2026届北京市第四十四中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析_第1页
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2026届北京市第四十四中学化学高一上期中复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列关于古籍中的记载说法不正确的是A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B.“朝坛雾卷,曙岭烟沉”中的雾是一种胶体,能产生丁达尔效应C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了氧化还原反应D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属化学变化2、在某体系内有反应物和生成物5种物质:FeCl3、FeCl2、H2S、S、HCl,已知FeCl2为生成物,则另一生成物是A.FeCl3B.H2SC.SD.HCl3、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,下列说法不正确的是()A.氧化剂是Fe2O3,氧化产物是Al2O3。B.被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C.当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gD.Fe2O3既不是氧化剂又不是还原剂4、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.化合物:干冰、冰水混合物、烧碱B.同素异形体:石墨、C60、金刚石C.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气D.混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸5、在两个容积相同的容器中,一个盛有氯化氢气体,另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的()A.原子数 B.密度 C.质量 D.质子数6、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是()A.分子个数比为17∶16 B.原子个数比为17∶16C.氢原子个数比为17∶12 D.氢原子质量比为17∶127、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A.铜和铁 B.镁和铝 C.锌和铝 D.锌和铁8、2015年诺贝尔医学奖授予中国药学家屠呦呦等三位科学家,以表彰她们在青蒿素方面做出的突出贡献,提取青蒿素通常可以用乙醚浸取,这与下列哪种方法的原理相同()A.分液法B.萃取法C.结晶法D.过滤法9、下列有关实验室一般事故的预防和处理方法不正确的是A.燃着的酒精灯打翻失火,应立即湿抹布盖灭B.不慎将酸溅到眼中,立即用大量流动的水冲洗,边洗边眨眼C.用滴管滴加液体时,滴管下端紧贴试管内壁D.稀释浓硫酸时,将浓硫酸缓缓加入盛水的烧杯中并用玻璃棒不断搅拌溶液10、标准状况下,32g的甲烷(CH4)的体积为()A.5.6L B.22.4L C.11.2L D.44.8L11、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为ρg/mL,质量分数为ω,物质浓度为cmol/L,则下列关系中不正确的是A.B.C.D.=1000Vρ/(17V+22400)12、1.28g某气体含有的分子数目为1.204×1022,则该气体的摩尔质量为()A.64gB.64C.64g·mol-1D.32g·mol-113、下列叙述正确的是()A.1molO2的质量为32g·mol-1 B.1mol物质的质量等于该物质的式量C.的摩尔质量为96g·mol-1 D.CO2的摩尔质量为44g14、下列离子方程式书写正确的是A.碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液:+OH-=+H2OB.氯化铁溶液中通入硫化氢气体:2Fe3++S2-=2Fe2++S↓C.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫:Ca2++2ClO-+H2O+SO2=CaSO3↓+2HClOD.氯化亚铁溶液中加入硝酸:3Fe2++4H++=3Fe3++2H2O+NO↑15、现有以下物质:①NaCl溶液②CH3COOH③NH3④BaSO4⑤蔗糖⑥H2O,其中属于电解质的是()A.②③④ B.②④⑥ C.③④⑤ D.①②④16、从2L物质的量浓度为1mol·L-1的NaOH溶液中取出100mL溶液,下面关于这100mL溶液的叙述错误的是()①物质的量浓度为0.1mol·L-1②物质的量浓度为1mol·L-1③含100mL水④含0.1mol氢氧化钠A.①② B.①③ C.②③ D.②④二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:①取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;②取①所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________,一定不含有的物质是_______________,可能含有的物质是____________________(以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_______(填字母)。a.HCl、BaCl2、AgNO3b.HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3c.AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2d.AgNO3、HCl、BaCl218、有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种.经实验:①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解.回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是__________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________.(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________.(3)写出①中反应的离子方程式_________________________________.19、纯碱是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。I.用纯净的碳酸钠固体配制500mL0.40mol/LNa2CO3溶液。(1)称取Na2CO3固体的质量是______________________g。(2)配制溶液时,进行如下操作,按照操作顺序,第4步是_________(填字母)。a.定容b.计算c.溶解d.摇匀e.转移f.洗涤g.称量(3)下列说法中,正确的是_____________________(填字母)。a.定容时,仰视刻度线,会导致配制的溶液浓度偏小b.定容时,如果加水超过刻度线,要用滴管吸出c.转移时,溶液倒出容量瓶外,要重新配制溶液d.摇匀后,液面低于刻度线,要再加水至刻度线II.某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如下:(1)工业生产纯碱的第一步是除去饱和食盐水的中SO42―、Ca2+离子,依次加入的试剂及其用量是______________、_______________、(过滤)、_______________。(2)已知:几种盐的溶解度NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20°C,100gH2O时)36.021.79.637.2①写出装置I中反应的化学方程式________________________________________。②写出装置II中发生反应的化学方程式________________________________。(3)该流程中可循环利用的物质是__________________。(4)制出的纯碱中只含有杂质NaCl。①检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl―的方法是_________________________。②测定该纯碱的纯度,下列方案中可行的是__________(填字母)。a.向m克纯碱样品中加入足量CaCl2溶液,沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bgb.向m克纯碱样品中加入足量稀盐酸,用碱石灰(主要成分是CaO和NaOH)吸收产生的气体,碱石灰增重bgc.向m克纯碱样品中加入足量AgNO3溶液,产生的沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg20、在某次实验中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;A.调整零点B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡D.称量空的小烧杯质量E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.称量时用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.定容时俯视刻度线;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。21、填写下列空白:(1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_____mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是_______mol,该溶液中Na2SO4的质量为____g。(2)______molH2O中含有的氧原子数与1.5molCO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_____。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为____。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:①2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_____②BaCl2+K2SO4=BaSO4↓+2KCl______

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A.石灰石加热后能制得生石灰,同时生成二氧化碳,该反应为分解反应,A正确;B.气溶胶属于胶体,具有胶体的性质,可发生丁达尔效应,B正确;C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,发生铁与铜离子的置换反应,该过程发生了氧化还原反应,C正确;D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的过程中没有产生新物质,为物理变化,D错误;答案选D。2、C【解析】

已知FeCl2为生成物,则FeCl3→FeCl2为还原反应,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,以此来解答。【详解】由信息可以知道,已知FeCl2为生成物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可以知道氧化反应为H2S→S,则另一生成物为S,所以C选项是正确的。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素的化合价是解本题的关键,化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物,化合价降低,发生还原反应,生成还原产物。3、D【解析】

A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。4、C【解析】

A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D.由两种或两种以上物质组成的是混合物。【详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故选C。【点睛】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。5、A【解析】

同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数。【详解】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数,两容器具有相同的容积,说明氯化氢气体和氢气与氯气的混合气体具有相同的温度、压强、体积,因此分子数相同,两容器中的气体均为双原子,因此原子数相同;答案选A。6、B【解析】

A.根据N=m/M×NA计算判断;B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断;C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。【详解】A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误;C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确;D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。故选B。7、C【解析】

用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【详解】n(H2)==0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(×56g/mol=5.6g)、2.4g(×24g/mol=2.4g)、1.8g(×27g/mol=1.8g)、6.5g(×65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g<3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,B项不可能;C项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,C项可能;D项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,D项不可能;答案选C。【点睛】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH2↑2×Arg22.4xL3.4g2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。8、B【解析】

青蒿素提取过程是先用冷水浸泡青蒿,将青蒿绞汁

,再用乙醚低温溶解提取,利用了青蒿素易溶于有机溶剂,不易溶于水的性质。【详解】A.分液法是分离两种互不相溶的液体混合物的方法,用乙醚浸取提取青蒿素不是分液法,故A错误;

B.青蒿素易溶于有机溶剂,不易溶于水,可用乙醚萃取,然后分液分离,所以B选项是正确的;C.结晶法使利用溶解度的差异分离混合物的方法,用乙醚浸取提取青蒿素不是结晶法,故C错误;

D.过滤适用于不溶性固体与液体的分离,用乙醚浸取提取青蒿素不是过滤法,故D错误。

所以B选项是正确的。9、C【解析】

A.酒精的密度小于水的密度,酒精燃烧时,用自来水灭火时不但不能灭火,而且能扩大燃烧面积,应该用湿抹布盖灭,故A正确;

B.不慎将酸溅到眼中,应立即用大量流动的水冲洗,边洗边眨眼睛,以最大程度减小对眼睛的危害,故B正确;C.向试管中滴加液体时,滴管下端不能紧贴试管内壁,应该把滴管垂直悬空于试管口上方,以防试剂被污染,故C错误;D.浓硫酸溶于水时要放出大量的热,在稀释浓硫酸时,要把浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入盛有水的烧杯里(浓硫酸的密度比水的密度大),并用玻璃棒不断搅拌,使产生的热量迅速扩散,故D正确。综上所述,本题选C。10、D【解析】32g甲烷的物质的量为=2mol,标准状况下,气体的体积为2mol×22.4L/mol=44.8L,故选D。11、A【解析】

A.将所给的式子的分子和分母同除以22.4可得,分子表示了溶液的质量,是合理的,但分母表达的是将溶剂的体积与气体的体积直接进行加和得到溶液的体积,这显然是错误的,A项错误;B.假设取溶液的体积为1L,根据溶质质量分数的本义有:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,B项正确;C.将所给的式子分子分母同除以22.4可得:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,C项正确;D.将所给式子变形得:,分子代表了溶质的物质的量,分母代表了溶液的体积(单位为L),D项正确;所以答案选择A项。12、C【解析】

1.28g某物质中含有1.204×1023个分子,其物质的量为mol=0.02mol,则摩尔质量为1.28g÷0.02mol=64g/mol,故选C。13、C【解析】

A.O2的相对分子质量是32,O2的摩尔质量是32g/mol,则1molO2的质量为32g,A正确;B.1mol物质的质量是以克为单位,数值上等于该物质的式量,B错误;C.的式量是96,则其摩尔质量为96g·mol-1,C正确;D.CO2的相对分子质量是44,则其摩尔质量为44g/mol,D错误;故合理选项是C。14、D【解析】

A.碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液,会生成CaCO3,离子方程式为:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓+2H2O+,A错误;B.氯化铁溶液中通入硫化氢气体,H2S不能拆,离子方程式为:H2S+2Fe3+=2Fe2++S↓+2H+,B错误;C.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫,会发生氧化还原反应,离子方程式为:3ClO-+Ca2++2H2O+SO2=Cl-+CaSO4↓+2HClO,C错误;D.氯化亚铁溶液中加入硝酸,发生氧化还原反应,离子方程式为:3Fe2++4H++=3Fe3++2H2O+NO↑,D正确;故选D。15、B【解析】

在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。①NaCl溶液是混合物,不是电解质;②CH3COOH溶于水可导电,是电解质;③NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质;④BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质;⑤蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;⑥H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。16、B【解析】

①溶液具有均一性,溶液的物质的量浓度与溶液的体积无关,所以这100mL溶液的浓度仍然为1mol/L,故①错误,②正确;③100mL指的是溶液的体积,溶剂水的体积不是100mL,故③错误;④n=cv=1mol/L×0.1L=0.1mol,即100mL溶液中含0.1mol氢氧化钠,故④正确;错误的有①③,故选B。【点睛】掌握和理解溶液的特性是解题的关键。本题的易错点为①,需要注意溶液均一性的理解,知道溶液的物质的量浓度与体积无关。二、非选择题(本题包括5小题)17、K2CO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2NaClBaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2Ob【解析】

固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有;故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl;(2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-、Cu2+Na+、K+是溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓【解析】

无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+六种离子中只有Mg2+能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl-;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+;(2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-;(3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。19、21.2eac足量BaCl2溶液足量Na2CO3溶液适量稀盐酸NaCl+CO2+NH3+H2O==NaHCO3+NH4Cl2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2CO2取少量纯碱样品,加入足量的稀硝酸,在加入硝酸银溶液,若生成白色沉淀,则说明其中含有氯离子。ac【解析】

本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制以及侯氏制碱法相关实验。I.(1)根据m=n·M以及n=c·V计算;(2)配制溶液的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀;(3)根据并结合操作对n和V的影响进行误差分析;II.(1)除去饱和食盐水的中SO42-、Ca2+离子可依次加入过量BaCl2溶液和过量Na2CO3溶液,过滤后,向滤液中再加入适量稀盐酸;(2)①装置I中反应为侯氏制碱法制备NaHCO3的反应;②装置II中发生NaHCO3在加热条件下分解的反应;(3)根据图示信息分析可循环利用的物质;(4)①检验Cl-常用试剂为硝酸酸化的硝酸银溶液,根据离子反应设计实验并根据相关现象推断是否含有Cl-;②根据实验是否能测定出纯碱中NaHCO3或Na2CO3的量进行分析。【详解】I.

用纯净的碳酸钠固体配制500mL0.40mol/LNa2CO3溶液。(1)称取Na2CO3固体的质量;(2)配制溶液的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀,故第4步是e;(3)a.定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,根据可知,溶液浓度将偏小,正确;b.定容时,如果加水超过刻度线,需重新配制,错误;c.转移时,溶液倒出容量瓶外,会导致溶质的量减少,需重新配制,正确;d.摇匀后,部分溶液附着于刻度线以上器壁和瓶塞,导致液面低于刻度线,若再加水至刻度线,会导致溶液浓度偏小,错误;II.

侯德榜制碱法制取纯碱的相关方程式为:NaCl+NH3+CO2+H2O===NaHCO3+NH4Cl,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。(1)除去饱和食盐水的中SO42-、Ca2+离子可依次加入过量BaCl2溶液和过量Na2CO3溶液,再过滤除去BaSO4、CaCO3、BaCO3,因加入Na2CO3溶液过量,需除去,可向滤液中加入适量稀盐酸将Na2CO3反应生成NaCl;(2)①装置I中反应为制备NaHCO3的反应,其化学方程式为:NaCl+NH3+CO2+H2O===NaHCO3+NH4Cl;②装置II中发生NaHCO3在加热条件下分解的反应,其化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;(3)由图可知,该流程中可循环利用的物质是CO2;(4)①检验NaHCO3溶液中的Cl-选用硝酸酸化的AgNO3溶液,其操作为:取少量纯碱样品,加入足量的稀硝酸,在加入硝酸银溶液,若生成白色沉淀,则说明其中含有氯离子;②a.向m克纯碱样品中加入足量CaCl2溶液,Na2CO3与CaCl2反应生成CaCO3沉淀,沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg,可计算出纯碱的纯度=,正确;b.向m克纯碱样品中加入足量稀盐酸,Na2CO3和NaHCO3与过量的稀盐酸反应均能产生CO2气体,用碱石灰(主要成分是CaO和NaOH)吸收产生的气体,碱石灰增重bg,无法确定NaHCO3或Na2CO3的量,故无法计算纯碱纯度,错误;c.向m克纯碱样品中加入足量AgNO3溶液,Na2CO3与AgNO3反应生成Ag2CO3沉淀,产生的沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg,可计算出纯碱的纯度=,正确。【点睛】侯氏制碱法直接制备的物质是NaHCO3,不是Na2CO3;生成物中NaHCO3在饱和食盐水中的溶解度较小而析出;制备过程中,需先通入NH3,后通过CO2,因NH3在水中溶解度较大,形成的氨水溶液浓度较大,可反应更多的CO2,能有效提高生产效率;食盐水需选择饱和食盐水,保证生成的NaHCO3能够尽可能多地析出。20、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解析】

(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500mL的容量瓶,则配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处

,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平

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