《2023届北京市师大附中化学高一第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届北京市师大附中化学高一第一学期期中综合测试模拟试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是( )A胶体区别于其他分散
2、系的本质是有丁达尔效应B胶体不能使水中悬浮的固体颗粒沉降,因此不能用于净水C胶体属于介稳体系D当光束通过淀粉溶液时,从侧面不能观察到一条光亮的“通路”2、若在强热时分解的产物是、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A1:4B1:2C2:1D4:13、已知有如下反应:2BrO+Cl2 Br2+2ClO,2FeCl3+2KI2FeCl2+2KCl+I2, ClO+5Cl+6H+ 3Cl2+3H2O,2FeCl2+Cl22FeCl3,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是( )AClOBrOCl2Fe3+I2BBrOCl2ClOI2Fe3+C BrOClOCl2Fe3+I2DB
3、rOClOFe3+Cl2I24、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作实验现象结论A用镊子夹住pH试纸伸入某溶液pH试纸变红溶液呈酸性B向U型管内氢氧化铁胶体通电阳极红褐色变深氢氧化铁胶粒带正电C用分液漏斗对CCl4和水进行分液混合溶液不分层不能用分液的方法分离CC14和水D用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性NaHSO3的导电性较弱NaHSO3溶液中的离子浓度较小AABBCCDD5、久置的氯水和新制的氯水相比较,下列结论正确的是A颜色相同B都能使有色布条褪色CpH相同D加AgNO3溶液都能生成白色沉淀6、2016年诺贝尔化学奖授予以色列和美国科
4、学家,以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖,其主要原因是A他们的研究对人类的生命活动具有重要意义B他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理C他们的研究深入到了细胞的层次D他们的研究深入到了分子、原子的层次7、将500 mL 2 molL1氯化铁溶液和500 mL 2 molL1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成甲、乙分散系。经测定,甲分散系中分散质粒子直径在1100 nm之间,乙分散系中分散质粒子直径在109107m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是A甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸,乙
5、分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸B在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系有丁达尔效应,乙分散系没有丁达尔效应C在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系没有丁达尔效应,乙分散系有丁达尔效应D在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应8、下列叙述不正确的是A钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火B浓硫酸不慎沾在皮肤上,应立即用大量水冲洗,然后再涂抹3 - 5的硼酸溶液C蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置D为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用
6、胶头滴管滴加蒸馏水至刻度9、 “纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( )A所得混合物是溶液且一定能导电B在通常情况下不稳定,易沉淀C能全部透过半透膜D有丁达尔效应10、实验室保存下列物质的方法中,不正确的是A少量金属钠保存在煤油里B烧碱溶液盛装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中CFeSO4溶液存放在加有少量铁粉的试剂瓶中D氯水应装在棕色瓶中密封避光保存11、为加速漂粉精的消毒作用,最好的方法是A用水溶解B加入少量稀盐酸C干燥后使用D加入NaOH溶液12、下列反应的生成物不会因为反应物用量或反应条件不同而不同的是ANa和O2BNa2CO3
7、和稀盐酸CNaOH溶液和CO2DNa和Cl213、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成两等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为A2(b-2a)molL-1B2(2a-b)molL-1C4(b-a)molL-1D4(b-2a)molL-114、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A配制100 mL 1.0 mol/L CuSO4溶液将25 g CuSO45H2O溶于100 mL蒸馏水中B除去KNO3中少量NaCl将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤C在溶液中将MnO4完全转
8、化为Mn2向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失D确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊AABBCCDD15、下列物质属于碱的是()AKCl BCu2(OH)2CO3 CNa2CO3 DNaOH16、VLFe2(SO4)3溶液中含有ag,取此溶液0.5VL,用水稀释至2VL,则稀释后的溶液中Fe3+的物质的量浓度为AmolL-1BmolL-1CmolL-1DmolL-1二、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
9、,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: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”
10、),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;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_。19、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题。(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_ mol/L。(2)配制时,其正确的操作顺序(是用字母表示)
11、_。A用30mL水洗涤烧杯和玻璃棒2-3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),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,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1-2cm处(3)在配制过程中,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. 量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面_。b.最后经振荡、摇匀、静置时,发现液面下降,再加适量的蒸馏水_。20、根据下列装置图回答问
12、题:(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是_,根据现象可得出的结论是_。(2)装置B中发生反应的离子方程式是_。(3)装置F的作用是_。(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是_。(5)装置E中发生反应的离子方程式是_。(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是_。21、化学就在你身边(1)汽车尾气是城市空气污染来源之一,汽车尾气中含有CO和NO等有害物质。通过特殊的催化装置,可以使CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2,反应的化学方程式是_。若反应生成1molN2,转移的电子数目为_。(NA表示阿伏加德罗常数的值)(2)Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O
13、是工业上制84消毒液的原理,把上述化学方程式改为离子方程式,并用双线桥法标明电子转移的方向和数目。_(3)在一定的温度和压强下,1体积X2 (气)跟3体积Y2 (气)化合生成2体积化合物,则该化合物的化学式是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A.胶体区别于其他分散系的本质是分散质粒子的直径在之间,A项错误;B.胶粒具有吸附性,能吸附水中悬浮的固体颗粒,使固体颗粒沉降,达到净水的目的,B项错误;C.胶体属于介稳体系,因此胶体属于介稳体系,C项正确;D.淀粉溶液属于胶体,可以产生丁达尔效应,D项错误;答案选C。2、B【解析】利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,
14、反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1:2,选B。3、C【解析】根据氧化性:氧化剂氧化产物分析判断。【详解】在2BrO+Cl2Br2+2ClO中,BrO为氧化剂,ClO为氧化产物,则氧化性:BrOClO;在2FeCl3+2KI 2FeCl2 +2KCl+I2中,FeCl3为氧化剂,I2为氧化产物,则氧化性:Fe3+I2;在ClO+5Cl+6H+ 3Cl2+3H2O中,ClO为氧化剂,Cl2为氧化产物,则氧化性:ClOCl2;在2FeCl2+C
15、l22FeCl3中,Cl2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Cl2Fe3+;综上所述可知,物质的氧化性有强到弱的顺序是:BrOClOCl2Fe3+I2,故合理选项是C。4、D【解析】ApH试纸不能伸入溶液中;B胶体粒子可吸附带电荷的离子;BCCl4和水分层;DNaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。【详解】ApH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;B胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B错误;BCCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;DNaHSO3的
16、导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离子HSO3-不完全独立,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。5、D【解析】氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2,新制氯水的成分除水外,还有Cl2、HCl、HClO,Cl2呈黄绿色。【详解】A.氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,新制的氯水因含较多未反应的Cl2而显浅黄绿色;而久置的氯水因HClO的分解2HClO2HC
17、l+O2,平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,都使得溶液中Cl2浓度减小,久置的氯水中几乎不含Cl2,故久置的氯水几乎呈无色,A项错误;B. HClO具有漂白性,新制的氯水中含有较多的HClO,因而能使有色布条褪色;而久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2,溶液中HClO浓度几乎为0,故久置的氯水不能使有色布条褪色,B项错误;C.久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2,使平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,分解反应以及平衡移动的结果都生成HCl,所以久置的氯水中HCl的浓度比新制氯水中HCl的浓度要大,故久置氯水中pH比新置氯水的pH小,C项
18、错误;D.不论是新制的氯水还是久置的氯水中都含有Cl-,都能与AgNO3反应:Ag+Cl-=AgCl,生成AgCl白色沉淀,D项正确;答案选D。6、D【解析】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸,他们的研究深入到了分子、原子的层次【详解】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,他们的研究深入到了分子、原子的层次,故D正确。7、D【解析】甲、乙两分散系均为胶体,胶体能透过滤纸,且都有丁达尔效应
19、。【详解】A.甲、乙分散系都是胶体,所以都能透过滤纸,故A错误;B.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;C.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;D. 在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应,故D正确。本题答案为D。【点睛】分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。8、B【解析】A过氧化钠、过氧化钾与二氧化碳反应,镁可在二氧化碳中燃烧,则钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火,一般可用沙子扑灭,选项A正确;B、如果不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用较多的水冲洗,再用3%5%的NaHCO3
20、溶液冲洗而不是用硼酸溶液,选项B不正确;C蒸馏完毕后,先停止加热,充分冷却收集馏分,则待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,选项C正确;D配制溶液时,注意定容时不能使液面超过刻度线,故应在液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,选项D正确;答案选B。9、D【解析】分散质的粒子直径在1nm100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的
21、,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。10、B【解析】A.因为金属钠在空气中会迅速与氧气反应,所以应隔绝空气保存。而钠的密度又比水小且遇水反应,而煤油密度比钠小,所以经常保存在煤油中,A正确;B.烧碱溶液为NaOH溶液,玻璃的主要成分为SiO2,2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O,因此不能将烧碱溶液装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中,而应用橡胶塞塞紧,B错误;
22、C.由于FeSO4溶液中的Fe2+易被氧化,试剂瓶中加入少量铁粉,可防止Fe2+被氧化,C正确;D. 氯水中的次氯酸见光易分解,新制氯水通常保存在棕色试剂瓶中,故D正确。答案选B。11、B【解析】溶液中次氯酸浓度越大,消毒能力越强,漂粉精的有效成分为次氯酸钙,次氯酸为弱酸,由强酸制弱酸的原理可知,向漂白精中加入少量稀盐酸,稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,以增加次氯酸的量,从而加速漂粉精的消毒作用,故选B。12、D【解析】ANa和O2在室温下反应产生Na2O;在点燃或加热时反应产生Na2O2,二者反应条件不同,反应产物不同,A不符合题意;BNa2CO3和少量稀盐酸反应产生NaCl、NaHCO3;
23、与足量HCl反应,产生NaCl、H2O、CO2。二者反应时相对物质的量多少不同,生成物不同,B不符合题意;C向NaOH溶液中通入少量CO2,反应产生Na2CO3和水,通入过量CO2气体,反应产生NaHCO3。二者反应相对物质的量多少不同,生成物不同,C不符合题意;DNa和Cl2点燃时反应产生NaCl,与反应条件或物质用量无关,D符合题意;故合理选项是D。13、D【解析】加入含a mol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,说明一份溶液中n(Ba2+)=a mol,则原500mL溶液中含有n(Ba2+)=2a mol;另取一份加入含b mol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,说明一份溶液中含有n
24、(Cl-)=b mol,则原500mL溶液中含有n(Cl-)=2b mol,原溶液呈电中性,即2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),所以n(K+)=(2b-4a)mol,则c(K+)=,故答案选D。14、A【解析】A、将25gCuSO45H2O溶于100 mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L,所以不能实现目的,A错误;B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大,因此将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤即可除去KNO3中少量NaCl,B正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把双氧水氧化为氧气,而高锰酸钾被还原为锰离子,导致溶液紫色消失,所以能实现目的,C正确;D、NaCl和CaCl2不反
25、应,Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,所以可以检验是否含有Na2CO3,则可以实现目的,D正确;答案选A。【点晴】该题的易错点是物质的分离与提纯,分离提纯方法的选择思路是根据分离提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),例如选项B;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。15、D【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物,不属于碱,在熔融状态下电离出氧离子,故A错误;B、Cu
26、2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子,为碱式碳酸盐,故B错误;C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子,属于盐,不属于碱,故C错误;D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离,属于碱,故D正确;故选D。16、A【解析】a g的物质的量为n()=mol,VL Fe2(SO4)3溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=n()=mol,0.5V L溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=mol=mol,稀释后溶液体积为2V L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,则溶液中Fe3+的浓度为=molL-1,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=
27、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+、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+,
28、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
29、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;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
30、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+、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,
31、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)=0.1m
32、ol/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=0.05
33、mol,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、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和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,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K
34、+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。19、11.9 BCAFED 偏小 偏小 【解析】(1)根据溶液物质的量浓度与溶液中溶质质量分数的关系得物质的量浓度是c=1000M;(2)配制溶液的步骤是计算、量取、溶解稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶;(3)根据c=判断。【详解】(1)利用溶液物质的量浓度与溶液中溶质质量分数
35、的关系得此浓盐酸的物质的量浓度是c=1000M=10001.1936.5%36.5mol/L11.9mol/L;故答案为11.9;(2)配制溶液的步骤是计算、量取、溶解稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以顺序为BCAFED, 故答案为BCAFED;(3)a用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,造成所取浓盐酸的体积偏小,故配制的稀盐酸浓度偏小;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,造成溶液的体积偏大,故配制的稀盐酸浓度偏小。故答案为偏小;偏小。【点睛】本题考查了物质的量浓度的有关计算及配置一定物质的量浓度的溶液等知识点,要注意配置一定物质的量浓度溶液的误差分析,根据c=判断
36、,分析变化的物理量,从而确定浓度的变化。20、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色 Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性 Cl2+H2OH+Cl-+HClO 吸收氯气,防止污染环境 溶液先变红色,后褪色 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- H2O+SO+Cl2=2H+SO+2Cl- 【解析】干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和
37、次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。【详解】(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH+Cl-+HClO;(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色;(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+
38、Cl2=2H+SO+2Cl-。21、2CO + 2NON2+2CO2 4NA 略 XY3或Y3X 【解析】(1)CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2,反应的化学方程式是2CO + 2NON2+2CO2。2NON2氮元素的化合价由+2到0价,若反应生成1molN2,转移的电子数目为22=4mol,即为4NA。答案:2CO + 2NON2+2CO2 4NA。(2)Cl2+2NaOH = NaCl+NaClO+H2O属于歧化反应,其离子方程式为,并用双线桥法标明电子转移的方向和数目。答案:。(3)设该化合物化学式为XaYb,由阿伏加德罗定律知X2+3Y2=2 XaYb,根据质量守恒定律,得:2=2a,a=1,2b=6,b=3,即生成物为XY3。答案:XY3。