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2024届安徽省六安一中、舒城中学、霍邱一中化学高一第一学期期中达标检测试题注意事项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、某元素在化学反应中,由化合态变为游离态,则该元素()A.一定被氧化 B.一定被还原C.可能被氧化,也可能被还原 D.化合价一定降低为02、下列分类或归类正确的是①盐酸、氨水、干冰、碘化银均为纯净物②CaCl2、NaOH、HCl、IBr均为化合物③明矾、水银、烧碱、硫酸均为电解质④火碱、纯碱、碳酸钙都是电解质⑤碘酒、淀粉、云雾、纳米材料均为胶体A.①③④B.②③C.②④D.②③④⑤3、实验室需配制一种仅含四种离子(不包括水电离出的离子)的无色溶液,且在溶液中四种离子的物质的量浓度均为1mol·L-1。下列四个离子组能达到要求的是()A.Na+、K+、SO42-、Cl- B.Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.H+、K+、HCO3-、Cl- D.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-4、根据表1信息,判断以下叙述正确的是()表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.氢化物的沸点为H2T<H2R B.单质与稀盐酸反应的速率为L<QC.M与T形成的化合物具有两性 D.L2+与R2-的核外电子数相等5、实验室需要用1.0mol/LNaOH溶液480mL进行相关的实验,下列说法正确的是()A.用托盘天平称取19.2gNaOH固体配制溶液B.用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,立即用滴管吸出多余的液体C.若其他操作均正确,定容时俯视刻度线将导致结果偏高D.容量瓶中开始有少量的水可置于烘箱中烘干6、已知Fe(OH)3胶体微粒能吸附Fe3+离子。在约50mL的沸水中,滴入8—10滴(20滴约为1mL)饱和FeCl3溶液至其为红褐色后,将它们装入半透膜袋中,并浸没在盛有蒸馏水的烧杯中。隔一段时间后,烧杯里的水中含有的离子最多的是()A.H+、OH- B.H+、Cl- C.Fe3+、Cl- D.Fe3+、OH-7、常温下,在溶液中能发生如下反应:①2A2++B2=2A3++2B﹣;②16H++10Z﹣+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O;③2B﹣+Z2=B2+2Z﹣,由此判断下列说法错误的是A.Z2+2A2+=2A3++2Z﹣反应可以进行B.Z元素在②③反应中均被还原C.氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D.还原性由强到弱顺序是A2+、B﹣、Z﹣、X2+8、K2FeO4可用作水处理剂,它可由3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O制得。下列说法不正确的是A.氧化性:Fe(OH)3>K2FeO4B.Cl2是氧化剂,Fe(OH)3在反应中失去电子C.上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为3:2D.每生成lmol氧化产物转移的电子的物质的量为3mol9、下列关于具有放射性的的说法正确的是()A.是一种新元素 B.中子数是125C.其化学性质与有很大区别 D.质子数是5310、下列物质的保存方法不正确的是A.Na置于煤油中B.白磷置于冷水中C.NaOH溶液置于配有橡皮塞的玻璃瓶中D.氯水置于无色玻璃瓶中11、下列叙述正确的是()A.1molO2的质量为32g·mol-1 B.1mol物质的质量等于该物质的式量C.的摩尔质量为96g·mol-1 D.CO2的摩尔质量为44g12、牛奶和豆腐中含有丰富的钙,这里的“钙”应理解为()A.元素 B.单质 C.原子 D.分子13、下列物质分离的方法不正确的是()A.用酒精萃取碘水中的碘B.用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水C.用淘洗的方法从沙里淘金D.用过滤的方法除去食盐中的泥沙14、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()A.H2S B.FeCl2 C.S D.HCl15、Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液共同具备的性质是()A.两者均有丁达尔效应 B.两者均能透过半透膜C.加入盐酸先沉淀,随后溶解 D.分散质粒子可通过滤纸16、标准状况下,将VLA气体(摩尔质量为Mg·mol-1)溶于0.1L水中,所得溶液密度为ρg·cm-3,则此溶液的物质的量浓度(mol·L-1)为()A. B. C. D.100VρM(MV+2240)二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A________,C________,D____________。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。(2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。(3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。19、I实验室用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液450mL,回答下列问题:(1)实验步骤:①计算所需称量的NaOH的质量为________g。②用托盘天平称量NaOH固体。称量时应该将NaOH放于_____中且放置在天平左盘称量。③将称得的固体放于烧杯中,并加水溶解。④检查容量瓶是否漏水,用玻璃棒引流将溶解液立即转移进_______mL容量瓶中。⑤用少量水洗涤______________2-3次;并将洗涤液转移进容量瓶。⑥定容操作为_________________。⑦翻转摇匀后转入试剂瓶中储存。II若配制1mol/L的稀硫酸溶液500mL则需要质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL(计算结果保留一位小数)。如果实验室有10mL、25mL、50mL量筒,就选用______mL规格的量筒最好。(2)下面操作造成所配稀硫酸浓度偏高的是______(填序号)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D.用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶E.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线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、(1)写出下列反应的离子方程式。①钠和水反应____________________________________。②硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液___________________________________。(2)3.01×1023个OH-的物质的量为______mol,质量为_______g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体____L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_________mol/L。(4)将200mL0.5mol/LNaOH稀释成1000mL后其物质的量浓度是_________mol/L。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
A.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被还原,如Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故A错误;B.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,元素的化合价可能升高,也可能降低,即可能被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故B错误;C.某元素在化学反应中由游离态变为化合态,如发生Fe+Cu2+=Fe2++Cu,则被还原,如发生Cl2+S2-=2Cl-+S,则被氧化,故C正确;D.由化合态变为游离态,则该元素的化合价可能升高到0,被氧化,如Cl2+S2-=2Cl-+S,故D错误;故选C。2、C【解题分析】
由一种物质组成的是纯净物,由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物,在溶液中或熔融状态下能够导电的化合物是电解质,分散质粒子直径介于1nm和100nm之间的分散系是胶体,据此分析解答。【题目详解】①盐酸是氯化氢的水溶液,氨水是氨气的水溶液,均属于混合物,故①错误;②CaCl2、NaOH、HCl、IBr是由不同种元素组成的纯净物,属于化合物,故②正确;③水银是单质,不是电解质也不是非电解质,故③错误;④碳酸钙是电解质,火碱是氢氧化钠,纯碱是碳酸钠,二者也都是电解质,故④正确;⑤碘酒是碘单质的酒精溶液,淀粉、纳米材料不是分散系,云雾是胶体,故⑤错误;答案选C。3、D【解题分析】
利用复分解反应的条件判断离子能否共存,若离子间能结合成沉淀、气体或水则不能共存,在混合溶液中四种离子的物质的量浓度均为lmolL-1,要注意溶液呈现电中性,溶液中的正、负电荷总数相等。【题目详解】A.若四种离子的浓度均为1mol/L,溶液中正、负电荷的总数不相等,故A错误;B.Cu2+的水溶液为蓝色,不符合题意,故B错误;C.H+和HCO3-能结合成二氧化碳和水,不能共存,故C错误;D.本组离子间不能结合成沉淀、气体、或水,故能共存,溶液呈现电中性,溶液中的正、负电荷总数相等,故D正确。故选D。【题目点拨】解答该题易出现的错误是容易忽视题中的部分信息,判断错误。如忽视“混合溶液中四种离子的物质的量浓度均为1mol/L”,仅考虑离子之间相互不发生反应而错选A项,或忽视“无色溶液”的信息而错选B项。4、C【解题分析】
由表中信息可知,T只有-2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为+6价,最低价为-2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为+2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为+3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为+2价,所以Q为Be。【题目详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2>H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:L>Q,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2+只有两个电子层,而S2-具有三个电子层,D不正确。故选C。5、C【解题分析】
A.实际上配制的溶液为500mL1.0mol/L的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠的质量为:1.0mol/L×0.5L×40g/mol=20.0g,故A错误;B.用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,预示实验失败,需要重新配制,故B错误;C.若其他操作均正确,定容时俯视刻度线,所配溶液的体积偏小,依据c=n÷V得结果偏高,故C正确;D.容量瓶中开始有少量的水,对所配溶液浓度无影响,不需要烘干,故D错误;故选:C。6、B【解题分析】
在约50mL的沸水中,滴入8—10滴(20滴约为1mL)饱和FeCl3溶液至其为红褐色后,得到氢氧化铁胶体,FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,Fe(OH)3胶体微粒吸附Fe3+,将它们装入半透膜袋中,并浸没在盛有蒸馏水的烧杯中,胶体粒子不能透过半透膜,氢离子和氯离子能透过半透膜,所以烧杯里的水中含有的离子最多的是H+、Cl-;答案:B。【题目点拨】考查胶体的知识。胶体粒子不能透过半透膜,离子能透过半透膜。7、B【解题分析】
在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,据此解答。【题目详解】①根据2A2++B2=2A3++2B-可知物质的氧化性:B2>A3+;还原性:A2+>B-;②根据16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O可知物质的氧化性:XO4->Z2;还原性:Z->X2+;③根据2B-+Z2=B2+2Z-可知物质的氧化性:Z2>B2;还原性:B->Z-,所以物质的氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,还原性:A2+>B->Z->X2+。则A.由于氧化性:Z2>A3+,所以反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行,A正确;B.Z元素在②反应中被氧化;Z元素在③反应中被还原,B错误;C.根据以上分析可知物质的氧化性由强到弱的顺序是XO4->Z2>B2>A3+,C正确;D.根据以上分析可知物质的还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,D正确;答案选B。8、A【解题分析】
反应3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中,Fe元素的化合价升高,被氧化,Cl元素的化合价降低,被还原。【题目详解】A.Fe(OH)3中铁是+3价,FeO42-中铁是+6价,所以Fe(OH)3是还原剂,它的还原性强于FeO42-,A不正确,符合题意;B、Cl元素的化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,Fe元素的化合价升高被氧化,Fe(OH)3发生氧化反应,,失去电子,B正确,不符合题意;C、上述反应的氧化剂Cl2与还原剂Fe(OH)3物质的量之比为3:2,C正确,不符合题意;D、由Fe元素的化合价变化可知,每生成lmol氧化产物K2FeO4转移的电子的物质的量为3mol,D正确,不符合题意;答案选A。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化是解答本题的关键,侧重氧化还原反应判断及基本反应类型判断的考查,题目难度不大。9、D【解题分析】
的质子数为53,质量数为125,核外电子数=质子数,中子数=质量数-质子数【题目详解】A.的质子数为53,为碘元素,不是新元素,A错误;B.的中子数为125-53=72,B错误;C.元素的化学性质主要由最外层电子数决定,与属于同一种元素,具有相同的电子层结构,化学性质相同,C错误;D.左下角的数字53为质子数,所以的质子数为53,D正确。答案选D。10、D【解题分析】
A.金属钠与煤油不反应,且密度比煤油大,沉于煤油底部,隔开了空气,所以钠能保存在煤油中,选项A正确;B.白磷在冷水中保存:可以隔绝空气,选项B正确;C.因玻璃塞中的二氧化硅能和氢氧化钠反应有硅酸钠(Na2SiO3)生成,硅酸钠是一种粘合剂,所以氢氧化钠溶液不能用带有磨口玻璃塞的试剂瓶盛装,而应在带橡胶塞的玻璃瓶,选项C正确;D.新制氯水中的次氯酸见光容易分解,不能保存在无色玻璃瓶中,应该盛放在棕色瓶中,选项D不正确;答案选D。11、C【解题分析】
A.O2的相对分子质量是32,O2的摩尔质量是32g/mol,则1molO2的质量为32g,A正确;B.1mol物质的质量是以克为单位,数值上等于该物质的式量,B错误;C.的式量是96,则其摩尔质量为96g·mol-1,C正确;D.CO2的相对分子质量是44,则其摩尔质量为44g/mol,D错误;故合理选项是C。12、A【解题分析】
牛奶和豆腐都是混合物,里面的成分较复杂,通常用元素描述其化学组成,这里的“钙”应理解为元素,答案选A。13、A【解题分析】
A.萃取剂应与水互不相溶,酒精和水混溶,不能用作萃取剂,A错误;B.蒸馏适用于沸点不同的液体混合物的分离,因此可用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水,B正确;C.金子的密度比较大,在沙子的底部,可用淘洗的方法从沙里淘金,C正确;D.泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,D正确。答案选A。【题目点拨】本题考查物质的分离、提纯的方法,题目难度不大,注意萃取剂的使用,把握物质的性质的异同,为解答该类题目的关键。14、A【解题分析】
某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2S→S,则另一反应物为H2S,故答案为A。15、D【解题分析】
A、胶体能产生丁达尔效应,溶液不能,A错误;B、胶体粒子不能透过半透膜,B错误;C、氯化铁与盐酸不反应,氢氧化铁胶体遇到盐酸发生聚沉生成氢氧化铁沉淀,盐酸过量后溶解氢氧化铁,C错误;D、胶体粒子和溶液中的粒子均可以透过滤纸,D正确。答案选D。16、B【解题分析】
气体A的物质的量=mol,所得溶液的体积=L,根据c=,带入数据进行计算,所得溶液的物质的量浓度=mol·L-1;故选B。【题目点拨】气体溶于水,溶液的体积不等于气体的体积与溶剂的体积之和,即便是浓溶液与稀溶液混合,溶液的体积也不等于两份溶液的体积之和。两份稀溶液混合,只要试题给出了混合溶液的密度,混合溶液的体积也不等于两份稀溶液的体积之和。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解题分析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【题目详解】①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。【题目点拨】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。18、Na2CO3Na2SO4、CaCl2、CuSO4取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2OFe2O3+H+=2Fe3++3H2↑【解题分析】
固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【题目详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;19、20.0g烧杯500烧杯,玻璃棒先加蒸馏水至刻度线下1-2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切27.250ACD【解题分析】
I(1)①配制450mL的溶液应选用500mL容量瓶,则所需称量的NaOH的质量为:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g。②NaOH具有腐蚀性,称量时应该将NaOH放于烧杯中且放置在天平左盘称量。④由于选用500mL容量瓶,所以用玻璃棒引流将溶解液转移进500mL容量瓶中。⑤为了保证溶质全部转移入容量瓶中,所以用少量水洗涤烧杯、玻璃棒2~3次;并将洗涤液转移进容量瓶。⑥定容操作为:先加蒸馏水至刻度线下1~2cm处,改用胶头滴管滴加至凹液面与刻度线相切。II根据稀释前后溶质不变列式:1.84g/cm3V(浓硫酸)98%=1mol/L0.5L98g/mol,V(浓硫酸)=27.2mL;根据“大而近”的原则选择量筒,选用50mL规格的量筒最好。(2)根据公式cB=分析,A项,溶解后溶液没有冷却到室温就转移,浓硫酸溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;B项,转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,硫酸物质的量偏小,所配溶液浓度偏低;C项,向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D项,用量筒量取浓硫酸后洗涤量筒并把洗涤液转移到容量瓶,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;E项,摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配稀硫酸浓度偏高的是ACD,答案选ACD。【题目点拨】配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏高;反之,所配溶液浓度偏低。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高。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【解题分析】
(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。【题目详解】(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
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