2023届江苏省包场高级中学高一化学第一学期期中复习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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、如图,将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂不可能是A饱和食盐水B浓硫酸CKI溶液DNaOH溶液2、为了确定某物质是否变质,所选试剂(括号内物质)错误的是ANa2SO3是否被氧化(BaCl2)BFeCl2是否被氧化(KSCN)CKI是否被氧

2、化(淀粉溶液)D氯水是否失效(pH试纸)3、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺序,将它们分离的是AKCl和AgNO3BNa2SO4和BaSO4CKNO3和NH4ClDC粉和CuO4、下列有关实验室安全的说法或装置正确的是氢气还原氯化铜实验中,应先通氢气,后加热氧化铜蒸馏石油时,加热一段时间后发现未加碎瓷片,立刻拔开橡皮塞并投入碎瓷片实验室进行钠的演示实验时,余下的钠屑投入废液缸中用如图装置制氨水金属钠着火时可使用泡沫灭火器灭火实验操作中,易燃易爆化学药品不宜用明火加热不慎将浓硫酸溅到皮肤上,应立即用稀氢氧化钠溶液冲洗稀释浓硫酸时,应将浓硫酸沿器壁慢慢加入到水中,并不断用玻璃棒搅拌,以

3、使产生的热量及时散失A B C D5、下列关于金属钠的叙述中,正确的是A将钠与水置于试管中进行反应,可防止反应时钠燃烧B钠着火时应用干燥的沙土灭火C钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生苍白色的火焰D取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠密度小6、下列物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是ANaCl晶体、BaSO4 BNaHCO3、蔗糖C铜、二氧化硫 D稀盐酸、酒精7、配制一定物质的量浓度的溶液时,下列操作会使所配得的溶液物质的量浓度偏高的是 ( )A省去洗涤烧杯的步骤B定容时俯视刻度C定容时仰视刻度D定容、摇匀、静置后发现凹液面低于刻度线又加水至刻度8、等温等压下,有质子数相等的CO、N

4、2、C2H2三种气体,下列叙述中正确的是()A体积之比为131314B密度之比为141413C质量之比为111D原子数之比为1119、将下列各组物质按酸、碱、盐分类依次排列,正确的是( )A磷酸、熟石灰、苛性钠B硝酸、苛性钠、小苏打C硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠D硫酸、纯碱、胆矾10、等质量的钠、镁、铝分别与足量盐酸反应,产生H2的质量由大到小排列顺序正确的AAl、Mg、NaBMg、Al、Na CNa、Mg、AlDNa、Al、Mg11、在酸性溶液中能大量共存,并且溶液为无色透明的是 ( )AK+ 、Ca 2+ 、HCO3 - 、Cl - BFe 2+ 、Na+ 、NO3 - 、Cl -CNa+ 、

5、K+ 、Mg 2+ 、SO42- DMg 2+ 、Fe 3+ 、Cl - 、OH -12、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质13、本草纲目记载了民间酿酒的工艺“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。以上用到的实验方法可应用于分离A酒精和水B氯化钠和沙子的混合溶液CCCl4和硫酸钠溶液D硝酸钾和氯化钠的混合物14、单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是

6、A蓝色 B紫红色 C银白色 D绿色15、下列两种气体的分子数一定相等的是A等密度的 N2 和 CO B等温等体积的 O2 和 N2C等压等体积的 N2 和 CO2 D质量相等、密度不等的 N2 和 CO16、体积相同的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,要使氯离子完全沉淀,消耗同浓度同体积的硝酸银溶液,则上述三种溶液的物质的量浓度之比为A1:2:3B3:2:1C2:3:6D6:3:2二、非选择题(本题包括5小题)17、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、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

7、:(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:_.

8、18、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。19、现有含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3、泥沙(SiO2)等杂质的NaNO3固体,选择适当的试剂除去杂质,得到纯净的NaNO3

9、固体,实验流程如下图所示。(1)操作1、操作3的名称分别是_、_。(2)试剂1和试剂2分别是_、_。固体2中除了含有AgCl,还有_(答全)。(3)试剂3加入后发生的离子反应方程式是_。20、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

10、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FeSO4、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_。21、I.现有下列9种物质:氧气;二氧化硫;

11、稀硫酸;铜;氯化钡固体;氢氧化钾固体;硝酸钾溶液;酒精(C2H5OH);氧化钙固体,请将上述物质按要求完成下列问题(用相应化学式填空):(1)属于酸性氧化物的有_,属于电解质的是_。II.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关性质。(2)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(3)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式:_。(4)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是_(选填序号)。A胶体微粒直径小于1nm B胶体微粒带正电荷C胶体微粒做布朗运动 D胶体微粒能透过滤纸参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题

12、意)1、A【解析】A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故A正确;B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸干燥氯气,氯气没有漂白性,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故B错误;C项、氯气和碘化钾溶液反应,将潮湿的氯气通过KI溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故C错误;D项、氯气和氢氧化钠溶液反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故D错误;故选A。【点睛】氯气没有漂白性,不能使红色布条褪色,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,

13、次氯酸具有强氧化性,能使红色布条褪色是解答关键,也是易错点。2、A【解析】A、Na2SO3也能与BaCl2反应生成白色沉淀,无法判断。B、FeCl2是若被氧化加入(KSCN)后变成红色,正确; C、KI若被氧化加入(淀粉溶液)会变成蓝色,正确;D、氯水若失效即为盐酸,用(pH试纸)会变红而不再褪色,正确;答案选A。3、B【解析】按照“溶解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。【详解】A、KCl和AgNO3均能溶于水,且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,达不到将它们分离的目的,A错误; B、BaSO4不溶于水,Na2

14、SO4溶于水,可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离,B正确;C、KNO3和NH4Cl均能溶于水,无法采用上述方法分离, C错误; D. C粉和CuO均不溶于水,不能够采用上述方法分离,D错误;综上所述,本题选B。4、B【解析】分析:在实验过程中,要特别注意实验室安全问题,具体有防爆炸、防火灾、防污染、防倒吸、防暴沸、防中毒、防酸碱腐蚀等等,要有一定的防护措施。另外,一旦有意外发生,必须沉着冷静、妥善处理,将损失和危害降到最低。详解:氢气还原氯化铜实验中,应先通氢气,把系统内的空气排尽,以防爆炸,正确;蒸馏石油时,加热一段时间后发现未加碎瓷片,不能立刻拔开橡皮塞并投入碎瓷片,这样很危险,应停止加热

15、,待冷却后再加入碎瓷片,不正确;实验室进行钠的演示实验时,不能将余下的钠屑投入废液缸中,这样可能会引起火灾等危害,不正确;氨气极易溶于水,用如图装置制氨水会引起倒吸,正确;金属钠着火时生成的过氧化钠可以与水及二氧化碳反应生成氧气助燃,故不能使用泡沫灭火器灭火,不正确;实验操作中,易燃易爆化学药品不宜用明火加热,以防引起火灾或爆炸事故,正确;不慎将浓硫酸溅到皮肤上,应立即用大量的水冲洗,然后再涂上碳酸氢钠软膏,不正确;稀释浓硫酸时,应将浓硫酸沿器壁慢慢加入到水中,并不断用玻璃棒搅拌,以使产生的热量及时散失,切不可将水加到浓硫酸中,正确。综上所述,正确,本题选B。5、B【解析】A. 若反应置于试管

16、中进行,反应空间太小,反应剧烈,容易发生危险,应将钠与水置于烧杯中进行反应,故A错误;B. 钠是活泼金属,能与氧气、水反应,所以钠着火时应用干燥的沙土灭火,故B正确;C. 钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生黄色火焰,生成淡黄色固体过氧化钠,故C错误;D. 取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠硬度小,故D错误;选B。6、B【解析】电解质为:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,电解质水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;非电解质为:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也

17、不是非电解质,据此即可解答。【详解】A氯化钠是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,硫酸钡是在熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,两者都是电解质,选项A错误;BNaHCO3是在水溶液中能够导电的化合物,是电解质,蔗糖在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者是电解质,后者是非电解质,选项B正确;C铜是单质,既不是电解质,也不是非电解质,二氧化硫常温下为气体,没有自由移动的离子,虽SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是SO2自身电离,SO2是化合物,故SO2是非电解质,前者既不

18、是电解质又不是非电解质,后者是非电解质,选项C错误;D稀盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,酒精在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者既不是电解质也不是非电解质,后者是非电解质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查电解质与非电解质判断,题目难度不大,注意解答该类概念性题目,应该明确概念,抓住概念中的关键词,注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。7、B【解析】A. 溶质损失,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;B. 溶液体积变小,会使所配得的溶液物质的量浓度偏高;C. 溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低

19、;D. 溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低。故选B。8、B【解析】假设质子都有14mol,则CO、N2、C2H2三种气体的物质的量分别是1mol、1mol、1mol。A、等温等压下,体积之比等于物质的量的比,体积之比为111,A错误;B、等温等压下,密度比等于摩尔质量的比,密度之比为141413,B正确;C、质量之比为1mol28g/mol:1mol28g/mol:1mol26g/mol=14:14:13,C错误;D、原子个数之比为1mol2:1mol2:1mol4=112,D错误。答案选B。9、B【解析】A、苛性钠是NaOH,属于碱,而不属于盐,A错误;B、苛性钠是NaOH,小苏

20、打是NaHCO3,该组物质分类均正确,即B正确;C、NaHSO4属于盐,生石灰是CaO,属于碱性氧化物,而不属于碱,C错误;D、纯碱是Na2CO3,属于盐,而不属于碱,D错误;故选B。【点睛】酸碱盐的分类还是较为容易的,考生需要掌握的是这些物质的俗名,比如Na2CO3纯碱、苏打;NaHCO3小苏打;NaOH火碱、烧碱、苛性钠;CaO生石灰;Ca(OH)2熟石灰、消石灰等。10、A【解析】试题分析:2Na + 2HCl = 2NaCl + H2;Mg + 2HCl = MgCl2 + H2;2Al +6 HCl = 2AlCl 3+ 3H2。等质量的钠、镁、铝分别与足量的盐酸反应,产生氢气质量从

21、大到小的顺序为Al、Mg、Na。考点:金属与酸的反应,反应方程式的计算。点评:这道题目是常规考题,做了一道之后,要总结出此类题目的规律,以后再遇到就容易解答了。本题的计算是常规计算,难度不大。11、C【解析】酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子的存在,A. 碳酸氢根离子与氢离子反应;B. 铜离子为有色离子,不满足溶液无色的条件;C. 四种离子之间不发生反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液;D. 铁离子为有色离子,铁离子、镁离子、氢离子与氢氧根离子反应。【详解】酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时不能存在Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO

22、4-等有色离子,A. HCO3 -与氢离子反应,因此在酸性溶液中不能大量共存,故A项错误;B. Fe2+在溶液中为浅绿色,为有色离子,不满足溶液无色的要求,故B项错误;C. Na+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- 之间不反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故C项正确;D. Fe3+为有色离子,Mg 2+ 、Fe 3+、H+均与OH发生反应,在溶液中不能大量共存,故D项错误;答案选C。12、B【解析】A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C.

23、 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。13、A【解析】由“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可知乙醇、乙酸分离,为蒸馏原理,则互为液体混合物,沸点不同,均可选择蒸馏法;A酒精和水相互混溶,分离时应选择蒸馏操作,故A正确;B氯化钠和沙子的混合溶液分离时应选择过滤操作,故B错误;CCCl4和硫酸钠溶液互不相溶,用分液法分离,故C错误;D二者均溶于水,溶解度受温度影响不同,选择结晶法分离,故D错误;故答案为A。【点睛】分离提纯方法的选择思路是根据分离提

24、纯物的性质和状态来定的。具体如下: 分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。14、B【解析】单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是紫红色。故选B。15、D【解析】分子数相同的不同物质,其物质的量一定相等。【详解】,;若气体的分子数相等,则物质的量一定相等。A. 当密度相等时,氮气和一氧化碳摩尔质量均为28g/mol,由可知,物质的量与体积相等,体积不可知,故A错误; B. 在等温等体积条件下,压强和物

25、质的量成正比,压强不可知,B错误; C. 在等压等体积条件下,物质的量与温度成反比,温度不可知,C错误; D. 在质量相等条件下,由于两种气体摩尔质量相等,由可知,气体物质的量相等,D正确。答案为D。【点睛】阿伏加德罗定律的推论:(1)三正比:同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量之比.即V1/V2=n1/n2同温同体积下,气体的压强比等于它们的物质的量之比. 即p1/p2=n1/n2同温同压下,气体的密度比等于它们的相对分子质量之比. 即M1/M2=1/2(2)二反比:同温同压下,相同质量的任何气体的体积与它们的相对分子质量成反比.V1/V2=M2/M1;同温同体积时,相同质量的任何气体

26、的压强与它们的摩尔质量的反比. 即p1/p2=M2/M1。(3)一连比:同温同压下,同体积的任何气体的质量比等于它们的相对分子质量之比,也等于它们的密度之比。即m1/m2=M1/M2=1/2。16、D【解析】根据消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,根据化学式计算物质的量,进而计算物质的量浓度之比。【详解】分别加入足量的硝酸银溶液,Cl-沉淀完全时,消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,假设n(Cl-)=1mol,根据物质的化学式可知:n(NaCl)=1mol,n(MgCl2

27、)=mol,n(AlCl3)=mol,溶液的体积相同,则物质的量之比等于物质的量浓度之比,所以,三种溶液的物质的量浓度之比为:c(NaCl):c(MgCl2):c(AlCl3)=1:=6:3:2,答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、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

28、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

29、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

30、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:Mg

31、2+、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

32、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、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

33、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。18、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为

34、单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二

35、氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。19、溶解 蒸发 Ba(NO3)2 Na2CO3 BaSO

36、4、BaCO3、Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】固体混合物首先溶于水,然后过滤出泥沙,所得滤液中氯离子用硝酸银除去,硫酸钠用硝酸钡除去,过量的银离子和钡离子均用碳酸钠除去,过滤后向滤液中加入硝酸除去多余的碳酸钠,最后蒸发结晶得到硝酸钠固体,据此解答。【详解】(1)固体混合物首先溶于水,然后过滤出泥沙,因此操作1是溶解;操作3是从硝酸钠溶液中得到硝酸钠晶体,则其名称为蒸发。(2)根据流程图可知试剂1用来除去硫酸钠,则试剂1是Ba(NO3)2;试剂2用来除去过量的银离子和钡离子,则试剂2是Na2CO3。根据以上分析可知固体2中除了含有AgCl外,还有BaSO4、BaCO3、

37、Ag2CO3。(3)试剂3用来除去过量的碳酸钠,应该是硝酸,则加入后发生的离子反应方程式是2H+CO32-CO2+H2O。20、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C

38、uSO4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

39、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

40、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

41、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。21、SO2 BaCl2、KOH、KNO3 B FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl B 【解析】(1)属于氧化物的只有二氧化硫和氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,所以氧化钙为碱性氧化物,而二氧化硫与水反应,生成亚硫酸,由此可确定酸性氧化物;电解质都是纯净物,通常为酸、碱、盐、金属氧化物和水,由此可确定电解质。(2)制取氢氧化铁胶体时,将饱和FeCl3溶液滴入沸水中。(3)制备Fe(OH)3胶体的反应,是FeCl3的水解反应。(4)氢氧化铁胶体之所以稳定存在,主要是因为胶粒带有相同的正电荷。【详解】(1)属于氧化

42、物的只有二氧化硫和氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,所以氧化钙为碱性氧化物,而二氧化硫与水反应,生成亚硫酸,所以酸性氧化物为SO2;电解质都是纯净物,通常为酸、碱、盐、金属氧化物和水,则电解质为BaCl2、KOH、KNO3。答案为:SO2;BaCl2、KOH、KNO3;(2)制取氢氧化铁胶体时,将饱和FeCl3溶液滴入沸水中。答案为:B;(3)制备Fe(OH)3胶体的反应,发生FeCl3的水解反应,反应的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl。答案为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;(4)氢氧化铁胶体之所以能稳定存在,主要是因为胶粒带有相同的正电荷。答案为:B。【点睛】电解质不一定能导电,导电的物质不一定是电解质;强电解质溶液导电能力不一定强,弱电解质溶液的导电能力不一定弱。比如硫酸不导电,但它是电解质;铜能导电,但它不是电解质;氨气通入水中,其水溶液能导电,但氨气不是电解质。碳酸钙是强电解质,它的水溶液不导电;硫酸是强电解质,很稀的硫酸导电能力弱;醋酸是弱电解质,但浓醋酸溶液的导电能力较强。

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