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    上海市曹杨中学2022-2023学年化学高一第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc

    • 资源ID:89758838       资源大小:409.50KB        全文页数:14页
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    上海市曹杨中学2022-2023学年化学高一第一学期期中复习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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、欲配制480mL的3mol/L盐酸溶液应选用容量瓶的体积和12mol/L的浓盐酸的量依次为( )A500mL;120B500mL;125C480mL;125D480mL;1202、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是(   )A分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NAB1mol NaCl中所含电子总数为20NAC46g NO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为4.5NAD常温常压下,22.4L CO2中含有的CO2分子数为NA3、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAB46gNO2和N2O4混合物含有的原子数为3NAC20gNaOH固体溶于1L水可制得0.5mol/L氢氧化钠溶液D常温常压下,32g氧气含有的原子数为NA4、新制氯水与久置的氯水相比较,下列结论不正确的是A颜色相同B前者能使有色布条褪色C都含有H+D加AgNO3溶液都能生成白色沉淀5、下列说法正确的是A共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素B共价化合物和离子化合物中,一定都含有金属元素C某元素原子最外层只有1个电子,它跟氯只能形成离子键D两个非金属原子间可能形成离子键6、熔化时没有破坏化学键的是A氯化钠B金刚石C干冰D烧碱7、下列叙述正确的是( )A1molOH-的质量为17gB二氧化碳的摩尔质量为44gC铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D标准状况下,1mol 任何物质的体积均为22.4L8、以下实验装置一般能用于分离物质的是 A只有B只有C只有D9、标况下,等质量的SO2和SO3相比较,下列正确的是( )A它们的分子数目之比为11B它们的体积之比为54C它们的氧原子数目之比为45D它们所含的硫原子数之比为5410、某同学在实验报告中记录下列数据,其中正确的是()A用25mL量筒量取12.36mL盐酸B用托盘天平称量8.75g食盐C用500mL的容量瓶配制450mL溶液D用广泛pH试纸测得某溶液的pH为3.511、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/cm312、判断下列有关化学基本概念的依据不正确的是A氧化还原反应:元素化合价前后是否有变化B溶液与胶体:不同的本质是分散质粒子的直径C电解质与非电解质:化合物本身是否能导电D纯净物与混合物:是否仅含有一种物质13、下列各组离子中,一定能够大量共存的是( )ANa、HS-、Cl、OH- BFe2、Na、Cl-、SO42-CK、Fe3、Ca2+、CO32- DMg2、NH4+、Cl、OH-14、2018年11月13日第26届国际计量大会对国际单位制进行修改。新的摩尔规定,1摩尔物质包括阿伏伽德罗常数(NA)个基本单元,下列关于阿伏加德罗常数的说法正确的是()A18 g水中含有的氢原子数目为NAB1 mol氩气分子所含的原子数目为2NAC53 g碳酸钠中含有的钠离子数为0.5NAD0.5 mol硝酸中含有的氧原子数为1.5NA15、将 50g 溶质质量分数为 w1,物质的量浓度为 c1 的浓硫酸沿玻璃棒加入到 V mL 水中,稀释后 得到溶质质量分数为 w2,物质的量浓度为 c2 的稀溶液。下列说法中正确的是( )。A若w1=2w2,则c1<2c2,V=50mLB若w1=2w2,则c1>2c2,V<50mLC若c1=2c2,则w1<2w2,V<50mLD若c1=2c2,则w1<2w2,V>50mL16、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是ACa(ClO)2 Cl2BH2O O2CSO3 H2SO4DNa NaOH二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_19、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜请根据流程图,填写物质名称(或主要成分的化学式)或操作方法,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(1)A、B、D分别为_、_、_。(2)操作、操作分别是_、_。20、某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为m g的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1 mL和V2 mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:_。(2)实验1装置中小试管的作用是_。(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:_。(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2 表示):_。(5)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积_ (填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积_。(6)该实验需要0.50 mol·L1的NaOH溶液470 mL,请回答下列问题:配制时应称量_g NaOH,称量时需要托盘天平、_、_ (填仪器名称)。配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质会导致所配溶液浓度_。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(7)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)配制的,则该浓硫酸的物质的量浓度是_。21、从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OBr2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/g·cm-33.1191.5950.753沸点58.7676.8215217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-B甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-C用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】根据容量瓶的规格,要配制480mL的溶液,需选择500mL的容量瓶,根据溶液的稀释原理,稀释前后,溶质的物质的量不变,故需浓盐酸的体积为:,故需浓盐酸125mL,答案为B。2、A【解析】A. 每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,计算46g NO2中的原子数。D. 常温常压下气体摩尔体积大于,22.4L /mol。【详解】A.每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA,A正确。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子,1mol NaCl中所含电子总数为28NA,B错误。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,46g NO2中含有的原子总数N=nNA×3=×NA×3=×NA×3=3NA,C错误。D. 常温常压下气体摩尔体积大于22.4L /mol,常温常压下22.4L CO2的物质的量小于1mol,含有的CO2分子数小于NA,D错误。答案为A。3、B【解析】A.在标准状态下,水为非气态,11.2L水的物质的量并不等于0.5mol,故A错误;B.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2组合的物质的量为1mol,则含3mol原子,即3NA个,故B正确;C.20gNaOH固体溶于1L水所得氢氧化钠溶液的体积并不等于水的体积,即得到的溶液的体积并不是1L,故C错误;D. 32g氧气的物质的量为32g÷32g/mol=1mol,所含氧原子的物质的量为1mol×2=2mol,原子个数为2NA,故D错误;答案选B。【点睛】掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是解题的基础。使用气体摩尔体积时需要注意:气体的摩尔体积适用的对象为气体;必须明确温度和压强;标准状态下的气体摩尔体积为22.4L/mol。4、A【解析】氯气溶于水,发生反应:Cl2H2OHClHClO,该反应是可逆反应,溶液中含有Cl2、H2O、HClO三种分子及H+、Cl、ClO、OH四种离子。当氯水久置时,其中含有的HClO光照分解产生氯化氢和氧气,据此解答。【详解】A新制氯水显浅黄绿色,而久置的氯水呈无色,颜色不相同,A错误;B新制氯水具有漂白性,能使有色布条褪色,而久置氯水没有漂白性,故不能使有色布条褪色,B正确;C综上所述可知在新制氯水与久置的氯水中都含有H,C正确;D由于二者都含有Cl,所以加AgNO3溶液都能生成AgCl白色沉淀,D正确。答案选A。【点睛】明确新制氯水和久置氯水中含有的微粒和性质特点是解答的关键,注意氯气和水的反应是可逆的以及次氯酸的不稳定性。5、A【解析】A. 非金属元素通过共价键形成共价化合物,阴阳离子通过离子键形成离子化合物;共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素,故A正确;B. 共价化合物中一般不含金属元素,也会含有金属元素,比如氯化铝,离子化合物中,一般含有金属元素,也会只含非金属元素,比如铵盐,故B错误;C. 某元素原子最外层只有1个电子,可能为H,与氯原子形成共价键,故C错误;D. 两个非金属原子间一般形成共价键,不会形成离子键,故D错误;答案选A。6、C【解析】物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。【详解】A. 氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误;B. 金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误;C. 干冰属于分子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确;D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误;答案选C。7、A【解析】A. 1molOH-的质量为17g,故A正确;B. 二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C. 铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D. 标准状况下,1mol 任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A8、D【解析】由图可知,为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液体混合物;为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,上述实验装置均能用于分离物质,故选D。【点睛】本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分离方法,注意实验装置及实验技能的培养。9、D【解析】等质量的二氧化硫和三氧化硫,其物质的量比等于摩尔质量的反比,即为80:64=5:4。A. 它们的分子数目之比等于物质的量比,即为5:4,故错误;B. 标况下,三氧化硫不是气体,故体积不能进行比较,故错误;C. 它们的氧原子数目之比为5×2:4×3=1012=5:6,故错误;D. 它们所含的硫原子数之比等于其物质的量比,即为54,故正确。故选D。10、C【解析】A、量筒量取时能精确到0.1mL,无法量取12.36ml盐酸,故A错误;B、天平可精确到0.1g,不能用托盘天平称取8.75g氯化钠,故B错误;C、容量瓶的规格和所配制的溶液的体积相符,没有450mL的容量瓶,必须采用稍大一点的500mL的容量瓶,配置同浓度的溶液500ml,再量取450ml即可,故C正确;D、广泛pH试纸测得溶液的pH值应是整数,故D错误;故选C。答案选C。11、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。12、C【解析】A、氧化还原反应:元素化合价是否变化,有元素化合价变化的是氧化还原反应,否则不是,A正确。B、溶液与胶体:本质不同的原因是微粒直径大小不同,B正确;C、电解质与非电解质:溶于水或在熔融状态下能否自身电离出阴阳离子,与自身能否导电无关,C错误;D、纯净物与混合物:是否只含一种物质,只由一种物质组成的是纯净物,由多种物质组成的是混合物,D正确;答案选C。【点睛】本题考查了溶液与胶体、纯净物与混合物、电解质与非电解质、氧化还原反应等知识点,根据教材基础知识解答即可,易错的是C选项,电解质、非电解质判断与自身能否发生电离有关,与化合物本身能否导电无关,注意电解质本质往往是不导电的。13、B【解析】A. HS-和OH-会生成S2-和 H2O不能大量共存,故A错误;B. Fe2、Na、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;C. Fe3和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;D.Mg2和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3·H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能共存,据此进行分析判断即可。14、D【解析】A.18g水的物质的量为1 mol,含有的氢原子的数目为 2NA ,故A错误;B.氩气为单原子分子,1 mol氩气分子所含的原子数目为NA ,故B错误;C.53 g碳酸钠的物质的量为0.5mol,碳酸钠中含有的钠离子数为NA,故C错误;D.1个硝酸分子中含有3个氧原子,所以0.5 mol硝酸中含有的氧原子数为1.5 NA,故D正确;故选:D。15、C【解析】将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到Vml水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液由质量分数和物质的量浓度的转换公式可得,c1=mol/L,c2=mol/L. 若w1=2w2,则加入水的质量为50g,所以V=50 mL,因为,所以c1>2c2。若c1=2c2,则,所以w12w2,V50 mL。综上所述,C正确,本题选C。16、D【解析】加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:ACa(ClO)2 Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;BH2O O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;CSO3 H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;DNa NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。18、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。19、铁粉 稀硫酸 铜 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 【解析】(1)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,可加过量铁,铁在金属活动顺序表中排在铜的前面,铁粉把铜置换出来,过滤出Cu,过量Fe滤液是FeSO4溶液;(2)要分离不溶于水的固体和液体,可用过滤的方法;从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。【详解】(1)工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,要回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,Cu2+Fe=Fe2+Cu,再过滤,废水中剩下FeSO4和少量的Na,滤渣中铁粉、铜加H2SO4得到FeSO4,合并两溶液。故答案为:Fe;H2SO4;Cu;(2)操作加铁粉,Cu2+Fe=Fe2+Cu,过滤,废水E中剩下FeSO4和少量的Na,加入C中的B为H2SO4,因为铁粉、铜中加入适量稀硫酸,稀硫酸和铁粉反应,生成硫酸亚铁,分离不溶于水的固体和液体,用过滤,回收硫酸亚铁,需采用冷却结晶,故答案为:过滤;蒸发浓缩、冷却、结晶;【点睛】解题关键:要充分理解各种物质的性质,熟悉混合物的分离方法,掌握过滤和蒸发结晶分离方法的使用条件及实验操作难点:从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。20、2Al2OH2H2O2AlO23H2 液封,避免氢气从长颈漏斗中逸出;控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢;节省药品。 冷却到室温 调整BC液面相平 无影响 偏大 10.0 小烧杯(或称量瓶) 药匙 偏大 18.4 mol/L 【解析】据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸,依据实验装置、实验原理和题干中的问题分析回答。【详解】根据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸。则(1)实验1中氢氧化钠溶液只与铝反应,反应的离子方程式为2Al2OH2H2O2AlO23H2;(2)实验1的装置中使用的是长颈漏斗,不是分液漏斗,无法控制液体流量,则小试管的作用是对长颈漏斗起到液封作用,防止氢气逸出,控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢,节省药品;(3)由于气体的体积受温度影响大,则对于实验2,平视读数前应等到冷却到室温,并上下移动C量气管,使B、C液面相平,其目的是使B管收集的气体压强等于外界大气压,这样读得的读数才准确;(4)根据V1结合铝与氢氧化钠的反应可知样品中铝的质量为,铁和铝都与酸反应生成氢气,所以根据V2-V1即为铁与盐酸反应生成的氢气,所以样品中铁的质量为,所以样品中铜的含量为;(5)如果实验前B瓶液体没有装满水,不影响实验结果,因为理论上B管收集的气体体积等于排入C管里液体的体积;若拆去导管a,加入液体时,排出锥形瓶中部分空气,导致测定的气体体积偏大;(6)要配制0.50molL-1的NaOH溶液470mL,所用容量瓶应为500mL,所以配制时应称量0.50molL-1×0.5L×40g/mol=10.0g NaOH,称量时氢氧化钠要放在小烧杯(或称量瓶)中进行,用药匙取药品;NaOH固体中含有Na2O杂质,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,使得溶液中氢氧化钠偏多,所以会导致所配溶液浓度偏大;(7)根据c1000/M可得浓硫酸的物质的量浓度为(1000×1.84×98%)/98 mol·L1=18.4mol/L。21、C【解析】A、氯气的氧化性大于溴,所以甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2Br2+2C1-,A正确;B、1molCl2与足量的碱液反应转移1mol电子,甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-,B正确;C、如果用正十二烷进行萃取溴,由于正十二烷密度小于水,所以溶解Br2的有机层在上层,C错误;D、根据表中数据可知溴的沸点最低,所以用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2,D正确;答案选C。

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