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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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下图是某品牌饮用矿泉水标签的部分内容。下列说法正确的是A标签上离子的浓度是物质的量浓度B由矿泉水制蒸馏水必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、冷凝管、牛角管和锥形瓶C该品牌饮用矿泉水中c(Mg2+)最大值为210-4mol/LD一瓶该品牌饮用矿泉水中SO42-的物质的量不超过l10-5mol2、下列物质中,属于弱电解质的是( )A蔗糖B纯碱C酷酸铵D一水合氨3、三位科学家因在“分子机器的设计与合成” 领域做出贡献而荣获2016年诺贝尔化学奖。他们利用原子、 分子的组合, 制作了最小的分子马达和分子车
3、。 下列说法不正确的是( )A化学是一门具有创造性的科学, 化学的特征是认识分子和制造分子B化学是在原子、分子的水平上研究物质的一门自然科学C化学注重理论分析、推理,而不需要做化学实验D化学家可以在微观层面操纵分子和原子,组装分子材料4、下列非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是A氧 B氟 C氮 D硫5、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是( ) 过滤 蒸发 向容量瓶转移液体A和B和C和D6、熔化时没有破坏化学键的是A氯化钠B金刚石C干冰D烧碱7、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAB1.8g的NH4+离子中含有的电子数为
4、0.1NAC常温常压下,11.2 L氧气所含的原子数为NAD2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA8、下列实验操作中不合理的是A分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B制取蒸馏水时,为防止蒸馏烧瓶内液体暴沸,应先向蒸馏烧瓶内加入几粒沸石C稀释浓硫酸时,将浓硫酸加入盛水的烧杯中,边加边搅拌D做CO还原Fe2O3实验时,为防止污染环境,实验完毕,先停止通CO,再停止加热9、化学来源于生活,也服务于生活。下列有关生活中的化学知识叙述错误的是A氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到含氯消毒剂B洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合会产生有毒的Cl2C过氧化钠可以用
5、作呼吸面具的供氧剂,是因其可以和水、二氧化碳反应生成氧气D漂白粉在空气中久置变质,是因为其中的CaCl2与空气中的CO2反应生成CaCO310、下列变化属于物理变化的是A工业制漂白粉 B焰色反应 C铜的锈蚀 D煤的燃烧11、下列仪器常用于物质分离的是漏斗 试管 蒸馏烧瓶 天平 分液漏斗 研钵A B C D12、检验Na2CO3溶液中是否混有Na2SO4,应使用的试剂是()ABaCl2溶液和稀硫酸BBaCl2溶液CBa(NO3)2溶液DBaCl2溶液和稀盐酸13、某溶液经分析,其中只含有Na、K、Ca2、Cl、NO3-,已知其中Na、K、Ca2+、NO的浓度均为0.1 molL1,则Cl的物质的
6、量浓度为A0.1molL1B0.3molL1C0.2molL1D0.4molL114、某金属元素由氧化物转变为单质,则该金属元素()A一定被氧化 B一定被还原C可能被氧化,也可能被还原 D既不被氧化,也不被还原15、下列各组离子中,能在无色透明溶液中大量共存的是ANa、H、Cl、OH BK、Na、CO32、OHCK、SO42、NO3、MnO4 DNa、HCO3、H、Ca216、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是( )选项ABCD物质浓硫酸汽油酒精氯酸钾标签AABBCCDD17、在一个大试管里注入0.0l mol/L碘化钾溶液l0
7、 mL,用胶头滴管滴入810滴相同浓度的硝酸银溶液,边滴加边振荡,即得碘化银胶体。下列说法正确的是A布朗运动是该胶体稳定的主要原因B提纯上述碘化银胶体,需要的实验用品有漏斗、滤纸、烧杯、玻璃棒等C用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷D在上述碘化银胶体中快速滴加0.0l mol/L硝酸银溶液至l0mL,将得到更多的胶体18、在下列物质的分类中,前者包括后者的是A氧化物、酸性氧化物 B含氧酸、酸C碱性氧化物、碱 D酸式盐、盐19、等物质的量的金属A、B、C分别与足量的稀盐酸反应,所得氢气的体积依次为VA、VB、VC,已知VB=2VC,且VA=VB+VC,则在A的生
8、成物中该金属元素的化合价为A+1 B+3 C+2 D+420、粗盐溶液过滤,除去泥沙后的滤液中,含有可溶性的氯化钙、氯化镁、硫酸钠等杂质,通过如下几个实验步骤,可将上述杂质除去:加入稍过量的碳酸钠溶液;加入稍过量的氢氧化钠溶液;加入稍过量的氯化钡溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生;过滤。正确的操作顺序是ABCD21、标况下,等质量的SO2和SO3相比较,下列正确的是( )A它们的分子数目之比为11B它们的体积之比为54C它们的氧原子数目之比为45D它们所含的硫原子数之比为5422、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如下所示,则下列化学反应属于阴影部分的是()ABCD二、非选择题(共84分)23、(
9、14分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。24、(12分)甲溶液可能含有K
10、+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_
11、甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。25、(12分)将浓盐酸滴加到盛有二氧化锰粉末的圆底烧瓶中,实验室可用如图装置制取无水氯化铁(已知:FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解)。请回答下列问题:(1)盛放浓盐酸的仪器名称为_。(2)烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(3)C瓶中的试剂是_。 (4)玻璃管D中发生反应的化学方程式为_,反应现象是_。 (5)干燥管E中盛有碱石灰,其作用是_。26、(10分)在呼吸面具和潜水艇中可用过氧化钠作为供氧剂。请选用适当的化学试剂和实验仪器,
12、用下图中的实验装置进行实验,证明过氧化钠可作供氧剂。(1)A是制取CO2的装置,写出A中发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,其中所盛放的试剂是_;C中盛放Na2O2固体,写出Na2O2与CO2反应的化学方程式_,当44gCO2气体发生该反应,可使Na2O2固体的质量增加_g。(3)D中盛放NaOH溶液,其作用是_。(4)用_检验F中收集到的气体,现象是_。27、(12分)某校学生课外活动小组为测定钠元素的相对原子质量,设计的装置如图所示,该装置(包括水和干燥剂)的总质量为ag,从实验室取出bg(不足量)钠放入水中,塞紧瓶塞,完全反应后再称量此装置的总质量为c
13、g。试回答:(1)实验室取用一小块钠,需要用到_实验仪器。(2)此干燥管的作用是_;若此钠块有极少量被氧化,则测出的相对原子质量会比实际相对原子质量_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)有甲同学建议在图中干燥管上再连一同样干燥管,其目的是_,计算钠的相对原子质量的表达式为_。(4)有乙同学为避免由于行动不够迅速产生偏差,又建议在集气瓶中再加入一定量煤油,其目的是_。28、(14分)I.现有以下物质:NaCl固体;液态CO2;液态氯化氢;汞;固体BaSO4;蔗糖;酒精;熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是_;(2)以上物质属于电解质的是_;(3)以上物质属于非电解
14、质的是_;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_;(5)属于盐的有_;(6)写出溶于水中的电离方程式_。.在一定条件下,有下列物质:8gCH46.021023个HCl分子2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量_;(2)物质的量_;(3)分子数目_;(4)原子数目_;(5)质量_。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫_;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为_;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是_。29、(10分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入
15、NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。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、C【解析】A.物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的,物质的量单位是mol,因此表示的不是物质的量浓度,选项A错误;B. 由矿泉水制蒸馏水采用的是蒸馏方法,必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、导气管、冷凝管、牛角管和锥形瓶,缺少导气管,选项B错误;C.该品牌饮用矿泉水中镁离子的最大浓度是4.8mg/L,转化为物质的量浓度为c(
16、Mg2+)=(4.810-3g24g/mol)/L= 210-4mol/L,选项C正确;D.由于题干没有指明Cl-的浓度,因此无法确定SO42-的物质的量浓度,选项D错误;故合理选项是C。2、D【解析】A. 蔗糖在熔融状态和水溶液中均不导电,属于非电解质,不属于电解质,故A错误;B. 纯碱溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此纯碱是强电解质,故B错误;C. 酷酸铵溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此酷酸铵是强电解质,故C错误;D. 一水合氨在水溶液中发生部分电离,水溶液导电,因此一水合氨属于弱电解质,故D正确;故答案选D。【点睛】强电解质是指在水溶液中能够完全发生电离的化合物,物质属类主
17、要有:强酸、强碱、绝大部分盐、活泼金属氧化物等;弱电解质是指在水溶液中部分发生电离的化合物,物质属类主要有:弱酸、弱碱、极少数盐、水等;据此规律判定强弱电解质更加快速一些。3、C【解析】A项,化学是一门具有创造性的科学,化学的特征是认识分子和制造分子,A正确;B项,化学是在原子、分子的水平上研究物质的一门自然科学,正确;C项,化学注重理论分析、推理,而且需要做化学实验来检验,C错误;D项,根据题意,化学家可以在微观层面操纵分子和原子,组装分子材料,D正确;答案选C。4、A【解析】A. 氧元素形成的简单氢化物是水,其常温下是液体,因为水分子之间可以形成氢键,所以水的沸点较高;B. 氟元素形成的气
18、简单氢化物是HF,常温下是气体;C. 氮元素形成的简单气态氢化物是氨气,常温下是气体;D. 硫形成的简单气态氢化物是硫化氢,常温下是气体。综上所述,以上非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是水,本题选A。点睛:比较不同物质的沸点时,比较简单的方法是根据其在常温下的状态进行判断,固态物质高于液态物质、液态物质高于气态物质。要注意物质的分子间能否形成氢键,氢键对物质的沸点影响较大。5、A【解析】过滤、向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;蒸发需要玻璃棒搅拌、防液滴飞溅,玻璃棒作用相同的是和,答案选A。【点晴】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中,玻璃棒起搅拌作用、加速溶
19、解;在过滤中,玻璃棒起引流作用;在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅;配制溶液转移液体时玻璃棒起引流作用。6、C【解析】物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。【详解】A. 氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误;B. 金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误;C. 干冰属于分子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确;D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误;答案选C。7、A【解析】A一个臭氧分子中含有3个氧原子,48gO3中含有的氧原子的个数为N(0)=3n(O
20、3)NA=NA=NA=3NA,A正确;B一个铵根离子中含有的电子数为10,1.8g的NH4+离子中含有的电子数为N(电子)=10n(NH4+)NA=NA=NA,B错误;C常温常压下,气体摩尔体积不是22.4L/mol,由pV=nRT可知,气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,所含的氧原子数小于NA,故C错误;D2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,所以2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NA,D错误;答案选A。8、D【解析】A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;B.加沸石的目的是防止暴沸;C
21、.稀释浓硫酸时,要酸入水;D.从灼热的铁很容易再次被氧气氧化来分析。【详解】A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体要从上口倒出,故A正确;B.加沸石的目的是防止暴沸,故B正确;C.浓硫酸的密度比水大,浓硫酸稀释时会放热,故要将浓硫酸注入水中,并且不断用玻璃棒搅拌,故C正确;D.如果先停止通入CO,则灼热的铁很容易再次被氧气氧化,故要先熄灯,待铁冷却后,再停止通入CO,故D错误。故选D。9、D【解析】A氯气和碱反应生成次氯酸盐、氯化物和水,所以氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到具有消毒作用的次氯酸盐,故A正确;B洁厕灵的主要成分为盐酸,84消毒液主要成分为次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能发
22、生归中反应生成氯气,所以洁厕灵不能与“84”消毒液混用,故B正确;CNa2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和O2,所以过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,故C正确;D漂白粉在空气中久置变质,是因为漂白粉中次氯酸钙和空气中的二氧化碳水蒸气发生反应生成碳酸钙和次氯酸,而次氯酸易分解,导致漂白粉变质,故D错误;综上所述答案为D。10、B【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别在于是否有新物质生成,据此分析判断。【详解】A.工业制漂白粉,以Cl2和Ca(OH)2为原料制备漂白粉有效成分为Ca(ClO)2),有新
23、物质生成,属于化学变化,故A项不符合题意;B.焰色反应是指某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征颜色的反应,该过程没有新物质生成,属于物理变化,故B项正确;C.铜的锈蚀是铜在一定条件下生成铜锈的过程,有新物质生成,属于化学变化,故C项不符合题意;D.煤炭燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,故D项不符合题意;答案选B。11、B【解析】过滤需要漏斗,蒸馏需要蒸馏烧瓶,分液需要分液漏斗,试管、天平、研钵不用于物质的分离与提纯,答案选B。12、D【解析】A.加入硫酸,会引入硫酸根离子,生成硫酸钡沉淀不溶解,无法判断是否含有硫酸钠,故A错误;B.碳酸钠和硫酸钠都能与氯化钡反应
24、生成沉淀,无法判断是否含有硫酸钠,故B错误;C.碳酸钠和硫酸钠都能与Ba(NO3)2溶液反应生成沉淀,无法判断是否含有硫酸钠,故C错误;D.碳酸钠和硫酸钠都能与BaCl2溶液反应生成沉淀,硫酸钡沉淀不溶于盐酸,碳酸钡沉淀溶于盐酸,加入盐酸后如生成沉淀不完全溶解,说明含有硫酸钠,否则不含,故D正确;综上所述,本题选D。13、B【解析】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+20.10.1)molL1=0.3 molL1,故B项正确。综上所述,答案为B。【点睛】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。14、B【解析】在金属氧化物中金属元素显正价,变成单质后变为0价,化合价降低
25、,一定被还原。15、B【解析】A错,、H+与OH不能共存;B正确;C错,MnO4-溶液为紫红色;D错,HCO3、H+、不能共存;16、C【解析】A浓硫酸有腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,故A正确;B汽油属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为易燃液体标志,故C正确;C酒精属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为剧毒品标志,故C错误;DKClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故D正确;故选C。17、C【解析】A、胶体稳定存在的主要原因是脱粒带电(负电),并且吸附了水中的离子(阳离子),阳离子之间互相排斥,导致脱粒无法聚集,造成胶体稳定,选项A错误;B、提纯上述碘化银胶体,需要利
26、用渗析法而不是通过过滤完成,所用实验用品不符合,选项B错误;C、带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳,用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷,选项C正确;D、胶体中加入电解质溶液会发生聚沉,选项D错误。答案选C。18、A【解析】A. 氧化物根据性质分为酸性氧化物和碱性氧化物,故A正确;B. 酸根据是否含有氧元素分为含氧酸和无氧酸,故B错误;C. 碱性氧化物属于氧化物,氧化物和碱是并列关系,故C错误;D. 盐包含酸式盐,碱式盐,正盐,故D错误;故选A。19、B【解析】由题可知等物质的量三种金属与足量稀盐酸反应生成的气体体积比为3:2:1,故等
27、物质的量三种金属与氢离子反应失电子数之比为3:2:1,则A的生成物中,该金属的化合价为+3的倍数,而选项中符合条件的只有B项,综上所述,本题答案为B。【点睛】活波金属与稀盐酸反应时,金属失去的电子数和氢离子得到的电子数相等,且1mol金属失去的电子数就是化合价数。20、A【解析】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全出去,每一次所加试剂都过量,加入NaOH溶液的目的是除去镁离子,加BaCl2溶液的目的是除去硫酸根离子,加Na2CO3溶液的目的是除去钙离子和过量的钡离子,由此可知,Na2CO3溶液的加入一定在BaCl2溶液之后,即一定在之后,为了不使产生的沉淀溶解,一定要在过滤后再加盐酸,即在之后,
28、正确的顺序为;答案选A。21、D【解析】等质量的二氧化硫和三氧化硫,其物质的量比等于摩尔质量的反比,即为80:64=5:4。A. 它们的分子数目之比等于物质的量比,即为5:4,故错误;B. 标况下,三氧化硫不是气体,故体积不能进行比较,故错误;C. 它们的氧原子数目之比为52:43=1012=5:6,故错误;D. 它们所含的硫原子数之比等于其物质的量比,即为54,故正确。故选D。22、D【解析】氧化还原反应的特征是有元素化合价的变化。阴影部分说明该反应属于氧化还原反应,但不属于置换反应、分解反应和化合反应。【详解】A是置换反应,故不符合题意,B不属于氧化还原反应,故不符合题意;C是化合反应故不
29、符合题意; D属于氧化还原反应, 属于阴影部分,故符合题意;答案:D。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HN
30、O3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。24、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mo
31、l/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有
32、0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol
33、CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。25、分液漏斗 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O 浓硫酸 2Fe+3Cl22FeCl3 产生棕(褐)色的烟 吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D 【解析】装置A制备氯气,利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,氯气中含有氯化氢和水蒸气,需要通过饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,得到干燥的氯气通入装置D中和铁反应生成氯化铁,装置E是为了防止空气中的水
34、蒸气进入装置影响物质制备,同时吸收多余氯气,防止污染大气,以此解答该题。【详解】(1)实验室用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,因此,本题正确答案是:分液漏斗; (2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下生成氯气、氯化锰和水,化学方程式: 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O,因此答案:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O (3)C瓶中的试剂是浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,能够干燥氯气; 因此,本题正确答案是:浓硫酸;干燥氯气;(4)装置D中是干燥的氯气和铁加热发生的反应,产生了棕褐色的烟,发生反应的化学方程式为: 2Fe+3Cl22FeCl3 (
35、5)因为FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解,所以干燥管E中盛有碱石灰的作用是吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。答案:吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。26、CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 饱和NaHCO3溶液 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 28 吸收未反应的CO2 带火星的小木条 木条复燃 【解析】A是制取CO2的装置,可以由碳酸钙与稀盐酸反应生成CO2,制得的CO2中混有HCl,装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,可以选用饱和NaHCO3溶液吸收CO2气体中混入的HCl,C中盛放Na2O2固体,CO2在C中与过氧化钠发生
36、反应2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,D中盛放NaOH溶液,NaOH溶液可以吸收未反应的CO2气体,F装置用来收集生成的氧气,据此分析解答。【详解】(1)A是制取CO2的装置,A装置为固液不加热型制备CO2,可用碳酸钙与稀盐酸制取,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2,故答案为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2;(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,可以选用饱和NaHCO3溶液吸收CO2气体中混入的HCl;C中盛放Na2O2固体,二氧化碳与过氧化钠反应放出氧气,2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,44gCO2气体的物质的量为=1mol,
37、根据方程式,放出0.5mol氧气,放出氧气的质量为0.5mol32g/mol=16g,固体的质量增加44g-16g=28g,故答案为:饱和NaHCO3溶液;2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;28;(3)D中盛放NaOH溶液,氢氧化钠溶液可以吸收未反应的CO2气体,故答案为:吸收未反应的CO2;(4)氧气能够使带火星的木条复燃,可以用带火星的小木条检验氧气,故答案为:带火星的木条;木条复燃。27、滤纸、小刀、镊子、玻璃片 吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出 偏大 避免空气中水蒸气被干燥剂吸收 b/(a+bc) 避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子 【解析】(1)取用金属钠时,用
38、镊子夹取一小块金属钠,用滤纸吸收表面的煤油,在玻璃片上用小刀切黄豆大小的金属钠,投入水中,用玻璃片覆盖水槽,防止液体溅出,所以所需用品至少有:小刀、镊子、滤纸、玻璃片,故答案为刀、镊子、滤纸、玻璃片;(2)无水氯化钙容易吸收水蒸气,装置中的干燥管是用来吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;若钠块有极少量被氧化,会导致生成的氢气减少,即(a+b-c)减小,结合(3)中的表达式,测出的相对原子质量会比实际相对原子质量偏大,故答案为吸收水蒸气,避免集气瓶中水蒸气逸出;偏大;(3)空气的水蒸气容易被无水氯化钙吸收,影响了氢气质量的计算,所以应该在干燥管上再连接一同样的干燥管,目的是避免空气中水蒸气被干燥
39、剂吸收;依题设实验数据,bg钠与足量水反应产生氢气的质量为(a+b-c)g,设所求钠的相对原子质量为x,根据电子守恒可得:=2,解得:x=,故答案为避免空气中水蒸气被干燥剂吸收; ;(4)钠与水的反应比较剧烈,为了避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子,影响氢气质量的测定,需要在集气瓶中再加入一定量的煤油,故答案为避免钠投入后,立即与水反应,来不及塞上塞子。【点睛】本题通过定量实验考查了钠的取用、钠的理化性质。解答本题的关键是理解测定原理:根据钠与水的反应,通过测定一定质量的钠与过量的水反应生成氢气的质量,来求出钠的相对原子质量。28、 Na2CO3=2Na+CO32- 渗析 11 L 【
40、解析】I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物属于盐,据此分析解答;.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然
41、后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;含有自由电子,能导电;不溶于水;BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自
42、由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;熔融的Na2CO3是盐,属于电解质;含有自由移动的离子,能导电;水溶液能电离产生自由移动的离子,能导电;(1)以上物质中能导电的是,故答案为:;(2)以上物质属于电解质的是,故答案为:;(3)以上物质属于非电解质的是,故答案为:;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是,故答案为:;(5)NaCl固体;固体BaSO4;熔融的Na2CO3,都是由金属阳离子与酸根离子与非金属离子形成化合物,属于盐,故答案为:;(6)碳酸钠为强电解质,水溶液中完全电离产生钠离
43、子和碳酸根离子,电离方程式:Na2CO3=2Na+CO32-;故答案为:Na2CO3=2Na+CO32-;.(1)CH4的摩尔质量为16g/mol,HCl的摩尔质量为36.5g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,故摩尔质量,故答案为:;(2)8gCH4的物质的量=0.5mol,6.021023个HCl分子的物质的量为=1mol,2molO2,故物质的量,故答案为:;(3)由N=nNA可知,物质的物质的量越大,含有分子数目越多,结合(2)计算可知含有分子数目,故答案为:;(4)8gCH4含有原子物质的量=0.5mol5=2.5mol,6.021023个HCl分子含有原子物质的量=1mol2=2mol,2molO2含有原子物质的量=2mol2=4mol,故含有原子数目,故答案为:;(5)8gCH4,6.021023个HCl分子的质量=1mol36.5g/mol=36.5g,2molO2的质量=2mol32g/mol=64g,故