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文档简介
2026届山西省朔州市怀仁第一中学高一化学第一学期期中统考模拟试题注意事项: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、1L5moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是A.0.2mol B.0.5mol C.2mol D.5mol2、11.2gFe加入一定量的HNO3充分反应后,生成Fe2+、Fe3+的物质的量之比为1:4,将生成的气体NXOY与一定量的O2混合后通入水中,反应后无气体剩余(NXOY+O2+H2O-HNO3),则通入的氧气的物质的量是A.0.12mol B.0.14mol C.0.2mol D.0.13mol3、我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”的做法并无不妥,甚至可以说并不是害人而是救人。那么,这种做法的化学原理是()A.胶体发生电泳 B.血液中发生氧化还原反应C.血液中发生复分解反应 D.胶体发生聚沉4、对下列未知盐的稀溶液所含离子的检验中,作出的判断一定正确的是A.先加入氯化钡溶液时不产生沉淀,继续加入硝酸银溶液时,有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成,可判定含有Cl—B.先加稀盐酸酸化时没有现象,再加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,可判定含有SO42-C.加入NaOH溶液,有白色沉淀产生,可判定含有Mg2+D.加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,判定一定含有CO32-5、下列化学方程式中,不能用离子方程式表示的是A.B.C.D.6、某元素的原子形成的离子可表示为baXn,有关说法错误的是A.中子数为a-bB.电子数为b+nC.质量数为a+bD.一个X离子的质量约为a/6.02×1023g7、2015年诺贝尔医学奖授予中国药学家屠呦呦等三位科学家,以表彰她们在青蒿素方面做出的突出贡献,提取青蒿素通常可以用乙醚浸取,这与下列哪种方法的原理相同()A.分液法B.萃取法C.结晶法D.过滤法8、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAB.常温常压下,11.2L甲烷中含有的氢原子数为2NAC.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA9、下列电离方程式书写正确的是A.MgB.AlClC.KAlD.KMnO10、下列实验操作正确的是A.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干B.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C.做焰色反应实验所用的铂丝应先蘸稀硫酸,再放在火焰上烧至无色D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大11、下列变化中,需加氧化剂能发生的是A.Cl-→Cl2B.I2→I-C.Fe3+
→Fe2+D.CO32-→CO212、下列实验中①配制一定物质的量浓度溶液②pH试纸的使用③过滤④蒸发均用到的仪器是A.试管 B.漏斗 C.胶头滴管 D.玻璃棒13、下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14、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.常温常压下,32gO2含NA个原子B.2mol/L的氢氧化铁胶体中含有的氢氧化铁胶粒数小于2NAC.标况下,22.4L的CCl4中含有NA个CCl4分子D.14g的C2H4和C3H6的混合物中含有C原子为NA15、下列变化需要加入还原剂才能实现的是()A.Cu→Cu2+ B.Cl-→Cl2 C.NH3→NO D.MnO4-→Mn2+16、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.NaCl晶体、CaCO3 B.铜、二氧化硫C.硫酸溶液、盐酸 D.熔融的KNO3、CH3CH2OH17、已知HCl气体难溶于CCl4,如图所示,下列装置中不适宜用于HCl气体尾气吸收的是A. B. C. D.18、下列说法中,错误的是()A.SO2水溶液能导电,但是SO2是非电解质B.Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐C.铜可以导电所以铜是电解质D.NaCl在水溶液能导电,所以NaCl是电解质19、下列反应中,可用离子方程式H++OH-===H2O表示的是A.NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2OB.Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2OC.NaOH+NaHCO3===Na2CO3+H2OD.NaOH+HNO3===NaNO3+H2O20、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是A.Cu(OH)2·CuCO3属于碱B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C.白色颜料耐酸碱腐蚀D.Cu(OH)2·CuCO3中铜元素的质量分数为57.7%21、以下实验装置一般不用于分离物质的是()A. B.C. D.22、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是A.C12+2OH-=Cl-+ClO-+2H2OB.Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C.SO42-+Ba2+=BaSO4↓D.OH-+HCO3-=H2O+CO32-二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-.(1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。(2)写出④、⑤步反应的离子方程式。④______________________________________________________;⑤______________________________________________________。24、(12分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液25、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_______。(填代表装置图的字母,下同);仪器①的名称是____,最后晶态碘在______里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_____,粗盐的提纯,选装置_____。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_____、蒸发浓缩、冷却结晶、_____。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_____(填溶质的化学式)。26、(10分)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)27、(12分)某化学兴趣小组配制500mL0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有____________;(2)需要用量筒量取98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)_________ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是__________________________________________________。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用_____________滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大____________。A.定容时俯视刻度线B.配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线28、(14分)(1)写出下列反应的离子方程式。①钠和水反应____________________________________。②硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液___________________________________。(2)3.01×1023个OH-的物质的量为______mol,质量为_______g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体____L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_________mol/L。(4)将200mL0.5mol/LNaOH稀释成1000mL后其物质的量浓度是_________mol/L。29、(10分)实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式__;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是___(填写编号,多选倒扣);①只有还原性
②还原性和酸性③只有氧化性
④氧化性和酸性(3)此反应中氧化产物是___(填化学式),产生0.5molCl2,则转移的电子的物质的量为___mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。______________
参考答案一、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、D【解析】
1L5moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是1L×5moI/L=5mol,故选D。2、B【解析】
11.2gFe的物质的量为0.2mol,Fe全部溶解,生成Fe2+和Fe3+的物质的量之比为1:4,所以Fe2+的物质的量为0.04mol,Fe3+的物质的量为0.16mol,共失去电子为0.04mol2+0.16mol3=0.56mol;由得失电子守恒O2得到电子的物质的量为0.56mol,所以O2的物质的量为0.56mol/4=0.14mol。答案:B。3、D【解析】
胶体在遇到电解质溶液的时候会聚沉,结合题目中所给信息解答即可。【详解】A.血液属于胶体,因为没有外接电源,所以不属于电泳现象,A错误;B.血液和氯化钠不发生氧化还原反应,B错误;C.血液和氯化钠不具备复分解反应的条件,所以不发生复分解反应,C错误;D.血液属于胶体,所以血液应具备胶体的性质,在遇到电解质溶液的时候会聚沉;在伤口上撒盐可以使伤口表面的血液凝结,从而阻止进一步出血,以及防治细菌感染,属于胶体的聚沉,D正确。答案选D。4、B【解析】
A.氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀;B.能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于硝酸;
C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等;
D、碳酸根离子、碳酸氢根离子均可以和氢离子反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体二氧化碳。【详解】A.氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀,所以无法确定氯离子在原来的溶液中是否存在,故A错误;
B.溶液中先加稀盐酸酸化,无沉淀生成,排除银离子,加入氯化钡溶液有白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,则溶液中含有SO42-离子,故B正确;C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等,可判定含有Mg2+、Zn2+等离子,故C错误;
D、加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,可判定含有CO32-或是HCO3-,故D错误。
故选B。【点睛】本题考查了常见阴阳离子的检验,注意D选项,和稀HCl放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体的离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,但是无色无味的气体排除是二氧化硫的可能。5、D【解析】
ABC的反应物和生成物除去硫酸钡之外均可拆解,故ABC不符合题意;D、反应生成水,属于弱电解质,不能拆分,故D符合;故选D。6、C【解析】根据课本AZX表达的意义可知道:A表示元素X的质量数,Z表示元素X的质子数,因此对abXn-,质量数是a,质子数是b,中子数N=A-Z=a-b,A选项正确;元素X带n个单位负电荷,所以abXn-含有的电子数是b+n,B选项正确;abXn-质量数是a,不是a+b,C选项错误;1molabXn-的质量约ag,所以一个abXn-的质量约为a/6.02×1023g,D选项正确,正确答案是C。7、B【解析】
青蒿素提取过程是先用冷水浸泡青蒿,将青蒿绞汁
,再用乙醚低温溶解提取,利用了青蒿素易溶于有机溶剂,不易溶于水的性质。【详解】A.分液法是分离两种互不相溶的液体混合物的方法,用乙醚浸取提取青蒿素不是分液法,故A错误;
B.青蒿素易溶于有机溶剂,不易溶于水,可用乙醚萃取,然后分液分离,所以B选项是正确的;C.结晶法使利用溶解度的差异分离混合物的方法,用乙醚浸取提取青蒿素不是结晶法,故C错误;
D.过滤适用于不溶性固体与液体的分离,用乙醚浸取提取青蒿素不是过滤法,故D错误。
所以B选项是正确的。8、D【解析】
A.5.6g铁(即0.1mol)与足量盐酸反应生成FeCl2,铁的化合价由0价升高到+2价,所以转移的电子数为0.2NA,错误;B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以11.2L甲烷中含有的氢原子数小于2NA,错误;C.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气均为1mol,氦气是单原子分子,所含原子数为NA,氟气是双原子分子,所含原子数为2NA,错误;D.常温下,2.7g(0.1mol)铝与足量的盐酸反应生成AlCl3,失去的电子数为0.3NA,正确;故选D。【点睛】使用气体摩尔体积时注意给出的温度和压强,如果是常温常压,则不能用22.4L/mol,同时还要注意对象是否是气体。但如果没有用到22.4L/mol,则无论什么状态,都不受温度和压强的限制,如D选项,不管是在常温下还是标准状况下,2.7g铝都是0.1mol。9、C【解析】
A.硝酸根离子带一个单位的负电荷,硝酸镁的电离方程式为:Mg(NO3)2=Mg2++2NO3-,故A错误;B.氯离子带一个单位的负电荷,其电离方程式应为:AlCl3=Al3++3Cl-
,故B错误;C.硫酸铝钾为强电解质,在溶液中完全电离,故C正确;D.高锰酸根离子为原子团,不能拆开书写,其电离方程应为:KMnO4=K++MnO4-,故D错误;答案选C。10、B【解析】
A.蒸发时,出现较多量固体时用余热蒸干,不能全部蒸干,故A错误;B.为防止液体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故B正确;C.做焰色反应实验结束后铂丝要用稀盐酸洗涤,再灼烧至跟酒精灯火焰颜色相同后再使用,故C错误;D.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查较为综合,涉及基础实验操作,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验的方法、步骤和使用的仪器,注重相关基础知识的积累。11、A【解析】A.Cl元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故A正确;B.I元素化合价降低,应加入还原剂,故B错误;C.Fe元素化合价降低,应加入还原剂,故C错误;D.元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误.故选A.【点评】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应还原剂的考查,题目难度不大.12、D【解析】
根据实验操作的要求可知,在配制一定物质的量浓度溶液转移溶液步骤中用玻璃棒引流;用pH试纸测溶液pH时用玻璃棒蘸取溶液;过滤操作时用玻璃棒引流;蒸发操作时用玻璃棒搅拌,所以均需要用到的仪器是玻璃棒,答案选D。【点睛】该题是高考中的常见题型,属于基础性试题的考查,该类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力,平时要注意对同类问题的总结。13、D【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。14、D【解析】
A项、32g氧气的物质的量为1mol,1mol氧气分子中含有2molO原子,含2NA个原子,故A错误;B项、胶粒是粒子的集合体,且没有明确2mol/L的氢氧化铁胶体的体积,无法计算氢氧化铁胶粒数,故B错误;C项、标准状况下CCl4不是气体,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算,故C错误;D项、C2H4和C3H6的最简式都是CH2,14gCH2的物质的量为1mol,含有1molC原子,故D正确。故选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件,掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系,试题有利于提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。15、D【解析】
需要加入还原剂才能实现,说明所给物质作氧化剂,在反应中得电子化合价降低。【详解】A项、Cu元素的化合价升高,则需要加氧化剂实现,故A错误;B项、Cl元素的化合价升高,需要加氧化剂或电解才能实现,故B错误;C项、N元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故C错误;D项、Mn元素的化合价降低,需要加还原剂实现,故D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确氧化剂、还原剂发生的反应及元素的化合价变化是解答本题的关键。16、D【解析】
在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质,A.NaCl晶体和CaCO3都属于盐,都属于电解质,故A不符合题意;B.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,二氧化硫自身不能导电,属于非电解质,故B不符合题意;C.硫酸溶液、盐酸都是混合物,不属于电解质也不属于非电解质,故C不符合题意;D.熔融的KNO3能电离出阴阳离子,能导电,属于电解质,CH3CH2OH不导电,属于非电解质,故D符合题意;答案选D。17、B【解析】
A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不选;B.导管在液面下,可发生倒吸,故B选;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl难溶于CCl4,隔绝气体与水,防止倒吸,故C不选;D.球形结构可防止水倒吸,故D不选;故选B。18、C【解析】
A、SO2水溶液能导电,但是SO2本身不能电离,故SO2是非电解质,A正确;B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐,B正确;C、铜可以导电,但是铜不是电解质,电解质的研究对象是化合物,C错误;D、NaCl在水溶液中自身电离,使得溶液可以导电,所以NaCl是电解质,D正确;故选C。19、D【解析】ANH4++OH-Δ__NH3↑+HBMg(OH)2+2H+=Mg2++2H2OCOH-+HCO3-=CO32-+H2ODH++OH-=H2O,故选D20、D【解析】
A.Cu(OH)2•CuCO3
是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B.绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;故选D。21、C【解析】
A.图为蒸发装置,适用于难挥发的物质与易挥发的物质之间进行分离,故A不符合题意;B.图为蒸馏装置,可分离互溶但沸点不同的液体混合物,故B不符合题意;C.图为配制一定浓度的溶液,不能用于分离物质,故C符合题意;D.图为洗气装置,可分离混合气体,如洗气瓶中为NaOH溶液可分离CO和二氧化碳,故D不符合题意;答案选C。22、B【解析】
A.氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O,故A错误;
B.NaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓,故B正确;
C.硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故C错误;
D.氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量,离子方程式为HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O,若碳酸氢钠足量,离子方程式为2HCO3-+Ba2++2OH-═BaCO3↓+2H2O+CO32-,故D错误;正确答案:B。二、非选择题(共84分)23、Cl-SO42-CO32-BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2OCO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O【解析】
根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为Cl-,SO42-,CO32-;(2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为:BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O;反应⑤为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为:CO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。24、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。25、C蒸馏烧瓶蒸馏烧瓶EAB溶解过滤BaCl2、K2CO3、HCl【解析】
(1)因为碘易溶于CC14溶液,所以要从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,需要进行蒸馏,故选择装置C。根据C的装置图可知仪器①为蒸馏烧瓶,因为CC14的沸点低被蒸馏出去,所以晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。故答案:C;蒸馏烧瓶;蒸馏烧瓶。(2)因为HC1气体极易溶于水,CO2也能溶于水,不溶于饱和碳酸钠溶液,所以可以用饱和碳酸钠溶液进行洗气,可选择装置E。粗盐的提纯,需将粗盐先溶解过滤,在进行蒸发即可,所以选择装置AB,故答案:AB。(3)根据KNO3和NaCl的溶解度不同,要除去KNO3固体中混有的少量NaCl,可先配成高温时的饱和溶液,在进行蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤即可得到KNO3晶体,故答案:溶解;过滤。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,实质是除去SO,所以先加入BaCl2溶液,使SO完全沉淀,再加入K2CO3溶液除去多余的Ba2+,最后加入稀HCl除去多余K2CO3,所以答案:BaCl2、K2CO3、HCl。26、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;(4)考虑压差引起测量不准确;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积计算式为Vm=。【详解】(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,使所配置的溶液的浓度偏小,故A正确;B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,故B错误;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,导致所配溶液浓度偏小,故C正确;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,故D错误;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,所配置的溶液浓度偏大,故E错误;故答案为:AC;(2)配制100mL1.0mol・L−1的盐酸需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及100mL容量瓶;量8.0mL1.0mol•L−1的盐酸溶液加入锥形瓶中,n(HCl)=0.008mol,涉及反应为Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,则需要0.004molMg,质量为0.004mol×24g/mol=0.096g,故答案为:100mL容量瓶;0.096;(3)0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据氢气的体积V=n•Vm≈0.004mol×22.4mol/L=0.096L=96mL,故选择100mL的量筒,故答案为:A;(4)读数时需要注意恢复到室温再读数,调节量筒高度,使量筒内液面与集气瓶内的液面相平,读数时视线应与量筒中液体的凹液面最低处保持相平;故答案为: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;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm===0.25VL/mol,故答案为0.25V。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液实验中,对于实验误差的分析要从公式c=来考虑;计算③中a的数值时要用极限法的思想进行解题。27、玻璃棒5.4将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热胶头滴管AC【解析】
根据稀释过程
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