2022年江蘇省泰州市姜堰區高一化學第一學期期中達標檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2022-2023學年高一上化學期中模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列物質的分類正確的是酸堿鹽酸性氧化物堿性氧化物AH2SO4Na2CO3Cu2(OH)2CO3SO3Fe2O3BHClNaOHNaClCO2Na2O2CNaHSO4NaOHCaF2SO2MgODHNO3KOHNaHCO3Mn2O7CaOA.A B.B C.C D.D2、設一個12C原子的質量為ag,一個R原子的質量為bg,阿伏加德羅常數為NAmol-1。則R的相對原子質量可以表示為A. B. C.bNA D.aNA3、在同溫同壓下,相同體積的甲、乙兩種氣體的質量比是17∶14。若乙氣體是CO,則甲氣體可能是()A.H2S B.HCl C.NH3 D.Cl24、膠體區別于其它分散系的本質是()A.膠體的分散質粒子直徑在1nm~100nm之間B.膠體粒子帶電荷并且在一定條件下能穩定存在C.膠體粒子不能穿過半透膜,但能通過濾紙空隙D.膠體能夠產生丁達爾效應5、同溫同壓下,含有相同氧原子數的與CO氣體,下列敘述正確的()A.物質的量之比為2:1 B.體積之比為1:2C.質量之比為16:7 D.密度之比為7:166、在xR2++yH++O2=mR3++nH2O的離子方程式中,對系數m和R3+的判斷正確的是A.m=4;R3+是還原劑 B.m=y;R3+是氧化產物C.m=2;R3+是氧化劑 D.m=y;R3+是還原產物7、下列關于氯化氫和鹽酸的敘述中,正確的是()A.它們都用HCl表示,兩者沒有區別B.氯化氫和鹽酸在潮濕的空氣中都形成酸霧C.氯化氫和鹽酸都能導電D.氯化氫是無色氣體,鹽酸是無色溶液,它們都有刺激性氣味8、許多國家十分重視海水資源的綜合利用,不需要化學變化就能夠從海水中獲得的物質是A.氯、溴、碘 B.鈉、鎂、鋁 C.燒堿、氫氣 D.食鹽、淡水9、下列關于電解質溶液的說法正確的是()A.NaHCO3在水中發生電離的方程式是NaHCO3=Na++H++CO32-B.強電解質溶液的導電能力一定比弱電解質溶液的導電能力強C.雖然Na2O溶于水所得溶液中導電的離子不是它本身產生的,但它卻是電解質D.NH3溶于水后所得到的溶液能導電,故NH3是電解質10、下列說法不正確的是()①將BaSO4放入水中不能導電,所以BaSO4是非電解質②氨氣溶于水得到的氨水能導電,所以氨水是電解質③固態氯化鈉不導電,熔融態的氯化鈉可以導電④氣態氯化氫不導電,液態氯化氫也不導電⑤強電解質溶液的導電能力一定比弱電解質溶液的導電能力強A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤11、下列關于碳酸鈉和碳酸氫鈉的比較中,錯誤的是A.二者在一定的條件下可以相互轉化B.可以用澄清石灰水對二者進行鑒別,能產生白色沉淀的為碳酸鈉C.等質量的碳酸鈉與碳酸氫鈉與足量鹽酸反應,后者更劇烈,前者產生二氧化碳少D.將二氧化碳通入到飽和碳酸鈉溶液中,有渾濁產生,原因之一是碳酸鈉溶解度更大12、下列關于膠體和溶液的說法中正確的是()A.膠體不均一、不穩定,靜置后易產生沉淀;溶液均一、穩定,靜置后不產生沉淀B.膠體粒子的直徑較大,可以根據能否透過濾紙將膠體與溶液區分開來C.光線通過時,膠體能發生丁達爾效應,溶液則不能發生丁達爾效應D.只有膠狀物如膠水、果凍類的物質才能稱為膠體13、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反應氧化劑和還原劑的質量比是A.2:1B.1:1C.1:2D.無法確定14、同溫同壓下,相同體積的CO和CO2

①質量相等②密度相等③分子數相等④碳原子數相等⑤電子數相等,其中正確的是A.①②③④B.①②③④⑤C.③④D.③④⑤15、下列敘述正確的是()A.NH3的摩爾質量等于17gB.常溫常壓下,32gO2和O3混合氣體含氧原子數目為2NAC.相同條件下,等質量O2與NH3兩種氣體,其物質的量比為32:17D.任何條件下,等質量的CO和CO2所含的碳原子數一定相等16、將2.3g鈉放入97.7g水中,下列說法正確的是A.電子轉移的數目為2NAB.所得溶液的質量分數是等于4%C.產生氣體的體積為1.12LD.產生的氣體含有0.1mol的電子二、非選擇題(本題包括5小題)17、現有失去標簽的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.為了確定四種溶液的成分,將它們編號為A、B、C、D后進行化學實驗.實驗記錄如下:實驗順序實驗內容實驗現象①A+B無明顯現象②B+D有無色無味氣體放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根據上述實驗完成下列各小題:(1)A、C、D三瓶溶液分別是(用化學式表示所含溶質):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)寫出B與D反應的離子方程式:________,寫出B與C反應的離子方程式:________。18、短周期元素X、Y、Z、M的原子序數依次增大,元素X的一種高硬度單質是寶石,Y2+電子層結構與氖相同,Z的質子數為偶數,室溫下M單質為淡黃色固體,回答下列問題:(1)M元素位于周期表中的位置為_____________。(2)X、Y、Z、M的原子半徑由大到小排列為____(化學用語回答),Z在自然界中常見的二元化合物是__________。(3)X與M的單質在高溫下反應的化學方程式為_______,產物分子的電子式為_____,其化學鍵屬__________共價鍵(填“極性”或“非極性”)。19、食鹽是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食鹽中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等雜質離子,實驗室提純氯化鈉的流程如下:提供的試劑:飽和碳酸鈉溶液、飽和碳酸鉀溶液、氫氧化鈉溶液、氯化鋇溶液、硝酸鋇溶液①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、SO離子,選出a代表的試劑,按滴加順序依次為__________(只填化學式);②過濾之前,怎樣檢驗硫酸根離子已除盡:_______;③若先用鹽酸調pH再過濾,將對實驗結果產生影響,其原因是______;(2)用提純的氯化鈉配制250mL0.2mol/L氯化鈉溶液:①配制溶液時用到的玻璃儀器除燒杯和玻璃棒外,還必須用到的玻璃儀器有__________(填儀器名稱);②計算后,需稱出氯化鈉質量為___________g;③下列操作對所得溶液濃度有何影響,在橫線上填寫“偏高”或“偏低”或“無影響”:A.定容時仰視容量瓶刻度線:________________;B.稱量時砝碼生銹:_________________;C.移液時玻璃棒末端在容量瓶刻度線之上:_______________。20、速力菲的主要成分是琥珀酸亞鐵,是一種常見的補鐵藥物。某同學為檢測速力菲中Fe2+的存在,設計并進行實驗如下:回答下列問題:(1)實驗中碾碎藥片需要的儀器是____________。(2)加KSCN溶液后,溶液呈淡紅色,其原因可能是___________。加入新制氯水后,發生反應的離子方程式為_________________。(3)放置一段時間后,溶液的顏色會逐漸褪去。請對溶液褪色的原因作出2種猜想:編號猜想甲______乙_______(4)醫學上服用維生素C,可防止二價亞鐵離子被氧化,由此推測維生素C具有______性。(5)正常人每天應補充14mg左右的鐵,其中絕大部分來自于食物。如果全部通過服用含FeS04·7H2O的片劑來補充鐵,則正常人每天需服用含_____mgFeSO4·7H2O的片劑。21、(1)將2.4gNaOH溶于水配成300mL的溶液,它的物質的量濃度為_______mol/L,取出該溶液30mL,它的物質的量濃度為______mol/L,取出的溶液中含氫氧化鈉______mol,把取出的溶液稀釋到120mL,稀釋后溶液的物質的量濃度為______mol/L,若用0.1mol/L的硫酸中和稀釋后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。(2)電解水的實驗中,標準狀況下產生氫氣5.6L,其物質的量_____mol,有____g水分解。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解析】

酸是指電離時產生的陽離子全部是氫離子的化合物;堿是指電離時產生的陰離子全部是氫氧根離子的化合物;鹽是指由金屬離子(或銨根離子)和酸根離子組成的化合物;能和堿反應生成鹽和水的氧化物屬于酸性氧化物;能跟酸起反應,生成鹽和水的氧化物屬于堿性氧化物。【詳解】A項、Na2CO3是鹽,不是堿,故A錯誤;B項、Na2O2與酸反應生成鹽、水和氧氣,不屬于堿性氧化物,是過氧化物,故B錯誤;C項、NaHSO4是酸式鹽,不是酸,故C錯誤;D項、HNO3電離時產生的陽離子全部是氫離子屬于酸,KOH電離時產生的陰離子全部是氫氧根離子屬于堿,NaHCO3是由鈉離子和碳酸氫根離子組成的鹽,Mn2O7是能和堿反應生成鹽和水的酸性氧化物,CaO是能跟酸起反應生成鹽和水的堿性氧化物,故D正確。故選D。【點睛】本題考查了常見物質的類別,掌握酸、堿、鹽、氧化物等概念是解答此類題的關鍵。2、C【解析】

A.Ar(R)=,A錯誤;B.結合選項A,B錯誤;C.M(R)=bg·NAmol-1=bNAg·mol-1,Ar(R)=bNA,C正確;D.結合選項C,D錯誤;答案選C。3、A【解析】

同溫同壓下,體積之比等于物質的量之比,同體積的甲乙兩種氣體物質的量相同,質量比是17:14,根據m=nM可知,甲與乙的摩爾質量之比為17:14,若乙氣體是CO,則M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各選項中只有H2S符合,故選A。4、A【解析】試題分析:根據粒子大小將混合物分為溶液、膠體、濁液,膠體區別于其它分散系的本質是粒子大小不同,故A正確。考點:本題考查膠體性質。5、B【解析】

同溫同壓下,Vm相同,結合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子構成計算。【詳解】A.含有相同氧原子數的SO2與CO氣體,氣體的物質的量之比為1:2,故A錯誤;B.含有相同氧原子數的SO2與CO氣體,氣體的物質的量比為1:2,同溫同壓下,Vm相同,則體積比為1:2,故B正確;C.含有相同氧原子數的SO2與CO氣體,則氣體的物質的量為1:2,質量之比為64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C錯誤;D.同溫同壓下,氣體的密度之比和摩爾質量成正比,所以密度之比為:64g/mol:28g/mol=16:7,故D錯誤;故答案選B。【點睛】根據n=m/M、ρ=m/V可知,結合氣態方程pV==nRT變式后為p×M==m/VRT,p×M=ρRT,當p、T一定時,M與ρ成正比,即同溫同壓下,氣體的密度之比和摩爾質量成正比。6、B【解析】

反應xR2++yH++O2=mR3++nH2O中由原子守恒可知x=m,n=2,y=4,由電荷守恒可知,2x+4=3m,所以m=4,該反應中R元素的化合價升高,被氧化,則R3+是氧化產物,O元素的化合價降低,被還原,水是還原產物。答案選B。7、D【解析】

A.氯化氫為純凈物,鹽酸為混合物,二者不同,故A錯誤;B.鹽酸為溶液,不形成酸霧,氯化氫極易溶于水,氯化氫與空氣中的水蒸氣作用形成酸霧,故B錯誤;C.氯化氫不能導電,氯化氫只有在溶液中才能電離,故C錯誤;D.氯化氫為無色、具有刺激性氣味的氣體,鹽酸是無色溶液,具有揮發性,有刺激性氣味,故D正確;故答案為D。8、D【解析】

A項,海水中氯、溴、碘元素都是以離子的性質存在,要獲得氯、溴、碘單質需要通過氧化還原反應的方法,屬于化學變化,故A項錯誤;B項,海水中鈉、鎂、鋁元素都是以離子的性質存在,要獲得鈉、鎂、鋁單質需要通過氧化還原反應的方法,屬于化學變化,故B項錯誤;C項,通過電解海水可以得到燒堿和氫氣,電解屬于化學變化,故C項錯誤。D項,海水中含有大量的食鹽和水,通過蒸發的方法可以從海水中提取出食鹽和淡水,故D項正確;故答案選D。9、C【解析】

A、HCO3-離子不能拆寫;B、溶液導電能力取決于溶液中離子濃度的大小和離子所帶電荷數;C、氧化鈉熔融時能電離出自由移動的離子;D、氨氣溶于水形成的一水合氨電離出自由移動的離子而導電。【詳解】A項、碳酸屬于弱電解質,HCO3-離子的電離程度更小不能拆寫,正確的寫法應為:NaHCO3=Na++HCO3-,故A錯誤;B項、溶液導電能力取決于溶液中離子濃度的大小和離子所帶電荷數,強電解質溶液的導電能力不一定比弱電解質溶液的導電能力強,故B錯誤;C項、氧化鈉熔融時能電離出自由移動的離子,所以是電解質,故C正確;D項、雖然氨氣溶于水能導電,但原因是氨氣溶于水形成的一水合氨電離出自由移動的離子而導電,NH3屬于非電解質,故D錯誤。故選C。10、C【解析】

①硫酸鋇是難溶的鹽,熔融狀態完全電離;②氨氣本身不能電離出離子,溶液導電是氨氣和水反應生成的一水合氨弱電解質電離的原因;③離子化合物熔融態電離出離子,能導電;④熔融態共價化合物不能電離出離子,不能導電;⑤溶液導電能力取決于溶液中離子濃度的大小,與電解質強弱無關。【詳解】①硫酸鋇是難溶的鹽,熔融狀態完全電離;所以BaSO4是強電解質,故①錯誤;②氨氣本身不能電離出離子,溶液導電是氨氣和水反應生成的一水合氨弱電解質電離的原因,所以氨水是電解質溶液,故②錯誤;③離子化合物熔融態電離出離子,能導電,故③正確;④熔融態氯化氫不能電離出離子,不能導電,故④正確;⑤溶液導電能力取決于溶液中離子濃度的大小,與電解質強弱無關,強電解質溶液的導電能力不一定比弱電解質溶液的導電能力強,故⑤錯誤;答案選C。【點睛】本題考查了強電解質、弱電解質和非電解質的判斷,難度不大,明確電解質的強弱與電離程度有關,與溶液的導電能力大小無關。11、B【解析】

A.碳酸鈉在溶液中能夠與二氧化碳反應生成碳酸氫鈉,碳酸氫鈉固體加熱分解能夠生成碳酸鈉;B.碳酸鈉、碳酸氫鈉均能與澄清石灰水反應生成碳酸鈣沉淀而使溶液變渾濁;C.碳酸氫鈉中碳的百分含量更高;D.碳酸鈉和二氧化碳反應生成溶解度更小的碳酸氫鈉;【詳解】A.加熱條件下,碳酸氫鈉固體能夠轉化成碳酸鈉,反應的化學方程式為:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,在溶液中,碳酸鈉能夠與二氧化碳反應生成碳酸氫鈉,反應的化學方程式為:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因此碳酸鈉和碳酸氫鈉能夠相互轉化,故A項正確;B.碳酸鈉與澄清石灰水的反應方程式為:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,少量的碳酸氫鈉與澄清石灰水的反應方程式為:Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3↓+H2O+NaOH,因此都會出現碳酸鈣沉淀,現象相同,則不可以用澄清石灰水對二者進行鑒別,故B項錯誤;C.由于HCO3-和和H+反應只需一步放出二氧化碳,而CO32-要兩步反應才能放出二氧化碳,故碳酸氫鈉和鹽酸的反應更劇烈;碳酸氫鈉中碳的百分含量更高,故等質量的兩者和鹽酸反應時,碳酸鈉與鹽酸反應產生二氧化碳少,故C項正確;D.碳酸鈉和二氧化碳反應生成碳酸氫鈉,:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,由于碳酸氫鈉的溶解度比碳酸鈉小,生成的碳酸氫鈉以晶體形式析出,則溶液產生沉淀而變渾濁,原因之一是碳酸鈉溶解度更大,故D項正確;答案選B。12、C【解析】

A.膠體屬于介穩體系,外觀特征較均一、較穩定,靜置后不產生沉淀,故A錯誤;B.膠體粒子的直徑較大,可以根據能否透過半透膜將膠體與溶液區分開來,故B錯誤;C.丁達爾效應是膠體特有的性質,光線通過時,膠體發生丁達爾效應,溶液則不能發生丁達爾效應,故C正確;D.膠體有固溶膠和氣溶膠液、溶膠之分,如霧屬于膠體,故D錯誤;故選C.【點睛】分散系的本質區別是分散質粒子直徑的大小,丁達爾效應是區分溶液和膠體的一種物理方法。13、C【解析】

反應3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合價變化,則NO2既是氧化劑,也是還原劑,結合守恒法分析。【詳解】反應3NO2+H2O=2HNO3+NO中,只有N元素的化合價變化,則NO2既是氧化劑,也是還原劑,生成NO時作氧化劑,生成硝酸時作還原劑,由原子守恒可知,該反應中氧化劑和還原劑的質量之比是1:2,答案選C。【點睛】本題考查氧化還原反應,把握反應中元素的化合價變化為解答的關鍵,注意此反應中只有N元素的化合價發生變化。14、C【解析】

根據阿伏加德羅定律的推論可知,同溫同壓下等體積的CO和CO2,二者物質的量相同,則分子數相等,碳原子個數相等,根據m=nM可知,質量之比等于摩爾質量之比,因此同溫同壓下同體積的氣體,其密度之比等于摩爾質量之比,結合分子中電子數目判斷含有電子數目。【詳解】同溫同壓下等體積的CO和CO2,二者物質的量相同,①CO與CO2的摩爾質量不相等,根據m=nM可知,二者質量不相等,故①錯誤;②同溫同壓下密度之比等于摩爾質量之比,CO與CO2的摩爾質量不相等,二者密度不相等,故②錯誤;③二者物質的量相等,含有分子數相等,故③正確;④二者物質的量相等,每個分子都含有1個C原子,故含有碳原子數相等,故④正確;⑤CO分子與CO2分子含有電子數目不相等,二者物質的量相等,含有電子數不相等,故⑤錯誤;答案選C。15、B【解析】

A.NH3的摩爾質量為17g/mol,故A錯誤;B.O2和O3均為氧原子構成,所以32g混合物也就是32g氧原子,物質的量為2mol,數目為2NA,故B正確;C.1g氧氣的物質的量為mol,1g氨氣的物質的量為mol,物質的量之比為:=17:32,故C錯誤;D.1gCO所含的碳原子為mol,1gCO2所含的碳原子為mol,二者不相等,故D錯誤;綜上所述答案為B。16、D【解析】

鈉與水劇烈地反應:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,根據方程式分析計算。【詳解】A.鈉與水劇烈地反應:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,鈉元素化合價由0價升高到NaOH中的+1價,1molNa失去1mol電子,2.3gNa物質的量==0.1mol,由題意知2.3gNa完全反應,所以反應過程中電子轉移的數目為0.1NA,A項錯誤;B.所得溶液的溶質是NaOH,根據反應方程式知0.1molNa完全反應生成0.1molNaOH,溶質NaOH質量=0.1mol×40g/mol=4g,根據反應中產生H2及質量守恒可知最后所得溶液的質量小于(2.3g+97.7g)=100g,因此所得NaOH溶液質量分數大于×100%=4%,B項錯誤;C.根據反應方程式知0.1molNa完全反應生成0.05molH2,H2的體積=n×Vm,但題意未明確溫度和壓強,不能確定氣體摩爾體積(Vm)的值,所以無法計算產生H2的體積,C項錯誤;D.根據反應方程式知0.1molNa完全反應生成0.05molH2,每個H2分子中含2個電子,所以0.05molH2中含電子物質的量=0.05mol×2=0.1mol,D項正確;答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】

本題是無機物的推斷。HCl和Na2CO3反應生成氣體,AgNO3與CaCl2、HCl和Na2CO3反應均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能與Na2CO3反應,結合實驗中B+D反應生成氣體,A+D反應生成沉淀,A+B無現象,則B為HCl,D為Na2CO3,所以A為CaCl2,C為AgNO3,再結合物質的性質及發生的反應來解答。【詳解】HCl和Na2CO3反應生成無色無味氣體,AgNO3分別與CaCl2、HCl和Na2CO3反應均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能與Na2CO3反應,結合實驗中B+D反應生成無色無味的氣體,A+D反應生成白色沉淀,A+B無明顯現象,則B為HCl,D為Na2CO3,所以A為CaCl2,C為AgNO3。(1)由上述分析可知,A為CaCl2,C為AgNO3,D為Na2CO3,故答案為CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)鹽酸與碳酸鈉反應生成氯化鈉、水和二氧化碳,離子反應為CO32-+2H+=CO2↑+H2O;鹽酸和硝酸銀反應生成氯化銀和硝酸,離子反應為:Ag++Cl-=AgCl↓。18、三ⅥAMg>Si>S>CSiO2C+2SCS2極性【解析】

短周期元素X、Y、Z、M的原子序數依次增大,元素X的一種高硬度單質是寶石,可知X是C;Y2+電子層結構與氖相同,則Y為Mg;室溫下M單質為淡黃色固體,則M為S,Z的質子數為偶數,且在Mg和S之間,因此Z為Si。【詳解】(1)M為S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期從左向右,原子半徑逐漸減小,因此Mg>Si>S,S比C多一個電子層,則原子半徑S>C,因此原子半徑由大到小的順序為Mg>Si>S>C。Z在自然界中常見的二元化合物是SiO2。(3)C與S在高溫下反應生成CS2,化學方程式為C+2SCS2。CS2的電子式與CO2一樣,為,化學鍵屬于極性共價鍵。【點睛】同周期元素的原子半徑從左向右逐漸減小。19、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)將濁液靜置,向上層清液中繼續滴加氯化鋇溶液,無沉淀生成,說明SO已除盡在調節pH時,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3會與鹽酸反應,生成氯化鎂、氯化鈣、氯化鋇等物質,從而影響氯化鈉的純度250mL容量瓶和膠頭滴管2.9g偏低偏高偏低【解析】

粗鹽中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等雜質離子,粗鹽中加入水,加熱溶解,要除去粗食鹽中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等雜質離子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,結合加入的試劑是過量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后過濾,得到沉淀和濾液,沉淀成分為BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向濾液中加入稀鹽酸調節pH,除去過量的飽和Na2CO3溶液和氫氧化鈉,得到NaCl溶液,然后加熱濃縮、冷卻結晶得到氯化鈉晶體,然后洗滌、干燥得到純NaCl,結合配制溶液的一般步驟和誤差分析的方法分析解答。【詳解】(1)①要先除硫酸根離子,然后再除鈣離子,因此碳酸鈉可以除去過量的鋇離子,如果加反了,過量的鋇離子就沒法除去了,氫氧化鈉除去鎂離子順序不受限制,因為過量的氫氧化鈉加鹽酸就可以調節了,過濾后加鹽酸除去過量的氫氧根離子、碳酸根離子,因此滴加順序為:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案為:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;②檢驗硫酸根離子是否除盡的操作為:將濁液靜置,向上層清液中繼續滴加氯化鋇溶液,無沉淀生成,說明SO已除盡,故答案為:將濁液靜置,向上層清液中繼續滴加氯化鋇溶液,無沉淀生成,說明SO已除盡;③若先用鹽酸調pH再過濾,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都會與鹽酸反應而溶解,影響氯化鈉的純度,故答案為:在調節pH時,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3會與鹽酸反應,生成氯化鎂、氯化鈣、氯化鋇等物質,從而影響氯化鈉的純度;(2)①用提純的NaCl配制250mL0.2mol/LNaCl溶液,需要的儀器有燒杯,玻璃棒、250mL容量瓶、膠頭滴管、托盤天平,因此除了燒杯、玻璃棒外,還需要用到的玻璃儀器有250mL容量瓶、膠頭滴管,故答案為:250mL容量瓶、膠頭滴管;②250mL0.2mol/LNaCl溶液中含有NaCl的物質的量n=cV=0.2mol/L×0.25L=0.05mol,氯化鈉質量m=nM=0.05mol×58.5g/mol=2.925g;但托盤天平只能稱量到0.1g,所以需要稱量氯化鈉質量2.9g,故答案為:2.9;③A.定容時仰視容量瓶刻度線,導致溶液體積偏大,濃度偏低,故答案為:偏低;B.稱量時砝碼生銹,砝碼質量增大,稱量的氯化鈉質量偏多,濃度偏高,故答案為:偏高;C.移液時玻璃棒下端靠在刻度線之上,在刻度線以上會滯留一些溶液,會導致溶液體積偏大,濃度偏低,故答案為:偏低。20、研缽少量的Fe2+被空氣中的氧氣氧化

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