安徽省合肥一中、安庆一中等六校2026届高一化学第一学期期中统考试题含解析_第1页
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安徽省合肥一中、安庆一中等六校2026届高一化学第一学期期中统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、将溶质的质量分数为a%,物质的量浓度为c1mol·L-1的稀H2SO4蒸发掉一定量的水,使之质量分数为2a%,此时物质的量浓度为c2mol·L-1,则c1和c2的数值关系是A.c2=c1 B.c2<c1 C.c2>2c1 D.无法确定2、NH4Cl常用作化肥之一,它属于A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物3、下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是()A.2mol水的摩尔质量和1mol水的摩尔质量B.32gN2O4的氮原子的物质的量和32gNO2氮原子的物质的量C.32g二氧化硫中氧原子数和标准状况下11.2L一氧化碳中氧原子数D.10%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度和5%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度4、下列有关物质的分类正确的是A.混合物:空气、矿泉水、水银B.酸性氧化物:、CO2、SO2、COC.盐:醋酸钠、氯化铵、纯碱D.弱电解质:CH3COOH、H2O、NH35、下列说法中正确的是A.氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl−B.硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质C.二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D.硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO42Na++S6++4O2−6、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的()A.物质的量之比为2:1 B.体积之比为1:2C.质量之比为16:7 D.密度之比为7:167、溶液、浊液、胶体的本质区别是A.能否产生丁达尔现象B.能否透过半透膜C.是否是均一、稳定的D.分散质粒子半径大小8、鉴别NaOH、Na2CO3、Ba(OH)2三种溶液,最好选用下列试剂中的()A.石蕊溶液B.稀硫酸C.澄清石灰水D.CaCl2溶液9、下列各叙述正确的是()A.3molOH-的质量为51g/mol B.铁的摩尔质量就是它的相对原子质量C.一个12C的实际质量约等于12/6.02×1023g D.二氧化碳的摩尔质量是44g10、下列溶液中Cl-浓度与50mL

1mol•L-1

AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是A.150mL3mol•L-1的KCl溶液 B.75mL2.5mol•L-1的CaCl2溶液C.150mL3mol•L-1KClO3溶液 D.25mL2mol•L-1的FeCl3溶液11、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4++3ClO−=N2↑+3Cl−+2H++3H2O。下列说法中,不正确的是A.反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原B.还原性NH4+<Cl−C.反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6mol电子D.经此法处理过的废水不可以直接排放12、下面是一些危险警告标签,其中标签贴法有错误的是()ABCD物质的化学式浓H2SO4C6H6CH3COOHKClO3危险警告标签A.A B.B C.C D.D13、将氯气通过软管灌入田鼠洞中可用于消灭田鼠,这是利用了Cl2的那些性质①黄绿色②密度比空气大③有毒④容易液化A.①② B.②③ C.③④ D.①④14、某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法中错误的是A.利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离B.X、Z烧杯中分散质相同C.Y中反应的离子方程式为D.Z中能产生丁达尔效应15、下列化学方程式不能用H++OH-=H2O表示的是A.KOH+HCl=KCl+H2OB.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2OC.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2OD.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O16、某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下,下列分析不正确的是A.“84消毒液”保存时不能敞口放置,需要密封保存B.该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为4mol/LC.取100mL该“84消毒液”稀释100倍,稀释后NaClO的质量分数为0.25%D.欲用NaClO固体配制含25%NaClO的消毒液480mL,需要称量的NaClO固体质量为149g17、下列关于Na2O和Na2O2的叙述正确的是A.Na2O与Na2O2颜色相同B.均可与CO2、H2O反应产生氧气C.所含氧元素的化合价均为-2D.阴阳离子的个数比均为1:218、在溶液中,下列电离方程式不正确的是A.Ba(OH)2=Ba2++2OH- B.NaHSO4=Na++H++SO42-C.NaHCO3=Na++HCO3- D.H2SO4=H2++SO42-19、下列说法正确的是A.摩尔是物质的数量的单位B.氢气的摩尔质量是2gC.1molOH—的质量是17gD.气体摩尔体积为1.4mol·L-120、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A.该AgI胶粒能通过半透膜 B.该AgI胶体带负电荷C.该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 D.该AgI胶体是电解质21、下列关于合金的叙述中正确的是①合金具有金属特性②合金中的元素以单质形式存在③合金中不一定含有金属④合金中一定不含有非金属⑤合金属于金属材料⑥钢是含杂质较少的铁合金⑦合金一定是混合物A.①②③④⑤ B.①③④⑤C.②③④⑤ D.①②⑤⑥⑦22、下列化学用语的表达正确的是()A.中子数为10的氧原子:810O B.漂白粉的成分是Ca(ClO)2C.Cl-的结构示意图: D.1H、2H、3H互为同位素二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。24、(12分)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_________________________________.25、(12分)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气.进行此实验,所用仪器如图:(1)连接上述仪器的正确顺序是:E接____,____接____,____接H,G接F。(2)气体发生装置中进行的反应化学方程式是________;当足量的MnO2与2mol浓盐酸充分反应后(不考虑浓盐酸的挥发),得到的氯气的物质的量小于0.5mol的原因是__________。(3)在装置中:①饱和食盐水的作用是______,②浓硫酸的作用是_____。(4)化学实验中检验是否有Cl2产生常用_____,如果有Cl2产生,可观察到的现象是_________,写出反应方程式________。26、(10分)为了除去KCl固体中少量的MgCl2、MgSO4,可选用Ba(OH)2、HCl和K2CO3三种试剂,按下列步骤操作:(1)试剂B为____(化学式),加入过量B的目的是____。(2)试剂C为___(化学式),加热煮沸的目的是___。(3)操作Ⅱ的名称是___,盛KCl溶液的仪器为___,当___时停止加热。27、(12分)(1)98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/mL)的浓度为______mol/L,用该浓硫酸配制500ml0.5mol/L的稀H2SO4,需要量取浓H2SO4的体积为_______mL(小数点后保留一位有效数字)。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒,实验中还需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管、_________________________。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________________。(4)配制时,一般分为以下几个步骤:①量取②计算③溶解④摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却⑨摇动其正确的操作顺序为________________________。A.②①③⑧⑤⑨⑦⑥④B.②①③⑧⑤⑥⑨⑦④C.②①③⑤⑥⑦④⑧⑨(5)若实验中出现下列现象,造成所配溶液浓度偏高的有______A.浓硫酸稀释后未冷至室温即转移至容量瓶进行定容B.定容时俯视刻度线C.量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后,用水洗涤量筒2-3次,将洗涤液倒入烧杯D、移液后烧杯未洗涤28、(14分)某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验Ⅰ实验Ⅱ请回答:(1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。(2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。(3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。(4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。29、(10分)现有下列十种物质:①0.1mol/L硫酸、②小苏打、③纯碱、④二氧化碳、⑤葡萄糖、⑥0.1mol/LNaOH溶液、⑦氢氧化铁胶体、⑧氨水、⑨Al2O3、⑩硫酸铁溶液(1)上述十种物质中,属于非电解质的有__________(填序号)。(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H++OH-=H2O,这两种物质的序号是_________(填序号)。(3)现有100mL⑩溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_____________(4)标准状况下,_____________L④中含有0.4mol氧原子。

参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解析】

蒸发水,溶质的质量不变,质量分数变为原来的2倍,则剩余溶液的质量为原溶液的1/2,若溶液的密度不变,则体积也变为原来的1/2,浓度为原来的2倍,即c2=2c1,但是对硫酸溶液来说,浓度变大,密度也变大,所以体积小于原来的一半,故c2>2c1,C正确。答案为C。【点睛】对于密度大于1的溶液,浓度越大,密度越大,如硫酸、硝酸等。对密度小于1的溶液如酒精溶液、氨水溶液,浓度越大,密度越小。对于本题,还可以用下方法解答:设a%的硫酸密度为ρ1,2a%的硫酸密度为ρ2,ρ2>ρ1,c1=1000ρ1a%/98,c2=1000ρ22a%/98,c2/c1=2ρ2/ρ1>2,C正确。2、C【解析】

盐的定义为由金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子构成的化合物,NH4Cl由铵根离子和氯离子构成,根据物质的组成,NH4Cl属于盐的范畴,NH4Cl是一种盐,故选择C。3、C【解析】

A.水的摩尔质量是18g/mol,与水物质的量的多少没有关系,A不符合题意;B.N2O4的摩尔质量是NO2的2倍,故32gN2O4与32gNO2的物质的量之比为1:2,则二者氮原子的物质的量之比为1:2,B不符合题意;C.32g二氧化硫中氧原子为,标准状况下11.2L一氧化碳为0.5mol,含氧原子0.5mol,C符合题意;D.物质的量浓度,两溶液中氢氧化钠的质量分数不同,则溶液的密度不同,且氢氧化钠的质量分数越大,溶液的密度越大,则前者溶液的物质的量浓度大于后者的2倍,D不符合题意;答案选C。4、C【解析】

A.水银是汞单质,是纯净物,故A错误;B.CO既不能与酸反应,又不能与碱反应,是不成盐氧化物,故B错误;C.醋酸钠、氯化铵、纯碱能电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子,属于盐类,故C正确;D.NH3为化合物,其水溶液能导电,但其本身不发生电离,则属于非电解质,故D错误.故选C。5、B【解析】

电离的条件是溶于水;硫酸钡溶于水的部分完全电离;二氧化碳自身不能电离;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子。【详解】氯化钠在水分子的作用下电离出Na+和Cl−,故A错误;硫酸钡难溶于水,但硫酸钡溶于水的部分完全电离,所以硫酸钡属于强电解质,故B正确;电解质是自身电离出的离子导电,二氧化碳自身不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,故C错误;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式是Na2SO42Na++SO42−,故D错误。6、B【解析】

同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误;B.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确;C.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C错误;D.同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【点睛】根据n=m/M、ρ=m/V可知,结合气态方程pV==nRT变式后为p×M==m/VRT,p×M=ρRT,当p、T一定时,M与ρ成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。7、D【解析】

三类分散系的本质区别是分散质粒子的大小,据此解答。【详解】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),丁达尔效应是特征性质,溶液是稳定分散系,胶体是介稳分散系,浊液是不稳定分散系,胶体不能通过半透膜,则溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,故答案选D。8、B【解析】鉴别NaOH、Na2CO3、Ba(OH)2三种溶液,最好选用稀硫酸,当加入到NaOH溶液中,无明显现象;当加入到Na2CO3溶液中有气体产生;当加入到Ba(OH)2溶液中有白色沉淀生成;9、C【解析】

A.3molOH-的质量为51g。故错误;B.当质量以克为单位时,铁的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,故错误;C.1mol12C的质量为12克,所以一个12C的实际质量约等于12/6.02×1023g,故正确;D.二氧化碳的摩尔质量是44g/mol,故错误。故选C。10、A【解析】对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL

1mol•L-1

AlCl3溶液中Cl-浓度为1mol•L-1×3=3mol•L-1。A中Cl-浓度为3mol•L-1,A正确。B中Cl-浓度为2.5mol•L-1×2=5mol•L-1,B错误。C中ClO3-为一个整体,无Cl-,C错误。D中Cl-浓度为2mol•L-1×3=6mol•L-1,D错误。正确答案为A点睛:对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。11、B【解析】

A.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;

B.2NH4++3ClO−=N2↑+3Cl−+2H++3H2O中,N元素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性NH4+>Cl-,故B错误;

C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6mol电子,故C正确;

D.由2NH4++3ClO−=N2↑+3Cl−+2H++3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直接排放,故D正确。

故选B。12、C【解析】

危险警告标示均是为了便于群众快速阅读领会的,会意好懂,直接从图画表面意思理解即可。【详解】A.浓硫酸具有极强的腐蚀性,A项正确;B.苯是一种易燃的液体,B项正确;C.醋酸无毒,家庭常用的食醋中就含有2%-5%左右的醋酸,C项错误;D.氯酸钾具有强氧化性,遇到可燃物易发生爆炸,D项正确;所以答案选择C项。13、B【解析】

氯气可以用来消灭田鼠利用了它的毒性,使田鼠中毒死亡;将氯气通过软管灌入田鼠洞中,氯气的相对分子质量比空气的大,所以密度比空气的大,与空气混合时,在混合气体的下部,所以能够被田鼠呼吸,从而达到灭鼠目的,选项B符合题意。14、B【解析】

A.利用过滤法可将Z中固体和液体分离,故A正确;B.X中分散系是氯化铁溶液,分散质是氯离子和三价铁离子,乙中分散系是氢氧化铁胶体,分散质是氢氧化铁胶粒,故B错误;C.根据实验现象,碳酸钙与溶液反应,生成氢氧化铁胶体和,故C正确;D.Z中是氢氧化铁胶体,能产生丁达尔效应,故D正确;故答案为B。15、D【解析】

A.KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选A;B.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选B;C.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选C;D.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故选D;答案选D。16、C【解析】

A.由包装说明可知“84消毒液”易吸收空气中的二氧化碳生成HClO,HClO易分解生成氯化氢和氧气,则一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后会变质,需要密封保存,故A分析正确;B.该“84消毒液”的物质的量浓度为:c(NaClO)=1000×1.19×25%74.5mol/L≈4.0mol/L,故BC.取100mL该“84消毒液”稀释100倍,由于水的密度小于“84消毒液”的密度,则溶液的质量并没有增大至100倍,稀释后NaClO的质量分数应大于0.25%,故C分析错误;D.实验室不存在480mL容量瓶,应用500mL容量瓶配制,则n(NaClO)=0.5L×4.0mol/L=2.0mol,m(NaClO)=2.0mol×74.5g/mol=149g,故D分析正确;答案选C。17、D【解析】试题分析:Na2O为白色,Na2O2为淡黄色固体,颜色不相同,故A错误;Na2O和Na2O2与CO2、H2O反应不能生成氧气,故B错误;Na2O2中氧元素的化合价均为-1,故C错误;Na2O2中含有、个数比为2:1,Na2O中含有、个数比为2:1,故D正确。考点:本题考查钠及其化合物的性质。18、D【解析】

A.氢氧化钡为强电解质,在溶液中电离出钡离子和氢氧根离子,正确的电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故A正确;

B.NaHSO4属于强酸的酸式盐,属于强电解质,在水中完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,正确的电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-,故B正确;

C.NaHCO3属于强电解质,在水中完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,正确的电离方程式为:NaHCO3=Na++HCO3-,故C正确;

D.硫酸为强电解质,溶液中电离出氢离子和硫酸根离子,正确的电离方程式为:H2SO4=2H++SO42-,故D错误;综上所述,本题选D。19、C【解析】

A.摩尔是物质的量的单位,故A错误;B.氢气的摩尔质量是2g/mol,故B错误;C.1molOH—的质量是17g,故C正确;D.标准状况下,气体摩尔体积为1.4L·mol-1,故D错误。故选C。【点睛】(1)物质的量是七个基本物理量之一,摩尔是它的单位。(2)摩尔质量的单位是g/mol,在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。(3)气体摩尔体积与温度和压强有关,标准状况下,气体摩尔体积约为1.4L·mol-1。20、C【解析】

已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷,Fe(OH)3胶粒带正电,AgI胶粒带负电;【详解】A.胶粒直径在1到100nm之间,不能通过半透膜,A错误;B.该AgI胶体不带电,B错误;C.AgI胶粒带负电,则该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动,C正确;D.该AgI胶体是一种分散系,不是电解质,D错误;答案选C。21、D【解析】

合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【详解】①合金中一定含有金属元素,具有金属特性,正确;②合金中的元素均以单质形式存在,正确;③合金中一定含有金属,错误;④合金中一定含有金属,可能含有非金属,错误;⑤合金属于金属材料,正确;⑥钢是含杂质较少的铁合金,正确;⑦合金中至少含有两种元素,一定是混合物,正确;答案选D。22、D【解析】

A.原子符号中左上角数字表示质量数,中子数为10的氧原子质量数=8+10=18,符号为O,故A错误;B.漂白粉由氯气和石灰乳反应制得,主要成分为氯化钙和次氯酸钙,故B错误;C.Cl元素为17号元素,核电荷数为17,Cl-的结构示意图:,故C错误;D.1H、2H、3H质子数均为1而中子数不同,为氢元素的不同核素,互为同位素,故D正确;故答案为D。二、非选择题(共84分)23、NaSHClMg2+Al3+(或F-、O2-、N3-都可)【解析】

A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。24、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↓。25、CDAB4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气除去Cl2中的HCl干燥氯气湿润的淀粉KI试纸试纸变蓝Cl2+2KI=I2+2KCl【解析】

(1)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,需要发生装置生成氯气,用饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,导气管长进短处收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气;(2)气体发生装置中进行的反应是二氧化锰与浓盐酸共热生成氯化锰、氯气和水,随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气;(3)①饱和食盐水是用来除去氯气中的氯化氢气体,降低氯气的溶解度;②浓硫酸干燥氯气吸收水蒸气;(4)氯气具有氧化性遇到淀粉碘化钾溶液会氧化碘离子为单质碘遇淀粉变蓝。【详解】(1)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,需要发生装置生成氯气,用饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,导气管长进短处收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,装置连接顺序是E-C-D-A-B-H-G-F;(2)气体发生装置中进行的反应是二氧化锰与浓盐酸共热生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式是4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O;当足量的MnO2与2mol浓盐酸充分反应后(不考虑浓盐酸的挥发),得到的氯气的物质的量小于0.5mol的原因是随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气;(3)氯化氢极易溶于水,氯气能溶于水,且与水反应,Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,食盐水溶液中的氯离子抑制氯气的溶解,降低氯气的溶解度;浓硫酸有吸水性,且不和氯气反应,所以可用浓硫酸干燥氯气;故①饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl,②浓硫酸的作用是:吸收水蒸气,干燥Cl2;(4)氯气有氧化性,碘离子有还原性,所以氯气和碘化钾能发生氧化还原反应,生成碘单质和氯化钾,碘能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝。故化学实验中检验是否有Cl2产生常用湿润的淀粉KI试纸,如果有Cl2产生,可观察到的现象是试纸变蓝,反应方程式为:Cl2+2KI=I2+2KCl。【点睛】本题考查实验室制备干燥纯净的氯气的实验步骤和试剂选择,掌握基础是解题关键,易错点为(2)随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气。26、K2CO3除去溶液中过量的Ba2+HCl使HCl挥发蒸发蒸发皿有大量固体析出【解析】

利用MgCl2和MgSO4能与所提供的溶液中的Ba(OH)2溶液形成Mg(OH)2沉淀、BaSO4沉淀而被除去,因此可先向混合溶液中加入足量或过量的Ba(OH)2溶液,待充分反应后过滤,所得滤液为KCl溶液与过量Ba(OH)2溶液的混合溶液;接下来利用加入过量K2CO3的方法再把多余的Ba(OH)2反应而除去,此时过滤后的溶液为KCl溶液、KOH溶液及过量的K2CO3溶液的混合溶液;然后利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl采取滴加适量稀HCl到不再放出气泡时,得到的溶液即为纯净的KCl溶液,最后经蒸发结晶可得到氯化钾晶体,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知B为K2CO3,加过量碳酸钾的目的是除去溶液中过量的Ba2+;故答案为:K2CO3;除去溶液中过量的Ba2+;(2)由以上分析可知C为HCl,利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl,加热煮沸的目的是:使HCl挥发;故答案为:HCl;使HCl挥发;(3)操作Ⅱ为物质的溶液获得晶体的方法,为蒸发结晶,盛KCl溶液的仪器为蒸发皿,蒸发时,当析出大量固体时停止加热;故答案为:蒸发;蒸发皿;有大量固体析出。【点睛】注意把握实验的原理和操作方法,为解答该题的关键,会根据物质性质选取合适的分离和提纯方法。27、18.413.620500mL容量瓶检漏BABC【解析】

浓H2SO4的物质的量浓度c=,再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器,根据c=分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断;【详解】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c===18.4mol/L;根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得:x≈13.6,所以应量取的浓硫酸体积是13.6mL;故答案为:18.4mol/L;13.6mL;(2)应量取的浓硫酸体积是13.6mL,根据量取液体体积的多少,选用大小适当的量筒,则用20ml的量筒最好,标准浓度的溶液配制较稀的溶液一般步骤为:用量筒量取(用到胶头滴管)量取已经计算好的标准溶液的体积,在烧杯

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