2024屆一輪復習第七章《恒定電流》測試卷化學高一上期中綜合測試模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆一輪復習第七章《恒定電流》測試卷化學高一上期中綜合測試模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、實驗室需配制480mL1mol·L—1的硫酸銅溶液,下列說法不正確的是()A.應選用500mL的容量瓶B.應稱取80.0gCuSO4C.應稱取120.0gCuSO4·5H2OD.應稱取125.0gCuSO4·5H2O2、下列電離方程式,書寫正確的是A. B.C. D.3、下列說法正確的是()A.由于碘在酒精中的溶解度大,可以用酒精把碘水中的碘萃取出來B.配制硫酸溶液時,可先在量筒中加入一定體積的水,再在攪拌下慢慢加入濃硫酸C.由于沙子是難溶于水的固體,因此可用過濾法分離沙子與水的混合物D.可以用冷卻法從熱的含少量KNO3的NaCl濃溶液中分離得到純凈的NaCl4、黑火藥是我國古代四大發明之一,黑火藥燃料發生反應的化學方程式為S+2KNO3+3CK2S+N2↑+3CO2↑.有關該反應的說法不正確的是()A.S、KNO3均作氧化劑 B.反應生成1molCO2轉移了4mole﹣C.參加反應的氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:2 D.C表現出還原性5、現有46gNa,其中23gNa與氧氣反應生成氧化鈉,另23gNa與氧氣反應生成過氧化鈉,則上述兩個氧化還原反應過程中轉移的電子數之比為()A.1∶2 B.2∶1 C.4∶1 D.1∶16、下列物質中,屬于電解質的是A.Na2SO4 B.乙醇 C.CO2 D.O27、下列反應中,屬于氧化還原反應的是()A.2H2O22H2O+O2↑B.CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaClC.FeO+2HCl=FeCl2+H2OD.2Al(OH)3Al2O3+3H2O8、生產、生活中下列過程不涉及氧化還原反應的是()A.多吃水果(富含維生素C)美容養顏 B.鋁的表面生成致密的氧化薄膜C.久置于空氣中,濃硫酸的體積增大 D.食品袋內裝有還原鐵粉的小袋防食品變質9、某同學在做實驗時引發了鎂失火,他立即拿起二氧化碳滅火器欲把火撲滅,卻被實驗老師及時制止。原因是CO2可以支持鎂燃燒發生以下反應:2Mg+CO22MgO+C,下列關于該反應的判斷正確的是A.Mg元素化合價由0價升高到+2價,所以MgO是還原產物B.由此反應可以判斷氧化性CO2>MgO,還原性Mg>CC.CO2作氧化劑,表現氧化性,發生氧化反應D.Mg原子失去的電子數目等于O原子得到的電子數目10、下列中草藥煎制步驟中,屬于過濾操作的是()A.冷水浸泡B.加熱煎制C.箅渣取液D.灌裝保存A.A B.B C.C D.D11、下列物品主要由金屬材料制造的是()A. B. C. D.12、氧化還原反應與四種基本類型反應的關系如圖所示,則下列化學反應屬于陰影部分的是()A.Cl2+2KBr=Br2+2KCl B.2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑C.4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 D.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O213、下列反應不屬于氧化還原反應的是A.2F2+2H2O===4HF+O2B.3CO+Fe2O32Fe+3CO2C.AgNO3+NaCl===AgCl↓+NaNO3D.MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑14、稀土資源素有“工業維生素”“新材料之母”之稱,我國稀土儲量世界第一。已知:金屬鈰(稀土元素)在空氣中易氧化變暗,受熱時燃燒,遇水很快反應(注:鈰常見的化合價為和,氧化性:)。下列說法正確的是()A.鈰溶于氫碘酸的化學方程式可表示為:B.溶液與硫酸鐵溶液混合,其離子方程式為:C.鈰元素如果要排在金屬活動性順序表中,其位置應靠近元素D.金屬保存時可以用水封來隔絕空氣,防止被氧化15、設NA為阿伏伽德羅常數,下列說法不正確的是()A.標準狀況下,11.2LCO2和SO2的混合物中含有的氧原子數為NAB.16gO3和O2的混合物中含有的氧原子數為NAC.5.6g金屬鐵與足量稀鹽酸充分反應,失去的電子數為0.3NAD.常溫常壓下,0.1mol氖氣所含的電子數為NA16、下列物質不屬于電解質的是A.CO2 B.BaSO4 C.NaCl D.HCl二、非選擇題(本題包括5小題)17、某無色透明溶液中可能大量存在K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的幾種,請按要求填空:(1)不做任何實驗就可確定原溶液中不存在的離子是_____,(2)取少量原溶液,加入過量稀鹽酸,有白色沉淀生成;再加入過量的稀硝酸,沉淀不消失。說明原溶液中肯定存在的離子是______________,(3)取(2)中的濾液,加入過量的氨水(NH3·H2O),出現白色沉淀(已知:Ag(NH3)2+在溶液中無色),說明原溶液肯定有_____,(4)溶液中可能存在的離子是_____;驗證其是否存在可以用_____(填實驗方法)(5)原溶液大量存在的陰離子可能是下列中的__________。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-18、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,現做以下實驗:①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、沒有氣泡產生;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產生。根據上述實驗事實,回答下列問題:(1)原白色粉末中一定含有的物質的化學式_______(2)一定不含有的物質的化學式__________(3)依次寫出各步變化的離子方程式①______;②_____;③_____;19、粗鹽中除含有鈣離子、鎂離子、硫酸根離子等可溶性雜質,還含有泥沙等不溶性雜質。根據粗鹽提純的實驗回答下列各問題。(1)將粗鹽制成精鹽,主要操作步驟之一是蒸發,在加熱蒸發溶劑的過程中,還要進行的動手操作是(作具體、完整地說明)________________,這樣做的主要目的是________________,熄滅酒精燈停止加熱的依據是________________________。(2)檢驗溶液中有無硫酸根離子最簡單的方法是___________________,如果含有硫酸根離子,除去硫酸根離子的方法是______________________。(3)在粗鹽經過溶解、過濾后的溶液中滴加飽和碳酸鈉溶液,直至不再產生沉淀為止。請問這步操作的目的是__________________________。20、我校環保興趣小組在處理污水樣品時,需用2mol·L-1的鹽酸配制成250mL0.1mol·L-1的鹽酸溶液。(1)計算所需2mol·L-1的鹽酸的體積是_______________。(2)在下圖所示儀器中,配制上述溶液不需要的是_____________(填相應儀器的序號);除圖中已有儀器外,配制上述溶液還需要的玻璃儀器是__________________。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正確的是_________________。A、使用容量瓶前檢查它是否漏水B、容量瓶用水洗凈后,再用配好的稀HCl溶液潤洗C、配制溶液時,將量筒量取好的鹽酸直接倒入容量瓶中,緩慢加水至接近刻度線1~2cm處,用膠頭滴管加蒸餾水至刻度線D、蓋好瓶塞,用食指頂住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反復倒轉多次,搖勻(4)配制時其他操作均正確,若定容時俯視刻度線,所配溶液的物質的量濃度______。(填“偏高”;“偏低”“無影響”)21、(一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl-中的幾種離子組成,現進行如下實驗:①取5mL待測液分成兩份;②第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀產生,再加過量稀HNO3,沉淀全部溶解;③第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀產生,再加過量稀HNO3,沉淀部分溶解,同時有無色無味的氣體產生?;卮鹣铝袉栴}:(1)該溶液中一定含有的離子有_________________;一定不含有的離子有____________________。(2)寫出②中白色沉淀溶解的離子方程式___________________________________。(二)①一定溫度下,向體積相同的三個密閉容器中,分別充入CH4、O2、O3,測得容器內氣體密度均相同,則三個容器中氣體壓強之比為P(CH4):P(O2):P(O3)=_____________________。②標準狀況下,1體積的水溶解500體積的HCl氣體,若所得溶液密度為1.19g/cm3,則所得鹽酸溶液的物質的量濃度為_____________mol/L(保留3位有效數字)。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】

實驗室沒有480mL的容量瓶,應選擇大于480mL且規格相近的容量瓶,故應選擇500mL容量瓶.配制溶液的體積為500mL,根據n=cV計算硫酸銅的物質的量,需要硫酸銅物質的量等于硫酸銅晶體的物質的量,再根據m=cVM計算所需硫酸銅的質量或硫酸銅晶體的質量,據此判斷.注意500mL是溶液的體積,不是溶劑的體積為500mL.【題目詳解】由于實驗室沒有480mL的容量瓶,只能選用500mL容量瓶,配制500mL1mol·L-1的硫酸銅溶液,需要硫酸銅的物質的量為:1mol·L-1×0.5L=0.5mol,硫酸銅的質量為:160g·mol-1×0.5mol=80g,需要膽礬質量為:250g·mol-1×0.5mol=125g,A、應選用500mL容量瓶,配制500mL溶液,故A正確;B、根據以上計算,應稱取80.0gCuSO4,故B正確;C.根據以上計算,應稱取125.0gCuSO4·5H2O,故C錯誤;D.根據以上計算,應稱取125.0gCuSO4·5H2O,故D正確;故選C。【題目點撥】本題考查一定物質的量濃度溶液的配制,解題關鍵:根據c=n/V理解溶液的配制、物質的量濃,易錯點,錯誤的做法:用480mL計算稱取的溶質,注意一定容量規格的容量瓶只能配制相應體積的溶液。2、A【解題分析】

A、硫酸鐵的電離方程式為:,正確;B、氯化鋁的電離方程式為:,故B錯誤;C、碳酸氫鈉的電離方程式為:,故C錯誤;D.高錳酸鉀的電離方程式為:,故D錯誤;故選A。3、C【解題分析】

A.因為碘、酒精、水三者混溶,因此不能用酒精萃取碘水中的碘,故A錯誤;B.量筒是量器,不可以用來稀釋或配制溶液,故B錯誤;C.由于固體和液體不相溶,且存在明顯的密度差異,因此可用過濾法分離沙子與水的混合物,故C正確;D.硝酸鉀的溶解度受溫度影響較大,氯化鈉的溶解度受溫度影響較小,應采用蒸發結晶的方法分離,硝酸鉀溶液中含少量氯化鈉時可以通過降溫結晶提純硝酸鉀,故D錯誤;答案:C。4、C【解題分析】

A.S、KNO3中硫元素,氮元素的化合價均降低,做氧化劑,故A正確;B.反應生成1molCO2轉移了1mol×4=4mol電子,故B正確;C.參加反應的氧化劑是硫單質和硝酸鉀,還原劑是碳單質,氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:1,故C錯誤;D.C的化合價升高,做還原劑,故D正確;故選:C。5、D【解題分析】

兩個反應中Na均為還原劑,Na均被氧化成Na+,所用的Na單質的量相同,所以轉移的電子數之比為1:1,故答案為D。6、A【解題分析】

電解質是溶于水溶液中或在熔融狀態下能夠導電的化合物。非電解質是指在水溶液里和熔融狀態下都不能導電的化合物?!绢}目詳解】A.Na2SO4在水溶液中能電離出自由移動的離子,溶液具有導電性,A正確。B.乙醇水溶液里和熔融狀態下都不能導電,B錯誤。C.CO2和水反應生成碳酸,碳酸可電離出自由移動的離子,但二氧化碳本身不能電離出自由移動的離子,CO2是非電解質,C錯誤。D.O2是單質,不是電解質,D錯誤?!绢}目點撥】電解質是溶于水溶液中或在熔融狀態下能夠導電的化合物。注意電解質在水溶液中電離產物必須由自身電離產生,不能是和水反應后的生成物電離出自由移動的離子。如CO2和水反應生成碳酸,碳酸可電離出自由移動的離子,但二氧化碳本身不能電離出自由移動的離子,CO2是非電解質。7、A【解題分析】

A.O元素的化合價發生變化,為氧化還原反應,故A符合題意;B.沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,故B不符合題意;C.沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,故C不符合題意;D.沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,故D不符合題意;故答案選A。8、C【解題分析】

A.維生素C可抗氧化和防衰老,利用維生素C的還原性,與氧化還原反應有關,故A錯誤;B.鋁的表面生成致密的氧化薄膜,由鋁到氧化鋁發生氧化還原反應,故B錯誤;C.久置于空氣中,濃硫酸的體積增大,體現了濃硫酸的吸水性,與氧化還原反應無關,故C正確;D.鐵粉做食品袋內的脫氧劑,利用鐵與氧氣反應,鐵的化合價升高,做還原劑,發生的是氧化還原反應,故D錯誤;故選:C。9、B【解題分析】

2Mg+CO22MgO+C,鎂化合價由0價升高到MgO的+2價,所以鎂為還原劑,MgO為氧化產物;二氧化碳化合價由+4價降低到C的0價,所以二氧化碳為氧化劑,C為還原產物?!绢}目詳解】鎂化合價由0價升高到MgO的+2價,所以鎂為還原劑,MgO為氧化產物,A錯誤;根據氧化劑的氧化性大于氧化產物,還原劑的還原性大于還原產物,所以氧化性CO2>MgO,還原性Mg>C,故B正確;二氧化碳化合價由+4價降低到C的0價,所以二氧化碳為氧化劑,發生還原反應,C錯誤;根據得失電子守恒,Mg原子失去的電子數目等于C原子得到的電子數目,故D錯誤。故選B。【題目點撥】本題考查氧化還原反應,側重于分析能力的考查,從元素化合價的角度認識相關概念是解答關鍵。10、C【解題分析】

過濾是把不溶于液體的固體與液體分離的一種操作方法?!绢}目詳解】A、冷水浸泡屬于物質的溶解,不屬于過濾操作,故A錯誤;B、加熱煎制,屬于加熱,不屬于過濾操作,故B錯誤;C、箅渣取液,是將液體與固體分離,屬于過濾操作,故C正確;D、灌裝保存,是液體進行轉移,不屬于過濾操作,故D錯誤,答案選C。11、D【解題分析】

根據用品的制作材料來進行分析,金屬材料包括金屬單質和合金兩大類,據此分析判斷即可。【題目詳解】A、課本中的紙張主要是由植物纖維制成,不屬于金屬材料;B、籃球一般是由橡膠制成,橡膠不屬于金屬材料;C、鉛筆中含有木材和石墨及粘土,均不屬于金屬材料;D、鉛球是由金屬鉛的合金制成,屬于金屬材料制造而成;故答案選D。【題目點撥】此題是對金屬材料的考查,解決的關鍵是知道制成物質的成分,并了解金屬材料的范圍,屬于基礎性知識考查題。12、D【解題分析】

根據題意,陰影部分只屬于氧化還原反應,與四種基本反應無關。【題目詳解】A.Cl2+2KBr=Br2+2KCl屬于氧化還原反應,同時也屬于置換反應,故A不符合題意;B.2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑反應中沒有元素化合價發生變化,不屬于氧化還原反應,故B不符合題意;C.4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3屬于氧化還原反應,同時也屬于化合反應,故C不符合題意;D.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2屬于氧化還原反應,與四種基本反應類型無關,故D符合題意;答案選D。【題目點撥】有單質參加的化合反應,有單質生成的分解反應,置換反應屬于氧化還原反應,不屬于上述反應類型的處于陰影部分。13、C【解題分析】

氧化還原反應的特征是有化合價的變化,有化合價變化的反應是氧化還原反應,據此判斷?!绢}目詳解】A、F、O元素的化合價均發生了變化,屬于氧化還原反應,故A不符合;B、Fe、C元素的化合價均發生了變化,屬于氧化還原反應,故B不符合;C、沒有元素的化合價發生變化,不屬于氧化還原反應,屬于復分解反應,故C符合;D、Mg、Cl元素的化合價均發生了變化,屬于氧化還原反應,故D不符合。答案選C。14、C【解題分析】

A.氧化性:Ce4+>Fe3+,結合2Fe3++2I-=2Fe2++I2,Ce4+、I-不能共存,Ce與HI的反應為2Ce+6HI=2CeI3+3H2↑,故A錯誤;B.氧化性是Ce4+>Fe3+,所以Fe3+無法氧化Ce3+得到Ce4+,故B錯誤;C.鈰(稀土元素)在空氣中易氧化變暗,受熱時燃燒,遇水很快反應,與鈉的活潑性相似,所以Ce元素如果要排在金屬活動性順序表中,其位置應靠近元素,故C正確;D.根據題中信息鈰在空氣中易氧化變暗,受熱時燃燒,遇水很快反應,則不能用水封保存Ce,故D錯誤;故選C。15、C【解題分析】

A.標準狀況下,11.2LCO2和SO2的混合物的物質的量是0.5mol,含有的氧原子的物質的量是1mol,故A正確;B.O3和O2中只含氧原子,16gO3和O2的混合物中含有的氧原子數NA,故B正確;C.5.6g金屬鐵與足量稀鹽酸充分反應生成氯化亞鐵和氫氣,失去的電子數0.2NA,故C錯誤;D.氖氣是單原子分子,1個氖原子含有10個電子,0.1mol氖氣所含的電子數為NA,故D正確;選C。16、A【解題分析】

在水溶液中或在熔融狀態下能導電的化合物是電解質,由此分析。【題目詳解】A.CO2不能自身電離出離子,不是電解質,是非電解質,故A符合題意;B.BaSO4在熔融狀態下能電離出離子而導電,是電解質,故B不符合題意;C.NaCl在水溶液中或在熔融狀態下能導電,是電解質,故C不符合題意;D.HCl在水溶液中能電離出離子而導電,是電解質,故D不符合題意;答案選A。【題目點撥】電解質和非電解質都是化合物,能導電的物質不一定是電解質,例如金屬和氯化鈉溶液,電解質不一定導電,電解質只有在一定條件下可以導電,為易錯點;二氧化碳溶于水也導電,但導電的原因是二氧化碳與水反應生成的碳酸引起的,故二氧化碳不是電解質。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Cu2+、Fe3+Ag+Mg2+K+焰色反應B【解題分析】

根據離子反應發生的條件和實驗現象進行分析推斷。限制條件“無色透明溶液”,說明溶液中不能存在有色離子,溶液中Cu2+顯藍色、Fe3+顯棕黃色。加鹽酸產生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag++Cl-=AgCl↓說明溶液中含有Ag+;在(2)的濾液中加過量的氨水,氨水是可溶性弱堿,先與濾液中的酸中和,后產生白色沉淀,由Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+可推斷原溶液中含Mg2+;第(5)小題要從離子共存角度分析?!绢}目詳解】(1)因為溶液是無色透明的,不存在顯棕黃色的Fe3+和顯藍色的Cu2+,所以不做任何實驗就可確定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入過量稀鹽酸,有白色沉淀生成,發生反應Ag++Cl-=AgCl↓,AgCl為不溶于稀硝酸的白色難溶物,可以確定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的濾液,加入過量的氨水(NH3·H2O),先中和濾液中的酸:H++NH3·H2O=NH4++H2O,過量的氨水可發生反應:Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+,說明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,無法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通過焰色反應實驗可驗證K+是否存在:用鉑絲蘸取待測液在無色火焰上灼燒,透過藍色鈷玻璃觀察,若火焰呈紫色則證明K+存在,否則不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因為Cl-、CO32-、OH-可與Ag+、Mg2+發生反應: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個選項中只有NO3-可以大量存在,答案選B。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解題分析】

①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反應生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反應生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反應生成MgCO3沉淀,沉淀的組成有多種可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,沒有氣泡產生,證明沉淀中沒有BaCO3、MgCO3,沉淀為Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定沒有K2CO3;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產生,白色沉淀為BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根據上述分析作答?!绢}目詳解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物質是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物質是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀為Mg(OH)2,反應的離子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸堿中和生成鹽和水,反應的離子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀為BaSO4,反應的離子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【題目點撥】②中白色沉淀為氫氧化鎂是本題解答的關鍵,常見酸、堿、鹽在水中溶解性及主要化學性質在學習中要注意整理和記憶。19、用玻璃棒不斷攪拌液體防止液滴飛濺蒸發皿中產生了較多的固體靜置片刻,在上層清液滴加一滴氯化鋇溶液,若出現渾濁或沉淀,說明溶液中有硫酸根離子,若不出現渾濁或沉淀說明硫酸根離子已除完全在溶液中加入過量的氯化鋇溶液除去氯化鈉中的鈣離子、鎂離子及過量的鋇離子【解題分析】

(1)在蒸發結晶的過程中,還需進行的手動操作是攪拌,當蒸發皿中有較多晶體析出時即停止加熱,利用余熱將剩余液體蒸干;(2)加入過量的氯化鋇溶液檢驗硫酸根離子是否除盡;(3)在粗鹽提純過程中滴加飽和碳酸鈉溶液,除去氯化鈉中的鈣離子、鎂離子及過量的鋇離子。【題目詳解】(1)在蒸發結晶的過程中,為了防止液體飛濺,還需進行的手動操作是攪拌,當蒸發皿中有較多晶體析出時即停止加熱,利用余熱將剩余液體蒸干,故答案為用玻璃棒不斷攪拌液體;防止液滴飛濺;蒸發皿中產生了較多的固體;(2)檢驗溶液中有無硫酸根離子最簡單的方法是:靜置片刻,在上層清液滴加一滴氯化鋇溶液,若出現渾濁或沉淀,說明溶液中有硫酸根離子,若不出現渾濁或沉淀說明硫酸根離子已除完全;除去硫酸根離子的方法是:在溶液中加入過量的氯化鋇溶液;故答案為靜置片刻,在上層清液滴加一滴氯化鋇溶液,若出現渾濁或沉淀,說明溶液中有硫酸根離子,若不出現渾濁或沉淀說明硫酸根離子已除完全;在溶液中加入過量的氯化鋇溶液;(3)碳酸鈉與鎂離子生成碳酸鎂沉淀、與鈣離子生成碳酸鈣沉淀、與鋇離子生成碳酸鋇沉淀,所以滴加飽和碳酸鈉溶液,可以除去鈣離子、鎂離子和過量的鋇離子,故答案為除去氯化鈉中的鈣離子、鎂離子及過量的鋇離子。20、12.5mLC玻璃棒AD偏高【解題分析】

(1)根據計算所需2mol·L-1的鹽酸的體積;(2)用濃鹽酸配制一定物質的量濃度的稀鹽酸時,步驟為:計算、量取、稀釋、轉移、洗滌、定容、搖勻,配制過程中使用的儀器分別為:量筒、玻璃棒、燒杯、容量瓶、膠頭滴管等。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必須檢查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液潤洗,導致配制的溶液中溶質的物質的量偏大;C、容量瓶是用于配制一定濃度溶液時的定容容器,不能夠在容量瓶中稀釋溶液;D、定容后蓋好瓶塞,用食指頂住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反復倒轉多次,搖勻。(4)根據分析?!绢}目詳解】(1)根據,需

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