《2023届运城市重点中学高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届运城市重点中学高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc(16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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、NA 为阿伏伽德罗常数,下列物质的物质的量最小的是A标准状况下 2.24L O2B含 NA 个氢原子的 H2C22g CO2D含 1.2041024 个分子的 CH42、在两个密闭容器中,分别充有质量
2、相等的甲乙两种气体。若两容器的温度和压强均相等,且甲的密度大于乙的密度,则下列说法正确的是( )A甲的分子数比乙的分子数多B甲的物质的量比乙的物质的量少C甲的摩尔体积比乙的摩尔体积小D甲的相对分子质量比乙的相对分子质量小3、已知:2K2CrO4+H2SO4=K2Cr2O7+K2SO4+H2O,K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O,Fe2(SO4)3+2HI=2FeSO4+I2+H2SO4。下列结论正确的是( )A均是氧化还原反应B氧化性强弱顺序是K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2C反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:1
3、D反应中0.1mol还原剂共得到电子数为6.0210224、下列离子方程式书写正确的是A铁与盐酸反应:2Fe 6H 2Fe3 3H2B氢氧化钡与硫酸铜溶液混合:2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2C过量NaHCO3溶液和少量Ba(OH)2反应:2HCO3-Ba2+2OH-=BaCO3CO32-2H2OD石灰乳和盐酸反应:CaCO32H+Ca2+CO2H2O5、下列反应属于氧化还原反应的是ACaCO3+2HCl=CaCl2+CO2 + H2OBCaO+H2O=Ca(OH)2C2H2O22H2O+O2DCaCO3 CaO+CO26、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四
4、种是碱性氧化物的是( )A硫酸、苛性钠、CuSO45H2O、氧化铜 B次氯酸、纯碱、空气、氧化铁C盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫 D硝酸、烧碱、氯水、生石灰7、下列操作会使配制溶液的物质的量浓度偏高的是A没有洗涤烧杯和玻璃棒B定容时凹液面最低处低于刻度线C容量瓶用蒸馏水洗涤干净后没有干燥就移入所配制溶液D转移过程中有少量溶液溅出8、下列玻璃仪器在过滤操作中没有用到的是( )A漏斗B量筒C烧杯D玻璃棒9、根据世界环保联盟的要求,广谱消毒剂ClO2将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得,则反应后Na2S
5、O3转化为( )ANa2SO4BSO2CSDNa2S10、下列贡献与中国科学家无关的是A创立侯氏制碱法B发现青蒿素C合成结晶牛胰岛素D发明元素周期表11、同温同压下,氦气、氢气和氨气(NH3)的体积比为321,则其原子个数比为A123B433C344D32112、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是A两种不同的原子B一种阴离子和一种阳离子C一种阳离子和另一种阳离子D一种原子和一种分子13、由CO2和H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2和H2的体积比为()A29:8B22:1C13:8D26:1514、下列溶液中氯离子浓度最大的是A15m
6、L1molL1的AlCl3B50mL5molL1的KClO3C20mL2molL1的NH4ClD10mL2molL1的CaCl215、等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液分别与足量的AgNO3溶液反应。若生成的沉淀的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为( )A123 B961 C321 D93116、下列电离方程式正确的是ANaHCO3水溶液中:NaHCO3 = NaHCO3BKHSO4水溶液中:KHSO4=KHSO4CCa(OH)2在水中:Ca(OH)2Ca22OHDHClO=HClO17、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下22.4LCO和CO2的
7、混合气体中含碳原子数为NAB1 L 1 molL-1HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24 L水中约含有NA个氧原子D28 g N2和CO的混合气体,所占的体积为22.4 L18、已知20g密度为g/cm3的硝酸钙溶液中含有1gCa2+,则NO3的物质的量浓度为A/400 mol/L B20/mol/L C2. 5mol/L. D50mol/L19、胶体区别于其他分散系的最本质的特征是A外观澄清、稳定B丁达尔现象C分散质粒子能透过半透膜D分散质粒子直径介于1nm100nm之间20、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl、CO32-BN
8、a、CO32、Ca2+、NO3CMnO4、K、SO42、NaDNH4、NO3、Al3、Cl21、下列关于蒸馏操作的说法正确的是()A先通入冷凝水,再点燃酒精灯B温度计液泡置于液面以下C若实验开始后发现没加沸石,应立即加入D由冷凝管上口进水,下口出水22、在0.5molNa2SO4中含有Na+的数目是( )A0.5B6.021023C3.011023D1二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(
9、NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。24、(12分)现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。25、(12分)实验室用下列方法测定某水样中O2的含量
10、。(1)实验原理用如图所示装置,使溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2氧化成MnO(OH)2,反应的离子方程式为_。在酸性条件下,再用I将生成的MnO(OH)2还原为Mn2,反应的离子方程式为_。然后用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2,反应方程式为I22Na2S2O3=2NaINa2S4O6。(2)实验步骤打开止水夹a和b,从A处向装置内鼓入过量N2,此操作的目的是_;用注射器抽取某水样20.00 mL从A处注入锥形瓶;再分别从A处注入含m mol NaOH溶液及过量的MnSO4溶液;完成上述操作后,关闭a、b,将锥形瓶中溶液充分振荡;打开止水夹a、b,分别从A处注入足量NaI溶液及含n
11、mol H2SO4的硫酸;重复的操作;取下锥形瓶,向其中加入23滴_作指示剂;用0.005 molL1 Na2S2O3溶液滴定至终点。滴定终点的现象是_。(3)数据分析若滴定过程中消耗的Na2S2O3标准溶液体积为3.90 mL,则此水样中氧(O2)的含量为_mgL1。若未用Na2S2O3标准溶液润洗滴定管,则测得水样中O2的含量将_(填“偏大”“偏小”或“不变”)。26、(10分)食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料。(1)粗食盐中常含有少量K、Ca2、Mg2、Fe3、SO42-等杂质离子,实验室提纯NaCl的流程如下:提供的试剂:饱和Na2CO3溶液饱和K2CO3溶液NaOH溶液Ba
12、Cl2溶液Ba(NO3)2溶液75%乙醇四氯化碳欲除去溶液中的Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式)。分离操作中所用到的玻璃仪器有_。洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为_。(2)用提纯的NaCl配制450 mL 4.00 molL1NaCl溶液,所用仪器除药匙、烧杯、玻璃棒外还有_(填仪器名称)。(3)在实验中多次用到玻璃棒,其作用有三个,分别是_、_、_。27、(12分)现有下列仪器:(1)海水蒸馏是由海水获得淡水的常用方法之一,在实验室里组成一套蒸馏装置肯定需要上述仪器中的一部分,按照实验仪器从下到上、从左到右的顺序,依
13、次是_(填序号);仪器的冷凝水应从_(填“a”或“b”)口进入。(2)海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,欲从碘水中提取碘,需要上述仪器中的_(填序号),该仪器名称为_,向该碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫做_。28、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3、SO42、Cl、CO32中的某一种。.若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。.若向实验的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生E,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验、回答下列问题:(1)C的名称为_;D的化学式为_
14、。(2)写出盐酸+B反应的离子方程式_,化学方程式与盐酸+D反应具有相同的离子方程式。(3)将沉淀E过滤并洗涤,如何验证沉淀E已洗涤干净_。(4)为检测C盐的一些性质,需配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶液,请回答下列问题:经计算,需用托盘天平称量固体NaOH的质量为_g。在配制NaOH溶液时除烧杯、玻璃棒外,还需使用的玻璃仪器有_和_。将NaOH浓溶液先_,再转移到容量瓶中,否则溶液浓度_(填“偏高”或“偏低”)。配制NaOH溶液时定容的操作:加蒸馏水距离刻度线_处,改用_滴加,至_与刻度线相切。取出配制好的溶液150mL,可以中和质量分数为36.5%,密度为1.20g/mL的
15、盐酸的体积为_mL,配制该盐酸需HCl的体积为_mL(标准状况下)。29、(10分)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
16、化学式是_。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、A【解析】A. 根据n= 可以用体积计算气体物质的量B. 根据n= 可以用微粒数目计算物质的量C. 根据n= 可以用质量计算物质的量D. 根据n= ,NA=6.021023/mol可以用微粒数目计算物质的量。【详解】A. 标准状况下 2.24L O2 ,n=0.1mol。B. 含 NA 个氢原子的 H2,n=1mol。C. 22g CO2,n=0.5mol。D. 1.2041024 个分子的 CH4,n=2mol。物质的量最小的是A。答案为:A。2、B【解析】两容器的温度和压强均相同,则气体的Vm相等,两容器
17、气体质量相等,且甲的密度大于乙的密度,可以知道甲体积小于乙体积,由n=可以知道甲气体的物质的量小于乙,以此解答该题。【详解】A.由以上分析可以知道甲气体的物质的量小于乙,则甲的分子数小于乙的分子数,故A错误;B.由以上分析可以知道甲气体的物质的量小于乙,所以B选项是正确的;C.两容器的温度和压强均相同,则气体的Vm相等,故C错误;D.气体质量相同,甲的物质的量比乙的物质的量小,由M=可以知道甲的相对分子质量大于乙的相对分子质量,故D错误。所以B选项是正确的。3、B【解析】A. 元素的化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,故A错误;B.反应中氧化剂是K2Cr2O7,氧化产物是Fe2(SO4)3
18、,在同一个氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即是K2Cr2O7Fe2(SO4)3,反应中氧化剂是Fe2(SO4)3,氧化产物是I2,同理Fe2(SO4)3I2,故氧化性强弱K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2是,故B正确;C. 反应中氧化剂是K2Cr2O7,还原剂是FeSO4,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6,故C错误;D. 反应中0.1mol还原剂失去电子数为6.021022,故D错误;故选:B。4、C【解析】A. 铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,正确的离子方程式:Fe 2H Fe2 H2,A错误;B. 氢氧化钡与硫酸铜溶液混合生成氢氧化铜沉淀和硫酸钡沉淀,正确的离子方程
19、式:Ba2+SO42-+2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2+BaSO4,B错误;C. 过量NaHCO3溶液和少量Ba(OH)2反应生成碳酸钡和碳酸钠和水,方程式书写正确,C 正确; D. 石灰乳为氢氧化钙的悬浊液,与盐酸反应生成氯化钙和水,正确的离子方程式:Ca(OH)2+2H+Ca2+2H2O,D错误;综上所述,本题选C。5、C【解析】反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】A、反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2 + H2O中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,故A不选;B、反应CaO+H2O=Ca(OH)2中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反
20、应,故B不选;C、反应2H2O22H2O+O2中过氧化氢中的氧元素化合价部分升高,部分降低,属于氧化还原反应,且过氧化氢既是氧化剂也是还原剂,故C选;D、反应CaCO3 CaO+CO2中元素的化合价均不变化,是非氧化还原反应,故D不选。答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,注意从化合价角度分析。6、D【解析】在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。【详解】在溶液中电离出来的阳离
21、子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。A组中CuSO45H2O是纯净物,不是混合物,A项错误;B.组中纯碱不是碱,B项错误;C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C项错误;D.硝酸电离HNO3=H+NO3-,硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na+OH-,烧碱是碱;氯水是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2+H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。7、B【解析】A.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,根据c=可知
22、,配制的溶液浓度偏低,故A不符合题意;B.定容时凹液面最低点低于刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故B符合题意;C.容量瓶中有少量蒸馏水,由于后面还需要加水定容,所以容量瓶中有蒸馏水不影响配制结果,故C不符合题意;D.转移过程中有少量溶液溅出,导致溶质物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D不符合题意;故选B。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液中误差分析。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,需要紧扣c=分析,关键看配制过程中引起n和V怎样的变化。8、B【解析】过滤操作中没有用到量筒;答案选B。9
23、、A【解析】反应物为NaClO3和Na2SO3,NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程,由此可知在反应中NaClO3为氧化剂,Na2SO3为还原剂,NaClO3被Na2SO3还原生成ClO2,则Na2SO3被氧化生成+6价S,由选项可知,只能为Na2SO4;故选A。10、D【解析】A、中国科学家侯德榜发现了侯氏制碱法,故侯氏制碱法和中国科学家有关,故A错误;B、中国科学家屠呦呦发现青蒿素,获得了诺贝尔奖,故B错误;C、中国科学家最早人工合成结晶牛胰岛素,故和中国科学家有关,故C错误;D、俄国科学家门捷列夫制出了第一张元素周期表,和中国科学家无关,故D正确;故选D。11、C【解析】同温同压下
24、,氦气、氢气和氨气(NH3)的体积比为321,根据阿伏加德罗定律可知氦气、氢气和氨气物质的量之比是321,则其原子个数比为(31)(22)(14)=344,答案选C。12、B【解析】A原子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同,如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同,故A不符合题意;B阳离子中核内质子数核外电子数,阴离子中核内质子数核外电子数,所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时,质子数就不同,例如钠离子和氟离子,故B符合题意;C两种微粒的质子数和电子数均分别相等,可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数,如Na+与NH4+质子数都为11
25、,和电子数都为10,均分别相等,可以是两种阴离子,如OH与F,故C不符合题意;D原子和分子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同,如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同,故D不符合题意;答案选B。【点睛】原子和分子中核外电子数等于核内质子数,阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。13、C【解析】同温同压下气体密度之比等于其摩尔质量之比,而由CO2和H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则混合气体平均相对分子质量为28,设二氧化碳物质的量为xmol,氢气的物质的量为ymol,则:M=28,解得x:y=13:8,故答案为C。14、D【解析
26、】A. 15mL1molL1的AlCl3氯离子浓度;B. 50mL5molL1的KClO3中不含氯离子;C. 20mL2molL1的NH4Cl氯离子浓度;D. 10mL2molL1的CaCl2氯离子浓度;综上所述D中氯离子浓度最大,故答案选:D。15、D【解析】因n=cV,取等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,生成AgCl沉淀物质的量之比为321,即NaCl、MgCl2、AlCl3溶液提供氯离子的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为311/3,D正确。16、A【解析】A.碳酸氢根离子是多元弱酸的酸式根离子,不能拆,NaHCO3的电离方程式为:NaHCO3=NaHCO
27、3,故A正确;B.KHSO4是强电解质,溶于水完全电离,电离方程式为:KHSO4=KSO42+H+,故B错误;C.Ca(OH)2属于强电解质,在水中完全电离,电离方程式为:Ca(OH)2=Ca22OH,故C错误;D.HClO是弱酸,属于弱电解质,在水中部分发生电离,电离方程式为:HClOHClO,故D错误。故选A。17、A【解析】A. 标准状况下22.4 L CO和CO2的混合气体的物质的量是1mol,其中含碳原子数为NA,A正确;B. 1 L 1 molL-1HCl溶液中不存在HCl分子,氯化氢完全电离为氢离子和氯离子,B错误;C. 标准状况下水不是气体,2.24 L水的物质的量不是1mol
28、,含有的氧原子不是NA个,C错误;D. N2和CO的摩尔质量均是28g/mol,28 g N2和CO的混合气体的物质的量是1mol,温度和压强未知,所占的体积不一定为22.4 L,D错误。答案选A。18、C【解析】20g密度为g/cm3硝酸钙溶液的体积为:20gg/mL = 20/ mL,1g Ca2+的物质的量为 1g40g/mol =0.025mol,所以n(NO3-)=2n(Ca2+)=20.025mol=0.05mol,故NO3-的物质的量浓度为:0.05mol20/ 10-3L =2.5 mol/L,本题答案为C。19、D【解析】胶体分散系与其它分散系的本质差别是分散质直径的大小不同
29、。【详解】浊液分散质粒子直径100nm,胶体分散质粒子直径1nm100nm ,溶液分散质粒子直径1nm,这是是区分胶体、溶液、浊液的本质特征。答案选D。20、D【解析】溶液无色,则不存在有颜色的离子;酸性条件下,离子之间不产生气体、沉淀、弱电解质、络合物,不发生氧化还原反应、不发生双水解反应时即可配制成功,以此解答该题。【详解】A. Mg2+与CO32-反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故A错误;B. CO32和Ca2+反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故B错误;C. MnO4有颜色,不符合题目要求,故C错误;D. 溶液无色,酸性条件下离子之间不发生反应
30、,可大量共存,能配制成功, 故D正确;综上所述,本题选D。21、A【解析】A实验开始时,为防止冷凝管遇热的蒸气而炸裂,应先接通冷凝水,再点燃酒精灯加热蒸馏烧瓶,故A正确;B蒸馏是用来分离沸点不同的液体混合物,温度计测量的是蒸气的温度,故应放在支管口,故B错误;C若实验开始后发现没加沸石,应立刻停止加热,待到液体冷却后加入沸石,再继续蒸馏。故C错误;D为使水充满冷凝管而达到充分冷却水蒸气的目的,冷凝管中冷却水与被冷凝蒸气或液体流向相反,则冷凝管进出水的方向是下进上出,故D错误故选A。点睛:本题考查的是物质的分离、提纯的基本方法选择与应用。蒸馏是利用物质的沸点不同,将液体混合物分离的操作方法,蒸馏
31、时,为防止液体剧烈沸腾,应加入碎瓷片,使用温度计时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶支管口附近,且冷凝管进出水的方向是下进上出,以保证充分冷凝,以此解答该题。22、B【解析】Na2SO42Na+,0.5molNa2SO4中Na+的物质的量为0.5mol2=1mol, N(Na+)=nNA=1mol6.021023mol-1=6.021023,故选B。二、非选择题(共84分)23、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色
32、沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32; (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案为SO42、CO32;稀盐酸
33、24、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HC
34、l。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。25、2Mn2O24OH=2MnO(OH)2 MnO(OH)22I4H=Mn2I23H2O 排出装置内的空气,避免空气中的O2的干扰 淀粉溶液 滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色 7.8 偏大 【解析】(1)溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2+氧化
35、成MnO(OH)2,锰元素化合价升高2价,氧气化合价降低了4价,根据化合价升高降低总数相等配平反应的离子方程式为:2Mn2+O2+4OH-=2MnO(OH)2;在酸性条件下,再用I-将生成的MnO(OH)2还原为Mn2+,I-被氧化为碘单质,反应的离子方程式为:MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O;(2)由于测定的是水样中氧气含量,必须将装置中的空气赶走,避免干扰测定结果,故答案为赶走装置内空气,避免空气中的O2的干扰;由于反应中有碘单质参与,利用碘遇到淀粉显示蓝色的特性,可以选用淀粉溶液做指示剂;用0.005 mol L -1 Na2S2O3溶液滴定至终点,碘消耗完,蓝色
36、褪去,即滴定终点的现象是:滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色;(3)发生的反应有:2Mn2+O2+4OH-=2 MnO(OH)2、MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O、I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,则关系式为:O22MnO(OH)22I24Na2S2O3,1000mL水样中含有的氧气的物质的量是:n(O2)=n(Na2S2O3)=0.005molL-10.0039L50=2.437510-4mol,氧气的质量为:2.437510-4mol32g/mol=7.8mg,此水样中氧(O2)的含量为7.8mgL-1;若未用Na2S2O
37、3 标准溶液润洗滴定管,会导致标准液的浓度减小,消耗的标准液的体积增大,测定结果偏大。26、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH) 玻璃棒、漏斗、烧杯 75%乙醇 天平、500 mL容量瓶、胶头滴管 搅拌 引流 转移 【解析】(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,往往把杂质转化为沉淀除去,除钙离子用碳酸根,除镁离子和铁离子用氢氧根,除硫酸根用钡离子,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加是过量试剂除掉;根据流程图,分离操作为过滤;根据提供的试剂,利用氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发分析解答;
38、(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析需要的仪器;(3)在本实验中用到玻璃棒的操作有:过滤、溶解、蒸发结晶,据此分析解答。【详解】(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,可以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2+2OH-=Mg(OH)2,Fe3+3OH-Fe(OH)3;加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42-+Ba2+=BaSO4;加入过量Na2CO3(去除钙离子和多余的钡离子):Ca2+CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,故答案为BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na
39、2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH);分离操作为过滤,所用到的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯,故答案为玻璃棒、漏斗、烧杯;氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发,洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为75%乙醇,故答案为75%乙醇;(2)用天平称量药品,用烧杯溶解药品,用500mL容量瓶配制溶液,用胶头滴管定容,所以需要的仪器还有:天平、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为天平、500mL容量瓶、胶头滴管(3)在“粗盐提纯”的实验中,多次用到玻璃棒,在溶解时的作用为搅拌加速溶解,在过滤操作中作用为引流,在蒸发操作中的进行搅拌,防止液体局部过热使液体飞溅并转移药品,故答案为搅拌;引
40、流;转移。【点睛】本题考查了粗盐的提纯和一定物质的量浓度溶液的配制。本题的易错点为(1),为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都需要过量,需要注意Na2CO3溶液一定在BaCl2溶液之后加入。27、 a 分液漏斗 萃取 【解析】(1)蒸馏装置从下到上、从左到右需要的仪器有:蒸馏烧瓶、单孔塞、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶,故答案为;冷凝管的水流方向应为逆流效果好,所以应从a进b出;(2)从碘水中提取碘,可以采取萃取分液操作,使用的萃取剂是四氯化碳,使用的仪器是分液漏斗。点睛:明确萃取原理是解题关键,萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂所组成的溶液中
41、提取出来的方法选择的萃取剂应符合下列要求:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂,并且溶剂易挥发,萃取分液操作使用的仪器是分液漏斗。28、硫酸铜 Na2CO3 Ag+ + Cl= AgCl 取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中,加入硝酸再加入硝酸银溶液,不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净 2.0 胶头滴管 250mL容量瓶 冷却至室温 偏高 12cm处 胶头滴管 凹液面最低处 2.5 672 【解析】给出八种离子,形成四种可溶性物质,这个可以通过一一组合的形式确定可能存在的物质,之后结合进行实验和颜色限制进行继续排除,从而最终确定。如Ba2不能和SO42、CO32组合,而只能和
42、NO3、Cl;Ag不能和SO42、Cl、CO32三种离子组合,而只能和NO3组合,则一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32组合,所以为CuSO4;Na+对应CO32为Na2CO3。即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3。【详解】因为是可溶性盐,所以溶液中存在的盐离子和阴离子对应物质一定是可溶性,根据盐类物质溶解性情况可以知道:Ba2不能和SO42、CO32组合,而只能和NO3、Cl;Ag不能和SO42、Cl、CO32三种离子组合,而只能和NO3组合,则一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32组合,所以为CuSO4;Na+对应CO32为Na2CO3
43、。即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3。(1) 根据以上分析,C的名称为硫酸铜;D的化学式为Na2CO3。因此,本题正确答案是:硫酸铜;Na2CO3。(2) 根据以上分析,B为AgNO3溶液,和盐酸反应的离子方程式为:Ag+ + Cl= AgCl,因此,本题正确答案是:Ag+ + Cl= AgCl。(3)沉淀E为AgCl,若未洗涤干净,则在沉淀表面会附着Cl-,可以通过检验没有Cl-来验证沉淀已洗涤干净,方法是:取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中,加入硝酸再加入硝酸银溶液,不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净,因此,本题正确答案是:取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中,加入硝酸再加入硝酸银溶液,不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净。(4) 配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶