江苏省常州市省常中2022年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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列指定反应的离子方程式正确的是A向氯化钙溶液中通入CO2气体:Ca2+CO2+H2O=CaCO3+2H+BCa(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应:Ca2+ HCO3-+OH-=CaCO3+H2OC含等物质的量的Fe2+、I-、B

2、r-的溶液中通入适量氯气:2Fe2+2I-+2Cl2=2Fe3+I2+4Cl-D次氯酸钠溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2H2OClO=SO42-Cl2H+2、下列图示的四种实验操作名称从左到右依次是( )A过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液B过滤、蒸馏、蒸发、萃取分液C蒸发、蒸馏、过滤、萃取分液D萃取分液、蒸馏、蒸发、过滤3、有Ba(OH)2 (固体)、CuSO45H2O (固体)、CH3COOH (液态)这些物质归为一类,下列哪些物质还可以和它们归为一类A医用酒精 B烧碱 CAl(OH)3胶体 D碱石灰4、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是A金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出,Mg+2H+2Cl=

3、MgCl2+H2B氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成,Ba2+SO42=BaSO4C碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,CO32+2H+=CO2+H2OD碳酸氢钙溶液跟盐酸反应:Ca(HCO3)2+2H+=Ca2+2H2O+2CO25、有两份质量相同的NaHCO3,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸充分反应,则它们所耗用的盐酸的质量比为( )A11B21C12D416、下列气体所含有原子数最多的是()A7.5gC2H6 B14gN2 C7gCO D24gO27、某金属氯化物MCl2 40.5g,含有0.6mol Cl,则金属M的摩尔质量为A

4、135 B135 gmol1 C64 D64 gmol18、下列实验操作中错误的是A称量食盐时,称量物放在称量纸上置于托盘天平左盘,砝码放在称量纸上置于托盘天平右盘B蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口C蒸发结晶时应将溶液蒸干后才可以移去酒精灯D分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出9、当秋冬之交,滨城大连经常被浓雾所笼罩。弥漫的大雾不仅影响交通,酿成事故,还直接危害人们的健康。下列关于大雾的说法正确的是A大雾是一种纯净物B大雾是一种分散质微粒直径大于100 nm 的分散系C光束通过大雾时会产生一条光亮的通路D大雾实际上是水蒸气10、下列说法正确的是A由非金属元素组成的化

5、合物不一定是共价化合物B离子化合物中一定不存在共价键C共价化合物中可能含有离子键D非极性键只存在于双原子单质分子里11、实验室中可用如下反应制取氯气:K2Cr2O714HCl(浓)2KCl2CrCl33Cl27H2O,此反应中被氧化与被还原的原子个数比为A1:3B3:1C14:1D6:112、下列关于电解质溶液的说法正确的是()ANaHCO3 在水中发生电离的方程式是 NaHCO3=Na+H+CO32-B强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强C虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质DNH3溶于水后所得到的溶液能导电,故NH3是电解质13、下列叙述中

6、,正确的是AH2SO4的摩尔质量是98B等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同C等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为11D将98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 mol/L14、鉴别氯化铁溶液与氢氧化铁胶体最简便的方法是()A萃取B蒸馏C过滤D丁达尔效应15、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO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7:1616、用NaOH固体配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下列操作正确的是( )A称量时,将固体NaOH放在纸片上,放在天平左盘上称量B将称量好的固体NaOH放

7、入容量瓶中,加蒸馏水溶解C将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中D定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物

8、的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。18、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称_,X的化学式 _。(2)反应的化学方程式为_。(3)写出反应的离子方程式_。19、.选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。A萃取分液B加热分解C结晶D分液E.渗析F.蒸馏G.过滤(1)_分离饱和食盐水和沙子的混合物。(2)_从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)_分离水和煤油的混合物。(4)_分

9、离水和酒精。(5)_分离溴水中的溴和水.(6)_分离淀粉和氯化钠的混合溶液。.食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐常含有少量等杂质离子,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250mL0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器有_(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

10、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:_。20、现有甲、乙、丙三名同学分别进行氢氧化铁胶体的制备实验。甲同学:向1 molL1的氯化铁溶液中加少量氢氧化钠溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_,若丙同学实验中不停止加热,会看到_。(2)氢氧化铁胶体制备的化学方程式为_;(3)证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是_,提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是_。(4)利

11、用氢氧化铁胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带_(填“正”或“负”)电荷;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,产生的现象是_;若向其中逐滴加入稀盐酸,产生的现象是_。21、在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A向氯化钙溶液中通入CO2气体,不发生化学反应,故A错误;BCa(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠,离子方程式:Ca2+2HCO3-+2OH

12、-=CaCO3+2H2O+CO32-,故B错误;C. 含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,通入的氯气首先氧化I-,剩余的氯气再氧化亚铁离子,氯气还有剩余最后氧化溴离子,因此但氯气不适量时,可以发生2Fe2+2I-+2Cl2=2Fe3+I2+4Cl-,故C正确;D次氯酸钠溶液中通入少量SO2气体,二者发生氧化还原反应,离子方程式为:ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+,生成的氢离子与剩余的次氯酸根离子结合生成次氯酸分子,总反应为3ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2HClO,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断。本题的易错点为

13、D,要注意次氯酸为弱酸,难点为C,要注意3中离子反应的先后顺序,并注意氯气的量。2、A【解析】由图可知,四个装置中分别有漏斗、蒸发皿、烧瓶、分液漏斗,漏斗用于过滤分离,蒸发皿用于蒸发分离混合物,烧瓶、冷凝管等用于蒸馏分离,分液漏斗用于萃取、分液操作,四种实验操作名称从左到右依次是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液, 故选:A。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握实验仪器的使用及混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意常见仪器的用途。3、B【解析】混合物是两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,据此解答。【详解】Ba(OH)2(固体)、CuSO45H2O(固体)、CH

14、3COOH(液态)都只含有一种物质,是纯净物。则A医用酒精是乙醇和水组成的混合物,A错误; B、烧碱是氢氧化钠,属于纯净物,B正确;CAl(OH)3胶体是混合物,C错误;D碱石灰是由氢氧化钠、氧化钙组成的混合物,D错误。答案选B。【点睛】本题考查混合物、纯净物的概念,注意对概念的理解和区分,正确从宏观组成和微观构成两个角度来把握,明确常见物质的组成是解答的关键。4、B【解析】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应,不能拆开;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质。【详解】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质,离子方程式为M

15、g+2HMg2+H2,故A错误;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程为Ba2+SO42BaSO4,故B正确;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应时,不能拆开,离子方程为MgCO3+2H=CO2+H2O+Mg2,故C错误;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质,离子方程为HCO3-+H+=H2O+CO2。故D错误。故选B。【点睛】本题考查了反应现象、离子方程式的书写,解题关键:明确物质的溶解性、颜色、离子方程式的书写规则,气体、单质、沉淀、弱电解质、氧化物等物质要写化学式,易错选项是C,碳酸镁微溶物质的处理。5、A【解析】第一份中发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2

16、,第二份中加热发生反应2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2,加入盐酸,发生反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2,最终都生成氯化钠,令碳酸氢钠的物质的量为1mol,根据钠元素守恒可知n(NaHCO3)=n(NaCl)=1mol,根据氯元素守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=1mol,故第一份、第二份中实际消耗的HCl的物质的量之比为1mol:1mol=1:1,盐酸的浓度相同,体积之比等于物质的量之比,故消耗盐酸的体积之比为1:1,故选A。6、A【解析】试题分析:A35gC2H6的物质的量为n=35g32g/mol=225mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含

17、有原子的物质的量为225mol8=2mol;B34gN2的物质的量为n=34g28g/mol=25mol,氮气是双原子分子,含有原子的物质的量为3mol;C3gCO的物质的量为n=3g28g/mol=225mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为25mol;D24gO2的物质的量为n=24g32g/mol=235mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为35mol可见在上述物质中35gC2H6含有的原子最多故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。7、D【解析】本题考查了摩尔质量的计算,根据原子的摩尔质量在数值上等于该元素的相对原子质量进行分析。【详解】因某金属氯化物MCl2中的C

18、l-的物质的量0.6mol,则MCl2的物质的量为0.3mol,所以MCl2的摩尔质量为,所以金属M的摩尔质量为,故A、B、C错误,D正确。答案选D。【点睛】本题解题的关键是由Cl-的物质的量,结合化学式MCl2计算金属氯化物的物质的量,再利用 计算金属氯化物MCl2的摩尔质量,据此计算金属M的摩尔质量。8、C【解析】A称量固体,遵循左物右码的原则,则称量食盐时,称量物放在称量纸上,置于托盘天平的左盘,砝码放在托盘天平的右盘中,A正确; B蒸馏测定馏分的温度,所以应使温度计水银球靠近蒸烧瓶支管口,B正确;C蒸发结晶时不应将溶液蒸干后才可以移去酒精灯,当出现大量晶体时撤去酒精灯,利用余热蒸干,C

19、错误;D分液时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,D正确。答案选C。【点睛】本题考查化学实验基本操作,涉及称量操作、蒸馏、蒸发、分液以及仪器是使用等,侧重分离原理及实验操作的考查,题目难度不大。注意选项A中如果称量氢氧化钠时不能放在称量纸上,而是要放在烧杯中。9、C【解析】溶液、浊液、胶体的本质区别就是分散质的微粒直径不同;分散系中分散质的微粒直径1nm为溶液,微粒直径100nm为浊液,分散质的微粒直径在1nm-100nm的分散系为胶体,所以胶体分散系中分散质的微粒直径为1nm-100nm,胶体具有丁达尔效应,会出现一条光亮通路。【详解】A雾是一种胶体,以空气为分散剂、

20、水蒸汽为分散质的气溶胶,而胶体是一种混合物,选项A错误;B雾是一种胶体,分散质的微粒直径为1nm-100nm,选项B错误;C雾是一种胶体,有丁达尔效应,选项C正确;D雾是一种胶体,以空气为分散剂、水蒸汽为分散质的气溶胶,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,比较基础,侧重对基础知识的巩固,注意对基础知识的理解掌握。10、A【解析】A. 由非金属元素组成的化合物,如氯化铵、碳酸铵等铵盐类,都是由非金属元素组成的,它们是离子化合物,A正确;B. 离子化合物,如氢氧化钠、铵盐等,除了离子键外还存在共价键,B错误;C. 共价化合物中不可能含有离子键,含有离子键的化合物为离子化合物,C错误;

21、D. 双氧水和过氧化钠中都含有非极性键,所以非极性键也可以存在于化合物中,D错误。答案选A。【点睛】含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物肯定有离子键,可能存在共价键,而共价化合物只能存在共价键,不能有离子键。11、B【解析】K2Cr2O714HCl(浓)2KCl2CrCl33Cl27H2O,该反应中铬元素化合价降低,K2Cr2O7显氧化性是氧化剂,1molK2Cr2O7中被还原的铬原子有2mol;氯元素的化合价升高,所以有14molHCl参加反应的时候,其中6mol显还原性,被氧化的氯原子有6mol;所以此反应中被氧化与被还原的原子个数比为6:2=3:1,故选项B正确。综上所述,本题选B

22、。12、C【解析】A、HCO3-离子不能拆写;B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。【详解】A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na+HCO3-,故A错误;B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错误;C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的

23、离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。故选C。13、B【解析】A、摩尔质量的单位是g/mol,H2SO4的摩尔质量应该是98g/mol,A错误;B、氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,即等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同,B正确;C、等物质的量的CO与CO2中所含碳原子数之比为1:1,而等质量的CO与CO2的物质的量不相等,所含碳原子数之比不等于1:1,C错误;D、将98gH2SO4溶解于水中配制成500mL溶液,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/L,将98g H2SO4溶解于500mL水中,溶液体积不是500mL,其浓度不是2mol/L,D错误;答案选B。14、D【解析】A.

24、萃取是利用溶质在不互溶的两种液体中溶解度的差异,分离混合物的方法,A不合题意;B. 蒸馏是利用沸点的差异,实现互溶液体分离的方法,B不合题意;C. 过滤是将易溶物与难溶物分离的方法,C不合题意;D. 丁达尔效应是区分溶液和胶体的方法,氯化铁溶液与氢氧化铁胶体符合条件,D符合题意;故选D。15、B【解析】同温同压下,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

25、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。16、C【解析】A.NaOH属于易潮解物质,不能再纸片上称量,应在烧杯中称量,错误;B.容量瓶属于定容仪器,不能用于溶解,溶解过程需在烧杯中进行,错误;C.

26、因NaOH溶于水放出热量,故需要冷却至室温后转移至容量瓶中,正确;D.定容时如果加水超过了刻度线,需重新配置,错误。【点睛】对于易潮解类物质(如NaOH)在称量时需在烧杯中进行,且需要快速称量;转液前,烧杯中溶液需要保持室温,如浓硫酸、NaOH溶解放热,大部分铵盐溶于水吸热,配制这些物质的溶液时,都要恢复到室温才能转移到容量瓶中。二、非选择题(本题包括5小题)17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中

27、的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C

28、,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与

29、空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。18、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2 Ca2+CO32- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的

30、化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。19、G C、G D F A E BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3) 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SO42-已除尽 在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化

31、镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管 2.9g 偏低 偏高 偏低 【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法;结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法;分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法;蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质;过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此分析可得结论。【详解】.(1)沙子不溶于水,过滤即可,答案为:G;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾的溶解度随温度升高而明显增大,随温度降低而明显减小;而氯化钠的溶解度受温度

32、影响不大。所以从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾用冷却热饱和溶液结晶法后,再过滤的分离方法。故答案为C、G;(3)煤油不溶于水,则分离水和煤油的混合物方法是分液,故答案为D;(4)水和酒精互溶,但其沸点不同,可通过蒸馏的方法进行分离子,故答案为F;(5)单质溴易溶在有机溶剂中,所以分离溴水中的溴和水的方法为先萃取,然后再分液,故答案为A;(6)淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,而钠离子和氯离子能透过半透膜,所以分离淀粉和氯化钠的混合溶液的方法为渗析,故答案为E;. (1)沉淀Ca2+用Na2CO3溶液、沉淀Mg2+用NaOH溶液、沉淀SO42-用BaCl2溶液,但要注意除杂试剂必须过量且过量

33、的试剂后续过程中需除去,则除SO42-后过量的BaCl2溶液应用Na2CO3溶液除去,所以除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,则试剂滴加的顺序可以是BaCl2、NaOH 、Na2CO3或NaOH、 BaCl2、Na2CO3。故答案为BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3);检验SO42-沉淀完全的操作方法为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-完全沉淀;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SO42-已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,则Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐

34、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,故答案为在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,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)实验室进行一定浓度溶液的配制步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、250ml容量瓶和胶头滴管,故答案为烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;所需氯化钠的质量为:0.25L0.2mol/L58.5g/mol=2.925g,由于托盘天平的精确度为0.1g,则需称取氯化钠为2.9g,故答案为2.9g;A.定容时仰视容量瓶刻度线,造成溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低,故答案为;偏低;B.砝码生锈会

35、导致砝码的质量比标准质量偏大,用生锈的砝码称量时会造成溶质偏大,溶液的浓度偏高,故答案为偏高;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上,这样会导致有一部液体粘附的刻度线以上,定容后溶液的体积会偏高,溶液的浓度偏低,故答案为偏低。20、丙 出现红褐色沉淀 FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 丁达尔效应 渗析法 正 有红褐色沉淀生成 有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液 【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,当溶液变为红褐色时立即停止加热,其它做法都不能生成胶体,往往得到沉淀;若丙同学实验中不停止加热,由于加热时胶体容易发生聚沉,所以会

36、看到出现红褐色沉淀;(2)根据以上分析可知氢氧化铁胶体制备的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,因此证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是丁达尔效应。胶体不能透过半透膜,溶液可以,则提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是渗析法;(3)Fe(OH)3胶粒带正电,通电时带正电荷的粒子向阴极移动,阴极附的颜色逐渐变深,因此通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带正电;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,电离出的SO42-使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,即产生的实验现象

37、是生成红褐色的沉淀;向氢氧化铁胶体中逐滴加入过量稀盐酸溶液,氯化氢电离出的氯离子使Fe(OH)3胶体发生聚沉,H+使Fe(OH)3沉淀溶解,因此会观察到有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,注意制备方法。本题重点把握胶体的聚沉的性质以及发生聚沉的条件。21、1:4 7:44【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g,然后利用V=nVm、m=nM,计算出它们各自的质量和体积

38、。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。

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