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文档简介
2026届四川省成都航天中学化学高一上期中经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的()A.质量 B.密度 C.体积 D.均不能确定2、下列说法不正确的是()①将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质③固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电④气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤3、有一无色溶液,可能存在于其中的离子组是:A.K+、H+、、CH3COO- B.Cu2+、Ba2+、、Cl-C.Na+、Mg2+、OH-、 D.Ba2+、Na+、OH-、Cl-4、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB.浓盐酸与MnO2共热产生22.4LCl2时,转移电子数为2NAC.0.5mol·L-1MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NAD.18gNH4+中所含的质子数为10NA5、某金属元素由氧化物转变为单质,则该金属元素()A.一定被氧化B.一定被还原C.可能被氧化,也可能被还原D.既不被氧化,也不被还原6、某同学欲配制含有大量下列各离子的溶液,其中能实现的是()A.K+、H+、SO42-、OH- B.Na+、Ca2+、CO32-、NO3-C.Na+、H+、Cl-、CO32- D.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-7、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A.加成反应B.分解反应C.取代反应D.置换反应8、下列物质属于电解质的是A.CuB.蔗糖C.NaOH溶液D.NaCl9、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A.左边CO和CO2分子数之比为1:3B.右边CO的质量为14gC.右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:610、下列物质分类正确的是()ABCD强电解质HClFeCl3H3PO4Ca(OH)2弱电解质HFCH3COOHBaSO4HNO3非电解质NH3CuH2OC2H5OHA.A B.B C.C D.D11、下列各组化合物中,化学键类型完全相同的是:()A.HCl和NaOH B.Na2O和Na2O2C.CO2和CaO D.CaCl2和Na2S12、下列属于电解质的是()A.CuB.熔融的K2SO4C.乙醇D.NaOH溶液13、将质量均为mg的O2、X、Y气体分别充入相同容积的密闭容器中,压强(p)与温度(T)的关系如图所示,则X、Y气体分别可能是A.C2H4、CH4 B.CO2、Cl2 C.SO2、CO2 D.CH4、Cl214、下列说法正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质是有丁达尔效应B.胶体不能使水中悬浮的固体颗粒沉降,因此不能用于净水C.胶体属于介稳体系D.当光束通过淀粉溶液时,从侧面不能观察到一条光亮的“通路”15、50g镁、锌、铝的混合物与适量的稀硫酸反应,得三种盐的混合溶液,然后加热、蒸发、结晶得三种盐的晶体共(不含结晶水)218g,则反应中生成H2的物质的量为()A.1.75mol B.1molC.1.5mol D.0.75mol16、将一小粒钠投入盛有硫酸铜溶液的小烧杯中,不可能观察到的现象是()A.溶液中出现蓝色絮状沉淀B.有红色的铜被置换出来C.钠粒熔成小球浮在水面四处游动D.有气体产生二、非选择题(本题包括5小题)17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)18、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:①混合物加水得无色透明溶液;②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。19、下图是中学化学中常用于泡合物的分离和提纯装置,请根据装置回答问题:(1)在装置A和装置B中都用到玻璃棒,装置A中玻璃棒的作用是_____,装置B中玻璃棒的作用是_________。(2)装置C中①的名称是_____,此装置中冷凝水进出方向是_____。装置D中的分液漏斗在使用之前应该_____,在分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_______。(3)某硝酸钠固体中混有少量硫酸钠杂质,现设计一实验方案,既除去杂质,又配成硝酸钠溶液。实验方案:先将固体溶于蒸馏水配成溶液,选择合适的试剂和操作完成表格中各步实验。选择试剂①Na2CO3溶液④实验操作②③加热所加入的试剂①可以是_____(填化学式),证明溶液中SO42-已经除尽的方法是______。加入Na2CO3溶液的目的是_____,所加入的试剂④可以是_____(填化学式)。(4)青蒿素是高效的抗疟疾药,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶,熔点为156-157℃,热稳定性差。已知:乙醚沸点为35℃。提取青蒿素的主要工艺为:若要在实验室模拟上述工艺,操作I选择的装置是_____(填代号),操作Ⅱ的名称是_____,选择的装置是_____(填代号),为防止暴沸,粗品中需要加入_____。操作Ⅲ的主要过程可能是_____(填字母)。A.加水溶解,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤B.加95%的乙醇,浓缩、结晶、过滤C.加入乙醚进行萃取分液20、已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:①按图组装仪器,并检查装置的气密性;②将ag试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;③称量盛有碱石灰(CaO与NaOH固体混合物)的U型管的质量,称得为bg;④从分液漏斗滴入6mol·L-1的硫酸,直到不再产生气体时为止;⑤从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;⑥再次称量盛有碱石灰的U型管的质量;⑦重复步骤⑤和⑥的操作,直到U型管的质量基本不变,最终称得为cg;请填空和回答问题:(1)装置中干燥管B的作用是__________________________________________(2)步骤⑤的目的是__________________________________________________(3)步骤⑦的目的是__________________________________________________(4)该试样中纯碱的质量分数的计算式为___________________21、依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
由阿伏加德罗定律可知:在相同温度和压强下,相同体积的任何气体都具有相同数目的粒子,所以在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的体积,答案选C。2、C【解析】
①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电;④熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故①错误;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故②错误;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故③正确;④熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故④正确;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误;答案选C。【点睛】本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。3、D【解析】
A.H+和CH3COO-可以生成弱电解质,不可大量共存,故A错误;B.Cu2+有颜色,不符合题目无色要求,故B错误;C.Mg2+、OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D.溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;故选A。4、A【解析】
A.氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g/mol=2mol,个数为2NA,A正确;B.由于不能确定氯气所处的状态,则浓盐酸与MnO2共热产生22.4LCl2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C.0.5mol·L-1MgCl2溶液的体积未知,无法计算含有Cl-个数,C错误;D.18gNH4+的物质的量是18g÷18g/mol=1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;答案选A。5、B【解析】在金属氧化物中金属元素显正价,变成单质后变为0价,化合价降低,一定被还原。6、D【解析】
A.因H+、OH﹣能结合水成水,则不能共存,故A错误;B.因Ca2+、CO32﹣能结合生成碳酸钙沉淀,则不能共存,故B错误;C.因H+、CO32﹣能结合生成水和气体,则不能共存,故C错误;D.因该组离子之间不反应,则能够共存,故D正确;故选D。7、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念8、D【解析】
在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质。【详解】A.Cu是单质,不是电解质,故错误;B.蔗糖的水溶液不导电,且熔融状态下也不导电,为非电解质,故错误;C.NaOH溶液是混合物,不是电解质,故错误;D.NaCl的水溶液能导电,是电解质,故正确。故选D。9、D【解析】
左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;B.m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量==32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。10、A【解析】
A.HCl是强酸,属于强电解质;HF是弱酸,属于弱电解质;NH3是氢化物,属于非电解质,故A正确;B.Cu是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.H3PO4在水中只有部分电离,所以属于弱电解质;BaSO4在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,BaSO4═Ba2++,所以属于强电解质,H2O⇌H++OH−只有部分电离,所以属于弱电解质,故C错误;D.HNO3是强酸,属于强电解质,故D错误;故选A。11、D【解析】
A.HCl中只含共价键,NaOH中既含离子键又含共价键,故A不选;B.Na2O中只含离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,故B不选;C.CO2中只含共价键,CaO中只含离子键,故C不选;D.CaCl2中只含离子键,Na2S中只含离子键,故D选;故选D。12、B【解析】试题分析:A.Cu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C.乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D.硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,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。13、B【解析】
根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,据此分析解答。【详解】由图可知,温度相同时,p(氧气)>p(X)>p(Y),根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,则压强越大,相对分子质量越小,由此可得,M(氧气)<M(X)<M(Y),故B符合;故选B。14、C【解析】
A.胶体区别于其他分散系的本质是分散质粒子的直径在之间,A项错误;B.胶粒具有吸附性,能吸附水中悬浮的固体颗粒,使固体颗粒沉降,达到净水的目的,B项错误;C.胶体属于介稳体系,因此胶体属于介稳体系,C项正确;D.淀粉溶液属于胶体,可以产生丁达尔效应,D项错误;答案选C。15、A【解析】
反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,在H2SO4中氢元素与硫酸根的物质的量比为2:1,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,据此计算生成氢气的物质的量。【详解】反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3,可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,即硫酸根质量为:218g-50g=168g,硫酸根的物质的量为:=1.75mol,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,即氢气的物质的量也为1.75mol。答案选A。16、B【解析】金属钠投入到硫酸铜溶液中发生2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4,观察到现象是钠熔成小球四处游动,溶液中出现蓝色沉淀,有气泡冒出,没有铜析出,故B正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解析】
A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。18、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-=AgCl↓Na2CO3NaCl取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无【解析】
①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。19、引流搅拌防止液体局部受热造成液滴飞溅蒸馏烧瓶从下管进上管出检查是否漏水打开分液漏斗上方口部的玻璃塞或旋转玻璃塞使凹槽对准小孔Ba(NO3)2或者是Ba(OH)2静置,向上层清液中继续滴加Ba(NO3)2或者是Ba(OH)2,若无沉淀产生则已除尽除去过量的Ba2+HNO3A蒸馏C碎瓷片B【解析】
(1)A为过滤玻璃棒起引流作用;B为蒸发,玻璃棒起搅拌作用。(2)装置C中①是蒸馏烧瓶,冷却水从下口进上口出,冷凝效果更好。分液漏斗使用前需检漏,为使液体顺利滴下,应打开上端口部的玻璃塞或旋转玻璃塞使凹槽对准小孔。(3)某硝酸钠固体中混有少量硫酸钠杂质,可加入硝酸钡或氢氧化钡,将硫酸根转化为硫酸钡沉淀,过滤,向滤液中加入碳酸钠以后,可以将过量的硝酸钡或氢氧化钡转化为碳酸钡沉淀,过滤,再向滤液中加入稀硝酸,将过量的碳酸钠溶液转化为硝酸钠,蒸发结晶后可得纯净的硝酸钠。(4)青蒿素干燥破碎以后,用乙醚浸取,过滤后得到残渣和提取液,提取液经过蒸馏得到乙醚和粗品,粗品经过溶解、浓缩结晶、过滤得到精品。【详解】(1)在装置A和装置B中都用到玻璃棒,装置A为过滤玻璃棒起引流作用,装置B为蒸发,玻璃棒起搅拌作用防止液体局部受热造成液滴飞溅。答案为:引流;搅拌防止液体局部受热造成液滴飞溅。(2)装置C中①名称是是蒸馏烧瓶,装置C中冷却水的方向是下进上出。装置D中的分液漏斗在使用之前应该检漏,分液漏斗为使液体顺利滴下,应打开上端口部的玻璃塞或旋转玻璃塞使凹槽对准小孔。答案为:蒸馏烧瓶;从下管进上管出;检查是否漏水;打开分液漏斗上方口部的琉璃塞或旋转活塞使凹槽对准小孔。(3)所加入的试剂①作用是除去硫酸钠,将其转化为硫酸钡沉淀,试剂①可以是Ba(NO3)2或Ba(OH)2。证明溶液中SO42-已经除尽的方法是:静置,向上层清液中继续滴加Ba(NO3)2或Ba(OH)2,若无沉淀产生则已除尽。加入Na2CO3溶液的目的是除去过量的Ba2+,所加入的试剂④可以的目的是除去过量的CO32-,试剂④可以是HNO3。答案为:Ba(NO3)2或Ba(OH)2;静置,向上层清液中继续滴加Ba(NO3)2或Ba(OH)2,若无沉淀产生则已除尽;除去过量的Ba2+;HNO3。(4)操作I为过滤,选择装置A。提取液经过蒸馏得到乙醚和粗品,操作Ⅱ为蒸馏,选择装置C,为防止暴沸,需要加入碎瓷片。操作Ⅲ从粗品中经过溶解、浓缩结晶,再进行过滤得到精品。答案为:A;蒸馏;C;碎瓷片;B。【点睛】本题考查了过滤、蒸发、蒸馏和分液操作,注意各操作的作用和使用注意事项。过滤常用于分离固体和溶液。蒸发常用于蒸发结晶和蒸发浓缩。蒸馏常用于分离不同沸点的液体。分液常用于分离互不相容密度不同的液体。20、防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收106(c-b)/44a×100%【解析】
(1)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;
(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的;
(3)就是为了将二氧化碳全部赶过去;
(4)根据U型管的质量的增加量就是生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差;
因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;
因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收;(3)直到U型管的质量基本不变,说明二氧化碳已经被全部排到U型管中;
因此,本题正确答案是:保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收;(4)设需要碳酸钠的质量为x则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑
106
44x
c-b
列比例式:106x=44c-b,
计算得出x=106(c-b)44;
所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(c-b【点睛】本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。21、C、EADAA【解析】
根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量
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