《2022年江苏省南通一中高一化学第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年江苏省南通一中高一化学第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc(14页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项: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05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、实验室盛装浓硫酸的试剂瓶上贴有的标识是( )ABCD2、分类方法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A根据酸分子中含有的氢
2、原子个数将酸分为一元酸、二元酸等B根据纯净物的元素组成,将纯净物分为单质和化合物C根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物D根据其溶液是否导电,将物质分为电解质和非电解质3、化工生产中常用的“三酸两碱”是指:盐酸、硫酸、硝酸、烧碱和纯碱。在运输浓硫酸的储罐车上所贴的标识是( )A B C D4、现有三组实验:除去混在植物油中的水 回收碘的CCl4溶液中的CCl4 用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分。分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、蒸馏、萃取B萃取、蒸馏、分液C分液、萃取、蒸馏D蒸馏、萃取、分液5、下列微粒不具有氧化性的是( )ACl2BCl-CH+DFe2+6、1
3、1.2 g某种铁合金样品(只含两种成分)与足量的稀硫酸充分反应后,生成0.44 g氢气,则该铁合金中所含的另一种成分可能是A铜B铝C锌D碳7、在相同条件下,两种气体的物质的量相同,下列说法正确的是( )A体积均为22.4LB具有相同的原子数目C具有相同的质量D具有相同的体积8、下列对实验过程的评价正确的是()A某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体一定是CaCO3B某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42C某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性D验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含C1
4、-9、下列物质中属于电解质的是( )A乙醇B苛性钠C蔗糖D金属铁10、氯水不稳定,要现用现配下列装置可用来制备氯水的是( )A BC D11、越来越多的中学生喜欢在家做一些化学实验,在兴趣爱好的同时应当注意实验安全,如今由于学生在家实验而造成的事故时有发生。下列有关在瓶上应贴的危险化学品标志不正确的是A硝酸铍贴a标签B酒精贴b标签C汞贴c标签D氨水贴d标签12、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )A1 mol Cl2作为氧化剂得到的电子数为NAB在0 ,101 kPa时,22.4 L氢气中含有NA个氢原子C25 ,1.01105Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NAD将0
5、.1 mol FeCl3加到沸水中制得的胶体中,含胶粒0.1NA13、下列行为符合安全要求的是A进入煤矿井时,用火把照明B酒精等有机物在实验台上着火,应马上用湿抹布或沙子盖灭,不能用水灭火C做H2还原CuO的实验时,先加热CuO,后通入H2D用点燃的火柴检验液化气钢瓶是否漏气14、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.10molL-1,c(Mg2+)=0.25molL-1,c(Cl-)=0.20molL-1,则c(SO42-)为A0.15molL-1B0.10molL-1C0.25molL-1D0.20molL-115、下列物质中,不属于烷烃的是ACH4BC3H
6、8CC4H8DC5H1216、下列说法中正确的是A液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质BNH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质C铜、石墨均导电,所以它们是电解质D蔗糖、酒精在水溶液或熔化时均不导电,所以它们是非电解质二、非选择题(本题包括5小题)17、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最
7、大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。18、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第步所加试剂名称及第步操作名称:_,_。(2)写出第步操作中可能发生反应的离子方程式:_。(3)如何检验第步操作中硫酸根离子已完全除尽:_。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:_。19、化学实验是化学学习的重要内容。根据你掌握的知识,完成下面内容。实验室需要配制0.1 molL
8、-1NaOH溶液230mL,请回答下列问题:应选择_mL的容量瓶,用天平称取_g NaOH。溶解NaOH后的溶液需冷却到室温后方能转移入容量瓶中。若趁热转移会使溶液的浓度_(填“偏大”或“偏小”,下同);在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶液的浓度_。有人认为,用这种方法只能配置0.1 molL-1的NaOH溶液,而无法得到0.1000 molL-1的NaOH溶液,你觉得他的理由是_。选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。萃取分液 升华 结晶 过滤 蒸馏 分液分离饱和食盐水与沙子的混合物_;从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾_;
9、 从碘水中提取碘单质_;分离水和汽油的混合物_;分离沸点为和甲苯沸点为的混合物_。20、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)操作的名称是_。(2)试剂的化学式是_,判断试剂已过量的方法是:_。(3)加入试剂发生的离子方程式是_。21、(1)按要求写出方程式:HNO3 (电离方程式)_Fe2(SO4)3 (电离方程式)_硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)_二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)_(2)0.4molCH4分子中所含原子数与_g HCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积
10、为_ L;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为_。 (3)以下为中学化学中常见的几种物质:二氧化碳熔融KC1NaHSO4固体铜稀硫酸澄清石灰水,其中属于电解质的有_,属于非电解质的有_(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取: 2Fe (OH) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O该反应中氧化剂是_(用化学式表示,后同),_元素被氧化,还原物为_ ;用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_
11、 mol;实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为_,下列操作配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 C配制时,NaOH未冷却直接定容D向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 E.定容时俯视刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】浓硫酸有强腐蚀性,为腐蚀品。A该图为腐蚀品标识,故A符合题意;B该图为易燃固体标识,故B不符合题意;C该图为放射性物质标识,故C不符合题意;D该图为自燃固体标识,故D不符合题意;综上所述答案为A。2、B【解析】
12、A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等,不能依据分子中所含的氢原子数分类,故A错误;B、根据纯净物中的元素组成,只有一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故B正确;C、根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物,与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2,故C错误;D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质,故D错误;答案选B。3、A【解析】浓硫酸腐蚀性液体。【详解】A、浓硫酸腐蚀性液体,在运输浓硫酸的
13、储罐车上所贴的标识是腐蚀品,故A正确;B、浓硫酸不是易燃液体,故B错误;C、浓硫酸不是有毒气体,故C错误;D、浓硫酸不是爆炸品,故D错误;故选A。4、A【解析】.植物油不溶于水,与水分层,可用分液法分离;.CCl4的沸点较低,加热易挥发,与碘的沸点不同,可用蒸馏的方法回收碘的CCl4溶液中的CCl4;.中草药中的有效成分为有机物,易溶于酒精,用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分为萃取法;答案选A。5、B【解析】A. Cl2中Cl元素的化合价为0,为中间价态,既有氧化性又有还原性,故A不选; B. Cl-中Cl元素的化合价为-1价,为最低价,只具有还原性,故选B;C. H+中H元素的化合价为+
14、1价,为最高价,只具有氧化性,故C不选;D. Fe2+中Fe元素的化合价为+2价,为中间价态,既有氧化性又有还原性,故D不选;所以选B。【点睛】处于最高价的微粒具有氧化性,处于最低价的微粒具有还原性,处于中间价态的微粒既有氧化性又有还原性。6、B【解析】根据铁与稀硫酸反应的化学方程式可以计算出11.2g纯铁能生成0.4g氢气。由于0.4g0.44g,说明不纯的铁中所含的杂质能与稀硫酸反应且能产生氢气,而且等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多,等质量的金属与足量的酸反应时生成氢气的质量比等于金属的化合价与金属相对原子质量的比。据此判断。【详解】11.2g纯铁的物质的量是11.2
15、g56g/mol0.2mol,与稀硫酸反应生成氢气:Fe+H2SO4FeSO4+H2,氢气的物质的量是0.2mol,质量是0.4g0.44g,说明等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多。A、铜在金属活动顺序表中排在氢的后面,不能与稀硫酸反应,故选项A错误。B、由于铁、锌、铝的化合价与相对原子质量之比由大到小的顺序是:铝铁锌,则等质量的铁、锌、铝与足量的稀硫酸反应时产生的氢气质量由多到少的顺序是:铝铁锌,等质量的铝比等质量的铁产生的氢气多,故选项B正确。C、根据B中分析可知选项C错误。D、碳不能与稀硫酸反应,故选项D错误。故答案选B。【点睛】本题解答的关键是所含杂质:能与稀硫酸反
16、应、能产生氢气、与铁的质量相等时比铁产生的氢气多。7、D【解析】A. 体积为22.4L,适用于条件是标准状况,题目中没有说明是否是标准状况,因此体积不一定等于22.4L,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积一定相等,A错误;B. 不知道气体的分子组成,如O2和O3,物质的量相同,但原子数目不同,B错误;C. 根据,虽然物质的量相等,但两种气体摩尔质量不知道是否相等,因此无法判断质量是否相等,C错误;D. 因为在相同条件下,且两种气体物质的量相同,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积相等,D正确。答案选D。8、C【解析】A因碳酸盐、亚硫酸盐等活泼金属等与盐酸反应均可生成无色气体,则某固体中加入稀盐酸
17、,产生了无色气体,则该固体可能是CaCO3,故A错误;B因硫酸钡、氯化银均为不溶于水和酸的白色沉淀,则某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中可能含SO42-或Ag+,故B错误;C因碱性溶液遇酚酞变红,则某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,故C正确;D验证烧碱溶液中是否含有Cl-,加稀盐酸除去OH-,会引入氯离子,造成干扰,所以验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含C1-,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,要注意检验硫酸根离子需要先加稀盐酸,无明显现象,再加氯化钡,生成白色沉淀,才能说明含SO
18、42-。9、B【解析】电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐、水、大多数的金属氧化物都是电解质。非电解质是在水中和熔融状态下都不能导电的化合物,除水外的非金属氧化物、大多数的有机物、NH3等是非电解质。【详解】乙醇、蔗糖是有机物,在水中和熔融状态下都不能导电,为非电解质。金属铁是单质,不属于电解质。故选B。【点睛】电解质和非电解质都必须是化合物,单质既不是电解质,也不是非电解质。10、D【解析】由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。【详解】氯气在水中不发生倒吸,由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。故选:D。11、D【解析】A、硝酸铍不稳定,属
19、于易爆炸品,故A正确;B、酒精属于易燃品,故B正确;C、汞属于有毒品,故C正确;D、 氨水属于碱,易挥发,易腐蚀,故D错误;故选D。12、C【解析】A、1mol Cl2作为氧化剂,若只做氧化剂电子转移2mol,自身氧化还原反应,电子转移1mol,得到的电子数不一定为NA,选项A错误;B、在0,101 kPa时,22.4 L氢气物质的量为1mol,分子中含有2NA个氢原子,选项B错误;C、64 g SO2中物质的量=1mol,含有的原子数为3NA ,选项C正确;D、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.1NA个,选项D错误;答案选C。13、B【解析】A.煤矿井中有可燃
20、性气体,不能用火把照明,否则会着火爆炸,故错误;B. 酒精能溶于水,且酒精的密度比水小,所以酒精等有机物在实验台上着火,应马上用湿抹布或沙子盖灭,不能用水灭火,故正确;C. 做H2还原CuO的实验时,为了防止装置中的空气与氢气混合出现危险,所以先通入H2后加热CuO,故错误; D. 不能用点燃的火柴检验液化气钢瓶是否漏气,若漏气会出现爆炸,故错误。故选B。14、D【解析】由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10molL-1,c(Mg2+)=0.25molL-1,c(Cl-)=0.20molL-1,则c(SO42-)为0.20molL-1,故答案选D。15、C【解析】烷烃即饱和链烃,烷烃分子里
21、的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。【点睛】该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。16、D【解析】A、液态HCl、固体NaCl均不导电,但HCl、NaCl溶于水均电离出阴阳离子而导电,均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均导电,但溶液导电是因为二者都与水反应生成电解质一水合氨、碳酸的缘故,不是自身电离产生自由移动的离子,所以NH3、CO2均是非电解质,B错误;C、铜、石墨均导电,但它们都是单质,所以它们不是电解质,也不是非
22、电解质,C错误;D、蔗糖、酒精在水溶液或熔融时均不能电离出离子,不导电,所以它们是非电解质,D正确。答案选D。【点睛】明确电解质和非电解质的含义是解答的关键,注意化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X
23、是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2Na
24、HCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。18、碳酸钠 过滤 CO32-+2H+=H2O+CO2;H+OH-=H2O 取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已
25、完全除尽 与或与 【解析】(1)根据操作第、步所加试剂名称及第步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,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,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色沉淀进行解答; (4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯
26、化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2+CO32-=BaCO3;操作是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H+OH-=H2O ;CO32-+2H+=H2O+CO2 ;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后M
27、g2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2+CO32-=BaCO3,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以与或与步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除
28、掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。19、 偏大 偏小 由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体 C A F E 【解析】(1)根据n=cV和m=nM来计算,注意按照配置250mL溶液计算;根据c=来进行误差分析根据氢氧化钠易潮解的性质分析;(2)固液分离,采用过滤的方法;氯化钠的溶解度随着温度的升高而变化不大,硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大;从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法;互不相溶的液体采用分液的方法分离;互溶且沸点不同的液体采用蒸馏的方法分离【详解】(1) 由于无230mL的
29、容量瓶,故选用250mL的容量瓶,配制出250mL的0.1mol/L的溶液,故需要的氢氧化钠的物质的量n=cV=0.1mol/L0.25L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol40g/mol=1.0g;答案:250 1.0 NaOH溶解时放出大量的热,未冷却到室温后转移入容量瓶中,根据热胀冷缩原理,会使定容时加水体积偏小,所得溶液的浓度偏大;在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶质的损失,溶液的浓度偏小;答案:偏大 偏小由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体,所以无法配置0.1000 molL-1的NaOH溶液;
30、答案:由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体(2)不溶于水的固体和溶液的分离,采用过滤的方法,故选D;硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故选C;从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法,故选A;汽油和水不互溶,二者混合分层,所以可以采用分液的方法分离,故选F;四氯化碳和甲苯互溶且属于沸点不同的液体,所以可以采用蒸馏的方法分离,故选E;答案: C A F E20、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,
31、操作为渗析,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,则试剂为BaCl2,操作为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂为Na2CO3,操作为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡,试剂为盐酸,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)
32、试剂为盐酸,目的是除去溶液中过量的CO32-离子;试剂为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
33、序,提纯时要除去引入新的杂质是解答关键。21、HNO3=H+NO3- Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 Ba2+ SO42-= BaSO4 CO2+2OH一=CO32一+ H2O 36.5 22.4 2:3 1:1 NaClO Fe NaCl 3 250mL容量瓶 AD 【解析】(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n= = = 进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。(4)2Fe (OH) 3
34、+ 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O,该反应的氧化剂NaC1O,还原剂为Fe (OH) 3,每2mol Fe (OH) 3被氧化,转移6mol电子,3mol NaC1O被还原。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,据此判断实验操作中浓度变化。【详解】(1)硝酸为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:HNO3=H+NO3-;硫酸铁为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-;硫酸钠和氯化钡溶液反应生成硫酸钡和氯化钠,硫酸钡为沉淀不能拆写,离子方程式为:Ba2+ SO42-= BaSO4;二氧化碳与足量氢氧化钠溶液
35、反应,生成碳酸钠和水,离子方程式为:CO2+2OH一=CO32一+ H2O;(2)0.4molCH4分子中含有2mol原子,1mol HCl分子中含有2mol原子,1mol HCl分子的质量为m=nM=1mol36.5g/mol=36.5g,1mol HC1气体在标准状况下的体积V= nVm=1mol22.4L/mol=22.4L。答案为:36.5 ;22.4;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为(n32g/mol):(n48g/mol)=2:3;氧气和臭氧都由氧原子构成,若O2和O3质量相等,则其原子数相等,即原子个数之比为1:1。答案为:2:3;1:1。 (3)在水溶液或熔融状态下能
36、导电的化合物是电解质,属于电解质的有:熔融KC1NaHSO4固体;在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物是非电解质,属于非电解质的有:二氧化碳。答案为:;。(4)氧化剂被还原,化合价降低,该反应中氧化剂为NaC1O,该反应中氧化剂是NaClO ,还原剂为Fe (OH) 3,被氧化的元素为Fe元素,还原产物为NaCl。答案为:NaC1O;Fe;NaCl。用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:每2mol Fe (OH) 3被氧化,转移6mol电子,生成2mol Na2FeO4,当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有3mol。答案为:3。实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶
37、液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为250mL容量瓶。答案为:250mL容量瓶。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,A.氢氧化钠易潮解,用纸称量,部分氢氧化钠留在纸上,溶解的氢氧化钠质量减少,A符合题意;B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,对所配溶液的浓度无影响,B不符合; C.溶液冷却至室温再定容,未冷却直接定容,待冷却至室温,溶液体积减小,溶液浓度变大,C不符合; D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质减少,溶液浓度增大,D符合题意; E.定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E不符合。答案为:AD。【点睛】离子方程式书写时注意难溶难电离氧化物单质等不能拆写。与量有关的反应,要注意反应物之间的量的关系,例如,二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液生成碳酸钠和水,二氧化碳通入少量氢氧化钠溶液中则生成碳酸氢钠和水。