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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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列溶液中Cl浓度与100mL1molL1AlCl3溶液中Cl的物质的量浓度相等的是( )A150mL 3molL1的Fe
2、Cl3溶液 B300 mL 1molL1的NaCl溶液C150mL 2molL1的NH4Cl溶液 D300mL 3molL1的KCl溶液2、标准状况下,具有下列量的物质,其体积最大的是( )A11.2LH2 B44gCO2 C2molFe D2molH2O3、在实验室用下列装置制取氯气并验证氯气的某些化学性质,其中不能达到实验目的是A甲闻氯气的气味 B实验室用装置乙制取氯气C用装置丙验证氯气能支持H2燃烧 D用装置丁除去尾气中的氯气4、下列过程涉及氧化还原反应的是A海水晒盐B钢铁生锈C酸碱中和D烧碱变质5、下列反应能用离子方程式:H+OH-=H2O。表示的是( )ACH3COOH+NaOH=C
3、H3COONa+H2OB2H2SO4+Cu(OH)2=CuSO4+2H2OCHCl+KOH=KCl+H2ODHCl+NH3H2O=NH4Cl+H2O6、下列离子方程式书写正确的是A碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液:+OH-=+H2OB氯化铁溶液中通入硫化氢气体:2Fe3+S2-=2Fe2+SC次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫:Ca2+2ClO-+H2O+SO2=CaSO3+2HClOD氯化亚铁溶液中加入硝酸:3Fe2+4H+=3Fe3+2H2O+NO7、配制250mL 0.10mol/L的盐酸溶液时,下列实验操作会使配制的溶液浓度偏高的是A容量瓶内有水,未经过干燥处理B定容时,仰视刻度线C用量
4、筒量取浓盐酸时,用水洗涤量筒23次,洗涤液倒入烧杯中D定容后倒转容量瓶几次, 发现液体最低点低于刻度线,再补加几滴水到刻度线8、下列物质属于纯净物的是( )A液氯B氯水C盐酸D漂白粉9、某溶液中大量存在以下浓度的五种离子:0.4mol/L Cl、0.8mol/L SO42、0.2mol/L Al3+、0.6mol/L H+、M,则M及其物质的量浓度可能为( )ANa+0.6mol/LBCO320.2 mol/LCMg2+0.4 mol/LDBa2+0.4mol/L10、下列操作过程中一定有氧化还原反应发生的是()A蒸发氯化钠溶液B将盐酸滴入碳酸钠溶液中C蔗糖溶解D磷在氧气中燃烧11、下列反应不
5、属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是AFe+CuSO4=FeSO4+CuBAgNO3+NaCl=AgCl+NaNO3CFe2O3+3CO2Fe+3CO2D2KMnO4K2MnO4+MnO2+O212、下列化学式书写不正确的是A干冰CO2B硝酸HNO3C硫酸银Ag2SO4D纯碱NaOH13、下列电离方程式错误的是( )ACaCl2=Ca2+ + 2Cl BCH3COOH =CH3COO+ H+CKOH = K+ + OH DH2SO4= 2H+ + SO4214、某同学体检的血液化验单中,葡萄糖为0.0059 molL1。表示该体检指标的物理量是A溶解度(S)B物质的量浓度(c)C质量分
6、数()D摩尔质量(M)15、下列现象不能用胶体的性质解释的是( )用氯气对自来水消毒用石膏或盐卤点制豆腐清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶产生美丽的光圈在NaCl溶液中滴入AgNO3溶液产生沉淀长江水在入海口形成三角洲A B C D只有16、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A蒸馏 B渗析 C萃取 D分液17、检验Na2CO3溶液中是否混有Na2SO4,应使用的试剂是()ABaCl2溶液和稀硫酸BBaCl2溶液CBa(NO3)2溶液DBaCl2溶液和稀盐酸18、下列说法不正确的是ANa与Cl2反应生成NaCl,消耗l mol Cl2时转移的电子数是26.021023B0.1 mol水含有的电子数
7、为NAC标准状况下,2.24 L CO和CO2混合气体中含有的氧原子数为0.15NAD标准状况下2.24 L Cl2中含有0.2 mol 氯原子19、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A1mol 铁和高温水蒸气完全反应转移的电子数为3NAB常温常压下,1mol 氦气含有的原子数为NAC标准状况下,11. 2 L 乙醇含有的分子数目为0. 5NAD物质的量浓度为0.5 mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl- 个数为 NA20、下列说法正确的是()A 、 是质量数和电子数相等的两种微粒,中子数也相等B原子的质子数与中子数差50C35Cl和37Cl两者互为同位素D当氘原子转变为氕原子发
8、生了分解反应21、 “纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( )A所得混合物是溶液且一定能导电B在通常情况下不稳定,易沉淀C能全部透过半透膜D有丁达尔效应22、下列电离方程式正确的是ANaHCO3NaHCO32BAl2(SO4)3Al23(SO4)32C2H2O2H2O2DH2SO42HSO42二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题
9、:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。24、(12分)有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是
10、否存在,请写出你的检验方法:_。25、(12分)某无色溶液可能含有Na、Mg2+、Fe3+、Cu2等阳离子及NO3-、HCO3-、SO42-、Cl等阴离子。取100mL该溶液,加入足量10 mL 2 molL1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味的气体0.224L(已换算成标准状况,假定产生的气体全部逸出),该气体使澄清石灰水(足量)变浑浊。(1)由以上实验可判断:原溶液中一定不存在的离子是_,一定存在的离子是_。(2)将上述酸化后的溶液分成两等份:一份中逐滴加入氨水,最终生成白色沉淀0.58g,说明原溶液中一定有_(填离子符号),刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,原因是_(用离子方程式表示);另一
11、份中加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有_(填离子符号),过滤得到滤液。(3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得固体2.87 g,则原溶液中是否有Cl?_(填“是”或“否”)。(4)判断Na是否存在_(填“是”或“否”)。若存在,求出其最小浓度,若不存在说明理由:_。26、(10分)实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_滴加,直至凹液面最低处与刻度线
12、水平相切。27、(12分)某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是_,烧杯的实际质量为_g28、(14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物质的量之比是_。
13、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_。29、(10分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;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】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3m
14、ol/L。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL3mol/L的FeCl3溶液中Cl-浓度为9mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、300mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项B不符合;C、150mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项
15、C不符合;D、300mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项D符合;答案选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。2、B【解析】标准状况下,水为液体或固体,铁为固体,体积较小,二氧化碳和氢气为气体,体积较大,其中V(CO2)=22.4L/mol=22.4L,V(H2)=11.2L,则体积最大的是44gCO2,故选B。3、B【解析】根据氯气的性质和制备实验及注意事项解析。【详解】A、甲闻氯气的气味:用手轻轻扇动
16、让少量气体进入鼻孔,故A正确;B、浓盐酸与二氧化化锰发生氧化还原反应生成氯气,需要加热,故B错误;C、氢气能在氯气中燃烧,产生苍白色的火焰,用装置丙验证氯气能支持H2燃烧能实现,故C正确;D、氯气用盛氢氧化钠的洗气瓶吸收,故D正确;故选B。4、B【解析】A. 海水晒盐,是物理变化,则不涉及氧化还原反应,故A错误;B. 钢铁生锈过程中,Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B正确;C. 酸碱中和的实质是氢离子和氢氧根离子反应生成水,没有化合价的变化,故C错误;D. 烧碱变质的实质是氢氧化钠吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠,没有化合价的变化,不是氧化还原反应,故D错误;答案选B。5、C【解析】
17、A、CH3COOH是弱电解质,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;B、Cu(OH)2不溶于水,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;C、该反应可以用题中的离子方程式表示;D、NH3H2O是弱电解质,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;故选C。6、D【解析】A碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液,会生成CaCO3,离子方程式为:Ca2+2+2OH-=CaCO3+ 2H2O+,A错误;B氯化铁溶液中通入硫化氢气体,H2S不能拆,离子方程式为:H2S+2Fe3+=2Fe2+S+2H+,B错误;C次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫,会发生氧化还原反应,离子方程式为:3ClO-+C
18、a2+2H2O+SO2=Cl-+CaSO4+2HClO,C错误;D氯化亚铁溶液中加入硝酸,发生氧化还原反应,离子方程式为:3Fe2+4H+=3Fe3+2H2O+NO,D正确;故选D。7、C【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析【详解】A由于最后需要在容量瓶中加水定容,所以容量瓶未经干燥处理不会影响所配溶液的浓度,故A不选;B定容时仰视刻度线,会造成溶液体积偏高,使浓度偏低,故B不选;C量筒在量取液体体积时,已经将附着在筒壁上的液体体积考虑在内,所以倒出液体后,不能再用水洗涤否则会造成溶质的质量增加,浓度偏高,故C选;D定容后摇匀,会使一部分液体残留在瓶塞处
19、,使液面虽低于刻度线,如果再加水,就会使液体体积增大,浓度偏低,故D不选;故选C。8、A【解析】A.液氯是液态氯气单质,是纯净物,故A正确;B.氯水是氯气溶于水形成的,是混合物,故B错误;C.盐酸是氯化氢气体溶于水形成,是混合物,故C错误;D.漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选:A。【点睛】纯净物是指由相同物质组成的,可以是同种元素组成的为单质,也可是不同元素组成的为化合物,从微观角度可以是由相同分子构成;9、C【解析】溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+20.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=30.2
20、mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;据以上分析解答。【详解】溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+20.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=30.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;A.1c(Na+)=0.6mol/L,小于0.8mol/L,故A错误;
21、B由上述分析可知,M为阳离子,不可能是CO32-,故B错误;C.2c(Mg2+)=20.4mol/L=0.8mol/L,且能够与题中给定的离子大量共存,故C正确;D.2c(Ba2+)=20.4mol/L=0.8mol/L,但硫酸根离子与钡离子不能共存,故D错误;故选C。10、D【解析】A.加热NaCl溶液时液态水转化为水蒸气,溶剂量不断减少,NaCl逐渐析出晶体,这些过程都是物理变化,没有氧化还原反应发生,A项错误;B.将盐酸滴入Na2CO3溶液中依次发生反应:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O, 这两个反应中各元素化合价均无变化,不是
22、氧化还原反应,B项错误;C.蔗糖溶解于水时,在水分子的作用下蔗糖分子扩散到水里,这个过程属于物理变化,没有氧化还原反应发生,C项错误;D.磷在氧气燃烧,发生反应的化学方程式为4P+5O22P2O5,该反应中磷元素的化合价由单质中的0价升高到P2O5中的+5价,氧元素化合价由单质中的0价降到P2O5中的-2价,所以该反应属于氧化还原反应,D项正确;答案选D。【点睛】判断一个化学反应是否是氧化还原反应要从化合价升降入手,凡是有元素化合价升降的反应就是氧化还原反应。11、C【解析】AFe+CuSO4=FeSO4+Cu属于置换反应,属于氧化还原反应,A不满足题意;BAgNO3+NaCl=AgCl+Na
23、NO3属于复分解反应,不属于氧化还原反应,B不满足题意;CFe2O3+3CO2Fe+3CO2不属于四种基本反应类型,但Fe、C元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,C满足题意;D2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2属于有单质生成的分解反应,属于氧化还原反应,D不满足题意。答案选C。12、D【解析】A. 碳显+4价,氧显-2价,干冰的成分为二氧化碳,化学式为CO2,书写正确,A正确;B. 硝酸根显-1价,氢显+1价,硝酸的化学式为HNO3 ,书写正确,B正确;C. 银元素显+1价,硫酸根离子显-2价,硫酸银的化学式为Ag2SO4,书写正确,C正确;D. 纯碱为碳酸钠,属于盐类,其化学式为Na
24、2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOH,D错误;综上所述,本题选D。13、B【解析】A. CaCl2为强电解质,在水溶液中电离生成Ca2+和Cl-,电离方程式为:CaCl2=Ca2+ + 2Cl,故A正确;B.醋酸是弱电解质,在水溶液里部分电离生成CH3COO和H+,电离方程式为:CH3COOH CH3COO+ H+,故B错误;C. KOH为强电解质,在水溶液中电离生成K+和OH-,电离方程式为:KOH = K+ + OH,故C正确; D.硫酸为强电解质,在水中完全电离生成H+和SO42-,电离方程式:H2SO4= 2H+ + SO42,故D正确。答案选B。14、B【解析】葡萄糖为0.0
25、059molL1,涉及单位为mol/L,为物质的量浓度的单位,而质量分数无单位,溶解度的单位为g,摩尔质量单位为g/mol,故答案为B。15、C【解析】试题分析:氯气溶于水后生成HClO,有强氧化性,能杀菌消毒,与胶体的性质无关,故错误;豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故正确; 清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象,是胶体的丁达尔现象,与胶体有关,故正确;在NaCl溶液中滴入AgNO3溶液产生氯化银沉淀而非胶体,与胶体的性质无关,故错误;江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故正确;答案选C。考点:考查胶体的性质16、B【解析】A蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小
26、无关,故A不符合;B渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;C萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合;D分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选B。【点睛】本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。17、D【解析】A.加入硫酸,会引入硫酸根离子,生成硫酸钡沉淀不溶解,无法判断是否含有硫酸钠,故A错误;B.碳酸钠和硫酸钠都能与氯化钡反应生成沉淀,无法判断是否含有硫酸钠,故
27、B错误;C.碳酸钠和硫酸钠都能与Ba(NO3)2溶液反应生成沉淀,无法判断是否含有硫酸钠,故C错误;D.碳酸钠和硫酸钠都能与BaCl2溶液反应生成沉淀,硫酸钡沉淀不溶于盐酸,碳酸钡沉淀溶于盐酸,加入盐酸后如生成沉淀不完全溶解,说明含有硫酸钠,否则不含,故D正确;综上所述,本题选D。18、C【解析】A项、消耗1molCl2,反应生成2molNaCl,反应转移的电子数是2mol,故A正确;B项、1 mol水含有的电子数10mol,则0.1 mol水含有的电子数为1mol,故B正确;C项、标准状况下, 2.24LCO和CO2混合气体的物质的量为0.1 mol,若CO和CO2的物质的量相等,混合气体中
28、含有的氧原子数为0.15 mol,若CO和CO2的物质的量不相等,混合气体中含有的氧原子数大于或小于0.15 mol,故C错误;D项、1molCl2中含有2 molCl原子,标准状况下2.24 L Cl2的物质的量为0.1 mol,0.1molCl2中含有0.2 molCl原子,故D正确。故选C。【点睛】本题考查物质的量的计算,侧重分析与计算能力的考查,把握物质的构成及物质的量与体积的关系为解答的关键。19、B【解析】A、1mol铁和高温水蒸气完全反应生成四氧化三铁,转移的电子数为NA,A错误;B、氦气是单原子分子,常温常压下,1mol氦气含有的原子数为NA,B正确;C、标准状况下乙醇是液体,
29、不能利用气体摩尔体积计算11.2 L乙醇含有的分子数目,C错误;D、物质的量浓度为0.5 mol/L的MgCl2溶液,不知道溶液的体积,无法确定含有Cl-个数,D错误。答案选B。20、B【解析】 中子数是136、 中子数是134;的质子数是86,中子数是222-86;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化。【详解】 中子数是136、 中子数是134,中子数不同,故A错误;原子的质子数是86,中子数是222-86=136,中子数与质子数的差是50,故B正确;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子,故C错误;氘原子转变为氕
30、原子是核变,核变属于物理变化,故D错误。21、D【解析】分散质的粒子直径在1nm100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有
31、一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。22、D【解析】A. H2CO3是弱酸,在NaHCO3的电离方程式中,HCO3不能拆成离子,A错误;B. 硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)32Al33SO42,B错误;C. 2H2O2H2O2为水的电解方程式,而不是电离方程式,C错误;D. 硫酸是强酸,在水溶液中完全电离,生成H+和SO42,D正确。故选D。二、非选择题(共84分)23、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液
32、中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。24、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试
33、管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸
34、钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入
35、AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。25、Fe3+、Cu2 HCO3- Mg2+ NH3H2OH=NH4+H2O SO42- 否 是 最小浓度为0.7 molL1 【解析】无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2离子;取100mL该溶液,加入足量10 mL 2 molL1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的气体0.224L,说明溶液中存在0.01mol HCO3-离子,溶液中H+离子过量0.01mol。【详解】(1)无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2离子,加入足量稀盐酸进行酸化,得
36、到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳气体,说明溶液中存在HCO3-,故答案为:Fe3+、Cu2;HCO3-;(2)一份逐滴加入氨水,最终生成氢氧化镁白色沉淀0.58g,说明溶液中一定有0.02mol Mg2+离子;刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,是因为溶液中存在过量的0.01mol H离子,H离子中和了氨水,反应的离子方程式为:NH3H2OH=NH4+H2O;另一份加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成硫酸钡白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有0.04mol SO42-离子,故答案为:Mg2+;NH3H2OH=NH4+H2O;SO42-;(3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤
37、、干燥得氯化银固体2.87 g,说明滤液中含有0.02mol Cl离子,因10 mL 2 molL1稀盐酸电离出0.02mol Cl离子,则原溶液中没有Cl,故答案为:否;(4)原溶液中存在0.01mol HCO3-离子、0.04mol SO42-离子,一定不存在Cl离子,可能存在NO3-离子,阴离子的电荷总数(0.04mol2+0.01mol)=0.09mol,存在0.02mol Mg2+离子,电荷数为0.02mol2=0.04mol,由电荷守恒可知原溶液中一定存在Na离子,n(Na)至少为(0.09mol0.02mol)=0.07mol,则100mL溶液中c(Na)为0.7mol/L,故答
38、案为:是;最小浓度为0.7 molL1。【点睛】本题考查了离子检验,涉及了离子性质、离子反应现象的判断、离子共存、电荷守恒的理解应用,掌握离子反应现象的判断、离子共存和电荷守恒是解题关键。26、500mL 搅拌 引流 检漏 胶头滴管 【解析】(1)选取容量瓶的规格应该等于或稍微大于需要配制溶液的体积,所以应该选取500mL的容量瓶,玻璃棒有搅拌和引流作用;(2)使用容量瓶之前当然必须检漏,具体方法是:往瓶内加入一定量水,塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶倒立过来,观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水将瓶正立并将瓶塞旋转180度后塞紧,仍把瓶倒立过来,再检查是否漏水;(3).定容时
39、,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。27、砝码与烧杯放反了位置;27.4;【解析】天平称量物体时遵循左物右码的原则,天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量。【详解】天平称量物体时遵循左物右码的原则,在该实验图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是砝码与烧杯放反了位置,根据天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量,若果放反了,则左盘砝码质量=右盘物体质量+游码质量,所以右盘物体质量=左盘砝码质量-游码质量=30-2.6=27.4g;因此,本题正确答案是:砝码与烧杯放反了位置;27.4;28、Na2SO3ClO22ClO2
40、+ 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+ ClO
41、2,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+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原
42、因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-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。29、I Fe3 32 【解析】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性氧化产物的氧化性,还原剂的还原性还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I-Fe2+Br-Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1
43、-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。【详解】(1) Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I的变化情况;综上所述,本题答案是:I。(2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3的变化情况;因此,本题正确答案是:Fe3。(3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;所以原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为:6:4=32;综上所述,本题答案是:32。【点睛】对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说,加入同一种氧化剂,该氧化剂先与还原性强的离子反应,直至该离子全部被氧化,才能接着进行下一个离子的氧化反应,也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。