新疆维吾尔自治区兵团地区十校联考2026届化学高一上期中监测试题含解析_第1页
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文档简介

新疆维吾尔自治区兵团地区十校联考2026届化学高一上期中监测试题注意事项: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、下列仪器中常用于物质分离的是A.①③⑤B.①②⑥C.②③⑤D.③④⑤2、下列说法正确的是()A.HCl溶于水后形成水合氢离子和水合氯离子B.HCl溶于水或融熔状态下均能导电C.盐酸是电解质,酒精为非电解质D.盐酸属于无氧酸,H2SO4溶液属于含氧酸3、除去铁粉中的少量铝粉,可选用()A.硫酸 B.水 C.盐酸 D.氢氧化钠溶液4、下列说法正确的是A.氯化铵固体受热分解和干冰升华均只需克服分子间作用力B.NaF、H2SO4中所含化学键的类型相同C.HCl气体溶于水和NaOH熔化破坏的化学键类型相同D.I2、Br2、Cl2、F2的熔、沸点逐渐降低5、下列说法中正确的是()①只要能源充足而且价格低廉,废弃物中的原子都可以成为有用物质的原料②化学家能合成大量自然界中并不存在的新物质、新材料③学习化学不限于书本和实验室,成功的关键在于如何激发自己对于自然现象的兴趣④实验是学习化学、体验化学和探究化学过程的重要途径A.③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④6、下列说法正确的是()A.6.02×1023个分子的体积约是22.4LB.0.5molH2的体积为11.2LC.标准状况下,1mol水的体积为22.4LD.标准状况下,22.4LO2物质的量为1mol7、下列仪器常用于物质分离的是A.①②⑥B.②③⑤C.②④⑤D.③⑤⑥8、下列反应的离子方程式中,正确的是A.向Na2CO3溶液中加入足量醋酸:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2+++OH-=CaCO3↓+H2OC.向NaOH溶液中通入足量的CO2:CO2+2OH-=+H2OD.向饱和碳酸钠溶液中通入CO2:2Na+++CO2+H2O=2NaHCO3↓9、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、Ca2+、C.、K+、、Na+ D.、、Al3+、Cl-10、下列溶液中的Cl-浓度与100mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是A.200mL1.5mol·L-1NaCl溶液B.150mL1mol·L-1MgCl2溶液C.100mL3mol·L-1NaClO溶液D.50mL3mol·L-1KCl溶液11、为了实现下列各变化,需加入还原剂的是()A.KClO3→O2 B.NH4+→NH3 C.Fe→FeCl3 D.CO2→CO12、用NaOH固体配制一定物质的量浓度的溶液,下列操作中正确的是()A.称量时,应先在两盘上放等质量的纸,再将固体NaOH放在天平左盘上称量B.将称量好的固体NaOH放入容量瓶中,加蒸馏水溶解C.将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中D.定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管再吸出多余部分13、用如图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是

XYZA氧化物化合物纯净物B电解质盐化合物C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物A.A B.B C.C D.D14、下列溶液中Cl-浓度与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液C.150mL1mol·L-1的KCl溶液D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液15、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.配制1L0.1mol/L的CuSO4溶液需称取1.6gCuSO4固体B.常温常压下,1molO3气体体积约为22.4LC.浓度为1mol·L−1的盐酸所含氯化氢分子的数目为NAD.5.6gFe与足量Cl2反应,转移的电子数为0.3NA16、某离子反应涉及H2O、Cr2O72―、NO2―、H+、NO3―、Cr3+六种微粒,已知反应过程中NO2-浓度变化如图所示,下列说法不正确的是A.Cr2O72-中Cr化合价是+6价B.反应的氧化产物是NO3-C.消耗1mol氧化剂,转移电子6molD.随着反应的进行,溶液中的H+浓度增大二、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、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;19、现用质量分数为98%、密度为1.84g·cm3的浓硫酸来配制500mL0.2mol/L的稀硫酸。可供选择的仪器:①玻璃棒,②烧瓶,③烧杯,④量筒,⑤托盘天平,⑥药匙请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的仪器有______(填代号)。缺少的仪器是_____.(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①量取②计算③稀释④摇匀⑤移液⑥洗涤⑦定容⑧冷却⑨初步振荡⑩装瓶贴签其正确的操作顺序为②①③______⑥_____④⑩(填序号)。(3)经计算,需浓硫酸的体积为______mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,应选用的量筒是_______(填代号)。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中错误且能使所配溶液浓度偏高的有_____(填代号)①用量筒量取浓硫酸时仰视读数②洗涤量取浓硫酸后的量筒,并将洗涤液转入容量瓶中③未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内④将浓硫酸直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸⑤定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出⑥转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑦定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线⑧定容时俯视刻度线20、某学生欲用12mol•L﹣1浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.30mol•L﹣1的稀盐酸.(1)该学生需要量取________

mL上述浓盐酸进行配制.(2)配制过程中正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)________;A.用少量水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒准确量取所需浓盐酸,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500mL容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处(3)下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在括号内填“偏大”、“偏小”、“无影响”).A.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面________B.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水________C.稀释浓盐酸时,未冷却到室温即转移到容量瓶中________D.将量取浓盐酸的量筒进行洗涤,并将洗涤液转移到容量瓶中________E.容量瓶洗涤干净后未干燥________(4)若在标准状况下,将VLHCl气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为ρg/mL,则此溶液中HCl物质的量浓度为________21、某温度时,在一个2L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:(1)该反应的化学方程式为_____________________;(2)反应开始至2min,气体Z的平均反应速率为_________;(3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_____反应(填放热或吸热)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

根据化学实验常用仪器的使用方法和化学实验基本操作分析。【详解】①试管:常用作物质的反应仪器,不用分离操作,故①错误;②漏斗:常用于过滤;故②正确;③分液漏斗:常用于分液;故③正确;④托盘天平:用于称量固体的质量,未用于分离操作,故④错误;⑤蒸馏烧瓶:常用于蒸馏;故⑤正确;⑥研钵:研钵用来将固体药品研细,未用于分离操作,故⑥错误。故选C。【点睛】漏斗常被用作分离固液混合物;分液漏斗常被用于分离互不相溶的液体混合物;蒸馏烧瓶是蒸馏操作中,利用互溶的液体的沸点不同,用于物质的分离的仪器。2、A【解析】

A.HCl溶于水后在水分子的作用下形成水合氢离子和水合氯离子,故A正确;B.HCl是共价化合物,溶于水能电离出阴阳离子而导电,熔融状态下不电离,不能导电,故B错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,酒精不能自身电离,为非电解质,故C错误;D.盐酸、H2SO4溶液是混合物,严格的说HCl是无氧酸,H2SO4是含氧酸,故D错误。答案选A。【点睛】注意掌握电解质的电离条件:①离子化合物(如:大多数盐、强碱)既能在水溶液中电离、导电,又能在熔融状态下发生电离、导电;②共价化合物(如:液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电,在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电,来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。3、D【解析】

由于铁粉、铝粉均能与硫酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;铁粉能在高温条件下与水蒸气反应,铝粉不能反应,不符合除杂原则,故B错误;由于铁粉、铝粉均能与盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;铁粉不与氢氧化钠溶液反应,但铝粉能与氢氧化钠溶液反应,反应时能把杂质除去,而且原物质也能保留,符合除杂原则,故D正确。故选D。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只能与杂质反应,反应后不能引入新的杂质。4、D【解析】

A.氯化铵受热是氯化铵分解生成氨气和氯化氢,属于化学变化,化学键破坏,干冰升华是物理变化,只需克服分子间作用力,A错误;B.NaF中含有离子键,H2SO4中含有共价键,所含化学键类型不相同,B错误;C.HCl气体溶于水共价键断键,NaOH熔化破坏的是离子键,化学键类型不相同,C错误;D.I2、Br2、Cl2、F2形成的均是分子晶体,相对分子质量依次减小,分子间作用力逐渐减小,则熔沸点逐渐降低,D正确。答案选D。5、D【解析】

①化学反应能够将原子重新组合从而生成新的物质,所以只要能源充足而且价格低廉,废弃物中的原子都可以成为有用物质的原料,故①正确;②通过化学反应能够生成新的物质,可以改变自然界原有物质的组成,也能制造出自然界原本不存在的物质,可以合成新物质、新材料,故②正确;③学习化学必须激发学生的学习兴趣,需要走出书本和课堂,故③正确;④化学是一门以实验为基础的科学,是学习化学、体验化学和探究化学过程的重要途径,故④正确;故选:D。6、D【解析】

A.未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故A错误;B.未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故B错误;C.标准状况下水不是气体,所以1mol水的体积不是22.4L,故C错误;D.标准状况下氧气为气体,所以22.4L氧气的物质的量为=1mol,故D正确;综上所述答案为D。7、B【解析】

常用的分离操作有过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液等,结合仪器的用途来解答。漏斗在过滤时需要,分液漏斗在萃取、分液时需要,蒸馏烧瓶在蒸馏时需要。【详解】试管常用于物质的制备及性质实验,不能用于分离,故①错误;漏斗可用于过滤分离,故②正确;分液漏斗可用于分离互不相溶的液体,故③正确;托盘天平常用于称量物质的质量,故④错误;蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体,故⑤正确;研钵常用于研磨固体,不能用于分离,故⑥错误。故选B。【点睛】本题考查混合物分离、提纯,注重实验基础知识和基本技能的考查,把握常见的仪器及仪器的用途、混合物分离方法为解答的关键。8、D【解析】

A.醋酸是弱酸,主要以电解质分子存在,不能写成离子形式,A错误;B.碳酸氢铵电离产生的也会与OH-发生反应产生弱电解质NH3·H2O,反应不符合事实,B错误;C.向NaOH溶液中通入足量的CO2,反应产生,不符合事实,C错误;D.碳酸氢钠溶解度小于碳酸钠,反应的发生符合事实,遵循物质拆分原则,D正确;故选项是D。9、D【解析】

能配制成功的标准一是离子要大量共存,二是不能有颜色。【详解】A.Mg2+与反应生成沉淀,且酸性条件下,不能大量共存,A不能配制;B.Ca2+和反应生成沉淀,且酸性条件下,不能大量共存,B不能配制;C.溶液里有时为紫红色,题目要求配制无色透明的酸性溶液,C不能配制;D.酸性条件下题中所给离子之间不发生反应,可大量共存,且离子溶于水后都为无色,D能配制。答案选D。10、D【解析】

100mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3mol·L-1。A.氯离子浓度为1.5mol·L-1;B.氯离子浓度为2mol·L-1;C.没有氯离子,故氯离子浓度为0mol·L-1;D.氯离子浓度为3mol·L-1。故选D。11、D【解析】

需加入还原剂才能实现的反应,原物质做氧化剂,在反应中得电子。【详解】A.KClO3分解生成O2,氯元素、氧元素变价,所以KClO3既是氧化剂也是还原剂,不需要加入还原剂,故A不选;B.NH4+转化为NH3,化合价不变,不需要还原剂,不属于氧化还原反应,故B不选;C.Fe转化为FeCl3,Fe作还原剂,需要加入氧化剂,故C不选;D.CO2转化为CO,CO2作氧化剂,需加入还原剂,故D可选;故选D。12、C【解析】A:固体NaOH应放置于小烧杯中进行衡量B:固体NaOH应先在烧杯中进行溶解、冷却后再移液至容量瓶中C:正确D:如果加水超过了刻度线,只能重新配制溶液答案为C13、B【解析】

A、氧化物属于化合物,化合物又属于纯净物,故A正确;

B、电解质和盐都属于化合物,盐均属于电解质,则电解质包含盐,应X包含Y,故B错误;

C、胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;

D、氧化物只由两种元素组成,碱性氧化物一定是金属氧化物,故D正确;

综上所述,本题选B。【点睛】本题考查物质的组成和分类,比较简单,属于基础题;学生应能识别常见物质的种类,并能利用其组成来判断物质的类别是解答的关键。本题中要注意电解质包括酸、碱、盐和金属氧化物、水等,电解质均为化合物。14、D【解析】

50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol·L-1。【详解】A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol·L-1;B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液中Cl-的物质的量浓度为2mol·L-1;C.150mL1mol·L-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol·L-1;D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol·L-1。从上面数据可以看出,只有D选项与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等。故选D。【点睛】题中比较的是Cl-的物质的量浓度,切莫当成物质的量进行比较。15、D【解析】

A.根据m=cVM进行计算。B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L。C.不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子。D.Fe与足量Cl2反应生成氯化铁。【详解】A.配制1L0.1mol/L的CuSO4溶液需称取CuSO4固体质量m=cVM=0.1mol/L×1L×160g/mol=16g,A错误。B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L,1molO3气体体积大于22.4L,B错误。C.不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子,C错误。D.5.6gFe物质的量为0.1mol,与足量Cl2反应,生成氯化铁,转移的电子数为0.3NA,D正确。16、D【解析】

本题主要考查氧化还原反应中相关计算。Cr2O72-具有强氧化性,NO2-具有还原性,二者发生氧化还原反应,所以发生的反应为:Cr2O72-+3NO2-+8H+===3NO3-+2Cr3++4H2O,以此解答。【详解】A.该离子带两个单位负电荷,其中O为-2价,故Cr为+6价,正确;B.N元素的化合价升高,被氧化,则反应的氧化产物是NO3-,正确;C.反应中Cr的化合价从+6价降低到+3价,则消耗1molCr2O72-,转移电子6mol,正确;D.由上述离子反应方程式可知,反应不断消耗H+,故随着反应的进行,溶液中的H+浓度减小,错误。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、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【点睛】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、②⑦⑧⑧⑤⑨⑦5.4①①②⑦【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)根据浓溶液配稀溶液的实验步骤,实验时需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器是烧瓶、托盘天平、药匙,答案为②⑦⑧。(2)配制时的实验步骤为:计算→量取→稀释→冷却→移液→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴签,正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑨⑦④⑩。(3)根据稀释前后H2SO4物质的量不变列式,1.84g/cm3V(浓H2SO4)98%98g/mol=0.2mol/L0.5L,V(浓H2SO4)=5.4mL,根据“大而近”的原则选择量筒,应选用10mL的量筒,答案选①。(4)根据公式cB=分析。①洗涤量取浓硫酸后的量筒,洗涤液转入容量瓶中,操作错误,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内,操作错误,由于浓硫酸溶于水放热,冷却至室温后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;③将浓硫酸直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸,操作错误,若没有溶液溅出,所配溶液浓度无影响,若有溶液溅出,所配溶液浓度偏低;④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,操作错误,所配溶液浓度偏低;⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验结果无影响;⑥定容摇匀

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