资源描述
2026届哈尔滨师大附中、东北师大附中、 辽宁省实验中学化学高一第一学期期中达标检测试题
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、下列离子方程正确的是
A.向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳:OH-+ CO2 =HCO3-
B.足量的锌粉与硫酸铁溶液反应:Zn+2Fe3+=Zn2++2Fe2+
C.向盐酸中投入碳酸钙:CO32-+ 2H+ =H2O +CO2 ↑
D.向稀硫酸溶液中投入铁粉:2Fe +6H+ =2Fe3+ +3H2↑
2、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )
A.常温常压下,48g O3所含的原子数为3NA
B.1mol NH3所含有的原子数为NA
C.标准状况下,22.4L水中所含原子数为3 NA
D.0.1mol/L NaC1溶液中所含Na+数目为0.1 NA
3、下列离子方程式正确的是
A.Cl2与水反应:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-
B.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应 Ba2++OH-+H++SO42-= H2O+BaSO4↓
C.碳酸钙与醋酸溶液反应:CaCO3+2H+ =Ca2++H2O+CO2↑
D.澄清石灰水中加入碳酸钠溶液:Ca2++CO32-=CaCO3↓
4、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是
A.左边CO和CO2分子数之比为1:3
B.右边CO的质量为14g
C.右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍
D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:6
5、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
6、下列关于萃取操作的说法正确的是( )
A.从溴水中提取溴,可加入酒精作萃取剂
B.萃取操作完成后,静置分液,上、下层液体均从下口放出
C.用一种有机溶剂,提取水溶液中的某物质,静置分液后,“水层”应在上层
D.萃取时,所加入的溶剂应与原溶剂互不相溶,且与原溶剂、溶质相互间不反应
7、同温同压下,有质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体,下列有关说法错误的是( )
A.气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2
B.所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2
C.密度由大到小的顺序是SO2>CO2>O2>CH4>H2
D.所含电子数由多到少的顺序是CO2>SO2>CH4>O2>H2
8、某地无色透明水样中可能大量存在以下离子中的一种或几种:H+、Na+、Ba2+、Mg2+、Cu2+、Cl-、CO32-、OH-,某化学兴趣小组为了测定其成分做了如下实验:向水样中滴入石蕊试液,溶液变成蓝色;另取一份水样,向其中滴入过量的稀盐酸,产生大量气泡。由此可以得出水样中
A.一定没有H+、Mg2+、CO32-、Cu2+
B.可能存在Cl-、Na+、Mg2+,一定不存在Cu2+
C.一定存在H+、Na+、OH-
D.一定存在Na+、CO32-、OH-,可能存在Cl-
9、胶体和溶液的特征区别是( )
A.胶体属于介稳体系 B.胶体粒子的大小在1nm~100nm之间
C.胶体具有丁达尔效应 D.胶体粒子不能透过滤纸
10、下述实验操作中,正确的是( )
A.配制硫酸溶液时,将浓硫酸慢慢注入盛有水的容量瓶中进行配制
B.用托盘天平称量药品时,将药品置于天平左盘
C.将混合液蒸馏分离时,应使温度计水银球浸没在混合液中
D.分液时,将上下层液体依次从分液漏斗下口分别流入两个烧杯中
A.A B.B C.C D.D
11、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是
A.Na+、Cu2+、Cl-、S2- B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-
C.Na+、SiO32-、OH-、NO3- D.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3-
12、下列各种仪器:①漏斗②容量瓶③表面皿④分液漏斗⑤天平⑥量筒⑦胶头滴管⑧蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( )
A.①③⑦ B.②⑥⑦
C.①④⑧ D.④⑥⑧
13、下列离子方程式书写正确的是
A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑
B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:Cu2+ + 2 OH-= Cu(OH)2↓
C.石灰石加入稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O
D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+═Cu2++Ag
14、用括号中注明的方法分离下列各组混合物,其中不正确的是( )
A.氮气和氧气(液化蒸馏) B.氢氧化铁胶体和水(过滤)
C.食盐中的沙砾(溶解过滤) D.花生油和水(分液)
15、根据表中信息判断,下列选项不正确的是( )
序号
反应物
产物
①
KMnO4、H2O2、H2SO4
K2SO4、MnSO4
②
Cl2、FeBr2
FeCl3、FeBr3
③
MnO、Cl-
Cl2、Mn2+
A.第①组反应的其余产物为H2O和O2
B.第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2
C.第③组反应中生成1 mol Cl2,转移电子 2 mol
D.氧化性由强到弱顺序为MnO>Cl2>Fe3+>Br2
16、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( )
A.密度比为11∶16 B.物质的量比为16∶11
C.体积比为11∶16 D.分子个数比为16∶11
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:
①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;
②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;
③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;
试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。
(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。
18、有 X、Y、Z 三种元素:①X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,②X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,③XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,④每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,⑤Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。
(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y 原子_____。
(2)写出 X2Y 的化学式_____。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_____,5 个原子核的分子_____。
(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。
(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_____,如何检验 XZ 是否收集满__________。
19、用18.4 mol·L-1的浓硫酸配制100 mL 1 mol·L-1硫酸。
(1)①应取浓硫酸的体积为__________mL,稀释浓硫酸的操作是_______________________
②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶
实验时必须选用的仪器有(填入编号)___________。
③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应___________。
(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,据此求出其溶质的质量分数___________。
(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4·nH2O,则n=___________。
20、实验室需要0.1 mol·L-1 NaOH溶液450 mL和0.5 mol·L-1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:
(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是____(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_____(填仪器名称)。
(2)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有________(填序号)。
A.配制一定体积准确浓度的标准溶液
B.贮存溶液
C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体
D.准确稀释某一浓度的溶液
E.量取一定体积的液体
F.用来加热溶解固体溶质
(3)根据计算用托盘天平称取NaOH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. 1 mol·L-1(填“大于”、“等于”或“小于”,下同)。
(4)由计算知,所需质量分数为98%、密度为1.84 g·cm-3的浓硫酸的体积为________mL(计算结果保留一位小数)。配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是:________________。
21、高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染。工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。结合所学知识回答相关问题:
(1)K2FeO4中铁元素的化合价是______价。
(2)制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4 + 6 Na2O2= 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2↑(已知Na2O2中氧元素化合价为-1价)。该反应中还原剂是________________(填化学式),若有1 mol O2生成,转移电子的物质的量为_____ mol。
(3)某反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O,写出在碱性条件下,制高铁酸钾的离子反应方程式________________________________。
(4)在水处理过程中,K 2FeO4中的铁元素转化为Fe(OH)3胶体,使水中悬浮物聚沉。胶体区别于其他分散系的本质特征是________________________________________。
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.向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳,反应生成碳酸氢钙,反应的离子方程式为:OH-+CO2═HCO3-,故A正确;B、足量的锌跟硫酸铁反应,生成了硫酸锌和铁,正确的离子方程式为:3Zn+2Fe3+═3Zn2++2Fe,故B错误;C.向盐酸中投入碳酸钙,碳酸钙难溶于水,应该保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故C错误;D.向稀硫酸溶液中投入铁粉,反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,故D错误;故选A。
2、A
【解析】
A正确;B错,1mol NH3 所含有的原子数为3NA;C错,标准状况下水不是气体;D错,无溶液体积无法计算;
3、D
【解析】
A.氯气与水反应,产生盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆写,A错误;
B. 氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,产生硫酸钡和水,产生的两种物质的物质的量的比是1:2,不符合微粒的物质的量的比,B错误;
C.醋酸是弱酸,不能拆写,C错误;
D.氢氧化钙与碳酸钠反应,产生碳酸钙沉淀和氢氧化钠,符合物质的拆分原则,反应事实,D正确;
故合理选项是D。
4、D
【解析】
左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。
【详解】
左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;
A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;
B.m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;
C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量==32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;
D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;
故答案为D。
5、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。
6、D
【解析】
A、酒精与水混溶,而萃取剂不溶于水;
B、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;
C、有机溶剂的密度可能小于水;
D.萃取时,萃取剂与溶质不反应,且不相溶,出现分层。
【详解】
A项、酒精与水混溶,不能用于萃取溴水中的溴,应用苯或四氯化碳,故A错误;
B项、分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故B错误;
C项、有机溶剂的密度可能小于水,也可能大于水,可能在上层或下层,故C错误;
D项、萃取时,萃取剂与溶质不反应,且不相溶,出现分层,则萃取剂要和原溶剂互不相溶,且不能与溶质和溶剂反应即可,故D正确。
故选D。
本题考查萃取操作,侧重于分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同。
7、D
【解析】
A项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下气体的体积与物质的量成正比,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;
B项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,所含分子数越少,同温同压下,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;
C项,根据阿伏伽德罗推论:同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的摩尔质量由小到大的顺序是H2<CH4<O2<CO2<SO2,故密度为H2<CH4<O2<CO2<SO2,正确;
D项,分别取mg五种气体,则CO2、H2、O2、CH4、SO2所含电子的物质的量分别为×22mol,×2mol,×16mol,×10mol,×32mol,所含的电子数由多到少的顺序是H2>CH4>CO2=O2=SO2,错误;
故选D。
8、D
【解析】
水样是无色的,则一定不存在Cu2+,向水样中滴入石蕊试液,溶液变成蓝色,说明溶液显碱性,则一定大量存在氢氧根,一定不能大量共存H+、Mg2+;另取一份水样,向其中滴入过量的稀盐酸,产生大量气泡,说明含有碳酸根,因此一定不存在Ba2+,根据溶液显电中性可知一定存在钠离子,由此可以得出水样中一定存在Na+、CO32-、OH-,一定不存在H+、Ba2+、Mg2+、Cu2+,Cl-不能确定,所以选项ABC均是错误的,D正确,答案选D。
掌握常见离子的性质、发生的化学反应是解答的关键,钠离子的判断是解答的易错点,注意溶液显电中性特点的灵活应用。
9、B
【解析】
胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。
【详解】
A. 胶体属于介稳体系,胶体的性质,故A错误;
B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。
C、胶体具有丁达尔效应,胶体的光学性质,故C错误;
D. 胶体粒子能透过滤纸,故D错误。
故选B。
10、B
【解析】
A. 容量瓶不能用来稀释溶液。
B. 用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码。
C. 蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平。
D. 分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,分液漏斗上层液体从分液漏斗上口倒出。
【详解】
A.容量瓶不能用来稀释溶液,应先在小烧杯中稀释浓硫酸,冷却后再转移到容量瓶中,A错误。
B.用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码,B正确。
C.蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平,C错误。
D.分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,上层液体从分液漏斗上口倒出,D错误。
11、D
【解析】
A.溶液中Cu2+与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2 SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。
12、C
【解析】
①漏斗用于过滤分离混合物;②容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;③表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;④分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;⑤天平只能测定物质的质量;⑥量筒只能量取液体的体积;⑦胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;⑧蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是①④⑧,故答案为C。
13、C
【解析】
A. 铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,选项A错误;
B. 硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为:Cu2+ +SO42—+Ba2++ 2OH-= Cu(OH)2↓+BaSO4↓,选项B错误;
C. 石灰石加入稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,选项C正确;
D. 铜片插入硝酸银溶液中反应生成硝酸铜和银,反应的离子方程式为:Cu+2Ag+═Cu2++2Ag,选项D错误。
答案选C。
14、B
【解析】
A.氧气的沸点比氮气的沸点高,将氮气和氧气的混合气液化后再蒸馏,首先蒸发出来的是沸点低的氮气,剩下的是氧气,此方法称为液化蒸馏法,故A正确;
B.氢氧化铁胶体是混合物,分散剂就是水,不能采用过滤的方法,应用渗析的方法分离,故B错误;
C.食盐中的沙砾不溶于水,但是氯化钠易溶于水,可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去,故C正确;
D.花生油属于酯类,和水是互不相溶的液态混合物,可以采用分液的方法来分离,故D正确。
故选B。
15、D
【解析】
A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第①组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2+的还原性强于Br-,所以少量的Cl2只能氧化Fe2+,反应的化学方程式为3Cl2+6FeBr2=4FeBr3+2FeCl3,或用离子方程式Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2,则B正确;C、在第③组反应中,Cl-被MnO4-氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1 mol Cl2,转移2 mol电子,故C正确;D、在第②组反应中,由于Fe2+的还原性强于Br-,可推知Br2的氧化性强于Fe3+,在第③组反应中,MnO4-的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl2+2Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3+,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4->Cl2>Br2>Fe3+,故D错误。本题正确答案为D。
点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。
16、C
【解析】
令二者的质量为1g,n(SO2)==mol,n(CO2)==mol。
A.同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;
B.等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误;
C.同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确;
D.分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误;
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2↑
【解析】
①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。
【详解】
①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;
②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;
③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;
(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;
(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。
本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。
18、H+ H2O OH﹣ CH4 Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑ 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满
【解析】
XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。
【详解】
XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,
X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;
(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;
故答案为H+、、;
(2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH﹣,5 个原子核的分子为CH4;
故答案为H2O;OH﹣;CH4;
(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;
故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;
(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;
故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。
19、5.4mL 用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌 CEFGH 重新配制 98% 1
【解析】
用18.4 mol·L-1的浓硫酸配制100 mL 1 mol·L-1硫酸。
(1)①应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。
②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶
实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。
③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。
(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式求出溶质的质量分数。
(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。
【详解】
(1)①应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌;
②实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为:CEFGH;
③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。答案为:重新配制;
(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式,求出溶质的质量分数w%===98%。答案为:98%;
(3)100g该浓硫酸中含硫酸的质量为100g×98%=98g,含水的质量为100g-98g=2g,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,则n(H2SO4)=1mol,n(H2O)=1mol,很容易求出n=1。
答案为:1。
量筒的规格越大,其横截面积越大,量取液体时,误差越大。所以在选择量筒时,应尽可能选择规格小的量筒,但必须一次量完。
20、(4)A、C 烧杯、玻璃棒
(4)B、C、E
(3)4.3 小于 大于
(4)2.6 将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌
【解析】
试题分析:(4)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水),冷却后转移到533mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线4~4cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以不需要的仪器是A、C,还需要的仪器是烧杯和玻璃棒;
(4)容量瓶不能用于贮存、加热溶液,溶解固体溶质等,只有4个刻度线不能测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,答案选BCE;
(3)m=nM=cVM=3.4mol/L×3.5L×43g/mol=4g,在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大,若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,使得氢氧化钠的物质的量偏小,则所得溶液浓度小于3.4mol•L-4。
(4)3.5 mol·L-4硫酸溶液533 mL中硫酸的物质的量是3.45mol,则所需质量分数为98%、密度为4.84 g·cm-3的浓硫酸的体积为。浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌。
考点:本题主要是考查配制一定物质的量浓度的溶液的实验设计
【名师点晴】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,注意从c=理解配制原理,把握整个配制过程。难点是误差分析,配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=:如①用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;②配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。
21、+6 FeSO4 Na2O2 10 2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2FeO42- + 3Cl- + 5H2O 分散质粒子直径介于1~100nm
【解析】
主要根据氧化还原反应的概念、得失电子相等的关系,化学反应中元素种类不变的观点分析解答问题。
【详解】
(1)化合物中各元素化合价的代数和为零。K2FeO4中K为+1价、O为-2价,则铁元素的化合价是+6价。
(2)据制备高铁酸钠的主要反应2FeSO4 + 6 Na2O2= 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2↑(已知Na2O2中氧元素化合价为-1价)。2FeSO4 中,+2价铁共失8e-变成2Na2FeO4 。6 Na2O2中,有2个-1价O失2e-生成 O2;另10个-1价O得10e-变成-2价。故该反应中还原剂有 FeSO4、Na2O2。若有1 mol O2生成,则转移电子10mol。
(3)制备高铁酸钾,则Fe(OH)3是反应物,FeO42-是生成物,铁元素化合价从+3升至+6价。故ClO-是反应物,Cl-是生成物,氯元素从+1价降至-1价。据化合价升降数相等,可得2Fe(OH)3 + 3ClO- — 2FeO42- + 3Cl- 。碱性溶液中,可用OH-、H2O配平。据电荷守恒OH-是反应物,据元素种类不变H2O是生成物。观察配平得离子方程式。
(4)三类分散系的本质区别是分散质粒子的直径不同。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径介于1nm~100nm。
配平氧化还原反应的离子方程式时,遇到缺项(反应物或生成物),一般地,酸性溶液用H+或H2O;碱性溶液用OH-或H2O;中性溶液H2O→H+或OH-。
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