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    2022-2023学年山东省日照市日照第一中学高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc

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    2022-2023学年山东省日照市日照第一中学高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知原子序数,可以推断原子的( )质子数中子数质量数核电荷数核外电子数原子结构示意图元素在周期表中的位置ABCD2、下列关于氯水的叙述,不正确的是()A氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色B硝酸银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀C光照氯水有气泡逸出,该气体是O2D氯水放置一段时间后漂白性会增强3、配制240 mL 1 mol/L 的稀盐酸溶液,需要12 mol/L的浓盐酸的体积为 ( )A12 mLB25 mLC20.8 mLD12.5 mL4、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生Tl3+2Ag=Tl+2Ag+,Cu+2Fe3+=2Fe2+Cu2+,Ag+Fe2+=Ag+Fe3+,下列离子氧化性比较顺序正确的是ATl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+ BCu2+>Fe3+>Ag+>Tl3+CTI+>Ag+>Fe2+>Cu2+ DTl3+>Fe3+>Ag+>Cu2+5、比较1mol氮气和1mol一氧化碳的下列物理量:质量;分子总数;原子总数。其中相同的是( )ABCD6、稀有金属铟由于其良好的性能常用于生产液晶显示器和平板屏幕,下图是铟元素的相关信息,下列有关铟的说法错误的是A115In原子核内有66个中子B115In原子核外有49个电子C115In、113In互为同位素D115In、113In的化学性质有较大的不同7、下列化学反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是A2NaOHH2SO4=Na2SO42H2OBFeH2SO4=FeSO4H2CBaCl2H2SO4=BaSO42HClDH2CuO=CuH2O8、x的晶体2.03g与足量的硝酸银溶液反应,生成沉淀0.02mol,则x晶体中x的数值是( )A2B4C6D89、下列分离提纯过程正确的是( )A分离 KCl 和 MnO2 混合物:先加适量水,搅拌,过滤、洗涤滤渣,得到 MnO2,滤液蒸发结晶得到KClB提纯混有少量 KNO3的 KCl:较高温度下溶于水配成浓溶液,冷却结晶,过滤得到纯净的 KClC提取溴水中的溴:加适量的酒精,振荡,静置,分液,上层液体蒸馏,收集馏出液D除去粗盐中的 MgCl2 和泥沙:溶于适量水,加稍过量 NaOH 溶液,过滤,蒸发结晶10、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是ANA的单位是摩尔B标准状况下,22.4 L氦气所含的原子数为2NAC1.7 g H2O2中含有的电子数为0.9 NAD1 mol·L-1 NaCl溶液含有NA个Na11、下列分离和提纯的实验中,所选用的方法或仪器不正确的是 序号ABCD实验目的分离食盐水与泥沙分离水和CCl4制取蒸馏水从浓食盐水中得到氯化钠晶体分离方法过滤萃取蒸馏蒸发选用仪器AABBCCDD12、金属材料的开发一直是材料科学的研究热点,一些新的金属材料相继被开发出来并应用于工农业生产和高科技领域。例如,铀(U)用作核电厂反应堆的核燃料,镅(Am)在烟雾探测器中用作烟雾监测材料;特点是被誉为“21世纪的金属”钛(Ti),应用前景更为广阔。钛(titanium)是一种活泼金属,但因其表面容易形成致密的氧化物保护膜使它不易跟其他物质反应,而具有一定的抗腐蚀能力。除此之外,它还具有熔点高、硬度大、可塑性强、密度小等优点。根据以上背景资料及所学知识,你认为下列说法中错误的是A钛不属于稀土金属B钛是很好的航天航空材料C钛在空气中不与其他物质反应D钛有较好的抗腐蚀能力,是很好的防腐材料13、某溶液中含有Ba2、Ag、Cu2三种离子,现有NaOH溶液、K2SO4溶液、盐酸,将这三种离子逐一沉淀并加以分离,则加入试剂顺序正确的是()ABCD14、下列离子方程式书写正确的是( )A铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2B铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+C氢氧化镁溶于盐酸:Mg(OH)2+H+=Mg2+H2ODCu(OH)2与稀硫酸反应:15、下列物质的分离方法中,主要是利用密度不同达到分离目的的是A把石油蒸馏分离成汽油、煤油和柴油等B煎中药时用水在煮沸条件下提取中药的有效成分C把大豆磨碎后,用水溶解其中可溶性成分,经过滤后,分成豆浆和豆渣D做饭洗米时淘去米中的沙16、下列操作或事故处理不正确的是 ( )A在点燃H2前,必须检验气体的纯度B在稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,并用玻璃棒搅拌C点燃盛满酒精的酒精灯D给试管中的液体加热时,液体体积不超过试管容积的三分之一二、非选择题(本题包括5小题)17、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、海带含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:请填写下列空白:(1)步骤的实验操作名称是_,该操作用到的玻璃仪器有烧杯,_,_。(2)步骤用到的玻璃仪器除烧杯外还有_,能否用乙醇来代替CCl4_(填“能”或“否”)。(3)步骤的实验操作名称是_。(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,需取用该滤液_mL。下列操作会使配制的溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释溶液时有液体溅出 B容量瓶中有少量蒸馏水残留C取滤液时仰视刻度线 D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线20、粗盐中除含有钙离子、镁离子、硫酸根离子等可溶性杂质,还含有泥沙等不溶性杂质。根据粗盐提纯的实验回答下列各问题。(1)将粗盐制成精盐,主要操作步骤之一是蒸发,在加热蒸发溶剂的过程中,还要进行的动手操作是(作具体、完整地说明)_,这样做的主要目的是_,熄灭酒精灯停止加热的依据是_。(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是_,如果含有硫酸根离子,除去硫酸根离子的方法是_。(3)在粗盐经过溶解、过滤后的溶液中滴加饱和碳酸钠溶液,直至不再产生沉淀为止。请问这步操作的目的是_。21、有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】原子序数质子数核电荷数原子核外电子数,结合原子核外电子排布规律,可得原子结构示意图和元素在周期表中的位置,由于质子数和中子数之和是质量数,所以无法确定,答案选B。2、D【解析】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒;H+能使PH试纸变红、HClO具有漂白性使pH试纸褪色;Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀;HClO见光分解为盐酸和氧气。【详解】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒,H+能使pH试纸变红;HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色,故A正确;氯水中含有Cl-,Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,故B正确;HClO见光分解为盐酸和氧气,故C正确;HClO具有漂白性,次氯酸见光分解,所以氯水放置一段时间后漂白性会降低,故D错误;选D。【点睛】本题考查氯气的性质,侧重于氯水的成分与性质的考查,能很好地考查学生的科学素养,注意相关基础知识的积累,本题中要注意氯水的成分和性质。3、C【解析】根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,据此分析作答。【详解】配制240 mL 1 mol/L 的稀盐酸溶液,需要容量瓶,而容量瓶的规格中无240mL的,故需选择250mL容量瓶进行配制,设需要12 mol/L的浓盐酸的体积为V,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,则:250 mL×1 mol/L=V×12 mol/L解得V20.8 mL,C项正确,答案选C。【点睛】熟悉常见容量瓶的规格是解题的关键。配制的溶液若不是容量瓶的规格,则采用就近原则来选择容量瓶。4、A【解析】反应Tl3+2AgTl+2Ag+中,氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+Ag+;反应Cu+2Fe3+=2Fe2+Cu2+,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+Cu2+;反应Ag+Fe2+Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+Fe3+;所以氧化性强弱顺序是Tl3+Ag+Fe3+Cu2+,故选A。5、D【解析】N2和CO的相对分子质量都是28,1mol氮气和1mol一氧化碳的质量都是28g,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的分子总数都是NA,符合题意;1mol氮气和1mol一氧化碳的原子总数都是2NA,符合题意。综合以上分析,都符合题意。故选D。6、D【解析】从图上分析,该元素为49号元素,相对原子质量为114.8。【详解】A. 115In原子核内有49个质子,所以有115-49=66个中子,故正确;B. 115In原子核内有49个质子,所以核外有49个电子,故正确;C. 115In、113In二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D. 115In、113In的核外电子数相同,化学性质相似,故错误。故选D。7、B【解析】A、是离子反应,但化合价没有变化,不是氧化还原反应;B、有化合价的变化,是氧化还原反应,同时是离子反应;C、是离子反应,但没有化合价的变化,不属于氧还原反应;D、该反应没有离子参与反应,不是离子反应,有化合价的变化,是氧化还原反应。故答案为B。【点晴】注意把握离子反应以及氧化还原反应的实质,离子反应,首先要在溶液中进行,同时要有离子参加反应,可以是反应物中有离子,也可以是生成物中有离子;氧化还原反应的特征是有化合价的升降,只要有化合价的变化,该反应就属于氧化还原反应。8、C【解析】发生反应:MgCl2+2AgNO3=2AgCl+Mg(NO3)2,生成沉淀0.02mol为AgCl,根据方程式可以知道n(MgCl2)=1/2×0.02mol=0.01mol,由化学式可以知道n(MgCl2xH2O)= n(MgCl2)=0.01mol,故0.01mol×(95+18x)g/mol=2.03g,计算得出x=6,故C正确;故答案选C。9、A【解析】A. 氯化钾能溶于水,二氧化锰不溶于水,所以分离 KCl 和 MnO2 混合物可以先加适量水,搅拌,过滤、洗涤滤渣,得到 MnO2,滤液蒸发结晶得到KCl,故正确;B. 利用硝酸钾的溶解度随着温度变化较大进行分离提纯,提纯混有少量 KNO3的 KCl:较高温度下溶于水配成浓溶液,冷却结晶,过滤、洗涤可以得到硝酸钾晶体,但滤液仍是含有KCl的硝酸钾饱和溶液,故B错误;C. 酒精与水互溶,所以不能用酒精萃取,故错误;D. 除去粗盐中的 MgCl2 和泥沙:溶于适量水,加稍过量 NaOH 溶液,过滤,得到的滤液中加入适量的盐酸,再蒸发结晶,可以得到氯化钠。故错误。故选A。10、C【解析】A. NA的单位是mol1,A错误;B. 标准状况下,22.4 L He是1mol,所含的原子数为NA,B错误;C. 1.7 g H2O2的物质的量是1.7g÷34g/mol0.05mol,1分子双氧水含有18个电子,因此其中含有的电子数为0.9NA,C正确;D. 1 mol·L-1 NaCl溶液的体积不能确定,因此不能计算所含钠离子个数,D错误。答案选C。11、B【解析】A、泥沙不溶于水,与食盐水可以采用过滤的方法分离,使用的仪器是短颈漏斗,A 正确。B、水和四氯化碳互不相容且密度有较大的差异,两者分离的方法是分液而不是萃取,使用的仪器是分液漏斗,B错误。C、自来水中含有的杂质与水的沸点相差较大,制取蒸馏水可采用蒸馏的方法,将水蒸馏出来,使用的仪器是蒸馏烧瓶,C正确。D、从浓食盐水中得到氯化钠晶体,将水蒸发即可得到氯化钠固体,使用的仪器是蒸发皿,D正确。正确答案为B12、C【解析】A. 钛位于第四周期,不属于稀土金属,A正确;B. 钛具有一定的抗腐蚀能力,除此之外,它还具有熔点高、硬度大、可塑性强、密度小等优点,因此是很好的航天航空材料,B正确;C. 钛在空气中容易被氧气氧化,在其表面容易形成致密的氧化物保护膜,这说明能与氧气反应,C错误;D. 钛有较好的抗腐蚀能力,是很好的防腐材料,D正确。答案选C。13、C【解析】根据题中三种离子逐一沉淀并加以分离可知,本题考查离子反应和物质分离,运用除杂原理分析。【详解】Ag、Cu2均与NaOH溶液生成沉淀,逐一沉淀并加以分离,Ba2、Ag均与K2SO4溶液反应生成沉淀,因此将这三种离子逐一沉淀并加以分离,应先加盐酸使Ag沉淀,再加硫酸钾溶液使Ba2沉淀,最后加NaOH溶液使Cu2沉淀,则试剂的加入顺序为。答案选C。14、B【解析】A铁与稀硫酸反应,离子方程式:Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B铁片与氯化铜溶液反应,离子方程式:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,故B正确;C氢氧化镁溶于盐酸,离子方程式:Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O,故C错误;DCu(OH)2是不溶性碱,其与稀H2SO4反应的离子方程式:Cu(OH)2+2H+=2H2O+Cu2+,故D错误;故答案为B。【点睛】离子方程式正误判断是高考中的高频知识点,解这类题主要是从以下几个方面考虑:(1)反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁等。(2)电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-。(3)配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒。15、D【解析】试题分析:A汽油煤油和柴油的沸点不同,利用蒸馏的方法分离,故A错误;B提取中药的有效成分是利用溶解度不同分离,不是利用密度,故B错误;C过滤是利用溶解度不同进行分离,然后利用滤渣不能通过滤纸分离,故C错误;D沙子和米的密度不同,沉在水的底部,用淘洗法可分离,故D正确故选D考点:物质的分离提纯16、C【解析】根据化学实验操作中的注意事项及应急处理办法进行分析。【详解】在点燃H2前,必须检验气体的纯度,避免H2 纯度低,易引起爆炸,故A不符合题意;稀释浓硫酸时需要酸入水,且边加酸边搅拌,故B不符合题意;酒精灯中的酒精体积不能超过酒精灯容积的,故C符合题意;给试管中的液体加热时,液体体积不超过试管容积的三分之一,正确,故D不符合题意。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。19、过滤 漏斗 玻璃棒 分液漏斗 否 蒸馏 125 AD 【解析】(1)不溶于水的物质需要过滤分离,根据过滤操作来分析用到的实验仪器;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到分液漏斗;根据萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多分析;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,利用沸点的差异用蒸馏的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,结合cn/V和实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)步骤是从海带灰的悬浊液中得到含碘离子的溶液,其实验操作名称是过滤,该操作用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到的玻璃仪器除烧杯外还有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇来代替CCl4;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,是利用互溶的两种液体的沸点不同来分离,则实验操作为蒸馏;(4)步骤得到的滤液中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,因此需取用该滤液的体积为125mL。A稀释溶液时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响溶质的物质的量和溶液体积,浓度不变;C取滤液时仰视刻度线导致实际量取的体积增加,所以浓度偏大;D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线,溶液体积增加,浓度偏小。答案选AD。20、用玻璃棒不断搅拌液体 防止液滴飞溅 蒸发皿中产生了较多的固体 静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 在溶液中加入过量的氯化钡溶液 除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子 【解析】(1)在蒸发结晶的过程中,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干;(2)加入过量的氯化钡溶液检验硫酸根离子是否除尽;(3) 在粗盐提纯过程中滴加饱和碳酸钠溶液,除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。【详解】(1)在蒸发结晶的过程中,为了防止液体飞溅,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干,故答案为用玻璃棒不断搅拌液体;防止液滴飞溅;蒸发皿中产生了较多的固体 ;(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是:静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;除去硫酸根离子的方法是:在溶液中加入过量的氯化钡溶液;故答案为静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;在溶液中加入过量的氯化钡溶液;(3)碳酸钠与镁离子生成碳酸镁沉淀、与钙离子生成碳酸钙沉淀、与钡离子生成碳酸钡沉淀,所以滴加饱和碳酸钠溶液,可以除去钙离子、镁离子和过量的钡离子,故答案为除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。21、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L÷22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;(3)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。

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