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文档简介

2026届云南省西盟县第一中学高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、近年来人们为改善空气质量,治理雾霾而启动了“蓝天工程”,根据你所学知识,判断下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A.把燃煤的火力发电厂的烟囱造高,减少酸雨的污染B.实施绿化工程,防治扬尘污染C.发展新能源汽车,减少传统燃油车的尾气污染D.推广使用燃煤脱硫技术,有效减少SO2的污染2、下列有关实验安全问题的叙述中正确的是A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,直接用大量的水冲洗,再涂上硼酸溶液B.用酒精灯给玻璃仪器直接加热时,应先移动酒精灯进行预热后再集中加热。C.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网,以防仪器炸裂D.H2还原CuO的实验结束时,应先停止通氢气,再撤走加热氧化铜的酒精灯。3、下列关于Na2O和Na2O2说法不正确的是A.均与水反应B.Na2O能被氧化成Na2O2C.均属于碱性氧化物D.均与CO2反应4、某白色粉末中可能含有Ca(NO3)2、BaCl2、Na2CO3,现进行以下实验:(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生;(3)取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。下列说法正确的是A.步骤(1)中的白色沉淀为CaCO3和BaCO3的混合物B.步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OC.将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,对整个实验结果没有影响D.通过分析,该白色粉末一定含有Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2、BaCl25、下列给定条件下的离子反应方程式书写正确的是A.浓盐酸与铁片反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应:H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2OC.小苏打与NaOH溶液混合:HCO3-+OH-=CO32-+H2OD.氧化铜粉末溶于浓盐酸:2H++O2-=H2O6、下列关于agH2和bgHe的说法正确的是A.同温同压下,H2和He的体积比是a:bB.同温同压下,若a=b,则H2与He的物质的量之比是2:1C.体积相同时,He的质量一定大于H2的质量D.同温同压下,若二者的物质的量相等,其密度也相等7、80g密度为ρg·cm−3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl−的浓度是()A.mol·L−1 B.1.25ρmol·L−1 C.mol·L−1 D.0.63ρmol·L−18、24mL0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则元素Cr在还原产物中的化合价为A.+2 B.+3 C.+4 D.+59、下列溶液的物质的量浓度的计算正确的是A.标准状况下,aLNH3溶于1000g水中,得到的溶液密度为bg•cm-3,(考虑溶液体积变化)则该溶液的物质的量浓度为1000ab17a+22400mol•LB.将100mL1.5mol•L-1的NaCl溶液与200mL2.5mol•L-1的NaCl溶液混合(忽略溶液体积变化),得到溶液的物质的量浓度为2mol•L-1C.VLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+mg,溶液中c(SO42-)是m56Vmol•LD.某温度时,饱和NaCl溶液的密度为ρg•cm-3,物质的量浓度为c

mol/L,该溶液中NaCl的质量分数为58.5cρ10、下列离子方程式书写正确的是A.盐酸滴在石灰石上:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑B.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:OH-+H+=H2OD.过量的CO2通入NaOH溶液中:CO2+2OH-=+H2O11、在bLAl2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液中加入amolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-﹣离子完全沉淀;如加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则原溶液中的Al3+浓度(mol/L)为A.(2a-c)/bB.(2a-c)/2bC.(2a-c)/3bD.(2a-c)/6b12、图中两条曲线分别表示1gC3H6、1gM气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试据图形判断M气体可能是()A.SO2 B.CO C.C3H8 D.Cl213、现有下列四种因素:①温度和压强②所含微粒数③微粒本身大小④微粒间的距离,其中对气体物质体积有显著影响的是()A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④14、下列变化,需要加入适当的氧化剂才能完成的是A.PCl3→PCl5B.MnO4-→Mn2+C.SO2→SO32-D.Cl2→HClO15、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A.反应②中BMO+转化为BMOB.该过程说明氧化性:BMO+比O2弱C.若有1molO2参与反应,则总反应中有6mol电子转移D.反应①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶116、下列物质中属于电解质的是A.氨水B.二氧化碳气体C.铜丝D.氢氧化钠固体二、非选择题(本题包括5小题)17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。(3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。18、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。19、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有____(填序号)。(2)若利用装置Ⅰ分离四氯化碳和酒精的混合物,温度计水银球的位置在____处。(3)现需配制0.20mol·L1NaOH溶液450mL,装置Ⅱ是某同学转移溶液的示意图。①根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_____。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有______、______(填名称)②图Ⅱ中的错误是_____。③配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_____。④取用任意体积的该NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_____(填字母)。A.溶液中Na的物质的量B.溶液的浓度C.NaOH的溶解度D.溶液的密度⑤下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_____。A.暴露在空气中称量NaOH的时间太长B.将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码)C.向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水D.溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出G.定容时俯视刻度线20、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为__________(只填化学式);②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_______;③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______;(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有__________(填仪器名称);②计算后,需称出氯化钠质量为___________g;③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;B.称量时砝码生锈:_________________;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。21、(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。①__元素被氧化,__是氧化剂。②__是氧化产物,__发生氧化反应。③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。①该气体的物质的量为__mol。②该气体所含原子总数为___个。③该气体在标准状况下的体积为__L。④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.加高烟囱,只是减少本地地表附近的烟尘和废气,但并没有减少污染物的排放,不利于“蓝天工程”建设,故A正确;B.植树造林,有利于防治粉尘污染,故B不符合题意;C.发展电动汽车可减少汽车尾气的排放,故C不符合题意;D.燃煤脱硫技术,可减少SO2的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合题意。故选A。【点睛】火力发电厂烟囱的高低对SO2的排放量没有减少作用。2、B【解析】

A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,必须立即用大量水冲洗,再涂上碳酸氢钠软膏,故A错误;B.用酒精灯给玻璃仪器直接加热时,应先移动酒精灯进行预热,后再集中加热,以防局部温度过高导致玻璃仪器炸裂,故B正确;C.给玻璃仪器加热,不一定都要加垫石棉网,有些化学仪器能直接进行加热,比如试管等,故C错误;D.H2还原CuO的实验结束时,应先撤走加热氧化铜的酒精灯,等到试管冷却到室温,再停止通氢气,以防生成的铜重新被氧化,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】H2还原CuO的实验中,先通一会氢气,排净装置内的空气,防止氢气和氧气混合受热发生爆炸;实验结束后,继续通入氢气,直到试管冷却到室温后,再停止通氢气,防止生成的铜重新被空气氧化。3、C【解析】

A、氧化钠与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,选项A正确;B、因2Na2O+O2≜Na2O2,则Na2O中氧元素由-2价变为-1价,被氧化,生成Na2O2,选项B正确;C、氧化钠与酸反应生成盐和水属于碱性氧化物,过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,选项C不正确;D、氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查钠的氧化物,明确发生的化学反应及相关的概念是解答本题的关键,难度不大。4、B【解析】

(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是碳酸钠与Ca(NO3)2或BaCl2反应生成的碳酸钙沉淀或碳酸钡沉淀,因此一定存在Na2CO3,存在Ca(NO3)2、BaCl2中的一种或两种;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生,该气体为二氧化碳;(3)取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中存在Cl-,因此一定存在BaCl2;据此分析解答。【详解】根据上述分析,白色粉末中一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2。A.步骤(1)中的白色沉淀一定含有BaCO3,可能含有CaCO3,故A错误;B.步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,还可能发生CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故B正确;C.将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,会引入Cl-,影响实验结果,故C错误;D.通过分析,该白色粉末一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2,故D错误;故选B。5、C【解析】

A.浓盐酸与铁片反应生成氯化亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A错误;B.稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式应该是:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,B错误;C.小苏打与NaOH溶液混合反应生成碳酸钠和水:HCO3-+OH-=CO32-+H2O,C正确;D.氧化铜不能拆开,氧化铜粉末溶于浓盐酸的离子方程式应该是:2H++CuO=Cu2++H2O,D错误。答案选C。6、B【解析】

A、agH2的物质的量为ag2g/mol=0.5amol,bgHe的物质的量为bg4g/mol=0.25bmol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以H2和He的体积比为0.5amol:0.25bmol=2a:b,故A错误;

B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b,若a=b,则2a:b=2:1,故B正确;

C、氦的摩尔质量比氢气大,气体的物质的量与压强、温度有关,体积相同时,若温度、压强相同,则He的质量一定大于H2的质量;若温度、压强不同,则无法确定气体的物质的量,故无法判断其质量关系,故C错误;

D、同温同压下,气体摩尔体积为定值,二者的物质的量相等,其体积也相等,但质量不相等,所以密度不相等,故D所以B选项是正确的。【点睛】本题考查了有关阿伏伽德罗定律及推论,注意有关气体体积的计算要考虑温度和压强,易错点是氢气和氦气的相对分子质量容易出错。7、B【解析】

2gCa2+离子物质的量为=0.05mol,溶液体积==L,则原溶液中c(Ca2+)==mol/L,而原溶液中c(Cl−)=2c(Ca2+)=1.25ρmol/L,溶液是均一的取出溶液中Cl−的浓度与原溶液中的相等,故取出一半的溶液中Cl−的浓度是1.25ρmol/L,答案选B。8、B【解析】

设还原产物中Cr元素的化合价为+x,,失去电子的物质的量为0.024L×0.05mol·L-1×2=0.0024mol;2,得到电子的物质的量为0.02L×0.02mol·L-1×(6-x)×2,氧化剂与还原剂恰好完全反应,即得失电子数相等,所以有0.02L×0.02mol·L-1×(6-x)×2=0.0024mol,解得x=3,故选:B。9、A【解析】

A.利用n=V22.4,V=mρ,c=nV即可求得该溶液的物质的量浓度为1000ab17a+22400B.混合前n1=1.5mol•L-1×0.1L=0.15mol,n2=2.5mol•L-1×0.2L=0.5mol。混合后V=0.1L+0.2L=0.3L。n=n1+n2=0.65mol,c=nV=0.65mol0.3L≈2.2mol•L-1C.c(SO42-)=32c(Fe3+)=32×m56V=3m112Vmol•L-1D.需要将密度单位转化为g•L-,即ρg•cm-3=1000g•L-,再根据公式ω=cM1000ρ即可求出为58.5c1000ρ×100%,故D【点睛】注意单位换算ρg•cm-3=1000ρg/L。10、A【解析】

A.石灰石与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,离子反应为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故A符合题意;B.铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,离子反应为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,故B不符合题意;C.稀硫酸与氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,离子反应为:+2H++Ba2++2OH-═2H2O+BaSO4↓,故C不符合题意;D.过量的CO2通入NaOH溶液中生成碳酸氢钠,反应的离子反应为:CO2+OH-═,故D不符合题意;答案选A。11、C【解析】

根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4++OH-NH3↑+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=n/V计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒计算原溶液中的Al3+浓度。【详解】向bL混合溶液中加入amolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓可知c(SO42-)=a/bmol/L。向bL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则根据NH4++OH-NH3↑+H2O可知c(NH4+)=c/bmol/L。又溶液显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,如果忽略水的电离,则由电荷守恒可知x×3+c/bmol/L×1=a/bmol/L×2,解得x=(2a-c)/3bmol/L,答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,注意熟悉物质的量浓度的计算公式。12、B【解析】

同温同压下,气体的摩尔体积相等,在体积相等的容器中,气体的物质的量越大,则压强越大,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可知在温度为50℃时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8。设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,故选B。13、B【解析】

影响物质体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,所以微粒本身大小可忽略不计;微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数以及微粒间的距离;①②④可选;综上所述,本题答案选B。【点睛】14、A【解析】试题分析:氧化剂在反应中得到电子,化合价降低。这说明题中所给的物质是还原剂,失去电子化合价升高,所以答案选A。考点:考查氧化还原反应的有关判断点评:本题容易错选D。由于有些物质可以发生自身的氧化还原反应,例如氯气溶于水、高锰酸钾分解等,因此答题时还要细致全面的分析。15、C【解析】

根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A.根据分析,BMO是催化剂,反应②中BMO+转化为BMO,故A正确;B.根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比O2弱,故B正确;C.反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中1molO2参与反应,有4mol电子转移,故C错误;D.反应①中O生成-2价的氧得到3个电子,反应②中BMO+转化为BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶1,故D正确;故选C。16、D【解析】

在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,注意电解质必须是化合物,不能是单质或混合物,据此分析解答。【详解】A、氨水是混合物,所以氨水既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B、二氧化碳的水溶液能导电,但导电的离子是二氧化碳和水反应生成的碳酸电离的,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C、铜丝是单质,所以铜丝既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D、氢氧化钠在水溶液和熔融状态下都能导电,所以氢氧化钠固体是电解质,选项D正确。答案选D。【点睛】本题考查了电解质判断,难度不大,注意不是电解质的物质不一定是非电解质,如混合物或单质。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+和OH-AgClCu2++2OH-=Cu(OH)2↓SO42-、Cl-1mol/L、2mol/LK+1.2mol【解析】

(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量分别为:n(SO42-)=n(BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n(Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c(Cl-)=2mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为:n(Cu2+)=n[Cu(OH)2]=1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11molSO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12molK+,111mL溶液中含有1.2molK+,故答案为K+;1.2mol。18、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解析】

淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,

(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。19、c蒸馏烧瓶支管口4.0g500mL容量瓶胶头滴管未用玻璃棒引流洗涤并转移(或洗涤)BCDDG【解析】

(1)容量瓶带有瓶塞,为防止使用过程中漏水,所以在使用前一定要查漏,故答案为:c;(2)装置I为蒸馏装置,在蒸馏实验中,温度计测量的是蒸气温度,温度计应位于蒸馏烧瓶支管口处;(3)①实验室没有450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶,所以用托盘天平称取NaOH的质量为0.5L×0.20mol·L1×40g/mol=4.0g;为完成此溶液配制实验,除了需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的仪器有500mL容量瓶和胶头滴管;②由图Ⅱ可知,图中的错误是未用玻璃棒引流;③配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,操作中还缺少的一个重要步骤是洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液也转移到容量瓶中;④溶液为均一稳定的混合物,取用任意体积的该NaOH溶液时,溶液的浓度、NaOH的溶解度、溶液的密度这三个物理量不随所取溶液体积的多少而变化,但溶液中Na的物质的量会发生变化,故答案为BCD;⑤A.暴露在空气中称量NaOH的时间太长,氢氧化钠吸收二氧化碳和水,导致称取的固体中NaOH物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码),导致称取NaOH质量偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水,对溶质物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故C不选;D.因氢氧化钠溶解过程会放出热量,溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故F不选;G.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故G选;答案选DG。20、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度250mL容量瓶和胶头滴管2.9g偏低偏高偏低【解析】

粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)①要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl

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