《2022-2023学年上海市上南中学化学高一上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《2022-2023学年上海市上南中学化学高一上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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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、将 50g 溶质质
2、量分数为 w1,物质的量浓度为 c1 的浓硫酸沿玻璃棒加入到 V mL 水中,稀释后 得到溶质质量分数为 w2,物质的量浓度为 c2 的稀溶液。下列说法中正确的是( )。A若w1=2w2,则c12c2,V50mLC若c1=2c2,则w12w2,V50mLD若c1=2c2,则w150mL2、铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为;Al+HNO3=Al(NO3)3+NO+H2O,若配平方程式后,HNO3的计量系数应该是( )A2 B4 C6 D83、在t 时,将a g NH3完全溶于水,得到V mL溶液,设该溶液的密度为 gcm-3,质量分数为,其中含N的物质的量为b mol。下列叙述中不正确的是A溶质
3、的质量分数=100%B溶质的物质的量浓度c= 1000a/17VmolL-1C溶液中c(OH-)= 1000b/VmolL-1+c(H+)D上述溶液中再加入V mL水后,所得溶液中溶质的质量分数小于0.54、人们对物质性质的研究是一种科学探究的过程,这种研究过程的科学组合应该是A预测物质的性质观察物质的外观实验和观察解释和结论B观察物质的外观预测物质的性质解释和结论 实验和观察C预测物质的性质观察物质的外观解释和结论 实验和观察D观察物质的外观预测物质的性质实验和观察解释和结论5、下列常用食品添加剂不属于电解质的是ANaClBC2H5OHCCH3COOHDNaHCO36、氯水不稳定,要现用现配
4、下列装置可用来制备氯水的是( )A BC D7、下列说法正确的是A用食盐水易清洗热水瓶中的水垢B利用丁达尔现象区别溶液和胶体C生铁炼钢的过程并没有发生化学变化D漂白粉在空气中容易变质的原因是 Ca(ClO)2 见光分解8、一定温度下,将少量生石灰放入一定量饱和石灰水中,搅拌并冷却到原温度,下列说法正确的是( )A溶质的质量增大 B溶质的物质的量浓度增大Cc(OH-)不变 D溶质的质量分数增大9、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O。下列说法不正确的是AKClO3在反
5、应中得到电子BClO2是还原产物CH2C2O4发生氧化反应D1 molKClO3参加反应有2mol电子转移10、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是( )A少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖11、在相同条件下,两种气体的物质的量相同,下列说法正确的是( )A体积均为22.4LB具有相同的原子数目C具有相同的质量D具有相同的体积12、下列实验仪器不宜直接用来加热的是A试管 B燃烧匙 C蒸发皿 D烧杯13、设NA为阿伏加德罗常数,下
6、列说法中正确的是( )A54g H2O中含有3NA个氢原子B1mol Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为NAC标准状况下,NA个H2O分子所占的体积约为22.4LD1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA14、利用如图所示装置进行金属钠与水反应的实验,液体添加完毕后,关闭活塞,打开右边胶塞,向煤油中加入一小块钠,立即塞好胶塞,可观察到的现象是A钠块始终保持在a处,直至完全消失B钠沉入U形管b处而后又慢慢浮到a处C最终钠块在煤油中燃烧起来D随反应的进行,煤油与胶塞处液面下降,漏斗中液面上升15、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A6.021023就是阿伏加德
7、罗常数B1 mol水中的氢原子数目为2NAC阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1 molD1 mol 氨气所含原子数约为2.4081024个16、200 mL 0.5 molL1的盐酸与14.3 g Na2CO3xH2O恰好完全反应生成CO2,则x为A5B6C9D1017、下图所示为海水综合利用部分流程,有关说法正确的是A实验室进行的操作需用到坩埚、玻璃棒、酒精灯B步中除去粗盐中的SO42-、Ca2、Mg2等杂质加入的药品顺序为:Na2CO3溶液NaOH溶液BaCl2溶液过滤后加盐酸C、反应都涉及氧化还原反应D反应中Cl2可以由I2代替18、传统“陈醋”生产过程中有一步称为“冬捞夏晒”,是指冬天
8、捞出醋中的冰,夏日曝晒蒸发醋中的水分,以提高醋的品质。假设用含醋酸质量分数为3%的半成醋,生产500 g 0.945 molL1的优级醋(密度为1.050 gmL1),生产过程中醋酸没有损失,捞出的冰和蒸发的水的总质量为()A100 g B200 g C300 g D400 g19、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A标准状况下,1.12 L H2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NAB标准状况下,22.4 L CCl4含有的分子数为NAC通常状况下,NA个CO2分子占的体积为22.4 LD0.5 mol的MgCl2固体中,含有离子的总数为NA20、在某无色透明的碱性溶液中,
9、能共存的离子组是AK+ 、MnO4、Na+、Cl BK+、Na+、NO3、CO32CBa2+、H+、NO3、HCO3 DMg2+、Na+、Cl、SO4221、下列离子方程式正确的是A氯化亚铁溶液中通入氯气:Fe2+ + Cl2 = Fe3+ + 2ClB碳酸钙溶液与盐酸溶液反应:CO32-+2H+ = CO2+H2OC氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应:Ba2+ + SO42- = BaSO4D铜片插入硝酸银溶液中:Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag22、配制250mL 0.10mol/L的盐酸溶液时,下列实验操作会使配制的溶液浓度偏高的是A容量瓶内有水,未经过干燥处理B定容时,仰视刻度线C
10、用量筒量取浓盐酸时,用水洗涤量筒23次,洗涤液倒入烧杯中D定容后倒转容量瓶几次, 发现液体最低点低于刻度线,再补加几滴水到刻度线二、非选择题(共84分)23、(14分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化
11、碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。25、(12分)NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图:(1)操作是利用半透膜进行分离提纯。操作的实验结果:淀粉_(填“能”或“
12、不能”)透过半透膜;SO42-_(填“能”或“不能”)透过半透膜。(2)写出实验过程中所用试剂(写化学式):试剂_;试剂_。(3)判断试剂已过量的方法是:_。(4)用离子方程式表示加入试剂的作用:Ba2+CO32-=BaCO3、_。26、(10分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2 、K 2CO3 。现做以下实验:将部分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,回答下列问题:(1)原白色粉末中肯定含有_、_(填化学式);(2)写出Ba(NO
13、3)2 跟K 2CO3反应离子方程式_;(3)写出CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式_;(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子方程式_;27、(12分)如图为配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液的示意图。 回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填字母)。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线12 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)中应称NaCl_ g;选择容量瓶的规格_。(
14、3)玻璃棒在、两步中的作用分别是_、_。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A某同学在第步称量时物品和砝码放反了 _。B某同学在第步观察液面时仰视_;28、(14分)如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有
15、色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是_。29、(10分)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2)的离子方程式_。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、C【解析】将50g
16、溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到Vml水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液由质量分数和物质的量浓度的转换公式可得,c1=mol/L,c2=mol/L. 若w1=2w2,则加入水的质量为50g,所以V=50 mL,因为,所以c12c2。若c1=2c2,则,所以w12w2,V50 mL。综上所述,C正确,本题选C。2、B【解析】试题分析:根据电子守恒和原子守恒,铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为Al+4HNO3=Al(NO3)3+ NO+2H2O,则HNO3的计量系数应该是4,故答案为B。考点:考查氧化还原反应的配平3、A【解析】A溶质的质量分数
17、w100%=100%,A错误;B溶质的物质的量浓度c= molL1,B正确;C根据溶液呈电中性原则可知:溶液中c(OH)c(NH) +c(H+)=molL1c(H),C正确;D将上述溶液中再加入V mL水后,由于氨水与水混合后溶液的体积小于各种物质的溶液的体积和,在稀释过程中溶质的质量不变,所以溶液稀释后的密度比原来大,因此所得溶液中溶质的质量分数小于0.5w,D正确;故选A。4、D【解析】研究物质性质的基本程序:首先,要观察物质的外观性质(包括物质的存在状态、颜色气味等);第二、要对物质的性质进行预测;第三、设计并实施实验来验证所做的预测。通过对实验现象的观察和分析,归纳出与预测相一致的性质
18、,并对实验中所出现的特殊现象进行进一步的研究;第四、对实验现象进行分析、综合、推论,概括出物质的通性及特性。【详解】人们对物质性质的研究是一种科学探究的过程,这种研究过程的科学组合应该是:观察物质的外观预测物质的性质实验和观察解释和结论。答案为D。5、B【解析】试题分析:在水溶液或熔化状态下能够导电的化合物,叫做电解质,包括酸、碱、盐、水和活泼金属氧化物等。【详解】ANaCl为盐类,属于电解质,错误;BC2H5OH为非电解质,正确;CCH3COOH为酸,属于电解质,错误;D、NaHCO3为盐类,属于电解质,错误;故选择B。6、D【解析】由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。【
19、详解】氯气在水中不发生倒吸,由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。故选:D。7、B【解析】A.食盐水与水垢不反应。B.丁达尔效应是胶体特有的。C.生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应。D. Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸。【详解】A. 食盐水与水垢不反应,A错误。B. 丁达尔效应是胶体特有的性质,可以利用丁达尔现象区别溶液和胶体,B正确。C. 生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应,C错误。D. 漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光分解,D错误。8、C【解析】由于氧化钙与饱和溶液中的
20、水发生反应而使水减少,饱和溶液的溶剂减少会造成溶质析出;溶液的溶质、溶剂都在减少,溶液的质量也减小;固体物质的溶解度只受温度的影响,由于溶液的温度不变,因此,溶质的溶解度也不变,所以饱和溶液浓度不变;故C正确。 9、D【解析】反应2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2+K2SO4+2CO2+2H2O中,Cl元素的化合价由+5降低为+4价,C元素的化合价由+3升高到+4价,以此来解答。【详解】A因反应中Cl元素的化合价由+5降低为+4价,则KClO3在反应中得到电子,A正确;BCl元素的化合价降低,被还原,对应的产物为还原产物,即ClO2是还原产物,B正确;C因C元素的化合价由+3升高
21、到+4价,则H2C2O4在反应中作还原剂,被氧化,发生氧化反应,C正确;DCl元素的化合价由+5降低为+4价,1molKClO3参加反应转移的电子为1mol(5-4)=1mol,D错误;答案选D。【点睛】明确反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键,注意理清氧化还原反应的知识线索,即化合价升高失电子还原剂氧化反应氧化产物,化合价降低得电子氧化剂还原反应还原产物。10、B【解析】A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴
22、和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。11、D【解析】A. 体积为22.4L,适用于条件是标准状况,题目中没有说明是否是标准状况,因此体积不一定等于22.4L,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积一定相等,A错误;B. 不知道气体的分子组成,如O2和O3,物质的量相同,但原子数目不同,B错误;C. 根据,虽然物质的量相等,但两种气体摩尔质量不知道是否相等,因此无法
23、判断质量是否相等,C错误;D. 因为在相同条件下,且两种气体物质的量相同,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积相等,D正确。答案选D。12、D【解析】能直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、坩埚、蒸发皿,必须垫石棉网才能加热的仪器有:烧杯、烧瓶、锥形瓶。不能加热的仪器有:集气瓶、量筒、胶头滴管、药匙等。答案选D。13、D【解析】A、n(H2O)=3mol,则n(H)=23mol=6mol,即H原子有6NA个,A错误;B、n(Na2SO4)=1mol,则n(Na+)=21mol=2mol,即Na+有2NA个,B错误;C、标况下,H2O不是气体,不能使用Vm=22.4L/mol进行计算,C错误;D、1个C
24、O2分子和1个NO2分子都含有2个O原子,故1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA,D正确;故选D。【点睛】气体摩尔体积Vm=22.4L/mol的适用条件:标准状况(简称“标况”,P=101kPa,T=0),必须是标况下的气体物质。14、D【解析】a上面为煤油,b为水,钠的密度比煤油大,比水小,所以开始会在a处,但反应中有气体产生,所以会上下浮动,故A、B错误;C因为没有氧气,所以钠块不能在煤油中燃烧起来,故C错误;D因为有气体生成会将水排入漏斗中,所以漏斗中液面升高,故D正确;故答案为:D。15、A【解析】A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.0210
25、23mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.4081024个,故D正确;本题答案为A。16、D【解析】14.3g Na2CO3xH2O与200 mL 0.5 molL1的盐酸恰好完全反应生成正盐,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O,则,解得x=10,故答案选D。17、C【解析】A.实验室进行的操作为蒸发溶液,需用仪器有:蒸发皿、玻璃棒、酒精灯,故
26、A错误;B.因加入Na2CO3溶液不仅要除去粗盐中的钙离子,而且还要除去过量的钡离子,故除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,故B错误;C.为食盐中的Cl-被氧化为Cl2,为Br被氧化为Br2,均为氧化还原反应,故C正确;D.中的Cl2是将Br氧化为Br2,而I2的氧化性较Br2弱,不能用I2来代替,故D错误;答案选C。18、D【解析】正确答案:D由溶质质量守恒:511 g1.15 g/mL11-3L/mL1945 mol/L= (511gmg)3% m=411g19、A【解析】A、氢气和氧气均为双原子分子;B、标况下,四氯化碳为液态;C、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L
27、/mol;D、MgCl2是由Mg2+离子和Cl离子构成,1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl离子。【详解】A项、标况下1.12L混合气体的物质的量为0.05mol,而氢气和氧气均为双原子分子,故含0.1mol原子即0.1NA个,故A正确;B下、标况下,四氯化碳为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故B错误;C项、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳即1mol二氧化碳的体积大于22.4L,故C错误;D项、MgCl2是由Mg2+离子和Cl离子构成,1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl离子,则0.5
28、mol的MgCl2固体中,含有离子的总数为1.5NA,故错误。故选A。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用、物质的状态和物质的结构是解题关键。20、B【解析】碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项
29、C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。21、D【解析】根据客观事实、质量守恒、电荷守恒,判断离子方程式书写是否正确。【详解】A. 氯化亚铁溶液中通入氯气,离子方程式为:2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl,A错误。B. 碳酸钙溶液与盐酸溶液反应,离子方程式为:CaCO3+2H+ = Ca2+ + CO2+H2O,B错误。C. 氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,离子方程式为:Ba2+ +2OH- +2H+ + SO42- =
30、 BaSO4+2H2O,C错误。D. 铜片插入硝酸银溶液中,离子方程式为:Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag,D正确。22、C【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析【详解】A由于最后需要在容量瓶中加水定容,所以容量瓶未经干燥处理不会影响所配溶液的浓度,故A不选;B定容时仰视刻度线,会造成溶液体积偏高,使浓度偏低,故B不选;C量筒在量取液体体积时,已经将附着在筒壁上的液体体积考虑在内,所以倒出液体后,不能再用水洗涤否则会造成溶质的质量增加,浓度偏高,故C选;D定容后摇匀,会使一部分液体残留在瓶塞处,使液面虽低于刻度线,如果再加水,就会使液体体积增大
31、,浓度偏低,故D不选;故选C。二、非选择题(共84分)23、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+
32、2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+
33、Cl-=AgC1。24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五
34、个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。25、不能 能 BaCl2 HCl 静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,无白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量 Ca2+CO32-=CaCO3 【解析】胶体不能透过半透膜,操作为渗析;除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、Na2CO3,由于所加除杂试剂是过量的,所以先加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO
35、3(除去钙离子和过量的钡离子),则试剂为BaCl2,操作为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂为Na2CO3,操作为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡;试剂为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体,以此解答该题。【详解】(1)胶体粒子和浊液粒子半径比较大,不能透过半透膜,而溶质粒子可通过半透膜,故淀粉不能透过半透膜;SO42-能透过半透膜;(2)由以上分析可知试剂为BaCl2,试剂为HCl;(3)判断试剂已过量的方法是静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,无白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;(4)试剂为Na2CO3,加入试剂的作用是除去溶液中钙离子和过量的钡离子,反应的离子方
36、程式为Ba2+CO32-=BaCO3、Ca2+CO32-=CaCO3。【点睛】本题注意Ca2、SO42的性质,把握除杂原则,提纯时不能引入新的杂质,注意把握实验的先后顺序。26、 K2CO3 CaCl2 Ba2+CO32-=BaCO3 Ca2+CO32-=CaCO3 CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O【解析】将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两种中至少含有一种;向的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;取少量的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成证明
37、含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;(2)Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为:Ba2+CO32-=BaCO3;(3)CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式为Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为:Ca2+CO32-=CaCO3;(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2+
38、CO2+H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。27、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低 【解析】(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A使用容量瓶前应该检查是否漏水
39、,故A正确;B容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;C配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.50.258.5 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。配制480 mL 0.2
40、 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3) 步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。(4)A在步骤中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B步骤中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;28、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙 分液漏斗
41、D中出现橙黄色 【解析】(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,据此判断解答;(5)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(6)依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性解答。【详解】(1)依据仪器的形状可知,装置A中两个玻璃仪器名称分别是分液漏斗和蒸馏烧瓶;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气,同时生成氯化锰和水,反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)
42、MnCl2+Cl2+2H2O;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的B除去氯气中混有的氯化氢;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ab的中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性;c中II为固体干燥剂,不能为浓硫酸,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;(6)当向D中缓缓
43、通入少量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为橙色,则说明氯气与溴溴化钠反应生成溴单质,依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知氯气的氧化性大于溴的氧化性。【点睛】本题考查性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用及氧化还原反应原理为解答的关键,注意同主族元素性质的递变规律,题目难度中等。29、K+、SO42-、CO32- Cu2+、Ca2+ Cl BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 【解析】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析解答。【详解】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其