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文档简介
2026届河北鸡泽县第一中学化学高一第一学期期中经典试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、某学生设计了一个“黑笔写红字”的趣味实验滤纸先用氯化钠、无色酚酞的混合液浸湿,然后平铺在一块铂片上,接通电源后,用铅笔在滤纸上写字,会出现红色字迹。据此,下列叙述正确的是()A.铅笔端作阳极,生成氢气 B.铂片端作阴极,生成氯气C.铅笔端有少量的氯气产生 D.a点是负极,b点是正极2、用漂粉精漂白时,对提高漂粉精漂白作用无明显效果的是A.食盐B.CO2和水蒸气C.稀盐酸D.稀硫酸3、根据下面两个化学方程式判断Fe2+、Cu2+、Fe3+氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl3+Cu===2FeCl2+CuCl2②CuCl2+Fe===FeCl2+CuA.Fe3+>Cu2+>Fe2+B.Fe2+>Cu2+>Fe3+C.Cu2+>Fe3+>Fe2+D.Fe3+>Fe2+>Cu2+4、标况下,等质量的SO2和SO3相比较,下列正确的是()A.它们的分子数目之比为1∶1 B.它们的体积之比为5∶4C.它们的氧原子数目之比为4∶5 D.它们所含的硫原子数之比为5∶45、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的是①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3A.体积:④>①>②>③B.密度:②>③>④>①C.质量:②>①>③>④D.氢原子数:①>②>③>④6、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是A.稀盐酸B.烧碱溶液C.硫酸铝溶液D.硫酸镁溶液7、在反应2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中()A.氧化产物与还原产物粒子个数比是2∶5B.被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8C.KMnO4只有一部分发生还原反应D.KMnO4与HCl恰好分别完全被还原和被氧化8、有8gNa2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200g质量分数为1.65%的盐酸恰好反应,蒸干溶液,最终得固体质量为A.8gB.2.5gC.3.7gD.无法计算9、在外加电场的作用下,氢氧化铁胶体粒子移向阴极的原因是A.铁离子带正电荷B.氢氧化铁带负电吸引阳离子C.氢氧化铁胶体粒子吸附阳离子而带正电荷D.氢氧化铁胶体吸附阴离子带负电荷10、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图(如下图),由图可知,在该反应中:A.被氧化 B.被还原 C.是氧化产物 D.是还原产物11、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.Na+、K+、Cl﹣、SO42﹣ B.Na+、H+、CO32﹣、Cl﹣C.Na+、Ca2+、NO3﹣、CO32﹣ D.K+、H+、SO42﹣、OH﹣12、不能直接用乙烯为原料制取的物质是()A.CH3CH2Cl B.CH2Cl-CH2Cl C. D.13、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是①同质量、不同密度的N2和CO②同温度、同体积的O2和N2③不同温度压强下、同物质的量的CO2和H2O④同密度、同体积的N2和O2A.①②B.②③C.①③D.③④14、下列氧化还原反应中,水作氧化剂的是()A.CO+H2O=CO2+H2B.Cl2+H2O=HClO+HClC.Na2O+H2O=2NaOHD.2F2+2H2O=4HF+O215、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A.从碘的四氯化碳溶液中提取碘B.除去乙醇中的苯C.从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D.从硫酸铜溶液中获得胆矾16、磁流体是电子材料的新秀,它既有固体的磁性,又有液体的流动性,磁流体中分散质粒子直径在5.5nm~36nm之间。下列说法正确的是()A.磁流体属于溶液 B.磁流体很不稳定C.磁流体能产生丁达尔效应 D.磁流体中分散质粒子不能通过滤纸二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.18、(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。19、某实验室欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制100mLlmol/L的稀硫酸。(1)请计算所用浓硫酸的物质的量浓度为_________,配置溶液需要硫酸的体积为_________mL(保留小数点后一位有效数字)。(2)现给出下列仪器(配制过程中可能用到):①100mL量筒②10mL量筒③50mL烧杯④托盘天平⑤100mL容量瓶⑥胶头滴管⑦玻璃棒,所需仪器按顺序排列正确的是(______)A.①③⑦⑤⑥B.②⑤⑦⑥C.①③⑤⑥⑦D.②⑥③⑦⑤⑥(3)若实验时遇到下列情况,所配溶液的浓度偏大的是_________。A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理D.溶液未冷却即转入容量瓶E.定容时俯视刻度线20、Ⅰ.选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。A.萃取分液B.加热分解C.结晶D.分液E.渗析F.蒸馏G.过滤(1)_____________分离饱和食盐水和沙子的混合物。(2)_____________从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)_____________分离水和煤油的混合物。(4)_____________分离水和酒精。(5)_____________分离溴水中的溴和水.(6)_____________分离淀粉和氯化钠的混合溶液。Ⅱ.食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐常含有少量等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液①欲除去溶液Ⅰ中的离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_________________________________________(只填化学式)。②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:______________________.③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_________________,(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①配制溶液时用到的玻璃仪器有______________(填仪器名称)。②计算后,需称出氯化钠质量为___________g.③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;B.称量时砝码生锈:_________________;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。21、(1)①H2+CuOCu+H2O②CaCO3+2HCl==CaCl2+CO2↑+H2O③3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O④NH4NO3+Zn==ZnO+N2↑+2H2O⑤Cu2O+4HCl==2HCuCl2+H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O________(3)在反应KIO3+6HI==3I2+KI+3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。(4)若反应3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。(5)配平下面两个反应①____H2O+____Cl2+____SO2==____H2SO4+____HCl,____________②____KMnO4+____HCl==____KCl+____MnCl2+____Cl2↑+____H2O(系数是1的也请填上),_____根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4、MnSO4、SO2、H2O、H2SO4这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
铅笔芯的主要成分为石墨,石墨、铂均是惰性电极,用惰性电极电解氯化钠溶液,阳极反应为2Cl
--2e
-=Cl
2↑,阴极反应为2H
2O+2e
-=H
2↑+2OH
-,阴极产生OH
-,酚酞遇碱变红;题给阴极附近变红,故铅笔端作阴极,发生还原反应,生成氢气;铂片端作阳极,发生氧化反应,铂片端有少量氯气生成;与阳极相连接的为电源的正极,与阴极相连接的为电源的负极,所以a、b点分别是直流电源的负极和正极,故选D正确;
故答案选D。【点睛】原电池分为正负极,正极发生还原反应,负极发生氧化反应;与电源正极相连的电极为电解池的阳极,发生氧化反应,与电源负极相连的电极为电解池的阴极,发生还原反应。2、A【解析】
次氯酸钙与湿润的二氧化碳的反应,酸与次氯酸钙反应。【详解】漂粉精主要成分是次氯酸钙,在水溶液中电离出钙离子和次氯酸根离子,-次氯酸有漂白性。A.加入食盐,与次氯酸钙无反应,A符合题意;B.加入CO2和水蒸气Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,次氯酸浓度增加,B不符合题意;C.加入稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,C不符合题意;D.加入稀硫酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,D不符合题意;答案为A。3、A【解析】
根据规律“氧化性:氧化剂>氧化产物”分析判断。【详解】反应①:氧化剂Fe3+得电子生成还原产物Fe2+,还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2+。氧化性:Fe3+>Cu2+;反应②:氧化剂Cu2+得电子生成还原产物Cu,还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2+。氧化性:Cu2+>Fe2+。则有氧化性:Fe3+>Cu2+>Fe2+。本题选A。【点睛】比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物”。4、D【解析】
等质量的二氧化硫和三氧化硫,其物质的量比等于摩尔质量的反比,即为80:64=5:4。A.它们的分子数目之比等于物质的量比,即为5:4,故错误;B.标况下,三氧化硫不是气体,故体积不能进行比较,故错误;C.它们的氧原子数目之比为5×2:4×3=10∶12=5:6,故错误;D.它们所含的硫原子数之比等于其物质的量比,即为5∶4,故正确。故选D。5、B【解析】
在标准状况下①6.72LCH4,n(CH4)=6.72L22.4②3.01×1023个HCl分子,n(HCl)=3.01×10③13.6gH2S,n(H2S)=13.6g④NH30.2mol。A.由n=VVm,可以知道,气体的物质的量越大,体积越大,则体积大小关系为②>③>①>④,故AB.由ρ=MVm,可以知道,气体的摩尔质量越大,则密度越大,密度大小关系为②>③>④>①,故C.由n=mM,可以知道,m(CH4)=0.3mol×16g/mol=4.8g,m(HCl)=0.5mol×36.5g/mol=18.25g,m(H2S)=13.6g,m(NH3)=0.2mol×17g/mol=3.4g,则质量大小为②>③>①>④,故CD.根据氢原子的物质的量的多少判断,物质的量越多,原子个数越多,0.3molCH4含有1.2molH,0.5molHCl含有0.5molH,0.4molH2S含有0.8molH,0.2molNH3含有0.6molH,则氢原子个数大小为①>③>④>②,故D错误;本题答案为B。【点睛】标准状况下,气体的Vm=22.4L/mol,结合n=V/Vm=N/NA=m/M以及ρ=M/Vm以及物质的分子构成解答。6、B【解析】
A、镁和铝都是活泼的金属,都能和酸反应,选项A不正确;B、铝能溶解在强碱氢氧化钠溶液中,镁与氢氧化钠溶液不反应,因此把镁粉中混有少量的铝粉除去,应选用的试剂是氢氧化钠溶液,即烧碱溶液,选项B正确;C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝,是消耗镁生成铝而无法除去铝,选项C不正确;D、硫酸镁溶液与铝不反应,无法除去铝,选项D不正确。答案选B。7、B【解析】
在2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应中,Mn元素化合价降低,被还原,Cl元素化合价升高,被氧化,KMnO4为氧化剂,HCl为还原剂,Cl2为氧化产物,MnCl2为还原产物,当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化。A.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2,故A错误;B.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8,故B正确;C.2molKMnO4全部发生还原反应,故C错误;D.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以HCl没有分别完全发生氧化反应,故D错误。答案选B。8、C【解析】
Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,根据氯离子守恒有关系式:HCl~NaCl,据此计算即可。【详解】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g×1.65%=7.1g,设生成NaCl的质量为m(NaCl),根据氯离子守恒有关系式:列比例式:36.57.3g=58.5m(NaCl),解得m(NaCl)=3.7g。9、C【解析】
由于氢氧化铁的胶粒吸附阳离子而带正电荷,因此在外加电场的作用下,氢氧化铁胶体粒子移向阴极,而氢氧化铁胶体是不带电的;故答案选C。10、A【解析】
由图可知,在该反应中失去电子,被氧化,则在反应中作还原剂,在反应中得到电子,被还原,在反应中作氧化剂,答案选A。【点睛】还原剂和氧化剂在反应物中,反应中,氧化剂被还原,还原剂被氧化,氧化产物和还原产物在生成物中。11、A【解析】
离子间如果不反应,则可以大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应分析判断。【详解】A、Na+、K+、Cl﹣、SO42﹣在溶液中相互之间不反应,能够大量共存,故A正确;B、H+和CO32-反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,故B错误;C、Ca2+和CO32-反应生成CaCO3沉淀,不能大量共存,故C错误;D、H+和OH-反应生成水,不能大量共存,故D错误。答案选A。12、D【解析】
A、乙烯和氯化氢加成生成氯乙烷,A不符合题意;B、乙烯和氯气加成生成CH2ClCH2Cl,B不符合题意;C、乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,C不符合题意;D、乙烯不能直接转化为聚氯乙烯,D符合题意;答案选D。13、C【解析】
①同质量的N2和CO,不论其密度是否相同,因为其摩尔质量相同,所以其物质的量相同、分子数相同,故正确;②同温度、同体积的O2和N2,因为没有说明压强的关系,不能确定分子数是否相等,故错误;③同物质的量的CO2和H2O,不论其压强是否相同,其分子数一定相等,故正确;④同密度、同体积的N2和O2的质量相同,但由于其摩尔质量不同,所以其物质的量不同,分子数不同,故错误。故选C。14、A【解析】A.反应生成H2,H元素化合价降低,水为氧化剂,故A正确;B.水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C.水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D.水中H元素的化合价不变,但O元素的化合价升高,被氧化,故水为还原剂,故D错误;故选A。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握常见的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化剂、还原剂的判断,注意从化合价角度分析。反应中水只作氧化剂,说明该反应为氧化还原反应,且水中H元素得电子化合价降低。15、C【解析】
A.应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B.应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C.碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D.蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。16、C【解析】
A.由于磁流体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间,所得到的分散系属于胶体,具有胶体的性质,故A错误;B.磁流体属于胶体,胶体比较稳定,故B错误;C.磁流体属于胶体,胶体能产生丁达尔效应,故C正确;D.磁流体中的分散质粒子直径在5.5nm~36nm之间,能够通过滤纸,故D错误。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。18、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、18.4mol·L-15.4mLDDE【解析】
(1)根据物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M进行计算;
(2)先根据溶液稀释前后物质的量不变即c(稀)V(稀)=c(浓)V(浓)计算所需浓硫酸的体积确定量筒的规格,然后根据浓溶液来配制稀溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作来确定仪器;
(3)根据c=n/V分析判断误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低。【详解】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M=1000×1.84×98%/98=18.4mol/L;根据溶液稀释规律,稀释前后溶质的量保持不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=100mL×lmol/L,解得:x≈5.4,综上所述,本题答案是:18.4mol·L-1;5.4mL。
(2)根据(1)可知,需用浓硫酸的体积为5.4mL,所以选择10mL量筒,配制溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所需仪器依次为:10mL量筒、胶头滴管、50mL烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;正确选项D;综上所述,本题答案是:D。
(3)A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故A错误;
B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故B错误;
C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理,不影响溶质的物质的量和溶液的体积不变,配制溶液浓度不变,故C错误;
D.溶液未冷却即转入容量瓶,等溶液冷却下来,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;
E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;
综上所述,本题选DE。20、GC、GDFAEBaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3)将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管2.9g偏低偏高偏低【解析】
萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法;结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法;分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法;蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质;过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此分析可得结论。【详解】Ⅰ.(1)沙子不溶于水,过滤即可,答案为:G;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾的溶解度随温度升高而明显增大,随温度降低而明显减小;而氯化钠的溶解度受温度影响不大。所以从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾用冷却热饱和溶液结晶法后,再过滤的分离方法。故答案为C、G;(3)煤油不溶于水,则分离水和煤油的混合物方法是分液,故答案为D;(4)水和酒精互溶,但其沸点不同,可通过蒸馏的方法进行分离子,故答案为F;(5)单质溴易溶在有机溶剂中,所以分离溴水中的溴和水的方法为先萃取,然后再分液,故答案为A;(6)淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,而钠离子和氯离子能透过半透膜,所以分离淀粉和氯化钠的混合溶液的方法为渗析,故答案为E;Ⅱ.(1)①沉淀Ca2+用Na2CO3溶液、沉淀Mg2+用NaOH溶液、沉淀SO42-用BaCl2溶液,但要注意除杂试剂必须过量且过量的试剂后续过程中需除去,则除SO42-后过量的BaCl2溶液应用Na2CO3溶液除去,所以除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,则试剂滴加的顺序可以是BaCl2、NaOH、Na2CO3或NaOH、BaCl2、Na2CO3。故答案为BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3);②检验SO42-沉淀完全的操作方法为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-完全沉淀;故答案为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽;③若先用盐酸调pH再过滤,则Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度,故答案为在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)①实验室进行一定浓度溶液的配制步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、250ml容量瓶和胶头滴管,故答案为烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;②所需氯化钠的质量为:0.25L×0.2mol/L×58.5g/mol=2.925g,由于托盘天平的精确度为0.1g,则需称取氯化钠为2.9g,故答案为2.9g;③A.定容时仰视容量瓶刻度线,造成溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低,故答案为;偏低;B.砝码生锈会导致砝码的质量比标准质量偏大,用生锈的砝码称量时会造成溶质偏大,溶液的浓度偏高,故答案为偏高;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上,这样会导致有一部液体粘附的刻度线以上,定容后溶液的体积会偏高,溶液的浓度偏低,故答案为偏低。21、①③④1:522.42111221622582KMnO4+5SO2+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4【解析】
(1)①H2+CuO
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