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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、化学变化中,可能发生改变的是()A质子数B中子数C核外电子数D原子核2、既有颜色又有毒性的气体是 ( )ACl2 BHF CHCl DCO3、
2、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A是否是大量分子或离子的集合体B分散质微粒直径的大小C是否能透过滤纸或半透膜D是否均一、稳定、透明4、VmL Fe2(SO4)3溶液中含有Fe3+mg,取2V/3 mL该溶液用水稀释至4VmL,则SO42-物质的量浓度为A125m/28V molL-1B125m/9V molL-1C125m/56V molL-1D125m/18V molL-15、下列各组物质中,互为同系物的是( )AB乙二醇和丙三醇C葡萄糖和果糖DCH3COOCH3和CH3COOC(CH3)36、下列反应不属于氧化还原反应的是ACaO + H2O = Ca(OH)2B2Na2O2 +
3、2H2O = 4NaOH + O2C2Na + 2H2O = H2+2NaOHD4Fe(OH)2 +2H2O + O2 =4Fe(OH)37、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是( )A硫磺B高锰酸钾C氢气D乙醇8、下列说法中,有错误的是()ANa2CO3很稳定,而NaHCO3受热时容易分解B将等物质的量的NaHCO3粉末与Na2CO3粉末同时分别倒入适量的相同浓度的稀盐酸中,前者的反应更剧烈C向饱和Na2CO3溶液中通入CO2,有NaHCO3结晶析出DNa2CO3溶液能与石灰水反应,而NaHCO3溶液不能与石灰水反应9、从100mL5的盐酸中取出10mL,再稀释到200mL,则所
4、得溶液的物质的量浓度是A0.05B0.25C0.025D0.5010、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是A在标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB物质的量浓度为0.5 molL1的MgCl2溶液中,含有Cl个数为NAC在标准状况下,O2和CO的混合气体22.4L含有的原子数为2NAD0.1mol FeCl3形成Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶粒的数目为0.1NA11、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法错误的是ACO2气体(HCl),饱和NaHCO3溶液BNa2CO3固体(NaHCO3),加热至不再产生气体CNa2O2粉末(Na2O),将混合物在氧气中加热DNa2CO
5、3溶液(Na2SO4),加入适量Ba(OH)2溶液,过滤12、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是()A3和8B1和16C12和17D6和1613、下列说法正确的是( )A电解质能导电B其水溶液能导电的化合物就是电解质C不能导电物质就是非电解质D物质导电的条件是有能自由移动的离子或有自由移动的电子14、原子的种类取决于A质子数B质量数C质子数和中子数D原子序数15、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的A该反应是置换反应 B该反应是复分解反应C该反应是氧化还原反应 D该反应是分解反应16、某无色透明的溶液中,能大量共存的
6、离子组是()ANa+、H+、SO42-、HCO3- BCu2+、K+、SO42-、NO3-CNa+、K+、Cl-、NO3- DBa2+、K+、SO42-、Cl-17、某干燥粉末可能由、中的一种或几种组成。将该粉末与足量的盐酸反应有气体逸出,通过足量的溶液后体积缩小(同温、同压下测定)。若将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,且剩余固体的质量大于原混合粉末的质量。下列判断正确的是粉末中一定有、, 粉末中一定不含和粉末中一定不含有和 无法肯定粉末中是否含有和ABCD18、下列溶液的导电能力最强的是A12 molL NaCl溶液 B1.15 molL MgCl2溶液C12 molL Ba
7、Cl2溶液 D1.25 molL HCl溶液19、下列反应的离子方程式书写正确的是A碳酸钙与盐酸反应:CO32+2H+=H2O+CO2B稀H2SO4与铁粉反应: C氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2+SO42=BaSO4D氯化铜溶液与铁粉反应:Cu2+Fe=Fe2+Cu20、厨房中的化学知识很多,下面是有关厨房中的常见操作或者常见现象,其中发生的变化不属于氧化还原反应的是()A食物长时间放置后变质腐败B燃烧液化石油气为炒菜提供热量C用活性炭除去冰箱中的异味D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹21、下列各组中的离子在溶液中因发生氧化还原反应而不能大量共存的是ACu2+、NH4+、Br、OH BBa
8、2、HCO3-、SO42、K+CAg、Cl、Na+、NO3 DH、Na、Fe2、NO322、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()AH2SBFeCl2CSDHCl二、非选择题(共84分)23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中
9、的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。24、(12分)有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种经实验:取少量原溶液加入
10、足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_(3)写出中反应的离子方程式_25、(12分)将浓盐酸滴加到盛有二氧化锰粉末的圆底烧瓶中,实验室可用如图装置制取无水氯化铁(已知:FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解)。请回答下列问题:(1)盛放浓盐酸的仪器名称为_。(2)烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(3)C瓶中的试剂是
11、_。 (4)玻璃管D中发生反应的化学方程式为_,反应现象是_。 (5)干燥管E中盛有碱石灰,其作用是_。26、(10分)I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A
12、在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线27、(12分)为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,甲同学设计了如下图所示的实验装置,按要求回答问题。(提示:无水硫酸铜遇水变蓝;氯气易溶于CCl4等有
13、机溶剂)(1)根据甲同学的意图,连接相应的装置,接口顺序为:b接_,_接_,_接a。(2)在连接好装置之后实验开始之前必须要进行的一项操作是:_。(3)U形管中所盛试剂的化学式为_;装置中CCl4的作用是_。(4)乙同学认为甲同学实验有缺陷,不能证明最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为了确保实验结论的可靠性,证明最终通入AgNO3溶液的气体只有一种,乙同学提出在某两个装置之间再加装置,你认为装置应加在_之间(填装置序号),瓶中可以放入_。(5)若在装置完好的前提下,用浓度为10mol/L的浓盐酸600mL与过量的的MnO2反应,最终生成的氯气_1.5mol(填大于、小于或等于),其主要原
14、因是_,可以通过向反应后的溶液中加入_来证明上述结论。A锌粒 B氢氧化钠溶液 C硝酸酸化的硝酸银溶液 D碳酸钠溶液28、(14分)(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2反应中。_元素被氧化,_是氧化剂。_是氧化产物,_发生氧化反应。用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目_。参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比_。(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mgmol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。该气体的物质的量为_mol。该气体所含原子总数为_个。该气体在标准状况下的体积为_L。该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),
15、所得溶液的物质的量浓度_molL-1。29、(10分)NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能
16、溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。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、C【解析】化学变化是有新的物质的生成,不改变元素种类,则质子数、中子数不变,若发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,答案为C【点睛】发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,核外电子数发生改变。2、A【解析】常见有颜色的气体为卤素单质、二氧化氮等。【详解】A、Cl2黄绿色
17、,有毒性的气体,故A正确;B、HF无色有毒,故B错误;C、HCl无色有毒,故C错误;D、CO无色有毒,故D错误;故选A。3、B【解析】溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,选B。4、A【解析】mgFe3+的物质的量为m/56 mol,根据化学式可知硫酸根离子的物质的量是3m/112 mol,故取2V/3 mL该溶液中硫酸根的物质的量为m/56 mol,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中硫酸根的物质的量浓度为,答案选A。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算。解答本题的关键是紧扣物质的量浓度的计算公式分析,其次注意铁离子与硫酸根离子的物质的量的关系以及稀释过程中
18、溶质的物质的量不变。5、D【解析】结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质互称为同系物。A、前者官能团为酚羟基,后者官能团为醇羟基,二者结构不相似,不属于同系物;B、乙二醇含有2个羟基,丙三醇含有3个羟基,结构不相似,二者不属于同系物。C、葡萄糖为多羟基醛,果糖为多羟基酮,官能团不同,二者不属于同系物;D、二者均含有1个酯基,结构相似,且分子组成上相差3个CH2,故二者属于同系物。故选D。点睛:同系物要求结构相似,要求官能团的种类及数目均相同。有的物质之间满足“相差一个或若干个CH2原子团”,但结构不相似,就不属于同系物。6、A【解析】ACaO+H2OCa(OH)2为化合反应,
19、反应中没有元素化合价变化,不属于氧化还原反应,故A正确;B反应2Na2O2+2H2O4NaOH+O2中存在氧元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故B错误;C2Na+2H2O2NaOH+H2为置换反应,存在化合价变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.4Fe(OH)2+2H2O+O24Fe(OH)3中存在Fe、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故D错误;故答案为A。【点睛】明确氧化还原反应的本质和特征是解题关键,氧化还原反应的实质为电子的转移,特征为化合价升降,则反应中存在化合价变化的反应为氧化还原反应,没有化合价变化的反应为非氧化还原反应,其中置换反应一定是氧化还原反应,而复分解反应一定不是
20、氧化还原反应。7、C【解析】A硫磺易燃,是易燃固体,故A不选; B高锰酸钾有强氧化性,是氧化剂,故B不选;C氢气无毒,不是有毒气体,故C选;D乙醇易燃,是易燃液体,故D不选;故答案选C。8、D【解析】A.很稳定,而受热时容易分解生成碳酸钠和水、二氧化碳,A正确;B. 和盐酸反应更剧烈,B正确;C. ,且溶解度比小,故有晶体析出,C正确;D. 和石灰水也会反应生成碳酸钙沉淀,D错误;答案选D。9、B【解析】溶液稀释的过程中,溶质的物质的量不变,即:c1v1=c2v2,据此计算出将5molL-1盐酸10mL稀释到200mL时溶液的物质的量浓度【详解】5molL1盐酸10mL稀释到200mL,稀释过
21、程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶质的物质的量浓度为:c=5mol/L0.01L/0.2L=0.25mol/L,故选B.10、C【解析】A、标准状况下,水的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量;B、溶液体积不明确;C、O2和CO都是双原子分子;D、Fe(OH)3胶体粒子是氢氧化铁形成的集合体。【详解】A项、标况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算22.4L水的物质的量,故A错误;B项、0.5 molL1的MgCl2溶液的体积不明确,溶液中氯离子的个数无法计算,故B错误;C项、在标准状况下,22.4LO2和CO混合气体的物质的量为1mol,O2和CO都是双原子分
22、子,则含有的原子数为2mol,故C正确;D项、Fe(OH)3胶体粒子是氢氧化铁形成的集合体,所以0.1mol FeCl3形成 Fe(OH)3胶体中,Fe(OH)3胶粒小于0.1mol,故D错误。故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意明确标准状况下水不是气体,掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是关键。11、D【解析】A.二氧化碳不与碳酸氢钠反应,氯化氢能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,故A正确;B.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则加热法可除杂,故B正确;C.氧化钠与氧气反应生成过氧化钠,将混合物在氧气中加热可除杂,故C正确;D.氢氧化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡和
23、NaOH,引入新杂质NaOH,故D错误;故答案为:D。12、C【解析】A、3号元素为Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选项B错误;C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物
24、和共价化合物的关系。13、D【解析】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物。【详解】A. 电解质导电需要条件为水溶液或熔融状态,存在自由移动的离子,电解质本身并不一定导电,如固态氯化钠不导电,A错误;B. 二氧化碳、氨气其水溶液能导电,溶液中导电的离子不是他本身电离产生的,所以它们不是电解质,是非电解质,B错误;C.氢气、氧气等单质,它们不能导电,但是它们也不是非电解质,C错误;D. 金属和石墨导电是因为有自由移动的电子,电解质导电是因为有自由移动的离子,D正确。答案选D。14、C【解析】原子由原子核和核外电子构成,原子核一般由质子
25、和中子构成,元素的种类决定于原子结构中的质子数,同一元素因中子数不同,有多种原子,所以决定原子的种类的是质子数和中子数,答案选C。15、C【解析】2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。【详解】A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;D.反应物有两种,不是分解反应,故D错误。故选C。16、C【解析】A因H+、HCO3可以反应生成水和二氧化碳气体,所以不能大量共存
26、,故A错误;BCu2+有颜色,与无色溶液的条件不符,故B错误;CNa、K、Cl、NO3都没有颜色,且互相之间不发生任何反应,所以可以大量共存,故C正确;DBa2和SO42可以反应生成BaSO4沉淀,所以不能大量共存,故D错误。故答案选C。【名师点睛】明确常见离子之间的反应是解答本题的关键,离子不能大量共存的一般情况有:能发生复分解反应的离子之间、能发生氧化还原反应的离子之间、能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN-)等;还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;是“可能”共存,还是“一定”共存;溶液是否有颜色的限制等,试题侧重对学生基础
27、知识的训练和检验,有利于提高学生灵活运用基础知识的能力。17、A【解析】将该粉末与足量的盐酸反应有气体X逸出,X通过足量的NaOH溶液后体积缩小(同温、同压下测定),说明气体中含有二氧化碳,从而得出该粉末中有碳酸钠或碳酸氢钠或两者都有,气体体积缩小,即还剩余有气体,说明剩余气体为氧气,从而说明有过氧化钠;将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,只有碳酸氢钠受热要分解,说明一定有碳酸氢钠,剩余固体的质量大于原混合粉末的质量,说明此固体中有氧化钠,氧化钠在加热时要变为过氧化钠,从而质量增加。因此得出粉末中一定有氧化钠、过氧化钠、碳酸氢钠,碳酸钠、氯化钠无法确定。故A正确;答案为A。18、
28、C【解析】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【详解】A. 1.2 molL NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为1.2 molL;B. 1.15 molL MgCl2溶液中镁离子浓度为1.15 molL,氯离子浓度为1.3 molL;C. 1.2 molL BaCl2溶液钡离子浓度为1.2 molL,氯离子浓度为1.4 molL;D. 1.25 molL HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为1.25 molL HCl。所以氯化钡溶液的导电能力最强。故选C。【点睛】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导
29、电能力越强。所给溶液都为强电解质溶液,电解质完全电离,所以可以根据浓度和化学式计算离子浓度。19、D【解析】A碳酸钙是固体,不能拆开,应该为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,错误;B铁与非氧化性酸反应,生成二价铁,应该为Fe+2H+=Fe2+H2,错误;C氢氧根和氢离子反应,Ba2+2OH-+2H+SO42=BaSO4+2H2O,错误;D铁的活泼性比铜强,发生置换反应,正确。20、C【解析】A食物长时间放置易被空气中氧气氧化而变质腐败,发生氧化还原反应;B液化石油气的燃烧属于氧化还原反应;C用活性炭除去冰箱中的异味是利用了活性炭的吸附性,属于物理变化;D烧菜用过的铁锅出现红棕色斑迹,
30、属于铁被氧化为铁锈的过程,属于氧化还原反应;故选C。21、D【解析】A.Cu2+、NH4+与OH发生的是复分解反应,不能大量共存,故A错误;B.Ba2与SO42发生的是复分解反应,不能大量共存,故B错误;C. Ag与Cl发生的是复分解反应,不能大量共存,故C错误;D. H、Fe2、NO3发生的是氧化还原反应,不能大量共存,故D正确。故选D。【点睛】(1)所谓离子共存实质上就是看离子间是否发生反应,若离子在溶液中发生反应,就不能共存。(2)H与NO3在一起相当于是硝酸,具有强氧化性,能把Fe2氧化成Fe3。22、A【解析】某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HC
31、l,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2SS,则另一反应物为H2S,故答案为A。二、非选择题(共84分)23、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤
32、液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol
33、CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子
34、是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。24、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 【解析】无色透明溶液,则一定没有Cu2,Cl、CO32、SO42、Na、K、Mg2 六种离子中只有Mg2 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2;Mg2和CO32反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明
35、含Cl;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl、Mg2,一定不含有的离子是CO32、SO42、Cu2,可能含有Na、K;(2)实验可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32、SO42不存在,则必须含有Cl;(3)反应中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2+2OH=Mg(OH)2。25、分液漏斗 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O 浓硫酸 2Fe+3Cl22FeCl3 产生棕(褐)色的烟 吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D 【解析】装置A制备氯气,利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,氯气中含有氯化氢和水蒸气,需要通过饱和食盐水除去
36、氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,得到干燥的氯气通入装置D中和铁反应生成氯化铁,装置E是为了防止空气中的水蒸气进入装置影响物质制备,同时吸收多余氯气,防止污染大气,以此解答该题。【详解】(1)实验室用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,因此,本题正确答案是:分液漏斗; (2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下生成氯气、氯化锰和水,化学方程式: 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O,因此答案:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O (3)C瓶中的试剂是浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,能够干燥氯气; 因此,本题正确答案是:浓硫酸;干燥氯气;(4)装置D中是干燥
37、的氯气和铁加热发生的反应,产生了棕褐色的烟,发生反应的化学方程式为: 2Fe+3Cl22FeCl3 (5)因为FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解,所以干燥管E中盛有碱石灰的作用是吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。答案:吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。26、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、
38、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质
39、的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案
40、为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。27、e f d c 检查装置气密性 CuSO4 吸收氯气 湿润的淀粉碘化钾试纸 小于 随着反应的进行,盐酸浓度变稀,反应停止 A D 【解析】为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,所以选择制取氯气的装置,然后先用无水硫酸铜检验水蒸气,使用装置
41、,用有机溶剂四氯化碳除去氯气,使用装置最后用装置中的硝酸银检验氯化氢。据此回答问题。二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气,和稀盐酸不反应。【详解】(1) 为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,选择制取氯气的装置为,然后先用无水硫酸铜检验水蒸气,使用装置,用有机溶剂四氯化碳除去氯气,使用装置最后用装置中的硝酸银检验氯化氢.所以导管口的连接顺序为befdca。(2) 连接好装置之后实验开始之前必须要检查装置气密性。(3)U型管中试剂 为CuSO4,装置中CCl4的作用吸收氯气。(4)因为用四氯化碳吸收氯气,但没有证明是否吸收完全,所以需要在之间加入一个检验氯气的装置,即使用湿润的淀
42、粉碘化钾试纸,若试纸不变蓝,则证明氯气吸收完全,通过硝酸银中产生白色沉淀可以证明氯化氢存在。(5) 随着反应的进行,盐酸浓度变稀,反应停止,所以600mL 10mol/L的浓盐酸反应生成的氯气小于1.5mol。可以向反应后的溶液中加入锌或碳酸钠证明溶液中含有剩余的酸,故选A D。【点睛】解答本题的关键是注意氯气的存在影响氯化氢的检验,所以在检验氯化氢之前除去氯气,并检验氯气已经除净。28、Cl MnO2 Cl2 HCl 21 【解析】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答;(2)据n=计算;根据
43、每个分子中含有的原子数计算总原子数;根据V=nVm计算;根据c=计算。【详解】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。Cl元素被氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2;Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl;在MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为:,故答案为:;由反应可知,4molHCl参加反应,其中2mol作还原剂被氧化,则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为21,故答案为:21;(2)m g某气体的物质的量为=mol,故答案为: