2023届山东省枣庄十八中化学高一上期中考试试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物m g,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量W g。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A偏高 B偏低C无影响 D无法确定2、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

3、物质的量之比为2:3DKClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐3、工业制取ClO2的化学反应:2NaClO3 + SO2 + H2SO4= 2ClO2 + 2NaHSO4 ,下列说法正确的ASO2在反应中被还原BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中做氧化剂D1 mol 氧化剂在反应中得到1 mol电子4、科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.310-9 m)恢复了磁性,其结构和性质与人体内的血红素及植物内的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞菁”分子的说法中正确的是( )A“钴酞菁”分子在水中所形成的分散系属于悬浊液B“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C“钴

4、酞菁”分子在水中形成的分散系能产生丁达尔效应D在分散系中,“钴酞菁”分子直径比Na+的直径小5、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是AK+ 、MnO4、Na+、Cl BK+、Na+、NO3、CO32CBa2+、H+、NO3、HCO3 DMg2+、Na+、Cl、SO426、下列关于Na2O2的叙述中正确的是A将过量Na2O2粉末加入紫色石蕊试液中振荡,溶液变为蓝色,且有气泡产生B将过量Na2O2粉末加入FeCl3溶液中并振荡,产生红褐色沉淀,且有气泡产生C凡是有Na2O2参与的反应,均能产生O2DNa2O2粉末在空气中长期放置不变质7、下列离子方程式正确的是()A澄清石灰水与少量小苏打溶液

5、混合:Ca2+ + 2OH- + 2 HCO= CaCO3+ CO + 2H2OB钠与水反应:NaH2O NaOHH2C氯气与水反应:Cl2H2O =2HClClODCO2通入Na2CO3溶液中:CO2 + CO+ H2O = 2HCO8、由CO2和H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2和H2的体积比为()A29:8B22:1C13:8D26:159、在我们的日常生活中出现了“加碘食盐”“增铁酱油”“高钙牛奶”“富硒茶叶”“含氟牙膏”等商品。其中碘、铁、钙、硒、氟指的是A元素 B单质 C分子 D离子10、下列说法错误的是A钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2B镁

6、因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要像钠似的进行特殊保护C铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼D铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层11、如下图所示,室温下的两个连通刚性容器用活塞分开,左右两室体积相同,左室充入一定量NO,右室充入一定量O2,且恰好使两容器内气体密度相同。打开活塞,使NO与O2充分反应且恢复至室温,反应如下:2NO+O2=2NO2。不考虑NO2转化为N2O4,下列判断正确的是A反应前后左室的压强相同B反应后容器内的密度与反应前的相同C开始时左右两室中的分子数相同D反应后容器内无O2存在12、乙烯发生的下列

7、反应中,不属于加成反应的是 ( )A与氢气反应生成乙烷B与水反应生成乙醇C与溴水反应使之褪色D与氧气反应生成二氧化碳和水13、除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,不需要的实验操作是A加热溶解B趁热过滤C蒸发结晶D降温结晶14、36.5 g氯化氢溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g/mL),所得溶液的密度为 g/mL,质量分数为m,物质的量浓度为c mol/L,NA表示阿伏加德罗常数的值,则下列叙述正确的是( )A所得溶液的物质的量浓度为1mol/LB36.5 g氯化氢含有NA个原子C36.5 g HCl气体占有的体积为22.4 LD所得溶液的质量分数为=15、下列关于氧化还原反应的叙述中,正确

8、的是( )A一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原B氧化还原反应的实质是电子的转移C某元素由化合态变为游离态,则该元素一定被还原D氧化还原反应中,得电子越多,氧化性越强16、某合作学习小组讨论辨析以下说法:粗盐和酸雨都是混合物;天然气是可再生能源;电解质溶液的导电能力与溶液中离子浓度及离子所带电荷多少有关;不锈钢和目前流通的硬币都是合金;盐酸和食醋既是化合物又是酸;纯碱和熟石灰都是碱;稀豆浆和雾都是胶体。上述说法正确的是( )A B C D二、非选择题(本题包括5小题)17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶

9、溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2NaCl2。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_。(2)写出化学式:C_,D_。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中

10、,溶液中出现_(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为_。19、用纯净干燥的氯气通过如下装置与铁反应。(已知:氯气与铁的产物具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气。)(1)当纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,可以看到装置A内产生_,A中发生反应的化学方程式为:_。(2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,推测装置C的作用是_。a.吸收多余的氯气 b.吸收空气中的水蒸气c.吸收空气中的二氧化碳 d.吸收生成的氯化氢(3)实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,请给出一种简易判断装置内已充满氯气的方法_。20、海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I实验室用氯化钠固体配

11、制10molL1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为_)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_,偏大的有_,偏小的有_。A称量时使用了生锈的砝码B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_II海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:_,_。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是_。A酒精 B醋酸 C苯21、A、B、C、

12、D、E 5瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3、AgNO3溶液中的一种。已知:A与B反应有气体生成 B与C反应有沉淀生成C与D反应有沉淀生成 D与E反应有沉淀生成A与E反应有气体生成 在和的反应中生成的沉淀是同一种物质请填空:(1)在和的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是_。(2)A是_,B是_,C是_,D是_,E是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【详解】相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多

13、,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。2、C【解析】A.K元素在化合物中通常呈现+1价,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误;B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误;C.生成物中K2FeO4与

14、KCl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确;D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。3、D【解析】AS元素化合价升高,被氧化,SO2为还原剂,故A正确; B反应中Cl元素由+5价降低到+4价,化合价降低,得电子被还原,故B错误; CH2SO4在反应中没有参与氧化还原反应,仅起到酸性的作用,故C错误;DNaClO3ClO2发生还原过程中,氯元素化合价由+5价降低到+4价,所以1mol氧化剂在反应中得到1mol电子,故D正确;故选:D。4、C【解析】A钴酞菁”的分子(直径为1.310-9 m),形成的分散系属于胶体,A错误;B“钴酞菁”分子(直径

15、为1.310-9 m),小于滤纸的缝隙,大于半透膜的缝隙,所以能透过滤纸,但不能透过半透膜,B错误;C钴酞菁”的分子(直径为1.310-9 m),在水中形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,如能够产生丁达尔现象等,C正确;D“钴酞菁”分子(直径为1.3 nm),Na+半径小于1 nm,所以“钴酞菁”分子直径比Na+的直径大,D错误;故合理选项是C。5、B【解析】碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B

16、、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。6、B【解析】A将过量Na2O2粉末加入紫色石蕊试液中,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,溶液变蓝且有气泡产生,但Na2O2过量,Na2O2具强氧化性,溶液由蓝色又变成无色,A错误;B将过量Na2O2粉末加入Fe

17、Cl3溶液中,Na2O2先与水反应生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠再和FeCl3反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,B正确; C有Na2O2参与的反应,不一定能产生O2,如Na2O2+H2SO3=Na2SO4+H2O,C错误; DNa2O2粉末在空气中长期放置会和二氧化碳、水蒸气反应而变质,D 错误;答案选B。7、D【解析】A.澄清石灰水与少量小苏打溶液混合,其离子反应方程式为:Ca2+ +OH- + HCO=CaCO3+H2O,故A错误;B.钠与水反应的离子方程式为:2Na2H2O2Na2OHH2,故B错误;C.氯气与水反应的离子方程式为:Cl2H2O HClHClO,故C错误;D.CO2通入Na2CO

18、3溶液中的离子方程式为:CO2 + CO+ H2O = 2HCO,故D正确;故答案:D。8、C【解析】同温同压下气体密度之比等于其摩尔质量之比,而由CO2和H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则混合气体平均相对分子质量为28,设二氧化碳物质的量为xmol,氢气的物质的量为ymol,则:M=28,解得x:y=13:8,故答案为C。9、A【解析】根据元素的概念与元素的存在形态进行分析解答。【详解】宏观物质的组成,用宏观概念元素来表示;分子的构成,用微观粒子来表示;宏观概念元素只讲种类,不讲个数,加碘食盐、含氟牙膏、高钙牛奶、补铁酱油等中的碘、氟、钙、铁不能以单质、分子、离子形式存在,而

19、是指元素;答案选A。【点睛】本题考查元素的存在的有关判断。该题紧密类似生活实际,有利于培养学生的学习兴趣,调动学生的学习积极性。相应注意的是一些药品或食品的包装袋上的说明中,含什么多少,都是指的含这种元素的含量,相应明确。10、C【解析】试题分析:A钠在不加热时与氧气反应生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,正确;B镁易与空气中氧气反应生成致密的氧化铝膜,可起到保护镁不被进一步氧化的作用,正确;C铝制品在生活中应用普遍是因为表面有一层致密的Al2O3薄膜,保护铝不被进一步氧化,错误;D铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,正确。考点:考查金属钠、镁、铝、铁的性质。11、B【解

20、析】A.发生2NO+O2=2NO2,反应后气体总物质的量减少,气体平均充满左右两室,则反应后NO室的气体物质的量也要减小,导致气体压强减小,选项A错误;B.反应过程遵循质量守恒定律,反应后气体的总质量与反应前一氧化氮与氧气质量之和相等。由于容器的容积不变,气体的质量也不变,所以反应后容器内气体的密度与反应前气体的密度相同,选项B正确;C.由左右两室体积相同,两容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,而NO和O2的摩尔质量不相等,故二者的物质的量不相等,则开始时左右两室分子数不相同,选项C错误; D.容器内NO、O2的质量相等,二者物质的量之比为32:30=16:15,两种气体发生反

21、应:2NO+O2=2NO2,反应时二者的物质的量的比是2:1,可见O2过量,故最终容器内有O2存在,选项D错误;故合理选项是B。12、D【解析】A乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;C乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。13、C【解析】

22、硝酸钾的溶解度随温度变化大,食盐的溶解度变化不大,除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,先将其加热溶解,在趁热过滤,最后降温结晶,不需要的实验操作是蒸发结晶;综上所述,本题选C。14、D【解析】A.36.5g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液溶质为HCl,物质的量浓度c=,错误;B.36.5 g HCl气体物质的量为1 mol,HCl是双原子分子,因此所以原子个数为2NA,B错误;C.36.5 g HCl气体物质的量为1 mol,由于选项中未知气体所处的温度、压强,因此不能确定其体积大小,C错误;D. 根据物质的量浓度与质量分数关系式c=可知:所得溶液的质量分数:=,D

23、正确;故合理选项是D。15、B【解析】A.在氧化还原反应中被氧化的元素和被还原的元素可以是同一元素,如Cl2+H2O=HCl+HClO,其中氯元素既被氧化又被还原,A项错误;B.氧化还原反应中化合价升高的实质是失去电子或共用电子对偏离,化合价降低的实质是得到电子或电子对偏向,所以氧化还原反应的实质是电子的转移,B项正确;C.处于化合态的元素化合价既可能呈负价也可能呈正价,若由正价变成游离态,则该元素被还原如CuO+H2Cu+H2O中的铜元素;若由负价变成游态,则该元素被氧化如MnO2+4HCl2MnCl2+Cl2+2H2O中的氯元素,C项错误;D.氧化性越强是指得电子能力越强,与得电子多少没有

24、必然联系,D项错误;答案选B。【点睛】熟记氧化还原反应概念的小方法:“升失氧、降得还”,即化合价升高失去电子,对应元素发生氧化反应,化合价降低得到电子,对应元素发生还原反应。16、D【解析】粗盐的主要成分为氯化钠,此外还有一些杂质,为混合物,酸雨是一种主要含有硫酸或硝酸的溶液,是混合物,故正确;天然气是化石燃料,不可再生能源,故错误;电解质溶液靠带电荷的离子定向移动而导电,所以导电能力与溶液中离子浓度及离子所带电荷多少有关,故正确;不锈钢和目前流通的硬币都是合金,故正确;盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误;纯碱是碳酸钠,不是碱,故错误;稀豆浆和雾都是胶体,故正确。故选D。二、非选择题(本题

25、包括5小题)17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,

26、D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。18、2Na+Cl22N

27、aCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 【解析】由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉

28、的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2 ,再发生3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、棕褐色烟 2Fe3Cl2 2FeCl3 ad 装置B中充满黄绿色气体 【解析】因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,点燃装置A初酒精灯,氯气与灼热铁粉反应生成氯化铁,反应生成的氯化铁氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防

29、止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气。【详解】(1)纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,Fe与氯气反应生成棕褐色烟,反应的化学方程式为2Fe3Cl2 2FeCl3;(2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气,故选ad;(3)因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,说明装置内已充满氯气。【点睛】氯气有毒,氯化铁具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气是设计装置C的原因,也是解答的关键和

30、易错点。20、500mL 胶头滴管 C A B 应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制 过滤 萃取 C 【解析】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c= n /V 分析可知。 (3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)根据已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I(1)实验配制50

31、0mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c= n /V 分析可知,所配溶液的浓度偏大;B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出,溶质的质量偏小,物质的量偏小,根据c= n/ V 分析可知,所配溶液的浓度偏小;C. 容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液的体积和物质的量无影响,所配溶液的浓度不变。故

32、答案为C;A;B。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制,故答案为应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)是过滤操作,已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2,中加入了有机溶剂,萃取溶液中的I2,故操作为萃取,故答案为过滤;萃取。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是苯,因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶,故选C。【点睛】萃取剂选择的原则:(1)萃取剂与原溶剂互不相溶。(2)溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。(3)萃取剂、原溶剂、溶质三者间不能反应。21、

33、AgCl Na2CO3 HCl AgNO3 BaCl2 NaHSO4 【解析】A与B反应有气体生成,则A、B分别为HCl、NaHSO4、Na2CO3中的一种;B与C反应有沉淀生成,则沉淀可能为硫酸钡、也可能为AgCl;C与D反应有沉淀生成,结合在和的反应中生成的沉淀是同一种物质,沉淀应为AgCl,则C为AgNO3,B为HCl,D为BaCl2;A与E反应有气体生成、D与E反应有沉淀生成,则A为Na2CO3,E为NaHSO4,则(1)根据以上分析可知在和的反应中生成的沉淀物质的化学式为AgCl;(2)由上述分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Na2CO3、HCl、AgNO3、BaCl2、NaHSO4。【点睛】本题考查物质的鉴别,把握物质的性质及反应中的现象为鉴别推断物质的关键,注意物质之间的相互反应,推断中沉淀为AgCl以及生成的气体为解答的突破口,题目难度中等。

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