资源描述
2025-2026学年浙江省丽水四校联考 化学高一上期中教学质量检测模拟试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、盐酸能与多种物质发生反应:①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2;②CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。下列叙述正确的是
A.②是氧化还原反应
B.①③中的HCl均为还原剂
C.①既是氧化还原反应又是置换反应
D.③中所有Cl的化合价均升高
2、对中数字的叙述正确的是( )
A.291是Ts元素的相对原子质量
B.291是Ts元素的质量数
C.117是的质子数
D.117是的中子数
3、下列溶液中Cl-浓度与50mL 1mol•L-1 AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是
A.150mL 3mol•L-1的KCl溶液 B.75mL 2.5mol•L-1的CaCl2溶液
C.150mL 3mol•L-1KClO3溶液 D.25mL 2mol•L-1的FeCl3溶液
4、0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中持续稳定地通入CO2气体,当通入气体为6.72L(标准状况)时立即停止,则这一过程中,溶液中离子数目和通入CO2气体的体积关系正确的图像是(气体的溶解忽略不计)
A. B.
C. D.
5、能正确表示下列反应的离子方程式的是( )
①碳酸钙与醋酸反应:CaCO3+2H+= Ca2++CO2↑+H2O
②铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑
③稀硫酸中加入氢氧化钡溶液: H++ SO42-+Ba2++OH-=H2O+BaSO4↓
④铁与硫酸铜溶液反应:Cu2++Fe=Fe2++Cu
⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O
A.①② B.②⑤ C.③④ D.②④
6、下列离子方程式中,正确的是
A.氨气通入醋酸溶液中:CH3COOH+NH3 =CH3COONH4
B.氢氧化钡溶液跟盐酸反应:H++OH-=H2O
C.稀硫酸与氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42― =BaSO4↓
D.石灰石溶解在稀HCl中:CO32-+2H+=CO2↑+H2O
7、下列叙述错误的是( )
A.1mol任何物质都含有6.02×1023个原子
B.0.012kg12C 含有阿伏加德罗常数个碳原子
C.在使用摩尔表示物质的量的单位时,应指明粒子的种类
D.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一
8、从1L 1mol/L HCl溶液中取出200mL,下列叙述不正确的是
A.物质的量浓度为0.2 mol/L
B.含溶质的物质的量为0.2mol
C.含溶质7.3g
D.与1L 0.2 mol/L NaOH溶液恰好中和
9、既有颜色又有毒性的气体是 ( )
A.Cl2 B.HF C.HCl D.CO
10、下列试剂中,标签上应标注和的是( )
A.HNO3 B.Na2CO3 C.NaOH D.HCl
11、1 mol MgCl2中含有 ( )
A.3.01×1023个Mg2+ B.6.02×1023个Cl-
C.1 mol Mg2+ D.1 mol Cl2
12、下列离子方程式书写正确的是
A.Cl2溶于水:Cl2+H2O== 2H++Cl-+ClO-
B.Na溶于水:2Na+2H2O == 2Na++2OH-+H2↑
C.CuO溶于稀硫酸:O2-+2H+== H2O
D.向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体:Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+
13、同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,下列叙述中错误的是
A.质量比4∶3 B.电子数比1∶1
C.密度比4∶3 D.氧原子数比2∶3
14、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安全考虑的是( )
A.实验剩余的药品不能放回原试剂瓶
B.可燃性气体的验纯
C.气体实验装置在实验前进行气密性检查
D.滴管不能交叉使用
15、下列说法正确的是
A.用食盐水易清洗热水瓶中的水垢
B.利用丁达尔现象区别溶液和胶体
C.生铁炼钢的过程并没有发生化学变化
D.漂白粉在空气中容易变质的原因是 Ca(ClO)2 见光分解
16、歌曲《青花瓷》,唱道“帘外芭蕉惹骤雨,门环惹铜绿”,其中的“铜绿”即是铜锈,它的化学成分是Cu2(OH)2CO3(碱式碳酸铜)。铜在潮湿的空气中生锈的化学反应为2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3。下列有关该反应的说法正确的是( )
A.该反应不属于氧化还原反应
B.该反应中氧元素和碳元素化合价发生变化,所以是氧化还原反应
C.该反应中铜得电子,O2失电子,所以是氧化还原反应
D.该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素
二、非选择题(本题包括5小题)
17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。
阳离子
K+、Ag+、Mg2+、Ba2+
阴离子
NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-
已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;
(2)H2SiO3H2O+SiO2;
(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:
序号
实验内容
实验结果
Ⅰ
向该溶液中加入足量稀盐酸
产生白色沉淀并放出0.56 L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2.4 g
Ⅲ
向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液
无明显现象
请回答下列问题:
(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。
(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。
(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。
阴离子
NO3-
CO32-
SiO32-
SO42-
c/mol·L-1
______
(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。
18、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:
①混合物加水得无色透明溶液;
②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;
③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;
④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);
⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。
由此可推断出:
(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。
(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。
(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。
(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。
19、在某次实验中,要用 420 mL 0.52 mol·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,1 g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0.52 mol·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。
20、如图为配制480 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液的示意图。
回答下列问题:
(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________(填字母)。
A.使用容量瓶前检查它是否漏水
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗
C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线1~2 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线
D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶
(2)①中应称NaCl________ g;②选择容量瓶的规格____________。
(3)玻璃棒在②、③两步中的作用分别是____________________________、____________________________。
(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)
A.某同学在第①步称量时物品和砝码放反了 ________。
B.某同学在第⑧步观察液面时仰视________;
21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类
(1)图中所示的物质分类方法的名称是________。
(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表中②③⑥后面。
物质类别
酸
碱
盐
氧化物
氢化物
化学式
①HCl
②____
③________
④Ba(OH)2
⑤Na2CO3
⑥______
⑦CO2
⑧Na2O
⑨NH3
⑩H2O2
(3)写出⑦转化为⑤的化学方程式:___________。
(4)实验室制备⑦常用______和______反应,检验该气体的方法是____________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。
【详解】
A.②CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;
B.①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HCl作氧化剂;③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B不符合题意;
C.①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;
D.③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;
答案选C。
2、C
【解析】
A. 291是的质量数,不是Ts元素的相对原子质量,故A错误;
B. 291是的质量数,故B错误;
C. 117是的质子数,故C正确;
D. 117是的质子数,其中子数=291-117=174,故D错误;
故答案选C。
3、A
【解析】
对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL 1mol•L-1 AlCl3溶液中Cl-浓度为1mol•L-1×3=3mol•L-1。
A中Cl-浓度为3 mol•L-1,A 正确。B中Cl-浓度为2.5 mol•L-1×2=5 mol•L-1,B错误。C中
ClO3-为一个整体,无Cl-,C错误。D中Cl-浓度为2mol•L-1×3=6mol•L-1,D错误。正确答案为A
点睛:对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。
4、C
【解析】
n(CO2)=6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,通入含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2++CO32-=CaCO3↓,以此解答该题。
【详解】
n(CO2)=6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中:n(OH-)=0.2mol+0.1mol×2=0.4mol,n(Na+)=0.2mol,n(Ca2+)=0.1mol,通入CO2,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2++CO32-=CaCO3↓,设生成xmolCO32-,ymolHCO3-,2x+y=0.4;x+y=0.3,解得x=0.1,y=0.2,所以反应后溶液中含有:n(Na+)=0.2mol,n(HCO3-)=0.2mol,通入含有0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中,相当于首先发生:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓,该阶段0.1molCa(OH)2完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,离子物质的量减少0.3mol,溶液中离子物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,其中含有0.2molOH-、生成0.1molCaCO3;然后发生2OH-+CO2=CO32-+H2O,0.2molOH-完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,该阶段离子物质的量减少0.1mol,溶液中剩余离子物质的量为0.4mol-0.1mol=0.3mol,溶液中含有0.2molNa+、0.1molCO32-;再发生CO32-+CO2+H2O=2HCO3-、CaCO3+CO2+H2O=Ca2++2HCO3-,消耗0.1molCO2,体积为2.24L,溶液中离子物质的量增大,溶液中离子为0.6mol,所以图象C符合,答案选C。
本题考查离子方程式的计算,注意根据溶液中发生的反应结合各离子的物质的量计算分析,注意图象中各阶段离子的浓度变化。
5、D
【解析】
①醋酸是弱电解质用化学式书写;
②铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气;
③氢氧化钡完全反应,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构;
④铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜;
⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水。
【详解】
①醋酸是弱电解质用化学式书写,碳酸钙加到醋酸溶液中生成醋酸钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+2CH3COO-,故错误;
②铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故正确;
③硫酸溶液中滴加氢氧化钡溶液,氢氧化钡完全反应,反应的离子方程式:2H++SO42-+
Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构,故错误;
④铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜,反应的离子方程式:Fe+Cu2+═Fe2++Cu,故正确;
⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为2HCO3-+Ca2++
2OH-=CO32-+CaCO3↓+2H2O,故错误。
故选D。
本题考查了离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意离子反应遵循客观事实、遵循原子个数守恒、电荷数守恒,注意有些化学反应还与反应物的量有关。
6、B
【解析】
试题分析:A、在离子反应中醋酸铵应该用离子符号表示,则氨气通入醋酸溶液中反应的离子方程式为CH3COOH+NH3 =CH3COO-+NH4+,A不正确;B、氢氧化钡是强碱,与盐酸反应的离子方程式为氢氧化钡溶液跟盐酸反应:H++OH-=H2O,B正确;C、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应生成物是硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为Ba2++2OH-+SO42―+2H+=2H2O+BaSO4↓,C不正确;D、石灰石是难溶性物质,在离子反应中应该用化学式表示,则石灰石溶解在稀HCl中反应的离子方程式为CaCO3+2H+=CO2↑+H2O +Ca2+,D不正确,答案选A。
考点:考查离子方程式的正误判断
7、A
【解析】
A.1mol任何物质都含有6.02×1023个微粒,可能是分子,也可能是原子,故A错误;
B.国际上规定,1mol粒子集体所含的粒子数与0.012kg12C中所含的碳原子数相同,把1mol任何粒子的粒子数叫做阿伏加德罗常数,所以0.012kg12C 含有阿伏加德罗常数个碳原子,故B正确;
C.在使用摩尔表示物质的量的单位时,应指明粒子的种类,故C正确;
D.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,故D正确;
故选A。
8、A
【解析】
A.溶液是均一稳定的分散系,所以取出的200mL溶液的浓度依然为1mol/L,故A错误;
B.200mL溶液浓度为1mol/L,则溶质的物质的量为0.2L´1mol/L=0.2mol,故B正确;
C.溶质的物质的量为0.2mol,则质量为0.2mol´36.5g/mol=7.3g,故C正确;
D.1L 0.2 mol/L NaOH溶液中NaOH的物质的量为1L´0.2mol/L=0.2mol,与200mL盐酸中HCl的物质的量相等,所以恰好中和,故D正确;
综上所述答案为A。
9、A
【解析】
常见有颜色的气体为卤素单质、二氧化氮等。
【详解】
A、Cl2黄绿色,有毒性的气体,故A正确;
B、HF无色有毒,故B错误;
C、HCl无色有毒,故C错误;
D、CO无色有毒,故D错误;
故选A。
10、A
【解析】
A.硝酸具有强的氧化性和腐蚀性,应标注和,故A正确;
B.Na2CO3不具有强的氧化性和腐蚀性,故B错误;
C.NaOH具有腐蚀性,但是不具有氧化性,故C错误;
D.盐酸具有腐蚀性,但是不具有强的氧化性,故D错误;
故选:A。
11、C
【解析】
1 mol MgCl2中含有1 mol Mg2+和2 mol Cl-,即含有6.02×1023个Mg2+和1.204×1024个Cl-;MgCl2中不含Cl2。故选C。
12、B
【解析】
A. 氯气溶于水的离子反应为Cl2 + H2O ⇌ H+ + Cl- + HClO,HClO为弱电解质不能拆,故A错误;
B. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na+2H2O === 2Na++2OH-+H2↑,故B正确;
C. CuO和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,离子方程式为CuO + 2H+ === Cu2+ + H2O,故C错误;
D. 向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体的离子反应为Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3(胶体)+ 3H+,故D错误;
故答案为:B。
13、B
【解析】
A.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,质量比等于摩尔质量之比,所以质量之比为:64/48=4:3,故A正确;
B.1mol SO2和O3,所含的电子数分别为32NA、24NA,所以同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,所含的电子数之比为:32NA/24NA=4:3,故B错误;
C.依据阿伏加德罗定律,密度之比等于相对分子质量之比,所以SO2和O3的密度之比为:64/48=4:3,故C正确;
D.同温同压下,相同体积的SO2和O3气体,物质的量之比为1:1,所含的氧原子数之比为:2 NA/3 NA=2:3,故D正确;
本题答案为B。
14、B
【解析】
A.为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;
B.可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;
C.为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;
D.为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。
【详解】
A.为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,不是出于实验安全考虑,故A错误;
B.可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;
C.为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全考虑,故C错误;
D.为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;
答案选B。
15、B
【解析】
A.食盐水与水垢不反应。
B.丁达尔效应是胶体特有的。
C.生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应。
D. Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸。
【详解】
A. 食盐水与水垢不反应,A错误。
B. 丁达尔效应是胶体特有的性质,可以利用丁达尔现象区别溶液和胶体,B正确。
C. 生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应,C错误。
D. 漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光分解,D错误。
16、D
【解析】
在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子,被还原,其余元素的化合价都没有发生变化。
【详解】
A. 在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子被还原,故该反应属于氧化还原反应,A不正确;
B. 该反应中碳元素化合价没有发生变化,B不正确;
C. 该反应中铜失去电子,O2得到电子,C不正确;
D. 该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素,D正确。
故选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- == H2SiO3↓
阴离子
NO3-
CO32-
SiO32-
SO42-
c/mol·L-1
?
0.25
0.4
0
0.8 mol/L
【解析】
(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;
故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;
(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;
(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)= =0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。
故答案为
阴离子
NO3-
CO32-
SiO32-
SO42-
c/mol·L-1
?
0.25
0.4
0
(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。
故答案为0.8 mol/L。
点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。
18、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑ Ag++Cl-=AgCl↓ Na2CO3 NaCl 取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无
【解析】
①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;
(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;
(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;
(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。
19、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G
【解析】
(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。
【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420 mL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500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L×0.5 L×40 g/mol=10.4 g;
(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,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;
(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0.52 mol·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500 mL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1-2 cm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0.52 mol·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500 mL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。
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。
20、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低
【解析】
(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;
(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;
(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;
(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。
【详解】
(1)A.使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;
B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;
C.配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;
D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;
综上所述,本题选BC。
(2)①配制480 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.5×0.2×58.5≈ 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。
②配制480 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。
(3) ②步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,③步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。
(4)A.在步骤①中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;
B.步骤⑧中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;
21、树状分类法 H2SO4 NaOH K2SO4 CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O CaCO3 稀盐酸 通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2
【解析】
(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树分出枝丫;
(2)酸电离出的阳离子全部是氢离子的化合物;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子;
(3)CO2与NaOH反应转化为Na2CO3;
(4)实验室制备二氧化碳常用 CaCO3和稀盐酸反应,检验该气体的方法是 通入澄清石灰水看是否变浑浊。
【详解】
(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树,有叶、枝、杆、根,图示方法就是树状图,则为树状分类法;
(2)酸就是在水溶液中电离出的阳离子全部为氢离子的化合物,如H2SO4;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子,如NaOH;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子,如K2SO4,故答案为:②H2SO4;④NaOH;⑥K2SO4;
(3)CO2与NaOH反应转化为Na2CO3;其化学方程式为:CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O;
(4)实验室制备二氧化碳常用 CaCO3和稀盐酸反应,检验该气体的方法是 通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2。
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