2026届广东东莞外国语学校高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届广东东莞外国语学校高一化学第一学期期中调研模拟试题考生请注意: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、下列反应不属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是()A.Fe+CuSO4=FeSO4+CuB.AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3C.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2D.MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑2、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+3、在实验室中,通常将金属钠保存在()A.水中 B.四氯化碳中 C.煤油中 D.汽油中4、下列叙述正确的是()A.固体NaCl不导电,所以NaCl不是电解质B.铜丝能导电,所以铜是电解质C.SO3的水溶液能导电,所以SO3是电解质D.CuSO4溶液能导电,所以CuSO4是电解质5、下列反应中,水作氧化剂的是()A.SO3+H2O=H2SO4 B.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑C.2F2+2H2O=4HF+O2 D.3NO2+H2O=2HNO3+NO↑6、下列反应的离子方程式中不正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OB.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-C.NaOH溶液中通入少量CO2:2OH-+CO2=CO32-+H2OD.CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O7、《本草纲目》中记载“用浓酒和槽入甑,蒸令气上,用器承滴露”,描述的方法是A.过滤B.蒸发C.蒸馏D.萃取8、下列选项正确的是A.21H核外电子数为1B.硝酸钡的化学式:BaNO3C.D2与H2互为同位素D.钾原子的原子结构示意图:9、已知1gN2含有m个原子,则阿伏加德罗常数为()A.B.28mC.14mmol﹣1D.28mmol﹣110、能用H++OH-=H2O表示的是A.澄清石灰水和稀盐酸的反应 B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应C.NaOH溶液和醋酸的反应 D.氨水和稀H2SO4的反应11、下列物质中所含原子数最多的是A.1mol氦气B.标准状况下8.96LCH4C.9.0g水D.含3.612×1023个氢分子的氢气12、设NA为阿伏加德罗常数,则下列叙述中正确的是A.6.02×1022个H2SO分子在水中可电离生成2NA个H+B.在0℃、101kPa时,22.4L氢气中含有NA个氢原子C.14g氮气中含有7NA个电子D.NA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7︰413、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上粘贴以下危险警告标签。下面所列物质中,贴错了标签的是()ABCD物质浓硫酸CO2KCN黑火药危险警告标签A.A B.B C.C D.D14、下列电离方程式,书写正确的是A.KMnO4═K++Mn7++4O2- B.NaHCO3=Na++H++CO32-C.FeCl3═Fe3++Cl3— D.Al2(SO4)3═2Al3++3SO42-15、氯化铁溶液和氢氧化铁胶体具有的共同性质是()A.分散系颗粒直径都在1~100nm之间 B.能透过半透膜C.加热蒸干、灼烧后都有氧化铁生成 D.呈红褐色16、下列说法中正确的是()A.1molN2约含有6.02×1023个氮原子B.1molH2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子C.钠的摩尔质量就是它的相对原子质量D.硫酸的摩尔质量等于98g17、将铝粉与某铁的氧化物FeO·2Fe2O3粉末配制成铝热剂,分成两等份。一份直接放入足量的烧碱溶液中,充分反应后放出气体在标准状况下的体积为15.68L;另一份在高温下恰好反应完全,反应后的混合物与足量的盐酸反应后,放出的气体在标准状况下的体积为A.11.20L B.15.68L C.22.40L D.31.36L18、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A.明矾净水是利用胶体的吸附性B.胶体区别于其他分散系的本质特征是有丁达尔效应C.胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外D.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,是利用胶体粒子的带电性而加以除去19、将标准状况下aL

NH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为b

mol/L,则该氨水的密度为A.g/cm3 B.g/cm3C.g/cm3 D.g/cm320、若30g密度为d的溶液中含有不考虑与水反应,则Cl-的浓度为A. B. C. D.21、下列物质中属于电解质的是()A.铜 B.蔗糖溶液 C.氯化钠溶液 D.氯化钠晶体22、下列关于化学观或化学研究方法的叙述中,错误的是A.在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想B.通过反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可以比较出铁钢铜的还原性强弱C.在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料D.根据元素周期律,由HClO4可以类推出氟元素也存在最高价氧化物的水化物HFO4二、非选择题(共84分)23、(14分)某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。(3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。24、(12分)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:_________________________________________.25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol•L-1的NaOH溶液240mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有________。(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_____g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为___g。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓度偏大的是_____(填序号)。A.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B.定容时俯视刻度线C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线26、(10分)某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。27、(12分)某同学按下列步骤配制100mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,请回答有关问题。实验步骤有关问题(1)计算所需Na2CO3的质量需要Na2CO3的质量为_______。(4)将烧杯中的溶液转移至仪器A(已检查不漏水)中称量过程中应用到的主要仪器是______。(5)向仪器A中加蒸馏水至刻度线为了加快溶解速率,常采取的措施是___。①在转移Na2CO3溶液前应将溶液______;②仪器A是_________;③为防止溶液溅出,应采取的措施是___。在进行此操作时应注意的问题是______。(6)摇匀、装瓶,操作B,最后清洁、整理操作B是_________。(讨论)按上述步骤配制的Na2CO3溶液的浓度______(选填“是”或“不是”)1.0mol·L-1.原因是:_____。28、(14分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂①为______(填化学式),加入试剂①的目的是______。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为______。洗涤固体B的操作是________。(3)固体E的成分为_____,加入的试剂④为_____,发生的化学方程式为_________。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为______、______、______、洗涤、干燥。29、(10分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_________(填化学式),产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为_____。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_____。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_________,反应2中为_________。①只有还原性

②还原性和酸性

③只有氧化性

④氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是________,标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_____________标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_____________。

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、C【解析】

A.该反应是氧化还原反应,但属于置换反应,故A错误;B.该反应属于复分解反应,不是氧化还原反应,故B错误;C.该反应中,C元素化合价由+2价变为+4价、Fe元素化合价由+3价变为0价,所以属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,故C正确;D.该反应是氧化还原反应,但属于分解反应,故D错误;答案选C。【点睛】复分解反应一定不是氧化还原反应,置换反应一定是氧化还原反应,有单质参加的化合反应,有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应,找到基本反应类型和氧化还原反应的关系很关键。2、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。3、C【解析】

钠是活泼金属,易被空气中的氧气氧化,也与空气中的水蒸气反应,所以金属钠要密封干燥保存,钠的密度小于水,大于煤油。在实验室中,通常将金属钠保存在煤油中,选C,故答案为:C。4、D【解析】

在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解质。由此分析。【详解】A.NaCl在水溶液里和熔融状态下都能导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.铜是单质,不是化合物,所以铜不是电解质;A项错误;C.SO3的水溶液能导电,是因为SO3与水反应生成了H2SO4,H2SO4在水溶液里能够导电,H2SO4是电解质,不能证明SO3是电解质,C项错误;D.CuSO4溶液能导电的本质是CuSO4在溶液里能发生电离,所以CuSO4是电解质,D项正确;答案选D。5、B【解析】

水作氧化剂,水中氢元素化合价降低。【详解】A、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;;B、该反应中Na元素化合价由0价变为+1价、H元素化合价由+1价变为0价,所以水得电子化合价降低为氧化剂,故B正确;C、该反应中F元素化合价由0价变为-1价、O元素化合价由-2价变为0价,则水失电子作还原剂,故C错误;D、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;故选B。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查氧化剂的判断,解题关键:明确氧化剂、还原剂内涵,注意:氧化剂和还原剂必须是反应物而不是生成物,D虽是氧化还原反应,但水中H和O元素化合价不变,为易错点.6、D【解析】

A项,H2SO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,A项正确;B项,Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,B项正确;C项,NaOH溶液中通入少量CO2生成Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为CO2+2OH-=CO32-+H2O,C项正确;D项,NH3·H2O应以化学式保留,CH3COOH与NH3·H2O溶液反应的离子方程式为CH3COOH+NH3·H2O=CH3COO-+NH4++H2O,D项错误;答案选D。【点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等,如D项;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。7、C【解析】

由“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露”可知:烧酒的酿造方法为:加热浓酒和糟,利用沸点的不同,将酒蒸出,然后用器皿盛装冷凝后的馏分。该方法与蒸馏原理相同,故为蒸馏;答案选C。8、A【解析】

A.21H核外电子数等于质子数,为1,A正确;B.硝酸钡的化学式为Ba(NO3)2,B错误;C.D2与H2均是氢气分子,不能互为同位素,质子数相同中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素,C错误;D.钾原子的原子结构示意图为,D错误。答案选A。9、C【解析】已知1gN2含有m个原子,氮气的物质的量是1/28mol,氮原子的物质的量是1/14mol,所以NA×1/14mol=m,解得NA=14mmol-1,答案选C。10、A【解析】

A.澄清石灰水和稀盐酸反应生成氯化钙和水,反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故A符合题意;B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成的硫酸钡是难溶解的物质,反应的离子方程式为:2H++2OH-+SO42-+Ba2+═BaSO4↓+2H2O,不能用H++OH-=H2O表示,故B不符合题意;C.氢氧化钠是强碱,醋酸是弱酸,书写离子方程式时不能写成H+的形式,不能用H++OH-=H2O表示,故C不符合题意;D.氨水是弱碱,与稀H2SO4的反应的离子方程式为:NH3·H2O+H+=NH4++H2O,不能用H++OH-=H2O表示,故D不符合题意;答案选A。11、B【解析】

A中氦气是单原子分子,则1mol氦气中原子数为NA;B中标准状况下8.96LCH4的物质的量为n=VVm=8.96L22.4L/mol=0.4mol,甲烷为5原子分子,则原子数目为2NA;C中9.0g水的物质的量为n=mM=9g18g/mol=0.5mol,水为3原子分子,则原子数目为1.5NA;D中3.612×102312、C【解析】

A.6.02个H2SO4的物质的量为:n==0.1mol,0.1mol硫酸在水中能电离生成0.2mol氢离子,即0.2NA个氢离子,故A错误;B.0℃、101kPa即标况,气体摩尔体积为22.4L/mol,则22.4L氢气的物质的量,n==1mol,1mol氢气含2mol氢原子,,即2NA个,故B错误;C.14g氮气的物质的量为:n==0.5mol,而1mol氮气含14mol电子,故0.5mol氮气含7mol电子,即7NA个电子,故C正确;D.NA个CO的物质的量是1mol,1molCO质量为:m=1mol=28g,0.5mol甲烷的质量m=0.5mol=8g,故质量比为28g:8g=7:2,故D错误;本题答案为C。【点睛】物质的量相关计算时,要严格按物质的量和各种物理量的关系计算,并弄清要比较的内容。13、B【解析】

A、浓硫酸具有腐蚀性,张贴腐蚀性标志,A正确;B、二氧化碳不燃烧,可用于灭火,B错误;C、KCN剧毒,张贴有毒品标志,C正确;D、黑火药易爆炸,张贴爆炸性标志,D正确。答案选B。14、D【解析】KMnO4的电离方程式是KMnO4==K++MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3++3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3==2Al3++3SO42-,故D正确。点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-。15、C【解析】

A.前者是溶液、后者是胶体,选项A错误;B.溶液可以透过半透膜,但胶体不能,选项B错误;C.由于氯化铁存在水解平衡,加入促进水解,且生成的氯化氢极易挥发,所以最终生成氢氧化铁,灼烧得到氧化铁。氢氧化铁胶体加热发生聚沉生成氢氧化铁,灼烧得到氧化铁,选项C正确;D.氯化铁溶液显棕黄色,选项D错误。答案选C。16、B【解析】

A.每个N2(氮气分子)中含有2个氮原子,所以1molN2约含有6.02×1023个氮分子,A项错误;B.由水的分子式可知,1molH2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子,B项正确;C.钠的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于钠的相对原子质量,C项错误;D.硫酸的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于硫酸的相对分子质量,即98g/mol,D项错误;答案选B。17、A【解析】

一份直接放入足量的烧碱溶液中,铝与氢氧化钠发生反应生成氢气15.68L,氢气的物质的量为15.68L÷22.4L/mol=0.7mol。铁的氧化物FeO•2Fe2O3中的氧原子全部与铝结合生成氧化铝,所以根据关系式3H2~~~~2Al~~~~3O~~~~Al2O33230.7mol1.4/3mol0.7mol由于氧化物为FeO•2Fe2O3,根据氧原子守恒,所以氧化物FeO•2Fe2O3的为0.7mol÷7=0.1mol,根据铁原子守恒,可知另一份生成的铁的物质的量为0.1mol×5=0.5mol,根据Fe~H2可知,o.5molFe可生成氢气0.5mol,所以另一份生成的氢气的体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,故A项正确。18、B【解析】

明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体;胶体、溶液、浊液的本质区别是粒子直径不同;利用渗析原理提纯胶体;静电除尘利用的是胶体电泳。【详解】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体,明矾净水是利用胶体的吸附性,故A正确;胶体区别于其他分散系的本质特征是粒子直径不同,故B错误;血液属于胶体,利用渗析原理提纯胶体,故C正确;胶体粒子带电,净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确。19、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。20、A【解析】

首先根据计算铝离子的物质的量,然后根据溶液的质量和密度计算溶液的体积,进而计算铝离子的物质的量浓度,最后根据c(Cl-)=3c(Al3+),计算氯离子的浓度。【详解】0.9gAl3+的物质的量是n(Al3+)=,溶液的体积是V=,所以c(Al3+)=,则c(Cl-)=3c(Al3+)=3×,所以正确选项是A。【点睛】本题考查有关物质的量浓度的计算。明确物质的量公式中各个物理量之间的关系及电解质电离产生的微粒间的关系是解答本题的关键。21、D【解析】

A.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不符合题意;B.蔗糖溶液是混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C.氯化钠溶液是混合物,不属于电解质,属于电解质溶液,故C不符合题意;D.氯化钠晶体是盐,属于电解质,故D符合题意。综上所述,答案为D。22、D【解析】A.为提高原料的利用率、节约资源、减少排放、保护环境,在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想,A正确;B.在反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中,铁是还原剂、铜是还原产物,所以,可以通过该反应证明铁的还原性比铜强,B正确;C.过渡元素中有一些金属的熔点很高、化学性质很稳定,故可在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料,C正确;D.F是非金属性最强的元素,其无正价,故其无最高价氧化物对应的水化物HFO4,D不正确。本题选D。二、非选择题(共84分)23、Ba2+和OH-AgClCu2++2OH-=Cu(OH)2↓SO42-、Cl-1mol/L、2mol/LK+1.2mol【解析】

(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量分别为:n(SO42-)=n(BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n(Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c(Cl-)=2mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为:n(Cu2+)=n[Cu(OH)2]=1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11molSO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12molK+,111mL溶液中含有1.2molK+,故答案为K+;1.2mol。24、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。25、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管10.027.4检查容量瓶是否漏水BC【解析】

(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0mol•L-1×0.25L×40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答案为10.0;27.4;(3)因使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水,故答案为检查容量瓶是否漏水;(4)A项、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故A错误;B项、定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;C项、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却下来溶液的体积偏小,浓度偏高,故C正确;D项、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,故D错误,故选BC,故答案为BC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项是关键。26、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解析】

(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。27、10.6g托盘天平用玻璃棒搅拌冷却至室温100mL容量瓶用玻璃棒引流加蒸馏水至容量瓶中的液面接近刻度线1-2cm处改用胶头滴管滴加(至溶液的凹液面正好与刻度线相切)贴标签不是没有洗涤烧杯及玻璃棒【解析】

(1)依据m=cVM计算需要溶质的质量;(2)依据称取溶质质量精确度要求选择需要用的天平;(3)依据玻璃棒在溶解固体时作用解答;(4)依据容量瓶使用方法和注意问题解答;(5)依据定容的正确操作解答;(6)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、定容、摇匀、贴标签;(7)该实验漏掉洗涤操作,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,【详解】(1)配制100mL0.200mol·L-1Na2CO3溶液,需要碳酸钠的质量m=1.00mol·L-1×0.1L×106g·mol-1=10.6g;(2)托盘天平精确度为0.1g;称取10.6g碳酸钠用托盘天平;(3)为了加快溶解速率,常采取的措施:用玻璃棒搅拌;(4)容量瓶为精密仪器,不能盛放过热、过冷液体,移液时应冷却到室温,配制100mL溶液应选择100mL容量瓶,容量瓶瓶颈较细,移液时为防止溶液溅出,应采取的措施是用玻璃棒引流;(5)定容时,开始直接,加蒸馏水至容量瓶中的液面接近刻度线1-2cm处改用胶头滴管滴加(至溶液的凹液面正好与刻度线相切);(6)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、定容、摇匀、贴标签;操作B是贴标签;(7)该实验漏掉洗涤操作,没有洗涤烧杯及玻璃棒,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,按上述步骤配制的Na2CO3溶液的浓度不是1mol·L-1。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制原理和操作步骤,易错点:注意容量瓶使用方法和注意问题。28、NaOH将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离漏斗、玻璃棒、烧杯沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复2~3次Fe和Cu稀硫酸Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑蒸发浓缩冷却结晶过滤【解析】

(1)工业废水中含有Na+、Fe2+和Cu2+,加入NaOH溶液,使将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离;综上所述,本题答案是:NaOH,将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离。(2)操作a的名称为过滤,所需要的玻璃仪器为:漏斗、玻璃棒、烧杯;洗涤固体B的操作:沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复2~3次;综上所述,本题答案是:漏斗、玻璃棒、烧杯;沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复2~3次。(3)溶液C的成分为CuSO4,FeSO4、H2SO4,过量的铁是为了将CuSO4中的铜全部置换出来,过滤出Fe、Cu,溶液D中只有一种盐是硫酸亚铁,所以固体E就是Fe、Cu;铜与稀硫酸不反应,铁与硫酸反应,方程式为Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑;所以混合物中加入过量稀硫酸的目的是除去铜中的铁,实现了回收金属铜;因此,本题正确答案是:Fe和Cu;稀硫酸Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑。(4)蒸发是从溶液中获得晶体常采用的方法,产生沉淀后通过过滤实现分离,因此从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤;因此,本题正确答案是:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。29、KClO30.2

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