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文档简介
新疆哈密石油高级中学2024届化学高一第一学期期中监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验方案不能达到实验目的的是实验目的实验方案A鉴别AgNO3溶液与NaNO3溶液分别滴加稀盐酸,振荡,观察是否产生沉淀B检验碳酸氢钠固体中混有碳酸钠将固体加入澄清石灰水中,观察是否产生沉淀C除去氯气中的水蒸气将混合气体通过盛有浓硫酸的洗气瓶D检验集气瓶中是否集满氧气将带火星的木条放在瓶口,观察木条能否复燃A.A B.B C.C D.D2、下列反应中,不属于四大基本反应类型,但属于氧化还原反应的是A.2Na+2H2O===2NaOH+H2↑B.Cl2+H2O===HCl+HClOC.CaCO3CaO+CO2↑D.Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO3、下列物质中所含分子物质的量最多的是A.44gCO2 B.1.5molH2C.64gSO2 D.3.01×1023个硫酸分子4、下列有关物质的分类正确的是()A.混合物:空气、矿泉水、水银 B.碱:Ba(OH)2、Cu2(OH)2CO3、NH3·H2OC.盐:硫酸钠、氯化铵、纯碱 D.氧化物:H2O、CO、HCOOH5、下列实验操作正确的是()A.过滤操作时,漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁B.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干C.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D.使用容量瓶时,要先干燥6、有相同条件下三个反应:①2A-+B2
=2B-+A2②2C-+A2=2A-+C2
③2B-+D2=2D-+B2由此得出下列判断不正确的是A.氧化性:D2>B2>A2
>C2 B.还原性:C->A->B->D-C.2A-+D2
=2D-+A2该反应可以进行 D.2C-+B2
=2B-+C2该反应不能进行7、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液C.50mL1mol/LNaCl溶液 D.25mL0.5mol/LHCl溶液8、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法错误的是()A.22.4LO2所含的原子数目为NA B.0.5molH2O含有的原子数目为1.5NAC.1molH2O含有的H2O分子数目为NA D.05NA个氯气分子的物质的量是0.5mol9、下列物质属于非电解质的是A.水银B.胆矾C.干冰D.醋酸10、如图所示,A处通入潮湿的Cl2,关闭B阀时,C处干燥的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的不可能是()A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.澄清石灰水 D.饱和NaCl溶液11、将9g由CO和H2组成的混合气体在足量的O2中充分燃烧后,将生成的所有产物通过足量的Na2O2固体,Na2O2固体增加的质量为()A.8g B.9g C.12g D.13.5g12、清初《泉州府志》记载:“初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。”下列选项中,与文中“盖泥法”的原理相同的是A.从地沟油中蒸馏出植物油B.活性炭除去水中的红色墨汁C.用结晶法除去KNO3中的NaClD.用过滤法除去河水中泥沙13、下列操作中不正确的是()A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C.加热试管内物质时,试管底部与火焰的外焰接触D.向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁14、在一定温度和压强下,30体积气体A2和10体积气体B2化合生成20体积某气体C,则C的化学式为()A.AB B.A2B C.AB2 D.A3B15、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是()A.过滤 B.渗析C.萃取 D.丁达尔效应16、下列叙述中不正确的是()A.两种微粒,若核外电子排布完全相同,则其化学性质不一定相同B.凡单原子形成的离子,一定具有稀有气体原子的核外电子排布C.两原子,若核外电子排布相同,则一定属于同种元素D.不存在两种质子数和电子数均相同的阳离子和阴离子二、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、某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:
(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。
(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2mol/L,当加入10mL时开始产生沉淀,55mL时沉淀的量达到最大值0.03mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60mL时沉淀的量降为0.025mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0mol/L)19、现有部分核电荷数在1~18的元素的性质或原子结构如下表:元素编号元素性质或原子结构TM层上的电子数等于其内层电子数的差值X最外层电子数是次外层电子数的3倍Y常温下其单质为双原子分子,且在空气中的含量最大Z该元素的某种含氧酸具有漂白性(1)按要求用有关的化学用语填空:T离子的电子式:_____;Z离子的结构示意图_____;(2)元素X与氢元素能形成一种10电子微粒,该微粒化学式是_________;(3)写出元素Y的最高价含氧酸的电离方程式_________;(4)元素Z与某一活泼金属元素组成的盐是重要的化工原料,写出其水溶液在化工生产上电解的一个重要反应:_________。20、某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液以备使用。Ⅰ.该同学应称取NaOH固体________g。容量瓶的使用之前需要_____。溶液的配置过程操作步骤如图2所示,则图1操作应在图2中的___(填选项字母)之间。操作②中液体转移到容量瓶要注意__________。图⑤操作的名称是________,进行该操作时要注意_________________。A.②与③B.①与②C.④与⑤D.⑤与⑥Ⅱ.实验室用63%的浓HNO3(其密度为1.4g·mL-1)配制240mL0.50mol·L-1稀HNO3,若实验仪器有:A.10mL量筒B.50mL量筒C.托盘天平D.玻璃棒E.100mL容量瓶F.250mL容量瓶G.500mL容量瓶H.胶头滴管I.200mL烧杯(1)此浓硝酸的物质的量浓度为_____mol·L-1。(2)应量取63%的浓硝酸_____mL,应选用_____(填仪器的字母编号)。(3)实验时还需选用的仪器有D、I、______(填序号)。(4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏高的是(填序号)______。①量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤2~3次,并把洗涤液转入容量瓶②容量瓶使用时未干燥③溶解后未经冷却就移液④定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外⑤定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线21、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为________。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为____
,E元素在周期表中的位置为_______。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_______
(
填离子符号)。(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_______
,若将
1
mol
DA和1
mol
E单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是______
L(标准
状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_______。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C.
比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强
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】
A.AgNO3和盐酸反应生成氯化银沉淀,NaNO3和盐酸不反应,故A能达到实验目的;B.碳酸氢钠、碳酸钠都能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,无法检验,故B不能达到实验目的;C.浓硫酸具有吸水性,浓硫酸与氯气不反应,通过盛有浓硫酸的洗气瓶,可以除去氯气中的水蒸气,故C能达到实验目的;D.氧气能使带火星的木条复燃,将带火星的木条放在瓶口,观察木条能否复燃,可以检验集气瓶中是否集满氧气,故D能达到实验目的;选B。2、B【解题分析】
A.反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑属于置换反应,一定是氧化还原反应,故A错误;B.Cl2+H2O=HCl+HClO不属于四种基本反应类型,但Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B正确;C.反应CaCO3CaO+CO2↑属于分解反应,不属于氧化还原反应,故C错误;
D.反应Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO属于复分解反应,不是氧化还原反应,故D错误。本题答案为B。【题目点拨】一个化学反应,是否为氧化还原反应,就看反应中有无元素化合价变化。3、B【解题分析】
A项,44gCO2的物质的量是44g÷44g·mol−1=1mol;C项,64gSO2的物质的量是64g÷64g·mol−1=1mol;D项,3.01×1023个硫酸分子的物质的量是3.01×1023÷(6.02×1023mol−1)=0.5mol;答案选B。4、C【解题分析】
混合物是由不同种物质组成的物质;碱是电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子的化合物;由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物为氧化物。【题目详解】A.水银(Hg)是单质,不是混合物,A错误;B.Cu2(OH)2CO3是碱式盐,电离时生成的阴离子有氢氧根离子和碳酸根离子,不属于碱类,属于盐类,不是碱,B错误;C.硫酸钠、氯化铵、纯碱能电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子,属于盐类,C正确;D.HCOOH是由C、H、O三种元素组成的化合物,是一种羧酸,不是氧化物,D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查学生物质的分类知识,熟记各类物质的概念是解决该题的关键。5、A【解题分析】
A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”,其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁,故A正确;B.蒸发时,不能将溶液蒸干,应出现大量固体时停止加热,故B错误;C.萃取不需要考虑萃取剂的密度,需考虑溶剂与水不互溶,不反应等,故C错误;D.使用容量瓶配制溶液时,需要向容量瓶内加入一定量的水,因此不需要先干燥容量瓶,故D错误;故答案选A。【题目点拨】过滤操作要点:一贴:滤纸紧贴漏斗内壁;二低:滤纸边缘低于漏斗边缘;漏斗内液体液面低于滤纸边缘;三靠:烧杯口紧靠玻璃棒;玻璃棒斜靠在三层滤纸处;漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。6、D【解题分析】
根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性进行分析。【题目详解】A.根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,氧化性:D2>B2>A2>C2,故正确;B.还原剂的还原性大于还原产物的还原性进行分析,还原性:C->A->B->D-,故正确;C.根据氧化性:D2>B2>A2,还原性:C->A->B->D-分析,反应2A-+D2=2D-+A2可以进行,故正确;D.据氧化性:D2>B2>A2,还原性:C->A->B->D-分析,反应2C-+B2=2B-+C2能进行,故D错误。故选D。7、D【解题分析】
100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故A错误;B.200mL0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,故C错误;D.25mL0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L,故D正确;故选D。【题目点拨】正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键。解答本题要注意溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。8、A【解题分析】A.温度和压强不定,22.4LO2的物质的量无从确定,所含的原子数目也无从确定,故A错误;B.水分子是三原子分子,所以0.5molH2O含有的原子数目为1.5NA,故B正确;C.1molH2O含有的H2O分子数目为NA,故C正确;D.05NA个氯气分子的物质的量是0.5mol,故D正确。故选A。9、C【解题分析】
非电解质指溶于水和熔融状态下都不能导电的化合物,常见的非电解质有大多数有机物,非金属氧化物,氨气等。水银既不是电解质也不是非电解质,胆矾和醋酸属于电解质,干冰属于非电解质。故选C。【题目点拨】电解质和非电解质前提必须是化合物;电解质是在水溶液中或熔融态下能导电的化合物,非电解质是在水溶液中和熔融态下都不导电的化合物。电解质在一定条件下导电的离子必须是电解质自身电离的。10、D【解题分析】
次氯酸具有漂白作用而氯气不具有漂白性,所以干燥的氯气不能漂白有色布条,含水蒸气的氯气能使有色布条褪色,A处通入氯气,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,因此说明D中溶液可以吸收氯气或可干燥氯气,据此分析来解答。【题目详解】A.浓硫酸具有吸水性,氯气通过浓硫酸得到干燥的氯气,故A与题意不符;B.氯气通过NaOH溶液,与氢氧化钠反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故B与题意不符;C.氯气通过澄清石灰水,与氢氧化钙反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故C与题意不符;D.氯气与食盐水不反应,进入C的为潮湿的氯气,关闭B阀时,C处红色布条逐渐褪色,故D符合题意;答案选D。11、B【解题分析】
CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量,综上分析,最终固体增重为CO与氢气的总质量,故9gCO和H2的混合气点燃后,再通入足量的Na2O2中,充分反应后,固体增重质量是9g,故选B。【点晴】注意利用差量法从总反应方程式分析固体质量变化是解答该题的关键;CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量。12、B【解题分析】
文中“去土而糖白”是指固体土吸附糖色,所以文中“盖泥法”的原理为吸附。A.从地沟油中蒸馏出植物油,属于蒸馏法,与“盖泥法”的原理不相同,选项A不选;B.活性炭除去水中的红色墨汁,属于吸附,与“盖泥法”的原理相同,选项B选;C.用结晶法除去KNO3中的NaCl,属于结晶法,与“盖泥法”的原理不相同,选项C不选;D.用过滤法除去河水中泥沙,属于过滤,与“盖泥法”的原理不相同,选项D不选;答案选B。13、D【解题分析】
A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触,防止产生气泡减慢过滤速度,故A正确;B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,防止液体过滤时滤液飞溅,故B正确;C.外焰与内焰温度不一样,外焰温度最高,越往里温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,应用外焰加热,故C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管应垂直在试管口上方,但不能接触试管内壁,故D错误;答案选D。14、D【解题分析】
同温同压下,体积比等于物质的量比,30L气体A2跟10L气体B2化合生成20L某气体C,可表示为3A2+B2=2C,根据质量守恒定律,C的化学式为A3B,故D正确;答案选D。15、C【解题分析】
A.悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B.胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D.胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。16、B【解题分析】
A.Na+和Mg2+核外电子排布相同,但化学性质不同;互为同位素的原子,核外电子排布相同,化学性质相同,故A正确;B.Fe2+等不具有稀有气体原子的核外电子排布,则凡单原子形成的离子,不一定具有稀有气体原子的核外电子排布,故B错误;C.两原子核外电子数相同,则质子数相同,两原子是同一元素,互为同位素,故C正确;D.阳离子中质子数=电子数+电荷数,阴离子中质子数=电子数﹣电荷数,所以不存在两种质子数和电子数均相同的阳离子和阴离子,故D正确;故答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2SO4、MgCl2CuSO4、Na2CO3KNO3、NaNO3【解题分析】
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。【题目详解】(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。【题目点拨】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、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解题分析】
(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【题目详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。(2)n(NO)==0.005mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)=n(NO)×3=0.015mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4mol/L。【题目点拨】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。19、OH-HNO3===H++2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑【解题分析】
T原子M层上的电子数等于其内层电子数的差值,则M层上有6个电子,T是S元素;X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则X是O元素;Y元素常温下的单质为双原子分子,且占空气中的含量最大,Y元素是N元素;Z元素的某种含氧酸具有漂白性,Z是Cl元素。【题目详解】(1)根据以上分析,T是S元素,能得2个电子形成-2价阴离子,离子符号是,其电子式为;Z是Cl元素,Cl-离子最外层有8个电子,结构示意图是,故答案为:;;(2)元素X为O,与氢元素能形成一种10电子微粒为氢氧根离子,该微粒化学式是OH-,故答案为:OH-;(3)N元素的最高价含氧酸是HNO3,电离方程式为HNO3=H++,故答案为:HNO3=H++;(4)氯元素与某一活泼金属元素组成的盐是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,反应的化学方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。【题目点拨】本题常见考点(2),常见含有十个电子的微粒有:水、甲烷、氨气、氟化氢、氢氧根、铵根、氟离子、钠离子等。20、10.0查漏C冷却到室温定容液面距刻度线1~2cm时改用胶头滴管滴加至凹液面最低处与刻度线相切14.08.9AF、H①③【解题分析】
(1))配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液,应选择500mL容量瓶,需要溶质质量m=0.5mol·L-110-340g/mol=10.0g;容量瓶带有活塞,为防止漏液,使用前需要检查是否漏水;配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,图示操作为洗涤、摇动后,用胶头滴管定容前,所以C选项是正确的;操作②中液体转移到容量瓶前要注意把液体冷却。图⑤操作的名称是定容,进行定容操作时要注意液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。答案:10.0、检查是否漏水(检漏)、C、冷却到室温、定容、液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。
Ⅱ(1)浓硝酸物质的量浓度c=100=10001.414.0mol/L;
(2)由于无240mL容量瓶,故应选用250mL容量瓶,配制出250mL溶液,设需要的浓硝酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀:14.0mol/L×VmL=250mL×0.50mol/L,解得V=8.9mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硝酸的体积为8.9mL,故应选择10mL量筒,答案为A;
(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管,故还需要的仪器有250mL容量瓶和胶头滴管,故答案为F
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