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文档简介
山东省威海市示范名校2026届高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是()A.Na+、H+、、B.Cu2+、K+、、C.Na+、K+、、Cl-D.Ba2+、Mg2+、、Cl-2、已知下列溶液的溶质都是强电解质,这些溶液中的Cl-浓度与50mL1mol·L-1MgCl2溶液的Cl-浓度相等的是()A.150mL1mol·L-1NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1CaCl2溶液C.150mL2mol·L-1KCl溶液 D.75mL1mol·L-1AlCl3溶液3、下列说法正确的是A.由同种元素组成的物质一定是纯净物B.氨水导电,所以氨水是电解质C.能电离出H+的化合物都是酸D.硫酸钡是一种难溶于水的强电解质4、下列关于溶液和胶体的叙述,一定正确的是()。A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.卤水点豆腐与胶体的性质无关C.布朗运动是胶体微粒特有的运动方式,可以据此把胶体和溶液、悬浊液区别开来D.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光路,前者则没有5、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是()A.酒精 B.浓硫酸C.汽油 D.氯酸钾6、将一小块钠投入下列溶液时,既能产生气体又会出现沉淀的是A.稀H2SO4 B.氢氧化钠溶液 C.硫酸铜溶液 D.氯化钠溶液7、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是A.CuSO4溶液B.蔗糖溶液C.NaOH溶液D.Fe(OH)3胶体8、已知M2O7x-+3S2-+14H+=2M3++3S↓+7H2O,则M2O7x-中的M的化合价为()A.+2 B.+3 C.+4 D.+69、物质分类的依据通常有组成和性质,下列物质分类中,只考虑组成的是A.NaNO3是钠盐、硝酸盐、正盐B.H2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸C.Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱D.Al2O3是金属氧化物、两性氧化物、最高价氧化物10、在盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的()ABCD爆炸品易燃液体剧毒品腐蚀品A.A B.B C.C D.D11、下图中实验操作正确的是()A.读溶液体积B.稀释C.过滤D.蒸发12、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NaCl13、下图表示1gO2与1gX气体在相同容积的密闭容器中压强(p)与温度(T)的关系,则X气体可能是A.N2 B.CH4 C.CO2 D.NO14、标准状况下将44.8LHCl气体溶于1L水中,所得盐酸溶液的密度为1.1g/cm3,该盐酸的物质的量浓度为A.2mol/LB.2.1mol/LC.2.2mol/LD.2.3mol/L15、用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是A.12g金刚石与石墨所含的碳原子数均为NAB.1molHCl气体溶于水,该盐酸中含NA个氯化氢分子C.4.48LN2含有的原子数为0.4NAD.标准状况下,2.24L稀有气体所含原子数为0.2NA16、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,因此硫酸钡属于非电解质C.二氧化碳溶于水能部分电离,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Na2SO4===2Na++SO42−17、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18、下列电离方程式书写正确的是A.NaHCO3Na++HCO3-B.CaCO3=Ca2++CO32-C.Cu(NO3)2=Cu2++(NO3-)2D.HClO=H++ClO-19、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.NA的单位是摩尔B.标准状况下,22.4L氦气所含的原子数为2NAC.1.7gH2O2中含有的电子数为0.9NAD.1mol·L-1NaCl溶液含有NA个Na+20、下列电离方程式错误的是()A.CaCl2=Ca2++2Cl—B.CH3COOH=CH3COO—+H+C.KOH=K++OH—D.H2SO4=2H++SO42—21、把500有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为A. B.C. D.22、在一个密闭容器中盛有11gX气体(X的摩尔质量为44g/mol)时,压强为1×104Pa。如果在相同温度下,把更多的气体X充入容器,使容器内压强增至5×104Pa,这时容器内气体X的分子数约为A.3.3×1025 B.3.3×1024 C.7.5×1023 D.7.5×1022二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-.(1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。(2)写出④、⑤步反应的离子方程式。④______________________________________________________;⑤______________________________________________________。24、(12分)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:_________________________________________.25、(12分)NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图:(1)操作①的名称是___________。(2)试剂③的化学式是____________,判断试剂①已过量的方法是:_____________。(3)加入试剂②发生的离子方程式是________________。26、(10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27、(12分)NO很容易与许多分子迅速发生反应,科学家发现在生物体中不断地产生NO,用于细胞间传递信息;NO还参与心血管系统、免疫系统以及中枢和外围神经系统的调控。(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO的离子方程式为:__________________。(2)NO是有毒气体,某学生为防止污染,用分液漏斗和烧杯装配了一套简易的、能随开随用、随关随停的NO气体发生装置,如图甲所示。①实验室若没有铜丝,而只有小铜粒,在使用上述装置进行实验时,可用丝状材料包裹铜粒以代替铜丝进行实验,这种丝状材料的成分可以是________(填选项编号)。A.铁B.铝C.铂D.玻璃②打开分液漏斗的活塞使反应进行,在分液漏斗中实际看到的气体是红棕色的,原因是____________________(填化学方程式)。(3)为证明铜丝与稀硝酸反应生成的确实是NO,某学生另设计了一套如图乙所示的装置制取NO。反应开始后,可以在U形管右端观察到无色的NO气体。长玻璃管的作用是______________________________________________。(4)以下收集NO气体的装置,合理的是________(填选项代号)。(5)假设实验中12.8gCu全部溶解,需要通入标况下________LO2才能使NO全部溶于水。(6)用金属铜制取硝酸铜,从节约原料和防止环境污染的角度考虑,下列4种方法中最好的是________(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”),理由是____________________________。甲:铜+浓硝酸→硝酸铜乙:铜+稀硝酸→硝酸铜丙:铜+氯气→氯化铜;氯化铜+硝酸→硝酸铜丁:铜+空气→氧化铜;氧化铜+硝酸→硝酸铜28、(14分)实验室用密度为1.25g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制0.1mol·L-1的盐酸240mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为________。(2)配制240mL0.1mol·L-1的盐酸应选用________mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_____mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。①定容时,俯视刻度线,浓度____________;②容量瓶未干燥,浓度__________;③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度____________。29、(10分)甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,各种单质与化合物之问存在如图所示的转化笑系:请回答:(1)写出下列物质的化学式A________,B_________,C_______。(2)写出下列反应的化学方程式:①单质甲+化合物B_____________________________。②化合物A+化合物B___________________________。
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】
A.碱性溶液中,H+、均不能与OH-共存,A错误;B.碱性溶液中,OH-与Cu2+可结合生成氢氧化铜沉淀,不能共存,B错误;C.碱性溶液中,Na+、K+、、Cl-均不发生反应,可共存,C正确;D.Ba2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,D错误;答案选C。2、C【解析】
50mL1mol·L-1MgCl2溶液的Cl-浓度为2mol·L-1;A.Cl-浓度为1mol·L-1,故A错误;BCl-浓度为4mol·L-1,故B错误;C.Cl-浓度为2mol·L-1,故C正确;D.Cl-浓度为3mol·L-1,故D错误;故选C。3、D【解析】
A.同种元素组成的可以为纯净物或混合物;B.水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质;C.水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸;D.水溶液中或熔融状态完全电离的为强电解质。【详解】A.由同种元素组成的物质不一定是纯净物,如O2、O3组成的是混合物,故A错误;B.氨水导电,是因为氨气和水反应生成的一水合氨为电解质,氨气不能电离,氨水为溶液,所以氨水既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C.能电离出H+的化合物不一定都是酸,如NaHSO4水溶液中也可以电离出氢离子,故C错误;D.硫酸钡熔融状态完全电离,是一种难溶于水的强电解质,故D正确;答案选D。【点睛】选项D是易错点,注意强电解质不一定易溶于水,如CaCO3、BaSO4都是难溶于水的,但溶于水的部分全部电离,因此硫酸钡、碳酸钡都是强电解质;易溶于水的也不一定是强电解质,如醋酸等,故电解质的强、弱与溶解性无必然联系。4、D【解析】
A、胶体微粒吸附带电离子,胶体的胶粒带电荷,但胶体分散系是电中性的,故A错误;B、卤水点豆腐利用的是胶体的聚沉,与胶体的性质有关系,故B错误;C、布郎运动是胶体微粒和溶液中的离子均有的运动方式,不能据此把胶体和溶液区别开来,故C错误;D、一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显光带即丁达尔效应,前者则没有,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了胶体和溶液的区别,胶体性质的应用。选项A是易错点,解答的关键是胶体微粒吸附带电离子的分析判断。5、A【解析】
A.酒精不是剧毒品,属于易燃液体,故A选;B.浓硫酸具有腐蚀性,故B不选;C.汽油属于易燃液体,故C不选;D.氯酸钾属于爆炸品,故D不选;故选A。6、C【解析】
A.钠投入到稀硫酸溶液中,稀硫酸和钠反应的生成物是硫酸钠和氢气,没有出现沉淀,故A不符合题意;B.氢氧化钠稀溶液和钠反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故B不符合题意;C.硫酸铜溶液和钠反应,可看作钠先和水反应,然后生成的氢氧化钠再和硫酸铜反应,所以产物有蓝色沉淀、气体、硫酸钠,故C符合题意;D.钠和氯化钠溶液反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故D不符合题意;答案选C。【点睛】该题侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题能力的培养;表面看钠与碱不反应,无方程式可写,但是钠却能够和溶液中的溶剂水反应,所以反应的实质就是钠与水的反应,另一方面还考查了学生的思维能力。7、D【解析】
当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。8、D【解析】
该反应是离子反应型的氧化还原反应,由电荷守恒可以得到式子:-x+3×(-2)+14=2×3,x=2,则M2O72-,假设M的化合价为y,则有-2×7+2y=-2,y=+6;故选D。9、A【解析】
A项都是根据其组成而划分的;B项根据组成分为二元酸,而依据不同性质可分为强酸和挥发性酸;C项中的难溶性碱、中强碱是根据其不同性质划分的;D项中Al2O3依据不同性质可分别属于两性氧化物、最高价氧化物。【详解】根据NaNO3组成的元素或离子,可以将硝酸钠归为钠盐、硝酸盐、正盐等类别,A正确;H2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸,是根据硝酸的组成和性质进行的分类,B错误;Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱,是根据氢氧化镁的组成和性质进行的分类,C错误;Al2O3是两性氧化物、金属氧化物、最高价氧化物,是根据氧化铝的性质和铝元素的化合价态进行的分类,D错误。故选A。【点睛】本题考查物质分类的方法,对物质进行分类是研究物质的重要方法,常见的分类方法是按着物质的组成、结构和性质进行分类的。10、D【解析】
A.警示标志为爆炸品,浓硫酸不具有此性质,故A错误;B.警示标记为易燃液体的标志,而浓硫酸不能燃烧,则不能使用该标志,故B错误;C.警示标记为剧毒标志,而浓硫酸无毒,不能使用该标志,故C错误;D.警示标记为腐蚀性液体的标志,浓硫酸具有腐蚀性,则使用该标志,故D正确。故选:D。11、D【解析】
A、在用量筒量取液体时,读数时不能仰视或俯视,视线要与凹液面最低处保持水平,故A错误;B、浓硫酸溶于水放热,密度大于水,应该在烧杯稀释,即将浓硫酸沿着器壁慢慢注入水中并不断搅拌,不能在量筒中稀释,故B错误;C、过滤时注意一贴二低三靠,且必须用玻璃棒引流,故C错误;D、蒸发时在蒸发皿中进行并用玻璃棒搅拌,操作正确,故D正确。答案选D。【点睛】化学实验的基本操作是做好化学实验的基础,学生要在平时的练习中多操作,掌握操作要领,使操作规范。12、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。13、C【解析】
体积相同、温度相同时,气体压强与物质的量成正比,根据图象知,相同温度下,氧气压强大于X气体,说明氧气的物质的量大,根据n=m/M知,质量相同时,物质的量与摩尔质量成反比,氧气的物质的量大于X,则氧气的摩尔质量小于X,四个选项中只有二氧化碳的摩尔质量大于氧气;答案选C。14、B【解析】
44.8LHCl气体物质的量44.8/22.4=2mol,该溶液的质量分数为:2×36.5/(2×36.5+1000)×100%=6.8%;根据公式:c=1000ρω/M=1000×1.1×6.8%/36.5=2.1mol/L;综上所述,本题选B。15、A【解析】
A.12g金刚石与石墨所含的碳原子为=1mol,碳原子数为NA,故A正确;B.盐酸中不存在氯化氢分子,故B错误;C.未告知温度和压强,无法计算4.48LN2的物质的量,故C错误;D.标准状况下,2.24L稀有气体的物质的量为=0.1mol,稀有气体为单原子分子,所含原子数为0.1NA,故D错误;故选A。16、D【解析】
A.氯化钠在水分子的作用下电离出阴阳离子;B.溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,完全电离的电解质是强电解质;C.二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳;D.硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子.【详解】A.氯化钠在水分子的作用下电离出钠离子和氯离子,电离不需要外加电源,故A错误;B.溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,能完全电离的电解质是强电解质,硫酸钡难溶于水,但只要溶解就完全电离,所以硫酸钡是强电解质,故B错误;C.二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳,碳酸是电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D.硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子,电离方程式为Na2SO4═2Na++SO42-,故D正确;故选D。【点睛】本题考查电解质的电离、电解质和非电解质的判断等知识点,解题关键:明确电解质电离特点及电离方程式的书写原则、基本概念,易错选项是BC,注意电解质强弱只与电离程度有关,与电解质溶解性强弱无关.17、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。18、B【解析】
强电解质在水溶液中完全电离,书写电离方程式时用“=”。弱电解质在水溶液中发生部分电离,书写电离方程式时用“⇌”。【详解】A.NaHCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,A错误。B.CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为CaCO3=Ca2++CO32-,B正确。C.Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,C错误。D.HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离,电离方程式为HClO⇌H++ClO-,D错误。19、C【解析】
A.NA的单位是mol-1,A错误;B.标准状况下,22.4LHe是1mol,所含的原子数为NA,B错误;C.1.7gH2O2的物质的量是1.7g÷34g/mol=0.05mol,1分子双氧水含有18个电子,因此其中含有的电子数为0.9NA,C正确;D.1mol·L-1NaCl溶液的体积不能确定,因此不能计算所含钠离子个数,D错误。答案选C。20、B【解析】
A.CaCl2为强电解质,在水溶液中电离生成Ca2+和Cl-,电离方程式为:CaCl2=Ca2++2Cl—,
故A正确;B.
醋酸是弱电解质,在水溶液里部分电离生成CH3COO—和H+,电离方程式为:CH3COOH⇌CH3COO—+H+,故B错误;C.KOH为强电解质,在水溶液中电离生成K+和OH-,电离方程式为:KOH=K++OH—,
故C正确;D.
硫酸为强电解质,在水中完全电离生成H+和SO42-,电离方程式:H2SO4=2H++SO42—,故D正确。答案选B。21、D【解析】
由Ba2++SO42-═BaSO4↓、Ag++Cl-═AgCl↓计算离子的物质的量,由混合溶液分成5等份,则确定原溶液中钡离子和氯离子的浓度,再利用溶液不显电性来计算原混合溶液中钾离子物质的量浓度。【详解】取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,则Ba2++SO42-═BaSO4↓
1
1amol
amol另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,则Ag++Cl-═AgCl↓1
1bmol
bmol由混合溶液分成5等份,则原溶液中钡离子的浓度为=10amol/L,氯离子的浓度为=10bmol/L,根据溶液不显电性,设原混合溶液中钾离子物质的量浓度为x,则10amol/L×2+x×1=10bmol/L×1,解得x=10(b-2a)mol/L,答案选D。22、C【解析】
11g该气体的物质的量是11g÷44g/mol=0.25mol。根据PV=nRT可知,在温度和体积相等的条件下,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,所以此时气体的物质的量是0.25mol×5=1.25mol,则含有的分子数是1.25mol×6.02×1023/mol=7.5×1023;综上所述,本题选C。二、非选择题(共84分)23、Cl-SO42-CO32-BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2OCO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O【解析】
根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为Cl-,SO42-,CO32-;(2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为:BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O;反应⑤为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为:CO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。24、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。25、渗析HCl静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ca2++CO32—=CaCO3↓【解析】
胶体不能透过半透膜,操作①为渗析,除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、Na2CO3,所以除去粗盐中含有的Ca2+、SO42-可溶性杂质的方法:加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO3(除去钙离子),同时也将过量的钡离子除去,则试剂①为BaCl2,操作②为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂②为Na2CO3,操作③为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡,试剂③为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体。【详解】(1)淀粉溶液属于胶体,溶液中小的分子或离子能透过半透膜,胶体微粒不能透过半透膜,采用渗析的方法将二者分离,则操作①是利用半透膜进行渗析操作分离出淀粉胶体,故答案为渗析;(2)试剂③为盐酸,目的是除去溶液中过量的CO32-离子;试剂①为BaCl2溶液,目的是除去溶液中硫酸根离子,判断氯化钡溶液已过量的方法是:静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;故答案为HCl;静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量(3)试剂②是碳酸钠溶液,加过量的碳酸钠溶液目的是除去钙离子和过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ba2++CO32-=BaCO3↓,Ca2++CO32-=CaCO3↓,故答案为Ba2++CO32-=BaCO3↓,Ca2++CO32-=CaCO3↓。【点睛】本题考查物质的分离提纯操作,把握除杂原则,注意把握实验的先后顺序,提纯时要除去引入新的杂质是解答关键。26、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27、3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++4H2O+2NO↑C、D2NO+O2===2NO2接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出C、D2.24L丁制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利
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