2022年鹰潭市重点中学化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、如果M、SO42、Mg2和Na四种离子以物质的量之比为2412共同存在于同一种溶液中,那么M可能是ABa2+BCO32CCu2+DCl2、已知:2Fe2Br2=2Fe32Br,2BrCl2=Br22Cl , 2Fe32I=2Fe2I2。向FeI2、FeBr2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些

2、离子的物质的量变化如下图所示。下列有关说法中,不正确的是A还原性:IFe2BrB当通入2 molCl2时,溶液中已发生的离子反应可表示为:2Fe22I2Cl2=2Fe3I24ClC原溶液中n(Fe2)n(I)n(Br)=213D原混合溶液中FeBr2的物质的量为6 mol3、由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12,则氨气和氢气的物质的量之比为A11 B12 C21 D314、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂,实验室中可通过以下反应制得2KClO3H2C2O4H2SO42ClO2K2SO42CO22H2O。据此,下列说法不正确的()AKClO3发生还原反应BH2C2

3、O4在反应中被氧化CH2C2O4的氧化性强于ClO2的氧化性D每生成1 mol ClO2,转移的电子数约为6.0210235、下列叙述中正确的是A2 mol水的摩尔质量为36g/molB摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量C阿伏加德罗常数约为6.021023mol1D1molL1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为2NA6、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO47

4、、下列说法不正确的是A质量数是将原子核内所有的质子和中子的相对质量取整数值之和BAZX表示一种X元素的一种原子,中子数为A-ZCAZX中,A为该原子的相对原子质量的近似值D原子都是质子和中子、电子组成,原子不带电8、已知反应:2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI+13I2+12K2SO4+12H2O ,下列说法正确的是ACuI既是氧化产物又是还原产物B每转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被氧化C每生成1molCuI,有12molKI发生氧化反应DCu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素被还原9、下列反应中,CO2作氧化剂的是ACa(OH)2CO2=C

5、aCO3H2OBCO2C2COC2Fe2O33C4Fe3CO2DCOH2OH2CO210、对下列物质进行的分类正确的是ANH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质BCuSO45H2O属于纯净物C凡能电离出H+的化合物均属于酸D盐类物质一定含有金属阳离子11、下列电离方程式中,正确的是( )ANa2SO4=2Na+SOBBa(OH)2=Ba2+OHCAl2(SO4)3=2Al3+3SODCa(NO3)2=Ca2+2(NO3)2-12、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是()AK+、MnO4、Na+、ClBK+、Ca2+、NO3、CO32CNa+、OH、NO3、SO42

6、DFe3+、Na+、Cl、SO4213、下列物既能导电,又属于电解质的是A固体NaCl B食盐水 C酒精 D熔融的NaCl14、下列说法中正确的是 ( )AH2SO4 的摩尔质量是 98 gBCl的摩尔质量是 35.5 g/molC1 mol H2O 的质量是 18 g/molD1 mol氧原子的质量就是氧的相对原子质量15、下列所得溶液的物质的量浓度为0.1molL-1的是( )A将0.1mol氯化氢气体充分溶解在1L水中B将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合C将10ml 1molL-1的盐酸与90mL水充分混合D将25.0g胆矾(CuSO45H2O)溶于水配成1L溶液16、下列电

7、离方程式书写错误的是AMgCl2Mg2+2Cl BNaOHNa+O2+H+CHClH+ +Cl DK2SO42K+SO42二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A_、B_、C_、D_。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号_、_。(3)写出B离子的电子式_,D原子的结构示意图_。18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、C

8、l、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉

9、淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、1684 年,波义耳出版了一部名为人血的自然史略的医学著作,在这本书里, 他总结了自己在血液分析方面的实验成果。这是有史以来,人类第一次将化学分析方法用于 临床医学。通过实验,波义耳证明了血液中含有氯化钠,并将之称为固定盐。科研人员从海水得到的粗盐中含有泥沙等不溶性杂质,以及可溶性杂质:Ca2+,Mg2+,SO42-等,提纯的流程如下图:(1)整个流程中首先将粗盐溶解,再通过以下实验步骤进行提纯:过滤加过量 NaOH 溶 液加适量盐酸加过量 Na2CO3 溶液加过量 BaCl2 溶液。以下操作

10、顺序不合理的是_(填字母)A B C D除去 Mg2+的离子方程式_。(2)实验室将上述得到的精制食盐水制成精盐的过程中,还需要进行某一操作,该操作中 需要加热的仪器为:_。(3)下列实验仪器,可用酒精灯直接加热的是_(填字母)试管 量筒 圆底烧瓶 烧杯 容量瓶 锥形瓶 燃烧匙A B C D20、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学

11、式);过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。21、乙炔是基本有机化工原料,由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:回答下列问题:(1)按系统命名法命名异戊二烯

12、:_。(2)X分子中含有的官能团名称是_。(3)反应中,_(填反应序号)的反应类型与反应不同,反应属于_反应。(4)与乙炔具有相同官能团的异戊二烯的同分异构体共有_种。(5)X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是_(选填字母)。a质谱仪 b红外光谱仪 c元素分析仪 d核磁共振仪(6)顺式聚异戊二烯的结构式是(选填字母)_。a bc d(7)参照异戊二烯的上述合成路线,设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1,3-丁二烯的合成路线:_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】根据离子的物质的量之比,利用电荷守恒确定离子,再结合离子之间不反应,能

13、大量共存来解答。【详解】M、SO42、Mg2和Na四种离子以物质的量之比为2412共同存在于同一种溶液中,由电荷守恒可以知道,12+21 ClO2,不能比较H2C2O4、ClO2的氧化性,C错误;D由Cl元素的化合价变化可知,每1 mol ClO2生成,转移1mol(5-4)=1mol电子,即该反应转移的电子数约为6.021023,D正确;答案选C。5、C【解析】A2mol水的摩尔质量与1mol水的摩尔质量相等,都是18g/mol,故A错误;B物质的量是用来衡量微观粒子多少的物理量,摩尔是其单位,故B错误;C、1mol物质中含有的微粒个数为阿伏伽德罗常数,故阿伏伽德罗常数为6.021023mo

14、l-1,故C正确;D、溶液体积不明确,故溶液中的钠离子的个数无法计算,故D错误;故选C。6、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。7、D【解析】A. 将原子

15、核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值叫质量数,A正确;B. AZX表示一种X元素的一种原子,Z表示质子数,A表示质量数,则中子数为A-Z,B正确;C. AZX中A为该原子的质量数,可以看作是相对原子质量的近似值,C正确;D. 原子不一定都是质子和中子、电子组成,例如11H没有中子,D错误。答案选D。【点睛】选项B是解答的易错点,注意原子的相对原子质量与元素的相对原子质量的区别:一个原子的真实质量与一个12C原子质量的1/12的比值是该原子的相对原子质量,该元素各种核素的相对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的乘积之和是元素的相对原子质量。8、D【解析】反应中碘化钾

16、中碘元素化合价升高到碘单质。碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低。注意为归中反应。【详解】A. 碘酸铜中的铜化合价降低生成碘化亚铜,碘化亚铜中的碘来自于碘化钾,所以CuI是还原产物,故错误;B. 反应中转移22个电子,所以当转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被还原,故错误;C. 反应中生成2molCuI,有22mol碘化钾发生氧化反应,所以每生成1molCuI,有11molKI发生氧化反应,故错误;D. Cu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素化合价降低,被还原,故正确。故选D。【点睛】掌握归中反应的分析,反应中碘化钾中的碘有部分化合价升高到碘单质,还有部分到

17、碘化亚铜,碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低到碘化亚铜。9、B【解析】A没有元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故A错误;B二氧化碳中C元素的化合价降低(+4+2),则CO2作氧化剂,故B正确;C二氧化碳为生成物,C元素的化合价升高,则二氧化碳为氧化产物,故C错误;D二氧化碳为生成物,C元素的化合价升高,则二氧化碳为氧化产物,故D错误;故选B。10、B【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气电离;二氧化碳的水溶液能导电,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离出氢离子和碳酸氢根离子,不是二氧化碳电离,所以氨气和二氧

18、化碳均是非电解质,A错误;B、CuSO45H2O属于纯净物,B正确;C、凡能电离出H的化合物不一定均属于酸,例如硫酸氢钠能电离出氢离子,硫酸氢钠是盐,C错误;D、盐类物质不一定含有金属阳离子,例如氯化铵等,D错误。答案选B。【点睛】电解质的判断是解答的易错点,把握电解质的定义主要有两点:溶于水溶液中或在熔融状态下能够发生自身的电离而导电,二是该物质是化合物。11、C【解析】A.硫酸钠属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式为Na2SO4=2Na+SO,故A错误;B.氢氧化钡属于碱,是强电解质,在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根根离子,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2

19、+2OH,故B错误;C.硫酸铝属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出铝离子和硫酸根离子,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+3SO,故C正确;D.硝酸钙属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钙离子和硝酸根离子,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2+2NO,故D错误;故选C。12、C【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质以及溶液是无色且显碱性分析解答。【详解】A. MnO4在溶液中不是无色的,不能大量共存,A错误;B. 在碱性溶液中Ca2+、CO32反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,B错误;C. 在碱性溶液中Na+、OH、NO3、SO42之间不反应,且均是无色的,可

20、以大量共存,C正确;D. Fe3+在碱性溶液中生成氢氧化铁红褐色沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。13、D【解析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;能导电的物质中含有自由电子或离子。【详解】A、固体NaCl是电解质,但无自由移动的离子,不能导电,故A不符合;B、食盐水溶液是电解质溶液,能导电,但是混合物,故B不符合;C、酒精是非电解质且不导电,故C不符合;D、NaCl是盐,属于电解质,熔融状态产生自由移动的离子,能导电,故D符合;故选D。【点睛】本题考查了电解质、非电解质概念,解题关键:对物质组成和概念理解,易错点B,混合物不是电解质,也

21、不是非电解质。14、B【解析】A.H2SO4的摩尔质量是98g/mol,单位错误,A项错误;B.离子的摩尔质量若以g/mol为单位,数值就是离子的式量,Cl-摩尔质量是35.5g/mol,B项正确;C.1molH2O的质量是18g,单位错误,C项错误;D.1mol任何原子的质量若以g为单位,数值就是其相对原子质量。1mol氧原子质量若以g为单位,数值就是氧的相对原子质量,D项错误;答案选B。15、D【解析】A将0.1mol氯化氢充分溶解在1L水中,溶液的体积不是1L,浓度不是0.1mol/L,A错误;B将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合后不能计算溶液的体积,不能计算物质的量浓度,B

22、错误;C将10mL.1molL-1的盐酸与90mL水充分混合后不能计算溶液的体积,则不能计算物质的量浓度,C错误;D将25.0g胆矾(CuSO45H2O)溶于水配成1L溶液,胆矾的物质的量是25g250g/mol0.1mol,因此溶液的浓度是0.1mol/L,D正确。答案选D。16、B【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式。据此解答。【详解】AMgCl2是盐,能完全电离出镁离子和氯离子,故A正确;B氢氧化钠是强碱,能完全电离出钠离子和氢氧根离子,即NaOH=Na+OH,氢氧根离子为整体,不能拆分,故B错误;C盐酸是强酸,能完全电离

23、出氢离子和氯离子,故C正确;D硫酸钾是强电解质,能完全电离出硫酸根离子和钾离子,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确物质的组成和电解质的强弱是解答的关键。注意强电解质在溶液中能完全电离,弱电解质则部分电离,原子团在电离方程式中不能拆开。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C

24、、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得

25、到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉

26、淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO4

27、2或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有

28、SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mo

29、l;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液

30、中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。19、AB Mg2+2OH- = Mg(OH)2

31、蒸发皿 B 【解析】(1)粗盐除杂过程中要分别除去Mg2+、Ca2+、SO42-等杂质,需分别加入NaOH溶液、Na2CO3溶液、BaCl2溶液和适量的稀盐酸,为了将杂质充分除去,所加试剂必须过量,而过量的氯化钡需用加入的碳酸钠除去,故碳酸钠溶液一定要在氯化钡溶液之后加入,为防止生成的沉淀溶解,过滤后,最后加入稀盐酸除去过量的碳酸钠和氢氧化钠,据以上分析进行解答;(2)蒸发精制食盐水制成精盐,需要的加热仪器为蒸发皿;(3)根据各仪器的结构和用途及使用注意事项进行分析。【详解】(1)粗盐除杂过程中要分别除去Mg2+、Ca2+、SO42-等杂质,需分别加入NaOH溶液、Na2CO3溶液、BaCl2

32、溶液和适量的稀盐酸,为了将杂质充分除去,所加试剂必须过量,而过量的氯化钡需用加入的碳酸钠除去,故碳酸钠溶液一定要在氯化钡溶液之后加入,为防止生成的沉淀溶解,过滤后,最后加入稀盐酸除去过量的碳酸钠和氢氧化钠;因此合理的顺序为 或;不合理的为和 ;镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,除去 Mg2+的离子方程式:Mg2+2OH- = Mg(OH)2;故答案选AB;Mg2+2OH- = Mg(OH)2;(2)精制食盐水制成精盐,需要进行蒸发结晶,需要的加热仪器为:蒸发皿;故答案是:蒸发皿;(3)试管是可以直接加热的仪器,故符合题意;量筒是用来量取一定体积的液体的仪器,不能用于加热,故不符合题意;圆底

33、烧瓶可以加热,但应该垫上石棉网,故不符合题意;给烧杯中液态加热时需要垫上石棉网,不能直接加热,故不符合题意;容量瓶是用于配制一定浓度的溶液的仪器,不能加热,故不符合题意;锥形瓶可以加热,但需要垫上石棉网,故不符合题意;燃烧匙可以直接加热,故符合题意;根据分析可以知道,可以直接加热的仪器有,故B正确;故答案选B。【点睛】本题考查物质的分离提纯实验,为高频考点;在处理问题(1)时,记住这样的规律:碳酸钠溶液一定加在氯化钡溶液之后,便于除去过量的钡离子,盐酸加在过滤后,除去滤液中剩余的碳酸钠和氢氧化钠,操作顺序就很快选定。20、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2C

34、O3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前

35、加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、N

36、aOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化

37、钠的纯度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时

38、砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。21、2-甲基-1,3-丁二烯碳碳双键、酯基消去反应3cb【解析】(1)选择双键均在的碳链为主链,则主链上有4个碳原子;编号时碳碳双键优先,再保证甲基的位次最小,所以从左端开始编号,碳碳双键在1,3号位次;2号碳上有1个甲基,所以异戊二烯又名:2-甲基-1,3-丁二烯。(2)根据X的加聚产物,可得X的结构简式为CH2=CHOOCCH3,所以X分子中含有的官能团名称是:碳碳双键、酯基。(3)反应为HCCH + CH3C

39、OOHCH2=CHOOCCH3,结合乙炔(C2H2)和乙酸(C2H4O2)的分子式可知该反应为加成反应;反应为,酯基水解生成羟基,所以该反应为水解反应或取代反应。反应为HCCH与丙酮在KOH条件下反应生成,分析乙炔与丙酮的分子式,可知该反应为加成反应。反应,碳碳三键转化为碳碳双键,该反应为加成反应。反应为醇羟基的消去反应。所以反应中,反应的反应类型与反应不同。故答案为;消去反应。(4)与A具有相同官能团的异戊二烯的所有同分异构体应含有CC键,可能的结构简式有CH3CH(CH3)CCH、CH3CH2CH2CCH、CH3CH2CCCH3,共3种,故答案为3。(5)a、质谱仪用高能电子流轰击分子,使

40、分子失去电子变为带正电荷的分子、离子和碎片离子,同分异构体得到的碎片不同,故质谱仪显示的数据不完全相同;b、红外光谱仪是测定结构的,同分异构体的结构不同,红外光谱仪显示的数据不相同;c、元素分析仪是测定元素种类的,因此同分异构体显示的数据完全相同;d、核磁共振仪是测定氢原子种类的,结构不同,则氢原子种类不完全相同,所以核磁共振氢谱图不完全相同。故选c。(6)两个相同的原子或基团在双键同一侧为顺式结构,所以顺式聚异戊二烯的结构式是:b。(7)题干中利用乙炔与丙酮为原料合成2-甲基-1,3-丁二烯。本小题的目的为合成1,3-丁二烯,则可利用乙炔与乙醛合成1,3-丁二烯。题中所给原料为乙烯,所以首先利用乙烯获得乙炔。碳碳双键变碳碳三键,可采用先与卤素单质发生加成反应,再进行消去。第一步:CH2=CH2+Cl2;第二步:在NaOH醇溶液、加热的条件下发生消去反应生成HCCH;根据题干中的信息,第三步:HCCH+CH3CHO;第四步:+H2;第五步:在氧化铝作用下加热发生消去反应生成CH2=CH-C

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