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文档简介

2026届郑州市化学高一第一学期期中教学质量检测试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列反应中硝酸既表现出了强氧化性又表现了酸性的是A.氧化铁与硝酸反应 B.木炭粉与浓硝酸反应C.铜与硝酸反应 D.氢氧化铝与硝酸反应2、下列分散质粒子直径在10-9~10-7m的分散系是A.稀盐酸B.硫酸铜溶液C.酒精溶液D.氢氧化铁胶体3、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是A.使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl―、SO42―、Fe3+B.碳酸氢钠溶液:K+、SO42―、Cl―、OH―C.某无色的溶液:K+、Ba2+、Cl―-、MnO4―D.使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe3+、Mg2+、NO3―、Cl―4、向三个密闭容器中分别充入Ne、H2、O2,下列有关这三种气体的叙述正确的是A.同温、同压时,三种气体的密度关系:B.温度、密度相同时,三种气体的压强关系:C.质量、温度、压强均相同时,三种气体的体积关系:D.温度、压强、体积均相同时,三种气体的质量关系:5、下列关于胶体和溶液的说法正确的是()A.制备氢氧化铁胶体时,可以将饱和FeCl3溶液滴入沸水,然后长时间煮沸B.溶液呈电中性,胶体带有电荷C.溶液中分散质微粒能透过滤纸,胶体中分散质微粒不能透过滤纸D.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1~100nm之间6、下列两种气体的分子数一定相等的是A.等密度的N2和COB.等温等体积的O2和N2C.等压等体积的N2和CO2D.质量相等、密度不等的N2和CO7、已知M2On2-离子可与R2-离子反应,R2-被氧化为R单质,M2On2-的还原产物中M为+3价;又已知100mLc(M2On2-)=0.2mol·L-1的溶液可与100mLc(R2-)=0.6mol·L-1的溶液恰好完全反应,则n值为A.4B.7C.6D.58、下列基本实验操作中,不合理的是A.配制一定物质的量浓度溶液,向容量瓶加水至离刻度线1~2cm,改用胶头滴管定容B.用药匙或者纸槽把粉末状药品送入试管的底部C.用洁净的铂丝蘸取待测液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃能观察到火焰呈紫色,该溶液中一定含有钾离子,不含有钠离子D.分液操作,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出9、在酸性的澄清透明溶液中,能大量共存的离子组是()A.Al3+、Ag+、NO3—、Cl-B.Mg2+、NH4+、HCO3—、Cl-C.Na+、K+、CO32—、Cl-D.Cu2+、Na+、NO3—、SO42—10、可以确定元素种类的是()A.原子量 B.质量数 C.质子数 D.核外电子数11、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是()A.2.4g金属镁所含电子数目为0.2NAB.16gCH4所含原子数目为NAC.17gNH3所含中子数目为10NAD.18g水所含分子数目为NA12、下列关于酸性氧化物的说法中,肯定不正确的是A.酸性氧化物都能与水反应生成酸 B.酸性氧化物可与碱反应生成盐和水C.酸性氧化物不一定是非金属氧化物 D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物13、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的NaCl质量是(

)A.950mL55.6gB.500mL117gC.1000mL58.5gD.任意规格58.5g14、下列各组的两个反应能用同一离子方程式表示的是()A.Na与盐酸反应;Na与水反应B.大理石与稀盐酸反应;大理石与醋酸反应C.NaHSO4溶液与NaOH溶液反应;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应D.BaCO3与盐酸反应;Na2CO3溶液与盐酸反应15、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是A.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应B.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化C.古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金D.“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应16、下列各组离子在溶液中能大量共存,加入强酸有气体放出,加入强碱有沉淀生成的是A.Cu2+、Na+、SO42、ClB.Ba2+、K+、HSO3-、ClC.Mg2+、K+、MnO4、ID.NH4+、Na+、CO32、NO3二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_______________________________。(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)18、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。19、实验室用密度为1.25g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL0.1mol/L的盐酸,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的盐酸。应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL____________(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_________A.用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2〜3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒淮确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1〜2cm处(4)若实验中遇到下列情况,对盐酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_________。②容量瓶中原有少量蒸馏水_________。③定容时观察液面俯视_________。20、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)操作Ⅰ需要用到的玻璃仪器有________,操作Ⅱ的名称是________。(2)试剂①、②、③其实是三种物质:饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序可能有多种情况,下列选项中正确的是________。A.饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液B.BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液C.NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液D.饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液(3)固体丁是混合物,除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还含有________(填化学式)。(4)在混合物乙中分别加入试剂①、②、③的过程中,判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是:加入BaCl2溶液后,静置,在上层清液中,________。(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行操作Ⅰ,将对实验结果产生影响,其原因是______。21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

A.氧化铁与硝酸反应生成硝酸铁和水,只表现了硝酸的酸性,A不符合题意;B.木炭粉与浓硝酸反应,生成二氧化氮、二氧化碳和水,只表现了硝酸的强氧化性,B不符合题意;C.铜与硝酸反应,生成硝酸铜、一氧化氮(或二氧化氮)和水,生成一氧化氮(或二氧化氮)表现了硝酸的强氧化性,生成硝酸铜表现了硝酸的酸性,C符合题意;D.氢氧化铝与硝酸反应,生成硝酸铝和水,只表现了硝酸的酸性,D不符合题意;答案选C。2、D【解析】

分散质粒子直径在10-9~10-7m的分散系是胶体,据此解答。【详解】A.稀盐酸属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,A错误;B.硫酸铜溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,B错误;C.酒精溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,C错误;D.氢氧化铁胶体属于胶体分散系,分散质粒子直径在10-9~10-7m之间,D正确。答案选D。3、D【解析】

A.使酚酞试液变红的溶液说明溶液呈碱性,含有大量OH-,Fe3+不能与OH-共存,错误;B.HCO3-与OH-会发生离子反应:HCO3-+OH-===CO32-+H2O,生成弱电解质H2O,错误;C.含有MnO4-的溶液呈紫色,错误;D.使紫色石蕊试液变红的溶液说明溶液呈酸性,溶液中含有大量H+,离子均不发生反应,一定能共存,正确。【点睛】注意:大量H+与NO3-组合具有强氧化型,能将一些还原性物质氧化,如S2-、Fe2+、SO32-等。4、B【解析】

A.根据阿伏加德罗定律的推论,同温、同压时,气体的密度与其摩尔质量成正比,故A不选;B.温度、密度相同时,气体的压强与其摩尔质量成反比,故选B;C.质量、温度、压强均相同时,气体的体积与其摩尔质量成反比,故C不选;D.温度、压强、体积均相同时,气体的质量与其摩尔质量成正比,故D不选。答案选B5、D【解析】A、制备氢氧化铁胶体时,可以将饱和FeCl3溶液滴入沸水,继续煮沸至呈红褐色,不能长时间煮沸,A错误;B、溶液呈电中性,胶体显中性,胶体的胶粒带有电荷,B错误;C、溶液中分散质微粒能透过滤纸,胶体中分散质微粒也能透过滤纸,C错误;D、胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1~100nm之间,D正确,答案选D。6、D【解析】

分子数相同的不同物质,其物质的量一定相等。【详解】n=mM,m=ρV,A.当密度相等时,氮气和一氧化碳摩尔质量均为28g/mol,由n=ρVM可知,物质的量与体积相等,体积不可知,故AB.在等温等体积条件下,压强和物质的量成正比,压强不可知,B错误;C.在等压等体积条件下,物质的量与温度成反比,温度不可知,C错误;D.在质量相等条件下,由于两种气体摩尔质量相等,由n=mM可知,气体物质的量相等,答案为D。【点睛】阿伏加德罗定律的推论:(1)三正比:同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量之比.即V1/V2=n1/n2同温同体积下,气体的压强比等于它们的物质的量之比.即p1/p2=n1/n2同温同压下,气体的密度比等于它们的相对分子质量之比.即M1/M2=ρ1/ρ2(2)二反比:同温同压下,相同质量的任何气体的体积与它们的相对分子质量成反比.V1/V2=M2/M1;同温同体积时,相同质量的任何气体的压强与它们的摩尔质量的反比.即p1/p2=M2/M1。(3)一连比:同温同压下,同体积的任何气体的质量比等于它们的相对分子质量之比,也等于它们的密度之比。即m1/m2=M1/M2=ρ1/ρ2。7、B【解析】

R2-被氧化为R单质,失去电子,M2On2-中M元素的化合价降低,得到电子,结合电子守恒计算。【详解】R2-被氧化为R单质,失去电子,而M2On2-中M元素的化合价降低,得到电子,M2On2-的还原产物中M为+3价,设M2On2-中M元素的化合价为x,由电子守恒可知0.1L×0.6mol/L×(2-0)=0.1L×0.2mol/L×2×(x-3),解得x=6,M2On2-离子中(+6)×2+(-2)×n=-2,解得n=7,答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,注意从氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等的角度计算,注意守恒法的利用。8、C【解析】

A.配制一定物质的量浓度溶液,向容量瓶加水至离刻度线1~2cm,改用胶头滴管定容,以防止液体加多,故A正确;B.取用粉末状药品,试管横放,用药匙或纸槽把药品送到试管底部,故B正确;C.透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈紫色,说明溶液中一定含有钾离子,因钠离子的焰色被钴玻璃过滤掉了,所以无法确定是否含有钠离子,故C错误;D.为防止液体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D正确,答案选C。9、D【解析】

A.Ag+和Cl-反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B.在酸性的澄清透明溶液中,HCO3—与H+发生反应,不能大量共存,B错误;C.在酸性的澄清透明溶液中,CO32—与H+发生反应,不能大量共存,C错误;D.在酸性的澄清透明溶液中,H+与Cu2+、Na+、NO3—、SO42—之间不反应,能够大量共存,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】酸性溶液中含有大量的H+,利用离子之间不能结合生成水、气体、沉淀来分析离子的共存;要注意分析限定条件下时,溶液有色与溶液澄清之间的关系,有色溶液可以是澄清的,这一点易出现问题。10、C【解析】

元素是具有相同质子数或核电荷数的同类原子的总称,元素的种类由其原子核内的质子数决定,故C正确;故选C。【点睛】决定元素种类的是质子数,决定原子的种类是质子数和中子数,最外层电子数决定着元素的化学性质。11、D【解析】

A.2.4g金属镁物质的量为=0.1mol,含有12mol电子,电子数目为12NA,故A错误;B.16gCH4物质的量为1mol,含原子数目为5NA,故B错误;C.17gNH3物质的量为1mol,所含电子数目为10NA,故C正确;D.18g水物质的量为=1mol,所含的分子数目为NA,故D正确。答案选D。12、A【解析】

A.二氧化硅属于酸性氧化物,但其不溶于水,与水也不反应,A错误;B.根据酸性氧化物的定义可知,酸性氧化物可与碱反应生成盐和水,比如二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,B正确;C.酸性氧化物不一定是非金属氧化物,酸性氧化物也有金属氧化物,如Mn2O7等,C正确;D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,非金属氧化物中也有中性氧化物,如NO、CO等,D正确;综上所述,本题选A。【点睛】碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定为碱性氧化物,如氧化铝为两性氧化物;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如金属氧化物Mn2O7,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如CO为中性氧化物。13、C【解析】

配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选择1000mL容量瓶,结合m=nM、n=cV计算所需要的溶质NaCl质量。【详解】配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选择1000mL规格的容量瓶,需要NaCl的物质的量为n=cV=1mol/L×1L=1mol,则其质量为m=nM=1mol×58.5g/mol=58.5g,答案选C。【点睛】容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器,因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键,否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。14、C【解析】

A.Na与盐酸反应的离子方程式为2Na+2H+=2Na++H2↑;Na与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项A错误;B.大理石与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;大理石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项B错误;C.NaHSO4溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为H++OH-=H2O;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O,两个反应能用同一离子方程式表示,选项C正确;D.BaCO3与盐酸反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;Na2CO3溶液与盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项D错误;答案选C。15、B【解析】

A、铁置换铜属于湿法炼铜;B、青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法;C、合金是指金属与非金属或者金属融合而成具有金属性质的材料;D、气溶胶属于胶体,有丁达尔效应。【详解】A项、“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,涉及铁与硫酸铜生成铜的反应,铁置换铜为置换反应,故A正确;B项、青蒿素的提取用的是低温萃取,没有新物质生成,属于物理方法,故B错误;C项、铁中含碳量越高,硬度越大,含碳量越少,韧性越强,剂钢是铁与碳的合金,故C正确;D项、雾霾所形成的气溶胶属于胶体,胶体都具有丁达尔效应,故D正确。故选B。【点睛】本题考查了化学与生活、社会关系,涉及胶体的性质、物理变化与化学变化的判断、合金的性质,明确物质组成、性质、用途关系是解本题关键,会根据物质性质解释其用途。16、B【解析】A.四种离子在溶液中可以大量共存,但加入强酸后无气体放出,故A错误;B.四种离子在溶液中可以大量共存,加入强酸后,H+与HSO3-反应生成SO2气体,加入强碱后,OH-与HSO3-反应生成SO32-离子,SO32-与Ba2+反应生成BaSO3沉淀,故B正确;C.MnO4-和I-可以发生氧化还原反应,所以不能大量共存,故C错误;D.该组离子之间不反应,可大量共存,但加入强碱后不能生成沉淀,故D错误;答案选B。点睛:本题考查离子共存,可以根据离子之间若不发生复分解反应,如不生成沉淀、气体、水等,不发生氧化还原反应,则离子可以大量共存。本题的难点在于题中所给的限制条件,做题时一定要结合加入强酸有气体放出,加入强碱后有沉淀生成来进行判断。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4+、H3O+氟略18HNO3NH4NO3【解析】

A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3;NH4NO3。18、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】

①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。19、12.5mol/L2.0250BCAFED偏低不变偏高【解析】

(1)根据c=计算;(2)根据溶液具有均一性,结合选择仪器的标准判断使用容量瓶的规格,利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算量取的浓盐酸的体积数值;(3)根据配制物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀分析判断操作顺序;(4)根据c=分析实验误差。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=mol/L=12.5mol/L;(2)配制240mL0.1mol/L的盐酸,实验室没有规格是240mL的容量瓶,根据选择仪器的标准:“大而近”的原则,可知应选择使用250mL容量瓶配制溶液,实际配制250mL0.1mol/L的稀盐酸,设需要浓盐酸体积为V,由于溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,所以:V×12.5mol/L=0.1mol/L×250mL,解得V=2.0mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、移液、洗涤、定容、摇匀等,故正确的操作顺序为:BCAFED;(4)①用以稀释浓盐酸的烧杯未洗涤,导致溶质物质的量偏少,最终使溶液浓度偏低;②容量瓶中原有少量蒸馏水,由于不影响溶质的物质的量及最后溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,溶液的浓度不变;③定容时观察液面俯视,导致溶液的体积偏小,由于溶质的物质的不变,故最终导致配制溶液的浓度偏高。【点睛】本题考查了物质的量溶液的浓度的计算、溶液的稀释、仪器的使用及配制步骤和误差分析的知识。掌握物质的量浓度的含义及配制一定体积、一定浓度的溶液的方法是本题解题关键,题目考查了学生对知识的掌握与应用和实验能力。20、烧杯、漏斗、玻璃棒蒸发结晶BCMg(OH)2、BaCO3继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)【解析】

(1)根据实验流程和原理,操作Ⅰ为过滤,结合过滤操作所用到的仪器来作答;操作Ⅱ是分离氯化钠溶液中的氯化钠;(2)除去镁离子选用氢氧化钠,除去钙离子选用碳酸钠,除去硫酸根离子选用氯化钡,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠除将钙离子沉淀,还将过量的钡离子沉淀下来;碳酸钠必须放在氯化钡之后加入;(3)经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知,得到的难溶性物质有:CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3;(4)根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量;(5)Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,会影响制得精盐的纯度。【详解】(1)当加完除杂剂以后,操作Ⅰ为过滤,目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液,用到的玻璃仪器为:烧杯、漏斗、玻璃棒,操作Ⅱ目的是想从溶液中分离氯化钠精盐,该方法是蒸发结晶,故答案为烧杯、漏斗、玻璃棒;蒸发结晶;(2)除杂试剂为了完全除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序必须满足饱和Na2CO3溶液放在BaCl2溶液之后加入,则可以依次是BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液或者NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液,故答案为BC;(3)粗盐和各除杂剂发生的离子方程式分别是为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,CO32-+Ba2+=BaCO3↓,CO32-+Ca2+=CaCO3↓,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;因此,过滤之后得到的固体丁除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还应有Mg(OH)2、BaCO3,故答案为Mg(OH)2、BaCO3;(4)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向上层清液(或取少量上层清液于试管中),继续滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行过滤操作,那样之前生成的不溶于水但溶于酸的沉淀均会与盐酸反应,生成易溶于水的氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而达不到提纯精盐的目的,故答案为会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)21、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】

(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转

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