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文档简介
福建省龙岩市连城一中2024届化学高一上期中复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、与50mL0.1mol/LNa2SO4溶液中的钠离子物质的量浓度相同的是A.100mL0.2mol/L的NaCl溶液B.50mL0.1mol/L的NaCl溶液C.25mL0.2mol/L的Na2SO4溶液D.25mL0.4mol/L的Na2SO4溶液2、以下是一些常用的危险品标志,装运乙醇的包装箱应贴的图标是ABCD腐蚀品爆炸品有毒气体易燃液体A.A B.B C.C D.D3、科学家曾在英国《自然》杂志上报道,他们用DNA制造出一种臂长7nm的纳米级镊子,这种镊子能钳起分子或原子,并对它们随意组合。下列分散系中的分散质的微粒直径和上述镊子的臂长具有相同数量级的是()A.溶液 B.悬浊液 C.胶体 D.乳浊液4、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.氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2B.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-C.向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+D.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HClO5、南宋著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载;“银针验毒”的原理为4Ag+2H2S+O2=2X+2H2O。下列说法正确的是()A.X的化学式为AgS B.银针验毒时,O2失去电子C.反应中Ag和H2S均发生氧化反应 D.每生成1个X,反应转移2e-6、海藻中含有丰富的碘元素。如图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A.步骤④的操作是过滤B.可用淀粉溶液检验步骤②的反应是否进行完全C.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取D.步骤③中加入的有机溶剂可能是酒精或四氯化碳7、现有下列四种因素:①温度②压强③气体微粒数④气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(Vm)有显著影响的是()A.③④ B.①②③ C.①② D.全部8、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是()A.Na+、Mg2+、SO42-、Cl﹣B.K+、Na+、Cl﹣、SiO32-C.K+、NH4+、Cl﹣、SO42-D.Na+、K+、HCO3-、Cl﹣9、下列离子方程式正确的是()A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-═HCOB.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H++OH-═H2OC.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2++HCO=CaCO3↓+H2OD.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3·H2O10、根据下列反应:(1)2Fe3++2I-=2Fe2++I2;(2)Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+,判断离子的还原性由强到弱的顺序是()A.Br->I->Fe2+ B.I->Fe2+>Br-C.Fe2+>I->Br- D.Br->Fe2+>I-11、下列物质分类的正确组合是()A.A B.B C.C D.D12、下列说法中正确的是A.人们已知道了107种元素,即已经知道了107种原子B.互为同位素的原子,它们原子核内的中子数一定不相等C.40K和40Ca原子核内的中子数相等D.质子数相同的微粒,核外电子数一定相同,但化学性质不一定相同13、100mL0.5mol/L盐酸含HCl的物质的量为A.0.5 B.0.5mol C.0.05 D.0.05mol14、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A.稀盐酸B.硫酸铜溶液C.酒精溶液D.氢氧化铁胶体15、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱、盐分类顺序排列,其中正确的是A.银、干冰、硫酸、纯碱、食盐B.碘酒、冰、盐酸、烧碱、碳酸钙C.氢气、二氧化硫、硝酸、烧碱、硝酸钾D.铜、氧化铜、醋酸、石灰水、氯化铜16、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A.左边CO和CO2分子数之比为1:3B.右边CO的质量为14gC.右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:6二、非选择题(本题包括5小题)17、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_______________________________________。18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。19、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16g·cm-3)配制成1mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_____。A.5mLB.10mLC.25mLD.50mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250mL容量瓶中。②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2cm时,改用。。。③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_____。其中②中的操作中。。。处填“改用________。”(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了____②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度____③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度____20、海水中蕴藏着丰富的资源,海洋资源的利用具有广阔前景。Ⅰ.粗盐提纯(1)从海水中得到的粗盐常含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:①加入过量的Na2CO3溶液;②加入过量的BaCl2溶液;③加入过量的NaOH溶液;④用适量盐酸调节溶液的pH等于7;⑤溶解;⑥过滤;⑦蒸发。正确的操作顺序是___________________________(填选项字母)。a.⑤②③①⑥④⑦b.⑤①②③⑥④⑦c.⑤②①③④⑥⑦d.⑤③②①⑥④⑦(2)判断Mg2+已沉淀完全的方法是:__________________________________________。II.海带提碘将海带灼烧成灰,用水浸泡得到海带灰悬浊液,过滤得含I-的海带浸取原液,然后按以下甲、乙两方案提取单质碘:已知:3I2+6OH-═5I-+IO3-+3H2O;5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O;酸性条件下,I2在水溶液中的溶解度很小。(3)分液漏斗使用前须_________;步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是__________。(4)下列有关步骤Y的说法,正确的是_____________________。A.应控制NaOH溶液的浓度和体积B.将碘转化成离子进入水层C.主要是除浸取原液中的杂质D.NaOH溶液可由乙醇代替(5)步骤Y和操作Z的名称分别是___________、_____________。(6)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是______________________________。21、A、B、C、D四种元素核电荷数均小于18。B元素L层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C原子最外层电子数是K层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_____B_____C_____D_____(2)A离子的结构示意图为_____(3)B原子的轨道表示式为_____,C原子有_____种不同运动状态的电子(4)D离子的最外层电子排布式为_____(5)D单质与A2B反应的化学方程式为_____
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】
根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中含有离子的个数,与溶液的体积无关。【题目详解】50mL0.1mol/LNa2SO4溶液中Na+的物质量浓度为:0.1mol/L×2=0.2mol/L,A、100mL0.2mol/L的NaCl溶液中Na+的物质量浓度为:0.2mol/L×1=0.2mol/L,选项A正确;B、50mL0.1mol/L的NaCl溶液中Na+的物质量浓度为:0.1mol/L×1=0.1mol/L,选项B错误;C、25mL0.2mol/L的Na2SO4溶液中Na+的物质量浓度为:0.2mol/L×2=0.4mol/L,选项C错误;D、25mL0.4mol/L的Na2SO4溶液中Na+的物质量浓度为:0.4mol/L×2=0.8mol/L,选项D错误;答案选A。【题目点拨】本题主要考查物质的量浓度的计算,难度不大,明确物质的构成是解答本题的关键,并注意离子的浓度与溶液的浓度的关系来解答即可。2、D【解题分析】
A.图标为腐蚀品,乙醇不是腐蚀品,属于易燃液体,故A错误;B.图标为爆炸品,乙醇不是爆炸品,属于易燃液体,故B错误;C.图标为有毒气体,乙醇不是有毒气体,属于易燃液体,故C错误;D.乙醇为易燃液体,图标为易燃液体,故D正确;故答案为D。3、C【解题分析】
溶液中分散质粒子直径小于1nm,胶体中分散质微粒直径在1nm~100nm之间,浊液中分散质粒子直径大于100nm,上述钠米级镊子臂长(7nm在1nm~100nm之间)与胶体中的分散质微粒直径具有相同的数量级;答案选C。4、D【解题分析】
A、氯气是黄绿色气体,因此氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;B、向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,这说明氯水中含有Cl-,B正确;C、向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,气体是CO2,这说明氯水中含有H+,C正确;D、向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明反应中有氯化铁生成。由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁,因此不能说明氯水中含有HClO,D不正确。答案选D。5、D【解题分析】
A.由质量守恒可知X的化学式为Ag2S,故A错误;B.银针验毒时,空气中氧气分子得到电子,化合价从反应前的0价变为反应后的-2价,化合价降低,做氧化剂,故B错误;C.在反应中Ag的化合价从单质的0价变为反应后中的+1价,失去电子,作还原剂;H2S中的H、S两元素的化合价都没有发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;由方程式:4Ag+2H2S+O2=2X+2H2O可知,,则每生成1molAg2S,反应转移2mole-,故D正确;故选:D。6、C【解题分析】
根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。【题目详解】根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。A、碘单质易溶于有机溶剂,常利用其沸点与有机溶剂相差较大采用蒸馏方法分离它们,故步骤④应为蒸馏,故A错误;B、淀粉遇碘单质变蓝,只要产生I2,加入淀粉后,溶液就会变蓝,故B错误;C、根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此步骤①为过滤,碘单质易溶于有机溶剂,因此采用萃取的方法,步骤③为萃取,故C正确;D、因为酒精易溶于水,因此萃取碘水中的碘单质,不能用酒精作萃取剂,故D错误。7、C【解题分析】
对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,微粒本身大小可忽略不计。【题目详解】气体摩尔体积是1mol气体所占的体积,即6.02×1023个气体分子所占的体积;分子数一定时,气体体积由分子间距离决定。对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,所以影响气体摩尔体积的因素主要有温度和压强,故选C。8、D【解题分析】加入铝可以产生H2,则溶液显酸性或碱性含有较多的H+,或OH-。A、若为酸性溶液,离子可以共存,若为碱性溶液,镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存,A错误。B、若为酸性溶液,2H++SiO32﹣=H2SiO3↓,不共存,若为碱性,离子间不反应,共存,B错误。C、若为酸性离子间共存,若为碱性,OH-+NH4+=NH3·H2O,不共存,C错误。D、若为酸性,H++HCO3﹣=CO2↑+H2O,若为碱性,HCO3﹣+OH-=CO32-+H2O,均不共存,D正确。正确答案为D点睛:在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液,这是一个重要知识点,HCO3-为酸式盐的酸根离子,既可与酸反应,又可与碱反应。还有要看清题目,问的是一定不能大量共存还是可能大量共存,要求解题时仔细审题。9、A【解题分析】
A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-═HCO,故A正确;B.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是,故B错误;C.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是,故C错误;D.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式,故D错误;故选:A。10、B【解题分析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物,还原剂的还原性强于还原产物。【题目详解】(1)反应2Fe3++2I-=2Fe2++I2中,碘元素化合价从-1升到0,失去电子,发生氧化反应,I-为还原剂;Fe化合价降低,得到电子,发生还原反应,得到还原产物Fe2+,则还原性I->Fe2+。(2)反应Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+中,Fe化合价升高,发生氧化反应,亚铁离子是还原剂;Br化合价降低,发生还原反应,得到还原产物Br-,则还原性Fe2+>Br-。综上所述,还原性I->Fe2+>Br-。答案为B。【题目点拨】利用化合价变化判断还原剂,并根据还原剂的还原性大于还原产物的还原性来进行比较。11、D【解题分析】
A.Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【题目点拨】碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。12、B【解题分析】
A、质子数决定元素的种类,质子数和中子数决定原子的种类,同种元素可能有多种核素;B、质子数相同,而中子数不同的同种元素的原子,互为同位素;C、中子数=质量数-质子数;D、质子数相同的微粒,可能为原子或离子。【题目详解】A项、人们已知道了107种元素,同种元素可能有多种核素,则原子的种类远大于107种,故A错误;B项、质子数相同,而中子数不同的同种元素的原子,互为同位素,则互为同位素的原子,它们原子核内的中子数一定不相等,故B正确;C项、40K和40Ca原子中的中子数分别为21、20,故C错误;D项、质子数相同的微粒,可能为原子或离子,如Na、Na+、NH4+等,质子数均为11,但核外电子数不同,化学性质不同,故D错误。故选B。13、D【解题分析】
根据c=,则n=cV,100mL0.5mol/L盐酸含HCl的物质的量=0.5mol/L×0.1L=0.05mol,物质的量的单位是mol,答案选D。14、D【解题分析】“丁达尔效应”是胶体的重要特征,ABC属于溶液,D属于胶体,故选D。15、C【解题分析】
A.纯碱是Na2CO3的俗称,该物质由金属阳离子和酸根离子组成,属于盐,不属于碱,A不符合题意;B.碘酒是碘单质的酒精溶液,属于混合物,不是单质;盐酸是HCl的水溶液,是混合物,不是化合物,因此不属于酸,B不符合题意;C.各种物质符合分类标准,C符合题意;D.石灰水是Ca(OH)2的水溶液,属于混合物,不是化合物,因此不属于碱,D不符合题意;故合理选项是C。16、D【解题分析】
左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【题目详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;B.m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量==32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2Cl2CO2HClH2+Cl22HClCl2+H2O⇌HCl+HClOCO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O【解题分析】
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。18、CO2BaCO3BaCl2、CaCO3、NaOHCuSO4、K2SO4KCl取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl【解题分析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【题目详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【题目点拨】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。19、25021.6C③①④②胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切无影响偏低偏低【解题分析】
(1)依据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;(2)依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积,依次选择合适的量筒;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【题目详解】(1)配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸,溶液的体积为250mL,所以应选择250mL的容量瓶;故答案为:250;(2)量分数为37.5%的浓盐酸(密度为1.16g/cm3)的物质的量浓度c=11.9mol/L,设需要浓盐酸的体积为V,稀释前后溶质的物质的量,则V×11.9mol/L=250ml×1mol/L,解得V=21.0mL,依据大而近的原则,所以应选择25mL量筒;故答案为:21.0;C;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:③①④②;其中②中的操作中。。。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。”(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多,所配溶液的浓度无影响;②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,则所量液体偏少,所配溶液的浓度偏低;③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,所配溶液的浓度偏低。【题目点拨】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多。20、ad静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可)检漏液体分上下两层,下层呈紫红色AB分液过滤碘易升华,会导致碘的损失【解题分析】
Ⅰ、从海水中得到的粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,可以用试剂BaCl2溶液除去SO42-离子、用NaOH除去Mg2+离子、用Na2CO3溶液除去Ca2+离子和过量的Ba2+离子、用盐酸除去过量OH—离子和CO32—离子;II、根据实验流程,海带灼烧成灰,用水浸泡一段时间,得到海带灰悬浊液,过滤后得含有碘离子的溶液,通入氧气,氧化得到碘单质,再用苯或四氯化碳萃取、分液得碘的有机溶液,可通过蒸馏得到纯碘,或者向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘,粗碘提纯得到纯碘。【题目详解】Ⅰ、(1)除去粗盐常含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,需要考虑试剂添加的顺序,Mg2+离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将Mg2+离子沉淀;SO42-离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将SO42-离子沉淀;至于先除Mg2+离子,还是先除SO42-离子都行;Ca2+离子用碳酸根离子沉淀,除Ca2+离子加入碳酸钠转化为沉淀;但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应过量的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,故答案为:ad;(2)判断Mg2+已沉淀完全,就是证明溶液中不存在Mg2+离子或溶液中OH—离子过量,证明溶液中不存在Mg2+离子,可以继续滴加NaOH溶液,不再产生白色沉淀;证明溶液中OH—离子过量,反滴氯化镁溶液,产生白色沉淀,或用指示剂检验溶液中存在OH—离子,故答案为:静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产
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