吉林省白山市长白县实验中学2022-2023学年高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc
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吉林省白山市长白县实验中学2022-2023学年高一化学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、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是 ( )A6和8B11和13C11和16D12和172、某混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干:NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、K+、CO32-、SO42-,现取三份100mL溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.04mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27 g,经足量盐酸洗涤、干燥,沉淀质量2.33g。根据上述实验,以下推测正确的是( )AK+一定不存在B该溶液中含CO32-的浓度为0.1 mol·L-1CCl可能存在DBa2+一定不存在,Mg2+可能存在3、下列物质中属于酸的是ANH3BNaHCO3CH2SO4DFe(OH)34、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是A还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2B氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3-C配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2D若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol5、下列各种仪器:漏斗容量瓶表面皿分液漏斗天平量筒胶头滴管蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( )ABCD6、下列操作对应的现象不符合事实的是A将二氧化碳气体通入CaCl2溶液,不会产生白色沉淀B用激光笔照射Fe(OH)3胶体,产生“丁达尔效应”C将湿润的有色布条放入盛有干燥氯气的瓶中,布条不褪色D将滴管中的浓盐酸加入碳酸氢钠溶液,气球体积由小变大AABBCCDD7、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB浓盐酸与MnO2共热产生22.4L Cl2时,转移电子数为2NAC0.5 mol·L1MgCl2溶液中,含有Cl个数为NAD18 g NH4+中所含的质子数为10NA8、用图表示的一些物质或概念间的从属关系不正确的是 XYZA甲烷有机物化合物B胶体分散系混合物C碳酸钙含碳化合物盐类D氧化钠碱性氧化物氧化物AABBCCDD9、下列说法不正确的是A胶体属于纯净物B可用丁达尔效应区分胶体与溶液C氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降而用于净水D胶体分散质粒子的直径在109107m之间10、朱自清先生在荷塘月色中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影”月光穿过薄雾所形成的美景仙境,其本质原因是A夜里的月色本身就很美B雾是一种胶体,能产生丁达尔现象C光线是一种胶体D颗粒直径约为 1nm100nm 的小水滴分散在空气中11、下列离子方程式书写正确的是A氢氧化钡溶液加入稀硫酸中:Ba2OHHSO42-=BaSO4H2OB氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+Mg2+H2OC石灰石上滴加稀醋酸:CaCO3 + 2H+ Ca2+ + H2O + CO2D铜片插入硝酸银溶液中:Cu + Ag+ Cu2+ + Ag12、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13、下列说法不正确的是A检验Cl-的试剂是硝酸银和硝酸B检验的试剂是氯化钡和盐酸C检验的试剂是盐酸、澄清石灰水和氯化钙D向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,即可证明有14、下列氧化还原反应中,水作氧化剂的是( )ACO+H2O=CO2 +H2 BCl2 +H2O= HClO+HClCNa2O+ H2O =2NaOH D2F2 +2H2O = 4HF + O215、下列选项中不能用如图表示物质或概念间从属关系的是 XYZA碱电解质化合物B离子反应置换反应氧化还原反应C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物AABBCCDD16、某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是()AH+、K+、NO3- BK+、NO3-、SO42- CH+、Mg2+ DK+、Mg2+、SO42-、Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。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、(1)用18 mol/L硫酸配制100 mL 1.0 mol/L硫酸。若实验仪器有:A100 mL量筒、B托盘天平、C玻璃棒、D50 mL容量瓶、E.10 mL量筒、F.胶头滴管、G.50 mL烧杯、H.100 mL容量瓶。实验时选用仪器的先后顺序是_(填写编号)。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填写标号)。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线12 cm处,用胶头滴管加蒸馏水到标线D配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线12 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到标线E颠倒摇匀时,盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次。20、为除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42- 以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_。(2)第步中,相关的离子方程式是_。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_。(4)为检验精盐纯度,需配制150 mL 0.2 mol/L NaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是_。21、I.现有以下物质:NaCl固体;液态CO2;液态氯化氢;汞;固体BaSO4;蔗糖;酒精;熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是_;(2)以上物质属于电解质的是_;(3)以上物质属于非电解质的是_;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_;(5)属于盐的有_;(6)写出溶于水中的电离方程式_。.在一定条件下,有下列物质:8gCH46.02×1023个HCl分子2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量_;(2)物质的量_;(3)分子数目_;(4)原子数目_;(5)质量_。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫_;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为_;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是_。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. 形成CO2或CO,不符合题意,故A不选;B. 两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选;C. 两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选;D. 两者会形成MgCl2,符合题意,故D选;答案选D。2、C【解析】据(2)知有NH4+0.06 mol;据(1)(3)知生成BaSO42.33 g(即0.01 mol),即有0.01 mol SO42;有BaCO33.94 g(即0.02 mol),即有CO320.02 mol;Ba2、Mg2不会存在,Cl可能存在;由于n(NH4+)2n(CO32)2n(SO42),由电荷守恒可知,可能存在K。3、C【解析】根据物质的组成分类可知:NH3属于氢化物、NaHCO3属于盐、H2SO4属于酸、Fe(OH)3属于碱,故答案选C。4、C【解析】ClO随时间减少,N2随时间增多,所以ClO是反应物,N2是生成物,相应地,CN是反应物,Cl是生成物。A. CN®HCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B. 还原产物是Cl,故B错误;C. CN®HCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClO®Cl,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为52,故C正确;D. 2CN®2HCO+N2,化合价降低10,所以标准状况下若生成2.24 L 即0.1molN2,则转移电子1 mol,故D错误。故选C。5、C【解析】漏斗用于过滤分离混合物;容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;天平只能测定物质的质量;量筒只能量取液体的体积;胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是,故答案为C。6、C【解析】A、二氧化碳气体通入CaCl2溶液中,不会产生白色沉淀,因为碳酸钙与盐酸不能共存,符合实验事实,故A不选;B用激光笔照射氢氧化铁胶体,出现丁达尔效应,符合实验事实,故B不选;C氯气与布条上的水反应生成HClO,具有漂白性,则有色布条褪色,不符合实验事实,故C选;D.盐酸与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,瓶内的气体压强增大,使得气球体积变大,符合实验事实,故D不选;故选C。7、A【解析】A. 氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g/mol2mol,个数为2NA,A正确;B. 由于不能确定氯气所处的状态,则浓盐酸与MnO2共热产生22.4L Cl2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C. 0.5 mol·L1MgCl2溶液的体积未知,无法计算含有Cl个数,C错误;D. 18 g NH4+的物质的量是18g÷18g/mol1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;答案选A。8、C【解析】本题考查的知识点是物质的分类。有机物是含碳的化合物,有些含碳化合物性质与无机物相同一般也是无机物,如一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙等;一种或几种物质分散在另一种介质中所形成的体系称为分散体系;碱性氧化物是能与酸作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。【详解】A.甲烷是有机物,有机物是含碳的化合物,故A正确;B.胶体是分散系,分散系属于混合物,故B正确;C.CaCO3是含碳化合物,含碳化合物不一定是盐类,例如:CO、CO2等属于氧化物,故C错误;D.Na2O能与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,碱性氧化物属于氧化物,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查了化学中基本概念及应用,物质分类的依据,概念的包含关系判断,难度不大,明确物质的分类依据是解题的关键。9、A【解析】A胶体中含有分散质和分散剂,属于混合物,选项A错误;B胶体具有丁达尔效应,溶液没有,则可用丁达尔效应区分胶体与溶液,选项B正确;C氢氧化铁胶体粒子具有较大表面积,能吸附悬浮在水中的杂质,起到净水作用,选项C正确;D胶体分散质微粒直径介于1100nm之间(介于10-9-10-7m ),选项D正确;答案选A。10、D【解析】雾是小液滴,是一种胶体,本质特征是分散质直径的大小10-9m10-7m。【详解】A. 夜里的月色形成的本质是形成了气溶胶,由于胶体的丁达尔现象导致月色很美,故A错误;B. 雾作为一种胶体,确实能发生丁达尔效应,但这也不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因,故B错误;C. 光线不是胶体,胶体是一种分散系,故C错误;D. 题干中所提及的雾,是空气中的小液滴,是一种胶体,本质特征是分散质粒子的直径在1100nm,即10-9m10-7m,形成丁达尔现象时是形成美景仙境的本质原因,故B正确;故选D。11、B【解析】A.反应物配比错误,正确离子方程式应为:Ba22OH2HSO42-=BaSO42H2O;B. 氧化镁与稀盐酸混合,生成氯化镁和水,离子方程式为MgO+2H+Mg2+H2O,正确;C.醋酸为弱电解质,不应拆写,正确离子方程式应为:CaCO3 + 2CH3COOH Ca2+ + 2CH3COO-+H2O + CO2,错误;D.电荷不守恒,正确离子方程式应为:Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag。【点睛】离子反应方程式的正误判断依据:(1)看离子反应是否符合客观事实;(2)看表示物质的化学式是否正确;(3)看是否漏写反应的离子;(4)看是否质量守恒或原子守恒;(5)看是否电荷守恒;(6)看是否符合离子的配比;(7)看是否符合题设条件及要求。12、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。13、D【解析】A检验Cl-,加入硝酸银和稀硝酸,若有白色沉淀生成,证明含有Cl-,A正确;B检验,先加入稀盐酸,无明显现象,再加入氯化钡溶液,若有白色沉淀生成,证明含有,B正确;C某溶液中滴加稀盐酸,生成能使澄清石灰水就浑浊的无色无味气体,此离子可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,然后再另取该溶液加入氯化钙溶液,若生成白色沉淀,则证明溶液中含有,C正确;D向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,可能生成硫酸钡沉淀,也可能生成氯化银沉淀,不能证明原溶液中一定有,D错误。答案选D。14、A【解析】A反应生成H2,H元素化合价降低,水为氧化剂,故A正确;B水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D水中H元素的化合价不变,但O元素的化合价升高,被氧化,故水为还原剂,故D错误;故选A。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握常见的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化剂、还原剂的判断,注意从化合价角度分析。反应中水只作氧化剂,说明该反应为氧化还原反应,且水中H元素得电子化合价降低。15、B【解析】由图可知,概念的范畴为包含,然后利用物质的组成和性质来分析物质的类别,再根据概念的从属关系来解答。【详解】A.碱属于电解质,电解质是化合物,故A正确;B. 置换反应一定是氧化还原反应,但离子反应不一定是置换反应,故B错误;C.胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物属于氧化物,符合包含关系,故D正确。故选B。【点睛】本题D选项,有关氧化物的关系不可混淆,氧化物从组成分类可分为金属氧化物和非金属氧化物,从性质分类可分为碱性氧化物和酸性氧化物等。金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7,但碱性氧化物一定是金属氧化物;非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO2,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物。16、C【解析】废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO32=CO2+H2O。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、EGCHF BCD 【解析】(1)根据配制溶液体积选择合适容量瓶,根据质量守恒:溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,再选择合适规格的量筒,配制一定物质的量浓度的溶液需要量取、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,选择需要的仪器;(2)由容量瓶的构造及正确使用容量瓶的方法解析【详解】(1)用18 mol/L硫酸配制100 mL 1.0 mol/L硫酸。需要选择100mL容量瓶,设浓硫酸体积为V,溶液稀释过程溶质的物质的量不变:18mol·L1×V=100 mL×1.0 mol·L1,V=5.6mL,选择10mL量筒;因配制一定物质的量浓度的溶液需要量取、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以需要的仪器:玻璃棒、10 mL量筒、胶头滴管、50 mL烧杯、100mL容量瓶;实验时选用仪器的先后顺序是:EGCHF;(2)A容量瓶是带活塞的仪器,使用前应检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用蒸馏水洗净后,不能用待配溶液润洗,否则配制的溶液浓度偏高,故B错误;C无论配制的试样是液体还是固体,都不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解或稀释,故C错误;D无论配制的试样是液体还是固体,都不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解或稀释,故D错误;E定容完成后,需要摇匀配制的溶液,方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;故选:BCD【点睛】本题主要考查了配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤和仪器方法,解题关键:明确配制原理及容量瓶使用方法。解题技巧:用质量守恒解溶液稀释问题。20、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生 Ca2CO32-CaCO3、Ba2CO32-BaCO3 若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液 转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100 mL应该用150 mL 【解析】(1). 过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2). 粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2+CO32=CaCO3、Ba2+CO32=BaCO3,故答案为Ca2+CO32=CaCO3、Ba2+CO32=BaCO3;(3). 若先加盐酸再过滤, 则前面生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应,生成离子又进入溶液,从而影响氯化钠的纯度,故答案为若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液;(4). 根据图示分析,缺少玻璃棒引流,容量瓶的规格也不对,容量瓶用的是100mL应该用150mL,故答案为转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL。21、 Na2CO3=2Na+CO32- << << << << << 渗析 11 L 【解析】I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物属于盐,据此分析解答;.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电; 溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电; 液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电; 汞是单质,既不是电解质也不是非电解质; 含有自由电子,能导电;不溶于水; BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电; 熔融的Na2CO3是盐,属于电解质;含有自由移动的离子,能导电;水溶液能电离产生自由移动的离子,能导电;(1)以上物质中能导电的是,故答案为:;(2)以上物质属于电解质的是,故答案为:;(3)以上物质属于非电解质的是,故答案为:;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是,故答案为:;(5)NaCl固体;固体BaSO4;熔融的Na2CO3,都是由金属阳离子与酸根离子与非金属离子形成化合物,属于盐,故答案为:;(6)碳酸钠为强电解质,水溶液中完全电离产生钠离子和碳酸根离子,电离方程式:Na2CO3=2Na+CO32-;故答案为:Na2CO3=2Na+CO32-;.(1)CH4的摩尔质量为16g/mol,HCl的摩尔质量为36.5g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,故摩尔质量,故答案为:;(2)8gCH4的物质的量=0.5mol,6.02×1023个HCl分子的物质的量为=1mol,2molO2,故物质的量,故答案为:;(3)由N=nNA可知,物质的物质的量越大,含有分子数目越多,结合(2)计算可知含有分子数目,故答案为:;(4)8gCH4含有原子物质的量=0.5mol×5=2.5mol,6.02×1023个HCl分子含有原子物质的量=1mol×2=2mol,2molO2含有原子物质的量=2mol×2=4mol,故含有原子数目,故答案为:;(5)8gCH4,6.02×1023个HCl分子的质量=1mol×36.5g/mol=36.5g,2molO2的质量=2mol×32g/mol=64g,故质量,故答案为:;III.(1)由于胶体离子不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,利用半透膜可以分离胶体与溶液,该操作方法为渗析,故答案为:渗析;(2)等质量的O2和O3所含O原子的数目相等,则二者含有的原子个数比为11,故答案为:11;(3)a克某气体中含有的分子数为b,则c克气体含有的分子数为b×=,c克该气体的物质的量为=mol,标准状况下Vm=22.4L/mol,则cg该气体的体积为mol×22.4L/mol=L,故答案为:L。【点睛】本题的易错点为III.(3),要注意有关物质的量计算的几个公式的灵活运用,同时注意计算过程中需要带上单位,防止因为单位不一致导致错误。