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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(每题只有一个选项符合题意)1、下列给定条件下的离子反应方程式书写正确的是A浓盐酸与铁片反应:2Fe + 6H+ 2Fe3+ + 3H2B稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应:H+ SO42- + Ba2+ + OH BaSO4+ H2OC小苏打与NaOH溶液混
2、合:HCO3 + OH CO32- + H2OD氧化铜粉末溶于浓盐酸:2H+ + O2- H2O2、下列各组离子一定能大量共存的是A在酸性溶液中:、B在强碱性溶液中:、C在含有大量CO32-的溶液中:、D在c(H+)=0.1mol/L的溶液中:、3、在标准状况下有6.72L CH4,3.011023个HCl分子,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)。下列对这四种气体的关系从大到小描述不正确的是()A体积B密度C质量D氢原子数4、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合理的是A根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B非金属氧化物不一定是酸性氧化物C生成一种单质和一种化合
3、物的反应一定是置换反应D根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等5、朱自清先生在荷塘月色中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影”月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因是( )A发生丁达尔效应B光是一种胶体C雾是一种胶体D青雾中的小水滴颗粒大小约为109m107m6、在相同的温度和压强下,下列气体密度最小的是ACO2 BCl2 CO2 DH27、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)33ClO4OH=2FeO42-3Cl5H2O,干法制备的主要反应为:2FeS
4、O46Na2O2=2Na2FeO42Na2O2Na2SO4O2下列有关说法不正确的是ANa2FeO4中铁显6价B湿法中每生成1 mol Na2FeO4转移3 mol电子C干法中每生成1 mol Na2FeO4转移4 mol电子DNa2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂8、下列溶液中Cl浓度由大到小的顺序是 30mL 0.3molL1 MgCl2溶液;50mL 0.3molL1 NaCl溶液;40mL 0.5molL1KClO3溶液;10mL 0.4molL1 AlCl3溶液A B C D9、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是AK+ 、MnO4、Na+、Cl BK+、Na+、NO
5、3、CO32CBa2+、H+、NO3、HCO3 DMg2+、Na+、Cl、SO4210、离子在酸性溶液中与反应,反应产物为RO2、Mn2、H2O。已知反应中氧化剂与还原剂的个数之比为2:5,则x的值为A1B2C3D411、对于某些离子的检验及结论一定正确的是( )A加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有 COB加入氯化钡溶液有白色沉淀, 再加盐酸,沉淀不消失,一定有 SOC加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有 Ba2+D用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,则证明该溶液中一定有 Na+,不确定是否有 K+12、阿伏加德罗常数的值
6、为NA,下列说法中正确的是( )A5NH4NO3 2HNO34N29H2O反应中,生成28 g N2,转移的电子数目为3.75NAB常温常压下,ag某气体含分子数为b,则cg该气体的体积为C2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的数目为4NAD46g NO2和N2O4的混合气体中含有的氧原子个数为3NA13、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂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通过盛NaOH溶液的洗气瓶,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶NaNO3固体CaCO3溶解、过滤、
7、蒸发ABCD14、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A该AgI胶粒能通过半透膜B该AgI胶体带负电荷C该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动D该AgI胶体是电解质15、金属钠分别与下列溶液反应时,既有气体又有沉淀产生的是AHClBNaClCFeCl3DNa2SO416、下列物质,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是( )氯气液氯新制氯水敞口放置的久置氯水盐酸用盐酸酸化的漂白粉溶液ABCD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 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe
8、3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确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,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_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-18、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与
9、氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A_、B_、C_、D_。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号_、_。(3)写出B离子的电子式_,D原子的结构示意图_。19、NaCl溶液中混有Na2SO4、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_。20、我国著名的制碱专家侯德榜,在纯碱制造方面做出了重大贡献。用“侯氏制碱法”制得的纯碱中常含有氯化钠等杂质,
10、化学兴趣小组欲对某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数进行实验探究。资料摘要:浓硫酸具有很强的吸水性。碱石灰常用于吸收水蒸气和二氧化碳利用下图所示实验装置(铁架台略去)和试剂,通过测定样品和稀盐酸反应产生的CO2气体的质量,计算Na2CO3的质量分数(装置气密性良好,忽略盐酸的挥发性且每步反应或作用都是完全的)。(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的_,再接上装置C和D。(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式_。(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的
11、空气一会儿。此操作的目的是_。若没有装置B,将会使测定结果_(选填“偏大”或“偏小”)。装置D的作用_。21、某研究小组以绿矾(FeSO47H2O)为原料制备化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O并通过如下实验步骤确定A的化学式: 步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3. 00mol-L1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500molL-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为 Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体
12、积为24.00 mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO47H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中 FeSO4表现的性质为_(填字母)。A氧化性 B还原性 C氧化性和还原性 D酸性(2)用物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_(填字母)。A10mL B25mL C50mL Dl00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_MnO4-+_ C2O42-+_H+=_Mn2+_CO2+_H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_参考答案一、选择题(每题
13、只有一个选项符合题意)1、C【解析】A. 浓盐酸与铁片反应生成氯化亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,A错误;B. 稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式应该是:2H+SO42-+Ba2+2OHBaSO4+2H2O,B错误;C. 小苏打与NaOH溶液混合反应生成碳酸钠和水:HCO3+OHCO32-+H2O,C正确;D. 氧化铜不能拆开,氧化铜粉末溶于浓盐酸的离子方程式应该是:2H+CuOCu2+H2O,D错误。答案选C。2、A【解析】根据溶液性质和离子间的相互反应分析判断。【详解】A项:酸性溶液中,、彼此不反应,且与氢离子能共存,A项正确;B项:强碱性溶液中,+OHNH3H2O,B项错误
14、;C项:CO32-与生成沉淀、与放出气体,C项错误;D项:c(H+)=0.1mol/L的溶液中,+CO2+H2O,D项错误。本题选A。【点睛】离子间的反应有复分解反应(生成沉淀、气体、弱电解质)、氧化还原反应、双水解反应和络合反应。3、D【解析】6.72LCH4的物质的量为0.3mol,3.011023个HCl分子的物质的量为0.5mol,13.6g硫化氢的物质的量为=0.4mol,0.2mol氨气(NH3),则A. 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以体积,A项正确;B. CH4相对分子质量为16,HCl相对分子质量为36.5硫化氢相对分子质量为34,氨气相对分子质量为17,同温同压下
15、,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度,B项正确;C. 6.72L CH4的质量为0.3mol16g/mol=4.8g,3.011023个HCl分子的质量为0.5mol36.5g/mol=18.25g,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)的质量为0.2mol17g/mol=3.4g,所以质量,C项正确;D. 氢原子物质的量分别为:0.3mol4=1.2mol,0.5mol,0.4mol2=0.8mol,0.2mol3=0.6mol,所以氢原子数,D项错误;答案选D。4、B【解析】A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含
16、一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。5、D【解析】A. 胶体能发
17、生丁达尔效应,这是胶粒对光发生散射产生的现象,A不合题意;B. 光并不是胶体,B不合题意;C. 雾是一种胶体,能产生丁达尔效应,这不是根本原因,C不符合题意;D. 空气中的小水滴颗粒直径大小约为1100 nm,在胶体颗粒直径范围内,是胶体的本质特征,D符合题意;答案选D。6、D【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=M/Vm计算这几种气体密度相对大小,据此分析解答。【解答】解:同温同压下,气体摩尔体积相等,根据=M/Vm知,相同条件下,气体密度与摩尔质量成正比,二氧化碳摩尔质量是44g/mol、氯气摩尔质量是71g/mol、氧气摩尔质量是32g/mol、氢气摩尔质量是2g/mol,所以相同
18、条件下,这几种气体密度大小顺序是Cl2CO2O2H2,答案选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,能正确推导密度与气体摩尔质量的关系是解本题关键,知道常见气体摩尔质量相对大小。7、C【解析】化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,【详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,
19、转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol(6-2)+0.5mol2(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。8、C【解析】“1mol/L”含义:表示每1L溶液中含有溶质物质的量为1mol“。另外,化学式下标表示粒子个数比,也表示粒子物质的量比,由此分析。【详解】每
20、molMgCl2中含2molCl-,则0.3molL1 MgCl2溶液中Cl-浓度为0.6mol/L;每molNaCl中含1molCl-,则0.3molL1 NaCl溶液中Cl-浓度为0.3mol/L;KClO3中没有Cl-, 0.5molL1KClO3溶液中Cl-浓度几乎为0;每molAlCl3中含3molCl-,则0.4molL1 AlCl3溶液中Cl-浓度为1.2mol/L,这些溶液中Cl-浓度由大到小的顺序为,答案选C。【点睛】若物质的浓度确定,则其中的粒子浓度也就确定了,这与溶液体积无关。9、B【解析】碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还
21、原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。10、B【解析】设中R元素化合价为+n价,反应中是氧化剂,Mn
22、元素从+7价降为+2价,R元素从+n价升高为+4价,则根据电子守恒规律可得:(7-2)2=(4-n)25,解得:n=3,此时中(+3)2+(-2)4= -2,即x=2,故答案为B。11、D【解析】A. 加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,该气体可能是CO2或SO2,所以溶液中不一定有 CO,故A错误;B. 加入氯化钡溶液有白色沉淀, 再加盐酸,沉淀不消失,该沉淀可能是硫酸钡或氯化银,所以溶液中不一定有 SO,故B错误;C. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或Ba2+等,故C错误;D. 用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到
23、黄色火焰,说明该溶液中一定有 Na+,但不能确定是否有 K+,要检验K+,需要透过蓝色钴玻璃观察,故D正确;答案选D。12、A【解析】A、反应中铵根离子中的氮从-3价升高到氮气中的+5价,每生成4mol氮气转移15mol电子,所以当有28g氮气生成时,转移电子为3.75mol,转移的电子数目为3.75NA,故A正确;B、常温常压下,气体的摩尔体积不能用22.4L/mol故B错误;C、2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,题干中没有给出溶液体积,所以不能确定氯离子数目,故C错误;D、NO2和N2O4的最简式都是NO2,所以只要把混合气体当作只含NO2看就可以了。46gNO2是
24、1mol,一个NO2分子含2个氧原子,所以合气体中含有氧原子个数为2NA,故D错误;综上所述,本题应选A。【点睛】阿伏伽德罗常数是常考题型。注意气体摩尔体积的使用范围,注意特殊的氧化还原反应中的转移电子数的计算,以及溶液中离子的计算。13、C【解析】KNO3溶液中含有少量KOH,应加入适量的稀硝酸调节溶液的pH=7,用氯化铁除杂会引入杂质,不正确;FeSO4溶液中含有少量CuSO4,加入过量铁粉可以把铜置换出来,过滤除去铜和过量铁粉,正确;H2含有中少量CO2,通过盛NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶干燥,正确;NaNO3固体中含有少量CaCO3,NaNO3可溶而CaCO
25、3不可溶,溶解、过滤、蒸发可以除去杂质并得到纯净的NaNO3固体,正确。综上所述,C正确,本题选C。14、C【解析】已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷,Fe(OH)3胶粒带正电,AgI胶粒带负电;【详解】A. 胶粒直径在1到100nm之间,不能通过半透膜,A错误; B. 该AgI胶体不带电,B错误;C. AgI胶粒带负电,则该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 ,C正确;D. 该AgI胶体是一种分散系,不是电解质,D错误;答案选C。
26、15、C【解析】A钠和HCl反应生成氯化钠和氢气,所以只能生成气体,不会产生沉淀,故A错误;B钠和水反应生成可溶性的氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与NaCl不反应,所以只能生成气体,不会产生沉淀,故B错误;C钠和水反应生成可溶性的氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和FeCl3发生复分解反应生成难溶性的氢氧化铁,所以既能产生气体,又能出现沉淀,故C选;D钠和水反应生成可溶性的氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与Na2SO4不反应,所以只能生成气体,不会产生沉淀,故D错误。16、D【解析】干燥的氯气不具有漂白作用,氯气与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性,又有HClO
27、存在。【详解】氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误; 液氯是氯气的液态形式是纯净物,不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;新制氯水中含有HCl和HClO,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,正确;敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸,只具有酸性,可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;盐酸是酸,只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO,故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色,正确;所以正确的说法是,选项D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析
28、】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色
29、沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-
30、可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。18、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:
31、H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。19、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+、SO42-
32、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,判断氯化钡溶液已过
33、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。20、CO2和水蒸气 2HCl+Na2CO3=2NaCl+ CO2+H2O 使
34、纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收 偏大 防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果 【解析】先打开止水夹K通入已除去CO2的空气一段时间,将装置A、B中的CO2和水蒸气全部赶出,连接C、D,在A装置中滴入稀盐酸与纯碱样品反应,用浓硫酸吸收挥发出的水蒸气,U型管中的NaOH固体吸收生成的CO2,通过测量U型管增重的质量计算纯碱样品中碳酸钠的质量分数。【详解】(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的空气中的CO2和水蒸气,以防止对实验结果产生干扰,再接上装置C和D;(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A
35、中样品产生气体的化学方程式为2HCl+Na2CO3=2NaCl+ CO2+H2O;(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿,此操作的目的是使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收;若没有装置B,将会使CO2中含有的水蒸气也被氢氧化钠吸收,使测定结果偏大;装置D的作用是防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果。21、B B 2 5 16 2 10 8 n(H2O)(4.910g4.370g)/18gmol10.03000mol,由方程式确定n(C2O42)5/2n(KMnO4)5/20.5000molL10.02400L0.03000mol
36、 n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01000mol:0.03000mol:0.03000mol1:3:3 ,解之得:x3 、y=3。 【解析】(1)FeSO47H2O与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2+3,铁元素别氧化,FeSO4表现的性质为还原性。(2)物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,利用 c1V1=c2V2,18.0 molL-1V1=3.00 molL-1100mL,V1=16.7mL。(3)反应中MnO4-反应为Mn2+,锰元素从+7价变为+2价,C2O42-反应为CO2,碳元素从+3价变为+4价,
37、在该反应中,利用氧化还原反应总化合价得失相等、电子得失数目相等进行计算。化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O中各部分物质的量n(H2O)(4.910g4.370g)/18gmol10.03000mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。【详解】(1)绿矾与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2+3,该反应中 FeSO4表现的性质为还原性。答案为B。(2)用物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,由稀释定律可知, 18.0 molL-1V1=3.00
38、 molL-1100mL,解之得V1=16.7mL,可以选择25mL的量筒。答案为:B。(3)反应中MnO4-反应为Mn2+,锰元素从+7价变为+2价,每个MnO4-得到5个电子,C2O42-反应为2CO2,碳元素从+3价变为+4价,每个C2O42-失去2个电子,最小公倍数为10。离子方程式配平为:2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2+10CO2+8H2O。通过计算可知化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O中各部分物质的量n(H2O)(4.910g4.370g) 18gmol10.03mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000mo
39、lL-10.024L0.03mol。n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01mol:0.03mol:0.03mol1:3:3 ,解之得:x3 、y=3。答案为:2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2+10CO2+8H2O;n(H2O)(4.910g4.370g) 18gmol10.03mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01mol:0.03mol:0.03mol1:3:3 ,解之得:x3、 y=3。【点睛】氧化还原反应的离子方程式,需要找出氧化剂还原剂的化合价变化,利用化合价变化数目相等,进行配平。