湖南省师大附中高一分班考试化学试卷及答案
湖南省师大附中高一分班考试化学试卷及答案
一、选择题
1.下列各组内物质间的转化关系中,存在不能一步转化的是()
A. B.
C. D.
2.下列图像能正确反映其对应关系的是
A.向氢氧化钠溶液中加水稀释
B.浓硫酸敞口放置一段时间
C.向饱和石灰水中加入少量生石灰
D.催化剂对过氧化氢分解的影响
3.要除去下列物质中的少量杂质(括号内物质为杂质),下列实验方案设计中,不合理的是
A.KNO3(NaCl):蒸发结晶后,洗涤干燥
B.NaCl溶液(Na2SO4):加入适量的BaCl2溶液,过滤
C.N2(O2):将气体缓缓通过灼热的铜网
D.KCl溶液(K2CO3):加入适量的稀盐酸
4.下列四个图像中,能正确反映对应关系的是
A.一定温度下,向一定量水中加入KNO3固体
B.加热一定量的高锰酸钾固体
C.向一定量的硫酸铜溶液中加入铁粉
D.向一定量的MnO2中加入H2O2溶液
5.除去下列物质中所含的杂质,选用的试剂(括号内的物质)正确的是:()A.CaO中混有少量CaCO3(盐酸) B.CO2中混有HCl气体(NaOH溶液)
C.Cu(NO3)2溶液中混有AgNO3(铜粉) D.CO2中混有少量CO(氧气)
6.将一个不与盐酸反应的小球放入盛有盐酸的烧杯中,小球漂浮在液面上,将几枚洁净的小铁钉投入烧杯中,当不再有气泡逸出时(忽略溶液体积的变化),小球的位置与开始时比较,将()
A.下沉一些 B.不变 C.上浮一些 D.无法判断
7.向某AgNO3和Fe(NO3)2的混合溶液中加入一定质量的Zn粉,充分反应后过滤,得到滤渣和浅绿色溶液,关于该滤渣和滤液有下列四种说法,其中正确的说法有
①向滤渣中加入稀盐酸,一定有气泡产生②滤渣中一定有Ag,可能含有Fe
③向滤液中加入稀盐酸,一定有沉淀产生④滤液中一定含有Zn(NO3)2,可能含有
Fe(NO3)2和AgNO3
A.只有① B.只有② C.只有①②③ D.只有①③④
8.取一定质量的CaCO3高温煅烧一段时间后冷却,测得剩余固体为12.8 g,向剩余固体中加入200 g稀盐酸,恰好完全反应,得到208.4 g不饱和溶液。则加热前碳酸钙的质量为A.15 g B.18 g C.20 g D.30 g
9.已知A、B、C、D、E分别是初中化学中所学常见物质,它们之间相互转化的关系如图所示,“→”表示物质相互之间的转化,“—”表示物质之间能发生反应,A、B、C、E分别属于不同类别的化合物,A与C、E与C之间的反应产物完全相同,E在农业上可用于改良酸性土壤。下列叙述错误的
A.上述五种物质之间相互转化的化学反应类型中不包含置换反应
B.D与水反应生成酸,A与水反应生成碱
C.可用水除去E中含有的少量A杂质
D.B、D两种物质在一定条件下,不能互相转化
10.下列说法正确的是
A.将草木灰(含K2CO3)与氯化铵混合施用能增加肥效
B.用Ba(NO3)2除去ZnCl2溶液中的ZnSO4杂质
C.只用一种试剂即可鉴别NaCl、NH4NO3、(NH4)2SO4、Na2SO4四种无色溶液
D.不用其它试剂无法鉴别Na2CO3、K2SO4、BaCl2、HCl四种无色溶液
11.下列从左到右依次代表ABCD四个图像中,能正确表示对应变化关系的是()
A.向氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液中滴加盐酸 B.向一定量稀硫酸中加水稀释C.加热等质量的氯酸钾制取氧气 D.向饱和氢氧化钙溶液中加入CaO
12.除去物质中的少量杂质,下列方法不能达到目的的是()
选项物质杂质除去杂质的方法
A CaO CaCO3高温充分煅烧
B KCl溶液CaCl2通入足量的CO2,过滤
C CO2CO通过足量的灼热氧化铜
D H2HCl依次通过足量的NaOH溶液和浓硫酸
A.A B.B C.C D.D
13.下列曲线能正确表达对应的反应或过程的是
A B C D
A.等质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应
B.一定温度下,向饱和的硝酸钾溶液中不断加入硝酸钾固体
C.向盛有一定量稀硫酸的烧杯中不断加水稀释
D.向一定量的氧化铁中通入一氧化碳气体并持续高温
14.将盛有等质量、等溶质质量分数的稀硫酸的两只烧杯,放在托盘天平(灵敏度较高)左右两盘上,调节至平衡,再向两只烧杯中分别放入质量相等的铁和锌,待反应停止后(不考虑反应中水分挥发,不考虑空气成分参加反应),请判断,下列说法合理的是
A.若天平失去平衡,指针一定偏向放锌的一边
B.若天平仍保持平衡,烧杯中的铁一定没有剩余
C.反应后两只烧杯中溶液的质量都比反应前的溶液质量减轻了
D.放铁的一边产生的氢气一定比放锌的一边产生的氢气多
15.向一定质量AgNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中加入Zn,溶液质量与加入Zn的质量关系如图所示。下列说法正确的是
A.取a点溶液,滴加稀盐酸,无白色沉淀
B.c点溶液中溶质为Zn(NO3)2
C.若取b~c段固体,滴加稀盐酸,有气泡产生
D.取d点的固体有2种
16.下列有关图像的描述,正确的是()
A.加水稀释浓盐酸 B.点燃一定质量的镁带
C.一定质量锌粒放入稀硫酸中 D.电解水
17.将一定质量的铜锌合金的粉末加入到一定量的硝酸银溶液中充分反应后过滤,向滤渣中滴加少量的稀盐酸,有气泡产生,下列说法正确的是()
A.滤液中的溶质一定含有硝酸铜 B.滤液中溶质一定不含硝酸银
C.滤渣中可能含有银和锌 D.滤渣中一定没有铜
18.下列四个图像分别表示对应的四种操作过程,其中正确的是:
A.加热等质量的氯酸钾制氧 B.含有水蒸气的氢气通过浓硫酸
C.引淡水浸泡盐碱地 D.向硝酸钡溶液中滴加稀硫酸
19.分离氯化铁、氯化钠、硫酸钡的固体混合物,得到三种纯净物,应选用的一组试剂是:
A.水、硝酸银、稀硝酸 B.水、氢氧化钠、盐酸
C.水、氢氧化钠、稀硝酸 D.水、氢氧化钾、盐酸
20.把二氧化碳、一氧化碳、氢气和氮气混合气体通过石灰水,灼热的氧化铜(假设每个过程中发生的化学反应充分),冷却后留下的气体是( )
A.二氧化碳和氮气 B.氮气和水蒸汽
C.一氧化碳和二氧化碳 D.氮气和氢气
21.下列有关氯酸钾和二氧化锰共热反应时各物质间的质量关系,正确的是
A.B.
C.D.
22.除去下列物质中含有的杂质所选用试剂或操作方法不正确的一组是
物质所含杂质除去杂质的试剂或方法
A CO CO2足量NaOH溶液
B KCl KClO3MnO2,加热
C NaCl Na2CO3过量盐酸,蒸发
D O2H2O浓硫酸,干燥
A.A B.B C.C D.D
23.现有铁、氧化铁、稀盐酸、氢氧化钙溶液、碳酸钠溶液五种物质,存在如图所示的反应和转化关系。图中“—”表示两端物质间可发生化学反应,“→”表示物质间存在相应的转化关系。下列判断合理的是
A.X、Y、M两两间都可以发生复分解反应
B.X一定是碳酸钠溶液
C.Y可能是稀盐酸
D.N转化为铁的反应属于置换反应
24.把一定量氧化铜和0.8g氧化镁的混合物投入到溶质质量分数为9.8%的稀硫酸中,待固体完全溶解后,再往溶液里加入溶质质量分数为8%的NaOH溶液,生成沉淀质量与加入溶液质量关系如图所示。下列说法中正确的是
A.稀硫酸的质量为120 g
B.a的取值范围为0< a<60
C.当a值为60时,b值为4.8 g
D.混合物的质量可能为7.0 g
25.除去下列物质中的杂质所用的试剂和方法不正确的是 ( )。
物质杂质除去杂质所用的试剂和方法
A Cu Fe加入足量的稀硫酸,过滤,洗涤,干燥
B Cu(OH)2固体CuCl2加入适量稀盐酸,过滤
C HNO3溶液HCl加适量的AgNO3溶液,过滤
D CO气体CO2通过足量的氢氧化钠溶液,干燥
A.A B.B C.C D.D
二、流程题
26.高铁酸钾(K2FeO4)是一种具有氧化、吸附、凝聚、杀菌等功能的新型、高效水处理剂。在水体净化的过程中不产生任何有毒、有害的物质,具有广阔的研究开发前景。如图所示是以铁屑为原料制备K2FeO4的工艺流程图:
(1)溶液A中溶质的化学式为_____________________。
(2)写出步骤②发生反应的化学方程式_____________________。
(3)向氢氧化钠溶液中通入氯气,二者反应生成NaClO和一种厨房常用调味品以及一种由两种元素组成,质量比为1:8的物质,该反应的化学方程式为_____________________。(4)步骤④发生的是复分解反应,说明Na2FeO4的溶解度比K2FeO4的溶解度
_____________________(填“大”或“小”)。
27.口香糖中常添加轻质碳酸钙来增加粘性。用碳酸钠和氯化钙反应是制取轻质碳酸钙的方法之一,其流程图如图:
()1为了加快反应速率要把碳酸钠和氯化钙配成溶液,二者混合后发生反应的化学方程式为______,属于______反应(填基本反应类型)。
()2操作A是______,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和______。
()3洗涤、干燥碳酸钙的目的是______。
()4写出轻质碳酸钙的另外一种用途______。
28.黄铜渣中约含Zn 7%、ZnO 31%、Cu 50%、CuO 5%,其余为杂质。处理黄铜渣可得到铜和硫酸锌,其主要流程如图(杂质不溶于水、不参与反应):
已:ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O,CuO+H2SO4=CuSO4+H2O。
(1)粉碎和翻炒的目的是_____。
(2)单质X的化学式为_____。
(3)固体D中有_____和_____(以上两空均填化学式)。过量稀硫酸与固体D反应的化学方程式为_____。
(4)操作Y的名称为_____,此操作和蒸发操作都要用到的玻璃仪器是_____。
29.用某矿石(主要成分是MgO,含少量的Fe2O3、CuO和SiO2杂质)制取MgO的工艺流程简图如图:
回答下列问题:
(1)步骤①和步骤②均用到的操作是_____。
(2)溶液A一定_____ (填“有”或“没有”)颜色,其中所含质量最小的阳离子是_____(填离子符号)。
(3)已知部分金属阳离子以氢氧化物形成沉淀时溶液的pH见下表:
对应离子Fe3+Cu2+Mg2+
开始沉淀时的pH 1.9 4.29.1
完全沉淀时的pH 3.2 6.711.1
步骤②加入熟石灰,调节溶液的pH范围为_____,固体C中所含成分的化学式为_____。
(4)已知在不同温度下,充分加热等质量的Mg(OH)2,加热温度与固体残留率的关系如图所示。则在上述流程步骤④中,加热的温度至少_____℃以上,图中拐点的x值为_____(取整数)。
(5)写出步骤①中Fe2O3溶于盐酸的反应化学方程式:_____。
(6)上面工业流程中不用石灰水代替熟石灰工业意义是:_____(答一条即可)。
30.某化学小组参观制碱厂后,绘制了该厂生产纯碱的工艺流程图如下,据图回答:
(1)流程Ⅰ是依次向粗盐水中加入Ca(OH)2和Na2CO3,顺序不能颠倒,请说明原因
__________。
(2)流程Ⅰ过滤后滤液中溶质有__________种。
(3)写出流程Ⅰ过滤后滤渣中加盐酸发生的中和反应的化学方程式是__________。
(4)流程Ⅱ中,碳酸化时溶液中析出碳酸氢钠而没有析出氯化铵的原因是__________。【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除
一、选择题
1.D
解析:D
【解析】根据题意,一步反应实现即原物质只发生一个反应即可转化为目标物质,根据物质的性质及变化规律,分析变化能否只通过一个反应而实现。
解:A.铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与硫酸反应生成硫酸铜,可以一步转化,故A不符合题意;
B.过氧化氢分解生成水和氧气,氧气与磷反应生成五氧化二磷,可以一步转化,故B不符
合题意;
C.氧化铁与一氧化碳反应生成铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,可以一步转化,故C不符合题意;
D.二氧化碳与碳反应生成一氧化碳,一氧化碳不能一步转化为碳,故选D。
2.C
解析:C
【解析】A. 向氢氧化钠溶液中加水稀释,溶液的碱性变弱,pH变小,但由于始终呈碱性,pH始终大于7;B. 浓硫酸有吸水性,敞口放置一段时间,溶质的质量分数因溶剂的增加而减小;C. 向饱和石灰水中加入少量生石灰,氧化钙和水反应生成氢氧化钙使溶剂减少,溶质析出,当水被完全反应,溶剂质量为零,溶质的质量也为零;D. 能改变其他物质的反应速率,而本身的质量和化学性质在反应前后不变的物质叫催化剂。催化剂不改变生成物的质量.选C
点睛:图像的问题主要是结合化学反应分析图的起点的位置,变化趋势,终点的位置是否正确
3.A
解析:A
【解析】A. KNO3的溶解度随温度的降低而迅速减小,氯化钠的溶解度受温度较小,除硝酸钾中的少量氯化钠时,应降温结晶。B. NaCl溶液(Na2SO4):加入适量的BaCl2溶液和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,过滤,溶液中只有氯化钠;C. N2(O2):将气体缓缓通过灼热的铜网,氧气和铜反应生成氧化铜固体,气体只剩氮气;D. KCl溶液(K2CO3):加入适量的稀盐酸,和碳酸钾反应生成氯化钾、二氧化碳、水,溶液中只有氯化钾,符合除杂要求;选A
点睛:除杂的原则:只除杂,不引杂。即所加试剂只能与杂质反应,不能与想要的主要成分反应,同时不能引入新的杂质
4.A
解析:A
【解析】A. 一定温度下,向一定量水中加入KNO3固体,随固体溶解,溶质增多,溶质的质量分数增大,饱和后,溶质质量分数不再改变。 B. 高锰酸钾在加热条件下分解生成锰酸钾、二氧化锰、氧气,所以反应中固体减少,完全反应后固体的质量为二氧化锰和锰酸钾的质量和。C. 向一定量的硫酸铜溶液中加入铁粉,溶质硫酸铜转化成硫酸亚铁,二者的质量比为160:152,而溶剂不变,所以反应中溶液质量减少; D. 向一定量的MnO2中加入H2O2溶液,二氧化锰是反应的催化剂,质量不变。选A
5.C
解析:C
【解析】A、氧化钙、碳酸钙都能盐酸反应;B、氢氧化钠溶液与二氧化碳和氯化氢都能反应;C铜的金属活动性比银强,铜和硝酸银反应生成硝酸铜和银,过滤后溶液中溶质只有硝酸铜;D二氧化碳不可燃不助燃,不能将二氧化碳中的一氧化碳点燃,不能达到除杂要求;选C
点睛:除杂的原则:只除杂,不引杂。即所加试剂只能与杂质反应,不能与想要的主要成
分反应,同时不能引入新的杂质
6.C
解析:C
【解析】小球漂浮于液面上,所以小球所受的浮力不变,根据阿基米德原理的公式F浮=ρ
gV排可知,在浮力不变时,当ρ液增大时,则v排减小,小球将上浮一些;当ρ液减小液
时,则v排增大,小球将下沉一些。
解:因为小球漂浮于液面上,所以小球所受的浮力不变。
盐酸和铁反应生成氯化亚铁和氢气,氯化亚铁溶于水所以溶液的密度变大,所以液体的密
度增大,而小球受到的浮力不变,根据公式F浮=ρ液gV排可知,排开液体的体积减小,所
以小球会上浮,故A正确。
故选C。
点睛:物体的浮沉条件和阿基米德原理的应用,通过小球所受浮力不变,与化学知识结合
起来考查了溶液密度的变化,完成此题,要依据已有的物理知识和化学知识结合起来。
7.B
解析:B
【解析】三种金属的活动性顺序是锌>铁>银,向某AgNO3和Fe(NO3)2的混合溶液中加入一
定质量的Zn粉,锌先与硝酸银反应,剩余的锌再与硝酸亚铁反应。充分反应后过滤,得到
滤渣和浅绿色溶液,说明硝酸亚铁没反应或者部分反应而有剩余;硝酸银反应的程度无法
确定。所以滤渣中一定有生成的银,可能有铁。当有铁生成时,向滤渣中加入盐酸才有气
体生成;有硝酸银剩余时,向滤液中加入稀盐酸,有沉淀产生;滤液中一定含有Zn(NO3)2
和Fe(NO3)2;选B
点睛:在金属活动顺序表中,排在氢前边的金属能和酸发生置换反应生成盐和氢气。金属
的位置越靠前,金属的活动性越强。位置靠前的金属能将位于其后的金属从它的盐溶液中
置换出来。
8.A
解析:A
【解析】
取一定质量的CaCO3高温煅烧一段时间后冷却,测得剩余固体为12.8g,向剩余固体中加入
200g稀盐酸,恰好完全反应,得到208.4g不饱和溶液。所以生成二氧化碳的质量为:
12.8g,+200g-208.4g=4.4g。设剩余固体中碳酸钙的质量为x,
CaCO3 + 2HCl == CaCl2 + H2O + CO2↑
100 44
x 4.4g
100/x=44/4.4g x=10g
固体中氧化钙的质量为12.8g-10g=2.8g
设分解的碳酸钙质量为y
CaCO3高温CaO+CO2↑
100 56
y 2.8g
100/y=56/2.8g y=5g
所以原碳酸钙的质量为5g+10g=15g 选A
点睛:方程式的计算,关键根据化学反应方程式找出相关物质的质量关系,利用反应中物质的质量比不变进行列比例计算,易错点是,由方程式求质量比算数错误,所以这一步要仔细检查。
9.D
解析:D
【解析】由题意可知,E是氢氧化钙,A、B、C、E分别属于不同类别的化合物,A、B、C 为酸、盐、氧化物中的一种,A能转化为E,A可能是氧化钙或水,是氧化物;A能与C反应,又C为酸或盐,A为氧化钙,故C为酸,B为盐,B能转化为A,B为碳酸钙,则D为二氧化碳。
解:A.B转化为A是分解反应;A转化为E是化合反应;E和D的反应及D转化为B的反应不属于基本反应类型;其余都是复分解反应。故说法正确;
B.D是二氧化碳,二氧化碳与水反应生成碳酸;A是氧化钙,与水反应生成氢氧化钙,故说法正确;
C.E是氢氧化钙,A是氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,故说法正确;
D.B是碳酸钙,D是二氧化碳,B、D两种物质在一定条件下能互相转化,故说法错误。
因此本题选D。
10.C
解析:C
【解析】A.草木灰的主要成分碳酸钾的溶液呈碱性;氯化铵含铵根属于铵态氮肥;
B. Ba(NO3)2与ZnSO4反应,生成硫酸钡沉淀和硝酸锌;
C. NaCl遇Ba(OH)2无明显现象;NH4NO3遇Ba(OH)2加热,只有气体;(NH4)2SO4遇Ba (OH)2加热,既有气体又有白色沉淀;Na2SO4遇Ba(OH)2只有白色沉淀;
D. 不用其他试剂,就能将组内物质鉴别出来,首先需考虑物质的颜色,然后将鉴别出来的物质与其他物质混合,根据现象的不同加以鉴别,若物质都是没有颜色,则让溶液之间两两混合,根据不同的实验现象加以鉴别。
解:A.草木灰的水溶液成碱性,和铵态氮肥氯化铵一起用会产生NH3,降低肥效,所以不能混合施用。故错误;
B. Ba(NO3)2与ZnSO4反应,生成硫酸钡沉淀和硝酸锌,生成的硝酸锌是新的杂质,故错误;
C. NaCl遇Ba(OH)2无明显现象;NH4NO3遇Ba(OH)2加热,只有气体;(NH4)2SO4遇Ba (OH)2加热,既有气体又有白色沉淀;Na2SO4遇Ba(OH)2只有白色沉淀;故正确;
D. 氯化钡能与硫酸钾、碳酸钠均产生沉淀,故能与两种物质产生沉淀的是氯化钡,不与氯化钡反应的物质为盐酸,向其他两种物质中滴加盐酸,有气体生成的为碳酸钠,无现象的为硫酸钾,可以鉴别。故错误。
因此本题选C。
11.A
解析:A
【解析】A. 向氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液中滴加盐酸。氢氧化钠先与盐酸反应,碳酸钠后与盐酸反应,在氢氧化钠未被反应完之前不会生成气体; B. 向一定量稀硫酸中加水稀释,随水的加入,溶液的酸性变弱,但始终呈酸性,溶液的pH不会等于或大于7;C. 二氧化锰是氯酸钾分解的催化剂,只改变氯酸钾的分解速率,不改变生成物的质量。 D. 向饱和氢氧化钙溶液中加入CaO,氧化钙和水反,使溶液中溶质因水减少而析出;反应放出大量热,氢氧化钙的溶解度减小,氢氧化钙析出,得高温下的饱和溶液,溶质的质量分数减;冷却时,溶解度变大,溶质的质量分数变大,恢复到原温后得原温下的饱和溶液,溶质的质量分数不变。
点睛:饱和溶液溶质的质量分数=溶解度÷(溶解度+100g)×100% 。图像的问题主要是结合化学反应分析图的起点的位置,变化趋势,终点的位置是否正确
12.B
解析:B
【解析】
利用混合物中两种物质的性质差别,分析除杂方法对混合物组成的影响,判断该方法是否能达到除去杂质的目的,选出不能达到的选项。
A. 高温充分煅烧CaCO3,生成氧化钙和二氧化碳,正确;
B. CaCl2溶液不与二氧化碳反应,故错误;
C. CO2(CO)通过足量的灼热氧化铜,CO与氧化铜反应,生成CO2,正确;
D. HCl气体溶于水与NaOH溶液反应生成氯化钠和水,氢气不与氢氧化钠反应,然后通过浓硫酸干燥,正确。
点睛:除去混合物中的杂质,所选用的试剂或方法应对杂质有作用,不影响主要成分,并且过程中不能产生新的杂质。
13.A
解析:A
【解析】
A. 等质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应,金属完全反应,生成易溶于水的盐和氢气,最终固体的质量都减少为零;
B. 饱和溶液是在一定温度下、一定量的溶剂里不能再溶解某物质的溶液叫该物质的饱和溶液,反之为不饱和溶液。一定温度下,向饱和的硝酸钾溶液中不断加入硝酸钾固体,固体不再溶解,
C. 向盛有一定量稀硫酸的烧杯中不断加水稀释。溶液的酸性变弱,pH变大,但溶液始终呈酸性,pH不会等于或大于7;
D. 向一定量的氧化铁中通入一氧化碳气体并持续高温,二者反应生成二氧化碳和铁,固体的质量最终为生成铁的质量,大于零;
点睛:图像的问题主要是结合化学反应分析图的起点的位置,变化趋势,终点的位置是否正确
14.A
解析:A
【解析】
A. 若天平失去平衡,说明酸过量,金属全部参加反应;每65份质量的锌会与硫酸反应生成2份质量的氢气,每56份质量的铁和硫酸反应生成2份质量的氢气,所以相同质量的
锌和铁与足量的硫酸反应,铁生成的氢气质量比锌多,所以天平会指向加锌的一方,正确;B、若天平平衡,说明硫酸不足,全部参加反应;设金属的质量为56g
Fe+H2SO4═FeSO4+H2↑
56 2
56g 2g
Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑
65 2
56g 112
g 65
根据计算可以知道,等质量的硫酸消耗的锌粉的质量要多,所以铁粉一定有剩余或恰好完全反应,错误;C、根据B可以看出,参加反应的金属的质量大于生成氢气的质量,所以反应后两只烧杯中溶液的质量都比反应前的溶液质量增加,错误;D、根据B分析可知:若酸不足,生成的氢气的质量相等,所以放铁的一边不一定比放锌的一边生成的氢气多,错误。
故选A。
点睛:根据反应的化学方程式,从酸过量和金属过量两个方面分析。如果硫酸是少量的,则产生的氢气量是由硫酸决定,产生相同的氢气,有金属剩余,天平平衡,在这种情况下,有可能锌刚好反应完,铁有剩余;如果硫酸过量,则产生的氢气量由金属决定,由于金属的质量相同,产生的氢气量放入铁的多,最后天平指向放锌的一边。
15.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
A、a点硝酸银没有反应完全,取a点溶液,滴加稀盐酸,有白色沉淀,选项A不正确;
B、金属锌加入硝酸银和硝酸铜的溶液,先于硝酸银反应,反应到b点硝酸银反应完全,达到C点时,硝酸铜反应完全,c点溶液中溶质为Zn(NO3)2,选项B正确;
C、b~c段固体为银和铜的混合物,若取b~c段固体,滴加稀盐酸,有气泡产生,选项C 不正确;
D、金属锌加入硝酸银和硝酸铜的溶液,先于硝酸银反应,反应到b点硝酸银反应完全,达到C点时,硝酸铜反应完全,故d点时固体为3种,选项D不正确。故选B。
16.C
解析:C
【解析】A. 加水稀释浓盐酸,酸性变弱,pH变大,但是稀释过程为物理变化,混合物中分子的种类不变,分子个数不变;B. 据质量守恒定律可知反应前后物质的总质量不变,所以氧化镁的质量等于参加反应的镁和氧气的质量和,点燃一定质量的镁带,固体的质量会增大;C. 一定质量锌粒放入稀硫酸中,二者反应生成氢气,氢气的质量增加,反应结束,气体的质量不再改变; D.水的质量增加,酸的浓度减小,酸性变弱,溶液的pH增大;选C
点睛:图像的问题主要是结合化学反应分析图的起点的位置,变化趋势,终点的位置是否正确
17.B
解析:B
【解析】根据金属活动性强弱关系锌>氢>铜>银,将铜锌合金的粉末加入到硝酸银溶液中,锌先与硝酸银发生反应,待锌完全反应后,铜再与硝酸银发生反应,可见锌的量会对反应结果产生很大影响;向充分反应后所得滤渣中滴加少量的稀盐酸,有气泡产生,说明反应后剩余固体中还含有锌。
解:A、向充分反应后所得滤渣中滴加少量的稀盐酸,有气泡产生,说明反应后剩余固体中还含有锌。则滤液中的溶质一定不含硝酸铜;故A错误;
B、向充分反应后所得滤渣中滴加少量的稀盐酸,有气泡产生,说明反应后剩余固体中还含有锌。则所得滤液中的溶质一定不含有硝酸银;故B正确;;
C、向充分反应后所得滤渣中滴加少量的稀盐酸,有气泡产生,说明反应后剩余固体中还含有锌。则滤渣中一定含有银和锌,故错误;
D、向充分反应后所得滤渣中滴加少量的稀盐酸,有气泡产生,说明反应后剩余固体中还含有锌。则滤渣中一定含有铜;故D错误。
故选B。
点睛:将活动性强的金属混合物放入活动性弱的金属的盐溶液中,金属由强到弱依次与盐发生反应,即金属混合物中活动性最弱的金属首先与盐溶液发生反应,依次类推。18.C
解析:C
【解析】A. 催化剂只改变反应速率,不改变生成物质量,加热等质量的氯酸钾制氧气,加不加催化剂,最后生成氧气的量相同 B. 含有水蒸气的氢气通过浓硫酸,水被吸收,气体质量减少;
C. 引淡水浸泡盐碱地,碱性变弱,但始终呈碱性,pH始终大于7;
D. 向硝酸钡溶液中滴加稀硫酸,两种立刻反应生成硫酸钡沉淀,选C
点睛:图像的问题主要是结合化学反应分析图的起点的位置,变化趋势,终点的位置是否正确
19.B
解析:B
【解析】
氯化铁、氯化纳、硫酸钡的固体混合物,加水溶解后过滤,得硫酸钡沉淀;然后加入过量的氢氧化钠,充分反应后过滤,得氢氧化铁沉淀和氯化钠与氢氧化钠的混合溶液;将氢氧化铁沉淀中加入过量盐酸,蒸发结晶得氯化铁固体;将氯化钠与氢氧化钠的混合溶液中加入过量盐酸,蒸发结晶得氯化钠固体;选B
点睛:分离物质要求分开后还要得到原物质。
20.A
解析:A
【解析】二氧化碳、一氧化碳、氢气和氮气混合气体通过石灰水,二氧化碳会与石灰水反
应生成碳酸钙沉淀和水,CO 2被吸收;再通过灼热的氧化铜后,一氧化碳、氢气与灼热的氧化铜反应分别生成铜和二氧化碳、铜和水蒸气,一氧化碳吸收,但生成了二氧化碳、水蒸气;冷却后留下的气体是二氧化碳和氮气。故选A 。
21.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
A 、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气,可见随着氯化钾的质量增加,氧气的质量增加,Δ3222KClO 2MnO 24514KCl +3O 996
↑,且质量比为: 149:96=49.7:32,不符合质量比关系,错误;
B 、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气,可见随着氯酸钾反应的质量增加,氧气的质量增加,Δ3222KClO 2MnO 24514KCl +3O 996
↑,且质量比为:245:96=24.5:32,符合题意,正确;
C 、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下生成氨化钾和氧气,二氧化锰作催化剂,反应前后质量不变,氧气的生成质量与二氧化锰无关,故图象与实验操作过程不对应,错误;
D 、氯酸钾在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气,随着固体混合物质量的减少,氧气的质量增加,故图象与实验操作过程不对应,错误。故选B 。
22.B
解析:B
【解析】
A 、CO 2能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,CO 不与氢氧化钠溶液反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,正确;
B 、KClO 3在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气,二氧化锰作催化剂,反应前后质量不变,能除去杂质但引入了新的杂质二氧化锰,不符合除杂原则,错误;
C 、Na 2CO 3能与过量盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,再蒸发除去过量的盐酸,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,正确;
D 、浓硫酸具有吸水性,且不与氧气反应,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,正确。故选B 。
点睛:根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变.除杂质题至少要满足两个条件:①加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;②反应后不能引入新的杂质。
23.A
解析:A
【解析】铁、氧化铁能与盐酸反应,氧化铁能转化成铁,盐酸能与碳酸钠、氢氧化钙反应,碳酸钠和氢氧化钙能反应生成碳酸钙沉淀,N 会转化成铁,则N 是氧化铁,Y 能与铁
和氧化铁反应,则Y是盐酸;盐酸能与碳酸钠和氢氧化钙反应,X、M是氢氧化钙和碳酸钠中的一种。A、X、M是氢氧化钙和碳酸钠中的一种,Y是稀盐酸,三者之间均能发生复分解反应,正确;B、由上述分析,X不一定是碳酸钠溶液,也可能是氢氧化钙溶液,错误;C、 Y一定是稀盐酸,错误;D、 N转化为铁的反应,但是不一定都是置换反应,如一氧化碳还原氧化铁不是置换反应,错误。故选A。
24.D
解析:D
【解析】氧化铜、氧化镁和稀硫酸、硫酸铜、硫酸镁和氢氧化钠反应的化学方程式为:CuO+H2SO4═CuSO4+H2O,MgO+H2SO4═MgSO4+H2O,CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2
↓+Na2SO4,MgSO4+2NaOH=Mg(OH)2↓+Na2SO4,
A、由以上反应关系可知,H2SO4~2NaOH,
设稀硫酸中硫酸质量为x,
H2SO4~2NaOH,
98 80
x 100g×8%
9880
100?8%
x g
=
x=9.8g,
稀硫酸的质量为9.8g
9.8%
=100g,
该选项说法错误;
B、由以上反应关系可知,MgO~H2SO4,
设氧化镁消耗硫酸的质量为y,
MgO~H2SO4,
40 98
0.8g y
4098
0.8g y
=
y=1.96g,
剩余硫酸质量小于:100g×9.8%-1.96g=7.84g,
设剩余硫酸消耗氢氧化钠的质量最多为z,
H2SO4~2NaOH,
98 80
7.84g z
9880
7.84g z
=
z=6.4g,
a的值小于:6.4g÷8%=80g,因此a的取值范围为0<a<80,该选项说法错误;
C 、当a 值为60时,和硫酸铜、硫酸镁反应的氢氧化钠质量为:(100g-60g )×8%=3.2g , 设3.2g 氢氧化钠完全和硫酸铜反应时生成氢氧化铜质量为n ,完全和硫酸镁反应时生成氢氧化镁质量为p ,
CuSO 4+2NaOH=Cu (OH )2↓+Na 2SO 4,MgSO 4+2NaOH=Mg (OH )2↓+Na 2SO 4, 80 98 80 58
3.2g n 5.6g p
80983.2g n = 80583.2g p
= n=3.92g ,p=2.32g ,
由计算可知,2.32<b <3.92,因此当a 值为60时,b 值不可能为4.8,该选项说法错误; D 、混合物的质量为7.0g 时,氧化铜质量为:7.0g-0.8g=6.2g ,
设氧化铜消耗硫酸质量为m ,
CuO+H 2SO 4═CuSO 4+H 2O ,
80 98
6.2g m
80986.2g m
= m=7.595g ,
则氧化铜和氧化镁消耗硫酸质量为:7.595g+1.96g=9.555g ,
剩余硫酸质量为:100g×
9.8%-9.555g=0.245g <7.84g , 该选项说法正确。
25.B
解析:B
【解析】
A 、Fe 是活泼金属,加入足量的稀硫酸,能反应生成易溶于水的氯化亚铁,铜不与酸反应,过滤,洗涤,干燥后得到金属铜;
B 、Cu(OH)2固体,加入适量稀盐酸,氢氧化铜会被反应生成易溶的氯化铜;
C 、HCl 和AgNO 3溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸,过滤溶液中溶质只有硝酸;
D 、CO 2 和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,一氧化碳不反应,然后将气体干燥,得纯净的一氧化碳。选B
点睛:除杂的原则:只除杂,不引杂。即所加试剂只能与杂质反应,不能与想要的主要成分反应,同时不能引入新的杂质
二、流程题
26.FeCl 2 2232FeCl Cl 2FeCl += 22Cl 2NaOH NaClO NaCl H O +=++ 大
【解析】
【分析】
步骤①为铁屑与稀盐酸的反应,该反应生成溶液A (氯化亚铁溶液);步骤②为溶液A (氯化亚铁)和尾气反应生成氯化铁,根据质量守恒定律可知,该尾气应为氯气;题中给出的是氯气与氢氧化钠发生的反应,根据质量守恒定律可知,反应物中只含有H 、O 、
Na 、Cl 四种元素,根据所给信息即可判断生成物的化学式。
【详解】
(1)溶液A 为铁屑与稀盐酸反应生成的氯化亚铁溶液;
(2)尾气为氯气,氯气与氯化亚铁反应生成氯化铁,化学方程式:
2232FeCl Cl 2FeCl +=;
(3)由化学反应前后元素种类不变,可知氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠、氯化钠和水,其中氯化钠是厨房常用的调味品,水中氢、氧元素的质量比1:8,反应方程式:22Cl 2NaOH NaClO NaCl H O +=++。
(4)复分解反应发生的条件是有气体或水或沉淀生成,由此可知Na 2FeO 4的溶解度大于K 2FeO 4的溶解度。
【点睛】
该流程图的主要突破口在于对溶液A 的推断,推断出溶液A 后,可根据题干中所给信息推断反应物和生成物,从而写出化学方程式;第(4)问中两种物质并不常见,但根据题中所给信息“步骤④为复分解反应”,结合复分解反应发生的条件:有气体或水或沉淀生成,即可解答问题。
27.Na 2CO 3+CaCl 2==CaCO 3↓+2NaCl 复分解 过滤 漏斗 除去表面附着的氯化钠,得到更纯的碳酸钙 补钙
【解析】
【分析】
【详解】
()1为了加快反应速率要把碳酸钠和氯化钙配成溶液,二者混合后发生反应为氯化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙和氯化钠,对应的化学方程式为
2323Na CO CaCl CaCO 2NaCl +=↓+,两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应是复分解反应,符合复分解反应的特征,该反应属于复分解反应。
()2操作A 实现固体和液体分离,是过滤,过滤时用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和漏斗。
()3洗涤、干燥碳酸钙的目的是除去表面附着的氯化钠,得到更纯的碳酸钙。
()4轻质碳酸钙的另外一种用途是补钙。
28.增加黄铜渣与氧气的接触面积,加快与氧气的反应速率 Zn Cu Zn Zn+H 2SO 4=ZnSO 4+H 2↑ 过滤 玻璃棒
【解析】
【分析】
【详解】
(1)粉碎和翻炒的目的是为了增加黄铜渣与氧气的接触面积,加快与氧气的反应速率
(2)在空气中加热翻炒,会将金属转化成金属氧化物,所以加入稀硫酸后的溶液中含有硫酸铜和硫酸锌,加入X ,可以将铜置换出来,所以X 是锌;
(3)加入的锌的是过量的,锌和硫酸铜反应会生成硫酸锌和铜,所以固体D 中有Zn 和
Cu,锌和硫酸反应会生成硫酸锌和氢气,化学方程式为:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑;
(4)由图可知,操作X过滤除去铜和杂质,操作Y过滤是除去锌和置换出的铜;过滤和蒸发操作中均用到玻璃棒这种玻璃仪器。
故答案为(1)增加黄铜渣与氧气的接触面积,加快与氧气的反应速率;
(2)Zn;
(3)Cu,Zn,Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑;
(4)过滤,玻璃棒。
29.过滤有 H+ 6.7~9.1 Cu(OH)2和Fe(OH)3 350 69 Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2O 氢氧化钙微溶于水,饱和石灰水是稀溶液,用熟石灰粉末把金属离子转化成沉淀的效果更好【解析】
【分析】
【详解】
(1)过滤可以将不溶性固体从溶液中分离出来,所以步骤①和步骤②均用到的操作是过滤,故填过滤。
(2)步骤①中盐酸和氧化铁反应生成氯化铁和水,盐酸和氧化铜反应生成氯化铜和水,盐酸和氧化镁反应生成氯化镁和水,由于溶液A中含有氯化铁和氯化铜,所以溶液A一定有颜色,故填有;
步骤①盐酸是过量的,所以溶液A中所含质量最小的阳离子是氢离子,其符号为H+,故填H+。
(3)由铁离子、铜离子沉淀时的pH和镁离子开始沉淀的pH可知,步骤②加入熟石灰,应调节溶液的pH范围为6.7~9.1,避免镁离子形成氢氧化镁沉淀,故填6.7~9.1;
由图可知,固体C中所含成分是氢氧化铜和氢氧化铁,其化学式为Cu(OH)2、Fe(OH)3,故填Cu(OH)2、Fe(OH)3。
(4)由加热温度与固体残留率的关系图可知,则在上述流程步骤④中,加热的温度至少350℃以上,故填350;
有图可知,当温度为350℃时,氢氧化镁全部转化为氧化镁,根据化学方程式
Mg(OH)2
MgO+H2O可知,每58份质量的氢氧化镁完全分解可生成40份的氧化镁,则固
体残留率=40
58
×100%≈69%,所以图中拐点的X值为69,故填69。
(5)步骤①中Fe2O3与盐酸生成了氯化铁和水,故反应的化学方程式写为:
Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2O。
(6)由于氢氧化钙微溶于水,上面工业流程中不用石灰水代替熟石灰工业意义是:氢氧化钙微溶于水,饱和石灰水是稀溶液,用熟石灰粉末把金属离子转化成沉淀的效果更好。30.如果颠倒,过量的氢氧化钙和新生成的氯化钙无法除去。三 Mg(OH)2+2HCl=
MgCl2+2H2O 相同温度下,氯化铵的溶解度比碳酸氢钠的溶解度大。
【解析】
【分析】
【详解】