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文档简介

2026届新疆昌吉州行知学校化学高一第一学期期中综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、铁在高温条件下与氧化铜反应:2Fe+3CuOFe2O3+3Cu。铜在氯化铁溶液中发生反应:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,一定质量的铁与氧化铜的混合物,在高温条件下恰好完全反应.将反应后的固体粉末倒入盛有足量稀盐酸的烧杯中,振荡,充分反应后静置,然后从烧杯中取适量溶液(表示为“甲”)于试管中,并加入一定质量的锌粉,充分反应后过滤,得到滤液乙和固体丙。下列判断正确的是()①甲中含有FeCl3;②甲中不含FeCl3;③若向固体丙加稀盐酸无明显现象,则滤液乙中一定含有ZnCl2、FeCl2,可能含有CuCl2;④若向固体丙加稀盐酸有气体产生,则滤液乙中可能含有ZnCl2、FeCl2,一定不含有CuCl2。A.①③ B.②③ C.①④ D.②④2、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.2mol·L-1,c(Mg2+)=0.5mol·L-1,c(Cl-)=0.4mol·L-1,则c(SO42-)为()A.0.3mol·L-1B.0.4mol·L-1C.0.20mol·L-1D.0.5mol·L-13、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g,把它们溶于足量的水里,此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀,将反应后的溶液蒸干,最后得到白色固体物质共29g,则原混合物中含Na2CO3的质量为:A.1.8g B.5.3g C.10.6g D.无法计算4、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是()A.甲的物质的量等于乙的物质的量B.甲的物质的量比乙的物质的量多C.甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大D.乙的密度比甲的密度大5、将新制氯水滴向下列物质,没有明显现象的是A.有色布条溶液 B.硫酸钠溶液 C.硝酸银溶液 D.紫色石蕊溶液6、下列属于非电解质的是A.氨水B.蔗糖C.氢氧化钾D.铜7、下列关于钠的化合物的说法中不正确的是()①热稳定性:Na2CO3>NaHCO3②与盐酸反应的剧烈程度:Na2CO3>NaHCO3③Na2O和Na2O2晶体中阴、阳离子的数目比相同,均为1:2④等质量的固体与足量盐酸反应放出气体的质量:Na2CO3>NaHCO3⑤分别向Na2CO3和NaHCO3的水溶液中滴加BaCl2溶液,均可产生白色沉淀A.②④⑤ B.①②④ C.②③⑤ D.③④⑤8、我校本月提出“节约用水用电,倡导绿色简约生活”。下列做法不应该提倡的是A.路远的小伙伴们拼车上学 B.少用修正带、涂改液C.将化学实验室的废水直接排入水池 D.将食堂产生的“地沟油”制成肥皂9、下列说法正确的是A.向CuSO4溶液中加入金属钠:2Na+Cu2+=2Na++CuB.Na2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,后褪色C.Na2O2固体中阴、阳离子数比为1:1D.区别NaHCO3与Na2CO3溶液,可用Ca(OH)2溶液10、下列叙述正确的是()A.SO3的水溶液能导电,所以SO3是电解质B.氯化钠晶体不导电,但是氯化钠是电解质C.氯化钠溶液能导电,所以氯化钠溶液是电解质D.液态氯化氢不能导电,所以氯化氢不是电解质11、有下列三个反应:①Cl2+FeI2=FeCl2+I2②2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-③Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+3H2O。下列说法正确的是A.①②③中的氧化产物分别是I2、Fe3+、CoCl2B.根据以上方程式可以得到氧化性Cl2>Fe3+>Co2O3C.可以推理得到Cl2+FeBr2=FeCl2+Br2D.在反应③中当1molCo2O3参加反应时,2molHCl被氧化12、下列关于蒸馏实验中仪器使用的说法错误的是()A.酒精灯内酒精不超过容积的2/3 B.蒸馏烧瓶应垫上石棉网加热C.蒸发和蒸馏过程中都需用到玻璃棒 D.接收馏分的仪器名称为锥形瓶13、下列溶液中Cl-浓度与50mL

1mol•L-1

AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是A.150mL3mol•L-1的KCl溶液 B.75mL2.5mol•L-1的CaCl2溶液C.150mL3mol•L-1KClO3溶液 D.25mL2mol•L-1的FeCl3溶液14、无色透明酸性溶液中,能共存的离子组是A.、OH-、Al3+、Cl- B.K+、、、Na+C.Mg2+、、Cl-、Na+ D.、K+、、Na+15、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作。其中正确的是①过滤②加过量的NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶()A.①④②⑤③ B.④①②⑤③C.②⑤④①③ D.②④①③⑤16、当光束通过下列分散系:①有尘埃的空气②稀硫酸③蒸馏水④墨水,能观察到有丁达尔效应的是()A.①② B.②③ C.①④ D.②④二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100mL进行如下实验:序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1______(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。18、下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。

(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。

(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。

(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。19、Ⅰ.为除去粗盐中含有的可溶性杂质硫酸盐、氯化钙和氯化镁,某同学利用给定试剂NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和盐酸,设计了如下实验流程,请回答:(1)操作a和操作b的名称依次是____________________;(2)加入试剂②的作用是______________________________;(3)加入盐酸后,发生反应的离子方程式是____________________________________;(4)在上述提纯过程中,如何证明SO42-已经被除净_______________________________。Ⅱ.实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根据溶液配制中情况回答下列问题:(1)根据计算得知,所需NaOH的质量为__________g。(2)配制一定物质的量浓度溶液的实验中,如果出现以下操作:A.称量用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.定容时仰视刻度线;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后液面不到刻度线,未加水至刻度线;H.未冷却至室温就进行定容;I.定容时有少量水洒在容量瓶外。对配制的溶液物质的量浓度大小可能造成的影响是(填写字母)偏大的有______________________;偏小的有____________________________。20、氯是一种富集在海水中的元素,下图是几种含氯产品。(1)①储氯钢瓶中应贴的标签为________(填字母代号)A.易燃品B.有毒品C.爆炸品②实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,实验装置如图a所示。a:b:用此法值得的氯气中含有HCl和水蒸气,通常通过盛有_____、______的洗气瓶,可以得到纯净、干燥的氯气。③Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要上图b装置进行尾气处理,用化学方程式表示该原理__________________。气体应该由_____(填a或b)管通入。若要吸收标准状况下224mlCl2,至少需要1mol/L的上述溶液____mL。(2)①工业上制取漂白粉的化学方程式是__________________________。②瓶装漂白粉久置空气中会呈稀粥状而失去漂白作用。试用化学方程式表示漂白粉在空气中易失效的原因是_____________________。③将Cl2制成漂白粉的主要目的是_____________。A.增强漂白能力和消毒作用B.使它转化为较稳定物质,便于保存和运输C.使它转化为较易溶于水的物质D.提高氯的质量分数,有利于漂白消毒(3)同学们探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验。将5mL市售84消毒液稀释100倍,测得稀释后溶液的pH=12,将稀释后溶液各20mL分别加入a、b、c三个洁净的烧杯中:烧杯溶液的pH现象a1010min后,红纸基本不褪色;4h后红纸褪色b710min后,红纸颜色变浅;4h后红纸褪色c410min后,红纸颜色比b烧杯中10min后的浅;4h后红纸褪色已知溶液中Cl2、HClO和ClO-的物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如图所示:①由实验现象可获得结论:溶液的pH在4~10范围内,pH越大,红纸褪色_____(填“越快”或“越慢”)。②结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_________________。21、一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。(1)A的分子式为____________________。(2)根据其分子组成,A的类别可能为__________或__________(填物质类别)。(3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:____________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

由信息提供的方程式中物质反应时的关系分析氯化铁是否含有,根据甲的成分以及盐溶液与金属反应的规律分析滤液的成分。【详解】铁在高温条件下与氧化铜反应2Fe+3CuOFe2O3+3Cu;铜在氯化铁溶液中发生反应:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2以及Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O可以建立以下关系式:Fe2O3~2FeCl3~Cu。根据铁在高温条件下与氧化铜反应2Fe+3CuOFe2O3+3Cu可知生成物质氧化铁和铜的个数比是1:3,因此氯化铁一定能完全被铜反应,所以甲中不含FeCl3,溶液中存在FeCl2和CuCl2,由于相关金属的活动性顺序是锌>铁>铜,所以放入锌粒后锌首先置换出铜,所以若向固体丙加稀盐酸无明显现象,说明固体不是铁和锌,所以滤液乙中一定含有ZnCl2、FeCl2,可能含有CuCl2,若向固体丙加稀盐酸有气体产生,可能是锌(过量)或铁和锌(过量),因此溶液中不可能含有CuCl2,一定含有ZnCl2,可能含有FeCl2,综上所述②③正确;答案选B。【点睛】此题是一道信息给予题,充分利用题干信息以及金属与盐溶液的反应的规律,其中根据提示的反应判断甲的成分是本题的难点。2、B【解析】

令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值.据此判断。【详解】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.2mol/L×1+0.5mol/L×2=0.4mol/L×1+2c,解得:c=0.4mol/L。答案选B。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度的计算,难度不大,利用常规解法,比较麻烦,本题根据溶液不显电性,阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算中经常运用。3、C【解析】

充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:

①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O将①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④将①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做发生反应④、⑤,反应④即CaO与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应⑤即CaO与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,结合反应④进行计算。【详解】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:

①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O将①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④将①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做发生反应④、⑤,反应④即CaO与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应⑤即CaO与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,参加反应水的质量=29g−27.2g=1.8g,其物质的量==0.1mol,由④反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol,故碳酸钠的质量为m=nM=0.1mol×106g/mol=10.6g,答案选C。4、A【解析】

在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据ρ=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;

D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。5、B【解析】

A选项,新制氯水使有色布条溶液褪色,故A有现象;B选项,新制氯水不与硫酸钠溶液反应,故B无现象;C选项,新制氯水与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,故C有现象;D选项,新制氯水使紫色石蕊溶液先变红后褪色;故D有现象;综上所述,答案为B。6、B【解析】

A.氨水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.蔗糖是化合物,在水溶液中和熔融状态下只存在蔗糖分子,没有自由移动的离子,所以不能导电,是非电解质,故B正确;C.KOH在水溶液中或熔融状态下能完全电离,KOH═K++OH-,有自由移动的离子能导电,属于电解质,故C错误;D.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题主要考查非电解质的概念。解答本题需要注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。7、A【解析】

①NaHCO3受热易分解,则热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,故①正确;②NaHCO3与盐酸立刻会产生气体,而Na2CO3与盐酸反应分步进行,不如NaHCO3剧烈,故反应的剧烈程度:NaHCO3>Na2CO3,故②错误;③Na2O是由钠离子与氧离子构成,Na2O2晶体是由钠离子与过氧根离子构成,两者中阴、阳离子的数目比相同,均为1:2,故③正确;④相对分子质量:Na2CO3>NaHCO3,则根据元素守恒规律可知,等质量的固体与足量盐酸反应放出气体的质量:NaHCO3>Na2CO3,故④错误;⑤分别向Na2CO3水溶液中滴加BaCl2溶液,可产生碳酸钡白色沉淀,但向NaHCO3的水溶液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,故⑤错误;综上所述,②④⑤符合题意,答案选A。8、C【解析】

根据节能、节电的方法、废弃物回收的意义以及防治水体污染的方法进行分析解答即可.【详解】A、路远的小伙伴们拼车上学,能节约大量的资源、能源,符合主题,故A正确;B、修正带、涂改液含有有毒成分,少用修正带、涂改液,减少有毒物质对人体的伤害,故B正确;C、将化学实验室的废水直接排入水池,与减少对水体的污染,绿色生活主题不符合,故C错误;D、将食堂产生的"地沟油"制成肥皂,"地沟油"回收,重新利用,既能节约资源,又保护了环境,故D正解;故选C。【点睛】“节约用水用电,倡导绿色简约生活”,低碳生活理念已成为人们的共识,节能减排的措施和观念是考查的热点,解题关键:要用低碳生活理念指导自己的活动,把节能减排的措施运用到生产、生活中去。9、B【解析】

A.向CuSO4溶液中加入金属钠,不能置换出金属铜,钠先和溶液中的水反应,生成的NaOH溶液再和CuSO4溶液反应:其离子方程式为2Na+2H2O+Cu2+=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故A错误;B.Na2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,是由于生成了碱,后褪色,是Na2O2由于具有强氧化性,氧化而褪色,故B正确;C.Na2O2固体中阴离子为过氧根离子,阳离子为钠离子,阴、阳离子数比为1:2,故C错误;D.不能用Ca(OH)2溶液区别NaHCO3与Na2CO3溶液,都会生成白色沉淀碳酸钙,故D错误。综上所述,答案为B。10、B【解析】

A.SO3的水溶液是硫酸,硫酸能导电,所以硫酸是电解质,SO3是非电解质,选项A错误;B.氯化钠晶体不导电,但氯化钠溶于水或熔融状态下能电离出离子,属于电解质,选项B正确;C.电解质必须是纯净的化合物,氯化钠是电解质,其溶液是混合物,选项C错误;D.液态氯化氢以分子的形式存在,不能导电,但是其水溶液能导电,因而氯化氢是电解质,选项D错误;答案选B。11、D【解析】

A.反应③中Co元素化合价降低,CoCl2为还原产物,故A错误;B.根据反应③中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,所以氧化性Co2O3>Cl2,故B错误;C.根据反应②可知还原性性Fe2+>Br-,所以氯气与FeBr2反应时先氧化Fe2+,再氧化Br-,故C错误;D.根据方程式可知当1molCo2O3参加反应时,有1molCl2生成,也就是2molHCl被氧化,故D正确;综上所述答案为D。12、C【解析】

A、酒精灯内的酒精不超过容积的,防止酒精过多引起失火,故A说法正确;B、蒸馏烧瓶的受热面积大,为防止受热不均应垫上石棉网加热,故B说法正确;C、蒸馏无需搅拌、引流等,不需要使用玻璃棒,故C说法错误;D、接受馏分的仪器常用锥形瓶,故D说法正确;答案选C。13、A【解析】对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL

1mol•L-1

AlCl3溶液中Cl-浓度为1mol•L-1×3=3mol•L-1。A中Cl-浓度为3mol•L-1,A正确。B中Cl-浓度为2.5mol•L-1×2=5mol•L-1,B错误。C中ClO3-为一个整体,无Cl-,C错误。D中Cl-浓度为2mol•L-1×3=6mol•L-1,D错误。正确答案为A点睛:对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。14、C【解析】

A.在酸性溶液中,OH-不能大量存在,A不正确;B.在酸性溶液中,不能大量存在,B不正确;C.在酸性溶液中,Mg2+、、Cl-、Na+都能大量存在,C符合题意;D.呈紫色,在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意;故选C。15、C【解析】

Mg2+用氢氧根离子沉淀,加过量的NaOH溶液可以将镁离子沉淀;SO42-用钡离子沉淀,加入过量的BaCl2溶液可以将硫酸根离子沉淀;先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,Ca2+用碳酸根离子沉淀,加入加过量的Na2CO3溶液除去钙离子,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,然后进行过滤,最后再加入HCl除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为②⑤④①③,答案选C。16、C【解析】

①有尘埃的空气,属于胶体分散系,具有丁达尔现象;②稀硫酸是硫酸的溶液,没有丁达尔效应;③蒸馏水,是化合物,是纯净物,不是分散系,没有丁达尔效应;④墨水是胶体,具有丁达尔效应;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+Mg2+Ba2+2H++SiO32-==H2SiO3↓阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.400.8mol/L【解析】(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)==0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。18、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解析】

由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;

F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。19、过滤、蒸发除去钙离子和钡离子CO32-+2H+=CO2+H2OOH-+H+=H2O取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根2.0gAHBCDE【解析】

Ⅰ.根据实验流程可知,操作a过滤,操作b是蒸发;根据加入氢氧化钠可将氯化镁转化成氢氧化镁沉淀,除去硫酸钠需要在除去氯化钙之前,加入的碳酸钠可以将过量的氯化钡除去,所以试剂①是BaCl2溶液,目的是除去SO42-离子,试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,根据加入的除杂试剂氢氧化钠和碳酸钠都是过量的,所以在蒸发之前需要加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除去。Ⅱ.根据n=cv计算氢氧化钠的物质的量,再根据m=nM计算所需氢氧化钠的质量;根据C=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。【详解】Ⅰ.(1)通过分析实验流程可知,操作a是溶解,操作b是过滤,操作c是蒸发,故答案为过滤;蒸发;(2)试剂②是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,故答案为除去钙离子和钡离子;(3)加入盐酸的目的是将碳酸钠和氢氧化钠除去,反应的离子方程式为OH-+H+=H2O,CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为OH-+H+=H2O;CO32-+2H+=CO2+H2O;(4)证明SO42-已经被除净,即证明溶液中不存在SO42-离子,具体操作为:取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根,故答案为取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根;Ⅱ.(1)由于无450ml的容量瓶,故选用500ml的容量瓶,故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液,根据n=CV可知需要的NaOH的物质的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol,NaOH质量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0g,故答案为2.0g;(2)A、生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的药品的质量偏重,则配制出的溶液的浓度偏大;B、将NaOH放在纸张上称量会潮解,导致真正的NaOH的质量偏小,则配制出的溶液的浓度偏小;C、定容时俯视刻度线观察液面,所加水量偏少,结果偏高;D、往容量瓶转移时,有少量液体溅出,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;E、未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;F、只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对浓度无影响;G、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是

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