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文档简介
北京市首师附2026届化学高三上期中经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、硒(Se)是人体必需的一种微量元素,其单质可用于制光敏电阻、复印机的硒鼓等等。工业上提取硒的方法之一是用硫酸和硝酸钠处理含硒的工业废料,得到亚硒酸(H2SeO3)和少量硒酸(H2SeO4),富集后再将它们与盐酸共热,将H2SeO4转化为H2SeO3,主要反应为2HCl+H2SeO4===H2SeO3+H2O+Cl2↑,然后向溶液中通入SO2将硒元素还原为单质硒沉淀。据此正确的判断为()A.H2SeO4的氧化性比Cl2弱 B.H2SeO3的氧化性比SO2弱C.H2SeO4的氧化性比H2SeO3强 D.析出1mol硒,需亚硒酸、SO2和水各1mol2、氯化镉是一种常用于薄膜太阳能电池上的物质,由于它有毒,科学家选用了另一种盐来替代它.这种替代物质是A. B. C. D.3、满足两个条件①离子化合物②不含有共价键的是A.N2H6Cl2 B.Ca(ClO)2 C.LiNH2 D.BaClBr4、向2mL0.5mol·L-1的FeCl3溶液中加入3mL3mol·L-1KF溶液,FeCl3溶液褪成无色,再加入KI溶液和CCl4振荡后静置,CCl4层不显色,则下列说法正确的是A.Fe3+不与I-发生反应B.Fe3+与F-结合成不与I-反应的物质C.F-使I-的还原性减弱D.Fe3+被F-还原为Fe2+,使溶液中不再存在Fe3+5、化学用语是学好化学知识的重要基础,下列有关化学用语表示正确的有()①用电子式表示HCl的形成过程:②MgCl2的电子式:③质量数为133、中子数为78的铯原子:Cs④乙烯、乙醇结构简式依次为:CH2=CH2、C2H6O⑤S2﹣的结构示意图:⑥次氯酸分子的结构式:H-O-Cl⑦CO2的分子模型示意图:A.3个 B.4个 C.5个 D.6个6、NaNO2是一种食品添加剂,它与酸性KMnO4溶液的反应方程式为:++X→Mn2+++H2O,下列叙述中正确的是A.生成1molNaNO3需消耗0.4molKMnO4 B.反应过程中溶液的pH减小C.该反应中被还原 D.X可以是盐酸7、判断下列实验说法不正确的是A.向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,溶液显红色,可用于检验Fe3+B.向FeSO4溶液中滴入K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,可用于检验Fe2+C.把饱和的FeCl3溶液煮沸至红褐色,可用于制备氢氧化铁胶体D.配制FeCl3溶液时,可先将FeCl3固体溶于盐酸中8、已知NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.44.0g环氧乙烷中含有7.0NA个极性键B.常温下1LpH=13的氢氧化钠溶液中由水电离出的H+的数目为0.1NAC.将标准状况下224mLSO2溶于水制成l00mL溶液,H2SO3、、三者数目之和为0.01NAD.4.6g14CO2与N218O的混合物中所含中子数为2.4NA9、下列说法正确的是()A.SO2通入紫色石蕊试液中,溶液先变红,后褪色B.向FeCl3和BaCl2溶液中分别通入CO2和SO2都无沉淀物产生C.干燥的氯气能使红色的鲜花褪色D.碳与二氧化硅在高温下反应可制得粗硅并产生二氧化碳气体10、用下列实验装置进行相应的实验,能达到实验目的的是()A.图I用于实验室制取氨气并收集干燥的氨气B.图II用于除去CO2中含有的少量HClC.图III用于提取I2的CCl4溶液中的I2D.图IV装置用于验证NaHCO3和Na2CO3的热稳定性11、聚维酮碘的水溶液是一种常见的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与HI3形成聚维酮碘,其结构表示如下:
(图中虚线表示氢键)下列说法不正确的是()A.聚维酮分子由(m+n)个单体聚合而成B.聚维酮的单体是:C.聚维酮碘是一种水溶性物质D.聚维酮在一定条件下能发生水解反应12、C原子说法正确的是()A.质子数与中子数相等 B.电子数与质子数相等C.中子数和电子数相等 D.质量数与质子数相等13、已知:lgC(s)燃烧生成一氧化碳放出9.2kJ的热量;氧化亚铜与氧气反应的能量变化如图所示。下列叙述正确的是A.碳[C(s)]的燃烧热△H为-110.4kJ·mol-1B.1molCuO分解生成Cu2O放出73kJ的热量C.反应2Cu2O(s)+O2(g)=4CuO(s)的活化能为292kJ·mol-1D.足量炭粉与CuO反应生成Cu2O的热化学方程式为:C(s)+2CuO(s)=Cu2O(s)+CO(g)△H=+35.6kJ·mol-114、在无色透明的溶液中能大量共存的一组离子是()A.H+、Na+、SO42-、Cl-B.Ba2+、NH4+、OH-、MnO4-C.Al3+、H+、ClO—、Br—D.H+、Fe2+、SO42-、Cl-15、用1L1.0mol/LNaOH溶液吸收0.8molCO2,所得溶液中CO32-与HCO3-的物质的量浓度之比约是A.1∶3 B.1∶2 C.2∶3 D.3∶216、下列有关实验的选项正确的是A.配制0.l0mol/LNaOH溶液B.除去CO中的CO2C.苯萃取碘水中的I2,分出水层后的操作D.记录滴定终点读数为12.20mLA.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、某课外学习小组对日常生活中不可缺少的调味品M进行探究。已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。M与其他物质的转化关系如图1所示(部分产物已略去):(1)写出B的电子式________。(2)若A是一种非金属单质,且可用于制造半导体材料,写出A和B水溶液反应的离子方程式__________________________。(3)若A是CO2气体,A与B溶液能够反应,反应后所得的溶液再与盐酸反应,生成的CO2物质的量与所用盐酸体积如图2所示,则A与B溶液反应后溶液中所有溶质的化学式为_____________;c(HCl)=________mol/L。(4)若A是一种常见金属单质,且A与B溶液能够反应,则将过量的F溶液逐滴加入E溶液,边加边振荡,所看到的实验现象是______________________________________。(5)若A是一种可用于做氮肥的化合物,A和B反应可生成气体E,E与F、E与D相遇均冒白烟,且利用E与D的反应检验输送D的管道是否泄露,写出E与D反应的化学方程式为___________________。(6)若A是一种溶液,可能含有H+、NH、Mg2+、Fe3+、Al3+、CO32-、SO42-中的某些离子,当向该溶液中加入B溶液时发现生成沉淀的物质的量随B溶液的体积发生变化如图3所示,由此可知,该溶液中肯定含有的离子是_____________________,它们的物质的量浓度之比为______________。18、W为某短周期元素X的固态单质,E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,A、B、C均为含X元素的酸式钠盐,它们在一定条件下有如图所示的转化关系,其中某些反应产物中的H2O已略去。(1)画出X原子的原子结构示意图________A的电子式可表示为___________;(2)写出反应①的离子反应方程式___________;(3)写出反应②的化学反应方程式_______________________________________;(4)写出反应③的化学反应方程式_______________________________________;(5)医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,可检验该药片是否变质的化学试剂为_________,对于H来说,药片上糖衣可以起到________作用;(6)有A、B与MgXO4组成的固体混合物中,测得X元素的质量分数为a,则O元素的质量分数为________。19、实验室要配制0.1mol·L-1CuSO4溶液480mL和0.1mol·L-1硫酸溶液360mL,现用CuSO4.5H2O晶体和质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸配制上述溶液实验室提供的仪器如图回答下列问题:(1)所给仪器中配制溶液时肯定不需要的是_____________(填字母),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_________(填仪器名称)(2)在配制CuSO4溶液时:①根据计算用托盘天平称取CuSO4•5H2O的质量为_________g。②若称取CuSO4•5H2O的质量时,使用了生锈的砝码,则所得溶液浓度__________(填“>”“<”或“=”)0.1mol•L-1。③若定容时俯视读数,则所得溶液浓度_________(填“>”“<”或“=”)0.1mol•L-1。(3)在配制硫酸溶液时:①所需质量分数为98%、密度为1.84g•cm-3的浓硫酸的体积为_____(计算结果保留一位小数)mL。②如果实验室有10mL、15mL、50mL量简,应选用__mL量简为宜。③若稀释浓硫酸后,未冷却至室温直接转移,则所得溶液浓度______(填“>”“<”或“=”)0.1mol•L-1。20、某同学将铁铝合金样品溶解后取样25.00mL,分离并测定Fe3+的浓度,实验方案设计如下:已知:乙醚[(C2H5)2O]沸点为34.5℃,易挥发、易燃,不纯时点燃易发生爆炸,微溶于水,密度比水小。在盐酸浓度较高时,Fe3+与HCl、乙醚形成化合物[(C2H5)2OH][FeCl4]溶于乙醚;当盐酸浓度降低时,该化合物解离。请回答:(1)由操作A得到溶液Ⅰ的具体操作是静置后,________。(2)经操作A后,为判断Fe3+是否有残留,请设计实验方案:_________。(3)蒸馏装置如图所示,装置中存在的错误是____________、______________。(4)下列有关说法正确的是__________。A为了减少滴定误差,滴定管、锥形瓶均需用待装液润洗B标准KMnO4溶液应该装在酸式滴定管中C开始滴定前,滴定管标准液内有气泡,滴定终点时,气泡消失了,则测得Fe3+的浓度偏低D接近滴定终点时最后一滴标准KMnO4溶液滴下,溶液由黄色变为浅紫色,且半分钟内不变化(5)用0.1000mol·L-1KMnO4溶液进行滴定,平行实验三次,达到终点时,平均消耗KMnO4溶液6.00mL(滴定前先除去溶液中溶解的HCl)。根据该实验数据,试样X中c(Fe3+)为____________。(结果保留三位有效数字)21、SO2违法排放会造成酸雨,可用以下方法处理尾气中的SO2。方法一:活性炭还原法2C(s)+2SO2(g)⇌S2(g)+2CO2(g)+Q(Q>0)一定条件下,各物质浓度与时间的关系如图:(1)写出该反应的平衡常数表达式:___,第一次达到平衡的时间是第___min。(2)0-20min化学反应速率表示v(SO2)=___。(3)若60min时温度升高,CO2气体的浓度将___(填“变大”、“变小”或“不变”)。(4)30min时平衡发生移动的条件是___。方法二:亚硫酸钠吸收法(5)Na2SO3溶液吸收SO2的离子方程式为:___。(6)常温下,当Na2SO3完全转化为NaHSO3时,溶液中相关离子浓度关系为:(填“>”、”=”或”<”)c(Na+)+c(H+)___c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-)c(Na+)___c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3)(7)NaHSO3溶液中存在SO32-的原因:___;NaHSO3溶液中存在H2SO3的原因:___;NaHSO3溶液呈酸性,请根据以上分析解释原因:___。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【分析】氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,结合元素的化合价的变化计算电子转移的数目。【详解】A.反应中Se元素化合价降低,H2SeO4为氧化剂,Cl元素化合价升高,Cl2为氧化产物,氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则H2SeO4的氧化性比氯气强,选项A错误;B.将二氧化硫通入亚硒酸溶液中出现单质硒的沉淀,可说明亚硒酸具有氧化性,二氧化硫具有还原性,则亚硒酸的氧化性大于二氧化硫,选项B错误;C.2HCl+H2SeO4=H2SeO3+Cl2+H2O反应中,H2SeO4为氧化剂,H2SeO3为还原产物,则H2SeO4的氧化性比H2SeO3强,选项C正确;D.将二氧化硫通入亚硒酸溶液中出现单质硒的沉淀,反应中Se元素化合价由+4价降低到0价,S元素化合价由+4价升高到+6价,则析出1mol硒要用H2SeO31mol,SO22mol,选项D错误;答案选C。2、B【详解】A.SiO2是酸性氧化物,不是盐,故A错误;B.MgCl2是盐,故B正确;C.Mg(OH)2是碱,不是盐,故C错误;D.H2SiO3是酸,不是盐,故D错误;故答案为B。3、D【详解】A.N2H6Cl2由两个Cl-和N2H构成,属于离子化合物,但N2H中还含有共价键,A不符合题意;B.Ca(ClO)2由Ca2+和两个ClO-构成,属于离子化合物,但ClO-中还含有共价键,B不符合题意;C.LiNH2有Li+和NH构成,属于离子化合物,但NH中还含有共价键,C不符合题意;D.BaClBr中含有Ba2+、Cl-、Br-三种离子,且不含共价键,D符合题意;故选D。4、B【详解】A.铁离子具有强氧化性,碘离子具有还原性,二者能够发生氧化还原反应,故A错误;B.根据题中信息可知,加入氯化铁中加入氟化钾,FeCl3溶液褪成无色,说明铁离子参加了反应生成了无色物质,再根据加入碘化钾也没有明显现象,进一步证明Fe3+与F﹣结合生成的物质不与I﹣反应,故B正确;C.氟离子与碘离子不反应,氟离子不会使碘离子的还原性减弱,故C错误;D.铁离子氧化性较弱,不会与氟离子发生氧化还原反应,故D错误;本题答案选B。【点睛】本题考查了铁离子的性质及检验方法,题目难度中等,注意掌握铁离子、亚铁离子的检验方法,解答本题的关键是合理分析、理解题干信息,然后得出正确结论。5、A【解析】分析:①用电子式表示化合物的形成过程时,左边为原子的电子式;②氯化镁中含有两个氯离子不能合并;③元素符号的左上角写质量数,左下角写质子数,根据质量数=质子数+中子数分析;④乙烯的结构简式为CH2=CH2,乙醇的结构简式为C2H5OH;⑤硫离子核电荷数为16,电子数18;⑥次氯酸中氧原子分别和氢原子、氯原子形成共价键;⑦碳原子半径大于氧原子半径。
详解:①用电子式表示化合物的形成过程时,左边为原子的电子式,故①错误;②氯化镁中含有两个氯离子,应写成,故②错误;③元素符号的左上角写质量数,左下角写质子数,根据质量数=质子数+中子数分析,质子数=133-78=55,故③正确;④乙烯的结构简式为CH2=CH2,乙醇的结构简式为C2H5OH,故④错误;⑤硫离子核电荷数为16,电子数为18,故⑤正确;⑥次氯酸中氧原子分别和氢原子、氯原子形成共价键,故⑥正确。⑦碳原子半径大于氧原子半径,故⑦错误。
综合以上分析,正确的有③⑤⑥三项,故答案选A。点睛:在书写电子式是要注意,电子尽可能的分步在元素符号的四周,有化学键的物质的电子式要注意分清化学键的类型,若为离子键,则书写电荷和[],若为共价键,则不能写电荷和[],同时注意电子式的对称性和电子的总数,注意多数原子满足8电子的稳定结构(氢原子满足2电子稳定结构)。6、A【分析】根据元素守恒和溶液酸碱性可知,x是H+,该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价、N元素化合价由+3价变为+5价,转移电子数为10,该反应的化学方程式为:2+5+6H+=2Mn2++5+3H2O,据此分析;【详解】A.根据方程式可知,生成1molNaNO3需消耗0.4molKMnO4,故A正确;B.反应中氢离子参加反应生成水,导致氢离子浓度减小,溶液pH增大,故B错误;C.该反应中亚硝酸根离子失去电子被氧化,故C错误;D.酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能氧化氯离子生成氯气,所以不能为盐酸,可以是硫酸,故D错误;故选A。7、C【详解】A.向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,溶液显红色,所以可用KSCN溶液检验Fe3+,故A正确;B.向FeSO4溶液中滴入K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,故K3[Fe(CN)6]溶液可用于检验Fe2+;故B正确;C.把饱和的FeCl3溶液滴加到沸水中至溶液呈红褐色,可制得氢氧化铁胶体,若直接把饱和氯化铁溶液煮沸会生成氢氧化铁沉淀,C不正确;D.配制FeCl3溶液时,为防止氯化铁水解,可先将FeCl3固体溶于盐酸中,再加适量的蒸馏水稀释到所需要的浓度即可,故D正确;答案:C。8、D【详解】A.44.0g环氧乙烷的物质的量是1mol,由于每1个环氧乙烷中含有6个极性键,则1mol环氧乙烷中含有极性键数目为6.0NA个,A错误;B.常温下pH=13的氢氧化钠溶液中c(H+)=10-13mol/L,则1L该溶液中含有H+的物质的量是10-13mol,NaOH溶液中H+完全是水电离产生,则该溶液中由水电离出的H+的数目为10-13NA,B错误;C.在标准状况下224mLSO2的物质的量是0.01mol,SO2溶于水反应产生H2SO3,该反应是可逆反应,溶液中存在未反应的SO2,同时反应产生的H2SO3会部分电离产生、,故溶液中SO2、H2SO3、、四者数目之和为0.01NA,C错误;D.14CO2与N218O的相对分子质量都是46,分子中含有的中子数目都是24个,4.6g14CO2与N218O的混合物中含有分子的物质的量是0.1mol,则其中所含中子数为2.4NA,D正确;故合理选项是D。9、C【详解】A、二氧化硫为酸性氧化物,则SO2通入紫色石蕊试液中,溶液变红,但不会褪色,因为二氧化硫不能漂白指示剂,故A错误;B、向FeCl3和BaCl2溶液中会通入SO2,FeCl3能与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸根离子,再与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,故B错误;C、干燥的氯气不具有漂白性,但是氯气和水之间反应生成的次氯酸具有漂白性,鲜花中有水分,所以氯气能使鲜花褪色,故C正确;D、焦炭高温还原二氧化硅制备粗硅,工业上,用焦炭在高温下还原二氧化硅制得粗硅,反应的化学方程式SiO2+2CSi+2CO↑,故D错误。答案选C。【点睛】本题涉及二氧化硫、氯气、二氧化硅的性质等知识,注意知识的归纳和整理是关键。10、D【详解】A.NH4Cl分解产物NH3和HCl的试管口遇冷,又会化合成NH4Cl,所以制气装置中的药品不正确,但后面装置可以收集干燥的氨气,A不正确;B.图II是用于收集气体的装置,若用于除去CO2中含有的少量HCl,则气体应长进短出,B错误;C.因为I2在水中的溶解度比在CCl4中小得多,所以不能用图III提取I2的CCl4溶液中的I2,C错误;D.给外面试管加热,通过澄清石灰水检测,里面试管中的NaHCO3分解,内管温度低,但固体分解,从而说明NaHCO3比Na2CO3的热稳定性差,D正确。故选D。11、A【详解】A.聚维酮碘是由聚维酮和HI3通过氢键形成的,由聚维酮碘的结构:可知,聚维酮分子是由2m+n个单体加聚而成,A项错误;B.由聚维酮碘的结构:可知,聚维酮的单体是,B项正确;C.聚维酮可以与HI3形成氢键,则由聚维酮碘的结构推测,其也可以与水形成氢键,C项正确;D.聚维酮的结构中含有肽键,所以能在一定条件下发生水解,D项正确;答案选A。【点睛】考虑物质的溶解性时,可以从三个因素入手进行判断:一是,溶质分子和溶剂分子极性相似相溶;二是,溶质分子与溶剂分子之间能形成氢键,溶解性会有明显提高;三是,溶质分子与溶剂分子可以发生可逆反应,溶解性会适当提高。12、B【解析】C核内质子数为6,质量数为14,中子数为14-6=8;【详解】A.C核内质子数为6,中子数为8,故A错误;B.原子核内质子数和核外电子数相等,故B正确;C.C核内质子数为6,电子数是6,中子数为8,故C错误;D.C核内质子数为6,质量数为14,故D错误;故答案为B。13、D【详解】A碳[C(s)]的燃烧热指的是1mol碳完全燃烧生成二氧化碳气体时所放出的热量,根据题中数据无法计算碳的燃烧热,故A不正确;B.由题图可知,氧化亚铜与氧气反应生成CuO是放热反应,则CuO分解生成Cu2O是吸热反应,故B错误;C.由题图可知氧化亚铜与氧气反应生成CuO的活化能为348kJ·mol-1,故C错误;D.将lgC(s)燃烧生成一氧化碳放出9.2kJ的热量的热化学方程式为:①C(s)+1/2O2(g)=CO(g)△H=-110.4kJ·mol-1,氧化亚铜与氧气反应的热化学方程式为:②2Cu2O+O2(g)=4CuO(s)△H=-292kJ·mol-1,根据盖斯定律计算①-②/2得热化学方程式为C(s)+2CuO(s)=Cu2O(s)+CO(g)△H=+35.6kJ·mol-1,故正确。故选D。14、A【分析】根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀以及不能发生氧化还原反应等,则能大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A.该组离子之间不反应,能共存,且离子均为无色,故A正确;B.MnO4-为紫色,与无色不符,且NH4+和OH-能结合成NH3·H2O,不能共存,故B错误;C.因H+、ClO—结合生成HClO,且能氧化溴离子,不能共存,故C错误;D.Fe2+为浅绿色,与无色不符,故D错误。故选A。15、A【分析】根据钠离子和碳原子守恒分析解答。【详解】设所得溶液中CO32-和HCO3-的物质的量分别是xmol、ymol,1L1.0mol/LNaOH溶液中氢氧化钠的物质的量是1mol,吸收0.8molCO2,根据钠离子和碳原子守恒可知2x+y=1、x+y=0.8,解得x=0.2、y=0.6,由于溶液体积相同,因此反应后所得溶液中的CO32-和HCO3-的物质的量浓度之比0.2:0.6=1:3,答案选A。16、B【详解】A.容量瓶是准确配制一定物质的量浓度溶液的仪器,要在烧杯中溶解固体物质,不能在容量瓶中进行固体的溶解,A错误;B.CO2是酸性氧化物,可以与NaOH反应产生可溶性盐和水,而CO不能反应,所以可利用NaOH收CO中的二氧化碳,可以达到除杂净化的实验目的,B正确;C.进行萃取分液,下层液体从下口流出,上层液体要从上口倒出,由于苯层在上层,所以应在分出水层后从分液漏斗的上口倒出该溶液,C错误;D.滴定管0刻度在上部,小刻度在上,大刻度在下,液面读数是在11.80mL刻度处,D错误;合理选项是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Si+2OH-+2H2O=SiO32-+2H2↑NaOH、Na2CO30.05先有白色沉淀生成,随后沉淀逐渐减少最终消失3Cl2+8NH3===N2+6NH4ClH+、Al3+、、c(H+)∶c(Al3+)∶c()∶c()=1∶1∶2∶3【分析】(1)C可在D中燃烧发出苍白色火焰,为氢气与氯气反应生成HCl,可推知C为H2、D为Cl2、F为HCl,M是日常生活中不可缺少的调味品,由转化关系可知,M的溶液电解生成氢气、氯气与B,可推知M为NaCl、B为NaOH;(2)若A是一种非金属单质,且可用于制造半导体材料,则A为Si,Si和NaOH的水溶液反应生成Na2SiO3和H2;(3)曲线中,从0.4L~0.6L发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,该阶段消耗盐酸为200mL,而开始产生二氧化碳时消耗盐酸为400mL,大于200mL,所以溶液中的溶质成分NaOH、Na2CO3;(4)若A是一种常见金属单质,且与NaOH溶液能够反应,则A为Al,E为NaAlO2,则将过量的HCl溶液逐滴加入NaAlO2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解;(5)若A是一种氮肥,实验室可用A和NaOH反应制取气体E,则E为NH3、A为铵盐,E与氯气相遇均冒白烟,且利用E与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则氨气与氯气反应生成氯化铵,同时生成氮气;(6)由图可知,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+、Fe3+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3•H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可知一定含有SO42-,根据各阶段消耗的NaOH体积结合离子方程式计算n(H+):n(Al3+):n(NH4+)之比,再结合电荷守恒计算与n(SO42-)的比例关系,据此计算。【详解】(1)B为NaOH,其电子式为;(2)A为Si,Si和NaOH的水溶液反应生成Na2SiO3和H2,反应的离子方程式为Si+2OH-+2H2O=SiO32-+2H2↑;(3)曲线中,从0.4L~0.6L发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,该阶段消耗盐酸为200mL,而开始产生二氧化碳时消耗盐酸为400mL,大于200mL,所以溶液中的溶质成分NaOH、Na2CO3;生成0.01molCO2需要的盐酸为200mL,结合反应原理NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,则c(HCl)==0.05mol/L;(4)若A是一种常见金属单质,且与NaOH溶液能够反应,则A为Al,E为NaAlO2,则将过量的HCl溶液逐滴加入NaAlO2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解,故看到的现象为:液中逐渐有白色絮状沉淀生成,且不断地增加,随后沉淀逐渐溶解最终消失;(5)若A是一种氮肥,实验室可用A和NaOH反应制取气体E,则E为NH3、A为铵盐,E与氯气相遇均冒白烟,且利用E与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则氨气与氯气反应生成氯化铵,同时生成氮气,反应方程式为:3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl,(6)由图可知,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+、Fe3+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3•H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可知一定含有SO42-,发生反应H++OH-=H2O,氢离子消耗NaOH溶液的体积为1体积,发生反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓,铝离子消耗NaOH溶液的体积为3体积,发生反应NH4++OH-=NH3•H2O,铵根消耗氢氧化钠为2体积,则n(H+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,由电荷守恒可知,n(H+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)=1:1:2:3,故c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3。18、HSO3-+H+=H2O+SO2↑2H2S+SO2=3S↓+2H2OH2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4KSCN溶液或苯酚溶液防氧化或隔绝空气【分析】E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,则E的摩尔质量为,E与Fe2(SO4)3溶液反应生成的W为元素X的固体单质,则推测E为H2S,W为S单质,X为S元素,第(5)问已知医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,则H为FeSO4,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则G为H2SO4,E与F可反应生成S单质,F与Fe2(SO4)3可反应生成FeSO4、H2SO4,则F为SO2,A、B、C均为含S元素的酸式钠盐,根据物质的转化关系推出,A为NaHS,C为NaHSO4,B为NaHSO3,据此分析解答。【详解】E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,则E的摩尔质量为,E与Fe2(SO4)3溶液反应生成的W为元素X的固体单质,则推测E为H2S,W为S单质,X为S元素,第(5)问已知医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,则H为FeSO4,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则G为H2SO4,E与F可反应生成S单质,F与Fe2(SO4)3可反应生成FeSO4、H2SO4,则F为SO2,A、B、C均为含S元素的酸式钠盐,根据物质的转化关系推出,A为NaHS,C为NaHSO4,B为NaHSO3,(1)X是S原子,为16号元素,其原子结构示意图为,A为NaHS,是离子化合物,由Na+和HS-离子构成,其电子式可表示为,故答案为:;;(2)C为NaHSO4,B为NaHSO3,则反应①的离子反应方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑,故答案为:HSO3-+H+=H2O+SO2↑;(3)E为H2S,F为SO2,二者反应生成S单质和水,则反应②的化学反应方程式2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为:2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)E为H2S,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则反应③的化学反应方程式H2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4,故答案为:H2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4;(5)医学上常用含H(FeSO4)的糖衣片给患贫血的病人补铁,亚铁离子不稳定易被氧化生成铁离子,铁离子能和苯酚发生显色反应,能和KSCN溶液反应生成血红色溶液,所以可以用苯酚或KSCN溶液检验是否变质,对H(FeSO4)来说,药片上的糖衣可以起到防止氧化作用或隔绝空气的作用,故答案为:KSCN溶液或苯酚溶液;防氧化或隔绝空气;(6)由A(NaHS)、B(NaHSO3)与MgSO4组成的固体混合物中,S元素的质量分数为a,A、B中钠与氢的摩尔质量为24g/mol,与镁相同,则钠与氢可看作为“镁元素”,则混合物中“镁元素”与S元素的物质的量之比为1:1,则混合物中“镁元素”的的质量分数为,则剩余的O元素的质量分数为,故答案为:。19、AC胶头滴管、500mL容量瓶12.5>>2.710>【分析】用CuSO4.5H2O晶体配制0.1mol·L-1CuSO4溶液480mL,选用500mL容量瓶,根据m=cVM计算CuSO4.5H2O晶体的质量,根据分析误差;用质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸配制0.1mol·L-1硫酸溶液360mL,选用500mL容量瓶,根据计算需要浓硫酸的体积,根据分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液步骤,称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容,根据步骤,所给仪器中配制溶液时肯定不需要的是烧瓶、分液漏斗,选AC;配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是胶头滴管、500mL容量瓶;(2)①用托盘天平称取CuSO4•5H2O的质量为m=cVM=0.1mol·L-1×0.5L×250g/mol=12.5g。②若称取CuSO4•5H2O的质量时,使用了生锈的砝码,称取CuSO4•5H2O的质量偏大,则所得溶液浓度大于0.1mol•L-1;③若定容时俯视读数,溶液体积偏小,则所得溶液浓度大于0.1mol•L-1;(3)①需质量分数为98%、密度为1.84g•cm-3的浓硫酸的体积为;②根据大而近的原则,如果实验室有10mL、15mL、50mL量简,应选用10mL量简为宜。③若稀释浓硫酸后,未冷却至室温直接转移,溶液体积偏小,则所得溶液浓度大于0.1mol•L-1。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确实验步骤是解题关键,注意根据实验步骤选取仪器,根据选择容量瓶的规格计算溶质的质量,根据分析误差。20、打开分液漏斗的旋塞和玻璃塞,待下层液体流尽后,及时关闭旋塞,将上层液体从上口倒出取少许溶液Ⅱ于试管中,滴加KSCN溶液,若溶液不变血红色,则判断没有Fe3+残留明火加热装置密闭BD0.480mol·L-1【分析】由题给实验流程可知,向含Fe3+、Al3+试样X溶液25mL中加入适量浓盐酸和乙醚,在较高的盐酸浓度下,Fe3+与HCl、乙醚形成化合物[(C2H5)2OH][FeCl4]而溶于乙醚,乙醚微溶于水,分层后通过分液分离得到溶液Ⅱ为Al3+的溶液,和溶液Ⅰ是乙醚形成化合物[(C2H5)2OH][FeCl4]的溶液,当盐酸浓度降低时,该化合物解离,加入水,解离后通过蒸馏得到方法除去乙醚,得到含铁离子的水溶液,将所得含铁离子的水溶液定容至100mL,取25.00mL溶液,滴入适量还原剂得到Fe2+离子的溶液,加入指示剂,滴定前,加入的适量稀硫酸,用高锰酸钾溶液滴定至终点。【详解】(1)由操作A得到溶液Ⅰ的具体操作为分液,分液时应打开分液漏斗的旋塞和玻璃塞,待下层液体流尽后,及时关闭旋塞,将上层液体从上口倒出,故答案为打开分液漏斗的旋塞和玻璃塞,待下层液体流尽后,及时关闭旋塞,将上层液体从上口倒出;(2)依据铁离子遇到KSCN溶液变红色设计实验检验铁离子的存在,从溶液Ⅱ中取样,滴加KSCN溶液,显红色证明残留含有Fe3+,显无色证明无残留,故答案为取少许溶液Ⅱ于试管中,滴加KSCN溶液,若溶液不变血红色,则判断没有Fe3+残留;(3)蒸馏装置中锥形瓶不能密闭,否则蒸馏出的气体无法逸出,压强过大可能导致出现意外;乙醚是一种易挥发、易燃、有麻醉性的有机化合物,实验加热不能用明火,否则会引发燃烧导致危险,故答案为明火加热;装置密闭;(4)A、锥形瓶若用待装液润洗,会使亚铁离子物质的量增大,导致消耗酸性高锰酸钾溶液体积偏大,所测结果偏高,故错误;B、KMnO4溶液具有强氧化性,会氧化腐蚀橡胶管,则标准KMnO4溶液应该装在酸式滴定管中,故正确;C、开始滴定前,滴定管标准液内有气泡,滴定终点时,气泡消失了,导致
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