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山东省淄博市第七中学2025年高一上化学期中调研模拟试题含解析.doc

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资源描述
山东省淄博市第七中学2025年高一上化学期中调研模拟试题 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、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是 序号 物质 杂质 除杂应选用的试剂或操作方法 ① KNO3溶液 KOH 加入FeCl3溶液,并过滤 ② FeSO4溶液 CuSO4 加入过量铁粉,并过滤 ③ H2 CO2 通过盛NaOH溶液的洗气瓶 ④ NaNO3固体 CaCO3 溶解,过滤、蒸发 A.②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③④ 2、下列盐酸参与的反应中,HCl被氧化的是 A.NaOH + HCl = NaCl+ H2O B.Fe + 2HCl = FeCl2 + H2O C.CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O D.MnO2 + 4HCl(浓)MnCl2 + Cl2 + 2H2O 3、关于容量瓶的四种叙述:①是配制准确浓度溶液的仪器;②不宜贮存溶液;③不能用来加热;④使用之前要检查是否漏水.这些叙述中正确的是(  ) A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.②③④ 4、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是(  ) ①H2SO3+I2+H2O═2HI+H2SO4 ②2FeCl3+2HI═2FeCl2+2HCl+I2 ③3FeCl2+4HNO3═2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3 A.H2SO3>I﹣>Fe2+>NO B.I﹣>Fe2+>H2SO3>NO C.Fe2+>I﹣>H2SO3>NO D.NO>Fe2+>H2SO3>I﹣ 5、m g O2中含n个氧原子,则阿伏加德罗常数的值可表示为 A.2n B.16n/m C.32n/m D.n 6、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是 A.S B.FeCl2 C.FeCl3 D.HCl 7、现有一定量的气体如下:①标准状况下6.72LCH4、②3.01×1023个HCl分子、③13.6gH2S、④0.2molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小排列的组合中正确的是( ) a.标况下体积:②>③>①>④ b.同温同压下的密度:②>③>④>① c.质量:②>③>①>④ d.氢原子个数:①>③>④>② A.abc B.abcd C.abd D.bcd 8、下列有关氧化还原反应的叙述正确的是 A.金属阳离子一定具有氧化性,可能具有还原性 B.由于浓硫酸可与二氧化硫发生氧化还原反应,所以不能用浓硫酸干燥二氧化硫气体 C.氧化还原反应中,有一种元素被氧化的同时,必有另一种元素被还原 D.元素由化合态转化为游离态时,一定是被还原 9、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是( ) A.碘和四氯化碳 B.四氯化碳和饱和碳酸钠溶液 C.水和汽油 D.苯和水 10、硝酸的化学式为HNO3,其中氮元素的化合价为( ) A.-3 B.+2 C.+3 D.+5 11、硼元素有10B和11B两种同位素,原子百分含量分别为19.7%和80.3%,则硼元素的平均相对原子质量是 A.10.4 B.10.6 C.10.8 D.11.0 12、下列物质的分类正确的是( ) 混合物 纯净物 酸性氧化物 碱 盐 A 空气 Fe(OH)3胶体 CO2 石灰水 KAl(SO4)2 B 豆浆 Cu SO3 烧碱 NaHCO3 C 稀硫酸 石墨 CO 氨气 CuSO4·5H2O D 冰水混合物 生石灰 Cl2O7 纯碱 Cu2(OH)2CO3 A.A B.B C.C D.D 13、CH4+2O2→CO2+2H2O属于下列反应类型中的( ) A.复分解反应 B.置换反应 C.氧化还原反应 D.分解反应 14、已知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应,下列说法正确的是( ) A.每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4L B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4 C.氧化性:MnO2>Cl2 D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol 15、下列有关分离和提纯的说法正确的是( ) A.除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入适量K2CO3 B.用蒸馏的方法从海水中得到淡水 C.用酒精可以从碘水中萃取碘 D.用浓硫酸除去氨气中混有的水蒸气 16、在100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为 A.40g B.4g C.0.4g D.0.04g 二、非选择题(本题包括5小题) 17、有 X、Y、Z 三种元素:①X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,②X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,③XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,④每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,⑤Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。 (1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y 原子_____。 (2)写出 X2Y 的化学式_____。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_____,5 个原子核的分子_____。 (3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。 (4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_____,如何检验 XZ 是否收集满__________。 18、有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。 (1)推断、的化学式:______;______; (2)写出下列反应的离子方程式。 ①与氯化钙反应:____________________。 ②与盐酸反应:____________________。 ③与稀硫酸反应:____________________。 19、现实验室要配制500 mL 1.00 mol·L-1的NaCl溶液,请完成相应的实验步骤。 A、实验准备 (1)实验用品:托盘天平、量筒、烧杯、还有________________________等。 (2)容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,_____(完成空白,将操作补充完整),倒立容量瓶,观察是否渗水。 (3)计算:实验所需NaCl固体的质量为_______。 B、实验过程 (4)称量:用托盘天平称量约_______NaCl固体,并将NaCl固体放入500 mL 小烧杯中。 (5)溶解:用200 mL 量筒量取约180 mL蒸馏水,加入烧杯中,用玻璃棒搅拌。 (6)转移和洗涤:将烧杯中溶液沿玻璃棒注入容量瓶,并用少量蒸馏水__________(完成空白,将操作补充完整,下同。)。 (7)振荡:轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀。 (8)定容:将蒸馏水注入容量瓶,液面__________时,改用_____蒸馏水至______。 (9)摇匀:盖好瓶塞,用左手指尖按住瓶塞,右手托住容量瓶底,反复上下颠倒摇匀。 (10)装瓶:将配制好的溶液转入试剂瓶中待用。 C、误差分析(填“偏高”、“偏低”或“不变”) (1)转移和洗涤时,若不慎将溶液洒落在容量瓶外,则所配溶液浓度_______。 (2)定容时若俯视刻度线,所配溶液浓度__________。 (3)摇匀后发现液面低于刻度线,重新定容,所配溶液浓度_________。 20、为了除去KNO3固体中混有的杂质K2SO4和MgSO4,并制得纯净的KNO3溶液,某同学设计如下实验方案: (1)操作①为________; (2)操作②~④加入的试剂可以为:操作②______________;操作③________________; 操作④________________; (3)如何判断SO42-已除尽,简述实验______________________________________; (4)实验过程中产生的多次沉淀________(填“需要”或“不需要”)多次过滤,理由是____________________。 (5)该同学设计的实验方案________(填“合理”或“不合理”),理由是__________________。 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、A 【解析】 ①硝酸钾中混有KOH,不能加入FeCl3溶液,引入新的杂质Cl-,故①错误;②FeSO4中混有CuSO4,加入铁粉发生:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,然后过滤,可以达到实验目的,故②正确;③CO2是酸性氧化物,能与NaOH发生反应,氢气不能与NaOH溶液反应,可以除去氢气中混有CO2,但会引入新的杂质水蒸气,故③错误;④NaNO3易溶于水,CaCO3不溶于水,因此采取溶解、过滤、蒸发的方法得到NaNO3固体,故④正确;综上所述,选项A正确。 2、D 【解析】 A.NaOH + HCl = NaCl+ H2O:所有的元素的化合价未发生改变,属于非氧化还原反应,HCl既没有被氧化也没有被还原,A不合题意; B.Fe + 2HCl = FeCl2 + H2O:Fe中铁元素的化合价升高,被氧化,HCl中的H元素的化合价降低,被还原,B不合题意; C.CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O:所有的元素的化合价未发生改变,属于非氧化还原反应,HCl既没有被氧化也没有被还原,C不合题意; D.MnO2 + 4HCl(浓)MnCl2 + Cl2 + 2H2O:MnO2中的Mn元素化合价降低,被还原,HCl中的部分Cl元素的化合价升高,被氧化,D符合题意; 故答案为:D。 3、A 【解析】 容量瓶是精确配制一定浓度(物质的量浓度)的溶液所用的精确仪器。它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,颈上有刻度;使用前必须检验是否漏水,不能在容量瓶里进行溶质的溶解,容量瓶不能进行加热,不用作反应容器,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期贮存溶液。综上所述,A项正确; 答案选A。 4、A 【解析】 ①H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3>I-, ②2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I->Fe2+, ③3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+>NO, 显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3>I->Fe2+>NO, 故选:A。 利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。 5、B 【解析】试题分析:根据n=m/M=N/NA,NA=MN/m=32×0.5×n/m=16n/m,B正确。 考点:考查物质的量的计算等相关知识。 6、C 【解析】 根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。 【详解】 H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2S→S为氧化反应;氧化还原反应中氧化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S↓+2FeCl2+2HCl,答案选C。 7、B 【解析】 标准状况下6.72LCH4的物质的量是0.3mol、②3.01×1023个HCl分子的物质的量是0.5mol、③13.6gH2S的物质的量是0.4mol、④0.2molNH3。相同条件下体积与物质的量成正比,标况下体积:②>③>①>④,故a正确;同温同压下密度与相对分子质量成正比,同温同压下的密度:②>③>④>①,故b正确;0.3mol CH4的质量是4.8g;0.5molHCl的质量是18.25g;0.2molNH3的质量是3.4g,质量:②>③>①>④,故c正确;0.3mol CH4含氢原子1.2mol;0.5molHCl含氢原子0.5mol;0.4molH2S含氢原子0.8mol;0.2molNH3含氢原子0.6mol;氢原子个数:①>③>④>②,故选B。 8、A 【解析】 A.金属阳离子可得电子被还原,具有氧化性,处于中间价态的金属阳离子可具有还原性,如亚铁离子,故A正确;B.浓硫酸不能氧化二氧化硫,则能用浓硫酸干燥二氧化硫气体,故B错误;C.氧化还原反应中可能同种元素既被氧化又被还原,如氯气与NaOH的反应,故C错误;D.元素由化合态转化为游离态时,化合价可能降低也可能升高,则可能被氧化也可能被还原,故D错误;答案选A。 9、A 【解析】 使用分液漏斗进行分离,应是两种互不相溶的液体,据此分析; 【详解】 A.I2、Br2易溶于有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,应采用蒸馏的方法进行分离,不用分液漏斗,故A符合题意; B.四氯化碳为有机物,不溶于水,可以用分液的方法,可用分液漏斗进行分离,故B不符合题意; C.汽油不溶于水,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故C不符合题意; D.苯是不溶于水的液体,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故D不符合题意。 故答案:A。 10、D 【解析】 根据化合物中的各元素的化合价的代数和为零,设N的化合价为x,H为+1价,O为-2价,则+1×1+x×1+(-2)×3=0,x=+5,答案为D。 11、C 【解析】 元素的平均相对原子质量=各原子的相对原子质量×原子的百分含量 【详解】 硼元素的平均相对原子质量=10×19.7% +11×80.3% = 10.8,故C正确; 综上所述,答案为C。 12、B 【解析】 由两种或两种以上物质组成的是混合物,由一种物质组成的是纯净物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,据此解答。 【详解】 A.Fe(OH)3胶体属于混合物;石灰水为碱的水溶液,属于混合物,故A分类错误; B.烧碱为NaOH,属于碱;其它分类均正确,故B分类正确; C.CO为不成盐氧化物,并不属于酸性氧化物;氨气并不是碱,一水合氨为一元弱碱,故C分类错误; D.冰水混合物的成份为水分子,属于纯净物;纯碱为碳酸钠,属于盐类,故D分类错误; 答案选B。 13、C 【解析】 A.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于复分解反应,故A错误; B.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于置换反应,故B错误; C.CH4+2O2→CO2+2H2O中C元素和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C正确; D.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于分解反应,故D错误。 答案选C。 14、C 【解析】 由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。 【详解】 A. 由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1mol Cl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误; B. 该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1mol MnO2氧化2mol HCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误; C. 该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2>Cl2,故C正确; D. 反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。 答案选C。 本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。 15、B 【解析】 A.除去NaCl溶液中少量CaCl2加入适量K2CO3后生成CaCO3沉淀,但会引入K+,应该用Na2CO3,A错误; B.用蒸馏的方法从海水中得到淡水,B正确; C.酒精和水互溶,不能用酒精从碘水中萃取碘,C错误; D.浓硫酸与氨气反应,不用浓硫酸除去氨气中混有的水蒸气,应该用碱石灰,D错误; 答案选B。 考点:考查物质的分离与提纯 16、C 【解析】 试题分析:100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.1×0.1=0.01mol,质量为0.01×40=0.4g。答案选C。 考点:物质的量的相关计算 二、非选择题(本题包括5小题) 17、H+ H2O OH﹣ CH4 Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑ 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】 XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。 【详解】 XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl, X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意; (1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为; 故答案为H+、、; (2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH﹣,5 个原子核的分子为CH4; 故答案为H2O;OH﹣;CH4; (3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2; 故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2; (4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满; 故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。 18、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】 不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。 【详解】 (1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2; (2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为; ②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为; ③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。 当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。 19、500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒 再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞 29.25 g 29.3g 洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶内 离容量瓶颈刻度线下1~2cm 胶头滴管滴加 液面与刻度线相切 偏低 偏高 偏低 【解析】 根据m=cVM进行计算溶质的质量,注意托盘天平只能精确到0.1g。根据配制的过程和注意事项分析。根据溶质的变化和溶液体积的变化分析误差。 【详解】 (1)配制500 mL 1.00 mol·L-1的NaCl溶液需要的实验仪器,除了托盘天平、量筒、烧杯外,还有500mL容量瓶、胶头滴管、玻璃棒; (2) 容量瓶验漏:向容量瓶内注入少量蒸馏水,盖好瓶塞,倒立容量瓶观察是否有渗水,再将容量瓶正立,将瓶塞旋转180度再盖好瓶塞,倒立容量瓶,观察是否渗水。 (3) 氯化钠的质量为1×0.5×58.5g=29.25 g; (4)因为托盘天平只能精确到0.1g,所以需要称量29.3g氯化钠。 (6)转移溶液后,用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶内; (8)将蒸馏水注入容量瓶,加水到离容量瓶颈刻度线下1~2cm,改用胶头滴管滴加,到液面与刻度线相切。 (1)不慎将溶液洒落到容量瓶外,溶质有损失,则所配溶液浓度偏低; (2)定容时俯视,则溶液的体积变小,浓度偏高; (3)摇匀后又加水,则溶液的体积变大,浓度偏低。 掌握配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作和误差分析。根据溶质的变化或溶液体积的变化分析误差。通常溶质损失,溶液的浓度变小。溶液的体积变大,浓度变小,溶液的体积变小,浓度变大。 20、(1)(加水)溶解 (2)Ba(NO3)2、K2CO3 、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3; (3)取少许滤液于试管中,向其中加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽; (4)不需要;几个沉淀反应互不干扰 可一次性过滤,如果分步过滤会使操作复杂化。 (5)不合理;调节溶液的pH若用盐酸,会引入Cl-杂质,应用硝酸。 【解析】 试题分析:沉淀反应必须在溶液中进行,以便充分反应,并使杂质完全沉淀,所以首先应当将固体配制成溶液.除去SO42-、Mg2+离子的方法一般是使它们分别形成BaSO4和Mg(OH)2沉淀,所以需要加入稍过量的Ba(NO3)2和KOH溶液,过量的Ba2+可用K2CO3溶液除去,因此实验时必须先加入Ba(NO3)2溶液,后加入K2CO3溶液,同时要注意不可加入BaCl2、Na2CO3和NaOH溶液进行除杂,也不可用稀盐酸调节溶液的pH,否则会引进Na+和Cl-杂质。 (1)后续实验是在溶液中进行的,需要加水溶解,操作①需要配制成溶液,需要加水溶解,故答案为加水溶解; (2)先加硝酸钡,除去硫酸根,再加氢氧化钠,除去镁离子,再加碳酸钠,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加氢氧化钾,除去镁离子,再加氯化钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加入硝酸钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,能把钙离子和多余钡离子除去,再加氢氧化钾,除去镁离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾,故答案为Ba(NO3)2、K2CO3、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3; (3)加入过量硝酸钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴Ba(NO3)2溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,故答案为静置,取少量上层澄清溶液,再加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽; (4)几个沉淀分别为BaSO4、BaCO3、Mg(OH)2,这几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序,故答案为不需要;因为几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序; (5)因加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-,制不到纯净的KNO3溶液(E),所以该同学的实验设计方案中该步并不严密,故答案为不严密,因为加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-。 考点:考查了物质分离和提纯的相关知识。 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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