《2022-2023学年云南省建水县第六中学高一化学第一学期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学年云南省建水县第六中学高一化学第一学期期中达标检测模拟试题含解析.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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是AH2O2BIO3-CMnO4-DHNO22、下列说法正确的是()A铜、硫酸铜溶液均能导电,所以它们均是电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质D液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质3、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的
3、一组是( )A烧碱1B甲烷2C酒精3D白磷44、下列现象或新技术的应用中,不涉及胶体性质的是( )A肾功能衰竭等疾病,可利用血液透析进行治疗B在饱和氯化铁溶液中滴加NaOH溶液,产生红褐色沉淀C清晨,在茂密的树林中,可看到枝叶间透过的一道光线D使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血5、实验室里需用480 mL 0.1 mol/L的硫酸铜溶液,现选用500 mL容量瓶进行配制,以下操作正确的是( )A称取7.68 g硫酸铜,加入500 mL水B称取12.0 g胆矾配成500 mL溶液C称取8.0 g硫酸铜,加入500 mL水D称取12.5 g胆矾配成500 mL溶液6、原
4、子序数依次增大的四种短周期元素X、Y、Z、W,其中X的最高正化合价与Z的相同,Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,Y元素的周期序数等于族序数,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂。下列说法错误的是A原子半径:YZWXB简单气态氢化物的热稳定性:XZCY最高价氧化物对应的水化物可以和Q反应D加热条件下Q可氧化X、Y、Z的单质7、活泼金属在空气中易与氧气反应,在表面生成一层氧化膜,氧化膜致密,可以保护内层金属不被继续氧化的金属是A铁B钠C铝D铜8、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左到右,可以进行的混合物分离操作分别是A蒸馏、蒸发、分液、过滤B蒸馏、过滤、分液、
5、蒸发C分液、过滤、蒸馏、蒸发D过滤、蒸发、分液、蒸馏9、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是A用CCl4提取溴水中的Br2来B从KI和I2的固体混合物中回收I2C吸收NH3(极易溶于水),并防止倒吸D工业酒精制备无水酒精AABBCCDD10、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是( )A标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为NABNA个CO2分子占有的体积为22.4LC物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NAD常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA11、实验室保存下列物质的方法中,不正确的是A少量金属钠保存在
6、煤油里B烧碱溶液盛装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中CFeSO4溶液存放在加有少量铁粉的试剂瓶中D氯水应装在棕色瓶中密封避光保存12、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化学原理为:Na+CO2 C(金刚石)+C(石墨)+Na2CO3 (未配平,一定条件下),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是A该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂B还原性Na大于CC该反应中Na2CO3是氧化产物D每生成1mol Na2CO3时,共转移4mol电子13、配制100mL 0.1 mol/L的NaOH溶液,下列说法或操作正确的是A用托盘天平称量NaOH固体时左盘和右盘均应使用称量纸B在100mL容量瓶中溶解NaO
7、H固体,冷却至室温才能进行定容C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,配好的NaOH溶液浓度偏低D摇匀后见液面低于刻度线,应及时加水至刻度线14、下列能达到实验目的的是( )A在容量瓶中加入一定体积的水,再加入浓硫酸配制准确浓度的稀硫酸B在用稀硫酸和锌粒反应制取氢气时可以适当加热以加快化学反应速率C向煮沸的l molL-1 NaOH溶液中滴加FeC13饱和溶液制备Fe(OH)3胶体D称取9.5gMgCl2,用100 mL蒸馏水溶解,配制1.0 molL-1MgC12溶液15、配制100mL1mol/L稀硫酸溶液时,下列实验操作使得所配溶液浓度偏小的A用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读
8、数B定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线C定容时,俯视刻度线D用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,用蒸馏水洗量筒23次,洗液倒入烧杯中16、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A0.5 molNa2O2与足量的水反应产生5.6 L O2B标准状况下,11.2 L酒精所含分子数为0.5NAC常温常压下,1.6gCH4中含有的质子数为NAD等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液
9、并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、某溶液的
10、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、 “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“
11、84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192gcm3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_molL1。(2)该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=_molL1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中_L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL含25%Na
12、ClO的消毒液。下列说法正确的是_。A如上图所示的仪器中,有四种是不需要的,还需一种玻璃仪器B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干才能用于溶液配制C利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果偏低D需要称量的NaClO固体质量为143g20、有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na、Ba2、Cu2、Ag、Cl、SO42-、CO32-、NO3中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色。分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,C盐溶液中有较多气泡产生,而D盐溶液
13、无明显现象。(1)根据上述实验事实,推断盐的化学式分别为:A_;D_。(2)写出下列反应的离子方程式:BD:_;CHCl气体:_。(3)在作实验反思时,有同学提出:如果溶液中同时存在CO32- 和Cl,CO32- 会对Cl 的检验产生干扰。为了确定该溶液中是否存在Cl,该小组同学进行了如下探究实验:_21、实验室用密度为1.25 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 molL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (
14、填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 _ 。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。【详解】根据H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO可知1 mol H2O2、IO3、MnO4、HNO2得到电子的物质的量分别是2 mol、5 mol、5 mol、1 mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1 mol、2.5 mol、2.5 mol、0.5 mol,而1 mol IO3本身被
15、还原生成0.5 mol I2,所以IO3氧化KI所得I2最多。答案选B。2、C【解析】A铜是单质,硫酸铜溶液是混合物,均不是化合物,则不是电解质,也不是非电解质,故A错误;BNH3和CO2的水溶液能导电,是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故,而自身不能发生电离,是非电解质,故B错误;C蔗糖、酒精均是化合物,且在水溶液和熔融状态下均不能导电,则蔗糖、酒精均是非电解质,故C正确;D液态HCl、固体NaCl均不能导电,但溶于水都能电离出自由移动的离子,则HCl、NaCl均是电解质,故D错误;故答案为C。【点睛】电解质与非电解质的判断要注意以下几点:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电
16、解质也不属于非电解质;电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液或熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;难溶性化合物不一定就是弱电解质。3、A【解析】A.烧碱是NaOH,是腐蚀品,不是爆炸品,故A选;B.甲烷是易燃气体,故B不选;C.酒精是易燃液体,故C不选;D.白磷着火点低,易自燃,故D不选。故选A。4、B【解析】试题分析:A、血液中,蛋白质和血细胞颗粒较大,是胶体,不能透过透析膜,血液内的毒性物质直径较小,则可以透过,与胶体有关,A正确;B、氯化铁溶液
17、中逐滴加入NaOH溶液,发生复分解反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体性质无关,B错误;C、清晨,在茂密的树林,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱,属于胶体的丁达尔效应,C正确;D、血液属于胶体,使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血,应用了胶体聚沉的原理,D正确,答案选B。考点:考查胶体的性质5、D【解析】需用480mL0.1mol/L的硫酸铜溶液,现选用500mL容量瓶进行配制,溶液体积为500mL,结合m=cVM计算。【详解】A.加入500 mL水,水是溶剂,溶液体积不是500mL,A错误;B.若配制溶液使用胆矾,根据Cu元素守恒,可知需要称量CuSO45H2O的质量m
18、(CuSO45H2O)=0.5L0.1mol/L250g/mol=12.5g,配成500mL溶液,B错误;C.需要硫酸铜的质量m(CuSO4)=0.5L0.1mol/L160g/mol=8.0g,溶剂体积是500mL,得到的溶液的体积不是500mL,C错误;D. 若配制溶液使用胆矾,根据Cu元素守恒,可知需要称量CuSO45H2O的质量m(CuSO45H2O)=0.5L0.1mol/L250g/mol=12.5g,配成500mL溶液,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,把握配制溶液的操作、质量的计算为解答的关键。注意溶液体积的判断及溶质成分的确定。对于硫酸铜溶液
19、,溶质为CuSO4,若用CuSO45H2O配制,注意根据元素守恒,250份CuSO45H2O中含有160份CuSO4,结晶水会进入溶液,变为溶剂水。6、D【解析】Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,即Z为Si,因为X的最高正价与Z的相同,因此X和Z属于同主族,即X为C,Y元素的周期序数等于族序数,推出Y为Al,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂,W为S,Q为H2SO4。【详解】A同主族从上到下,原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径大小:r(Al)r(Si)r(S)r(C),A正确;B同主族从上到下,非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,即氢化物
20、的稳定性:CH4SiH4,B正确;CAl(OH)3可以与H2SO4反应,C正确;D浓硫酸不能与Si反应,D错误;故选D。7、C【解析】活泼金属铝在空气中易与氧气反应,在表面生成一层致密的氧化膜,可以保护内层金属不被继续氧化。【详解】A、铁生成的是氧化铁,为铁锈的成分,不是致密氧化膜,选项A错误;B、而钠和氧气反应生成的氧化钠是粉末状物质,不是致密的氧化膜,选项B错误;C、根据金属的性质,活泼金属铝在空气中易与氧气反应,在表面生成一层致密的氧化膜氧化铝,该氧化膜可以保护内层金属不被继续氧化,选项C正确;D、铜在空气中缓慢氧化生成碱式碳酸铜,不是氧化物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查金属的
21、性质,注意金属铝、镁可以和氧气反应生成致密的氧化膜,除此之外其他金属不具有该性质即可解答。8、B【解析】由图可知,从左至右,仪器分别为蒸馏烧瓶、漏斗、分液漏斗、蒸发皿,分别进行的混合物分离操作为蒸馏、过滤、分液、蒸发,B满足题意。答案选B。9、A【解析】试题分析:A萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应,溴单质易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,A正确;碘单质易升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,B错误;氨气极易溶于水而难溶于苯,该装置导管口插入水中,无法防止倒吸,C错误;该装置酒精灯的水银球应该在蒸馏烧瓶支管口
22、处,冷却装置应该下口进水,上口出水,D错误。考点:考查萃取、物质的分离、尾气的吸收、工业制备酒精等知识。10、D【解析】A标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;BNA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;C物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D1.06g Na2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;故选D。11、B【解析】A.因为金属钠在空气中会迅速与氧气反应,所以应隔绝空气保存。而钠的密度又比水小且遇水反应,而煤油密度
23、比钠小,所以经常保存在煤油中,A正确;B.烧碱溶液为NaOH溶液,玻璃的主要成分为SiO2,2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O,因此不能将烧碱溶液装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中,而应用橡胶塞塞紧,B错误;C.由于FeSO4溶液中的Fe2+易被氧化,试剂瓶中加入少量铁粉,可防止Fe2+被氧化,C正确;D. 氯水中的次氯酸见光易分解,新制氯水通常保存在棕色试剂瓶中,故D正确。答案选B。12、D【解析】A项、反应中,Na元素的化合价由0升高为+1价,Na为该反应中的还原剂,二氧化碳中C元素化合价由+4价降低为0价,二氧化碳为该反应中的氧化剂,故A正确;B项、反应中,还原性强弱的判断规律是还原剂
24、的还原性强于还原产物的还原性,则还原剂Na的还原性大于还原产物C,B正确;C项、反应中Na转化为Na2CO3,Na元素的化合价升高,Na2CO3是氧化产物,故C正确;D项、由2NaNa2CO3可知,反应中2molNa参与反应,失去2mol电子,故D错误。故选D。【点睛】本题以信息的形式来考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键。13、C【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性,称量具有腐蚀性药品应放在小烧杯或者称量瓶中进行,故A错误;B容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体,故B错误;C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,导致氢氧化钠溶质的物质的量偏小,则配好的NaOH溶液浓度偏
25、低,故C正确;D摇匀后见液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,则所配溶液浓度偏低,故D错误;故选C。14、B【解析】A.溶液的稀释不能在容量瓶中进行,错误;B.加热使微粒运动速率加快,化学反应速率上升,正确;C. Fe(OH)3胶体的制备方法:在小烧杯中,加入25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向沸水中慢慢滴入56滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。即可得到Fe(OH)3胶体,错误;D. 正确操作应为称取9.5gMgCl2,用适量蒸馏水溶解,再加蒸馏水至溶液体积为100mL,错误。15、A【解析】A用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数,导致所取硫酸体积减小,所配溶液浓度
26、偏小,A正确;B定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线,不需要任何操作,浓度不变,B错误;C定容时,俯视刻度线,导致加水减少,所配溶液浓度偏高,C错误;D量筒不需洗涤,用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,再用蒸馏水洗量筒23次,洗液倒入烧杯中,导致硫酸增多,所配溶液浓度偏高,D错误;答案选A。16、C【解析】A. 根据2Na2O22H2O=4NaOHO2可知,0.5 molNa2O2与足量的水反应产生0.25mol的氧气,因未说明气体是否处于标准状况,则无法确定氧气的体积,故A错误;B. 在标准状况下,酒精不是气体,所以无法计算11.2L酒精的分子数,故B错误;C. 常温常压下,1.6gCH4的物质的量为
27、n=mM=1.6g16g/mol=0.1mol,1个甲烷分子中含有10个质子,则0.1mol甲烷中含有1mol的质子,质子数为NA,故C正确;D. 气体的物质的量相等,分子数也相等,等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定为NA,故D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mo
28、l/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有
29、0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol
30、CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、CO32、SO42 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
31、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
32、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、4.0 0.04 89.6 C 【解析
33、】(1)根据c=,则c(NaClO)=4.0 mol/L;(2)根据稀释前后溶质的物质的量不变,则100 mL4.0 mol/L=c(NaClO),解得稀释后c(NaClO)0.04 mol/L,c(Na+)=c(NaClO)0.04 mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1 L4.0 mol/L=4.0 mol,根据反应CO2+NaClO+H2ONaHCO3+HClO,则需要CO2的物质的量为n(NaClO)=4.0 mol,即标准状况下V(CO2)=4.0 mol22.4 L/mol=89.6 L;(4)A、需用托盘天平称量NaClO固体,需用烧杯来溶解NaClO,需用
34、玻璃棒进行搅拌和引流,需用容量瓶和胶头滴管来定容,图示的A、B、C、D不需要,但还需玻璃棒和胶头滴管,选项A错误;B、配制过程中需要加入水,所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用,选项B错误;C、由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低,选项C正确;D、应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量:0.5L4.0mol/L74.5 g/mol=149g,选项D错误;答案选C。20、AgNO3 BaCl2 SO42+Ba2+BaSO4 CO32+2H+H2
35、O+CO2 实验操作实验目的反应的离子方程式CO32AgNO3溶液ClCl+AgAgCl【解析】有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na、Ba2、Cu2、Ag、Cl、SO42-、CO32-、NO3中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色,说明B中含有铜离子,铜离子不能与CO32-共存,故B为铜盐且不为碳酸铜;分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,白色沉淀为氯化银,Ag+与Cl、SO42-、CO32-不能共存,所以A盐为AgNO3;C盐溶液中有较
36、多气泡产生,产生的气体为二氧化碳,说明C盐中含有CO32-,而CO32-与Ba2+、Cu2+、Ag+均可发生反应,故C盐为Na2CO3,而D盐溶液无明显现象,D盐中含有Ba2+,由于Ba2+与SO42-不能共存,故D盐为BaCl2,则B盐为CuSO4。(1)根据上述实验事实A为AgNO3、D为BaCl2。(2)根据以上分析可知BD的离子反应方程式为SO42+Ba2+BaSO4;CHCl气体的离子方程式为CO32+2H+H2O+CO2。(3)要排除碳酸根离子对氯离子的干扰,需要首先除去碳酸根离子,可以加入过量的HNO3溶液除去碳酸根离子。检验氯离子一般用硝酸银溶液,即向第一步实验后的溶液中滴加硝
37、酸银溶液来检验氯离子,离子方程式为Cl+AgAgCl。【点睛】此题考查离子反应中的离子共存问题,知晓所含8种离子间的反应是解题的基础,本题所给信息较多,要注意整合把握处理。21、12.5 molL1 250 2 偏大 无影响 偏小 【解析】(1)密度为1.25gmL-1,溶质质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量浓度C=12.5mol/L;(2)配制240mL 0.1molL-1的盐酸,应选择250mL容量瓶,设需要浓盐酸体积为V,则依据溶液稀释规律:稀释前后含的溶质的物质的量不变,V12.5mol/L=250mL0.1mol/L,解得V=2.0mL;(3)定容时,俯视读数,溶液体积偏小,配制溶液浓度偏大;容量瓶使用时未干燥,溶质的物质的量和溶液的体积都不变,所以配制溶液浓度无影响;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,则所加的水偏多,浓度偏小。