2022-2023学年上海第二工业大学附属龚路中学化学高一上期中经典试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于和和的说法正确的是( )A质子数相同,互称为同位素B中子数相同,互称为同位素C核外电子数相同,是同一种核素D质量数不同,不能互称为同位素2、除去下列物质中的杂质( )括号内为杂质,所选用的试剂及操作方法均正确的一组是( )选项待提纯的物质选用的试剂操作的方法A水溶解、过滤、结晶B

2、稀盐酸溶解、过滤、洗涤、干燥C氢氧化钠溶液过滤D氧气点燃AABBCCDD3、下列物质的分类合理的是( )A酸性氧化物:CO2 、SiO 2、SO2、COB碱:烧碱、纯碱、苛性钾、氢氧化钡C混合物:盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体D碱性氧化物:Na2O、CaO、MgO、Al2O34、下列关于同温同压下等体积的CO2和CO的叙述:质量相等;密度相等;所含分子数相等;所含碳原子数相等,其中正确的是()ABCD5、规范的实验操作是实验安全的基础,下列实验操作合理的是A给试管中的固体加热时,试管口斜向上45度,且不能对着人B用氢气还原氧化铜时,先通一会儿氢气,然后再点燃酒精灯加热C实验结束,将废液倒入

3、下水道排出实验室,以免污染实验室D用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯6、在一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为A1B2C3D47、某种胶体在电泳时,它的胶粒向阳极移动。在这胶体中分别加入下列物质:乙醇溶液、氯化钠溶液、硅酸胶体、氢氧化铁胶体,不会发生聚沉的是()ABCD8、下列反应中水只做还原剂的是( )AC+H2OCO+H2BF2+ H2OHF + O2C2Na +2H2O2NaOH+H2 D2Na2O2+2H2O4NaOH+ O29、装置甲、乙、丙都是铁与水蒸气反应的实验装置下列说法不正确的是()A甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中

4、混有的水蒸气B选用丙装置,实验结束时先移去酒精灯,再将导气管拿出水面C用乙装置实验时,蒸发皿中产生大量肥皂泡,点燃肥皂泡发出爆鸣声D三个装置相比较,乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好10、2008年北京奥运会主体育场一“鸟巢”,被泰晤士报评为全球“最强悍”工程。“鸟巢”运用了高强度、高性能的钒氮合金高新钢和884块ETFE膜,并采用新一代的氮化镓铟高亮度LED材料。夜幕降临,北京奥运会主会场“鸟巢”内灯火辉煌、鼓瑟齐鸣。璀璨的烟花在空中组成奥运五环等图案,与场内表演相呼应。鸟巢夜景照明由五个部分组成,其中主体照明以传统文化元素“中国红”为主色。有关说法正确的是( )A合金的熔点通常比组分

5、金属高,硬度比组分金属小B所用材料从物质分类属于金属单质C用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作还原剂D火焰利用了部分金属元素特征的焰色试验,该反应属于物理变化11、下列说法不正确的是A液氯是纯净物而氯水是混合物B氯水久置后颜色变浅,酸性增强C新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色D氯水宜现配现用,不适宜久置,主要是因为次氯酸不稳定,见光易分解12、下列离子方程式对应的化学方程式正确的是AH+OHH2O CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2OBBa2+SO42BaSO4 Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2OCCO32+2H+CO2+H2O CaCO3+2HClCaCl2+C

6、O2+H2OD3Cu+8H+2NO33Cu2+2NO+4H2O 3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O13、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl 3种固体原料的物质的量之比为1:4:8。若配制该营养液,取428gNH4Cl,则需要KCl和K2SO4的质量分别为( )A53.5g和214gB74.5g和348gC74.5g和696gD149g和696g14、下列有关实验操作正确的是()ABCD15、Na2FeO4是一种高效多功能水处理剂,应用前景十分看好一种制备Na2FeO4的方法可用化学方程式表示如下:2FeSO4+6Na2O22Na2FeO4+2Na

7、2O+2Na2SO4+O2,对此反应下列说法中正确的是ANa2O既不是氧化产物又不是还原产物BFeSO4是氧化剂C若有2molFeSO4参与反应,则该反应中共有8mol电子转移DNa2O2既是氧化剂又是还原剂16、下列电离方程式书写错误的是AMgCl2Mg2+2Cl BNaOHNa+O2+H+CHClH+ +Cl DK2SO42K+SO42二、非选择题(本题包括5小题)17、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0110210其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出

8、:(1)a粒子的原子结构示意图是_。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为_(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为_,实验室制备d气体的化学方程式为_;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为_。(4)c粒子是_,f粒子是_(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是_。18、某溶液的溶质离子可能含有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_。(

9、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:_。19、如图所示为元素周期表中钾元素框图,数据“39.10”表示的是_。某化学兴趣小组欲除去16g固体氯化钠中混有的少量氯化钙和硫酸镁杂质,设计实验方案如下(已知常温下NaCl的溶解度为36g/100gO)(1)加水溶解时,适合的取水量为_A20mL B45mL C75mL D100mL(2)为加快溶解速率,可采取的方法是_和_(任写2种)(3)

10、依次加入的过量试剂为_、_和_。(4)溶液A中加入的适量酸为_,若该酸也加过量,对所得到氯化钠的纯度_(填“有”或“没有”)影响(5)操作的名称是_;操作II的名称是_。两种操作中都用到的玻璃仪器是_。(6)最后得到的固体氯化钠与原固体混合物中的氯化钠质量相比,结果_(填“增大”、“减小”或“不变”)。(7)固体A中所含的盐的化学式为_。20、I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1NaOH溶液备用。

11、请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中

12、遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线21、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤中加入过量铁粉的目的是_。(2)步骤中_(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤中涉及反应的化学方程式:_。(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩_、_、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是_。(4)步骤

13、V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_不好;从产品纯度考虑,方案_不好。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A和质子数相同,中子数不同,二者互为同位素,A正确;B中的中子数=198-78=120,中的中子数为202-78=124,中子数不同,B错误;C因核素的种类取决于质子数和中子数,虽然78202Pt和78198Pt的质子数相同,但中子数不同,不是同种核素,C错误

14、;D因同位素是质子数相同,中子数不同的原子,而78202Pt和78198Pt的质子数相同,中子数不同,是同位素,D错误;故选A。2、B【解析】A、氧化钙会和水反应,虽然碳酸钙不溶于水,过滤可以将碳酸钙除去,但是氧化钙也变成了氢氧化钙,选项A错误,B、Cu混有杂质CuO,用稀盐酸可以除去氧化铜,Cu不与稀盐酸反应,溶解、过滤、洗涤、干燥得到Cu,选项B正确;C、氢氧化钠会与硫酸铜和硫酸都反应,过滤后得到的为氢氧化铜 ,达不到提纯的目的,选项C错误;D、一氧化碳和二氧化碳是均匀的混合在一起的,在氧气中不能被点燃,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的分离提纯,在解物质的除杂问题时,根据杂质和

15、剩余物质性质的不同选择试剂,选择的试剂只能与杂质反应,反应后还不能引入新的杂质。3、C【解析】A. CO不是酸性氧化物,它是不成盐氧化物,A不正确;B. 纯碱的化学式为Na2CO3,它属于盐,不属于碱,B不正确;C. 盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体都是混合物,C正确;D. Al2O3不是碱性氧化物,它是两性氧化物,D不正确。故选C。4、B【解析】根据阿伏加德罗定律可知同温同压下同体积的CO2气体和CO气体的物质的量相等,CO2和CO的相对分子质量不同,相同物质的量时,二者质量不同,错误;密度等于质量除以体积,质量不同,体积相同,则密度不同,错误;同温同压下等体积的CO2和CO的物质的量相同

16、,则分子数相等,碳原子个数相等,正确,答案选B。5、B【解析】A给固体加热,应防止生成的水回流而导致试管炸裂,试管口应略朝下,且不能对着人,故A错误;B先通一会儿氢气,可排出空气,防止加热时氢气爆炸,故B正确;C将废液倒入下水道排出实验室,易污染水源或地下水,应进行集中处理,故C错误;D用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯,易导致酒精溢出而失火,故D错误。答案选B。【点睛】本题综合考查化学实验安全与基本操作,为高频考点,侧重考查学生的分析能力和实验能力,注意把握实验操作的安全性、可行性的评价。6、B【解析】该反应中,锰元素的化合价变化为+2价+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价

17、不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+22=-12+(-210)+116,解得n=2,答案选B。7、A【解析】该胶体电泳时,胶粒向阳极移动,表明该胶粒表面带负电荷,因为同种胶粒带相同性质的电荷而相互排斥,使胶粒无法聚集长大,这是胶体稳定存在的主要原因,由此分析。【详解】乙醇溶液中乙醇分子显电中性,加到该胶体中不能消除胶粒表面的电荷,不会使胶体聚沉,项正确;氯化钠溶液中含有的阳离子(Na+),可以与胶粒表面的负

18、电荷发生电中和,从而胶粒之间相互聚集而发生聚沉,项错误;硅酸胶体中的胶粒带负电荷,与题设胶体的胶粒所带电荷性质相同,因同种电性的胶粒相互排斥,以致于胶粒不能聚集,所以不会发生聚沉,项正确;氢氧化铁胶体中的胶粒带正电荷,与题设胶体的胶粒所带电荷性质相反,因异种电性的胶粒之间相互吸引,从而使胶粒聚集长大而发生聚沉,项错误;答案选A。8、B【解析】A在该反应中,氢元素化合价降低,水做氧化剂,A不符合题意;B水中氧元素化合价升高,氢元素化合价不变,水只做还原剂,B符合题意;C水中氢元素化合价降低,氧元素化合价不变,水做氧化剂,C不符合题意;D水中氧元素、氢元素化合价不变,水既不是氧化剂,也不是还原剂,

19、D不符合题意;答案选B。9、B【解析】A. 产生的氢气中含有水蒸气,氯化钙能吸收水蒸气,则甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气,A正确;B. 为了防止倒吸引发实验事故,如果选用丙装置,实验结束时先将导气管拿出水面,再移去酒精灯,B错误;C. 氢气是可燃性气体,用乙装置实验时,蒸发皿中产生大量肥皂泡,点燃肥皂泡会发出爆鸣声,C正确;D. 结合装置的特点可知三个装置相比较,乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好,D正确。答案选B。【点睛】本题目是一道关于金属铁和水反应的实验方案设计和评价,解题的关键是掌握反应的产物的性质以及物质检验的基本知识。10、D【解析】A合金的熔点通常比组分金属低

20、,硬度比组分金属高,故A错误;B钒氮合金为金属材料,ETFE膜为有机高分子合成材料,故B错误;C用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作氧化剂,故C错误;D焰色反应可检验金属元素的特性,是物理变化,故D正确;故答案为D。11、C【解析】A液氯是液态的氯单质,是纯净物,氯水是氯气溶于水后的混合物,A正确;B氯水久置后发生的反应:Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2,故酸性增强,B正确;C氯水具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,氯水具有漂白性,试纸变红后褪色,C错误;D氯水中存在次氯酸,其不稳定,见光易分解,D正确;故选C。12、D【解析】A、CH3COOH为弱酸,不能拆成离子形式

21、,错误;B、Ba(OH)2与H2SO4的反应还包含了H+与OH生成H2O,错误;C、CaCO3为难溶物质,不能拆成离子形式,错误;D、HNO3和Cu(NO3)2为易溶于水的强电解质,拆成离子形式可得离子方程式,正确。故答案为:D。13、C【解析】428gNH4Cl的物质的量为8mol;KCl、K2SO4、NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为148;所以需要KCl 1mol,质量为74.5g、需要K2SO4 4mol,质量为696g,故C正确。14、C【解析】A.点燃酒精灯时应使用火柴,不能用酒精的对点,已发生危险,A错误;B.天平的精确度为0.1g,不能准确称量10.05g,B错误;C.加入

22、试管中的液态不能超过容积的1/3,使用试管夹,试管口不能对着人,加热液体时倾斜角度约45,C正确;D.用量筒量取9.5mL的液态应选用10mL的量筒,D错误;答案为C。15、D【解析】该反应中Fe元素化合价由+2价变为+6价、O元素化合价由-1价变为0价、-2价,所以FeSO4是还原剂、Na2O2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物,以此解答该题。【详解】A.Na2O2生成Na2O,O元素化合价降低,Na2O为还原产物,A错误;B.该反应中Fe元素化合价由+2价变为+6价,化合价升高,失去电子,所以FeSO4是还原剂,B错误;C.反应中元素化合价升高的数

23、目为:2(6-2)+2(1-0)=10,所以2molFeSO4发生反应时,反应中转移电子的数目为10mol,C错误;D.过氧化钠中氧元素的化合价有的升高到0价有的降低到-2价,所以Na2O2即是氧化剂,又是还原剂,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化、根据元素化合价的变化与电子转移的关系及物质的作用分析,掌握基本概念为解答的关键,侧重考查学生的分析与应用能力,注意过氧化钠的作用。16、B【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式。据此解答。【详解】AMgCl2是盐,能完全电离出镁离子和氯离子

24、,故A正确;B氢氧化钠是强碱,能完全电离出钠离子和氢氧根离子,即NaOH=Na+OH,氢氧根离子为整体,不能拆分,故B错误;C盐酸是强酸,能完全电离出氢离子和氯离子,故C正确;D硫酸钾是强电解质,能完全电离出硫酸根离子和钾离子,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确物质的组成和电解质的强弱是解答的关键。注意强电解质在溶液中能完全电离,弱电解质则部分电离,原子团在电离方程式中不能拆开。二、非选择题(本题包括5小题)17、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O

25、=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-

26、,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH3H2ONH4+OH;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:18、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

27、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Ba2+,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

28、,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。19、钾元素的相对原子质量 B

29、搅拌 加热 氢氧化钠(或氯化钡) 氯化钡(或氢氧化钠) 碳酸钠 盐酸 没有 过滤 蒸发结晶 玻璃棒 增大 BaSO4、CaCO3和BaCO3 【解析】元素周期表提供的原子量均表示某元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂进行计算,从而判断出合适的取水量;(2)根据影响反应速率的因素进行分析;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;(4)溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;根据盐酸中的氯化氢易挥发性质,分析盐酸

30、加过量,对所得到氯化钠的纯度影响;(5)根据常用物质的分离方法进行分析。(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量的氢氧化钠、碳酸钠,与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大; (7)镁离子用氢氧化钠除去,生成氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀;钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,据此分析生成盐的种类。【详解】根据元素周期表中钾元素框图可知,数据“39.10”表示的是钾元素的相对原子质量;故答案是:钾元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂可

31、知,36g/100g=16g/xg,x=44.4g,水的体积为44.4mL;所以加水溶解时,适合的取水量为45mL; 故答案选B。(2)为加快溶解速率,可采取的方法是用玻璃棒搅拌、用温水溶解;故答案是:搅拌、加热;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;故答案是:氢氧化钠(或氯化钡)、氯化钡(或氢氧化钠)、碳酸钠;(4)经过过滤后,溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;盐酸中的氯化氢易挥发,因此,即使盐酸加过量,加热也可以除去,对所得到氯化钠的纯度没有影响;故答案是:盐酸;没有;

32、(5)固体与溶液分离,可以采用过滤方法,操作的名称是过滤;从氯化钠溶液中得到氯化钠固体,可以采用蒸发结晶,操作II的名称是蒸发结晶;过滤和蒸发操作中均用到玻璃棒,过滤时,玻璃棒起到转移液体的作用,而蒸发时,玻璃棒起到搅拌溶液,防止液体局部受热造成迸溅;故答案是:过滤;蒸发结晶;玻璃棒;(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量氢氧化钠、碳酸钠,除完杂质离子后,剩余氢氧化钠、碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大,结果增大;故答案是:增大;(7)镁离子用氢氧化钠除去,产生氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀,钙离子、过量的钡离子

33、用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,所以经过过滤后,固体A中含有的盐为:硫酸钡、碳酸钙和碳酸钡,化学式为:BaSO4、CaCO3和BaCO3;故答案是:BaSO4、CaCO3和BaCO3。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液;NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。20、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1

34、洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:

35、蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总

36、质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。21、将Cu2+、Hg

37、2+部置换出来 不能 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 冷却结晶 过滤 漏斗 甲、乙 丙 【解析】(1)加入过量的铁粉,可以将Cu2+、Hg2+全部转化为单质置换出来;(2)步骤中不能用盐酸代替硫酸,若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁,步骤中稀硫酸与铁反应生成硫酸亚铁和氢气,涉及反应的化学方程式为:Fe+H2SO4=FeSO4+H2;(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。完成步骤的实验操作需要的仪器有:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台、漏斗等,故完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是漏斗;(4)氢气、一氧化碳易燃,用其还原氧化铜存在不安全因素,用碳还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉。故从安全角度考虑,方案甲、乙不好;从产品纯度考虑,方案丙不好。

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