资源描述
2025年三湘教育联盟高一上化学期中达标测试试题
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤.该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是()
A.72 B.19 C.53 D.125
2、对危险化学品要在包装上印上警示性标志,下列化学品的名称与警示性标志名称对应正确的是
A.烧碱——爆炸品 B.浓硫酸——剧毒品
C.汽油——腐蚀品 D.酒精——易燃品
3、mgHCl气体溶于水形成 VmL 溶液,密度为 dg•cm-3,质量分数为 w %,物质的量浓度为 c mol•L-1。下列表达式正确的是
A.n(HCl)=mol B.c= C.w= D.V=
4、胶体分散系与其它分散系的本质区别是
A.是否稳定 B.是否有丁达尔现象
C.分散质颗粒直径的大小 D.是否能透过半透膜
5、1993年8月,国际原子量委员会确认我国张青莲教授测定的锑的相对原子质量(121.760)为标准原子量,已知锑有两种以上天然同位素,则121.760是( )
A.锑元素的质量与12C原子质量1/12的比值
B.一个锑原子的质量与12C原子质量1/12的比值
C.按各种锑的天然同位素的相对原子质量与这些同位素所占的一定百分比计算出的平均值
D.按各种锑的天然同位素质量数与这些同位素所占的一定百分比计算出的平均值
6、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是
①6.72LCH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6gH2S ④0.2molNH3
A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④
C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>①
7、标准状况下有①6.72LCH4;②3.01x1023个HCl;③13.6gH2S;④0.2molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是( )
A.体积:④<①<②<③
B.密度:①<④<③<②
C.质量:④<①<③<②
D.氢原子数:②<④<③<①
8、下列有关实验操作正确的是 ( )
A. B. C. D.
9、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是
A.Cu(OH)2·CuCO3 属于碱
B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化
C.白色颜料耐酸碱腐蚀
D.Cu(OH)2·CuCO3 中铜元素的质量分数为 57.7%
10、下列各项中不涉及化学反应的是( )
A.用明矾净水 B.工业上生产生石灰
C.烧结粘土制陶瓷 D.打磨磁石制指南针
11、在VmL硫酸铝溶液中含有a g 的Al3+,取该溶液V/10 mL,用水稀释至10V mL,则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度为( )
A.5a/9v mol·L-1 B.10a/9v mol·L-1
C.10a/27v mol·L-1 D.20a/v mol·L-1
12、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指( )
A.萃取 B.渗析 C.蒸馏 D.过滤
13、下列反应中,不属于四大基本反应类型,但属于氧化还原反应的是
A.2Na+2H2O===2NaOH+H2↑
B.Cl2+H2O===HCl+HClO
C.CaCO3CaO+CO2↑
D.Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO
14、下列反应的离子方程式书写正确的是
A.醋酸滴在石灰石上:CO32—+2CH3COOH═CH3COO—+H2O+CO2↑
B.稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑
C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓
D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+2Ag+═2Ag+Cu2+
15、下列有关钠的叙述中,错误的是
A.钠的还原性很强,可以用来冶炼金属钛、锆、铌等
B.钠的化学性质非常活泼,钠元素只能以化合态存在于自然界
C.氧化钠和过氧化钠都是白色固体,都是碱性氧化物
D.金属钠在空气中长期放置,最终变为碳酸钠
16、b mL Al2(SO4)3溶液中含有agSO42-,若把此溶液取一半加水稀释至2b mL,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为
A. B. C. D.
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。
(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:
从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。
18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:
(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。
(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;
(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。
19、在下在下面的装置中,A是Cl2发生装置,C、D为气体的净化装置,C中装有饱和食盐水,D中装有浓H2SO4,E是硬质玻璃管,其中装有细铁丝网;F为干燥的广口瓶,烧杯G为尾气吸收装置。
试回答:
(1)实验室制取氯气的化学反应方程式:_____________。
(2)C装置作用:_______;
(3)E中的现象为__________;生成的物质是__________。
(4)写出G装置反应的离子方程式:____________。
20、混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:
(1)仪器①的名称__________。
(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)_____。如何证明SO42-已分离出来_____。
(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:___________________________________。操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用________法。
21、下面所列物质中,属于电解质的是__________(填序号,下同),属于非电解质的是________,属于强电解质的是__________,属于弱电解质的是________。
①CH3CH2OH ②CH3COOH ③熔融态KNO3 ④SO3 ⑤蔗糖 ⑥HClO ⑦NaHCO3 ⑧氨水 ⑨Cl2 ⑩BaSO4 ⑪Cu
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。
【详解】
中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数=125﹣53=72,原子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=72﹣53=19,故选B。
2、D
【解析】
A.烧碱具有腐蚀性,是腐蚀品,故A错误;
B.浓硫酸具有腐蚀性,是腐蚀品,故B错误;
C.汽油易燃,是易燃品,故C错误;
D.酒精易燃,是易燃品,故D正确。
故选D。
3、B
【解析】
A.n(HCl)= ==mol,故A错误;
B.c(HCl)= mol/L =mol/L=mol/L,因此c=,故B正确;
C.w%=×100%=×100%=%,则w=,故C错误;
D.n(HCl)= =mol,标准状况下,V(HCl气体)= n(HCl)×Vm=L,而题中V指的是溶液的体积,溶液的体积不等于气体的体积,故D错误;
故选B。
4、C
【解析】
当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,故C正确。
故选C。
5、C
【解析】
121.760是指锑元素的相对原子质量,元素的相对原子质量为各种天然同位素的相对原子质量与这些同位素所占的原子百分比计算出来的平均值。
【详解】
A.元素为一类原子的总称,选项A错误;
B.一个锑原子的质量与12C原子的质量的的比值,为该锑原子的相对原子质量,选项B错误;
C.元素的相对原子质量为各种天然同位素的相对原子质量与这些同位素所占的原子百分比计算出来的平均值,选项C正确;
D.各种天然同位素的质量数与这些同位素所占的原子百分比计算出来的平均值,为元素的近似相对原子质量,选项D错误。
答案选C。
【占睛】
本题考查相对原子质量的概念,难度不大,对相对原子质量的概念准确掌握。
6、D
【解析】
根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。
【详解】
①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol;
②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol;
③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol;
④0.2molNH3。
A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;
B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;
C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;
D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确;
答案选D。
7、A
【解析】
①6.72LCH4的物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl的物质的量为=0.5mol,③13.6gH2S的物质的量为=0.4mol,④0.2molNH3;
A.根据V=nVm知,相同条件下,气体体积之比等于其物质的量之比,故体积④<①<③<②,故A错误;
B.相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,故密度①<④<③<②,故B正确;
C.根据m=nM知,甲烷质量为0.3mol×16g/mol=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g/mol=33.25g,氨气的质量为0.2mol×17g/mol=3.4g,故质量④<①<③<②,故C正确;
D.甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目②<④<③<①,故D正确;
故答案为A。
掌握有关物质的量的计算公式,n=、n=、n=、c=。有用的推论:(1)同温同压时:①V1:V2=n1:n2=N1:N2 ②ρ1:ρ2=M1:M2 ③同质量时:V1:V2=M2:M1;(2)同温同体积时:④P1:P2=n1:n2=N1:N2 ⑤同质量时:P1:P2=M2:M1;(3)同温同压同体积时:⑥ρ1:ρ2=M1:M2=m1:m2。
8、A
【解析】
A. 取用液体时:①试剂瓶瓶口与试管口紧挨,防止液体流出;②标签向着手心,防止液体流出腐蚀标签;③瓶塞倒放桌面上,防止污染瓶塞,从而污染药品,A正确;
B. 给液体加热时,试管内液体不能超过其体积的,防止沸腾溅出,且手不能抓住试管夹的短柄,否则会导致试管脱落,B错误;
C. 胶头滴管要悬空垂直滴加,不能伸入试管中,否则会造成药品的污染,C错误;
D. 正在加热的蒸发皿不可用手直接拿,否则会烫伤手,D错误;
故合理选项是A。
9、D
【解析】
A.Cu(OH)2•CuCO3 是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;
B.绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;
C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;
D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;
故选D。
10、D
【解析】
A.明矾在水中可以电离出两种金属离子:KAl(SO4)2=K++Al3++2SO42-,而Al3+很容易水解,生成氢氧化铝Al(OH)3胶体:Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清,涉及化学反应,故A不符合;
B.碳酸钙分解生成氧化钙,有新物质生成,涉及化学反应,故B不符合;
C.制陶瓷的原料是粘土,发生化学变化生成硅酸盐产品,涉及化学反应,故C不符合;
D.打磨磁石制指南针,只是改变物质的外形,没有新物质生成,不涉及化学反应,故D符合;
故答案为D。
考查物质变化的判断,明确物理变化和化学变化的本质特征是解题关键,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,常表现为生成气体,颜色改变,生成沉淀等,而且伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。
11、A
【解析】
稀释前后Al2(SO4)3溶液中Al3+与SO42-的物质的量浓度之比均为2:3,原溶液中Al3+的物质的量为a/27mol,则原溶液中Al3+的物质的量浓度为a/27mol/VmL×10-3=1000 a/27V mol·L-1,取该溶液V/10mL,Al3+的量为:V/10×10-3×1000a/27V=a/270mol, 用水稀释至10V mL,稀释后Al3+的浓度为a/270mol/(10V×10-3)=10a/27V mol·L-1,则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度为3/2×10a/27V mol·L-1=5a/9v mol·L-1 ; A正确;
综上所述,本题选A。
12、C
【解析】
由题意知,“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其淸如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指我国古代制烧洒的方法——蒸馏法,加热使酒精气化再冷凝收集得到烧酒,C正确。本题选C。
13、B
【解析】
A.反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑属于置换反应,一定是氧化还原反应,故A错误;
B. Cl2+H2O=HCl+HClO不属于四种基本反应类型,但Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B正确;
C. 反应CaCO3CaO+CO2↑属于分解反应,不属于氧化还原反应,故C错误;
D. 反应Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO属于复分解反应,不是氧化还原反应,故D错误。
本题答案为B。
一个化学反应,是否为氧化还原反应,就看反应中有无元素化合价变化。
14、D
【解析】
石灰石属于难溶性物质,不能拆成离子形式,故A错误;
Fe与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,即Fe2+,故B错误;
氢氧化钡溶液与稀硫酸反应中除了生成硫酸钡,还生成水,答案C中漏离子反应,故C错误;
铜可以置换出银,离子方程式正确,故D正确。
故选D。
离子方程式的书写常见错误有:离子符号书写是否正确,质量和电荷是否守恒,产物是否书写正确。
15、C
【解析】
A.钠的还原性很强,与钛、锆、铌熔融的氯化物反应可以用来冶炼金属钛、锆、铌等,选项A正确;
B.钠性质活泼,与空气中氧气、水等反应,在自然界中无游离态钠,选项B正确;
C.氧化钠是白色固体,过氧化钠是淡黄色粉末。氧化钠和酸反应只生成盐和水,为碱性氧化物;过氧化钠和酸反应生成盐和水和氧气,过氧化钠不是碱性氧化物,选项C错误;
D、切开金属钠置于空气中,切口开始呈银白色(钠的真面目)→变暗(生成Na2O)→变白色固体(生成NaOH)→成液(NaOH潮解)→结块(吸收CO2成Na2CO3•10H2O)→最后变成Na2CO3粉(风化),选项D正确。
答案选C。
16、D
【解析】
b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量是bmL溶液的一半,加水稀释至2b mL,2b mL溶液中SO42-离子的物质的量与b/2mL溶液相等,依据电荷守恒计算Al3+离子的物质的量和物质的量浓度。
【详解】
bmL溶液中,agSO42-离子的物质的量为a/96mol,b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol, 2b mL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,由电荷守恒n(Al3+)=2/3n(SO42-)=a/288mol,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为125a/72bmol/L,故选D。
本题考查物质的量浓度的有关计算,属于字母型计算,容易计算出现错误,解答时注意对公式的理解与灵活运用,注意体积单位换算。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、AgNO3 Na2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3
【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。
(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。
【详解】
(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;
(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。
本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。
18、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl
【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。
【详解】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;
(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;
(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。
掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。
19、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O 除去氯气中的氯化氢 充满棕黄色的烟 FeCl3 Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O
【解析】
实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢,浓硫酸具有吸水性,通过浓硫酸可以除去氯气中的水蒸气,利用干燥的氯气与铁反应制取氯化铁,据此分析。
【详解】
(1)实验室制取氯气是利用二化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;
(2)实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢;
(3)铁丝在氯气中燃烧,放出大量的棕红色的烟,生成氯化铁固体,故答案为:充满棕黄色的烟;FeCl3;
(4)G装置装有NaOH溶液,用于吸收未反应的氯气,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O。
20、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色 蒸馏
【解析】
(1)根据仪器构造可知仪器①的名称是冷凝管或直形冷凝管。
(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。由于胶体不能透过半透膜,溶液可以,则分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应采用渗析法,则选用装置的为E。由于硫酸钡不溶于水也不溶于酸,又因为碳酸钠会干扰硫酸根离子检验,则证明SO42-已分离出来的操作是取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来。
(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置。由于碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳的密度大于水的密度,则观察到的现象是溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色:由于二者的沸点相差较大,则操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用蒸馏法。
21、②③⑥⑦⑩ ①④⑤ ③⑦⑩ ②⑥
【解析】
电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;
强电解质是在水溶液中或熔融状态下,能完全电离的电解质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;
弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等;
非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;
单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。
【详解】
①是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质;
②在水溶液中能部分电离出乙酸根离子和氢离子,能导电,是化合物,是弱电解质;
③熔融态因熔融完全电离出自由移动的钾离子和硝酸根离子,能导电,是化合物,所以是强电解质;
④在水溶液中与水反应生成硫酸,硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子导电,三氧化硫自身不能电离,三氧化硫是非电解质;
⑤蔗糖是化合物,但其水溶液只存在蔗糖分子,不导电,属于非电解质;
⑥在水溶液中不能完全电离,是弱酸,是弱电解质;
⑦在水溶液中或熔融状态下能完全电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以碳酸氢钠是强电解质;
⑧氨水是氨气的水溶液,一水合氨能部分电离产生铵根和氢氧根,有自由移动的铵根离子和氢氧根离子,能导电,氨水是混合物,所以既不是电解质,也不是非电解质;
⑨氯气是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;
⑩在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,有自由移动的离子,能导电,故是强电解质;
⑪铜是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;
故属于电解质的有②③⑥⑦⑩,属于非电解质的有①④⑤,属于强电解质的有③⑦⑩,属于弱电解质的有②⑥,
答案为:②③⑥⑦⑩;①④⑤;③⑦⑩; ②⑥。
物质分为纯净物和混合物;纯净物分为单质和化合物;化合物分为电解质和非电解质;电解质包括:酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水;电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质包括强酸、强碱、大多数盐,弱电解质包括弱酸、弱碱、水。导电的原理有两种,一种是有自由移动的电子,如金属导体,一种是有自由移动的离子,如电解质溶液或熔融的电解质(酸在熔融状态下不电离)。
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