资源描述
湖北省咸宁市2025年高一上化学期中质量跟踪监视模拟试题
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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、硫酸亚铁是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(如图所示)。下列说法错误的是( )
A.碱式硫酸铁水解能产生 Fe(OH)3 胶体,可用作净水剂
B.为防止 NH4HCO3 分解,生产 FeCO3 需在较低温度下进行
C.常温下,(NH4)2Fe(SO4)2 在水中的溶解度比 FeSO4 的大
D.可用 KSCN 溶液检验(NH4)2Fe(SO4)2 是否被氧化
2、下列反应可用离子方程式“H++OH﹣===H2O”表示的是( )
A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.氢氧化镁溶于盐酸
C.澄清石灰水与硝酸混合 D.醋酸除去水垢
3、下列物质中,不属于烷烃的是
A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H12
4、下列离子方程式正确的是( )
A.铁片与氯化铜溶液反应:Fe +Cu2+ = Cu +Fe2+
B.铁与稀硫酸反应:2Fe +6H+ = 2Fe3+ +3H2↑
C.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应:Ba2+ + OH- + H+ +SO42- = H2O+BaSO4↓
D.氢氧化镁溶于盐酸:OH-+H+ = H2O
5、下列各组物质按酸、碱、盐分类顺次排列的是( )
A.硫酸(H2SO4)、纯碱(Na2CO3)、食盐(NaCl)
B.硝酸(HNO3)、烧碱(NaOH)、胆矾(CuSO4•5H2O)
C.醋酸(CH3COOH)、乙醇(C2H5OH)、硫酸铵[(NH4)2SO4]
D.盐酸(HCl)、熟石灰[Ca(OH)2]、苛性钠(NaOH)
6、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为( )
A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.mol D.mol
7、在KCl和FeCl3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1 mol•L﹣1,Cl-的物质的量浓度为0.6mol•L﹣1,则混合液中K+的物质的量浓度为( )
A.0.15 mol•L﹣1 B.0.45 mol•L﹣1 C.0.3 mol•L﹣1 D.0.6 mol•L﹣1
8、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,则反应后溶液中存在的较多的阳离子是
A.Cu2+ B.Fe3+ C.Fe2+ D.H+
9、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
10、按照物质的树状分类法和交叉分类法,对于H2SO4的分类正确的是 ( )
①酸 ②氧化物 ③弱酸 ④强酸 ⑤含氧酸
⑥难挥发性酸 ⑦一元酸 ⑧二元酸
A.①②④⑤⑥⑦ B.①④⑤⑥⑧ C.①②④⑤⑥ D.①④⑤⑥⑦
11、同温同压下,下列4种气体密度最小的是( )
A.CH4 B.O2 C.CO2 D.SO2
12、检验某溶液中是否含有SO42-离子,常用的方法是( )
A.取样,滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成
B.取样,滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成
C.取样,滴加稀盐酸,无明显现象,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成
D.取样,滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成
13、只能表示一个化学方程式的离子方程式的是
A.Cu2++2OH-+Ba2++SO42-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓
B.CO32-+2H+=H2O+CO2↑
C.Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O
D.H++OH-=H2O
14、在透明水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸时,有气体生成的是
A.Na+、K+、NH4+、Cl- B.K+、Cu2+、SO42-、Cl-
C.Na+、Ag+、CO32-、Cl- D.Na+、K+、Cl-、HCO3-
15、卤素单质及化合物在许多性质上都存在着递变规律,下列有关说法正确的是
A.卤化银的颜色按 AgCl、AgBr、AgI 的顺序依次加深
B.卤素单质的活泼性按F2、Cl2、Br2、I2的顺序依次增强
C.卤化氢的稳定性按HF、HCl、HI 的顺序依次增强
D.卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由难变易
16、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
17、党的十九大报告中提出:大力度推进生态文明建设,全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强忽视生态环境保护的状况明显改变。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。下列关于绿地作用和保护说法中错误的是
A.绿地可以保持水土,减少水土流失
B.绿地可以调节气候,减少空气中PM2.5含量
C.绿地可以吸收二氧化碳,转化生成氧气
D.为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂解决问题
18、病人输液用的葡萄糖注射液是葡萄糖(C6H12O6)的水溶液,其标签上的部分内容如图所示。
根据标签所提供的信息,判断下列说法不正确的是
A.该注射液属于一种分散系
B.该注射液中葡萄糖的质量分数为5%
C.500mL该注射液质量为25g
D.该注射液中葡萄糖的物质的量浓度约为0.28mol/L
19、下列操作会使配制溶液的物质的量浓度偏高的是
A.没有洗涤烧杯和玻璃棒
B.定容时凹液面最低处低于刻度线
C.容量瓶用蒸馏水洗涤干净后没有干燥就移入所配制溶液
D.转移过程中有少量溶液溅出
20、在某酸性溶液中,分别加入下列各组离子,一定能大量共存的是( )
A.NH4+、SO42-、CO32-、K+ B.Na+、Ba2+、Ca2+、HCO3-
C.Ag+、SO42-、K+、Cl- D.K+、Cl-、Na+、SO42-
21、下面四幅图中,与胶体性质有关的是( )
A.①④ B.②③ C.①②③ D.全部
22、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是( )
A.蒸馏、蒸发、萃取、过滤 B.过滤、蒸发、萃取、蒸馏
C.萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D.蒸馏、过滤、萃取、蒸发
二、非选择题(共84分)
23、(14分)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:________________________________________。
24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。
实验顺序
实验内容
实验现象
①
A+B
无明显现象
②
B+D
有气体放出
③
B+C
有沉淀生成
④
A+D
有沉淀生成
根据表中实验现象回答下列问题:
(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________;
(2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式:
②________________________________________________________;
③________________________________________________________。
25、(12分)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=___________。
26、(10分)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苯,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,为得到碘并回收苯可用______________法。
27、(12分)实验室用氯化钠固体配制1.00 mol/L的NaCl溶液0.5 L,回答下列问题:
(1)请写出该实验的实验步骤:
①________,②________,③________,④_________,⑤_________,⑥_________。
(2)所需仪器为:容量瓶 (规格:_______)、托盘天平、还需要那些实验仪器才能完成该实验,请写出:____________________________________。
(3)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响及造成该影响的原因。
①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容。对所配溶液浓度的影响:__________,原因是:______________。
②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响:____________,原因是:________________。
28、(14分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:
(1)原混合物中Fe2O3的质量是____________g。
(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为___________。
(3)稀硫酸物质的量浓度为______________。
29、(10分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。
(1)加入的试剂①为______(填化学式),加入试剂①的目的是______。
(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为______。洗涤固体B的操作是________。
(3)固体E的成分为_____,加入的试剂④为_____,发生的化学方程式为_________。
(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为______、______、______、洗涤、干燥。
参考答案
一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、C
【解析】
A.碱式硫酸铁电离产生Fe3+,Fe3+能发生水解生成Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶体具有吸附性,可用作净水剂,故A正确;
B.NH4HCO3不稳定,受热易分解,所以为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行,故B正确;
C.(NH4)2Fe(SO4)2在水中的溶解度比FeSO4的小,所以FeSO4才能与(NH4)2SO4反应生成(NH4)2Fe(SO4)2,故C错误;
D.KSCN溶液遇Fe2+溶液无现象,(NH4)2Fe(SO4)2若被氧化则生成Fe3+,KSCN溶液遇Fe3+溶液变红,故D正确;
故答案选C。
2、C
【解析】
A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H++OH-=H2O表示,A项错误;
B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,B项错误;
C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H++OH-=H2O,C项正确;
D.醋酸除去水垢的主要化学反应为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2↑+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2++CO2↑+H2O,D项错误;答案选C。
离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即强酸、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。
3、C
【解析】
烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。
该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。
4、A
【解析】
A. 铁的活泼性大于铜,铁片与氯化铜溶液反应置换出铜,离方程式书写正确,A 正确;
B. 铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式:Fe +2H+ = Fe2+ +H2↑,B错误;
C. Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水,正确的离子方程式:Ba2+ +2OH- +2H++SO42- =2H2O+BaSO4↓,C错误;
D. 氢氧化镁为不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,正确的离子方程式: Mg(OH)2+2H+ =2H2O+Mg2+, D错误;
综上所述,本题选A。
5、B
【解析】
A、硫酸属于酸,纯碱属于盐,食盐属于盐,故A错误;
B、硝酸属于酸,烧碱属于碱,胆矾属于盐,故B正确;
C、醋酸属于酸,乙醇不属于碱,硫酸铵属于盐,故C错误;
D、盐酸属于酸,熟石灰属于碱,苛性钠属于碱,故D错误;
故选B。
6、C
【解析】
根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。
【详解】
Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。
7、C
【解析】
根据电荷守恒,c(K+)+3c(Fe3+)=c(Cl-),即c(K+)=c(Cl-)+3c(Fe3+)=0.6mol•L﹣1-3×0.1 mol•L﹣1=0.3 mol•L﹣1,故选C。
8、C
【解析】
在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,说明铁有剩余。
【详解】
由于氧化性Fe3+>Cu2+>H+,氧化性越强越先反应,由于最终还有Fe剩余,则溶液中Fe3+、Cu2+和H+均全部被铁还原,最终溶液中的阳离子只有Fe2+。故选C。
9、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。
10、B
【解析】
H2SO4在水中电离出的阳离子只有氢离子属于酸;强酸能完全电离,1molH2SO4可电离出2mol氢离子属于二元酸;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,据此分析即可解答。
【详解】
①硫酸电离出的阳离子都是氢离子,从性质分类属于酸,故①正确;
②氧化物是指只由两种元素组成的化合物,其中一种元素为氧元素,H2SO4由氢元素、硫元素、氧元素三种元素组成,不属于氧化物,故②错误;
③硫酸完全电离,是强酸,故③错误;
④硫酸完全电离,是强酸,故④正确;
⑤H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,故⑤正确;
⑥硫酸是难挥发性酸,故⑥正确;
⑦1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑦错误;
⑧1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑧正确。
答案选B。
11、A
【解析】
同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=知,气体的摩尔质量越大,其密度越大,据此分析解答。
【详解】
二氧化硫的摩尔质量是64g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol、甲烷的摩尔质量是16g/mol,同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=知,气体的摩尔质量越小,其密度越小,与气体的分子数无关,摩尔质量最小的是甲烷,则其密度最小的是甲烷。
答案选A。
本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确密度与摩尔质量的关系是解本题关键,相同条件下,气体密度只与摩尔质量有关,与其质量、分子数、体积都无关。
12、C
【解析】
A.滴加BaCl2溶液不能排除银离子、碳酸根离子、亚硫酸根离子等的干扰,故A错误;
B.滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;
C.先加入稀盐酸,没有产生沉淀,排除银离子、碳酸根、亚硫酸根的干扰,然后再加氯化钡,产生白色沉淀,证明有SO42-存在,故C正确;
D.滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,加入的硫酸会与氯化钡生成白色沉淀,不能证明有SO42-存在,故D错误;
故答案为C。
考查硫酸根离子的检验,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意考虑彼此微粒和物质之间的干扰,本题在检验是否含有硫酸根离子时,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等的干扰,特别注意亚硫酸根离子易被硝酸氧化为硫酸根离子,硫酸钡和氯化银都不溶于硝酸,在实验过程中,无论操作还是试剂的选择都要做出相互不干扰的选择和调整。
13、A
【解析】
A.只能为硫酸铜与氢氧化钡的反应,则该离子反应只表示一个反应,故A选;
B.为可溶性碳酸盐和强酸或强酸酸式盐反应,如碳酸钠与盐酸、碳酸钾与硫酸等,则该离子反应不只表示一个反应,故B不选;
C.为氢氧化铁与强酸或强酸酸式盐反应,如盐酸与氢氧化铁、硫酸与氢氧化铁等,则该离子反应不只表示一个反应,故C不选;
D.为强酸或强酸酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,如盐酸与氢氧化钠、硫酸与氢氧化钾等,则该离子反应不只表示一个反应,故D不选;
答案选A。
本题考查离子反应方程式,明确离子反应方程式的意义及离子反应中应保留化学式的物质即可解答,注意举例来说明。
14、D
【解析】
离子之间不反应生成气体、沉淀、弱电解质或不发生双水解反应、氧化还原反应、络合反应且和稀硫酸反应生成气体的为正确选项,据此分析解答。
【详解】
A项,Na+、K+、NH4+、Cl-能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选A项;
B项,K+、Cu2+、SO42-、Cl-能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选B项;
C项,Ag+和CO32-、Cl-生成沉淀而不能大量共存,故不选C项;
D项,这几种离子之间不反应,所以能大量共存,HCO3-和稀硫酸反应生成二氧化碳,故选D项。
综上所述,本题正确答案为D。
本题考查离子共存,明确离子性质及离子共存条件是解本题关键,注意题中关键词“能共存且稀硫酸反应生成气体”。
15、A
【解析】
A选项,AgCl白色,AgBr淡黄色,AgI黄色,因此卤化银的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深,故A正确;
B选项,卤素单质的活泼性是F2 > Cl2 > Br2 > I2,因此B错误;
C选项,非金属越强,卤化氢的稳定性越强,非金属性F > Cl > Br > I,氢化物稳定性HF >HCl >HBr >HI,故C错误;
D选项,非金属越强,卤素单质与氢气化合越容易,非金属性F > Cl > Br > I,卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由易变难,故D错误;
综上所述,答案为A。
16、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。
17、D
【解析】
A.草根能抓住泥土,绿地可以保持水土,减少水土流失,故A正确;B.绿地可以光合作用为生物创造氧气,绿地可以调节气候,吸附灰尘减少空气中PM2.5含量,故B正确;C.绿地可以光合作用为生物创造氧气,故C正确;D.为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂会污染空气和环境,故D错误;故选D。
18、C
【解析】
A.注射液是一种混合物,属于一种分散系,A正确;
B.由标签所提供的信息,可知该注射液中葡萄糖的质量分数为5%,B正确;
C.500mL该注射液中葡萄糖的质量为25g,C错误;
D.葡萄糖的质量为25g,其物质的量n==,物质的量浓度约为c= ==0.28mol·L-1,D正确;
答案选C。
19、B
【解析】
A.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故A不符合题意;
B.定容时凹液面最低点低于刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故B符合题意;
C.容量瓶中有少量蒸馏水,由于后面还需要加水定容,所以容量瓶中有蒸馏水不影响配制结果,故C不符合题意;
D.转移过程中有少量溶液溅出,导致溶质物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D不符合题意;
故选B。
本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液中误差分析。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,需要紧扣c=分析,关键看配制过程中引起n和V怎样的变化。
20、D
【解析】
A. CO32-在酸性条件下不能共存,故A错误;B. HCO3-在酸性条件下不能大量共存,故B错误;C. Ag+与Cl-不能大量共存,故C错误;D. K+、Cl-、Na+、SO42-四种离子和氢离子相互不反应,能大量共存,故D正确;答案选D。
本题中的离子共存问题主要从复分解反应发生的条件的角度来进行考查的,同时隐藏了氢离子这个条件,需要熟知常见盐的溶解性规律和复分解发生的四个条件。
21、D
【解析】
胶体具有的性质有丁达尔效应、聚沉、电泳,则
①长江三角洲的形成是胶体聚沉的作用,与胶体性质有关,故①正确;
②夜景中会观察到光束,属于丁达尔效应,与胶体有关,故②正确;
③树林中的晨曦形成光束,属于丁达尔效应,与胶体有关,故③正确;
④明矾用于净水原理为:铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性,能吸附悬浮杂质,与胶体有关,故④正确;
故答案选D。
22、D
【解析】
图示仪器从左至右分别为蒸馏烧瓶用于蒸馏操作、漏斗用于过滤操作、分液漏斗用于分液、萃取操作和蒸发皿用于蒸发操作,故可以进行的混合物分离操作分别为蒸馏、过滤、萃取分液、蒸发,故答案为:D。
二、非选择题(共84分)
23、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。
24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3
【解析】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
【详解】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;
(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,
B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓,
故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O; Ag++Cl-=AgC1↓。
25、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。
26、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,下层无色(或颜色变浅), 上层紫色或紫红色 蒸馏
【解析】
由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B 为蒸发,常用于蒸发结晶;C为过滤,常用于分离固液混合物;D为萃取分液;E为渗析,常用于分离胶体与溶液;结合混合物的性质的异同选择分离方法。
【详解】
(1)仪器①的名称为冷凝管或直形冷凝管;
正确答案:冷凝管或直形冷凝管均可。
(2)分离胶体与溶液常采用渗析的方法,故选择装置E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来;
正确答案:E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,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苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置,苯会将I2萃取到上层,所以可以观察到的现象是溶液分层,下层无色(或颜色变浅) ,上层紫色或紫红色;操作完毕后,为得到碘并回收苯利用沸点不同进行分离,所以采用蒸馏法;
正确答案:溶液分层,下层无色(或颜色变浅), 上层紫色或紫红色; 蒸馏。
27、计算 称量 溶解 移液 洗涤 定容 500 mL 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 偏大 受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小 偏小 溶液体积增大,溶质量不变
【解析】
配制溶液时,需保证溶质质量的准确性和溶液体积的准确性,即称量的溶质溶解后,需将烧杯内的溶质全部转移入容量瓶,定容时,溶液的体积与所选择的容量瓶的规格相同。
【详解】
(1)配制溶液时,依据所配溶液的浓度和体积进行计算,确定溶质的质量,然后称量、溶解,将溶质全部转移入容量瓶,并保证溶液体积的准确。该实验的实验步骤:
①计算,②称量,③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容。答案为:计算;称量;溶解;移液;洗涤;定容;
(2)因为配制0.5L溶液,所以选择容量瓶 (规格:500 mL)、托盘天平、还需要的实验仪器:烧杯、玻璃棒、胶头滴管。答案为:500 mL;烧杯、玻璃棒、胶头滴管;
(3)①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,冷却后,溶液体积会减小。对所配溶液浓度的影响:偏大,原因是:受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小。答案为:偏大;受热膨胀时体积为0.5 L,冷却至室温时体积变小;
②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,导致溶液体积大于容量瓶的规格。对所配溶液浓度的影响:偏小,原因是:溶液体积增大,溶质量不变。答案为:偏小;溶液体积增大,溶质量不变。
分析误差时,可使用物质的量浓度的运算公式进行分析。
28、16 5 mol/L 6.5 mol/L
【解析】
(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL~260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL~300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g÷107g/mol=0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol×160g/mol=16g;
(2)从260mL~300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g=15.6g,物质的量是15.6g÷78g/mol=0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol÷0.04L=5mol/L;
(3)当V(NaOH溶液)=260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)=n(NaOH),故n(Na2SO4)=0.5×0.26L×5mol/L=0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)=n(Na2SO4)=0.65mol,则c(H2SO4)=0.65mol÷0.1L=6.5mol/L。
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