2024届江苏省溧阳市化学高一第一学期期中质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江苏省溧阳市化学高一第一学期期中质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题只有一个选项符合题意)1、配制体积为100ml、溶质物质的量为0.2mol的NaOH溶液时,不需要用到的仪器是()A. B. C. D.2、某溶液中,只含有下表中所示的四种离子,试推测X离子及其个数b可能为:()A.SO42-8a B.OH-8a C.NO3-4a D.SO42-4a3、下列保存方法不正确的是A.少量的金属钠应保存在煤油中B.氯水盛放在无色细口瓶中C.漂白粉要避光密封保存D.少量液溴采用水封法保存4、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LHCl气体中含有的分子数为0.5NAB.常温常压下,5.6gN2和CO混合物中所含有的原子数为0.4NAC.将0.2molFeCl3制成胶体,所得胶体粒子数为0.2NAD.50mL12mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.3NA5、根据反应(1)2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+(2)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-(3)HClO+H++Cl-=H2O+Cl2,可以判断出各粒子的氧化性由强到弱顺序正确的是A.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+B.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+C.Cl2>Fe3+>HClO>Cu2+D.HClO>Cl2>Cu2+>Fe3+6、其溶液中可能含有SO42-、CO32-,为检验是否含有SO42-,除需用BaCl2溶液外,还需用到的溶液是A.稀硫酸 B.稀盐酸 C.NaOH溶液 D.NaNO3溶液7、下列反应的离子方程式不正确的是A.澄清石灰水与Na2CO3溶液混合:Ca2++CO32-=CaCO3↓B.碳酸钠与足量的醋酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑C.少量金属钠加到冷水中:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑D.氢氧化铜加到盐酸中:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O8、下列有关胶体的叙述中正确的是A.胶体与溶液的本质区别是丁达尔效应。B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关C.1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NAD.分散质粒子大小介于1pm-100pm之间的分散系称为胶体9、氰[(CN)2]的化学性质与卤素(X2)很相似,化学上称之为拟卤素,其氧化性介于Br2和I2之间,下列有关反应方程式不正确的是A.(CN)2和NaOH溶液反应:(CN)2+2OH-=CN-+CNO-+H2OB.MnO2和HCN反应:MnO2+4HCN(浓)Mn(CN)2+(CN)2↑+2H2OC.在NaBr和KCN混合溶液中通入少量Cl2:Cl2+2CN-=2Cl-+(CN)2D.向KCN溶液中加入碘水:I2+2KCN=2KI+(CN)210、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g金属钠变为钠离子时失去的电子数目为0.1NAB.在常温常压下、11.2L氢气所含的原子数目为NAC.32g氧气所含的原子数目为NAD.1mol·L-1CaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA11、已知某饱和溶液的:①溶液的质量;②溶剂的质量;③溶液的体积;④溶质的摩尔质量;⑤溶质的溶解度;⑥溶液的密度。以上条件的组合中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的是A.①③④ B.④⑤⑥ C.①②③④ D.①③④⑤12、在标准状况下,下列物质体积最大的是()A.3gH2 B.6.02×1023个H2 C.44.8LH2 D.0.5molH213、下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是()A.4L0.5mol/LNaCl溶液 B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液C.5L0.4mol/LNaOH溶液 D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液14、把NaCl和Al2(SO4)3溶于稀盐酸得到混合溶液,其中Na+、Al3+、Cl﹣的数目之比为1∶2∶3,则溶液中下列关系正确的是()A.H+与Cl﹣数目比为2∶3B.Al3+与SO42—数目比为3∶2C.Na+与Cl﹣数目比为1∶1D.Cl﹣与SO42—数目比为1∶315、在自来水的生产中,常通入适量氯气进行杀菌消毒,氯气与水反应的产物之一是盐酸。市场上有些不法商贩为牟取暴利,利用自来水冒充纯净水桶装出售。为辨别真伪,可用下列哪一种试剂来鉴别()A.酚酞试液 B.氯化钡溶液 C.氢氧化钠溶液 D.硝酸银溶液16、某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,与原溶液相比,没有发生变化的是A.溶质的质量 B.溶质的质量分数C.溶液的体积 D.溶液的物质的量浓度二、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、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:①混合物加水得无色透明溶液;②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。19、Ⅰ、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。回答下列问题。(1)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。(2)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”)。Ⅱ、下图是铁粉和水蒸气反应的实验装置示意图。(1)写出该反应的化学方程式______________________________________________。(2)写出仪器A、C的名称_____________,____________;C中所装药品是________,作用是__________,先加热A还是B处?____________。20、实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_____________,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_____________,_____________

;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_________;

(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_____________滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。21、2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______)①CO2②HCl③H2O④O2A.①②③B.②③④C.②③D.①④(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O该反应中,氧化剂是____,1mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】

A.配制过程中需要在烧杯中进行溶解,故A能用到;B.溶解过程需要玻璃棒搅拌,移液过程需要玻璃棒引流,故B能用到;C.配制100mL溶液需要用100mL容量瓶,故C能用到;D.配制一定物质的量浓度的溶液不需要集气瓶,故D不需要;综上所述答案为D。2、D【解题分析】

A.SO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+8a×2=17a,电荷不守恒,故A错误;B.OH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故X不可能为OH-,故B错误;C.NO3-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×1=5a,电荷不守恒,故C错误;D.SO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×2=9a,电荷守恒,故D正确;故答案为D。3、B【解题分析】

A、钠与水、氧气极易反应,密度比煤油大,可保存在煤油中,A正确;B、氯水中含有次氯酸,见光易分解,从而导致氯水失效,应避光保存,即应该放在棕色试剂瓶中,B错误;C、漂白粉中含有次氯酸钙,极易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳生成次氯酸而失效,所以漂白粉要避光密封保存,C正确;D、溴易挥发,密度比水大,可用水封,D正确。答案选B。【题目点拨】本题考查化学试剂的保存,注意化学试剂的保存与物质的性质有关,学习中注意相关知识的积累。4、B【解题分析】

A、不是标准状况下,题中条件无法计算11.2LHCl气体的物质的量,选项A错误;B、N2和CO的摩尔质量都是28g/mol,所以5.6g混合物含分子:5.6g28g/mol=0.2mol,二者都是双原子分子,所以含有的原子总数为C、胶体离子为多个分子或原子的集合体,将0.2molFeCl3水解制成胶体,所得胶体粒子数小于0.2NA,选项C错误;D、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故50mL12mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.2NA,选项D错误;答案选B。5、A【解题分析】

根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可以推断.【题目详解】由反应(1)2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+可知,Fe3+是氧化剂、Cu2+是氧化产物,故Fe3+>Cu2+;由反应(2)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可知,Cl2是氧化剂、Fe3+是氧化产物,故Cl2>Fe3+;由反应(3)HClO+H++Cl-=H2O+Cl2可知,HClO是氧化剂、Cl2是氧化产物,故HClO>Cl2。综上所述,各粒子的氧化性由强到弱顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+,故选A。6、B【解题分析】

SO42-的检验要排除CO32-的干扰,只加入BaCl2溶液不酸化,CO32-也能和Ba2+反应生成碳酸钡沉淀,误将CO32-等干扰离子判断成SO42-,所以先应加入盐酸酸化,排除CO32-的干扰,然后加入BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO42-,不能加入稀硫酸酸化,会引入SO42-,答案选B。7、B【解题分析】

A.澄清石灰水中的溶质氢氧化钙以及参与反应的碳酸钠都是强电解质,离子反应中都要拆开,反应实质是钙离子和碳酸根离子生成碳酸钙沉淀;B.醋酸是弱电解质,在离子反应中不能拆开;C.少量金属钠加到冷水中,反应实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气;D.氢氧化铜加到盐酸中,反应实质是氢氧根离子和氢离子中和反应。【题目详解】A.澄清石灰水与Na2CO3溶液混合的离子反应为:Ca2++CO32-=CaCO3↓,A正确;B.碳酸钠与足量的醋酸的离子反应为:CO32-+2CH3COOH=H2O+CO2↑-+2CH3COO-,B错误;C.少量金属钠加到冷水中的离子反应为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,C正确;D.氢氧化铜加到盐酸中的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,D正确;答案为B。8、B【解题分析】

A.胶体与溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小,故A错误;B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,故B正确;C.胶粒是一定数目粒子的集合体,所以1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目小于NA,故C错误;D.分散质粒子大小介于1nm-100nm之间的分散系称为胶体,故D错误;正确答案:B。9、D【解题分析】

氰[(CN)2]的化学性质与卤素(X2)很相似,其氧化性介于Br2和I2之间,则其氧化性强、弱顺序为:Cl2>Br2>(CN)2>I2,所以还原性强、弱顺序为:I->CN->Br->Cl-,结合氯气的性质分析解答。【题目详解】A.根据Cl2和氢氧化钠的反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O类推,(CN)2和NaOH溶液反应:(CN)2+2OH-=CN-+CNO-+H2O,A正确;B.根据二氧化锰和浓盐酸反应的方程式类推可知MnO2和HCN反应:MnO2+4HCN(浓)Mn(CN)2+(CN)2↑+2H2O,B正确;C.在氧化还原反应中,当有多种还原剂时,往往是还原剂最强的优先反应,所以在NaBr和KCN混合溶液中通入少量Cl2,首先氧化CN-:Cl2+2CN-=2Cl-+(CN)2,C正确;D.若该反应能够发生,则说明I2的氧化性大于(CN)2,显然与题给的氧化性强、弱的信息不符,故该反应不能发生,D错误;答案选D。10、A【解题分析】

A.2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,0.1mol金属钠变为钠离子失去0.1mol电子,失去电子数目为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能用标况下的气体摩尔体积公式计算11.2L氢气的物质的量,故B错误;C.32g氧气的物质的量为n(O2)=32g32g/mol=1mol,则氧原子的物质的量为2molD.此选项中没有给出溶液的体积,无法用n=cV公式计算CaCl2的物质的量,无法计算出氯离子的数目,故D错误。答案选A。【题目点拨】解答本题关键注意几点:①金属钠变成钠离子失去一个电子,②根据n=mM11、A【解题分析】

A.已知溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,不能计算溶质的物质的量,所以不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度,选A;B.设溶质的溶解度为Sg,,,所以知道溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,可计算物质的量浓度,故不选B;C.m(质)=m(液)-m(剂),n(质)=,,所以知道溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,可计算物质的量浓度,故不选C;D.溶质的溶解度为Sg,,m(质)=m(液),n(质)=,,所以知道溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度,可计算物质的量浓度,故不选D;选A。12、C【解题分析】

3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.02×1023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。13、B【解题分析】

A.4L0.5mol/LNaCl溶液中Na+的浓度为0.5mol/L;B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液中Na+的浓度为0.3mol/L×2=0.6mol/L;C.5L0.4mol/LNaOH溶液中Na+的浓度为0.4mol/L;D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液中Na+的浓度为0.15mol/L×3=0.45mol/L;因此Na+物质的量浓度最大的是0.6mol/L;答案选B。14、A【解题分析】设溶液中Na+、Al3+、Cl﹣的物质的量分别是xmol、2xmol、3xmol,根据硫酸铝的化学式可知硫酸根的物质的量是3xmol;忽略氢氧根的物质的量,根据电荷守恒可知氢离子的物质的量是3xmol+3xmol×2-xmol-2xmol×3=2xmol,所以A.H+与Cl﹣数目比为2:3,A正确;B.Al3+与SO42﹣数目比为2:3,B错误;C.Na+与Cl﹣数目比为1:3,C错误;D.Cl﹣与SO42﹣数目比为1:1,D错误,答案选A。15、D【解题分析】

因纯净水销售中不含氯离子,而自来水中含氯离子,所以向两样品中加入硝酸银溶液,变浑浊的自来水,反之是纯净水,而A、B、C现象相同,不能鉴别,故选D。16、A【解题分析】某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,说明溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,溶液的密度增大。A、溶液中没有晶体析出,说明溶液中溶质不变,选项A正确;B、溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,故溶液质量分数增大,选项B错误;C、溶液质量减小、密度增大,故溶液体积减小,选项C错误;D、溶质的物质的量不变,溶液体积减小,故溶液的物质的量浓度增大,选项D错误。答案选A。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、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-=AgCl↓Na2CO3NaCl取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无【解题分析】

①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。19、B、C、D2.0小于3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2圆底烧瓶干燥管CaCl2(碱石灰)吸水干燥A【解题分析】

配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤:

计算(溶质质量或体积)、称量或量取、溶解、降至室温、转入容量瓶中、洗涤(2~3次,用玻璃棒再次移入)、定容(加水到刻度线下2~3cm处,改用胶头滴管加至凹液面最低点与刻度相切)、摇匀、装瓶(注明名称、浓度)。【题目详解】Ⅰ(1)A、容量瓶在使用前必须检验是否漏水,故A不符合题意;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符合题意;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,故C不符合题意;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,故D不符合题意;综上所述,本题应选B;(2)配制0.1mol/LNaOH溶液450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,则n(NaOH)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,则m(NaOH)=0.05mol×40g/mol=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,根据c=n/V可知,溶液的浓度偏小,即c小于0.1mol/L。Ⅱ(1)铁在高温下与水反应生成四氧化三铁和氢气,反应方程式为:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;(2)仪器A为圆底烧瓶、C为干燥管;C中应装干燥剂如CaCl2或碱石灰;作用是吸收未反应的水蒸气;实验开始时应先加热

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