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文档简介
2026届吉林省榆树一中化学高一上期中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、已知元素R有某种同位素的氯化物RClX,该氯化物中R微粒核内中子数为Y,核外电子数为Z,该同位素的符号为()A. B. C. D.2、卤素单质及化合物在许多性质上都存在着递变规律,下列有关说法正确的是A.卤化银的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深B.卤素单质的活泼性按F2、Cl2、Br2、I2的顺序依次增强C.卤化氢的稳定性按HF、HCl、HI的顺序依次增强D.卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由难变易3、下列说法正确的是()A.6.02×1023个分子的体积约是22.4LB.0.5molH2的体积为11.2LC.标准状况下,1mol水的体积为22.4LD.标准状况下,22.4LO2物质的量为1mol4、下列离子方程式中正确的是()A.用醋酸除去水垢:CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑B.用小苏打治疗胃酸过多:HCO3﹣+H+═CO2↑+H2OC.锌片插入硝酸银溶液中:Zn+Ag+═Zn2++AgD.硫酸溶液与氢氧化铜反应:H++OH﹣═H2O5、二氧化氯、铁酸钠以及臭氧是饮用水的“三净客”,用铁酸钠(Na2FeO4)处理来自河流湖泊的水,以作为人们生活饮用水,是一项较新的技术。以下叙述中正确的是()①二氧化氯对水具有消毒、净化双效功能②臭氧可消除水洗物中残留的农药残留,杀灭水中的细菌病毒③臭氧、明矾净水原理相同④用Na2FeO4净水具消毒和净化双效功能A.②④ B.③④ C.①③ D.①④6、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是A.NaCl固体是非电解质B.NaCl溶液是电解质C.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子D.NaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子7、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度最大的是()A.300mL0.1mol.L-lNaCl溶液B.100mL0.1mol.L-lFeCl3溶液C.标准状况下,4.48LHCl气体溶于水配成的1L溶液D.向1L0.2mol.L-1BaCl2溶液中加入1L0.2mol.L-l的H2SO4溶液沉淀恰好完全时的溶液(忽略溶液混合时的体积变化)8、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用()A.烧杯 B.蒸发皿 C.分液漏斗 D.表面皿9、气体的体积主要由以下什么因素决定的:①气体分子的直径②气体物质的量的多少③气体分子间的平均距离④气体分子的相对分子质量()A.①② B.①③ C.②③ D.②④10、下列物质可一步转化生成盐的组合是①金属②非金属③碱性氧化物④酸性氧化物⑤酸⑥碱A.只有①②④B.只有②⑤⑥C.只有③④⑥D.全部11、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.钠和冷水反应Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.金属铝溶于氢氧化钠溶液Al+2OH-=AlO2-+H2↑C.金属铝溶于盐酸中:2Al+6H+=2Al3++3H2↑D.铁跟稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑12、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为()纯净物混合物电解质非电解质A纯盐酸水煤气硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D大理石甲烷氯化铜碳酸钠A.A B.B C.C D.D13、下列说法正确的是A.直径介于1nm~100nm之间的微粒称为胶体B.向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液可以得到Fe(OH)3胶体C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体D.渗析是鉴别溶液和胶体的最简便的方法14、1molCH4与氯气发生取代反应,待反应完全后,测得四种产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量是()A.1.25mol B.5mol C.2.5mol D.4mol15、对发现元素周期律贡献最大的化学家是A.牛顿 B.道尔顿 C.阿伏加德罗 D.门捷列夫16、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个电子二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。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、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,回答有关问题:(1)写出装置I中有关仪器的名称:a________________,b__________________,该装置分离混合物的原理是根据混合物各组分______________不同进行分离的。(2)装置II中仪器C的名称为_______________,使用C前必需进行的操作是_______________为使C中液体顺利流下,打开活塞前应进行的操作是_________________________。(3)下面是用36.5%的浓盐酸(ρ=1.19g/cm3)配制250mL0.5mol/L的稀盐酸的操作,请按要求填空:①配制上述溶液所需的玻璃仪器除玻璃棒、量筒、烧杯,还有_____________________,需要量取浓盐酸的体积为____________mL。②下列操作中,会造成所配溶液浓度偏低的是______(填字母)。a.定容时,俯视刻度线b.没有洗涤烧杯和玻璃棒c.洗涤后的容量瓶中残留少量蒸馏水。d.量筒量取盐酸前没有用浓盐酸润洗。③经测定,所配溶液的浓度偏小,如果忽略实验过程产生的误差,可能的原因是___________。20、如图为某市售盐酸试剂瓶上的部分数据:(1)该市售盐酸的物质的量浓度为_________mol/L。(计算结果精确到小数点后1位,下同)(2)欲配制1mol/L盐酸溶液475mL,则需量取该市售盐酸_____mL,除烧杯、量筒、胶头滴管外,还需用到的玻璃仪器是________;下列情况会使所配溶液浓度偏高的是______(填序号)A.量筒使用前用未干燥B.用量筒量取浓盐酸时,俯视刻度线C.量取出的浓盐酸露置较长时间后才加水稀释D.洗涤量取浓盐酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合后OH-的物质的量浓度=___________mol/L(忽略溶液体积变化);质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数__________25%(填“>”“<”或“=”);在标准状况下,1体积水吸收__________体积的HCl气体可制得36.5%的盐酸(水的密度以1.00g/cm3计)。21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是____________g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为___________。(3)稀硫酸物质的量浓度为______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
氯化物中阳离子为Rx+,其核外电子数为Z,则R质子数为Z+X,质量数为Z+X+Y,故答案C正确。故选C。2、A【解析】
A选项,AgCl白色,AgBr淡黄色,AgI黄色,因此卤化银的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深,故A正确;B选项,卤素单质的活泼性是F2>Cl2>Br2>I2,因此B错误;C选项,非金属越强,卤化氢的稳定性越强,非金属性F>Cl>Br>I,氢化物稳定性HF>HCl>HBr>HI,故C错误;D选项,非金属越强,卤素单质与氢气化合越容易,非金属性F>Cl>Br>I,卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由易变难,故D错误;综上所述,答案为A。3、D【解析】
A.未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故A错误;B.未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故B错误;C.标准状况下水不是气体,所以1mol水的体积不是22.4L,故C错误;D.标准状况下氧气为气体,所以22.4L氧气的物质的量为=1mol,故D正确;综上所述答案为D。4、B【解析】试题分析:A.用醋酸除去水垢,离子方程式:CaCO3+2CH3COOH═Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,故A错误;B.用小苏打治疗胃酸过多,离子方程式:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,所以B选项是正确的;C.锌片插入硝酸银溶液中,离子方程式:Zn+2Ag+=Zn2++2Ag,故C错误;D、硫酸溶液与氢氧化铜反应:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O考点:离子方程式的书写5、A【解析】
①二氧化氯对水具有消毒功能,但不能净水,①错误;
②臭氧可消除水洗物中残留的农药残留,杀灭水中的细菌病毒,②正确;
③明矾中铝离子发生水解生成氢氧化铝胶体,吸附水中的杂质净水,而臭氧具有强氧化性,杀菌消毒,净水原理不同,③错误;
④Na2FeO4是可溶于水的强氧化剂,在水中有杀菌消毒的作用,其还原产物主要是Fe3+,会水解形成Fe(OH)3胶体,则Na2FeO4净水具消毒和净化双效功能,④正确;
综上,②④正确,答案选A。6、C【解析】
电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。【详解】A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。7、B【解析】试题分析:A.300mL0.1mol/LNaCl溶液中C1-的物质的量浓度为1×0.1mol/L="0.1"mol/L;B.100mL0.1mol/LFeCl3溶液中C1-的物质的量浓度为3×0.1mol/L="0.3"mol/L;C.标准状况下,1.18LHC1气体的物质的量为0.2mol,溶于水配成的1L溶液中C1-的物质的量浓度0.2mol1L=0.2mol/L;D.向1L0.2mol/LBaCl2溶液中含有氯离子的物质的量为1L×0.2mol/L×2=0.1mol,加入0.2mol/L的H2SO1溶液到沉淀恰好完全时的溶液的体积为2L,其中C1-的物质的量浓度为0.4mol考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。8、B【解析】
氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选项是正确的;答案:B。9、C【解析】
决定物质体积的因素由物质所含分子数的多少、分子大小和分子间距。气体分子间距远大于气体分子直径,故决定气体体积的因素为气体物质的量多少和气体分子间的平均距离,选C。10、D【解析】
①金属单质与酸反应生成盐,如Fe、Zn等与硫酸反应生成硫酸盐,故①正确;②非金属单质和金属单质可以反应生成盐,如钠和氯气反应生成氯化钠为盐,故②正确;③碱性氧化物与酸或酸性氧化物反应生成盐,如Na2O与硫酸反应生成硫酸盐,故③正确;④酸性氧化物与碱或碱性氧化物反应生成盐,如二氧化碳与NaOH反应生成Na2CO3,故④正确;⑤酸与碱或碱性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑤正确;⑥碱与酸或酸性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑥正确;所以正确的有①②③④⑤⑥,故选D。【点睛】本题考查了酸、碱、盐、氧化物等物质的性质。本题的易错点为②,要注意盐的概念和非金属的性质,活泼的非金属单质和活泼金属单质可以反应生成盐,如钠与硫等的反应。11、C【解析】
A项,反应前后电荷不守恒,正确离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,A错误;B项,电荷不守恒,正确离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,B错误;C项,Al与盐酸反应生成AlCl3和H2,符合离子方程式的书写,C正确;D项,不符合反应事实,Fe和稀硫酸反应生成Fe2+和H2,D错误;答案选C。【点睛】注意电荷守恒在判断中的灵活应用,还要注意所给方程式是否符合实际反应事实。12、B【解析】
纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物,据此可以分析各个选项中各种物质的所属类别。【详解】A.纯盐酸是混合物,是氯化氢的水溶液,故A错误;B.蒸馏水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质、非电解质,故B正确;C.铁是单质,既不是电解质又不是非电解质,碳酸钙是盐,属于电解质,故C错误;D.大理石是混合物,主要成分是碳酸钙,甲烷为纯净物,碳酸钠为电解质,故D错误。答案选B。13、C【解析】
胶体是指分散质粒子直径在1nm~100nm之间的分散系;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀;丁达尔现象是胶体的重要特征,可用来区别溶液和胶体;胶体粒子可以透过滤纸,但不能透过半透膜。【详解】直径介于1nm~100nm之间的分散系称为胶体,故A错误;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀,不能生成氢氧化铁胶体,故B错误;丁达尔现象是胶体的重要性质,可用来区别溶液和胶体,故C正确;胶体粒子不能透过半透膜,用渗析的方法提纯胶体,鉴别溶液和胶体的最简便的方法是丁达尔效应,故D错误。14、C【解析】
1mol与反应生成的有机物为、、、,且每一种取代产物的物质的量均为,根据取代一个氢消耗一个氯气的反应原理分析有机物消耗氯气的物质的量为,故C符合题意。综上所述,答案为C。15、D【解析】
A.牛顿发现了万有引力定律,故A不选;B.道尔顿提出了近代原子学说,故B不选;C.阿伏加德罗提出了分子学说,故C不选;D.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,因此对元素周期律贡献最大的化学家是门捷列夫,故D选。答案选D。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。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、蒸馏烧瓶(直形)冷凝管沸点分液漏斗检查是否漏水打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准。)250mL容量瓶和胶头滴管10.5bd浓盐酸挥发,导致盐酸浓度减小【解析】
(1)蒸馏装置中,仪器a为蒸馏烧瓶,仪器b为(直形)冷凝管;液态物质互溶,但是各组分的沸点不同,进行蒸馏分离;综上所述,本题答案是:蒸馏烧瓶,(直形)冷凝管,沸点。(2)分液装置II中,仪器C的名称为分液漏斗;分液漏斗有玻璃塞和活塞,为防止使用时出现漏夜现象,使用分液漏斗前必需进行的操作是检查是否漏水;为使分液漏斗中液体顺利流下,打开活塞前,应打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准),保持压强平衡;综上所述,本题答案是:分液漏斗,检查是否漏水,打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准)。(3)①配制一定物质的量浓度溶液,除了所给的玻璃仪器:玻璃棒、量筒、烧杯外,还需要250mL容量瓶、胶头滴管;根据c=1000ρω/M可知,浓盐酸的浓度=1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前后溶质的量不变可知:11.9×V=0.25×0.5,V=0.0105L=10.5mL;综上所述,本题答案是:250mL容量瓶和胶头滴管;10.5。②a.定容时,俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故a不符合;b.没有洗涤烧杯和玻璃棒,移入容量瓶内氯化钠的质量偏小,所配溶液的浓度偏低,故b符合;
c.溶液配制需加水定容,洗涤后的容量瓶中残留少量蒸馏水,所配溶液浓度无影响,故c不符合;
d.量筒量取盐酸前没有用浓盐酸润洗,相当于浓盐酸被水稀释,导致所配溶液浓度偏低,故d符合;
综上所述,本题选bd。③如果忽略实验过程产生的误差,所配溶液的浓度偏小,可是因为浓盐酸挥发,导致溶质的量减小,盐酸浓度减小;综上所述,本题答案是:浓盐酸挥发,导致盐酸浓度减小。20、11.842.4玻璃棒和500mL容量瓶D0.5>352.8【解析】
(1)根据c=1000ρw/M计算;(2)依据稀释定律计算;根据配制一定物质的量浓度的步骤确定需用到的玻璃仪器;根据n=cV判断溶液中溶质的物质的量和溶液体积变化,进行误差分析;(3)依据酸、碱的元次和化学方程式进行过量判断;盐酸浓度越大,溶液密度越大;依据c=n/V计算。【详解】(1)根据c=1000ρw/M,密度为1.18g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量为:(1000×1.18×36.5%)/36.5mol/L=11.8mol/L,故答案为:11.8mol/L;(2)①实验室应该用500ml容量瓶配制475mL1mol/L盐酸溶液,设需要浓盐酸的体积为VL,由稀释定律可得:VL×11.8mol/L=0.5L×1mol/L,解得V=0.0424L=42.4ml,故需要量取浓盐酸42.4ml,故答案为42.4ml;②配制475mL1mol/L稀盐酸时使用的仪器除烧杯、量筒、胶头滴管外,还必须用到玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为:玻璃棒、500mL容量瓶;③A项、量筒使用前用未干燥,量取的浓盐酸体积偏小,溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏大,导致所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、量取出的浓盐酸露置较长时间,浓盐酸挥发,溶质物质的量减小,配制的标准
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