浙江省普通高等学校2022-2023学年高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、对于反应:NaHH2O= NaOHH2,有下列判断:NaOH是氧化产物;H2只是还原产物;H2O是氧化剂;NaH中的氢元素被还原;此反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为11,其中正确的是A B C D2、在甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且

2、两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则有关结论正确的是A甲中一定有B乙中一定有Cl-C甲中可能有H+D乙中可能有OH-3、已知、四种物质的氧化能力为,下列氧化还原反应能发生的是( )ABCD4、对下列物质所含离子的检验中,作出的判断正确的是()A灼烧白色粉末,火焰呈黄色,证明原粉末中一定有Na,无KB某溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体,说明原溶液中一定存在NH4+C某溶液中,先加入硝酸银溶液,有淡黄色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不溶解,可判定原溶液一定含有I-D向某溶液中加入BaCl2溶液,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有SO4

3、2-5、现有三组溶液:汽油和氯化钠混合溶液 I2的CCl4溶液 单质溴的水溶液。分离以上混合液中各组分的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏 B萃取、蒸馏、分液C分液、蒸馏、萃取 D蒸馏、萃取、分液6、电动自行车给人们带来了极大的方便,其电池为铅蓄电池,PbO2作为铅蓄电池的重要原料有广泛的用途。己知:5PbO2+2Mn2+4H+5Pb2+2MnO4+2H2O,下列说法正确的是APbO2为还原剂,具有还原性B氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2C生成1 mol的Pb2+,转移电子5 molD酸性环境下PbO2 的氧化性强于MnO47、下列关于胶体和溶液的说法正确的是( )A制备氢氧化铁胶体时,

4、可以将饱和FeCl3溶液滴入沸水,然后长时间煮沸B溶液呈电中性,胶体带有电荷C溶液中分散质微粒能透过滤纸,胶体中分散质微粒不能透过滤纸D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1100nm之间8、相对分子质量为 M 的气态化合物V L(标准状况),溶于m g 水中,得到质量分数为 w、物质的量浓度为c mol/L、密度为g/mL 的溶液,下列说法正确的是A溶液密度=cw/1000M B物质的量浓度c=V/(MV+22.4m)C溶液的质量分数w=MV/22.4m D对分子质量M=22.4mw/(1w)V9、在配制物质的量浓度溶液的实验中,最后用胶头滴管定容后,液面正确的是( )ABCD

5、10、某有机化合物6.4g在氧气中完全燃烧,只生成8.8g CO2和7.2g H2O,下列关于该有机物的说法中错误的是( )A该有机物仅含碳、氢两种元素B该化合物中碳、氢原子个数比为14C该有机物属于醇类D该有机物相对分子质量为3211、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是( )A过滤B渗析C萃取D丁达尔效应12、能正确表示下列化学反应的离子方程式的是( )A氢氧化钡溶液与稀硫酸的反应 OH-H+ H2OB氧化钙与稀盐酸反应 CaO + 2H+ = Ca2+ + H2OC铁片插入硝酸银溶液中 Fe + Ag+ = Fe2+ + AgD碳酸钙溶于稀硝酸中 CO32-2H+CO2H2O13

6、、下列物质的分类不正确的是A水、过氧化氢和干冰都属于氧化物BH2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱DNaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐14、下列物质溶于水后溶液显酸性的是ANaCl BNa2O CNH3 DCl215、下列元素的原子间不能形成离子键的是 ( )A钠和氟 B镁和溴 C钙和氧 D氯和氧16、H、D、T、H2和H+,表示( )A五种不同的氢元素 B五种不同的氢原子C五种由氢元素组成的不同微粒 D五种由氢元素组成的不同分子二、非选择题(本题包括5小题)17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11m

7、L该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。18、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:

8、取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。19、盐酸是中学化学常用的试剂,以下两个实验均和盐酸有关。I用密度为1.25 gmL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制500 mL 0.20 molL-1盐酸溶液,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制500 mL 0.20 molL-1盐酸需要用

9、量筒量取上述浓盐酸_mL。(3)对配制的盐酸测定,发现物质的量浓度小于0.2 molL-1,引起该误差的操作_(填序号)A容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水B用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸 C定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处某学生设计如下图所示的实验装置,利用浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质。请回答下列问题: (4)A装置名称为_。(5)漂白粉将在C装置的U形管中产生,写出生成漂白粉的化学方程式_。(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气

10、后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,有同学对该结论提出异议,可能的理由是_。(7)F装置的作用是_。20、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;烧瓶;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);(2)经计算,欲配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL,量取浓硫酸时应选用_规格的量筒;A10 mL B50 mL C100

11、 mL D200 mL(3)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_。(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,会使所配溶液浓度_;若转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,会使所配溶液浓度_,若定容时,俯视容量瓶刻度线,会使所配溶液浓度_(填“偏大、偏小、无影响”)。21、按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合:_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)氯化铁溶液与铜反应 :_。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液 :_。参考答案一、

12、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】因为氢化钠中氢元素升合价(-10)后变成氢气,NaH做还原剂,H元素被氧化,H2是氧化产物,故错误;水中一个氢降价(+10)变为氢气,即水做氧化剂,水中的一个H被还原,H2是还原产物,故正确,错误;NaOH既不是氧化产物也不是还原产物,故错误;根据化合价升降守恒,氢化钠和水中各有一个H的化合价升高降低,组成一个氢气分子,故H2既是氧化产物又是还原产物,且化合价升高和降低相同,故氧化产物与还原产物比1:1,正确。故选D。【点睛】氧化剂被还原生成的产物是还原产物,还原剂被氧化生成的产物是氧化产物。2、A【解析

13、】甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则甲溶液中含有Cu2+,结合离子共存关系,因此OH-不能在甲溶液中,即乙溶液中含有OH-,则H+不能与OH-共存,则甲溶液中含有H+,由于Ba2+、和不能共存,只能分别在甲乙两溶液中,溶液为电中性,一个溶液中既含有阳离子,同时也含有阴离子,则在甲溶液中,Ba2+在乙溶液中;根据题干信息,无法确定Cl-在哪个烧杯中,但根据Cl-的性质,Cl-既可以在甲溶液中,也可以在乙溶液中,综上分析,答案选A。3、B【解析】已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力

14、是W2Z2X2Y2,同一化学反应中,氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质,方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生,否则不能发生,据此分析解答。【详解】A. 该反应中,氧化性Z2W2,与已知不符合,所以不能发生,A项错误;B. 该反应中,氧化性Z2X2,与已知符合,所以能发生,B项正确;C. 该反应中,氧化性Y2W2,与已知不符合,所以不能发生,C项错误;D. 该反应中,氧化性X2Z2,与已知不符合,所以不能发生,D项错误;答案选B。4、B【解析】A焰色反应为元素的性质,观察K的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察,火焰呈黄色,证明原粉末中有Na元素,但不能确定是否含K元素,故A错

15、误;B与NaOH溶液共热,产生使湿润红色的石蕊试纸变蓝的气体,即产生氨气,说明原溶液中存在NH4+,故B正确;C碘化银为黄色固体,溴化银为淡黄色,故C错误;D向某溶液中加入BaCl2溶液,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不溶解,该白色沉淀可能是氯化银,故D错误;故答案为B。5、C【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在原溶剂中的溶解度,且两种溶剂互不相溶,出现分层现象,据此判断。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;单质碘易溶在四氯化碳中

16、,但二者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来分离;溴单质易溶在有机溶剂中,向单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离。故答案选C。6、D【解析】该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,结合氧化还原反应的有关概念分析解答。【详解】A该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,所以PbO2为氧化剂、锰离子为还原剂,所以PbO2体现氧化性,故A错误;B氧化产物和还原产物分别是MnO4、Pb2+,其物质的量之比为2:5,故B错误;C生成1mol的Pb2+,转

17、移的电子物质的量为1mol2=2mol,故C错误;D氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,该反应中,氧化剂是PbO2,氧化产物是MnO4,所以酸性环境下PbO2的氧化性强于的MnO4,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断和计算,根据元素化合价变化结合基本概念分析解答,注意掌握常见元素化合价。7、D【解析】A、制备氢氧化铁胶体时,可以将饱和FeCl3溶液滴入沸水,继续煮沸至呈红褐色,不能长时间煮沸,A错误;B、溶液呈电中性,胶体显中性,胶体的胶粒带有电荷,B错误;C、溶液中分散质微粒能透过滤纸,胶体中分散质微粒也能透过滤纸,C错误;D、胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质

18、的微粒直径在1100nm之间,D正确,答案选D。8、D【解析】A项,根据c=1000w/M可得,=cM/1000w,故A错误;B项,气体的物质的量为mol,气体质量为g,溶液质量为(+m)g,所以溶液体积为 L,因此物质的量浓度c=mol L=mol/L,故B错误;C项,溶液中溶质的质量分数w=(+m)100%=,故C错误;D项,溶液质量为(+m)g,溶质的质量分数为w,所以溶质质量为:(+m)w g,因为气体的物质的量为mol,所以相对分子质量M=(+m)w,解得:M=22.4mw/(1-w)V,故D正确。综上所述,符合题意的选项为D。9、B【解析】考查一定物质的量浓度溶液的配制。定容时液面

19、的最低点与刻度线相切,所以选项B正确,答案选B。10、A【解析】该有机物燃烧生成8.8gCO2(0.2mol)、7.2gH2O(0.4mol),所以6.4g该有机物中n(C)=0.2mol,m(C)=2.4g;n(H)=0.8mol,m(H)=0.8g,所以6.4g有机物中m(O)=6.4-2.4-0.8=3.2g,n(O)=0.2mol。A、根据上述分析,该有机物分子中一定含有C、H、O三种元素,故A错误。B、n(C)n(H)=0.2mol0.8mol=14,故B正确。C、n(C)n(H)n(O)=0.20.80.2=141,则该有机物最简式为CH4O;由于最简式碳原子已饱和,所以该有机物分

20、子式就是CH4O;该氧原子只能作醇羟基,该有机物属于醇类,故C正确;D、分子式为CH4O,则相对分子质量为32,故D正确。故选A。点睛:有机物完全燃烧只生成CO2和H2O,则一定含有C、H元素,可能含有O元素,从质量守恒的角度判断是否含有氧元素。11、C【解析】A悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,

21、不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。12、B【解析】A.氢氧化钡溶液与稀硫酸之间除中和反应外还有沉淀反应,正确的离子方程式为Ba2+2OH-2H+SO42- 2H2O+BaSO4,A项错误;B.由化学方程式:CaO+2HCl=CaCl2+H2O,再拆写成离子方程式CaO + 2H+ = Ca2+ + H2O,B项正确;C.所写离子方程式电荷未守恒,正确的离子方程式为Fe +2 Ag+ = Fe2+ + 2Ag,C项错误;D.碳酸钙属于难溶于水的物质,在离子方程式中不能拆成离子形式,正确的离子方程式为CaCO32H+Ca2+CO2H2O,D项错误;答案选B

22、。13、C【解析】A氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐。【详解】A氧化物是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;BH2SO4电离方程式为H2SO42H+SO42-,HNO3电离方程式为HNO3H+NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H+HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;C烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳

23、酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;DNaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42、CuSO4电离方程式为CuSO4=Cu2+SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K+MnO4-,NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐,故D正确;故答案选C。14、D【解析】ANaCl为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,故A不选;BNa2O为碱性氧化物,溶于水生成氢氧化钠,溶液呈碱性,故B不选;CNH3溶于水生成一水合氨,NH3H2ONH4+OH,溶液呈碱性,故C不选;DCl2溶于水生成盐酸和次氯酸,Cl2 + H2O=HCl +HClO,溶液显酸性,故D选;故选D

24、。15、D【解析】分析:两种非金属原子间以共用电子对成键,据此分析;形成离子化合物的元素可能为金属与非金属,也可能为非金属,如铵盐;共价化合物只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,据此解答。详解:A、钠是活泼金属,氟是活泼非金属,钠和氟形成离子键,故A正确;B、镁是活泼金属,溴是活泼非金属,镁和溴形成离子键,故B正确;C、钙是活泼金属,氧是活泼非金属,钙和氧形成离子键,故C正确;D、氯和氧都是非金属元素,两种非金属原子间以共用电子对成键,不能形成离子键,故D错误。故本题选D。点睛:元素种类与化学键的关系:两种非金属的原子之间一般形成共价键,但多种非金属原子之间则有可能形成离子

25、键,例如所有的铵盐中都存在离子键。金属元素和非金属元素之间一般形成离子键,但有些金属元素与非金属元素之间可形成共价键,如AlCl3。16、C【解析】分析:质子数相同,中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素,据此进行分析;根据元素为质子数相同的一类原子的总称进行分析;分子是由原子构成的,据此进行分析解答。详解:A、氢元素只有一种,H、D、T是氕氘氚,是不同核素,H+是氢的阳离子,H2是氢的单质,它们是不同状态的氢元素,故A错误;B、H2为单质,不是氢原子,故B错误;C、是氢元素的形成不同微粒,故C正确。D、H、D、T不是分子,故D错误;故选C。点睛:同位素是指质子数相同、中子数不同的原子之间的

26、互称,适用于原子之间。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不

27、存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( C

28、l-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明

29、原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存

30、在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合

31、物中有NaCl,反之则没有。19、12.5 molL-1 8.0 C D 分液漏斗 2Cl2 +2Ca(OH)2CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O 溶解的Cl2也可以置换出碘或Cl2 +2KI2KCl+I2 吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气 【解析】I(1)根据c=计算浓盐酸物质的量浓度;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算浓盐酸的体积;(3)根据c=分析判断;浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质,根据装置图,C中放置氢氧化钙,E中放置碘化钾溶液,氯气有毒,会污染空气,因此F中盛放氢氧化钠,加成分析解答。【详解】I(1)浓盐酸物质的

32、量浓度=mol/L=12.5mol/L,故答案为:12.5mol/L;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,则浓盐酸体积=8.0mL,故答案为:8.0;(3)A容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,故A不选;B用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸,导致取用的浓盐酸偏多,配制稀盐酸的浓度偏大,故B不选;C定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故C选;D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故D选;故答案为:CD;(4)根据图示,A装置为分液漏

33、斗,故答案为:分液漏斗;(5) C装置的U形管中氯气与氢氧化钙反应生成漂白粉,生成漂白粉的化学方程式为2Cl2 +2Ca(OH)2CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O,故答案为:2Cl2 +2Ca(OH)2CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O;(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,溴与碘化钾反应生成溴化钾和碘,溶解的Cl2也可以置换出碘,碘易溶于CCl4,振荡,观察到下层呈紫红色,因此结论“Br2置换出了I2”不正确,故答案为:溶解的Cl2也可以置换出碘(或Cl2 +2KI2K

34、Cl+I2);(7)氯气有毒,F装置中的氢氧化钠溶液可以吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气,故答案为:吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气。20、500mL容量瓶、玻璃棒 27.2 B 将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌 偏小 偏小 偏大 【解析】可以利用物质的量浓度与质量分数之间的换算公式计算其物质的量浓度,再根据稀释公式计算需要的浓硫酸的体积,注意稀硫酸的体积应选择容量瓶的容积,根据配制过程中溶质和溶液的体积变化进行误差分析。【详解】(1)配制稀硫酸时,需要胶头滴管;烧杯;量筒,还缺少的仪器有500mL容量瓶、玻璃棒;(2)原浓硫酸的物质的量浓度为 =18.4molL-1,经计

35、算,欲配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸需要使用500mL的容量瓶,配制500mL溶液,需要浓硫酸的体积为=27.2 mL,所以应选用50 mL规格的量筒。(3)因为浓硫酸稀释过程中会放出大量的热,且浓硫酸的密度比水大,所以在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌,及时散热。(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,浓硫酸溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变小;若转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,溶质有损失,会使所配溶液浓度减小,若定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变大。【点睛】在进行计算前先考虑使用的容量瓶的规格,根据

36、容量瓶的规格计算需要的浓硫酸的体积。在配制过程中溶质的物质的量增加,则浓度增大,溶质的物质的量减小,则浓度减小。溶液的体积变大,则浓度变小,溶液的体积变小,则浓度变大。21、Mg2+ + 2NH3H2O = Mg(OH)2 + 2NH4+ Ca2+ HCO3- + OH-= CaCO3 + H2O 2H+ SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O 2Fe3+ Cu = 2Fe2+ + Cu2+ 2Fe2+2H+ + H2O2 = 2Fe3+ + 2H2O 【解析】(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水生成氢氧化镁沉淀,一水合氨为弱碱,不能拆,故离子反应为:Mg2+ + 2

37、NH3H2O = Mg(OH)2 + 2NH4+;(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合,;两者按物质的量1:1反应,故离子反应为:Ca2+ HCO3- + OH-= CaCO3 + H2O;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,氢离子巧合被完全中和,即氢氧化钡少量,故离子反应为:2H+ SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O;(4)氯化铁溶液与铜发生氧化还原反应,离子反应为:2Fe3+ Cu = 2Fe2+ + Cu2+;(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液,二价铁离子被双氧水氧化为三价铁离子,离子反应为:2Fe2+2H+ + H2O2 = 2Fe3+ + 2H2O。

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