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文档简介
2024届甘肃省张掖市民乐县第一中学高一化学第一学期期中联考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、某化学兴趣小组进行化学实验,按照图Ⅰ连接好线路发现灯泡不亮,按照图Ⅱ连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是()A.氯化镁固体是非电解质B.氯化镁溶液是电解质C.氯化镁在水溶液中电离产生自由移动的离子D.氯化镁只有在溶液中才能导电2、下列物质中,属于纯净物的是()A.漂白粉 B.浓硫酸 C.液氯 D.氯水3、在强酸性无色透明溶液中,下列各组离子能大量共存的是()A.Zn2+、Al3+、SO、Cl- B.Ag+、Na+、NO、Cl-C.Fe3+、K+、Cl-、NO D.Ba2+、NH、Cl-、HCO4、分离苯和水的混合物的操作方法是()A.过滤B.分液C.萃取D.蒸馏5、在外加电场的作用下,氢氧化铁胶体粒子移向阴极的原因是A.铁离子带正电荷B.氢氧化铁带负电吸引阳离子C.氢氧化铁胶体粒子吸附阳离子而带正电荷D.氢氧化铁胶体吸附阴离子带负电荷6、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:A.都是酸性氧化物B.都是酸酐C.都只含两种元素D.都是气体(常温常压下)7、洁厕灵和84消毒液混合使用会发生反应:,生成有毒的氯气。代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.每生成1mol氯气,转移的电子数为B.1molNaCl含有的电子数为C.Cl2只作还原产物D.标准状况下,将溶解在水中,形成的盐酸8、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③9、下列溶液中Cl-浓度与100mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.150mL3mol·L-1的FeCl3溶液B.300mL1mol·L-1的NaCl溶液C.150mL2mol·L-1的NH4Cl溶液D.300mL3mol·L-1的KCl溶液10、我国稀土资源丰富。下列有关稀土元素与的说法正确的是(
)A.与互为同位素 B.与的质量数相同C.与是同一种核素 D.与的核外电子数和中子数均为6211、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2从食盐水中提取NaCl固体从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000mol·L-1K2Cr2O7溶液装置或仪器A.A B.B C.C D.D12、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中不正确的是A.标况下,22.4L氧气的分子数为NAB.100g质量分数为98%的浓硫酸中所含氧原子数为4NAC.常温常压下,42gC2H4和C3H6的混合气体含有的H原子数为6NAD.18gNH4+含有的电子数为10NA13、磁流体是电子材料的新秀,它既具有固体的磁性,又具有液体的流动性。制备时将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,随后加入油酸钠溶液,即可生成黑色的、分散质粒子的直径为5.5∼36nm的磁流体。下列说法中正确的是A.所得到的分散系属于胶体B.用一束光照射该分散系时,看不到一条光亮的“通路”C.该分散系不能透过滤纸D.该分散系的分散质为Fe(OH)314、从平时学生实验中我们发现,同学们在进行实验时,出现许多不正确的操作方式,希望同学们在今后的实验中,克服不规范的操作。请找出下列图示中正确的实验操作()A.除去CO中的CO2 B.萃取时振荡混合液 C.稀释浓硫酸 D.向试管中滴加液体15、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,易溶于水,密度小于1g·mL-1,沸点约为55℃。要从水与丙酮的混合物中将丙酮分离出来,下列方法中最为合理的是()A.蒸馏 B.分液 C.过滤 D.蒸发16、下列各组在溶液中的反应,不管反应物量的多少,都只能用同一个离子方程式来表示的是A.NaOH与CO2 B.Ba(OH)2与H2SO4C.HCl与Na2CO3 D.Ca(HCO3)2与NaOH17、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.将1L2mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAB.常温常压下,23gNO2和N2O4的混合气体一定含有NA个氧原子C.1L0.1mol/LNaHSO4溶液中含有0.1NA个HSO4-D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-18、下列实验操作中正确的是()A.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网B.给试管里的液体加热,液体的体积一般不超过试管容积的2/3C.试管和烧杯都可以直接在火焰上加热D.加热后的蒸发皿,要用坩埚钳夹取19、下列反应中符合离子反应H++OH-=H2O的是A.稀硫酸与稀氨水B.稀硫酸与氢氧化钡溶液C.浓硝酸与氢氧化钡溶液D.盐酸与氢氧化铁胶体反应20、24mL浓度为0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL浓度为0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为+3,则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为
()。A.+2B.0C.+4D.+621、已知氧化性Br2>Fe3+>I2>S,下列反应不能发生的是()A.2Fe2++I2→2Fe3++2I﹣ B.Br2+H2S→S+2HBrC.2Fe3++2I﹣→2Fe2++I2 D.Br2+2Fe2+→Fe3++2Br﹣22、在某罐装车的车身上印有如下警示标记,则车内装的物品不可能为A.酒精 B.浓硫酸 C.浓HNO3 D.浓氨水二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。24、(12分)Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯25、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是______________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________________________。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是______________A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加入至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_________g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度________0.1mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.5mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)26、(10分)实验室用密度为1.25g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL0.1mol/L的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_________。(2)配制240mL0.1mol/L的盐酸。应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL____________(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_________A.用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2〜3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒淮确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1〜2cm处(4)若实验中遇到下列情况,对盐酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_________。②容量瓶中原有少量蒸馏水_________。③定容时观察液面俯视_________。27、(12分)配制480mL0.5mol•L﹣1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。(2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为________________。(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_______________________。(4)转移、洗涤,洗涤烧杯2~3次是为了_________________________________。(5)定容、摇匀,定容的具体操作是_____________________________________。(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__,偏低的是__(填字母序号)。A、容量瓶洗净后未烘干B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外C、定容时俯视刻度线D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线28、(14分)(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是________________________继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_______________。(2)钠与水反应的离子方程式为_______________,该反应中氧化剂是_______________,产生1molH2时,转移电子的物质的量为_______________mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O①该反应的氧化剂是_______,被氧化的是_________元素。②若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为___________。29、(10分)按要求填空(1)现有质量为mg的气体A,它由双原子分子构成,它的摩尔质量为Mg/mol,若阿伏加德罗常数用NA表示,则:①该气体所含原子总数为______个。②该气体在标准状况下的体积为______L。③标准状况下VL该气体溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为dg/mL,则该溶液物质的量浓度为______。(2)完成下列的化学用语:①Al2(SO4)3在水溶液中的电离方程式:______。②N2O5是酸性氧化物,写出N2O5与NaOH溶液反应的化学方程式______。③硫酸镁溶液和氢氧化钡溶液反应的离子方程式:______。④碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液反应的离子方程式:______。⑤根据离子方程式H++OH-=H2O,写一个符合条件的化学方程式:______。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解题分析】
A.MgCl2是强电解质,故A错误;B.MgCl2溶液属于混合物,不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C.MgCl2在水溶液中电离出可以自由移动的镁离子和氯离子,故C正确;D.MgCl2在水溶液和熔融状态下都可以导电,故D错误;故答案为C。【题目点拨】判断电解质与非电解质需要注意以下几点:①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;②电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液后熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;③能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;④难溶性化合物不一定就是弱电解质。2、C【解题分析】
A.漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A不选;B.浓硫酸中含有H2SO4和H2O,属于混合物,故B不选;C.液氯是液态氯气,属于纯净物,故C选;D.氯水是氯气溶于水所得的溶液,含有Cl2、HCl、HClO、H2O等,属于混合物,故D不选;答案选C。3、A【解题分析】
A.Zn2+、Al3+、SO、Cl-之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应,在溶液中大量共存,故A正确;B.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Fe3+为有色离子,在溶液中不能共存,故C错误;D.HCO与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选A。4、B【解题分析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。5、C【解题分析】
由于氢氧化铁的胶粒吸附阳离子而带正电荷,因此在外加电场的作用下,氢氧化铁胶体粒子移向阴极,而氢氧化铁胶体是不带电的;故答案选C。6、C【解题分析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。7、B【解题分析】
根据氧化还原反应中化合价归中规律进行分析判断。【题目详解】反应中只有氯元素化合价有变化,按归中规律有NaClO→Cl2←HCl,故反应中有一个电子从HCl转移到到NaClO,另一个HCl作为酸参与反应。每生成1mol氯气,转移电子数为A(A项错误);钠、氯分别是11、17号元素,1molNaCl含有的电子数为(B项正确);Cl2分子中两个氯原子分别来自NaClO、HCl,Cl2既是氧化产物也是还原产物(C项错误);标准状况下,将溶解于水中,所得溶液体积不是,浓度不等于(D项错误)。本题选B。8、A【解题分析】
①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【题目点拨】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。9、D【解题分析】
100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【题目详解】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL3mol/L的FeCl3溶液中Cl-浓度为9mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、300mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项B不符合;C、150mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、300mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项D符合;答案选D。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。10、A【解题分析】
A.质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,所以与互为同位素A正确;B.在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,所以与的质量数不同,B不正确;C.具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子是核素,与是两种核素,C不正确;D.因为质子数和中子数之和是质量数,所以与的核外电子数和中子数分别是62、82和62、88,D不正确。答案选A。11、A【解题分析】
A、碘在四氯化碳中的溶解度大于水中的溶解度,则加四氯化碳萃取即可,图中装置、仪器均合理,故A正确;B、采用蒸发的方法从饱和食盐水中获取NaCl晶体,蒸发时用蒸发皿,灼烧药品时用坩埚,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,应该有冷凝装置,故C错误;D、配制100mL0.1000mol·L-1Na2CO3溶液需要100mL容量瓶,则图中缺少容量瓶、胶头滴管等,故D错误。综上所述,本题应选A。12、B【解题分析】
A.标准状况下,22.4L氧气的物质的量为22.4L÷22.4L/mol=1mol,分子数为NA,故A正确;B.100g质量分数为98%的浓硫酸中,硫酸的物质的量为100g×98%÷98g/mol=1mol,水的物质的量为100g×2%÷18g/mol=mol,氧原子的物质的量为1mol×4+mol×1=(4+)mol,氧原子的数目为(4+)NA,故B错误;C.C2H4和C3H6的最简式均为CH2,则42gCH2的物质的量为42g÷14g/mol=3mol,氢原子的物质的量为3mol×2=6mol,个数为6NA,故C正确;D.一个NH4+中含有10个电子,18gNH4+的物质的量为18g÷18g/mol=1mol,所含电子的物质的量为1mol×10=10mol,个数为10NA,故D正确,答案选B。13、A【解题分析】
根据题意,磁流体分散系分散质粒子直径在5.5~36nm,该分散系属于胶体,所以应具备胶体的性质;A、据以上分析可知,所得到的分散系属于胶体,故A正确;B、磁流体分散系属于胶体,具有丁达尔现象,故B错误;C、该分散系属于胶体,胶体可以透过滤纸,故C错误;D、该分散系的分散质是由氢氧化亚铁、氢氧化铁共同组成的,故D错误;综上所述,本题选A。14、B【解题分析】
A.导管应长进短出,否则会将洗气瓶内液体排出,故A错误;B.用右手压住分液漏斗口部,左手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,使两种液体充分接触,故B正确;C.量筒不能用来配制溶液,稀释浓硫酸时,将水沿容器内壁缓缓注入浓硫酸中,会沸腾溅出,可能伤人,图中操作错误,故C错误;D.使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管的位置是否伸入到试管内或接触试管内壁。应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误,故D错误。答案选B。15、A【解题分析】
A.丙酮与水互溶,两者都是液体,且沸点相差较大,可以用蒸馏的方法分离,A正确;B.由于丙酮与水互溶,无法分液,B错误;C.由于丙酮与水都是液体,而过滤是常用的固液分离方法,C错误;D.蒸发是常见的固液分离方法,不适用于液液分离,D错误;故选A。16、B【解题分析】
A、NaOH少量时,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,氢氧化钠过量时,二者反应生成碳酸钠,不能用同一离子方程式表示,故A错误;B、无论量的多少都只发生Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O,则能用同一离子方程式表示,故B正确;C、HCl少量时发生反应:HCl+Na2CO3═NaHCO3+NaCl,HCl过量时发生2HCl+Na2CO3═NaCl+CO2↑+H2O,所以不能用同一离子方程式表示,故C错误;D、NaOH少量,反应生成水、碳酸钙、碳酸氢钠,而NaOH过量,反应生成碳酸钙、碳酸钠、水,产物不同,不能用同一个离子方程式来表示,故D错误;故选B。17、B【解题分析】
A.FeCl3溶液制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数变少;B.利用计算假设,假设23g全为NO2求出极端值,再假设23g全为N2O4求出极端值,最终结果介于两者之间;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子;D.关于Ba2+的沉淀,可以为BaSO4,也可以为BaCO3,当产生白色沉淀时,无法确定溶液中是否含有SO42-。【题目详解】A.1L2mol/L的FeCl3溶液中含有2molFeCl3,制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于2NA,故A错误;B.极端假设,当23g气体全为NO2时,其物质的量为0.5mol,含有NA个氧原子,当23g气体全为N2O4时,其物质的量为0.25mol,含有NA个氧原子,故当23gNO2和N2O4任意比例混合时,一定含有NA个氧原子,故B项正确;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子,故溶液中无HSO4﹣,故C项错误;D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaCO3沉淀,也可能为BaSO4沉淀,无法确定溶液中是否含有SO42-,故D项错误。综上,本题选B。18、D【解题分析】
A项,给玻璃仪器加热,如烧杯、烧瓶等,都要加垫石棉网;但是试管加热不需要垫石棉网,故A项错误;B项,给试管里的液体加热,为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员,试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3,故B项错误;C项,烧杯不能直接加热,给烧杯加热时下边需要垫上石棉网,故C项错误。D项,加热后的蒸发皿有很高的温度,为了实验安全,应该用坩埚钳夹取,故D项正确;综上所述,本题选D。19、C【解题分析】试题分析:A项:稀氨水的主要成分一水合氨是弱电解质,不能拆开,故错;B项:还有钡离子和硫酸根离子反应,故错;D项:氢氧化铁是不溶物,不能拆开,故错。故选C。考点:离子方程式的书写点评:离子反应的实质是能代表一类反应,可以根据所学知识进行回答,难度不大。20、D【解题分析】
根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。【题目详解】在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,产物中Cr元素的化合价是+3价,说明Cr元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,设从+4价升高到+n价,则根据得失电子守恒可知0.02L×0.02mol/L×2×(6-3)=0.024L×0.05mol/L×(n-4),解得n=6,答案选D。21、A【解题分析】
A.氧化性Fe3+>I2,所以2Fe2++I2→2Fe3++2I﹣不能发生,故A选;B.根据氧化性Br2>S,所以反应Br2+H2S→S+2HBr能发生,故B不选;C.根据2Fe3++2I﹣=2Fe2++I2,可知氧化性是Fe3+>I2,符合题干已知条件,所以化学方程式成立,故C不选;D.根据氧化性Br2>Fe3+,所以反应Br2+2Fe2+→Fe3++2Br﹣能发生,故D不选。故选A。22、A【解题分析】此图标为腐蚀品图标,浓硫酸、浓HNO3、浓氨水都有腐蚀性,应印有此警示标记;酒精没有腐蚀性,不用此标记;答案选A。二、非选择题(共84分)23、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解题分析】
Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【题目详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【题目点拨】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。24、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解题分析】
Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。25、C烧杯和玻璃棒BCD2.0小于13.6mL15mL大于【解题分析】
(1)配制溶液时,固体需用天平称量、液体需用量筒量取,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。(2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失;B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤;C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容;D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容;E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀。(3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大。(4)利用稀释定律,可计算出需用量筒量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积;选择量筒时,规格尽可能小,但需一次量完。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大。【题目详解】(1)配制溶液时,固体用天平、液体用量筒,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。在图中所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是C,除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器为烧杯和玻璃棒。答案为:C;烧杯和玻璃棒;(2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失,A正确;B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,B不正确;C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,C不正确;D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,D不正确;E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀,E正确;故选BCD。答案为:BCD;(3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大,则所得溶液浓度小于0.1mol/L。答案为:2.0;小于;(4)设所需浓硫酸的体积为V,利用稀释定律,0.5mol/L×0.5L=,V=0.0136L=13.6mL;如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用15mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大,所得溶液浓度大于0.5mol/L。答案为:13.6mL;大于。【题目点拨】不管溶质是固体还是液体,也不管在溶解过程中放出热量多少,配制溶液时,都必须将所称取或量取的溶质放在烧杯内溶解,冷却至室温后,才能转移入容量瓶。26、12.5mol/L2.0250BCAFED偏低不变偏高【解题分析】
(1)根据c=计算;(2)根据溶液具有均一性,结合选择仪器的标准判断使用容量瓶的规格,利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算量取的浓盐酸的体积数值;(3)根据配制物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀分析判断操作顺序;(4)根据c=分析实验误差。【题目详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=mol/L=12.5mol/L;(2)配制240mL0.1mol/L的盐酸,实验室没有规格是240mL的容量瓶,根据选择仪器的标准:“大而近”的原则,可知应选择使用250mL容量瓶配制溶液,实际配制250mL0.1mol/L的稀盐酸,设需要浓盐酸体积为V,由于溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,所以:V×12.5mol/L=0.1mol/L×250mL,解得V=2.0mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、移液、洗涤、定容、摇匀等,故正确的操作顺序为:BCAFED;(4)①用以稀释浓盐酸的烧杯未洗涤,导致溶质物质的量偏少,最终使溶液浓度偏低;②容量瓶中原有少量蒸馏水,由于不影响溶质的物质的量及最后溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,溶液的浓度不变;③定容时观察液面俯视,导致溶液的体积偏小,由于溶质的物质的不变,故最终导致配制溶液的浓度偏高。【题目点拨】本题考查了物质的量溶液的浓度的计算、溶液的稀释、仪器的使用及配制步骤和误差分析的知识。掌握物质的量浓度的含义及配制一定体积、一定浓度的溶液的方法是本题解题关键,题目考查了学生对知识的掌握与应用和实验能力。27、胶头滴管500mL容量瓶10.0g搅拌,加速溶解保证溶质全部转移至容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切CDBE【解题分析】
(1)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g;(3)溶解、冷却,该
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