2022-2023学年上海市宝山区通河中学化学高一上期中考试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是()A加了CCl4加了苯加了酒精B加了酒精加了CCl4加了苯C加了苯加了CCl4加了酒精D加了苯加了酒精加了CCl42、下列物质属于纯净物的是A玻璃 B蒸馏水 C粗盐 D空气3、

2、下列物质是电解质的是A氯化钠 B铜 C二氧化碳 D氯气4、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A0.1mol/L Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为0.2NAB78g Na2O2中含有离子总数为3NAC标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4LDNa2O2与CO2反应生成2.24L氧气转移电子数为0.2NA5、下表中评价合理的是( )选项化学反应及其离子方程式评价ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性:2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O正 确B向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O错误,碳酸镁应拆成离子形式C向沸水中滴加饱和的

3、氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe33H2O=Fe(OH)33H正 确DNaOH溶液中通入少量CO2反应:OHCO2=HCO3正 确AABBCCDD6、检验溶液中的离子,实验步骤和结论均正确的是A加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,一定含有Cl-离子B加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液有白色沉淀生成,一定含有离子C加入淀粉溶液变蓝,可能含有I2D加入BaCl2溶液,有白色沉淀,一定含有离子7、下列物质中,属于氧化物的是( )AH3PO4BKOHCMgODAgNO38、配制250 mL 0.10 molL1的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏高的是()A转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃

4、棒就直接定容B在容量瓶中定容时仰视刻度线C在容量瓶中定容时俯视刻度线D定容后把容量瓶倒转摇匀,发现液面低于刻度,再补充几滴水至刻度线9、在下列各反应中,盐酸既表现出酸性又表现出还原性的是( )AHClNaOH=NaClH2OBZn2HCl=ZnCl2H2CHClAgNO3=AgClHNO3DMnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O10、下列物质属于强电解质是ABaSO4 B盐酸 CCl2 DCO211、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应为:3Fe22S2O32-O2xOH=Fe3O4S4O62-2H2O,下列说法中,不正确的是Ax4B每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为3mol

5、C1 mol Fe2被氧化时,被Fe2还原的O2的物质的量为0.25 molD可以通过丁达尔效应判断有无Fe3O4纳米颗粒生成12、已知A=2B+C+D,其中A的相对分子质量为96,所得产物均为气体,则完全反应后气体混合物密度是相同条件下氢气密度的A10倍B24倍C12倍D48倍13、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14、下列物质里含氢原子数最多的是 ( )A标准状况下22.4L的 H2B17gNH3C0.3molH3PO4D6.021023个的CH4分子15、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A明矾净水是利用胶体的吸附性B胶体区别于其他分散系的本质

6、特征是有丁达尔效应C胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外D静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,是利用胶体粒子的带电性而加以除去16、下列各组反应中,不能用同一个离子方程式表示的是A盐酸分别与NaOH溶液、Ca(OH)2溶液反应B硫酸分别与NaOH溶液、Ba(OH)2溶液反应C硝酸分别与Na2CO3溶液、K2CO3溶液反应D锌分别与稀盐酸、稀硫酸反应17、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是1714。若乙气体是CO,则甲气体可能是()AH2SBHClCNH3DCl218、已知三个氧化还原反应:若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是( )ABCD

7、19、有关氧化还原反应的叙述正确的是( )A氧化还原反应的实质是有氧元素的得失B氧化还原反应的实质是元素化合价的升降C氧化还原反应的实质是电子的转移(得失或偏移)D物质所含元素化合价升高的反应是还原反应20、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是A向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,即制得氢氧化铁胶体B向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,现象为先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解C依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合,混合液变浑浊21、下列给定条件下的离子反应方程式书写正确的是A浓盐酸与铁片反应:2Fe + 6H+ 2Fe3+ +

8、 3H2B稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应:H+ SO42- + Ba2+ + OH BaSO4+ H2OC小苏打与NaOH溶液混合:HCO3 + OH CO32- + H2OD氧化铜粉末溶于浓盐酸:2H+ + O2- H2O22、在实验中手不慎被玻璃划破,可用FeCl3溶液应急止血,其主要原因可能是AFeCl3溶液有杀菌消毒作用BFeCl3溶液能使血液聚集沉降CFeCl3溶液能产生Fe(OH)3沉淀堵住伤口DFeCl3能使血液发生化学反应二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振

9、荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;24、(12分)今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,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量

10、盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)25、(12分)某同学用10mol/L的浓盐酸配制230mL1mol/L的稀盐酸,并进行有关实验。请回答下列问题:(1)需要量取浓盐酸_mL。(2)配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有_、_等。(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是:

11、偏高 偏低 不变A、加水定容时越过刻度线_(填序号)。B、忘记将洗涤液转入容量瓶_(填序号)。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理_ (填序号)。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制_ (填序号)。(4)取所配制的稀盐酸100mL,与一定质量的锌充分反应,若锌全部溶解后,生成的气体在标准状况下的体积为0.896L,则参加反应的锌的质量为_g,设反应后溶液的体积仍为100mL,则反应后溶液中H+的物质的量浓度为_。26、(10分)草木灰中含有可溶性钾盐(主要成分是K2SO4、K2CO3、KCl)。某学生按下列操作提取草木灰中的钾盐:取草木灰加水溶解;过滤取滤液;蒸发滤液;冷却结晶。(1)在操作

12、、中均用到玻璃棒,该仪器的作用依次是_、_、_。(2)为检验草木灰中的阴离子,取少量晶体溶于水,并把溶液分成三等分:取一份溶液,加入适量HCl,观察到_,证明含有碳酸根。取另一份溶液,为检验SO42,应往溶液中加入_。取剩余的一份溶液,加适量的硝酸银,观察到有沉淀产生,该生由此证明溶液中一定含Cl。你认为该生所得的结论是否严密?_。为什么?_。27、(12分)我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2molL1的盐酸配制成250mL 0.1molL1的盐酸溶液。(1)计算所需2molL1的盐酸的体积是_。(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_(填相应仪器的序号); 除图中已有仪器外,配

13、制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。 (3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_。A、使用容量瓶前检查它是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,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D、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度_。(填“偏高”;“ 偏低”“ 无影响”)28、(14分)高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性

14、更强,无二次污染。工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。结合所学知识回答相关问题:(1)K2FeO4中铁元素的化合价是_价。(2)制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4 + 6 Na2O2= 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2(已知Na2O2中氧元素化合价为1价)。该反应中还原剂是_(填化学式),若有1 mol O2生成,转移电子的物质的量为_ mol。(3)某反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO、OH、FeO42-、Cl、H2O,写出在碱性条件下,制高铁酸钾的离子反应方程式_。(4)在水处理过程中,K 2F

15、eO4中的铁元素转化为Fe(OH)3胶体,使水中悬浮物聚沉。胶体区别于其他分散系的本质特征是_。29、(10分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。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、C【解析】酒精与水互溶,不分层,结合图可知加了酒精;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳,则

16、苯与溴水混合后有机色层在上层,可知加了苯,而四氯化碳与溴水混合后有机色层在下层,可知加了CCl4,故选:C。【点睛】酒精与水互溶,不分层;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳。2、B【解析】纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。【详解】A. 玻璃是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅等物质组成的混合物,A错误;B. 蒸馏水中只含水一种物质,是纯净物,B正确;C. 粗盐主要成分为氯化钠,除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质,C错误;D. 空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体,是混合物,D错误。答案选B。3、A【解析

17、】在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物为电解质,在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物为非电解质,无论电解质还是非电解质,都一定为化合物;单质和混合物一定不是电解质。【详解】A、氯化钠在水溶液和熔融状态下都能够导电,且属于化合物,故A正确;B、Cu为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C、CO2溶于水导电,但导电离子不是二氧化碳电离的,二氧化碳为非电解质,故C错误;D、氯气为单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误;故选A。4、B【解析】A.不知道溶液的体积,无法算出溶质的物质的量,故A错误;B.78g Na2O2中物质的量是=1mol,一个过氧化钠含有两个钠离子和一个过氧根

18、离子即是三个离子,所以1mol过氧化钠含有离子总数为3NA,故B正确;C. 标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol,故C错误;D. 使用气体摩尔体积时,必须注明气体所处的温度和压强,故D错误;故选:B。5、A【解析】ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性,NaHSO4与Ba(OH)2按照2:1进行反应,2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O书写正确,评价正确,故A正确;B碳酸镁难溶于水,不应拆成离子形式,向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O书写正确,评价不正确,故B错误;C氯化铁溶液水解生成胶体,不是沉淀,离子方程式书写错误,C错误

19、;D通入过量CO2时离子反应是OH+CO2=HCO3,少量时是2OH+CO2=CO32-+H2O,D错误;答案选A。6、C【解析】A加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,沉淀可能为AgCl或Ag2CO3,则不一定含有Cl-离子,A错误;B加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液有白色沉淀生成,还可能是离子,被硝酸氧化为,B错误;C能使淀粉溶液变蓝,则含有I2,C正确;D加入BaCl2溶液,有白色沉淀,沉淀可能为BaSO4或BaCO3,则不一定含有离子,D错误。答案选C。【点睛】Cl-离子的检验:加入HNO3酸化的AgNO3溶液,有白色沉淀生成,含有Cl-离子;离子的检验:先加盐酸,无沉淀,再加入B

20、aCl2溶液,有白色沉淀,含有离子。7、C【解析】AH3PO4为含氧酸,属于酸,A不合题意;BKOH 为可溶性碱,属于碱,B不合题意;CMgO由金属元素和氧元素组成,属于氧化物,C符合题意;DAgNO3为含氧酸盐,属于盐,D不合题意,故选C。8、C【解析】A、未洗涤溶解NaOH的烧杯和玻璃棒,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏低,故A不选;B、定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;C、定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故C选;D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,再加水至刻度线会导致溶液浓度偏低,故D不选;故选C。【点睛】根据c=可知,

21、一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。本题的易错点为BC,要注意学会画图:。9、B【解析】试题分析:盐酸表现酸性上完标志是有盐酸盐生成,表现氧化性的标志是氯化氢中氢元素的化合价降低,表现还原性的标志是氯元素的化合价升高。A是中和反应,盐酸表现的是酸性。B是置换反应,氢元素的化合价降低,属于表现的是酸性和氧化性。C中盐酸表现的是酸性。D中有氯气中生成,氯元素的化合价升高,盐酸表现的是酸性和还原性,答案选D。考点:考查盐酸性质的有关判断点评:该题是中等难度的试题,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该

22、题的关键是明确盐酸表现酸性、还原性和氧化性的判断依据,然后结合具体的化学方程式灵活运用即可。10、A【解析】电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括强酸、强碱和活泼金属氧化物以及大部分盐;弱电解质是在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐,强电解质和弱电解质都是化合物,据此判断。【详解】ABaSO4在熔融状态下能完全电离,是强电解质,故A正确;B盐酸是混合物,它既不是电解质也不是非电解质,故B错误;CCl2是单质,它既不是电解质也不是非电解质,故C错误; DCO2和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以二氧化碳的水溶液导电,但电离出离

23、子的物质是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误; 答案选A。【点睛】本题考查了强弱电解质的判断,明确:电解质的强弱是以电离程度判断的,不是以导电能力大小以及溶解性判断的。11、B【解析】根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】A. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故A正确,但不符合题意;B. 反应3Fe2+2S2O32-+O2+4OH-Fe3O4+S4O62-+2H2O中,Fe和S元素的化合价升高,被氧化,O2为氧化剂,每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为4mol,故A但符合题意;C. 1molFe2+被氧化,转移1mol的电子

24、,而1molO2被还原生成H2O或OH-需要转移4mol的电子,因此Fe2+还原的O2的物质的量为其1/4即0.25mol,故C正确,但不符合题意;D.利用丁达尔效应鉴别溶液和胶体,故D正确,但不符合题意。故选B。12、C【解析】由A=2B+C+D可以知道,1molA分解生成的混合气体中含2molB、1molC、1molD,混合气体总物质的量为4mol,根据质量守恒定律,混合气体的总质量等于A的质量;再根据n=,相同条件下,相同质量的不同物质,物质的量和摩尔质量成反比,则混合气体平均相对分子质量=24;因气体密度之比等于相对分子质量之比,所以混合气的密度是相同条件下的氢气密度的=12倍;所以C

25、选项是正确的。13、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。14、D【解析】A标准状况下22.4L的H2,可计算得H2的物质的量为1mol,故含氢原子数为2NA;B17gNH3,可计算出NH3的物质的量为1mol,故含氢原子数为3NA;C0.3molH3PO4中含0.9molH,则含氢原子数为0.9 NA;D6.021023个的CH4分子为1mol CH4,含氢原子数为4 NA;综上所诉,含氢原子数最多为4 NA,答案选D。15、B【解析】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体;胶体、溶液、浊液的本质

26、区别是粒子直径不同;利用渗析原理提纯胶体;静电除尘利用的是胶体电泳。【详解】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体,明矾净水是利用胶体的吸附性,故A正确;胶体区别于其他分散系的本质特征是粒子直径不同,故B错误;血液属于胶体,利用渗析原理提纯胶体,故C正确;胶体粒子带电,净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确。16、B【解析】A. 盐酸分别与NaOH溶液、Ca(OH)2溶液反应,离子方程式均为H+OH-=H2O;B.硫酸与氢氧化钠溶液反应:HOH=H2O;硫酸与氢氧化钡溶液反应:2HSO422OHBa2=BaSO42H2O,不能用同一离子方程式表示;C. 硝酸分别与Na2CO3溶液、K2CO

27、3溶液反应,离子方程式均为CO32-+2H+=CO2+H2O;D. 锌分别与稀盐酸、稀硫酸反应,离子方程式均为Zn+2H+=Zn2+H2。故选B。17、A【解析】同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。18、C【解析】A由反应知,可将氧化为,故A不符合题意;B由反应知,可将氧化为,故B不符合题意;C由反应知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D不能

28、氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。19、C【解析】A氧化还原反应的实质是电子的转移,反应中不一定有氧元素的得失,且氧元素的得失不是氧化还原反应的实质,选项A错误;B氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,选项B错误;C氧化还原反应的实质是电子的转移(得失或偏移),选项C正确;D物质所含元素化合价升高的反应是氧化反应,选项D错误;答案选C。20、C【解析】A向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,制得氢氧化铁胶体,故A正确; B向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,先发生氢氧化铁胶体的聚沉,硫酸过量时,氢氧化铁沉淀溶解,因此实验现象是先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解

29、,故B正确;C溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小,只有胶体具有丁达尔现象,故C错误;D硅酸胶体的胶粒带负电荷,与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉,混合液变浑浊,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,侧重于基础知识的理解和应用的考查,明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键,注意丁达尔效应是胶体的共性。21、C【解析】A. 浓盐酸与铁片反应生成氯化亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,A错误;B. 稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式应该是:2H+SO42-+Ba2+2OHBaSO4+2H2O,B错误;C. 小苏打与NaOH溶液混合反应生成碳酸钠和水:HCO3+

30、OHCO32-+H2O,C正确;D. 氧化铜不能拆开,氧化铜粉末溶于浓盐酸的离子方程式应该是:2H+CuOCu2+H2O,D错误。答案选C。22、B【解析】止血目的是使血液凝固,血液具有胶体的性质,FeCl3溶液为电解质溶液,能使胶体聚沉,从而起到止血作用。答案选B。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH

31、)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)

32、中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。24、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4

33、 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mo

34、l;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定

35、既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等25、 25.0 胶头滴管 250mL容量瓶 2.6 1.2mol/L【解析】试题分析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变计算需要量取浓盐酸的体积;(2)根据配制稀盐酸的步骤分析使用的仪器;(3)根据 分析误差;(4)锌与硫酸反应的化学方程式是 ,根据反应方程式计算。解析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变,设配制250mL1mol/L的稀盐酸需要量取10mol/L浓盐酸的体积是VmL;250mL1mol/L=10mo

36、l/LVmL,V=25.0mL。(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有250mL容量瓶、胶头滴管等;(3)A、加水定容时越过刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低。B、忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质物质的量偏小,浓度偏低。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理无影响。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制,氯化氢挥发,溶质减少,浓度偏低。(4)0.896LH2的物质的量是0.04mol,设参加反应的锌的质量为xg,消耗硫酸的物质的量是ymol 、,解得x=2.6g,y=0.04mol;反应后溶液中H+的物质的量

37、浓度为 。点睛:根据cBnB/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量B和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起和V怎样的变化,若n偏大,则c偏大,若v偏大,则c偏小。26、 (1)加速溶解;引流;受热均匀(防止液体飞溅)(2) 有气泡产生 盐酸酸化的氯化钡 不严密;碳酸根,硫酸根也会与银离子反应产生沉淀。【解析】试题分析:(1)在溶解固体时,使用玻璃棒可以加速溶解;在过滤操作中,可以用玻璃棒引流;在蒸发结晶操作时,用玻璃棒进行搅拌,可使液体受热均匀(防止液体飞溅)。(2)CO32能和盐酸反应生成二氧化碳,向溶液中加入稀盐酸后有气泡产生说明有CO32;向原溶液

38、中滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,排除了其它阴离子的干扰,如果产生白色沉淀,就说明溶液中有SO42;向原溶液中滴加足量稀硝酸后,排除了其它离子的干扰,再加入 AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明溶液中有Cl。考点:考查物质分离与提纯的方法及常见阴离子的检验。27、12.5mL C 玻璃棒 AD 偏高 【解析】(1)根据计算所需2molL1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3) A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制

39、的溶液中溶质的物质的量偏大; C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液; D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)根据 分析。【详解】(1)根据,需2molL1的盐酸的体积=12.5 mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3) A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故

40、B错误; C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误; D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。【点睛】本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。28、+6 FeSO4 Na2O2 10 2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2

41、FeO42- + 3Cl- + 5H2O 分散质粒子直径介于1100nm 【解析】主要根据氧化还原反应的概念、得失电子相等的关系,化学反应中元素种类不变的观点分析解答问题。【详解】(1)化合物中各元素化合价的代数和为零。K2FeO4中K为+1价、O为2价,则铁元素的化合价是+6价。(2)据制备高铁酸钠的主要反应2FeSO4 + 6 Na2O2= 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2(已知Na2O2中氧元素化合价为1价)。2FeSO4 中,+2价铁共失8e-变成2Na2FeO4 。6 Na2O2中,有2个1价O失2e-生成 O2;另10个1价O得10e-变成2价。故该反

42、应中还原剂有 FeSO4、Na2O2。若有1 mol O2生成,则转移电子10mol。(3)制备高铁酸钾,则Fe(OH)3是反应物,FeO42-是生成物,铁元素化合价从+3升至+6价。故ClO是反应物,Cl是生成物,氯元素从+1价降至1价。据化合价升降数相等,可得2Fe(OH)3 + 3ClO- 2FeO42- + 3Cl- 。碱性溶液中,可用OH、H2O配平。据电荷守恒OH是反应物,据元素种类不变H2O是生成物。观察配平得离子方程式。(4)三类分散系的本质区别是分散质粒子的直径不同。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径介于1nm100nm。【点睛】配平氧化还原反应的离子方程式时,遇

43、到缺项(反应物或生成物),一般地,酸性溶液用H+或H2O;碱性溶液用OH或H2O;中性溶液H2OH+或OH。29、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g107g/mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)

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