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文檔簡介

江西省吉安市五校2026屆化學(xué)高一上期中教學(xué)質(zhì)量檢測試題注意事項(xiàng)1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每題只有一個選項(xiàng)符合題意)1、完成下列實(shí)驗(yàn)所選擇的裝置或儀器(夾持裝置已略去)正確的是選項(xiàng)ABCD實(shí)驗(yàn)用CCl4提取溴水中的Br2除去乙醇中的苯從KI和I2的固體混合物中回收I2配制100mL0.1000mol·L?1K2Cr2O7溶液裝置或儀器A.A B.B C.C D.D2、同種物質(zhì)中同一價態(tài)的元素部分被氧化,部分被還原的氧化還原反應(yīng)是()A.3Br2+6KOH=5KBr+KBrO3+3H2O B.MnO2+4HCl(濃)MnCl2+2H2O+Cl2↑C.2KNO32KNO2+O2↑ D.NH4NO3N2O↑+2H2O3、已知6.4g某氣體中含有6.02×1022個分子,此氣體的摩爾質(zhì)量是()A.32g/mol B.64 C.64g/mol D.4g4、下列實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)象與對應(yīng)結(jié)論均正確的是選項(xiàng)操作現(xiàn)象結(jié)論A取樣液2~3mL注入試管中,滴加鹽酸出現(xiàn)大量氣泡說明有CO32-B取樣液2~3mL注入試管中,滴加鹽酸酸化,無現(xiàn)象;再滴加BaCl2溶液出現(xiàn)白色沉淀說明有SO42-C取樣樣品加入試管中加水2~3mL使其完全溶解,滴加鹽酸酸化,再滴加AgNO3溶液出現(xiàn)白色沉淀說明有Cl-D取無色液體注入小燒杯中,用一束光照射無丁達(dá)爾效應(yīng)說明該液體是溶液A.A B.B C.C D.D5、下列說法正確的是()A.金屬導(dǎo)電的原理和電解質(zhì)導(dǎo)電的原理不同B.強(qiáng)電解質(zhì)一定是易溶于水的化合物,弱電解質(zhì)一定是難溶于水的化合物C.CO2的水溶液導(dǎo)電能力很弱,所以CO2是弱電解質(zhì)D.在強(qiáng)電解質(zhì)的水溶液中只有離子沒有分子6、下列說法正確的是()A.觀察只是指用眼看B.觀察只是指用耳聽C.觀察只是指用鼻嗅D.觀察包括用手感覺7、下列實(shí)驗(yàn)中,所采取的分離方法與對應(yīng)原理都正確的是選項(xiàng)目的分離方法原理A除去KCl中的MnO2蒸發(fā)結(jié)晶溶解度不同B除去碘中的NaCl加熱、升華NaCl的熔點(diǎn)高,碘易升華C分離KNO3和NaCl重結(jié)晶KNO3的溶解度大于NaClD分離食用油和汽油分液食用油和汽油的密度不同A.A B.B C.C D.D8、下列關(guān)于溶液和膠體的敘述,正確的是A.溶液是電中性的,膠體是帶電的B.通電時,溶液中的溶質(zhì)粒子分別向兩極移動,膠體中的分散質(zhì)粒子向某一極移動C.溶液中溶質(zhì)分子的運(yùn)動有規(guī)律,膠體中分散質(zhì)粒子的運(yùn)動無規(guī)律,即布朗運(yùn)動D.一束光線分別通過溶液和膠體時,后者會出現(xiàn)明顯的光帶,前者則沒有9、O2F2可以發(fā)生反應(yīng)H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列說法正確的是()A.氧氣是氧化產(chǎn)物B.O2F2既是氧化劑,又是還原劑C.若生成2.24LHF,則轉(zhuǎn)移0.4mol電子D.還原劑與氧化劑的物質(zhì)的量之比為1:410、將足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物質(zhì)的量(n)和通入CO2體積(V)的關(guān)系正確的是A.B.C.D.11、下列物質(zhì)屬于電解質(zhì)的是A.SO3 B.Al2O3固體 C.氨水 D.NaCl溶液12、等溫等壓下,關(guān)于等質(zhì)量D2、T2兩種氣體的下列敘述中不正確的是()A.密度之比2:3B.質(zhì)子數(shù)之比3:2C.中子數(shù)之比3:4D.體積之比2:313、下列在無色溶液中能大量共存的離子組是A.NH4+、Mg2+、SO42﹣、Cl﹣B.Ba2+、K+、OH﹣、CO32-C.Al3+、Cu2+、SO42﹣、Cl﹣D.H+、Ca2+、Cl﹣、HCO3﹣14、相同物質(zhì)的量的SO2和SO3它們之間的關(guān)系是A.所含硫原子的物質(zhì)的量之比為1:1B.氧原子的物質(zhì)的量之比為3:2C.氧元素的質(zhì)量比為5:6D.硫元素的質(zhì)量比為5:415、某溫度下,將Cl2通入NaOH溶液中,反應(yīng)得到NaCl、NaClO、NaClO3的混合液,則c(Cl-):c(ClO-):c(ClO)可能為A.7:3:4 B.11:2:1 C.6:1:2 D.21:1:416、自來水可以用氯氣消毒。有些藥品若用自來水配制,則明顯會導(dǎo)致藥品變質(zhì)。下列哪些藥品不能用自來水配制()。A.AgNO3B.Na2SO4C.NaClD.AlCl3二、非選擇題(本題包括5小題)17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,現(xiàn)做以下實(shí)驗(yàn):①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、沒有氣泡產(chǎn)生;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產(chǎn)生。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)事實(shí),回答下列問題:(1)原白色粉末中一定含有的物質(zhì)的化學(xué)式_______(2)一定不含有的物質(zhì)的化學(xué)式__________(3)依次寫出各步變化的離子方程式①______;②_____;③_____;18、有一包白色固體,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五種電解質(zhì)中的一種或幾種。現(xiàn)進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):①取少量固體粉末,加入盛有足量水的燒杯中,充分?jǐn)嚢桁o置后,底部白色沉淀,上層為無色溶液;②繼續(xù)往燒杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有氣泡產(chǎn)生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)請寫出上述第②步中,白色沉淀與稀硝酸反應(yīng)的方程式_____________;(2)根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象可知,該白色固體中一定含有_____,(填化學(xué)式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要進(jìn)一步確定可能存在的物質(zhì),進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)方法是___。19、下圖是某學(xué)校實(shí)驗(yàn)室從化學(xué)試劑商店買回的磷酸試劑標(biāo)簽上的部分內(nèi)容,現(xiàn)用該磷酸配制0.2mol/L的稀磷酸??晒┻x用的儀器有:①膠頭滴管;②燒瓶;③燒杯;④

藥匙;⑤量筒;⑥托盤天平;⑦玻璃棒;⑧容量瓶。請回答下列問題:(1)配制稀磷酸時,上述儀器中不需要用到的有__________(選填序號)。(2)該磷酸的物質(zhì)的量濃度為________________________________。(3)若實(shí)驗(yàn)室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,則在實(shí)際配制過程中實(shí)驗(yàn)人員需用量筒量取上述磷酸____________________mL。(4)下列操作會使所配制的溶液濃度偏低的是__________________。(填序號)A.量取磷酸時,俯視刻度線B.定容時,俯視容量瓶刻度線C.配制前,容量瓶中有水珠D.定容后搖勻發(fā)現(xiàn)液面下降,又向其中加水至刻度線E.溶解磷酸時燒杯中的溶液未冷卻至室溫,即轉(zhuǎn)移入容量瓶中加水定容。20、實(shí)驗(yàn)室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制時,選用容量瓶規(guī)格為_____________,該實(shí)驗(yàn)中兩次用到玻璃棒,其作用分別是_____________,_____________

;(2).使用容量瓶前必須進(jìn)行的一步操作是_________;

(3).定容時,先注入蒸餾水至刻度線下1到2cm處改用_____________滴加,直至凹液面最低處與刻度線水平相切。21、高鐵酸鉀(K2FeO4)為暗紫色固體,可溶于水,是一種新型、高效、多功能綠色水處理劑,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更強(qiáng),無二次污染。工業(yè)上是先制得高鐵酸鈉,然后在低溫下,向高鐵酸鈉溶液中加入KOH至飽和,使高鐵酸鉀析出。結(jié)合所學(xué)知識回答相關(guān)問題:(1)K2FeO4中鐵元素的化合價是______價。(2)制備高鐵酸鈉的主要反應(yīng)為:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑(已知Na2O2中氧元素化合價為-1價)。該反應(yīng)中還原劑是________________(填化學(xué)式),若有1molO2生成,轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量為_____mol。(3)某反應(yīng)體系中有六種數(shù)粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O,寫出在堿性條件下,制高鐵酸鉀的離子反應(yīng)方程式________________________________。(4)在水處理過程中,K2FeO4中的鐵元素轉(zhuǎn)化為Fe(OH)3膠體,使水中懸浮物聚沉。膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是________________________________________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項(xiàng)符合題意)1、A【解析】

A.溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,且四氯化碳和溴不反應(yīng),水和四氯化碳不互溶,所以可以用四氯化碳提純溴水中的溴,然后采用分液方法分離,故A正確;B.苯易溶于乙醇,能透過濾紙,不能用過濾分離,故B錯誤;C.碘易升華,KI較穩(wěn)定,但該裝置無法回收碘單質(zhì),故C錯誤;D.燒杯用來粗略配制溶液,無法精確到0.1000,配制一定物質(zhì)的量濃度溶液需要容量瓶、燒杯、玻璃棒,所以還缺少容量瓶,故D錯誤;故選A。【點(diǎn)睛】本題考查萃物質(zhì)的分離、溶液的配制等,本題的易錯點(diǎn)為AD,A中要注意萃取劑的選擇必須符合一定的條件;D中要注意配制溶液的精度對儀器的要求。2、A【解析】

A.只有Br元素的化合價變化,部分被氧化,部分被還原,A正確;B.Mn元素的化合價降低,被還原,Cl元素的化合價升高,被氧化,B錯誤;C.N元素的化合價降低,被還原,O元素的化合價升高,被氧化,C錯誤;D.只有N元素的化合價變化,但N元素的化合價由+5價降低為+1價,N元素的化合價由-3價升高為+1價,為歸中反應(yīng),D錯誤。答案選A。3、C【解析】

根據(jù)n=N/NA可知,6.02×1022個分子的物質(zhì)的量是6.02×1022÷6.02×1023/mol=0.1mol。又因?yàn)閚=m/M,所以M=6.4g÷0.1mol=64g/mol,答案選C。4、B【解析】A.氣體可能為二氧化碳或二氧化硫,則溶液中可能含有CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A錯誤;B.在樣液2~3mL注入試管中,滴加鹽酸酸化,無現(xiàn)象;再滴加BaCl2溶液,只能生成硫酸鋇沉淀,說明有SO42-,故B正確;C.應(yīng)該用硝酸酸化,鹽酸會提供氯離子,故C錯誤;D.只有膠體具有丁達(dá)爾效應(yīng),取無色液體注入小燒杯中,用一束光照射,無丁達(dá)爾效應(yīng),該液體可能是純凈物,如水,故D錯誤;故選B。點(diǎn)睛:本題考查化學(xué)實(shí)驗(yàn)方案的評價,把握離子檢驗(yàn)、強(qiáng)酸制取弱酸原理、實(shí)驗(yàn)技能為解答本題的關(guān)鍵,注意實(shí)驗(yàn)的評價性分析。本題的易錯點(diǎn)為D,容易受分散系的影響,題中無色液體不一定是分散系。5、A【解析】

A.金屬導(dǎo)電是靠自由移動的電子,電解質(zhì)導(dǎo)電是靠自由移動的離子,導(dǎo)電的原理不一樣,故A正確;B.強(qiáng)弱電解質(zhì)和溶于水的電解質(zhì)是否完全電離有關(guān),與是否易溶于水無關(guān),硫酸鋇難溶于水,但它是強(qiáng)電解質(zhì),乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱電解質(zhì),故B錯誤;C.CO2溶于水和水結(jié)合成碳酸,碳酸發(fā)生部分電離,碳酸是弱電解質(zhì),二氧化碳是非電解質(zhì),故C錯誤;D.水溶液中存在水分子,故D錯誤;故選A。6、D【解析】

觀察是指用感官考察研究對象,所有感覺器官的考察,都屬于觀察,但不可用手直接接觸藥品,A、B、C錯誤。D正確,答案選D。7、B【解析】試題分析:A、MnO2不溶于水,KCl溶于水,應(yīng)用過濾法分離,A錯誤;B、NaCl熱穩(wěn)定性好,而碘易升華,加熱升華即可,B正確;C、原理是KNO3溶解度隨溫度變化較大,而NaCl溶解度隨溫度變化不大,C錯誤;D、油和汽油不分層,故不能用分液法,D錯誤。故本題選擇B考點(diǎn):物質(zhì)的分離和提純8、D【解析】

A.溶液是電中性的,膠體也是電中性的,故A錯誤;B.通電時,溶液中的溶質(zhì)若是電解質(zhì),電離出的陰陽離子分別向兩極移動,溶質(zhì)若是非電解質(zhì),則不移向任何電極,故B錯誤;C.膠體的分散質(zhì)粒子在顯微鏡觀察下呈現(xiàn)無規(guī)則運(yùn)動,這就是膠體的布朗運(yùn)動特性。溶液中的離子自由移動,其運(yùn)動是無規(guī)律的。故C錯誤;D.溶液沒有丁達(dá)爾現(xiàn)象而膠體存在,故膠體出現(xiàn)明顯的光帶,故D正確;故選D。9、D【解析】

在反應(yīng)H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2中,S元素化合價由-2價升高到+6價被氧化,O元素由+1價降低到0價被還原;氧化產(chǎn)物為SF6,還原產(chǎn)物為O2,以此解答該題。A.在該反應(yīng)中

O元素由反應(yīng)前O2F2中+1價降低到O2中的0價得到電子被還原,則氧氣為還原產(chǎn)物,A錯誤;B.在反應(yīng)中,O元素化合價由O2F2中+1價變?yōu)镺2中的0價,化合價降低,得到電子被還原,所以O(shè)2F2是氧化劑,而H2S中的S元素的化合價是?2價,反應(yīng)后變?yōu)镾F6中的+6價,化合價升高,失去電子,被氧化,所以H2S是還原劑,B錯誤;C.由于未指明標(biāo)準(zhǔn)狀況下,因此無法計(jì)算轉(zhuǎn)移的電子的物質(zhì)的量,C錯誤;D.在反應(yīng)中,O2F2中的O元素化合價降低,獲得電子,所以O(shè)2F2是氧化劑,而硫化氫中的S元素的化合價是?2價,反應(yīng)后升高為+6價,所以H2S是還原劑,則還原劑與氧化劑的物質(zhì)的量之比為1:4,D正確;故合理選項(xiàng)是D。10、D【解析】試題分析:本題考查反應(yīng)先后順序問題。當(dāng)NaOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2時,CO2與OH-反應(yīng)生成CO32-,CO32-與Ca2+結(jié)合為難溶的CaCO3,當(dāng)OH-完全反應(yīng)后,CO2與CO32-反應(yīng)生成HCO3-,此時CaCO3還不會溶解,即沉淀量不減少,當(dāng)CO32-消耗完后CO2再與CaCO3反應(yīng),此時沉淀的量開始減少,直至完全溶解,故D項(xiàng)正確??键c(diǎn):本題考查離子反應(yīng)的本質(zhì)。11、B【解析】

在水溶液里或熔融狀態(tài)下能導(dǎo)電的化合物是電解質(zhì),在水溶液里或熔融狀態(tài)下都不導(dǎo)電的化合物是非電解質(zhì)?!驹斀狻緼項(xiàng)、SO3和水反應(yīng)生成硫酸,硫酸能電離出自由移動的陰陽離子,所以SO3的水溶液導(dǎo)電,但電離出離子的物質(zhì)是硫酸不是SO3,所以SO3是非電解質(zhì),故A錯誤;B項(xiàng)、Al2O3固體在熔化狀態(tài)下能導(dǎo)電,屬于電解質(zhì),故B正確;C項(xiàng)、氨水是氨氣溶于水得到的水溶液,是混合物,既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì),故C錯誤;D項(xiàng)、NaCl溶液是混合物,既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì),故D錯誤。故選B?!军c(diǎn)睛】本題重點(diǎn)考查電解質(zhì)、非電解質(zhì)概念的辨析,要注意電解質(zhì)必須水溶液中或熔融狀態(tài)下能夠?qū)щ姷幕衔铩?2、D【解析】

D2、T2的摩爾質(zhì)量分別是4g/mol、6g/mol;設(shè)D2、T2兩種氣體的的質(zhì)量均為m,則其物質(zhì)的量分別是m4mol、【詳解】D2、T2的摩爾質(zhì)量分別是4g/mol、6g/mol,等溫等壓下,密度比為摩爾質(zhì)量的比,所以密度之比4g/mol:6g/mol=2:3,故A正確;設(shè)D2、T2兩種氣體的質(zhì)量均為m,則其物質(zhì)的量分別是m4mol、m6mol,質(zhì)子數(shù)之比為m4mol×2:m6mol×2=3:2,故B正確;等質(zhì)量D2、T2兩種氣體的物質(zhì)的量分別是m4mol、m6mol,中子數(shù)之比為m4mol×2:m6【點(diǎn)睛】本題考查以物質(zhì)的量為中心的計(jì)算、阿伏伽德羅定律的推論的應(yīng)用,特別是對摩爾質(zhì)量的靈活運(yùn)用,有助于提高學(xué)生獲取信息的能力。13、A【解析】

A.四種離子均為無色離子且相互不反應(yīng)。B.Ba2+和CO32-反應(yīng)生成碳酸鋇沉淀。C.Cu2+為藍(lán)色。D.H+和HCO3﹣反應(yīng)生成水和二氧化碳。【詳解】A.NH4+、Mg2+、SO42﹣、Cl﹣均為無色離子且相互不反應(yīng),A正確。B.Ba2+和CO32-反應(yīng)生成碳酸鋇沉淀,在溶液中不能大量共存,B錯誤。C.Cu2+為藍(lán)色,不滿足題中的無色溶液,C錯誤。D.H+和HCO3﹣反應(yīng)生成水和二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D錯誤。14、D【解析】

A.1個SO2和SO3分子都含有1個硫原子,S原子的物質(zhì)的量之比等于物質(zhì)的量之比;B、1個SO2分子中含有2個氧原子,1個SO3分子中含有3個氧原子,據(jù)此計(jì)算氧原子物質(zhì)的量;C、1個SO2分子中含有2個氧原子,1個SO3分子中含有3個氧原子,計(jì)算氧原子的物質(zhì)的量,氧元素的質(zhì)量比等于物質(zhì)的量之比;D、1個SO2和SO3分子都含有1個硫原子,計(jì)算硫原子的物質(zhì)的量,硫元素的質(zhì)量比之比等于硫原子物質(zhì)的量之比;【詳解】A、1個SO2和SO3分子都含有1個硫原子,所以相同物質(zhì)的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物質(zhì)的量之比為1:1,故A正確;B、1個SO2分子中含有2個氧原子,1個SO3分子中含有3個氧原子,相同物質(zhì)的量的SO2和SO3中氧原子的物質(zhì)的量之比為2:3,故B錯誤;C、1個SO2分子中含有2個氧原子,1個SO3分子中含有3個氧原子,相同物質(zhì)的量的SO2和SO3中氧原子的物質(zhì)的量之比為2:3,氧元素的質(zhì)量比也為2:3;故C錯誤;D、1個SO2和SO3分子都含有1個硫原子,所以相同物質(zhì)的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物質(zhì)的量之比為1:1,硫元素的質(zhì)量比也為1:1,故D錯誤;故選:A.15、D【解析】

Cl2生成ClO-和ClO是被氧化的過程,化合價分別有0價升高到+1價和+5價,Cl2生成NaCl是被還原的過程,化合價由0價降到-1價,根據(jù)得失電子守恒進(jìn)行分析;【詳解】A.7Cl-得7e-,3ClO-失去3e-,4ClO失20e-,得失電子不守恒,故A錯誤;B.11Cl-得11e-,2ClO-失去2e-,1ClO失5e-,得失電子不守恒,故B錯誤;C.6Cl-得6e-,ClO-失去e-,2ClO失10e-,得失電子不守恒,故C錯誤;D.21Cl-得21e-,ClO-失去e-,4ClO20e-,得失電子守恒,故D正確;故選D。16、A【解析】

自來水中,氯氣與水發(fā)生:Cl2+H2O?HClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO-、Cl-等離子,結(jié)合對應(yīng)粒子的性質(zhì)解答該題?!驹斀狻緼.氯水中含有Cl-,加入硝酸銀生成氯化銀沉淀,不能用于配制AgNO3溶液,故A正確;B.氯水中的微粒均不與硫酸鈉反應(yīng),可配制硫酸鈉溶液,故B錯誤;C.氯水中的微粒均不與NaCl反應(yīng),可配制NaCl溶液,故C錯誤;D.氯水中的微粒均不與AlCl3反應(yīng),可配制AlCl3溶液,故D錯誤。故選A。二、非選擇題(本題包括5小題)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】

①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反應(yīng)生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反應(yīng)生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反應(yīng)生成MgCO3沉淀,沉淀的組成有多種可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,沒有氣泡產(chǎn)生,證明沉淀中沒有BaCO3、MgCO3,沉淀為Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定沒有K2CO3;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產(chǎn)生,白色沉淀為BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根據(jù)上述分析作答。【詳解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物質(zhì)是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物質(zhì)是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀為Mg(OH)2,反應(yīng)的離子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸堿中和生成鹽和水,反應(yīng)的離子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀為BaSO4,反應(yīng)的離子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓?!军c(diǎn)睛】②中白色沉淀為氫氧化鎂是本題解答的關(guān)鍵,常見酸、堿、鹽在水中溶解性及主要化學(xué)性質(zhì)在學(xué)習(xí)中要注意整理和記憶。18、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反應(yīng)【解析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀,上層為無色溶液,則一定不含有CuSO4;②繼續(xù)往燒杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有氣泡產(chǎn)生,說明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,說明原固體含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象與KNO3無關(guān),則可能含有KNO3。(1)實(shí)驗(yàn)②為CaCO3與HNO3反應(yīng),離子方程式為:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象可知,該白色固體中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要進(jìn)一步確定可能存在的物質(zhì)KNO3,進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)方法是焰色反應(yīng)。19、②④⑥6.60mol/L15.2AD【解析】

根據(jù)一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制的操作和注意事項(xiàng)分析?!驹斀狻?1)配制稀磷酸需要使用的儀器有:量筒、燒杯、玻璃棒、100mL容量瓶、膠頭滴管,上述儀器中不需要使用的有②④⑥;(2)49%的濃硫酸(其密度為1.32g/cm3)的物質(zhì)的量濃度為:c=1000×1.32×49%/98=6.60mol/L;(3)需要用到475mL只能配制500mL,故計(jì)算時,需要按500mL計(jì)算,即n(H3PO4)=0.2mol/L×0.5L=6.60mol/L×V,V=15.2mL,故需取用磷酸15.2mL;(4)A.量取濃磷酸時,俯視刻度線,導(dǎo)致磷酸體積取少了,所配溶液濃度偏低,故A正確;B.配制前,容量瓶中有水珠,對配制的溶液濃度無影響,故B錯誤;C.定容時,俯視容量瓶刻度線,.定容時俯視刻度線觀察液面,導(dǎo)致加入的蒸餾水體積偏小,配制的溶液濃度偏高,故C錯誤;D.定容后搖勻發(fā)現(xiàn)液面下降,但未向其中再加水,定容后經(jīng)振蕩、搖勻、靜置,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,再加蒸餾水補(bǔ)至刻度線,會導(dǎo)致加入的蒸餾水體積偏大,配制的溶液濃度偏低,故D正確;E.溶解磷酸時燒杯中的溶液未冷卻至室溫,根據(jù)熱脹冷縮原理,冷卻后,溶液體積縮小,濃度會偏高,故E錯誤。故選AD?!军c(diǎn)睛】處理一定物質(zhì)的量濃度溶液

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