2026届四川省成都石室天府化学高一第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届四川省成都石室天府化学高一第一学期期末综合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(每题只有一个选项符合题意)1、有一稀硫酸和稀硝酸的混合酸,其中H2SO4和HNO3物质的量浓度分别是4mol/L和2mol/L,取10mL此混合酸,向其中加入过量的铁粉,待反应结束后,可产生标准状况下的气体为()A.2.24L B.1.12L C.0.672L D.0.448L2、下列方法不合理的是()A.用Ba(OH)2溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3 B.用水鉴别乙醇和四氯化碳C.用澄清石灰水鉴别CO和CO2 D.用硫酸鉴别碳酸钠、硅酸钠和硫酸钠3、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A.使用分液漏斗前要先检漏B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度小C.碘的四氯化碳溶液在下层D.分液时,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口流出,水层从分液漏斗上口倒出4、下列说法中正确的是()A.铁丝在空气中燃烧生成黑色的四氧化三铁 B.钠粒投入硫酸铝溶液中,可置换出铝C.铁丝和铜丝都可以在氯气中燃烧 D.久置的氯水,其剩余成分只有水5、纯二氧化硅可用下列流程制得。下列说法不正确的是()A.X可用作木材防火剂B.步骤Ⅱ的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4C.步骤Ⅱ中的稀硫酸可用CO2来代替D.步骤Ⅲ若在实验室完成,一般在蒸发皿中进行6、下列关于氯气的说法不正确的是()A.新制氯水可使紫色石蕊试液先变红后褪色B.将鲜花放入盛有氯气的集气瓶中,鲜花褪色,说明Cl2具有漂白性C.可以用浓硫酸除去氯气中的水蒸气D.氢气在氯气中燃烧产生苍白色火焰瓶口有白雾7、将金属铜、铁置于氯化铁溶液中充分反应,下列对反应情况设想的评价正确的是()选项反应情况设想评价A当铁、铜均不剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,一定无Fe3+正确,Fe3+和Fe、Cu均可反应B当铁、铜均有剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,无Fe3+正确,Fe和Cu与Fe3+都反应,故有Fe2+和Cu2+,无Fe3+C当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定只有Fe2+,无Cu2+正确,Cu有剩余,故无Cu2+D当铁有剩余,铜无剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+不正确,不可能有Fe剩余而无Cu剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应A.A B.B C.C D.D8、下列说法正确的是()A.在25℃、1.01×105Pa的条件下,2.24LH2中含有的分子数小于0.1NAB.1L1mol·L-1的CaCl2溶液中含Cl-的数目为NAC.在标准状况下,22.4LH2O的质量约为18gD.22gCO2与标准状况下11.2LH2O含有相同的分子数9、Fe和Fe2O3的混合物共13.6g,加入150mL稀H2SO4,在标准状况下收集到1.12LH2,Fe和Fe2O3均无剩余。为中和过量的H2SO4,并使Fe元素全部转化为Fe(OH)2沉淀,消耗了200mL3mol/L的NaOH溶液,则该H2SO4的物质的量浓度为A.2.25mol/L B.2mol/L C.4mol/L D.0.6mol/L10、下列物质间的转化不能一步反应完成的是()A.Si→SiO2 B.C→SiC.SiO2→Na2SiO3 D.SiO2→H2SiO311、实验中需配制1.0mol/L的NaOH溶液950mL,假如其他操作均是准确无误,以下情况会引起配制溶液浓度偏高的是A.称取40.0gNaOH固体B.容量瓶水洗后未烘干直接使用C.定容时俯视D.摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线平齐12、下列变化过程中,加入氧化剂才能实现的是()A.SO2→SO32- B.CuO→Cu C.Cl2→Clˉ D.Iˉ→I213、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+2CO2↑+K2SO4+2H2O,下列说法正确的是()A.H2C2O4在反应中被还原B.lmolKClO3参加反应有2mol电子转移C.KClO3在反应中失去电子D.还原性:H2C2O4>ClO214、下列溶液中的氯离子浓度与50mL1mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是(

)A.150mL3mol·L-1的NaClOB.50mL1mol·L-1的NH4ClC.150mL1mol·L-1的NaClD.200mL1.5mol·L-1的CaCl215、下列说法正确的是()A.9g水中含有的原子总数为1.5×6.02×1023B.1.0mol·L-1氯化镁溶液中含有Cl-数为2.0×6.02×1023C.标准状况下,11.2L四氯化碳中含有的分子数为0.5×6.02×1023D.钠与水反应时,每反应0.1mol钠,转移电子数为0.2×6.02×102316、如图,从A处通入纯净的Cl2,打开B阀时,C处的红色布条上看不到明显现象;当关闭B阀后,C处红布逐渐褪色,则D瓶中装的是()A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.Na2SO3溶液 D.饱和NaCl溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、下列曲线分别表示元素的某种性质与核电荷数的关系(Z为核电荷数,Y为元素的有关性质)。(1)把与下面元素有关性质相符的曲线标号填入相应的空格中:a.b.c.d.①第ⅡA族元素的价电子数________。②第三周期元素的最高化合价________。③F-、Na+、Mg2+、Al3+的离子半径________。(2)元素X、Y、Z、M、N均为短周期主族元素,且原子序数依次增大。已知Y原子最外层电子数与核外电子总数之比为3∶4;M元素原子的最外层电子数与电子层数之比为4∶3;N-、Z+、X+的半径逐渐减小;化合物XN常温下为气体。据此回答:①X为___________(名称),Y为____________(元素符号),Z原子结构示意图为________________。②N的最高价氧化物的水化物的化学式为________________。③M的最高价氧化物的化学式为________________________。18、甲、乙、丙、丁四种短周期元素的位置如图所示(其中乙、丙、丁的位置未标出)。已知四种元素的原子序数之和为36,乙的原子序数与甲、丁原子序数之和相等。(1)甲元素在周期表中的位置为______________。(2)丙、丁可形成AB2型化合物,其化学式为________。(3)丙是自然界中形成化合物种类最多的元素,则丙是________(填名称),其单质与甲元素的最高价氧化物对应水化物的浓溶液共热时反应的化学方程式是______________________。(4)若甲、乙、丙、丁四种元素两两化合时,丁与其他三种元素得到的化合物种类最多,则丁是________(填元素符号),写出这些化合物中任意两种符合以下条件的化学式______________________(①原子个数比为1∶2;②分子中价电子总数为偶数)。19、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K+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-等杂质离子,实验室提纯NaCl的流程如下:提供的试剂:饱和Na2CO3溶液饱和K2CO3溶液NaOH溶液BaCl2溶液Ba(NO3)2溶液75%乙醇四氯化碳①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-,选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为________(只填化学式)。②分离操作①中所用到的玻璃仪器有____________。③洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为________。(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)在实验中多次用到玻璃棒,其作用有三个,分别是______________、______________、______________。20、某研究性学习小组欲制备漂白粉,设计在上述装置A后连接如图所示的组合装置:(1)装置②中发生反应的化学方程式为___。(2)制漂白粉的反应是放热反应,反应温度较高时有副反应发生,改进该实验装置以减少副反应发生的方法是___。21、某城市对大气进行监测,发现该市首要污染物为可吸入颗粒物PM2.5(直径小于等于2.5μm的悬浮颗粒物),其主要来源为燃煤、机动车尾气等。因此,对PM2.5、SO2、NOx等进行研究具有重要意义。请回答下列问题(1)将PM2.5样本用蒸馏水处理制成待测试样。若测得该试样所含水溶性无机离子的化学组分及其平均浓度如下表:离子K+Na+NH4+SO42-NO3-Cl-浓度/mol·L-14×10-66×10-62×10-54×10-53×10-52×10-5根据表中数据判断待测试样为__(填“酸”或“碱”)性,表示该试样酸碱性的c(H+)或c(OH-)=___mol·L-1。(2)煤燃烧排放的烟气中含有SO2和NOx,易形成酸雨,污染大气,采用NaClO2溶液在碱性条件下可对烟气进行脱硫,脱硝,效果非常好。完成下列对烟气脱硝过程的离子方程式。(____)ClO2-+(____)NO+(____)OH-=(____)Cl-+(____)NO3-+______(3)为减少SO2对环境的污染,常将煤炭转化为清洁的气体燃料,并将烟气进行处理,吸收其中的SO2。①写出焦炭与水蒸气反应的化学方程式:__。②以下物质可以用来吸收烟气中SO2的是__(填字母代号)。a.Ca(OH)2b.Na2CO3c.CaCl2d.NaHSO3(4)汽车尾气中NOx和CO的生成及转化。①汽车启动时汽缸温度高,汽缸中会生成NO,化学方程式为___。②汽车燃油不完全燃烧时产生CO。在汽车尾气系统中装上催化转化器可使CO和NO反应转化为无污染、无毒性的两种气体,其化学反应方程式为___。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

11mL此混合酸中;,铁依次发生、、.根据,生成NO1.12mol,消耗H+1.18mol,剩余的氢离子1.12mol参与反应,生成氢气1.11mol,反应结束后,可产生标准状况下的气体,1.13mol×2.4L/mol=1.672L,故C正确。2、A【解析】

A、Ba(OH)2溶液和Na2CO3、NaHCO3反应,均会产生白色沉淀,故该方法无法鉴别Na2CO3和NaHCO3,A错误;B、水和乙醇互溶,和四氯化碳不互溶,会出现分层,且水在上层,故可以用水鉴别乙醇和四氯化碳,B正确;C、CO不和澄清石灰水反应,CO2能使澄清石灰水变浑浊,故可以用澄清石灰水鉴别CO和CO2,C正确;D、硫酸和碳酸钠反应产生气泡,和硅酸钠反应产生白色沉淀,和硫酸钠不反应,故可以用硫酸鉴别碳酸钠、硅酸钠和硫酸钠,D正确;故选A。3、B【解析】

A.分液漏斗有活塞,使用分液漏斗前要先检漏,故A正确;B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B错误;C.四氯化碳的密度大于水的,因此有机层在下层,呈紫红色,故C正确;D.四氯化碳的密度大于水的,碘的四氯化碳溶液应该从分液漏斗下口流出,水层从分液漏斗上口倒出,故D正确;故选:B。【点睛】本题考查分液与萃取,题目难度不大,注意相关化学实验的基本操作方法。4、C【解析】

A.铁丝在空气中不能燃烧,在纯氧气中燃烧生成黑色的四氧化三铁,A错误;B.钠与盐溶液反应,先钠与水反应生成氢氧化钠,生成的氢氧化钠再与盐反应,所以钠粒投入硫酸铝溶液中,不能置换出铝,B错误;C.铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁,铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,所以铁丝和铜丝都可以在氯气中燃烧,C正确;D.氯气溶于水,一部分氯气与水反应:Cl2+H2O=HCl+HClO,但氯水久置后,HClO发生分解:2HClO=2HCl+O2↑,剩下的只有盐酸,所以久置的氯水实质就是盐酸,D错误;故答案为:C。5、D【解析】

二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠,硅酸钠与稀硫酸反应生成硅酸沉淀,硅酸受热分解生成二氧化硅,结合硅及其化合物性质分析判断。【详解】A.硅酸钠水溶液具有阻燃性,可用作木材防火剂,故A正确;B.硅酸钠与稀硫酸反应生成硅酸沉淀,所以步骤II的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4,故B正确;C.碳酸、硫酸的酸性都强于硅酸,都能够与硅酸盐反应生成硅酸,因此步骤Ⅱ中的稀硫酸可用CO2来代替,故C正确;D.灼烧固体应在坩埚中进行,故D错误;故选D。6、B【解析】

氯水是氯气溶于水形成的混合物,混合物中含有H+、Cl-、ClO-、OH-、Cl2、HClO、H2O。【详解】A.新制氯水中存在H+和HClO,具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,HClO具有强漂白性,能使溶液褪色,A项正确,不符合题意;B.将HClO具有强漂白性,能使有色物质褪色,鲜花放入盛有氯气的集气瓶中,鲜花褪色,说明氯气与水反应生成的HClO具有漂白性,B项错误,符合题意;C.浓硫酸具有吸水性,可除去氯气中的水蒸气,C项正确,不符合题意;D.氢气在氯气中安静地燃烧,产生苍白色火焰,反应生成HCl,遇水蒸气后产生白雾,D项正确,不符合题意;答案选B。【点睛】本题的难点是确定新制氯水的成分。新制氯水中存在三种分子和四种离子即:7、D【解析】

A、当铁铜均不剩余时,Fe3+和Fe、Cu均可反应,故溶液中一定有Fe2+、Cu2+,若恰好完全反应,则无Fe3+,若氯化铁过量,则含有Fe3+,故A错误;

B、当铁铜均有剩余时,Fe与Cu2+和Fe3+都反应,故溶液中一定有Fe2+,无Fe3+、Cu2+,故B错误;

C、当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定有Fe2+,若铁与Fe3+恰好完全反应,则无Cu2+,若Fe3+过量,则含有Cu2+,故C错误;

D、不可能有Fe剩余,Cu不剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应,故D正确;故选D。8、A【解析】

A.当压强不变时,气体的体积随温度的升高而增大,在25℃、1.01×105Pa的条件下,2.24LH2的物质的量小于0.1mol,故其中含有的分子数小于0.1NA,正确;B.ILlmol·L-1的CaCl2溶液中含有溶质的物质的量是1mol,由于一个微粒中含2个Cl-,所以其中含Cl-的数目为2NA,错误;C.在标准状况下,H2O是液体,不能使用气体摩尔体积计算,错误;D.22gCO2的物质的量是0.5mol;与标准状况下H2O不是气体,不能使用气体摩尔体积计算其物质的量,因此不能比较二者含有的气体分子数目,错误。答案选A。9、B【解析】

Fe和Fe2O3的混合物与稀H2SO4反应,Fe和Fe2O3均无剩余,且有H2生成,说明反应生成FeSO4,为了中和过量的硫酸,而且使FeSO4完全转化成Fe(OH)2,共消耗3mol/L的NaOH溶液200mL,说明反应后的溶液溶质只有Na2SO4,根据硫酸根守恒,则n(H2SO4)=n(Na2SO4),根据钠离子守恒,则n(Na2SO4)=n(NaOH),则有:n(H2SO4)=n(Na2SO4)=n(NaOH)=×3mol/L×0.2L=0.3mol,故该硫酸的物质的量浓度为:c(H2SO4)==2mol/L,故选B。10、D【解析】

A.Si和氧气加热反应生成SiO2,能一步反应完成,故不选A;B.C和SiO2高温条件下生成Si,能一步反应完成,故不选B;C.SiO2和氢氧化钠溶液反应生成Na2SiO3,能一步反应完成,故不选C;D.SiO2不溶于水,SiO2和氢氧化钠溶液反应生成Na2SiO3,Na2SiO3溶液中通入二氧化碳生成H2SiO3,不能一步反应完成,故选D。11、C【解析】

实验室配置950mL溶液,应使用1000mL容量瓶,所以需要称取的氢氧化钠的质量=1mol/L×1L×40g/mol=40g。【详解】A.称取40.0gNaOH固体,不影响浓度,故A不选;B.容量瓶水洗后未烘干直接使用,不影响浓度,故B不选;C.定容时俯视刻度线,会使溶液体积减小,浓度偏大,故C符合题意;D.摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线平齐,会导致溶液体积变大,故D不选;故答案选C。12、D【解析】

A.SO2→SO32-,没有变价元素,不需加入氧化剂,A不合题意;B.CuO→Cu,此转化中CuO做氧化剂,需加入还原剂才能实现,B不合题意;C.Cl2→Clˉ,此转化中,虽然Cl元素的价态降低,但并不需要加入还原剂,因为Cl2与碱或水反应,就可实现,C不合题意;D.Iˉ→I2,此转化中,I-价态升高,作还原剂,需要加入氧化剂才能实现,D符合题意。故选D。【点睛】分析物质转化时,一方面我们要考虑元素价态发生改变,可能需要加入氧化剂或还原剂,另一方面还要思考,是否不另加氧化剂或还原剂,利用物质自身的氧化还原反应,也能实现此转化。13、D【解析】

A.由方程式可知,反应前后氯元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,所以草酸在反应中被氧化,故A项错误;B.Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,则1molKClO3参加反应,转移电子的物质的量为1mol,故B项错误;C.由方程式可知,反应前后氯元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,所以氯酸钾得电子,作氧化剂,故C项错误;D.由方程式可知,H2C2O4为还原剂,ClO2为还原产物,所以还原性:H2C2O4>ClO2,故D项正确;故选D。14、D【解析】

AlCl3在水中电离产生Al3+和Cl-,故1mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=3mol/L;A.NaClO在水中电离产生Na+和ClO-,不产生Cl-,选项错误,A不符合题意;B.NH4Cl在水中电离产生NH4+和Cl-,故1mol/L的NH4Cl溶液中c(Cl-)=1mol/L,选项错误,B不符合题意;C.NaCl在水中电离产生Na+和Cl-,故1mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L,选项错误,C不符合题意;D.CaCl2在水中电离产生Ca2+和Cl-,故1.5mol/L的CaCl2溶液中c(Cl-)=3mol/L,选项正确,D符合题意;故答案为:D。15、A【解析】

A.9g水中含有的原子总数为1.5×6.02×1023,故A正确;B.没有溶液体积,不能计算1.0mol·L-1氯化镁溶液中含有Cl-数目,故B错误;C.标准状况下,四氯化碳是液体,11.2L四氯化碳的物质的量不是0.5mol,故C错误;D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,钠元素化合价由0变为+1,每反应0.1mol钠,转移电子数为0.1×6.02×1023,故D错误。16、D【解析】

A、浓硫酸具有吸水性,关闭B阀,C处的红色布条上看不到明显的现象,A错误;B、NaOH溶液与氯气反应,关闭B阀,C处的红色布条上看不到明显的现象,B错误;C、Na2SO3溶液吸收氯气,不再使C处的红色布条褪色,C错误;D、氯气通过饱和NaCl溶液,氯气会和水反应生成次氯酸,具有漂白性,则关闭B阀时,潮湿的氯气会使C处的红色布条褪色,D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、bca氢OHClO4SiO2【解析】

(1)①根据同一主族元素的最外层电子数相等;

②第3周期的最高化合价从左→右依次升高;

③四种离子有相同的电子层结构,核电荷数越小,离子半径越大;(2)元素X、Y、Z、M、N均为短周期主族元素,且原子序数依次增大.已知Y原子最外层电子数与核外电子总数之比为3:4,则Y的最外层电子数为6,核外电子数为8符合,即Y为O元素;M元素原子的最外层电子数与电子层数之比为4:3,M为第三周期的Si元素;N-、Z+、X+的半径逐渐减小,可知N为Cl、Z为Na、X为H;化合物HCl常温下为气体,以此来解答。【详解】(1)①ⅡA族元素的最外层电子数相等,图象b符合,故答案为:b;

②第3周期的最高化合价从左→右依次升高,图象c符合,故答案为:c;

③四种离子有相同的电子层结构,核电荷数越小,离子半径越大,故离子半径:F->Na+>Mg2+>Al3+,图象a符合,故答案为:a.(2)①由上述分析可知,X为氢,Y为O,Z的原子结构示意图为,故答案为:氢;O;;

②N的最高价氧化物的水化物的化学式为HClO4,故答案为:HClO4;

③M为Si,其最高价氧化物SiO2,故答案为:SiO2。【点睛】第(2)题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握Y原子最外层电子数与核外电子总数之比为3:4推断Y为O元素为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意周期律及元素化合物知识的应用,题目难度不大。18、第二周期第ⅤA族CO2碳C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2OOCO2、N2O、N2O4【解析】

设甲的原子序数为n,则根据四种元素的原子序数之和为36可知(n-1)+n+(n+1)+(n+8)=36,解得n=7,即甲为N,由于乙的原子序数等于甲与丁原子序数之和,乙为P,丁为O,则丙为C,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知甲为N,乙为P,丙为C,丁为O,则(1)甲元素是氮元素,在周期表中的位置为第二周期第VA族;(2)丙、丁可形成AB2型化合物,该化合物是二氧化碳,其化学式为CO2;(3)丙是自然界中形成化合物种类最多的元素,则丙是碳,其单质与甲元素的最高价氧化物对应水化物的浓溶液,即浓硝酸共热时反应的化学方程式是C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(4)若甲、乙、丙、丁四种元素两两化合时,丁与其他三种元素得到的化合物种类最多,则丁是O,氧与碳、氮、磷形成的原子个数比为1∶2的化合物有CO2、NO2、N2O、N2O4,其中NO2的价电子总数为奇数,不符合题意。19、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)玻璃棒、漏斗、烧杯75%乙醇天平、500mL容量瓶、胶头滴管搅拌引流转移【解析】

(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-,往往把杂质转化为沉淀除去,除钙离子用碳酸根,除镁离子和铁离子用氢氧根,除硫酸根用钡离子,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加是过量试剂除掉;②根据流程图,分离操作①为过滤;③根据提供的试剂,利用氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发分析解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析需要的仪器;(3)在本实验中用到玻璃棒的操作有:过滤、溶解、蒸发结晶,据此分析解答。【详解】(1)①除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-,可以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Fe3++3OH-═Fe(OH)3↓;加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42-+Ba2+=BaSO4↓;加入过量Na2CO3(去除钙离子和多余的钡离子):Ca2++CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,故答案为BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH);②分离操作①为过滤,所用到的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯,故答案为玻璃棒、漏斗、烧杯;③氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发,洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为75%乙醇,故答案为75%乙醇;(2)用天平称量药品,用烧杯溶解药品,用500mL容量瓶配制溶液,用胶头滴管定容,所以需要的仪器还有:天平、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为天平、500mL容量瓶、胶头滴管.(3)在“粗盐提纯”的实验中,多次用到玻璃棒,在溶解时的作用为

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