2022年湖南省醴陵一中、攸县一中化学高一上期中考试模拟试题含解析.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、由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同

2、压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、H2、CO的体积比可为( )A13829B22114C29813D1316572、下列气体所含有原子数最多的是()A7.5gC2H6 B14gN2 C7gCO D24gO23、下图是某品牌饮用矿泉水标签的部分内容。下列说法正确的是A标签上离子的浓度是物质的量浓度B由矿泉水制蒸馏水必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、冷凝管、牛角管和锥形瓶C该品牌饮用矿泉水中c(Mg2+)最大值为210-4mol/LD一瓶该品牌饮用矿泉水中SO42-的物质的量不超过l10-5mol4、下列关于胶体的叙述不正确的是()A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的

3、微粒直径在1100nm之间B光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C用聚光手电筒照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同DFe(OH)3胶体能够吸附水中悬浮的固体颗粒并沉降,达到净水目的5、饱和氯水久置后,溶液中的各种粒子:Cl2H2O Cl- HClO H+ 减少的是ABCD6、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是( )AK+、MnO4、Na+、ClBK+、Na+、NO3、CO32CNa+、H+、NO3、SO42DFe3+、Na+、Cl、SO427、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NaOH8、下列各组混合物中,能用分液漏斗

4、进行分离的是A水和CCl4 B酒精和水 C碘和CCl4 D汽油和植物油9、下列说法不正确的是()A铜呈紫红色可与氯化铁溶液反应制作印刷电路板B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅可直接得到高纯度的硅C可用丁达尔效应区分胶体和溶液D镁合金大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件10、同温同压下,相同体积的两种气体A、B的质量比为22:17,若A气体为CO2,则B气体可能是ANH3BH2SCSO2DO211、离子方程式HOH=H2O可表示强酸和强碱生成可溶性盐这一类中和反应。下列物质间的反应能用该离子方程式表示的是A稀H2SO4Ba(OH)2溶液B澄清石灰水稀HNO3C稀HNO3Cu(OH)2D醋酸和KOH

5、溶液12、下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()无色溶液中:K+,Cl,NO3,MnO4滴加氯水的溶液:CO32,Na+,Fe2+,NO3所含溶质为 NaHCO3 的溶液:Ca2+、K+、Na+、NO3碱性溶液中:Mg2+、NH4+、K+、Cl加入镁能产生氢气的溶液中:Cu2+,SO42,Cl,Al3+ABCD13、下列离子方程式书写正确的是( )A用FeCl3溶液腐蚀铜线路板:Cu + Fe3+ Cu2+ + Fe2+BNa2O2固体与H2O反应产生O2 :2Na2O2 + 2H2O 4Na+ + 4OH + O2CBa(OH)2溶液中加入稀硫酸 Ba2+ + OH + H+ + SO4

6、2- BaSO4+ H2OD向氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3+ + 4NH3H2O = AlO2- + 4NH4+ + 2H2O14、下列反应属于氧化还原反应的是ACaCO32HCl=CaCl2H2OCO2B2NaHCO3Na2CO3H2OCO2CCl22NaOH=NaClNaClOH2ODNaBrAgNO3=AgBrNaNO315、下列说法正确的是( )A气体摩尔体积为22.4 mol/LB在标准状况下气体摩尔体积为 22.4 L/molC摩尔质量就是该物质的化学式式量D摩尔是物理量不是物理量单位16、12 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液恰好与20 mL 0.02 molL1

7、的K2Cr2O7(重铬酸钾)溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则Cr在还原产物中的化合价为()A2B3C4D5二、非选择题(本题包括5小题)17、下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为_;(2)化合物I的化学式为_;(3)反应的化学方程式为_;反应的化学方程式为_。18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、

8、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原

9、溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、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

10、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试剂瓶时,不慎溅出部分溶液_。20、分离提纯是化学实验中的重要部分。环己醇中加入浓硫酸后适当加热脱水是合成环己烯的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如图: 可

11、能用到的有关数据如下: 密度/(gcm-3)沸点/溶解性环己醇0.9618161微溶于水环己烯0.810283难溶于水反应结束后,将粗产物倒入分液漏斗中,分别用碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙,得到环己烯 ,回答下列问题: (1)仪器a的名称是 _ 冷凝管的进水口是 _,(填“b”或“c”)温度计的位置应该在_;(2)在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的 _(填 “上口倒出 ”或“下口倒出”);(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是 _。21、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有C

12、u2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤中加入过量铁粉的目的是_。(2)步骤中_(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤中涉及反应的化学方程式:_。(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩_、_、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是_。(4)步骤 V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入

13、过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_不好;从产品纯度考虑,方案_不好。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】根据M=m/n,V=nVm进行计算。【详解】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,M(N2)=M(CO)=28g/mol,所以混合气体平均摩尔质量与CO多少无关,则CO2、H2的平均摩尔质量为28g/mol,设CO2、H2的物质的量分别是xmol、ymol,平均摩尔质量,解得:x:y=13:8,根据V=nVm知,相同条件下,不同物质的量的气体体

14、积之比等于其物质的量之比,所以三种气体的体积之比可以是13:8:29;答案选A。【点睛】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,气体的摩尔质量之比等于其密度之比,这是学生们的易忘点。本题根据由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,得出CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,这是本题的突破口。2、A【解析】试题分析:A35gC2H6的物质的量为n=35g32g/mol=225mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含有原子的物质的量为225mol8=2mol;B34gN2的物质的量为n=34g28g/mol=25mol,氮气是双原子分

15、子,含有原子的物质的量为3mol;C3gCO的物质的量为n=3g28g/mol=225mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为25mol;D24gO2的物质的量为n=24g32g/mol=235mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为35mol可见在上述物质中35gC2H6含有的原子最多故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。3、C【解析】A.物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的,物质的量单位是mol,因此表示的不是物质的量浓度,选项A错误;B. 由矿泉水制蒸馏水采用的是蒸馏方法,必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、导气管、冷凝管、牛角管和锥形

16、瓶,缺少导气管,选项B错误;C.该品牌饮用矿泉水中镁离子的最大浓度是4.8mg/L,转化为物质的量浓度为c(Mg2+)=(4.810-3g24g/mol)/L= 210-4mol/L,选项C正确;D.由于题干没有指明Cl-的浓度,因此无法确定SO42-的物质的量浓度,选项D错误;故合理选项是C。4、C【解析】分散系的根本区别在于分散质微粒直径的大小,小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,在1nm100nm之间的为胶体,胶体具有的性质主要有;均一、稳定、有吸附性,具有丁达尔现象、聚沉、电泳等性质,其中丁达尔现象是区分溶液和胶体的方法,据此解答。【详解】A、胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质

17、的微粒直径在1nm100nm之间,A正确;B、光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应,是胶体特有的性质,B正确;C、用聚光手电筒照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,Fe(OH)3胶体中会产生光亮的通路,产生丁达尔现象,NaCl溶液无此现象,C错误;D、Fe(OH)3胶体具有较大的表面积,能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的,D正确;答案选C。5、A【解析】新制的饱和氯水中存在微粒有:H2O、HClO、Cl2、OH-、H+、ClO-、Cl-;饱和氯水久置后,次氯酸见光受热易分解为盐酸和氧气,因此饱和氯水久置后,次氯酸分解了,最后剩余盐酸,溶液中的粒子减少的有Cl2、HClO、H2O三种

18、微粒,答案选A。6、B【解析】碱性溶液中存在大量氢氧根离子,无色溶液时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,AMnO4-为有色离子,不满足溶液无色的条件,故A错误;BK+、Na+、NO3、CO32之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故B正确;CH+与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故C错误;DFe3+为有色离子,Fe3+能够与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;

19、(2)溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、 Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。7、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Na2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOH,D错误;综上所述,本题选D。8、A【解

20、析】A. 水和CCl4 是不互溶的液体混合物,可以用分液漏斗分离,故正确; B. 酒精和水能互溶,应利用沸点不同采用蒸馏的方法分离,故错误;C. 碘能溶于CCl4,不能用分液的方法分离,故错误;D. 汽油和植物油互溶,应用蒸馏的方法分离,故错误。故选A。9、B【解析】A铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,故A正确;B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D镁合金的强度高、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的

21、性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理。10、B【解析】在同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量的比,等物质的量的气体的质量比等于它们的摩尔质量之比,再结合摩尔质量与物质的相对分子质量关系及常见物质的相对分子质量确定物质的化学式。【详解】在同温同压下,气体摩尔体积相同,根据n=,可知同温同压下,相同体积的两种气体A、B的物质的量相同,由可知气体的质量比等于它们的摩尔质量比,解得M(B)=34g/mol,当摩尔质量以g/mol为单位时,数值上等于物质的相对分子质量。A.NH3相对分子质量是17,摩尔质量是17g/mol,A错误;B.H2S相对分子

22、质量是34,摩尔质量是34g/mol,B正确;C.SO2相对分子质量是64,摩尔质量是64g/mol,C错误;D.O2相对分子质量是32,摩尔质量是32g/mol,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及推论的应用的知识。掌握阿伏加德罗定律及物质的相对分子质量与摩尔质量关系是本题解答的关键。11、B【解析】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式HOH=H2O表示,以此来解答。【详解】A、硫酸为强酸,Ba(OH)2为强碱,硫酸钡为难溶性盐,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O,故A不符合;B、氢氧化钙为强碱,硝酸为强酸,硝酸钙为可溶性盐,则二者反应的离子反

23、应为HOH=H2O,故B符合;C、氢氧化铜为难溶性碱,硝酸为强酸,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O表示,故C不符合;D、氢氧化钾为强碱,醋酸为弱酸,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O表示,故D不符合;答案选B。【点睛】本题考查酸碱反应的离子方程式,明确反应的实质及物质的溶解性来分析解答,熟悉离子方程式的书写方法即可解答。12、B【解析】MnO4为有色离子,不满足溶液无色的条件,故错误;氯水、CO32、Fe2+之间相互反应,在溶液中不能大量共存,故错误;Ca2+、K+、Na+、NO3之间不反应,都不与 NaHCO3反应,在溶液中能够大量共存,故正确;Mg2+、NH4+、K+、Cl之间不

24、反应,但NH4+与氢氧根离子反应,镁离子也能和氢氧根反应,在碱性溶液中不能大量共存,故错误;加入镁能产生氢气的溶液呈酸性,Cu2+,SO42,Cl,Al3+之间不反应,也都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,故正确;故答案选B。【点睛】此题是限定条件的离子共存问题,因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于限定的环境中,还有要考虑离子之间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,溶液是否无色等。13、B【解析】A、Cu + Fe3+ Cu2+ + Fe2+,电荷不守恒,正确的为Cu +2 Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+,A错误。B、2Na2O2 + 2H2O 4Na+ + 4OH +

25、 O2,正确,B正确。C、 Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸 Ba2+ + OH + H+ + SO42- BaSO4+ H2O,反应物之间化学计量数不正确,应为 Ba2+ + 2OH + 2H+ + SO42- BaSO4+ 2H2O,C错误。D、Al(OH)3为两性氢氧化物,不溶于弱酸弱碱,正确的为Al3+ + 3NH3H2O = Al(OH)3 +3NH4+ ,D错误。正确答案为B点睛:1、判断离子方程式正误常用方法有:电荷守恒、质量守恒、物质可否拆分、物质之间反应的量是否正确、是否可逆反应等多个角度理解。2、氢氧化铝为两性化合物,只与强酸强碱反应,不与弱酸如H2CO3、弱碱如NH3H2O

26、反应。14、C【解析】判断反应是否为氧化还原反应的依据为反应前后元素是否有化合价的改变,只有C项中元素的化合价发生了变化,答案为C。【点睛】化合价是否发生改变为判断氧化还原反应的依据,而电子的得失为氧化还原反应的本质。15、B【解析】A标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,A错误;B标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,B正确;C摩尔质量的单位为g/mol,式量的单位为“1”,故摩尔质量和式量不相同,C错误;D摩尔是物质的量这个物理量的单位,D错误。答案选B。16、B【解析】本题没有给出具体的氧化还原反应方程式,不能直接根据化学计量数列比例式计算。但题目给出了氧化剂,还原剂

27、的量,所以只要找到氧化剂和还原剂之间计量关系即可求出还原产物中Cr元素化合价,由此分析。【详解】还原剂与氧化产物、失电子数之间的关系为:Na2SO3Na2SO4失2e-;氧化剂与还原产物(设还原产物中Cr的化合价为x)、得电子数之间的关系为:K2Cr2O72得2(6-x)e-,因为n(Na2SO3)=0.012L0.1mol/L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.02L0.02mol/L=0.0004mol,根据电子得失守恒列方程式:0.0012mol2e-=0.0004mol2(6-x)e-,解得x=3,答案选B。【点睛】根据氧化还原反应中得失电子守恒建立氧化剂与还原剂之间的计量

28、关系。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O2Na+OH+H2,反应为碳酸氢钠的分解,化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2

29、O+CO2。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状

30、况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水

31、后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸

32、钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中

33、加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42

34、、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离

35、子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。19、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:(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

36、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500mL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

37、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

38、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。20、蒸馏烧瓶 c 蒸馏烧瓶支管口处 上口倒出 干燥,吸收产物中的水 【解析】(1)仪器a的名称是蒸馏烧瓶,冷凝管的进水口是下口c,目的是形成对流,增强冷凝效果,温度计的位置应该在蒸馏烧瓶支管口处,测定馏出物的温度,故答案为蒸馏烧瓶;c;蒸馏烧瓶支管口处;(2)由题给数据可知环己烯的密度比水的密度小,故应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为上口倒出;(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是利用无水氯化钙吸收产物中少量的水,故答案为干燥

39、,吸收产物中的水。【点睛】注意充分利用题给信息从实验目的、实验仪器、操作规范性等方面分析解答。21、将Cu2+、Hg2+部置换出来 不能 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 冷却结晶 过滤 漏斗 甲、乙 丙 【解析】(1)加入过量的铁粉,可以将Cu2+、Hg2+全部转化为单质置换出来;(2)步骤中不能用盐酸代替硫酸,若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁,步骤中稀硫酸与铁反应生成硫酸亚铁和氢气,涉及反应的化学方程式为:Fe+H2SO4=FeSO4+H2;(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。完成步骤的实验操作需要的仪器有:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台、漏斗等,故完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是漏斗;(4)氢气、一氧化碳易燃,用其还原氧化铜存在不安全因素,用碳还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉。故从安全角度考虑,方案甲、乙不好;从产品纯度考虑,方案丙不好。

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