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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、氧化还原反应与四种基本反应类型之间的关系如图所示,下列化学反应属于阴影部分的是ACl22NaBr= 2NaCl2Br2B4Fe(OH)2O22H2O=4Fe(OH)3C2NaHCO3Na2CO3+CO2+ H2ODCH4 + 2O2
2、CO2 + 2H2O2、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上贴上危险警告标签。下面所列的物质中,标签贴错了的是 ( )选项ABCD物质的化学式NaOH汽油KClO3乙醇危险警告标签AABBCCDD3、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4、铋(Bi)在医药方面有重要应用。下列关于Bi和Bi的说法正确的是( ) ABi和Bi都含有83个中子 BBi和Bi互为同位素CBi和Bi的核外电子数不同 DBi和Bi分别含有126和127个质子5、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是( )A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶
3、解度更大C分液时,水从分液漏斗的下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出D上层接近无色,下层紫红色6、已知某饱和溶液的以下条件:溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是( )ABCD7、以下实验操作过程中,溶液里无固体物质析出的是( )A向CuCl2溶液中加入钠的小颗粒B向Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉C向Mg(NO3)2溶液中加入Na2O2粉末D向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸8、离子M2O7X-与S2-能在酸性溶液中发生如下反应:aM2O7X- +3S2- +cH+=2M3+ +eS+f H2O,
4、则M2O7X-中M的化合价为 ( )A+4B+5C+6D+79、下列关于物质的量浓度表述正确的是()A0.3 molL-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9 molB50mL 1molL1的KCl溶液和100mL 0.25 molL1MgCl2溶液中,Cl物质的量浓度相等C将10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1 molL1的H2SO4,可向其中加入100 mL水D20时,0.023 molL-1的氢氧化钙饱和溶液100mL加入5g生石灰,冷却到 20时,其体积小于 100mL,它的物质的量浓度仍为0.023 molL-110、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙
5、和氢氧化钠组成的混合物27.2g,把它们溶于足量的水里,此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀,将反应后的溶液蒸干,最后得到白色固体物质共29g,则原混合物中含Na2CO3的质量为:A1.8gB5.3gC10.6gD无法计算11、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是ANa+、Mg2+、SO42-、Cl BK+、Na+、Cl、SiO32-CK+、NH4+、Cl、SO42- DNa+、K+、HCO3-、Cl12、同温同压下,等质量的SO2气体和SO3气体相比较,下列叙述中正确的是( )A密度比为4:5B物质的量之比为4:5C体积比为1:1D原子数之
6、比为3:413、下列水溶液中的电离方程式正确的是NaHCO3=Na+H+CO32-NaHSO4=Na+H+SO42-H2SO4=2H+SO42-KClO3=K+Cl5+3O2-ABCD14、在反应3Cl22FeBr2=2FeCl32Br2中,被还原的元素是AFe BFe和Br CCl DC1和Br15、设NA为阿伏加德罗常数,下列对于0.3mol/L的硫酸钾溶液的说法中不正确的是A1L溶液中含有0.6NA个钾离子B1L溶液中含有钾离子和硫酸根离子总数为0.9NAC2L溶液中钾离子浓度为1.2mol/LD2L溶液中含有硫酸根离子0.6NA个16、有NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四
7、种溶液,只用一种试剂能够鉴别它们,该试剂是()A盐酸 B烧碱溶液C氢氧化钡溶液 D氯化钡溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。18、有
8、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_。19、胶体是一种常见的分散系,回答下列问题
9、。(1)向大量沸腾的蒸馏水中逐滴加入_溶液,继续煮沸至_,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体;(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,观察到的现象为_,该反应的离子方程式为_;(3)如由图所示,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向_电极移动(填“X”或“Y”)。20、在某次实验中,要用 420 mL 0.52 molL-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是_g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,
10、其正确的操作顺序的序号为_;A调整零点B添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 C小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D称量空的小烧杯质量 E将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52 molL1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_和_;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有_;偏小的有_。A称量时用了生锈的砝码;B将NaOH放在纸张上称量;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E定容时俯视刻度线;F容量瓶未干燥即用
11、来配制溶液;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。21、下图为五个椭圆交叉构成的图案,椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质,图中相连的两种物质均可归为一类,相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题:(1)两种物质混合能发生反应且都是电解质的是_(填分类标准代号,下同),两种物质都是氧化物的是_。(2)分类标准代号A表示_(多项选择)a两物质都是非电解质 b两物质都是有机物c两物质都是含碳化合物 d两物质都是氧化物(3)上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质,该反应的离子方程式为
12、:_。(4)用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水,加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液,加热得红褐色胶体,该反应的化学方程式为: _。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】阴影部分的含义是:该反应中有元素化合价变化但又不属于化合反应、分解反应、置换反应,据此分析解答。【详解】A该反应中溴元素化合价由-1价变为0价,氯元素化合价由0价变为-1价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是置换反应,选项A错误;B该反应中铁元素化合价由+2价变为+3价,氧气中氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,但该反应又是化合反应,所以不符合,选项B错误;C
13、该反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应,选项C错误;D该反应中碳元素化合价由-4价变为+4价,氧元素化合价由0价变为-2价,所以该反应是氧化还原反应,且该反应不属于化合反应、分解反应、置换反应,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应和基本反应类型的关系,难度不大明确阴影部分表示的含义是解题的关键。2、D【解析】A氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,符合题意,故A正确;B汽油属于易燃物,图为易燃液体标志,符合题意,故B正确;CKClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故C正确。D乙醇属于易燃物,不属于剧毒品,应贴易燃液体的标志,故D错误
14、;答案选D。【点睛】本题考查危险品标志,解这类题时,首先要知道各种物质的性质,然后根据各个标签所代表的含义进行分析判断。3、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。4、B【解析】Bi和Bi互为同位素,质子数相同,电子数同,中子数不同。5、C【解析】A. 四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液
15、漏斗,故A正确;B. 碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,所以可用四氯化碳萃取碘水中的碘,故B正确;C. 四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口流出,故C错误;D. 四氯化碳和水不互溶,且四氯化碳在下层,水在上层,碘易溶于四氯化碳,碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故D正确;答案选C。6、C【解析】A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由溶质的溶解度、溶液的密度可计算出该溶液体积,根据溶质的摩尔质量、溶质的溶解度可计算出该饱和溶液中溶质的物质的量,由
16、此计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故A不符合题意;B、由溶液的质量、溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由溶液的质量和溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由溶液的质量和溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。7、B【解析】A.钠先与溶剂水反应,产物再与氯化铜反应;B.根据铁离子的强氧化性分
17、析;C.过氧化钠与水先反应,反应的产物再与溶质Mg(NO3)2发生复分解反应;D.利用胶体的胶粒带电荷分析。【详解】A.钠的小颗粒与溶液中的水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠和氯化铜发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀,A错误;B. Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉,二者发生反应产生硫酸亚铁和硫酸铜,没有固体析出,B正确;C.Na2O2粉末与水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠与硝酸镁发生复分解反应产生氢氧化镁沉淀,C错误;D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸,首先是Fe(OH)3胶粒上的正电荷被中和,胶体发生聚沉现象,形成沉淀,然后再发生酸碱中和反应,产生硫酸铁和水。在实验操作过程中,溶液里有固体物质析出
18、,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了实验过程与现象的关系。易错点是选项D,胶体的胶粒因具有较大的表面积,选择性地吸附电荷而带电,加入电解质,首先是电荷被中和引起聚沉,然后是酸碱中和反应。准确了解、掌握各类物质的物理、化学性质,并灵活运用是本题解答的基础。8、C【解析】反应a M2O7x-+3S2-+cH+=2M3+eS+fH2O中,由M原子守恒可知a=1,由O原子守恒可知,f=7,则由H原子守恒可知c=14,由电荷守恒可知-x+(-2)3+14=+6,解得x=2,则M2O7x-中M的化合价为2(2)7/2=+6,答案选C。9、D【解析】A项、硫酸钠溶液物质的量浓度已知,但溶液体积未知,
19、不能计算离子物质的量,故A错误;B项、1molL-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,0.25molL-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为0.5mol/L,Cl-的物质的量浓度不相等,故B错误;C项、10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1mol/L的H2SO4,所得稀硫酸的体积为100mL,所加水的体积不是100mL,故C错误;D项、氧化钙能与水反应生成氢氧化钙,消耗了饱和溶液中的溶剂,使部分氢氧化钙析出,溶液温度恢复到20时,仍为氢氧化钙的饱和溶液,溶液体积减小,同温下同种溶质在同种溶剂中的饱和溶液的浓度不变,故D正确。故选D。10、C【解析】充分反应后,溶
20、液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:CaO + H2O = Ca(OH)2Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3+2NaOHNaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O将+得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH 将+得:CaO+NaHCO3=CaCO3+NaOH 可以看做发生反应、,反应即CaO 与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应即CaO 与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应
21、的水的质量,结合反应进行计算。【详解】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:CaO + H2O = Ca(OH)2Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3+2NaOHNaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O将+得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH 将+得:CaO+NaHCO3=CaCO3+NaOH 可以看做发生反应、,反应即CaO 与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应即CaO 与NaHCO3反应,
22、不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,参加反应水的质量= 29 g27.2 g = 1.8 g,其物质的量= =0.1 mol,由反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol,故碳酸钠的质量为m = n M = 0.1mol106g/mol=10.6 g,答案选C。11、D【解析】无色溶液加入铝可以产生H2,为非氧化性酸或强碱溶液,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等分析解答。【详解】A强碱溶液中不能大量存在Mg2+,在酸性溶液中能够大量共存,故A不选;B酸性溶液中不能大量存在SiO32-
23、,在碱性溶液中能够大量共存,故B不选;C强碱溶液中不能大量存在NH4+,在酸性溶液中能够大量共存,故C不选;D酸性或碱性溶液中均不能大量存在HCO3-,且Na+、K+、HCO3-、Cl均为无色,符合题意,故D选;故选D。【点睛】本题考查离子共存。解答本题需要认真审题,本题的要求为“一定不能大量存在”,要注意克服思维定势,也是本题的易错点。12、A【解析】由n可知,据此分析作答。【详解】A. 由上述分析可知,在相同条件下气体的相对分子质量之比等于其密度之比,所以两种气体的密度之比为648045,A项正确;B. 设气体的质量均为m g,则n(SO2)mol,n(SO3)mol,所以二者物质的量之比
24、为806454,B项错误;C. 根据VnVm可知,同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,所以两种气体的体积之比为54,C项错误;D. 根据分子组成可知,两种气体的原子数之比为(53)(44)1516,D项错误;答案选A。13、A【解析】NaHCO3=Na+HCO3-,故错;NaHSO4=Na+H+SO42-,故正确;H2SO4=2H+SO42-,故正确;KClO3=K+ ClO3 -,故错;综上所述正确,故选A;正确答案:A。14、C【解析】反应3Cl22FeBr2=2FeCl32Br2中,Cl元素的化合价由0降低为-1价,Fe元素+2价升高为+3价,Br元素由-1价升高为0,元素的化合
25、价降低,得到电子被还原,所以该反应中Cl元素被还原。故选C。【点睛】氧化还原反应的判断依据是有元素化合价的升降,元素化合价升高,失电子被氧化,元素化合价降低,得电子被还原。15、C【解析】1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有硫酸钾的物质的量为:0.3mol/L1L=0.3mol。【详解】A1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.6mol钾离子,含0.6NA个K+,A正确;B1L该溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.3mol硫酸根离子、0.6mol钾离子,溶液中含0.9NA个离子,B正确;C2L该溶液中含有硫酸钾的浓度为0.3mol/L,则钾离子的浓度为0.6m
26、ol/L,C错误;D2L 0.3mol/L硫酸钾溶液中,含有0.6mol硫酸根离子,即含有0.6NA个硫酸根离子,D正确;答案选C。16、C【解析】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应。【详解】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应,盐酸不能鉴别这四种溶液,故不选A;氢氧化钠溶液与
27、NaCl、Na2SO4溶液都不反应,氢氧化钠溶液不能鉴别NaCl、Na2SO4,故不选B;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀,现象不同可以鉴别,故选C;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应,氯化钡溶液不能鉴别NaCl、FeCl3、CuCl2,故不选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO
28、4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(
29、OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3
30、;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。18、CaCO3 + 2HNO3 =
31、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:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一
32、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。19、饱和FeCl3溶液 液体呈红褐色 先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液 2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O X 【解析】Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,根据Fe(OH)3胶体的制备过程结合胶体的性质分析解答。【详解】(1)Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液
33、呈红褐色,FeCl3+3 H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体,故答案为:饱和氯化铁溶液;液体呈红褐色;(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,首先发生胶体的聚沉,然后氢氧化铁沉淀被氢碘酸溶解,溶解的同时发生氧化还原反应生成碘和碘化亚铁,观察到的现象为先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液,反应的离子方程式为2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O,故答案为:先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液;2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+
34、 6H2O;(3)氢氧化铁胶体粒子带有正电荷,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向阴极移动,即向X极移动,故答案为:X。【点睛】本题的易错点为(2)中离子方程式的书写,要注意铁离子具有氧化性,碘离子具有还原性,二者能够发生氧化还原反应。20、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使
35、用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L0.5 L40 g/mol=10.4 g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,
36、然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52 molL1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶
37、中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 molL1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;(5) A称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢
38、复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小; E定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,
39、注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。21、D B a c Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl 【解析】从物质的组成和性质对物质种类进行分析,根据离子方程式的书写规则书写离子方程式。【详解】(1)在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,乙醇和二氧化碳都是非电解质,Fe2O3、FeCl3和NaOH是电解质,Fe2O3与FeCl3不反应,FeCl3和NaOH反应,所以两种物质混合能发生反应且都是电解质的是D;两种物质都是氧化物的是B;(2)A表示乙醇和二氧化碳,它们都是非电解质,而且都是含碳化合物,故答案为a c ;(3)某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,所以这两种物质应有相同的元素,且化合价不变,所以是氧化铁和氯化铁,化学反应方程式为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,故答案为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O;(4)该方法是制作氢氧化铁胶体,反应方程式为:FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3(胶体) + 3 HCl。