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    银川市重点中学2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc

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    银川市重点中学2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、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B上述反应中,每生成1 mol AlN需转移3 mol电子CAlN的摩尔质量为41 gDAlN中氮的化合价为32、现将AlCl3、MgCl2、MgSO4、Al2(SO4)3四种物质溶于水,形成的混合溶液中c(Al3+)=0.1 molL1、c(Mg2+)=0.25 molL1、c(Cl)=0.2 molL1,则该溶液中c(SO42-)为()A0.15 molL1 B0.2 molL1 C0.25 molL1 D0.30 molL13、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是A强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl、SO42B在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3、SO42C含有0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD室温下,pH1的溶液中:H、Fe3、SO42-、Cl4、下列关于金属铝的叙述中,说法不正确的是A铝的化学性质很活泼,但在空气中不易锈蚀B铝是比较活泼的金属,在化学反应中容易失去电子,表现出还原性C铝箔在空气中受热可以熔化,且发生剧烈燃烧D铝箔在空气中受热可以熔化,但由于氧化膜的存在,熔化的铝并不滴落5、下列关于氯水的叙述,正确的是A新制的氯水中只含有Cl2和H2O分子B新制的氯水使蓝色石蕊试纸只变红不褪色C光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2D氯水放置数天后,pH变小,漂白能力变弱6、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A配制100 mL 1.0 mol/L CuSO4溶液将25 g CuSO4·5H2O溶于100 mL蒸馏水中B除去KNO3中少量NaCl将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤C在溶液中将MnO4完全转化为Mn2向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失D确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊AABBCCDD7、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A常温常压下,48 g O3含有的氧原子数为3NAB24 g Mg完全变为Mg2+时失去的电子数为NAC4时9 mL H2O和标准状况下11.2 L N2含有相同的原子数D同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积不相等8、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是( )AFeCl2 BCuCl2 CHCl DH2O9、海水中蕴藏着丰富的资源,在实验室中取少量海水,进行如下流程的实验:粗盐中含Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42等杂质,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;加入适量盐酸; 溶解; 过滤; 蒸发其正确的操作顺序是( )A BC D10、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是( )A标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为NABNA个CO2分子占有的体积为22.4LC物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NAD常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA11、下列说法中正确的是A氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和ClB硫酸钡难溶于水,因此硫酸钡属于非电解质C二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于电解质D硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4=2Na+ SO4212、现有三组分散系:汽油和氯化钠溶液的混合物 39的乙醇溶液 氯化钠和单质溴的混合溶液,分离以上各分散系的正确方法依次是:A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸馏、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、萃取、分液13、在标准状况下13.44 L CH46.02×1023个HCl分子27.2 g H2S 0.4 mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表达错误的是A体积>>> B质量>>>C密度>>> D氢原子个数>>>14、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如图所示,则下列化学反应属于阴影部分的是( )AFe+CuSO4=Cu+FeSO4 BNH4HCO3NH3+H2O+CO2C4Fe(OH2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 D2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O215、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ClAABBCCDD16、下列电离方程式正确的是ANa2CO3=2Na+CO32- BBa(OH)2=Ba2+OH-CH2SO4=H22+SO42- DKNO3=K+N5+3O2-二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。18、.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯19、用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1 molL1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步:a.用量筒量取_mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用_向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是_(2)进行A步操作时,应量取_mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号) _ a. 10mL b. 50mL c. 1000mL d. 1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是_。步骤G中横线处是_。 (4)进行A步骤操作时,必须_后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中_b.定容时,眼睛俯视溶液_c.容量瓶中原残留少量蒸馏水_   d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线._e量取浓硫酸时仰视量筒读数_20、化学是一门以实验为基础的科学。下列是中学化学中一些常见的实验装置,按要求回答下列问题:(1)写出仪器名称:D_。(2)装置中的错误是_。(3)分离下列混合物的实验操作中,用到实验装置的是_,用到装置的是_(填字母代号)。A水和泥沙的混合物 B水和酒精的混合物 C水和四氯化碳的混合物 D淀粉胶体和氯化钠溶液E固体氯化钠和碘单质 F碳酸钙和碳酸钠粉末(4)粗盐提纯所需装置为_和_,操作过程中均要用到玻璃棒,玻璃棒的作用分别是_、_。(5)装置可用于CCl4萃取碘水中的碘,如何检验萃取后的碘水中还存在碘单质_。21、某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K、Mg2、Br、SO42-、Cl等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),他们设计了如下流程: 请根据以上流程,回答相关问题:(1)操作是_;操作是_;操作是_。(填操作名称)(2)操作需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要_。(3)加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质,它们依次是BaCl2溶液 、KOH溶液和_溶液。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应Al2O3N23C2AlN3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误;B氮元素化合价从0价降低到3价,得到3个电子,则每生成1 mol AlN需转移3 mol电子,B正确;CAlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误;DAlN中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为3价,D错误;答案选B。2、D【解析】c(Al3+)=0.1molL-1、c(Mg2+)=0.25molL-1、c(Cl-)=0.2molL-1,设该溶液中c(SO42-)为x,由电荷守恒可知,0.1×3+0.25×2=0.2×1+x×2,解得x=0.30 molL-1,故选D。3、D【解析】A. 铝离子和氢氧根离子不能共存。B. 铜离子在溶液中为蓝色。C. 钙离子和碳酸根离子不能共存。D. pH1为酸性溶液,溶液中含有氢离子,离子相互不反应可以共存。【详解】A. 铝离子和氢氧根离子相互反应,溶液中不能大量共存,A错误。B. 铜离子在溶液中为蓝色,不符合溶液无色的条件,B错误。C. 钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,C错误。D. pH1说明溶液中含有氢离子,H、Fe3、SO42-、Cl四种离子相互不发生反应,D正确。答案为D。【点睛】离子共存需要考虑题中给出的明确离子,以及题中隐含的离子是否能大量共存。还要注意溶液中的颜色等附加条件。4、C【解析】A、单质铝的化学性质非常活泼,但在空气中会生成一层致密的氧化膜,防止Al继续被腐蚀,所以铝在空气中不易腐蚀,选项A正确;B铝原子的最外层有3个电子,在化学反应中易失去3个电子而达8电子的稳定结构,失去电子表现还原性,选项B正确;C铝和氧气反应生成了氧化铝,又因三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,而三氧化二铝在铝的表面,所以加热铝箔的时候铝失去了光泽,铝熔化了但是不会滴落,不会发生剧烈的燃烧,选项C错误;D、铝和氧气反应生成了氧化铝,又因三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,而三氧化二铝在铝的表面,兜住融化的铝,所以加热铝箔,铝熔化了但不会滴落,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查学生金属铝的有关知识,比较基础,旨在考查学生对基础知识的掌握。5、D【解析】A.氯气可溶于水,新制氯水的中含有Cl2 ,氯气与水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸部分电离,氯水是混合物,含有水分子,因此氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,故A错误;B. 新制的氯水中的HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B错误;C. HClO不稳定,见光分解发生:2HClO2HCl+O2,生成氧气,故C错误;D. HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,漂白能力变弱,故D正确;答案选D。6、A【解析】A、将25gCuSO4·5H2O溶于100 mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L,所以不能实现目的,A错误;B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大,因此将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤即可除去KNO3中少量NaCl,B正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把双氧水氧化为氧气,而高锰酸钾被还原为锰离子,导致溶液紫色消失,所以能实现目的,C正确;D、NaCl和CaCl2不反应,Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,所以可以检验是否含有Na2CO3,则可以实现目的,D正确;答案选A。【点晴】该题的易错点是物质的分离与提纯,分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶),例如选项B;分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。7、A【解析】A. 48 g O3的物质的量为1mol,含氧原子的物质的量为3mol,含有的氧原子数为3NA,A项正确;B. 1个Mg原子失去2个电子变为Mg2+,24 g (即1mol)Mg完全变为Mg2+时失去2mol电子,失去的电子数为2NA,B项错误;C. 4时水的密度为1g/cm3,则9 mL H2O的质量为9g,其物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,原子数为1.5NA,标准状况下11.2 L N2的物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1 mol,原子数为NA,二者原子数不相同,C项错误;D.同温、同压、同分子数的气体具有相同的体积,即NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积相等,D项错误;答案选A。8、A【解析】A.铁与氯气反应只生成FeCl3 ,属于化合反应,与盐酸反应可生成FeCl2 ,属于置换反应,故A错误;B.Cu与氯气在点燃时能直接生成CuCl2 , 属于化合反应,故B正确;C.氢气和氯气在点燃时能直接生成HCl, 属于化合反应,故C正确;D.氢气在氧气中燃烧可生成水, 属于化合反应,故D正确;综上所述,本题选A。【点睛】铁与氯气在点燃的条件下反应生成氯化铁,不能生成氯化亚铁,铁与氯化铁溶液发生化合反应可以生成氯化亚铁,铁与盐酸发生置换反应可以生成氯化亚铁。9、A【解析】本题属于粗盐中含有的可溶性杂质的提纯问题,除Ca2用Na2CO3溶液,除Mg2、Fe3可用NaOH溶液,除SO可用BaCl2溶液,因为所加试剂均过量,必须考虑试剂的添加顺序,过量的BaCl2必须用Na2CO3除去,故添加Na2CO3的顺序在BaCl2溶液之后,过量的碳酸钠和氢氧化钠溶液用稀盐酸除去,多余的稀盐酸在蒸发的过程中挥发,从而得到纯净的氯化钠固体,在加稀盐酸之前,必须将前面步骤生成的沉淀一次性完全过滤,才能加稀盐酸。根据以上分析可知添加药品的顺序为:溶解、加入过量的BaCl2溶液、加入过量的NaOH溶液、加入过量的Na2CO3溶液、过滤加入适量盐酸、蒸发,故正确的答案为A点睛:粗盐中含有的杂质分为可溶性杂质和不溶性杂质,不溶性杂质可以直接过滤除去,不溶性杂质必须通过化学方法除去,添加药品有多种不同的顺序,但是不管哪种顺序,必须遵循以下几点:添加碳酸钠的顺序必须加在氯化钡溶液后,加稀盐酸之前必须先过滤,最后再蒸发。解题时抓住以上三点,利用排除法可迅速准确地得到答案。10、D【解析】A标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;BNA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;C物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D1.06g Na2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;故选D。11、D【解析】A氯化钠在水分子的作用下电离出阴阳离子;B溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,完全电离的电解质是强电解质;C二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳;D硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子【详解】A氯化钠在水分子的作用下电离出钠离子和氯离子,电离不需要外加电源,故A错误;B溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质,能完全电离的电解质是强电解质,硫酸钡难溶于水,但只要溶解就完全电离,所以硫酸钡是强电解质,故B错误;C二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电,电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳,碳酸是电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D硫酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子,电离方程式为Na2SO42Na+SO42,故D正确;故选D。【点睛】本题考查电解质的电离、电解质和非电解质的判断等知识点,解题关键:明确电解质电离特点及电离方程式的书写原则、基本概念,易错选项是BC,注意电解质强弱只与电离程度有关,与电解质溶解性强弱无关12、C【解析】汽油不溶于水,分液即可;乙醇和水是互溶的,应该通过蒸馏得到无水乙醇;单质溴易溶在有机溶剂中,所以萃取即可;答案选C。【点睛】13、B【解析】n(CH4)=13.44L÷22.4L/mol=0.6mol;n(HCl)=;n(H2S)=27.2g÷34g/mol=0.8mol;n(NH3)=0.4mol。A在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:,A正确;B各种气体的质量分别是:0.6mol×16g/mol=9.6g;1mol×36.5g/mol=36.5g;0.8mol×34g/mol=27.2g;0.4mol×17g/mol=6.8g。质量:,B错误;C在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:,C正确;D各种气体中H原子的物质的量分别是:2.4mol,1.0mol,1.6mol,1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:,D正确。答案选B。14、C【解析】试题分析:阴影部分不属于四个基本反应类型,A、属于置换反应,故错误;B、属于分解反应,故错误;C、不属于四个基本反应类型,有化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;D、属于化合反应,故错误。考点:考查氧化还原反应和四个基本反应类型的关系等知识。15、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。16、A【解析】A、碳酸钠完全电离,电离方程式为Na2CO3=2NaCO32,A正确;B、氢氧化钡是二元强碱,电离方程式为Ba(OH)2=Ba22OH,B错误;C、硫酸是二元强酸,电离方程式为H2SO4=2HSO42,C错误;D、硝酸钾完全电离,电离方程式为KNO3=KNO3,D错误,答案选A。点睛:选项D是解答的易错点,注意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。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。19、DACBEGF 5.4 A 100mL容量瓶 胶头滴管 冷却至室温 偏低 偏高 无影响 偏低 偏高 【解析】(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV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】(1)配制顺序是:计算量取稀释、冷却移液定容摇匀装瓶贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b. 定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c. 容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d. 定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。【点睛】熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。20、分液漏斗 冷凝管的进出水方向 C E 引流 搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅 取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全 【解析】(1)根据仪器构造可知仪器D是分液漏斗。(2)蒸馏实验时冷凝水应该是下口进上口出,则装置中的错误是冷凝管的进出水方向。(3)装置分别是蒸馏、分液、蒸发、过滤和升华。则A水和泥沙的混合物需要过滤;B酒精与水互溶,水和酒精的混合物需要蒸馏;C四氯化碳不溶于水,水和四氯化碳的混合物需要分液;D胶体不能透过半透膜,则淀粉胶体和氯化钠溶液需要渗析法分离;E碘易升华,固体氯化钠和碘单质需要升华法分离;F碳酸钙难溶于水,碳酸钙和碳酸钠粉末需要溶解、过滤、蒸发实现分离。所以用到实验装置的是C,用到装置的是E;(4)粗盐提纯需要溶解、过滤、蒸发,则所需装置为和,操作过程中均要用到玻璃棒,其中过滤时起引流作用,蒸发时搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅。(5)碘遇淀粉显蓝色,则检验萃取后的碘水中还存在碘单质的操作是:取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全。21、萃取 分液 蒸发结晶(或蒸发) 漏斗 玻璃棒 K2CO3 (或碳酸钾) 【解析】苦卤水中加入氧化剂应为氯气,通入氯气发生:Cl2+2Br=2Cl+Br2,加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离;由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离,无色液体中要除去溶液中的Mg2、SO42,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,加入过量BaCl2可除去SO42,加入过量KOH溶液可除去Mg2,最后加入K2CO3可除去过量的BaCl2,溶液B是碳酸钾溶液,加入盐酸可以得到氯化钾溶液,蒸发结晶可以得到氯化钾的固体。【详解】(1)加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离,故操作是萃取、操作是分液;操作是蒸发结晶;(2)操作为过滤,需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要漏斗和玻璃棒;(3)除去溶液中的Mg2、SO42,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,类似于粗盐的提纯,加入过量BaCl2可除去SO42,加入过量KOH溶液可除去Mg2,最后加入K2CO3 (或碳酸钾)可除去BaCl2。

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