资源描述
江苏启东中学2026届高一化学第一学期期中统考试题
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、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
2、某溶液中仅含Na+、Mg2+、Clˉ、SO42ˉ四种离子,其中Na+浓度为 0.2 mol·Lˉ1 、Mg2+浓度为0.25 mol·Lˉ1 、Clˉ浓度为0.4 mol·Lˉ1 ,则SO42ˉ的浓度为
A.0.5 mol·Lˉ1 B.0.3 mol·Lˉ1 C.0.1 mol·Lˉ1 D.0.15 mol·Lˉ1
3、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是
A.K2SO4、CuSO4一定不存在
B.BaCl2一定不存在
C.K2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在
D.滤液C中只含有BaCl2
4、下列有关于Cl2的说法中,不正确的是( )
A.Cl2是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体
B.红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧,产生白色烟雾
C.工业上用Cl2和石灰乳为原料制造漂白粉
D.Cl2能与水反应生成盐酸和次氯酸
5、下列离子方程式书写正确的是
A.钠和水反应Na+H2O=Na++OH-+H2↑
B.碳酸钙与稀盐酸反应:2H++CO32- = CO2↑+H2O
C.NaHCO3溶液与少量Ca(OH) 2溶液反应:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O
D.碳酸氢钠溶液中加入醋酸:HCO3-+ CH3COOH = CH3COO- + H2O + CO2↑
6、下列物质中,不属于烷烃的是
A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H12
7、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是
A.Cl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质
B.HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质
C.导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液
D.CaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质
8、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是
A.水 B.盐酸 C.醋酸溶液 D.NaCl溶液
9、下列实验现象,与新制氯水中某些成分(括号内物质)没有关系的是( )
A.将NaHCO3固体加入新制氯水,有气泡产生(H+)
B.使红色布条褪色(HCl)
C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液变黄色(Cl2)
D.滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-)
10、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
11、等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为( )
A.1:2:3 B.1:6:9 C.1:3:3 D.1:3:6
12、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是
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.18 g H2O中含的质子数为8NA
C.常温常压下,1 mol氧气所含的原子数目为2NA
D.在标准状况下,11.2 L乙醇含有的分子数为0.5NA
13、下列说法中正确的是 ( )
A.H2SO4 的摩尔质量是 98 g
B.Cl-的摩尔质量是 35.5 g/mol
C.1 mol H2O 的质量是 18 g/mol
D.1 mol氧原子的质量就是氧的相对原子质量
14、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是
A.NaCl固体是非电解质
B.NaCl溶液是电解质
C.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子
D.NaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子
15、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( )
A.1molMg变为Mg2+时失去的电子数目为2NA
B.常温常压下,22.4LN2含有的分子数目为NA
C.44gN2O含有的N原子数目为NA
D.标况下,22.4LH2O中含有NA个分子
16、下列叙述中,正确的是
A.标准状况下,22.4L水所含的水分子数目为NA
B.常温常压下,等物质的量的CH4和CO所含的分子数相等
C.1LCO气体一定比1L O2的质量小
D.常温常压下,17g氨气的体积约为22.4L
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:
(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。
(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;
(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。
18、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:
(1)填写下表空格
实验操作与现象
实验结论
判断理由
步骤一
加入过量HCl溶液,有气泡产生;
肯定有___、肯定无___。
HCO3-与OH-不共存
步骤二
步骤一中得到标况下的气体22.4L;
HCO3-的物质的量浓度为___mol/L
C元素守恒
步骤三
向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。
肯定有___、___;肯定无___。
溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。
(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。
(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。
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,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。
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)____________。
(4)在配制一定物质的量浓度的溶液中,下列操作使得到的溶液浓度偏高、偏低还是无影响?
①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外。_______________
②未冷却至室温就转移溶液。_______________
③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分。_______________
④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。_______________________
20、(1)简述氢氧化铁胶体的制备方法______________________________ 。
(2)用Na2CO3·10H2O晶体配制0.10 mol/L Na2CO3溶液480 mL。
①实验时要用到的仪器有:除托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,至少还必须用到的一种玻璃仪器是___________________,在使用该仪器前必须进行 的操作是_____________,在萃取实验中也需要该操作的仪器是_____________;
②用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为___________g;
③配制溶液时有以下几个操作:
配制过程中,下列操作对所配溶液的浓度有什么影响,完成填空。
a.Na2CO3·10H2O晶体不纯,混有NaCl
b.用“左码右物”的称量方法称量晶体
c.容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水
d.未冷却至室温就转移定容
e.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出
f.定容时,俯视刻度线
会引起所配溶液的浓度偏大的有________,无影响的有________(填序号)。
21、实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式__;
(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是___(填写编号,多选倒扣);
①只有还原性 ②还原性和酸性 ③只有氧化性 ④氧化性和酸性
(3)此反应中氧化产物是___(填化学式),产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为___mol。
(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目
2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。
______________
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、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。
2、D
【解析】
溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,利用电荷守恒计算。
【详解】
溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,设SO42ˉ的浓度为x mol·Lˉ1,则0.2 mol·Lˉ1 +0.25 mol·Lˉ12=0.4 mol·Lˉ1+2x,解得x=0.15 mol·Lˉ1,故选D。
3、A
【解析】
由流程可以知道,白色粉末溶于水得无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中含BaCl2、NaOH,以此来解答。
【详解】
A. 由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在,所以A选项是正确的;
B.由上述分析可以知道,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故B错误;
C. NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;
D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误。
所以A选项是正确的。
4、B
【解析】
A.Cl2是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体,是氯气的物理性质,正确;
B.红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧,产生棕色的烟,错误;
C.工业上用Cl2和石灰乳为原料制造漂白粉,是氯气与碱的反应,正确;
D.Cl2能与水反应生成盐酸和次氯酸,是氯气与水的反应,正确。
答案选B。
5、D
【解析】
根据离子方程式的书写规则分析。
【详解】
A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式两边质量必须守恒,正确的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;
B.碳酸钙与盐酸反应,碳酸钙必须保留化学式,正确的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ca2+,故B 错误;
C. NaHCO3溶液与少量Ca(OH) 2溶液反应,正确的离子方程式为Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2O ,故C错误;
D. 碳酸氢钠溶液中加入醋酸,醋酸是弱酸不能拆成离子形式,故D正确。
故选D。
离子方程式书写正误的判断,(1)原子守恒(2)电荷守恒(3)是否符合客观定律(弱电解质、难溶性物质、易挥发性物质不能拆等)。
6、C
【解析】
烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。
该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。
7、B
【解析】
A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;
B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;
C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;
D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。
故答案选:B。
8、B
【解析】
溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。
【详解】
A.水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;
B.HCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;
C.醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;
D.NaCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;
通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,
答案选B。
本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。
9、B
【解析】
A.氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,与H+有关,A项错误;
B.氯水中有次氯酸,都使红色布条褪色,与次氯酸有关,B项错误;
C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子,与氯气有关,C项正确;
D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀,与Cl-有关,D项错误;
答案选B。
10、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。
11、B
【解析】
等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液中的n(SO42-)之比为1:2:3,根据三种硫酸盐的化学式可知,三种盐的物质的量之比为:2:3=1:6:9,因为三种盐溶液的体积相等,故其物质的量浓度之比为1:6:9,故选B。
由于三种溶液中发生的离子反应是相同的,故可根据生成沉淀的质量比确定其中硫酸根离子的物质的量之比。易错点是,在没有弄清盐的化学式的前提下,盲目乱做。对于基础不扎实的同学,要先把三种盐的化学式写好,再来进行相关的判断。
12、C
【解析】
A.氦气是单原子分子,NA个氦原子的氦气是1mol,标准状况下的体积约为22.4 L,故A错误;
B.18 g H2O是1mol,1个H2O有10个质子,所以18 g H2O中含的质子数为10NA,故B错误;
C.1个氧气分子中有2个氧原子,所以1 mol氧气所含的原子数目为2NA,故C正确;
D.标准状况下,乙醇为液体,故D错误;
故选C。
本题考查阿伏加德罗常数,题目难度中等,注意从物质的组成、结构、性质以及存在和条件和聚集状态等角度思考。
13、B
【解析】
A.H2SO4的摩尔质量是98g/mol,单位错误,A项错误;
B.离子的摩尔质量若以g/mol为单位,数值就是离子的式量,Cl-摩尔质量是35.5g/mol,B项正确;
C.1molH2O的质量是18g,单位错误,C项错误;
D.1mol任何原子的质量若以g为单位,数值就是其相对原子质量。1mol氧原子质量若以g为单位,数值就是氧的相对原子质量,D项错误;答案选B。
14、C
【解析】
电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。
【详解】
A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;
B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;
C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;
D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。
15、A
【解析】
A.Mg变为Mg2+时,失去2e-,则1molMg变为Mg2+时,失去的电子数目为2NA,A正确;
B.常温常压下,Vm>22.4L/mol,则22.4LN2含有的分子数目为<NA,B不正确;
C.44gN2O含有的N原子数目为=2NA,C不正确;
D.标况下,H2O呈液态,无法计算22.4LH2O中含有的水分子的数目,D不正确;
故选A。
16、B
【解析】
A.标况下水不是气体,22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;
B.1molCH4和1molCO所含分子数均为NA,故B正确;
C.气体的体积与温度和压强有关,两种气体存在的状态是否相等不确定,则无法比较二者的质量关系,故C错误;
D.17g氨气的物质的量为1mol,常温常压下1mol气体的体积不是22.4L,故D错误;
综上所述答案为B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl
【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。
【详解】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;
(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;
(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。
掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。
18、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2↑+H2O Ba2++SO42-=BaSO4↓
【解析】
步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。
【详解】
(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;
(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;
(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。
19、250 21.6 C ③①④② 偏低 偏高 偏低 无影响
【解析】
(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,据此选择;
(2)先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M,然后根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀来计算;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒;
(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序;
(4)根据c=n÷V并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。
【详解】
(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL,现在需要这种盐酸220 mL,故应选用250mL容量瓶;
(2)浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M=1000×1.16×36.5%/36.5 mol·L-=11.6mol/L,设需要浓盐酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律可知:11.6mol/L×VmL=1mol/L×250mL,解得V≈21.6mL。根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积为21.6mL来选择合适的量筒,故应选择25mL量筒,故答案为C;
(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等可知正确的顺序是③①④②;
(4)①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外,溶质的物质的量减少,浓度偏低。
②未冷却至室温就转移溶液,冷却后溶液体积减少,浓度偏高。
③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分,溶质的物质的量减少,浓度偏低。
④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质和溶液体积,浓度无影响。
20、向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色 500mL容量瓶 检漏 分液漏斗 14.3 df c
【解析】
(1)实验室制备氢氧化铁胶体的方法是向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色,得到氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为:FeCl3+3H2O═Fe(OH)3(胶体)+3HCl;
(2)①由于容量瓶的规格没有480mL的,所以应该配制500mL,则需要500mL容量瓶;在使用容量瓶前必须进行检漏;在萃取实验中也需要进行检漏仪器是分液漏斗;
②用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为0.1mol/L×0.5L×286g/mol=14.3g;
③a.Na2CO3·10H2O晶体不纯,混有NaCl,溶质的量偏少,所配溶液浓度偏小;b.用“左码右物”的称量方法称量晶体,所称量固体质量为13.7g,偏少,所配溶液浓度偏小;c.定容时需要加蒸馏水,故容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水,对所配溶液的浓度无影响;d.未冷却至室温就转移定容,冷却后溶液体积变小,则所加的水偏少,所配溶液的浓度偏大;e.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出,则所加水偏多,所配溶液浓度偏小;f.定容时,俯视刻度线,读数偏小,水的量少了,所配溶液浓度偏大;综上,会引起所配溶液的浓度偏大的有df,无影响的有c。
21、2MnO4—+16H++10Cl—===2Mn2++5Cl2↑+8H2O ② Cl2 1
【解析】
(1)反应中的盐和酸均易溶,拆成离子,单质和水不能拆,2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O的离子方程式为:2MnO4—+16H++10Cl—===2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是还原性和酸性,答案选②;(3)此反应中盐酸被氧化生成氯气,氧化产物是Cl2;反应中氯元素从-1价变为0价,产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为1mol;(4) 用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目如下:。
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