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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、下列离子检验方法、现象及结论正确的是选项所加试剂现象结论A向某无色溶液中加入硝酸银溶液有白色沉淀生成原溶液中有Cl-B向某无色溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸白色沉淀不溶解原溶液中有SO42-C向某无色溶液中加
2、入碳酸钠溶液有白色沉淀原溶液中有Ba2+D向某无色溶液中加入无色酚酞溶液变红色原溶液中有较多OH-AABBCCDD2、一份100mL 0.2mol/L的NaCl溶液,下列哪个选项与该溶液中的Cl-浓度相同()A200mL 0.1mol/LFeCl3溶液B100mL 0.1mol/L MgCl2溶液C200mL 0.1mol/L NaCl溶液D100mL 0.4mol/L BaCl2溶液3、在 2L 由 NaCl、MgCl2、BaCl2 组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此 溶液中 Ba2的物质的量是A3.0molB2.0molC1.0molD0.5 mol4、下列反应既属于氧化还原反
3、应又属于离子反应的是( )A盐酸与氢氧化钠溶液的反应B高锰酸钾受热分解C碳酸钙与盐酸反应D铁与稀硫酸反应5、下列说法正确的是A离原子核越近的电子所具有的能量越低B一切原子都有质子和中子C稀有气体元素的原子最外层电子数都是 8 个D原子核外第n层上所排的电子数必定为2n26、下列有关物质用途的说法不正确的是A氯气可用于自来水的消毒 B去除铁锈可用适量的稀盐酸C石墨可用作绝缘体材料 DAgI可用于人工降雨7、下列反应的离子方程式书写正确的是( )A钠和冷水反应:Na2H2O=Na2OHH2B氯化铝与氨水反应:Al33OH=Al(OH)3C金属铝溶于盐酸中:2Al6H=2Al33H2D铁跟稀硫酸反应
4、:2Fe6H=2Fe33H28、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( )A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17169、鉴别氯化铁溶液与氢氧化铁胶体最简便的方法是()A萃取B蒸馏C过滤D丁达尔效应10、已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是A氧气是还原产物B还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子11、新制氯水中含有次氯酸具有杀菌作用,常用于自来水的消毒。下列有关说
5、法正确的是A次氯酸中氯元素呈 -1 价B次氯酸既不是电解质,也不是非电解质C新制氯水长期放置后仍可用于自来水的消毒D往氯水中加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀,说明氯水中有 Cl存在12、下列说法正确的是A1mol任何气体的体积都是22.4LB1molH2的质量是1g,它所占的体积是22.4LC在标准状况下,1mol任何物质所占的体积都约为22.4LD在标准状况下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L13、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是( )A所用容量瓶未干燥 B向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C有少量NaOH溶液残留在烧杯内 D向容量瓶加水时眼睛一
6、直仰视液面14、已知1.5051023个X气体分子的质量为8g,则X气体的摩尔质量是( )A16gB32gC64g /molD32g /mol15、下列实验操作中,正确的是( )A测定溶液pH时,用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,观察试纸的颜色变化,并与标准比色卡相比较B稀释浓H2SO4时,将蒸馏水沿容器内壁缓慢倒入浓H2SO4中,并及时搅拌C称量NaOH固体时,将NaOH固体放在垫有滤纸的托盘上D在蒸发NaCl溶液得到NaCl晶体的实验中,必须待蒸发皿中的水分全部蒸干后才能撤去酒精灯16、下列过程中,涉及化学变化的是 ()A四氯化碳萃取碘水中的碘 B生石灰被用作干燥剂后失效C过滤除去粗
7、盐中的不溶性杂质 D蒸馏法将海水淡化为饮用水17、实验室中需要配制2molL-1NaOH的溶液430mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A500mL,40g B500mL,34.4g C430mL,34.4g D430mL,40g18、今有下列物质:1molNH3标准状况下11.2LN24时10mL水标准状况下22.4LCH4原子数由多到少的顺序是( )ABCD19、以下有关物质的量浓度的叙述正确的是 ()A等体积硫酸铁、硫酸铜、硫酸钾溶液中SO42-数目之比1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为1:2:3B150 mL 1 molL1的氯化钾溶液中的c(Cl)与
8、50 mL 1 molL1的氯化铝溶液中的c(Cl)相等C20时,饱和KCl溶液的密度为1.174 gcm3,物质的量浓度为4.0 molL1,则此溶液中KCl的质量分数为25.38%D20时,100 g水可溶解34.2 g KCl,此时KCl饱和溶液的质量分数为34.2%20、下列关于Fe(OH)3胶体的制备方法,正确的是()A BC D21、已知某强氧化剂中的R元素被Na2SO3还原到较低价态。如果还原2.4103mol至较低价态,需要60 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液。那么,R元素被还原成的价态是A1B0C1D222、为加速漂粉精的消毒作用,最好的方法是A用水溶解B加入少量
9、稀盐酸C干燥后使用D加入NaOH溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K、Ag、Fe3、Cl、OH、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含_和_(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是_(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:_。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含_(写化学式),可用来浇灌农田。24、(12分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了
10、鉴别它们,做了如下实验:步骤:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤:在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有 _,可能含有 _。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:_。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 _。25、(12分)实验室里需要纯净的NaCl固体,但现在只有混有Na2SO4、NH4HCO3的NaCl固体混合物。某学生设计了如图所示方案提取纯净的NaCl固体。(已知:NH4HCO3NH3CO2H2O)如果此方案正确,回答下列问题:(1)操作可选
11、择的主要仪器是(_)(多选题)A酒精灯 B蒸馏烧瓶 C坩埚(2)操作不用硝酸钡溶液,其理由是_。(3)进行操作后,如何判断SO42 已除尽,方法是_。(4)操作加的是(_) ANa2CO3溶液 BK2CO3溶液 C NaNO3溶液 (5)操作的目的是(_)(多选题)A除去过量的BaCl2溶液B除去溶解在溶液中的CO2C除去溶解在溶液中的HCl26、(10分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容,现用该磷酸配制0.2 mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有:胶头滴管; 烧瓶; 烧杯; 药匙; 量筒; 托盘天平;玻璃棒; 容量瓶。 请回答下列问题:(1) 配制稀磷酸时,上述
12、仪器中不需要用到的有_(选填序号)。(2)该磷酸的物质的量浓度为_。(3)若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸_mL。(4)下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是_。(填序号)A量取磷酸时,俯视刻度线 B定容时,俯视容量瓶刻度线C配制前,容量瓶中有水珠 D定容后摇匀发现液面下降,又向其中加水至刻度线E溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,即转移入容量瓶中加水定容。27、(12分)纯净干燥的氯气与熔融金属锡反应可制备SnCl4,某化学小组的同学设计了如下实验装置进行制备。已知:金属锡熔点为231,化学活泼性与铁相似;SnCl4的沸点为1
13、14;SnCl4易与水反应。请根据上图装置回答:(1)装置I中反应的离子方程式是_(2)试管II中的试剂是_,试管III中的试剂是_。(3)装置V的作用是_。(4)裝置 最好选用下列装置中的_(填标号)。(5)实验结束后,欲回收利用装置中未反应完的MnO2,需要的玻璃仪器有_。28、(14分)现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6molL1硫酸、6molL1盐酸和蒸馏水。已知:浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:制备并提纯CO2。将纯净的CO2通过试样。测定生成O2的体积。根据O2
14、的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下: 回答下列问题:(1)装置A中发生反应的离子方程式是_。(2)装置B的作用是_,装置C的作用是_。(3)装置E的作用是_(4)装置D中发生反应的化学方程式是_。(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为_。29、(10分)已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:(1)写出其化学反应方程式并配平_(2)请计算共消耗MnO2多少克?_(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密
15、度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_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、D【解析】A.向某无色溶液中加入硝酸银溶液,可能产生碳酸银、硫酸银等白色沉淀,不一定为氯化银沉淀,A错误;B.向溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸,产生白色沉淀硫酸钡,但是由于加入了硫酸,无法确定原溶液中否存在硫酸根离子,B错误;C.向某无色溶液中加入碳酸钠溶液,可能产生碳酸钙白色沉淀,不一定为碳酸钡沉淀,C错误;D.向某无色溶液中加入无色酚酞,溶液变红,显碱性,一定存在OH-,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】针对选项(B),溶液中先加过量的稀盐
16、酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42;若先加氯化钡溶液,可能生成氯化银白色沉淀,不溶于稀盐酸,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。2、B【解析】根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度溶质中含有的离子的个数,与溶液的体积无关,据此解答。【详解】100mL0.2mol/LNaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为0.2mol/L1=0.2mol/L,则A、200mL 0.1mol/LFeCl3溶液中氯离子浓度为0.1 mol/L3=0.3mol/L,A错误;B、100mL 0.1mol/LMgCl2溶液中氯离子浓度为0.1mol
17、/L2=0.2mol/L,B正确;C、200mL 0.1mol/LNaCl溶液中氯离子浓度为0.1mol/L,C错误;D、100 mL 0.4mol/LBaCl2溶液中氯离子浓度为0.4mol/L2=0.8mol/L,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,本注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。但在计算离子的物质的量时不但要考虑溶质的组成,还要考虑溶液的体积。3、D【解析】依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L1+0.5mol/L2+c(Ba2+)2=3
18、.0mol/L1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。4、D【解析】既属于氧化还原反应,又属于离子反应的反应,反应前后一定有元素化合价的变化,且反应过程中有离子的参加或生成,以此解答该题。【详解】A氢氧化钠溶液与稀盐酸的反应,属于在溶液中发生的离子反应,反应的离子方程式为OH-+H+=H2O,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,A不符合题意;B高锰酸钾受热分解不是离子反应,反应前后Mn的化合价降低,O的化合价升高,属于氧化还原反应,B不符合题意;C碳酸钙与盐酸反应,属于在溶液中发生的离子反应,反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,反应
19、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,C不符合题意;D铁与稀硫酸反应属于在溶液中发生的离子反应,反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,反应前后Fe的化合价升高,H的化合价降低,属于氧化还原反应,D符合题意;答案选D。5、A【解析】A选项,多电子的原子里电子的能量不相同的,离原子核越近的电子所具有的能量越低,离原子核越远的电子所具有的的能量越高,故A正确;B选项,质子数为1,质量数为1的氢原子没有中子,故B错误;C选项,稀有气体元素的原子最外层电子数一般是 8 个,He原子最外层只有2个电子,故C错误;D选项,原子核外第n层上所排的电子数最多为2n2,不是必定为2n2,故
20、D错误;综上所述,答案为A。6、C【解析】A.氯气溶于水生成HClO,根据HClO的性质分析;B.铁锈的主要成分为Fe2O3,能与稀盐酸反应;C.石墨能导电,是良好的导体;D.碘化银受热后会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,作为人工降雨的凝结核。【详解】A.氯气溶于水生成HClO,HClO具有强氧化性,可以杀菌消毒,故A项正确;B.铁锈的主要成分为Fe2O3,能与稀盐酸反应,因此去除铁锈可用适量的稀盐酸,故B项正确;C.石墨能导电,是良好的导体,故不能用石墨做绝缘体材料,C项错误;D.碘化银受热后会在空气中形成极多极细的微小粒子,成为凝结核,导致水蒸气会以AgI为晶核而液化,故可用于人工降雨,
21、故D项正确;答案选C。7、C【解析】根据离子方程式的书写规则,判断离子方程式的正误。【详解】A项反应前后电荷不守恒,错误;B项一水合氨为弱电解质,不应拆写,错误;D项应生成Fe2,错误。本题选C。【点睛】离子方程式中常出现的错误有:不符事实、拆写错误、质量不守恒、电荷不守恒、离子配比不当、不符合量的要求等。8、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5mol,每个NH3分子含有4
22、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。9、D【解析】A. 萃取是利用溶质在不互溶的两种液体中溶解度的差异,分离混合物的方法,A不合题意;B.
23、 蒸馏是利用沸点的差异,实现互溶液体分离的方法,B不合题意;C. 过滤是将易溶物与难溶物分离的方法,C不合题意;D. 丁达尔效应是区分溶液和胶体的方法,氯化铁溶液与氢氧化铁胶体符合条件,D符合题意;故选D。10、C【解析】NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,Ag、O元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2;A反应中O元素的化合价升高,氧气是氧化产物,故A错误;B此反应中NaClO既是氧化剂,又是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:4=3:2,故B错误;C反应物中有水,
24、由反应方程式4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2,可知水的化学计量数为2,故C正确;D4. 48 L(标准状况下)O2的物质的量为0.2mol,则反应转移1.2 mol电子,故D错误;答案为C。点睛:氧化还原反应的本质是电子转移,明确元素化合价与氧化剂和还原剂关系是解本题关键。氧化还原反应中各种物质的关系可用下图表示(要熟记):。11、D【解析】A. 依据化合物中,元素化合价代数和为零进行计算。B. 次氯酸在水溶液中不能完全电离,为弱电解质。C. 新制氯水中次氯酸见光分解。D. 氯气溶于水,和水反应生成氯化氢和次氯酸。【详解】A.次氯酸中氢元素为+1价,氧元素为-2价,氯
25、元素呈+1价,A错误。B.次氯酸为弱电解质,B错误。C.新制氯水长期放置后次氯酸见光分解,最后变为盐酸溶液,失去强氧化性,不可用于自来水的消毒,C错误。D.氯化银不溶于硝酸,加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀,说明溶液中有氯离子,D正确。12、D【解析】A.1 mol任何气体的体积在标准状况下约是22.4 L,A错误;B.1 molH2的质量是2 g,在标准状况下它所占的体积是22.4 L,B错误;C.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;D.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确;答案选D。13、B【解析】A.所用容量瓶未干燥,若
26、其他操作正确,不会引起n(NaOH)、溶液体积V变化,对所配溶液浓度无影响,故不选A;B.向容量瓶加水时液面低于刻度线,溶液体积V减小,所配溶液浓度偏高,故选B;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内,未完全转移到容量瓶中,使n(NaOH)减小,所配溶液浓度偏低,故不选C;D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面,溶液体积增大,浓度偏小,故不选D;本题答案为B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时产生误差的原因分析:根据c=n/V计算公式,凡是引起n增大的,浓度偏大;凡是引起V增大的,浓度偏小。14、D【解析】气体的物质的量n=0.25mol,气体的摩尔质量M=,故答案为D。【点睛】注意摩尔质量的单位为
27、g/mol。15、A【解析】A使用pH试纸测定溶液pH时,应用玻璃棒蘸待测液点在pH试纸上,并与标准比色卡比较,以确定溶液的pH,A正确;B稀释浓H2SO4时,应将浓H2SO4沿容器内壁缓慢倒入蒸馏水中,边倒边搅拌,B不正确;C称量NaOH固体时,应将NaOH固体放在小烧杯内称量,C不正确;D蒸发NaCl溶液以获得NaCl晶体时,待蒸发皿中有少量水剩余,便撤去酒精灯,D不正确;故选A。16、B【解析】萃取、过滤、蒸馏都是物理变化,生石灰因吸水被常用作干燥剂,是生石灰和水反应属于化学变化,故B正确。17、A【解析】由于容量瓶的规格没有430ml的,试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是
28、0.5L2mol/L40g/mol40g,答案选A。18、D【解析】1molNH3中的原子数为14NA=4NA;标准状况下11.2L N2的物质的量n(N2)= =0.5mol,原子数为0.5mol2NA/mol=NA;4时10mL水的质量为10mL1g/mL=10g,其物质的量为=mol,原子数为3NA= NA;标准状况下22.4LCH4的物质的量n(CH4)=1mol,原子数为1mol5NA/mol=5NA;则所含原子数由多到少的顺序是,故选D。19、C【解析】A.设硫酸铁、硫酸铜、硫酸钾溶液的浓度分别为:c1mol/L 、 c2mol/L、 c3mol/L;等体积溶液中,SO42-数目之
29、比3c1:c2:c3=1:2:3,则c1:c2:c3=1:6:9,A错误;B. 150 mL 1 molL1的氯化钾溶液中的c(Cl)=11=1 molL1;50 mL 1 molL1的氯化铝溶液中的c(Cl)=13= molL1;二者c(Cl)不等,B错误;C. 20时,饱和KCl溶液的密度为1.174 gcm3,物质的量浓度为4.0 molL1,则此溶液中KCl的质量分数为=cM/1000100%=(74.54)/(1.1741000)100%=25.38%, C正确;D. 20时,100 g水可溶解34.2 g KCl,此时KCl饱和溶液的质量分数为34.2/(34.2+100)100%
30、=25.5%;D错误;综上所述,本题选C。【点睛】本题考查溶液浓度有关计算,涉及物质的量浓度、质量分数、溶解度等,难度不大,注意掌握物质的量浓度与质量分数之间的关系。20、C【解析】A. 不加热时FeCl3的水解程度小,难以得到Fe(OH)3胶体;B. FeCl3+2NaOHFe(OH)3+ 3NaCl,得到Fe(OH)3沉淀,不能得到Fe(OH)3胶体;C.向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,可以得到Fe(OH)3胶体;D. FeCl3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4Cl,得到Fe(OH)3沉淀,不能得到Fe(OH)3胶体。故选C。点睛:本题涉及的Fe(OH)3胶体的制备方法就是控制条件
31、使得FeCl3溶液中的FeCl3在稀释和加热条件下充分水解得到Fe(OH)3胶体。21、B【解析】设中的R的化合价从+5还原(降低)至x价,亚硫酸钠中的S元素的化合价从+4升高到+6,根据氧化还原反应中的电子得失守恒、化合价升降相同的原理,有2.4103(5-x)=6103(6-4),解得x=0,故答案B正确;本题答案为B。【点睛】氧化还原中,氧化剂得电子的物质的量和还原剂失电子的物质的量相等,氧化剂得电子化合价降低,还原剂失电子化合价升高,所以氧化剂化合价降低的总数和还原剂化合价升高的总数相等。22、B【解析】溶液中次氯酸浓度越大,消毒能力越强,漂粉精的有效成分为次氯酸钙,次氯酸为弱酸,由强
32、酸制弱酸的原理可知,向漂白精中加入少量稀盐酸,稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,以增加次氯酸的量,从而加速漂粉精的消毒作用,故选B。二、非选择题(共84分)23、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲
33、厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。24、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2CO32=BaCO3 Ba2SO42=BaSO4 BaCO32H=Ba2H2O
34、CO2 取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和
35、硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2CO32=BaCO3,Ba2SO42=BaSO4;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba2H2OCO2,故答案为Ba2CO32=BaCO3、Ba2SO42=BaSO4,BaCO32H=Ba2H2OCO2;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】
36、解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。25、AC 溶液中引入新的杂质离子NO3- 取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽 A BC 【解析】本实验是物质的分离和提纯实验,NH4HCO3受热分解,Na2SO4和NaCl加热时很稳定,加热可除去NH4HCO3;Na2SO4和NaCl都易溶于水,形成溶液后加可溶性钡盐除去SO42-,为不引入新的杂质需要选择合适的试剂,过量的除杂试剂也要除去。NaCl的溶解度随温度的升高增大不明显,通过蒸发NaCl溶液使其结晶
37、得到纯净的NaCl。【详解】(1)因NH4HCO3受热易分解NH4HCO3NH3+CO2+H2O,且分解后没有固体残留物,而NaCl、Na2SO4受热不分解,用加热的方法除去NH4HCO3,加热固体时通常将固体置于坩埚中用酒精灯加热,答案选AC。(2)操作的目的是将Na2SO4和NaCl混合溶液中的SO42-除去,通常选择可溶性含钡化合物,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4将SO42-转化为沉淀经过滤而除去,但为了不引入新的杂质,含钡化合物中应含Cl-,所以不能选择硝酸钡溶液,因其中含NO3-而引入新的杂质。(3)进行操作后,溶液中几乎不含SO42-,检验其是否存在即可判断SO42-
38、是否除尽,利用离子反应SO42-+Ba2+=BaSO4来检验SO42-,其方法是:取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42-已除尽。(4)为了除尽SO42-,操作中所加的BaCl2溶液要过量,过量的BaCl2必须也要除去,操作的目的就是除去多余的Ba2+,可利用CO32-+Ba2+=BaCO3再过滤除去BaCO3即可,为了不引入新的杂质只能选用Na2CO3溶液,答案选A。(5)所加盐酸必须过量,是为了除尽操作中过量的CO32-:CO32-+2H+=CO2+H2O,且生成的CO2能溶于水,因此溶液中又引入了HCl和CO2杂质,因HCl、CO2均具有挥发性,所以加热煮沸即可除尽H
39、Cl和CO2,答案选BC。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。26、 6.60mol/L 15.2 A D 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。【详解】(1) 配制稀磷酸需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,上述仪器中不需要使用的有 ;(2)49%的浓硫酸(其密度为1.32g/cm3)的物质的量浓度为:c=10001.3249%/98=6.60mol/L;(3)需要用到475mL只能配制500mL,故计算时
40、,需要按500mL计算,即n(H3PO4)= 0.2mol/L0.5L=6.60 mol/LV,V= 15.2mL,故需取用磷酸15.2mL;(4)A量取浓磷酸时,俯视刻度线,导致磷酸体积取少了,所配溶液浓度偏低,故A正确;B配制前,容量瓶中有水珠,对配制的溶液浓度无影响,故B错误;C定容时,俯视容量瓶刻度线,.定容时俯视刻度线观察液面,导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故C错误; D定容后摇匀发现液面下降,但未向其中再加水,定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏大,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E. 溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷
41、却至室温,根据热胀冷缩原理,冷却后,溶液体积缩小,浓度会偏高,故E错误。故选AD。【点睛】处理一定物质的量浓度溶液的配制问题时,本着溶质的物质的量是固定不变的原则推断误差分析。关于稀释问题,利用公式n=C浓V浓=C稀V稀解决。27、MnO24H+2Cl- Mn2+Cl22H2O 饱和食盐水 浓硫酸 冷凝(收集)SnCl4 C 漏斗、玻璃棒、烧杯 【解析】根据图及实验目的知,I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气;浓盐酸具有挥发性,气体亦可携带水蒸气,所以得到的氯气中含有、杂质;一般用饱和食盐水除去,再用浓硫酸吸水,所以装置II中装有饱和食盐水吸收,装置III中装有浓硫酸干燥氯气;
42、纯净的氯气与锡反应生成,的沸点为114,沸点较低,所以装置V冰水浴降温,冷凝得到液体。【详解】(1)装置I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气,离子方程式为,故答案为:;(2)装置II中装有饱和食盐水吸收;装置III中装有浓硫酸干燥氯气;故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)的沸点较低,装置V中的冰水可以使得冷凝,得到液体,故答案为:冷凝(收集);(4)氯气有毒,需要进行尾气处理,故装置VI应为尾气处理装置,吸收未反应完的氯气,易与水反应,所以不仅要除去氯气中的水蒸气,还要防止外界水蒸气进入,所以装置VI还要能防止水蒸气进入装置V,A氢氧化钠溶液可以吸收未反应完的氯气,但不能防止水
43、蒸气进入装置,故A不选;B气体进入装置中导管应该长进短出,装置错误,故B不选;C碱石灰不仅可以吸收氯气,也可以吸收水蒸气和二氧化碳,能避免空气中二氧化碳和水蒸气进入装置,故C选;故答案为:C;(5)回收利用装置I中未反应完的,难溶于水,可以用过滤操作回收,过滤需要的仪器有: 漏斗、玻璃棒、烧杯,故答案为:漏斗、玻璃棒、烧杯。28、CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 除去气体中的HCl 干燥气体 防止水蒸气进入到D中,并且能吸收多余的CO2 2Na2O22CO22Na2CO3O2 Na2OCO2Na2CO3 78% 【解析】(1)实验室制取二氧化碳选用CaCO3固体与稀盐酸反应来制取,装置A中CaCO3固体与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,发生反应的离子方程式是:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2;(2)盐酸易挥发,反应又是放热反应,制得的二氧化碳中含有氯化氢,利用