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文档简介

2026届天津市东丽区天津耀华滨海学校化学高一第一学期期中预测试题注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、同温同压下,11.5g气体A所占的体积和8gO2所占的体积相同,则气体A的相对分子质量为A.46B.28C.44D.642、对下列实验的评价,正确的是()A.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-B.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-C.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+D.验证烧碱溶液中是否含有Cl﹣,先加稍过量的稀硝酸,再加入AgNO3溶液,如有白色沉淀,则证明有Cl﹣3、下列化学变化中,不需要另外加入氧化剂就可以实现的是A.H2O2→O2 B.KI→I2 C.Cu→CuO D.CH4→CO24、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列有关说法不正确的是A.常温下,48gO3和O2含有的氧原子数为3NAB.1molOH-离子中含电子数目为10NAC.0.5L0.2mol·L-1的NaCl溶液中含有的Na+数是0.1NAD.33.6LCO中含有的原子数是3NA5、一定温度和压强下,用mg的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是()A.气球②中装的是O2B.气球①和气球③中气体分子数相等C.气球①和气球④中气体物质的量之比为4∶1D.气球③和气球④中气体密度之比为2∶16、下列各组离子在水溶液中一定能大量共存的是()A.含有大量Ba2+的溶液中:Cl-K+B.含有大量H+的溶液中:Mg2+Na+C.含有大量OH-的溶液中:Mg2+D.含有大量Na+的溶液中:H+K+7、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是()A.是否有丁达尔现象 B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小 D.是否均一、透明、稳定8、若在强热时分解的产物是、、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A.1:4 B.1:2 C.2:1 D.4:19、下列实验操作或方法中,正确的是()A.转移溶液B.制少量蒸馏水C.制取、收集氧气D.蒸发结晶10、下列溶液的导电能力最强的是A.0.2mol/L的NaCl溶液 B.0.15mol/L的MgSO4溶液C.0.1mol/L的BaCl2溶液 D.0.25mol/L的HCl溶液11、在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K+、Cl-各为1.5mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量为()A.0.1mol B.0.5mol C.0.15mol D.0.25mol12、在化学反应3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,硝酸中被还原和未被还原的氮元素的质量比是A.3:1 B.1:1 C.1:2 D.1:313、将2×10-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X在还原产物中的化合价是A.+1 B.+2 C.+3 D.+414、从氮元素的化合价判断,下列物质只能具有还原性的是A.NH3B.NOC.NO2D.HNO315、下列现象说明SO2具有氧化性的是()A.SO2通入品红溶液中使之褪色。B.SO2通入酸性KMnO4溶液中使之褪色。C.SO2通入溴水中使之褪色。D.SO2通入饱和H2S溶液中析出浅黄色沉淀。16、下列元素的原子间不能形成离子键的是()A.钠和氟B.镁和溴C.钙和氧D.氯和氧17、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是:()A.标准状况下,5.6L四氯化碳含有的分子数为0.25NAB.标准状况下,14g氮气含有的核外电子数为5NAC.标准状况下,22.4L任意比的氢气和氯气的混合气体中含有的分子总数均为NAD.在标准状况下,18gH2O所含有的电子数不是10NA18、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A.从碘的四氯化碳溶液中提取碘B.除去乙醇中的苯C.从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D.从硫酸铜溶液中获得胆矾19、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是()A.24g镁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.1NAB.分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC.1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D.常温常压下8gO3中含有8NA个电子20、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是A.铜、空气、水 B.生石灰、熟石灰、烧碱C.氧气、干冰、浓硫酸 D.纯碱、水银、胆矾21、下列溶液中NO3-物质的量与50mL1mol/LAl(NO3)3溶液的NO3-物质的量不相等的是A.100mL2.0mol·L-1AgNO3溶液 B.75mL1.0mol·L-1Mg(NO3)2溶液C.100mL0.5mol·L-1Fe(NO3)3溶液 D.75mL2.0mol·L-1NaNO3溶液22、向分别盛有100mL水、100mL0.1mol·L-1盐酸、100mL0.01mol·L-1CuSO4溶液的X、Y、Z三个烧杯中各投入0.05molNa。下列有关说法正确的是()A.三个烧杯中发生的离子反应均为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑B.三个烧杯中钠均在液面上剧烈反应,且X烧杯中反应最剧烈C.三个烧杯中反应后,溶质的成分相同D.三个烧杯中反应后,生成的气体的质量一定相同二、非选择题(共84分)23、(14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:___________________。24、(12分)A——F是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)①②③④四个反应中,属于氧化还原反应的是____________。(2)写出①③两个化学反应的化学方程式:①____________________________________;③____________________________________。25、(12分)有4种钠的化合物W、X、Y、Z,它们之间存在如下关系:①WX+H2O+CO2↑②Z+CO2→X+O2③Z+H2O→Y+O2↑④X+Ca(OH)2→Y+CaCO3↓试回答下列问题:(1)W、X、Z的化学式分别是W_________X____Z__________。(2)以上4个化学反应,属于氧化还原反应的是________(填反应序号)(3)反应④在溶液中进行,写出其离子方程式:____。26、(10分)Ⅰ.某化学兴趣小组在实验室用如下装置制备氯气:请回答:(1)实验装置连接完成后,首先应进行的操作是_______________。(2)写出A装置中制取氯气的化学方程式____________________。(3)若要制备纯净、干燥的氯气,需在A、B之间添加净化装置D、E,其中导管连接的顺序是____(填写数字编号)。Ⅱ.某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,实验室设计了方案对废液进行以下三步处理,并回收金属。请回答:(1)步骤①中得到的沉淀含有的金属单质有__________。(2)步骤②是将Fe2+转化为Fe3+,还可以选用的试剂是_____(填字母)。A.Fe粉B.NaOH溶液C.新制氯水D.稀硫酸(3)步骤③中加入氨水生成红褐色沉淀的离子方程式为___________________。27、(12分)用MnO2和浓盐酸制取纯净干燥的氯气,并让氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,装置如图所示。请回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式________。(2)B中选用的试剂是_______,其作用是_______;C中选用的试剂是________,其作用是_______。(3)装置E的目的是________,写出E中发生反应的化学方程式:_________。(4)但实验发现D中得到的无水CuCl2总是偏蓝色,请你提出改进方案:________。28、(14分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;a.化合反应b.分解反应c.置换反应d.复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是___________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_____________;II.实验室利用精盐配制480mL2.0mol·L-1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有___________________、_______________;(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算②称量③溶解④冷却⑤转移⑥定容⑦摇匀⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。a.容量瓶洗净后残留了部分的水b.转移时溶液溅到容量瓶外面c.定容时俯视容量瓶的刻度线d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线29、(10分)A、B、C、D四种元素核电荷数均小于18。B元素L层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C原子最外层电子数是K层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_____B_____C_____D_____(2)A离子的结构示意图为_____(3)B原子的轨道表示式为_____,C原子有_____种不同运动状态的电子(4)D离子的最外层电子排布式为_____(5)D单质与A2B反应的化学方程式为_____

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、A【解析】

根据气体的体积与物质的量之间的关系分析。【详解】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,8gO2的物质的量为0.25mol,即11.5gA气体的物质的量亦为0.25mol,气体A的摩尔质量为:11.5g0.25g故选A。【点睛】同温同压下,V12、D【解析】

A.可能生成AgCl沉淀;B.可能含有CO32-、SO32-、HCO3-、HSO3-等离子;C.也可能是Ca2+等离子;D.验证烧碱溶液中是否含有Cl﹣,先加稍过量的稀硝酸,排除碳酸根离子等干扰;【详解】A.应先加入盐酸,如无现象再加入氯化钡检验,以排除生成AgCl沉淀的可能,故A错误;B.生成气体可能为二氧化碳、二氧化硫,原溶液可能含有CO32-、SO32-、HCO3-、HSO3-等离子,故B错误;C.原溶液也可能含Ca2+等离子,故C错误;D.验证烧碱溶液中是否含有Cl﹣,先加稍过量的稀硝酸,排除碳酸根、OH-离子等干扰,再加入AgNO3溶液,如有白色沉淀,则证明有Cl﹣,故D正确;故选D。3、A【解析】

需要加入氧化剂才能实现,则选项中物质做还原剂,发生氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】A.H2O2→O2中,-1价的氧元素既可升高到0价,又能降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要另外加入氧化剂就可以实现,A可选;B.KI→I2中,I元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故B不选;

C.Cu→CuO中,Cu元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故C不选;D.CH4→CO2中,C元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故D不选;综上所述,本题选A。4、D【解析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,48gO3和O2含有的氧原子的物质的量是48g÷16g/mol=3mol,氧原子数目为3NA,故A正确;B.1个氢氧根离子含有10个电子,1molOH-离子中含电子数目为10NA,故B正确;C.0.5L0.2mol·L-1的NaCl溶液中含有氯化钠的物质的量为0.5L×0.2mol·L-1=0.1mol,含有的Na+数是0.1NA,故C正确;D.未告知气体所处的温度和压强,无法计算33.6LCO中含有的原子总数,故D错误;答案选D。5、A【解析】

根据V=×Vm,已知气体的质量相等,而Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由大到小的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。【详解】A.根据分析可知②中装的是O2,A说法正确;B.根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球①和气球③中气体分子数不相等,B说法错误;C.相同质量下,物质的量与摩尔质量成反比,所以气球①和气球④中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误;D.根据,即ρ与M成正比,所以气球③和气球④中气体密度之比为44:64=11:16,D说法错误;答案为A。6、D【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,结合离子的性质和题干限制条件分析判断。【详解】A.含有大量Ba2+的溶液中硫酸根离子不能大量共存,A错误;B.含有大量H+的溶液中碳酸氢根离子不能大量共存,B错误;C.含有大量OH-的溶液中Mg2+不能大量共存,且镁离子和碳酸根离子不能大量共存,C错误;D.含有大量Na+的溶液中H+、K+、SO42-、NO3-相互之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。7、C【解析】

溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。8、B【解析】

利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1:2,选B。9、D【解析】

A.配制溶液时不能直接将溶液倒入容量瓶,应该用玻璃棒引流,避免溶液流到容量瓶的外面,影响配制结果,故A错误;B.蒸馏装置中,温度计的水银球应该在蒸馏烧瓶的支管口处,冷却水的方向应该是下进上出,故B错误;C.用氯酸钾与二氧化锰制取氧气时,,为防止冷凝液倒流回试管,使试管炸裂,试管口要略向下倾斜,故C错误;D.蒸发结晶时,要用玻璃棒不断搅拌,防止因为受热不均而导致液体飞溅,故D正确。故选D。10、B【解析】

溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【详解】A.0.2mol/L的NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为0.2mol/L;B.0.15mol/L的MgSO4溶液中镁离子和硫酸根离子的浓度均为0.15mol/L;C.0.1mol/L的BaCl2溶液中钡离子浓度为0.1mol/L,氯离子浓度为0.2mol/L;D.0.25mol/L的HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为0.25mol/L。由于镁离子和硫酸根离子均带2个电荷,所以0.15mol/LMgSO4溶液的导电能力最强。答案选B。【点睛】溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。比较溶液导电性强弱时不能仅比较离子的浓度,还要考虑离子所带电荷数,解答时需要灵活应用。11、B【解析】

在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K+、Cl-各为1.5mol/L,Mg2+为1.5mol/L,根据溶液中电荷守恒可知c(SO42-)==1.5mol/L,故B项正确。12、D【解析】

化学反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,3molCu被氧化,还原的硝酸为2mol。【详解】在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应中,硝酸得电子作氧化剂,硝酸中N元素得电子被还原,铜作还原剂,铜元素被氧化,如果有8mol硝酸参加反应,则有2mol硝酸参加氧化还原反应,所以被还原的HNO3与和未被还原HNO3物质的量之比是2:6=1:3,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意酸性、氧化剂的判断的方法是关键。13、C【解析】

假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)×2×10-3=(6-4)×0.1×0.03,解得x=+3,故合理选项是C。14、A【解析】NH3中氮元素处于最低价态,只能升高,所以只具有还原性的是NH15、D【解析】

A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。16、D【解析】分析:两种非金属原子间以共用电子对成键,据此分析;形成离子化合物的元素可能为金属与非金属,也可能为非金属,如铵盐;共价化合物只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,据此解答。详解:A、钠是活泼金属,氟是活泼非金属,钠和氟形成离子键,故A正确;

B、镁是活泼金属,溴是活泼非金属,镁和溴形成离子键,故B正确;

C、钙是活泼金属,氧是活泼非金属,钙和氧形成离子键,故C正确;

D、氯和氧都是非金属元素,两种非金属原子间以共用电子对成键,不能形成离子键,故D错误。故本题选D。点睛:元素种类与化学键的关系:两种非金属的原子之间一般形成共价键,但多种非金属原子之间则有可能形成离子键,例如所有的铵盐中都存在离子键。金属元素和非金属元素之间一般形成离子键,但有些金属元素与非金属元素之间可形成共价键,如AlCl3。17、C【解析】

A.CCl4在标况下不是气体,故错误;B.含有电子物质的量为14×14/28mol=7mol,故错误;C.标准状况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,故正确;D.含有电子数18×10/18mol=10mol,故错误;故选C。18、C【解析】

A.应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B.应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C.碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D.蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。19、B【解析】A项,n(Mg)=24g24g/mol=1mol,Mg在足量O2中燃烧生成MgO,1个Mg原子失去2个电子,转移的电子数为2NA,错误;B项,1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA,正确;C项,由于CO和O2所处温度、压强未知,1LCO和1LO2的质量无法比较,错误;D项,n(O3)=8g48g/mol=120、C【解析】

A.铜为单质、空气为混合物、水为化合物,A错误;B.生石灰为化合物、熟石灰为化合物、烧碱为化合物,B错误;C.氧气为单质、干冰为化合物、浓硫酸为混合物,C正确;D.纯碱为化合物、水银为单质、胆矾为化合物,D错误;综上所述,本题选C。21、A【解析】

50mL1mol/LAl(NO3)3溶液的NO3-物质的量为1mol/L×0.05L×3=0.15mol。【详解】A.100mL2.0mol·L-1AgNO3溶液中硝酸根离子物质的量为2.0mol/L×0.1L=0.2mol,故A选;B.75mL1.0mol·L-1Mg(NO3)2溶液中硝酸根离子物质的量为1mol/L×0.075L×2=0.15mol,故不选;C.100mL0.5mol·L-1Fe(NO3)3溶液中硝酸根离子物质的量为0.5mol/L×0.1L×3=0.15mol,故不选;D.75mL2.0mol·L-1NaNO3溶液中硝酸根离子物质的量为2mol/L×0.075L=0.15mol,故不选。故选A。22、D【解析】

A、钠与盐酸反应时钠先与H+反应,离子方程式表示为2Na+2H+=Na++H2↑,钠与硫酸铜溶液反应时生成氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢气,离子方程式为2Na+2H2O+Cu2+=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,A错误;B、三个烧杯中,Y烧杯溶液中的氢离子浓度最大,反应最剧烈,B错误;C、X烧杯中生成的溶质为NaOH,Y烧杯中生成的溶质为NaCl,另外氢氧化钠过量,溶质还有NaOH。Z烧杯中硫酸铜不足,反应后溶质是硫酸钠和氢氧化钠,C错误;D、因向三个烧杯中加入钠的物质的量相同且钠全部反应完,故生成H2的量相同,D正确;答案选D。【点睛】明确金属与水、酸和盐溶液反应的实质是解答的关键,尤其要注意钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。二、非选择题(共84分)23、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。24、①②③2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】

已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,D为氯气,E为氯化氢,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为①②③。(2)反应①为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;③为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。【点睛】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。25、NaHCO3Na2CO3Na2O2②③Ca2++=CaCO3↓【解析】

钠的化合物中,受热能分解生成三种产物的应该是碳酸氢钠,能和二氧化碳以及水反应生成氧气的是过氧化钠,据此分析解答。【详解】(1)根据4种钠的化合物W、X、Y、Z之间的转化关系,在钠的化合物中,受热能分解生成三种产物的是碳酸氢钠,所以W是碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以X是碳酸钠,能和二氧化碳以及水反应生成氧气的是过氧化钠,所以Z是过氧化钠,Y是NaOH,故答案为:NaHCO3;Na2CO3;Na2O2;(2)以上4个化学反应中,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2和2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,其余两个反应都没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,故答案为:②③;(3)反应④为碳酸钠和氢氧化钙的反应,在溶液中反应的离子方程式为Ca2++=CaCO3↓,故答案为:Ca2++=CaCO3↓。26、检查装置的气密性MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O③④②①Ag、Cu、FeCFe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+【解析】

I.实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制取氯气,生成的氯气中含有水蒸气和氯化氢,结合氯气的性质分析解答;II.废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还原为亚铁离子;滤液中含有亚铁离子,加入双氧水,亚铁离子被氧化生成铁离子,再加入碱液,生成氢氧化铁沉淀,据此分析解答。【详解】I.(1)制备气体的装置连接完成后,首先需要检查装置的气密性,故答案为检查装置的气密性;(2)A装置中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、水、氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)制备的氯气中含水蒸气、氯化氢杂质气体,制备纯净、干燥的氯气需要通过饱和食盐水除去氯化氢,再通过浓硫酸除去水蒸气,导气管都应该长进短出,在A、B之间添加净化装置D、E,其中导管连接的顺序是③④②①,故答案为③④②①;II.(1)废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还原为亚铁离子,所以在操作①得到的沉淀中含有金属铜、银和过量的铁,故答案为银、铜、铁;(2)步骤②是将Fe2+转化为Fe3+,发生氧化反应,所以应加入氧化剂,除了双氧水外,还可以是新制氯水,故选C;(3)氯化铁溶液中加入氨水生成氢氧化铁,反应的离子方程式为:Fe3++3NH3•H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+,故答案为Fe3++3NH3•H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水除去A中产生的气体中含有的HCl气体浓硫酸除去Cl2中混有的水蒸汽吸收氯气,防止污染Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管【解析】

用MnO2和浓盐酸制得的氯气中混有HCl和水蒸气,必须先除去HCl气体、再除掉水蒸气,接着干燥纯净的氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,最后进行尾气处理。【详解】⑴A装置是实验室制备氯气的反应原理,因此A中反应的化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;⑵B、C装置是除掉杂质气体HCl和水蒸气,应先除掉HCl气体,再除掉水蒸气,因此B中选用的试剂是饱和食盐水,其作用是除去A中产生的气体中含有的HCl气体;C中选用的试剂是浓硫酸,其作用是除去Cl2中混有的水蒸汽,故答案分别是;饱和食盐水;除去A中产生的气体中含有的HCl气体;浓硫酸;除去Cl2中混有的水蒸汽;⑶制备氯化铜后,由于氯气过量,会污染环境,因此装置E的目的是吸收氯气,防止污染,E中发生反应

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