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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(每题只有一个选项符合题意)1、将一块金属钠投入到滴有紫色石蕊溶液的盛冷水的烧杯中,甲同学认为可观察到下列现象,其中正确的有钠投入水中,先沉入水底,后浮出水面钠立即与水反应,并有气体产生反应后溶液变红钠熔成闪亮的小球小球在水面上四处游动有“嘶嘶”的响声发出A B C D2、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与
2、水反应IF5+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3 与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为A0.05molB0.2molC0.lmolD0.3mol3、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4、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( )A实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2B实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2C实验室中用H2O2与Mn
3、O2作用产生O2D实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO25、标准状况下有4.48L CH4;6.021023个HCl;13.6g H2S;0.3molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是A体积 B密度 C质量 D氢原子数6、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 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7、海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,为了得到纯净的NaCl,可向滤液中依次加入过量的下列溶液,其
4、中不合理的是ABaCl2NaOHNaCO3过滤稀盐酸蒸发结晶BBa(OH)2NaCO3过滤稀盐酸蒸发结晶CNaCO3NaOHBaCl2过滤稀盐酸蒸发结晶DBaCl2NaCO3NaOH过滤稀盐酸蒸发结晶8、水热法制备纳米颗粒Y(化合物)的反应为3Fe2+2S2O32-+O2+aOH-=Y+S4O62-+2H2O,下列有关说法不正确的是( )Aa=4BY的化学式为Fe2O3CS2O32-是还原剂D每32gO2参加反应,转移电子的物质的量为4mol9、已 知反 应 2BrO+Cl2=Br2+2ClO;5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl;ClO+5+6H+=3Cl2+3H2O。下列物质氧
5、化性由强到弱的顺序正确的是( )AClOBrOIOCl2BBrOCl2ClOIOCCl2BrOClOIODBrOClOCl2IO10、下列实验设计及其对应的离子方程式均正确的是( )A把铁片插入CuSO4溶液,验证古代温法冶铜:2Fe+3Cu2+=2Fe2+3CuB某气体使清石灰水先变浑浊后变澄清,验证该气体是CO2:Ca2+2OH-+CO2=CaCO3+H2O、CaCO3+CO2+H2O=Ca2+2HCO3-C在小苏打溶液中加入醋酸,验证醋酸比碳酸的酸性强:HCO3-+H+=CO2+H2OD若要求用两种单质和一种溶液来测定Zn、Cu、Ag三种金属的活动性顺序,可用Zn、Cu和AgNO3溶液:
6、Zn+2Ag+=2Ag+Zn2+11、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A配制 1L 0.1mol/L 的 CuSO4 溶液需称取 1.6g CuSO4 固体B常温常压下,1mol O3 气体体积约为 22.4LC浓度为 1molL1 的盐酸所含氯化氢分子的数目为 NAD5.6 g Fe 与足量 Cl2 反应,转移的电子数为 0.3NA12、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是ANa2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2B2 NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2CNa2O+H2O=2NaOHDZn+H2SO4=ZnSO4 +H213、蒸发操作中必须用到蒸发皿,下
7、面对蒸发皿的操作中正确的是()A将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上直接用酒精灯火焰加热B将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上,并加垫石棉网加热C将蒸发皿放置在三脚架上并加垫石棉网用酒精灯火焰加热D在三脚架上放置泥三角,将蒸发皿放置在泥三角上加热14、下列说法中不正确的有将硫酸钡放入水中不能导电,所以硫酸钡是非电解质;氨溶于水得到的溶液能导电,所以NH3是电解质;液态HCl不导电,所以属于非电解质;NaHSO4电离时生成的阳离子有氢离子,但不属于酸;电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。强电解质的导电能力比弱电解质强A3个B4个C5个D全部15、下列选项中全属于电解质的是( )稀盐酸 NaCl
8、晶体 液态的醋酸 铜 BaSO4固体 纯蔗糖(C12H22O11) 酒精(C2H5OH) 熔化KNO3 液态SO3 明矾ABCD16、下列各项操作错误的是( )A用酒精萃取溴水中溴单质的操作可选用分液漏斗,而后静置分液B进行分液时,分液漏斗中的下层液体从下口流出,上层液体则从上口倒出C萃取、分液前需对分液漏斗检漏D为保证分液漏斗内的液体顺利流出,需将上面的塞子拿下(或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔)二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所
9、得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。18、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可
10、)。19、某白色粉末A在农业上用作杀菌剂,进行下列实验:白色粉末A溶解在水中,得到蓝色溶液,分成等量的两份;在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B,恰好沉淀完全,过滤,得到白色沉淀和蓝色溶液;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液;在中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。根据实验现象推断:(1)A_ B_ C_(填化学式)(2)反应中的离子方程式为_20、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却 摇动
11、其正确的操作顺序为_。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D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、一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易
12、被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是_。A .Fe BFe2+ CFe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中_是氧化剂,说明维生素C具有_性。(3)己知下列反应: 2I+2Fe3+2Fe2+ +I2 2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O, 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为_。 (4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中, HNO3表现的性
13、质为_ ,毎有1 molFe参加反应转移电子_mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O电子转移的数目和方向_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】钠投入水中,钠的密度小于水,所以钠不会沉入水底,故错误;钠是活泼的金属,钠立即与水反应2Na+2H2O2NaOH+H2,并有气体产生,故正确;生成氢氧化钠,溶液显碱性,使石蕊变蓝,即反应后溶液变蓝,故错误;钠熔点低,反应放热,钠熔成闪亮的小球,故正确;在氢气的推动下,小球在水面上四处游动,故正确;氢气在钠块与水之间的缝隙中逸出,有“嘶嘶”的响声发出,故正确。答案选C。2、A【解析】首先根据
14、题意找出IF5与硫代硫酸钠的物质的量关系,然后用关系式法计算求解。【详解】根据题干的方程式:IF5+3H2O=HIO3+5HF、IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O、2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI可知关系式:IF5HIO33I26Na2S2O3,由于在反应过程中消耗硫代硫酸钠0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量是n(IF5)=,所以选项A符合题意,故合理选项是A。【点睛】本题考查了关系式法在氧化还原反应计算的应用的知识。在多步化学反应中,使用关系式法,可以大大减少计算过程,提高做题正确率,关键是根据反应方程式找出已知物质与待求物质之间的物质的量关系,本题难度不大
15、。3、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。4、D【解析】可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。【详解】A制取氢气的原理为:MgH2SO4=MgSO4H2,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应;B制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2O2,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应;C制取氧气的原理为:2H2O22H2OO2,氧元素的化合价发
16、生了变化,C属于氧化还原反应;D制取二氧化碳的原理为:CaCO32HCl=CaCl2CO22HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应;答案选D。5、D【解析】A6.021023个HCl的体积V=Vm=1mol22.4L/mol=22.4L,13.6gH2S的体积V=Vm=22.4L/mol=8.96L,0.3molNH3的体积V=0.3mol22.4L/mol6.72L,所以体积关系为:,故A正确;B根据阿伏加德罗定律的推论:同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度关系为:,故B正确;C4.48LCH4的质量是m=M=16g/mol=3.2g,6.021023个HCl的质量
17、为1mol36.5g/mol=36.5g,0.3molNH3的质量是0.3mol17g/mol=5.1g,所以质量关系是,故C正确;D4.48LCH4的物质的量为0.2mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,6.021023个HCl的物质的量为1mol,所以氢原子的物质的量为1mol,13.6gH2S的物质的量为0.4mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,0.3molNH3氢原子的物质的量为0.9mol,氢原子数目和氢原子的物质的量成正比,所以氢原子数关系是=,故D错误;答案为D。6、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
18、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。7、C【解析】A. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的B
19、aCl2溶液,除去SO42,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;B. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的Ba(OH)2溶液,除去SO42、Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;C. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+,少量Mg2+,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的BaCl
20、2溶液,除去CO32-,过滤,滤液中加入稀盐酸,但是溶液中仍有剩余的Ba2+,蒸发结晶得不到纯净的NaCl;不合理;D. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+及少量的Mg2+,再加入过量的NaOH 溶液,除去Mg2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;综上所述,本题选C。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去C
21、a2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。8、B【解析】AY为化合物,根据电荷守恒可知,6-4-a=4,故a=4,A正确;BY为化合物,根据原子守恒可知,Y为Fe3O4,B错误;C因S2O32-中S元素的化合价由+2升高为+2.5,则S2O32-是还原剂,C正确;D32gO2的物质的量为1mol,每有1molO2参加反应,转移的电子总数为1mol2(2-0)=4mol,D正确;答案选B。9、D【解析】根据氧化还原反应的规律可知,有元素化合价降低的物质参与反应,作氧化剂;有元
22、素化合价升高的物质得到的对应产物为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性判断即可。【详解】中BrO是氧化剂,ClO是氧化产物,所以氧化性BrOClO;中Cl2是氧化剂,HIO是氧化产物,所以氧化性Cl2IO;中ClO是氧化剂,是Cl2氧化产物,所以氧化性ClOCl2,则氧化能力强弱顺序为BrOClOCl2IO,D项符合题意;故答案为D。10、B【解析】A.Fe与硫酸铜发生置换反应,生成硫酸亚铁和Cu,离子反应为Fe+Cu2+Fe2+Cu,A错误;B. 先变浑浊后变澄清,可知先生成难溶性碳酸钙沉淀,后生成可溶性碳酸氢钙,离子反应为Ca2+2OH+CO2CaCO3+H2O、CaCO3+C
23、O2+H2OCa2+2HCO3,B正确;C. 小苏打溶液中加入醋酸,发生强酸制取弱酸的复分解反应,但醋酸是弱酸,不能写成离子形式,离子方程式为HCO3+CH3COOHCH3COO+CO2+H2O,C错误;D.Zn、Cu均与AgNO3发生置换反应生成Ag,因此不能比较Zn、Cu的金属性,D错误;故合理选项是B。11、D【解析】A. 根据m=cVM进行计算。B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L。C. 不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子。D. Fe 与足量 Cl2 反应生成氯化铁。【详解】A. 配制1L 0.1mol/L的CuSO4溶液需称取CuSO4 固体质量m
24、=cVM=0.1mol/L1L160g/mol=16g,A错误。B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L, 1mol O3 气体体积大于22.4L,B错误。C. 不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子,C错误。D. 5.6 g Fe物质的量为0.1mol,与足量 Cl2 反应,生成氯化铁,转移的电子数为 0.3NA,D正确。12、D【解析】若反应中有元素的化合价的变化,就是氧化还原反应,没有元素化合价变化的反应是非氧化还原反应,据此分析判断。【详解】A.该反应是复分解反应,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,A错误;B.该反应是分解反应,在反应过程中元素的化合
25、价没有变化,不属于氧化还原反应,B错误;C.该反应是化合反应,反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,C错误;D.该反应是置换反应,反应过程中有元素的化合价的变化,属于氧化还原反应,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了氧化还原反应与四种基本反应类型关系,掌握氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。根据元素化合价的变化判断氧化还原反应。在四种基本反应类型中,置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应;有单质参加的化合反应和有单质生成的分解反应是氧化还原反应。13、D【解析】蒸发皿可直接加热,不需要放在石棉网上,但铁架台的铁圈和三脚架上没法放置蒸发皿,故
26、在三脚架上放置泥三角,把蒸发皿放置在泥三角上加热。本题答案为D。【点睛】蒸发皿可直接加热,加热时用三脚架和泥三角固定。14、C【解析】BaSO4固体没有自由移动的离子不导电;虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,故错误;氨气溶于水形成氨水,氨水是混合物,混合物不是电解质,电解质都是化合物属于纯净物,故错误;电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子,液态的HCl只有HCl分子,没有电离出离子,也不能导电,但是HCl在水溶液中能电离出自由移动的离子,能导电,属于电解质,故错误;电离出的阳离子全部是H
27、+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子,NaHSO4=Na+H+SO42,属于盐,故正确;电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,故错误;电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关,和电解质的强弱无关,强电解质的导电能力不一定比弱电解质强,故错误;答案选C。【点睛】非电解质是指:在熔融状态和水溶
28、液中都不能导电的化合物;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质;电解质是指:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物。电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关,和电解质的强弱无关。能导电的物质说明含有自由移动的电子或自由移动的离子,能导电的不一定是电解质。15、C【解析】稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;NaCl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;铜是单质,不属于电解质的研究范畴;BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质
29、;纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;综上所述,属于电解质的有,故选C。16、A【解析】A酒精和水是互溶的,不能做萃取剂来萃取溴水中的溴单质,可以用四氯化碳来萃取,故A错误; B分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故B正确;C分液漏斗使用前要先检查是否漏液,故C正确;D
30、打开塞子(或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔)使漏斗内外压强相等,保证液体顺利流出,故D正确;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-
31、;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握
32、破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+
33、2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH
34、-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。19、CuSO4 BaCl2 KOH Cu+2 OH= Cu(OH) 2 【解析】:白色粉末溶解
35、在水中,得到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐;:在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;:在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜;从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸钡和氯化钡; 据以上分析解答。【详解】 (1)白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,溶液为蓝色,说明含有铜离子,白色粉末为铜盐;在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰
36、好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液;从以上实验现象中可知,白色沉淀为硫酸钡,盐B为BaCl2;结合以上分析可知:A为CuSO4;B为BaCl2;C为KOH;因此,本题正确答案是:CuSO4,BaCl2,KOH。(2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液,离子方程式为:Cu2+2OH-=Cu(OH) 2;综上所述,本题答案是:
37、Cu2+2OH-=Cu(OH) 2。20、(1) 250 mL容量瓶、胶头滴管(2)27.4 10.0 (3)检查容量瓶是否漏液 (4)BC【解析】试题分析:(1)实验室中没有240mL的容量瓶,配制时需要选用250mL的容量瓶,配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为:计算称量溶解、冷却移液定容摇匀装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶
38、塞,反复上下颠倒摇匀,所以正确的操作顺序为:;需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,还缺少250mL容量瓶,答案为:;250ml容量瓶、胶头滴管;(2)根据图示可知,游码的读数为2.6g,结合托盘天平的称量原理可知,图示中,砝码质量=烧杯质量+游码质量,所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g;配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液,需要氢氧化钠的质量为:0.25L1mol/L40g/mol=10.0g,答案为:27.4;10.0;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免液体流出,配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水,
39、答案为:检验容量瓶是否漏水;(4)A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B、定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,热的溶液体积偏大,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D、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,导致配制的溶液体积偏大,溶液浓度偏低,答案选BC。考点:溶液的配制21、BFe3+还原性H2O2Fe3+I2氧化性酸性3【解析】(1)A .Fe单质中铁的化合价为0,为最低价,只具有还原性,选项
40、A不选;B.Fe2+ 化合价为+2价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,选项B选;C.Fe3+为铁的高价态,通常只具有氧化性,选项C不选;答案选B;(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,铁元素的化合价升高,在此过程中Fe3+是氧化剂,将维生素C氧化,说明维生素C具有还原性;(3)反应2I+2Fe3+2Fe2+ +I2中铁元素化合价由+3价降为+2价,Fe3+为氧化剂,I2为氧化产物,氧化性:Fe3+I2;2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O中氧元素化合价由-1价降为-2价,H2O2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,氧化性:H2O2 Fe3+; 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为:H2O2Fe3+I2;(4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中氮元素化合价由+5价降为+2价,被还原,HNO3表现的性质为氧化性,铁元素化合价由0价升高为+3价,被氧化,毎有1 molFe参加反应转移电子3mol;(5)Fe元素的化合价由0升高为+3价,硝酸中N元素的化合价由+5价降低为+2价,该反应中1molFe反应转移3mol电子,则电子转移方向和数目为。