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2025年上海市复旦大学附属中学-浦分化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12804651 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:14 大小:131.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025年上海市复旦大学附属中学-浦分化学高一上期中教学质量检测模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、下列实验方法或操作正确的是 A.分离水和酒精 B.蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体 C.配制一定物质的量浓度溶液时转移溶液 D.除去氯气中的氯化氢 2、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是(  ) A.Zn2++2OH-===Zn(OH)2↓ ZnCO3+2NaOH===Zn(OH)2↓+Na2CO3 B.Ba2++SO42-===BaSO4↓ Ba(OH)2+H2SO4===BaSO4↓+2H2O C.Ag++Cl-===AgCl↓ AgNO3+NaCl===AgCl↓+NaNO3 D.Cu+2Ag+===Cu2++2Ag Cu+2AgCl===CuCl2+2Ag 3、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是 ①2FeCl2+Cl2===2FeCl3; ②2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2; ③H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4; A.Cl2> FeCl3> I2> H2SO4 B.I2> FeCl3>H2SO4> Cl2 C.FeCl3>I2>H2SO4> Cl2 D.Cl2> FeCl3>H2SO4>I2 4、下列说法正确的是(  ) A.失电子越多,还原性越强,得电子越多,氧化性越强 B.已知①Fe+Cu2+=Fe2++Cu;②2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,则氧化性强弱顺序为Fe3+>Cu2+>Fe2+ C.已知还原性:B->C->D-,反应2C-+D2=2D-+C2和反应2C-+B2=2B-+C2都能发生 D.具有强氧化性和强还原性的物质放在一起就能发生氧化还原反应 5、下列说法正确的是 A.潮湿的氯气、新制的氯水、次氯酸钠溶液、漂白粉溶液均能使有色布条褪色,这是由于它们含有或能生成次氯酸 B.用氯气消毒过的水可用于配制澄清石灰水溶液 C.氯水、液氯、氯气的成分相同 D.久置的氯水呈无色,但仍然有较强漂白、杀菌的功能 6、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,则反应后溶液中存在的较多的阳离子是 A.Cu2+ B.Fe3+ C.Fe2+ D.H+ 7、下列叙述正确的是( ) A.氧原子的摩尔质量为16 B.1molO2的质量为32g C.1molO的的质量为16g/mol D.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L 8、Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液共同具备的性质是 ( ) A.两者均有丁达尔效应 B.两者均能透过半透膜 C.加入盐酸先沉淀,随后溶解 D.分散质粒子可通过滤纸 9、下列溶液中的氯离子浓度与50 mL 0.1 mol·L-1AlCl3溶液中氯离子的浓度相等的是 A.150 mL 0.1 mol·L-1 NaCl溶液 B.75 mL 0.2 mol·L-1 NH4Cl溶液 C.300 mL 0.1 mol·L-1 KCl溶液 D.150 mL 0.1 mol·L-1 FeCl3溶液 10、氢氧化铁胶体中逐滴滴入下列某种溶液,出现现象是先沉淀,后沉淀溶解。这种溶液是 A.饱和的氯化钠溶液 B.饱和硫酸镁溶液 C.盐酸溶液 D.饱和硫酸钠溶液 11、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是 A.OH-、Ca2+、NO3-、SO32- B.Ca2+、HCO3-、Cl-、K+ C.NH4+、Ag+、NO3-、I- D.K+、OH-、Cl-、HCO3- 12、下列说法正确的是( ) A.由于碘在酒精中的溶解度大,可以用酒精把碘水中的碘萃取出来 B.配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸 C.由于沙子是难溶于水的固体,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物 D.可以用冷却法从热的含少量KNO3的NaCl浓溶液中分离得到纯净的NaCl 13、取50mL0.3mol/L的硫酸注入250mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则该溶液中的H+的物质的量浓度为 A.0.06mol/L B.0.12 mol/L C.0.24mol/L D.0.03mol/L 14、下列各选项中的反应①与反应②不能用同一离子方程式表示的是 序号 反应① 反应② A 向AgNO3溶液中滴加稀盐酸 AgNO3溶液与食盐水混合 B 过量CO2通入NaOH 溶液中 过量CO2 通入澄清石灰水中 C 向烧碱溶液中滴加稀盐酸 向NaHSO4溶液中滴加KOH溶液 D 向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸 向 Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液 A.A B.B C.C D.D 15、下列说法正确的是(  ) A.铜、硫酸铜溶液均能导电,所以它们均是电解质 B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质 C.蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质 D.液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质 16、下列混合物的分离和提纯的方法正确的是 选项 实验内容 方法 A 除去氯化钠溶液中的泥沙 分液 B 用四氯化碳提取碘水中的碘单质 过滤 C 分离汽油和水 萃取 D 分离乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃) 蒸馏 A.A B.B C.C D.D 二、非选择题(本题包括5小题) 17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。 (1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______ B________ C_________D_______。 (2)写出下列各反应的化学方程式: A与B_______________________________________________; B与水_______________________________________________; C与澄清石灰水_______________________________________。 18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系: (1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。 (2)写出化学式:C______________,D_____________。 (3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式) (4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。 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、实验室欲用NaOH固体配制1.00 mol/L的NaOH溶液480 mL: (1)配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要____________。 (2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。 (3)计算,称量。用托盘天平称取NaOH固体________g。 (4)溶解。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是______________________。 (5)冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了 ____________。 (6)定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至____________;摇匀。 (7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签,注明溶液名称及浓度。 (8)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_______。 ①没有洗涤烧杯和玻璃棒 ②转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面 ③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 ④定容时俯视刻度线 ⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容 ⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线 (9)若实验过程中加蒸馏水时不慎超过了刻度,应如何处理?________________。 (10)取用任意体积的1.00 mol/L的NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_______(填字母)。 A.溶液中NaOH的物质的量 B.溶液的浓度 C.溶液中OH—的数目 D.溶液的密度 21、实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题: (1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g; (2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)____________________; A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡 B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解 C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中 D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀 E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切 F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处 (3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_________________________________;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为______________________________________; (4)下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________; A.称量NaOH时,砝码错放在左盘; B.向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面; C.定容时仰视液面达到刻度线; D.定容时俯视液面达到刻度线; E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】 A.酒精与水互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离,故A错误; B.NH4Cl受热易分解生成氨气和氯化氢,故B错误; C.转移液体需要用玻璃棒引流,防止液体溅出,故C错误; D.HCl极易溶于水,且饱和氯化钠溶液抑制氯气溶解,所以可以用饱和的食盐水除去氯气中的氯化氢,故D正确。 故选D。 本题考查化学实验方案评价,涉及物质分离和提纯、除杂、溶液配制等知识点,侧重分析与实验能力的考查,把握物质的性质、反应原理等为解答的关键。 2、C 【解析】 A、碳酸锌不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,A不选; B、反应生成水,水必须出现在离子方程式中,B不选; C、反应AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,C选; D、氯化银不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,D不选。 答案选C。 3、A 【解析】 比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物”判断。 【详解】 同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物。 ①反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2>FeCl3; ②反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3>I2; ③反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1价,I2为氧化剂,则氧化性:I2>H2SO4; 根据上述分析,氧化性:Cl2>FeCl3>I2>H2SO4,答案选A。 本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。 4、B 【解析】 A.氧化性与得电子能力有关,得电子能力越强,则氧化性越强,与得电子多少无关;还原性与失电子能力有关,失电子能力越强,则还原性越强,与失电子多少无关,故A错误; B.氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,在反应①Fe+Cu2+=Fe2++Cu中,氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,所以氧化性Cu2+>Fe2+,在反应②2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+中,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,所以氧化性Fe3+>Cu2+,故氧化性顺序是:Fe3+>Cu2+>Fe2+,故B正确; C.氧化还原反应中,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,还原性:C->D-,故反应2C-+D2=2D-+C2能发生,还原性:B->C-,故反应2C-+B2=2B-+C2不能发生,故C错误; D.具有强氧化性和强还原性的物质放在一起不一定发生氧化还原反应,化学反应需要适宜的反应条件,比如说氯气有强氧化性,氢气有强还原性,两者只有在点燃或光照时才会反应,常温下不反应,故D错误。 故答案为B。 5、A 【解析】 A、氯气、盐酸均不具有漂白性,潮湿的氯气,新制的氯水含有次氯酸,次氯酸钠溶液和漂白粉的水溶液均能生成次氯酸,次氯酸能使有色布条褪色,选项A正确; B.氯气消毒过的水含有HCl、氯气等,用氯气消毒过的水,可与澄清石灰水发生反应,选项B错误; C.氯气的水溶液是氯水,属于混合物,氯气和液氯的成分相同,属于纯净物,选项C错误; D、久置氯水中无氯气分子所以呈现无色,不含有次氯酸,不具有漂白、杀菌的功能,选项D错误。 答案选A。 6、C 【解析】 在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,说明铁有剩余。 【详解】 由于氧化性Fe3+>Cu2+>H+,氧化性越强越先反应,由于最终还有Fe剩余,则溶液中Fe3+、Cu2+和H+均全部被铁还原,最终溶液中的阳离子只有Fe2+。故选C。 7、B 【解析】 A.氧原子的摩尔质量为16g/mol,故A错误; B.1molO2的质量为32g,故B正确; C.1molO的的质量为16g,故C错误; D.标准状况下,1mol任何气体物质体积约为22.4L,故D错误。 故选B。 8、D 【解析】 A、胶体能产生丁达尔效应,溶液不能,A错误; B、胶体粒子不能透过半透膜,B错误; C、氯化铁与盐酸不反应,氢氧化铁胶体遇到盐酸发生聚沉生成氢氧化铁沉淀,盐酸过量后溶解氢氧化铁,C错误; D、胶体粒子和溶液中的粒子均可以透过滤纸,D正确。 答案选D。 9、D 【解析】 根据化学式AlCl3可以知道0.1 mol·L-1AlCl3溶液中氯离子浓度为0.3 mol·L-1,结合各选项中化学式判断溶液中氯离子浓度,注意离子的浓度与溶液的体积无关,与物质的构成有关。 【详解】 已知50 mL 0.1 mol·L-1氯化铝溶液中氯离子的浓度0.3 mol·L-1,则 A. 150 mL 0.1 mol·L-1NaCl溶液中氯离子的浓度为0.1mol·L-1; B. 75 mL 0.2 mol·L-1 NH4Cl溶液中氯离子的浓度为0.2mol·L-1; C. 300 mL 0.1 mol·L-1 KCl溶液中氯离子的浓度为0.1mol·L-1; D. 150 mL 0.1 mol·L-1 FeCl3溶液中氯离子的浓度为0.3mol·L-1; 根据以上分析可知选项D正确,答案选D。 10、C 【解析】 胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,氢氧化铁胶体逐滴加入溶液,先产生沉淀后沉淀溶解,说明先胶体聚沉,后能溶解沉淀,据此分析解答。 【详解】 A.饱和的氯化钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项A错误; B.饱和硫酸镁溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项B错误; C.盐酸是电解质溶液,能引起胶体聚沉,继续加入盐酸会发生酸碱中和反应3HCl+Fe(OH)3═FeCl3+3H2O,氢氧化铁沉淀溶解,选项C正确; D.饱和硫酸钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项D错误; 答案选C。 本题考查胶体的性质应用,熟悉胶体的性质、电解质的性质是解答本题的关键,题目难度不大。 11、B 【解析】 A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A; B.Ca2+、HCO3-、Cl-、K+之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B; C.Ag+、I-发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C; D.OH-、HCO3-生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D; 本题答案为B。 离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。 12、C 【解析】 A.因为碘、酒精、水三者混溶,因此不能用酒精萃取碘水中的碘,故A错误; B.量筒是量器,不可以用来稀释或配制溶液,故B错误; C.由于固体和液体不相溶,且存在明显的密度差异,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物,故C正确; D.硝酸钾的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,应采用蒸发结晶的方法分离,硝酸钾溶液中含少量氯化钠时可以通过降温结晶提纯硝酸钾,故D错误; 答案:C。 13、B 【解析】 稀释前后溶质的物质的量不变。 【详解】 令混合后溶质硫酸的物质的量浓度为a,则由稀释定律得:0.05L×0.3mol•L-1=0.25L×a,解得:a=0.06mol/L,则混合稀释后溶液中c(H+)=2C(H2SO4)=2×0.06mol/L=0.12mol/L,故选B。 本题考查物质的量浓度的有关计算,注意对公式和稀释定律的理解与灵活运用。 14、D 【解析】 A、反应实质均为银离子与氯离子反应生成氯化银; B、反应实质均为二氧化碳与氢氧根离子反应生成碳酸氢根; C、反应实质均为氢离子和氢氧根离子反应生成水; D、若向 Ba(OH)2溶液中滴加足量NaHSO4溶液,能用同一离子反应表示。 【详解】 A项、硝酸银与盐酸、氯化钠反应实质相同都为银离子与氯离子反应生成氯化银,离子方程式:Ag++Cl-=AgCl↓,故A不选; B项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:CO2+OH-=HCO3-表示,故B不选; C项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:H++OH-=H2O,故C不选; D项、向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸,离子方程式为:2H++2OH-+Ba2++SO42-=2H2O+BaSO4↓,向 Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液,离子方程式为:H++OH-+Ba2++SO42-=H2O+BaSO4↓,故D选。 故选D。 本题考查离子反应的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键。 15、C 【解析】 A.铜是单质,硫酸铜溶液是混合物,均不是化合物,则不是电解质,也不是非电解质,故A错误; B.NH3和CO2的水溶液能导电,是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故,而自身不能发生电离,是非电解质,故B错误; C.蔗糖、酒精均是化合物,且在水溶液和熔融状态下均不能导电,则蔗糖、酒精均是非电解质,故C正确; D.液态HCl、固体NaCl均不能导电,但溶于水都能电离出自由移动的离子,则HCl、NaCl均是电解质,故D错误; 故答案为C。 电解质与非电解质的判断要注意以下几点:①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;②电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液或熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;③能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;④难溶性化合物不一定就是弱电解质。 16、D 【解析】 根据混合物中各组分的性质差异确定物质的分离、提纯方法。 【详解】 A.泥沙不溶于水,可以用过滤的方法将其与氯化钠溶液分离,故A错误; B.碘单质易溶于有机溶剂四氯化碳,可通过萃取、分液的方法分离,故B错误; C.汽油难溶于水,二者混合会出现分层,可以用分液的方法分离,故C错误; D. 乙酸(沸点118℃)与乙酸乙酯(沸点77.1℃)是互溶的两种液体,沸点差别较大,可以用蒸馏的方法分离,故D正确。答案选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2O⇌HCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 【解析】 A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ; (1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。 (2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。 氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。 18、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl 【解析】 由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。 【详解】 (1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl; (2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3; (3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2; (4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。 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、500 mL容量瓶 检查是否漏液 20.0 g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移入容量瓶中 溶液凹液面与刻度线相切 ④⑤ 重新配制 BD 【解析】 (1) 因为没有480mL的容量瓶,只能选择500mL的容量瓶,所以配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要500 mL容量瓶。 (2)使用容量瓶之前先检查是否漏液。(3)氢氧化钠的固体的质量为0.1×0.5×40g= 20.0 g。(4)溶解过程使用玻璃棒的目的是搅拌,加速溶解。 (5) 冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了保证溶质全部转移入容量瓶中。 (6) 定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至溶液凹液面与刻度线相切。 (8) ①没有洗涤烧杯和玻璃棒,会使溶质损失,故浓度变小,故错误;②转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面,溶质损失,浓度变小,故错误;③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响浓度,故错误;④定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大,故正确;⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液的体积变小,浓度变大,故正确。⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积变大,浓度变小。故选④⑤。 (9)若加水超过刻度线,只能倒掉重新配制。(10)取用任意体积的溶液时,不影响物质的量浓度和密度,影响溶质的物质的量和氢氧根离子的数目。故选BD。 注意配制溶液时的容量瓶的选择,计算溶质的质量时用容量瓶的规格进行计算。 21、12.5 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶 容量瓶盛放热溶液时,体积不准 A、B、C 【解析】 (1)根据m=cvM计算所需氯化钠的质量; (2)实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作; (3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是减少溶质的损失,减少实验误差;根据热溶液体积偏大; (4)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=n/v分析判断. 【详解】 (1)溶质的质量m=nM=cvM=1.25mol·L-1×0.25L×40g·mol-1=12.5g; (2)配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故答案为B;C;A;F;E;D; (3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的保证溶质全部转入容量瓶,是减少溶质的损失,减少实验误差;因热溶液体积偏大,冷却下来时溶液体积变小,则浓度会变大; (4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,溶质的质量减少,浓度偏小,故A正确; B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故B正确; C、定容时仰视液面达到刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,故C正确; D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏大,故D错误; E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,故E错误; 故答案为A、B、C.
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