《2022-2023学年北京市十二中化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年北京市十二中化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.doc(18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、根据表1信息,判断以下叙述正确的是( )表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径nm0.1600.1430.1120
2、.1040.066主要化合价2326、22A氢化物的沸点为H2TH2RB单质与稀盐酸反应的速率为LQCM与T形成的化合物具有两性DL2与R2的核外电子数相等2、萃取碘水中的碘,可采用的萃取剂是()A酒精 B四氯化碳 C醋酸 D食盐水3、用括号中注明的方法分离下列各组混合物,其中不正确的是( )A氮气和氧气(液化蒸馏) B氢氧化铁胶体和水(过滤)C食盐中的沙砾(溶解过滤) D花生油和水(分液)4、下列说法正确的是A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物一定是碱性氧化物D
3、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物5、按照交叉分类法,下列物质的分类正确的是()ABCD6、磁流体是电子材料的新秀 ,将含等物质的量的 FeSO4和Fe2(SO4)3 的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH 溶液,随后加入油酸钠溶液,即可生成黑色的、分散质粒子直径 在 5. 5 36nm的磁流体。下列说法中正确的是A所得的分散系属于悬浊液B用光束照射该分散系能产生丁达尔效应C所得的分散系中分散质为 Fe2O3D该分散系为胶体,胶粒直径即为 Fe(OH)3 分子直径7、在相同条件下,0.1mol镁和0.1mol铝分别和足量的稀盐酸起反应后产生的氢气的质量A镁产生的多 B
4、铝产生的多 C镁和铝产生的一样多 D无法比较8、在同温同压下,8.25g气体X所占体积与6gO2的体积相同,则X的相对分子质量是A22B28C44D889、某同学在做实验时引发了镁失火,他立即拿起二氧化碳灭火器欲把火扑灭,却被实验老师及时制止。原因是CO2可以支持镁燃烧发生以下反应:2Mg+CO22MgO+C,下列关于该反应的判断正确的是AMg元素化合价由0价升高到+2价,所以MgO是还原产物B由此反应可以判断氧化性CO2MgO,还原性MgCCCO2作氧化剂,表现氧化性,发生氧化反应DMg原子失去的电子数目等于O原子得到的电子数目10、容量瓶上没有标明的是A规格B温度C刻度线D物质的量浓度11
5、、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A铜和铁B镁和铝C锌和铝D锌和铁12、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13、将一定量的NaHCO3和Na2O2的混合物置于一密闭容器中充分加热,反应中转移电子的物质的量为1 mol,下列说法一定正确的是 ()A混合物中NaHCO3和Na2O2的物质的量一定相等B容器中肯定有0.5 mol O2C反应后,容器中的固体只有Na2CO3D反应后,容器中一定没有H2O14、 “玉兔”号月球车用作为热源
6、材料,下列关于的说法正确的是()A与互为同位素B与互为同素异形体C与具有完全相同的化学性质D与具有相同的最外层电子15、下列变化过程中,需要加入氧化剂的是( )AHClH2BCCO2CH2SO4(浓)SO2DHClFeCl216、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是2MnO4+10Cl+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3AMnO4Cl2Fe3+I2BClMn2+IFe2+CMnO4 Cl2I2Fe3+DIFe2+ClMn2+17、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如右下图所示,则
7、下列化学反应属于区域3的是 AFe+CuSO4=FeSO4+CuB3CO+Fe2O32Fe+3CO2C4Fe(OH)2+O2+2H2O 4Fe(OH)3D2KMnO4K2MnO4+MnO2+O218、下列转化过程中必须加入还原剂的是( )AFeSH2S BSO32-SO2 CFe3+Fe2+ DCuCu2+19、除去氯气中混有的少量的氯化氢气体,最好选用A水 B饱和食盐水C纯碱溶液 D饱和烧碱溶液20、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是ACuSO4溶液 B蔗糖溶液 CNaOH溶液 DFe(OH)3胶体21、实验室配制500 mL0.2 molL-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是
8、( )A称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中22、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NHC标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物,共转移NA个电子二、非选择题(共84分)23、(14分)由A和B两种可溶性盐组成的
9、混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)24、(12分)有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应
10、:_,E(足量)与C反应:_。25、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/gcm-30.883.101.50(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:2Fe+3Br2=2FeBr3_。(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为_,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为_形成的。(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:操作、中有机层在_(填仪器名称)中处于_层。操作中NaOH溶液的作用是_。向有机层3加入氯化钙的目的是_。经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是_(填选项)。a重结晶 b过滤 c蒸馏 d萃取(4)若使
11、用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由_口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为_(填选项)。a苯 b液溴26、(10分)阅读、分析下列两个材料:材料一:材料二:物质熔点/沸点/密度/溶解性乙二醇(C2H6O2)1981.11易溶于水和乙醇丙三醇(C3H8O3)17.92901.26能跟水、酒精以任意比互溶回答下列问题(填序号):A蒸馏法 B萃取法 C“溶解、结晶、过滤”的方法 D分液法将纯碱从氯化钠和纯碱的混合物中分离出来,最好应用_。将乙二醇和丙三醇相互分离的最佳方法是_。27、(12分)某实验小组对Na与水反应产生的H2进行探究,为点燃反应生成的H2,他们设计了如图所示的装置。请回答
12、下列问题:(1)写出Na与H2O反应的化学方程式:_。(2)中反应的现象是_。(3)实验小组在点燃利用装置制得的H2时,实验失败了。他们认为失败的原因是Na的用量太少,Na与H2O的反应速率太快。于是他们准备增加钠的用量,可老师说太危险,你认为产生危险的原因是_。(4)已知钠、煤油、水的密度分别为0.97gcm-3、0.80gcm-3、1.00gcm-3。在装置中H2的生成速率减慢,原因_。28、(14分) (1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使B
13、a(OH)28H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是_,说明该反应是_热反应,这是由于反应物所具有的总能量_ (填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为_,正极电极反应式为_。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=_。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡
14、时H2的转化率为_。29、(10分)某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K、Mg2、Br、SO42-、Cl等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),他们设计了如下流程: 请根据以上流程,回答相关问题:(1)操作是_;操作是_;操作是_。(填操作名称)(2)操作需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要_。(3)加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质,它们依次是BaCl2溶液 、KOH溶液和_溶液。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】由表中信息可知,T只有2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为6价,最低价为2价,所以R为S元素;L
15、的原子半径最大,化合价为2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为2价,所以Q为Be。【详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:LQ,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2只有两个电子层,而S2具有三个电子层,D不正确。故选C。2、B【解析】酒精、乙醇和水是互溶的,AC不正确。碘在食盐水中的溶解度很小,D不正确。碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳不溶于水,所以正确的答案选B。3、B【解析】A.氧气的沸点比氮气的沸点高,
16、将氮气和氧气的混合气液化后再蒸馏,首先蒸发出来的是沸点低的氮气,剩下的是氧气,此方法称为液化蒸馏法,故A正确;B.氢氧化铁胶体是混合物,分散剂就是水,不能采用过滤的方法,应用渗析的方法分离,故B错误;C.食盐中的沙砾不溶于水,但是氯化钠易溶于水,可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去,故C正确;D.花生油属于酯类,和水是互不相溶的液态混合物,可以采用分液的方法来分离,故D正确。故选B。4、D【解析】A、HCl和AgCl为电解质,电解质导电需要自由移动的阴阳离子,即需要水溶液或熔融状态,故A错误;B、NH3、CO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是本身电离产生,NH3和CO2不是电解质,均是
17、非电解质,故B错误;C、碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,故C错误;D、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如Mn2O7属于金属氧化物,故D正确;答案选D。【点睛】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,导电的阴阳离子必须是本身电离产生,电解质导电需要条件,在水溶液或熔融状态。5、A【解析】交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。【详解】A.对于盐的交叉分类法,可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐;根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐,A项正确;B.对于盐的交
18、叉分类法,可以根据盐的溶解性分为可溶性盐、难溶性盐;根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐,B项错误;C.NaHCO3属于盐,不属于酸;CH3COOH属于酸,不属于氧化物,C项错误;D.Mn2O7属于金属氧化物,D项错误;答案选A。6、B【解析】由分散质微粒直径大小可判断该分散系为胶体,根据胶体的性质分析。【详解】根据题意,磁流体分散系分散质粒子直径在5.5-36nm,属于胶体的范畴,具备胶体的性质。A分散质粒子直径在5.536nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,故A错误;B该分散性属于胶体,胶体有丁达尔效应,当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,故B正确;C根
19、据题意可知,分散质粒子是黑色的,而Fe2O3是红棕色的,故不是Fe2O3,故C错误;D该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体为红褐色,而且胶粒是很多分子的集合体,不是一个分子,故D错误;故选B。7、B【解析】根据金属与稀盐酸的反应方程式计算。【详解】据Mg+2HCl=MgCl2+H2,盐酸过量时0.1molMg生成0.1molH2;又据2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,盐酸过量时0.1molAl生成0.15molH2。铝生成的氢气比镁生成的氢气多。本题选B。8、C【解析】根据阿伏加德罗定律解答。【详解】对于任何气体,同温、同压、同体积,必同物质的量。则,解得M(X)44g/mol,X的相对分
20、子质量为44。本题选C。9、B【解析】2Mg+CO22MgO+C,镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,C为还原产物。【详解】镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物,A错误;根据氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物,所以氧化性CO2MgO,还原性MgC,故B正确;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,发生还原反应,C错误;根据得失电子守恒,Mg原子失去的电子数目等于C原子得到的电子数目,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,
21、侧重于分析能力的考查,从元素化合价的角度认识相关概念是解答关键。10、D【解析】容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。11、C【解析】用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【详解】n(H2)=0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(56g/mol=5.6g)、2.4g(24g/mol=2.4g)、1.8g(27g/mol=
22、1.8g)、6.5g(65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g3.4g,消耗Al的质量为1.8g3.4g,消耗Al的质量为1.8g3.4g,消耗Fe的质量为5.6g3.4g,D项不可能;答案选C。【点睛】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH22Arg 22.4xL3.4g 2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为2
23、8、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。12、C【解析】溶于水或在熔融状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
24、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。13、B【解析】本题涉及反应:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,还可能有2Na2O2+2H2O4NaOH+O2。A. 混合物中NaHCO3 和Na2O2物质的量没有一定关系,故A不一定正确;B. 2Na2O2O22e,反应中转移电子的物质的量为1mol,所以容器中肯定有0.5molO2,故B正确;C. 反应后容器中的固体还可能有NaOH,故C不一定正确;D. 反应后容器中可能有H2O,故D
25、不一定正确。故选B。14、D【解析】A.两者是不同元素,仅相对原子质量相等,A错误;B. 两者互为同位素,B错误;C. 两种微粒不是同种元素,核外电子排布不同,化学性质不同,C错误;D. 两者质子数相同,所以具有相同的最外层电子,D正确。故选择D。15、B【解析】AHClH2,H元素的化合价降低被还原,需要还原剂,故A不符合题意;BCCO2,C元素的化合价升高被氧化,需要氧化剂,故B符合题意;CH2SO4(浓)SO2,S元素的化合价降低被还原,需要还原剂,故C不符合题意;DHCl可以和Fe反应生成FeCl2,该过程Fe为还原剂,故D不符合题意;综上所述答案为B。16、A【解析】在反应中,Mn元
26、素的化合价从+7价变为+2价,则MnO4为氧化剂,Cl元素的化合价从1价变为0价,则Cl2为氧化产物,所以氧化性:MnO4Cl2;在反应中,Fe元素的化合价从3价变为2价,则Fe3为氧化剂,I元素的化合价从1价变为0价,则I2为氧化产物,所以氧化性:Fe3I2;在反应中,Cl元素的化合价从0价变为1价,则Cl2为氧化剂,Fe元素的化合价从2价变为3价,则Fe3为氧化产物,所以氧化性:Cl2Fe3,综上所述,各微粒氧化能力由强到弱的顺序为:MnO4Cl2Fe3+I2,故答案选A。点睛:本题主要考查氧化性强弱的判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关
27、键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。17、B【解析】A反应是氧化还原反应,也是置换反应,不属于区域3,故A错误;B反应是氧化还原反应,不是置换反应,不是化合反应,不是分解反应,属于区域3,故B正确;C反应是氧化还原反应,也是化合反应,不属于区域3,故C错误;D反应不是氧化还原反应,是分解反应,不属于区域3,故D错误;故答案为B。点睛:四大基本反应类型与氧化还原反应之间的关系:置换反应一定是氧化还原反应;复分解反应一定不是氧化还原反应;部分化合反应是氧化还原反应(有单质参加的);部分分解反应是氧化还原反应(有单质生成的);关系图如下图所示:。18、C【解析】必
28、须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。【详解】A、FeSH2S中无化合价变化,是非氧化还原反应,故A错误;B、SO32-SO2中无化合价变化,是非氧化还原反应,故B错误;C、Fe3+Fe2+中化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故C正确;D、CuCu2+中化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故D错误。答案选C。19、B【解析】试题分析:A氯气和氯化氢都溶于水。B氯化氢在饱和食盐水中的溶解度比较大,氯气在饱和食盐水的溶解度小,因此答案选B。C氯气与氯化氢都能与纯碱、烧碱发生反应,因此C、D错误。考点:考查物质除杂的相关知识点
29、。20、D【解析】当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。21、C【解析】A. 称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B. 溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C. 定容摇匀后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D. 容量瓶不能长时间存
30、放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。22、D【解析】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-,所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,故A项错误;B. 1 L 0.1 molL1的氨水中所含有溶质的物质的量为0.1mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH的物质的量小于0.1mol,所含NH小于0.1NA个,B项错误;C. 盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量,C项错误;D. n(Na)=1mol,1molNa失去
31、1mol电子,共转移NA个电子,故D正确。答案选D。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子的物质的量;(3)在水溶液中和熔融状态下电离不同,KHSO4在水溶液中电离方程式为KHSO4 =K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-。二、非选择题(共84分)23、CuSO4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色
32、溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾
33、,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。24、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性
34、气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,
35、钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2
36、;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。25、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b【解析】(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。(2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气
37、瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴苯。操作、均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答
38、案为分液漏斗;下。根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。向有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。有机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。故选c。(4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。26、C A 【解析】物质在同一溶剂中的溶解度不同,在饱和情况下,通过改变溶液温度而使其中的一种物质结晶析出,达到分离的效果;互溶的液体利用沸点相差比较大,采取蒸馏法分离。【详解】由图可以知道,氯化钠溶解度受温度影响较小,碳酸钠溶解度受温
39、度影响大,利用冷却热饱和溶液分离,即用热水把固体溶解配制成饱和溶液,等液体冷却后,因为碳酸钠的溶解度随温度变化大,而NaCl小,所以碳酸钠析出,而氯化钠留在母液当中,反复多次也可以提纯,故可用“溶解、结晶、过滤”的方法分离;因此,本题正确答案是:C;由表可以知道乙二醇和丙三醇互溶的液体,沸点相差比较大,可用蒸馏法分离;因此,本题正确答案是:A。27、2Na+2H2O=2NaOH+H2 金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声 钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸 钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水
40、面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率 【解析】(1)Na与水反应生成NaOH和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2;(2)Na的密度比水小,且熔点低,与水剧烈反应放出热量,生成气体,所以现象为金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声;(3)钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸,产生危险;(4)钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率。28、拿
41、起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉 吸 小于 Fe Fe3+e-=Fe2+ 16 50% 【解析】分析:化学上把把吸收热量的化学反应称为吸热反应,把有热量放出的化学反应称为放热反应。吸热反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量;放热反应中,反应物的总能量高于生成物的总能量。原电池的负极材料通常是电池反应中的还原剂,而正极材料通常是活泼性不如负极的导电物质。化学反应中各元素的原子种类和原子数目保持不变。有关化学平衡的计算中,各组分的变化量之比等于其化学计量数之比。详解:(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻
42、璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)28H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是:拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉,说明该反应是吸热反应,这是由于反应物所具有的总能量小于生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,该反应中,铁是还原剂、氯化铁是氧化剂,故该电池的负极材料为Fe,正极可以选用碳棒或铜等材料。正极上发生还原反应,电极反应式为Fe3+e-=Fe2+。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3(g
43、)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,由N原子守恒可知,a=13+16。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),则混合气体的总物质的量为mol,其中NH3的体积分数为25%。则NH3的物质的量为mol25%=8mol,n(N2)=16mol-、n(H2)=32mol-8mol-12mol=12mol,H2的变化量为n(NH3)=,所以,平衡时H2的转化率为50%。点睛:本题属于有关化学反应原理的综合题,主要考查了化学反应与能量变化、原电池原理及其应用、有关化学平衡的计算。理论上,任何一个自发进行的氧化还原反应均可设计成原电池反应,还原剂在负极上发生氧化反应,氧化剂在正极上发生还原反应。有关化学平衡的计算,除根据质量守恒定律外,关键要把握住各组分的变化量之比等于化学计量数之比。29、萃取 分液 蒸发结晶(或蒸发) 漏斗 玻璃棒 K2CO3 (或碳酸钾) 【解析】苦卤水中加入氧化剂应为氯气,通入氯气发生:Cl2+2Br=2