2026届江西省上饶第二中学化学高一上期中质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2026届江西省上饶第二中学化学高一上期中质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验装置(部分仪器已省略)或操作,能达到相应实验目的的是A.闻气体气味 B.干燥氯气C.分离乙醇和水 D.配制100mL0.10mol•L﹣1盐酸2、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+3、将标准状况下的aLHCl气体溶于1000g水中,得到盐酸密度为bg/cm3,则该盐酸的物质的量浓度是()A.mol•L-1 B.mol•L-1C.mol•L-1 D.mol•L-14、下列物质按酸、碱、盐分类依次排列正确的是()A.硫酸、纯碱、食盐B.盐酸、生石灰、醋酸钠C.醋酸、烧碱、硫酸铜D.磷酸、石灰石、苛性钠5、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-B.Al3+、Ag+、NO3-、Fe2+C.K+、CO32-、Cl-、Ba2+D.Na+、OH-、SO42-、Fe3+6、下列叙述正确的是A.胶体区别于其他分散系的根本原因是胶体有丁达尔效应B.分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序:溶液<胶体<浊液C.氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢氧化铁胶体D.胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来7、离子的摩尔电导率可用来衡量电解质溶液中离子导电能力的强弱,摩尔电导率越大,离子在溶液中的导电能力越强。已知Ca2+、OH-、的摩尔电导率分别为0.60、1.98、0.45据此可判断,向饱和的澄清石灰水中通入过量的二氧化碳,溶液导电能力随二氧化碳通入量的变化趋势正确的是()A. B. C. D.8、下列变化中,需加氧化剂才能实现的是A.Cl2→NaCl B.FeCl2→Fe C.CO→CO2 D.CaO→Ca(OH)29、下列离子方程式书写正确的是()A.氧化铜与盐酸反应O2―+2H+====H2OB.氨气通入醋酸CH3COOH+NH3=CH3COO-+NH4+C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HCO3-+OH-=H2O+CO2↑D.硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO4-+OH-=H2O+SO42-10、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间B.光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C.用过滤的方法可以将胶体和溶液分离D.胶体在一定条件下能稳定存在,胶粒带相同电荷是其主要原因11、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是()①分子数比11:16②密度比11:16③体积比16:11④原子数比11:16A.①③ B.①④ C.②③ D.②④12、如果胡麻油中混有水,最好采用下列何种方法分离A.过滤 B.蒸馏 C.分液 D.萃取13、将2mol·L-1NaCl溶液和3mol·L-1CaCl2溶液等体积混合后,溶液中Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为A.2:3:8B.2:3:6C.3:2:6D.2:3:314、两种硫酸溶液,一种物质的量浓度为C1mol/L,密度为ρ1g/cm3,另一种物质的量浓度为C2mol/L,密度为ρ2g/cm3,当它们等体积混合后,溶液的密度为ρ3g/cm3,则混合溶液的物质的量浓度为A. B. C. D.15、下列溶液中氯离子浓度最大的是A.15mL1mol•L﹣1的AlCl3 B.50mL5mol•L﹣1的KClO3C.20mL2mol•L﹣1的NH4Cl D.10mL2mol•L﹣1的CaCl216、在实验室中,用镊子从煤油中取出一小块金属钠,然后用滤纸将煤油吸干,再用小刀切开观察。在这一实验过程中不能得出的钠的物理性质是A.钠在常温下是固体B.钠具有银白色的金属光泽C.钠的熔点很低D.金属钠很软二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。19、(1)写出下图中序号①~③仪器的名称:①_________;②_________;③__________;仪器①~④中,使用时必须检查是否漏水的有_______.(填仪器序号)(2)如图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容.现用该浓硫酸配制480mL

1mol•L-1的稀硫酸.请回答下列问题:a.该硫酸的物质的量浓度为__________mol•L-1b.经计算,配制480mL1mol•L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_______mL;c.配制过程中下列各项操作会导致所配稀硫酸浓度偏小的是_____(双选)A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水B.所选用的烧杯、玻璃棒未洗涤C.定容时,俯视容量瓶刻度线D.摇匀后静置发现液面低于刻度线,继续滴加蒸馏水至刻度处.20、实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,反应的化学方程式如下:2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O(1)用双线桥法标出电子转移的方向和数目________。(2)该反应中氧化剂与氧化产物物质的量之比是_____。(3)由该反应判断,KMnO4的氧化性比Cl2的氧化性(选填“强”或“弱”)________。(4)如反应中转移了2mol电子,则产生的Cl2在标准状况下体积为_____L。(5)某同学欲用KMnO4固体配制100mL0.5mol/L的溶液。回答下列问题:①配制KMnO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_____、_____。②下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(请填序号)_____。A.容量瓶上标有容积、温度和刻线B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须加热烘干C.配制溶液时,把量好的KMnO4固体小心放入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.使用前要检查容量瓶是否漏水③不规范的实验操作会导致实验结果的误差。分析下列操作对实验结果的影响偏小的是_______(请填序号)A.加水定容时俯视刻度线B.容量瓶水洗后有水残留C.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上D.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外21、(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_____,不能用苏打溶液的原因是____(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔;B.碱石灰与氯气反应;C.乙醇与水互溶,所以不分层;D.配制一定浓度溶液时,在转移过程需要玻璃棒引流。【详解】A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔,图中操作合理,故A项正确;B.碱石灰与氯气反应,则图中装置不能干燥氯气,故B项错误;C.乙醇与水互溶,混合后不分层,因此不能利用分液漏斗分离,应利用蒸馏操作分离该混合物,故C项错误;D.配制100mL0.10mol•L﹣1盐酸,图中操作为转移过程,需要玻璃棒引流,故D项错误;本题答案选A。【点睛】本题侧重考查实验操作步骤与方法,掌握实验方法及完成实验所必需的技能,是学好化学的基础,其中气体的干燥与净化装置的选择,一般遵循的原则为:1.尽量用化学方法,一般酸性气体杂质用碱性试剂除去,还原性气体杂质用氧化性试剂除去;2.净化试剂只与杂质发生反应;3.不生成新的杂质。因此,B选项干燥氯气应选取浓硫酸做干燥剂,而不是选择与它反应的碱石灰作干燥剂。2、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。3、B【解析】

标准状况下的aLHCl气体的物质的量为,溶液的体积==L,则c(HCl)==mol/L,答案为B。4、C【解析】

A.纯碱的主要成分为碳酸钠,不属于碱,A不正确;B.生石灰的主要成分为氧化钙,不属于碱,B不正确;C.醋酸、烧碱、硫酸铜分别属于酸、碱、盐,C正确;D.石灰石的主要成分为碳酸钙,不属于碱,苛性钠的主要成分为氢氧化钠,不属于盐,D不正确;故选C。5、A【解析】

A.没有可相互反应的离子,可大量共存,故A正确;B.含Fe2+的溶液呈浅绿色,酸性环境下Fe2+和NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故B错误;C.酸性环境下,H+与碳酸根离子反应,生成二氧化碳气体,钡离子和碳酸根离子也不共存,故C错误;D.含Fe3+的溶液呈黄色,H+、Fe3+与OH-反应不能大量共存,故D错误;正确答案:A。6、B【解析】

A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误;

B、溶液的微粒直径小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径大于100nm,因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液<胶体<浊液,故B正确;

C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾,向沸水中加入5-6滴FeCl3饱和溶液,并继续煮沸至溶液呈红褐色,故C错误;

D、胶体的微粒不能透过半透膜,能透过滤纸,因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离,故D错误;

综上所述,本题选B。7、D【解析】

向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率来分析。【详解】向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,溶液导电能力减弱,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率,所以最后溶液的导电性小于原来,最后不变;故选D。8、C【解析】

氧化剂具有氧化性,能使别的物质发生氧化反应,氧化反应的标志是元素化合价升高,即化合价升高的过程需加氧化剂才能实现。A.氯元素化合价由0价降到-1价,发生还原反应,A项加入还原剂实现;B.铁元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项加入还原剂实现;C.碳元素化合价由+2价升高到+4价,发生氧化反应,C项加入氧化剂实现;D.钙、氧元素化合价均未变化,D项不需要通过氧化还原反应实现;答案选C。9、B【解析】

A.氧化铜与盐酸反应的离子方程式为:CuO+2H+═H2O+Cu2+,故A错误;B.醋酸是弱电解质,醋酸和氨气反应的离子方程式:CH3COOH+NH3═CH3COO-+NH4+,故B正确;C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,故C错误;D.硫酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故D错误。故选B。【点睛】判断离子方程式书写正误的方法:“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒;“二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须是客观事实相吻合。10、C【解析】

A.胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的微粒直径大于100nm,故A正确;B.平行光通过时胶体出现光亮的通路,即为丁达效应,故B正确;C.胶体中的胶粒和溶液中的小分子或离子均能透过滤纸,则不能利用过滤的方法将胶体和溶液分离,应选用渗析分离提纯胶体,故C错误;D.胶粒带相同电荷,则胶体是介稳体系,一定条件下能稳定存在,故D正确;故答案为C。11、B【解析】

不妨设SO2气体和CO2气体的质量均为1g,则SO2的物质的量为mol,CO2的物质的量为mol。【详解】①同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为:=11:16,分子个数之比等于物质的量之比,所以分子数之比是11:16,故正确;

②同温、同压下两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比为64g/mol:44g/mol=16:11,故错误;

③相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,故错误;

④每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,故正确;故答案为B。12、C【解析】

胡麻油和水为不互溶的液体,应采用分液的方式进行分离;答案选C。13、A【解析】

设溶液体积各是1L,依据n=cV计算溶质的物质的量,结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。【详解】设溶液体积各是1L,则混合液中含有氯化钠的物质的量为:2mol/L×1L=2mol,含有氯化钙物质的量3mol/L×1L=3mol,氯化钠和氯化钙都是强电解质,水溶液中完全电离,1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子,1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子,则混合液中含有钠离子物质的量为2mol,钙离子物质的量为3mol,氯离子物质的量为2mol+3mol×2=8mol,所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2:3:8,答案选A。14、B【解析】

假设硫酸溶液的体积为1L,两种硫酸的质量分别为1000ρ1g和1000ρ2g。当它们等体积混合后,溶液的总质量为(1000ρ1+1000ρ2)g,溶液的体积为=L,溶质的总物质的量为(C1+C2)mol,则物质的量浓度为。故选B。15、D【解析】

A.15mL1mol•L﹣1的AlCl3氯离子浓度;B.50mL5mol•L﹣1的KClO3中不含氯离子;C.20mL2mol•L﹣1的NH4Cl氯离子浓度;D.10mL2mol•L﹣1的CaCl2氯离子浓度;综上所述D中氯离子浓度最大,故答案选:D。16、C【解析】

用镊子从煤油中取出一小块金属钠,可观察到钠的颜色和状态,用刀子切开,说明质软。【详解】用镊子从煤油中取出一小块金属钠,可观察到钠的颜色和状态,用刀子切开,说明质软,在这一过程中钠的状态没有变化,仍为固体,不能得出熔点低的结论。答案选C。【点睛】本题考查钠的性质,题目难度不大,本题注意常见元素化合物的知识的积累。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】

硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解析】

Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。19、蒸馏烧瓶冷凝管分液漏斗③④18.427.2BD【解析】

(1)①为蒸馏装置,需要的仪器为蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、锥形瓶等,②为分液操作;③为容量瓶,结合仪器的结构分析;分液漏斗、容量瓶使用时必须检查是否漏水;(2)a.根据溶液的物质的量浓度c=1000ρω/M来计算;b.根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀来计算;c.分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响.【详解】(1)根据仪器的结构特点,得到:①是蒸馏烧瓶,②是冷凝管,③是分液漏斗;④是容量瓶,故答案为蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;分液漏斗、容量瓶使用时必须检查是否漏水;故答案为③④(2)a.溶液的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000mL/L×1.84g/mL×98%/98g·mol-1=18.4mol·L-1,故答案为18.4;b.由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制480mL1mol·L-1的稀硫酸,设需要的浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知:18.4mol·L-1×VmL=1mol·L-1×500mL,解得V=27.2;故答案为27.2;c.A、容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,配制过程中需要滴加蒸馏水,故此无影响,故A不选;B、所选用的烧杯、玻璃棒未洗涤,导致浓溶液物质的量偏小,根据c=n/V判断可知浓度偏低,故B选;C、定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容,故导致稀溶液体积偏小,根据c=n/V判断可知浓度偏高,故C不选;D、定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致稀溶液体积偏大,根据c=n/V判断可知浓度偏低,故D选;故选BD。20、2:5强22.4100mL容量瓶胶头滴管ADCD【解析】

(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合价升高,被氧化,当有2molKMnO4参加反应,转移电子10mol,则电子转移的方向和数目可表示为;(2)反应中KMnO4得电子,作氧化剂,HCl失电

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