《清华大学附属中学2022-2023学年高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《清华大学附属中学2022-2023学年高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc(15页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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、某氧化物的化学式为M2O3,电子总数为50,已知氧原子核内有8个中子,M2O3的相对质量为102,则M原子核内中子数为()A10B12C14D212、化学实验时,必须十分重视安全和环保问题。下列操作方法不符合要求的是A少量的浓硫酸溅到皮肤上时,应用大量的水冲洗并涂上3%5%的NaHCO3溶液B
2、氢气还原氧化铜时为防止氢气损耗应该先加热后通氢气C使用容量瓶、分液漏斗前,先检查是否漏水D给试管中的液体加热时,沿试管倾斜方向不停移动试管或加入碎瓷片,以免液体暴沸伤人3、下列对氯气反应的现象描述不正确的是()A氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝 B铁丝在氯气中燃烧产生棕褐色的烟C铜丝在氯气中燃烧生成蓝色的固体 D钠与氯气燃烧会发出黄色的光4、下列离子方程式正确的是( )A铁与盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2B大理石和醋酸:CO322H+H2OCO2C铜与硝酸银溶液的反应 CuAg+Cu2+AgD向Ba(OH)2溶液中滴加KHSO4溶液至中性:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+
3、2H2O5、下列各组物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),反应产物并不改变的是( )ANa和O2BNaOH和CO2CNaHCO3和NaOHD“84”和盐酸6、在体积相同的两个密闭容器中分别充入O2、O3气体,当这两个容器内温度和气体密度相等时,下列说法正确的是()A两种气体的氧原子数目相等B两种气体的压强相等C两种气体的分子数目相等DO2比O3的质量小7、吸进人体的氧有2%转化为氧化性极强的活性氧,这些活性氧会加速人体衰老,被称为“生命杀手”,科学家试图用消除人体内的活性氧,则的作用是( )A氧化剂B还原剂C既是氧化剂又是还原剂D以上均不是8、下列说法正确的是( ).A液态HC
4、l、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均导电,所以它们是电解质9、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g,把它们溶于足量的水里,此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀,将反应后的溶液蒸干,最后得到白色固体物质共29g,则原混合物中含Na2CO3的质量为:A1.8gB5.3gC10.6gD无法计算10、Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液共同具备的性质是( )A分散质微粒可通过滤纸 B两者均能透过半透膜C加入盐酸先沉
5、淀,随后溶解 D两者均有丁达尔现象11、下列玻璃仪器可以用于直接加热的是A烧杯 B试管C蒸馏烧瓶 D容量瓶12、由两份质量分数分别为1和2的H2SO4溶液,其物质的量浓度分别为c1和c2,且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水,下列判断正确的是( )A2122B122C1221D1=2213、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A盐酸 B食盐溶液 C氢氧化铁胶体 D碘的酒精溶液14、下列化学方程式中错误的是AI2 + 2KCl = 2KI + Cl2BBr2 +KI = KBr + I2CCl2 + 2NaBr = 2NaCl + Br2DCl2 + 2NaI = 2NaCl + I2
6、15、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是ANa+、Ba2+、Cl-、SO42-BCa2+、HCO3-、C1-、K+CMg2+、Ag+、NO3-、Cl-DH+、Cl-、Na+、CO32-16、氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的10g氯化钠中,含37Cl的质量为()A1.49gB1.50gC1.55gD1.58g二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无
7、色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_18、下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表
8、示电子转移的方向和数目:_。19、现有甲、乙、丙三名同学分别进行氢氧化铁胶体的制备实验。甲同学:向1 molL1的氯化铁溶液中加少量氢氧化钠溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_,若丙同学实验中不停止加热,会看到_。(2)氢氧化铁胶体制备的化学方程式为_;(3)证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是_,提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是_。(4)利用氢氧化铁胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深
9、,这表明氢氧化铁胶体微粒带_(填“正”或“负”)电荷;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,产生的现象是_;若向其中逐滴加入稀盐酸,产生的现象是_。20、I如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:(1)写出仪器A、E的名称_、_。(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符)粗盐和泥沙:_;花生油和水:_。(3)下列关于仪器的使用说法正确的是_。A仪器可以用酒精灯直接加热 B仪器可以用于向酒精灯中添加酒精C仪器在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出在实验室应用D仪器进行实验时要不断用玻璃棒搅拌 E仪器中水的流向是
10、上进下出(4)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,会观察到什么现象_。II.某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。为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。请根据流程图填空,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(成分A、B、C、D既可能是纯净物也可能是混合物)。(1)试剂1为_(填化学名称,下同),试剂2为_。(2)成分A为_。(3)操作1、2是同一分离操作,操作名称为_,所需的玻璃仪器为_。(4)加入试剂1所涉及的反应的离子方程式是_。21、(1)按要求写出方程式:HNO3 (电离方程式)_Fe2(SO4)3 (电离方程式)_
11、硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)_二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)_(2)0.4molCH4分子中所含原子数与_g HCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为_ L;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为_。 (3)以下为中学化学中常见的几种物质:二氧化碳熔融KC1NaHSO4固体铜稀硫酸澄清石灰水,其中属于电解质的有_,属于非电解质的有_(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取: 2Fe (OH) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4
12、+ 3NaCl + 5H2O该反应中氧化剂是_(用化学式表示,后同),_元素被氧化,还原物为_ ;用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_ mol;实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为_,下列操作配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 C配制时,NaOH未冷却直接定容D向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 E.定容时俯视刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】原子序数=质子数=核外
13、电子数,质子数+中子数=质量数=近似相对原子质量。【详解】设M的质子数为x,2x+83=50,x=13;氧原子核内有8个中子,则氧原子的质量数是16。设M的质量数为y,则2y+163=102,y=27,所以M原子核内中子数为27-14=14,故选C。2、B【解析】A浓硫酸不慎沾在皮肤上,用大量水冲洗,然后再涂上3%5%的NaHCO3溶液,操作合理,故A正确;B氢气还原氧化铜时应先通氢气,排净装置内的空气,防止加热时发生爆炸,然后再加热,故B错误;C带有活塞的仪器,为防止漏水,使用前必须检查是否漏液,故C正确;D给试管中的液体加热时,应防止液体剧烈沸腾,则加热时不停沿试管倾斜方向移动试管或加入碎
14、瓷片,以免液体暴沸伤人,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握混合物分离提纯、实验操作、实验安全、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析。3、C【解析】氯气与KI反应生成碘单质;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光。【详解】氯气与KI反应生成碘单质,所以氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝,故A正确;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁,现象是产生棕褐色的烟,故B正确;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色,故C错误;钠在氯气中燃烧, 发
15、出黄色的光,生成氯化钠,故D正确,选C。4、D【解析】A.铁与盐酸反应的离子反应为Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B.大理石难溶,醋酸为弱电解质,发生离子反应不能拆,离子反应方程式CaCO32CH3COOHH2O+Ca2+CO2+2CH3COO-,故B错误;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子反应为Cu+2Ag+=Cu2+2 Ag ,故C错误;D.向Ba(OH)2溶液中滴加KHSO4溶液至中性的离子反应为Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故D正确;答案:D。5、C【解析】ANa和O2常温下反应生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,A不符合题意;BNaOH中通入少量CO2,生成碳酸钠
16、;通入过量CO2,生成碳酸氢钠,B不符合题意;CNaHCO3和NaOH反应生成碳酸钠和水,与条件,量的多少无关,C符合题意;D消毒液和盐酸常温下反应生成氯化钙和次氯酸,在光照下,次氯酸分解生成氯化氢和氧气,D不符合题意;答案选C。6、A【解析】A. 相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子数目相等,故A正确; B. O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,由PV=nRT可知,两种气体的压强之比为3:2,故B错误;C. O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,物质的量与分子数成正比,则两种气体的分子数目也是3
17、:2,故C错误;D. 同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,故D错误;故选:A。【点睛】相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子的质量、个数以及物质的量相等,结合PV=nRT对各选项进行判断7、B【解析】由题可知,人体内的“活性氧”氧化性极强,用消除“活性氧”,则被氧化,的作用是作还原剂,B正确;答案选B。8、C【解析】A液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;BNH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;C蔗糖和酒精在水溶液里以分
18、子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;D铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案为C。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。9、C【解析】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀
19、,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:CaO + H2O = Ca(OH)2Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3+2NaOHNaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O将+得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH 将+得:CaO+NaHCO3=CaCO3+NaOH 可以看做发生反应、,反应即CaO 与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应即CaO 与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,结合反应进行计算。【详解】充分反应后
20、,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:CaO + H2O = Ca(OH)2Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3+2NaOHNaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O将+得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH 将+得:CaO+NaHCO3=CaCO3+NaOH 可以看做发生反应、,反应即CaO 与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应即CaO 与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加
21、反应的水的质量,参加反应水的质量= 29 g27.2 g = 1.8 g,其物质的量= =0.1 mol,由反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol,故碳酸钠的质量为m = n M = 0.1mol106g/mol=10.6 g,答案选C。10、A【解析】A,Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液中分散质微粒的直径都小于滤纸的孔径,都可以透过滤纸,A项正确;B,Fe(OH)3胶体中分散质微粒不能透过半透膜,MgCl2溶液能透过半透膜,B项错误;C,Fe(OH)3胶体中加入盐酸,先发生胶体的聚沉,后Fe(OH)3溶于盐酸,MgCl2溶液中加入盐
22、酸不会产生沉淀,C项错误;D,Fe(OH)3胶体能产生丁达尔现象,MgCl2溶液不能产生丁达尔现象,D项错误;答案选A。点睛:本题考查胶体和溶液的区别。注意胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,用丁达尔效应区分胶体和溶液。11、B【解析】能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、蒸馏烧瓶、锥形瓶等,不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶、容量瓶等。答案选B。12、A【解析】假设浓度为c1的硫酸密度为a,浓度为c2的硫酸密度为b,根据c=可知,硫酸溶液的质量分数1=,硫酸溶液的质量分数2=,则12=,硫酸的浓度越大,密度越大,由于c1=2c2,则12,ab
23、,故12,即2122,故选A。【点睛】解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”,则有“硫酸溶液的浓度越大,密度越大”。13、C【解析】当有一束光照射胶体时会有一条光亮的通路,此为丁达尔效应。【详解】丁达尔效应是胶体特有的性质,当有一束光照射胶体时,从垂直于光线的方向观察,可以看到有一条光亮的通路。盐酸、食盐溶液和碘的酒精溶液都是溶液,没有丁达尔效应。氢氧化铁胶体能发生丁达尔效应。14、A【解析】卤素单质的氧化性随原子序数的增大而减弱,即氧化性:Cl2Br2I2。根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,可以判断反应能否发生。I2的氧化性比Cl2弱,I2不能制取Cl2,A错误,答案选A。15
24、、B【解析】离子在水溶液中能大量共存,根据复分解反应发生的条件,溶液中的离子需要满足以下条件:离子间不能形成沉淀或气体或水。【详解】A、硫酸根离子和钡离子能生成硫酸钡沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故A不正确;B、钙离子、碳酸氢根离子、氯离子、钾离子之间既不能生成沉淀也无气体或水生成,该组离子可以在溶液中大量共存,所以B选项是正确的;C、氯离子和银离子生成氯化银白色沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故C不正确;D、氢离子和碳酸根离子生成二氧化碳和水、该组离子不能在溶液中大量共存,故D不正确。所以B选项是正确的。16、D【解析】10g氯化钠中氯元素的质量10g35.5/(35.5+23)6
25、.1g;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素根据各自的丰度算出来的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,3717Cl和3517Cl的原子个数之比为0.5:1.51:3,所以含3717Cl的质量100%37g/mol1.58g;故答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色
26、沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“
27、无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质
28、,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。18、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO
29、)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca
30、(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。19
31、、丙 出现红褐色沉淀 FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 丁达尔效应 渗析法 正 有红褐色沉淀生成 有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,其它做法都不能生成胶体,往往得到沉淀;若丙同学实验中不停止加热,由于加热时胶体容易发生聚沉,所以会看到出现红褐色沉淀;(2)根据以上分析可知氢氧化铁胶体制备的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,因此证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是丁
32、达尔效应。胶体不能透过半透膜,溶液可以,则提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是渗析法;(3)Fe(OH)3胶粒带正电,通电时带正电荷的粒子向阴极移动,阴极附的颜色逐渐变深,因此通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带正电;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,电离出的SO42-使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,即产生的实验现象是生成红褐色的沉淀;向氢氧化铁胶体中逐滴加入过量稀盐酸溶液,氯化氢电离出的氯离子使Fe(OH)3胶体发生聚沉,H+使Fe(OH)3沉淀溶解,因此会观察到有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液。【点睛】本题考查胶体的制备
33、、性质,易错点为胶体的制备,注意制备方法。本题重点把握胶体的聚沉的性质以及发生聚沉的条件。20、蒸馏烧瓶 直形冷凝管 B C 液体分层,上层为无色,下层为紫红色 Fe H2SO4 Fe、Cu 过滤 烧杯、漏斗、玻璃棒 Fe+Cu2+=Fe2+Cu 【解析】I.(1)根据仪器的结构判断仪器的名称;(2)根据被分离的混合物成分的性质的不同采用相应的分离方法;(3)根据仪器的结构、材料、用途、目的判断说法的正误;(4)利用I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,I2溶于CCl4溶液显紫色分析;II.工业废水中含大量硫酸亚铁、较多的CuSO4和少量的Na2SO4,从
34、该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,结合流程可知,试剂1为Fe,操作1为过滤,则B中主要含硫酸亚铁,A中含Cu、Fe,加入试剂2为H2SO4,操作2为过滤,得到C为Cu,D中主要含FeSO4,操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,可得到FeSO47H2O,以此来解答。【详解】I.(1) 根据仪器的结构可知仪器A是蒸馏烧瓶;仪器E是直形冷凝管;(2)食盐NaCl溶于水,而泥沙难溶于水,所以可采用过滤的方法分离,使用漏斗进行过滤操作,故合理选项是B;花生油和水是互不相溶的两层液体物质,可用分液漏斗通过分液的方法分离,故合理选项是C;(3)蒸馏烧瓶用酒精灯加热需垫上石棉网, 错误; 仪器B是漏斗,可用于向酒精
35、灯中添加酒精,正确;仪器C是分液漏斗,在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗与外界大气相通,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出,正确;仪器D是蒸发皿,在实验室应用D仪器进行实验时,要不断用玻璃棒搅拌,使水分不断蒸发,防止液体局部受热发生飞溅,正确;仪器E是冷凝管,为增强冷凝效果,要采用逆流原理,其中的冷却水的流向是下进上出,错误;综上所述可知,说法合理的是;(4)由于I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,所以四氯化碳能萃取碘水中的碘,但CCl4密度大于水的密度,I2溶于CCl4溶液显紫色,故会看到的现象是:分
36、液漏斗内液体分两层,上层液体无色,下层液体紫色;.根据上述分析可知试剂1是Fe,操作1是过滤;试剂2 是H2SO4,操作2是过滤;操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。(1)试剂1为Fe,试剂2为H2SO4;(2)成分A中含Cu、Fe(3)操作1、2都为过滤,过滤时使用的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(4)向CuSO4溶液中加入Fe粉,会发生金属之间的置换反应产生FeSO4和Cu,该反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Fe2+Cu。【点睛】本题考查了常用仪器的名称和混合物的分离、提纯。把握流程中发生的化学反应及分离方法为解答的关键,注意萃取剂的选择标准,正确选择萃取剂,结合被分离的混合物中各成分性
37、质的不同采用相应的方法进行分离。21、HNO3=H+NO3- Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 Ba2+ SO42-= BaSO4 CO2+2OH一=CO32一+ H2O 36.5 22.4 2:3 1:1 NaClO Fe NaCl 3 250mL容量瓶 AD 【解析】(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n= = = 进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。(4)2Fe (OH) 3 + 4N
38、aOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O,该反应的氧化剂NaC1O,还原剂为Fe (OH) 3,每2mol Fe (OH) 3被氧化,转移6mol电子,3mol NaC1O被还原。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,据此判断实验操作中浓度变化。【详解】(1)硝酸为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:HNO3=H+NO3-;硫酸铁为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-;硫酸钠和氯化钡溶液反应生成硫酸钡和氯化钠,硫酸钡为沉淀不能拆写,离子方程式为:Ba2+ SO42-= BaSO4;二氧化碳与足量氢氧化钠溶液反应,生
39、成碳酸钠和水,离子方程式为:CO2+2OH一=CO32一+ H2O;(2)0.4molCH4分子中含有2mol原子,1mol HCl分子中含有2mol原子,1mol HCl分子的质量为m=nM=1mol36.5g/mol=36.5g,1mol HC1气体在标准状况下的体积V= nVm=1mol22.4L/mol=22.4L。答案为:36.5 ;22.4;等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为(n32g/mol):(n48g/mol)=2:3;氧气和臭氧都由氧原子构成,若O2和O3质量相等,则其原子数相等,即原子个数之比为1:1。答案为:2:3;1:1。 (3)在水溶液或熔融状态下能导电的化
40、合物是电解质,属于电解质的有:熔融KC1NaHSO4固体;在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物是非电解质,属于非电解质的有:二氧化碳。答案为:;。(4)氧化剂被还原,化合价降低,该反应中氧化剂为NaC1O,该反应中氧化剂是NaClO ,还原剂为Fe (OH) 3,被氧化的元素为Fe元素,还原产物为NaCl。答案为:NaC1O;Fe;NaCl。用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:每2mol Fe (OH) 3被氧化,转移6mol电子,生成2mol Na2FeO4,当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有3mol。答案为:3。实验室欲配制250mL0.1 molL-1NaOH溶液,除烧
41、杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为250mL容量瓶。答案为:250mL容量瓶。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,A.氢氧化钠易潮解,用纸称量,部分氢氧化钠留在纸上,溶解的氢氧化钠质量减少,A符合题意;B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,对所配溶液的浓度无影响,B不符合; C.溶液冷却至室温再定容,未冷却直接定容,待冷却至室温,溶液体积减小,溶液浓度变大,C不符合; D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质减少,溶液浓度增大,D符合题意; E.定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E不符合。答案为:AD。【点睛】离子方程式书写时注意难溶难电离氧化物单质等不能拆写。与量有关的反应,要注意反应物之间的量的关系,例如,二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液生成碳酸钠和水,二氧化碳通入少量氢氧化钠溶液中则生成碳酸氢钠和水。