2023届广西钦州市第三中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试

2、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、下列离子可以大量共存的是AK+ SO42- Na+ HCO3-BK+ Ag+ Cl- NO3-CBa2+ Na+ OH- CO32-DAl3+ NH4+ NO3- OH-2、在下列变化中,需要加入合适的氧化剂才能实现的是AKMnO4O2BCO2COCBrBr2DFe2O3Fe3、某元素原子核外第二层是其他层电子数之和的2倍,则该元素的核电荷数为( )A4B8 C12 D164、下述实验操作中,正确的是( )A配制硫酸溶液时,将浓硫酸慢慢注入盛有水的容量瓶中进行配制B用托盘天平称量药品时,将药品置于天平左盘C.将混合液蒸馏分离时,应使

3、温度计水银球浸没在混合液中D分液时,将上下层液体依次从分液漏斗下口分别流入两个烧杯中AABBCCDD5、下列叙述中,正确的是( )A有机物发生氧化反应的本质是有机物分子中失去氢原子或增加氧原子B苯及其同系物的分子组成通式为CnH2n-6(n6)C不饱和有机物一定能与溴水发生加成反应D乙醇和乙醚互为同分异构体6、下列玻璃仪器能直接加热的是A烧杯 B试管 C容量瓶 D圆底烧瓶7、胶体区别于其它分散系的本质是( )A胶体的分散质粒子直径在1 nm100nm之间B胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在C胶体粒子不能穿过半透膜,但能通过滤纸空隙D胶体能够产生丁达尔效应8、下列各组的两种物质在溶液中的反

4、应,可用同一离子方程式表示的是A盐酸与纯碱;盐酸与石灰石B氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液;氢氧化钡溶液与稀硫酸C氢氧化钠与盐酸;氢氧化钠与醋酸D石灰石与硝酸;石灰石与盐酸9、下列说法正确的是( )钠燃烧时发出黄色的火焰过氧化钠能与酸反应生成盐和水,所以过氧化钠是碱性氧化物过氢化钠能与水反应,所以过氧化钠可以作气体的干燥剂过氧化钠中阴阳离子个数比为1:1钠是一种很强的还原剂,钠可以把锆、铌等金属从它们的化合物的水溶液中置换出来Na2O2分别与水及CO2反应产生相同量的O2时,需要水和CO2的质量相等可用水来确定某Na2O粉末中是否含有Na2O2将足量的Na2O2、Na2O分别加到酚酞试液中,最终溶液均

5、为红色ABCD10、以下是在实验室模拟“侯氏制碱法”生产流程的示意图:则下列叙述错误的是( )AA气体是NH3,B气体是CO2B侯氏制碱法的工艺过程中应用了物质溶解度的差异C第步操作用到的主要玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒D第步操作是将晶体溶于水后加热、蒸发、结晶11、2017年6月25日中国标准动车组被正式命名为“复兴号”,高铁的快速发展大大提升了人们出行的快捷性。车站安检规定,严禁旅客带易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品等上车。下列化学药品,可允许旅客带上车的有:浓硫酸氰化钾水银TNT炸药 汽油白磷A B C D没有12、我国化学家侯德榜发明的“侯氏制碱法”联合合成氨工业生产纯碱和氮肥,工艺流程图如

6、下。碳酸化塔中的反应:NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3+NH4Cl。下列说法不正确的是( )A以海水为原料,经分离、提纯和浓缩后得到饱和氯化钠溶液进入吸氨塔B碱母液储罐“吸氨”后的溶质是NH4Cl和NaHCO3C“冷析”和“盐析”是为了分离NH4Cl,获取氮肥D该工艺的碳原子利用率理论上为 100%13、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于置换反应的是( )A2Na+Cl22NaClBCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2OCFeO+COFe+CO2D3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H214、下列实验中,所采取的分离或提纯方法与对应原理都正确的是目的分离方法原理A分离水和

7、乙醇分液水和乙醇的密度不同B分离溶于水中的碘单质乙醇萃取碘单质在乙醇中的溶解度较大C除去CO2中HCl气体通入足量Na2CO3溶液中洗气HCl会与Na2CO3溶液反应且产生更多CO2D除去KNO3固体中混杂的少量NaCl加水溶解配成热的浓溶液,冷却结晶,过滤KNO3和NaCl溶解度随温度变化有较大差异。AABBCCDD15、下列说法中正确的是A氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和ClB硫酸钡难溶于水,因此硫酸钡属于非电解质C二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于电解质D硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4=2Na+ SO4216、某气体物质的质量为6.4 g,含有6.021022

8、个分子,则该气体的相对分子质量是A64B32C96D124二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。18、AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的

9、+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。19、已知某粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质。实验室提纯流程如下:(1)操作a的名称为_,在操作b中玻璃棒的作用是_。(2)进行步骤后,判断BaCl2过

10、量的方法是_(写出步骤、现象)。(3)步骤中能用稀硫酸代替稀盐酸吗?_(填“能”或“不能”),原因是_。(4)某氯化钾样品中含杂质硫酸钾,为了除去硫酸钾,要做以下实验:A向滤液中滴加稀盐酸,边滴边振荡至不再产生气体B将氯化钾样品溶于适量蒸馏水,配成溶液C过滤,将白色沉淀滤出D向溶液中加入过量碳酸钾溶液,边滴边振荡至不再产生白色沉淀E向溶液中加入过量氯化钡溶液,边滴边振荡至不再产生沉淀F将滤液蒸干,得到晶体正确的实验操作顺序为_(填写序号)。进行F操作时用到的仪器主要有_。20、现欲配制500 mL 0.040 molL-1的K2Cr2O7溶液。(1)所需的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、_、_、

11、_。(在横线上填写所缺仪器的名称)(2)在溶液的配制过程中,有以下基本实验步骤,正确的操作顺序是(填写操作步骤的代号,每个操作步骤只用一次)_。颠倒摇匀 定容 洗涤 溶解 转移 称量(3)用托盘天平称取K2Cr2O7固体的质量为_ g。(4)下列操作使最后实验结果偏小的是_(填序号)。A加水定容时俯视刻度线 B转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥C未洗涤烧杯内壁和玻璃棒 D摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上(5)定容时,如果不小心加水超过了刻度线,则处理的方法是_ 。21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量

12、浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质分析判断。【详解】A. K+、SO42-、Na+ 、HCO3-在溶液中不反应,可以大量共存,A符合;B. 在溶液中Ag+与Cl-结合生成氯化银沉淀,不能大量共存,B不符合;C. Ba2+与CO3

13、2-在溶液中反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,C不符合;D. Al3+、NH4+与OH-均反应,不能大量共存,D不符合;答案选A。2、C【解析】根据氧化还原反应中的还原剂、氧化剂中元素的化合价变化规律分析。【详解】A.KMnO4O2中O元素的化合价升高,但KMnO4分解即可生成氧气,故不需要加入合适的氧化剂,故A错误;B.CO2CO中C元素的化合价降低,需要加入合适的还原剂来实现,如加入碳,故B错误;C.Br-Br2中Br元素的化合价升高,需要加入合适的氧化剂来实现,如加入氯气,故C正确;D.Fe2O3Fe中Fe元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如加入铁粉,故D错误。 故选C。【

14、点睛】氧化还原反应中,元素化合价降低,即做氧化剂,需要添加还原剂,反之,元素化合价升高,即做还原剂,需要添加氧化剂。3、C【解析】由于K层容纳2个电子、L层容纳8个电子,某元素原子核外第二层是其他层电子数之和的2倍,则第三层容纳电子数为8/2-2=2,故该元素原子核外电子数为2+8+2=12,即该元素核电荷数为12,故答案选C。4、B【解析】A. 容量瓶不能用来稀释溶液。B. 用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码。C. 蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平。D. 分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,分液漏斗上层液体从分液漏斗上口倒出。【详解】A.容量瓶不能用来稀释溶液,应

15、先在小烧杯中稀释浓硫酸,冷却后再转移到容量瓶中,A错误。B.用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码,B正确。C.蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平,C错误。D.分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,上层液体从分液漏斗上口倒出,D错误。5、B【解析】A、通常把有机物分子中加入氧原子或失去氢原子的反应叫氧化反应,但氧化反应的本质是发生了电子的转移,故A错误;B、苯的分子式为C6H6,其同系物分子式与苯相差若干个个CH2,则通式可表示为C6+mH6+2m,令6+m=n,则有CnH2n-6,故苯及其同系物分子组成的通式为CnH2n-6(n6),故B正确;C、苯也属于不饱和有机物,但

16、不能与溴水发生加成反应,含有碳碳双键或碳碳三键的有机物能与溴水发生加成,故C错误;D、乙醇的结构简式为CH3CH2OH,分子式为C2H6O,乙醚结构简式为CH3CH2OCH2CH3,分子式为C4H10O,乙醇和乙醚的分子式不同,不属于同分异构体,故D错误。故选B。6、B【解析】试题分析:A、烧杯:隔石棉网加热,一般用于加热溶液,加速反应;B、试管:直火加热,一般用量少的实验,不能用酒精喷灯加热;C、容量瓶不能用于加热,用于一定物质的量浓度配制;D、圆底烧瓶:隔石棉网加热,一般用于溶液间反应,因此答案选B。考点:考查加热仪器的判断7、A【解析】试题分析:根据粒子大小将混合物分为溶液、胶体、浊液,

17、胶体区别于其它分散系的本质是粒子大小不同,故A正确。考点:本题考查胶体性质。8、D【解析】A项,盐酸与纯碱反应的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2,盐酸与石灰石反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故A项错误;B项,硫酸铜溶液、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:Cu2+2OH-+SO42-+Ba2+=Cu(OH)2+BaSO4、2H+2OH-+SO42-+Ba2+=2H2O+BaSO4,两者对应反应的离子方程式不同,故B项错误;C项,氢氧化钠与盐酸反应的离子方程式为:H+OH-=H2O;氢氧化钠与醋酸反应的离子方程式为:CH3COOH+OH-=CH

18、3COO-+H2O,两者对应反应的离子方程式不同,故C项错误;D项,硝酸、盐酸与石灰石反应的离子方程式均为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,两者对应反应的离子方程式相同,故D项正确。综上所述,本题正确答案为D。9、D【解析】钠的焰色反应为黄色,钠燃烧时发出黄色的火焰,故正确;与酸反应不仅生成盐和水,还生成O2,故Na2O2不是碱性氧化物,故错误;Na2O2与水反应生成O2,会引入新的杂质,故错误;过氧化钠中含有阳离子为Na+、阴离子为,则过氧化钠中阴阳离子比1:2,故错误;钠和钛锆等金属盐溶液的反应是先和其中的水反应置换出氢气,不会置换出金属,故错误;Na2O2分别与水及CO2反应

19、产生相同量的O2时,消耗的水和二氧化碳的物质的量相同,水和CO2的质量不同,故错误;氧化钠和水反应生成氢氧化钠,过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,粉末放入水中有气泡生成,可确定Na2O粉末中含有Na2O2,故正确;氧化钠加入酚酞试液中,反应生成的氢氧化钠是可溶性碱,溶液变红色,而过氧化钠加入酚酞溶液中,生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠是碱使酚酞变红色,过氧化钠具有强氧化性能使红色溶液褪去,即溶液先变红色后褪色,故错误;正确,故答案为D。10、D【解析】A利用NH3极易溶于水,且水溶液显碱性,可以提高CO2的吸收,因此先通NH3后通CO2,故A说法正确;BNaHCO3的溶解度小于Na2CO3,利用

20、了溶解度的差异,故B说法正确;C操作是过滤,因此利用玻璃仪器:烧杯、漏斗、玻璃棒,故C说法正确;D晶体是NaHCO3,利用NaHCO3的不稳定性:2NaHCO3Na2CO3CO2H2O,故D说法错误;答案选D。11、D【解析】危险化学品不能被带上车,浓硫酸有强腐蚀性,氰化钾有毒性,水银易挥发有毒性,TNT炸药属于易爆物,汽油、白磷属于易燃物,以此做出判断。【详解】浓硫酸有强腐蚀性,氰化钾有毒性,水银易挥发有毒性,TNT炸药属于易爆物, 汽油属于易燃物,白磷属于易燃物,以上物质都属于易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品,不允许旅客带上车。答案为D。12、B【解析】在饱和NaCl溶液中先通入氨气(吸氨塔)使

21、溶液呈现碱性,再通入CO2(碳酸化塔),在碱性环境下CO2溶解能力增强,与氨气反应生成碳酸氢铵,碳酸氢铵与氯化钠反应生成碳酸氢钠从溶液中析出,回转焙烧炉加热后转化为纯碱、水和二氧化碳,母液中的NH4Cl在常温时的溶解度比NaCl大,在低温下却比NaCl溶解度小,在510时,向母液中加入食盐细粉,可使NH4Cl单独结晶析出,剩余氯化钠溶液可再次投入使用,据此来解答。【详解】A海水淡化工厂中,经对海水分离、提纯和浓缩可得到饱和氯化钠溶液,用于下一步进入吸氨塔,故A正确;B由工艺流程图可知,进入碱母液储罐的只有氯化铵,再加入氨气后,会产生氨水,所以碱母液储罐中的溶质是氯化铵和氨水,故B错误;C由上述

22、分析可知,“冷析”和“盐析”是为了分离NH4Cl,获取氮肥,故C正确;D该流程中,二氧化碳中的碳原子最终全部进入纯碱中,碳原子利用率理论上为100%,故D正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。13、D【解析】A2Na+Cl22NaCl属于化合反应,A不合题意;BCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O属于非氧化还原反应,B不合题意;CFeO+COFe+CO2中,反应物为两种化合物,不属于置换反应,C不合题意;D3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2既是氧化还原反应,又是置换反应,D符合题意;故选D。14、D【解析】A.乙醇与水互溶,不能通过分液法分离,故A错误;B.乙醇与水互溶,

23、不能作为分离溶于水中碘单质的萃取剂, 故B错误;C.二氧化碳也能被Na2CO3溶液吸收,除去CO2中HCl气体应用饱和碳酸氢钠溶液来洗气,故C错误;D.因氯化钠的溶解度随温度变化不大,而KNO3的溶解度随温度的降低而急剧减小,则将混有少量NaCl的KNO3溶于配成热的浓溶液,冷却结晶,析出硝酸钾晶体,然后过滤即可除去氯化钠杂质,故D正确;答案选D。15、D【解析】A氯化钠在水分子的作用下电离出阴阳离子;B溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,完全电离的电解质是强电解质;C二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳;D硫酸钠是强电解质

24、,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子【详解】A氯化钠在水分子的作用下电离出钠离子和氯离子,电离不需要外加电源,故A错误;B溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,能完全电离的电解质是强电解质,硫酸钡难溶于水,但只要溶解就完全电离,所以硫酸钡是强电解质,故B错误;C二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳,碳酸是电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子,电离方程式为Na2SO42Na+SO42,故D正确;故选D。【点睛】本题考查电解质的电离、电解质和非电解质的判断等知

25、识点,解题关键:明确电解质电离特点及电离方程式的书写原则、基本概念,易错选项是BC,注意电解质强弱只与电离程度有关,与电解质溶解性强弱无关16、A【解析】根据n=N/NA计算该气体的物质的量,再根据M=m/n计算该气体的摩尔质量,当摩尔质量以gmol1作单位,数值上等于其相对分子质量【详解】6.4g某气体的物质的量为6.021022/6.021023mol1=0.1mol。摩尔质量为6.4g/0.1mol=64gmol1,当摩尔质量以gmol1作单位,数值上等于其相对分子质量,所以该气体的相对分子质量为64。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO

26、3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定

27、不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不

28、能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。18、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7

29、个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。19、过滤 搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅 取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量 不能 引入硫酸根杂质离子 BEDCAF 酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳 【解析】实验流程为:粗盐样

30、品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质,加入过量的氯化钡,可以将硫酸根离子除去,但是会引入钡离子杂质离子,加入过量氢氧化钠溶液的目的是除去氯化镁,加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,过滤,将得到的沉淀全部滤出,得到的滤液是含有氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠等的混合物,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠。【详解】(1)实现固体和液体的分离的步骤a是过滤,操作b是对氯化钠溶液蒸发结晶获得氯化钠晶体的过程,此时玻璃棒的作用是:搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅,故答案为过滤;搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅

31、;(2)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是氯化钡剩余,则氯化钡会与硫酸钠反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量,故答案为取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则BaCl2过量;(3)加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠,若加入足量的硫酸,则会在氯化钠中引入硫酸根杂质离子,故答案为不能;引入硫酸根杂质离子;(4)样品溶于水配制的溶液中含有KCl、

32、K2SO4,其中SO42-为杂质,先加入过量的 BaCl2溶液,除去硫酸根离子,反应方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4,得到固体A为:BaSO4,滤液B中含有KCl、过量的BaCl2,向滤液中加入过量K2CO3溶液,除去过量的Ba2+离子,得到固体为BaCO3,滤液中溶质为K2CO3和KCl,然后向溶液中加入过量HCl溶液,除去杂质碳酸根离子,发生反应:CO32-+2H+=H2O+CO2,则气体为CO2,然后蒸发溶液,溶液中HCl挥发,最终可得到KCl晶体,故答案为BEDCAF;F操作为蒸发,用到的仪器有酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳,故答案为酒精灯、三脚架

33、(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳。【点睛】本题考查混合物的分离和提纯,明确物质的性质是解本题关键,根据物质之间的反应、物质分离和提纯的方法等知识点来分析解答,难点是除杂剂的选取及滴加顺序。20、玻璃棒 500 mL容量瓶 胶头滴管 5.9 C D 重新配制 【解析】(1)根据配制的操作步骤来分析需要的仪器;(2)配制步骤是计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶;(3)根据n = cV、m = nM计算出500mL 0.040 molL-1的K2Cr2O7溶液中含有溶质K2Cr2O7的质量;(4)根据实验操作对c = 的影响进行误差分析;(5)配制过程中的操作失误,能补救就补

34、救,不能补救就需重新配制;【详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒23次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需仪器除托盘天平、药匙、烧杯以外,还缺玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故答案为玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;(2)当计算完所需固体的质量以后,配制一定浓度的溶液基本操作步骤为称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等过程,所以

35、正确的顺序为:,故答案为;(3)溶液中溶质K2Cr2O7的物质的量为:n = cV = 0.040 molL-10.5 L = 0.020 mol,又K2Cr2O7的摩尔质量为:M = (392+522+167 )g/mol= 294 g/mol,再根据m = nM = 0. 020 mol294 g/mol = 5.88 g,实际操作时托盘天平只能精确到小数点后一位,因此按四舍五入原则用托盘天平称量的质量为5.9 g,故答案为5.9 ;(4)A.定容时俯视刻度线,导致配制的溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,不符合题意,故A项错误;B.转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥,对测试结果无影响,

36、因为转移以后也要加水至刻度线1-2cm再定容,只要定容操作无误,原有的少量蒸馏水对浓度无影响,故B项不符合题意;C. 未洗涤烧杯内壁和玻璃棒,会使溶质质量减少,溶质物质的量减少,溶液浓度偏低,故C项符合题意;D. 摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,相当于稀释了原溶液,则会使溶液浓度偏低,故D项符合题意,故答案为CD;(5)定容是加水超过了刻度线,是无法补救的,故应重新配制,故答案为重新配制;21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL

37、溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n=0.06mol,故所得物质的量浓度c= =0.2mol/L;因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol=0.006mol;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L=0.05mol/L; 若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。(2)氢气的物质的量n=0.25mol,根据反应2H2O2H2+O2,分解的水的质量为:0.25mol18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。

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