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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、下列关于Na和Na+的叙述中,错误的是A它们相差一个电子层B它们的化学性质相似C钠原子,钠离子均为同一元素D灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色2、下列实验设计方案中,可行的是( )A用点燃法除去CO2中少量COB用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C向某无色
2、未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的SO42-D用石蕊试液、BaCl2溶液,能鉴别盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液3、下列有关物质性质和用途不正确的是A工业上常用澄清石灰水与氯气反应制备漂白粉B氯气可用于自来水的杀菌消毒CNa-K合金可作为快中子反应堆的导热剂D在医疗上,小苏打可用于治疗胃酸过多4、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()AH2SBFeCl2CSDHCl5、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,其中正确的是( )(1)碱 (2)含氧酸盐 (3)钠盐
3、(4)碳酸盐A(2)(3)(4) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4) D(1)(2)(3)6、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,推断溶液中含有NH4+B加入碳酸钾溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,推断溶液中含有Ca2+C加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,推断溶液中含有CO32D加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,推断溶液中含有SO427、化学与生活、社会发展息息相关,下列说法不正确的是A“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应B“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程
4、发生了置换反应C“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化D“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干” 诗句中涉及氧化还原反应8、下列选项正确的是A21H核外电子数为1 B硝酸钡的化学式:BaNO3CD2与H2互为同位素 D钾原子的原子结构示意图:9、配置 250mL0.100mol/L 的氯化钠溶液,操作不正确的是A称量B溶解C转移D定容10、下列生活中常见的物质中,不能产生丁达尔效应的是A牛奶B白糖水C豆浆D鸡蛋清溶液11、下列事实与胶体性质无关的是 ( )A水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染B将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物C一束
5、平行光线射入氢氧化铁胶体里,从侧面可以看到一条光亮的通路D氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解12、电解饱和食盐水,2NaCl+2H2O H2+Cl2+2NaOH 生成4mol 的NaOH,(a为饱和食盐水),下列说法正确的是A在X极生成2mol Cl2B在X极生成2molH2C在Y极生成4mol Cl2DNaOH在Y极生成13、下列家庭小实验不能制得溶液的是 ( )ABCD14、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAB46gNO2和N2O4混合物含有的原子数为3NAC20gNaOH固体溶于1L水可制得0.5m
6、ol/L氢氧化钠溶液D常温常压下,32g氧气含有的原子数为NA15、已知:2K2CrO4+H2SO4K2Cr2O7+K2SO4+H2OK2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO43Fe2(SO4)3+ Cr2(SO4)3 +K2SO4+7H2OFe2(SO4)3+2HI2FeSO4+I2+H2SO4下列结论正确的是A均是氧化还原反应B氧化性强弱顺序是K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2C反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为61D反应中0.1 mol还原剂共失去电子数为6.02102316、下列关于胶体的说法正确的是( )A向煮沸的NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3
7、胶体B胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C胶体和溶液可以利用滤纸分离,这种提纯方式是渗析D丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,是一种物理现象17、下列括号中的分离方法运用得当的是()A植物油和自来水(蒸馏)B水溶液中的食盐和碘(分液)C碳酸钙和氯化钙固体混合物(溶解、过滤、蒸发)D自来水中的杂质(萃取)18、将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化,最终产物是ANa2CO3BNa2OCNaOHDNa2O219、下列叙述正确的是()A1 mol H2O的质量为18 gmol1BCH4的摩尔质量为16 gC3.011023个SO2分子的质量为32 gD1 mol任何物质均含有6.021
8、023个分子20、反应3NO2H2O=2HNO3NO中,当有6 mol e发生转移时,被氧化的物质与被还原的物质的物质的量之比为()A11B12C21D3121、现有下列三个氧化还原反应: 2B- + Z2 = B2+2Z 2A2+ + B2 = 2A3+ + 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=X25A34H2
9、O22、化工生产中常用的“三酸两碱”是指:盐酸、硫酸、硝酸、烧碱和纯碱。在运输浓硫酸的储罐车上所贴的标识是( )A B C D二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。24、(12分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足
10、量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液25、(12分)某同学用KMnO4与浓盐酸反应制备纯净的Cl2的装置如图所示。回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式为
11、16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2+5Cl2+8H2O,中应为_(填化学式),分液漏斗上方回形玻璃管的作用是_。(2)装置C的作用是_,装置D中的现象为_时证明E中收集的气体不含水蒸气。(3)E装置中导管_(填“x或“y)应伸至靠近集气瓶底部。(4)制取氯水时将装置B连接装置G即可(如图),装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是_,氯水中存在多种微粒,使品红褪色的微粒、使紫色石蕊溶液变红的微粒、与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是_(填字母)。aCl2、H+、Cl- bHClO、H+、Cl- cHClO、Cl2、HCl(5)有同学认为用装置I可以代替装置F,你认为是否可以?
12、_。若可以,此空不填;若不可以,简述理由:_。26、(10分)现需要480mL1.00molL-1 NaOH溶液,根据要求回答下列问题。(1)欲配制上述溶液,则所用玻璃仪器中除过滤操作涉及到的外,还需玻璃仪器为_。(2)计算后,需称 NaOH的质量为_。(3)下列操作的正确顺序是_。上下颠倒摇匀 称量 洗涤 定容 溶解 移液 A B C D(4)下列操作对溶液浓度有何影响,填 “偏高”、“偏低”或“无影响”。溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体:_;容量瓶洗涤后未干燥_;定容时俯视容量瓶刻度线:_;若出现情况时,应如何处理_。27、(12分)实验室需要490mL0.1molL-1N
13、aOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度
14、为 _。28、(14分)已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5 molH2C2O4在反应中失去1 mol电子生成X,则X的化学式为_。 (2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。 _工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作为_;操作为_。(2)试剂X为_(填化学式),操作涉及的离子反应方程式为_。29、(10分)按要求写出下列物质间反应的离子反应方程式:(1)NaHSO4溶
15、液与NaHCO3溶液混合:_;(2)Mg(OH)2固体溶于足量盐酸溶液:_;(3)向溶液中加入少量NaOH溶液,反应的离子方程式:_; (4)向溶液中加入足量NaOH溶液,反应的离子方程式:_。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、B【解析】Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,根据钠原子和钠离子的结构来分析稳定性和化学性质,根据它们的质子和电子来分析它们的转化及是否为同种元素。【详解】ANa+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,而钠原子有3个电子层,所以它们相差一个电子层,故A正确; BNa+最外层为8电子结构,性质稳定;Na原子最外层
16、有1个电子,易失电子,具有还原性,故B错误; CNa+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,故C正确; DNa+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,都是钠元素,所以灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色,故D正确;故选:B。2、D【解析】A. 用点燃法除去CO2中少量CO,不可行,因为CO2中少量CO是点不着的,且会引入新杂质氧气,故A错误;B.CO2和HCl都能与NaOH反应,应用饱和碳酸氢钠溶液除杂,故B错误;C.仅加入BaCl2溶液,不能排除Ag+或SO32-的影响,可能生成AgCl或BaSO3、BaSO4等沉淀,
17、故C错误; D.用石蕊和氯化钡鉴别,将石蕊加入五种溶液中,根据石蕊遇碱变蓝色,可以首先鉴别出氢氧化钠,会使紫色石蕊变红色是盐酸、硫酸,不会使石蕊变色的是硫酸钠、硝酸钾,然后取使石蕊变红的溶液少许,滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀的是硫酸,无现象的是盐酸,然后取不会使石蕊变色的两种溶液少许,滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀的是硫酸钠,没现象的是硝酸钾,根据此方法可以鉴别,故D正确;答案:D。【点睛】除杂时必须满足的原则:杂质除去,不引入新杂质,主体物质不减少,易分离,易复原。3、A【解析】A、氯气与石灰乳制备漂白粉,而石灰水中含溶质较少,不能制备漂白粉,A错误;B、氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,可
18、以杀菌消毒,所以氯气可用于自来水的杀菌消毒,B正确;C、钠钾合金具有良好的导热性,可以用作中子反应堆的导热剂,C正确;D、碳酸氢钠能与胃酸盐酸反应,碳酸氢钠碱性较弱,因此小苏打可用于治疗胃酸过多,D正确。答案选A。【点睛】本题考查物质的性质,综合考查元素化合物,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,注意性质与用途的关系。4、A【解析】某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2SS,则另一反应物为H2S,故答案为A。5、A【解析】运
19、用交叉分类法分析。【详解】Na2CO3在水溶液中能够电离出金属阳离子(Na+)和酸根离子(CO32-),所以它属于盐;由于它的酸根为含氧酸的酸根,所以它又属于含氧酸盐;并且它的酸根是碳酸(H2CO3)的酸根所以它又属于碳酸盐。它不属于碱,答案选A。6、A【解析】A.溶液中含有NH4+,加入氢氧化钠溶液并加热,发生的离子反应是:,有氨气生成,氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故A正确;B.加入碳酸钾溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,则溶液中不一定含有Ca2+,也可能含有Ba2+,故B错误;C.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则溶液中可能含有CO32-,也可能含有S
20、O32-,故C错误;D.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则溶液中可能含有SO42-,也可能含有Ag+,故D错误。答案选A。7、C【解析】A.雾霾所形成的气溶胶属于胶体,具有丁达尔效应,所以A选项是正确的;B.铁置换铜属于湿法炼铜,该过程发生了置换反应,所以B选项是正确的;C.对青蒿素的提取利用的是萃取原理,萃取过程中没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D.石蜡的燃烧是氧化还原反应,所以D选项是正确的.综上所述,本题应选C。8、A【解析】A.21H核外电子数等于质子数,为1,A正确;B. 硝酸钡的化学式为Ba(NO3)2,B错误;C. D2与H2均是氢气分子,不能互为同位
21、素,质子数相同中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素,C错误;D. 钾原子的原子结构示意图为,D错误。答案选A。9、C【解析】根据“配制一定物质的量浓度的溶液”实验操作规范分析。【详解】A.称量氯化钠可采用更精确的电子天平,A项正确;B.溶解氯化钠时,用玻璃棒搅拌可以加速溶解,B项正确;C.转移时应使用玻璃棒引流,防流出容量瓶外,图中操作无玻璃棒,C项错误;D.定容后期,用胶头滴管滴加水至液面与刻度相平,D项正确。本题选C。10、B【解析】胶体有丁达尔效应。【详解】牛奶、豆浆和鸡蛋清溶液都属于胶体,都有丁达尔效应,白糖水属于溶液,不能产生丁达尔效应。故选B。11、B【解析】A、是电泳,C、
22、是丁达尔效应,D、是胶体的聚沉,都是胶体的性质,B、属于浊液,和胶体的性质无关,选B。12、B【解析】X电极与电源的负极相连,作阴极,Y电极与电源的正极相连,作阳极,结合离子的放电顺序和电解原理解答。【详解】AX电极与电源的负极相连,作阴极,氢离子放电,在X极生成2molH2,A错误;BX电极与电源的负极相连,作阴极,氢离子放电,在X极生成2molH2,B正确;CY电极与电源的正极相连,作阳极,氯离子放电,在Y极生成2molCl2,C错误;D氢离子在阴极放电,水的电离平衡被破坏,NaOH在X极生成,D错误;答案选B。【点睛】本题考查电解原理,旨在考查学生对基础知识的理解掌握,明确电解原理和离子
23、的放电顺序是解答的关键,难点是氢氧化钠生成的分析。13、B【解析】根据分散质的粒子直径,分散系分为溶液、胶体、浊液。溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,胶体中分散质粒子直径介于1nm100nm之间。【详解】食盐和蔗糖都易溶于水,食盐的离子和蔗糖分子的直径都小于1nm,因此食盐和蔗糖分别溶于水,形成均一、稳定的食盐溶液和蔗糖溶液;植物油易溶于汽油,植物油为小分子,分子直径小于1nm,植物油溶解在汽油中也能形成均一、稳定的溶液;泥土不溶于水,泥土以颗粒形式分散在水中,其颗粒直径大于100nm,形成不稳定的悬浊液,答案选B。14、B【解析】A.在标准状态下,水为非气态
24、,11.2L水的物质的量并不等于0.5mol,故A错误;B.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2组合的物质的量为1mol,则含3mol原子,即3NA个,故B正确;C.20gNaOH固体溶于1L水所得氢氧化钠溶液的体积并不等于水的体积,即得到的溶液的体积并不是1L,故C错误;D. 32g氧气的物质的量为32g32g/mol=1mol,所含氧原子的物质的量为1mol2=2mol,原子个数为2NA,故D错误;答案选B。【点睛】掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是解题的基础。使用气体摩尔体积时需要注意:气体的摩尔体积适用的对象为气体;必须明确温度和压强;
25、标准状态下的气体摩尔体积为22.4L/mol。15、B【解析】试题分析:反应中无元素化合价变化,不是氧化还原反应,、均是氧化还原反应,错误;B、由反应知氧化性K2Cr2O7Fe2(SO4)3、由反应知氧化性Fe2(SO4)3I2,正确;C、反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为16,错误;D、反应中0.1molI-失电子0.1mol,失去电子数为6.021022,错误。考点:氧化还原反应16、D【解析】A向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热至溶液呈红褐色,可制得Fe(OH)3胶体,故A错误;B胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小,故B错误;C胶体和溶液都可以透过滤纸,不能用滤纸
26、分离,故C错误;D丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,由于没有新物质生成,是一种物理现象,故D正确;故选D。17、C【解析】A. 植物油和自来水是不互溶的液体混合物,可以用分液的方法分离,故错误;B. 碘在水中的溶解度小,可以用有机物溶剂进行萃取,故错误;C. 碳酸钙不溶于水,氯化钙固体溶于水,可以用溶解、过滤、蒸发的方法分离,故正确;D. 自来水中的杂质可以用蒸馏的方法分离,故错误。故选C。【点睛】掌握分离和提出的方法,不互溶的液体混合物用分液的方法分离,从溶液中分离固体溶质的方法为蒸发,从水溶液中分离碘或溴通常用萃取的方法。制取蒸馏水用蒸馏的方法。18、A【解析】将一小块金属钠长期露置于
27、空气中发生一系列变化,首先与空气中氧气反应转化为氧化钠,然后氧化钠吸收空气中的水生成氢氧化钠,接着氢氧化钠潮解在表面形成溶液,再吸收空气中的二氧化碳转化为碳酸钠晶体,碳酸钠晶体风化转化为碳酸钠粉末。综上所述,A正确。本题选A。19、C【解析】A.质量单位是克等,1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;B. 摩尔质量的单位是gmol1等,CH4的摩尔质量为16gmol1,故B错误;C. 3.011023个SO2分子是0.5mol,质量为0.5mol64gmol1=32 g,故C正确;D. 物质不都是由分子构成,如氯化钠固体不含分子,故D错误;故选C。20、C【解析】NO2与水反应产生3NO
28、2+H2O2HNO3+NO,反应中只有氮元素的化合价发生变化,由+4价升高为+5价,由+4价降低为+2价,如图,所以NO2既是氧化剂也是还原剂,氧化剂被还原,还原剂被氧化,由产物中氮元素的化合价,可知起氧化剂与还原剂的NO2物质的量之比为1:2,所以被氧化的NO2与被还原的NO2的物质的量之比为2:1。故选C。21、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
29、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。22、A【解析】浓硫酸腐蚀性液体。【详解】A、浓硫酸腐蚀性液体,在运输浓硫酸的储罐车上所贴的标识是腐蚀品,故A正确;B、浓硫酸不是易燃液体,故B错误;C、浓硫酸不是有毒气体,故C错误;D、浓硫酸不是爆炸品,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层
30、上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考
31、查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸
32、的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。25、MnCl2 维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下 干燥氯气 白色的无水硫酸铜不变蓝
33、 y 增大气体与溶液的接触面积,使其他充分吸收 b 不能 不能阻止空气中的水蒸气进入E装置 【解析】KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化锰、Cl2和水,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持蒸馏烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,浓盐酸顺利滴下,通过饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B中的装置起到缓冲的作用,再经过无水氯化钙的干燥,通过无水硫酸铜检验水是否吸收干净,E装置用于吸收氯气,根据氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,由此分析。【详解】(1)根据质量
34、守恒可知,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下;(2)装置C中盛有氯化钙,有吸水性,可用于干燥氯气,无水硫酸铜为白色,遇水形成胆矾,为蓝色,故装置D中白色的无水硫酸铜不变蓝时证明E中收集的气体不含水蒸气;(3)氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,E装置中导管y应伸至靠近集气瓶底部;(4)氯气易溶于水,装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是增大氯气与水反应的接触面积,使气体分吸收,氯水中存在 HClO、H+、Cl-、H2O、Cl2、ClO-、OH-,
35、其中使品红褪色的微粒是 HClO,使紫色石蕊溶液变红的微粒是酸,即H+,与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是Cl-,答案选b;(5)装置I不能代替装置F,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,装置I只能起到尾气吸收和防止倒吸,不能防止空气中的水蒸气进入E装置。26、500mL容量瓶 20.0 g B 偏低 无影响 偏高 重新配制 【解析】(1)欲配制480mL1.00molL-1 NaOH溶液,根据实验室配制溶液仪器的规格,应选用500mL容量瓶,过滤操作中用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒,配制该溶液还需要的玻璃仪器为500mL容量瓶;(2)根据(1)中分析,欲配制480
36、mL1.00molL-1 NaOH溶液,应选用500mL容量瓶,则溶质氢氧化钠的物质的量=1.00molL-10.5L=0.5mol,则需称 NaOH的质量=0.5mol40g/mol=20.0g;(3)配制溶液的步骤为计算、称量、溶解、冷却、洗涤、转移、定容、摇匀、装瓶,则正确的操作顺序为,答案选B;(4)溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体,吸出的液体中含有溶质,导致所配溶液的浓度偏低;容量瓶洗涤后未干燥,对所配溶液的浓度无影响;定容时俯视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;若出现情况时,应重新配制。27、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管
37、用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1
38、)m=CVM=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时
39、仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。28、CO2 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 Fe Fe + 2
40、H+ = Fe2+ + H2 【解析】(1)已知0.5mol H2C2O4在反应中失去1mol电子生成X,碳元素化合价为x,KMnO4被还原为MnSO4,结合电子守恒计算分析碳元素化合价,2x-(+3)0.5mol=1,x=+4,则生成的X为CO2;(2)高锰酸钾有强氧化性,所以选高锰酸钾作氧化剂,H2C2O4中C的化合价为+3价,CO2中C的化合价为+4价,要选择失电子的物质作还原剂,所以选,H2C2O4作还原剂,由高锰酸钾生成硫酸锰需硫酸参加反应,根据反应前后元素守恒,水在生成物中该反应中化合价的变化为:KMnO4MnSO4,Mn元素由+7价+2价,一个KMnO4分子得5个电子;H2C2O
41、4CO2,C元素由+3价+4价,一个H2C2O4失去2个电子,所以得失电子的最小公倍数为10,所以KMnO4的计量数为2,H2C2O4的计量数为5,其它元素根据原子守恒配平。故反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=2MnSO4+10CO2+8H2O+K2SO4,用单线桥标出电子转移的方向和数目为;工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+,根据流程图中可以知道,完成回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,故试剂X为铁粉;操作1是过滤,不溶性物质中由置换出的铜还有过量的铁,加入硫酸,过滤即得到金属铜和溶液2为FeSO4,与溶液1合并蒸发浓缩、冷却结晶得到绿矾。
42、(1)图中操作为过滤;操作为蒸发浓缩、冷却结晶;(2)试剂X为Fe,操作涉及的离子反应方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2。29、H+ + HCO3- = H2O + CO2 Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+ Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3 Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- = CO32- + 2H2O + CaCO3 【解析】根据离子方程式的书写步骤进行,特别注意反应物的相对用量。【详解】(1)水溶液中,NaHSO4Na+H+SO42-,NaHCO3Na+HCO3-。则两溶液混合时H+ + HCO3- = H2O +
43、 CO2;(2)Mg(OH)2固体不溶于水,溶于足量盐酸Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+;(3)因HCO3- + OH- = CO3 2+H2O,则有CaCO3沉淀生成。又NaOH溶液少量,则有剩余HCO3-,生成NaHCO3。故溶液中加入少量NaOH溶液的离子方程式Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3; (4)当NaOH溶液足量时, HCO3- 完全反应,生成 CaCO3和Na2CO3。反应的离子方程式Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- =CaCO3 +CO32- + 2H2O 。【点睛】书写与量有关的离子方程式时,以少量物质完全反应确定生成物,设少量物质的化学计量数为1配平方程式。