《2022-2023学年安徽省安庆一中、安师大附中、铜陵一中化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年安徽省安庆一中、安师大附中、铜陵一中化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc(16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、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Fe2、SO42-、NO3-BOH、Cl、Na、Cu2CNH4+、NO3-、Al3、KDS2
2、-、SO42-、Na、Ag2、下列仪器常用于物质分离的是A B C D3、相同条件下,两个容积相同的贮气瓶,一个装O2气体,另一个装O3气体,两瓶气体具有相同的A质量 B密度 C分子数 D原子数4、下列有关化学实验安全问题的叙述中,不正确的是()A少量的浓硫酸沾到皮肤上时,迅速用干布擦拭,再用大量水冲洗B取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器上的安全警示标志C凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网,以防止仪器炸裂D闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品5、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
3、由移动的电子6、将绿豆大小的方形金属钠投入足量且含酚酞的水中,根据相应现象不能得出的结论是选项实验现象结论A钠浮于水面游动水的密度大于钠B方形金属钠变成小球方形金属钠反应速率快C酚酞溶液变成红色有NaOH生成D钠球游动有吱吱声有气体生成AABBCCDD7、下列反应中水只做还原剂的是( )AC+H2OCO+H2BF2+ H2OHF + O2C2Na +2H2O2NaOH+H2 D2Na2O2+2H2O4NaOH+ O28、我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”的做法并无不妥,甚至可以说并不是害人而是救人。那么,这种做法的化学原理是( )A胶体发
4、生电泳B血液中发生氧化还原反应C血液中发生复分解反应D胶体发生聚沉9、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同:原子总数 质子总数 分子总数质量ABCD10、下列四种物质的溶液,其中一种与其他三种均能发生离子反应,这种物质是( )AKOHBH2SO4CBaCl2DNa2CO311、下列实验仪器可以直接用来加热的是A容量瓶 B试管 C锥形瓶 D量筒12、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,11.2 L CO2所含的原子数为1.5NAB常温常压下,34 g OH-含有的质子数为20NAC1L0.5molL-lFeCl3溶液
5、完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒D标准状况下,22.4 L NH3所含电子数为10NA13、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.4mol/L, c(Mg2+)=0.7mol/L,c(Cl-)=1.4mol/L,则c(SO42-)为( )A0.2 mol/LB0.3 mol/LC0.4 mol/LD0.5 mol/L14、在烧杯中加入水和苯(密度:0.88gcm-3,与水互不相溶,且不与钠反应)各50mL,将一小粒金属钠(密度为0.97gcm-3)投入烧杯中。观察到的现象为( )A钠在水层中反应并四处游动B钠停留在苯层中不发生反应C钠在苯与水的界面处
6、反应并不断上浮、下沉D钠在苯的液面上反应并四处游动15、引爆H2和Cl2组成的混合气体,相同状况下,测得反应前后体积不变。下列的分析正确的是A混合气中H2和Cl2的体积相等B混合气中H2体积大于Cl2体积C混合气中H2的体积小于Cl2的体积D以上情况均有可能16、如图所示装配仪器,接通直流电源,电解饱和食盐水,则电解一段时间后在石墨和铁钉表面都有气体生成,其中碳棒表面生成的气体是ACl2BO2CH2DHCl17、下列离子方程式正确的是A铁片插入稀H2SO4溶液中:BH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:CNa2CO3溶液与足量稀盐酸溶液混合:D铁与氯化铁溶液反应:18、关于2mol二氧化碳的
7、叙述中,正确的是( )A质量为44gB质量为88gC分子数为 6.021023D有4 mol原子19、下列有关物质组成的说法正确的是A物质均是由分子构成,分子均是由原子构成B只由一种元素组成的物质一定是单质C碱性氧化物均是金属氧化物,酸性氧化物均是非金属氧化物D硫酸是纯净物,盐酸是混合物20、同温同压下,将a mLCO、b mLH2和c mLO2混合于同一试管中,电火花引燃后,充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O)为Aa:b:cBa:2b:(a+2c)Ca:2b:3cDa:2b:2c21、若612C原子的质量为a g,A原子的质量为b g,NA为阿伏加德罗常数,则A元素的相
8、对原子质量为A12 a/b B12 b/a CaNA D不能确定22、下列物质中,既能和酸反应又能和碱反应的化合物是Al Al2O3 Al(OH)3 NaHCO3ABCD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
9、溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH24、(12分)有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。25、(12分)由几种离子组成的混合物中可能含有下列离子中的若干种:K+、Na+、NH、Mg2+、Cu2+、CO、SO
10、。将该混合物溶于水后得到澄清的溶液,现取三份各 100mL 该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入盐酸有气泡产生2加入足量浓NaOH 溶液并加热收集到标准状况下的气体1.12L3加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量;第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量第二次称量读数为 2.33g请回答下列问题:(1)实验 1 说明存在的离子是 _(填离子符号,下同),一定不存在的离子是_。(2)由实验 2 可知,100mL 溶液中c(NH)= _molL-1。(3)由实验3可知,100mL 溶液中n(SO)= _mol。(4)
11、溶液中 c(Na+)的范围是 _。26、(10分)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_(列出算式)(2)配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积_mL,应选用容量瓶的规格_mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_(用下列字母表示,每个字母只能用一次)A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。B用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。D将
12、容量瓶盖紧,振荡,摇匀。E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切。F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_(偏大、偏小、不影响)。27、(12分)奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:样品处理:准确称取一定量
13、的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。请回答下列问题:(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_。(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_。A烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯 B定容时,俯视刻度线C定容时,仰视刻度线 D移液时,有少量液体溅出(3)若称取样品的质量
14、为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1molL1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为_。(滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O72HCl5H2O=2NH4Cl4H3BO3)(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为_。28、(14分)益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是
15、测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_mL。(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是_、_,还缺少的实验仪器是_。(3)该
16、实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是_(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为_(用含a、b的式子表示)。29、(10分)在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?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】强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还
17、原反应不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。2、B【解析】常用的分离操作有过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液等,结合仪器的用途来解答。漏斗在过滤时需要,分液漏斗在萃取、分液时需要,蒸馏烧瓶在蒸馏时需要。【详解】试管常用于物质的制备及性质实验,不能用于分离,故错误
18、;漏斗可用于过滤分离,故正确;分液漏斗可用于分离互不相溶的液体,故正确;托盘天平常用于称量物质的质量,故错误;蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体,故正确;研钵常用于研磨固体,不能用于分离,故错误。故选B。【点睛】本题考查混合物分离、提纯,注重实验基础知识和基本技能的考查,把握常见的仪器及仪器的用途、混合物分离方法为解答的关键。3、C【解析】在同温同压下,相同体积的任何气体含有相同数目的分子。在相同条件下,两个容积相同的贮气瓶中的氧气和臭氧的物质的量相等,则两瓶中气体的分子数也相同。故选C。4、C【解析】A、少量浓硫酸不慎滴到皮肤上,可以用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液涂上,A正确;
19、B、取用化学药品时,应注意观察药品上的安全警示标记,以免发生意外事故,B正确;C、试管、蒸发皿等玻璃仪器能直接在酒精灯上加热,烧杯、烧瓶等仪器必须垫石棉网才能加热,C错误;D、闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品,采用“扇气闻味法”,D正确;故选C。考点:考查实验中的事故处理,化学实验安全等相关知识。5、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
20、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。6、B【解析】钠与水反应放出的热能使本身熔化成闪亮的小球,说明熔点低,浮在水面,说明密度比水小,加入酚酞的液体变红,说明生成了碱性物质,钠和水反应生成的气体使小球四处游动【详解】A、钠浮在水面上,说明钠的密度小于水,故A正确;B、钠和水反应变成小球,说明钠的熔点低,不能说明反应速率,故B错误;C、酚酞遇碱变红色,酚酞溶液变成红色说明有氢氧化钠生成,故C正确;D、钠球游动说明
21、钠和水反应生成气体而使钠受力不均,故D正确;故选B。7、B【解析】A在该反应中,氢元素化合价降低,水做氧化剂,A不符合题意;B水中氧元素化合价升高,氢元素化合价不变,水只做还原剂,B符合题意;C水中氢元素化合价降低,氧元素化合价不变,水做氧化剂,C不符合题意;D水中氧元素、氢元素化合价不变,水既不是氧化剂,也不是还原剂,D不符合题意;答案选B。8、D【解析】胶体在遇到电解质溶液的时候会聚沉,结合题目中所给信息解答即可。【详解】A. 血液属于胶体,因为没有外接电源,所以不属于电泳现象,A错误;B. 血液和氯化钠不发生氧化还原反应,B错误;C. 血液和氯化钠不具备复分解反应的条件,所以不发生复分解
22、反应,C错误;D. 血液属于胶体,所以血液应具备胶体的性质,在遇到电解质溶液的时候会聚沉;在伤口上撒盐可以使伤口表面的血液凝结,从而阻止进一步出血,以及防治细菌感染,属于胶体的聚沉,D正确。答案选D。9、C【解析】根据阿伏加德罗定律可知,两容器中气体的物质的量是相同的,因此分子数一定是相等的;又因为三种气体都是由2个原子构成的,所以它们的原子数也是相等的,而质子数与质量不一定相等,因此正确的答案选C。10、B【解析】A氢氧化钾与氯化钡、碳酸钠不反应,选项A错误;B硫酸与氢氧化钾反应生成硫酸钾和水、与氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸、与碳酸钠反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,故与三种物质都能发生离子反应,
23、选项B正确;C氯化钡与氢氧化钾不反应,选项C错误;D碳酸钠与氢氧化钾不反应,选项D错误。答案选B。11、B【解析】A. 容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的仪器,故错误;B. 试管能用来直接加热,故正确;C. 锥形瓶能加热,但需要垫石棉网,故错误;D. 量筒是用来量取液体的体积的,不能用来加热,故错误。故选B。12、D【解析】A. 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2 L CO2所含的原子数小于1.5NA,A错误;B. 1个氢氧根离子含有9个质子,常温常压下,34 g OH的物质的量是34g17g/mol2mol,含有的质子数为18NA,B错误;C. 胶体是小分子的集合体
24、,则1L0.5molL-lFeCl3溶液完全转化得到的Fe(OH)3胶粒数目小于0.5NA个,C错误;D. 氨气是10电子分子,标准状况下,22.4 L NH3的物质的量是1mol,所含电子数为10NA,D正确。答案选D。13、A【解析】设硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值,据此答题。【详解】设硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.10mol/L1+0.25mol/L2=0.20mol/L1+2c解得:c=0.2mol/L,故答案A正确。故选A。【点睛】本题根据溶液不显电性阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷
25、守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算经常运用。14、C【解析】钠密度小于水而大于苯,钠熔点较低,钠和水剧烈反应生成NaOH和氢气,同时放出大量热,钠和苯不反应,钠密度大于苯而小于水,所以在与水反应生成气体后被气体带离水层,进入苯层后停止反应又下沉,如此往复,直至钠反应完,故选C。15、D【解析】氢气和氯气的混合气引爆时发生反应H2 + Cl22HCl,相同状况下,1体积的氢气和1体积的氯气完全反应生成2体积的HCl,反应前后体积不变,无论剩余氢气还是氯气,体积都不会改变,故D正确;综上所述,答案为D。16、A【解析】根据装置图可知,石墨是阳极,铁为阴极,阳极发生电极反应式为
26、:2Cl 2e=Cl2阴极发生电极反应式为:2H+ 2e= H2或2H2O2e= H22OH,因此碳棒上生成的气体为氯气,故A正确;综上所述,答案为A。17、C【解析】A铁片插入稀H2SO4溶液中发生的离子反应为Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;BH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后发生的离子反应为2H+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+2H2O,故B错误;CNa2CO3溶液与稀HCl溶液混合后发生的离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O,故C正确;D铁与氯化铁溶液反应时发生的离子反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,故D错误;答案为C。点睛:解这类题主要是从以下几个方面考
27、虑:反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等;电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-;配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒;注意反应物的用量对离子反应的影响;对一个完整的离子反应不能只写部分离子反应。18、B【解析】A.CO2的摩尔质量是44g/mol, 2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故A错
28、误;B. CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故B正确;C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.021023mol12mol26.021023,故C错误;D. 2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol36mol,故D错误;故选B。19、D【解析】A铝属于金属单质,是由铝原子直接构成的,氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,不一定由分子构成,故A错误;B单质是由同种元素组成的纯净物,只含有一种元素的物质可能属于混合物,也可能属于单质,如氧气和臭氧组成的物质中只含有一种元素,故含有一种元素的物质不一定是单质,故B错误;C七氧化二锰是金属氧化物,但属于酸
29、性氧化物,故C错误;D纯硫酸是纯净物,盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故D正确;故选D。20、B【解析】由理想气体状态方程:PV=nRT,同温同压下,气体体积之比与物质的量之比相等,即a mLCO、b mLH2和c mLO2相当于a mol CO、b molLH2和c moLO2,化学反应中,原子个数守恒,即充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O) = a:2b:(a+2c),答案选B。21、D【解析】一种元素因中子数不同,可能有多种原子。元素的相对原子质量是指该元素的同位素按其丰度计算的平均值。A元素可能存在多种同位素,则不能根据A原子的质量计算其A元素的相对原子质量,但可
30、以计算A原子的相对原子质量,A原子的相对原子质量为。答案选D。【点睛】本题考查了相对原子质量的概念与计算方法,该题概念辨析要求高,平时学习时需理解这些概念与相关概念的区别和联系。22、A【解析】试题分析:Al为单质,不是化合物,错误;Al2O3为两性氧化物,与酸反应:Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,与碱反应:Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O,正确;Al(OH)3为两性氢氧化物,与酸反应:Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,与碱反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,正确;NaHCO3为弱酸的酸式盐,与酸反应:NaHCO3+HCl=NaCl
31、+H2O+CO2,与碱反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,正确。综上,答案A。考点:考查与酸、碱都反应的化合物。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=AgC
32、l;(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、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(
33、1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没
34、有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。25、CO Mg2+ 、Cu2 + 0. 5 0.01 0 c(Na +)0. 1mol L-1 【解析】取三份各 100mL 该溶液分别进行如下实验:实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+;实验2:加入足量浓NaOH 溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)=0.05mol;实验3:加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量
35、,第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为 2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol;根据电荷守恒分析判断是否存在K+、Na+,据此分析解答。【详解】(1)实验 1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+,故答案为:CO;Mg2+、Cu2 +;(2) 实验2:加入足量浓NaOH 溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)=0.05mol,则100mL 溶液中c(NH)=0.5 molL-1,故答案为:0.5;(3)实验3:加
36、入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为 2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,故答案为:0.01;(4)溶液中肯定存在的离子是NH、CO和SO,且100mL溶液中含有n(NH)=0.05mol,n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,根据电荷守恒,n(+)=n(NH4+)=0.05mol,n(-)=2n(CO)+2n(SO)=0.06mol0.05mol,所以溶液中一定存在K+、Na+中的一种或两种
37、,因此0 n(Na +)0. 01mol,则0 c(Na +)0. 1mol L-1,故答案为:0 c(Na +)0. 1mol L-1。26、12.5mol/L 10.0 250 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶,减小误差 重新配制 偏小 【解析】(1)依据C=1000/M计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)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分析判断。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000/M=10001.25g/mL36.5%/36.5g/m
38、ol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL0.5mol/L=12.5mol/LV浓,V浓=10.0mL,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0, 250。(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D,故答案为B、C、A、F、E、D。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,因为烧杯壁上沾有溶质,为防止引起误差,必须洗涤烧杯内壁2-3次,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,实验失败,
39、无法挽回,必须重新配制,故答案为保证溶质全部转入容量瓶,减小误差;重新配制。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面,溶质的物质的量减小,所配溶液浓度偏小,故答案为偏小。【点睛】配制过程中误差分析:称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外;(mB偏小,cB偏低)溶解搅拌时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)转移时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)未洗涤烧杯和玻璃棒2次3次;(mB偏小,cB偏低)溶解时放热,且未冷却至室温(20)(V偏小,cB偏高)在定容时,仰视读数(V偏大,cB偏低),俯视读数(V偏小,cB偏高)在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分;(V偏大,cB
40、偏低)加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线;(无影响)洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。(无影响)27、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水 B 10.73% 66.7% 【解析】(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液
41、浓度偏小,则D错误。正确答案为B。(2) 滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)= 0.1 mol/L0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)= n(N)= n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为= 100%=10.73%。28、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL
42、,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)中FeSO4的质量分数为100%= 。29、1:4 7:44【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2
43、的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g,然后利用V=nVm、m=nM,计算出它们各自的质量和体积。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。