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文档简介
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4在溶液中完全电离,体积相同的NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4四种溶液中,若要使Na+的物质的量相等,则这四种溶液的物质的量浓度比为A.12∶6∶4∶3 B.3∶4∶6∶12 C.4∶3∶2∶1 D.1∶2∶3∶42、某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A.16.5gB.18.5gC.20.5gD.23.5g3、我国科技创新成果斐然,下列成果中获得诺贝尔奖的是A.徐光宪建立稀土串级萃取理论B.屠呦呦发现抗疟新药青蒿素C.闵恩泽研发重油裂解催化剂D.侯德榜联合制碱法4、下列说法中错误的是()A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1B.10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为1.806×1024D.制备0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)5、下列各组离子中,能在无色透明溶液中大量共存的是A.Na+、H+、Cl-、OH-B.K+、Na+、CO32-、OH-C.K+、SO42-、NO3-、MnO4-D.Na+、HCO3-、H+、Ca2+6、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.2.4gMg变为Mg2+时失去的电子数目为0.1NAB.标准状况下,2.24LH2O含有的分子数目为0.1NAC.室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAD.1.0mol·L-1的Na2CO3溶液中含有的Na+数目为2NA7、某学生在奥运五连环中填入了五种物质,相连环物质间能发生反应,如图所示。你认为五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型和属于氧化还原反应的个数分别为()A.复分解反应、1B.分解反应、1C.化合反应、2D.置换反应、28、完成下列实验所选择的装置或仪器都正确的是A.可用于分离植物油和氯化钠溶液B.可用于除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体C.可用于分离中的D.可用于除去气体中的HCl气体9、在同温同压下,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.5:2 B.2:1 C.2:5 D.3:210、垃圾分类有利于资源回收利用。下列垃圾的归类不合理的是ABCD垃圾废玻璃铅蓄电池杀虫剂果皮归类可回收物其他垃圾有害垃圾厨余垃圾A.A B.B C.C D.D11、同温同压下,相同体积的O2和O3具有相同的A.密度 B.质量 C.分子数 D.原子数12、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200mL1mol·L-1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为A.11.2gB.5.6gC.2.8gD.无法计算13、下列关于金属元素特征的叙述,正确的是A.金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B.金属元素在化合物中一定显正价C.金属单质都可以和酸反应置换出氢气D.金属元素的单质在常温下均为固体14、下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是()A.4L0.5mol/LNaCl溶液 B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液C.5L0.4mol/LNaOH溶液 D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液15、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应为:3Fe2++2S2O32-+O2+xOH-===Fe3O4+S4O62-+2H2O,下列说法中,不正确的是A.x=4B.每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为3molC.1molFe2+被氧化时,被Fe2+还原的O2的物质的量为0.25molD.可以通过丁达尔效应判断有无Fe3O4纳米颗粒生成16、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是A.OH-、K+、NH4+B.Ba2+、SO42-、H+C.Ag+、K+、Cl-D.Na+、Cl-、CO32-二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_________,一定没有________,可能有______________。18、在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100mL进行如下实验:序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1______(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。19、某含有Na2O杂质的Na2O2试样,一个化学实验小组利用H2O与Na2O2的反应来测定该样品的纯度。可供选择的装置如下:请回答下列问题:(1)用上述装置可以组装一套最简单的测定过氧化钠样品纯度的实验装置。所选用装置的连接顺序应是_________(填各接口的字母,连接胶管省略)。(2)写出实验中Na2O2发生反应的化学方程式并用双线桥表示电子转移数_____________。将Na2O2投入滴有酚酞的水中现象是______________________________________(3)用上述实验后所得溶液配制成浓度为1.0mol/L的溶液,回答下列问题。①向400mL该溶液中通入0.3molCO2,则所得溶液中HC和的物质的量浓度之比约为___________。A.1:3B.1:2C.2:1D.3:1②将上述溶液蒸发结晶得到Na2CO3和NaHCO3固体混合物,下列选项中不能准确测定混合物中Na2CO3质量分数的是____________。a.取ag混合物充分加热,在干燥器中冷却至室温,减重bgb.取ag混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得bg固体c.取ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重bgd.取ag混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得bg固体20、在某次实验中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;A.调整零点B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡D.称量空的小烧杯质量E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.称量时用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.定容时俯视刻度线;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。21、KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_________(填化学式),产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为_____。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_____。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_________,反应2中为_________。①只有还原性
②还原性和酸性
③只有氧化性
④氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是________,标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_____________标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
假设Na+的物质的量相等,为1mol,利用c=计算相同体积下,各种溶液的物质的量浓度。【详解】假设Na+的物质的量为1mol,假设溶液体积为V,物质的量浓度之比c(NaNO3):c(Na2SO4):c(Na3PO4):c(Na4SiO4)=:::=:::=12:6:4:3,答案为A。【点睛】注意离子的物质的量浓度和物质的量浓度之间的关系,得出物质的量浓度之比时注意1:::≠1:2:3:4。2、B【解析】
根据托盘天平的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。3、B【解析】
2015年10月,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖,故选B。4、B【解析】
A.从1L1mol/L的NaCl溶液中取出10mL,溶液的浓度与溶液的体积大小无关,则氯化钠溶液的浓度不变,仍是1mol/L,故A正确;B.设稀释前硫酸密度为ρ1,稀释后硫酸溶液密度为ρ2,硫酸的质量分数为w,由于稀释前后硫酸的质量不变,则m(H2SO4)=10×ρ1×98%=100×ρ2×w,由于硫酸质量分数越大,则密度越大,则ρ1>ρ2,,故B错误;C.0.5L2mol/LBaCl2溶液中,溶质氯化钡的物质的量为:2mol/L×0.5L=1mol,1mol氯化钡中含有1mol钡离子、2mol氯离子,总共含有3mol离子,则Ba2+和Cl-总数约为3×6.02×1023=1.806×1024,故C正确;D.0.5L10mol/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为:10mol/L×0.5mol=5mol,需要标准状况下的氯化氢气体为:22.4L/mol×5mol=112L,故D正确;故选:B。5、B【解析】A错,、H+与OH-不能共存;B正确;C错,MnO4-溶液为紫红色;D错,HCO3-、H+、不能共存;6、C【解析】
A、2.4g金属镁的物质的量是0.1mol,变成镁离子时失去的电子数目为0.2NA,A错误;B、标准状况下水不是气态,不能利用气体摩尔体积计算2.24L水所含的分子数,B错误;C、O2和O3均是氧元素形成的单质,室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g/mol=2mol,个数为2NA,C正确;D、不能确定1.0mol·L-1的Na2CO3溶液的体积,因此不能计算其中含有的Na+离子数目,D错误;答案选C。【点睛】选项B和D是解答的易错点,注意气体摩尔体积的适用范围、适用对象。注意计算溶液中钠离子的浓度时只需要考虑碳酸钠的组成特点和在溶液中的电离特点,计算物质的量时还必须要考虑溶液的体积。7、B【解析】
Fe与稀盐酸溶液发生置换反应生成氯化亚铁和氢气,有元素化合价的变化,属于氧化还原反应;稀盐酸与NaOH溶液发生复分解反应生成NaCl和水,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;NaOH溶液与二氧化碳发生复分解反应生成碳酸钠和水,也可以发生化合反应生成碳酸氢钠,但两个反应都没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;二氧化碳与碳酸钠溶液发生化合反应生成碳酸氢钠,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;则五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型是分解反应,属于氧化还原反应的个数为1个,答案选B。8、C【解析】
A.植物油和氯化钠水溶液不互溶,用分液的方法分离,故A正确;B.氯化钠和氯化铵都能溶于水,不能用过滤的方法分离,故B错误;C.溴能溶于四氯化碳,二者沸点不同,所以用蒸馏的方法分离,故C正确;D.二氧化碳和氯化氢都能和氢氧化钠反应,达不到分离的目的,故D错误;故选C。9、A【解析】
根据阿伏伽德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,再结合分子构成及公式n==计算得出结论。【详解】同温同压下,气体的Vm相等,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,由N=n×NA,可知2n(O2)=5n(CH4),则n(O2):n(CH4)=5:2,根据V=n×Vm可知,V(O2):V(CH4)=5Vm:2Vm=5:2,故答案选A。10、B【解析】
A.废玻璃可回收再利用,属于可回收利用的材料,属于可回收物,A正确;B.废电池中含有重金属等有害物质,所以废电池属于有害垃圾,不是其他垃圾,B错误;C.杀虫剂瓶中残留有杀虫剂药液等有害物,所以盛装杀虫剂的废瓶是有害垃圾,C正确;D.果皮易腐烂,是生活垃圾,不能回收利用,属于厨余垃圾,D正确;故答案为:B。11、C【解析】
A、同温同压下,气体的密度与摩尔质量成正比,则O2和O3的密度不相同,故A不选;B、同温同压下,相同体积的O2和O3物质的量相等,由m=n×M可知,二者的质量不相同,故B不选;C、根据阿伏加德罗定律可知,同温同压下,相同体积的O2和O3具有相同的分子数,故C选;D、同温同压下,相同体积的O2和O3物质的量相等,由二者的分子组成可知,二者所含的原子数不相同,故D不选;答案选C。12、B【解析】
盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=12n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2),据此结合m=nM【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=12n(HCl)=12×0.2L×1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol答案选B。【点睛】本题考查混合物反应的计算,题目难度中等,利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键,注意守恒思想在化学计算中的应用方法,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。13、B【解析】
A.金属单质在反应中只能失去电子,但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性,如Fe2+既有氧化性又有还原性,A错误;B.因金属元素在反应中失去电子,则化合价一定升高,所以金属元素在化合物中一定显正价,B正确;C.排在氢后面的金属与稀硫酸等不反应,无法置换出氢气,C错误;D.金属单质Hg在常温下为液体,D错误;故选B。14、B【解析】
A.4L0.5mol/LNaCl溶液中Na+的浓度为0.5mol/L;B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液中Na+的浓度为0.3mol/L×2=0.6mol/L;C.5L0.4mol/LNaOH溶液中Na+的浓度为0.4mol/L;D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液中Na+的浓度为0.15mol/L×3=0.45mol/L;因此Na+物质的量浓度最大的是0.6mol/L;答案选B。15、B【解析】
根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】A.根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故A正确,但不符合题意;B.反应3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-═Fe3O4+S4O62-+2H2O中,Fe和S元素的化合价升高,被氧化,O2为氧化剂,每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为4mol,故A但符合题意;C.1molFe2+被氧化,转移1mol的电子,而1molO2被还原生成H2O或OH-需要转移4mol的电子,因此Fe2+还原的O2的物质的量为其1/4即0.25mol,故C正确,但不符合题意;D.利用丁达尔效应鉴别溶液和胶体,故D正确,但不符合题意。故选B。16、D【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大量共存。详解:A.OH–和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.Na+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。点睛:本题考查离子共存的判断,注意掌握离子反应发生条件,明确离子不能大量共存的一般情况,如:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等。本题的易错点为A,注意NH3·H2O属于难电离的物质,类似与水。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2SO4、MgCl2CuSO4、Na2CO3KNO3、NaNO3【解析】
根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。18、Ag+Mg2+Ba2+2H++SiO32-==H2SiO3↓阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.400.8mol/L【解析】(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)==0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。19、G→A、B→F2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,先变红后褪色Cc【解析】
在实验的温度压强条件下,通过测量样品与水充分反应生成的氧气体积,计算样品中过氧化钠样品的纯度;运用钠、碳元素质量守恒法,可计算出氢氧化钠溶液吸收二氧化碳后溶液中和的物质的量,测定Na2CO3和NaHCO3固体混合物中碳酸钠质量分数的方案是否正确,关键在于能否准确测算出一定量的样品中成分的质量,若能,则方案正确,若不能,则方案错误;【详解】(1)用⑤作为反应装置,通过排出①中水的体积测量④中得到水的量,整个装置是最简单的测定过氧化钠样品纯度的实验装置,因此选用装置的连接顺序应是G→A、B→F(2)实验中Na2O2发生反应的化学方程式2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,故用双线桥表示电子转移数为:;过氧化钠有强氧化性有漂白性,过氧化钠投入滴有酚酞的水中现象是先变红后褪色;(3)和的物质的量分别为x、y,向400mL该溶液中钠离子的物质的量n=1.0mol/L×0.4L=0.4mol,通入0.3molCO2,x+y=0.3,x+2y=0.4,解得x=0.2mol,y=0.1mol,浓度之比等于物质的量之比,因此所得溶液中H和的物质的量浓度之比约为2:1,C正确;②a选项,取ag混合物充分加热,在干燥器中冷却至室温,减重bg,减少的质量为碳酸氢钠分解生成的二氧化碳和水的质量,因此能计算出碳酸钠的质量分数,故a不满足题意;b选项,取ag混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得bg固体,最后得到氯化钠固体,根据方程组求算出碳酸钠的质量分数,故b不满足题意;c选项,取ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重bg,碱石灰增加的质量是二氧化碳和水的质量,因水的质量无法计算,故不能计算碳酸钠的质量分数,故c满足题意;d选项,取ag混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得bg固体,得到碳酸钡沉淀,根据方程组求算出碳酸钠的质量分数,故d不满足题意;综上所述,答案为c。20、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500mL的容量瓶,则配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500mL的容量瓶;(5)A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。21、KClO30.2mol5:1②②I->Fe2+>Br->Cl-2Cl2+2Fe2++2Br-=2Fe3++4Cl-+Br2Cl2+2I-=2Cl-+I2【解析】
(1)同一元素的物质发生氧化还原反应时遵循:高高低低规律。(2)同一元素的物质发生氧化还原反应时,产物中元素的化合价规律是:可相聚,不相交。(3)根据HCl中Cl元素的化合价在反应前后的特点分析;(4)分析每个反应中还原剂、还原产物,利用还原性:还原剂>还原产物分析比较物质还原性的强弱,当同一溶液有多种还原性微粒时,还原性强的先发生反应;然后根据通入Cl2的物质的量与物质还原性强弱反应先后书写反应的离子方程式。【详解】(1)在反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O中,KClO3得到电子变为ClO2,KClO3是氧化剂被还原,C
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