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    2023届广东省佛山市佛山一中高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

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    2023届广东省佛山市佛山一中高一化学第一学期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须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列化学方程式改写成离子方程式不正确的是ACuCl2Ba(OH)2Cu(OH)2¯BaCl2 Cu22OHCu(OH)2¯BNH4HCO3HClNH4ClCO2­H2O HCO3HCO2­H2OCCH3COOHNaOHCH3COONaH2O HOHH2OD2FeCl3Cu=2FeCl2+CuCl2 2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+2、下列离子方程式正确的是A石灰水与过量碳酸氢钠溶液反应:B硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性:C氧化铜与稀硫酸反应:D碳酸氢钠溶液中加入盐酸:3、下列化学式既能表示物质的组成,又能表示物质分子式的是()ANH4NO3BSiO2CH2ODCu4、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液,下列操作对实验结果不会产生影响的是()A容量瓶中原有少量蒸馏水B溶解所用的烧杯未洗涤C定容时仰视观察液面D定容时俯视观察液面5、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会A左端上翘B右端上翘C仍然平衡D无法判断6、下列各组物质按酸、碱、盐分类顺次排列的是()A硫酸(H2SO4)、纯碱(Na2CO3)、食盐(NaCl)B硝酸(HNO3)、烧碱(NaOH)、胆矾(CuSO45H2O)C醋酸(CH3COOH)、乙醇(C2H5OH)、硫酸铵(NH4)2SO4D盐酸(HCl)、熟石灰Ca(OH)2、苛性钠(NaOH)7、能用离子方程式H+OH-=H2O表示的化学反应是( )A氨水和稀盐酸反应BBa(OH)2溶液和稀硫酸反应CKOH溶液和稀盐酸反应DKOH溶液和CO2反应8、能正确表示下列反应的离子方程式是 ()A向氢氧化钡溶液中加入过量的硫酸氢钠溶液 H+ + SO42- + Ba2+ + OH- = BaSO4 + H2OB向NH4HCO3溶液中加入少量NaOH溶液: HCO3-+OH-= CO32-+H2OC稀硫酸与铁屑反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D向澄清石灰水中通入过量CO2 :CO2 +2 OH+Ca2+ = CaCO3 + H2O9、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是A向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,即制得氢氧化铁胶体B向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,现象为先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解C依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合,混合液变浑浊10、下列化学方程式中,不能用离子方程式H+ + OH- = H2O表示的是()A2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2OBBa(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2OCKOH + HCl = KCl + H2ODCu(OH) 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O11、下列离子方程式的书写正确的是 ( )A氢氧化铜和稀盐酸反应:H+ + OH- H2OB氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液混合:Ba2+SO42- BaSO4C向碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸:CO32- + 2H+ H2O + CO2D氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ 2Fe3+ + 3H2O12、相同物质的量的SO2和SO3它们之间的关系是A所含硫原子的物质的量之比为1:1B氧原子的物质的量之比为3:2C氧元素的质量比为5:6D硫元素的质量比为5:413、用NaOH固体配制1.0 mol·L1的NaOH溶液220 mL,下列说法正确的是()A首先称取NaOH固体8.8 gB定容时仰视刻度线会使所配制的溶液浓度偏高C定容后将溶液均匀,静置时发现液面低于刻度线,于是又加少量水至刻度线D容量瓶中原有少量蒸馏水没有影响14、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,下列操作可导致实际物质的量浓度偏低的是(  )A用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分BNaOH溶解时放出热量,未冷却就将溶液转入容量瓶中并定容C移液前容量瓶内有少量蒸馏水D定容时,俯视容量瓶刻度线15、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol,经光照后,所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知:在该温度下,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O(未配平),则 a、b 关系不正确的是()AbaBb2aCab2aD0ba16、在3C126KOHKClO35KC13H2O的反应中,下列说法中正确的是AKCl是氧化产物,KClO3是还原产物 B每消耗14LCl2,转移2mol电子CKOH和H2O均为强电解质 DCl2在反应中既作氧化剂又作还原剂二、非选择题(本题包括5小题)17、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、BaCl218、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验: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0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)19、碳酸钠俗称纯碱,是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如图: 已知:几种盐的溶解度:NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20,100gH2O时)36.021.79.637.2 (1)写出装置中反应的化学方程式_。操作的名称是_。(2)写出装置II中发生反应的化学方程式_。(3)该流程中可循环利用的物质是_。检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl-的方法是_。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)操作需要用到的玻璃仪器有_,操作的名称是_。(2)试剂、其实是三种物质:饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序可能有多种情况,下列选项中正确的是_。A饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液BBaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液CNaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液D饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液(3)固体丁是混合物,除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还含有_(填化学式)。(4)在混合物乙中分别加入试剂、的过程中,判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是:加入BaCl2溶液后,静置,在上层清液中,_。(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行操作,将对实验结果产生影响,其原因是_。21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(mol·L1)5.5×1038.5×104y2.0×1043.4×103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】根据离子方程式的书写规则分析回答。【详解】CH3COOH是弱电解质,在水溶液中不能完全电离为离子,在离子方程式中应保留化学式。C项离子方程式就写成CH3COOHOHCH3COOH2O。C项错误。本题选C。【点睛】书写离子方程式时,只有易溶且易电离的物质(完全成为自由离子)才能拆写,单质、氧化物、难溶物、难电离(即弱电解质)、气体、非电解质(不能电离或部分电离成为自由离子)都应保留化学式。2、B【解析】A.石灰水与过量碳酸氢钠溶液按照物质的量比1:2反应生成碳酸钙和碳酸钠和水;B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性,反应生成硫酸钡和硫酸钠和水;C.氧化铜化学式不能拆;D.碳酸氢根为多元弱酸的酸式根离子,不能拆。【详解】灰水与过量碳酸氢钠溶液反应的离子方程式为:,故A错误;B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性,离子方程式为:,故B正确;C.氧化铜与稀硫酸反应的离子方程式为:,故C错误;D.碳酸氢钠溶液中加入盐酸反应的离子方程式为:,故D错误;故选:B。【点睛】本题考查离子反应方程式书写正误的判断,侧重考查化学式的拆分和反应物用量对反应的影响,易错选项为AB,解题时把握反应物不同用量发生的化学反应不同的特点。3、C【解析】ANH4NO3为离子晶体,化学式为晶体中阴阳离子的个数比,晶体中不含单个分子,故A错误;BSiO2为原子晶体,晶体中不存在单个分子,化学式为Si原子与O原子的个数比值为1:2,故B错误;CH2O为分子晶体,晶体中含有单个分子,故C正确;DCu为金属晶体,晶体的组成为金属阳离子和自由电子,晶体中无单个分子,故D错误,故答案选C。4、A【解析】A. 容量瓶中原有少量蒸馏水,不影响溶质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,A正确; B. 溶解所用的烧杯未洗涤,造成溶质的量减小,所配溶液的浓度偏低,B错误;C. 定容时仰视观察液面,造成溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C错误; D. 定容时俯视观察液面,造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,D错误; 综上所述,本题选A。5、A【解析】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。【详解】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆将会左端上翘;答案选A。【点睛】本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解答的关键,注意溶液密度的变化。6、B【解析】A、硫酸属于酸,纯碱属于盐,食盐属于盐,故A错误;B、硝酸属于酸,烧碱属于碱,胆矾属于盐,故B正确;C、醋酸属于酸,乙醇不属于碱,硫酸铵属于盐,故C错误;D、盐酸属于酸,熟石灰属于碱,苛性钠属于碱,故D错误;故选B。7、C【解析】A、氨水为弱碱,不能用OH表示,错误;B、Ba(OH)2溶液和稀硫酸反应,生成硫酸钡沉淀,错误;C、KOH溶液和稀盐酸反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,正确;D、CO2不能用H+表示,错误。8、B【解析】A.向氢氧化钡溶液中加入过量的硫酸氢钠溶液,反应生成硫酸钡、硫酸钠和水,正确的离子方程式:2H+ +SO42- +Ba2+ +2OH- = BaSO4 +2H2O,错误;B.向NH4HCO3溶液中加入少量NaOH溶液生成碳酸铵和水,离子方程式HCO3-+OH-=CO32-+H2O书写正确,正确;C.稀硫酸与铁屑反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,错误;D. 向澄清石灰水中通入过量CO2 反应生成碳酸氢钙溶液,正确的离子方程式为:CO2 +OH= HCO3-,错误;综上所述,本题选B。【点睛】二氧化碳属于酸性氧化物,能够与碱反应,当少量二氧化碳与氢氧化钙反应时,生成碳酸钙和水;当二氧化碳过量时,生成碳酸氢钙。规律:当二氧化碳少量时,与碱反应生成正盐,当二氧化碳过量时,与碱反应生成酸式盐。9、C【解析】A向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,制得氢氧化铁胶体,故A正确; B向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,先发生氢氧化铁胶体的聚沉,硫酸过量时,氢氧化铁沉淀溶解,因此实验现象是先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解,故B正确;C溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小,只有胶体具有丁达尔现象,故C错误;D硅酸胶体的胶粒带负电荷,与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉,混合液变浑浊,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,侧重于基础知识的理解和应用的考查,明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键,注意丁达尔效应是胶体的共性。10、D【解析】A. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,硫酸钠为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A不选;B. 氢氧化钡为强碱,盐酸为强酸,氯化钡为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故B不选;C. 氢氧化钾与盐酸反应生成氯化钾和水,氯化钾为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故C不选;D. 氢氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜和水,氢氧化铜难溶,不能用OH-表示,离子方程式应为Cu(OH)2+ 2H+= Cu2+ 2H2O,故D选;故选D。【点睛】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式H+OH-=H2O表示,若有沉淀、气体、弱电解质等物质生成,则不能用该离子方程式表示。11、D【解析】A、氢氧化铜为难溶物,在离子方程式中不可拆开,故A错误;B、漏掉了镁离子与氢氧根的反应,离子方程式为Ba2+SO42+Mg2+2OH=Mg(OH)2+BaSO4,故B错误;C、HCO3为多元弱酸的酸式根离子,不能拆,离子方程式为HCO3+H+=CO2+H2O;D、电荷守恒、拆分正确、产物正确,故D正确。故选D。12、D【解析】A.1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,S原子的物质的量之比等于物质的量之比;B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,据此计算氧原子物质的量;C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,计算氧原子的物质的量,氧元素的质量比等于物质的量之比;D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,计算硫原子的物质的量,硫元素的质量比之比等于硫原子物质的量之比;【详解】A、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,故A正确;B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,故B错误;C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,氧元素的质量比也为2:3;故C错误;D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,硫元素的质量比也为1:1,故D错误;故选:A13、D【解析】A. 依题意,配制1.0 mol·L1的NaOH溶液220 mL,要用250 mL容量瓶来配制,则需要NaOH固体10.0 g,选项A错误;B. 定容时仰视刻度线会使所配制的溶液浓度偏低,选项B错误;C. 定容后将溶液均匀,静置时发现液面低于刻度线,是因为少量溶液残留在刻度线上方的器壁上,此时又加少量水至刻度线,溶液浓度会偏低,选项C错误;D. 容量瓶中原有少量蒸馏水对实验结果没有影响,选项D正确;故合理选项为D。14、A【解析】根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响来判断。【详解】A、用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分,溶质的质量减少,浓度偏低,故A正确;B、NaOH溶解时放出热量,未冷却立即配制溶液,溶液冷却下来,体积偏小,浓度偏高,故B错误;C、移液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的质量不变、溶液体积不变,浓度不变,故C错误;D、定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故D错误;答案选A。15、B【解析】H2 和 Cl2 发生反应:H2+Cl22HCl,反应后的气体组成可能为:HCl,HCl与 H2,HCl与Cl2;HCl、Cl2与NaOH反应:HCl+NaOHNaCl+H2O,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O,由原子守恒可知n(Na)n(Cl);若a L全为H2时,耗NaOH的物质的量为0,若a L全为Cl2时,消耗NaOH量最大为2a mol,故0b2a,故a、b 关系不可能是b2a,B可选;故答案选B。16、D【解析】3C126KOHKClO35KC13H2O的反应中,Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价。【详解】A. KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故A错误;B. 14LCl2,没指明标准状况,无法计算,故B错误;C. KOH为强电解质 ,H2O为弱电解质,故C错误;D. Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价,Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂,故D正确。故选D。【点睛】氧化剂在反应中所含元素化合价降低,对应的是还原产物;还原剂在反应中所含元素化合价升高,对应的是氧化产物。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等19、NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl 过滤 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O CO2 取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl- 【解析】模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1) 先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;从溶液中分离晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;过滤;(2) 碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O,故答案为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O;(3) 装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。20、烧杯、漏斗、玻璃棒 蒸发结晶 BC Mg(OH)2、BaCO3 继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量 会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以) 【解析】(1)根据实验流程和原理,操作为过滤,结合过滤操作所用到的仪器来作答;操作是分离氯化钠溶液中的氯化钠;(2)除去镁离子选用氢氧化钠,除去钙离子选用碳酸钠,除去硫酸根离子选用氯化钡,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠除将钙离子沉淀,还将过量的钡离子沉淀下来;碳酸钠必须放在氯化钡之后加入;(3)经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知,得到的难溶性物质有:CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3;(4)根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量;(5)Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,会影响制得精盐的纯度。【详解】(1)当加完除杂剂以后,操作为过滤,目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液,用到的玻璃仪器为:烧杯、漏斗、玻璃棒,操作目的是想从溶液中分离氯化钠精盐,该方法是蒸发结晶,故答案为烧杯、漏斗、玻璃棒;蒸发结晶;(2)除杂试剂为了完全除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序必须满足饱和Na2CO3溶液放在BaCl2溶液之后加入,则可以依次是BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液或者NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液,故答案为BC;(3)粗盐和各除杂剂发生的离子方程式分别是为:SO42-+Ba2+=BaSO4,CO32-+Ba2+=BaCO3,CO32-+Ca2+=CaCO3,Mg2+2OH- = Mg(OH)2;因此,过滤之后得到的固体丁除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还应有Mg(OH)2、BaCO3,故答案为Mg(OH)2、BaCO3;(4)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,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:向上层清液(或取少量上层清液于试管中),继续滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行过滤操作,那样之前生成的不溶于水但溶于酸的沉淀均会与盐酸反应,生成易溶于水的氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而达不到提纯精盐的目的,故答案为会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)21、+3NaClO2=Na+ ClO2SO42、NO3充当氧化剂2.0×104【解析】(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(2)×2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2,其电离方程式为:NaClO2=Na+ ClO2,故答案为+3;NaClO2=Na+ ClO2;(2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成1价的Cl,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42、NO3;充当氧化剂;(3). 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42)+c(NO3)+c(OH)+c(Cl),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3)=c(Na+)2c(SO42)c(OH)c(Cl)=(5.5×1038.5×104×22.0×1043.4×103)mol/L=2.0×104mol/L,即y=2.0×104,故答案为2.0×104。点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42)+c(NO3)+c(OH)+c(Cl),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。

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