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文档简介
北京市西城区徐悲鸿中学2026届化学高一第一学期期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、将铁屑溶于过量盐酸后,再加下列物质,会有三价铁生成的是()A.稀硫酸 B.氯气 C.氯化锌 D.氯化铜2、下列反应中,通入的气体只作还原剂的是()A.二氧化硫通入溴水中B.氯气通入氢氧化钠溶液中C.二氧化硫通入氢氧化钾溶液中D.氧气通入亚硫酸溶液中3、下列对实验现象的描述与实际事实不一致的是()A.往氯水中加入NaHCO3固体,有气体产生B.将红热的铜丝伸入到盛有氯气的集气瓶中,产生蓝绿色的烟C.向pH试纸上滴加氯水,先变红后变白D.向含少量Br2的CCl4中加NaOH溶液,充分振荡,上下两层均为无色4、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()A.某无色澄清透明溶液中:K+H+Fe2+Cl-B.含0.1mol·L-1OH-的溶液中:Na+K+ClO-C.含0.1mol·L-1的溶液中:K+Ca2+D.含0.1mol·L-1OH-的溶液中:Fe3+Cu2+5、下列物质中所含原子数最多的是()A.标准状况下22.4LH2 B.56gCO C.1.5molO3 D.6.021022个HCl6、某同学用Na2CO3配制0.10mol·L-1Na2CO3溶液的过程如下图所示。你认为该同学的错误有()A.①⑤⑥ B.②④⑦C.①⑥ D.⑤⑥7、25℃时,在强碱性溶液中可以大量共存的离子组是(
)A.K+、Cu2+、SO32-、MnO4- B.NH4+、Fe2+、NO3-、H+C.HCO3-、Na+、Mg2+、Cl- D.Na+、K+、SO42-、NO3-8、下列各组在溶液中的反应,不管反应物的量是多少,都能用同一离子方程式表示的是A.NaOH与CO2 B.Ba(OH)2与H2SO4C.HCl与Na2CO3 D.NaHCO3与Ca(OH)29、下列关于摩尔的说法正确的是()A.国际单位制的一个基本物理量 B.摩尔是物质质量的单位C.摩尔是物质的量的单位 D.摩尔是计量任何物质的单位10、制印刷电路时常用氯化铁溶液作为“腐蚀液”,发生反应2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2。向盛有氯化铁溶液的烧杯中同时加入铁粉和铜粉,反应结束后,剩余固体不可能是()A.有铜无铁 B.有铁无铜 C.铁、铜都有 D.铁、铜都无11、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的是()A.Ba2+K+- B.Fe3+OH-Cl-Na+C.H+Na+Cl- D.Na+K+Cl-12、下列物质能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色的是()①氯气②液氯③新制氯水④氯气的四氯化碳溶液⑤盐酸⑥盐酸与少量漂白粉的混合溶液A.①②④B.①②⑤C.③⑥D.②④⑤13、化学与环境密切相关,下列有关说法错误的是:A.CO2、NO2或SO2都会导致酸雨的形成B.对酸性物质的排放加以控制,开发新清洁能源是减少酸雨的有效措施C.NO2、NO含氮氧化物是光化学烟雾的主要污染物D.大气中CO2含量的增加会导致温室效应加剧14、将二氧化硫通入显红色的酚酞试液中,发现红色消失,主要原因是()A.二氧化硫具有漂白性 B.二氧化硫具有还原性C.二氧化硫具有氧化性 D.二氧化硫溶于水后生成酸15、下列反应的离子方程式正确的是A.往澄清的石灰水中通入过量CO2:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓+H2OB.用小苏打(NaHCO3)治疗胃酸过多:HCO3-+H+=H2O+CO2↑C.往碳酸钡中滴加稀盐酸:CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2++SO42-+H++OH-=H2O+BaSO4↓16、下列实验过程中,不会产生气体的是()A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、1L某混合溶液,可能含有的离子如下表:可能大量含有的阳离子H+、Mg2+、Al3+、NH4+可能大量含有的阴离子Cl-、CO32-往该溶液中逐滴加入NaOH溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入NaOH溶液的体积(V)的关系如图所示。(NH4++OH-=NH3·H2O)(1)该溶液中一定不含有的离子是___。(2)V1、V2、V3、V4之间的关系___。(3)V3V4段离子方程式为___。18、M、N、P、Q均为中学常见的纯净物,它们之间有如下转化关系(其它产物及反应条件已略去,反应可以在水溶液中进行)。(1)若N的溶液显黄色,一定条件下N的饱和溶液可与沸水反应生成红褐色分散系①请写出生成红褐色分散系过程中涉及的方程式:_____________________;②P溶液中加入氢氧化钠溶液的现象:_____________________;③N与Q转化为P的离子反应方程式:______________;④一定条件下Q与水反应的化学方程式:_____________________。(2)若M为NaOH,且P为白色沉淀①P为______________;②M与某金属单质也可生成N,该反应的离子方程式______________;③P溶于M的离子反应方程式_____________________;④N与Q混合生成白色沉淀的离子反应方程式______________。19、某纯碱样品含有少量杂质,某兴趣小组用如图所示装置测定纯碱样品中的质量分数(铁架台、铁夹等均已略去)。实验步骤如下:Ⅰ.按图连接装置,并检查气密性;Ⅱ.准确称量盛有碱石灰的干燥管的质量为;Ⅲ.准确称量纯碱样品放入容器中;Ⅳ.打开分液漏斗的旋塞,缓缓滴入稀硫酸,至不再产生气泡为止;Ⅴ.打开弹簧夹,往试管中缓缓鼓入空气数分钟,最后称得干燥管的质量为。请回答下列问题:(1)检查装置气密性的方法为____________。(2)装置中试剂应选择_____,目的是________。(3)装置的作用是____,步骤中“缓缓鼓入空气数分钟”的目的是____________。(4)根据实验中测得的有关数据,计算纯碱样品的质量分数为___(保留三位有效数字),若没有装置,会导致测量结果____(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_____0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。21、某同学在复习元素化合物的性质时,做了如下学习笔记,请你一起完成。(1)氯气的颜色为__________;由氯的原子结构示意图推测,氯气具有很强的______性。为了证明推测是否正确,进行如下实验:I:将红热的铁丝伸入盛满氯气的集气瓶,观察铁丝在氯气中燃烧,有大量棕黄色烟。该反应的化学方程式是___________。II:在空气中点燃H2,然后将导管缓缓伸入盛满氯气的集气瓶,可观察到H2在氯气中安静燃烧,产生______色的火焰,瓶口有白雾的现象。由实验I、II可知,上述推测_____(填“正确”或“不正确”);理由是_____。III:将氯气溶于水,制得氯水。下列物质不能与新制氯水反应的是_____。Na2CO3溶液B.FeCl2溶液C.AgNO3溶液D.CuCl2溶液(2)下列是一些常见物质之间的转化关系。A是一种红色金属,F为不溶于酸的白色沉淀,B和C是两种强酸。(图中部分产物及反应条件略去)则:①A和B分别为:A_________B_________;②A与B发生反应的条件是__________________;③反应⑥的化学方程式为_____________________;④上述反应中,不属于氧化还原反应的是_______________。(填数字序号)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A.因为稀硫酸不具备强氧化性,不能氧化二价铁离子,所以,没有三价铁离子生成,故A错误;B.将铁加入过量的盐酸中,铁反应完全后氢离子还有剩余,加入氯气后,氯气具有强氧化性,可以将二价铁氧化为三价铁离子,故B正确;
C.氯化锌溶解,电离出氯离子,与过量的氢离子在同一溶液,相当于稀盐酸,而稀盐酸不具备强氧化性,不能氧化二价铁离子,故C错误;D.氯化铜溶于水,电离出铜离子,铜离子不能把二价铁离子氧化,故D错误.故答案为B。【点睛】铁屑溶于盐酸后,溶液中主要是H+、Cl-、Fe2+,若要将Fe2+变为Fe3+,需要强氧化性物质。2、A【解析】
从化合价变化的角度分析,通入的气体物质只作为还原剂,则反应前后该气体物质所含元素的化合价升高,据此判断。【详解】A.二氧化硫通入溴水中,发生氧化还原反应,二氧化硫被氧化为硫酸,硫元素化合价升高,二氧化硫为还原剂,故A符合;B.氯气通入NaOH溶液中,发生反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl元素的化合价既升高又降低,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B不符合;C.二氧化硫通入氢氧化钾溶液中生成亚硫酸钾和水,元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故C不符合;D.氧气通入亚硫酸溶液中生成硫酸,S元素化合价升高,亚硫酸是还原剂,氧气是氧化剂,故D不符合。故答案选A。3、B【解析】
A.氯水中含有盐酸,因此往氯水中加入NaHCO3固体,有气体二氧化碳产生,A正确;B.将红热的铜丝伸入到盛有氯气的集气瓶中,产生棕黄色的烟,B错误;C.氯水显酸性,具有强氧化性,因此向pH试纸上滴加氯水,先变红后变白,C正确;D.向含少量Br2的CCl4中加NaOH溶液,单质溴与氢氧化钠反应生成盐,因此充分振荡后上下两层均为无色,D正确;答案选B。4、B【解析】
A.Fe2+为浅绿色,在无色溶液中不能大量存在,故A错误;B.OH-、Na+、K+、、ClO-离子间不反应,可以大量共存,故B正确;C.与Ca2+反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,Ca2+与生成硫酸钙微溶物,也不能大量共存,故C错误;D.OH-与Fe3+、Cu2+反应生成沉淀,与结合生成氨气和水,不能大量共存,故D错误。故选B。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1、由于发生复分解反应,离子不能大量共存。①有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存,②有沉淀生成:如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存,③有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存,2、由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。①具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存:如I-和Fe3+不能大量共存,②在酸性或碱性的介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存:如NO3-和I-在中性或碱性溶液中可以共存,3、由于形成络合离子,离子不能大量共存:如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。5、C【解析】
根据题中所含原子数最多可知,本题考查原子数的量对比,运用粒子数与物质的量成正比分析。【详解】标况下22.4LH2的物质的量为1mol,即原子物质的量为2mol;56gCO的物质的量为2mol,即原子物质的量为4mol;1.5molO3原子物质的量为4.5mol;6.021022个HCl的物质的量为0.1mol,即原子物质的量为0.2mol;依据粒子数与物质的量成正可知,1.5molO3所含原子数最多。故答案选C。【点睛】物质的量与粒子数、气体体积、质量成正比。6、C【解析】
配制一定物质的量浓度的溶液的步骤有:计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,据图示配制操作可知,步骤①使用托盘天平称量碳酸钠质量时,砝码与药品的位置颠倒了;步骤⑥中定容时仰视刻度线,该操作是错误的,正确应该平视刻度线。【详解】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、摇匀等;操作①中称量碳酸钠质量,药品与砝码位置颠倒,正确方法应该为“左物右码”,故①错误;操作②、③为溶解碳酸钠,冷却溶液过程,使用玻璃棒搅拌,加速溶解过程,操作正确,故②③正确;步骤④为转移冷却后的碳酸钠溶液,需要使用玻璃棒引流,玻璃棒下端放到容量瓶刻度线以下,过程正确,故④正确;步骤⑤为转移洗涤烧杯、和玻璃棒的溶液,然后直接加水定容,当加水到容量瓶刻度线1-2cm时停止,需要改用胶头滴管,该操作正确,故⑤正确;操作⑥为使用胶头滴管定容,定容时眼睛应该与容量瓶刻度线平视,不能仰视刻度线,故⑥错误;操作⑦为摇匀操作,摇匀时应该上下颠倒充分摇匀,故⑦正确;则以上错误操作有①⑥,故答案为C。7、D【解析】
A.强碱性溶液中,Cu2+不能大量存在,故A错误;B.强碱性溶液中,NH4+不能大量存在,故B错误;C.强碱性溶液中,HCO3-不能大量存在,故C错误;D.Na+、K+、SO42-、NO3-都可以在强碱溶液中存在,并且离子之间不发生反应,故D正确;正确答案是D。8、B【解析】
-【详解】A.NaOH与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,和少量二氧化碳反应生成碳酸钠,所以生成物与反应物的量有关,离子方程式不同,故A不选;B.二者无论如何混合,都生成硫酸钡和水,所以生成物与反应物的量无关,能用同一离子方程式表示,故B选;C.少量HCI和碳酸钠反应生成碳酸氢钠,过量HCI和碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,所以生成物与反应物的量有关,离子方程式不同,故C不选;D.碳酸氢钠和少量氢氧化钙反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,和过量氢氧化钙反应生成碳酸钙、NaOH和水,所以生成物与反应物的量有关,离子方程式不同,故D不选;故选B。9、C【解析】
A.物质的量是国际单位制的一个基本物理量,摩尔是物质的量的单位,故A错误;B.摩尔是物质的量的单位,物质质量的单位是克,故B错误;C.摩尔是物质的量的单位,故C正确;D.摩尔是物质的量的单位,用于计量物质所含微观粒子的多少,故D错误。10、B【解析】
Fe的还原性大于Cu,所以向氯化铁溶液中加入Cu、Fe可能发生的反应有2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2、2FeCl3+Fe=3FeCl2、CuCl2+Fe=FeCl2+Cu,且Fe先发生氧化还原反应,据此分析解答。【详解】A.Fe的还原性大于Cu,所以加入Fe、Cu时Fe先参加反应,当Fe完全反应后,Cu部分反应,则烧杯中有Cu无Fe,故A不选;
B.Fe的还原性大于Cu,所以加入Fe、Cu时Fe先参加反应,如果溶液中有Fe而无铜,则Fe会和铜离子发生置换反应而生成铜,所以不可能出现有Fe而无Cu现象,故B可选;
C.如果铁完全将铁离子还原还剩余,则Cu就不参加反应,所以烧杯中还剩Fe、Cu,故C不选;
D.如果铁离子的量足够大,Fe、Cu完全反应后铁离子还剩余,则烧杯中Cu、Fe都不存在,故D不选;
故选:B。11、D【解析】
A.钡离子和硫酸根会反应生成沉淀不能大量共存,故A不符合题意;B.铁离子和氢氧根会反应生成沉淀不能大量共存,故B不符合题意;C.氢离子和碳酸根会结合生成碳酸氢根,或生成二氧化碳和水,故C不符合题意;D.四种离子相互之间不反应,可以在溶液中大量共存,故D符合题意;故答案为D。12、C【解析】
能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,要求该物质具有酸性和漂白性。酸性要有H+,漂白性要有HClO。①②④中只有Cl2,所以既不显酸性,又不具有漂白性,⑤中盐酸只有酸性,但无漂白性所以,①②④⑤不符合题意;③中新制氯水中含有Cl2、HCl和HClO,既显酸性,又由于含有次氯酸而具有漂白性,⑥中发生反应:Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO,其中盐酸过量,使溶液显酸性,又由于反应生成了次氯酸,而具有漂白性,所以③⑥符合题意,故C正确,故选C。【点睛】氯水是含有多种分子和离子(分子有Cl2、HClO、H2O,离子有H+、Cl-、ClO-及水分子电离出来的少量OH-),其中H+的存在使溶液显酸性,HClO的存在,使氯水具有漂白性,掌握氯水的成分是解决本题的关键。13、A【解析】
A、CO2是空气的成分之一,酸雨是指pH<5.6的雨水,NO2和SO2排放到空气中易形成酸雨,CO2不会导致酸雨,故A说法错误;B、SO2是引起酸雨的主要原因,且SO2属于酸性氧化物,因此开发新能源减少SO2的排放,故B说法正确;C、氮氧化物是造成光化学烟雾的主要原因,故C说法正确;D、CO2是造成温室效应的主要原因,故D说法正确。14、D【解析】
根据二氧化硫不能使指示剂褪色,酚酞显红色说明溶液中存在着碱性的物质,而二氧化硫溶于水后显酸性,可将碱性物质中和,而使酚酞褪色。【详解】酚酞试液显红色说明溶液中含有碱性物质,二氧化硫溶于水后生成酸,可中和碱性物质,二氧化硫溶于水后生成酸,从而使红色消失,答案选D。15、B【解析】
A.往澄清石灰水中通入过量发生的反应为,离子方程式为,故A错误;B.胃酸的主要成分是盐酸(),与反应方程式为,写为离子方程式,故B正确;C.碳酸钡不溶于水不能拆成离子形式,故C错误;D.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应离子方程式为,故D错误;故答案为:B。16、C【解析】
A.氯水中的HClO见光分解生成氧气,故A不符合题意;B.氯水中的H+与发酵粉中的NaHCO3反应生成CO2气体,故B不符合题意;C.氯水滴入NaBr溶液中反应生成Br2和NaCl,没有气体产生,故C符合题意;D.H2O与Na2O2反应生成NaOH和O2,故D不符合题意,故答案选C。【点睛】氯水中含有:Cl2、H2O、HClO、H+、Cl-、ClO-以及水电离出的极少量的OH-,掌握氯水中各组分的化学性质是解决本题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、Mg2+、CO32-V2-V1=3(V4-V3)Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】
加入NaOH至V1时,无沉淀生成,则表明溶液中含有H+,由于CO32-与H+不能大量共存,所以溶液中一定不含有CO32-。V3~V4段,加入NaOH能使沉淀完全溶解,则说明沉淀为Al(OH)3,不含有Mg(OH)2,从而表明原溶液中含有Al3+,不含有Mg2+;则V1~V2段,Al3+与OH-反应生成Al(OH)3沉淀;V2~V3段,沉淀物质的量不变,则表明此段发生反应NH4++OH-=NH3·H2O。因为溶液呈电中性,则一定含有Cl-。(1)由以上分析,我们可得出该溶液中一定不含有的离子。(2)V1~V2段,Al3++3OH-=Al(OH)3↓;V3~V4段,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,以Al(OH)3为桥梁,可得出两个反应中NaOH的体积关系。(3)V3V4段,Al(OH)3全部溶液于OH-,生成AlO2-和H2O。【详解】加入NaOH至V1时,无沉淀生成,则表明溶液中含有H+,由于CO32-与H+不能大量共存,所以溶液中一定不含有CO32-。V3~V4段,加入NaOH能使沉淀完全溶解,则说明沉淀为Al(OH)3,不含有Mg(OH)2,从而表明原溶液中含有Al3+,不含有Mg2+;则V1~V2段,Al3+与OH-反应生成Al(OH)3沉淀;V2~V3段,沉淀物质的量不变,则表明此段发生反应NH4++OH-=NH3·H2O。因为溶液呈电中性,则一定含有Cl-。(1)由以上分析,可得出该溶液中一定不含有的离子Mg2+、CO32-。答案为:Mg2+、CO32-;(2)V1~V2段,Al3++3OH-=Al(OH)3↓;V3~V4段,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,以Al(OH)3为桥梁,可得出V2-V1=3(V4-V3)。答案为:V2-V1=3(V4-V3);(3)V3V4段,Al(OH)3全部溶液于OH-,生成AlO2-和H2O,反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。【点睛】在判断图象中线段对应反应时,若我们弄不清哪种离子先反应,哪种离子后反应,可从共存寻求突破。比如HNO3与NaOH反应完之后,我们假设NH4+先与OH-反应生成一水合氨,一水合氨又会与Mg2+、Al3+反应,分别生成Mg(OH)2、Al(OH)3和NH4+,则表明假设错误,应为Mg2+、Al3+先与OH-反应,而NH4+后发生反应。18、FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl生成白色沉淀,快速转化为灰绿色,最终变为红褐色2Fe3++Fe=3Fe2+3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2Al(OH)32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OAl3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓【解析】(1)若N的溶液显黄色,一定条件下N的饱和溶液可与沸水反应生成红褐色分散系,则N为氯化铁,与沸水反应生成红褐色分散系为氢氧化铁胶体。则M为氯气,Q为铁,P为氯化亚铁。①生成红褐色分散系氢氧化铁胶体的过程中涉及的方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,故答案为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;②氯化亚铁溶液中加入氢氧化钠溶液,生成白色沉淀,快速转化为灰绿色,最终变为红褐色,故答案为生成白色沉淀,快速转化为灰绿色,最终变为红褐色;③N与Q转化为P的离子反应方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+;④一定条件下铁与水反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,故答案为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;(2)①若M为NaOH,且P为白色沉淀,则Q为铝盐,N为偏铝酸钠,P为氢氧化铝沉淀,故答案为Al(OH)3;②NaOH与金属铝也可生成偏铝酸钠,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;③氢氧化铝溶于氢氧化钠的离子反应方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故答案为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;④偏铝酸钠与铝盐混合生成氢氧化铝白色沉淀的离子反应方程式为Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓,故答案为Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓。19、夹紧弹簧夹,将B中的分液漏斗中加入水,打开分液漏斗的活塞,水位不下降,气密性好氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳吸收CO2气体中的水蒸气将装置中残留的二氧化碳全部排出,让装置D的碱石灰充分吸收,达到精确测量的目的75.7%偏大【解析】
(1)B中气密性的检验方法是使B处于一个密封环境,观察压强的变化;(2)装置A中试剂X应选氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳,避免干扰后续实验验证;(3)C装置中浓硫酸是吸收CO2气体中的水蒸气,避免测量结果产生误差,“缓缓鼓入空气数分钟”是为了将装置中残留的二氧化碳全部排出,让装置D的碱石灰充分吸收,达到精确测量的目的;(4)某纯碱样品中含有少量NaCl杂质,用如图所示装置来测定纯碱样品中Na2CO3的质量分数,直到干燥管D的质量不变,为82.4g,生成二氧化碳的质量=82.4g-80.20g=2.2g,结合碳元素守恒计算碳酸钠纯度。【详解】(1)检查装置B的气密性的方法是用弹簧夹将两端的导气管夹紧,将B中的分液漏斗中加入水,打开分液漏斗的活塞,漏斗内的水位不发生变化,说明气密性好;(2)本实验是为了检验纯碱的纯度,空气中的二氧化碳会对实验产生干扰,装置A中试剂X应选用足量的氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳,避免干扰后续实验验证;(3)装置C的作用:吸收CO2气体中的水蒸气,避免测量结果产生误差(偏大);(4)某纯碱样品中含有少量NaCl杂质,用如图所示装置来测定纯碱样品中Na2CO3的质量分数,直到干燥管D的质量不变,为82.4g,生成二氧化碳的质量=82.4g−80.20g=2.2g,结合碳元素守恒计算碳酸钠纯度=×100%=75.7%,若没有E装置,空气中的水和二氧化碳会进入D装置,导致D装置的质量增大,生成二氧化碳的质量偏大,得到碳酸钠的质量变大,纯度偏大。20、A、C烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶BCD2.0小于13.615【解析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)A.容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故A正确;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误;C.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质
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