2022-2023学年山西省上党联盟化学高一第一学期期中达标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、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量

2、共存的是AI、NO3-、Fe2、Na BAg、NO3-、Cl、KCK、Ba2、OH、SO42- DCu2、NH4+、Br、OH2、 “垃圾是放错了位置的资源”,应该分类回收。生活中废弃的铁锅、铝制的易拉罐、铜导线等可以归为一类加以回收,它们属于( )A氧化物B盐C碱D金属或合金3、下列离子方程式书写正确的是A氢氧化钡溶液加入稀硫酸中:Ba2OHHSO42-=BaSO4H2OB氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+Mg2+H2OC石灰石上滴加稀醋酸:CaCO3 + 2H+ Ca2+ + H2O + CO2D铜片插入硝酸银溶液中:Cu + Ag+ Cu2+ + Ag4、下列各组微粒在指定溶液中一定能大

3、量共存的是A使酚酞变红的溶液:K+、H+、SO42、CO32B纯碱溶液:K+、OH、SO42、NO3C澄清石灰水:Na+、Fe3+、CO2、ClD稀硫酸溶液:Ba2+、Na+、HCO3、NO35、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙,反应方程式如下:2AlFe2O32FeAl2O3,其中Fe2O3是( )A还原剂B氧化剂C既是氧化剂又是还原剂D既不是氧化剂又不是还原剂6、在加入石蕊试液呈蓝色的溶液中,下列能够大量共存的离子组是AH+、SO42-、CO32-、Na+BAg+、K+、Ca2+、NO3CK+、Ba2+、Cl、NO3DMg2+、K+、HCO3、Cl7、当O

4、2、SO2、SO3的质量比为245时,它们的物质的量之比为( )A2:4:5B1:2:3C1:1:1D2:2:38、下列说法中正确的是A人们已知道了107 种元素,即已经知道了107 种原子B互为同位素的原子,它们原子核内的中子数一定不相等C40K 和 40Ca 原子核内的中子数相等D质子数相同的微粒,核外电子数一定相同,但化学性质不一定相同9、下列关于氯水的叙述,正确的是()A新制氯水中只含Cl2和H2O分子B新制氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色C光照新制氯水有气泡逸出,该气体是Cl2D新制氯水在密闭无色玻璃瓶中放置数天后酸性将减弱10、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,Al

5、N可通过以下反应合成:Al2O3N23C2AlN3CO。有关该反应下列叙述正确的是A上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B上述反应中,每生成1 mol AlN需转移3 mol电子CAlN的摩尔质量为41 gDAlN中氮的化合价为311、下列试剂中,需要使用棕色试剂瓶存放的是A氢氧化钠溶液B氯水C稀硫酸D氯化钾溶液12、可用来检验Fe3+离子的是( )AKSCN溶液B氯水C盐酸D石蕊试液13、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的淀粉碘化钾试纸14、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是( )A

6、1L1molL-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D18gNH4+所含质子数为10NA15、下列各组离子在溶液中能大量共存的是( )ANH、K+、OH-BMg2+、Na+、Cl-CAg+、Fe3+、Cl-DBa2+、CO、H+16、下列各组离子能在呈酸性的无色溶液中大量共存的是( )ABa2、Na、NO3、MnO4 BMg2、Cl、Al3、SO42CK、OH、HCO3、NO3 DCa2、Na、Fe3、SO32二、非选择题(本题包括5小题)17、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+

7、、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程

8、式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离

9、子方程式_。19、I如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:(1)写出仪器A、E的名称_、_。(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符)粗盐和泥沙:_;花生油和水:_。(3)下列关于仪器的使用说法正确的是_。A仪器可以用酒精灯直接加热 B仪器可以用于向酒精灯中添加酒精C仪器在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出在实验室应用D仪器进行实验时要不断用玻璃棒搅拌 E仪器中水的流向是上进下出(4)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,会观察到什么现象_。II.某工厂的工业废水中含有大量的FeS

10、O4、较多的Cu2+和少量的Na+。为减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据流程图填空,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(成分A、B、C、D既可能是纯净物也可能是混合物)。(1)试剂1为_(填化学名称,下同),试剂2为_。(2)成分A为_。(3)操作1、2是同一分离操作,操作名称为_,所需的玻璃仪器为_。(4)加入试剂1所涉及的反应的离子方程式是_。20、某研究性学习小组,为了探究过氧化钠的强氧化性,设计了如图的实验装置。实验步骤及现象如下:检查装置气密性后,装入药品并连接仪器。缓慢通入一定量的N2后,将装置D连接好(导管末端未伸入集气瓶中),再向圆底烧瓶中缓慢滴

11、加浓盐酸,反应剧烈,产生黄绿色气体。一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体。装置D中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体。反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色。回答下列问题:(1)装置B中的湿润的红色纸条褪色,证明A中反应有 (填化学式)生成。若B中改放湿润的淀粉KI试纸,仅凭试纸变蓝的现象不能证明上述结论,请用离子方程式说明原因 。(2)装置C的作用是 。(3)甲同学认为O2是Na2O2被盐酸中的HCl还原所得。乙同学认为此结论不正确,他可能的理由为: 。(4)实验证明,Na2O2能与干燥的HCl反应,完成并配平该化学方程式。该反应 (填“能”或“不能”)

12、用于实验室快速制取纯净的Cl2,理由是 (要求答出一个要点即可)。21、铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)

13、3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O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. I、NO3-、Fe2、Na各离子之间相互不反应,能大量共存,选项A正确;B. Ag与Cl反应生成氯化银沉淀而不能大量共存,选项B错误;C. Ba2与SO42-反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,选项C错误; D. Cu2、NH4+与OH反应分别生成氢氧化铜沉淀和一水合氨而不能大量共存,选项D错误。答案选A。2、D【解析】由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。由酸根离

14、子和金属阳离子(铵根离子)构成的化合物是盐。电离出的阴离子全部是OH的化合物是碱。生活中废弃的铁锅、铝制易拉罐、铜导线等等都属于废旧金属材料,它们的主要成分是金属单质或合金,故它们属于金属或合金。所以答案选D。3、B【解析】A.反应物配比错误,正确离子方程式应为:Ba22OH2HSO42-=BaSO42H2O;B. 氧化镁与稀盐酸混合,生成氯化镁和水,离子方程式为MgO+2H+Mg2+H2O,正确;C.醋酸为弱电解质,不应拆写,正确离子方程式应为:CaCO3 + 2CH3COOH Ca2+ + 2CH3COO-+H2O + CO2,错误;D.电荷不守恒,正确离子方程式应为:Cu + 2Ag+

15、Cu2+ + 2Ag。【点睛】离子反应方程式的正误判断依据:(1)看离子反应是否符合客观事实;(2)看表示物质的化学式是否正确;(3)看是否漏写反应的离子;(4)看是否质量守恒或原子守恒;(5)看是否电荷守恒;(6)看是否符合离子的配比;(7)看是否符合题设条件及要求。4、B【解析】A使酚酞变红的溶液是碱性溶液,在碱性溶液中OH-、H会发生反应形成水,不能大量共存,A错误;B纯碱溶液中K+、OH、SO42、NO3不能发生任何反应,可以大量共存,B正确;C澄清石灰水中会发生反应CO2+Ca2+2OH-=CaCO3+H2O,Fe3+3OH-=Fe(OH)3,不能大量共存,C错误;D稀硫酸溶液中H与

16、HCO3会发生反应:H+HCO3=CO2+H2O,钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,D错误。答案选B。5、B【解析】氧化还原反应中,得到电子化合价降低的物质是氧化剂,失去电子化合价升高的物质是还原剂,据此分析解答。【详解】根据题干信息,反应2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Fe2O3中Fe元素的化合价从+3价降低至0价,得到电子发生还原反应,则Fe2O3是氧化剂,B选项正确;答案选B。6、C【解析】加入石蕊试液呈蓝色,说明溶液呈碱性,如离子之间不反应,且与OH-不反应,则离子可大量共存,以此解答该题。【详解】AH+、CO32-反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,且H+、

17、OH-反应生成水,故A错误;B碱性条件下Ag+、Ca2+不能大量共存,故B错误;C离子之间不反应,且与OH-不反应,可大量共存,故C正确;DMg2+、HCO3-与OH-反应生成氢氧化镁沉淀、碳酸根离子和水而不能大量共存,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及常见离子之间的反应为解答的关键,侧重复分解反应的离子共存考查。7、C【解析】根据n=求解物质的量,可以假设三者的质量分别为2g,4g,5g,所以根据公式可以计算其物质的量分别为,三者化简后均为,即物质的量相等,C项符合题意;本题答案选C。8、B【解析】A、质子数决定元素的种类,质子数和中子数决定原子的种类,同种元

18、素可能有多种核素;B、质子数相同,而中子数不同的同种元素的原子,互为同位素;C、中子数=质量数-质子数;D、质子数相同的微粒,可能为原子或离子。【详解】A项、人们已知道了107种元素,同种元素可能有多种核素,则原子的种类远大于107种,故A错误;B项、质子数相同,而中子数不同的同种元素的原子,互为同位素,则互为同位素的原子,它们原子核内的中子数一定不相等,故B正确;C项、40K和40Ca原子中的中子数分别为21、20,故C错误;D项、质子数相同的微粒,可能为原子或离子,如Na、Na+、NH4+等,质子数均为11,但核外电子数不同,化学性质不同,故D错误。故选B。9、B【解析】新制氯水中存在Cl

19、2+H2OH+Cl-+HClO,所含分子只有Cl2和H2O、HClO分子,所含的离子只有H+、Cl-、ClO-和OH-,结合对应离子的性质解答该题。【详解】A所含分子有Cl2和H2O、HClO等,选项A错误;B新制的氯水中含HCl、HClO,酸使紫色石蕊试液变红,而HClO具有漂白性,则后溶液褪色,选项B正确;C氯水光照条件下有气泡逸出,发生2HClO2HCl+O2,生成气体为氧气,选项C错误;D光照条件下HClO分解生成HCl,则溶液中氢离子浓度增大,酸性增强,选项D错误。答案选B。10、B【解析】A在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应A

20、l2O3N23C2AlN3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误;B氮元素化合价从0价降低到3价,得到3个电子,则每生成1 mol AlN需转移3 mol电子,B正确;CAlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误;DAlN中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为3价,D错误;答案选B。11、B【解析】A. 氢氧化钠溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故A错误;B. 氯水中含有次氯酸,次氯酸见光容易分解,需要避光保存,需要使用棕色试剂瓶存放,故B正确; C. 稀硫酸见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故C错误; D. 氯化

21、钾溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故D错误;答案:B【点睛】棕色试剂瓶的作用是:避光,一般见光容易分解、挥发、升华或发生反应的物质需储存在棕色试剂瓶。12、A【解析】AKSCN溶液滴入含有Fe3+的溶液中,溶液呈血红色,A符合题意;B氯水与Fe3+不发生反应,不能产生明显的现象,B不合题意;C盐酸与Fe3+不反应,没有现象产生,C不合题意;D石蕊试液滴入含有Fe3+的溶液中,溶液可能会变红色,但只能确定溶液显酸性,不能确定是否含有Fe3+,D不合题意;故选A。13、D【解析】A干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色

22、石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;DHCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。14、C【解析】A、1L1molL-1KClO3溶液中没有氯离子,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为11NA=11NA,故D错误;故选C。15

23、、B【解析】A. NH与OH-在溶液中反应生成一水合氨,不能大量共存,A不选;B. Mg2+、Na+、Cl-在溶液中不反应,能大量共存,B选;C. Ag+与Cl-在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,C不选;D. Ba2+、H+与CO在溶液中均反应,不能大量共存,D不选;答案选B。16、B【解析】酸性溶液中存在大量的H+,根据离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能大量共存,注意溶液呈无色透明,不能含有明显有颜色的MnO4-、铁离子等,以此来解答。【详解】酸性溶液中存在大量氢离子,无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,AMnO4-为有色离子,不满足溶

24、液无色的要求,选项A错误;BMg2+、Cl-、Al3+、SO42-之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,选项B正确;CH+、OH-、HCO3-之间相互反应,在溶液中不能大量共存,选项C错误;DFe3+、SO32-之间发生氧化还原反应,Fe3+为有色离子,SO32-与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了离子共存的问题,判断各离子在溶液中能否共存,主要看溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水;并注意是在酸性溶液中共存及特定离子的颜色,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、S

25、O42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33

26、g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离

27、子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。18、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-

28、CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳

29、酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+

30、6H+=2Fe3+3H2O;19、蒸馏烧瓶 直形冷凝管 B C 液体分层,上层为无色,下层为紫红色 Fe H2SO4 Fe、Cu 过滤 烧杯、漏斗、玻璃棒 Fe+Cu2+=Fe2+Cu 【解析】I.(1)根据仪器的结构判断仪器的名称;(2)根据被分离的混合物成分的性质的不同采用相应的分离方法;(3)根据仪器的结构、材料、用途、目的判断说法的正误;(4)利用I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,I2溶于CCl4溶液显紫色分析;II.工业废水中含大量硫酸亚铁、较多的CuSO4和少量的Na2SO4,从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,结合流程可知,试剂1为Fe,操作

31、1为过滤,则B中主要含硫酸亚铁,A中含Cu、Fe,加入试剂2为H2SO4,操作2为过滤,得到C为Cu,D中主要含FeSO4,操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,可得到FeSO47H2O,以此来解答。【详解】I.(1) 根据仪器的结构可知仪器A是蒸馏烧瓶;仪器E是直形冷凝管;(2)食盐NaCl溶于水,而泥沙难溶于水,所以可采用过滤的方法分离,使用漏斗进行过滤操作,故合理选项是B;花生油和水是互不相溶的两层液体物质,可用分液漏斗通过分液的方法分离,故合理选项是C;(3)蒸馏烧瓶用酒精灯加热需垫上石棉网, 错误; 仪器B是漏斗,可用于向酒精灯中添加酒精,正确;仪器C是分液漏斗,在放出液体时应打开上边的

32、玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗与外界大气相通,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出,正确;仪器D是蒸发皿,在实验室应用D仪器进行实验时,要不断用玻璃棒搅拌,使水分不断蒸发,防止液体局部受热发生飞溅,正确;仪器E是冷凝管,为增强冷凝效果,要采用逆流原理,其中的冷却水的流向是下进上出,错误;综上所述可知,说法合理的是;(4)由于I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,所以四氯化碳能萃取碘水中的碘,但CCl4密度大于水的密度,I2溶于CCl4溶液显紫色,故会看到的现象是:分液漏斗内液体分两层,上层液体无色,下层液体紫色;.根据上述分析

33、可知试剂1是Fe,操作1是过滤;试剂2 是H2SO4,操作2是过滤;操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。(1)试剂1为Fe,试剂2为H2SO4;(2)成分A中含Cu、Fe(3)操作1、2都为过滤,过滤时使用的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(4)向CuSO4溶液中加入Fe粉,会发生金属之间的置换反应产生FeSO4和Cu,该反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Fe2+Cu。【点睛】本题考查了常用仪器的名称和混合物的分离、提纯。把握流程中发生的化学反应及分离方法为解答的关键,注意萃取剂的选择标准,正确选择萃取剂,结合被分离的混合物中各成分性质的不同采用相应的方法进行分离。20、 (1)Cl24H4IO

34、2=2I22H2O(或2H2O4IO2=2I24OH(2)吸收HCl和过量的Cl2,防止污染空气,使D中能收集到较为纯净的氧气(3)Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不可能得到O2O2有可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应所得(4)1 4 1 2 2H2O 不能 Na2O2与生成的H2O反应有O2生成;HCl混在Cl2中;H2O混在Cl2中;实验室没有可直接使用的干燥HCl气体;固体与气体反应较慢(答出任何两点即可)【解析】(1)B中湿润的红色纸条退色,说明A中反应有Cl2生成;若B中是湿润的淀粉KI试纸变蓝,不能说明一定有Cl2生成,因为O2也可把I氧化成I2:4H4IO2=2I22

35、H2O,从而使试纸变蓝。(2)装置C中盛放的是NaOH溶液,其作用是吸收HCl和Cl2,防止污染空气并使D中收集到较纯净的O2。(3)Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不能得到O2;O2可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应得到的。(4)由元素守恒可知,生成物中所缺物质为H2O,再根据得失电子守恒、原子守恒可配平该反应的化学方程式。该反应不能用于实验室快速制取纯净的Cl2,一是因为实验室没有可直接使用的干燥HCl气体,且气体与固体反应较慢;二是因为HCl易混入Cl2中,生成的H2O及H2O与Na2O2反应生成的O2也易混入Cl2中,使Cl2不纯。21、 O3 NaAl 两者电子层数相同,

36、Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子 两性 BCD 【解析】(1)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O中Na、H为+1价,Al为+3价,O为2价,O的最外层有6个电子;(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质为臭氧;(3)同周期从左往右金属性减弱;(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物。【详解】(1)只有O为负价,氧原子的电子式为,故答案为;(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为O3,故答案为O3;(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为NaAl;从原子结构的角度分析其原因为两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子,故答案为NaAl;两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子;(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物;氧化铝与水不反应,氢氧化铝为两性氢氧化物,则BC中方程式合理,氢氧化铝可溶于盐酸,则D中合理,故答案为两性;BCD。

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