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文档简介
2026届重庆市涪陵中学化学高一第一学期期中达标检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列实验操作中错误的是()A.蒸发操作时,不能等到混合物中的水分完全蒸干后才能停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.萃取操作时,选择的萃取剂的密度必须比水大2、设阿伏伽德罗常数的符号为NA,标准状况下某种O2和N2的混合气体mg含有b个分子,则ng该混合气体在相同状况下所占的体积(L)是A. B. C. D.3、下列变化属于物理变化的是A.工业制漂白粉B.焰色反应C.铜的锈蚀D.煤的燃烧4、下列化学式书写不正确的是A.干冰CO2 B.硝酸HNO3 C.硫酸银Ag2SO4 D.纯碱NaOH5、溶质质量分数分别为a%和5a%的H2SO4溶液等体积混合均匀后,则混合溶液中H2SO4的质量分数为A.等于3a% B.等于6a% C.大于3a% D.小于3a%6、VLFe2(SO4)3溶液中含有ag,取此溶液0.5VL,用水稀释至2VL,则稀释后的溶液中Fe3+的物质的量浓度为A.mol·L-1 B.mol·L-1C.mol·L-1 D.mol·L-17、下列说法不正确的是A.碘极易升华,应该密封保存B.液溴应保存在磨口玻璃塞深棕色细口试剂瓶中,并加少量水进行水封C.碘在酒精中溶解度较大,可以用酒精把碘从碘水中萃取出来D.用加热的方法可以将NaCl与碘的混合物分离8、下列叙述正确的是()A.所有蒸馏操作中都必须用到温度计B.从溴水中提取溴可通过加入乙醇萃取C.分液时,分液漏斗中下层液体流净后及时关闭活塞,再把上层液体从上口倒出D.用洁净的铂丝蘸取待测液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃能观察到火焰呈紫色,该溶液中一定含有钾离子,不含有钠离子9、取100mL0.3mol·L-1和300mL0.25mol·L-1的硫酸注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H+的物质的量浓度是()A.0.21mol·L-1 B.0.42mol·L-1C.0.56mol·L-1 D.0.26mol·L-110、下列物质中,不属于电解质的是A.NaOH B.蔗糖 C.H2SO4 D.NaCl11、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A.1.1mol·L−1KI溶液:Na+、K+、ClO−、OH−B.1.1mol·L−1Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+、NO3−、SO42−C.1.1mol·L−1HCl溶液:Ba2+、K+、CH3COO−、NO3−D.1.1mol·L−1NaOH溶液:Mg2+、Na+、SO42−、HCO3−12、某溶液中所含离子的浓度如下表,则a值为离子NO3-SO42-H+Mg2+K+浓度(mol/L)0.30.40.20.2aA.0.1 B.0.3 C.0.5 D.0.713、在三个密闭容器中分别充入N2、H2、O2三种气体,当它们的温度和密度都相同时,这三种气体的压强(P)从大到小的顺序是()A.P(N2)>P(H2)>P(O2) B.P(H2)>P(N2)>P(O2)C.P(N2)>P(O2)>P(H2) D.P(O2)>P(N2)>P(H2)14、纯净的二氧化硅可用于制造光导纤维。二氧化硅属于()A.酸B.碱C.盐D.氧化物15、硫酸亚铁是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(如图所示)。下列说法错误的是()A.碱式硫酸铁水解能产生Fe(OH)3胶体,可用作净水剂B.为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行C.常温下,(NH4)2Fe(SO4)2在水中的溶解度比FeSO4的大D.可用KSCN溶液检验(NH4)2Fe(SO4)2是否被氧化16、下列说法不正确的是A.原子结构模型的演变为:希腊哲学家提出原子概念→道尔顿原子学说→汤姆生葡萄干面包式→卢瑟福带核原子模型→玻尔电子轨道理论→量子力学B.人类对原子结构的认识过程,启示了微观结构也要通过实验验证,同时要付出很大心血C.在原子结构分层排布中,M层(第三层)容纳电子数最多为18,最少为8D.在化学反应过程中,原子核不发生变化,但原子外层电子可能发生变化17、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱,下列反应在水溶液中不可能发生的是A.3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3B.Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2+3H2OC.Cl2+2KI=2KCl+I2D.2FeCl2+Cl2=2FeCl318、200mLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+56g,溶液中SO42-的物质的量浓度是()A.7.5mol/L B.5mol/L C.10mol/L D.2.5mol/L19、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2。酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为:MnO4-+NO2-+H+→Mn2++NO3-+H2O(未配平),下列叙述错误的是()A.生成1molMn2+,转移电子为5molB.该反应中氮元素被氧化C.配平后,水的化学计量数为3D.反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:520、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是()A.所用容量瓶未干燥B.向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面21、某无色透明溶液可能含有K+、NH4+、Cu2+、Ba2+、Clˉ、CO32ˉ、SO42ˉ中的几种离子。现取等体积的三份该溶液分别进行如下实验:(1)取第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6.63g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀。(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况)。根据上述实验,下列推断正确的是A.该溶液一定含有K+、NH4+、CO32ˉ、SO42ˉB.该溶液一定含有ClˉC.Cu2+一定不存在,Ba2+可能存在D.还需通过焰色反应检验是否含有K+22、某离子反应涉及H2O、、NO、H+、、Cr3+、六种微粒,已知反应过程中浓度变化如图所示,下列说法正确的是(
)A.中Cr化合价是+7价B.反应的氧化产物是C.消耗1mol氧化剂,转移电子3molD.随着反应的进行,溶液中的H+浓度增大二、非选择题(共84分)23、(14分)有X、Y、Z三种元素:①X、Y、Z的单质在常温下均为气体,②X单质可以在Z的单质中燃烧,生成化合物XZ,火焰呈苍白色,③XZ极易溶于水,在水溶液中电离处X+和Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,④每两个X2分子能与一个Y2分子化合成两个X2Y分子,X2Y常温下为液体,⑤Z单质溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)写出X2Y的化学式_____。按要求与X2Y分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子_____,5个原子核的分子_____。(3)写出Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。(4)实验室制备XZ的化学方程式:_____,如何检验XZ是否收集满__________。24、(12分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:____。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:____。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:____,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:____。25、(12分)用于分离或提纯物质的方法有:A蒸馏(分馏)B萃取C过滤D重结晶E分液。下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适?(填方法的标号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒________。(2)分离四氯化碳与水的混合物_______。(3)分离汽油和煤油________。(4)分离碘水中的碘单质_________。(5)提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾________。26、(10分)实验室需要1.2mol·L-1NaOH溶液80mL,步骤如下:(1)选择仪器:有如图所示的仪器,配制溶液一定不需要的是___________(填序号);除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是___________(填仪器名称)。(2)计算:根据计算结果得知,用托盘天平称取NaOH固体的质量应为___________g。(3)称量:调节天平平衡时,发现指针在分度盘的偏右位置,此时应向___________(填“左”或“右”)调节螺母以使天平平衡。称量一个小烧杯的质量。下图表示称量小烧杯的过程:“↓”表示在托盘上放上砝码,“↑”表示从托盘上取下砝码(5g以下用游码)。砝码质量/g502020105称量(取用砝码过程)↓↑↓↓↑↓↓↑标尺上游码的位置:由以上图示可知,小烧杯的质量为___________g。(4)溶解,冷却。(5)移液、洗涤:洗涤2~3次的目的是___________。(6)定容、摇匀。27、(12分)某课外兴趣小组需要用18mol/L的浓硫酸配制80mL3.0mol/L稀硫酸的实验步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③稀释④检漏、转移、洗涤⑤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是__________mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是___________(用下列编号填空)。A.10mLB.25mLC.50mLD.100mL(2)第⑤步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线__________,改用___________向容量瓶中滴加蒸馏水至_________________________为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并转移至试剂瓶中。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_________________②在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_________③取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯___________。④定容结束时俯视刻度线_______________28、(14分)海带中碘含量比较高,从海带提取碘的操作如下:(1)将干海带进行灼烧的仪器是________,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中加入硫酸和H2O2混合溶液,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。请写出离子反应方程式:________________________________。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫_____________________,现象为____________________________。(4)3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O;1.5molI2完全反应转移电子的物质的量为_____mol;氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。(5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2→O2①该反应中,氧化剂为____________。氧化产物为____________。②写出该反应的化学方程式__________________________。③用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目________________。29、(10分)某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ)(C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式:步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3.00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中FeSO4表现的性质为_____(填字母)。A.氧化性B.还原性C.氧化性和还原性D.酸性(2)用物质的量浓度为18.0mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。A.10mLB.25mLC.50mLD.l00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_____MnO4-+_____C2O42-+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________
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.蒸发操作时,蒸发皿中有较多固体出现时停止加热,用余热蒸干剩余的水,故A正确;B.蒸馏操作时,需测量蒸气温度,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免两种液体相互污染,故C正确;D.萃取剂的选择要求:①与溶质不反应,且与原溶剂互不相容;②溶质在萃取剂中的溶解度要大;萃取剂与原溶剂的密度相差越大越易分层。萃取剂的密度可比水大,也可比水小,故D错误,选D。2、D【解析】
标准状况下某种O2和N2的混合气体mg含有b个分子,则其物质的量为mol,所以混合气体的摩尔质量为,所以ng该混合气体的物质的量为=mol,标况下的体积为22.4L/mol×mol=L,故答案为D。3、B【解析】
化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别在于是否有新物质生成,据此分析判断。【详解】A.工业制漂白粉,以Cl2和Ca(OH)2为原料制备漂白粉[有效成分为Ca(ClO)2)],有新物质生成,属于化学变化,故A项不符合题意;B.焰色反应是指某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征颜色的反应,该过程没有新物质生成,属于物理变化,故B项正确;C.铜的锈蚀是铜在一定条件下生成铜锈的过程,有新物质生成,属于化学变化,故C项不符合题意;D.煤炭燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,故D项不符合题意;答案选B。4、D【解析】
A.碳显+4价,氧显-2价,干冰的成分为二氧化碳,化学式为CO2,书写正确,A正确;B.硝酸根显-1价,氢显+1价,硝酸的化学式为HNO3,书写正确,B正确;C.银元素显+1价,硫酸根离子显-2价,硫酸银的化学式为Ag2SO4,书写正确,C正确;D.纯碱为碳酸钠,属于盐类,其化学式为Na2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOH,D错误;综上所述,本题选D。5、C【解析】试题分析:设a%、5a%的H2SO4溶液的密度为d1、d2,硫酸溶液的浓度越大,密度越大,则可知d1<d2,所以两种溶液混合后,溶质的质量分数为w===a%+×4a%>a%+×4a%=3a%。故选C。考点:考查了混合溶液质量分数的的相关计算。6、A【解析】
ag的物质的量为n()==mol,VLFe2(SO4)3溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=×n()=×mol,0.5VL溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=
××mol=mol,稀释后溶液体积为2VL,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,则溶液中Fe3+的浓度为=mol·L-1,答案选A。7、C【解析】
A选项,碘易升华,应该密封保存,且置于棕色广口瓶中,故A正确;B选项,液溴易挥发,液溴应保存在磨口玻璃塞深棕色细口试剂瓶中,并加少量水进行水封,不能用橡胶塞,会与橡胶塞反应,故B正确;C选项,碘在酒精中虽然溶解度较大,但酒精与水任意比互溶,因此不能用酒精把碘从碘水中萃取出来,故C错误;D选项,碘易升华,因此用加热的方法将NaCl与碘的混合物分离,故D正确;综上所述,答案为C。【点睛】萃取剂的选择:1、不能与原溶剂相溶2、溶质在萃取剂中的溶解度远比在原溶剂中的溶解度大3、溶质不与萃取剂反应8、C【解析】
A.制蒸馏水时,可不使用温度计,存在多种馏分时需要使用温度计,故A错误;B.乙醇与水互溶,不能作萃取剂,故B错误;C.分液时避免上下层液体混合,则分液时,分液漏斗中下层液体流净后及时关闭活塞,再把上层液体从上口倒出,故C正确;D.观察钠的焰色反应可直接观察,K的焰色反应需要透过蓝色钴玻璃观察,由操作和现象可知,溶液中一定含有钾离子,不能确定是否含钠离子,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为AD,A中要注意不是所有的蒸馏实验都需要温度计,制取蒸馏水时,由于其余物质不挥发,只有水被蒸出,可以不使用温度计,D中蓝色钴玻璃会滤去黄光。9、B【解析】
混合溶液中H+物质的量为n(H+)=(0.1L×0.3mol·L-1+0.3L×0.25mol·L-1)×2=0.21mol,所以c(H+)==0.42mol·L-1。答案选B。10、B【解析】
A.NaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B.蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;C.H2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;D.NaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。11、B【解析】
A项,I-与ClO-发生氧化还原反应,不能大量共存,故A不选;B项,在Fe2(SO4)3溶液中离子相互间不反应,可以大量共存,故B选;C项,在HCl溶液中CH3COO-不能大量存在,故C不选;D项,Mg2+、HCO3-都能与OH-反应,不能大量共存,故D不选,答案选B。12、C【解析】
根据电荷守恒可知:c(NO3-)+2c(SO42-)=c(H+)+c(K+)+2c(Mg2+),带入数据可求得a=0.5;答案选C。13、B【解析】
氮气的摩尔质量是28g/mol,氢气的摩尔质量是2g/mol,氧气的摩尔质量是32g/mol;PV=nRT,则PV=RT,所以有PM=ρRT,即在温度和密度都相同条件下,压强与摩尔质量成反比,所以其压强大小顺序是:P(H2)>P(N2)>P(O2),答案选B。【点睛】在温度和密度都相同条件下,如体积相同,则质量相同,气体的物质的量越大,压强越大,压强与摩尔质量成反比,以此解答该题。14、D【解析】
根据氧化物是由两种元素组成并且一种元素是氧元素的化合物进行解答.【详解】二氧化硅是由氧元素和硅元素组成的化合物,属于氧化物。故选D。15、C【解析】
A.碱式硫酸铁电离产生Fe3+,Fe3+能发生水解生成Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶体具有吸附性,可用作净水剂,故A正确;B.NH4HCO3不稳定,受热易分解,所以为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行,故B正确;C.(NH4)2Fe(SO4)2在水中的溶解度比FeSO4的小,所以FeSO4才能与(NH4)2SO4反应生成(NH4)2Fe(SO4)2,故C错误;D.KSCN溶液遇Fe2+溶液无现象,(NH4)2Fe(SO4)2若被氧化则生成Fe3+,KSCN溶液遇Fe3+溶液变红,故D正确;故答案选C。16、C【解析】
A.原子结构模型的演变为:希腊哲学家提出原子概念→道尔顿原子学说→汤姆生葡萄干面包式→卢瑟福带核原子模型→玻尔电子轨道理论→量子力学,A正确;B.人类对原子结构的认识过程,启示了微观结构也要通过实验验证,同时要付出很大心血,B正确;C.在原子结构分层排布中,M层(第三层)容纳电子数最多为18,最少为0个,个C错误;D.在化学反应过程中,原子核不发生变化,原子是化学变化中的最小微粒,但原子外层电子可能发生变化,D正确。答案选C。17、A【解析】
A.氧化性FeCl3>I2,则还原性是碘离子强于亚铁离子,所以碘离子会先被氯气氧化,故A符合题意;B.该反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Co2O3>Cl2,所以可以发生,故B不符合题意;C.该反应中Cl2为氧化剂,I2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>I2,所以可以发生,故C不符合题意;D.该反应中Cl2为氧化剂,FeCl3为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>FeCl3,所以可以发生,故D不符合题意;综上所述答案为A。18、A【解析】
200mLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+56g,Fe3+的物质的量为1mol,根据硫酸铁的化学式可知,SO42-的物质的量为1.5mol,物质的量浓度是c(SO42-)==7.5mol/L;答案选A。19、D【解析】
反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,N元素的化合价由+3价升至+5价;反应中MnO4-为氧化剂,Mn2+为还原产物,NO2-为还原剂,NO3-为氧化产物;根据得失电子守恒配平方程式和计算。【详解】A项,反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,生成1molMn2+转移5mol电子,A项正确;B项,反应中,N元素的化合价由+3价升至+5价,N元素被氧化,B项正确;C项,反应中1molMnO4-得到5mol电子生成1molMn2+,1molNO2-失去2mol电子生成1molNO3-,根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+→2Mn2++5NO3-+H2O,结合原子守恒、电荷守恒,配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O,水的化学计量数为3,C项正确;D项,根据上述分析,Mn2+为还原产物,NO3-为氧化产物,根据得失电子守恒,氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2,D项错误;答案选D。20、B【解析】
A.所用容量瓶未干燥,若其他操作正确,不会引起n(NaOH)、溶液体积V变化,对所配溶液浓度无影响,故不选A;B.向容量瓶加水时液面低于刻度线,溶液体积V减小,所配溶液浓度偏高,故选B;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内,未完全转移到容量瓶中,使n(NaOH)减小,所配溶液浓度偏低,故不选C;D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面,溶液体积增大,浓度偏小,故不选D;本题答案为B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时产生误差的原因分析:根据c=n/V计算公式,凡是引起n增大的,浓度偏大;凡是引起V增大的,浓度偏小。21、A【解析】
在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32ˉ、SO42ˉ不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Clˉ、CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6.63g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,说明一定含有CO32ˉ和SO42ˉ,一定没有Ba2+,同时可以计算出碳酸根和硫酸根离子的物质的量;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况),为氨气,说明含有NH4+,且可以计算出铵根离子的物质的量,最后结合溶液的电中性分析判断其他离子的存在情况。【详解】在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32ˉ、SO42ˉ不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Clˉ、CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32ˉ、SO42ˉ中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6.63g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,说明一定含有CO32ˉ和SO42ˉ,一定没有Ba2+,且n(SO42-)=4.66g233g/mol=0.02mol,n(CO32-)=6.63g-4.66g197g/mol=0.01mol;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况),为氨气,物质的量=0.672L22.4L/mol=0.03mol,说明含有0.03molNH4+;根据上述实验,溶液中一定没有Cu2+、Ba2+,一定含有0.03molNH4+、0.01molCO32ˉ和0.02molSO42ˉ,根据溶液显电中性,溶液中一定含有K+,可能含有Clˉ,且K+的物质的量不少于0.03mol。A、该溶液中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、K+,故A正确;B、该溶液中可能含有Clˉ,故B错误;C.一定不存在Cu2+、Ba2+,故C错误;D.一定含有K+【点睛】本题考查了常见离子的检验和离子共存的判断,明确常见离子的性质为解答关键。本题的易错点为钾离子的存在和含量多少的判断,需要结合溶液的电中性和其他未确定离子分析判断。22、B【解析】
根据图象可知,反应过程中浓度逐渐减小,说明被氧化生成,则被还原生成Cr3+,N元素化合价从+3变为+5,化合价升高2价,Cr元素化合价从+6变为+3,化合价降低3价,根据化合价升降相等配平可得:+3+8H+=3+2Cr3++4H2O。A.中O化合价为-2,则Cr化合价是+6价,故A错误;B.N元素的化合价升高被氧化,反应中氧化产物是,故B正确;C.反应中Cr的化合价从+6价降低到3价,则消耗1mol,转移电子6mol,故C错误;D.根据反应+3+8H+=3+2Cr3++4H2O可知,随着反应的进行,溶液中的H+浓度逐渐减小,故D错误;故选:B。二、非选择题(共84分)23、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满【解析】
XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,
X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、、;(2)X2Y的化学式为H2O;与H2O分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子为OH﹣,5个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH﹣;CH4;(3)Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)实验室制备HCl的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验HCl是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。24、Ba(OH)2K2CO3CuSO4NaCl取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有【解析】
①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;④氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。25、CEAB或BED【解析】
(1)碳酸钙不溶于水,因此除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒可以采用过滤的方法,答案选C;(2)四氯化碳不溶于水,因此分离四氯化碳与水的混合物的方法是分液,答案选E;(3)汽油和煤油互溶,二者的沸点相差较大,因此分离汽油和煤油可以用蒸馏的方法,答案选A;(4)碘易溶在有机溶剂中,因此分离碘水中的碘单质采用萃取分液的方法,答案选B或BE;(5)硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响差别较大,因此提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾的方法是重结晶,答案选D。26、AC烧杯、玻璃棒4.8左32.4保证溶质全部转移至容量瓶中【解析】
(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,根据操作步骤判断需要使用的仪器;(2)实验需用100mL容量瓶(没有80mL),根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量;(3)天平平衡的标志是:指针指在分度盘的中央或左右摆动幅度相等,指针左偏右调螺母,右偏左调螺母;烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度;(5)洗涤2~3次可以把溶质完全移入容量瓶;【详解】(1)一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以所需仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,根据提供的仪器可知,不需仪器有烧瓶、分液漏斗,故选AC;除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;(2)实验需用100mL容量瓶,根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量,m=cVM=1.2mol·L-1×0.1L×40g/mol=4.8g;(3)在调节横梁平衡时,指针左偏右调,右偏左调;本题中指针指向分度盘的偏右位置,所以应该将平衡螺母向左移;烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度=20+10+2.4=32.4g;(5)洗涤2~3次,把洗涤液移入容量瓶中,目的是保证溶质全部转移至容量瓶中。27、16.7B1~2cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切无影响偏大偏大偏大【解析】
(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为3.0mol/L×0.1L18mol/L(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至刻度线1-2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3)①.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;②.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,冷却后体积缩小,浓度偏大;③.量筒属于量出式仪器,取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积偏大,最终结果偏大;④.定容结束时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏大。【点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变,计算出需要浓硫酸的体积,根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法需注意;(3)根据c=nV可得,误差分析时,关键在于操作所引起n和28、坩埚H2O2+2I-+2H+=2H2O+I2萃取上下两层溶液分开,上层为黄色,下层为紫红色2.5mol5:1K2Cr2O7O2K2Cr2O7+3H2O2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+7H2O+3O2↑+K2SO4【解析】
(1)常见灼烧仪器为坩埚;(2)根据氧化还原反应进行书写;(3)萃取操作,四氯化碳的密度比水大,有机层位于下层;(4)根据氧化还原反应电子守恒进行计算;(5)根据氧化还原反应原则进行判断,单键桥指向得到电子的反应物一方。【详解】(1)将干海带进行灼烧的仪器是坩埚,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中含有碘化钾,加入硫酸和H2O2混合溶液,过氧化氢具有强氧化性,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。离子反应方程式H2O2+2I-+2H+=2H2O+I2。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫萃取,现象为上下两层溶液分开,上层为黄色,下层为紫红色。(4)3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O,碘单质发生歧化反应,3mol碘单质生成5mol还原产物碘化钾,1mol氧化产物碘酸钾,转移电子数为5mol,即1.5molI2完全反应转移电子的物质的量为2.5mol;根据系数之比等于物质的量之比,由于氧化产物KIO3为1mol,则还原剂I2为0.5mol,还原产物KI为5mol,则氧化剂I2为2.5mol,所以该反应氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1。(5)某一反应体系有反应物和生成物共6
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