《2023届湖南省株洲市茶陵县第二中学高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届湖南省株洲市茶陵县第二中学高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.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、下列化学方程式不能用离子方程式表示的是(
2、)ABCD2、下列实验方案设计中,正确的是( )A用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物B萃取操作时,应选择有机萃取剂,如酒精等C分液操作时,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D蒸发操作时,应使混合物的水分完全蒸干后,才能停止加热3、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是A两种不同的原子B一种阴离子和一种阳离子C一种阳离子和另一种阳离子D一种原子和一种分子4、下列溶液中Cl浓度由大到小的顺序是 30mL 0.3molL1 MgCl2溶液;50mL 0.3molL1 NaCl溶液;40mL 0.5molL1KClO3溶液;10mL 0.4mo
3、lL1 AlCl3溶液A B C D5、同温同压下,有质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体,下列有关说法错误的是( )A气体的体积由大到小的顺序是H2CH4O2CO2SO2B所含分子数由多到少的顺序是H2CH4O2CO2SO2C密度由大到小的顺序是SO2CO2O2CH4H2D所含电子数由多到少的顺序是CO2SO2CH4O2H26、下列说法不正确的是( )A利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,但这不是它们的本质区别B胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能透过半透膜C氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电D将氢氧化钠浓溶液滴入饱和
4、氯化铁溶液,制得氢氧化铁胶体7、下列各组离子在溶液中能大量共存,加入强酸有气体放出,加入强碱有沉淀生成的是ACu2+、Na+、SO42-、Cl- BBa2+ 、K+、HSO3-、Cl-CMg2+、K+、MnO4-、I- DNH4+、Na+、CO32-、NO3-8、下列说法正确的是A氨气的水溶液能导电,所以氨气是电解质B1 molL1的硫酸钠溶液与1 molL1的氢氧化钠溶液导电性不同C氢氧化铁胶体能导电,故氢氧化铁胶体是电解质D在相同条件下,饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强9、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl、CO32-BNa、CO32、Ca2
5、+、NO3CMnO4、K、SO42、NaDNH4、NO3、Al3、Cl10、美国科学家将两种元素铅和的原子核对撞,获得一种质子数为118,质量数为293的超重元素,该元素原子核内的中子数和核外电子数之差为A57B118C175D29311、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的NaOH溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生;过滤,不正确的操作顺序是( )ABCD12、在密闭容器中充入CO和CO2的混合气体,其密度是相同条件下氦气密度的8倍,这时测得容器内压
6、强为P1,若控制容器的体积不变,加入足量的过氧化钠,并不断用电火花点燃至完全反应,恢复到开始的温度,再次测得容器内的压强为P2,则P1和P2关系是AP1=8P2BP1=4P2CP1=2P2DP1=P213、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A加成反应 B分解反应 C取代反应 D置换反应14、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是()A加了CCl4加了苯加了酒精B加了酒精加了CCl4加了苯C加了苯加了CCl4加了酒精D加了苯加了酒精加了CCl415、下列行为符合安全要求的是( )A实验室完成氯
7、气性质实验后不经过处理直接排放到大气中B做实验剩余的金属钠直接丢弃在废液缸中C大量氯气泄漏时,迅速离开现场并尽量应往高处去D配制稀硫酸时,将水缓慢倒入浓硫酸中并不断搅拌16、常温下,下列物质中原子数最多的是A64 g SO2 B3.011023个N2C0.75 mol H2S D36 mL H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离
8、子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。18、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有
9、的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。19、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_。(
10、6)理论上最多可以制得CuO的质量为 _。20、对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:A、分液 B、过滤 C、萃取 D、蒸馏 E、结晶 F、加热分解,下列各组物质的分离或提纯,应选用上述方法的哪一种?(填字母序号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3_; (2)分离植物油和水_;(3)除去NaCl中所含的少量KNO3_; (4)除去CaO中少量CaCO3_;(5)用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成份_;(6)回收碘的CCl4溶液中的CCl4_21、通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含 NaCl 外,还含有少量 MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl 以及泥沙等物质。以下是甲、
11、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3 溶液、K2CO3溶液、NaOH 溶液、BaCl2 溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液 I 中的 MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出 a 所代表的试剂,按滴加顺序依次为_。A过量的 NaOH 溶液、Na2CO3 溶液、BaCl2 溶液B过量的 NaOH 溶液、K2CO3、BaCl2 溶液C过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、Na2CO3 溶液D过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、K2CO3 溶液(2)如何检验所加 BaCl2 溶液已过量_。(3)在滤液中加盐酸的作用是_。盐酸_(填“是”或“否”)可以
12、过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制 100mL 1mol/L 的 NaCl 溶液,需要称量 NaCl_g,需使用的玻 璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有_。A定容时,仰视读数B洗涤容量瓶后没有进行干燥C未洗涤烧杯和玻璃棒 2 次3 次D在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E. 加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A硝酸钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故A不符
13、合题意;B氯化钡是可溶性钡盐,硫酸钠是可溶性硫酸盐,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故B不符合题意;C碳酸钡是难溶于水的物质,且生成物中还有和,不能用离子方程式表示和的反应,故C符合题意;D氯化钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故D不符合题意。答案选C。2、C【解析】A. KNO3和NaCl均溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物,A错误;B. 萃取操作时,一般选择有机萃取剂,但酒精与水互溶,不能萃取水中的物质的萃取剂,B错误;C. 分液操作时为防止试剂相互污染,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;D. 蒸发操作时,当有大量晶体析出时
14、停止加热,利用余热蒸干,D错误;答案选C。3、B【解析】A原子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同,如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同,故A不符合题意;B阳离子中核内质子数核外电子数,阴离子中核内质子数核外电子数,所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时,质子数就不同,例如钠离子和氟离子,故B符合题意;C两种微粒的质子数和电子数均分别相等,可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数,如Na+与NH4+质子数都为11,和电子数都为10,均分别相等,可以是两种阴离子,如OH与F,故C不符合题意;D原子和分子中核外电子数等于核内质子数,所以一种
15、原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同,如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同,故D不符合题意;答案选B。【点睛】原子和分子中核外电子数等于核内质子数,阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。4、C【解析】“1mol/L”含义:表示每1L溶液中含有溶质物质的量为1mol“。另外,化学式下标表示粒子个数比,也表示粒子物质的量比,由此分析。【详解】每molMgCl2中含2molCl-,则0.3molL1 MgCl2溶液中Cl-浓度为0.6mol/L;每molNaCl中含1molCl-,则0.3molL1 NaCl溶液中Cl-浓度为0.3mol/L;KClO3中没有Cl-, 0.5mol
16、L1KClO3溶液中Cl-浓度几乎为0;每molAlCl3中含3molCl-,则0.4molL1 AlCl3溶液中Cl-浓度为1.2mol/L,这些溶液中Cl-浓度由大到小的顺序为,答案选C。【点睛】若物质的浓度确定,则其中的粒子浓度也就确定了,这与溶液体积无关。5、D【解析】A项,根据n可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下气体的体积与物质的量成正比,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的体积由大到小的顺序是H2CH4O2CO2SO2,正确;B项,根据n可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,所含分子数越少,同温同压下,质量相同的CO2、H2、O2、C
17、H4、SO2所含分子数由多到少的顺序是H2CH4O2CO2SO2,正确;C项,根据阿伏伽德罗推论:同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的摩尔质量由小到大的顺序是H2CH4O2CO2SO2,故密度为H2CH4O2CO2SO2,正确;D项,分别取mg五种气体,则CO2、H2、O2、CH4、SO2所含电子的物质的量分别为22mol,2mol,16mol,10mol,32mol,所含的电子数由多到少的顺序是H2CH4CO2O2SO2,错误;故选D。6、D【解析】A溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,前者小于1nm,后者介于1nm100nm之间,丁达尔
18、效应是胶体的特性,利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确; B胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子的大小,胶体分散质粒子的直径大小在1nm100nm之间,能发生丁达尔效应、能透过滤纸、不能透过半透膜都是胶体的性质,故B正确;C胶体能发生电泳现象是由于胶体粒子带电荷,氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电,故C正确;D氢氧化钠是电解质,电解质可使胶体发生聚沉,向饱和FeCl3溶液中滴加氢氧化钠生成的是氢氧化铁沉淀,向沸水中滴加饱和氯化铁溶液加热至红褐色液体为氢氧化铁胶体,故D错误;答案选D。7、B【解析】A. 四种离子在溶液中可以大量共存,但加入强酸后无气体
19、放出,故A错误;B.四种离子在溶液中可以大量共存,加入强酸后,H与HSO3-反应生成SO2气体,加入强碱后,OH与HSO3反应生成SO32离子,SO32与Ba2反应生成BaSO3沉淀,故B正确;C. MnO4和I可以发生氧化还原反应,所以不能大量共存,故C错误;D. 该组离子之间不反应,可大量共存,但加入强碱后不能生成沉淀,故D错误;答案选B。点睛:本题考查离子共存,可以根据离子之间若不发生复分解反应,如不生成沉淀、气体、水等,不发生氧化还原反应,则离子可以大量共存。本题的难点在于题中所给的限制条件,做题时一定要结合加入强酸有气体放出,加入强碱后有沉淀生成来进行判断。8、B【解析】A.氨气的水
20、溶液能导电,说明一水合氨是电解质,但是氨气是非电解质,故错误;B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关,二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大,且硫酸根离子带的电荷多,所以硫酸钠溶液导电能力强,故正确;C.氢氧化铁胶体是混合物,不是电解质,故错误;D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故导电性不一定强,故错误。故选B。【点睛】电解质和非电解质必须是化合物,单质或混合物不能是电解质,电解质导电是有条件的,在水溶液中或熔融状态下,不是电解质就可以导电。9、D【解析】溶液无色,则不存在有颜色的离子;酸性条件下,离子之间不产生气体、沉淀、弱电解质、络合物,不发生氧化还原反应、不发
21、生双水解反应时即可配制成功,以此解答该题。【详解】A. Mg2+与CO32-反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故A错误;B. CO32和Ca2+反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故B错误;C. MnO4有颜色,不符合题目要求,故C错误;D. 溶液无色,酸性条件下离子之间不发生反应,可大量共存,能配制成功, 故D正确;综上所述,本题选D。10、A【解析】由原子的质量数等于质子数和中子数之和可知,超重元素的中子数为293-118=175,核外电子数等于核内质子数,则原子核内的中子数和核外电子数之差为175-118=57,故A正确。11、A【解析】粗盐提纯时添
22、加物均过量,离子通过沉淀或气体形式除去,注意添加顺序。【详解】除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42,分别需要加入过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液、过量BaCl2溶液,另外,加入的过量的除杂试剂也需除去,过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液需用盐酸除去,过量的BaCl2溶液需用Na2CO3溶液除去。所以BaCl2溶液应放在Na2CO3溶液的前面,加入的盐酸应放在过量Na2CO3溶液、过量NaOH溶液及过滤之后,从而得出操作顺序为:-,至于在前面就符合要求。综合以上分析,B、C、D都正确,只有A中,放在的前面,不正确。答案为A。12、A【解析】2COO2 2CO2、2CO2+2Na2O2=
23、2Na2CO3+O2,相当于发生反应:CO+Na2O2=Na2CO3,则CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,根据混合气体密度是相同条件下氦气密度的8倍,计算混合气体中CO2和CO的物质的量之比,再根据反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比来计算。【详解】CO和CO2的混合气体的密度是相同条件下氦气密度的8倍,则=48=32,整理得n(CO2):n(CO)=1:3,CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,令开始时n(CO2)=1
24、mol、n(CO)=3mol,则用电火花点燃至完全反应后,容器内n(O2)=n(CO2)=0.5mol,反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比,则P1:P2=(1mol3mol):0.5mol=8:1,即P1=8P2,答案选A。【点睛】本题考查过氧化钠的化学性质、化学计算等,难度中等,根据发生的反应利用总方程式进行解答是解题的关键,本题容易忽略一氧化碳与氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳继续与过氧化钠反应,不能根据整体反应分析计算导致计算复杂化,为易错点。13、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含
25、不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念14、C【解析】酒精与水互溶,不分层,结合图可知加了
26、酒精;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳,则苯与溴水混合后有机色层在上层,可知加了苯,而四氯化碳与溴水混合后有机色层在下层,可知加了CCl4,故选:C。【点睛】酒精与水互溶,不分层;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳。15、C【解析】ACl2有毒,直接排放到大气会污染环境,不能直接排放到大气中,故A不符合安全要求,故A错误;B做实验剩余的金属钠应放回原试剂瓶中,故B不符合安全要求,故B错误;C氯气的密度比空气大,应往高处去,故C符合安全要求,故C正确;D配制稀硫酸时,将浓硫酸缓慢倒入水中
27、并不断搅拌,以防止酸液飞溅,故D不符合安全要求,故D错误;故选C。16、D【解析】A. 64 g SO2的物质的量是1mol,所含原子的物质的量是3mol;B. 3.011023个N2的物质的量是0.5mol,所含原子的物质的量是1mol;C. 0.75 mol H2S所含原子的物质的量是0.75mol32.25mol;D. 36 mL H2O的质量是36g,物质的量是2mol,所含原子的物质的量是6mol;根据NnNA可知原子数最多的是选项D。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg
28、22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以
29、OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答
30、。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的
31、溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。19、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;(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
32、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,重复操作23次;BaCl2或Ba(NO3)2。(5)硫酸铜晶体的物质的量
33、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。20、B A E F C D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,则选择过滤法分离,答案为B;(2)植物油与水分层,则选择分液法分离,答案为A;(3)二者溶解度受温度影
34、响不同,则选择结晶法分离,答案为E;(4)碳酸钙高温分解生成CaO,则选择高温分解法分离,答案为F;(5)有效成分为有机物,易溶于酒精,则该分离方法为萃取,答案为C;(6)二者互溶,但沸点不同,则选择蒸馏法分离出四氯化碳,答案为D。【点睛】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、性质差异及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意分离方法的选择,题目难度不大。21、C 取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量的 除去过量的 NaOH 和 Na2CO3 是 75%乙醇 5.9 100mL 容量瓶 ACD 【解析】本题考查配制一
35、定物质的量浓度的溶液,(1)Mg2用NaOH除去,Ca2用Na2CO3除去,Na2SO4用BaCl2除去,因为所加除杂试剂过量,必须除去,因此Na2CO3必须放在BaCl2的后面,即选项C正确;(2)检验BaCl2溶液过量,操作是取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量;(3)滤液中含有过量的NaOH和Na2CO3,因此加入盐酸的目的是除去过量NaOH和Na2CO3;因为盐酸易挥发,在蒸发结晶中HCl挥发出去,因此盐酸是可以过量的;(4)因为乙醇易挥发,挥发时携带水,且氯化钠不溶于乙醇,因此洗涤过程中最佳试剂是75%的乙醇;(5)需要称量NaCl的质量
36、为100103158.5g=5.85g,因为托盘天平读数到0.1g,因此需要称量NaCl的质量为5.9g,还需要的仪器是100mL的容量瓶;(6)利用c=n/V=m/MV,A、定容时仰视读数所加水的体积偏大,即所配溶液浓度偏低,故A正确;B、容量瓶中是否有水,对实验无影响,故B错误;C、未洗涤烧杯和玻璃棒,造成容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配溶液浓度偏低,故C正确;D、定容时,加水超出刻度线,已经对原来溶液进行稀释,再用胶头滴管吸出多余部分,溶液浓度偏低,故D正确;E、相当于取出部分溶液,溶液浓度不变,故E错误。点睛:本题的易错点是问题(5)的第一问,称量氯化钠,中学阶段一般用托盘天平,而托盘天平读数到0.1g,因此称量的质量为5.9g。