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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意: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、某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,与原溶液相比,没有发生变化的是A溶质的质量B溶质的质量分数C溶液的体积D溶液的物质的量浓度2、下列物质与危险化学品标志的对应关系错误的是ABCD砒霜KC
2、l乙醇浓NaOH溶液AABBCCDD3、下列各组中的离了,能在溶液中大量共存的是( )ASO42-、Na+、Cl-、Ba2+ BH+、Fe2+、NO3-、OH-CH+、K+、CO32-、HCO3- DNa+、Cu2+、NO3-、SO42-4、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是A铁、四氧化三铁、冰水混合物 B氯气、纯碱、漂白粉C水银、空气、干冰 D二氧化硫、水蒸气、盐酸5、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应的是ABCD6、容量瓶上不必标注的是 ( )A刻度线 B容积 C物质的量浓度 D温度7、下列物质的分类采用树状分类法的是()A铁是单质又是导体B纯净物可分为有机物和无机物C
3、氯化钠是钠的化合物,又是氯化物D氢氧化钙既是纯净物,又是化合物,属于碱8、相同质量的H2SO4与H3PO4中的氢原子数之比为A2: 3B3: 2C1:2D2:19、下列说法中正确的是A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸,白色沉淀消失,一定有Ca2+B用玻璃棒蘸取新制氯水,点在PH试纸的中央,与标准比色卡比较,测定氯水的PHC某溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体则原溶液中存在NH4+D加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO4210、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是1714。若乙气体是CO,则甲气体可能是()AH2SBHClCNH3DC
4、l211、已知 HCl 气体难溶于 CCl4,如图所示,下列装置中不适宜用于 HCl 气体尾气吸收的是ABCD12、为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:过滤加过量NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是ABCD13、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的比较中,正确的是( )A热稳定性:Na2 CO3NaHCO3C106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量的盐酸反应,放出CO2的质量:Na2CO3NaHCO3D常温时水溶性:Na2CO3NaHCO314、氰化亚金钾KAu(CN)2是集成线路板和
5、工艺品的主要镀金原料,其毒性基本同氰化钾,致死量约0.1克。运输氰化亚金钾的车辆所贴的危险化学标志是ABCD15、在物质分类中,前者包括后者的是( )A氧化物、化合物B溶液、胶体C电解质、化合物D分散系、溶液16、下列物质中存在着自由移动的氯离子的是A氯化钠晶体 B液态氯化氢C氯化钙溶液 D氯酸钾溶液17、某非金属单质A和氧气发生化合反应生成B,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍(同温同压)。关于B分子组成的推测一定正确的是( )A有2个氧原子B有1个氧原子C有1个A原子D有2个A原子18、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A加成反应 B分
6、解反应 C取代反应 D置换反应19、下列各组离子在溶液能够大量共存的( )ACa2+、Cl、K+、CO32 BFe3+、Cl、H+、SO42-CFe2+、OH、NO3、SO42- DCO32、Na+、H+、K+20、下列各项正确的是()A镁、铝与沸水不可能反应B铁在一定条件下可以与水反应C钠与水反应的离子方程式:NaH2O=NaOHH2D钠和硫酸铜溶液反应的离子方程式:2NaCu2=2NaCu21、下列反应,能用离子方程式Ca2+2OH+2=CaCO3+2H2O表示的是A碳酸氢钠与足量的氢氧化钙B氢氧化钙与足量的碳酸氢钙C碳酸氢钙与足量的氢氧化钠D氢氧化钠与足量的碳酸氢钙22、按照交叉分类法,
7、下列物质的分类正确的是()ABCD二、非选择题(共84分)23、(14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:_。24、(12分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、
8、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。25、(12分)I实验室用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液450mL,回答下列问题:(1)实验步骤:计算所需称量的NaOH的质量为_g。用托盘天平称量NaOH固体。称量时应该将NaOH放于_中且放置在天平左盘称量。将称得的固体放于烧杯中,并加水溶解。检查容量瓶是否漏水,用玻璃棒引流将溶解液立即转移进_mL容量瓶中。用少量水洗涤_2-3次;并将洗涤液转移进容量瓶。定容操作为_。翻转摇匀后转入试剂瓶中储存。II若配制1mol/L的稀硫酸溶液500 mL则需
9、要质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)。如果实验室有10mL、25mL、50mL量筒,就选用_mL规格的量筒最好。(2)下面操作造成所配稀硫酸浓度偏高的是_(填序号)A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶E.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线26、(10分)已知某粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质。实验室提纯流程如下:(1)操作a的名称为_,在操作b中玻璃棒的作用是_。(2)进行步骤后,判断BaCl2过量的方
10、法是_(写出步骤、现象)。(3)步骤中能用稀硫酸代替稀盐酸吗?_(填“能”或“不能”),原因是_。(4)某氯化钾样品中含杂质硫酸钾,为了除去硫酸钾,要做以下实验:A向滤液中滴加稀盐酸,边滴边振荡至不再产生气体B将氯化钾样品溶于适量蒸馏水,配成溶液C过滤,将白色沉淀滤出D向溶液中加入过量碳酸钾溶液,边滴边振荡至不再产生白色沉淀E向溶液中加入过量氯化钡溶液,边滴边振荡至不再产生沉淀F将滤液蒸干,得到晶体正确的实验操作顺序为_(填写序号)。进行F操作时用到的仪器主要有_。27、(12分)(1)某化学小组制备氢氧化铁胶体:在洁净的小烧杯中盛适量蒸馏水,用酒精灯加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入饱和FeCl3
11、溶液,至液体呈红褐色,停止加热。制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式是_。(2)如图所示是中学化学中常用于混合物分离和提纯的装置:请根据装置图回答下列问题:从氯化钾溶液中得到氯化钾固体选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水选择装置_;从碘水中提取碘选择装置_。装置A中的名称是_,冷凝水流动的方向是_。28、(14分)请根据表中的信息回答下列问题元素ABCDE有关信息其原子核内只有1个质子其单质在空气中体积含量最多其原子M层有3个电子食盐中的金属元素单质在常温、常压下是黄绿色的气体 (1)D离子的结构示意图:_,B原子的电子式:_,E离子的电子式:_。(2)和B
12、元素的氢化物所含电子数相同的分子有多种,写出任意2种:_,_。(3)A元素与E元素组成的化合物的电离方程式:_。29、(10分)(1)写出下列反应的离子方程式。钠和水反应_。硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液_。(2)3.011023个OH的物质的量为_mol,质量为_g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体_L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_molL。(4)将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是_molL。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)
13、1、A【解析】某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,说明溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,溶液的密度增大。A、溶液中没有晶体析出,说明溶液中溶质不变,选项A正确;B、溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,故溶液质量分数增大,选项B错误;C、溶液质量减小、密度增大,故溶液体积减小,选项C错误;D、溶质的物质的量不变,溶液体积减小,故溶液的物质的量浓度增大,选项D错误。答案选A。2、B【解析】A、砒霜有毒,属于剧毒品,A正确;B、KCl不属于爆炸品,B错误;C、乙醇是可燃性液体,C正确;D、浓NaOH溶液具有腐蚀性,属于腐蚀品,D正确。答案选B
14、。3、D【解析】试题分析:ASO42与Ba2+发生离子反应生成BaSO4沉淀,无法大量共存,故A错误;BFe2+能被酸性溶液里的NO3-氧化,无法共存,故B错误;CH+与CO32-或HCO3-均生成水和CO2,不能大量共存,故C错误;DNa+、Cu2+、NO3-、SO42-在溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确,答案为D。【考点定位】考查离子反应与离子共存【名师点晴】离子反应发生的条件,利用离子不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原反应等,确定未知离子,要熟记常见的易错的一些离子反应,如:Fe2+与NO3-能共存,但在强酸性条件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存;M
15、nO4-与Cl-在强酸性条件下也不能共存等。4、B【解析】A. 铁是单质,四氧化三铁是化合物,冰水混合物的成分为水,是化合物,故错误;B. 氯气是单质,纯碱是化合物,漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,故正确;C. 水银是金属汞,是单质,空气是混合物,干冰是化合物,故错误;D. 二氧化硫是化合物,水蒸气是化合物,盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误。故选B。5、A【解析】根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。【详解】A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确;B.CaO+H2O=Ca(
16、OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误;C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误;答案:A6、C【解析】容量瓶主要用于准确地配制一定物质的量浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数,一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有5
17、0、100、250、500、1000毫升等多种规格【详解】容量瓶是一种定量仪器,用于配制一定体积的溶液,所以容量瓶上标有容积和刻度线;温度影响溶液的体积,配制一定物质的量浓度的溶液需要在一定温度下进行,所以容量瓶上标有A. 刻度线,B. 容积、D. 温度,没有C物质的量浓度,故选C。【点睛】本题考查了容量瓶的构造,解题关键:注意掌握常见仪器的构造及使用方法,仪器的0刻度、计量仪器的准确度等7、B【解析】A、同时用两个标准对铁进行分类,属于交叉分类法,错误;B、用一个标准进行分类,为树状分类法,正确;C、从阴阳离子两个角度进行分类,为交叉分类法,错误;D、氢氧化钙从多个角度进行分类,为交叉分类法
18、,错误;答案选B。8、A【解析】H2SO4与H3PO4的摩尔质量都是98g/mol,设质量均为98g,则H2SO4与H3PO4的物质的量均为98g98g/mol=1mol,1molH2SO4中有2molH,1molH3PO4中有3molH,所以氢原子数之比为2mol:3mol=2:3,选项A符合题意。答案选A。9、C【解析】A、加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,可能为碳酸钙、碳酸钡等,不一定有Ca2+,选项A错误;B、氯水中含有次氯酸,可表白pH试纸,应用pH计,选项B错误;C、氨气可使湿润红色石蕊试纸变蓝,则溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体,可说明原溶液中存在NH4+,选项C
19、正确;D、不能排除AgCl沉淀的干扰,应先加入盐酸,再加入氯化钡检验,选项D错误。答案选C。10、A【解析】同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。11、B【解析】A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不选;B.导管在液面下,可发生倒吸,故B选;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl难溶于CCl4,隔绝气体与水,防止倒吸,故C不选;D.球形结构可防止水倒吸,故D不选;故选B。12、C
20、【解析】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀。至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行。钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,加过量的NaOH溶液,过滤,加适量的盐酸;或者,加过量的NaOH溶液,加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,过滤,加适量的盐酸。所以正确的顺序是
21、或,故答案为C。【点睛】以粗盐提纯为载体,考查混合物的分离提纯,注意除杂的最后不能再有其他杂质,过滤要放在所有沉淀步骤的最后;除去杂质时,镁离子会与氢氧根离子和碳酸根离子生成沉淀,钙离子会与碳酸根离子生成沉淀,硫酸根离子会与钡离子生成沉淀,加入盐酸可以除去过量的碳酸钠和氢氧化钠。13、D【解析】ANaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,所以热稳定性:Na2CO3NaHCO3,A错误;B分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为+2H+CO2+H2O,+H+H2O+CO2,相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,B错误;C都与盐酸反应生成二氧化碳气体:
22、Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量相等,C错误;D常温下相同的溶剂时,Na2CO3较NaHCO3易溶,D正确;故答案为:D。14、B【解析】由题意可知氰化亚金钾为剧毒品,危险化学标志为“剧毒品”,故答案选:B。15、D【解析】A.氧化物是由2种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,后者包括前者,故A不选;B溶液和胶体都是分散系,不同的是分散质粒子直径不同,两者是并列关系,故B不选;C.电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,后者包括前者,故C不选;D.溶液
23、是分散系的一种,故D 选。故选D。16、C【解析】氯化钠晶体中氯离子不能自由移动,故A错误;氯化氢是共价化合物,液态氯化氢中不含氯离子,故C错误;氯化钙溶液中电离出自由移动的氯离子,故C正确;氯酸钾溶液电离出 ,故D错误。17、B【解析】相同条件下,根据nV/Vm可知,气体的体积之比等于物质的量之比,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍,这说明有1molO2消耗可生成2molB,则根据原子守恒可知B中应含有1个O,答案选B。18、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物
24、不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念19、B【解析】根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应
25、:Ca2+CO32-=CaCO3,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2+2OH-=Fe(OH)2,所以C组中Fe2+和OH-不能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。20、B【解析】A.镁可以与热水反应,铝可以与沸水反应,A错误;B.铁在高温下与水蒸气发生反应:3Fe4H2O(g)Fe3O44H2,B正确;C.钠与水反应的离子方程式:2Na2H2O=2Na2OHH2,C错
26、误;D.钠先与水反应,生成的氢氧化钠再和硫酸铜发生复分解反应,反应的离子方程式:2Na2H2OCu2=Cu(OH)2H22Na,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】钠、钾等金属与冷水剧烈反应生成碱和氢气,镁与热水反应生成碱和氢气,铝与沸水微弱反应生成氢氧化铝和氢气,而铁和水蒸气高温下反应生成四氧化三铁和氢气,注意生成的不是碱。21、C【解析】A. 碳酸氢钠与足量的氢氧化钙得到碳酸钙、水和氢氧化钠: Ca2+OH+=CaCO3+H2O,A错误;B. 氢氧化钙与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙、水:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,B错误;C. 碳酸氢钙与足量的氢氧化钠得到碳酸钙、水和碳酸钠:Ca2+2
27、OH+2=CaCO3+2H2O,C正确;D. 氢氧化钠与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙和碳酸氢钠:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,D错误;答案选C。22、A【解析】交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。【详解】A.对于盐的交叉分类法,可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐;根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐,A项正确;B.对于盐的交叉分类法,可以根据盐的溶解性分为可溶性盐、难溶性盐;根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐,B项错误;C.NaHCO3属于盐,不属于酸;CH3COOH属于酸,不属于氧化物,C项错误;D.Mn2O7属于金属氧化物,D项错
28、误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、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生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,
29、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,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,
30、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。24、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;
31、或。25、20.0g 烧杯 500 烧杯,玻璃棒 先加蒸馏水至刻度线下1-2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切 27.2 50 ACD 【解析】I(1)配制450mL的溶液应选用500mL容量瓶,则所需称量的NaOH的质量为:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g。NaOH具有腐蚀性,称量时应该将NaOH放于烧杯中且放置在天平左盘称量。由于选用500mL容量瓶,所以用玻璃棒引流将溶解液转移进500mL容量瓶中。为了保证溶质全部转移入容量瓶中,所以用少量水洗涤烧杯、玻璃棒23次;并将洗涤液转移进容量瓶。定容操作为:先加蒸馏水至刻度线下12cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻
32、度线相切。II根据稀释前后溶质不变列式:1.84 g/cm3V(浓硫酸)98%=1mol/L0.5L98g/mol,V(浓硫酸)=27.2mL;根据“大而近”的原则选择量筒,选用50mL规格的量筒最好。(2)根据公式cB=分析,A项,溶解后溶液没有冷却到室温就转移,浓硫酸溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;B项,转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,硫酸物质的量偏小,所配溶液浓度偏低;C项,向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D项,用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;E项,摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻
33、度线,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配稀硫酸浓度偏高的是ACD,答案选ACD。【点睛】配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏高;反之,所配溶液浓度偏低。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高。26、过滤 搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅 取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量 不能 引入硫酸根杂质离子 BEDCAF 酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁
34、架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳 【解析】实验流程为:粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质,加入过量的氯化钡,可以将硫酸根离子除去,但是会引入钡离子杂质离子,加入过量氢氧化钠溶液的目的是除去氯化镁,加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,过滤,将得到的沉淀全部滤出,得到的滤液是含有氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠等的混合物,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠。【详解】(1)实现固体和液体的分离的步骤a是过滤,操作b是对氯化钠溶液蒸发结晶获得氯化钠晶体的过程,此时玻璃棒的作用是:搅拌,使滤液受热均匀,防止
35、液体飞溅,故答案为过滤;搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅;(2)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是氯化钡剩余,则氯化钡会与硫酸钠反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量,故答案为取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则BaCl2过量;(3)加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠,若加入足量的硫酸,则会在氯化钠中引入硫酸根杂质离子,故答案为不能;引
36、入硫酸根杂质离子;(4)样品溶于水配制的溶液中含有KCl、K2SO4,其中SO42-为杂质,先加入过量的 BaCl2溶液,除去硫酸根离子,反应方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4,得到固体A为:BaSO4,滤液B中含有KCl、过量的BaCl2,向滤液中加入过量K2CO3溶液,除去过量的Ba2+离子,得到固体为BaCO3,滤液中溶质为K2CO3和KCl,然后向溶液中加入过量HCl溶液,除去杂质碳酸根离子,发生反应:CO32-+2H+=H2O+CO2,则气体为CO2,然后蒸发溶液,溶液中HCl挥发,最终可得到KCl晶体,故答案为BEDCAF;F操作为蒸发,用到的仪器有酒精灯、三脚架(或带铁圈
37、的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳,故答案为酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳。【点睛】本题考查混合物的分离和提纯,明确物质的性质是解本题关键,根据物质之间的反应、物质分离和提纯的方法等知识点来分析解答,难点是除杂剂的选取及滴加顺序。27、FeCl3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl D A B 冷凝管 从下口进,上口出 【解析】(1)FeCl3与水在加热条件下生成氢氧化铁胶体和氯化氢;(2)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体采用蒸发结晶的形式;除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水采用蒸馏;从碘水中提取碘采用萃取分液;装置A中的名称是冷凝管,冷凝水流动的方向是下进上
38、出。【详解】(1)FeCl3与水在加热条件下生成氢氧化铁胶体和氯化氢,化学方程式为FeCl3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl ;答案:FeCl3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl (2)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体采用蒸发结晶的形式,因此用D装置;除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水采用蒸馏,因此用A装置;从碘水中提取碘采用萃取分液,因此用B装置;答案:D A B 装置A中的名称是冷凝管,冷凝水流动的方向是下进上出,逆流原理有利于充分带走蒸气热量,使其冷凝为液体。答案:冷凝管 从下口进,上口出28、 CH4 H2O HCl=H+Cl- 【解析】A其原子核内只有1个质子,应
39、为H原子;B单质在空气中体积含量最多,为N元素;C原子M层有3个电子,为Al元素;D为食盐中的金属元素,为Na元素;E单质在常温、常压下是黄绿色的气体,为Cl元素;以此解答该题。【详解】A其原子核内只有1个质子,应为H原子;B单质在空气中体积含量最多,为N元素;C原子M层有3个电子,为Al元素;D为食盐中的金属元素,为Na元素;E单质在常温、常压下是黄绿色的气体,为Cl元素;(1)D为Na,对应的离子核外有2个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图为;B为N,原子的电子式为,E为Cl,离子的电子式为;答案是;;(2)N元素的氢化物为NH3,含有10个电子,所含电子数相同的分子有多种,可为C
40、H4、H2O、HF等;答案是:CH4、H2O、HF中的任意2种; (3)A元素与E元素组成的化合物为HCl,为强电解质,电离方程式为HCl=H+Cl-;答案是: HCl=H+Cl-。29、2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2 Ba2+2OH-+Cu2+SO42-BaSO4+Cu(OH)2 0.5 8.5 11.2 2.5 0.1 【解析】(1)钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na+2H2O2Na+2OH+H2;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu2+ SO42+Ba2+2OH=BaSO4+ Cu(OH)2;(2)3.011023个OH的物质的量
41、为3.0110236.021023/mol0.5mol,质量为0.5mol17g/mol8.5g;(3)28g铁的物质的量是28g56g/mol0.5mol,与盐酸反应失去电子的物质的量是0.5mol21mol,反应中氢元素化合价从+1价降低到0价,所以根据电子得失守恒可知生成氢气的物质的量是1mol20.5mol,在标准状况下的体积是0.5mol22.4L/mol11.2L;根据铁原子守恒可知实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为0.5mol0.2L2.5mol/L;(4)根据稀释过程中溶质的物质的量不变可知将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是。