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福建省泉州市泉港六中2025-2026学年高一上化学期中复习检测试题含解析.doc

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福建省泉州市泉港六中2025-2026学年高一上化学期中复习检测试题 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、有Ba(OH)2 (固体)、CuSO4·5H2O (固体)、CH3COOH (液态)这些物质归为一类,下列哪些物质还可以和它们归为一类 A.医用酒精 B.烧碱 C.Al(OH)3胶体 D.碱石灰 2、36.5 g氯化氢溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g/mL),所得溶液的密度为ρ g/mL,质量分数为m,物质的量浓度为c mol/L,NA表示阿伏加德罗常数的值,则下列叙述正确的是( ) A.所得溶液的物质的量浓度为1mol/L B.36.5 g氯化氢含有NA个原子 C.36.5 g HCl气体占有的体积为22.4 L D.所得溶液的质量分数为= 3、下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是( ) A.2 mol水的摩尔质量和1 mol水的摩尔质量 B.32 gN2O4的氮原子的物质的量和32 gNO2氮原子的物质的量 C.32 g二氧化硫中氧原子数和标准状况下11.2 L一氧化碳中氧原子数 D.10%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度和5% NaOH溶液中溶质的物质的量浓度 4、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为 A.2:1 B.1:2 C.3:1 D.1:3 5、在 2L 由 NaCl、MgCl2、BaCl2 组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此 溶液中 Ba2+的物质的量是 A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5 mol 6、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是 A.Cl2+2OH-===Cl-+ClO-+H2O B.Cu2++2OH-===Cu(OH)2↓ C.Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓ D.OH-+HCO3-===H2O+CO32- 7、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是(  ) A.Na+、Mg2+、SO42-、Cl﹣ B.K+、Na+、Cl﹣、SiO32- C.K+、NH4+、Cl﹣、SO42- D.Na+、K+、HCO3-、Cl﹣ 8、将绿豆大小的方形金属钠投入足量且含酚酞的水中,根据相应现象不能得出的结论是 选项 实验现象 结论 A 钠浮于水面游动 水的密度大于钠 B 方形金属钠变成小球 方形金属钠反应速率快 C 酚酞溶液变成红色 有NaOH生成 D 钠球游动有吱吱声 有气体生成 A.A B.B C.C D.D 9、下列各组中两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是(  ) A.Cu(OH)2+HCl; Cu(OH)2+CH3COOH B.CaCO3+H2SO4; Na2CO3+HCl C.H2SO4+NaOH; H2SO4+Ba(OH)2 D.BaCl2+H2SO4; Ba(OH)2+Na2SO4 10、某溶液中可能含有以下离子中的几种:Ba2+、Cl-、NO3-、CO32-、K+、SO42-,为确定其组成,进行了如下实验:①取少量溶液,加入稍过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀:②过滤后在沉淀中加入稀盐酸,沉淀部分溶解:③在滤液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀,根据实验,以下推测不正确的是 A.一定含有Cl- B.一定含有K+ C.一定含有SO42-和CO32- D.NO3-无法确定是否有 11、下列物质中氧原子数目与11.7gNa2O2中氧原子数一定相等的是( ) A.6.72LCO B.4.4gCO2 C.8gSO3 D.4.9gH2SO4 12、下列说法中正确的是( ) A.标准状况下,将22.4 LHCl溶于1 L水,可配成1 mol/L的稀盐酸 B.把200 mL3 mol/L的MgCl2溶液跟100 mL3 mol/L的KCl溶液混合后,溶液中的Cl-的物质的量浓度仍然是3 mol/L C.用胆矾(CuSO4•5H2O)配制500 mL5 mol/L的CuSO4溶液,需胆矾40 g D.将0.1 mol NaCl配成100 mL溶液,从中取出10 mL,所取出溶液的物质的量浓度为1 mol/L 13、实验室需配制1L 0.1mol·L-1的CuSO4溶液,正确的操作是 A.取25g CuSO4·5H2O溶于1L水中 B.取16g CuSO4·5H2O溶于少量水中,再稀释至1L C.取16g无水CuSO4溶于1L水中 D.取25g CuSO4·5H2O溶于水配成1L溶液 14、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是 A.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NA B.46gNO2和N2O4混合物含有的原子数为3NA C.20gNaOH固体溶于1L水可制得0.5mol/L氢氧化钠溶液 D.常温常压下,32g氧气含有的原子数为NA 15、下列危险化学品的标志中,贴在氢氧化钠试剂瓶上的是( ) A. B. C. D. 16、向含有、、、Na+的溶液中加入一定量Na2O2后,下列离子的浓度减少的是(  ) A. B. C. D.Na+ 二、非选择题(本题包括5小题) 17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验: (1)填写下表空格 实验操作与现象 实验结论 判断理由 步骤一 加入过量HCl溶液,有气泡产生; 肯定有___、肯定无___。 HCO3-与OH-不共存 步骤二 步骤一中得到标况下的气体22.4L; HCO3-的物质的量浓度为___mol/L C元素守恒 步骤三 向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。 肯定有___、___;肯定无___。 溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。 (2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。 (3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。 18、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl, 现按如下操作步骤进行实验: ①取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液; ②取①所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生; ③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。 根据上述实验事实,回答下列问题: (1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________,一定不含有的物质是_______________,可能含有的物质是____________________ (以上空格均填写化学式)。 (2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。 (3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_______ (填字母)。 a.HCl、BaCl2、AgNO3 b.HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 c.AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 d.AgNO3、HCl、BaCl2 19、蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。 (1)仪器A的名称是 ________,仪器B的名称是 ________。 (2)图Ⅰ是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的一个错误是 ________ (3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入几粒沸石或碎瓷片,其作用是________。 (4)图Ⅱ装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是 ________;烧杯中最好盛有的物质是 ________(填名称)。 20、下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。 现用该浓硫酸配制480mL1mol⋅L−1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②玻璃棒;③烧杯;④量筒。请回答下列问题: (1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有______(写仪器名称)。 (2)经计算,所需浓硫酸的体积约为______mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数______49%(填“>”、“<”或“=”)。 (3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol⋅L−1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因______。 ①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线 ②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥 ③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作 ④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出 ⑤定容时,俯视容量瓶刻度线 ⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处 21、(1)①H2 + CuO Cu + H2O ②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O ③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O ④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O ⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O 上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号) (2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2↑+ 2H2O________ (3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。 (4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。 (5)配平下面两个反应① ____H2O + ____Cl2 +____ SO2 ==____H2SO4 + ____HCl,____________ ② ____KMnO4 + ____HCl==____KCl + ____MnCl2 + ____Cl2↑ + ____H2O(系数是1的也请填上),_____ 根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 混合物是两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,据此解答。 【详解】 Ba(OH)2(固体)、CuSO4·5H2O(固体)、CH3COOH(液态)都只含有一种物质,是纯净物。则 A.医用酒精是乙醇和水组成的混合物,A错误; B、烧碱是氢氧化钠,属于纯净物,B正确; C.Al(OH)3胶体是混合物,C错误; D.碱石灰是由氢氧化钠、氧化钙组成的混合物,D错误。 答案选B。 本题考查混合物、纯净物的概念,注意对概念的理解和区分,正确从宏观组成和微观构成两个角度来把握,明确常见物质的组成是解答的关键。 2、D 【解析】 A. 36.5g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液溶质为HCl,物质的量浓度c==,错误; B.36.5 g HCl气体物质的量为1 mol,HCl是双原子分子,因此所以原子个数为2NA,B错误; C. 36.5 g HCl气体物质的量为1 mol,由于选项中未知气体所处的温度、压强,因此不能确定其体积大小,C错误; D. 根据物质的量浓度与质量分数关系式c=可知:所得溶液的质量分数:ω=,D正确; 故合理选项是D。 3、C 【解析】 A.水的摩尔质量是18g/mol,与水物质的量的多少没有关系,A不符合题意; B.N2O4的摩尔质量是NO2的2倍,故32 gN2O4与32 gNO2的物质的量之比为1:2,则二者氮原子的物质的量之比为1:2,B不符合题意; C.32 g二氧化硫中氧原子为,标准状况下11.2 L一氧化碳为0.5mol,含氧原子0.5mol,C符合题意; D.物质的量浓度,两溶液中氢氧化钠的质量分数不同,则溶液的密度不同,且氢氧化钠的质量分数越大,溶液的密度越大,则前者溶液的物质的量浓度大于后者的2倍,D不符合题意; 答案选C。 4、A 【解析】 在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,S→K2S,化合价降低,被还原,S→K2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。 【详解】 在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中S→K2S,S化合价降低,则S被还原,S为氧化剂,S→K2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。 本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。 5、D 【解析】 依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。 6、D 【解析】 A.氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O,故A正确; B.NaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓,故B正确; C.硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故C正确; D.氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量发生HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O,若碳酸氢钠足量,发生2HCO3-+Ba2++2OH-═BaCO3↓+2H2O+CO32-,故D错误;故选D。 7、D 【解析】 加入铝可以产生H2,则溶液显酸性或碱性含有较多的H+,或OH-。 A、若为酸性溶液,离子可以共存,若为碱性溶液,镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存,A错误。B 、若为酸性溶液,2H++SiO32﹣=H2SiO3↓,不共存,若为碱性,离子间不反应,共存,B错误。C、若为酸性离子间共存,若为碱性,OH-+NH4+=NH3·H2O,不共存,C错误。D、若为酸性,H++HCO3﹣=CO2↑+H2O,若为碱性,HCO3﹣+OH-=CO32-+H2O,均不共存,D正确。正确答案为D 点睛:在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液,这是一个重要知识点,HCO3-为酸式盐的酸根离子,既可与酸反应,又可与碱反应。还有要看清题目,问的是一定不能大量共存还是可能大量共存,要求解题时仔细审题。 8、B 【解析】 钠与水反应放出的热能使本身熔化成闪亮的小球,说明熔点低,浮在水面,说明密度比水小,加入酚酞的液体变红,说明生成了碱性物质,钠和水反应生成的气体使小球四处游动. 【详解】 A、钠浮在水面上,说明钠的密度小于水,故A正确; B、钠和水反应变成小球,说明钠的熔点低,不能说明反应速率,故B错误; C、酚酞遇碱变红色,酚酞溶液变成红色说明有氢氧化钠生成,故C正确; D、钠球游动说明钠和水反应生成气体而使钠受力不均,故D正确; 故选B。 9、D 【解析】 A、HCl为强电解质,而CH3COOH为弱电解质,写分子式,故A错误;B、 CaCO3难溶,写化学式,Na2CO3是可溶性强电解质,故B错误;C、H2SO4+NaOH;H2SO4+Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀,故C错误;D、均可用Ba2++SO42―=BaSO4↓,故D正确;故选D。 10、A 【解析】 首先根据离子共存判断哪些微粒不能共存,结合步骤①确定可能有什么离子,判断出不能存在的离子;根据步骤②可判断出一定存在的离子;根据步骤③确定步骤②的滤液中含有的离子,并根据进行步骤②加入试剂中含有的离子判断其是否是原溶液成分,最后利用溶液电中性判断其它离子存在的可能性。 【详解】 根据步骤①取少量溶液,加入稍过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明含有CO32-、SO42-中至少一种,同时确定原溶液中不能含有与它们会形成沉淀的Ba2+;步骤②过滤后在沉淀中加入稀盐酸,沉淀部分溶解,说明沉淀有BaCO3、BaSO4,则原溶液中含有CO32-、SO42-两种离子;步骤③在滤液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀,产生的白色沉淀是AgCl,但由于步骤②在沉淀中加入稀盐酸,所以不能确定原溶液是否含Cl-,CO32-、SO42-两种离子都是阴离子,根据溶液电中性原则,还要含有可与二者共存的阳离子,阳离子Ba2+不存在,所以一定含有K+,但NO3-题目实验未涉及,不能确定,所以推测不正确的是一定含有Cl-; 选项A符合题意。 本题考查了溶液成分判断的知识,离子若共存,不能发生反应,仔细审题,明确常见物质在水中、在酸中的溶解性及溶液电中性原则是本题解答的关键。 11、C 【解析】 11.7gNa2O2的物质的量是 =0.15mol,氧原子的物质的量是0.15mol×2=0.30mol,其个数是0.3NA。 【详解】 A.不知道气体所处的温度和压强,无法算出其物质的量,故A不选; B. 4.4gCO2的物质的量是 =0.1mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子个数是0.2NA,故B不选; C. 8gSO3的物质的量是 =0.1mol,其氧原子的物质的量是0.3mol,氧原子的个数是0.3NA,故C选; D. 4.9gH2SO4的物质的量是 =0.05mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子的个数是0.2NA,故D不选; 故选:C。 12、D 【解析】 A. 标准状况下,22.4 LHCl的物质的量是1 mol,溶于1L水,不能确定溶液的体积,因此不能计算配成的稀盐酸的浓度,A错误; B. 混合溶液中Cl-的浓度为c(Cl-)==5 mol/L,B错误; C. 配制500 mL5 mol/L的CuSO4溶液,需要溶质的物质的量n(CuSO4)= 5 mol/L×0.5 L=2.5 mol,根据Cu元素守恒,可知需胆矾质量为m(CuSO4•5H2O)= 2.5 mol×250 g/mol=625 g,C错误; D. 溶液具有均一性,溶液各处的浓度相同,与取出的溶液的体积大小无关,所以将0.1 mol NaCl配成100 mL溶液,溶液的浓度c(NaCl)=0.1 mol÷0.1 L=1 mol/L,从中取出10 mL,所取出溶液的物质的量浓度为1 mol/L,D正确; 故合理选项是D。 13、D 【解析】 配制1L 0.1mol·L-1的CuSO4溶液,需要CuSO4·5H2O的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×250g/mol=25g,需无水CuSO4的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×160g/mol=16g,溶解后在容量瓶中定容为1L。 【详解】 A. 1L指溶液体积为1L,不是溶剂水的体积为1L,应该是定容为1L,A错误。 B. 需要CuSO4·5H2O的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×250g/mol=25g,B错误。 C. 需无水CuSO4的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×160g/mol=16g,但不能取用1L水,应在容量瓶中定容为1L,C错误。 D. 取25g CuSO4·5H2O溶于水配成1L溶液,配制溶液的物质的量浓度c= =0.1mol/L,D正确。 答案为D。 本题考查配制一定浓度的溶液,注意配制溶液计算需要的溶质质量时,有结晶水的溶质需要将结晶水算进摩尔质量中,定容时配制的溶液体积为1L,而不是加入1L的水。 14、B 【解析】 A.在标准状态下,水为非气态,11.2L水的物质的量并不等于0.5mol,故A错误; B.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2组合的物质的量为1mol,则含3mol原子,即3NA个,故B正确; C.20gNaOH固体溶于1L水所得氢氧化钠溶液的体积并不等于水的体积,即得到的溶液的体积并不是1L,故C错误; D. 32g氧气的物质的量为32g÷32g/mol=1mol,所含氧原子的物质的量为1mol×2=2mol,原子个数为2NA,故D错误; 答案选B。 掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是解题的基础。使用气体摩尔体积时需要注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体;②必须明确温度和压强;③标准状态下的气体摩尔体积为22.4L/mol。 15、A 【解析】 A.图为腐蚀品标志,故A正确; B.图为剧毒品标志,能使人或动物中毒,与腐蚀性无关,故B错误; C.图为氧化剂标志,与腐蚀性无关,故C错误; D.图为爆炸品标志,与腐蚀性无关,故D错误。 故选A。 了解所给试剂的性质及各个标志所代表的含义是解答此类题的关键。 16、A 【解析】 溶液中加入少量过氧化钠后发生反应:2Na2O 2 +2H2O=4NaOH+O2↑,溶液中Na+浓度增大;+OH-=+H2O,浓度减少,浓度增大,浓度不变,故选A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2↑+H2O Ba2++SO42-=BaSO4↓ 【解析】 步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。 【详解】 (1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+; (2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒; (3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。 18、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2O b 【解析】 固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。 【详解】 (1)①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜; ②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡; ③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O; (3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。 本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。 19、蒸馏烧瓶 冷凝管 冷凝管进出水口颠倒 防暴沸 冷凝水蒸气 冰水 【解析】 制取蒸馏水时,可采用蒸馏操作,由于水的沸点为100℃,所以可不使用温度计;另外,为使水蒸气冷凝,需使用冷凝管,且需对产品进一步冷却。 【详解】 (1)仪器A是带有支管的烧瓶,名称是蒸馏烧瓶,仪器B的名称是冷凝管。答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管; (2)为安全高效地将蒸气冷凝,应采用逆流原理,并让冷却水始终充满冷凝管,所以图中明显的一个错误是冷凝管进出水口颠倒。答案为:冷凝管进出水口颠倒; (3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入几粒沸石或碎瓷片,以便于液体平稳地沸腾,其作用是防暴沸。答案为:防暴沸; (4)装置中将冷凝管换成玻璃长导管,也是将水蒸气转化为液态水,其作用是冷凝水蒸气;为增加冷凝效果,烧杯中的物质应能对刚冷凝的液体进一步冷却,所以烧杯中最好盛有的物质是冰水。答案为:冷凝水蒸气;冰水。 蒸馏操作时,应先通冷却水,后加热蒸馏烧瓶。 20、500mL容量瓶 27.2 > ①③⑤ 【解析】 配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL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.所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。 【详解】 (1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶; (2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000ρω/M=(1000×1.84g/mL×98%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知: 18.4mol/L×Vml=500mL×1mol•L-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,>; (3)①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故①选; ②若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故②不选; ③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故③选; ④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故④不选; ⑤定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故⑤选; ⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故⑥不选; ①③⑤符合题意,故答案为:①③⑤。 21、①③④ 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】 (1)①H2 + CuO Cu + H2O ;③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O;⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:①③④。 (2)MnO2→MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-→Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。 (3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3→I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI→2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。 (4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反应,共转移6mole-;根据3Cu --2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体积是1×22.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。 (5)①根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl2→2HCl,氯元素化合价降低2价;SO2→ H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 ==H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。 ②根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4→MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HCl→Cl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl==2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4→MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2→SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。 针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。
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