《2023届陕西省西安市第46中学化学高一上期中统考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届陕西省西安市第46中学化学高一上期中统考试题含解析.doc(20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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列对于“摩尔”的理解正确的是 ( )A摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molC摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来D国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩2、下列叙述正确的是A标准状况下,22.4
2、 LH2O含有的分子数为NAB0.5 molL1硫酸中含有的H+数目为NACNA个CO2分子占有的体积为11.2 LD常温常压下3.2 g O2和O3所含的原子数为0.2NA3、下面的说法正确的是ACu能导电,所以Cu是电解质B二氧化碳溶于水可以导电,所以二氧化碳是电解质CNaCl溶液导电,所以NaCl溶液是电解质;D液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质4、化学概念在逻辑上存在下图所示关系:对下列概念的说法正确的是A纯净物与混合物属于包含关系B化合物与氧化物属于包含关系C单质与化合物属于交叉关系D氧化还原反应与化合反应属于并列关系5、下列反应中,参加反应的HCl只有部分被氧化的是ANaOH+H
3、Cl=NaCl+H2OBZn+2HCl=ZnCl2+H2CMnO2+4HCl(浓) MnCl2+2H2O+Cl2DCuO+2HCl=CuCl2+H2O6、下列物质的分类正确的是 碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOHNaHCO3Al2O3SO3DKOHHNO3CaCO3CaOSO2AABBCCDD7、可以确定元素种类的是()A原子量B质量数C质子数D核外电子数8、实验室中需要0.2mol/L的CuSO4溶液950mL, 配制时应选用的容量瓶的规格和称取胆矾(CuSO45H2O) 的质量分别是A950mL
4、 30.4gB950mL 47.5gC1000mL 50.0gD1000mL 32.0g9、物质的性质决定物质反应现象,下列关于钠与水反应的现象和钠的性质无关的是A钠的熔点较低 B钠的密度小于水C钠的硬度较小 D钠很活泼10、下列说法正确的是标准状况下,6.021023个气体分子所占的体积约为22.4 L0.5 mol N2的体积为11.2 L标准状况下,1 mol H2O的体积为22.4 L常温常压下,28 g CO与N2的混合气体所含原子数为2NA任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 Lmol1标准状况下,体积相同的两种气体的分子数一定相同ABCD11、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO
5、气体,下列叙述正确的( )A物质的量之比为2:1B体积之比为1:2C质量之比为16:7D密度之比为7:1612、配制一定物质的量浓度的溶液时,要用到下列仪器中的()ABCD13、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为A3:1 B3:2 C1:3 D2:314、能用H+ + OH = H2O来表示的化学反应是( )A氢氧化镁和稀盐酸反应B稀硫酸滴入氨水中C澄清石灰水和稀硝酸反应D硫化氢通入氢氧化钾溶液中15、下列实验操作或装置正确的是( )A点燃酒精灯B蒸馏C过滤D稀释浓硫酸16、下列两种气体的分子数一定相等
6、的是 ( )A质量相等密度不等的NO和C2H6B等体积不等密度的CO和C2H4C等温等体积的O3和N2D等压等体积的N2和CO217、在反应8NH33Cl2N26NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A83 B38C32 D1318、下列物质中属于醇类且能发生消去反应的是( )ACH3OH BCCH3CH(OH)CH2CH3 D19、下列反应的离子方程式中,正确的是A向Na2CO3溶液中加入足量醋酸:CO32-+2H=CO2+H2OB向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2+OH=CaCO3+H2OC向NaOH溶液中通入足量的CO2:CO2+2OH=+H2OD向饱和碳酸钠溶液中通入CO2
7、:2Na+CO2+H2O=2NaHCO320、在下列条件下,一定能大量共存的离子组是( )A无色透明的水溶液中:K+、Mg2+、I、MnO4B在强碱溶液中:Na+、K+、CO32、NO3C有SO42存在的溶液中:Na+、Mg2+、Ca2+、H+D在强酸溶液中:NH4+、HCO3-、SO42、Cl21、图标所警示的是( )A当心火灾氧化剂B当心爆炸爆炸性物质C当心火灾易燃物质D当心爆炸自燃物质22、下列反应中H2O是氧化剂的是ACaO+H2OCa(OH)2 BCl2+H2OHCl+HClOC2Na+2H2O=2NaOH+H2 D2F2+2H2O4HF+O2二、非选择题(共84分)23、(14分)
8、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:(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_。24、(12分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:
9、K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其
10、中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.25、(12分)将浓盐酸滴加到盛有二氧化锰粉末的圆底烧瓶中,实验室可用如图装置制取无水氯化铁(已知:FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解)。请回答下列问题:(1)盛放浓盐酸的仪器名称为_。(2)烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(3)C瓶中的试剂是_。 (4)玻璃管D中发生反应的化学方程式为_,反应现象是_。 (5)干燥管E中盛有碱石灰,其作用是_。26、(10分)铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素
11、)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:方案一实验方案将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是_。实验步骤(2)称取10.8 g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0 molL-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V_mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。方案二实验方案将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。实验步骤(4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接( ),( )
12、接( ),( )接( )(填接口字母,注意:可不填满)_。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。装置中导管a的作用是_。为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_(填字母编号)。A冷却至室温B等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D读数时不一定使两端液面相平若实验用铝镁合金的质量为5.1 g,测得氢
13、气体积为5.6 L(标准状况),则合金中铝的质量分数为_(保留两位有效数字)。27、(12分)已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;取中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。(1)根据实验,能得到的结论是_。(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是_。(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。可供选择的试剂有:BaCl2溶液、
14、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸实验步骤实验现象反应的离子方程式和结论_注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。28、(14分) (一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl- 中的几种离子组成,现进行如下实验:取5mL待测液分成两份;第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解;第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部分溶解,同时有无色无味的气体产生。回答下列问题:(1)该溶液中一定含有的离子有_;一定不含有的离子有_。(2)写出中白色沉淀溶
15、解的离子方程式_。(二)一定温度下,向体积相同的三个密闭容器中,分别充入CH4、O2、O3,测得容器内气体密度均相同,则三个容器中气体压强之比为P(CH4):P(O2):P(O3)=_。标准状况下,1体积的水溶解500体积的HCl气体,若所得溶液密度为1.19g/cm3,则所得盐酸溶液的物质的量浓度为_mol/L(保留3位有效数字)。29、(10分)(1)写出下列反应的离子方程式。钠和水反应_。硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液_。(2)3.011023个OH的物质的量为_mol,质量为_g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体_
16、L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_molL。(4)将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是_molL。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、B【解析】A、摩尔是物质的量的单位,不是物理量,错误;B、物质的量的单位摩尔,符号是mol,正确;C、物质的量把宏观物质与微观粒子联系起来,错误;D、国际上规定0.012kg所含的碳原子数为1mol,错误;答案选B。2、D【解析】A在标准状况下水不是呈气态,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B只有溶液浓度,缺少溶液体积,不能计算微粒数目,B错误;CNA个CO2分子的物质
17、的量是1 mol,由于未指明气体所处的外界条件,因此不能确定气体的体积大小,C错误;DO2和O3都是由O原子构成,由于O原子相对原子质量是16,则3.2 g O2和O3含有O原子的物质的量是0.2 mol,则含有的O原子数为0.2NA,D正确;故合理选项是D。3、D【解析】A电解质和非电解质都必须是化合物; B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;电解质在水溶液或熔融状态下导电的离子必须是电解质自身电离的;C氯化钠是电解质,但氯化钠溶液能导电,氯化钠溶液属于混合物; D在水溶液中或者熔融状态下能导电的化合物是电解质。【详解】A金属铜能导
18、电,但金属铜属于单质,不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B二氧化碳溶于水能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C氯化钠是电解质,氯化钠固体中有钠离子和氯离子,因没有自由移动的离子,不能导电,氯化钠溶液中含自由移动的阴、阳离子,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液属于混合物,氯化钠溶液不是电解质,选项C错误;D虽然液体氯化氢不能导电,但是氯化氢在水溶液中能导电,是化合物,属于电解质,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了电解质、非电解质的判断,题目难度不大,注意电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关,单质和混合物既不
19、是电解质也不是非电解质。4、B【解析】试题分析:A纯净物与混合物属于并列关系;B化合物与电解质属于包含关系,C单质与化合物属于并列关系;D氧化还原反应与化合反应属于交叉关系;选B。考点:考查概念的相互关系。5、C【解析】A选项,NaOH+HCl=NaCl+H2O,HCl没有化合价变化,故A错误;B选项,Zn+2HCl=ZnCl2+H2,HCl中氢化合价全部降低,被还原,故B错误;C选项,MnO2+4HCl(浓) MnCl2+2H2O+Cl2,HCl中Cl化合价部分升高,被氧化,故C正确;D选项,CuO+2HCl=CuCl2+H2O,HCl没有化合价变化,故D错误。综上所述,答案为C。6、D【解
20、析】溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,据此解答。【详解】A、Na2CO3是盐,NaOH是碱,SO2是酸性氧化物,A错误;B、CO不是酸性氧化物,B错误;C、Al2O3不是碱性氧化物,属于两性氧化物,C错误;D、各物质分类均正确,D正确。答案选D。7、C【解析】元素是具有相同质子数或核电荷数的同类原子的总称,元素的种类由其原子核内的质子数决定,故C正确;故选C。【点睛】决定元素种类的是质子数,决定原子的
21、种类是质子数和中子数,最外层电子数决定着元素的化学性质。8、C【解析】需要0.2molL-1的CuSO4溶液950mL,实验室没有950mL容量瓶,应选择1000mL容量瓶,实际配制1000mL溶液,需要溶质的质量m=0.2mol/L1L250g/mol=50.0g,故答案为C。9、C【解析】试题分析:A、因钠与水反应放热,钠的熔点低,所以看到钠熔成闪亮的小球,与性质有关,故A不选B、钠的密度比水小,所以钠浮在水面上,与性质有关,故B不选;C、硬度大小与反应现象无关,所以与性质无关,故C选;D、因钠很活泼,能与水反应剧烈,所以与性质有关,故D不选;故选C。考点:钠与水的反应现象与钠的性质10、
22、D【解析】标况下,6.021023个气体分子(1mol)所占的体积才是22.4L,正确;没有指明气体存在的状态,所以0.5 mol H2所占体积不一定为11.2 L,错误;标准状况下,H2O为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,错误;CO与N2的摩尔质量均为28g/mol,28gCO与N2的混合气体为1mol,二者都是双原子分子,所含的原子数为2NA,正确;在标准状况下,任何气体的摩尔体积为22.4L/mol,不是标准状况,气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol,错误;标准状况下,体积相同的气体的物质的量相同,则所含的分子数相同,正确;综上所述,正确,D满足题意。答案选D。11、B【解析】同温
23、同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误; B. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确; C. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol1mol:28g/mol2mol=8:7,故C错误; D. 同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【点睛】根据n=m/M、=m/V可知,结合气态
24、方程pV=nRT变式后为p M=m/VRT, p M=RT ,当p、T一定时,M与成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。12、D【解析】配制一定物质的量浓度的溶液时,所需使用的仪器为天平(或量筒)、一定规格的容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管等。【详解】A此仪器为分液漏斗,通常用于分离不互溶的液体混合物,A不合题意;B此仪器为锥形瓶,常用于中和滴定实验中,B不合题意;C此仪器为圆底烧瓶,常用于固、液加热条件下的制气反应,C不合题意;D此仪器为容量瓶,常用于配制一定物质的量浓度的溶液,D符合题意;故选D。13、D【解析】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性
25、,利用电荷守恒来计算解答。【详解】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,由电荷守恒可知,2x1+y2=3x2,解得y=2x,所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,答案选D。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,明确电荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。14、C【解析】H+ + OH = H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性盐和水。据此解答。【详解】A.氢氧化镁不溶于水,不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;B.氨水不能拆成离子形式,
26、故不能用该离子方程式表示;C.澄清石灰水是强碱的溶液,硝酸是强酸,二者反应生成的硝酸钙是可溶性盐,故能用此离子方程式表示,故正确;D.硫化氢不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示。故选C。15、C【解析】A酒精灯不能利用另一只酒精灯引燃,易失火,应利用火柴点燃,故A错误;B冷水应下进上出,冷凝效果好,由图可知冷水方向不合理,故B错误;C过滤遵循一贴二低三靠,图中装置及仪器、操作均合理,故C正确;D浓硫酸的稀释方法:将浓硫酸慢慢倒入水中,用玻璃棒不断搅拌,故D错误;故选C。16、A【解析】AN2和C2H4的摩尔质量相等,二者质量相等,根据n=可知物质的量相等,分子数目之比等于物质的量之比,故
27、二者的分子数目一定相等,故A正确;B二者等体积不等密度,则质量不相等,CO和C2H4的摩尔质量相等,根据n=可知物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故B错误;C相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故C错误;D相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故D错误;故答案为A。17、C【解析】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元
28、素的化合价从3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比32,答案选C。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算18、C【解析】醇发生消去反应的条件:与-OH相连的C,其相邻C上有H原子。A、CH3OH属于醇,只有一个碳原子,不能发生消去反应,故A错误;B、属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上无H原子,不能发生消去反应,故B错误;C、CH3CH(OH)CH2CH3属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上有H原子,能发生消去反应,消去可得到CH3CH=CH2,故C正确;D、的-OH直接连在苯环上,属于酚
29、类,故D错误。故选C。19、D【解析】A醋酸是弱酸,主要以电解质分子存在,不能写成离子形式,A错误;B碳酸氢铵电离产生的也会与OH-发生反应产生弱电解质NH3H2O,反应不符合事实,B错误;C向NaOH溶液中通入足量的CO2,反应产生,不符合事实,C错误;D碳酸氢钠溶解度小于碳酸钠,反应的发生符合事实,遵循物质拆分原则,D正确;故选项是D。20、B【解析】A. MnO4能使溶液显紫色,不能在无色透明的水溶液中存在,故错误;B. 在强碱溶液中:Na+、K+、CO32、NO3四种离子不反应,故正确;C. Ca2+和SO42反应生成硫酸钙沉淀,故错误;D. 在强酸溶液中,碳酸氢根离子与酸反应,不能共
30、存,故错误。故选B。21、C【解析】A. 氧化剂的正确标志为,A项错误;B. 爆炸性物质的正确标志为,B项错误;C.易燃物质的正确标志为,C项正确;D. 自燃物质的正确标志为,D项错误;答案选C。22、C【解析】氧化还原反应中氧化剂得电子化合价降低,H2O只作氧化剂,则H2O中H元素的化合价降低,O元素的化合价不变,以此来解答。【详解】ACaO+H2O=Ca(OH)2中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,选项A错误;BCl2+H2O=HCl+HClO中Cl元素的化合价既升高又降低,则Cl2既是氧化剂又是还原剂,选项B错误;C2Na+2H2O=2NaOH+H2中Na元素的化合价升高,Na为
31、还原剂,H2O中H元素的化合价降低,H2O作氧化剂,选项C正确;D2F2+2H2O=4HF+O2中H2O中的O元素的化合价升高,H2O是还原剂,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化剂、还原剂的考查,明确反应中元素的化合价变化为解答的关键,题目难度不大。二、非选择题(共84分)23、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=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N
32、a+、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-,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
33、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:24、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中
34、加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K
35、+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方
36、程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32
37、;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.0
38、2/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知
39、道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。25、分液漏斗 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O 浓硫酸 2Fe+3Cl22FeCl3 产生棕(褐)色的烟 吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D 【解析】装置A制备氯气,利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,氯气中含有氯化氢和水蒸气,需要通过饱和食盐水除去氯化氢,通过浓
40、硫酸除去水蒸气,得到干燥的氯气通入装置D中和铁反应生成氯化铁,装置E是为了防止空气中的水蒸气进入装置影响物质制备,同时吸收多余氯气,防止污染大气,以此解答该题。【详解】(1)实验室用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,因此,本题正确答案是:分液漏斗; (2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下生成氯气、氯化锰和水,化学方程式: 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O,因此答案:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O (3)C瓶中的试剂是浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,能够干燥氯气; 因此,本题正确答案是:浓硫酸;干燥氯气;(4)装置D中是干燥的氯气和铁加热
41、发生的反应,产生了棕褐色的烟,发生反应的化学方程式为: 2Fe+3Cl22FeCl3 (5)因为FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解,所以干燥管E中盛有碱石灰的作用是吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。答案:吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。26、2Al2OH-2H2O=23H2 100 偏低 EDG 平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差 AC 53% 【解析】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大
42、于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;根据操作对实验的影响分析;根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al2OH-2H2O=23H2;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8 g完全是Al,其物质的量n(Al)=0.4 mol,则n(NaOH)=n(Al)= 0.4 mol,需NaOH溶液的体积最小值V=0.1 L=100 mL,故V(NaOH溶液)100 mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量