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甘肃省徽县第三中学2025-2026学年化学高一上期中统考试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12812098 上传时间:2025-12-09 格式:DOC 页数:13 大小:148.50KB 下载积分:12.58 金币
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甘肃省徽县第三中学2025-2026学年化学高一上期中统考试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、下列过程中没有发生氧化还原反应的是 A.森林着火 B.醋除水垢 C.食物腐败变质 D.爆竹爆炸 2、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 3、下列离子组加入相应试剂后,发生反应的离子方程式正确的是 离子组 加入试剂 离子方程式 A Na+ SO42- 氢氧化钡溶液 2Na+ +SO42- +Ba2++2OH-=BaSO4+2NaOH B H+ Cl- 足量石灰乳 2H+ +2OH-=2H2O C K+ HCO3- 硫酸氢钠 HCO3-+H+=H2O +CO2 D Ag+ NO3- 少量盐酸 Ag+ +NO3-+H+ +Cl-=AgCl+HNO3 A.A B.B C.C D.D 4、下列有机物中,不属于烃的衍生物的是(   ) A.一氯甲烷 B.酒精 C.甲苯 D.硝基苯 5、某反应可用下式表示:xR2++yH++O2===mR3++nH2O。则m的值为 (  ) A.4 B.2x C. D.7 6、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2O= H2SO4+2HBr相比较,水的作用不相同的是(  ) ①2Na2O2+2H2O= 4NaOH+O2↑ ②4Fe(OH)2+O2+2H2O= 4Fe(OH)3 ③2F2+2H2O= 4HF+O2 ④2Al+2NaOH+2H2O= 2NaAlO2+3H2↑ A.①③ B.①④ C.③④ D.②④ 7、下列离子方程式正确的是( ) A.铁与盐酸反应:2Fe+6H+==2Fe3++3H2↑ B.大理石和醋酸:CO32−+2H+=H2O+CO2↑ C.铜与硝酸银溶液的反应 Cu+Ag+=Cu2++Ag D.向Ba(OH)2溶液中滴加KHSO4溶液至中性:Ba2++2OH-+2H++SO42-==BaSO4↓+2H2O 8、将2 mol·L-1NaCl溶液和3 mol·L-1CaCl2溶液等体积混合后,溶液中Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为 A.2:3:8 B.2:3:6 C.3:2:6 D.2:3:3 9、向NaBr、KI混合液中通入足量氯气后溶液蒸干并灼烧,最后得到固体是 A.NaCl B.NaCl、Br2、I2 C.NaCl、KCl D.NaCl、KBr、I2 10、下列各组离子一定能大量共存的是 A.在无色溶液中:NH4+、Fe3+、SO42-、CO32- B.在含大量Ca2+的溶液中:Mg2+、Na+、Cl-、OH- C.在强酸性溶液中:Na+、K+、Cl-、SO42- D.在强碱性溶液中:K+、Na+、Cl-、NH4+ 11、鉴别氯化铁溶液与氢氧化铁胶体最简便的方法是(  ) A.萃取 B.蒸馏 C.过滤 D.丁达尔效应 12、下列有关胶体的说法正确的是 A.胶体是纯净物 B.胶体与溶液的本质区别是有丁达尔效应 C.将饱和氯化铁溶液滴入稀氢氧化钠溶液中加热,可得氢氧化铁胶体 D.胶体属于介稳体系 13、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是( ) A.甲烷与氧气的反应 B.铝片与稀盐酸的反应 C.灼热的碳与二氧化碳反应生成一氧化碳 D.氢氧化钠溶液与稀盐酸的反应 14、下列叙述中正确的是( ) A.1mol OH-的质量为17 B.二氧化碳的摩尔质量为44g C.铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量 D.一个钠原子的质量等于g 15、下面叙述中正确的是 A.钠在空气中燃烧生成白色固体 B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生蓝色的烟 C.氯水应保存在无色的细口试剂瓶中 D.钠保存在煤油中 16、氯气有毒,化工厂常用浓氨水检验管道是否漏气,如果氯气泄漏,将在管道周围产生大量白烟,反应的化学方程式为3Cl2+8NH3→6NH4Cl+N2,关于此反应的说法中正确的是 A.3分子氯气将8分子NH3氧化了 B.N2是还原产物,NH4Cl是氧化产物 C.3分子氯气只氧化了2分子NH3 D.NH4Cl既是氧化产物又是还原产物 二、非选择题(本题包括5小题) 17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现) ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。 根据①②实验事实可推断它们的化学式为: (1)A________,C________,D____________。 (2)写出盐酸与D反应的离子方程式: ___________________________。 (3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。 18、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同。回答: (1)画出A2+离子的结构示意图 _____________________; (2)A、B、C三元素符号分别为___________ 、_____________ 、__________。 19、某同学帮助水质检测站配制480 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液以备使用。 Ⅰ.该同学应称取NaOH固体________g。容量瓶的使用之前需要_____。溶液的配置过程操作步骤如图2所示,则图1操作应在图2中的___(填选项字母)之间。操作②中液体转移到容量瓶要注意__________。图⑤操作的名称是________,进行该操作时要注意_________________。 A.②与③    B.①与②    C.④与⑤ D.⑤与⑥ Ⅱ.实验室用 63%的浓 HNO3 (其密度为 1.4 g·mL -1)配制 240 mL 0.50 mol·L-1 稀 HNO3,若实验仪器有: A.10 mL 量筒 B.50 mL 量筒 C.托盘天平 D.玻璃棒 E.100 mL 容量瓶 F.250 mL 容量瓶 G.500 mL 容量瓶 H.胶头滴管 I.200mL 烧杯 (1)此浓硝酸的物质的量浓度为_____mol·L -1。 (2)应量取 63%的浓硝酸_____mL,应选用_____(填仪器的字母编号)。 (3)实验时还需选用的仪器有 D、I、______(填序号)。 (4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏高的是(填序号)______。 ①量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤 2~3 次,并把洗涤液转入容量瓶 ②容量瓶使用时未干燥 ③溶解后未经冷却就移液 ④定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外 ⑤定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线 20、某学生用12 mol·L-1的浓盐酸配制0.10 mol·L-1的稀盐酸500 mL。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥500 mL容量瓶 回答下列问题: (1)计算量取浓盐酸的体积为____ mL (2)配制过程中,一定用不到的仪器是________(填序号) (3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500 mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是____。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器2~3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用______滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。 (4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”) ①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_______ ②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_________ 21、X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去): 请回答: (1)W的化学式是____________。 (2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。 (3)①将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。 ②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为____________g。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 A.森林着火时木材发生燃烧,C、O元素的化合价发生变化,发生氧化还原反应,故A不选; B.食醋除去水壶中的水垢,反应方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca(CH3COO)2+CO2↑+H2O,该反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,故B选; C.食物腐败变质的过程包括微生物的繁殖引起的食品腐败变质、空气中氧气的作用,引起食品成分的氧化变质等,因此食物腐败变质过程中发生了氧化还原反应,故C不选; D.燃放爆竹时,C、S等元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故D不选; 故选B。 2、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。 3、C 【解析】 A. 应该是Ba2++SO42—= BaSO4↓,故A错误; B.石灰乳保留化学式,不能拆成离子形式,故B错误; C.硫酸氢钠在水溶液中电离出氢离子,故C正确; D.应该是Ag++Cl—= AgCl↓,故D错误。 故选C。 4、C 【解析】 四种物质中只有甲苯分子中只含C、H两种元素,属于烃而不属于烃的衍生物,故C符合题意。 综上所述,答案为C。 5、A 【解析】 根据原子守恒可知n=2,则y=4,x=m。根据电荷守恒可知2x+y=3m,解得m=y=4,答案选A。 6、C 【解析】分析:Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水既非氧化剂又非还原剂; 详解:①中水既非氧化剂又非还原剂;②中水既非氧化剂又非还原剂;③中水为还原剂,④中水为氧化剂; 综上所述,③④中水的作用与Br2+SO2+2H2O==H2SO4+2HBr中水的作用不相同, 故本题正确答案为C。 7、D 【解析】 A.铁与盐酸反应的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.大理石难溶,醋酸为弱电解质,发生离子反应不能拆,离子反应方程式CaCO3+2CH3COOH=H2O+Ca2++CO2↑+2CH3COO-,故B错误;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子反应为Cu+2Ag+=Cu2++2 Ag ,故C错误;D.向Ba(OH)2溶液中滴加KHSO4溶液至中性的离子反应为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故D正确;答案:D。 8、A 【解析】 设溶液体积各是1L,依据n=cV计算溶质的物质的量,结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。 【详解】 设溶液体积各是1L,则混合液中含有氯化钠的物质的量为:2mol/L×1L=2mol,含有氯化钙物质的量3mol/L×1L=3mol,氯化钠和氯化钙都是强电解质,水溶液中完全电离,1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子,1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子,则混合液中含有钠离子物质的量为2mol,钙离子物质的量为3mol,氯离子物质的量为2mol+3mol×2=8mol,所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2:3:8,答案选A。 9、C 【解析】 向含有NaBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生:Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl和NaCl。 答案选C。 10、C 【解析】 离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质和题干中的限制条件分析解答。 【详解】 A、Fe3+有颜色且不能与CO32-大量共存,故A项错误; B、钙离子、镁离子和氢氧根离子形成难溶性物质,不能大量共存,故B项错误; C、在强酸性溶液中Na+、K+、Cl-、SO42-之间不反应,可以大量共存,故C项正确; D、在强碱性溶液中NH4+、OH-会反应生成一水合氨,所以不能大量共存,故D项错误; 答案选C。 11、D 【解析】 A. 萃取是利用溶质在不互溶的两种液体中溶解度的差异,分离混合物的方法,A不合题意; B. 蒸馏是利用沸点的差异,实现互溶液体分离的方法,B不合题意; C. 过滤是将易溶物与难溶物分离的方法,C不合题意; D. 丁达尔效应是区分溶液和胶体的方法,氯化铁溶液与氢氧化铁胶体符合条件,D符合题意; 故选D。 12、D 【解析】 A. 根据混合物的概念:由多种物质组成的物质,如果是由分子构成时由多种分子构成的是混合物; B. 胶体的分散质微粒直径大小是胶体区别于其它分散系的本质特征所在; C. 饱和氯化铁溶液与稀氢氧化钠溶液反应生产氢氧化铁沉淀; D. 胶体是一种均一、介稳定的分散系。 【详解】 A. 因为分散质粒子在1nm~100nm之间的分散系就是胶体,胶体属于混合物,故A项错误; B. 胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,故B项错误; C. 将饱和氯化铁溶液滴入稀氢氧化钠溶液中加热,可得氢氧化铁沉淀,故C项错误; D. 胶体较稳定,静置不容易产生沉淀,属于介稳体系,故D项正确。 答案选D。 胶体的介稳性是学生难理解的地方。做题时需要注意,胶体之所以具有介稳性,主要是因为胶体粒子可以通过吸附作用而带有电荷。同种胶体粒子的电性相同,在通常情况下,它们之间的互相排斥阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集。此外,胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不容易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来。 13、B 【解析】 A项,甲烷与O2反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,反应中C元素的化合价由-4价升至+4价,O元素的化合价由0价降至-2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应; B项,Al与盐酸反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,反应中Al元素的化合价由0价升至+3价,H元素的化合价由+1价降至0价,属于氧化还原反应,该反应属于离子反应,离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑; C项,灼热的碳与CO2反应的化学方程式为C+CO22CO,C中C元素的化合价由0价升至+2价,CO2中C元素的化合价由+4价降至+2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应; D项,NaOH溶液与稀盐酸反应的化学方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,反应前后元素的化合价不变,该反应不属于氧化还原反应,属于离子反应,反应的离子方程式为H++OH-=H2O; 既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是B项,答案选B。 14、D 【解析】 A.1mol OH-的质量是17g/mol×1mol=17g,故A错误; B.二氧化碳的摩尔质量是44g/mol,故B错误; C.、铁原子的摩尔质量数值上等于相对原子质量,摩尔质量单位为g/mol,相对原子质量单位1,故C错误; D.一个钠原子质量=,故D正确; 故选D。 15、D 【解析】 A.Na在空气中燃烧生成淡黄色的Na2O2,故A错误; B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生棕黄色的烟,故B 错误; C.氯水中含有次氯酸,见光易分解,应保存在棕色细口瓶中,故C错误; D.钠与煤油不反应,由密度比煤油大,能浸入煤油中,起到隔绝空气的作用,可保存在煤油中,故D正确; 答案选D。 16、C 【解析】 在3Cl2+8NH3= 6NH4Cl+N2 反应中,8分子NH3中仅有2分子被氧化,N2是氧化产物,NH4Cl是还原产物。 A. 8分子NH3中仅有2分子被氧化,故A错误; B. N2是氧化产物,NH4Cl是还原产物,故B错误; C. 氯气是氧化剂,全部参与氧化还原反应,3分子氯气仅氧化了8分子NH3中的2分子氨气,故B正确; D. NH4Cl是还原产物,故D错误; 答案选C。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓ 【解析】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3; Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。 【详解】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3; Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4; (1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。 (2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。 (3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。 本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。 18、 Mg C O 【解析】 A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。 【详解】 根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。 (1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:; (2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。 本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。 19、10.0 查漏 C 冷却到室温 定容 液面距刻度线1~2cm时改用胶头滴管滴加至凹液面最低处与刻度线相切 14.0 8.9 A F、H ①③ 【解析】 (1) )配制480 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液,应选择500mL容量瓶,需要溶质质量m=0.5 mol·L-1 10-340g/mol=10.0g; 容量瓶带有活塞,为防止漏液,使用前需要检查是否漏水; 配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,图示操作为洗涤、摇动后,用胶头滴管定容前,所以C选项是正确的; 操作②中液体转移到容量瓶前要注意把液体冷却。 图⑤操作的名称是定容,进行定容操作时要注意液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。答案:10.0、检查是否漏水(检漏)、 C、冷却到室温、定容 、液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切 。 Ⅱ(1)浓硝酸物质的量浓度c=100=10001.414.0mol/L; (2)由于无240mL容量瓶,故应选用250mL容量瓶,配制出250mL溶液,设需要的浓硝酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀:14.0mol/L×VmL=250mL×0.50mol/L,解得V=8.9mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硝酸的体积为8.9mL,故应选择10mL量筒,答案为A; (3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管,故还需要的仪器有250mL容量瓶和胶头滴管,故答案为F、H; (4)①量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤2-3次,并把洗涤液转入容量瓶,会导致溶质的量偏多,则浓度偏高,故①正确;②容量瓶使用时未干燥,对浓度无影响,故②错误;③溶解后未经冷却就移液,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故③正确;④定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外,会导致溶质的损失,则浓度偏低,故④错误;⑤定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线是正常的,再加蒸馏水补至刻度线会导致浓度偏低,故⑤错误;故答案为①③。 要学会配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:紧抓c=n/V分析,如:用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,用量筒量取液体药品,若将洗涤液转移到容量瓶中,导致n偏大,所配溶液浓度偏高;再如:配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,容量瓶上所标示的使用温度一般为室温,绝大多数物质在溶解或稀释过程中常伴有热效应,使溶液温度升高或降低,从而影响溶液体积的准确度,氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,导致V偏小,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等。 20、4.2 ② 引流 胶头滴管 偏低 无影响 【解析】 (1)根据计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里。为防止定容时加水过量,最后用胶头滴管滴加。(4)根据 分析误差。 【详解】 (1)设量取浓盐酸的体积为v mL,12 mol·L-1×v mL=0.10 mol·L-1×500 mL,解得v=4.2 mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选②;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;②溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,会根据操作步骤选择仪器,会根据分析误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低,易错点是误差分析。 21、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65 【解析】 X、Y、Z的焰色反应均为黄色,均为钠元素的化合物.X含有四种元素,在加热条件下能生成Z,可推知,X为NaHCO3,Z为Na2CO3,Y为NaOH,Z得到W为无色无味的气体,应是与酸反应生成的CO2. 【详解】 (2)由以上分析可知W为CO2; (2)氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水,反应离子方程式为:HCO3-+OH-=CO32-+H2O; (3)①二氧化碳与氢氧化钠会发生反应:NaOH+CO2=NaHCO3,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,4.48L(已折算为标准状况)二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4L·mol-2=0.2mol,NaOH的物质的量=0.2L×3mol·L-2=0.3mol,n(NaOH):n(CO2):n(NaOH)=0.2mol:0.3mol=2:2.5,介于2:2与2:2之间,故上述两个反应都发生,则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3,设物质的量分别为x、y,根据钠守恒:x+2y=0.3mol,碳守恒:x+y=0.2mol,联立方程组后可求出x=y=0.2mol; ②取一定量该固体溶于水配成200mL溶液,测得溶溶中金属阳离子的浓度为0.5mol·L-2,即钠离子浓度为0.5mol·L-2.取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,碳酸钠的质量为2/2×0.2L×0.5mol·L-2×206g·mol-2=2.65g.
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