《2022年江西省上饶县中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年江西省上饶县中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACl-C12 BHCO3- C032- CMn04- Mn2+ DZnZn2+2、随着
2、人们生活节奏的加快,方便的小包装食品已被广泛接受。为了防止中秋月饼等富脂食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,下列不属于抗氧化物质的是( )A硫酸亚铁B还原铁粉C亚硫酸钠D生石灰3、下图中两条曲线分别表示1g C3H6气体、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是 APH3BN2CC3H4DN2O4、下列分散质粒子直径在10-910-7m的分散系是A稀盐酸 B硫酸铜溶液 C酒精溶液 D氢氧化铁胶体5、下列各组物质中,按酸、 碱、盐、碱性氧化物、酸性氧化物的顺序排列正确的是A盐酸、纯碱、氯酸钾、氧化镁、二氧化硅B硝酸、烧碱、次氯酸钠、氧化钙、
3、二氧化硫C次氯酸、消石灰、硫酸铵、过氧化钠、二氧化碳D醋酸、过氧化钠、碱式碳酸铜、氧化铁、一氧化碳6、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、HCl及NH4NO3,五种无标签溶液,为鉴别它们,取四支试管分别装入一种溶液,向上述四支试管中加入少许剩下的一种溶液,下列结论错误的是( )A若有三支试管出现沉淀,则最后加入的是AgNO3溶液B若全部没有明显现象,则最后加入的是NH4NO3溶液C若一支试管出现气体,两支试管出现沉淀,则最后加入的是HCl溶液D若只有两支试管出现沉淀,则最后加入的可能是BaCl2溶液7、常温下,在溶液中可发生以下反应:1Fe1+Br1=1Fe3+1Br-1Br-+Cl1=B
4、r1+1Cl-1Fe3+1I-=1Fe1+I1由此判断下列说法正确的是A铁元素在反应中被还原,在中被氧化B反应中当有1mol Cl1被氧化时,有1mol Br-被还原C氧化性强弱顺序为:Cl1I1Br1Fe3+D还原性强弱顺序为:I-Fe1+Br-Cl-8、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为ACl2 BCl2O CClO2 DCl2O39、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是ANa+、Cu2+、Cl-、SO42- BCa2+、Na+、NO3
5、-、CO32-CH+、Na+、Cl-、CO32- DK+、H+、S042-、0H-10、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A化合物:干冰、冰水混合物、烧碱 B同素异形体:石墨、C60、金刚石C非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气 D混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸11、从海带中制取单质碘需要经过灼烧、溶解、过滤、氧化、萃取、分液、蒸馏等操作。下列图示对应的装置合理、操作规范的是A灼烧B过滤C分液D蒸馏12、与Na+的质子数和电子数都相同的微粒是ANH4+BH2OCNH3DMg2+13、下列离子可以在溶液中大量共存的是ABa2+、Cl-、BCa2+、Cl-、CH+、Cl-、DAg+、Cl-、
6、Fe3+14、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物质的量(n)和通入CO2体积(V)的关系正确的是A B C D15、某同学在实验报告中记录了以下数据:用量筒量取7.34mL盐酸;用托盘天平称取8.7g食盐;用标准盐酸溶液滴定未知浓度的NaOH溶液,用去盐酸23.10mL;用广范pH试纸测得某溶液的pH是4.5,其中数据合理的是A B C D16、从2 L物质的量浓度为1 molL1的NaOH溶液中取出100 mL溶液,下面关于这100 mL溶液的叙述错误的是()物质的量浓度为0.1 molL1物质的量浓度为1 molL1含100 mL水含0.1 mol氢氧化钠
7、ABCD17、下列物质属于非电解质的是A硫化氢气体 BH2OC硫酸钙固体 DSO318、下列叙述正确的是( )Na2O与Na2O2都能和水反应生成碱,它们都是碱性氧化物Na2O2中O元素的化合价为-2价Na2O是淡黄色物质,Na2O2是白色物质Na2O2可作供氧剂,而Na2O不可向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色。A都正确 B. C D19、下列物质溶于水后溶液显酸性的是ANaCl BNa2O CNH3 DCl220、南宋著名法医学家宋慈的洗冤集录中有“银针验毒”的记载;“银针验毒”的原理为4Ag +2H2S + O2 = 2X +2H2O。下列说法正确的是( )AX的化学
8、式为AgSB银针验毒时,O2失去电子C反应中Ag和H2S均发生氧化反应D每生成1个X,反应转移2e-21、已知在酸性溶液中可发生如下反应: R2O72+ 6Fe2+ + 14H+ =6Fe3+ +2Rn+ +7H2O,则Rn+中R的化合价是A+3 B+4 C+5 D+622、100mL0.10molL1Na2SO3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为Cl离子,则SO32将转化为ASO42BSCSO2DS2二、非选择题(共84分)23、(14分)有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种经实验:取少量原溶液加入足量的Ba(
9、OH)2溶液产生白色沉淀;取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_(3)写出中反应的离子方程式_24、(12分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K、Ag、Fe3、Cl、OH、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含_和_(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是_(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写
10、出该反应的离子方程式:_。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含_(写化学式),可用来浇灌农田。25、(12分)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_,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
11、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值再进行操作,将对实验结果产生影响,其原因是_。26、(10分)现欲用98%的浓硫酸(密度为1.84 gcm3)配制浓度为1 molL1的稀硫酸480 mL。(1)从下列用品中选出实验所需要的仪器_(填序号)。A1000 mL烧杯 B100 mL烧杯 C10
12、 mL量筒 D50 mL量筒 E500 mL容量瓶 F1000 mL容量瓶 G广口瓶 H托盘天平 (2)除选用上述仪器外,还缺少的必要仪器或用品是_。(3)需用量筒量取浓硫酸的体积为_mL。(保留3位有效数字)(4)配制时,一般可分为以下几个步骤,请在下列横线填写所缺步骤的名称:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、_、摇匀。(5)下列情况中,会使所配溶液的浓度偏低的是_(填序号,下同),无影响的是_。A将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,未用水洗涤量筒B稀释浓硫酸后立即转入容量瓶 C定容时加水不慎超过刻度线D定容时仰视刻度线E容量瓶未经干燥就使用27、(12分)I.是一种重要的化工原料,下图是一
13、些含氯产品: (1)中钢瓶上应贴的标签为_。A腐蚀品 B爆炸品 C有毒品 D易燃品(2)化学工业中通过“氯碱工业”制取氯气等产品,其化学方程式为_。(3)制备“84消毒液”(有效成分为)的化学方程式为_。(4)工业上将氯气通入石灰乳中制取漂白粉,其有效成分是_(填化学式)。II.实验室里除了用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,也可以利用反应:制取并收集纯净、干燥的氯气,部分装置如图所示:(1)若以和浓盐酸为原料制取氯气,请根据反应原理从下图中选择合适的制气装置_(填代号)。a. b. c. (2)装置B的作用_。(3)E中的试剂可选_。A溶液 B溶液 C溶液 D水28、(14分)雾霾严重影响人们的
14、生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_。(3)1.16g白色沉淀为_(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_mol。(5)操作中加盐酸沉淀溶解的离子
15、反应方程式为_。29、(10分)一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是_。A .Fe BFe2+ CFe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中_是氧化剂,说明维生素C具有_性。(3)己知下列反应: 2I+2Fe3+2Fe2+ +I2 2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O, 则Fe3+、
16、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为_。 (4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中, HNO3表现的性质为_ ,毎有1 molFe参加反应转移电子_mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O电子转移的数目和方向_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】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、
17、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。2、D【解析】防止食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,即该物质应具有还原性,如硫酸亚铁、还原铁粉和亚硫酸钠,而生石灰只能作干燥剂,故D错误。答案为D。3、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,气体的物质的量越大,则体积越大;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,结合n=解答该题。【详解】同温同压下,气体的摩尔体积相等;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可以知道在温度为50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比
18、为1.2:0.8,设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,所以B选项是正确的。4、D【解析】分散质粒子直径在10-910-7m的分散系是胶体,据此解答。【详解】A. 稀盐酸属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,A错误;B. 硫酸铜溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,B错误;C. 酒精溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,C错误;D. 氢氧化铁胶体属于胶体分散系,分散质粒子直径在10-910-7m之间,D正确。答案选D。5、B【解析】电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;能电离出金
19、属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐;能跟酸起反应,生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物;酸性氧化物能与水作用成酸或与碱作用成盐和水的氧化物;据以上分析解答。【详解】A.盐酸、纯碱、氯酸钾、氧化镁、二氧化硅分别属于酸、盐、盐、碱性氧化物、酸性氧化物,故A错误;B.硝酸、烧碱、次氯酸钠、氧化钙、二氧化硫分别属于酸、碱、盐、碱性氧化物、酸性氧化物,故B正确;C.次氯酸、消石灰、硫酸铵、过氧化钠、二氧化碳分别属于酸、碱、盐、过氧化物、酸性氧化物,故C错误;D.醋酸、过氧化钠、碱式碳酸铜、氧化铁、一氧化碳分别属于酸、过氧化物、盐、碱性氧化物、不成盐氧化物,故D错误;综上所述,本题选B。6、C【解析】
20、A在五种溶液中,AgNO3溶液和BaCl2、HCl、Na2CO3溶液反应均生成白色沉淀,所以有三支试管出现沉淀时,则最后加入的是AgNO3溶液,A结论正确;BNH4NO3溶液和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、HCl溶液混合均没有明显现象,则全部没有明显现象时,最后加入的是NH4NO3溶液,B结论正确;C如果最后加人的是HCl溶液,盐酸和Na2CO3溶液反应生成二氧化碳,和AgNO3溶液反应生成氯化银白色沉淀,所以只有一支试管出现气体,一支试管出现沉淀,C结论错误;D若最后加入的是BaCl2溶液,BaCl2溶液和Na2CO3、AgNO3溶液反应均生成白色沉淀,有两支试管出现沉淀,D结论正确
21、;答案为C。7、D【解析】A、反应铁元素的化合价升高,被氧化,反应中铁元素的化合价降低,被还原,A错误。B、反应中应该是Cl1被还原,Br-被氧化,B错误。C、根据在同一个反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性的规律可知各物质的氧化性的大小关系,中:Br1Fe3+、中:Cl1Br1、中:Fe3+I1,所以氧化性的大小顺序为:Cl1Br1Fe3+I1,C错误。D、氧化剂的氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,可知还原性的大小顺序为:I-Fe1+Br-Cl-,D正确。正确答案为D 点睛:氧化性越大,其对应的阴离子的还原性越小,反之,还原性越大,其对应的阳离子的氧化性越小。8、C【解析】NaC
22、lO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2mol Cl元素得到2mol电子,1mol的 Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。9、A【解析】A. Na+、
23、Cu2+、Cl-、SO42-四种离子互不反应,能在溶液中大量共存,A正确;B. Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀,而不能大量共存;B错误;C. H+与CO32-反应生成CO2气体,不能大量共存,C错误;D. H+与0H-生成H2O,不能大量共存,D错误.答案选A.10、C【解析】A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D由两种或两种以上物质组成的是混合物。【详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳
24、元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故选C。【点睛】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。11、C【解析】A、灼烧需在坩埚中进行,选项A错误;B、过滤要用玻璃棒引流,选项B错误;C、分液要在分液漏斗中进行,下层液体从下口放出,选项C正确;D、蒸馏时,温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶的支管口处,且烧杯加热应垫石棉网,选项D错误;答案选C。12、A【解析】Na+的质子数为11
25、,电子数为10。【详解】A选项,NH4+质子数为11,电子数为10,故A符合题意;B选项,H2O质子数为10,电子数为10,故B不符合题意;C选项,NH3质子数为10,电子数为10,故C不符合题意;D选项,Mg2+质子数为12,电子数为10,故D不符合题意;综上所述,答案为A。13、C【解析】A. Ba2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,A错误;B. Ca2+与反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,B错误;C. H+、Cl-、四种离子不发生反应,能共存,C正确;D. Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀,不能共存,D错误;答案选C。14、D【解析】试题分析:本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca(OH
26、)2的混合溶液中通入CO2时,CO2与OH-反应生成CO32-,CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3,当OH-完全反应后,CO2与CO32-反应生成HCO3-,此时CaCO3还不会溶解,即沉淀量不减少,当CO32-消耗完后CO2再与CaCO3反应,此时沉淀的量开始减少,直至完全溶解,故D项正确。考点:本题考查离子反应的本质。15、B【解析】用来量取要求不太严格的液体体积,是一种粗略的液体体积计量仪器,故不能精确到小数点后第二位,故不合理;托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平称取8.7g食盐符合天平的使用要求,故合理;滴定管主要用于精确地放出一定体积的溶液,如酸碱中和滴定、配制一定物质的量
27、浓度的硫酸溶液,都要用到滴定管。可以读到小数点后第二位,故合理;广泛pH试纸只能粗略的测定pH为114的整数,用精密pH试纸才能测至小数点后一位,故不合理综上所述,只有合理,本题选B 。16、B【解析】溶液具有均一性,溶液的物质的量浓度与溶液的体积无关,所以这100mL溶液的浓度仍然为1mol/L,故错误,正确;100 mL指的是溶液的体积,溶剂水的体积不是100 mL,故错误;n=cv=1mol/L0.1L=0.1mol,即100 mL溶液中含0.1 mol氢氧化钠,故正确;错误的有,故选B。【点睛】掌握和理解溶液的特性是解题的关键。本题的易错点为,需要注意溶液均一性的理解,知道溶液的物质的
28、量浓度与体积无关。17、D【解析】A.硫化氢气体溶于水,是氢硫酸,能导电,硫化氢是电解质,故不选A;B.H2O在溶液中能电离出H+、OH-,电离程度很小,水是电解质,但是弱电解质,故不选B;C.硫酸钙的水溶液或熔融的硫酸钙固体,均能导电,硫酸钙固体是电解质,故不选C。D.SO3溶于水生成亚硫酸,液态SO3不导电,亚硫酸能导电,而SO3是非电解质,故选D。本题答案为D。18、B【解析】Na2O和水反应只生成碱,是碱性氧化物,Na2O2和水反应生成氢氧化钠和氧气,不是碱性氧化物,故错误;Na2O2中O元素的化合价为-1价,故错误;Na2O是白色物质,Na2O2是淡黄色物质,故错误;Na2O2能与二
29、氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,而Na2O与二氧化碳和水反应不会产生氧气,所以Na2O2可作供氧剂,而Na2O不行,故正确;Na2O2粉末与水反应生成氢氧化钠和氧气,显碱性,过氧化钠具有强的氧化性,具有漂白性,所以向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色,故正确;所以正确的选项为:。故选B。19、D【解析】ANaCl为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,故A不选;BNa2O为碱性氧化物,溶于水生成氢氧化钠,溶液呈碱性,故B不选;CNH3溶于水生成一水合氨,NH3H2ONH4+OH,溶液呈碱性,故C不选;DCl2溶于水生成盐酸和次氯酸,Cl2 + H2O=HCl +HClO,溶液显酸性,故
30、D选;故选D。20、D【解析】A. 由质量守恒可知X的化学式为Ag2S,故A错误;B. 银针验毒时,空气中氧气分子得到电子,化合价从反应前的0价变为反应后的-2价,化合价降低,做氧化剂,故B错误;C. 在反应中Ag的化合价从单质的0价变为反应后中的+1价,失去电子,作还原剂;H2S中的H、S两元素的化合价都没有发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;由方程式:4Ag +2H2S + O2 = 2X +2H2O可知,则每生成1molAg2S,反应转移2mol e-,故D正确;故选:D。21、A【解析】Fe2+中的铁元素的化合价为+2价,反应后铁元素的化合价为+3价,6mol Fe2+反应中
31、失去6mol的电子,根据得失电子守恒,反应中1mol R2O72得到6mol的电子,R2O72中R的化合价为+6价,根据得失电子守恒:(6-n)2=6,解得n=+3,故选A项。22、A【解析】Cl2完全转化为Cl离子,氯气化合价降低,则亚硫酸根化合价升高,则+4价升高,纵观答案只有硫酸根中硫为+6价,故A正确;综上所述,答案为A。【点睛】利用氧化还原反应原理,有元素化合价升高,必定有元素化合价降低来分析。二、非选择题(共84分)23、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 【解析】无色透明溶
32、液,则一定没有Cu2,Cl、CO32、SO42、Na、K、Mg2 六种离子中只有Mg2 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2;Mg2和CO32反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl、Mg2,一定不含有的离子是CO32、SO42、Cu2,可能含有Na、K;(2)实验可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32、SO42不存在,则必须含有Cl;(3)反应中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2+
33、2OH=Mg(OH)2。24、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中
34、。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。25、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,
35、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
36、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:S
37、O42-+Ba2+=BaSO4,CO32-+Ba2+=BaCO3,CO32-+Ca2+=CaCO3,Mg2+2OH- = Mg(OH)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
38、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)26、BDE 玻璃棒 胶头滴管 27.2 定容 CD 【解析】(1)配制480mL 1mol/L的稀硫酸的步骤有:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,使用的仪器有:50mL量筒、100mL烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以选项中使用到的仪器有:D 50mL量筒、B 100mL烧杯、E 500mL容量瓶,故答案为BDE;(2)根据
39、(1)可知,配制480mL 1mol/L的稀硫酸,还缺少的仪器为:玻璃棒、胶头滴管,故答案为玻璃棒、胶头滴管;(3)配制480mL溶液,应该选用500mL容量瓶,98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)的物质的量浓度为:mol/L =18.4mol/L,配制500mL 1mol/L的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.0272L=27.2mL,故答案为27.2;(4)根据(1)的分析,配制稀硫酸的步骤有:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀等,故答案为定容;(5)A将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,用水洗涤量筒,将洗液也转入在烧杯中,量筒不能洗涤,否则配制的溶液中溶质的物质的量偏大,根
40、据c=可得,配制的溶液浓度偏高,故A正确;B稀释浓硫酸后立即转入容量瓶,热的溶液体积偏大,冷却后溶液的体积偏小,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏高,故B错误;C定容时加水不慎超过刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故C正确;D定容时仰视刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故D正确;故选CD。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。根据c=可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V
41、怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。27、C b 吸收氯化氢气体 A 【解析】本题是一道以氯气的性质和氯气的制取为核心的综合题,难度一般。【详解】I.(1)氯气是一种有毒的气体,因此需要贴上有毒品的标签;(2)氯碱工业即以电解饱和食盐水为基础的工业,写出电解饱和食盐水方程即可:;(3)若要制得次氯酸钠,将氯气通入氢氧化钠溶液即可,反应原理与漂白粉的制取类似:;(4)漂白粉的主要成分为和,有效成分只有;II.(1)从方程式可以看出,我们需要一个固液不加热制气体的装置,因此选用装置b即可; (2)装置B中的
42、饱和食盐水只吸收氯化氢而不吸收氯气,因此可以除去氯气中混入的氯化氢气体;(3)E是尾气处理,防止氯气溢出,一般选择碱液来吸收氯气,故答案选A。28、Ba2+、Fe3+、CO32- Mg2+、SO42-、Cl- Mg(OH)2 0.01 Mg (OH) 2+2H+=Mg2+2H2O 【解析】取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变,则试样中一定含有SO42-,并且物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol,则原溶液中与SO42-不共存的离子Ba2+一定不存在;另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.
43、16g,再滴入足量盐酸沉淀全部溶解,则试样中一定含有Mg2+,并且物质的量为1.16g58g/mol=0.02mol,一定不含Fe3+,则原溶液中与Mg2+不共存的离子CO32-一定不存在;又溶液显电中性,所以溶液中还一定含有Cl-,Na+可能含有,则(1)根据以上分析,肯定不含的离子为Ba2+、Fe3+、CO32-;(2)根据以上分析,肯定含的离子为Mg2+、SO42-、Cl-;(3)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2;(4)根据以上分析,取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,根据钡离子守恒,则消耗的BaCl2的物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol;(5)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2,加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为Mg(OH)2+2H+Mg2+2H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质及检验方法,明确物质的性质及特殊反应现象是解本题关键,根据物质的性质及题给信息来分析解答。氯离子的判断是解答的易错点和难点,注意结合溶液显电中性分析。29、BFe3+还原性H2O2Fe3+I2氧化