资源描述
2025-2026学年福建省莆田第九中学化学高一第一学期期中经典模拟试题
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、下列对实验操作的叙述错误的是( )
A.用胶头滴管加液时,一般不能伸入试管中
B.蒸馏时一般需在瓶内放一些碎瓷片
C.温度计插入液体中测量温度的同时,又用它搅拌液体
D.用10 mL的量筒可量取5.4mL溶液
2、下列离子方程式书写正确的是( )
A.氧化铜与盐酸反应 O2― +2H+ ====H2O
B.氨气通入醋酸 CH3COOH + NH3 = CH3COO-+NH4+
C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HCO3- + OH- = H2O + CO2 ↑
D.硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO4- + OH- = H2O + SO42-
3、X、Y、Z、W四种主族元素,若X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构;W的阳离子的氧化性强于等电荷数的X阳离子的氧化性;Z的阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子半径,则四种元素的原子序数由大到小的顺序是( )
A.ZYXW B.WXYZ C.XYZW D.ZXYW
4、己知在碱性溶液中可发生如下反应:
2R(OH)3+ 3C1O-+ 4OH-= 2RO4n-+3Cl-+5H2O。则RO4n-中R的化合价是( )
A.+3 B.+4 C.+5 D.+6
5、某MgCl2溶液的密度为1.6g·cm-3,其中镁离子的质量分数为10 %,300 mL该溶液中Cl-离子的物质的量约等于
A.4.0 mol B.3.0 mol C.2.0 mol D.1.0 mol
6、下列物质的性质与用途(或储存方法)都正确且有逻辑关系的是
A.钠有较强的还原性,可用于钛、锆、铌等金属的冶炼
B.氯气具有强氧化性,可用干燥的氯气漂白红纸条
C.过氧化钠为碱性氧化物,可用于呼吸面具中吸收二氧化碳
D.次氯酸见光易分解,所以氯水应保存在钢瓶中
7、X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大。X是周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等。下列说法正确的是( )
A.元素Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,其半径依次增大
B.元素X不能与元素Y形成化合物X2Y2
C.元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmY>XmR
D.元素W、R的最高价氧化物的水化物都是强酸
8、下列对1mol/L的Na2SO4溶液的叙述中,正确的是
A.溶液中含有1mol Na2SO4
B.将142g Na2SO4固体溶于1L水可得到1mol/L的Na2SO4溶液
C.将142g Na2SO4·10H2O固体溶于少量水后,再将其稀释成1000mL
D.从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积Na+的浓度都是2mol/L
9、实验是解决化学问题的基本途径,下列有关实验的叙述不正确的是
A.250 mL 0.2 mol·L-1 的NaCl溶液配制:需要使用天平、250mL容量瓶等仪器
B.向FeCl3稀溶液中滴加NaOH溶液,并加热煮沸,可制备Fe(OH)3胶体
C.不慎将NaOH溶液溅到皮肤上,应立即用较多的水冲洗,再涂上硼酸溶液
D.用CCl4萃取碘水中的碘时,萃取后的水层不能从分液漏斗下端放出
10、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的是( )
A.Na+、Cu2+、Cl﹣、OH﹣ B.H+、Ca2+、HCO3﹣、NO3﹣
C.Fe2+、H+、SO42﹣、NO3﹣ D.Na+、CO32﹣、OH﹣、K+
11、下列属于氧化还原反应的是
A.2KBr+Cl2=2KCl+Br2 B.CaCO3=CaO+CO2↑
C.SO3+H2O=H2SO4 D.MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl
12、在某无色透明的酸性溶液中,能共存的离子组是
A.Na+ 、K+、SO、HCO B.Cu2+、K+、SO、NO
C.Na+、 K+、Cl-、 NO D.Fe3+、K+、SO、Cl-
13、水的摩尔质量是( )
A.18 B.18 g C.18 g/mol D.18 mol
14、决定气体物质体积大小的主要因素是( )
①温度 ②所含微粒数目 ③微粒本身大小 ④压强
A.②③④ B.①②④ C.①③④ D.②④
15、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42﹣及泥沙得到NaCl晶体,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作,其中正确的操作顺序是①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液;⑥蒸发
A.⑤④②①③⑥ B.④⑤①②③⑥ C.②④⑤①③⑥ D.①④②⑥⑤③
16、配制100 mL 1.0 mol·L-1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是( )
A.容量瓶使用前用1.0 mol·L-1的Na2CO3溶液润洗
B.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒
C.仰视确定凹液面与刻度线相切
D.用敞口容器称量Na2CO3且时间过长
二、非选择题(本题包括5小题)
17、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:
(1)G、A的化学式分别为_______、_______。
(2)写出反应①的化学方程式:______。
(3)写出反应②的化学方程式:_______。
(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。
①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。
②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。
18、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。
试根据上述实验事实,回答下列问题:
(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。
(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。
(3)写出④变化的离子方程式:______________________。
Ⅱ. 实验室需要240 mL0.5 mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。
(1)需称量_________ g 烧碱,应放在_______中称量、溶解。
(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。
(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。
A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中
B.容量瓶未干燥就用来配制溶液 C.定容时仰视容量瓶
D.称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯
19、掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,根据下图实验装置回答问题
(1)写出下列仪器的名称:①___________,②____________,④____________。
(2)仪器①~④中,使用时必须检查是否漏水的是_____________(填序号)。
(3)若利用装置Ⅰ分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器__________,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为____________;②的进水口是___________(填“f”或“g”)。
(4)现需配制250 mL、0.2 mol·L-1NaCl溶液,装置Ⅱ是某同学转移溶液的示意图,指出图中的错误之处:①_____________________;②_______________________。
20、I如图所示是分离混合物时常用的仪器,回答下列问题:
(1)写出仪器A、E的名称______、______。
(2)分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器?(填字母符)
①粗盐和泥沙:______;②花生油和水:______。
(3)下列关于仪器的使用说法正确的是______。
①A仪器可以用酒精灯直接加热
②B仪器可以用于向酒精灯中添加酒精
③C仪器在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出
④在实验室应用D仪器进行实验时要不断用玻璃棒搅拌
⑤E仪器中水的流向是上进下出
(4)若向C装置中加入碘水和足量CCl4,充分振荡后静置,会观察到什么现象______。
II.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。请根据流程图填空,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(成分A、B、C、D既可能是纯净物也可能是混合物)。
(1)试剂1为______(填化学名称,下同),试剂2为______。
(2)成分A为______。
(3)操作1、2是同一分离操作,操作名称为______,所需的玻璃仪器为______。
(4)加入试剂1所涉及的反应的离子方程式是____。
21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。
(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】A.用胶头滴管加液时,胶头滴管不能伸入试管中,否则会污染滴加的试剂,故A正确;B.对混合液体进行加热时易发生爆沸现象,蒸馏操作时为了避免发生暴沸现象,应该在蒸馏烧瓶中进入碎瓷片,故B正确;C.温度计只能测定溶液温度,不能用于搅拌液体,故C错误;D.10mL 量筒的最小读数为0.1mL,可以用10 mL的量筒可量取5.4mL溶液,故D正确;故选C。
2、B
【解析】
A.氧化铜与盐酸反应的离子方程式为:CuO+2H+═H2O+Cu2+,故A错误;
B.醋酸是弱电解质,醋酸和氨气反应的离子方程式:CH3COOH+NH3═CH3COO-+NH4+,故B正确;
C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,故C错误;
D.硫酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故D错误。
故选B。
判断离子方程式书写正误的方法:
“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒; “二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须是客观事实相吻合。
3、D
【解析】
①X的阳离子与Y阴离子具有相同的电子层结构,X应位于Y的下一周期,则原子序数X>Y;
②W的阳离子的氧化性强于同主族带等电荷数的X的阳离子的氧化性,说明W的金属性比X弱,同主族元素的非金属性从上到下逐渐增强,则原子序数:W<X;
③Z的阴离子半径大于同主族带等电荷的Y的离子半径,说明Z的原子核外电子层数多,原子序数:Z>Y,则原子序数最大的是Z,其次为X,最小的为W,
所以D选项是正确的。
4、D
【解析】
根据方程式两端电荷守恒可知n==2,O元素是-2价,所以R的化合价是+6价,
答案选D。
5、A
【解析】
300mL该溶液的质量为300mL×1.6g/mL=480g,则m(Mg2+)=480g×10%=48g,n(Mg2+)=48g÷24g/mol=2mol,溶液中n(Cl-)=2n(Mg2+)=2mol×2=4mol,答案选A。
6、A
【解析】
A.金属钠的还原性强于金属钛等,可以将金属钛、铌、锆等从其熔融态的盐中置换出来,所以可以用来冶炼金属钛、铌、锆等,故A正确;
B.氯气不具有漂白性,有漂白性的是次氯酸,干燥的氯气不能漂白红纸条,故B错误;
C.过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,故C错误;
D.次氯酸具有不稳定性,见光易分解,所以氯水(含有次氯酸)应保存在棕色试剂瓶中,氯水中有盐酸,铁与盐酸反应,氯水不能保存在钢瓶中,故D错误;
故选A。
7、C
【解析】
X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大,X是周期表中原子半径最小的元素,X为H元素;Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Y有2个电子层,最外层有6个,则Y为O元素;Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,R为S元素,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等,均为24,则Z的原子序数为11,W的原子序数为13符合,即Z为Na,W为Al,以此来解答。
【详解】
由上述分析可知,X为H,Y为O,Z为Na,W为Al,R为S。
A.Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,原子序数越大离子半径越小,因此元素Y、Z、W形成的离子半径依次减小,A错误;
B.元素X与元素Y可形成的化合物H2O2,B正确;
C.Y、R是同一主族的元素,均可与X形成结构相似的氢化物,元素的非金属性Y>R,元素的非金属性越强,其与H形成的化合物的稳定性就越强。所以元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmY>XmR,C正确;
D.元素W、R的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸,硫酸为强酸,氢氧化铝为弱碱,D错误;
故合理选项是C。
本题考查原子结构与元素周期律,把握元素的性质、原子结构、元素的位置来推断元素为解答的关键,注意规律性知识的应用,侧重考查学生的分析与应用能力。
8、D
【解析】A. 溶液中溶质的物质的量与溶液体积有关,溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量,故A错误;B. 142gNa2SO4的物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,可得1mol/L的Na2SO4溶液,不是指溶剂的体积为1L,故B错误;C. 硫酸钠晶体的物质的量为142g÷322g/mol=0.44mol,所以硫酸钠的物质的量为0.44mol,溶液体积为1L,所以硫酸钠溶液浓度为0.44mol/L,故C错误;D. 1mol/L的Na2SO4溶液中Na+的浓度是2mol/L,由于溶液具有均一性,则从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积,Na+的浓度都是2mol/L,故D正确;答案选D。
9、B
【解析】
根据溶液配制、胶体制备、萃取分液等实验知识分析回答。
【详解】
A项:配制一定物质的量浓度的溶液时,称量一定质量的NaCl固体需要天平、确定溶液体积需要250mL容量瓶。A项正确;
B项:向FeCl3稀溶液中滴加NaOH溶液并加热煮沸,得到Fe(OH)3沉淀而不是Fe(OH)3胶体。B项错误;
C项:NaOH溶液溅到皮肤上,用水冲洗后涂上硼酸溶液,可中和残留的碱。C项正确;
D项:CCl4密度比水大,萃取碘水中的碘后,有机层在下层,上层是水层,不能从分液漏斗下端放出水层,要从口部倒出。D项正确。
本题选B。
10、D
【解析】
A. Cu2+与OH-要生成氢氧化铜沉淀而不能共存,选项A错误;
B.氢离子与碳酸氢根离子不能大量共存,选项B错误;
C.在氢离子存在的条件下,硝酸根离子要表现强氧化性,会将+2价铁离子氧化成+3价,选项C错误;
D. a+、CO32﹣、OH﹣、K+各离子间相互不反应,可以共存,选项D正确。
答案选D。
11、A
【解析】
A.Br、Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A正确;
B.分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;
C.为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,C错误;
D.为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,D错误;
答案选A。
12、C
【解析】
无色溶液就是溶液中不含有颜色的离子,酸性溶液中含有大量氢离子。
【详解】
A.酸性溶液中不能大量存在HCO,氢离子与HCO反应生成二氧化碳和水,A不符题意;
B.Cu2+为蓝色,与无色不符,B不符题意;
C.酸性溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,C符合题意;
D.Fe3+为黄色,与无色不符,D不符题意。
答案选C。
13、C
【解析】
摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于粒子的相对原子质量或相对分子质量,水的相对分子质量为18,所以水的摩尔质量为18g/mol,故选C。
14、B
【解析】
影响体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。
【详解】
对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数目,
所以B选项是正确的。
15、A
【解析】
粗盐提纯过程中注意除杂试剂通常过量,按照一定的顺序加入可以除去多余的试剂。
【详解】
氯化钡除去硫酸根离子,氢氧化钠除去镁离子,碳酸钠除去钙离子,除杂试剂通常过量,所以为了能最后除去钡离子,所以氯化钡在碳酸钠之前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当三种除杂试剂加入后,过滤,最后加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,得到氯化钠,最后蒸发得氯化钠。故顺序为⑤④②①③⑥。
故选A。
16、A
【解析】
A、容量瓶使用前用1.0 mol·L-1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑ 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑
【解析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。
【详解】
(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;
(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;
(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑;
(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO;
②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑。
本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。
18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2++2NO3— Ag++Cl—=AgCl↓ 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD
【解析】
Ⅰ. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;
综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;
(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;
(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;
(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;
Ⅱ.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;
(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;
(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;
B.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B不选;
C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;
D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;
E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;
答案选AD。
19、蒸馏烧瓶 冷凝管 1 000 mL容量瓶 ④ 温度计 蒸馏 g 未用玻璃棒引流 未选用250 mL容量瓶
【解析】
(1)根据装置图和各仪器的构造特点作答。
(2)容量瓶在使用时必须检查是否漏水。
(3)蒸馏装置中必须使用温度计。I为蒸馏装置,冷凝管中的水应下口进上口出。
(4)配制250mL溶液应选用250mL容量瓶,向容量瓶中转移溶液应用玻璃棒引流。
【详解】
(1)I为蒸馏装置,其中①为蒸馏烧瓶,②为冷凝管。II为向容量瓶中转移溶液,④为规格为1000mL的容量瓶。
(2)蒸馏烧瓶、冷凝管、烧杯使用时不必检查是否漏水,容量瓶在使用时必须检查是否漏水,答案选④。
(3)用装置I分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器是温度计,温度计的水银球在蒸馏烧瓶支管口附近,用于测馏分的沸点。仪器补充完整后的实验操作名称为蒸馏;冷凝管中下口是进水口,上口为出水口,才能保证充分冷凝,②的进水口是g。
(4)容量瓶上只有唯一的刻度线,配制250mL溶液应选用250mL容量瓶,不能用1000mL容量瓶;向容量瓶中转移液体时防止液体外洒,应用玻璃棒引流;图中的错误操作是:未使用250mL容量瓶,未用玻璃棒引流。
20、蒸馏烧瓶 直形冷凝管 B C ②③④ 液体分层,上层为无色,下层为紫红色 Fe H2SO4 Fe、Cu 过滤 烧杯、漏斗、玻璃棒 Fe+Cu2+=Fe2++Cu
【解析】
I.(1)根据仪器的结构判断仪器的名称;
(2)根据被分离的混合物成分的性质的不同采用相应的分离方法;
(3)根据仪器的结构、材料、用途、目的判断说法的正误;
(4)利用I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,I2溶于CCl4溶液显紫色分析;
II.工业废水中含大量硫酸亚铁、较多的CuSO4和少量的Na2SO4,从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,结合流程可知,试剂1为Fe,操作1为过滤,则B中主要含硫酸亚铁,A中含Cu、Fe,加入试剂2为H2SO4,操作2为过滤,得到C为Cu,D中主要含FeSO4,操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,可得到FeSO4·7H2O,以此来解答。
【详解】
I.(1) 根据仪器的结构可知仪器A是蒸馏烧瓶;仪器E是直形冷凝管;
(2)①食盐NaCl溶于水,而泥沙难溶于水,所以可采用过滤的方法分离,使用漏斗进行过滤操作,故合理选项是B;
②花生油和水是互不相溶的两层液体物质,可用分液漏斗通过分液的方法分离,故合理选项是C;
(3)①蒸馏烧瓶用酒精灯加热需垫上石棉网, ①错误;
②仪器B是漏斗,可用于向酒精灯中添加酒精,②正确;
③仪器C是分液漏斗,在放出液体时应打开上边的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗与外界大气相通,再拧开下面的活塞,使下层液体慢慢流出,③正确;
④仪器D是蒸发皿,在实验室应用D仪器进行实验时,要不断用玻璃棒搅拌,使水分不断蒸发,防止液体局部受热发生飞溅,④正确;
⑤仪器E是冷凝管,为增强冷凝效果,要采用逆流原理,其中的冷却水的流向是下进上出,⑤错误;
综上所述可知,说法合理的是②③④;
(4)由于I2易溶于CCl4而在水中溶解度不大,H2O与CCl4是互不相溶的液体物质,所以四氯化碳能萃取碘水中的碘,但CCl4密度大于水的密度,I2溶于CCl4溶液显紫色,故会看到的现象是:分液漏斗内液体分两层,上层液体无色,下层液体紫色;
Ⅱ.根据上述分析可知试剂1是Fe,操作1是过滤;试剂2 是H2SO4,操作2是过滤;操作3为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。
(1)试剂1为Fe,试剂2为H2SO4;
(2)成分A中含Cu、Fe
(3)操作1、2都为过滤,过滤时使用的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;
(4)向CuSO4溶液中加入Fe粉,会发生金属之间的置换反应产生FeSO4和Cu,该反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu。
本题考查了常用仪器的名称和混合物的分离、提纯。把握流程中发生的化学反应及分离方法为解答的关键,注意萃取剂的选择标准,正确选择萃取剂,结合被分离的混合物中各成分性质的不同采用相应的方法进行分离。
21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5
【解析】
分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。
(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。
详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n==0.06mol,故所得物质的量浓度c= ==0.2mol/L;
因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;
但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol×=0.006mol;
将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L;
若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。
因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。
(2)氢气的物质的量n==0.25mol,根据反应2H2O2H2↑+O2↑,分解的水的质量为:0.25mol×18g/mol=4.5g。
因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。
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