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文档简介

2026届上海市上海中学东校区化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是A.CuSO4溶液B.蔗糖溶液C.NaOH溶液D.Fe(OH)3胶体2、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/cm33、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱,下列反应在水溶液中不可能发生的是A.3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3B.Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2+3H2OC.Cl2+2KI=2KCl+I2D.2FeCl2+Cl2=2FeCl34、用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是()A.只含Na+ B.可能含有Na+,可能还含有K+C.既含有Na+,又含有K+ D.一定含Na+,可能含有K+5、漂粉精中的有效成分是A. B. C. D.6、传统的引爆炸药由于其中含Pb,使用时将产生污染,同时其引爆后的剩余炸药还严重危害接触者的人身安全,美国UNC化学教授ThomasJ·Meyer等研发了环境友好、安全型的“绿色”引爆炸药,其中一种可表示为Na2R,爆炸后不会产生危害性残留物。已知10mLNa2R溶液含Na+的微粒数为N个,该Na2R溶液的物质的量浓度为()A.N×10-2mol·L-1B.mol·L-1C.mol·L-1D.mol·L-17、硝酸钾是一种无氯氮钾复合肥,宜在种植水果、蔬菜、花卉时使用。关于KNO3的说法中,不正确的是()A.从其阳离子看,属于钾盐 B.从其阴离子看,属于硝酸盐C.它属于纯净物中的无机化合物 D.因为含有氧元素,故它属于氧化物8、120mL浓度为1mol·L-1的Na2SO3溶液,恰好与100mL浓度为0.4mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应,已知Na2SO3溶液可被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则还原产物中Cr元素的化合价为()A.+3 B.+1 C.+4 D.+29、下列各图中能较长时间看到氢氧化亚铁白色沉淀的是()A.①②③④⑤ B.①②⑤ C.①②③④ D.②④⑤10、科研人员最近发现放射性同位素钬Ho可有效地治疗肝癌,该同位素原子核内中子数与质子数之差为()A.99 B.32 C.166 D.23311、20℃时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0

mol·L-1,下列说法不正确的是A.25℃时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB.20℃时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C.20℃时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D.将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20℃时,溶液密度一定大于1.1g/cm312、已知1L水中溶解了700L氨气(S.T.P),所得溶液密度为0.881g/cm1.下列说法正确的是()A.溶液中NH1的物质的量浓度为11.25mol/LB.溶液中OH﹣的物质的量浓度为18.02mol/LC.向所得溶液中再加入1L水,NH1的物质的量浓度为9.01mol/LD.取原溶液10mL,其中NH1的质量分数为14.69%13、胶体区别于其他分散系的最本质的特征是A.外观澄清、稳定B.丁达尔现象C.分散质粒子能透过半透膜D.分散质粒子直径介于1nm~100nm之间14、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()①标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA②4.6g钠由原子变成离子时,得到的电子数为0.2NA③物质的量浓度为1mol·L-1的MgCl2溶液,含有Cl-数为2NA④标准状况下,22.4LCCl4中所含分子数为NA⑤常温常压下,32gO2和O3混合气体中含有原子数为2NA⑥1molFeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体后生成NA个胶体粒子A.①②④⑤ B.①⑤ C.①③⑤ D.③④⑥15、将饱和FeCl3溶液分别滴入下述液体中,能形成胶体的是()A.冷水 B.沸水 C.NaOH浓溶液 D.NaCl浓溶液16、等温等压下,等质量的C2H4和C3H6气体,下列叙述正确的是A.密度相等B.体积相等C.原子数相等D.分子数相等17、将氯气通过软管灌入田鼠洞中可用于消灭田鼠,这是利用了Cl2的那些性质①黄绿色②密度比空气大③有毒④容易液化A.①② B.②③ C.③④ D.①④18、天然碳元素的相对原子质量为12.01,若在自然界碳元素有12C、13C两种同位素,则12C与13C的质量比为:A.等于1:99 B.大于99:1 C.等于99:1 D.小于99:119、金属钠着火时,可以灭火的物质是()A.湿布 B.干粉灭火器(主要成分:CO2) C.煤油 D.沙子20、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是()A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为1NAB.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.01NAC.标准状况下,1NA个CO2分子占有的体积大约为22.4LD.物质的量浓度为0.6mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为1.2NA个21、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是A.Cu(OH)2·CuCO3属于碱B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C.白色颜料耐酸碱腐蚀D.Cu(OH)2·CuCO3中铜元素的质量分数为57.7%22、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A.氯化铁溶液B.碳酸钠溶液C.氢氧化铁胶体D.醋酸溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种.经实验:①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解.回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是__________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________.(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________.(3)写出①中反应的离子方程式_________________________________.24、(12分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:____。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:____。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:____,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:____。25、(12分)实验室要配制480mL0.2mol·L-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为__________(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________。②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;②定容时仰视刻度线:__________;③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________;④将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:__________。26、(10分)实验室用氢氧化钠溶液、铁屑、稀硫酸等试剂制备氢氧化亚铁沉淀,其装置如图所示。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是____________________。(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是____________________。(3)为了制得白色氢氧化亚铁沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是______________________________________。(4)这样生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。27、(12分)已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;②取①中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;③另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。(1)根据实验①,能得到的结论是__________。(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是__________。(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。[可供选择的试剂有:BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸]实验步骤实验现象反应的离子方程式和结论______________________________注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。28、(14分)“探险队员”盐酸,不小心走进了化学迷宫,不知怎样走出来,因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质或者是水溶液),盐酸必须避开它们,否则无法通过。(l)请你帮助它走出迷宫(请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线):盐酸→___→___→⑩→⑦→___→⑫(2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中,属于非氧化还原反应的有___个,能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为____。(3)在不能与盐酸反应的物质中,属于电解质的是______(填物质前的序号,下同),属于非电解质的是___,熔融状态能导电的是____。29、(10分)某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是

___________。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号实验内容实验现象离子方程式实验结论①在FeCl2溶液中滴入适量氯水溶液由浅绿色变为棕黄色

Fe2+具有还原性②在FeCl2溶液中加入锌片Zn+Fe2+=Zn2++Fe

③在FeCl3溶液中加入足量铁粉

Fe+2Fe3+=3Fe2+Fe3+具有氧化性④

Fe3+具有氧化性实验结论:_________________________________。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_____。(填序号)A、Cl2B、NaC、Na+D、Cl-E、SO2F、盐酸

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、D【解析】

当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。2、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。3、A【解析】

A.氧化性FeCl3>I2,则还原性是碘离子强于亚铁离子,所以碘离子会先被氯气氧化,故A符合题意;B.该反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Co2O3>Cl2,所以可以发生,故B不符合题意;C.该反应中Cl2为氧化剂,I2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>I2,所以可以发生,故C不符合题意;D.该反应中Cl2为氧化剂,FeCl3为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>FeCl3,所以可以发生,故D不符合题意;综上所述答案为A。4、D【解析】

钠元素的焰色是黄色,钾元素的焰色是紫色,但观察钾元素的焰色时要透过蓝色钴玻璃,以滤去钠元素的黄光的干扰。做焰色反应实验时,直接观察时看到火焰呈黄色,说明肯定含有Na+,不能判断K+的存在与否,故D是正确的。故选D。5、C【解析】

氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙与水,漂粉精的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成次氯酸,具有漂白性、强氧化性,可以杀菌消毒,有效成分是次氯酸钙,故选C。6、B【解析】已知10mLNa2R溶液含Na+的微粒数为N个,设Na2R溶液的物质的量浓度为cmol/L,则0.01L×cmol/L×2×6.02×1023=N,故c=mol/L,所以本题正确答案为B。7、D【解析】

A.硝酸钾含有的阳离子为钾离子,则硝酸钾属于钾盐,故A正确;B.硝酸钾含有的阴离子为硝酸根离子,则硝酸钾属于硝酸盐,故B正确;C.硝酸钾是由三种元素组成的盐,是纯净的无机化合物,故C正确;D.氧化物是由两种元素组成,并且一种元素为氧元素的纯净物,硝酸钾是由三种元素组成的盐,不属于氧化物,故D错误;故选D。8、A【解析】

n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应,再根据氧化还原反应中得失电子相等进行计算,据此答题。【详解】n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应。设元素Cr在还原产物中的化合价是x,根据得失电子相等,则0.0012mol×(6-4)=0.0004mol×2×(6-x),3=(6-x),所以x=+3,所以答案A正确。故选A。9、B【解析】

因为Fe(OH)2在空气中很容易被氧化为红褐色的Fe(OH)3,即发生4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。因此要较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀,就要排除装置中的氧气或空气。据此解答。【详解】①、②原理一样,都是先用产生的氢气将装置中的空气排尽,并使生成的Fe(OH)2处在氢气的保护中;③由于空气中的氧气,能迅速将Fe(OH)2氧化,因而不能较长时间看到白色沉淀;④中将胶头滴管插入硫酸亚铁溶液中可以看见白色的氢氧化亚铁沉淀,但不能较长时间保持;⑤中液面加苯阻止了空气进入能较长时间看到白色沉淀;答案选B。10、B【解析】

由Ho中可以得出,质子数为67,质量数为166,该同位素原子核内中子数与质子数之差为166-67-67=32,故选B。11、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20℃时是5.0mol·L-1,则25℃时大于5.0mol·L-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL×1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L×5.0mol/L=5mol,质量为5mol×58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为×100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20℃时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20℃时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20℃升高到25℃,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20℃时的大。12、D【解析】

标准状况下的NH1700L溶于1L的水中,则氨气的物质的量为11.25mol,溶液质量为11.25mol×17g/mol+1000g=1511.25g,溶液体积为1511.25/0.881mL≈1714mL≈1.714L,则所得氨水的物质的量浓度为18.02mol/L,所得氨水的质量分数为(11.25×17/1511.25)×100%=14.69%,A.所得氨水的物质的量浓度为(11.25/1.71)mol/L=18.02mol/L,故A错误;B.氨水中的NH1•H2O不能完全电离,是弱碱,故B错误;C.向所得溶液中再加入1L水,氨水的密度变大,溶液的体积没有增大为原来的2倍,则NH1的物质的量浓度大于9.01mol/L,故C错误;D.溶液是均一稳定的混合,10mL氨水的质量分数为14.69%,故D正确;故选D。13、D【解析】

胶体分散系与其它分散系的本质差别是分散质直径的大小不同。【详解】浊液分散质粒子直径>100nm,胶体分散质粒子直径1nm~100nm,溶液分散质粒子直径<1nm,这是是区分胶体、溶液、浊液的本质特征。答案选D。14、B【解析】

①标准状况下,11.2L混合气体的总量为0.5mol,因为氮气和氧气均为双原子分子,因此0.5mol以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA,正确;②4.6g钠的物质的量为0.2mol,1个钠原子变成离子时失去1个电子,因此0.2mol钠变为钠离子时失去的电子数为0.2NA,错误;③没有给出溶液的体积,也就不能计算出1mol·L-1的MgCl2溶液中溶质的量及含有Cl-数目,错误;④标准状况下,CCl4为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,错误;⑤32gO2和O3混合气体中含有氧原子的质量为32g,物质的量为2mol,含有原子数为2NA,正确;⑥氢氧化铁胶体是很多氢氧化铁胶粒的集合体,因此1molFeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体后生成胶体粒子数目小于NA个,错误;结合以上分析可知,①⑤正确;综上所述,本题选B。15、B【解析】

A.冷水反应缓慢,盐的水解反应是吸热反应,平衡左移得不到胶体,A错误;B.沸水中氯化铁水解能够生成氢氧化铁胶体,B正确;C.氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,C错误;D.NaCl浓溶液与FeCl3溶液不反应,不能形成氢氧化铁胶体,D错误;故合理选项是B。16、C【解析】

等温等压下,等质量的C2H4和C3H6气体物质的量比等于摩尔质量的反比。【详解】等温等压下,等质量的C2H4和C3H6气体,物质的量比等于摩尔质量的反比,即为3:2。A.二者密度比等于相对分子质量之比,为2:3,故错误;B.等温等压下,体积比等于物质的量比,等于3:2,故错误;C.因为物质中都为一个碳原子对应有2个氢原子,所以等质量时原子个数相同,故正确;D.二者物质的量不同,所以分子数不同,故错误。故选C。17、B【解析】

氯气可以用来消灭田鼠利用了它的毒性,使田鼠中毒死亡;将氯气通过软管灌入田鼠洞中,氯气的相对分子质量比空气的大,所以密度比空气的大,与空气混合时,在混合气体的下部,所以能够被田鼠呼吸,从而达到灭鼠目的,选项B符合题意。18、D【解析】根据元素的相对原子质量的计算,令12C原子个数百分比为x,则13C原子个数百分比为(1-x),12.01=12×x+13×(1-x,解得x=0.99,则13C的原子个数百分比为0.01,原子个数百分比为0.99:0.01=99:1,质量比小于99:1,故D正确。19、D【解析】

A.钠着火生成过氧化钠,与水反应,则不能用湿布灭火,故A错误;B.钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳反应,则不能用干粉灭火器灭火,故B错误;C.加入煤油燃烧更旺盛,故C错误;D.加入沙子可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D正确。故选D。20、C【解析】

A.标准状况下,水的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量;B.1.06g碳酸钠的物质的量为0.01mol,含有0.02mol钠离子;C.标况下,1mol气体的体积约为22.4L;D.缺少氯化镁溶液的体积,无法计算溶液中氯离子的数目。【详解】A.标况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算22.4L水的物质的量,故A项错误;B.1.06g碳酸钠的物质的量是0.01mol,0.01mol碳酸钠中含有0.02mol钠离子,含有的Na+离子数为0.02NA,故B项错误;C.1NA个CO2分子的物质的量为1mol,标准状况下1mol二氧化碳的体积为22.4L,故C项正确;D.题中没有告诉氯化镁溶液的体积,无法计算溶液中氯离子的物质的量及数目,故D项错误;答案选C。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”、误把固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。21、D【解析】

A.Cu(OH)2•CuCO3

是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B.绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;故选D。22、C【解析】

胶体可以产生“丁达尔效应”,据此判断。【详解】A.氯化铁溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,A错误;B.碳酸钠溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,B错误;C.氢氧化铁胶体能产生“丁达尔效应”,C正确;D.醋酸溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-、Cu2+Na+、K+是溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓【解析】

无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+六种离子中只有Mg2+能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl-;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+;(2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-;(3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。24、Ba(OH)2K2CO3CuSO4NaCl取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有【解析】

①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;④氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。25、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】

(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;

(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;

(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=nV进行误差分析【详解】(1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2mol•L-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;

②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会偏低;

②定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;③容量瓶洗净后,未经干燥处理,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;

④由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。26、稀硫酸、铁屑氢氧化钠溶液如果Ⅱ中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的氢气充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【解析】

(1)试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;(2)根据试管Ⅱ中产生氢氧化亚铁分析;(3)根据需要将生成的硫酸亚铁压入试管Ⅱ内与氢氧化钠反应生成白色的氢氧化亚铁沉淀分析;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管Ⅱ,排除装置内的空气。【详解】(1)若要在该装置中得到Fe(OH)2白色絮状沉淀,先打开止水夹,试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,把导管中的空气排入试管Ⅱ中,并且通过出气口排出,使氢氧化亚铁不能与氧气充分接触,从而达到防止被氧化的目的,所以试管A中加入的试剂是稀H2SO4、Fe屑;(2)试管Ⅱ内产生氢氧化亚铁沉淀,则试管Ⅱ中加入的试剂是NaOH溶液;(3)由于要排尽装置中的空气,且需要把试管Ⅰ中产生的硫酸亚铁排入试管Ⅱ中,则在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是如果Ⅱ中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管Ⅱ,排除装置内的空气,即由于试管Ⅰ中反应生成的氢气充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入,所以生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色。【点睛】本题考查了铁及其化合物性质的分析判断,掌握铁的氢氧化物的性质以及注意实验过程中的现象分析应用是解题关键。注意掌握实验室制备氢氧化亚铁的防氧化措施:将配制溶液的蒸馏水煮沸,驱除溶解的氧气;将盛有氢氧化钠溶液的胶头滴管尖端插入试管里的亚铁盐溶液底部,再慢慢挤出NaOH溶液;在亚铁盐溶液上面加保护层,例如苯或植物油等。27、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4NaCl或Na2SO4或两者混合物取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,无明显现象Ba2++SO42-=BaSO4↓该溶液中有硫酸钠,该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠【解析】

(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,说明溶液中无铜离子,该粉末无有CuSO4;溶液中无沉淀产生,说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;据此进行分析;(2)通过实验①,可以判断出粉末中无硫酸铜;通过实验②可以判断出粉末中无氯化镁;通过实验③可以证明粉末中无碳酸钠,据以上结论进行分析;(3)若要鉴定只有硫酸钠存在,可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别,然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。【详解】(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,溶液中不含铜离子,所以白色粉末中不含CuSO4;由于镁离子和碳酸根子不能共存,所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;而NaCl和Na2SO4二者不反应,且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存,因此根据实验①,能得到的结论是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4;综上所述,本题答案是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4。(2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜,根据实验可以知道该固体中不含氯化镁,加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠,至此只有氯化钠和硫酸钠没有涉及到,故它们是可能存在的,所以可以作出三种推测,即①只有氯化钠;②只有硫酸钠;③氯化钠和硫酸钠的混合物;综上所述,本题答案是:NaCl或Na2SO4或两者混合物。(3)取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,说明生成了硫酸钡白色沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶

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