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2025年四川省遂宁中学外国语实验学校化学高一上期中检测试题含解析.doc

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2025年四川省遂宁中学外国语实验学校化学高一上期中检测试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有C2H4,另一个装有C2H2和C2H6的混合气体,两瓶气体一定具有相同的( ) A.质量 B.密度 C.碳原子数 D.原子总数 2、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是 ①过滤  ②加过量BaCl2溶液 ③加适量盐酸 ④加过量Na2CO3溶液 ⑤加过量NaOH溶液 A.①④①②⑤③ B.①⑤④②①③ C.①②④⑤③ D.①②⑤④①③ 3、实验室要配制450mL浓度为1mol/L 的Na2CO3溶液,下列操作正确的是 A.称取47.7g的Na2CO3固体溶于水,配成500mL溶液 B.称取143.0g的Na2CO3﹒10H2O固体溶于水,配成500mL溶液 C.称取53.0g的Na2CO3固体溶于500mL水中 D.称取53.0g的Na2CO3固体置于500mL容量瓶,加水至刻度线 4、在氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现出各自的性质。下列实验现象和结论一定正确的是(  ) A.加入有色布条,有色布条褪色。说明溶液中有Cl2存在 B.加入NaOH溶液,氯水浅黄绿色褪去,说明氯水中有HClO分子存在 C.加入盐酸酸化,再加入硝酸银溶液产生白色沉淀,说明氯水中有Cl-存在 D.溶液呈浅黄绿色,且有刺激性气味,说明氯水有Cl2存在 5、下列保存方法不正确的是 A.少量的金属钠应保存在煤油中 B.氯水盛放在无色细口瓶中 C.漂白粉要避光密封保存 D.少量液溴采用水封法保存 6、如图所示,①②两个集气瓶装满干燥的Cl2,向两个集气瓶中依次分别投入干燥的红纸和湿润的红纸,过一段时间,红纸的变化是(  ) A.①和②都褪色 B.①和②都不褪色 C.①褪色,②不褪色 D.①不褪色,②褪色 7、某化学兴趣小组同学对有关物质的分类进行讨论辨析:①生铁、氯水都属于混合物 ②AlCl3溶液、蛋白质溶液都属于溶液 ③SiO2、CO都属于酸性氧化物 ④含氢原子的盐不一定属于酸式盐。上述说法中正确的是( ) A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 8、一定温度和压强下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是( ) A.气球②中装的是O2 B.气球①和气球③中气体分子数相等 C.气球①和气球④中气体物质的量之比为4∶1 D.气球③和气球④中气体密度之比为2∶1 9、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是(   ) A.含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 L B.25 ℃、1.01×105 Pa状态下,1 mol SO2中含有的原子总数为3NA C.常温常压下,11.2 L Cl2含有的分子数为0.5NA D.1L1.0 mol·L-1盐酸中含有NA个HCl分子 10、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如右下图所示,则下列化学反应属于区域3的是 A.Fe+CuSO4=FeSO4+Cu B.3CO+Fe2O32Fe+3CO2 C.4Fe(OH)2+O2+2H2O 4Fe(OH)3 D.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑ 11、下列物质所含分子数最多的是 A.10000亿个水分子 B.3.6g水 C.标况下6.72L CO D.500mL 1mol/L蔗糖溶液 12、下列各组离子中的离子,能在溶液中大量共存的是 A.Na+、Mg2+、Cl-、OH- B.H+、Ca2+、CO32-、NO3- C.Cu2+、K+、SO42-、NO3- D.Na+、HCO3- 、OH-、Ca2+ 13、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的( ) A.物质的量之比为2:1 B.体积之比为1:2 C.质量之比为16:7 D.密度之比为7:16 14、在无土载培中,需配制一定量含50 mol NH4Cl、16 mol KCl和24 mol K2SO4的营养液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料来配制,三者的物质的量依次是(单位为mol) A.64、2、24 B.2、64、24 C.32、50、12 D.16、50、24 15、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 16、能够用来一次性鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是( ) A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸 二、非选择题(本题包括5小题) 17、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份各100mL该溶液进行如下实验: ①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; ②第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol; ③第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题: (1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子,其物质的量浓度为________。 (2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________(写沉淀化学式),其物质的量分别为______________________。 (3)原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是____________________(若不存在此空可不填) 18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题: (1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。 (2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。 (3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。 (4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。 (5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。 (6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。 19、某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液,现实验室中有质量分数为98%,密度为1.84g/ml的浓硫酸。 请按要求回答下列问题: (1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还有______。 (2)计算:所需该浓H2SO4的体积为_____ml。 (3)配制过程: 准确量取一定体积的浓H2SO4 将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中,并搅拌进行稀释 待烧杯中的溶液冷却后用玻璃棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中 向容量瓶中加入蒸馏水定容,在距离刻度线时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀 将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。 上述步骤中缺少_______________________,应放在步骤_____之前填“序号”。 (4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。 量取浓H2SO4体积时,俯视刻度线_______。 定容时,俯视液面______。 容量瓶中有少量的水________。 ④在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_______。 ⑤定容摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线_______。 (5)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有______________多选。 A.配制一定体积准确浓度的标准溶液 B.贮存溶液 C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D.准确稀释某一浓度的溶液 E.用来加热溶解固体溶质 20、实验室欲配制480mL 0.5 mol·L-1的CuSO4溶液,据此回答下列问题: (1)需称量胆矾CuSO4.5H2O______________ g。 (2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)______,还缺少的仪器有____、_____。 A.烧杯 B.药匙 C.玻璃棒 D.1000mL容量瓶 E.锥形瓶 F.胶头滴管 (3)下图所示的实验操作的先后顺序为________________ (4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_________________________________。 (5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为___________mol·L-1。 (6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是____________。 A.容量瓶内原来存有少量的水 B.定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出 C.称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码) D.定容时俯视刻度线 21、已知元素A焰色反应为黄色,B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,请回答: (1)元素符号:A___________,B___________; (2)元素B的离子结构示意图为__________,B的单质常温下是____态 (3)A和B形成的化合物的化学式是___________,该化学式_________(选填“能”或“不能”)称为分子式,它是通过_________键形成的,属于_________化合物(选填“离子”或“共价”). 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、C 【解析】 根据阿伏加德罗定律:同温同压下,容积相等的任何气体具有相同的分子数,结合C2H4、C2H2、C2H6每个分子的组成特点来回答。 【详解】 同温同压下,两个储气瓶的容积又相等,所以两瓶中气体的物质的量就相等,即两瓶内气体的分子数相同,则 A.根据m=nM,瓶中装有C2H2和C2H6的混合气体的瓶子的M无法确定,所以m无法判断,选项A错误; B.据ρ=,V一定,质量不确定,所以ρ无法判断,选项B错误; C.C2H4、C2H2、C2H6每个分子中的C原子数都是2,所以碳原子数相同,选项C正确; D.C2H2和C2H6的量不确定,所以原子数也无法确定,选项D错误; 答案选C。 2、D 【解析】 粗盐提纯时需要加入过量的除杂试剂,但要注意除杂试剂最后能除去。 【详解】 粗盐中的泥沙可以先过滤除去,粗盐中的钙离子用碳酸钠除去,镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,因为除杂试剂加入量多,要考虑不引入新杂质的标准,所以氯化钡在碳酸钠前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当加入三种除杂试剂之后再过滤,最后用盐酸除去多余的氢氧化钠和碳酸钠。所以顺序为:①②⑤④①③。 故选D。 3、B 【解析】 A. 称取的Na2CO3固体的质量为1mol/L×0.5L×106g/mol=53.0g,溶于水,配成500mL溶液,故错误; B. 称取Na2CO3﹒10H2O固体的质量为1mol/L×0.5L×286g/mol=143.0g溶于水,配成500mL溶液,故正确; C. 称取53.0g的Na2CO3固体应配制成500mL溶液,不是溶于500mL水中, D. 称取53.0g的Na2CO3固体应先在烧杯中溶解,冷却后转移入500mL容量瓶,洗涤,加水到离刻度线1-2厘米改胶头滴管加水至刻度线,故错误。 故选B。 掌握溶质的计算,溶液的体积及所用容量瓶的规格。注意不同的固体摩尔质量不同。掌握配制溶液的操作步骤和注意事项。 4、D 【解析】 A.氯水中含有次氯酸,可使有色布条褪色,故A错误; B.加入NaOH溶液,氯水浅黄绿色消失,是由于氯气和氢氧化钠溶液反应,与次氯酸无关,故B错误; C.加入盐酸酸化,引入Cl-,再加入硝酸银溶液产生AgCl白色沉淀,则无法说明氯水中有Cl-存在,故C错误; D.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,溶液呈浅黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在,故D正确; 故答案为D。 考查氯水的成分及氯水中各微粒的性质,明确离子、分子的性质是解答本题的关键,新制氯水中存在Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,所含分子只有Cl2和H2O、HClO分子,所含的离子只有H+、Cl-、ClO-和OH-。 5、B 【解析】 A、钠与水、氧气极易反应,密度比煤油大,可保存在煤油中,A正确; B、氯水中含有次氯酸,见光易分解,从而导致氯水失效,应避光保存,即应该放在棕色试剂瓶中,B错误; C、漂白粉中含有次氯酸钙,极易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳生成次氯酸而失效,所以漂白粉要避光密封保存,C正确; D、溴易挥发,密度比水大,可用水封,D正确。 答案选B。 本题考查化学试剂的保存,注意化学试剂的保存与物质的性质有关,学习中注意相关知识的积累。 6、D 【解析】 干燥的氯气无漂白作用,所以①不褪色,氯气与水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,所以②装置中的红纸褪色,故D正确, 故选D。 7、B 【解析】 ①生铁主要含Fe和C,属于混合物,氯水是氯气的水溶液,属于混合物,正确;②AlCl3溶液属于溶液,蛋白质是有机高分子化合物,蛋白质溶液属于胶体,错误;③SiO2属于酸性氧化物,CO属于不成盐氧化物,错误;④含氢原子的盐不一定属于酸式盐,如CH3COONa、Cu2(OH)2CO3中含氢原子,但都不属于酸式盐,正确;正确的是①④,答案选B。 点睛:本题考查物质的分类,主要考查混合物和纯净物、胶体和溶液、酸性氧化物、酸式盐。注意淀粉溶液、蛋白质溶液不属于溶液,属于胶体;酸性氧化物指与碱反应生成对应盐和水的氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO等非金属氧化物不是酸性氧化物,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物,如Mn2O7等酸性氧化物不是非金属氧化物。 8、A 【解析】 根据V=×Vm,已知气体的质量相等,而Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由大到小的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。 【详解】 A.根据分析可知②中装的是O2,A说法正确; B.根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球①和气球③中气体分子数不相等,B说法错误; C.相同质量下,物质的量与摩尔质量成反比,所以气球①和气球④中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误; D.根据,即ρ与M成正比,所以气球③和气球④中气体密度之比为44:64=11:16,D说法错误; 答案为A。 9、B 【解析】 A.氦气为单原子分子,含有NA个氦原子的氦气,物质的量为1mol,标况下体积为22.4 L,故A错误; B.1 mol SO2中含有的原子总数为1×3×NA=3NA,故B正确; C.常温常压下,气体摩尔体积不等于22.4L/mol,11.2 L Cl2的物质的量不是0.5mol,故C错误; D. HCl溶于水是完全电离的,所以盐酸溶液中不存在HCl分子,故D错误; 综上所述,本题选B。 10、B 【解析】A.反应是氧化还原反应,也是置换反应,不属于区域3,故A错误;B.反应是氧化还原反应,不是置换反应,不是化合反应,不是分解反应,属于区域3,故B正确;C.反应是氧化还原反应,也是化合反应,不属于区域3,故C错误;D.反应不是氧化还原反应,是分解反应,不属于区域3,故D错误;故答案为B。 点睛:四大基本反应类型与氧化还原反应之间的关系:①置换反应一定是氧化还原反应;②复分解反应一定不是氧化还原反应;③部分化合反应是氧化还原反应(有单质参加的);④部分分解反应是氧化还原反应(有单质生成的);关系图如下图所示:。 11、D 【解析】 A.10000亿个水分子中水分子个数用科学计数法表示为1012; B.3.6g水的物质的量为0.2mol,水分子个数为1.204×1023; C.标况下6.72L CO的物质的量为0.3mol,CO分子个数为1.806×1023; D.500mL 1mol/L蔗糖溶液中水约有500g,水的物质的量约为27.8mol,含蔗糖分子物质的量为0.5mol; 综上所述,含有分子数目最多的为500mL 1mol/L蔗糖溶液,答案选D。 12、C 【解析】 选项A、Mg2+与OH-发生反应,Mg2++OH-=Mg(OH)2; 选项B、H+与CO32-发生反应,2H++CO32-=CO2 +H2O; 选项C、各离子间相互不反应,可以共存; 选项D、HCO3-与OH-发生反应,HCO3-+OH-=CO32-+H2O 答案选C。 13、B 【解析】 同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。 【详解】 A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误; B. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确; C. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C错误; D. 同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误; 故答案选B。 根据n=m/M、ρ=m/V可知,结合气态方程pV==nRT变式后为p ×M==m/VRT, p ×M=ρRT ,当p、T一定时,M与ρ成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。 14、A 【解析】 由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料配制的营养液中各离子物质的量与含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液中的离子的物质的量相同,营养液中离子的物质的量分别为: n(NH4+ )=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol,n(SO42- )=24mol, 根据硫酸根离子守恒可知,需要n[(NH4)2SO4]=24mol, 再由铵根离子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol×2=2mol, 由氯离子守恒,则n(KCl)=66mol-2mol=64mol, 故A正确,B、C、D错误。答案选A。 本题可以根据离子守恒的思想来解决,即根据只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24mol K2SO4中硫酸根为24mol作为解题的入手点. 15、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。 16、B 【解析】 BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。 【详解】 A. 均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A不符合题意; B. BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,B符合题意; C. 稀盐酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,C不符合题意; D. 稀硝酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,D不符合题意;故答案为:B。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 ≥ 0.4 mol/L 【解析】 据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。 【详解】 (1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为, 故答案为:;; (2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为, 故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol; (3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于, 故答案为:是 ;≥ 0.4 mol/L。 破解离子推断题: (1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子; (记住几种常见的有色离子:) (2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等) (3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等 18、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 +2H+=Ca2++CO2↑+H2O Ag++Cl-=AgCl↓ Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O Fe2O3+H+=2Fe3++3H2↑ 【解析】 固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。 【详解】 固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。 (1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2; (2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全; (3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O; (4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓; (5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O; (6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O; 19、量筒、500mL容量瓶 13.6 洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中 ④ 偏低 偏高 无影响 偏高 偏低 B、C、D、E 【解析】 根据配制溶液的原理,分析所需仪器、操作步骤,并分析可能的实验误差。 【详解】 (1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管,稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒,配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还要量筒、500mL容量瓶。 (2)设需浓H2SO4的体积为V,据稀释前后溶质质量不变得1.84g/mL×V×98%=0.500L××98g/mol,解得V=13.6mL。 (3)根据配制过程可知,在步骤之间需要:用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液一起注入容量瓶中。 (4)据c=n/V,分析n、V对c的影响。 量取浓H2SO4时俯视刻度线,则浓硫酸体积偏小,n偏小,c偏低。 定容时俯视液面,则V偏小,c偏高。 配制溶液过程中还需向容量瓶中加水,故容量瓶中有少量的水对c无影响。 ④刚稀释的浓硫酸是热的,立即转移并加水定容。以后溶液自然冷却,使V偏小,c偏高。 ⑤定容摇匀时,有少量溶液附着于刻度线上方内壁上,使液面低于刻度线。这是正常现象,不需要处理。再加水至刻度线,会使V偏大,c偏低。 (5)容量瓶只能用于配制一定体积准确物质的量浓度的溶液,不能贮存溶液(B项错误);容量瓶只有一个刻度线,不能测量液体体积(C项错误);容量瓶刻度线以下容积精确,不能受热或冷却,稀释过程伴有热量变化(DE错误)。选B、C、D、E。 根据计算公式进行误差分析,容易得出正确结论。 20、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 ④⑥②⑤③① 搅拌、引流 0.05 mol/L BC 【解析】 (1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L×0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/mol×0.25mol=62.5g; (2)根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平; (3)根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:④⑥②⑤③①; (4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流; (5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L×0.010L= c2×0.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L; (6)A.定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合; B.定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合; C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合; D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。 21、Na Cl 气 NaCl 不能 离子键 离子 【解析】 分析:已知元素A焰色反应为黄色,A为Na;元素B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,B为Cl;Cl2常温下呈液态;Cl原子最外层电子数是7,易得1个电子,Na原子最外层电子数是1,易失电子;Cl与Na形成的化合物NaCl为离子化合物。 详解:已知元素A焰色反应为黄色,A为Na;元素B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,B为Cl; (1)元素符号:A为Na;B为Cl; (2)元素氯离子的结构示意图为,氯气常温下呈气态; (3)Cl与Na形成的化合物是活泼金属和活泼非金属组成,其化学式为NaCl,该化学式不能称为分子式,因为它是通过离子键键形成的,属于离子化合物。 因此,本题答案为:NaCl ;不能; 离子键; 离子。
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