2022-2023学年山东省东平县第一中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,下列叙述中正确的是A常温下,2.7g铝与足量盐酸反应,标况下生成气体体积为3.36LB常温下,5

2、00 mL 2 molL1的Na2CO3溶液中含Na数目为NAC1.8gNH4的离子中含有的质子数为0.1NAD标准状况下,1 L水所含分子数为1/22.4NA2、中国食盐产量居世界首位。下列实验室中的操作类似“海水晒盐”原理的是( )A蒸馏B蒸发C过滤D搅拌3、下列溶液混合后,不能发生离子反应的是A氢氧化钠溶液和氯化铁溶液B碳酸钠溶液和稀硫酸C硫酸钠溶液和氯化镁溶液D硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液4、下列反应的离子方程式书写正确的是( )A钠和冷水反应:Na2H2O=Na2OHH2B氯化铝与氨水反应:Al33OH=Al(OH)3C金属铝溶于盐酸中:2Al6H=2Al33H2D铁跟稀硫酸反应:2Fe

3、6H=2Fe33H25、用NA表示阿伏伽德罗常数的值。下列判断正确的是 ( )A28g N2含有的氮原子数目为NAB1L 1molL1K2CO3溶液中含有的钾离子数目为2NAC常温常压下,11.2LO2中含有的原子数目为NAD标准状况下,22.4L H2O含有的分子数目为NA6、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是( )A同质量不同密度的C2H4和CO B同温度同体积的C2H6和NO2C同温度同密度的CO2和N2 D同体积同压强的N2和C2H27、下列分散系能产生丁达尔效应的是A盐酸B乙醇C氯化钠溶液D胶体8、下列说法不正确的是Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物BaSO4是一种

4、难溶于水的强电解质置换反应都属于离子反应冰醋酸、纯碱、小苏打分别属于酸、碱、盐ABCD9、下列各组化合物中,化学键类型完全相同的是:()AHCl 和NaOHBNa2O 和Na2O2CCO2和 CaODCaCl2和 Na2S10、在物质分类中,前者包括后者的是A氧化物、化合物B化合物、电解质C溶液、 胶体D溶液、 分散系11、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

5、完全吸收,Na2O2固体增重2g12、已知在盐酸中易被还原成,且、的氧化性依次减弱。下列叙述正确的是( )A将通入溶液中,可发生反应B每1个在盐酸中被氧化为时转移2个电子C溶液能将KI溶液中的氧化D具有较强的氧化性,可以将氧化为13、下列叙述中,正确的是A标准状况下,22.4L水所含的水分子数目为NAB常温常压下,等物质的量的CH4和CO所含的分子数相等C1LCO气体一定比1L O2的质量小D常温常压下,17g氨气的体积约为22.4L14、下列说法正确的是()A纯水导电性很差,所以水不是电解质B判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否电离C酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都不是电解

6、质DNaCl和HCl都是电解质,所以它们熔融状态下都能导电15、对于反应8NH33Cl2=N26NH4Cl,下列说法正确的是()AN2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3BN2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3CNH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3DNH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:316、在强酸性无色透明溶液中,下列各组离子能大量共存的是()AFe3、K、Cl、NO3 BAg、Na、NO3、ClCZn2、Al3、SO42、Cl DBa2、NH4+、Cl、HCO317、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥

7、沙,可将粗盐溶于水,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水: 加入稍过量的Na2CO3溶液; 加入稍过量的NaOH溶液; 加入稍过量的BaCl2 溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生; 过滤,不正确的操作顺序是ABCD18、下列物质中所含原子数最多的是A1 mol氦气 B标准状况下8.96L CH4C9.0g水 D含3.6121023个氢分子的氢气19、在标准状况下,下列物质体积最大的是( )A3gH2B6.021023个H2C44.8LH2D0.5molH220、下列叙述不正确的是A钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火B浓硫酸不慎沾在皮肤上,应立即用大量水冲洗,然后再涂抹3 - 5的硼

8、酸溶液C蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置D为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度21、下列物质溶于水,其电离方程式正确的是( )ANaHCO3 = Na+H+CO32 B(NH4)2SO4 = NH4+SO42CNH4Cl = NH4+ + Cl DBa(OH)2 = Ba2+ + OH222、下列指定反应的离子方程式正确的是A用醋酸除去水垢:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2OB铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe3+ + H2C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸: Ba2+OH

9、+ H+ + =BaSO4+H2OD向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水: Ca2+ + + OH=CaCO3+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K、Ag、Fe3、Cl、OH、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含_和_(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是_(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:_。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含_(写化学式),可用来浇灌农田。24、(12分)某溶液的溶质离子可能含

10、有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。25、(12分)用 CuSO45H2O晶体,配制0.2 mol/L的CuSO4溶液480 mL

11、。(1)实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少_。(2)容量瓶使用前应_。(3)应用托盘天平称取CuSO45H2O晶体的质量为_g。(4)配制溶液时有以下几个操作:溶解、摇匀、洗涤并转移、冷却、称量、转移溶液、定容、装瓶贴标签,则正确的操作顺序是_(填序号)。(5)下列操作对所配溶液的浓度偏高的有_(填序号)硫酸铜晶体失去了部分结晶水用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈容量瓶未经干燥就使用转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面定容时俯视刻线摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理26、(10分)某同学需要配制450 mL

12、0.5 molL1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、_、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在_称量,称取的固体质量为_。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的_(填选项字母)之间。A与 B与 C与 D与(4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒23次的目的是_。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是_。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6 molL1,原因可能是_(填序号)。a砝码上有杂质 b洗净的容量瓶中残留有少量水c称量NaOH固体时,采用了“左码右物” d定容时俯视刻度线e定容

13、摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线 f溶解固体的烧杯移液后未洗涤 g定容前溶液未进行冷却27、(12分)氯化钠样品含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)步骤加入沉淀剂是_;步骤加入足量盐酸作用是_;步骤操作名称_。(2)写出有关反应离子方程式步骤_;_。步骤_。(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤_; _。28、(14分)下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号名称天然气白酒醋酸小苏打消石灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu (1)请你对表中的主要成分进行分类(填

14、编号)是电解质的是_,是非电解质的是_。(2)写出在水中的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:用治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_用澄清的溶液检验CO2气体 _29、(10分)请根据表中的信息回答下列问题元素ABCDE有关信息其原子核内只有1个质子其单质在空气中体积含量最多其原子M层有3个电子食盐中的金属元素单质在常温、常压下是黄绿色的气体 (1)D离子的结构示意图:_,B原子的电子式:_,E离子的电子式:_。(2)和B元素的氢化物所含电子数相同的分子有多种,写出任意2种:_,_。(3)A元素与E元素组成的化合物的电离方程式:_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符

15、合题意的选项)1、A【解析】A.2.7g铝的物质的量为0.1mol,根据反应方程式2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,0.1mol铝与足量盐酸反应生成0.15mol的氢气,在标况下的气体为0.15mol22.4L/mol=3.36L,故A正确;B.溶液中Na2CO3的物质的量n=cV=2molL10.5L=1mol,而1molNa2CO3中含有2mol钠离子,故含Na数目为2NA,故B错误;C.1.8gNH4离子的物质的量为0.1mol,而铵根离子中含有11个质子,故1.8gNH4离子中含有的质子数为1.1NA,故C错误;D.标准状况下,水是液体,故不能使用气体摩尔体积来计算物质的量,故D

16、错误。故选A。2、B【解析】根据“海水晒盐”原理是利用蒸发溶剂的方法使溶质氯化钠析出的过程来回答。【详解】A蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质的分离的方法,不同于“海水晒盐”原理,故A错误;B蒸发是升高温度让一种物质挥发出来,而剩余另一物质的方法,类似“海水晒盐”原理,故B正确;C过滤是适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,不同于“海水晒盐”原理,故C错误;D搅拌是玻璃棒的作用,可以加速固体的溶解或是物质的分解速率,不同于“海水晒盐”原理,故D错误;答案选B。3、C【解析】A氢氧化钠溶液和氯化铁溶液混合,发生离子反应Fe3+3OH-=Fe(

17、OH)3,A不合题意;B碳酸钠溶液和稀硫酸混合,发生离子反应+2H+=H2O+CO2,B不合题意;C硫酸钠溶液和氯化镁溶液混合,没有离子反应发生,C符合题意;D硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液混合,发生离子反应Cu2+Ba2+2OH-= BaSO4+ Cu(OH)2,D不合题意;故选C。4、C【解析】根据离子方程式的书写规则,判断离子方程式的正误。【详解】A项反应前后电荷不守恒,错误;B项一水合氨为弱电解质,不应拆写,错误;D项应生成Fe2,错误。本题选C。【点睛】离子方程式中常出现的错误有:不符事实、拆写错误、质量不守恒、电荷不守恒、离子配比不当、不符合量的要求等。5、B【解析】A、氮气是双原子分子

18、;B、钾离子不水解;C、不是标准状况;D、标准状况下水是液体。【详解】A、氮气是双原子分子, 28g N2含有的氮原子数目为2NA,故A错误;B、钾离子不水解,1L 1molL1K2CO3溶液中含有的钾离子数目为1L21molL1NA=2NA,故B正确;C、不是标准状况, 常温常压下,11.2LO2中含有的原子数目少于NA,故C错误;D、标准状况下水是液体,故D错误。故选B。6、A【解析】根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。【详解】A项,C2H4和CO的相对分子质量相等,同质量的两种物质,物质的量相同,分子数相同,故A项正确;B项,同温度、同体积、不同压强的两种气体的分子

19、数不相等,故B项错误;C项,CO2和N2的相对分子质量不相等,同温度、同密度,相同体积的两种气体的分子数不相等,故C项错误;D项,同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同,故D项错误;综上所述,本题选A。【点睛】气体的体积受到温度和压强的影响,根据气态方程:pV=nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,以上选项可以根据上述规律进行分析。7、D【解析】A.盐酸溶液分散质微粒直径小于1nm是溶液,没有丁达尔效应,故A错误;B.乙醇属于有机物,分子直径小于1nm,没有丁达尔效应,故B错误;C.氯化钠溶

20、液分散质微粒直径小于1nm是溶液,没有丁达尔效应,故C错误;D.Fe(OH)3胶体分散质微粒直径在1-100nm之间是胶体,有丁达尔效应,故D正确;答案:D【点睛】丁达尔效应是鉴别溶液和胶体的方法。8、D【解析】由不同种分子构成的物质为混合物,Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物,故正确;BaSO4是一种难溶于水的盐类物质,属于强电解质,故正确;有的置换反应属于离子反应,有的不是,如C和CuO的反应不属于离子反应,故不正确;纯碱是碳酸钠的俗称,纯碱不是碱,属于盐类,故不正确;综上所述不正确的是,因此选D;正确答案:D。9、D【解析】A. HCl中只含共价键,NaOH中既含离子键又含共价

21、键,故A不选;B. Na2O中只含离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,故B不选;C. CO2中只含共价键,CaO中只含离子键,故C不选;D. CaCl2中只含离子键,Na2S中只含离子键,故D选;故选D。10、B【解析】A.氧化物是由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,故前者属于后者,故A错误;B.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,故电解质一定是化合物,即前者包含后者,故B正确;C.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液,故溶液和胶体是并列关系,故C错误;D.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液,故前者属于后者,故D错误;故选B。11、

22、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,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

23、,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。12、C【解析】A.、 的氧化性依次减弱,所以将通入溶液中, 先氧化后氧化,不会生成 ,且不存在,A错误;B.1个在盐酸中被还原为 时,Pb元素化合价从+4降低到+2,转移2个电子,B错误;C.的氧化性强于,所以 溶液能将KI溶液中的氧化成,C正确;D .、 、的氧化性依次减弱,因此不能把 氧化为,D错误;答案选C。13、B【解析】A标况下水不是气体,22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B1molCH4和1molCO所含分子数均为NA,故B正确;C气体的体积与温度和压强有关,两种气体存在的状态是否相等不确定,则无法比较二者

24、的质量关系,故C错误;D17g氨气的物质的量为1mol,常温常压下1mol气体的体积不是22.4L,故D错误;综上所述答案为B。14、B【解析】A、纯水属于弱电解质,水电离出的H和OH浓度很小,导电性差,因此水属于电解质,故A错误;B、电解质的定义是水溶液或熔融状态下,能够导电的化合物,能够在一定条件下电离出离子,故B正确;C、电解质包括酸、碱、大多数的盐、大多数的金属氧化物和水,故C错误;D、NaCl在熔融状态下能电离,HCl在熔融状态下不能够导电,故D错误。答案选B。15、B【解析】试题分析:氯元素的化合价从0价降低到-1价,反应中Cl2为氧化剂,氮元素的化合价从3敬爱升高到0价,失去电子

25、,NH3为还原剂,由方程式可知,当有8molNH3参加反应,有2mol被氧化,则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3,Cl元素化合价降低,被还原,NH4Cl为还原产物,答案选B。【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:n(氧化剂)得电子

26、原子数原子降价数n(还原剂)失电子原子数原子升价数。16、C【解析】A项,Fe3显黄色;B项,Ag和Cl不能大量共存;D项,含有HCO3,会与H发生反应而不能大量存在。17、D【解析】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,加碳酸钠可以除去钙离子,加氯化钡可以除去硫酸根离子,加入氢氧化钠可以除去镁离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,所以碳酸钠加在氯化钡后面,以除去多余的钡离子,盐酸必须加在最后边,除去多余的碳酸根离子,氢氧根离子,即顺序不能改变,故选D。【点睛】粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,除钙离子用碳酸根离子,除镁离

27、子用氢氧根离子,除硫酸根用钡离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加的过量试剂除掉。18、B【解析】A中氦气是单原子分子,则1 mol氦气中原子数为NA;B中标准状况下8.96L CH4的物质的量为,甲烷为5原子分子,则原子数目为2NA;C中9.0g水的物质的量为,水为3原子分子,则原子数目为1.5NA;D中3.6121023个氢分子的物质的量为,氢气为双原子分子,则原子数目为1.2 NA。根据以上分析原子数目最多的是B,故A、C、D错误,B正确。答案选B。19、C【解析】3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33

28、.6L;6.021023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。20、B【解析】A过氧化钠、过氧化钾与二氧化碳反应,镁可在二氧化碳中燃烧,则钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫灭火器灭火,一般可用沙子扑灭,选项A正确;B、如果不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用较多的水冲洗,再用3%5%的NaHCO3溶液冲洗而不是用硼酸溶液,选项B不正确;C蒸馏完毕后,先停止加热,充分冷却收集馏分,则待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,选项C正确;D配制溶液时,注意定容

29、时不能使液面超过刻度线,故应在液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,选项D正确;答案选B。21、C【解析】A 错误,NaHCO3=Na+HCO3B错误,(NH4)2SO4= 2NH4+SO42C 正确D 错误,Ba(OH)2= Ba2+ 2OH22、D【解析】A醋酸除去水垢中的碳酸钙,离子方程式:CaCO3+2CH3COOHCa2+H2O+CO2+2CH3COO-,故A错误;B铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2,故B错误;C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸时发生的离子方程式为Ba2+2OH + 2H+ + =BaSO4+2H2O,故C错误;D向碳酸氢钠溶液中

30、加入足量石灰水时发生的离子方程式为Ca2+OH=CaCO3+H2O,故D正确;故答案为D。【点睛】离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。二、非选择题(共84分)23、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存

31、在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生

32、成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。24、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有B

33、a2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定

34、不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、(1)容量瓶(500ml)、胶头滴管(2分)(2)查漏(1分)(3)25.0(2分)(4)(2分)(5)(2分)【解析】试题分析:(1) 没有480mL的容量瓶,因此应该配制500mL,则实验

35、中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少容量瓶(500ml)、胶头滴管。(2)容量瓶使用前应查漏。(3)应用托盘天平称取CuSO45H2O晶体的质量为0.5L0.2mol/L250g/mol25.0g。(4)配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等,所以正确的操作顺序是。(5)硫酸铜晶体失去了部分结晶水,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;容量瓶未经干燥就使用

36、,不会影响结果;转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;定容时俯视刻线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理,不会影响结果,答案选。【考点定位】考查一定物质的量浓度溶液配制【名师点晴】掌握实验原理是解答的关键,难点是误差分析。根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量B和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若nB比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。26、500

37、mL容量瓶 小烧杯 10.0g C 保证溶质全部转移至容量瓶中 重新配制 a d g 【解析】(1)依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;(2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当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。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、

38、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL0.5 mol/LNaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol0.5 mol/L0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g; (3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在和之间,故选C;(4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中

39、会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯23次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制;(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6molL-1,浓度偏高。a砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选; d

40、定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f溶解固体的烧杯移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。27、 Na2CO3溶液 除去过量Na2CO3 蒸发结晶或蒸发 SO42-Ba2+=BaSO4 CO32-Ba2+=BaCO3 CO32-2H+=H2OCO2 引流,防止液体流到滤纸外 搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅【解析】因为要除去氯化钠晶体中含有少量

41、的Na2SO4和 Na2CO3两种杂质,实质就是除去碳酸根和硫酸根。根据实验流程,首先要溶于水配制成溶液,溶液中含有碳酸钠,硫酸钠和氯化钠三种物质,向溶液中加入过量的氯化钡,把溶液中的碳酸根和硫酸根都转化成沉淀,加入过量的碳酸钠溶液,把第二步中过量的氯化钡除去,这样得到的混合液中含有碳酸钡和硫酸钡沉淀还有碳酸钠和氯化钠溶液,是过滤操作除去生成的碳酸钡、硫酸钡沉淀,向滤液中加入适量的盐酸,除去过量的碳酸钠溶液,得到纯净的氯化钠溶液,再通过蒸发结晶操作得到纯净的氯化钠晶体。(1)根据上述分析,步骤加入沉淀剂是Na2CO3溶液,步骤加入足量盐酸可以除去过量Na2CO3,步骤为蒸发,故答案为:Na2C

42、O3溶液;除去过量Na2CO3;蒸发;(2)步骤加入氯化钡溶液,分别与硫酸钠、碳酸钠反应生成硫酸钡、碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为:SO42-Ba2+=BaSO4、CO32-Ba2+=BaCO3,故答案为:SO42-Ba2+=BaSO4;CO32-Ba2+=BaCO3;步骤加入适量盐酸,除去溶液中过量的碳酸钠,反应的离子方程式为:CO32-2H+=H2OCO2,故答案为:CO32-2H+=H2OCO2;(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤中是引流,防止液体流到滤纸外;步骤中是搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅,故答案为:引流,防止液体流到滤纸外;搅拌,防止液体局部过热,发

43、生液体飞溅。28、 NaHCO3 =Na + + HCO3 HCO3 + H+ = H2O + CO2 Ca2+ 2OH + CO2 = CaCO3 +H2O 【解析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,酸碱盐都是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,非金属氧化物、大多数有机物是非电解质。(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子;(3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水。【详解】CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2在水溶液中都能电离出自由移动的离子而导电;CH4、C2H5OH在水溶液里和熔融状态下都不能电离出自由移动的离子;Cu是

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