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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、2020年2月以来,新型冠状病毒全球蔓延,外出最重要的防护措施是佩戴符合要求的口罩,口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外。下列图示操作中与戴口罩原理相似的是( )ABCD2、下列实验操作中错误的是A由
2、于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C使用容量瓶前应先检查其是否漏液D蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热3、200mL0.3mol/L的K2SO4溶液和100mL0.2mol/L Fe2(SO4)3溶液混合后不考虑混合后溶液体积的变化,溶液中的物质的量浓度为 ( ) A0.3mol/LB0.4mol/LC0.45mol/LD0.5mol/L4、关于氧化物Na2O2和Na2O,它们说法正确的是A阴阳离子个数比均为1:2B都是金属钠与氧气加热反应制得C与水反应产物相同DNa2O2和Na2O长期置于空气中,最终产
3、物不同5、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A工业上使用氯气通入澄清石灰水制取B漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C漂白粉可以露置在通风阴凉处D漂白粉在酸性环境下使用效果更好6、把V L含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成两等份,一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的浓度为A (b-a)/V molL-1B(2b-a)/V molL-1C2(2b-a)/V molL-1D2(b-a)/V molL-17、符合图中阴影部分的物质是ABCD8、下列家庭小实验不能制得溶
4、液的是 ( )ABCD9、若某原子的摩尔质量为Mgmol-1,则一个该原子的真实质量是AMgB gCgDg10、下列物质中含原子个数最多的是A0.4 mol氧气B4时,5.4 mL H2OC标准状况下5.6 L二氧化碳D10 g氖气11、北宋清明上河图是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是ACu(OH)2CuCO3 属于碱B绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C白色颜料耐酸碱腐蚀DCu(OH)2CuCO3 中铜元素的质量分数为 57.7%12、下列物质属于电解质的是 ( ) 氢氧
5、化钠NH3H2O铝蔗糖二氧化碳A B C D13、下列叙述中,正确的是AH2SO4的摩尔质量是98B等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同C等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为711D98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 mol/L14、下列叙述中,正确的是A含金属元素的离子一定都是阳离子B在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂C某元素从化合态变为游离态时,该元素一定被还原D金属阳离子被还原不一定得到金属单质15、氯气有毒,化工厂常用浓氨水检验管道是否漏气,如果氯气泄漏,将在管道周围产生大量白烟,反应的化学方程式为3Cl28NH36NH4ClN2,关于
6、此反应的说法中正确的是A3分子氯气将8分子NH3氧化了BN2是还原产物,NH4Cl是氧化产物C3分子氯气只氧化了2分子NH3DNH4Cl既是氧化产物又是还原产物16、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是ABCu2+CDFe3+17、同温同压下,分别用等质量的四种气体吹四个气球,其中气球体积最小的是AH2 BN2 CCO2 DO218、经分析,某物质中只含一种元素,则此物质()A一定是一种单质B一定是纯净物C一定是混合物D可能是纯净物,也可能是混合物19、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如下所示,则下列化学反应属于阴影部分的是()ABCD20、在一个密闭容器中,中间有一可自由滑动的
7、隔板,将容器分成两部分。当左边充入1molN2,右边充入8gCO和CO2的混合气体时,隔板处于如右图所示位置(两侧温度相同)。则混合气体中CO和CO2的分子个数比为 ( )A1:1B1:3C2:1D3:121、符合下图中阴影部分的物质是ANa2CO3BCu2(OH)2CO3CK2CO3DNaHCO322、下列实验中,所采用的分离或提纯与对应原理都正确的是( )选项目的分离方法原理A分离溶于水中的碘乙醇萃取碘在乙醇中的溶解度较大B分离氯化钠和碘的固体混合物加热法碘单质易升华C除去KNO3固体中混杂的NaCl重结晶NaCl在水中的溶解度很大D除去NaOH溶液中的Na2SO4加适量的BaCl2后过滤
8、BaSO4难溶AABBCCDD二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。24、(12分)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:(1)在第一份
9、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:_.25、(12分)
10、某实验需用0.4 molL1 NaOH溶液500 mL。配制方法如下:(1)配制该溶液应选用_ mL容量瓶;(2)用托盘天平准确称量_g 固体NaOH;(3)将称量好的NaOH固体放入50 mL的烧杯中,倒入适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,使固体全部溶解,待冷却至室温后,将烧杯中的溶液转移入容量瓶中;(4)用少量蒸馏水洗涤烧杯2-3 次,洗涤后的溶液也转移至容量瓶中,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,至液面离刻度线1-2cm处,改用_加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切。(6)若在配制过程中出现下列情况,对所配制的NaOH溶液的浓度没有影响的是_(填各选项的序号)。A转移溶液后
11、,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,称量迅速但所用的小烧杯内壁不太干燥C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干26、(10分)选择下列实验方法分离物质,将分离方法的括号填在横线上。A萃取分液 B过滤 C结晶 D分液 E蒸馏(1)分离饱和食盐水与沙子的混合物。_(2)从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。_(3)分离水和汽油的混合物。_(4)分离CCl4(沸点为76.75)和甲苯(沸点为110.6)的混合物。_27、(12分)某学生欲用12molL1浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.30molL1的稀盐酸 (1)该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制(2
12、)配制过程中正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用少量水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500mL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12cm处(3)下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在括号内填“偏大”、“偏小”、“无影响”)A用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面_B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水_C稀释浓盐酸时,未冷却到
13、室温即转移到容量瓶中_D将量取浓盐酸的量筒进行洗涤,并将洗涤液转移到容量瓶中_E.容量瓶洗涤干净后未干燥_(4)若在标准状况下,将V LHCl气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为 g/mL,则此溶液中HCl物质的量浓度为_28、(14分)化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_,氯化氢气体的发生装置应该选择装置_(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从_管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的
14、氯化氢气体时,应该选择装置_,这是为了_。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是_。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时_,制二氧化碳时_。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_。 (保留两位小数)29、(10分)某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K、Mg2、Br、SO42-、Cl等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),他们设计了如下
15、流程: 请根据以上流程,回答相关问题:(1)操作是_;操作是_;操作是_。(填操作名称)(2)操作需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要_。(3)加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质,它们依次是BaCl2溶液 、KOH溶液和_溶液。参考答案一、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、C【解析】口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外,类似过滤;装置A是气体吸收装置,并能防倒吸;装置B是分液;装置C是过滤;装置D是分馏;故选C。2、A【解析】A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B. 蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C. 容量瓶有
16、塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;D. 蒸发操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。故选A。3、B【解析】200mL0.3mol/L的K2SO4溶液中的物质的量为0.2L0.3mol/L=0.06mol,100mL0.2mol/L Fe2(SO4)3溶液中的物质的量为30.1L0.2mol/L=0.06mol,故混合液中的物质的量为0.06mol+0.06mol=0.12mol,由于混合后不考虑体积的变化,混合后的体积为0.3L,混合液中的物质的量浓度为,故选B。4、A【解析】ANa2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物,电子式为,所以阴阳离子个数比
17、是1:2,Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物,电子式为,阴阳离子个数比是1:2,A正确;B钠和氧气常温下生成Na2O,加热或燃烧时生成Na2O2,B错误;CNa2O与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,产物不同,C错误;DNa2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物相同,均是碳酸钠,D错误;答案选A。5、D【解析】工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分
18、为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误; 漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。6、C【解析】一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁,那么Mg2+就有mol,硫酸镁也就是 mol。另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡,那么硫酸根离子有bmol。所以硫酸钾有b-mol,钾离子就有2(b-)mol=2b-amol。浓度就是mol/L,即 molL-1,C项符合题意,故答案为C。7、B【解析】按照交叉分类法
19、,图中阴影部分的物质既属于正盐,又属于钠盐、碳酸盐,则符合阴影部分的物质为; 故选B。8、B【解析】根据分散质的粒子直径,分散系分为溶液、胶体、浊液。溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,胶体中分散质粒子直径介于1nm100nm之间。【详解】食盐和蔗糖都易溶于水,食盐的离子和蔗糖分子的直径都小于1nm,因此食盐和蔗糖分别溶于水,形成均一、稳定的食盐溶液和蔗糖溶液;植物油易溶于汽油,植物油为小分子,分子直径小于1nm,植物油溶解在汽油中也能形成均一、稳定的溶液;泥土不溶于水,泥土以颗粒形式分散在水中,其颗粒直径大于100nm,形成不稳定的悬浊液,答案选B。9、C【解
20、析】根据摩尔质量可知,1mol该原子的质量是Mg,1mol原子有阿伏加德罗常数NA个,即NA个原子的质量是Mg,则一个该原子的真实质量约为g。答案为C。10、D【解析】根据n=m/M=V/Vm=N/NA结合分子的构成计算。【详解】A.0.4mol氧气中含有0.8molO原子;B.4时5.4 mL水的物质的量n(H2O)= 5.4g18g/mol=0.3mol,原子的物质的量为0.3mol3=0.9mol;C.标况下5.6L 二氧化碳的物质的量n(CO2)=5.6L22.4L/mol=0.25mol,原子的物质的量为0.25mol3=0.75mol;D.10 g 氖的物质的量n(Ne)=10g2
21、0g/mol=0.2mol,原子的物质的量为0.2mol, 则含原子个数最多的是B,故选D。11、D【解析】ACu(OH)2CuCO3是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;DCu(OH2)CuCO3中铜的质量分数为100%=57.7%,故D正确;故选D。12、A【解析】在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,如
22、酸、碱、盐都是电解质;在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,如蔗糖、乙醇等都是非电解质。大多数的有机物都是非电解质;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。【详解】氢氧化钠在水溶液和熔融状态下都能够导电,氢氧化钠属于电解质,故正确;NH3H2O在水溶液中能够发生部分电离,可以导电,属于电解质,故正确;Cu为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故错误;蔗糖是在水溶液和熔融状态下都不导电的有机化合物,属于非电解质,故错误;CO2在水中能够导电,但是导电的离子不是二氧化碳本身电离的,故二氧化碳为非电解质,故错误;答案选A。【点睛】正确理解与区分电解质与非电解池是解此题的关键。需要注意的是,
23、判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步该物质再判断特定条件(水溶液或者熔融状态)下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。13、B【解析】A、摩尔质量的单位是gmol1,即H2SO4的摩尔质量应是98 gmol1,A不正确。B、O2和O3都是由氧原子构成的单质,因此等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同,B正确。C、等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为117,C不正确。D、98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液的体积不是0.5L,所以所得溶液中硫酸的物质的量浓度不是2 mo
24、l L1,D不正确;答案选B。14、D【解析】A. 含金属元素的离子不一定都是阳离子,例如偏铝酸根离子,A错误;B. 在氧化还原反应中,非金属单质不一定是氧化剂,例如氢气还原氧化铜的反应中氢气是还原剂,B错误;C. 某元素从化合态变为游离态时,该元素不一定被还原,例如氯气把碘离子氧化为单质碘,碘离子被氧化,C错误;D. 金属阳离子被还原不一定得到金属单质,例如铜与铁离子反应生成亚铁离子和铜离子,D正确;答案选D。15、C【解析】在3Cl2+8NH3= 6NH4Cl+N2 反应中,8分子NH3中仅有2分子被氧化,N2是氧化产物,NH4Cl是还原产物。A. 8分子NH3中仅有2分子被氧化,故A错误
25、;B. N2是氧化产物,NH4Cl是还原产物,故B错误;C. 氯气是氧化剂,全部参与氧化还原反应,3分子氯气仅氧化了8分子NH3中的2分子氨气,故B正确;D. NH4Cl是还原产物,故D错误;答案选C。16、C【解析】A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。17、C【解析】同温同压的情况下,气体摩尔体积相等,根据V=可知,气体体积与
26、其摩尔质量成反比。【详解】根据V=可知,气体体积与其摩尔质量成反比,摩尔质量越大,气体体积越小。H2的摩尔质量为2g/mol, N2的摩尔质量为28g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol。CO2的摩尔质量最大,所以气体体积最小的是CO2。答案为C。18、D【解析】某物质中只含一种元素,例如含有氧元素,则此物质可能为纯净物O2,也可能为O2、O3组成的混合物。答案选D。19、D【解析】氧化还原反应的特征是有元素化合价的变化。阴影部分说明该反应属于氧化还原反应,但不属于置换反应、分解反应和化合反应。【详解】A是置换反应,故不符合题意,B不属于氧化还原反应,故不
27、符合题意;C是化合反应故不符合题意; D属于氧化还原反应, 属于阴影部分,故符合题意;答案:D。20、D【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,令8gCO和CO2的混合气体的物质的量为n,则:1mol:n=,解得,n0.25mol。所以CO和CO2的混合气体的平均相对分子质量是80.2532,利用十字交叉法计算CO和CO2的物质的量之比,所以CO和CO2的物质的量之比为12:4=3:1,分子数之比等于物质的量之比,所以CO和CO2的分子数之比为3:1,答案选D。21、A【解析】图中阴影部分的物质既属于钠盐,又属于碳酸盐,还属于正盐,据此解答。【详解】A、Na2
28、CO3属于正盐、钠盐和碳酸盐,A符合;B、Cu2(OH)2CO3属于碳酸盐的碱式盐,是一种铜盐,B不符合;C、K2CO3属于碳酸盐的正盐,是一种钾盐,C不符合;D、NaHCO3属于碳酸盐的酸式盐,是一种钠盐,D不符合。答案选A。22、B【解析】A乙醇与水互溶,不分层,则乙醇不能作萃取剂萃取水中的碘,故A错误;B碘加热易升华,而NaCl不能升华,则加热可分离氯化钠和碘的固体混合物,故B正确;C二者的溶解度受温度影响不同,则利用重结晶法除去KNO3固体中混有的NaCl与溶解度受温度影响不同有关,方法与原理不对应,故C错误;D加适量的BaCl2反应生成硫酸钡沉淀和NaCl,引入新杂质NaCl,试剂选
29、择不合理,故D错误;故答案选B。二、非选择题(共84分)23、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。24、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+
30、=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(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶
31、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
32、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+
33、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
34、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、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2
35、 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;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0
36、.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。25、5008.0胶头滴管C【解析】(1)因溶液的体积500mL,所以选用500mL容量瓶,故答案为500;(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L0.4molL-140g/mol=8.0g,故答案为8.0;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,到液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切,然后盖好瓶塞,上下颠倒混合均匀,故答案为胶头滴管;(6)A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化
37、钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,导致称量的氢氧化钠质量偏小,溶液浓度偏低,错误;C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,对溶液浓度无影响,正确;故选C。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确配制步骤为解答关键。注意掌握配制过程中误差分析的方法与技巧,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。26、BCDE【解析】(1)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,沙子难溶于水、氯化钠易溶于水,所以采用过滤方法分离饱和食盐水和沙子的化合物,因此,本题正确答案是:B;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾在水中的溶解度随温度变化大,氯
38、化钠的溶解度随温度变化小,可用结晶的方法分离,因此,本题正确答案是:C;(3)水和汽油不互溶,二者混合分层,所以采用分液方法分离,因此,本题正确答案是:D;(4)四氯化碳和甲苯互溶且都是液体,二者沸点不同,可以采用蒸馏方法分离,因此,本题正确答案是:E.27、12.5 BCAFED 偏小 偏小 偏大 偏大 无影响 1000V/22400+36.5V 【解析】(1)配制480mL物质的量浓度为0.30molL1的稀盐酸需要使用500mL容量瓶,由于溶液稀释前后溶质的物质的量不变,设需浓盐酸的体积为V,则有12mol/LV0.5L0.3mol/L,解得V0.0125L,即12.5mL;(2)操作步
39、骤有计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、振荡、定容、摇匀等操作,所以配制时,其正确的操作顺序是BCAFED。(1)A俯视观察凹液面,所取浓盐酸的体积偏小,所以浓度偏小;B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,溶液的体积偏大,所以浓度偏小;C稀释浓盐酸,未冷却到室温即转移到容量瓶中,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D将量取浓盐酸的量筒进行洗涤,并将洗涤转移到容量瓶中,导致量取的浓盐酸体积偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大;E容量瓶洗涤干净后未干燥不影响。(4)在标准状况下,将VLHCl物质的量V/22.4 mol;在标准状况下,将VLHCl气体溶解在1L水中
40、(水的密度近似为1g/mL),所得溶液密度为 g/mL,则溶液的质量为36.5V/22.4 g+1000 g,因此溶液体积为,则此溶液中HCl的物质的量浓度为。【点睛】明确物质的量浓度的含义、计算方法以及配制的实验原理是解答的关键,注意容量瓶选择的要求,易错点是溶质物质的量的计算,应该以实际使用的容量瓶的规格进行计算,而不是题干中的480mL。28、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl B a F 防止倒吸 浓硫酸 制取氧气时反应物是固体和固体 制取二氧化碳时反应不需要加热 7.54moL/L 【解析】(1)用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠;实验室利用二氧化
41、锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰,氯气和水,是固体+固体=气体,选择装置B;氯化氢是比空气重的极易溶于水的气体需要用向上排气法收集,导气管长进短处,多余的氯化氢气体用水吸收要防止倒吸;(2)装置D干燥气体是利用洗气选择液体干燥剂,用于干燥氯化氢气体的干燥剂选择浓硫酸;(3)制取氧气时反应物是固体和固体 ,制二氧化碳时反应不需要加热(4)200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L,n=200/22.4,V=*10-3L,C=【详解】(1)实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体,反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠,反应的化学方程式为NaCl(s)+H2S
42、O4(浓)= NaHSO4+HCl,实验室利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰,氯气和水,是固体+固体加热制气体,选择装置B;氯化氢是比空气重的极易溶于水的气体需要用向上排气法收集,导气管长进短处,应从a处进,多余的氯化氢气体用水吸收要防止倒吸,应选择装置F防止水倒吸入集气瓶,故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)=NaHSO4+HCl;B;a;F;水倒吸入集气瓶;(2)装置D干燥气体是利用洗气,应选择液体干燥剂,能用于干燥氯化氢气体的干燥剂选择浓硫酸,故答案为浓硫酸;(3)实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时反应物是固体和固体 ,制二
43、氧化碳时反应不需要加热故答案为制取氧气时反应物是固体和固体;制取二氧化碳时反应不需要加热 (4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L,得到密度为1.12g/mL的盐酸,所以n=200/22.4V=*10-3L C=7.54moL/L 故答案为7.54moL/L【点睛】200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L进行计算。29、萃取 分液 蒸发结晶(或蒸发) 漏斗 玻璃棒 K2CO3 (或碳酸钾) 【解析】苦卤水中加入氧化剂应为氯气,通入氯气发生:Cl2+2Br=2Cl+Br2,加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离;由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离,无色液体中要除去溶液中的Mg2、SO42,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,加入过量BaCl2可除去SO42,加入过量KOH溶液可除去Mg2,最后加入K2CO3可除去过量的BaCl