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文档简介

2024届漳州市重点中学高一化学第一学期期中联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是()A.透明的溶液:Cu2+、K+、NO3-、Cl-B.含有NaHCO3的溶液:SO42-、H+、K+、CO32-C.使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+、Ba2+、NO3-、K+D.c(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl-、NH3•H2O2、已知反应:KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O下列说法正确的是A.反应中还原剂是HCl,还原产物是KClB.氧化性强弱关系为:KClO3>Cl2C.反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6D.当消耗1mol氧化剂时,反应中转移电子的物质的量为6mol3、质量分数为90%的硫酸溶液和质量分数为10%的硫酸溶液等体积混合后溶质的质量分数A.大于50%B.等于50%C.小于50%D.不能做上述估计4、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.化合物:干冰、冰水混合物、烧碱B.同素异形体:石墨、C60、金刚石C.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气D.混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸5、下列除去杂质(括号的物质为杂质)的方法中,错误的是A.FeCl3溶液(FeCl2):通入适量Cl2B.CO(CO2):通过NaOH溶液洗气后干燥C.MnO2(KCl):加水溶解后过滤、洗涤、烘干D.CO2(HCl):通过饱和Na2CO3溶液洗气后干燥6、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A.左边CO和CO2分子数之比为1:3B.右边CO的质量为14gC.右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:67、下列化学方程式不能用H++OH-=H2O表示的是A.KOH+HCl=KCl+H2OB.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2OC.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2OD.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O8、下列有关物质分类的说法中正确的是()A.现有、、、,可以按某个标准判断与其他三种不同;也可按某个标准判断与其他三种不同B.在物质分类时,一般是先分类,再定标准,这样就不会有误了C.树状分类法是唯一能表示物质分类的方法D.胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是其透过滤纸的性质不同9、下列各组离子,能在强酸溶液中大量共存,并且溶液呈无色的是A.Na+、Ca2+、Cl-、 B.K+、Na+、、C.Mg2+、Na+、、Cl- D.、Al3+、、OH-10、在标准状况下,以下物质占体积最大的是()A.98gH2SO4 B.6.02×1023个CO2C.44.8LO2 D.6gH211、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因可能是A.所用固体NaOH已潮解B.定容时仰视刻度C.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时,误把砝码放在了左边D.配制完毕,不小心溅出几滴溶液,为使溶液的浓度不减少,又在配好的溶液中加入少量的NaOH固体12、使用胆矾配制的硫酸铜溶液,正确的做法是()①将胆矾加热除去结晶水后,称取溶于水中②称取胆矾溶于水中③将胆矾溶于少量水,然后将此溶液稀释至④将硫酸铜溶于少量水,然后将此溶液稀释至A.①② B.③④ C.①③ D.②④13、已知硫酸的密度大于纯水,若以w1和w2分别表示浓度为c1mol/L和c2mol/L硫酸的质量分数,已知2w1=w2,则下列推断正确的是A.2c1=c2B.2c2=c1C.c2>2c1D.c1<c2<2c114、若1gN2含a个原子,则阿伏加德罗常数可表示为A.a/28mol-1B.14amol-1C.28amol-1D.a/l4mol-115、X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大。X是周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等。下列说法正确的是(

)A.元素Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,其半径依次增大B.元素X不能与元素Y形成化合物X2Y2C.元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmY>XmRD.元素W、R的最高价氧化物的水化物都是强酸16、NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述不正确的是A.等质量的N2和CO所含分子数均为NAB.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NAC.5.6LN2(标准状况下)和7gCO含有的原子数均为0.5NAD.50mL1mol·L−1K2SO4溶液中含有的K+数目为0.1NA二、非选择题(本题包括5小题)17、某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六种离子。(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含_______和________(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是________(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:__________________________。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式),可用来浇灌农田。18、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;19、实验室配制500mL0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,实验操作步骤有①用天平称取一定量的Na2CO3·10H2O,放在烧杯中用适量的蒸馏水将其完全溶解;②把制得的溶液小心地注入______中;③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1cm~2cm处,改用______小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线相切;④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转移入容量瓶,并轻轻摇匀;⑤将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)_________;(2)写出②③步骤中,所缺的仪器______________、______________;(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是:①偏高②偏低③没影响A.加水定容时俯视刻度线________(填序号)B.忘记将洗涤液转入容量瓶__________(填序号)C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥__________(填序号)D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出__________(填序号)(4)计算所需Na2CO3·10H2O的质量__________。20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.___________________b.____________________。(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_____(填f或g)口通入。(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_____________。(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。①应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_____________g。②装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是___________________。(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_____________(填:偏大、偏小、或无影响)。21、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂①为______(填化学式),加入试剂①的目的是______。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为______。洗涤固体B的操作是________。(3)固体E的成分为_____,加入的试剂④为_____,发生的化学方程式为_________。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为______、______、______、洗涤、干燥。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】

A.透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3-、Cl-之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B.含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32-反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;C.使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,故不能大量共存;D.c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3•H2O反应生成NH4+,故不能大量共存;故选A。2、B【解题分析】

反应中氯酸钾中的氯元素化合价降低,做氧化剂;盐酸中的部分氯元素化合价升高,做还原剂和酸。【题目详解】A.反应中还原剂是HCl,还原产物是氯气,故错误;B.根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,氧化剂为KClO3,氧化产物为Cl2,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,氧化性强弱关系为:KClO3>Cl2,故正确;C.若有6mol盐酸参加反应,有5mol做还原剂,1mol表现酸性,所以反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,故错误;D.氯酸钾中的氯元素化合价降低5价,当消耗1mol氧化剂时,反应中转移电子的物质的量为5mol,故错误。故选B。【题目点拨】掌握常见的氧化还原反应,尤其是归中反应。在此反应中氯酸钾做氧化剂,盐酸部分做还原剂,氯气既是氧化产物又是还原产物。3、A【解题分析】

质量分数为90%的硫酸溶液和10%的硫酸溶液的密度大小关系为:90%的硫酸溶液>10%的硫酸溶液。所以等体积(不是等质量)的这两种硫酸溶液的总质量:90%的硫酸溶液>10%的硫酸溶液,那么,混合后所得溶液的质量分数必定大于50%。故A正确,本题答案为A。【题目点拨】同种溶质的溶液,若浓度越大,密度越大,则等体积混合时,混合溶液的质量分数大于平均值;若浓度越大,密度越小,则等体积混合时,混合溶液的质量分数小于平均值。4、C【解题分析】

A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D.由两种或两种以上物质组成的是混合物。【题目详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。5、D【解题分析】

A.FeCl2可与氯气反应生成FeCl3,可用于除杂,故A正确;B.二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应,而CO不能,可用于除杂,故B正确;C.二氧化锰不溶于水,氯化钾易溶于水,可用溶解、过滤的方法分离,故C正确;D.二氧化碳和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应,应用饱和亚碳酸氢钠溶液除杂,故D错误;故选D。【题目点拨】本题考查了物质的分离、提纯。解答此类试题需要把握相关物质的异同,并注意在提纯时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。本题的易错点为D,要注意二氧化碳与碳酸钠能够反应生成碳酸氢钠,Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。6、D【解题分析】

左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【题目详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;B.m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量==32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。7、D【解题分析】

A.KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选A;B.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选B;C.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选C;D.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故选D;答案选D。8、A【解题分析】

A.如果根据是否含有氧元素,可以判断N2与其他三种不同,如果根据是否含有金属元素,可以判断与其他三种不同,A选项正确;B.物质分类时,一般是先定标准,再进行分类,B选项错误;C.标准不同,物质分类的方法不同,如交叉分类法、树状分类法等,C选项错误;D.胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是三者粒子直径的大小不同,D选项错误;答案选A。9、C【解题分析】

A.会与H+反应生成二氧化碳和水,不能在强酸溶液中大量共存,故A不选;B.在溶液中呈紫红色,不能在无色溶液中存在,故B不选;C.Mg2+、Na+、、Cl-能在强酸溶液中大量共存,并且溶液呈无色,故C选;D.OH-会与、Al3+、H+反应不能大量共存,故D不选。故答案选:C。10、D【解题分析】

A.H2SO4是溶液,密度大于1g/mL,98gH2SO4的体积小于98mL;B.6.02×1023个CO2的物质的量为1mol,标准状况下体积为22.4L,C.标况下,2molO2的体积为44.8L;D.6gH2的物质的量为3mol,标况下,气体的体积为3mol×22.4L/mol=67.2L;综合以上分析可知,在标准状况下,物质占体积最大的是6gH2,D正确;综上所述,本题选D。11、D【解题分析】

根据C=n/V计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高。【题目详解】A项、所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视,会造成溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、称量时误用“左码右物”,若不使用游码,对称取氢氧化钠质量无影响,对所配溶液浓度无影响;若使用游码,实际称取氢氧化钠的质量减小,所配溶液浓度偏低,故C错误;D项、配制完毕,不小心溅出几滴溶液,不会影响浓度大小,又在配好的溶液中加入少量的NaOH固体,相当于n增大,所以c偏高,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查一定物质的量浓度溶液配制与误差分析,根据c=n/V理解溶液配制的操作与误差分析。12、B【解题分析】

的硫酸铜溶液中含硫酸铜,其质量为。溶液配制方案:称取硫酸铜溶于水配成溶液。或称取胆矾溶于水配成溶液,故③④正确;故答案为B。【题目点拨】胆矾为CuSO4·5H2O是一种纯净物,CuSO4也是一种纯净物,故CuSO4吸水转化成CuSO4·5H2O的过程是化学变化。13、C【解题分析】

设物质的量是浓度为c

1

mol/L

的密度为ρ

1,物质的量是浓度为c

2mol/L

硫酸溶液的密度为ρ

2,则

c

1=1000ρ1w198,c

2=

1000ρ2因浓硫酸的密度大于水,溶液的浓度越大,密度越大,则ρ

1<ρ

2,

则c

2>2c

1。

故选C。【题目点拨】本题考查物质的量浓度与质量分数的计算与比较,注意浓硫酸的密度大于水,溶液的浓度越大,密度越大。14、B【解题分析】1gN2的物质的量==mol;用NA表示阿伏伽德罗常数,a个原子的物质的量=mol;所以得到mol×2=mol,NA=14amol-1,故答案为B。15、C【解题分析】

X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大,X是周期表中原子半径最小的元素,X为H元素;Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Y有2个电子层,最外层有6个,则Y为O元素;Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,R为S元素,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等,均为24,则Z的原子序数为11,W的原子序数为13符合,即Z为Na,W为Al,以此来解答。【题目详解】由上述分析可知,X为H,Y为O,Z为Na,W为Al,R为S。A.Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,原子序数越大离子半径越小,因此元素Y、Z、W形成的离子半径依次减小,A错误;B.元素X与元素Y可形成的化合物H2O2,B正确;C.Y、R是同一主族的元素,均可与X形成结构相似的氢化物,元素的非金属性Y>R,元素的非金属性越强,其与H形成的化合物的稳定性就越强。所以元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmY>XmR,C正确;D.元素W、R的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸,硫酸为强酸,氢氧化铝为弱碱,D错误;故合理选项是C。【题目点拨】本题考查原子结构与元素周期律,把握元素的性质、原子结构、元素的位置来推断元素为解答的关键,注意规律性知识的应用,侧重考查学生的分析与应用能力。16、A【解题分析】

A.N2和CO的摩尔质量相等,等质量的N2和CO所含分子数相等,但不一定是NA,故A错误;B.1个Mg原子变成Mg2+要失去2个电子,2.4g金属镁的物质的量为0.1mol,所以2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NA,故B正确;C.标准状况下5.6LN2的物质的量为0.25mol,N2中含有2个原子,所含原子的物质的量为0.5mol,7gCO的物质的量为0.25mol,CO中含有2个原子,所含原子的物质的量为0.5mol,所含原子数目相等,均为0.5NA,故C正确;D.K2SO4中含有2个K+,所以50mL1mol·L−1K2SO4溶液中含有的K+为1mol·L−1×0.05L×2=0.1mol,所含有的K+数目为0.1NA,故D正确。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+Fe3+NO3-Fe+2Ag+=Fe2++2AgKNO3【解题分析】

甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【题目详解】甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含Ag+和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe+2Ag+=Fe2++2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解题分析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【题目详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【题目点拨】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、胶头滴管500mL容量瓶①②④③⑤500mL容量瓶胶头滴管①②③②28.6g【解题分析】

(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据配制溶液的实验操作过程进行操作步骤的排序;(2)结合配制溶液的实验操作过程选择所用仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析误差。(4)结合元素守恒,根据n=、c=计算物质的质量。【题目详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒加水),用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复到室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为:①②④③⑤;(2)由(1)中操作可知,所用仪器有:托盘天平、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等。故还缺少的仪器是:500mL容量瓶、胶头滴管;(3)A.加水定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,则会导致配制的溶液浓度偏高,故合理选项是①;B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的质量偏少,则n偏小,导致溶液的浓度偏低,合理选项是②;C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液浓度不产生影响,合理选项是③;D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出,会使溶质偏少,n偏小,则溶液的浓度偏低,合理选项序号是②;(4)n(Na2CO3)=cV=0.2mol/L×0.5L=0.1mol,根据Na元素守恒可知,晶体的物质的量与碳酸钠的物质的量相等,所以n(Na2CO3·10H2O)=n(Na2CO3)=0.1mol,则m(Na2CO3·10H2O)=0.1mol×286g/mol=28.6g。【题目点拨】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和过程是解题关键,注意误差分析的方法,对于给出的溶质与所配制溶液的物质不同时,要根据元素守恒,先计算出溶质的物质的量,然后结合物质转化关系,计算出配制溶液的物质的物质的量,再根据m=nM计算出需要称量的物质的质量。本题侧重考查学生分析能力和实验能力。20、蒸馏烧瓶(直形)冷凝管g打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔14.3未用玻璃棒引流偏大【解题分析】

(1)根据仪器构造分

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