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广西钦州港经济技术开发区中学2025-2026学年化学高一上期中复习检测试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12824214 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:14 大小:252.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
广西钦州港经济技术开发区中学2025-2026学年化学高一上期中复习检测试题 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(每题只有一个选项符合题意) 1、同温同压下,已知O2的密度为ρg/L,则NH3的密度为( ) A.17ρ/32 g/L B.32ρ/17 g/L C.32/17ρ g/L D.17/32ρ g/L 2、下列说法中正确的是 A.有单质参加或有单质生成的化学反应一定是氧化还原反应 B.置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应 C.氧化还原反应中的反应物不是氧化剂就是还原剂 D.氧化还原反应中有一种元素被氧化时,一定有另一种元素被还原 3、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( ) A.它们的分子个数比为17∶16 B.它们的原子个数比为17∶16 C.它们的氢原子个数比为17∶16 D.它们所含氢的质量比为17∶16 4、已知30mL浓度为0.5mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与50mL浓度为0.1mol·L-1的KRO4溶液完全反应转化为Na2SO4。则R元素在产物中的化合价是( ) A.+1 B.+2 C.+3 D.+4 5、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是( )。 A.H+、Cl-、Ca2+、 B.Na+、Mg2+、SO42-、OH- C.K+、Na+、OH-、Cl- D.Cu2+、Ba2+、Cl-、SO42- 6、下列具有相同电子层数的一组原子是( ) A.H、He、Li B.Li、Na、K C.Na、Si、Ar D.O、S、Cl 7、下列属于电解质的是 A.明矾 B.盐酸 C.氨气 D.钾钠合金 8、下列关于离子键的叙述正确的是( ) A.原子间的强烈的静电作用 B.阴、阳离子间的强烈的吸引 C.阴阳离子间强烈的静电作用 D.阴阳离子间强烈的排斥作用 9、下列溶液中物质的量浓度为1mol/L的是( ) A.将40g NaOH溶解在1L水中 B.将22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液 C.将1L 10 mol/L浓盐酸加入9L水中 D.将10g NaOH溶于少量水,在稀释到溶液为250ml 10、通过加入过量的化学药品,采用恰当的分离混合物的方法,除去某溶液里溶解的杂质,下列做法中正确的是(括号内的物质为杂质)(  ) A.氯化钠溶液(氯化钡):加硫酸溶液,过滤 B.硝酸钾溶液(硝酸银):加氯化钠溶液,过滤 C.氯化钠溶液(单质碘):加酒精,分液 D.硝酸钾溶液(单质碘):加四氯化碳,萃取分液 11、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是 A.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NA B.常温常压下,11.2L C2H4含有2NA个碳原子 C.标准状况下,11.2LCCl4含有的分子数为0.5NA D.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2.5NA 12、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g,与足量的盐酸反应产生的H2,在标准状况下的体积为11.2L,则混和物中一定存在的金属是 A.Zn B.Fe C.Mg D.Al 13、在实验室中,通常将金属钠保存在( ) A.水中 B.四氯化碳中 C.煤油中 D.汽油中 14、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 15、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应的是 A. B. C. D. 16、某小组同学配制480 mL 0.2 mol/L的NaCl溶液,下列说法正确的是( ) A.选用500 mL的容量瓶,且容量瓶无需干燥 B.用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体 C.定容时俯视容量瓶的刻度线,会使实验结果偏低 D.定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再加蒸馏水至刻度线 二、非选择题(本题包括5小题) 17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验: (1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下); (2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。 根据上述实验回答下列问题: ①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。 ②溶液中一定不存在的离子有__________________; ③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________; ④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。 ⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________. 18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全): (1)步骤①所用分离方法叫做___,要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做___。 (2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___;②___。 (3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)___;不能确定是否存在的物质是___。 (4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。___ 序号 化学式 Ⅰ Ⅱ (5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。___ 19、某兴趣小组设计方案制取FeCl3和Fe(OH)3胶体。回答下列问题: (1)制取FeCl3的两个方案如下: 方案一:FeCO3FeCl2FeCl3 方案二:FeFe(OH)3FeCl3 ①步骤I中另一种试剂为____________(填名称),步骤II中还有H2O生成,写出反应的离子方程式:__________________。 ②步骤II反应前后Fe元素的化合价______ (填“ 升高”“降低”或“不变”),I~V中没有发生的基本反应类型是__________(填字母)。 a.置换反应 b.分解反应 c.复分解反应 d.化合反应 (2)制取Fe(OH)3胶体的两个方案如下: 方案一:蒸馏水→煮沸 方案二: ①方案__________能够制得胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为__________,检验方案一是否成功的方法为_______________。 ②将Fe(OH)3胶体缓缓加入过量稀盐酸中,溶液由无色变为黄色,反应的离子方程式为__________________。 20、掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础。 实验室欲分离乙酸(沸点为118℃)和乙醇(沸点为78℃)的混合物,请按要求作答。 (1)图中A、B两种仪器的名称是________、________。 (2)A仪器中进水口是________(填“c”或“d”)。 (3)分离混合物时,温度计的________应处于______________。 (4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是___________________________。 21、A、B、C、D、E 5瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3、AgNO3溶液中的一种。已知: ①A与B反应有气体生成 ②B与C反应有沉淀生成 ③C与D反应有沉淀生成 ④D与E反应有沉淀生成 ⑤A与E反应有气体生成 ⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质 请填空: (1)在②和③的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是______。 (2)A是______,B是_________,C是__________,D是________,E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】 根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”分析。 【详解】 根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”;O2、NH3的相对分子质量依次为32、17,则O2与NH3的密度之比等于32:17,O2的密度为ρg/L,NH3的密度为g/L,答案选A。 2、B 【解析】 有元素化合价变化的反应为氧化还原反应;置换反应中一定存在元素的化合价变化,复分解反应中没有元素的化合价变化;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂;氧化还原反应中可能是一种元素即被氧化有被还原。 【详解】 有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,置换反应一定为氧化还原反应,同素异形体的转化中没有化合价变化,不属于氧化还原反应,A错误;置换反应中一定存在元素的化合价变化,如Zn与酸反应生成氢气,一定为氧化还原反应,复分解反应中没有元素的化合价变化,则凡是氧化还原反应,都不可能是复分解反应,B正确;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂,如氯气与NaOH溶液的反应中,NaOH为反应物,不是氧化剂也不是还原剂,C错误;氧化还原反应中,被氧化和被还原的元素可以是同一种元素,如碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,被氧化和被还原的元素都是碳元素,D错误。 故选B。 本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化和氧化还原反应与四种基本反应类型的关系为解答的关键。 3、A 【解析】 令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。 A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确; B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误; C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误; D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误; 故选A。 4、A 【解析】 设R元素在产物中的化合价为X价;S元素化合价从+4升高到+6价,R元素化合价从+7价降到X价,根据氧化还原反应得失电子数相等列等式:0.5mol/L×30×10-3L×2=0.1mol/L×50×10-3L×(7-X),得X=1; 答案:A 5、C 【解析】 A. Ca2+与之间反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,A项错误; B. Mg2+与OH-之间反应生成难溶物氢氧化镁,在溶液中不能大量共存,B项错误; C. K+、Na+、OH-、Cl-之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,C项正确; D. Ba2+与SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,D项错误; 答案选C。 离子共存问题,侧重考查学生对离子反应发生的条件及其实质的理解能力,题型不难,需要注意的是,溶液题设中的限定条件。如无色透明,则常见的有颜色的离子如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Cr2O72-、CrO42-等不符合题意。 6、C 【解析】Na、Si、Ar均为三层电子。 7、A 【解析】 A、明矾是一种复盐,是电解质,故A正确;B、盐酸属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、氨气不能电离,其溶于水能电离是由于氨气溶于水与水反应生成的一水合氨电离,一水合氨是电解质,氨气不是电解质,是非电解质,故C错误;D. 钾钠合金属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。 本题考查了电解质和非电解质的判断,掌握二者的概念是解题的关键。注意电解质与非电解质均是化合物,混合物与单质既不是电解质也不是非电解质。 8、C 【解析】 离子键是相邻的阴阳离子之间的强烈的相互作用,不仅包含吸引力还包含排斥力。 【详解】 A项、离子键是阴阳离子之间强烈的相互作用,故A错误; B项、离子键不仅包含吸引力还包含排斥力,故B错误; C项、离子键是阴阳离子之间强烈的相互作用,故C正确; D项、离子键不仅包含排斥力还包含吸引力,故D错误; 故选C。 9、D 【解析】 A.n(NaOH)==1mol,1L水为溶剂的体积,则所得溶液体积不是1L,其浓度不是1mol/L,故A错误; B.状况未知,22.4L HCl气体的物质的量不一定是1mol,则浓度不一定是1mol/L,故B错误; C.1L 10 mol•L-1浓盐酸加入9L水中,HCl的物质的量为10mol,但溶液的总体积小于10L,浓度不是1mol/L,故C错误; D.10g NaOH的物质的量为n(NaOH)==0.25mol,溶于少量水,在稀释到溶液为250ml,所得溶液的浓度为=1mol/L,故D正确; 故答案为:D。 10、D 【解析】 根据除杂的原则回答,所选试剂要能把杂质除掉,且不能带入新的杂质,不能和原物质反应,原物质的质量不能减少,可以增加;尽量把杂质转化为与原物质状态不同的物质,便于分离,在选择除杂方法和试剂时要从杂质和原物质的性质来考虑。 【详解】 A、硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,除去杂质又引入新的杂质,故A错误; B、氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,除去杂质又引入新的杂质,故B错误; C、酒精易溶于水不能分层,不能利用分液来分离,故C错误; D、四氯化碳和水溶液分层,碘单质在四氯化碳中溶解度大于水溶液,可以萃取静置分液,故D正确; 综上所述,本题选D。 11、A 【解析】 A、镁为2价金属,根据镁的质量计算出镁的物质的量及失去的电子数; B、依据气体摩尔体积的应用条件分析判断,标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol; C、标况下,CCl4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; D、根据混合气体中氧原子的质量计算出氧原子的物质的量及数目。 【详解】 A、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol,失去的电子数为0.2NA,所以A选项是正确的; B、标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol,常温常压下,11.2L气体不是0.5mol,故B错误; C、因为在标准状况下CCl4的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2LCCl4的物质的量及分子数,故C错误; D、32gO2和O3混合气体中含有32g氧原子,32g氧原子的物质的量为2mol,所含原子数为2NA,故D错误。 所以A选项是正确的。 本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,主要是气体摩尔体积条件应用,物质的量计算微粒数的方法,掌握基础是关键。 12、D 【解析】 n(H2)=11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,假设都是+2价,根据转移电子相等知,混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等,则金属的平均摩尔质量=10g÷0.5mol=20g/mol。 Zn的摩尔质量为:65g/mol>20g/mol; Fe的摩尔质量为:56g/mol>20g/mol; Mg的摩尔质量为:24g/mol>20g/mol; Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol×2/3=18g/mol; 因为没有摩尔质量是20g/mol的金属,则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol,所以一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,答案选D。 本题考查混合物的有关计算,侧重考查学生分析计算能力,明确各个物理量之间的关系是解本题的关键,注意平均值法在化学计算中的灵活运用。 13、C 【解析】 钠是活泼金属,易被空气中的氧气氧化,也与空气中的水蒸气反应,所以金属钠要密封干燥保存,钠的密度小于水,大于煤油。在实验室中,通常将金属钠保存在煤油中,选C,故答案为:C。 14、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。 15、A 【解析】 根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。 【详解】 A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确; B.CaO+H2O=Ca(OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误; C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误; D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误; 答案:A 16、A 【解析】 A. 实验室没有480 mL规格的容量瓶,根据选择仪器的标准“大而近”的原则,要选用500 mL的容量瓶配制溶液,且容量瓶无需干燥,A正确; B. 托盘天平精确度是0.1 g,所以不能用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体,B错误; C. 定容时俯视容量瓶的刻度线,则溶液的体积偏小,会使配制的溶液浓度偏高,C错误; D. 定容摇匀时一部分溶液粘在容量瓶瓶颈上,因此摇匀后发现液面低于刻度线,由于溶液有均一性,所以溶液的浓度不变,若再加蒸馏水至刻度线,则会使溶液的浓度偏低,D错误; 故合理选项是A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、OH-+NH4+=NH3↑+H2O BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42−、CO32− c(SO42−)=0.1mol/L, c( CO32−)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】 将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验: (1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+; (2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在; (3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。 据以上分析进行解答。 【详解】 将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验: (1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+; (2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−; ①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。 ②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。 ③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42− -BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32− - BaCO3可知, n( CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32−)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c( CO32−)=0.2 mol/L。 ④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银; ⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 18、过滤 蒸馏 Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O CuSO4 KCl 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】 假设这些物质都有,经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。 【详解】 (1)经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏; (2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;步骤②中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O; (3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl; (4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况: 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl (5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。 “白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。 19、盐酸 4Fe2++ O2+4H+=4Fe2++2H2O 升高 a、b 一 分散质粒子直径的大小 利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体 Fe(OH)3+3H+═Fe3++3H2O 【解析】 (1)①步骤I中FeCO3转化为FeCl2,铁元素没有发生化合价变化,应使用的试剂为盐酸,发生的反应化学方程式:FeCO3+2HCl=FeCl2+CO2↑+H2O;步骤II是用氧气作氧化剂,在酸性条件下将Fe2+氧化为Fe3+,还原产物为水,反应的离子方程式: 4Fe2++ O3+4H+=4Fe2++2H2O; ②步骤II反应前后Fe元素由+2价变为+3价,Fe元素的化合价升高;步骤Ⅰ与步骤Ⅳ发生的反应都是复分解反应,步骤Ⅲ发生的反应是化合反应,步骤Ⅱ发生的反应不属于四种基本反应类型中的任何一类,答案选a、b; (2)①氢氧化铁胶体的制备方法:向沸腾的蒸馏水中逐滴加入1~2mL饱和氯化铁溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,就会得到氢氧化铁胶体,则方案一能够制得氢氧化铁胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为分散质粒子直径的大小,检验方案一是否成功的方法为:利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体; ②盐酸使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,继续加入盐酸,会发生酸碱中和反应,生成氯化铁和水,此反应的离子方程式是Fe(OH)3+3H+═Fe3++3H2O。 20、(直形)冷凝管 蒸馏烧瓶 c 水银球 蒸馏烧瓶支管口处 防止暴沸 【解析】 乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。 【详解】 乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。 (1)根据上图分析知A为冷凝管、B为蒸馏烧瓶。 (2)冷凝管水流方向是下进上出,所以仪器中进水口是c。 (3)分离混合物时,温度计的水银球应处于蒸馏烧瓶支管口处。 (4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是防止暴沸。 21、AgCl Na2CO3 HCl AgNO3 BaCl2 NaHSO4 【解析】 ①A与B反应有气体生成,则A、B分别为HCl、NaHSO4、Na2CO3中的一种;②B与C反应有沉淀生成,则沉淀可能为硫酸钡、也可能为AgCl;③C与D反应有沉淀生成,结合在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质,沉淀应为AgCl,则C为AgNO3,B为HCl,D为BaCl2;⑤A与E反应有气体生成、④D与E反应有沉淀生成,则A为Na2CO3,E为NaHSO4,则 (1)根据以上分析可知在②和③的反应中生成的沉淀物质的化学式为AgCl; (2)由上述分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Na2CO3、HCl、AgNO3、BaCl2、NaHSO4。 本题考查物质的鉴别,把握物质的性质及反应中的现象为鉴别推断物质的关键,注意物质之间的相互反应,推断②③中沉淀为AgCl以及生成的气体为解答的突破口,题目难度中等。
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