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2026届河南省周口市项城三高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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1mol/LNa2SO4溶液含有2NA个Na+B.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NAC.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD.18gNH4+所含电子数为11NA2、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2L二氧化硫气体中含有0.5NA个SO2分子B.标准状况下,22.4LCCl4中含有NA个分子C.1molNa与一定量的O2反应生成Na2O和Na2O2,转移的电子数为NA个D.将NA个HCl气体分子溶于1L水中得到1mol·L-1的盐酸3、下列关于合金的叙述中正确的是①合金具有金属特性②合金中的元素以单质形式存在③合金中不一定含有金属④合金中一定不含有非金属⑤合金属于金属材料⑥钢是含杂质较少的铁合金⑦合金一定是混合物A.①②③④⑤ B.①③④⑤C.②③④⑤ D.①②⑤⑥⑦4、在相同温度和压强下,三个容积相同的容器中分别盛有N2、O2、空气,下列说法正确的是()A.三种气体质量之比为1∶1∶2 B.三种气体的密度之比为1∶1∶1C.三种气体的分子数之比为1∶1∶1 D.三种气体原子数之比为1∶1∶25、海水是一个巨大的化学资源宝库,下列有关海水综合利用的说法正确的是A.海水中含有镁元素,只需经过物理变化就可以得到镁单质B.目前工业上直接由海水提取I2C.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化D.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备Na6、下列各组物质中,满足表中图示物质在一定条件下能一步转化的全部组合是序号XYZW①CuCuSO4Cu(OH)2CuO②NaNaOHNa2CO3NaCl③CCOCO2H2CO3④FeFeCl3FeCl2Fe(OH)2A.①② B.①③④ C.②③ D.①④7、下列叙述正确的是()A.固态氯化钠不导电,所以氯化钠是非电解质 B.铜丝能导电,所以铜是电解质C.氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质 D.CO2溶于水能导电,所以CO2是电解质8、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是A.同密度、同压强的N2和C2H4B.同温度、同体积的O2和N2C.同体积、同密度的C2H4和COD.同压强、同体积的O2和N29、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10、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,下列操作对实验结果没有影响的是()A.容量瓶中原有少量蒸馏水 B.洗涤烧杯和玻棒的溶液未转入容量瓶中C.定容时观察液面俯视 D.定容时观察液面仰视11、下列实验操作正确且能达到相应实验目的的是A.称量NaOH固体B.配制100mL0.1mol/L的H2SO4溶液C.家里的食用胡麻油不小心混入了大量的水采取的分离方法D.提纯Fe(OH)3胶体12、反应3NO2+H2O===2HNO3+NO中,当有6mole-发生转移时,被氧化的物质与被还原的物质的物质的量之比为()A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.3∶113、今有下列物质:①1molNH3②标准状况下11.2LN2③4℃时10mL水④标准状况下22.4LCH4原子数由多到少的顺序是()A.④③①② B.④②①③ C.②④①③ D.④①③②14、相同质量的H2SO4与H3PO4中的氢原子数之比为A.2:3 B.3:2 C.1:2 D.2:115、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的()A.物质的量之比为2:1 B.体积之比为1:2C.质量之比为16:7 D.密度之比为7:1616、下列物质的电离方程式正确的是()A.NaOH=Na++O2—+H+B.H2SO4=H2++SO42—C.MgCl2=Mg2++2Cl—D.Al2(SO4)3=2Al3++3(SO42—)17、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.1:318、只用一种试剂,可区别Na2SO4、AlCl3、NH4Cl、MgSO4四种溶液,这种试剂是()A.HCl B.BaCl2 C.NaOH D.AgNO319、二氧化锰与浓硫酸反应有氧气放出:2MnO2+2H2SO4→2MnSO4+O2+2H2O.下列叙述错误的是()A.浓硫酸作氧化剂B.硫酸锰是还原产物C.二氧化锰既是氧化剂又是还原剂D.氧气是氧化产物20、实验室需配制480mL1mol·L—1的硫酸铜溶液,下列说法不正确的是()A.应选用500mL的容量瓶B.应称取80.0gCuSO4C.应称取120.0gCuSO4·5H2OD.应称取125.0gCuSO4·5H2O21、下列物质中属于电解质的是()A.乙醇 B.苛性钠 C.蔗糖 D.金属铁22、下列各物质属于电解质的是()①NaOH②BaSO4③Cu④蔗糖⑤CO2A.①② B.①②⑤ C.③④ D.①③⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04molB.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。24、(12分)某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:①混合物加水得无色透明溶液;②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。25、(12分)通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有CaCl2、MgCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,以下是制备精盐的实验方案,步骤如图:(1)在第①步粗盐溶解操作中要用到玻璃棒搅拌,其目的是_________________;(2)第②步操作的目的是除去粗盐中的______________;(填化学式,下同)(3)第④步操作的目的是除去粗盐中的_____________、______________;,写出相应的离子反应方程式:_______________________;_________________________;26、(10分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、CaCl2、K2CO3。现做以下实验:①将部分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;②向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;③取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,回答下列问题:(1)原白色粉末中肯定含有_______、_______(填化学式);(2)写出Ba(NO3)2跟K2CO3反应离子方程式____________________;(3)写出CaCl2跟K2CO3反应离子方程式____________________;(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子方程式____________________;27、(12分)现欲配制500mL0.040mol·L-1的K2Cr2O7溶液。(1)所需的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、________、________、________。(在横线上填写所缺仪器的名称)(2)在溶液的配制过程中,有以下基本实验步骤,正确的操作顺序是(填写操作步骤的代号,每个操作步骤只用一次)________。①颠倒摇匀②定容③洗涤④溶解⑤转移⑥称量(3)用托盘天平称取K2Cr2O7固体的质量为________g。(4)下列操作使最后实验结果偏小的是________(填序号)。A.加水定容时俯视刻度线B.转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥C.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒D.摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上(5)定容时,如果不小心加水超过了刻度线,则处理的方法是________。28、(14分)I.现有以下物质:①NaCl固体;②液态CO2;③液态氯化氢;④汞;⑤固体BaSO4;⑥蔗糖;⑦酒精;⑧熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是____;(2)以上物质属于电解质的是____;(3)以上物质属于非电解质的是____;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_____;(5)属于盐的有____;(6)写出⑧溶于水中的电离方程式____。Ⅱ.在一定条件下,有下列物质:①8gCH4②6.02×1023个HCl分子③2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量____;(2)物质的量_____;(3)分子数目_____;(4)原子数目____;(5)质量_____。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫____;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为____;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是____。29、(10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。

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、B【解析】

A.没有给定溶液的体积,无法计算出1mol/LNa2SO4溶液含有Na+的数目,故A错误;B.Al为+3价金属,2.7g铝(物质的量为0.1mol)与足量盐酸反应转移了0.3mol电子,转移电子数为0.3NA,故B正确;

C.标准状况下,22.4L气体的物质的量为1mol,1mol氦气分子含有1mol原子,1mol氟气分子含有2mol原子,二者所含原子数不相等,故C错误;D.18gNH,其物质的量为1mol,所含电子数为10NA,故D错误;综上所述,本题选B。2、C【解析】

A.常温常压,Vm≠22.4L/mol,Vm不知,无法计算11.2L二氧化硫气体中含有的SO2分子数目,选项A错误;B.标况下四氯化碳为液体,不能使用气体摩尔体积计算,选项B错误;C、由于反应后钠元素变为+1价,故1mol钠失去1mol电子,即NA个电子,选项C正确;D、将NA个HCl气体分子溶于1L水中得到的溶液体积不是1L,得到的盐酸浓度就不是1mol·L-1,选项D错误;答案选C。3、D【解析】

合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【详解】①合金中一定含有金属元素,具有金属特性,正确;②合金中的元素均以单质形式存在,正确;③合金中一定含有金属,错误;④合金中一定含有金属,可能含有非金属,错误;⑤合金属于金属材料,正确;⑥钢是含杂质较少的铁合金,正确;⑦合金中至少含有两种元素,一定是混合物,正确;答案选D。4、C【解析】

同温同压下,体积之比等于物质的量之比等于分子数之比;质量之比等于摩尔质量之比等于密度之比;故答案为C。5、D【解析】

A.Mg为活泼金属,海水中以离子形式存在,分离出MgCl2后电解熔融MgCl2得到Mg,为化学变化,选项A错误;B.虽然海水中碘的总藏量很大,但由于其浓度很低,目前工业上并不直接由海水提取I2,选项B错误;C.海水蒸发制海盐,利用加热水转化为水蒸气,与水分离,无新物质生成,为物理变化,选项C错误;D.NaCl在海水中储量丰富,从海水中可以获得NaCl,Na为活泼金属,则电解熔融NaCl可生成Na和氯气,选项D正确;答案选D。6、A【解析】

①.CuCuSO4Cu(OH)2CuOCu,①符合转化关系;②.NaNaOHNa2CO3NaClNa,②符合转化关系;③.CCOCO2H2CO3,但H2CO3不能一步转化为C,③不符合转化关系;④.FeFeCl3FeCl2Fe(OH)2,Fe(OH)2不能一步转化为Fe,④不符合转化关系,故答案选A。7、C【解析】

A选项氯化钠虽然固态时不导电,但溶于水或熔融状态下能导电,所以氯化钠是电解质,A项错误;B选项电解质、非电解质是对化合物的分类,铜丝属于单质,既不是电解质,也不是非电解质,B项错误;D选项中只能说明H2CO3是电解质,经测定液态CO2不导电,所以CO2是非电解质。8、C【解析】只要气体的物质的量相等,气体的分子数就一定相等。A中气体的摩尔质量相等,但质量不一定相等,所以分子数不相等;B中气体的压强不一定相同,所以物质的量不一定相等;C中气体的质量相同,且气体的摩尔质量相等,所以物质的量相等,分子数相同;D中气体的温度不一定相同,所以物质的量不一定相同,分子数不一定相等,答案选C。9、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。10、A【解析】

A.容量瓶中有少量蒸馏水,对实验结果无任何影响,故A可选;B.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,将导致溶质减小,结果偏低,故B不选;C.定容时俯视液面,将导致加入的溶剂减少,溶液体积偏小,结果偏高,故C不选;D.定容时仰视液面,将导致加入的溶剂增多,溶液体积偏大,结果偏低,故D不选;故答案选A。11、C【解析】A.称量NaOH

固体,应在小烧杯中称量,同时砝码应放在右边,故A错误;B.配制100mL0.1mol/L

的H2SO4

溶液,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故B错误;C、油水互不相溶,分层,家里的食用胡麻油不小心混入了大量的水采取分液的分离方法,故C正确;D.提纯Fe(OH)3

胶体应用渗析的方法分离,故D错误;故选C。12、C【解析】

NO2与水反应产生3NO2+H2O═2HNO3+NO,反应中只有氮元素的化合价发生变化,由+4价升高为+5价,由+4价降低为+2价,如图,所以NO2既是氧化剂也是还原剂,氧化剂被还原,还原剂被氧化,由产物中氮元素的化合价,可知起氧化剂与还原剂的NO2物质的量之比为1:2,所以被氧化的NO2与被还原的NO2的物质的量之比为2:1。故选C。13、D【解析】

①1molNH3中的原子数为1×4×NA=4NA;②标准状况下11.2LN2的物质的量n(N2)==0.5mol,原子数为0.5mol×2×NA/mol=NA;③4℃时10mL水的质量为10mL×1g/mL=10g,其物质的量为=mol,原子数为×3×NA=NA;④标准状况下22.4LCH4的物质的量n(CH4)==1mol,原子数为1mol×5×NA/mol=5NA;则所含原子数由多到少的顺序是④①③②,故选D。14、A【解析】

H2SO4与H3PO4的摩尔质量都是98g/mol,设质量均为98g,则H2SO4与H3PO4的物质的量均为98g÷98g/mol=1mol,1molH2SO4中有2molH,1molH3PO4中有3molH,所以氢原子数之比为2mol:3mol=2:3,选项A符合题意。答案选A。15、B【解析】

同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误;B.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确;C.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C错误;D.同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【点睛】根据n=m/M、ρ=m/V可知,结合气态方程pV==nRT变式后为p×M==m/VRT,p×M=ρRT,当p、T一定时,M与ρ成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。16、C【解析】

A.NaOH的电离方程式为NaOH

Na+

+OH-

,故A错误;B.硫酸的电离方程式为H2SO4=2H

+SO42-,故B错误;C.MgCl2的电离方程式为MgCl2=

Mg2+

+2Cl-,故C正确;D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故D错误。故选C。【点睛】电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱:(1)强电解质:完全电离,用等号连接,(2)弱电解质:部分电离,用可逆号连接,(3)酸式盐:①强酸的酸式盐,如:NaHSO4=Na++H++SO42-,②弱酸的酸式盐,如:NaHCO3=Na++HCO3-。17、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。18、C【解析】

A.加入盐酸,与以上四种物质都不反应,无法鉴别,故A错误;B.加入BaCl2不能鉴别Fe2(SO4)3和MgSO4,二者都生成BaSO4白色沉淀,故B错误;C.分别向四种溶液中加入NaOH,现象分别为,无明显现象,生成蓝色沉淀、生成刺激性气味的气体、生成白色沉淀,可鉴别,故C正确;D.加入AgNO3都生成白色沉淀,分别为AgCl和Ag2SO4,无法鉴别,故D错误;故选C。19、A【解析】

A.浓硫酸中元素的化合价不变,不作氧化剂,故A错误;B.Mn元素得到电子被还原,则硫酸锰是还原产物,故B正确;C.Mn、O元素的化合价都变化,则二氧化锰既是氧化剂又是还原剂,故C正确;D.O元素失去电子被氧化,则氧气为氧化产物,故D正确;故选A。【点睛】氧化剂和还原剂在反应物中寻找,所含元素化合价降低的物质作氧化剂,所含元素化合价升高的物质作还原剂,所含元素化合价既升高又降低的物质既作氧化剂又作还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物。20、C【解析】

实验室没有480mL的容量瓶,应选择大于480mL且规格相近的容量瓶,故应选择500mL容量瓶.配制溶液的体积为500mL,根据n=cV计算硫酸铜的物质的量,需要硫酸铜物质的量等于硫酸铜晶体的物质的量,再根据m=cVM计算所需硫酸铜的质量或硫酸铜晶体的质量,据此判断.注意500mL是溶液的体积,不是溶剂的体积为500mL.【详解】由于实验室没有480mL的容量瓶,只能选用500mL容量瓶,配制500mL1mol·L-1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:1mol·L-1×0.5L=0.5mol,硫酸铜的质量为:160g·mol-1×0.5mol=80g,需要胆矾质量为:250g·mol-1×0.5mol=125g,A、应选用500mL容量瓶,配制500mL溶液,故A正确;B、根据以上计算,应称取80.0gCuSO4,故B正确;C.根据以上计算,应称取125.0gCuSO4·5H2O,故C错误;D.根据以上计算,应称取125.0gCuSO4·5H2O,故D正确;故选C。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:根据c=n/V理解溶液的配制、物质的量浓,易错点,错误的做法:用480mL计算称取的溶质,注意一定容量规格的容量瓶只能配制相应体积的溶液。21、B【解析】

电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐、水、大多数的金属氧化物都是电解质。非电解质是在水中和熔融状态下都不能导电的化合物,除水外的非金属氧化物、大多数的有机物、NH3等是非电解质。【详解】乙醇、蔗糖是有机物,在水中和熔融状态下都不能导电,为非电解质。金属铁是单质,不属于电解质。故选B。【点睛】电解质和非电解质都必须是化合物,单质既不是电解质,也不是非电解质。22、A【解析】

电解质指的是在水溶液或者是熔融状态下,能够导电的化合物;非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的化合物。【详解】①NaOH是电解质;②BaSO4也是电解质;③Cu既不是电解质,又不是非电解质;④蔗糖是非电解质;⑤CO2的水溶液能导电,是由于H2CO3的电离,因此H2CO3是电解质,CO2是非电解质。因此属于电解质的是①②,故答案A。二、非选择题(共84分)23、否NH4+0.8mol/LBaSO4、BaCO3A1:50.3mol【解析】

第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。24、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-=AgCl↓Na2CO3NaCl取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无【解析】

①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。25、搅拌、加速溶解Na2SO4CaCl2BaCl2Ca2++CO32﹣=CaCO3↓Ba2++CO32﹣=BaCO3↓【解析】

除去粗盐中的泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4杂质,即除去镁离子、钙离子、硫酸根离子和泥沙,镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,样品溶解之后,可先加入氢氧化钠除去氯化镁,再加入氯化钡除去硫酸钠,或先加入氯化钡除去硫酸钠,再加入氢氧化钠除去氯化镁,最后加入碳酸钠,以除去CaCl2和过量的BaCl2,过滤要放在所有的沉淀操作之后,最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子,最后进行蒸发、结晶、烘干等操作得到精盐,以此解答该题。【详解】(1)粗盐溶解操作中要用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,即目的是搅拌、加速溶解;(2)第②步操作加入过量的氯化钡,其目的是除去粗盐中的硫酸钠,化学式为Na2SO4;(3)第④步操作加入过量的碳酸钠,其目的是除去粗盐中的氯化钙以及过量的氯化钡,化学式分别是CaCl2、BaCl2,反应的离子方程式分别为Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓。【点睛】本题考查粗盐的提纯,侧重于学生的分析、实验能力的考查,把握流程中试剂的加入发生的化学反应及操作为解答的关键,试剂的加入顺序是解答的易错点。26、K2CO3CaCl2Ba2++CO32-=BaCO3↓Ca2++CO32-=CaCO3↓CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O【解析】①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两种中至少含有一种;②向①的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成.证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;(2)Ba(NO3)2跟K2CO3反应离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓,故答案为:Ba2++CO32-=BaCO3↓;(3)CaCl2跟K2CO3反应离子方程式为Ca2++CO32-=CaCO3↓,故答案为:Ca2++CO32-=CaCO3↓;(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。27、玻璃棒500mL容量瓶胶头滴管⑥④⑤③②①5.9CD重新配制【解析】

(1)根据配制的操作步骤来分析需要的仪器;(2)配制步骤是计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶;(3)根据n=cV、m=nM计算出500mL0.040mol·L-1的K2Cr2O7溶液中含有溶质K2Cr2O7的质量;(4)根据实验操作对c=的影响进行误差分析;(5)配制过程中的操作失误,能补救就补救,不能补救就需重新配制;【详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、转移、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(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500mL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。所以所需仪器除托盘天平、药匙、烧杯以外,还缺玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故答案为玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;(2)当计算完所需固体的质量以后,配制一定浓度的溶液基本操作步骤为称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等过程,所以正确的顺序为:⑥④⑤③②①,故答案为⑥④⑤③②①;(3)溶液中溶质K2Cr2O7的物质的量为:n=cV=0.040mol·L-10.5L=0.020mol,又K2Cr2O7的摩尔质量为:M=(392+522+167)g/mol=294g/mol,再根据m=nM=0.020mol294g/mol=5.88g,实际操作时托盘天平只能精确到小数点后一位,因此按四舍五入原则用托盘天平称量的质量为5.9g,故答案为5.9;(4)A.定容时俯视刻度线,导致配制的溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,不符合题意,故A项错误;B.转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥,对测试结果无影响,因为转移以后也要加水至刻度线1-2cm再定容,只要定容操作无误,原有的少量蒸馏水对浓度无影响,故B项不符合题意;C.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒,会使溶质质量减少,溶质物质的量减少,溶液浓度偏低,故C项符合题意;D.摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,相当于稀释了原溶液,则会使溶液浓度偏低,故D项符合题意,故答案为CD;(5)定容是加水超过了刻度线,是无法补救的,故应重新配制,故答案为重新配制;28、④⑧①③⑤⑧②⑥⑦①②③⑧①⑤⑧Na2CO3=2Na++CO32-①<③<②①<②<③①<②<③②<①<③①<②<③渗析1∶1L【解析】

I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;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属于盐,据此分析解答;Ⅱ.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.①NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;

溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;②液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;

③液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;

④汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;

含有自由电子,能导电;不溶于水;

⑤BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;⑥蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;⑦酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;

⑧熔融的Na2CO3是盐,属于电解质;含有自由移动的离子,能导电;水溶液能电离产生自由移动的离子,能导电;(1)以上物质中能导电

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