山东省临沂市兰陵县2022-2023学年高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.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、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O(未配平)。下列说法正确的是A反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为32C反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子D该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的2、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下,1.4LH2物质的量为1molB标准状况下,NA个水分子所占的体积为14LC通常状况下,1NACO2分子占有的体积为1.4LD0.5

3、mol/LMgCl2溶液中,含有Cl-的物质的量为0.5 mol3、下列有关实验操作的叙述正确的是A用量筒量取5.00mL1.00mol/盐酸于50mL容量瓶中,加水稀释至刻度,可配制0.100mol/L盐酸B向碘水中滴加CCl4,振荡静置后分层,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘C用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用硫酸洗涤D过滤操作中,为了加快过滤速度可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌4、为除去某物质中所含的杂质,周佳敏同学做了以下四组实验,其中她所选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂试剂或操作方法NaCl溶液Na2CO3加入盐酸,蒸发FeSO4溶液CuSO4加入过量

4、铁粉并过滤H2CO2依次通过盛有NaOH溶液和浓硫酸的洗气瓶NaNO3CaCO3加稀盐酸溶解、过滤、蒸发、结晶ABCD5、下列关于物质的分类中,正确的是( )酸性氧化物酸盐混合物电解质ACO2HClO烧碱CuSO45H2OCO2BNa2OHNO3NaHSO4石灰水MgCSO2HNO3纯碱双氧水NaClDCOFe(OH)3BaCO3水泥NH3AABBCCDD6、将定量的Na2CO3和NaHCO3的混合物加热到不再放出气体时,收集到CO2 a L,冷却后向残余物中加入足量盐酸又收集到CO2 2a L (体积均在标准状况下测定)。则混合物中Na2CO3和NaHCO3的物质的量之比为( )A1:1B1

5、:2C1:3D1:47、10g下列金属与100ml 1mol/L 的盐酸反应,产生气体物质的量最多的是( )ANa BMg CFe DAl8、下列说法中,正确的是( )A1 mol O的质量是32g/molBH2O的摩尔质量为18 gC44 g CO2的体积为22.4 LD9.8 g H2SO4含0.1NA个H2SO4分子9、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是( )ABCD10、下列叙述正确的是( )Na2O与Na2O2都能和水反应生成碱,它们都是碱性氧化物Na2O2中O元素的化合价为-2价Na2O是淡黄色物质,Na2O2是白色物质Na

6、2O2可作供氧剂,而Na2O不可向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色。A都正确 B. C D11、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同), NaHCO3 8.8%,Na2CO3 6.4%,H2O 1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A25B20C15D1012、下列各组微粒在指定溶液中一定能大量共存的是A使酚酞变红的溶液:K+、H+、SO42、CO32B纯碱溶液:K+、OH、SO42、N

7、O3C澄清石灰水:Na+、Fe3+、CO2、ClD稀硫酸溶液:Ba2+、Na+、HCO3、NO313、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:A都是酸性氧化物 B都是酸酐C都只含两种元素 D都是气体(常温常压下)14、下列物质属于电解质的是ACu BCO2 CKNO3 D乙醇15、下列说法正确的是A物质的量就是1mol物质的质量B1mol水中含有2mol氢和1mol氧C摩尔是国际单位制中一个物理量D3mol与2mol所含原子数相等16、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是( )A处和处B只有处C只有处

8、和处D处、处和处17、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A1molCH4中含有的电子数为8NAB2L0.3molL-1的硫酸钾溶液中钾离子的物质的量为0.6NAC常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NAD标准状况下,22.4LH2O所含的分子数为NA18、下列各组微粒中属于同位素的是 ( )AD2O和H2O BO2和O3 C 和 D和19、下列化合物中,属于盐的是ACa(OH)2BHNO3CNa2ODK2CO320、已知反应:3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O。下列说法不正确的是ACu被氧化,NO是还原产物B氧化剂和还原剂的物质的

9、量比为8:3CHNO3体现氧化性和酸性D若反应掉32gCu,转移电子数为6.02102321、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是AC12+2OH-=Cl-+ClO-+2H2OBCu2+2OH-=Cu(OH)2CSO42-+Ba2+=BaSO4DOH-+HCO3-=H2O+CO32-22、能区分胶体和溶液的方法是A静置,有沉淀现象的是胶体B能透过滤纸的是溶液C有丁达尔现象的是胶体D用肉眼观察,均匀透明的是溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO

10、4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。24、(12分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相

11、等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。25、(12分)海水中蕴藏着丰富的资源,海洋资源的利用具有广阔前景。粗盐提纯(1)从海水中得到的粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na2CO3溶液;加入过量的BaCl2溶液;加入过量的NaOH溶液;用适量盐酸调节溶液的pH等于7;溶解;过滤;蒸发。正确的操作顺序是_(填选项字母)。a b c d(2)判断Mg2+已沉淀完全的方法是:_。II海带提碘将海带灼烧成灰,

12、用水浸泡得到海带灰悬浊液,过滤得含I-的海带浸取原液,然后按以下甲、乙两方案提取单质碘: 已知:3I2+6OH - 5I- + IO3-+3H2O;5I-+IO3-+6H+=3I2 +3H2O;酸性条件下,I2在水溶液中的溶解度很小。(3)分液漏斗使用前须_;步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_。(4)下列有关步骤Y的说法,正确的是_。A应控制NaOH溶液的浓度和体积 B将碘转化成离子进入水层C主要是除浸取原液中的杂质 DNaOH溶液可由乙醇代替(5)步骤Y和操作Z的名称分别是_、 _。(6)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_。26、(10分)某固体混合物可能由NaCl,K2SO4、FeC

13、l2、CaCl2、K2CO3中的一中或几种混合而成,为鉴定其组成,依次进行如下实验:混合物中加入足量水得到无色透明溶液;上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生;过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解;往滤液中加AgNO3溶液时有白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸。试判断:(1)肯定存在的物质有_;(2)肯定不存在的物质有_;(3)可能存在的物质有_;(4)写出第步实验中发生反应的化学方程式:_。27、(12分)为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第步中,操作A是_,第步中,操作B是_。(2)

14、第步中,写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2的主要存在形式为氯化钙)_。(3)若先用盐酸调溶液至中性,再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_。(4)判断氯化钡已过量的方法是_。28、(14分)建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2HINOI2NaIH2O(1)配平上面方程式。_(2)上述反应的氧化剂是_;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是_。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:水碘化钾淀粉试纸淀粉白酒食醋,进行实验,下列选项合适的

15、是_(填字母)。A BC D(4)某厂废液中,含有2%5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_。29、(10分)(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_,不能用苏打溶液的原因是_(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是_。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、B【解析】根据CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧

16、化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO2NH4Cl = 3CuCuCl2N24H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O

17、可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。2、A【解析】A、标准状况下,1.4LH2物质的量为1mol,选项A正确;B、水在标准状况下不是气体,NA个水分子所占的体积不是1.4L,选项B错误;C、1NA个CO2分子的物质的量为1mol,但不是标准状况,不能使用气体摩尔体积1.4L/mol,选项C错误;D、溶液体积未给出,无法计算离子物质的量,选项D错误。答案选A。3、B【解析】A.在烧杯中溶解、稀释,冷却后转移至50mL容量瓶中配制1.00mol/L的HCl,A错误;B.I2容易溶于无色液体物质CCl4,而在水中溶解度小,水与CCl4互不相溶,所以加

18、入CCl4后振荡,静置,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘,B正确;C.用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用盐酸洗涤,C错误;D.过滤操作中,不可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌,否则会把滤纸弄坏,D错误;故合理选项是B。4、A【解析】碳酸钠可与盐酸反应生成氯化钠,可除杂,故正确;铁可置换出铜,生成硫酸亚铁,可除杂,故正确;二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,可除杂,故正确;生成氯化钙,生成新杂质,可将混合物溶于水然后过滤除去杂质碳酸钙,故错误。故选:A。5、C【解析】A烧碱是碱不是盐,CuSO45H2O是纯净物,CO2是非电解质;故A错误;BNa2O是碱性氧化物,Mg是单质,既不是电解质也

19、不是非电解质,故B错误;C物质分类正确,故C正确;DCO不是酸性氧化物,为中性氧化物;Fe(OH)3是碱,NH3是非电解质,故D错误。答案选C。6、B【解析】加热时碳酸氢钠分解生成碳酸钠和CO2以及水,反应的方程式是2NaHCO3Na2CO3H2OCO2;碳酸钠和盐酸反应的方程式是Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2,其中和盐酸反应的碳酸钠包含碳酸氢钠分解生成的碳酸钠,所以根据CO2的体积可知混合物中Na2CO3和NaHCO3的物质的量之比为12,答案选B。7、A【解析】试题分析:根据题意知,100ml 1mol/L 的盐酸中HCl的物质的量为0.1mol,10gNa、Mg、Fe

20、、Al的物质的量分别为10/23mol、10/24mol、10/56mol、10/27mol,根据四种金属与盐酸反应的化学方程式判断,金属过量,根据盐酸的物质的量减少产生氢气的物质的量,Mg、Fe、Al产生氢气的物质的量相同,均为0.05mol;但过量的钠与水反应也产生氢气,故钠产生的氢气最多,选A。考点:考查根据化学方程式的计算。8、D【解析】A. 1 mol O的质量是32g,A错误; B. H2O的摩尔质量为18 g/mol,B错误;C. 44 g CO2的物质的量是1 mol,但由于未指明气体的温度、压强,因此不能确定气体体积数值的大小,C错误;D. 9.8 g H2SO4的物质的量是

21、0.1 mol,由N=nNA可知0.1 molH2SO4中含0.1NA个H2SO4分子,D正确;故合理选项是D。9、D【解析】向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5L Ba(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,氢离子恰好中和完全,生成0.5mol BaSO4沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5mol BaSO4沉淀和0.5mol Mg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,生成0.5mol Mg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。10

22、、B【解析】Na2O和水反应只生成碱,是碱性氧化物,Na2O2和水反应生成氢氧化钠和氧气,不是碱性氧化物,故错误;Na2O2中O元素的化合价为-1价,故错误;Na2O是白色物质,Na2O2是淡黄色物质,故错误;Na2O2能与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,而Na2O与二氧化碳和水反应不会产生氧气,所以Na2O2可作供氧剂,而Na2O不行,故正确;Na2O2粉末与水反应生成氢氧化钠和氧气,显碱性,过氧化钠具有强的氧化性,具有漂白性,所以向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色,故正确;所以正确的选项为:。故选B。11、C【解析】最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【详解】N

23、aOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。12、B【解析】A使酚酞变红的溶液是碱性溶液,在碱性溶液中OH-、H会发生反应形成水,不能大量共存,A错误;B纯碱溶液中K+、OH、SO42、NO3不能发生任何反应,可以大量共存,B正确;C澄清石灰水中会发生反应CO2+Ca2+2OH-=CaCO3+H2O,Fe3+3OH-=Fe(O

24、H)3,不能大量共存,C错误;D稀硫酸溶液中H与HCO3会发生反应:H+HCO3=CO2+H2O,钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,D错误。答案选B。13、C【解析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不

25、与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。14、C【解析】试题分析:ACu是单质,不是电解质也不是非电解质,故A错误; BCO2是非电解质,故B错误; CKNO3是电解质,故C正确;D乙醇是非电解质,帮D错误,答案为C。考点:考查物质的分类,涉及电解质与非电解质的判断。15、D【解析】A. 物质的量与物质的质量不同,物质的量的单位为mol,质量的单位为g,故A错误;B. 表述微观粒子的物质的量时,必须指明微观粒子的种类,因此表示水的构成时,应为1mol水中含有2mol氢原子和1mol氧原子,故B错误;C. 摩尔是物质的量的单位,故C错误;D. 设为阿伏加德罗常数的值,3mol所含原子数为,2

26、mol所含原子数也为,故D正确;答案选D16、D【解析】与浓盐酸在常温下反应产生,正确;浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,错误;用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,错误;氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,错误。综上,答案选D。17、C【解析】A. 1个CH4分子中有10个电子,1molCH4中含有的电子数为10NA,故A错误;B. 2L0.3molL-1的硫酸钾溶液中钾离子的物质的量为2L0.3molL-12=1.2mol,故B错误;C. O2和O3中只含氧原子,32gO

27、2和O3的混合气体所含原子数为2NA,故C正确;D. 标准状况下H2O是液体,22.4LH2O的物质的量不是1mol,故D错误;选C。18、D【解析】AD2O和H2O都是由氢氧元素组成的,不同水分子,属于化合物,不是原子,故A错误;BO2与O3都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C和质子数分别为:18、20,质子数不相同,故C错误;D和质子数相同,中子数分别为18、20不同,互为同位素,故D正确;答案为D。点睛:明确同位素、同素异形体等概念是解本题的关键,质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征:质子数相同、化学性质相同、在周期表中的位置相同;中

28、子数不同、质量数不同、物理性质不同;研究对象为原子。19、D【解析】A. Ca(OH)2发生电离时生成的阴离子全为氢氧根离子,属于碱,故A不选;B. HNO3发生电离时生成的阳离子全为氢离子,属于酸,故B不选;C. Na2O是由钠元素和氧元素构成的氧化物,不属于盐,故C不选;D. K2CO3发生电离时生成钾离子和碳酸根离子,属于盐,故D选,答案选D。20、B【解析】反应3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故H

29、NO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D若反应掉32gCu,转移电子数为6.021023,D正确;故答案为:B。21、B【解析】A.氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-Cl-+ClO-+H2O,故A错误;B.

30、NaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2+2OH-Cu(OH)2,故B正确;C.硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-BaSO4+Cu(OH)2,故C错误;D.氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量,离子方程式为HCO3-+Ba2+OH-BaCO3+H2O,若碳酸氢钠足量,离子方程式为2HCO3-+Ba2+2OH-BaCO3+2H2O+CO32-,故D错误;正确答案:B。22、C【解析】A胶体有介稳性,静置,不产生沉淀,故A错误;B溶液和胶体都能通过滤纸,故B错误;C丁达尔现象是区别溶液和胶体的方法,故C正确;D

31、溶液和胶体都可以是均一稳定的分散系,均匀透明的可以是溶液或胶体,故D错误;故选:C。二、非选择题(共84分)23、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为C

32、aCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。24、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC

33、型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。25、ad 静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞

34、试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可) 检漏 液体分上下两层,下层呈紫红色 AB 分液 过滤 碘易升华,会导致碘的损失 【解析】、从海水中得到的粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,可以用试剂BaCl2溶液除去SO42-离子、用NaOH除去Mg2+离子、用Na2CO3溶液除去Ca2+离子和过量的Ba2+离子、用盐酸除去过量OH离子和CO32离子;II、根据实验流程,海带灼烧成灰,用水浸泡一段时间,得到海带灰悬浊液,过滤后得含有碘离子的溶液,通入氧气,氧化得到碘单质,再用苯或四氯化碳萃取、分液得碘的有机溶液,可通过蒸馏得到纯碘,或者向碘的有

35、机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘,粗碘提纯得到纯碘。【详解】、(1)除去粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要考虑试剂添加的顺序,Mg2离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将Mg2离子沉淀;SO42离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将SO42离子沉淀;至于先除Mg2离子,还是先除SO42离子都行;Ca2离子用碳酸根离子沉淀,除Ca2离子加入碳酸钠转化为沉淀;但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反

36、应过量的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,故答案为:ad;(2)判断Mg2+已沉淀完全,就是证明溶液中不存在Mg2+离子或溶液中OH离子过量,证明溶液中不存在Mg2+离子,可以继续滴加NaOH溶液,不再产生白色沉淀;证明溶液中OH离子过量,反滴氯化镁溶液,产生白色沉淀,或用指示剂检验溶液中存在OH离子,故答案为:静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可);II、(3)带塞的仪器分液漏斗和容量

37、瓶在使用前要进行检漏;步骤X中,加入密度比水大的四氯化碳,萃取后分液漏斗内,碘的四氯化碳溶液在下层,水在上层,实验现象为液体分上下两层,下层呈紫红色,故答案为:检漏;液体分上下两层,下层呈紫红色;(4)步骤Y为向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘。A项、控制NaOH溶液的浓度和体积,可减少酸化时稀硫酸的用量,故A正确;B项、碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,故B正确;C

38、项、步骤Y主要是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,故C错误;D项、乙醇与四氯化碳互溶,且不与碘反应,故D错误;故答案为:AB;(5)步骤Y的目的是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,操作名称为萃取,操作Z是固液分离,操作名称为过滤,故答案为:萃取;过滤;(6)碘受热易升华,蒸馏时会导致碘的损失,故答案为:碘易升华,会导致碘的损失。【点睛】本题考查海水资源的综合利用,涉及了粗盐提纯和海带提碘,明确物质的性质,掌握试剂的添加顺序以及过滤、萃取、蒸馏等操作是解答本题的关键。26、K2CO3 FeCl2、K2SO4、CaCl2 NaCl

39、 AgNO3 +NaCl=AgCl + NaNO3 【解析】混合物中加入足量水得到无色透明溶液,说明不含有色离子,则不存在FeCl2;上述溶液中滴加BaCl2有白色沉淀产生,说明含有K2SO4或K2CO3或二者都有;过滤,然后向上述白色沉淀中加盐酸时,沉淀全部溶解,说明沉淀为BaCO3,则存在K2CO3,不存在K2SO4和CaCl2;往滤液中加AgNO3溶液时有白色沉淀产生且白色沉淀不溶于稀硝酸,说明含有氯离子,因为中加入的物质中含有氯离子,所以以上步骤不能说明是否含有NaCl;【详解】(1)肯定存在的物质有:K2CO3;(2)肯定不存在的物质有:FeCl2、K2SO4、CaCl2;(3)可能

40、存在的物质有:NaCl;(4) 第步实验中,硝酸银和氯化钠反应生成氯化银沉淀,方程式为:AgNO3 +NaCl=AgCl + NaNO3。27、溶解 过滤 CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO32NaClBaCO3 和中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解,杂质无法除去 在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量 【解析】为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,首先溶于水,利用氯化钡除去硫酸根离子,利用氢氧化钠除去镁离子,利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,据此

41、分析解答。【详解】(1)粗盐提纯须先加水溶解,再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42、Mg2+、Ca2+,过滤后,加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3,最后蒸发、结晶得到精盐,操作A为溶解,操作B为过滤;(2)Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2以及过量的Ba2,因此反应的化学方程式为CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO3BaCO32NaCl;(3)若先用盐酸调pH再过滤,将使和中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去,影响精盐的纯度;(4)BaCl2过量时,溶液中不存在SO42,故判断氯化钡已过量的方法是在

42、反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量。28、242122 NaNO2 6.021023 C NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O 【解析】(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O;(2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.021023;(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2可把I氧化生成

43、I2,而Cl没有氧化性,不能与I反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O。29、NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2 H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3; NaCl 【解析】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl;(2)向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后,可生成NaCl、Br2和I2,加热并将溶液蒸干,剩余固体为NaCl【详解】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl,碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3,故答案为:NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3;(2

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