黑龙江哈尔滨市第六中学2022-2023学年化学高一第一学期期中统考试题含解析.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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试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、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11.2L N2所含分子数为0.5NAB常温常压下,1molNe所含分子数小于NAC常温常压下,71g Cl2所含原子数为2NAD1molL-1的Na

2、OH溶液中所含氢原子数为NA2、本草纲目中记载“用浓酒和槽入甑,蒸令气上,用器承滴露”,描述的方法是A过滤 B蒸发 C蒸馏 D萃取3、下面四幅图中,与胶体性质有关的是( )ABCD全部4、下列属于碱性氧化物的是()AHClBCO2CCaODKOH5、下列实验操作正确的是A蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B称量时,NaOH盛放在小烧杯中C用量筒量取 5.29mL 盐酸D蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热6、本草纲目记载了民间酿酒的工艺“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。以上用到的实验方法可应用于分离A酒精和水B氯化钠和沙子的混合溶液CCCl4和硫酸钠溶液D硝酸钾和氯化钠的混合物

3、7、等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液分别与足量的AgNO3溶液反应。若生成的沉淀的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为( )A123 B961 C321 D9318、根据所给的信息和标志,判断下列说法错误的是( ) ABCD神农本草经记载,麻黄能“止咳逆上气”碳酸氢钠药片古代中国人已用麻黄治疗咳嗽该药是抗酸药,服用时喝些醋能提高药效看到有该标志的丢弃物,应远离并报警贴有该标志的物品是可回收物AABBCCDD9、党的十九大报告中提出:大力度推进生态文明建设,全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强忽视生态环境保护的状况明显改变。建设生态文明是中华民族永续发展

4、的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。下列关于绿地作用和保护说法中错误的是A绿地可以保持水土,减少水土流失B绿地可以调节气候,减少空气中PM2.5含量C绿地可以吸收二氧化碳,转化生成氧气D为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂解决问题10、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A22.4 L O2中含有氧分子的个数为NAB24 g Mg与足量氧气反应失去的电子数为2NAC28 g N2中含有氮原子的个数为NAD1 molL-1 MgCl2溶液中含有氯离子个数为2NA11、下列事实与胶体性质无关的是 ( )A水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染B将植

5、物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物C一束平行光线射入氢氧化铁胶体里,从侧面可以看到一条光亮的通路D氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解12、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溶于水后电离出氢离子的化合物都是酸C硫酸钡难溶于水,但硫酸钡是电解质D二氧化碳的水溶液能导电,故二氧化碳属于电解质13、向NaBr、KI混合液中通入足量氯气后溶液蒸干并灼烧,最后得到固体是ANaClBNaCl、Br2、I2CNaCl、KClDNaCl、KBr、I214、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42及泥沙得到NaCl晶体,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项

6、操作,其中正确的操作顺序是过滤;加过量NaOH溶液;加适量盐酸;加过量Na2CO3溶液;加过量BaCl2溶液;蒸发ABCD15、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,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4:316、下列在指定溶液中的各组离子,能够大量共存的是( )A无色溶液中:、Cu2+、Cl-、OH-BpH=2 的溶液中:Fe3+、K+、C酸性溶液:S2-、K+、Na+D碱性溶液:Fe3+、K+、Cl-17、粗盐溶液过滤,除去泥沙后的滤液中,含有可溶性的氯化钙、氯化镁、硫酸钠等

7、杂质,通过如下几个实验步骤,可将上述杂质除去:加入稍过量的碳酸钠溶液;加入稍过量的氢氧化钠溶液;加入稍过量的氯化钡溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生;过滤。正确的操作顺序是ABCD18、下列关于工业生产的说法正确的是()A工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D漂白粉要干燥和密封保存19、已知有如下反应:2BrO+Cl2 Br2+2ClO,2FeCl3+2KI2FeCl2+2KCl+I2, ClO+5Cl+6H+ 3Cl2+3H2O,2FeCl2+Cl22FeCl3,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确

8、的是( )AClOBrOCl2Fe3+I2BBrOCl2ClOI2Fe3+C BrOClOCl2Fe3+I2DBrOClOFe3+Cl2I220、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的A该反应是置换反应 B该反应是复分解反应C该反应是氧化还原反应 D该反应是分解反应21、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是( )A4:3B3:4C1:1D2:322、若以w1和w2分别表示物质的量浓度为c1 mol/L和c2 mol/L H2SO4溶液的质量分数,且2w1w2,则下列推断正确

9、的是A2c1c2 B2c2c1 Cc1c22c1二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_24、(12分)在Na浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO

10、3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_。(2)实验中生成沉淀的离子方程式为_。(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果

11、,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1_(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_。25、(12分)2008年5月,我国四川地区发生特大地震灾害,地震过后,饮用水的消毒杀菌成为抑制大规模传染性疾病暴发的有效方法之一。氯气(Cl2)是制备消毒剂的主要原料之一。工业上主要采用电解饱和食盐水的方法来制取Cl2。请回答下列问题:(1)电解之前,食盐水需要精制,目的是除去粗盐的中的Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,使用的试剂有:Na2CO3溶液Ba(OH)2溶液稀盐酸。其中合理的加入顺序为_

12、(填序号);(2)实验室欲配制6.00 mol/L的食盐水90 mL,回答下列问题:需要纯净的NaCl_ g。 可供选择的仪器有:a玻璃棒 b烧瓶 c烧杯 d胶头滴管 e试管 f托盘天平、砝码 h药匙。在配制食盐水时不需要使用的有_(填字母),还缺少的仪器是_。配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:计算称量溶解_转移_定容_装瓶。下列操作会使所配溶液的浓度偏小的是_。A 转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯 B 容量瓶中原来有少量蒸馏水C 定容时,俯视刻度线 D 称量氯化钠固体时左码右物(3将电解生成的Cl2通入NaOH溶液,生成两种盐,其中一种是消毒液的主要成分NaClO,应用氧化还原反应原理,写

13、出此反应的化学方程式是_ 。26、(10分)实验室要配制480mL 0.2molL-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时仰视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_;将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:_。27、(12分)为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HC

14、l挥发出来,甲同学设计了如下图所示的实验装置,按要求回答问题。(提示:无水硫酸铜遇水变蓝;氯气易溶于CCl4等有机溶剂)(1)根据甲同学的意图,连接相应的装置,接口顺序为:b接_,_接_,_接a。(2)在连接好装置之后实验开始之前必须要进行的一项操作是:_。(3)U形管中所盛试剂的化学式为_;装置中CCl4的作用是_。(4)乙同学认为甲同学实验有缺陷,不能证明最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为了确保实验结论的可靠性,证明最终通入AgNO3溶液的气体只有一种,乙同学提出在某两个装置之间再加装置,你认为装置应加在_之间(填装置序号),瓶中可以放入_。(5)若在装置完好的前提下,用浓度为10

15、mol/L的浓盐酸600mL与过量的的MnO2反应,最终生成的氯气_1.5mol(填大于、小于或等于),其主要原因是_,可以通过向反应后的溶液中加入_来证明上述结论。A锌粒 B氢氧化钠溶液 C硝酸酸化的硝酸银溶液 D碳酸钠溶液28、(14分)某工厂的工业废水中含有大量的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_

16、,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。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、C【解析】A. 标况下气体摩尔体积为22.4L/mol。B. 1mol粒子集合体所含粒子数与12g碳-12中所含的碳原子数相同,约为6.021023个。C. 71g Cl2的物质的量n= =1mol

17、。D. 1molL-1的NaOH溶液中水分子、氢氧根离子中都含有氢原子,在不知道溶液体积的情况下,无法确定氢原子数。【详解】A. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol ,11.2L N2所含分子数小于0.5NA,A错误。B. 常温常压下,1mol Ne所含分子数等于NA,B错误。C. 常温常压下,71g Cl2的物质的量n= =1mol,所含原子数为2NA,C正确。D. 1molL-1的NaOH溶液,没有给定体积,无法判断任何微粒的数目,D错误。答案为C。2、C【解析】由“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露”可知:烧酒的酿造方法为:加热浓酒和糟,利用沸点的不同,将酒蒸出,然后用器

18、皿盛装冷凝后的馏分。该方法与蒸馏原理相同,故为蒸馏;答案选C。3、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。4、C【解析】碱性氧化物是能与酸反应生成盐和水的氧化物。A.、HCl不符合碱性氧化物的定义,故不选A项;B、CO2是酸性氧化物,故不选B项;C、CaO与盐酸反应生成氯化钙和水,故选C项;D、KOH属

19、于碱,故不选D项。答案选C。5、B【解析】A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。6、A【解析】由“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可知乙醇、乙酸分离,为蒸馏原理,则互为液体混合物,沸点不同,均可选择蒸馏法;A酒精和水相互混溶,分离时应选择蒸馏操作,故A正确;B氯化钠和沙子的混合溶液分离时应选择过滤操作,故B错误;CCCl4和硫酸钠溶液互不相溶,用分液法分离,故C错误;D二

20、者均溶于水,溶解度受温度影响不同,选择结晶法分离,故D错误;故答案为A。【点睛】分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下: 分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。7、D【解析】因n=cV,取等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,生成AgCl沉淀物质的量之比为321,即NaCl、MgCl2、AlCl3溶液提供氯离子的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为311/

21、3,D正确。8、B【解析】A.麻黄碱具有平喘功能,常常用于治疗气喘咳嗽,A正确;B.醋酸能够与碳酸氢钠反应,降低药效,B错误;C.图示标志为放射性标志,对人体伤害较大,看到有该标志的丢弃物,应远离并报警,C正确;D.该标志为可回收物标志,D正确;答案选B。【点睛】本题考查了物质的性质和用途、化学实验安全等知识点。要熟悉常见的化学标志:如物品回收标志 ;中国节能标志;禁止放易燃物标志;节水标志;禁止吸烟标志:中国环境标志;绿色食品标志;当心火灾-易燃物质标志等。9、D【解析】A草根能抓住泥土,绿地可以保持水土,减少水土流失,故A正确;B绿地可以光合作用为生物创造氧气,绿地可以调节气候,吸附灰尘减

22、少空气中PM2.5含量,故B正确;C绿地可以光合作用为生物创造氧气,故C正确;D为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂会污染空气和环境,故D错误;故选D。10、B【解析】试题解析:A、未指明标准状况,无法计算氧气的分子个数,错误;B、24gMg的物质的量为1mol,完全反应时转移电子数为2NA,正确;C、N2为双原子分子,所以氮原子个数应为2 NA,错误;D、未给出溶液的体积,无法计算离子个数,错误,答案选B。考点:考查对阿伏伽德罗常数的理解和应用11、B【解析】A、是电泳,C、是丁达尔效应,D、是胶体的聚沉,都是胶体的性质,B、属于浊液,和胶体的性质无关,选B。12、C【解析】A.电离是不需

23、要通电的,在水分子的作用下即可电离,选项A不正确;B.溶于水后电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,选项B不正确;C.电解质与溶解性无关,选项C正确;D.溶于水或熔融状态下,能电离出阴阳离子的化合物是酸,在上述条件下,都不能电离出阴阳离子的化合物是非电解质。二氧化碳的水溶液能导电,是CO2和水反应生成的碳酸电离出离子而导电,CO2不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,碳酸是电解质,答案选C。13、C【解析】向含有NaBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生:Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl

24、和NaCl。答案选C。14、A【解析】粗盐提纯过程中注意除杂试剂通常过量,按照一定的顺序加入可以除去多余的试剂。【详解】氯化钡除去硫酸根离子,氢氧化钠除去镁离子,碳酸钠除去钙离子,除杂试剂通常过量,所以为了能最后除去钡离子,所以氯化钡在碳酸钠之前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当三种除杂试剂加入后,过滤,最后加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,得到氯化钠,最后蒸发得氯化钠。故顺序为。故选A。15、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

25、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。16、B【解析】ACu2+显蓝色,、OH-反应不能大量共存,A与题意不符;BH+、Fe3+、K+、不反应,能大量共存,B符合题意;CH+与S2-或反应,不能大量共存,C与题意不符;DFe3+、OH-反应生成沉淀,不能大量共存,D与题意不符;答案为B。17、A【解析】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全出去,每一次所加试剂都过量,加入NaOH溶液的目的是除去镁离子,加BaCl

26、2溶液的目的是除去硫酸根离子,加Na2CO3溶液的目的是除去钙离子和过量的钡离子,由此可知,Na2CO3溶液的加入一定在BaCl2溶液之后,即一定在之后,为了不使产生的沉淀溶解,一定要在过滤后再加盐酸,即在之后,正确的顺序为;答案选A。18、D【解析】A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。19、C【解析】根据氧化性:氧化

27、剂氧化产物分析判断。【详解】在2BrO+Cl2Br2+2ClO中,BrO为氧化剂,ClO为氧化产物,则氧化性:BrOClO;在2FeCl3+2KI 2FeCl2 +2KCl+I2中,FeCl3为氧化剂,I2为氧化产物,则氧化性:Fe3+I2;在ClO+5Cl+6H+ 3Cl2+3H2O中,ClO为氧化剂,Cl2为氧化产物,则氧化性:ClOCl2;在2FeCl2+Cl22FeCl3中,Cl2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Cl2Fe3+;综上所述可知,物质的氧化性有强到弱的顺序是:BrOClOCl2Fe3+I2,故合理选项是C。20、C【解析】2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化

28、合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。【详解】A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;D.反应物有两种,不是分解反应,故D错误。故选C。21、C【解析】根据阿伏加德罗定律分析解答。【详解】在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,根据NnNA可知两容器中气体的物质的量相等,则根据阿伏加德罗定律可知A、B两容器中气体的体积之比等于物质的量之比,为1:1。答

29、案选C。【点睛】注意阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体)。而理解、推理阿伏加德罗定律时可以依据PVnRT分析。22、D【解析】等质量上述两种硫酸溶液,由于2w1w2,所以溶质质量2m1m2,溶质的物质的量2n1n2,而且溶液密度1V2,因此,溶液物质的量浓度2c1 c2,故选D。二、非选择题(共84分)23、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;

30、向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。24、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.400.8 mol/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该

31、气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=20.25mol/L+20.4mo

32、l/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、

33、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。25、35.1b e 100 ml容量瓶冷却洗涤摇匀 A D 2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2O【解析】(1)利用Na2CO3除去Ca2+,利用Ba(OH)2除去Mg2+和SO42-;为保证离子除尽,所加试剂都是过量的,所以要利用稀盐酸除去过量的CO32-和OH-;为除去过量的Ba2+,可以将Na2CO3在Ba(OH)2之后加入。所以加药品的顺序为:Ba(OH)2溶液、Na2CO3溶液、稀盐酸。故答案为;(2)容量瓶只有一条刻度线,只能配制和其规格相对应的体积的溶液,所以要用100mL的容量瓶配制食盐水。m(NaCl)

34、=cVM=6.00 mol/L(10010-3L)58.5g/mol=35.1g。故答案为35.1;配制NaCl溶液的步骤是计算、称量、溶解、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器是:托盘天平、烧杯、玻璃棒、100ml容量瓶、胶头滴管;故不需要使用烧瓶和试管,还缺少100ml容量瓶。故答案为b、e;100ml容量瓶;配制NaCl溶液的步骤为:计算称量溶解冷却转移洗涤定容摇匀装瓶。故答案为冷却;洗涤;摇匀。A、转移完溶液,未洗涤玻璃棒和烧杯,会导致进入容量瓶的溶质偏少,所配溶液的浓度偏小,故A正确;B、容量瓶中原本有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,

35、对浓度无影响,故B错误;C、定容时俯视刻度,会导致溶液体积偏小,则所配溶液的浓度偏大,故C错误;D、将砝码和物品的位置颠倒,由于使用游码,会导致所称量的药品的质量偏小,所配溶液浓度偏小,故D正确。故选AD。(3)饱和食盐水的成分为NaCl和H2O,在电解饱和食盐水过程中,生成了H2和NaOH,则H2O中H元素化合价降低。有化合价的降低,必有化合价的升高,则NaCl中Cl元素化合价由-1价升到0价。电解饱和食盐水的方程式为2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2。故答案为2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2;(4)将Cl2通入NaOH溶液,生成两种盐,其中一种是NaClO,说明Cl2

36、中Cl元素化合价由0价升高到NaClO中的+1价,则另外一种盐为化合价降低得到的盐,Cl2中Cl元素化合价降低为-1价,产物为NaCl。根据元素守恒,还有产物H2O。反应方程式为:Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O。故答案为Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O。26、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析。【详解】(1)由于无480mL

37、的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2molL-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L0.5L40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会偏低;定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;容量瓶洗净后,未经干燥处理

38、,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。27、e f d c 检查装置气密性 CuSO4 吸收氯气 湿润的淀粉碘化钾试纸 小于 随着反应的进行,盐酸浓度变稀,反应停止 A D 【解析】为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,所以选择制取氯气的装置,然后先用无水硫酸铜检验水蒸气,使用装置,用有机溶剂四氯化碳除去氯气,使用装置最后用装置中的硝酸银检验氯化氢。据此回答问题。二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气,和稀盐酸不反应。【详解】(1)

39、为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,选择制取氯气的装置为,然后先用无水硫酸铜检验水蒸气,使用装置,用有机溶剂四氯化碳除去氯气,使用装置最后用装置中的硝酸银检验氯化氢.所以导管口的连接顺序为befdca。(2) 连接好装置之后实验开始之前必须要检查装置气密性。(3)U型管中试剂 为CuSO4,装置中CCl4的作用吸收氯气。(4)因为用四氯化碳吸收氯气,但没有证明是否吸收完全,所以需要在之间加入一个检验氯气的装置,即使用湿润的淀粉碘化钾试纸,若试纸不变蓝,则证明氯气吸收完全,通过硝酸银中产生白色沉淀可以证明氯化氢存在。(5) 随着反应的进行,盐酸浓度变稀,反应停止,所以6

40、00mL 10mol/L的浓盐酸反应生成的氯气小于1.5mol。可以向反应后的溶液中加入锌或碳酸钠证明溶液中含有剩余的酸,故选A D。【点睛】解答本题的关键是注意氯气的存在影响氯化氢的检验,所以在检验氯化氢之前除去氯气,并检验氯气已经除净。28、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C

41、u2+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

42、、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。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+CO22

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