《2022-2023学年山东省聊城市莘县第一中学化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省聊城市莘县第一中学化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.doc(16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、下列物质中,不属于电解质的是ANaOHB蔗糖CH2SO4DNaCl2、于谦的石灰吟,赞颂了石灰石(碳酸钙)“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的品格。碳酸钙属于A单质B氧化物C酸D盐3、用右图所示装置进行下列实验,
2、实验结果与预测的现象不一致的是中的物质 中的物质 预测中现象A淀粉碘化钾溶液浓硝酸 无明显现象B酚酞溶液浓盐酸无明显现象C氯化铝溶液浓氨水有白色沉淀D湿润红纸条饱和氯水红纸条褪色AABBCCDD4、100mL0.10molL1Na2SO3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为Cl离子,则SO32将转化为ASO42BSCSO2DS25、在20时,在一容积不变的容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入氢气与氧气的混合气体,活塞恰好停留在离左端的1/4处(如下图左所示),然后引燃氢、氧混合气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(如下图右所示
3、),如果忽略水蒸气体积,则反应前氢气与氧气的体积比可能是 A34 B45 C6:2 D376、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为A3:1 B3:2 C1:3 D2:37、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是( )AO3BCOCCH4DN28、钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠沉在水底;钠熔化成小球;小球迅速游动,逐渐减小,最后消失;发出嘶嘶的声音;滴入酚酞后溶液显红色。其中正确的一组是A B C D全部9、海水中含有大量的化学元素,自然界中的有些元素主要存在于海水中。下列元素中
4、,被称为“海洋元素”的是A钠B碘C溴D氯10、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( )A44gCO2含有的原子数目为3NAB常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4LC标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAD1molL-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA11、下列变化需要加入还原剂才能实现的是AMnO4-Mn2+ BCl-Cl2CH2SSO2 DFeFe2+12、对下列物质所含离子的检验中,作出的判断正确的是()A灼烧白色粉末,火焰呈黄色,证明原粉末中一定有Na,无KB某溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体,说明原溶液中一定存在NH4+C某溶
5、液中,先加入硝酸银溶液,有淡黄色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不溶解,可判定原溶液一定含有I-D向某溶液中加入BaCl2溶液,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有SO42-13、在下列变化中,需要加入合适的还原剂才能实现的是( )AH2HClBFeCl3FeCl2CCOCO2DNaNaOH14、胶体分散系与其它分散系的本质区别是A是否稳定 B是否有丁达尔现象C分散质颗粒直径的大小 D是否能透过半透膜15、化学概念在逻辑上存在如图所示关系,对下列概念间的关系说法正确的是A单质与非电解质属于包含关系B分散系与胶体属于包含关系C单质与化合物属于交叉关系D氧化反应与化合反应属于并列关系1
6、6、下列说法正确的是A由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物B离子化合物中一定不存在共价键C共价化合物中可能含有离子键D非极性键只存在于双原子单质分子里17、200 mL 0.5 molL1的盐酸与14.3 g Na2CO3xH2O恰好完全反应生成CO2,则x为A5B6C9D1018、某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是()AH+、K+、NO3- BK+、NO3-、SO42- CH+、Mg2+ DK+、Mg2+、SO42-、Cl-19、检验某未知溶液中是否含有SO42-,下列
7、操作最合理的是()A加入稀硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液 B加入盐酸酸化的BaCl2溶液C先加盐酸酸化,再加BaCl2溶液 D先加稀硝酸酸化,再加Ba(NO3)2溶液20、粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,为除去上述杂质离子,可供选用的试剂有:稀盐酸 Na2CO3溶液 BaCl2溶液 NaOH溶液,上述四种溶液的加入顺序不合理的是A B C D21、下列电离方程式正确的是()AMgSO4=Mg2BBa(OH)2=Ba2OHCAl2(SO4)3=2Al33DKClO3=KCl3O222、对于某些常见离子的检验及结论一定正确的是A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,
8、一定有Ba2+B加氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸沉淀不消失,一定有SO42C加入氯化钠溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸沉淀不消失,一定有Ag+D加稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32二、非选择题(共84分)23、(14分) (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组
9、成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。24、(12分)有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。25、(12分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、
10、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断:(1)A的化学式为_,B的化学式为_。(2)写出少量盐酸与D反应的离子方程式:_。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。26、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0molL-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A计算;B称量;C_;D冷却;E.移液;
11、F._;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有_mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)需称量_g烧碱固体,固体应该放在_中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为_。27、(12分)氯化钠样品含有少量的Na2SO4和Na2CO3
12、,按下列流程进行净化。(1)步骤加入沉淀剂是_;步骤加入足量盐酸作用是_;步骤操作名称_。(2)写出有关反应离子方程式步骤_;_。步骤_。(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤_; _。28、(14分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为_。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为_,E元素在周期表中的位置为_ 。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_(填离子符号)。(4)在一定条件下,D
13、元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是_L(标准状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强29、(10分)按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧
14、化钠溶液混合:_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)氯化铁溶液与铜反应 :_。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液 :_。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】ANaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;CH2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;DNaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。2、D【解析】碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐
15、,故选D。3、A【解析】A硝酸具有挥发性,挥发出的硝酸进入淀粉KI溶液,硝酸具有强氧化性,可以将KI氧化为I2,I2遇淀粉变蓝色,故A错误;B浓盐酸具有挥发性,挥发出的HCl进入酚酞溶液,酚酞溶液在酸性条件下不变色,故B正确;C浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气溶于氯化铝溶液,一水合氨与氯化铝反应生成氢氧化铝白色沉淀,故C正确;D饱和氯水挥发出氯气,氯气与湿润红纸条接触,氯气水反应生成HClO,HClO具有漂白性,使湿润红纸条褪色,故D正确;故答案为A。4、A【解析】Cl2完全转化为Cl离子,氯气化合价降低,则亚硫酸根化合价升高,则+4价升高,纵观答案只有硫酸根中硫为+6价,故A正确;综上所述,答
16、案为A。【点睛】利用氧化还原反应原理,有元素化合价升高,必定有元素化合价降低来分析。5、B【解析】利用同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1。【详解】同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,假设氮气物质的量为1mol,氢气和氧气的混合气体物质的量为3mol,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1,氮气物质的量为1mol,剩余气体物质的量为1mol,参与反应的气体物质的量为2mol。利用2H2+O2 2H2O,可知参与反应的氢气和氧气物质的量之比为2
17、:1,参与反应的n(H2)=mol,n(O2)=mol。若剩余气体为H2,氢气与氧气的体积之比;若剩余气体为O2,氢气与氧气的体积之比。答案为:B。6、D【解析】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,利用电荷守恒来计算解答。【详解】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,由电荷守恒可知,2x1+y2=3x2,解得y=2x,所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,答案选D。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,明确电
18、荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。7、C【解析】O3、CO、CH4、N2的摩尔质量依次为48g/mol、28g/mol、16g/mol、28g/mol,根据n=,等质量的四种气体物质的量由大到小的顺序为:CH4CO=N2O3;同温同压气体的体积之比等于气体分子物质的量之比,体积最大的为CH4,答案选C。8、A【解析】钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠熔成光亮小球;四处游动;发出“嘶嘶”的响声,且很快消失;滴入酚酞后溶液变红色;故答案为A。9、C【解析】地球上99%以上的溴都蕴藏在汪洋大海中,故溴有“海洋元素”的美称。答案选C。10、A【解析】A. 44gCO2的物质的量是44
19、g44g/mol1mol,含有的原子数目为3NA,A正确;B. NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误;C. 标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误;D. 1molL-1Na2SO4溶液的体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。11、A【解析】还原剂失去电子,化合价升高。如果变化需要加入还原剂才能实现,这说明所给微粒一定是得到电子的,有关元素的化合价一定是降低的。【详解】A、锰元素的化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,选项A正确;B、氯元素的化合价升高,需要加入氧化剂,选项B错误;C、硫元素的化合价升高,需要加
20、入氧化剂,选项C错误;D、铁元素的化合价升高,需要加入氧化剂,选项D错误。答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的有关判断和应用,明确氧化还原反应的规律以及准确判断出元素的化合价变化情况是解答的关键。另外解答该类试题时一定要注意一些自身的氧化还原反应,例如氯酸钾、高锰酸钾、双氧水分解等。12、B【解析】A焰色反应为元素的性质,观察K的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察,火焰呈黄色,证明原粉末中有Na元素,但不能确定是否含K元素,故A错误;B与NaOH溶液共热,产生使湿润红色的石蕊试纸变蓝的气体,即产生氨气,说明原溶液中存在NH4+,故B正确;C碘化银为黄色固体,溴化银为淡黄色,故C错误;D向某溶
21、液中加入BaCl2溶液,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不溶解,该白色沉淀可能是氯化银,故D错误;故答案为B。13、B【解析】需要加入合适的还原剂才能实现,说明本身是氧化剂,化合价降低。【详解】AH2HCl,氢化合价升高,作还原剂,故A不符合题意;BFeCl3FeCl2,铁元素化合价降低,作氧化剂,故B符合题意;CCOCO2,碳化合价升高,作还原剂,故C不符合题意;DNaNaOH,钠化合价升高,作还原剂,故D不符合题意。综上所述,答案为B。14、C【解析】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),所以
22、,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,故C正确。故选C。15、B【解析】A项、单质既不是电解质又不是非电解质,故A错误;B项、根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),分散系与胶体属于包含关系,故B正确;C项、单质与化合物属于并列关系,不是交叉关系,故C错误;D项、有单质参加的化合反应,也属于氧化反应,因此氧化反应与化合反应属于交叉关系,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了物质的分类和化学反应的分类,主要是包含关系的分析判断,利用概念的内涵和外延,把握各概念间的关系是解题的关键所在。16、A【解
23、析】A. 由非金属元素组成的化合物,如氯化铵、碳酸铵等铵盐类,都是由非金属元素组成的,它们是离子化合物,A正确;B. 离子化合物,如氢氧化钠、铵盐等,除了离子键外还存在共价键,B错误;C. 共价化合物中不可能含有离子键,含有离子键的化合物为离子化合物,C错误;D. 双氧水和过氧化钠中都含有非极性键,所以非极性键也可以存在于化合物中,D错误。答案选A。【点睛】含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物肯定有离子键,可能存在共价键,而共价化合物只能存在共价键,不能有离子键。17、D【解析】14.3g Na2CO3xH2O与200 mL 0.5 molL1的盐酸恰好完全反应生成正盐,反应的化学方程式
24、为Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O,则,解得x=10,故答案选D。18、C【解析】废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。19、C【解析】A. 加入稀硝酸酸化的硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故A错误;B加入氯化钡和盐酸的混合溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;C先加稀盐酸,可以排除银离子与碳酸根离子,再加入氯化钡溶液,产生的沉淀只能是硫酸钡,故C正确;D先加稀硝酸酸化,再加硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。点睛:本题考查离子的检验,为高频考点,在实验设计中若不能考虑到物质和
25、微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意微粒和物质之间的干扰。20、A【解析】SO42、Ca2、Mg2等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如应先加氢氧化钠,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸。【详解】SO42、Ca2、Mg2等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如先加氢氧化钠
26、,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸,就合理,即D正确,同理分析BC,所以不合理的顺序为,、顺序颠倒。故选A。21、C【解析】AMgSO4电离产生Mg2+、,电离方程式为:MgSO4=Mg2+,A错误;BBa(OH)2电离产生Ba2、OH-,电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2+2OH-,B错误;CAl2(SO4)3电离方程式为Al3、,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33,C正确;DKClO3电离产生K、,电离方程式为:KClO3=K+,D错误;故合理选项是C。22、C【解析】A.白色沉淀可能是碳酸钙等;B. 可能生成AgCl沉淀;C.氯化银沉淀不溶于过量的
27、稀硝酸;D.无色气体可能为二氧化硫。【详解】A. 白色沉淀可能是碳酸钡,碳酸钙等,故无法判断原溶液存在的离子,故错误;B. 产生沉淀可能是硫酸钡,还可能是氯化银,原溶液不一定有硫酸根存在,故错误;C. 产生沉淀一定是氯化银,故原溶液中一定存在Ag+,故正确;D. 无色气体可能是二氧化碳,也可能是二氧化硫,原溶液不一定有碳酸根存在,故错误;综上所述,本题选C。二、非选择题(共84分)23、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的
28、离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,
29、则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知
30、,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。24、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ N
31、aCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2S
32、O4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。25、BaCl2 AgNO3 H+ +CO3
33、2-HCO3- Ba2+2OH-+SO42-+Cu2+BaSO4+Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为
34、BaCl2,C为CuSO4;据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A为氯化钡,B为硝酸银,C为CuSO4,D为碳酸钠。则(1)A的化学式为BaCl2,B的化学式为AgNO3。(2)D为Na2CO3,少量盐酸与Na2CO3反应生成氯化钠和NaHCO3,反应的离子方程式为H+ +CO32-=HCO3-。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原
35、则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。26、溶解 洗涤 250mL 查漏 10.0 烧杯或表面皿 DE 0.1mol/L 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据mcVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依
36、据c进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m1.0mol/L0.2
37、5L40g/mol10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,C不选;D定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0molL1100mL1000mLc,解得c
38、0.1mol/L。【点睛】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法和技巧。27、 Na2CO3溶液 除去过量Na2CO3 蒸发结晶或蒸发 SO42-Ba2+=BaSO4 CO32-Ba2+=BaCO3 CO32-2H+=H2OCO2 引流,防止液体流到滤纸外 搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅【解析】因为要除去氯化钠晶体中含有少量的Na2SO4和 Na2CO3两种杂质,实质就是除去碳酸根和硫酸根。根据实验流程,首先要溶于水配制成溶液,溶液中含有碳酸钠,硫酸钠和氯化钠三种物质,向溶液中加入过量的氯化钡,把溶液中的碳酸根和硫酸根都转化成沉淀,加入过量的碳酸钠
39、溶液,把第二步中过量的氯化钡除去,这样得到的混合液中含有碳酸钡和硫酸钡沉淀还有碳酸钠和氯化钠溶液,是过滤操作除去生成的碳酸钡、硫酸钡沉淀,向滤液中加入适量的盐酸,除去过量的碳酸钠溶液,得到纯净的氯化钠溶液,再通过蒸发结晶操作得到纯净的氯化钠晶体。(1)根据上述分析,步骤加入沉淀剂是Na2CO3溶液,步骤加入足量盐酸可以除去过量Na2CO3,步骤为蒸发,故答案为:Na2CO3溶液;除去过量Na2CO3;蒸发;(2)步骤加入氯化钡溶液,分别与硫酸钠、碳酸钠反应生成硫酸钡、碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为:SO42-Ba2+=BaSO4、CO32-Ba2+=BaCO3,故答案为:SO42-Ba2+=B
40、aSO4;CO32-Ba2+=BaCO3;步骤加入适量盐酸,除去溶液中过量的碳酸钠,反应的离子方程式为:CO32-2H+=H2OCO2,故答案为:CO32-2H+=H2OCO2;(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤中是引流,防止液体流到滤纸外;步骤中是搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅,故答案为:引流,防止液体流到滤纸外;搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅。28、 第3周期第A族 Al3+ Na+ O2- NaH+H2O=NaOH+H2 56 b 【解析】A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,则A为氢元素,W为氧
41、元素;E元素的周期序数与主族序数相等则为铝元素。A、D同主族,则D为钠元素, B、W同周期,五种元素核内质子数之和为39,则B的质子数为39-11-13-1-8=6,故B为碳元素。【详解】(1)A2W为水,其电子式为;(2)B为碳元素,质子数和中子数相等的核素符号为,E为铝元素,在周期表中的位置为第3周期第A族;(3)W、D、E三种元素的简单离子具有相同的电子层结构,核电核数越大半径越小,故半径由小到大的顺序为Al3+ Na+ O2-;(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成NaH,NaH能与水反应放氢气,则其化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2,若将1molNaH和1m
42、olE单质铝混合加入足量的水,根据反应NaH+H2O=NaOH+H2、2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2,充分反应后生成气体(1+1.5)mol=2.5 mol, 标准状况下的体积是2.5 mol 22.4L/mol=56L;(5) a.钠是极活泼的金属,直接与水反应而不能置换出铝,故错误;b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强,故正确;C.金属的最高价氧化物的水化物的溶解性不能用于判断金属性的强弱,故错误。答案选b。29、Mg2+ + 2NH3H2O = Mg(OH)2 + 2NH4+ Ca2+ HCO3- + OH-= CaCO3 +
43、H2O 2H+ SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O 2Fe3+ Cu = 2Fe2+ + Cu2+ 2Fe2+2H+ + H2O2 = 2Fe3+ + 2H2O 【解析】(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水生成氢氧化镁沉淀,一水合氨为弱碱,不能拆,故离子反应为:Mg2+ + 2NH3H2O = Mg(OH)2 + 2NH4+;(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合,;两者按物质的量1:1反应,故离子反应为:Ca2+ HCO3- + OH-= CaCO3 + H2O;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,氢离子巧合被完全中和,即氢氧化钡少量,故离子反应为:2H+ SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O;(4)氯化铁溶液与铜发生氧化还原反应,离子反应为:2Fe3+ Cu = 2Fe2+ + Cu2+;(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液,二价铁离子被双氧水氧化为三价铁离子,离子反应为:2Fe2+2H+ + H2O2 = 2Fe3+ + 2H2O。