安徽省黄山市屯溪第二中学2022年化学高一第一学期期中达标检测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、同种物质中同一价态的元素部分被氧化,部分被还原的氧化还原反应是A3Cl26KOH5KClKClO33H2OB2H2SSO2=2H2O3SC2KNO32KNO2O2DNH4NO3N2O2H2O2、胶体区别于其他分散系的本质特征是A胶体的分散系能通过滤纸空隙,而浊液的分散质不能B分散质粒子直径在1

2、nm100nm之间C产生丁达尔效应D胶体在一定条件下能稳定存在3、在蒸发皿中放一小块钠,加热至熔化时,用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触,瞬间产生耀眼的火花,同时有红色物质生成。据此判断下列说法中不正确的是A该过程中可能产生Na2O2B该过程能说明钠的熔点比着火点低C该过程中钠发生了还原反应D在加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu4、依据阿伏加德罗定律,下列叙述中正确的是()A同温同压下,两种气体的体积之比等于摩尔质量之比B同温同压下,两种气体的质量之比等于物质的量之比C同温同压下,两种气体的物质的量之比等于密度之比D同温同压下,两种气体的摩尔质量之比等于密度之比5、

3、化学来源于生活,也服务于生活。下列有关生活中的化学知识叙述错误的是A氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到含氯消毒剂B洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合会产生有毒的Cl2C过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,是因其可以和水、二氧化碳反应生成氧气D漂白粉在空气中久置变质,是因为其中的CaCl2与空气中的CO2反应生成CaCO36、张青莲是我国著名的化学家,1991年他准确测得In的相对原子质量,被国际相对原子质量委员会采用为新的标准值。下列关于In的说法中,错误的是AIn原子核外有49个电子BIn原子核内有49个中子CIn原子核内质子数和中子数之和为115DIn是In元素的一种核素7、

4、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)0.2molL1,c(Mg2)0.5molL1, c(Cl)0.4molL1,则c(SO42)为( )A0.3molL1 B0.4molL1 C0.20molL1 D0.5molL18、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是( )A24g镁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.1NAB分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D常温常压下8gO3中含有8NA个电子9、20时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0molL-1,下列说法不正

5、确的是A25时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB20时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C20时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20时,溶液密度一定大于1.1g/cm310、下列物质中既能导电,又属于强电解质的一组物质是( )A醋酸溶液、食盐晶体 B熔融状态的KOH、熔融状态的NaClCNaOH溶液、纯HNO3 D液氨、石灰水11、已知有如下反应:+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O,2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,2FeCl2+Cl2=2FeCl3,下列说法正确的是:A根据上述三个

6、反可知氧化性:Cl2Fe3+I2B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1C反应中每生成127gI2,转移的电子数为2NAD反应中FeCl3只作氧化剂,反应中FeCl3只是氧化产物12、下表为各物质中所含有的少量杂质以及除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的一组是()序号物质杂质除杂质应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤H2CO2通过有NaOH溶液的洗气瓶,再通过有浓硫酸的洗气瓶NaNO3CaCO3溶解、过滤、蒸发浓缩,冷却结晶,过滤ABCD13、等体积的两容器内,一个盛CH4,另一个盛NH3,若容器内温度、压强相同

7、,则两容器内所盛气体比较,结论一定不正确的是A分子个数比为1:1B质量比为17:16C原子个数比为5:4D氢原子个数比为4:314、下列离子方程式,书写正确的是A盐酸与石灰石反应:CO32+2H+ = CO2+H2OB铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+ = 2Fe3+3H2C氯气与水反应:Cl2 + H2O = 2H+ Cl + ClOD硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42 = BaSO4+Cu(OH)215、已知Na2O属于碱性氧化物,推测它不可能发生的反应是A与二氧化碳反应生成碳酸钠B与水反应生成氢氧化钠C与硫酸反应生成硫酸钠D与酸性氧化物SO2反应生成硫酸钠16、某

8、溶液中所含离子的浓度如下表,则a值为离子NO3-SO42-HMg2K浓度(mol/L)0.30.40.20.2aA0.1B0.3C0.5D0.7二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的

9、离子方程式 :_。18、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质的量浓

10、度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,并且用

11、单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。19、某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为m g的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1 mL和V2 mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:_。(2)实验1装置中小试管的作用是_。(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:_。(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2 表示):_。(5)实验

12、1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积_ (填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积_。(6)该实验需要0.50 molL1的NaOH溶液470 mL,请回答下列问题:配制时应称量_g NaOH,称量时需要托盘天平、_、_ (填仪器名称)。配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质会导致所配溶液浓度_。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(7)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)配制的,则该浓硫酸的物质的量浓度是_。20、某兴趣小组设计方案制取FeCl3和Fe(OH)3胶体。回答下列问题:(1)制取FeCl3的两个

13、方案如下:方案一:FeCO3FeCl2FeCl3方案二:FeFe(OH)3FeCl3步骤I中另一种试剂为_(填名称),步骤II中还有H2O生成,写出反应的离子方程式:_。步骤II反应前后Fe元素的化合价_(填“升高”“降低”或“不变”),IV中没有发生的基本反应类型是_(填字母)。a置换反应 b分解反应 c复分解反应 d化合反应(2)制取Fe(OH)3胶体的两个方案如下:方案一:蒸馏水煮沸方案二:方案_能够制得胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为_,检验方案一是否成功的方法为_。将Fe(OH)3胶体缓缓加入过量稀盐酸中,溶液由无色变为黄色,反应的离子方程式为_。21、某工厂的工业废水中含有

14、大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂为_(填化学式),加入试剂的目的是_。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为_。洗涤固体B的操作是_。(3)固体E的成分为_,加入的试剂为_,发生的化学方程式为_。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO47H2O晶体的操作为_、_、_、洗涤、干燥。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A该反应中只有Cl2中0价的Cl元素的化合价变化,部分被氧化,部分被还原,A符合题意;B该反应中H

15、2S中-2价的S元素被氧化,SO2中+4价的S元素被还原,B不符题意;C该反应中KNO3中O元素被氧化,N元素被还原,C不符题意;D该反应中只有N的化合价发生变化,其中+5价的N元素降低为+1价,-3价的N元素升高为+1价,不是同种物质中同一价态的元素化合价发生变化,D不符题意;答案选A。2、B【解析】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在之间,溶液的粒子直径 ,浊液的粒子直径。故A、C、D错误,B正确。答案选B。3、C【解析】由题给信息分析可知熔融的钠将硫酸铜中的铜置换出来并且放出热量,导致钠在反应过程中由于温度升高而燃烧,据此分析可得结论。【详解】A.在反应过程中钠块发生了燃烧,有

16、可能产生Na2O2,故A说法正确;B.在实验过程中,钠熔化时没有燃烧起来,而后由于反应放热,温度升高后导致钠着火,说明钠的熔点比着火点低,故B说法正确;C.在该过程中发生了反应:2Na+CuSO4Na2SO4+Cu,钠元素在反应中化合价由0升高到+1,被氧化,发生氧化反应,故C说法错误;D.由于在过程中得到了红色的固体物质,即生成了铜,所以在加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu,故D说法正确;答案选C。【点睛】掌握钠的化学性质特点是解答的关键,注意与钠投入硫酸铜溶液中反应的区别。钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周

17、围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。4、D【解析】A.同温同压下,两种气体的体积比等于其物质的量比,不等于摩尔质量之比,故错误;B.同温同压下,若两种气体的摩尔质量相同,则两种气体的质量比等于物质的量之比,否则不等,故错误;C.同温同压下,两种气体的密度比等于摩尔质量之比,与物质的量无关,故错误;D.同温同压下,两种气体的摩尔质量比等于密度比,故正确。故选D。【点睛】根据阿伏伽德罗定律推出以下推论:同温同压下,气体摩尔体积相同;相同体积的不同气体物质的量相等。同温同压下,气体体积之比等于其物质的量之比(或分子数之比);同温同压下,气体密度之比

18、等于其摩尔质量之比;同温同压下,气体的质量之比等于其物质的量与摩尔质量之积的比;同温同压下,同质量气体的体积之比等于其摩尔质量倒数之比。同温同体积气体的压强之比等于其物质的量之比;同温同体积同质量气体的压强之比等于其摩尔质量倒数之比。5、D【解析】A氯气和碱反应生成次氯酸盐、氯化物和水,所以氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到具有消毒作用的次氯酸盐,故A正确;B洁厕灵的主要成分为盐酸,84消毒液主要成分为次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能发生归中反应生成氯气,所以洁厕灵不能与“84”消毒液混用,故B正确;CNa2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和O2,所以过氧化钠可以用作

19、呼吸面具的供氧剂,故C正确;D漂白粉在空气中久置变质,是因为漂白粉中次氯酸钙和空气中的二氧化碳水蒸气发生反应生成碳酸钙和次氯酸,而次氯酸易分解,导致漂白粉变质,故D错误;综上所述答案为D。6、B【解析】AIn原子核外电子数等于质子数,为49个,故A正确;B中子数=质量数-质子数,In原子核内中子数=115-49=66个,故B错误;CIn原子核内质子数和中子数之和即质量数为115,故C正确;DIn是In元素的一种核素,故D正确;答案选B。7、B【解析】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值据此判断。【详解】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子

20、所带的正负电荷总数相等,则:0.2mol/L1+0.5mol/L2=0.4mol/L1+2c,解得:c=0.4mol/L。答案选B。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度的计算,难度不大,利用常规解法,比较麻烦,本题根据溶液不显电性,阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算中经常运用。8、B【解析】A项,n(Mg)=1mol,Mg在足量O2中燃烧生成MgO,1个Mg原子失去2个电子,转移的电子数为2NA,错误;B项,1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA,正确;C项,由于CO

21、和O2所处温度、压强未知,1LCO和1LO2的质量无法比较,错误;D项,n(O3)=mol,1个O3中含有24个电子,含有的电子物质的量为4mol,错误;答案选B。9、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20时是5.0 molL-1,则25时大于5.0 molL-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L5.0mol/L=5mol,质量为5mol58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm

22、-3时溶液饱和,则20时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20升高到25,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20时的大。10、B【解析】A、醋酸溶液能导电是乙酸和水的混合物,其中醋酸属于弱电解质,食盐晶体是电解质但不导电,故A错误;B、熔融KOH、熔融NaCl,属于强电解质

23、能导电,故B正确;C、NaOH溶液是混合物,不是电解质,纯硝酸不导电,故C错误;D、液氨不导电,石灰水是混合物,都不是电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题考查了电解质和非电解质的判断,注意电解质不一定导电,导电的不一定是电解质。本题的易错点为D,要注意液氨属于非电解质,一水合氨属于弱电解质。11、A【解析】A. 氧化剂的氧化性大于氧化产物的,ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中,氧化性:ClO3-Cl2;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2中,氧化性:Fe3+I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3中,氧化性:Cl2Fe3+,所以氧化性强弱的顺序为:ClO3-Cl

24、2Fe3+I2,A正确;B. 反应ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中ClO-中Cl元素化合价由+5降低到0价为氧化剂,Cl-中Cl元素化合价由-1价升高到0价为还原剂,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,B错误; C. 反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,生成1molI2转移2mol电子,所以每生成127gI2,即0.5mol碘,转移的电子数为NA,C错误;D. 反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2中,FeCl3中Fe元素化合价由+3降低到+2价为氧化剂,反应2FeCl2+Cl2=2FeCl3中,FeCl3既是氧化产物又是还原产物,D

25、错误;答案选A。12、C【解析】KNO3溶液中混有KOH, 加入FeCl3溶液,即便FeCl3不过量,也会引入Cl-,不合题意;FeSO4溶液中混有CuSO4,加入过量铁粉,CuSO4全部转化为FeSO4,过滤掉过量的铁粉,即得纯净的FeSO4溶液,符合题意;H2中混有CO2,通过盛有NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶进行干燥,最后得到纯净的H2,符合题意;NaNO3中混有CaCO3,溶解、过滤掉不溶的CaCO3、蒸发得纯净的NaNO3,符合题意;综合以上分析,符合题意,C正确;答案选C。13、B【解析】等体积的两容器内,一个盛CH4,另一个盛NH3,若容器内温度、压强相

26、同,则CH4、NH3的物质的量一定相等。【详解】ACH4、NH3的物质的量相等,则分子个数比为11,故A正确; BCH4、NH3的物质的量相等,则m(CH4):m(NH3)= 16:17,故B错误;CCH4、NH3的物质的量相等,CH4、NH3原子个数比为54,故C正确;DCH4、NH3的物质的量相等,CH4、NH3氢原子个数比为43,故D正确;选B。14、D【解析】碳酸钙难溶于水,离子方程式中不能拆写成离子;铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气;次氯酸是弱电解质,离子方程式中不能拆写成离子;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液反应生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀。【详解】碳酸钙难溶于水,盐酸与石灰石反应的离

27、子方程式是CaCO3+2H+ = Ca2+CO2+H2O,故A错误;铁与稀盐酸反应的离子方程式是Fe+2H+ = Fe2+H2,故B错误;次氯酸是弱电解质,氯气与水反应的离子方程式是Cl2 + H2O = H+ Cl + HClO,故C错误;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42 = BaSO4+Cu(OH)2,故D正确。【点睛】本题考查离子方程式的书写,明确离子反应的书写方法、常见物质的溶解性、强弱电解质的判断等即可解答,题目难度不大。15、D【解析】A碱性氧化物能与酸性氧化物反应生成盐,则氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,A与题意不符;B碱性氧化物能与水反应生成碱,则

28、氧化钠与水反应生成氢氧化钠,B与题意不符;C碱性氧化物能与酸反应生成盐和水,则氧化钠与硫酸反应生成硫酸钠和水,C与题意不符;D氧化钠无强氧化性,则氧化钠与酸性氧化物SO2反应生成亚硫酸钠,而不能生成硫酸钠,D说法错误;答案为D。16、C【解析】根据电荷守恒可知:c(NO3-)+2c(SO42-)=c(H+)+c(K+)+2c(Mg2),带入数据可求得a=0.5;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl

29、和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,

30、A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。18、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸

31、洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02

32、mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mo

33、l/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;

34、在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。19、2Al2OH2H2O2AlO23H2 液封,避免氢气从长颈漏斗中逸出;控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢;节省药品。 冷却到室温 调整BC液面相平 无影响 偏大 10.0 小烧杯(或称量瓶) 药匙 偏大 18.4 mol/L 【解析】据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能

35、与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸,依据实验装置、实验原理和题干中的问题分析回答。【详解】根据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸。则(1)实验1中氢氧化钠溶液只与铝反应,反应的离子方程式为2Al2OH2H2O2AlO23H2;(2)实验1的装置中使用的是长颈漏斗,不是分液漏斗,无法控制液体流量,则小试管的作用是对长颈漏斗起到液封作用,防止氢气逸出,控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢,节省药品;(3)由于气体的体积受温度影响

36、大,则对于实验2,平视读数前应等到冷却到室温,并上下移动C量气管,使B、C液面相平,其目的是使B管收集的气体压强等于外界大气压,这样读得的读数才准确;(4)根据V1结合铝与氢氧化钠的反应可知样品中铝的质量为,铁和铝都与酸反应生成氢气,所以根据V2-V1即为铁与盐酸反应生成的氢气,所以样品中铁的质量为,所以样品中铜的含量为;(5)如果实验前B瓶液体没有装满水,不影响实验结果,因为理论上B管收集的气体体积等于排入C管里液体的体积;若拆去导管a,加入液体时,排出锥形瓶中部分空气,导致测定的气体体积偏大;(6)要配制0.50molL-1的NaOH溶液470mL,所用容量瓶应为500mL,所以配制时应称

37、量0.50molL-10.5L40g/mol=10.0g NaOH,称量时氢氧化钠要放在小烧杯(或称量瓶)中进行,用药匙取药品;NaOH固体中含有Na2O杂质,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,使得溶液中氢氧化钠偏多,所以会导致所配溶液浓度偏大;(7)根据c1000/M可得浓硫酸的物质的量浓度为(10001.8498%)/98 molL1=18.4mol/L。20、盐酸 4Fe2+ O2+4H+=4Fe2+2H2O 升高 a、b 一 分散质粒子直径的大小 利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体 Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O 【解析】(1)步骤I中FeCO3转化为Fe

38、Cl2,铁元素没有发生化合价变化,应使用的试剂为盐酸,发生的反应化学方程式:FeCO3+2HCl=FeCl2+CO2+H2O;步骤II是用氧气作氧化剂,在酸性条件下将Fe2+氧化为Fe3+,还原产物为水,反应的离子方程式: 4Fe2+ O3+4H+=4Fe2+2H2O;步骤II反应前后Fe元素由+2价变为+3价,Fe元素的化合价升高;步骤与步骤发生的反应都是复分解反应,步骤发生的反应是化合反应,步骤发生的反应不属于四种基本反应类型中的任何一类,答案选a、b;(2)氢氧化铁胶体的制备方法:向沸腾的蒸馏水中逐滴加入12mL饱和氯化铁溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,就会得到氢氧化铁胶体,则方

39、案一能够制得氢氧化铁胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为分散质粒子直径的大小,检验方案一是否成功的方法为:利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体;盐酸使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,继续加入盐酸,会发生酸碱中和反应,生成氯化铁和水,此反应的离子方程式是Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O。21、NaOH 将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离 漏斗、玻璃棒、烧杯 沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次 Fe和Cu 稀硫酸 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 蒸发浓缩 冷却结晶 过滤 【解

40、析】(1)工业废水中含有Na+、Fe2+和Cu2+,加入NaOH溶液,使将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离;综上所述,本题答案是:NaOH ,将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离。 (2)操作a的名称为过滤,所需要的玻璃仪器为:漏斗、玻璃棒、烧杯;洗涤固体B的操作:沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次;综上所述,本题答案是:漏斗、玻璃棒、烧杯 ;沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次。 (3)溶液C的成分为CuSO4,FeSO4、H2SO4,过量的铁是为了将CuSO4中的铜全部置换出来,过滤出Fe、Cu,溶液D中只有一种盐是硫酸亚铁,所以固体E就是Fe、Cu;铜与稀硫酸不反应,铁与硫酸反应,方程式为Fe+H2SO4=FeSO4+H2;所以混合物中加入过量稀硫酸的目的是除去铜中的铁,实现了回收金属铜;因此,本题正确答案是: Fe和Cu;稀硫酸 Fe+H2SO4=FeSO4+H2。 (4)蒸发是从溶液中获得晶体常采用的方法,产生沉淀后通过过滤实现分离,因此从溶液D和溶液G中得到FeSO47H2O晶体的操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤;因此,本题正确答案是: 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。

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