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文档简介
2026届浙江省温州市普通高中高一化学第一学期期中学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、24mL浓度为0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL浓度为0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为+3,则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为
()。A.+2B.0C.+4D.+62、等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体A.与酸反应放出的多 B.与碱反应放出的多 C.无法判断 D.一样多3、能用离子方程式“H++OH=H2O”表示的化学反应是A.KOH溶液和稀HNO3反应B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应C.Cu(OH)2和盐酸的反应D.NaOH溶液和CH3COOH反应4、容量瓶上不会标示A.标线 B.容量 C.温度 D.浓度5、下列物质中,不会出现丁达尔效应的分散系是()①鸡蛋白溶液②水③豆浆④蔗糖溶液⑤硫酸铜溶液⑥云⑦淀粉溶液⑧肥皂水A.①⑧B.②④⑤C.④⑤D.⑤⑧6、已知3.01×1023个x气体分子的质量为23g,则x气体的摩尔质量是A.46gB.11.5g/molC.23g/molD.46g/mol7、下列溶液中,一定能大量共存的离子组是A.强酸或强碱性环境下的溶液:Mg2+、NH4+、S2-、Cl-B.遇酚酞试剂变红的溶液:K+、Na+、Cl-、HCO3-C.常温下pH<7的溶液:Ba2+、NH4+、NO3-、Cl-D.无色透明溶液中:K+、Na+、MnO4-、SO42-8、下列各组微粒中属于同位素的是()A.D2O和H2OB.O2和O3C.1840Ar和20409、含有相同氧原子数的CO2和CO的物质的量之比为A.1:1 B.1:2 C.2:3 D.2:110、下列实验操作正确的是A.当某实验没有准确的药品用量说明时,为看到明显现象,取用药品越多越好B.取用细口瓶里的试液时,先拿下瓶塞,倒放在桌上,然后标签朝外拿起瓶子,瓶口要紧挨着试管口,将液体缓缓地倒入试管C.胶头滴管取完一种试液后,可直接取另一种不与其反应的试液D.取用粉末状固体或固体小颗粒时,应用药匙或纸槽,取用块状固体时,应用镊子夹取11、氧化还原反应的实质是A.化合价的升降 B.分子中各原子重新组合C.电子的得失或偏移 D.氧原子的得失12、实验室制备下列物质时,不用加入浓H2SO4的是A.由苯制取硝基苯 B.用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯C.由溴乙烷制乙烯 D.由乙醇制乙烯13、下列过程中,属于化学变化的是A.用加热法分离泥沙中的碘单质 B.用蒸馏法制取蒸馏水C.干冰气化 D.铁锅生锈14、在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比为22:9,当l.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则在此反应中Y和M的质量之比为()A.23:9 B.16:9 C.32:9 D.46:915、在配平的N2H4+MnO4-+H+→N2+Mn2++H2O的方程式中,H2O分子前面的系数为A.6B.10C.12D.1616、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A.工业上使用氯气通入澄清石灰水制取 B.漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C.漂白粉可以露置在通风阴凉处 D.漂白粉在酸性环境下使用效果更好17、右图是一种实验某气体化学性质的实验装置,图中B为开关。如先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化;当关闭B时,C处红色布条颜色褪去。则D瓶中盛有的溶液是()A.浓H2SO4 B.浓NaOH溶液C.饱和Na2SO4溶液 D.石灰乳18、为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1g样品加热,其质量变为w2g,则该样品的纯度(质量分数)是()A. B. C. D.19、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱、盐分类顺序排列,其中正确的是A.银、干冰、硫酸、纯碱、食盐B.碘酒、冰、盐酸、烧碱、碳酸钙C.氢气、二氧化硫、硝酸、烧碱、硝酸钾D.铜、氧化铜、醋酸、石灰水、氯化铜20、常温常压下,将等质量的氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体分别吹入四个气球,气球中气体为甲烷的是A. B. C. D.21、下列电离方程式错误的是()①NaHCO3=Na++H++CO32-②NaHSO4=Na++H++SO42-③H2SO4=2H++SO42-④KC1O3=K++C1++3O2-A.①②B.①C.①④D.③④22、实验室用固态不纯氯化钠(含少量NH4HCO3和Na2SO4杂质)配制氯化钠溶液。下列操作可供选用:①逐滴加入稀盐酸,调节pH为5;②煮沸;③加蒸馏水溶解;④加热至不再产生气体为止;⑤加入稍过量的Na2CO3溶液;⑥加入稍过量的BaCl2溶液;⑦过滤。上述实验操作的正确顺序应是()A.①②⑤⑥⑦③④ B.③④⑥⑤⑦①②C.④③⑥⑤⑦①② D.④③⑤⑥⑦②①二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。(2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。(3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。24、(12分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A________,B________,C________,D________,E________。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:__________________________________________。(2)B与E:__________________________________________。(3)C与E:___________________________________________。25、(12分)某学生需要用烧碱固体配制1mol•L﹣1的NaOH溶液450mL。请回答下列问题:(1)计算:需要称取NaOH固体___________g。(2)配制时,必须使用的仪器有托盘天平(带砝码)、药匙、烧杯、玻璃棒,还缺少的仪器是_____________、_________________。(填仪器名称)(3)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_______________、后用于___________________。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高_____________(填字母)。A.容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干B.天平砝码生锈C.配制过程中遗漏了洗涤步骤D.未冷却到室温就注入容量瓶E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线F.定容观察液面时俯视26、(10分)化学是一门以实验为基础的自然科学,化学实验在化学学习中具有重要作用。(1)下列关于实验的叙述中正确的有__________(填字母)。A.不慎碰翻燃着的酒精灯使酒精在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布灭火B.不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用浓NaOH溶液清洗C.先在天平两个托盘上各放一张相同质量的纸,再把氢氧化钠固体放在纸上称D.把试剂瓶中的Na2CO3溶液倒入试管中,发现取量过多,为了不浪费,又把多余的试剂倒入原试剂瓶中E.分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出F.使用分液漏斗前要检查其是否漏水G.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液中的水全部加热蒸干(2)可用于分离或提纯物质的方法有:a.过滤;b.结晶;c.蒸馏;d.加热;e.分液。请将相应分离提纯物质方法的序号填入空白处:①除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3颗粒:________。②除去CaO中混有的CaCO3:________。③分离酒精和水的混合物:________。④分离水和CCl4的混合物:________。⑤分离NaCl和KNO3的混合物:________。(3)某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:a.胶头滴管b.烧瓶c.烧杯d.药匙e.量筒f.托盘天平请回答下列问题:①配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________________________________________________________(写仪器名称)。②配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用________(填序号)规格的量筒。a.10mLb.50mLc.100mL27、(12分)根据下列装置图回答问题:(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是___,根据现象可得出的结论是___。(2)装置B中发生反应的离子方程式是___。(3)装置F的作用是___。(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是___。(5)装置E中发生反应的离子方程式是____。(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是___。28、(14分)(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是______________________,说明该反应是___________热反应,这是由于反应物所具有的总能量_________(填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为__________,正极电极反应式为__________________________________。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=__________。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为____________________。29、(10分)从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式____________________。(2)请你写出第②步反应的化学方程式:______________________________。(3)反应①~⑥中,属于消去反应的有______________________________。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第②步和第③步的顺序调换,则B结构将是____________________。(5)如果没有设计③和⑥这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:______________________________。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有__________种。
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】
根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。【详解】在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,产物中Cr元素的化合价是+3价,说明Cr元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,设从+4价升高到+n价,则根据得失电子守恒可知0.02L×0.02mol/L×2×(6-3)=0.024L×0.05mol/L×(n-4),解得n=6,答案选D。2、D【解析】
金属铝不论是和盐酸反应,还是和氢氧化钠溶液反应,均失去3个电子,铝元素的化合价由0升高到+3,所以根据电子得失守恒可知等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体一样多。答案选D。3、A【解析】
根据离子反应方程式的书写规律和要求分析。【详解】A.KOH溶液和稀HNO3反应生成KNO3和水,无难溶性、易挥发性物质生成,就是典型的中和反应,故A正确;B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成BaSO4和H2O,离子方程式为:2OH-+2H++Ba2++SO42-=2H2O+BaSO4↓,故B错误;C.Cu(OH)2是难溶性物质,离子反应方程式中,不能拆,故C错误;D.CH3COOH是弱酸,属于难电离的物质,在离子反应方程式中,不能拆成,故D错误。故选A。【点睛】注意题干中存在的难溶性物质、难电离物质、易挥发性物质,在离子反应方程式中都不能拆开。4、D【解析】
容量瓶细颈梨形平底,属于量器,瓶身上要注明适宜温度,规格及标线,没有浓度,答案选D。5、C【解析】
丁达尔现象是胶体特有的性质和现象,如果该分散系是胶体就产生丁达尔现象,据此分析。【详解】①鸡蛋白溶液是胶体,能产生丁达尔现象,故①不符合题意;
②水是纯净物,不是分散系,故②不符合题意;
③豆浆是胶体,能产生丁达尔现象,故③不符合题意;
④蔗糖溶液是溶液不是胶体,没有丁达尔效应,故④符合题意;
⑤硫酸铜溶液不是胶体,没有丁达尔效应,故⑤符合题意;
⑥云属于气溶胶,能产生丁达尔现象,故⑥不符合题意;⑦淀粉溶液是胶体,能产生丁达尔现象,故⑦不符合题意;⑧肥皂水是胶体,能产生丁达尔现象,故⑧不符合题意。答案选C。【点睛】本题易错选项B,注意题目要求不会出现丁达尔效应的分散系,不能只注意不产生丁达尔现象这一要求,而忽视了应是分散系,水是纯净物,不是分散系,要加强审题的训练。6、D【解析】
根据n=NNA、M=m【详解】根据n=NNA==0.5mol、M=mn==46g/mol,可以得出气体摩尔质量为46g/mol。答案为D。7、C【解析】
离子之间不能生成气体、沉淀、弱电解质、络合物或发生氧化还原反应、双水解反应,据此分析解答。【详解】A.强碱条件下的溶液:Mg2+和OH-生成氢氧化镁沉淀,NH4+和OH-生成弱电解质一水合氨;强酸性条件下,H+和S2-反应生成硫化氢气体,而不能大量共存,故A错误;
B.遇酚酞试剂变红的溶液,说明溶液呈强碱性,HCO3-和OH-反应而不能大量共存,故B错误;
C.常温下pH<7的溶液,为酸性溶液,Ba2+、NH4+、NO3-、Cl-能够大量共存,且和H+也能大量共存,故C正确;D.无色溶液,说明溶液中不存在有颜色的离子,MnO4-呈紫色,不符合题意,故D错误。所以C选项是正确的。8、D【解析】A.D2O和H2O都是由氢氧元素组成的,不同水分子,属于化合物,不是原子,故A错误;B.O2与O3都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C.1840Ar和2040Ca质子数分别为:18、20,质子数不相同,故C错误;D.1735Cl和17点睛:明确同位素、同素异形体等概念是解本题的关键,质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征:①质子数相同、化学性质相同、在周期表中的位置相同;②中子数不同、质量数不同、物理性质不同;③研究对象为原子。
9、B【解析】
1molCO2中含有2molO,1molCO中含有1molO,因此含有相同氧原子数的CO2和CO物质的量之比为1:2,B正确。答案选B。10、D【解析】
A.如果没有说明用量,液体一般取1~2mL,固体盖满试管底部,并不是取用药品越多越好,故A错误;B.如果瓶塞正放的话会腐蚀桌面,再放到试剂瓶上时会污染试剂,所以要瓶塞倒放;如果标签不向着手心,倾倒液体的残留液会在流到瓶外时腐蚀标签,所以标签应向着手心,故B错误;C.胶头滴管一般专瓶专用,若取另一种液体,会污染试剂,应洗涤后再用,故C错误;D.块状药品或金属颗粒的取用,取用时可以用药匙,或者用镊子夹取.具体的操作是:先把容器横放,把块状药品或金属颗粒放入容器口,再把容器慢慢的竖立起来,使药品滑落到试管底部,以免打破容器.用药匙或纸槽将粉末状药品或小颗粒送到试管底部,再把试管竖起,使药品全部落到试管底,防止药品沾在试管壁,故D正确;答案选D。11、C【解析】
氧化还原反应的实质为电子的转移(电子的得失或偏移);化合价的升降为氧化还原反应的特征;分子中各原子重新组合不一定有化合价的变化,不一定是氧化还原反应;有些氧化还原反应中没有氧原子参与,如Na在Cl2中燃烧生成NaCl等,氧原子的得失不是氧化还原反应的实质;故答案为C。12、C【解析】
A、由苯制取硝基苯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故A错误;B、用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯,浓硫酸作催化剂、吸水剂,故B错误;C、溴乙烷在NaOH水溶液的条件下发生水解反应得到乙烯,不需要加入浓硫酸,故C正确;D、由乙醇制乙烯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故D错误。故选C。13、D【解析】
A.用加热法分离泥沙中的碘单质,是利用碘具有易升华的物理性质,属于物理变化,故A错误;B.用蒸馏法制取蒸馏水,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.干冰气化是干冰固态到气态的转化,没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D.铁锅生锈是铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,氢氧化铁分解生成三氧化二铁,有新物质生成属于化学变化,故D正确;答案选D。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法是看有没有新物质的生成,有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的变化是物理变化。14、B【解析】
①根据化学方程式和已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”以及R的质量,列出比例式,即可求出M的质量;②根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。则生成的Y的质量=R的质量+M的质量-X的质量,然后写出两者的比即可。【详解】①应为根据已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”,则R:2M=22:(2×9)=22:18;设生成的M的质量为a,∴22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;②根据质量守恒定律可得Y的质量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;∴此反应中Y和M的质量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案为B。15、D【解析】
根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒结合元素化合价变化情况分析解答。【详解】根据方程式可知氮元素化合价从-2价升高到0价,失去2个电子,锰元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒可知配平后的方程式为5N2H4+4MnO4-+12H+=5N2+4Mn2++16H2O,因此H2O分子前面的系数为16。答案选D。16、D【解析】
工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。17、C【解析】
先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化,说明C中为干燥红色布条。A,浓硫酸不能吸收氯气,浓硫酸具有吸水性,干燥氯气通过浓硫酸后仍为干燥氯气,C中红色布条不会褪色,A项不符合题意;B,浓NaOH溶液吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,B项不符合题意;C,干燥氯气通过饱和Na2SO4溶液得到潮湿的氯气,C中红色布条会褪色,C项符合题意;D,石灰乳吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,D项不符合题意;答案选C。【点睛】本题主要考查氯气的性质,把握装置中开关和D的作用是解题的关键。根据题意,关闭B时,C中红色布条褪色,则D瓶中溶液必须同时满足两个条件:不吸收氯气、能提供水蒸气。注意氯气没有漂白性,Cl2与水反应生成的HClO具有漂白性。18、A【解析】
根据方程式可知2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑△m2×8410662m(NaHCO3)w1-w2m(NaHCO3)=84(w1-w2)/31则该样品的纯度是[w1-84(w1-w2)/31]÷w1=(84w2-53w1)/31w1答案选A。【点睛】利用差量法进行方程式计算要注意前后固体质量的变化,并能列出方程组计算。19、C【解析】
A.纯碱是Na2CO3的俗称,该物质由金属阳离子和酸根离子组成,属于盐,不属于碱,A不符合题意;B.碘酒是碘单质的酒精溶液,属于混合物,不是单质;盐酸是HCl的水溶液,是混合物,不是化合物,因此不属于酸,B不符合题意;C.各种物质符合分类标准,C符合题意;D.石灰水是Ca(OH)2的水溶液,属于混合物,不是化合物,因此不属于碱,D不符合题意;故合理选项是C。20、C【解析】
根据相同条件下相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比分析判断。【详解】根据阿伏加德罗定律可知同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小。氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体的摩尔质量分别为2g/mol、16g/mol、32g/mol、44g/mol,所以同温同压下,氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体占有体积大小为:H2>CH4>CO2>O2,答案选C。【点睛】掌握并能灵活应用阿伏加德罗定律及其推论是解答的关键,注意阿伏加德罗定律的适用范围和条件,另外要注意阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体,气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。21、C【解析】
强电解质的电离用“═”,遵循质量守恒定律和电荷守恒,并注意原子团不可拆分,以此来解答。【详解】①NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,故错误;②NaHSO4为强电解质,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,故正确;③H2SO4为强电解质,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故正确;④KC1O3为强电解质,电离产生钾离子和氯酸根离子,电离方程式为KC1O3=K++C1O3-,故错误;答案选C。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确电解质的强弱及电离方程式遵循电荷守恒及质量守恒定律即可解答,易错点为学生忽略物质中的原子团,注意①②的比较。22、C【解析】
因为碳酸氢铵加热易分解,所以在试管中加入固体混合物,并加热,使碳酸氢铵分解为氨气、水蒸气、二氧化碳,而硫酸钠和氯化钠留在试管中;然后将加热后的固体残渣冷却后加水溶解;向溶液中加入足量的BaCl2溶液,目的是除去硫酸钠;向试管溶液中再加入足量Na2CO3溶液,目的是除去多余的氯化钡;过滤是除去硫酸钡和碳酸钡沉淀;向滤液中加入盐酸至不再产生气泡为止,目的是除去多余的碳酸钠;将溶液加热煮沸即得到NaCl溶液,目的是除去多余的盐酸.所以实验步骤:④加热至不再产生气体为止;③加蒸馏水溶解;⑥加入稍过量的BaCl2溶液;⑤加入稍过量的Na2CO3溶液;⑦过滤;①逐滴加入稀盐酸,调pH为5;②煮沸;综上所述,本题应选C。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3Na2SO4、CaCl2、CuSO4取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2OFe2O3+H+=2Fe3++3H2↑【解析】
固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;24、BaCl2AgNO3HNO3HClK2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓2Ag++CO32-=Ag2CO3↓2H++CO32-=CO2↑+H2O【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。25、20.0500mL容量瓶胶头滴管搅拌引流BDF【解析】
根据一定物质的量浓度溶液的配制步骤、操作及注意事项分析解答。【详解】(1)需要450mL溶液,实验室却不具备450mL容量瓶,所以需要选择500mL容量瓶配制,即计算时使用500mL计算,n(NaOH)=1mol•L﹣1×0.5L=0.5mol,m(NaOH)=0.5mol×40g/mol=20.0g,即需要称量氢氧化钠20.0g,故答案为20.0g;(2)配制溶液的操作步骤:①计算②天平称量③放入烧杯中溶解,同时用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后④转移:用玻璃杯引流移液至500mL容量瓶⑤洗涤:洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,将洗涤液也注入容量瓶⑥定容:向容量瓶中注水,至液面离刻度线1至2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,至凹液面与刻度线相切⑦摇匀⑧静置⑨装瓶,贴标签。在此过程中用到的仪器有:天平、量筒、烧杯、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管,还缺少的仪器:500ml容量瓶、胶头滴管;故答案为500ml容量瓶;胶头滴管;(3)溶解过程需要用玻璃棒搅拌;移液过程需要用玻璃棒引流;故答案为搅拌;引流;(4)A.容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A错误;
B.天平砝码生锈,导致称取的溶质的质量偏大,溶液浓度偏高,故B正确;
C.配制过程中遗漏了洗涤步骤,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故C错误;
D.未冷却到室温就注入容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D正确;
E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E错误;
F.定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F正确。故选BDF。【点睛】一定物质的量浓度溶液的配制过程中的误差分析,全部依据公式c(B)=来判断溶质的物质的量减小,溶液体积不变,物质的量浓度偏小,以此类推。26、AEFadcebbdf100mL容量瓶、玻璃棒5.4a【解析】
(1)A.酒精在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布灭火,不能用水灭火;B.不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用水冲洗;C.NaOH固体具有强腐蚀性,易潮解;D.实验剩余的药品一般不能放回原试剂瓶,防止污染;E.分液时应注意防止液体重新混合而污染;F.带有活塞和瓶塞的仪器,一般在使用前需要检查是否漏水;G.蒸发皿中的溶液不能完全蒸干,当大量晶体析出时,要用余热来蒸干;(2)准确把握用于分离或提纯物质的几种方法,结合题目对号入座。(3)①根据配制溶液的实验操作过程选择所需的仪器来判断;②再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积,根据所需浓硫酸的体积选择量筒规格.【详解】(1)A.不慎碰翻燃着的酒精灯使酒精在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布灭火,不能用水灭火,故A正确;B.不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用水冲洗,然后涂上适量的3%~5%的碳酸氢钠溶液,而NaOH为强碱具有腐蚀性,故B错误;C.NaOH固体具有强腐蚀性,易潮解,要放在玻璃器皿中称量,不可直接放在纸上称量,故C错误;D.实验剩余的药品一般不能放回原试剂瓶,防止污染,特殊的药品如钠等放回原试剂瓶,故D错误;E.分液时应注意防止液体重新混合而污染,则分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故E正确;F.分液漏斗是带有活塞和瓶塞的仪器,使用前需要检查是否漏水,故F正确;G.蒸发时待大量晶体析出时,停止加热,利用蒸发皿的余热把剩余的水蒸干,故G错误;故答案为AEF;(2)①除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3颗粒,因为CaCO3不溶于水,可用过滤的方法除去,所以选a;②除去CaO中混有的CaCO3,利用CaCO3受热分解生成CaO,而除去CaCO3,所以选d;③分离酒精和水的混合物,利用二者沸点不同,采用蒸馏的方法,分离酒精和水的混合物,所以选c;④分离水和CCl4的混合物,利用二者互不相容,采用分液的方法分离,所以选e;⑤分离NaCl和KNO3的混合物,利用二者在溶液中,随温度的变化,溶解度差异较大,采用结晶的方法分离,所以选b;(3)①操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2−3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,至凹液面最低处与刻度线相切,最后上下颠倒摇匀。由提供的仪器可知不需要的仪器有:bdf;还需要仪器有:100mL容量瓶、玻璃棒;故答案为bdf;100mL容量瓶、玻璃棒;(2)根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,则有:xmL×18.4mol/L=100mL×1mol/L,解得:x≈5.4.所需浓硫酸的体积为5.4mL;量筒规格越接近所需浓硫酸体积误差越小,所以选择10mL量筒。故答案为5.4;a。27、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性Cl2+H2OH++Cl-+HClO吸收氯气,防止污染环境溶液先变红色,后褪色2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-【解析】
干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。【详解】(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色;(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-。28、拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉吸小于FeFe3++e-=Fe2+1650%【解析】分析:化学上把把吸收热量的化学反应称为吸热反应,把有热量放出的化学反应称为放热反应。吸热反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量;放热反应中,反应物的总能量高于生成物的总能量。原电池的负极材料通常是电池反应中的还原剂,而正极材料通常是活泼性不如负极的导电物质。化学反应中各元素的原子种类和原子数目保持不变。有关化学平衡的计算中,各组分的变化量之比等于其化学计量数之比。详解:(1)
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