2023届辽宁省四校联考化学高一上期中复习检测试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、胶体与溶液的本质差异在于( )A是否稳定 B粒子直径大小 C是否透明 D是否有颜色2、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是()A还原剂B氧化剂C氧化产物D还原产物3、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是A水 B盐酸 C醋酸溶液

2、 DNaCl溶液4、下列离子方程式正确的是( )A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-HCOB向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H+OH-H2OC少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2+HCO=CaCO3+H2ODNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3H2O5、下列检验方法和结论都正确的是A加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有Cl-B在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有C加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中一定含有D加入紫色石蕊溶液,溶液

3、显红色,证明溶液一定呈酸性6、中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中充分记载了古代化学研究成果,晋代抱朴子中描述了大量的化学反应,其中有“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”;“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是(已知丹砂化学式为HgS)( )A中水银“积变又还成丹砂”说明水银发生了还原反应B中反应的离子方程式为C根据可知温度计打破后可以用硫粉覆盖水银,防止中毒D水银能跟曾青发生置换反应生成单质铜7、下列关于实验基本操作的叙述正确的是A蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口B分液时,需收集上层液体,分层后直接从分液漏斗上口倒出上层液体C将浓硫酸倒入盛水的量筒中稀释成稀硫酸D使用

4、容量瓶应先干燥,如果容量瓶中含有少量蒸馏水,会造成误差8、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A溶液是电中性的,胶体是带电的B通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有D溶液中溶质粒子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动9、下列有关化学实验安全问题的叙述中不正确的是A少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量的水冲洗B凡是给玻璃仪器加热时,都要加垫石棉网,以防仪器炸裂C取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器的安全警示标记D闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品10、向100ml.1.

5、0mol/L的Ba(OH)2溶液中分别加入下列溶液,使溶液导电能力变化最大的是( )A100mL1.0mol/L硫酸B100mL10mol/L盐酸C100mL1.0mol/LNaCl溶液D100mL1.0mol/LMgCl2溶液11、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1gmL-1),所得溶液的密度为gmL-1,质量分数为,物质的量浓度为cmolL-1,则下列关系中不正确的是A=(17V+22400)/(22.4+22.4V)B=17c/1000C=17V/(17V22400)Dc=1000V/(17V+22400)12、下列几种反应类型之间的关系正确的是( )ABCD13、下列关

6、于氧化钠和过氧化钠的叙述中不正确的是ANa2O2是淡黄色固体,Na2O是白色固体,阴阳离子个数比均为1:2BNa2O2和Na2O均为碱性氧化物,都能与水反应生成NaOHCNa2O和Na2O2均能与CO2发生反应,都有Na2CO3生成D2gH2充分燃烧后产物被Na2O2完全吸收,Na2O2固体增重2g14、下列叙述正确的是()A根据酸分子中含有的氢原子个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等B碱性氧化物一定是金属氧化物CSO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质D金刚石不导电,因此金刚石是非电解质15、现有下列三个氧化还原反应: 2B- + Z2 = B2+2Z 2A2+ + B2 = 2A3+ +

7、 2B-2XO4- + 10Z - + 16H+ = 2X2+ + 5Z2 + 8H2O,根据上述反应,判断下列结论中正确的是A要氧化含有A2、Z和B 混合溶液中的A2,而不氧化Z和B,应加入B2B氧化性强弱顺序为:XO4Z2A3B2CX2是XO4的氧化产物,B2是B 的还原产物D在溶液中不可能发生反应:XO45A28H=X25A34H2O16、下列离子方程式正确的是AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2BNa2CO3溶液与足量盐酸反应:CO322HH2OCO2CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2ODMgC12溶液与过量氨水反应:Mg22OHMg(OH)2二、非选择题(本题包

8、括5小题)17、 (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。18、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO

9、4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 molL-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_molL-1。19、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:成分质量/g摩尔质量/(gmol1)蔗糖50.00342硫酸钾0.50174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.50158硝酸银0.04170(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是_(填写名称)。(2)“鲜花保鲜剂”中K的物质的量浓度为(阿司匹林中不含

10、K)_(只要求写表达式,不需计算)molL1。(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是_(填字母),还缺少的玻璃仪器有_(填仪器名称)。(4)配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是_。A 容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水B 溶解后没有冷却便进行定容C 定容时仰视液面D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净E 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(5)欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_(填化学符号)。20、氯化钾样品中含有少量碳酸钾、硫酸钾和不溶于水的杂质。

11、为了提纯氯化钾,先将样品溶于适量水中,充分搅拌后过滤,再将滤液按下图所示步骤进行操作。回答下列问题:(1)检验滤液中的SO42-的方法是_。(2)试剂I的化学式为_,加入过量试剂I后,对应的实验操作是_,中发生反应的离子方程式为_ 、_。(3)试剂II的化学式为_,中加入过量试剂II的目的是_。(4)试剂III的名称是_,操作为_、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。21、某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤

12、液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2)的离子方程式_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分散系的本质区别是分散质粒子的直径大小,分散系的颜色、稳定性、是否透明是分散系的性质区别。【详解】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故选B。2、A【解析】由图可知,反应中 失去电子,化合价升高被氧化,因此为还

13、原剂;答案选A。3、B【解析】溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。【详解】A水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;BHCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;C醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;DNaCl是强电解质,在水溶液中完全电离

14、,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,答案选B。【点睛】本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。4、A【解析】A向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-HCO,故A正确;B向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式

15、是 ,故B错误;C少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是 ,故C错误;DNH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式 ,故D错误;故选:A。5、D【解析】A加入硝酸银溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有Cl,也可能有,A错误;B在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有,也可能为Ag+,但二者不能同时存在,B错误;C加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中可能含有或,或二者均有,C错误;D紫色石蕊试液遇酸变红,加入紫色石蕊试液,溶液显红色,证明溶液一定显酸性

16、,D正确;答案选D。6、C【解析】AHgHgS是水银发生了氧化反应,故A错误;B中是铁和发生置换反应生成,正确的离子方程式为,故B错误; CS和Hg反应生成HgS,因此可以用硫粉覆盖温度计打破后流出的水银,防止中毒,故C正确; D根据金属活动性顺序,Cu排在Hg的前面,因此Hg不能置换出Cu,故D错误;故答案为C。7、A【解析】A、蒸馏时温度计测定的是镏出成分的温度,便于得到该温度下的馏分;B、分液时,应先将分液漏斗中下层液体从下口放出,然后再将上层液体从上口倒出;C、量筒为量器,不是容器,不能在量筒内稀释;D、容量瓶用蒸馏水洗净后,后面还需要加入蒸馏水定容。【详解】A项、蒸馏时,应使温度计水

17、银球靠近蒸馏烧瓶支管口,控制镏出物质的沸点,得到该温度下的馏分,故A正确;B项、分液时,需收集上层液体,应先将分液漏斗中下层液体从下口放出,然后再将上层液体从上口倒出,故B错误;C项、量筒为量器,不是容器,不能在量筒内稀释,应在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,故C错误;D项、容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,故D错误。故选A。【点睛】本题考查常见实验的基本操作,熟悉实验的原理、了解实验仪器的使用方法是解题的关键。8、C【解析】A.分散系都是电中性的,胶体不带电,故A错误;B.胶体粒子可能不带电,不做定向移动,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,

18、故C正确;D.溶液中的溶质粒子的运动也是布朗运动,故D错误;故答案选C。9、B【解析】A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液涂上,故A正确.;B.给玻璃仪器加热,不一定都要加垫石棉网,有些化学仪器能直接进行加热,故B错误;C.有些药品具有腐蚀性、毒性等,取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器上的安全警示标记,故C正确;D.闻化学药品的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻化学药品的气味,故选D正确;本题答案为B。10、A【解析】A、 100mL1.0mol/L硫酸与100ml.1.0mol/L的Ba

19、(OH)2恰好完全反应生成沉淀和水,溶液中离子浓度大幅度减小,故A正确;B、 100mL10mol/L盐酸与100ml.1.0mol/L的Ba(OH)2生成BaCl2仍为强电解质,故B错误;C、 100mL1.0mol/LNaCl溶液与100ml.1.0mol/L的Ba(OH)2不反应,离子浓度变化不大,故C错误;D. 100mL1.0mol/LMgCl2溶液与100ml.1.0mol/L的Ba(OH)2反应生成Mg(OH)2沉淀外,还生成BaCl2仍为强电解质,故D错误;故选A。11、A【解析】NH3溶于水绝大部分与水生成一水合氨,但是计算时,以NH3算。A根据,则,选项中的表达式利用的是,

20、但是溶液的体积不是气体体积(V)和溶剂体积(1L)的加和,A项错误,符合题意;B根据公式,得;B项正确,不符合题意;C,;,C项正确,不符合题意;D,,带入有,D项正确,不符合题意;本题答案选A。【点睛】两个体积不同的溶液混合在一起,混合后的溶液体积不等于混合前两溶液的体积之和,所以混合后的溶液的体积一般根据计算,此外注意单位的换算。12、B【解析】置换反应有单质参与,肯定有元素化合价的变化,置换反应都是氧化还原反应,有些离子反应不是氧化还原反应,如,因此选项A、C、D均是错误的,B正确,答案选B。13、B【解析】A. Na2O2是淡黄色固体,含有Na+、,Na2O是白色固体,含有Na+、,阴

21、阳离子个数比均为1:2,故A正确;B. Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,Na2O2不是碱性氧化物,故B错误;C. Na2O与CO2反应生成Na2CO3,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和氧气,故C正确;D. H2在氧气中完全燃烧生成H2O,H2O再与Na2O2反应,方程式为2H2+O2 2H2O、2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总反应方程式为:H2+Na2O2=2NaOH,可知反应后固体质量增加为氢气质量,故D正确;选B。【点睛】本题考查了钠的氧化物的性质,侧重于学生的分析能力的考查,熟悉过氧化钠、氧化钠的性质是解题关键,注意碱性氧化物的概念。14、B【解析】A根据酸分子

22、最多电离出氢离子的个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等,故A错误;B碱性氧化物一定是金属氧化物,但是金属氧化物不一定为碱性氧化物,故B正确; CSO2的水溶液为亚硫酸,亚硫酸电离出离子而使溶液导电,而二氧化硫本身不能电离出离子,是非电解质,故C错误;D金刚石是单质,金刚石既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案选B。【点睛】在水溶液或熔融状态下由于自身电离出自由移动的离子而导电的化合物是电解质,SO2的水溶液能导电,不是因为SO2电离出了自由移动的离子,所以SO2是电解质。15、A【解析】利用氧化还原反应的几组概念,以及氧化剂的氧化性强于氧化产物氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性

23、进行分析;【详解】A、根据氧化还原反应规律,氧化性强弱:Z2B2,B2A3,XO4Z2,氧化性强弱顺序是XO4Z2B2A3,氧化含有A2、Z和B 混合溶液中的A2,而不氧化Z和B,应加入B2,故A正确;B、根据A选项分析,氧化性强弱顺序是XO4Z2B2A3,故B错误;C、XO4是氧化剂,则X2为还原产物,根据B为还原剂,B2为氧化产物,故C错误;D、根据A选项分析,XO4的氧化性强于A3,该反应能够发生,故D错误,答案选A。16、B【解析】试题分析:AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2没有配平,错误;B正确;CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2O漏写次氯酸根,错误;D 、氨

24、水是弱电解质,不能拆开,错误。考点:考查离子方程式的书写及正误判断。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液

25、中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是

26、O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。18、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42=BaSO4,

27、沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(20.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、蔗糖 2 ac 玻璃棒、烧杯 CE Cl 【解析】(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝

28、酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大; (2)溶液中钾离子的物质的量为(2+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2+)mol/L;(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 mL容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;(4)A容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A不选;B. 溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的

29、浓度偏大,故B不选;C定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;D容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不选;E. 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;F定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;答案选CE;(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。20、取少量滤液于试管中,先向其中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有

30、白色沉淀生成,则有SO42,反之则无; BaCl2; 过滤 Ba2+SO42=BaSO4 Ba2+CO32=BaCO3 K2CO3 除去多余的Ba2 盐酸 蒸发浓缩 【解析】(1)首先在试液中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有BaSO4白色沉淀产生,则证明有SO42;(2)用氯化钡溶液,能同时除去硫酸根离子和碳酸根离子,根据离子方程式的书写规则书写;(3)为除去过量的钡离子选用K2CO3作试剂,不仅能除去钡离子同时还生成氯化钾;(4)试剂的名称是盐酸,操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。【详解】(1)首先在试液中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有BaSO4白

31、色沉淀产生,则证明有SO42,反之则无,故答案为取少量滤液于试管中,先向其中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则有SO42,反之则无;(2)要除掉杂质离子硫酸根和碳酸根,应加入过量的氯化钡溶液,碳酸根和硫酸根生成不溶于水的钡盐,同时生成氯化钾,离子方程式为:SO42+Ba2=BaSO4,CO32+Ba2=BaCO3,故答案为BaCl2;过滤;Ba2+SO42=BaSO4,Ba2+CO32=BaCO3;(3)要除掉多余的钡离子,要加入碳酸钾,碳酸钾和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀同时生成氯化钾,离子方程式为CO32+Ba2=BaCO3,故答案为K2CO3;除去多余的Ba2;(4)要

32、除掉多余的碳酸根,要滴加适量的盐酸,碳酸根离子和盐酸反应生成二氧化碳和水,离子方程式为CO32+2H=CO2+H2O,操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。故答案为盐酸;蒸发浓缩;【点睛】本题考查了除杂试剂的选取和离子方程式的书写等知识点,解题关键:抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质21、K+、SO42-、CO32- Cu2+、Ca2+ Cl BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 【解析】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,

33、产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析解答。【详解】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析可知:该溶液中肯定有K+、SO42-、CO32-;肯定没有Cu2+、Ca2+ ;可能有Cl;碳酸钡沉淀溶于稀硝酸,反应生成硝酸钡、二氧化碳和水,步骤(2)的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;因此,本题正确答案是:K+、SO42-、CO32- ;Cu2+、Ca2+ ;Cl; BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。

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