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文档简介
甘肃省天水市秦州区天水一中2026届化学高一上期中学业质量监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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质与其用途相符合的是()①N2﹣保护气②SiO2﹣光导纤维③AgI﹣人工降雨④碘﹣预防甲状腺肿大⑤MgO﹣耐高温材料⑥NaClO﹣消毒剂A.②③④⑤⑥ B.①②③④⑤ C.②③④⑤ D.全部2、下列说法正确的是A.物质的量就是1mol物质的质量 B.1mol水中含有2mol氢和1mol氧C.摩尔是国际单位制中一个物理量 D.3mol与2mol所含原子数相等3、已知在酸性溶液中,下列物质氧化KI时自身发生如下变化:Fe3+→Fe2+;MnO4-→Mn2+;Cl2→2Cl-;HNO3→NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最少的是A.Fe3+B.MnO4-C.Cl2D.HNO34、下列物质中属于碱的是A.CaO B.CO C.CO2 D.KOH5、下列操作过程中不能出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象的是A.向CaCl2溶液中通入CO2至过量B.向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量C.向氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸至过量D.向NaAlO2溶液中滴加盐酸至过量6、下列溶液中Cl-的物质的量浓度与200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相同的是A.100mL2mol/LMgCl2溶液B.200mL2mol/LNaCl溶液C.250mL1mol/LAlCl3溶液D.100mL2mol/LKClO3溶液7、下列物质里含氢原子数最多的是()A.标准状况下22.4L的H2 B.17gNH3C.0.3molH3PO4 D.6.02×1023个的CH4分子8、下列各组混合物可用分液漏斗分离的一组是()A.水和酒精B.碘和四氯化碳C.NaCl溶液和泥沙D.汽油和水9、新制氯水的成分复杂,但饱和氯水久置后,成分发生变化,下列粒子①Cl2;②H2O;③Cl-;④HClO;⑤H+,因饱和氯水久置而减少的是A.①②③B.①④C.②④D.①②④10、下列关于物质分类的正确组合是()选项碱酸盐酸性氧化物碱性氧化物ANa2CO3H2SO4NaHCO3CO2SiO2BNaOHHClNaClSO3Na2OCNaOHCH3COOHCaF2SO2SO3DKOHHNO3CaCO3COCaOA.A B.B C.C D.D11、下列化学方程式不能用H++OH-=H2O表示的是A.KOH+HCl=KCl+H2OB.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2OC.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2OD.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O12、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/cm313、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。工业上可通过以下反应制得ClO2:2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O。下列说法正确的是A.氯元素的化合价升高B.Na2SO3是还原剂C.NaClO3发生氧化反应D.H2SO4被还原14、在体积为VL的密闭容器中通入amolNO和bmolO2,反应后容器内氮原子数和氧原子数之比为()A.a:bB.a:2bC.a:(a+2b)D.a:2(a+2b)15、对于某些离子的检验及结论一定正确的是()A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有COB.加入氯化钡溶液有白色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SOC.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+D.用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,则证明该溶液中一定有Na+,不确定是否有K+16、下列变化过程需要加入氧化剂才能实现的是()A.Fe3+→Fe2+ B.CuO→Cu C.I-→I2 D.H2O→H217、已知M2O7x-+3S2-+14H+=2M3++3S↓+7H2O,则M2O7x-中的M的化合价为()A.+2 B.+3 C.+4 D.+618、下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是()A.4L0.5mol/LNaCl溶液 B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液C.5L0.4mol/LNaOH溶液 D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液19、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合理的是A.根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B.非金属氧化物不一定是酸性氧化物C.生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D.根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等20、下列电离方程式书写错误的是()A.HCl溶于水:HCl=H++Cl-B.KOH溶于水:KOH=K++OH-C.Fe2(SO4)3溶于水:Fe2(SO4)3=2Fe2++3SOD.(NH4)2SO4溶于水:(NH4)2SO4=2NH+SO21、在下列反应中,二氧化碳作氧化剂的是()A.Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O B.CO2+C=2COC.2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2↑ D.C+2H2O(水蒸气)=2H2+CO222、实现下列变化,一定要加入氧化剂的是A.CaCO3→CO2B.NaCl→NaNO3C.Zn→ZnCl2D.Cl2→HCl二、非选择题(共84分)23、(14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:____。24、(12分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为________;(2)化合物I的化学式为________;(3)反应①的化学方程式为_____________;反应②的化学方程式为______________。25、(12分)氯化钾样品中含有少量碳酸钾、硫酸钾和不溶于水的杂质。为了提纯氯化钾,先将样品溶于适量水中,充分搅拌后过滤,再将滤液按下图所示步骤进行操作。回答下列问题:(1)检验滤液中的SO42-的方法是_______________________________________。(2)试剂I的化学式为__________,加入过量试剂I后,①对应的实验操作是____,①中发生反应的离子方程式为___________________、__________________。(3)试剂II的化学式为_________,②中加入过量试剂II的目的是_______________。(4)试剂III的名称是________,操作③为__________、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。26、(10分)某校科学兴趣小组探究二氧化碳与过氧化钠反应是否有氧气生成,设计了如图的实验装置。B中盛有饱和碳酸氢钠溶液吸收挥发出的HCI,E为收集氧气装置。(1)C中盛有__________,作用是______________。(2)写出装置D中发生反应的化学方程式______________。(3)指出装置E的错误:________________。27、(12分)某研究性学习小组欲测定室温下(25℃、101kPa)的气体摩尔体积,请回答以下问题。该小组设计的简易实验装置如图所示:该实验的主要操作步骤如下:①用已知浓度的浓盐酸配制100mL1.0mol/L的盐酸溶液,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、______;②用10mL量筒量取8.0mL1.0mol/L的盐酸溶液加入锥形瓶中;③准确称取ag已除去表面氧化膜的镁条,并系于铜丝末端,为使HCl全部参加反应,a的数值至少为______;④往广口瓶中装入足量水,按上图连接好装置,检查装置的气密性;⑤反应结束后待体系温度恢复到室温,忽略导管中的水,读出量筒中水的体积为VmL。请回答下列问题。(1)步骤①中,配制100mL1.0mol/L的盐酸溶液时,下列哪些操作会使配制浓度偏低_____(填写字母)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度B.容量瓶未干燥即用来配制溶液C.未洗涤烧杯和玻璃棒D.定容完成后,将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线(2)请填写操作步骤中的空格:步骤①__________步骤③__________(3)实验步骤⑤中应选用________的量筒(填字母).A.100mLB.200mLC.500mL(4)读数时需要注意(至少写两点)____________(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm=____L/mol。(用含V的式子表示)28、(14分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A.0.5molHCl B.6.4gCH4 C.6.72LNH3 D.1.2041023个H2S29、(10分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为________。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为____
,E元素在周期表中的位置为_______。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_______
(
填离子符号)。(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_______
,若将
1
mol
DA和1
mol
E单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是______
L(标准
状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_______。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C.
比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强
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】
①在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用作保护气,故①正确;②二氧化硅具有网状结构,具有优良的物理和化学性质,用途很广,目前已被使用的高性能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅,故②正确;③碘化银只要受热后就会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,这些微粒会随气流运动进入云中,在冷云中产生几万亿到上百亿个冰晶,因此,碘化银可用于人工降雨,故③正确;④碘有极其重要的生理作用,人体内的碘主要存在于甲状腺中,人体内如果缺碘,甲状腺得不到足够的碘,会形成甲状腺肿大,所以补充适当地碘,能预防甲状腺肿大,故④正确;⑤氧化镁是一种白色难熔的物质,是一种很好的耐火材料,故⑤正确;⑥次氯酸钠与空气中的二氧化碳、水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌、消毒、漂白,所以次氯酸钠可作消毒剂,故⑥正确。所以物质与其性质相符的是①②③④⑤⑥。故答案选D。【点睛】本题主要考查物质的性质和用途,解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。2、D【解析】
A.物质的量与物质的质量不同,物质的量的单位为mol,质量的单位为g,故A错误;B.表述微观粒子的物质的量时,必须指明微观粒子的种类,因此表示水的构成时,应为1mol水中含有2mol氢原子和1mol氧原子,故B错误;C.摩尔是物质的量的单位,故C错误;D.设为阿伏加德罗常数的值,3mol所含原子数为,2mol所含原子数也为,故D正确;答案选D3、A【解析】
根据氧化还原中氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数列方程逐一进行计算。【详解】1molFe3+转化为Fe2+得到1mol电子,氧化KI时可得到0.5molI2;1molMnO4-转化为Mn2+可得到5mol电子,氧化KI时可得到2.5molI2;1molCl2转化为Cl-得到2mol电子,氧化KI时可得到1molI2;1molHNO3转化为NO得到3mol电子,氧化KI时可得到1.5molI2;结合以上分析可知,得到I2最少的是Fe3+,A正确;综上所述,本题选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握元素化合价的变化、电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意选项C中Cl2转移电子数需按2个氯原子转移的数目进行计算,题目难度不大。4、D【解析】
阴离子只有氢氧根离子的化合物为碱【详解】A.氧化钙是金属氧化物,故A错误;B.一氧化碳为氧化物,故B错误;C.二氧化碳为氧化物,故C错误;D.氢氧化钾中阴离子只有氢氧离子,属于碱,故D正确。故选D。5、A【解析】试题分析:A、向CaCl2溶液中通入CO2至过量,不发生化学反应,不出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象,所以符合条件,A选;B、向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量,首先生成氢氧化铝沉淀,后来沉淀又与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”,所以不符合条件,B不选;C、向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀硫酸,先胶体和电解质溶液产生聚沉现象,有沉淀生成;后氢氧化铁又和硫酸反应生成可溶性的硫酸铁,所以沉淀又溶解,所以不符合条件,C不选;D、向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的盐酸,偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”,所以不符合条件,D不选。答案选A。考点:考查镁、铝的重要化合物。6、B【解析】根据氯化钡的化学式结合其电离方程式可知200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度是1mol/L×2=2mol/L,同样分析可知选项A~C中溶液中Cl-的物质的量浓度分别是(mol/L)4、2、3。选项D中氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子,溶液中不存在氯离子,答案选B。7、D【解析】
A.标准状况下22.4L的H2,可计算得H2的物质的量为1mol,故含氢原子数为2NA;B.17gNH3,可计算出NH3的物质的量为1mol,故含氢原子数为3NA;C.0.3molH3PO4中含0.9molH,则含氢原子数为0.9NA;D.6.02×1023个的CH4分子为1molCH4,含氢原子数为4NA;综上所诉,含氢原子数最多为4NA,答案选D。8、D【解析】
只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离,据此解答。【详解】A.水和酒精互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,A错误;B.碘易溶于四氯化碳,不能分液分离,应该是蒸馏,B错误;C.NaCl溶液和泥沙应该是过滤分离,C错误;D.汽油不溶于水,应该用分液法分离,D正确。答案选D。9、D【解析】
氯气溶于水,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,部分以氯气分子形式存在,次氯酸不稳定受热易分解,据此解答。【详解】氯气溶于水,部分以氯气分子形式存在,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO,氯化氢为强电解质完全电离出氢离子和氯离子,次氯酸为弱电解质部分电离出氢离子和次氯酸根离子,所以新制氯水中含有:所以新制的氯水中含有三种分子:Cl2、H2O、HClO,四种离子:H+、Cl-、ClO-及少量OH-;次氯酸不稳定受热易分解,2HClO═2HCl+O2↑,促使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正向移动,HClO分解导致了Cl2的不断反应,最后变成了HCl溶液,所以减少的是①Cl2、②H2O、④HClO;答案选D。【点睛】本题考查了新制氯水和久制氯水的区别,明确氯水的成分与性质是解题关键,题目难度不大,注意对基础知识的积累。10、B【解析】
A.Na2CO3是盐而不是碱,SiO2是酸性氧化物而不是碱性氧化物,故A错误;B.NaOH属于碱、HCl属于酸、NaCl属于盐、SO3属于酸性氧化物、Na2O属于碱性氧化物,故B正确;C.SO3属于酸性氧化物,故C错误;D.CO属于不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故D错误;答案选B。11、D【解析】
A.KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选A;B.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选B;C.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选C;D.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故选D;答案选D。12、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。13、B【解析】试题分析:A、ClO3-→ClO2,化合价由+5价变为+4价,化合价降低,故错;C、NaClO3中Cl元素的化合价降低,发生还原反应,故错;D、H2SO4中的元素化合价没有发生变化,故错。故选B。考点:氧化还原反应的应用点评:本题考查学生氧化还原反应的基本概念和电子转移知识,可以根据所学知识进行回答,难度不是很大。14、C【解析】
根据质量守恒定律可得,反应前后氮原子、氧原子数目不变,则n(N)=amol,n(O)=amol+2bmol=(a+2b)mol,
故容器内氮原子数和氧原子数之比为amol:(a+2b)mol=a:(a+2b)。综上所述,本题正确答案为C。15、D【解析】
A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,该气体可能是CO2或SO2,所以溶液中不一定有CO,故A错误;B.加入氯化钡溶液有白色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,该沉淀可能是硫酸钡或氯化银,所以溶液中不一定有SO,故B错误;C.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或Ba2+等,故C错误;D.用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,说明该溶液中一定有Na+,但不能确定是否有K+,要检验K+,需要透过蓝色钴玻璃观察,故D正确;答案选D。16、C【解析】
A.Fe3+→Fe2+,Fe元素化合价降低,需要加还原剂,A错误;B.CuO→Cu,Cu元素化合价降低,需要加还原剂,B错误;C.I-→I2,化合价升高,需要加氧化剂,C正确;D.H2O→H2,H元素化合价降低,需要加入还原剂,D错误。答案选C。17、D【解析】
该反应是离子反应型的氧化还原反应,由电荷守恒可以得到式子:-x+3×(-2)+14=2×3,x=2,则M2O72-,假设M的化合价为y,则有-2×7+2y=-2,y=+6;故选D。18、B【解析】
A.4L0.5mol/LNaCl溶液中Na+的浓度为0.5mol/L;B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液中Na+的浓度为0.3mol/L×2=0.6mol/L;C.5L0.4mol/LNaOH溶液中Na+的浓度为0.4mol/L;D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液中Na+的浓度为0.15mol/L×3=0.45mol/L;因此Na+物质的量浓度最大的是0.6mol/L;答案选B。19、B【解析】
A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。20、C【解析】
A.HCl溶于水全部电离成H+和Cl-,电离方程式为HCl=H++Cl-,故A正确;B.KOH溶于水全部电离成K+和OH-,电离方程式为KOH=K++OH-,故B正确;C.Fe2(SO4)3溶于水全部电离成Fe3+和SO,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO,故C错误;D.(NH4)2SO4溶于水全部电离成NH和SO,电离方程式为(NH4)2SO4=2NH+SO,故D正确;答案选C。21、B【解析】
A.Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,二氧化碳既不是氧化剂也不是还原剂,A不选;B.CO2+C=2CO中二氧化碳中碳元素化合价降低,得到电子,作氧化剂,B选;C.2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2↑中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,C不选;D.C+2H2O(水蒸气)=2H2+CO2中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,D不选。答案选B。22、C【解析】
氧化剂的反应为还原反应,则题目中的反应为氧化反应,即还原剂的反应,化合价升高。【详解】A.CaCO3→CO2,化合价无变化,A错误;B.NaCl→NaNO3,化合价无变化,B错误;C.Zn→ZnCl2,化合价升高,C正确;D.Cl2→HCl,化合价降低,D错误;答案为C二、非选择题(共84分)23、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。24、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反应②为碳酸氢钠的分解,化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。25、取少量滤液于试管中,先向其中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则有SO42-,反之则无;BaCl2;过滤Ba2++SO42-=BaSO4↓Ba2++CO32-=BaCO3↓K2CO3除去多余的Ba2+盐酸蒸发浓缩【解析】
(1)首先在试液中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有BaSO4白色沉淀产生,则证明有SO42-;(2)用氯化钡溶液,能同时除去硫酸根离子和碳酸根离子,根据离子方程式的书写规则书写;(3)为除去过量的钡离子选用K2CO3作试剂,不仅能除去钡离子同时还生成氯化钾;(4)试剂Ⅲ的名称是盐酸,操作③为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。【详解】(1)首先在试液中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有BaSO4白色沉淀产生,则证明有SO42-,反之则无,故答案为取少量滤液于试管中,先向其中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则有SO42-,反之则无;(2)要除掉杂质离子硫酸根和碳酸根,应加入过量的氯化钡溶液,碳酸根和硫酸根生成不溶于水的钡盐,同时生成氯化钾,离子方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,CO32-+Ba2+=BaCO3↓,故答案为BaCl2;过滤;Ba2++SO42-=BaSO4↓,Ba2++CO32-=BaCO3↓;(3)要除掉多余的钡离子,要加入碳酸钾,碳酸钾和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀同时生成氯化钾,离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓,故答案为K2CO3;除去多余的Ba2+;(4)要除掉多余的碳酸根,要滴加适量的盐酸,碳酸根离子和盐酸反应生成二氧化碳和水,离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,操作③为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。故答案为盐酸;蒸发浓缩;【点睛】本题考查了除杂试剂的选取和离子方程式的书写等知识点,解题关键:抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质.26、浓硫酸干燥CO22Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2集气瓶中导管应该左短右长【解析】
A装置中大理石与盐酸反应制取CO2;B装置中饱和碳酸氢钠溶液用于除去二氧化碳中混有的HCl气体;由于过氧化钠与水蒸气反应生成氧气,所以通入D装置中的CO2必须是干燥的,则C中盛放浓硫酸,用于干燥CO2;装置D中实现过氧化钠与二氧化碳的反应;E为排水法收集氧气;据此分析作答;【详解】(1)A装置中由大理石与盐酸反应制得的二氧化碳中混有HCl和H2O(g),B装置中盛放饱和碳酸氢钠溶液,用于除去二氧化碳中混有的HCl,水蒸气也能与过氧化钠反应生成O2,为防止水蒸气与Na2O2反应产生的O2对反应的干扰,C装置中盛放浓硫酸,用于干燥二氧化碳;(2)装置D中过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(3)根据装置图,E装置采用排水法收集氧气,为了将E装置中的水排入F中,E装置中集气瓶的导管应左短右长。27、AC100mL容量瓶0.096A恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平0.25V【解析】
(1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小;B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响;C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失;D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度;E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小;(2)由浓溶液配制稀溶液用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及容量瓶;步骤③假设a全部是镁,结合化学方程式计算得到;(3)涉及反应为Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,产生的氢气的体积即为排出的水的体积,0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据V=n•Vm得到氢气的体积为V,据此选择量筒的规格;(4)考虑压差引起测量不准确;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积计算式为Vm=。【详解】(1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小,使所配置的溶液的浓度偏小,故A正确;B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,故B错误;C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失,导致所配溶液浓度偏小,故C正确;D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度,故D错误;E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小,所配置的溶液浓度偏大,故E错误;故答案为:AC;(2)配制100mL1.0mol・L−1的盐酸需要用到的仪
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