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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中属于酸的是A.NH3 B.NaHCO3 C.H2SO4 D.Fe(OH)32、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A.从碘的四氯化碳溶液中提取碘B.除去乙醇中的苯C.从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D.从硫酸铜溶液中获得胆矾3、下列实验中所选用的仪器合理的是①用50mL量筒量取5.2mL稀硫酸②用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物③用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体④用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液⑤用坩埚蒸发NaCl溶液⑥用烧杯溶解KNO3晶体A.①⑤⑥B.③④⑥C.①③④D.②③④4、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.蒸馏水 B.盐酸 C.NaCl溶液 D.Fe(OH)3胶体5、下列化学方程式改写成离子方程式不正确的是A.CuCl2+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaCl2Cu2++2OH-=Cu(OH)2B.NH4HCO3+HCl=NH4Cl+CO2+H2OHCO3-+H+=CO2+H2OC.CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2OH++OH-=H2OD.2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl22Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+6、根据世界环保联盟的要求,广谱消毒剂ClO2将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得,则反应后Na2SO3转化为()A.Na2SO4 B.SO2 C.S D.Na2S7、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.1mol所含的质子数和电子数都为10NAB.NA个微粒就是6.02×1023个微粒C.0.1mol硫酸中含有的原子总数为0.7NAD.1molCO所含电子数是28NA8、对下列现象或事实的解释不正确的是现象或事实解释ACO2气体缓缓通入包裹有Na2O2粉末的棉花,棉花很快燃烧起来Na2O2与CO2反应放出热量B将Na2O2、Na2O分别溶于水,再往其中滴入酚酞,最终溶液均变红色Na2O2、Na2O都是碱性氧化物CNa投入水中会熔成光亮的小球Na与水反应放热且钠的熔点低D工业上常用钠冶炼金属钛:
4Na+TiCl4Ti+4NaClNa具有强还原性A.A B.B C.C D.D9、某澄清透明的溶液中,因为发生氧化还原反应而不能大量共存的离子组是A.Na+、H+、SO42-、HCO3- B.Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.Fe3+、K+、I-、Cl- D.Fe3+、K+、SO42-、SCN-10、已知某无色溶液能使酚酞试剂变红,则下列各组离子在该溶液中能大量共存的是A.MnO、K+、Cl-、NO B.CO、Cl-、H+、K+C.NO、Cl-、Ba2+、K+ D.SO、Cl-、Mg2+、K+11、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是①分子数比为11:16②密度比为11:16③体积比为16:11④原子个数为11:16A.①③B.①④C.②③D.②④12、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,22.4L氮气中含有的分子数目为NAB.标准状况下,18g水中含有的原子总数为3NAC.56g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NAD.1L1mol/LCH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA13、在下列条件下,一定能大量共存的离子组是()A.无色透明的水溶液中:K+、Mg2+、I﹣、MnO4﹣B.在强碱溶液中:Na+、K+、CO32﹣、NO3﹣C.有SO42﹣存在的溶液中:Na+、Mg2+、Ca2+、H+D.在强酸溶液中:NH4+、HCO3-、SO42﹣、Cl﹣14、在标准状况下①13.44LCH4②6.02×1023个HCl分子③27.2gH2S④0.4molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小表达错误的是A.体积②>③>①>④B.质量②>③>④>①C.密度②>③>④>①D.氢原子个数①>③>④>②15、下列对实验仪器特点的描述正确的或实验能达到预期目的的是A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线B.量筒的“0”刻度在下面C.用10mL量筒去量取7.50mL稀盐酸D.用托盘天平称量5.85gNaCl晶体16、某蓝色溶液中含有下列离子中的若干种:Cu2+、Na+、Ba2+、Cl-、NO3-、SO42-,且各种离子的物质的量浓度相等。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀。根据上述实验,以下推测中不正确的是A.溶液中可能有Na+B.溶液中可能有Ba2+C.溶液中可能有NO3-D.溶液中可能有SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液18、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中A、C为单质,B为氧化物且常温下为无色液体,E为淡黄色固体,H为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_________G_________(2)反应①的化学方程式为:______________________________________。反应②的离子方程式为:______________________________________。(3)沉淀G转化为沉淀H的现象:________,化学方程式为___________(4)写出物质E的一种用途________________________________。(5)一定条件下,将一定量的A与足量的C充分反应,最终得到39.0g固体E,则反应中转移的电子数为_______________。19、I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:①____;②____;③_____。(2)①~④中,使用前必须检查是否漏水的是___、___(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置___(填Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ序号)。Ⅱ.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、___、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为___克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B.将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C.用少量水___2次~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度___处,改用胶头滴管加水,使溶液___。E.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是____(填编号)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干②定容观察液面时俯视③配制过程中遗漏了(3)中步骤C④加蒸馏水时不慎超过了刻度线20、某化学实验需要450mL0.10mol·L-1Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO3·10H2O晶体进行配制,简要回答下列问题:(1)该实验应选择__________mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为__________g。(3)该实验的正确操作顺序是_______________(填字母代号)。A.用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体B.上下颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度线D.洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E.将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温F.将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度______;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度______;NaOH溶解后未经______;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度______;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度______(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200mL所配的0.10mol·L-1Na2CO3溶液中逐滴加入10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体__________mL。21、(1)下列说法正确的是____________。A.用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D.漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。F.KNO3在电流作用下在水中电离出K+和NO3-。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是______________。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3molKCl,0.2molK2SO4,0.1molZnSO4和1L水.若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl__mol,K2SO4__mol,ZnCl2__(4)100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度约为_____________(忽略溶液体积变化)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
根据物质的组成分类可知:NH3属于氢化物、NaHCO3属于盐、H2SO4属于酸、Fe(OH)3属于碱,故答案选C。2、C【解析】
A.应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B.应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C.碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D.蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。3、B【解析】
①用50mL量筒取5.2mL稀盐酸,产生的误差较大,应该选用10mL量筒量取,故①错误;②苯和四氯化碳互溶,无法用分液漏斗分离,故②错误;③托盘天平的准确度为0.1g,可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,故③正确;④容量瓶是精确配制一定物质的量的浓度的溶液的仪器,用250mL容量瓶能配制250mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液,故④正确;⑤蒸发NaCl溶液应该选用蒸发皿,故⑤错误;⑥溶解固体物质可以在烧杯中进行,也可以在试管中进行,因此可以用烧杯溶解KNO3晶体,故⑥正确;故选B。4、D【解析】
A.蒸馏水属于纯净物,不属于分散系,当光束通过蒸馏水时不能产生丁达尔效应,A不符合题意;B.盐酸属于溶液,当光束通过盐酸时不能产生丁达尔效应,B不符合题意;C.NaCl溶液属于溶液,当光束通过NaCl溶液时不能产生丁达尔效应,C不符合题意;D.Fe(OH)3胶体属于胶体,当光束通过Fe(OH)3胶体时能产生丁达尔效应,D符合题意;答案选D。5、C【解析】
根据离子方程式的书写规则分析回答。【详解】CH3COOH是弱电解质,在水溶液中不能完全电离为离子,在离子方程式中应保留化学式。C项离子方程式就写成CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O。C项错误。本题选C。【点睛】书写离子方程式时,只有易溶且易电离的物质(完全成为自由离子)才能拆写,单质、氧化物、难溶物、难电离(即弱电解质)、气体、非电解质(不能电离或部分电离成为自由离子)都应保留化学式。6、A【解析】
反应物为NaClO3和Na2SO3,NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程,由此可知在反应中NaClO3为氧化剂,Na2SO3为还原剂,NaClO3被Na2SO3还原生成ClO2,则Na2SO3被氧化生成+6价S,由选项可知,只能为Na2SO4;故选A。7、C【解析】
A.每个“NH2-”含有9个质子和10个电子,所以1molNH2-含有9NA个质子和10NA个电子,A项错误;B.NA的近似值为6.02×1023,B项错误;C.硫酸的分子式为H2SO4,每个硫酸分子中含有7个原子,所以0.1mol硫酸中含有的原子总数为0.7NA,C项正确;D.每个CO分子含有14个电子,所以1molCO所含电子数是14NA,D项错误;答案选C。8、B【解析】
A.Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,该反应放热。B.Na2O2、Na2O都与水反应生成氢氧化钠,但过氧化钠是过氧化物。C.钠为银白色金属且熔点低,钠与水反应放热。D.4Na+TiCl4Ti+4NaCl,该反应中钠为还原剂,钛为还原产物,钠的还原性强于钛。【详解】A.Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,棉花很快燃烧,说明该反应放热,A正确。B.Na2O2、Na2O都与水反应生成氢氧化钠,所以滴入酚酞,最终只有后者溶液呈红色,前者溶液呈无色,因为过氧化钠有漂白性,过氧化钠不是碱性氧化物,B错误。C.钠为银白色金属,熔点低,钠与水反应放热,所以Na投入水中会熔成光亮的小球,C正确。D.工业上常用钠冶炼金属钛:4Na+TiCl4Ti+4NaCl,由该反应可知钠的还原性强于钛,D正确。9、C【解析】
在澄清透明的溶液中,具有氧化性和还原性的离子,发生氧化还原反应,不能大量共存。【详解】A.H+与HCO3-反应生成水和CO2,在溶液中因复分解反应不能大量共存,故A不选;B.四种离子之间互不反应,在溶液中可以大量共存,故B不选;C.Fe3+与I-发生氧化还原反应生成Fe2+和I2,在溶液中不能大量共存,故C选;D.Fe3+与SCN-反应生成Fe(SCN)3,在溶液中因络合反应不能大量共存,故D不选,答案选C。10、C【解析】
某溶液能使酚酞溶液变红,说明溶液显碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析判断。【详解】A.MnO有颜色,在无色溶液中不能大量存在,故A不选;B.CO、H+能够反应,在溶液中不能大量过程,H+与OH-也能反应生成水,不能大量共存,故B不选;C.NO、Cl-、Ba2+、K+离子间不发生反应,与OH-也不反应,在溶液中能大量共存,故C选;D.Mg2+、OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故D不选;故选C。11、B【解析】试题分析:①同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为11:16,物质的量之比等于其分子个数之比,所以分子数之比是11:16,正确;②两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比=64g/mol:44g/mol=16:11,错误;③相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,错误;④每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,正确;故选B。【考点定位】考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论【名师点晴】本题考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论的有关知识,注意有关公式的利用。同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律,其推论有:①同温同压下,V1/V2=n1/n2;②同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2;③同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1;④同温同压时,M1/M2=ρ1/ρ2。12、B【解析】
常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误;根据公式:n=mM=18g18g/mol=1mol,1molH根据公式:n=mMCH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误;故选B。【点睛】气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。13、B【解析】
A.MnO4﹣能使溶液显紫色,不能在无色透明的水溶液中存在,故错误;B.在强碱溶液中:Na+、K+、CO32﹣、NO3﹣四种离子不反应,故正确;C.Ca2+和SO42﹣反应生成硫酸钙沉淀,故错误;D.在强酸溶液中,碳酸氢根离子与酸反应,不能共存,故错误。故选B。14、B【解析】
①n(CH4)=13.44L÷22.4L/mol=0.6mol;②n(HCl)=6.02×10③n(H2S)=27.2g÷34g/mol=0.8mol;④n(NH3)=0.4mol。A.在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:②>③>①>④,A正确;B.各种气体的质量分别是:①0.6mol×16g/mol=9.6g;②1mol×36.5g/mol=36.5g;③0.8mol×34g/mol=27.2g;④0.4mol×17g/mol=6.8g。质量:②>③>①>④,B错误;C.在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:②>③>④>①,C正确;D.各种气体中H原子的物质的量分别是:①2.4mol,②1.0mol,③1.6mol,④1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:①>③>④>②,D正确。答案选B。15、A【解析】
容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,常温使用,容量瓶上标有:温度、刻线、容量规格。量筒的精确度为0.1ml,量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度。托盘天平精确度为0.1g。【详解】A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线,A正确;B.量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度,B错误;C.量筒的精确度为0.1ml,用10mL量筒只可量取7.5mL稀盐酸,C错误;D.托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平无法称量5.85gNaCl晶体,D错误。16、B【解析】
溶液呈蓝色,则溶液中一定存在Cu2+。取适量该溶液加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,滴加硝酸后仍存有沉淀,白色沉淀是氯化银,因此一定存在Cl-,可能存在SO42-。由于各种离子的物质的量浓度相等,因此如果没有硫酸根离子,则根据电荷守恒可知一定还存在NO3-,Na+、Ba2+一定不存在;如果存在SO42-,则钡离子一定不存在,根据电荷守恒可知Na+一定存在,则A.根据以上分析可知溶液中可能有Na+,A正确;B.根据以上分析可知溶液中一定没有Ba2+,B错误;C.根据以上分析可知溶溶液中可能有NO3-,C正确;D.根据以上分析可知溶溶液中可能有SO42-,D正确。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、NaFe(OH)22Na+2H2O=2NaOH+H2↑Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3潜水艇供氧剂或漂白剂NA或6.02×1023【解析】
B为氧化物且常温下为无色液体,B为H2O。E为淡黄色固体,E为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na,G为Fe(OH)2。(2)反应①的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;反应②的离子方程式为:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3。(4)E为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+O2Na2O2,最终得到39.0gNa2O2,n(Na2O2)===0.5mol,参与反应的n(Na)=0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。19、蒸馏烧瓶冷凝管分液漏斗③④Ⅱ500mL容量瓶33.1洗涤烧杯和玻璃棒1~2cm凹液面恰好与容量瓶刻度线相切③④【解析】
I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;Ⅱ(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)Ⅰ是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:①蒸馏烧瓶;②冷凝管;
③分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选③、④;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选Ⅱ,故答案为:③;④;Ⅱ;Ⅱ(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;1~2cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故①错误;②定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故②错误;③配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故③正确;④加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故④正确;故答案为:③④。20、50014.3AEFDCB偏低无影响冷却偏高偏低112【解析】
(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为0.5L×0.1mol/L×286g/mol=14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L×0.1mol/L=0.02mol。10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3)的物质的量是10mL×1g/mL×12.25%98g/mol=0.0125mol,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3-+H+=CO2↑+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol-0.02mol=0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol×22.4L/mol=021、CD氢氧化钡溶液0.1
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