资源描述
浙江省温州市求知中学2026届高一化学第一学期期中教学质量检测模拟试题
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、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )
A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3
C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH3
2、配制111 mL 1.111 mol·Lˉ1 Na2CO3溶液时,有下列步骤:①溶解 ②转移 ③定容 ④计算 ⑤称量,正确的顺序为
A.⑤④①②③
B.⑤④②①③
C.④⑤①②③
D.④③⑤①②
3、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是( )
A.分子个数比为17∶16 B.原子个数比为17∶16
C.氢原子个数比为17∶12 D.氢原子质量比为17∶12
4、下列关于氯水的说法正确的是
A.新制的氯水中只含有 Cl2 分子和 H2O 分子
B.新制的氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色
C.光照氯水有气泡逸出,该气体是 Cl2
D.氯水防止数天后酸性减小
5、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是 ( )
A.标准状况下,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5 NA
B.100 m L 0.1 mol/L的MgCl2 溶液中,所含微粒总数为0.02 NA
C.1.7 g的OH-中含有的电子数为NA
D.1mol任何物质都含有约6.02×1023个原子
6、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是
A.将58.5g NaCl溶解于1L水中
B.将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液
C.将2L 5mol/L的浓盐酸与8L水混合
D.将l0g NaOH溶解于水中配成250mL溶液
7、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2++Cu2++2S。下列说法正确的是
A.氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-
B.氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+
C.当转移1mol电子时,有46g CuFeS2参加反应
D.氧化剂的氧化性Fe3+>Fe2+>Cu2+
8、粗盐水过滤后仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤可以除去这些杂质。
①加入稍过量的Na2CO3溶液; ②加入稍过量的NaOH溶液:
③加入稍过量的BaCl2溶液: ④过滤; ⑤滴入稀盐酸至无气泡产生。
正确的操作顺序是
A.①③②④⑤ B.③②①④⑤ C.②③①⑤④ D.③④②①⑤
9、下列有关离子的检验及结论正确的是
A.向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,出现浑浊,则该溶液中可能有CO32-
B.向某溶液中加入NaOH溶液后,再滴入酚酞试液显红色,则该溶液中一定有NH4+
C.某溶液焰色反应呈黄色,则该溶液中一定有K+
D.向无色溶液中加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,再加入盐酸,沉淀不消失,则溶液中一定有SO42-
10、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的是
A.22.4LCO2与CO的混合气体中含碳原子数为NA
B.常温下, 1L0.1 mol·L-1的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2 NA
C.2.7g金属铝变为铝离子时失去的电子数目为0.3NA
D.室温下,21.0 gC2H4和C4H8的混合气体中含有的原子数目为4.5 NA
11、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
12、某校化学兴趣小组在实验中发现一瓶溶液,标签上标有“CaCl20.1mol·L-1”的字样,下面是该小组成员对溶液的叙述,正确的是( )
A.配制1L溶液,可将0.1mol的CaCl2溶于1L水
B.取少量该溶液加水至溶液体积为原来的二倍,所得溶液c(Cl−)=0.1mol·L-1
C.Ca2+和Cl-的浓度都是1mol·L-1
D.取该溶液的一半,则所取溶液c(CaCl2)=0.05mol·L-1
13、下列各组离子一定能大量共存的是
A.在酸性溶液中:、、、
B.在强碱性溶液中:、、、
C.在含有大量CO32-的溶液中:、、、
D.在c(H+)=0.1mol/L的溶液中:、、、
14、下列化学用语正确的是( )
A.熟石灰的化学式:CaO
B.KClO3的电离方程式:KClO3=K++ClO3—
C.质子数为6,中子数为8的微粒:86C
D.硫离子的结构示意图为
15、同温同压下,a g甲气体和b g乙气体所占体积之比为1:1,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是( )
A.同温同压下,甲和乙的密度之比为a:b
B.甲与乙的相对分子质量之比为a:b
C.同温同压下,等体积的甲和乙的质量之比为a:b
D.等质量的甲和乙中的原子数之比一定为b:a
16、某蓝色溶液中含有下列离子中的若干种:Cu2+、Na+、Ba2+、Cl-、NO3-、SO42-,且各种离子的物质的量浓度相等。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀。根据上述实验,以下推测中不正确的是
A.溶液中可能有Na+ B.溶液中可能有Ba2+
C.溶液中可能有NO3- D.溶液中可能有SO42-
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:
(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。
(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。
(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。
(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。
18、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:
(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。
(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。
(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。
(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_______mol·L-1。
19、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液480mL。
(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有________、________、________、________。
(2)要完成本实验该同学应称出NaOH________g。
(3)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为________g。
(4)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。
(5)配制时,正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)___________________________;
A.用50mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶
B.用托盘天平准确称取所需的氢氧化钠的质量,用适量蒸馏水溶解称量好的氢氧化钠固体,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解,冷却
C.将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀
E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切
F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处
(6)在配制过程中下列操作会引起误差偏高的是________。(请填序号)
①没有洗涤烧杯和玻璃棒
②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面
③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水
④定容时俯视刻度线
⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容
⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。
20、某研究性学习小组拟提纯粗盐并取苦卤的浓缩液(富含K+、Mg2+、Br-、SO42-、Cl-等),来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴,他们设计了如下流程:
请根据上述流程,回答以下问题:
(1)要从橙红色液体中分离出溴,可采取的操作是____________。
(2)试剂A中如果有两种溶质,它们是_____ 、 ______;如果是一种溶质,它是________。试剂B是__________。
(3)检验SO42- 已除尽的方法是__________________________________________。
(4)操作②名称_______________。
(5)在操作②之后的无色溶液中加入稀盐酸的目的是______________________________。
21、下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)
编号
①
②
③
④
⑤
⑥
名称
天然气
白酒
醋酸
小苏打
消石灰
铜线
成分
CH4
C2H5OH
CH3COOH
NaHCO3
Ca(OH)2
Cu
(1)请你对表中①~⑦的主要成分进行分类(填编号)
是电解质的是___________________,是非电解质的是____________________。
(2)写出④在水中的电离方程式_________________________________。
(3)写出下列反应的离子方程式:
用④治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_________________________
用澄清的⑤溶液检验CO2气体 __________________________
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;
B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;
C.(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;
D.(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;
故选D。
2、C
【解析】
配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到111mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,故操作顺序为:④⑤①②③。
故选C。
3、B
【解析】
A.根据N=m/M×NA计算判断;
B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断;
C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;
D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。
【详解】
A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;
B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误;
C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确;
D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。
故选B。
4、B
【解析】
A.氯水中存在反应Cl2+H2O=HClO+HCl,HClO为弱酸,溶液中存在Cl2、HClO、H2O分子,故A错误;B.氯水中含有HCl,具有酸性,可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO具有强氧化性、漂白性,可使蓝色石蕊试纸褪色,故B正确;C.光照氯水,在光照条件下发生:2HClO2HCl+O2,生成气体为O2,故C错误;D.氯水放置数天,次氯酸不稳定,分解生成盐酸和氧气,溶液酸性增强,故D错误;故选B。
点睛:知道氯水中含有的主要微粒是解答本题的关键。氯气微溶于水,氯水中存在Cl2+H2O=HClO+HCl反应,其中HClO具有强氧化性、漂白性和不稳定性,在光照条件下发生2HClO2HCl+O2。
5、C
【解析】
A. 标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;
B. 在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;
C. OH-中含有10个电子,0.1mol OH-含有1 mol电子;
D. 根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.02×1023,多原子分子中,分子数与原子数不同。
【详解】
A. 标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;
B. 100 mL0.1 mol/L的MgCl2中含有溶质MgCl2 0.01 mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含有的微粒数目,故B项错误;
C. 1.7 g OH-的物质的量为0.1 mol,0.1 molOH-含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;
D. 多原子分子中,分子数与原子数不同,如1 mol氢气中含有6.02×1023个H2分子,但含有2×6.02×1023个H原子,故D项错误;
答案选C。
6、D
【解析】
A、58.5gNaCl是1mol,溶解于1L水中所得溶液体积不是1L,不能计算其浓度,A错误;
B、22.4L氯化氢气体不一定是1mol,不能计算其浓度,B错误;
C、将2L5mol/L的浓盐酸与8L水混合后溶液的体积不是10L,不能计算浓度,C错误;
D、l0gNaOH的物质的量是10g÷40g/mol=0.25mol,溶解于水中配成250mL溶液,溶质的浓度是0.25mol÷0.25L=1.0mol/L,D正确;
答案选D。
计算溶液的物质的量浓度时需要注意以下两点:①概念中的体积是溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶剂和溶质的体积之和。②溶液浓度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)均不发生变化。
7、C
【解析】
反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。
【详解】
A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;
B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;
C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol×0.25mol=46g,C正确;
D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+>Cu2+>Fe2+,D错误;
答案选C。
准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。
8、B
【解析】
根据题意知粗盐的提纯中,用碳酸钠溶液除去钙离子,用氢氧化钠溶液除去镁离子,用氯化钡溶液除去硫酸根离子,为保证杂质离子除尽,所加试剂要过量,过量的离子也要除去,故碳酸钠溶液的作用为除去钙离子和过量的钡离子,故①在③之后,然后过滤,向滤液中滴加盐酸至无气泡产生,除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,故选B;
故答案选B。
9、A
【解析】
A. CO32-、HCO3-等均可以与强酸反应生成能使澄清石灰水变浑浊的无色气体;
B.加入NaOH溶液后混合溶液呈碱性,再加入酚酞试液显红色,不能确定原溶液是否显碱性;
C.焰色反应显黄色,溶液中一定含有Na+,但是不能确定是否含有钾离子,需要通过蓝色的钴玻璃观察火焰颜色判断是否存在K+;
D.能够与氯化钡反应生成不溶于盐酸的沉淀可能为氯化银,不一定为硫酸钡,即不一定含有硫酸根离子;
【详解】
A.向某溶液中加入稀盐酸,产生无色气体,将该气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,该溶液中可能含有CO32-,也有可能含有HCO3-等,故A项正确;
B.滴入酚酞试液,溶液呈红色,只能说明溶液呈碱性,不能证明含有NH4+离子,故B项错误;
C.观察钾离子的焰色反应的火焰颜色时,需要通过蓝色的钴玻璃观察,否则无法观察到紫色,所以某溶液焰色反应的火焰呈黄色,溶液中一定含有钠离子,但是无法确定溶液中是否含钾离子,故C项错误;
D.能够与氯化钡反应生成不溶于盐酸的沉淀可能为氯化银,不一定为硫酸钡,因此不能排除Ag+的干扰,故D项错误;
答案选A。
10、A
【解析】
A. 没有给定标况下条件,所以不能确定22.4LCO2与CO的混合气体为1mol,也就无法确定混合气体中含碳原子数为NA,故A错误;
B. 无论NH4+水解与否,根据元素守恒规律,溶液中的N元素都是0.2mol,数目为0.2 NA,故 B正确;
C. 1mol金属铝在反应中只能失去3mol电子,因此2.7g金属铝(物质的量为0.1mol)变为铝离子时失去的电子数目为0.3NA,故C正确;
D. 由于二者的最简式都是:CH2,所以21g中混合物中含CH2的物质的量为21g÷14g/mol=1.5mol,所以混合气体中含有的原子数目为4.5NA;故D正确;
综上所述,本题选A。
11、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。
12、B
【解析】
标签上标有“CaCl2 0.1mol•L-1”的字样,即在1L的溶液中含0.1molCaCl2;
A.将0.1mol CaCl2溶于1L水中,所得溶液的体积不是1L,无法计算浓度,故A错误;
B.溶液中Cl-的浓度为0.2mol/L,将溶液稀释一倍,则浓度减半,故稀释后Cl-的浓度应为0.1mol/L,故B正确.
C.在CaCl2中,Ca2+和Cl-的物质的量之比为1:2,则浓度之比也为1:2,故Ca2+的浓度为0.1mol/L,而Cl-的浓度应为0.2mol/L,故C错误;
D.溶液是均一稳定的,浓度与取出的溶液的体积是多少无关,故D错误;
答案:B
13、A
【解析】
根据溶液性质和离子间的相互反应分析判断。
【详解】
A项:酸性溶液中,、、、彼此不反应,且与氢离子能共存,A项正确;
B项:强碱性溶液中,+OH-=NH3·H2O,B项错误;
C项:CO32-与生成沉淀、与放出气体,C项错误;
D项:c(H+)=0.1mol/L的溶液中,++=CO2↑+H2O,D项错误。
本题选A。
离子间的反应有复分解反应(生成沉淀、气体、弱电解质)、氧化还原反应、双水解反应和络合反应。
14、B
【解析】
A.熟石灰的化学式是Ca(OH)2,A项错误;
B.KClO3是含氧酸盐,属于强电解质完全电离,其电离方程式为KClO3=K++ClO3-,B项正确;
C.质子数为6的元素为碳元素,质量数=质子数+中子数=6+8=14,所以质子数为6,中子数为8的核素符号为,C项错误;
D.硫离子(S2-)是由硫原子得到2个电子形成的,硫离子的最外层达到8电子稳定结构,其正确的结构示意图为,D项错误,答案选B。
15、D
【解析】
根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,即气体的物质的量相同。同温同压下,a g甲气体和b g乙气体所占体积之比为1:1,所以甲和乙的物质的量相同,根据n=,物质的量相同时,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的摩尔质量之比为a:b。
【详解】
A.根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,气体密度和摩尔质量成正比,所以甲和乙的密度之比为a:b,正确;
B.摩尔质量以g/moL为单位时,和相对分子质量在数值上相等,所以甲与乙的相对分子质量之比为a:b,正确;
C.同温同压下,等体积的甲和乙的物质的量相同,根据n=,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的质量之比为a:b,正确;
D.甲和乙的质量相同,根据n=,甲和乙的物质的量和摩尔质量成反比,即甲和乙的物质的量之比为b:a,根据,分子数之比一定是b:a,但甲和乙分子中的原子个数未知,所以原子数之比不一定为b:a,错误;
故选D。
16、B
【解析】
溶液呈蓝色,则溶液中一定存在Cu2+。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀,白色沉淀是氯化银,因此一定存在Cl-,可能存在SO42-。由于各种离子的物质的量浓度相等,因此如果没有硫酸根离子,则根据电荷守恒可知一定还存在NO3-,Na+、Ba2+一定不存在;如果存在SO42-,则钡离子一定不存在,根据电荷守恒可知Na+一定存在,则
A. 根据以上分析可知溶液中可能有Na+,A正确;
B. 根据以上分析可知溶液中一定没有Ba2+,B错误;
C. 根据以上分析可知溶溶液中可能有NO3-,C正确;
D. 根据以上分析可知溶溶液中可能有SO42-,D正确。
答案选B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO
【解析】
A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。
A原子没有中子,说明A是H;
B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;
C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;
4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol
如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,
如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,
如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,
故D为金属钠;
E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;
【详解】
⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;
⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;
E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;
⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;
⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。
18、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。
【解析】
试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。
考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。
19、烧杯 500mL容量瓶 玻璃棒 胶头滴管 20.0g 27.4g 查漏 BCAFED ④⑤
【解析】
(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;
(2)利用n=cV计算出NaOH的物质的量,再根据m=nM计算所需NaOH的质量;
(3)托盘天平平衡原理为左盘内质量=右盘内质量+游码数值;
(4)最后需颠倒摇匀,所以容量瓶在使用前必须检查是否漏水;
(5)根据配制溶液的实验操作过程进行步骤排序;
(6)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。
【详解】
(1)没有480mL容量瓶,所以选择500mL容量瓶。
操作步骤有计算、称量、溶解、转移、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,用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀;所以需要的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管、药匙,必须使用的玻璃仪器有:烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管。
故答案为烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管。
(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L×1mol·L-1×40g/mol=20.0g,
故答案为20.0g。
(3)由图可知,烧杯与砝码位置颠倒了.所以烧杯的实际质量为30.0g-2.6g=27.4g,
故答案为27.4g。
(4)最后需颠倒摇匀,所以容量瓶在使用前必须检查是否漏水,
故答案为查漏。
(5)配制500mL1.0mol/L的NaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、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,用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以正确的操作顺序是BCAFED,故答案为BCAFED。
(6)①未洗涤烧杯、玻璃棒,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;
②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,转移入容量瓶中的氢氧化钠的质量减小,所配溶液浓度偏低;
③最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;
④定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;
⑤液体具有热胀冷缩的性质,氢氧化钠溶解放热,未冷却到室温,趁热将溶液到入容量瓶,并配成溶液,温度恢复室温后,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;
⑥摇匀后液面下降,一部分溶液残留在刻度线上内壁上,再加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积偏大,所以溶液浓度偏低。
故选④⑤。
注意从c=n/V理解配制原理,注意氢氧化钠应在玻璃器皿内称量的。
20、蒸馏 BaCl2 KOH Ba(OH)2 K2CO3 静置,在上层清液中继续加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀,则SO42-已除尽 过滤 除去未反应的OH-和CO32-
【解析】
根据粗盐的提纯原理、离子共存原理分析实验过程。
【详解】
(1) 由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离;
(2)无色溶液中,仍含有K+、Mg2+、SO42-、Cl-,除去溶液中的Mg2+、SO42-,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,类似于粗盐的提纯,加入过量BaCl2可除去SO42-,加入过量KOH溶液可除去Mg2+,最后加入K2CO3可除去BaCl2,故试剂A中如果有两种溶质,它们是BaCl2 和 KOH,如果是一种溶质,它是Ba(OH)2,试剂B即为:K2CO3;故答案为:BaCl2 , KOH ,Ba(OH)2 , K2CO3 ;
(3) 检验SO42- 已除尽的方法是溶液静置后,在上层清液中继续加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀,则SO42-已除尽;
(4)由于加入试剂A和试剂B反应后,生成Mg(OH)2和硫酸钡、碳酸钡沉淀,故操作②为过滤;
(5)由于为了让上步反应进行完全,将Mg2+和Ba2+完全沉淀,BaCl2 ,KOH, K2CO3一定过量,故反应后溶液中仍含有CO32-和OH-,故在操作②之后的无色溶液中加入稀盐酸目的是:除去未反应的OH-和CO32-。
分离与提纯操作过程应遵循“三必须”,①除杂质试剂必须过量;②过量试剂必须除尽(因过量试剂会带人新的杂质);③除杂途径必须选最佳。
21、③④⑤ ①② NaHCO3 =Na + + HCO3- HCO3- + H+ = H2O + CO2↑ Ca2++ 2OH- + CO2 = CaCO3↓ +H2O
【解析】
(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,酸碱盐都是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,非金属氧化物、大多数有机物是非电解质。(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子;(3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水。
【详解】
CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2在水溶液中都能电离出自由移动的离子而导电;CH4、C2H5OH在水溶液里和熔融状态下都不能电离出自由移动的离子;Cu是单质,既不是电解质又不是非电解质;所以是电解质的是CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2,选③④⑤,是非电解质的是CH4、C2H5OH,选①②;(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式是NaHCO3 =Na + + HCO3-; (3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是HCO3- + H+ = H2O + CO2↑;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的离子方程式是Ca2++ 2OH- + CO2 = CaCO3↓ +H2O。
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