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文档简介

甘肃省白银市会宁一中2024届化学高一上期中学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列电离方程式正确的是()A.KOH=K++O2-+H+B.MgCl2=Mg2++Cl-C.KCl=K++Cl-D.NaHCO3=Na++H++CO32-2、设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,48gO3含有的氧原子数为3NAB.24gMg完全变为Mg2+时失去的电子数为NAC.4℃时9mLH2O和标准状况下11.2LN2含有相同的原子数D.同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积不相等3、已知32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH。该反应生成0.5molQ,则Q物质的摩尔质量是()A.63g/molB.122g/molC.126g/molD.163g/mol4、将amol钠和amol铝一同投入mg足量水中,所得溶液密度为dg·mL-1,该溶液中溶质质量分数为A.82a/(46a+m)% B.8200a/(46a+2m)% C.8200a/(46a+m)% D.8200a/(69a+m)%5、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3—、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3—、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是A. B. C. D.6、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物质的量(n)和通入CO2体积(V)的关系正确的是A.B.C.D.7、下列物质中属于电解质的是A.硫酸铜B.氮气C.酒精D.蔗糖8、下列溶液中的物质的量浓度最大的是()A.的溶液 B.的溶液C.的溶液 D.的溶液9、下列说法正确的是()A.1mol氯含有6.02×1023个微粒B.阿伏加德罗常数的数值约等于6.02×1023C.钠的摩尔质量等于它的相对原子质量D.H2O的摩尔质量是18g10、在共价化合物中,元素化合价有正负的主要原因是()A.电子有得失B.电子既有得失又有电子对偏移C.共用电子对有偏移D.有金属元素的存在11、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作实验现象结论A用镊子夹住pH试纸伸入某溶液pH试纸变红溶液呈酸性B向U型管内氢氧化铁胶体通电阳极红褐色变深氢氧化铁胶粒带正电C用分液漏斗对CCl4和水进行分液混合溶液不分层不能用分液的方法分离CC14和水D用电流计测室温下等物质的量浓度的NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性NaHSO3的导电性较弱NaHSO3溶液中的离子浓度较小A.A B.B C.C D.D12、下列关于胶体的描述错误的是()A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间 B.胶体具有丁达尔现象C.Fe(OH)3胶体具有净水作用 D.胶体是不透明,但均一,相对稳定的分散系13、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()①标准状况下,2.24L四氯化碳含碳原子数为0.1NA②标准状况下,aL氧气和氮气的混合气含有的分子数约为aNA/22.4③0.1molFeCl3完全转化为氢氧化铁胶体,生成0.1NA个胶粒④同温同压下,体积相同的氢气和氩气所含的原子数相等⑤46gNO2和N2O4混合气体中含有原子数为3NA⑥1L0.5mol·L−1Na2SO4溶液中,含有的氧原子总数为2NAA.②⑥B.②⑤⑥C.②③⑤D.②⑤14、某溶液中只含Na+、Al3+、Cl―、,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中c(Al3+)和c()之比为:A.3∶4 B.1∶2 C.1∶4 D.3∶215、下列分离物质的方法中,根据沸点不同进行分离的是()A.蒸馏B.萃取C.重结晶D.蒸发16、下列说法不正确的是A.同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积B.同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子C.1molO2中含有1.204×1024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4LD.由0.2gH2和8.8gCO2、5.6gCO组成混合气体,其密度是相同状况下O2密度的0.913倍二、非选择题(本题包括5小题)17、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。18、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液19、海带中含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行以下实验:请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是__________(从下列仪器中选出所需仪器,用标号字母填写在空白处);A.烧杯B.坩埚C.表面皿D.泥三角E.酒精灯F.干燥器(2)步骤③的实验操作名称是_____________;(3)写出步骤④的离子反应方程式(已知MnO2生成Mn2+和H2O)__________________;(4)步骤⑤中,某学生选择用苯来提取碘的理由是______________________________,还可选用_____________________(写试剂的化学式)来提取碘,该步骤所用主要玻璃仪器的名称是__________________________。(5)步骤⑥的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘,同时回收苯,该步骤的实验操作名称是__________________。20、Ⅰ.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。A.萃取分液B.加热分解C.结晶D.分液E.渗析F.蒸馏G.过滤(1)_____________分离饱和食盐水和沙子的混合物。(2)_____________从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)_____________分离水和煤油的混合物。(4)_____________分离水和酒精。(5)_____________分离溴水中的溴和水.(6)_____________分离淀粉和氯化钠的混合溶液。Ⅱ.食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐常含有少量等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液①欲除去溶液Ⅰ中的离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_________________________________________(只填化学式)。②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:______________________.③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_________________,(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①配制溶液时用到的玻璃仪器有______________(填仪器名称)。②计算后,需称出氯化钠质量为___________g.③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;B.称量时砝码生锈:_________________;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。21、(1)原子是由________和________构成的,原子核是由_______和_______构成的,(_______)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_________的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg__________Cl-__________NaCl__________HCl_____

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

A.KOH是一元强碱,电离方程式为KOH=K++OH-,A错误;B.氯化镁是盐,完全电离,电离方程式为MgCl2=Mg2++2Cl-,B错误;C.氯化钾是盐,完全电离,电离方程式为KCl=K++Cl-,C正确;D.碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,D错误。答案选C。2、A【解题分析】

A.48gO3的物质的量为1mol,含氧原子的物质的量为3mol,含有的氧原子数为3NA,A项正确;B.1个Mg原子失去2个电子变为Mg2+,24g(即1mol)Mg完全变为Mg2+时失去2mol电子,失去的电子数为2NA,B项错误;C.4℃时水的密度为1g/cm3,则9mLH2O的质量为9g,其物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,原子数为1.5NA,标准状况下11.2LN2的物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1mol,原子数为NA,二者原子数不相同,C项错误;D.同温、同压、同分子数的气体具有相同的体积,即NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积相等,D项错误;答案选A。3、C【解题分析】

根据质量守恒得Q质量m=(32+40-9)g=63g,反应生成0.5molQ,M(Q)=m÷n=63g÷0.5mol=126g/mol,故答案为C。故选C。4、C【解题分析】

钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气。根据方程式计算。【题目详解】将amol钠和水反应生成amol氢氧化钠和a/2mol氢气,amol铝和amol氢氧化钠反应生成amol偏铝酸钠和3a/2mol氢气,反应后的溶液的质量为23a+27a+m-(a/2+3a/2×2=(m+46a)g,溶质偏铝酸钠的质量为82ag。则质量分数为82a/(m+46a)×100%。故选C。【题目点拨】掌握钠和水的反应、铝和氢氧化钠溶液的反应,能根据方程式进行计算,计算溶液的质量时注意从总质量中将产生的氢气的质量减去。5、B【解题分析】

根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3—、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3—、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol,Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol×3+1mol×1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol×1=5mol<7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1mol×n,解得n=2,答案选B。【题目点拨】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。6、D【解题分析】试题分析:本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2时,CO2与OH-反应生成CO32-,CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3,当OH-完全反应后,CO2与CO32-反应生成HCO3-,此时CaCO3还不会溶解,即沉淀量不减少,当CO32-消耗完后CO2再与CaCO3反应,此时沉淀的量开始减少,直至完全溶解,故D项正确。考点:本题考查离子反应的本质。7、A【解题分析】试题分析:硫酸铜在水溶液里能电离出自由移动的离子,属于电解质;氮气是单质,既不是电解质也不是非电解质;蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,属于非电解质。酒精在水溶液里或熔融状态下都不导电是非电解质。考点:电解质、非电解质。8、B【解题分析】

A.的溶液,c(Cl-)=0.3mol/L;B.的溶液,c(Cl-)=0.4mol/L;C.的溶液,c(Cl-)=0mol/L;D.的溶液,c(Cl-)=0.25mol/L。通过比较可知,B选项中,c(Cl-)最大。故选B。9、B【解题分析】

A、没有指明是什么微粒,A不正确;B、阿伏加德罗常数数值约等于6.02×1023,B正确;C、应该是如果用g/mol作单位时,摩尔质量在数值上等于相对原子质量,C不正确;D不正确,D、摩尔质量的单位是g/mol,D错误;答案选B。10、B【解题分析】分析:共价化合物中,以共用电子对形成化学键;共价化合物中,原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移。详解:共价化合物中,以共用电子对形成化学键,但原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移,则元素的化合价有正负,而不存在电子得失及金属元素的问题。故选B。点睛:共价键中电子对发生偏移,但不能得失电子。11、D【解题分析】

A.pH试纸不能伸入溶液中;B.胶体粒子可吸附带电荷的离子;B.CCl4和水分层;D.NaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。【题目详解】A.pH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;B.胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B错误;B.CCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;D.NaHSO3的导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离子HSO3-不完全独立,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;故合理选项是D。【题目点拨】本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。12、D【解题分析】

A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间,故A正确;

B.胶体都具有丁达尔效应,故B正确;

C.Fe(OH)3胶体具有吸附性,能够吸附水中固体杂质颗粒,所以具有净水作用,故C正确;

D.胶体为透明的,较均匀,较稳定的分散系,故D错误;

故选:D。13、D【解题分析】

①依据气体摩尔体积的应用条件分析判断;②依据气体摩尔体积换算物质的量计算分子数;③氢氧化铁胶体胶粒是氢氧化铁的集合体;④氢气是双原子分子,氩气是单原子分子;⑤二氧化氮和四氧化二氮最简式都为NO2;⑥硫酸钠溶液中,水中含有氧原子,无法计算溶液中氧原子数目。【题目详解】①标准状况下四氯化碳不是气体,2.24L四氯化碳物质的量不一定为0.1mol,故错误;②标准状况下a

L的氧气和氮气混合气体物质的量=aL/22.4mol/L=a/22.4mol,氧气和氮气都是双原子分子,含有的分子数aNA/22.4,故正确;③1molFeCl3完全水解转化为氢氧化铁胶体,氢氧化铁胶体微粒是氢氧化铁的集合体,生成胶粒小于NA个,故错误;④同温同压下,体积相同的氢气和氩气的物质的量相同,所含分子数一定相等,但氢气是双原子分子,氩气是单原子分子,所含原子数不同,故错误;⑤46gNO2和N2O4混合气体中,二氧化氮和四氧化二氮最简式都为NO2,所以计算46gNO2中所含原子数即可,含原子数=46g/46g/mol×3×NA=3NA,故正确;⑥由于硫酸钠溶液中,溶剂水中也含有氧原子,所以无法计算溶液中氧原子的数目,故错误。故选D。【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子的构成关系是解题关键,注意水中含有氧原子。14、B【解题分析】

令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算SO42-的物质的量,同一溶液中离子浓度之比等于物质的量之比。【题目详解】令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),即3mol+3×2mol=1mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=4mol,故溶液中c(Al3+)和c(SO42-)为2mol:4mol=1:2。答案为B。15、A【解题分析】试题分析:A、蒸馏是利用物质沸点不同进行分离的方法,正确,选A;B、萃取是利用溶质在不同溶剂中的溶解度不同采用一种溶解将溶质从溶液中提取出来的方法,不选B;C、重结晶是利用物质的溶解度随温度变化的差异进行分离,不选C;D、蒸发是分离溶质和溶解的方法,不选D。考点:物质分离的方法【名师点睛】常见物质分离提纯的几种方法1.结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3。2.蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。3.过滤法:溶与不溶。4.升华法:SiO2(I2)。5.萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。6.溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。7.增加法:把杂质转化成所需要的物质:CO2(CO):通过热的CuO;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。8.吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。9.转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。16、A【解题分析】

A.同温、同压下,质量相同的不同气体的物质的量不一定相同,所以不一定占有相同的体积,故A项错误;B.由阿伏加德罗定律知,B项正确;C.标准状况下1mol任何气体所占体积均为22.4L,1molO2中含氧原子数为2×6.02×1023=1.204×1024,C项正确;D.0.2gH2、8.8gCO2、5.6gCO的物质的量分别为0.1mol、0.2mol、0.2mol,该混合气体的总质量为14.6g,总物质的量为0.5mol,所以该混合气体的平均摩尔质量为29.2g·mol-1,氧气的摩尔质量为32g·mol-1,两者的相对密度为29.5÷32≈0.913,D项正确。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解题分析】

E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【题目详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【题目点拨】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。18、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解题分析】

硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【题目详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。19、BDE过滤MnO2+2I-+4H+======2H2O+Mn2++I2苯与水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大CCl4分液漏斗蒸馏【解题分析】

灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯;操作③为分离固体和液体的过滤操作;由步骤④中MnO2生成Mn2+和H2O可知,碘离子在酸性条件下可被MnO2氧化生成I2;萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,苯与水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大;分离沸点不同的互溶物质的实验操作方法是蒸馏,碘与四氯化碳互溶,但沸点不同。【题目详解】(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯,灼烧海带时,除需要三脚架、外,还需要用到的实验仪器是泥三角、坩埚、酒精灯、坩埚钳。(3)操作③为分离固体和液体的过滤操作,过滤得到含碘离子的溶液。(3)由步骤④中MnO2生成Mn2+和H2O可知,碘离子在酸性条件下可被MnO2氧化生成I2,则反应的离子反应方程式为:MnO2+2I-+4H+=2H2O+Mn2++I2。(4)步骤⑤的操作为萃取,据萃取剂选择的一般原则,即溶质在萃取剂里的溶解度要大,且萃取剂与原溶剂互不相溶,由于I2易溶于有机溶剂苯或四氯化碳,故可用苯或四氯化碳来提取碘,实验时用到的主要玻璃仪器为分液漏斗。(5)碘与四氯化碳互溶,但沸点不同,步骤⑥从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,还需经过蒸馏,使易挥发的苯气化、冷凝回收苯,在蒸馏烧瓶中得到单质碘。【题目点拨】本题考查从海带中提取碘的实验,涉及了灼烧实验,实验仪器的名称、物质的分离方法、离子方程式的书写,明确物质分离方法、单质碘的性质是解答的关键。20、GC、GDFAEBaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3)将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管2.9g偏低偏高偏低【解题分析】

萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法;结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法;分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法;蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质;过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此分析可得结论。【题目详解】Ⅰ.(1)沙子不溶于水,过滤即可,答案为:G;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾的溶解度随温度升高而明显增大,随温度降低而明显减小;而氯化钠的溶解度受温度影响不大。所以从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾用冷却热饱和溶液结晶法后,再过滤的分离方法。故答案为C、G;(3)煤油不溶于水,则分离水和煤油的混合物方法是分液,故答案为D;(4)水和酒精互溶,但其沸点不同,可通过蒸馏的方法进行分离子,故答案为F;(5)单质溴易溶在有机溶剂中,所以分离溴水中的溴和水的方法为先萃取,然后再分液,故答案为A;(6)淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,而钠离子和氯离子能透过半透膜,所以分离淀粉和氯化钠的混合溶液的方法为渗析,故答案为E;Ⅱ.(1)①沉淀Ca2+用Na2CO3溶液、沉淀Mg2+用NaOH溶液、沉淀SO42-用BaCl2溶液,但要注意除杂试剂必须过量且过量的试剂后续过程中需除

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