2022-2023学年江苏省南通市如皋市化学高一上期中预测试题含解析.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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知I、Fe2+、SO2和H2O2均有还原性,它们在酸性溶液中还原性的强弱顺序为:H2O2Fe2+ISO2,则下列反应不能发生的是( )A2Fe3+SO2+2H2O2

2、Fe2+SO42+4H+BI2+SO2+2H2OH2SO4+2HIC2Fe3+2I2Fe2+I2DH2O2+H2SO4SO2+O2+2H2O2、1个某种氯原子的质量是a g,1个12C原子的质量是b g,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()该氯原子的相对原子质量为12a/bm g该氯原子的物质的量为m/(aNA) mol该氯原子的摩尔质量是aNA ga g该氯原子所含的电子数为17 molABCD3、两个体积相同的容器,一个盛有O2,另一个盛有N2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同的A密度B质子数C原子总数D质量4、一定量的在中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mo

3、l/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05molNaClO。氢气和氯气物质的量之比是( )A2:3B3:1C1:1D3:25、共价键、离子键和范德华力是构成物质粒子间的不同作用方式,下列物质中,只含有上述一种作用的是()A干冰B氯化钠C氢氧化钠D碘6、以下有关物质的量浓度的叙述正确的是 ()A等体积硫酸铁、硫酸铜、硫酸钾溶液中SO42-数目之比1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为1:2:3B150 mL 1 molL1的氯化钾溶液中的c(Cl)与50 mL 1 molL1的氯化铝溶液中的c(Cl)相等C20时,饱和KCl溶液的密度为1.174 gcm3,物质的量浓度为4.

4、0 molL1,则此溶液中KCl的质量分数为25.38%D20时,100 g水可溶解34.2 g KCl,此时KCl饱和溶液的质量分数为34.2%7、质量相等的下列各种物质中,含分子数最少的是 ( )AH2OBCl2CSO2DNO28、下列实验操作能达到实验目的是( )实验目的实验操作A配制1.0mol/LCuSO4溶液把25g胆矾晶体溶于水配成100mL溶液B证明某溶液中含有SO42-向该溶液中滴入BaCl2溶液C实验室制大量CO2向稀硫酸中加入大理石D制备Fe(OH)3胶体将饱和的FeCl3溶液滴加到热NaOH溶液中AABBCCDD9、下列有关离子的检验及结论正确的是A向某溶液中加入稀盐酸

5、产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,出现浑浊,则该溶液中可能有CO32B向某溶液中加入NaOH溶液后,再滴入酚酞试液显红色,则该溶液中一定有NH4+C某溶液焰色反应呈黄色,则该溶液中一定有K+D向无色溶液中加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,再加入盐酸,沉淀不消失,则溶液中一定有SO4210、将BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,下列说法正确的是()A一定存在Ag+B一定存在CO32C一定存在SO42D以上说法都不对11、下列反应的离子方程式错误的是A铁与稀盐酸反应:2Fe6H2Fe33H2B澄清石灰水与盐酸反应:OHHH2OC锌与氯化铜溶液反应:ZnCu

6、2Zn2CuD硝酸钡溶液与稀硫酸反应:Ba2SO42BaSO412、Cu在稀硝酸中可以发生如下反应:3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO+4H2O 下列叙述正确的是()AHNO3在反应中失去电子B氧化产物与还原产物的物质的量比为3:2C发生氧化反应的硝酸占参加反应硝酸的1/4D每1 mol HNO3参加反应,有3 mol电子转移13、诺贝尔化学奖获得者泽维尔研究了氢气和二氧化碳的反应:H2 +CO2 =CO+H2O,此反应在一定条件下经历了一个相对长的中间状态HCOOH。下列叙述正确的是AH2 的还原性一定比CO强BCO还原性一定比H2 强C反应条件对物质的还原性存在影响D以上反应不是

7、氧化还原反应14、含MgCl2、KCl、Na2SO4三种溶质的混合液中,已知其中含Cl-1.5mol,K+和Na+共1.5mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量为A0.2molB0.5molC0.25molD0.15mol15、标准状况下,具有下列量的物质,其体积最大的是( )A11.2LH2 B44gCO2 C2molFe D2molH2O16、硼有两种天然同位素、,硼元素的近似相对原子质量为10.80,则对硼元素中质量分数的判断正确的是( )A20B略大于80C略小于80D80二、非选择题(本题包括5小题)17、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B

8、为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。18、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。19、某课外

9、活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_(填字母)。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式_。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是_,证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是_。(4)取少量制得的胶体加入试管中,加入(NH4)2SO4溶液,现象是_,这种现象称为胶体的_。(5)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是_(填字母,下同)。A胶体微粒直径小于1 nm B胶体微粒带正电荷C胶体微粒做布朗运动 D胶体微粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液的最本质特

10、征是_。AFe(OH)3胶体微粒的直径在1100 nm之间BFe(OH)3胶体具有丁达尔现象CFe(OH)3胶体是均一的分散系DFe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸20、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式);过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制

11、250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。

12、参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】根据还原剂的还原性强于还原产物的还原性这一规律分析解答。【详解】A.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故A错误;B.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物HI,符合题给条件,反应能进行,故B错误;C. 反应中还原剂I的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故C错误;D.双氧水中氧元素化合价升高,作为还原剂,硫酸被还原得到产物二氧化硫,反应中还原剂H2O2的还原性大于还原产物SO2,不符合题给条件,反应不能发生,故D正确。故选D。【点睛】正确判断氧化剂和还原剂是解决本题的关键,可以

13、根据化合价的变化判断:化合价升高的反应物作还原剂,发生氧化反应。2、A【解析】某原子的相对原子质量等于一个该原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,据此计算氯原子的相对原子质量;一个氯原子的质量为ag,则NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,再依据n=m/M计算物质的量;摩尔质量的单位为g/mol;某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个,据此分析。【详解】氯原子的相对原子质量为一个氯原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,即氯原子的相对原子质量=,正确;一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,所以

14、mg该氯原子的物质的量为,正确;一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,错误;某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个氯原子,含17个电子,错误;综上所述,正确;答案选A。【点睛】摩尔质量的计算公式:(1);(2)已知化学式,摩尔质量数值上等于其相对分子质量或者相对原子质量;(3)已知一个某粒子的质量为a g,该粒子的摩尔质量M=a NA g/mol;例如本题中1个氯原子的质量为a g,NA个氯原子的质量为a NAg,则氯原子的摩尔质量为a NAg/mol,这是学生们的易错点,关键在于理解摩尔质量的定义:摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有

15、的质量,即NA个粒子的质量。3、C【解析】根据阿伏加德罗定律,同温同压,体积相同的两个容器所含气体的分子数相同。【详解】同温同压,体积相同的两个容器所含气体的分子数相同即气体分子物质的量相同;A选项,同温同压,气体的密度之比等于摩尔质量之比,两者摩尔质量不相同,因此密度不相同,故A错误;B选项,一个氧气分子中有16个质子,一个氮气分子中有14个质子,氧气分子和氮气分子物质的量虽相同,但两者质子数不相同,故B错误;C选项,1个氧气、氮气分子中都含有2个原子,氧气分子和氮气分子的物质的量相同,原子的物质的量也相同,故C正确;D选项,氮气和氧气的摩尔质量不相同,等物质的量的两气体,质量不相同,故D错

16、误;综上所述,答案为C。4、A【解析】所得混合物冷却后用NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.05mol,说明氢气与氯气反应中氯气有剩余,溶液为氯化钠和次氯酸钠的混合液,根据钠元素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)= n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),根据电子转移守恒,计算氯气发生氧化还原反应生成的氯离子的物质的量,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,计算反应后混合气体中氯化氢的物质的量,根据氢元素守恒计算氢气的物质的量。【详解】100mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氢氧化钠的物质的量0.1L3.00mol/L =0.3mol,混合气

17、体通入含0.3molNaOH 的溶液中,气体恰好被完全吸收,NaOH无剩余,测得反应后溶液中含Cl-、ClO-,根据电荷守恒可以知道,溶液中n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-)=0.3mol,所以n(Cl2)=1/20.3mol=0.15mol;因为溶液中n(ClO-)=0.05mol,所以溶液中n(Cl-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol;令氯气与氢氧化钠反应生成的氯离子的物质的量为xmol,根据电子转移守恒有x=0.05mol,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,所以氯化氢提供的氯离子为0.25mol-0.05mol=0.2mol,即反应后的混合气体中n(H

18、Cl)=0.2mol,根据氢元素守恒可以知道,n(H2)=1/2n(HCl)=1/20.2mol=0.1mol,所以参加反应的氢气和所用氯气的物质的量之比为0.1mol:0.15mol=2:3,故A正确;故答案选A。【点睛】氯化氢的水溶液显酸性,能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和水;氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠两种盐,而氢气不与氢氧化钠溶液反应,因此本题中要想使氢气与氯气的混合气体被碱液完全吸收,氢气不能过量。5、B【解析】A、干冰是CO2,属于共价化合物,含有极性共价键,CO2分子间存在范德华力,故不符合题意;B、氯化钠属于离子晶体,只存在离子键,故符合题意;C、氢氧化钠属于离

19、子晶体,含离子键、极性共价键,故不符合题意;D、碘属于分子晶体,存在非极性共价键,碘分子间存在范德华力,故不符合题意;本题答案选B。6、C【解析】A.设硫酸铁、硫酸铜、硫酸钾溶液的浓度分别为:c1mol/L 、 c2mol/L、 c3mol/L;等体积溶液中,SO42-数目之比3c1:c2:c3=1:2:3,则c1:c2:c3=1:6:9,A错误;B. 150 mL 1 molL1的氯化钾溶液中的c(Cl)=11=1 molL1;50 mL 1 molL1的氯化铝溶液中的c(Cl)=13= molL1;二者c(Cl)不等,B错误;C. 20时,饱和KCl溶液的密度为1.174 gcm3,物质的

20、量浓度为4.0 molL1,则此溶液中KCl的质量分数为=cM/1000100%=(74.54)/(1.1741000)100%=25.38%, C正确;D. 20时,100 g水可溶解34.2 g KCl,此时KCl饱和溶液的质量分数为34.2/(34.2+100)100%=25.5%;D错误;综上所述,本题选C。【点睛】本题考查溶液浓度有关计算,涉及物质的量浓度、质量分数、溶解度等,难度不大,注意掌握物质的量浓度与质量分数之间的关系。7、B【解析】分析:根据n=,N=nNA计算。详解:H2O的摩尔质量为18g/mol,Cl2的摩尔质量为71g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,NO

21、2的摩尔质量为46g/mol,则等质量的这四种物质中Cl2的物质的量最小,所含分子数最少,故选B。点睛:先将等质量的各物质转化为对应的物质的量,由1mol任何物质都约含6.021023个微粒,可得到各物质的分子数多少。8、A【解析】A、25g胆矾是0.1mol,溶液体积是0.1L,硫酸铜溶液的浓度是1mol/L,A正确;B、检验硫酸根离子时首先加入盐酸,排除其它离子的干扰,然后再加入氯化钡,B错误;C、硫酸钙微溶,应该用盐酸和大理石反应制备二氧化碳,C错误;D、将饱和的FeCl3溶液滴加到沸腾的蒸馏水中制备氢氧化铁胶体,D错误;答案选A。【点晴】该题是高频考点,侧重于考查学生的实验分析和应用能

22、力,注意评价的可行性、科学性。注意理解评价角度:操作可行性评价:实验原理是否科学、合理,操作是否简单、可行,基本仪器的使用、基本操作是否正确。经济效益评价:原料是否廉价、转化率是否高,产物产率是否高。环保评价:原料是否对环境有污染,产物是否对环境有污染,污染物是否进行无毒、无污染处理。9、A【解析】A. CO32、HCO3等均可以与强酸反应生成能使澄清石灰水变浑浊的无色气体;B.加入NaOH溶液后混合溶液呈碱性,再加入酚酞试液显红色,不能确定原溶液是否显碱性;C.焰色反应显黄色,溶液中一定含有Na+,但是不能确定是否含有钾离子,需要通过蓝色的钴玻璃观察火焰颜色判断是否存在K+;D.能够与氯化钡

23、反应生成不溶于盐酸的沉淀可能为氯化银,不一定为硫酸钡,即不一定含有硫酸根离子;【详解】A.向某溶液中加入稀盐酸,产生无色气体,将该气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,该溶液中可能含有CO32,也有可能含有HCO3等,故A项正确;B.滴入酚酞试液,溶液呈红色,只能说明溶液呈碱性,不能证明含有NH4+离子,故B项错误;C.观察钾离子的焰色反应的火焰颜色时,需要通过蓝色的钴玻璃观察,否则无法观察到紫色,所以某溶液焰色反应的火焰呈黄色,溶液中一定含有钠离子,但是无法确定溶液中是否含钾离子,故C项错误;D.能够与氯化钡反应生成不溶于盐酸的沉淀可能为氯化银,不一定为硫酸钡,因此不能排除Ag+的干扰,故D项

24、错误;答案选A。10、D【解析】BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,稀硝酸具有强氧化性,则该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中可能含有Ag+、SO42-、SO32-,根据分析可知,原溶液中不一定含有Ag+或SO42-,一定不存在CO32-,故答案为D。【点睛】明确常见离子的性质为解答关键,将BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中可能含有Ag+、SO42-、SO32-。11、A【解析】A. 稀盐酸具有弱氧化性,只能将Fe氧化为Fe2+,A错误;B. 澄清石灰水与盐酸反应,其实质是

25、OH-与H+反应生成H2O,B正确;C. 锌与氯化铜溶液反应,其实质是Zn与Cu2反应,生成Zn2和Cu,C正确;D. 硝酸钡溶液与稀硫酸反应,其实质是Ba2和SO42反应,生成BaSO4沉淀,D正确。故选A。12、B【解析】HNO3中N元素化合价由+5变为+2;反应中铜元素化合价由0变为+2,Cu(NO3)2是氧化产物, N元素化合价由+5变为+2,NO是还原产物;HNO3中N元素化合价由+5变为+2,硝酸发生还原反应;根据方程式8mol HNO3参加反应,转移6mol电子。【详解】HNO3中N元素化合价由+5变为+2,所以HNO3在反应中得电子,故A错误;Cu(NO3)2是氧化产物、NO是

26、还原产物,所以氧化产物与还原产物的物质的量比为3:2,故B正确;HNO3中N元素化合价由+5变为+2,硝酸发生还原反应,发生还原反应的硝酸占参加反应硝酸的1/4,故C错误;根据方程式8mol HNO3参加反应,转移6mol电子,所以每1 mol HNO3参加反应,有mol电子转移,故D错误。13、C【解析】A、在此反应条件下,H2的还原性强于CO,但COH2OH2CO2发生时,CO的还原性强于H2,故错误;B、根据选项A的分析,CO的还原性不一定比H2强,故错误;C、根据A选项的分析,反应条件对物质的还原性存在影响,故正确;D、上述反应存在化合价的变化,因此属于氧化还原反应,故错误。答案选C。

27、14、B【解析】溶液呈电中性,忽略水的电离由电荷守恒可知:n(Cl-)+2n(SO42-)=n(K+)+n(Na+)+2n(Mg2+),即:1.5mol+2n(SO42-)=1.5mol+20.5mol,解得n(SO42-)=0.5mol,故B正确;答案:B【点睛】电解质混合溶液中常利用电荷守恒计算离子物质的量及离子物质的量浓度。15、B【解析】标准状况下,水为液体或固体,铁为固体,体积较小,二氧化碳和氢气为气体,体积较大,其中V(CO2)=22.4L/mol=22.4L,V(H2)=11.2L,则体积最大的是44gCO2,故选B。16、B【解析】B元素的相对原子质量10.8,是质量数分别为1

28、0和11的核素的平均值,可以采用十字交叉法:,则和的原子的个数比为0.2:0.8=1:4,则同位素的质量分数=81.48%,答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;

29、碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3

30、或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。18、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

31、,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)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。19、B FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 1100 nm(或109107

32、m) 让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 【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;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔性质,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚沉;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】(1)利用FeCl3的水解制备Fe(OH)3胶体,制备Fe(OH)3胶体应将饱

33、和FeCl3溶液滴入沸水中,答案选B。(2)制备氢氧化铁胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是1100nm(或109107m);证明有胶体存在利用丁达尔效应。操作过程为:让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成。(4)(NH4)2SO4溶液属于电解质溶液,(NH4)2SO4溶液加到Fe(OH)3胶体中,Fe(OH)3胶体发生聚沉,可以观察到产生红褐色沉淀。这种现象称为胶体的聚沉。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在的原因是:Fe(OH)3胶体粒子吸

34、附阳离子而带有正电荷,同种电荷的粒子之间相互排斥阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集,能稳定存在;此外胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不容易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来;主要原因是胶粒带正电荷,答案选B。(6)A、Fe(OH)3胶体粒子的直径在1100nm之间,FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm,是两者的本质区别;B、Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应,不是两者的本质区别;C、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都是均一的分散系;D、FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体的分散质粒子都能透过滤纸;答案选A。【点睛】本题易错点为胶体的制备和胶体稳定的原因,本题重点把握胶

35、体的制备原理以及胶体能够稳定存在的主要原因。20、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO

36、、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可

37、以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为

38、:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需

39、要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260

40、mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g107g/mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.50.26L5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。

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