2023届江苏省盐城市滨海县八滩中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.doc

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1、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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列反应中,氧化剂与还原剂物质的量的关系为1:2的是A4KIO22H2O4KOH2I2B2CH3COOHCa(ClO)22HClO(CH3COO)2CaCI22NaClO32NaIO3Cl2DMnO24HCl(浓

2、)MnCl2Cl22H2O2、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作实验现象结论A用镊子夹住pH试纸伸入某溶液pH试纸变红溶液呈酸性B向U型管内氢氧化铁胶体通电阳极红褐色变深氢氧化铁胶粒带正电C用分液漏斗对CCl4和水进行分液混合溶液不分层不能用分液的方法分离CC14和水D用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性NaHSO3的导电性较弱NaHSO3溶液中的离子浓度较小AABBCCDD3、十八世纪末,瑞典化学家舍勒用软锰矿(主要成分MnO2)和浓盐酸首先制出了黄绿色有毒气体Cl2,反应方程式为4HCl(浓) + MnO2 MnCl2 + Cl2 +2H

3、2O。经测定,常温常压下,1体积水可溶解约2体积Cl2。则下列说法正确的是A该反应中盐酸是氧化剂B该反应中盐酸部分被氧化C该反应中每转移2mol e-,就有2mol HCl参加反应D当8.7g MnO2被消耗时,用排水法可收集到标况下约2.24L Cl24、从海水中提取镁,可按如下步骤进行:把贝壳制成石灰乳;在引入的海水中加入石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物;将沉淀物与盐酸反应,结晶过滤、在HCl气体氛围中干燥产物;将得到的产物熔融电解得到镁。下列说法不正确的是A此法的优点之一是原料来源丰富B步骤的目的是从海水中获取MgCl2C提取镁的过程涉及化合、分解、置换反应D第步电解时,还会产生副产品氯气

4、5、古诗词是我们宝贵的精神财富。下列诗句中不涉及氧化还原反应的是( )A泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔B春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干C野火烧不尽,春风吹又生D爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏6、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A1mol OH含有的电子数为9NAB含0.01 mol FeCl3的饱和溶液滴入沸腾的水中,制得的氢氧化铁胶体粒子数为0.01NAC常温常压下,NO2和N2O4的混合物23g中含有NA个氧原子D标准状况下,22.4 L乙醇(酒精)中含有NA个乙醇分子7、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A54g H2O中含有3NA个氢原子B1mol Na2S

5、O4溶于水中,所得溶液中Na+个数为NAC标准状况下,NA个H2O分子所占的体积约为22.4LD1mol CO2和NO2的混合物中含的氧原子数为2NA8、原子序数为83的元素位于: 第五周期; 第六周期; A族; A族; B族,其中正确的组合是( )A B C D 9、已知还原性 I- Fe2+ Br-,在只含有I-、Fe2+、Br-溶液中通入一定量的氯气,关于所得溶液离子成分分析正确的是(不考虑Br2、I2和水的反应)( )AI-、Fe3+ 、Cl-BFe2+、Cl-、BrCFe2+、Fe3+ 、Cl-DFe2+、I-、Cl-10、实验室制氯气的反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2

6、H2O+Cl2下列说法错误的是A还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为2molC氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4D反应中HCl既表现出酸性,又表现出还原性11、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12、下列各项实验操作中正确的是A加入适量的NaOH可除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3B在蒸馏时应先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯C分

7、液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,然后换一个烧杯将上层液体放出D在做蒸馏实验时应将温度计的水银球浸没在液体里13、下列化学方程式中,不能用离子方程式表示的是ABCD14、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是ANA的单位是摩尔B标准状况下,22.4 L氦气所含的原子数为2NAC1.7 g H2O2中含有的电子数为0.9 NAD1 molL-1 NaCl溶液含有NA个Na15、下列物质在水溶液中关于电离方程式错误的是AMgCl2 = Mg2+ + 2ClBBa(OH)2 = Ba2+ + 2OHCCH3COOH = H+ + CH3COO-DKHSO4 = K+ + H+ + SO42-16

8、、已知14.2gX气体在标准状况下的体积是4.48L,则X气体的摩尔质量是( )A71gB71C71g/molD142g/mol17、下列现象或应用不能用胶体的知识解释的是()A清晨,人们经常看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象B土壤表面积巨大且一般带负电,能吸收NH4+等营养离子,使土壤具有保肥能力C向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀D水泥、冶金工厂常用高压电除去工厂烟尘,减少对空气的污染18、黑火药是由硫黄粉、硝酸钾和木炭按一定比例混合而成的,爆炸时的反应是S+2KNO3+3C=K2S+N2+3CO2,该反应的还原剂是( )ACBSCKNO3DS和KNO319、已知

9、三个氧化还原反应:若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是( )ABCD20、常温下,下列物质中原子数最多的是A64 g SO2 B3.011023个N2C0.75 mol H2S D36 mL H2O21、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是( )ANa+、H+、BCu2+、K+、 CNa+、K+、Cl-DBa2+、Mg2+、Cl-22、下列表示或说法不正确的是( )AF的结构示意图: B中子数为20的氯原子:3717ClCS2的结构示意图: DHD一种是化合物二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl、

10、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。向中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。将足量稀盐酸加入的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有_。(2)一定没有_。(3)可能含有_。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是_。A.稀硝酸 B.Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式_。24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的

11、化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。25、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个操作只用一次)_。A用少量水洗涤烧杯2次

12、3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm2cm处(3)关于容量瓶的四种叙述:是配制准确浓度溶液的仪器不宜贮存溶液不能用来加热使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是_(填字母)。A B C D(4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为_g。固体应放在_中称量。(5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是_(填字母)。A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定

13、容时眼睛俯视液面D摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线26、(10分)如图为某市售盐酸试剂瓶上的部分数据:(1)该市售盐酸的物质的量浓度为_mol/L。(计算结果精确到小数点后1位,下同)(2)欲配制1mol/L盐酸溶液475mL,则需量取该市售盐酸_mL,除烧杯、量筒、胶头滴管外,还需用到的玻璃仪器是_;下列情况会使所配溶液浓度偏高的是_(填序号)A量筒使用前用未干燥B用量筒量取浓盐酸时,俯视刻度线C量取出的浓盐酸露置较长时间后才加水稀释D洗涤量取浓盐酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合后OH-的物质的量浓度=_mol/L(忽略溶

14、液体积变化);质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数_25%(填“”“ Fe2+ Br-,所以在只含有I-、Fe2+、Br-溶液中通入一定量的氯气,首先发生反应:Cl22I=2ClI2;当I反应完全后再发生反应:2Fe3+ Cl2=2Fe2+2Cl,当该反应完成后发生反应:Cl22Br=2ClBr2。因此可能存在的情况是Fe2+、Cl-、Br,故选项是B。10、C【解析】MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2中,Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,以此来解答。【详解】AMn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,还原剂是HCl,氧化剂是M

15、nO2,选项A正确;B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为1mol2(1-0)=2mol,选项B正确;C每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,选项C错误;D每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,起酸的作用的HCl 2mol,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握发生的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,题目难度不大。11、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

16、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。12、B【解析】A. 加入适量的Na

17、OH,与Na2CO3不反应,与NaHCO3反应生成Na2CO3和H2O,因此不能除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3,故A错误;B. 蒸馏时,为防止馏分以气体形式逸出,则先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯,故B正确;C. 分液时为避免上下层液体再次混合,则分液漏斗中下层液体从下口放出,然后将上层液体从上口倒出,故C错误;D. 蒸馏时温度计测定馏分的温度,则温度计的水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,故D错误;答案选B。13、D【解析】ABC的反应物和生成物除去硫酸钡之外均可拆解,故ABC不符合题意;D、反应生成水,属于弱电解质,不能拆分,故D符合;故选D。14、C【解析】A. NA的单

18、位是mol1,A错误;B. 标准状况下,22.4 L He是1mol,所含的原子数为NA,B错误;C. 1.7 g H2O2的物质的量是1.7g34g/mol0.05mol,1分子双氧水含有18个电子,因此其中含有的电子数为0.9NA,C正确;D. 1 molL-1 NaCl溶液的体积不能确定,因此不能计算所含钠离子个数,D错误。答案选C。15、C【解析】氯化镁为强电解质,完全电离生成镁离子和氯离子;氢氧化钡是强电解质,完全电离生成钡离子和氢氧根离子;醋酸是弱电解质,部分电离,用可逆号连接;HSO4-为强酸的酸式酸根离子,拆分为氢离子和硫酸根离子。【详解】氯化镁为强电解质,完全电离,电离方程式

19、为:MgCl2Mg2+2Cl-,故A正确;氢氧化钡是强电解质,完全电离,电离方程式为:Ba(OH)2Ba2+2OH-,故B正确;醋酸是弱电解质,部分电离,电离方程式是CH3COOHH+ + CH3COO-,故C错误;HSO4-为强酸的酸式酸根离子,KHSO4在溶液中的电离方程式是KHSO4 = K+ + H+ + SO42-,故D正确。16、C【解析】标准状况下4.48LX气体的物质的量n(X)=0.2mol,X的摩尔质量M(X)=71g/mol,答案选C。17、C【解析】气溶胶具有丁达尔现象;胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子;红褐色沉淀是生成的氢氧化铁,不是胶体;烟尘属于气溶胶,胶体具有电

20、泳性质。【详解】阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象是胶体的丁达尔现象,和胶体性质有关,A正确;土壤胶粒带电荷,能吸附带相反电荷的离子,可用胶体的知识解释,B正确;在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀,发生的是复分解反应,与胶体无关,C错误;烟尘属于气溶胶,用高压电除去工厂烟尘是应用了胶体的电泳性质,D正确。故选C。【点睛】本题考查胶体的性质,掌握胶体性质是丁达尔现象、电泳是解题关键。18、A【解析】S+2KNO3+3C=K2S+N2+3CO2反应中S元素化合价由0价变为-2价、C元素化合价由0价变为+4价、N元素化合价由+5价变为0价,化合价升高的反应物是还原剂,化合价降低的反

21、应物是氧化剂,所以C是还原剂,S和硝酸钾是氧化剂。故选A。【点睛】明确元素化合价的变化与性质的关系是解本题关键。要注意还原剂和氧化剂都是反应物,本题中的还原剂只有一种,氧化剂有两种。19、C【解析】A由反应知,可将氧化为,故A不符合题意;B由反应知,可将氧化为,故B不符合题意;C由反应知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D不能氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。20、D【解析】A. 64 g SO2的物质的量是1mol,所含原子的物质的量是3mol;B. 3.011023个N2的物质的量是0.5mol,所含原子的物质的量是1mol;C. 0.75 mol

22、H2S所含原子的物质的量是0.75mol32.25mol;D. 36 mL H2O的质量是36g,物质的量是2mol,所含原子的物质的量是6mol;根据NnNA可知原子数最多的是选项D。答案选D。21、C【解析】A碱性溶液中,H+、均不能与OH-共存,A错误;B碱性溶液中,OH-与Cu2+可结合生成氢氧化铜沉淀,不能共存,B错误;C碱性溶液中,Na+、K+、Cl-均不发生反应,可共存,C正确;DBa2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,D错误;答案选C。22、D【解析】A. F核内9个质子,核外有两个电子层,电子数分别为2、8,结构示意图为: ,选项A正确;B. 中子数为20的氯原子,质子数为1

23、7,质量数为20+17=37,可表示为:3717Cl,选项B正确;C. S2核内16个质子,核外有三个电子层,电子数分别为2、8、8,结构示意图为: ,选项C正确;D. HD是由1H和2H组成的氢气单质,不是化合物,选项D不正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;将中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是

24、否含Cl-;将中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2。24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;

25、(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2

26、H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。25、bd 500mL容量瓶、胶头滴管、量筒(也可不写) BCAFED A 2.0 小烧杯 AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有漏斗和分液漏斗,答案选bd;除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒;(2)配制时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容

27、、摇匀等,所以其正确的操作顺序是BCAFED;(3)容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液,使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,不能稀释或溶解药品,不能用来加热溶解固体溶质,不能用来长期存储液体,因此正确的是。答案选A;(4)需要0.1mol/LNaOH溶液500mL,则需要氢氧化钠的质量为0.1mol/L0.5L40g/mol2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,易潮解,需要放在小烧杯中称量;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积

28、减少,浓度偏高;D. 摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。答案选AC。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项,误差分析的方法和依据为易错点,题目难度不大。26、11.8 42.4 玻璃棒和500mL容量瓶 D 0.5 352.8 【解析】(1)根据c=1000w/M计算;(2)依据稀释定律计算;根据配制一定物质的量浓度的步骤确定需用到的玻璃仪器;根据n=cV判断溶液中溶质的物质的量和溶液体积变化,进行误差分析;(3)依据酸、碱的元次和化学方程式进行过量判断;盐酸浓度越大,溶液密度越大;依据c=n/V计算。【详解】

29、(1)根据c=1000w/M,密度为1.18g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量为:(10001.1836.5%)/36.5mol/L=11.8mol/L,故答案为:11.8 mol/L;(2)实验室应该用500ml容量瓶配制475mL1mol/L盐酸溶液,设需要浓盐酸的体积为VL,由稀释定律可得:VL11.8mol/L=0.5L1mol/L,解得V=0.0424L=42.4ml,故需要量取浓盐酸42.4ml,故答案为42.4ml;配制475mL1mol/L稀盐酸时使用的仪器除烧杯、量筒、胶头滴管外,还必须用到玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为:玻璃棒、500mL容量瓶;A项、量筒

30、使用前用未干燥,量取的浓盐酸体积偏小,溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏大,导致所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、量取出的浓盐酸露置较长时间,浓盐酸挥发,溶质物质的量减小,配制的标准液浓度减小,故C错误;D项、量筒使用错误,使用量同时不需要洗涤量筒,若洗涤量筒并将洗涤液倒入烧杯,相当多量取盐酸,n值偏高,c偏高,故D正确;故答案为:D;(3)浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合,氢氧化钡过量,设溶液的体积为VL,则溶液中c(OH)=(1mol/LVL21mol/LVL)/2VL=0.5 mol/L,故答案为:0.5 m

31、ol/L;盐酸浓度越大,溶液密度越大,设溶液的体积为Vml,质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数(36.5%V d1+13.5%V d2)/(V d1+V d2)= 13.5%+23% d1/( d1+Vd2) 13.5%+23%1/2=25%,故答案为:;设水的体积为1L,HCl的体积为xL,则HCl的物质的量为x/22.4mol,HCl的质量为36.5x/22.4 g,1L水的质量为1000mL1g/mL=1000g,则有(1000g+36.5x/22.4 g)36.5%=36.5x/22.4 g,解得x=352.8g,故答案为:352.8。【点睛】本题

32、考查一定物质的量浓度溶液的配制和计算,本题考查溶液浓度有关计算,涉及物质的量浓度、质量分数和化学反应计算,注意对公式的理解与灵活应用。27、用玻璃棒不断搅拌液体 防止液滴飞溅 蒸发皿中产生了较多的固体 静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 在溶液中加入过量的氯化钡溶液 除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子 【解析】(1)在蒸发结晶的过程中,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干;(2)加入过量的氯化钡溶液检验硫酸根离子是否除尽;(3) 在粗盐提纯过程中滴加

33、饱和碳酸钠溶液,除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。【详解】(1)在蒸发结晶的过程中,为了防止液体飞溅,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干,故答案为用玻璃棒不断搅拌液体;防止液滴飞溅;蒸发皿中产生了较多的固体 ;(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是:静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;除去硫酸根离子的方法是:在溶液中加入过量的氯化钡溶液;故答案为静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;在溶液中加入过量的氯化钡溶液;(3)碳酸钠与镁离子生成碳酸镁沉淀、与钙离子生成碳酸

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