2023届北京市延庆区市级名校化学高一上期中学业质量监测试题含解析.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、下列反应的离子方程式中不正确的是AH2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+SO42-=BaSO42H2OBCa(HCO3)2与少量NaOH溶液反应:Ca2+HCO3-OH-=CaCO3H2OCN

2、aOH溶液中通入少量CO2:2OH-CO2 =CO32-H2ODCH3COOH溶液与NH3H2O溶液反应:CH3COOHOH-=CH3COO- +H2O2、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是( )A称量B溶解C转移D定容3、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1 gmL1,沸点约为56 。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是()A过滤 B蒸馏 C蒸发 D干燥4、同温同压下,两种气体的体积如果不相同,其主要原因是A气体的分子大小不同B气体分子间的平均距离不同C气体的性质不同D气体的分子数

3、不同5、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是 ( )A用海水制蒸馏水B将碘水中的碘单质与水直接分离C除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D稀释浓硫酸6、丙酮是一种常用的有机溶剂,可与水以任意体积比互溶,其密度小于1g/ml,沸点约55,分离水和丙酮最合理的方法是()A蒸发B分液C蒸馏D过滤7、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )A1 mol Cl2作为氧化剂得到的电子数为NAB在0 ,101 kPa时,22.4 L氢气中含有NA个氢原子C25 ,1.01105Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NAD将0.1 mol FeCl3加到沸水中制得的胶体中,含胶粒0.1NA

4、8、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会A左端上翘B右端上翘C仍然平衡D无法判断9、标准状况下有4.48L CH4;6.021023个HCl;13.6g H2S;0.3molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是A体积 B密度 C质量 D氢原子数10、下列实验操作能达到实验目的是( )实验目的实验操作A配制1.0mol/LCuSO4溶液把25g胆矾晶体溶于水配成100mL溶液B证明某溶液中含有SO42-向该溶液中滴入BaCl2溶液C实验室制大量CO2向稀硫酸中加入大理石D制备Fe(OH)

5、3胶体将饱和的FeCl3溶液滴加到热NaOH溶液中AABBCCDD11、实验室用固态不纯氯化钠(含少量NH4HCO3和Na2SO4杂质)配制氯化钠溶液。下列操作可供选用:逐滴加入稀盐酸,调节pH为5;煮沸;加蒸馏水溶解;加热至不再产生气体为止;加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;过滤。上述实验操作的正确顺序应是( )ABCD12、下列关于胶体的说法正确的是A有人设想通过特殊的方法将碳酸钙加工成为纳米碳酸钙,纳米碳酸钙是与胶体相似的分散系B氢氧化铁胶体、葡萄糖溶液用激光笔照射,均能观察到一条光亮的通道C明矾溶于水能形成胶体,可用于自来水的杀菌消毒D胶体的分散质粒子能通过滤纸

6、13、下列粒子中,既有氧化性又有还原性的是ANa+BF2CFe2+DCl14、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAB1.8g的NH4+离子中含有的质子数为NAC常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAD2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA15、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的A该反应是置换反应 B该反应是复分解反应C该反应是氧化还原反应 D该反应是分解反应16、将金属钠分别投入下列物质的溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是A稀盐酸BK2SO4CCuCl2DNaOH 溶液17、

7、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Al3+和M离子的物质的量之比为2:4:1:1,则M离子可能是下列中的( )ANa+BOH-CMg2+DCl-18、某溶液中可能含有的SO42-、CO32-、Cl-,为了检验其中是否含有SO42-,除BaCl2溶液外,还需要用的溶液是A硫酸溶液B盐酸溶液CNaOH溶液DNaNO3溶液19、下列物质分离的方法不正确的是 ( )A用酒精萃取碘水中的碘B用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水C用淘洗的方法从沙里淘金D用过滤的方法除去食盐中的泥沙20、将质量分数为a%、物质的量浓度为2cmol/L的氨水加水稀释,使

8、其物质的量浓度为cmol/L,此时溶液中溶质的质量分数为b%,则a%和b%的关系是Aa%b% Ba%2b% Ca%2b% D无法确定21、对于等质量的下列气体中,含有的分子个数最多的是ACl2BH2CO2DCO22、下列物质溶于水后不能电离的是A葡萄糖(C6H12O6)B氯化氢(HCl)C氯化钠(NaCl)D氢氧化钡Ba(OH)2二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于足量稀

9、硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_,肯定无_,可能含有_。(2)写出实验中反应的离子方程式:_。24、(12分)某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。向中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。将足量稀盐酸加入的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有_。(2)一定没有_。(3)可能含有_。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是_。A.稀硝酸 B.Ba(NO3

10、)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式_。25、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl等杂质,选择装置_。(2)从碘水中分离出I2,选择装置_,该分离方法的名称为_。(3)装置A中的名称是_,进水的方向是从_口(填“上”或“下”)进水。装置B在分液时为使液体顺利滴下,除打开漏斗下端的旋塞外,还应进行的具体操作是_。(4)粗盐中含Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na

11、2CO3溶液 加入过量的BaCl2溶液 加入过量的NaOH溶液 过滤溶解 加盐酸调节溶液的pH等于7 蒸发。操作顺序合理的是_(可多选)。a b c d26、(10分)如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a_d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_,B

12、的作用是_(4)用量筒量取20mL E中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mL CCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_(填“上层液”或“下层液”)(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图_27、(12分)分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)_Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_Fe(OH)3Al(OH)3_28、(14分)实验室用

13、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 (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 _ 。29、(10分)某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是_。(2)请帮他们完成以下

14、实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号 实验内容 实验现象 离子方程式实验结论 在FeCl2溶液中滴入适量氯水 溶液由浅绿色变为棕黄色Fe2+具有还原性 在FeCl2溶液中加入锌片 ZnFe2+Zn2+Fe 在FeCl3溶液中加入足量铁粉 Fe2Fe3+3 Fe2+ Fe3+具有氧化性 Fe3+具有氧化性实验结论:_。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_。(填序号) A、Cl2 B、Na C、Na+ D、Cl E、SO2 F、盐酸参考答案一、选择题(共包

15、括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+SO42-=BaSO42H2O,故正确;B. Ca(HCO3)2与少量NaOH溶液反应:Ca2+HCO3-OH-=CaCO3H2O,故正确;C. NaOH溶液中通入少量CO2: 2OH-CO2 =CO32-H2O,故正确;D. CH3COOH溶液与NH3H2O溶液反应:CH3COOHNH3H2O=CH3COO- + NH4+ +H2O,故错误。故选D。2、B【解析】A、托盘天平称量时应是左物右码,A错误;B、固体溶解在烧杯中进行,B正确;C、向容量瓶中转移溶液时应该用玻璃

16、棒引流,C错误;D、定容时胶头滴管不能插入容量瓶中,D错误。答案选B。3、B【解析】丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;综上所述,本题选B。4、D【解析】同温同压下气体摩尔体积相同,根据V=nVm判断体积不同的原因。【详解】对于气体来说,粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量,同温同压下气体粒子间的距离相等,同温同压下气体摩尔体积相同,由V=nVm=Vm知,气体的体积取决于粒子数目的不同,故答案为D。5、A【解析】A. 利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水,图中蒸馏装置合理,故A正确;B. 分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃

17、取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C. 胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D. 容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故选A。6、C【解析】水与丙酮互溶,两者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来实现两者的分离,答案选C。点睛:本题考查物质的分离、提纯方法,注意相关基础知识的积累。互溶的两种液体,其沸点不同,则可利用蒸馏来分离。以此来解答。7、C【解析】A、1mol Cl2作为氧化剂,若只做氧化剂电子转移2mol,自身氧化还原反应,电子转移1mol,得到的电子数不一定为NA,选项A错误;B、在0,101 k

18、Pa时,22.4 L氢气物质的量为1mol,分子中含有2NA个氢原子,选项B错误;C、64 g SO2中物质的量=1mol,含有的原子数为3NA ,选项C正确;D、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.1NA个,选项D错误;答案选C。8、A【解析】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。【详解】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆将会左端上翘;答案选A。

19、【点睛】本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解答的关键,注意溶液密度的变化。9、D【解析】A6.021023个HCl的体积V=Vm=1mol22.4L/mol=22.4L,13.6gH2S的体积V=Vm=22.4L/mol=8.96L,0.3molNH3的体积V=0.3mol22.4L/mol6.72L,所以体积关系为:,故A正确;B根据阿伏加德罗定律的推论:同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度关系为:,故B正确;C4.48LCH4的质量是m=M=16g/mol=3.2g,6.021023个HCl的质量为1mol36.5g/mol=36.5g,0

20、.3molNH3的质量是0.3mol17g/mol=5.1g,所以质量关系是,故C正确;D4.48LCH4的物质的量为0.2mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,6.021023个HCl的物质的量为1mol,所以氢原子的物质的量为1mol,13.6gH2S的物质的量为0.4mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,0.3molNH3氢原子的物质的量为0.9mol,氢原子数目和氢原子的物质的量成正比,所以氢原子数关系是=,故D错误;答案为D。10、A【解析】A、25g胆矾是0.1mol,溶液体积是0.1L,硫酸铜溶液的浓度是1mol/L,A正确;B、检验硫酸根离子时首先加入盐酸,排除其它

21、离子的干扰,然后再加入氯化钡,B错误;C、硫酸钙微溶,应该用盐酸和大理石反应制备二氧化碳,C错误;D、将饱和的FeCl3溶液滴加到沸腾的蒸馏水中制备氢氧化铁胶体,D错误;答案选A。【点晴】该题是高频考点,侧重于考查学生的实验分析和应用能力,注意评价的可行性、科学性。注意理解评价角度:操作可行性评价:实验原理是否科学、合理,操作是否简单、可行,基本仪器的使用、基本操作是否正确。经济效益评价:原料是否廉价、转化率是否高,产物产率是否高。环保评价:原料是否对环境有污染,产物是否对环境有污染,污染物是否进行无毒、无污染处理。11、C【解析】因为碳酸氢铵加热易分解,所以在试管中加入固体混合物,并加热,使

22、碳酸氢铵分解为氨气、水蒸气、二氧化碳,而硫酸钠和氯化钠留在试管中;然后将加热后的固体残渣冷却后加水溶解;向溶液中加入足量的BaCl2溶液,目的是除去硫酸钠;向试管溶液中再加入足量Na2CO3溶液,目的是除去多余的氯化钡;过滤是除去硫酸钡和碳酸钡沉淀;向滤液中加入盐酸至不再产生气泡为止,目的是除去多余的碳酸钠;将溶液加热煮沸即得到NaCl溶液,目的是除去多余的盐酸所以实验步骤:加热至不再产生气体为止;加蒸馏水溶解;加入稍过量的BaCl2溶液;加入稍过量的Na2CO3溶液;过滤;逐滴加入稀盐酸,调pH为5;煮沸;综上所述,本题应选C。12、D【解析】A.纳米碳酸钙没有形成分散系,因此不具有与胶体相

23、似的性质,A错误;B.葡萄糖溶液用激光笔照射,不能观察到一条光亮的通道,B错误;C.明矾溶于水能形成胶体,能够吸附水中悬浮的固体,不具有强氧化性,因此不可用于自来水的杀菌消毒,C错误;D.胶体的分散质粒子的直径小于滤纸的缝隙直径,因此能通过滤纸,D正确;故合理选项是D。13、C【解析】当一种元素处于最高价时,只具有氧化性;当一种元素处于最低价时,只具有还原性;当一种元素处于中间价态,既具有氧化性,又有还原性。【详解】A. Na+处于最高价态,只有氧化性,A不正确;B. F2处于最高价态,只有氧化性,B不正确;C. Fe2+处于中间价态,既可以被氧化为Fe3+,又可以被还原为Fe,既具有氧化性,

24、又有还原性,C正确;D. Cl处于最低价态,只有还原性,D不正确;答案选C。14、C【解析】A、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,含有的原子数小于NA,选项A错误;B、1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1.1mol质子,含有的质子数为1.1NA,选项B错误;C、48g O3的物质的量为1mol,1mol臭氧中含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,选项C正确;D、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加

25、德罗常数的有关计算和判断,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系;选项A为易错点,注意常温常压下气体摩尔体积不是22.4L/mol。15、C【解析】2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。【详解】A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;D.反应物有两种,不是分解反应,故D

26、错误。故选C。16、C【解析】A、钠和盐酸的反应方程式为:2Na+2HCl2NaCl+H2,根据方程式知,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),A错误;B、钠与硫酸钾溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),B错误;C、钠先和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,生成的氢氧化钠和氯化铜反应,方程式为:2NaOH+CuCl22NaCl+Cu(OH)2,将两个方程式相加:2Na+2H2O+CuCl2H2+2NaCl+Cu(OH)2,由方程式知,溶液的质量减轻, C正确;D、钠与Na

27、OH溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),D错误。答案选C。17、D【解析】根据题目条件和电荷守恒可知:3n(Fe3+)+3n(Al3+)=2n(SO42-)+n(M),即:32+31=24+M,M=1,M应带有1个单位的负电荷,又OH-离子不能与铁离子大量共存,所以M只能为选项中的Cl-,故合理选项是D。18、B【解析】只加可溶性钡盐,不酸化,误将CO32-等干扰离子判成SO42-,所以应先加盐酸酸化,然后加入BaCl2溶液,故选B。19、A【解析】A萃取剂应与水互不相溶,酒精和水混溶,

28、不能用作萃取剂,A错误;B蒸馏适用于沸点不同的液体混合物的分离,因此可用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水,B正确;C金子的密度比较大,在沙子的底部,可用淘洗的方法从沙里淘金,C正确;D泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,D正确。答案选A。【点睛】本题考查物质的分离、提纯的方法,题目难度不大,注意萃取剂的使用,把握物质的性质的异同,为解答该类题目的关键。20、B【解析】物质的量浓度为2cmol/L、质量分数为a%的氨水溶液,设溶液的密度为1,则2c=,物质的量浓度为cmol/L,质量分数变为b%的氨水溶液,设溶液的密度为2,则c=,则两式相除得:2=,即,氨水的密度水于水的密度,氨水溶液的浓度越大密度

29、越小,即21,所以a2b,故答案选B。21、B【解析】根据NnNA可知,气体的物质的量越多,气体含有的分子数越多。在质量相等的条件下,根据n可知,气体的摩尔质量越大,气体的物质的量越小。四种气体的相对分子质量分别是71、2、32、28,所以在质量相等的条件下,氢气的物质的量最多,含有的分子数最多,答案选B。22、A【解析】A葡萄糖是有机物属于非电解质,溶于水和熔融状态下都不导电,不能电离,故A选;BHCl在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和氢离子,故B不选;C. 氯化钠是易溶于水的盐,在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和钠离子,故C不选;DBa(OH)2是强碱,在水溶液里能完全电离出自

30、由移动的钡离子和氢氧根离子,故D不选;故选A。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2 【解析】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不

31、能同时含有;往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【

32、点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。24、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;将中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;将中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性

33、,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2。25、D A B 萃取 冷凝管 下 打开分液漏斗上端的玻璃塞 ad 【解析】(1)可以采用蒸发结晶的方法从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,则选择D装置;除去自来水中的C

34、l-等杂质,可以采用蒸馏的方法,则选择A装置,故答案为D;A;(2)碘易溶于有机溶剂,可用萃取的方法分离,故答案为B;萃取;(3)装置A中的名称是冷凝管,进水的方向是“下进上出”,否则水蒸气急剧冷却易产生爆炸,装置B在分液时为使液体顺利滴下,除打开漏斗下端的旋塞外,还应进行的具体操作是打开分液漏斗上端的玻璃塞,故答案为冷凝管;下;打开分液漏斗上端的玻璃塞;(4)除去粗盐中的可溶性杂质:Mg2+、Ca2+、Fe3+、SO42-时,先加水溶解,所以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2+2OH-=Mg(OH)2,Fe3+3OH-Fe(OH)3;加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42

35、-+Ba2+=BaSO4;加入过量Na2CO3(去除钙离子的多余的钡离子):Ca2+CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,然后过滤,最后调节溶液的pH等于7后蒸发即可,所以其顺序是或,故答案为ad。点睛:本题考查物质的分离提纯及实验装置综合,为高频考点,把握物质的性质、性质差异及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查。26、c b 2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2 瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为

36、【解析】(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据此进行

37、分析和装置的改进。【详解】(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;故答案为:c;b; (2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2,故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2; (3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;氯气有毒,不能直接排放到空气中,B

38、具有贮存少量氯气,并能防止空气污染;故答案为:瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,能使有色布条褪色,氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸,而导致有色布条褪色的;故答案是:下层液;上层液;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸现象,应用倒置的漏斗,改进后的装置图可以为:,故答案是:D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为。【点睛】要验证

39、干燥氯气无漂白性,先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置,布条不褪色;干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色;结论;干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用。27、Ba(NO3)2Ba2SO42=BaSO4H2SO4Fe2H=Fe2H2ZnZnCu2=CuZn2NaOHOHAl(OH)3=AlO22H2O【解析】要除去物质中混有的杂质,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质。【详解】硝酸中混有硫酸,要除去硫酸,可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀,硝酸中含有硝酸根离子,故可以

40、使用硝酸钡,所以本题答案为:Ba(NO3)2溶液;Ba2SO42=BaSO4;铜粉中混有铁粉,在金属活动性顺序中,铁排在氢的前面,可以与酸发生置换反应,而铜排在氢的后面,不与酸发生置换反应,所以可以使用加酸的方法,所以本题答案为:稀H2SO4;Fe2H=Fe2H2;除去硫酸锌中的硫酸铜,可以加入锌,能够与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,反应的离子方程为Zn+Cu2+=Zn2+Cu;所以本题答案为:Zn;Zn+Cu2+=Zn2+Cu;氢氧化铁中含有氢氧化铝,要除去氢氧化铝,可以利用氢氧化铝是两性氢氧化物能溶于强碱溶液而氢氧化铁不溶,将其加入氢氧化钠溶液中溶解后过滤得到氢氧化铁,所以本题答案为:NaOH

41、;OHAl(OH)3=AlO22H2O。【点睛】本题考查了常见物质的除杂方法,完成此种类型的题目,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质若杂质离子为阳离子,则所选除杂试剂的阴离子与原物质相同,若杂质离子为阴离子,则所选除杂试剂的阳离子与原物质相同。28、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

42、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。29、试管 Cl22Fe2+2Cl2Fe3+Fe2+有氧化性铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色在FeCl3溶液中加入铜片 Cu+2Fe3+= Cu2+2Fe2+实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。 A E F 【解析】(1)物质性

43、质实验是取少量试剂进行反应,根据反应现象分析判断离子性质,实验是在试管中进行;(2).氯化亚铁溶液中加入氯水,溶液由浅绿色变为棕黄色,反应的离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;.氯化亚铁溶液加入锌片,锌片溶解,析出铁,亚铁离子被还原,证明亚铁离子具有氧化性;.由离子方程式可知,实验现象为铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色;.在FeCl3溶液中加入铜片,反应生成氯化亚铁、氯化铜,离子反应为Cu+2Fe3+=2Fe2+Cu2+,FeCl3中Fe元素的化合价降低,则可说明Fe3+具有氧化性;实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。(3)元素化合价可以升高也可以降低的既有氧化性,又有还原性;A.Cl2中氯元素化合价可以升高为+1价,也可以降低为-1价,说明既具有氧化性也具有还原性,故A正确;B.Na是金属只能失电子具有还原性,故B错误; C.Na+元素化合价只能降低,表现为氧化性,故C错误;D.Cl-元素化合价处在最低价,化合价只能升高表现还原性,故D错误;E.SO2中硫元素化合价可以升高为+6价,也可以降低为-2

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