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2025-2026学年河北省唐山市路北区唐山一中高一上化学期中学业水平测试试题含解析.doc

1、2025-2026学年河北省唐山市路北区唐山一中高一上化学期中学业水平测试试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要

2、求作答无效。 4.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(每题只有一个选项符合题意) 1、下列元素的原子间不能形成离子键的是 ( ) A.钠和氟 B.镁和溴 C.钙和氧 D.氯和氧 2、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是 A.在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子数目为5×10-4NA B.0.5mol/L MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NA C.标准状况下,5.6 L H2O含有的电子数目为2.5NA D.13.2g CO2和N2O形成的混合物含

3、有的原子数目为0.9NA 3、从1L 1mol/L HCl溶液中取出200mL,下列叙述不正确的是 A.物质的量浓度为0.2 mol/L B.含溶质的物质的量为0.2mol C.含溶质7.3g D.与1L 0.2 mol/L NaOH溶液恰好中和 4、我国“四大发明”在人类发展史上起到了非常重要的作用,其中黑火药的爆炸反应:2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑。该反应中被氧化的元素是 A.C B.N C.N和S D.N和C 5、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是( ) A.同质量不同密度的C2H4和CO B.同温度同体积的C2H6和NO2 C.

4、同温度同密度的CO2和N2 D.同体积同压强的N2和C2H2 6、在配制一定物质的量浓度的溶液的实验中,下列操作正确的是 A.将NaOH固体放在天平托盘的称量纸上,精确称量并放入烧杯中溶解后,立即注入容量瓶中 B.将准确量取的18.4mol·L-1浓硫酸10mL,注入已盛有30 mL水的100 mL容量瓶中,加入至刻度线即可 C.仰视容量瓶刻度线,看到液面超过了容量瓶刻度线,用胶头滴管吸出刻度线以上的溶液 D.欲配制1000 mL 0.1 mol·L-1的盐酸,将稀释后的盐酸溶液全部转移到未经干燥的1000 mL的容量瓶中,加水至刻度线 7、下列氯化物中,既能由金属和氯气直接

5、参与化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是( ) A.CuCl2 B.FeCl2 C.MgCl2 D.FeCl3 8、下列反应中必须加入还原剂才能进行的是 A.Na →Na2O2 B.Cl2→HCl C.CaO→Ca(OH)2 D.Fe2O3→Fe 9、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A.NA的单位是摩尔 B.相同体积的O2(g)和NO2(g)分子数均为NA C.标况下22.4L的任何气体所含原子数为NA个 D.12g12C中所含的碳原子数为NA 10、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2

6、O=NaBO2+4H2↑。下列有关该反应的叙述正确的是 A.NaBH4被氧化 B.该反应为置换反应 C.H2O是还原剂 D.每生成1个H2转移2个电子 11、下列化学方程式中,不能用离子方程式表示的是 A. B. C. D. 12、下列有关氢氧化铁胶体说法正确的是 A.将外加直流电源通过该胶体,阴极处颜色变深,则说明该胶体带正电荷 B.鉴别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体,可用丁达尔效应或观察能否导电两种方法 C.采用过滤,可将Fe(OH)3胶体中的FeCl3杂质除去 D.向Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,可引起胶体聚沉 13、下列物质中属于电解质的是(

7、 ) A.乙醇 B.苛性钠 C.蔗糖 D.金属铁 14、下列物质中,能够导电的电解质是 A.Cu B.熔融的MgCl2 C.酒精 D.蔗糖 15、下列关于胶体的叙述不正确的是( ) A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1~100nm之间 B.胶体和溶液一样,其分散质可透过滤纸 C.用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同 D.Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的 16、下列物质属于碱的是(  ) A.KCl B.Cu2(OH)2CO3 C.Na2CO3 D.NaOH 二、非选择题(本题

8、包括5小题) 17、某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-. (1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。 (2)写出④、⑤步反应的离子方程式。 ④______________________________________________________; ⑤______________________________________________________。 18、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba

9、2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。 (2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验: 从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。 19、某化学实验室需要0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL和0.5 mol

10、·L-1的硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题: (1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_________(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_________(填仪器名称)。 (2)配制氢氧化钠溶液时,其正确的操作顺序是_________(用字母表示,每个字母只能用一次)。 A.用30 mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶 B.准确称取计算好的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约50 mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解,冷却到室温 C.将容量瓶盖紧,摇匀 D.将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 E.改用胶头滴管加水,使溶

11、液凹液面恰好与刻度相切 F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2 cm处 (3)根据计算,配制0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL需NaOH固体的质量为_________g。 (4)配制硫酸过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是_________。 (5)将所配制的稀H2SO4进行测定,发现实际浓度小于0.5 mol·L-1。请你分析下列哪些操作会引起所配浓度偏小_________。 A.用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度 B.容量瓶未干燥即用来配制溶液 C.浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容 D.往容量瓶转移时,有

12、少量液体溅出 E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线 F.烧杯未进行洗涤 G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线 20、通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有CaCl2、MgCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,以下是制备精盐的实验方案,步骤如图: (1)在第①步粗盐溶解操作中要用到玻璃棒搅拌,其目的是_________________; (2)第②步操作的目的是除去粗盐中的______________;( 填化学式,下同) (3)第④步操作的目的是除去粗盐中的_____________、______________;,写出相应的离子反应方程式

13、 21、现有下列十种物质:①0.1mol/L硫酸、②小苏打、③纯碱、④二氧化碳、⑤葡萄糖、⑥0.1mol/LNaOH溶液、⑦氢氧化铁胶体、⑧氨水、⑨Al2O3、⑩硫酸铁溶液 (1)上述十种物质中,属于非电解质的有__________(填序号)。 (2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H++OH-=H2O,这两种物质的序号是_________(填序号)。 (3)现有100mL⑩溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_____________ (4)标准状况下

14、L ④中含有0.4 mol氧原子。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】分析:两种非金属原子间以共用电子对成键,据此分析;形成离子化合物的元素可能为金属与非金属,也可能为非金属,如铵盐;共价化合物只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,据此解答。 详解:A、钠是活泼金属,氟是活泼非金属,钠和氟形成离子键,故A正确; B、镁是活泼金属,溴是活泼非金属,镁和溴形成离子键,故B正确; C、钙是活泼金属,氧是活泼非金属,钙和氧形成离子键,故C正确; D、氯和氧都是非金属元素,两种非金属原子间以共用电子对成键,

15、不能形成离子键,故D错误。 故本题选D。 点睛:元素种类与化学键的关系:两种非金属的原子之间一般形成共价键,但多种非金属原子之间则有可能形成离子键,例如所有的铵盐中都存在离子键。金属元素和非金属元素之间一般形成离子键,但有些金属元素与非金属元素之间可形成共价键,如AlCl3。 2、D 【解析】 A. 在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子为多个氢氧化铁分子的聚合体,Fe(OH)3胶体粒子数目少于5×10-4NA,故A错误;B、溶液体积不明确,无法计算溶液中的氯离子的个数,故B错误;C、标况下水不是气体,故不能根据气体摩尔体积来计算5.6 L水的物

16、质的量,故C错误;D. CO2和N2O的摩尔质量相等,13.2g CO2和N2O形成的混合物的物质的量为=0.4mol,CO2和N2O均为三原子分子,含有的原子数目为0.9NA,故D正确;故选D。 3、A 【解析】 A.溶液是均一稳定的分散系,所以取出的200mL溶液的浓度依然为1mol/L,故A错误; B.200mL溶液浓度为1mol/L,则溶质的物质的量为0.2L´1mol/L=0.2mol,故B正确; C.溶质的物质的量为0.2mol,则质量为0.2mol´36.5g/mol=7.3g,故C正确; D.1L 0.2 mol/L NaOH溶液中NaOH的物质的量为1L´0.2mo

17、l/L=0.2mol,与200mL盐酸中HCl的物质的量相等,所以恰好中和,故D正确; 综上所述答案为A。 4、A 【解析】 根据反应方程式2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑,N元素的化合价由+5价降至0价,化合价降低被还原,S元素的化合价由0价降至-2价,化合价降低被还原,C元素的化合价由0价升至+4价,化合价升高被氧化,因此被氧化的元素是C,答案选A。 5、A 【解析】 根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。 【详解】 A项,C2H4和CO的相对分子质量相等,同质量的两种物质,物质的量相同,分子数相同,故A项正确; B项,同温度、同体积、不同

18、压强的两种气体的分子数不相等,故B项错误; C项,CO2和N2的相对分子质量不相等,同温度、同密度,相同体积的两种气体的分子数不相等,故C项错误; D项,同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同,故D项错误; 综上所述,本题选A。 气体的体积受到温度和压强的影响,根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,以上选项可以根据上述规律进行分析。 6、D 【解析】 A.称量氢氧化钠时,氢氧化钠具有腐蚀性,不能直接放在滤纸上称量,应该放在小烧杯中称量;氢氧化钠溶液后,应该先

19、冷却再转移到容量瓶中,故A错误; B.不能在容量瓶中稀释浓硫酸,容量瓶属于定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,故B错误; C.定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分,吸出的溶液中含有溶质,所以会导致配制溶液的浓度偏小,故C错误; D.用于定容时需要加入蒸馏水,所以容量瓶中原先有蒸馏水不影响配制结果,故D正确; 故选D。 7、C 【解析】 A、Cu为不活泼金属,与盐酸不反应,A项错误; B、FeCl2只能由Fe和盐酸反应生成,B项错误; C、MgCl2可由金属和氯气直接反应制得,又能由金属和盐酸反应制得,C项正确; D、FeCl3只能由Fe和氯气燃烧反

20、应生成,不能由金属和盐酸反应制得,D项错误; 答案选C。 8、D 【解析】 A.Na →Na2O2中,Na元素化合价升高,需加氧化剂发生反应,A错误; B.Cl2→HCl中,虽然Cl元素的化合价降低,但可与水反应发生自身氧化还原反应,B错误; C.CaO→Ca(OH)2中,元素的化合价不变,不发生氧化还原反应,C错误; D.Fe2O3→Fe中,Fe元素的化合价降低,需加还原剂发生反应,D正确; 答案选D。 9、D 【解析】 A.阿伏伽德罗常数的单位为mol−1,物质的量的单位为mol,故A错误; B.氧气和二氧化氮所处的状态不一定相同,故相同体积的两者的物质的量不一定相同,

21、且不一定为1mol,故分子数不一定为NA个,故B错误; C.气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故标况下22.4L气体即1mol任何气体中原子数不一定是NA个,故C错误; D.12g12C的物质的量为1mol,而原子数N=nNA=NA个,故D正确; 答案选D。 10、A 【解析】 在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。 【详解】 A.根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高

22、被氧化,作还原剂,故A符合题意; B.置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意; C.H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意; D.根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意; 答案选A。 11、D 【解析】 ABC的反应物和生成物除去硫酸钡之外均可拆解,故AB

23、C不符合题意; D、反应生成水,属于弱电解质,不能拆分,故D符合; 故选D。 12、D 【解析】 A、氢氧化铁胶体不带电,胶粒带正电荷; B、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,而FeCl3溶液是不能的,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电; C、溶液和胶体能透过滤纸,用渗析分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液; D、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,胶体会发生聚沉产生沉淀。 【详解】 A项、Fe(OH)3胶体粒子吸附溶液中的阳离子带正电荷,胶体不带电,故A错误; B项、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,而FeCl3溶液是不能的,据此可以鉴别溶液和胶体,FeC

24、l3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电,据此不能鉴别溶液和胶体,故B错误; C项、溶液和胶体能透过滤纸,应该用渗析分离Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,故C错误; D项、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体,电解质NaCl会使胶体发生聚沉产生沉淀,故D正确。 故选D。 13、B 【解析】 电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐、水、大多数的金属氧化物都是电解质。非电解质是在水中和熔融状态下都不能导电的化合物,除水外的非金属氧化物、大多数的有机物、NH3等是非电解质。 【详解】 乙醇、蔗糖是有机物,在水中和熔融状态下都不能导电,为非电解质。金属铁是单质,不属于电解质。

25、 故选B。 电解质和非电解质都必须是化合物,单质既不是电解质,也不是非电解质。 14、B 【解析】 溶于水或熔融状态下能够导电的化合物是电解质,含有自由移动电子或离子的物质可以导电,据此判断。 【详解】 A.Cu能导电,但Cu是单质不是化合物,所以Cu不是电解质也不是非电解质,故A错误; B.熔融的MgCl2中含有自由移动的镁离子和氯离子,所以能导电,熔融的MgCl2是能够导电的电解质,故B正确; C.酒精中没有自由移动的阴阳离子,所以不能导电,酒精是非电解质,故C错误; D.蔗糖中没有自由移动的阴阳离子,所以不能导电,蔗糖是非电解质,故D错误; 故答案选B。 15、C

26、 【解析】 A. 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小不同,分散质的微粒直径在1∼100nm之间属于胶体,故A正确; B. 胶体的分散质粒子直径较小,可以通过滤纸,故B正确; C. 用平行光线照射Fe(OH)3胶体时,产生丁达尔效应,NaCl溶液不具有丁达尔效应,因此现象不同,故C错误; D. Fe(OH)3 胶体具有较强的吸附性,可以吸附水中的杂质,达到净水的目的,故D正确; 故选C。 胶体可以通过滤纸,但胶体中的分散质不可以通过半透膜。 16、D 【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物,不属于碱,在熔融状态下电离出氧离子,故

27、A错误;B、Cu2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子,为碱式碳酸盐,故B错误;C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子,属于盐,不属于碱,故C错误;D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离,属于碱,故D正确;故选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、Cl- SO42- CO32- BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O 【解析】 根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。 【详解】 (1)溶液中加入硝酸钡

28、后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl- , SO42- , CO32-; (2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应⑤ 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O。 1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银

29、产生白色沉淀。 2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。 3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。 18、AgNO3 Na2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】 (1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和

30、C的溶液混合反应的化学方程式。 (2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。 【详解】 (1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl

31、2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓; (2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、K

32、NO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。 本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。 19、AD 玻璃棒、胶头滴管 BDAFEC 4.0 将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,并用不断玻璃棒搅拌 DFG 【解析】 (1)根据配制溶液的操作步骤确定仪器的使用情况; (2)配制步骤为:计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序; (3)选择仪器的标准是大而近,然后根据m=c·V·M计算; (4)根据浓硫酸溶于水放出大

33、量热,且硫酸的密度比水大分析; (5)根据c=分析实验误差。 【详解】 (1)根据图示可知,配制溶液时要使用量筒、烧杯和容量瓶,不使用圆底烧瓶和分液漏斗;还缺少定容时使用的胶头滴管及搅拌、引流时使用的玻璃棒;故合理选项是AD;缺少的仪器名称为玻璃棒、胶头滴管; (2)配制一定体积一定物质的量浓度的溶液步骤为:计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,则正确的操作顺序用字母表示为BDAFEC; (3)选择仪器的标准是大而近,要配制0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL,应该选择使用500 mL的容量瓶,由于溶液具有均一性,故配制该溶液需要溶质NaOH的质量m

34、NaOH)=c·V·M=0.2 mol/L×0.5 L×40 g/mol=4.0 g; (4)由于浓硫酸溶于水会放出大量热,且硫酸的密度比水大,因此在烧杯中将浓硫酸进行稀释的操作方法是将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,并用不断玻璃棒搅拌; (5) A.用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度会使浓硫酸偏多,导致配制溶液的浓度偏高,A不符合题意; B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意; C.浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容,当溶液恢复至室温时,溶液的液面低于刻度线,使溶液体积偏小,导致配制的溶液浓

35、度偏高,C不符合题意; D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,导致溶质的物质的量偏少,而定容时溶液的体积不变,因此根据c=可知使配制的溶液浓度偏低,D符合题意; E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,使溶液的体积偏小,根据c=可知使配制的溶液浓度偏高,E不符合题意; F.烧杯未进行洗涤,使溶质的物质的量偏少,最终导致溶液的浓度偏低,F符合题意; G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液的体积偏大,使配制的溶液浓度偏低,G符合题意; 综上所述可知,合理选项是DFG。 本题考查了物质的量浓度溶液的配制。明确溶液配制的步骤为解答关键,注意掌握容量瓶规格的

36、选用方法及使用温度要求,结合物质的量浓度定义式进行误差分析。浓硫酸稀释原则是:注酸入水。 20、搅拌、加速溶解 Na2SO4 CaCl2 BaCl2 Ca2++CO32﹣=CaCO3↓ Ba2++CO32﹣=BaCO3↓ 【解析】 除去粗盐中的泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4杂质,即除去镁离子、钙离子、硫酸根离子和泥沙,镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,样品溶解之后,可先加入氢氧化钠除去氯化镁,再加入氯化钡除去硫酸钠,或先加入氯化钡除去硫酸钠,再加入氢氧化钠除去氯化镁,最后加入碳酸钠,以除去CaCl2和

37、过量的BaCl2,过滤要放在所有的沉淀操作之后,最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子,最后进行蒸发、结晶、烘干等操作得到精盐,以此解答该题。 【详解】 (1)粗盐溶解操作中要用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,即目的是搅拌、加速溶解; (2)第②步操作加入过量的氯化钡,其目的是除去粗盐中的硫酸钠,化学式为Na2SO4; (3)第④步操作加入过量的碳酸钠,其目的是除去粗盐中的氯化钙以及过量的氯化钡,化学式分别是CaCl2、BaCl2,反应的离子方程式分别为Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓。 本题考查粗盐的提纯,侧重于学生的分析

38、实验能力的考查,把握流程中试剂的加入发生的化学反应及操作为解答的关键,试剂的加入顺序是解答的易错点。 21、④⑤ ①⑥ 1.5mol/L 4.48 【解析】 (1)在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质,属于非电解质的有二氧化碳、葡萄糖。答案:④⑤。 (2)强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应可以用离子方程式H++OH-=H2O表示,这两种物质是硫酸与氢氧化钠。答案:①⑥ (3)5.6g铁离子的物质的量是0.1mol,则相应硫酸铁[Fe2(SO4)3]的物质的量是0.05mol,硫酸根的物质的量是0.15mol,则溶液中c(SO42-)=0.15mol÷0.1L=1.5mol/L。答案:1.5mol/L。 (4)0.2molCO2含有0.4mol氧原子,标谁状况下体积为0.2mol×22.4L/mol=4.48L。答案:4.48。 在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质。强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应可以用离子方程式H++OH-=H2O表示。以此进行分析。

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