山东省济南市平阴县第一中学2022-2023学年化学高一上期中监测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列叙述正确的是( )A24g镁与27g铝中,含有相同的质子数B同等质量的氧气和臭氧中,氧原子数相同C1mol/L NaOH溶液中,含Na+数目为NAD标准状况下,NA个四氯化碳分子所占的体积约为22.4L2、下列离子方程式书写正确的是( )A铁和硝酸银溶液反应 Fe3Ag=3AgFe3

2、B氢氧化铜与硫酸溶液反应 OHH=H2OC碳酸钙与盐酸溶液反应:CaCO3+2H=Ca2H2O+CO2D铁与稀硫酸反应 2Fe6H=2Fe33H23、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的组合正确的是纯净物混合物电解质非电解质AHCl冰水混合物纯碱铁B蒸馏水氨水火碱氨气CH2SO4胆矾纯碱石墨D浓硝酸加碘食盐NaOH溶液生石灰AABBCCDD4、某无色、澄清溶液中可能含有Na+、SO42-、Cl-、HCO3-、CO32-、H+、Cu2+中的若干种,依次进行下列实验,且每步所加试剂均过量,观察到的现象如下:步骤操作现象(1)用紫色石蕊试液检验溶液变红(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl有白

3、色沉淀生成(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3有白色沉淀生成下列结论正确的是A肯定含有的离子是B该实验无法确定是否含有C可能含有的离子是D肯定没有的离子是,可能含有的离子是5、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是A水 B盐酸 C醋酸溶液 DNaCl溶液6、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是ANaCl固体是非电解质BNaCl溶液是电解质CNaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子DNaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子7、一种试剂与AgNO3

4、溶液、KNO3溶液、K2CO3溶液混合,现象均不相同的是A稀HNO3BBaCl2溶液C稀盐酸DNaOH溶液8、下列叙述正确的是( )A氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后能电离出氢离子的化合物一定是酸C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质9、下列反应中的酸,既表现出酸性又表现出氧化性的是( )AZn+2HCl=ZnCl2+H2B4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2OC3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2ODNaOH +HCl=NaCl+H2O10、某溶液中存在大量的H+、Cl一、SO42一,该溶液中还

5、可能大量存在的是AHCO3一 BBa2+ CAl3+ DAg+11、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3 、FeSO4 、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:3:3 B1:1:1 C3:1 :1 D1:2:312、下列电离方程式中,错误的是AFe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 BH2SO4=2H+SO42CNaHCO3=Na+H+CO32 DNaHSO4=Na+H+SO4213、在下列氧化还原反应中,水作为还原剂的是A2Na+2H2O=2NaOH+H2B3NO2+H2O=2HNO3+NOC2Na2O2

6、+2H2O=4NaOH+O2D2F2+2H2O=4HF+O214、下列根据实验现象所得出的结论中,正确的是( )A无色溶液中加入稀盐酸产生无色无味气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,结论:原溶液可能含有CO32-B某物质焰色反应呈黄色,结论:该物质是钠盐C无色试液加入NaOH溶液,加热产生的气体使红色石蕊试纸变蓝,结论:试液中含NH3D无色溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,结论:原溶液一定含有SO42-15、下列叙述正确的是( )A1molOH-的质量为17gB二氧化碳的摩尔质量为44gC铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D标准状况下,1mol 任何物质的体积均为2

7、2.4L16、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO、ClCl2、Mn2A第组反应的其余产物为H2O和O2B第组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12C第组反应中生成1 mol Cl2,转移电子 2 molD氧化性由强到弱顺序为MnOCl2Fe3Br2二、非选择题(本题包括5小题)17、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(

8、4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。18、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。19、如图制取SO2并验证SO2性质的装置图。已知Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2+

9、H2O。(1)中为紫色石蕊试液,实验现象为_,实验证明SO2是_气体。(2)中为红色品红溶液,现象为_证,明SO2有_性。(3)为紫红色高锰酸钾,实验现象为_,证明SO2有_性。(4)的作用_,反应方程式_。20、根据下列装置图回答问题(装置图用符号表示):(1)双氧水(H2O2)是无色液体,可发生如下化学反应:。反应中MnO2的作用是_。在实验室利用此反应制取氧气时,应选用的气体发生装置是_,简述检查本装置气密性的方法:_。(2)KClO3在MnO2作催化剂时,加热也可以制得氧气。应选用的气体发生装置是_。(3)为了验证MnO2在KClO3分解过程中起到了催化剂作用,我们要把反应后的产物分离

10、,提取出MnO2并验证其的确是催化剂。分离出MnO2的操作有_、_、洗涤、烘干、称量。为证明MnO2是催化剂,还需要知道的一个数据是_。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、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

11、 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

12、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、B【解析】A、n(Mg)=1mol,n(Al)=1mol,由于Mg原子的质子数为12,Al原子的质子数为13,故1mol Mg的质子数为12NA,1mol Al的质子数为13NA,二者所含质子数不同,A错误;B、设质量都为m g,则n(O2)=mol,n(O3)=mol,二者所含氧原子个数都是个,B正确;C、题中没有告知溶液的体积,无法计算NaOH的物质的量,C错误;D、常温下,CCl4为液态,

13、则标况下CCl4一定是非气态,故不能使用Vm=22.4L/mol进行计算,D错误;故选B。2、C【解析】A. 铁和硝酸银溶液反应生成硝酸亚铁,离子方程式为:Fe2Ag=2AgFe2,A错误;B. 氢氧化铜不溶于水,应该用化学式表示,离子方程式为:Cu(OH)22H= Cu2+2H2O, B错误;C. 碳酸钙难溶于水的,用化学式表示,离子方程式为:CaCO3+2H=Ca2H2O+CO2,C正确;D. 铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,离子方程式为:Fe2H=Fe2H2,D错误。答案选C。【点睛】判断离子方程式正确与否的方法一般是:(1)检查反应能否发生;(2)检查反应物、生成物是否正确;(3)检查各物

14、质拆分是否正确;(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等);(5)检查是否符合原化学方程式。3、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物。【详解】A项、冰水混合物是纯净物,铁是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B项、蒸馏水是纯净物,氨水是氨气的水溶液,是混合物,火碱是氢氧化钠,属于碱,是电解质,氨气是非电解质,故B正确;C项、胆矾是五水硫酸铜,是带有结晶水的盐,是纯净物,石墨是非金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、浓

15、硝酸是硝酸的水溶液,是混合物,NaOH溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选B。【点睛】题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握,注意电解质和非电解质必须是化合物,电解质溶于水或熔融状态能电离出自由移动的离子,且离子是其本身电离的。4、B【解析】无色澄清溶液,可以知道溶液里没有Cu2+;(1)用紫色石蕊试液检验,溶液变红,说明溶液显酸性,溶液里不含CO32-和HCO3-;(2)向溶液中滴加BaCl2和稀HCl,有白色沉淀生成,此沉淀为BaSO4,说明溶液里有SO42-;(3)将(2)中所得混合物过滤,向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3,此沉

16、淀为AgCl,但无法说明溶液里有Cl-,因实验(2)中滴加了稀盐酸和氯化钡溶液,引入了Cl-;由以上分析可以知道溶液里一定存在SO42-、H+,一定不存在HCO3-、CO32-、Cu2+,可能存在Na+、Cl-,所以选项B正确;综上所述,本题选B。5、B【解析】溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。【详解】A水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;BHCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反

17、应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;C醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;DNaCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,答案选B。【点睛】本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。6、C【解析】电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究

18、的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。【详解】A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;D.图2实验中NaCl溶液能够

19、导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。7、C【解析】A. 稀HNO3与AgNO3溶液、KNO3溶液均不反应,无现象,稀HNO3与K2CO3溶液混合冒气泡,不符合题意,A错误;B. BaCl2溶液与AgNO3溶液产生白色沉淀,与K2CO3溶液混合有白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,不符合题意,B错误;C. 稀盐酸与AgNO3溶液产生白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,与K2CO3溶液混合有气泡产生,现象均不相同,C正确;D. NaOH溶液与AgNO3溶液产生白色沉淀,与 KNO3溶液混合无现象,与K2CO3溶液混合无现

20、象,不符合题意,D错误;综上所述,本题选C。8、D【解析】A.氯化钠溶液中本身存在钠离子和氯离子,其电离过程不需要电流作用,故A错误;B.溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如硫酸氢钠溶于水后能电离出氢离子,属于盐类,故B错误;C.二氧化碳溶于水能导电,是因为生成了碳酸,二氧化碳本身不导电,属于非电解质,故C错误D.硫酸钡难溶于水,但是熔融状态下,能完全电离,属于强电解质,故D正确;答案:D9、C【解析】A.活泼金属与酸的反应表现为酸的通性,故A错误;B.反应中生成氯气,盐酸表现还原性,生成氯化锰,盐酸表现酸性,故B错误;C.反应中生成NO,硝酸表现氧化性,生成硝酸铜,硝酸表现酸性,故C

21、正确;D.为中和反应,盐酸只表现酸性,故D错误;答案:C10、C【解析】HCO3一与H+不共存,Ba2+与SO42一不共存,Ag+与Cl一不共存。11、A【解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液中BaCl2物质的量相等,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,根据离子反应Ba2+SO42-=BaSO4,三种溶液中n(SO42-)相等,三种溶液体积相同,则三种溶液中c(SO42-)相等,三种溶液中溶质物质的量浓度之比为:1:1=1:3:3,答案选A。12、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学

22、方程式,结合物质的组成解答。【详解】A. 硫酸铁完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)32Fe3+3SO42-,A正确;B. 硫酸是二元强酸,完全电离,电离方程式为H2SO42H+SO42,B正确;C. 碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3,C错误;D. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,电离方程式为NaHSO4Na+H+SO42,D正确。答案选C。13、D【解析】A. 2Na+2H2O=2NaOH+H2,反应物水中氢元素的化合价降低,所以水做氧化剂,故A错误; B. 3NO2+H2O=2HNO3+NO,反应物水中氢、氧元素的化合价均未发生变化,水既不是氧化剂也

23、不是还原剂,故B错误;C.过氧化钠与水的反应中发生化合价变化的只有过氧化钠中的氧元素,水中氢、氧元素的化合价均未发生变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D. 2F2+2H2O=4HF+O2,反应物水中的氧元素化合价升高,所以水作还原剂,故D正确;答案选D。14、A【解析】A.原无色溶液中加稀盐酸产生无色无味气体,该气体为CO2,则原溶液中可能含有碳酸根离子或碳酸氢根离子, 所以该结论正确,A项正确;B.钠元素的单质和化合物的焰色反应都呈黄色,所以焰色反应呈黄色的物质也可能是钠单质、钠的氧化物和NaOH,该结论是错误的,B项错误;C.因为NH4+OH-NH3+H2O,NH3使湿润的红色石

24、蕊试纸变蓝,故原溶液中含NH4+,所以该结论错误,C项错误;D.因为BaCl2+2AgNO3=2AgCl+Ba(NO3)2,AgCl也是不溶于盐酸的白色沉淀,因此原无色溶液也可能含Ag+,该结论错误,D项错误;答案选A。15、A【解析】A. 1molOH-的质量为17g,故A正确;B. 二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C. 铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D. 标准状况下,1mol 任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A16、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第组反

25、应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2的还原性强于Br,所以少量的Cl2只能氧化Fe2,反应的化学方程式为3Cl26FeBr2=4FeBr32FeCl3,或用离子方程式Cl22Fe2=2Fe32Cl,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12,则B正确;C、在第组反应中,Cl被MnO4氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1 mol Cl2,转移2 mol电子,故C正确;D、在第组反应中,由于Fe2的还原性强于Br,可推知Br2的氧化性强于Fe3,在第组反应中,MnO4的氧化性强于Cl2,而Cl

26、2能与铁能发生如下反应3Cl22Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4Cl2Br2Fe3,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确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。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 +

27、O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉

28、淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 +

29、 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。18、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的

30、名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaC

31、l2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答

32、案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、溶液变红 酸性 褪色 漂白性 紫红色褪去 还原性 吸收多余SO2,防止污染环境 SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 【解析】二氧化硫是一种酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,二氧化硫中S元素是+4价,处于中间价态,既有氧化性还有还原性,另外二氧化硫还具有漂白,据此解答。【详解】(1)二氧化硫为酸性氧化物与水反应生成亚硫酸,亚硫酸电离产生氢离子,溶液显酸性,遇石蕊显红色,即中实验现象为溶液变红,实

33、验证明SO2是酸性气体;(2)二氧化硫与品红化合生成无色物质,能使品红溶液褪色,故二氧化硫具有漂白性,即中现象为褪色;(3)酸性KMnO4具有强氧化性,溶液颜色为紫红色,SO2中+4价S具有还原性,二氧化硫通入酸性高锰酸钾中发生反应:2KMnO4+5SO2+2H2OK2SO4+2MnSO4+2H2SO4,该反应中二氧化硫为还原剂,具有还原性,发生氧化反应,导致酸性KMnO4溶液的紫红色褪去;(4)二氧化硫有毒,不能直接排放到空气中,二氧化硫是酸性氧化物能够与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,所以可以用氢氧化钠溶液吸收二氧化硫,防止污染环境,反应的化学方程式为:2NaOH+SO2Na2SO3+H2O

34、。【点睛】明确二氧化硫的性质特点是解答的关键,注意二氧化硫的漂白性特点与氯水的区别,二氧化硫的漂白发生的是非氧化还原反应,褪色后加热会恢复原来的颜色,另外二氧化硫不能漂白酸碱指示剂。20、)催化剂 B 关闭分液漏斗活塞,将导气管末端插入盛水的水槽中,用手捂住锥形瓶,片刻后,导管口末端产生气泡,松开手后,末端导管上升一段水柱,则证明气密性良好 A 溶解 过滤 加入的MnO2的质量【解析】(1)。反应中MnO2的作用是催化剂。在实验室利用此反应制取氧气时,根据反应物的状态及反应条件,应选用的气体发生装置是固液不加热型的装置,故选B。检查本装置气密性的方法:关闭分液漏斗活塞,将导气管末端插入盛水的水

35、槽中,用手捂住锥形瓶,片刻后,导管口末端产生气泡,松开手后,末端导管上升一段水柱,则证明气密性良好。(2)KClO3在MnO2作催化剂时,加热也可以制得氧气。应选用的气体发生装置是固固加热型的装置,故选A。(3) MnO2不溶于水,而KCl可溶于水,故分离出MnO2的操作有溶解、过滤、洗涤、烘干、称量。为证明MnO2是催化剂,还需要知道的一个数据是加入的MnO2的质量,以证明在反应前后其质量是否保持不变。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

36、析】本题考查配制一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

37、称量NaCl的质量为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。

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