资源描述
2025-2026学年安徽省淮南市化学高一第一学期期中达标测试试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、实验室向 0.783g MnO1 中加入 10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3 )浓盐酸后,共热制取 Cl1.反应方程式为:MnO1+4HCl"MnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为 10mL,则下列说法正确的是( )
A.反应消耗 HCl 物质的量为 0.136mol
B.反应生成 Cl1 气体的体积为 101.6mL
C.若取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生沉淀 1.87g
D.若取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗 NaOH 溶液的体积为10.9mL
2、下列电离方程式书写错误的是( )
A.HCl溶于水:HCl=H++Cl-
B.KOH溶于水:KOH=K++OH-
C.Fe2(SO4)3溶于水:Fe2(SO4)3=2Fe2++3SO
D.(NH4)2SO4溶于水:(NH4)2SO4=2NH+SO
3、反应SiCl4+2H2Si+4HCl中,作还原剂的是
A.SiCl4 B.H2 C.Si D.HCl
4、广州的自来水是采用氯气消毒的,为了检验Cl﹣的存在,最好选用下列物质( )
A.稀硝酸和硝酸银溶液 B.四氯化碳
C.氢氧化钠溶液 D.石蕊溶液
5、把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中,离子数目不变的是( )
A.HCO B.Cl- C.Mg2+ D.Na+
6、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是
A.NH4+、SO42-、Al3+、NO3- B.Na+、K+、HCO3-、NO3-
C.Na+、Ca2+、NO3-、I- D.K+、Cu2+、NH4+、NO3-
7、在标准状况下,下列物质体积最大的是( )
A.3gH2 B.6.02×1023个H2 C.44.8LH2 D.0.5molH2
8、标准状况下,密度为0.75 g·L-1的NH3与CH4组成的混合气体中,NH3与CH4的体积比为a∶b,该混合气体对氢气的相对密度为D,则a∶b和D分别为( )
A.1∶3 和7.5 B.1∶6和6.4 C.17∶16和7.5 D.4:1和8.4
9、对于反应:2Na2O2+2 CO2===2Na2CO3+O2,下列说法中正确的是( )
A.Na2O2是氧化剂,CO2是还原剂
B.Na2O2既是氧化剂,又是还原剂
C.生成1mol O2时,电子转移的数目为4NA个
D.每有44 g CO2与足量Na2O2反应,产生气体的体积为22.4L
10、下列化学反应属于氧化还原反应,但不是离子反应的是( )
A.KMnO4可以受热分解制备O2
B.将Na投入水中可产生H2和NaOH
C.用盐酸可以清洗铁锈
D.将Cl2通入KI溶液中置换碘单质(I2)
11、下列关于氯水的叙述正确的是
A.新制氯水可使有色布条褪色 B.新制氯水中只有和分子
C.光照氯水有气泡逸出,该气体是 D.新制氯水放置一段时间后pH增大
12、已知① 2FeCl3 + 2KI =2FeCl2 + 2KCl + I2② 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3,判断下列物质氧化能力由强到弱的顺序 ( )
A.Fe3+ > Cl2 > I B.I2 > Cl2 > Fe3+ C.Cl2 > Fe3+ > I2 D.Cl2 > I2 > Fe3+
13、利用碳酸钠晶体(Na2CO3•10H2O)来配制0.5mol•L﹣1的碳酸钠溶液950mL,假如其它操作均是准确无误的,下列情况会引起配制溶液的浓度偏高的是
A.称取碳酸钠晶体143g
B.定容时俯视观察刻度线
C.移液时,对用于溶解碳酸钠晶体的烧杯没有进行冲洗
D.定容后,将容量瓶振荡均匀,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线
14、下列叙述中正确的是 ( )
A. 和是中子数不同质子数相同的同种核素
B.中子数为20的氯原子可以表示为
C.同种元素的原子均有相同的质子数和中子数
D.F-的结构示意图可以表示为
15、某溶液中所含离子的浓度如下表,则a值为
离子
NO3-
SO42-
H+
Mg2+
K+
浓度(mol/L)
0.3
0.4
0.2
0.2
a
A.0.1 B.0.3 C.0.5 D.0.7
16、同温同压下,将a mLCO、b mLH2和c mLO2混合于同一试管中,电火花引燃后,充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O)为
A.a:b:c B.a:2b:(a+2c)
C.a:2b:3c D.a:2b:2c
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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
18、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:_________________________________________.
19、某化学兴趣小组拟用浓盐酸与二氧化锰加热反应,制取并收集两瓶干燥纯净的氯气。为防止换集气瓶时生成的氯气污染空气,设计了如下装置:
(1)写出Ⅰ装置烧瓶中发生的反应的化学方程式________________________________。
(2)装置Ⅱ中盛放的药品是饱和氯化钠溶液,其作用是___________________________;装置Ⅲ的作用是干燥氯气,应盛放_________________________。
(3)实验开始后,先________a,_________b(填“关闭”或“打开”,下同);当集满一瓶氯气时,为减少换集气瓶时氯气的外逸,再_________a,________b,换好集气瓶后,继续收集氯气。
(4)兴趣小组的某些同学准备在烧杯中加入下列溶液中的一种来吸收残余氯气,你认为其中不恰当的是(填序号)_____________。
①氢氧化钠溶液 ②浓硫酸 ③水
(5)工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,化学反应方程式为_______________,漂白粉的有效成分是____________________。(填化学式)
20、如图为配制480 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液的示意图。
回答下列问题:
(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________(填字母)。
A.使用容量瓶前检查它是否漏水
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗
C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线1~2 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线
D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶
(2)①中应称NaCl________ g;②选择容量瓶的规格____________。
(3)玻璃棒在②、③两步中的作用分别是____________________________、____________________________。
(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)
A.某同学在第①步称量时物品和砝码放反了 ________。
B.某同学在第⑧步观察液面时仰视________;
21、化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。
(1)该反应的化学方程式为_________________________________________________,氯化氢气体的发生装置应该选择装置___________(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从________管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置__________,这是为了_________________________________________________。
(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是______________________。
(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。
实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时____________________________,制二氧化碳时___________________________。
(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_______________。 (保留两位小数)
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
盐酸的物质的量浓度c= =(1000×1.18×36.5%/36.5 )mol∙L-1=11.8mol/L,10mL36.5%(ρ=1.18g/cm3 )浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L×0.01mol=0.136mol,0.783g MnO1 的物质的量为=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HCl"MnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO1不溶于稀盐酸,反应会停止,结合反应的化学方程式计算。
【详解】
A.0.783g MnO1 的物质的量为=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1↑+1H1O,反应消耗 HCl 物质的量为0.009mol×4=0.036mol,故A错误;
B.反应中生成Cl1 气体的体积在标准状况下为0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;
C.根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl﹣的物质的量为0.136mol﹣0.009mol×1=0.118mol,则取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为 ×143.5g/mol=3.1183g,故C错误;
D.取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗 NaOH 溶液的体积为/1.0mol∙L-1 =0.0109L=10.9mL,故D正确;
故选D。
2、C
【解析】
A. HCl溶于水全部电离成H+和Cl-,电离方程式为HCl=H++Cl-,故A正确;
B. KOH溶于水全部电离成K+和OH-,电离方程式为KOH=K++OH-,故B正确;
C. Fe2(SO4)3溶于水全部电离成Fe3+和SO,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO,故C 错误;
D. (NH4)2SO4溶于水全部电离成NH和SO,电离方程式为(NH4)2SO4=2NH+SO,故D正确;
答案选C。
3、B
【解析】
反应SiCl4+2H2Si+4HCl中,Si元素的化合价由+4价降低为0价,得电子,被还原,作氧化剂,H元素的化合价由0价升高为+1价,失电子,被氧化,作还原剂,故答案选B。
氧化剂和还原剂首先都应该是反应物,化合价升高的物质自身作还原剂,化合价降低的物质自身作氧化剂,氧化剂和还原剂都是从化合价的变化角度分析。
4、A
【解析】
氯离子与银离子反应生成白色沉淀氯化银,为了检验Cl-的存在,可以选用硝酸酸化的硝酸银溶液,如果有白色沉淀生成,则含有氯离子;故选A。
5、B
【解析】
把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中,Na2O2与水反应生成NaOH和O2,则溶液中Na+浓度明显增大,生成的OH-能与HCO、Mg2+发生离子反应,得到和Mg(OH)2沉淀,导致溶液中HCO和Mg2+浓度减小,则只有Cl-基本不变,故答案为B。
6、A
【解析】
离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应以及溶液无色显酸性分析判断。
【详解】
A.在无色酸性溶液中H+与NH4+、SO42-、Al3+、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;
B.在无色酸性溶液中,H+与HCO3-发生反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,B错误;
C.在无色酸性溶液中,H+与NO3-、I-发生氧化还原反应,不能大量共存,C错误;
D. Cu2+在溶液中显蓝色,与题给条件无色溶液不符合,D错误;
综上所述,本题答案选A。
7、C
【解析】
3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.02×1023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。
8、D
【解析】标准状况下,该混合气体的相对分子质量=0.75×22.4=16.8,相同条件下气体的密度之比是相对分子质量之比,则D=16.8/2=8.4;根据十字交叉法可知混合气体中氨气和甲烷的体积之比是,答案选D。
9、B
【解析】
A.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故A错误;
B.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故B正确;
C.反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2中,O元素化合价分别由-1价升高为0价、降低为-2价,则生成1molO2,转移2mol电子,故C错误;
D.由反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知,当44g即1molCO2与足量Na2O2反应时,产生氧气的物质的量为0.5mol,在标准状况下的体积为11.2L,故D错误。
故选B。
10、A
【解析】
A.KMnO4可以受热分解制备O2,O的价态从-1升高到0,属于氧化还原反应,但没有离子参与,不是离子反应,故A符合要求;
B.将Na投入水中可产生H2和NaOH,发生了氧化还原反应,而且有离子参与,故B不符题意;
C.用盐酸可以清洗铁锈,生成氯化铁和水,没有发生氧化还原反应,故C不符题意;
D.将Cl2通入KI溶液中置换碘单质(I2),氯和碘的价态发生改变,发生了氧化还原反应,而且有离子参与,故D不符题意;
故选A。
11、A
【解析】
A项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸具有强氧化性能表现漂白性,使有色布条褪色,故A正确;
B项、新制氯水中存在水分子、次氯酸分子、氯气分子,故B错误;
C项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,故C错误;
D项、新制氯水含有次氯酸分子,弱酸次氯酸遇光分解生成强酸盐酸和氧气,溶液酸性增强,溶液pH减小,故D错误;
故选A。
12、C
【解析】
由于氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,因此可根据氧化还原方程式比较氧化性的强弱。由反应①可知,铁元素化合价降低,被还原,因此FeCl3是氧化剂,FeCl2是还原产物;碘元素化合价升高,被氧化,KI是还原剂,I2是氧化产物,故氧化性:Fe3+ > I2;由反应②可知,铁元素化合价升高,被氧化,FeCl2是还原剂,FeCl3是氧化产物;氯元素化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,FeCl3是还原产物;故氧化性:Cl2 > Fe3+。
答案选C。
13、B
【解析】
A. 配制950mL溶液,需要选用1000mL容量瓶,需要碳酸钠晶体的物质的量为0.5mol/L×1L=0.5mol,需要碳酸钠晶体的质量为:286g/mol×0.5mol=143g,称量的碳酸钠晶体质量符合要求,不会产生误差,故A错误;
B. 定容时俯视刻度线,导致配制的溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;
C. 没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量减小,配制的溶液浓度偏低,故C错误;
D. 又加入了蒸馏水,导致配制的溶液的体积偏大,浓度偏低,故D错误;
答案选B。
配制一定物质的量浓度的溶液过程中,能引起误差的原因主要有:称量不准确、转移不完全、读数不符合要求、操作不规范等,可以根据错误操作对c== 的影响进行判断。
14、D
【解析】
A. 和 是同种元素的两种不同核素,A项错误;
B. 中子数为20的氯原子,其质量数为20+17=37,其符号为,B项错误;
C. 互为同位素元素的原子的质子数相同,但中子数不同,C项错误;
D. F的质子数为9,核外电子数也是9,F-核外有10个电子,其离子结构示意图为,D项正确;
答案选D。
15、C
【解析】
根据电荷守恒可知:c(NO3-)+2c(SO42-)=c(H+)+c(K+)+2c(Mg2+),带入数据可求得a=0.5;
答案选C。
16、B
【解析】
由理想气体状态方程:PV=nRT,同温同压下,气体体积之比与物质的量之比相等,即a mLCO、b mLH2和c mLO2相当于a mol CO、b molLH2和c moLO2,化学反应中,原子个数守恒,即充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O) = a:2b:(a+2c),答案选B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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。
18、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。
19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O 除去Cl2中混有的HCl 浓硫酸 关闭 打开 打开 关闭 ②③ 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2
【解析】
利用浓盐酸与二氧化锰加热反应制取Cl2,生成的氯气中混有HCl气体和水蒸气,用饱和氯化钠溶液除去氯气中的HCl气体,选择干燥剂不仅要考虑吸水效率,更要考虑干燥剂不能与被干燥的气体反应,弹簧夹a下方的气球可暂时贮气,平衡气压等作用,通过开、关弹簧夹a、b来更换集气瓶,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,由此分析。
【详解】
(1)浓盐酸和二氧化锰加热条件下发生反应是实验室制取Cl2的常用方法,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。
(2)制取的氯气中混有水蒸气和HCl气体,因Cl2难溶于饱和氯化钠溶液,HCl易溶于水,所以氯气通过饱和氯化钠溶液就是为了除去氯气中混有的HCl气体;浓硫酸不仅吸水效率高,而且不和Cl2反应,所以装置III应盛放浓硫酸。
(3)为了防止氯气外逸,在更换集气瓶时必须关闭弹簧夹b,关闭b后气压会增大,打开a,就是让气球暂时贮存部分氯气以平衡气压。所以实验开始后,先关闭弹簧夹a,打开弹簧夹b;当集满一瓶氯气时,再打开弹簧夹a,关闭弹簧夹b,换好集气瓶后,继续收集氯气。
(4)①Cl2易与NaOH溶液反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,浓NaOH溶液能充分吸收氯气;②Cl2在浓硫酸中既不发生反应也不溶解,所以浓硫酸不能吸收Cl2;③Cl2在水中的溶解度不大,而且溶解的Cl2只有部分与水反应,所以水不能完全吸收Cl2,答案选②③。
(5)漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2,制取漂白粉的化学反应方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2具有强氧化性,因而具有漂白性,所以漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。
20、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低
【解析】
(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;
(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;
(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;
(4)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分析对所配溶液的浓度影响。
【详解】
(1)A.使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;
B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;
C.配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,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,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;
D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;
综上所述,本题选BC。
(2)①配制480 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.5×0.2×58.5≈ 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。
②配制480 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。
(3) ②步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,③步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。
(4)A.在步骤①中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;
B.步骤⑧中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;
21、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑ B a F 防止倒吸 浓硫酸 制取氧气时反应物是固体和固体 制取二氧化碳时反应不需要加热 7.54moL/L
【解析】
(1)用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠;实验室利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰,氯气和水,是固体+固体=气体,选择装置B;氯化氢是比空气重的极易溶于水的气体需要用向上排气法收集,导气管长进短处,多余的氯化氢气体用水吸收要防止倒吸;
(2)装置D干燥气体是利用洗气选择液体干燥剂,用于干燥氯化氢气体的干燥剂选择浓硫酸;
(3)制取氧气时反应物是固体和固体 ,制二氧化碳时反应不需要加热
(4)200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L,n=200/22.4,V=*10-3L,C=
【详解】
(1)实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体,反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠,反应的化学方程式为
NaCl(s)+H2SO4(浓)=== NaHSO4+HCl↑,实验室利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰,氯气和水,是固体+固体加热制气体,选择装置B;氯化氢是比空气重的极易溶于水的气体需要用向上排气法收集,导气管长进短处,应从a处进,多余的氯化氢气体用水吸收要防止倒吸,应选择装置F防止水倒吸入集气瓶,
故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)=NaHSO4+HCl↑;B;a;F;水倒吸入集气瓶;
(2)装置D干燥气体是利用洗气,应选择液体干燥剂,能用于干燥氯化氢气体的干燥剂选择浓硫酸,
故答案为浓硫酸;
(3)实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时反应物是固体和固体 ,制二氧化碳时反应不需要加热
故答案为制取氧气时反应物是固体和固体;制取二氧化碳时反应不需要加热
(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L,得到密度为1.12g/mL的盐酸,所以n=200/22.4
V=*10-3L C==7.54moL/L
故答案为7.54moL/L
200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L进行计算。
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