资源描述
江苏省无锡市江阴市南菁高中2025-2026学年化学高一第一学期期中达标检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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、下列叙述正确的是 ( )
A.摩尔是物质质量的单位 B.摩尔是物质的量的单位
C.摩尔是物质数量的单位 D.摩尔是一个数值
2、化学与生活密切相关。下列常见物质的俗名与化学式相对应的是
A.小苏打—Na2CO3 B.熟石灰—Ca(OH)2
C.漂白粉—Ca(ClO)2 D.氯水—Cl2
3、NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.在常温常压下,28 g N2与CO混合物气体中所含的分子数目一定为NA
B.标准状况下,17 g氨气所含原子数目为NA
C.在常温常压下,11. 2 L氮气所含的原子数目为NA
D.10 mL 2 mol/LH2SO4溶液中取出的5 mL溶液,其浓度为1 mol/L
4、下列关于电解质溶液的说法正确的是( )
A.NaHCO3 在水中发生电离的方程式是 NaHCO3=Na++H++CO32-
B.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强
C.虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质
D.NH3溶于水后所得到的溶液能导电,故NH3是电解质
5、以下对比不正确的是
A.热稳定性:H2O>H2S B.原子半径:Na>Mg
C.阴离子的还原性:I->Cl- D.失电子能力:Na > K
6、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )。
A.2.4 g金属镁所含电子数目为0.2 NA
B.16 g CH4所含原子数目为NA
C.标准状况下,22.4 L H2O含有的分子数为1NA
D.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl—个数为1NA
7、在相同条件下,0.1mol镁和0.1mol铝分别和足量的稀盐酸起反应后产生的氢气的质量
A.镁产生的多 B.铝产生的多 C.镁和铝产生的一样多 D.无法比较
8、下列实验操作正确的是
A.蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加
B.称量时,NaOH盛放在小烧杯中
C.用量筒量取 5.29mL 盐酸
D.蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热
9、下列离子在溶液中能大量共存的是( )
A.Ca2+、Cl-、K+、CO32- B.H+、K+、OH-、Cl-
C.Cu2+、OH-、NO3-、SO42- D.Na+、Cl-、H+、SO42-
10、下列选项中全属于电解质的是( )
①稀盐酸 ②NaCl晶体 ③液态的醋酸 ④铜 ⑤BaSO4固体 ⑥纯蔗糖(C12H22O11) ⑦酒精(C2H5OH) ⑧熔化KNO3 ⑨液态SO3 ⑩明矾
A.①④⑥⑦⑨ B.②③⑥⑦⑨
C.②③⑤⑧⑩ D.①②⑤⑧⑩
11、同温同压下,a g甲气体和2a g乙气体所占体积之比为1∶2,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是
A.同温同压下甲和乙的密度之比为1∶1
B.甲与乙的相对分子质量之比为1∶1
C.同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比为1∶1
D.等质量的甲和乙中的原子数之比一定为1∶1
12、下列说法不正确的是
A.胶体属于纯净物
B.可用丁达尔效应区分胶体与溶液
C.氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降而用于净水
D.胶体分散质粒子的直径在10-9~10-7m之间
13、以下反应属于氧化还原反应,且H2O既不是氧化剂也不是还原剂的是
A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ B.2F2+2H2O=4HF+O2↑
C.CaO+H2O=Ca(OH)2 D.Cl2+H2O=HCl+HClO
14、下列化学实验操作中,没有错误的是 ( )
A.闻气体气味 B.点燃酒精灯
C.过滤 D.移开蒸发皿
15、下列仪器可用于物质的分离提纯的是( )
①蒸发皿 ②漏斗 ③分液漏斗 ④表面皿 ⑤研钵 ⑥蒸馏烧瓶 ⑦托盘天平 ⑧洗气瓶
A.②③④⑥⑧ B.①②③⑥⑧
C.①③⑥⑧ D.③⑤⑥⑦⑧
16、根据以下几个反应:
①Cl2+2KI===2KCl+I2 ②2FeCl2+Cl2===2FeCl3
③2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2
④I2+SO2+2H2O===H2SO4+2HI
判断氧化性由强到弱的顺序是
A.Cl2>I2>Fe3+>SO2 B.Cl2>Fe3+>I2>SO2
C.Cl2>Fe3+>SO2>I2 D.Fe3+>I2>Cl2>SO2
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:
元素代号
相关信息
A
最外层的电子数是次外层电子数的3倍
B
海水中含量第一位的金属元素
C
L层得1个电子后成为稳定结构
D
二价阴离子核外有18个电子
E
失去一个电子后就成为一个原子
F
单质为大气中含量最多的气体
请填写下列空格:
(1)A原子的电子式:_______________________________。
(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。
(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。
(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。
(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)
18、下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:
ⅠA
ⅡA
ⅢA
ⅣA
ⅤA
ⅥA
ⅦA
0
一
A
二
D
E
G
I
三
B
C
F
H
(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。
(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。
(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。
19、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g·cm-3)配制成1 mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL,试回答下列问题:
(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。
(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_____。
A.5 mL B.10 mL C.25 mL D.50 mL
(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:
①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250 mL容量瓶中。
②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2 cm时,改用。。。
③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。
④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。
上述操作中,正确的顺序是(填序号)_____。其中②中的操作中。。。处填“改用________。”
(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)
①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了____
②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度____
③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度____
20、(6分)用98%(密度为1.84g/mL)的浓硫酸配制1.84mol/L的硫酸240mL,回答问题:
(1)该实验必须用到的实验仪器是:烧杯、量筒、胶头滴管、 。
(2)配制时需要用量筒量取98%硫酸 mL
(3)若配制1.84mol/L的硫酸溶液的其它操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的硫酸溶液浓度偏高的是 (填序号)。
A.将 98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容
B.将稀释的硫酸溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒
C.加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度,此时立即用滴管将瓶内液体吸出,使溶液凹液面与容量瓶刻度相切
D.定容时俯视容量瓶的刻度线
21、(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_____,不能用苏打溶液的原因是____(用化学方程式表示)。
(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】分析:物质的量是七个国际物理量之一,其单位是摩尔,符号为mol。
详解:物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,所以摩尔是物质的量的单位,它不是微粒个数的单位也不是物质质量的单位也不是物质数量的单位。
所以B选项是正确的。
2、B
【解析】
A、小苏打是NaHCO3,Na2CO3是苏打,故A错误;
B、熟石灰是Ca(OH)2,故B正确;
C、漂白粉属于混合物,主要成分是氯化钙和次氯酸钙,故C错误;
D、氯气溶于水得到氯水,氯水属于混合物,故D错误。
答案选B。
3、A
【解析】
A、温度和压强并不能影响气体的质量。因为氮气和一氧化碳的摩尔质量相等均是28g/mol,所以28 g混合气体的物质的量为1 mol,分子数目一定为NA,A正确;
B、17 g NH3的物质的量为1 mol,分子数目一定为NA,原子数目应为4NA,B错误;
C、常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,则11.2 L氮气所含的原子数目小于NA,C错误;
D、溶液是均一稳定的,则10 mL 2 mol/LH2SO4溶液中取出的5 mL溶液,其浓度仍然为2 mol/L,D错误;
答案选A。
4、C
【解析】
A、HCO3-离子不能拆写;
B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;
C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;
D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。
【详解】
A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na++HCO3-,故A错误;
B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错误;
C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;
D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。
故选C。
5、D
【解析】
A. O的非金属性强于S,故热稳定性H2O>H2S,A正确; B. Na和Mg同处于第3周期,Na的核电荷数较小,故原子半径Na>Mg,B正确;C. 氯和碘同处于第VIIA族,氯的非金属性强于碘,故其阴离子的还原性是I->Cl- ,C正确;D. Na 和K同处于第IA族,K的金属性强于Na,故其失电子能力是Na>K,D不正确,本题选D。
6、D
【解析】
A.2.4 g金属镁的物质的量是0.1mol,1个镁原子含有12个电子,则所含电子数目为1.2 NA,故A错误;
B.16 g CH4的物质的量为1mol,所含原子数为5NA,故B错误;
C.标准状况下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4 L H2O含有的分子数,故C错误;
D.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中氯离子的物质的量是1L×0.5mol/L×2=1mol,含有Cl—个数为NA,故D正确;
故答案选D。
7、B
【解析】
根据金属与稀盐酸的反应方程式计算。
【详解】
据Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,盐酸过量时0.1molMg生成0.1molH2;又据2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,盐酸过量时0.1molAl生成0.15molH2。铝生成的氢气比镁生成的氢气多。
本题选B。
8、B
【解析】
A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;
B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;
C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;
D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;
答案选B。
9、D
【解析】
A. Ca2+与CO32- 反应生成碳酸钙沉淀。
B. H+与OH-反应生成水。
C. Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀。
D. Na+、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存。
【详解】
A. Ca2+与CO32- 反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,A错误。
B. H+与OH-反应生成水,不能共存,B错误。
C. Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀,不能共存,C错误。
D. Na+、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存,D正确。
10、C
【解析】
①稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;
②NaCl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;
③液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;
④铜是单质,不属于电解质的研究范畴;
⑤BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;
⑥纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;
⑦酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;
⑧熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;
⑨液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;
⑩明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;
综上所述,属于电解质的有②③⑤⑧⑩,故选C。
11、D
【解析】
同温同压下,ag甲气体和2ag乙气体所占的体积之比为1:2,由n= V/Vm,可知甲乙两种气体的物质的量之比为1:2。
【详解】
A项、同温同压下,气体摩尔体积相同,a g甲气体和2a g乙气体所占的体积之比为1:2,根据ρ=m/V知,其密度相同,故A正确;
B项、根据m=nM=VM/Vm知,二者的相对分子质量为1:1,故B正确;
C项、根据PV=nRT=m/MRT知,同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比等于其摩尔质量的反比,因为二者摩尔质量相同,所以压强相同,故C正确;
D项、等质量的两种气体的物质的量相同,但分子的构成未知,所以无法判断原子个数是否相同,故D错误。
故选D。
12、A
【解析】
A.胶体中含有分散质和分散剂,属于混合物,选项A错误;
B.胶体具有丁达尔效应,溶液没有,则可用丁达尔效应区分胶体与溶液,选项B正确;
C.氢氧化铁胶体粒子具有较大表面积,能吸附悬浮在水中的杂质,起到净水作用,选项C正确;
D.胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间(介于10-9-10-7m ),选项D正确;
答案选A。
13、D
【解析】
试题分析:A.H元素化合价降低,水为氧化剂,故A错误;
B.O元素化合价升高,被氧化,水为还原剂,故B错误;
C.元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故C错误;
D.氯气自身发生氧化还原反应,水既不是氧化剂也不是还原剂,故D正确;故选D。
【考点定位】考查氧化还原反应
【名师点晴】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,注意从氧化化合价的角度认识氧化还原反应的相关概念和相关物质的性质。属于氧化还原反应,说明元素化合价发生变化,但水既不是氧化剂又不是还原剂,说明水中的H和O元素都不发生变化。
14、A
【解析】
A、根据闻气体的气味时的方法(招气入鼻法)进行分析判断。
B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”;
C、要用玻璃引流;
D、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断即可。
【详解】
A、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图中所示操作正确,故A正确。
B、使用酒精灯时禁止用一酒精灯去引燃另一酒精灯,图中所示操作错误,故B错误;
C、过滤要用玻璃引流,故C错误;
D、正在加热的蒸发皿温度较高,为防止烫伤手,不能用手直接拿热的蒸发皿,应用坩埚钳夹取,图中所示操作错误,故D错误。
故选A。
解题关键:熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项,易错点B,注意酒精灯的使用注意事项。
15、B
【解析】
用于混合物分离或提纯的操作有:过滤、蒸馏、分液、蒸发、洗气等,根据以上混合物分离与提纯的操作方法判断使用的仪器即可。
【详解】
①蒸发皿是可用于蒸发浓缩溶液的器皿,可用于蒸发操作;
②漏斗可用于过滤操作;
③分液漏斗可直接用于分离互不相溶的液体;
④表面皿是玻璃制的,圆形状,中间稍凹,不能用于物质的分离与提纯;
⑤研钵是实验中研碎固体试剂的容器,配有钵杵,不能用于物质的分离与提纯;
⑥蒸馏烧瓶可以用蒸馏操作;
⑦托盘天平是称量仪器,不能用于物质的分离与提纯;
⑧洗气瓶可用于除杂;
因此可用于物质的分离提纯的是①②③⑥⑧。答案选B。
本题考查了常见仪器的构造及使用方法,注意掌握常见仪器的构造及正确使用方法,明确常见的分离、提纯混合物的方法是解答本题的关键。
16、B
【解析】
试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,①Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2>I2,②2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2>Fe3+,③2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+>I2,④I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2>SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2>Fe3+>I2>SO2,所以本题的答案为B。
考点:氧化还原反应
点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3
【解析】
A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。
【详解】
(1)A为O元素,原子的电子式:,
答案为:。
(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,
答案为:;NH4+、H3O+。
(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。
答案为:L。
(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。
答案为:.;18。
(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;
答案为:HNO3 ;NH4NO3。
18、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na
【解析】
由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。
【详解】
(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne; F;F2;Na;
(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;
(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。
19、250 21.6 C ③①④② 胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切 无影响 偏低 偏低
【解析】
(1)依据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;
(2)依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积,依次选择合适的量筒;
(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;
(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。
【详解】
(1)配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸,溶液的体积为250mL,所以应选择250mL的容量瓶;
故答案为:250;
(2)量分数为37.5%的浓盐酸(密度为1.16g/cm3)的物质的量浓度c=11.9mol/L,设需要浓盐酸的体积为V,稀释前后溶质的物质的量,则V×11.9mol/L=250ml×1mol/L,解得V=21.0mL,依据大而近的原则,所以应选择25mL量筒;
故答案为:21.0;C;
(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:③①④②;
其中②中的操作中。。。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。”
(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多,所配溶液的浓度无影响;
②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,则所量液体偏少,所配溶液的浓度偏低;
③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,所配溶液的浓度偏低。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多。
20、(1)250mL容量瓶、玻璃棒
(2)25.0mL
(3)AD(每空2分)
【解析】
试题分析:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL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,由提供的仪器可知还需要仪器有:250mL容量瓶、玻璃棒。
(2)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×1.84×98%÷98 mol•L‾1=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=250mL×1.84mol/L,解得:x=25.0。
(3)A、将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容,由于热胀冷缩,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,烧杯壁与玻璃棒上沾有少量溶质硫酸,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液的浓度偏低;C、加水超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,溶液是均匀的,取出水使液面恰好到刻度线,剩余溶液的浓度与原溶液的浓度相等,故偏低;D、定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线,使液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:AD。
考点:本题考查配制一定物质的量浓度的溶液的基本仪器、基本操作、计算、误差分析。
21、NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑ H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3; NaCl
【解析】
(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl;
(2)向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后,可生成NaCl、Br2和I2,加热并将溶液蒸干,剩余固体为NaCl.
【详解】
(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl,碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3,
故答案为:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑;H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3;
(2)向溴化钠、碘化钠的混合物溶液中通入足量氯气后,可发生如下反应:
2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2
2NaI+Cl2=2NaCl+I2
溶液蒸干时,Br2易挥发,I2易升华,那么最后剩余的固体是NaCl,
故答案为:NaCl。
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