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黑龙江省佳木斯市汤原县高级中学2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12824345 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:13 大小:176.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
黑龙江省佳木斯市汤原县高级中学2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、下列说法正确的是(  ) A.1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol-1 B.25℃、101 kPa下,相同体积的H2和O2具有相同的分子数 C.1 mol气体的体积为22.4 L,则该气体一定处于标准状况下 D.2 mol CO2的体积约为44.8 L 2、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是 ①2FeCl2+Cl2===2FeCl3; ②2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2; ③H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4; A.Cl2> FeCl3> I2> H2SO4 B.I2> FeCl3>H2SO4> Cl2 C.FeCl3>I2>H2SO4> Cl2 D.Cl2> FeCl3>H2SO4>I2 3、下列操作与粒子的大小有直接关系的是(  ) A.蒸馏 B.渗析 C.萃取 D.分液 4、水热法制备纳米颗粒的反应是,关于该反应下列说法中正确的是( ) A.H2O和S4O62-都是还原产物 B.和都是还原剂 C.被氧化时,转移电子 D. 5、粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,为除去上述杂质离子,可供选用的试剂有:①稀盐酸 ②Na2CO3溶液 ③BaCl2溶液 ④NaOH溶液,上述四种溶液的加入顺序不合理的是 A.②③④① B.③②④① C.③④②① D.④③②① 6、下列实验中所选用的仪器合理的是 ①用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸 ②用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物 ③用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体 ④用250 mL容量瓶配制250 mL 0.2 mol/L的NaOH溶液 ⑤用坩埚蒸发NaCl溶液 ⑥用烧杯溶解KNO3晶体 A.①⑤⑥ B.③④⑥ C.①③④ D.②③④ 7、下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A.钠与水反应:Na +2H2O = Na++ 2OH—+ H2↑ B.锌粒与稀盐酸反应:Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑ C.氢氧化铜与稀硫酸反应:OH—+ H+=H2O D.CaCO3与HNO3反应:CO32-+2H+ = H2O + CO2↑ 8、下列说法不正确的是 A.漂白粉溶液漂白的原理是与空气中的CO2反应生成次氯酸 B.84消毒液的主要成分是次氯酸钠 C.金属钠保存在煤油中 D.久置氯水酸性会减弱 9、同温同压时,含相同分子数的H2O和NH3一定具有相同的 A.体积 B.原子个数 C.质量 D.电子数 10、在强酸性无色透明溶液中,下列各组离子能大量共存的是(  ) A.Zn2+、Al3+、SO 、Cl- B.Ag+、Na+、NO、Cl- C.Fe3+、K+、Cl-、NO D.Ba2+、NH、Cl-、HCO 11、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是 A.标准状况下,1.4LH2物质的量为1mol B.标准状况下, NA个水分子所占的体积为1.4L C.通常状况下,1NACO2分子占有的体积为1.4L D.0.5mol/L MgCl2溶液中,含有Cl-的物质的量为0.5 mol 12、某干燥粉末可能由、、、、中的一种或几种组成。将该粉末与足量的盐酸反应有气体逸出,通过足量的溶液后体积缩小(同温、同压下测定)。若将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,且剩余固体的质量大于原混合粉末的质量。下列判断正确的是 ①粉末中一定有、、, ②粉末中一定不含和 ③粉末中一定不含有和 ④无法肯定粉末中是否含有和 A.①④ B.②③ C.③④ D.①② 13、下列说法正确的是 A.1mol 固体或液体的体积主要由微粒间距离决定 B.1mol气体的体积主要由微粒的大小决定 C.O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1 D.气体微粒间的距离受温度压强影响大,固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小 14、在不通直流电的条件下,下列变化中必须加入还原剂才能实现的是 ( ) A.HCl→Cl2 B.KClO3 → O2 C.Cu2+ →Cu D.Fe→Fe2+ 15、将下列各组物质按酸、碱、盐分类依次排列,正确的是( ) A.磷酸、熟石灰、苛性钠 B.硝酸、苛性钠、小苏打 C.硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠 D.硫酸、纯碱、胆矾 16、下列物质属于共价分子,但不属于共价化合物的是 A.SiO2 B.CaO C.HD D.H2O 二、非选择题(本题包括5小题) 17、已知A和B两支试管所盛的溶液中共含有K+、Ag+、Mg2+、Cl-、OH-、NO3-六种离子,向试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色。请回答下列问题: (1)试管A的溶液中所含的上述离子有________。 (2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,则该试管为______(填“A”或“B”)。 (3)若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,则加入的药品是__________(填化学式)。 (4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则混合过程中发生反应的离子方程式为____________、_______________。(不考虑氢氧化银的存在) (5)若向由试管A溶液中的阳离子组成的碳酸氢盐溶液中,滴入少量Ba(OH)2溶液,则发生反应的离子方程式为________________。 18、有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断: (1)原混合物中肯定有 ___________________,可能含有 _______________。 (2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。 (3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 ________________________________________。 19、用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题 (1)所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为______、_____。 (2)该实验的实验步骤为: ①计算,②称量_______gNaCl, ③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容,⑦ 摇匀。 (3)试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用偏低、偏高、无影响填空)。 ①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定 容。所配溶液的浓度____________; ②若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度______________; ③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度______。 20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。 (1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是 ____________________。 (2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________。 A.使用容量瓶前检验是否漏水。 B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤。 C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。 (3)根据计算用托盘天平称取的质量为_______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。 (4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为________mL。 21、(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是________________________ 继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_______________。 (2)钠与水反应的离子方程式为_______________,该反应中氧化剂是_______________,产生1mol H2时,转移电子的物质的量为_______________mol。 (3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O ①该反应的氧化剂是_______,被氧化的是_________元素。 ②若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为___________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 A.标准状况下, 1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol-1,选项A错误; B、同温同压下,相同体积的气体具有相同的分子数,选项B正确; C、标况定义中的两个限制因素是温度和压强。但是气体体积随温度升高而增大,随压强增大而减小,当这两个因素都偏离标准状态时同样有可能使对体积的影响相互抵消,即1mol 气体不在标况下体积也有可能是22.4L,选项C错误; D、由V=n×Vm可计算体积,但不一定是在标准状况下,则气体摩尔体积未知,无法计算,选项D错误; 答案选B。 2、A 【解析】 比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物”判断。 【详解】 同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物。 ①反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2>FeCl3; ②反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3>I2; ③反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1价,I2为氧化剂,则氧化性:I2>H2SO4; 根据上述分析,氧化性:Cl2>FeCl3>I2>H2SO4,答案选A。 本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。 3、B 【解析】 A.蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合; B.渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合; C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合; D.分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。 答案选B。 本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。 4、B 【解析】 在3Fe2++2 S2O32-+O2+xOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,铁元素的化合价变化:+2→;硫元素的化合价变化为:+2→;氧元素的化合价变化:0→-2,所以氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,还原产物是Fe3O4; A. O2是氧化剂,被还原,O元素化合价降低,根据反应中O原子守恒,H2O和S4O62-不可能都是还原产物,故A错误; B. 失电子的反应物是还原剂,则还原剂是Fe2+、S2O32-,故B正确; C. 由3Fe2+→Fe3O4失2e-,1molFe2+被氧化时失去的电子为mol,故C错误; D. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故D错误; 故选B。 5、A 【解析】 SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如应先加氢氧化钠,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸。 【详解】 SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如④先加氢氧化钠,则再加③BaCl2溶液,然后加入②Na2CO3溶液,最后加入①盐酸,就合理,即D正确,同理分析BC,所以不合理的顺序为②③④①,②、③顺序颠倒。 故选A。 6、B 【解析】 ①用50mL量筒取5.2mL稀盐酸,产生的误差较大,应该选用10mL量筒量取,故①错误;②苯和四氯化碳互溶,无法用分液漏斗分离,故②错误;③托盘天平的准确度为0.1g,可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,故③正确;④容量瓶是精确配制一定物质的量的浓度的溶液的仪器,用250mL容量瓶能配制250mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液,故④正确;⑤蒸发NaCl溶液应该选用蒸发皿,故⑤错误;⑥溶解固体物质可以在烧杯中进行,也可以在试管中进行,因此可以用烧杯溶解KNO3晶体,故⑥正确;故选B。 7、B 【解析】 A、电荷不守恒; B、电荷守恒、质量守恒; C、生成氢氧化铜沉淀; D、CaCO3难溶。 【详解】 A、电荷不守恒,离子方程式为:2Na +2H2O = 2Na++ 2OH—+ H2↑,故A 错误; B、电荷守恒、质量守恒,离子方程式为:Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑,故B正确; C、生成氢氧化铜沉淀,离子方程式为:Cu(OH)2+2H++=Cu2++2H2O,故C错误; D、CaCO3难溶,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故D错误。 故选B。 8、D 【解析】 A.漂白粉溶液漂白的原理是漂白粉中的有效成分Ca(ClO)2与空气中的CO2、H2O反应生成具有漂白作用的次氯酸,A正确; B. 84消毒液是Cl2与NaOH发生反应产生,其主要成分是次氯酸钠,B正确; C.由于金属钠易与空气中的氧气、水蒸气发生反应,所以要隔绝空气。又因为煤油的密度比钠小,煤油与钠不能发生反应,也不能溶于水,所以通过把金属钠保存在煤油中,C正确; D.氯气溶于水,发生反应:Cl2+H2O HCl+HClO,反应产生的HClO不稳定,光照分解2HClO2HCl+O2↑,使HClO浓度降低,导致氯气与水的化学平衡正向移动,反应的HClO继续分解,所以氯水久置,溶液中c(HCl)增大,溶液的酸性会增强,D错误; 故合理选项是D。 9、D 【解析】 分子数相同,则物质的量相同,结合物质的组成分析判断。 【详解】 A、没有说明具体的温度和压强,物质的状态不能确定,则不能确定体积,A不选; B、每个水分子中有3个原子,每个氨气中含有4个原子,所以等物质的量的两种分子含有的原子个数不等,B不选; C、水的摩尔质量为18g/mol,氨气的摩尔质量为17g/mol,等物质的量时质量不等,C不选; D、H2O和NH3均含有10个电子,分子数相同,物质的量相同,因此电子数相等,D选。 答案选D。 利用气体摩尔体积或阿伏加德罗定律时要特别注意其使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体),另外只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是22.4L/mol。 10、A 【解析】 A.Zn2+、Al3+、SO、Cl-之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应,在溶液中大量共存,故A正确; B.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故B错误; C.Fe3+为有色离子,在溶液中不能共存,故C错误; D.HCO与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,故D错误; 故选A。 11、A 【解析】 A、标准状况下,1.4LH2物质的量为1mol,选项A正确; B、水在标准状况下不是气体,NA个水分子所占的体积不是1.4L,选项B错误; C、1NA个CO2分子的物质的量为1mol,但不是标准状况,不能使用气体摩尔体积1.4L/mol,选项C错误; D、溶液体积未给出,无法计算离子物质的量,选项D错误。 答案选A。 12、A 【解析】 将该粉末与足量的盐酸反应有气体X逸出,X通过足量的NaOH溶液后体积缩小(同温、同压下测定),说明气体中含有二氧化碳,从而得出该粉末中有碳酸钠或碳酸氢钠或两者都有,气体体积缩小,即还剩余有气体,说明剩余气体为氧气,从而说明有过氧化钠; 将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,只有碳酸氢钠受热要分解,说明一定有碳酸氢钠, 剩余固体的质量大于原混合粉末的质量,说明此固体中有氧化钠,氧化钠在加热时要变为过氧化钠,从而质量增加。 因此得出粉末中一定有氧化钠、过氧化钠、碳酸氢钠,碳酸钠、氯化钠无法确定。故A正确; 答案为A。 13、D 【解析】 A.物质三态中气体分子之间的间隔最大,固体或液体中粒子间隔最小,则1mol固体或液体的体积主要由粒子的大小决定,A错误; B.气体的体积受分子数目、分子之间距离及粒子大小影响,相同条件下气体分子间的距离远大于粒子的大小,则气体的体积大小受分子数目、分子之间距离影响,因此在相同条件下1mol气体的体积主要由分子间距离决定的,B错误; C.状况未知,气体的摩尔体积不确定,在标况下O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1,C错误; D.物质三态中气体分子之间的间隔最大,固体或液体中粒子间隔最小,因此气体微粒间的距离受温度压强影响大,固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小,D正确; 答案选D。 14、C 【解析】 在不通直流电的条件下,就是不分析电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,据此分析解答。 【详解】 在不通直流电的条件下,就是不包括电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被加入的还原剂还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低, A. HCl→Cl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,需要加入氧化剂,故A项错误; B. KClO3 → O2可以通过分解氯酸钾可以实现,所以不需要加入还原剂即可实现,故B项错误; C. Cu2+ →Cu,Cu元素化合价降低,被还原,需要加入还原剂,故C项正确; D. Fe→Fe2+,Fe元素化合价由0价变为+2价,化合价升高,被氧化,需要加入氧化剂才能实现,故D项错误; 答案选C。 在氧化还原反应中,化合价升高的元素,失电子,被氧化,所对应的反应物为还原剂,化合价降低的元素,得电子,被还原,所对应的反应物为氧化剂。 15、B 【解析】 A、苛性钠是NaOH,属于碱,而不属于盐,A错误; B、苛性钠是NaOH,小苏打是NaHCO3,该组物质分类均正确,即B正确; C、NaHSO4属于盐,生石灰是CaO,属于碱性氧化物,而不属于碱,C错误; D、纯碱是Na2CO3,属于盐,而不属于碱,D错误; 故选B。 酸碱盐的分类还是较为容易的,考生需要掌握的是这些物质的俗名,比如Na2CO3—纯碱、苏打;NaHCO3—小苏打;NaOH—火碱、烧碱、苛性钠;CaO—生石灰;Ca(OH)2—熟石灰、消石灰等。 16、C 【解析】 A. SiO2是原子晶体,不属于共价分子,但是属于共价化合物,故A错误; B. CaO是离子晶体,不属于共价分子,属于离子化合物,故B错误; C. H和D都是氢元素的一种核素,是以共价键形成的共价分子,但是都属于氢元素,属于单质,不属于共价化合物,故C正确; D. 氯化氢分子是由氢原子和氯原子以共价键相结合形成的共价分子,属于共价化合物,故D错误; 答案选C。 只含有共价键的化合物叫做共价化合物,但共价键化合物不一定是共价分子,共价化合物可以是原子晶体,也可以是分子晶体。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、OH-、K+、Cl- B Mg Mg2++2OH-= Mg(OH)2↓ Ag++Cl-=AgCl↓ 2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+CO32-+2H2O 【解析】 试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色,说明溶液显碱性,一定含有OH-,则A一定没有与OH-发生反应的Ag+、Mg2+, Ag+、Mg2+在试管B中,,由于Cl-与Ag+会反应产生AgCl沉淀,则试管B中一定没有Cl-,Cl-在试管A中,根据电荷守恒可知A试管中含有K+;试管B中应含有NO3-,结合对应离子的性质解答该题。 【详解】 (1)根据上述分析可知试管A中含有OH-、K+、Cl-,试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-。 (2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,发生反应为Ag++Cl-=AgCl↓,则该试管中含有Ag+,为试管B; (3)试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-,若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,应该发生置换反应,且不能引入其它杂质离子,则加入的药品是Mg,发生的反应为Mg+2Ag+=Mg2++2Ag; (4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则Mg2+和OH-恰好完全反应生成Mg(OH)2沉淀,Ag+与Cl-恰好完全反应产生AgCl沉淀,剩余K+和NO3-存在于溶液中,溶质为KNO3,则混合过程中发生反应的离子方程式为:Mg2++2OH-= Mg(OH)2↓、Ag++Cl-=AgCl↓; (5)试管A中金属阳离子为K+,其碳酸氢盐是KHCO3,向KHCO3溶液中滴入少量Ba(OH)2溶液,发生反应产生K2CO3、BaCO3和H2O,反应的离子方程式为2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+CO32-+2H2O。 本题考查了离子共存及离子方程式的书写,注意掌握离子反应发生的条件及离子方程式的书写方法,侧重考查学生的分析能力,充分考查了学生对所学知识的掌握情况。 18、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2++CO32—==BaCO3↓ Ba2++SO42—==BaSO4↓ BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑ 取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】 (1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl; (2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑; (3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。 解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。 19、100 mL容量瓶 玻璃棒 5.9 偏高 偏低 偏低 【解析】 实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等。 【详解】 (1)实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:100mL容量瓶;玻璃棒,故答案为100mL容量瓶;玻璃棒; (2)配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液,需要氯化钠的物质的量为:1.00mol/L×0.1L=0.1mol,需要氯化钠的质量为:58.5g/mol×0.1mol=5.85g,需要称量氯化钠的质量为:5.9g;故答案为5.9; (3)①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定容,导致配制的溶液体积偏小,所配溶液的浓度偏高,答案为:偏高; ②定容时仰视刻度线,导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积,所配溶液的浓度偏低,答案为偏低; ③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度,导致溶配制的溶液体积偏大,则所配溶液的浓度偏低,答案为:偏低; 配制溶液浓度要求精确时,应用容量瓶,则要求按照容量瓶的容积进行配制;误差分析则要求对c=,进行分析。 20、AC 烧杯、玻璃棒 BCD 2.0 小于 13.6 【解析】 (1). 配制一定物质的量浓度的上述溶液需要的仪器有:量筒、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶等,则肯定不需要的是圆底烧瓶和分液漏斗,还需要的玻璃仪器是烧杯和玻璃棒,故答案为:AC;烧杯、玻璃棒; (2). A. 容量瓶有瓶塞,配制过程中需要反复颠倒摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前要检验是否漏水,故A正确; B. 容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误; C. 容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误; D. 容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误; E. 定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故E正确,答案为:BCD; (3). 配制NaOH溶液时需用托盘天平称量NaOH固体的质量,实验室无450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶进行配制,配制氢氧化钠溶液时需要NaOH的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于; (4). 用量筒量取浓硫酸溶液的体积,质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度为c(H2SO4)==18.4mol/L,设需用量筒量取浓硫酸的体积为a mL,则a×10-3L×18.4mol/L=0.5L×0.5mol/L,解得a=13.6mL,故答案为:13.6。 21、产生白色沉淀白色沉淀消失2Na + 2H2O 2Na++ 2OH-+ H2↑水或H2O2NaNO2碘(或I)0.5 mol 【解析】 (1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,发生反应AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,现象是产生白色沉淀;继续滴加NaOH溶液至过量,发生反应Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,现象是白色沉淀消失;(2)钠与水反应生成氢氧化钠与氢气,反应离子方程式为:2Na + 2H2O 2Na++ 2OH-+ H2↑,反应中水中H元素化合价由+1价降低为0价,水是氧化剂,生成1molH2时转移电子的物质的量为1mol×2=2mol;(3)①反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O中,元素化合价的变化分别如下:氮元素:NaNO2 →NO,由+3价→+2价,得电子,所以NaNO2是氧化剂;碘元素,HI→I2,由-1价→0价,失电子,被氧化的是碘元素;②根据反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O可知,若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为0.5 mol。
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