上海南汇第一中学2021初三化学中考二模试题和答案
沪教版(上海)2021年中考化学二模试题及答案
m 21.4g
56 = m ,m=5.6g 214 21.4g
故生成二氧化碳和水的质量为:5.6g+21.4g-12.8g=14.2g。 故选 D。
4.实验室有一包含杂质的碳酸氢钠样品 50g(杂质不含钠元素,受热不变化),其中钠元 素的质量分数为 23%,180℃时,将样品加热一段时间后称得固体质量为 43.8g,则分解的
Δ 碳酸氢钠占原碳酸氢钠的质量分数为(已知 2NaHCO3 Na2CO3 +H2O+CO2 )
A.60%
B.47.3%
C.40%
D.33.6%
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
原混合物中钠元素的质量:50g×23%=11.5g。
通过钠元素的质量可以计算出原碳酸氢钠的质量为:11.5g÷
23
=42g。
72 = 7.2g ,z=9.8g 98 z 硫酸的质量分数为: 9.8g+9.8g 100%=19.6%
100g
由题干信息可知,一氧化碳与氢氧化铁在密闭容器中加热一段时间后得到 Fe、FeO、二氧 化碳和水,故该反应的化学方程式为:
Δ 2CO+2Fe(OH)3 Fe+FeO+3H2O+2CO2
设一氧化碳的质量为 m
160
112
12g
y
160 = 12g 112 y y=8.4g
试管中残留固体中含
FeO
的质量为
9.6g-8.4g
16 72
100%
=5.4g
设反应后固体中加入足量的稀盐酸产生气体的质量为 z
2021初三化学中考二模试题和答案
一、选பைடு நூலகம்题(培优题较难)
1.将 22.2gCu2(OH)2CO3 放在密闭容器内高温加热一段时间后,冷却,测得剩余固体的质量
为 15.2g。在剩余固体里加入 100.0g 稀硫酸恰好完全反应,过滤得红色金属。已知:
Cu2O+H2SO4 =Cu+CuSO4+H2O,下列说法正确的是
A.15.2g 剩余固体是纯净物
B.过程中生成 CO2 和 H2O 的质量和为 7.0g
C.残留红色金属质量为 12.8g
D.稀硫酸的溶质质量分数为 14.7%
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
根据题中信息可知,碱式碳酸铜分解时,部分生成了氧化铜,部分生成氧化亚铜
设分解生成氧化铜的碱式碳酸铜的质量为 m,生成氧化铜的质量为 x
== 7.2g n1 y
n1 =4.9g y=3.2g
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 80 98
8g
n2
80 98 =
8g n2
n2 =9.8g
A、剩余固体加硫酸后生成铜,说明 15.2g 剩余固体是氧化铜和氧化亚铜,是混合物,故 A
不正确;
B、过程中生成 CO2 和 H2O、氧气的质量和为 7.0g,故 B 不正确; C、残留红色金属为铜,质量是 3.2g,故 C 不正确;
D、稀硫酸的溶质质量分数为 9.8g+4.9g 100%=14.7% ,故 D 正确。故选 D。 100g
2.下列四个图象,分别对应四种操作过程,其中正确的是( )
A.向 pH=2 的酸溶液中不断加水 B.向 NaOH 溶液中逐滴加入稀盐酸 C.向一定量的水中持续加入食盐(m 表示食盐的质量,A%表示溶质质量分数) D.等质量的锌、铁与足量的稀硫酸反应,产生氢气的质量随反应时间 t 的变化 【答案】D 【解析】A.溶液的 pH 小于 7,溶液呈酸性,pH 越小,酸性越强;溶液的 pH 大于 7,溶液 呈碱性,pH 越大碱性越强;pH 等于 7,溶液呈中性。向 pH=2 的酸溶液中不断加水,使溶 液的酸性变弱,溶液 pH 变大,但是始终呈酸性,不会出现 pH 等于 7 或 pH 大于 7;B. 向 NaOH 溶液中逐滴加入稀盐酸,开始是氢氧化钠溶液,pH 大于 7;随酸 的加入,pH 不断减 小,刚好完全反应 pH 等于 7;酸过量时,溶液呈酸性,pH 小于 7;C. 向一定量的水中持 续加入食盐,开始,随食盐的溶解,溶质的质量分数增大,饱和后,溶质的质量分数不再 改变;D. 等质量的锌、铁与足量的稀硫酸反应,锌的活动性比铁强,所以锌先反应完,但 是铁比同质量的锌生成氢气多。选 D 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
沪教版(全国)2021年中考化学二模试题及答案
沪教版(全国)2021年中考化学二模试题及答案一、选择题(培优题较难)1.甲、乙两种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线如图所示,下列说法正确的是A.t2℃时,甲乙两物质溶液的溶质质量分数一定相等B.要使接近饱和的乙溶液成为饱和溶液,可蒸发溶剂C.分别将t2℃甲、乙两种物质的溶液降温至t1℃,一定都有晶体析出D.t1℃时,50g甲的饱和溶液中溶解了10g的甲物质【答案】B【解析】A、不知道溶液的状态,故t2℃时,甲乙两物质溶液的溶质质量分数不能确定是否相等,错误;B、乙的溶解度随温度的升高变化不明显,故要使接近饱和的乙溶液成为饱和溶液,可蒸发溶剂,正确;C、将t2℃甲、乙两种物质的饱和溶液溶液降温至t1℃,一定都有晶体析出,错误;D、t1℃时,甲的溶解度是20g,表明在该温度下50g水中溶解了10g的甲物质,错误;故选B。
点睛:根据固体的溶解度曲线可以:①查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性,②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小,③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。
2.现有一包由5.6g铁、7.2g镁、1.0g碳混合而成的粉末,把它加入一定量的CuCl2溶液中。
实验结束后,测得剩余固体中含有三种物质。
则剩余固体的质量不可能是A.26. 2gB.26.6gC.26. 0gD.25. 8g【答案】B【解析】【分析】镁的金属活动性强于铁,铁强于铜,镁先和氯化铜反应生成氯化镁和铜,镁完全反应后,铁和氯化铜反应生成氯化亚铁和铜,碳和氯化铜不反应。
【详解】设7.2g镁和氯化铜完全反应产生铜的质量为xMg+CuCl=MgCl+Cu2224647.2g x2464=7.2g xx=19.2g若铁没有反应,剩余固体的质量为19.2g+1.0g+5.6g=25.8g设5.6g铁和硝酸铜完全反应产生铜的质量为yFe+CuCl=FeCl+Cu2256645.6g y5664=5.6g yy=6.4g若铁完全反应,剩余固体的质量为19.2g+1.0g+6.4g=26.6g铁没有反应或部分反应,因此剩余固体的质量大于或等于25.8g,小于26.6g。
沪教版(上海)2021初三化学中考二模试题和答案
一、选择题(培优题较难)
1.将质量相等、溶质质量分数相同的两份稀硫酸分装在甲、乙两个烧杯中,再称取质量相 等的铝和锌,把铝放入甲烧杯中,锌放入乙烧杯中。待反应结束后,发现甲烧杯中铝有剩 余,乙烧杯中的锌已全部反应,根据此现象推断,下列结论中,正确的是( ) A.一定是乙烧杯中产生的氢气多 B.可能乙烧杯中产生的氢气多 C.一定是甲烧杯中产生的氢气多 D.可能甲、乙两烧杯中产生的氢气一样多 【答案】D 【解析】 【分析】 因为甲烧杯中铝有剩余,说明稀硫酸已用完,在此反应中产生了题中一定量的稀硫酸能生 成的最多的氢气;而乙烧杯中锌已全部反应,在此反应中有两种情况可能存在:①稀硫酸 已用完,也产生了题中一定量的稀硫酸能生成的最多的氢气,那么甲乙两烧杯中产生的氢 气一样多;②稀硫酸没有全部反应,因此,就没有产生稀硫酸全部反应生成的那么多氢 气,此种情况实验中就是甲烧杯中产生的氢气多。 【详解】 A、根据分析,甲、乙两烧杯中产生的氢气可能一样多,选项 A 不正确; B、乙烧杯中产生的氢气最多与甲烧杯中产生的氢气一样多,选项 B 不正确; C、如果乙烧杯中稀硫酸没有全部反应,产生的氢气就比甲烧杯少,但如果乙烧杯中稀硫酸 全部反应,产生的氢气就和甲烧杯中产生的氢气一样多,选项 C 不正确; D、如果乙烧杯中稀硫酸已用完,甲乙两烧杯中产生的氢气一样多,如果乙烧杯中稀硫酸 没有全部反应,产生的氢气就比甲烧杯少,因此可能甲、乙两烧杯中产生的氢气一样多, 选项 D 正确。故选 D。
充分反应后生成
பைடு நூலகம்
NaCl
的质量为
14.2g 35.5 100%
23.4g
。故选
A。
58.5
【点睛】
本题主要考查学生运用假设法和化学方程式进行计算和推断的能力,计算时要注意规范性
沪教版(上海)2021年中考化学二模试题及答案
B.t1℃时甲、乙两物质的溶液溶质质量分数一定相等
C.t1℃时,甲、乙两物质各50 g分别加入100g水中,充分溶解,得到的溶液质量都是140g
D.t2℃时,等质量甲、乙两种固体配制成饱和溶液时甲比乙需要的水多
【答案】C
【解析】A.在溶解度曲线图上,横坐标是温度,纵坐标是溶解度。温度会影响物质的溶解度,温度不同溶解度不同,不说明温度时,无法比较溶解度的大小;B.饱和溶液溶质的质量分数=溶解度÷(溶解度+100g)×100% ,t1℃时甲、乙两物质的溶解度相同,所以两物质的饱和溶液溶质质量分数一定相等;C. t1℃时,甲、乙两物质哦溶解度为40g,各50 g分别加入100g水中,充分溶解,溶质的质量都只能是40g,得到的溶液质量都是140g;D. t2℃时,甲的溶解度比乙的溶解度大,等质量甲、乙两种固体配制成饱和溶液时甲比乙需要的水少。选C
点睛:金属活动顺序表:K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au,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。
3.将CO通入盛有12.0g的Fe2O3的试管内,加热至固体完全变黑后停止加热,继续通入CO至试管冷却,并同时将反应后的气体通入足量NaOH溶液中,溶液质量增重6.6g。Fe2O3还原过程中转化过程:Fe2O3→Fe3O4→FeO→Fe。下列说法错误的是
6.不能正确反映对应变化关系的图像是( )
A.在一定量的CuSO4溶液中逐滴加入NaOH溶液
,z=9.8g
硫酸的质量分数为:
由题干信息可知,一氧化碳与氢氧化铁在密闭容器中加热一段时间后得到Fe、FeO、二氧化碳和水,故该反应的化学方程式为:
2021上海中考化学二模实验探究题汇编及答案2
上海中考化学二模实验探究题汇编杨浦51.以下图是实验室制取气体的装置。
〔1〕仪器X中的酒精需点燃后才能燃烧,其原因是。
〔2〕写出用A装置制取O2的化学方程式:。
〔3〕B和C装置均可制取H2,C装置中多了多孔隔板导致其操作可随时控制反响的发生与停止,多孔隔板可用等材料制成。
用D装置收集H2,气体应从〔填a或b〕通入。
〔4〕关闭弹簧夹可使C装置中的反响停止,刚关闭时装置内大气压〔填<、>、=〕装置外大气压。
〔5〕用足量的锌粒与稀硫酸按C装置制取一定量的氢气,发现液面刚好不与锌粒接触而又无酸液可加,假设从长颈漏斗中参加适量以下试剂,又不影响生成氢气的量,你认为不能参加的试剂是〔填编号〕。
A.氢氧化钠溶液B.碳酸钠溶液C.硫酸钠溶液52.用酚酞做指示剂,将氢氧化钠溶液与盐酸溶液在烧杯中进行化学反响,并测定反响过程中溶液的pH变化,绘制如以下图所示。
〔1〕根据右图曲线可以判断本次实验是溶液中〔填“酸参加碱〞或“碱参加酸中〞)进行的。
〔2〕在化学反响过程中,假设烧杯中的溶液呈红色时,溶液中一定含有的溶质是。
〔3〕请设计实验,证明你的结论是正确的。
实验操作实验现象结论或化学方程式①结论:②化学方程式浦东50.结合以下实验装置答复。
①仪器名称:a 〔20〕;b 〔21〕。
②实验室用双氧水制取一瓶枯燥的氧气,从图一中选择装置,正确的连接顺序为〔22〕〔用字母表示〕。
写出该反响的化学方程式〔23〕。
③某同学用A装置制取氧气时发现试管固定得太高,该同学应调节图二中的旋钮〔24〕〔填“①〞或“②〞或“③〞〕。
④用图一中的C装置收集CO2,验满的方法是〔25〕。
⑤实验室用大理石和稀盐酸反响制取CO2,同时生成氯化钙多少克?〔26〕〔根据化学方程式列式计算〕51.同学们运用比照的学习方法探究碱的性质。
①由上图实验一、二可知,氢氧化钠会吸收空气的〔27〕,因此要密封保存。
②实验三中可观察到三个软塑料瓶变瘪的程度大小为A>B>C,A瓶内发生反响的化学方程式为〔28〕,比照A瓶与〔29〕〔选填“B〞或“C〞)瓶的实验现象可证明CO2能与NaOH发生反响。
2021届九年级中考二模化学试题
九年级化学试题卷可能用到的相对原子质量:H – 1 C – 12 O – 16 Na – 23 Ca – 40 Cl – 35.5 Mg – 24第Ⅰ卷(选择题,共40分)一、选择题(每小题只有一个选项最符合题目要求,2.5分/题×16题=40分)1.下列古代发明或技术中,主要原理涉及化学变化的是( )A.矿石炼铁B.水车灌溉C.活字印刷D.雕刻石像2. 下列做法不正确的是()A.用熟石灰改良酸性土壤B.用洗洁精清洗餐具上的油污C.用絮凝剂除水里的可溶性杂质D.用氮气作食品包装袋内的防腐气3.用相关知识解释下列现象,其中不.正.确.的是()A.氢气球升入高空后会膨胀——分子体积变大B.品红在静置的水中慢慢扩散——分子在不停地运动C.金刚石和石墨的硬度不同——碳原子的排列方式不同D.某些物质的水溶液能导电——这些溶液中存在带电的离子4.下列有关生产、环保、能源、资源问题的叙述中错误的是()A.pH<5.6的雨水称为酸雨B.“温室效应”主要是由CO2等气体引起的C.使用乙醇汽油能减少污染,节约石油资源D.长期使用硫酸铵会使土壤呈酸性,应将硫酸铵与熟石灰混合使用5. 从安全角度考虑,下列说法正确的是( )A.为保鲜用甲醛浸泡海鲜B.霉变后的大米经煮熟可以食用C.点燃H2前要检验H2的纯度D.煤炉上放一壶水可防止CO中毒6. 学习化学,提高学科核心素养,学会从化学的角度分析问题。
下列说法正确的是( )A.盐酸和氢氧化钠溶液混合,不会发生反应B.木炭具有疏松多孔的结构,因此具有吸附性C.随着铁制品的不断锈蚀,自然界中铁元素的含量不断减少D.碳酸氢铵有强烈的氨味,是氮肥;尿素没有氨味,不是氮肥7.下列对实验现象的描述或实验操作,正确的是()A.硫磺在空气中燃烧,产生蓝紫色火焰B.稀硫酸和氧化铁反应后溶液呈浅绿色C.二氧化碳通入氯化钙溶液中产生白色沉淀D.用过的氢氧化钠溶液一定要盖上瓶塞密封保存8.头发油腻是因为头皮油脂的分泌,使用碱性溶液清洗头发效果更佳。
沪教版(全国)2021初三化学中考二模试题和答案
沪教版(全国)2021初三化学中考二模试题和答案一、选择题(培优题较难)1.中考复习阶段,小轩同学梳理了以下知识:①利用金属的化学性质可以区别不同金属的活动性强弱;②催化剂一定能加快化学反应的速率;③具有可燃性的气体有甲烷、氢气和氧气;④燃烧需要同时满足三个条件,故破坏其中一个条件就可以灭火;⑤微量元素是人体健康必不可少的,但补充微量元素也要适可而止;⑥二氧化碳能灭火是因为不能燃烧也不能支持燃烧且密度比空气大,而用水灭火是因为可降低可燃物的着火点。
其中你认为合理的是:A .①④⑤B .①③⑥C .②⑤⑥D .②④⑤【答案】A【解析】①利用金属的化学性质可以区别不同金属的活动性强弱;合理;②催化剂一定能改变化学反应速率,有的反应中加快反应速度,有的反应中减慢反应速度,不合理;③氧气能支持燃烧,不具有可燃性,不合理;④燃烧需要同时满足三个条件,故破坏其中一个条件就可以灭火;合理;⑤微量元素是人体健康必不可少的,但补充微量元素也要适可而止;合理;⑥二氧化碳能灭火是因为不能燃烧也不能支持燃烧且密度比空气大,而用水灭火是因为降低温度到可燃物的着火点以下,不合理。
故选A 。
点睛:排在金属活动性顺序前面的金属,能够把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来。
2.向盛有一定质量MgO 和MgCO 3混合物的烧杯中加入142 g 稀盐酸,恰好完全反应,一定温度下,得到150 g 不饱和溶液。
下列数据中,与该溶液的溶质质量分数最接近的是 A .5.3%B .5.6%C .12.7%D .13.4%【答案】C【解析】【分析】【详解】氧化镁和稀盐酸反应生成氯化镁和水,碳酸镁和稀盐酸反应生成氯化镁、水和二氧化碳; 22MgO 2HCl=MgCl H O 409540++溶液增加质量 3222MgCO 2HCl=MgCl H O CO 848444=4044+-↑++溶液增加质量 可见生成的氯化镁相同时造成的溶液质量增加是相等的,与是氧化镁还是碳酸镁反应无关;设生成的氯化镁的质量为x ,则2MgCl9540x150g-142g=8g溶液增加质量95 x40 =8g解得x=19g;该溶液的溶质质量分数为:19g100%12.7% 150g⨯≈。
沪教版(全国)2021初三化学中考二模试题和答案
C.反应后,所得溶液中NaCl的质量为11.7g
D.原混合物中NaHCO3与NaCl的质量比为63:37
【答案】D
【解析】
【分析】
混合物20.0g,加热一段时间,得剩余固体16.9g,减少的3.1g是水和CO2的质量,设NaHCO3分解产生CO2的质量为 ,分解的NaHCO3的质量为 ,
C.反应后,所得溶液中NaCl的质量为:原混合物中NaCl的质量为7.4g和生成NaCl的质量为8.775g之和,共16.175g,不符合题意;
D.原混合物中NaHCO3与NaCl的质量比为12.6g:7.4g= 63:37,符合题意。故选D。
2.往AgNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中加入一定量的铁粉,充分反应后,有金属析出,过滤、洗涤后往滤渣中加入稀盐酸,有无色气体放出,则滤液中一定存在的物质是
,解得 =2.2g
,解得 =8.4g;
得剩余固体中加入盐酸后产生的二氧化碳,被石灰水吸收,得到碳酸钙15.0g,根据质量守恒定律这些二氧化碳来自NaHCO3,设NaHCO3的质量为 ,生成NaCl的质量为 ,则有:
,解得 =12.6g,
,解得 =8.775g,则原混合物中NaCl的质量为20g-12.6g=7.4g。根据以上计算分析作答。
【详解】
A、根据题意A~G七种物质均含有同一种元素,分析可知A是氧气,是单质。根据D的相对分子质量为100,可用作建筑材料,D是碳酸钙。选项A正确;
B、根据分析,题中反应可能有化合反应如碳和氧气反应生成二氧化碳,可能有分解反应如碳酸பைடு நூலகம்高温分解生成氧化钙和二氧化碳,有复分解反应如氢氧化钙和盐酸反应,但不可能发生置换反应,因为氧气转变成二氧化碳、氧气转变成一氧化碳、一氧化碳转变成二氧化碳都不可能是置换反应,选项B不正确;
沪教版(上海)2021年中考化学二模试题及答案
加热一段时间后固体质量为43.8g,则减少的质量为:50g-43.8g=6.2g。
减少的6.2g是生成的水和二氧化碳的质量。
社分解碳酸氢钠的质量为x,则根据差量法有:
解得x=16.8g
分解的碳酸氢钠占原碳酸氢钠的质量分数为: 。
故பைடு நூலகம்C。
C.若向滤渣中加入足量的稀盐酸有气泡冒出,则滤渣中一定含有Ag、Cu、Fe,由于锌先反应,锌可能剩余,也可能反应完;
D.若向滤液中加入足量的稀盐酸有白色沉淀产生,则硝酸银有剩余,硝酸铜没反应,锌和铁都反应完,则滤液中的一定含有银离子,四种金属阳离子。选A
【点睛】
金属活动顺序表:K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au,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。
4.实验室有一包含杂质的碳酸氢钠样品50g(杂质不含钠元素,受热不变化),其中钠元素的质量分数为23%,180℃时,将样品加热一段时间后称得固体质量为43.8g,则分解的碳酸氢钠占原碳酸氢钠的质量分数为(已知 )
A.60%B.47.3%C.40%D.33.6%
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
原混合物中钠元素的质量:50g×23%=11.5g。
【详解】
由Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,Zn+2HCl═ZnCl2+H2↑可知,2Cl-~H2↑,
设氯离子质量为x,
2Cl-~H2↑,
71 2
x 0.4g
x=14.2g,
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
上海南汇第一中学2021初三化学中考二模试题和答案一、选择题(培优题较难)1.某氢氧化钠固体样品,可能含有固体氢氧化钾和不溶于酸的杂质 A,取 5.6g 该样品与100g 一定质量分数的稀盐酸反应,两者恰好完全反应,生成 mg 水,下列说法正确的是()A.若样品不含任何杂质,则 m<1.8B.若 m=1.8,则样品中一定含有杂质 A,可能含有固体氢氧化钾C.若 m=1.8,则样品中至少含有杂质 A 或固体氢氧化钾中的一种D.若样品中既含有 A,也含有固体氢氧化钾,则一定 m>1.8【答案】B【解析】【分析】假设5.6g全部为氢氧化钠,则设生成水的质量为x,盐酸溶质的质量为y,2NaOH HCl NaCl H O4036.5185.6g y x+=+4036.5185.6g y x==解得:x=2.52g y=5.11g假设样品全部为氢氧化钾,则设生成水的质量为z,2 KOH HCl KCl H561856g z O.+=+56185.6g z=解得:z=1.8g。
【详解】A、根据上述计算可以知道若样品不含任何杂质生成水的质量为2.52g,错误;B、因为全部为氢氧化钠生成水的质量为2.56g,所以若生成水的质量为1.8g,则说明在样品中一定含有杂质A,当然其中也可能含有氢氧化钾,正确;C、根据B的分析可以知道,若生成水的质量为1.8g,则说明在样品中一定含有杂质,但不可能只含有氢氧化钾,因为单独的氢氧化钠反应生成水的质量大于1.8g,而单独的氢氧化钾反应生成水的质量等于1.8g,所以如果样品中的杂质只含有氢氧化钾的话,生成的水的质量必然大于1.8g,错误;D、由题意可知,若样品中既含有A,也含有固体氢氧化钾,则m 可以小于或等于1.8,错误。
故选B。
2.下列各组物质在溶液中能大量共存,且溶液呈无色的是()A.Na2CO3、NH4NO3、Ca(OH)2B.Fe2(SO4)3、Na2SO4、Mg(NO3)2C.AlCl3、Ba(NO3)2、CaCl2D.Na2CO3、AgNO3、BaCl2【答案】C【解析】A、Ca(OH)2和Na2CO3能生成白色沉淀碳酸钙,不能大量共存;NH4NO3、Ca(OH)2会生成氨气和水,不能大量共存,B、三者之间不反应,能大量共存,但Fe2(SO4)3溶于水呈黄色;C、三者之间不反应,能大量共存,且符合无色透明的要求;D、AgNO3、BaCl2反应生成氯化银白色沉淀,不能大量共存;Na2CO3、BaCl2能生成碳酸钡白色沉淀,不共存。
故选C.点睛:熟记常见沉淀:碳酸钙、碳酸钡、氯化银、硫酸钡、氢氧化镁,氢氧化铜,氢氧化铁等;常见溶液的颜色:含亚铁离子时溶液为浅绿色;含铁离子时溶液为黄色;含铜离子时溶液为蓝色。
3.许多物质在溶液中都以离子形式存在。
我们熟悉的复分解反应就是溶液中离子间结合得到水、气体或沉淀的一类化学反应。
如:氢氧化钠与盐酸的反应就是溶液中的H+和OH-结合成水分子的过程(如图所示)。
结合信息、图示,你认为下列各组离子间不能反应的是A.H+、Na+、OH-、 NO3-B.Na+、K+、 Cl-、OH-C.H+、K+、CO32-、HCO3-D.K+、Ba2+、Cl-、SO42-【答案】B【解析】【分析】氢离子和氢氧根离子能够结合生成水,氢离子和碳酸根离子能够结合生成水和二氧化碳,钡离子和硫酸根离子能够结合生成硫酸钡沉淀;钠离子、钾离子、氯离子、氢氧根离子之间不能结合生成水或气体或沉淀【详解】A、氢离子和氢氧根离子能够结合生成水,离子之间能反应,故A不正确;B、钠离子、钾离子、氯离子、氢氧根离子之间不能结合生成水或气体或沉淀,离子之间不能反应,故B正确;C、氢离子和碳酸根离子能够结合生成水和二氧化碳,离子之间能反应,故C不正确;D、钡离子和硫酸根离子能够结合生成硫酸钡沉淀,离子之间能反应,故D不正确。
故选B。
4.下列除去物质中的少量杂质(括号内为杂质)的方法,正确的是()A.CO(CO2)——通过足量的灼热氧化铜B.MnO2粉末(KCl)——溶解、过滤、洗涤、干燥C.FeSO4溶液(CuSO4)——加入足量锌粉、过滤D.Na2SO4溶液(NaCl)——加入适量硝酸银溶液、过滤【答案】B【解析】试题分析:A、CO能与灼热氧化铜反应生成铜和二氧化碳,二氧化碳不与灼热氧化铜反应,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误.B、KCl易溶于水,MnO2粉末难溶于水,可采取加水溶解、过滤、洗涤、干燥的方法进行分离除杂,故选项所采取的方法正确.C、FeSO4溶液和CuSO4均能与锌粉反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误.D、NaCl能与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钠,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误.故选B.考点:物质除杂或净化的探究;混合物的分离方法;常见气体的检验与除杂方法;盐的化学性质.点评:物质的分离与除杂是中考的重点,也是难点,解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键.5.将乙酸(CH3COOH)和葡萄糖(C6H12O6)溶于水得到混合溶液,测得溶液中氢元素的质量分数为a,则溶液中碳元素的质量分数为()A.1﹣9a B.1﹣8a C.12a D.8a【答案】A【解析】【分析】根据乙酸(CH3COOH)、葡萄糖(C6H12O6)、水中,氢原子和氧原子的个数比均为2:1,进行分析解答。
【详解】乙酸(CH3COOH)、葡萄糖(C6H12O6)、水中,氢原子和氧原子的个数比均为2:1,则将乙酸(CH3COOH)和葡萄糖(C6H12O6)溶于水得到混合溶液中氢元素和氧元素的质量比为(1×2):(16×1)=1:8;测得溶液中氢元素的质量分数为a,氧元素的质量分数为8a,则溶液中碳元素的质量分数为1−a−8a=1−9a。
故选A。
6.下列图像中有关量的变化趋势与对应叙述关系正确的是()A.向一定质量表面生锈的铁片中滴加盐酸至过量 B.向一定质量的稀硫酸中滴加水C.向氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液中滴加石灰水至过量 D.加热一定质量的氯酸钾【答案】A【解析】A、生锈的铁片含有氧化铁和铁,首先氧化铁与盐酸反应,无气体产生,然后铁与盐酸反应生成氢气;B、稀硫酸呈酸性,其pH小于7,加水后酸性减弱,pH逐渐增大;C、石灰水与氢氧化钠溶液不反应,只与碳酸钠溶液反应生成沉淀;D、加热一定质量的氯酸钾,生成氧气的质量是一定的。
解:A、生锈的铁片含有氧化铁和铁,首先是表面的铁锈与盐酸反应生成氯化铁和水,无气体产生,然后铁与盐酸反应生成氢气,当铁全部反应完,氢气质量不再改变,观察图象,符合变化,故A正确;B、稀硫酸呈酸性,其pH小于7,加水后酸性减弱,pH逐渐增大,观察图象PH在减小,故B错误;C、石灰水与氢氧化钠溶液不反应,只与碳酸钠溶液反应生成沉淀,而且是一开始就生成,观察图示可知,C错误;D、加热一定质量的氯酸钾,生成氧气的质量是一定的,所以固体残留物的质量不会随时间的延长而消失,故错误。
故选A。
点睛:常见混合物间的反应事实,要求同学们在平时的学习中加强基础知识的储备,以便能够灵活应用。
7.已知某固体粉末是由 NaCl、CaCl2、NaOH、K2CO3、Na2CO3中的一种或几种组成,取这种粉末24g 加足量的水,振荡后呈浑浊,过滤、洗涤、烘干后得到10g沉淀和滤液。
向滤液中滴加酚酞,变红;取少量滤液于试管中滴加硝酸银溶液有白色沉淀生成,再加入稀硝酸沉淀不消失且试管中有气泡产生。
下列说法正确的是A.原固体中一定含CaCl2、NaOH和Na2CO3B.原固体中一定含Na2CO3,可能含K2CO3和NaClC.滤液中一定含NaCl和K2CO3,可能含NaOHD.上述实验无法证明原固体中是否含NaCl、CaCl2、NaOH【答案】B【解析】碳酸钙不溶于水,溶于酸生成气体,而氢氧化钠、碳酸钾、碳酸钠的溶液都可使酚酞溶液变红,氯离子和银离子会生成氯化银沉淀,再加入稀硝酸沉淀不消失。
设生成10g 沉淀需要氯化钙的质量为x 。
需要碳酸钠的质量为y 。
需要碳酸钾的质量为m 。
CaCl 2——CaCO 3 Na 2CO 3——CaCO 3 K 2CO 3——CaCO 3 111 100 106 100 138 100 x 10g y 10g m 10g11110010xg=10610010y g = 13810010m g = X=11.1g y=10.6g m=13.8g 11.1g+13.8g=24.9g >24g ,故选B 。
8.某无色气体可能含有 CO 2、CO 、H 2中的一种或几种,依次进行以下实验(假设每步反 应均完全进行);①通过赤热的炭层后,恢复到原状态,气体体积增大;②通过灼热的 CuO 时,固体变成红色;③通过白色 CuSO 4 粉末时无明显现象(提示:白色 CuSO 4 粉末遇水变 蓝)④通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊。
下列判断正确的是( ) A .原混合气体中一定含有 CO 2和 CO ,一定没有 H 2 B .原混合气体中一定没有 CO 2和 H 2,一定含有 CO C .原混合气体中一定含有 CO 2,可能含有 CO ,一定没有 H 2 D .原混合气体中无法确定是否含有 CO 2 【答案】C 【解析】碳和二氧化碳反应会生成一氧化碳,会使气体体积增大,根据①可知,混合气通过碳后气体体积增大,可知混合气中一定含有二氧化碳;通过氧化铜后,固体变成红色,说明混合气中存在还原性气体,通过白色CuSO4粉末时无明显现象,说明通过氧化铜未生成水,可以确定原混合气中一定没有氢气;澄清石灰水变浑浊,说明又生成了二氧化碳,但不能确定原混合气中一定含有一氧化碳,因为在①中生成了CO ,所以可以确定原混合气中一定有二氧化碳,可能含有一氧化碳,一定没有氢气。
故选C 。
9.除去下列杂质,所选用的试剂和操作方法不合理的是( )A.A B.B C.C D.D【答案】C【解析】A、KNO3和NaCl的溶解度受温度的影响不同,硝酸钾溶解度受温度影响较大,而氯化钠受温度影响较小,所以可采取加热水溶解配成饱和溶液、冷却热饱和溶液使KNO3先结晶出来、再过滤的方法,正确;B、K2CO3能与盐酸反应生成氯化钾、水和二氧化碳,再蒸发除去盐酸和水,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,正确;C、碳和氧化铁在高温的条件下反应生成铁和二氧化碳,碳粉过量,会引入新的杂质,错误D、铜和氧气在加热的条件下生成氧化铜,错误。
故选C。
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。