四川省南充市阆中中学2026届化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第1页
四川省南充市阆中中学2026届化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第2页
四川省南充市阆中中学2026届化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第3页
四川省南充市阆中中学2026届化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第4页
四川省南充市阆中中学2026届化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

四川省南充市阆中中学2026届化学高一第一学期期中学业水平测试试题考生请注意: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、用下列实验装置完成对应的实验(部分仪器已省略),合理的是()A.干燥Cl2B.实验室制盐酸C.实验室制氯水D.吸收多余Cl22、下列物质中,能够导电的电解质是A.Cu B.熔融的MgCl2C.酒精 D.蔗糖3、下列溶液中c(Cl-)最大的是A.400mL0.5mol/LBaCl2溶液B.200mL0.5mol/LMgCl2溶液C.300mL1mol/LNaCl溶液D.100mL0.5mol/LAlCl3溶液4、8克气体X含有3.01×1023个分子,则气体X的相对分子质量为A.8B.16C.32D.645、下列物质的分类合理的是()A.酸性氧化物:CO2、SiO2、SO2、COB.碱:烧碱、纯碱、苛性钾、氢氧化钡C.混合物:盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体D.碱性氧化物:Na2O、CaO、MgO、Al2O36、在下列物质类别中,前者包含后者的是A.混合物溶液 B.电解质化合物C.浊液胶体 D.单质化合物7、与标准状况下VLCO2所含有氧原子数目相同的水的质量是A. B. C. D.8、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.Fe与稀硫酸反应:B.Cu与溶液反应:C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:D.向碳酸钙中加入足量稀盐酸:9、下列有关胶体的叙述中正确的是A.胶体与溶液的本质区别是丁达尔效应。B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关C.1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NAD.分散质粒子大小介于1pm-100pm之间的分散系称为胶体10、下列关于胶体的描述错误的是()A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间 B.胶体具有丁达尔现象C.Fe(OH)3胶体具有净水作用 D.胶体是不透明,但均一,相对稳定的分散系11、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱分类顺序排列,其中正确的是()A.氧气、干冰、硫酸、烧碱 B.碘酒、冰、盐酸、烧碱C.氢气、二氧化硫、硝酸、纯碱 D.铜、硫酸钠、醋酸、石灰水12、有Fe3+、Fe2+、NO3-、NH4+、H+和H2O六种微粒,分别属于一个氧化还原反应中的反应物和生成物,下列叙述中,不正确的是A.还原产物为NH4+B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶8C.若有0.5molNO3-参加还原反应,则转移电子8molD.若把该反应设计为电解池,则阳极反应为Fe2+-e→Fe3+13、胶体区别于其它分散系的本质特征为A.分散质直径介于1~100nm B.丁达尔效应C.电泳现象 D.能发生聚沉14、下列各组离子中,一定能够大量共存的是()A.Na+、HS-、Cl-、OH-B.Fe2+、Na+、Cl-、SO42-C.K+、Fe3+、Ca2+、CO32-D.Mg2+、NH4+、Cl-、OH-15、牛奶和豆腐中含有丰富的钙,这里的“钙”应理解为()A.元素 B.单质 C.原子 D.分子16、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是化学反应方程式氧化剂氧化产物A3Cl2+2Fe2FeCl3FeFeCl3B2Na+2H2O===2NaOH+H2↑H2ONaOHC2HClO2HCl+O2↑HClOHClODCl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4Cl2HClA.A B.B C.C D.D17、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2物质的量为1molB.标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4LC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.0.5mol/LMgCl2溶液中,含有Cl-的物质的量为0.5mol18、现在NaOH、Na2CO3、Ba(OH)2三种无色溶液,选用一种试剂把它们鉴别出来,可选用()A.稀盐酸 B.稀硫酸 C.BaCl2溶液 D.Na2SO4溶液19、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZMRQ原子半径(×10-10m)1.860.991.431.600.750.74主要化合价最高正价+1+7+3+2+5—最低负价—-1——-3-2有关X、Y、Z、M、R和Q的下列说法正确的是()A.X、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应B.元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键C.X、Z、M的单质分别与水反应,Z最剧烈D.Y的氢化物的水溶液可用于蚀刻玻璃20、下列离子方程式正确的是()A.氢氧化钡溶液和稀硫酸反应Ba2++OH—+H++SO42—=BaSO4↓+H2OB.钠与水反应Na+2H2O=Na++2OH—+H2↑C.金属铝溶于氢氧化钠溶液Al+2OH-=AlO2-+H2↑D.碳酸氢钠与醋酸反应HCO3—+CH3COOH=CH3COO—+CO2↑+H2O21、在下列试剂中,可以一次性将氢氧化钡、盐酸、碳酸钠三种溶液区别开来的试剂的是A.稀硫酸 B.氯化钡溶液 C.硝酸银溶液 D.稀硝酸22、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶1 D.3∶2二、非选择题(共84分)23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。24、(12分)I.常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_____。(2)写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变____________色。(2)写出图中C+AB的离子方程式____________________________________。25、(12分)需要0.2mol·L-1的Na2CO3溶液480mL,用Na2CO3·10H2O晶体配制该溶液。(1)应称取Na2CO3·10H2O晶体的质量是__________g,配制过程用到的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管外,还有_____________。(2)根据下列操作对所配溶液的浓度产生的影响,完成下列要求:①Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码)③碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠④称量碳酸钠晶体时所用砝码生锈⑤容量瓶未经干燥使用。其中引起所配溶液浓度偏高的有______________(填序号,下同),偏低的有______________,(3)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有________________。A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液26、(10分)(1)写出下图中序号①~③仪器的名称:①_________;②_________;③__________;仪器①~④中,使用时必须检查是否漏水的有_______.(填仪器序号)(2)如图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容.现用该浓硫酸配制480mL

1mol•L-1的稀硫酸.请回答下列问题:a.该硫酸的物质的量浓度为__________mol•L-1b.经计算,配制480mL1mol•L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_______mL;c.配制过程中下列各项操作会导致所配稀硫酸浓度偏小的是_____(双选)A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水B.所选用的烧杯、玻璃棒未洗涤C.定容时,俯视容量瓶刻度线D.摇匀后静置发现液面低于刻度线,继续滴加蒸馏水至刻度处.27、(12分)现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂将其转化为相应的沉淀或固体,从而实现Cl﹣、SO42-和NO3﹣的相互分离。相应的实验过程可用下图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X___________,沉淀C______________。(2)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的____________。(3)上述实验流程中加入过量的AgNO3,确认AgNO3已过量的实验方法是________________________。(4)写出步骤①中发生反应的离子方程式是__________________________________。28、(14分)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是________。(2)原混合气体中氮气的体积分数为________。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_________________+(四)在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_____________29、(10分)某微粒的结构示意图为,试回答:(1)x表示____________,y表示____________。(2)当x-y>10时,该微粒是________(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”)(3)当时,该微粒带有2个单位的负电荷,则该微粒的符号为_________,该微粒的结构示意图为____________(4)当y=2的中性原子M跟y=7的中性原子N化合时,形成化合物的化学式为__

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、C【解析】

A.气体的进出方向错误;B.应防止倒吸现象;C.多余的氯气可用碱液吸收;D.氯气在水中的溶解度不大,吸收效果差。【详解】A.干燥气体时导管长进短出,图中短导管进入不能干燥,故

A

错误;B.HCl极易溶于水,图中导管在液面下可发生倒吸,故B错误;C.氯气与NaOH

溶液反应,多余的氯气可利用

NaOH

溶液吸收,则该装置可制备氯水,故

C

正确;D.球形结构可防止倒吸,但氯气在水中的溶解度不大,应将水改为

NaOH

溶液,故

D

错误;故答案选C。2、B【解析】

溶于水或熔融状态下能够导电的化合物是电解质,含有自由移动电子或离子的物质可以导电,据此判断。【详解】A.Cu能导电,但Cu是单质不是化合物,所以Cu不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的MgCl2中含有自由移动的镁离子和氯离子,所以能导电,熔融的MgCl2是能够导电的电解质,故B正确;C.酒精中没有自由移动的阴阳离子,所以不能导电,酒精是非电解质,故C错误;D.蔗糖中没有自由移动的阴阳离子,所以不能导电,蔗糖是非电解质,故D错误;故答案选B。3、D【解析】

A.因其在水溶液中完全电离:BaCl2=Ba2++2Cl-,0.5mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;B.因其在水溶液中完全电离:MgCl2=Mg2++2Cl-,0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;C.因其在水溶液中完全电离:NaCl=Na++Cl-,1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L,D.因其在水溶液中完全电离:AlCl3=Al3++3Cl-,0.5mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×3=1.5mol/L,答案选D。4、B【解析】

3.01×1023个分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023=0.5mol,X的摩尔质量为8/0.5=16g/mol。故相对分子质量为16.故选B。5、C【解析】

A.CO不是酸性氧化物,它是不成盐氧化物,A不正确;B.纯碱的化学式为Na2CO3,它属于盐,不属于碱,B不正确;C.盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体都是混合物,C正确;D.Al2O3不是碱性氧化物,它是两性氧化物,D不正确。故选C。6、A【解析】

A、溶液是混合物的一种,前者包含后者;B、电解质都是化合物,但化合物不一定是电解质,还有可能是非电解质,后者包含前者;C、浊液和胶体属于两种不同的分散系,前者与后者为并列关系;D、单质和化合物为并列关系;答案选A。7、A【解析】

在标准状况下VLCO2气体的物质的量是n(CO2)=mol,由于在一个CO2分子中含有2个氧原子,所以其中含有的氧原子的物质的量是n(O)=mol。由于在一个水分子中只含有1个氧原子,因此水的物质的量为mol,则水的质量是m(H2O)=n∙M=mol×18g/mol=g.因此选项A符合题意。8、B【解析】

A.铁与稀硫酸反应,生成硫酸亚铁,不符合客观事实,A项错误;B.Cu与溶液反应生成银河硝酸铜,离子方程式为:,B项正确;C.氢氧化钡溶液中加入稀硫酸,生成硫酸钡和水,、和前面的系数应为2,C项错误;D.碳酸钙是难溶物,应写成化学式,D项错误;故选B。9、B【解析】

A.胶体与溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小,故A错误;B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,故B正确;C.胶粒是一定数目粒子的集合体,所以1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目小于NA,故C错误;D.分散质粒子大小介于1nm-100nm之间的分散系称为胶体,故D错误;正确答案:B。10、D【解析】

A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间,故A正确;

B.胶体都具有丁达尔效应,故B正确;

C.Fe(OH)3胶体具有吸附性,能够吸附水中固体杂质颗粒,所以具有净水作用,故C正确;

D.胶体为透明的,较均匀,较稳定的分散系,故D错误;

故选:D。11、A【解析】

由同种元素组成的纯净物是单质;两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物;电离出的阳离子全是氢离子的化合物是酸;电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物是碱;碘酒、盐酸属于混合物,故B错误;纯碱是盐不是碱,故C错误;硫酸钠是盐、石灰水是混合物,故D错误12、C【解析】

Fe2+、NO3-、Fe3+、NH4+、H+和H2O六种微粒属于一个氧化还原反应,Fe3+虽有氧化性,但与H+、NO3-的强氧化性无法比.Fe2+作还原剂,NO3-作氧化剂.由此得出该反应为:8Fe2++NO3-+10H+=8Fe3++NH4++3H2O。A.根据(氧化剂)降(化合价降低)得(得到电子)还(发生还原反应),对应产物为还原产物.NO3-生成NH4+,N化合价从+5降为-3,NH4+为还原产物,选项A正确;B.根据氧化还原反应的规律:升失氧,降得还;该反应中氧化剂是NO3-,1molNO3-生成1molNH4+,N化合价从+5降为-3,得到8mol电子;还原剂是Fe2+,8molFe2+生成8molFe3+,失去8mol电子,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:8,选项B正确;C.氧化剂是NO3-,1molNO3-生成1molNH4+,N化合价从+5降为-3,得到8mol电子,发生还原反应,则0.5molNO3-参加还原反应,转移电子4mol,选项C不正确;D.原电池的负极发生氧化反应,若把该反应设计为原电池,则负极反应为Fe2+-e-=Fe3+,负极反应是Fe2+失去电子,发生氧化反应,选项D正确;答案选C。13、A【解析】

胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的分散质粒子直径小于1nm,浊液的分散质粒子直径大于100nm,本题选A。【点睛】胶体分散系与其它分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小不同。14、B【解析】

A.HS-和OH-会生成S2-和H2O不能大量共存,故A错误;B.Fe2+、Na+、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;C.Fe3+和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;D.Mg2+和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3·H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能共存,据此进行分析判断即可。15、A【解析】

牛奶和豆腐都是混合物,里面的成分较复杂,通常用元素描述其化学组成,这里的“钙”应理解为元素,答案选A。16、B【解析】A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2Na+2H2O===2NaOH+H2↑反应中H2O中的H元素化合价降低,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;C、2HClO2HCl+O2↑反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。17、A【解析】

A、标准状况下气体的摩尔体积是22.4L/mol,22.4LH2物质的量为22.4L÷22.4L/mol=1mol,A正确;B、在标准状况下水不是气体,NA个水分子所占的体积不是22.4L,B错误;C、NA个CO2分子的物质的量为1mol,但不是在标准状况下,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol计算其体积,C错误;D、溶液体积未给出,无法计算离子物质的量,D错误。答案选A。18、B【解析】

A.取样品,加入稀盐酸,有气泡产生的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故A错误;B.取样品,加入稀硫酸,有气泡产生的是Na2CO3,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,没有明显现象的是NaOH,现象不同,可以鉴别,故B正确;C.取样品,加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故C错误;D.取样品,加入Na2SO4溶液,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故D错误。故选B。19、A【解析】

根据所给半径及化合价可知Q为O元素,R为N元素,Y为Cl元素,X为Na元素、M为Mg元素、Z为Al元素。据此分析解答。【详解】A.根据上述分析,X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、Al(OH)3、HNO3,三者之间可两两相互反应,A项正确;B.根据上述分析,X和Q分别为Na、O,两者形成的化合物Na2O2中含有非极性共价键和离子键,B项错误;C.X、Z、M的单质分别是Na、Al、Mg,它们与水反应,Na(X)最剧烈,C项错误;D.Y的氢化物为HCl,HCl与玻璃不反应,D项错误。答案选A。20、D【解析】

A.氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子方程式应该是Ba2++2OH—+2H++SO42—=BaSO4↓+2H2O,A错误;B.钠与水反应的离子方程式应该是2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑,B错误;C.金属铝溶于氢氧化钠溶液的离子方程式应该是2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,C错误;D.碳酸氢钠与醋酸反应的离子方程式为HCO3—+CH3COOH=CH3COO—+CO2↑+H2O,D正确。答案选D。【点睛】明确物质的性质发生的化学反应是解答的根据,选项A是解答的易错点,解答时一定要注意反应物或产物的配比是否正确。21、A【解析】

根据三种物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们,若两种物质与同种物质反应的现象相同,则无法鉴别它们。【详解】A、硫酸和氢氧化钡生成白色沉淀,和盐酸不反应,和碳酸钠会生成二氧化碳气体,现象不同,可以鉴别,故A正确;B、氯化钡和氢氧化钡、盐酸不会反应,无明显现象,不能鉴别,故B错误;C、硝酸银和三种溶液混合都能产生沉淀,现象相同,不能鉴别,故C错误;D、硝酸和和碳酸钠反应产生气泡,而和氢氧化钡、盐酸混合没有现象,不能鉴别,故D错误;答案选A。【点睛】在解此类题时,首先分析需要鉴别的物质的性质,然后选择适当的试剂,出现不同的现象即可鉴别。22、B【解析】

电解水反应的化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。二、非选择题(共84分)23、10g、【解析】

通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。24、NaNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3血红2Fe3++Fe=3Fe2+【解析】

I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II.A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na;(2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)C+A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。25、28.6玻璃棒、500mL容量瓶①④②③BCD【解析】

(1)根据n=cV计算溶质Na2CO3的物质的量,利用Na2CO3•10H2O的物质的量等于Na2CO3的物质的量,根据m=nM计算Na2CO3•10H2O的质量;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定所需仪器;(2)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;(3)容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器。【详解】(1)根据n=cV可知需要的Na2CO3的物质的量n=0.5L×0.2mol/L=0.1mol,即需要的Na2CO3•10H2O晶体也为0.1mol,质量m=nM=0.1mol×286g/mol=28.6g;配制溶液用到的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,根据题目提供的仪器可以知道,还需要的玻璃仪器有玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为28.6;玻璃棒、500mL容量瓶;(2)①Na2CO3•10H2O晶体失去了部分结晶水后,Na2CO3的质量增大,故物质的量增大,所配溶液的浓度偏高;②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码),会导致所称量的固体的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低;③碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠,会导致碳酸钠的物质的量偏小,故所配溶液的浓度偏低;④生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的固体的质量偏大,则配制出的溶液的浓度偏高;⑤容量瓶未经干燥使用,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;所以引起所配溶液浓度偏高的有①④,偏低的有②③,无影响的有⑤,故答案为①④;②③;(3)容量瓶是精密仪器,是用于配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器,不可用于储存和溶解固体,不能用于稀释浓溶液,也不能测量除其规格以外容积的液体体积,故选BCD,故答案为BCD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项,易错点是计算溶质的质量,很多同学将溶液的体积认为是480mL而导致出错。26、蒸馏烧瓶冷凝管分液漏斗③④18.427.2BD【解析】

(1)①为蒸馏装置,需要的仪器为蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、锥形瓶等,②为分液操作;③为容量瓶,结合仪器的结构分析;分液漏斗、容量瓶使用时必须检查是否漏水;(2)a.根据溶液的物质的量浓度c=1000ρω/M来计算;b.根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀来计算;c.分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响.【详解】(1)根据仪器的结构特点,得到:①是蒸馏烧瓶,②是冷凝管,③是分液漏斗;④是容量瓶,故答案为蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;分液漏斗、容量瓶使用时必须检查是否漏水;故答案为③④(2)a.溶液的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000mL/L×1.84g/mL×98%/98g·mol-1=18.4mol·L-1,故答案为18.4;b.由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制480mL1mol·L-1的稀硫酸,设需要的浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知:18.4mol·L-1×VmL=1mol·L-1×500mL,解得V=27.2;故答案为27.2;c.A、容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,配制过程中需要滴加蒸馏水,故此无影响,故A不选;B、所选用的烧杯、玻璃棒未洗涤,导致浓溶液物质的量偏小,根据c=n/V判断可知浓度偏低,故B选;C、定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容,故导致稀溶液体积偏小,根据c=n/V判断可知浓度偏高,故C不选;D、定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致稀溶液体积偏大,根据c=n/V判断可知浓度偏低,故D选;故选BD。27、BaCl2或Ba(NO3)2Ag2CO3和BaCO3HNO3静置取上层清液继续滴加AgNO3溶液,若无沉淀则证明AgNO3溶液过量Ba2++SO42-=BaSO4↓【解析】试题分析:(1)Cl-用Ag+除去,SO42-用Ba2+除去,除杂分离不能引入新杂质,过量Ba2+、Ag+必须除去,根据实验过程,X为BaCl2或Ba(NO3)2,沉淀A为BaSO4;(2)根据实验过程,溶液1溶质为BaCl2或Ba(NO3)2、NaCl、NaNO3,②中加入AgNO3溶液,沉淀B为AgCl,溶液2溶质为NaNO3、Ba(NO3)2、NaNO3,反应③中加入过量的Na2CO3,沉淀C为BaCO3、AgCO3,溶液3为Na2CO3、NaNO3;(3)根据上述分析,Na2CO3作用除去过量的Ba2+、Ag+,确认Na2CO3过量操作:取少量溶液,置于试管中,向溶液中加入BaCl2溶液或盐酸,产生沉淀或气泡,则说明Na2CO3过量;(4)反应①中发生的反应Ba2++SO42-=BaSO4↓。考点:考查物质的分离和提纯、实验方案设计的评价等知识。28、0.075mol5.56%1:72:2:1:1【解析】

(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu~Δm(减重)1mol4×80g4×64g4×80g-4×64g=64gn(CH4)4.8g=,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论