资源描述
四川省资阳市安岳县石羊中学2026届高一上化学期中监测模拟试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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、下列物质的保存方法不正确的是( )
A.新制氯水应保存在棕色试剂瓶中,并放置于阴凉处
B.金属钠保存在煤油中
C.过氧化钠应密封保存
D.漂白粉可以露置于空气中
2、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒用作引流的是
①过滤 ②蒸发 ③溶解 ④向容量瓶转移液体.
A.①和② B.①和③ C.③和④ D.①和④
3、下列气体中,能用固体氢氧化钠做干燥剂的是( )
A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫
4、下列物质中属于电解质的是
A.氨水 B.二氧化碳气体 C.铜丝 D.氢氧化钠固体
5、能正确表示下列化学反应的离子方程式的是( )
A.氢氧化钡溶液与稀硫酸的反应 OH-+H+ = H2O
B.氧化钙与稀盐酸反应 CaO + 2H+ = Ca2+ + H2O
C.铁片插入硝酸银溶液中 Fe + Ag+ = Fe2+ + Ag
D.碳酸钙溶于稀硝酸中 CO32-+2H+=CO2+H2O
6、在100mL硝酸和硫酸的混合溶液中,两种酸的物质的量浓度之和为0.6mol/L。向该溶液中加入足量的铜粉,加热,充分反应后,所得溶液中Cu2+的物质的量浓度最大值为(反应前后溶液体积变化忽略不计)
A.0.225 mol/L B.0.3 mol/L C.0.36 mol/L D.0.45 mol/L
7、下列实验操作中正确的是( )
A.用规格为 100 mL 的量筒量取 6.20 mL 的液体
B.蒸发结晶时,可将溶液直接蒸干
C.利用蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质
D.用四氯化碳萃取碘水中的碘,充分静置后紫红色液体在上层
8、某元素R的原子的质量数为70,其核内中子数为39,它的离子有28个电子,则此元素的氧化物的化学式应为
A.RO B.R2O3 C.RO2 D.R2O5
9、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的组合正确的是
纯净物
混合物
电解质
非电解质
A
HCl
冰水混合物
纯碱
铁
B
蒸馏水
氨水
火碱
氨气
C
H2SO4
胆矾
纯碱
石墨
D
浓硝酸
加碘食盐
NaOH溶液
生石灰
A.A B.B C.C D.D
10、下列说法正确的是( )
①氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸
②实验室制取氯气时,为了防止环境污染,多余的氯 气可以用氢氧化钙溶液吸收
③新制氯水的氧化性强于久置氯水
④除去 HCl 气体中的Cl2,可将气体通 入饱和食盐水
⑤氯气的水溶液呈酸性
A.①②③ B.②③ C.③④ D.③⑤
11、饱和氯水长期放置后,下列微粒在溶液中不减少的是
A.Cl2 B.HClO C.Cl- D.H2O
12、下列各组物质的转化,一定要加入氧化剂才能完成的是
A.Cl2 → NaCl B.H2O2 → O2
C.Fe → FeCl3 D.K2CO3 → KOH
13、下列各组变化中,只有加入酸才能一步实现的是( )
A.Zn→ZnSO4 B.CuO→CuCl2
C.CaCO3→CO2 D.NaOH→Na2SO4
14、有Fe、H2、Ba(OH)2溶液,K2CO3溶液,NaOH溶液,稀硫酸等六种物质,在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有
A.4个 B.5个 C.6个 D.7个
15、下列两种气体的分子数一定相等的是
A.等密度的 N2 和 CO B.等温等体积的 O2 和 N2
C.等压等体积的 N2 和 CO2 D.质量相等、密度不等的 N2 和 CO
16、盐酸能与多种物质发生反应:①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2;②CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。下列叙述正确的是
A.②是氧化还原反应
B.①③中的HCl均为还原剂
C.①既是氧化还原反应又是置换反应
D.③中所有Cl的化合价均升高
二、非选择题(本题包括5小题)
17、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)
(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;
(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;
(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。
(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)
(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。
(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。
(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。
A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol
B.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-
C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-
D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-
(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O
①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。
②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。
③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。
18、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:
Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;
Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。
据此回答下列问题:
(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。
(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。
(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。
A.Na2SO4溶液 B.BaCl2溶液 C.Na2CO3溶液 D.AgNO3溶液
19、某同学欲配制480 mL 物质的量浓度为0.1mol.L-1的CuSO4溶液。
(1)完成该实验用到的仪器主要有:托盘天平、胶头滴管、____________,烧杯、玻璃棒、药匙。
(2)如果用CuSO4固体来配制,应该称量固体的质量为_________________。如果用CuSO4.5H2O来配制,应该称量固体的质量为____________________。
(3)写出整个实验简单的操作过程:计算→__________→溶解→转移→洗涤→____________→摇匀。
(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1 ~2 cm时,改用___________滴加,并且目光要平视刻度线,至______________,定容完成。
(5)下列操作对溶液的浓度有何影响?用“偏大”“偏小”或“无影响”填空。
① 配制的过程中有少量的液体溅出烧杯。( )
② 使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥。( )
③ 定容时俯视液面。( )
20、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+.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.请根据流程图,填写物质名称(或主要成分的化学式)或操作方法,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案.
(1)A、B、D分别为_______、______、____________。
(2)操作Ⅱ、操作Ⅲ分别是_____________、_____________________。
21、在图(Ⅰ)所示的装置中,烧杯中盛放的是Ba(OH)2溶液,当从滴定管中逐渐加入某种溶液A时,溶液的导电性的变化趋势如图(Ⅱ)所示。
(1)滴加液体至图(Ⅱ)中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,可能的原因是__________________。
(2)试根据离子反应的特点分析,溶液A中含有的溶质可能是(填序号)____________。
①HCl ②H2SO4 ③NaHSO4 ④NaHCO3
(3)已知0.1 mol·L-1NaHSO4溶液中c(H+)=0.1 mol·L-1,请回答下列问题:
①写出NaHSO4在水溶液中的电离方程式___________________________。
②NaHSO4属于________(填“酸”、“碱”或“盐”)。
③向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:____________;在以上中性溶液中,继续滴加Ba(OH)2溶液,请写出此步反应的离子方程式:_____________________。
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.新制氯水中含有的次氯酸不稳定,见光易分解而导致Cl2水变质,所以新制氯水应于棕色试剂瓶避光保存,并放置于阴凉处,A正确;
B.金属钠易与水和氧气反应,所以要隔绝空气保存,应用钠的密度比煤油大,且和煤油不反应的性质,所以可用煤油保存,B正确;
C.过氧化钠易与空气中的水蒸气和二氧化碳发生反应导致变质,因此应密封保存,C正确;
D.漂白粉的有效成分与空气中的二氧化碳和水反应产生碳酸钙,导致变质,因此要密封保存,且不可以露置于空气中,D错误;
故合理选项是D。
2、D
【解析】
玻璃棒的作用有:过滤时,起引流作用;蒸发过程中,起搅拌作用(加快蒸发),蒸发结束时,起转移结晶物的作用;溶解时,起搅拌作用(加快溶解);向容量瓶转移液体时,起引流作用。①和④的作用相同,故选D项符合题意。答案选D。
3、B
【解析】
根据氢氧化钠是强碱,依据气体的性质分析判断。
【详解】
A. 氯化氢是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,A不符合;
B. 氧气和氢氧化钠不反应,能用固体氢氧化钠做干燥剂,B符合;
C. 二氧化碳是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,C不符合;
D. 二氧化硫是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,D不符合;
答案选B。
4、D
【解析】
在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,注意电解质必须是化合物,不能是单质或混合物,据此分析解答。
【详解】
A、氨水是混合物,所以氨水既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;
B、二氧化碳的水溶液能导电,但导电的离子是二氧化碳和水反应生成的碳酸电离的,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;
C、铜丝是单质,所以铜丝既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;
D、氢氧化钠在水溶液和熔融状态下都能导电,所以氢氧化钠固体是电解质,选项D正确。
答案选D。
本题考查了电解质判断,难度不大,注意不是电解质的物质不一定是非电解质,如混合物或单质。
5、B
【解析】
A.氢氧化钡溶液与稀硫酸之间除中和反应外还有沉淀反应,正确的离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42- =2H2O+BaSO4↓,A项错误;
B.由化学方程式:CaO+2HCl=CaCl2+H2O,再拆写成离子方程式CaO + 2H+ = Ca2+ + H2O,B项正确;
C.所写离子方程式电荷未守恒,正确的离子方程式为Fe +2 Ag+ = Fe2+ + 2Ag,C项错误;
D.碳酸钙属于难溶于水的物质,在离子方程式中不能拆成离子形式,正确的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2+H2O,D项错误;答案选B。
6、C
【解析】
有关反应离子方程式为:3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,由上述反应方程式可知,NO3-和H+的物质的量之比为1:4时,氢离子与硝酸根恰好反应,生成的铜离子物质的量最大,设HNO3、H2SO4各为x、ymol,则n(NO3-):n(H+)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.6×0.1,据此计算x、y的值,再根据方程式计算铜离子的物质的量,根据c=n/V计算铜离子浓度.
【详解】
反应离子方程式为:3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,铜足量,由上述反应方程式可知,NO3-和H+的物质的量之比为1:4时,氢离子与硝酸根恰好反应,生成的铜离子物质的量最大,设HNO3、H2SO4各为x、ymol,则n(NO3-):n(H+)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.6×0.1,联立解得x=0.024mol、y=0.036mol,由方程式可知,生成铜离子的物质的量为0.024mol×3/2=0.036mol,故铜离子的最大浓度为0.036mol÷0.1L=0.36mol·L-1,故选C。
7、C
【解析】
A、量筒精确度为0.1mL,不能用规格为100 mL的量筒量取6.20 mL的液体;A错误;
B、蒸发结晶时不可将溶液直接蒸干,当出现大量晶体时停止加热,利用余热蒸干,B错误;
C、利用蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质,C正确;
D、四氯化碳密度大于水的密度,萃取后在水的上层,充分静置后紫红色液体在下层,D错误;
答案选C。
8、B
【解析】
试题分析:质子数=质量数-中子数=70-39=31,电荷数=质子数-电子式=31-28=3,故该阳离子带3个单位正电荷,故表现+3价,O为-2价,故此元素的氧化物的化学式应为R2O3,故选B。
考点:考查了化学式的判断的相关知识。
9、B
【解析】
纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物。
【详解】
A项、冰水混合物是纯净物,铁是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;
B项、蒸馏水是纯净物,氨水是氨气的水溶液,是混合物,火碱是氢氧化钠,属于碱,是电解质,氨气是非电解质,故B正确;
C项、胆矾是五水硫酸铜,是带有结晶水的盐,是纯净物,石墨是非金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;
D项、浓硝酸是硝酸的水溶液,是混合物,NaOH溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误。
故选B。
题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握,注意电解质和非电解质必须是化合物,电解质溶于水或熔融状态能电离出自由移动的离子,且离子是其本身电离的。
10、D
【解析】
①氯气和氢气在光照条件下产生爆炸,故错误;
②氢氧化钙的溶解度较小,所以吸收氯气的能力较小,实验室一般用氢氧化钠溶液吸收氯气,故错误;
③新制氯水中含有氯气、次氯酸和盐酸,久置氯水相当于盐酸溶液,氯气和次氯酸有强氧化性、盐酸具有弱氧化性,所以新制氯水氧化性大于久置氯水,故正确;
④饱和食盐水中含有氯离子,抑制氯气的溶解,而氯化氢极易溶于饱和食盐水,所以可以除去Cl2中的HCl气体,但达不到除去HCl气体中的Cl2的目的,故错误;
⑤氯气的水溶液中含有盐酸和次氯酸,呈酸性,故正确;
故答案选D。
新制的氯水的成分:HCl、HClO、Cl2、H2O,所以新制的氯水显酸性、强氧化性、漂白性;久置的氯水的成分:HCl、H2O,所以久置的氯水显酸性,无漂白作用。
11、C
【解析】
氯气与水发生:Cl2+H2O⇌HClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO﹣、Cl﹣等离子,长期放置后发生2HClO2H++2Cl﹣+O2↑,则Cl2、HClO、H2O均减少,只有氯离子增加,故选C。
12、C
【解析】
加入氧化剂才能完成,说明该反应过程中物质元素化合价升高。据此分析。
【详解】
A. Cl2 → NaCl中氯元素化合价降低,不满足题意,故错误;
B. H2O2 → O2中氧元素化合价升高,但过氧化氢能自身分解完成此过程,不需要加入氧化剂,故错误;
C. Fe → FeCl3中铁元素化合价升高,符合题意,故正确;
D. K2CO3 → KOH中元素化合价没有变化,故错误。
故选C。
13、B
【解析】
A.锌能与稀硫酸或排在锌后面的可溶性硫酸盐反应生成硫酸锌,故A错误;
B.氧化铜能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,只能与酸反应生成,故B正确;
C.碳酸钙能与盐酸反应或高温分解生成二氧化碳,故C错误;
D.氢氧化钠能与硫酸或硫酸镁等反应生成硫酸钠,故D错误;
本题答案为B。
14、B
【解析】
常温下铁只能与稀硫酸反应,氢气与其他物质均不反应,氢氧化钡溶液与碳酸钾和稀硫酸反应,碳酸钾能与氢氧化钡和稀硫酸反应,氢氧化钠只能与稀硫酸反应,所以在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有5个。答案选B。
15、D
【解析】
分子数相同的不同物质,其物质的量一定相等。
【详解】
,,;若气体的分子数相等,则物质的量一定相等。
A. 当密度相等时,氮气和一氧化碳摩尔质量均为28g/mol,由可知,物质的量与体积相等,体积不可知,故A错误;
B. 在等温等体积条件下,压强和物质的量成正比,压强不可知,B错误;
C. 在等压等体积条件下,物质的量与温度成反比,温度不可知,C错误;
D. 在质量相等条件下,由于两种气体摩尔质量相等,由可知,气体物质的量相等,D正确。
答案为D。
阿伏加德罗定律的推论:
(1)三正比:
同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量之比.即V1/V2=n1/n2
同温同体积下,气体的压强比等于它们的物质的量之比. 即p1/p2=n1/n2
同温同压下,气体的密度比等于它们的相对分子质量之比. 即M1/M2=ρ1/ρ2
(2)二反比:
同温同压下,相同质量的任何气体的体积与它们的相对分子质量成反比.V1/V2=M2/M1;同温同体积时,相同质量的任何气体的压强与它们的摩尔质量的反比. 即p1/p2=M2/M1。
(3)一连比:同温同压下,同体积的任何气体的质量比等于它们的相对分子质量之比,也等于它们的密度之比。即m1/m2=M1/M2=ρ1/ρ2。
16、C
【解析】
有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。
【详解】
A.②CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;
B.①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HCl作氧化剂;③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B不符合题意;
C.①Mg+2HCl=H2↑+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;
D.③MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol
【解析】
第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。
【详解】
第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。
(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;
(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;
(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;
(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。
(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;
②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;
③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。
本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。
18、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O D
【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。
【详解】
(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;
(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O;
(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4
A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;
B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;
C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;
D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;
综上所述答案为D。
19、(1)500mL容量瓶
(2)8.0g;12.5g
(3)称量;定容
(4)胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切
(5)①偏小;②无影响;③偏大
【解析】
试题分析:(1)实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的操作步骤有:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,需要的仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,故需要的玻璃仪器有:玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,还缺500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;
(2)配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:n(CuSO4)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:m(CuSO4)=160g/mol×0.05mol=8.0g;需要五水硫酸铜的质量为:m(CuSO4•5H2O)=250g/mol×0.05mol=12.5g,故答案为:8.0g;12.5g;
(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀,故答案为:称量;定容;
(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,并且目光要平视刻度线,至凹液面的最低处与刻度线相切,定容完成,故答案为:胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切;
(5)①配制的过程中有少量的液体溅出烧杯,导致溶质的物质的量偏少,浓度偏小,故答案为:偏小;
②使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥,对溶质的物质的量及最终溶液体积都没有影响,不影响配制结果,故答案为:不影响;
③定容时俯视观察刻度线,液面在刻度线下方,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:偏大。
【考点定位】考查配制一定物质的量浓度的溶液
【名师点晴】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=。试题基础性强,注重灵活性,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,要求学生掌握配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确误差分析的方法与技巧。
20、铁粉 稀硫酸 铜 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶
【解析】
(1)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+,可加过量铁,铁在金属活动顺序表中排在铜的前面,铁粉把铜置换出来,过滤出Cu,过量Fe.滤液是FeSO4溶液;
(2)要分离不溶于水的固体和液体,可用过滤的方法;从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。
【详解】
(1)工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+,要回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,Cu2++Fe=Fe2++Cu,再过滤,废水中剩下FeSO4和少量的Na+,滤渣中铁粉、铜加H2SO4得到FeSO4,合并两溶液。
故答案为:Fe;H2SO4;Cu;
(2)操作Ⅰ加铁粉,Cu2++Fe=Fe2++Cu,过滤,废水E中剩下FeSO4和少量的Na+,加入C中的B为H2SO4,因为铁粉、铜中加入适量稀硫酸,稀硫酸和铁粉反应,生成硫酸亚铁,分离不溶于水的固体和液体,用过滤,回收硫酸亚铁,需采用冷却结晶,
故答案为:过滤;蒸发浓缩、冷却、结晶;
解题关键:要充分理解各种物质的性质,熟悉混合物的分离方法,掌握过滤和蒸发结晶分离方法的使用条件及实验操作.难点:从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。
21、溶液中离子浓度很小,几乎不导电 ② NaHSO4=Na++H++SO42- 盐 2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O Ba2++SO42-= BaSO4↓
【解析】
根据电解质的电离、离子反应规则分析。
【详解】
(1) 滴加液体至图(Ⅱ)中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,说明随着A的加入溶液导电能力迅速降低,即A必定能与Ba(OH)2发生反应,使溶液中离子浓度变得极小,故答案为A与溶液中离子浓度很小,几乎不导电;
(2) A必定能与Ba(OH)2发生反应,不仅消耗Ba2+,而且还消耗OH-,故液A中含有的溶质可能是H2SO4,故答案为②;
(3) ①NaHSO4是强电解质能完全电离,故电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-;②
从电离理论来看,NaHSO4是盐,因为它电离出的阳离子是钠离子和氢离子,是强酸性盐,溶液显酸性;③向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,说明NaHSO4中电离出的H+与Ba(OH)2电离的OH-反应,故离子反应方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O;在以上中性溶液中,说明硫酸中的H+和氢氧化钡中的OH-都被反应完,OH-OH继续滴加Ba(OH)2溶液,就只有SO42-和Ba2+反应,故离子方程式为:Ba2++SO42-= BaSO4↓ 。
分析图像:(1)看起点(2)看变化趋势(3)看终点,从而确定反应过程的变化。导电性降低时,溶液中离子浓度降低,即生成难溶性物质、难电离物质或易挥发性物质。
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