《辽宁省瓦房店高级中学2022年高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省瓦房店高级中学2022年高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc(17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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列关于古籍中的记载说法不正确的是A天工开物中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B“朝坛雾卷,曙岭烟沉”中的雾是一种胶体,能产生
2、丁达尔效应C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了氧化还原反应D“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属化学变化2、下列药品暴露在空气中易变质为括号中的物质,其中不是由于发生氧化还原反应而引起的是( )ABCD3、下列物质所含分子数最多的是A10000亿个水分子B3.6g水C标况下6.72L COD500mL 1mol/L蔗糖溶液4、下列叙述正确的是( )A1 mol O2的质量为32 gmol-1B1 mol物质的质量等于该物质的式量C的摩尔质量为96 gmol-1DCO2的摩尔质量为44 g5、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 molL1的是A将58.5 g
3、 NaCl溶解于1 L水中配成的溶液B将含有 6.021022个分子SO3的溶于水并配成1 L溶液C将标况下22.4L HCl气体配成1 L溶液DK为2 mol的K2SO4溶液6、1molCl2和1molHCl气体相比较,两者的体积关系( )A前者大B后者大C相等D无法确定7、某溶液中含有大量的下列离子:Mg2+ 、SO42、Al3+和M离子,经测定Mg2+、SO42、Al3+和M离子的物质的量之比为1411,则M离子可能是下列中的( )AClBFe3+COHDNa+8、下列说法正确的是A向某溶液中加入Ba(NO3)2溶液后产生白色沉淀,则原溶液中一定含有SO42B向某稀溶液中加入Ba(NO3
4、)2溶液后无明显现象,再滴入几滴硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明一定是氯化物的溶液C将盛满H2的小试管管口向上靠近酒精灯火焰检验H2的纯度D将燃着的木条靠近导管口,木条熄灭,说明有CO2生成9、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是 ( )A标准状况下,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5 NAB100 m L 0.1 mol/L的MgCl2 溶液中,所含微粒总数为0.02 NAC1.7 g的OH中含有的电子数为NAD1mol任何物质都含有约6.021023个原子10、合金具有许多优良的性能下列物质属于合金的是A氧化铜 B生铁 C汞 D钠11、下列说法正确的是A在常温常
5、压下,11.2LN2所含有的分子数为0.5NAB在标准状况下, 22.4 L CO和N2的混合物的物质的量为1molC在标准状况下, 18g H2O的体积为22.4 LD1mol SO2的体积为22.4 L12、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验、中红色均不褪去。下列分析错误的是A过氧化钠与水反应产生的气体为O2B过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C实验、证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O213、下列各组物质中,X是主体物质,Y是少量杂质,Z是为除去杂质
6、所要加入的试剂,其中所加试剂正确的是( )ABCDXFeCl3溶液FeCl3溶液CuNa2SO4溶液YFeCl2CuCl2FeNa2CO3ZFeFe稀硫酸BaCl2溶液AABBCCDD14、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )A(CH3)2CHCH2CH2CH3B(CH3CH2)2CHCH3C(CH3)2CHCH(CH3)2D(CH3)3CCH2CH315、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是( )ABCD16、下列实验设计方案中,可行的是( )A除去CO2中的少量HCl:通入NaOH溶液B除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸C除
7、去NaCl固体中混有的MgCl2:加入KOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶D用BaCl2溶液,可将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开17、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是AFe是氧化剂BCuSO4是还原剂CFe被氧化DCuSO4发生氧化反应18、胶体分散系与其它分散系的本质差别是A是否有丁达尔效应 B分散质直径介于1100nm之间C是否稳定 D分散质粒子是否带电19、下列反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是( )铁和盐酸反应:Fe2HCl=2FeCl2 + H2生石灰溶于水:CaOH2O=Ca
8、(OH)2氯化钠溶液和浓硫酸混合加热:2NaClH2SO4(浓) =Na2SO42HCl二氧化锰跟浓盐酸在加热条件下反应:MnO24HCl(浓) =MnCl2Cl22H2O氢气在氯气中燃烧:H2Cl2=2HClA B C D20、在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,下列叙述正确的是AA、B的分子数之比为x:yBA、B两种气体的密度之比为y:xCA、B的摩尔质量之比为x:yDA、B的物质的量之比为x:y21、NA 为阿伏伽德罗常数,下列物质的物质的量最小的是A标准状况下 2.24L O2B含 NA 个氢原子的 H2C22g CO2D含 1.2041024 个分子的 CH422、下
9、列各组离子在溶液能够大量共存的( )ACa2+、Cl-、K+、CO32-BFe3+、Cl-、H+、SO42-CFe2+、OH-、NO3-、SO42-DHC03-、Na+、OH-、K+二、非选择题(共84分)23、(14分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K、Ag、Fe3、Cl、OH、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含_和_(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是_(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:_。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含
10、_(写化学式),可用来浇灌农田。24、(12分)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)25、(12分)如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:(1)写出仪器C的名称_。(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符号)NaCl固体和泥沙:_;花生油和水:_。(3)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,观察到现象是:C内液体分两层,上层液体_色,下层液体_色。(4)溴单质和碘单质有相类似的性质,若利用C仪器提取溴水中的溴单质,下
11、列有机溶剂中不能选用的是:_。A汽油 BCCl4 C酒精 D醋酸26、(10分)某学生设计了如下实验方法分离NaCl和CaCl2两种固体混合物:填空和回答下列问题(1)写出生成B物质的化学方程式_(2)滤液中的溶质有_(写化学式),若要制得纯净的NaCl,应向滤液中加入适量的某种试剂,该试剂的名称是_。(3)若要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的B物质和另一物质的质量,这种物质是_。(4)某同学要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,配制过程如下:选择适当仪器。在下列给出的玻璃仪器中,不需要用到的是_。先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,则烧杯的实
12、际质量为_g。要完成本实验,该同学应称取_g(烧杯质量不计算在内)NaOH固体,再在烧杯中用适量蒸馏水溶解、冷却。将烧杯中的溶液转移至_(填仪器名称,下同)中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中。继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用_滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切。盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。27、(12分)有下列化学仪器:托盘天平;玻璃棒;药匙;烧杯;量筒;容量瓶;胶头滴管。(1)现需要配制500 mL 1 mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸_mL。(2)从上述仪器中,按实验使用
13、的先后顺序,其编号排列是_。(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_。(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_;摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_;容量瓶中原有少量蒸馏水,_;定容时观察液面俯视,_;未将洗涤液注入容量瓶中,_。28、(14分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为_。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl、Br、I,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl
14、2,溶液中Cl、Br、I的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl)2.5mol3.5mol4.0moln(Br)3.0mol2.5mol2.0moln(I)x mol00原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为_29、(10分)一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。(1)A的分子式为_。(2)根据其分子组成,A的类别可能为_或_(填物质类别)。(3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有
15、三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:_。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】A石灰石加热后能制得生石灰,同时生成二氧化碳,该反应为分解反应,A正确;B气溶胶属于胶体,具有胶体的性质,可发生丁达尔效应,B正确;C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,发生铁与铜离子的置换反应,该过程发生了氧化还原反应,C正确;D“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的过程中没有产生新物质,为物理变化,D错误;答案选D。2、D【解析】A、Na2SO3在空气中与氧气反应:2Na2SO3O2=2Na2SO4,其中S由+4价变为+6价,发生氧化还原反应,故A不符合题意;B、
16、FeCl2在空气中被氧气氧化,发生反应:12FeCl23O26H2O=8FeCl34Fe(OH)3,其中Fe由+2价变为+3价,发生氧化还原反应,故B不符合题意;C、KI在空气中发生反应:4KIO22H2O=4KOH2I2,其中I由-1价变为0价,发生氧化还原反应,故C不符合题意;D、NaOH在空气中与CO2反应:2NaOHCO2=Na2CO3H2O,没有电子的得失,不是氧化还原反应,故D符合题意;答案选D。3、D【解析】A10000亿个水分子中水分子个数用科学计数法表示为1012;B3.6g水的物质的量为0.2mol,水分子个数为1.2041023;C标况下6.72L CO的物质的量为0.3
17、mol,CO分子个数为1.8061023;D500mL 1mol/L蔗糖溶液中水约有500g,水的物质的量约为27.8mol,含蔗糖分子物质的量为0.5mol;综上所述,含有分子数目最多的为500mL 1mol/L蔗糖溶液,答案选D。4、C【解析】AO2的相对分子质量是32,O2的摩尔质量是32 g/mol,则1 mol O2的质量为32 g,A正确;B1 mol物质的质量是以克为单位,数值上等于该物质的式量,B错误;C的式量是96,则其摩尔质量为96 gmol-1,C正确;DCO2的相对分子质量是44,则其摩尔质量为44 g/mol,D错误;故合理选项是C。5、C【解析】A、58.5g Na
18、Cl物质的量为1mol,但溶液体积不是1L;B、根据n=N/NA计算SO3的物质的量,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3),根据c=n/V计算溶液物质的量浓度;C、将标况下22.4L HCl气体,为1molHCl,配成1 L溶液,所得溶液浓度为1molL1;D、溶液体积未知,不能确定溶液浓度。【详解】A、58.5g NaCl物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1molL1,但题目中的1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,故溶质的物质的量浓度不是1 molL1;B、SO3的物质的量为 6.021022 6.021023mol1=0.1mol,SO3溶于水生成
19、H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3)=0.1mol,溶液体积为1L,则溶质的物质的量浓度为0.1molL1,故溶质的物质的量浓度不是1 molL1;C、标况下22.4L HCl气体的物质的量为1mol,配成1 L溶液,所得溶液中溶质的物质的量浓度为1molL1;D、含2molK的K2SO4的物质的量为1mol,但溶液体积未知,不能确定溶质的浓度;故选C。【点睛】本题考查物质的量浓度,解题关键是对物质的量浓度定义式的理解,易错点A,注意溶剂的体积不等于溶液的体积。6、D【解析】因为气体体积V=nVm,而气体摩尔体积的数值和气体所处的状态有关,而1molCl2和1molHCl气体所处的状态
20、是否相同不明确,故Vm的数值是否相等不明确,故即使两者的物质的量相等,两气体的体积也不一定相等,所以D选项是正确的;综上所述,本题选D。7、B【解析】根据电荷守恒判断M离子所带电荷数,并根据离子能否大量共存判断可能存在的离子。【详解】根据题目条件Mg2+、SO42、Al3+和M离子的物质的量之比为1411,由于21+3124,则M带正电荷,由电荷守恒可知M离子所带电荷数为24(21+31)3,因此选项B中铁离子符合,答案选B。8、B 【解析】 试题分析:A错,因为还可能是碳酸根离子;B正确,加入硝酸钡无明显现象,已经排除了硫酸根离子和碳酸根离子,加入硝酸酸化的硝酸银,只有氯离子反应生成氯化银白
21、色沉淀;C错,检验氢气时试管口应该向下,否则氢气损失掉,没有办法检验;D错,不助燃的气体不一定是二氧化碳。 考点:物质的检验方法。 9、C【解析】A. 标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;B. 在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;C. OH中含有10个电子,0.1mol OH含有1 mol电子;D. 根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.021023,多原子分子中,分子数与原子数不同。【详解】A. 标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;B. 100 mL0
22、.1 mol/L的MgCl2中含有溶质MgCl2 0.01 mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含有的微粒数目,故B项错误;C. 1.7 g OH的物质的量为0.1 mol,0.1 molOH含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;D. 多原子分子中,分子数与原子数不同,如1 mol氢气中含有6.021023个H2分子,但含有26.021023个H原子,故D项错误;答案选C。10、B【解析】A氧化铜是纯净物,不属于合金,故A错误;B生铁是铁和碳的合金,故B正确;C汞是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故C错误;D钠是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故D错误;故选B。点
23、睛:本题考查合金的特征,掌握物质的组成是正确解答本题的关键。合金具有以下特点:一定是混合物;合金中至少有一种金属等。11、B【解析】A、常温常压下,11.2L的氮气的物质的量不是0.5mol,所以含有的分子数不是0.5NA,错误;B、标准状况下,任何22.4L气体的物质的量都是1mol,与气体的种类无关,正确;C、18g水的物质的量是1mol,但标准状况下,水不是气体,所以体积不是22.4L,错误;D、未指明标准状况,不能确定二氧化硫的体积,错误。答案选B。12、B【解析】A. 过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B. 过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误
24、;C. 实验、作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D. 根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。13、C【解析】A项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2反应,主体成分FeCl3被消耗了,无法除去杂质FeCl2;A错误;B项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2,CuCl2+Fe=FeCl2+Cu反应,主体成分FeCl3被消耗了,有新的杂质产生FeCl2;B错误;C项,Fe+H2SO4=FeSO4+H2,而Cu不与稀硫酸反应;可以达到除去杂质铁的目的,C正确;D项,Na2SO4、Na2C
25、O3均与BaCl2反应:Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl,Na2CO3+BaCl2=BaCO3+2NaCl,主体成分Na2SO4被消耗了,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。14、D【解析】A(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物
26、有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。15、C【解析】新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。16、B【解析】A. 除去CO2中的少量HCl:通入碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液,因为二氧化碳也被吸收,故错误;B. 除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适
27、量的盐酸,碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾和二氧化碳,故正确;C. 除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入NaOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶,若加入氢氧化钾,则引入的钾离子为杂质,故错误;D. 用BaCl2溶液,不能将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开,硫酸和硫酸钠都会产生白色沉淀,其他物质都没有明显现象,故错误。故选B。17、C【解析】AFe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;BCu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;CFe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;DCuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。【点睛】把握反应中
28、元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。18、B【解析】胶体的本质特征是粒子直径介于1100nm之间,丁达尔效应是我们鉴别溶液和胶体的方法,故B正确。故选B。19、C【解析】属于离子反应说明有离子参加反应或离子生成,属于氧化还原反应,说明该反应中有电子转移,其特征是有元素化合价升降,据此分析解答。【详解】该反应中Fe元素化合价由0价变为+2价、H元素化合价由+1价变为0价,所以属于氧化还原反应,且该反应在水溶液中进行,有离子参加,所以属于离子反应和氧化还原反应;生石灰溶于水属于离子反应,反应
29、中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应;氯化钠溶液和浓硫酸混合加热属于离子反应,反应中各元素化合价不变,所以不属于氧化还原反应;该反应中Cl元素化合价由1价变为0价、Mn元素化合价由+4价变为+2价,所以属于氧化还原反应,且该反应在水溶液中进行,有离子参加,所以属于离子反应和氧化还原反应;氢气在氯气中燃烧属于氧化还原反应,但该反应中没有离子参加,所以不属于离子反应;即选项符合,答案选C。【点睛】本题考查离子反应和氧化还原反应,侧重考查基本概念,根据离子反应、氧化还原反应的本质分析解答即可,注意离子反应一般在水溶液中进行。20、C【解析】在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,则
30、xg气体A与yg气体B的物质的量相同,故 ,则;【详解】A. A、B的物质的量相同,则分子数之比为1:1,A错误;B. 同温同压下,气体密度之比等于摩尔质量之比,结合分析知:A、B两种气体的密度之比为x: y,B错误;C. 据分析A、B的摩尔质量之比为x:y,C正确;D. 据分析A、B的物质的量之比为1:1,D错误;答案选C。21、A【解析】A. 根据n= 可以用体积计算气体物质的量B. 根据n= 可以用微粒数目计算物质的量C. 根据n= 可以用质量计算物质的量D. 根据n= ,NA=6.021023/mol可以用微粒数目计算物质的量。【详解】A. 标准状况下 2.24L O2 ,n=0.1m
31、ol。B. 含 NA 个氢原子的 H2,n=1mol。C. 22g CO2,n=0.5mol。D. 1.2041024 个分子的 CH4,n=2mol。物质的量最小的是A。答案为:A。22、B【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质和发生的化学反应分析判断。【详解】A. Ca2+、CO32-结合生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,A错误;B. Fe3+、Cl-、H+、SO42-之间不反应,可以大量共存,B正确;C. Fe2+、OH-结合生成氢氧化亚铁沉淀,不能大量共存,C错误;D. HC03-、OH-结合生成碳酸根和水,不能大量共存,D错误。答案选B。二、非选择题(共84分)2
32、3、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有O
33、H-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。24、CuSO4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;
34、混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫
35、酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。25、分液漏斗 BD C 无 紫 CD 【解析】(1)由图可知,C为分液漏斗;(2)泥沙不溶于水,NaCl溶于水,则溶于水过滤、蒸发可分离,选择BD仪器;花生油和水为互不相溶的液体混合物,出现分层,利用分液法分离,选C仪器;(3)C装置中加入碘水和足量CCl4,分层,四氯化碳的密度比水大,四氯化碳从碘水中萃取出碘,则上层(水层)为无色,下层(碘的四氯化碳溶液)为紫色;(4)C仪器提取溴水中的溴单质,选择与水不互溶的有机溶剂,而C、D中的酒精、醋酸与水互溶,不能作萃取剂,答案选CD。26、CaCl2+Na2CO3
36、=CaCO3+2NaCl NaCl、Na2CO3 HCl 化合物A ABF 27.4 40 500mL容量瓶 胶头滴管 【解析】分离NaCl和CaCl2两种固体混合物,溶解后加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,碳酸钙和盐酸发生反应,得到氯化钙溶液,经蒸发可得到氯化钙固体;由于碳酸钠过量,所以滤液中的物质有氯化钠和碳酸钠,因此要得到纯净的氯化钠就需要除去碳酸钠,加入稀盐酸最合适,碳酸钠和稀盐酸生成氯化钠和水和二氧化碳,蒸发后最后的固体物质是氯化钠;配制480mL2.000molL-1NaOH溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等操作,由此分析。【详解】(1
37、)NaCl和CaCl2溶液中加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl;(2)加入过量的碳酸钠,生成碳酸钙沉淀,滤液含有NaCl、Na2CO3,制备纯净的NaCl,可加入盐酸;(3)要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的碳酸钙的质量,根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O,可计算氯化钙的质量,混合物A的总质量减去氯化钙的质量可得氯化钠的质量,需要称取混合物A的质量;(4)要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,需要使用的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、烧杯,不需要的仪器有圆底烧
38、瓶、分液漏斗、100mL容量瓶;使用托盘天平时,应左物右码,图中放反了,烧杯的实际质量=砝码质量-游码质量=30g-2.6g=27.4g,烧杯的实际质量为27.4g;480mL2.000molL-1NaOH溶液中需NaOH固体的质量为m=nM=cVM=2.000molL-10.5L40g/mol=40g;转移:将烧杯中的溶液转移至480mL容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中,防止产生误差;定容:继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切;盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。27、27.2
39、往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用 偏高 偏低 不变 偏高 偏低 【解析】(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)浓硫酸的浓度c=18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/
40、LV=1mol/L0.5L,V=0.0136L=27.2mL;(2)配制500ml1mol/LH2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:;(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用;(4)未经冷却将溶液注入容量瓶中,定容冷却后,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;摇匀后发现液面低于刻度线再加水,溶液的体积偏大,则溶液浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,不改变溶液的体积和溶质的量,则溶液浓
41、度不变;定容时观察液面俯视,溶液的体积偏小,则溶液浓度偏高;未将洗涤液注入容量瓶中,容量瓶溶质偏低,则溶液浓度偏低。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。28、2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O 6Na+6H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2 1:2:1 【
42、解析】(1) 2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,即NaHSO4与Ba(OH)2按照物质的量2:1反应,氢离子与氢氧根离子恰好反应,反应的离子方程式: 2H+SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O。答案:2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O(2)Na与FeCl3溶液的反应是先和水反应,生成的氢氧化钠再和FeCl3溶液反应,生成氢氧化铁,所以离子反应方程式:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2;答案:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2。(3)当通入Cl2的
43、体积为11.2L时,溶液中I还有剩余,即氯气只与I反应: Cl2+2I-=I2+2Cl-,生成1molCl-, Cl-初始物质的量是(2.5-1)mol=1.5mol;由表中数据可以知道:Br-初始物质的量是3mol,当通入Cl222.4L即1mol时,被氧化的 Br物质的量为:n(Br)=3mol-2.5mol=0.5mol,由反应Cl2+ 2Br= Br2+2Cl-可以知道,消耗n(Cl2)=1/2n(Br)=0.25mol,所以Cl2+ 2I= I2+2Cl-中反应消耗的Cl2为:1mol-0.25mol=0.75mol,因此原溶液中的I为:n(I)=2n(Cl2)=0.75mol2=1.5mol,原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为1.5mol : 3mol : 1.5mol=1:2:1,因此答案是:1:2:1。29、C3H8O 醇 醚 【解析】(1)燃烧生成0.03molCO2,0.04molH2O,则该有机物中含有C、H,可能含有O元素,且n(C)n(H)=3mol8mol=38。由于3个碳原子8个氢原子已饱和,则该有机分子式中碳原子数为3,氢原子数为8。该有机物蒸汽的密度是同温同压下氢气密度的30倍,则该有机物的相对分子质量为302=60,所以分子中氧原子数为(60-312-81)16=1,则该有机物分子式为:C3H8O。(2)C3H8O中碳原子已