广东省佛山市华南师范大学附属中学南海实验高级中学2022-2023学年化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、比较1mol氮气和1mol一氧化碳的下列物理量:质量;分子总数;原子总数。其中相同的是( )ABCD2、下列除去杂质的方法中,正确的是选项物质(括号内为杂质)去除杂质的方法ANaCl(Na2CO3)加入适量的Ca(OH)2溶液、过滤BCaO(CaCO3)加水、过滤CFe(Zn)加过量FeSO4溶液、过滤DH2SO4(HNO3)加Ba(NO3)2溶液、过滤AABBCCDD3、下列有关说法正确的是A氧化还原反应的本质是元素化合价发生了改变B物质所含元素化合价降低的反应是氧化反应C有单质参加的化合反应一定是氧化还原

3、反应D还原剂在同一反应中既可以是反应物,也可以是生成物4、下列变化中,必须加入氧化剂才能发生的是()ASO2SBSO32-SO2CI-I2DHCO3-CO32-5、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物质的量(n)和通入CO2体积(V)的关系正确的是A B C D6、将下列溶液加水稀释至100 mL,含Cl浓度最大的是()A10 mL 0.1 molL1的氯化铝溶液B20 mL 0.1 molL1的氯化钙溶液C30 mL 0.2 molL1的氯化钾溶液D40 mL 0.25 molL1的氯化钠溶液7、10gA物质和7gB物质完全反应,生成4.4gC物质,1.8gD

4、物质和0.1molE物质,则E物质的摩尔质量为( )A108 g B54 gmol1 C108 gmol1 D548、在两个容积相同的容器中,一个盛有NH3气体,另一个盛有H2和O2的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体不可能具有相同的A原子数B分子数C质量D电子数9、下列说法不正确的是( )A28g和CO混合气体中的分子数一定为B3.36L和混合气体的物质的量一定为0.15molC分子数为的和混合气体的物质的量为0.5molD含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g10、用化学方法区别Cl2和HCl气体,应选用的试剂是A溶液BNaOH溶液C溶液D石蕊试液11、下列各组中的离子,能在溶液中

5、大量共存的是ACu2+、K+、NO3-、SO42- BH+、Na+、Cl-、OH-CMg2+、SO42-、Ba2+、NO3- DNa+、H+、NO3-、CO32-12、下列反应中,氧化反应与还原反应在同一元素间进行的是ACl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2OBFe+CuSO4FeSO4+CuC2KClO32KCl+3O2D2H2O 2H2+O213、的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是( )ABCD14、取一块用砂纸打磨过的铝箔在空气中加热至熔化,下列说法不正确的是A铝表面失去光泽 B剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体C熔化的铝不滴落 D在加热熔化过程中生成了氧化铝15、下

6、列溶液中,一定能大量共存的离子组是A强酸或强碱性环境下的溶液:Mg2、NH4+、S2、ClB遇酚酞试剂变红的溶液:K+、Na+、Cl、HCO3C常温下pH7的溶液:Ba2+、NH4+、NO3、ClD无色透明溶液中:K+、Na+、MnO4、SO4216、阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法中正确的是( )A5NH4NO3 2HNO34N29H2O反应中,生成28 g N2,转移的电子数目为3.75NAB常温常压下,ag某气体含分子数为b,则cg该气体的体积为C2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的数目为4NAD46g NO2和N2O4的混合气体中含有的氧原子个数为3NA17、下列物质中,不存在化学

7、键的是 ( )A食盐 B氯气 C氦气 D氨气18、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是 分子数比为11:16 密度比为11:16 体积比为16:11 原子个数为11:16A B C D19、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:2Fe(OH)3 +3KClO+4KOH= 2K2FeO4 + 3KCl + 5H2O ,下列说法正确的是A高铁酸钾中铁的化合价为+7B该反应不是氧化还原反应C生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3DKClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐20、常温常压下,等质量的CH4、CO2、

8、O2、SO2分别吹出四个气球,其中气体为CH4的是( )ABCD21、下列分类标准和分类结果不对应的是 选项分类标准分类结果A根据化学反应中有无单质参加或生成氧化还原反应和非氧化还原反应B根据化学反应中有无离子参加或生成离子反应和非离子反应C根据混合物中分散质粒子直径的大小胶体、溶液和浊液D根据无机化合物的组成和性质特点酸、碱、盐、氧化物等AABBCCDD22、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

9、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%二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写

10、出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。24、(12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

11、实验方法是_。25、(12分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜请根据流程图,填写物质名称(或主要成分的化学式)或操作方法,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(1)A、B、D分别为_、_、_。(2)操作、操作分别是_、_。26、(10分)如图表示用CuSO45H2O晶体来配制480mL 0.20molL1 CuSO4溶液的几个关键实验步骤和操作,据图回答下列问题: (1)将上述实验步骤AF按实验过程先后次序排列 _,需称取CuSO45H2O 晶体的质量为_ g。(2)写出配制480mL0.20mol

12、L1CuSO4溶液所需要用到的玻璃仪器的名称:烧杯、量筒、_。(3)步骤B通常称为转移,若是配制NaOH溶液,用水溶解NaOH固体后未冷却至室温即转移,配制溶液的浓度将偏_(填“高”或“低”)。步骤A通常称为_,如果俯视刻度线,配制的浓度将偏_(填“高”或“低”)。27、(12分)实验室要配制500mL 0.2molL-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_和_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影

13、响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时俯视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_28、(14分)某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K、Mg2、Br、SO42-、Cl等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),他们设计了如下流程: 请根据以上流程,回答相关问题:(1)操作是_;操作是_;操作是_。(填操作名称)(2)操作需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要_。(3)加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质,它们依次是BaCl2溶液 、KOH溶液和_溶液。29、(10分)X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均

14、为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是_。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_。(3)将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_。自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为_g。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、D【解析】N2和CO的相对分子质量都是28,1m

15、ol氮气和1mol一氧化碳的质量都是28g,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的分子总数都是NA,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的原子总数都是2NA,符合题意。综合以上分析,都符合题意。故选D。2、C【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法。【详解】A、Na2CO3能与适量的Ca(OH)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,能除去杂质但引入了新的杂质氢氧化钠,不符合除杂原则,A错误。B、碳酸钙不溶于水,氧化钙溶于水后生成氢氧化钙,会把原物质除去,不符合除杂原则,B错误。C、锌能与过量FeSO4溶液反应生成硫酸锌溶液和铁,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,

16、C正确。D、H2SO4能与Ba(NO3)2溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,D错误。答案选C。【点睛】所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变,解决除杂问题时,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)是正确解题的关键。3、C【解析】A. 氧化还原反应的特征是元素化合价发生了改变,A错误;B. 物质所含元素化合价降低的反应是还原反应,B错误;C. 有单质参加的化合反应中元素的化合价发生了变化,所以一定是氧化还原反应,C正确;D. 还原剂只能是反应物,还原产物是生成物,所以在同一反应中还原剂不可能既是反应物,也是生成物,D

17、错误。4、C【解析】A. S元素化合价降低,需加入还原剂才可以实现,A不符合题意;B. S元素化合价不变,不需要加入氧化剂或还原剂就可以实现,B不符合题意;C. 碘元素化合价升高,需加入氧化剂才可以实现,C符合题意;D. 没有元素化合价变化,不需要加入氧化剂或还原剂就可以实现,D不符合题意;故合理选项是C。5、D【解析】试题分析:本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2时,CO2与OH-反应生成CO32-,CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3,当OH-完全反应后,CO2与CO32-反应生成HCO3-,此时CaCO3还不会溶解,即沉淀量不减少,当CO32-

18、消耗完后CO2再与CaCO3反应,此时沉淀的量开始减少,直至完全溶解,故D项正确。考点:本题考查离子反应的本质。6、D【解析】电解质溶液中氯离子浓度=电解质浓度化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。【详解】A项.10 mL 0.1 molL-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L0.1mol/L3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.03 molL1;B项、20 mL 0.1 molL-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L0.1mol/L2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶

19、液中c(Cl)=0.04 molL1;C项、30 mL 0.2 molL-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L0.2mol/L1=0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.06 molL1;D项、40 mL 0.25 molL-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L0.25mol/L1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl)=0.1 molL1。故选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。7、C【解析】根据质量守恒定律,m(E)=m(A)+m(B)-m(C)-m(D)=10g+7g-4.4g-1.8g=10.8

20、g,M(E)=108g/mol,答案选C。8、A【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,再结合m=nM、分子构成分析解答。【详解】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,A. NH3分子中含有4个原子,H2和O2为双原子分子,物质的量相等时含有原子数一定不相等,所以A选项符合题意;B.根据N=nNA可以知道,气体物质的量相等时含有分子数一定相等,故B不符合题意;C. NH3的摩尔质量为17g/mol;H2的摩尔质量为2g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,当H2和O2的平均摩尔质量为17g/mol时,两个容器

21、中盛有气体的质量相等,故C不符合题意;D. NH3分子中含有10个电子;H2分子中含有2个电子,O2分子中含有16个电子,当H2和O2的混合气体的平均电子数为10时,两个容器中含有电子数相等,故D不符合题意。答案选A。9、B【解析】A.和CO的摩尔质量均为,28g和CO的混合气体的物质的量为1mol,其分子数为,故A正确,但不符合题意;B.由于温度与压强未确定,故3.36L和混合气体的物质的量不一定为0.15mol,故B错误,符合题意;C.由可知,分子数为的和混合气体的物质的量为0.5mol,故C正确,但不符合题意;D.由可知含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g,故D正确,但不符合题意;

22、故选:B。10、D【解析】氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使有机色质漂白褪色,则氯气能使石蕊试液先变红再褪色,氯化氢气体溶于水得到盐酸,则氯化氢气体只能使石蕊试液变红,不能褪色,故选D。【点睛】氯气溶与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使有机色质漂白褪色是解答关键,也是易错点。11、A【解析】A. Cu2+、K+、NO3-、SO42-四种离子不反应,能共存,故正确;B. H+和OH-反应不共存,故错误;C. SO42-和Ba2+ 反应生成硫酸钡沉淀,故错误;D. H+和CO32-反应生成水和二氧化碳,不共存,故错误。故选A。【点睛】掌握离子不能共存的条件

23、,即能反应生成沉淀或气体或水的离子不能共存,熟记常见的沉淀。12、A【解析】A、Cl2+ 2NaOH =NaCl+ NaClO + H2O中氯元素化合价既升高又降低,氧化反应与还原反应在同一元素间进行,故A正确;B、Fe + CuSO4= FeSO4+ Cu中铁元素化合价升高、铜元素化合价降低,故B错误;C、2KClO32KCl + 3O2中氯元素化合价降低、氧元素化合价升高,故C错误;D、2 H2O2H2+ O2中氢元素化合价降低,氧元素化合价升高,故D错误;答案选A。13、D【解析】根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性。【详解】A的氧化性强于,反应可以发生;B的氧化性强

24、于,反应可以发生;C的氧化性强于,反应可以发生;D的氧化性强于,反应不能发生;故选D。14、B【解析】根据铝、氧化铝的性质,解释铝在空气中加热的现象。【详解】铝是银白色金属,易与空气中氧气反应,表面生成一薄层致密的氧化膜而失去光泽(A项正确),这层氧化膜可以保护内部的金属不被氧化;铝在空气中加热时不能燃烧,生成物是白色的氧化铝(B项错误、D项正确);加热时外面的氧化铝呈固态(熔点2050)、里面的铝呈液态(熔点660),故“熔化的铝不滴落”(C项正确)。15、C【解析】离子之间不能生成气体、沉淀、弱电解质、络合物或发生氧化还原反应、双水解反应,据此分析解答。【详解】A. 强碱条件下的溶液:Mg

25、2和OH-生成氢氧化镁沉淀,NH4+和OH-生成弱电解质一水合氨;强酸性条件下,H+和S2反应生成硫化氢气体,而不能大量共存,故A错误;B. 遇酚酞试剂变红的溶液,说明溶液呈强碱性,HCO3和OH-反应而不能大量共存,故B错误;C. 常温下pHO2CO2SO2,故选D。21、A【解析】A、依据有、无电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;B、依据反应中有无离子参加或生成对反应分类;C、依据分散质微粒直径大小区分分散系;D、依据物质的组成和性质,可以将化合物分为酸、碱、盐、氧化物等【详解】A、化学反应依据有、无电子转移,可分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故A错误;B、化学反应根据有

26、、无离子参加或生成,分为离子反应和非离子反应,故B正确;C、依据分散质微粒直径大小,把分散系分为溶液、胶体、浊液,故C正确;D、根据物质的组成和性质,可以将无机化合物分为酸、碱、盐、氧化物等,故D正确;故选A。22、B【解析】在饱和NaCl溶液中先通入氨气(吸氨塔)使溶液呈现碱性,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

27、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。二、非选择题(共84分)23、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取

28、少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaS

29、O4。24、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HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;

30、(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。25、铁粉 稀硫酸 铜 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 【解析】(1)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,可加过量铁,铁在金属活动顺序表中排在铜的前面,铁粉把铜置换出来,过滤出Cu,过量Fe滤液是FeSO4溶液;(2)要分离不溶于水的固体和液体,可用过滤的方法;从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。【详解】(1)工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,要回收

31、硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,Cu2+Fe=Fe2+Cu,再过滤,废水中剩下FeSO4和少量的Na,滤渣中铁粉、铜加H2SO4得到FeSO4,合并两溶液。故答案为:Fe;H2SO4;Cu;(2)操作加铁粉,Cu2+Fe=Fe2+Cu,过滤,废水E中剩下FeSO4和少量的Na,加入C中的B为H2SO4,因为铁粉、铜中加入适量稀硫酸,稀硫酸和铁粉反应,生成硫酸亚铁,分离不溶于水的固体和液体,用过滤,回收硫酸亚铁,需采用冷却结晶,故答案为:过滤;蒸发浓缩、冷却、结晶;【点睛】解题关键:要充分理解各种物质的性质,熟悉混合物的分离方法,掌握过滤和蒸发结晶分离方法的使用条件及实验操作难点:从溶液

32、中获得结晶水合物,用结晶的方法。26、CBDFAE 25.0 500mol容量瓶、玻璃棒 高 定容 高 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作。需要称量固体的质量m=cVM。(2)配制500mL一定物质的量浓度溶液需要的仪器有: 托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的浓度利用c=进行判断。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,AF按实验过程先后次序排列:CBDFAE。需要称量固体的质量m=cVM = 0.20mol/L500mL250g/mol =2

33、5.0g。(2)配制500mL一定物质的量浓度溶液所需要用到的玻璃仪器的名称:烧杯、量筒、500mol容量瓶、玻璃棒。故答案为500mol容量瓶、玻璃棒。(3)配制NaOH溶液,用水溶解NaOH固体后未冷却至室温即转移,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高。步骤A通常称为定容,如果俯视刻度线,溶液体积偏小,配制的浓度将偏高。故答案为高;定容;高。【点睛】本题主要考查配制溶液中的操作、实验仪器,配制溶液过程中浓度的误差分析。注意配制过程及操作失误导致的浓度变化是解题关键。27、4.0 500ml容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 偏低 偏高 无影响 【解析】(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式

34、m=cVM进行计算。(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=cVM=0.2molL-10.5L40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;溶解时玻璃棒的作用是搅拌,

35、以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【点睛】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。28、萃取 分液 蒸发结晶(或蒸发) 漏斗 玻璃棒 K2CO3 (或碳酸钾) 【解析】苦卤水中加入氧化剂应为氯气,通入氯气发生:Cl2

36、+2Br=2Cl+Br2,加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离;由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离,无色液体中要除去溶液中的Mg2、SO42,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,加入过量BaCl2可除去SO42,加入过量KOH溶液可除去Mg2,最后加入K2CO3可除去过量的BaCl2,溶液B是碳酸钾溶液,加入盐酸可以得到氯化钾溶液,蒸发结晶可以得到氯化钾的固体。【详解】(1)加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离,故操作是萃取、操作是分液;操作是蒸发结晶;(2)操作为过滤,需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要漏斗和玻璃

37、棒;(3)除去溶液中的Mg2、SO42,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,类似于粗盐的提纯,加入过量BaCl2可除去SO42,加入过量KOH溶液可除去Mg2,最后加入K2CO3 (或碳酸钾)可除去BaCl2。29、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65 【解析】X、Y、Z的焰色反应均为黄色,均为钠元素的化合物X含有四种元素,在加热条件下能生成Z,可推知,X为NaHCO3,Z为Na2CO3,Y为NaOH,Z得到W为无色无味的气体,应是与酸反应生成的CO2【详解】(2)由以上分析可知W为CO2;(2)氢

38、氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水,反应离子方程式为:HCO3+OH=CO32+H2O;(3)二氧化碳与氢氧化钠会发生反应:NaOH+CO2=NaHCO3,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,4.48L(已折算为标准状况)二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4Lmol2=0.2mol,NaOH的物质的量=0.2L3molL2=0.3mol,n(NaOH):n(CO2):n(NaOH)=0.2mol:0.3mol=2:2.5,介于2:2与2:2之间,故上述两个反应都发生,则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3,设物质的量分别为x、y,根据钠守恒:x+2y=0.3mol,碳守恒:x+y=0.2mol,联立方程组后可求出x=y=0.2mol;取一定量该固体溶于水配成200mL溶液,测得溶溶中金属阳离子的浓度为0.5molL2,即钠离子浓度为0.5molL2取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体为碳酸钠,根据钠

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