资源描述
浙江省嘉兴嘉善高级中学2026届高一化学第一学期期中监测模拟试题
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、在标准状况下①6.72L CH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6g H2S ④0.2mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表示正确的是( )
a.体积:②>③>①>④ b.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.bcd C.abcd D.acd
2、下列离子方程式书写正确的是
A.澄清石灰水与盐酸反应:H++OH-=H2O
B.醋酸溶液与碳酸钠溶液:CO32-+2H+=CO2↑+H2O
C.金属镁与稀盐酸反应:Mg+2H++2Cl-=MgCl2+H2↑
D.氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓
3、根据所给的信息和标志,判断下列说法错误的是( )
A
B
C
D
《神农本草经》记载,麻黄能“止咳逆上气”
碳酸氢钠药片
古代中国人已用麻黄治疗咳嗽
该药是抗酸药,服用时喝些醋能提高药效
看到有该标志的丢弃物,应远离并报警
贴有该标志的物品是可回收物
A.A B.B C.C D.D
4、容量瓶上没有标明的是
A.规格 B.温度 C.刻度线 D.物质的量浓度
5、下列关于胶体的描述错误的是( )
A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间 B.胶体具有丁达尔现象
C.Fe(OH)3胶体具有净水作用 D.胶体是不透明,但均一,相对稳定的分散系
6、下列关于物质分类的正确组合是( )
碱
酸
盐
碱性氧化物
酸性氧化物
A
纯碱
硫酸
小苏打
氧化铝
干冰
B
苛性钠
盐酸
食盐
氧化钠
一氧化碳
C
熟石灰
冰醋酸(CH3COOH)
胆矾CuSO4·5H2O
三氧化硫
二氧化硫
D
苛性钾
HNO3
碳酸钙
生石灰
SO3
A.A B.B C.C D.D
7、同种物质中同一价态的元素部分被氧化,部分被还原的氧化还原反应是
A.3Cl2+6KOH5KCl+KClO3+3H2O
B.2H2S+SO2=2H2O+3S↓
C.2KNO32KNO2+O2↑
D.NH4NO3N2O↑+2H2O
8、同温同压下,某容器充满N2重114 g,若充满He重102 g,现充满某气体重116 g,则该气体的相对分子质量为( )
A.101 B.17 C.32 D.10
9、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是( )
A.①加入的是CCl4,②加苯,③加酒精
B.①加入的是苯,②加CCl4,③加酒精
C.①加入的是苯,②加酒精,③加CCl4
D.①加入的是酒精,②加CCl4,③加苯
10、11g 所含的中子的物质的量为:( )
A.4.5mol B.5mol C.5.5mol D.6mol
11、下列有关胶体的叙述中不正确的是
A.实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液
B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关
C.1 mol Fe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NA
D.分散质粒子大小介于1 nm~100 nm之间的分散系称为胶体
12、下列实验操作或方法中,正确的是 ( )
A.转移溶液 B.制少量蒸馏水
C.制取、收集氧气 D.蒸发结晶
13、下列描述的过程不属于化学变化的是
A.氧气在放电的条件下变成臭氧 B.加热胆矾得白色无水硫酸铜
C.古书中记载“…,煮海为盐” D.漂粉精久置于空气中后会变硬
14、共价键、离子键和范德华力是构成物质粒子间的不同作用方式,下列物质中,只含有上述一种作用的是( )
A.干冰 B.氯化钠 C.氢氧化钠 D.碘
15、将2.3g钠放入97.7g水中,下列说法正确的是
A.电子转移的数目为2NA
B.所得溶液的质量分数是等于4%
C.产生气体的体积为1.12L
D.产生的气体含有0.1mol的电子
16、下列反应的离子方程式书写正确的是
A.硝酸银溶液与铜粉反应:Ag++Cu = Cu 2++Ag
B.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑
C.铁与氯化铁溶液反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+
D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:
(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。
(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。
(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。
(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。
18、某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-.
(1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。
(2)写出④、⑤步反应的离子方程式。
④______________________________________________________;
⑤______________________________________________________。
19、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。
(1)写出下列仪器的名称:a.____________,b.___________,e.__________。
(2)仪器a~e中,使用前必须检查是否漏水的有___________。(填序号)
(3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是__________,将仪器补充完整后进行实验,温度计水银球的位置在_______处。冷凝水由____口流出(填f或g)。
(4)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL,需要量取浓硫酸_______ mL,若配制时没有冷却到室温就转移、定容,则所配溶液的物质的量浓度________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。
20、奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。
操作步骤:
①样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。
②NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。
③氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。
请回答下列问题:
(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_________。
(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_______。
A.烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯 B.定容时,俯视刻度线
C.定容时,仰视刻度线 D.移液时,有少量液体溅出
(3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1mol·L-1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为________。
(滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3)
(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为______。
21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):
离子
Na+
SO42−
NO3−
OH−
Cl−
c/(mol·L−1)
5.5×10−3
8.5×10−4
y
2.0×10−4
3.4×10−3
(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_____;NaClO2的电离方程式为:____。
(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。
(3)表中y=_______________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
①标准状况下,6.72LCH4物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,③13.6g H2S 的物质的量为=0.4mol,④0.2mol NH3;
a.相同条件下,气体的体积之比等于物质的量之比,物质的量越大,体积越大,所以体积从大到小的顺序:②>③>①>④,故a正确;
b.各物质的摩尔质量分别为①CH4为16g/mol②HCl为36.5g/mol ③H2S 为34g/mol④NH3为17g/mol,相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,所以密度从大到小的顺序:②>③>④>①,故b正确;
c.各物质的质量分别为①CH4为0.3mol×16g/mol=4.8g,②HCl为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,③13.6g H2S,④NH3为0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量从大到小的顺序:②>③>①>④,故c正确;
d.各物质中H原子的物质的量分别为①CH4为0.3mol×4=1.2mol②HCl为0.5mol③H2S 0.4mol×2=0.8mol④NH3为0.2mol×3=0.6mol,氢原子的物质的量越大,氢原子的数目越多,所以氢原子个数从大到小的顺序:①>③>④>②,故d正确;
答案选C。
2、A
【解析】
A. 澄清的石灰水跟盐酸反应离子方程式为:H++OH-=H2O,故A正确;
B项,醋酸为弱电解质,不能拆,故B错误;
C,氯化镁为强电解质,所以要拆开并删去氯离子,故C错误;
D项,钡离子与硫酸根要形成沉淀,漏写了,故D错误。
所以正确答案为A项。
3、B
【解析】
A.麻黄碱具有平喘功能,常常用于治疗气喘咳嗽,A正确;
B.醋酸能够与碳酸氢钠反应,降低药效,B错误;
C.图示标志为放射性标志,对人体伤害较大,看到有该标志的丢弃物,应远离并报警,C正确;
D.该标志为可回收物标志,D正确;
答案选B。
本题考查了物质的性质和用途、化学实验安全等知识点。要熟悉常见的化学标志:如物品回收标志 ;中国节能标志;禁止放易燃物标志;节水标志;禁止吸烟标志:中国环境标志;绿色食品标志;当心火灾--易燃物质标志等。
4、D
【解析】
容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。
5、D
【解析】
A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间,故A正确;
B.胶体都具有丁达尔效应,故B正确;
C.Fe(OH)3胶体具有吸附性,能够吸附水中固体杂质颗粒,所以具有净水作用,故C正确;
D.胶体为透明的,较均匀,较稳定的分散系,故D错误;
故选:D。
6、D
【解析】
A、纯碱是碳酸钠,属于盐,氧化铝属于两性氧化物,故A错误;
B、一氧化碳不能和碱反应生成盐和水,一氧化碳是不成盐氧化物,故B错误;
C、三氧化硫能和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故C错误;
D、苛性钾属于碱、HNO3属于酸、碳酸钙属于盐、生石灰(CaO)属于碱性氧化物、SO3属于酸性氧化物,故D正确;
故选D。
7、A
【解析】
A.该反应中只有Cl2中0价的Cl元素的化合价变化,部分被氧化,部分被还原,A符合题意;
B.该反应中H2S中-2价的S元素被氧化,SO2中+4价的S元素被还原,B不符题意;
C.该反应中KNO3中O元素被氧化,N元素被还原,C不符题意;
D.该反应中只有N的化合价发生变化,其中+5价的N元素降低为+1价,-3价的N元素升高为+1价,不是同种物质中同一价态的元素化合价发生变化,D不符题意;
答案选A。
8、C
【解析】
体积都相同,则在同温同压下这三种气体的物质的量相等;设空容器重ag,则(114g-ag)÷28g/mol=(102g-ag)÷4g/mol,解得a=100,N2的物质的量是(114g-100g)÷28g/mol=0.5mol;某气体的质量是116g-100g=16g,某气体的摩尔质量为16g÷0.5mol=32g/mol,则某气体的相对分子质量是32;答案选C。
9、B
【解析】
CCl4难溶于水,密度比水大,溴易溶于CCl4,CCl4层在下层;苯难溶于水,密度比水小,溴易溶于苯,苯层在上层;酒精易溶于水,与水不分层;所以①加入的是苯,②加 CCl4,③加酒精,故选B。
10、D
【解析】
根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;
【详解】
11g 2H218O的物质的量为11g/22g·mol-1=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,
故选D。
11、C
【解析】
A.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来鉴别溶液与胶体;
B.“雨后彩虹”与胶体的知识有关;
C.胶粒是一定数目粒子的集合体;
D.直径介于1nm~100nm之间的分散系为胶体。
【详解】
A.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,所以A选项是正确的;
B.、“雨后彩虹”与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,所以B选项是正确的;
C.在溶有1mol Fe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3胶粒,故C错误;
D.直径介于1nm~100nm之间的分散系为胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm的为浊液,所以D选项是正确的。
所以答案选C。
12、D
【解析】
A.配制溶液时不能直接将溶液倒入容量瓶,应该用玻璃棒引流,避免溶液流到容量瓶的外面,影响配制结果,故A错误;
B.蒸馏装置中,温度计的水银球应该在蒸馏烧瓶的支管口处,冷却水的方向应该是下进上出,故B错误;
C.用氯酸钾与二氧化锰制取氧气时,,为防止冷凝液倒流回试管,使试管炸裂,试管口要略向下倾斜,故C错误;
D.蒸发结晶时,要用玻璃棒不断搅拌,防止因为受热不均而导致液体飞溅,故D正确。
故选D。
13、C
【解析】
A选项,氧气在放电的条件下变成臭氧,有新物质生成,因此发生了化学变化,故A属于化学变化;
B选项,加热胆矾得白色无水硫酸铜,由CuSO4∙5H2O变为了CuSO4,失去结晶水,因此是化学变化,故B属于化学变化;
C选项,古书中记载“…,煮海为盐”仅仅是蒸发了海水,没有发生化学变化,故C不属于化学变化;
D选项,漂粉精久置于空气中后会变硬,漂粉精中的有效成分次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成了碳酸钙,因此发生了化学变化,故D属于化学变化;
综上所述,答案为C。
14、B
【解析】
A、干冰是CO2,属于共价化合物,含有极性共价键,CO2分子间存在范德华力,故不符合题意;
B、氯化钠属于离子晶体,只存在离子键,故符合题意;
C、氢氧化钠属于离子晶体,含离子键、极性共价键,故不符合题意;
D、碘属于分子晶体,存在非极性共价键,碘分子间存在范德华力,故不符合题意;
本题答案选B。
15、D
【解析】
钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,根据方程式分析计算。
【详解】
A.钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,钠元素化合价由0价升高到NaOH中的+1价,1molNa失去1mol电子,2.3gNa物质的量==0.1mol,由题意知2.3gNa完全反应,所以反应过程中电子转移的数目为0.1NA,A项错误;
B.所得溶液的溶质是NaOH,根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.1molNaOH,溶质NaOH质量=0.1mol×40g/mol=4g,根据反应中产生H2及质量守恒可知最后所得溶液的质量小于(2.3g+97.7g)=100g,因此所得NaOH溶液质量分数大于×100%=4%,B项错误;
C.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,H2的体积=n×Vm,但题意未明确温度和压强,不能确定气体摩尔体积(Vm)的值,所以无法计算产生H2的体积,C项错误;
D.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,每个H2分子中含2个电子,所以0.05molH2中含电子物质的量=0.05mol×2=0.1mol,D项正确;答案选D。
16、C
【解析】
A.硝酸银溶液与铜粉发生置换反应,离子方程式应该是2Ag++Cu=Cu2++2Ag,A错误;
B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式应该是Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;
C.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+=3Fe2+,C正确;
D.碳酸钙难溶,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ca2+,D错误。
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO
【解析】
A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。
A原子没有中子,说明A是H;
B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;
C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;
4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol
如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,
如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,
如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,
故D为金属钠;
E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;
【详解】
⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;
⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;
E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;
⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;
⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。
18、Cl- SO42- CO32- BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O
【解析】
根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。
【详解】
(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl- , SO42- , CO32-;
(2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应⑤ 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O。
1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。
2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。
3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。
19、蒸馏烧瓶 冷凝管 锥形瓶 c 酒精灯 蒸馏烧瓶支管口 f 10.9 偏大
【解析】
(1)根据蒸馏实验使用的仪器分析仪器的名称;
(2)具有塞子或活塞的仪器,使用前需要查漏;
(3)四氯化碳和酒精的混合物互溶,沸点不同,用蒸馏法分离,冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长,效果好;
(4)根据进行误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大.
【详解】
(1)由图可知仪器a、b、e分别为蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶。本小题答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;锥形瓶。
(2)具有塞子或活塞的仪器,使用前需要查漏,则仪器a∼e中,使用前必须检查是否漏水的有c。本小题答案为:c。
(3)四氯化碳和酒精的混合物互溶,沸点不同,选蒸馏法分离,则图中还缺少的仪器是酒精灯。将仪器补充完整后进行实验,温度计测的是馏分的沸点,水银球的位置应在蒸馏烧瓶支管口处。冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长,效果好,冷凝水由g口通入f口流出。本小题答案为:酒精灯;蒸馏烧瓶支管口;f。
(4) 稀释前后溶质的物质的量不变n(前)=n(后)
温度升高,溶液体积变大当溶液冷却之后,体积减小,也就是等于冷却之后加的水比理论上少,所以说溶液浓度偏高。本小题答案为:10.9;偏大。
20、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180°,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水 B 10.73% 66.7%
【解析】
(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液浓度偏小,则D错误。正确答案为B。
(2) 滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)= 0.1 mol/L×0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)= n(N)= n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为= ×100%=10.73%。
21、+3NaClO2=Na++ ClO2−SO42−、NO3−充当氧化剂2.0×10−4
【解析】
(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为−2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(−2)×2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2−,其电离方程式为:NaClO2=Na++ ClO2−,故答案为+3;NaClO2=Na++ ClO2−;
(2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42−,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3−;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成−1价的Cl−,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42−、NO3−;充当氧化剂;
(3). 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3−)=c(Na+)−2c(SO42−)−c(OH−)−c(Cl−)=(5.5×10−3−8.5×10−4×2−2.0×10−4−3.4×10−3)mol/L=2.0×10−4mol/L,即y=2.0×10−4,故答案为2.0×10−4。
点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。
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