1、2025-2026学年河南省安阳市林州一中火箭班高一化学第一学期期中调研模拟试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项) 1、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是17∶14。若乙气体是CO,则甲气体可能是( ) A.H2S B.HCl C.NH3 D.
2、Cl2 2、熔化时没有破坏化学键的是 A.氯化钠 B.金刚石 C.干冰 D.烧碱 3、一定量的在中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05molNaClO。氢气和氯气物质的量之比是( ) A.2:3 B.3:1 C.1:1 D.3:2 4、下列说法中,正确的( ) A.与具有相同的原子核组成 B.和都含有83个中子的核素 C.和互为同位素 D.H2O和中具有相同的质子数和电子数 5、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( ) A.1 mol所含的质子数和电子数都为10NA B.NA个微粒
3、就是6.02×1023个微粒 C.0.1 mol硫酸中含有的原子总数为0.7NA D.1 mol CO所含电子数是28NA 6、在水溶液中能大量共存的一组离子是( ) A.CO32-、H+、NO3-、Na+ B.Na+、Cu2+、OH-、SO42- C.Mg2+、H+、HCO3-、SO42- D.NH4+、K+、Cl-、NO3- 7、下列溶液中,跟2mol/L的K2CO3溶液所含的K+ 物质的量浓度相同的是 A.4mol/LKCl溶液 B.1mol/LKCl溶液 C.5mol/LKOH溶液 D.1mol/LK2SO3溶液 8、下列说法不正确的是 A.漂
4、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、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关,下列说法或做法合理的是 A.进口国外电子垃圾,回收其中的贵重金属 B.将地沟油回收加工为生物柴油,提高资源的利用率 C.洗衣粉中添加三聚磷酸钠,增强去污效果 D.大量生产超薄塑料袋,方便人们的日常生活 10、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是( ) A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液
5、C.50mL1mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液 11、下列仪器常用于物质分离的是 A.①③⑤ B.②③⑤ C.②④⑤ D.①②④ 12、同温同压下,等物质的量的一氧化氮和二氧化氮气体具有相同的( ) A.氧原子数 B.原子数 C.质量 D.体积 13、某离子反应中涉及H2O、ClO-、NH4+、H+、N2、Cl-六种粒子。其中N2、ClO-的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列判断不正确的是( ) A.该反应的氧化剂是ClO- B.消耗1mol还原剂,转移3mol电子 C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为
6、2:3 D.该离子方程式为3ClO-+2NH4+=2H++N2↑+3Cl-+3H2O 14、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2===2Ag2S+2H2O,其中H2S是 A.氧化剂 B.还原剂 C.既是氧化剂又是还原剂 D.既不是氧化剂又不是还原剂 15、可将碘水中的碘萃取出来的萃取剂应具备的性质是 A.不溶于水,比水密度大 B.不溶于水,比水密度小 C.不溶于水,易与碘发生化学反应 D.不溶于水,比水更易使碘溶解 16、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3 nm)恢复了
7、磁性。“钴酞菁”分子的结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列说法中正确的是 A.“钴酞菁”分子能透过半透膜 B.此项工作可以用来改变分子的某些物理性质 C.“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系带电 D.“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系为溶液 17、下列实验现象,与新制氯水中某些成分(括号内物质)没有关系的是( ) A.将NaHCO3固体加入新制氯水,有气泡产生(H+) B.使红色布条褪色(HCl) C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液变黄色(Cl2) D.滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-) 18、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g
8、将其投入100g水中,产生H2 0.2g,则被氧化的钠是 ( ) A.9.2g B.10.6g C.6.2g D.4.6g 19、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是( ) A.质量为44g B.质量为88g C.分子数为 6.02×1023 D.有4 mol原子 20、HClO属于 A.电解质 B.非电解质 C.强酸 D.氧化物 21、下列物质的电离方程式正确的是 ( ) A.NaOH=Na+ + O2— + H+ B.H2SO4=H2+ + SO42— C.MgCl2 = Mg2++2Cl— D.Al2(SO4)3=2Al3+ + 3(SO4
9、2—) 22、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是 A.2F2+2H2O═4HF+O2 B.AgNO3+NaCl═AgCl↓+NaNO3 C.3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2 D.MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑ 二、非选择题(共84分) 23、(14分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验: ①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液; ②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成; ③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解; 试判断:
10、1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。 (2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。 24、(12分)有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂
11、瓶中所盛试剂为: A________,B________,C________,D________,E________。 另外,请写出下面要求的离子方程式。 (1)A与E:__________________________________________。 (2)B与E:__________________________________________。 (3)C与E:___________________________________________。 25、(12分)为了除去KNO3固体中混有的杂质K2SO4和MgSO4,并制得纯净的KNO3溶液,某同学设计如下实验方案:
12、 (1)操作①为________; (2)操作②~④加入的试剂可以为:操作②______________;操作③________________; 操作④________________; (3)如何判断SO42-已除尽,简述实验______________________________________; (4)实验过程中产生的多次沉淀________(填“需要”或“不需要”)多次过滤,理由是____________________。 (5)该同学设计的实验方案________(填“合理”或“不合理”),理由是__________________。 26、(10分) (1)现有
13、以下物质:①盐酸;②NH3;③氯气;④BaSO4;⑤硫酸;⑥金刚石;⑦石灰水;⑧乙醇。以上物质中属于混合物的是_________(填序号,下同),属于电解质的是_____。 (2)化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果,是与实验的重要作用分不开的。结合下列实验装置图回答问题:装置图中仪器A的名称_______,仪器B的名称________,冷却水从______口进,从______口出(填上或下)。 27、(12分)根据下列装置图回答问题: (1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是___,根据现象可得出的结论是___。 (2)装置B中发生反应的离子方程式是___。
14、 (3)装置F的作用是___。 (4)实验开始后,观察到装置C中的现象是___。 (5)装置E中发生反应的离子方程式是____。 (6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是___。 28、(14分)某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。 实验Ⅰ 实验Ⅱ 请回答: (1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。 (2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。 (3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。 (4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液
15、B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。 29、(10分)储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质——碳纳米颗粒,这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7 +8H2SO4===3CO2↑+2K2SO4 +2Cr2(SO4)3 +8H2O。 (1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目________________________________。 (2)上述反应中氧化剂是______(填化学式),被氧化的元素是________(填元素符号)。 (3)H2SO4 在上述反应中表现出来的性质是___
16、填序号)。 A.氧化性 B.氧化性和酸性 C.酸性 D.还原性和酸性 (4)若反应中电子转移了0.8 mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_________L。 参考答案 一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项) 1、A 【解析】 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。
17、2、C 【解析】 物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。 【详解】 A. 氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误; B. 金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误; C. 干冰属于分子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确; D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误; 答案选C。 3、A 【解析】 所得混合物冷却后用NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.05mol,说明氢气与氯气反应中氯气有剩余,溶液为氯化钠和次氯酸钠的混合液,根据钠元
18、素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)= n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),根据电子转移守恒,计算氯气发生氧化还原反应生成的氯离子的物质的量,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,计算反应后混合气体中氯化氢的物质的量,根据氢元素守恒计算氢气的物质的量。 【详解】 100mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氢氧化钠的物质的量0.1L×3.00mol/L =0.3mol,混合气体通入含0.3molNaOH 的溶液中,气体恰好被完全吸收,NaOH无剩余,测得反应后溶液中含Cl-、ClO-,根据电荷守恒可以知道,溶液中n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-)=0.3mol
19、所以n(Cl2)=1/2×0.3mol=0.15mol;因为溶液中n(ClO-)=0.05mol,所以溶液中n(Cl-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol;令氯气与氢氧化钠反应生成的氯离子的物质的量为xmol,根据电子转移守恒有x=0.05mol,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,所以氯化氢提供的氯离子为0.25mol-0.05mol=0.2mol,即反应后的混合气体中n(HCl)=0.2mol,根据氢元素守恒可以知道,n(H2)=1/2n(HCl)=1/2×0.2mol=0.1mol,所以参加反应的氢气和所用氯气的物质的量之比为0.1mol:0.15mol=2:3
20、故A正确; 故答案选A。 氯化氢的水溶液显酸性,能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和水;氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠两种盐,而氢气不与氢氧化钠溶液反应,因此本题中要想使氢气与氯气的混合气体被碱液完全吸收,氢气不能过量。 4、C 【解析】 A.二者质子数相同,但质量数不同,说明中子数不同,说明原子核不同,故错误; B.二者的质子数都为83,但中子数不同,分别为209-83=126,210-83=127,故错误; C.二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确; D.二者的质子数分别为10和11,故错误。 故选C。 5、C 【解析】 A.每个“NH2-”含有9
21、个质子和10个电子,所以1molNH2-含有9NA个质子和10NA个电子,A项错误; B.NA的近似值为6.02×1023,B项错误; C.硫酸的分子式为H2SO4,每个硫酸分子中含有7个原子,所以0.1mol硫酸中含有的原子总数为0.7NA,C项正确; D.每个CO分子含有14个电子,所以1molCO所含电子数是14NA,D项错误;答案选C。 6、D 【解析】 A.CO32-与H+能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故A错误; B.Cu2+与OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故B错误; C.H+与HCO3-能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故D错误; D.NH4
22、K+、Cl-、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,故D正确; 故选D。 7、A 【解析】 2mol/L的K2CO3溶液所含的K+ 物质的量浓度=2mol·L-1×2=4mol·L-1,离子浓度=溶质浓度×离子数,离子浓度与溶液体积无关,分别计算选项中离子浓度分析判断. 【详解】 A. 4mol/LKCl溶液中K+离子浓度=4mol·L-1×2=4mol·L-1,故A符合; B. 1mol/LKCl溶液中K+离子浓度=1mol·L-1×1=1mol·L-1,故B不符合; C. 5mol/LKOH溶液K+离子浓度=5mol·L-1×1=5mol·L-1,故C不符合; D.
23、1mol/LK2SO3溶液K+离子浓度=1mol·L-1×2=2mol·L-1,故B不符合; 故选A。 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2H
24、ClO2HCl+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、B 【解析】 A .电子垃圾中部分重金属不回收,易造成重金属污染,不符合题意,错误; B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将地沟油回收加工为生物柴油,提高了资源的利用率,符合题意,故B正确; C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩,引起水体富营养化,不符合题意,故C错误; D.塑料不易降解,容易造成“白色污染“,不符合题意,故D错误; 故选B。 10、D 【解析】 100mL0.5mo
25、l/L NaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。 A.100mL0.5 mol/L MgCl2 溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5 mol/L×2=1mol/L,故A错误; B.200mL 0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1 mol/L,故B错误; C.50mL 1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,故C错误; D.25mL 0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L,故D正确; 故选D。 正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键。解答本题要注意溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量
26、浓度×化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。 11、B 【解析】 ①为试管,一般用于反应等,②为漏斗,一般用于过滤和向容器中添加液体,③为分液漏斗,用于分液,④是托盘天平,用于称量,⑤为蒸馏烧瓶,可以用于蒸馏或分馏等,因此用于物质分离的仪器是②③⑤,故选项B正确。 12、D 【解析】 同温同压下,等物质的量的NO和NO2具有相同的体积,每个分子中含有氧原子数目、原子数目不等,则含有氧原子总数、原子总数不相等,二者摩尔质量不相等,则二者质量不相等,据此判断。 【详解】 A.等物质的量的NO和NO2含有氧原子数目之比为1:2,含有氧原子数目不相等,故A错误; B.等物质的量的NO和N
27、O2含有原子数目之比为2:3,含有原子数目不相等,故B错误; C.二者摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故C错误; D.同温同压下,气体摩尔体积相等,则等物质的量的NO和NO2占有的体积相等,故D正确, 故答案选D。 本题考查物质的量有关计算,比较基础,明确物质的量的有关计算式、阿伏加德罗定律以及物质的组成特点是解答的关键,注意对公式的理解与灵活应用。 13、C 【解析】 根据物质的量变化、元素化合价升降确定反应物、生成物,配平离子方程式,并用氧化还原反应知识分析。 【详解】 据图,ClO-物质的量减少,是反应物;N2物质的量增加,是生成物。因反应前后元素种类不
28、变,得H2O、Cl-是生成物,NH4+是反应物。 A项:ClO-→Cl-,氯元素化合价降低,ClO-是氧化剂,A项正确; B项:NH4+→N2,氮元素失电子,NH4+是还原剂,消耗1molNH4+时转移3mol电子,B项正确; C项:据得失电子相等,ClO-和NH4+的消耗量之比为3:2,C项错误; D项:据以上分析,可写出离子方程式3ClO-+2NH4+=2H++N2↑+3Cl-+3H2O,D项正确。 本题选D。 学习氧化还原反应后,不仅要关注质量守恒关系,还要关注化合价的升降变化。化合价升降数相等,是配平氧化还原反应、进行有关计算的关键。 14、D 【解析】 根据氧化还原反
29、应的特征分析,判断氧化剂、还原剂。 【详解】 4Ag+2H2S+O2===2Ag2S+2H2O反应中,Ag元素从0价升高到+1价,故Ag做还原剂,O2中O元素从0价降低到-2价,故O2做氧化剂,H2S中的H元素和S元素化合价没有改变,故H2S既不是氧化剂又不是还原剂,故D正确。 故选D。 金属单质大多数情况下都做还原剂,O2是常见氧化剂,再判断H2S中各元素化合价变化情况,从而可以快速作出正确判断。 15、D 【解析】 A、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的大,故A错误; B、萃取剂和水不互溶,但萃取剂的密度不一定比水的小,故B错误; C、萃取剂和水不互溶,且也不能和
30、碘发生反应,否则不能萃取碘,故C错误; D、萃取剂和水不互溶,且碘在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故D正确; 综上所述,本题选D。 16、B 【解析】 钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),分散在水中所形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,具有丁达尔现象、能透过滤纸等性质,据此解答。 【详解】 A、“钴酞菁”分子达到了胶体粒子的直径范围,能透过滤纸,但不能透过半透膜,选项A错误; B、为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3nm)恢复了磁性,此项工作可以用来改变分子的某些物理性质,选项B正确; C.“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系为胶体,胶体不显电性,呈电中性,选项C
31、错误; D.“钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),在水中形成的分散系属于胶体分散系,选项D错误; 答案选B。 本题考查了胶体分散系的本质特征和胶体的性质,难度不大,明确胶体分散系的本质特征是解题的关键。 17、B 【解析】 A.氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,与H+有关,A项错误; B.氯水中有次氯酸,都使红色布条褪色,与次氯酸有关,B项错误; C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子,与氯气有关,C项正确; D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀,与Cl-有关,D项错误; 答案选B。 18、D 【解析】 一块表面己被缓慢氧化的金属钠,其质量为
32、11.8g,投入111g水中,发生反应:Na2O+H2O=2NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;收集到氢气1.2g,则n(H2)=1.2g÷2g/mol=1.1mol,根据方程式的关系可知n(Na)=2n(H2)=1.2mol,m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g=6.2g,则n(Na2O)=6.2g÷62g/mol=1.1mol,根据钠元素守恒,可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol,其质量是m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,答案选D。 19、B 【解析】 A.CO2的摩尔质量是44g/mol
33、 2mol二氧化碳质量是44g/mol×2mol=88g,故A错误; B. CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol×2mol=88g,故B正确; C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.02×1023mol—1×2mol=2×6.02×1023,故C错误; D. 2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol×3=6mol,故D错误; 故选B。 20、A 【解析】 A. HClO属于电解质; B. HClO属于电解质,不是非电解质; C. HClO属于弱酸,其酸性比碳酸还弱,不是强酸; D. HClO属于酸,不是氧化物。
34、 故选A。 21、C 【解析】 A. NaOH的电离方程式为NaOH = Na+ + OH- ,故A错误; B.硫酸的电离方程式为H2SO4=2H+ + SO42 -,故B错误; C.MgCl2的电离方程式为MgCl2= Mg2+ + 2Cl-,故C正确; D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+ + 3SO42-,故D错误。 故选C。 电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱:(1)强电解质:完全电离,用等号连接, (2)弱电解质:部分电离,用可逆号连接,(3)酸式盐:①强酸的酸式盐,如:NaHSO4=Na++H++SO42-,②弱酸的酸式盐,如:NaHCO3=Na
35、+HCO3-。 22、C 【解析】 由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。 二、非选择题(共84分) 23、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2↑ 【解析】 ①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化
36、钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。 【详解】 ①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有; ②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2; ③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4; (1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO
37、3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl; (2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。 本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。 24、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ 2Ag++
38、CO32-=Ag2CO3↓ 2H++CO32-=CO2↑+H2O 【解析】 C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。 (1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓; (2)B为AgNO3,E为K2CO
39、3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓; (3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。 25、(1)(加水)溶解 (2)Ba(NO3)2、K2CO3 、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3; (3)取少许滤液于试管中,向其中加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽; (4)不需要;几个沉淀反应互不干扰 可一次性过滤,如果分步过滤会使操作复杂化。 (5)不合理;调节溶液的pH若用盐酸,会引入Cl-杂质,
40、应用硝酸。 【解析】 试题分析:沉淀反应必须在溶液中进行,以便充分反应,并使杂质完全沉淀,所以首先应当将固体配制成溶液.除去SO42-、Mg2+离子的方法一般是使它们分别形成BaSO4和Mg(OH)2沉淀,所以需要加入稍过量的Ba(NO3)2和KOH溶液,过量的Ba2+可用K2CO3溶液除去,因此实验时必须先加入Ba(NO3)2溶液,后加入K2CO3溶液,同时要注意不可加入BaCl2、Na2CO3和NaOH溶液进行除杂,也不可用稀盐酸调节溶液的pH,否则会引进Na+和Cl-杂质。 (1)后续实验是在溶液中进行的,需要加水溶解,操作①需要配制成溶液,需要加水溶解,故答案为加水溶解; (2
41、先加硝酸钡,除去硫酸根,再加氢氧化钠,除去镁离子,再加碳酸钠,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加氢氧化钾,除去镁离子,再加氯化钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加入硝酸钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,能把钙离子和多余钡离子除去,再加氢氧化钾,除去镁离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾,故答案为Ba(NO3)2、K2CO3、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3; (3)加入过量硝酸钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴Ba(
42、NO3)2溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,故答案为静置,取少量上层澄清溶液,再加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽; (4)几个沉淀分别为BaSO4、BaCO3、Mg(OH)2,这几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序,故答案为不需要;因为几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序; (5)因加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-,制不到纯净的KNO3溶液(E),所以该同学的实验设计方案中该步并不严密,故答案为不严密,因为加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-。 考点:考查了物质分离和提纯的相关知识。 26、①⑦ ④⑤ 蒸
43、馏烧瓶 冷凝管 下 上 【解析】 (1)由两种或两种以上物质组成的是混合物;溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质; (2)根据仪器构造分析其名称;冷却水从下口进效果好。 【详解】 (1)①盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质; ②NH3是纯净物,不能电离出离子,是非电解质; ③氯气是单质,属于纯净物,不是电解质也不是非电解质; ④BaSO4是盐,属于纯净物,熔融状态下能电离出离子,是电解质; ⑤硫酸属于纯净物,溶于水能电离出离子,是电解质; ⑥金刚石是单质,属于纯净物,不是电解质也不是非电解质; ⑦石灰水是氢氧化钙的水溶
44、液,是混合物,不是电解质也不是非电解质; ⑧乙醇是纯净物,不能电离出离子,是非电解质; 则以上物质中属于混合物的是①⑦,属于电解质的是④⑤。 (2)装置图中仪器A的名称是蒸馏烧瓶,仪器B的名称是冷凝管,冷却水从下口进,从上口出。 27、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色 Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性 Cl2+H2OH++Cl-+HClO 吸收氯气,防止污染环境 溶液先变红色,后褪色 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl- 【解析】 干燥的氯气不
45、能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。 【详解】 (1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性; (2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO; (3)装置F中盛有氢氧化
46、钠,能吸收氯气,防止污染环境; (4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色; (5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-; (6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-。 28、提供水蒸气 3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 Fe3+ 反应后的固体中含有未反应的Fe,实验Ⅱ中Fe3+全部被Fe还原为Fe2+ 【解析】 分析:铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)=Fe3
47、O4+4H2;KSCN溶液与该溶液变红色,说明有三价铁离子,说明硬质试管中固体一定有Fe3O4,可能有Fe;KSCN溶液未变红色,说明无三价铁离子,一定有Fe3O4和Fe;铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式,Fe+2Fe3+=3Fe2+,以此解答。 详解:(1)由于反应物有水蒸气,则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气; (2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 ; (3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3+。 (4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色,说明不存在铁离子
48、因此溶液A中含有单质铁,把铁离子还原为Fe2+,因此,溶液B未呈现红色的原因是反应后的固体中含有未反应的Fe,实验Ⅱ中Fe3+全部被Fe还原为Fe2+。 29、 K2Cr2O7 C C 4.48 【解析】 (1)反应中C元素的化合价由0升高为+4价,Cr元素的化合价由+6价降低为+3价,由化合价前后的变化分析可得双线桥法如下: ; (2)反应中铬元素的化合价降低,故氧化剂为K2Cr2O7,碳元素的化合价升高,则碳元素被氧化,故答案为K2Cr2O7、C; (3)H2SO4 在上述反应中表现出酸性,故答案为C; (4)由上述双线桥法可得关系式为:12e-——3CO2,若反应中电子转移了0.8mol,则生成气体的为:0.8mol÷12×3=0.2mol,在标准状况下的体积为:0.2mol×22.4L/mol=4.48L,故答案为4.48L。






