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文档简介
2026届山东省莒县第二中学化学高一上期中调研试题考生须知: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质属于钠盐的是()A.NaHSO4 B.NaOH C.Na2O D.Na2O22、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1mol/LNa2SO4溶液含有2NA个Na+B.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NAC.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD.18gNH4+所含电子数为11NA3、下列哪种物质所含的原子数与1molH2O所含原子数相等()A.0.6molH2O2 B.0.5molCO2 C.1molHNO3 D.1.5molH24、44gA和49gB恰好完全反应生成76gC和一定量的气体D,若D的相对分子质量为34,则生成气体D在标准状况下的体积为()A.22.4L B.11.2L C.5.6L D.44.8L5、下列分散系属于胶体的是()A.石灰水 B.豆浆 C.泥水 D.蔗糖水6、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是:()A.标准状况下,5.6L四氯化碳含有的分子数为0.25NAB.标准状况下,14g氮气含有的核外电子数为5NAC.标准状况下,22.4L任意比的氢气和氯气的混合气体中含有的分子总数均为NAD.在标准状况下,18gH2O所含有的电子数不是10NA7、与标准状况下VLCO2所含有氧原子数目相同的水的质量是A. B. C. D.8、海藻中含有丰富的碘元素。如图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A.步骤④的操作是过滤B.可用淀粉溶液检验步骤②的反应是否进行完全C.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取D.步骤③中加入的有机溶剂可能是酒精或四氯化碳9、0.5L1mol/LFeCl3溶液与0.2L1mol/LKCl溶液中的Cl-的物质的量之比为()A.15:2 B.5:2 C.3:1 D.1:310、下列物质属于碱的是()A.KClB.Cu2(OH)2CO3C.Na2CO3D.NaOH11、某实验小组通过下图所示实验,探究Na2O2与水的反应:下列说法中正确的是A.②中的大量气泡的主要成分是氢气B.③中溶液变红,说明有酸性物质生成C.④中现象可能是由于溶液中含有强氧化性物质造成的D.⑤中MnO2的主要作用是降低了水中氧气的溶解度12、除去镁粉中的少量铝粉,可选用A.稀硫酸B.氯化钠溶液C.稀盐酸D.氢氧化钠溶液13、在实验中手不慎被玻璃划破,可用FeCl3溶液应急止血,其主要原因可能是A.FeCl3溶液有杀菌消毒作用B.FeCl3溶液能使血液聚集沉降C.FeCl3溶液能产生Fe(OH)3沉淀堵住伤口D.FeCl3能使血液发生化学反应14、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.水和CCl4B.酒精和水C.碘和CCl4D.汽油和植物油15、下列实验操作中错误的是()A.蒸发操作时,应在混合物中有大量晶体析出时停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.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D.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16、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.5molNa2O2与足量的水反应产生5.6LO2B.标准状况下,11.2L酒精所含分子数为0.5NAC.常温常压下,1.6gCH4中含有的质子数为NAD.等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA17、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是A.两种不同的原子B.一种阴离子和一种阳离子C.一种阳离子和另一种阳离子D.一种原子和一种分子18、在不用指示剂的情况下,欲将氯化钙溶液中的盐酸除去,最好选用下列物质中的A.碳酸钙粉末 B.生石灰粉末 C.石灰水 D.熟石灰粉末19、从2L物质的量浓度为1mol·L-1的NaOH溶液中取出100mL溶液,下面关于这100mL溶液的叙述错误的是()①物质的量浓度为0.1mol·L-1②物质的量浓度为1mol·L-1③含100mL水④含0.1mol氢氧化钠A.①② B.①③ C.②③ D.②④20、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()①H2SO3+I2+H2O═2HI+H2SO4②2FeCl3+2HI═2FeCl2+2HCl+I2③3FeCl2+4HNO3═2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3A.H2SO3>I﹣>Fe2+>NO B.I﹣>Fe2+>H2SO3>NOC.Fe2+>I﹣>H2SO3>NO D.NO>Fe2+>H2SO3>I﹣21、在某体系内有反应物和生成物5种物质:FeCl3、FeCl2、H2S、S、HCl,已知FeCl2为生成物,则另一生成物是A.FeCl3B.H2SC.SD.HCl22、下列物质在氯气中燃烧,实验现象描述正确的是:A.Na——黄色的烟B.Fe——棕色的烟C.Cu——蓝色的烟D.H2——苍白色火焰二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式A______B______F______。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。24、(12分)某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32-、Cl-、Mg2+中的一种或几种离子。①向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。②取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。③取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是________,一定不含有的离子是________,不能确定是否含有的离子是________。(2)②中反应的离子方程式为___________________。(3)若另取10mL①的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。①OA段反应的离子方程式为_____________________。②AB段反应的离子方程式为_______________________。25、(12分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80mL0.5mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:(1)该学生需要量取________mL上述浓盐酸进行配制。(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器A是______;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_______;A.用约30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入A,振荡B.用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中D.将A盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F.继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_________________。(可多选)A.未将洗涤液转入容量瓶;B.定容时俯视刻度线;C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线26、(10分)碳酸钠俗称纯碱,是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如图:
已知:几种盐的溶解度:NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20℃,100gH2O时)36.021.79.637.2(1)写出装置Ⅰ中反应的化学方程式______。操作①的名称是______。(2)写出装置II中发生反应的化学方程式______。(3)该流程中可循环利用的物质是______。检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl-的方法是______。27、(12分)为探究某抗酸药X的组成,进行如下实验:查阅资料:①抗酸药X的组成通式可表示为:MgmAln(OH)p(CO3)q(m、n、p、q为≥0的整数)。②Al(OH)3是一种两性氢氧化物,与酸、碱均可反应生成盐和水。Al3+在pH=5.0时沉淀为Al(OH)3,在pH>12溶解为AlO2-。③Mg2+在pH=8.8时开始沉淀,pH=11.4时沉淀完全。实验过程:步骤实验操作实验现象I向X的粉末中加入过量盐酸产生气体A,得到无色溶液II向Ⅰ所得的溶液中滴加氨水,调节pH至5~6,过滤生成白色沉淀BIII向沉淀B中加过量NaOH溶液沉淀全部溶解IV向II得到的滤液中滴加NaOH溶液,调节pH至12生成白色沉淀C(1)Ⅰ中气体A可使澄清石灰水变浑浊,A的化学式是__________。(2)II中生成B反应的离子方程式是__________。(3)III中B溶解反应的离子方程式是__________。(4)沉淀C的化学式是__________。(5)若上述n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶2∶3,则X的化学式是__________。28、(14分)依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。29、(10分)(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是________________________继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_______________。(2)钠与水反应的离子方程式为_______________,该反应中氧化剂是_______________,产生1molH2时,转移电子的物质的量为_______________mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O①该反应的氧化剂是_______,被氧化的是_________元素。②若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为___________。
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、A【解析】
由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。【详解】A.NaHSO4属于钠盐,A正确;B.NaOH是一元强碱,不是盐,B错误;C.Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误;D.Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;答案选A。2、B【解析】
A.没有给定溶液的体积,无法计算出1mol/LNa2SO4溶液含有Na+的数目,故A错误;B.Al为+3价金属,2.7g铝(物质的量为0.1mol)与足量盐酸反应转移了0.3mol电子,转移电子数为0.3NA,故B正确;
C.标准状况下,22.4L气体的物质的量为1mol,1mol氦气分子含有1mol原子,1mol氟气分子含有2mol原子,二者所含原子数不相等,故C错误;D.18gNH,其物质的量为1mol,所含电子数为10NA,故D错误;综上所述,本题选B。3、D【解析】
1molH2O中含3mol原子。A,0.6molH2O2中含原子物质的量为0.6mol4=2.4mol;B,0.5molCO2中含原子物质的量为0.5mol3=1.5mol;C,1molHNO3中含原子物质的量为5mol;D,1.5molH2中含原子物质的量为1.5mol2=3mol;与1molH2O所含原子数相等的是1.5molH2,答案选D。4、B【解析】
由质量守恒定律计算气体D的质量,由m/M计算气体D的物质的量,由V=22.4n计算气体体积。【详解】由质量守恒定律可得:m(A)+m(B)=m(C)+m(D),m(D)=(44g+49g)-76g=17g,气体D的物质的量为17g/34g/mol=0.5mol,标准状况下的体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,故选B。5、B【解析】
胶体的分散质微粒直径在1~100nm之间,是一种均一介稳定的分散系,据此判断。【详解】A.石灰水属于溶液,A不符合题意;B.豆浆分散质微粒直径在1~100nm之间,属于胶体,B符合题意;C.泥水属于浊液,C不符合题意;D.蔗糖水属于溶液,D不符合题意;答案选B。【点睛】本题考查胶体的特点与判断,明确胶体与其它分散系的本质区别是解答的关键,是对基础知识的考查,题目难度不大。6、C【解析】
A.CCl4在标况下不是气体,故错误;B.含有电子物质的量为14×14/28mol=7mol,故错误;C.标准状况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,故正确;D.含有电子数18×10/18mol=10mol,故错误;故选C。7、A【解析】
在标准状况下VLCO2气体的物质的量是n(CO2)=mol,由于在一个CO2分子中含有2个氧原子,所以其中含有的氧原子的物质的量是n(O)=mol。由于在一个水分子中只含有1个氧原子,因此水的物质的量为mol,则水的质量是m(H2O)=n∙M=mol×18g/mol=g.因此选项A符合题意。8、C【解析】
根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。【详解】根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。A、碘单质易溶于有机溶剂,常利用其沸点与有机溶剂相差较大采用蒸馏方法分离它们,故步骤④应为蒸馏,故A错误;B、淀粉遇碘单质变蓝,只要产生I2,加入淀粉后,溶液就会变蓝,故B错误;C、根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此步骤①为过滤,碘单质易溶于有机溶剂,因此采用萃取的方法,步骤③为萃取,故C正确;D、因为酒精易溶于水,因此萃取碘水中的碘单质,不能用酒精作萃取剂,故D错误。9、A【解析】
0.5L1mol/LFeCl3溶液中n(FeCl3)=1mol/L×0.5L=0.5mol,n(FeCl3):n(Cl-)=1:3,则FeCl3溶液中n(Cl-)=1.5mol,0.2L1mol/LKCl溶液中n(KCl)=1mol/L×0.2L=0.2mol,n(KCl):n(Cl-)=1:1,则0.2L1mol/LKCl溶液中的Cl-的物质的量为0.2mol,0.5L1mol/LFeCl3溶液与0.2L1mol/LKCl溶液中的Cl-的物质的量之比为:1.5mol:0.2mol=15:2,故A正确;故选A。10、D【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物,不属于碱,在熔融状态下电离出氧离子,故A错误;B、Cu2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子,为碱式碳酸盐,故B错误;C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子,属于盐,不属于碱,故C错误;D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离,属于碱,故D正确;故选D。11、C【解析】
A.过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,则②中大量气泡的主要成分是氧气,A错误;B.酚酞遇到碱显红色,③中溶液变红,说明有碱性物质生成,B错误;C.④中红色褪去,应该是由溶液中的强氧化性物质氧化酚酞致酚酞变质导致,C正确;D.⑤中加入MnO2产生较多气泡,说明溶液中存在H2O2,MnO2的主要作用是作催化剂,D错误;答案选C。【点睛】过氧化钠与水反应后的溶液中含有过氧化氢,具有强氧化性、漂白性,掌握反应原理是解题的关键。12、D【解析】
根据杂质铝的性质,选择除杂试剂。【详解】镁和铝都能溶于强酸(A、C项错误);镁和铝都不能溶于氯化钠溶液(B项错误);铝能溶于强碱溶液,而镁不能(D项正确)。本题选D。13、B【解析】
止血目的是使血液凝固,血液具有胶体的性质,FeCl3溶液为电解质溶液,能使胶体聚沉,从而起到止血作用。答案选B。14、A【解析】
A.水和CCl4是不互溶的液体混合物,可以用分液漏斗分离,故正确;B.酒精和水能互溶,应利用沸点不同采用蒸馏的方法分离,故错误;C.碘能溶于CCl4,不能用分液的方法分离,故错误;D.汽油和植物油互溶,应用蒸馏的方法分离,故错误。故选A。15、C【解析】
A.蒸发操作时,当蒸发至有大量晶体析出时即可停止加热,故A正确;B.蒸馏操作时,温度计测定的是水蒸气的温度,故应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互相不溶,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异即可,故C错误;D.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,故D正确;故答案为C。16、C【解析】A.根据2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知,0.5molNa2O2与足量的水反应产生0.25mol的氧气,因未说明气体是否处于标准状况,则无法确定氧气的体积,故A错误;B.在标准状况下,酒精不是气体,所以无法计算11.2L酒精的分子数,故B错误;C.常温常压下,1.6gCH4的物质的量为n=m÷M=1.6g÷16g/mol=0.1mol,1个甲烷分子中含有10个质子,则0.1mol甲烷中含有1mol的质子,质子数为NA,故C正确;D.气体的物质的量相等,分子数也相等,等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定为NA,故D错误;答案选C。17、B【解析】
A.原子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同,如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同,故A不符合题意;B.阳离子中核内质子数>核外电子数,阴离子中核内质子数<核外电子数,所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时,质子数就不同,例如钠离子和氟离子,故B符合题意;C.两种微粒的质子数和电子数均分别相等,可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数,如Na+与NH4+质子数都为11,和电子数都为10,均分别相等,可以是两种阴离子,如OH−与F−,故C不符合题意;D.原子和分子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同,如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同,故D不符合题意;答案选B。【点睛】原子和分子中核外电子数等于核内质子数,阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。18、A【解析】
A.碳酸钙不溶于水,能溶于盐酸,所以加入碳酸钙能将盐酸完全除去,不引入新的杂质,故正确;B.生石灰能和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙能和盐酸反应,但会有氢氧化钙进入溶于氯化钙溶液成为新的杂质,故错误;C.石灰水能和盐酸反应,但不好控制石灰水的量,故错误;D.熟石灰粉末能溶于水,会引入新的杂质,故错误。故选A。19、B【解析】
①溶液具有均一性,溶液的物质的量浓度与溶液的体积无关,所以这100mL溶液的浓度仍然为1mol/L,故①错误,②正确;③100mL指的是溶液的体积,溶剂水的体积不是100mL,故③错误;④n=cv=1mol/L×0.1L=0.1mol,即100mL溶液中含0.1mol氢氧化钠,故④正确;错误的有①③,故选B。【点睛】掌握和理解溶液的特性是解题的关键。本题的易错点为①,需要注意溶液均一性的理解,知道溶液的物质的量浓度与体积无关。20、A【解析】
①H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3>I-,
②2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I->Fe2+,
③3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+>NO,
显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3>I->Fe2+>NO,
故选:A。【点睛】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。21、C【解析】
已知FeCl2为生成物,则FeCl3→FeCl2为还原反应,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,以此来解答。【详解】由信息可以知道,已知FeCl2为生成物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可以知道氧化反应为H2S→S,则另一生成物为S,所以C选项是正确的。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素的化合价是解本题的关键,化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物,化合价降低,发生还原反应,生成还原产物。22、D【解析】A、金属钠在氯气中燃烧产生白色的烟,发出黄色火焰,故A错误;B、铁在氯气中燃烧产生棕褐色的烟,故B错误;C、铜在氯气中燃烧产生棕黄色烟,故C错误;D、H2在氯气中燃烧,产生苍白色火焰,故D正确。二、非选择题(共84分)23、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解析】
有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。24、Ba2+、Cl-、Mg2+CO32-、Cu2+Na+Ba2++SO42-=BaSO4↓H++OH-=H2OMg2++2OH-=Mg(OH)2↓【解析】
无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32-;取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl-;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)②中反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)①的溶液中含有Ba2+、Cl-、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为H++OH-=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。25、4.2100mL容量瓶BCAFEDBD【解析】
配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c==来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。【详解】(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知,需要浓盐酸的体积为:≈0.0042L=4.2mL,故答案为4.2;(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器是100ml容量瓶,故答案为100ml容量瓶;(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:BCAFED,故答案为BCAFED;(4)A.未将洗涤液转入容量瓶,造成溶质损失,溶液浓度偏小;B.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,溶液浓度偏大;C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理,没有对溶质和溶液的体积造成影响,对实验结果无影响;D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,则溶液冷却后溶液的体积偏小,浓度偏大;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线,当附在刻度线上端的溶液回落后,溶液的体积则会超过刻度线,溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;故答案为:BD。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程,配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。26、NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl过滤2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2OCO2取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-【解析】
模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1)先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl;从溶液中分离晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl;过滤;(2)碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,故答案为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;(3)装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。27、CO2Al3++3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+OH-===AlO2-+2H2OMg(OH)2Mg3Al2(OH)10CO3【解析】
利用信息、根据实验现象,进行分析推理回答问题。【详解】(1)抗酸药X的通式中有CO32-、实验I中加入稀盐酸,可知能使澄清石灰水变浑浊的气体A只能是CO2。(2)实验I的溶液中溶质有MgCl2、AlCl3、HCl。据资料②③可知,用氨水调节pH至5~6,Mg2+不沉淀、Al3+完全沉淀。则实验II中生成B的离子方程式Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)实验III中Al(OH)3溶解于NaOH溶液,离子方程式是Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。(4)实验II的滤液中溶有MgCl2、NH4Cl。滴加NaOH溶液调节pH至12时,Mg2+完全沉淀,则C为Mg(OH)2。(5)n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶2∶3,即CO32-、Al3+、Mg2+的物质的量之比为1∶2∶3。设CO32-、Al3+、Mg2+物质的量分别为1mol、2mol、3mol,据电荷守恒OH-为10mol。该抗酸药X的化学式为Mg3Al2(OH)10CO3。【点睛】根据实验现象分析推理过程中,要充分利用题目所给信息。任何化合物或电解质溶液都符合电荷守恒规则,这是解题的隐含条件。28、C、EADAA【解析】
根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1molO2需4molH原子,其质量是4g;同样消耗1molO2,需1molC原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4,其序号是A,故答案为D;A;(6)根据烃燃烧通式:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+
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