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文档简介
吉林省吉林市“三校”2026届化学高一上期中监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(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法不正确的是A.氧化还原反应的特征是有元素化合价升降B.氧化还原反应的本质是有电子转移C.反应物所含元素的化合价升高,则发生了还原反应D.氧化反应和还原反应一定同时发生2、由1H、2H、3H和16O、18O五种原子构成的H2O2分子共有()A.9种 B.12种 C.15种 D.18种3、某盐的混合物中含有0.2molNa+,0.4molMg2+,0.4molCl-和SO42-,则其含有的SO42-为()A.0.1mol B.0.3molC.0.5mol D.0.15mol4、有关实验的描述,符合事实的是A.金属钠暴露在空气里,表面变暗,生成白色的氧化钠固体B.用坩埚钳夹住打磨过的镁带,在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热,产生黄色粉末C.用坩埚钳夹住铝箔在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热D.用坩埚钳夹住一小块铝箔,在酒精灯上加热至熔化,轻轻晃动,有液态的铝滴落下来5、可以确定元素种类的是()A.原子量 B.质量数 C.质子数 D.核外电子数6、下列各组微粒在指定溶液中一定能大量共存的是A.氯化铁溶液:HB.使酚酞变红的溶液:NaC.稀硫酸溶液:NHD.无色透明的溶液:H7、下列反应的离子方程式书写正确的是A.硝酸银溶液与铜粉反应:Ag++Cu=Cu2++AgB.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.铁与氯化铁溶液反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑8、下列除杂的方法正确的是A.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体B.除去CO2中的少量HCl:通入过量NaOH溶液,收集气体C.除去KCl溶液中少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D.除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,过滤,滤液中再加入过量盐酸,加热9、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是A.Na+、Cu2+、Cl-、CO32-B.Fe3+、K+、SO42-、NO3–C.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3–D.Na+、SiO32-、OH-、NO3–10、在酸性溶液中能大量共存而且为无色透明的溶液是()A.、Al3+、、 B.K+、Na+、、C.K+、Fe3+、、 D.Na+、K+、、11、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是()A.铝片插入硝酸银溶液中,有银析出:Al+Ag+=Al3++AgB.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应,有白色沉淀生成:Ba2++SO42-=BaSO4↓C.氢氧化铜加到盐酸中,无明显现象:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OD.碳酸钡中加入稀盐酸,固体溶解,生成无色无味气体:2H++BaCO3=Ba2++H2O+CO2↑12、分离苯和水的混合物的操作方法是()A.过滤B.分液C.萃取D.蒸馏13、三种正盐的混合溶液只有Na+,Mg2+,Cl-,SO42-四种离子,其中含有0.2molNa+,0.25molMg2+,0.4molCl-,则SO42-为()A.0.1mol B.0.3mol C.0.5mol D.0.15mol14、X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则wgX+含有电子的物质的量是A.mol B.molC.mol D.mol15、下列溶液中,氯离子浓度最大的是A.10mL2mol·L-1的MgCl2溶液B.100mL2.5mol·L-1的NaCl溶液C.200mL6mol·L-1的KClO3溶液D.150mL1mol·L-1的AlCl3溶液16、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是原子半径最小的元素;Y元素原子的最外层电子数是电子层数的2倍;Z元素的-1价阴离子、W元素的+3价阳离子的核外电子排布均与氖原子相同。下列说法中正确的是A.X、Y形成的化合物只含有极性键B.X单质和Z单质在暗处就能剧烈反应C.含W元素的盐溶液一定显酸性D.Z离子半径小于W离子半径二、非选择题(本题包括5小题)17、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(离子在物质中不能重复出现).①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出.根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_______________B______________(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:______________________(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式____________19、现欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm−3)配制浓度为1mol·L−1的稀硫酸480mL。(1)从下列用品中选出实验所需要的仪器_______(填序号)。A.1000mL烧杯B.100mL烧杯C.10mL量筒D.50mL量筒E.500mL容量瓶F.1000mL容量瓶G.广口瓶H.托盘天平(2)除选用上述仪器外,还缺少的必要仪器或用品是________________。(3)需用量筒量取浓硫酸的体积为________mL。(保留3位有效数字)(4)配制时,一般可分为以下几个步骤,请在下列横线填写所缺步骤的名称:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、_______、摇匀。(5)下列情况中,会使所配溶液的浓度偏低的是_______(填序号,下同),无影响的是______。A.将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,未用水洗涤量筒B.稀释浓硫酸后立即转入容量瓶C.定容时加水不慎超过刻度线D.定容时仰视刻度线E.容量瓶未经干燥就使用20、已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;②取①中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;③另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。(1)根据实验①,能得到的结论是__________。(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是__________。(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。[可供选择的试剂有:BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸]实验步骤实验现象反应的离子方程式和结论______________________________注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是________。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表②③⑥处。物质类别酸碱盐氧化物化学式①HCl②____③______④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O2(3)过量⑦通入④中反应的离子方程式:______________________________。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g⑤溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为__________,Na+的物质的量浓度为_______________。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4++OH-NH3·H2O,其对应的化学反应方程式为____________________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
A.氧化还原反应表现的特征是元素化合发生改变,与题意不符,A错误;B.氧化还原反应中化合价升降的本质是有电子转移,与题意不符,B错误;C.反应物所含元素失电子,化合价升高,被氧化,则发生了氧化反应,符合题意,C正确;D.氧化还原反应中,得失电子守恒,则氧化反应和还原反应一定同时发生,与题意不符,D错误;答案为C。2、D【解析】
氧原子有2种16O、18O,氢原子有3种1H、2H、3H,H2O2分子中的氢原子、氧原子可以相同也可不同;①水分子中的氢原子相同时,氧原子有2种;②水分子中的氢原子不同时,氧原子有2种;据此进行分析。【详解】氧原子有2种16O、18O,氢原子有3种1H、2H、3H,H2O2分子中的氢原子、氧原子可以相同也可不同;①水分子中的氢原子相同时,氧原子有2种,所以氧原子有3种选法;氢原子有3种,所以氢原子有3种选法,故水分子有1H216O2、2H216O2、3H216O2、1H217O18O、2H217O18O、3H217O18O、1H218O2、2H218O2、3H218O2;②水分子中的氢原子不同时,氧原子有2种,所以氧原子有3种选法;氢原子有3种,所以氢原子有3种选法,故水分子有1H2H16O2、1H2H17O18O、1H2H18O2、1H3H16O2、1H3H17O18O、1H3H18O2、3H2H16O2、3H2H17O18O、3H2H18O2;所以共有18种;故答案选D。3、B【解析】
溶液呈电中性,根据电荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算。【详解】溶液呈电中性,根据电荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-),则:0.2mol+0.4mol×2=0.4mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=0.3mol,B项正确;答案选B。4、B【解析】A.氧化钠是白色固体,A错误;B.坩埚钳夹住打磨过的镁带,在酒精灯上点燃,发出耀眼的白光,放出大量的热,产生白色氧化镁固体,B正确;C.铝箔在空气中不能燃烧,C错误;D.用坩埚钳夹住一小块铝箔,由于铝熔点低,所以在酒精灯上加热铝熔化,失去了光泽,由于氧化铝熔点较高,加热时氧化膜包裹着的内层熔化的铝而不会滴落,D错误;答案选B。5、C【解析】
元素是具有相同质子数或核电荷数的同类原子的总称,元素的种类由其原子核内的质子数决定,故C正确;故选C。【点睛】决定元素种类的是质子数,决定原子的种类是质子数和中子数,最外层电子数决定着元素的化学性质。6、C【解析】
A.氯化铁溶液中的氯离子与银离子会生成氯化银沉淀,故不能大量共存;B.合酚酞变红的溶液显碱性,HSO3-与氢氧根离子会反应,故不能大量共存;C.稀硫酸溶液中,NH4+、Al3+、Cl-、K+等离子间均不发生反应,故能大量共存;D.MnO42-在水溶液中为墨绿色,故D与题意不符;答案选C。【点睛】在无色溶液中,一些在水溶液中呈现出颜色的离子不能大量共存,如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Fe(SCN)2+、Fe(C6H5O)63-等有色离子等均不能大量共存。7、C【解析】
A.硝酸银溶液与铜粉发生置换反应,离子方程式应该是2Ag++Cu=Cu2++2Ag,A错误;B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式应该是Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;C.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+=3Fe2+,C正确;D.碳酸钙难溶,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ca2+,D错误。答案选C。8、D【解析】
A、O2与灼热的CuO粉末不反应,用灼热的CuO不能除去O2,A项错误;B、CO2和HCl都与NaOH溶液反应,B项错误;C、MgCl2与NaOH溶液反应,除去了镁离子,又引进了钠离子,C项错误;D、除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,将钙离子沉淀,过滤后,滤液中再加入过量盐酸,将过量的碳酸钠除去,加热将过量的HCl除去,D项正确;答案选D。9、C【解析】
根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等,则离子不能共存,并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来解答。【详解】A项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀,加盐酸不反应,故A错误;B项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,加盐酸不反应,故B错误;C项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀,加盐酸生成二氧化碳气体,故C正确;D项、该组离子之间不反应,溶液中能大量共存,加NaOH溶液不反应,加盐酸生成硅酸沉淀,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉离子之间的反应是解答本题的关键,注意信息的综合应用来解答。10、A【解析】
A.、Al3+、、溶液无色,且与氢离子不反应,A符合题意;B.与氢离子不反应生成二氧化碳和水,B与题意不符;C.Fe3+有颜色,C与题意不符;D.与氢离子不反应生成二氧化碳和水,D与题意不符;答案为A。11、D【解析】A.铝片插入硝酸银溶液中的离子方程式为:Al+3Ag+═Al3++3Ag,故A错误;B.氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.氢氧化铜加到盐酸中发生酸碱中和而溶解,反应的离子方程式为:Cu(OH)2+2H+═Cu2++2H2O,故C错误;D.碳酸钡中加入稀盐酸,固体溶解,生成无色无味气体,反应的离子方程式为2H++BaCO3=Ba2++H2O+CO2↑,故D正确;故选D。12、B【解析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。13、D【解析】
由电荷守恒n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-)得到0.2mol+0.25mol=0.4mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=0.15mol,故D项正确。答案为D。14、B【解析】
质量数=质子数+中子数。【详解】X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则X元素原子的质子数=电子数=m-n,而X+含有电子数=m-n-1;wgX+的物质的量=mol,则电子的物质的量=×(m-n-1),答案为B。15、A【解析】
A.10mL2mol·L-1的MgCl2溶液中氯离子浓度为4mol·L-1;B.100mL2.5mol·L-1的NaCl溶液中氯离子浓度为2.5mol·L-1;C.200mL6mol·L-1的KClO3溶液中没有氯离子;D.150mL1mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3mol·L-1.所以氯离子浓度最大的为A。故选A。16、B【解析】试题分析:X是原子半径最小的元素,为H元素;Y元素原子的最外层电子数是电子层数的2倍,为C元素;Z元素的-1价阴离子、W元素的+3价阳离子的核外电子排布均与氖原子相同,则Z为F元素、W为Al元素。A、X、Y形成的化合物为烃,可能含有非极性键,错误;B、H2与F2在暗处能剧烈反应,正确;D、具有相同电子排布的离子,原子序数越大,离子半径越小,所以离子半径:F‾>Al3+,错误。考点:本题考查元素的推断、化学键、物质的性质。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解析】
Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。18、BaCl2AgNO3CO32﹣+2H+=CO2↑+H2On(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1Zn+Cu2+═Zn2++Cu【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2;B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2++SO42﹣=BaSO4↓;Ag++Cl﹣=AgCl↓,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。19、BDE玻璃棒胶头滴管27.2定容CD【解析】(1)配制480mL1mol/L的稀硫酸的步骤有:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,使用的仪器有:50mL量筒、100mL烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以选项中使用到的仪器有:D50mL量筒、B100mL烧杯、E500mL容量瓶,故答案为BDE;(2)根据(1)可知,配制480mL1mol/L的稀硫酸,还缺少的仪器为:玻璃棒、胶头滴管,故答案为玻璃棒、胶头滴管;(3)配制480mL溶液,应该选用500mL容量瓶,98%的浓硫酸(密度为1.84g•cm-3)的物质的量浓度为:mol/L=18.4mol/L,配制500mL1mol/L的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:≈0.0272L=27.2mL,故答案为27.2;(4)根据(1)的分析,配制稀硫酸的步骤有:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀等,故答案为定容;(5)A.将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,用水洗涤量筒,将洗液也转入在烧杯中,量筒不能洗涤,否则配制的溶液中溶质的物质的量偏大,根据c=可得,配制的溶液浓度偏高,故A正确;B.稀释浓硫酸后立即转入容量瓶,热的溶液体积偏大,冷却后溶液的体积偏小,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏高,故B错误;C.定容时加水不慎超过刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故C正确;D.定容时仰视刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故D正确;故选CD。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。根据c=可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。20、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4NaCl或Na2SO4或两者混合物取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,无明显现象Ba2++SO42-=BaSO4↓该溶液中有硫酸钠,该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠【解析】
(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,说明溶液中无铜离子,该粉末无有CuSO4;溶液中无沉淀产生,说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;据此进行分析;(2)通过实验①,可以判断出粉末中无硫酸铜;通过实验②可以判断出粉末中无氯化镁;通过实验③可以证明粉末中无碳酸钠,据以上结论进行分析;(3)若要鉴定只有硫酸钠存在,可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别,然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。【详解】(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,溶液中不含铜离子,所以白色粉末中不含CuSO4;由于镁离子和碳酸根子不能共存,所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;而NaCl和Na2SO4二者不反应,且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存,因此根据实验①,能得到的结论是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4;综上所述,本题答案是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4。(2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜,根据实验可以知道该固体中不含氯化镁,加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠,至此只有氯化钠和硫酸钠没有涉及到,故它们是可能存在的,所以可以作出三种推测,即①只有氯化钠;②只有硫酸钠
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