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    2023届江西省赣州市大余县新城中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc

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    2023届江西省赣州市大余县新城中学化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2AlFe2O32FeAl2O3,下列说法不正确的是( )A氧化剂是Fe2O3,氧化产物是 Al2O3。B被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gDFe2O3既不是氧化剂又不是还原剂2、下列说法正确的是()氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸实验室制取氯气时,为了防止环境污染,多余的氯 气可以用氢氧化钙溶液吸收新制氯水的氧化性强于久置氯水除去 HCl 气体中的Cl2,可将气体通 入饱和食盐水氯气的水溶液呈酸性ABCD3、下列试剂瓶上的标识与物质性质对应正确的是ACH4BKMnO4 CNaClD蔗糖4、某无色透明的溶液,在强酸和强碱性环境下都能大量共存的是( )AFe2、K、SO42、NO3 BNa、K、SO42、NO3CMg2、NH4+、SO42、Cl DBa2、Na、MnO4、SO425、把一定量的铁和铜的混和粉未投入到FeCl3溶液中,充分反应后,下列情况不可能的是A铁和铜都有剩余B铁和铜都无剩余C只有铁剩余没有铜剩余D没有铁剩余只有铜剩余6、某无色透明溶液可能含有K+、NH4+、Cu2+、Ba2+、Cl、CO32、SO42中的几种离子。现取等体积的三份该溶液分别进行如下实验: (1)取第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6. 63 g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4. 66 g沉淀。(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0. 672 L(标准状况)。根据上述实验,下列推断正确的是A该溶液一定含有K+、NH4+、CO32、SO42 B该溶液一定含有ClCCu2+一定不存在,Ba2+可能存在 D还需通过焰色反应检验是否含有K+7、配制物质的量浓度为0.1 mol·L1的Na2CO3溶液100 mL时,下列操作正确的是()A用托盘天平称取1.06 g无水碳酸钠,在烧杯中加适量水溶解,待冷却到室温后,将溶液转移到容量瓶中B在使用容量瓶前必须检查容量瓶是否完好以及瓶塞处是否漏水C定容时,若加水超过刻度线,可用胶头滴管小心吸出多余部分D定容时,若仰视,则所配溶液的浓度将偏高8、下列叙述中不正确的是A2mol铁原子B1molFe3+C0.5mol氧D0.5mol氮气9、下列物质在相应条件下能发生电离而导电的是()A液态氯化氢B熔融氯化钠C固体氢氧化钾D高温熔化后的单质铁10、下列各反应的离子方程式中,正确的是()ANaOH溶液与稀硫酸反应:2H2OH=2H2OBFeCl3溶液和Fe反应:Fe3Fe=2Fe2C硫酸和氢氧化钡溶液反应:HSO42Ba2OH=H2OBaSO4D氧化铜和稀盐酸反应:CuO2H=Cu2H2O11、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3N23C2AlN3CO。有关该反应下列叙述正确的是A上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂BAlN中氮的化合价为3C上述反应中,每生成1 molAlN需转移3 mol电子DAlN的摩尔质量为41 g12、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是( )ABCD13、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是 AY容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为163BY容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为136C两容器中所含气体分子数一定不同D两容器中所含气体的质量一定不同14、在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比为22:9,当l.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则在此反应中Y和M的质量之比为( )A23:9B16:9C32:9D46:915、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO416、下列实验操作中错误的是 ( )A蒸发操作时,应在混合物中有大量晶体析出时停止加热B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。18、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。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g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)实验中生成沉淀的离子方程式为_。(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NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L1_(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_。19、实验室欲配制250 mL 0.2 mol·L1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250 mL 0.2 mol·L1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量_;该溶液中Na+物质的量浓度为:_。(2)下列仪器中,不会用到的是(_)A烧杯 B250 mL 容量瓶 C胶头滴管 D100mL容量瓶 E天平(3) 若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是_(4)将配制过程简述为以下各步骤:A冷却 B称量 C洗涤 D定容 E溶解 F摇匀 G转移溶液其正确的操作顺序应是_(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_)A定容时仰视容量瓶刻度线B定容时俯视容量瓶刻度线C将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处20、为了除去KNO3固体中混有的杂质K2SO4和MgSO4,并制得纯净的KNO3溶液,某同学设计如下实验方案:(1)操作为_;(2)操作加入的试剂可以为:操作_;操作_; 操作_;(3)如何判断SO42-已除尽,简述实验_;(4)实验过程中产生的多次沉淀_(填“需要”或“不需要”)多次过滤,理由是_。(5)该同学设计的实验方案_(填“合理”或“不合理”),理由是_。21、离子反应是中学化学中重要的反应类型,回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在_(填编号)。单质 氧化物 电解质 盐 化合物(2)将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液,溶液中含有下列离子中的某些离子:K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-,取该溶液进行如下实验:取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色。取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生。取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液,产生白色沉淀。再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液,有白色沉淀产生。根据以上现象判断,原溶液中肯定不存在的离子是_;肯定存在的离子是_。写出实验和中可能发生反应的离子方程式:、 _ ,_。、_。如溶液中各种离子的浓度相等,确定溶液中_(填有或无)K+,判断依据是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。2、D【解析】氯气和氢气在光照条件下产生爆炸,故错误;氢氧化钙的溶解度较小,所以吸收氯气的能力较小,实验室一般用氢氧化钠溶液吸收氯气,故错误;新制氯水中含有氯气、次氯酸和盐酸,久置氯水相当于盐酸溶液,氯气和次氯酸有强氧化性、盐酸具有弱氧化性,所以新制氯水氧化性大于久置氯水,故正确;饱和食盐水中含有氯离子,抑制氯气的溶解,而氯化氢极易溶于饱和食盐水,所以可以除去Cl2中的HCl气体,但达不到除去HCl气体中的Cl2的目的,故错误;氯气的水溶液中含有盐酸和次氯酸,呈酸性,故正确;故答案选D。【点睛】新制的氯水的成分:HCl、HClO、Cl2、H2O,所以新制的氯水显酸性、强氧化性、漂白性;久置的氯水的成分:HCl、H2O,所以久置的氯水显酸性,无漂白作用。3、B【解析】A甲烷为易燃性气体,应使用易燃气体标志,故A错误;B高锰酸钾具有强的氧化性,应使用氧化剂标志,故B正确;C氯化钠无毒,不能使用剧毒品标志,故C错误;D蔗糖不具有腐蚀性,不能使用腐蚀品标志,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查化学试剂的分类,注意根据物质的性质和分类标准解题。4、C【解析】溶液无色,则有颜色的离子不能存在,在强酸性和强碱性的条件下都能大量共存,说明离子既不与H+反应也不与OH-反应,则在两种溶液中都能大量共存,以此解答该题。【详解】AFe2+有颜色,在碱性溶液中会生成沉淀,在酸性溶液中能被硝酸根离子氧化,不能大量共存,A错误;B碱性条件下Mg2、NH4+不能大量共存,故B错误;C四种离子既不与H+反应也不与OH-反应,且离子之间不发生任何反应,在两种溶液中都能大量共存,C正确;DMnO4有颜色,且Ba2+、SO42反应生成沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】明确离子的性质、发生的反应是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在。5、C【解析】把一定量的铁和铜的混和粉未投入到FeCl3溶液中,由于金属性铁强于铜,能发生的反应有Fe+2FeCl33FeCl2,Cu+2FeCl32FeCl2+CuCl2,Fe+CuCl2FeCl2+Cu,铜和铁都能与氯化铁反应生成氯化亚铁,故所得溶液中一定含有氯化亚铁,如果充分反应后仍有少量固体,根据反应的方程式可知一定含有铜,由于铁的量不确定,故可能含有铁,有铜存在,则不可能含有氯化铁,据此判断。【详解】A、若氯化铁的量少,加入的铁粉和铜粉可能都剩余,A不符合题意。B、若氯化铁的量多,加入的铁粉和铜粉全部参加反应,都不会有剩余,B不符合题意;C、加入铁和铜的混合物,如果剩余物中含有铁,则溶液中一定没有氯化铜存在,此时该固体中一定应该含有铜,C符合题意;D、加入铁和铜的混合物,依据对反应的分析可知该固体中一定含有铜可能含有铁,D不符合题意;答案选C。【点睛】本题考查了金属活动性顺序的应用,完成此题,可以依据金属活动性顺序及其意义进行,要注意根据铁和铜的活动性强弱确定反应的先后顺序。注意一种氧化剂同时和几种还原剂相遇时,优先与还原性最强的还原剂发生反应;同理,一种还原剂遇到多种氧化剂时,优先与氧化性最强的氧化剂反应。6、A【解析】在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32、SO42不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Cl、CO32、SO42中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32、SO42中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6. 63 g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4. 66 g沉淀,说明一定含有CO32和SO42,一定没有Ba2+,同时可以计算出碳酸根和硫酸根离子的物质的量;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0. 672 L(标准状况),为氨气,说明含有NH4+,且可以计算出铵根离子的物质的量,最后结合溶液的电中性分析判断其他离子的存在情况。【详解】在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32、SO42不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Cl、CO32、SO42中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32、SO42中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6. 63 g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4. 66 g沉淀,说明一定含有CO32和SO42,一定没有Ba2+,且n(SO42-)=0.02mol,n(CO32-)=0.01mol;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0. 672 L(标准状况),为氨气,物质的量=0.03mol,说明含有0.03mol NH4+;根据上述实验,溶液中一定没有Cu2+、Ba2+,一定含有0.03mol NH4+、0.01mol CO32和0.02molSO42,根据溶液显电中性,溶液中一定含有K+,可能含有Cl,且K+的物质的量不少于0.03mol。A、该溶液中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、K+,故A正确;B、该溶液中可能含有Cl,故B错误;C.一定不存在Cu2+、Ba2+,故C错误;D. 一定含有K+,无需通过焰色反应检验是否含有K+,故D错误;故选A。【点睛】本题考查了常见离子的检验和离子共存的判断,明确常见离子的性质为解答关键。本题的易错点为钾离子的存在和含量多少的判断,需要结合溶液的电中性和其他未确定离子分析判断。7、B【解析】A、托盘天平的精确度为0.1g,不能称出1.06g,选项A错误;B、使用容量瓶前需检验瓶塞处是否漏水,选项B正确;C、若加水超过刻度线,可用胶头滴管小心吸出多余部分,n减小,根据c=可知会造成浓度偏低,选项C错误;D、定容时仰视,会造成液体高于刻度线,V变大,根据c=可知会造成浓度偏低,选项D错误。答案选B。【点睛】明确配制一定物质的量浓度的溶液所需要的仪器和误差判断是解答本题的关键。8、C【解析】使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,以此来解题。【详解】A2mol铁原子,微粒指代明确,故A正确; B1mol Fe3+,微粒指代明确,故B正确;C0.5mol氧,是指0.5mol氧气还是0.5mol氧原子不清楚,指代不明确,故C错误;D0.5mol氮气,氮气为具体的物质,指代明确,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查物质的量的使用,注意使用物质的量时必须指明具体的物质或化学式,且只适用于微观粒子。9、B【解析】电解质溶于水或在熔融状态下能够发生电离而导电,据此判断。【详解】A. 液态氯化氢不能发生电离,不导电,A不符合;B. 熔融氯化钠能发生电离,从而导电,B符合;C. 固体氢氧化钾不能发生电离,不导电,C不符合;D. 铁是金属单质,不能发生电离,D不符合。答案选B。10、D【解析】A、离子方程式以及化学方程式的化学计量数为最简单的整数比;B、从电荷是否守恒的角度分析;C、从二元酸、二元碱的阴阳离子物质的量之比分析;D、CuO不溶于水,写成化学式。【详解】A项、NaOH溶液与硫酸反应的离子方程式为H+OH-=H2O,化学计量数应是最简单的整数比,故A错误;B项、FeCl3和Fe反应的离子方程式为2Fe3+Fe=3Fe2+,故B错误;C项、硫酸和氢氧化钡反应的离子方程式应为2H+SO42+Ba2+2OH-=2H2O+BaSO4,故C错误;D项、CuO不溶于水,写成化学式,氧化铜和稀盐酸反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故D正确。故选D。【点睛】本题考查离子方程式的书写,注意物质的性质以及离子方程式的书写注意事项,特别是物质的化学式、电荷守恒等问题。11、C【解析】主要依据氧化还原反应的概念分析判断。【详解】A项,制AlN的反应中N2得电子变成3价、C失电子变成+2价,则N2是氧化剂、C是还原剂,A项错误;B项,化合物中铝只有+3价,故AlN中氮为3价,B项错误;C项,反应中有6个电子从3C转移到N2,同时生成2AlN,故每生成1 molAlN需转移3 mol电子,C项正确;D项, AlN的摩尔质量为41g/mol,D项错误;本题选C。12、D【解析】浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。13、B【解析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为16:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为16,即物质的量之比为13,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=V可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。14、B【解析】根据化学方程式和已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”以及R的质量,列出比例式,即可求出M的质量;根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。则生成的Y的质量=R的质量+M的质量-X的质量,然后写出两者的比即可。【详解】应为根据已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”,则R:2M=22:(2×9)=22:18;设生成的M的质量为a,22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;根据质量守恒定律可得Y的质量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;此反应中Y和M的质量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案为B。15、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、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,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。16、C【解析】A蒸发操作时,当蒸发至有大量晶体析出时即可停止加热,故A正确; B蒸馏操作时,温度计测定的是水蒸气的温度,故应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确; C萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互相不溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差异即可,故C错误;D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D正确;故答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。18、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L1?0.250.400.8 mol/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。19、7.1g0.4 mol·L1D玻璃棒B E A G C D FB、C【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算称量溶解冷却转移洗涤初步振荡定容摇匀装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。20、(1)(加水)溶解(2)Ba(NO3)2、K2CO3 、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3;(3)取少许滤液于试管中,向其中加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;(4)不需要;几个沉淀反应互不干扰 可一次性过滤,如果分步过滤会使操作复杂化。(5)不合理;调节溶液的pH若用盐酸,会引入Cl-杂质,应用硝酸。【解析】试题分析:沉淀反应必须在溶液中进行,以便充分反应,并使杂质完全沉淀,所以首先应当将固体配制成溶液除去SO42-、Mg2+离子的方法一般是使它们分别形成BaSO4和Mg(OH)2沉淀,所以需要加入稍过量的Ba(NO3)2和KOH溶液,过量的Ba2+可用K2CO3溶液除去,因此实验时必须先加入Ba(NO3)2溶液,后加入K2CO3溶液,同时要注意不可加入BaCl2、Na2CO3和NaOH溶液进行除杂,也不可用稀盐酸调节溶液的pH,否则会引进Na+和Cl-杂质。(1)后续实验是在溶液中进行的,需要加水溶解,操作需要配制成溶液,需要加水溶解,故答案为加水溶解;(2)先加硝酸钡,除去硫酸根,再加氢氧化钠,除去镁离子,再加碳酸钠,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加氢氧化钾,除去镁离子,再加氯化钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加入硝酸钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,能把钙离子和多余钡离子除去,再加氢氧化钾,除去镁离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾,故答案为Ba(NO3)2、K2CO3、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3;(3)加入过量硝酸钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴Ba(NO3)2溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,故答案为静置,取少量上层澄清溶液,再加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;(4)几个沉淀分别为BaSO4、BaCO3、Mg(OH)2,这几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序,故答案为不需要;因为几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序;(5)因加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-,制不到纯净的KNO3溶液(E),所以该同学的实验设计方案中该步并不严密,故答案为不严密,因为加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-。考点:考查了物质分离和提纯的相关知识。21、 Mg2+、Fe3+ 、SO42- 、CO32- Ba2+ 、OH-、Cl- H+ +OH- =H2O Cl- + Ag+ =AgCl Ba2+ + SO42- =BaSO4 无 溶液中一定有Ba2+、Cl-、OH- , 浓度相等时电荷守恒,所以无K+ 【解析】(1)离子反应是由离子参加的反应,发生的条件是化合物在一定的条件下必须电离出能反应的离子,则必须是电解质发生电离,所以正确答案为电解质和化合物;综上所述,本题答案是:。(2)无色溶液,则溶液中不含Fe3+;取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色,说明溶液呈碱性,故Mg2+不存在;取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则SO42-、 CO32-排除;另取溶液,滴加AgNO3溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,则存在Cl-;再取少许原溶液滴入H2SO4溶液,有白色沉淀产生,则有Ba2+;已确定存在的离子为Ba2+、 Cl-,未确定的离子有K+、OH-,又因为Ba2+、Cl-存在不能导致溶液呈碱性,K+也不能,所以溶液中一定含有OH-;K+无法确定。原溶液中肯定不存在的离子是Mg2+、Fe3+ 、SO42- 、CO32-;肯定存在的离子是Ba2+ 、OH-、Cl-;综上所述,本题答案是:Mg2+、Fe3+ 、SO42- 、CO32-;Ba2+ 、OH-、Cl-。实验:溶液显碱性,存在有OH-,与氢离子发生中和反应;加入硝酸银,氯离子与银离子反应生成白色沉淀氯化银,反应的离子方程式:H+ +OH-=H2O, Cl-+ Ag+ =AgCl; 实验:原溶液中含有钡离子,与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4; 综上所述,本题答案是:H+OH-=H2O, Cl-+Ag+ =AgCl;Ba2+ +SO42- =BaSO4。 根据上述判断可知,溶液中肯定存在的离子是Ba2+ 、OH-、Cl-;设各离子浓度均为1mol/L,根据电荷守恒规律:2×1=1×1+1×1,满足电荷守恒,溶液呈电中性,所以确定溶液中无钾离子;综上所述,本题答案是:无 ;溶液中一定有Ba2+、Cl-、OH- , 浓度相等时电荷守恒,所以无K+。【点睛】电解质溶液中:阳离子带的正电荷总数等于阴离子带的负电荷总数,因此当给定各离子的量(或浓度),就可以利用此规律判断溶液中是否存在的离子;此题最后一问题就是利用了此规律,判断出溶液中不存在钾离子。

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