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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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、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 2、下列各组离子反应可用H+OH-H2O表示的是( )A氢氧化钡和硫酸B氢氧化铁和盐酸C醋酸和氢氧化钠D硫酸氢钠和氢氧化钠3、某金属氯化物MCl2 40.5g,含有0.6mol Cl,则金属M的摩尔质
2、量为A135 B135 gmol1 C64 D64 gmol14、下列溶液中,跟100 mL 0.5molL -1 NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是A100 mL0.5molL-1 MgCl2溶液B200 mL1molL-1 CaCl2溶液C50 mL1molL-1 NaCl溶液D25 mL0.5molL-1 HCl溶液5、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入过量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+3ClO= N2+3Cl+2H+3H2O。下列说法中,不正确的是A氧化性ClO N2B还原性NH4+DEBC稳定性:A2BA2ED工业上常用电解法制得C和D的单
3、质7、下列物质在水溶液中的电离方程式错误的是ACH3COOHH+ +CH3COO- BBa(OH)2Ba2+2OH-CKHSO4K+H+SO42- DMgCl2Mg2+2Cl-8、某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,与原溶液相比,没有发生变化的是A溶质的质量B溶质的质量分数C溶液的体积D溶液的物质的量浓度9、NA为阿伏伽德罗常数,下列叙述错误的是( ) A18g H2O中含的质子数为10 NABH2O2+Cl2= 2HC1+O2反应中,每生成32gO2,转移2NA 个电子C3.6gCO和N2的混合气体含质子数为1.8 NAD1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数为N
4、A10、设阿伏加德罗常数为NA,标准状况下某O2和N2的混合气体m g 含有b个分子,则n g 该混合气体在相同状况下所占的体积(L)应是A B C D11、能用表示的反应是A醋酸与氨水B稀硫酸与氢氧化钡溶液C稀盐酸与氢氧化铜D稀硫酸与烧碱溶液12、下列叙述正确的是A氟、氯、溴、碘的原子结构相同,所以化学性质相似B液溴放在棕色试剂瓶中,且加入少量水C酒精是常用的有机溶剂,用它作萃取剂能将溴从溴水中萃取出来D氟比氯活泼,所以氢氟酸比盐酸酸性强13、下列有关分散系的叙述中不正确的是( )A胶体分散质微粒直径较大,不能透过滤纸B液态分散系根据分散质粒子大小分为溶液、胶体和浊液三类C利用丁达尔效应可以
5、区分溶液和胶体D纳米材料分散到液体分散剂中得到的分散系属于胶体14、某200 mL Fe2(SO4)3溶液中含有0.1 mol Fe3+,该溶液中SO42-的物质的量浓度为()A0.75 molL-1B0.5 molL-1C1 molL-1D0.25 molL-115、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A用半透膜除去淀粉胶体中的NaClB胶体中分散质粒子的直径小于1nmC丁达尔效应可以区分溶液和胶体D胶体粒子可以透过滤纸16、下列各组物质中,前者为混合物,后者为单质的是()ANa2CO310H2O、石墨B碘酒、干冰C石油、液氧D盐酸、水17、下列物质在氯气中燃烧,实验现象描述正确的是:ANa黄色
6、的烟 BFe棕色的烟CCu蓝色的烟 DH2苍白色火焰18、O2F2可以发生反应:H2S+4O2F2SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A氧气是氧化产物BO2F2既是氧化剂又是还原剂C若生成4.48 L HF,则转移0.8 mol电子D还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:419、将溶质的质量分数为a,物质的量浓度为c1molL1的稀H2SO4蒸发掉一定量的水,使之质量分数为2a,此时物质的量浓度为c2molL1,则c1和c2的数值关系是Ac2c1Bc2c1Cc22c1D无法确定20、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是ACH3COOH BCl2 CNaCl DNH321、在同一条件
7、下,体积相同的三个烧瓶中分别盛有NH3、HCl、NO2气体,并分别倒立在水槽中,充分反应后(已知:3NO2+H2O =2HNO3+NO,NO不溶于水),烧瓶内三种溶液的物质的量浓度之比为(设烧瓶中的溶液未扩散到水槽里)A3:3:2 B2:2:3 C1:1:1 D2:2:122、下列选项中能表示阿伏加德罗常数数值的是()A1 mol H+含有的电子数B标准状况下,22.4 L酒精所含的分子数C1.6 g CH4含有的质子数D1 L 1 molL-1的硫酸钠溶液所含的Na+数二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种。请填写下列空
8、白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是_,有关离子方程式为_。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH24、(12分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式
9、为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。25、(12分)由几种离子化合物组成的混合物,含有以下离子中的若干种:K、Cl、NH4+、Mg2、CO32、Ba2、SO42。将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取3份 100 mL该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入AgNO3溶液有白色沉淀生成2加入足量NaOH溶液并加热收集到气体1.12L(换算成标准状况)3加入
10、足量BaCl2溶液,,将所得沉淀洗涤、干燥、称重;再向沉淀中加足量的稀盐酸,洗涤、干燥、称重第一次称重读数为6.27g,第二次称重读数为2.33g已知加热时NH4+ + OH=NH3+ H2O, 试回答下列问题:(1)根据实验1对Cl是否存在的判断是_(填“一定存在”、“一定不存在”或“不能确定”);根据实验13判断混合物中一定不存在的离子是_。(2)试确定溶液中一定存在的阴离子及其物质的量浓度:_。(3)试确定K是否存在?_(填“存在”或“不存在”),判断的理由是_。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,如何判断沉淀已洗净,方法是_。26、(10分)品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化
11、学兴趣小组利用下列有关装置,加热该膨松剂样品,通过放出气体的量来检验其品质。(1)装置D仪器的名称是_。(2)装置E中所盛试剂为_,其作用是_。(3)装置的连接顺序为_(填装置序号)。(4)实验过程中,装置A中发生反应的化学方程式为_。(5)实验过程中必须向装置内通入空气,装置C的作用是除去空气中的_(填化学式)。加热前,通入一段时间空气的具体操作为_。27、(12分)氯化钾样品中含有少量碳酸钾、硫酸钾和不溶于水的杂质。为了提纯氯化钾,先将样品溶于适量水中,充分搅拌后过滤,再将滤液按下图所示步骤进行操作。回答下列问题:(1)检验滤液中的的方法是_。(2)试剂I的化学式为_,加入试剂I后,对应的
12、实验操作是_,中发生反应的离子方程式为_。(3)试剂II的化学式为_,中加入试剂II的目的是_。(4)试剂III的名称是_,中发生反应的离子方程式为_。28、(14分) (一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl- 中的几种离子组成,现进行如下实验:取5mL待测液分成两份;第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解;第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部分溶解,同时有无色无味的气体产生。回答下列问题:(1)该溶液中一定含有的离子有_;一定不含有的离子有_。(2)写出中白色沉淀溶解的离子方程式_。(二)一定温度下,向
13、体积相同的三个密闭容器中,分别充入CH4、O2、O3,测得容器内气体密度均相同,则三个容器中气体压强之比为P(CH4):P(O2):P(O3)=_。标准状况下,1体积的水溶解500体积的HCl气体,若所得溶液密度为1.19g/cm3,则所得盐酸溶液的物质的量浓度为_mol/L(保留3位有效数字)。29、(10分)实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式_;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是_(填写编号,多选倒扣);只有还原性还原性和酸性 只有氧化性氧化性和酸性(3)此
14、反应中氧化产物是_(填化学式),产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为_mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O。_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】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。2、D【解析】A、还生成难溶的BaSO4,不能用离子反应H+OH-H2O表示,A不选;B、氢氧化铁为难溶物,不可拆,不能用离子反应H+OH-H2O表示,B不选;C、醋酸为弱电解质,不可拆,不能用离子反应H+
15、OH-H2O表示,C不选;D、硫酸氢钠和氢氧化钠反应生成硫酸钠和水,能用离子反应H+OH-H2O表示,D选;答案选D。3、D【解析】本题考查了摩尔质量的计算,根据原子的摩尔质量在数值上等于该元素的相对原子质量进行分析。【详解】因某金属氯化物MCl2中的Cl-的物质的量0.6mol,则MCl2的物质的量为0.3mol,所以MCl2的摩尔质量为,所以金属M的摩尔质量为,故A、B、C错误,D正确。答案选D。【点睛】本题解题的关键是由Cl-的物质的量,结合化学式MCl2计算金属氯化物的物质的量,再利用 计算金属氯化物MCl2的摩尔质量,据此计算金属M的摩尔质量。4、D【解析】100mL 0.5molL
16、 -1NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L;B项,Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L;C项,Cl-物质的量浓度为1mol/L;D项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L;答案选D。点睛:求Cl-物质的量浓度与题目所给溶液的体积无关,与溶液物质的量浓度和1mol溶质能电离出的Cl-个数有关。5、B【解析】根据氧化还原反应知识,分析判断新情境中的反应。【详解】反应中,NH4+(N元素3价)失电子被氧化生成N2(N元素0价),ClO(Cl元素+1价)得电子被还原生成Cl(氯元素1价),C项正确;NH4+是还原
17、剂,N2是氧化产物。ClO是氧化剂,Cl是还原产物。故氧化性ClO N2,A项正确;还原性NH4+ Cl,B项错误;反应生成H+,即此法处理过的废水呈酸性,应中和后排放。D项正确。本题选B。【点睛】氧化还原反应概念可简记为:氧化剂得(电子)、降(化合价)、还(被还原、发生还原反应、生成还原产物);还原剂失(电子)、升(化合价)、氧(被氧化、发生氧化反应、生成氧化产物)。6、B【解析】因为A为短周期元素,而且A原子在元素周期表中原子半径最小,可知A为H;B和E同主族,而且E的原子序数是B的两倍,可知B为O,E为S;C、D是金属元素,它们的氢氧化物相互之间可以发生反应,应是氢氧化钠与氢氧化铝的反应
18、,且D的原子序数较大,则C为Na元素、D为Al元素。【详解】AD的单质为Al,Al的还原性比较强,可以利用铝热反应冶炼某些难熔金属,故A正确。BC的简单离子为Na+,D的简单离子为Al3+,B的简单离子为O2,E的简单离子为S2,电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径S2 O2Na+ Al3+,故B错误。C非金属性OS,故稳定性:H2OH2S,故C正确。D工业上电解熔融NaCl生成Na,电解熔融的氧化铝生成Al,故D正确。本题选B。【点睛】电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大。7、A【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为
19、电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式。【详解】A. 醋酸是弱电解质,其电离方程式为CH3COOHH+ +CH3COO-,A错误;B. 氢氧化钡是二元强碱,其电离方程式为Ba(OH)2Ba2+2OH-,B正确;C. 硫酸氢钾是强酸的酸式盐,其电离方程式为KHSO4K+H+SO42-,C正确;D. 氯化镁属于盐类,完全电离,其电离方程式为MgCl2Mg2+2Cl-,D正确。答案选A。8、A【解析】某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,说明溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,溶液的密度增大。A、溶液中没有晶体析出,说明溶液中溶质不变,选项A正确;
20、B、溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,故溶液质量分数增大,选项B错误;C、溶液质量减小、密度增大,故溶液体积减小,选项C错误;D、溶质的物质的量不变,溶液体积减小,故溶液的物质的量浓度增大,选项D错误。答案选A。9、D【解析】A每个H2O分子含有10个质子,18gH2O的物质的量为1mol,含质子数为10 NA,故A正确;B在H2O2+Cl22HCl+O2反应中,氧元素由-1价变为0价,故生成32g氧气即1mol氧气时,转移2NA个电子,故B正确;C氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol,故3.6g混合物的物质的量为=mol,且两者均含14个质子,故mol混合物中含mol14
21、NAmol-1=1.8NA个质子,故C正确;D醋酸是弱酸,不能完全电离,则1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数小于NA,故D错误;故答案为D。10、A【解析】试题分析:令混合气体平均摩尔质量为Mgmol1,根据物质的量和微粒数之间的关系,M=mNA/bgmol1,因此ng混合气体的体积为n22.4/(mNA/b)L=22.4nb/mNAL,故选项D正确。考点:考查物质的量、微粒数、气体体积之间的关系等知识。11、D【解析】A. 醋酸为弱酸,水合氨为弱碱,在离子反应中均保留化学式,不能用离子方程式H+OH-H2O表示,正确的离子方程式为:CH3COOH+NH3H2O=CH3COO-+NH4
22、+H2O,A项错误;B. 硫酸为强酸,氢氧化钡为强碱,两者反应生成不溶性盐硫酸钡和水,不能用离子方程式H+OH-H2O表示,正确的离子方程式为:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,B项错误;C. 氢氧化铜为为弱碱,在离子反应中均保留化学式,不能用离子方程式H+OH-H2O表示,正确的离子方程式为:2H+Cu(OH)2=Cu2+2H2O,C项错误;D. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,反应生成可溶性盐和水,可用离子方程式H+OH-H2O表示,D项正确;答案选D。12、B【解析】A. 氟、氯、溴、碘位于同一主族,原子结构相似,所以化学性质相似,故A错误;B.液溴易挥发,放在棕色试
23、剂瓶中,且加入少量水起液封的作用,故B正确;C.酒精是常用的有机溶剂,酒精和水可以互溶,选萃取剂时应该不溶于原溶剂,并且不和原溶剂反应,所以酒精不能将溴从溴水中萃取出来,故C错误;D.氟比氯活泼,非金属性氟大于氯,气态氢化物的稳定性氟化氢大于氯化氢,但是氢氟酸是弱酸,盐酸是强酸,故D错误;答案选B。13、A【解析】A溶液和胶粒都能透过滤纸,故A错误;B根据分散质微粒直径的大小,可以将分散系分为胶体、浊液和溶液三大类,故B正确;C胶体有丁达尔效应,溶液没有,故利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故C正确;D纳米材料的直径为1100nm之间,分散到液体分散剂中的分散系属于胶体,故D正确。答案选A。【
24、点睛】胶体的分散质粒子直径在1100nm之间,是混合物。14、A【解析】由化学式Fe2(SO4)3可知:n(SO42-) = n(Fe3+)= 0.1mol = 0.15mol 所以c(SO42-)=0.75mol/L,A正确。15、B【解析】A. 胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B. 胶体中分散质粒子的直径介于1-100 nm 之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D. 胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B
25、。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。16、C【解析】A、Na2CO310H2O是化合物,石墨是单质,故A错误;B、碘酒是碘的酒精溶液是混合物,干冰是化合物,故B错误;C、液氧是单质,石油是多种烃的混合物,故C正确;D、盐酸是HCl和H2O的混合物,水是化合物,D错误。故选C。17、D【解析】A、金属钠在氯气中燃烧产生白色的烟,发出黄色火焰,故A错误;B、铁在氯气中燃烧产生棕褐色的烟,故B错误;C、铜在氯气中燃烧产生棕黄色烟,故C错误;D、H2在氯气中燃烧,产生苍白
26、色火焰,故D正确。18、D【解析】AO元素由+1价降低到0价,化合价降低,获得电子,所以氧气是还原产物,故A正确;B在反应中,O2F2中的O元素化合价降低,获得电子,所以该物质是氧化剂,而硫化氢中的S元素的化合价是-2价,反应后升高为+6价,所以H2S表现还原性,O2F2表现氧化性,故B错误;C不是标准状况下,且标准状况下HF为液态,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算HF的物质的量,所以不能确定转移电子的数目,故C错误;D该反应中,S元素化合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原,氧化产物为SF6,还原产物为O2,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量的比是4:1,故D错
27、误;故选A。【点晴】为高频考点和常见题型,侧重于学生的分析、计算能力的考查,答题注意把握元素化合价的变化,为解答该题的关键,反应H2S+4O2F2SF6+2HF+4O2中,S元素化合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原;氧化产物为SF6,还原产物为O2,以此解答该题。19、C【解析】蒸发水,溶质的质量不变,质量分数变为原来的2倍,则剩余溶液的质量为原溶液的1/2,若溶液的密度不变,则体积也变为原来的1/2,浓度为原来的2倍,即c22c1,但是对硫酸溶液来说,浓度变大,密度也变大,所以体积小于原来的一半,故c22c1,C正确。答案为C。【点睛】对于密度大于1的溶液,浓度越
28、大,密度越大,如硫酸、硝酸等。对密度小于1的溶液如酒精溶液、氨水溶液,浓度越大,密度越小。对于本题,还可以用下方法解答:设a的硫酸密度为1,2a的硫酸密度为2,21,c1=10001a/98,c2=100022a/98,c2/c1=22/12,C正确。20、D【解析】A、CH3COOH是酸,水溶液中能够电离而导电,是电解质,故A不符合;B、Cl2是单质,氯气通入水中反应生成氯化氢和次氯酸,都是电解质,但氯气既不是电解质,也不是非电解质,故B不符合;C、蔗糖是非电解质,但水溶液中不导电,故C不符合;D、NH3本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨,一水合氨能够电离,是电解质,溶液导电,故D符
29、合;故选D。【点睛】本题考查了电解质、非电解质概念的判断。本题的易错点为B,要注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。21、C【解析】相同条件下,等体积的气体其物质的量相等,氨气和氯化氢极易溶于水,则盛有等体积氯化氢、氨气的烧瓶分别倒立在水槽中时,水会充满整个烧瓶;二氧化氮和水反应方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,根据方程式知,水会充入烧瓶的2/3,溶液中的溶质是硝酸,其物质的量是二氧化氮的2/3。【详解】设三种气体体积为标准状况下22.4升,即物质的量为1mol。氨气完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为1mol/22.4L=1/22.4mol/L,氯化氢气体完全溶于
30、水,水充满整个容器,其物质的量浓度为为1mol/22.4L=1/22.4mol/L,由化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO可知,1molNO2可生成2/3mol的硝酸,气体体积减少2/3,即进入水的体积为:22.4升2/3,二氧化氮气体溶于水后生成硝酸物质的量浓度为=1/22.4mol/L,则烧瓶内三种溶液物质的量浓度之比为;1:1:1,故选C。【点睛】本题考查了物质的量浓度的有关计算,根据C=n/V分析解答,明确溶液中的溶质是解本题的关键,注意盛放二氧化氮的烧瓶中水的体积及溶质的物质的量,为易错点。22、C【解析】AH+ 不含有电子,A错误;B标准状况下酒精是液体,不能利用气体的摩
31、尔体积计算分子数,B错误;C1.6 g CH4是0.1mol,含有的质子数为1mol,可以表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D1L 1mol/L的硫酸钠溶液所含的Na+的物质的量是2mol,其个数不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag+Cl=AgCl Mg2+ Mg2+2OH=Mg(OH)2 B 【解析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过
32、量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag+Cl=AgCl,故答案为Ag+;Ag+Cl=AgCl;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2+2OH=Mg(OH)2,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32、Cl、OH不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32、OH不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3,故答案为B。24、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe
33、3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶
34、液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。25、不能确定 Ba2、Mg2 SO42- 0.1mol/L CO32- 0.2mol/L 存在;溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32和SO42,经计算,NH4+的物质的量为0.05 mol,CO32、SO42的物质的量分别为0.02 mol和0.01 mol,根据电荷守恒得K一定存在 取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银
35、溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗净 【解析】将该混合物溶于水后得澄清溶液,证明相互反应生成沉淀的离子不能共存。根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4,因此两者不能共存,Ba2+和CO32-可发生离子反应生成BaCO3,因此两者也不能共存。第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,所以可能含有Cl、CO32、SO42;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到标况下气体1.12L即0.05mol,和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,而没有沉淀产生说明一定不存在Mg2+,故可确定一定含有NH4+,一定不存在Mg2+。产生NH3为0.05mol,可得NH4+也为0.05mol;第三份加
36、足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,因此溶液中一定存在CO32、SO42,一定不存在Ba2+。由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为2.33g233g/mol0.01mol,则SO42物质的量为0.01mol,SO42物质的量浓度=0.01mol0.1L=0.1mol/L。BaCO3为6.27g-2.33g3.94g,物质的量为3.94g197g/mol0.02mol,则CO32物质的量为0.02mol,CO32物质的量浓度为0.02mol0.1L0.2mol/L。由上述分
37、析可得,溶液中一定存在CO32、SO42、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+。而每一份中CO32、SO42、NH4+物质的量分别为0.02mol、0.01mol、0.04mol;CO32、SO42所带负电荷分别为0.02mol2、0.01mol2,共0.06mol,NH4+所带正电荷为0.05 mol,根据溶液中电荷守恒可知K+一定存在,K+物质的量0.01 mol,当K+物质的量0.01 mol时,溶液中还必须含有Cl-;当K+物质的量=0.01 mol时,溶液中不含有Cl-;则(1)依据上述分析可知Cl-可能含有,即根据实验1对Cl是否存在的判断是不能确定;依据实验现象分析溶液中一定不
38、含有Mg2+、Ba2+;(2)依据上述分析计算,得到一定存在的阴离子为CO32、SO42,其物质的量浓度分别为0.2mol/L、0.1mol/L;(3)根据以上分析可知K一定存在,判断的理由是溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32和SO42,经计算每一份中NH4+的物质的量为0.05 mol,CO32、SO42的物质的量分别为0.02 mol和0.01 mol,根据电荷守恒得K一定存在。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,判断沉淀已洗净的方法就是经验洗涤液中是否含有氯离子,则操作为取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗净。【点睛】本题考查离子的检验,采
39、用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度,同时涉及离子共存、离子反应等都是解题需注意的信息,尤其是K+的确定易出现失误,注意电荷守恒的灵活应用。26、干燥管 浓硫酸 干燥CO2 CAEBD 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 CO2 先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D 【解析】碳酸氢钠不稳定,分解生成二氧化碳和水,可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量,实验时,应用C装置排出装置内的水、二氧化碳,加热A,生成的水可用E干燥,二氧化碳可用B装置吸收,最后连接D,以免空气中的水、二氧化碳进入B,避免实验误差,根据固体质量的变化,可测得碳酸氢钠的含量,
40、以此解答该题;【详解】(1)由仪器图可知D为干燥管;答案为:干燥管;(2)装置E为浓硫酸,可用于干燥二氧化碳;答案为:浓硫酸;干燥CO2;(3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD;答案为:CAEBD;(4)碳酸氢钠不稳定,加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,装置A中发生反应的化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;答案为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;(5)装置C的作用是除去空气中的二氧化碳,加热前,通入一段时间空气的具体操作为先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D;答案为:CO2;先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D。27、
41、 取少量滤液于试管中,向其中加入过量稀盐酸,无现象;再加入溶液,若有白色沉淀生成,则有,反之则无 过滤 、 除去多余的 盐酸 【解析】试题分析:本题考查KCl的提纯,涉及除杂试剂和除杂方法的选择,SO42-的检验,离子方程式的书写。含少量K2CO3、K2SO4、不溶于水的杂质的KCl加入适量水,充分搅拌后过滤除去不溶于水的杂质,所得滤液中含KCl、K2SO4、K2CO3。除去K2SO4选择BaCl2,为了确保K2SO4完全除去BaCl2要适当过量;过量的BaCl2为新杂质,选用K2CO3除去;K2CO3加入盐酸除去;则流程中试剂I为BaCl2溶液,试剂II为K2CO3溶液,试剂III为盐酸。(
42、1)检验滤液中SO42-的方法是:取少量滤液于试管中,向其中加入过量稀盐酸,无现象;再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则有SO42-,反之则无。(2)试剂I的化学式为BaCl2;加入BaCl2后K2SO4、K2CO3转化成难溶于水的BaSO4、BaCO3,则对应的操作为过滤。中发生反应的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4、Ba2+CO32-=BaCO3。(3)试剂II的化学式为K2CO3,加入K2CO3的目的是除去过量的Ba2+,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3。(4)试剂III的名称为盐酸,加入盐酸除去过量的K2CO3,中发生反应的离子方程式为2H+CO32-=
43、H2O+CO2。点睛:物质提纯的原则:不引入新杂质,不减少被提纯物质,所加除杂试剂要过量,过量的试剂必须除去(如题中过量的BaCl2要除去),被提纯物质与杂质易分离,选择最佳的除杂途径,除去多种杂质时要考虑试剂的加入顺序(题中加入试剂的顺序为BaCl2、K2CO3、HCl)。28、Na+、CO32-、Cl- SO42-、Ca2+ BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 6:3:2 14.6 【解析】(1) 第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解,说明溶液中含有碳酸根离子,则不含钙离子,不含硫酸根离子,一定含有钠离子;第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部分溶解,同时有无色无味的气体产生,说明溶液含有氯离子。说明溶液中含有 Na+、CO32-、Cl-,一定不含SO42-、Ca2+。 (2) 中白色沉淀为碳酸钡,溶解的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2