《山西省怀仁县第八中学2022年高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省怀仁县第八中学2022年高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc(16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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、草酸(分子式为H2C2O4沸点:150)是生物体的一种代谢产物, 广泛分布于植物、 动物和真菌体中。下列有关判断不正确的是A45g草酸中含有1.204 1024个氧原子B1mol 草酸中约含有6.021023个分子C草酸的摩尔质量是90g/molD1 mol 草酸
2、在标准状况下的体积约为22.4L2、下列说法中,正确的是( )A1 mol O的质量是32g/molBH2O的摩尔质量为18 gC44 g CO2的体积为22.4 LD9.8 g H2SO4含0.1NA个H2SO4分子3、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有B向氯水中加入溶液产生白色沉淀,说明氯水中含有C向氯水中加入粉末,有气泡产生,说明氯水中含有D向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,说明氯水中含有4、下列推断正确的是( )A铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故铁丝在氧气中燃烧生成Fe2O3B铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,故
3、钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,故金属单质参与化学反应时金属均作还原剂D活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中5、CH4+2O2CO2+2H2O属于下列反应类型中的( )A复分解反应B置换反应C氧化还原反应D分解反应6、下列各组离子中,能在无色透明溶液中大量共存的是ANa、H、Cl、OH BK、Na、CO32、OHCK、SO42、NO3、MnO4 DNa、HCO3、H、Ca27、下列关于氯水的叙述,正确的是A新制的氯水中只含有Cl2和H2O分子B新制的氯水使蓝色石蕊试纸只变红不褪色C光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2D氯水放置数天后,pH变小,漂白能
4、力变弱8、下列物质中,不属于电解质的是A烧碱 B盐酸 CBaSO4 DCuSO45H2O9、下列电离方程式中,错误的是( )AMgSO4=Mg2+SO42- BNa2SO4=Na2+SO42-CAl2(SO4)3=2Al3+3SO42- DBaCl2=Ba2+2Cl-10、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是()ANa+、K+、B、Al3+、CNa+、Ca2+、DK+、11、氯化钯可用来检测有毒气体CO,发生反应的化学方程式为CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd+2HCl。下列关于该反应的说法中正确的是ACO2为还原产物 BCO表现还原性CPdCl2被氧化 D当生成22.4LCO2时,转
5、移电子的物质的量为2mol12、在某罐装车的车身上印有如下警示标记,则车内装的物品不可能为A酒精B浓硫酸C浓HNO3D浓氨水13、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2mol/LK2SO4溶液的说法正确的是A1000mL水中所含K+、SO42-总数为0.3NAB500mL溶液中含有0.3NA个K+C1L溶液中K+的浓度为0.4mol/LD1L溶液中SO42-的浓度是0.4mol/L14、下列关于物质分类的组合正确的是分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物A纯碱H3PO4CaCO3CaOSO2B苛性钠HClONaClNa2OCOC熟石灰H2SO4CuSO45H2ONa2O2CO2D烧碱HClNa
6、HCO3Fe2O3SO3AABBCCDD15、取100 mL 0.3 molL1和300 mL 0.25 molL1的硫酸注入500 mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H的物质的量浓度是()A0.21 molL1B0.42 molL1C0.56 molL1D0.26 molL116、化学实验中若使某步中的有害产物作为另一步的反应物,形成一个循环,则可不再向环境排放该种有害物质。在如图所示有编号的反应中,属于氧化还原反应的有A3个B4个C5个D6个17、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,8 g CH4中含有的原子总数为2. 5NAB2. 4 g Mg2+中含有
7、的电子数为0. 2 NAC标准状况下,11.2 L H2O中含有的分子数为0.5 NAD0.1 molL-1的H2SO4水溶液中含H+的数目为0.2NA18、下列反应中,既不属于四种基本反应类型,也不属于氧化还原反应的是AC(石墨) C(金刚石) BCuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4CCl2 + 2KBr Br2 + 2KCl D3CO + Fe2O3 2 Fe + 3CO219、已知C5H11Cl有8种同分异构体,可推知分子组成为C5H12O的醇类的同分异构体的数目是( )A8种 B7种 C6种 D5种20、下列实验操作中有错误的是()A分液时,分液漏斗下层液体从下
8、口放出,上层液体从上口倒出B实验室制取蒸馏水的装置中,温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线C用淘洗的方法从沙里淘金D用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌直至溶液蒸干21、配制250mL一定浓度的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏大的是A转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B在容量瓶中进行定容时俯视刻度线C带游码的天平称24gNaOH时误用了“左码右物”方法D所用NaOH已经潮解22、下列各组物质中,按酸、 碱、盐、碱性氧化物、酸性氧化物的顺序排列正确的是A盐酸、纯碱、氯酸钾、氧化镁、二氧化硅B硝酸、烧碱、次氯酸钠、氧化钙、二氧化硫C次氯酸、消石灰、硫酸铵、
9、过氧化钠、二氧化碳D醋酸、过氧化钠、碱式碳酸铜、氧化铁、一氧化碳二、非选择题(共84分)23、(14分)有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤:在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有 _,可能含有 _。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:_。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 _。24、(12分)有一包白色粉末状混合物,其中
10、可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。25、(12分)NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图:(1)操作的名称是_。(2)试剂的化学式
11、是_,判断试剂已过量的方法是:_。(3)加入试剂发生的离子方程式是_。26、(10分)实验室需要 0.5molL-1 的 NaOH 溶液 480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:烧杯 100mL 量筒 100mL 容量瓶胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙(1)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是 。该实 验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_ 。(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤: 称量、计算、 溶解、 倒转摇匀、 转移、洗涤、定容、冷却,其正确的操作顺序为_(用序号填 空),其中在操作中需称量 NaOH 的质量为_g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是
12、_。A没有将洗涤液转入容量瓶中B称量时用了生锈的砝码 C定容时,俯视容量瓶的刻度线D定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有 20g 砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_g。27、(12分)为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第步中,操作A是_,第步中,操作B是_。(2)第步中,写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2的主要存在形式为氯化钙)_。(3)若先用盐酸调溶液至中性,再过滤,将对实验结果
13、产生影响,其原因是_。(4)判断氯化钡已过量的方法是_。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
14、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)NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若
15、反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】A45g草酸的物质的量=0.5mol,其中含有氧原子的物质的量是2mol,氧原子的个数是2mo
16、l6.021023mol-1=1.2041024,A判断正确;B1mol草酸中约含有6.021023个分子,B判断正确;C草酸的相对分子质量是90,则草酸的摩尔质量是90g/mol,C判断正确;D草酸在标准状况下不是气体,不能利用气体摩尔体积计算1mol草酸在标准状况下的体积,D判断错误。答案选D。2、D【解析】A. 1 mol O的质量是32g,A错误; B. H2O的摩尔质量为18 g/mol,B错误;C. 44 g CO2的物质的量是1 mol,但由于未指明气体的温度、压强,因此不能确定气体体积数值的大小,C错误;D. 9.8 g H2SO4的物质的量是0.1 mol,由N=nNA可知0
17、.1 molH2SO4中含0.1NA个H2SO4分子,D正确;故合理选项是D。3、A【解析】A.氯水使有色布条褪色,说明氯水中含有HClO,故选A;B.向氯水中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,说明氯水中含有Cl-,故不选B;C.向氯水中加入NaHCO3 粉末,有气泡产生,气体是CO2 ,这说明氯水中含有H +,故不选C;D.向氢氧化钠溶液中滴加氯水,溶液黄绿色消失,黄绿色为Cl2,说明氯水中含有Cl2,故不选D;答案:A4、C【解析】A、铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,铁丝在纯氧中燃烧生成Fe3O4,故A推断错误;B、金属钠为活泼金属,加入硫酸铜溶液中,先与H2O反应:2Na
18、2H2O=2NaOHH2,然后NaOH再与CuSO4反应:CuSO42NaOH=Cu(OH)2Na2SO4,故B推断错误;C、金属钠与O2、H2O反应生成Na2O或Na2O2、NaOH,金属钠化合价升高,金属钠作还原剂,金属单质参与化学反应时金属失去电子,化合价升高,作还原剂,故C推断正确;D、金属铝在空气中被氧化成一层致密的氧化薄膜,阻碍反应的进行,保护内部铝不被氧化,因此金属铝不用保存在煤油中,故D推断错误。【点睛】易错点是金属钠与盐溶液的反应,金属钠一般先与水反应,生成的NaOH再与盐反应,当盐状态为熔融状态时,金属钠与盐发生反应。5、C【解析】ACH4+2O2CO2+2H2O不属于复分
19、解反应,故A错误;BCH4+2O2CO2+2H2O不属于置换反应,故B错误;CCH4+2O2CO2+2H2O中C元素和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C正确;DCH4+2O2CO2+2H2O不属于分解反应,故D错误。答案选C。6、B【解析】A错,、H+与OH不能共存;B正确;C错,MnO4-溶液为紫红色;D错,HCO3、H+、不能共存;7、D【解析】A.氯气可溶于水,新制氯水的中含有Cl2 ,氯气与水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸部分电离,氯水是混合物,含有水分子,因此氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,故A错误;B. 新制的氯水中的HCl可使蓝色石
20、蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B错误;C. HClO不稳定,见光分解发生:2HClO2HCl+O2,生成氧气,故C错误;D. HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,漂白能力变弱,故D正确;答案选D。8、B【解析】水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在水溶液中和融融状态下均不能导电的化合物是非电解质,包括大部分非金属氧化物、部分有机物等。【详解】A项、烧碱是氢氧化钠,氢氧化钠的水溶液或熔融态的氢氧化钠都导电,属于电解质,故A正确;B项、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,属于电解质溶液,故B错误;C项、硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导
21、电,且是化合物,所以属于电解质,故C正确;D项、CuSO45H2O为盐,在水溶液中或熔融状态下能导电,是电解质,故D正确。故选B。【点睛】本题考查了电解质的判断,电解质和非电解质都必须是纯净的化合物,溶液是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质是解题的关键。9、B【解析】A,MgSO4电离出Mg2+和SO42-,MgSO4的电离方程式为MgSO4=Mg2+SO42-,A项正确;B,Na2SO4电离出Na+和SO42-,Na2SO4的电离方程式为Na2SO4=2Na+SO42-,B项错误;C,Al2(SO4)3电离出Al3+和SO42-,Al2(SO4)3的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al
22、3+3SO42-,C项正确;D,BaCl2电离出Ba2+和Cl-,BaCl2的电离方程式为BaCl2=Ba2+2Cl-,D项正确;答案选B。10、B【解析】A. 酸性溶液中的H+与反应生成二氧化碳与水而不能共存,故A错误;B. 在酸性溶液中,、Al3+、相互不反应,可以大量共存,故B正确;C. Ca2+与反应生成碳酸钙沉淀而不能大量共存,故C错误;D. 呈紫色,不符合题意,故D错误;故选B。11、B【解析】反应CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd+2HCl中,CO中C的化合价从+2价升高到+4价,被氧化,做为还原剂,表现出还原性,生成的CO2是氧化产物;PdCl2中Pd化合价从+2价降为0价
23、,被还原,做氧化剂,表现出氧化性,生成的Pd是还原产物;A、CO2为氧化产物,选项A错误;B、CO表现还原性,选项B正确;C、PdCl2被还原,选项C错误;D、根据反应方程式CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd+2HCl,若标准状况下,当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol,但没说明气体的状态,不能确定其物质的量,选项D错误。答案选B。12、A【解析】此图标为腐蚀品图标,浓硫酸、浓HNO3、浓氨水都有腐蚀性,应印有此警示标记;酒精没有腐蚀性,不用此标记;答案选A。13、C【解析】A项,物质的量浓度溶液中体积指溶液的体积,不是溶剂的体积,无法计算1000mLH2O中所含K+、S
24、O42-物质的量,A项错误;B项,500mL溶液中n(K2SO4)=0.2mol/L0.5L=0.1mol,含有0.2molK+,含有0.2NA个K+,B项错误;C项,根据K2SO4的组成,1L溶液中c(K+)=0.4mol/L,C项正确;D项,根据K2SO4的组成,1L溶液中c(SO42-)=0.2mol/L,D项错误;答案选C。【点睛】解答本题需注意:(1)物质的量浓度中的体积指溶液的体积,不是溶剂的体积;(2)由于溶液具有均一性,从已知物质的量浓度的溶液中取出任意体积,其物质的量浓度不变。14、D【解析】A. 纯碱是碳酸钠,属于盐,故A错误;B. CO与水或碱都不反应,属于不成盐氧化物,
25、故B错误;C. 过氧化钠与酸反应除了生成盐和水,还有氧气生成,不属于碱性氧化物,故C错误;D. 烧碱是NaOH,属于碱,HCl属于酸,NaHCO3属于盐,Fe2O3与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,SO3与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故D正确;答案选D。15、B【解析】混合溶液中H物质的量为n(H)(0.1 L0.3 molL10.3 L0.25 molL1)20.21 mol,所以c(H)0.42 molL1。答案选B。16、A【解析】Na2Cr2O7中Cr为6价,CrCl3中Cr显3价,Cr的化合价降低,反应属于氧化还原反应,中Cr的化合价都显3价,化合价没有发生变化,不属于氧化还
26、原反应,中Cr的化合价都显3价,没有化合价的改变,不属于氧化还原反应,CrCl3中Cr显3价,Na2CrO4中Cr显6价,化合价发生改变,属于氧化还原反应,Cr的价态都是6价,没有化合价发生变化,不属于氧化还原反应,Cr的化合价由6价3价,化合价降低,属于氧化还原反应,因此属于氧化还原反应的是,故选项A正确。17、A【解析】A8 g CH4的物质的量为0.5mol,1个CH4分子中含5个原子,则8gCH4中含有的原子总数为2. 5NA,A正确;B2. 4 g Mg2+的物质的量为0.1mol,含电子数为0.110NA=NA,B错误;C标准状况下,H2O不是气体,无法准确计算,C错误;D未给出溶
27、液的体积,无法计算,D错误。答案选A。18、A【解析】A.该反应不属于四种基本类型的反应,没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故正确;B.该反应属于复分解反应,不属于氧化还原反应,故错误;C.该反应属于置换反应,属于氧化还原反应,故错误;D.该反应不属于四种基本类型的反应,属于氧化还原反应,故错误。故选A。19、A【解析】分子式为C5H12O的醇可看作C5H11Cl中的氯原子被-OH取代,故C5H12O的醇也为8种,故选A。20、D【解析】试题分析:NaCl的溶解度受温度的变化不大,故采用蒸发溶剂的方法得到固体,但是蒸发至有较多量的固体析出时即停止加热,D错误;分液时,上层液体从上口倒出,防
28、止污染,A正确;制取蒸馏水时,温度计是要测量蒸气的温度,故与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线上,B正确;由于金子的密度比沙大,淘洗过程中,在水的冲击下,泥沙被冲走了,剩下的金子则留在容器中,C正确。考点:化学实验点评:对化学实验的考查是历年的高考重点,考生在备考中应注意对化学实验、化学仪器的相关知识的积累。21、B【解析】根据一定物质的量浓度的溶液的实验操作误差分析;【详解】A.转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒,就会有一部分溶质没有转移到容量瓶中。若直接定容,则溶质的物质的量减少,所配制的溶液浓度偏低。故A错误;B.若在容量瓶中进行定容时俯视刻度线,则所配制的溶液的体积偏小,由于溶质的物质的量没有变化
29、,所以溶液的浓度就偏大。故B正确;C. 将砝码放在左盘,被称量物放在右盘,使用游码,会导致所称取的氢氧化钠的质量少,导致溶液的浓度偏低,故C错误;D. 所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故D错误。故选B。【点睛】本题应以溶质的物质的量变化及溶液的体积变化为突破口,只要会计算溶质的物质的量变化及溶液体积变化,即可推断出配制溶液的浓度的大小变化。22、B【解析】电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐;能跟酸起反应,生成盐和水的氧化物叫碱性氧化
30、物;酸性氧化物能与水作用成酸或与碱作用成盐和水的氧化物;据以上分析解答。【详解】A.盐酸、纯碱、氯酸钾、氧化镁、二氧化硅分别属于酸、盐、盐、碱性氧化物、酸性氧化物,故A错误;B.硝酸、烧碱、次氯酸钠、氧化钙、二氧化硫分别属于酸、碱、盐、碱性氧化物、酸性氧化物,故B正确;C.次氯酸、消石灰、硫酸铵、过氧化钠、二氧化碳分别属于酸、碱、盐、过氧化物、酸性氧化物,故C错误;D.醋酸、过氧化钠、碱式碳酸铜、氧化铁、一氧化碳分别属于酸、过氧化物、盐、碱性氧化物、不成盐氧化物,故D错误;综上所述,本题选B。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2CO32=BaCO3 Ba2S
31、O42=BaSO4 BaCO32H=Ba2H2OCO2 取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在所得
32、的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2CO32=BaCO3,Ba2SO42=BaSO4;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba2H2OCO2,故答案为Ba2CO32=BaCO3、Ba2SO42=BaSO4,BaCO32H=Ba2H2OCO2;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入
33、AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。24、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色
34、硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混
35、合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。25、渗析 HCl 静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量 Ba2+CO32=BaCO3,Ca2+CO32=CaCO3 【解析】胶体不能透过半透膜,操作为渗析,除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、
36、Na2CO3,所以除去粗盐中含有的Ca2+、SO42-可溶性杂质的方法:加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO3(除去钙离子),同时也将过量的钡离子除去,则试剂为BaCl2,操作为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂为Na2CO3,操作为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡,试剂为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体。【详解】(1)淀粉溶液属于胶体,溶液中小的分子或离子能透过半透膜,胶体微粒不能透过半透膜,采用渗析的方法将二者分离,则操作是利用半透膜进行渗析操作分离出淀粉胶体,故答案为渗析;(2)试剂为盐酸,目的是除去溶液中过量的CO32-离子;试剂为BaCl
37、2溶液,目的是除去溶液中硫酸根离子,判断氯化钡溶液已过量的方法是:静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;故答案为HCl;静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量(3)试剂是碳酸钠溶液,加过量的碳酸钠溶液目的是除去钙离子和过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ba2+CO32-=BaCO3,Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为Ba2+CO32-=BaCO3,Ca2+CO32-=CaCO3。【点睛】本题考查物质的分离提纯操作,把握除杂原则,注意把握实验的先后顺序,提纯时要除去引入新的杂质是解答关键。26、(10分) (1)
38、;500mL容量瓶;搅拌;引流;(2) (2分) 10.0(3) AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4) 17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有烧杯胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是计算称量溶解冷却转移洗涤定容倒转摇匀,故其正确的操作顺序为;配制500mL0.5molL-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)= 0.5mol/L 0.5L=0.25mol,
39、则其质量是m(NaOH)=0.25mol40g/mol=10.0g,所以在操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天
40、平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,把药品及砝码放在托盘上,取用砝码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质
41、的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。27、溶解 过滤 CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO32NaClBaCO3 和中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解,杂质无法除去 在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量 【解析】为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,首先溶于水,利用氯化钡除去硫酸根离子,利用氢氧化钠除去镁离子,利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,据
42、此分析解答。【详解】(1)粗盐提纯须先加水溶解,再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42、Mg2+、Ca2+,过滤后,加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3,最后蒸发、结晶得到精盐,操作A为溶解,操作B为过滤;(2)Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2以及过量的Ba2,因此反应的化学方程式为CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO3BaCO32NaCl;(3)若先用盐酸调pH再过滤,将使和中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去,影响精盐的纯度;(4)BaCl2过量时,溶液中不存在SO42,故判断氯化钡已过量的方法是
43、在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量。28、Na+、CO32-、Cl- SO42-、Ca2+ BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 6:3:2 14.6 【解析】(1) 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,说明溶液中含有碳酸根离子,则不含钙离子,不含硫酸根离子,一定含有钠离子;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,说明溶液含有氯离子。说明溶液中含有 Na+、CO32-、Cl-,一定不含SO42-、Ca2+。 (2) 中白色沉淀为碳酸钡,溶解的离子方程
44、式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(二) 一定温度下,体积相同的三个密闭容器中,气体密度相同,则说明气体质量相同,压强比等于物质的量比,物质的量比等于摩尔质量的反比,即为1/16:1/32:1/48= 6:3:2。假设水的体积为1L,则500L氯化氢的物质的量为500/22.4mol,溶液的质量为1000+50036.5/22.4g,溶液的体积为(1000+50036.5/22.4)1.19mL,物质的量浓度为 =14.6 mol/L。【点睛】掌握阿伏伽德罗定律及其推论是解题的关键。1内容:在同温同压下,同体积的气体含有相等的分子数。即“三同”定“一等”。2推论(1)同温同压下,V1/V2=n1/n2 (2)同温同体积时,p1/p2=n1/