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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项: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、已知M2O与S2-在酸性溶液中能发生反应:M2O+3S2-+14H+=2M3+3S+7H2O,则M2O中M元素的化合价是( )A+6B+4C+3D+22、下列物质属于电解质的是A稀盐酸 B二氧化碳 C氯化钠 D
2、铁3、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g,将其投入100g水中,产生H2 0.2g,则被氧化的钠是 ( )A9.2gB10.6gC6.2gD4.6g4、下列叙述正确的是( )A1.5molO2体积是33.6LB在标准状况下,2molH2的体积是44.8LC等质量的CO和N2的体积相等D32gO2的物质的量是1mol,其体积是22.4L5、氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为启动火箭(CZ2F)的优良炸药。下列说法正确的是AH、D、T之间互称为同位素 B它们都是强氧化剂CLiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为123 D它们的化学性质不同6、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( )A
3、它们的分子个数比为1716B它们的原子个数比为1716C它们的氢原子个数比为1716D它们所含氢的质量比为17167、下列有关焰色反应操作的描述正确的是()A取一根洁净的细铂丝,放在酒精灯上灼烧至无色,再蘸取少量NaCl溶液,进行焰色反应B观察焰色反应时均要透过蓝色钴玻璃片,以便排除钠元素黄光的干扰C铂丝在做完氯化钠溶液的焰色反应后,用稀硫酸洗净,再蘸取少量的K2SO4溶液,重复以上实验D用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,则证明该溶液中一定有Na,没有K8、单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是A蓝色 B紫红色 C银白色 D绿色9、用化学方法区别Cl2和HCl气
4、体,应选用的试剂是A溶液BNaOH溶液C溶液D石蕊试液10、物质的量的单位是A摩尔 B克摩尔 C摩尔升 D克厘米11、由相同条件下的三个反应:2A-+B2=2B-+A2;2C-+A2=2A-+C2;2B-+D2=2D-+B2可以判断正确的是( )A氧化性:A2B2C2D2B还原性:A-B-C-D-C2A-+D2=2D-+A2反应可以进行D2C-+B2=2B-+C2反应不能进行12、1mol O2在放电条件下发生下列反应:3O22O3,如有30%O2转化为O3,则放电后混合气体对H2的相对密度是( )A16B17.8C18.4D35.613、为了配制 100 个水分子含有 1 个钠离子的溶液,9
5、0.9 g 水中需要投入钠的质量是A4.6 g B2.3 g C1.161 5 g D1.15 g14、为了除去粗盐固体中可能含有的少量Na2SO4和CaCl2杂质,须进行下列六项操作,正确的顺序是( )加水溶解加入过量BaCl2溶液加热蒸发得到晶体加入过量盐酸;加入过量Na2CO3过滤ABCD15、下列能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体是ANH3BSO2CHClDCO216、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,易溶于水,密度小于1gmL-1,沸点约为55。要从水与丙酮的混合物中将丙酮分离出来,下列方法中最为合理的是( )A蒸馏B分液C过滤D蒸发17、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组
6、是AMg2+、NH4+、NO3-、Cl-BAl3+、Ag+、NO3-、Fe2+CK+、CO32-、Cl-、Ba2+DNa+、OH-、SO42-、Fe3+18、下列离子检验的方法正确的是A向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有ClB向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有SO42C向某溶液中加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,再加盐酸沉淀不溶解,说明原溶液中有SO4219、下列叙述正确的是A1 mol H2O的质量为18 g/molBCH4的摩尔质量为16 gC3.011023个SO2分子的质量为32gD标
7、准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 L20、下列各组物质分类正确的是( )酸碱盐氧化物A硫酸纯碱石膏铁红B盐酸烧碱纯碱生石灰C碳酸熟石膏小苏打干冰D干冰苛性钾食盐石灰石AABBCCDD21、下列关于实验操作的说法中不合理的是()A不能用pH试纸测定氯水的pHB蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1molL1,只有当22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1molL122、下列溶液中,在指定条件下能大量共存的离子组是A无色透明溶液中:Na 、Cu2 、Cl 、S2B
8、遇酚酞试剂变红的溶液:Fe3 、K 、SO42 、NOC含有大量 CO32-的溶液:K 、 Ba2+ 、OH 、SO42D含有大量 H+ 的溶液:Mg2+ 、NH4+ 、NO3 、Cl二、非选择题(共84分)23、(14分)今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题
9、:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)24、(12分)有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。25
10、、(12分)工业上通常用工业酒精和生石灰混合蒸馏法制取无水乙醇。如图是实验室中模拟工业原理制取无水乙醇的装置。回答下列问题:(1)指出图中的四处错误:_、_、_、_(2)在除去工业酒精中的水时,下列做法不可取的是_a.加入过量的生石灰后过滤b.加入过量的生石灰后分液c.加入过量的生石灰后蒸馏(3)由(2)可知除去工业酒精中的水的原理是(用化学方程式表示)_(4)装置中仪器ABC的名称分别是A _;B_;C_26、(10分)实验室现有质量分数为98%、密度为1.84gcm-3的浓硫酸,回答下列问题:(1)浓硫酸的物质的量浓度为_molL-1。(2)某化学兴趣小组进行硫酸性质的实验探究时,需要10
11、0 mL1.5 molL-1稀硫酸,则需用量筒量取_mL 的浓硫酸,量取浓硫酸所用的量筒的规格为_(填标号)。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(3)整个实验中用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外还有_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响。所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中:_(填 “偏大”“偏小”或“无影响”,下同)。将溶液注入未经干燥的容量瓶中:_。转移溶液时用过的烧杯、玻璃棒未洗涤:_。定容时俯视刻度线:_。27、(12分)如图所示装置,可用来制取和观察Fe(OH)2在空气中被氧化的颜色变化。实验时必须使用铁屑和6 molL1的硫酸,其他试剂任选。填写
12、下列空白:(1)B中盛有一定量的NaOH溶液,A中应预先加入的是_,A中反应的离子方程式是_。(2)实验开始时应先将活塞a打开,其目的是_。(3)简述生成Fe(OH)2的操作过程:_(4)实验完毕,打开b处活塞,放入一部分空气,此时B中发生反应的化学方程式为_。(5)图中_(填“能”或“不能”)较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀。28、(14分)W、X、Y、Z为118号元素内除稀有气体外的4种元素,它们的原子序数依次增大,其中只有Y为金属元素。Y和W的最外层电子数相等。Y、Z两元素原子的质子数之和为W、X两元素质子数之和的3倍。(1)写出元素符号:W为_,X为_,Y为_,Z为_。(2)X的原子
13、结构示意图为_,Y_(填“得到”或“失去”)电子时,形成的离子结构示意图为_;Z得到电子,形成的阴离子的电子式为_.(3)由X、Y、Z形成的一种化合物的电离方程式_.29、(10分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O(1)该反应中氧化剂是_;被还原的元素是_;氧化产物是 _;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目_;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为_mol,转移电子数_mol。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均
14、只有一个符合题意的选项)1、A【解析】M2O中O元素的化合价为-2价,设M2O中M元素的化合价为+n,M2O显-2价,根据化合价的代数和为-2,有:2n+(-2)7=-2,解得:n=6,即M2O中M元素的化合价为+6价,故选A。2、C【解析】电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。A.稀盐酸是溶液,属于混合物,不属于电解质,错误;B.二氧化碳在水中和熔融状态下自身均不能发生电离,不属于电解质,错误;C.氯化钠溶于水或熔融状态下能发生电离,属于电解质,正确;D.铁属于单质,不属于电解质,错误。【点睛】电解质以及非电解质均属于纯净物以及化合物,混合物以及单质均不属于电解质和非电解质。3、D
15、【解析】一块表面己被缓慢氧化的金属钠,其质量为11.8g,投入111g水中,发生反应:Na2O+H2O2NaOH,2Na+2H2O2NaOH+H2;收集到氢气12g,则n(H2)1.2g2g/mol1.1mol,根据方程式的关系可知n(Na)2n(H2)1.2mol,m(Na)1.2mol23g/mol4.6g,所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g6.2g,则n(Na2O)6.2g62g/mol1.1mol,根据钠元素守恒,可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol,其质量是m(Na)1.2mol23g/mol4.6g,答案选D。4、B【解析】A.未明确标准状况,不能用公式V=22.
16、4n 计算气体的体积,A项错误;B.在标准状况下,2molH2的体积=22.4L/mol2mol=44.8L,B项正确;C.因为CO和N2的摩尔质量相等,所以等质量的CO和N2的物质的量相等,但题目没有明确两气体所处的温度和压强是否相同,所以无法判断等质量的CO和N2的体积是否一定相等。C项错误;D.未明确标准状况,不能用公式V=22.4n 计算气体的体积,D项错误;答案选B。【点睛】利用公式V= 22.4n计算物质的体积时,一定要明确两点:一是物质的状态必须是“气体”,二是温度和压强必须是“标准状况(即00C和101kPa)”。5、A【解析】分析:氕、氘、氚是氢元素的3种同位素,其质子数分别
17、为0、1、2,同位素的化学性质几乎完全相同。氕化锂、氘化锂、氚化锂中的氢元素都是-1价的,故其具有很强的还原性。详解:A. H、D、T分别代表氕、氘、氚,它们之间互称为同位素,A正确;B. 它们都是强还原剂,B不正确;C. LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为8910,C不正确;D. 它们的化学性质几乎完全相同,D不正确。本题选A。6、A【解析】令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。A分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为molmol=1716,故A正确;B每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5
18、mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5mol4mol=8564,故B错误;C每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4mol3mol=1712,故C错误;D氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4mol3mol=1712,故D错误;故选A。7、A【解析】A取一根洁净的细铁丝,放在酒精灯上灼烧至无色,排除其他离子的
19、影响后再蘸取NaCl溶液,进行焰色反应,故A正确;B在观测钾的焰色反应时要透过蓝色钴玻璃片,其他物质不需要,故B错误;C做焰色反应实验结束后铂丝要用稀盐酸洗涤而不是稀硫酸,故C错误;D黄光能掩盖紫光,该现象只能说明含有Na,不能说明是否含有K+,故D错误;综上所述答案为A。8、B【解析】单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是紫红色。故选B。9、D【解析】氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使有机色质漂白褪色,则氯气能使石蕊试液先变红再褪色,氯化氢气体溶于水得到盐酸,则氯化氢气体只能使石蕊试液变红,不能褪色,故选D。【点睛】氯气溶与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸
20、具有强氧化性,能使有机色质漂白褪色是解答关键,也是易错点。10、A【解析】物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。11、C【解析】同一化学反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据以上分析可知:氧化性大小顺序为:D2B2A2C2,还原性大小顺序:C-A-B-D-,据此分析解答。【详解】A2A-+B2=2B-+A2中氧化性B2大于A2,2C-+A2=2A-+C2中氧化性A2大于C2,2B-+D2=2D-+B2中氧化性D2大于B2,所以氧化性大小顺序为:D2B2A2C2,故A错误;B2A-+B2=2B
21、-+A2中还原性A-大于B-,2C-+A2=2A-+C2中还原性C-A-,2B-+D2=2D-+B2中还原性B-D-,所以还原性大小顺序为:C-A-B-D-,故B错误;C2C-+D2=2D-+C2反应中D2的氧化性大于C2,符合已知条件,所以可以进行,故C正确;D2A-+D2=2D-+A2反应中D2的氧化性大于A2,符合已知条件,所以可以进行,故D错误;故选:C。12、B【解析】根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量等于反应前氧气的质量,根据m=nM计算反应前氧气的质量,根据差量法计算反应后混合气体物质的量变化量,进而计算反应后混合气体总物质的量,再根据M=m/n计算混合气体的平均摩尔质量
22、,相同条件下密度之比等于其摩尔质量之比,据此答题。【详解】反应前氧气的质量为1mol32g/mol=32g,根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量为32g,参加反应氧气为1mol30%=0.3mol3O22O3,物质的量减少3 2 10.3mol 0.1mol故反应后混合气体总物质的量为1mol-0.1mol=0.9mol则反应后混合气体的平均摩尔质量为32g/0.9mol=32/0.9g/mol故混合气体相对氢气的密度为32/0.9g/mol2g/mol=17.8,故答案B正确。故选B。13、D【解析】设钠的质量为m,利用n计算Na的物质的量,由Na原子守恒可知,n(Na)n(Na +
23、),再利用100个水分子中溶有1个钠离子结合90.9g水求算出钠的质量即可。【详解】设钠的质量为m ,则物质的量为,n(Na)n(Na+),根据方程式2Na+2H2O2NaOH+H2可知参加反应的水的物质的量是,90.9 g 水的物质的量为,反应后水的物质的量是(5.05-,由100个水分子中溶有1个钠离子可知,:(5.05- =1:100,解得m=1.15 g。答案选D。【点睛】本题主要是考查学生对钠与水原理以及物质的量计算的了解掌握情况,有利于培养学生的逻辑推理能力和规范答题能力。明确质量、物质的量的关系及信息中水分子与钠离子的关系即可解答。14、D【解析】粗盐中除杂质,加入的除杂试剂是过
24、量的,过量的除杂试剂也属于杂质,需除去。BaCl2过量时,需用Na2CO3除去,Na2CO3过量时,需用盐酸除去,因此,三者的加入顺序为:先加BaCl2(),再加Na2CO3(),最后加盐酸()。另外,起初需将粗盐溶解,即应是第一步操作,在加盐酸前,需过滤(),以防盐酸将CaCO3、BaCO3溶解;最后一步操作是“加热蒸发得到晶体”。从而得出操作顺序为。故选D。15、A【解析】A氨气有刺激性气味,氨气溶于水形成氨水,显弱碱性,氨气属于碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故A正确;BSO2和水反应生成亚硫酸,属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故B错误;CHCl属于酸性气体,湿润的红色石蕊
25、试纸不变色,故C错误;DCO2和水反应生成碳酸,属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故D错误;答案选A。【点睛】氨气是碱性气体,可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝。16、A【解析】A丙酮与水互溶,两者都是液体,且沸点相差较大,可以用蒸馏的方法分离,A正确;B由于丙酮与水互溶,无法分液,B错误;C由于丙酮与水都是液体,而过滤是常用的固液分离方法,C错误;D蒸发是常见的固液分离方法,不适用于液液分离,D错误;故选A。17、A【解析】A.没有可相互反应的离子,可大量共存,故A正确;B.含Fe2+的溶液呈浅绿色,酸性环境下Fe2+和NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故B错误;C.酸性环境下,H+与碳
26、酸根离子反应,生成二氧化碳气体,钡离子和碳酸根离子也不共存,故C错误;D.含Fe3+的溶液呈黄色,H+、Fe3+与OH-反应不能大量共存,故D错误;正确答案:A。18、C【解析】A加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,可能为氯化银或碳酸银、硫酸银等沉淀,不能排除其它离子的干扰,应加入硝酸酸化的硝酸银进行检验,A错误;B加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液,B错误;C氢氧化铜为蓝色,加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+,C正确;D加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,D错误,答案选C。点睛:本题考查离
27、子的检验,答题时注意把握离子的性质的异同,检验时要特别注意排除其它离子的干扰,注意实验方案的严密性。19、C【解析】A1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;BCH4的摩尔质量为16 g/mol,故B错误;C3.011023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D标准状况下,1 mol任何气体的体积都约为22.4 L,故D错误;故选C。20、B【解析】酸是能电离出的阳离子全部是H+的化合物;碱是电离出的阴离子全部是OH-离子的化合物;盐是电离出阳离子是金属阳离子或铵根离子,阴离子为酸根离子的化合物;氧化物由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物;根据相关概念解答该
28、题。【详解】A. 纯碱属于盐,而不是碱,故A错误;B. 盐酸属于酸,烧碱属于碱,纯碱属于盐,生石灰属于氧化物,故B正确;C. 熟石膏属于盐而不是碱,故C错误;D.干冰属于氧化物而不是酸,石灰石属于盐而不是氧化物,故D错误;综上所述,本题选B。21、D【解析】A氯水中HClO具有漂白性,不能用pH试纸测定氯水的pH,故A正确;B蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热,然后利用余热蒸发剩余溶液且不断搅拌,故B正确;C分液时应避免液体重新混合而污染,则分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故C正确;D气体摩尔体积与状态有关,22.4L氨气的物质的量无法求出,所以22.4L氨气溶于水制
29、得1L氨水时,其浓度不一定等于1molL-1,故D错误;故答案为D。22、D【解析】根据离子间的相互反应判断。离子间能反应就不能大量共存,注意题目或选项中特定要求。【详解】A项:Cu2(蓝色)不能存在于无色溶液中。且Cu2 与S2生成CuS沉淀。A项错误;B项:遇酚酞变红的溶液呈碱性,Fe3 不能大量存在于碱性溶液中。B错误;C项:CO32-与 Ba2+生成BaCO3沉淀而不能大量存在。C项错误;D项:Mg2+ 、NH4+ 、NO3 、Cl彼此不反应,且与 H+ 也不反应。D项正确。本题选D。二、非选择题(共84分)23、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol
30、、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0
31、.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3
32、)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等24、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产
33、生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸
34、钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。25、温度计水银球位置不在支管口处 未加石棉网 未加沸石 冷凝水上进下出 b CaO+H2O=Ca(OH)2 锥形瓶 蒸馏烧瓶 冷凝管 【解析】(1)仔细观察制取无水乙醇的装置图,可知给烧瓶加热未垫石棉网,温度计的水银球不应插入溶液中,冷却水的方向接反,未加沸石;(2)加入过量的生石灰后,形成的乙醇、Ca(OH)2混合溶液不分层,不能用分液的方法分离;(3)生石灰与水反应,可以除去工业酒精中的水,CaO+H2O=Ca(OH)2
35、;(4)由装置图可知,仪器A是锥形瓶;仪器B是蒸馏烧瓶;仪器C是冷凝管。【详解】(1)由制取无水乙醇的装置图,可知给烧瓶加热未垫石棉网,温度计的水银球不应插入溶液中,冷却水的方向接反了,混合溶液加热烧瓶中未加入防止暴沸的沸石,故答案为:给烧瓶加热未垫石棉网;温度计的水银球插入溶液中;冷却水的方向接反了;烧瓶中未加沸石;(2)加入过量的生石灰后,形成的乙醇、Ca(OH)2混合溶液不分层,不能用分液的方法分离,故答案为:b;(3)生石灰与水反应,可以除去工业酒精中的水, CaO+H2O=Ca(OH)2,故答案为:CaO+H2O=Ca(OH)2;(4)由装置图可知,仪器A是锥形瓶;仪器B是蒸馏烧瓶;
36、仪器C是冷凝管,故答案为:温度计;蒸馏烧瓶;冷凝管。26、18.4 8.2 A 100mL容量瓶、胶头滴管 偏低 无影响 偏低 偏高 【解析】(1)c=18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)由c1V1=c2V2得:需用量筒量取浓硫酸的体积=8.2mL,根据近且小原则选择10mL规格的量筒量取,故答案为:8.2;A;(3)整个实验用到量筒、胶头滴管、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(4)所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸的实际浓度较小,溶质物质的量偏小,浓度偏低,故答案为:偏低;因定容时还需加水,故将溶液注入未经干燥的容量瓶中,无影响,
37、故答案为:无影响;转移溶液时用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,造成溶质损失,浓度偏低,故答案为:偏低;定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故答案为:偏高。27、铁屑 Fe2H=Fe2H2 排出装置中的空气 首先打开a,让分液漏斗中酸液流下,使A中产生的H2通入B中,一段时间后关闭a,烧瓶中压强增大,A中液体沿导管流入B中,产生少量白色沉淀 4Fe(OH)2O22H2O=4Fe(OH)3 能 【解析】为了能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀,应该先用氢气排出装置中氧气,即先打开d,然后关闭d,利用生成氢气产生的压强将硫酸亚铁溶液压入B中生成氢氧化亚铁,据此解答。【详解】(1)A中应预先盛放固态反应
38、物铁屑,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,离子反应方程式为Fe+2H+Fe2+H2;(2)实验开始时,应先打开活塞a,使生成的氢气进入整套实验装置中而排出空气,防止氢氧化亚铁被氧化;(3)A中反应发生后,为保证硫酸亚铁进入B中和氢氧化钠混合,要借助氢气产生的压强,因此实验操作为首先打开a,让分液漏斗中酸液流下,使A中产生的H2通入B中,一段时间后关闭a,烧瓶中压强增大,A中液体沿导管流入B中,产生少量白色沉淀;(4)氢氧化亚铁不稳定,易被氧气氧化生成红褐色氢氧化铁沉淀,所以实验完毕,打开b处活塞,放入一部分空气,白色沉淀先转化为灰绿色最后转化为红褐色,反应的方程式为4Fe(OH)2+O2+2H
39、2O4Fe(OH)3;(5)根据以上分析可知图中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀。【点睛】本题考查了氢氧化亚铁的制备方法,明确实验目的及原理为解答关键,注意掌握制备氢氧化亚铁的方法,即制取氢氧化亚铁时必须在无氧气条件下进行反应。28、H O Na S 失去 Na2SO42Na+SO42-/ Na2SO32Na+SO32- 【解析】短周期的金属只有Li、Be、Na、Mg、Al,Y和W的最外层电子数相等即W和Y同族,所以W只能是H(氢);因不存在稀有气体,所以如果Y是Li,X就成了稀有气体,不成立,所以Y是Na,Y的质子数是11,W的质子数是1,X的质子数有可能是5,6,7,8,9;Y+Z就应
40、该有18,21,24、27,30等可能,但Z一定大于Y,也就是12以上,算到最大的短周期元素Cl也只有17,加起来是28,那么Y+Z就一定小于等于28,28不是3的倍数,有24,27两解:1,7,11,13(铝)不成立,1,8,11,16 成立,所以W、X、Y、Z分别为:H,O,Na,S;【详解】(1)根据以上分析可知,W、X、Y、Z分别为:H、O、Na、S;(2) X的原子结构示意图为,Y是Na最外层有1个电子,已失去电子1个电子,形成的离子结构示意图为Z得到电子,形成的阴离子的电子式为(3)由X、Y、Z形成的一种化合物是Na2SO4或者Na2SO3电离方程式为Na2SO42Na+SO42-
41、/ Na2SO32Na+SO32-【点睛】由X、Y、Z形成的一种化合物可以是Na2SO4也可以是Na2SO329、KMnO4 Mn Cl2 2.24L 5 5 【解析】(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂,盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂,故氧化剂是KMnO4;被还原的元素是Mn;氧化产物是Cl2;(2)反应中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合价升高,被氧化,当有2molKMnO4参加反应,转移电子10mol,则单线桥法标出电子转移的方向和数目为;(3)若反应中转移了0.2mol电子,则产生的Cl2在标准状况下体积为22.4L/mol=22.4L;(4)根据反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O可知,若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为5mol,转移电子数5mol。