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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、下列反应的离子方程式书写不正确的是A稀硫酸滴在铁片上:Fe2H+ =2Fe2+ H2B铜片插入硝酸银溶液中: Cu2Ag+ =Cu2+ 2AgC碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应:Ca2HCO3-OH=CaCO3H2OD醋酸滴在石灰石上:CaCO3 2CH3COOH= Ca22CH3COO-CO2H2O2、在酸性的澄清透明溶液中,能大量共存的离子组是( )AAl3、Ag、NO3、Cl BMg2、NH4+、HCO3、ClCNa、K、CO32、Cl DCu2、Na、NO3、SO423、下列说法不正确的是A从碘水中提取单质碘时,不能用无水乙醇
3、代替四氯化碳B进行如图1操作后,实验现象为液体分层,下层呈无色C利用如图2装置可以分离四氯化碳和水D萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂不溶于水4、下列说法中正确的是( )ACl- 和Cl2都有毒B含Cl-的溶液和氯水一样均呈黄绿色C将NaCl溶液滴入AgNO3溶液中或将氯气通入AgNO3溶液中均会出现白色沉淀D氯水长时间放置会变质,是因为氯气几乎完全挥发,剩下的就是水5、下列关于卤素性质的叙述中不正确的是()A卤素单质的颜色按Cl2、Br2、I2的顺序逐渐变深B氯气易液化,溴单质易挥发,碘单质易升华C氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大DCl2、Br2、I2的氧化性逐渐增强
4、6、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7、某工厂废切削液中含有2%-5%的NaNO2,直接排放会造成水污染。已知NaNO2能发生反应:2NO2-+ xI- + yH+ = 2NO+ I2 +2H2O(已配平),下列说法不正确的是A上述反应中,x=2,y=4B上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为1:1C若反应中转移1 mol电子,则生成的NO的体积为22.4 LD为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用的试剂是NH4Cl溶液8、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(O
5、H)33ClO4OH=2FeO42-3Cl5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO46Na2O2=2Na2FeO42Na2O2Na2SO4O2下列有关说法不正确的是ANa2FeO4中铁显6价B湿法中每生成1 mol Na2FeO4转移3 mol电子C干法中每生成1 mol Na2FeO4转移4 mol电子DNa2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂9、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为( )A甲乙丙丁B丁甲乙=丙C甲=丁乙=丙D丁甲乙丙10、某学生将一小块钠投入
6、滴有酚酞的水中,此实验能证明钠下面4点性质中的( )钠比水轻 钠的熔点较低 钠与水反应在时要放出热量 钠与水反应后溶液呈碱性ABCD11、将 a L Al2(SO4)3 和(NH4)2SO4 的混合溶液分成两等份,向其中一份加入 b mol BaCl2,恰好使溶液中 的 SO42完全沉淀;向另一份加入足量强碱并加热可得到 c mol NH3,则原溶液中 Al3的浓度(mol/L)为A B C D12、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
7、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,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度13、提出原子结构的行星模型的科学家是A道尔顿 B汤姆孙 C卢瑟福 D伦琴14、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO32HNO34N29H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为A54B53C35D1115、被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2,下列说法中正确的是(NaBH4中H为-1价):ANaBH4既是氧化剂又是还原剂B被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1C硼元素被氧化,氢元素被还原DNaBH4是氧
8、化剂,H2O是还原剂16、下列反应中,不属于四大基本反应类型,但属于氧化还原反应的是A2Na+2H2O=2NaOH+H2BCl2+H2O=HCl+HClOCCaCO3CaO+CO2DCa(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO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、有一包白
9、色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;19、某白色粉末A在农业上用作杀菌剂,进行下列实验:白色粉末A溶解在水中,得到蓝色溶液,分成等量的两份;在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B,恰好沉淀完全,过滤,得到白色沉淀和蓝色溶液;在此蓝色溶液中滴加酸化的Ag
10、NO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液;在中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。根据实验现象推断:(1)A_ B_ C_(填化学式)(2)反应中的离子方程式为_20、实验室需要0.1 molL1 NaOH溶液450 mL和0.5 molL1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有_(填序号)。A配制一定体积准确浓度的标准溶液B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D准确稀释某一浓
11、度的溶液E量取一定体积的液体F用来加热溶解固体溶质(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0. 1 molL1(填“大于”、“等于”或“小于”,下同)。(4)由计算知,所需质量分数为98%、密度为1.84 gcm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)。配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是:_。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
12、,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、C【解析】A铁与稀硫酸反应,生成硫酸亚铁和氢气;B、铜与硝酸银反应生成硝酸铜和银,注意电荷守恒;C、碳酸氢钙溶液与足量的氢氧化钠反应生成碳酸钙、碳酸钠和水;D、醋酸与碳酸钙反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,除醋酸钙为强电解质写离子外,其他的均写化学式。【详解】A铁跟稀硫酸反应的离子反应为Fe2H+ =2Fe2+ H2,选项A正确;B铜片插入硝酸银溶液中的
13、离子反应为Cu2Ag+ =Cu2+ 2Ag,选项B正确;C. 碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应的离子方程式为:Ca22HCO3-2OH=CaCO3CO32-+H2O,选项C不正确;D. 醋酸滴在石灰石上,反应的离子方程式为:CaCO3 2CH3COOH= Ca22CH3COO-CO2H2O,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键,注意离子反应中应保留化学式的物质,电荷守恒、物质反应时量的多少影响反应结果等问题。2、D【解析】A. Ag和Cl反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B. 在酸性的澄清透明溶液中,HCO3与H+发生反应,不能大量共存
14、,B错误;C. 在酸性的澄清透明溶液中,CO32与H+发生反应,不能大量共存,C错误;D. 在酸性的澄清透明溶液中,H+与Cu2、Na、NO3、SO42之间不反应,能够大量共存,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】酸性溶液中含有大量的H+,利用离子之间不能结合生成水、气体、沉淀来分析离子的共存;要注意分析限定条件下时,溶液有色与溶液澄清之间的关系,有色溶液可以是澄清的,这一点易出现问题。3、B【解析】萃取仅是把物质从一种溶剂提取到另一种溶剂中,得到的是两种互不相溶的液体,因此,在萃取之后往往需要分液操作。【详解】A、乙醇与水混溶,不能用作萃取剂,故A正确;B、四氯化碳的密度比水大,且碘易溶于四
15、氯化碳,则下层呈紫色,故B错误;C、水和四氯化碳互不相溶,且溶液分层,可用分液的方法分离,故C正确;D、碘易溶于有机溶剂,萃取剂不能溶于水,故D正确。答案选B。4、C【解析】ACl-无毒,Cl2有毒,而不是都有毒,故A错误;BCl-无色,氯水呈淡黄绿色,故B错误;C氯气与水发生Cl2+H2O=H+Cl-+HClO,溶液中含有Cl-,则将NaCl溶液滴入AgNO3溶液中或将氯气通入AgNO3溶液中均会出现氯化银白色沉淀,故C正确;D氯水长时间放置会变质,是因为氯水中的次氯酸见光分解生成氯化氢和氧气,剩余的是盐酸,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意氯水中的次氯酸容易分解,光照后分解
16、加快,因此氯水光照时产生的气体是氧气,不是氯气。5、D【解析】A卤素单质Cl2、Br2、I2的颜色分别为黄绿色、红棕色、紫色,逐渐加深,A正确;B氯气常温下为气体,易液化,溴单质常温下为液体,易挥发,碘单质为固体,熔点与沸点相接近,易升华,B正确;C同主族元素从上到下原子、离子半径逐渐增大,则氯、溴、碘的原子半径或离子半径随电子层数的增多而增大,C正确;D同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,D错误;答案选D。6、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
17、,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。7、C【解析】由I元素原子守恒可知x=2,由电荷守恒可计算y=4,故A正确,但不符合题意;氧化剂是NO2-,N元素的化合价由+3降为+2;还原剂是I-,I元素的化合价由-1升高到0,x=2,故物质的量之比为1:1,故正确,但不符合题意;若反应中转移1 mol电子,则生成的NO为1mol,在
18、标准状况下为22.4L,故C错误,但符合题意;由于NH4+NO2-=N2+2H2O,为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用NH4Cl溶液,故D正确,但不符合题意。故选C。【点睛】涉及到气体体积时,一定要注意是否在标准状况下,这是最容易被忽略的问题。8、C【解析】化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,【详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molN
19、a2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol(6-2)+0.5mol2(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。9、B【解析】钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H2O=NaO
20、H+H2,溶液增加的质量=m(Na)m(H2)=2.3g0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2,溶液增加的质量=m(Na2O2)m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠氢氧化钠氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,
21、0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g100%、8g/100g+6.2g100%、8g/100g+6.2g100%、4g/100g+4g100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁甲乙=丙,答案选B。10、D【解析】将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到金属钠浮在水面上,证明钠比水轻,故正确;将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到金属钠熔成闪亮的小球,证明反应放热,钠的熔点低,故正确;将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到金属钠熔成闪亮的小球,并且发出响声,证明反应放热,故正确;将一小块钠投入滴有酚酞的水中,会观察到溶
22、液变为红色,证明有碱性物质生成,故正确;故答案为D。11、B【解析】根据SO42-+Ba2+BaSO4计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4+OH- NH3+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒有3n(Al3+)+c(NH4+)=2c(SO42-),据此计算原溶液中的Al3+浓度。【详解】将 Al2(SO4)3 和(NH4)2SO4的混合溶液a L分为两等份,每份的体积为0.5aL,向0.5aL混合溶液中加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则:SO42-+Ba2+BaSO4bmol bmolc(SO42
23、-)=mol/L,向0.5aL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则:NH4+OH- NH3+H2Ocmol cmolc(NH4+)=mol/L,又溶液不显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,由电荷守恒可知,x3+mol/L1=mol/L2,解得x=mol/L,答案选B。【点睛】本题考查混合物的有关计算、根据离子方程的计算、物质的量浓度的计算等,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,熟悉物质的量浓度的计算公式。12、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、
24、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。13、C【解析】从对原子结构的认识历史分析原子的结构模型的演变。【详解】A. 1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论他认为物质都是由原子直接构成的,原子是一个实心球体,不可再分割,A错误;B. 1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子1904年汤姆逊提出了一
25、个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,B错误;C. 1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的粒子轰击金箔,进一步计算散射时的一些规律,提出了行星式原子模型,指出原子像一个太阳系,带正电的原子核像太阳,带负电的电子像绕着太阳转的行星,C正确;D. 伦琴主要发现了伦琴射线,即X射线,开辟了原子物理学道路,D错误;答案为C。14、B【解析】5NH4NO32HNO34N29H2O的反应中,氮元素由铵根中3价升高为0价,被氧化,氮元素由硝酸根中+5价降低为0价,被还原,氮气既是还原产物也是氧化产物,根据电子转移守恒,可知被氧化
26、的氮原子与被还原的氮原子物质的量之比为53.故答案选:B。15、B【解析】ANaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,为还原剂,而水中H元素的化合价由+1价降低为0,水为氧化剂,故A错误;B由反应可知,只有H元素的化合价变化,1个H失去电子数等于1个H得到电子数,则被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1,故B正确;CB元素的化合价不变,只有H元素的化合价变化,故C错误;DNaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,只作还原剂,故D错误;故选B。16、B【解析】A.反应2Na+2H2O=2NaOH+H2属于置换反应,一定是氧化还原反应,故A错误;B. Cl2+H2O=HCl+HClO不属于四
27、种基本反应类型,但Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B正确;C. 反应CaCO3CaO+CO2属于分解反应,不属于氧化还原反应,故C错误;D. 反应Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO属于复分解反应,不是氧化还原反应,故D错误。本题答案为B。【点睛】一个化学反应,是否为氧化还原反应,就看反应中有无元素化合价变化。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、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
28、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
29、,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,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= Ba
30、SO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、N
31、aOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中
32、溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、CuSO4 BaCl2 KOH Cu+2 OH= Cu(OH) 2 【解析】:白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐;:在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;:在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜;从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸钡和氯化钡; 据以上
33、分析解答。【详解】 (1)白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,溶液为蓝色,说明含有铜离子,白色粉末为铜盐;在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液;从以上实验现象中可知,白色沉淀为硫酸钡,盐B为BaCl2;结合以上分析可知:A为CuSO4;B为BaCl2;C为KOH;因此,本题正确答案是:CuSO4,BaCl2,KOH
34、。(2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液,离子方程式为:Cu2+2OH-=Cu(OH) 2;综上所述,本题答案是:Cu2+2OH-=Cu(OH) 2。20、(4)A、C 烧杯、玻璃棒(4)B、C、E(3)43 小于 大于(4)26 将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌【解析】试题分析:(4)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、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),冷却后转移到533mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线44cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯
35、、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以不需要的仪器是A、C,还需要的仪器是烧杯和玻璃棒;(4)容量瓶不能用于贮存、加热溶液,溶解固体溶质等,只有4个刻度线不能测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,答案选BCE;(3)m=nM=cVM=34mol/L35L43g/mol=4g,在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大,若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,使得氢氧化钠的物质的量偏小,则所得溶液浓度小于34molL-4。(4)35 molL-4硫酸溶液533 mL中硫酸的物质的量是345mol,则所需质量分数为98%、密度为484 gcm-3的浓硫酸的体积为
36、。浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌。考点:本题主要是考查配制一定物质的量浓度的溶液的实验设计【名师点晴】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,注意从c理解配制原理,把握整个配制过程。难点是误差分析,配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c:如用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;配制氢氧化钠溶液时,将称
37、量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。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
38、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。