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    萍乡市重点中学2022-2023学年化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc

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    萍乡市重点中学2022-2023学年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(每题只有一个选项符合题意)1、下列各物质属于电解质的是()NaOH BaSO4 Cu 蔗糖 CO2ABCD2、下列物质在水溶液中电离方程式正确的是ANa2CO3=Na2+CO32- BNaHSO4=Na+H+SO42-CKClO3=K+Cl-+3O2- DNaOH=Na+H+O2-3、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加盐酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有ClAABBCCDD4、将标准状况下aL NH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为b mol/L,则该氨水的密度为Ag/cm3Bg/cm3C g/cm3Dg/cm35、歌曲青花瓷,唱道“帘外芭蕉惹骤雨,门环惹铜绿”,其中的“铜绿”即是铜锈,它的化学成分是Cu2(OH)2CO3(碱式碳酸铜)。铜在潮湿的空气中生锈的化学反应为2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3。下列有关该反应的说法正确的是()A该反应不属于氧化还原反应B该反应中氧元素和碳元素化合价发生变化,所以是氧化还原反应C该反应中铜得电子,O2失电子,所以是氧化还原反应D该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素6、下列溶液中,溶质的物质的量浓度为1mol/L的是( )A含Na+为2mol的Na2SO4溶液B将80g SO3溶于水并配成1L的溶液C将0.5mol/L的某饱和溶液100mL,加热蒸发掉50g水后的溶液D将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液7、在标准状况下,下列物质体积最大的是( )A3gH2B6.02×1023个H2C44.8LH2D0.5molH28、下列说法不正确的是()A氯气可用于合成药物B碳酸钠可用于治疗胃酸过多C高压钠灯常用来广场照明D镁合金密度小强度大可用于制飞机零部件9、现有以下物质:NaCl溶液 CH3COOH NH3 BaSO4 蔗糖 H2O,其中属于电解质的是( )ABCD10、将下列各组物质区别开来的实验方案不妥的是A铁和银:加盐酸观察其是否有气泡产生B(NH4)2SO4与NH4Cl:加碱加热闻其气味CNaCl与KCl:灼烧观察焰色的颜色DK2CO3与KNO3:加稀硫酸观察有无气泡产生11、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2。酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为:MnO4 NO2 H Mn2NO3 H2O(未配平),下列叙述错误的是()A生成1mol Mn2,转移电子为5molB该反应中氮元素被氧化C配平后,水的化学计量数为3D反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:512、欲配制100 mL 1.0 mol·L-1Na2CO3溶液,正确的方法是()A称量10.6 g Na2CO3溶于100 mL水中B称量10.6 g Na2CO310H2O溶于少量水中,再用水稀释至100 mLC量取20 mL 5.0 mol·L-1Na2CO3溶液用水稀释至100 mLD配制80 mL 1.0 mol·L-1Na2CO3溶液,则只需要称量8.5 g Na2CO313、下列物质中,既能和盐酸反应,又能和氢氧化钠反应的物质是A碳酸钠B碳酸氢钠C氯化钠D硫酸铜14、已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是选项WXA盐酸碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液氯化铝溶液C二氧化碳氢氧化钙溶液D氯气铁单质AABBCCDD15、进行化学实验必须注意安全,下列说法中正确的是A不慎碰倒酒精灯,洒出的酒精在桌上燃烧时,应立即用湿抹布扑盖B氢气还原氧化铜时,先加热再通氢气C不慎将浓硫酸溅到皮肤上,立即用大量水冲洗,再涂3%-5%的氢氧化钠溶液D稀释浓硫酸的操作为将水加入浓硫酸中,并用玻璃棒不断搅拌16、下列说法不正确的是A新制氯水具有漂白性,与活性炭的漂白原理相同BHClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱CHClO见光、加热易分解,放出O2D新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH- 离子二、非选择题(本题包括5小题)17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。18、某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3·H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-19、 是一种重金属离子,有一环境监测小组欲利用、NaOH等试剂测定某工厂废水中的浓度。 (1)现需配制标准NaOH溶液,所需要的玻璃仪器除量筒、容量瓶、玻璃棒外,还需要_、_。(2)需准确称取NaOH固体的质量为_。(3)在配置以上溶液时,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_(多选题)。容量瓶洗涤干净后未干燥 定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水定容时俯视刻度线 烧杯和玻璃棒未洗涤(4)从对化合物分类方法出发,指出下列各组物质中与其他物质类型不同的一种物质、_;、_;、_;、_。20、海水中蕴藏着丰富的资源,海洋资源的利用具有广阔前景。粗盐提纯(1)从海水中得到的粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na2CO3溶液;加入过量的BaCl2溶液;加入过量的NaOH溶液;用适量盐酸调节溶液的pH等于7;溶解;过滤;蒸发。正确的操作顺序是_(填选项字母)。a b c d(2)判断Mg2+已沉淀完全的方法是:_。II海带提碘将海带灼烧成灰,用水浸泡得到海带灰悬浊液,过滤得含I-的海带浸取原液,然后按以下甲、乙两方案提取单质碘: 已知:3I2+6OH - 5I- + IO3-+3H2O;5I-+IO3-+6H+=3I2 +3H2O;酸性条件下,I2在水溶液中的溶解度很小。(3)分液漏斗使用前须_;步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_。(4)下列有关步骤Y的说法,正确的是_。A应控制NaOH溶液的浓度和体积 B将碘转化成离子进入水层C主要是除浸取原液中的杂质 DNaOH溶液可由乙醇代替(5)步骤Y和操作Z的名称分别是_、 _。(6)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_。21、实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式_;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是_(填写编号,多选倒扣);只有还原性         还原性和酸性 只有氧化性         氧化性和酸性(3)此反应中氧化产物是_(填化学式),产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为_mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O。_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】电解质指的是在水溶液或者是熔融状态下,能够导电的化合物;非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的化合物。【详解】NaOH是电解质;BaSO4也是电解质;Cu既不是电解质,又不是非电解质;蔗糖是非电解质;CO2的水溶液能导电,是由于H2CO3的电离,因此H2CO3是电解质,CO2是非电解质。因此属于电解质的是,故答案A。2、B【解析】A. 碳酸钠是盐完全电离,电离方程式为Na2CO32Na+CO32-,A错误;B. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,完全电离,电离方程式为NaHSO4Na+H+SO42-,B正确;C. 氯酸钾是盐,完全电离,电离方程式为KClO3K+ClO3-,C错误;D. 氢氧化钠是一元强碱,电离方程式为NaOHNa+OH-,D错误。答案选B。【点睛】明确的电解质的组成以及电解质的强弱是解答的关键,另外还需要注意:区分离子符号和化合价的书写;含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开;表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角;在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等;酸碱盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等;强电解质用等号,弱电解质一律用可逆号,多元弱酸分步电离,多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸式盐分步电离,第一步不可逆,以后步步可逆,且一步比一步的电离程度小。3、D【解析】A.向无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀的离子可能是,也可能是、Ag+,故A错误;B.向无色溶液中滴加稀硫酸,有无色无味的气体产生,原溶液中可能有,也可能有,故B错误;C.向无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银或硫酸钡,则原溶液中有Ag+或,但二者不同时存在,故C错误;D.向无色溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银,说明原溶液中有Cl-,故D正确;故答案为:D。4、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。5、D【解析】在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子,被还原,其余元素的化合价都没有发生变化。【详解】A. 在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子被还原,故该反应属于氧化还原反应,A不正确;B. 该反应中碳元素化合价没有发生变化,B不正确;C. 该反应中铜失去电子,O2得到电子,C不正确;D. 该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素,D正确。故选D。6、B【解析】A、溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量浓度,故A错误;B、根据硫原子守恒可知n(H2SO4)=n(SO3)=80g÷80g/mol=1mol,所以溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、饱和溶液,蒸发掉水后,剩余溶液仍为饱和溶液,浓度不变(挥发性溶质会较低),故C错误;D、将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液体积不是1L,浓度不是1mol/L,故D错误;答案选B。7、C【解析】3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.02×1023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。8、B【解析】A、氯气可用于合成药物,如消毒液中含有Cl,故A说法正确;B、碳酸钠的碱性强,不能用于治疗胃酸过多,故B说法错误;C、高压钠灯发出黄光,能够穿透雾,因此常用来广场的照明,故C说法正确;D、镁合金密度小强度大,可用于制飞机零部件,故D说法正确。9、B【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。NaCl溶液是混合物,不是电解质;CH3COOH溶于水可导电,是电解质;NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质;BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质; 蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。10、B【解析】A.Fe与盐酸反应,而Ag与盐酸不反应,现象不同,可鉴别,故A可行;B.与碱共热均生成氨气,现象相同,不能鉴别,故B不可行;C.Na、K的焰色不同,则利用灼烧观察焰色的方法可鉴别NaCl、KCl,故C可行;D.K2CO3与盐酸反应生成气体,而KNO3不与盐酸反应,现象不同,可鉴别,故D可行。答案选B。11、D【解析】反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,N元素的化合价由+3价升至+5价;反应中MnO4-为氧化剂,Mn2+为还原产物,NO2-为还原剂,NO3-为氧化产物;根据得失电子守恒配平方程式和计算。【详解】A项,反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,生成1molMn2+转移5mol电子,A项正确;B项,反应中,N元素的化合价由+3价升至+5价,N元素被氧化,B项正确;C项,反应中1molMnO4-得到5mol电子生成1molMn2+,1molNO2-失去2mol电子生成1molNO3-,根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+2Mn2+5NO3-+H2O,结合原子守恒、电荷守恒,配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5NO3-+3H2O,水的化学计量数为3,C项正确;D项,根据上述分析,Mn2+为还原产物,NO3-为氧化产物,根据得失电子守恒,氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2,D项错误;答案选D。12、C【解析】A.水的体积为100mL,将10.6gNa2CO3溶于水后,溶液体积大于100mL,故溶液的浓度小于1mol/L,故A错误;B.10.6gNa2CO310H2O物质的量小于0.1mol,由化学式可知碳酸钠的物质的量等于碳酸钠晶体的物质的量小于0.1mol,溶液体积为100mL,所配碳酸钠溶液的浓度小于1.0mol·L-1,故B错误;C.设稀释后碳酸钠溶液浓度为c,根据稀释定律,稀释前后溶质碳酸钠的物质的量不变,则20mL×5mol/L=100mL×c,解得:c=1mol/L,故C正确;D.配制80mL1.0mol/LNa2CO3溶液,实际上配制的是100mL1.0mol/L的碳酸钠溶液,需要碳酸钠的质量为:106g/mol×1.0mol/L×0.1L=10.6g,故D错误。故选C。【点睛】物质的量浓度=,体积指的是溶液的体积,而不是溶剂水的体积。13、B【解析】A、碳酸钠不能与氢氧化钠反应,可与盐酸反应,A错误;B、碳酸氢钠能与盐酸反应生成氯化钠、水和CO2,也能与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,B正确;C、氯化钠与盐酸和氢氧化钠均不反应,C错误;D、硫酸铜与盐酸布反应,与氢氧化钠反应生成硫酸钠和氢氧化铜,D错误;答案选B。14、D【解析】试题分析:A、碳酸钠与少量的盐酸反应生成碳酸氢钠,与过量的盐酸反应生成二氧化碳,碳酸氢钠与二氧化碳之间可以相互转化,正确;B、Fe无论与少量还是过量的氯气反应都只生成氯化铁,Y、Z是一种物质,错误;C、氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙分解生成碳酸钙,正确;D、氯化铝与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,正确;答案选B。考点:考查物质之间的相互转化15、A【解析】A、酒精着火,应立即用湿抹布盖灭而不能用水扑灭;B、用氢气还原氧化铜时,先加热再通入氢气,则加热的是氢气和空气的混合气体,会引起爆炸;C、不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用布擦去,并用大量水冲洗,再涂上碳酸氢钠;D、稀释浓硫酸时应将浓硫酸注入水中。【详解】A项、因为酒精密度比水小,所以酒精着火,应立即用湿抹布盖灭而不能用水扑灭,A正确;B项、氢气还原氧化铜实验先通氢气,排除空气,然后加热,防止爆炸,故B错误;C项、浓硫酸具有强腐蚀性,溶于水放出大量的热,当不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用布擦去,并用大量水冲洗,再涂上碳酸氢钠,故C错误;D项、稀释浓硫酸时应将浓硫酸注入水中,否则会引起溶液的飞溅,故D错误。故选A。【点睛】本题考查考查化学实验基本操作,事故的处理是化学实验的基本知识,采取正确的方法处理事故是非常必要的,规范实验操作不但是保障人身安全的前提,还能避免很多危险的发生。16、A【解析】A. 新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,因此具有漂白性,与活性炭的漂白原理不相同,活性炭的漂白原理是吸附作用,A错误;B. HClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱,B正确;C. HClO见光、加热易分解,放出O2,同时生成氯化氢,C正确;D. 氯气溶于水和水反应生成盐酸和次氯酸,新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH-离子,D正确。答案选A。【点睛】注意新制氯水的漂白性不是氯气引起的,氯气虽然具有强氧化性,但没有漂白性,真正起漂白作用的是氯气与水反应生成的次氯酸。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3·H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3·H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3·H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3·H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。19、胶头滴管 烧杯 1.0 BD SO2 NaClO3 HCl K2CO3 或 【解析】用固体来配制一定物质的量浓度的溶液时的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,根据标准NaOH溶液,利用n=cV来计算物质的量,再利用m=nM来计算其质量,在进行误差分析时,根据进行分析。【详解】(1)根据实验步骤:称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,需要用到的玻璃仪器有:量筒、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、烧杯,故答案为:胶头滴管;烧杯;(2)根据n=cV可知需要的NaOH的物质的量n=0.25L×0.1mol/L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol×40g/mol=1.0g,故答案为:1.0;(3)A定容步骤中需加入水,所以配置前,容量瓶中有少量蒸馏水对结果无影响,故A不选;B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,溶液的体积V偏大,使结果偏低,故B符合题意;C读数时,俯视刻度线,导致溶液的体积V减小,所以结果偏高,故C不选;D烧杯和玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量n减小,所以结果偏低,故D符合题意。故答案为:BD。(4)ANa2O、CaO、CuO是由金属元素和氧元素组成的化合物,属于金属氧化物,SO2 是由非金属元素和氧元素组成的化合物,属于非金属氧化物,故答案为:SO2;BNaClO3的酸根离子含有氧元素,属于含氧酸盐,NaCl、KCl、CaCl2酸根离子不含有氧元素,属于无氧酸盐,故答案为:NaClO3;CHClO3、KClO3、NaClO3均含有氧元素,是含氧化合物,而HCl不含氧元素,是无氧化合物,故答案为:HCl;DNaHCO3、Ca(HCO3)2、NH4HCO3属于碳酸酸式盐,K2CO3属于碳酸正盐;、都属于金属盐,是铵盐,故答案为:K2CO3或 。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制步骤、仪器和容量瓶构造及使用方法是解题关键。20、ad 静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可) 检漏 液体分上下两层,下层呈紫红色 AB 分液 过滤 碘易升华,会导致碘的损失 【解析】、从海水中得到的粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,可以用试剂BaCl2溶液除去SO42-离子、用NaOH除去Mg2+离子、用Na2CO3溶液除去Ca2+离子和过量的Ba2+离子、用盐酸除去过量OH离子和CO32离子;II、根据实验流程,海带灼烧成灰,用水浸泡一段时间,得到海带灰悬浊液,过滤后得含有碘离子的溶液,通入氧气,氧化得到碘单质,再用苯或四氯化碳萃取、分液得碘的有机溶液,可通过蒸馏得到纯碘,或者向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘,粗碘提纯得到纯碘。【详解】、(1)除去粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要考虑试剂添加的顺序,Mg2离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将Mg2离子沉淀;SO42离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将SO42离子沉淀;至于先除Mg2离子,还是先除SO42离子都行;Ca2离子用碳酸根离子沉淀,除Ca2离子加入碳酸钠转化为沉淀;但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应过量的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,故答案为:ad;(2)判断Mg2+已沉淀完全,就是证明溶液中不存在Mg2+离子或溶液中OH离子过量,证明溶液中不存在Mg2+离子,可以继续滴加NaOH溶液,不再产生白色沉淀;证明溶液中OH离子过量,反滴氯化镁溶液,产生白色沉淀,或用指示剂检验溶液中存在OH离子,故答案为:静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可);II、(3)带塞的仪器分液漏斗和容量瓶在使用前要进行检漏;步骤X中,加入密度比水大的四氯化碳,萃取后分液漏斗内,碘的四氯化碳溶液在下层,水在上层,实验现象为液体分上下两层,下层呈紫红色,故答案为:检漏;液体分上下两层,下层呈紫红色;(4)步骤Y为向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘。A项、控制NaOH溶液的浓度和体积,可减少酸化时稀硫酸的用量,故A正确;B项、碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,故B正确;C项、步骤Y主要是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,故C错误;D项、乙醇与四氯化碳互溶,且不与碘反应,故D错误;故答案为:AB;(5)步骤Y的目的是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,操作名称为萃取,操作Z是固液分离,操作名称为过滤,故答案为:萃取;过滤;(6)碘受热易升华,蒸馏时会导致碘的损失,故答案为:碘易升华,会导致碘的损失。【点睛】本题考查海水资源的综合利用,涉及了粗盐提纯和海带提碘,明确物质的性质,掌握试剂的添加顺序以及过滤、萃取、蒸馏等操作是解答本题的关键。21、2MnO416H10Cl=2Mn2+5Cl28H2O Cl2 1 【解析】(1)反应中的盐和酸均易溶,拆成离子,单质和水不能拆,2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O的离子方程式为:2MnO416H10Cl=2Mn2+5Cl28H2O;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是还原性和酸性,答案选;(3)此反应中盐酸被氧化生成氯气,氧化产物是Cl2;反应中氯元素从-1价变为0价,产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为1mol;(4) 用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目如下:。

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