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文檔簡介
2022-2023學年高一上化學期中模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列物質(zhì)的分類合理的是A.堿性氧化物:Na2O、CaO、Mn2O7、Al2O3B.氧化物:CO2、NO、SO2、H2OC.銨鹽:NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2SO4、NH3·H2OD.堿:NaOH、KOH、Ba(OH)2、Na2CO32、如圖所示為“鐵鏈環(huán)”結構,圖中兩環(huán)相交部分A、B、C、D表示物質(zhì)間的反應。下列對應部分反應的離子方程式書寫不正確的是A.Cl2+2OH-===Cl-+ClO-+H2OB.Cu2++2OH-===Cu(OH)2↓C.Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓D.OH-+HCO3-===H2O+CO32-3、若以w1和w2分別表示濃度為amol·L-1和bmol·L-1氨水的質(zhì)量分數(shù),且已知2a=b,則下列關系正確的是(氨水密度小于水)()A.2w1=w2 B.w1=2w2 C.2w1<w2 D.w1<w2<2w14、在標準狀況下,氣體的體積大小主要取決于A.分子數(shù)目 B.分子間距 C.分子大小 D.分子種類5、在某無色透明的酸性溶液中,能大量共存的離子組是A.K+、Ba2+、Cl-、SO42- B.Na+、NH4+、Cl-、NO3-C.NH4+、Fe3+、SO42-、NO3- D.K+、HCO3-、Cl-、OH-6、有Fe、H2、Ba(OH)2溶液,K2CO3溶液,NaOH溶液,稀硫酸等六種物質(zhì),在常溫下兩種物質(zhì)間能發(fā)生的化學反應最多有A.4個B.5個C.6個D.7個7、ClO2是一種消毒殺菌效率高、二次污染小的水處理劑。實驗室可通過以下反應制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列說法正確的是()A.KClO3在反應中得到電子 B.ClO2是氧化產(chǎn)物C.H2C2O4在反應中被還原 D.1molKClO3參加反應有2mol電子轉(zhuǎn)移8、根據(jù)反應式:①Fe+Cu2+===Fe2++Cu②2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+可判斷離子的氧化性從強到弱的順序是A.Fe2+、Fe3+、Cu2+B.Fe2+、Cu2+、Fe3+C.Cu2+、Fe2+、Fe3+D.Fe3+、Cu2+、Fe2+9、某溶液中含有0.2mol/L的NH4+、0.25mol/L的Fe2+、0.4mol/L的Cl-及一定量的SO42-,則SO42-的物質(zhì)的量濃度為A.0.15mol/LB.0.3mol/LC.0.5mol/LD.0.1mol/L10、等臂杠桿兩端各系一只等質(zhì)量的鐵球,將杠桿調(diào)平衡后,將球分別浸沒在等質(zhì)量、等密度的稀硫酸和硫酸銅溶液里(如圖所示),一段時間后杠桿將會A.左端上翹 B.右端上翹C.仍然平衡 D.無法判斷11、向氫氧化鐵溶膠中逐滴加入一種液體,首先使溶膠發(fā)生凝聚而沉淀,繼續(xù)加入使沉淀消失,這種液體是()A.0.5
mol/L氫氧化鈉溶液B.0.5
mol/L鹽酸C.0.5
mol/L氯化鉀溶液D.蒸餾水12、下列說法正確的是().A.液態(tài)HCl、固態(tài)AgCl均不導電,所以HCl、AgCl是非電解質(zhì)B.NH3、CO2的水溶液均能導電,所以NH3、CO2均是電解質(zhì)C.蔗糖、酒精在液態(tài)和水溶液里均不導電,所以它們是非電解質(zhì)D.銅、石墨均導電,所以它們是電解質(zhì)13、下列粒子中,電子層結構相同的是①F-②Na+③Ne④K+⑤A.①②③⑤ B.①②④⑤C.①②③④ D.②③④⑤14、下列表格中各項分類都正確的一組是()純凈物混合物電解質(zhì)非電解質(zhì)A生理鹽水純堿液態(tài)硝酸鉀蔗糖B氯化鈣海水銅乙醇C膽礬氫氧化鐵膠體氯化銀二氧化碳D氫氧化鈉空氣硫酸鈉溶液食醋A.A B.B C.C D.D15、下列說法不正確的是A.實驗室把少量的鈉保存在煤油中B.金屬鈉著火后,用干燥的沙土來滅火C.實驗后剩余的鈉,需要放回原試劑瓶D.濃硫酸不慎濺到皮膚上,應該立即用大量水沖洗,然后涂上稀NaOH溶液16、下列離子組合中,能大量共存的是A.Cu2+、Mg2+、OH-、SO42-B.H+、Ag+、Cl-、NO3-C.Na+、K+、SO42-、Cl-D.Ba2+、H+、Cl-、CO32-二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D為四種可溶性的鹽,它們的陽離子分別可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一種,陰離子分別可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一種。(離子在物質(zhì)中不能重復出現(xiàn))①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出。根據(jù)①②實驗事實可推斷它們的化學式為:(1)A________,C________,D____________。(2)寫出鹽酸與D反應的離子方程式:___________________________。(3)寫出C與Ba(OH)2溶液反應的離子方程式:_______________________。18、如圖,反應①為常溫下的反應,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合價介于C和D中氯元素的化合價之間,E在常溫下為無色無味的液體,F(xiàn)是淡黃色固體,G為常見的無色氣體。請據(jù)圖回答下列問題:(1)G、A的化學式分別為_______、_______。(2)寫出反應①的化學方程式:______。(3)寫出反應②的化學方程式:_______。(4)已知A是一種重要的化工原料,在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活中有著重要的應用。請根據(jù)所學知識回答下列問題。①將A通入紫色石蕊溶液中,觀察到的現(xiàn)象是_______。請寫出A與水反應的化學方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空氣時間長了會失效,失效的原因是________(用化學方程式表示)。19、海帶含有豐富的碘,為了從海帶中提取碘,某研究性學習小組設計并進行了以下實驗:請?zhí)顚懴铝锌瞻祝海?)步驟③的實驗操作名稱是________,該操作用到的玻璃儀器有燒杯,_________,________。(2)步驟⑤用到的玻璃儀器除燒杯外還有____________,能否用乙醇來代替CCl4________(填“能”或“否”)。(3)步驟⑥的實驗操作名稱是________。(4)步驟③得到的濾液中c(I-)=0.04mol/L,欲使用c(I-)=0.01mol/L的溶液480mL,需取用該濾液________mL。下列操作會使配制的溶液的物質(zhì)的量濃度偏小的是_________。A.稀釋溶液時有液體濺出B.容量瓶中有少量蒸餾水殘留C.取濾液時仰視刻度線D.向容量瓶中加水定容時仰視刻度線20、實驗室里需要純凈的氯化鈉晶體,但現(xiàn)在只有混有硫酸鈉、碳酸氫銨的氯化鈉。已知:NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑。某學生設計了如下方案:請回答下列問題:(1)步驟①加熱的目的是_____。(2)寫出步驟②中發(fā)生的離子方程式_____。(3)步驟②,判斷SO42-已除盡的方法是_______________________________________。(4)步驟③的目的是_____,操作1用到的玻璃儀器有_____。(5)操作2的名稱是_____,應在_____(填儀器名稱)中進行。21、有以下反應方程式:A.CuO+H2Cu+H2O
B.2KClO32KCl+3O2↑C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O
D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O
F.KClO3+6HCl(濃)=KC1+3H2O+3Cl2↑G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求將上述化學方程式序號填入相應空格內(nèi):(1)一種單質(zhì)使一種化合物中的一種元素被還原____________________;(2)同一種物質(zhì)中,同種元素間發(fā)生氧化還原反應________________;(3)所有元素均參加氧化還原反應的是____________________________。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(濃)=KCl+3H2O+3Cl2↑。(1)請用雙線橋法標出電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目_______________________;(2)標準狀況下當有33.6L的氯氣放出時,轉(zhuǎn)移電子的數(shù)目是_________________________;(3)上述反應中氧化產(chǎn)物和還原產(chǎn)物的質(zhì)量比為____________________________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】A項,Mn2O7屬于酸性氧化物,Al2O3屬于兩性氧化物,錯誤;B項,正確;C項,NH3·H2O屬于堿,錯誤;D項,Na2CO3屬于鹽,錯誤;答案選B。點睛:本題易錯選A,需要注意酸性氧化物、堿性氧化物與金屬氧化物、非金屬氧化物之間的關系:酸性氧化物不一定是非金屬氧化物如Mn2O7等,非金屬氧化物不一定是酸性氧化物如CO、NO等,金屬氧化物不一定是堿性氧化物如Al2O3等,堿性氧化物一定是金屬氧化物。2、D【解析】
A.氯氣與NaOH反應生成NaCl、NaClO、水,離子反應為Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O,故A正確;B.NaOH和硫酸銅反應生成氫氧化銅和硫酸鈉,離子反應為Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓,故B正確;C.硫酸銅、氫氧化鋇反應生成硫酸鋇和氫氧化銅,離子反應為Cu2++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故C正確;D.氫氧化鋇與碳酸氫鈉反應生成碳酸鋇、水,若碳酸氫鈉少量發(fā)生HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O,若碳酸氫鈉足量,發(fā)生2HCO3-+Ba2++2OH-═BaCO3↓+2H2O+CO32-,故D錯誤;故選D。3、C【解析】
設質(zhì)量分數(shù)w1的氨水密度為ρ1g/mL,質(zhì)量分數(shù)w2的氨水的為ρ2g/mL,質(zhì)量分數(shù)w1的氨水的物質(zhì)量濃度為a=mol/L,質(zhì)量分數(shù)w2的氨水的物質(zhì)量濃度為b=mol/L,由于2a=b,所以2×mol/L=mol/L,故2ρ1w1=ρ2w2,氨水的濃度越大密度越小,所以ρ2<ρ1,故2w1<2w2,故答案為C?!军c睛】考查物質(zhì)的量濃度的有關計算,難度中等,關鍵理解物質(zhì)的量濃度與質(zhì)量分數(shù)之間的關系,根據(jù)c=表示氨水的物質(zhì)的量濃度,結合氨水的濃度越大密度越小,進行判斷。4、A【解析】
影響氣體體積的因素有分子數(shù)目、氣體分子的大小、氣體分子間距,氣體沒有固定的形狀,氣體分子間距遠遠大于分子的大小,分子的大小可忽略,溫度、壓強決定氣體的分子間距,標準狀況下,氣體分子間距相等,氣體體積取決于分子數(shù)目,故選A。5、B【解析】
根據(jù)離子反應反應的條件(生成難溶物、氣體、弱電解質(zhì)、發(fā)生氧化還原反應等)進行判斷,滿足離子反應發(fā)生的條件,離子之間不能夠大量共存,否則能夠大量共存;無色透明的酸性溶液中一定存在電離的氫離子、不存在有色的離子(如高錳酸根離子、鐵離子、銅離子等)。【詳解】無色透明的溶液酸性中,不存在有色的離子,溶液中存在電離的氫離子,
A、Ba2+與SO42-反應生成沉淀,不能大量共存,故A錯誤;B、Na+、NH4+、Cl-、NO3-均為無色離子,在溶液中不發(fā)生反應,且在酸性條件下均能大量共存,故B正確;C、Fe3+為黃色溶液,不符合無色溶液的條件,故C錯誤;D、HCO3-與OH-不能大量共存,HCO3-能夠與氫離子反應生成二氧化碳氣體,在溶液中不能夠大量共存,故D錯誤;綜上所述,本題選B?!军c睛】此題是離子共存問題,題意是在強酸性溶液中,大量共存,溶液為無色。因此我們在考慮問題時,不僅要注意離子能否存在于酸性環(huán)境中,離子間能否發(fā)生氧化還原反應,能否發(fā)生復分解反應,還要考慮溶液是否無色,特別注意碳酸氫根離子在酸性、堿性環(huán)境下均不能大量共存。6、B【解析】
常溫下鐵只能與稀硫酸反應,氫氣與其他物質(zhì)均不反應,氫氧化鋇溶液與碳酸鉀和稀硫酸反應,碳酸鉀能與氫氧化鋇和稀硫酸反應,氫氧化鈉只能與稀硫酸反應,所以在常溫下兩種物質(zhì)間能發(fā)生的化學反應最多有5個。答案選B。7、A【解析】
反應2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O中,KClO3中Cl的化合價從+5降低到+4,得到電子,被還原,得到還原產(chǎn)物ClO2;H2C2O4中C的化合價從+3升高到+4,失去電子,被氧化,得到氧化產(chǎn)物CO2。A、KClO3中Cl的化合價從+5降低到+4,得到電子,A正確;B、KClO3中Cl的化合價從+5降低到+4,得到電子,被還原,得到還原產(chǎn)物ClO2,B錯誤;C、H2C2O4中C的化合價從+3升高到+4,失去電子,被氧化,C錯誤;D、KClO3中Cl的化合價從+5降低到+4,得到1個電子,則1molKClO3參加反應有1mol電子轉(zhuǎn)移,D錯誤;答案選A。8、D【解析】由反應①Fe+Cu2+═Fe2++Cu可知,氧化性Cu2+>Fe2+,由反應②2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+可知,氧化性Fe3+>Cu2+,則氧化性Fe3+>Cu2+>Fe2+,故選D。9、A【解析】
根據(jù)陰陽離子電荷守恒可知,陽離子電荷總濃度=陰離子電荷總濃度?!驹斀狻筷栯x子電荷總濃度c=c(NH4+)+2c(Fe2+)=0.2+0.5=0.7mol/L,陰離子電荷總濃度c=c(Cl-)+2c(SO42-)=0.7mol/L,故SO42-物質(zhì)的量濃度為0.15mol/L。答案為A。10、A【解析】
鐵和稀硫酸反應生成硫酸亞鐵和氫氣,F(xiàn)e和硫酸銅反應生成硫酸亞鐵和銅,根據(jù)鐵球的質(zhì)量變化分析?!驹斀狻胯F和稀硫酸反應生成硫酸亞鐵和氫氣,隨著反應進行,鐵球質(zhì)量減小,溶液密度增大,浮力增大,鐵和硫酸銅反應生成硫酸亞鐵和銅,生成的銅附著在鐵球表面,鐵球質(zhì)量增大,溶液密度減小,浮力減小,因此一段時間后,杠桿將會左端上翹;答案選A?!军c睛】本題考查了金屬的性質(zhì),要會利用金屬活動順序表分析實驗,明確反應的原理是解答的關鍵,注意溶液密度的變化。11、B【解析】A.氫氧化鈉溶液是電解質(zhì)溶液,能引起膠體聚沉,但不能溶解氫氧化鐵沉淀,A項錯誤;B.加入鹽酸是電解質(zhì)溶液,會引起氫氧化鐵膠體聚沉,繼續(xù)加入HCl,氫氧化鐵沉淀會溶解,B項正確.C.氯化鉀溶液是電解質(zhì)溶液,能引起膠體聚沉,但不能溶解氫氧化鐵沉淀,C項錯誤;D.蒸餾水不能使膠體聚沉,D項錯誤;
答案選B.12、C【解析】
A.液態(tài)HCl溶于水能導電,固態(tài)AgCl熔化狀態(tài)下能導電,又屬于化合物,所以液態(tài)HCl、固態(tài)AgCl是電解質(zhì),故A錯誤;B.NH3和CO2本身不能電離出離子,溶于水反應生成一水合氨或碳酸電解質(zhì)溶液導電,屬于非電解質(zhì),故B錯誤;C.蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不導電,熔融狀態(tài)下也只有分子存在,不導電,所以蔗糖和酒精均是非電解質(zhì),故C正確;D.銅和石墨均是單質(zhì),既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì),故D錯誤;故答案為C?!军c睛】電解質(zhì)是指在水溶液中或熔融狀態(tài)下能導電的化合物,例如酸、堿、鹽、活潑金屬氧化物等,凡在上述情況下不能導電的化合物叫非電解質(zhì),例如非金屬氧化物、一些氫化物和一些有機物如蔗糖和酒精等;特別注意能導電的不一定是電解質(zhì),且非電解質(zhì)的水溶液也可能導電,如CO2的水溶液導電,是因為生成碳酸的緣故;另外電解質(zhì)和非電解質(zhì)都是化合物,既要排除單質(zhì)又要排除混合物。13、A【解析】
F-、Na+、Ne等微粒的核外均為10個電子,核外電子排布依次為第一層為2個電子,第二層為8個電子;K+核外有18個電子,核外電子分三層排布,第一層為2個電子,第二層為8個電子,第三層為8個電子,則電子層結構相同的有①②③⑤,故答案為A。14、C【解析】
A.生理鹽水為一定濃度的NaCl溶液,為混合物,純堿是純凈物,A分類錯誤;B.銅為單質(zhì),不屬于電解質(zhì),B分類錯誤;C.膽礬為五水合硫酸銅,純凈物;氫氧化鐵膠體為混合物;氯化銀為電解質(zhì),二氧化碳為非電解質(zhì),C分類正確;D.硫酸鈉溶液為混合物,不屬于電解質(zhì),D分類錯誤;答案為C。15、D【解析】
A.鈉的密度小于煤油的密度,且和煤油不反應,所以鈉可以保存在煤油中而隔絕空氣和水,故A正確;B.鈉與氧氣反應生成過氧化鈉,過氧化鈉可與二氧化碳反應生成碳酸鈉和氧氣,則鈉失火時可以用干燥的沙土滅火,故B正確;C.鈉極易與水和氧氣反應,所以實驗后剩余的鈉,需要放回原試劑瓶,故C正確;D.濃硫酸不慎濺到皮膚上,應該立即用干抹布擦去,然后用大量水沖洗,然后涂上稀碳酸氫鈉溶液,氫氧化鈉具有腐蝕性,故D錯誤;答案選D。16、C【解析】
離子共存要根據(jù)離子間是否發(fā)生復分解反應、氧化還原反應、雙水解、絡合反應來綜合判斷?!驹斀狻緼.Cu2+、Mg2+與OH-反應生成沉淀,不能大量共存,A錯誤;B.Ag+與Cl-反應生成氯化銀白色沉淀,不能大量共存,A錯誤;C.Na+、K+、SO42-、Cl-之間不發(fā)生離子反應,可以大量共存,C正確;D.Ba2+與CO32-反應生成沉淀,H+與CO32-反應生成氣體和水,不能大量共存,D錯誤。答案為C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解析】
①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色,C中含Cu2+,Cu2+與CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出,則B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+與SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,則B為AgNO3;由于CO32-與Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,則D為Na2CO3;Ba2+與SO42-在溶液中不能大量共存,離子在物質(zhì)中不能重復出現(xiàn),結合①②的推斷,A為Ba(NO3)2,C為CuSO4;根據(jù)上述推斷作答?!驹斀狻竣偃舭阉姆N鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色,C中含Cu2+,Cu2+與CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出,則B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+與SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,則B為AgNO3;由于CO32-與Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,則D為Na2CO3;Ba2+與SO42-在溶液中不能大量共存,離子在物質(zhì)中不能重復出現(xiàn),結合①②的推斷,A為Ba(NO3)2,C為CuSO4;(1)A的化學式為Ba(NO3)2,C的化學式為CuSO4,D的化學式為Na2CO3。(2)D為Na2CO3,鹽酸與Na2CO3反應生成NaCl、H2O和CO2,反應的離子方程式為2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C為CuSO4,CuSO4與Ba(OH)2溶液反應的化學方程式為CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反應的離子方程式為Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓?!军c睛】本題考查離子的推斷,熟悉各離子的性質(zhì)和離子間的反應是解題的關鍵。離子的推斷必須遵循的原則:肯定原則(根據(jù)實驗現(xiàn)象確定一定存在的離子)、互斥原則(相互間能反應的離子不能在同一溶液中共存)、守恒原則(陽離子所帶正電荷的總數(shù)等于陰離子所帶負電荷總數(shù))。18、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色試液先變紅色,后又褪色Cl2+H2O?HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解析】
E在常溫下為無色無味的液體,應為H2O,F(xiàn)為淡黃色粉末,應為Na2O2,則G為O2,B為NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合價介于C與D之間,應為Cl2和NaOH的反應,生成NaCl和NaClO,結合物質(zhì)的性質(zhì)作答即可?!驹斀狻?1)由以上分析可知,A為Cl2,G為O2,故答案為:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A為Cl2,B為NaOH,所以反應①的化學方程式為:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案為:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反應②為過氧化鈉和水的反應,方程式為2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案為:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯氣和水反應生成鹽酸和次氯酸,發(fā)生Cl2+H2O?HCl+HClO,鹽酸具有酸性,可使紫色石蕊試液變紅,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案為:紫色試液先變紅色,后又褪色;Cl2+H2O?HCl+HClO;②氯氣和氫氧化鈣反應生成漂白粉,有效成分為Ca(ClO)2,在空氣中與二氧化碳、水反應生成不穩(wěn)定的次氯酸,次氯酸見光分解,涉及反應為Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案為:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑?!军c睛】本題考查無機物的推斷,為高考常見題型和高頻考點,側重考查學生的分析能力,題目難度不大,本題的突破口在于物質(zhì)的顏色和狀態(tài),注意常溫下氯氣與堿反應生成次氯酸鹽。19、過濾漏斗玻璃棒分液漏斗否蒸餾125AD【解析】
(1)不溶于水的物質(zhì)需要過濾分離,根據(jù)過濾操作來分析用到的實驗儀器;(2)步驟⑤為從碘水中萃取碘單質(zhì),需要萃取分液,用到分液漏斗;根據(jù)萃取的基本原則兩種溶劑互不相溶,且溶質(zhì)在一種溶劑中的溶解度比在另一種大的多分析;(3)步驟⑥的目的是從含碘的四氯化碳溶液中分離出單質(zhì)碘和回收四氯化碳,利用沸點的差異用蒸餾的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,結合c=n/V和實驗操作分析可能產(chǎn)生的誤差?!驹斀狻浚?)步驟③是從海帶灰的懸濁液中得到含碘離子的溶液,其實驗操作名稱是過濾,該操作用到的玻璃儀器有燒杯、漏斗、玻璃棒;(2)步驟⑤為從碘水中萃取碘單質(zhì),需要萃取分液,用到的玻璃儀器除燒杯外還有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇來代替CCl4;(3)步驟⑥的目的是從含碘的四氯化碳溶液中分離出單質(zhì)碘和回收四氯化碳,是利用互溶的兩種液體的沸點不同來分離,則實驗操作為蒸餾;(4)步驟③得到的濾液中c(I-)=0.04mol/L,欲使用c(I-)=0.01mol/L的溶液480mL,由于需要使用500mL容量瓶,因此需取用該濾液的體積為500mL×0.01mol/L0.04mol/L=125mLA.稀釋溶液時有液體濺出,溶質(zhì)的物質(zhì)的量減少,濃度偏?。籅.容量瓶中有少量蒸餾水殘留不影響溶質(zhì)的物質(zhì)的量和溶液體積,濃度不變;C.取濾液時仰視刻度線導致實際量取的體積增加,所以濃度偏大;D.向容量瓶中加水定容時仰視刻度線,溶液體積增加,濃度偏小。答案選AD。20、加熱分解除去NH4HCO3Ba2++SO42-=BaSO4↓取上層清液加入BaCl2溶液,若無沉淀說明SO42-已除盡除去過量的Ba2+漏斗、玻璃棒、燒杯蒸發(fā)結晶蒸發(fā)皿【解析】
將固體混合物加熱,發(fā)生反應NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑,NaCl、Na2SO4不反應,則殘留固體為NaCl、Na2SO4,將殘留固體溶解得到NaCl、Na2SO4溶液,向溶液中加入BaCl2溶液發(fā)生反應生成硫酸鋇沉淀,向懸濁液中再加入Na2CO3溶液除去過量的鋇離子,過量的Na2CO3用鹽酸除去,而鹽酸易揮發(fā),在操作2即可除去,然后蒸發(fā)濃縮冷卻結晶得到NaCl晶體,據(jù)此解答?!驹斀狻浚?)碳酸氫銨受熱易分解,則步驟①加熱的目的是加熱分解除去NH4HCO3;(2)步驟②用BaCl2溶液,目的是除去硫酸根離子,反應的離子方程式為Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)由于硫酸鋇是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,則步驟②判斷SO42-已除盡的方法是取上層清液加入BaCl2溶液,若無沉淀說明SO42-已除盡;(4)由于除去硫酸根離子時引入了過量的氯化鋇,因此步驟③的目的是利用碳酸鈉除去過量的Ba2+,操作1是過濾,用到的玻璃儀器有漏斗、玻璃棒、燒杯;(5)氯化鈉能溶于水,從溶液中得到氯化鈉的實驗操作是蒸發(fā)結晶,應在蒸發(fā)皿中進行?!军c睛】本題考查物質(zhì)的分離和提純,把握物質(zhì)性質(zhì)差異性及物質(zhì)性質(zhì)特殊性是解本題關鍵,知道硫酸根離子檢驗方法、常見儀器的使用方法,熟練掌握元素化合物性質(zhì),注意從整體上分析判斷各固體或液體中存在的物質(zhì)成分。21、ACDG2.5NA5:1【解析】
根據(jù)“升失氧,降得還”解答此題。A.CuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合價升高,所以H2為還原劑,Cu元素的化合價降低,CuO為氧化劑;
B.2KCl
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