资源描述
广州顺德区2026届化学高一上期中检测模拟试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、某学生用 Na2CO3和 KHCO3 组成的某混合物进行实验,测得如表数据(盐酸逐滴滴加,物质的量浓度相等且不考虑HCl的挥发)下列有关的说法中,正确的是
实验序号
①
②
③
④
盐酸体积/mL
50
50
50
50
固体质量/g
3.06
6.12
9.18
12.24
生成气体体积/L(标况)
0.672
1.344
1.568
1.344
A.盐酸的物质的量浓度为 2 mol·L﹣1
B.原混合物样品中 n(Na2CO3):n(KHCO3)=1:1
C.实验②中,混合物过量
D.实验④反应后,至少需继续加入 40mL的该盐酸才能把12.24g 的混合物全部反应
2、用98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm-3)配制80mLlmol·L-1的稀硫酸。现给出下列仪器(配制过程中可能用到):①25mL量筒 ②l0mL量筒 ③50mL烧杯 ④托盘天平 ⑤100mL容量瓶 ⑥胶头滴管 ⑦玻璃棒⑧80mL容量瓶 ,按使用仪器的先后顺序排列正确的是
A.②⑥③⑦⑤⑥ B.①⑤⑦⑥
C.①③⑧⑥⑦ D.④③⑦⑧⑥
3、已知一个N2O3分子的质量为a,一个N2O5分子的质量为b,若以一个氧原子质量的1/16 作为相对原子质量的标准,则NO2的相对分子质量数值可以表示为
A.8(b+a)/( b-a) B.16(b+a)/(b-a) C.8(b-a)/(b+a) D.16(b-a)/(b+a)
4、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
5、A图是课本中“四种基本反应类型与氧化还原反应的关系”图,A图中用I~IV阴影部分表示反应所属的区域正确的是
A.粗硅提纯:Si(粗)+3HClSiHCl3+H2 所属区域可能是I或II
B.金属钠在空气中燃烧:2 Na + O2 Na2O2 所属的区域一定是III
C.实验室制取氯气:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O所属的区域可能是III
D.土法制碱:Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓ 所属的区域一定是IV
6、下列离子方程式正确的是
A.氯化亚铁溶液中通入氯气:Fe2+ + Cl2 = Fe3+ + 2Cl-
B.碳酸钙溶液与盐酸溶液反应:CO32-+2H+ = CO2↑+H2O
C.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应:Ba2+ + SO42- = BaSO4↓
D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag
7、已知20g密度为ρg/cm3的硝酸钙溶液中含有1gCa2+,则NO3-的物质的量浓度为
A.ρ/400 mol/L B.20/ρmol/L C.2. 5ρmol/L. D.50ρmol/L
8、工业上常用氨气来检测输送氯气的管道是否发生漏气,其原理为 3Cl2 + 8NH3 = 6NH4Cl + N2,下列关于该反应的说法正确的是
A.Cl2 发生氧化反应
B.氯气为氧化剂,氮气为还原产物
C.未被氧化的 NH3 与被氧化的 NH3 物质的量之比为 3:1
D.氯气的氧化性比氮气的氧化性弱
9、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200 mL 1 mol·L-1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为
A.11.2 g B.5.6 g C.2.8 g D.无法计算
10、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化学原理为:Na+CO2 →C(金刚石)+C(石墨)+Na2CO3 (未配平,一定条件下),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是
A.该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂
B.还原性Na大于C
C.该反应中Na2CO3是氧化产物
D.每生成1mol Na2CO3时,共转移4mol电子
11、将500 mL 2 mol·L-1氯化铁溶液和500 mL 2 mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成甲、乙分散系。经测定,甲分散系中分散质粒子直径在1~100 nm之间,乙分散系中分散质粒子直径在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是
A.甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸,乙分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸
B.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系有丁达尔效应,乙分散系没有丁达尔效应
C.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系没有丁达尔效应,乙分散系有丁达尔效应
D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应
12、有关物质的除杂,下列说法正确的是( )
A.除去KNO3溶液中的少量KCl,加过量AgNO3溶液并过滤
B.除去CO气体中混有的少量CO2,可通过足量的灼热的CuO
C.通过蒸馏除去自来水中混有的各种盐以获得蒸馏水
D.通过分液除去酒精中混有的水
13、常温下,在下列溶液中发生如下反应:①16H++10Z-+2XO4-===2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2===2A3++2B- ③2B-+Z2===B2+2Z-由此判断下列说法正确的是 ( )
A.反应Z2+2A2+===2A3++2Z-不能进行
B.Z元素在①③反应中均被氧化
C.氧化性由弱到强的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+
D.还原性由强到弱的顺序是A2+、B-、Z-、X2+
14、下列所得溶液的物质的量浓度一定为1.0mol/L 的是
A.1.0克 NaCl固体溶于1L水中所得溶液
B.1mol NaCl固体溶于1L水中所得溶液
C.22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液
D.4.0克NaOH固体溶于水配成100mL溶液
15、若以w1和w2分别表示浓度为amol·L-1和bmol·L-1氨水的质量分数,且已知2a=b,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)( )
A.2w1=w2 B.w1=2w2 C.2w1<w2 D.w1<w2<2w1
16、通过加入过量的化学药品,采用恰当的分离混合物的方法,除去某溶液里溶解的杂质,下列做法中正确的是(括号内的物质为杂质)( )
A.氯化钠溶液(氯化钡):加硫酸溶液,过滤
B.硝酸钾溶液(硝酸银):加氯化钠溶液,过滤
C.氯化钠溶液(单质碘):加酒精,分液
D.硝酸钾溶液(单质碘):加四氯化碳,萃取分液
二、非选择题(本题包括5小题)
17、某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六种离子。
(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含_______和________(填离子符号)。
(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是________(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:__________________________。
(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式),可用来浇灌农田。
18、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:
①取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体
②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g
③取少量①实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。
(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_________。
(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。
(3)若经证明没有 Cl—则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:________________________。
19、除去下列物质中混有的少量杂质,把适当的试剂、操作方法的序号写在相应的横线上。
A.加适量盐酸、过滤
B.加适量水、过滤、蒸发
C.加适量水、过滤
D.加热(高温或灼烧)
E.加适量盐酸、蒸发
F.冷却热的饱和溶液、结晶
(1)碳酸钙中混有少量的碳酸钠______。
(2)氯化钾粉末中混有碳酸钾______。
(3)氧化钙中混有少量的碳酸钙______。
(4)氯化钠中混有少量的炭粉______。
(5)硝酸钾中混有少量的食盐______。
20、有下列化学仪器:①托盘天平;②玻璃棒;③药匙;④烧杯;⑤量筒;⑥容量瓶;⑦胶头滴管。
(1)现需要配制500 mL 1 mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸________mL。
(2)从上述仪器中,按实验使用的先后顺序,其编号排列是_______。
(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_______。
(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)
①未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_______________;
②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_____________;
③容量瓶中原有少量蒸馏水,_______________;
④定容时观察液面俯视,_____________;
⑤未将洗涤液注入容量瓶中,_______________。
21、(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次)
① ② ③ ④
从海水中提取水:____________;从KCl溶液中获取KCl晶体:____________;
分离CaCO3和水:____________;分离植物油和水:____________。
(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:
实验①
实验②
实验③
取甲瓶溶液的量
400 mL
120 mL
120 mL
取乙瓶溶液的量
120 mL
440 mL
400 mL
生成沉淀的量
1.56 g
1.56 g
3.12 g
①甲瓶溶液为________溶液。
②乙瓶溶液为________溶液,其物质的量浓度为________mol·L-1。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
试题分析:A、若实验②中混合物全部反应,则产生的气体体积应该是,所以反应中混合物没有过量,A错误;B、实验①中混合物全部反应,设Na2CO3和 KHCO3的物质的量分别是xmol、ymol,则x+y=0.672÷22.4、106x+100y=3.06,解得x=0.01,y=0.02,则原混合物样品中 n(Na2CO3)∶n(KHCO3)=1:2,B错误;C、根据①③中数据可知在反应③中盐酸不足,其中二氧化碳是0.07mol,碳酸钠是0.03mol,碳酸氢钾是0.06mol,由于碳酸钠首先与盐酸反应,则反应③中消耗盐酸是0.03mol+0.07mol=0.1mol,所以盐酸的浓度是0.1mol÷0.05L=2mol/L,C正确;D、根据以上分析可知反应④中碳酸钠是0.04mol,碳酸氢钾是0.08mol,完全反应需要盐酸是0.04mol×2+0.08mol=0.12mol,盐酸的体积是60ml,所以实验④反应后,至少需继续加入20ml 的该盐酸溶液才能把12.24g 的混合物全部反应,D错误,答案选C。
【考点定位】本题主要是考查碳酸盐与盐酸反应的有关计算
【名师点晴】明确反应的先后顺序及正确判断过量是解答的关键,在分析Na2CO3和NaHCO3的混合溶液与盐酸反应的先后顺序时需要注意:在Na2CO3和NaHCO3的混合溶液中,逐滴加入盐酸,盐酸先与何种物质反应,取决于CO32-和HCO3-结合H+的难易程度。由于CO32-比HCO3-更易于结合H+形成难电离的HCO3-,故盐酸应先与Na2CO3溶液反应。只有当CO32-完全转化为HCO3-时,再滴入的H+才与HCO3-反应。
2、A
【解析】
配制溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,结合实验步骤选择仪器,据此解答。
【详解】
用98%的浓硫酸(密度为1.84g•cm-3)配制80mL1mol/L的稀硫酸,要选择使用100mL容量瓶,设需要浓硫酸的体积为V,由稀释前后溶质的物质的量不变,可知 =0.1L×1mol/L,解得V=0.0054L=5.4mL,所以应选择10mL量筒,然后在50mL烧杯中稀释、冷却后,用玻璃杯引流转移到100mL容量瓶中,定容,还需要玻璃棒、胶头滴管,则按使用仪器的先后顺序排列正确的是②⑥③⑦⑤⑥,合理选项是D。
本题考查配制一定物质的量的溶液的知识,为高频考点,把握配制溶液的步骤、操作、仪器为解答的关键,注意容量瓶的选择,题目难度不大。
3、A
【解析】
由分子式可知,一个N2O3分子与一个N2O5分子的质量之和相当于4个NO2分子的质量,所以1个NO2分子的质量为;一个N2O3分子的质量为ag,一个N2O5分子的质量为bg,可知2个O原子的质量为(b-a)g,所以1个O原子的质量为0.5(b-a)g,以氧原子质量1/16为标准,NO2的相对分子质量为。故A项正确。
4、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。
5、D
【解析】A. 粗硅提纯:Si(粗)+3HClSiHCl3+H2 ,该反应属于置换反应,应该属于Ⅲ,故A错误;B. 金属钠在空气中燃烧:2 Na + O2 Na2O2属于化合反应和氧化还原反应,所属的区域一定不是III,应该属于I或II,故B错误;C. 实验室制取氯气:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,属于氧化还原反应,但不是置换反应,不可能属于III,故C错误;D. 土法制碱:Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓ 属于复分解反应,一定不是氧化还原反应,所属的区域一定是IV,故D正确;故选D。
点睛:置换反应一定属于氧化还原反应,复分解反应一定不属于氧化还原反应,有单质生成的分解反应属于氧化还原反应,有单质参加的化合反应属于氧化还原反应,复分解反应一定不属于氧化还原反应。
6、D
【解析】
根据客观事实、质量守恒、电荷守恒,判断离子方程式书写是否正确。
【详解】
A. 氯化亚铁溶液中通入氯气,离子方程式为:2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl-,A错误。
B. 碳酸钙溶液与盐酸溶液反应,离子方程式为:CaCO3+2H+ = Ca2+ + CO2↑+H2O,B错误。
C. 氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,离子方程式为:Ba2+ +2OH- +2H+ + SO42- = BaSO4↓+2H2O,C错误。
D. 铜片插入硝酸银溶液中,离子方程式为:Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag,D正确。
7、C
【解析】
20g密度为ρg/cm3硝酸钙溶液的体积为:20g÷ρg/mL = 20/ρ mL,1g Ca2+的物质的量为 1g÷40g/mol =0.025mol,所以n(NO3-)=2n(Ca2+)=2×0.025mol=0.05mol,故NO3-的物质的量浓度为:0.05mol÷20/ρ ×10-3L =2.5ρ mol/L,本题答案为C。
8、C
【解析】
根据反应3Cl2 + 8NH3 = 6NH4Cl + N2分析,氧化剂为Cl2,还原剂为NH3,氧化产物为N2,还原产物为NH4Cl。
【详解】
A. Cl2 为氧化剂,发生还原反应,A错误。
B. 氯气为氧化剂,氮气为氧化产物,B错误。
C. 根据反应可知,每8molNH3参与反应,只有2mol为还原剂,6mol不参与氧化还原反应,所以未被氧化的 NH3 与被氧化的 NH3 物质的量之比为 3:1,C正确。
D. 氯气为氧化剂,N2为氧化产物,氯气的氧化性比氮气的氧化性强,D错误。
本题考查氧化还原的综合应用。注意氧化还原反应中计量数之比不一定等于发生氧化还原反应的物质的量之比。
9、B
【解析】
盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。
【详解】
盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=×0.2L×1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,
答案选B。
本题考查混合物反应的计算,题目难度中等,利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键,注意守恒思想在化学计算中的应用方法,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。
10、D
【解析】
A项、反应中,Na元素的化合价由0升高为+1价,Na为该反应中的还原剂,二氧化碳中C元素化合价由+4价降低为0价,二氧化碳为该反应中的氧化剂,故A正确;
B项、反应中,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原产物的还原性,则还原剂Na的还原性大于还原产物C,B正确;
C项、反应中Na转化为Na2CO3,Na元素的化合价升高,Na2CO3是氧化产物,故C正确;
D项、由2Na→Na2CO3可知,反应中2molNa参与反应,失去2mol电子,故D错误。
故选D。
本题以信息的形式来考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键。
11、D
【解析】
甲、乙两分散系均为胶体,胶体能透过滤纸,且都有丁达尔效应。
【详解】
A.甲、乙分散系都是胶体,所以都能透过滤纸,故A错误;
B.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;
C.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;
D. 在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应,故D正确。
本题答案为D。
分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。
12、C
【解析】
A.应加入适量的硝酸银,否则硝酸银过量,引入新杂质,故A错误;
B.CO会与灼热的CuO反应生成CO2和Cu单质,故B错误;
C.水中的杂质难挥发,可用蒸馏除去自来水中混有的各种盐获取蒸馏水,故C正确;
D.酒精和水是互溶的两种液体,不能用分液除去酒精中混有的水,故D错误;
故答案为C。
除杂质题最少要满足两个条件:①加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应②反应时不能引入新的杂质。
13、C
【解析】
根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物分析,还原性顺序为:A2+>B->Z->X2+,氧化性顺序为:XO4->Z2>B2>A3+。
【详解】
A、反应中氧化性顺序为:Z2>A3+,与题目中的信息相符,能反应, A错误;
B、Z元素在反应①中被氧化,在反应③中被还原, B错误;
C、根据以上分析,氧化性由弱到强的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,C正确;
D、根据以上分析,A2+>B->Z->X2+,D错误。
故选C。
氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物,可以通过反应确定性质强弱,也能通过性质强弱确定是否发生反应。
14、D
【解析】
A.没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;
B.没有说明溶液的体积,不能计算其浓度,故错误;
C.没有说明气体是否在标况下,不能计算气体的物质的量,故错误;
D.4.0克氢氧化钠的物质的量为0.1mol,其物质的量浓度为0.1/0.1=1.0 mol/L,故正确。
故选D。
15、C
【解析】
设质量分数w1的氨水密度为ρ1g/mL,质量分数w2的氨水的为ρ2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2×mol/L=mol/L,故2ρ1w1=ρ2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以ρ2<ρ1,故2w1<2w2,故答案为C。
考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系,根据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。
16、D
【解析】
根据除杂的原则回答,所选试剂要能把杂质除掉,且不能带入新的杂质,不能和原物质反应,原物质的质量不能减少,可以增加;尽量把杂质转化为与原物质状态不同的物质,便于分离,在选择除杂方法和试剂时要从杂质和原物质的性质来考虑。
【详解】
A、硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,除去杂质又引入新的杂质,故A错误;
B、氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,除去杂质又引入新的杂质,故B错误;
C、酒精易溶于水不能分层,不能利用分液来分离,故C错误;
D、四氯化碳和水溶液分层,碘单质在四氯化碳中溶解度大于水溶液,可以萃取静置分液,故D正确;
综上所述,本题选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3
【解析】
甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。
【详解】
甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。
18、Cu2+ 、Ca2+ K+ 、CO32- 、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2++CO32-=BaCO3↓ 、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓ 0.8mol
【解析】
溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。
(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;
(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3 +2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;
(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。
19、C E D B F
【解析】
(1)碳酸钙不溶于水,碳酸钠能溶于水,则加适量水,过滤可分离,因此,本题正确答案是:C;
(2)碳酸钾与盐酸反应生成氯化钾,则加适量盐酸,蒸发可得到KCl,因此,本题正确答案是:E;
(3)碳酸钙高温分解生成氧化钙,则加热(高温或灼烧)可除杂,因此,本题正确答案是:D;
(4)氯化钠中能溶于水,炭粉不溶于水,所以加适量水、过滤、蒸发即可;答案:B。
(5)硝酸钾中混有少量的食盐因为二者的溶解度受温度影响不同, .冷却热的饱和溶液、结晶,过滤可除杂,因此,本题正确答案是:F。
根据物质的性质进行解答:如(1)碳酸钙不溶于水,碳酸钠能溶于水;(2)碳酸钾与盐酸反应生成氯化钾;(3)碳酸钙高温分解生成氧化钙;(4)加热C燃烧生成二氧化碳,与二氧化锰分离;(5)二者的溶解度受温度影响不同。
20、27.2 ⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨ 往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用 偏高 偏低 不变 偏高 偏低
【解析】
(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;
(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;
(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;
(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。
【详解】
(1)浓硫酸的浓度c===18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/L×V=1mol/L×0.5L,V=0.0136L=27.2mL;
(2)配制500ml1mol/L H2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨;
(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用;
(4)①未经冷却将溶液注入容量瓶中,定容冷却后,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;
②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,溶液的体积偏大,则溶液浓度偏低;
③容量瓶中原有少量蒸馏水,不改变溶液的体积和溶质的量,则溶液浓度不变;
④定容时观察液面俯视,溶液的体积偏小,则溶液浓度偏高;
⑤未将洗涤液注入容量瓶中,容量瓶溶质偏低,则溶液浓度偏低。
配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。
21、③②①④AlCl3NaOH0.5
【解析】
(1)水易挥发,海水中提取水可用蒸馏的方法,答案选③;从 KCl溶液中获取KCl晶体,可用蒸发的方法,答案选②;CaCO3不溶于水,分离CaCO3和水,可用过滤的方法,答案选①;植物油和水互不相溶,分离植物油和水,可用分液的方法,答案选④;
(2)氯化铝滴入NaOH溶液中,开始氢氧化钠过量,发生反应AlCl3+4NaOH═NaAlO2+3NaCl+2H2O,然后发生反应:3NaAlO2+AlCl3+6H2O=4Al(OH)3↓+3NaCl;氢氧化钠溶液滴入AlCl3溶液中,开始发生反应:AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,然后发生反应:Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,由②和③可知,一定量的甲与乙反应时,乙的量越多,生成的沉淀越少,则乙为NaOH溶液,即甲为AlCl3溶液,乙为NaOH溶液,由实验①②可知,实验①中NaOH不足,AlCl3有剩余,根据AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,1.56g沉淀的物质的量为=0.02mol,则NaOH的物质的量为0.02mol×3=0.06mol,故NaOH溶液的物质的量浓度为0.06mol/0.12L=0.5mol/L。
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