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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、合乎实际并用于工业生产的是( )ANa在中燃烧制NaClB浓与NaCl反应制HClC与石灰乳作用制漂粉精DH2和充分混合光照制HCl2、下列实验操作中,主要不是从安全因素考虑的是A点燃氢气前一定要检验氢气的纯度B未使用完的白磷要随时收集起来,并与空气隔绝C酒精灯不用时,必须盖上灯帽D用氢气还原
2、氧化铜时,要先通一会儿氢气,再加热氧化铜3、景泰蓝是一种传统的手工艺品。下列制作景泰蓝的步骤中,不涉及化学变化的是ABCD将铜丝压扁,掰成图案将铅丹、硼酸盐等化合熔制后描绘高温焙烧酸洗去污AABBCCDD4、2020 年春节前后,世界各地爆发了新型冠状病毒疫情。在疫情面前,我国人民众志成城,奋力战疫。下列防疫物品的主要成分属于无机物的是( )A聚丙烯B聚碳酸酯C二氧化氯D丁腈橡胶5、KOH是我国古代纺织业常用于漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下:上述流程中没有涉及的化学反应类型是()A化合反应B氧化还原反应C分解反应D复分解反应6、在标准状况下,将aL NH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液
3、的密度为gcm3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmolL1。下列叙述中正确的是()c 100%c若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w将50 g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmolL1,则加入水的体积应大于50 mLABCD7、下列反应中,水作氧化剂的是()ASO3 + H2O = H2SO4B2Na+2H2O = 2NaOH + H2C2F2 +2H2O = 4HF +O2D3NO2 + H2O = 2HNO3NO8、Na2FeO4是一种高效多功能水处理剂,应用前景十分看好一种制备Na2FeO4的方法可用化学方程式表示如下:2FeSO4+6Na2O22
4、Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2,对此反应下列说法中正确的是ANa2O既不是氧化产物又不是还原产物BFeSO4是氧化剂C若有2molFeSO4参与反应,则该反应中共有8mol电子转移DNa2O2既是氧化剂又是还原剂9、张青莲是我国著名的化学家,1991年他准确测得In的相对原子质量,被国际相对原子质量委员会采用为新的标准值。下列关于In的说法中,错误的是AIn原子核外有49个电子BIn原子核内有49个中子CIn原子核内质子数和中子数之和为115DIn是In元素的一种核素10、已知某饱和溶液的:溶液的质量;溶剂的质量;溶液的体积;溶质的摩尔质量;溶质的溶解度;溶液的密度。以上条件
5、的组合中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的是ABCD11、下列叙述正确的是A所有的酸、碱中和反应的离子方程式都一样B所有的离子方程式都可表示一类反应C单质和氧化物在离子方程式中不用离子符号表示D易溶于水的化合物都可写成离子形式12、氯气可用来消灭田鼠,为此将氯气通过软管灌入洞中,这是利用了氯气下列性质中的黄绿色 密度比空气大 有毒 较易液化 溶解于水ABCD13、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧化物一定是碱性氧化物,非金属氧化物一定是酸性氧化物B碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物C碱性氧化物都能与水化合生成碱D酸性氧化物都能与水化合生成酸14、下面关于电解
6、质的叙述中正确的是( )A电解质在水中一定能导电B纯水的导电性很差,所以水不是电解质C化合物电离时,生成的阳离子是氢离子的是酸D电解质、非电解质都指化合物而言,单质不属于此范畴15、下列关于氯水的叙述,不正确的是()A氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色B硝酸银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀C光照氯水有气泡逸出,该气体是O2D氯水放置一段时间后漂白性会增强16、下列有关化学用语表示正确的是A中子数为10的氧原子:B氯原子的结构示意图:C电离方程式:HClO=H+Cl+O2D水的摩尔质量为18二、非选择题(本题包括5小题)17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几
7、种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。18、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。
8、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)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式_。19、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)操作需要用到的玻璃仪器有_
9、,操作的名称是_。(2)试剂、其实是三种物质:饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序可能有多种情况,下列选项中正确的是_。A饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液BBaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液CNaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液D饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液(3)固体丁是混合物,除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还含有_(填化学式)。(4)在混合物乙中分别加入试剂、的过程中,判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是:加入BaCl2溶液后,静置,在上层清液中,_。(5)若先用适量盐酸调节pH
10、值再进行操作,将对实验结果产生影响,其原因是_。20、配制480mL 0.5molL1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、_、_等。(2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为_。(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_。(4)转移、洗涤,洗涤烧杯23次是为了_。(5)定容、摇匀,定容的具体操作是_。(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_,偏低的是_(填字母序号)。A、容量瓶洗净后未烘干B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外C、定容时俯视刻度线D、将称量好
11、的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O。其中氧化产物是_。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为_。(2)下列微粒:S S2 Fe2 H Cu HCl H2O在化学反应中只能被氧化的是_(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是_。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余
12、。则固体中一定含有_,反应后溶液中一定含有的阳离子是_。(4)在反应KClO36HCl(浓)KCl3Cl23H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为_。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是_。这样推测的理由是_。(6)自来水中的NO3对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3的浓度,某研究人员提出两种方案。方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3,产物为NH3。生成3.4g NH3同时会生成_mol Fe(OH)3。方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并
13、标出电子转移的方向和数目。_Al_NO3_OH_AlO2_N2_H2O参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A氯化钠不适合用钠在氯气中燃烧制取,第一,氯气有毒,很难控制反应,可能有气体逸出会污染大气,第二钠的价格较高,成本高,故不适合工业上制取氯化钠,故A错误;B浓H2SO4与NaCl反应制HCl,适合于实验室制备少量氯化氢,故B错误;C漂粉精的主要成分为氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙;工业上用氯气与石灰乳反应生成氯化钙和次氯酸钙,故C正确; D氢气和氯气的混合气体在光照的条件下,会发生爆炸危险,此法不适合工业上制取氯化氢,故D错误;故答案选C。2、C【解析】试题分
14、析:A、点燃氢气前一定要检验氢气的纯度,防止因氢气不纯发生爆炸,因此A错误;B、未使用完的白磷要随时收集起来,并与空气隔绝,防止白磷自然,因此B错误;C、酒精灯不用时,必须盖上灯帽,防止酒精挥发,不是从安全因素考虑,因此C正确;D、用氢气还原氧化铜时,要先通一会儿氢气,再加热氧化铜,防止因氢气不纯发生爆炸,因此D错误。考点:化学实验基本操作等知识。3、A【解析】A.将铜丝压扁并掰成图案,并没有新的物质生成,属于物理变化,不涉及化学变化,故A选;B.铅丹、硼酸盐等原料化合在经过烧熔而制成不透明的或是半透明的有独特光泽物质,该过程有新物质生成,属于化学变化,故B不选;C.烧制陶瓷过程有新物质生成,
15、属于化学变化,故C不选;D.酸洗去污,该过程为酸与金属氧化物反应生成易溶性物质,属于化学变化,故D不选。4、C【解析】A聚丙烯为有机合成高分子化合物,故A错误;B聚碳酸酯是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,为有机合成高分子化合物,故B错误;C二氧化氯为氧化物,是无机化合物,故C正确;D丁腈橡胶为有机合成高分子化合物,故D错误;故答案为C。5、B【解析】碳酸钙受热分解生成氧化钙和二氧化碳,为分解反应,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,为化合反应,氢氧化钙和碳酸钾反应生成氢氧化钾和碳酸钙,是复分解反应,都为非氧化还原反应,不涉及氧化还原反应。故选B。6、D【解析】氨气的物质的量是,所以浓度是,则错误,
16、正确;氨水的密度小于水,若上述溶液中再加入V mL水后,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5 c molL1,则加入水的体积应大于50mL,正确,答案选D。7、B【解析】水作氧化剂 ,水中氢元素化合价降低。【详解】A、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;B、该反应中Na元素化合价由0价变为+1价、H元素化合价由+1价变为0价,所以水得电子化合价降低为氧化剂,故B正确;C、该反应中F元素化合价由0价变为-1价
17、、O元素化合价由-2价变为0价,则水失电子作还原剂,故C错误;D、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;故选B。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查氧化剂的判断,解题关键:明确氧化剂、还原剂内涵,注意:氧化剂和还原剂必须是反应物而不是生成物,D虽是氧化还原反应,但水中H和O元素化合价不变,为易错点8、D【解析】该反应中Fe元素化合价由+2价变为+6价、O元素化合价由-1价变为0价、-2价,所以FeSO4是还原剂、Na2O2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物,以此解答该题。【详解】A.Na2O2生成Na2O,O元素化合价降低
18、,Na2O为还原产物,A错误;B.该反应中Fe元素化合价由+2价变为+6价,化合价升高,失去电子,所以FeSO4是还原剂,B错误;C.反应中元素化合价升高的数目为:2(6-2)+2(1-0)=10,所以2molFeSO4发生反应时,反应中转移电子的数目为10mol,C错误;D.过氧化钠中氧元素的化合价有的升高到0价有的降低到-2价,所以Na2O2即是氧化剂,又是还原剂,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化、根据元素化合价的变化与电子转移的关系及物质的作用分析,掌握基本概念为解答的关键,侧重考查学生的分析与应用能力,注意过氧化钠的作用。9、B【解析】A
19、In原子核外电子数等于质子数,为49个,故A正确;B中子数=质量数-质子数,In原子核内中子数=115-49=66个,故B错误;CIn原子核内质子数和中子数之和即质量数为115,故C正确;DIn是In元素的一种核素,故D正确;答案选B。10、A【解析】A已知溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,不能计算溶质的物质的量,所以不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度,选A;B设溶质的溶解度为Sg, ,所以知道溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,可计算物质的量浓度,故不选B;Cm(质)= m(液)- m(剂),n(质)=,所以知道溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,可计算物质的量
20、浓度,故不选C;D溶质的溶解度为Sg,m(质)= m(液) ,n(质)=,所以知道溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度,可计算物质的量浓度,故不选D;选A。11、C【解析】A. 不是所有的酸、碱中和反应的离子方程式都一样,强酸强碱写成离子,但弱酸或弱碱等不能写成离子,故错误;B. 不是所有的离子方程式都可表示一类反应,有些离子方程式只能表示少数几个或一个反应,如2H+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+2H2O,能表示硫酸(或足量的硫酸氢钠、硫酸氢钾)和氢氧化钡反应,2CH3COOH+2Na=2Na+2CH3COO-+H2只能表示钠和醋酸反应生成醋酸钠和氢气的反应,故错误
21、;C. 单质和氧化物在离子方程式中不用离子符号表示,故正确;D. 易溶于水的强酸或强碱或盐都可写成离子形式,故错误故选C。12、A【解析】能够消灭田鼠,利用了氯气的有毒性质,氯气要能够进入到洞中,利用了密度比空气大的性质,与颜色、溶解性、易液化无关,选A。13、B【解析】A. 金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如Al2O3属于两性氧化物;非金属氧化物如CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故A错误;B. 碱性氧化物一定是金属氧化物;Mn2O7是酸性氧化物,但Mn2O7是金属氧化物,所以酸性氧化物不一定是非金属氧化物,故B正确;C. 碱性氧化物不一定都能与水反应生成碱,如
22、CuO、FeO、Fe2O3都是碱性氧化物,但它们都不和水反应,故C错误;D. 酸性氧化物不一定都与水反应生成相应的酸,如SiO2不溶于水,但二氧化硅是酸性氧化物,故D错误;正确答案是B。【点睛】本题考查氧化物的分类和性质,题目难度不大,注意两性氧化物和不成盐氧化物的性质。14、D【解析】A、难溶物硫酸钡、氯化银等在水中均不能导电;B、纯水部分电离,属于化合物,是电解质;C、酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物; D、按化合物是否导电把化合物分为电解质和非电解质。【详解】A. 电解质在水中不一定能导电,如难溶电解质硫酸钡、氯化银等,故A错误;B. 纯水能够电离出氢离子和氢氧根离子,属于极
23、弱的电解质,故B错误;C. 酸是指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物,故C错误;D. 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质和非电解质都是对化合物而言的,故D正确;综上所述,本题选D。15、D【解析】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒;H+能使PH试纸变红、HClO具有漂白性使pH试纸褪色;Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀;HClO见光分解为盐酸和氧气。【详解】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒,H+能使pH试纸变红;HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色,故A正确;氯水中含有C
24、l-,Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,故B正确;HClO见光分解为盐酸和氧气,故C正确;HClO具有漂白性,次氯酸见光分解,所以氯水放置一段时间后漂白性会降低,故D错误;选D。【点睛】本题考查氯气的性质,侧重于氯水的成分与性质的考查,能很好地考查学生的科学素养,注意相关基础知识的积累,本题中要注意氯水的成分和性质。16、A【解析】A.O是8号元素,质子数是8,中子数为10的氧原子,质量数是18,表示为:,A正确;B.Cl是17号元素,原子核外有17个电子,氯原子的结构示意图为:,B错误;C.HClO是一元弱酸,存在电离平衡,电离产生H+、ClO-,电离方程式为HClOH+ClO-,C错误
25、;D.水的摩尔质量为18g/mol,D错误;故合理选项是A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是B
26、aSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c
27、(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。18、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2
28、H+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,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
29、-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。19、烧杯、漏斗、玻璃棒 蒸发结晶 BC Mg(OH)2、BaCO3 继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量 会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以) 【解析】(1)根据实验流程和原理,操作为过滤,结合过滤操作所用到的仪器来作答;操作是分离氯化钠溶液中的氯化钠;(2)除去镁离子选用氢氧化钠,除去钙离子选用碳酸钠,除去硫
30、酸根离子选用氯化钡,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠除将钙离子沉淀,还将过量的钡离子沉淀下来;碳酸钠必须放在氯化钡之后加入;(3)经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知,得到的难溶性物质有:CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3;(4)根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量;(5)Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,会影响制得精盐的纯度。【详解】(1)当加完除杂剂以后,操作为过滤,目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液,用到的玻璃仪器为:烧杯、漏斗、玻璃棒,操作目的是想从溶液中分离氯化
31、钠精盐,该方法是蒸发结晶,故答案为烧杯、漏斗、玻璃棒;蒸发结晶;(2)除杂试剂为了完全除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序必须满足饱和Na2CO3溶液放在BaCl2溶液之后加入,则可以依次是BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液或者NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液,故答案为BC;(3)粗盐和各除杂剂发生的离子方程式分别是为:SO42-+Ba2+=BaSO4,CO32-+Ba2+=BaCO3,CO32-+Ca2+=CaCO3,Mg2+2OH- = Mg(OH)
32、2;因此,过滤之后得到的固体丁除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还应有Mg(OH)2、BaCO3,故答案为Mg(OH)2、BaCO3;(4)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向上层清液(或取少量上层清液于试管中),继续滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行过滤操作,那样之前生成的不溶于水但溶于酸的沉淀均会与盐酸反应,生成易溶于水的氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而达不到提纯精
33、盐的目的,故答案为会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)20、胶头滴管 500 mL容量瓶 10.0g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移至容量瓶中 向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切 CD BE 【解析】(1)配制480mL 0.5molL-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃
34、棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制480mL 0.5molL-1的NaOH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5molL-10.5L40g/mol=10.0g;(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,其作用是搅拌,加速溶解;(4)洗涤烧杯2次3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)定容的操作是:向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切;(6)A、容量瓶洗净后未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响,溶液浓度不变;B、在溶解过程中有少量液体溅
35、出烧杯外,导致溶质物质的量偏小,溶液的浓度偏低;C、定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,冷却后溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小;所以使所配溶液的物质的量浓度偏高的是CD;偏低的是BE。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制原理和过程是解题关键,注意容量瓶、托盘天平的使用方法以及误差分析的依据。21、CuSO4(或Cu2) 2.24L Ag Mg2 Zn2 5:1 SO42
36、 紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。 1.6 10 6 4 10 3 2 【解析】(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e- SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg Zn Cu Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,
37、据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后 NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在;(6)方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)=CuSO4SO22H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2);该反应转移电子2e-,根据2e-
38、SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.40.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2);2.24L。(2)S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;S2的化合价处于最低价态,只有还原性;Fe2的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;H的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cu的化合价处于最低价态,只有还原性;HCl中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cl元素的化合价处于最低价态,只有还原性;所以HCl既有氧化性又有还原性;H2O中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;O的化合价处于最低价态,只有
39、还原性;所以H2O既有氧化性又有还原性;结合以上分析可知,在化学反应中,该物质做还原剂,只能被氧化的是;该物质只做氧化剂,只能表现出氧化性的是;综上所述,本题答案是: ,。 (3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg Zn Cu Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,所以最终反应容器中有固体剩余,则固体中一定含有银,反应后溶液中一定含有的阳离子是Zn2+、Mg2+;综上所述,本题答案是:Ag,Mg2、Zn2。 (4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,设
40、KClO3有ymol,被氧化的HCl有xmol,由电子得失守恒可知x1=y5, x/y=5;即被氧化的氯原子个数与被还原的氯的原子个数比为5:1;综上所述,本题答案是:5:1。(5)NaHSO3具有还原性,酸性KMnO4溶液具有强氧化性,二者混合发生氧化还原反应,紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低,NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在;综上所述,本题答案是:SO42;紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低;NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。(6)方案a:3.4gNH3的物质的量为3.4g/17=0.2mol;Fe(OH)2Fe
41、(OH)3,铁元素化合价由+2价变为+3价,NO3NH3,氮元素化合价由+5价变为-3价,根据电子得失守恒可知,(3-2)nFe(OH)3=0.2(5+3),n(Fe(OH)3 =1.6mol; 综上所述,本题答案是:1.6。方案b:AlAlO2中,铝元素化合价升高了3价,2NO3N2中,氮元素化合价升高了5价,共变化了10价;根据氧化还原反应中化合价升降总数相等规律可知,Al填系数10,AlO2填系数10,NO3填系数6,N2填系数3,最后根据电荷守恒及原子守恒配平其它物质的系数,具体如下:10Al6NO34OH=10AlO23N22H2O;根据方程式可知,该反应中10Al10AlO2,转移了30e-,电子转移的的方向和数目如下:;综上所述,本题答案是:10、6、4、10、3、2;。【点睛】一般来讲,元素处于最高价态,具有氧化性;处于最低价态,具有还原性,处于中间价态,既有氧化性又有还原性;同种元素的不同价态间发生氧化还原反应,高价态和低价态相互反应,变为它们相邻的中间价态,即两头变中间,只靠拢,不交叉。