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2026届上海大学附属中学高一上化学期中联考模拟试题含解析.doc

1、2026届上海大学附属中学高一上化学期中联考模拟试题 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(每题只有一个选项符合题意) 1、下列所得溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1的是 A.将0.1 mol氨充分溶解在1 L水中 B.将10 g质量分数为98%的硫酸与990 g水混合 C.将2.24 L氯化氢气体溶于

2、水并配成1 L溶液 D.将0.1 mol氯化钠溶于水并配成1 L溶液 2、南方洪灾后,为确保“大灾之后无大疫”,防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”(成分为次氯酸钠)进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是( ) A.“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质 B.加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量 C.“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒 D.“含氯消毒液”应密闭保存,防止与空气反应 3、下列物质的电离方程式书写正确的是 A.Na2CO3 = Na2+ + CO32− B.NaHCO3 = Na+ + H+ + CO32− C.H2CO3 = 2H+ + CO3

3、2− D.Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH− 4、下列转化过程中必须加入还原剂的是( ) A.FeS→H2S B.SO32-→SO2 C.Fe3+→Fe2+ D.Cu→Cu2+ 5、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物m g,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量W g。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将 A.偏高 B.偏低 C.无影响 D.无法确定 6、下列有关分散系的叙述中不正确的是( ) A.胶体分散质微粒直

4、径较大,不能透过滤纸 B.液态分散系根据分散质粒子大小分为溶液、胶体和浊液三类 C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D.纳米材料分散到液体分散剂中得到的分散系属于胶体 7、ClO2是新一代饮用水的消毒剂,许多发达国家的自来水厂采用ClO2代替Cl2来进行自来水消毒。我国最近成功研制出制取ClO2的新方法,其反应的微观过程如下所示: 下列有关该反应的叙述中正确的是( ) A.该反应是复分解反应 B.该反应的化学方程式为Cl2+2NaClO2=2ClO2+2NaCl C.反应中Cl2既是氧化剂,又是还原剂 D.NaClO2和ClO2中Cl的化合价相同 8、某溶液中仅含有N

5、a+、Mg2+、SO42-、Cl-四种离子,其物质的量浓度比为Na+:Mg2+:Cl-=3:5:5,若Na+浓度为3mol/L,则SO42-的浓度为( ) A.2mol/L B.3mol/L C.4mol/L D.8mol/L 9、下列各组离子一定能大量共存的是 A.在无色溶液中:NH4+、Fe3+、SO42-、CO32- B.在含大量Ca2+的溶液中:Mg2+、Na+、Cl-、OH- C.在强酸性溶液中:Na+、K+、Cl-、SO42- D.在强碱性溶液中:K+、Na+、Cl-、NH4+ 10、下列各组物质,按酸、混合物、碱顺序排列的是 A.空气、硫酸铜、硫酸 B.乙酸

6、空气、纯碱 C.氧化铁、胆矾、熟石灰 D.硝酸、蔗糖水、氢氧化铁 11、下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A.钠与水反应:Na +2H2O = Na++ 2OH—+ H2↑ B.锌粒与稀盐酸反应:Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑ C.氢氧化铜与稀硫酸反应:OH—+ H+=H2O D.CaCO3与HNO3反应:CO32-+2H+ = H2O + CO2↑ 12、下列溶液中,c(H+)最大的是( ) A.250ml2mol/L的硝酸 B.500ml1mol/L的盐酸 C.40ml5mol/L的盐酸 D.100ml3mol/L的硫酸 13、在碱性无

7、色溶液中,能大量共存的离子组是( ) A.K+、H+、Na+、SO42- B.Na+、Cu2+、SO42-、Cl- C.Ba2+、NO3-、Cl-、K+ D.Ca2+、K+、CO32-、NO3- 14、天然碳元素的相对原子质量为 12.01,若在自然界碳元素有12C、13C 两种同位素,则 12C 与13C 的质量比为: A.等于 1:99 B.大于 99:1 C.等于 99:1 D.小于 99:1 15、下列实验操作正确的是 A.使用容量瓶配制溶液,移液时应洗涤烧杯2~3次 B.用100 mL量筒量取5.5 mL稀盐酸 C.用托盘天平称量11.50 g

8、NaCl固体 D.配制一定浓度的溶液时,固体物质可以直接在容量瓶中溶解 16、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡,正确的叙述是(  ) A.最后溶液变红色 B.溶液先变红色最后褪色 C.溶液仍为紫色 D.氯水中含有HCl、Cl2、HClO、H2O四种分子 二、非选择题(本题包括5小题) 17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现) ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色; ②若向①的四支试管中分

9、别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。 根据①②实验事实可推断它们的化学式为: (1)A________,C________,D____________。 (2)写出盐酸与D反应的离子方程式: ___________________________。 (3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。 18、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32-、Cl-、Mg2+中的一种或几种离子。 ①向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。 ②取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。

10、 ③取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。 (1)原溶液中一定含有的离子是________,一定不含有的离子是________,不能确定是否含有的离子是________。 (2)②中反应的离子方程式为___________________。 (3)若另取10mL①的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。 ①OA段反应的离子方程式为_____________________。 ②AB段反应的离子方程式为_______________________。 19、现有甲、乙

11、丙三名同学分别进行Fe(OH)3胶体的制备实验。 甲同学:向1 mol/L的FeCl3溶液中加少量NaOH溶液。 乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。 丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液;继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。 试回答下列问题: (1)其中操作正确的同学是________。 (2)利用胶体的____________________性质区分Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液 (3)丁同学利用所制得的Fe(OH)3胶体进行实验: ①将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现阴极区附近的颜色逐渐变深,这表明Fe(OH)3胶体粒子带___

12、填“正”或“负”)电荷。 ②向其中加入饱和Na2SO4溶液,产生的现象是____________________。 (4)写出甲同学的离子反应方程式_______________________________ 20、某学生配制 500mL0.100mol/L 的氯化钠溶液。配制过程如下: (1)在_______ 上称取_________g 氯化钠晶体,放入________中,用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温, 然后将溶液小心转移入____________中,使溶液均匀混合,然后缓缓把蒸馏水注入瓶中,直到液面____________, 改用____________加水到刻度线,使溶

13、液的____________正好与刻度线____________,最后塞好瓶塞,反复摇匀。 (2)以上操作过程是否正确?____________。若不正确,请指出不适之处____________。 (3)可能造成溶液浓度偏低的操作____________(例举 2 个操作即可,多了不加分)。 21、如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略). (1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是__和__; (2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是__; (3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_; (4)装置B中饱和食盐水的作用是__; (5

14、装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次放入湿润有色布条;__;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。 (6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是__。 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.将0.1 mol氨充分溶解在1 L水中,由于氨水密度小于水,所以形成氨水的体积大于1L,该氨水的物质的量浓度小于0.1mol•L-1,故A不符合题意;B. 将10 g质量分数为98%的硫酸与990 g水混合形成的1000g稀硫酸中含有9.8g即0.

15、1mol H2SO4,由于稀硫酸密度大于水,所以1000g稀硫酸的体积小于1L,因此,该稀硫酸的物质的量浓度大于0.1mol•L-1,故B不符合题意;C. 温度和压强不定,2.24 L氯化氢气体的物质的量无从确定,故C不符合题意;D. 将0.1 mol氯化钠溶于水并配成1 L溶液,该氯化钠溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1,故D符合题意。故选D。 点睛:解答本题需要熟悉溶液密度规律,一般酸碱盐溶液密度大于水,且溶液越浓密度越大,相反,常见溶液中氨水和乙醇溶液的密度小于水且溶液越浓密度越小。 2、A 【解析】 A.次氯酸钠易溶于水完全电离,属于强电解质,故A错误; B. 次氯酸

16、钠溶液中存在水解平衡:ClO-+H2O⇌HClO+OH-,加少量盐酸,减小c(OH-),平衡右移,HClO浓度增大,故B正确; C.NaClO具有强氧化性,可以使蛋白质变性,能够有效地杀死病毒,故C正确; D.碳酸的酸性大于次氯酸,因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光或受热易分解,漂白作用减弱或失去,因此“含氯消毒液”应密闭保存,故D正确; 故答案选A。 3、D 【解析】 用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水或熔融状态下电离成离子的化学方程式,据此解答。 【详解】 A. 碳酸钠是盐,完全电离,电离方程式为Na2CO3=2Na+

17、CO32-,A错误; B. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,B错误; C. 碳酸是二元弱酸,分步电离,以第一步电离为主:H2CO3H++HCO3-,C错误; D. 氢氧化钡是二元强碱,完全电离:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,D正确。 答案选D。 关于电离方程式的书写应特别注意:①要正确书写出电离的阳离子、阴离子的符号。②含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。③表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。④在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等。⑤酸、碱、盐电离出的阴、阳离子的个数应

18、与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等。 ⑥强电解质用等号,弱电解质一律用可逆号,多元弱酸分步电离,多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸式盐分步电离。 4、C 【解析】 必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。 【详解】 A、FeS→H2S中无化合价变化,是非氧化还原反应,故A错误; B、SO32-→SO2中无化合价变化,是非氧化还原反应,故B错误; C、Fe3+→Fe2+中化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故C正确; D、Cu→C

19、u2+中化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故D错误。 答案选C。 5、B 【解析】 可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。 【详解】 相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。 本题答案为B。 6、A 【解析】 A.溶液和胶粒都能透过滤纸,故A错误; B.根据分散质微粒直径的大小,可以将分散系分为胶体、浊液和溶液三大类,故B正确; C.胶体有丁达尔效应,溶液没有,

20、故利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故C正确; D.纳米材料的直径为1∼100nm之间,分散到液体分散剂中的分散系属于胶体,故D正确。 答案选A。 胶体的分散质粒子直径在1∼100nm之间,是混合物。 7、B 【解析】 A.由不同的小球代表的原子可知,反应物为氯气和NaClO2,氯气为单质,则该反应一定不是复分解反应,A错误; B.由三种小球表示的原子及微观过程可知,反应物为氯气和NaClO2,生成物为ClO2和NaCl,则反应为Cl2+2NaClO2═2ClO2+2NaCl,B正确; C.Cl2+2NaClO2═2ClO2+2NaCl,反应中氯气中的氯元素化合价0价变化为-1价

21、NaClO2中氯元素化合价+3价升高到+4价,所以氯气做氧化剂,C错误; D.根据化合价规则,NaClO2和ClO2中Cl的化合价分别是+3价和+4价,化合价不一样,D错误; 答案选B。 8、C 【解析】 根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),据此计算。 【详解】 Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:5:5,可得c(Mg2+)=5mol/L,c(Cl-)=5mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2

22、c(SO42-),故: 3mol/L+2×5mol/L=5mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=4mol/L,故答案为C。 9、C 【解析】 离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质和题干中的限制条件分析解答。 【详解】 A、Fe3+有颜色且不能与CO32-大量共存,故A项错误; B、钙离子、镁离子和氢氧根离子形成难溶性物质,不能大量共存,故B项错误; C、在强酸性溶液中Na+、K+、Cl-、SO42-之间不反应,可以大量共存,故C项正确; D、在强碱性溶液中NH4+、OH-会反应生成一水合氨,所以不能大量共存,故D项错误; 答案选C。 10

23、D 【解析】 分析:根据各物质的成分和物质的分类标准判断。 详解:A项,空气属于混合物,硫酸铜属于盐,硫酸属于酸,A项不符合题意;B项,乙酸属于羧酸、空气属于混合物,纯碱是Na2CO3,纯碱属于盐,B项不符合题意;C项,氧化铁属于碱性氧化物,胆矾是CuSO4·5H2O,胆矾属于盐,熟石灰是Ca(OH)2,Ca(OH)2属于碱,C项不符合题意;D项,硝酸属于酸,蔗糖水属于混合物,氢氧化铁属于碱,D项符合题意;答案选D。 11、B 【解析】 A、电荷不守恒; B、电荷守恒、质量守恒; C、生成氢氧化铜沉淀; D、CaCO3难溶。 【详解】 A、电荷不守恒,离子方程式为:2Na

24、 +2H2O = 2Na++ 2OH—+ H2↑,故A 错误; B、电荷守恒、质量守恒,离子方程式为:Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑,故B正确; C、生成氢氧化铜沉淀,离子方程式为:Cu(OH)2+2H++=Cu2++2H2O,故C错误; D、CaCO3难溶,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故D错误。 故选B。 12、D 【解析】 溶质的浓度的单位为mol/L,数值越大,溶质的浓度越大,与溶液的体积无关,以此来解答。 【详解】 2mol/L的硝酸中c(H+)=2mol/L,1mol/L的盐酸中c(H+)=1mol/L,5mol/L的盐酸

25、中c(H+)=5mol/L,3mol/L的硫酸中c(H+)=6mol/L,c(H+)最大的是D,故选D。 13、C 【解析】 A.H+与OH-能发生离子反应:H++OH-=H2O,所以该组中的H+不能大量共存,A项错误; B.Cu2+在溶液中显蓝色,Cu2+与OH-反应:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,所以该组中的Cu2+不能大量共存,B项错误; C.该组离子之间不发生任何反应,该组离子也不与OH-反应,所以该组离子能大量共存,C项正确; D.Ca2+可与CO32-反应:Ca2++CO32-=CaCO3↓,所以该组中的Ca2+和CO32-不能大量共存,D项错误;答案选C。 只

26、有不发生任何反应的离子之间才能大量共存,离子之间必须满足下列条件之一才能发生反应:(1)生成难溶物质;(2)生成挥发性物质;(3)生成水或弱酸、弱碱等难电离的物质;(4)发生氧化还原反应;(5)生成配合物。 14、D 【解析】 根据元素的相对原子质量的计算,令12C原子个数百分比为x,则13C原子个数百分比为(1-x),12.01=12×x+13×(1-x,解得x=0.99,则13C的原子个数百分比为0.01,原子个数百分比为0.99:0.01=99:1,质量比小于99:1,故D正确。 15、A 【解析】 A、使用容量瓶配制溶液,为了减小误差,移液时应洗涤烧杯2~3次,并将洗涤液转移

27、到容量瓶中,故A正确;B、选用量筒时,应该满足量筒的规格与量取的液体体积最接近原则,如量取5.5mL溶液,应该选用10mL的量筒,所以不能用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸,故B错误;C、托盘天平只能准确到0.1g,不能够用托盘天平称量11.50g NaCl固体,故C错误;D、容量瓶不能够用于溶解和稀释溶质,所以配制一定物质的量浓度的溶液时,固体物质需要在烧杯中溶解,不能够在容量瓶中溶解,故D错误;故选A。 16、B 【解析】 【详解】 新制氯水中存在平衡,所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红,以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,

28、振荡后溶液先变红后褪色,综上分析B符合符合题意。 答案选B 二、非选择题(本题包括5小题) 17、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓ 【解析】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42

29、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3; Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。 【详解】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、

30、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3; Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4; (1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。 (2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。 (3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu

31、OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。 本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。 18、Ba2+、Cl-、Mg2+ CO32-、Cu2+ Na+ Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++OH-=H2O Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ 【解析】 无色溶液,一定不

32、含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32-;取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl-; 【详解】 (1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+; (2)②中反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓; (3)①的溶液中含有Ba2+、Cl-、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为H

33、++OH-=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。 19、丙 丁达尔效应 正 产生红褐色沉淀 Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓ 【解析】 (1)甲同学向1 mol/L氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液,会发生复分解反应生成红褐色沉淀,乙同学直接加热饱和FeCl3溶液,三价铁会水解生成红褐色沉淀,制备氢氧化铁胶体的方法:向25ml沸水中逐滴加入1~2mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。(2)丁达尔效应是胶体的特有性质,可用来鉴别胶体;(3)①胶体具有电泳性质,电泳实验证明了胶体胶粒带电,通电一

34、段时间后发现阴极区附近的颜色逐渐变深,说明胶粒向负极移动;②向胶体中加入可溶性的盐,胶体聚沉;(4)氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀。 【详解】 (1)向1 mol/L氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液,会发生复分解反应生成红褐色沉淀;直接加热饱和FeCl3溶液,三价铁会水解生成红褐色沉淀;制备氢氧化铁胶体的方法:向25ml沸水中逐滴加入1~2mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。正确的是丙;(2)丁达尔效应是胶体的特有性质,可用来鉴别胶体和溶液,所以利用胶体的丁达尔效应性质区分Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液;(3)①胶体具有电泳性质,电泳实验证

35、明了胶体胶粒带电,通电一段时间后发现阴极区附近的颜色逐渐变深,说明胶粒向负极移动,Fe(OH)3胶体粒子带正电荷;②向胶体中加入可溶性的盐,胶体聚沉,所以向Fe(OH)3胶体中加入饱和Na2SO4溶液产生的现象是产生红褐色沉淀;(4)氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,反应离子方程式是Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓。 20、电子天平 1.00g 烧杯 250mL 容量瓶 距刻度线 2~3 厘米 胶头滴管 凹液面 相切 不正确 应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒 2 到 3 次并将洗涤液一并转移到容量瓶中

36、 没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线 【解析】 (1)氢氧化钠的物质的量为:0.100mol/L×0.25L=0.025mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.025mol=1.00g,由于准确到达到千分之一,需要使用电子天平称量氢氧化钠的质量,称量1.00g氢氧化钠晶体,放入烧杯中用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入到250mL的容量瓶中;加水到距刻度线2~3厘米,改用胶头滴管定容,使溶液的凹液面正好与刻度线相切,故答案为电子天平;1.00g;烧杯;250mL容量瓶;距刻度线2~3厘米;胶头滴管;凹液面;相切; (2)配制溶液的过程中,注意溶液必须使用

37、玻璃棒引流;必须洗涤用于溶解氢氧化钠的烧杯和玻璃棒,故答案为不正确;应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中; (3)在配制过程中,没有洗涤烧杯和玻璃棒,会导致溶质的物质的量减小,浓度偏低;定容时,加水超过刻度线,会使配制的溶液浓度偏低,故答案为没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线。 本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制的原理、熟悉实验步骤是解题关键。 21、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙

38、 分液漏斗D中出现橙黄色 【解析】 (1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,据此判断解答;(5)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(6)依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性解答。 【详解】 (1)依据仪器的形状可知,装置A中两个玻璃仪器名称分别是分液漏斗和蒸馏烧瓶;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气,同时生成氯化锰和水,反应的化学方

39、程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的B除去氯气中混有的氯化氢;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ab的Ⅱ中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性;c中II为固体干燥剂,不能为浓硫酸,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;(6)当向D中缓缓通入少量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为橙色,则说明氯气与溴溴化钠反应生成溴单质,依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知氯气的氧化性大于溴的氧化性。 本题考查性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用及氧化还原反应原理为解答的关键,注意同主族元素性质的递变规律,题目难度中等。

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