福建省龙岩第一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc
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福建省龙岩第一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列溶液中的氯离子浓度与50mL 1molL1的FeCl3溶液中氯离子浓度相等的是A150 mL 1 molL1的NaCl B150 mL 3 molL1的KClC75 mL 2 molL1的NH4Cl D75 mL 2 molL1的CaCl22、在烧杯中加入水和苯(密度:0.88g·cm-3,与水互不相溶,且不与钠反应)各50mL,将一小粒金属钠(密度为0.97g·cm-3)投入烧杯中。观察到的现象为( )A钠在水层中反应并四处游动B钠停留在苯层中不发生反应C钠在苯与水的界面处反应并不断上浮、下沉D钠在苯的液面上反应并四处游动3、下列说法正确的是( )AHCl溶于水后形成水合氢离子和水合氯离子BHCl溶于水或融熔状态下均能导电C盐酸是电解质,酒精为非电解质D盐酸属于无氧酸,H2SO4溶液属于含氧酸4、科学的实验方法为我们探索物质世界提供了金钥匙。下列实验方法不正确的是A容量瓶使用前必须检查是否漏液B蒸发结晶时应将溶液蒸干C用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧可以检验钠离子D用洁净的玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,跟标准比色卡对照可测定溶液的pH5、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11.2 L Cl 2 所含有的原子数目为NAB常温常压下,18 g H2O 中含有的电子数目为2 NAC足量的铁在0.1 mol Cl2 燃烧时转移的电子数目为0.3 NAD2.0 L 0.5 mol·L-1 MgSO4溶液中含有的SO42数目为NA6、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是A水 B盐酸 C醋酸溶液 DNaCl溶液7、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是( )A加入Na2CO3溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸沉淀消失,一定有Ba2B加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸沉淀不消失,一定有SO42C加入足量稀盐酸,无明显现象,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,一定有SO42D加入稀盐酸产生无色气体,气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,一定有CO328、在一定的温度和压强下,a体积的X2气体和3a体积的Y2气体化合生成2a体积的气体化合物,则该化合物的化学式是()AXY3BXYCX3YDX2Y39、下列关于实验的说法中正确的是( )A加入酸性高锰酸钾溶液后褪色可以证明有机物分子中一定含有碳碳双键B实验室制备乙烯的实验中使用医用酒精和浓度为3mol/L的硫酸的混合液C实验室制备乙烯的实验中将乙醇和硫酸按体积比3:1混合D实验室制备乙酸乙酯的实验中要加入碎瓷片防止暴沸10、下列物质分离的方法不正确的是 ( )A用酒精萃取碘水中的碘B用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水C用淘洗的方法从沙里淘金D用过滤的方法除去食盐中的泥沙11、下列关于Na和Na+的叙述中,错误的是A它们相差一个电子层B它们的化学性质相似C钠原子,钠离子均为同一元素D灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色12、浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,再取出10 mL,这10 mL溶液中c(H+)为A0.1 mol/LB0.01 mol/LC0.02 mol/LD0.05 mol/L13、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下面实验操作中正确的是( )A称量时将NaOH固体直接放在托盘天平上面的纸上B将称好的NaOH固体放入容量瓶中,加入少量水溶解C在烧杯中溶解NaOH固体后,立即将所得溶液注入容量瓶中D将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中14、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANH4+、Mg2+、SO42、NO3 BBa2+、Na+、OH、ClCK+、NH4+、MnO4、SO42 DK +、Na+、NO3、HCO315、下列物质中属于电解质的是氢氧化钠 硫酸钡 铜 蔗糖 二氧化硫ABCD16、下列物质的分类正确的是( )混合物纯净物酸性氧化物碱盐A空气Fe(OH)3胶体CO2石灰水KAl(SO4)2B豆浆CuSO3烧碱NaHCO3C稀硫酸石墨CO氨气CuSO4·5H2OD冰水混合物生石灰Cl2O7纯碱Cu2(OH)2CO3AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。18、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;取所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_ (以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤中的离子方程式_。(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_ (填字母)。aHCl、BaCl2、AgNO3 bHNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 cAgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 dAgNO3、HCl、BaCl219、氧化还原反应在物质制备、能量转化方面有重要的应用。(1)反应I22Na2S2O3Na2S4O62NaI常用于测定溶液中I2的含量。反应的氧化剂是_,每生成1 mol Na2S4O6,反应转移电子为_mol。(2)ClO2是一种新型净水剂,一种制取ClO2的反应如下:KClO3HCl(浓)KClCl2ClO2H2O(未配平)写出配平后的化学方程式:_。(3)高铁酸钠(Na2FeO4)可作为高效、多功能水处理剂,高铁酸钠可与水反应生成Fe(OH)3胶体、氢氧化钠和氧气,写出相应的离子方程式_。(4)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、Cl中的几种,现进行如下实验:滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。20、有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na、Ba2、Cu2、Ag、Cl、SO42-、CO32-、NO3中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色。分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,C盐溶液中有较多气泡产生,而D盐溶液无明显现象。(1)根据上述实验事实,推断盐的化学式分别为:A_;D_。(2)写出下列反应的离子方程式:BD:_;CHCl气体:_。(3)在作实验反思时,有同学提出:如果溶液中同时存在CO32- 和Cl,CO32- 会对Cl 的检验产生干扰。为了确定该溶液中是否存在Cl,该小组同学进行了如下探究实验:_21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L,根据溶质化学式计算各选项中的Cl-物质的量浓度,进行比较可知。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、150mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项B符合;C、75mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、75mL2mol/L的CaCl2溶液中Cl-浓度为4mol/L,与50mL1mol/L的FeCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项D不符合;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。2、C【解析】钠密度小于水而大于苯,钠熔点较低,钠和水剧烈反应生成NaOH和氢气,同时放出大量热,钠和苯不反应,钠密度大于苯而小于水,所以在与水反应生成气体后被气体带离水层,进入苯层后停止反应又下沉,如此往复,直至钠反应完,故选C。3、A【解析】A. HCl溶于水后在水分子的作用下形成水合氢离子和水合氯离子,故A正确;B. HCl是共价化合物,溶于水能电离出阴阳离子而导电,熔融状态下不电离,不能导电,故B错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,酒精不能自身电离,为非电解质,故C错误;D.盐酸、H2SO4溶液是混合物,严格的说HCl是无氧酸,H2SO4是含氧酸,故D错误。答案选A。【点睛】注意掌握电解质的电离条件:离子化合物(如:大多数盐、强碱)既能在水溶液中电离、导电,又能在熔融状态下发生电离、导电;共价化合物(如:液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电,在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电,来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。4、B【解析】A容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏液,故A正确;B、蒸发结晶时,当有大部分固体析出时停止加热,利用余热蒸干,而不是将溶液蒸干,故B错误;C、用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧,火焰显示黄色,可以检验钠离子,故C正确;D、用pH试纸测定溶液pH的方法为:用玻璃棒蘸取少许待测液滴在pH试纸上,然后把试纸显示的颜色与标准比色卡对照,故D正确;故选B。5、D【解析】与物质的量有关的物理量之间的关系如下:n = = = = cV。A.根据气体所处的状态进行分析判断;B. H2O的摩尔质量18 g/mol,1个H2O分子中所含电子数为10个;C.铁在氯气中燃烧发生反应:2Fe+3Cl22FeCl3,根据参加反应的氯气的物质的量计算转移电子数;D. MgSO4在水溶液中完全电离。【详解】A.气体在标准状况(0和101 kPa)条件下,摩尔体积约为22.4 L/mol,因此在标准状况下,11.2 L Cl2的物质的量为 = 0.5mol,所含原子数为0.5mol2 = 1mol,但常温常压不等于标准状况,因此无法计算,11.2 L Cl 2 所含有的原子数目,故A项错误;B. 18 g H2O的物质的量为 = 1 mol,1mol水分子中所含电子的物质的量为10 mol,即电子数为10NA,故B项错误;C. 因铁过量,而参加反应的氯气的物质的量与转移电子数之间的关系为Cl22Cl2e-,因此0.1 mol Cl2 与足量铁反应时转移的电子数目为0.2 NA,C项错误;D.根据公式c = 得n(MgSO4) = c(MgSO4) V = 0.5 mol·L-12.0 L = 1 mol,MgSO4在水溶液中完全电离,MgSO4 = Mg2+ + SO42-,所以n(SO42-) = n(MgSO4)= 1mol,即该MgSO4溶液中含有的SO42数目为NA,故D项正确;答案选D。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4 L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”;误把固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。6、B【解析】溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。【详解】A水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;BHCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;C醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;DNaCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,答案选B。【点睛】本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。7、C【解析】A.白色沉淀也可能是CaCO3,溶液中还可能含有Ca2+,故A错误;B.白色沉淀也可能是AgCl,溶液中还可能含有Ag+,故B错误;C.加入足量稀盐酸,排除溶液中的Ag+,CO32-,SO32-等,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,则一定有SO42,故C正确;D.SO2也能使澄清石灰水溶液变浑浊,溶液中不一定含有CO32,故D错误。故选C。8、A【解析】根据在一定的温度和压强下,气体的体积比等于其物质的量之比,在化学方程式中又有物质的量之比等于化学计量系数比,故该反应方程式为:X2+3Y2=2Z,故Z的化学式为:XY3,故答案为:A。9、D【解析】A、能使酸性高锰酸钾溶液褪色的有机物不一定含有碳碳双键,比如乙炔、乙醇、乙醛、甲苯,均能使酸性高锰酸钾褪色,故A错误;B、制备乙烯的实验中选用浓硫酸作催化剂和脱水剂,3mol/L的硫酸为稀硫酸,故B错误;C、实验室制备乙烯的实验中将乙醇和硫酸按体积比13混合,故C错误;D、实验室制乙酸乙酯的实验中,由于加热液体易引起暴沸,所以要加入碎瓷片防暴沸,故D正确。故选D。点睛:使酸性高锰酸钾溶液褪色的有机物有:含有碳碳双键或碳碳三键的有机物;连接苯环的碳原子上有H原子的有机物、含有醛基、-OH相连的碳上有H原子的醇等。10、A【解析】A萃取剂应与水互不相溶,酒精和水混溶,不能用作萃取剂,A错误;B蒸馏适用于沸点不同的液体混合物的分离,因此可用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水,B正确;C金子的密度比较大,在沙子的底部,可用淘洗的方法从沙里淘金,C正确;D泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,D正确。答案选A。【点睛】本题考查物质的分离、提纯的方法,题目难度不大,注意萃取剂的使用,把握物质的性质的异同,为解答该类题目的关键。11、B【解析】Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,根据钠原子和钠离子的结构来分析稳定性和化学性质,根据它们的质子和电子来分析它们的转化及是否为同种元素。【详解】ANa+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,而钠原子有3个电子层,所以它们相差一个电子层,故A正确; BNa+最外层为8电子结构,性质稳定;Na原子最外层有1个电子,易失电子,具有还原性,故B错误; CNa+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,故C正确; DNa+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,都是钠元素,所以灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色,故D正确;故选:B。12、D【解析】根据溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算稀释后溶液的浓度,然后利用溶液具有均一性的特点判断从中取出溶液的浓度及溶液中含有的H+的浓度c(H+)。【详解】由于溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,此时溶液的浓度c(HCl)=0.05 mol/L,溶液具有均一性、稳定性的特点,所以从稀释后的该溶液中再取出10 mL,这10 mL溶液中HCl的浓度仍然为0.05 mol/L,由于HCl是一元强酸,所以溶液中c(H+)=c(HCl)= 0.05 mol/L,故合理选项是D。【点睛】本题考查了溶液的物质的量浓度的计算,掌握物质的量浓度稀释公式及溶液的均一性的特点是本题解答的关键。根据溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,溶液具有均一性、稳定性,从一定浓度的溶液中取出一部分溶液,无论取出溶液体积多少,浓度都相同,再根据溶质及其电离产生的离子数目关系,计算溶质电离产生的离子浓度。13、D【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解,应放在玻璃器皿中称量,不能放在滤纸上称量,选项A错误;B容量瓶只能用来配制溶液,不能溶解或稀释药品,选项B错误;C在烧杯中溶解NaOH后,没有冷却至室温,立即将所得溶液注入容量瓶中定容,溶液具有热胀冷缩的性质,冷却后所配溶液的体积偏小,使配制溶液的浓度偏高,选项C错误;D转移溶液时未干燥容量瓶,不影响溶液的体积和溶质的物质的量,所以不影响配制溶液浓度,选项D正确;答案选D。14、A【解析】无色透明溶液中不存在有色离子,强酸性溶液中一定存在大量的氢离子,一定不存在OH、HCO3等。【详解】酸性溶液中该组离子之间不反应,则能共存,A正确;酸性条件下OH-不能大量共存,B错误;溶液中MnO4-为紫色,与无色透明的强酸性溶液不符,C错误;HCO3-与氢离子反应生成二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】本题考查离子共存的正误判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能生成难溶物的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等;还应该注意题目所隐含的条件。15、B【解析】氢氧化钠和硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质;蔗糖和二氧化硫属于非电解质,铜是单质既不是电解质也不是非电解质,故选B。16、B【解析】由两种或两种以上物质组成的是混合物,由一种物质组成的是纯净物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,据此解答。【详解】A.Fe(OH)3胶体属于混合物;石灰水为碱的水溶液,属于混合物,故A分类错误;B.烧碱为NaOH,属于碱;其它分类均正确,故B分类正确;C.CO为不成盐氧化物,并不属于酸性氧化物;氨气并不是碱,一水合氨为一元弱碱,故C分类错误;D.冰水混合物的成份为水分子,属于纯净物;纯碱为碳酸钠,属于盐类,故D分类错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。18、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO32H=Ba2CO2H2O b 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。19、I2 2 2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O 4+10H2O=4Fe(OH)3+8OH-+3O2 K+、 Cu2+、Ca2+ Cl- 【解析】(1)在该反应中,I元素化合价由反应前I2的0价变为反应后NaI中的-1价,化合价降低,得到电子,所以I2为氧化剂;每生成生成1 mol Na2S4O6,就有1 mol I2参加反应,反应过程中转移电子2 mol;(2)在该反应中,Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低1价;Cl元素化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高1×2=2价;化合价升降最小公倍数是2,所以KClO3、ClO2的系数是2,Cl2的系数是1;根据K元素守恒可知2个KClO3反应会同时产生2个KCl,该Cl-也是由HCl提供,则HCl的系数是2+2=4;最后根据H原子守恒,可得H2O的系数是2,故配平后该反应方程式为:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O;(3)根据题意可知高铁酸钠可与水反应生成Fe(OH)3胶体、氢氧化钠和氧气,根据电子守恒、原子守恒,可得该反应方程式为4Na2FeO4+10H2O=4Fe(OH)3(胶体)+3O2+8NaOH,根据离子方程式中物质拆分原则,可得该反应的离子方程式为:4+10H2O=4Fe(OH)3+8OH-+3O2;(4)Cu2+水溶液显蓝色,在无色透明溶液不能大量存在;向该溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,该沉淀可能是BaSO4、BaCO3或二者的混合物,说明、至少有一种;向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,部分沉淀溶解,说明沉淀为BaSO4、BaCO3的混合物,则原溶液中一定含有、;由于Ca2+与会形成CaCO3沉淀不能大量共存,溶液中含有,就一定不存在Ca2+;、都是阴离子,根据电荷守恒,溶液中一定还含有阳离子K+;向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,该沉淀为AgCl,由于在中加入的试剂是BaCl2溶液,引入了Cl-,因此不能确定原溶液中是否含有Cl-。综上所述可知:一定存在的离子是K+、;一定不存在的离子是Cu2+、Ca2+;可能存在的离子是Cl-。20、AgNO3 BaCl2 SO42+Ba2+BaSO4 CO32+2H+H2O+CO2 实验操作实验目的反应的离子方程式CO32AgNO3溶液ClCl+AgAgCl【解析】有A、B、C、D四种易溶于水的白色固体,分别由Na、Ba2、Cu2、Ag、Cl、SO42-、CO32-、NO3中的一种阳离子和一种阴离子组成(同一种离子只存在一种物质中)。某课外小组做了以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有一定量蒸馏水的4支试管中,只有B盐溶液呈蓝色,说明B中含有铜离子,铜离子不能与CO32-共存,故B为铜盐且不为碳酸铜;分别向4支试管中加入足量稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,白色沉淀为氯化银,Ag+与Cl、SO42-、CO32-不能共存,所以A盐为AgNO3;C盐溶液中有较多气泡产生,产生的气体为二氧化碳,说明C盐中含有CO32-,而CO32-与Ba2+、Cu2+、Ag+均可发生反应,故C盐为Na2CO3,而D盐溶液无明显现象,D盐中含有Ba2+,由于Ba2+与SO42-不能共存,故D盐为BaCl2,则B盐为CuSO4。(1)根据上述实验事实A为AgNO3、D为BaCl2。(2)根据以上分析可知BD的离子反应方程式为SO42+Ba2+BaSO4;CHCl气体的离子方程式为CO32+2H+H2O+CO2。(3)要排除碳酸根离子对氯离子的干扰,需要首先除去碳酸根离子,可以加入过量的HNO3溶液除去碳酸根离子。检验氯离子一般用硝酸银溶液,即向第一步实验后的溶液中滴加硝酸银溶液来检验氯离子,离子方程式为Cl+AgAgCl。【点睛】此题考查离子反应中的离子共存问题,知晓所含8种离子间的反应是解题的基础,本题所给信息较多,要注意整合把握处理。21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g÷107g/mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol×160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g÷78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol÷0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.5×0.26L×5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol÷0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。