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2025年上海黄浦区高一化学第一学期期中联考试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12804813 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:14 大小:378KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025年上海黄浦区高一化学第一学期期中联考试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、结晶水合物KAl(SO4)2·12H2O是( ) A.纯净物 B.混合物 C.溶液 D.俗称胆矾 2、可以肯定溶液中大量存在CO32-的实验事实是 (  ) A.加入硝酸银溶液时有白色沉淀 B.加入盐酸时有无色无味气体产生 C.加入氯化钙溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体 D.加入氢氧化钡溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体 3、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.1 mol O2中含有1.204×1024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4 L D.由0.2 g H2和8.8 g CO2、5.6 g CO组成混合气体,其密度是相同状况下O2密度的0.913倍 4、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是( ) A.200mL2mol/L MgCl2溶液 B.1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液 C.250mL 1.5mol/L AlCl3溶液 D.300mL 3mol/L KCl溶液 5、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( ) A.实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2 B.实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2 C.实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2 D.实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO2 6、现有下列四种因素:①温度和压强 ②所含微粒数 ③微粒本身大小 ④微粒间的距离,其中对气体物质体积有显著影响的是(  ) A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④ 7、向含有、、、Na+的溶液中加入一定量Na2O2后,下列离子的浓度减少的是(  ) A. B. C. D.Na+ 8、《茶疏》中对泡茶过程有如下记载:“治壶、投茶、出浴、淋壶、烫杯、酾茶、品茶…… ”文中未涉及下列操作原理的是 A.溶解 B.萃取 C.蒸馏 D.过滤 9、下列叙述正确的是 A.胶体区别于其他分散系的根本原因是胶体有丁达尔效应 B.分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序:溶液<胶体<浊液 C.氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢氧化铁胶体 D.胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来 10、共价键、离子键和范德华力是构成物质粒子间的不同作用方式,下列物质中,只含有上述一种作用的是(  ) A.干冰 B.氯化钠 C.氢氧化钠 D.碘 11、我国稀土资源丰富。下列有关稀土元素与的说法正确的是(   ) A.与互为同位素 B.与的质量数相同 C.与是同一种核素 D.与的核外电子数和中子数均为62 12、下列各组离子一定能大量共存的是 A.在酸性溶液中:、、、 B.在强碱性溶液中:、、、 C.在含有大量CO32-的溶液中:、、、 D.在c(H+)=0.1mol/L的溶液中:、、、 13、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. 14、下列说法中,正确的( ) A.与具有相同的原子核组成 B.和都含有83个中子的核素 C.和互为同位素 D.H2O和中具有相同的质子数和电子数 15、下列溶液中,与100mL 0.5 mol/L NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是( ) A.100mL 0.5mol/L MgCl2溶液 B.200mL 0.25mol/L HCl溶液 C.50mlL1mol/L NaCl溶液 D.200mL0.25mol/L CaCl2溶液 16、为除去某物质中所含的杂质,周佳敏同学做了以下四组实验,其中她所选用的试剂或操作方法正确的是(  ) 序号 物质 杂质 除杂试剂或操作方法 ① NaCl溶液 Na2CO3 加入盐酸,蒸发 ② FeSO4溶液 CuSO4 加入过量铁粉并过滤 ③ H2 CO2 依次通过盛有NaOH溶液和浓硫酸的洗气瓶 ④ NaNO3 CaCO3 加稀盐酸溶解、过滤、蒸发、结晶 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④ 二、非选择题(本题包括5小题) 17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(离子在物质中不能重复出现). ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出.根据①②实验事实可推断它们的化学式为: (1)A_______________ B______________ (2)写出盐酸与D反应的离子方程式:______________________ (3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式____________ 18、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下: 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A+B 无明显现象 ② B+D 有无色无味气体放出 ③ C+B 有白色沉淀生成 ④ A+D 有白色沉淀生成 根据上述实验完成下列各小题: (1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。 (2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式 :________。 19、实验室里需要纯净的氯化钠晶体,但现在只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。已知:NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑。某学生设计了如下方案: 请回答下列问题: (1)步骤①加热的目的是_____。 (2)写出步骤②中发生的离子方程式_____。 (3)步骤②,判断SO42-已除尽的方法是_______________________________________。 (4)步骤③的目的是_____,操作1用到的玻璃仪器有_____。 (5)操作2的名称是_____,应在_____(填仪器名称)中进行。 20、某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL,实验室有标准浓度为90%、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题: (1)实验所用90%的硫酸的物质的量浓度为________mol/L(保留1位小数)。 (2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_______mL。 (3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。 A.用量简准确量取所需的90%的硫酸溶液_______mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀; B.将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中; C.______________________________________________; D.振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线1~2cm处; E.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切; F.将容量瓶盖紧,振荡,据匀。 (4)如果省略操作C,对所配溶液浓度有何影响?______(填“偏大”、“偏小”或无影响”) (5)进行操作B前还需注意__________________________。 21、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图: 请根据以上信息回答下列问题: (1)写出混合物B的名称______________; (2)写出反应①的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_______________________; (3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为: ①盐酸 ②氯化钡溶液 ③氢氧化钠溶液 ④碳酸钠溶液 以上试剂添加的顺序可以为______________; A.②③④① B.③④②① C.④③②① D.③②④① (4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点: 甲:母液先提取Mg,后提取Br2 乙:母液先提取Br2,后提取Mg 请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由______________________________; (5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为________________;(用字母排序回答) 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、A 【解析】 A. 结晶水合物KAl(SO4)2·12H2O是纯净物,A正确; B. 结晶水合物KAl(SO4)2·12H2O不是混合物,B错误; C. 结晶水合物KAl(SO4)2·12H2O是固体,不是溶液,C错误; D.结晶水合物KAl(SO4)2·12H2O俗称明矾,胆矾是CuSO4·5H2O,D错误。 答案是A。 2、C 【解析】 试题分析: A中可能含有Cl-;B中可能含有H,D中有H也会有类似的现象。所以正确选项为C。 考点:常见物质的检验 3、A 【解析】 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1 mol任何气体所占体积均为22.4 L,1 mol O2中含氧原子数为2×6.02×1023=1.204×1024,C项正确; D.0.2 g H2、8.8 g CO2、5.6 g CO的物质的量分别为0.1 mol、0.2 mol、0.2 mol,该混合气体的总质量为14.6 g,总物质的量为0.5 mol,所以该混合气体的平均摩尔质量为29.2 g·mol-1,氧气的摩尔质量为32 g·mol-1,两者的相对密度为29.5÷32≈0.913,D项正确。 答案选A。 4、B 【解析】 A.200mL2mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=4mol/L; B.1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=5mol/L; C.250mL 1.5mol/L AlCl3溶液,c(Cl-)=4.5mol/L; D.300mL 3mol/L KCl溶液,c(Cl-)=3mol/L; 比较以上数据,可以得出,Cl-的最大浓度为5mol/L,故选B。 解题时若不注意审题,会认为选择的是n(Cl-)最大的选项,从而错选C。 5、D 【解析】 可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。 【详解】 A.制取氢气的原理为:Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应; B.制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应; C.制取氧气的原理为:2H2O22H2O+ O2↑,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化还原反应; D.制取二氧化碳的原理为:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+2HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应; 答案选D。 6、B 【解析】 影响物质体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。 【详解】 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,所以微粒本身大小可忽略不计;微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数以及微粒间的距离;①②④可选;综上所述,本题答案选B。 7、A 【解析】 溶液中加入少量过氧化钠后发生反应:2Na2O 2 +2H2O=4NaOH+O2↑,溶液中Na+浓度增大;+OH-=+H2O,浓度减少,浓度增大,浓度不变,故选A。 8、C 【解析】 投茶、出浴涉及茶的溶解,淋壶、烫杯、酾茶过程涉及萃取以及过滤等操作,而蒸馏涉及到物质由液态变为气体后再变为液体,泡茶过程没有涉及到此蒸馏。A. 溶解符合题意;B. 萃取溶解符合题;C. 蒸馏不溶解符合题;D. 过滤溶解符合题;故选C。 9、B 【解析】 A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误; B、溶液的微粒直径小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径大于100nm ,因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液<胶体<浊液,故B正确; C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾,向沸水中加入5-6滴FeCl3饱和溶液,并继续煮沸至溶液呈红褐色,故C错误; D、胶体的微粒不能透过半透膜,能透过滤纸,因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离,故D错误; 综上所述,本题选B。 10、B 【解析】 A、干冰是CO2,属于共价化合物,含有极性共价键,CO2分子间存在范德华力,故不符合题意; B、氯化钠属于离子晶体,只存在离子键,故符合题意; C、氢氧化钠属于离子晶体,含离子键、极性共价键,故不符合题意; D、碘属于分子晶体,存在非极性共价键,碘分子间存在范德华力,故不符合题意; 本题答案选B。 11、A 【解析】 A. 质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,所以与互为同位素A正确; B. 在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,所以与的质量数不同,B不正确; C. 具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子是核素,与是两种核素,C不正确; D. 因为质子数和中子数之和是质量数,所以与的核外电子数和中子数分别是62、82和62、88,D不正确。 答案选A。 12、A 【解析】 根据溶液性质和离子间的相互反应分析判断。 【详解】 A项:酸性溶液中,、、、彼此不反应,且与氢离子能共存,A项正确; B项:强碱性溶液中,+OH-=NH3·H2O,B项错误; C项:CO32-与生成沉淀、与放出气体,C项错误; D项:c(H+)=0.1mol/L的溶液中,++=CO2↑+H2O,D项错误。 本题选A。 离子间的反应有复分解反应(生成沉淀、气体、弱电解质)、氧化还原反应、双水解反应和络合反应。 13、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。 14、C 【解析】 A.二者质子数相同,但质量数不同,说明中子数不同,说明原子核不同,故错误; B.二者的质子数都为83,但中子数不同,分别为209-83=126,210-83=127,故错误; C.二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确; D.二者的质子数分别为10和11,故错误。 故选C。 15、D 【解析】 根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。 【详解】 A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L×2=1mol/L,A错误; B.200mL0.25 mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25 mol/L,B错误; C.50mL 1mol/L NaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误; D.200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L×2=0.5mol/L,D正确; 故选D。 16、A 【解析】 ①碳酸钠可与盐酸反应生成氯化钠,可除杂,故正确; ②铁可置换出铜,生成硫酸亚铁,可除杂,故正确; ③二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,可除杂,故正确; ④生成氯化钙,生成新杂质,可将混合物溶于水然后过滤除去杂质碳酸钙,故错误。 故选:A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、BaCl2 AgNO3 CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+═Zn2++Cu 【解析】 试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4; 解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3; (2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O; (3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2++ SO42﹣= BaSO4↓;Ag++ Cl﹣= Ag Cl↓,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu 点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。 18、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2↑+H2O Ag++Cl-=AgCl↓ 【解析】 本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。 【详解】 HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。 (1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。 (2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。 19、加热分解除去NH4HCO3 Ba2++SO42-=BaSO4↓ 取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽 除去过量的Ba2+ 漏斗、玻璃棒、烧杯 蒸发结晶 蒸发皿 【解析】 将固体混合物加热,发生反应NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑,NaCl、Na2SO4不反应,则残留固体为NaCl、Na2SO4,将残留固体溶解得到NaCl、Na2SO4溶液,向溶液中加入BaCl2溶液发生反应生成硫酸钡沉淀,向悬浊液中再加入Na2CO3溶液除去过量的钡离子,过量的Na2CO3用盐酸除去,而盐酸易挥发,在操作2即可除去,然后蒸发浓缩冷却结晶得到NaCl晶体,据此解答。 【详解】 (1)碳酸氢铵受热易分解,则步骤①加热的目的是加热分解除去NH4HCO3; (2)步骤②用BaCl2溶液,目的是除去硫酸根离子,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓; (3)由于硫酸钡是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,则步骤②判断SO42-已除尽的方法是取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽; (4)由于除去硫酸根离子时引入了过量的氯化钡,因此步骤③的目的是利用碳酸钠除去过量的Ba2+,操作1是过滤,用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯; (5)氯化钠能溶于水,从溶液中得到氯化钠的实验操作是蒸发结晶,应在蒸发皿中进行。 本题考查物质的分离和提纯,把握物质性质差异性及物质性质特殊性是解本题关键,知道硫酸根离子检验方法、常见仪器的使用方法,熟练掌握元素化合物性质,注意从整体上分析判断各固体或液体中存在的物质成分。 20、16.5 100 18.2 洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶 【解析】 (1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算; (2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器; (3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中; (4)根据c=判断; (5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20℃分析。 【详解】 (1)实验所用90%的硫酸的物质的量浓度为c==16.5(mol/L) (2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶; (3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L×100mL=16.5mol/L×V,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液也转移至容量瓶中; (4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,烧杯及玻璃棒上粘有溶质,若不全部转移到容量瓶中,根据c=可知,溶质的n偏少,则溶液的浓度就偏小; (5)浓硫酸溶于水,会放出大量的热,使溶液温度升高,容量瓶配制溶液的温度是20℃,若不将溶液冷却至室温后再转移溶液至容量瓶中,定容后,溶液温度恢复至室温,溶液的体积就小于100mL,根据物质的量浓度定义式可知,这时溶液的浓度就偏大。 本题考查了有关物质的量浓度的溶液的配制的知识。涉及物质的量浓度与质量分数的换算、仪器的使用、操作过程注意事项等。掌握浓硫酸稀释溶解放热、溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变、及容量瓶使用要求是本题解答的关键。 21、石灰乳 A D 甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化 cab 【解析】 根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。 (1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳; (2)反应①为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向; (3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析; (4)根据原料的消耗解答; (5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量,据此分析。 【详解】 根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg, (1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳, 故答案为石灰乳; (2)反应①为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,其离子方程式及双线桥法标法为:, 故答案为; (3)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,最后加入盐酸,试剂添加的顺序可以为②③④①或③②④①, 故答案为AD; (4)母液用来提取Mg和Br2,若先提取镁,海水中会残留大量Ca(OH)2,Ca(OH)2能和氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙和水,造成浪费,再用Cl2提取溴时会消耗大量Cl2;所以乙观点合理,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化, 故答案为甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化; (5)①设24克镁在氧气中完全燃烧生成物的质量为X, 48/24=80/X,解得X = 40 g; ③设24克镁在氮气中完全燃烧生成物的质量为Y, 72/24=100/Y,解得Y = 33.3 g; ④设24克镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量分别为Z1和Z2, 48/24=80/Z1,解得Z1 = 40 g; 48/24=12/Z2,解得Z2 = 6 g; 即镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量为46 g; 所以将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为:cab, 故答案为cab。
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