2022-2023学年四川省泸县四中化学高一第一学期期中复习检测试题含解析.doc
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2022-2023学年四川省泸县四中化学高一第一学期期中复习检测试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、胶体区别于其它分散系的本质特征为A分散质直径介于1100 nmB丁达尔效应C电泳现象D能发生聚沉2、摩尔质量的单位是( )AmolBLCsDg/mol3、下列有关物质用途的叙述中,不正确的是A碘化银用于人工降雨B氢氧化钠用于制食盐C碘酒用来消毒D盐酸用于除铁锈4、强碱性的无色透明溶液中,能大量共存的离子组是( )AK+、Na+、SO42-、CO32-BMg2+、NH4+、NO3-、Cl-CBa2+、K+、Cu2+、Cl-DNa+、Ag+、HCO3-、Cl-5、下列关于氯水的叙述正确的是A新制氯水可使有色布条褪色B新制氯水中只有和分子C光照氯水有气泡逸出,该气体是D新制氯水放置一段时间后pH增大6、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.969×75.77%+36.966×24.23% =35.453中,说法不正确的是A75.77%表示35Cl的质量分数B24.23%表示37Cl的丰度C35. 453表示氯元素的相对原子质量D36.966表示37Cl的相对原子质量7、CO2通入澄清石灰水中,溶液的导电能力与通入CO2的质量关系如图所示(假设反应过程中溶液的体积不变)。下列叙述不正确的是AMN溶液中的离子数目减少BN点Ca2+完全转化为CaCO3CNP溶液中的阴离子、阳离子数目均增加DNP反应的离子方程式为CO+CO2+H2O=2HCO8、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因可能是A所用固体NaOH已潮解B定容时仰视刻度C用带游码的托盘天平称2.4g NaOH时,误把砝码放在了左边D配制完毕,不小心溅出几滴溶液,为使溶液的浓度不减少,又在配好的溶液中加入少量的NaOH固体9、下列离子方程式书写正确的是A向石灰石上滴加稀硝酸:CO+2H+=H2O+CO2B向沸水中滴加 FeCl3 饱和溶液:Fe3+3H2O=Fe(OH)3+3H+C向 NaHCO3 溶液中滴加稀盐酸:CO+2H+=H2O+CO2D向 NaOH 溶液中加入 NaHSO4 粉末:H+OH- =H2O10、下列仪器名称为“分液漏斗”的是A B C D11、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A从碘的四氯化碳溶液中提取碘B除去乙醇中的苯C从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D从硫酸铜溶液中获得胆矾12、下列实验仪器不宜直接用来加热的是A试管 B燃烧匙 C蒸发皿 D烧杯13、下列根据实验现象所得出的结论中,正确的是( )A无色溶液中加入稀盐酸产生无色无味气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,结论:原溶液可能含有CO32-B某物质焰色反应呈黄色,结论:该物质是钠盐C无色试液加入NaOH溶液,加热产生的气体使红色石蕊试纸变蓝,结论:试液中含NH3D无色溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,结论:原溶液一定含有SO42-14、CH4+2O2CO2+2H2O属于下列反应类型中的( )A复分解反应B置换反应C氧化还原反应D分解反应15、已知M2O与S2-在酸性溶液中能发生反应:M2O+3S2-+14H+=2M3+3S+7H2O,则M2O中M元素的化合价是( )A+6B+4C+3D+216、对于一定温度和压强下的理想气体,影响其体积大小的主要因素是( )A分子直径大小B分子间距离大小C分子间引力大小D分子数目的多少17、某同学参阅了“84消毒液”说明中的配方,欲用NaClO固体配制480mL含NaClO 25%,密度为1.19g/cm3的消毒液下列说法正确的是A配制过程只需要三种仪器即可完成B容量瓶用蒸馏水洗净后必须烘干才能用于溶液的配制C定容时俯视容量瓶的刻度线,会造成所配溶液物质的量浓度偏低D需用托盘天平称量的NaClO固体的质量为148.8 g18、的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是( )ABCD19、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( )A1 mol OH中含有电子数为10NAB常温常压下,17 g氨气中所含原子数为NAC标准状况下,11.2 L水中含有的分子数是0.5NAD1 mol/L BaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA20、如图所示,在蒸发皿中放一小块钠,加热至熔化时,用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触,瞬间产生耀眼的火花,同时有红色物质生成。据此判断下列说法中不正确的是( )A上述反应是置换反应B上述反应是放热反应C上述反应中CuSO4表现了还原性D加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu21、能鉴别 NH4Cl、Na2SO4、(NH4)2SO4、KCl 四瓶无色溶液的试剂是ABa(OH)2溶液BAgNO3溶液CBa(NO3)2溶液DNaOH溶液22、某小组同学配制480 mL 0.2 mol/L的NaCl溶液,下列说法正确的是( )A选用500 mL的容量瓶,且容量瓶无需干燥B用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体C定容时俯视容量瓶的刻度线,会使实验结果偏低D定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再加蒸馏水至刻度线二、非选择题(共84分)23、(14分)在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。24、(12分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。25、(12分)实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_ ;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_; (3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。26、(10分)I氯是一种富集在海水中的元素,图是几种含氯产品。(1)储氯钢瓶上应贴的标签为_(填字母代号)。A易燃品 B有毒品 C爆炸品(2)“威猛先生”洁厕灵使用注意事项中特别说明在使用时切勿与漂白剂一同使用,否则会产生有害气体。“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,写出“84消毒液”与“威猛先生”洁厕灵(有效成分为盐酸)混合后反应的离子方程式_。(3)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2,成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2Cl2=2ClO22NaCl。下图是实验室用于制备和收集一定量纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)。仪器P的名称是_。写出装置A中烧瓶内发生反应的化学方程式:_。B装置中所盛试剂是_。F为ClO2收集装置,应选用的装置是_(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是_(填接口字母)。27、(12分)I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线28、(14分)现有下列十种物质:0.1mol/L硫酸、小苏打、纯碱、二氧化碳、葡萄糖、0.1mol/LNaOH溶液、氢氧化铁胶体、氨水、Al2O3、硫酸铁溶液(1)上述十种物质中,属于非电解质的有_(填序号)。(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H+OH-=H2O,这两种物质的序号是_(填序号)。(3)现有100mL溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_(4)标准状况下,_L 中含有0.4 mol氧原子。29、(10分)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的分散质粒子直径小于1nm,浊液的分散质粒子直径大于100nm,本题选A。【点睛】胶体分散系与其它分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小不同。2、D【解析】摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,单位为g/mol,所以答案D正确。故选D。3、B【解析】A选项,碘化银成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚,达到一定程度便产生了降雨,故A正确; B选项,氢氧化钠比食盐的价格高的多,食盐在自然界存量极大,不可能用氢氧化钠制食盐,用电解饱和食盐水法可制氢氧化钠,故B错误;C选项,碘酒可杀灭细菌,可用来消毒,故C正确;D选项,盐酸与铁锈可反应而使其除去,故D正确;综上所述,答案为B。4、A【解析】A、这组离子可以在碱性溶液中大量共存,且都为无色,A符合题意;B、Mg2+、NH4+均不能在碱性溶液中大量存在,B不符合题意;C、Cu2+呈蓝色,且该离子不能在碱性溶液中大量存在,C不符合题意;D、Ag+、HCO3-均不能在碱性溶液中大量存在,D不符合题意;故选A。5、A【解析】A项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸具有强氧化性能表现漂白性,使有色布条褪色,故A正确;B项、新制氯水中存在水分子、次氯酸分子、氯气分子,故B错误;C项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,故C错误;D项、新制氯水含有次氯酸分子,弱酸次氯酸遇光分解生成强酸盐酸和氧气,溶液酸性增强,溶液pH减小,故D错误;故选A。6、A【解析】A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。7、D【解析】二氧化碳通入澄清的石灰水中,先反应生成碳酸钙沉淀和水,后生成碳酸氢钙溶液。A. MN是反应生成碳酸钙的过程,溶液中的离子数目减少,故A正确;B. N点溶液的导电性几乎为0,说明Ca2+完全转化为CaCO3,故B正确;C. NP为生成碳酸氢钙的过程,溶液中的阴离子、阳离子数目均增加,故C正确;D. NP反应的离子方程式为CaCO3+CO2+H2O= Ca2+2HCO,故D错误。故选D。8、D【解析】根据C=n/V计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高。【详解】A项、所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视,会造成溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、称量时误用“左码右物”,若不使用游码,对称取氢氧化钠质量无影响,对所配溶液浓度无影响;若使用游码,实际称取氢氧化钠的质量减小,所配溶液浓度偏低,故C错误;D项、配制完毕,不小心溅出几滴溶液,不会影响浓度大小,又在配好的溶液中加入少量的NaOH固体,相当于n增大,所以c偏高,故D正确。故选D。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液配制与误差分析,根据c=n/V理解溶液配制的操作与误差分析。9、D【解析】A石灰石是CaCO3,为沉淀,离子方程式书写时不能拆,故向石灰石上滴加稀硝酸的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,A错误;B向沸水中滴加 FeCl3饱和溶液生成Fe(OH)3胶体而不是沉淀,B错误;C碳酸为多元弱酸,故向NaHCO3 溶液中滴加稀盐酸的离子方程式为: +H+=H2O+CO2,C错误;D由于硫酸是强酸,故NaHSO4=Na+H+,故向 NaOH 溶液中加入 NaHSO4粉末的离子方程式为:H+OH- =H2O,D正确;故答案为:D。10、B【解析】分析:根据仪器的构造分析解答。详解:根据仪器的构造可知A、此仪器为烧杯,A错误;B、此仪器为分液漏斗,B正确;C、此仪器为容量瓶,C错误;D、此仪器为圆底烧瓶,D错误;答案选B。11、C【解析】A应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。12、D【解析】能直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、坩埚、蒸发皿,必须垫石棉网才能加热的仪器有:烧杯、烧瓶、锥形瓶。不能加热的仪器有:集气瓶、量筒、胶头滴管、药匙等。答案选D。13、A【解析】A.原无色溶液中加稀盐酸产生无色无味气体,该气体为CO2,则原溶液中可能含有碳酸根离子或碳酸氢根离子, 所以该结论正确,A项正确;B.钠元素的单质和化合物的焰色反应都呈黄色,所以焰色反应呈黄色的物质也可能是钠单质、钠的氧化物和NaOH,该结论是错误的,B项错误;C.因为NH4+OH-NH3+H2O,NH3使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故原溶液中含NH4+,所以该结论错误,C项错误;D.因为BaCl2+2AgNO3=2AgCl+Ba(NO3)2,AgCl也是不溶于盐酸的白色沉淀,因此原无色溶液也可能含Ag+,该结论错误,D项错误;答案选A。14、C【解析】ACH4+2O2CO2+2H2O不属于复分解反应,故A错误;BCH4+2O2CO2+2H2O不属于置换反应,故B错误;CCH4+2O2CO2+2H2O中C元素和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C正确;DCH4+2O2CO2+2H2O不属于分解反应,故D错误。答案选C。15、A【解析】M2O中O元素的化合价为-2价,设M2O中M元素的化合价为+n,M2O显-2价,根据化合价的代数和为-2,有:2n+(-2)×7=-2,解得:n=6,即M2O中M元素的化合价为+6价,故选A。16、D【解析】影响体积大小的因素有分子直径的大小、分子间距离的大小、分子数目的多少,分子间引力大小和分子间距离有关,在一定温度和压强下,气体分子间的距离相等,因分子间距离远大于气体分子大小,则影响其所占体积大小的主要因素是分子数目的多少。答案选D。17、D【解析】A、配制过程中需要用到天平、钥匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不止三种,A项错误;B、容量瓶是精密仪器不能烘干,容量瓶中有水对溶液的浓度无影响,B项错误;C、定容时俯视容量瓶刻度线,使所加入水的体积偏小,浓度增大,C项错误;D、配制480 mL的溶液要选用500 mL容量瓶,需要NaClO的质量:500 mL1.19g/cm-325%=148.75148.8 g,D项正确;答案选D。18、D【解析】根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性。【详解】A的氧化性强于,反应可以发生;B的氧化性强于,反应可以发生;C的氧化性强于,反应可以发生;D的氧化性强于,反应不能发生;故选D。19、A【解析】A、OH中含有电子数为10;B、求出氨气的物质的量,然后根据氨气为4原子分子来分析;C、标况下水为液态;D、溶液体积不明确【详解】A、OH中含有电子数为10,1 mol OH中含有电子数为10NA,故A正确;B、氨气的物质的量=17g/17g·mol1=1mol,氨气为4原子分子,原子数为4NA,故B错误;C、标况下水为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和分子个数,故C错误;D、溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算,故D错误。故选A。20、C【解析】试题分析:A、根据实验现象,钠单质与硫酸铜固体反应有红色物质生成,该红色物质是Cu单质,所以该反应是置换反应,正确;B、反应中有耀眼的火花产生,说明反应放热,正确;C、Na与硫酸铜发生置换反应,Na做还原剂,硫酸铜做氧化剂,错误;D、根据以上分析,钠与硫酸铜可以在加热且无水条件下反应生成Cu,正确,答案选C。考点:考查根据反应现象对发生的化学反应的分析21、A【解析】四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验,硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验。【详解】四瓶溶液中的溶质有两瓶铵盐、两瓶硫酸盐,铵盐通常用强碱检验:NH4+OH-NH3+H2O。硫酸盐通常用含Ba2+的可溶化合物检验:Ba2+SO42-=BaSO4。4个选项中只有Ba(OH)2溶液符合题意。发生的反应有:2NH4Cl+Ba(OH)22NH3+BaCl2+2H2O,Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2NaOH,(NH4)2SO4+Ba(OH)2BaSO4+2NH3+2H2O。实验现象是:向四瓶溶液中分别加入Ba(OH)2溶液加热,只有刺激性气味的气体产生的是NH4Cl溶液,只有白色沉淀产生的是Na2SO4溶液,既有刺激性气味的气体又有白色沉淀产生的是(NH4)2SO4溶液,无明显现象的是KCl溶液。答案选A。22、A【解析】A. 实验室没有480 mL规格的容量瓶,根据选择仪器的标准“大而近”的原则,要选用500 mL的容量瓶配制溶液,且容量瓶无需干燥,A正确;B. 托盘天平精确度是0.1 g,所以不能用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体,B错误;C. 定容时俯视容量瓶的刻度线,则溶液的体积偏小,会使配制的溶液浓度偏高,C错误;D. 定容摇匀时一部分溶液粘在容量瓶瓶颈上,因此摇匀后发现液面低于刻度线,由于溶液有均一性,所以溶液的浓度不变,若再加蒸馏水至刻度线,则会使溶液的浓度偏低,D错误;故合理选项是A。二、非选择题(共84分)23、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100×103)mol·L1=0.4mol·L1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8mol·L1。24、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。25、500mL 搅拌 引流 检漏 胶头滴管 【解析】(1)选取容量瓶的规格应该等于或稍微大于需要配制溶液的体积,所以应该选取500mL的容量瓶,玻璃棒有搅拌和引流作用;(2)使用容量瓶之前当然必须检漏,具体方法是:往瓶内加入一定量水,塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶倒立过来,观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水将瓶正立并将瓶塞旋转180度后塞紧,仍把瓶倒立过来,再检查是否漏水;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。26、B 2H+Cl-+ClO-=Cl2+H2O 分液漏斗 MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O 饱和食盐水 d 【解析】次氯酸钠具有强氧化性,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气,据此分析解答(1)和(2);(3)制备和收集一定量较纯净的ClO2,根据实验原理2NaClO2+Cl22ClO2+2NaCl,A应该是制备氯气的装置,需要的试剂为二氧化锰和浓盐酸,因为浓盐酸具有挥发性,所以生成的氯气中含有HCl和水蒸气,需要用装置B、C除去,纯净的氯气在装置D中制备ClO2,E中盛有CCl4液体,是吸收未反应的氯气,F为ClO2收集装置,结合题干信息选择合适的装置,G是安全瓶,防止尾气倒吸,最后尾气选碱液吸收,据此分析解答。【详解】(1)氯气有毒,储氯钢瓶上应贴有毒品标志,故答案为:B;(2) 洁厕灵的有效成分为盐酸,“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气和水,反应的离子方程式:Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2O,故答案为:Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2O;(3)根据图示,仪器P是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;在加热条件下,二氧化锰和浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O,故答案为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O;生成的氯气中混有水蒸气和氯化氢气体,B装置是用于除去氯气中的HCl,HCl极易溶于水,氯气和水反应生成HCl和HClO,饱和食盐水中含有大量氯离子而抑制氯气溶解,所以B中盛放的是饱和食盐水,故答案为:饱和食盐水;F为ClO2收集装置,ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,且密度大于空气,所以应该采用向上排空气法收集,所以选择装置,收集气体采用“长进短出”原则,其中与E装置导管相连的导管口是d,故答案为:;d。27、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管; 分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。28、 1.5mol/L 4.48 【解析】(1)在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质,属于非电解质的有二氧化碳、葡萄糖。答案:。(2)强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应可以用离子方程式H+OH-H2O表示,这两种物质是硫酸与氢氧化钠。答案:(3)5.6g铁离子的物质的量是0.1mol,则相应硫酸铁Fe2(SO4)3的物质的量是0.05mol,硫酸根的物质的量是0.15mol,则溶液中c(SO42-)0.15mol÷0.1L1.5mol/L。答案:1.5mol/L。(4)0.2molCO2含有0.4mol氧原子,标谁状况下体积为0.2mol×22.4L/mol4.48L。答案:4.48。【点睛】在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质。强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应可以用离子方程式H+OH-H2O表示。以此进行分析。29、Na2O2 -1 2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】(1)2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2反应中铁元素由+2价升高到+6价,所以FeSO4为还原剂;过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ; -1。(2)高铁酸钾是生成物,则Fe(OH)3是反应物,该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价,则Fe(OH)3是还原剂,还需要氧化剂参加反应,具有强氧化性,所以ClO-是反应物,生成物是Cl-,Cl元素化合价由+1价变为-1价,转移电子数为2,溶液在碱性条件下进行,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,则氢氧化根离子参加反应生成水,反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ;答案:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 中Fe元素化合价由+3价升高到+6价,1mol FeO42-反应中转移电子数为3,该反应中还原产物是氯离子,若反应过程中转移了0.3mo1电子,则还原产物的物质的量=0.3mol/2=0.15mol;因此,本题正确答案是:3 ;0.15