《云南省泸西县第一中学2022-2023学年化学高一上期中监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省泸西县第一中学2022-2023学年化学高一上期中监测试题含解析.doc(14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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、把铁片放入下列溶液中,铁片溶解且溶液质量减小,没有气体生成,此溶液是()AFeSO4 BH2SO4 CFe2(SO4)3 DCuSO42、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶解于水,然后进行下列五项操作:过
2、滤 加过量NaOH溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量BaCl2溶液。正确的是( )ABCD3、下列有关胶体的说法不正确的是A丁达尔效应是鉴别胶体和溶液的物理方法B电泳实验说明某些胶体粒子带有电荷C豆腐的制作与胶体的性质有关D向氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液可以制得氢氧化铁胶体4、提纯含有少量Ba(NO3)2杂质的KNO3溶液,可以使用的方法为 ( )A加入过量的Na2CO3溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO3B加入过量的K2SO4溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO3C加入过量的Na2SO4溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO3D加入过量的K2CO3溶液,
3、过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO35、下列电离方程式书写错误的是( )AHCl溶于水:HCl=H+Cl-BKOH溶于水:KOH=K+OH-CFe2(SO4)3溶于水:Fe2(SO4)3=2Fe2+3SOD(NH4)2SO4溶于水:(NH4)2SO4=2NH+SO6、实验中需2 molL1的碳酸钠溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格是A1 000 mLB950 mLC900 mLD500 mL7、按照交叉分类法,下列物质的分类正确的是()ABCD8、下列除去括号中的杂质对应方案错误的是选项物质及所含杂质除杂方案ANa2CO3(NaHCO3)充分灼烧BCu(Zn)加入过量稀H2SO4
4、,充分反应后过滤、洗涤、干燥CMnO2(MnCl2)溶解、过滤、洗涤、干燥DCl2(H2O) 通过碱石灰AABBCCDD9、把7.4 g由 Na2CO310H2O 和 NaHCO3组成的混合物溶于水配成100mL溶液, 其中c(Na+)=0.6 molL-1。若把等质量的混合物加热至恒重,残留物的质量是A2.12g B3.18g C4.22g D5.28g10、粗盐提纯实验的部分操作如图所示,其中错误的是()A取一定量的粗盐B溶解C过滤D蒸发11、标准状况下,6.72LNH3;1.2041023个H2S;5.6gCH4;0.5molHCl,下列关系不正确的是A体积大小:B原子数目:C密度大小:
5、D质量大小:12、下列叙述正确的是( )A胶体中的分散质直径d100 nmB通过观察外观的方法可以区别胶体和溶液C利用丁达尔效应可以区别溶液与胶体D胶体区别于其他分散系的本质特征是丁达尔效应13、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200 mL 1 molL1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为A11.2 g B5.6 g C2.8 g D无法计算14、下列化学反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是A2NaOHH2SO4=Na2SO
6、42H2OBFeH2SO4=FeSO4H2CBaCl2H2SO4=BaSO42HClDH2CuO=CuH2O15、中国传统文化对人类文明贡献巨大,下列各文献中所记载的古代化学研究过程或成果不涉及分离提纯操作的的是A本草纲目“(烧酒)自元时始创其法,用浓酒和精入甑,燕令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”B(齐民要术“凡酿酒失所味者,或初好后动未压者,皆宜翅(同“回”)作醋。”C开宝本草“(消石)所在山泽,冬月地上有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成。”D本草行义“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”16、2020 年春节前后,世界各地
7、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丁腈橡胶二、非选择题(本题包括5小题)17、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaO
8、H溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。18、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
9、: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:_.19、对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液、结晶,渗析法等。请回答下列有关问题:(1)除去食盐水中的泥沙,可用_的方法。(2)2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而荣获诺贝尔奖。生产上,可用乙醚(一种有机溶剂)提取黄花蒿中的青蒿素,该方法
10、的名称是_。(3)除去食盐溶液中的水,可采用_的方法。(4)分离乙醇和水,可采用_的方法。(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3可以采用_的方法。20、配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL。(1)根据计算需取_克无水碳酸钠固体(2)需要使用的主要仪器有托盘天平,_、_、_、_和_;(3)下列操作对所配制溶液的浓度有何影响(填偏高、偏低或无影响)碳酸钠固体未充分干燥_;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤_;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水_;定容时仰视读数_。21、(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为_
11、。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl、Br、I,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl、Br、I的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl)2.5mol3.5mol4.0moln(Br)3.0mol2.5mol2.0moln(I)x mol00原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】除FeSO4外,其它选项物质均可和铁反应:FeH2SO4=FeSO4+H2铁片溶
12、解,溶液质量增加,有氢气放出FeFe2(SO4)3=3FeSO4铁片溶解,溶液质量增加,无气体放出FeCuSO4=FeSO4Cu 铁片溶解,溶液质量减小,无气体放出故答案为D2、C【解析】要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,所以加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,注意将三种离子除完,再进行过滤,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,顺序为:,故选C。3、D【解析】A.丁达尔效应是胶粒对可见光的一种漫反射现象,属于物理变化,而溶液不具有此现象,故A说法正
13、确;B.因某些胶体粒子带有电荷,故在电场的作用下会发生定向移动,故B说法正确;C.豆浆属于液溶胶,通过“点卤”(加入电解质)可使之发生聚沉而制得豆腐,故豆腐的制作与胶体的性质有关,C说法正确;D.向氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液得到氢氧化铁的沉淀,一般将饱和氯化铁溶液滴加到沸水中,持续加热至液体呈透明的红褐色,即得氢氧化铁胶体,故D说法错误;答案选D。4、D【解析】由于不能引入新的杂质,所以溶液中的Ba2用碳酸钾除去,过量的碳酸钾用硝酸酸化除去,D项符合题意,答案选D。【点睛】该题是基础性试题的考查,难度不大。该类试题需要注意的是在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1
14、.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。5、C【解析】A. HCl溶于水全部电离成H+和Cl-,电离方程式为HCl=H+Cl-,故A正确;B. KOH溶于水全部电离成K+和OH-,电离方程式为KOH=K+OH-,故B正确;C. Fe2(SO4)3溶于水全部电离成Fe3+和SO,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO,故C 错误;D. (NH4)2SO4溶于水全部电离成NH和SO,电离方程式为(NH4)2SO
15、4=2NH+SO,故D正确;答案选C。6、A【解析】容量瓶在实验室中常见的规格有50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等,为减小误差,应该一次性配制完成,故应选用稍大于950mL,且实验室中有的容量瓶,所以A选项是正确的。【点睛】为了减小实验误差,在配制一定量物质的量浓度的溶液时,容量瓶的选择,应本着“宁大勿小、就近选择”的原则。7、A【解析】交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。【详解】A.对于盐的交叉分类法,可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐;根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐,A项正确;B.对于盐的交叉分类法,可以根据盐的溶解性分为可溶性
16、盐、难溶性盐;根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐,B项错误;C.NaHCO3属于盐,不属于酸;CH3COOH属于酸,不属于氧化物,C项错误;D.Mn2O7属于金属氧化物,D项错误;答案选A。8、D【解析】A碳酸钠固体中含有碳酸氢钠固体杂质,充分灼烧,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠,能起到除杂的效果,选项A正确;B铜中含有杂质锌,加入过量稀H2SO4,充分反应后生成硫酸锌,铜不反应,过滤、洗涤、干燥后得到铜,能起到除杂的效果,选项B正确;CMnO2中含有杂质MnCl2,溶解,MnO2不溶,MnCl2在溶液中,过滤、洗涤、干燥后得到MnO2固体,能起到除杂的效果,选项C正确
17、;DCl2能与碱石灰反应,氯气不能用碱石灰干燥,选项D错误;答案选D。9、B【解析】把7.4gNa2CO310H2O和NaHCO3组成的混合物加热至恒重,Na2CO310H2O中结晶水完全失去、NaHCO3分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以最终残留物为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,n(Na2CO3)=0.5n(Na+)=0.50.6mol/L0.1L=0.03mol,最终得到残留物的质量为:106g/mol0.03mol=3.18g,故答案选B。【点睛】本题考查了混合物反应的计算,注意掌握质量守恒定律在化学计算中的应用,试题侧重考查学生的分析、理解能力,明确最终生成固体残留物的组成为解答关键。1
18、0、C【解析】A.固体药品的取用使用药匙,故A正确;B.溶解的过程中,使用玻璃棒搅拌促进溶解,故B正确;C.过滤过程中,使用玻璃棒引流,故C错误;D.蒸发过程中,使用玻璃棒搅拌,使药品受热均匀,故D正确。故选C。【点睛】过滤操作中的“一贴二低三靠”是指:1.一贴:将滤纸折叠好放入漏斗,加少量蒸馏水润湿,使滤纸紧贴漏斗内壁。2.二低:滤纸边缘应略低于漏斗边缘,漏斗中液体略低于滤纸的边缘。3.三靠:烧杯的尖嘴紧靠玻璃棒;玻璃棒的底端靠漏斗三层滤纸处;漏斗颈紧靠烧杯内壁。11、D【解析】标准状况下,6.72 L NH3的物质的量是6.72L22.4L/mol=0.3mol;1.2041023 个H2
19、S的物质的量是1.20410236.021023=0.2mol;5.6 g CH4的物质的量是5.6g16g/mol=0.35mol。A.四种物质的体积分别为:6.72 L、4.48L、7.84L、11.2L,故体积大小顺序为,故A正确;B.根据上述分析可知,四种物质中原子的物质的量分别为: 1.2mol、 0.6mol、 1.75mol、 1.0mol,因此原子数目大小顺序为:,故B正确;C.相同条件下,气体的密度之比等于其相对分子质量之比,四种物质的相对分子质量分别为: 17、 34、 16、 36.5,因此密度大小顺序为:,故C正确;D.根据m=nM可知,四种气体的质量分别为: 5.1g
20、、 6.8g、 5.6g、 18.25g,因此四种气体的质量大小顺序为:,故D错误;故答案选D。12、C【解析】A胶体是一种分散质直径介于1 nm100 nm之间的分散系,故A错误;B从外观上看,胶体和溶液都是澄清透明的体系,所以通过观察不能区分胶体和溶液,故B错误;C丁达尔效应是区分胶体与溶液的一种最常用的方法,故C正确;D胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的大小,其直径介于1100 nm之间,故D错误;答案选C。13、B【解析】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)
21、;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=0.2L1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol56g/mol=5.6g,答案选B。【点睛】本题考查混合物反应的计算,题目难度中等,利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键,注意守恒思想
22、在化学计算中的应用方法,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。14、B【解析】A、是离子反应,但化合价没有变化,不是氧化还原反应;B、有化合价的变化,是氧化还原反应,同时是离子反应;C、是离子反应,但没有化合价的变化,不属于氧还原反应;D、该反应没有离子参与反应,不是离子反应,有化合价的变化,是氧化还原反应。故答案为B。【点晴】注意把握离子反应以及氧化还原反应的实质,离子反应,首先要在溶液中进行,同时要有离子参加反应,可以是反应物中有离子,也可以是生成物中有离子;氧化还原反应的特征是有化合价的升降,只要有化合价的变化,该反应就属于氧化还原反应。15、B【解析】A由“浓酒和精入甑,燕令气上”可知
23、,该过程中所采用的是蒸馏法提高酒精浓度,涉及分离提纯操作;B由“酿酒”、“皆宜翅(同“回”)作醋”可知,其所描述的是酒精转化为醋酸,未涉及分离提纯操作;C由“有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成”可知,该过程中所涉及溶解、蒸发结晶分离提纯操作;D该过程所描述的是将生砒加热升华,然后砒烟在容器上凝华,涉及升华、凝华分离提纯操作;综上所述,涉及分离提纯操作的是B项,故答案为:B。16、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
24、;故答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为B
25、a2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。18、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K+
26、、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酸根
27、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,剩余固体质量为
28、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:Mg2+
29、、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CO
30、32 - 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得到沉淀无法确定是
31、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。19、过滤 萃取 蒸发结晶 蒸馏 渗析 【解析】(1)食盐水中混有泥沙,可采用分离固液混合物的方法。(2)乙醚提取黄花蒿中的青蒿素,是从有机生命体中提取其中
32、的一种成分,采用的是萃取操作。(3)除去食盐溶液中的水,可利用水易蒸发的性质。(4)分离乙醇和水,可利用二者沸点的差异分离。(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3,可利用半透膜进行分离。【详解】(1)食盐水中混有泥沙,可采用分离固液混合物的过滤法进行分离。答案为:过滤;(2)乙醚提取黄花蒿中的青蒿素,是从有机生命体中提取其中的一种成分,采用的是萃取操作。答案为:萃取;(3)除去食盐溶液中的水,可利用水易蒸发的性质,采用蒸发结晶的方法。答案为:蒸发结晶;(4)分离乙醇和水,可利用二者沸点的差异分离,采用蒸馏法。答案为:蒸馏;(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3,可利用半透膜,采用渗析法
33、进行分离。答案为:渗析。【点睛】混合物的分离,有些操作看上去差异很大,但真正操作起来,又感觉其实很相近。如溶解和萃取,粗食盐中加水,叫溶解,煮中药、煮老母鸡汤却叫萃取;同样,从黄花蒿中提取青蒿素,操作仍叫萃取。两个概念的区别在于,若待分离物质是机械混合物,则叫溶解;若待分离物质是有机生命体,则叫萃取。20、5.3 药匙 烧杯 玻璃棒 250 mL容量瓶 胶头滴管 偏低 偏高 无影响 偏低 【解析】(1)根据n=cV及m=nM计算;(2)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(3)结合c=分析实验误差。【详解】(1)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL中溶质的物质的量n(N
34、a2CO3)= cV=0.2 mol/L0.25 L=0.05 mol,则需碳酸钠的质量m(Na2CO3)= nM=0.05 mol L106 g/mol=5.3 g。(2)配制一定条体积、一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。称量固体质量要使用托盘天平、药匙,在烧杯中溶解固体药品,为促进物质溶解,要使用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃棒将溶液转移至已经查漏的250 mL的容量瓶中,并洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,然后向容量瓶中加水定容,至凹液面离刻度线1-2 cm时,改用胶头滴管滴加液体至凹液面最低处与刻度线相切,然后盖上
35、瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,得到的溶液就是0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL碳酸钠溶液。可见在配制溶液过程中使用的仪器出来有托盘天平外,还有药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管。(3)碳酸钠固体未充分干燥,则溶质的物质的量n偏小,根据c=可知会导致配制溶液浓度偏低;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤,会使溶质的物质的量偏多,最终使配制的溶液浓度偏高;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液的浓度无影响;定容时仰视读数,会使溶液的体积偏大,根据c=可知溶液的体积偏大会导致配制溶液浓度偏低。【点睛】本题考查配制物质的量浓度的溶液的方法。明确配制溶液
36、的步骤是解题关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,题目培养了分析能力和化学实验能力。21、2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O 6Na+6H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2 1:2:1 【解析】(1) 2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,即NaHSO4与Ba(OH)2按照物质的量2:1反应,氢离子与氢氧根离子恰好反应,反应的离子方程式: 2H+SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O。答案:2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O(2)Na与FeCl3溶液的反应是先和水反应,生成的氢氧
37、化钠再和FeCl3溶液反应,生成氢氧化铁,所以离子反应方程式:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2;答案:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2。(3)当通入Cl2的体积为11.2L时,溶液中I还有剩余,即氯气只与I反应: Cl2+2I-=I2+2Cl-,生成1molCl-, Cl-初始物质的量是(2.5-1)mol=1.5mol;由表中数据可以知道:Br-初始物质的量是3mol,当通入Cl222.4L即1mol时,被氧化的 Br物质的量为:n(Br)=3mol-2.5mol=0.5mol,由反应Cl2+ 2Br= Br2+2Cl-可以知道,消耗n(Cl2)=1/2n(Br)=0.25mol,所以Cl2+ 2I= I2+2Cl-中反应消耗的Cl2为:1mol-0.25mol=0.75mol,因此原溶液中的I为:n(I)=2n(Cl2)=0.75mol2=1.5mol,原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为1.5mol : 3mol : 1.5mol=1:2:1,因此答案是:1:2:1。