2022年山东省淄博市实验中学高一化学第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析.doc

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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为1

2、3molL1,SO42浓度为14molL1,则混合溶液中Na+浓度为A1. 15 molL1 B1.2 molL1 C1.25molL1 D1.5 molL12、下列分散系不能发生丁达尔现象的是( )A豆浆B淀粉溶液C烟、云、雾D蔗糖溶液3、磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下,将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,可得到分散质粒子大小在3655nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是()A所得的分散系属于悬浊液B所得的分散系中分散质为Fe2O3C用光束照射该分散系能产生丁达尔效应D分散系为胶体,分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径4、在漂白粉

3、中的有效成分是( )A氧化钙B氯化钙C氯酸钙D次氯酸钙5、下列反应的离子方程式错误的是A铁与稀盐酸反应:2Fe6H2Fe33H2B澄清石灰水与盐酸反应:OHHH2OC锌与氯化铜溶液反应:ZnCu2Zn2CuD硝酸钡溶液与稀硫酸反应:Ba2SO42BaSO46、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2AB+2C+3D,此时测得混合气体的相对平均分子质量为30,则固体A的相对原子质量为A180g/mol B90g/mol C90 D1807、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANH4+ 、SO42- 、Al3 、NO3- BNa+ 、K+ 、HCO3

4、- 、NO3-CNa+ 、Ca2+ 、NO3- 、CO32- DK+、Cu2+ 、NH4+ 、NO3-8、已知3.011023个x气体分子的质量为23g,则x气体的摩尔质量是A46g B11.5g/mol C23g /mol D46g /mol9、下列有关用途说法不正确的是A溴化银是重要感光材料可用于人工降雨B热的纯碱溶液显碱性可用于除去金属表面的油污C汽车车灯使用高压钠灯是因为黄光透雾力强、射程远D明矾可用于净水是因为在水中生成氢氧化铝胶体吸附了水中悬浮的杂质10、某溶液中只含有大量的下列离子:Mg2+、K+和M离子,经测定Mg2+、K+和M离子的物质的量之比为3:5:1:1,则M离子可能是

5、ABCCa2+DNa+11、下列离子方程式正确的是 ( )A澄清石灰水中加盐酸:2H+Ca(OH)2Ca2+2H2OB向Na2CO3溶液中加入HCl溶液:CO32+2H+CO2+H2OCFe与稀盐酸反应:2Fe+6H+ 2Fe3+3H2D向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42 BaSO4+H2O12、K2FeO4可用作水处理剂,它可由3Cl2 +2Fe(OH)3 +10KOH =2K2FeO4 +6KCl +8H2O制得。下列说法不正确的是A氧化性:Fe(OH)3 K2FeO4BCl2是氧化剂,Fe(OH)3在反应中失去电子C上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为3:2D

6、每生成l mol氧化产物转移的电子的物质的量为3 mol13、1L浓度为1 molL1的盐酸,欲使其浓度增大1倍,采取的措施合理的是A通入标准状况下的HCl气体22.4 LB将溶液加热浓缩到0.5 LC加入10.00molL1的盐酸0.2 L,再稀释至1.5 LD加入2 L 1molL1的盐酸混合均匀14、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是ASBFeCl2CFeCl3DHCl15、胶体和溶液的特征区别是( )A胶体属于介稳体系 B胶体粒子的大小在1nm100nm之间C胶体具有丁达尔效应 D胶体粒子不能透过滤纸16、

7、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是A由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NAB物质的量浓度为0.5mol/LMgCl2溶液,含有Cl-数为NAC在H2O2+Cl2=2HCl+O2反应中,每生成32g氧气,则转移电子数为4NAD22.4L的CO气体与1molN2所含的电子数为14NA二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上

8、述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出

9、下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。19、实验室欲用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解摇匀转移洗涤定容冷却摇动其正确的操作顺序为_。必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)如图是该同学转移溶液的示意图,图中有两处错误,请写出:_。_

10、。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_(填字母)。A所用NaOH已经潮解B向容量瓶中加水未到刻度线C有少量NaOH溶液残留在烧杯里D用带游码的托盘天平称5.4 g NaOH(1 g以下用游码)时误用了“左码右物”方法20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a. _b._c._e._(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_。冷凝水由_(填f或g)口通入。(3)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,装置II是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是_。根据计算得知,用托盘天平所

11、需称量NaOH的质量为_g。配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯2-3次,洗涤液均注入容量瓶B称量计算出的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解并冷却至室温C将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度23cm处(4)物质的量浓度误差分析:(填偏高、偏低、无影响)用滤纸称量氢氧化钠_;定容时,若眼睛俯视刻度线,则所配制的溶液浓度将_;未冷却到室温就注入容量瓶定容_;配好的溶液转入干净的

12、试剂瓶时,不慎溅出部分溶液_。21、某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2)的离子方程式_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】设Na+浓度为X,根据电荷守恒可知,13molL11+ X1=14molL12,X=1.5 molL1。故选D。【点睛】混合溶液不显电

13、性,阳离子所带的正电荷数等于阴离子所带的负电荷数。2、D【解析】豆浆、淀粉溶液、烟、云、雾均为胶体,胶体具有丁达尔效应的性质,而蔗糖溶液无此性质,答案为D。3、C【解析】根据分散质微粒直径大小来判断该分散系为胶体,根据胶体的性质分析。【详解】根据题意可知:磁流体分散系分散质粒子直径在3655nm,属于胶体的范畴,具备胶体的性质。A分散质粒子直径在3655nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,A错误;B分散质应是黑色的,而Fe2O3是红褐色的,故分散质不是Fe2O3,B错误; C该分散性属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,C正确;D该胶体分散质是黑色的,氢

14、氧化铁胶体胶体为红褐色,而且胶粒为很多分子的集合体,不是一个分子,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查胶体的性质,比较基础,侧重对基础知识的巩固,注意胶体的本质特征是分散质的粒子大小。4、D【解析】漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙;次氯酸根有强氧化性,故有漂白作用;所以漂白粉中的有效成分是次氯酸钙,答案为D。5、A【解析】A. 稀盐酸具有弱氧化性,只能将Fe氧化为Fe2+,A错误;B. 澄清石灰水与盐酸反应,其实质是OH-与H+反应生成H2O,B正确;C. 锌与氯化铜溶液反应,其实质是Zn与Cu2反应,生成Zn2和Cu,C正确;D. 硝酸钡溶液与稀硫酸反应,其实质是Ba2和SO42反应,

15、生成BaSO4沉淀,D正确。故选A。6、C【解析】设A为2 mol,由化学方程式可知分解生成6 mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6 mol30 g/mol=180 g。根据M=,可得A的摩尔质量M=90 g/mol。【详解】A固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。BA的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。CA的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。7、A【解析】A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+ 、SO42- 、Al3 、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色

16、酸性溶液中,H+与HCO3- 发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32- 发生反应,不能大量共存,且Ca2+ 与CO32-也不能共存,C错误;D. 在某无色酸性溶液中, Cu2+ 溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。8、D【解析】根据n=、M=进行计算,可以算出气体物质的量、摩尔质量。【详解】根据n=0.5mol、M= =46g/mol,可以得出气体摩尔质量为46g/mol。答案为D。9、A【解析】A.溴化银是重要感光材料,但不能用于人工降雨,用于人工降雨的是碘化银,故A说法不正确;B.金属表面的油污在碱性条件下发生水解,可用热的纯碱溶液除去

17、,故B说法正确;C.钠的焰色为黄色,透雾能力强,所以汽车车灯使用高压钠灯是因为黄光透雾力强、射程远,故C说法正确;D. 明矾溶溶于水后,电离出的铝离子会发生水解:Al3+3H2O= Al(OH)3(胶体)3H+,生成的Al(OH)3(胶体)可吸附水中的杂质,聚集下沉,达到净水作用;故D说法正确;答案选A。10、B【解析】先根据电荷守恒判断M离子所带电荷情况,然后根据离子能否大量共存判断可能存在的离子。【详解】经测定Mg2+、K+和M离子的物质的量之比为3:5:1:1,则M应该带有负电荷,根据电荷守恒可知:2n(Mg2+)+n(K+)=n()+n(M),即:23+11=15+M,解得:M=2,M

18、应带有2个单位的负电荷,由于离子不能与镁离子子大量共存,所以M只能为选项中,故选:B。11、B【解析】A.澄清石灰水要写成离子形式,离子反应方程式为OH-+H+H2O,A错误;B.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,离子方程式为CO32-+2H+CO2+H2O,B正确;C. Fe与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,离子方程式为Fe+2H+Fe2+H2,C错误;D.氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡和水,离子方程式为Ba2+2OH-+2H+SO42BaSO4+2H2O,D错误。答案选B。【点睛】本题考查离子反应方程式正误判断,明确离子反应方程式的书写规则是解本题的关键,书写时要遵循客观事实,拆分是否

19、正确、原子守恒、转移电子守恒、电荷守恒等。该题为考试热点和学习难点,易错选项是D,注意化学式中离子的配比关系。12、A【解析】反应3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中,Fe元素的化合价升高,被氧化,Cl元素的化合价降低,被还原。【详解】A. Fe(OH)3中铁是+3价,FeO42-中铁是+6价,所以Fe(OH)3是还原剂,它的还原性强于FeO42-, A不正确,符合题意;B、Cl元素的化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,Fe元素的化合价升高被氧化,Fe(OH)3发生氧化反应,,失去电子,B正确,不符合题意;C、上述反应的氧化剂Cl2与还原剂Fe(OH)3

20、物质的量之比为3:2,C正确,不符合题意;D、由Fe元素的化合价变化可知,每生成l mol氧化产物K2FeO4转移的电子的物质的量为3mol,D正确,不符合题意;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化是解答本题的关键,侧重氧化还原反应判断及基本反应类型判断的考查,题目难度不大。13、C【解析】A项、标准状况下的HCl气体22.4VL,物质的量是Vmol,VL浓度为1molL-1的盐酸中HCl的物质的量为Vmol,但无法计算通入氯化氢后溶液的体积,故A错误;B项、加热浓缩盐酸时,导致盐酸挥发,溶质的物质的量偏小,故B错误;C项、VL浓度为0.5molL-1

21、的盐酸的物质的量是0.5Vmol,10molL-1的盐酸0.1VL的物质的量是Vmol,再稀释至1.5VL,所以C=(0.5Vmol+Vmol)/1.5VL=2 molL-1,故C正确;D项、浓稀盐酸混合后,溶液的体积不是直接加和,所以混合后溶液的物质的量浓度不是原来的2倍,故D错误。【点睛】本题考查了物质的量浓度的计算,注意密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接加和。14、C【解析】根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。【详解】H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2SS为氧化反应;氧化还原反应中氧

22、化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S+2FeCl2+2HCl,答案选C。15、B【解析】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】A. 胶体属于介稳体系,胶体的性质,故A错误;B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。C、胶体具有丁达尔效应,胶体的光学性质,故C错误;D. 胶体粒子能透过滤纸,故D错误。故选B。16、A【解析】A.二氧化碳

23、和氧气中均含2个氧原子,故NA个CO2和O2组成的混合物中含2NA个氧原子,与两者的比例无关,故A正确;B.体积未知,无法计算,故B错误;C.该反应中H2O2中的O失去电子,由原来的-1价升高至0价,总共失去电子数为2;氯气中的Cl得到电子,由原来的0价降低至-1价,数目也为2;生成32gO2,也就是1molO2,所以转移电子为2NA,C错误;D.未说明标准状况,无法计算CO的物质的量,故D错误;正确答案:A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,

24、A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元

25、素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。18、CO32、SO42

26、 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可

27、知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子

28、的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。19、 玻璃棒、250mL容量瓶 27.4 10.0 移液时没有用玻璃棒引流 选用了500 mL容量瓶 B 【解析】(1)配制1.0molL-1的NaOH溶液240mL,选250mL容量瓶,结合配制步骤分析解答;(2)称量时左物右码,结合mcVM计算;(3)依据玻璃棒作用、移

29、液的正确操作、容量瓶规格解答;(4)结合cn/V及不当操作来解答。【详解】(1)配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、摇匀、装瓶,则其正确的操作顺序为;本实验必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、玻璃棒、250mL容量瓶;(2)称量时左物右码,由图可知位置放反,则烧杯的质量为20g+10g-2.6g27.4g。要完成本实验该同学应称出氢氧化钠固体的质量m(NaOH)0.25L1.0molL-140g/mol10.0g;(3)根据示意图可知其错误为移液时没有用玻璃棒引流;配制240mL溶液,应选择250mL容量瓶,而不是500mL容量瓶;(4)A所用NaOH已经潮解,导

30、致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;B向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;C有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质的物质的量减少,浓度偏低;D用带游码的托盘天平称5.4 g NaOH(1 g以下用游码)时误用了“左码右物”方法,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;答案选B。【点睛】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,把握溶液配制的步骤、操作、误差分析为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合公式分析误差,托盘天平的使用是易错点。20、蒸馏烧瓶 直行冷凝管 容量瓶 锥形瓶 酒精灯 g 未用玻璃棒引流 2.0 BC-AFE-D 偏低 偏高 偏高 无影响 【解析】试题分析

31、:(1)由图可知,I为蒸馏装置,a为蒸馏烧瓶,b为冷凝管,为配制一定浓度的溶液,c为容量瓶,e为锥形瓶;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物用蒸馏的方法分离,必须用酒精灯加热;冷凝管下口g是进水口,上口是出水口;(3)配制一定物质的量浓度的溶液是必须用玻璃棒引流,防止液体外溅;实验室没有450mL的容量瓶,应配制500mL,则需n(NaOH)=0.1mol/L0.5L=0.05mol,m(NaOH)=0.05mol40g/mol=2.0g;配制溶液5000mL,配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量2.0gNaOH,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500m

32、L容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤,并将洗涤液移入容量瓶,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为BCAFED;(4)用滤纸称量氢氧化钠时会有少量NaOH沾在滤纸上,故所配溶液的浓度偏低; 定容时,若眼睛俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;未冷却到室温就注入容量瓶定容,冷却后液面会下降,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;溶液均一稳定,配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液对溶液的浓度没有影响。【点晴】配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=n/V:如用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒

33、并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。21、K+、SO42-、CO32- Cu2+、Ca2+ Cl BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 【解析】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为Ba

34、SO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析解答。【详解】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析可知:该溶液中肯定有K+、SO42-、CO32-;肯定没有Cu2+、Ca2+ ;可能有Cl;碳酸钡沉淀溶于稀硝酸,反应生成硝酸钡、二氧化碳和水,步骤(2)的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;因此,本题正确答案是:K+、SO42-、CO32- ;Cu2+、Ca2+ ;Cl; BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。

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