2023年四川省富顺二中高化学高一上期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023年四川省富顺二中高化学高一上期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题只有一个选项符合题意)1、0.8mol·L-1某金属阳离子An+的溶液10mL,恰好将30mL0.4mol·L-1的某碳酸钠溶液中的CO32-全部沉淀,则n值是()A.1 B.2 C.3 D.42、下列离子方程式中,正确的是()A.稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+=Mg2++H2OC.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+=Cu2++AgD.稀盐酸滴在石灰石上:CaCO3+2H+=Ca2++H2CO33、高纯硅是现代信息、半导体和光伏发电等产业都需要的基础材料。工业上提纯硅有多种路线,其中一种工艺流程示意图及主要反应如下:下列说法正确的是()A.自然界中存在大量的单质硅B.步骤电弧炉中的化学方程式为SiO2+CSi+CO2↑C.二氧化硅能与氢氟酸反应,而硅不能与氢氟酸反应D.SiHCl3(沸点33.0℃)中含有少量的SiCl4(沸点67.6℃),通过蒸馏(或分馏)可提纯SiHCl34、下列对某些问题的认识正确的是()A.漂白粉和明矾都常用于自来水的处理,二者的作用原理是相同的B.Na的金属性比Cu强,但不能用Na与CuSO4溶液反应制取CuC.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.玻璃、水泥、陶瓷、水晶都是重要的硅酸盐材料5、将0.1mol的镁、铝混合物溶于100mL2mol/LH2SO4溶液中,然后再滴加1mol/LNaOH溶液。图中横坐标表示加入NaOH溶液的体积,纵坐标表示生成沉淀的质量,有关说法正确的是()A.V1=400B.金属粉末中含铝1.35gC.最后剩余沉淀质量5.8gD.无法确定V2的数值6、下列有关加热操作正确的是()A.将烧杯放置在铁架台的铁圈上,直接用酒精灯火焰加热B.将试管直接用酒精灯火焰加热C.将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上,并垫石棉网加热D.将烧瓶放置在铁架台的铁圈上,直接用酒精灯火焰加热7、下列说法中正确的是A.22.4L·mol-1就是气体摩尔体积B.1molH2的质量只有在标准状况下才约为2gC.标准状况下,18g水的体积为22.4LD.H2和O2的混合气体1mol在标准状况下的体积约为22.4L8、用“物质的量的单位——摩尔”计量的对象是()A.商场货品(如文具等) B.细小物品(如米粒等)C.微观粒子(如分子等) D.只有分子、原子和离子9、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是A.O2 B.CH4 C.CO2 D.H210、下列物质中,在该状态下能够导电的电解质是()A.Fe B.熔融的NaCl C.氢氧化钾溶液 D.氢氧化钠固体11、通入水中不能形成电解质溶液的气体是()A.HCl B.NH3 C.CH4 D.CO212、下列物质可用降温结晶法提纯的是()A.食盐中混有少量泥沙B.含杂质氯化钠的硝酸钾C.氯化钠中含有杂质氯化镁D.酒精中混有少量的水13、某化工厂用“侯氏制碱法”制取碳酸钠(俗名纯碱)。碳酸钠属于A.碱 B.氧化物 C.酸 D.盐14、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4L水的分子数目为NAB.标准状况下,11.2L氦气含有的原子数目为NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数目为3NAD.0.5mol·L-1的MgCl2溶液中,含有Cl-的数目为NA15、同温同压下,相同质量的下列气体,所占体积最大的是()A.CH4 B.O2 C.CO2 D.SO216、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是A.氯气溶于水得氯水,该溶液能导电,因此氯气是电解质B.CaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质C.导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液D.HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。

①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。18、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、Al3+、Fe3+、Mg2+、Ba2+、NH4+、Cl-、CO32-、SO42-,现取两份100mL溶液进行如下实验:①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02mol,无沉淀生成,同时得到溶液甲。②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,质量为1.02g。③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65g。根据上述实验回答:(1)一定不存在的离子是______________,不能确定是否存在的离子是_______________。(2)试确定溶液中肯定存在的离子及其浓度(可不填满):离子符号______,浓度______;离子符号______,浓度______;离子符号______,浓度______.(3)试确定K+是否存在______(填“是”或“否”),判断的理由是__________________________。(4)设计简单实验验证原溶液中可能存在的离子____________________________________。19、Ⅰ.如图所示为常见玻璃仪器的部分结构:(1)请写出所列仪器的名称:A______,B_______,C_______;(2)仪器B使用前必须__________________。(3)仪器B上标记有________(填序号);①质量②温度③刻度线④浓度⑤容积II.已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为___mol·L-1。保留两位有效数字)(2)某同学取100mL该液”,稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=_____mol·L-1。(3)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为25%的消毒液。下列说法不正确的是________(填序号)。a.如图所示的仪器中,有三种是不需要的,还需要其它玻璃仪器b.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制c.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒可能导致结果偏低(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g·cm-3)的浓硫酸配制2000mL2.3mol·L-1的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为___mL。20、I.有下列四组混合物,如何进行分离?请将分离的方法填在横线上。(1)水和酒精。_____(2)碘和四氯化碳。_____(3)水和四氯化碳。_____(4)硝酸钠溶液中的氯化银。_____II.如图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现欲用该浓硫酸配制成1mol/L的稀硫酸,现实验室仅需要这种稀硫酸220mL。试回答下列问题:(1)用量筒量取该浓硫酸____________mL。(2)配制时,必须使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还缺少的仪器是____。(3)配制溶液的过程中,其他操作都正确,下列操作会使所配溶液浓度偏高的是__________。A.用量筒量取浓硫酸时俯视B.稀释浓硫酸时,未冷却到室温即转移到容量瓶中C.量取浓H2SO4后的量筒进行洗涤,并将洗涤液转移到容量瓶中D.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切E.容量瓶不干燥F.定容时,仰视容量瓶刻度线21、非金属单质经如图所示的过程转化为含氧酸,已知为强酸,请回答下列问题:(1)若在常温下为固体,是能使品红溶液褪色的有刺激性气味的无色气体。①的化学式是__________。②在工业生产中,气体的大量排放被雨水吸收后形成了__________而污染了环境。(2)若在常温下为气体,是红棕色的气体。①的化学式是__________。②的浓溶液在常温下可与铜反应并生成气体,请写出该反应的化学方程式________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

溶液中CO32-离子的物质的量为:30mL×10-3×0.4mol•L-1=12×10-3mol,溶液中An+离子的物质的量为:10mL×10-3×0.8mol•L-1=8×10-3mol,由反应中恰好将溶液中的An+离子完全沉淀为碳酸盐,A的化合价为+n,则该碳酸的化学式为A2(CO3)n,根据阴阳离子所带正负电荷相等,有,解得n=3,故答案为C。2、B【解析】

A.稀硫酸与铜不反应,A错误;B.氧化镁与稀盐酸的反应为,B正确;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子方程式应为,C错误;D.稀盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为,D不正确;故选B。3、D【解析】A、硅在自然界中没有单质硅,只有化合态的硅,故A错误;B、电弧炉中的化学方程式为SiO2+2CSi+2CO↑,所以B错误;C、二氧化硅和硅都能与氢氟酸反应,所以C错误;D、SiHCl3(沸点33.0℃)和SiCl4(沸点67.6℃)的沸点有较大差距,所以可通过蒸馏(或分馏)提纯SiHCl3,故D正确。本题正确答案为D。4、B【解析】A、漂白粉在水中可以得到HClO,HClO能够杀菌消毒;明矾在水中可以得到Al(OH)3胶体,它能够吸附水中悬浮固体小颗粒产生沉淀进而除去水中固体杂质,二者的作用原理不同,A错误。B、Na遇水迅速反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,所以Na与CuSO4溶液反应为2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑,并不能得到Cu单质,B正确。C、丁达尔效应只能用于鉴别胶体与溶液,三种分散系的分类标准是分散质粒子的大小,C错误。D、水晶的主要成分是SiO2,不属于硅酸盐,D错误。正确答案B。点睛:根据分散系中分散质粒子的大小,分散质粒子直径大于10-7m的分散系称为浊液,分散质粒子直径介于10-7m~10-10m之间的分散系称为胶体,分散质粒子直径小于10-9m的分散系称为溶液。而区分胶体和溶液的常用方法是丁达尔现象。5、A【解析】

NaOH溶液的体积为0-160mL时,NaOH溶液用于中和反应剩余的硫酸,NaOH溶液的体积为160-V1mL时,NaOH溶液用于沉淀Mg2+和Al3+,NaOH溶液的体积为V1-V2mL时,NaOH溶液用于溶解所有的Al(OH)3沉淀,据此进行计算。【详解】NaOH溶液的体积为0-160mL时,NaOH溶液用于中和反应剩余的硫酸,NaOH溶液的体积为160-V1mL时,NaOH溶液用于沉淀Mg2+和Al3+,NaOH溶液的体积为V1-V2mL时,NaOH溶液用于溶解所有的Al(OH)3沉淀,那么A.加入V1mLNaOH时,溶液中溶质为Na2SO4,由硫酸根守恒n(Na2SO4)=n(H2SO4)=0.1L×2mol/L=0.2mol,由钠离子守恒n(NaOH)=2n(Na2SO4)=0.2mol×2=0.4mol,因此V1mL时消耗NaOH溶液体积为:=0.4L=400mL,A项正确;B.NaOH溶液的体积为160-V1mL时,NaOH溶液用于生成Mg(OH)2、Al(OH)3沉淀,根据电荷守恒可知,金属提供电子物质的量为(0.4L﹣0.16L)×1mol/L=0.24mol,设Mg、Al的物质的量分别为xmol、ymol,则:x+y=0.1,2x+3y=0.24,联立解得x=0.06,y=0.04,故Al的质量为0.04mol×27g/mol=1.08g,B项错误;C.最终剩余的沉淀为Mg(OH)2,结合Mg原子守恒可知,Mg(OH)2为0.06mol,其质量为0.06mol×58g/mol=3.48g,C项错误;D.由Al原子守恒可知Al(OH)3为0.04mol,由Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+H2O可知,溶解Al(OH)3消耗NaOH为0.04mol,故需要NaOH溶液体积为=0.04L=40mL,因此V2=240+40=280,D项错误;答案选A。【点睛】解答本题时弄清楚每一个阶段加入氢氧化钠溶液的作用是关键,NaOH溶液的体积为0-160mL时,NaOH溶液用于中和反应剩余的硫酸,NaOH溶液的体积为160-V1mL时,NaOH溶液用于沉淀Mg2+和Al3+,NaOH溶液的体积为V1-V2mL时,NaOH溶液用于溶解所有的Al(OH)3沉淀。6、B【解析】

A.烧杯加热需要垫石棉网,故A错误;B.试管可以直接用酒精灯火焰加热,故B正确;C.蒸发皿放置在铁架台的铁圈上,直接用酒精灯火焰加热,故C错误;D.烧瓶放加热需要垫石棉网,故D错误;答案:B。7、D【解析】

A.在标准状态下气体的摩尔体积为22.4L·mol-1,在非标准状态下气体的摩尔体积可能为22.4L·mol-1,也可能不是22.4L/mol,故A错误;B.1molH2的质量在任何条件下均是2g,故B错误;C.标准状况下水是液态,不能适用于气体摩尔体积,则18g水的体积不是22.4L,故C错误;D.1molH2和O2的混合气体在标准状况下的体积约为22.4L,故D正确;答案选D。【点睛】关于气体摩尔体积及阿伏加德罗定律的理解需要注意:①阿伏加德罗定律的适用范围是气体,其适用条件是三个“同”,即在同温、同压,同体积的条件下,才有分子数(或物质的量)相等这一结论,但所含原子数不一定相等。②阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体。③气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。8、C【解析】

物质的量是衡量含有一定数目的微观粒子的集合体的物理量。物质的量的单位是摩尔,所以摩尔的计量对象是微观粒子,故选C。9、D【解析】

同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、氢气的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、2g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,氢气的物质的量最大,故H2占有的体积最大,故选D。10、B【解析】

A.Fe是金属单质,能导电,铁不是电解质也不是非电解质,A不选;B.熔融的NaCl中含有自由移动的阴阳离子,能导电,属于电解质,B选;C.氢氧化钾溶液中含有自由移动的阴阳离子,能导电,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,C不选;D.氢氧化钠固体不导电,溶于水或在熔融状态下能导电,氢氧化钠是电解质,D不选;答案选B。11、C【解析】

在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物为电解质;气体通入水中能形成电解质,说明该气体能够与水反应生成能够电离的化合物,据此进行解答。【详解】A.HCl溶于水完全电离成H+和Cl-,HCl属于电解质,能获得电解质溶液;B.氨气溶于水,与水反应生成一水合氨,一水合氨部分电离出NH4+和OH-,一水合氨是电解质,能获得电解质溶液;C.CH4难溶于水且与水不反应,不能获得电解质溶液;D.二氧化碳溶于水,与水反应生成碳酸,碳酸部分发生电离,碳酸是电解质,能获得电解质溶液;答案选C。12、B【解析】

A、泥沙不溶于水,通过溶解过滤除去食盐中混有少量泥沙,不能通过结晶的方法分离这两种物质,A不符合;B、硝酸钾和氯化钠都溶于水,硝酸钾的溶解度受温度的影响较大,采用降温结晶会大量析出硝酸钾,氯化钠的溶解度受温度影响较小,降温后不会结晶析出留在溶液中再蒸发即可结晶析出,从而分离开硝酸钾和氯化钠,B符合;C、氯化钠、氯化镁的溶解度受温度影响都较小,不能通过结晶的方法分离这两种物质,C不符合;D、酒精和水互溶,二者的沸点相差较大,可以用蒸馏法除去酒精中混有少量的水,D不符合;答案选B。【点睛】溶解度随温度变化大的物质或结晶水合物,可采用降温结晶分离,即蒸发浓缩,冷却结晶;溶解度随温度变化不大的物质,可采用蒸发结晶分离,即蒸发浓缩,趁热过滤。13、D【解析】

碳酸钠(Na2CO3)是由钠离子和碳酸根离子构成的,符合盐的定义,D正确;答案选D。14、C【解析】

A.标准状况下,水是液体,不能用气体摩尔体积进行计算,故A错误;B.标准状况下,11.2L氦气物质的量,由于氦气是单原子分子,因此11.2L氦气含有的原子数目为0.5NA,故B错误;C.常温常压下,48gO3物质的量,因此有的氧原子数目为3NA,故C正确;D.0.5mol·L-1的MgCl2溶液中,缺少溶液体积,无法计算,故D错误。综上所述,答案为C。【点睛】注意稀有气体是单原子分子,应用22.4L‧mol-1时一定要注意是否为气体,是否为标准状况。15、A【解析】同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。16、D【解析】

A.氯气为单质,不是化合物,所以氯气既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B.碳酸钙溶于水的部分完全电离,所以碳酸钙为强电解质,电解质的导电性与其溶液的导电性强弱无关,故B错误;C.导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D.HF的水溶液中既有H+、F﹣,又有大量的HF分子,证明氟化氢在溶液中部分电离,所以氟化氢为弱电解质,故D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。18、Fe3+、Mg2+、Ba2+、CO32-Cl-SO42-0.5mol/LNH4+0.2mol/LAl3+0.2mol/L是依据电荷守恒,(电中性原则)阳离子正电荷总量小于阴离子负电荷总量,所以一定有K+存在取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子【解析】①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02mol,该气体是氨气,一定有铵根离子,铵根离子的物质的量是0.02mol,无沉淀生成,一定不含Fe3+、Mg2+;②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,该沉淀是氢氧化铝,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,得到氧化铝,氧化铝质量为1.02g,即0.01mol,根据铝元素守恒,含有铝离子的物质的量是0.02mol,一定不含CO32-;③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,即硫酸钡沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65g,所以一定有SO42-,物质的量是=0.05mol,一定不含Ba2+,n(NH4+)+3n(Al3+)=0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,2n(SO42-)=0.1mol,根据电荷守恒,一定存在钾离子,因为不确定的是Cl-,钾离子的最小物质的量是0.02mol,综上知道,一定不存在的离子有:Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+,一定存在的离子有:K+、SO42-、NH4+、Al3+,不能确定的是Cl-。(1)一定不存在的离子是Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+,不能确定的是Cl-,故答案为Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+;Cl-;(2)肯定存在的离子是K+、SO42-、NH4+、Al3+,NH4+的物质的量是0.02mol,体积是0.1L,所以c(NH4+)=0.2mol/L,SO42-物质的量是0.05mol,体积是0.1L,所以c(SO42-)=0.5mol/L,Al3+的物质的量是0.02mol,体积是0.1L,所以c(Al3+)=0.2mol/L,钾离子的浓度随着氯离子而定,即c(K+)≥0.2mol/L,故答案为SO42-;0.5mol/L;NH4+;0.2mol/L;Al3+;0.2mol/L;(3)据电荷守恒,一定存在钾离子,因为n(NH4+)+3n(Al3+)=0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,2n(SO42-)=0.1mol,根据电荷守恒,一定存在钾离子,故答案为是;依据电荷守恒,阳离子正电荷总量小于阴离子负电荷总量,所以一定有K+存在;(4)不能确定的是Cl-,检验试剂可以采用硝酸酸化的硝酸银溶液,具体检验方法是:取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子,故答案为取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子。点睛:本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度。本题的易错点是K+的确定,需要根据电荷守恒确定。19、量筒容量瓶温度计检查是否漏水②③⑤4.00.04ab250【解析】I.(1)根据仪器的图形可知:A为量筒,B为容量瓶、C为温度计;(2)B为容量瓶,容量瓶在使用前必须要检查是否漏水;(3)容量瓶上标记有:温度、刻度线、容积,故填②③⑤;II.(1)该“84消毒液”的物质的量浓度c(NaClO)=1000ρωM(2)稀释前c(NaClO)=c(Na+)=4.0mol/L,稀释100倍后,c(Na+)=0.04mol/L。(3)用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,即配制250mL4.0mol/L的NaClO溶液。a、需用托盘天平(仪器D)称量NaClO固体,需用烧杯(仪器C)来溶解NaClO,需用容量瓶(E装置);图示的A和B不需要,还需玻璃棒和胶头滴管,故a错误;b、配制过程中需要加入水,所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用,故b错误;c、配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致部分溶质没有进入容量瓶,所配的的溶液浓度偏低,故c正确。故选ab。(4)98%的浓硫酸c(浓)=1000ρωM=1000×1.84×98%98mol/L=18.4mol/L,将浓硫酸稀释,得稀硫酸,配制过程中H2SO4的物质的量相同,假设需要浓硫酸VmL,则有C浓×V浓=C稀×V稀,即20、蒸馏蒸馏分液过滤13.6250mL容量瓶、胶头滴管BC【解析】

I.(1)根据水和酒精沸点不同回答;(2)根据四氯化碳易挥发回答;(3)水和四氯化碳互不相溶;(4)氯化银是难溶于水的沉淀;II.(1)根据c=计算浓H2SO4的物质的量浓度,再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积;(2)根据配制一定物质的量浓度的溶液的配制步骤选择使用的仪器;(3)根据c=判

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