化学 济南市2017年高三第二次调研测试
精品
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单选题 本大题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的4个选项中,有且只有一项是符合题目要求。
1
题型: 单选题
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分值: 2分

3.下列有关物质变化的描述正确的是(   )

A石油分馏和煤的干馏都是化学变化

B同素异体之间的转化属于化学变化,但不属于氧化还原反应

C通过化学变化可以实现一种原子变成另一种原子

D金属导电和电解质溶液导电都是物理变化

正确答案

B

解析

A、油的分馏属物理变化,因为石油的分馏是利用石油中各种成分沸点不同将其分离的一种方法,没有新物质生成,所以是物理变化,煤的干馏是复杂的物理化学变化,故A错误;

B、素异形体虽然是同一元素单质 但是实质上分子结构、物理性质大不相同 所以后者相对前者是新物质 则为化学变化,但是化合价没有发生变化,所以不是氧化还原反应,故B正确。

C、学反应的最小微粒是原子,不能生成新的原子,故C错误;

D、属导电为物理变化,因为只是电子移动,未使导体的物质变化,电解质溶液在导电的过程中伴随着化学反应.阴极和阳极上发生了氧化还原反应,故D错误。

故选B。

考查方向

考察了化学反应类型

解题思路

A、油的分馏属物理变化,因为石油的分馏是利用石油中各种成分沸点不同将其分离的一种方法,没有新物质生成,所以是物理变化,煤的干馏是复杂的物理化学变化;

B、素异形体虽然是同一元素单质 但是实质上分子结构、物理性质大不相同 所以后者相对前者是新物质 则为化学变化,但是化合价没有发生变化,所以不是氧化还原反应。

C、学反应的最小微粒是原子,不能生成新的原子;

D、属导电为物理变化,因为只是电子移动,未使导体的物质变化,电解质溶液在导电的过程中伴随着化学反应.阴极和阳极上发生了氧化还原反应。

易错点

同素异形体虽然是同一元素单质 但是实质上分子结构、物理性质大不相同 所以后者相对前者是新物质 则为化学变化,但是化合价没有发生变化,所以不是氧化还原反应

1
题型: 单选题
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分值: 2分

4.下列说法正确的是(   )

A阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性

B失电子难的原子获得电子的能力一定强

C得电子越多的氧化剂,其氧化性就越强

D非金属元素由化合态转化为游离态,可能被氧化也可能被还原

正确答案

D

解析

A、e2+即有还原性又有氧化性,故A错误;

B、A的元素最外层有4个电子,既难失电子,也难获得电子,故B错误;

C、化性的强弱取决于得电子的难易,而不是得电子的多少,故错误;

D、金属元素由化合态转化为游离态,化合价可能升高,也可能降低,故可能被氧化也可能被还原,故D正确D.

故选D。

考查方向

本题考察了氧化性强弱的判断。

解题思路

A、e2+即有还原性又有氧化性;

B、A的元素最外层有4个电子,既难失电子,也难获得电子;

C、化性的强弱取决于得电子的难易,而不是得电子的多少;

D、金属元素由化合态转化为游离态,化合价可能升高,也可能降低,故可能被氧化也可能被还原。

易错点

氧化性强弱取决于得电子的难易,而不是得电子的多少。

1
题型: 单选题
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分值: 2分

5.NA表不阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是(   )

A常温常压下,23gNO2和N2O4的混合气体含有的原子数为1.5NA

B标准状况下,11.2LCl2溶于水,转移的电子数为0.5NA

C1L0.2mol·L-1CH3COONa溶液中含有0.2NA个CH3COO-

D标准状况下,22.4LH2O分子中含有的质子数为10NA

正确答案

A

解析

A、O2和N2O4的最简式都是NO2,23g的NO2的物质的量为0.5NA,原子数为1.5NA,故A正确;

B、l2溶于水与水发生歧化反应,化合价的升高和降低各一半,标准状况下,11.2LCl2,即0.5NA转移的电子为0.25NA,故B错误;

C、H3COO-是弱电解质,会水解,所以溶液中的CH3COO-小于0.2NA,故C错误;

D、准状况下的水不是气态,故不能用气体摩尔体积计算,故D错误。

故选A。

考查方向

本题考察了物质的量的计算。

解题思路

A、O2和N2O4的最简式都是NO2,23g的NO2的物质的量为0.5NA,原子数为1.5NA

B、l2溶于水与水发生歧化反应,化合价的升高和降低各一半,标准状况下,11.2LCl2,即0.5NA转移的电子为0.25NA,;

C、H3COO-是弱电解质,会水解,所以溶液中的CH3COO-小于0.2NA;

D、准状况下的水不是气态,故不能用气体摩尔体积计算。

易错点

本题考察了物质的量的计算,要看清楚状况和物质的状态。

1
题型: 单选题
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分值: 3分

14.下列有关溶液的说法正确的是(   )

A将10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的浓度为1mol·L-1

B将100mL2 mol·L-1盐酸加热蒸发至50mL,所得溶液的浓度为4 mol·L-1

C将10Ml1.0 mol·L-1NaCl溶液与90mL水混合,所得溶液的浓度为0.1 mol·L-1

D将10gCaO加入100mL饱和石灰水中,充分搅拌,静置并恢复到原来的温度,所得溶液的浓度不变

正确答案

D

解析

将10gCaCO3粉末加入100mL水中,由于碳酸钙难溶于水,则所得溶液的浓度远远小于为1mol·L-1,故A错误;

将100mL2 mol·L-1盐酸加热蒸发至50mL,加热过程中;氯化氢挥发,则所得溶液的浓度小于4 mol·L-1,故B错误;

将10Ml1.0 mol·L-1NaCl溶液与90mL水混合,混合液的体积不能简单加和,则所得溶液的浓度不是0.1 mol·L-1

将10gCaO加入100mL饱和石灰水中,充分搅拌,静置并恢复到原来的温度,所得溶液仍然为氢氧化钙饱和溶液,溶液具有均一性,则溶液的浓度不变,故D正确。

故选D。

考查方向

本题考察了溶液浓度的计算。

解题思路

将10gCaCO3粉末加入100mL水中,由于碳酸钙难溶于水,则所得溶液的浓度远远小于为1mol·L-1

将100mL2 mol·L-1盐酸加热蒸发至50mL,加热过程中;氯化氢挥发,则所得溶液的浓度小于4 mol·L-1

将10Ml1.0 mol·L-1NaCl溶液与90mL水混合,混合液的体积不能简单加和,则所得溶液的浓度不是0.1 mol·L-1

将10gCaO加入100mL饱和石灰水中,充分搅拌,静置并恢复到原来的温度,所得溶液仍然为氢氧化钙饱和溶液,溶液具有均一性,则溶液的浓度不变。

易错点

本题考察了溶液浓度的计算,要注意溶质和溶液体积的变化。

1
题型: 单选题
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分值: 2分

1.化学与生产、生活和社会密切相关,下列说法不正确的是(   )

A漂白粉长期暴露在空气中会变质失效

B向煤中加入适量石灰石,在煤燃烧时可减少SO2对大气的污染

C硬铝属于合金材料,瓷器属于硅酸盐制品

D碳酸钡、碳酸氢钠、氢氧化铝可作为抗酸药物使用

正确答案

D

解析

A、白粉的有效成分是次氯酸钙,若长期暴露在空气中,会与空气中的水、二氧化碳放出反应产生碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解变为气体逸出,最后得到的固体是碳酸钙,故会变质失效,故A正确;

B、煤中加入适量石灰石,石灰石高温分解得到CaO,发生反应CaO+SO2=CaSO3,CaSO3不稳定,被氧气氧化为CaSO4,减少SO2对大气的污染,故B正确;

C、铝属于合金材料,瓷器属于硅酸盐制品,故C正确。

D、酸钡与氢离子反应生成钡离子、二氧化碳和水,钡离子有毒,不能作为抗酸药物使用,故D错误;

故选D。

考查方向

本题考察了化学常识。

解题思路

A、白粉的有效成分是次氯酸钙,若长期暴露在空气中,会与空气中的水、二氧化碳放出反应产生碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解变为气体逸出,最后得到的固体是碳酸钙,故会变质失效;

B、煤中加入适量石灰石,石灰石高温分解得到CaO,发生反应CaO+SO2=CaSO3,CaSO3不稳定,被氧气氧化为CaSO4,减少SO2对大气的污染;

C、铝属于合金材料,瓷器属于硅酸盐制品。

D、酸钡与氢离子反应生成钡离子、二氧化碳和水,钡离子有毒,不能作为抗酸药物使用;

易错点

石灰石高温分解得到CaO,发生反应CaO+SO2=CaSO3,CaSO3不稳定,被氧气氧化为CaSO4,减少SO2对大气的污染。

1
题型: 单选题
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分值: 2分

2.下列有关物质分类或归类不正确的一组是(   )

A氯水和酸雨都是混合物

B蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质

C硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物

D淀粉溶液和鸡蛋清溶液都是胶体

正确答案

C

解析

A、水是氯气的水溶液,与酸雨是都是混合物,故A正确。

B、糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质,故B正确。

C、碱是碳酸钠是盐,故C错误。

D、粉溶液和鸡蛋清溶液都是胶体,正确。

故选C。

考查方向

本题考察了物质的分类。

解题思路

A、水是氯气的水溶液,与酸雨是都是混合物。

B、糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质。

C、碱是碳酸钠是盐。

D、粉溶液和鸡蛋清溶液都是胶体。

易错点

本题考察了物质的分类,注意基础知识的归纳。

1
题型: 单选题
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分值: 2分

6.下列陈述Ⅰ、Ⅱ 正确并有因果关系的是(   )

A

B

C

D

正确答案

D

解析

D、氢氟酸能与二氧化硅反应生成四氟化硅和水,与氢氟酸的酸性无关系,A错误;

B、Na2O2可用与供氧剂,是因为Na2O2与CO2反应能够得到O2,与Na2O2的强氧化性无关,故B错误;

C、氨气汽化是吸热,因此可用作制冷剂,C错误;

D、ClO2具有强氧化性,可用于自来水的杀菌消毒,D正确,答案选D。

故选D。

考查方向

考查物质性质的正误判断

解题思路

A、氢氟酸能与二氧化硅反应生成四氟化硅和水,与氢氟酸的酸性无关系;

B、Na2O2可用与供氧剂,是因为Na2O2与CO2反应能够得到O2,与Na2O2的强氧化性无关;

C、氨气汽化是吸热,因此可用作制冷剂;

D、ClO2具有强氧化性,可用于自来水的杀菌消毒。

易错点

ClO2具有强氧化性,可用于自来水的杀菌消毒

1
题型: 单选题
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分值: 2分

7.常温下,下列各组物质中,Y既能与X反应又能与Z反应的是(   )

A①  ③

B①  ④

C②  ④

D②  ③

正确答案

B

解析

①:Al(OH)3为两性氢氧化物,既能与强碱反应又能与强酸反应,正确;

②:SiO2不与盐酸反应,错误;

③:常温下N2既不与O2反应,又不与H2反应,错误;

④:常温下Cu既与FeCl3反应,又与浓硝酸反应,正确。

故选B① ④。

考查方向

本题考察了物质能否反应。

解题思路

①:Al(OH)3为两性氢氧化物,既能与强碱反应又能与强酸反应;

②:SiO2不与盐酸反应;

③:常温下N2既不与O2反应,又不与H2反应;

④:常温下Cu既与FeCl3反应,又与浓硝酸反应。

易错点

Al(OH)3为两性氢氧化物,既能与强碱反应又能与强酸反应

1
题型: 单选题
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分值: 2分

8.下列有关常见非金属及其化合物的说法正确的是(   )

AN、O、Si、S在自然界中的存在状态都是既有游离态又有化合态

BCO、NO、NO2都是大气污染气体,在空气中都能稳定存在

C浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸都有强氧化性,在常温下都可以使铁铝钝化

DH2O2、HClO、SO2等物质都具有漂白作用

正确答案

D

解析

Si是亲氧元素,在自然界中没有游离态的Si存在,以二氧化硅和硅酸盐的形式存在,故A错误;

NO在空气中很容易和氧气反应生成NO2而不稳定,故B错误;

浓硫酸、浓硝酸有强氧化性,在常温下都可以使铁铝钝化,但是浓盐酸中氯元素是-1价没有强氧化性,故C错误;

H2O2、HClO、SO2等物质都具有漂白作用,故D正确。

故选D。

考查方向

本题考察了物质的性质及其应用,要注重知识点的归纳总结。

解题思路

Si是亲氧元素,在自然界中没有游离态的Si存在,以二氧化硅和硅酸盐的形式存在;

NO在空气中很容易和氧气反应生成NO2而不稳定;

浓硫酸、浓硝酸有强氧化性,在常温下都可以使铁铝钝化,但是浓盐酸中氯元素是-1价没有强氧化性;

H2O2、HClO、SO2等物质都具有漂白作用。

易错点

Si是亲氧元素,在自然界中没有游离态的Si存在,以二氧化硅和硅酸盐的形式存在

1
题型: 单选题
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分值: 2分

9.下列有关金属元素及其化合物的说法正确的是(   )

A金属Mg与稀硫酸和CO2均能反应,其反应类型相同

BFeCl3、Na2O2、CuS均可由相应单质直接化合生成

CNa、Mg 、Al都可以通过电解其熔融的氯化物冶炼得到

DNa、Al、Fe金属单质在一定条件下与水反应都生成H2和对应的碱

正确答案

A

解析

Mg与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,Mg和CO2反应生成MgO和C,均为置换反应,反应类型相同,故A正确;

铜和单质硫化合生成Cu2S,得不到CuS,故B错误;

AlCl3是共价化合物,不能电解熔融的AlCl3冶炼得到Al,故C错误;

Al、Fe金属单质与水不反应,得不到H2和对应的碱,故D错误;

故选D。

考查方向

本题考察了金属元素及其化合物的反应。

解题思路

Mg与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,Mg和CO2反应生成MgO和C,均为置换反应,反应类型相同;

铜和单质硫化合生成Cu2S,得不到CuS;

AlCl3是共价化合物,不能电解熔融的AlCl3冶炼得到Al;

Al、Fe金属单质与水不反应,得不到H2和对应的碱;

易错点

本题考察了金属元素及其化合物的反应,平时要注意知识点的积累和归纳。

1
题型: 单选题
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分值: 2分

10.在下列溶液中,可能大量共存的离子组是(    )

A能使pH试纸显蓝色的溶液中:K+、Ba2+、Al3+、Br-

B加入Al能放出H2的溶液中:K+、Na+、NO3-、Cl-

C含有大量Fe3+的溶液中:SCN-、I-、K+、Br-

D能使石蕊试液显红色的溶液中:K+、SO42-、S2-、CO32-

正确答案

B

解析

能使pH试纸显蓝色的溶液呈碱性,Al3+不能大量共存,故A错误;

加入Al能放出H2的溶液可以是酸性,也可以是碱性,K+、Na+、NO3-、Cl-均可以大量共存,故B正确。

含有大量Fe3+的溶液中I-被氧化成为I2而不能大量共存,故C错误;

能使石蕊试液显红色的溶液呈酸性,S2-、CO32-不能大量共存,故D错误;

故选B。

考查方向

本题考察了离子的大量共存问题。

解题思路

能使pH试纸显蓝色的溶液呈碱性,Al3+不能大量共存;

加入Al能放出H2的溶液可以是酸性,也可以是碱性,K+、Na+、NO3-、Cl-均可以大量共存。

含有大量Fe3+的溶液中I-被氧化成为I2而不能大量共存;

能使石蕊试液显红色的溶液呈酸性,S2-、CO32-不能大量共存;

易错点

本题考察了离子的大量共存问题,要注意是酸性条件还是碱性条件。

1
题型: 单选题
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分值: 3分

11.下列关于某溶液所含离子检验的方法和结论正确的是(   )

A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明有Ca2+

B通入少量Cl2后,溶液变为黄色,再加入淀粉溶液后,溶液变蓝,说明有I-

C加入盐酸产生能使澄清灰水变浑浊的气体,原溶液中有CO32-或SO32+

D加入适量新制氯水,再加几滴KSCN溶液,溶液变红,说明溶液中一定含有Fe2+

正确答案

B

解析

加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明有Ca2+或Ba2+,故A错误;

通入少量Cl2后,溶液变为黄色,再加入淀粉溶液后,溶液变蓝,说明有I,故B正确;

加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原溶液中一定有CO32-或SO32-或HCO3或HSO3,故C错误;

加入适量新制氯水,再加几滴KSCN溶液,溶液变红,不能说明溶液中一定含有Fe2+,也可能是Fe3+,故D错误;

故选B。

考查方向

本题考察了离子检验的方法和结论。

解题思路

加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明有Ca2+或Ba2+

通入少量Cl2后,溶液变为黄色,再加入淀粉溶液后,溶液变蓝,说明有I

加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原溶液中一定有CO32-或SO32-或HCO3或HSO3

加入适量新制氯水,再加几滴KSCN溶液,溶液变红,不能说明溶液中一定含有Fe2+,也可能是Fe3+

易错点

Fe2+的检验应先加几滴KSCN溶液,若溶液未变红,再加入适量新制氯水,若变红,则说明溶液中一定含有Fe2+

1
题型: 单选题
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分值: 3分

12.下列反应的离子方程式书写正确的是(   )

A用醋酸溶液除水垢:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2

BNH4HCO3溶液中加入少量NaOH溶液:NH4++OH-=NH3+H2O

C向Na[Al(OH)4]溶液中通入过量CO2: [Al(OH)4]-+CO2=Al(OH)3↓+HCO3-

D向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至中性:H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O

正确答案

C

解析

醋酸是弱酸,应该写化学式,离子方程式是:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO -+H2O+CO2↑,故A错误;

不符合物质的组成,向FeBr2溶液中通入足量C12,反应的离子方程式是:2Fe2++4Br+3C12=2Fe3++2Br2+6C1,故B错误;

符合反应事实,拆符合离子方程式的原则,故C正确;

不符合微粒的个数比例关系,向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至中性的离子方程式是:2H++SO42-+Ba2++2OH=BaSO4↓+2H2O,故错误。

故选C。

考查方向

本题考查离子方程式的正误判断的知识

解题思路

醋酸是弱酸,应该写化学式,离子方程式是:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO -+H2O+CO2↑;

不符合物质的组成,向FeBr2溶液中通入足量C12,反应的离子方程式是:2Fe2++4Br+3C12=2Fe3++2Br2+6C1,;

符合反应事实,拆符合离子方程式的原则;

不符合微粒的个数比例关系,向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至中性的离子方程式是:2H++SO42-+Ba2++2OH==BaSO4↓+2H2O。

易错点

离子方程式必须符合微粒的个数比例关系

1
题型: 单选题
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分值: 3分

13.下列实验操作及现象能够达到对应实验目的的是(   )

A

B

C

D

正确答案

C

解析

NaHCO3溶液和 Na2CO3溶液中加入澄清石灰水,均有白色沉淀生成,故A错误;

FeBr2溶液加入过量氯水,溶液由浅绿色变为黄色,因为含Fe3+和Br2的溶液都呈现黄色,无法确定生成物,故B错误;

最高价氧化物的水化物酸性越强,则元素的非金属性越强,所以向饱和Na2SiO3溶液中通CO2,能比较碳与硅的非金属性强弱,故C正确。

CO2能与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,二氧化硫也与碳酸钠反应,故D错误。

故选C。

考查方向

本题考察了实验操作、现象和实验目的。

易错点

FeBr2溶液加入过量氯水,溶液由浅绿色变为黄色,因为含Fe3+和Br2的溶液都呈现黄色,无法确定生成物【解题思路】

NaHCO3溶液和 Na2CO3溶液中加入澄清石灰水,均有白色沉淀生成;

FeBr2溶液加入过量氯水,溶液由浅绿色变为黄色,因为含Fe3+和Br2的溶液都呈现黄色,无法确定生成物,;

最高价氧化物的水化物酸性越强,则元素的非金属性越强,所以向饱和Na2SiO3溶液中通CO2,能比较碳与硅的非金属性强弱。

CO2能与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,二氧化硫也与碳酸钠反应。

1
题型: 单选题
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分值: 3分

15.根据上述实验装置和操作,下列实验现象预测正确的是(   )

A实验I:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变

B实验Ⅱ :酸性KMnO4溶液中无明显现象

C实验III:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内始终保持无色

D实验Ⅳ:继续煮沸溶液至红褐色,停止加热,当光束通过体系时可产生丁达尔效应

正确答案

D

解析

单质溴能与NaOH溶液发生氧化还原反应,所以振荡后静置,上层溶液颜色会逐渐消失,故A错误;

浓硫酸具有脱水性和强氧化性,浓硫酸首先将蔗糖脱水生成单质碳,然后单质碳被浓硫酸氧化而被还原成SO2,SO2具有还原性可是酸性KMnO4溶液褪色,故B错误;

在加热时稀硝酸与铜发生氧化还原反应,硝酸被还原成NO,NO与空气被氧化生成NO2,NO2是红棕色气体,故C错误;

装置Ⅳ属于氢氧化铁胶体的制备,而胶体具有丁达尔效应,故D正确。

故选D。

考查方向

本题考察了由实验装置和操作预测实验现象。

解题思路

单质溴能与NaOH溶液发生氧化还原反应,所以振荡后静置,上层溶液颜色会逐渐消失;

浓硫酸具有脱水性和强氧化性,浓硫酸首先将蔗糖脱水生成单质碳,然后单质碳被浓硫酸氧化而被还原成SO2,SO2具有还原性可是酸性KMnO4溶液褪色;

在加热时稀硝酸与铜发生氧化还原反应,硝酸被还原成NO,NO与空气被氧化生成NO2,NO2是红棕色气体;

装置Ⅳ属于氢氧化铁胶体的制备,而胶体具有丁达尔效应。

易错点

装置Ⅳ属于氢氧化铁胶体的制备,而胶体具有丁达尔效应

1
题型: 单选题
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分值: 3分

16.实验室欲配制500mL 0.10mol·L-1NaOH 溶液,下列情况会使所配溶液浓度偏高的(    )

A称量读数时,托盘天平左盘高,右盘低

B转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水

C在烧杯中溶解NaOH后,立即将所得溶液注入容量瓶中

D定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线

正确答案

C

解析

称量读数时,托盘天平左盘高,右盘低由左物右码可知NaOH的物质的量偏低了,则会使所配溶液浓度低,故A不选;

转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的物质的量和溶液的体积都不改变,所以配制溶液的浓度无影响,故错误,故B不选;

在烧杯中溶解NaOH后,立即将所得溶液注入容量瓶中,由于热胀冷缩的原因,溶液体积比常温的大,所以配制的NaOH溶液浓度偏高,故C正确;

定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,相当于稀释了溶液,所以NaOH溶液浓度偏低,故D不选。

故选C。

解题思路

称量读数时,托盘天平左盘高,右盘低由左物右码可知NaOH的物质的量偏低了,则会使所配溶液浓度低;

转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的物质的量和溶液的体积都不改变,所以配制溶液的浓度无影响,故错误;

在烧杯中溶解NaOH后,立即将所得溶液注入容量瓶中,由于热胀冷缩的原因,溶液体积比常温的大,所以配制的NaOH溶液浓度偏高;

定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,相当于稀释了溶液,所以NaOH溶液浓度偏低;

1
题型: 单选题
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分值: 3分

19.在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分震荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg:则CO2和CH4的体积比为 (   )

A1:1

B2:1

C3:1

D任意比

正确答案

A

解析

由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量,在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分振荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg,则系列反应后CO2、CO、CH4混合气体中所有元素均被吸收,故原混合物中CO2与CH4相对于CO、H2混合,则CO2与CH4的体积之比为1:1。
故选C

考查方向

本题考察了气体体积比的计算。

解题思路

由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量

易错点

由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量。

1
题型: 单选题
|
分值: 3分

17.反应①、②分别是从海藻灰和某种矿石中提取碘的主要反应,下列说法正确的是(   )

①2NaI+MnO2+3H2SO4=2NaHSO4+MnSO4+2H2O+I2

②2NaIO3+5NaHSO4=2Na2SO4+3NaHSO4+H2O+I2

A两个反应中NaHSO4均为氧化产物

B碘元素在反应①中被还原,在反应②中被氧化

C氧化性:MnO2>SO42->IO3->I2

D反应①、②中生成等量的I2时转移电子数比为1:5

正确答案

D

考查方向

本题考察了氧化还原反应。

解题思路

在反应①中硫元素既不被氧化也不被还原,在反应②中被氧化;
碘元素在反应①中被氧化,在反应②中被还原;
氧化性I03- >SO42- ;
反应①中生成1mol碘转移2NA 电子,反应②中生成1mol碘转移10NA 电子,所以反应①、②中生成等量的I2 时转移电子数比为2NA :10NA =1:5;
【解析】

在反应①中硫元素既不被氧化也不被还原,在反应②中被氧化,故A错误;
碘元素在反应①中被氧化,在反应②中被还原,故B错误;
氧化性I03- >SO42- ,故C错误;
反应①中生成1mol碘转移2NA 电子,反应②中生成1mol碘转移10NA 电子,所以反应①、②中生成等量的I2 时转移电子数比为2NA :10NA =1:5,故D正确;
故选D。

易错点

反应①中生成1mol碘转移2NA 电子,反应②中生成1mol碘转移10NA 电子,所以反应①、②中生成等量的I2 时转移电子数比为2NA :10NA =1:5

1
题型: 单选题
|
分值: 3分

20.足量铜与一定量的浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、NO的混合气体2.24L (标准状况),这些气体与一定体积O2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入4 mol·L-1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是50 mL,下列说法正确的是(   )

A参加反应的硝酸是0.4mol

B混合气体中含NO21.12 L

C此反应过程中转移的电子为0.3 mol

D消耗氧气的体积为1.68 L

正确答案

B

解析

二氧化氮和一氧化氮为0.1摩尔,消耗硝酸0.1摩尔,氢氧化钠为0.2摩尔,所以硝酸铜0.1摩尔,转移电子数为0.2摩尔,则硝酸铜中的硝酸根离子0.2摩尔,总共硝酸的物质的量为0.3摩尔,根据电子守恒,铜失去的电子间接转移给氧气,所以需要氧气的物质的量为0.05摩尔,体积为1.12升;假设二氧化氮为x摩尔,,一氧化氮为y摩尔,则有x+y=0.1(二氧化氮和一氧化氮的物质的量),x+3y=0.2(转移电子守恒),解x=y=0.05mol,则二氧化氮的体积为1.12升。

故选B。

考查方向

硝酸的性质,电荷守恒和物质的量的计算。

解题思路

二氧化氮和一氧化氮为0.1摩尔,消耗硝酸0.1摩尔,氢氧化钠为0.2摩尔,所以硝酸铜0.1摩尔,转移电子数为0.2摩尔,则硝酸铜中的硝酸根离子0.2摩尔,总共硝酸的物质的量为0.3摩尔,根据电子守恒,铜失去的电子间接转移给氧气,所以需要氧气的物质的量为0.05摩尔,体积为1.12升

易错点

有电荷守恒来计算物质的量。

1
题型: 单选题
|
分值: 3分

18.甲、乙、丙、丁四种物质中,甲、乙、丙均含有相同的某种元索,它们之间具有如

下转化关系:,下列有关物质的推断不正确的是(   )

A若甲为Cl2,则丁可能是铁

B若甲为NH3,则丁可能是氧气

C若甲为AlCl3溶液,则丁可能是氨水

D若甲为NaOH,则丁可能是SO2

正确答案

C

解析

若甲为Cl2,则丁可能是铁,则乙为FeCl3,丙为FeCl2,故A正确;

甲为氨气则丁可能是氧气,则乙为NO,丙为NO2,故B正确;

若甲为AlCl3溶液,则丁可能是氨水,则乙为氢氧化铝或氯化铵,氢氧化铝不能溶于氨水,氯化铵不与氨水反应,不符合转化关系,故C错误;

甲为NaOH溶液,则丁可能是CO2,乙为NaCO3,丙为NaHCO3,碳酸氢钠与氢氧化钠,反应得到碳酸钠,符合转化关系,故D正确。

故选D。

考查方向

本题考查了无机物的推断。

解题思路

若甲为Cl2,则丁可能是铁,则乙为FeCl3,丙为FeCl2

甲为氨气则丁可能是氧气,则乙为NO,丙为NO2

若甲为AlCl3溶液,则丁可能是氨水,则乙为氢氧化铝或氯化铵,氢氧化铝不能溶于氨水,氯化铵不与氨水反应,不符合转化关系;

甲为NaOH溶液,则丁可能是CO2,,乙为NaCO3,丙为NaHCO3,碳酸氢钠与氢氧化钠,反应得到碳酸钠,符合转化关系。

易错点

物质性质的转化关系和性质的应用,物质的量不同产物不同,掌握物质性质是解题关键,题目难度中等。

简答题(综合题) 本大题共50分。简答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
1
题型:简答题
|
分值: 10分

化学是一门以实验轮为基础的学科。

21.下列实验中所选用的仪器或实验基本操作合理的是_____________

①用50mL量筒量取5.2mL稀硫酸

②用酒精洗涤粘有硫粉的试管

③用棕色细口玻璃瓶保存氯水、浓硝酸

④分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出

⑤为测定熔触氢氧化钠的导电性,可将氢氧化钠固体放在石英坩埚中加热熔化

22.实验室常见的几种气体发生装置如图A、B、C所示:

实验室可以用B或C装置制取氨气,如采用B装置制取氨气其化学反应方程式为__________。如果用c装置制取氨气所选用的试剂是_____________。

23.气体的性质是选择气体收集方法的主要依据。下列性质与收集方法无关的是(   )_________(填序号,下同)。

①密度    ②颜色    ③溶解性    ④热稳定性    ⑤与氧气反应

24.若用A装置与D装置相连制取并收集X气体,则X可以是下列气体中的_______。

①CO2          ②NO         ③Cl2       ④H2         ⑤HCl

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

③④  (2分)

解析

①在实验室量取液体时,因为量程太大,会使区分度增大,而加大误差;量程太小,需要取多次,也会加大误差,采用就近原则,所以不能用50mL量筒量取5.2mL稀硫酸,故①错误。

②硫微溶于酒精,应用二流化碳洗涤,故②错误;

③用棕色细口玻璃瓶保存氯水、浓硝酸能防止氯水、浓硝酸的分解,故③正确;

④分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故④正确;

⑤瓷坩埚中含有二氧化硅,与氢氧化钠在加热下反应,而使坩埚炸裂,故⑤错误;

故选③④

考查方向

本题考察了实验操作和仪器的选择。

解题思路

①在实验室量取液体时,因为量程太大,会使区分度增大,而加大误差;量程太小,需要取多次,也会加大误差,采用就近原则,所以不能用50mL量筒量取5.2mL稀硫酸;

②硫微溶于酒精,应用二流化碳洗涤;

③用棕色细口玻璃瓶保存氯水、浓硝酸能防止氯水、浓硝酸的分解;

④分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;

⑤瓷坩埚中含有二氧化硅,与氢氧化钠在加热下反应,而使坩埚炸裂;

易错点

瓷坩埚中含有二氧化硅,与氢氧化钠在加热下反应,而使坩埚炸裂

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

2NH4Cl+Ca(OH)2 CaCl2+2H2O+2NH3↑,(2分)浓氨水、生石灰(氢氧化钠、碱石灰)(2分)

解析

实验室可以用B或C装置制取氨气,如采用B装置制取氨气,可采用NH4Cl和Ca(OH)2加热制取,其化学反应方程式为 2NH4Cl+Ca(OH)2 CaCl2+2H2O+2NH3↑,如果用c装置制取氨气,可采用生石灰(氢氧化钠、碱石灰)的放热使浓氨水分解制取;故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2 CaCl2+2H2O+2NH3↑,浓氨水、生石灰(氢氧化钠、碱石灰)。

考查方向

考察了氨气的制取和试剂的选取。

解题思路

实验室可以用B或C装置制取氨气,如采用B装置制取氨气,可采用NH4Cl和Ca(OH)2加热制取,其化学反应方程式为 2NH4Cl+Ca(OH)2 CaCl2+2H2O+2NH3↑,如果用c装置制取氨气,可采用生石灰(氢氧化钠、碱石灰)的放热使浓氨水分解制取;

易错点

如果用c装置制取氨气,可采用生石灰(氢氧化钠、碱石灰)的放热使浓氨水分解制取

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

②④ (2分)

解析

气体的收集方法的选取只与密度、溶解性、是否与氧气发生反应有关;是否与氧气发生反应决定能否用排空气法收集,密度的大小可以决定是向上排空气法还是向下排空气法,而溶解性则决定了能否用排水或者其他液体的方法来收集;故答案为②④正确。

考查方向

本题考察了气体的收集方法的选取。

解题思路

气体的收集方法的选取只与密度、溶解性、是否与氧气发生反应有关;是否与氧气发生反应决定能否用排空气法收集,密度的大小可以决定是向上排空气法还是向下排空气法,而溶解性则决定了能否用排水或者其他液体的方法来收集;

易错点

气体的收集方法的选取只与密度、溶解性、是否与氧气发生反应有关。

第(4)小题正确答案及相关解析

正确答案

③ (2分)

解析

若用A装置与D装置相连制取并收集X气体,则气体应在加热的条件下制备,可为氯气、氯化氢,且用向上排空法收集,应为氯气,则尾气吸收式导管不能插入液面以下,防止倒吸,吸收氯气可用氢氧化钠溶液,防止污染空气,故答案为:③。

考查方向

本题考察了由实验装置推测气体。

解题思路

若用A装置与D装置相连制取并收集X气体,则气体应在加热的条件下制备,可为氯气、氯化氢,且用向上排空法收集,应为氯气,则尾气吸收式导管不能插入液面以下,防止倒吸,吸收氯气可用氢氧化钠溶液,防止污染空气。

易错点

氯气的尾气吸收导管不能插入液面以下,防止倒吸,吸收氯气可用氢氧化钠溶液,防止污染空气。

1
题型:简答题
|
分值: 13分
false

34.S2O32-能被I2氧化为S4O62-; (2) 酸性条件下S2O32-迅速分解为S和SO2。市售Na2S2O3中常含有SO42-, 请完成以下方案,检验其中含有的SO42-:

35.利用K2Cr2O7标准溶液可以定量测定市售硫代硫酸钠试剂的纯度,步骤为:

① 溶液配制:称取1.0g Na2S2O3试样,用新煮沸并冷却的蒸馏水溶解,最终定容至100mL。

② 滴定:取10.00mL0.01mol·L-1K2Cr2O7标准溶液,加硫酸酸化,再加过量KI溶液。

③ 往步骤②所得溶液加入某指示剂,用Na2S2O3滴定至终点(2S2O32- +I2=S4O62- +2I-),记录Na2S2O3溶液用量,平行滴定3次。

步骤①中必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、_________和___________。

36.写出步骤②中的离子反应:方程式:(已Cr2O72-反应生成Cr3+)___________。

37.步骤③中,指示剂最好选用___________,滴定至终点的现象是_________________。

38.若3次滴定Na2S2O3溶液的平均用量为12.00mL,则样品的纯度为__________。

(Na2S2O3的摩尔质量为158g·mol-1)

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

盐酸 (1分),有浅黄色浑浊出现、有刺激性气体产生(2分) ,BaCl2(1分)

解析

Na2S2O3固体,可能混有Na2SO4固体的实验思路:应先除去Na2S2O3,再检验SO42-的存在。除去硫代硫酸钠应加入稀盐酸(不能选用硫酸,防止加入的硫酸根离子的干扰;不能选硝酸,避免硝酸的强氧化性把硫代硫酸钠氧化为硫酸钠干扰硫酸根离子的检验)。操作为取少量固体于试管中加水溶解后,加入过量的1 mol•L-1HCl溶液,硫代硫酸钠反应生成二氧化硫气体和硫单质,取上层清液,滴加少量0.1 mol•L-1BaCl2溶液,生成难溶于水的白色沉淀硫酸钡,证明含硫酸根离子,即证明固体中含有硫酸钠,否则不含有硫酸钠。故答案为:盐酸,有浅黄色浑浊出现、有刺激性气体产生,BaCl2

考查方向

本题考察了实验操作、现象和结论。

解题思路

Na2S2O3固体,可能混有Na2SO4固体的实验思路:应先除去Na2S2O3,再检验SO42-的存在。除去硫代硫酸钠应加入稀盐酸(不能选用硫酸,防止加入的硫酸根离子的干扰;不能选硝酸,避免硝酸的强氧化性把硫代硫酸钠氧化为硫酸钠干扰硫酸根离子的检验)。操作为取少量固体于试管中加水溶解后,加入过量的1 mol•L-1HCl溶液,硫代硫酸钠反应生成二氧化硫气体和硫单质,取上层清液,滴加少量0.1 mol•L-1BaCl2溶液,生成难溶于水的白色沉淀硫酸钡,证明含硫酸根离子,即证明固体中含有硫酸钠,否则不含有硫酸钠。

易错点

Na2SO4固体的验证,应先除去Na2S2O3,再检验SO42-的存在。

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

100mL容量瓶、胶头滴管(2分,各1分,100mL容量瓶未注明100mL不给分

解析

配制100ml溶液,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;所以答案为:100mL容量瓶、胶头滴管。

考查方向

本题考察了实验装置和仪器的选取。

易错点

本题考察了实验装置和仪器的选取,注意要注明容量瓶的体积。

容量瓶未【解题思路】

配制100ml溶液,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

Cr2O72-+ 14 H+ + 6 I- =3I2 + 2 Cr3+ + 7 H2O(2分)

解析

反应中Cr元素的化合价从+6价降低到+3价,得到3个电子。碘元素的化合价从-1价升高到0价,失去1个电子,则根据电子得失守恒可知配平后的方程式为:Cr2O72-+ 14 H+ + 6 I- =3I2 + 2 Cr3+ + 7 H2O(2分);故答案为:Cr2O72-+ 14 H+ + 6 I- =3I2 + 2 Cr3+ + 7 H2O。

考查方向

本题考察了离子方程式的书写。

解题思路

反应中Cr元素的化合价从+6价降低到+3价,得到3个电子。碘元素的化合价从-1价升高到0价,失去1个电子,则根据电子得失守恒可知配平后的方程式为:Cr2O72-+ 14 H+ + 6 I- =3I2 + 2 Cr3+ + 7 H2O(2分)

易错点

本题考察了离子方程式的书写,要注意电子得失守恒。

第(4)小题正确答案及相关解析

正确答案

淀粉(1分),溶液由蓝色变为无色,且半分钟不恢复原色。(2分)

解析

碘遇淀粉显蓝色,所以步骤③中,指示剂最好选用淀粉溶液;由于酸性时S2O32-迅速分解为S和SO2,影响样品纯度的测定,所以该滴定应在接近中性的溶液中进行而不在强酸性溶液进行;故答案为:淀粉,溶液由蓝色变为无色,且半分钟不恢复原色。

考查方向

本题考察了离子滴定指示剂的选取和现象的观察。由于酸性时S2O32-迅速分解为S和SO2,影响样品纯度的测定,所以该滴定应在接近中性的溶液中进行而不在强酸性溶液进行。

解题思路

碘遇淀粉显蓝色,所以步骤③中,指示剂最好选用淀粉溶液;由于酸性时S2O32-迅速分解为S和SO2,影响样品纯度的测定,所以该滴定应在接近中性的溶液中进行而不在强酸性溶液进行;

易错点

本题考察了离子滴定指示剂的选取和现象的观察,

第(5)小题正确答案及相关解析

正确答案

79% (或0.79)  (2分)

考查方向

本题考察了物质纯度的计算。

易错点

本题考察了物质纯度的计算,由物料守恒Cr2O72- ~6I-~3I2~6S2O32-计算。

1
题型:简答题
|
分值: 14分

某化学兴趣小组为研究生铁(含碳)与浓硫酸的反应情况及产物性质,设计如下实验。请回答下列问题:

25.按上图所示装置进行实验(夹持装置及尾气处理装置未画出):仪器b的名称为_____________:实验过程中,装置B中观察的现象是_______________;装置C中有白色沉淀生成,该沉淀是______________(填化学式)。

26.装置A中还会产生CO2气体,请写出产生CO2的化学方程式:_____________________________。

27.为了验证装置A中产生的气体中含有CO2,应先从下列①~④中选出必要的装置连接A装置中C处管口,从左到右的顺序为__________(填序号);证明装置A中产生的气体中含有CO2的实验现象是____________________

28.某同学通过验证实验后期装置A中产生的气体中还含有H2,理由是___________________(用离子方程式表示)。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

分液漏斗    品红试纸退色,石蕊试纸变红     BaSO4

解析

由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;硝酸具有氧化性,把二氧化硫通入硝酸钡溶液,会生成硫酸钡沉淀;故答案为:分液漏斗 、品红试纸退色,石蕊试纸变红 、 BaSO4

考查方向

本题考察了实验方案的设计与分析。

解题思路

由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;硝酸具有氧化性,把二氧化硫通入硝酸钡溶液,会生成硫酸钡沉淀;

易错点

硝酸具有氧化性,把二氧化硫通入硝酸钡溶液,会生成硫酸钡沉淀。

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

C+2H2SO4(浓) CO2↑+2SO2↑+2H2O

解析

生铁中含有碳,浓硫酸具有氧化性,可以将碳氧化成二氧化碳,反应方程式为:C+2H2SO4(浓) CO2↑+2SO2↑+2H2O ;故答案为:C+2H2SO4(浓) CO2↑+2SO2↑+2H2O。

考查方向

本题考察了化学方程式的书写。

解题思路

生铁中含有碳,浓硫酸具有氧化性,可以将碳氧化成二氧化碳,反应方程式为:C+2H2SO4(浓) CO2↑+2SO2↑+2H2O ;

易错点

本题考察了化学方程式的书写,要注意反应条件和气标。

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

③②④   品红溶液不褪色且澄清石灰水变浑浊

解析

二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳,从左到右的顺序为③②④。故答案为:③②④   品红溶液不褪色且澄清石灰水变浑浊。

考查方向

本题考察了实验实验装置的连接顺序。

解题思路

二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳,从左到右的顺序为③②④。

易错点

本题考察了实验实验装置的连接顺序,要注意二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊。

第(4)小题正确答案及相关解析

正确答案

Fe+2H=Fe2++H2

解析

随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气,反应的方程式为: Fe+2H=Fe2++H2↑;故答案为: Fe+2H=Fe2++H2↑。

考查方向

本题考察了离子方程式的书写。

解题思路

随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气,反应的方程式为: Fe+2H=Fe2++H2↑;

易错点

本题考察了离子方程式的书写,注意方程式的配平。

1
题型:简答题
|
分值: 13分

硅孔雀石是一种含铜的矿石,含铜形态为CuCO3·Cu(OH)2和CuSiO3·2H2O,同时含有SiO2、FeCO3、Fe2O3、Al2O3等杂质。以其为原料制取硫酸铜的工艺流程如下图:

请回答下列问题:

29.完成步骤①中稀硫酸与CuSiO3·2H2O发生反应的化学方程式 :_________________;双氧水的作用是_____________________________。

30.将滤液B通过______________、_____________,过滤等操作可得到硫酸铜晶体。

31.测定硫酸铜晶体中结晶水的含量时,应将其放入坩埚中灼烧,加热失水后,若在空气中冷却称量,测定结果____________(填“偏高”、 “偏低”或“不变”)。

32.步骤②调节溶液pH,可以选用的试剂是__________________

(A)Fe2O3      (B)CuO     (C)Al2O3     (D)Cu(OH)2

33.有关氢氧化物开始沉淀和完全沉淀的pH如下表:

 

步骤②中,调节pH=4时,所得滤渣B的成分的化学式为______________,滤液B中除Cu2+外,还含有的金属阳离子是________________。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

CuSiO3·2H2O+H2SO4=CuSO4+H4SiO4+H2O(或CuSiO3·2H2O+H2SO4=CuSO4+H2SiO3+2H2O)(2分)将Fe2+ 氧化成Fe3+

解析

利用质量守恒定律,可以判断未知物是硅酸,利用观察法配平反应方程式为:

CuSiO3•2H2O+H2SO4═CuSO4+H2SiO3+2H2O;双氧水将亚铁离子氧化成铁离子的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2O,故答案为:CuSiO3·2H2O+H2SO4=CuSO4+H4SiO4+H2O(或CuSiO3·2H2O+H2SO4=CuSO4+H2SiO3+2H2O)将Fe2+ 氧化成Fe3+

考查方向

本题考察了化学方程式的书写。

解题思路

根据质量守恒定律,未知物应该是硅酸,利用观察法配平反应方程式即可;双氧水将亚铁离子氧化成铁离子的离子方程式;

易错点

本题考察了化学方程式的书写,根据质量守恒定律,未知物应该是硅酸

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

蒸发浓缩、冷却结晶(2分)

解析

滤液得到溶质晶体的方法是蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤得到硫酸铜晶体。故答案为:蒸发浓缩、冷却结晶。

考查方向

本题考察了实验操作。

解题思路

滤液得到溶质晶体的方法是蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤得到硫酸铜晶体。

易错点

滤液得到溶质晶体的方法是蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤得到硫酸铜晶体。

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

偏低(2分)

解析

测定硫酸铜晶体中结晶水的含量,需要的仪器是酒精灯、托盘天平、三角架、泥三角、玻璃棒、干燥器、坩埚钳、研钵、药匙和坩埚;若是在空中冷却后称量,导致称量的剩余固体质量偏大,计算出结晶水的质量偏小,结果偏低,故答案为:偏低。

考查方向

本题考察了测定结果误差的分析。

解题思路

测定硫酸铜晶体中结晶水的含量,需要的仪器是酒精灯、托盘天平、三角架、泥三角、玻璃棒、干燥器、坩埚钳、研钵、药匙和坩埚;若是在空中冷却后称量,导致称量的剩余固体质量偏大,计算出结晶水的质量偏小,结果偏低,

易错点

本题考察了测定结果误差的分析,在空中冷却后称量,导致称量的剩余固体质量偏大。

第(4)小题正确答案及相关解析

正确答案

 (B) (D)

解析

由于滤液A显示酸性,加入的试剂能够中和溶液中的氢离子,还不能引进新的杂质,所以应该选用氧化铜或氢氧化铜,故选BD。

考查方向

本题考察了试剂的选取。

解题思路

根据滤液A显示酸性,加入的试剂不能引进新的杂质进行分析;

第(5)小题正确答案及相关解析

正确答案

  Fe(OH)3、Al(OH)3 (2分 各1分) ,Al3+ (1分)

解析

有表中数据可知,pH=4时,三价铁离子完全生成了氢氧化铁沉淀,而铝离子完全沉淀需要的PH是5.2,所以铝离子没有完全沉淀;故答案为: Fe(OH)3、Al(OH)3 ,Al3+ 。

考查方向

本题考察了物质和离子的推断。

解题思路

根据氢氧化物开始沉淀和完全沉淀的pH列表进行分析PH=4完全沉淀、不完全沉淀的离子;

易错点

本题考察了物质和离子的推断,根据氢氧化物开始沉淀和完全沉淀的pH列表进行分析PH=4完全沉淀、不完全沉淀的离子;

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