《2022年山东省聊城市茌平县第二中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年山东省聊城市茌平县第二中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc(19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、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是()A液态硫酸、NH3B铜、二氧化硫CKCl固体、BaSO4D熔融的KNO3、氯气2、下列属于电解质的是()ACu B熔融的K2SO4 C乙醇 DNaOH溶液3
2、、1molCO和1molCO2具有相同的分子数 原子数 碳原子数 氧原子数ABCD4、下列物质的水溶液导电性最强的是A10 mL 0.50 mol/LH2SO4溶液 B20 mL 0.50 mol/L KNO3溶液C30 mL 0.50 mol/L氨水溶液 D40 mL 1.0 mol/L蔗糖溶液5、下列说法中不正确的有将硫酸钡放入水中不能导电,所以硫酸钡是非电解质;氨溶于水得到的溶液能导电,所以NH3是电解质;液态HCl不导电,所以属于非电解质;NaHSO4电离时生成的阳离子有氢离子,但不属于酸;电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。强电解质的导电能力比弱电解质强A3个B4个
3、C5个D全部6、24mL 0.05molL-1的Na2SO3溶液恰好与20mL 0.02 molL-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则元素Cr在还原产物中的化合价为A+2B+3C+4D+57、离子方程式HOH=H2O可表示强酸和强碱生成可溶性盐这一类中和反应。下列物质间的反应能用该离子方程式表示的是A稀H2SO4Ba(OH)2溶液B澄清石灰水稀HNO3C稀HNO3Cu(OH)2D醋酸和KOH溶液8、从化学试剂商店买来的酒精,试剂瓶上所贴的危险化学品标志是ABCD9、下列说法中,正确的是A物质的量就是物质的质量B摩尔既是物质的数量单位又是物质的
4、质量单位C摩尔质量等于物质的相对分子质量D阿伏加德罗常数可以近似表示为6.021023mol-110、歌手那英在歌曲中唱的“雾里看花,水中望月”,其中“雾”属于下列分散系中的A溶液B悬浊液C乳浊液D胶体11、下列说法不正确的是A检验Cl-的试剂是硝酸银和硝酸B检验的试剂是氯化钡和盐酸C检验的试剂是盐酸、澄清石灰水和氯化钙D向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,即可证明有12、下列溶液中,氯离子浓度最大的是A100 mL 1 molL-1的MgCl2溶液 B150 mL 1 molL-1的NaCl溶液C200 mL 1 molL-1的HCl溶液 D10 mL 1 molL-1的AlCl3溶液
5、13、下列离子方程式书写正确的是( )A氧化钠投入水中发生反应:O2 +H2O=2OHB向澄清石灰水中通入足量二氧化碳:OH +CO2=HCO3C硝酸银溶液中加入铜粉:Ag+Cu=Cu2+AgD金属铁溶于稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3+3H214、2019年9月29日上午十点,主席向89岁高龄的诺贝尔医学奖获得者屠呦呦授予“共和国勋章”。以表彰她在青蒿素方面做出的突出贡献。提取青蒿素通常可以用乙醚浸取。这与下列哪种方法的原理相同( )A分液法B过滤法C结晶法D萃取法15、将210-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2
6、SO4),则元素X在还原产物中的化合价是A+1B+2C+3D+416、已知a g CH4中含有b个H原子,则NA为A4b/aBb/aC16b/aDa/4b17、某一K2SO4 和 Al2(SO4)3 的混合溶液,已知其中 Al3+的物质的量浓度为 0.4 mol/L,的物质的量浓度为 0.7 mol/L,则此溶液中 K+的物质的量浓度为 ( )A0.1 mol/LB0.15 mol/LC0.2 mol/LD0.25 mol/L18、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19、下列有关胶体的说法中,不正确的是()A胶体、溶液、浊液的分类依据是分散质微粒直
7、径大小B“卤水点豆腐”、“不同牌子的墨水不能混用”都与胶体的聚沉有关C从颜色上无法区别氯化铁溶液和氢氧化铁胶体D可以用丁达尔现象区别硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体20、已知下列溶液的溶质都是强电解质,这些溶液中的Cl-浓度与50mL 1molL-1 MgCl2溶液的Cl-浓度相等的是( )A150mL 1molL-1 NaCl溶液B75mL 2molL-1 CaCl2溶液C150mL 2molL-1 KCl溶液D75mL 1molL-1 AlCl3溶液21、实验操作的规范是实验的基本要求。下列实验操作正确的是( )A闻气体气味B点燃酒精灯C过滤D移开蒸发皿22、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化
8、学原理为:Na+CO2 C(金刚石)+C(石墨)+Na2CO3 (未配平,一定条件下),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是A该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂B还原性Na大于CC该反应中Na2CO3是氧化产物D每生成1mol Na2CO3时,共转移4mol电子二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气
9、体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_24、(12分)现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原
10、溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。25、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/gcm-30.883.101.50(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:2Fe+3Br2=2FeBr3_。(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为_,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为_形成的。(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:操作
11、、中有机层在_(填仪器名称)中处于_层。操作中NaOH溶液的作用是_。向有机层3加入氯化钙的目的是_。经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是_(填选项)。a重结晶 b过滤 c蒸馏 d萃取(4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由_口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为_(填选项)。a苯 b液溴26、(10分)某校化学兴趣小组为研究氯气的性质并模拟工业制备漂白粉,设计了下列装置进行实验。已知:A 中反应为 KClO36HCl(浓) = KCl3Cl23H2O;石灰乳的主要成分为 Ca(OH)2,其他杂质不参与反应。(1)写出 B 装置中反应的化学方程式_。实验结束后
12、,立即将 B 中溶液滴几滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是_(2)装置 C 的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此 C 中 I、II、III 处依次放入的物质正确的是_(填编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条B干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条C湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(3)待 E 中物质完全反应后,经过一系列加工处理,得到漂白粉样品,其主要成份为_、_(填化学式)。(4)F 装置的作用是(用离子方程式表示)_(5)为测定(3)中所得漂白粉的有效成份含量。称取 a g 漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入 CO2 至不再产生
13、沉淀为止,该过程的化学方程式为_。若反应生成沉淀的物质的量为 b mol,则该漂白粉中有效成份的质量分数为_(用含 a、b 的式子表示)。27、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl等杂质,选择装置_。(2)从碘水中分离出I2,选择装置_,该分离方法的名称为_。(3)装置A中的名称是_,进水的方向是从_口(填“上”或“下”)进水。装置B在分液时为使液体顺利滴下,除打开漏斗下端的旋塞外,还应进行的具体操作是_。(4)粗盐中含Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-
14、等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na2CO3溶液 加入过量的BaCl2溶液 加入过量的NaOH溶液 过滤溶解 加盐酸调节溶液的pH等于7 蒸发。操作顺序合理的是_(可多选)。a b c d28、(14分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为: 3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目_(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是_mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为_。29、(10分)依据AE几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_。(
15、2)属于同一物质的是_(填序号)。(3)与C互为同系物的是_(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_。(5)在120,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是_(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为_。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、A【解析】A.液态硫酸属于电解质,氨气是非电解质,故A正确;B.铜是单质,不属于电解质,二氧化硫是非电解质,故B错误;C.氯化钾固体是电解质,硫酸钡是电解质,故C错误;D
16、.熔融的硝酸钾是电解质,氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选A。2、B【解析】试题分析:ACu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质
17、与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。3、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。4、A【解析】电解质溶液导电性强弱与离子浓度、所带电荷数成正比,物质的水溶液导电性最强,说明溶液中离子浓度最大,据此分析解答。【详解】硫酸是二元强酸,硝酸钾是盐完全电离,一水合氨是为弱电解质,部分电离,在浓度相等的条件下,硫酸溶液中离子浓度最大,蔗
18、糖是非电解质,其溶液不导电,所以导电能力最大的是硫酸溶液,答案选A。【点睛】本题考查电解质溶液导电性强弱判断,明确溶液导电性强弱影响因素是解本题关键,电解质溶液导电性强弱与离子浓度、所带电荷数成正比,与电解质强弱无关。5、C【解析】BaSO4固体没有自由移动的离子不导电;虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,故错误;氨气溶于水形成氨水,氨水是混合物,混合物不是电解质,电解质都是化合物属于纯净物,故错误;电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子,液态的HCl只有HCl分子,没有电离出离子,也不能导
19、电,但是HCl在水溶液中能电离出自由移动的离子,能导电,属于电解质,故错误;电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子,NaHSO4=Na+H+SO42,属于盐,故正确;电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,故错误;电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关,和电解质的强弱无
20、关,强电解质的导电能力不一定比弱电解质强,故错误;答案选C。【点睛】非电解质是指:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质;电解质是指:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物。电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关,和电解质的强弱无关。能导电的物质说明含有自由移动的电子或自由移动的离子,能导电的不一定是电解质。6、B【解析】设还原产物中Cr元素的化合价为+x,失去电子的物质的量为0.024L0.05molL-12=0.0024mol;2,得到电子的物质的量为0.02L0.02
21、molL-1(6-x)2,氧化剂与还原剂恰好完全反应,即得失电子数相等,所以有0.02L0.02molL-1(6-x)2=0.0024mol,解得x=3,故选:B。7、B【解析】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式HOH=H2O表示,以此来解答。【详解】A、硫酸为强酸,Ba(OH)2为强碱,硫酸钡为难溶性盐,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O,故A不符合;B、氢氧化钙为强碱,硝酸为强酸,硝酸钙为可溶性盐,则二者反应的离子反应为HOH=H2O,故B符合;C、氢氧化铜为难溶性碱,硝酸为强酸,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O表示,故C不符合;D、氢氧化钾为强碱,醋酸为
22、弱酸,则二者反应不能用离子反应HOH=H2O表示,故D不符合;答案选B。【点睛】本题考查酸碱反应的离子方程式,明确反应的实质及物质的溶解性来分析解答,熟悉离子方程式的书写方法即可解答。8、A【解析】A.A所示标志是易燃液体标志,酒精是易燃液体,故A正确;B.B是氧化剂标志,酒精不是氧化剂,故B错误;C.C是自燃物品标志,酒精不是自燃品,故C错误;D.D是剧毒品标志,酒精不是剧毒品,故D错误;本题答案为A。9、D【解析】A物质的量和质量均属于七个基本物理量,是两个不同的物理量,故A错误;B摩尔就是物质的量的单位,不是物质的数量单位,故B错误;C摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于物质的相对
23、分子质量,不是摩尔质量等于物质的相对分子质量,故C错误;D阿伏加德罗常数的单位为mol-1,阿伏伽德罗常数可以近似表示为6.021023mol-1,故D正确;综上所述答案为D。10、D【解析】胶体可分为固溶胶、液溶胶、气溶胶。常见的液溶胶:氢氧化铁胶体、碘化银胶体、硅酸胶体、蛋白质溶液、豆浆、血液、淀粉溶液等;常见的气溶胶:雾、云、烟等;常见的固溶胶:有色玻璃;雾是由小水滴凝结灰尘而成的,是胶体,可以发生丁达尔现象;故选D;故答案选D。11、D【解析】A检验Cl-,加入硝酸银和稀硝酸,若有白色沉淀生成,证明含有Cl-,A正确;B检验,先加入稀盐酸,无明显现象,再加入氯化钡溶液,若有白色沉淀生成
24、,证明含有,B正确;C某溶液中滴加稀盐酸,生成能使澄清石灰水就浑浊的无色无味气体,此离子可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,然后再另取该溶液加入氯化钙溶液,若生成白色沉淀,则证明溶液中含有,C正确;D向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,可能生成硫酸钡沉淀,也可能生成氯化银沉淀,不能证明原溶液中一定有,D错误。答案选D。12、D【解析】根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度一个溶质分子中含有的离子的个数,与溶液的体积无关。【详解】A、100 mL 1 molL-1的MgCl2溶液氯离子浓度为1mol/L2=2mol/L,B、150 mL 1 molL-1的NaCl溶液氯离子浓度为1 mol
25、/L1=1mol/L,C、200 mL 1 molL-1的HCl溶液氯离子浓度为1mol/L,D、10 mL 1 molL-1的AlCl3溶液氯离子浓度为1mol/L3=3mol/L,氯离子浓度最大的是D,答案选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,题目难度不大,注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。13、B【解析】A. 氧化钠保留化学式,氧化钠投入水中发生反应:Na2O +H2O=2OH+2Na,故A错误;B. 向澄清石灰水中通入足量二氧化碳生成碳酸氢钙:OH +CO2=HCO3,故B正确;C. 离子方程式要符合电荷守恒的原则,硝酸银溶液中加入铜粉:2Ag+Cu=
26、Cu2+2Ag,故C错误;D. 金属铁溶于稀硫酸中生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2+H2,故D错误;故选B。14、D【解析】青蒿素为有机物,乙醚是常用的有机溶剂,用乙醚提取青蒿素是利用青蒿素在乙醚中的溶解度比较大,用乙醚做萃取剂,把青蒿素从黄花蒿中提取出来,故选D。15、C【解析】假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)210-3=(6-4)0.10.03,解得x=+3,故合理选项是C。16、A【解析】已知a g CH4中含有b个H原子,甲烷的物质的量是,1分子甲烷含有4个氢原子,则氢原子的物质的量是。根据NnNA可知
27、,则NA为4b/a。答案选A。17、C【解析】K2SO4 和 Al2(SO4)3 的混合溶液中含K+、Al3+,根据电荷守恒可知,c(K+)+3c(Al3+)=2c(),带入数据可得,c(K+)=20.7 mol/L-30.4 mol/L=0.2mol/L,故答案为C。18、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
28、应,而溶液中的离子很小,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。19、C【解析】A.按照分散质微粒直径的大小可以将分散系分成:溶液、胶体、浊液,故A正确;B.豆浆分散系属于胶体,加入可溶性氯化镁电解质发生聚沉;墨水分散系属于胶体,不同牌子的墨水混用易发生聚沉,故B正确;C.氯化铁溶液为黄色,氢氧化铁胶体为红褐色,从颜色上可以区别,故C错误;D.丁达尔效应是胶体特有的性质,常用来区别胶体和溶液,故D正确;综上所述,本题选C。20、C【解析】50mL 1molL-1 MgCl2溶液的Cl-浓度为2molL-1;A.Cl-浓度为1molL-1,故A错误;B Cl-
29、浓度为4molL-1,故B错误;C .Cl-浓度为2molL-1,故C正确;D .Cl-浓度为3molL-1,故D错误;故选C。21、A【解析】A、闻气体气味时用手轻轻扇动瓶口,让少量气体进入鼻孔,A正确;B、酒精灯用火柴点燃,B错误;C、过滤用玻璃棒引流,C错误;D、坩埚要用坩埚前夹持,D错误;答案选A。22、D【解析】A项、反应中,Na元素的化合价由0升高为+1价,Na为该反应中的还原剂,二氧化碳中C元素化合价由+4价降低为0价,二氧化碳为该反应中的氧化剂,故A正确;B项、反应中,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原产物的还原性,则还原剂Na的还原性大于还原产物C,B正确;C项、反
30、应中Na转化为Na2CO3,Na元素的化合价升高,Na2CO3是氧化产物,故C正确;D项、由2NaNa2CO3可知,反应中2molNa参与反应,失去2mol电子,故D错误。故选D。【点睛】本题以信息的形式来考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键。二、非选择题(共84分)23、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-
31、组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaS
32、O4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。24、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=Ba
33、CO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀
34、生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.0
35、1mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。25、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b【解析】(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。(2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形
36、成酸雾。(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴苯。操作、均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗;下。根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。向有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。有
37、机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。故选c。(4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。26、Cl2H2O = HCl +HClO 先变红后褪色 C CaCl2 Ca(ClO)2 Cl22OH- = Cl-+ ClO-+H2O CO2+H2O+Ca(ClO)2 = CaCO3+2HClO 143b/a 【解析】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸。盐酸有酸性,次氯酸有弱酸性和漂白性。(2)干燥的氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性。(
38、3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水。(4)氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水。(5)次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸。依据碳酸钙的物质的量计算次氯酸钙的质量,然后计算其质量分数。【详解】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,B装置中反应的化学方程式为:Cl2H2O = HClHClO。次氯酸有漂白性,将B中溶液滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是:石蕊试纸先变红后褪色。(2)装置 C 的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,先通过湿润有色布条,如果有色布条褪色,证明次氯酸具有漂白性,然后通过浓硫酸干燥除去氯气中的水分,再通入干燥有色布条,有色布条不褪色,说
39、明氯气不具有漂白性。答案为C。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,漂白粉主要成份为CaCl2、Ca(ClO)2。(4)氯气有毒,不能直接排放到空气中。氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl22OH- = Cl-+ ClO-+H2O。(5)取 a g漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入 CO2 至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为:CO2+H2O+Ca(ClO)2 = CaCO3+2HClO,反应生成CaCO3的物质的量为b mol,则参与反应的次氯酸钙质量mCa(ClO)2=nM=b mol143g/mol=142bg,该漂白粉中次氯酸钙质量分数
40、为100%=。【点睛】本题考查了氯及其化合物,根据化学方程式进行物质的量的计算。难度中等,注意分析各步骤发生的反应,计算准确性。27、D A B 萃取 冷凝管 下 打开分液漏斗上端的玻璃塞 ad 【解析】(1)可以采用蒸发结晶的方法从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,则选择D装置;除去自来水中的Cl-等杂质,可以采用蒸馏的方法,则选择A装置,故答案为D;A;(2)碘易溶于有机溶剂,可用萃取的方法分离,故答案为B;萃取;(3)装置A中的名称是冷凝管,进水的方向是“下进上出”,否则水蒸气急剧冷却易产生爆炸,装置B在分液时为使液体顺利滴下,除打开漏斗下端的旋塞外,还应进行的具体操作是打开分液漏斗上端的玻璃
41、塞,故答案为冷凝管;下;打开分液漏斗上端的玻璃塞;(4)除去粗盐中的可溶性杂质:Mg2+、Ca2+、Fe3+、SO42-时,先加水溶解,所以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2+2OH-=Mg(OH)2,Fe3+3OH-Fe(OH)3;加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42-+Ba2+=BaSO4;加入过量Na2CO3(去除钙离子的多余的钡离子):Ca2+CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,然后过滤,最后调节溶液的pH等于7后蒸发即可,所以其顺序是或,故答案为ad。点睛:本题考查物质的分离提纯及实验装置综合,为高频考点,把握物
42、质的性质、性质差异及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查。28、 0.06 【解析】(1)反应方程式为:3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O;硝酸、硝酸铜均拆成离子形式,剩余物质均不拆,离子方程式为:3Cu8H+2NO3-3Cu2+2NO 4H2O;该反应中铜元素化合价升高,共失电子6个,根据电子得失守恒规律,硝酸根离子中氮原子得到6个电子,单纯桥法表示该反应电子得失的方向和数目如下:。故答案为:。(2). 448mLNO的物质的量为0.02mol,则该过程中转移的电子0.02mol3=0.06mol.故答案为:0.06。(3)根据反应可知,8mol HNO3参加
43、反应,被还原的硝酸有2mol,所以被还原的硝酸参与反应硝酸的比例为2/8=1/4。故答案为:。29、 C、E A D A A 【解析】根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1mol CH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.