资源描述
2026届福建省五校高一上化学期中学业质量监测试题
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、下列有关物质的分类正确的是
纯净物
混合物
电解质
酸性氧化物
A
高锰酸钾
空气
醋酸钠
CO2
B
硝酸
矿泉水
氯化铵
H2S
C
盐酸
水银
纯碱
Cl2O
D
氯化钠
豆浆
铜
N2O5
A.A B.B C.C D.D
2、若实际操作时需要分离下列两种混合物,选用最合适的实验装置是( )
a.煤油中不小心混入了大量的水;
b.水与丙酮的混合物,
已知:丙酮是一种可与水混溶的无色液体,密度小于苯,沸点约为56℃。
A.④③ B.②④ C.②① D.①③
3、下列叙述中正确的是( )
A.蔗糖溶液不能导电,故蔗糖溶液是非电解质
B.氯化钠和氯化氢都是电解质,所以它们在熔融状态下都能导电
C.电解质都是易溶于水的化合物
D.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否导电
4、科学家已经发现一种新型氢分子,其化学式为H3,在相同的条件下,等质量的H3和H2相同的是( )
A.原子数 B.分子数 C.体积 D.物质的量
5、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是
A.2F2+2H2O═4HF+O2
B.AgNO3+NaCl═AgCl↓+NaNO3
C.3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2
D.MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑
6、采用不同的分类方法,可将非金属氧化物分为不同的类型。例如采用某种分类法可将P2O5、SO3、Cl2O7等归为一类,则下列氧化物与它们属于同一类的是
A.CO B.NO2 C.N2O5 D.Na2O
7、下列各组中的离了,能在溶液中大量共存的是( )
A.SO42-、Na+、Cl-、Ba2+ B.H+、Fe2+、NO3-、OH-
C.H+、K+、CO32-、HCO3- D.Na+、Cu2+、NO3-、SO42-
8、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指
A.萃取 B.渗析 C.干馏 D.蒸馏
9、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+HClO
C.CaCO3CaO+CO2↑
D.Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO
10、下列物质属于纯净物的是
A.精盐 B.蒸馏水 C.盐酸 D.漂白粉
11、被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑,下列说法中正确的是(NaBH4中H为-1价):
A.NaBH4既是氧化剂又是还原剂 B.被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1
C.硼元素被氧化,氢元素被还原 D.NaBH4是氧化剂,H2O是还原剂
12、下列各组物质之间的转化不是全部通过一步反应完成的是( )
A.Na→NaOH→Na2CO3→NaCl B.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3
C.Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4 D.Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3
13、在配平的N2H4+MnO4-+H+→N2+Mn2++H2O的方程式中,H2O分子前面的系数为
A.6 B.10 C.12 D.16
14、下列各组物质中,依次属于单质、酸、盐的一组是
A.液氯、硝酸、纯碱 B.干冰、石灰石、氧化钙
C.钠、烧碱、食盐 D.氧气、盐酸、熟石灰
15、下列离子方程式中,正确的是
A.硫酸跟氢氧化钡反应:H++SO42ˉ+Ba2++OHˉ=BaSO4↓+H2O
B.等体积等物质的量浓度的氢氧化钡溶液与碳酸氢铵溶液混合Ba2++2OHˉ+NH4++HCO3ˉ=BaCO3↓+NH3·H2O+H2O
C.碳酸氢钙溶液跟稀硝酸反应Ca(HCO3)2 + 2H+=Ca2+ + 2H2O + 2CO2↑
D.过量CO2通入氢氧化钠溶液中CO2+2OHˉ= CO32ˉ+H2O
16、下列应用或事实与胶体的性质没有关系的是( )
A.一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一束光亮的“通路”
B.加热溶液和胶体,溶液中一般不会析出晶体,而胶体会因凝聚而析出
C.在CuCl2溶液中滴加NaOH溶液出现沉淀
D.清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象(美丽的光线)
二、非选择题(本题包括5小题)
17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:
Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;
Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。
据此回答下列问题:
(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。
(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。
(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。
A.Na2SO4溶液 B.BaCl2溶液 C.Na2CO3溶液 D.AgNO3溶液
18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。
(1)写出A、B、F的化学式 A______ B ______ F ______。
(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________ 。
(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。
19、实验室需配制480mL0.1mol/L的碳酸钠溶液,填空并回答下列问题:
(1)配制480mL 0.1 mol/L的Na2CO3溶液。
实际应称Na2CO3质量/g
应选用容量瓶的规格/mL
___________
__________
(2)配制时,其正确的操作顺序为(用字母表示,每个字母只能用一次)____________
A.将容量瓶盖紧,上下颠倒,摇匀
B.将准确称量的Na2CO3固体倒入烧杯中,再加适量水溶解
C.将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中
D.用30 mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡
E.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处
F.改为胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切
(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)
若容量瓶中有少量蒸馏水,结果会______;
若定容时俯视刻度线,结果会________。
(4)若实验过程中出现如下情况如何处理?
加蒸馏水时不慎超过了刻度_________________。
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)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________.
A.使用容量瓶前检查它是否漏水
B.容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗
C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样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,用量筒取试样后直接倒入容量瓶中,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
E. 定容后盖好瓶塞,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
(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、氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl3·6H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。
(1)饱和FeCl3溶液的颜色是______________色的,实验室里常用它来制备______________(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入5~6滴____________________,______________至液体呈______________色,停止加热。
(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中______________作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:____________。
(3)将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl—)为__________。(写出计算过程)
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
A.高锰酸钾是纯净物;空气是多种物质的混合物;醋酸钠是电解质;CO2与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,故A正确;
B. H2S不含氧元素,H2S不是氧化物,故B错误;
C. 盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,故C错误;
D. 铜是金属单质,既不是电解质又不是非电解质,故D错误;
选A。
2、B
【解析】
a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层;b. 水与丙酮的混合物,由信息可知互溶,但沸点不同;
【详解】
由图可知,①为过滤、②为分液、③为蒸发、④为蒸馏,a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层,选分液法分离; b.水与丙酮的混合物,由信息可知,水和丙酮互溶,但沸点不同,选蒸馏法分离,故B正确;
故选B。
3、D
【解析】
A.蔗糖在水溶液中和熔融状态下,均不导电,则蔗糖是非电解质,因蔗糖溶液是混合物,所以蔗糖溶液不是电解质,故A错误;
B.NaCl和HCl都是电解质,氯化钠是离子化合物,在水溶液和熔融状态下均能导电;HCl在水溶液中能电离出自由移动的氢离子和氯离子,但HCl属于共价化合物在熔融状态下不能电离出自由移动的离子,不能导电,故B错误;
C.电解质不一定都是易溶于水的化合物,例如:BaSO4等难溶物也是电解质,溶解性和是否为电解质无关,故C错误;
D.判断某化合物是否为电解质,应看其在一定条件下能否电离出自由移动的离子而导电,故D正确;
本题答案为D。
在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,自身能电离出自由移动的离子,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水;在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,包括非金属氧化物、氨气、大多数有机物等。
4、A
【解析】
设这两种物质都为1g,则n(H3)=mol,n(H2)=mol;
A、mol H3有1mol H原子,mol H2有1mol H,故二者的原子相同,A正确;
B、mol H3和mol H2的分子数不同,B错误;
C、同温同压下,气体的气体与物质的量成正比,所以mol H3和mol H2的体积不同,C错误;
D、mol H3和mol H2的物质的量不同,D错误;
故选A。
5、C
【解析】
由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。
6、C
【解析】
通过观察P2O5、SO3、Cl2O7都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。
【详解】
A.CO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故A错误;
B.NO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故B错误;
C.N2O5属于非金属氧化物,而且与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,所以C正确;
D.Na2O属于金属氧化物,而且与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,故D错误;
本题答案为C。
7、D
【解析】
试题分析:A.SO42与Ba2+发生离子反应生成BaSO4沉淀,无法大量共存,故A错误;B.Fe2+能被酸性溶液里的NO3-氧化,无法共存,故B错误;C.H+与CO32-或HCO3-均生成水和CO2,不能大量共存,故C错误;D.Na+、Cu2+、NO3-、SO42-在溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确,答案为D。
【考点定位】考查离子反应与离子共存
【名师点晴】离子反应发生的条件,利用离子不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原反应等,确定未知离子,要熟记常见的易错的一些离子反应,如:Fe2+与NO3-能共存,但在强酸性条件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存;MnO4-与Cl-在强酸性条件下也不能共存等。
8、D
【解析】
我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。” 由信息可知,蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏,答案选D。
9、B
【解析】
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。
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。
10、B
【解析】
A、精盐中含有氯化钠和可溶性杂质,属于混合物,故A错误;B、蒸馏水是一种物质组成的,属于纯净物,故B正确;C、盐酸是氯化氢气体溶于水形成的,是混合物,故C错误;D、漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选B。
11、B
【解析】
A.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,为还原剂,而水中H元素的化合价由+1价降低为0,水为氧化剂,故A错误;
B.由反应可知,只有H元素的化合价变化,1个H失去电子数等于1个H得到电子数,则被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:1,故B正确;
C.B元素的化合价不变,只有H元素的化合价变化,故C错误;
D.NaBH4中H元素的化合价从-1价升高为0,只作还原剂,故D错误;
故选B。
12、B
【解析】
A.钠和水反应生成氢氧化钠,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙进而氯化钠,Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl,能一步实现反应,A不符合题意;
B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,不能一步反应生成氢氧化铝,B符合题意;
C.镁和氯气反应生成氯化镁,Mg+Cl2=MgCl2,氯化镁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀,MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl,氢氧化镁沉淀溶解于硫酸生成硫酸镁,Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O,能一步实现反应,C不符合题意;
D.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl,空气中氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,4 Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,D不符合题意;
故合理选项是B。
13、D
【解析】
根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒结合元素化合价变化情况分析解答。
【详解】
根据方程式可知氮元素化合价从-2价升高到0价,失去2个电子,锰元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,根据电子得失守恒、原子守恒以及电荷守恒可知配平后的方程式为5N2H4+4MnO4-+12H+=5N2+4Mn2++16H2O,因此H2O分子前面的系数为16。答案选D。
14、A
【解析】
A.液氯属于单质;硝酸属于酸;纯碱是碳酸钠,属于盐,故A正确;B.干冰属于氧化物;石灰石属于盐;氧化钙属于氧化物,故B错误;C.钠是金属单质;烧碱属于碱;食盐属于盐,故C错误;D.氧气属于非金属单质;盐酸是氯化氢的水溶液属于混合物,属于酸;熟石灰属于碱,故D错误;故选A。
15、B
【解析】
A项,硫酸与Ba(OH)2反应的化学方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,离子方程式为2H++SO42ˉ+Ba2++2OHˉ=BaSO4↓+2H2O,A项错误;
B项,等体积等物质的量浓度的Ba(OH)2溶液与NH4HCO3溶液反应的化学方程式为Ba(OH)2+NH4HCO3=BaCO3↓+NH3·H2O+H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+NH4++HCO3-=BaCO3↓+NH3·H2O+H2O,B项正确;
C项,Ca(HCO3)2是溶于水的强电解质,应改成Ca2+和HCO3-,碳酸氢钙溶液与稀HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+=H2O+CO2↑,C项错误;
D项,过量CO2通入NaOH溶液中反应的化学方程式为CO2+NaOH=NaHCO3,离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,D项错误;
答案选B。
本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(如题中D项)等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等(如题中C项);③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断(如题中A项)。
16、C
【解析】
A、蛋白质溶液是胶体,胶体能产生丁达尔效应,所以与胶体有关,故A错误;
B、加热溶液,一般不会析出晶体;而将胶体溶液加热,会使胶体溶液发生凝聚作用,凝聚作用的结果是分散在分散剂中的胶粒互相凝结为较大的颗粒从分散剂中析出,与胶体有关,故B错误;
C、CuCl2可与NaOH反应生成Cu(OH)2沉淀,属于复分解反应,与胶体无关,故C正确;
D、清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象,是胶体的丁达尔现象,与胶体有关,故D错误;
综上所述,本题选C。
胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,通过加入电解质溶液、加热等方法可以使胶体发生聚沉。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O D
【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。
【详解】
(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;
(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O;
(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4
A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;
B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;
C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;
D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;
综上所述答案为D。
18、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2
【解析】
有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。
【详解】
(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。
(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。
(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。
本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。
19、5.3 500 BCDEFA 无影响 偏高 重配
【解析】
(1)依据配制溶液体积选择容量瓶规格,依据m=cV/M计算需要溶质的质量;
(2)用固体配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴标签等,据此排序;
(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析;
(4)任何操作导致实验失败且不能补救的都必须重新配制。
【详解】
(1)配制480mL0.1mol•L-1的Na2CO3溶液,实验室没有480mL规格容量瓶,应选择500mL容量瓶,需要溶质的质量m=0.1mol•L-1×0.5L×106g/mol=5.3g,故答案为:5.3g;500mL;
(2)用固体配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴标签等,所以 正确的顺序为:BCAFED,故答案为:BCAFED;
(3)若容量瓶中有少量蒸馏水无影响,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,对溶液浓度无影响;若定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;故答案为:无影响;偏高;
(4)加蒸馏水时不慎超过了刻度,实验失败且无法补救,必须重新配制,故答案为:重新配制。
题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。
20、250 mL容量瓶,胶头滴管 量筒 2.1 AE BD
【解析】
(1)根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)根据c=1000×ρ×ω/M求出浓盐酸的浓度;根据稀释规律c1×V1= c2×V2计算出浓盐酸的体积;
(3)A.容量瓶带有活塞,使用前应查漏;
B.容量瓶洗净后可以用蒸馏水洗净后,但不能再用待配液润洗;
C.容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体;
D. 容量瓶为精密仪器,不能用来稀释浓溶液;
E.摇匀时食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转反复上下摇匀。
(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,根据c=n/V进行误差分析。
【详解】
(1)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,应该用250 mL容量瓶配制。配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器除了烧杯和玻璃棒外,还有250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒;综上所述,本题答案是:250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒。
(2)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,要用250 mL容量瓶,根据c=1000×ρ×ω/M可知,该浓盐酸的浓度为1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前后溶质的量不变可知:0.25×0.1=11.9×V,V=0.0021L=2.1 mL;因此本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为2.1 mL;综上所述,本题答案是:2.1。
(3)A、因配制后要摇匀,所以容量瓶在使用前要检查是否漏水,故A正确;
B、容量瓶用蒸馏水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗,会导致盐酸溶质的量增多,所配溶液浓度偏大,故B错误;
C、容量瓶只能在常温下使用,不能用来溶解固体,溶解会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故C错误;
D、容量瓶只能在常温下使用,不能用来稀释溶液,稀释会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故D错误;
E、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动几次,目的是使溶液充分混合,浓度均匀,故E正确。
综上所述,本题选AE。
(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产生影响,溶液浓度不受影响,故错误;
B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,等溶液冷却到室温后,溶液体积偏小,溶液的浓度偏高,故正确;
C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,溶液被稀释,所配溶液的浓度偏低,错误;
D.若定容时俯视,导致溶液体积偏小,所配溶液的物质的量浓度偏高,故正确;
因此,本题正确选项:B D。
21、棕黄 Fe(OH)3 FeCl3的饱和溶液 继续煮沸 红褐 FeCl3 0.3mol·L—1
【解析】
(1)根据氢氧化铁胶体的制备过程和现象来回答;
(2)得电子化合价降低的反应物是氧化剂;反应中铜失去2mol电子,2mol铁离子得2mol电子,由此画出单线桥;
(3)根据稀释定律解;
【详解】
(1)饱和FeCl3溶液的颜色是黄色的,实验室里常用它来制备 Fe(OH)3(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入5~6滴FeCl3的饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。
(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中得电子化合价降低的反应物是氧化剂;FeCl3作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:。
(3)将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl—)为_
c(Cl—)=0.5mol·L—1×3×0.1L/0.5L= 0.3mol·L—1。
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