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文档简介
云南省陇川县第一中学2026届高一化学第一学期期中监测试题注意事项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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、对发现元素周期律贡献最大的化学家是A.牛顿 B.道尔顿 C.阿伏加德罗 D.门捷列夫2、下列溶液中,Na+浓度最大的是()A.1mol·L-1Na2SO4溶液100mL B.0.9mol·L-1Na3PO4溶液10mLC.2.5mol·L-1NaOH溶液50mL D.1mol·L-1NaHCO3溶液100mL3、我国科学家在兰州成功地制备出过去一直依赖进口、比黄金贵百倍的氧-18气体(又称重氧),与的关系不正确的是A.同种原子B.同种元素C.含有相同的质子数D.同位素4、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是A.NaClB.BaCl2C.H2SO4D.CuCl25、NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+、和SO。下列对于NaHSO4的分类中不正确的是()A.NaHSO4是盐 B.NaHSO4是酸式盐 C.NaHSO4是钠盐 D.NaHSO4是酸6、下列操作使硫酸铜晶体结晶水测定结果偏大的是()A.硫酸铜晶体没有完全变白B.加热时晶体爆溅C.加热后未在干燥器中冷却D.没有进行恒重操作7、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.常温常压下,48gO3所含的原子数为3NAB.1molNH3所含有的原子数为NAC.标准状况下,22.4L水中所含原子数为3NAD.0.1mol/LNaC1溶液中所含Na+数目为0.1NA8、下列应用或事实与胶体的性质没有关系的是A.用明矾净化饮用水B.用石膏或盐卤点制豆腐C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀D.清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象(美丽的光线)9、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是(
)A.2.4g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NAB.常温下,2g氢气所含分子数目为NAC.在25℃,1.01×105Pa时,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.标准状况下体积约为22.4LH2和O2的混合气体所含分子数为2NA10、下列物质中,含有自由移动氯离子的是①食盐溶液②盐酸③氯酸钾④液态氯化氢⑤熔融氯化钾A.①②③B.②③④C.③④⑤D.①②⑤11、下列物质在水溶液中的电离方程式书写正确的是A.H2CO3⇌2H++ B.NaHCO3=Na++H++C.BaSO4=Ba2++ D.NH3.H2O=+OH-12、在相同状况下,一个空瓶若装满O2称其质量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52g,则A的相对分子质量是A.16B.32C.96D.6413、在同温同压下,容器甲中盛有H2,容器乙盛有NH3,若使它们所含的原子总数相等,则这两个容器的体积之比是()A.2:1 B.1:2 C.2:3 D.1:314、NaH与水反应的方程式为:NaH+H2O=NaOH+H2↑,在该反应中H2OA.失去电子B.被氧化C.发生氧化反应D.是氧化剂15、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.4:3 B.3:4 C.1:1 D.2:316、下列电离方程式正确的是A.NaHCO3=Na++H++CO32- B.Al2(SO4)3=Al23++(SO4)32-C.2H2O2H2↑+O2↑ D.H2SO4=2H++SO42-17、漂粉精中的有效成分是A. B. C. D.18、下列对于氧化还原反应的说法中,正确的是A.氧化剂发生氧化反应 B.还原剂具有还原性C.得到电子的元素,其化合价升高 D.通常还原剂中某元素的化合价较高19、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.1molCH4中含有的电子数为8NAB.2L0.3mol·L-1的硫酸钾溶液中钾离子的物质的量为0.6NAC.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NAD.标准状况下,22.4LH2O所含的分子数为NA20、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应:3Cl2+2NH3=N2+6HCl,检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A.该反应属于置换反应 B.该反应利用了Cl2的强氧化性C.该反应说明了Cl2的还原性大于N2 D.生成1molN2有6mol电子转移21、下列离子可以大量共存的是A.K+SO42-Na+HCO3- B.K+Ag+Cl-NO3-C.Ba2+Na+OH-CO32- D.Al3+NH4+NO3-OH-22、下列图示中逻辑关系正确的是()A.B.C.D.二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-24、(12分)某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第④步所加试剂名称及第②步操作名称:④_____________________,②___________________________。(2)写出第⑤步操作中可能发生反应的离子方程式:____________________。(3)如何检验第②步操作中硫酸根离子已完全除尽:_____________________。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:___________________。25、(12分)某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为mg的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1mL和V2mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:______________________________。(2)实验1装置中小试管的作用是__________________________________________。(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:①___________________②___________________。(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2表示):__________________________。(5)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积___________。(6)该实验需要0.50mol·L-1的NaOH溶液470mL,请回答下列问题:①配制时应称量______gNaOH,称量时需要托盘天平、______、______(填仪器名称)。②配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质会导致所配溶液浓度________。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(7)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)配制的,则该浓硫酸的物质的量浓度是____________。26、(10分)某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图.由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是______________,烧杯的实际质量为___________g.27、(12分)如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:(1)写出仪器C的名称___。(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符号)①NaCl固体和泥沙:___;②花生油和水:___。(3)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,观察到现象是:C内液体分两层,上层液体___色,下层液体___色。(4)溴单质和碘单质有相类似的性质,若利用C仪器提取溴水中的溴单质,下列有机溶剂中不能选用的是:___。A.汽油B.CCl4C.酒精D.醋酸28、(14分)(1)将2.4gNaOH溶于水配成300mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。29、(10分)一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。(1)A的分子式为____________________。(2)根据其分子组成,A的类别可能为__________或__________(填物质类别)。(3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:____________________。
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】
A.牛顿发现了万有引力定律,故A不选;B.道尔顿提出了近代原子学说,故B不选;C.阿伏加德罗提出了分子学说,故C不选;D.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,因此对元素周期律贡献最大的化学家是门捷列夫,故D选。答案选D。2、B【解析】
A.1mol·L-1Na2SO4溶液中Na+的浓度为1mol/L×2=2mol/L;B.0.9mol·L-1Na3PO4溶液中Na+的浓度为0.9mol/L×3=2.7mol/L;C.2.5mol·L-1NaOH溶液中Na+的浓度为2.5mol/L×1=2.5mol/L;D.1mol·L-1NaHCO3溶液中Na+的浓度为1mol/L×1=1mol/L;根据分析可知,Na+的物质的量浓度最大的是B;
答案:B【点睛】钠离子的物质的量浓度与各溶液中溶质的物质的量浓度及溶质的化学式组成有关,与溶液的体积大小无关,据此对各选项进行计算与判断。3、A【解析】
质子数相同,中子数不同的原子互为同位素,18O的质量数为18,质子数为8,中子数为10,16O的质量数为16,质子数为8,中子数为8,18O和16O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故选A。4、D【解析】
钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C.钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2↑,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,生成的NaOH继续与CuCl2反应:2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2↓+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。5、D【解析】
A.盐是金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+、和SO可知,NaHSO4是盐,故A正确;B.由NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+可知,NaHSO4是酸式盐,故B正确;C.由NaHSO4在水溶液中能够电离出Na+可知,NaHSO4是酸式盐,故C正确;D.酸是指电离出的阳离子只有氢离子的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+可知,NaHSO4是酸式盐,不是酸,故D错误;故选D。6、B【解析】
A.粉末未完全变白说明晶体没有完全分解,导致反应前后的质量差偏小,使测定结果偏小,故A错误;B.加热过程中有少量晶体溅出,会使测定的质量差偏大,使结果偏大,故B正确;C.加热后未在干燥器中冷却,空气中水蒸气会在晶体表面聚集,使测定质量差偏小,使结果偏小,故C错误;D.没有进行恒重操作,导致反应前后的质量差偏小,使测定结果偏小,故D错误;故选B。7、A【解析】A正确;B错,1molNH3所含有的原子数为3NA;C错,标准状况下水不是气体;D错,无溶液体积无法计算;8、C【解析】
A.用明矾净化饮用水,利用氢氧化铝凝胶的吸附性,故A正确;B.用石膏或盐卤点制豆腐利用了胶体的聚沉,故B正确;C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,生成氢氧化铁沉淀不是胶体,故C错误;D.雾属于气溶胶,可以产生丁达尔效应,故D正确;答案选C。9、B【解析】
A、将质量换算成物质的量,再结合原子结构分析计算是电子数;
B、将质量换算成物质的量,再计算分子数;
C、依据气体摩尔体积的条件应用分析判断;D、标准状况下22.4LH2和O2为1mol。【详解】A、2.4g镁原子物质的量为0.1mol,镁原子最外层2个电子,变成离子时,失去的电子数为0.2NA,故A错误;
B、2g氢气物质的量为1mol,所含的分子数为NA,故B正确;C、在25℃,1.01×105Pa时,不是标准状况,11.2L氮气物质的量不是0.5mol,故C错误;
D、标准状况下22.4LH2和O2为1mol,所含分子数为NA,故D错误。
故选B。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查质量换算物质的量计算微粒数,气体摩尔体积的条件应用,22.4L是1mol任何气体在标准状况下的体积,因此在非标准准状况下不能随便使用22.4L/mol。10、D【解析】
自由移动的离子只能存在水溶液或者熔融状态下。【详解】A.①食盐溶液和②盐酸中存在自由移动的氯离子,氯酸钾属于固体,而且氯酸钾溶液或熔融态的氯酸钾含有氯酸根离子和钾离子,故A错误。B.由A分析可知②符合题意,③不符合题意,④液态氯化氢中没有自由移动的氯离子,故B错误。C.由AB选项分析可知③④不符合题意,⑤熔融氯化钾中含有自由移动的氯离子,故C错误。D.由ABC选项分析可知只有①食盐溶液和、②盐酸、⑤熔融氯化钾中含有自由移动的氯离子,故D正确。本题选D。11、C【解析】
A.碳酸是弱电解质,分步电离;,故A错误;B.碳酸氢钠能完全电离出碳酸氢根离子和钠离子,但碳酸是弱酸,碳酸氢根离子难电离:,故B错误;C.硫酸钡是强电解质,BaSO4=Ba2++,故C正确;D.一水合氨是弱电解质,NH3.H2O+OH-,故D错误;答案选C。12、D【解析】
设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,因此,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则有36g-x32g/mol=42g-x44g/mol因此36g-20g32g/mol=52g-20gy,解得y=64g/mol,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量为64,故选综上所述,本题正确答案为D。13、A【解析】
H2与NH3的原子数之比为1:2,若使它们所含的原子总数相等,则二者的物质的量之比为2:1,同温同压下,气体的物质的量之比等于其体积之比,其体积之比为2:1,故答案为:A。14、D【解析】
在NaH+H2O=NaOH+H2↑中,NaH中H元素的化合价由-1价升高到0,H2O中H元素的化合价由+1价降低为0,则NaH为还原剂,H2O为氧化剂,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应中氧化剂、还原剂的判断,明确元素的化合价变化是解答的关键。本题的易错点为NaH中H元素的化合价的判断,要注意在多数化合物中H为+1价,而在NaH中H为-1价。15、C【解析】
根据阿伏加德罗定律分析解答。【详解】在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,根据N=nNA可知两容器中气体的物质的量相等,则根据阿伏加德罗定律可知A、B两容器中气体的体积之比等于物质的量之比,为1:1。答案选C。【点睛】注意阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体)。而理解、推理阿伏加德罗定律时可以依据PV=nRT分析。16、D【解析】
A.H2CO3是弱酸,在NaHCO3的电离方程式中,HCO3-不能拆成离子,A错误;B.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,B错误;C.2H2O2H2↑+O2↑为水的电解方程式,而不是电离方程式,C错误;D.硫酸是强酸,在水溶液中完全电离,生成H+和SO42-,D正确。故选D。17、C【解析】
氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙与水,漂粉精的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成次氯酸,具有漂白性、强氧化性,可以杀菌消毒,有效成分是次氯酸钙,故选C。18、B【解析】
氧化还原反应的本质是电子的转移(得失或偏移),元素化合价的升降是由于电子的转移而引起的,氧化剂是得到电子的物质,具有氧化性,反应中元素化合价降低,发生还原反应,被还原,还原剂是失电子的物质,具有还原性,反应中元素化合价升高,发生氧化反应,被氧化。【详解】A项、氧化剂在反应中被还原,发生还原反应,即被还原的物质是氧化剂,故A错误;B项、还原剂在反应中失去电子,体现还原性,故B正确;C项、反应中得到电子的元素,其化合价降低,故C错误;D项、某元素的最低价态只有还原性,通常还原剂中某元素的化合价较低,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应的基本概念的考查,注意其特征和本质及氧化剂、还原性的分析是关键。19、C【解析】
A.1个CH4分子中有10个电子,1molCH4中含有的电子数为10NA,故A错误;B.2L0.3mol·L-1的硫酸钾溶液中钾离子的物质的量为2L×0.3mol·L-1×2=1.2mol,故B错误;C.O2和O3中只含氧原子,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA,故C正确;D.标准状况下H2O是液体,22.4LH2O的物质的量不是1mol,故D错误;选C。20、C【解析】
根据置换反应的定义判断;3Cl2+2NH3=N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应;氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性;3Cl2+2NH3=N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0。【详解】一种单质和一种化合物,生成另一种单质和另一种化合物的反应是置换反应,所以3Cl2+2NH3=N2+6HCl是置换反应,故A说法正确;3Cl2+2NH3=N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应,所以氯气是氧化剂,表现氧化性,故B说法正确;3Cl2+2NH3=N2+6HCl中氯气是氧化剂,氮气是氧化产物,所以该反应说明了Cl2的氧化性大于N2,故C说法错误;3Cl2+2NH3=N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0,所以生成1molN2有6mol电子转移,故D说法正确。【点睛】本题考查氧化还原反应的基础知识及氯气的性质,侧重于化学与生活、生产的联系的考查,注意从元素化合价变化的角度解答该题,难度不大。21、A【解析】
离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质分析判断。【详解】A.K+、SO42-、Na+、HCO3-在溶液中不反应,可以大量共存,A符合;B.在溶液中Ag+与Cl-结合生成氯化银沉淀,不能大量共存,B不符合;C.Ba2+与CO32-在溶液中反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,C不符合;D.Al3+、NH4+与OH-均反应,不能大量共存,D不符合;答案选A。22、D【解析】
A.有些化合反应不属于氧化还原反应,如氧化钙和水生成氢氧化钙,故A错误;B.气溶胶包含在胶体中,故B错误;C.钾盐和钠盐可以是碳酸盐,碳酸盐也可以是钠盐钾盐,故C错误;D.混合物、单质、电解质、非电解质是四个不同概念,图中关系正确,故D正确;故选:D。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓Mg2+Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓B【解析】
根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。24、碳酸钠过滤CO32-+2H+=H2O+CO2↑;H++OH-=H2O取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽②与③或③与④【解析】
(1)根据操作第④、⑤步所加试剂名称及第⑥步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色沉淀进行解答;(4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第④步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2++CO32-=BaCO3↓;操作②是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H++OH-=H2O;CO32-+2H+=H2O+CO2↑;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2++CO32-=BaCO3↓,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以②与③或③与④步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。25、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑液封,避免氢气从长颈漏斗中逸出;控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢;节省药品。冷却到室温调整BC液面相平mg-28V2-19V111200g无影响偏大10.0小烧杯(或称量瓶)药匙偏大【解析】
据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸,依据实验装置、实验原理和题干中的问题分析回答。【详解】根据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸。则(1)实验1中氢氧化钠溶液只与铝反应,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(2)实验1的装置中使用的是长颈漏斗,不是分液漏斗,无法控制液体流量,则小试管的作用是对长颈漏斗起到液封作用,防止氢气逸出,控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢,节省药品;(3)由于气体的体积受温度影响大,则对于实验2,平视读数前应等到冷却到室温,并上下移动C量气管,使B、C液面相平,其目的是使B管收集的气体压强等于外界大气压,这样读得的读数才准确;(4)根据V1结合铝与氢氧化钠的反应可知样品中铝的质量为V122400mol×23×27g/mol=V133600mol×27g/mol,铁和铝都与酸反应生成氢气,所以根据V2(5)如果实验前B瓶液体没有装满水,不影响实验结果,因为理论上B管收集的气体体积等于排入C管里液体的体积;若拆去导管a,加入液体时,排出锥形瓶中部分空气,导致测定的气体体积偏大;(6)①要配制0.50mol•L-1的NaOH溶液470mL,所用容量瓶应为500mL,所以配制时应称量0.50mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0gNaOH,称量时氢氧化钠要放在小烧杯(或称量瓶)中进行,用药匙取药品;②NaOH固体中含有Na2O杂质,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,使得溶液中氢氧化钠偏多,所以会导致所配溶液浓度偏大;(7)根据c=1000ρω/M可得浓硫酸的物质的量浓度为(1000×1.84×98%)/98mol·L-1=18.4mol/L。26、砝码与烧杯放反了位置;27.4;【解析】
天平称量物体时遵循左物右码的原则,天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量。【详解】天平称量物体时遵循左物右码的原则,在该实验图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是砝码与烧杯放反了位置,根据天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量,若果放反了,则左盘砝码质量=右盘物体质量+游码质量,所以右盘物体质量=左盘砝码质量-游码质量=30-2.6=27.4g;
因此,本题正确答案是:砝码与烧杯放反了位置;27.4;27、分液漏斗BDC无紫CD【解析】
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