《云南省马关县一中2022-2023学年化学高一第一学期期中检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省马关县一中2022-2023学年化学高一第一学期期中检测模拟试题含解析.doc(18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、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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是 ( )A标准状况下,9g H2O所占的体积为11.2LB1 mol OH所含的电子数为8NAC标准状况下,28 g CO和N2的混合气体的体积为22.4LD0.5NA个H2所含的体积为11.2L2、纯碱和小苏打在日常生活中都可以找到。若要在家中将它们区分开来,下面的方法中可行的是( )A分别放在炒锅中加热,观察是否有残留物B分别用干净铁丝蘸取样品在煤气炉的火焰上灼烧,观察火焰颜色C在水杯中各盛相同质量的样品,分别加入等体积、等浓度的白醋,观察反应的剧烈程度D将
3、样品溶解,分别加入澄清石灰水,观察是否有白色沉淀3、有下列三个反应:2Fe32 I = 2Fe2I2;Cl22Fe2=2Fe32Cl;Co2O36HCl=2CoCl2Cl23H2O。下列说法正确的是A反应、中的氧化产物分别是I2、Fe3、CoCl2B根据以上方程式可以得到氧化性:Cl2Fe3Co2O3C在反应中,当1 mol Co2O3参加反应时,6mol HCl被氧化D可以推理得到Cl22 I = I22Cl4、某元素一价阴离子,核外电子数是18,其原子的质量数是35,则核内中子数与质子数之差 ( )A1 B0 C35 D175、胶体分散系与其它分散系的本质差别是A是否有丁达尔效应 B分散质
4、直径介于1100nm之间C是否稳定 D分散质粒子是否带电6、下列分散系能产生丁达尔效应的是( )A饱和食盐水 B浓硫酸 C水 D氢氧化铁胶体7、下列有关实验原理或实验操作正确的是( )A蒸馏装置连接好后,不需要检查装置的气密性B用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体可配制成100 mL 0.10 molL1 NaCl溶液C蒸发皿在加热时要垫石棉网D分液漏斗使用前要检查是否漏水8、下列说法正确的是A铜在自然界中主要以单质的形式存在B工业上常用电解饱和食盐水的方法制备金属钠C工业上常用焦炭在高温下直接将氧化铁还原炼铁D在海水中加入石灰乳可得氢氧化镁沉淀,这是从海水中富集镁的基本方法9、下列说
5、法不正确的是()A铜呈紫红色可与氯化铁溶液反应制作印刷电路板B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅可直接得到高纯度的硅C可用丁达尔效应区分胶体和溶液D镁合金大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件10、若在强热时分解的产物是、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A1:4B1:2C2:1D4:111、在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的()A质量B密度C体积D均不能确定12、在一定温度和压强下,1LX气体和1LY气体完全反应后生成1L水蒸气和1L氮气。X、Y两种气体是( )AH2、N2O4BH2、N2O3CH2、N2ODNH3、NO213、下列反应不属于四大基本反应类型
6、的是AH2+CuO H2O+CuBCl2+H2O = HCl+HClOCNa2O+H2O = 2NaOHDCa(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O14、下列电离方程式,书写正确的是ABCD15、下列化学反应中电子转移的表示方法不正确的是()ABCD16、下列关于钠的说法中,不正确的是( )A实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中B金属钠和氧气反应,条件不同,产物则不同C钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中D将一小块钠投入硫酸铜溶液时,能置换出铜单质17、下列离子可以在溶液中大量共存的是( )ABa2+、K+、SO、NOBCa2+、Na+、CO、Cl-CCa2+、Ba
7、2+、Cl-、OH-DAg+、Fe3+、NO、Cl-18、下列变化中,必须加入氧化剂才能发生的是( )ASO2SBI-I2CSO32-SO2DHCO3-CO32-19、关于反应方程式Fe2O32AlAl2O32Fe下列叙述正确的是AAl是氧化剂 BFe2O3被还原 CFe2O3失去电子 DAl2O3是还原产物20、下列对于“摩尔”的理解正确的是 ( )A摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molC摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来D国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩21、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是
8、A铜、空气、水B生石灰、熟石灰、烧碱C氧气、干冰、浓硫酸D纯碱、水银、胆矾22、以下实验装置一般不用于分离物质的是( )ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分)有 X、Y、Z 三种元素:X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_,Z_,Y 原子_。(2)写出 X2Y 的化学式_。按要
9、求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_,5 个原子核的分子_。(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_。(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_,如何检验 XZ 是否收集满_。24、(12分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,
10、恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。25、(12分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础。实验室欲分离乙酸(沸点为118)和乙醇(沸点为78)的混合
11、物,请按要求作答。(1)图中A、B两种仪器的名称是_、_。(2)A仪器中进水口是_(填“c”或“d”)。(3)分离混合物时,温度计的_应处于_。(4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是_。26、(10分)实验室用密度为1.25gmL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL 0.1molL1的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240mL0.1molL-1的盐酸应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL_(3)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准
12、确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验中遇到下列情况,对配制盐酸的物质的量浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“不变”)用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_;容量瓶中原有少量蒸馏水_;定容时俯视观察液面_。(5)若实验过程中出现如下情况如何处理?定容时加蒸馏水时超过了刻度_;向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出_;定容摇匀后发现液面下降_。27、(12分)NaCl溶液中混有Na
13、2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图:(1)操作的名称是_。(2)试剂的化学式是_,判断试剂已过量的方法是:_。(3)加入试剂发生的离子方程式是_。28、(14分)填写下列空白:(1)含有6.021023个H的H2O,其物质的量是_mol;某硫酸钠溶液中含有3.011023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和
14、20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_29、(10分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;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、C【解析】A、标准状况下,
15、H2O为液体,无法求体积,故A错误;B、1 个 OH-含有10个电子,所以1 mol OH所含的电子数为10NA,故B错误;C、CO和N2气体的摩尔质量均为28g/mol,所以28 g CO和N2混合气体为1mol,标准状况下体积为约为22.4L,故C正确;D、0.5NA个H2为0.5mol,没有状态,无法计算所占的体积,故D错误;所以本题答案:C。2、C【解析】纯碱为Na2CO3,小苏打为NaHCO3,NaHCO3不稳定,加热易分解,与酸反应较Na2CO3剧烈,二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀。【详解】A.Na2CO3加热不分解,NaHCO3加热分解生成Na2CO3,都有残留物,不能鉴别,故
16、A错误;B. 都含有Na元素,颜色反应都成黄色,不能鉴别,故B错误;C.NaHCO3与酸反应较Na2CO3剧烈,可用白醋鉴别,故C正确;D. 二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀,不能鉴别,故D错误;故选C。3、D【解析】A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物。B.氧化剂的氧化性强于氧化产物。 C.每1molCo2O3参加反应,转移2mol电子。D.通过上述反应可以得出Cl2氧化性强于 I2。【详解】A. 还原剂经过氧化反应生成氧化产物,反应、中的氧化产物分别是I2、Fe3、Cl2,A错误。B. 氧化剂的氧化性强于氧化产物,根据以上反应氧化性:Co2O3Cl2Fe3,B错误。C. 反应中,1 mol
17、Co2O3参加反应时,转移2mol电子,2mol HCl被氧化,C错误。D. 由反应可得,Cl2氧化性强于Fe3,Fe3氧化性强于I2,反应Cl22 I= I22Cl 可以发生,D正确。答案为D。4、A【解析】分析:先根据阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,然后求出核内中子数与质子数之差。详解:阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,所以阴离子核内质子数=18-1=17,中子数=质量数-质子数=35-17=18,核内中子数与质子数之差为18-17=1,所以A选项是正确的。5、B【解析】胶体的本质特征是粒子直径介于1100nm之间,丁达尔效应是我们鉴别溶液和胶
18、体的方法,故B正确。故选B。6、D【解析】分析:胶体能产生丁达尔效应,而溶液不能。详解:A、B属于溶液;C是水,属于纯净物;D属于胶体,能产生丁达尔效应的为D。点睛:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应。经常采用是否具有丁达尔效应判断胶体的存在。7、D【解析】A.蒸馏过程中产生蒸汽,为防止在蒸馏过程蒸汽外漏影响实验或带来实验安全问题,装置连接好后,要检查装置的气密性,A错误;B.托盘天平的精确度为0.1g,因而不能准确称量5.85 g NaCl固体,B错误; C.蒸发皿加热时可直接加热,不需要垫上石棉网,故C错误;
19、D. 为了避免分液漏斗漏水影响实验操作,分液漏斗使用前必须检查是否漏水,故D正确;综上所述,本题选D。8、D【解析】A、自然界中铜以化合态形式存在,故A错误;B. 电解饱和食盐水发生反应2NaCl + 2H2O2NaOH + Cl2+ H2,不能得到金属钠,应该电解熔融状态的氯化钠,故B错误;C、高温下,碳被氧化为二氧化碳,二氧化碳和C反应生成CO,所以高炉炼铁的主要反应原理是CO在高温下将氧化铁还原成铁,故C错误;D海水中镁离子的浓度较低,在海水中加入石灰乳可得氢氧化镁沉淀,实现了镁的富集,故D正确;故选D。9、B【解析】A铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,
20、故A正确;B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D镁合金的强度高、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理。10、B【解析】利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1
21、:2,选B。11、C【解析】由阿伏加德罗定律可知:在相同温度和压强下,相同体积的任何气体都具有相同数目的粒子,所以在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的体积,答案选C。12、C【解析】根据阿伏伽德罗定律:在相同的温度和压强下,同体积的任何气体具有相等的分子数,即物质的量相等,结合原子个数守恒,该题可以理解为:在一定温度和压强下,1molX气体与1molY气体反应生成1mol水蒸气和1mol氮气,1mol水蒸气和1mol氮气含有2molH,1molO,2molN,满足这个要求的反应物只有A。故选:A。13、B【解析】四种基本反应类型为:化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,据此
22、解答。【详解】A. H2+CuOH2O+Cu属于的置换反应,故A与题意不符;B. Cl2+H2O = HCl+HClO不属于四种基本反应类型,故B符合题意;C. Na2O+H2O = 2NaOH属于化合反应,故C与题意不符;D. Ca(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O属于复分解反应,故D与题意不符;答案选B。【点睛】四种基本反应类型不能包含所有的反应,而所有的反应可以分为氧化还原反应和非氧化还原反应。14、A【解析】A、硫酸铁的电离方程式为:,正确; B、氯化铝的电离方程式为:,故B错误;C、碳酸氢钠的电离方程式为:,故C错误; D. 高锰酸钾的电离方程式为:,故D错误; 故选A。
23、15、A【解析】还原剂失电子,氧化剂得电子,且得失电子总数相等,据此进行分析。【详解】A.金属钠做还原剂,失电子;硫做氧化剂,得电子,电子得失标错,故A错误;B.单质溴中的溴元素化合价由0价降低到-1价,得电子;碘化钾中碘元素由-1价升高到0价,失电子,根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故B正确;C.锌元素由0价升高到+2价,失电子;硫酸铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故C正确;D.氧化铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;氢气中氢元素由0价升高到+1价,失电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方
24、法正确,故D正确;综上所述,本题选A。16、D【解析】钠的性质非常活泼,常温下易与水、O2等反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2Na2O2,由此分析。【详解】A.为了保证药品的纯净,实验中大部分药品取出后不能放回原试剂瓶。由于钠极易与O2、水反应,尽管保存在煤油中,但钠的表面仍有氧化物等杂质包裹着,所以剩余的钠粒放回原试剂瓶对钠的纯度影响不大,钠属于易燃固体,随意丢弃易引发火灾,所以实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中,A项正确;B.常温下钠与O2缓慢反应生成Na2O,加热时钠与O2剧烈反应生成Na2O2,B项正确;C.钠极易与水、O2反应,水和O2都
25、不溶于煤油,且煤油密度比钠小,钠沉在煤油里,煤油将钠与空气和水隔开,所以少量的钠可以保存在煤油中,C项正确;D.钠与水反应非常剧烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2,Cu2+在水溶液中以水合铜离子存在,所以钠投入硫酸铜溶液中钠与水反应,生成的NaOH再与Cu2+反应:Cu2+2OH=Cu(OH)2,所以溶液中不可能有铜单质生成,D项错误;答案选D。【点睛】钠投入盐溶液中,钠先与水反应;钠投入酸溶液中,钠先与酸反应。17、C【解析】A. Ba2+与SO会产生沉淀,故不能在溶液中大量共存,A错误;B. Ca2+与CO会产生沉淀,故不能在溶液中大量共存,B错误;C. Ca2+、Ba2+、Cl-、O
26、H-互不反应,故能在溶液中大量共存,C正确;D. Ag+与Cl-会产生沉淀,故不能在溶液中大量共存,D错误;答案选C。18、B【解析】变化中必须加入氧化剂才能发生,这说明所给微粒作还原剂,其中有关元素的化合价必须升高,失去电子,被氧化。【详解】ASO2S中S元素的化合价降低,需要加入还原剂,A错误;BI-I2中I元素的化合价升高,需要加入氧化剂,B正确;CSO32-SO2中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,C错误;DHCO3-CO32-中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,D错误;答案选B。【点晴】该题的关键是首先理解氧化还原反应的有关概念,例如还原剂、氧化剂,被氧化、被
27、还原等。其次要根据题干信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后需要注意自身发生氧化还原反应的微粒,例如NO2NO,Cl2Cl-等,应引起足够重视。19、B【解析】2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Al元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,以此来解答【详解】A、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,是还原剂,故A错误;B、氧化剂为Fe2O3,得到电子,Fe2O3被还原,故B正确;C、氧化剂为Fe2O3,得到电子,故C错误;D、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,得到Al2O3是氧化产物,故D错误;故选B。20、B【解析】A、摩尔是物质的量的单位,不是物理量,错误;B、物
28、质的量的单位摩尔,符号是mol,正确;C、物质的量把宏观物质与微观粒子联系起来,错误;D、国际上规定0.012kg所含的碳原子数为1mol,错误;答案选B。21、C【解析】A. 铜为单质、空气为混合物、水为化合物,A错误;B. 生石灰为化合物、熟石灰为化合物、烧碱为化合物,B错误;C. 氧气为单质、干冰为化合物、浓硫酸为混合物,C正确;D. 纯碱为化合物、水银为单质、胆矾为化合物,D错误;综上所述,本题选C。22、D【解析】A. 该装置图为蒸馏装置,是分离互溶的、沸点不同的液体混合物的装置,A不符合题意;B. 该装置图为分液装置,是分离互不相溶的液体混合物的装置,B不符合题意;C. 该装置图为
29、过滤装置,是分离难溶性固体与可溶性液体混合物的装置,C不符合题意;D. 该装置图为配制物质的量浓度的溶液的装置,是配制物质的量浓度的溶液的定容步骤,与分离混合物无关,D符合题意;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、H+ H2O OH CH4 Cl2+H2OH+Cl+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可
30、知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HClX2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z为Cl,其电子
31、式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、;(2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH,5 个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH;CH4;(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2OH+Cl+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2OH+Cl+HClO;Cl2;(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未
32、收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。24、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为B
33、aSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于
34、0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子
35、其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。25、(直形)冷凝管 蒸馏烧瓶 c 水银球 蒸馏烧瓶支管口处 防止暴沸 【解析】乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。【详解】乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。(1)根据上图分析知A为冷凝管、B为蒸馏烧瓶。(2)冷凝管水流方向是下进上出,所以仪器中进水口是c。(3)分离混合物时,温度计的水银球应处于蒸馏烧瓶支管口处。(4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是防止暴沸。26、12.5 molL-1 2.0 250 BCAFED 偏低 不变 偏高 重新配制 重新配制 无
36、需进行其他操作 【解析】(1)根据分析解答。(2)由于实验室没有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,据此解答。(3)根据配制过程为计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等分析解答。(4)根据cn/V结合实验操作分析解答。(5)根据实验操作能否引起误差分析。【详解】(1)根据可知浓盐酸的浓度是12.5 molL-1;(2)实验室用密度为1.25 gmL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 molL-1的盐酸,由于实验室没有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,则所需浓盐酸的体积为,需要容量瓶的规格是250mL;(3)配制溶液时,第一步,用量筒准
37、确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL), 用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀;第二步,将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中;第三步,用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡;第四步,继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12 cm处;第五步,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切;第六步,将容量瓶盖紧,振荡,摇匀;最后,装瓶储存。故配制溶液的正确顺序是BCAFED;(4)用于稀释盐酸的烧杯未洗涤,使溶质的物质的量偏小,溶液体积不变,因此溶液的物质的量浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液的配制过程无影响,即溶质的物质的量浓度不变;定
38、容时俯视观察液面,溶液的体积偏小,因此溶质的物质的量浓度偏高;(5)定容时加蒸馏水时超过了刻度,浓度偏低,因此必须重新配制溶液;向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出,溶质的物质的量偏小,因此所配的溶液的物质的量浓度偏低,必须重新配制;定容摇匀后发现液面下降,不会影响浓度,所以无需重新配制,即无需进行其他操作。27、渗析 HCl 静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量 Ba2+CO32=BaCO3,Ca2+CO32=CaCO3 【解析】胶体不能透过半透膜,操作为渗析,除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、Na2CO3,所以除去粗盐中含有的Ca2+
39、、SO42-可溶性杂质的方法:加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO3(除去钙离子),同时也将过量的钡离子除去,则试剂为BaCl2,操作为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂为Na2CO3,操作为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡,试剂为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体。【详解】(1)淀粉溶液属于胶体,溶液中小的分子或离子能透过半透膜,胶体微粒不能透过半透膜,采用渗析的方法将二者分离,则操作是利用半透膜进行渗析操作分离出淀粉胶体,故答案为渗析;(2)试剂为盐酸,目的是除去溶液中过量的CO32-离子;试剂为BaCl2溶液,目的是除去溶液中硫酸根离子,判断氯
40、化钡溶液已过量的方法是:静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;故答案为HCl;静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量(3)试剂是碳酸钠溶液,加过量的碳酸钠溶液目的是除去钙离子和过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ba2+CO32-=BaCO3,Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为Ba2+CO32-=BaCO3,Ca2+CO32-=CaCO3。【点睛】本题考查物质的分离提纯操作,把握除杂原则,注意把握实验的先后顺序,提纯时要除去引入新的杂质是解答关键。28、0.5 0.25 35.5 3 1716 106gmol1
41、H+OH-=H2O Ba2SO= BaSO4 【解析】(1)n(H)=1mol,所以n(H2O)=0.5mol,n(Na+)=0.5mol,所以n(SO)=n(Na+)=0.25mol,n(Na2SO4)= n(SO)=0.25mol,所以m(Na2SO4)=0.25mol142g/mol35.5g,故答案为:0.5;0.25;35.5;(2)1.5 mol CO2中含有的氧原子的物质的量n(O)=1.5mol2=3mol,则与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相同的H2O的物质的量n(H2O)=n(O)=3mol,故答案为:3;(3)m(NH3):m(CH4)=17:16,故答案为:17
42、:16;(4)由质量守恒定律可知,C的质量=16g+20g-31.76g=4.24g,又因为C的物质的量为0.04mol,则C的摩尔质量=106gmol1,故答案为:106gmol1;(5)HCl和Ba(OH)2反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故答案为:H+OH-=H2O;BaCl2和K2SO4反应的离子方程式为:Ba2SO= BaSO4,故答案为:Ba2SO= BaSO4。29、I Fe3 32 【解析】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性氧化产物的氧化性,还原剂的还原性还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I-Fe2+Br-Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;
43、通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。【详解】(1) Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I的变化情况;综上所述,本题答案是:I。(2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3的变化情况;因此,本题正确答案是:Fe3。(3) 通入氯气的量为1-3