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文档简介
2026届福建省罗源一中化学高一上期中预测试题考生请注意: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列液体中,出现丁达尔效应的分散系是()①早晨树林里的雾②牛奶③豆浆④H2SO4溶液⑤硫酸铜溶液A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.全部2、无色透明酸性溶液中,能共存的离子组是A.、OH-、Al3+、Cl- B.K+、、、Na+C.Mg2+、、Cl-、Na+ D.、K+、、Na+3、关于1mol/LK2SO4溶液的下列说法正确的是()A.溶液中含有1molK2SO4 B.可由1molK2SO4溶于1L水得到C.溶液中c(K+)=2mol/L D.1L溶液中含2molK+,2molSO42-4、把铁片放入下列溶液中,铁片溶解且溶液质量减小,没有气体生成,此溶液是()A.FeSO4B.H2SO4C.Fe2(SO4)3D.CuSO45、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g,与足量的盐酸反应产生的H2,在标准状况下的体积为11.2L,则混和物中一定存在的金属是A.Zn B.Fe C.Mg D.Al6、下列离子方程式书写正确的是A.醋酸溶解水垢:CH3COOH+CaCO3=CH3COO—+H2O+CO2B.在NH4Fe(SO4)2溶液中加入少量Ba(OH)2溶液:2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-===3BaSO4↓+2Fe(OH)3↓C.氢氧化镁和盐酸反应:H++OH-===H2OD.Ba(OH)2溶液中加入过量NH4HSO4溶液:Ba2++2OH-+NH4++H++SO42-===BaSO4+NH3·H2O+H2O7、下列有关实验操作,现象和解释或结论都正确的是操作现象解释或结论A向饱和Na2CO3
溶液中通入足量CO2溶液变浑浊析出了NaHCO3晶体B向FeCl3溶液中通入SO2溶液黄色褪去二氧化硫有漂白性C用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色溶液中有Na+、无K+D向Na2CO3粉末中滴加几滴水少量溶解Na2CO3易溶于水A.A B.B C.C D.D8、下列说法正确的是A.SO2、NO2、CO2都属于酸性氧化物B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.淀粉溶液、雾均属于胶体D.液氯、“84”消毒液都属于混合物9、在标准状况下,下列物质所占体积最大的是()A.98gH2SO4B.56gFeC.44.8LHClD.6gH210、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAB.常温常压下,11.2L甲烷中含有的氢原子数为2NAC.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA11、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为A.0.15mol·L-1 B.0.10mol·L-1 C.0.25mol·L-1 D.0.20mol·L-112、引爆H2和Cl2组成的混合气体,相同状况下,测得反应前后体积不变。下列的分析正确的是A.混合气中H2和Cl2的体积相等B.混合气中H2体积大于Cl2体积C.混合气中H2的体积小于Cl2的体积D.以上情况均有可能13、下列物品主要由金属材料制造的是()A. B. C. D.14、在容量瓶上不作标记的是A.刻度线 B.容量规格C.温度 D.溶液的物质的量浓度15、下列各组物质相互混合后,不会发生离子反应的是(
)A.Na2SO4溶液和MgCl2溶液 B.Na2CO3溶液和稀硫酸C.NaOH溶液和Fe2(SO4)3溶液 D.Ca(OH)2溶液和盐酸16、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17、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为A.2:1B.1:2C.3:1D.1:318、已知:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O.如下图所示,将少量试剂分别放入培养皿中的相应位置,实验时将浓盐酸滴在KClO3晶体上,并用表面皿盖好.下表中由实验现象得出的结论完全正确的是()已知:含有Fe3+的盐溶液遇到KSCN溶液时变成红色选项实验现象结论A滴有KSCN的FeCl2溶液变红Cl2具有还原性B滴有酚酞的NaOH溶液褪色Cl2具有酸性C石蕊溶液先变红后褪色Cl2具有漂白性DKI淀粉溶液变蓝Cl2具有氧化性【选项A】A 【选项B】B 【选项C】C 【选项D】D19、下列变化需要加入氧化剂才能实现的A.CO32-→CO2B.Cl-→Cl2C.Cr2O72-→Cr3+D.NO→NH320、下图所示四种化学实验操作的名称按①②③④顺序排列分别为()A.过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B.过滤、蒸馏、蒸发、萃取C.蒸发、蒸馏、过滤、萃取D.萃取、蒸馏、蒸发、过滤21、下列叙述正确的是()A.SO3的水溶液能导电,所以SO3是电解质B.氯化钠晶体不导电,但是氯化钠是电解质C.氯化钠溶液能导电,所以氯化钠溶液是电解质D.液态氯化氢不能导电,所以氯化氢不是电解质22、从氮元素的化合价判断,下列物质只能具有还原性的是A.NH3B.NOC.NO2D.HNO3二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有__________________。(2)一定没有__________________。(3)可能含有_____________。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。A.稀硝酸B.Ba(NO3)2C.AgNO3D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。24、(12分)(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_____________。25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.____________b.__________c.__________e.__________(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是__________。冷凝水由_________(填f或g)口通入。(3)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,装置II是某同学转移溶液的示意图。①图中的错误是_____________________。②根据计算得知,用托盘天平所需称量NaOH的质量为__________g。③配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)________。A.用30mL水洗涤烧杯2-3次,洗涤液均注入容量瓶B.称量计算出的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解并冷却至室温C.将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度2~3cm处(4)物质的量浓度误差分析:(填偏高、偏低、无影响)①用滤纸称量氢氧化钠________;②定容时,若眼睛俯视刻度线,则所配制的溶液浓度将_____________;③未冷却到室温就注入容量瓶定容_________;④配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液________。26、(10分)海带中含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行以下实验:请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是__________(从下列仪器中选出所需仪器,用标号字母填写在空白处);A.烧杯B.坩埚C.表面皿D.泥三角E.酒精灯F.干燥器(2)步骤③的实验操作名称是_____________;(3)写出步骤④的离子反应方程式(已知MnO2生成Mn2+和H2O)__________________;(4)步骤⑤中,某学生选择用苯来提取碘的理由是______________________________,还可选用_____________________(写试剂的化学式)来提取碘,该步骤所用主要玻璃仪器的名称是__________________________。(5)步骤⑥的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘,同时回收苯,该步骤的实验操作名称是__________________。27、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol•L-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A.计算;B.称量;C.___;D.冷却;E.移液;F.___;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有___mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是___。(3)需称量___g烧碱固体,固体应该放在___中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是___。A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D.定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为___。28、(14分)(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是______________________,说明该反应是___________热反应,这是由于反应物所具有的总能量_________(填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为__________,正极电极反应式为__________________________________。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=__________。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为____________________。29、(10分)A、B、C、D四种元素核电荷数均小于18。B元素L层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C原子最外层电子数是K层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_____B_____C_____D_____(2)A离子的结构示意图为_____(3)B原子的轨道表示式为_____,C原子有_____种不同运动状态的电子(4)D离子的最外层电子排布式为_____(5)D单质与A2B反应的化学方程式为_____
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、A【解析】
胶体能产生丁达尔效应。【详解】①早晨树林里的雾、②牛奶、③豆浆都是胶体能产生丁达尔效应,④H2SO4溶液、⑤硫酸铜溶液都是溶液,不能产生丁达尔效应,所以出现丁达尔效应的分散系是①②③。答案选A。2、C【解析】
A.在酸性溶液中,OH-不能大量存在,A不正确;B.在酸性溶液中,不能大量存在,B不正确;C.在酸性溶液中,Mg2+、、Cl-、Na+都能大量存在,C符合题意;D.呈紫色,在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意;故选C。3、C【解析】
A.没有告诉溶液体积,无法计算K2SO4的物质的量,故A错误;B.1molK2SO4溶于1L水中,溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故B错误;C.溶液中c(K+)=2c(K2SO4)=2mol•L-1,故C正确;D.1L1mol•L-1K2SO4溶液中含有1molK2SO4,含有2molK+、1molSO42-,故D错误;故答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,明确物质的量浓度的概念及表达式即可解答,选项A、B为解答的易错点,试题侧重基础知识的考查。4、D【解析】除FeSO4外,其它选项物质均可和铁反应:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑铁片溶解,溶液质量增加,有氢气放出Fe+Fe2(SO4)3=3FeSO4铁片溶解,溶液质量增加,无气体放出Fe+CuSO4=FeSO4+Cu铁片溶解,溶液质量减小,无气体放出故答案为D5、D【解析】
n(H2)=11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,假设都是+2价,根据转移电子相等知,混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等,则金属的平均摩尔质量=10g÷0.5mol=20g/mol。Zn的摩尔质量为:65g/mol>20g/mol;Fe的摩尔质量为:56g/mol>20g/mol;Mg的摩尔质量为:24g/mol>20g/mol;Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol×2/3=18g/mol;因为没有摩尔质量是20g/mol的金属,则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol,所以一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,答案选D。【点睛】本题考查混合物的有关计算,侧重考查学生分析计算能力,明确各个物理量之间的关系是解本题的关键,注意平均值法在化学计算中的灵活运用。6、B【解析】
A.醋酸溶解水垢:2CH3COOH+CaCO3=Ca2++2CH3COO—+H2O+CO2,故A错误;B.NH4Fe(SO4)2溶液中加入少量Ba(OH)2:2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓,故B正确;C.氢氧化镁和盐酸反应:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故C错误;D.Ba(OH)2溶液中加入过量NH4HSO4溶液:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,故D错误;本题答案为B。7、A【解析】
A.相同条件下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,向饱和Na2CO3
溶液中通入足量CO2,发生反应:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因生成的碳酸氢钠的质量大于碳酸钠的质量,且水的质量减少,所以析出碳酸氢钠晶体使溶液变浑浊,故A正确;B.向FeCl3溶液中通入SO2,发生反应:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,在该反应中硫元素的化合价升高,体现了二氧化硫的还原性,故B错误;C.火焰呈黄色,只能说明溶液中含有Na+,观察K+的火焰需要透过蓝色钴玻璃,故C错误;D.向Na2CO3粉末中滴加几滴水,因滴加的水量太少,会有部分Na2CO3与水结合生成Na2CO3·10H2O,所以有少量碳酸钠溶解,不能证明碳酸钠易溶于水,故D错误,答案选A。8、C【解析】
NO2不是酸性氧化物;NH3、CO2是非电解质;淀粉溶液、雾中分散质粒子直径在1~100nm之间;液氯中只含氯分子。【详解】NO2不是酸性氧化物,SO2、CO2属于酸性氧化物,故A错误;NH3、CO2的水溶液均能导电,但不是NH3、CO2自身电离出的离子导电,所以NH3、CO2是非电解质,故B错误;淀粉溶液、雾中分散质粒子直径在1~100nm之间,所以淀粉溶液、雾均属于胶体,故C正确;液氯中只含氯分子,液氯是纯净物,故D错误。9、D【解析】试题分析:标准状况下,H2SO4为液体,铁为固体,体积较小;HCl和氢气为气体,体积较大,其中V(HCl)=44.8L,V(H2)=6g2g/mol×22.4L/mol=67.2L,则体积最大的是6gH2考点:考查了物质的量的计算的相关知识。10、D【解析】
A.5.6g铁(即0.1mol)与足量盐酸反应生成FeCl2,铁的化合价由0价升高到+2价,所以转移的电子数为0.2NA,错误;B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以11.2L甲烷中含有的氢原子数小于2NA,错误;C.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气均为1mol,氦气是单原子分子,所含原子数为NA,氟气是双原子分子,所含原子数为2NA,错误;D.常温下,2.7g(0.1mol)铝与足量的盐酸反应生成AlCl3,失去的电子数为0.3NA,正确;故选D。【点睛】使用气体摩尔体积时注意给出的温度和压强,如果是常温常压,则不能用22.4L/mol,同时还要注意对象是否是气体。但如果没有用到22.4L/mol,则无论什么状态,都不受温度和压强的限制,如D选项,不管是在常温下还是标准状况下,2.7g铝都是0.1mol。11、D【解析】
由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为0.20mol·L-1,故答案选D。12、D【解析】
氢气和氯气的混合气引爆时发生反应H2+Cl22HCl,相同状况下,1体积的氢气和1体积的氯气完全反应生成2体积的HCl,反应前后体积不变,无论剩余氢气还是氯气,体积都不会改变,故D正确;综上所述,答案为D。13、D【解析】
根据用品的制作材料来进行分析,金属材料包括金属单质和合金两大类,据此分析判断即可。【详解】A、课本中的纸张主要是由植物纤维制成,不属于金属材料;B、篮球一般是由橡胶制成,橡胶不属于金属材料;C、铅笔中含有木材和石墨及粘土,均不属于金属材料;D、铅球是由金属铅的合金制成,属于金属材料制造而成;故答案选D。【点睛】此题是对金属材料的考查,解决的关键是知道制成物质的成分,并了解金属材料的范围,属于基础性知识考查题。14、D【解析】
容量瓶上标注的是刻线、容量和使用温度。D项符合题意,答案选D。15、A【解析】
A.Na2SO4溶液和MgCl2溶液混合,既无沉淀、气体生成,也无弱电解质生成,不会发生离子反应,A符合题意;B.Na2CO3溶液和稀硫酸混合,生成二氧化碳和水,能够发生离子反应,B不符合题意;C.NaOH溶液和Fe2(SO4)3溶液混合,有氢氧化铁沉淀生成,能够发生离子反应,C不符合题意;D.Ca(OH)2和盐酸混合,有水生成,能够发生离子反应,D不符合题意;答案选A。16、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。17、A【解析】
在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,S→K2S,化合价降低,被还原,S→K2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。【详解】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中S→K2S,S化合价降低,则S被还原,S为氧化剂,S→K2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。18、D【解析】
A.根据题意可知浓盐酸滴在KClO3晶体上有氯气生成,滴有KSCN的FeCl2溶液变红说明Fe2+被氧化成Fe3+,证明氯气具有氧化性,故A错误;B.Cl2与水反应生成HCl和HClO,HCl为强酸,HClO具有漂白性,HCl可以和NaOH发生中和反应使溶液褪色,但溶液褪色也可能是被HClO漂白,且具有酸性的不是Cl2,故B错误;C.Cl2与水反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白性,而不是氯气具有漂白性,故C错误;D.KI淀粉溶液变蓝说明有碘单质生成,体现了氯气的氧化性,故D正确;综上所述答案为D。19、B【解析】
需要加入氧化剂才能实现,说明本身应该是还原剂;还原剂化合价升高,失电子,被氧化。【详解】A.元素化合价不变,无需通过氧化还原反应实现,故A错误;B.氯元素化合价从-1价升高到0价,需要加入氧化剂实现,故B正确;C.铬元素的化合价从+6价降到+3价,加入还原剂可实现,故C错误;D.氮元素的化合价从+2价降到-3价,故D错误;正确答案:B。【点睛】注意氧化还原反应中,氧化剂:降得还;还原剂:升失氧。20、A【解析】
过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液,主要仪器:分液漏斗。故①②③④顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。21、B【解析】
A.SO3的水溶液是硫酸,硫酸能导电,所以硫酸是电解质,SO3是非电解质,选项A错误;B.氯化钠晶体不导电,但氯化钠溶于水或熔融状态下能电离出离子,属于电解质,选项B正确;C.电解质必须是纯净的化合物,氯化钠是电解质,其溶液是混合物,选项C错误;D.液态氯化氢以分子的形式存在,不能导电,但是其水溶液能导电,因而氯化氢是电解质,选项D错误;答案选B。22、A【解析】NH3中氮元素处于最低价态,只能升高,所以只具有还原性的是NH二、非选择题(共84分)23、SO42-、CO32-、Na+H+、Ba2+Cl-BCBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】
①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。24、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。25、蒸馏烧瓶直行冷凝管容量瓶锥形瓶酒精灯g未用玻璃棒引流2.0B—C--A—F—E--D偏低偏高偏高无影响【解析】
试题分析:(1)由图可知,I为蒸馏装置,a为蒸馏烧瓶,b为冷凝管,Ⅱ为配制一定浓度的溶液,c为容量瓶,e为锥形瓶;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物用蒸馏的方法分离,必须用酒精灯加热;冷凝管下口g是进水口,上口是出水口;(3)①配制一定物质的量浓度的溶液是必须用玻璃棒引流,防止液体外溅;②实验室没有450mL的容量瓶,应配制500mL,则需n(NaOH)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,m(NaOH)=0.05mol×40g/mol=2.0g;③配制溶液5000mL,配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量2.0gNaOH,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤,并将洗涤液移入容量瓶,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为BCAFED;(4)①用滤纸称量氢氧化钠时会有少量NaOH沾在滤纸上,故所配溶液的浓度偏低;②定容时,若眼睛俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;③未冷却到室温就注入容量瓶定容,冷却后液面会下降,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;④溶液均一稳定,配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液对溶液的浓度没有影响。【点晴】配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=n/V:如①用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;②配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。26、BDE过滤MnO2+2I-+4H+======2H2O+Mn2++I2苯与水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大CCl4分液漏斗蒸馏【解析】
灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯;操作③为分离固体和液体的过滤操作;由步骤④中MnO2生成Mn2+和H2O可知,碘离子在酸性条件下可被MnO2氧化生成I2;萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,苯与水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大;分离沸点不同的互溶物质的实验操作方法是蒸馏,碘与四氯化碳互溶,但沸点不同。【详解】(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯,灼烧海带时,除需要三脚架、外,还需要用到的实验仪器是泥三角、坩埚、酒精灯、坩埚钳。(3)操作③为分离固体和液体的过滤操作,过滤得到含碘离子的溶液。(3)由步骤④中MnO2生成Mn2+和H2O可知,碘离子在酸性条件下可被MnO2氧化生成I2,则反应的离子反应方程式为:MnO2+2I-+4H+=2H2O+Mn2++I2。(4)步骤⑤的操作为萃取,据萃取剂选择的一般原则,即溶质在萃取剂里的溶解度要大,且萃取剂与原溶剂互不相溶,由于I2易溶于有机溶剂苯或四氯化碳,故可用苯或四氯化碳来提取碘,实验时用到的主要玻璃仪器为分液漏斗。(5)碘与四氯化碳互溶,但沸点不同,步骤⑥从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,还需经过蒸馏,使易挥发的苯气化、冷凝回收苯,在蒸馏烧瓶中得到单质碘。【点睛】本题考查从海带中提取碘的实验,涉及了灼烧实验,实验仪器的名称、物质的分离方法、离子方程式的书写,明确物质分离方法、单质碘的性质是解答的关键。27、溶解洗涤250mL查漏10.0烧杯或表面皿DE0.1mol/L【解析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据m=cVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0mol•L−1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0mol•L−1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m=1.0mol/L×0.25L×40g/mol=10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,C不选;D.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0mol•L−1×100mL=1000mL×c,解得c=0.1mol/L。【点睛】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分
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