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东北师大附属中学2024届化学高一上期中统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据以下几个反应:①Cl2+2KI===2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2④I2+SO2+2H2O===H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是A.Cl2>I2>Fe3+>SO2B.Cl2>Fe3+>I2>SO2C.Cl2>Fe3+>SO2>I2D.Fe3+>I2>Cl2>SO22、20世纪初,通过a粒子散射实验提出带核的原子结构模型的科学家是A.舍勒 B.卢瑟福 C.汤姆生 D.玻尔3、一种试剂就能鉴别出NH4Cl、Na2SO4、(NH4)2CO3三种溶液,应选用A.BaCl2 B.HCl C.NaOH D.Ba(OH)24、下列说法不正确的是A.焰色反应体现了元素的物理性质B.用盐酸酸化的BaCl2溶液检验待测溶液中是否存在SO42-C.有色玻璃是某些胶态金属氧化物分散到玻璃中制成D.用原子吸收光谱确定物质中含有哪些金属元素5、将0.06mol

FeCl2加入100mL

K2Cr2O7溶液中,恰好使溶液中Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O被还原为Cr3+。则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为()A.0.4mol/L B.0.2mol/LC.0.1mol/L D.0.08mol/L6、下列物质属于纯净物的是()A.液氯 B.氯水 C.盐酸 D.漂白粉7、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+8、下列叙述正确的是()A.所有蒸馏操作中都必须用到温度计B.从溴水中提取溴可通过加入乙醇萃取C.分液时,分液漏斗中下层液体流净后及时关闭活塞,再把上层液体从上口倒出D.用洁净的铂丝蘸取待测液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃能观察到火焰呈紫色,该溶液中一定含有钾离子,不含有钠离子9、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10、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.常温下,2.7g铝与足量盐酸反应,标况下生成气体体积为3.36LB.常温下,500mL2mol·L-1的Na2CO3溶液中含Na+数目为NAC.1.8gNH4+的离子中含有的质子数为0.1NAD.标准状况下,1L水所含分子数为1/22.4NA11、下列关于氧化物的叙述正确的是()A.金属氧化物一定是碱性氧化物B.CO2是碱性氧化物C.碱性氧化物都能与碱反应D.氧化铜是碱性氧化物,但不与水反应12、铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为;Al+HNO3=Al(NO3)3+NO↑+H2O,若配平方程式后,HNO3的计量系数应该是()A.2B.4C.6D.813、硼元素有10B和11B两种同位素,原子百分含量分别为19.7%和80.3%,则硼元素的平均相对原子质量是A.10.4 B.10.6 C.10.8 D.11.014、下列各组离子反应可用H++OH-=H2O表示的是()A.氢氧化钡和硫酸 B.氢氧化铜和盐酸C.盐酸和氢氧化钠 D.硫酸和氢氧化镁15、以下表示的是碳及其化合物的转化关系,其中涉及的基本反应类型依次是()CCO2H2CO3CaCO3CO2A.化合、置换、分解、复分解 B.置换、复分解、化合、分解C.置换、化合、分解、复分解 D.置换、化合、复分解、分解16、胶体区别于其它分散系的本质是()A.胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在B.胶体粒子不能穿过半透膜,能通过滤纸空隙C.胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象D.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤①所用分离方法叫做___,要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做___。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___;②___。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)___;不能确定是否存在的物质是___。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。___序号化学式ⅠⅡ(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。___18、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。19、根据下列装置图回答问题:(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是___,根据现象可得出的结论是___。(2)装置B中发生反应的离子方程式是___。(3)装置F的作用是___。(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是___。(5)装置E中发生反应的离子方程式是____。(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是___。20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL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,缓慢加水至刻度线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,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为________mL。21、依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,①Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2>I2,②2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2>Fe3+,③2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+>I2,④I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2>SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2>Fe3+>I2>SO2,所以本题的答案为B。考点:氧化还原反应点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。2、B【解题分析】

A.舍勒发现了氧气,他没有提出有关原子结构模型的理论,故不符合题意;B.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了带核的原子结构模型,故符合题意;C.汤姆生用实验证明电子的普遍存在,提出了一个被称为葡萄干面包式的原子结构模型,故不符合题意;D.玻尔是通过引入量子论观点,提出了原子结构的玻尔模型,电子在一系列稳定的轨道上运动,故不符合题意。故选B。3、D【解题分析】

A.BaCl2溶液与(NH4)2CO3、Na2SO4溶液反应均生成白色沉淀,则无法鉴别,故A错误;B.盐酸只与(NH4)2CO3反应生成气体,与另两种物质不反应,则不能鉴别,故B错误;C.氢氧化钠溶液与(NH4)2CO3、NH4Cl溶液反应均生成气体,则无法鉴别,故C错误;D.Ba(OH)2溶液与NH4Cl反应有气体生成,与Na2SO4溶液反应有沉淀生成,与(NH4)2CO3反应即生成沉淀又有气体,现象不同,可以区别,故D正确;故答案选D。4、B【解题分析】

A.焰色反应是某些金属或它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应,焰色反应体现了元素的物理性质,A正确;B.检验硫酸根离子可以先加入盐酸,无明显实验现象,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,说明含有硫酸根离子,但同时加入盐酸酸化的BaCl2溶液则不能检验待测溶液中是否存在SO42-,因为氯化银也是一种不溶于水、不溶于酸的白色沉淀,B错误;C.有色玻璃是在普通玻璃中加入某种金属氧化物制成的,例如加热氧化钴呈蓝色,C正确;D.原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法,可用来确定物质中含有哪些金属元素,D正确;答案选B。5、C【解题分析】设参加反应的K2Cr2O7的物质的量是x,K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,根据电子得失守恒可知0.06mol×(3-2)=x×2×(6-3),解得x=0.01mol,则浓度是0.01mol÷0.1L=0.1mol/L,答案选C。6、A【解题分析】

A.液氯是液态氯气单质,是纯净物,故A正确;B.氯水是氯气溶于水形成的,是混合物,故B错误;C.盐酸是氯化氢气体溶于水形成,是混合物,故C错误;D.漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选:A。【题目点拨】纯净物是指由相同物质组成的,可以是同种元素组成的为单质,也可是不同元素组成的为化合物,从微观角度可以是由相同分子构成;7、B【解题分析】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;8、C【解题分析】

A.制蒸馏水时,可不使用温度计,存在多种馏分时需要使用温度计,故A错误;B.乙醇与水互溶,不能作萃取剂,故B错误;C.分液时避免上下层液体混合,则分液时,分液漏斗中下层液体流净后及时关闭活塞,再把上层液体从上口倒出,故C正确;D.观察钠的焰色反应可直接观察,K的焰色反应需要透过蓝色钴玻璃观察,由操作和现象可知,溶液中一定含有钾离子,不能确定是否含钠离子,故D错误;故选C。【题目点拨】本题的易错点为AD,A中要注意不是所有的蒸馏实验都需要温度计,制取蒸馏水时,由于其余物质不挥发,只有水被蒸出,可以不使用温度计,D中蓝色钴玻璃会滤去黄光。9、A【解题分析】

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。【题目详解】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。10、A【解题分析】

A.2.7g铝的物质的量为0.1mol,根据反应方程式2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1mol铝与足量盐酸反应生成0.15mol的氢气,在标况下的气体为0.15mol×22.4L/mol=3.36L,故A正确;B.溶液中Na2CO3的物质的量n=cV=2mol·L-1×0.5L=1mol,而1molNa2CO3中含有2mol钠离子,故含Na+数目为2NA,故B错误;C.1.8gNH4+离子的物质的量为0.1mol,而铵根离子中含有11个质子,故1.8gNH4+离子中含有的质子数为1.1NA,故C错误;D.标准状况下,水是液体,故不能使用气体摩尔体积来计算物质的量,故D错误。故选A。11、D【解题分析】A,金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,Mn2O7属于酸性氧化物,A项错误;B,CO2属于酸性氧化物,B项错误;C,碱性氧化物能与酸反应生成盐和水,与碱不反应,C项错误;D,CuO与酸反应生成铜盐和水,CuO是碱性氧化物,CuO与水不反应,D项正确;答案选D。点睛:本题考查碱性氧化物与金属氧化物的关系,碱性氧化物的性质。把握碱性氧化物的概念是解题的关键,碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物,碱性氧化物能与酸反应生成对应的盐和水,碱性氧化物不一定能与水化合成相应的碱如CuO等与水不反应。12、B【解题分析】试题分析:根据电子守恒和原子守恒,铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为Al+4HNO3=Al(NO3)3+NO↑+2H2O,则HNO3的计量系数应该是4,故答案为B。考点:考查氧化还原反应的配平13、C【解题分析】

元素的平均相对原子质量=各原子的相对原子质量×原子的百分含量【题目详解】硼元素的平均相对原子质量=10×19.7%+11×80.3%=10.8,故C正确;综上所述,答案为C。14、C【解题分析】

A.氢氧化钡和硫酸反应除了生成水,还有硫酸钡沉淀生成,不可用H++OH-=H2O表示,故A不选;B.氢氧化铜属于难溶物,要用化学式表示,不可用H++OH-=H2O表示,故B不选;C.盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,可用H++OH-=H2O表示,故C选;D.氢氧化镁属于难溶物,要用化学式表示,不可用H++OH-=H2O表示,故D不选;故选C。15、D【解题分析】

该转化关系中涉及的化学反应及反应类型:C+2CuO2Cu+CO2↑,置换反应;CO2+H2O=H2CO3,化合反应;H2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2H2O,复分解反应;CaCO3CaO+CO2↑,分解反应;答案选D。16、D【解题分析】

A.胶体粒子带有相同的电性,无法相互靠近,所以在一定条件下能稳定存在,这是胶体具有亚稳性的原因,不是与其它分散系的本质区别,A不合题意;B.胶体粒子直径较小,不能穿过半透膜,但能通过滤纸空隙,说明胶粒直径介于半透膜孔隙直径与滤纸孔隙直径之间,这是一个定性范围,不是区别于其它分散系的本质,B不合题意;C.胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象,这是胶粒的运动学性质,不是与其它分散系的本质区别,C不合题意;D.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间,溶液中溶质直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,这是胶体区别于其它分散系的本质,D符合题意;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、过滤蒸馏Ba2++SO42-=BaSO4↓H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2OCuSO4KCl序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl【解题分析】

假设这些物质都有,经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【题目详解】(1)经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;步骤②中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【题目点拨】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。18、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反应【解题分析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。19、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性Cl2+H2OH++Cl-+HClO吸收氯气,防止污染环境溶液先变红色,后褪色2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-【解题分析】

干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。【题目详解】(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色;(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-。20、AC烧杯、玻璃棒BCD2.0小于13.6【解题分析】

(1).配制一定物质的量浓度的上述溶液需要的仪器有:量筒、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶等,则肯定不需要的是圆底烧瓶和分液漏斗,还需要的玻璃仪器是烧杯和玻璃棒,故答案为:AC;烧杯、玻璃棒;(2).A.容量瓶有瓶塞,配制过程中需要反复颠倒摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前要检验是否漏水,故A正确;B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C.容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D.容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E.定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为: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,故E正确,答案为:BCD;(3).配制NaOH溶液时需用托盘天平称量NaOH固体的质量,实验室无450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶进行配制,配制氢氧化钠溶液时需要NaOH的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于;(4).用量筒量取浓硫酸溶液的体积,质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度为c(H2SO4)=1000mL×1.84g/mL×98%98g/mol=18.4mol/L,设需用量筒量取浓硫酸的体积为amL,则a×10-3L×18.4mol/L=0.5L×0.5mol/L,解得a=13.6mL,故答案为21、C、EADAA【解题分析】

根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【题目详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1molO2需4molH原子,其质量是4g;同样消耗1molO2,需

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