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文档简介
2026届绍兴市重点中学化学高一上期中学业水平测试模拟试题注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列有关化学用语表示正确的是A.烧碱化学式:Na2CO3 B.原子核内有个中子的碳原子C.Mg2+的结构示意图: D.铁在氯气中燃烧产物的化学式:FeCl22、从20世纪90年代开始,叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是()ABCDA.A B.B C.C D.D3、除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,不需要的实验操作是A.加热溶解 B.趁热过滤 C.蒸发结晶 D.降温结晶4、下列两种气体分子数一定相同的是A.等温等体积的O2与N2 B.质量相等密度不等的N2O与CO2C.等压等体积的CO2与N2 D.体积相等密度相等的CO2与CO5、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是()A.右边CO与CO2分子数之比为3:1B.右侧CO的质量为14gC.右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6:56、下列变化中元素化合价降低的是A.HCl→Cl2 B.H2O2→O2 C.Na→NaOH D.FeCl3→FeCl27、下列粒子中,既有氧化性又有还原性的是A.Na+B.F2C.Fe2+D.Cl-8、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是A.是否有丁达尔现象B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小不同D.是否均一、透明、稳定9、用NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.0.2NA个CO分子在标准状况下的体积约是4.48LB.0.1mol/LBaCl2溶液中Cl-数目是0.2NAC.4℃时,22.4L水中含有的电子数目为10NA个D.使23g钠变为Na+,需失去0.1NA个电子10、下列离子方程式书写正确的是A.用碳酸氢钠治疗胃酸过多:COB.氯化铁溶液中投入铜片:FeC.碳酸钙溶于醋酸溶液:CaCOD.氯化铁和氢氧化钾溶液混合:Fe11、下列说法正确的是()A.纯水导电性很差,所以水不是电解质B.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否电离C.酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都不是电解质D.NaCl和HCl都是电解质,所以它们熔融状态下都能导电12、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A.根据是否具有丁达尔效应,将分散系分为溶液、浊液和胶体B.依据分子组成中含有氢原子的数目,将酸分为一元酸、二元酸等C.根据水溶液是否能够导电,将物质分为电解质和非电解质D.依据组成元素的种类,将纯净物分为单质和化合物13、下列离子在溶液中可大量共存且溶液无色的是A.Cu2+、SO42-、Fe3+、Cl-B.Fe2+、H+、ClO-、CO32-C.MnO4-、Al3+、Na+、SO42-D.Na+、NO3-、K+、SO42-14、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可在一定条件下合成:Al2O3+N2+3C→2AlN+3CO。下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂;B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g15、下列离子方程式中,正确的是A.向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42−离子恰好沉淀完全:Ba2++2OH-+2H++SO42−=BaSO4↓+2H2OB.NaHSO4溶液滴入氢氧化钠溶液:H++OH-=H2OC.向澄清石灰水中滴入足量碳酸氢钠溶液:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2OD.Ba(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+Ba2++2OH-=BaCO3↓+H2O16、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.蔗糖17、配制100mL1.0mol·L-1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是()A.容量瓶使用前用1.0mol·L-1的Na2CO3溶液润洗B.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C.仰视确定凹液面与刻度线相切D.用敞口容器称量Na2CO3且时间过长18、Ca和Ca2+两种微粒中,不同的是()(1)核内质子数(2)核外电子数(3)最外层电子数(4)核外电子层数A.(1)(2) B.(2)(3) C.(3)(4) D.(2)(3)(4)19、离子方程式BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+中的H+不能代表的物质是()①HCl②H2SO4③HNO3④NaHSO4⑤CH3COOHA.②④⑤B.④⑤C.①③D.⑤20、下列溶液中与50mL1mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是()A.100mL3mol·L-1的KClO3B.75mL2mol·L-1的NH4ClC.125mL2mol·L-1的CaCl2D.150mL3mol·L-1的NaCl21、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是A.NaOH+HCl═NaCl+H2OB.2FeCl2+Cl2═2FeCl3C.H2CO3═H2O+CO2D.NH3+HCl═NH4Cl22、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑下列说法正确的是()A.KNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B.生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C.每转移1mol电子,可生成N2的体积为35.84LD.若有65gNaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3mol二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;24、(12分)Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:①量取②计算③溶解④定容⑤转移⑥洗涤⑦装瓶,其正确的操作顺序为___________(填序号)。(2)实验室只有100
mL、250
mL、500
mL三种规格的容量瓶,但要配制480mL0.50mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸______mL。(3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20
mL量筒、烧杯、玻璃棒、____________。(4)要从所配溶液中取出50mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是________________;若再从中取出10mL溶液稀释至20mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为__________。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__________。A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线B.转移溶液时未洗涤烧杯C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水D.定容时俯视容量瓶的刻度线E.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线26、(10分)海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如下流程:已知:实验②中发生反应的离子方程式:2I-+H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验③的操作名称:_____,从E到F的正确操作方法为:_______,实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:___.(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:____。(3)当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,理论上可以提取___molI2。27、(12分)某学生设计了如下实验:(1)该同学的实验目的是_________;(2)上图③操作步骤为_________,④加入试剂为_________;(3)按此实验方案得到的NaCl固体中肯定含有________(填化学式)杂质;为了解决这个问题可以向过滤得到的滤液中加入适量的________;(4)写出生成C的化学方程式_________。28、(14分)建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2+HI―→NO↑+I2+NaI+H2O(1)配平上面方程式。_________(2)上述反应的氧化剂是________;若有1mol的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是________。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:①水②碘化钾淀粉试纸③淀粉④白酒⑤食醋,进行实验,下列选项合适的是________(填字母)。A.③⑤B.①②④C.①②⑤D.①②③⑤(4)某厂废液中,含有2%~5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_________________________。29、(10分)(1)原子是由________和________构成的,原子核是由_______和_______构成的,(_______)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_________的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg__________Cl-__________NaCl__________HCl_____
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、B【解析】
A.烧碱是氢氧化钠,化学式为NaOH,故A错误;B.原子核内有个中子的碳原子,质量数是13,原子符号是,故B正确;C.Mg2+核外有10个电子,结构示意图是,故C错误;D.氯气氧化性强,铁在氯气中燃烧的产物是FeCl3,故D错误;选B。2、B【解析】
根据题意可知,叠氮化钠属于爆炸品,A.图中所示标志是剧毒品标志,故A错误;
B.图中所示标志是爆炸品标志,故B正确;
C.图中所示标志是易燃液体标志,故C错误;D.图中所示标志是腐蚀品标志,故D错误;
综上所述,本题选B。3、C【解析】
硝酸钾的溶解度随温度变化大,食盐的溶解度变化不大,除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,先将其加热溶解,在趁热过滤,最后降温结晶,不需要的实验操作是蒸发结晶;综上所述,本题选C。4、B【解析】
A.没有说明压强,温等体积的O2与N2分子数不一定相同,A不符合题意;B.N2O与CO2的摩尔质量均位44g/mol,质量相等,二者的物质的量也相等,分子数一定相同,B符合题意;C.没有温度的说明,等压等体积的CO2与N2分子数不一定相同,C不符合题意;D.体积相等密度相等,二者的质量也相等,但是二者的物质的量不相等,故分子数不相同,D不符合题意。故选B。5、A【解析】
左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2−x)mol,28xg+44(2−x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正确;B.
m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。6、D【解析】
A.HCl→Cl2中氯元素化合价由-1价升高为0价,选项A不符合;B.H2O2→O2中氧元素化合价由-1价升高为0价,选项B不符合;C.Na→NaOH中钠元素化合价由0价升高为+1价,选项C不符合;D.FeCl3→FeCl2中铁元素化合价由+3价降低为+2价,选项D符合;答案选D。7、C【解析】
当一种元素处于最高价时,只具有氧化性;当一种元素处于最低价时,只具有还原性;当一种元素处于中间价态,既具有氧化性,又有还原性。【详解】A.Na+处于最高价态,只有氧化性,A不正确;B.F2处于最高价态,只有氧化性,B不正确;C.Fe2+处于中间价态,既可以被氧化为Fe3+,又可以被还原为Fe,既具有氧化性,又有还原性,C正确;D.Cl-处于最低价态,只有还原性,D不正确;答案选C。8、C【解析】试题分析:溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是分散质微粒直径大小不同,其中溶液中粒子直径小于1nm,浊液中大于100nm,而介于1nm和100nm的是胶体,答案选C。考点:考查三种分散系的区别点评:本题容易错选A。是否有丁达尔现象以及是否能通过滤纸,均是分散系的性质,其中前者常用于区分溶液和胶体,但它们都不是本质的区别。9、A【解析】试题分析:A、1.2摩尔一氧化碳其标准状况下体积为1.2×2.3=3.38L,正确,选A;B、没有说明溶液的体积,不能确定其物质的量,不选B;C、2.3L水是2.3千克水,其物质的量不是1摩尔,电子不是11摩尔,错误,不选C;D、23克钠为1摩尔,失去1摩尔电子,错误,不选D。考点:阿伏伽德罗常数的应用10、D【解析】
A.用碳酸氢钠治疗胃酸过多时的离子反应为:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,故A书写错误;B.该反应电荷不守恒,氯化铁溶液中投入铜片的离子方程式应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故B书写错误;C.醋酸为弱酸,在溶液中主要以分子形式存在,碳酸钙溶于醋酸溶液的离子方程式应为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,故C书写错误;D.氯化铁和氢氧化钾溶液混合时,铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,故D书写正确;答案选D。11、B【解析】
A、纯水属于弱电解质,水电离出的H+和OH-浓度很小,导电性差,因此水属于电解质,故A错误;B、电解质的定义是水溶液或熔融状态下,能够导电的化合物,能够在一定条件下电离出离子,故B正确;C、电解质包括酸、碱、大多数的盐、大多数的金属氧化物和水,故C错误;D、NaCl在熔融状态下能电离,HCl在熔融状态下不能够导电,故D错误。答案选B。12、D【解析】A、根据分散质的微粒直径的大小,将分散系分为溶液、浊液、胶体,微粒直径1nm-100nm之间的分散系为胶体,微粒直径<1nm的分散系为溶液,微粒直径>100nm的分散系为浊液,故A错误;B、根据电离出H+的个数,将酸分为一元酸、二元酸等,故B错误;C、电解质定义:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,非电解质定义:在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物,故C错误;D、根据组成元素的种类,只有一种元素组成的纯净物属于单质,有多种元素组成的纯净物属于化合物,故D正确。13、D【解析】
离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质以及溶液无色分析。【详解】A.Cu2+、Fe3+在溶液中均不是无色的,不能大量共存,A错误;B.Fe2+、H+、ClO-之间发生氧化还原反应,H+、CO32-之间发生复分解反应,均不能大量共存,B错误;C.MnO4-在溶液中不是无色的,不能大量共存,C错误;D.Na+、NO3-、K+、SO42-在溶液中不反应,且均是无色的,可以大量共存,D正确。答案选D。14、B【解析】
A.上述反应中,N2中N化合价降低,是氧化剂,Al2O3中无化合价变化,故A错误;B.上述反应中,碳从0价变为+2价,N2中N化合价降低,由0价变为−3价,因此根据方程式得知3mol碳反应转移6mol电子,因此每生成1molAlN需转移3mol电子,故B正确;C.AlN中氮元素的化合价为−3,故C错误;D.AlN的摩尔质量为41g∙mol−1,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】分析化合价变化,化合价升高失去电子,发生氧化反应,作还原剂,化合价降低得到电子,发生还原反应,作氧化剂。15、B【解析】
根据书写规则、试剂用量判断离子方程式的正误。【详解】A项:SO42−恰好沉淀时,NaHSO4溶液中H+、SO42-按1:1完全反应,应为Ba2++OH-+H++SO42−=BaSO4↓+H2O。A项错误;B项:NaHSO4溶液与氢氧化钠溶液反应,即H++OH-=H2O。B项正确;C项:碳酸氢钠溶液足量时,澄清石灰水中Ca2+、OH-按1:2完全反应,应为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O。C项错误;D项:过量CO2通入Ba(OH)2溶液生成可溶性的Ba(HCO3)2,应为CO2+OH-=HCO3-。D项错误。本题选B。【点睛】书写与量有关的离子方程式,通常先写化学方程式。配平时设少量物质的化学计量数为1,再观察配平其它物质。少量物质中参与反应的离子应符合化学式给定的比例关系。16、B【解析】
A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。17、A【解析】A、容量瓶使用前用1.0mol·L-1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。18、D【解析】分析:根据原子转化成离子时核外电子层排布发生的变化进行分析解答本题,钙原子失去两个电子变成钙离子。详解:Ca失去两个电子变为Ca2+,最外层电子数由2个变成8个,电子层数由4个变成3个,核外电子数由20个变成18个,原子变成离子,变化的是核外电子数,和核外电子数变化导致变化的电子层数和最外层电子数,不变的是核内质子数,所以答案选D。19、A【解析】①HCl为强酸,且与碳酸钡反应生成的是可溶性的钡盐氯化钡,碳酸钡与盐酸反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示;①能代表;②H2SO4为强酸,与碳酸钡反应生成的是难溶性的钡盐硫酸钡,不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,②不能代表;③HNO3为强酸,且硝酸钡为可溶性钡盐,硝酸与碳酸钡反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,③能代表;④NaHSO4,硫酸氢钠完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,由于硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,④不能代表;⑤CH3COOH为弱酸,离子方程式中不能拆开,所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,⑤不能代表;答案选A.20、D【解析】
根据氯化铝的化学式可知50mL1mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3mol·L-1,则A、氯酸钾溶液中不存在氯离子,A错误;B、2mol·L-1的NH4Cl溶液中氯离子浓度为2mol·L-1,B错误;C、2mol·L-1的CaCl2溶液中氯离子浓度为4mol·L-1,C错误;D、3mol·L-1的NaCl溶液中氯离子浓度为3mol·L-1,D正确。答案选D。21、B【解析】试题分析:判断氧化还原反应的外在特征是物质反应前后化合价的变化,在反应2FeCl2+Cl2="="2FeCl3中,Fe元素由+2价态被氧化为+3价态,氯元素由0价被还原成—1价态,因此属于氧化还原反应,C正确;而A、B、D三个反应中反应前后物质的化合价不变,因此不属于氧化还原反应,故答案C。考点:考查氧化还原反应的判断。22、D【解析】
A、KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂。氮元素被还原;NaN3中氮元素化合价由升高为0价,NaN3为还原剂,A错误;B、根据A中分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,K2O不是还原产物,也不是氧化产物,B错误;C、由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生1.6mol气体,在标准状况下N2的体积为35.84L,其他条件下不一定是35.84L,C错误;D、若有65gNaN3即1mol氮化钠参加反应,则被氧化的N的物质的量为3mol,D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【点睛】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解析】
Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、②①③⑤⑥④⑦13.6500mL容量瓶、胶头滴管0.50mol/LH2SO4(aq)0.25mol/LBE【解析】
了解稀释溶液的过程,根据过程记忆使用的仪器。利用公式c=1000ρωM来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算【详解】(1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为②①③⑤⑥④⑦。(2)实验室没有480mL的容量瓶,因此需要用500mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2=1000ρωM=18.4mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,即c1V1=c2V2,可解得V2(3)溶液的稀释需要用到的实验仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL的容量瓶和胶头滴管。(4)从所配溶液中取出50mL溶液,标签应写上溶液名称和物质的量浓度,因此答案为0.50mol/LH2SO4(aq);c1V1=c2V2,将c1=0.50mol/L,V1=0.01mL,V2=0.02mL代入可求得c2=0.25mol/L。(5)A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线导致量取的浓硫酸物质的量偏大,所配溶液的浓度偏高;B.转移溶液时未洗涤烧杯,烧杯中有残余的硫酸,导致所配溶液浓度偏低;C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对溶液所配浓度没有影响;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液体积偏小,浓度偏高;E.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致所配溶液体积偏大,浓度偏低。会使所配溶液浓度偏低的是BE。【点睛】实验室没有480mL的容量瓶,因此配制480mL0.50mol/L的稀硫酸时,需要使用500mL的容量瓶来配制;稀释溶液误差分析根据c=nV=mMV来判断,V不变n偏小的情况下,所配溶液浓度偏小,n偏大,浓度偏大;n不变,V偏大浓度偏小,n不变26、萃取用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出重新过滤(至无混浊)蒸馏0.2mol【解析】
(1)根据提取流程可知,实验③中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无混浊;综上所述,本题答案是:萃取;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。(2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。(3)根据电子得失守恒可知,2I-→I2,生成1molI2失电子2mol,当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,转移电子的物质的量为0.4mol,理论上可以提取0.2molI2。综上所述,本题答案是:0.2mol。27、分离BaCl2和NaCl两种固体混合物蒸发结晶稀盐酸Na2CO3稀盐酸BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl【解析】
混合物A溶于水得到BaCl2和NaCl溶液,溶液中加过量Na2CO3溶液,生成BaCO3沉淀,过滤得到BaCO3沉淀C与NaCl和Na2CO3的混合溶液B,NaCl和Na2C
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