2024届海南省重点中学高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届海南省重点中学高一化学第一学期期中质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、粗盐提纯实验的部分操作如图所示,其中错误的是()A.取一定量的粗盐 B.溶解C.过滤 D.蒸发2、下列图像与其相应的描述对应正确的是()A.向硫酸铜溶液中加入氢氧化铜固体直至过量的过程,溶液的导电性变化B.向硫酸溶液中逐渐加水的过程中,溶液密度的变化C.一定温度下,向饱和硝酸钾溶液中加入硝酸钾晶体,溶液中溶质质量分数变化D.向2L0.015mol/L石灰水中通入二氧化碳的过程,沉淀质量的变化3、把含(NH4)2SO4和NH4NO3的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为()A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L4、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是()A.同质量不同密度的C2H4和COB.同温度同体积的C2H6和NO2C.同温度同密度的CO2和N2D.同体积同压强的N2和C2H25、下列关于物质分类的依据不正确的是()A.葡萄糖液是溶液,因为其中分散质粒子直径小于1nmB.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能导电C.NaHSO4是酸,因为NaHSO4能够电离出H+D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们都是由Cl-和金属离子组成的化合物6、实验室盛装浓硫酸的试剂瓶上贴有的标识是()A. B.C. D.7、下列有关物质性质的应用正确的是()A.活泼金属与活泼非金属形成的都是离子键B.二氧化硅是制造太阳能电池板的主要材料C.二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的漂白性D.化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键。8、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9、下列关于钠的叙述中,正确的是A.钠露置在空气中最终变为过氧化钠固体B.钠能从溶液中置换出金属活动顺序表中钠后面的金属C.钠蒸气充入灯泡中制成钠灯,常用于公路照明D.金属钠着火时,能用泡沫灭火器来灭火10、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-B.Al3+、Ag+、NO3-、Fe2+C.K+、CO32-、Cl-、Ba2+D.Na+、OH-、SO42-、Fe3+11、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,会造成实验结果偏高的是A.定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,液面下降再加水至刻度线B.定容时观察液面俯视C.有少量NaOH溶液残留在烧杯中D.容量瓶中原来有少量蒸馏水12、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,不正确的操作顺序是A.③②①⑤④B.③①②⑤④C.②③①⑤④D.②①③⑤④13、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是()A.过滤 B.渗析C.萃取 D.丁达尔效应14、下列反应的离子方程式中不正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OB.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-C.NaOH溶液中通入少量CO2:2OH-+CO2=CO32-+H2OD.CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O15、在某一电解质溶液中逐滴加入另一溶液时,溶液的导电性由大变小又逐渐增大的是A.盐酸中逐滴加入食盐溶液 B.硫酸中逐滴加入氢氧化钠溶液C.石灰乳中滴加稀盐酸 D.硫酸中逐滴加入氢氧化钡溶液16、已知还原性Cl﹣<Fe2+<H2O2<I﹣<SO2,判断下列反应不能发生的是A.2Fe3++SO2+2H2O=+4H++2Fe2+B.H2O2+2H++=SO2+O2+2H2OC.I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HID.2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。18、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______B________C_________D_______。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_______________________________________________;B与水_______________________________________________;C与澄清石灰水_______________________________________。19、某校学生课外活动小组的同学设计下图所示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性。已知碱石灰的成分是氢氧化钠和氧化钙的混合物;炭与水蒸气在高温条件下发生以下反应:C+H2O(g)CO+H2。回答下列问题:(1)写出装置A中发生反应的离子方程式____________________。(2)装置B中最适宜的试剂是________。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是:____________。(4)装置D中黑色固体为____(填名称),反应的化学方程式为____________。(5)按照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_____________。(6)根据实验中的____________现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是_____________。(7)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳具有还原性,应在上图装置____与____之间连接下图中的__装置(填序号)。20、如图所示为元素周期表中钾元素框图,数据“39.10”表示的是________。某化学兴趣小组欲除去16g固体氯化钠中混有的少量氯化钙和硫酸镁杂质,设计实验方案如下(已知常温下NaCl的溶解度为36g/100gO)(1)加水溶解时,适合的取水量为________A.20mLB.45mLC.75mLD.100mL(2)为加快溶解速率,可采取的方法是________和________(任写2种)(3)依次加入的过量试剂为________、________和________。(4)溶液A中加入的适量酸为________,若该酸也加过量,对所得到氯化钠的纯度________(填“有”或“没有”)影响(5)操作Ⅰ的名称是________;操作II的名称是________。两种操作中都用到的玻璃仪器是________。(6)最后得到的固体氯化钠与原固体混合物中的氯化钠质量相比,结果________(填“增大”、“减小”或“不变”)。(7)固体A中所含的盐的化学式为___________。21、实验室用密度为1.25g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制0.1mol·L-1的盐酸240mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为________。(2)配制240mL0.1mol·L-1的盐酸应选用________mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_____mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。①定容时,俯视刻度线,浓度____________;②容量瓶未干燥,浓度__________;③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度____________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

A.固体药品的取用使用药匙,故A正确;B.溶解的过程中,使用玻璃棒搅拌促进溶解,故B正确;C.过滤过程中,使用玻璃棒引流,故C错误;D.蒸发过程中,使用玻璃棒搅拌,使药品受热均匀,故D正确。故选C。【题目点拨】过滤操作中的“一贴二低三靠”是指:1.一贴:将滤纸折叠好放入漏斗,加少量蒸馏水润湿,使滤纸紧贴漏斗内壁。2.二低:滤纸边缘应略低于漏斗边缘,漏斗中液体略低于滤纸的边缘。3.三靠:烧杯的尖嘴紧靠玻璃棒;玻璃棒的底端靠漏斗三层滤纸处;漏斗颈紧靠烧杯内壁。2、B【解题分析】

根据变化过程中,某些物理量的变化分析曲线正确与否。【题目详解】A项:CuSO4溶液中加入Ba(OH)2固体时,发生CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。随着Ba(OH)2的加入,溶液中离子浓度减小,导电能力减弱;恰好反应时,溶液几乎不导电;Ba(OH)2过量时,溶液导电能力又增强。A项错误;B项:大多数物质的水溶液,密度比水大,且溶质质量分数越大,溶液的密度也越大。向硫酸溶液中加水,溶液的密度逐渐减小,并趋近于1g/mL。B项正确;C项:一定温度下,饱和KNO3溶液中溶质的质量分数不可能为0,加入的KNO3晶体也不溶解,溶质的质量分数不变。C项错误;D项:一定量石灰水中通入CO2,先发生反应Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,后发生反应CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2。两反应消耗等量的CO2,沉淀质量与V(CO2)的关系应为“等腰三角形”。D项错误。本题选B。3、B【解题分析】

bmolNaOH恰好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-NH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+;另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol;设每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得:n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为:c(NO3-)==,溶液具有均一性,则原溶液中硝酸根的浓度为,故选:B。4、A【解题分析】

根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。【题目详解】A项,C2H4和CO的相对分子质量相等,同质量的两种物质,物质的量相同,分子数相同,故A项正确;B项,同温度、同体积、不同压强的两种气体的分子数不相等,故B项错误;C项,CO2和N2的相对分子质量不相等,同温度、同密度,相同体积的两种气体的分子数不相等,故C项错误;D项,同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同,故D项错误;综上所述,本题选A。【题目点拨】气体的体积受到温度和压强的影响,根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,以上选项可以根据上述规律进行分析。5、C【解题分析】

A.葡萄糖液是溶液,葡萄糖为溶质,其直径小于1nm,A依据正确;B.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能产生自由移动的离子,能导电,B依据正确;C.NaHSO4是盐,因为NaHSO4能够电离出的阳离子含Na+,C依据错误;D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们电离出的阴离子只含有Cl-,阳离子为金属离子,D依据正确;答案为C。6、A【解题分析】

浓硫酸有强腐蚀性,为腐蚀品。A.该图为腐蚀品标识,故A符合题意;B.该图为易燃固体标识,故B不符合题意;C.该图为放射性物质标识,故C不符合题意;D.该图为自燃固体标识,故D不符合题意;综上所述答案为A。7、D【解题分析】

A.活泼金属与活泼非金属形成的不一定都是离子键,例如铝和氯形成的氯化铝中含有共价键,A错误;B.二氧化硅可以制作半导体材料,硅是制造太阳能电池板的主要材料,B错误;C.二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的还原性,C错误;D.化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键,D正确;答案选D。8、B【解题分析】

胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,以此分析。【题目详解】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。9、C【解题分析】A.Na在空气中被氧气氧化成氧化钠,氧化钠与水反应生成NaOH,再与二氧化碳反应生成碳酸钠,所以Na露置在空气中,最终变为碳酸钠,故A错误;B.因钠与盐溶液反应时,钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应,所以它不能从溶液中置换出金属活动顺序表中钠后面的金属,故B错误;C.钠的焰色为黄色,黄光透雾性强,制成钠灯,常用于公路照明,故C正确;D.金属钠着火时,生成过氧化钠,过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,氧气助燃,所以金属钠着火时不能用泡沫灭火器灭火,故D错误;答案选C。点睛:本题主要考查钠及其化合物的性质、用途,试题难度不大,本题的易错点是B项,解题时要注意钠与盐溶液反应时,钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应,所以它不能从溶液中置换出金属活动顺序表中钠后面的金属。10、A【解题分析】

A.没有可相互反应的离子,可大量共存,故A正确;B.含Fe2+的溶液呈浅绿色,酸性环境下Fe2+和NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故B错误;C.酸性环境下,H+与碳酸根离子反应,生成二氧化碳气体,钡离子和碳酸根离子也不共存,故C错误;D.含Fe3+的溶液呈黄色,H+、Fe3+与OH-反应不能大量共存,故D错误;正确答案:A。11、B【解题分析】

本题主要考察了配置溶液过程中可能存在的实验误差,注意实验前设备有水不影响结果,定容之后不许增加任何操作,读数时俯高仰低。【题目详解】A.定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,若液面低于刻度线,可能原因是液体挂壁,并不是水少,加水导致溶液浓度降低,A错误;B.定容时观察液面俯视,读数比真实值大,使加水量偏小,溶液浓度偏高,B正确;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯中,即未洗液,则容量瓶中的溶质质量偏低,溶液浓度偏低,C错误;D.容量瓶中原来有少量蒸馏水,不影响后期配制操作,对实验无影响,D错误。答案为B。【题目点拨】误差分析:1)用胶头滴管定容后振荡,液面低于刻度线时再加水,偏小。2)定容时超过了刻度线,将超出的部分吸走,偏小。3)摇匀时不小心洒出几滴,直接加水至刻度线,偏小。4)溶液注入容量瓶前没有恢复到室温,偏大。5)溶液转移后未洗涤烧杯、玻璃棒,偏小。6)定容时视线未与刻度线保持水平(仰视/俯视),俯高仰低。7)转移液体时有液体溅出,偏小。12、D【解题分析】

粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,加碳酸钠可以除去钙离子,加氯化钡可以除去硫酸根离子,加入氢氧化钠可以除去镁离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,所以碳酸钠加在氯化钡后面,以除去多余的钡离子,盐酸必须加在最后边,除去多余的碳酸根离子,氢氧根离子,即顺序③①④不能改变,故选D。【题目点拨】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,除钙离子用碳酸根离子,除镁离子用氢氧根离子,除硫酸根用钡离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加的过量试剂除掉。13、C【解题分析】

A.悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B.胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D.胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。14、D【解题分析】

A项,H2SO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,A项正确;B项,Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,B项正确;C项,NaOH溶液中通入少量CO2生成Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为CO2+2OH-=CO32-+H2O,C项正确;D项,NH3·H2O应以化学式保留,CH3COOH与NH3·H2O溶液反应的离子方程式为CH3COOH+NH3·H2O=CH3COO-+NH4++H2O,D项错误;答案选D。【题目点拨】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等,如D项;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。15、D【解题分析】

溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。【题目详解】A.盐酸中滴加食盐溶液,使溶液中的带点离子浓度增大,导电能力增强,A错误;B.硫酸中滴加氢氧化钠,氢离子浓度减小,钠离子浓度增大,导电能力几乎不变,B错误;C.石灰乳中滴加盐酸,石灰乳微溶于水,溶于盐酸,使离子浓度增大,导电能力增强,C错误;D.硫酸中滴加氢氧化钡,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力减弱,当完全反应时,再滴加氢氧化钡溶液,带电离子逐渐增大,导电能力增强,D正确;答案为D【题目点拨】溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。题目要求导电性由大到小又逐渐增大,说明溶液中的离子浓度先减小后增大。16、B【解题分析】

根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物的还原性,可以判断氧化还原反应中物质的还原性强弱,同时也可以根据还原性的强弱反推氧化还原反应能否发生,通过逐一判断反应中的还原剂和还原产物,与题目中的还原性强弱顺序表,符合的可以发生,不符合的不可以发生来解题。【题目详解】A.反应中还原剂为二氧化硫,还原产物为亚铁离子,还原性二氧化硫大于亚铁离子,故反应可以发生,故A正确;B.反应中还原剂为双氧水,还原产物为二氧化硫,而二氧化硫的还原性大于双氧水的,故反应不发生,故B错误;C.反应中还原剂为二氧化硫,还原产物为碘离子,还原性二氧化硫大于碘离子,故反应可以发生,故C正确;D.反应中还原剂为亚铁离子,还原产物为氯离子,还原性亚铁离子大于氯离子,故反应可以发生,故D正确。答案选B。【题目点拨】氧化还原反应中强弱规律:还原性:还原剂大于还原产物,氧化性:氧化剂大于氧化产物。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解题分析】

B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【题目详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【题目点拨】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。18、H2Cl2CO2HClH2+Cl22HClCl2+H2O⇌HCl+HClOCO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O【解题分析】

A是密度最小的气体,应为H2,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2;

(1)由以上分析可以知道A为H2,B为Cl2,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2、Cl2、CO2、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。19、CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑饱和碳酸氢钠溶液没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO炭C+CO22CO检查装置的气密性E装置中黑色固体变成红色CuO+COCu+CO2DE②【解题分析】实验分析:为探究CO还原性,本实验利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,再结合实验现象分析CO的还原性。装置A为CO2的制备装置,利用块状固体碳酸钙与稀盐酸反应制备CO2。盐酸具有挥发性,CO2还会带出水蒸气,所以CO2中含有HCl和水蒸气的。HCl可能与CuO反应干扰实验,根据题干条件可知水蒸气也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须先进行除杂干燥。装置B除去HCl气体,装置C为干燥装置。纯净的CO2进入D装置与碳反应生成CO,CO进入E装置与CuO反应,黑色固体变红,且产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。CO有毒,所以F装置点燃除去CO,防止污染环境。(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成CO2、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;(2)用盐酸制取CO2,盐酸具有挥发性,所以CO2中含有HCl气体,为除去HCl,选取的试剂应能吸收HCl且不和CO2反应,则选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有水蒸气会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断,故答案为没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO;(4)根据上述分析,选择炭和CO2反应生成CO,反应方程式为:C+CO22CO;故答案为炭;C+CO22CO;(5)实验前,需对整套装置进行气密性检验,故答案为检查装置的气密性;(6)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,则氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,反应方程式为CuO+COCu+CO2。故答案为E装置中黑色固体变成红色;CuO+COCu+CO2;(7)C+CO22CO,CO2不可能完全转化为CO,所以从D装置出来的气体中含有CO2。若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认CO具有还原性,为防止原来CO2的干扰,应先把D出来的CO2除去,再将CO通过E装置。①中NaHCO3不能吸收CO2且CO会带出水蒸气;②中碱石灰固体可以吸收CO2;③中用NaOH溶液,CO会带出水蒸气影响实验;④浓硫酸不能吸收CO2。故选②。故答案为D;E;②。20、钾元素的相对原子质量B搅拌加热氢氧化钠(或氯化钡)氯化钡(或氢氧化钠)碳酸钠盐酸没有过滤蒸发结晶玻璃棒增大BaSO4、CaCO3和BaCO3【解题分析】

元素周期表提供的原子量均表示某元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂进行计算,从而判断出合适的取水量;(2)根据影响反应速率的因素进行分析;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;(4)溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;根据盐酸中的氯化氢易挥发性质,分析盐酸加过量,对所得到氯化钠的纯度影响;(5)根据常用物质的分离方法进行分析。(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量的氢氧化钠、碳酸钠,与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大;(7)镁离子用氢氧化钠除去,生成氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀;钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,据此分析生成盐的种类。【题目详解】根据元素周期表中钾元素框图可知,数据“39.10”表示的是钾元素的相对原子质量

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