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文档简介

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、在含有FeCl3、FeCl2、AlCl3、NaCl的溶液中,加入足量的NaOH溶液,在空气中充分搅拌,反应后再加入过量的稀盐酸,溶液中离子数目减少的是()A.Na+B.Fe3+C.Fe2+D.Al3+2、分析下列氧化还原反应中化合价变化的关系,氧化剂和氧化产物都正确的是化学反应方程式氧化剂氧化产物A3Cl2+2Fe2FeCl3FeFeCl3B2Na+2H2O===2NaOH+H2↑H2ONaOHC2HClO2HCl+O2↑HClOHClODCl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4Cl2HClA.A B.B C.C D.D3、实验室用硫酸钠固体配制250mL0.1mol·L-1溶液,下列仪器中肯定不需要用到的是A.漏斗 B.托盘天平 C.玻璃棒 D.烧杯4、VmLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+mg,则溶液中的物质的量浓度为()A.mol·L-1 B.mol·L-1 C.mol·L-1 D.mol·L-15、如图,A处通入Cl2,关闭B阀时,C处湿润的红布看不到明显现象;当打开B阀后,C处湿润的红布条逐渐褪色。则D瓶中装的可能是()A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.H2O D.饱和食盐水6、10g下列金属与100ml1mol/L的盐酸反应,产生气体物质的量最多的是()A.NaB.MgC.FeD.Al7、下列电离方程式中,正确的是()A.H2SO4=H2++SO42﹣B.Ba(OH)2=Ba2++OH﹣C.2KIO3═2K++2I-+3O2﹣D.NH4NO3=NH4++NO3﹣8、11.2gFe加入一定量的HNO3充分反应后,生成Fe2+、Fe3+的物质的量之比为1:4,将生成的气体NXOY与一定量的O2混合后通入水中,反应后无气体剩余(NXOY+O2+H2O-HNO3),则通入的氧气的物质的量是A.0.12mol B.0.14mol C.0.2mol D.0.13mol9、NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+、和SO。下列对于NaHSO4的分类中不正确的是()A.NaHSO4是盐 B.NaHSO4是酸式盐 C.NaHSO4是钠盐 D.NaHSO4是酸10、在一个密闭容器中盛有11gX气体(X的摩尔质量为44g/mol)时,压强为1×104Pa。如果在相同温度下,把更多的气体X充入容器,使容器内压强增至5×104Pa,这时容器内气体X的分子数约为A.3.3×1025 B.3.3×1024 C.7.5×1023 D.7.5×102211、下列各组离⼦,在溶液中能⼤量共存、加⼊⾜量溶液后加热既有⽓体放出⼜有沉淀⽣成的⼀组是()A. B.C. D.12、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是()。A.CuO→Cu B.H2SO4→H2 C.Fe→FeCl2 D.HNO3→N213、为了实现下列各变化,需加入还原剂的是()A.KClO3→O2 B.NH4+→NH3 C.Fe→FeCl3 D.CO2→CO14、黑火药是由硫黄粉、硝酸钾和木炭按一定比例混合而成的,爆炸时的反应是S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑,该反应的还原剂是()A.C B.S C.KNO3 D.S和KNO315、下列物质中,既能和盐酸反应,又能和氢氧化钠反应的物质是A.碳酸钠 B.碳酸氢钠 C.氯化钠 D.硫酸铜16、能用H++OH﹣===H2O来表示的化学反应是()A.氢氧化镁和稀盐酸反应 B.稀硫酸滴入氨水中C.澄清石灰水和稀硝酸反应 D.硫化氢通入氢氧化钾溶液中17、下列说法正确的是①标准状况下,6.02×1023个分子所占的体积约是22.4L②0.5molH2所占体积为11.2L③标准状况下,1molH2O的体积为22.4L④常温常压下,28gCO与N2的混合气体所含的原子数为2NA⑤各种气体的气体摩尔体积都约为22.4L·mol−1⑥标准状况下,体积相同的气体的分子数相同A.①③⑤ B.④⑥ C.③④⑥ D.①④⑥18、下列说法中正确的是A.1molO2的质量是32g/molB.对原子而言,摩尔质量就是相对原子质量C.H2的摩尔质量是2gD.H+的摩尔质量1g/mol19、等物质的量的氢气和氦气在同温同压下具有相等的A.原子数B.质子数C.密度D.质量20、某单原子分子构成的气体,其摩尔质量为Mg/mol,该气体的质量为mg,设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法错误的是()A.该气体在标准状况下的密度为2240/MB.该气体所含的原子总数为mNA/MC.该气体在标准状况下的体积为22.4m/MLD.该气体一个分子的质量为M/NAg21、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生①Tl3++2Ag=Tl++2Ag+,②Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,③Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,下列离子氧化性比较顺序正确的是A.Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+B.Cu2+>Fe3+>Ag+>Tl3+C.TI+>Ag+>Fe2+>Cu2+D.Tl3+>Fe3+>Ag+>Cu2+22、下列关于1mol/L的Ba(OH)2溶液的说法正确的是(

)A.该溶液中含有1mol的Ba(OH)2B.将1molBa(OH)2溶于1L水中可得到该浓度的溶液C.该溶液中OH-的物质的量浓度为2mol/LD.1L该溶液中所含Ba2+和OH-的物质的量都是1mol二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色②向①中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_______,可能含有的物质是__________(以上物质均写化学式),第②步反应中离子方程式为______________________________________24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。25、(12分)使用胆矾(CuSO4•5H2O)配制0.1mol/L的硫酸铜溶液,正确的操作是_______A.将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中B.称取25g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1LC.称取25g胆矾溶解在1L水里D.将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L26、(10分)化学实验是化学学习的重要内容。根据你掌握的知识,完成下面内容。实验室需要配制0.1mol·L-1NaOH溶液230mL,请回答下列问题:应选择____mL的容量瓶,用天平称取____gNaOH。溶解NaOH后的溶液需冷却到室温后方能转移入容量瓶中。若趁热转移会使溶液的浓度______(填“偏大”或“偏小”,下同);在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶液的浓度______。有人认为,用这种方法只能配置0.1mol·L-1的NaOH溶液,而无法得到0.1000mol·L-1的NaOH溶液,你觉得他的理由是__________________________________________。选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。萃取分液

升华

结晶

过滤

蒸馏

分液分离饱和食盐水与沙子的混合物______;从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾______;从碘水中提取碘单质______;分离水和汽油的混合物______;分离沸点为和甲苯沸点为的混合物______。27、(12分)按要求填空(1)写出下列仪器的名称②_____________③____________④________________(2)分离出碘水中的碘应先选择装置____________(填I、II、III)进行操作;该分离提纯的方法叫_____________;进行该操作,需加一试剂,在选择试剂时,下列性质你认为哪些性质是必需的:____________(填序号)①与碘水不反应②I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度③与水不相容④密度要比水小如果选择苯C6H6(是一种密度比水小的有机溶剂)作这种试剂,现象是________________28、(14分)某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是___________;一定不存在离子是____________;可能存在的离子是____________________。(2)写出实验Ⅰ中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56L气体对应的离子方程式:___________________________________________________________________。写出实验Ⅱ中对应的化学方程式:________________________________。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_________mol·L-1。29、(10分)已知Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中____________的变化情况;(2)c线分别代表溶液中____________的变化情况;(3)原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为____________;

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】

加入氢氧化钠,溶液中钠离子增多,氢氧化钠与FeCl3、FeCl2、AlCl3反应,产物再与空气中的氧气以及过量的盐酸反应,据此分析。【详解】A、向溶液中加入NaOH,溶液中钠离子增多,故A错误;B、氢氧化钠分别与FeCl3、FeCl2、AlCl3反应的方程式为:FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl,AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,从方程式看出分别生成氢氧化铁沉淀、氢氧化亚铁沉淀、偏铝酸钠,而偏铝酸钠与过量的盐酸反应生成铝离子,铝离子数目没有变化。生成氢氧化亚铁与空气中氧气反应全部生成氢氧化铁,反应为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,然后再加入过量的盐酸,氢氧化铁与盐酸反应生成氯化铁,三价铁离子数目增多,二价铁离子减少,故B错误;C、根据以上分析可知C正确;D、根据以上分析可知D错误;答案选C。【点睛】本题主要考查二价铁离子和三价铁离子间的相互转化,解题时需灵活运用有关化学反应方程式。易错点是学生容易忽略氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁。2、B【解析】A、3Cl2+2Fe2FeCl3反应中Fe元素的化合价升高,Fe是还原剂,故A错误;B、2Na+2H2O===2NaOH+H2↑反应中H2O中的H元素化合价降低,H2O是氧化剂,Na是还原剂,NaOH是氧化产物,故B正确;C、2HClO2HCl+O2↑反应中HClO既是氧化剂又是还原剂,O2是氧化产物,故C错误;D、Cl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4反应中Cl2中氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,HCl是还原产物,氧化产物为硫酸钠,故D错误;故选B。3、A【解析】

实验室用硫酸钠固体配制250mL0.1mol·L-1溶液,需要用托盘天平称量,用烧杯溶解,玻璃棒搅拌,冷却后转移至250mL容量瓶中,最后用胶头滴管定容,不需要漏斗,答案选A。4、D【解析】

根据铁离子的质量求得铁离子的物质的量,根据化学式计算硫酸根离子的物质的量,然后除以溶液的体积即得物质的量浓度。【详解】V

mL

Fe2(SO4)3溶液中,含有Fe3+

m

mg,则n(Fe3+)==×10−3mol,根据化学式可得的物质的量为n()=×n(Fe3+)=××10−3mol=×10−3mol,所以的物质的量浓度为c()==mol/L=mol/L,故选D。5、B【解析】

A.若D中盛放浓硫酸,由于浓硫酸不吸收氯气,所以关闭B阀时,C处湿润的红色布条褪色,故A错误;B.若D中盛放氢氧化钠溶液,关闭B阀时,氢氧化钠溶液吸收氯气,导致C处湿润的红色布条无变化,当打开B阀时,氯气溶于水具有漂白性,使红色布条褪色,满足题意,故B正确;C.由于氯气在水中溶解度较小,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故C错误;D.饱和食盐水不吸收氯气,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故D错误。故答案选:B。6、A【解析】试题分析:根据题意知,100ml1mol/L的盐酸中HCl的物质的量为0.1mol,10gNa、Mg、Fe、Al的物质的量分别为10/23mol、10/24mol、10/56mol、10/27mol,根据四种金属与盐酸反应的化学方程式判断,金属过量,根据盐酸的物质的量减少产生氢气的物质的量,Mg、Fe、Al产生氢气的物质的量相同,均为0.05mol;但过量的钠与水反应也产生氢气,故钠产生的氢气最多,选A。考点:考查根据化学方程式的计算。7、D【解析】A、H2SO4的电离方程式为H2SO4=2H++SO42﹣,故A错误;B、Ba(OH)2的电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH﹣,故B错误;C、KIO3的电离方程式为KIO3═K++IO3-,故C错误;D、NH4NO3的电离方程式为NH4NO3=NH4++NO3﹣,故D正确;故选D。8、B【解析】

11.2gFe的物质的量为0.2mol,Fe全部溶解,生成Fe2+和Fe3+的物质的量之比为1:4,所以Fe2+的物质的量为0.04mol,Fe3+的物质的量为0.16mol,共失去电子为0.04mol2+0.16mol3=0.56mol;由得失电子守恒O2得到电子的物质的量为0.56mol,所以O2的物质的量为0.56mol/4=0.14mol。答案:B。9、D【解析】

A.盐是金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+、和SO可知,NaHSO4是盐,故A正确;B.由NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+可知,NaHSO4是酸式盐,故B正确;C.由NaHSO4在水溶液中能够电离出Na+可知,NaHSO4是酸式盐,故C正确;D.酸是指电离出的阳离子只有氢离子的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H+、Na+可知,NaHSO4是酸式盐,不是酸,故D错误;故选D。10、C【解析】

11g该气体的物质的量是11g÷44g/mol=0.25mol。根据PV=nRT可知,在温度和体积相等的条件下,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,所以此时气体的物质的量是0.25mol×5=1.25mol,则含有的分子数是1.25mol×6.02×1023/mol=7.5×1023;综上所述,本题选C。11、D【解析】

A、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与NH4+反应加热产生NH3,但没有沉淀,故A错误;B、该组离子间会发生反应:CO32-+Ca2+=CaCO3↓,不能大量共存,故B错误;C、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与HCO3-生成CO32-,CO32-与Ba2+可生成BaCO3沉淀,但无气体生成,故C错误;D、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH后,OH-与NH4+反应加热产生NH3,OH-与Mg2+会产生Mg(OH)2沉淀,符合题意,故D正确;答案选D。12、C【解析】A.CuO→Cu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B.氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C.铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D.氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.13、D【解析】

需加入还原剂才能实现的反应,原物质做氧化剂,在反应中得电子。【详解】A.KClO3分解生成O2,氯元素、氧元素变价,所以KClO3既是氧化剂也是还原剂,不需要加入还原剂,故A不选;B.NH4+转化为NH3,化合价不变,不需要还原剂,不属于氧化还原反应,故B不选;C.Fe转化为FeCl3,Fe作还原剂,需要加入氧化剂,故C不选;D.CO2转化为CO,CO2作氧化剂,需加入还原剂,故D可选;故选D。14、A【解析】

S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑反应中S元素化合价由0价变为-2价、C元素化合价由0价变为+4价、N元素化合价由+5价变为0价,化合价升高的反应物是还原剂,化合价降低的反应物是氧化剂,所以C是还原剂,S和硝酸钾是氧化剂。故选A。【点睛】明确元素化合价的变化与性质的关系是解本题关键。要注意还原剂和氧化剂都是反应物,本题中的还原剂只有一种,氧化剂有两种。15、B【解析】

A、碳酸钠不能与氢氧化钠反应,可与盐酸反应,A错误;B、碳酸氢钠能与盐酸反应生成氯化钠、水和CO2,也能与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,B正确;C、氯化钠与盐酸和氢氧化钠均不反应,C错误;D、硫酸铜与盐酸布反应,与氢氧化钠反应生成硫酸钠和氢氧化铜,D错误;答案选B。16、C【解析】

H++OH﹣===H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性盐和水。据此解答。【详解】A.氢氧化镁不溶于水,不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;B.氨水不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;C.澄清石灰水是强碱的溶液,硝酸是强酸,二者反应生成的硝酸钙是可溶性盐,故能用此离子方程式表示,故正确;D.硫化氢不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示。故选C。17、B【解析】

①标准状况下,6.02×1023个气体分子(1mol)所占的体积才是22.4L,①错误;②没有说明状态,无法计算体积,②错误;③标准状况下,H2O不是气体,不能用气体摩尔体积计算体积,③错误;④CO与N2的摩尔质量均为28g·mol-1,质量与状态无关,28gCO与N2的混合气体为1mol,二者都是双原子分子,所含的原子数为2NA,④正确;⑤在标准状况下,任何气体的摩尔体积都约为22.4L/mol,不是标准状况,气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol,⑤错误;⑥标准状况下,体积相同的气体的物质的量相同,则所含的分子数相同,⑥正确,综上,④⑥正确,答案选B。18、D【解析】

根据摩尔质量的概念及其单位进行分析。【详解】A.1molO2的质量是32g,故A错误;B.摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于它的相对原子质量,故B错误;C.摩尔质量的单位为mol/L,故C错误;D.H+的摩尔质量1g/mol,故D正确。故选D。19、B【解析】

根据m=nM、N=nNA以及阿伏加德罗定律结合物质的组成分析解答。【详解】A、氢气是双原子分子,氦气是单原子分子,等物质的量的两种气体所含原子数不同,故A错误;B、氢气和氦气均含有2个质子,两种气体物质的量相等,则两种气体所含质子数相等,故B正确;C、依据阿伏加德罗定律推论,同温同压下,密度之比等于其摩尔质量之比,H2的摩尔质量为2g·mol-1,He的摩尔质量为4g·mol-1,故C错误;D、依据m=nM,H2的摩尔质量为2g·mol-1,He的摩尔质量为4g·mol-1,因此推出两种气体质量不等,故D错误。答案选B。20、A【解析】

本题的突破口是物质的量与气体摩尔体积、质量、阿伏加德罗常数之间的关系,只要能掌握4个公式,并灵活运用,即可快速而准确的处理这种类型题。【详解】单原子分子构成的气体,摩尔质量为Mg/mol,即1mol该气体为Mg,标况下体积为22.4L,该气体的密度即为M22.4该气体所含原子个数是N=mM×NA该气体在标准状况下的体积为V=22.4m/ML,故C正确;该气体一个分子的质量等于1mol分子的质量除以分子个数,即M/NAg,故D正确。故选A。【点睛】涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,计算微粒数目时,应注意微粒的种类,比如是原子还是分子。21、A【解析】①反应Tl3++2Ag═Tl++2Ag+中,氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+>Ag+;②反应Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+>Cu2+;③反应Ag++Fe2+═Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+>Fe3+;所以氧化性强弱顺序是Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+,故选A。22、C【解析】

A.Ba(OH)2溶液的物质的量浓度为1mol/L,但未知该溶液的体积,因此不能确定溶液中含有的溶质Ba(OH)2的物质的量,A错误;B.将1molBa(OH)2溶于1L水中,所得溶液的体积不是1L,因此所得溶液的物质的量浓度不是1mol/L,B错误;C.1molBa(OH)2可电离出2molOH-,因此,1mol/L的Ba(OH)2溶液中c(OH-)=2mol/L,C正确;D.1L1mol/L的Ba(OH)2溶液中含有1molBa(OH)2,因此,该溶液中含有1molBa2+和2molOH-,D错误;故合理选项是C。二、非选择题(共84分)23、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,①将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第②步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。24、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。25、B【解析】

A、将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中,所得溶液体积不是1L,溶液浓度不是0.1mol/L,故A错误;B、25g胆矾的物质的量为:=0.1mol,所得溶液的浓度为:=0.1mol/L,故B正确;C、25g胆矾溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L,溶液的浓度不是0.1mol/L,故C错误;D、将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L,由于胆矾的物质的量小于0.1mol,则所得溶液的浓度小于0.1mol/L,故D错误;故选B。【点睛】一定物质的量浓度溶液配制时需注意:①.注意溶液最终的体积,不能将溶液体积和溶剂体积混为一谈;②.对于溶质的量的计算需注意溶质是否含有结晶水,计算时不能漏掉结晶水。26、偏大偏小由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体CAFE【解析】

(1)①根据n=cV和m=nM来计算,注意按照配置250mL溶液计算;②根据c=来进行误差分析③根据氢氧化钠易潮解的性质分析;(2)①固液分离,采用过滤的方法;②氯化钠的溶解度随着温度的升高而变化不大,硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大;

③从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法;④互不相溶的液体采用分液的方法分离;

⑤互溶且沸点不同的液体采用蒸馏的方法分离.【详解】(1)①由于无230mL的容量瓶,故选用250mL的容量瓶,配制出250mL的0.1mol/L的溶液,故需要的氢氧化钠的物质的量n=cV=0.1mol/L×0.25L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol×40g/mol=1.0g;答案:2501.0②NaOH溶解时放出大量的热,未冷却到室温后转移入容量瓶中,根据热胀冷缩原理,会使定容时加水体积偏小,所得溶液的浓度偏大;在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶质的损失,溶液的浓度偏小;答案:偏大偏小③由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体,所以无法配置0.1000mol·L-1的NaOH溶液;答案:由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体(2)①不溶于水的固体和溶液的分离,采用过滤的方法,故选D;②硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故选C;③从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法,故选A;④汽油和水不互溶,二者混合分层,所以可以采用分液的方法分离,故选F;⑤四氯化碳和甲苯互溶且属于沸点不同的液体,所以可以采用蒸馏的方法分离,故选E;答案:CAFE27、冷凝管分液漏斗100mL的容量瓶II萃取分液①②③溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色【解析】

(1)根据装置图,仪器的名称分别为:②冷凝管、③分液漏斗、④100mL的容量瓶;(2)分离出碘水中的碘,先加入萃取剂,再分液,应先选择装置II进行;该分离提纯的方法叫萃取分液;萃取剂的选择要求:萃取剂与碘水不反应且与水不相容,I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度,所以选择①②③;如果选择苯C6H6,由于苯不溶于水,密度小于水,现象是:溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色。【点睛】掌握常见仪器的名称,熟悉物质分离的方法和原理,知道萃取剂选择的条件。28、K+、CO32-、SiO32-Ag+、Ca2+、Ba2+、SO42-NO3-CO32-+2H+===H2O+CO2↑

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