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文档简介
2026届北京海淀北京科技大学附属中学化学高一上期中达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,下列操作对实验结果没有影响的是()A.容量瓶中原有少量蒸馏水 B.洗涤烧杯和玻棒的溶液未转入容量瓶中C.定容时观察液面俯视 D.定容时观察液面仰视2、三聚氰胺是一种纯白色晶体,其化学式为C3H6N6(其相对分子质量是126)。下列关于三聚氰胺的叙述正确的是A.三聚氰胺的摩尔质量为126gB.标况下,1mol三聚氰胺的体积约为22.4LC.1mol三聚氰胺含15NA个原子D.63g三聚氰胺含3gH2分子3、下列组合属于同位素的是()A.金刚石和石墨 B.16O和18O C.H216O和H218O D.16O2和18O24、下列表格中各项都正确的组是()碱盐电解质非电解质A烧碱小苏打BaSO4干冰B纯碱CaCO3NH3•H2OFeC明矾食盐石墨醋酸DKOHCuSO4熔融MgCl2氯水A.A B.B C.C D.D5、下列关于离子的检验说法正确的是A.向某溶液中滴入足量盐酸,如观察到无色无味的气体产生,且能使澄清石灰水变浑浊,即证明溶液中必定有B.向某无色溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀出现,再加入稀盐酸,沉淀不消失,无法证明溶液一定含有C.向某无色溶液中加入少量稀氢氧化钠溶液后,用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸不变蓝,则说明该溶液中无D.如透过蓝色的钴玻璃能够观察到紫色火焰,则一定有钾元素,一定不含有钠元素6、下列两种气体的分子数一定相等的是A.等密度的N2和COB.等温等体积的O2和N2C.等压等体积的N2和CO2D.质量相等、密度不等的N2和CO7、下列叙述中,错误的是()A.1mol硫酸中含有4mol氧原子B.硫酸的摩尔质量是98gC.6.02×1023个硫酸分子的质量是98gD.0.5mol硫酸中含有1g氢元素8、在100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为A.40gB.4gC.0.4gD.0.04g9、可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的A.原子个数 B.中子数 C.质量数 D.质子数10、一定条件下,当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.盐酸 B.蔗糖溶液 C.NaCl溶液 D.Fe(OH)3胶体11、下列有关物质分类的说法正确的是A.CO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物B.NaHSO4溶于水电离出H+,属于酸C.NH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐D.SO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质12、同温同压下,等质量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是A.它们的分子数之比17:16B.它们的密度之比17:16C.它们的氢原子数之比17:12D.它们的体积之比17:1613、在2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此溶液中Ba2+的物质的量是A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5mol14、食盐溶液中存在Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,除杂时加入NaOH、Na2CO3、BaCl2和盐酸,下列添加试剂顺序正确的有①NaOHBaCl2Na2CO3HCl②BaCl2HClNaOHNa2CO3③Na2CO3BaCl2NaOHHCl④BaCl2NaOHNa2CO3HClA.①③ B.①④ C.③④ D.①③④15、下列物质属于非电解质的是A.水银B.胆矾C.干冰D.醋酸16、草酸(分子式为H2C2O4沸点:150℃)是生物体的一种代谢产物,广泛分布于植物、动物和真菌体中。下列有关判断不正确的是A.45g草酸中含有1.204×1024个氧原子B.1mol草酸中约含有6.02×1023个分子C.草酸的摩尔质量是90g/molD.1mol草酸在标准状况下的体积约为22.4L17、将SO2气体通入NaHCO3溶液中会产生CO2气体。同温同压下,若SO2气体的密度是2.92g•L-1,则100mLSO2气体完全反应放出二氧化碳的质量为A.0.40g B.0.45g C.0.51g D.0.55g18、下列化学用语表示正确的是A.硫酸亚铁的电离方程式:Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-B.H2SO4的电离方程式:H2SO4=H2++SO42-C.质子数为6,中子数为7的微粒:76CD.钠离子的结构示意图:19、下列实验结论正确的是A.向某溶液中加入稀盐酸,产生无色无味的气体,将该气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明该溶液中一定含有CO32-B.向某溶液中加入碳酸钠溶液,产生白色沉淀,再加入稀盐酸,白色沉淀消失,证明该溶液中一定含有Ba2+C.向某溶液中加入CCl4,CCl4层显紫红色,证明该溶液中存在I-D.向某溶液中加入氯化钡溶液,有白色沉淀产生,再加入稀盐酸,沉淀不消失,则该溶液中可能含有Ag+或SO42-20、氧化还原反应的实质是()A.元素化合价发生变化B.反应中有氧原子的得失C.反应中有电子得失或电子对的偏移D.反应后生成新物质21、氯水不稳定,要现用现配下列装置可用来制备氯水的是()A.B.C.D.22、根据某种共性,可将CO2、P2O5、SO2归为一类,下列物质中完全符合此共性而能归为此类物质的是A.CaO B.SiO2 C.CO D.H2O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)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)25、(12分)某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。26、(10分)混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:(1)仪器①的名称________________________。(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)____________________。如何证明SO42-已分离出来______________________。(3)在装置D中加入10mL碘水,然后再注入4mL苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:________________________。操作完毕后,为得到碘并回收苯可用______________法。27、(12分)某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为________。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是____________________。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记录C的液面位置;②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应________。(4)B中发生反应的化学方程式为__________________________。(5)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_________。28、(14分)(1)下列说法正确的是____________。A.用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D.漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E.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。F.KNO3在电流作用下在水中电离出K+和NO3-。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是______________。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3molKCl,0.2molK2SO4,0.1molZnSO4和1L水.若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl__mol,K2SO4__mol,ZnCl2__(4)100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度约为_____________(忽略溶液体积变化)。29、(10分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O(1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是______;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。
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】
A.容量瓶中有少量蒸馏水,对实验结果无任何影响,故A可选;B.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,将导致溶质减小,结果偏低,故B不选;C.定容时俯视液面,将导致加入的溶剂减少,溶液体积偏小,结果偏高,故C不选;D.定容时仰视液面,将导致加入的溶剂增多,溶液体积偏大,结果偏低,故D不选;故答案选A。2、C【解析】
A.摩尔质量的单位为g/mol,在数值上等于其相对分子质量,故三聚氰胺的摩尔质量为126g/mol,故A错误;B.三聚氰胺为白色晶体,其体积不能根据气体摩尔体积计算,故B错误;C.1个三聚氰胺(C3H6N6)分子中含15个原子,故1mol三聚氰胺中含原子15mol,即15NA个,故C正确;D.三聚氰胺分子中含有H原子,不含氢气分子,故D错误;故选C。3、B【解析】
具有相同质子数不同中子数的原子互为同位素;由同种元素组成的不同单质互为同素异形体;以此来解答。【详解】A.金刚石和石墨为同种元素组成的不同单质,互为同素异形体,选项A错误;B.16O和18O为相同质子数不同中子数的原子,互为同位素,选项B正确;C.H216O和H218O是化合物,不是原子,不互为同位素,选项C错误;D.16O2和18O2为同种元素组成的相同单质,为同一种物质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查同位素、同素异形体的区别,明确概念及概念中的要点即可解答,易错点为选项D,16O2和18O2为同种元素组成的相同单质,为同一种物质。4、A【解析】
溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物为碱;金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐;水溶液中或熔融状态下能导电的化合物为电解质;水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物为非电解质。【详解】A项、烧碱为氢氧化钠为碱,小苏打为碳酸氢钠为盐,硫酸钡熔融导电属于电解质,干冰是固体二氧化碳属于非电解质,各物质符合物质类别概念,故A正确;B项、纯碱为碳酸钠,碳酸钠是盐,铁单质既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C项、明矾为十二水合硫酸铝钾,是盐类,石墨单质既不是电解质也不是非电解质,醋酸是弱电解质,C错误;D、氯水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了酸、碱、盐、电解质、非电解质概念的理解和分析判断,熟练掌握物质的组成和分类是解题关键。5、B【解析】
A.与稀盐酸反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体的溶液中不一定含有碳酸根离子,可能含有亚硫酸根离子、碳酸氢根离子等,A选项错误;B.与氯化钡溶液反应产生白色沉淀,加入稀盐酸后沉淀不消失,不能判断该白色沉淀一定是硫酸钡,可能是氯化银,所以无法证明溶液一定含有,B选项正确;C.因为加入的氢氧化钠少量,且未加热,即使产生氨气也不会逸出,使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,所以湿润的红色石蕊试纸不变蓝色,不能证明原溶液中不含,C选项错误;D.蓝色钴玻璃片可以滤去黄光,所以观察到火焰为紫色时可以证明含有钾元素,但不能证明一定不含钠元素,D选项错误;答案选B。6、D【解析】
分子数相同的不同物质,其物质的量一定相等。【详解】n=mM,m=ρV,A.当密度相等时,氮气和一氧化碳摩尔质量均为28g/mol,由n=ρVM可知,物质的量与体积相等,体积不可知,故AB.在等温等体积条件下,压强和物质的量成正比,压强不可知,B错误;C.在等压等体积条件下,物质的量与温度成反比,温度不可知,C错误;D.在质量相等条件下,由于两种气体摩尔质量相等,由n=mM可知,气体物质的量相等,答案为D。【点睛】阿伏加德罗定律的推论:(1)三正比:同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量之比.即V1/V2=n1/n2同温同体积下,气体的压强比等于它们的物质的量之比.即p1/p2=n1/n2同温同压下,气体的密度比等于它们的相对分子质量之比.即M1/M2=ρ1/ρ2(2)二反比:同温同压下,相同质量的任何气体的体积与它们的相对分子质量成反比.V1/V2=M2/M1;同温同体积时,相同质量的任何气体的压强与它们的摩尔质量的反比.即p1/p2=M2/M1。(3)一连比:同温同压下,同体积的任何气体的质量比等于它们的相对分子质量之比,也等于它们的密度之比。即m1/m2=M1/M2=ρ1/ρ2。7、B【解析】分析:A.硫酸分子含有4个氧原子,氧原子的物质的量为硫酸的4倍;
B.摩尔质量的单位为g/mol,在数值上等于其相对分子质量;C.分子的质量是
MNA
;
D.根据m=nM=
NN详
解:A.硫酸分子含有4个氧原子,氧原子的物质的量为硫酸的4倍,所以1mol硫酸中含有4mol氧原子,故A正确;
B.硫酸的摩尔质量为98g/mol,1mol硫酸的质量为98g,故B错误;
C.6.02×1023个H
2
SO
4
分子的物质的量为1mol,质量约是98g
,故C正确;
D.0.5mol硫酸中含氢元素的质量=0.5mol×2×1g/mol=1g,故D正确;
故选B。点睛:本题考查物质的量的相关计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,难度不大。8、C【解析】试题分析:100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.1×0.1=0.01mol,质量为0.01×40=0.4g。答案选C。考点:物质的量的相关计算9、D【解析】
指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确;答案:D【点睛】同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。10、D【解析】
A.盐酸属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;
B.蔗糖溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故B不符合题意;C.NaCl溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C不符合题意;D.Fe(OH)3胶体是胶体能产生丁达尔效应,故D符合题意;综上所述,本题应选D。【点睛】本题考查学生胶体的性质,丁达尔效应是胶体的特有性质,是鉴别胶体与溶液的常用方法。11、A【解析】
A.CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确;
B.NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误;
C.NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;
D.SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误;
答案选A。12、B【解析】
A.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,故A正确;B.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,则甲烷和氨气的密度之比为M(CH4):M(NH3)=16:17,故B错误;C.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,结合CH4和NH3的分子式可知,甲烷和氨气中氢原子个数之比为(17×4):(16×3)=17:12,故C正确;D.同温同压下,等质量时,物质的量之比等于摩尔质量的反比,甲烷和氨气的物质的量之比为17:16。同温同压下,体积比等于物质的量之比,则同温同压下甲烷和氨气的体积之比为17:16,故D正确。答案选B。13、D【解析】
依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。14、B【解析】
此题考核了除杂的顺序,要考虑清楚加入的试剂是否会带进新的杂质,如何除去。只要保证Na2CO3在BaCl2之后,HCl在Na2CO3之后就能满足要求。因为Na2CO3除了要出去溶液中的Ca2+离子,还要出去由于加入的BaCl2中的钡离子。答案选B。15、C【解析】
非电解质指溶于水和熔融状态下都不能导电的化合物,常见的非电解质有大多数有机物,非金属氧化物,氨气等。水银既不是电解质也不是非电解质,胆矾和醋酸属于电解质,干冰属于非电解质。故选C。【点睛】电解质和非电解质前提必须是化合物;电解质是在水溶液中或熔融态下能导电的化合物,非电解质是在水溶液中和熔融态下都不导电的化合物。电解质在一定条件下导电的离子必须是电解质自身电离的。16、D【解析】
A.45g草酸的物质的量==0.5mol,其中含有氧原子的物质的量是2mol,氧原子的个数是2mol×6.02×1023mol-1=1.204×1024,A判断正确;B.1mol草酸中约含有6.02×1023个分子,B判断正确;C.草酸的相对分子质量是90,则草酸的摩尔质量是90g/mol,C判断正确;D.草酸在标准状况下不是气体,不能利用气体摩尔体积计算1mol草酸在标准状况下的体积,D判断错误。答案选D。17、A【解析】
SO2+2NaHCO3=Na2SO3+2CO2↑+H2O,同温同压下,100mLSO2气体完全反应放出二氧化碳200mL,同温同压下,气体的密度之比等于相对分子质量之比,因此200mL二氧化碳的质量为2.92g•L-1××0.2L=0.40g,故选A。18、D【解析】
A.区分出硫酸亚铁与硫酸铁的化学式,硫酸亚铁的化学式中含有1个亚铁离子和1个硫酸根离子;B.氢离子不能合并,2个氢离子的表示方法错误;C.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数;D.钠离子的核电荷数为11,核外电子数为10。【详解】A.硫酸亚铁的化学式为FeSO4,因此其电离方程式:FeSO4=Fe2++SO42-,故A项错误;B.硫酸为强酸,在溶液中完全电离,其电离方程式为:H2SO4=2H++SO42-,故B项错误;C.质子数为6,中子数为7的C原子的质量数为13,该原子的表示方法为:,故C项错误;D.钠离子的核电荷数为11,核外电子总数为10,最外层达到8电子稳定结构,其离子结构示意图为:,故D项正确;答案选D。【点睛】化学用语是化学考试中的高频考点,其中符号的含义要牢记在心,其左上角为质量数(A)、左下角为质子数(Z),质子数(Z)=核电荷数=原子序数,质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。19、D【解析】
A.无色气体CO2、SO2都可使澄清石灰水变浑浊,因此溶液中可能含有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-,故A错误。B.白色沉淀可能是碳酸钡或者碳酸钙,他们都溶于稀盐酸,所以该溶液中可能含有Ba2+和Ca2+,故B错误。C.CCl4层显紫红色,证明该溶液中含有I2,不是I-,I-无色,故C错误。D.氯化银和硫酸钡都是不溶于稀盐酸的白色沉淀,故D正确。本题选D。20、C【解析】
氧化还原反应的特征是有化合价的变化;氧化还原反应的反应实质是电子转移,电子得失或电子对的偏移;化学反应的实质是有新物质生成。【详解】A.元素化合价发生变化是氧化还原反应的特征,故A不符合;B.反应中有氧原子的得失,是氧化还原反应的一种方式不是反应实质,故B不符合;C.反应中有电子得失或电子对的偏移是氧化还原反应的反应实质,故C符合;D.反应后生成新物质是化学反应的实质,故D不符合。故选C。21、D【解析】
由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。【详解】氯气在水中不发生倒吸,由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。故选:D。22、B【解析】
CO2、P2O5、SO2都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。A.CaO属于碱性氧化物,不属于酸性氧化物,故A错误;B.二氧化硅是非金属氧化物,且属于酸性氧化物,如与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,故B正确;C.一氧化碳属于不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,故C错误;D.水属于不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,故D错误;答案选B,【点睛】人们把二氧化碳,三氧化硫这样能跟碱反应生成且只生成盐和水的氧化物,称为酸性氧化物,二氧化硅不能和水反应,但属于酸性氧化物,不能与酸或碱反应生成相应价态的盐和水的氧化物叫做不成盐氧化物。例如,水、一氧化氮、一氧化碳、氧化二氮、二氧化氮、四氧化二氮、二氧化锰属于不成盐氧化物。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、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解析】
A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。25、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解析】
(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。26、冷凝管或直形冷凝管均可E取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来溶液分层,下层无色(或颜色变浅),上层紫色或紫红色蒸馏【解析】
由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B为蒸发,常用于蒸发结晶;C为过滤,常用于分离固液混合物;D为萃取分液;E为渗析,常用于分离胶体与溶液;结合混合物的性质的异同选择分离方法。【详解】(1)仪器①的名称为冷凝管或直形冷凝管;正确答案:冷凝管或直形冷凝管均可。(2)分离胶体与溶液常采用渗析的方法,故选择装置E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来;正确答案:E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来。(3)在装置D中加入10mL碘水,然后再注入4mL苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置,苯会将I2萃取到上层,所以可以观察到的现象是溶液分层,下层无色(或颜色变浅),上层紫色或紫红色;操作完毕后,为得到碘并回收苯利用沸点不同进行分离,所以采用蒸馏法;正确答案:溶液分层,下层无色(或颜色变浅),上层紫色或紫红色;蒸馏。27、NaOH溶液除去铝镁合金表面的氧化膜①④③②使D和C的液面相平2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑33600(a-c)/b偏小500mL容量瓶【解析】
(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是①④②③;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(5)铝镁合金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2M3×22400mL(a-c)bmL解之得:M=33600(a-c)/b;(6)铝的质量分数为:(a-c)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。28、CD氢氧化钡溶液0.10.30.10.4mol·L-1【解析】
(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们.(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、
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