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浙江省浙东北联盟2024届化学高一上期中监测试题考生请注意: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、下列变化中,必须加入氧化剂才能发生的是()A.SO2→S B.I-→I2 C.SO32-→SO2 D.HCO3-→CO32-2、将一定量的NaHCO3和Na2O2的混合物置于一密闭容器中充分加热,反应中转移电子的物质的量为1mol,下列说法一定正确的是()A.混合物中NaHCO3和Na2O2的物质的量一定相等B.容器中肯定有0.5molO2C.反应后,容器中的固体只有Na2CO3D.反应后,容器中一定没有H2O3、某溶液中只含有K+、Fe3+、NO3-,已知K+、Fe3+的个数分别为3a和a,则溶液中K+与NO3-的个数比为A.1︰2B.1︰4C.3︰4D.3︰24、在20℃时,在一容积不变的容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入氢气与氧气的混合气体,活塞恰好停留在离左端的1/4处(如下图左所示),然后引燃氢、氧混合气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(如下图右所示),如果忽略水蒸气体积,则反应前氢气与氧气的体积比可能是A.3∶4B.4∶5C.6:2D.3∶75、下列所得溶液的物质的量浓度一定为1.0mol/L的是A.1.0克NaCl固体溶于1L水中所得溶液B.1molNaCl固体溶于1L水中所得溶液C.22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液D.4.0克NaOH固体溶于水配成100mL溶液6、以下是一些常用的危险品标志,装运浓硝酸的包装箱应贴的图标是()A.B.C.D.7、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g金属钠变为钠离子时失去的电子数目为0.1NAB.在常温常压下、11.2L氢气所含的原子数目为NAC.32g氧气所含的原子数目为NAD.1mol·L-1CaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA8、室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,则下列说法正确的是A.在上述情况中甲气体密度比乙气体密度大B.甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C.甲的物质的量比乙的物质的量少D.甲所含原子数比乙所含原子数少9、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加盐酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有Cl-A.A B.B C.C D.D10、同温同压下,相同体积的CO和CO2
①质量相等②密度相等③分子数相等④碳原子数相等⑤电子数相等,其中正确的是A.①②③④B.①②③④⑤C.③④D.③④⑤11、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是()A.K+、Mg2+、Cl-、CO32- B.Na+、CO32-、Ca2+、NO3-C.MnO4-、K+、SO42-、Na+ D.NH4+、NO3-、Al3+、Cl-12、在新制氯水中存在多种分子和离子,下列实验现象和结论一致且正确的是A.溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2存在B.加入有色布条,有色布条褪色,说明有Cl2存在C.加入盐酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明有Cl–存在D.加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HClO存在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、下列反应中,离子方程式为H++OH-===H2O的是A.CH3COOH+NaOH===CH3COONa+H2OB.HNO3+KOH===KNO3+H2OC.H2SO4+Ba(OH)2===BaSO4↓+2H2OD.2HCl+Cu(OH)2===CuCl2+2H2O15、—定量CO2通入某浓度的NaOH溶液中,反应后得到溶液A,向A溶液中逐滴滴入某浓度稀盐酸,加入V(HC1)与生成n(CO2)的关系如图所示。下列有关叙述正确的是A.通入的CO2气体为11.2LB.A溶液中n(NaHCO3)=2n(Na2CO3)C.A溶液中既含有NaOH,又含有Na2CO3D.A溶液中可能含有NaOH和NaHCO316、下列离子在溶液中可大量共存且溶液无色的是A.Cu2+、SO42-、Fe3+、Cl-B.Fe2+、H+、ClO-、CO32-C.MnO4-、Al3+、Na+、SO42-D.Na+、NO3-、K+、SO42-17、下列实验装置或操作正确的是()ABCD向容量瓶中转移液体实验室制取蒸馏水从饱和食盐水中提取NaCl晶体分离酒精和水A.A B.B C.C D.D18、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤.该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是()A.72 B.19 C.53 D.12519、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A.氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2B.向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClOD.向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-20、海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,为了得到纯净的NaCl,可向滤液中依次加入过量的下列溶液,其中不合理的是A.BaCl2→NaOH→NaCO3→过滤→稀盐酸→蒸发结晶B.Ba(OH)2→NaCO3→过滤→稀盐酸→蒸发结晶C.NaCO3→NaOH→BaCl2→过滤→稀盐酸→蒸发结晶D.BaCl2→NaCO3→NaOH→过滤→稀盐酸→蒸发结晶21、在2L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5mol•L-1、c(Na+)=1.0mol•L-1、c(Mg2+)=0.50mol•L-1则此溶液中Ca2+离子的物质的量是A.0.5mol B.1.0mol C.2.0mol D.3.0mol22、物质的量浓度为0.05
mol·L-1的金属氯化物(RClx)
溶液20
mL,恰好与20
mL
0.15
mol·L-1的AgNO3溶液完全反应。则x为A.1B.2C.3D.4二、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:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①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;③向①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①______;②_____;③_____;24、(12分)有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号__________,画出Y元素的原子结构示意图___________。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式__________________________________。25、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_______。(填代表装置图的字母,下同);仪器①的名称是____,最后晶态碘在______里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_____,粗盐的提纯,选装置_____。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_____、蒸发浓缩、冷却结晶、_____。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_____(填溶质的化学式)。26、(10分)已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;②取①中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;③另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。(1)根据实验①,能得到的结论是__________。(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是__________。(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。[可供选择的试剂有:BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸]实验步骤实验现象反应的离子方程式和结论______________________________注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。27、(12分)在某次实验中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;A.调整零点B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡D.称量空的小烧杯质量E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.称量时用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.定容时俯视刻度线;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。28、(14分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I.工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为__________。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是___________。Ⅱ.某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_________。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7gMnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2____g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_______。②试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_________,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_________。29、(10分)SO2和CO2的混合气体38g,测得CO2体积为11.2L(STP),则(1)混合气体中SO2的质量是__________g(2)混合气体中SO2在标准状况下的体积是__________L(3)SO2和CO2同温同压下体积比是______________(4)标准状况下混合气体的密度为____________g/L
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、B【解题分析】
变化中必须加入氧化剂才能发生,这说明所给微粒作还原剂,其中有关元素的化合价必须升高,失去电子,被氧化。【题目详解】A.SO2→S中S元素的化合价降低,需要加入还原剂,A错误;B.I-→I2中I元素的化合价升高,需要加入氧化剂,B正确;C.SO32-→SO2中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,C错误;D.HCO3-→CO32-中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,D错误;答案选B。【点晴】该题的关键是首先理解氧化还原反应的有关概念,例如还原剂、氧化剂,被氧化、被还原等。其次要根据题干信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后需要注意自身发生氧化还原反应的微粒,例如NO2→NO,Cl2→Cl-等,应引起足够重视。2、B【解题分析】本题涉及反应:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,还可能有2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑。A.混合物中NaHCO3和Na2O2物质的量没有一定关系,故A不一定正确;B.2Na2O2~O2~2e-,反应中转移电子的物质的量为1mol,所以容器中肯定有0.5molO2,故B正确;C.反应后容器中的固体还可能有NaOH,故C不一定正确;D.反应后容器中可能有H2O,故D不一定正确。故选B。3、A【解题分析】
根据溶液中阴阳离子所带的电荷数相等,即电荷守恒分析解答。【题目详解】设NO3-有x个,忽略水的电离根据电荷守恒可知n(K+)+3n(Fe3+)=n(NO3-),则3a×1+a×3=x×1,解得x=6a。因此溶液中K+与NO3-的个数比为3a:6a=1:2,答案选A。4、B【解题分析】
利用同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1。【题目详解】同温同压下,气体体积比等于气体物质的量之比,反应前氮气和氢气氧气混合物物质的量之比为1:3,假设氮气物质的量为1mol,氢气和氧气的混合气体物质的量为3mol,反应后氮气和剩余气体物质的量之比为1:1,氮气物质的量为1mol,剩余气体物质的量为1mol,参与反应的气体物质的量为2mol。利用2H2+O2点燃==2H2O,可知参与反应的氢气和氧气物质的量之比为2:1,参与反应的n(H2)=43mol,n(O2)=若剩余气体为H2,氢气与氧气的体积之比;若剩余气体为O2,氢气与氧气的体积之比。答案为:B。5、D【解题分析】
A.没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;B.没有说明溶液的体积,不能计算其浓度,故错误;C.没有说明气体是否在标况下,不能计算气体的物质的量,故错误;D.4.0克氢氧化钠的物质的量为0.1mol,其物质的量浓度为0.1/0.1=1.0mol/L,故正确。故选D。6、B【解题分析】
浓硝酸属于强酸,具有强烈的腐蚀性的液体,A、图中所示标志是易燃液体标志,故A选项错误;
B、图中所示标志是腐蚀品标志,故B选项正确;C、图中所示标志是有毒气体标志,故C选项错误;
D、图中所示标志是爆炸品标志,故D选项错误;
综上所述,本题选B。7、A【解题分析】
A.2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,0.1mol金属钠变为钠离子失去0.1mol电子,失去电子数目为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能用标况下的气体摩尔体积公式计算11.2L氢气的物质的量,故B错误;C.32g氧气的物质的量为n(O2)=32g32g/mol=1mol,则氧原子的物质的量为2molD.此选项中没有给出溶液的体积,无法用n=cV公式计算CaCl2的物质的量,无法计算出氯离子的数目,故D错误。答案选A。【题目点拨】解答本题关键注意几点:①金属钠变成钠离子失去一个电子,②根据n=mM8、B【解题分析】
室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,说明甲气体的物质的量比乙大,则说明甲的摩尔质量比乙小。【题目详解】A.在上述情况中两种气体的密度相同,故错误;B.根据以上分析,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小,故正确;C.根据以上分析,甲的物质的量比乙的物质的量大,故错误;D.不能确定甲乙分子式,所以不能比较甲乙所含原子数多少,故错误。故选B。9、D【解题分析】
A.向无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀的离子可能是,也可能是、、Ag+,故A错误;B.向无色溶液中滴加稀硫酸,有无色无味的气体产生,原溶液中可能有,也可能有,故B错误;C.向无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银或硫酸钡,则原溶液中有Ag+或,但二者不同时存在,故C错误;D.向无色溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银,说明原溶液中有Cl-,故D正确;故答案为:D。10、C【解题分析】
根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据m=nM可知,质量之比等于摩尔质量之比,因此同温同压下同体积的气体,其密度之比等于摩尔质量之比,结合分子中电子数目判断含有电子数目。【题目详解】同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,①CO与CO2的摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故①错误;②同温同压下密度之比等于摩尔质量之比,CO与CO2的摩尔质量不相等,二者密度不相等,故②错误;③二者物质的量相等,含有分子数相等,故③正确;④二者物质的量相等,每个分子都含有1个C原子,故含有碳原子数相等,故④正确;⑤CO分子与CO2分子含有电子数目不相等,二者物质的量相等,含有电子数不相等,故⑤错误;答案选C。11、D【解题分析】
溶液无色,则不存在有颜色的离子;酸性条件下,离子之间不产生气体、沉淀、弱电解质、络合物,不发生氧化还原反应、不发生双水解反应时即可配制成功,以此解答该题。【题目详解】A.Mg2+与CO32-反应生成沉淀,且酸性条件下,CO32-不能大量共存,故A错误;
B.CO32-和Ca2+反应生成沉淀,且酸性条件下,CO32-不能大量共存,故B错误;C.MnO4-有颜色,不符合题目要求,故C错误;
D.溶液无色,酸性条件下离子之间不发生反应,可大量共存,能配制成功,故D正确;综上所述,本题选D。12、A【解题分析】
A.因为Cl2是黄绿色,且有刺激性气味的气体,所以溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2存在,故A正确;B.加入有色布条,有色布条褪色,是因为HClO的强氧化性,故B错误;C.盐酸中含Cl–,加入盐酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,不能说明原溶液中有Cl–存在,故C错误;D.加入NaOH溶液能和氯水中Cl2反应,Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,氯水黄绿色消失,不是HClO的原因。故D错误;答案:A。【题目点拨】考查氯水的成分。氯水中含有:Cl2、Cl-、H+、HClO、ClO-、H2O、OH-。鉴别每种成分的方法:Cl2、HClO具有强氧化性,Cl-用稀硝酸和硝酸银溶液进行判定。13、B【解题分析】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、B【解题分析】
A、醋酸是弱酸,用化学式表示,不能用该离子方程式表示,A错误;B、强酸和强碱反应生成可溶性盐和水,可以用该离子方程式表示,B正确;C、反应中还有硫酸钡白色沉淀生成,不能用该离子方程式表示,C错误;D、氢氧化铜难溶,不能用该离子方程式表示,D错误;答案选B。15、C【解题分析】
若溶质只有Na2CO3,加入盐酸开始发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,然后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,前后两阶段消耗盐酸体积之比为1∶1,而实际消耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,据此分析解答。【题目详解】由图可知,开始不生成气体,后来生成气体,且耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,由NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,n(CO2)=0.5mol,Vm未知,不能计算生成二氧化碳的体积,该反应消耗盐酸为0.5mol,n(NaHCO3)=0.5mol,由Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知,n(HCl)=n(Na2CO3)=,则原NaHCO3为0.5mol-=,即A溶液中n(NaHCO3)=2n(Na2CO3),故选C。16、D【解题分析】
离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质以及溶液无色分析。【题目详解】A.Cu2+、Fe3+在溶液中均不是无色的,不能大量共存,A错误;B.Fe2+、H+、ClO-之间发生氧化还原反应,H+、CO32-之间发生复分解反应,均不能大量共存,B错误;C.MnO4-在溶液中不是无色的,不能大量共存,C错误;D.Na+、NO3-、K+、SO42-在溶液中不反应,且均是无色的,可以大量共存,D正确。答案选D。17、A【解题分析】
A、向容量瓶中转移液体,用玻璃棒引流,故正确;B、冷凝水的进入,从下口进入,上口出水,故错误;C、提取NaCl晶体,采用蒸发方法得到,应用蒸发皿,故错误;D、酒精和水互溶,不能采用分液的方法分离,故错误。18、B【解题分析】
中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。【题目详解】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数=125﹣53=72,原子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=72﹣53=19,故选B。19、C【解题分析】
氯气溶于水,部分发生反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,所以在氯水中含有Cl2、HClO、H2O、H+、Cl-、ClO-、OH-多种微粒。【题目详解】A.氯水的颜色呈浅黄绿色,就是由于氯水中含有Cl2,A正确;B.向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,是由于发生反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,说明氯水中含有H+,B正确;C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,是因为HClO、Cl2都有强氧化性,会把Fe2+氧化为Fe3+,不能说明氯水中是否含有HClO,C错误;D.向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,发生反应Cl-+Ag+=AgCl↓,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-,D正确;故选C。20、C【解题分析】
A.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42—,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;B.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的Ba(OH)2溶液,除去SO42—、Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;C.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+,少量Mg2+,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的BaCl2溶液,除去CO32-,过滤,滤液中加入稀盐酸,但是溶液中仍有剩余的Ba2+,蒸发结晶得不到纯净的NaCl;不合理;D.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42—,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+及少量的Mg2+,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;综上所述,本题选C。【题目点拨】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。21、A【解题分析】
根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为xmol•L-1,则有0.50×2+1.0×1+2x=2.5×1,解x=0.25mol•L-1,钙离子物质的量为0.25×2mol=0.5mol。故选A。22、C【解题分析】n(Ag+)=0.02L×0.15mol/L=0.003mol,根据反应方程式Ag++Cl-=AgCl↓得:Ag++Cl-=AgCl↓110.003moln(Cl-),解得n(Cl-)=0.003mol,因n(RClx)=0.02L×0.05mol=0.001mol,则x===3,故答案选C。二、非选择题(共84分)23、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解题分析】
①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)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①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;③向①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。【题目详解】(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)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;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;③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↓。【题目点拨】②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、HCl2+H2O⇌HCl+HClO【解题分析】
有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【题目详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为;(2)X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2O⇌HCl+HClO。25、C蒸馏烧瓶蒸馏烧瓶EAB溶解过滤BaCl2、K2CO3、HCl【解题分析】
(1)因为碘易溶于CC14溶液,所以要从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,需要进行蒸馏,故选择装置C。根据C的装置图可知仪器①为蒸馏烧瓶,因为CC14的沸点低被蒸馏出去,所以晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。故答案:C;蒸馏烧瓶;蒸馏烧瓶。(2)因为HC1气体极易溶于水,CO2也能溶于水,不溶于饱和碳酸钠溶液,所以可以用饱和碳酸钠溶液进行洗气,可选择装置E。粗盐的提纯,需将粗盐先溶解过滤,在进行蒸发即可,所以选择装置AB,故答案:AB。(3)根据KNO3和NaCl的溶解度不同,要除去KNO3固体中混有的少量NaCl,可先配成高温时的饱和溶液,在进行蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤即可得到KNO3晶体,故答案:溶解;过滤。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,实质是除去SO,所以先加入BaCl2溶液,使SO完全沉淀,再加入K2CO3溶液除去多余的Ba2+,最后加入稀HCl除去多余K2CO3,所以答案:BaCl2、K2CO3、HCl。26、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4NaCl或Na2SO4或两者混合物取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,无明显现象Ba2++SO42-=BaSO4↓该溶液中有硫酸钠,该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠【解题分析】
(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,说明溶液中无铜离子,该粉末无有CuSO4;溶液中无沉淀产生,说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;据此进行分析;(2)通过实验①,可以判断出粉末中无硫酸铜;通过实验②可以判断出粉末中无氯化镁;通过实验③可以证明粉末中无碳酸钠,据以上结论进行分析;(3)若要鉴定只有硫酸钠存在,可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别,然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。【题目详解】(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,溶液中不含铜离子,所以白色粉末中不含CuSO4;由于镁离子和碳酸根子不能共存,所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;而NaCl和Na2SO4二者不反应,且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存,因此根据实验①,能得到的结论是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4;综上所述,本题答案是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4。(2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜,根据实验可以知道该固体中不含氯化镁,加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠,至此只有氯化钠和硫酸钠没有涉及到,故它们是可能存在的,所以可以作出三种推测,即①只有氯化钠;②只有硫酸钠;③氯化钠和硫酸钠的混合物;综上所述,本题答案是:NaCl或Na2SO4或两者混合物。(3)取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,说明生成了硫酸钡白色沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液,没有明显现象,说明没有氯化银沉淀生成,即溶液中不含氯离子。所以该溶液中只含有硫酸钠;结论为该白色固体中没有氯化钠,只有硫酸钠;综上所述,本题答案是:取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液;有白色沉淀生成,无明显现象;Ba2++SO42-=BaSO4↓,该溶液中有硫酸钠,该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠。27、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解题分析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;(5)利用c=判断实验误差。【题目详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500mL的容量瓶,则配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500mL的容量瓶;(5)A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【题目点拨】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。28、2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑移走烧杯,将湿润的淀粉碘化钾试纸放在b导气管口处,若试纸变蓝,则说明产生的气体为Cl22Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O7.15g
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