广东省东莞市第四高级中学2022-2023学年高一化学第一学期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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强的还原性。NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,从而可用于化学镀银。利用NaH2PO2进行化学镀银反应中,若氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物的化学式为( )

2、AH3PO4BNa3PO4CAgDNa2HPO22、用 0.1 molL-1 的 Na2SO3(已知:SO32-被氧化成 SO42-)溶液 40 mL,恰好可以将2103 mol XO4-还原,则元素 X 在还原产物中的化合价是A4B3C2D13、1mol O2在放电条件下发生下列反应:3O22O3,如有30%O2转化为O3,则放电后混合气体对H2的相对密度是( )A16B17.8C18.4D35.64、下面四幅图中,与胶体性质有关的是( )ABCD全部5、下列离子检验的方法正确的是A向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有ClB向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,说明原溶液

3、中有SO42C向某溶液中加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,再加盐酸沉淀不溶解,说明原溶液中有SO426、有BaCl2和KCl的混合溶液a L,将其平均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2SO4,;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(K)为( )A(y-2x)/a B(2y-4x)/a C(2y-2x)/a D(y-x)/a7、2013年1月我国大部分地区被雾霾笼罩,空气质量严重污染。PM 2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米(2.51

4、06m)的细小颗粒物,也称为可入肺颗粒物。下列有关说法中错误的是()。A雾霾空气属于混合物B微粒直径为2.5微米的细小颗粒物可形成胶体C实施绿化工程,可以有效防治PM 2.5污染DPM 2.5表面积大,能吸附大量的有毒有害物质8、下列关于氧化钠和过氧化钠的叙述中不正确的是ANa2O2是淡黄色固体,Na2O是白色固体,阴阳离子个数比均为1:2BNa2O2和Na2O均为碱性氧化物,都能与水反应生成NaOHCNa2O和Na2O2均能与CO2发生反应,都有Na2CO3生成D2gH2充分燃烧后产物被Na2O2完全吸收,Na2O2固体增重2g9、在下列氧化还原反应中,水作为还原剂的是A2Na+2H2O=2

5、NaOH+H2B3NO2+H2O=2HNO3+NOC2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2D2F2+2H2O=4HF+O210、下列关于胶体的叙述不正确的是A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 10-7m之间B胶体属于混合物CFe(OH)3胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降,达到净水的目的D用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同11、有关氯原子的描述正确的是A一个氯原子的质量是 35.5gB1g 氯原子和 1g 氯气含有相同的原子个数C氯原子的摩尔质量在数值上等于一个氯原子的质量D氯原子的相对原子质量就是 1mol 氯原子的质量12、下列离子方程

6、式的书写正确的是A过量的CO2与澄清石灰水反应:OH+CO2=B铁片投入稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应:OH+H+=H2OD向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀:Ba2+2H+2OH+=BaSO4+2H2O13、1molCO和1molCO2具有相同的分子数 原子数 碳原子数 氧原子数ABCD14、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A常温常压下,8 g O2含有4NA个电子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NH4+C标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D0.05 mol液态KHSO4中含

7、有0.1NA个阳离子15、下列变化中,需加入氧化剂才能实现的是( )Al(OH)3Al2O3 FeCl3 FeCl2SO2SO3 CuOCu ClCl2H2O2O2ABCD16、根据以下几个反应:Cl2+2KI=2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2Fe3+I2SO42-BCl2I2Fe3+SO42-CCl2Fe3+SO42-I2DFe3+I2Cl2SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、

8、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。18、已知A和B两支试管所盛的溶液中共含有K+、Ag+、Mg2+、Cl-、OH-、NO3-六种离子,向试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色。请回答下列问题:(1)试管A的溶液中所含的上述离子有_。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,则该试管为_(填“A”或“B”)。(3)若

9、向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,则加入的药品是_(填化学式)。(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则混合过程中发生反应的离子方程式为_、_。(不考虑氢氧化银的存在)(5)若向由试管A溶液中的阳离子组成的碳酸氢盐溶液中,滴入少量Ba(OH)2溶液,则发生反应的离子方程式为_。19、某样品中含有碳酸钠及少量的硫酸钠和氯化钠。某学生为了检验其成分,按照下图所示步骤进行实验。请根据表格中提示写出所加试剂及有关结论(1)向溶液中加入_,样品中含有_;(2)继续向溶液中加入_,样品中含有_;(3)过滤、向过滤液中加

10、入_,样品中含有_。20、实验室欲用NaOH固体配制1.0molL-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A计算;B称量;C_;D冷却;E.移液;F._;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有_mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)需称量_g烧碱固体,固体应该放在_中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是_。A没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶

11、液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为_。21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4 + 6 Na2O2 = 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2,该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2

12、FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO、OH、FeO42-、Cl、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。已知:2Fe32I=2Fe2I2,2Fe2Br2=2Fe32Br。(1)含有1 mol FeI2和2 mol FeBr2的溶液中通入2 mol Cl2,此时被氧化的离子是_,被氧化的离子的物质的量分别是_。(2)若向含a mol FeI2和b mol FeBr2的溶液中通入c mol Cl

13、2,当I、Fe2、Br完全被氧化时,c为_(用含a、b的代数式表示)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,Ag元素的化合价降低,P元素的化合价升高,设氧化产物中P元素的化合价为x,由氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1及电子守恒可知,4(1-0)=1(x-1),解得x=+5,由H3PO2+4Ag+2H2O=H3PO4+4Ag+4H+,H2PO2-+4Ag+2H2O=H3PO4+4Ag+3H+,则NaH2PO2对应的氧化产物为H3PO4,故A正确。故选A。2、B【解析】SO32-被氧化成 SO42-,硫元素化合价升高2价

14、,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原210-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol2e-=210-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。3、B【解析】根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量等于反应前氧气的质量,根据m=nM计算反应前氧气的质量,根据差量法计算反应后混合气体物质的量变化量,进而计算反应后混合气体总物质的量,再根

15、据M=m/n计算混合气体的平均摩尔质量,相同条件下密度之比等于其摩尔质量之比,据此答题。【详解】反应前氧气的质量为1mol32g/mol=32g,根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量为32g,参加反应氧气为1mol30%=0.3mol3O22O3,物质的量减少3 2 10.3mol 0.1mol故反应后混合气体总物质的量为1mol-0.1mol=0.9mol则反应后混合气体的平均摩尔质量为32g/0.9mol=32/0.9g/mol故混合气体相对氢气的密度为32/0.9g/mol2g/mol=17.8,故答案B正确。故选B。4、D【解析】胶体具有的性质有丁达尔效应、聚沉、电泳,则长江三角

16、洲的形成是胶体聚沉的作用,与胶体性质有关,故正确;夜景中会观察到光束,属于丁达尔效应,与胶体有关,故正确;树林中的晨曦形成光束,属于丁达尔效应,与胶体有关,故正确;明矾用于净水原理为:铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性,能吸附悬浮杂质,与胶体有关,故正确;故答案选D。5、C【解析】A加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,可能为氯化银或碳酸银、硫酸银等沉淀,不能排除其它离子的干扰,应加入硝酸酸化的硝酸银进行检验,A错误;B加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液,B错误;C氢氧化铜为蓝色,加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶

17、液中有Cu2+,C正确;D加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,D错误,答案选C。点睛:本题考查离子的检验,答题时注意把握离子的性质的异同,检验时要特别注意排除其它离子的干扰,注意实验方案的严密性。6、B【解析】一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2SO4,,说明溶液中氯化钡的物质的量为xmol,另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3,说明氯离子总共的物质的量为ymol,氯化钡中的氯离子物质的量为2xmol,则氯化钾中的氯离子物质的量为(y-2x)mol。则原溶液中钾离子物质的量为2(y-2x)mol,钾离子浓度为2(y-2x

18、)/a,故选B。7、B【解析】选项A,空气是由N2、O2及一些尘埃等组成的混合物,正确;选项B,胶体微粒直径介于1100 nm之间,所以微粒直径为2.5微米的细小颗粒物不能形成胶体,错误;选项C,实施绿化工程,树木能吸附空气中的尘埃,从而有效防治PM 2.5污染,正确;选项D,PM 2.5表面积大,吸附能力强,能吸附有毒有害物质,正确;答案选B。8、B【解析】A. Na2O2是淡黄色固体,含有Na+、,Na2O是白色固体,含有Na+、,阴阳离子个数比均为1:2,故A正确;B. Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,Na2O2不是碱性氧化物,故B错误;C. Na2O与CO2反应生成Na2CO3,

19、Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和氧气,故C正确;D. H2在氧气中完全燃烧生成H2O,H2O再与Na2O2反应,方程式为2H2+O2 2H2O、2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总反应方程式为:H2+Na2O2=2NaOH,可知反应后固体质量增加为氢气质量,故D正确;选B。【点睛】本题考查了钠的氧化物的性质,侧重于学生的分析能力的考查,熟悉过氧化钠、氧化钠的性质是解题关键,注意碱性氧化物的概念。9、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

20、未发生变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,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。10、D【解析】A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小;B.分散系按照分散质粒子的大小划分为溶液、胶体和浊液三大类,结合混合物的定义作答;C.Fe(OH)3胶体的表面积较大,能吸附水中悬浮的固体颗粒达到净水的目的;D.溶液不具有丁达尔效应,而胶体具有丁达尔效应。【详解】A.1 nm = 1

21、0-9 m,胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小,胶体分散系的微粒直径在1100nm(10-9 10-7m)之间,故A项正确;B. 分散系按照分散质粒子的大小划分为溶液、胶体和浊液三大类,其中胶体是一种比较均一、比较稳定的混合物,因此胶体属于混合物,故B项正确;C. Fe(OH)3胶体的表面积较大,能吸附水中悬浮的固体颗粒达到净水的目的,故C项正确;D.胶体粒子因对光线有散射作用而形成丁达尔效应,因此,用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,NaCl溶液不产生丁达尔效应,而Fe(OH)3胶体产生丁达尔效应,现象不相同,故D项错误;答案选D。11、B【解析】Cl原子的摩

22、尔质量是35.5g/mol,1molCl原子约含6.021023个Cl,所以1个Cl原子的质量是35.5 /6.021023=5.910-23g,A选项错误;1 g Cl原子的原子数目:1g35.5gmol-16.021023=1.751022,1 g Cl2原子的原子数目:1g71gmol-126.021023=1.751022,它们含有的原子数目相同,B选项正确;Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1个Cl原子的质量是35.5 /6.021023=5.910-23g,Cl原子的摩尔质量在数值上不等于Cl原子的质量,C选项错误;Cl原子的相对原子质量是1个Cl的质量与1个12C的质量相比

23、较的一个相对值,而1molCl的质量是35.5g,两者不相同,D选项错误;正确答案B。12、A【解析】A过量的CO2和澄清石灰水反应生成,反应的离子方程式为CO2+OH-,故A正确;B铁片投入稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气,Fe+2H+=Fe2+H2,故B错误;C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水:HCO+ OH-=+ H2O,故C错误;D向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀,反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+BaSO4+H2O,故D错误;故选A。13、A【解析】物质的量相等的一氧化碳和二氧化碳,则根据N=nNA可以知道分子数是相等的,并且两分子中,一个分子中

24、都含有一个碳原子数,所以等物质的量的两种分子中含有的碳原子的物质的量以及数目是相等的,含有的原子总数和氧原子数不相等,正确,故答案为A。14、A【解析】A项,n(O2)=0.25mol,1个O2分子中含16个电子,8gO2含有电子物质的量为0.25mol16=4mol,含4NA个电子,A项正确;B项,1L0.1mol/L氨水中所含溶质物质的量为0.1mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH4+物质的量小于0.1mol,所含NH4+小于0.1NA个,B项错误;C项,盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl物质的量,C项错误;D项,KHSO4在熔融

25、时电离方程式为KHSO4=K+HSO4-,0.05mol液态KHSO4中含0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,D项错误;答案选A。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子物质的量;(3)KHSO4在水溶液和熔融状态下电离不同,在水溶液中KHSO4电离方程式为KHSO4=K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4=K+HSO4-。15、B【解析】Al(OH)3Al2O3中,氧元素、铝元素、氢元素化合价均没有变化,不属于氧化还原反应,故不选;FeCl3 FeCl2中

26、,Fe元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;SO2SO3中,S元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;CuOCu中,Cu元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;ClCl2中,Cl元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;H2O2O2中,O元素既可由-1价升高到0价,也可由-1价降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要加氧化剂就可以反应,故不选;结合以上分析可知,正确的有; 综上所述,本题选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中氧化剂的考查,题目难度不大。需加氧化剂才能实现,则选项中物质应为还原剂、发生了

27、氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高。16、A【解析】根据氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2 I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2 Fe3+;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧化产物是I2;所以氧化性Fe3+ I2;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2 SO42-;综上所述得出结论:Cl2Fe3+I2SO42-,因

28、此选A;正确答案:A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2

29、H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+C

30、l-=AgC1。18、OH-、K+、Cl- B Mg Mg2+2OH-= Mg(OH)2 Ag+Cl-=AgCl 2HCO3-+Ba2+2OH-=BaCO3+CO32-+2H2O 【解析】试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色,说明溶液显碱性,一定含有OH-,则A一定没有与OH-发生反应的Ag+、Mg2+, Ag+、Mg2+在试管B中,由于Cl-与Ag+会反应产生AgCl沉淀,则试管B中一定没有Cl-,Cl-在试管A中,根据电荷守恒可知A试管中含有K+;试管B中应含有NO3-,结合对应离子的性质解答该题。【详解】(1)根据上述分析可知试管A中含有OH-、K+、Cl-,试管B中含有Ag+、Mg2+、

31、NO3-。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,发生反应为Ag+Cl-=AgCl,则该试管中含有Ag+,为试管B;(3)试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-,若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,应该发生置换反应,且不能引入其它杂质离子,则加入的药品是Mg,发生的反应为Mg+2Ag+=Mg2+2Ag;(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则Mg2+和OH-恰好完全反应生成Mg(OH)2沉淀,Ag+与Cl-恰好完全反应产生AgCl沉淀,剩余K+和NO3-存在于溶液中,溶质为KNO3,则混合过程中发生反应的离子

32、方程式为:Mg2+2OH-= Mg(OH)2、Ag+Cl-=AgCl;(5)试管A中金属阳离子为K+,其碳酸氢盐是KHCO3,向KHCO3溶液中滴入少量Ba(OH)2溶液,发生反应产生K2CO3、BaCO3和H2O,反应的离子方程式为2HCO3-+Ba2+2OH-=BaCO3+CO32-+2H2O。【点睛】本题考查了离子共存及离子方程式的书写,注意掌握离子反应发生的条件及离子方程式的书写方法,侧重考查学生的分析能力,充分考查了学生对所学知识的掌握情况。19、过量硝酸 碳酸钠 过量硝酸钡溶液 硫酸钠 硝酸银溶液 氯化钠 【解析】检验Na2CO3、Na2SO4和NaCl,分别选择H+、Ba2+和A

33、g+,为了防止干扰,这些试剂的阴离子都选择了无干扰的NO3-,据此进行分析解答。【详解】检验Na2CO3、Na2SO4和NaCl,分别选择H+、Ba2+和Ag+,为了防止干扰,这些试剂的阴离子都选择了无干扰的NO3-;Na2SO4和NaCl的检验,为防止生成Ag2SO4沉淀,因此先加入Ba(NO3)2检验Na2SO4;注意,前两步所加试剂要过量,目的将Na2CO3和Na2SO4除净,防止干扰Cl-的检验;故表格中填写内容依次为:过量硝酸、碳酸钠、过量硝酸钡溶液、硫酸钠、硝酸银溶液、氯化钠。20、溶解 洗涤 250mL 查漏 10.0 烧杯或表面皿 DE 0.1mol/L 【解析】(1)配制一定

34、物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据mcVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪

35、器:天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0molL1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m1.0mol/L0.25L40g/mol10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶

36、质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,C不选;D定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0molL1100mL1000mLc,解得c0.1mol/L。【点睛】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法和技巧。21、Na2O2 -1 2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2FeO42- + 3Cl- + 5H2O 3 0.15 I-、Fe2+ n(

37、I-)=2mol n(Fe2+)=2mol c= 【解析】(1) FeSO4中Fe元素化合价由+2价变为+6价,化合价升高,失去电子,作还原剂;、Na2O2 中O元素化合价由-1价变为0价,得到电子,作氧化剂,所以Na2O2是氧化剂,过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为-1;(2)湿法制备高铁酸钾K2FeO4时, Fe(OH)3失电子被氧化生成K2FeO4,则ClO作氧化剂被还原生成Cl,氢氧化铁必须在碱性条件下存在,所以该反应是在碱性条件下进行,该离子反应为2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2FeO42- + 3Cl- + 5H2O;Fe(OH)3 中Fe元素化合价由+3价变为+6价,所以1mol FeO42-转移3mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物Cl-的物质的量为0.15mol;.(1)在氧化还原反应中,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,所以还原性的强弱顺序为IFe2Br,所以氯气首先氧化的是I,然后氧化Fe2,最后是Br;根据电子得失守恒可知,2 mol氯气能氧化2mol I和2mol Fe2;(2)根据电子得失守恒可知,2c=2a+(a+b),即c=。

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