2022-2023学年河南省济源市化学高一上期中调研模拟试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、日常生活中许多现象与氧化还原反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是A钢铁生锈 B充有H2的“喜羊羊”娃娃遇明火发生爆炸C食物腐败变质 D大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏2、某溶液中只含有Na+、Mg2+、Cl-、SO四种离子,已知前三种离子的

2、个数比为3:2:1,则溶液中Mg2+和SO的离子个数比为A1:2B3:4C2:3D5:23、下列各组离子在溶液能够大量共存的( )ACa2+、Cl、K+、CO32 BFe3+、Cl、H+、SO42-CFe2+、OH、NO3、SO42- DCO32、Na+、H+、K+4、下列物质中,不属于电解质的是( )A石灰石B纯碱C乙醇D烧碱5、对下列三种溶液的比较中,正确的是()300mL0.5mol/L 的 NaCl;200mL0.4mol/L 的 MgCl2;100mL0.3mol/L 的 AlCl3ACl离子物质的量浓度由大到小的顺序是B稀释到 1000mL 后,Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是

3、C与 AgNO3 反应,当产生沉淀 1.435g 时,消耗上述溶液的体积比为 9:8:5D与足量的 AgNO3 反应,产生沉淀的质量比为 15:16:96、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是ANaCl晶体、BaSO4B铜、二氧化硫C液态的醋酸、酒精D熔融的KNO3、硫酸溶液7、今有0.1mol/L Na2SO4溶液300mL,0.1mol/L MgSO4溶液200mL和0.1mol/L Al2(SO4)3溶液100mL,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是( )A111B321C323D1138、高一入学体检时,小明体检的血液化验单中,出现了如下图所示的体检指标。表示该体检指标的物

4、理量是()甘油三酯 0.52mmol/L总胆固醇 4.27 mmol/L高密度脂蛋白胆固醇 1.57 mmol/L低密度脂蛋白胆固醇 1.40 mmol/L葡萄糖 4.95 mmol/LA溶解度B物质的量浓度C质量分数D摩尔质量9、某同学在实验报告中有以下实验数据:用托盘天平称取11.7 g食盐;用量筒量取5.26 mL盐酸;用广泛pH试纸测得溶液的pH值是3.5,其中数据合理的是 ( )ABCD10、下列物质中,能导电的电解质是( )A铝丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D酒精11、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是ANa2CO3是碱BNa2CO3是盐CNa2

5、CO3是钠盐DNa2CO3是碳酸盐12、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA4.6g钠由原子变成离子时,得到的电子数为0.2 NA物质的量浓度为1 molL1的MgCl2溶液,含有Cl数为2 NA标准状况下,22.4LCCl4中所含分子数为NA常温常压下,32g O2和O3混合气体中含有原子数为2NA1 mol FeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体后生成NA个胶体粒子ABCD13、将210-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X

6、在还原产物中的化合价是A+1B+2C+3D+414、磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下,将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,可得到分散质粒子大小在3655nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是()A所得的分散系属于悬浊液B所得的分散系中分散质为Fe2O3C用光束照射该分散系能产生丁达尔效应D分散系为胶体,分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径15、以“物质的量”为中心的计算是化学计算的基础,下列与“物质的量”相关的计算正确的是( )A现有等物质的量的CO和CO2 ,这两种气体中氧原子的质量之比为12B5.6 g CO和22.4 L CO2中

7、含有的碳原子数一定相等C将20 g NaOH固体溶解在500 mL水中所得溶液的物质的量浓度为1 molL1Da g Cl2中有b个氯原子,则阿伏加德罗常数NA的数值可表示为71b/a16、除去下列各组物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂(足量)及操作方法均正确的是()选项物质选用试剂操作方法ACO2 (CO)氧气点燃BCu(Fe)稀盐酸加入稀盐酸充分反应后过滤、洗涤CCaO(CaCO3)水过滤、烘干DNaCl(Na2CO3)Ca(NO3)2溶液溶解、过滤、蒸发、结晶AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物

8、。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。18、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A_、B_、C_、D_。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号_、_。(3)写出B离子的电子式_,D原子的结构示意图_。19、草木灰中

9、含有可溶性钾盐(主要成分是K2SO4、K2CO3、KCl)。某学生按下列操作提取草木灰中的钾盐:取草木灰加水溶解;过滤取滤液;蒸发滤液;冷却结晶。(1)在操作、中均用到玻璃棒,该仪器的作用依次是_、_、_。(2)为检验草木灰中的阴离子,取少量晶体溶于水,并把溶液分成三等分:取一份溶液,加入适量HCl,观察到_,证明含有碳酸根。取另一份溶液,为检验SO42,应往溶液中加入_。取剩余的一份溶液,加适量的硝酸银,观察到有沉淀产生,该生由此证明溶液中一定含Cl。你认为该生所得的结论是否严密?_。为什么?_。20、氯气的化学性质很活泼,在一定条件下能与很多无机物和有机物反应,生成多种多样的含氯化合物。(

10、1)查阅文献:重铬酸钾与浓盐酸反应可以制备氯气。反应原理如下:K2Cr2O7+14HCl2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O请在上述反应中标出电子转移的方向和数目。_(2)图1是某同学制备氯水的装置图。装置B中发生反应的离子方程式为_。检验一瓶氯水是否已经完全变质,可选用的试剂是_(填序号)。A硝酸银溶液B酚酞溶液 C碳酸钠溶液 D紫色石蕊溶液(3)漂白粉或漂白精的有效成分为Ca(ClO)2,Ca(ClO)2能与空气中的CO2和水蒸气发生如下反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O = CaCO3+2HClO,分析以上反应,你认为存放漂白粉时应注意的问题有_。(4)实验室欲用12 molL

11、1的浓盐酸配制成250mL1.0 molL1的稀盐酸溶液。可供选择的仪器有:a.玻璃棒 b.烧瓶 c.烧杯 d.胶头滴管 e.量筒 f.托盘天平。上述仪器中,在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有_,还缺少的仪器是_。下列有关容量瓶的使用方法正确的是_(填代号)。A量筒量取浓盐酸试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1-2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线B配制一定体积、浓度的溶液时,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响C容量瓶用水洗净后,再用1.0 molL1的稀盐酸溶液润洗D使用容量瓶前检查它是否漏水根据计算,本实验需要量取浓盐酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)。对所配制的稀盐酸进行测

12、定,发现浓度大于1.0mol/L。请你分析配制过程中可能引起浓度偏高的原因(答出两点)_、_。21、某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子KAgCa2Ba2阴离子NO3CO32SiO32SO42(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100 mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验

13、说明,一定存在的离子是_;一定不存在离子是_;可能存在的离子是_。(2)写出实验中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56 L气体对应的离子方程式:_。写出实验中对应的化学方程式:_。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_ molL1。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】由发生的化学的反应可以知道,若存在元素的化合价变化,与氧化还原反应有关;若不存在元素的化合价变化,与氧化还原反应无关,以此来解答。【详解】A. 钢铁生锈生成氧化铁,Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故A不选;B.氢气爆炸生成水,H、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B不选;C. 食物被氧化而导致腐败

14、,为氧化还原反应,故C不选;D. 大理石与酸发生复分解反应,没有元素的化合价变化,与氧化还原反应无关,故D选。所以D选项是正确的。【点睛】本题考查氧化还原反应的概念,熟练掌握相应的化学反应并且能够把握反应的实质,通过熟知的化合价变化分析是解题的关键。2、C【解析】根据 ,微粒个数之比等于物质的量之比,即前三种离子物质的量之比为3:2:1,根据溶液呈现电中性, ,代入数值,解得3mol ,因此 和 离子个数比为2:3, 故选:C。3、B【解析】根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项

15、错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2+2OH-=Fe(OH)2,所以C组中Fe2+和OH-不能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。4、C【解析】A石灰石是混合物,混合物既不是电解质,也不是非电解质,A不满足题意;B纯碱即碳酸钠,碳酸钠属于盐,盐属于电解质,B不满足题意;C乙醇在水溶液、熔融状态均不能电离,为非电解质,C满足题意;D烧碱即NaOH,NaOH属于碱,为电解质,D不满足题意。答案选C。5、D【解析】A300

16、mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L2=0.8mol/L,100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L3=0.9mol/L,则Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是,故A错误;B稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl),300mL0.5mol/L 的 NaCl溶液中n(Cl)=0.5mol/L0.3L=0.15mol;200mL0.4mol/L 的 MgCl2溶液中,n(Cl)=0.4mol/L20.2

17、L=0.16mol;100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中n(Cl)=0.3mol/L30.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:,故B错误;C与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D与足量的 AgNO3 反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。6、C【解

18、析】ANaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质;硫酸钡属于电解质,故A错误;B铜是单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化硫属于非电解质,故B错误;C液态的醋酸的水溶液能导电,属于电解质;酒精在水溶液中和熔融状态下均不能导电,属于非电解质,故C正确;D熔融的KNO3属于电解质;硫酸溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选C。【点睛】本题考查电解质与非电解质,解答该类概念性题目,应抓住概念中的关键词,并注意大多数有机化合物都是非电解质。无论电解质还是非电解质,都一定是化合物,单质、混合物一定不是电解质和非电解质。7、D【解析】对于浓度确定的溶液来讲,粒子浓度的大小与溶液的

19、体积没有关系,因此0.1mol/LNa2SO4溶液、0.1mol/LMgSO4溶液、0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中硫酸根浓度分别为:0.1mol/L、0.1mol/L、0.3mol/L,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是:113,故答案为:D。8、B【解析】A.溶解度是指一定温度下100g水中溶解某种溶质达到饱和状态时的该溶质的克数,单位是g,显然A项错误;B.物质的量浓度是指单位体积的溶液里所含溶质的物质的量,单位是mol/L或mmol/L(毫摩尔每升),B项正确;C.溶质的质量分数是指溶质质量与溶液质量之比,单位是“1”,显然C项错误;D.摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量

20、,单位是g/mol,D项错误。答案选B。9、A【解析】托盘天平精确到0.1g,可以用托盘天平称取11.7 g食盐,正确;量筒精确到0.1mL,错误;广泛pH试纸精确到1,错误;A项正确;答案选A。10、B【解析】A.因电解质是化合物,而铝丝是单质,铝丝既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的镁离子和氯离子,能导电,故B正确;C.NaCl溶液为混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.酒精是化合物,其在水溶液只以分子存在,不导电,属于非电解质,故D错误。【点睛】电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,而非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不

21、能导电的化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。11、A【解析】A.Na2CO3俗名纯碱,但不是碱,是由钠离子和碳酸根离子构成的盐,故A错误;B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子,它是盐,故B正确;C. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐,故C正确;D. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐,故D正确;答案选A。12、B【解析】标准状况下,11.2L混合气体的总量为0.5mol,因为氮气和氧气均为双原子分子,因此0.5mol以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA,正确;4.6g钠的物质的量为0.2mol,1个钠原子变成离子时失去1个电子,因此

22、0.2mol钠变为钠离子时失去的电子数为0.2NA,错误;没有给出溶液的体积,也就不能计算出1molL1的MgCl2溶液中溶质的量及含有Cl数目,错误;标准状况下,CCl4为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,错误;32gO2和O3混合气体中含有氧原子的质量为32g,物质的量为2mol,含有原子数为2NA,正确;氢氧化铁胶体是很多氢氧化铁胶粒的集合体,因此1molFeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体后生成胶体粒子数目小于NA个,错误;结合以上分析可知,正确;综上所述,本题选B。13、C【解析】假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6

23、-x)210-3=(6-4)0.10.03,解得x=+3,故合理选项是C。14、C【解析】根据分散质微粒直径大小来判断该分散系为胶体,根据胶体的性质分析。【详解】根据题意可知:磁流体分散系分散质粒子直径在3655nm,属于胶体的范畴,具备胶体的性质。A分散质粒子直径在3655nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,A错误;B分散质应是黑色的,而Fe2O3是红褐色的,故分散质不是Fe2O3,B错误; C该分散性属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,C正确;D该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体胶体为红褐色,而且胶粒为很多分子的集合体,不是一个分子,D错误;故合理

24、选项是C。【点睛】本题考查胶体的性质,比较基础,侧重对基础知识的巩固,注意胶体的本质特征是分散质的粒子大小。15、A【解析】A. 设CO和CO2的物质的量均为1mol,这两种气体中氧原子的质量之比为11161216=1:2,A正确;B.没有给定气体的存在状态,无法确定22.4 L CO2的物质的量,也就无法比较两种气体中含有的碳原子数是否相等,B错误;C. 20 g NaOH固体物质的量为0.5mol,溶剂水的体积为500 mL,溶液的体积不等于500 mL,所以所得溶液的物质的量浓度不是1 molL1,C错误;D. 根据公式:n=m/M=N/NA可知,NA2a/71=b,所以NA=71b/2

25、a,D错误;综上所述,本题选A。16、B【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得减少。除杂质题一般要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。【详解】A项、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,且除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B项、Cu不能与盐酸反应,铁能与盐酸反应,盐酸能除去铁杂质,故B正确;C项、CaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去

26、,不符合除杂原则,故C错误;D项、Na2CO3能与适量Ca(NO3)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和硝酸钠,能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钠,不符合除杂原则,故D错误。故选B。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(一般加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和

27、氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中N

28、a2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。18、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四

29、种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。19、 (1)加速溶解;引流;受热均匀(防止液体飞溅)(2) 有气泡产生 盐酸酸化的氯化钡 不严密;碳酸根,硫酸根也会与银离子反应产生沉淀。【解析】试题分析:(1)在溶解固体时,使用玻璃棒可以加速溶解;在过滤操作中,可以用玻璃棒引流;在蒸发结晶操作时,用玻璃棒进行搅拌

30、,可使液体受热均匀(防止液体飞溅)。(2)CO32能和盐酸反应生成二氧化碳,向溶液中加入稀盐酸后有气泡产生说明有CO32;向原溶液中滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,排除了其它阴离子的干扰,如果产生白色沉淀,就说明溶液中有SO42;向原溶液中滴加足量稀硝酸后,排除了其它离子的干扰,再加入 AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明溶液中有Cl。考点:考查物质分离与提纯的方法及常见阴离子的检验。20、Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2OD密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射bf250mL容量瓶BD20.8定容时俯视容量瓶刻度线【答题空10】浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶【解析】(1). 由反

31、应方程式K2Cr2O7+14HCl2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O可知,Cr元素化合价变化情况为:K2Cr2O7CrCl3,化合价由+6+3价,两个Cr原子得6个电子;Cl元素的化合价变化情况为:HClCl2,化合价由1价0价,一个Cl原子失去一个电子,所以其最小公倍数为6,用双线桥表示为:;故答案为:;(2). .装置B中盛有NaOH,可以吸收多余的氯气,发生反应的离子方程式为:Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2O,故答案为:Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2O;. 检验一瓶氯水是否已经完全变质,主要是检查氯水中是否还含有HClO,HClO可以使石蕊试液褪色,A

32、. 硝酸银溶液和氯离子反应生成白色沉淀,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故A错误;B. 酚酞溶液在酸性溶液中不变色,故B错误;C. 碳酸钠溶液和盐酸反应生成二氧化碳气体,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故C错误;D. 紫色石蕊试液遇酸显红色,不褪色说明完全变质,先变红后褪色证明没有完全变质,故D正确;答案选D;(3). 漂白粉中的有效成分为Ca(ClO)2,容易和空气中的二氧化碳和水蒸气反应生成HClO,生成的HClO见光易分解,应密封保存,存放在阴凉干燥处,避免太阳直射,故答案为:密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射;(4). .实验室欲用12 molL1的浓盐酸配制成250mL

33、1.0 molL1的稀盐酸溶液,需要量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管等,因此在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有:烧瓶、托盘天平,还缺少的仪器是250mL容量瓶,故答案为:bf;250mL容量瓶;. A. 量筒量取浓盐酸试样后直接倒入烧杯中,加水溶解冷却后转移到容量瓶,缓慢加水至接近刻度线1-2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能直接在容量瓶中溶解,故A错误;B. 配制一定体积、浓度的溶液时,需要加水定容,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响,故B正确;C. 容量瓶用水洗净后,再用1.0 molL1的稀盐酸溶液润洗,溶质增多,配制的溶液浓度偏高,故C错误;D. 使用容量瓶之前必须检

34、查是否漏水,故D正确;答案选BD;. 实验室欲用12 molL1的浓盐酸配制成250mL1.0 molL1的稀盐酸溶液,设需要量取浓盐酸的体积为amL,根据稀释定律有:a 10-3L12mol/L=0.25L1.0mol/L,a=20.8mL,故答案为:20.8; . 对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L,配制过程中可能引起浓度偏高的原因有:定容时俯视容量瓶刻度线、浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶等,故答案为:定容时俯视容量瓶刻度线;浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶。21、K、CO32-、SiO32- Ag、Ca2、Ba 2、SO42 NO3- CO32-2H=H2O + C

35、O2 H2SiO3 = H2O + SiO2 1.3 molL1 【解析】根据实验现象、数据逐步,分析、推理、计算解答。【详解】实验I:加入足量稀盐酸生成的气体只能是CO2(0.025mol),原溶液中一定有CO32-(0.025mol),则无Ag、Ca2、Ba 2。因溶液中有阴离子、必有阳离子,故必有 K。白色胶状沉淀只能是H2SiO3沉淀,原溶液中一定有SiO32- 。实验II:H2SiO3沉淀分解所得固体为SiO2(0.04mol),则SiO32- 为0.04mol。实验III:在的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象,则原溶液中无SO42。(1)综上,原溶液中一定存在K、CO32-、SiO32-;一定不存在Ag、Ca2、Ba 2、SO42;可能存在NO3-。(2)实验中加入足量稀盐酸气体的离子方程式CO32-2H=H2O + CO2。实验中的化学方程式H2SiO3 SiO2+H2O。(3)当溶液中无NO3-时,阳离子K+浓度最小。据电荷守恒,n(K+)0.025mol2+0.04mol20.13mol,c(K+)1.3molL1。【点睛】电解质溶液中,阴、阳离子一定同时存在。因溶液一定电中性,故阳离子所带正电荷总数一定等于阴离子所带负电荷总数。

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