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2026届四省名校化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc

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2026届四省名校化学高一上期中考试模拟试题 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、下列关于合金的叙述中正确的是 ①合金具有金属特性 ②合金中的元素以单质形式存在 ③合金中不一定含有金属 ④合金中一定不含有非金属 ⑤合金属于金属材料 ⑥钢是含杂质较少的铁合金 ⑦合金一定是混合物 A.①②③④⑤ B.①③④⑤ C.②③④⑤ D.①②⑤⑥⑦ 2、把含(NH4)2SO4和NH4NO3的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为() A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L 3、下列反应可以用同一离子方程式表示的是( ) A.溶液溶液;溶液溶液 B.溶液溶液;溶液溶液 C.溶液溶液;溶液溶液 D.溶液;溶液溶液 4、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4。下列说法正确的是(  ) A.SO2在反应中被氧化 B.NaClO3在反应中失去电子 C.H2SO4在反应中作氧化剂 D.1 mol氧化剂在反应中得到2 mol电子 5、下列对实验仪器特点的描述正确的或实验能达到预期目的的是 A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线 B.量筒的“0”刻度在下面 C.用10mL量筒去量取7.50mL稀盐酸 D.用托盘天平称量5.85gNaCl晶体 6、 “垃圾是放错了位置的资源”,应分类回收利用。生活中废弃的塑料制品、旧轮胎、废纸等属于 A.单质 B.有机物 C.氧化物 D.无机物 7、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是(  ) A.用敞口容器称量KOH且时间过长 B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水 C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤 D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容 8、下列离子方程式正确的是(  ) A.硝酸银溶液与铜反应:Cu+Ag+=Cu2++Ag B.氧化镁与盐酸反应:O2﹣+2H+=H2O C.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑ D.Fe(OH)3加入H2SO4溶液中:3H+ + Fe(OH)3 = Fe3+ + 3H2O 9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是(  ) A.化学反应中1 molMg变成Mg2+时失去电子的数目为2NA B.28 N2所含有的原子数目为NA C.标准状况下,22.4 L水中含有NA个水分子 D.1mol/L的NaCl溶液中所含Na+的数目为NA 10、下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是( ) A.可用过滤的方法将氢氧化铁胶体与Na+分离开 B.溶液与胶体的本质区别是当用光束通过时是否会产生一条光亮的通路 C.向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液可得到Fe(OH)3胶体 D.只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体 11、配制一定物质的量浓度的 NaOH 溶液时,会造成实验结果偏高的是 A.定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,液面下降再加水至刻度线 B.定容时观察液面俯视 C.有少量 NaOH 溶液残留在烧杯中 D.容量瓶中原来有少量蒸馏水 12、下列关于离子的检验说法正确的是 A.向某溶液中滴入足量盐酸,如观察到无色无味的气体产生,且能使澄清石灰水变浑浊,即证明溶液中必定有 B.向某无色溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀出现,再加入稀盐酸,沉淀不消失,无法证明溶液一定含有 C.向某无色溶液中加入少量稀氢氧化钠溶液后,用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸不变蓝,则说明该溶液中无 D.如透过蓝色的钴玻璃能够观察到紫色火焰,则一定有钾元素,一定不含有钠元素 13、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是 ( ) A.该反应中,每生成16mol N2转移30mole- B.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5 C.该反应中KNO3被氧化 D.该反应中N2既是氧化剂又是还原剂 14、通过分类进行比较后再推理称为类推,类推的思维方式在化学学习与研究中经常采用,但类推出的结论是否正确最终要经过实践的验证,以下类推的结论错误的是( ) ①原子和分子均是微观粒子,原子在化学变化中不能再分,则分子在化学变化中也不能再分 ②Na、K具有强还原性,Na常温下与水剧烈反应,故K常温下也能与水剧烈反应 ③钠与水反应生成NaOH和H2;所有金属与水反应都生成碱和H2 ④CuSO4溶液能够导电,CuSO4是电解质;将CO2溶于水所得溶液可以导电,所以CO2是电解质 A.①② B.①③④ C.①②③④ D.①②④ 15、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是 A.16gCH4中含氢原子数为4NA B.1mol·L﹣1NaCl溶液含有NA个Na+ C.1molCu和足量稀硫酸反应产生H2分子数为NA D.常温常压下,22.4LCCl4中含有CCl4分子数为NA 16、把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入100mL下列溶液中,溶液的导电能力变化最明显的是 A.0.5mol/L的MgCl2溶液 B.0.5mol/L的盐酸 C.0.5mol/L的Na2SO4 溶液 D.0.5mol/L的CuSO4溶液 二、非选择题(本题包括5小题) 17、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验: ①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色: ②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生; ③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生; ④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。 试根据上述实验事实,回答下列问题: (1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。 (2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。 (3)写出④变化的离子方程式:______________________。 Ⅱ. 实验室需要240 mL0.5 mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。 (1)需称量_________ g 烧碱,应放在_______中称量、溶解。 (2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。 (3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。 A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中 B.容量瓶未干燥就用来配制溶液 C.定容时仰视容量瓶 D.称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯 18、已知A和B两支试管所盛的溶液中共含有K+、Ag+、Mg2+、Cl-、OH-、NO3-六种离子,向试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色。请回答下列问题: (1)试管A的溶液中所含的上述离子有________。 (2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,则该试管为______(填“A”或“B”)。 (3)若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,则加入的药品是__________(填化学式)。 (4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则混合过程中发生反应的离子方程式为____________、_______________。(不考虑氢氧化银的存在) (5)若向由试管A溶液中的阳离子组成的碳酸氢盐溶液中,滴入少量Ba(OH)2溶液,则发生反应的离子方程式为________________。 19、已知某粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质。实验室提纯流程如下: (1)操作a的名称为________,在操作b中玻璃棒的作用是_____________________。 (2)进行步骤③后,判断BaCl2过量的方法是______________________________(写出步骤、现象)。 (3)步骤⑦中能用稀硫酸代替稀盐酸吗?________(填“能”或“不能”),原因是_____________。 (4)某氯化钾样品中含杂质硫酸钾,为了除去硫酸钾,要做以下实验: A.向滤液中滴加稀盐酸,边滴边振荡至不再产生气体 B.将氯化钾样品溶于适量蒸馏水,配成溶液 C.过滤,将白色沉淀滤出 D.向溶液中加入过量碳酸钾溶液,边滴边振荡至不再产生白色沉淀 E.向溶液中加入过量氯化钡溶液,边滴边振荡至不再产生沉淀 F.将滤液蒸干,得到晶体 ①正确的实验操作顺序为______________(填写序号)。 ②进行F操作时用到的仪器主要有____________________________________。 20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。 (1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是______________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________________________。 (2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是______________ A.使用容量瓶前检验是否漏水 B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤 C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,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 D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加入至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。 (3)根据计算用托盘天平称取的质量为_________g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度________0.1mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)。 (4)根据计算得知,需用量筒取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.5mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”) 21、某温度时,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白: (1)该反应的化学方程式为_____________________ ; (2)反应开始至2 min,气体Z的平均反应速率为_________; (3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_____反应(填放热或吸热)。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】 合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。 【详解】 ①合金中一定含有金属元素,具有金属特性,正确; ②合金中的元素均以单质形式存在,正确; ③合金中一定含有金属,错误; ④合金中一定含有金属,可能含有非金属,错误; ⑤合金属于金属材料,正确; ⑥钢是含杂质较少的铁合金,正确; ⑦合金中至少含有两种元素,一定是混合物,正确; 答案选D。 2、B 【解析】 bmolNaOH恰好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-NH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+;另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol;设每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得:n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为:c(NO3-)==,溶液具有均一性,则原溶液中硝酸根的浓度为,故选:B。 3、B 【解析】 A.溶液溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,A项错误; B.溶液溶液、溶液溶液反应的离子方程式均为,B项正确; C.溶液溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,C项错误; D.溶液反应的离子方程式为,溶液溶液反应的离子方程式为,二者不同,D项错误。 故选:B。 4、A 【解析】 反应中元素化合价变化情况:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4 氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1 mol NaClO3在反应中得到1 mol电子,D错误。 5、A 【解析】 容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,常温使用,容量瓶上标有:温度、刻线、容量规格。量筒的精确度为0.1ml,量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度。托盘天平精确度为0.1g。 【详解】 A. 容量瓶上的标志有温度、容量、刻线,A正确; B. 量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度,B错误; C. 量筒的精确度为0.1ml,用10mL量筒只可量取7.5mL稀盐酸,C错误; D. 托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平无法称量5.85gNaCl晶体,D错误。 6、B 【解析】 塑料袋等塑料制品、旧轮胎主要成分为橡胶,属于高分子化合物,废纸的主要成分是植物的纤维是纤维素,它们都属于有机物。答案选B。 本题是一道物质组成材料题,解题的关键是对组成这些物质的材料成分的掌握,难度不大。 7、A 【解析】 A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确; B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误; C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误; D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。 对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。 8、D 【解析】 A.硝酸银溶液与铜反应的离子反应为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故A错误; B.氧化镁与盐酸反应的离子反应为MgO+2H+=Mg2++H2O,故B错误; C.碳酸钙与盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故C错误; D.Fe(OH)3加入H2SO4溶液中的离子反应为3H++Fe(OH)3=Fe3++3H2O,故D正确; 故答案为D。 考查离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和、电子、电荷守恒等)等。 9、A 【解析】 A.一个Mg原子变成一个Mg2+时失去的电子数是2个,所以1molMg变成Mg2+时失去的电子数目为2NA,故A正确; B.28g氮气的物质的量为1mol,含有的原子数目为2NA,故B错误; C.标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误; D.不知溶液的体积,所以计算不出Na+的数目,故D错误。 故选A。 10、C 【解析】 A. 可用渗析的方法将氢氧化铁胶体与Na+分离开,故错误; B. 溶液与胶体的本质区别是分散质微粒直径的大小,故错误; C. 向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液加热继续煮沸可得到Fe(OH)3胶体,故正确; D. 分散质微粒直径在1-100纳米的分散系称为胶体,故错误。 故选C。 11、B 【解析】 本题主要考察了配置溶液过程中可能存在的实验误差,注意实验前设备有水不影响结果,定容之后不许增加任何操作,读数时俯高仰低。 【详解】 A. 定容后,轻轻振荡、摇匀、静置,若液面低于刻度线,可能原因是液体挂壁,并不是水少,加水导致溶液浓度降低,A错误; B. 定容时观察液面俯视,读数比真实值大,使加水量偏小,溶液浓度偏高,B正确; C. 有少量 NaOH 溶液残留在烧杯中,即未洗液,则容量瓶中的溶质质量偏低,溶液浓度偏低,C错误; D. 容量瓶中原来有少量蒸馏水,不影响后期配制操作,对实验无影响,D错误。 答案为B 。 误差分析: 1)用胶头滴管定容后振荡,液面低于刻度线时再加水,偏小。 2)定容时超过了刻度线,将超出的部分吸走,偏小。 3)摇匀时不小心洒出几滴,直接加水至刻度线,偏小。 4)溶液注入容量瓶前没有恢复到室温,偏大。 5)溶液转移后未洗涤烧杯、玻璃棒,偏小。 6)定容时视线未与刻度线保持水平(仰视/俯视),俯高仰低。 7)转移液体时有液体溅出,偏小。 12、B 【解析】 A.与稀盐酸反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体的溶液中不一定含有碳酸根离子,可能含有亚硫酸根离子、碳酸氢根离子等,A选项错误; B.与氯化钡溶液反应产生白色沉淀,加入稀盐酸后沉淀不消失,不能判断该白色沉淀一定是硫酸钡,可能是氯化银,所以无法证明溶液一定含有,B选项正确; C.因为加入的氢氧化钠少量,且未加热,即使产生氨气也不会逸出,使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,所以湿润的红色石蕊试纸不变蓝色,不能证明原溶液中不含,C选项错误; D.蓝色钴玻璃片可以滤去黄光,所以观察到火焰为紫色时可以证明含有钾元素,但不能证明一定不含钠元素,D选项错误; 答案选B。 13、B 【解析】 根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。 【详解】 A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误; B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5, 故B正确; C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂, 故C错误; D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误; 综上所述,本题选B。 14、B 【解析】 ①原子和分子均是微观粒子,原子在化学变化中不能再分,而分子在化学变化中可再分,①错误;②Na、K具有强还原性,Na常温下与水剧烈反应,K的还原性比Na强,故K常温下也能与水剧烈反应,②正确;③Na与水反应生成NaOH和H2,但金属Fe、Cu等不能与水反应生成碱和氢气,③错误;④CuSO4溶液能够导电,CuSO4是电解质,将CO2溶于水所形成的H2CO3溶液可以导电,而不是CO2导电,故CO2不是电解质,④错误;因此答案选①③④。 点睛:化学变化中分子可再分,原子不可再分是易错点,CO2水溶液虽然能导电但本身不导电,故不是电解质。 15、A 【解析】A. 16gCH4的物质的量为1mol,含氢原子4mol,数目为4NA,故A正确;B、未给出溶液的体积,无法计算,故B错误;C. Cu与稀硫酸不反应,故C错误;D. 常温常压下,四氯化碳是液体,22.4LCCl4的物质的量远大于1mol,含有CCl4分子数远多于NA,故D错误;故选A。 点睛:涉及阿伏加德罗常数考点中常出现审题错误,容易忽视外界条件的限制。不要看到常温常压,就认为无法确定物质的物质的量,需要清楚物质的量、物质的质量、微粒个数等不受外界条件的影响。 16、D 【解析】 电解质的导电能力,主要取决于离子浓度的大小,浓度越大,导电能力越强,把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入下列100mL溶液中,溶液的离子浓度变化最大,则溶液的导电能力变化最大,以此解答。 【详解】 A、100mL 0.5mol/L的MgCl2溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应MgCl2+Ba(OH)2=Mg(OH)2↓+BaCl2,生成的Ba2+和Mg2+离子浓度相同,所以导电能力没有变化; B、100mL 0.5mol/L的盐酸中加入0.05mol氢氧化钡固体,发生反应2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O,反应生成0.025mol BaCl2,还剩余0.025mol Ba(OH)2,离子浓度增大,导电能力增大,导电能力变化较明显; C、100mL 0.5mol/L的Na2SO4 溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应Na2SO4+Ba(OH)2=2NaOH+BaSO4↓,生成的氢氧根离子和原来的硫酸根离子电荷浓度相同,所以导电能力没有变化; D、100mL 0.5mol/L的CuSO4溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,几乎不导电,所以导电能力变化最明显。 故答案选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2++2NO3— Ag++Cl—=AgCl↓ 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】 Ⅰ. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种; ①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在; ②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3; ③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4; ④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-; 综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl; (1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3; (2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-; (3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓; Ⅱ.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中; (2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管; (3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选; B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选; C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选; D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选; E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选; 答案选AD。 18、OH-、K+、Cl- B Mg Mg2++2OH-= Mg(OH)2↓ Ag++Cl-=AgCl↓ 2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+CO32-+2H2O 【解析】 试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色,说明溶液显碱性,一定含有OH-,则A一定没有与OH-发生反应的Ag+、Mg2+, Ag+、Mg2+在试管B中,,由于Cl-与Ag+会反应产生AgCl沉淀,则试管B中一定没有Cl-,Cl-在试管A中,根据电荷守恒可知A试管中含有K+;试管B中应含有NO3-,结合对应离子的性质解答该题。 【详解】 (1)根据上述分析可知试管A中含有OH-、K+、Cl-,试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-。 (2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,发生反应为Ag++Cl-=AgCl↓,则该试管中含有Ag+,为试管B; (3)试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-,若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,应该发生置换反应,且不能引入其它杂质离子,则加入的药品是Mg,发生的反应为Mg+2Ag+=Mg2++2Ag; (4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则Mg2+和OH-恰好完全反应生成Mg(OH)2沉淀,Ag+与Cl-恰好完全反应产生AgCl沉淀,剩余K+和NO3-存在于溶液中,溶质为KNO3,则混合过程中发生反应的离子方程式为:Mg2++2OH-= Mg(OH)2↓、Ag++Cl-=AgCl↓; (5)试管A中金属阳离子为K+,其碳酸氢盐是KHCO3,向KHCO3溶液中滴入少量Ba(OH)2溶液,发生反应产生K2CO3、BaCO3和H2O,反应的离子方程式为2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+CO32-+2H2O。 本题考查了离子共存及离子方程式的书写,注意掌握离子反应发生的条件及离子方程式的书写方法,侧重考查学生的分析能力,充分考查了学生对所学知识的掌握情况。 19、过滤 搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅 取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量 不能 引入硫酸根杂质离子 BEDCAF 酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳 【解析】 实验流程为:粗盐样品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等杂质,加入过量的氯化钡,可以将硫酸根离子除去,但是会引入钡离子杂质离子,加入过量氢氧化钠溶液的目的是除去氯化镁,加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,过滤,将得到的沉淀全部滤出,得到的滤液是含有氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠等的混合物,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠。 【详解】 (1)实现固体和液体的分离的步骤a是过滤,操作b是对氯化钠溶液蒸发结晶获得氯化钠晶体的过程,此时玻璃棒的作用是:搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅,故答案为过滤;搅拌,使滤液受热均匀,防止液体飞溅; (2)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是氯化钡剩余,则氯化钡会与硫酸钠反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则Bacl2过量,故答案为取少量上层清液于试管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀产生,则BaCl2过量; (3)加入过量的碳酸钠溶液的目的除去杂质CaCl2和加入的过量试剂BaCl2,加入足量的盐酸,可以除去碳酸根离子、氢氧根离子等杂质离子,最后即可获得较为纯净的氯化钠,若加入足量的硫酸,则会在氯化钠中引入硫酸根杂质离子,故答案为不能;引入硫酸根杂质离子; (4)①样品溶于水配制的溶液中含有KCl、K2SO4,其中SO42-为杂质,先加入过量的 BaCl2溶液,除去硫酸根离子,反应方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,得到固体A为:BaSO4,滤液B中含有KCl、过量的BaCl2,向滤液中加入过量K2CO3溶液,除去过量的Ba2+离子,得到固体为BaCO3,滤液中溶质为K2CO3和KCl,然后向溶液中加入过量HCl溶液,除去杂质碳酸根离子,发生反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑,则气体为CO2,然后蒸发溶液,溶液中HCl挥发,最终可得到KCl晶体,故答案为BEDCAF; ②F操作为蒸发,用到的仪器有酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳,故答案为酒精灯、三脚架(或带铁圈的铁架台)、蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳。 本题考查混合物的分离和提纯,明确物质的性质是解本题关键,根据物质之间的反应、物质分离和提纯的方法等知识点来分析解答,难点是除杂剂的选取及滴加顺序。 20、C 烧杯和玻璃棒 BCD 2.0 小于 13.6mL 15mL 大于 【解析】 (1)配制溶液时,固体需用天平称量、液体需用量筒量取,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。 (2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失; B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤; C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容; D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容; E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀。 (3) 用托盘天平称取的质量为0.1mol/L ×0.5L×40g/mol。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大。 (4)利用稀释定律,可计算出需用量筒量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积;选择量筒时,规格尽可能小,但需一次量完。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大。 【详解】 (1)配制溶液时,固体用天平、液体用量筒,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。在图中所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是C,除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器为烧杯和玻璃棒。答案为:C;烧杯和玻璃棒; (2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失,A正确; B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,B不正确; C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,C不正确; D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,D不正确; E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀,E正确; 故选BCD。答案为:BCD; (3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L ×0.5L×40g/mol=2.0g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大,则所得溶液浓度小于0.1mol/L。答案为:2.0;小于; (4)设所需浓硫酸的体积为V,利用稀释定律,0.5mol/L×0.5L= ,V=0.0136L=13.6mL;如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用15mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大,所得溶液浓度大于0.5mol/L。答案为:13.6mL;大于。 不管溶质是固体还是液体,也不管在溶解过程中放出热量多少,配制溶液时,都必须将所称取或量取的溶质放在烧杯内溶解,冷却至室温后,才能转移入容量瓶。 21、3X+Y 2Z 0.05mol•L-1•min-1 放热 【解析】 (1)由图象可知X、Y为反应物,Z为生成物,X、Y、Z的化学计量数之比等于它们的物质的量变化量之比,为:(1.0-0.7)mol:(1.0-0.9)mol:(0.2)mol=3:1:2,且各物质的含量在2mim后保持不变,所以方程式为3X+Y⇌2Z; (2)Z的平均反应速率v(Z)=0.2mol/(2L×2min)=0.05mol•L-1•min-1; (3)反应的方程式为3X+Y⇌2Z,若X、Y、Z均为气体,此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,平衡向逆反应方向移动,达新平衡时,容器内温度将降低,说明逆反应方向为吸热方向,则该反应为放热反应;
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