《2023届黑龙江省大庆第一中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届黑龙江省大庆第一中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc(17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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列说法正确的是( )A直径介于1nm100nm之间的微粒称为悬浊液B制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液加热煮沸C胶体与浊液的本质区别是其稳定性,胶体属于介稳体系D利用丁达尔效应可以区
2、分溶液和胶体2、2020年2月以来,新型冠状病毒全球蔓延,外出最重要的防护措施是佩戴符合要求的口罩,口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外。下列图示操作中与戴口罩原理相似的是( )ABCD3、下列物质:氯水 氯化氢气体 盐酸 融熔氯化钠 氯酸钾溶液 四氯化碳,其中不含氯离子的是ABCD4、已知20g密度为g/cm3的硝酸钙溶液中含有1gCa2+,则NO3的物质的量浓度为A/400 mol/L B20/mol/L C2. 5mol/L. D50mol/L5、当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应的是( )A蔗糖B硫酸C氯化钠D豆浆6、在相同状况下,一个空瓶,若装满O2称其质量为36
3、g,若装满CO2称其质量为42 g,若装满A气体,称其质量为52 g,则A的相对分子质量是( )A16B32C64D1287、下列仪器常用于物质分离的是漏斗 试管 蒸馏烧瓶 天平 分液漏斗 研钵A B C D8、将下列各组物质按酸、碱、盐分类顺次排列,其中正确的是()A硫酸、纯碱、孔雀石Cu2(OH)2CO3B硝酸、烧碱、绿矾FeSO47H2OC醋酸、乙醇、碳酸钙D盐酸、熟石灰、苛性钠9、同温同压下,下列4种气体密度最小的是( )ACH4BO2CCO2DSO210、下列操作中不正确的是( )A过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C加热试管内物质时,试管底部与火焰的外
4、焰接触D向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁11、下列哪种物质所含的原子数与1mol H2O所含原子数相等( )A0.6mol H2O2B0.5molCO2C1mol HNO3D1.5mol H212、下列离子方程式书写正确的是()A向澄清石灰水中通入足量二氧化碳:2OH+CO2=+H2OB氧化钠投入水中发生反应:+H2O=2OHC醋酸溶液滴入到NaOH溶液中:CH3COOH+OH=CH3COO+H2OD铁和稀盐酸反应制氢气:2Fe+6H+=2Fe3+3H213、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A1mol 铁和高温水蒸气完全反应转移的电子数为3NAB常温常压下,1mol 氦气
5、含有的原子数为NAC标准状况下,11. 2 L 乙醇含有的分子数目为0. 5NAD物质的量浓度为0.5 mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl- 个数为 NA14、已知Na2S2O3(S元素的化合价为+2价)可与氯气发生如下反应:4Cl2+Na2S2O3+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl,有关该反应的叙述错误的是( )ACl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物B还原性是S2O32-强于Cl-C水既不是氧化剂又不是还原剂D该反应消耗11.2 L Cl2时,转移的电子是1 mol15、下列各组物质的转化,一定要加入氧化剂才能完成的是ACl2 NaCl BH2O2 O2CFe FeCl3 D
6、K2CO3 KOH16、下列说法中,正确的是( )A1 mol O的质量是32g/molBH2O的摩尔质量为18 gC44 g CO2的体积为22.4 LD9.8 g H2SO4含0.1NA个H2SO4分子17、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的NaCl质量是 ( )A950mL 55.6g B500mL 117g C1000mL 58.5g D任意规格 58.5g18、下列物质中,易溶于水的是AKNO3 BBaCO3 CAgCl DCuO19、下列物质与其用途相符合的是()N2保护气 SiO2光导纤维 AgI人工降雨 碘预防甲状腺肿大 MgO耐高温材
7、料 NaClO消毒剂ABCD全部20、完成下列变化,不能通过一步化学反应实现的是( )AHClHNO3BBa(OH)2BaCl2CK2SO4KNO3DFe2O3Fe(OH)321、下列电离方程式中正确的是AAl2(SO4)32Al33SO42BNa2SO42NaSO42CCa(NO3)2Ca22(NO3)2DBa(OH)2Ba2OH222、下列叙述中,正确的是( )A标准状况下,Cl2的摩尔质量为71gB氧化还原反应一定有氧元素参加C摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量DNa2CO3属于钠盐、又属于碳酸盐,这是用交叉分类法分类的二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中AH均为中学化学中
8、常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_。24、(12分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液
9、有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。25、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_(2)写出1和2中所发生反应的离子方程式_(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:只存在Cl
10、-;Cl-、NO3-同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。实验方法:_实验现象:_实验结论:假设正确26、(10分)现用溶质质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸来配制500 mL 0.2 molL-1的稀硫酸。可供选择的仪器有:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶、托盘天平、药匙。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的有_(填序号)。(2)经计算,需浓硫酸的体积为_。现有10 mL、50 mL、100 mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_(填序号)。配制时应选用的容量瓶规格为_。(3)下列操作使所配溶液
11、浓度偏高的有_(填序号)。洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中稀释后的硫酸溶液未等冷却至室温就转移到容量瓶中转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容时,俯视刻度线27、(12分)某实验小组欲通过以下实验来探究Na2CO3和NaHCO3两种物质的性质。(1)称取两种固体各2g,分别放入两个试管中,分别滴入几滴水,振荡,测量温度变化;继续向各试管中滴加10mL蒸馏水,用力振荡,待固体充分溶解,并恢复至室温后,向所得溶液中各滴入2滴酚酞试液。 发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,由此得到结论_。 同学们在两试管中还观察到了其它现象。其中,盛放Na2CO3的试管中出现的现象(填
12、字母序号)_。A溶液温度下降 B溶液温度升高 C滴入酚酞后呈无色 D滴入酚酞后呈红色(2)如图所示。若能用装置来验证碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性,则试管B中装入的固体最好是_;若用实验来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠两种固体,上述装置能达到实验目的的是(填装置序号)_;在气密性良好的装置II两个气球中分别放入1gNaHCO3和1gNa2CO3固体,将气球内的固体同时倒入盛有3mL 1 molL-1盐酸的试管中。反应结束后,气球均有膨胀,恢复至室温。下列说法正确的是_。A装NaHCO3的气球体积较大 B装Na2CO3的气球体积较大C生成气体的体积均根据盐酸计算 D生成气体的体积均根据固体计算若采用装置测定N
13、a2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数,其计算所需的数据有反应前固体样品的总质量和_。28、(14分)氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl36H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。(1)饱和FeCl3溶液的颜色是_色的,实验室里常用它来制备_(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入56滴_,_至液体呈_色,停止加热。(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中_作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:_。(3)将0.5molL1的F
14、eCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl)为_。(写出计算过程)29、(10分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4H
15、Cl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。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、D【解析】A、微粒直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体,A错误;B、制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,B错误;C、胶体与浊液的本质区别是分散系微粒的直径大小,C错误;D、丁达尔效应是胶体所特有的性质,故可利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,D正确;故选D。2、C【解析】口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外,类似过滤;装置A是气体吸收装置,并能防倒吸;装置B是分
16、液;装置C是过滤;装置D是分馏;故选C。3、C【解析】氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,氯化氢能电离出氯离子,所以氯水中含有氯离子,故不选;氯化氢气体为分子构成的物质,只含氯化氢分子不含氯离子,故选;氯化氢在水溶液里能电离出氯离子,所以盐酸中含有氯离子,故不选;熔融氯化钠能电离产生氯离子,故不选;氯酸钾溶液中电离产生钾离子和氯酸根离子,不产生氯离子,所以不含氯离子,故选;四氯化碳为分子构成的物质,只含四氯化碳分子不含氯离子,故选;答案选C。4、C【解析】20g密度为g/cm3硝酸钙溶液的体积为:20gg/mL = 20/ mL,1g Ca2+的物质的量为 1g40g/mol =0.025mol,所
17、以n(NO3-)=2n(Ca2+)=20.025mol=0.05mol,故NO3-的物质的量浓度为:0.05mol20/ 10-3L =2.5 mol/L,本题答案为C。5、D【解析】只有胶体才能产生明显的丁达尔效应,从所给的四个选项看,只需判断所给的物质为胶体即可。【详解】A蔗糖是纯净物,不是分散系,不会产生丁达尔效应,A项错误;B硫酸是溶液,其分散质粒子直径小于1nm,不能产生丁达尔效应,B项错误;C氯化钠属于纯净物,不是分散系,不会产生丁达尔效应,C项错误;D豆浆属于胶体,当平行光束通过时,能产生明显的丁达尔效应,D项正确;所以答案选择D项。6、C【解析】设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质
18、量为y,同一瓶子的体积相等,由阿伏加德罗定律可知,在相同状况下,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则由n=m/M可知,(36gx)32g/mol=(42gx)44g/mol,解得:x=20g,故(36g20g)32g/mol=(52g20g)y,解得:y=64gmol-1,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量是64,故答案为C项。7、B【解析】过滤需要漏斗,蒸馏需要蒸馏烧瓶,分液需要分液漏斗,试管、天平、研钵不用于物质的分离与提纯,答案选B。8、B【解析】A纯碱是碳酸钠的俗称,属于盐类,故A错误;B硝酸,烧碱,绿矾分别属于酸、碱和盐,故B正确;C乙醇属于非电解质,不会发
19、生电离,不属于碱,故C错误;D苛性钠是氢氧化钠的俗称,属于碱类,故D错误;答案选B。9、A【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=知,气体的摩尔质量越大,其密度越大,据此分析解答。【详解】二氧化硫的摩尔质量是64g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol、甲烷的摩尔质量是16g/mol,同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=知,气体的摩尔质量越小,其密度越小,与气体的分子数无关,摩尔质量最小的是甲烷,则其密度最小的是甲烷。答案选A。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确密度与摩尔质量的关系是解本题关键,相同条件下,气体密度只与摩尔质量有关,与其质量
20、、分子数、体积都无关。10、D【解析】A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触,防止产生气泡减慢过滤速度,故A正确;B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,防止液体过滤时滤液飞溅,故B正确;C.外焰与内焰温度不一样,外焰温度最高,越往里温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,应用外焰加热,故C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管应垂直在试管口上方,但不能接触试管内壁,故D错误;答案选D。11、D【解析】1molH2O中含3mol原子。A,0.6molH2O2中含原子物质的量为0.6mol4=2.4mol;B,0.5molCO2中含原子物质的量为0.5mol3=1.5mol;C,1molHNO3中含
21、原子物质的量为5mol;D,1.5molH2中含原子物质的量为1.5mol2=3mol;与1molH2O所含原子数相等的是1.5molH2,答案选D。12、C【解析】A. 向澄清石灰水中通入足量二氧化碳,该反应的离子方程式为OH+CO2=HCO3-,A不正确;B. 氧化钠投入水中发生反应,该反应的离子方程式为Na2O+H2O=2OH+2Na+,B不正确;C. 醋酸溶液滴入到NaOH溶液中,该反应的离子方程式为CH3COOH+OH=CH3COO+H2O,C正确;D. 铁和稀盐酸反应制氢气,该反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,D不正确。本题选C。13、B【解析】A、1mol铁和高温水蒸
22、气完全反应生成四氧化三铁,转移的电子数为NA,A错误;B、氦气是单原子分子,常温常压下,1mol氦气含有的原子数为NA,B正确;C、标准状况下乙醇是液体,不能利用气体摩尔体积计算11.2 L乙醇含有的分子数目,C错误;D、物质的量浓度为0.5 mol/L的MgCl2溶液,不知道溶液的体积,无法确定含有Cl-个数,D错误。答案选B。14、D【解析】A. 在该反应中,Cl元素化合价降低,S元素化合价升高,所以Cl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物,A正确;B. 在该反应中Na2S2O3作还原剂,HCl是还原产物,根据物质的还原性:还原剂还原产物,所以还原性是S2O32-强于Cl-,B正确;C. 在该
23、反应中,H2O的组成元素化合价在反应前后不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,C正确;D. 该反应消耗11.2 L Cl2时,由于未指明反应条件,因此不能确定氯气的物质的量,所以就不能计算反应过程中转移的电子的物质的量,D错误;故合理选项是D。15、C【解析】加入氧化剂才能完成,说明该反应过程中物质元素化合价升高。据此分析。【详解】A. Cl2 NaCl中氯元素化合价降低,不满足题意,故错误;B. H2O2 O2中氧元素化合价升高,但过氧化氢能自身分解完成此过程,不需要加入氧化剂,故错误;C. Fe FeCl3中铁元素化合价升高,符合题意,故正确;D. K2CO3 KOH中元素化合价没有变化,
24、故错误。故选C。16、D【解析】A. 1 mol O的质量是32g,A错误; B. H2O的摩尔质量为18 g/mol,B错误;C. 44 g CO2的物质的量是1 mol,但由于未指明气体的温度、压强,因此不能确定气体体积数值的大小,C错误;D. 9.8 g H2SO4的物质的量是0.1 mol,由N=nNA可知0.1 molH2SO4中含0.1NA个H2SO4分子,D正确;故合理选项是D。17、C【解析】配制1 mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL容量瓶,结合m = nM、n = cV计算所需要的溶质NaCl质量。【详解】配制1mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1
25、000mL规格的容量瓶,需要NaCl的物质的量为n = cV = 1 mol/L1 L = 1 mol,则其质量为m = nM=1 mol58.5 g/mol=58.5 g,答案选C。【点睛】容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器,因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键,否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。18、A【解析】试题分析:AKNO3是易溶于水的盐,正确; BBaCO3是难溶于水的盐,错误;CAgCl是难溶于水的盐,错误; DCuO是难溶于水的氧化物,错误。考点:考查常见物质的溶解性。19、D【解析】在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用作保护气,故正确;二氧化硅具有网状结构
26、,具有优良的物理和化学性质,用途很广,目前已被使用的高性能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅,故正确;碘化银只要受热后就会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,这些微粒会随气流运动进入云中,在冷云中产生几万亿到上百亿个冰晶,因此,碘化银可用于人工降雨,故正确;碘有极其重要的生理作用,人体内的碘主要存在于甲状腺中,人体内如果缺碘,甲状腺得不到足够的碘,会形成甲状腺肿大,所以补充适当地碘,能预防甲状腺肿大,故正确;氧化镁是一种白色难熔的物质,是一种很好的耐火材料,故正确;次氯酸钠与空气中的二氧化碳、水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌、消毒、漂白,所以次氯酸钠可作消毒剂,故正确。所以物
27、质与其性质相符的是。故答案选D。【点睛】本题主要考查物质的性质和用途,解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。20、D【解析】A. HCl可与AgNO3反应AgCl沉淀与硝酸,其化学方程式为HCl +AgNO3AgCl+HNO3,A项正确;B. Ba(OH)2可与FeCl3反应生成氢氧化铁沉淀与氯化钡,其化学方程式为:3Ba(OH)2+2FeCl32Fe(OH)3+3BaCl2,B项正确;C. K2SO4可与Ba(NO3)2反应生成硫酸钡沉淀与硝酸钾,其化学方程式为:2K2SO4+Ba(NO3)2BaSO4+2KNO3,C项正确;D. 氧化铁与水不反应,则氧化铁不能一步反应生成氢氧化
28、铁,D项错误;答案选D。21、A【解析】A、Al2(SO4)3的电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33SO42,故A正确;B、硫酸根离子应是SO42,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2NaSO42,故B错误;C、硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为Ca(NO3)2=Ca22NO3,故C错误;D、Ba(OH)2正确的电离方程式为Ba(OH)2=Ba22OH,故D错误。22、D【解析】A.摩尔质量单位为g/mol.B.氧化还原反应是指有元素的化合价发生升降的反应。C. 物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集体,符号为n。物质的量的单位为摩尔。D. 交叉分类法:根据物质不同的分
29、类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式。【详解】A. 标准状况下,Cl2的摩尔质量为g/mol,A错误。B. 氧化还原反应有元素的化合价发生升降,不一定有氧元素参加,B错误。C. 物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集体,物质的量的单位为摩尔,C错误。D. Na2CO3属于钠盐、又属于碳酸盐,这是用交叉分类法分类的,D正确。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(Cl
30、O)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:C
31、a(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。2
32、4、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共
33、存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,
34、结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一
35、定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。25、CO32- SO42- Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Ba2+SO42-=BaSO4 只存在NO3- 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液。无白色沉淀生成 【解析】1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-;据以上分析进行解答。【详解】1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg
36、2+,则不存在CO32-;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-;(1)根据上述分析,溶液中一定不存在的离子是CO32- ,SO42-,故答案为CO32- ,SO42-;(2)1和2中所发生反应的离子方程式为Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Ba2+SO42-=BaSO4,故答案为Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Ba2+SO42-=BaSO4;(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在;只存在NO3-;要证明不存在氯离子,在提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀
37、硝酸、NaOH溶液和蒸馏水的情况下,可以取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,无白色沉淀生成,则证明假设正确,故答案为只存在NO3- ;取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,无白色沉淀生成。【点晴】破解离子推断的四条基本原则:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:Fe2、Fe3、Cu2、MnO4、CrO42、Cr2O72);(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);(3)电中性原则:溶液呈电中性,
38、一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等;(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);(4)进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。26、 5.4 mL 500 mL 【解析】(1)结合配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤进行分析;(2)计算出质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸的物质的量浓度,根据c1v1=c2v2计算得出v2;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL(3)从c=n/v入手,根据条件改变时,溶质物质的量,溶液体积变化分析出答
39、案;【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙。故答案为(2)质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸的物质的量浓度c=(10001.8498%)/98=18.4mol/L。设需要浓硫酸体积为V,根据液稀释前后所含溶质的物质的量保持不变得v18.4mol/L=500mL0.2mol/L,
40、计算得出v=5.4mL;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,故选;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL;综上,答案为5.4 mL、500mL(3)洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会使量取的浓硫酸体积偏大,从而导致溶液浓度偏高,故正确;温度高时,溶液体积增大,溶质的量不变,冷却后溶剂的体积偏小,使得所配溶液浓度偏高,故正确;容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶液浓度,故错误;定容时,俯视刻度线,会导致所加蒸馏水体积偏小,最终溶液的浓度偏高,故正确。综上,本题答案为 【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制。1.要熟记实验的操作步骤2.注意实验情景在计
41、算溶液配制或溶液稀释等问题中溶液物质的量浓度时,一要注意不能把水的体积当作溶液的体积;3.在配制溶液时,要注意容量瓶规格与实际配制溶液体积的关系;4.单位运算在概念理解及应用中,要注意各物理量的单位,首先各物理量的单位要相互匹配。其次是注意从单位运算入手,能简化解题思路,快捷求解。27、同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水 B、D NaHCO3 A、C 沉淀总质量 【解析】(1)常温下,同质量、同体积的溶剂,Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明Na2CO3较NaHCO3易溶;碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热,溶液呈碱性;(2)给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接
42、加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定,无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故无法鉴别;而利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,可以通过分别加热碳酸钠、碳酸钠,根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别、根据澄清石灰水是否变浑浊鉴别二者,所以能够达到实验目的是、;实验中,鉴别原理为:等质量的碳酸钠、碳酸氢钠中,根据关系式Na2CO3CO2、NaHCO3CO2可知,碳酸氢钠产生的二氧化碳多,采用实验,加热后利用固体样品的质量和沉淀
43、总质量,可以测定Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3的质量分数。【详解】(1)称取两种固体各2g,分别放入两个小烧杯中,再各滴加10mL蒸馏水,振荡,测量温度变化;待固体充分溶解,并恢复至室温后,发现Na2CO3固体完全溶解,而NaHCO3固体有剩余,说明在同样的温度下,同质量的两种固体在同体积的溶剂中,Na2CO3比NaHCO3易溶于水,故答案为:同温度下,Na2CO3比NaHCO3易溶于水;A碳酸钠为强碱弱酸盐,水解吸热溶液温度下降,故A正确;B水解吸热溶液温度下降,故B错误;C碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,滴入酚酞后呈红色,故C错误;D碳酸钠为强碱弱酸盐,水解溶液呈碱性,碳酸钠俗称纯碱,滴入酚酞后呈红色,故D正确;故答案为:A、D;给碳酸钠直接加热,碳酸氢钠不直接加热,不直接加热的碳酸氢钠能分解而直接加热的碳酸钠不分解更能说明碳酸氢钠不稳定;当右边试管中的石灰水不变浑浊,而左边试管中的石灰水变浑浊,说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定,故答案为:NaHCO3;无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,故无法鉴别;而利用等质量的碳酸钠、碳酸氢钠产生的二氧化碳的体积不同可以鉴别,可以通过分别加热