R3+是氧化剂 D.m=y;R3+是还原产物7、下列关于氯化氢和盐酸的叙述中,正确的是()A.它们都用HCl表示,两者没有区别B.氯化氢和盐酸在潮湿的空气中都形成酸雾C.氯化氢和盐酸都能导电D.氯化氢是无色气体,盐酸是无色溶液,它们都有刺激性气味8、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A.氯、溴、碘 B.钠、镁、铝 C.烧碱、氢气 D.食盐、淡水9、下列关于电解质溶液的说法正确的是()A.NaHCO3在水中发生电离的方程式是NaHCO3=Na++H++CO32-B.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强C.虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质D.NH3溶于水后所得到的溶液能导电,故NH3是电解质10、下列说法不正确的是()①将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质③固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电④气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤11、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较中,错误的是A.二者在一定的条件下可以相互转化B.可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,能产生白色沉淀的为碳酸钠C.等质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量盐酸反应,后者更剧烈,前者产生二氧化碳少D.将二氧化碳通入到饱和碳酸钠溶液中,有浑浊产生,原因之一是碳酸钠溶解度更大12、下列关于胶体和溶液的说法中正确的是()A.胶体不均一、不稳定,静置后易产生沉淀;溶液均一、稳定,静置后不产生沉淀B.胶体粒子的直径较大,可以根据能否透过滤纸将胶体与溶液区分开来C.光线通过时,胶体能发生丁达尔效应,溶液则不能发生丁达尔效应D.只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体13、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是A.2:1B.1:1C.1:2D.无法确定14、同温同压下,相同体积的CO和CO2

①质量相等②密度相等③分子数相等④碳原子数相等⑤电子数相等,其中正确的是A.①②③④B.①②③④⑤C.③④D.③④⑤15、下列叙述正确的是()A.NH3的摩尔质量等于17gB.常温常压下,32gO2和O3混合气体含氧原子数目为2NAC.相同条件下,等质量O2与NH3两种气体,其物质的量比为32:17D.任何条件下,等质量的CO和CO2所含的碳原子数一定相等16、将2.3g钠放入97.7g水中,下列说法正确的是A.电子转移的数目为2NAB.所得溶液的质量分数是等于4%C.产生气体的体积为1.12LD.产生的气体含有0.1mol的电子二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有无色无味气体放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式:________。18、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。19、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为__________(只填化学式);②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_______;③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______;(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有__________(填仪器名称);②计算后,需称出氯化钠质量为___________g;③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;B.称量时砝码生锈:_________________;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。20、速力菲的主要成分是琥珀酸亚铁,是一种常见的补铁药物。某同学为检测速力菲中Fe2+的存在,设计并进行实验如下:回答下列问题:(1)实验中碾碎药片需要的仪器是____________。(2)加KSCN溶液后,溶液呈淡红色,其原因可能是___________。加入新制氯水后,发生反应的离子方程式为_________________。(3)放置一段时间后,溶液的颜色会逐渐褪去。请对溶液褪色的原因作出2种猜想:编号猜想甲______乙_______(4)医学上服用维生素C,可防止二价亚铁离子被氧化,由此推测维生素C具有______性。(5)正常人每天应补充14mg左右的铁,其中绝大部分来自于食物。如果全部通过服用含FeS04·7H2O的片剂来补充铁,则正常人每天需服用含_____mgFeSO4·7H2O的片剂。21、(1)将2.4gNaOH溶于水配成300mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

酸是指电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物;碱是指电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是指由金属离子(或铵根离子)和酸根离子组成的化合物;能和碱反应生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能跟酸起反应,生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物。【详解】A项、Na2CO3是盐,不是碱,故A错误;B项、Na2O2与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,是过氧化物,故B错误;C项、NaHSO4是酸式盐,不是酸,故C错误;D项、HNO3电离时产生的阳离子全部是氢离子属于酸,KOH电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子属于碱,NaHCO3是由钠离子和碳酸氢根离子组成的盐,Mn2O7是能和碱反应生成盐和水的酸性氧化物,CaO是能跟酸起反应生成盐和水的碱性氧化物,故D正确。故选D。【点睛】本题考查了常见物质的类别,掌握酸、碱、盐、氧化物等概念是解答此类题的关键。2、C【解析】

A.Ar(R)=,A错误;B.结合选项A,B错误;C.M(R)=bg·NAmol-1=bNAg·mol-1,Ar(R)=bNA,C正确;D.结合选项C,D错误;答案选C。3、A【解析】

同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。4、A【解析】试题分析:根据粒子大小将混合物分为溶液、胶体、浊液,胶体区别于其它分散系的本质是粒子大小不同,故A正确。考点:本题考查胶体性质。5、B【解析】

同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误;B.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确;C.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C错误;D.同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【点睛】根据n=m/M、ρ=m/V可知,结合气态方程pV==nRT变式后为p×M==m/VRT,p×M=ρRT,当p、T一定时,M与ρ成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。6、B【解析】

反应xR2++yH++O2=mR3++nH2O中由原子守恒可知x=m,n=2,y=4,由电荷守恒可知,2x+4=3m,所以m=4,该反应中R元素的化合价升高,被氧化,则R3+是氧化产物,O元素的化合价降低,被还原,水是还原产物。答案选B。7、D【解析】

A.氯化氢为纯净物,盐酸为混合物,二者不同,故A错误;B.盐酸为溶液,不形成酸雾,氯化氢极易溶于水,氯化氢与空气中的水蒸气作用形成酸雾,故B错误;C.氯化氢不能导电,氯化氢只有在溶液中才能电离,故C错误;D.氯化氢为无色、具有刺激性气味的气体,盐酸是无色溶液,具有挥发性,有刺激性气味,故D正确;故答案为D。8、D【解析】

A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;故答案选D。9、C【解析】

A、HCO3-离子不能拆写;B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。【详解】A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na++HCO3-,故A错误;B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错误;C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。故选C。10、C【解析】

①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电;④熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故①错误;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故②错误;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故③正确;④熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故④正确;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误;答案选C。【点睛】本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。11、B【解析】

A.碳酸钠在溶液中能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠固体加热分解能够生成碳酸钠;B.碳酸钠、碳酸氢钠均能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀而使溶液变浑浊;C.碳酸氢钠中碳的百分含量更高;D.碳酸钠和二氧化碳反应生成溶解度更小的碳酸氢钠;【详解】A.加热条件下,碳酸氢钠固体能够转化成碳酸钠,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,在溶液中,碳酸钠能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因此碳酸钠和碳酸氢钠能够相互转化,故A项正确;B.碳酸钠与澄清石灰水的反应方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,少量的碳酸氢钠与澄清石灰水的反应方程式为:Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3↓+H2O+NaOH,因此都会出现碳酸钙沉淀,现象相同,则不可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,故B项错误;C.由于HCO3-和和H+反应只需一步放出二氧化碳,而CO32-要两步反应才能放出二氧化碳,故碳酸氢钠和盐酸的反应更剧烈;碳酸氢钠中碳的百分含量更高,故等质量的两者和盐酸反应时,碳酸钠与盐酸反应产生二氧化碳少,故C项正确;D.碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,由于碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠小,生成的碳酸氢钠以晶体形式析出,则溶液产生沉淀而变浑浊,原因之一是碳酸钠溶解度更大,故D项正确;答案选B。12、C【解析】

A.胶体属于介稳体系,外观特征较均一、较稳定,静置后不产生沉淀,故A错误;B.胶体粒子的直径较大,可以根据能否透过半透膜将胶体与溶液区分开来,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,光线通过时,胶体发生丁达尔效应,溶液则不能发生丁达尔效应,故C正确;D.胶体有固溶胶和气溶胶液、溶胶之分,如雾属于胶体,故D错误;故选C.【点睛】分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小,丁达尔效应是区分溶液和胶体的一种物理方法。13、C【解析】

反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,结合守恒法分析。【详解】反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,生成NO时作氧化剂,生成硝酸时作还原剂,由原子守恒可知,该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1:2,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。14、C【解析】

根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据m=nM可知,质量之比等于摩尔质量之比,因此同温同压下同体积的气体,其密度之比等于摩尔质量之比,结合分子中电子数目判断含有电子数目。【详解】同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,①CO与CO2的摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故①错误;②同温同压下密度之比等于摩尔质量之比,CO与CO2的摩尔质量不相等,二者密度不相等,故②错误;③二者物质的量相等,含有分子数相等,故③正确;④二者物质的量相等,每个分子都含有1个C原子,故含有碳原子数相等,故④正确;⑤CO分子与CO2分子含有电子数目不相等,二者物质的量相等,含有电子数不相等,故⑤错误;答案选C。15、B【解析】

A.NH3的摩尔质量为17g/mol,故A错误;B.O2和O3均为氧原子构成,所以32g混合物也就是32g氧原子,物质的量为2mol,数目为2NA,故B正确;C.1g氧气的物质的量为mol,1g氨气的物质的量为mol,物质的量之比为:=17:32,故C错误;D.1gCO所含的碳原子为mol,1gCO2所含的碳原子为mol,二者不相等,故D错误;综上所述答案为B。16、D【解析】

钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,根据方程式分析计算。【详解】A.钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,钠元素化合价由0价升高到NaOH中的+1价,1molNa失去1mol电子,2.3gNa物质的量==0.1mol,由题意知2.3gNa完全反应,所以反应过程中电子转移的数目为0.1NA,A项错误;B.所得溶液的溶质是NaOH,根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.1molNaOH,溶质NaOH质量=0.1mol×40g/mol=4g,根据反应中产生H2及质量守恒可知最后所得溶液的质量小于(2.3g+97.7g)=100g,因此所得NaOH溶液质量分数大于×100%=4%,B项错误;C.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,H2的体积=n×Vm,但题意未明确温度和压强,不能确定气体摩尔体积(Vm)的值,所以无法计算产生H2的体积,C项错误;D.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,每个H2分子中含2个电子,所以0.05molH2中含电子物质的量=0.05mol×2=0.1mol,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】

本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。18、三ⅥAMg>Si>S>CSiO2C+2SCS2极性【解析】

短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1)M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。19、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度250mL容量瓶和胶头滴管2.9g偏低偏高偏低【解析】

粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)①要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;②检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;③若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)①用提纯的NaCl配制250mL0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;②250mL0.2mol/LNaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L×0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol×58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;③A.定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B.称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C.移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。20、研钵少量的Fe2+被空气中的氧气氧化

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