湖南省邵东县十中2024届高一化学第一学期期中复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省邵东县十中2024届高一化学第一学期期中复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、30mL1mol·L-1氯化钠溶液和40mL0.5mol·L-1氯化钙溶液混合后,混合液中Cl-浓度为()A.0.5mol·L-1 B.0.6mol·L-1 C.1mol·L-1 D.2mol·L-12、化学与人类生产、生活密切相关,下列有关说法不正确的是A.“水乳交融,火上浇油”前者包含物理变化,而后者包含化学变化B.雾霾属于胶体,它区别于溶液等其它分散系的本质原因是能发生丁达尔现象C.用石膏或盐卤点制豆腐与胶体性质有关。D.水泥冶金厂常用高压电除去工厂烟尘,利用了胶体的性质3、下列鉴别物质的方法能达到目的是A.用硝酸钡溶液鉴别硝酸银溶液和碳酸钠溶液B.用加热方法鉴别氯化钠固体和氢氧化钠固体C.用氢氧化钠溶液鉴别氯化铁溶液和硫酸铁溶液D.用硝酸银溶液鉴别氯化钠溶液和氯化钾溶液4、据《科技日报》报道,我国造出国产核电池,该电池的燃料是钚-238。下列关于Pu的说法中正确的是A.Pu和Pu的质子数之差为2 B.Pu和Pu是两种不同的核素C.Pu的中子数与质子数之差为144 D.Pu和Pu化学性质明显不同5、下列关于2mol氧气的叙述中,正确的是A.质量是32gB.体积是44.8LC.分子数约为1.204×1024D.原子数是2mol6、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是()选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加硝酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有Cl-A.A B.B C.C D.D7、下列说法正确的是()A.液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质B.NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C.蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D.铜、石墨均能导电,所以它们是电解质8、同温同压下,质量忽略不计的两个气球A和B,分别充入X气体和Y气体,且两气球的体积相同。若相同条件下,A气球放在CO中静止不动,B气球放在CO中上浮。下列叙述不正确的是A.A气球的质量大于B气球B.X可能是氮气,Y可能是甲烷C.X气体的密度大于Y气体D.A气球内分子数小于B气球9、下列有关使用托盘天平的叙述,不正确的是()①称量前先调节托盘天平的零点

;②称量时左盘放被称量物,右盘放砝码;③潮湿的或有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,其他固体药品可直接放在天平托盘上称量;④用托盘天平可以准确称量5.85g的固体食盐;⑤称完,应把砝码放回砝码盒中。A.②③ B.②④ C.③④ D.③10、下列关于胶体的说法正确的是()A.向煮沸的NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C.胶体和溶液可以利用滤纸分离,这种提纯方式是渗析D.丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,是一种物理现象11、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法中不正确的是A.16g氧气和臭氧的混合物中含有氧原子数为NAB.44gCO2与28gCO所含有的分子数都为NAC.46gNO2和N2O4的混合物含有的分子数为NAD.NA个氮分子与NA个氧分子的质量比为7∶812、已知:①Na2SO3+2H2O+I2=Na2SO4+2HI;②Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;③I2+Fe2+不反应,向含SO32-、Fe2+、I-各0.1mol的溶液中通入标准状况下的Cl2,通入Cl2的体积和溶液中相关离子的物质的量的关系图正确的是A. B. C. D.13、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.23gNa与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子B.1molNa2O2和足量CO2反应转移2NA个电子C.27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子D.3mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子14、分类法在化学学科发展中起到了非常重要的作用,下列分类依据合理的是①根据氧化物的组成将氧化物分成酸性氧化物、碱性氧化物②根据反应中是否有化合价变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔现象分为溶液、胶体和浊液④根据组成元素的种类将纯净物分为单质和化合物⑤根据物质在水中的溶解度,将物质分为可溶性物质、微溶性物质和难溶性物质A.②③④B.②④⑤C.①②③④⑤D.①②④15、下列事实与胶体性质无关的是()A.向熟豆浆中加入盐卤做豆腐B.江河入海口有三角洲C.用激光笔照射硫酸铜水溶液在侧面看不到光的通路D.用半透膜和水可以分离淀粉和氯化钠的混合物16、如果要除去Na2CO3固体中少量的NaHCO3,则应选择的最佳方法是()A.加入适量盐酸 B.加入NaOH溶液C.加热灼烧 D.配成溶液后通入CO2二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)写电离方程式:NaHCO3__________________。H2CO3______________。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图________________。硫离子的结构示意图____________。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为1—10的元素组成,按要求填写化学式。①最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_________、__________。②由5个原子组成的电子总数为10的分子是___________。③由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是____________。18、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有__________________。(2)一定没有__________________。(3)可能含有_____________。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。A.稀硝酸B.Ba(NO3)2C.AgNO3D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。19、过氧化钠是一种淡黄色固体,它能与二氧化碳反应生成氧气,在潜水艇中用作制氧剂,供人类呼吸之用。某学生为了验证过氧化钠这一性质,以:大理石(CaCO3)、稀盐酸和过氧化钠为药品,制取O2,实验装置如图:(1)A为制取CO2气体的装置,根据题中所给药品写出制取CO2的离子方程式________(2)B装置的作用是________C装置内可能出现的现象是_______写出D装置中反应的化学方程式______(3)E中的石灰水出现轻微白色浑浊,写出其变化的化学方程式________20、某同学需要配制450mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。A.①与②B.②与③C.③与④D.④与⑤(4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol·L-1,原因可能是____(填序号)。a.砝码上有杂质b.洗净的容量瓶中残留有少量水c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”d.定容时俯视刻度线e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤g.定容前溶液未进行冷却21、HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如:能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐如NaNO2,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_______性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和NaCI的是____。(填序号)A.加入盐酸,观察是否有气泡产生B.加入AgN03观察是否有沉淀生成C.分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。①若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:______Fe2++______S2O32-+______H2O2+______OH-====______Fe2O3+_____S2O62-+_____H2O②下列关于该反应的说法正确的是____。A.该反应中S2O32-表现了氧化性B.已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C.每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)

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】

根据混合前后氯离子的总量不变,溶液的体积增大,计算混合液中Cl-浓度。【题目详解】30mL1mol·L-1氯化钠溶液中含有氯离子的量为:30×10-3×1=0.03mol,40mL0.5mol·L-1氯化钙溶液中含有氯离子的量为:40×10-3×0.5×2=0.04mol,两溶液混合物后,溶液中Cl-浓度为(0.03+0.04)/[(30+40)×10-3]=1mol·L-1,C正确;综上所述,本题选C。2、B【解题分析】

A.水乳交融为水和乳汁融合在一起,没有新物质生成,油能燃烧,火上浇油,是指油的燃烧,有新物质生成,前者包含物理变化,而后者包含化学变化,A正确;B.胶体区别于溶液等其它分散系的本质原因是分散质微粒直径大小不同,B错误;C.胶体遇到电解质溶液会发生聚沉,因此用石膏或盐卤点制豆腐与胶体性质有关,C正确;D.水泥冶金厂常用高压电除去工厂烟尘,利用了胶体的电泳现象,与胶体的性质有关,D正确。答案选B。3、A【解题分析】

A.硝酸钡和硝酸银不反应,与碳酸钠反应生成白色沉淀,因此用硝酸钡溶液鉴别硝酸银溶液和碳酸钠溶液,A正确;B.氯化钠固体和氢氧化钠固体的热稳定性很强,不能用加热方法鉴别氯化钠固体和氢氧化钠固体,B错误;C.氢氧化钠和氯化铁溶液、硫酸铁溶液均反应生成红褐色沉淀,不能用氢氧化钠溶液鉴别氯化铁溶液和硫酸铁溶液,C错误;D.硝酸银溶液和氯化钠溶液、氯化钾溶液均反应生成白色沉淀,不能用硝酸银溶液鉴别氯化钠溶液和氯化钾溶液,D错误。答案选A。4、B【解题分析】

A.Pu和Pu是同一元素的不同原子,二者的质子数相同,A错误;B.Pu和Pu是同一元素的两种不同的核素,B正确;C.Pu的质子数是94,中子数是238-94=144,则中子数与质子数之差为144-94=50,C错误;D.Pu和Pu原子的核外电子排布相同,所以化学性质基本相同,D错误;故合理选项是B。5、C【解题分析】

根据m=nM、V=nVm、N=nNA及分子构成计算.【题目详解】A.2mol氧气质量为2mol×32g·mol-1=64g,故A错误;B.状态不能确定,Vm未知,不能计算体积,故B错误;C.2mol氧气分子数为2mol×NA=1.204×1024,故C正确;D.2mol氧气原子数为2mol×2×NA=4NA,故D错误;故选C。6、D【解题分析】

A.可能有Ag+、等离子干扰,A错误;B.若原溶液中有,加入硫酸后也能产生无色无味气体CO2,B错误;C.若原溶液中含有,滴加硝酸酸化后将被氧化为,也将与BaCl2溶液产生白色沉淀,C错误;D.滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明原溶液中有Cl-,加入稀硝酸是排除的干扰,D正确;故答案为:D。7、C【解题分析】

A.非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B.电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C.蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D.电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【题目点拨】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。8、D【解题分析】

同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于CO中,气球静止不动,X气体的密度与CO接近,B气球置于CO中,气球上浮,Y气体的密度比CO小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的相对分子质量为28,Y气体的相对分子质量小于28;据此分析可得结论。【题目详解】A.两气球中所含气体分子物质的量相等,X气体的摩尔质量为28g/mol,Y气体的摩尔质量<28g/mol,则充气后A气球质量大于B气球,故A叙述正确;B.氮气的相对分质量为28,甲烷的相对分子质量为16,小于28,故B叙述正确;C.同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的密度大于Y气体的密度,故C叙述正确;D.同温同压下,两气球的体积相同,由阿伏加德罗定律可知A、B两气球中气体的分子数目相同,故D叙述错误;答案选D。【题目点拨】本题主要考查了学生对阿伏加德罗定律及其推论的理解,在同温同压下,两种气体的密度之比等于其相对分子质量之比。9、C【解题分析】

托盘天平是一种计量仪器,精确到0.1g,使用托盘天平时应先调0,将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,称量完毕,应把砝码放回砝码盒中。【题目详解】称量前先调节托盘天平的零点,使天平左右盘平衡,故①正确;称量时将药品放在左盘,砝码放在右盘,药品的质量等于砝码和游码的质量之和,故②正确;使用托盘天平时将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,故③错误;托盘天平是一种粗略称量质量的计量仪器,精确到0.1g,故④错误;称量完毕,应把砝码放回砝码盒中,不能随意丢弃,防止污染砝码,故⑤正确。选C。10、D【解题分析】

A.向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热至溶液呈红褐色,可制得Fe(OH)3胶体,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小,故B错误;C.胶体和溶液都可以透过滤纸,不能用滤纸分离,故C错误;D.丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,由于没有新物质生成,是一种物理现象,故D正确;故选D。11、C【解题分析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,16g氧气和臭氧的混合物中含有氧原子的物质的量是1mol,氧原子数为NA,A正确;B.44gCO2与28gCO的物质的量均是1mol,所含有的分子数都为NA,B正确;C.由于不能计算出46gNO2和N2O4的混合物的物质的量,因此不能计算混合物含有的分子数,C错误;D.NA个氮分子与NA个氧分子的物质的量相同,均是1mol,则其质量比为28:32=7:8,D正确。答案选C。12、C【解题分析】

离子还原性SO32->I->Fe2+、故首先发生反应①SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,【题目详解】A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为:0.1mol22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B.0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I-+Cl2=I2+2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完全反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,由2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可以知道,0.1molFe2+完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为:0.20mol22.4L/mol=4.48L,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I-完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯离子为0.40mol和,图象中氯离子的物质的量不符,故D错误;答案:C【题目点拨】根据离子还原性SO32->I->Fe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。13、C【解题分析】

A.23gNa的物质的量是1mol,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;B.过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1molNa2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;C.27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;D.3mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。答案选C。14、B【解题分析】

①根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物和两性氧化物,故①不合理;②化学反应中元素化合价是否发生变化把反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,而电子转移是引起化合价变化的原因,故②合理;③根据分散质微粒直径大小不同,将分散系分为溶液、胶体和浊液,故③不合理;④根据否是由一种元素组成的纯净物可以分为单质和化合物,故④合理;⑤根据物质在水中的溶解度,可将物质分为可溶性物质、微溶性物质和难溶性物质,故⑤合理;综上所述②④⑤分类依据合理,答案选B。15、C【解题分析】

A.豆浆是胶体,向熟豆浆中加入盐卤做豆腐发生聚沉,A不符合题意;B.极细的泥沙悬浮在水中形成胶体,在入海口遇到海水,海水中含大量的电解质,发生胶体的聚沉而形成是三角洲,B不符合题意;C.胶体具有丁达尔效应,溶液没有丁达尔效应,故用激光笔照射硫酸铜水溶液在侧面看不到光的通路,C符合题意;D.胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,故可用半透膜和水可以分离淀粉和氯化钠的混合物,D不符合题意;答案选C。16、C【解题分析】

按照易操作、不引入新杂质的原则,加热是最佳方法,不但可除去NaHCO3还可以生成Na2CO3,答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaHCO3=Na++HCO3-H2CO3H++HCO3-,HCO3-H++CO32-COCO2CH4O3【解题分析】

(1)NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡;(2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【题目详解】(1)NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na++HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H++HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H++CO32-;(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为1~10的元素中,①最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;②由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;③最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【题目点拨】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。18、SO42-、CO32-、Na+H+、Ba2+Cl-BCBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解题分析】

①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。19、CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑除去CO2中混有的HCl气体杂质无水硫酸铜由无色变蓝色2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O【解题分析】

结合实验室制CO2的反应原理和Na2O2与CO2生成碳酸钠和氧气分析解题。【题目详解】(1)大理石和足量的盐酸反应产生CO2,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;(2)盐酸有挥发性,生成的CO2中混有挥发的HCl,则B装置饱和NaHCO3溶液的作用是除去CO2中混有的HCl气体杂质;B装置中出来的二氧化碳气体中含有水蒸气,无水硫酸铜固体遇水由白色变为蓝色;过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,方程式为:2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;(3)若E中的石灰水出现轻微白色浑浊,说明二氧化碳能与石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,发生反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。【题目点拨】考查钠及其化合物的性质,明确实验室制取CO2的原理与基本操作是解题关键,注意E中现象应根据D中未反应的CO2气体来分析,这是易错点。20、500mL容量瓶小烧杯10.0gC保证溶质全部转移至容量瓶中重新配制adg【解题分析】

(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器;(2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL

0.5mol/L

NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在③和④之间,故选C;(4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯2~3次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制;(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol•L-1,浓度偏高。a.砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b.容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选;d.定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓

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