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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、下列反应类型中,不可能属于氧化还原反应的是( )A化合反应B分解反应C置换反应D复分解反应2、已知还原性 I- Fe2+ Br-,在只含有I-、Fe2+、Br-溶液中通入一定量的氯气,关于所得溶液离子成分分析正确的是(不考虑Br2、I2和水的反应)( )AI-、Fe3+
2、 、Cl-BFe2+、Cl-、BrCFe2+、Fe3+ 、Cl-DFe2+、I-、Cl-3、科学家指出:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,它对人体是无毒的,吃饭时一定不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:“大量海鲜+大量维生素C砒霜(As2O3,剧毒)”。下面有关解释错误的是A维生素C具有还原性B青菜中含有维生素CC维生素C能将+5价砷还原成+3价D砒霜中毒后可服用维生素C解毒4、某物质A在一定条件下,加热分解,产物均是气体:2A=B+2C+2D,生成的混合气体对氢气的相对密度为d,则A的相对分子质量为A7dB5dC2.5dD2d5、下列对氯气反
3、应的现象描述不正确的是()A氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝 B铁丝在氯气中燃烧产生棕褐色的烟C铜丝在氯气中燃烧生成蓝色的固体 D钠与氯气燃烧会发出黄色的光6、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A加成反应 B分解反应 C取代反应 D置换反应7、下列组合属于同位素的是 ( )A金刚石和石墨B16O和18OCH216O和 H218OD16O2和18O28、著名科学家张青莲教授主持测定了铟、铱、锑、铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量的新值为152。则下列说法正确的是()A铕元素的原子质子数为63B铕元素的原子
4、中子数为63C铕元素的原子核外电子数为152D铕元素的原子的质量为1529、下列物质中,能够导电的电解质是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D液态HCl10、下列物质中,不属于电解质的是ANaOHB蔗糖CH2SO4DNaCl11、属于电解质的是()AFe BNa2CO3 CNaCl溶液 D蔗糖12、下列烃的命题正确的是( )A5-甲基-4-乙基已烷 B2-乙基丙烷C2,2,3-三甲基丁烷 D3,3-二甲基-4-乙基戊烷13、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A使酚酞变红色的溶液中:Na+、Mg2+、ClB0.1 molL1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl、C使石蕊变
5、红的溶液:K+、Ca2+、OH、ClOD无色透明溶液中:K+、Cu2+、14、关于容量瓶的四种叙述:是配制准确浓度溶液的仪器;不宜贮存溶液;不能用来加热;使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是()ABCD15、发现原子中存在电子的科学家是A道尔顿B拉瓦锡C卢瑟福D汤姆生16、20时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0molL-1,下列说法不正确的是A25时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB20时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C20时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20时,
6、溶液密度一定大于1.1g/cm317、下列溶液中的Cl-浓度与100 mL 1 molL-1 AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是A200 mL 1.5 molL-1 NaCl溶液 B150 mL 1 molL-1 MgCl2溶液C100 mL 3 molL-1 NaClO溶液 D50 mL 3 molL-1 KCl溶液18、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANH4+ NO3 Al3+ ClBK+ SO42 HCO3 Na+CCa2+ NO3 CO32- Na+DCu2+ K+ SO42 Na+19、下列制备胶体的方法中,可行的是()将0.5 mol/L的BaCl2溶
7、液和等体积2 mol/L的硫酸混合振荡把几滴饱和的FeCl3溶液逐滴滴入20 mL沸水中,继续煮沸至溶液呈现红褐色把1 mol/L NaOH溶液滴到1 mol/L FeCl3溶液中A B C D20、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANH4+、Mg2+、SO42、NO3 BBa2+、Na+、OH、ClCK+、NH4+、MnO4、SO42 DK +、Na+、NO3、HCO321、下列反应中气体只作氧化剂的是( )ACl2通入水中 BCl2通入FeCl2溶液中CSO2通入氯水中 DNO2通入水中22、下列说法正确的是A如图所示装置蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2
8、晶体B如图所示装置制取少量纯净的CO2气体C如图所示装置分离苯萃取碘水后的有机层和水层D如图所示装置可在广口瓶中先装满水,气体由口入,收集CH4气体二、非选择题(共84分)23、(14分)AF是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)四个反应中,属于氧化还原反应的是_。(2)写出两个化学反应的化学方程式:_;_。24、(12分)有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量
9、水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。25、(12分)现有下列仪器:(1)海水蒸馏是由海水获得淡水的常用方法之一,在实验室里组成一套蒸馏装置肯定需要上述仪器中的一部分,按照实验仪器从下到上、从左到右的顺序,依次是_(填序号);仪器
10、的冷凝水应从_(填“a”或“b”)口进入。(2)海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,欲从碘水中提取碘,需要上述仪器中的_(填序号),该仪器名称为_,向该碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫做_。26、(10分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜请根据流程图,填写物质名称(或主要成分的化学式)或操作方法,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(1)A、B、D分别为_、_、_。(2)操作、操作分别是_、_。27、(12分)粗盐中除含有钙离子、镁离子、硫酸根离子等可溶性杂质,还含有泥沙等不溶性杂质。
11、根据粗盐提纯的实验回答下列各问题。(1)将粗盐制成精盐,主要操作步骤之一是蒸发,在加热蒸发溶剂的过程中,还要进行的动手操作是(作具体、完整地说明)_,这样做的主要目的是_,熄灭酒精灯停止加热的依据是_。(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是_,如果含有硫酸根离子,除去硫酸根离子的方法是_。(3)在粗盐经过溶解、过滤后的溶液中滴加饱和碳酸钠溶液,直至不再产生沉淀为止。请问这步操作的目的是_。28、(14分)现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水
12、溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀请回答下列问题:(1)物质F的化学式为_(2)写出金属A与水反应的化学方程式:_写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:_实验室制备黄绿色气体的化学方程式:_.(3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是_A、氯化钠溶液 B、碳酸钠溶液 C、硫酸铜溶液 D、氯化铵溶液29、(10分)现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/
13、LD溶液呈蓝色将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_B_C_D_E_。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_。(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为_mL。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】A、化合反应:指的是由两种或两种以上的物质反应生成一种新物质的反应,有可能为氧化还原反应,故A不符合题意;
14、B、分解反应:由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应,有可能为氧化还原反应,故B不符合题意;C、置换反应:是一种单质与一种化合物作用,生成另一种单质与另一种化合物的反应,一定属于氧化还原反应,故C不符合题意。D、复分解反应:由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,不可能为氧化还原反应,故D符合题意。故选D。2、B【解析】由于还原性 I- Fe2+ Br-,所以在只含有I-、Fe2+、Br-溶液中通入一定量的氯气,首先发生反应:Cl22I=2ClI2;当I反应完全后再发生反应:2Fe3+ Cl2=2Fe2+2Cl,当该反应完成后发生反应:Cl22Br=2ClBr2。因此可能存在
15、的情况是Fe2+、Cl-、Br,故选项是B。3、D【解析】人体中的As元素为+5价,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As。A. 人体中的As元素为+5价,大量食用海鲜和青菜后生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故A正确;B. 维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒,说明青菜中含有维生素C,故B正确;C. 维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,故C正确;D. 维生素C具有还原性,砒霜为该反应的还
16、原产物,还原产物不能被还原剂还原,所以维生素C不能还原砒霜,故D错误;答案选D。4、B【解析】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,生成的混合气体对氢气的相对密度为d,所以三种气体的平均相对分子质量为2d,右边相对分子质量总和为2d+22d+22d=10d,根据质量守恒定律,左边2A的质量也是也是10d,所以,A的相对分子质量为5d。故选:B。【点睛】本题考查气体阿伏伽德罗定律的应用,这种题注意关键条件“生成的混合气体对氢气的相对密度为d”,根据混合气体的相对密度可计算出混合气体的平均相对分子质量,然后根据阿伏加德罗定律的推论相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。
17、5、C【解析】氯气与KI反应生成碘单质;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光。【详解】氯气与KI反应生成碘单质,所以氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝,故A正确;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁,现象是产生棕褐色的烟,故B正确;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色,故C错误;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光,生成氯化钠,故D正确,选C。6、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子
18、和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念7、B【解析】具有相同质子数不同中子数的原子互为同位素;由同种元素组成
19、的不同单质互为同素异形体;以此来解答。【详解】A金刚石和石墨为同种元素组成的不同单质,互为同素异形体,选项A错误;B16O和18O为相同质子数不同中子数的原子,互为同位素,选项B正确; CH216O和 H218O是化合物,不是原子,不互为同位素,选项C错误;D16O2和18O2为同种元素组成的相同单质,为同一种物质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查同位素、同素异形体的区别,明确概念及概念中的要点即可解答,易错点为选项 D,16O2和18O2为同种元素组成的相同单质,为同一种物质。8、A【解析】A原子的质子数=核电荷数=63,故A正确;B中子数=质量数-质子数=152-63=89,故B错误
20、;C原子核外电子数=核电荷数=63,故C错误;D铕元素原子的质量是指实际质量,单位为g,该题中无法判断,故D错误;故答案为A。【点睛】原子符号的左上角数字表示质量数,左下角数字为质子数,质量数=质子数+中子数; 质子数=原子序数=核电荷数=原子核外电子数。9、B【解析】A铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不符合题意;D液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。10、B【解析】ANaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B蔗糖是由分子构成的物质
21、,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;CH2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;DNaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。11、B【解析】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,据此判断。【详解】A、铁是单质,所以铁既不是电解质也不是非电解质,A错误;B、碳酸钠在水溶液里能电离出自由移动的阴阳离子导致溶液导电,所以碳酸钠是电解质,B正确;C、NaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,C错误;D、蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,是非电解质,D错误;答案选B。12、C【解析】A、
22、烷烃命名时,应从离甲基最近的一端开始编号,且取代基编号总和必须最小,正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷,故A错误;B、丙烷中不可能出现乙基,选取的主链错误,应该是2-甲基丁烷,故B错误;C、主链选取和编号均合理,故C正确;D、戊烷主链为4个碳,不可能出现4-乙基,则主链选取有误,正确的命名为3,3,4-三甲基己烷,故D错误。故选C。点睛:烷烃的命名必须遵循主链最长,取代基编号之和最小等原则;1甲基、2乙基,3丙基都是主链选择错误的典型。13、B【解析】A使酚酞变红色的溶液,说明溶液中含有OH,OH与Mg2+反应,不共存,故A不符合题意;B0.1 molL1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl
23、、,不反应,大量共存,故B符合题意;C使石蕊变红的溶液,说明清液中含有H+,H+与OH、H+与ClO都要反应,不共存,故C不符合题意;DCu2+是蓝色溶液,故D不符合题意。综上所述,答案为B。14、A【解析】容量瓶是精确配制一定浓度(物质的量浓度)的溶液所用的精确仪器。它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,颈上有刻度;使用前必须检验是否漏水,不能在容量瓶里进行溶质的溶解,容量瓶不能进行加热,不用作反应容器,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期贮存溶液。综上所述,A项正确;答案选A。15、D【解析】道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;汤姆生发现了电子,提
24、出“葡萄干面包式”的原子结构模型;英国科学家卢瑟福提出带核的原子结构行星模型,丹麦物理学家波尔引入了量子论;最先发现电子的是英国科学家汤姆生,故选D。16、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20时是5.0 molL-1,则25时大于5.0 molL-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L5.0mol/L=5mol,质量为5mol58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱
25、和,则20时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20升高到25,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20时的大。17、D【解析】100 mL 1 molL-1 AlCl3溶液中Cl-浓度为3molL-1。A.氯离子浓度为1.5molL-1;B.氯离子浓度为2molL-1;C.没
26、有氯离子,故氯离子浓度为0molL-1;D.氯离子浓度为3molL-1。故选D。18、A【解析】A.该组离子之间在酸性溶液中不反应,能大量共存,故A正确;B.因H+与HCO3能结合生成水和二氧化碳气体,则不能共存,故B错误;C.酸性溶液中H+与CO32-能结合生成水和二氧化碳气体,Ca2+与CO32-能结合生成碳酸钙沉淀,则不能大量共存,故C错误;D.该组离子之间在酸性溶液中不反应,能共存,但Cu2+为蓝色,与无色溶液不符,故D错误。故选A。【点睛】判断离子共存,由于发生复分解反应,离子不能大量共存。 有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存,有沉淀生成:
27、如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存,有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存。19、C【解析】胶体制备时对溶液浓度、反应时的操作、滴加试剂的顺序都有严格要求,不是任何物质间的反应生成物都是胶体。【详解】BaCl2溶液与H2SO4溶液混合只能得到BaSO4沉淀,得不到胶体;将FeCl3浓溶液滴入到沸水中得到Fe(OH)3胶体;NaOH溶液滴到FeCl3溶液得到Fe(OH)3沉淀。故选C。20、A【解析】无色透明溶液中不存在有色离子,强酸性溶液中一定存在大量的氢离子,一定不存在OH、HCO3等。【详解】酸性
28、溶液中该组离子之间不反应,则能共存,A正确;酸性条件下OH-不能大量共存,B错误;溶液中MnO4-为紫色,与无色透明的强酸性溶液不符,C错误;HCO3-与氢离子反应生成二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】本题考查离子共存的正误判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能生成难溶物的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等;还应该注意题目所隐含的条件。21、B【解析】A. Cl2通入水中与水反应生成盐酸和次氯酸,氯气既是氧化剂又是还原剂;B. Cl2通入FeCl2溶液中,两者发生反应生成氯化铁,氯气只作氧化剂;C. SO2通入氯水中,两者发生反应生
29、成硫酸和盐酸,二氧化硫只作还原剂;D. NO2通入水中,两者发生反应生成硝酸和NO,NO2既是氧化剂又是还原剂。综上所述,本题选B。点睛:本题考查了氧化还原反应的基本概念。氧化还原反应的特征是化合价升降,所含元素的化合价降低的是氧化剂,所含元素的化合价升高的是还原剂,如果所含元素的化合价既有升高的又有降低的,则该物质既是氧化剂又是还原剂。22、D【解析】A、Ca(HCO3)2受热易分解,不能蒸干Ca(HCO3)2饱和溶液制备Ca(HCO3)2晶体,A错误;B、利用该装置制取的CO2气体中含有杂质,B错误;C、苯的密度小于水,有机层在上层,C错误;D、CH4难溶于水,可以利用排水法收集,该装置可
30、在广口瓶中先装满水,气体由口入,收集CH4气体,D正确;答案选D。【点睛】注意选项D中装置的用途,该装置可作集气瓶和洗气瓶,例如若集气瓶是干燥的,则由口进气可收集密度大于空气且与空气不反应的气体,若由口进气可收集密度小于于空气且与空气不反应的气体。若集气瓶充满水,可收集难溶于水的气体,气体由口进入。若集气瓶内装入浓硫酸进行气体干燥,气体由口进入。二、非选择题(共84分)23、 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O 【解析】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作
31、催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,D为氯气,E为氯化氢,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为。(2)反应为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2;为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O。【点睛】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕
32、色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。24、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:Ca
33、CO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。25、 a 分液漏斗 萃取 【解析】(1)蒸馏装置从下到上、从左到右需要的仪器有:蒸馏烧瓶、单孔塞、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶,故答案为;冷凝管的水流方向应为逆流效果好,所以应从a进b出;(2)从碘水中提取碘,可以采取萃取分液操作,使用的萃取剂是四氯化碳,使用的仪器是分液漏斗。点睛:明确萃取原理是解题关键,萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂
34、里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂所组成的溶液中提取出来的方法选择的萃取剂应符合下列要求:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂,并且溶剂易挥发,萃取分液操作使用的仪器是分液漏斗。26、铁粉 稀硫酸 铜 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 【解析】(1)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,可加过量铁,铁在金属活动顺序表中排在铜的前面,铁粉把铜置换出来,过滤出Cu,过量Fe滤液是FeSO4溶液;(2)要分离不溶于水的固体和液体,可用过滤的方法;从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。【详解】(1)工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的
35、Na,要回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,Cu2+Fe=Fe2+Cu,再过滤,废水中剩下FeSO4和少量的Na,滤渣中铁粉、铜加H2SO4得到FeSO4,合并两溶液。故答案为:Fe;H2SO4;Cu;(2)操作加铁粉,Cu2+Fe=Fe2+Cu,过滤,废水E中剩下FeSO4和少量的Na,加入C中的B为H2SO4,因为铁粉、铜中加入适量稀硫酸,稀硫酸和铁粉反应,生成硫酸亚铁,分离不溶于水的固体和液体,用过滤,回收硫酸亚铁,需采用冷却结晶,故答案为:过滤;蒸发浓缩、冷却、结晶;【点睛】解题关键:要充分理解各种物质的性质,熟悉混合物的分离方法,掌握过滤和蒸发结晶分离方法的使用条件及实验操作
36、难点:从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。27、用玻璃棒不断搅拌液体 防止液滴飞溅 蒸发皿中产生了较多的固体 静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 在溶液中加入过量的氯化钡溶液 除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子 【解析】(1)在蒸发结晶的过程中,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干;(2)加入过量的氯化钡溶液检验硫酸根离子是否除尽;(3) 在粗盐提纯过程中滴加饱和碳酸钠溶液,除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。【详解】(1)在蒸发结晶的过程
37、中,为了防止液体飞溅,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干,故答案为用玻璃棒不断搅拌液体;防止液滴飞溅;蒸发皿中产生了较多的固体 ;(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是:静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;除去硫酸根离子的方法是:在溶液中加入过量的氯化钡溶液;故答案为静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;在溶液中加入过量的氯化钡溶液;(3)碳酸钠与镁离子生成碳酸
38、镁沉淀、与钙离子生成碳酸钙沉淀、与钡离子生成碳酸钡沉淀,所以滴加饱和碳酸钠溶液,可以除去钙离子、镁离子和过量的钡离子,故答案为除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。28、FeCl32Na+2H2O=2NaOH+H2Cl2+H2OH+Cl-+HClOMnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2+H2OC【解析】金属A焰色为黄色,证明A为钠单质,与水反应生成的气体甲为氢气,物质C为氢氧化钠,黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,说明乙为氯气;氯气与氢气反应生成的气体丙为氯化氢,气体丙溶于水得到的物质D为盐酸,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质氢
39、氧化钠溶液反应生成红褐色沉淀,金属B与氯气反应生成F,综上可判断B为铁,F为氯化铁,E为氯化亚铁。(1)物质F为氯化铁,其化学式为FeCl3;(2)金属A为钠,与水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2;黄绿色气体乙为氯气,和水反应的离子化学方式为:Cl2+H2OH+Cl-+HClO;实验室制备黄绿色气体氯气的化学方程式为:MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2+H2O;(3)金属单质A为钠,A钠投入氯化钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项A不符合;B钠投入碳酸钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项B不符合;C钠与硫酸铜溶液反应生成氢气和氢氧化铜沉淀的硫酸
40、钠,反应方程式为:2Na+2H2O+CuSO4=H2+Na2SO4+Cu(OH)2,选项C符合;D钠与氯化铵溶液反应生成氢气和氨气和氯化钠,反应的方程式为:2Na+2NH4Cl2NaCl+2NH3+H2,只产生气体不产生沉淀,选项D不符合。答案选C。29、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 2 60 【解析】0.lmol/L的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32-;D溶液呈蓝色,说明含有铜离子,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色
41、沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2。(3)33.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol233g/mol+0.05amol98g/mol33.1g,解得a2;剩余氢氧化钡是0.15mol0.1mol0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol2+0.1mol20.3mol,盐酸的体积是0.3mol5mol/L0.06L60mL。