《2022-2023学年北京十一学校化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年北京十一学校化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc(17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、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ANaBr溶液(NaI)Cl2洗气BCl2(HCl)饱和食盐水洗气CHNO3溶液(H2SO4)BaCl 2溶液过滤DN
2、aCl(I2)水萃取分液AA BB CC DD2、下列关于化学观或化学研究方法的叙述中,错误的是A在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想B通过反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 可以比较出铁钢铜的还原性强弱C在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料D根据元素周期律,由HClO4可以类推出氟元素也存在最高价氧化物的水化物HFO43、下列包装所贴标识正确的是选项ABCD物质浓硫酸酒精高锰酸钾氯酸钾标识AABBCCDD4、标准状况下,5.6L氯化氢溶于水得到0.5L盐酸,其物质的量浓度为( )A0.5 g/L B0.5 g C0.5 mol/L D5.6 mol/L5、生产生活中离不开各类化学物质
3、,下列物质中属于盐类的是A烧碱B生石灰C胆矾D金刚石6、已知a g CH4中含有b个H原子,则NA为A4b/aBb/aC16b/aDa/4b7、同温同压下,分别用等质量的四种气体吹四个气球,其中气球体积最小的是AH2 BN2 CCO2 DO28、下列现象或应用不能用胶体的知识解释的是()A清晨,人们经常看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象B土壤表面积巨大且一般带负电,能吸收NH4+等营养离子,使土壤具有保肥能力C向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀D水泥、冶金工厂常用高压电除去工厂烟尘,减少对空气的污染9、下列分类或归类正确的是盐酸、氨水、干冰、碘化银均为纯净物CaCl2
4、、NaOH、HCl、IBr均为化合物明矾、水银、烧碱、硫酸均为电解质火碱、纯碱、碳酸钙都是电解质碘酒、淀粉、云雾、纳米材料均为胶体A B C D10、下列溶液中与50 mL1mol/LAlCl3溶液中Cl物质的量浓度相等的是A50 mL 1 mol/LFeCl3溶液 B75 mL 2mol/LKCl溶液C150 mL 1 mol/LMgCl2溶液 D25 mL 3 mol/LCuCl2溶液11、下列物质属于纯净物的是A玻璃 B蒸馏水 C粗盐 D空气12、在3Cl26KOH 5KClKClO33H2O中,被氧化的氯元素与被还原的氯元素的质量比为A1:1B2:1C1:5D5:113、离子在酸性溶液
5、中与反应,反应产物为RO2、Mn2、H2O。已知反应中氧化剂与还原剂的个数之比为2:5,则x的值为A1B2C3D414、下列各组离子一定能大量共存的是 ()A在无色溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、CO32-B在含大量Ba2+的溶液中:NH4+、Na+、Cl、OHC在强碱溶液中:Na+、K+、Cl、SO32-D在强酸溶液中:K+、Fe2+、Cl、CH3COO15、下列说法中不正确的是()A氟化银可用于人工降雨B从海水中获取食盐不需要化学变化CFeCl3溶液可用于制作印刷电路板D绿矾可用来生产铁系列净水剂16、下列有关原子结构的说法,正确的是( )A决定元素种类的是电子数B决定元素化学性质
6、的是原子的核外电子数C决定元素相对原子质量的是中子数D决定原子序数的是质子数17、下列物质与其用途相符合的是()N2保护气 SiO2光导纤维 AgI人工降雨 碘预防甲状腺肿大 MgO耐高温材料 NaClO消毒剂ABCD全部18、在某罐装车的车身上印有如下警示标记,则车内装的物品不可能为A酒精B浓硫酸C浓HNO3D浓氨水19、下表是某化学兴趣小组的同学用多种方法来鉴别物质的情况,其中完全正确的选项是( )需鉴别物质所加试剂或方法方法1方法2A木炭粉和氧化铜观察颜色通CO并加热BNaCl溶液和Na2CO3溶液稀HClZnCNH4HCO3氮肥和K2SO4钾肥加NaOH研磨并闻气味稀H2SO4D稀HC
7、l和KCl溶液Fe2O3无色酚酞AABBCCDD20、酸溶液中都含有H+,因此不同的酸表现出一些共同的性质。下列关于H2SO4性质的描述中不属于酸的共同性质的是A能使紫色石蕊溶液变红色B能与烧碱反应生成水C能与Na2CO3溶液反应生成气体D能与Ba(OH)2溶液反应生成沉淀21、下表中所列出的物质,属于贴错包装标签的是选项ABCD物质的化学式H2SO4(浓)CCl4P4KClO3危险警告标识腐蚀性易燃品剧毒品易爆品AABBCCDD22、下列离子方程式中,正确的是( )A稀硫酸滴在铜片上:Cu + 2H+= Cu2+ H2B氧化镁与稀盐酸混合:MgO + 2H+= Mg2+ H2OC铜片插入硝酸
8、银溶液中:Cu + Ag+= Cu2+ AgD铁与稀硫酸反应 2 Fe + 6H+= 2Fe3+ 3H2二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A为淡黄色固体,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀。(1)物质A的化学式为 _。(2)H在潮湿空气中变成M的实验现象是_,化学方程式为_。(3)A和水反应生成B和C的离子方程式为_,由此反应可知A有作为_的用途。(4)步骤的离子方程式_,请写出检验步骤得到的溶液中主要阳离子(除H+外)所需要的试剂:_、_(填化学式)。24、(12分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常
9、温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为_;(2)化合物I的化学式为_;(3)反应的化学方程式为_;反应的化学方程式为_。25、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_。(填代表装置图的字母,下同);仪器的名称是_,最后晶态碘在_里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_,粗盐的提纯,选装置_。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进
10、行的实验操作依次为_、蒸发浓缩、冷却结晶、_。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_(填溶质的化学式)。26、(10分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是 _。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_。A使用容量瓶前检验是否漏水。B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤。C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头
11、滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_mL。27、(12分)请根据要求回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装罝_(填代表装置阁的字母,下同);除去自来水中Cl-等
12、杂质,选择装置_。(2)从油水混合物中分离出植物油,选择装置_,该分离方法的名称为_。(3)装置A中的名称是_,进水的方向是从_口进水。装置B在分液时打开活塞后,下层液体从_,上层液体从_。28、(14分)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH44CuOCO22H2O4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入
13、过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是_。(2)原混合气体中氮气的体积分数为_。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为_(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目
14、。_(四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_29、(10分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的
15、物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。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、B【解析】A. Cl2与NaI与NaBr均能反应;B.氯气难溶于饱和食盐水;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀;D. I2微溶于水,易溶于有机溶剂,碘易升华。【详解】A. Cl2具有强氧化性,与NaI、NaBr均能发生氧化还原反应,故不能用氯气除去NaBr溶液中的杂质NaI,故A项错误;B.氯气难溶于饱和
16、食盐水,HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,故B项正确;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀,过滤后原硝酸溶液中会引入新的杂质HCl,故C项错误;D. I2微溶于水,NaCl易溶于水,因此用水无法除去NaCl中的I2杂质,应用升华法除去NaCl中的I2,故D项错误;答案选B。【点睛】物质的分离与提纯是高频考点,掌握除杂原则是解题的关键。在除杂过程中选择试剂时要保证“不增、不减、不繁”三不原则,即不能引入新的杂质(包括水蒸气等),不能与原有的物质反应,且过程要简单、易操作。2、D【解析】A. 为提高原料的利用率、节约资源、减少排放、保护环境,在化工生产中应遵
17、循“绿色化学”的思想,A正确;B. 在反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中,铁是还原剂、铜是还原产物,所以,可以通过该反应证明铁的还原性比铜强,B正确;C. 过渡元素中有一些金属的熔点很高、化学性质很稳定,故可在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料,C正确;D. F是非金属性最强的元素,其无正价,故其无最高价氧化物对应的水化物HFO4,D不正确。本题选D。3、A【解析】根据物质的性质选择标识。【详解】浓硫酸有强腐蚀性,属于腐蚀性物品(A项正确);酒精属于易燃液体(B项错误);高锰酸钾、氯酸钾都属于氧化剂(C项、D项错误)。本题选A。4、C【解析】分析:已知溶质HCl在标准状况下的体积,根
18、据n=,c=,求解物质的量浓度。详解:溶解前后液体体积基本不变v=0.5L;盐酸物质的量:n=5.6L/22.4L/mol=0.25mol,所得盐酸的物质的量浓度:c=n/v=0.5mol/L。故本题选C。5、C【解析】A.烧碱是氢氧化钠的俗称,烧碱的化学式为NaOH,氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子组成的碱类,故A错误;B.生石灰的化学成分为氧化钙,为一种氧化物,不是盐类,故B错误;C.胆矾化学式为CuSO45H2O,是由金属离子Cu2+与酸根离子SO42-和结晶水组成的,属于盐类,故C正确;D.金刚石的化学式是C,是由C原子组成的,属于单质,故D错误。故选C。6、A【解析】已知a g CH4
19、中含有b个H原子,甲烷的物质的量是,1分子甲烷含有4个氢原子,则氢原子的物质的量是。根据NnNA可知,则NA为4b/a。答案选A。7、C【解析】同温同压的情况下,气体摩尔体积相等,根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比。【详解】根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比,摩尔质量越大,气体体积越小。H2的摩尔质量为2g/mol, N2的摩尔质量为28g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol。CO2的摩尔质量最大,所以气体体积最小的是CO2。答案为C。8、C【解析】气溶胶具有丁达尔现象;胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子;红褐色沉淀是生成的氢氧化铁,不是胶体;
20、烟尘属于气溶胶,胶体具有电泳性质。【详解】阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象是胶体的丁达尔现象,和胶体性质有关,A正确;土壤胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子,可用胶体的知识解释,B正确;在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀,发生的是复分解反应,与胶体无关,C错误;烟尘属于气溶胶,用高压电除去工厂烟尘是应用了胶体的电泳性质,D正确。故选C。【点睛】本题考查胶体的性质,掌握胶体性质是丁达尔现象、电泳是解题关键。9、C【解析】由一种物质组成的是纯净物,由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物,在溶液中或熔融状态下能够导电的化合物是电解质,分散质粒子直径介于1nm和100nm之间的分
21、散系是胶体,据此分析解答。【详解】盐酸是氯化氢的水溶液,氨水是氨气的水溶液,均属于混合物,故错误;CaCl2、NaOH、HCl、IBr是由不同种元素组成的纯净物,属于化合物,故正确;水银是单质,不是电解质也不是非电解质,故错误;碳酸钙是电解质,火碱是氢氧化钠,纯碱是碳酸钠,二者也都是电解质,故正确;碘酒是碘单质的酒精溶液,淀粉、纳米材料不是分散系,云雾是胶体,故错误;答案选C。10、A【解析】1mol/LAlCl3溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L,结合物质的构成及溶质浓度计算离子浓度,以此来解答。【详解】A. 1 mol/LFeCl3溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L
22、3=3mol/L,故A选;B. 2mol/LKCl溶液中Cl物质的量浓度为2mol/L,故B不选;C. 1 mol/LMgCl2溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L =2mol/L,故C不选;D. 3 mol/LCuCl2溶液中Cl物质的量浓度为3mol/L =6mol/L,故D不选。所以A选项是正确的。【点睛】明确“溶液中不水解的离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度化学式中离子的个数进行计算氯离子的物质的量浓度,与溶液的体积无关”是解本题的关键。11、B【解析】纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。【详解】A. 玻璃是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅等物质组成的混合
23、物,A错误;B. 蒸馏水中只含水一种物质,是纯净物,B正确;C. 粗盐主要成分为氯化钠,除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质,C错误;D. 空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体,是混合物,D错误。答案选B。12、C【解析】从方程式可知,该反应为歧化反应,只有Cl元素发生化合价的变化,参加反应的3个氯气分子中有1个Cl原子从0价升高到5价,这1个Cl被氧化;另外5个Cl由0价降低到-1价,这5个Cl被还原,答案选C。13、B【解析】设中R元素化合价为+n价,反应中是氧化剂,Mn元素从+7价降为+2价,R元素从+n价升高为+4价,则根据电子守恒规律可得:(7-2)2=(4-n)25,解得
24、:n=3,此时中(+3)2+(-2)4= -2,即x=2,故答案为B。14、C【解析】A.在无色溶液中,Fe2+为浅绿色,A不合题意;B.在含大量Ba2+溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,B不能大量共存;C.在强碱溶液中:Na+、K+、Cl-、SO32-不能发生离子反应,因此C能大量共存;D.在强酸性溶液中,CH3COO-与H+能生成弱酸,D不能大量共存。故选C。15、A【解析】碘化银可用于人工降雨,故A错误;海水蒸发可获得食盐,故B正确; FeCl3溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,可用于制作印刷电路板,故C正确;绿矾是硫酸亚铁,可用来生产铁系列净水剂,故D正确。16、D【解析】A.
25、 决定元素种类的是质子数,故错误;B. 决定元素化学性质的是原子核外最外层电子数,故错误;C. 决定元素相对原子质量的是质子数和中子数,故错误;D. 决定原子序数的是质子数,故正确。故选D。17、D【解析】在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用作保护气,故正确;二氧化硅具有网状结构,具有优良的物理和化学性质,用途很广,目前已被使用的高性能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅,故正确;碘化银只要受热后就会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,这些微粒会随气流运动进入云中,在冷云中产生几万亿到上百亿个冰晶,因此,碘化银可用于人工降雨,故正确;碘有极其重要的生理作用,人体内的碘主要存在于甲状
26、腺中,人体内如果缺碘,甲状腺得不到足够的碘,会形成甲状腺肿大,所以补充适当地碘,能预防甲状腺肿大,故正确;氧化镁是一种白色难熔的物质,是一种很好的耐火材料,故正确;次氯酸钠与空气中的二氧化碳、水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌、消毒、漂白,所以次氯酸钠可作消毒剂,故正确。所以物质与其性质相符的是。故答案选D。【点睛】本题主要考查物质的性质和用途,解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。18、A【解析】此图标为腐蚀品图标,浓硫酸、浓HNO3、浓氨水都有腐蚀性,应印有此警示标记;酒精没有腐蚀性,不用此标记;答案选A。19、C【解析】A.均为黑色粉末,CO能还原CuO,则方法
27、1不能鉴别,故A不选;B.碳酸钠与盐酸反应生成气体,均与Zn不反应,则方法2不能鉴别,故B不选;C. NH4HCO3与NaOH反应生成刺激性气体,与稀硫酸反应生成无色无味气体,现象不同,可鉴别,故C选;D.盐酸与氧化铁反应,二者加酚酞均为无色,则方法2不能鉴别,故D不选;答案:C。【点睛】本题考查物质的性质,根据物质的性质和反应的特殊现象加以区别。20、D【解析】A硫酸因含氢离子能使紫色石蕊试液变为红色,为酸的共性,故A不符合题意;B硫酸因含氢离子能与烧碱即NaOH反应生成水,为酸的共性,故B不符合题意;C硫酸因含氢离子能与碳酸钠反应生成二氧化碳,为酸的共性,故C不符合题意;D硫酸因含硫酸根能
28、与氢氧化钡反应生成沉淀,不属于酸的共性,如硝酸、盐酸都不能与氢氧化钡反应生成沉淀,故D符合题意;综上所述答案为D。21、B【解析】A.浓硫酸具有腐蚀性,故正确;B.四氯化碳不能燃烧,故错误;C.白磷有毒,故正确;D.氯酸钾受热分解生成氧气,属于易爆品,故正确。故选B。22、B【解析】A稀硫酸滴在铜片上不发生反应,则不能写离子反应方程式,故A错误;B氧化镁与稀盐酸混合的离子反应为MgO+2H+=Mg2+H2O,故B正确;C铜片插入硝酸银溶液中的离子反应为Cu+2Ag+=Cu2+2Ag,故C错误;D铁与稀硫酸反应的离子反应为Fe+2H+=Fe2+H2,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23
29、、Na2O2 白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2 供氧剂 Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O KSCN K3Fe(CN)6 【解析】已知A为淡黄色固体,能与水反应生成B和C,A为Na2O2,与水反应生成NaOH和O2,C为气体,则C为O2、B为NaOH,T为生活中使用最广泛的金属单质,T为Fe,Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4,Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,再加入足量铁粉,Fe与Fe3反应生成Fe2,则E为
30、FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2,Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。【详解】(1). 由上述分析可知,A为过氧化钠,化学式为Na2O2,故答案为Na2O2;(2). Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3,实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,化学反应方程式为4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3,故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色;4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3;(3). 过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为2Na2O2
31、+ 2H2O = 4Na+ 4OH + O2,由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂,故答案为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2;供氧剂;(4). Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,离子方程式为Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O,所得到的溶液中主要阳离子除H+外,还含有Fe2+、Fe3+,可选用KSCN检验Fe3+,用K3Fe(CN)6检验Fe2+,故答案为KSCN;K3Fe(CN)6。24、Na2O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是由单质C在D中燃烧生成的
32、淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O2Na+OH+H2,反应为碳酸氢钠的分解,化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。25、C 蒸馏烧瓶 蒸馏烧瓶 E AB 溶解 过滤 BaCl2、K2CO3、HCl 【解析】(1)因为碘易溶于CC14溶液,所以要从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14
33、,需要进行蒸馏,故选择装置C。根据C的装置图可知仪器为蒸馏烧瓶,因为CC14的沸点低被蒸馏出去,所以晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。故答案:C;蒸馏烧瓶;蒸馏烧瓶。(2)因为HC1气体极易溶于水,CO2也能溶于水,不溶于饱和碳酸钠溶液,所以可以用饱和碳酸钠溶液进行洗气,可选择装置E。粗盐的提纯,需将粗盐先溶解过滤,在进行蒸发即可,所以选择装置AB,故答案:AB。 (3)根据KNO3和NaCl的溶解度不同,要除去KNO3固体中混有的少量NaCl,可先配成高温时的饱和溶液,在进行蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤即可得到KNO3晶体,故答案:溶解;过滤。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,实质是除去SO,所以先
34、加入BaCl2溶液,使SO完全沉淀,再加入K2CO3溶液除去多余的Ba2+,最后加入稀HCl除去多余K2CO3,所以答案:BaCl2、K2CO3、HCl。26、AC 烧杯、玻璃棒 BCD 2.0 小于 13.6 【解析】(1). 配制一定物质的量浓度的上述溶液需要的仪器有:量筒、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶等,则肯定不需要的是圆底烧瓶和分液漏斗,还需要的玻璃仪器是烧杯和玻璃棒,故答案为:AC;烧杯、玻璃棒;(2). A. 容量瓶有瓶塞,配制过程中需要反复颠倒摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前要检验是否漏水,故A正确;B. 容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物
35、质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C. 容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D. 容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E. 定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故E正确,答案为:BCD;(3). 配制NaOH溶液时需用托盘天平称量NaOH固体的质量,实验室无450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶进行配制,配制氢氧化钠溶液时需要NaOH的物质的量为:0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要
36、氢氧化钠的质量为:40g/mol0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于;(4). 用量筒量取浓硫酸溶液的体积,质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度为c(H2SO4)=18.4mol/L,设需用量筒量取浓硫酸的体积为a mL,则a103L18.4mol/L=0.5L0.5mol/L,解得a=13.6mL,故答案为:13.6。27、D A B 分液 冷凝管 下 下口放出 上口倒出 【解析】(1)KCl溶于水,自来水中水的沸点
37、低,可用蒸发法分离;(2)油水互不相溶,密度不同,混合物分层;(3)由图可知,为冷凝仪器,冷却水下进上出效果好,装置B在分液时为使液体顺利滴下,利用气体的压强使液体流下【详解】(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,符合蒸发原理,选择装罝D;除去自来水中Cl等杂质,可用蒸馏法,选择装置A;(2)油水互不相溶,密度不同,从油水混合物中分离出植物油,选择装置B,该分离方法的名称为分液法;(3)装置A中的名称是冷凝管,进水的方向是从下口进水装置B在分液时为使液体顺利滴下,除打开活塞外,还应进行的具体操作是打开上部塞子,平衡气压,下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出。28、0.075 mol 5.56%
38、 1:7 2:2:1:1 【解析】(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3As
39、O4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH44CuOCO22H2O4Cum(减重) 1mol 480g 464g 480g-464g=64g n(CH4) 4.8g=,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)=0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的
40、量为2.016L22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)(+5)-(+4)+n(N2O4)2(+5)-(+4)+n(NO)(+5)-(+2)=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得
41、n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol3+1.5mol+1.5mol2+1.5mol=7mol,实际参加反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,As元素的化合价由-3价升
42、至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。(四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。29、Na2SO3ClO22ClO2 +
43、 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+