收藏 分销(赏)

北京三中2026届高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12822922 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:12 大小:170.50KB 下载积分:12.58 金币
下载 相关 举报
北京三中2026届高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共12页
北京三中2026届高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共12页


点击查看更多>>
资源描述
北京三中2026届高一化学第一学期期中复习检测试题 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、下列各组物质,按化合物、单质、混合物的顺序排列的是(  ) A.干冰、铁、氯化氢 B.生石灰、白磷、纯碱 C.烧碱、液态氧、碘酒 D.空气、氮气、胆矾(CuSO4•5H2O) 2、下列说不正确的是 A.金属钠有强还原性,能和硫酸铜溶液反应,析出金属铜 B.用Al(OH)3治疗胃酸过多 C.过氧化钠可用于呼吸面具中作为氧气的来源 D.绚丽缤纷的烟花中添加了含钾、钙、钠、铜等金属元素化合物 3、在3Cu + 8HNO3(稀) ==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比是 A.1:1 B.3:8 C.2:3 D.8:3 4、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与水反应IF5+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3 与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为 A.0.05mol B.0.2mol C.0.lmol D.0.3mol 5、中国最新战机歼-31使用了高强度、耐高温的钛合金材料。工业上冶炼钛的反应如下:TiC14+2MgTi+2MgCl2,下列有关该反应的说法正确的是 A.TiCl4是还原剂 B.Mg被氧化 C.TiCl4发生氧化反应 D.MgCl2是还原产物 6、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表: 元素代号 X Y Z M R Q 原子半径(×10-10m) 1.86 0.99 1.43 1.60 0.75 0.74 主要 化合价 最高正价 +1 +7 +3 +2 +5 — 最低负价 — -1 — — -3 -2 有关X、Y、Z、M、R和Q的下列说法正确的是(  ) A.X、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应 B.元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键 C.X、Z、M的单质分别与水反应,Z最剧烈 D.Y的氢化物的水溶液可用于蚀刻玻璃 7、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( ) A.标准状况下,2.24L 四氯化碳含有的分子数目为 0.1NA B.25℃时,0.1 mol·L-1Na2S溶液中含有Na+的数目为0.2NA C.64g的SO2与足量的O2充分反应后可得到NA个SO3分子 D.2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物时失去的电子数为0.1NA 8、在一密闭容器中有CO、H2、O2共16.5g和足量的Na2O2,用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重7.5g,则原混合气体中O2的质量分数是( ) A.33.3% B.40% C.36% D.54.5% 9、已知钙的活动性介于钠和钾之间(钙的密度为1.54克/厘米3),下列叙述正确的是 A.少量的钙储存在煤油 B.氧化性:K+>Ca2+>Na+ C.钙可以从K2SO4溶液中置换出钾 D.钙与水反应生成氢氧化钙和氧气 10、下列叙述正确的是( ) A.一定温度、压强下,气体体积由其分子的大小决定 B.一定温度、压强下,气体体积由其物质的量的多少决定 C.气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积为22.4L D.不同的气体,若体积不等,则它们所含的分子数一定不等 11、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是( ) 选项 操作 现象 结论 A 滴加BaCl2溶液 产生白色沉淀 原溶液中有SO B 滴加稀硫酸 有无色无味的气体产生 原溶液中有CO C 滴加硝酸酸化的BaCl2溶液 产生白色沉淀 原溶液中有SO D 滴加硝酸酸化的AgNO3溶液 产生白色沉淀 原溶液中有Cl- A.A B.B C.C D.D 12、下列溶液中Cl-浓度与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是( ) A.150mL1mol·L-1的NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1NH4Cl溶液 C.150mL1mol·L-1的KCl溶液 D.75mL1mol·L-1的FeCl3溶液 13、下列电离方程式正确的是(  ) A.MgSO4=Mg+2+ B.Ba(OH)2=Ba2++OH C.Al2(SO4)3=2Al3++3 D.KClO3=K++Cl-+3O2- 14、在标准状况下,与14 g氢气的体积相等的氮气的(  ) A.质量为14 g B.物质的量为7 mol C.体积为22.4 L D.物质的量为14 mol 15、KOH是我国古代纺织业常用作漂洗的洗涤剂。古代制取KOH的流程如下: 上述流程中没有涉及的化学反应类型是 A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应 16、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质.在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是 A.还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2 B.氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3- C.配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2 D.若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol 二、非选择题(本题包括5小题) 17、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分: ①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。 ②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。 ③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。 依据以上实验回答下列问题: (1)原溶液中一定有__________________。 (2)一定没有__________________。 (3)可能含有_____________。 (4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。 A.稀硝酸 B.Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3 (5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。 18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验: Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀; Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。 根据上述实验回答下列问题。 (1)溶液中一定不存在的离子是_________________。 (2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。 (3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。 已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。 验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。 19、实验室要配制500mL 0.2mol·L-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题: (1)实验中需称量NaOH固体的质量为_________g。 (2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。 ①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________和_________。 ②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。 (3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。 ①转移液体过程中有少量液体溅出:__________; ②定容时俯视刻度线:__________; ③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________ 20、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL; (1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤: ①称量 ②计算 ③溶解 ④摇匀 ⑤转移 ⑥洗涤 ⑦定容 ⑧冷却 ⑨摇动 其正确的操作顺序为_________。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、________________。 (2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为________g,要完成本实验该同学应称出________g NaOH。 (3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。 (4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是________。 A.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面 B.定容时俯视刻度线 C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容 D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线 21、实验室用密度为1.25 g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 mol·L-1的盐酸240 mL,请回答下列问题: (1)浓盐酸的物质的量浓度为________。 (2)配制240 mL 0.1 mol·L-1的盐酸应选用________mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_____mL。 (3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。 ①定容时,俯视刻度线,浓度 ____________ ; ②容量瓶未干燥,浓度 __________ ; ③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 ____________ 。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、C 【解析】 含有两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物;只有一种元素组成的纯净物称为单质;含有两种或两种以上成分的物质称为混合物,由此分析。 【详解】 A.氯化氢是纯净物,不是混合物,A项错误; B.纯碱是纯净物,不是混合物,B项错误; C.烧碱的化学式为NaOH,属于化合物;液态氧的化学式为O2,属于单质;碘酒是碘的酒精溶液,属于混合物。C项正确; D.空气是由N2、O2等气体组成的混合物,不是化合物,胆矾是纯净物不是混合物,D项错误;答案选C。 2、A 【解析】 A、钠与盐溶液反应时,先与水反应,则Na和硫酸铜溶液反应时先生成氢氧化钠,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,不能析出金属铜,选项A不正确;B、Al(OH)3具有弱碱性,可与胃酸中盐酸发生中和反应而除去过多的胃酸,选项B正确;C、过氧化钠可以和人体呼出的气体水以及二氧化碳反应生成氧气,用作供氧剂,选项C正确;D、烟花中添加的化合物中的金属元素在灼烧使发生焰色反应,呈现出不同的颜色,选项D正确;答案选A。 3、C 【解析】 根据氧化还原反应的本质和特征进行分析判断氧化剂和还原剂。 【详解】 在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应中,硝酸得电子作氧化剂,硝酸中N元素得电子被还原,铜作还原剂,铜元素被氧化,若有8mol硝酸参加反应,则只有2mol硝酸参加氧化还原反应,被还原的HNO3与被氧化的Cu的物质的量之比是2:3,故C正确。 故选C。 化合价发生变化的硝酸体现氧化性,化合价未发生变化的硝酸只体现酸性。 4、A 【解析】 首先根据题意找出IF5与硫代硫酸钠的物质的量关系,然后用关系式法计算求解。 【详解】 根据题干的方程式:IF5+3H2O=HIO3+5HF、IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O、2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI可知关系式:IF5——HIO3——3I2——6Na2S2O3,由于在反应过程中消耗硫代硫酸钠0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量是n(IF5)==,所以选项A符合题意, 故合理选项是A。 本题考查了关系式法在氧化还原反应计算的应用的知识。在多步化学反应中,使用关系式法,可以大大减少计算过程,提高做题正确率,关键是根据反应方程式找出已知物质与待求物质之间的物质的量关系,本题难度不大。 5、B 【解析】 反应TiC14+2MgTi+2MgCl2中Ti元素化合价降低,Mg的化合价升高,据此解答。 【详解】 A.反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4为氧化剂,故A错误; B.反应中Mg失电子,则Mg被氧化,故B正确; C.反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4发生还原反应,故C错误; D.反应中Mg的化合价升高失电子,因此MgCl2是氧化产物,故D错误; 故答案选B。 6、A 【解析】 根据所给半径及化合价可知Q为O元素,R为N元素,Y为Cl元素,X为Na元素、M为Mg元素、Z为Al元素。据此分析解答。 【详解】 A.根据上述分析,X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、Al(OH)3、HNO3,三者之间可两两相互反应,A项正确; B.根据上述分析,X和Q分别为Na、O,两者形成的化合物Na2O2中含有非极性共价键和离子键,B项错误; C.X、Z、M的单质分别是Na、Al、Mg,它们与水反应,Na(X)最剧烈,C项错误; D.Y的氢化物为HCl,HCl与玻璃不反应,D项错误。 答案选A。 7、D 【解析】 标准状况下,四氯化碳是液体;没有溶液体积不能计算溶质物质的量;可逆反应中,反应物不可能完全转化为生成物;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1。 【详解】 标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L 四氯化碳的物质的量不是0.1mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质物质的量,故B错误;2SO2+O22SO3,该反应可逆,64g的SO2与足量的O2充分反应后得到SO3分子数小于NA个,故C错误;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1,所以2.3gNa完全反时,失去的电子数为0.1NA,故D正确。 8、D 【解析】 CO燃烧生成二氧化碳,反应方程式为2CO+O2═2CO2,二氧化碳与过氧化钠发生反应2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,方程式相加的CO+Na2O2=Na2CO3,固体增加的质量为相当于CO的质量,氢气燃烧生成水,反应方程式为2H2+O2═2H2O,水与过氧化钠发生反应2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,二者相加可得H2+Na2O2=2NaOH,固体增加的质量为相当于H2的质量,CO、H2、O2用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重7.5g就是原混合气体中CO、H2的质量和,所以混合气体中氧气的质量为16.5g-7.5g=9g,氧气的质量分数为 9g/16.5g×100%=54.5%. D项正确;答案选D。 9、A 【解析】 A. 钙的密度大于煤油,少量的钙可储存在煤油中,A正确; B. 金属性K>Ca>Na,金属性越强对应离子的氧化性越弱,所以离子的氧化性为K+<Ca2+<Na+,故B错误; C. 钙先与水反应,金属性比钾弱,不能置换出K2SO4溶液中的钾,故C错误; D. 钙与水反应生成氢氧化钙和氢气,故D错误; 答案选A。 10、B 【解析】 A、由PV=nRT可知:气体的体积在温度、压强一定时,体积与物质的量成正比;当分子数目相同时,气体体积的大小主要决定于气体分子之间的距离,而不是分子本身体积的大小,A错误; B、根据A中分析可知B正确; C、只有标况下气体摩尔体积才近似为22.4L/mol,C错误; D、不同的气体,若体积不等,但其物质的量可能相等,则它们所含的分子数可能相等,D错误; 答案选B。 11、D 【解析】 A.可能有Ag+、等离子干扰,A错误; B.若原溶液中有,加入硫酸后也能产生无色无味气体CO2,B错误; C.若原溶液中含有,滴加硝酸酸化后将被氧化为,也将与BaCl2溶液产生白色沉淀,C错误; D.滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明原溶液中有Cl-,加入稀硝酸是排除的干扰,D正确; 故答案为:D。 12、D 【解析】 50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol·L-1。 【详解】 A. 150mL1mol·L-1的NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol·L-1; B. 75mL2mol·L-1NH4Cl溶液中Cl-的物质的量浓度为2mol·L-1; C. 150mL1mol·L-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol·L-1; D. 75mL1mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol·L-1。 从上面数据可以看出,只有D选项与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等。 故选D。 题中比较的是Cl-的物质的量浓度,切莫当成物质的量进行比较。 13、C 【解析】 A.MgSO4电离产生Mg2+、,电离方程式为:MgSO4=Mg2++,A错误; B.Ba(OH)2电离产生Ba2+、OH-,电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,B错误; C.Al2(SO4)3电离方程式为Al3+、,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3++3,C正确; D.KClO3电离产生K+、,电离方程式为:KClO3=K++,D错误; 故合理选项是C。 14、B 【解析】试题分析:氢气的摩尔质量为2g/mol,故14 g氢气的物质的量为7mol。14g氮气为0.5molA错误;根据阿伏加德罗定律可知,在标准状况下,与14 g氢气的体积相等的氮气的物质的量同样也是7 mol, B正确;标准状况下22.4L氮气为0.5mol,C错误;相同条件下,14mol氮气与14g氢气物质的量不同,体积不等,D错误。本题选B。 15、C 【解析】 发生CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,结合四种基本反应类型的概念来解答。 【详解】 由制备流程可知,发生的分液依次为CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2KOH,其反应类型分别为分解反应、化合反应、复分解反应,没有涉及置换反应,答案选C。 16、C 【解析】 ClO-随时间减少,N2随时间增多,所以ClO-是反应物,N2是生成物,相应地,CN-是反应物,Cl-是生成物。A. CN-®HCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B. 还原产物是Cl-,故B错误;C. CN-®HCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClO-®Cl-,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为5∶2,故C正确;D. 2CN-®2HCO+N2,化合价降低10,所以标准状况下若生成2.24 L 即0.1molN2,则转移电子1 mol,故D错误。故选C。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑ 【解析】 ①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+; ②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-; ③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+; 综上所述: (1)一定含SO42-、CO32-、Na+; (2)一定没有H+、Ba2+; (3)可能含有Cl-; (4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC; (5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。 18、CO32-、SO42- Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓ 只存在NO3- 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】 Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。 【详解】 Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则 (1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-; (2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓; (3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。 注意掌握破解离子推断的四条基本原则,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;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、与铝反应产生H2、水的电离情况等);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(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。 19、4.0 500ml容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 偏低 偏高 无影响 【解析】 (1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=c∙V∙M进行计算。 (2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。 ②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。 (3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少; ②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小; ③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。 【详解】 (1)实验中所需NaOH固体的质量m=c∙V∙M=0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g。答案为:4.0; (2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管; ②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流; (3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低; ②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高 ③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。 在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。 20、(1) ②①③⑧⑤⑥⑨⑦④ 250 mL容量瓶、胶头滴管 (2)27.4 10.0 (3)检查容量瓶是否漏液 (4)BC 【解析】 试题分析:(1)实验室中没有240mL的容量瓶,配制时需要选用250mL的容量瓶,配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为:计算→称量→溶解、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒2~3次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀,所以正确的操作顺序为:②①③⑧⑤⑥⑨⑦④;需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,还缺少250mL容量瓶,答案为:②①③⑧⑤⑥⑨⑦④;250ml容量瓶、胶头滴管; (2)根据图示可知,游码的读数为2.6g,结合托盘天平的称量原理可知,图示中,砝码质量=烧杯质量+游码质量,所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g;配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液,需要氢氧化钠的质量为:0.25L×1mol/L×40g/mol=10.0g,答案为:27.4;10.0; (3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免液体流出,配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水,答案为:检验容量瓶是否漏水; (4)A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B、定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,热的溶液体积偏大,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致配制的溶液体积偏大,溶液浓度偏低,答案选BC。 考点:溶液的配制 21、12.5 mol·L-1 250 2 偏大 无影响 偏小 【解析】 (1)密度为1.25g•mL-1,溶质质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量浓度C==12.5mol/L;(2)配制240mL 0.1mol•L-1的盐酸,应选择250mL容量瓶,设需要浓盐酸体积为V,则依据溶液稀释规律:稀释前后含的溶质的物质的量不变,V×12.5mol/L=250mL×0.1mol/L,解得V=2.0mL;(3)①定容时,俯视读数,溶液体积偏小,配制溶液浓度偏大;②容量瓶使用时未干燥,溶质的物质的量和溶液的体积都不变,所以配制溶液浓度无影响;③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,则所加的水偏多,浓度偏小。
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 教育专区 > 高中化学

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服