浙江省绍兴市重点中学2026届化学高一第一学期期中调研试题含解析_第1页
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浙江省绍兴市重点中学2026届化学高一第一学期期中调研试题注意事项: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、①用50mL量筒量取52mL稀硫酸②用分液漏斗分离乙醇和水的混合物③用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体④配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液选用250mL容量瓶A.①②B②③B.③④C.②④2、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,下列操作可导致实际物质的量浓度偏低的是(

)A.用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分B.NaOH溶解时放出热量,未冷却就将溶液转入容量瓶中并定容C.移液前容量瓶内有少量蒸馏水D.定容时,俯视容量瓶刻度线3、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③4、配制250mL0.10mol/L的盐酸溶液时,下列实验操作会使配制的溶液浓度偏高的是A.容量瓶内有水,未经过干燥处理B.定容时,仰视刻度线C.用量筒量取浓盐酸时,用水洗涤量筒2~3次,洗涤液倒入烧杯中D.定容后倒转容量瓶几次,发现液体最低点低于刻度线,再补加几滴水到刻度线5、南宋著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载;“银针验毒”的原理为4Ag+2H2S+O2=2X+2H2O。下列说法正确的是()A.X的化学式为AgS B.银针验毒时,O2失去电子C.反应中Ag和H2S均发生氧化反应 D.每生成1个X,反应转移2e-6、在KCl和FeCl3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1mol•L﹣1,Cl-的物质的量浓度为0.6mol•L﹣1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A.0.15mol•L﹣1 B.0.45mol•L﹣1 C.0.3mol•L﹣1 D.0.6mol•L﹣17、下列叙述中正确的是()A.摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.02×1023个分子B.1mol氧原子的质量为16C.0.5molHe约含有6.02×1023个电子D.2H既可表示2个氢原子又可表示2mol氢原子8、在Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑反应中,说法正确的是()A.生成1molCu,反应中转移2mol电子B.Cu元素被氧化C.氧化剂只有Cu2OD.Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂9、下列关于氯气的叙述,正确的是()A.氯气是一种无色,没有刺激性气味的气体B.氯气、氯水、液氯的成分相同C.氯气不能与碱发生反应D.氯气有毒,但可用来自来水的杀菌消毒10、下列溶液的物质的量浓度是1.5mol·L-1的是A.41gNaOH溶于1L水中B.58.5gNaCl溶于水制成1L溶液C.28gKOH溶于水制成1L溶液D.1L2%的NaOH溶液11、下列说法不正确的是A.复分解反应一定不是氧化还原反应B.置换反应一定是氧化还原反应C.有单质参加的反应一定是氧化还原反应D.部分分解反应是氧化还原反应12、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中不正确的是A.标况下,22.4L氧气的分子数为NAB.100g质量分数为98%的浓硫酸中所含氧原子数为4NAC.常温常压下,42gC2H4和C3H6的混合气体含有的H原子数为6NAD.18gNH4+含有的电子数为10NA13、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是A.K+、MnO4-、Na+、Cl-B.K+、Na+、NO3-、CO32-C.Ba2+、H+、NO3-、HCO3-D.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-14、下列变化中,属于还原反应的是()A.NaCl→KClB.Cl2→Cl-C.C→CO2D.FeCl2→FeCl315、下列溶液中Cl-浓度与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是()。A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液C.150mL2mol·L-1的KCl溶液 D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液16、下列有关胶体的叙述中不正确的是A.实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液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1nm~100nm之间的分散系称为胶体二、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:_________________________________________.19、某研究性学习小组,为了探究过氧化钠的强氧化性,设计了如图的实验装置。实验步骤及现象如下:①检查装置气密性后,装入药品并连接仪器。②缓慢通入一定量的N2后,将装置D连接好(导管末端未伸入集气瓶中),再向圆底烧瓶中缓慢滴加浓盐酸,反应剧烈,产生黄绿色气体。③一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体。装置D中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体。④反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色。回答下列问题:(1)装置B中的湿润的红色纸条褪色,证明A中反应有(填化学式)生成。若B中改放湿润的淀粉KI试纸,仅凭试纸变蓝的现象不能证明上述结论,请用离子方程式说明原因。(2)装置C的作用是。(3)甲同学认为O2是Na2O2被盐酸中的HCl还原所得。乙同学认为此结论不正确,他可能的理由为:①②。(4)实验证明,Na2O2能与干燥的HCl反应,完成并配平该化学方程式。该反应(填“能”或“不能”)用于实验室快速制取纯净的Cl2,理由是(要求答出一个要点即可)。20、化学实验是化学学习的重要内容。根据你掌握的知识,完成下面内容。实验室需要配制0.1mol·L-1NaOH溶液230mL,请回答下列问题:应选择____mL的容量瓶,用天平称取____gNaOH。溶解NaOH后的溶液需冷却到室温后方能转移入容量瓶中。若趁热转移会使溶液的浓度______(填“偏大”或“偏小”,下同);在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶液的浓度______。有人认为,用这种方法只能配置0.1mol·L-1的NaOH溶液,而无法得到0.1000mol·L-1的NaOH溶液,你觉得他的理由是__________________________________________。选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。萃取分液

升华

结晶

过滤

蒸馏

分液分离饱和食盐水与沙子的混合物______;从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾______;从碘水中提取碘单质______;分离水和汽油的混合物______;分离沸点为和甲苯沸点为的混合物______。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】试题分析:①用50mL量筒量最多可以量取50mL液体,因此不能量取52mL稀硫酸,错误;②乙醇能够以任意比溶于水,因此不能用分液漏斗分离乙醇和水的混合物,错误;③托盘天平精确度是0.1g,所以可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,正确;④容量瓶是准确配制一定体积一定物质的量浓度的溶液的仪器,故可以用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液,正确。故所选用的仪器合理的是③④,选项C正确。[考点:考查化学仪器的使用正误判断的知识。2、A【解析】

根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响来判断。【详解】A、用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分,溶质的质量减少,浓度偏低,故A正确;B、NaOH溶解时放出热量,未冷却立即配制溶液,溶液冷却下来,体积偏小,浓度偏高,故B错误;C、移液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的质量不变、溶液体积不变,浓度不变,故C错误;D、定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故D错误;答案选A。3、A【解析】

①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【点睛】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。4、C【解析】

分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析.【详解】A.由于最后需要在容量瓶中加水定容,所以容量瓶未经干燥处理不会影响所配溶液的浓度,故A不选;B.定容时仰视刻度线,会造成溶液体积偏高,使浓度偏低,故B不选;C.量筒在量取液体体积时,已经将附着在筒壁上的液体体积考虑在内,所以倒出液体后,不能再用水洗涤否则会造成溶质的质量增加,浓度偏高,故C选;D.定容后摇匀,会使一部分液体残留在瓶塞处,使液面虽低于刻度线,如果再加水,就会使液体体积增大,浓度偏低,故D不选;故选C。5、D【解析】

A.由质量守恒可知X的化学式为Ag2S,故A错误;B.银针验毒时,空气中氧气分子得到电子,化合价从反应前的0价变为反应后的-2价,化合价降低,做氧化剂,故B错误;C.在反应中Ag的化合价从单质的0价变为反应后中的+1价,失去电子,作还原剂;H2S中的H、S两元素的化合价都没有发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;由方程式:4Ag+2H2S+O2=2X+2H2O可知,,则每生成1molAg2S,反应转移2mole-,故D正确;故选:D。6、C【解析】

根据电荷守恒,c(K+)+3c(Fe3+)=c(Cl-),即c(K+)=c(Cl-)+3c(Fe3+)=0.6mol•L﹣1-3×0.1mol•L﹣1=0.3mol•L﹣1,故选C。7、C【解析】

A、摩尔是物质的量的单位,用物质的量表示微粒时,必须指明具体的粒子名称;B、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1mol氧原子的质量为16g;C、氦为单原子分子,1mol氦含有2mol电子;D、2H不能表示2mol氢原子。【详解】A项、摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.02×1023个微粒,故A错误;

B项、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1molO的质量为16g,故B错误;C项、0.5molHe约含有0.5mol×2×6.02×1023mol-1=6.02×1023个电子,故C正确;D项、2H既可表示2个氢原子不能表示2mol氢原子,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了物质的量及其相关计算,注意掌握物质的量的概念及其常用计算公式,注意物质的量可以计量所有微观粒子,但必须指明具体的粒子名称,不能计量宏观物质。8、D【解析】

A.由反应可知,生成6molCu转移电子数为6mol,则生成1molCu,转移1mol电子,选项A错误;B.Cu元素由+1价降低为0价,则Cu元素被还原,选项B错误;C.Cu2S、Cu2O中Cu元素的化合价均为+1价,则它们均为氧化剂,选项C错误;D.因Cu2S中Cu元素由+1价降低为0价,S元素由-2价升高到+4价,则Cu2S既是氧化剂又是还原剂,选项D正确;答案选D。9、D【解析】

A.氯气是黄绿色气体,有刺激性气味;

B.氯气的水溶液是氯水,属于混合物;

C.氯气和碱反应;

D.氯气有毒,但可用来自来水的杀菌消毒。【详解】A.氯气是黄绿色、有刺激性气味的气体,有毒,故A错误;

B.氯气的水溶液是氯水,属于混合物,氯气和液氯的成分是氯气,属于纯净物,故B错误;

C.氯气和碱反应生成氯化物、次氯酸盐和水,故C错误;

D.氯气有毒,能和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸有强氧化性能杀菌消毒,所以可用来自来水的杀菌消毒,故D正确;

综上所述,本题选D。10、C【解析】

A.41gNaOH的物质的量为1mol,溶液的体积不等于溶剂的体积,溶液的体积不是1L,因此溶液中NaOH物质的量浓度不是1mol/L,故A错误;B.58.5gNaCl的物质的量为1mol,溶于水制成1L溶液,浓度c=n/V=1mol/1L=1mol/L,不是1.5mol/L,故B错误;C.28gKOH的物质的量n=m/M=28g/56g/mol=1.5mol,溶液的体积为1L,浓度c=n/V=1.5mol/1L=1.5mol/L,故C正确;D.根据公式c=1111ρw%/M,因未知该溶液的密度,所以无法求算该溶液的物质的量浓度,故D错误。故选C。11、C【解析】

A.复分解反应中一定没有元素化合价变化,一定不是氧化还原反应,故正确;B.置换反应有单质和化合物反应生成新的单质和新的化合物,一定有元素化合价变化,一定是氧化还原反应,故正确;C.有单质参加的反应不一定有元素化合价变化,如氧气和臭氧之间的变化,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故错误;D.有化合价变化的分解反应是氧化还原反应,故正确。故选C。12、B【解析】

A.标准状况下,22.4L氧气的物质的量为22.4L÷22.4L/mol=1mol,分子数为NA,故A正确;B.100g质量分数为98%的浓硫酸中,硫酸的物质的量为100g×98%÷98g/mol=1mol,水的物质的量为100g×2%÷18g/mol=mol,氧原子的物质的量为1mol×4+mol×1=(4+)mol,氧原子的数目为(4+)NA,故B错误;C.C2H4和C3H6的最简式均为CH2,则42gCH2的物质的量为42g÷14g/mol=3mol,氢原子的物质的量为3mol×2=6mol,个数为6NA,故C正确;D.一个NH4+中含有10个电子,18gNH4+的物质的量为18g÷18g/mol=1mol,所含电子的物质的量为1mol×10=10mol,个数为10NA,故D正确,答案选B。13、B【解析】

碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3-与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。14、B【解析】

A.根据有关概念可知,元素化合价降低的反应为还原反应,该变化中没有元素化合价变化,所以不属于还原反应;A项错误;B.氯元素的化合价由Cl2的0价变化到Cl-的-1价,化合价降低,发生还原反应,B项正确;C.碳元素化合价由C的0价变化到CO2的+4价,化合价升高,发生氧化反应,C项错误;D.铁元素化合价由FeCl2的+2价变化到FeCl3的+3价,化合价升高,发生氧化反应,D项错误;答案选B。15、D【解析】

50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L。A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×1=1mol/L。B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=2mol/L×1=2mol/L。C.150mL2mol·L-1的KCl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=2mol/L×1=2mol/L。D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L。可见溶液中Cl-浓度相等的合理选项是D。16、C【解析】

A.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来鉴别溶液与胶体;

B.“雨后彩虹”与胶体的知识有关;

C.胶粒是一定数目粒子的集合体;

D.直径介于1nm~100nm之间的分散系为胶体。【详解】A.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,所以A选项是正确的;

B.、“雨后彩虹”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,所以B选项是正确的;

C.在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3胶粒,故C错误;

D.直径介于1nm~100nm之间的分散系为胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm的为浊液,所以D选项是正确的。

所以答案选C。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、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。19、(1)Cl24H++4I-+O2=2I2+2H2O(或2H2O+4I-+O2=2I2+4OH(2)吸收HCl和过量的Cl2,防止污染空气,使D中能收集到较为纯净的氧气(3)①Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不可能得到O2②O2有可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应所得(4)14122H2O不能Na2O2与生成的H2O反应有O2生成;HCl混在Cl2中;H2O混在Cl2中;实验室没有可直接使用的干燥HCl气体;固体与气体反应较慢(答出任何两点即可)【解析】(1)B中湿润的红色纸条退色,说明A中反应有Cl2生成;若B中是湿润的淀粉KI试纸变蓝,不能说明一定有Cl2生成,因为O2也可把I-氧化成I2:4H++4I-+O2=2I2+2H2O,从而使试纸变蓝。(2)装置C中盛放的是NaOH溶液,其作用是吸收HCl和Cl2,防止污染空气并使D中收集到较纯净的O2。(3)Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不能得到O2;O2可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应得到的。(4)由元素守恒可知,生成物中所缺物质为H2O,再根据得失电子守恒、原子守恒可配平该反应的化学方程式。该反应不能用于实验室快速制取纯净的Cl2,一是因为实验室没有可直接使用的干燥HCl气体,且气体与固体反应较慢;二是因为HCl易混入Cl2中,生成的H2O及H2O与Na2O2反应生成的O2也易混入Cl2中,使Cl2不纯。20、偏大偏小由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体CAFE【解析】

(1)①根据n=cV和m=nM来计算,注意按照配置250mL溶液计算;②根据c=来进行误差分析③根据氢氧化钠易潮解的性质分析;(2)①固液分离,采用过滤的方法;②氯化钠的溶解度随着温度的升高而变化不大,硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大;

③从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法;④互不相溶的液体采用分液的方法分离;

⑤互溶且沸点不同的液体采用蒸馏的方法分离.【详解】(1)①由于无230mL的容量瓶,故选用250mL的容量瓶,配制出250mL的0.1mol/L的溶液,故需要的氢氧化钠的物质的量n=cV=0.1mol/L×0.25L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol×40g/mol=1.0g;答案:2501.0②NaOH溶解时放出大量的热,未冷却到室温后转移入容量瓶中,根据热胀冷缩原理,会使定容时加水体积偏小,所得溶液的浓度偏大;在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶质的损失,溶液的浓度偏小;答案:偏大偏小③由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体,所以无法配置0.1000mol·L-1的NaOH溶液;答案:由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体(2)①不溶于水的固体和溶液的分离,采用过滤的方法,故选D;②硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故选C;③从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法,故选A;④汽油和水不互溶,二者混合分层,所以可以采用分液的方法分离,故选F;⑤四氯化碳和甲苯互溶且属于沸点不同的液体,所以可以采用蒸馏的方法分离,故选E;答案:CAFE21、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

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