《2022年江苏省南京市浦口区江浦高级中学化学高一第一学期期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年江苏省南京市浦口区江浦高级中学化学高一第一学期期中考试试题含解析.doc(13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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质间的转化能一步实现的是ANa2CO3NaOHBCaCO3Ca(OH)2CNaNO3NaClDFeSO4CuSO42、下列关于合金的叙述中正确的是合金具有金属特性合金中的元素以单质形式存在合金中不一定含有金属合金中一定不含有非金
2、属合金属于金属材料钢是含杂质较少的铁合金合金一定是混合物ABCD3、下列说法正确的是( ).A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均导电,所以它们是电解质4、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒用作引流的是过滤蒸发溶解向容量瓶转移液体A和B和C和D和5、下列说法正确的是A置换反应一定属于氧化还原反应,氧化还原反应一定属于离子反应B碱性氧化物一定属于金属氧化物,酸性氧化物不一定属于非金属氧化物C强氧化性的试剂与还原性的试剂混合一定能发生氧化还
3、原反应DNaCl、液氨、蔗糖分别属于强电解质、弱电解质、非电解质6、下列叙述中正确的是A检验稀盐酸和氢氧化钠溶液是否恰好完全反应,可在反应后溶液中滴加无色酚酞溶液,无明显现象,恰好完全反应B某液体可能是海水或蒸馏水,将其蒸发结晶,液体消失,无残留物,该液体为蒸馏水C检验溶液中是否含硫酸根离子,蒸发结晶液体消失,无残留物,溶液中一定含硫酸根离子D某溶液中加入稀盐酸有气泡产生,该溶液中一定含碳酸根离子7、下列关于“摩尔”的说法正确的是( )A摩尔是一个物理量B摩尔是表示物质的量C摩尔是物质的量的单位D摩尔是表示物质数量的单位8、明代本草纲目中一条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上
4、其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A蒸馏B渗析C萃取D干馏9、为了除去粗盐中的 Ca2+、Mg2+、SO42-及泥砂,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作。其中正确的操作顺序是 过滤 加过量NaOH溶液 加适量盐酸 加过量 Na2CO3溶液 加过量 BaCl2溶液A B C D10、下列反应属于氧化还原反应的是( )ANaOH+HCl=NaCl+H2OB2Na+2H2O=2NaOH+H2CCaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2DCO2+2NaOH=Na2CO3+H2O11、将标准状况下,体积为VL的某气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于0.1L水中(设水的密度为lg/
5、mL),所得溶液密度为pg/mL,溶液的物质的量浓度为c(mol/L),质量分数为,则下列关系中正确的是 ( )A BC D12、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是( )A150 mL 1 molL-1的NaCl溶液B75 mL 2 molL-1 NH4Cl溶液C25 mL 2 molL-1的KCl溶液D75 mL 1 molL-1的FeCl3溶液13、下列化学方程式中,不能用离子方程式Ba2+SO42=BaSO4表示的是ABaCl2+H2SO4= BaSO4+ 2HClBBa(OH)2+H2SO4=BaSO4+ 2H2OCBa(NO3)2+C
6、uSO4=Cu(NO3)2 + BaSO4DBa(OH)2+Na2SO4=BaSO4+ 2NaOH14、下列说法中正确的是( )A1molN2约含有6.021023个氮原子B1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子C钠的摩尔质量就是它的相对原子质量D硫酸的摩尔质量等于98g15、下表中评价合理的是选项化学反应及其离子方程式评价A向沸腾的蒸馏水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe3+3H2O=Fe(OH)3+3H+正确B大理石溶于醋酸的反应: CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O错误,醋酸应写为分子形式CH3COOH,CaCO3应写成离子形式C铁与稀盐酸反应:2Fe+6
7、H+=2Fe3+3H2错误,产物不符合客观事实DNaOH溶液中通入少量CO2反应: OH-+CO2=HCO3-正确AABBCCDD16、取200mL 0.3molL1HNO3溶液和300mL 0.6molL1 HNO3溶液混合,则所得新溶液中HNO3的物质的量浓度约为( )A0.45molL1B0.36molL1C0.48molL1D0.24molL1二、非选择题(本题包括5小题)17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)18、 (1)A、B、C三种无色可
8、溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。19、实验室需要490mL0.1molL-1NaOH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
9、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的物质的量浓度为 _。20、下面是实验室制取少量固体氧化铜的实验,根据实验步骤,回答有关问题。(1)调整天平零点时,若指针偏向右边,应将左边的螺丝_(填“向左”或“向
10、右”)旋动。(2)滴加NaOH溶液,生成沉淀的离子方程式为_。(3)加热蒸发过程中要用到玻璃棒,其作用是_。(4)洗涤该沉淀的方法是_,为了检验此沉淀是否洗涤干净,应取最后一次的洗涤液少许,加入_溶液检验。(5)若向CuSO4溶液中滴加了100mLNaOH溶液,则NaOH溶液的物质的量浓度至少为_。(6)理论上最多可以制得CuO的质量为 _。21、下面所列物质中,属于电解质的是_(填序号,下同),属于非电解质的是_,属于强电解质的是_,属于弱电解质的是_。CH3CH2OH CH3COOH 熔融态KNO3 SO3 蔗糖 HClO NaHCO3 氨水 Cl2 BaSO4 Cu参考答案一、选择题(每
11、题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A.碳酸钠可以与氢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。2、D【解析】合金是由两种
12、或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【详解】合金中一定含有金属元素,具有金属特性,正确;合金中的元素均以单质形式存在,正确;合金中一定含有金属,错误;合金中一定含有金属,可能含有非金属,错误;合金属于金属材料,正确;钢是含杂质较少的铁合金,正确;合金中至少含有两种元素,一定是混合物,正确;答案选D。3、C【解析】A液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;BNH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;C蔗糖和酒精在水溶液里以
13、分子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;D铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案为C。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。4、D【解析】玻璃棒的作用有:过滤时,起引流作用;蒸发过程中,起搅拌作用(
14、加快蒸发),蒸发结束时,起转移结晶物的作用;溶解时,起搅拌作用(加快溶解);向容量瓶转移液体时,起引流作用。和的作用相同,故选D项符合题意。答案选D。5、B【解析】A置换反应中一定存在元素的化合价变化,则一定属于氧化还原反应;氧化还原反应中不一定有离子参与,如氢气在氧气中的燃烧反应是氧化还原反应,但不是离子反应,故A错误;B、碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物可以是金属氧化物,也可以是非金属氧化物,如:Mn2O7、CO2是酸性氧化物,故B正确;C、一般强氧化剂遇到强还原剂可以发生氧化还原反应,但同种元素之间必须有中间价态才能发生,如浓硫酸与二氧化硫,故C错误;DNH3本身不能发生电离,NH
15、3为非电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意非金属氧化物和金属氧化物与碱性氧化物和书写氧化物的关系,判断时要记住一些特殊的例子,如Mn2O7是酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,Na2O2为过氧化物,Al2O3为两性氧化物等。6、B【解析】A、在反应后的溶液中滴加无色酚酞试液无明显现象,说明恰好完全反应或稀盐酸过量。故选项错误;B、海水中含有氯化钠、氯化钙、氯化镁等物质,蒸发时能够产生固体物质,蒸馏水中没有溶解物质,蒸发时不能产生固体。故选项正确;C、硫酸钡是不溶于稀硝酸的白色固体,向某溶液中加入硝酸钡溶液,再加入稀硝酸后有白色沉淀产生,说明溶液中含有硫酸根离子。故选项错误;D
16、、碳酸氢根离子也和盐酸反应放出二氧化碳,所以检验溶液中是否含有碳酸根离子加入稀盐酸,有气泡,溶液中不一定含有碳酸根离子,故此选项错误。答案选B。7、C【解析】A摩尔不是物理量,它是物理量物质的量的单位,故A错误;B摩尔是物质的量的单位,故B错误;C摩尔是物质的量的单位,故C正确;D摩尔是物质的量的单位,不是物质的数量的单位,故D错误;故选C。8、A【解析】由信息可知,蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏方法,故合理选项是A。9、B【解析】考查物质的分离和提纯。Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所
17、以碳酸钠必需放在氯化钡的后面。【详解】Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,所以答案选B。【点睛】本题考查物质的分离和提纯。把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则: 1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择
18、分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。10、B【解析】氧化还原反应的特征是有化合价的升降变化,据此判断是否氧化还原反应。【详解】2Na+2H2O=2NaOH+H2中,钠元素从0价升到+1价,氢元素从+1价降至0价,属于氧化还原反应;另三个反应中,所有元素化合价均不变,都不是氧化还原反应。本题选B。11、D【解析】气体物质的量为V/22.4mol,气体的质量为MV/22.4g;体积为VL的某气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于0.1L水中,所得溶液质量为:MV/22.4+0.11000=(MV/22.4+100)g;该溶液的体积为:(MV/22.4+100)/p mL=(MV/22.
19、4+100)/1000pL;A.该溶液的质量分数为:(MV/22.4)/(MV/22.4+100)100%= MV/( MV+2240) 100%,A错误; B. 根据c=n/V= V/22.4/(MV/22.4+100)/1000p= 1000V/( MV+2240)mol/L,B错误;C. 该溶液的质量分数为:(MV/22.4)/(MV/22.4+100)100%= MV/( MV+2240) 100%,C错误;D.根据C选项可知,质量分数为= MV/( MV+2240) 100%,所以根据c=n/V=V/22.4/(MV/22.4+100)/1000p= 1000/M,D正确;综上所述,
20、本题选D。12、D【解析】1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3 molL-1,A1 molL-1的NaCl溶液Cl-浓度为1molL-1;B2 molL-1 NH4Cl溶液Cl-浓度为2molL-1;C2 molL-1的KCl溶液Cl-浓度为2molL-1;D1 molL-1的FeCl3溶液Cl-浓度为3molL-1;故D项正确。13、B【解析】A.BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl的离子反应为Ba2+SO42-=BaSO4,故A不选;B.Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O的离子反应为Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故B选;C.Ba(
21、NO3)2+CuSO4=Cu(NO3)2 + BaSO4的离子反应为Ba2+SO42-=BaSO4,故C不选;D.Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+ 2NaOH的离子反应为Ba2+SO42-=BaSO4,故D不选。14、B【解析】A.每个N2(氮气分子)中含有2个氮原子,所以1molN2约含有6.021023个氮分子,A项错误;B.由水的分子式可知,1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子,B项正确;C.钠的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于钠的相对原子质量,C项错误;D.硫酸的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于硫酸的相对分子质量,即98g/mol,D项
22、错误;答案选B。15、C【解析】A、向沸腾的蒸馏水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色,得到的是氢氧化铁胶体,不是氢氧化铁沉淀,A错误;B、醋酸是弱酸,碳酸钙难溶于水,在离子反应方程式中均应该用化学式表示,B错误;C、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,结论正确,C正确;D、二氧化碳不足生成碳酸钠和水,D错误;答案选C。16、C【解析】两溶液混合后所得HNO3溶液中,HNO3的物质的量为0.2L0.3molL1+0.3L0.6molL1 =0.24mol,混合溶液的体积为500mL,则HNO3的物质的量浓度为c(HNO3)=0.48molL1;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuS
23、O4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为C
24、uSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。18、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形
25、成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生
26、气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,
27、该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 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;(
28、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)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
29、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
30、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。20、向左 Cu2+2OH-Cu(OH)2 搅拌,防止因局部过热引起液体物质飞溅 向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,等待水自然流尽后,重复操作23次 BaCl2或Ba(NO3)2 0.4 mol/L 1.6 g 【解析】(1)若指针偏向右边,说明右边重,左边轻,应将左边的螺丝向左旋动,因此,本题正确答案是:向左
31、;(2) 硫酸铜与NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠,离子方程式为:Cu2+2OH-Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:Cu2+2OH-Cu(OH)2。(3)加热蒸发过程中要用到玻璃棒不断地搅拌,防止因局部过热引起液体物质飞溅;综上所述,本题答案是:搅拌,防止因局部过热引起液体物质飞溅。 (4)洗涤该沉淀的方法是:向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,等待水自然流尽后,重复操作23次;为了检验此沉淀是否洗涤干净,应取最后一次的洗涤液少许,加入BaCl2或Ba(NO3)2溶液,若不出现白色沉淀,说明沉淀已经洗涤干净;综上所述,本题答案是:向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,等待水自然流尽后,重复操
32、作23次;BaCl2或Ba(NO3)2。(5)硫酸铜晶体的物质的量为5/250=0.02mol,则CuSO4为0.02mol,由CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4可以知道,需要NaOH物质的量为0.022=0.04mol;则NaOH溶液的物质的量浓度至少为0.04/0.1=0.4 mol/L;综上所述,本题答案是:0.4 mol/L。(6)根据铜元素守恒可知,CuSO4CuO;CuSO4为0.02mol,所以CuO的质量0.0280= 1.6 g;综上所述,本题答案是:1.6 g。21、 【解析】电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;强电解质是在水溶液中或熔融状态下
33、,能完全电离的电解质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等;非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。【详解】是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质;在水溶液中能部分电离出乙酸根离子和氢离子,能导电,是化合物,是弱电解质;熔融态因熔融完全电离出自由移动的钾离子和硝酸根离子,能导电,是化合物,所以是强电解质;在水溶液中与水反应生成硫酸,硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子导电,三氧化硫自身不能电离,三氧
34、化硫是非电解质;蔗糖是化合物,但其水溶液只存在蔗糖分子,不导电,属于非电解质;在水溶液中不能完全电离,是弱酸,是弱电解质;在水溶液中或熔融状态下能完全电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以碳酸氢钠是强电解质;氨水是氨气的水溶液,一水合氨能部分电离产生铵根和氢氧根,有自由移动的铵根离子和氢氧根离子,能导电,氨水是混合物,所以既不是电解质,也不是非电解质;氯气是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,有自由移动的离子,能导电,故是强电解质;铜是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;故属于电解质的有,属于非电解质的有,属于强电解质的有,属于弱电解质的有,答案为:; 。【点睛】物质分为纯净物和混合物;纯净物分为单质和化合物;化合物分为电解质和非电解质;电解质包括:酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水;电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质包括强酸、强碱、大多数盐,弱电解质包括弱酸、弱碱、水。导电的原理有两种,一种是有自由移动的电子,如金属导体,一种是有自由移动的离子,如电解质溶液或熔融的电解质(酸在熔融状态下不电离)。