《龙岩市重点中学2022年高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《龙岩市重点中学2022年高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc(14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、下列物质中,摩尔质量最大的是( )A10m
2、LH2OB0.8molH2SO4C54gAlD1gCaCO32、同温同压下,等质量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是A它们的分子数之比17:16 B它们的密度之比17:16C它们的氢原子数之比17:12 D它们的体积之比17:163、下列反应的离子方程式书写正确的是( )A往碳酸钙中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2BCuO与稀盐酸反应:CuO+2H+=Cu2+H2OC氢氧化铁溶液与NaHSO4溶液反应:H+OH-=H2OD铁粉与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H24、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中
3、选取必要的步骤和正确的操作顺序是过滤 加过量BaCl2溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量NaOH溶液ABCD5、常温下,可以发生下列两个反应:Fe+Cu2+=Fe2+Cu2Ag+Cu=2Ag+Cu2+,由此得出的正确结论是( )AFe Cu Ag中Fe还原性最强BCu2+ Fe2+ Ag+中Ag+氧化性最弱CFe+2Ag+=Fe2+2Ag反应不能发生D反应中Fe被还原6、某混合溶液中所含离子的浓度如下表,则M离子可能为AClBBa2+CNa+DMg2+7、已知硫酸铅难溶于水,也难溶于硝酸,却可溶于醋酸铵中,形成无色的溶液,其化学方程式是PbSO42CH3COONH4=(NH4)2
4、SO4(CH3COO)2Pb。当在醋酸铅溶液中通入硫化氢时,有黑色沉淀硫化铅生成。表示这个反应的离子方程式正确的是()A(CH3COO)2PbH2S=PbS2CH3COOHBPb22CH3COOH2S=PbS2CH3COOHCPb2H2S=PbS2HDPb22CH3COO2HS2=PbS2CH3COOH8、下列实验现象与新制氯水中的某些成分(括号内物质)没有关系的是( )A铁片加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)B将NaHCO3固体加入新制氯水中,有无色气泡产生(HClO)C向新制氯水中滴加石蕊溶液,溶液先变红后褪色(H+、HClO)D滴加AgNO3溶液有白色沉淀产生(Cl-)9、同温同压下
5、,质量忽略不计的两个气球A和B,分别充入X气体和Y气体,且两气球的体积相同。若相同条件下,A气球放在CO中静止不动,B气球放在CO中上浮。下列叙述不正确的是AA气球的质量大于B气球 BX可能是氮气,Y可能是甲烷CX气体的密度大于Y气体 DA气球内分子数小于B气球10、有Ba(OH)2 (固体)、CuSO45H2O (固体)、CH3COOH (液态)这些物质归为一类,下列哪些物质还可以和它们归为一类A医用酒精 B烧碱 CAl(OH)3胶体 D碱石灰11、下列物质间的转化能一步实现的是ANa2CO3NaOHBCaCO3Ca(OH)2CNaNO3NaClDFeSO4CuSO412、下列变化属于物理变
6、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13、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,则反应后溶液中存在的较多的阳离子是ACu2+BFe3+CFe2+DH+14、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧化物不一定是碱性氧化物B与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物C非金属氧化物都是酸性氧化物D不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应15、下列物质中属于电解质的是( )A铜B蔗糖溶液C氯化钠溶液D氯化钠晶体16、下列对于Na2O、Na2O2的比较正确的是 ( )ANa2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物BNa2O、Na2O2组成元素相同,
7、与CO2反应产物也相同CNa2O、Na2O2阴阳离子个数比都为1:2DNa2O、Na2O2都是淡黄色固体。二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,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(
8、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:_.18、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;取所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事
9、实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_ (以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤中的离子方程式_。(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_ (填字母)。aHCl、BaCl2、AgNO3 bHNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 cAgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 dAgNO3、HCl、BaCl219、某化学兴趣小组配制500mL 0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有_;(2)需要用量筒量取 98%的浓硫酸
10、(=1.84g/cm3)_ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是_。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用_滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大_。A定容时俯视刻度线B配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线20、现有部分核电荷数在118的元素的性质或原子结构如下表:元素编号元素性质或原子结构TM层上的电子数等于其内层电子数的差值X最外层电
11、子数是次外层电子数的3倍Y常温下其单质为双原子分子,且在空气中的含量最大Z该元素的某种含氧酸具有漂白性 (1)按要求用有关的化学用语填空:T离子的电子式:_;Z离子的结构示意图_;(2)元素X与氢元素能形成一种10电子微粒,该微粒化学式是_;(3)写出元素Y的最高价含氧酸的电离方程式_;(4)元素Z与某一活泼金属元素组成的盐是重要的化工原料,写出其水溶液在化工生产上电解的一个重要反应:_。21、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_、乙_。(2)写出下列反应的离子方
12、程式:反应_;反应_;反应_。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 molL1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol;BH2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol;C铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol;DCaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量为100g/mol;故 CaCO3的摩尔质量最大,故选D。【点睛】明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键
13、。本题的易错点为B,要注意摩尔质量与质量的区别,摩尔质量以g/mol作单位,数值上等于其相对分子质量,与物质的质量或物质的量无关。2、B【解析】A.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,故A正确;B.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,则甲烷和氨气的密度之比为M(CH4):M(NH3)=16:17,故B错误;C.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,结合CH4和NH3的分子式可知,甲烷和氨气中氢原子个数之比为(174):(163)=17:12,故C正确;D.同温同压下,等质量时,物质的量之
14、比等于摩尔质量的反比,甲烷和氨气的物质的量之比为17:16。同温同压下,体积比等于物质的量之比,则同温同压下甲烷和氨气的体积之比为17:16,故D正确。答案选B。3、B【解析】A碳酸钙是固体,应写成化学式CaCO3,不能拆写成离子形式,故A错误; BCuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式为:CuO+2H+=Cu2+H2O,故B正确;C氢氧化铁是固体,不能拆写成离子形式,故C错误;D铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,不能生成硫酸铁,故D错误;故选B。4、D【解析】粗盐提纯时需要加入过量的除杂试剂,但要注意除杂试剂最后能除去。【详解】粗盐中的泥沙可以先过滤除去,粗盐中的钙离子用碳酸钠除去,
15、镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,因为除杂试剂加入量多,要考虑不引入新杂质的标准,所以氯化钡在碳酸钠前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当加入三种除杂试剂之后再过滤,最后用盐酸除去多余的氢氧化钠和碳酸钠。所以顺序为:。故选D。5、A【解析】Fe+Cu2+=Fe2+Cu氧化剂Cu2+的氧化性大于氧化产物Fe2+;2Ag+Cu=2Ag+Cu2+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Cu2+;所以氧化性强弱顺序为Ag+Cu2+Fe2+;离子的氧化性越强,其单质还原性越弱,所以还原性:AgCuFe,据此分析判断。【详解】A由分析可知,FeCuAg中Fe还原性最强,故A正确;B由分析可知,Cu2+
16、Fe2+Ag+中Ag+氧化性最强,故B错误;C反应Fe+2Ag+=Fe2+2Ag中氧化性:Ag+Fe2+,与已知反应的氧化性的强弱顺序相同,能发生,故C错误;DFe+Cu2+=Fe2+Cu,Fe化合价升高被氧化,故D错误;故选A。6、D【解析】根据电解质混合溶液中阴阳离子所带电荷相等确定M离子所带电荷,并利用离子之间的反应来判断存在的离子。【详解】溶液中,单位体积内已知的阳离子所带电量为:2mol/L1=2mol/L,单位体积内已知的阴离子所带总电量为:2mol/L1+1mol/L2=4mol/L,阴离子所带电荷多,故M为阳离子,设M离子的电荷为x,由电荷守恒可知:4=2+x1,解得x=+2,
17、结合选项可知,M为Ba2+或Mg2+,又SO42-与Ba2+能结合生成硫酸钡沉淀,不能共存,则溶液中存在的离子为Mg2+,故选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算、离子共存,利用电荷守恒确定M所带电荷是关键。7、A【解析】根据硫酸铅难溶于水,PbS难溶于水,在离子反应中难溶物、弱酸应保留化学式,利用(CH3COO)2Pb(醋酸铅)溶液中通入H2S时,有黑色沉淀PbS和弱电解质CH3COOH生成,据此写出该反应的离子方程式。【详解】(CH3COO)2Pb (醋酸铅)溶液中通入H2S时,有黑色沉淀PbS和弱电解质CH3COOH生成,反应物为(CH3COO)2Pb、H2S,生成物为PbS、CH
18、3COOH,则化学反应方程式为:(CH3COO)2Pb+H2S=PbS+2CH3COOH,因在离子反应方程式中难溶物、弱酸应保留化学式,硫酸铅难溶于水,PbS难溶于水,H2S、CH3COOH为弱酸,则离子反应方程式为(CH3COO)2Pb +H2S=PbS+2CH3COOH,故选A。8、B【解析】氯气与水反应,离子方程式为Cl2+H2OH+Cl-+HClO,新制氯水中含:HClO、Cl2、H+、Cl-、ClO-、H2O,HClO、Cl2具有氧化性,其中HClO具有漂白性,H+具有酸性,据此分析解答。【详解】A氯水显酸性,能与铁片反应生成H2气体,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,故A
19、项不选;B氯水显酸性,能与NaHCO3反应生成CO2气体,反应离子方程式为+H+=CO2+H2O,故B项选;C氯水中含有H+能使紫色石蕊变红,氯水中含有的HClO能使红色石蕊褪色,故C项不选;DCl-与Ag+能够发生复分解反应生成白色沉淀AgCl,反应离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl,故D项不选;综上所述,实验现象与新制氯水中成分没有关系的是B项,故答案为B。9、D【解析】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于CO中,气球静止不动,X气体的密度与CO接近,B气球置于CO中,气球上浮,Y气体的密度比CO小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子
20、质量之比,则X气体的相对分子质量为28,Y气体的相对分子质量小于28;据此分析可得结论。【详解】A.两气球中所含气体分子物质的量相等,X气体的摩尔质量为28g/mol,Y气体的摩尔质量28g/mol,则充气后A气球质量大于B气球,故A叙述正确;B.氮气的相对分质量为28,甲烷的相对分子质量为16,小于28,故B叙述正确;C.同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的密度大于Y气体的密度,故C叙述正确;D.同温同压下,两气球的体积相同,由阿伏加德罗定律可知A、B两气球中气体的分子数目相同,故D叙述错误;答案选D。【点睛】本题主要考查了学生对阿伏加德罗定律及其推论的理解,在同温
21、同压下,两种气体的密度之比等于其相对分子质量之比。10、B【解析】混合物是两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,据此解答。【详解】Ba(OH)2(固体)、CuSO45H2O(固体)、CH3COOH(液态)都只含有一种物质,是纯净物。则A医用酒精是乙醇和水组成的混合物,A错误; B、烧碱是氢氧化钠,属于纯净物,B正确;CAl(OH)3胶体是混合物,C错误;D碱石灰是由氢氧化钠、氧化钙组成的混合物,D错误。答案选B。【点睛】本题考查混合物、纯净物的概念,注意对概念的理解和区分,正确从宏观组成和微观构成两个角度来把握,明确常见物质的组成是解答的关键。11、A【解析】A.碳酸钠可以与氢
22、氧化钙反应生成氢氧化钠和碳酸钙,能一步实现,故A正确;B.CaCO3是盐,盐只能与碱反应生成Ca(OH)2,CaCO3不溶于水,所以不能与碱溶液反应,因此CaCO3不能一步得到Ca(OH)2,故B错误;C.NaNO3因不能与其它任何物质反应生成沉淀、气体和水,所以NaNO3不能通过一步反应制得NaCl,故C错误;D.铜的金属活动性比铁弱,FeSO4不能通过一步反应制得硫酸铜,故D错误。故选A。【点睛】一步反应实现是指原物质只发生一个反应即可转化为目标物质,根据物质的性质及变化规律,分析变化能否只通过一个反应实现。12、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,
23、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。13、C【解析】在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁
24、吸引,说明铁有剩余。【详解】由于氧化性Fe3+Cu2+H+,氧化性越强越先反应,由于最终还有Fe剩余,则溶液中Fe3+、Cu2+和H+均全部被铁还原,最终溶液中的阳离子只有Fe2+。故选C。14、A【解析】氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;D
25、、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。15、D【解析】A铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不符合题意;B蔗糖溶液是混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C氯化钠溶液是混合物,不属于电解质,属于电解质溶液,故C不符合题意;D氯化钠晶体是盐,属于电解质,故D符合题意。综上所述,答案为D。16、C【解析】A. 碱性氧化物是指溶于水而生成碱或能跟酸发生反应生成盐和水的氧化物,且
26、生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成,Na2O是碱性氧化物,Na2O2与水或酸反应还生成氧气,则不是碱性氧化物,A项错误;B. Na2O与CO2反应只生成碳酸钠,而Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,B项错误;C. Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,C项正确;D. Na2O为白色固体,Na2O2是淡黄色固体,D项错误;答案选C。【点睛】Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,O22-为一个原子团,是一个阴离子,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,这是学生们的易错点。二、非选择题(本题包括5
27、小题)17、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+、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)
28、;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
29、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;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
30、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
31、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, 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、CO
32、32;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
33、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。18、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO32H=Ba2CO2H2O b 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中
34、加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯
35、化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。19、玻璃棒 5.4 将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热
36、 胶头滴管 AC 【解析】根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。【详解】(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管和玻璃棒。(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则有0.20.598=1.84V98%,解V=5.4mL。(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热; (4) 定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5) A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取
37、,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温,则当溶液冷却时溶液体积变小,浓度变大;D.洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶,硫酸有损失,浓度变小;E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线,溶液体积变大,浓度变小。故选AC。【点睛】掌握物质的量浓度的误差分析,一般考虑两个因素,即溶质的变化和体积的变化。在配制过程中溶质有损失,如少取或未洗涤仪器或有溅出等,都会使浓度变小。若溶液的体积变大,则浓度变小,若溶液的体积变小,则浓度变大。20、 OH- HNO3=H+ 2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 【解析】T原子M层上的电子数等于其内层电子数
38、的差值,则M层上有6个电子,T是S元素;X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则X是O元素;Y元素常温下的单质为双原子分子,且占空气中的含量最大,Y元素是N元素;Z元素的某种含氧酸具有漂白性,Z是Cl元素。【详解】(1) 根据以上分析,T是S元素,能得2个电子形成-2价阴离子,离子符号是,其电子式为;Z是Cl元素,Cl-离子最外层有8个电子,结构示意图是,故答案为:;(2)元素X为O,与氢元素能形成一种10电子微粒为氢氧根离子,该微粒化学式是OH-,故答案为:OH-;(3) N元素的最高价含氧酸是HNO3,电离方程式为HNO3=H+,故答案为:HNO3=H+;(4)氯元素与某一活泼金属元素组
39、成的盐是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,反应的化学方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2,故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2。【点睛】本题常见考点(2),常见含有十个电子的微粒有:水、甲烷、氨气、氟化氢、氢氧根、铵根、氟离子、钠离子等。21、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气
40、与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应的离子方程式为2Na2H2O=2Na2OHH2;反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl;反应的离子方程式为Fe33OH=Fe(OH)3。(3)将0.4 gNaOH和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1 molL1稀盐酸。0.4 gNaOH的物质的量为0.01mol,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol。盐酸加入到混合液中后,依次发生OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2,显然,3个反应中消耗的盐酸体积相同,皆为0.1L。因此,可用下图中曲线表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。