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文档简介
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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()A.0.2mol/L B.0.3mol/L C.0.4mol/L D.0.5mol/L2、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.标准状况下,2.24L四氯化碳含有的分子数目为0.1NAB.25℃时,0.1mol·L-1Na2S溶液中含有Na+的数目为0.2NAC.64g的SO2与足量的O2充分反应后可得到NA个SO3分子D.2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物时失去的电子数为0.1NA3、下列属于电解质的是A.氯化钠B.酒精C.氯气D.铁4、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.常温常压下,32gO2含NA个原子B.2mol/L的氢氧化铁胶体中含有的氢氧化铁胶粒数小于2NAC.标况下,22.4L的CCl4中含有NA个CCl4分子D.14g的C2H4和C3H6的混合物中含有C原子为NA5、从元素化合价变化的角度分析,下列反应中,画线的物质发生氧化反应的是A.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2OB.2CuO+C2Cu+CO2↑C.2FeCl3+Fe=3FeCl2D.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑6、下列微粒不具有氧化性的是()A.Cl2 B.Cl- C.H+ D.Fe2+7、物质的量浓度相同的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液,当溶液的体积比为3∶2∶1时,三种溶液中Cl-的物质的量之比为()A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.3∶2∶1 D.3∶4∶38、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.22.4LO2中含有氧分子的个数为NAB.24gMg与足量氧气反应失去的电子数为2NAC.28gN2中含有氮原子的个数为NAD.1mol·L-1MgCl2溶液中含有氯离子个数为2NA9、24mL浓度为0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL浓度为0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为+3,则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为
()。A.+2B.0C.+4D.+610、以“物质的量”为中心的计算是化学计算的基础,下列与“物质的量”相关的计算正确的是()A.现有等物质的量的CO和CO2,这两种气体中氧原子的质量之比为1∶2B.5.6gCO和22.4LCO2中含有的碳原子数一定相等C.将20gNaOH固体溶解在500mL水中所得溶液的物质的量浓度为1mol·L-1D.agCl2中有b个氯原子,则阿伏加德罗常数NA的数值可表示为71b/a11、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.16gCH4中含氢原子数为4NAB.1mol·L﹣1NaCl溶液含有NA个Na+C.1molCu和足量稀硫酸反应产生H2分子数为NAD.常温常压下,22.4LCCl4中含有CCl4分子数为NA12、下列说法中正确的是()A.H2O的摩尔质量是18gB.N的相对原子质量为14g/molC.0.5mol氢约含6.02×1023个氢原子D.1molO2的质量是32g13、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安全考虑的是()A.实验剩余的药品不能放回原试剂瓶B.可燃性气体的验纯C.气体实验装置在实验前进行气密性检查D.滴管不能交叉使用14、下列属于电解质的是()A.CuB.熔融的K2SO4C.乙醇D.NaOH溶液15、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志A.剧毒品B.遇湿易燃物品C.腐蚀品D.有害品16、下列说法正确的是A.由同种元素组成的物质一定是纯净物B.氨水导电,所以氨水是电解质C.能电离出H+的化合物都是酸D.硫酸钡是一种难溶于水的强电解质17、下面是一些危险警告标签,其中标签贴法有错误的是()ABCD物质的化学式浓H2SO4C6H6CH3COOHKClO3危险警告标签A.A B.B C.C D.D18、下列溶液中,与100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液B.200mL0.25mol/LHCl溶液C.50mlL1mol/LNaCl溶液D.200mL0.25mol/LCaCl2溶液19、已知3.01×1023个X气体分子的质量为32g,则X气体的摩尔质量是()A.16gB.32C.64g/molD.32g/mol20、下列关于物质性质的比较,不正确的是A.非金属性强弱:I>Br>Cl B.原子半径大小:Na>P>SC.氧化性强弱:F2>Cl2>Br2 D.金属性强弱:Na>Mg>Al21、在某两烧杯溶液中,各含有大量以下六种离子Cu2+、OH-、CO32-、Mg2+、K+、NO3-中的三种,已知乙烧杯溶液呈碱性,则甲烧杯溶液中大量存在的离子组是A.Cu2+、Mg2+、K+ B.Cu2+、Mg2+、NO3-C.Cu2+、K+、NO3- D.Mg2+、K+、NO3-22、氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸具是()A.强酸B.高沸点酸C.脱水剂D.强氧化剂二、非选择题(共84分)23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。24、(12分)现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______B________C_________D_______。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_______________________________________________;B与水_______________________________________________;C与澄清石灰水_______________________________________。25、(12分)工业上通常用工业酒精和生石灰混合蒸馏法制取无水乙醇。如图是实验室中模拟工业原理制取无水乙醇的装置。回答下列问题:(1)指出图中的四处错误:____________、_____________、____________、____________.(2)在除去工业酒精中的水时,下列做法不可取的是____________a.加入过量的生石灰后过滤b.加入过量的生石灰后分液c.加入过量的生石灰后蒸馏(3)由(2)可知除去工业酒精中的水的原理是(用化学方程式表示)_________________(4)装置中仪器A.B.C的名称分别是A___________;B___________;C___________26、(10分)实验室要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_________g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________和_________。②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;②定容时俯视刻度线:__________;③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________27、(12分)由几种离子化合物组成的混合物,含有以下离子中的若干种:K+、Cl-、NH4+、Mg2+、CO32-、Ba2+、SO42-。将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取3份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AgNO3溶液有白色沉淀生成2加入足量NaOH溶液并加热收集到气体1.12L(换算成标准状况)3加入足量BaCl2溶液,,将所得沉淀洗涤、干燥、称重;再向沉淀中加足量的稀盐酸,洗涤、干燥、称重第一次称重读数为6.27g,第二次称重读数为2.33g已知加热时NH4++OH-===NH3↑+H2O,试回答下列问题:(1)根据实验1对Cl-是否存在的判断是___________(填“一定存在”、“一定不存在”或“不能确定”);根据实验1~3判断混合物中一定不存在的离子是_________________。(2)试确定溶液中一定存在的阴离子及其物质的量浓度:___________________。(3)试确定K+是否存在?________(填“存在”或“不存在”),判断的理由是____________。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,如何判断沉淀已洗净,方法是___________________。28、(14分)请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:①干冰②NaHCO3晶体③氨水④纯醋酸⑤FeCl3溶液⑥铜⑦熔融KOH⑧盐酸。其中能导电的是__________,(填序号,下同),属于电解质的是___________,属于非电解质的是___________。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是________(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为______;若其中CO和N2的物质的量之比为1∶1,则混合气体中氧元素的质量分数为______。29、(10分)实验室用密度为1.25g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制0.1mol·L-1的盐酸240mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为________。(2)配制240mL0.1mol·L-1的盐酸应选用________mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_____mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。①定容时,俯视刻度线,浓度____________;②容量瓶未干燥,浓度__________;③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度____________。
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、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/L×1+0.25mol/L×2=0.20mol/L×1+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。2、D【解析】
标准状况下,四氯化碳是液体;没有溶液体积不能计算溶质物质的量;可逆反应中,反应物不可能完全转化为生成物;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1。【详解】标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L四氯化碳的物质的量不是0.1mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质物质的量,故B错误;2SO2+O22SO3,该反应可逆,64g的SO2与足量的O2充分反应后得到SO3分子数小于NA个,故C错误;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1,所以2.3gNa完全反时,失去的电子数为0.1NA,故D正确。3、A【解析】
A.NaCl溶于水或熔融状态可以导电,属于电解质,故A正确;B.酒精在水溶液中和熔融状态下,不能电离出自由离子,不能导电,属于非电解质,故B错误;C.氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。4、D【解析】
A项、32g氧气的物质的量为1mol,1mol氧气分子中含有2molO原子,含2NA个原子,故A错误;B项、胶粒是粒子的集合体,且没有明确2mol/L的氢氧化铁胶体的体积,无法计算氢氧化铁胶粒数,故B错误;C项、标准状况下CCl4不是气体,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算,故C错误;D项、C2H4和C3H6的最简式都是CH2,14gCH2的物质的量为1mol,含有1molC原子,故D正确。故选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件,掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系,试题有利于提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。5、C【解析】
氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。【详解】A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2→Na2SO3,硫元素、氧元素化合价没有变化,该反应不是氧化还原反应;A项错误;B.CuO→Cu,铜元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项错误;C.Fe→FeCl2,铁元素化合价由0价升高到+2价,发生氧化反应,C项正确;D.HCl→H2,氢元素化合价由+1价降到0价,发生还原反应,D项错误;答案选C。6、B【解析】
A.Cl2中Cl元素的化合价为0,为中间价态,既有氧化性又有还原性,故A不选;B.Cl-中Cl元素的化合价为-1价,为最低价,只具有还原性,故选B;C.H+中H元素的化合价为+1价,为最高价,只具有氧化性,故C不选;D.Fe2+中Fe元素的化合价为+2价,为中间价态,既有氧化性又有还原性,故D不选;所以选B。【点睛】处于最高价的微粒具有氧化性,处于最低价的微粒具有还原性,处于中间价态的微粒既有氧化性又有还原性。7、D【解析】
设NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液的物质的量浓度均为amol/L,三种溶液的体积分别为3bL、2bL、bL,则n(NaCl)=3abmol,NaCl溶液中Cl-的物质的量为3abmol;n(MgCl2)=2abmol,MgCl2液中Cl-的物质的量为4abmol;n(AlCl3)=abmol,AlCl3溶液中Cl-的物质的量为3abmol,故NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量之比为3ab:4ab:3ab=3:4:3,D符合题意;答案选D。8、B【解析】试题解析:A、未指明标准状况,无法计算氧气的分子个数,错误;B、24gMg的物质的量为1mol,完全反应时转移电子数为2NA,正确;C、N2为双原子分子,所以氮原子个数应为2NA,错误;D、未给出溶液的体积,无法计算离子个数,错误,答案选B。考点:考查对阿伏伽德罗常数的理解和应用9、D【解析】
根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。【详解】在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,产物中Cr元素的化合价是+3价,说明Cr元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,设从+4价升高到+n价,则根据得失电子守恒可知0.02L×0.02mol/L×2×(6-3)=0.024L×0.05mol/L×(n-4),解得n=6,答案选D。10、A【解析】
A.设CO和CO2的物质的量均为1mol,这两种气体中氧原子的质量之比为1×1×16∶1×2×16=1:2,A正确;B.没有给定气体的存在状态,无法确定22.4LCO2的物质的量,也就无法比较两种气体中含有的碳原子数是否相等,B错误;C.20gNaOH固体物质的量为0.5mol,溶剂水的体积为500mL,溶液的体积不等于500mL,所以所得溶液的物质的量浓度不是1mol·L-1,C错误;D.根据公式:n=m/M=N/NA可知,NA×2×a/71=b,所以NA=71b/2a,D错误;综上所述,本题选A。11、A【解析】A.16gCH4的物质的量为1mol,含氢原子4mol,数目为4NA,故A正确;B、未给出溶液的体积,无法计算,故B错误;C.Cu与稀硫酸不反应,故C错误;D.常温常压下,四氯化碳是液体,22.4LCCl4的物质的量远大于1mol,含有CCl4分子数远多于NA,故D错误;故选A。点睛:涉及阿伏加德罗常数考点中常出现审题错误,容易忽视外界条件的限制。不要看到常温常压,就认为无法确定物质的物质的量,需要清楚物质的量、物质的质量、微粒个数等不受外界条件的影响。12、D【解析】
A.摩尔质量的单位为g/mol;
B.相对原子质量的单位为1,省略不写;
C.结合N=nNA及分子构成计算,且氢指代不明;
D.结合m=nM计算。【详解】A.摩尔质量的单位为g/mol时,H2O的摩尔质量是18
g/mol,故A错误;
B.N的相对原子质量为14,故B错误;
C.氢指代不明,若是0.5
molH2约含6.02×1023个氢原子,若是0.5
molH约含3.01×1023个氢原子,故C错误;
D.1molO2的质量是1mol×32g/mol=32g,故D正确。
故选D。【点睛】本题考查物质的量的计算,把握质量、物质的量的关系、物质的构成为解答的关键,注意选项C为解答的易错点,0.5mol氢指的可能是0.5mol氢原子或者是0.5mol氢分子等,含义不明确。13、B【解析】
A.为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;B.可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;C.为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;D.为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。【详解】A.为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,不是出于实验安全考虑,故A错误;B.可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;C.为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全考虑,故C错误;D.为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;答案选B。14、B【解析】试题分析:A.Cu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C.乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D.硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。15、C【解析】
浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。16、D【解析】
A.同种元素组成的可以为纯净物或混合物;B.水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质;C.水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸;D.水溶液中或熔融状态完全电离的为强电解质。【详解】A.由同种元素组成的物质不一定是纯净物,如O2、O3组成的是混合物,故A错误;B.氨水导电,是因为氨气和水反应生成的一水合氨为电解质,氨气不能电离,氨水为溶液,所以氨水既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C.能电离出H+的化合物不一定都是酸,如NaHSO4水溶液中也可以电离出氢离子,故C错误;D.硫酸钡熔融状态完全电离,是一种难溶于水的强电解质,故D正确;答案选D。【点睛】选项D是易错点,注意强电解质不一定易溶于水,如CaCO3、BaSO4都是难溶于水的,但溶于水的部分全部电离,因此硫酸钡、碳酸钡都是强电解质;易溶于水的也不一定是强电解质,如醋酸等,故电解质的强、弱与溶解性无必然联系。17、C【解析】
危险警告标示均是为了便于群众快速阅读领会的,会意好懂,直接从图画表面意思理解即可。【详解】A.浓硫酸具有极强的腐蚀性,A项正确;B.苯是一种易燃的液体,B项正确;C.醋酸无毒,家庭常用的食醋中就含有2%-5%左右的醋酸,C项错误;D.氯酸钾具有强氧化性,遇到可燃物易发生爆炸,D项正确;所以答案选择C项。18、D【解析】
根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L×2=1mol/L,A错误;B.200mL0.25mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25mol/L,B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误;D.200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L×2=0.5mol/L,D正确;故选D。19、D【解析】试题分析:,,M="64g"/mol,故C正确。考点:本题考查物质的量计算。20、A【解析】
A.同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以非金属性:Cl>Br>I,A错误;B.同一周期的元素,从左到右,原子半径逐渐减小,则原子半径大小:Na>P>S,B正确;C.同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性也减弱,所以氧化性:F2>Cl2>Br2,C正确;D.同一周期的元素从左到右元素的金属性依次减弱,所以金属性:Na>Mg>Al,D正确。答案选A。21、B【解析】
根据乙烧杯溶液呈碱性,确定乙烧杯溶液含有OH-,与之反应的离子在甲溶液中,再根据离子不能共存通过甲溶液离子反过来确定乙溶液成分,最后根据溶液电中性确定其它阴离子或阳离子,据此解答。【详解】乙烧杯溶液呈碱性,说明有大量OH-,则与OH-发生反应的Cu2+、Mg2+不能存在乙溶液中,应该在甲溶液中;由于CO32-与Cu2+、Mg2+会发生沉淀反应,不能共存,CO32-应该在乙溶液中。溶液呈电中性,则甲溶液还要还要阴离子,所以只能含有NO3-,则乙溶液中还要含有K+,所以甲烧杯溶液含有Cu2+、Mg2+、NO3-,乙烧杯溶液含OH-、CO32-、K+,故合理选项是B。【点睛】本题考查溶液成分的确定的知识。溶液呈电中性及离子能否大量共存的本题判断的关键,突破口是乙烧杯溶液呈碱性,含大量的OH-。22、B【解析】
氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4==Na2SO4+2HCl【详解】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4==Na2SO4+2HCl故答案为B。【点睛】除了强酸制弱酸,还有强氧化剂制若氧化剂,强还原剂制弱还原剂、难溶物制更难溶物、以及高沸点酸制低沸点酸,总之都是以强制弱。二、非选择题(共84分)23、10g、【解析】
通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。24、H2Cl2CO2HClH2+Cl22HClCl2+H2O⇌HCl+HClOCO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O【解析】
A是密度最小的气体,应为H2,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2;
(1)由以上分析可以知道A为H2,B为Cl2,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2、Cl2、CO2、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。25、温度计水银球位置不在支管口处未加石棉网未加沸石冷凝水上进下出bCaO+H2O=Ca(OH)2锥形瓶蒸馏烧瓶冷凝管【解析】
(1)仔细观察制取无水乙醇的装置图,可知给烧瓶加热未垫石棉网,温度计的水银球不应插入溶液中,冷却水的方向接反,未加沸石;(2)加入过量的生石灰后,形成的乙醇、Ca(OH)2混合溶液不分层,不能用分液的方法分离;(3)生石灰与水反应,可以除去工业酒精中的水,CaO+H2O=Ca(OH)2;(4)由装置图可知,仪器A是锥形瓶;仪器B是蒸馏烧瓶;仪器C是冷凝管。【详解】(1)由制取无水乙醇的装置图,可知给烧瓶加热未垫石棉网,温度计的水银球不应插入溶液中,冷却水的方向接反了,混合溶液加热烧瓶中未加入防止暴沸的沸石,故答案为:给烧瓶加热未垫石棉网;温度计的水银球插入溶液中;冷却水的方向接反了;烧瓶中未加沸石;(2)加入过量的生石灰后,形成的乙醇、Ca(OH)2混合溶液不分层,不能用分液的方法分离,故答案为:b;(3)生石灰与水反应,可以除去工业酒精中的水,CaO+H2O=Ca(OH)2,故答案为:CaO+H2O=Ca(OH)2;(4)由装置图可知,仪器A是锥形瓶;仪器B是蒸馏烧瓶;仪器C是冷凝管,故答案为:温度计;蒸馏烧瓶;冷凝管。26、4.0500ml容量瓶胶头滴管搅拌引流偏低偏高无影响【解析】
(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=c∙V∙M进行计算。(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=c∙V∙M=0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【点睛】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。27、不能确定Ba2+、Mg2+SO42-0.1mol/LCO32-0.2mol/L存在;溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32—和SO42—,经计算,NH4+的物质的量为0.05mol,CO32—、SO42—的物质的量分别为0.02mol和0.01mol,根据电荷守恒得K+一定存在取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗净【解析】
将该混合物溶于水后得澄清溶液,证明相互反应生成沉淀的离子不能共存。根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4,因此两者不能共存,Ba2+和CO32-可发生离子反应生成BaCO3,因此两者也不能共存。第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,所以可能含有Cl-、CO32-、SO42-;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到标况下气体1.12L即0.05mol,和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,而没有沉淀产生说明一定不存在Mg2+,故可确定一定含有NH4+,一定不存在Mg2+。产生NH3为0.05mol,可得NH4+也为0.05mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,因此溶液中一定存在CO32-、SO42-,一定不存在Ba2+。由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为2.33g÷233g/mol=0.01mol,则SO42-物质的量为0.01mol,SO42-物质的量浓度=0.01mol÷0.1L=0.1mol/L。BaCO3为6.27g-2.33g=3.94g,物质的量为3.94g÷197g/mol=0.02mol,则CO32-物质的量为0.02mol,CO32-物质的量浓度为0.02mol÷0.1L=0.2mol/L。由上述分析可得,溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+。而每一份中CO32-、SO42-、NH4+物质的量分别为0.02mol、0.01mol、0.04mol;CO32-、SO42-所带负电荷分别为0.02mol×2、0.01mol×2,共0.06mol,NH4+所带正电荷为0.05mol,根据
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