2022-2023学年安徽省安庆市第十中学化学高一上期中考试试题含解析.doc

上传人:邱** 文档编号:68518711 上传时间:2022-12-28 格式:DOC 页数:14 大小:345.50KB
返回 下载 相关 举报
2022-2023学年安徽省安庆市第十中学化学高一上期中考试试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共14页
2022-2023学年安徽省安庆市第十中学化学高一上期中考试试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《2022-2023学年安徽省安庆市第十中学化学高一上期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年安徽省安庆市第十中学化学高一上期中考试试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温下,2.7g铝与足量盐酸反应,标况下生成气体体积为3.36LB常温下,500 mL 2 molL1的Na2CO3溶液中含Na数目为NAC1.8gNH4的离子中含有的质子数为0.1NAD标

2、准状况下,1 L水所含分子数为1/22.4NA2、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是A同密度、同压强的 N2 和 C2H4 B同温度、同体积的 O2 和 N2C同体积、同密度的 C2H4 和 CO D同压强、同体积的 O2 和 N23、下列各项实验操作中正确的是A加入适量的NaOH可除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3B在蒸馏时应先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯C分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,然后换一个烧杯将上层液体放出D在做蒸馏实验时应将温度计的水银球浸没在液体里4、下列性质中,可以证明某化合物中一定存在离子键的是A可溶于水B有较高的熔点C水溶液能导电D熔融状

3、态能导电5、实验室利用下列反应装置模拟侯氏制碱法制备NaHCO3,反应原理为:NH3+CO2+H2O+NaClNaHCO3+NH4Cl,下列说法错误的是( )A通过活塞K可控制CO2的流速B装置b、d依次盛装饱和Na2CO3溶液、稀硫酸C装置c中含氨的饱和食盐水提高了CO2吸收效率D反应后将装置c中的锥形瓶浸入冷水充分冷却,过滤得到NaHCO3晶体6、在强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )AFe2+、K+、Cl、MnO4BAg+、Na+、NO3、ClCZn2+、Al3+、SO42、ClDBa2+、NH4+、Cl、HCO37、下列各组都为两种化合物溶于水时电离出的离子:Na、OH、SO

4、42,H、Cl、SO42,Na、K、OH,Na、K、NO3,其中按照仅由酸、碱、盐依次电离的是()A B C D8、某溶液中含有0.2mol/L的NH4+、0.25mol/L的Fe2+、0.4 mol/L的Cl-及一定量的SO42-,则SO42-的物质的量浓度为A0.15mol/L B0.3mol/L C0.5mol/L D0.1mol/L9、下列关于氯水的叙述,不正确的是()A氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色B硝酸银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀C光照氯水有气泡逸出,该气体是O2D氯水放置一段时间后漂白性会增强10、如图所示,纵轴表示导电能力,横轴表示所加溶液的量,下列说法正确的是( )A

5、曲线A表示NaOH溶液中滴加稀盐酸B曲线B表示CH3COOH溶液中滴加KOH溶液C曲线C表示Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸D曲线D表示Cu(OH)2悬浊液中滴加HNO3溶液11、下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是 A和属同种元素B属于稀有气体元素C和的化学性质相似D在反应中易失电子12、下列微粒的关系中,属于同位素的是A金刚石、石墨B2、2CK、CaDCl、Cl13、已知反应:Cl2+2KBr=2KCl+Br2;KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O;2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是A上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B反应中氧化剂与还

6、原剂的物质的量之比为1:6C氧化性由强到弱顺序为 KClO3KBrO3Cl2Br2D中lmol还原剂反应则失去电子的物质的量为10mol14、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是( )A蒸馏、蒸发、萃取、过滤B过滤、蒸发、萃取、蒸馏C萃取、过滤、蒸馏、蒸发D蒸馏、过滤、萃取、蒸发15、如图所示装配仪器,接通直流电源,电解饱和食盐水,则电解一段时间后在石墨和铁钉表面都有气体生成,其中碳棒表面生成的气体是ACl2BO2CH2DHCl16、下列关于ag H2和bg He 的说法正确的是A同温同压下,H2和He的体积比是a:bB同温同压下,若a=b,则H2与He的

7、物质的量之比是2:1C体积相同时,He 的质量一定大于H2的质量D同温同压下,若二者的物质的量相等,其密度也相等二、非选择题(本题包括5小题)17、有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列

8、过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_19、为了除去KNO3固体中混有的杂质K2SO4和MgSO4,并制得纯净的KNO3溶液,某同学设计如下实验方案:(1)操作为_;(2)操作加入的试剂可以为:操作_;操作_; 操作_;(3)

9、如何判断SO42-已除尽,简述实验_;(4)实验过程中产生的多次沉淀_(填“需要”或“不需要”)多次过滤,理由是_。(5)该同学设计的实验方案_(填“合理”或“不合理”),理由是_。20、对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤 蒸发结晶 蒸馏 萃取 洗气 加热分解等。 选用合适的方法序号填空。(1)实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。(2)除去H2中的CO2,可用_的方法除去。(3)为了从氯化钾和二氧化锰的混合物中获得氯化钾,可先加足量的水溶解,过滤,将得到的滤液_,就可得到氯化钾晶体。(4)除去氧化钙中的碳酸钙,

10、可用_的方法。(5)从溴水中提取溴单质,可用_方法。(6)分离沸点相差较大的液体混合物,可用_方法。21、NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,

11、钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A.2.7g铝的物质的量为0.1mol,根据反应方程式2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,0.1mol铝与足量盐酸反应生成0.15mol的氢气,在标况下的气体为0.15mol22.4L/mol=3.36L,故A正确;B.溶液中

12、Na2CO3的物质的量n=cV=2molL10.5L=1mol,而1molNa2CO3中含有2mol钠离子,故含Na数目为2NA,故B错误;C.1.8gNH4离子的物质的量为0.1mol,而铵根离子中含有11个质子,故1.8gNH4离子中含有的质子数为1.1NA,故C错误;D.标准状况下,水是液体,故不能使用气体摩尔体积来计算物质的量,故D错误。故选A。2、C【解析】只要气体的物质的量相等,气体的分子数就一定相等。A中气体的摩尔质量相等,但质量不一定相等,所以分子数不相等;B中气体的压强不一定相同,所以物质的量不一定相等;C中气体的质量相同,且气体的摩尔质量相等,所以物质的量相等,分子数相同;

13、D中气体的温度不一定相同,所以物质的量不一定相同,分子数不一定相等,答案选C。3、B【解析】A. 加入适量的NaOH,与Na2CO3不反应,与NaHCO3反应生成Na2CO3和H2O,因此不能除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3,故A错误;B. 蒸馏时,为防止馏分以气体形式逸出,则先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯,故B正确;C. 分液时为避免上下层液体再次混合,则分液漏斗中下层液体从下口放出,然后将上层液体从上口倒出,故C错误;D. 蒸馏时温度计测定馏分的温度,则温度计的水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,故D错误;答案选B。4、D【解析】A可溶于水的化合物,不一定是离子化合物,如H

14、Cl等,A项错误;B具有较高熔点的化合物,不一定是离子化合物,如二氧化硅等,B项错误;C水溶液能导电的化合物,不一定是离子化合物,如醋酸、硫酸等,C项错误;D熔融状态下能导电的化合物中含有阴阳离子,所以一定是离子化合物,一定含有离子键,D项正确;本题答案选D。5、B【解析】A关闭活塞K时,气体可将球形容器内的液体压入漏斗内,从而使碳酸钙脱离液面,反应停止,所以通过调节活塞K可控制CO2的流速,A正确;B装置b的作用是除去二氧化碳中混有的氯化氢,故装置b内应盛装饱和NaHCO3溶液,B错误;C装置c中含氨的饱和食盐水呈碱性,CO2的溶解度增大,C正确;D反应后将装置c中的锥形瓶浸入冷水,NaHC

15、O3降温结晶,过滤得NaHCO3晶体,D正确;故选B。6、C【解析】强酸性溶液中存在大量的H+,与H+反应的离子不能共存,结合离子的性质,进一步判断离子间能否发生反应生成沉淀、气体或弱电解质,据此答题。【详解】A.在酸性条件下,因Fe2+、MnO4-能发生氧化还原反应,则一定不能大量共存,故A错误;B.在酸性条件下,Ag+与Cl生成AgCl沉淀而不能大量共存,故B错误;C.在酸性条件下该组离子不发生任何反应,能大量共存,故C正确;D.在酸性条件下,HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,故D错误。故选C。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1.由于发生复分解反应,生成气体、沉淀、

16、弱电解质等,离子不能大量共存。2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存,如I-和Fe3+不能大量共存。3、由于形成络合离子,离子不能大量共存,如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。7、A【解析】酸的概念是根据物质溶于水电离成的阳离子全部为H+来确定的,则在酸的溶液中不会存在金属阳离子,碱是指在电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物,据此判断。【详解】Na+不可能是酸电离产生的,酸电离产生的阳离子应全部为H+,应该为碱或盐电离,为氢氧化钠或硫酸钠电离;因阳离子全部为H+,可理解为盐酸和硫酸两种物质溶于水时电离出的离子;Na、K不可能

17、是酸电离产生的,因阴离子只有OH-,应为两种碱;Na、K、NO3溶液中无H+,不会是酸电离产生的,因有金属离子和硝酸根离子,则为盐电离产生的离子;按照仅由酸、碱、盐依次电离的是,答案选A。【点睛】本题考查了概念的理解和判断,能够从离子的角度来认识酸、碱、盐的概念和构成,并熟悉常见的酸、碱、盐即可。8、A【解析】根据阴阳离子电荷守恒可知,阳离子电荷总浓度=阴离子电荷总浓度。【详解】阳离子电荷总浓度c=c(NH4+)+2c(Fe2+)=0.2+0.5=0.7mol/L,阴离子电荷总浓度c=c(Cl-)+2c(SO42-)=0.7mol/L,故SO42-物质的量浓度为0.15mol/L。答案为A。9

18、、D【解析】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒;H+能使PH试纸变红、HClO具有漂白性使pH试纸褪色;Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀;HClO见光分解为盐酸和氧气。【详解】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒,H+能使pH试纸变红;HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色,故A正确;氯水中含有Cl-,Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,故B正确;HClO见光分解为盐酸和氧气,故C正确;HClO具有漂白性,次氯酸见光分解,所以氯水放置一段时间后漂白性会降低,故D错误;选D。【点睛】本题考查氯气的性质,侧重于氯水的成分与性质的考查,能很好地考查学生的

19、科学素养,注意相关基础知识的积累,本题中要注意氯水的成分和性质。10、C【解析】A、NaOH溶液中滴加稀盐酸,导电能力基本保持不变,应该是曲线B,选项A错误;B、CH3COOH溶液中滴加KOH溶液,开始滴加时导电能力增强,应该是曲线A,选项B错误;C、Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸,反应生成硫酸钡沉淀和极弱电解质水,离子浓度降低,当硫酸过量时离子浓度增大,导电能力先减小再增大,应该是曲线C,选项C正确;D、Cu(OH)2悬浊液中滴加HNO3溶液,沉淀溶解,离子浓度增大,开始滴加时导电能力增强,应该是曲线A,选项D错误;答案选C。11、B【解析】A. 是氧原子,是氧离子,和属同种元素,故A正确;

20、B. 是氧离子,不属于稀有气体元素,故B错误;C. 是氧原子,是硫原子,它们都容易得到电子,所以和的化学性质相似,故C正确;D. 是钠原子,在反应中易失电子,故D正确;故选B。12、D【解析】A.金刚石和石墨是碳元素形成的不同单质,两者互为同素异形体;B.2、2是两种不同的氢分子,不属于同位素;C.40K、40Ca的质子数不同,分别为19、20,两者不属于同位素;D.、的质子数相同都为17,中子数不同,分别为18、20,是Cl元素的两种核素,两者互为同位素;综上所述,答案为D。【点睛】同位素必须满足三个要素:(1)必须是质子数相同;(2)必须是中子数不同;(3)必须是原子。13、D【解析】A一

21、种单质与一种化合物反应生成另一种单质和化合物的反应是置换反应,在上述三个反应中KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O不属于置换反应,A错误;B反应KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O中KClO3是氧化剂,HCl是还原剂,6mol氯化氢参加反应,其中5mol氯化氢被氧化,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,B错误;C在氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂氧化产物,在Cl2 +2KBr2KCl+Br2中氧化性:Cl2Br2;在KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O中氧化性:KClO3Cl2;在2KBrO3+Cl2Br2+2KClO3中,氧化性:KBrO3KClO3,所以物

22、质的氧化性由强到弱顺序为 KBrO3KClO3Cl2Br2,C错误;D根据氧化还原反应中,物质元素化合价升高或降低的总数等于反应中电子转移总数可知:在反应中若有lmol还原剂Cl2反应,则还原剂失去电子的物质的量为10mol,D正确。答案选D。14、D【解析】图示仪器从左至右分别为蒸馏烧瓶用于蒸馏操作、漏斗用于过滤操作、分液漏斗用于分液、萃取操作和蒸发皿用于蒸发操作,故可以进行的混合物分离操作分别为蒸馏、过滤、萃取分液、蒸发,故答案为:D。15、A【解析】根据装置图可知,石墨是阳极,铁为阴极,阳极发生电极反应式为:2Cl 2e=Cl2阴极发生电极反应式为:2H+ 2e= H2或2H2O2e=

23、H22OH,因此碳棒上生成的气体为氯气,故A正确;综上所述,答案为A。16、B【解析】A、ag H2的物质的量为=0.5amol,bgHe的物质的量为=0.25bmol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以H2和He的体积比为0.5amol :0.25bmol =2a:b,故A错误;B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b,若a=b,则2a:b =2:1,故B正确;C、氦的摩尔质量比氢气大,气体的物质的量与压强、温度有关,体积相同时,若温度、压强相同,则He的质量一定大于H2的质量;若温度、压强不同,则无法确定气体的物质的量,故无法判断其质量关系,故C错误;D、同温同压下,气体

24、摩尔体积为定值,二者的物质的量相等,其体积也相等,但质量不相等,所以密度不相等,故D错误。所以B选项是正确的。【点睛】本题考查了有关阿伏伽德罗定律及推论,注意有关气体体积的计算要考虑温度和压强,易错点是氢气和氦气的相对分子质量容易出错。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(O

25、H)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。18、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO

26、3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白

27、色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、

28、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。19、(1)(加水)溶解(2)Ba(NO3)2、K2CO3 、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3;(3)取少许滤液于试管中,向其中加入少量Ba(NO3

29、)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;(4)不需要;几个沉淀反应互不干扰 可一次性过滤,如果分步过滤会使操作复杂化。(5)不合理;调节溶液的pH若用盐酸,会引入Cl-杂质,应用硝酸。【解析】试题分析:沉淀反应必须在溶液中进行,以便充分反应,并使杂质完全沉淀,所以首先应当将固体配制成溶液除去SO42-、Mg2+离子的方法一般是使它们分别形成BaSO4和Mg(OH)2沉淀,所以需要加入稍过量的Ba(NO3)2和KOH溶液,过量的Ba2+可用K2CO3溶液除去,因此实验时必须先加入Ba(NO3)2溶液,后加入K2CO3溶液,同时要注意不可加入BaCl2、Na2CO3和NaOH溶液进行除杂,也不

30、可用稀盐酸调节溶液的pH,否则会引进Na+和Cl-杂质。(1)后续实验是在溶液中进行的,需要加水溶解,操作需要配制成溶液,需要加水溶解,故答案为加水溶解;(2)先加硝酸钡,除去硫酸根,再加氢氧化钠,除去镁离子,再加碳酸钠,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加氢氧化钾,除去镁离子,再加氯化钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加入硝酸钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,能把钙离子和多余钡离子除去,再加氢氧化钾,除去镁离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾,故答案为Ba(NO3)2、K2CO3、KOH或KOH、Ba(NO3)

31、2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3;(3)加入过量硝酸钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴Ba(NO3)2溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,故答案为静置,取少量上层澄清溶液,再加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;(4)几个沉淀分别为BaSO4、BaCO3、Mg(OH)2,这几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序,故答案为不需要;因为几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序;(5)因加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-,制不到纯净的KNO3溶液(E),所以该同学的实验设计方案中该

32、步并不严密,故答案为不严密,因为加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-。考点:考查了物质分离和提纯的相关知识。20、 【解析】根据不同分离方法的分离原理分析:过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,蒸发结晶用于分离易溶物质与水的分离,蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,洗气用于分离性质不同的两种气体,加热分解用于分离难分解和易分解的物质。【详解】(1)碳酸钙微粒和水互不相溶,可用过滤的方法分离,故答案为;(2)氢气和二氧化碳性质不同,二氧化碳可以和碱反应,而氢气不能,可以采用洗气的方法

33、来除杂,故答案为;(3)从氯化钾的水溶液中获得氯化钾可以采用蒸发结晶的方法,故答案为;(4)碳酸钙高温易分解为氧化钙和二氧化碳气体,故可以采用加热的方法来分离,故答案为;(5)从溴水中提取溴单质,可以向溴水中加入四氯化碳,这样溴单质溶于四氯化碳中,实现溴和水的分离,故答案为;(6)分离沸点相差较大的液体混合物,可用蒸馏法,故答案为。21、NaNO2 10 6 4 10 3 2 11.2 V6H5NO3=VO25NO23H2O Na3VO4 (VO2 ) 2SO4 【解析】I.(1).在反应2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaN

34、O2,故答案为NaNO2;(2).由2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O可知,鉴别NaNO2和NaCl,可选择碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的为NaNO2,故答案为;(3).Al元素的化合价从0价升高到+3价,N元素的化合价从+5价降低到0价,由得失电子守恒和原子守恒可知,反应方程式为10Al+6 NaNO3+4NaOH=10 NaAlO2+3N2+2 H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下N2 的体积为22.4 L/mol=11.2L,故答案为:10 6 4 10 3 2;11.2;II.(4).金属钒与浓硝酸反应成VO2、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O,故答案为V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O;(5).V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的阳离子为钠离子,酸根离子为VO43,则盐的化学式为Na3VO4;V2O5与稀硫酸溶液反应生成含钒氧离子(VO2)的盐,所以阳离子是VO2,阴离子是硫酸根离子,则盐的化学式为(VO2 ) 2SO4,故答案为Na3VO4;(VO2 ) 2 SO4;

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 化学试题

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁