北京市朝阳区市级名校2022-2023学年化学高一上期中监测模拟试题含解析.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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、完成下列实验所选择的装置或仪器都正确的是 A可用于分离植物油和氯化钠溶液B可用于除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体C可用于分离中的 D可用于除去气体

2、中的HCl气体2、蒸发操作中必须用到蒸发皿,下面对蒸发皿的操作中正确的是()A将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上直接用酒精灯火焰加热B将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上,并加垫石棉网加热C将蒸发皿放置在三脚架上并加垫石棉网用酒精灯火焰加热D在三脚架上放置泥三角,将蒸发皿放置在泥三角上加热3、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A盐酸与纯碱;盐酸与石灰石B氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液;氢氧化钡溶液与稀硫酸C氢氧化钠与盐酸;氢氧化钠与醋酸D石灰石与硝酸;石灰石与盐酸4、汽车尾气转化反应之一是2CO +2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是( )ACO是氧化剂BNO被氧化CCO得到电

3、子DNO发生还原反应5、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A54g H2O中含有3NA个氢原子B1mol Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为NAC标准状况下,NA个H2O分子所占的体积约为22.4LD1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA6、下列各组微粒具有相同的电子数的是()AAr、H2O2 和 C2H6BCH4、Na+和 K+CSiH4、Al3+ 和 Ca2+DOH,S2 和 NH37、设NA为阿伏加德罗常数,下述正确的是A64g二氧化硫SO2含有原子数为3NAB1L 1mol/L的氯化钠溶液中,所含离子数为NAC标准状况下,11.2L水所含分子数为

4、0.5 NAD在反应中,1mol镁转化为Mg2+后失去的电子数为NA8、下列物质属于电解质的是( )ACaCO3 B稀硫酸 C液氨 DNO29、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是( )A1mol氧气中有2NA个氧原子 B使用摩尔时必须指明微粒的名称C1mol CO2所含的原子总数为3NA个 D1mol任何物质所含各种微粒的数目均为NA个10、常温下,在溶液中能发生如下反应:2A2+B22A3+2B;16H+10Z+2XO4-2X2+5Z2+8H2O;2B+Z2B2+2Z,由此判断下列说法错误的是AZ2+2A2+2A3+2Z反应可以进行BZ元素在反应中均被还原C氧化性由强到弱的顺序

5、是XO4-、Z2、B2、A3+D还原性由强到弱顺序是A2+、B、Z、X2+11、标准状况下,密闭容器被可以自由滑动的活塞分成两个密闭的反应器。左侧充入等物质的量的氢气和氧气,右侧充入一氧化碳和氧气的混合气体。同时引燃左右两侧的混合气,反应后恢复到标准状况。反应前后活塞位置如下图所示,则右侧混合气体中一氧化碳和氧气的物质的量之比可能是(液态水的体积忽略不计)1:1 3:1 1:3 1:2ABCD12、下列有关Fe(OH)3胶体的说法正确的是()A取2 mol/L的FeCl3饱和溶液5 mL制成氢氧化铁胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为0.01NAB在Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸至过量的过程中伴随

6、的实验现象是先有红褐色沉淀产生,然后沉淀溶解得到棕黄色溶液C通过电泳实验可以证明Fe(OH)3胶体带正电荷D向沸腾的NaOH稀溶液中滴加FeCl3饱和溶液,制备Fe(OH)3胶体13、下列表示离子符号表示正确的有()CO32Mg2+ABCD14、将5 molL1的Mg(NO3)2溶液a mL稀释至b mL,稀释后溶液中NO的物质的量浓度为()AmolL1BmolL1CmolL1DmolL115、下列对氯气反应的现象描述不正确的是()A氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝 B铁丝在氯气中燃烧产生棕褐色的烟C铜丝在氯气中燃烧生成蓝色的固体 D钠与氯气燃烧会发出黄色的光16、对下列三种溶液的比较中,正确的

7、是()300mL0.5mol/L 的 NaCl;200mL0.4mol/L 的 MgCl2;100mL0.3mol/L 的 AlCl3ACl离子物质的量浓度由大到小的顺序是B稀释到 1000mL 后,Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是C与 AgNO3 反应,当产生沉淀 1.435g 时,消耗上述溶液的体积比为 9:8:5D与足量的 AgNO3 反应,产生沉淀的质量比为 15:16:9二、非选择题(本题包括5小题)17、某无色透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸

8、,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是_,有关离子方程式为_。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH18、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继

9、续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。19、铁是人体必需的微量元素之一,没有铁,血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧,所以缺少铁元素,人体易患的疾病为贫血,医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣,进行探究实验如下:(1)提出问题这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁,若有,含量是多少?(2)查阅资料亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀,在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀,这是氢氧化亚铁的典型特征。亚铁盐溶于水时,会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。(3)实验验证鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解,加1滴稀盐酸的作用是_

10、,能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_。为了不影响后续检验亚铁盐,检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)_。A用硝酸酸化的硝酸钡溶液B用盐酸酸化的氯化钡溶液检验亚铁盐可用的试剂是_,现象为_。(4)含量测定取十粒糖衣片,称其质量为5g,溶于20 g水中;溶解药品时用到玻璃棒的作用是_。向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量;证明溶液过量的操作为:静置,向上层清液中滴加_溶液,若现象为_,则溶液已过量。过滤、洗涤、干燥;洗涤沉淀的操作:用玻璃棒(填一操作名)_,向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀,待液体滤出。重复操作23次。证明沉淀已洗净的方法是_。称量得,沉淀质量为4.66 g,列式计算该糖

11、衣片中硫酸亚铁的质量分数_。(5)总结反思对硫酸亚铁来说,药片的糖衣起到的作用是_。20、分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)_Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_Fe(OH)3Al(OH)3_21、已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:(1)写出其化学反应方程式并配平_(2)请计算共消耗MnO2多少克?_(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的

12、物质的量浓度为多少?_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.植物油和氯化钠水溶液不互溶,用分液的方法分离,故A正确;B.氯化钠和氯化铵都能溶于水,不能用过滤的方法分离,故B错误;C.溴能溶于四氯化碳,二者沸点不同,所以用蒸馏的方法分离,故C正确;D.二氧化碳和氯化氢都能和氢氧化钠反应,达不到分离的目的,故D错误;故选C。2、D【解析】蒸发皿可直接加热,不需要放在石棉网上,但铁架台的铁圈和三脚架上没法放置蒸发皿,故在三脚架上放置泥三角,把蒸发皿放置在泥三角上加热。本题答案为D。【点睛】蒸发皿可直接加热,加热时用三脚架和泥三角固定。3、D【解析】A项,盐酸与纯碱反应的离子

13、方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2,盐酸与石灰石反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故A项错误;B项,硫酸铜溶液、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:Cu2+2OH-+SO42-+Ba2+=Cu(OH)2+BaSO4、2H+2OH-+SO42-+Ba2+=2H2O+BaSO4,两者对应反应的离子方程式不同,故B项错误;C项,氢氧化钠与盐酸反应的离子方程式为:H+OH-=H2O;氢氧化钠与醋酸反应的离子方程式为:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,两者对应反应的离子方程式不同,故C项错误;D项,硝酸、盐酸与石灰石反应的离子方程式均为:CaCO

14、3+2H+=Ca2+H2O+CO2,两者对应反应的离子方程式相同,故D项正确。综上所述,本题正确答案为D。4、D【解析】反应2CO +2NON2+2CO2中C由+2价变为+4价,失去电子被氧化,CO是还原剂; N从+2价变为0价,得到电子被还原,NO是氧化剂。【详解】根据上述分析可知,ACO是还原剂,A错误;BNO被还原,B错误;CCO失去电子,C错误;DNO发生还原反应,D正确;答案选D。5、D【解析】A、n(H2O)=3mol,则n(H)=23mol=6mol,即H原子有6NA个,A错误;B、n(Na2SO4)=1mol,则n(Na+)=21mol=2mol,即Na+有2NA个,B错误;C

15、、标况下,H2O不是气体,不能使用Vm=22.4L/mol进行计算,C错误;D、1个CO2分子和1个NO2分子都含有2个O原子,故1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA,D正确;故选D。【点睛】气体摩尔体积Vm=22.4L/mol的适用条件:标准状况(简称“标况”,P=101kPa,T=0),必须是标况下的气体物质。6、A【解析】AAr、H2O2 和 C2H6的质子数分别为18、18、18,电子数分别为18、18、18,故A正确;BCH4、Na+和 K+的质子数分别为10、11、19,电子数分别为10、10、18,故B错误;CSiH4、Al3+ 和 Ca2+的质子数都是18、1

16、3、20,电子数分别是18、10、18,故C错误;DOH,S2 和 NH3的质子数分别为9、16、10,电子数分别是10、18、10,故D错误;故答案选A。7、A【解析】A、64g二氧化硫物质的量是1mol,再根据二氧化硫的分子式可知含有原子数为3NA,正确;B、1L 1 molL1的氯化钠溶液,溶质物质的量为1mol,不计算水电离出来的离子,仅仅是溶质本身电离的离子数应为2NA,错误;C、标准状况下,水是非气体状态,不能依据摩尔体积计算,错误;D、1mol镁转化为Mg2后失去的电子数为2NA,错误;答案选A。8、A【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不

17、能导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A. CaCO3溶于水的部分完全电离,属于电解质,A正确;B. 稀硫酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,B错误;C. 液氨是氨气,不能电离,属于非电解质,C错误;D. NO2不能电离,属于非电解质,D错误。答案选A。9、D【解析】A.1molO2中含有的氧原子数为:1mol2NAmol-1=2NA,故A正确;B.物质的量所指的对象是微观粒子,如分子、离子、电子、原子团等,1molH表示1mol氢原子,1molH2表示1mol氢气分子等,所以在使用时必须指明对象,防止出现错误,故B正确;C.1mol CO2所含的原子总数为1mol3NAmol-1=

18、3NA,故C正确;D. 构成物质的微粒不同,不能说1mol任何物质所含各种微粒的数目均为NA个,如1molH2中含有NA个氢分子,2NA个氢原子,故D错误。答案选D。10、B【解析】在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,据此解答。【详解】根据2A2+B22A3+2B-可知物质的氧化性:B2A3+;还原性:A2+B-;根据16H+10Z-+2XO4-2X2+5Z2+8H2O可知物质的氧化性:XO4-Z2;还原性:Z-X2+;根据2B-+Z2B2+2Z-可知物质的氧化性:Z2B2;还原性:B-Z-,所以物质的氧化性:XO4-Z2B2A3+,还原性:

19、A2+B-Z-X2+。则A由于氧化性:Z2A3+,所以反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行,A正确;BZ元素在反应中被氧化;Z元素在反应中被还原,B错误;C根据以上分析可知物质的氧化性由强到弱的顺序是XO4-Z2B2A3+,C正确;D根据以上分析可知物质的还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,D正确;答案选B。11、A【解析】【详解】假设氢气和氧气的物质的量都是2mol,开始时左右两侧气体的体积相等,则右侧气体共为4mol;左侧反应2H2+O2=2H2O,剩余1molO2;由图可知反应后左右两侧气体物质的量之比为1:3,所以右侧气体的物质的量为3mol,右侧反应2CO+O2=2C

20、O2;当CO过量时,CO为3mol、O2为1mol;当O2过量时,CO为2mol、O2为2mol;所以n(CO):n(O2)=3:1或1:1,故正确,选A。12、B【解析】A. Fe(OH)3胶体粒子是许多Fe(OH)3的集合体,所以2 mol/L的FeCl3饱和溶液5 mL制成氢氧化铁胶体中含有的胶体粒子数目小于0.01NA,A错误;B. 向Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸,首先是胶粒上的电荷被中和,胶体发生聚沉形成Fe(OH)3红褐色沉淀,然后是Fe(OH)3与H2SO4发生中和反应产生可溶性Fe2(SO4)3和H2O,沉淀溶解,溶液变为棕黄色,B正确;C. 通过电泳实验可以证明Fe(OH)

21、3胶体粒子带正电荷,而胶体本身不显电性,C错误;D. 将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,继续加热煮沸至液体呈红褐色,得到的液体为Fe(OH)3胶体,D错误;故合理选项是B。13、A【解析】CO32是碳酸根的化学式,故正确;的核内质子数为9,故为氟元素,而核外有10个电子,故是F的结构示意图,故正确; 是由18O原子构成的过氧根的化学式,故正确;为O2的电子式,故正确;Mg2+为镁离子,故正确。故答案选A。14、B【解析】根据稀释时NO守恒可知:5 molL1a mL103 LmL12b mL103 LmL1 c(NO),则c(NO) molL1,故选B。15、C【解析】氯气与KI反应生成碘单质;

22、铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光。【详解】氯气与KI反应生成碘单质,所以氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝,故A正确;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁,现象是产生棕褐色的烟,故B正确;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色,故C错误;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光,生成氯化钠,故D正确,选C。16、D【解析】A300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L2=0.8mol/L,100mL0

23、.3mol/L 的 AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L3=0.9mol/L,则Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是,故A错误;B稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl),300mL0.5mol/L 的 NaCl溶液中n(Cl)=0.5mol/L0.3L=0.15mol;200mL0.4mol/L 的 MgCl2溶液中,n(Cl)=0.4mol/L20.2L=0.16mol;100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中n(Cl)=0.3mol/L30.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:,故B错误;C与

24、AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D与足量的 AgNO3 反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag+Cl=AgCl Mg2+ Mg2+2OH=Mg(OH)2 B 【解析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写

25、相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag+Cl=AgCl,故答案为Ag+;Ag+Cl=AgCl;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2+2OH=Mg(OH)2,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32、Cl、OH不能共存,原溶液中肯定有

26、Mg2+,故CO32、OH不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3,故答案为B。18、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32;

27、(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案为SO42、CO32;稀盐酸19、加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化 不能 B 氢氧化钠溶液 产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀 搅拌以促进溶解 氯化钡溶液 不再产生白色沉淀 引流 取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净 60.8% 隔绝氧气

28、,防止硫酸亚铁被氧化而失效 【解析】将硫酸亚铁溶于水时,滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀,同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时,可用氯化钡来进行。在溶解时,用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时,可利用氢氧化钠溶液,因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色;根据硫酸根离子守恒计算;根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析;依据亚铁离子易被氧化。【详解】(3)亚铁离子可以水解,加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀,同时加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能用硫酸来替代盐酸,因为我们要检验硫酸亚铁的含量,不能引入硫酸根离子,故答案为:加入盐

29、酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能;硝酸具有强氧化性,加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验,因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液,所以选B,故答案为:B;由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁,所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液,实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀,故答案为:氢氧化钠溶液;产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀;(4)玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解,故答案为:搅拌以促进溶解;要想检验是否完全反应时,可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀,说明溶液已过量,即静置,向上层清液中滴加氯化钡溶液,若现象为不再产生白色沉淀,则溶液已过量,故答案为:氯化钡溶

30、液;不再产生白色沉淀;在洗涤沉淀时,玻璃棒的作用为引流;由于沉淀表面含有硫酸根离子,则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子,即可以取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净,故答案为:引流;取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净;沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol,根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol,质量是0.02mol152g/mol3.04g,因此质量分数为3.04g/5g100%=60.8%,故答案为:60.8%;(5)由于亚铁离子易被氧化,则对硫酸亚铁来说,药片的糖衣可以起到隔绝氧气,

31、防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用,故答案为:隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效。20、Ba(NO3)2Ba2SO42=BaSO4H2SO4Fe2H=Fe2H2ZnZnCu2=CuZn2NaOHOHAl(OH)3=AlO22H2O【解析】要除去物质中混有的杂质,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质。【详解】硝酸中混有硫酸,要除去硫酸,可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀,硝酸中含有硝酸根离子,故可以使用硝酸钡,所以本题答案为:Ba(NO3)2溶液;Ba2SO42=BaSO4;铜粉中混有铁粉,在金属活动性顺序中,铁排在氢

32、的前面,可以与酸发生置换反应,而铜排在氢的后面,不与酸发生置换反应,所以可以使用加酸的方法,所以本题答案为:稀H2SO4;Fe2H=Fe2H2;除去硫酸锌中的硫酸铜,可以加入锌,能够与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,反应的离子方程为Zn+Cu2+=Zn2+Cu;所以本题答案为:Zn;Zn+Cu2+=Zn2+Cu;氢氧化铁中含有氢氧化铝,要除去氢氧化铝,可以利用氢氧化铝是两性氢氧化物能溶于强碱溶液而氢氧化铁不溶,将其加入氢氧化钠溶液中溶解后过滤得到氢氧化铁,所以本题答案为:NaOH;OHAl(OH)3=AlO22H2O。【点睛】本题考查了常见物质的除杂方法,完成此种类型的题目,可以根据物质的性质,采用

33、物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质若杂质离子为阳离子,则所选除杂试剂的阴离子与原物质相同,若杂质离子为阴离子,则所选除杂试剂的阳离子与原物质相同。21、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O 0.087克 11.90mol/L 【解析】(1)浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O;(2)标准状况下,22.4mL氯气的物质的量为0.001mol,根据化学方程式,消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等,所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol,质量为0.001mol87g/mol=0.087g;(3)根据=11.90mol/L。

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