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文档简介
2026届云南省文山州砚山县一中高一化学第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于胶体、溶液、浊液的说法中正确的是A.胶体和溶液均是无色透明的B.胶体与浊液的本质区别是胶体是均一透明的,而悬浊液是浑浊的C.利用丁达尔效应可以鉴别三者D.Fe(OH)3既可以形成胶体也可以形成浊液2、下列说法中错误的是()A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1B.40gNaOH溶于1L的水中所得的溶液中NaOH物质的量浓度是1mol·L-1C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为3×6.02×1023D.制成0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)3、下列物质间的转化能一步实现的是A.Na2CO3→NaOH B.CaCO3→Ca(OH)2C.NaNO3→NaCl D.FeSO4→CuSO44、下列说法正确的是A.NaCl晶体中含有Na+、Cl-,所以NaCl晶体能导电B.CO2溶于水能导电,所以CO2是电解质C.BaSO4难溶于水,BaSO4是非电解质D.Cl2的水溶液能够导电,但Cl2不是电解质5、在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,下列叙述正确的是A.A、B的分子数之比为x:yB.A、B两种气体的密度之比为y:xC.A、B的摩尔质量之比为x:yD.A、B的物质的量之比为x:y6、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,下列说法不正确的是()A.氧化剂是Fe2O3,氧化产物是Al2O3。B.被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C.当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gD.Fe2O3既不是氧化剂又不是还原剂7、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.Al3+、Ag+、NO3-、Cl- B.Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-C.K+、CO32-、Cl-、Na+ D.Na+、OH-、SO42-、Fe2+8、下列各组离子能在呈酸性的无色溶液中大量共存的是()A.Ba2+、Na+、NO3-、MnO4-B.Mg2+、Cl-、Al3+、SO42-C.K+、OH-、HCO3-、NO3-D.Ca2+、Na+、Fe3+、SO32-9、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用()A.烧杯 B.蒸发皿 C.分液漏斗 D.表面皿10、Mg、Zn、Al、Fe四种金属单质分别与足量的稀硫酸反应,放出H2的物质的量与投入金属的质量的关系如图所示,则①②③④所表示的金属分别是A.Al、Mg、Fe、Zn B.Fe、Zn、Mg、AlC.Mg、Al、Zn、Fe D.Zn、Fe、Mg、Al11、某CaCl2样品可能混有FeCl3、MgCl2、NaCl、Na2CO3中的一种或两种,取11.1克样品溶解,得无色溶液,再加入足量AgNO3溶液,得27.7克沉淀,由此可知样品中所含杂质的正确结论是A.一定无Na2CO3,一定有MgCl2B.一定无Na2CO3,一定有NaClC.一定有MgCl2,可能有NaClD.一定有FeCl3,可能有NaCl12、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2物质的量为1molB.标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4LC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.0.5mol/LMgCl2溶液中,含有Cl-的物质的量为0.5mol13、硫酸钾和硫酸铝的混合溶液,已知其中Al3+的浓度为0.4mol·L-1,硫酸根离子浓度为0.7mol·L-1,则K+的物质的量浓度为()A.0.1mol·L-1B.0.15mol·L-1C.0.3mol·L-1D.0.2mol·L-114、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是A.OH-、K+、NH4+B.Ba2+、SO42-、H+C.Ag+、K+、Cl-D.Na+、Cl-、CO32-15、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用了胶粒的带电性B.由于胶粒之间有排斥作用,胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因C.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,因此纳米材料属于胶体D.Al(OH)3胶体吸附水中的悬浮物属于物理过程16、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHH2SO4NaHCO3MgOCO2BNaOHNH4ClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DNa2SO4NH4NO3CaCO3CaOSO3A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04molB.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。18、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。19、为了除去KCl固体中少量的MgCl2、MgSO4,可选用Ba(OH)2、HCl和K2CO3三种试剂,按下列步骤操作:(1)试剂B为____(化学式),加入过量B的目的是____。(2)试剂C为___(化学式),加热煮沸的目的是___。(3)操作Ⅱ的名称是___,盛KCl溶液的仪器为___,当___时停止加热。20、实验题Ⅰ.海藻中提取碘的流程如图,已知②中发生反应的化学方程式为:Cl2+2KI=2KCl+I2。请回答下列问题:(1)指出提取碘的过程中有关实验操作①和③的名称:________;________。(2)在3mL碘水中,加入1mL四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是下图中的________(注:试管中深色区为紫红色溶液)。Ⅱ.欲配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,试回答下列问题。(3)配制上述溶液需要的仪器有:药匙、托盘天平、量筒、玻璃棒、________。(4)应称取的NaOH固体的质量为________g。(5)某学生实际配制的NaOH溶液的浓度为0.51mol·L-1,原因可能是_________。A.使用滤纸称量NaOH固体B.容量瓶中原来存有少量水C.溶解后的烧杯未经多次洗涤D.用胶头滴管加水定容时俯视刻度E.加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出F.转移溶液之前未经冷却21、实验室要配制80mlL1.00mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。Ⅰ.为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_______________。(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_________________(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_________________(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_______________________________。Ⅱ.配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_________________。(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50g。则所配溶液的浓度________1.00mol/L(填“>”、“<”或“=”),造成此误差的操作可能是_______________。A.使用容量瓶前未干燥B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘C.定容时俯视容量瓶的刻度线D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.胶体和溶液均一透明,但不一定无色,如氢氧化铁胶体为红褐色,硫酸铜溶液为蓝色,A项错误;B.分散系本质区别是分散质微粒的直径大小,分散质微粒直径小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,1−100nm为胶体,与是否透明无关,B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,但不能区别溶液与浊液,C项错误;D.Fe(OH)3粒子直径在1-100nm之间是以胶体形式存在,而大于100nm时形成浊液,D项正确;答案选D。2、B【解析】
A.因为溶液具有均一性,所以从1mol·L-1的NaCl溶液中取出任意体积的溶液,其浓度仍是1mol·L-1,A项正确;B.根据物质的量浓度的公式可知,V表示溶液的体积,已知水的体积是1L,但并不能确定其溶液的体积,所以无法计算此NaOH溶液的物质的量浓度,B项错误;C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中BaCl2的物质的量是0.5L×2mol/L=1mol,又因BaCl2=Ba2++2Cl-,1molBaCl2在溶液中电离出Ba2+和Cl-的总物质的量为3mol,所以该溶液中Ba2+和Cl-总数目为3×6.02×1023,C项正确;D.0.5L10mol·L-1的盐酸中HCl的物质的量是0.5L×10mol/L=5mol,即配制前需要5molHCl气体,在标准状况下该HCl气体的体积为5mol×22.4L/mol=112L,D项正确;答案选B。3、A【解析】
A.碳酸钠可以与氢氧化钙反应生成氢氧化钠和碳酸钙,能一步实现,故A正确;B.CaCO3是盐,盐只能与碱反应生成Ca(OH)2,CaCO3不溶于水,所以不能与碱溶液反应,因此CaCO3不能一步得到Ca(OH)2,故B错误;C.NaNO3因不能与其它任何物质反应生成沉淀、气体和水,所以NaNO3不能通过一步反应制得NaCl,故C错误;D.铜的金属活动性比铁弱,FeSO4不能通过一步反应制得硫酸铜,故D错误。故选A。【点睛】一步反应实现是指原物质只发生一个反应即可转化为目标物质,根据物质的性质及变化规律,分析变化能否只通过一个反应实现。4、D【解析】
溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】A.NaCl晶体中含有Na+、Cl-,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,A错误;B.CO2溶于水能导电,是与水反应生成碳酸的缘故,碳酸是电解质,CO2是非电解质,B错误;C.BaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,其溶于水的部分完全电离,则BaSO4是电解质,C错误;D.Cl2的水溶液能够导电,是因为氯气和水反应生成盐酸和次氯酸的缘故,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,D正确;答案为D。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。5、C【解析】
在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,则xg气体A与yg气体B的物质的量相同,故,则;【详解】A.A、B的物质的量相同,则分子数之比为1:1,A错误;B.同温同压下,气体密度之比等于摩尔质量之比,结合分析知:A、B两种气体的密度之比为x:y,B错误;C.据分析A、B的摩尔质量之比为x:y,C正确;D.据分析A、B的物质的量之比为1:1,D错误;答案选C。6、D【解析】
A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。7、B【解析】A、Ag++Cl-=AgCl↓故A错误;B、Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-不生成沉淀气体或水,故B正确;C、2H++CO32-=H2O+CO2↑,故C错误;D、OH-、Fe2+在酸性条件下不能大量共存,故D错误;故选B。8、B【解析】
酸性溶液中存在大量的H+,根据离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能大量共存,注意溶液呈无色透明,不能含有明显有颜色的MnO4-、铁离子等,以此来解答。【详解】酸性溶液中存在大量氢离子,无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,A.MnO4-为有色离子,不满足溶液无色的要求,选项A错误;B.Mg2+、Cl-、Al3+、SO42-之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,选项B正确;C.H+、OH-、HCO3-之间相互反应,在溶液中不能大量共存,选项C错误;D.Fe3+、SO32-之间发生氧化还原反应,Fe3+为有色离子,SO32-与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了离子共存的问题,判断各离子在溶液中能否共存,主要看溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水;并注意是在酸性溶液中共存及特定离子的颜色,题目难度不大。9、B【解析】
氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选项是正确的;答案:B。10、A【解析】
金属与稀硫酸反应的实质是金属失去电子被氧化为金属阳离子,氢离子得到电子被还原为H2,产生H2的多少取决于金属失去电子的多少。镁在化合物中的化合价只有+2价,1molMg可失去2mol电子,12gMg可失去1mol电子;铝在化合物中只有+3价,1molAl可失去3mol电子,9gAl可失去1mol电子,锌在化合物中的化合价只有+2价,1molZn可失去2mol电子,32.5gZn可失去1mol电子;铁与稀硫酸反应是生成硫酸亚铁,1molFe可失去2mol电子,28gFe可失去1mol电子;所以,等质量的四重金属分别与足量的稀硫酸完全反应,生成氢气的量由多到少的顺序为:Al、Mg、Fe、Zn;故选择:A。11、B【解析】试题分析:原样品溶于水形成无色溶液,可排除FeCl3与Na2CO3的存在.因Fe3+的溶液显黄色,Na2CO3存在时会与CaCl2反应形成CaCO3沉淀.假设原样品全部为CaCl2,则可形成AgCl沉淀的质量为m,则CaCl2----2AgCl1112×143.511.1gm(AgCl)m(AgCl)==28.7g>27.7(实际得到沉淀量),这说明CaCl2样品中一定含有比CaCl2含氯质量分数更低的物质,即NaCl,故此题选B.考点:考查物质的检验和鉴别相关知识点12、A【解析】
A、标准状况下气体的摩尔体积是22.4L/mol,22.4LH2物质的量为22.4L÷22.4L/mol=1mol,A正确;B、在标准状况下水不是气体,NA个水分子所占的体积不是22.4L,B错误;C、NA个CO2分子的物质的量为1mol,但不是在标准状况下,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol计算其体积,C错误;D、溶液体积未给出,无法计算离子物质的量,D错误。答案选A。13、D【解析】试题分析:根据电荷守恒可知3c(Al3+)+c(K+)=2c(SO42—),则c(K+)=2c(SO42—)—3c(Al3+)=2×0.7mol/L—3×0.4mol/L=0.2mol/L,答案选D。考点:考查物质的量浓度计算14、D【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大量共存。详解:A.OH–和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.Na+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。点睛:本题考查离子共存的判断,注意掌握离子反应发生条件,明确离子不能大量共存的一般情况,如:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等。本题的易错点为A,注意NH3·H2O属于难电离的物质,类似与水。15、C【解析】
A.中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳从而产生聚沉,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之聚沉除去,A正确;B.由于胶粒之间有排斥作用,因此胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因,B正确;C.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,纳米材料属于纯净物,而胶体属于混合物,故其不属于胶体,C错误;D.Al(OH)3胶体吸附水中的悬浮物的过程中没有产生新物质,因此属于物理过程,D正确;答案选C。16、A【解析】
溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A、物质的分类均正确,A正确;B、NH4Cl是盐,NO不是酸性氧化物,属于不成盐氧化物,B错误;C、CO2不是碱性氧化物,属于酸性氧化物,C错误;D、硫酸钠和硝酸铵均是盐,D错误。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、否NH4+0.8mol/LBaSO4、BaCO3A1:50.3mol【解析】
第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。18、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。19、K2CO3除去溶液中过量的Ba2+HCl使HCl挥发蒸发蒸发皿有大量固体析出【解析】
利用MgCl2和MgSO4能与所提供的溶液中的Ba(OH)2溶液形成Mg(OH)2沉淀、BaSO4沉淀而被除去,因此可先向混合溶液中加入足量或过量的Ba(OH)2溶液,待充分反应后过滤,所得滤液为KCl溶液与过量Ba(OH)2溶液的混合溶液;接下来利用加入过量K2CO3的方法再把多余的Ba(OH)2反应而除去,此时过滤后的溶液为KCl溶液、KOH溶液及过量的K2CO3溶液的混合溶液;然后利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl采取滴加适量稀HCl到不再放出气泡时,得到的溶液即为纯净的KCl溶液,最后经蒸发结晶可得到氯化钾晶体,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知B为K2CO3,加过量碳酸钾的目的是除去溶液中过量的Ba2+;故答案为:K2CO3;除去溶液中过量的Ba2+;(2)由以上分析可知C为HCl,利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl,加热煮沸的目的是:使HCl挥发;故答案为:HCl;使HCl挥发;(3)操作Ⅱ为物质的溶液获得晶体的方法,为蒸发结晶,盛KCl溶液的仪器为蒸发皿,蒸发时,当析出大量固体时停止加热;故答案为:蒸发;蒸发皿;有大量固体析出。【点睛】注意把握实验的原理和操作方法,为解答该题的关键,会根据物质性质选取合适的分离和提纯方法。20、过滤萃取、分液D500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管10.0DF【解析】
Ⅰ.海带灼烧可生成水和二氧化碳,海带灰中含有碘化钾等物质,溶于水,过滤得到含有碘离子的溶液,加入氯水或通入氯气,氯气置换出碘,得到碘的水溶液,用苯或四氯化碳萃取、分液,有机层经蒸馏可得到碘;Ⅱ.没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液;依据m=cV/M计算需要溶质氢氧化钠的质量;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析。【详解】Ⅰ.(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤;因为碘在有机溶剂中的溶解度比水大,且碘和有机溶剂易于分离,所以用萃取然后分液得到含碘的有机溶液,故答案为过滤;萃取、分液;(2)碘在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,能将碘水中的碘转移到四氯化碳中,四氯化碳的密度比水大,溶解碘后溶液为紫红色,所以在3mL碘水中,加入1mL四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是溶液分层,上
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