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文档简介

2026届肇庆市重点中学高一化学第一学期期中达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列关于离子的检验说法正确的是A.向某溶液中滴入足量盐酸,如观察到无色无味的气体产生,且能使澄清石灰水变浑浊,即证明溶液中必定有B.向某无色溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀出现,再加入稀盐酸,沉淀不消失,无法证明溶液一定含有C.向某无色溶液中加入少量稀氢氧化钠溶液后,用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸不变蓝,则说明该溶液中无D.如透过蓝色的钴玻璃能够观察到紫色火焰,则一定有钾元素,一定不含有钠元素2、下图表示1gO2与1gX气体在相同容积的密闭容器中压强(p)与温度(T)的关系,则X气体可能是A.N2 B.CH4 C.CO2 D.NO3、下列溶液中,与100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液B.200mL0.25mol/LHCl溶液C.50mlL1mol/LNaCl溶液D.200mL0.25mol/LCaCl2溶液4、某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A.16.5gB.18.5gC.20.5gD.23.5g5、下列溶液中的Cl-浓度与50mL1mol/LAlCl3溶液中的Cl-浓度相等的是A.150mL1mol/LNaCl溶液B.75mL2mol/LCaCl2溶液C.150mL2mol/LMgCl2溶液D.75mL3mol/LKCl溶液6、下列说法不正确的是()A.铜呈紫红色.可与氯化铁溶液反应制作印刷电路板B.工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅可直接得到高纯度的硅C.可用丁达尔效应区分胶体和溶液D.镁合金大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件7、下列说法正确的是A.如图所示装置蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2晶体B.如图所示装置制取少量纯净的CO2气体C.如图所示装置分离苯萃取碘水后的有机层和水层D.如图所示装置可在广口瓶中先装满水,气体由②口入,收集CH4气体8、Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液共同具备的性质是()A.分散质微粒可通过滤纸B.两者均能透过半透膜C.加入盐酸先沉淀,随后溶解D.两者均有丁达尔现象9、下列我国古代的技术应用中,工作原理不涉及化学反应的是()A.A B.B C.C D.D10、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的比较中,正确的是()A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.与稀盐酸反应的快慢:Na2CO3>NaHCO3C.106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量的盐酸反应,放出CO2的质量:Na2CO3>NaHCO3D.常温时水溶性:Na2CO3>NaHCO311、采用不同的分类方法,可将非金属氧化物分为不同的类型。例如采用某种分类法可将P2O5、SO3、Cl2O7等归为一类,则下列氧化物与它们属于同一类的是A.COB.NO2C.N2O5D.Na2O12、在无色溶液中大量共存的一组离子是()A.Cu2+、SO42-、OH-、K+ B.Fe3+、NO3-、Cl-、H+C.K+、CO32-、Cl-、H+ D.H+、Na+、Cl-、SO42-13、可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的A.原子个数 B.中子数 C.质量数 D.质子数14、设NA代表阿伏加德罗常数的数值。下列有关叙述不正确的是A.标准状况下,2.24LH2O含有的分子数等于0.1NAB.23gNa在氯气中完全燃烧失去电子数一定为NAC.常温常压下,32gO2或O3中所含氧原子数为2NAD.由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NA15、硫酸镁和硫酸铝溶液等体积混合后,铝离子浓度为0.2mol/L,硫酸根离子的浓度为0.5mol/L,则混和溶液中镁离子浓度为()。A.0.15mol/L B.0.3mol/L C.0.45mol/L D.0.2mol/L16、以下是一些常用的危险品标志,装运浓硫酸的包装箱应贴的图标是()A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。18、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:_________________________________________.19、实验室配制500mL0.2mol/L的NaOH溶液。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_____________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________、____________。(2)填写下述过程中的空白;具体步骤如下:①计算需要称量NaOH固体的质量___________g;②用托盘天平称量NaOH固体;③将称好的NaOH固体放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解、搅拌,并____________至室温;④将NaOH溶液沿玻璃棒注入____________中;⑤用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2—3次,洗涤液也都注入容量瓶,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;⑥将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下_______cm时,改用____________滴加蒸馏水至液面于刻度线相切;⑦盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________________。(4)经精确测量,最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是___________。A.使用滤纸称量NaOH固体;B.溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤;C.容量瓶中原来有少量蒸馏水;D.称量时所用的砝码生锈;E.未冷却直接转移至容量瓶,立即配好;20、用18mol·L-1浓硫酸配制100mL3.0mol·L-1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________,量取浓硫酸所用量筒的规格是__________(填字母)。A.10mLB.25mLC.50mLD.100mL(2)第③步实验的操作是__________________________________________________。(3)第⑤步实验的操作是__________________________________________________。(4)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”)A.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中____________。B.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水__________。C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤____________。D.定容时俯视溶液的凹液面________________。21、化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_________________________________________________,氯化氢气体的发生装置应该选择装置___________(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从________管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置__________,这是为了_________________________________________________。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是______________________。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时____________________________,制二氧化碳时___________________________。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_______________。(保留两位小数)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A.与稀盐酸反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体的溶液中不一定含有碳酸根离子,可能含有亚硫酸根离子、碳酸氢根离子等,A选项错误;B.与氯化钡溶液反应产生白色沉淀,加入稀盐酸后沉淀不消失,不能判断该白色沉淀一定是硫酸钡,可能是氯化银,所以无法证明溶液一定含有,B选项正确;C.因为加入的氢氧化钠少量,且未加热,即使产生氨气也不会逸出,使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,所以湿润的红色石蕊试纸不变蓝色,不能证明原溶液中不含,C选项错误;D.蓝色钴玻璃片可以滤去黄光,所以观察到火焰为紫色时可以证明含有钾元素,但不能证明一定不含钠元素,D选项错误;答案选B。2、C【解析】

体积相同、温度相同时,气体压强与物质的量成正比,根据图象知,相同温度下,氧气压强大于X气体,说明氧气的物质的量大,根据n=m/M知,质量相同时,物质的量与摩尔质量成反比,氧气的物质的量大于X,则氧气的摩尔质量小于X,四个选项中只有二氧化碳的摩尔质量大于氧气;答案选C。3、D【解析】

根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L×2=1mol/L,A错误;B.200mL0.25mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25mol/L,B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误;D.200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L×2=0.5mol/L,D正确;故选D。4、B【解析】

根据托盘天平的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。5、D【解析】

50mL1mol•L-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3mol/L,和溶液的体积无关,取决于溶质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】A项、150mL1mol•L-1的NaCl溶液中Cl-浓度是1mol•L-1,和AlCl3溶液中Cl-浓度3mol/L不相等,故A错误;B项、75mL2mol•L-1CaCl2溶液中Cl-浓度是4mol•L-1,和AlCl3溶液中Cl-浓度不相等,故B错误;C项、150mL2mol/LMgCl2溶液中Cl-浓度是4mol•L-1,和AlCl3溶液中Cl-浓度不相等,故C错误;D、75mL3mol/LKCl溶液中Cl-浓度是3mol•L-1,和AlCl3溶液中Cl-浓度相等,故D正确。故选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。6、B【解析】

A.铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,故A正确;B.工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C.丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D.镁合金的强度高、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理。7、D【解析】

A、Ca(HCO3)2受热易分解,不能蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2晶体,A错误;B、利用该装置制取的CO2气体中含有杂质,B错误;C、苯的密度小于水,有机层在上层,C错误;D、CH4难溶于水,可以利用排水法收集,该装置可在广口瓶中先装满水,气体由②口入,收集CH4气体,D正确;答案选D。【点睛】注意选项D中装置的用途,该装置可作集气瓶和洗气瓶,例如若集气瓶是干燥的,则由①口进气可收集密度大于空气且与空气不反应的气体,若由②口进气可收集密度小于于空气且与空气不反应的气体。若集气瓶充满水,可收集难溶于水的气体,气体由②口进入。若集气瓶内装入浓硫酸进行气体干燥,气体由①口进入。8、A【解析】A,Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液中分散质微粒的直径都小于滤纸的孔径,都可以透过滤纸,A项正确;B,Fe(OH)3胶体中分散质微粒不能透过半透膜,MgCl2溶液能透过半透膜,B项错误;C,Fe(OH)3胶体中加入盐酸,先发生胶体的聚沉,后Fe(OH)3溶于盐酸,MgCl2溶液中加入盐酸不会产生沉淀,C项错误;D,Fe(OH)3胶体能产生丁达尔现象,MgCl2溶液不能产生丁达尔现象,D项错误;答案选A。点睛:本题考查胶体和溶液的区别。注意胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,用丁达尔效应区分胶体和溶液。9、C【解析】

A.火药在使用时发生爆炸,属于化学反应,故A不选;B.粮食酿酒,利用淀粉经过一系列化学变化生成乙醇,属于化学反应,故B不选;C.转轮排字没有新物质生成,属于物理变化,故C选;D.铁的冶炼过程中,含铁的化合物生成单质铁,属于化学变化,故D不选;答案选C。10、D【解析】

A.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所以热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,A错误;B.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为+2H+═CO2↑+H2O,+H+═H2O+CO2↑,相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,B错误;C.都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量相等,C错误;D.常温下相同的溶剂时,Na2CO3较NaHCO3易溶,D正确;故答案为:D。11、C【解析】

通过观察P2O5、SO3、Cl2O7都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。【详解】A.CO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故A错误;B.NO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故B错误;C.N2O5属于非金属氧化物,而且与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,所以C正确;D.Na2O属于金属氧化物,而且与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,故D错误;本题答案为C。12、D【解析】

A.Cu2+显蓝色,与题意不符,且铜离子与氢氧根离子反应生成沉淀,不能共存,A错误;B.Fe3+显黄色,与题意不符,B错误;C.CO32-与H+不能大量共存,与题意不符,C错误;D.H+、Na+、Cl-、SO42-能大量共存,且溶液为无色,符合题意,D正确;答案为D。13、D【解析】

指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确;答案:D【点睛】同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。14、A【解析】

A.标准状况下,H2O不是气体,不能用标况下气体摩尔体积计算其物质的量,即2.24L的水的物质的量不是0.1mol,故含有的分子数不等于0.1NA,故错误;B.23gNa的物质的量为1mol,在反应中失去电子数一定是1mol,故正确;C.常温常压下,32gO2或O3中含有氧原子的物质的量为32/16mol=2mol,故所含氧原子数为2NA,故正确;D.由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,因为每个分子都含有2个氧原子,所以其中的氧原子数为2NA,故正确。故选A。【点睛】掌握气体摩尔体积的使用范围,如气体、标况、体积等。注意常见的不是气体的物质,如水、三氧化硫、乙醇等。15、D【解析】

根溶液显电中性分析解答。【详解】混合溶液呈电中性,忽略水的电离,根据电荷守恒有2c(SO42-)=2c(Mg2+)+3c(Al3+),即:0.5mol/L×2=2c(Mg2+)+0.2mol/L×3,解得:c(Mg2+)=0.2mol/L,故答案选D。16、A【解析】

A.标志为腐蚀品标志,浓硫酸属于腐蚀品,应该使用此在标志,故A正确;B.为爆炸品标志,爆炸品是指容易发生爆炸的,如烟花爆竹等,故B错误;C.为有毒气体标志,有毒气体如氯气、一氧化碳等张贴,故C错误;D.属于易燃标志,常张贴于易燃液体,故D错误;故答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】

①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。18、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。19、C烧杯玻璃棒4.0g冷却500mL容量瓶1~2胶头滴管检漏AB【解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器,然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称;(2)①根据基本公式n=CV,所需的质量m=nM来计算,托盘天平读数精确至0.1g,;③容量瓶不能受热;④容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液;⑥根据定容的操作来分析;(3)根据容量瓶的使用注意事项来作答;(4)氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小;【详解】(1)C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制500mL0.2mol/LNaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、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,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2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,当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,故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为:烧杯、玻璃棒,

故答案为:C;烧杯、玻璃棒;(2)①所需的质量m=CVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g,故答案为:4.0g;③容量瓶不能受热,NaOH溶于水放热,则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温,故答案为:冷却④这一步操作为转移过程,容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液,故答案为:500mL容量瓶;⑥将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切,故答案为:1~2;胶头滴管;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故答案为:检漏;(4)实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L,小于0.1mol/L,其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大,A.氢氧化钠容易潮解,用滤纸称量氢氧化钠固体,会导致氢氧化钠质量减小,进而使得其物质的量浓度偏小,故A项符合题意;B.溶解后的烧杯未经多次洗涤,会使溶质有所损失,最终会导致溶液中氢氧化钠的物质的量浓度偏小,故B项符合题意;C.因转移操作以后,需要定容加蒸馏水至刻度线,因此容量瓶中原来存有少量蒸馏水,对实验结果无影响,故C项不符合题意;D.称量时所用的砝码生锈,导致所称取得固体质量变大,最终使得实验结果偏大,故D项不符合题意;E.热胀冷缩,未冷却直接转移至容量瓶,立即配好时,导致溶液的实际体积偏小,根据C=nV可以看出,最终使得实验结果偏大,故E项不符合题意答案选AB。20、16.7mLB先向烧杯中加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线1~2cm处,改用胶头滴管向容量瓶中滴加至凹液面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀偏小无影响偏小偏大【解析】

(1)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变,计算所需浓硫酸溶液的体积,根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(2)、(3)根据实验操作的规范性分析;(4)根据c=,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)设浓硫酸的体积为V,,;选取量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,所以B正确,因此,本题答案是:16.7mL;B。(2)第③步实验,是浓硫酸的稀释,先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓

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