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文档简介
2026届河南省项城三高高一化学第一学期期中学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在反应KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化和被还原的原子的物质的量之比是A.1:6B.5:1C.6:1D.3:12、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是(1)I—、ClO—、NO3—、H+(2)K+、NH4+、HCO3—、OH-(3)SO32—、SO42—、Cl-、OH—(4)Fe3+、Cu2+、SO42—、Cl-(5)H+、K+、AlO2—、HSO3+(6)Ca2+、Na+、SO42—、CO32—A.(1)和(6) B.(3)和(4) C.(2)和(5) D.(1)和(4)3、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:
①取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验②、③中红色均不褪去。下列分析错误的是A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2B.过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C.实验②、③证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D.过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O24、如果你家里的食用花生油混有水份,你可以采用下列何种方法分离A.B.C.D.5、下列关于物质分类的依据不正确的是()A.葡萄糖液是溶液,因为其中分散质粒子直径小于1nmB.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能导电C.NaHSO4是酸,因为NaHSO4能够电离出H+D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们都是由Cl-和金属离子组成的化合物6、下列叙述中,错误的是()A.等物质的量的O2与O3,所含氧原子数相同B.阿伏加德罗常数的符号为NA,其近似值为6.02×1023mol-1C.摩尔是物质的量的单位D.在0.5molNa2SO4中,含有的Na+数约是6.02×10237、使溶液中的Al3+完全转化成Al(OH)3,应选择的最好试剂是()A.NH3·H2O B.HCl C.NaOH D.CO28、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是A.Fe是氧化剂 B.CuSO4是还原剂C.Fe被氧化 D.CuSO4发生氧化反应9、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的NaCl质量是(
)A.950mL55.6gB.500mL117gC.1000mL58.5gD.任意规格58.5g10、下列对于“摩尔”的理解正确的是A.摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B.摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来C.摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molD.国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩11、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是①过滤②加过量BaCl2溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量NaOH溶液A.①④①②⑤③ B.①⑤④②①③C.①②④⑤③ D.①②⑤④①③12、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.23gNa与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子B.1molNa2O2和足量CO2反应转移2NA个电子C.27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子D.3mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子13、现有三组溶液:①汽油和酒精溶液②氯化钠和单质溴的水溶液③苯和氯化亚铁溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏B.萃取、蒸发、分液C.分液、蒸馏、萃取D.蒸馏、萃取、分液14、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是A.金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出,Mg+2H++2Cl−===MgCl2+H2↑B.氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成,Ba2++SO42−===BaSO4↓C.碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,CO32−+2H+===CO2↑+H2OD.碳酸氢钙溶液跟盐酸反应:Ca(HCO3)2+2H+===Ca2++2H2O+2CO2↑15、在标准状况下,下列物质所占体积最大的是()A.98gH2SO4B.56gFeC.44.8LHClD.6gH216、某阴离子X2﹣有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为()A.m+2 B.m+5 C.a﹣m+2 D.a﹣m﹣2二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.18、有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有___________________,可能含有_______________。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是________________________________________。19、在下在下面的装置中,A是Cl2发生装置,C、D为气体的净化装置,C中装有饱和食盐水,D中装有浓H2SO4,E是硬质玻璃管,其中装有细铁丝网;F为干燥的广口瓶,烧杯G为尾气吸收装置。试回答:(1)实验室制取氯气的化学反应方程式:_____________。(2)C装置作用:_______;(3)E中的现象为__________;生成的物质是__________。(4)写出G装置反应的离子方程式:____________。20、下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的稀硫酸。可供选用的仪器有:①烧瓶②烧杯③玻璃棒④药匙⑤量筒请回答下列问题:(1)该浓硫酸的物质的量浓度为____________mol/L。(2)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要的仪器是____________(填序号),还缺少的仪器有______________________________(填写仪器名称)。(3)经计算,配制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为______mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是________。(从下列规格中选用:10mL、25mL、50mL、100mL)(4)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol/L,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因有____________。A.定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容B.在烧杯中将浓硫酸进行稀释后立即转入容量瓶中C.转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面D.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水E.定容摇匀后发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线21、(1)写出下列反应的离子方程式。①钠和水反应____________________________________。②硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液___________________________________。(2)3.01×1023个OH-的物质的量为______mol,质量为_______g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体____L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_________mol/L。(4)将200mL0.5mol/LNaOH稀释成1000mL后其物质的量浓度是_________mol/L。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
在该反应中,Cl2中的Cl原子由KClO3和HCl发生氧化还原反应产生,据此分析。【详解】在反应KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,KClO3中+5价的Cl得到电子,变为Cl2中的0价Cl,被还原;HCl中-1价的Cl失去电子,变为Cl2中的0价Cl,被氧化。根据电子守恒可知生成的3个Cl2中的Cl有1个是由KClO3提供,5个由HCl提供,所以被氧化和被还原的原子的物质的量之比是5:1,故正确选项是B。【点睛】本题考查了同一元素的氧化还原反应的知识。在同一元素的氧化还原反应中,元素化合价发生变化的规律是:“可相聚,不相交”,“高高、低低”。即生成物中的居于中间价态元素,一部分是由反应物中高价态的得到电子还原生成,一部分是由低价态的失去电子氧化生成;反应后生成物中该元素的化合价可以相同,但不能出现化合价交叉情况。不能出现氧化产物中元素的化合价比氧化剂中该元素的化合价还高,还原产物中元素的化合价比还原剂中该元素的化合价还低。若反应物、生成物中含有多种发生变化的同一元素的物质,则生成物中较高价态的物质是由反应物中价态较高的物质生成;生成物中较低价态的物质是由反应物中价态较低的物质生成。掌握反应原理是配平方程式、分析电子转移数目、判断物质的关系的根本。2、B【解析】
根据离子间是否发生反应生成沉淀、气体、弱电解质以及离子之间是否发生氧化还原反应、相互促进的水解反应等角度分析.【详解】(1)在酸性条件下,具有强氧化性的ClO-和NO3-离子与具有还原性的I-离子发生氧化还原反应,不能大量共存,故(1)错误;(2)OH-与NH4+和HCO3-反应而不能大量共存,故(2)错误;(3)离子之间不能发生任何反应,能大量共存,故(3)正确;(4)离子之间不能发生任何反应,能大量共存,故(4)正确;(5)H+与AlO2-和HSO3-反应而不能大量共存,故(5)错误;(6)Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,故(6)错误。故选B。3、B【解析】A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B.过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C.实验②、③作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D.根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。4、B【解析】
食用花生油和水两种物质互不相溶,可用分液的方法分离,据此解答。【详解】A.过滤可以把不溶于液体的固体物质和液体分离,食用花生油和水是互不相溶的液体,不能用过滤的方法,故A错误;B.食用花生油和水两种物质互不相溶,分层,食用花生油的密度小于水,可用分液的方法进行分离,下层液体水先从分液漏斗中流出,上层液体花生油从上口倒出,故B正确;C.蒸发结晶是利用混合物中各成分在同一种溶剂里溶解度的不同或在冷热情况下溶解度显著差异,而采用结晶方法加以分离的操作方法,故C错误;D.蒸馏通常用于分离提纯沸点差别较大的互溶的混合化合物,食用花生油和水沸点相差较小,且不互溶,故D错误;答案选B。5、C【解析】
A.葡萄糖液是溶液,葡萄糖为溶质,其直径小于1nm,A依据正确;B.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能产生自由移动的离子,能导电,B依据正确;C.NaHSO4是盐,因为NaHSO4能够电离出的阳离子含Na+,C依据错误;D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们电离出的阴离子只含有Cl-,阳离子为金属离子,D依据正确;答案为C。6、A【解析】
A.等物质的量的O2与O3,所含氧原子数之比为2:3,A错误;B.阿伏加德罗常数的数值等于12g12C中所含的碳原子数,其符号为NA,近似值为6.02×1023mol-1,B正确;C.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,它的单质是摩尔,C正确;D.在0.5molNa2SO4中,含有的Na+数约是0.5mol×2×6.02×1023mol-1=6.02×1023,D正确;故选A。7、A【解析】
根据题意,Al3+转化为不溶于水的物质是Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,既能和强酸酸反应又能和强碱反应,要使溶液中的Al3+完全沉淀,选取试剂时就不能选强酸强碱,只能是弱酸弱碱。【详解】A.氨水与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氨水是弱碱溶液,不能溶解Al(OH)3,可以全部沉淀Al3+,选项A符合;B.盐酸不与氯化铝反应,选项B不符合;C.NaOH能溶解氢氧化铝,产生的Al(OH)3容易溶解,选项C不符合;D.氯化铝与CO2不与氯化铝反应,选项D不符合;答案选A。【点睛】本题考查的是铝化合物的性质等,难度不大,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意基础知识的理解掌握。8、C【解析】
A.Fe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;B.Cu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;C.Fe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;D.CuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。【点睛】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4═Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。9、C【解析】
配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选择1000mL容量瓶,结合m=nM、n=cV计算所需要的溶质NaCl质量。【详解】配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选择1000mL规格的容量瓶,需要NaCl的物质的量为n=cV=1mol/L×1L=1mol,则其质量为m=nM=1mol×58.5g/mol=58.5g,答案选C。【点睛】容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器,因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键,否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。10、C【解析】
A.物质的量是一种物理量,摩尔是物质的量的单位,选项A错误;B.物质的量是连接宏观物质与微观粒子的桥梁,摩尔是物质的量的单位,选项B错误;C.物质的量是含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,简称摩,符号为mol,选项C正确;D.碳原子指含有6个质子6个中子的原子,本选项未明确,选项D错误;答案选C。11、D【解析】
粗盐提纯时需要加入过量的除杂试剂,但要注意除杂试剂最后能除去。【详解】粗盐中的泥沙可以先过滤除去,粗盐中的钙离子用碳酸钠除去,镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,因为除杂试剂加入量多,要考虑不引入新杂质的标准,所以氯化钡在碳酸钠前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当加入三种除杂试剂之后再过滤,最后用盐酸除去多余的氢氧化钠和碳酸钠。所以顺序为:①②⑤④①③。故选D。12、C【解析】
A.23gNa的物质的量是1mol,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;B.过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1molNa2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;C.27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;D.3mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。答案选C。13、D【解析】
①由于汽油和酒精溶液互溶,可利用沸点不同进行分离,故用蒸馏法;②可利用溴易溶于有机溶剂,进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液;③苯和氯化亚铁溶液由于不互溶,分层,苯在上层,可以直接利用分液方法进行分离;综上所述应该选D。正确答案:D。14、B【解析】
A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应,不能拆开;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质。【详解】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质,离子方程式为Mg+2H+═Mg2++H2↑,故A错误;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程为Ba2++SO42-═BaSO4↓,故B正确;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应时,不能拆开,离子方程为MgCO3+2H+=CO2↑+H2O+Mg2+,故C错误;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质,离子方程为HCO3-+H+=H2O+CO2↑。故D错误。故选B。【点睛】本题考查了反应现象、离子方程式的书写,解题关键:明确物质的溶解性、颜色、离子方程式的书写规则,气体、单质、沉淀、弱电解质、氧化物等物质要写化学式,易错选项是C,碳酸镁微溶物质的处理。15、D【解析】试题分析:标准状况下,H2SO4为液体,铁为固体,体积较小;HCl和氢气为气体,体积较大,其中V(HCl)=44.8L,V(H2)=6g2g/mol×22.4L/mol=67.2L,则体积最大的是6gH2考点:考查了物质的量的计算的相关知识。16、C【解析】
对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关系式得出正确结论。【详解】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2—核外有m个电子,则质子数是m-2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为a-m+2,答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。18、Na2CO3、Na2SO4KClBa2++CO32—==BaCO3↓Ba2++SO42—==BaSO4↓BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成【解析】
(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢充满棕黄色的烟FeCl3Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O【解析】
实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢,浓硫酸具有吸水性,通过浓硫酸可以除去氯气中的水蒸气,利用干燥的氯气与铁反应制取氯化铁,据此分析。【详解】(1)实验室制取氯气是利用二化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢;(3)铁丝在氯气中燃烧,放出大量的棕红色的烟,生成氯化铁固体,故答案为:充满棕黄色的烟;FeCl3;(4)G装置装有NaOH溶液,用于吸收未反应的氯气,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O。20、18.4①④胶头滴管、500mL容量瓶27.250mLAB【解析】(1)溶液的物质的量浓度为:c===18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶(由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒
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