资源描述
山西省永济中学2025年化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、将2 mol·L-1NaCl溶液和3 mol·L-1CaCl2溶液等体积混合后,溶液中Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为
A.2:3:8 B.2:3:6 C.3:2:6 D.2:3:3
2、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↑
3、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是( )
A.液态硫酸、NH3 B.铜、二氧化硫
C.KCl固体、BaSO4 D.熔融的KNO3、氯气
4、若实际操作时需要分离下列两种混合物,选用最合适的实验装置是( )
a.煤油中不小心混入了大量的水;
b.水与丙酮的混合物,
已知:丙酮是一种可与水混溶的无色液体,密度小于苯,沸点约为56℃。
A.④③ B.②④ C.②① D.①③
5、下列说法不正确的是( )
A.14C的放射性可用于考古判断年代
B.1H2、2H2、3H2互为同位素
C.1molT2O中含中子数为12NA
D.氢有三种同位素,氧有三种同位素,组成的水分子有18种
6、下列实验操作正确的是
A.蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加
B.称量时,NaOH盛放在小烧杯中
C.用量筒量取 5.29mL 盐酸
D.蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热
7、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列叙述正确的是
A.氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料
B.“辽宁舰” 上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于新型无机非金属材料
C.白酒中混有少量塑化剂,少量饮用对人体无害,可通过过滤方法除去
D.汽车尾气中含有氮的氧化物,是汽油不完全燃烧造成的
8、下列说法中正确的是
A.液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质
B.NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质
C.铜、石墨均导电,所以它们是电解质
D.蔗糖、酒精在水溶液或熔化时均不导电,所以它们是非电解质
9、下列实验操作正确的是
A.检查容量瓶是否漏水 B.给液体加热
C.称量 D.过滤
10、下列说法中正确的是
A.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸,白色沉淀消失,一定有Ca2+
B.用玻璃棒蘸取新制氯水,点在PH试纸的中央,与标准比色卡比较,测定氯水的PH
C.某溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体则原溶液中存在NH4+
D.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42—
11、下列物质互为同素异形体的是( )
A.H2O2 和 H2O B.CO2 和CO
C.O2 和O3 D.Fe2+和 Fe3+
12、下列两种气体的分子数一定相等的是
A.质量相等、密度不等的N2和C2H4 B.等压等体积的N2和CO2
C.等温等体积的O2和N2 D.不同体积等密度的CO和C2H4
13、下列离子方程式正确的是
A.碳酸钡与盐酸反应: 2H+ + BaCO3= Ba2+ + H2O + CO2↑
B.氢氧化钡溶液与稀硫酸混合: Ba2+ + SO42-+ H++ OH-= BaSO4↓+ H2O
C.醋酸与氢氧化钠溶液混合: H+ + OH-= H2O
D.CO2通入过量的澄清石灰水中:CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓+ H2O
14、在KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O的反应中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为( )
A.1∶6 B.6∶1 C.1∶5 D.5∶1
15、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+、Na+。某同学为了确认其成分,取部分试液,设计并完成了如下实验:
下列说法正确的是( )
A.原溶液中c(Fe3+)=0.2 mol•L-1
B.溶液中至少有4种离子存在,其中Cl-一定存在,且c(Cl-)≥0.2 mol·L-1
C.SO42-、NH4+、Na+、CO32-一定存在,Cl-可能存在
D.要确定原溶液中是否含有Fe2+,其操作为:取少量原溶液于试管中,加入适量氯水,无现象,再加KSCN溶液,溶液成血红色,则含有Fe2+
16、用98%的浓硫酸配制2mol·L-1的稀硫酸,下列操作使所配溶液浓度偏低的是
A.未冷却就转移、定容 B.容量瓶中有少量蒸馏水
C.用量筒量取浓硫酸时,俯视读数 D.定容时俯视刻度线观察液面
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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________________________________________________________。
18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。
根据①②实验事实可推断它们的化学式为:
(1)A________,C________,D____________。
(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: ___________________________。
(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。
19、 “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:
(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_____mol·L−1。
(2)该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na+)=____mol·L−1。
(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中____L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)
(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL含25%NaClO的消毒液。下列说法正确的是____。
A.如上图所示的仪器中,有四种是不需要的,还需一种玻璃仪器
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干才能用于溶液配制
C.利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果偏低
D.需要称量的NaClO固体质量为143g
20、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:
成分
质量/g
摩尔质量/(g·mol-1)
蔗糖
50.00
342
硫酸钾
0.50
174
阿司匹林
0.35
180
高锰酸钾
0.50
158
硝酸银
0.04
170
(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是________(填写名称)。
(2)“鲜花保鲜剂”中K+的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K+)______(只要求写表达式,不需计算)mol·L-1。
(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是____________(填字母),还缺少的玻璃仪器有____________(填仪器名称)。
(4)配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是____________。
A 容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水
B 溶解后没有冷却便进行定容
C 定容时仰视液面
D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净
E 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出
F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理
(5)欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_________(填化学符号)。
21、(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。
①__元素被氧化,__是氧化剂。
②__是氧化产物,__发生氧化反应。
③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。
④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。
(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。
①该气体的物质的量为__mol。
②该气体所含原子总数为___个。
③该气体在标准状况下的体积为__L。
④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
设溶液体积各是1L,依据n=cV计算溶质的物质的量,结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。
【详解】
设溶液体积各是1L,则混合液中含有氯化钠的物质的量为:2mol/L×1L=2mol,含有氯化钙物质的量3mol/L×1L=3mol,氯化钠和氯化钙都是强电解质,水溶液中完全电离,1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子,1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子,则混合液中含有钠离子物质的量为2mol,钙离子物质的量为3mol,氯离子物质的量为2mol+3mol×2=8mol,所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2:3:8,答案选A。
2、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。
3、A
【解析】
A.液态硫酸属于电解质,氨气是非电解质,故A正确;
B.铜是单质,不属于电解质,二氧化硫是非电解质,故B错误;
C.氯化钾固体是电解质,硫酸钡是电解质,故C错误;
D.熔融的硝酸钾是电解质,氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故D错误。
故选A。
4、B
【解析】
a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层;b. 水与丙酮的混合物,由信息可知互溶,但沸点不同;
【详解】
由图可知,①为过滤、②为分液、③为蒸发、④为蒸馏,a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层,选分液法分离; b.水与丙酮的混合物,由信息可知,水和丙酮互溶,但沸点不同,选蒸馏法分离,故B正确;
故选B。
5、B
【解析】
A. 14C的放射性可用于考古判断年代,A正确;
B. 1H2、2H2、3H2均表示氢气分子,不能互为同位素,同位素的研究对象是核素,不是具体的物质,B错误;
C. 1分子T2O含有的中子数是(3-1)×2+16-8=12,所以1molT2O中含中子数为12NA,C正确;
D. 氢有三种同位素,氧有三种同位素,水是由2个氢原子和1个氧原子组成的,则根据排列组合可知组成的水分子有18种,D正确。
答案选B。
6、B
【解析】
A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;
B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;
C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;
D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;
答案选B。
7、A
【解析】A.合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂常常含有氯元素,氯气能和有机物发生反应,所以氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料,故A正确;B.“辽宁舰“上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于合金,属于传统材料而不是新型无机非金属材料,故B错误;C.不溶性固体和液体可以处于过滤法分离,塑化剂和酒精互溶,所以不能通过过滤除去,且塑化剂有毒,故C错误;D.汽油不完全燃烧的生成物是CO,氮的氧化物与汽油是否完全燃烧无关系,故D错误;答案为A。
8、D
【解析】
A、液态HCl、固体NaCl均不导电,但HCl、NaCl溶于水均电离出阴阳离子而导电,均是电解质,A错误;
B、NH3、CO2的水溶液均导电,但溶液导电是因为二者都与水反应生成电解质一水合氨、碳酸的缘故,不是自身电离产生自由移动的离子,所以NH3、CO2均是非电解质,B错误;
C、铜、石墨均导电,但它们都是单质,所以它们不是电解质,也不是非电解质,C错误;
D、蔗糖、酒精在水溶液或熔融时均不能电离出离子,不导电,所以它们是非电解质,D正确。
答案选D。
明确电解质和非电解质的含义是解答的关键,注意化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。
9、A
【解析】
A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。
B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。
C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。
D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。
正确答案为A
10、C
【解析】A、加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,可能为碳酸钙、碳酸钡等,不一定有Ca2+,选项A错误;B、氯水中含有次氯酸,可表白pH试纸,应用pH计,选项B错误;C、氨气可使湿润红色石蕊试纸变蓝,则溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体,可说明原溶液中存在NH4+,选项C正确;D、不能排除AgCl沉淀的干扰,应先加入盐酸,再加入氯化钡检验,选项D错误。答案选C。
11、C
【解析】
同素异形体为由同种元素形成的不同单质。
【详解】
A.H2O2和H2O均为化合物,A与题意不符;
B.CO2和CO均为化合物,B与题意不符;
C.O2和O3由同种元素形成的不同单质,互为同素异形体,C符合题意;
D.Fe2+和Fe3+均为化合态,D与题意不符;
答案为C。
12、A
【解析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。
【详解】
A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;
B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;
C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;
D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。
故选A。
本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。
13、A
【解析】
A.碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳气体和水;
B.氢离子、氢氧根离子的计量数错误;
C. 醋酸为弱酸,离子方程式中醋酸不能拆开;
D.氢氧化钙应该写成离子形式。
【详解】
A.碳酸钡与盐酸反应的离子方程式为:2H+ + BaCO3= Ba2+ + H2O + CO2↑,所以A选项是正确的;
B.氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离子方程式为:Ba2+ + SO42-+ 2H++ 2OH-= BaSO4↓+ 2H2O,故B错误;
C. 醋酸为弱酸,在离子方程式中应该写成分子形式,则醋酸溶液和氢氧化钠溶液不能用H++OH--═H2O来表示,故C错误;
D. CO2通入过量的澄清石灰水中,氢氧化钙不能保留化学式,正确的离子方程式为:CO2 + Ca2++2OH = CaCO3↓+ H2O,故D错误。
所以A选项是正确的。
14、D
【解析】
反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中氯元素化合价由+5降低为0、HCl中氯元素化合价由-1升高为0,电子转移的方向和数目是,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为5:1,故选D。
15、B
【解析】
向100ml溶液中加入过量NaOH溶液并加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,则原溶液中一定存在0.02molNH4+;生成的红褐色沉淀为氢氧化铁,得到的1.6g固体为氧化铁,可计算氧化铁的物质的量为1.6g÷160g/mol=0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,不确定为Fe3+或Fe2+,原溶液中一定无CO32-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子;滤液通入足量二氧化碳无现象,则原溶液中一定没有Al3+;滤液加入足量BaCl2和稀盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,可计算硫酸钡的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;可根据电荷守恒进一步确定是否存在氯离子,据此解答。
【详解】
A、由于生成的氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁,则不确定原溶液中是Fe3+还是Fe2+,A错误;
B、根据该流程,已确定的阳离子所带正电荷至少为:0.02mol+2×0.02mol=0.06mol,已确定的阴离子所带负电荷为:2×0.02mol=0.04mol,根据电荷守恒,原溶液中一定存在氯离子且至少为0.02mol,即c(Cl-)≥0.2 mol·L-1,B正确;
C、根据上述分析可知Na+不一定存在,C错误;
D、检验亚铁离子时,取少量原溶液于试管中,应该先加KSCN溶液,此时溶液现象必须是无色,然后再加入适量氯水,溶液呈红色,则含有Fe2+,先加氯水不合适,D错误。
答案选B。
本题考查了常见离子的检验方法、离子共存问题,注意掌握常见离子的性质及检验方法,B项为难点、易错点,注意根据电荷守恒(溶液呈电中性)判断氯离子是否存在。
16、C
【解析】
A.未冷却就转移、定容,当所配制溶液恢复室温时,容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故A不符合题意;
B.容量瓶在定容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平,则容量瓶中有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,故B不符合题意;
C.用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致溶质的物质的量减小,根据c=,溶质物质的量减小,导致所配溶液的浓度减小,故C符合题意;
D.定容时俯视刻度线观察液面,导致容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故D不符合题意;
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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↓。
18、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓
【解析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;
Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。
【详解】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;
Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;
(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。
(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。
(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。
本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。
19、4.0 0.04 89.6 C
【解析】
(1)根据c=,则c(NaClO)==4.0 mol/L;
(2)根据稀释前后溶质的物质的量不变,则100 mL×4.0 mol/L=×c(NaClO),解得稀释后c(NaClO)≈0.04 mol/L,c(Na+)=c(NaClO)≈0.04 mol/L;
(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1 L×4.0 mol/L=4.0 mol,
根据反应CO2+NaClO+H2O═NaHCO3+HClO,则需要CO2的物质的量为n(NaClO)=4.0 mol,
即标准状况下V(CO2)=4.0 mol×22.4 L/mol=89.6 L;
(4)A、需用托盘天平称量NaClO固体,需用烧杯来溶解NaClO,需用玻璃棒进行搅拌和引流,需用容量瓶和胶头滴管来定容,图示的A、B、C、D不需要,但还需玻璃棒和胶头滴管,选项A错误;
B、配制过程中需要加入水,所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用,选项B错误;
C、由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低,选项C正确;
D、应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量:0.5L×4.0mol/L×74.5 g/mol=149g,选项D错误;
答案选C。
20、蔗糖 2× + ac 玻璃棒、烧杯 CE Cl-
【解析】
(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大;
(2)溶液中钾离子的物质的量为(2×+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2×+)mol/L;
(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 mL容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;
(4)A.容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A不选;
B. 溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故B不选;
C.定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;
D.容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不选;
E. 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;
F.定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;
答案选CE;
(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。
21、Cl MnO2 Cl2 HCl 2∶1
【解析】
(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答;
(2)①据n=计算;②根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;③根据V=nVm计算;④根据c=计算。
【详解】
(1)MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。
①Cl元素被氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2;
②Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl;
③在MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为:,故答案为:;
④由反应可知,4molHCl参加反应,其中2mol作还原剂被氧化,则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为2∶1,故答案为:2∶1;
(2)①m g某气体的物质的量为=mol,故答案为:;
②因为一个分子中含三个原子,所以含有的原子数为分子数的3倍,即为3×mol×NAmol-1=NA,故答案为:NA;
③标准状况下,该气体的体积为mol×22.4L/mol=L,故答案为:;
④所得溶液的物质的量浓度=mol/L=mol/L,故答案为:。
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