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文檔簡介
2024屆福建省泉港一中高一化學(xué)第一學(xué)期期中綜合測試模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列化合物的電子式書寫正確的是A. B.C. D.2、對下列三種溶液的比較中,正確的是()①300mL0.5mol/L的NaCl;②200mL0.4mol/L的MgCl2;③100mL0.3mol/L的AlCl3A.Cl﹣離子物質(zhì)的量濃度由大到小的順序是①>②>③B.稀釋到1000mL后,Cl﹣離子物質(zhì)的量濃度由大到小的順序是①>②>③C.與AgNO3反應(yīng),當產(chǎn)生沉淀1.435g時,消耗上述溶液的體積比為9:8:5D.與足量的AgNO3反應(yīng),產(chǎn)生沉淀的質(zhì)量比為15:16:93、下列無色溶液中,離子可以大量共存的一組是A.
B.
C.
D.
4、等溫等壓下,等質(zhì)量的C2H4和C3H6氣體,下列敘述正確的是A.密度相等B.體積相等C.原子數(shù)相等D.分子數(shù)相等5、下列關(guān)于Fe(OH)3膠體和MgCl2溶液的說法正確的是A.兩者都有“丁達爾效應(yīng)”B.兩者都能透過半透膜C.氫氧化鐵膠體粒子在電場作用下向陰極移動,說明氫氧化鐵膠體帶正電D.加入氫氧化鈉溶液二者都能沉淀,F(xiàn)e(OH)3膠體發(fā)生聚沉,MgCl2發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成沉淀6、某物質(zhì)A在一定條件下加熱完全分解,產(chǎn)物都是氣體。分解方程式為4A=B+2C+2D,測得生成的混合氣體對氫氣的相對密度為2d,則A的相對分子質(zhì)量為()A.7d B.5d C.2.5d D.2d7、甲、乙兩燒杯中各盛有100mL1.5mol·L-1的鹽酸和氫氧化鈉溶液,向兩燒杯中分別加入2.7g的鋁粉,計算反應(yīng)結(jié)束后生成的氣體的體積比是()A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.3:28、下列溶液中Cl-濃度最小的是()A.200mL2mol/LMgCl2溶液 B.300mL2.5mol/LFeCl3溶液C.500mL2.5mol/LNaCl溶液 D.250mL1mol/LAlCl3溶液9、下列關(guān)于氯水的敘述不正確的是A.新制氯水中只含Cl2和H2O兩種分子B.新制氯水可使藍色石蕊試紙先變紅后褪色C.光照氯水有氣泡產(chǎn)生,該氣體是O2D.氯水長時間放置后酸性增強10、下列物質(zhì),既能導(dǎo)電又屬于電解質(zhì)的是A.熔融的氫氧化鉀B.氯化鈉溶液C.銅固體D.氯化鎂晶體11、下列氧化還原反應(yīng)中,水作氧化劑的是()A.CO+H2O=CO2+H2B.Cl2+H2O=HClO+HClC.Na2O+H2O=2NaOHD.2F2+2H2O=4HF+O212、氯元素在自然界有35Cl和37Cl兩種同位素,在計算式34.969×75.77%+36.966×24.23%=35.453中,說法不正確的是A.75.77%表示35Cl的質(zhì)量分數(shù) B.24.23%表示37Cl的豐度C.35.453表示氯元素的相對原子質(zhì)量 D.36.966表示37Cl的相對原子質(zhì)量13、下列實驗操作,正確的是()A.做蒸發(fā)實驗時,可將蒸發(fā)皿中溶液蒸干得固體B.蒸餾實驗忘記加入沸石,應(yīng)停止加熱,立即補加C.各放一張質(zhì)量相同的稱量紙于托盤天平的托盤上,將NaOH固體放在左盤稱量4.0gD.制Fe(OH)3膠體時,向沸水中逐滴滴加1-2ml飽和FeCl3溶液,繼續(xù)煮沸至液體出現(xiàn)紅褐色,停止加熱14、已知丙酮(C3H6O)通常是無色液體,可溶于水,密度小于1g·mL-1,沸點約為56℃。要將丙酮從水與丙酮的混合物中分離出來,最合理的方法選擇是()A.過濾B.蒸餾C.蒸發(fā)D.干燥15、已知硫酸鉛難溶于水,也難溶于硝酸,卻可溶于醋酸銨中,形成無色的溶液,其化學(xué)方程式是PbSO4+2CH3COONH4=(NH4)2SO4+(CH3COO)2Pb。當在醋酸鉛溶液中通入硫化氫時,有黑色沉淀硫化鉛生成。表示這個反應(yīng)的離子方程式正確的是()A.(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOHB.Pb2++2CH3COO-+H2S=PbS↓+2CH3COOHC.Pb2++H2S=PbS↓+2H+D.Pb2++2CH3COO-+2H++S2-=PbS↓+2CH3COOH16、實驗室配制100mL1mol·L-1的NaCl溶液。下列有關(guān)操作錯誤的是A.用托盤天平稱取5.85gNaCl固體B.在盛有NaCl的燒杯中加入適量蒸餾水,攪拌溶解,靜置至室溫再移入容量瓶中C.用蒸餾水洗滌燒杯內(nèi)壁、玻璃棒2~3次,洗滌液移入容量瓶中D.沿著玻璃棒往容量瓶中加蒸餾水,到離刻度線1~2cm時改用膠頭滴管滴加,直到凹液面最低處恰好與刻度線相切二、非選擇題(本題包括5小題)17、(1)A、B、C三種無色可溶性鹽分別是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的陰、陽離子組成。經(jīng)實驗驗證知:A溶液、B溶液均可以與鹽酸反應(yīng),其中A產(chǎn)生白色沉淀,B產(chǎn)生氣泡。則A為_______、B為_________。將B和C的溶液混合后,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為________________。(2)有一包固體粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三種物質(zhì)組成,取樣品進行如下實驗:從實驗可以判斷,該固體粉末中一定不含有____________,它的組成可能是__________或_____________。18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六種離子中的某幾種。經(jīng)實驗:①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不產(chǎn)生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解?;卮鹣铝袉栴}:(1)試分析原溶液中一定含有的離子是______________,一定不含有的離子是_______,可能含有的離子是______________。(2)有的同學(xué)認為實驗③可以省略,你認為是否正確(填“是”或“否”)_________,說明理由_________________________________________________________。19、實驗室用氯化鈉固體配制1.00mol/L的NaCl溶液0.5L,回答下列問題:(1)請寫出該實驗的實驗步驟:①________,②________,③________,④_________,⑤_________,⑥_________。(2)所需儀器為:容量瓶(規(guī)格:_______)、托盤天平、還需要那些實驗儀器才能完成該實驗,請寫出:____________________________________。(3)試分析下列操作對所配溶液的濃度有何影響及造成該影響的原因。①為加速固體溶解,可稍微加熱并不斷攪拌。在未降至室溫時,立即將溶液轉(zhuǎn)移至容量瓶定容。對所配溶液濃度的影響:__________,原因是:______________。②定容后,加蓋倒轉(zhuǎn)搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加蒸餾水至刻度。對所配溶液濃度的影響:____________,原因是:________________。20、如圖是中學(xué)化學(xué)中常用于混合物的分離和提純的裝置,請根據(jù)裝置回答問題:(1)從氯化鉀溶液中得到氯化鉀固體,選擇裝置___________(填代表裝置圖的字母,下同);除去自來水中的C1-等雜質(zhì),選擇裝置_____________。(2)從碘水中分離出I2,選擇裝置__________,該分離方法的名稱為__________________。(3)裝置A中①的名稱是______________,進水的方向是從__________(填“上”或“下”)口進水。裝置B在分液時為使液體順利流下,先進行的操作是________________________________,后再打開下端活塞。21、A、B、C、D四種元素核電荷數(shù)均小于18。B元素L層兩種能量不同的電子個數(shù)比為1:2,A、C元素的原子最外層電子數(shù)相等,C、D元素原子電子層數(shù)相同。A原子最外層電子數(shù)等于電子層數(shù),C原子最外層電子數(shù)是K層上電子數(shù)的一半。D-離子電子層結(jié)構(gòu)與氬原子電子層結(jié)構(gòu)相同。(1)四種元素為:A_____B_____C_____D_____(2)A離子的結(jié)構(gòu)示意圖為_____(3)B原子的軌道表示式為_____,C原子有_____種不同運動狀態(tài)的電子(4)D離子的最外層電子排布式為_____(5)D單質(zhì)與A2B反應(yīng)的化學(xué)方程式為_____
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】分析:判斷物質(zhì)的電子式是否正確時,要先判斷物質(zhì)所屬類別,特別是要分清離子化合物和共價化合物。A.氯化鉀是離子化合物,故其電子式不正確,A不正確;B.次氯酸是含氧酸,其中的氫原子是連接在氧原子上的,故其電子式為,B不正確;C.過氧化鈉是含有共價鍵的離子化合物,其中過氧根離子含有共價鍵,其電子式為,C正確;D.氯化氫是共價化合物,其電子式為,D不正確。本題選C。2、D【解題分析】
A.①300mL0.5mol/L的NaCl中氯離子濃度為0.5mol/L,②200mL0.4mol/L的MgCl2中氯離子濃度為:0.4mol/L×2=0.8mol/L,③100mL0.3mol/L的AlCl3溶液中,氯離子濃度為:0.3mol/L×3=0.9mol/L,則Cl﹣離子物質(zhì)的量濃度由大到小的順序是③>②>①,故A錯誤;B.稀釋過程中氯離子的物質(zhì)的量不變,根據(jù)c=n/V可知,稀釋后體積相等,則氯離子濃度取決于原溶液中n(Cl﹣),①300mL0.5mol/L的NaCl溶液中n(Cl﹣)=0.5mol/L×0.3L=0.15mol;②200mL0.4mol/L的MgCl2溶液中,n(Cl﹣)=0.4mol/L×2×0.2L=0.16mol;③100mL0.3mol/L的AlCl3溶液中n(Cl﹣)=0.3mol/L×3×0.1L=0.09mol,則稀釋后氯離子濃度大小為:②>①>③,故B錯誤;C.與AgNO3反應(yīng),當產(chǎn)生沉淀1.435g時,消耗三種溶液中的n(Cl﹣)相等,根據(jù)c=n/V可知,三種溶液的體積之比與氯離子濃度成反比,則消耗上述溶液的體積比=72:45:40,故C錯誤;D.與足量的AgNO3反應(yīng),氯離子完全轉(zhuǎn)化成AgCl沉淀,根據(jù)m=nM可知,生成氯化銀沉淀的質(zhì)量與氯離子的物質(zhì)的量成正比,結(jié)合B選項可知,產(chǎn)生沉淀的質(zhì)量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正確;故選D。3、B【解題分析】
A.+=H2O,不能大量共存,故A錯誤;B.Na+、NO3-、Cl-可以大量共存,故選B;C.H++ClO-=HClO,不能大量共存,故C錯誤;D.Cu2+為藍色,不能大量共存,故D錯誤;答案:B4、C【解題分析】
等溫等壓下,等質(zhì)量的C2H4和C3H6氣體物質(zhì)的量比等于摩爾質(zhì)量的反比?!绢}目詳解】等溫等壓下,等質(zhì)量的C2H4和C3H6氣體,物質(zhì)的量比等于摩爾質(zhì)量的反比,即為3:2。A.二者密度比等于相對分子質(zhì)量之比,為2:3,故錯誤;B.等溫等壓下,體積比等于物質(zhì)的量比,等于3:2,故錯誤;C.因為物質(zhì)中都為一個碳原子對應(yīng)有2個氫原子,所以等質(zhì)量時原子個數(shù)相同,故正確;D.二者物質(zhì)的量不同,所以分子數(shù)不同,故錯誤。故選C。5、D【解題分析】
溶液沒有“丁達爾效應(yīng)”;膠體粒子不能透過半透膜;膠體不帶電,膠體粒子帶電;膠體加入電解質(zhì)溶液發(fā)生聚沉現(xiàn)象,MgCl2和氫氧化鈉反應(yīng)生成氫氧化鎂沉淀?!绢}目詳解】MgCl2溶液沒有“丁達爾效應(yīng)”,故A錯誤;Fe(OH)3膠體粒子不能透過半透膜,故B錯誤;膠體不帶電,膠體粒子帶電,氫氧化鐵膠體粒子在電場作用下向陰極移動,說明氫氧化鐵膠體粒子帶正電,故C錯誤;膠體加入電解質(zhì)溶液發(fā)生聚沉,F(xiàn)e(OH)3膠體中加入氫氧化鈉溶液發(fā)生聚沉現(xiàn)象,MgCl2和氫氧化鈉反應(yīng)生成氫氧化鎂沉淀,故D正確。6、B【解題分析】
根據(jù)阿伏加德羅定律的推論:相同條件下,氣體的相對分子質(zhì)量和氣體的密度成正比來計算?!绢}目詳解】相同條件下,氣體的相對分子質(zhì)量和氣體的密度成正比,所以混合氣體的平均相對分子質(zhì)量為4d,混合氣體與A氣體的物質(zhì)的量之比為5:4,所以A氣體的摩爾質(zhì)量為4d×=5d。答案為B?!绢}目點撥】本題用阿伏加德羅定律的推論,相對密度之比等于摩爾質(zhì)量之比,先求解出混合氣體的平均摩爾質(zhì)量;再利用方程,反因為和生成物均為氣體遵守質(zhì)量守恒定律,物質(zhì)的量增加,可進行求解。7、B【解題分析】
甲、乙兩燒杯中各盛有100mL
1.5mol?L?1的鹽酸和氫氧化鈉溶液,可知HCl和NaOH的物質(zhì)的量均為1.5mol?L?1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉質(zhì)量為2.7g,其物質(zhì)的量為=0.1mol,再結(jié)合2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑、2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑分析,甲、乙燒杯中生成的氫氣的物質(zhì)的量,再推斷體積比即可。【題目詳解】甲、乙兩燒杯中各盛有100mL
1.5mol?L?1的鹽酸和氫氧化鈉溶液,可知HCl和NaOH的物質(zhì)的量均為1.5mol?L?1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉質(zhì)量為2.7g,其物質(zhì)的量為=0.1mol,在甲燒杯2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑中Al粉過量,生成氫氣的物質(zhì)的量為0.15mol×=0.075mol,在乙燒杯2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑中,NaOH過量,生成氫氣的物質(zhì)的量為0.1mol×=0.15mol,則甲、乙兩燒杯中生成氣體在相同條件下的體積比等于氣體的物質(zhì)的量之比,即為0.075mol:0.15mol=1:2,答案選B。8、C【解題分析】
A、200mL2mol/LMgCl2溶液中,c(Cl-)=2mol/L×2=4mol/L;B、300mL2.5mol/LFeCl3溶液中c(Cl-)=2.5mol/L×3=7.5mol/L;C、500mL2.5mol/LNaCl溶液中,c(Cl-)=2.5mol/L×1=2.5mol/L;D、250mL1mol/LAlCl3溶液中,c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L;答案選C?!绢}目點撥】本題考查離子物質(zhì)的量濃度的有關(guān)計算,難度不大,注意電解質(zhì)離子濃度與電解質(zhì)濃度之間的關(guān)系,與溶液體積無關(guān)。9、A【解題分析】
氯水中存在反應(yīng)Cl2+H2O=HCl+HClO,氯水呈淺黃綠色,說明氯水中含有氯氣,鹽酸和次氯酸,其中鹽酸是強酸,次氯酸為弱酸,不穩(wěn)定,容易分解2HClO2HCl+O2↑,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】A、氯水的成分中含有氯氣、次氯酸、水三種分子,故A錯誤;B、新制氯水顯示酸性,能使石蕊變紅色,含有次氯酸,具有漂白性,所以新制氯水可使紅色石蕊試紙先變紅后褪色,故B正確;C、光照氯水會導(dǎo)致氯水中的次氯酸分解,得到鹽酸和氧氣,所以光照氯水有氣泡逸出,該氣體是O2,故C正確;D、氯水中的次氯酸不穩(wěn)定,易分解,得到鹽酸和氧氣,次氯酸是弱酸,鹽酸是強酸,所以氯水長時間放置后酸性將增強,故D正確;故選A。10、A【解題分析】
電解質(zhì)是在水溶液或者熔融狀態(tài)下能夠?qū)щ姷幕衔铮粚?dǎo)電的原因是有自由移動的電子或離子,據(jù)此利用排除法作答。【題目詳解】A.熔融的氫氧化鉀,是化合物,且在此狀態(tài)下電離會生成自由移動的鉀離子和氫氧根,因此可以導(dǎo)電,是電解質(zhì),故A項正確;B.氯化鈉溶液含有自由移動的離子,可以導(dǎo)電,但屬于混合物,因此不是電解質(zhì),故B項錯誤;C.銅固體有自由移動的電子,可以導(dǎo)電,但不是化合物,不屬于電解質(zhì),故C項錯誤;D.氯化鎂晶體是電解質(zhì),但是鎂離子和氯離子不能自由移動,因此氯化鎂晶體不導(dǎo)電,故D項錯誤;答案選A?!绢}目點撥】掌握電解質(zhì)的判斷方法與物質(zhì)導(dǎo)電的原因是解此題的關(guān)鍵。需要注意的是,判斷給出的物質(zhì)是不是電解質(zhì)要先判斷該物質(zhì)屬不屬于化合物,若為化合物,再進一步該物質(zhì)在特定條件(水溶液或者熔融狀態(tài))下能否導(dǎo)電,進而做出最終判斷,若是單質(zhì)或者混合物,則一定不屬于電解質(zhì)。此外不能片面地認為能導(dǎo)電的物質(zhì)就是電解質(zhì)。11、A【解題分析】A.反應(yīng)生成H2,H元素化合價降低,水為氧化劑,故A正確;B.水中H和O元素化合價不變,水既不是氧化劑也不是還原劑,故B錯誤;C.水中H和O元素化合價不變,水既不是氧化劑也不是還原劑,故C錯誤;D.水中H元素的化合價不變,但O元素的化合價升高,被氧化,故水為還原劑,故D錯誤;故選A。點睛:本題考查氧化還原反應(yīng),為高頻考點,把握常見的反應(yīng)及反應(yīng)中元素的化合價變化為解答的關(guān)鍵,側(cè)重氧化劑、還原劑的判斷,注意從化合價角度分析。反應(yīng)中水只作氧化劑,說明該反應(yīng)為氧化還原反應(yīng),且水中H元素得電子化合價降低。12、A【解題分析】
A、75.77%表示35Cl的豐度,不是質(zhì)量分數(shù),故A錯誤;B、24.23%表示37Cl的豐度,故B正確;C、氯元素的相對原子質(zhì)量是用兩種同位素的相對原子質(zhì)量分別乘以各自的豐度,故C正確;D、36.966表示37Cl的相對原子質(zhì)量,故D正確。答案選A。13、D【解題分析】
A、做蒸發(fā)實驗時,不可以將蒸發(fā)皿中溶液蒸干,應(yīng)加熱到剩余少量溶液時停止加熱,利用余熱將剩余溶液蒸干,選項A錯誤;B、蒸餾時要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加熱一段時間后發(fā)現(xiàn)忘記加碎瓷片,應(yīng)該采取停止加熱待溶液冷卻后重新添加碎瓷片,選項B錯誤;C、NaOH易潮解、具有強腐蝕性,不能放在稱量紙上稱量,選項C錯誤;D、制Fe(OH)3膠體時,向沸水中逐滴滴加1-2ml飽和FeCl3溶液,繼續(xù)煮沸至液體出現(xiàn)紅褐色,停止加熱,加熱過程中一定不能用玻璃棒攪拌,選項D正確。答案選D。14、B【解題分析】
丙酮易溶于水,但是其沸點和水的沸點相差較大,所以可用蒸餾操作將丙酮從水與丙酮的混合物中分離出來,B正確;綜上所述,本題選B。15、A【解題分析】
根據(jù)硫酸鉛難溶于水,PbS難溶于水,在離子反應(yīng)中難溶物、弱酸應(yīng)保留化學(xué)式,利用(CH3COO)2Pb(醋酸鉛)溶液中通入H2S時,有黑色沉淀PbS和弱電解質(zhì)CH3COOH生成,據(jù)此寫出該反應(yīng)的離子方程式。【題目詳解】(CH3COO)2Pb(醋酸鉛)溶液中通入H2S時,有黑色沉淀PbS和弱電解質(zhì)CH3COOH生成,反應(yīng)物為(CH3COO)2Pb、H2S,生成物為PbS、CH3COOH,則化學(xué)反應(yīng)方程式為:(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOH,因在離子反應(yīng)方程式中難溶物、弱酸應(yīng)保留化學(xué)式,硫酸鉛難溶于水,PbS難溶于水,H2S、CH3COOH為弱酸,則離子反應(yīng)方程式為(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOH,故選A。16、A【解題分析】
A.托盤天平稱量時只能準確到小數(shù)點后一位數(shù),所以只能稱量5.9g藥品,不能稱量5.85gNaCl,故A錯誤;B.NaCl固體要先在燒杯中溶解,冷卻后再用玻璃棒引流轉(zhuǎn)移至100mL容量瓶,故B正確;C.燒杯、玻璃棒要洗滌,洗滌液也要注入容量瓶,保證溶質(zhì)全部轉(zhuǎn)移,故C正確;D.定容時,沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸餾水到離刻度線1-2cm,改用膠頭滴管逐滴滴加,直至溶液凹液面恰好與刻度線相切,故D正確。答案選A。二、非選擇題(本題包括5小題)17、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解題分析】
(1)由離子共存可知,Ag+只能結(jié)合NO3-形成硝酸銀、剩下的離子中Ba2+只能結(jié)合Cl-形成氯化鋇、最后的離子結(jié)合形成碳酸鈉,然后根據(jù)A、B能夠與鹽酸反應(yīng)的現(xiàn)象判斷A、B組成,從而明確A、B、C的名稱,書寫B(tài)和C的溶液混合反應(yīng)的化學(xué)方程式。(2)固體粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、無色溶液,則能排除CuSO4,因為CuSO4溶于水顯藍色;難溶物溶于稀鹽酸產(chǎn)生無色氣體,說明一定含有碳酸鈣,硫酸鈉和氯化鋇不會同時存在?!绢}目詳解】(1)A、B、C為三種無色可溶鹽,則Ag+只能結(jié)合NO3-形成AgNO3、剩下的離子中Ba2+只能結(jié)合Cl-形成BaCl2,另一種物質(zhì)則為Na2CO3;A溶液、B溶液均可與鹽酸反應(yīng),其中A產(chǎn)生白色沉淀,則A為AgNO3;B與鹽酸產(chǎn)生氣泡,所以B為Na2CO3,C不與鹽酸反應(yīng),則C為BaCl2,將B和C的溶液混合反應(yīng)的化學(xué)方程式為:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反應(yīng)的離子方程式為Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案為AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固體粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的兩種物質(zhì)組成,取樣品加水,出現(xiàn)白色沉淀,該白色沉淀能夠溶于稀鹽酸產(chǎn)生無色氣體,則該固體粉末中一定含有CaCO3,且硫酸鈉與氯化鋇不會同時存在;得到無色溶液,該固體粉末中一定不含有CuSO4,因為CuSO4溶于水顯藍色,根據(jù)分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,該固體粉末含有的三種物質(zhì)可能為:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案為CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【題目點撥】本題考查了未知物的檢驗,注意掌握常見物質(zhì)的檢驗方法,明確常見物質(zhì)的性質(zhì)及反應(yīng)現(xiàn)象是解答本題的關(guān)鍵。18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必須呈電中性,有Mg2+,無CO32-、SO42-,則必然有Cl-【解題分析】⑴.題目所給的六種離子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,則原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不產(chǎn)生沉淀,則原溶液中一定沒有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,說明原溶液中一定含有Cl-,則可能含有的離子是K+、Na+,故答案為Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根據(jù)上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根據(jù)溶液電中性原則,溶液中一定含有陰離子,但根據(jù)上述判斷可知原溶液中無CO32-、SO42-,則一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必須呈電中性,有Mg2+,無CO32-、SO42-,則必然有Cl-。19、計算稱量溶解移液洗滌定容500mL燒杯、玻璃棒、膠頭滴管偏大受熱膨脹時體積為0.5L,冷卻至室溫時體積變小偏小溶液體積增大,溶質(zhì)量不變【解題分析】
配制溶液時,需保證溶質(zhì)質(zhì)量的準確性和溶液體積的準確性,即稱量的溶質(zhì)溶解后,需將燒杯內(nèi)的溶質(zhì)全部轉(zhuǎn)移入容量瓶,定容時,溶液的體積與所選擇的容量瓶的規(guī)格相同。【題目詳解】(1)配制溶液時,依據(jù)所配溶液的濃度和體積進行計算,確定溶質(zhì)的質(zhì)量,然后稱量、溶解,將溶質(zhì)全部轉(zhuǎn)移入容量瓶,并保證溶液體積的準確。該實驗的實驗步驟:①計算,②稱量,③溶解,④移液,⑤洗滌,⑥定容。答案為:計算;稱量;溶解;移液;洗滌;定容;(2)因為配制0.5L溶液,所以選擇容量瓶(規(guī)格:500mL)、托盤天平、還需要的實驗儀器:燒杯、玻璃棒、膠頭滴管。答案為:500mL;燒杯、玻璃棒、膠頭滴管;(3)①為加速固體溶解,可稍微加熱并不斷攪拌。在未降至室溫時,立即將溶液轉(zhuǎn)移至容量瓶定容,冷卻后,溶液體積會減小。對所配溶液濃度的影響:偏大,原因是:受熱膨脹時體積為0.5L,冷卻至室溫時體積變小。答案為:偏大;受熱膨脹時體積為0.5L,冷卻至室溫時體積變小;②定容后,加蓋倒轉(zhuǎn)搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加蒸餾水至刻度,導(dǎo)致溶液體積大于容量瓶的規(guī)格。對所配溶液濃度的影響:偏小,原因是:溶液體積增大,溶質(zhì)量不變。答案為:偏?。蝗芤后w積增大,溶質(zhì)量不變。【題目點撥】分析誤差時,可使用物質(zhì)的量濃度的運算公式進行分析。20、DAB(或B、A)萃?。ɑ蜉腿 ⒎忠?、蒸餾)冷凝管下打開分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽對準漏斗上的小孔【解題分析】
A.蒸餾——適用于沸點不同的液態(tài)混合物的分離和提純;B.萃取、分液——根據(jù)物質(zhì)在兩種互不相溶的溶劑中溶解度的不同,將物質(zhì)從一種溶劑轉(zhuǎn)移到另一種溶劑中的方法稱為萃取。將兩種互不相溶的液態(tài)混合物分離開來的方法稱為分液;C.過濾——將不溶
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