江苏省扬州市示范初中2022-2023学年高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是化学反应方程式氧化剂氧化产物A3Cl2+2Fe2FeCl3 FeFeCl3B2 Na2 H2O=2 NaOHH2H2ONaOHC2HClO2HCl

2、+O2 HClOHClODCl2+Na2SO3+H2O =2HCl+Na2SO4Cl2HClAABBCCDD2、已知a克N2含有b个分子,则阿伏加德罗常数的数值为A B CD 3、蒸发操作中必须用到蒸发皿,下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4、现有以下物质: NaCl溶液 干冰(固态的二氧化碳) 冰醋酸(纯净的醋酸) 铜 BaSO4固体蔗糖酒精熔融的KNO3其中属于电解质的是ABCD全部5、在澄清透

3、明溶液中,下列离子组能大量共存的是( )ACa2+、Na+、SO42-、Cl- BMg2+、Cu2+、SO42-、NO3-CNH4+、K+、OH-、Cl- DOH-、HCO3-、NO3-、K+6、下列有关物质的量的说法,正确的是A物质的量就是指物质的多少B原子、电子、中子、桌子等都可用物质的量来描述C物质的量是用来描述微观粒子的物理量D相同物质的量的SO2和SO3的质量相等7、查阅资料发现,金属钠不仅能跟氧气和水反应,还能跟多种其它物质发生反应,其中包括与酒精在常温下反应。要研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,下列的研究方法中没有用到的是 ( )A实验法B观察法C分类法D比较法8

4、、下列说法中,正确的是( )AMg的摩尔质量是24g/molB22gCO2物质的量为2.2molC1molCl2中含有的氯原子数约为6.021023D常温常压下,1molN2的体积是22.4L9、下列溶液中,能大量共存的是A0.1mol/LNaOH溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32-C0.1mol/LFeCl2溶液:K+、Na+、I-、SCN-D无色溶液中:Na+、Cu2+、C1-、NO3-10、摩尔质量的单位是Amol/gBg/molCmol/LDL/mol11、下列化学用语正确的是( )A熟石灰的化学式:CaOBKClO3的电离方程式:

5、KClO3=K+ClO3C质子数为6,中子数为8的微粒:86CD硫离子的结构示意图为12、已知3.011023个x气体分子的质量为23g,则x气体的摩尔质量是A46g B11.5g/mol C23g /mol D46g /mol13、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO32HNO34N29H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为A54B53C35D1114、下列化学反应的离子方程式书写不正确的是( )A碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OBBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4C氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2

6、H+=Cu2+H2OD金属钠跟水反应:2Na+2H2O=2Na+2OH-+H215、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是AK+、HCO3-、CO32-、Br BCO32-、HCO3-、OH、K+CK+、Ca2+、NO3-、CO32- DH+、Cl、Na+、SO32-16、下列反应的离子方程式书写正确的是A饱和石灰水与稀硝酸反应:Ca(OH)22H=Ca22H2OB钠跟水反应:Na2H2O=Na2OHH2C碳酸钡与稀硫酸反应: BaCO32H=Ba2CO2H2OD小苏打溶液与NaOH反应: HCO3-OH=H2OCO32-17、下列在无色溶液中能大量共存的离子组是ANH4+、Mg2+、SO42、

7、ClBBa2+、K+、OH、CO32-CAl3+、Cu2+、SO42、ClDH+、Ca2+、Cl、HCO318、在一定温度下,向饱和烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原温度,下列说法正确的是A溶液中有晶体析出,Na数目变小B溶液中有气体逸出,Na数目增加C溶质的质量分数增大D溶液中Na数目减少,溶质质量分数变小19、已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是选项WXA盐酸碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液氯化铝溶液C二氧化碳氢氧化钙溶液D氯气铁单质AABBCCDD20、同温同压下,将等质量的H2、CO、CO2、SO2四

8、种气体分别充入四个气球,其中充入SO2的气球是( )ABCD21、以下不属于氯气用途的A消毒杀菌B制漂粉精C制盐酸D制食盐22、下列关于物质分类的正确组合是( )分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3 H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO2AABBCCDD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

9、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)现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进

10、行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质的量浓度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI

11、+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。 (1)写出下列仪器的名称:a._,b._,e._。(2)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有_。(填序号)(3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_,将仪器补充完整后进行实验,温度计水银球的位置在_处。冷凝水由_口流出(填f或g)。(4)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(

12、W)和物质的量浓度 (c),把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL,需要量取浓硫酸_ mL,若配制时没有冷却到室温就转移、定容,则所配溶液的物质的量浓度_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。26、(10分)某化学研究性学习小组需配制含有NH4+、Cl-、K+、SO42-的植物培养液450mL,且要求该培养液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL1。实验室提供的药品有:NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4和蒸馏水;提供的实验仪器有:药匙托盘天平烧杯胶头滴管量筒。请回答下列问题:(1)该植物培养液中,NH4+的物质的量

13、浓度为_。(2)该研究小组配制该植物培养液时,还须用到的玻璃仪器是_、_。(3)若配制该培养液的其他操作均正确,则下列错误操作将使所配制溶液的浓度偏低的是_。a.将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒b.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,容量瓶中还有少量的水c.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溶液溅出容量瓶d.用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线e.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线27、(12分)实验室需要490mL0.1molL-1NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_

14、。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 _。28、(14分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废

15、水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂为_(填化学式),加入试剂的目的是_。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为_。洗涤固体B的操作是_。(3)固体E的成分为_,加入的试剂为_,发生的化学方程式为_。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO47H2O晶体的操作为_、_、_、洗涤、干燥。29、(10分)化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3N23C2AlN3CO。由于反应不

16、完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为_;该样品中的A1N的质量分数为_。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、B【解析】A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2 Na2 H2O=2 NaOHH2反应中H2O中的H元素化合价降低,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;

17、C、2HClO2HCl+O2反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O =2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。2、C【解析】已知a克N2含有b个分子,氮气的物质的量是,则,所以阿伏加德罗常数的数值为28b/a,答案选C。3、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。4、C【解析】溶于水或在熔融状

18、态下能够导电的化合物是电解质,电解质必须是纯净物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于电解质;则NaCl溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质;干冰(固态的二氧化碳)是非电解质;冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质;铜是单质,不是电解质,也不是非电解质;BaSO4固体是电解质;蔗糖是非电解质;酒精是非电解质;熔融的KNO3属于电解质,因此其中属于电解质的是;答案选C。【点睛】掌握电解质的含义是解答的关键,注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断,关键是看引起导电的原因是不是自身发生的电离,如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子,则就属于电解质,否则不是。5、B【解析】A、Ca2+、SO42-浓度大

19、时生成CaSO4 沉淀,故A错误; B、Mg2+、Cu2+、SO42-、NO3-四种离子间不生成沉淀,气体或水,故B正确;C、NH4+与OH-生成NH3H2O,故C错误;D、 OHHCO3=CO32H2O,故D错误;故选B。6、C【解析】物质的量:表示含有一定数目粒子的集体,符号为n,单位是mol,1mol任何粒子的粒子数与0.012Kg12C中所含的碳原子数相同,这里的粒子指分子、原子、离子、电子、质子、中子等。【详解】A物质的量是表示微观粒子集体的物理量,故A错误; B物质的量是七个基本物质的量之一,用于描述微观粒子的集合体,而桌子是宏观的物质,故B错误; C物质的量是国际单位制中七个基本

20、物理量之一,物质的量是用来描述微粒数多少的物理量,故C正确;DSO2和SO3的摩尔质量不相等,所以相同物质的量的SO2和SO3的质量不相等,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了物质的量、摩尔、质量等概念的分析判断,掌握概念实质是关键,题目较简单。7、C【解析】A以实验研究金属钠能跟氧气、水等无机物反应,跟酒精等有机物反应,用到的是实验法,故A不选;B实验过程中需要用肉眼观察实验现象,用到的是观察法,故B不选;C没有分门别类地对物质及其变化进行研究,故C选;D采取对比方法研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,用到的是比较法,故D不选;故答案为:C。8、A【解析】A. Mg的摩尔质量是

21、24g/mol,故A正确;B. 22gCO2物质的量为22g44gmol1=0.5mol,故B错误;C. 1molCl2中含有的氯原子数约为6.0210232,故C错误;D. 应是在标准状况下,1molN2的体积是22.4L,常温常压下,1molN2的体积大于22.4L,故D错误;故选A。9、C【解析】A. 0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,A错误;B. 强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀,不能大量共存,B错误;C. 0.1mol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应,可以大量共存,C正确;D. 无色溶液中C

22、u2+不能大量共存,D错误,答案选C。10、B【解析】摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,由此可得出其单位为g/mol,故选B。11、B【解析】A.熟石灰的化学式是Ca(OH)2,A项错误;B.KClO3是含氧酸盐,属于强电解质完全电离,其电离方程式为KClO3=K+ClO3-,B项正确;C.质子数为6的元素为碳元素,质量数=质子数+中子数=6+8=14,所以质子数为6,中子数为8的核素符号为,C项错误;D.硫离子(S2-)是由硫原子得到2个电子形成的,硫离子的最外层达到8电子稳定结构,其正确的结构示意图为,D项错误,答案选B。12、D【解析】根据n=、M=进行计算,可以算出气体物质的

23、量、摩尔质量。【详解】根据n=0.5mol、M= =46g/mol,可以得出气体摩尔质量为46g/mol。答案为D。13、B【解析】5NH4NO32HNO34N29H2O的反应中,氮元素由铵根中3价升高为0价,被氧化,氮元素由硝酸根中+5价降低为0价,被还原,氮气既是还原产物也是氧化产物,根据电子转移守恒,可知被氧化的氮原子与被还原的氮原子物质的量之比为53.故答案选:B。14、B【解析】A碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故A正确;BBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu22OHBa2SO42BaS

24、O4Cu(OH)2,故B错误;C氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故C正确;D金属钠跟水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,故D正确;故答案选B。【点睛】本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。15、A【解析】A.离子之间不发生任何反应,可大量共存,A正确;B.HCO3-与OH反应不能大量共存,B错误;C.Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,C错误;D.H+与SO32-反应而不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】离子在一起反应生成沉淀,气体,水,弱酸,弱碱等就不

25、能大量共存。16、D【解析】判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。【详解】A饱和石灰水在反应物中氢氧化钙要拆写成离子形式,即OH-+H+=H2O,故A错误。B不符合电荷守恒,应该为2Na2H2O=2Na2OHH2,故B错误。CBaCO3与稀硫酸反应生成的BaSO4是难溶物质,BaSO4不能拆分,离子方程式为BaCO3SO42-2H=BaSO4CO2H2O,故C错误。D小苏打溶液与NaOH反应: HCO3-OH=H2OCO32-,故D正确。本题选D。【点睛】微溶性电解质,若在反应体系中是澄清溶液,就

26、用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此饱和石灰水在反应物中要拆分成离子形式。17、A【解析】A. 四种离子均为无色离子且相互不反应。B. Ba2+和CO32-反应生成碳酸钡沉淀。C. Cu2+为蓝色。D. H+和HCO3反应生成水和二氧化碳。【详解】A. NH4+、Mg2+、SO42、Cl均为无色离子且相互不反应,A正确。B. Ba2+和CO32-反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,B错误。C. Cu2+为蓝色,不满足题中的无色溶液,C错误。D. H+和HCO3反应生成水和二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。18、A【解析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,因原烧碱溶液是饱和的,恢复到

27、原温度,仍为饱和的氢氧化钠溶液,但与原溶液相比较,溶液中的溶质和溶剂均减少,据此分析可得结论。【详解】A溶液中有晶体析出,溶液的质量减少,Na数目减少,故A说法正确;B溶液中Na数目是减小的,故B说法错误;C因变化前后两溶液均为饱和溶液,溶质的质量分数不变,故C说法错误;D溶液中NaOH的质量分数不变,故D说法错误;答案选A。【点睛】本题主要考查过氧化钠与水反应和饱和溶液的相关性质,在分析时要注意虽然过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠,但原氢氧化钠溶液已饱和,故溶液中溶质的量并不会增加,由于反应消耗水,会导致原溶液中部分溶质会析出。19、D【解析】试题分析:A、碳酸钠与少量的盐酸反应生成碳酸氢钠,

28、与过量的盐酸反应生成二氧化碳,碳酸氢钠与二氧化碳之间可以相互转化,正确;B、Fe无论与少量还是过量的氯气反应都只生成氯化铁,Y、Z是一种物质,错误;C、氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙分解生成碳酸钙,正确;D、氯化铝与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,正确;答案选B。考点:考查物质之间的相互转化20、D【解析】气体的物质的量n=,在同温同压下,气体摩尔体积相同,气体的体积V=nVm,即V=Vm可知,摩

29、尔质量越大,气体的体积越小,H2、CO、CO2、SO2的摩尔质量分别为2g/mol、28g/mol、44g/mol、64g/mol,SO2的摩尔质量最大,其体积最小,则充入SO2的气球为选项D,故选D。【点睛】明确物质的量与气体摩尔体积、摩尔质量之间关系是解题的关键。本题中要注意阿伏加德罗定律的理解和应用,要注意使用的前提条件。21、D【解析】A项、氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,具有消毒杀菌的作用,故A正确;B项、工业上用氯气与石灰乳反应制备漂粉精,故B正确;C项、工业上用氯气与氢气反应制备氯化氢,氯化氢气体溶于水得到盐酸,故C正确;D项、工业上用海水晒盐的方法制备食盐,不

30、属于氯气用途,故D错误;故选D。22、D【解析】ANa2SO3不是碱,是盐;SO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故A不选;BNO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故B不选;CCO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故C不选;DKOH是碱,HNO3是酸,CaCO3是盐,CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故D选;故选D。【点睛】酸性氧化物是能和碱反应只生成一种盐和水的氧化物,如SO2、CO2、SiO2等。碱性氧化物是能和酸反应只生成一种盐和水的氧化物,如CaO、Na2O等。二、非选择题(共84分)23、 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + C

31、l2+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:

32、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、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-

33、的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mo

34、l=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀

35、的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应

36、中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。25、蒸馏烧瓶 冷凝管 锥形瓶 c 酒精灯 蒸馏烧瓶支管口 f 10.9 偏大 【解析】(1)根据蒸馏实验使用的仪器分析仪器的名称;(2)具有塞子或活塞的仪器,使用前需要查漏;(3)四氯化碳和酒精的混合物互溶,沸点不同,用蒸馏法分离,冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长,效果好;(4)根据进行误差分析时,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

37、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【详解】(1)由图可知仪器a、b、e分别为蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶。本小题答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;锥形瓶。(2)具有塞子或活塞的仪器,使用前需要查漏,则仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有c。本小题答案为:c。(3)四氯化碳和酒精的混合物互溶,沸点不同,选蒸馏法分离,则图中还缺少的仪器是酒精灯。将仪器补充完整后进行实验,温度计测的是馏分的沸点,水银球的位置应在蒸馏烧瓶支管口处。冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长,效果好,冷凝水由g口通入f口流出。本小题答案为:酒精灯;蒸馏烧瓶支管口;f。(4) 稀释前后溶质的

38、物质的量不变n(前)=n(后) 温度升高,溶液体积变大当溶液冷却之后,体积减小,也就是等于冷却之后加的水比理论上少,所以说溶液浓度偏高。本小题答案为:10.9;偏大。26、0.8mol/L 500mL容量瓶 玻璃棒 ac 【解析】(1)要求该培养液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL-1,依据电荷守恒计算溶液中铵根离子浓度;(2)依据配制步骤选择需要仪器;(3)分析操作对物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析。【详解】(1)所得溶液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL-1,依据溶液中电荷守恒规律可知:c(Cl)+2c(SO42-)=c(K

39、+)+c(NH4+),即:0.4mol/L+20.4mol/L=0.4mol/L+c(NH4+),解得:c(NH4+)=0.8mol/L,故答案为:0.8mol/L;(2)配制450mL溶液,需要500mL容量瓶,配制溶液一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等用到的仪器:托盘天平(量筒)、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,还缺少的玻璃仪器:500mL容量瓶、玻璃棒;故答案为:500mL容量瓶、玻璃棒; (3)a.将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故a选;b.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,容量瓶中还

40、有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故b不选;c.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溶液溅出容量瓶,导致部分溶质损耗,溶质的物的量偏小,溶液浓度偏低,故c选;d.用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故d不选;e.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,故e不选;故选:ac。【点睛】实验室中容量瓶的规格有50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml,所以配制450ml的溶液需要500ml的容量瓶。27、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹

41、液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/

42、L0.5L40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积

43、偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。28、NaOH 将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离 漏斗、玻璃棒、烧杯 沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次 Fe和Cu 稀硫酸 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 蒸发浓缩 冷却结晶 过滤 【解析】(1)工业废水中含有Na+、Fe2+和Cu2+,加入NaOH溶液,使将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离;综上所述,本题答案是:NaOH ,将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离。

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