《2023届抚顺市重点中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届抚顺市重点中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc(13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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、为确定某溶液中是否存在Cl、SO42-和CO32-,进行如下实验:取少量溶液滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀。然后继续加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性气味且能使澄清石灰水变浑浊的气体;白色沉淀部分溶解。取上层清液继
2、续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀。根据实验,以下推测不正确的是()A一定有SO42-B一定有CO32-C不能确定Cl是否存在D不能确定SO42-是否存在2、下列关于某物质是否为电解质的判断正确的是()A固体氯化钠不导电,所以氯化钠不是电解质B氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质CSO2溶于水能导电,所以SO2是电解质D氨水能导电,所以氨水是电解质3、制备一氯乙烷最好采用的方法是( )A乙烷和氯气反应 B乙烯与氯气反应C乙烯与氯化氢反应 D乙炔与氯化氢反应4、下列实验中所选用的仪器合理的是用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸 用分液漏斗分离苯和四氯化碳
3、的混合物 用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体 用250 mL容量瓶配制250 mL 0.2 mol/L的NaOH溶液用坩埚蒸发NaCl溶液用烧杯溶解KNO3晶体A B C D5、对于反应8NH33Cl2=N26NH4Cl,下列说法正确的是()AN2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3BN2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3CNH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3DNH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:36、向体积均为10 mL、物质的量浓度相同的两份NaOH 溶液中分别通入一定量的CO2,得到溶液甲和乙。向甲、乙两溶液中分别滴加0
4、.1mol/L的盐酸,此时反应生成CO2体积(标准状况)与所加盐酸体积的关系如图所示。则下列叙述中不正确的是A原NaOH溶液的物质的量浓度为0.5 mol/LB当0V(HCl)10mL时,甲溶液中发生反应的离子方程式为H+CO32-=HCO3-C乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOHD向乙溶液中滴加过量盐酸后产生CO2体积的最大值为224 mL7、NA代表阿伏加德常数,下列说法中正确的是A在标准状况下,22.4LH2O的物质的量是1molB2g氢气所含原子数目为NAC在常温常压下,11.2 L氮气所含的原子数目为NAD17g NH3所含电子数目为10NA8、某工业废水中存在大量的Na+、C
5、l-、Cu2+、SO,欲除去其中的Cu2+、SO(为使离子完全沉淀,沉淀剂需要过量),设计工艺流程如图所示:下列说法不正确的是( )ANaOH的作用是除去Cu2+B试剂a为Na2CO3,试剂b为BaCl2C流程图中,操作x为过滤D试剂c为盐酸9、设NA为阿伏加德罗常数,下列对于0.3mol/L的硫酸钾溶液的说法中不正确的是A1L溶液中含有0.6NA个钾离子B1L溶液中含有钾离子和硫酸根离子总数为0.9NAC2L溶液中钾离子浓度为1.2mol/LD2L溶液中含有硫酸根离子0.6NA个10、下列有关胶体的说法中,不正确的是A胶体、溶液、浊液的分类依据是分散质微粒直径大小B“卤水点豆腐”、“黄河入海
6、口处的沙洲”都与胶体的聚沉有关C向1 molL1氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液制取氢氧化铁胶体D可以用丁达尔现象区别硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体11、下列有关化学用语表示正确的是A中子数为10的氧原子:B氯原子的结构示意图:C电离方程式:HClO=H+Cl+O2D水的摩尔质量为1812、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是 ( )A分液漏斗使用前要检验它是否漏水B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液D若用苯作萃取剂,则分层后上层液体呈紫红色13、能用HOHH2O来表示的化学反应是A氢氧化镁和稀盐酸反应BBa(OH)2溶液滴入稀
7、硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应D氢氧化钠和稀醋酸反应14、下列反应的离子方程式书写正确的是()A等物质的量的氢氧化钡溶液与碳酸氢铵溶液混合:Ba2+2OH-+=BaCO3+NH3H2O+H2OBNa2O2与CO2反应制备O2:Na2O2+CO2=2Na+CO+O2C向碳酸氢铵溶液中加过量石灰水并加热:+OH-NH3+H2OD用酸化的高锰酸钾溶液氧化双氧水:2+6H+H2O2=2Mn2+3O2+4H2O15、在反应KClO36HClKCl3Cl23H2O中,被氧化和被还原的原子的物质的量之比是A1:6 B5:1 C6:1 D3:116、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴
8、加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4、ymol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位: molL-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD(2y-4x)/a二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水
9、并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。18、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应
10、的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。19、某固体物质可能由、NaCl等混合而成,为检验其成分,做了以下实验:将固体物质溶于水中,搅拌后得无色透明溶液;向中所得溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将中所得沉淀置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体物质中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上空格均填化学式)。为确定可能含有的物质是否存在,可向中过滤所得的滤液中
11、滴加_溶液。(2)写出中所发生反应的离子方程式:_。20、A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。请根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中。(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀_;(2)从碘水中提取碘_;(3)用自来水制取蒸馏水_;(4)除去粗盐中的泥沙_;(5)与海水晒盐原理相符的是_。21、铝矾石(主要成分是Al2O3,还含有少量杂质SiO2、Fe2O3)是工业上用于炼铝的主要矿物之一,由铝矾石制取金属铝的工艺流程图如下:请回答下列有关问题:(1)下列有关铝矾石以及用铝矾石炼铝的说法中,正确的是_。A铝
12、矾石中含有两种类型氧化物B铝矾石与河沙含有完全相同的成分C铝矾石炼铝需要消耗电能D铝矾石炼铝的过程中涉及置换反应(2)加入原料A时发生反应的离子方程式有_。(3)滤液中所含溶质有_;步骤反应的离子方程式为_。(4)若步骤中用氨气代替CO2,步骤生成沉淀的离子方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】向中生成的白色沉淀中继续滴加过量稀盐酸时,沉淀部分溶解,且产生CO2气体,证明原溶液中一定含有SO42和CO32;因为原溶液中已经加入了稀盐酸,所以在中的上层清液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀AgCl,并不能确定原溶液中是否有Cl。【详解】A、原溶液中一定有SO42-
13、,A正确;B、原溶液中一定有CO32-,B正确;C、根据分析可知,不能确定Cl是否存在,C正确;D、原溶液中一定有SO42-,D错误;答案选D。2、B【解析】A固体氯化钠不存在自由移动的离子不导电,溶于水会导电,所以氯化钠是电解质,故A错误;B氯化氢化合物水溶液能导电,属于电解质,故B正确;CSO2溶于水能导电,是因为二氧化硫和水反应生成电解质亚硫酸,本身不能电离,所以SO2是非电解质,故C错误;D氨水是氨气的水溶液为混合物,不是电解质,故D错误;故选B。点睛:主要是概念实质理解应用,掌握基础是解题关键,水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质,
14、导电的条件是化合物自身能在一定条件下电离出离子导电,导电实质是含有自由移动电子或离子,据此分析判断。3、C【解析】试题分析:A、乙烷和氯气反应是连锁反应,不仅会有一氯乙烷,还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯化碳生成,错误;B、乙烯与氯气反应得到的是1,2-二氯乙烷,错误;C正确;D、乙炔与氯化氢反应,得到的是1,2-二氯乙烯,错误。考点:取代反应和加成反应4、B【解析】用50mL量筒取5.2mL稀盐酸,产生的误差较大,应该选用10mL量筒量取,故错误;苯和四氯化碳互溶,无法用分液漏斗分离,故错误;托盘天平的准确度为0.1g,可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,故正确;容量瓶是精确配制一定物质的量
15、的浓度的溶液的仪器,用250mL容量瓶能配制250mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液,故正确;蒸发NaCl溶液应该选用蒸发皿,故错误;溶解固体物质可以在烧杯中进行,也可以在试管中进行,因此可以用烧杯溶解KNO3晶体,故正确;故选B。5、B【解析】试题分析:氯元素的化合价从0价降低到-1价,反应中Cl2为氧化剂,氮元素的化合价从3敬爱升高到0价,失去电子,NH3为还原剂,由方程式可知,当有8molNH3参加反应,有2mol被氧化,则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3,Cl元素化合价降低,被还原,NH4Cl为还原产物,答案选B。【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算【名师点
16、晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:n(氧化剂)得电子原子数原子降价数n(还原剂)失电子原子数原子升价数。6、D【解析】在氢氧化钠溶液中通入一定量的二氧化碳后,溶液中溶质的组成可能是NaOH和Na2CO3、Na2CO3、Na2CO3和NaHCO3、NaHCO3四种情况,没有产生二氧化碳时的反应可能为
17、:OH-+H+=H2O和CO32-+H+=HCO3-,产生二氧化碳的反应为:HCO3-+H+=H2O+CO2;由图中HCl的用量与产生二氧化碳气体体积的关系可知,甲溶液中溶质只能为Na2CO3和NaHCO3,乙溶液的溶质为NaOH和Na2CO3;则A根据图象可知,当V(HCl)=50mL时,得到的产物为NaCl,由原子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1mol/L0.05L=0.005mol,则原氢氧化钠溶液的浓度为:c(NaOH)=0.005mol0.01L=0.5mol/L,A正确;B根据以上分析可知当0V(HCl)10mL时,甲溶液中没有产生二氧化碳的离子方程式
18、为:H+CO32-=HCO3-,B正确;C根据以上分析可知乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOH,C正确;D乙溶液中滴加盐酸,产生二氧化碳的阶段为:HCO3-+H+=H2O+CO2,根据消耗了10mL盐酸可知,生成二氧化碳的物质的量为:0.1mol/L0.01L=0.001mol,标况下0.001mol二氧化碳的物质的量为:22.4L/mol0.001mol=22.4mL,D错误;答案选D。点睛:本题考查混合物的有关计算,把握图中曲线及发生的反应的关系计算出NaOH、CO2的物质的量为解答的关键,注意判断CO2与NaOH反应产物,题目难度较大。7、D【解析】A在标准状况下,H2O为液态,不
19、能用标况下气体摩尔体积计算水的物质的量,故A错误;B氢气为双原子分子,2g氢气的物质的量为1mol,含有2mol氢原子,所含原子数目为2NA,故B错误;C在常温常压下11.2 L氮气,不能用标况下气体摩尔体积计算氮气的物质的量,所含的原子数目无法计算,故C错误;D一个氨气分子中含有10个电子,17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气中含有10mol电子,所含电子数目为10NA,故D正确;答案选D。8、B【解析】由流程可知,工业废水中加入NaOH后可除去Cu2+,废水中含有Na+、Cl-、OH-、SO;再加入试剂a为BaCl2除去SO,此时废水中含有Na+、Cl-、Ba2+,再加入稍过量的试
20、剂b为Na2CO3除去Ba2+,此时废水中含有Na+、Cl-、CO,操作x为过滤,再向滤液中加入试剂c为盐酸,至不再产生气泡即可,此时溶液中只含Na+、Cl-,以此来解答。【详解】A废水中,只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,A正确;B由上述分析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,B错误;C流程图中操作x为过滤,过滤分离出Cu(OH)2、BaSO4、BaCO3,C正确;D试剂c为盐酸,可除去过量碳酸钠,选择其他物质,会引入杂质离子,D正确;故选B。9、C【解析】1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有硫酸钾的物质
21、的量为:0.3mol/L1L=0.3mol。【详解】A1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.6mol钾离子,含0.6NA个K+,A正确;B1L该溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.3mol硫酸根离子、0.6mol钾离子,溶液中含0.9NA个离子,B正确;C2L该溶液中含有硫酸钾的浓度为0.3mol/L,则钾离子的浓度为0.6mol/L,C错误;D2L 0.3mol/L硫酸钾溶液中,含有0.6mol硫酸根离子,即含有0.6NA个硫酸根离子,D正确;答案选C。10、C【解析】A. 按分散质微粒直径大小将分散系分为胶体、溶液、浊液,故A正确;B. “卤水点豆腐”、“
22、黄河入海口处的沙洲”都属于胶体的聚沉,故B正确;C. 向 1 molL1氯化铁溶液中加入少量的 NaOH 溶液生成氢氧化铁沉淀,故C错误;D. 胶体能产生丁达尔现象,故D正确;答案选C。11、A【解析】A.O是8号元素,质子数是8,中子数为10的氧原子,质量数是18,表示为:,A正确;B.Cl是17号元素,原子核外有17个电子,氯原子的结构示意图为:,B错误;C.HClO是一元弱酸,存在电离平衡,电离产生H+、ClO-,电离方程式为HClOH+ClO-,C错误;D.水的摩尔质量为18g/mol,D错误;故合理选项是A。12、C【解析】A分液漏斗结构中有玻璃旋塞,使用前要检验它是否漏水,A正确;
23、B萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解,B正确;C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡,同时注意放气,而不是立即分液,C错误;D若用苯作萃取剂,苯的密度小于水,有机层在上层,则分层后上层液体呈紫红色,D正确;答案选C。【点睛】明确萃取的原理是解答的关键,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,选用的萃取剂的原则是:和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。13、C【解析】根据离子反应方程式的书写条件分析。【详解】A.氢氧化镁是难溶性物质,写离子方程式时,不能拆成离子形式,故A错误;B. Ba(OH)2与稀硫酸反应过程中会生成难溶性
24、的BaSO4,故离子反应方程式:Ba2+ 2OH+2HSO42-BaSO4+2H2O,故B错误;C. 澄清石灰水和稀硝酸反应实质就是溶液中的OH-和H+反应生成水,故C正确;D. 稀醋酸是弱酸,在水溶液中不能完全电离,故书写离子方程式时,不能拆开,故D错误。故选C。【点睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱),难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体),不能拆开。14、A【解析】A.Ba(OH)2和NH4HCO3等物质的量混合,1molBa(OH)2中2molOH与1mol、1mol恰好完全反应,即离子方程式为Ba2+2OH-+=BaCO3+NH3H2O+H
25、2O,故A正确;B.氧原子个数不守恒,该反应不能拆写成离子形式,正确的是2Na2O22CO2=2Na2CO3O2,故B错误;C.漏掉一个离子方程式,正确的是Ca22OH=CaCO3NH3H2OH2O,故C错误;D.得失电子数目不守恒,正确的是26H5H2O2=2Mn25O28H2O,故D错误;故答案为A。15、B【解析】在该反应中,Cl2中的Cl原子由KClO3和HCl发生氧化还原反应产生,据此分析。【详解】在反应KClO36HClKCl3Cl23H2O中,KClO3中+5价的Cl得到电子,变为Cl2中的0价Cl,被还原;HCl中-1价的Cl失去电子,变为Cl2中的0价Cl,被氧化。根据电子守
26、恒可知生成的3个Cl2中的Cl有1个是由KClO3提供,5个由HCl提供,所以被氧化和被还原的原子的物质的量之比是5:1,故正确选项是B。【点睛】本题考查了同一元素的氧化还原反应的知识。在同一元素的氧化还原反应中,元素化合价发生变化的规律是:“可相聚,不相交”,“高高、低低”。即生成物中的居于中间价态元素,一部分是由反应物中高价态的得到电子还原生成,一部分是由低价态的失去电子氧化生成;反应后生成物中该元素的化合价可以相同,但不能出现化合价交叉情况。不能出现氧化产物中元素的化合价比氧化剂中该元素的化合价还高,还原产物中元素的化合价比还原剂中该元素的化合价还低。若反应物、生成物中含有多种发生变化的
27、同一元素的物质,则生成物中较高价态的物质是由反应物中价态较高的物质生成;生成物中较低价态的物质是由反应物中价态较低的物质生成。掌握反应原理是配平方程式、分析电子转移数目、判断物质的关系的根本。16、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)= xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amolL-1二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液
28、,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯
29、离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。18、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF N
30、a 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据
31、元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为N
32、a,故答案为:Na。19、 、 NaCl 硝酸酸化的硝酸银 【解析】(1)根据中的“无色透明溶液”可知原固体物质中无。根据可知原固体中一定含碳酸钠或硫酸钠或两者都有,由于氯化钙和碳酸钠、硫酸钠都能反应生成沉淀,所以一定没有氯化钙。根据可知该白色沉淀是碳酸钡,故原固体物质中一定有碳酸钠,一定没有硫酸钠和氯化钙。NaCl可能存在,也可能不存在。若要进一步确认NaCl是否存在,可向中所得滤液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则原固体物质中有氯化钠。故答案为:Na2CO3,Na2SO4、CuSO4、CaCl2,NaCl。硝酸酸化的硝酸银。(2)中白色沉淀是碳酸钡,和盐酸反应生成溶于水的氯化钡
33、而溶解,离子方程式是。20、B C A B D 【解析】由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B为过滤,常用于分离固液混合物;C为萃取分液;D为蒸发,结合混合物的性质的异同选择分离方法。【详解】(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀,可以选用过滤的方法,故答案为:B;(2)碘在水中的溶解度较小,但易溶于有机物溶剂,可用萃取的方法分离,故答案为:C;(3)用自来水制取蒸馏水,可用蒸馏的方法获得,故答案为:A;(4)泥沙不溶于水,可用过滤的方法除去粗盐中的泥沙,故答案为:B;(5)海水晒盐是利用水易挥发的性质,用太阳光提供能量使水变成水蒸气,实现盐和水的分离,相当于
34、蒸发,故答案为:D。21、C Al2O3+6H+2Al3+3H2O,Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O NaOH、NaAlO2 OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3 Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+ 【解析】氢氧化铝受热分解生成氧化铝,则步骤中生成的沉淀是氢氧化铝,因此滤液中含有偏铝酸盐,则原料B是强碱,因此滤液中含有铝盐和铁盐,则原料A应该是酸,所以残渣是二氧化硅,结合问题分析解答。【详解】(1)A、铝矾石中含有的SiO2是非金属氧化物,氧化铁是金属氧化物,氧化铝是两性氧化物,因此含有三种类型的氧化物,故A错误;B、河沙的主要成分为SiO2
35、,因此铝矾石与河沙含有的成分不完全相同,故B错误;C、电解法炼铝,必定消耗电能,故C正确;D、步骤是酸溶解氧化铁和氧化铝,步骤是碱沉淀铁离子以及把铝离子转化为偏铝酸根离子,步骤是二氧化碳把偏铝酸根离子转化为氢氧化铝沉淀,氢氧化铝分解以及氧化铝电解均是分解反应,所以铝矾石炼铝的过程中涉及复分解反应、分解反应等,不涉及置换反应,故D错误。答案选C。(2)原料A溶解矿石,可利用强酸,分离出不溶物SiO2,反应的离子方程式为Al2O3+6H+2Al3+3H2O、Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O。(3)步骤中可加入强碱例如氢氧化钠,沉淀出Fe3,使Al3转化为偏铝酸根离子留在溶液里,所以滤液中所含溶质为NaOH、NaAlO2。通入CO2发生的反应为:OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3;(4)若步骤中用氨气代替CO2,则滤液中含有铝离子,则步骤生成沉淀的离子方程式为Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+。【点睛】该题以铝矾石制取金属铝的工艺流程图为载体,培养学生获取有关的感性知识和印象,并运用分析、比较、概括、归纳等方法对所获取的信息进行初步加工和应用的能力。该题的关键是明确有关物质的性质差异,并能结合流程图灵活运用即可。