《湖北省随州市普通高中2022-2023学年高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北省随州市普通高中2022-2023学年高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析.doc(15页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、同温同压下,下列气体的密度最大的是()AF
2、2BCl2CHClDCO22、下列电离方程式错误的是( )AHNO3 = H+ + NOBNaHCO3 = Na+ + HCOCBaCl2 = Ba2+ + ClDNa2SO4 = 2Na+ + SO3、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱分类顺序排列,其中正确的是()A氧气、干冰、硫酸、烧碱B碘酒、冰、盐酸、烧碱C氢气、二氧化硫、硝酸、纯碱D铜、硫酸钠、醋酸、石灰水4、同温同压下,等质量的SO2气体和SO3气体相比较,下列叙述中正确的是( )A密度比为4:5B物质的量之比为4:5C体积比为1:1D原子数之比为3:45、下列电离方程式,书写正确的是AAl2(SO4)3=2Al3+ 3SO42-
3、BAlCl3= Al3+Cl-CMg(NO3)2= Mg+2+2NO3-DKMnO4=K+Mn7+4O2-6、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同的( )原子总数;质子总数;分子总数;质量。A B C D7、离子方程式HOH=H2O可表示强酸和强碱生成可溶性盐这一类中和反应。下列物质间的反应能用该离子方程式表示的是A稀H2SO4Ba(OH)2溶液B澄清石灰水稀HNO3C稀HNO3Cu(OH)2D醋酸和KOH溶液8、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是A“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应B“青蒿一握,以水二
4、升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化C古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金D“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应9、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是ANaCl固体是非电解质BNaCl溶液是电解质CNaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子DNaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子10、下列表格中各项分类都正确的一组是()纯净物混合物电解质非电解质A生理盐水纯碱液态硝酸钾蔗糖B氯化钙海水铜乙醇C胆矾氢氧化铁胶体氯化银二氧化碳D氢氧化钠空气硫酸
5、钠溶液食醋AABBCCDD11、下列关于分散系的说法不正确的是A分散系的稳定性:溶液胶体浊液B分散质粒子的大小:溶液胶体浊液C分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体D可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来12、下列溶液中Cl-物质的量浓度最大的是( )A10mL0.1mol/L的AlCl3溶液B20mL0.1mol/L的CaCl2溶液C30mL0.2mol/L的KCl溶液D100mL0.25mol/L的NaCl溶液13、下列物质的分类不正确的是A水、过氧化氢和干冰都属于氧化物BH2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱DNaHSO4、CuSO4
6、和KMnO4都属于盐14、有NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液,只用一种试剂能够鉴别它们,该试剂是()A盐酸 B烧碱溶液C氢氧化钡溶液 D氯化钡溶液15、下列说法不正确的是()A铜呈紫红色可与氯化铁溶液反应制作印刷电路板B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅可直接得到高纯度的硅C可用丁达尔效应区分胶体和溶液D镁合金大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件16、某气体在标准状况下体积是4.48L,质量是14.2 g,该气体的摩尔质量是A71B71 gmol1 C28.4D28.4 gmol1二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+
7、和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。18、某固体混合物
8、中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度
9、分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;烧瓶;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);(2)经计算,欲配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL,量取浓硫酸时应选用_规格的量筒;A10 mL B50 mL C100 mL D2
10、00 mL(3)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_。(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,会使所配溶液浓度_;若转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,会使所配溶液浓度_,若定容时,俯视容量瓶刻度线,会使所配溶液浓度_(填“偏大、偏小、无影响”)。20、实验室用氯化钠固体配制1.00 mol/L的NaCl溶液0.5 L,回答下列问题:(1)请写出该实验的实验步骤:_,_,_,_,_,_。(2)所需仪器为:容量瓶 (规格:_)、托盘天平、还需要那些实验仪器才能完成该实验,请写出:_。(3)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响及造成该影响的原因。为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降
11、至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容。对所配溶液浓度的影响:_,原因是:_。定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响:_,原因是:_。21、有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2
12、)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为15g/mol,CO2摩尔质量为44g/
13、mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。2、C【解析】AHNO3是强电解质,在水溶液中电离出氢离子和硝酸根离子,电离方程式是HNO3 = H+ + NO,故A正确; BNaHCO3是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO,故B正确; CBaCl2是强电解质,在水溶液中电离出钡离子和氯离子,电离方程式是BaCl2 = Ba2+ + 2Cl-,故C错误; DNa2SO4是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式是Na2SO4 = 2Na+ + SO,故D正确;选C。3、A【解析】由同种元素组成的纯净物是
14、单质;两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物;电离出的阳离子全是氢离子的化合物是酸;电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物是碱;碘酒、盐酸属于混合物,故B错误;纯碱是盐不是碱,故C错误;硫酸钠是盐、石灰水是混合物,故D错误4、A【解析】由n可知,据此分析作答。【详解】A. 由上述分析可知,在相同条件下气体的相对分子质量之比等于其密度之比,所以两种气体的密度之比为648045,A项正确;B. 设气体的质量均为m g,则n(SO2)mol,n(SO3)mol,所以二者物质的量之比为806454,B项错误;C. 根据VnVm可知,同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,所以两种气体的体积之
15、比为54,C项错误;D. 根据分子组成可知,两种气体的原子数之比为(53)(44)1516,D项错误;答案选A。5、A【解析】电离方程式是表示电解质电离的式子。强电解质电离用“=”。弱电解质电离用“”。书写电离方程式还需注意符合质量守恒定律、电荷守恒。【详解】A. Al2(SO4)3为强电解质,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3+ 3SO42-,A正确。B. AlCl3为强电解质,电离方程式为:AlCl3= Al3+3Cl-,B错误。C. Mg(NO3)2为强电解质,电离方程式为:Mg(NO3)2= Mg2+2NO3-,C错误。D. KMnO4为强电解质,电离方程式为:KMnO4=K+
16、 MnO4-,D错误。答案为A。6、D【解析】相同条件下,体积相同的两种容器内气体的物质的量相等,分子数相等,根据气体的分子构成、原子构成作进一步判断。【详解】相同条件下,体积相同的两种容器内气体的物质的量相等,根据N=nNA知分子数相等,每个分子含有的原子个数相等,所以原子总数相等。一氧化氮分子、氮气分子或氧气分子中含有的质子数不等,所以两容器中总质子数不一定相等。两容器中气体的摩尔质量不一定相等,所以其总质量不一定相等,答案选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,题目难度不大,本题着重于原子结构的考查,注意把握分子的构成。7、B【解析】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用
17、离子方程式HOH=H2O表示,以此来解答。【详解】A、硫酸为强酸,Ba(OH)2为强碱,硫酸钡为难溶性盐,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O,故A不符合;B、氢氧化钙为强碱,硝酸为强酸,硝酸钙为可溶性盐,则二者反应的离子反应为HOH=H2O,故B符合;C、氢氧化铜为难溶性碱,硝酸为强酸,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O表示,故C不符合;D、氢氧化钾为强碱,醋酸为弱酸,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O表示,故D不符合;答案选B。【点睛】本题考查酸碱反应的离子方程式,明确反应的实质及物质的溶解性来分析解答,熟悉离子方程式的书写方法即可解答。8、B【解析】A、铁置换铜属于湿法炼铜;B
18、、青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法;C、合金是指金属与非金属或者金属融合而成具有金属性质的材料;D、气溶胶属于胶体,有丁达尔效应。【详解】A项、“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,涉及铁与硫酸铜生成铜的反应,铁置换铜为置换反应,故A正确;B项、青蒿素的提取用的是低温萃取,没有新物质生成,属于物理方法,故B错误;C项、铁中含碳量越高,硬度越大,含碳量越少,韧性越强,剂钢是铁与碳的合金,故C正确;D项、雾霾所形成的气溶胶属于胶体,胶体都具有丁达尔效应,故D正确。故选B。【点睛】本题考查了化学与生活、社会关系,涉及胶体的性质、物理变化与化学变化的判断、合金的性质,明确物质组成、性质、用途关系是解本
19、题关键,会根据物质性质解释其用途。9、C【解析】电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。【详解】A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此
20、可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。10、C【解析】A生理盐水为一定浓度的NaCl溶液,为混合物,纯碱是纯净物,A分类错误;B铜为单质,不属于电解质,B分类错误;C胆矾为五水合硫酸铜,纯净物;氢氧化铁胶体为混合物;氯化银为电解质,二氧化碳为非电解质,C分类正确;D硫酸钠溶液为混合物,不属于电解质,D分类错误;答案为C。11、B【解析】A. 溶液均一稳定,胶体具有介稳性,浊液不能稳定存在。B. 浊液分散质粒子直径100nm,胶体分散质
21、粒子直径1nm100nm ,溶液分散质粒子直径胶体浊液,A正确。B. 浊液分散质粒子直径100nm,胶体分散质粒子直径1nm100nm ,溶液分散质粒子直径胶体溶液,B错误。C. 胶体分散质粒子直径在1nm100nm,分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体,C正确。D. 悬浊液中有不能溶解的固体颗粒,可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来,D正确。答案为:B。12、A【解析】溶液中c(Cl-)=溶质的物质的量浓度化学式中氯离子个数,与溶液的体积无关。【详解】A10mL0.1 molL-1的AlCl3溶液中c(Cl-)=3c(AlCl3)=0.1mol/L3=0.3mol
22、/L;B20mL0.1mol/L的CaCl2溶液中c(Cl-)=2c(CaCl2)=0.1mol/L2=0.2mol/L;C30mL0.2mol/L的KCl溶液c(Cl-)=c(KCl)=0.2mol/L1=0.2mol/L;D100mL0.25mol/L的NaCl溶液c(Cl-)=c(NaCl)=0.25mol/L1=0.25mol/L;故A中Cl-物质的量浓度最大。答案选A。13、C【解析】A氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离
23、子的化合物是盐。【详解】A氧化物是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;BH2SO4电离方程式为H2SO42H+SO42-,HNO3电离方程式为HNO3H+NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H+HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;C烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;DNaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42、CuSO4电离方程式为CuSO4=Cu2+SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K+MnO4-
24、,NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐,故D正确;故答案选C。14、C【解析】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应。【详解】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应,盐酸不能鉴别这四种溶液,故不选A;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应,氢氧化钠溶液不能鉴别NaC
25、l、Na2SO4,故不选B;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀,现象不同可以鉴别,故选C;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应,氯化钡溶液不能鉴别NaCl、FeCl3、CuCl2,故不选D。15、B【解析】A铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,故A正确;B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D镁合金的强度高、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件
26、,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理。16、B【解析】某气体在标准状况下体积是4.48L,物质的量是4.48L22.4L/mol0.2mol,质量是14.2 g,因此该气体的摩尔质量是14.2g0.2mol71g/mol,答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤
27、二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,
28、则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba
29、2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出
30、碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀
31、为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题
32、答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知,
33、 n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离
34、子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。19、500mL容量瓶、玻璃棒 27.2 B 将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌 偏小 偏小 偏大 【解析】可以利用物质的量浓度与质量分数之间的换算公式计算其物质的量浓度,
35、再根据稀释公式计算需要的浓硫酸的体积,注意稀硫酸的体积应选择容量瓶的容积,根据配制过程中溶质和溶液的体积变化进行误差分析。【详解】(1)配制稀硫酸时,需要胶头滴管;烧杯;量筒,还缺少的仪器有500mL容量瓶、玻璃棒;(2)原浓硫酸的物质的量浓度为 =18.4molL-1,经计算,欲配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸需要使用500mL的容量瓶,配制500mL溶液,需要浓硫酸的体积为=27.2 mL,所以应选用50 mL规格的量筒。(3)因为浓硫酸稀释过程中会放出大量的热,且浓硫酸的密度比水大,所以在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌,及时散热。(4)
36、在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,浓硫酸溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变小;若转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,溶质有损失,会使所配溶液浓度减小,若定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变大。【点睛】在进行计算前先考虑使用的容量瓶的规格,根据容量瓶的规格计算需要的浓硫酸的体积。在配制过程中溶质的物质的量增加,则浓度增大,溶质的物质的量减小,则浓度减小。溶液的体积变大,则浓度变小,溶液的体积变小,则浓度变大。20、计算 称量 溶解 移液 洗涤 定容 500 mL 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 偏大 受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小 偏小 溶液体积增大,
37、溶质量不变 【解析】配制溶液时,需保证溶质质量的准确性和溶液体积的准确性,即称量的溶质溶解后,需将烧杯内的溶质全部转移入容量瓶,定容时,溶液的体积与所选择的容量瓶的规格相同。【详解】(1)配制溶液时,依据所配溶液的浓度和体积进行计算,确定溶质的质量,然后称量、溶解,将溶质全部转移入容量瓶,并保证溶液体积的准确。该实验的实验步骤:计算,称量,溶解,移液,洗涤,定容。答案为:计算;称量;溶解;移液;洗涤;定容;(2)因为配制0.5L溶液,所以选择容量瓶 (规格:500 mL)、托盘天平、还需要的实验仪器:烧杯、玻璃棒、胶头滴管。答案为:500 mL;烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(3)为加速固体溶解,可
38、稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,冷却后,溶液体积会减小。对所配溶液浓度的影响:偏大,原因是:受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小。答案为:偏大;受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小;定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,导致溶液体积大于容量瓶的规格。对所配溶液浓度的影响:偏小,原因是:溶液体积增大,溶质量不变。答案为:偏小;溶液体积增大,溶质量不变。【点睛】分析误差时,可使用物质的量浓度的运算公式进行分析。21、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中
39、,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3C
40、l2+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2
41、为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;
42、(3)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。