2024届福建省厦门市厦门第一中学高一化学第一学期期中达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省厦门市厦门第一中学高一化学第一学期期中达标测试试题考生须知: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、用如图装置测定水中氢、氧元素的质量比,其方法是分别测定通氢气前后玻璃管的质量差和形管的质量差,实验测得。下列对导致这一结果的原因的分析中,一定错误的是()A.装置Ⅰ与Ⅱ之间缺少干燥装置B.Ⅲ装置后缺少干燥装置C.Ⅱ装置中玻璃管内有水冷凝D.没有全部被还原2、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成两等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为A.2(b-2a)mol·L-1 B.2(2a-b)mol·L-1C.4(b-a)mol·L-1 D.4(b-2a)mol·L-13、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、SO42-、Al3+、NO3-B.Na+、K+、HCO3-、NO3-C.Na+、Ca2+、NO3-、I-D.K+、Cu2+、NH4+、NO3-4、下列物质属于电解质的是A.CuB.CO2C.KNO3D.乙醇5、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容6、关于氧化物Na2O2和Na2O,它们说法正确的是A.阴阳离子个数比均为1:2B.都是金属钠与氧气加热反应制得C.与水反应产物相同D.Na2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物不同7、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是()。A.H+、Cl-、Ca2+、B.Na+、Mg2+、SO42-、OH-C.K+、Na+、OH-、Cl-D.Cu2+、Ba2+、Cl-、SO42-8、要使体积和物质的量浓度都相同的三份AgNO3溶液中的Ag+完全沉淀,向三份溶液中分别滴加同体积的NaCl溶液、MgCl2溶液、FeCl3溶液即可沉淀完全,则NaCl溶液、MgCl2溶液、FeCl3溶液的溶质的物质的量之比为()A.6:3:2 B.3:4:3 C.3:2:1 D.1:1:19、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.等物质的量的N2和CO所含分子数均为NAB.常温下,0.1molCuSO4·5H2O晶体中氧原子数目为0.4NAC.NA个N2分子所占的体积与0.5NA个H2分子所占的体积比为2∶1D.常温下,1L0.1mol·L-1的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2NA10、在强酸性溶液中,下列各组离子不能大量共存的是A.Na+、K+、SO42-、Cl-B.Na+、Cl-、SO42-、Fe3+C.NH4+、K+、CO32-、NO3-D.Ba2+、Na+、NO3-、Cl-11、今有下列物质:①1molNH3②标准状况下11.2LN2③4℃时10mL水④标准状况下22.4LCH4原子数由多到少的顺序是()A.④③①② B.④②①③ C.②④①③ D.④①③②12、下列两种气体的原子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等体积、等密度的CO和N2C.等温、等体积的O2和Cl2D.等压、等体积的NH3和CO213、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是()。A.CuO→Cu B.H2SO4→H2 C.Fe→FeCl2 D.HNO3→N214、下列物质能导电,但不属于电解质也不属于非电解质的是A.食盐B.铜丝C.纯碱D.干冰15、现有下列三个氧化还原反应:①2B-+Z2=B2+2Z–②2A2++B2=2A3++2B-③2XO4-+10Z-+16H+=2X2++5Z2+8H2O,根据上述反应,判断下列结论中正确的是A.要氧化含有A2+、Z-和B-混合溶液中的A2+,而不氧化Z-和B-,应加入B2B.氧化性强弱顺序为:XO4->Z2>A3+>B2C.X2+是XO4-的氧化产物,B2是B-的还原产物D.在溶液中不可能发生反应:XO4-+5A2++8H+=X2++5A3++4H2O16、下列物质分类正确组合是碱酸盐酸性氧化物A.纯碱硫酸硫酸铜二氧化硫B.苛性钠盐酸纯碱一氧化碳C.苛性钠醋酸石灰石氧化钙D.苛性钾硝酸小苏打二氧化碳二、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、在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是________;(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________;(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)________0.25mol/L________________(4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:___________________。19、(1)①图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A数值为4,则量筒中液体的体积是①,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为②则①②的正确数值为__________________A①3.2mL、②小于3.2mLB.①4.8mL、②大于4.8mLC.①3.2mL、②大于3.2mlD.①4.8mL、②小于4.8mL②实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液220mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为________填代号,下同)。A.大于8.8gB.小于8.8gC.8.8g(2)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度(c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。Ⅰ.用10%(密度为1.01g·cm3-)的氢氧化钠溶液配制成27.5g2%的氢氧化钠溶液。①计算:需_________g10%(密度为1.01g·cm3-)的氢氧化钠溶液②量取:用量筒量取10%的氢氧化钠溶液_________mLⅡ.把98%(密度为1.84g·cm3-)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100ml,回答下列问题:①需要量取浓硫酸_______mL②下列实验操作使配制的溶液浓度偏低的是__________A.容量瓶洗涤后未干燥B.量取溶液时,仰视刻度线C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D.没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些20、某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL

0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有____________。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为____________mL。(3)配制过程有下列几步操作:A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;B.量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.用胶头滴管加水至刻度线;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F.待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤的先后顺序是_________________(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_________。(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是________________A.容量瓶中有少量蒸馏水B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D.定容时俯视21、将海水晒制后过滤可得到粗制食盐和母液,氯碱厂以电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下:(1)在电解过程中,Cl2在与电源_______(填“正”或“负”)极相连的电极上生成;(2)精制过程为除去溶液中的少量Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂顺序合理的是_____________;a.先加NaOH,再加Na2CO3,再加BaCl2b.先加NaOH,后加Ba(OH)2,再加Na2CO3c.先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(3)脱盐工序中利用NaOH(溶解度随温度变化较大)和NaCl(溶解度随温度变化较小)在溶解度上的差异,通过______________________________________,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液(填写设计方案,无需计算具体数据);(4)写出电解饱和食盐水的反应方程式_____________;如果在实验室中电解200ml饱和食盐水,一段时间后电源负极连接的电极处收集到224ml气体(已换算成标况),此时溶液中NaOH的物质的量浓度为__________mol·L-1(不考虑生成气体的溶解与反应,以及溶液体积的变化);(5)分离出NaCl后的母液经过下列流程可以制取溴:①若物质X是SO2,那么在这一环节中体现SO2_____________(填“氧化性”或“还原性”);②若物质X是Na2CO3,则需要把氯气换成硫酸,此时吸收塔中发生的反应Br2+Na2CO3=NaBrO3+CO2+NaBr,配平该反应_____________。若有48g溴完全反应,转移电子的物质的量为_____________mol;③在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的(填序号)_____________;a.氧化性b.还原性c.挥发性d.腐蚀性④设备Y在实验室中可以通过酒精灯、温度计、_____________等玻璃仪器组成的装置实现。

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.装置Ⅰ与Ⅱ之间缺少干燥装置,Ⅰ中的水蒸气进入Ⅲ中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选A;B.Ⅲ装置后缺少干燥装置,空气中的水蒸气进入Ⅲ中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选B;C.Ⅱ装置中玻璃管内有水冷凝,通氢气前后玻璃管的质量差偏小,测量氧元素质量偏小,使实验测得,故不选C;D.没有全部被还原,对实验结果无影响,故选D。2、D【解题分析】

加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,说明一份溶液中n(Ba2+)=amol,则原500mL溶液中含有n(Ba2+)=2amol;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,说明一份溶液中含有n(Cl-)=bmol,则原500mL溶液中含有n(Cl-)=2bmol,原溶液呈电中性,即2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),所以n(K+)=(2b-4a)mol,则c(K+)=,故答案选D。3、A【解题分析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应以及溶液无色显酸性分析判断。【题目详解】A.在无色酸性溶液中H+与NH4+、SO42-、Al3+、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在无色酸性溶液中,H+与HCO3-发生反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,B错误;C.在无色酸性溶液中,H+与NO3-、I-发生氧化还原反应,不能大量共存,C错误;D.Cu2+在溶液中显蓝色,与题给条件无色溶液不符合,D错误;综上所述,本题答案选A。4、C【解题分析】试题分析:A.Cu是单质,不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.CO2是非电解质,故B错误;C.KNO3是电解质,故C正确;D.乙醇是非电解质,帮D错误,答案为C。考点:考查物质的分类,涉及电解质与非电解质的判断。5、A【解题分析】

A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【题目点拨】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。6、A【解题分析】

A.Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物,电子式为,所以阴阳离子个数比是1:2,Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物,电子式为,阴阳离子个数比是1:2,A正确;B.钠和氧气常温下生成Na2O,加热或燃烧时生成Na2O2,B错误;C.Na2O与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,产物不同,C错误;D.Na2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物相同,均是碳酸钠,D错误;答案选A。7、C【解题分析】

A.Ca2+与之间反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,A项错误;B.Mg2+与OH-之间反应生成难溶物氢氧化镁,在溶液中不能大量共存,B项错误;C.K+、Na+、OH-、Cl-之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,C项正确;D.Ba2+与SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,D项错误;答案选C。【题目点拨】离子共存问题,侧重考查学生对离子反应发生的条件及其实质的理解能力,题型不难,需要注意的是,溶液题设中的限定条件。如无色透明,则常见的有颜色的离子如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Cr2O72-、CrO42-等不符合题意。8、A【解题分析】

体积和物质的量浓度都相同的三份AgNO3溶液中的Ag+的物质的量为n,需要三种溶液的物质的量分别为n、、,则物质的量之比为n::=6:3:2,答案为A。9、D【解题分析】

1mol任何粒子中的粒子数称为阿伏加德罗常数,符号NA,单位mol-1。A.题目中“等物质的量的N2和CO”,其物质的量未必是1mol,故所含的分子数未必是NA,A项错误;B.每个“CuSO4·5H2O”中含有4+5×1=9个氧原子,则0.1molCuSO4·5H2O晶体中氧原子物质的量=0.1mol×9=0.9mol,即氧原子数目为0.9NA,B项错误;C.一定量的任何气体体积决定于温度和压强,本选项未明确N2和H2所处的温度和压强是否相同,所以无法计算它们的体积比,C项错误;D.根据=V(aq)·CB,1L0.1mol·L-1的NH4NO3溶液中NH4NO3的物质的量=1L×0.1mol/L=0.1mol,每个“NH4NO3”含有2个氮原子,所以0.1molNH4NO3中含有0.2mol氮原子,即氮原子数为0.2NA,D项正确;答案选D。10、C【解题分析】

A.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,A不符合题意;B.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,B不符合题意;C.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项中的CO32-离子会反应产生水和CO2,不能大量共存,C符合题意;D.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,D不符合题意;故合理选项是C。11、D【解题分析】

①1molNH3中的原子数为1×4×NA=4NA;②标准状况下11.2LN2的物质的量n(N2)==0.5mol,原子数为0.5mol×2×NA/mol=NA;③4℃时10mL水的质量为10mL×1g/mL=10g,其物质的量为=mol,原子数为×3×NA=NA;④标准状况下22.4LCH4的物质的量n(CH4)==1mol,原子数为1mol×5×NA/mol=5NA;则所含原子数由多到少的顺序是④①③②,故选D。12、B【解题分析】

A.M(N2)=M(C2H4)=28g/mol,等质量时,物质的量相等,但分子构成的原子数目不同,则等物质的量时原子数一定不等,故A错误;B.等体积等密度的CO和N2的质量相等,二者摩尔质量都为28g/mol,物质的量相等,都是双原子分子,则原子数相等,故B正确;C.压强不一定相等,则物质的量、原子总数不一定相等,故C错误;D.因温度未知,则不能确定物质的量以及原子数关系,故D错误;故选B。13、C【解题分析】A.CuO→Cu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B.氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C.铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D.氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.14、B【解题分析】

根据电解质和非电解质的概念分析。【题目详解】A.食盐是电解质,本身不导电,故A错误;B.铜丝即金属铜单质,导电,但既不是电解质也不是非电解质,故B正确;C.纯碱是电解质,本身不导电,故B错误;D.干冰即CO2,是非电解质,不导电,故D错误。故选B。【题目点拨】单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。15、A【解题分析】

利用氧化还原反应的几组概念,以及氧化剂的氧化性强于氧化产物氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性进行分析;【题目详解】A、根据氧化还原反应规律,氧化性强弱①:Z2>B2,②B2>A3+,③XO4->Z2,氧化性强弱顺序是XO4->Z2>B2>A3+,氧化含有A2+、Z-和B-混合溶液中的A2+,而不氧化Z-和B-,应加入B2,故A正确;B、根据A选项分析,氧化性强弱顺序是XO4->Z2>B2>A3+,故B错误;C、XO4-是氧化剂,则X2+为还原产物,根据①B-为还原剂,B2为氧化产物,故C错误;D、根据A选项分析,XO4-的氧化性强于A3+,该反应能够发生,故D错误,答案选A。16、D【解题分析】

碱是电离产生的阴离子全部文氢氧根离子的化合物;酸是电离时产生的阳离子全为氢离子的化合物;盐是由金属离子(铵根离子)和酸根离子构成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物。【题目详解】A.纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,A错误;B.一氧化碳不能和碱反应,是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B错误;C.氧化钙可以和酸反应生成盐和水,是碱性氧化物,不属于酸性氧化物,C错误;D.苛性钾就是氢氧化钾,是碱;硝酸是酸;小苏打是碳酸氢钠,是盐;二氧化碳可以和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物。D正确。答案为D。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、Ag+、Ca2+、Ba2+CO32-+2H+=H2O+CO2↑?0.40存在,最小浓度为0.8mol/L【解题分析】

I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;【题目详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag+、Ca2+、Ba2+;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)根据上述分析,NO3-可能含有,也可能不含有,因此NO3-的浓度为?;SiO32-的物质的量浓度为0.04/(100×10-3)mol·L-1=0.4mol·L-1;SO42-不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K+一定存在,根据电中性,当没有NO3-时,K+浓度最小,n(K+)+n(Na+)=2n(SiO32-)+2n(CO32-),代入数值,解得n(K+)=0.08mol,即c(K+)=0.8mol·L-1。19、CA5.55.410.9DE【解题分析】

(1)①量筒的刻度从下往上增大,当刻度A数值为4时,则B为3,则液体的读数为3.2mL,若俯视读数,则数值变大,故选C。②实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液220mL,根据容量瓶的规格分析,应选择250mL的容量瓶,则氢氧化钠的固体质量为1×0.25×40=10.0g,故选A。(2)Ⅰ①根据溶质的质量不变原则,假设溶液的质量为xg,则有x×10%=27.5×2%,解x=5.5g。②溶液的体积为5.5/1.01=5.4mL。Ⅱ.①假设硫酸的体积为xL,则根据溶质不变分析,有98%×1.84×1000x=2×0.1×98,解x=0.0109L=10.9mL。②A.容量瓶洗涤后未干燥,不影响,故错误;B.量取溶液时,仰视刻度线,则溶质的物质的量增加,故浓度变大,故错误;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶液的浓度不变,故错误;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质有损失,故浓度变小,故正确;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,倒出部分溶质,浓度变小,故正确。故选DE。20、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒2.1EBFDACG检漏BD【解题分析】

(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000ωρ/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5mol•L-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V×11.9mol/L=250mL×0.1mol•L-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;(4)A.容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变;B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂

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