资源描述
杭州高级中学2026届化学高一第一学期期中质量检测模拟试题
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、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是
A.使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl―、SO42―、Fe3+
B.碳酸氢钠溶液:K+、SO42―、Cl―、OH―
C.某无色的溶液:K+、Ba2+、Cl―-、MnO4―
D.使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe3+、Mg2+、NO3―、Cl―
2、某溶液中大量存在以下浓度的五种离子:0.4mol/L Cl﹣、0.8mol/L SO42﹣、0.2mol/L Al3+、0.6mol/L H+、M,则M及其物质的量浓度可能为( )
A.Na+0.6mol/L B.CO32﹣0.2 mol/L
C.Mg2+0.4 mol/L D.Ba2+0.4mol/L
3、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是( )
A. B.
C. D.
4、下列说法中不正确的是
①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;
②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;
③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;
④硫酸氢钠电离出的阳离子有H+,硫酸氢钠是酸;
⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。
A.仅①④ B.仅①④⑤ C.仅②③ D.①②③④⑤
5、在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体之间的关系是
①具有相同的密度 ②具有相同的体积 ③具有相同的原子数 ④具有相同的分子数
A.①③ B.②④ C.①④ D.③④
6、下列关于实验操作的说法中不合理的是( )
A.不能用pH试纸测定氯水的pH
B.蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热
C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出
D.当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1mol·L﹣1,只有当22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1mol·L﹣1
7、下列微粒中其 K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和的是
A.K B.Mg C.Ca D.S
8、下列说法正确的是 ( )
A.硝酸钡的化学式:BaNO3
B.碳酸氢钠在水中的电离:NaHCO3=Na+ + H++CO32—
C.NaC1与Na2CO3灼烧时火焰颜色相同
D.在相同温度条件下,气体分子间的平均距离几乎相等
9、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
10、某物质A在一定条件下,加热分解,产物均是气体:2A=B+2C+2D,生成的混合气体对氢气的相对密度为d,则A的相对分子质量为
A.7d B.5d C.2.5d D.2d
11、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
12、下列各组物质中,X是主体物质,Y是少量杂质,Z是为除去杂质所要加入的试剂,其中所加试剂正确的是( )
A
B
C
D
X
FeCl3溶液
FeCl3溶液
Cu
Na2SO4溶液
Y
FeCl2
CuCl2
Fe
Na2CO3
Z
Fe
Fe
稀硫酸
BaCl2溶液
A.A B.B C.C D.D
13、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是( )
A.3和8 B.1和16 C.12和17 D.6和16
14、下列混合物的分离和提纯的方法正确的是
选项
实验内容
方法
A
除去氯化钠溶液中的泥沙
分液
B
用四氯化碳提取碘水中的碘单质
过滤
C
分离汽油和水
萃取
D
分离乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)
蒸馏
A.A B.B C.C D.D
15、根据反应(1)2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+
(2)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-
(3)HClO+H++Cl-=H2O+Cl2,可以判断出各粒子的氧化性由强到弱顺序正确的是
A.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+
B.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+
C.Cl2>Fe3+>HClO>Cu2+
D.HClO>Cl2>Cu2+>Fe3+
16、0.5 mol Na2CO3中所含的Na+数约为( )
A.3.01×1023 B.6.02×1023 C.0.5 D.1
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、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:
(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)
(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)
19、图是工业生产上的氯化氢合成塔,请写出各处物质的化学式:
(1)B________,C________。
(2)工业上制备HC1的化学方程式是____________。
(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,当微热时,发生装置应选用下列装置的________(填编号)
(4)以下各种尾气吸收装置中,适合于吸收HCl气体,而且能防止倒吸的是________。
(5)图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题:
(6)该浓盐酸中HC1的物质的量浓度为________mol/L.
(7)取用任意体积的该盐酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是________
A.溶液中HC1的物质的量
B.溶液的浓度
C.溶液中Cl-的数目
D.溶液的密度
(8)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.40mol/L的稀盐酸。该学生需要量取________mL上述浓盐酸进行配制。
(9)下列操作中,使溶液的浓度偏低的操作是________
A.摇匀后,液面稍低于刻度线,再加水使之相平
B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上
C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水
D.定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水
20、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2 、K 2CO3 。现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;
②向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;
③取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。
根据上述实验现象,回答下列问题:
(1)原白色粉末中肯定含有_______、_______(填化学式);
(2)写出Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式____________________;
(3)写出CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式____________________;
(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子方程式____________________;
21、现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀.
请回答下列问题:
(1)物质F的化学式为______.
(2)①写出金属A与水反应的化学方程式:______.
②写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:______.
③实验室制备黄绿色气体的化学方程式:___________.
(3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是______
A、氯化钠溶液 B、碳酸钠溶液 C、硫酸铜溶液 D、氯化铵溶液.
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.使酚酞试液变红的溶液说明溶液呈碱性,含有大量OH-,Fe3+不能与OH-共存,错误;B.HCO3-与OH-会发生离子反应:HCO3-+OH-===CO32-+H2O,生成弱电解质H2O,错误;C. 含有MnO4-的溶液呈紫色,错误;D.使紫色石蕊试液变红的溶液说明溶液呈酸性,溶液中含有大量H+,离子均不发生反应,一定能共存,正确。
注意:大量H+与NO3-组合具有强氧化型,能将一些还原性物质氧化,如S2-、Fe2+、SO32-等。
2、C
【解析】
溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+2×0.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=3×0.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;据以上分析解答。
【详解】
溶液中总负电荷浓度为:c(Cl-)+2c(SO42-)=0.4mol/L+2×0.8mol/L=2mol/L,总正电荷浓度为:3c(Al3+)+c(H+)=3×0.2mol/L+0.6mol/L=1.2mol/L,所以M为阳离子,设M阳离子为c(Mn+),根据电荷守恒有:nc(Mn+)=2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L;
A.1×c(Na+)=0.6mol/L,小于0.8mol/L,故A错误;
B.由上述分析可知,M为阳离子,不可能是CO32-,故B错误;
C.2×c(Mg2+)=2×0.4mol/L=0.8mol/L,且能够与题中给定的离子大量共存,故C正确;
D.2×c(Ba2+)=2×0.4mol/L=0.8mol/L,但硫酸根离子与钡离子不能共存,故D错误;
故选C。
3、B
【解析】试题分析:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A.图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B.图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。
考点:考查常见的化学品标志。
4、D
【解析】
①将硫酸钡放入水中不能导电,是因为溶液中离子浓度太小,溶于水的硫酸钡能完全电离出离子,硫酸钡是电解质,①错误;
②氨溶于水得到氨水溶液能导电,是因为生成的一水合氨电离出离子,一水合氨是电解质,氨气是非电解质,氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,②错误;
③固态氯化氢不导电,液态氯化氢不导电,也不导电,氯化氢溶于水可以导电,③错误;
④硫酸氢钠溶于水电离出的阳离子有钠离子和H+,硫酸氢钠是酸式盐,不是酸,④错误;
⑤电解质放在水中不一定能导电,例如难溶性电解质,非电解质放在水中也可能导电,例如氨气溶于水,⑤错误。
答案选D。
5、B
【解析】
同温同压条件下,相同体积的任何气体所含的分子数是相同的,其物质的量也相同。
【详解】
①在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的密度,因为两者的相对分子质量不一定相同;
②在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的体积;
③在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的原子数,因为其分子中的原子数不一定相同;
④在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的分子数。
综上所述,②④符合题意,故选B。
6、D
【解析】
A.氯水中HClO具有漂白性,不能用pH试纸测定氯水的pH,故A正确;
B.蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热,然后利用余热蒸发剩余溶液且不断搅拌,故B正确;
C.分液时应避免液体重新混合而污染,则分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故C正确;
D.气体摩尔体积与状态有关,22.4L氨气的物质的量无法求出,所以22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度不一定等于1mol•L-1,故D错误;
故答案为D。
7、B
【解析】
设M层电子数为x,则K 层电子数为2、L层电子数为8,由K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和可得2+8=8+x,解得x=2,该微粒为Mg,故选B。
8、C
【解析】
A. 硝酸钡中钡的化合价为+2价,硝酸根的根价为-1价,故其化学式为:Ba(NO3)2,选项A错误;B.碳酸氢钠在水中的电离方程式为NaHCO3=Na+ + HCO3—,选项B错误;C. 焰色反应是元素的性质,只要含有的金属元素相同,无论是何种化合物灼烧时火焰颜色都相同,所以NaCl与Na2CO3灼烧时火焰颜色相同,均为黄色,选项C正确;D. 影响分子间平均距离的除了温度,还有压强,故应为在相同温度和压强下,气体分子间的平均距离几乎相等,选项D错误。答案选C。
9、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。
10、B
【解析】
相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,生成的混合气体对氢气的相对密度为d,所以三种气体的平均相对分子质量为2d,右边相对分子质量总和为2d+2×2d+2×2d=10d,根据质量守恒定律,左边2A的质量也是也是10d,所以,A的相对分子质量为5d。故选:B。
本题考查气体阿伏伽德罗定律的应用,这种题注意关键条件“生成的混合气体对氢气的相对密度为d”,根据混合气体的相对密度可计算出混合气体的平均相对分子质量,然后根据阿伏加德罗定律的推论——相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。
11、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。
12、C
【解析】
A项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2反应,主体成分FeCl3被消耗了,无法除去杂质FeCl2;A错误;
B项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2,CuCl2+Fe=FeCl2+Cu反应,主体成分FeCl3被消耗了,有新的杂质产生FeCl2;B错误;
C项,Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,而Cu不与稀硫酸反应;可以达到除去杂质铁的目的,C正确;
D项,Na2SO4、Na2CO3均与BaCl2反应:Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl,Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl,主体成分Na2SO4被消耗了,D错误;
综上所述,本题选C。
根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。
13、C
【解析】
A、3号元素为Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;
B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选项B错误;
C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;
D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;
答案选C。
本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。
14、D
【解析】
根据混合物中各组分的性质差异确定物质的分离、提纯方法。
【详解】
A.泥沙不溶于水,可以用过滤的方法将其与氯化钠溶液分离,故A错误;
B.碘单质易溶于有机溶剂四氯化碳,可通过萃取、分液的方法分离,故B错误;
C.汽油难溶于水,二者混合会出现分层,可以用分液的方法分离,故C错误;
D. 乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)是互溶的两种液体,沸点差别较大,可以用蒸馏的方法分离,故D正确。答案选D。
15、A
【解析】
根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可以推断.
【详解】
由反应(1)2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+可知,Fe3+是氧化剂、Cu2+是氧化产物,故Fe3+>Cu2+;
由反应(2)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可知,Cl2是氧化剂、Fe3+是氧化产物,故Cl2>Fe3+;
由反应(3)HClO+H++Cl-=H2O+Cl2可知,HClO是氧化剂、Cl2是氧化产物,故HClO>Cl2。
综上所述,各粒子的氧化性由强到弱顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+,故选A。
16、B
【解析】
由物质的构成特点可知,1个Na2CO3中含有2个Na+,故0.5mol Na2CO3中含有1molNa+,则个数约为6.02×1023,故答案为B。
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、CuSO4 K2CO3 Cu2++CO32-=CuCO3↓ Ba2++SO42-=BaSO4↓ CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O
【解析】
A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。
【详解】
(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;
(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。
19、氯气 氯化氢 H2+Cl22HCl E BD 11.9 BD 16.8 ABD
【解析】
(1)-(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,氢气过量,据此分析;
(3)属于固体和液体起反应需要加热制备气体,据此特点选择适用的装置;
(4)根据既能保证吸收完全,又能防止产生倒吸进行分析;
(6)根据c=1000ρω/M计算浓盐酸中HCl的物质的量浓度;
(7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化;
(8)根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;
(9)分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响。
【详解】
(1)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,因此A为氢气,B为氯气;C为氯化氢;
故答案是:氯气;氯化氢;
(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;
故答案是:H2+Cl22HCl;
(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,属于固体和液体起反应需要加热制备气体,因此可以选用的装置为E。
故答案是:E。
(4)A项,导管口未插入水中,虽然能够防止倒吸,但不能充分进行尾气的吸收,故A项错误;
B项,长导管插入水中,用于尾气吸收,由于U型弯管的存在,水很难倒吸进之前的装置中,故B项正确;
C项,尾气吸收虽然很完全,但是极易发生倒吸,故C项错误;
D项,干燥管插入水中,用于尾气吸收,球型结构用于防止倒吸,故D项正确;
故答案为BD。
(6)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L;
答案是:11.9;
(7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化,而HCl的物质的量及Cl-的数目与溶液体积有关;
答案是:BD;
(8)设需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:VmL×11.9mol/L=500mL×0.40mol/L,计算得出:V=16.8;
答案是:16.8;
(9)A.摇匀后,液面稍低于刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,不受影响;若再加水使之相平,溶液的体积增大,浓度偏低;
B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上,导致溶质部分损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;
C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水,最终还需要加水到刻度线,因此不影响溶质和溶液的体积,浓度不变;
D.定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水,溶质的量减小,溶液的浓度偏低;
故答案选ABD。
配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。
20、 K2CO3 CaCl2 Ba2++CO32-=BaCO3↓ Ca2++CO32-=CaCO3↓ CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O
【解析】①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两种中至少含有一种;②向①的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成.证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。
(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;
(2)Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓,故答案为:Ba2++CO32-=BaCO3↓;
(3)CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式为Ca2++CO32-=CaCO3↓,故答案为:Ca2++CO32-=CaCO3↓;
(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O。
点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。
21、FeCl32Na+2H2O=2NaOH+H2↑Cl2+H2OH++Cl-+HClO MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2↑+H2OC
【解析】
金属A焰色为黄色,证明A为钠单质,与水反应生成的气体甲为氢气,物质C为氢氧化钠,黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,说明乙为氯气;氯气与氢气反应生成的气体丙为氯化氢,气体丙溶于水得到的物质D为盐酸,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质氢氧化钠溶液反应生成红褐色沉淀,金属B与氯气反应生成F,综上可判断B为铁,F为氯化铁,E为氯化亚铁。(1)物质F为氯化铁,其化学式为FeCl3;(2)①金属A为钠,与水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;②黄绿色气体乙为氯气,和水反应的离子化学方式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;③实验室制备黄绿色气体氯气的化学方程式为:MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2↑+H2O;
(3)金属单质A为钠,A.钠投入氯化钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项A不符合;B.钠投入碳酸钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项B不符合;C.钠与硫酸铜溶液反应生成氢气和氢氧化铜沉淀的硫酸钠,反应方程式为:2Na+2H2O+CuSO4=H2↑+Na2SO4+Cu(OH)2↓,选项C符合;D.钠与氯化铵溶液反应生成氢气和氨气和氯化钠,反应的方程式为:2Na+2NH4Cl═2NaCl+2NH3↑+H2↑,只产生气体不产生沉淀,选项D不符合。答案选C。
展开阅读全文