资源描述
2025年湖南省会同县第一中学高一上化学期中考试试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列说法不正确的是( )
A.氯气可用于合成药物 B.碳酸钠可用于治疗胃酸过多
C.高压钠灯常用来广场照明 D.镁合金密度小强度大可用于制飞机零部件
2、下列电离方程式书写正确的是
A.
B.
C.
D.
3、实验室常用如图所示的两套装置测量所制得气体的体积,下面有关这两套量气装置的使用说明有错误的是
A.使用A装置量气前,其右管中应充满相应的液体
B.量气前,B装置中广口瓶通常应盛满相应的液体
C.A装置收集完气体后,在读数前应使盛液管内液面与集气管内液面相平
D.A装置是直接测量气体体积,而B装置直接测量的是所排出液体的体积
4、下列说法中正确的是( )
①钠在空气中燃烧生成白色的氧化钠 ②钠投入硫酸铜溶液中有红色粉末产生 ③过氧化钠可在防毒面具中做供氧剂 ④铁丝在氯气中燃烧生成棕色的FeCl3
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
5、化学来源于生活,也服务于生活。下列有关生活中的化学知识叙述错误的是
A.氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到含氯消毒剂
B.洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合会产生有毒的Cl2
C.过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,是因其可以和水、二氧化碳反应生成氧气
D.漂白粉在空气中久置变质,是因为其中的CaCl2与空气中的CO2反应生成CaCO3
6、下列各组物质,需要用丁达尔效应区分的是( )
A.氯化钠溶液与氯化铁溶液
B.氢氧化铁胶体与碘化银胶体
C.红褐色的某溶液和氢氧化铁胶体
D.氯化钠溶液和硫酸铜溶液
7、只能表示一个化学方程式的离子方程式的是
A.Cu2++2OH-+Ba2++SO42-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓
B.CO32-+2H+=H2O+CO2↑
C.Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O
D.H++OH-=H2O
8、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
9、能用渗析分离方法提纯的物质组是
A.硝酸银与碘化钾等物质的量反应后的混合物
B.淀粉与碘化银的混合物
C.蛋白质与葡萄糖的混合溶液
D.盐卤和明矾的混合溶液
10、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是
选项
实验操作
实验现象
结论
A
用镊子夹住pH试纸伸入某溶液
pH试纸变红
溶液呈酸性
B
向U型管内氢氧化铁胶体通电
阳极红褐色变深
氢氧化铁胶粒带正电
C
用分液漏斗对CCl4和水进行分液
混合溶液不分层
不能用分液的方法分离CC14和水
D
用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性
NaHSO3的导电性较弱
NaHSO3溶液中的离子浓度较小
A.A B.B C.C D.D
11、下列物质属于盐的是( )
A.Cu2(OH)2CO3 B.Na2O C.Mg(OH)2 D.CH3CH2OH
12、在给定的四种溶液中,加入以下各种离子,各离子能在原溶液中共存的是( )
A.所含溶质为NaHSO4的溶液:加入K+、CO32-、NO3-、Na+
B.滴加酚酞变红的溶液:加入SO42-、Cu2+、K+、Cl -
C.常温下,加入铁粉能生成H2的溶液:加入Na+、Ca2+、Cl -、HCO3 -
D.含有大量SO42-的溶液:加入K+、Cu2+、Cl-、NO3-
13、下列科研成果不是由我国科学家发明或创造的是
A.结晶牛胰岛素的首次人工合成 B.青蒿素的发现与提取
C.元素周期律的发现 D.黑火药和造纸术
14、符合如下实验过程和现象的试剂组是( )
选项
甲
乙
丙
A
MgCl2
HNO3
K2SO4
B
BaCl2
HNO3
K2SO4
C
NaNO3
H2SO4
Ba(NO3)2
D
BaCl2
HCl
CaCl2
A.A B.B C.C D.D
15、下列变化中,属于还原反应的是( )
A.NaCl→KCl B.Cl2→Cl- C.C→CO2 D.FeCl2→FeCl3
16、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
二、非选择题(本题包括5小题)
17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:
(1)E在周期表中的位置________________________。
(2)F离子结构示意图________________________。
(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。
(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。
(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。
18、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:
(1)G、A的化学式分别为_______、_______。
(2)写出反应①的化学方程式:______。
(3)写出反应②的化学方程式:_______。
(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。
①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。
②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。
19、现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,用下图所示的实验装置测定Na2O2试样的纯度(通过CO2与样品反应后生成O2的量测定Na2O2的含量)。(可供选用的反应物:CaCO3固体、6 mol·L-1盐酸、6 mol·L-1硫酸和蒸馏水)
回答下列问题:
(1)实验前必须先_________。
(2)装置A中液体试剂应选用_____。
(3)装置B的作用是_________;装置C的作用是____;装置E中碱石灰的作用是__________。
(4)装置D中发生反应的化学方程式是___________。
(5)若开始时测得样品的质量为2.0 g,反应结束后测得气体体积为224 mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。
20、胶体是一种常见的分散系,回答下列问题。
(1)向大量沸腾的蒸馏水中逐滴加入___________溶液,继续煮沸至________________________________,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体;
(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,观察到的现象为________________________________________,该反应的离子方程式为________________________________________________________;
(3)如由图所示,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向_________电极移动(填“X”或“Y”)。
21、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倒转摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却。
其正确的操作顺序为___________ ⑤⑥⑤__________。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_____________________。
(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_________ g。要完成本实验该同学应称出_________ g NaOH。
(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_________(填序号)。
A.转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒
B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面
C.容量瓶未干燥就用来配制溶液
D.称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长
E.定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平
F.定容时仰视刻度线
G.NaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中
(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目____________________。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_________mol。
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、氯气可用于合成药物,如消毒液中含有Cl-,故A说法正确;B、碳酸钠的碱性强,不能用于治疗胃酸过多,故B说法错误;C、高压钠灯发出黄光,能够穿透雾,因此常用来广场的照明,故C说法正确;D、镁合金密度小强度大,可用于制飞机零部件,故D说法正确。
2、C
【解析】
A.硝酸根离子带一个单位的负电荷,硝酸镁的电离方程式为:Mg(NO3)2=Mg2+ + 2NO3-,故A错误;
B.氯离子带一个单位的负电荷,其电离方程式应为:AlCl3=Al3++3Cl- ,故B错误;
C.硫酸铝钾为强电解质,在溶液中完全电离,故C正确;
D. 高锰酸根离子为原子团,不能拆开书写,其电离方程应为:KMnO4=K++MnO4-,故D错误;
答案选C。
3、A
【解析】
A.A在量气前应通过提升右则管的高度的方法使左管充满液体而右侧没有液体,以使收集气体时将液体压入到右侧,故A错误;
B.B装置中广口瓶通常应盛满相应的液体,气体将液体排除测定液体的体积即为气体的体积,故B正确;
C.A装置收集完气体后,在读数前应使盛液管内的液面与集气管内的液面相平,使两侧气压相同,故C正确;
D.A装置是直接根据刻度测量气体的体积,而B装置直接测量的是所排出液体的体积,故D正确。
故选A。
4、C
【解析】
①钠燃烧生成过氧化钠,颜色为淡黄色,故错误;
②钠和水先反应,与硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜和氢气,故错误;
③过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,可用于供氧剂,故正确;
④氯气具有强氧化性,可与铁反应生成氯化铁,颜色为红棕色,故正确.
答案选C。
5、D
【解析】
A.氯气和碱反应生成次氯酸盐、氯化物和水,所以氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到具有消毒作用的次氯酸盐,故A正确;
B.洁厕灵的主要成分为盐酸,84消毒液主要成分为次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能发生归中反应生成氯气,所以洁厕灵不能与“84”消毒液混用,故B正确;
C.Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和O2,所以过氧化钠可以用作呼吸面具的供氧剂,故C正确;
D.漂白粉在空气中久置变质,是因为漂白粉中次氯酸钙和空气中的二氧化碳水蒸气发生反应生成碳酸钙和次氯酸,而次氯酸易分解,导致漂白粉变质,故D错误;
综上所述答案为D。
6、C
【解析】
A.氯化钠溶液与氯化铁溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故A错误;
B.氢氧化铁胶体与碘化银胶体都具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故B错误;
C.溶液不具有丁达尔效应,胶体具有丁达尔效应,能用丁达尔效应区分,故C正确;
D.氯化钠溶液和硫酸铜溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故D错误;
故选C。
7、A
【解析】
A.只能为硫酸铜与氢氧化钡的反应,则该离子反应只表示一个反应,故A选;
B.为可溶性碳酸盐和强酸或强酸酸式盐反应,如碳酸钠与盐酸、碳酸钾与硫酸等,则该离子反应不只表示一个反应,故B不选;
C.为氢氧化铁与强酸或强酸酸式盐反应,如盐酸与氢氧化铁、硫酸与氢氧化铁等,则该离子反应不只表示一个反应,故C不选;
D.为强酸或强酸酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,如盐酸与氢氧化钠、硫酸与氢氧化钾等,则该离子反应不只表示一个反应,故D不选;
答案选A。
本题考查离子反应方程式,明确离子反应方程式的意义及离子反应中应保留化学式的物质即可解答,注意举例来说明。
8、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。
9、C
【解析】
A.硝酸银与碘化钾等物质的量反应后得到的是溶液和浊液的混合物,不能用渗析法分离,故A错误;
B.淀粉与碘化银的混合物是溶液,不能用渗析法分离,故B错误;
C.蛋白质与葡萄糖的混合溶液,是溶液和胶体的混合物,能用渗析法分离,故C正确;;
D.盐卤和明矾的混合溶液,是两物质的混合溶液,不能用渗析法分离,故D错误;
本题答案为C。
能用渗析法分离的混合物,是溶液和胶体的混合物。
10、D
【解析】
A.pH试纸不能伸入溶液中;
B.胶体粒子可吸附带电荷的离子;
B.CCl4和水分层;
D.NaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。
【详解】
A.pH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;
B.胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B错误;
B.CCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;
D.NaHSO3的导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离子HSO3-不完全独立,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;
故合理选项是D。
本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。
11、A
【解析】
阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐,据此分析。
【详解】
A、Cu2(OH)2CO3是由金属阳离子和酸根离子组成的盐,且是碱式盐,A正确;
B、Na2O是由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物,故为氧化物,B错误;
C、Mg(OH)2电离出的阴离子全部是氢氧根离子,故为碱,C错误;
D、CH3CH2OH属于有机物,不是碱,属于醇类,D错误。
答案选A。
12、D
【解析】
A. 所含溶质为NaHSO4的溶液中含有H+,H+与CO32-反应生成二氧化碳和水而不能共存,故A错误;
B. 滴加酚酞变红的溶液呈碱性,OH-与Cu2+反应生成氢氧化铜沉淀而不能共存,故B错误;
C. 常温下,加入铁粉能生成H2的溶液中含有H+,H+与HCO3 –反应生成二氧化碳和水而不能共存,故C错误;
D. SO42-与K+、Cu2+、Cl-、NO3-均不反应,所以可以大量共存,故D正确;
故选D。
13、C
【解析】
A.1965年我国科学家完成了牛结晶胰岛素的合成,这是世界上第一次人工合成多肽类生物活性物质,故A不符合题意;
B.中国药学家屠呦呦发现了抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,获诺贝尔生物学或医学奖,故B不符合题意;
C.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故C符合题意;
D.黑火药、造纸术、印刷术、指南针为我国古代四大发明,故D不符合题意;
综上所述答案为C。
14、B
【解析】
A.碳酸钾与氯化镁反应生成碳酸镁沉淀,加入硝酸,沉淀溶解反应生成硝酸镁溶液,加入硫酸钾不反应,没有白色沉淀生成,故A错误;
B.碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,加入硝酸反应生成硝酸钡溶液,加入硫酸钾生成硫酸钡沉淀,故B正确;
C.碳酸钾与硝酸钠不反应,故C错误;
D.碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,加入盐酸反应生成氯化钡溶液,加入氯化钙不反应,故D错误;
故选B。
15、B
【解析】
A.根据有关概念可知,元素化合价降低的反应为还原反应,该变化中没有元素化合价变化,所以不属于还原反应;A项错误;
B.氯元素的化合价由Cl2的0价变化到Cl-的-1价,化合价降低,发生还原反应,B项正确;
C.碳元素化合价由C的0价变化到CO2的+4价,化合价升高,发生氧化反应,C项错误;
D.铁元素化合价由FeCl2的+2价变化到FeCl3的+3价,化合价升高,发生氧化反应,D项错误;答案选B。
16、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。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、第三周期ⅥA族 25 2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑ 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强
【解析】
分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。
详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。
(2)氯离子结构示意图是。
(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。
(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。
(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。
18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑ 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑
【解析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。
【详解】
(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;
(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;
(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑;
(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO;
②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑。
本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。
19、检查装置的气密性 6 mol·L-1 盐酸 除去气体中的HCl 干燥气体 吸收装置D中反应剩余的CO2 Na2O+CO2=Na2CO3 、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 78%
【解析】
根据化学实验基础及除杂原则分析;根据化学反应方程式化学计量计算分析。
【详解】
(1)所有化学实验前都要进行气密性检验;
(2) 装置A是碳酸钙和盐酸反应生成二氧化碳,若碳酸钙和硫酸反应时,生成的硫酸钙是微溶于水的,会覆盖在碳酸钙的表面,使反应不能持续,故装置A中液体试剂应选用用盐酸来反应;
(3) 碳酸钙和盐酸反应生成的二氧化碳气体中含有盐酸挥发出来的氯化氢气体和水蒸气,可以用饱和碳酸氢钠来除去,可以用浓硫酸吸收水蒸气,装置E中碱石灰的作用是吸收二氧化碳,防止CO2对氧气的体积测量造成干扰,故答案为除去气体中的HCl,干燥气体, 吸收装置D中反应剩余的CO2;
(4) 装置D中是CO2与Na2O2、Na2O反应,反应方程式:Na2O+CO2=Na2CO3 、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;
(5) 根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),生成的氧气的物质的量为:n(O2)=0.224L/22.4L·mol-1=0.01mol,过氧化钠的物质的量为:n(Na2O2)=2n(O2)=0.02mol,过氧化钠的纯度为:ω(Na2O2)=(0.02mol×78g/mol)÷2.0g=78%;
实验设计操作流程大致为:组装仪器从左到右,从下到上→气密性检验→反应→除杂→收集→尾气处理。按照大致流程推断每一步操作的用意,即可顺利解决此种类型题。
20、饱和FeCl3溶液 液体呈红褐色 先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液 2Fe(OH)3+ 2I- +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O X
【解析】
Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,根据Fe(OH)3胶体的制备过程结合胶体的性质分析解答。
【详解】
(1)Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,FeCl3+3 H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体,故答案为:饱和氯化铁溶液;液体呈红褐色;
(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,首先发生胶体的聚沉,然后氢氧化铁沉淀被氢碘酸溶解,溶解的同时发生氧化还原反应生成碘和碘化亚铁,观察到的现象为先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液,反应的离子方程式为2Fe(OH)3+ 2I- +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O,故答案为:先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液;2Fe(OH)3+ 2I- +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O;
(3)氢氧化铁胶体粒子带有正电荷,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向阴极移动,即向X极移动,故答案为:X。
本题的易错点为(2)中离子方程式的书写,要注意铁离子具有氧化性,碘离子具有还原性,二者能够发生氧化还原反应。
21、②①③⑧⑦④250 mL容量瓶27.410.0ABDEF0.1mol
【解析】
⑴.配制一定物质的量浓度的溶液时,一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、倒转摇匀,所以正确的操作顺序为:②①③⑧⑤⑥⑤ ⑦④;根据上述分析可知,该实验中需要的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管和容量瓶,因实验室无240mL的容量瓶,因此应选用250mL的容量瓶,故答案为②①③⑧; ⑦④;250 mL容量瓶;
⑵.由图可知,称量烧杯质量时砝码与烧杯位置放反了,称量时使用了30.0g的砝码,游码的读数为2.6,则烧杯的实际质量为30.0g-2.6g=27.4g;根据上述分析可知,本实验需要选用250mL的容量瓶,则n(NaOH)=0.25L×1.0 mol/L=0.25mol,m(NaOH)=0.25mol×40g/mol=10.0g,故答案为27.4g;10.0g;
⑶. A.转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故A正确;B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故B正确;C.容量瓶未干燥就用来配制溶液,因后面还要加水定容,因此未干燥对配制溶液无影响,故C错误;D.称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长,因NaOH易吸水潮解,则称量的NaOH固体偏少,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E.定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,属于正常情况,若再加入少量水使液面与刻度线相平,则溶剂偏多,配制的溶液浓度偏低,故E正确;F.定容时仰视刻度线,会导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故F正确;G.NaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中,会造成溶液的体积偏小,浓度偏高,故G错误;所以答案为:ABDEF;
⑷.在反应中,氯元素化合价从-1价升高到0价,共失去2个电子,氢元素化合价从+1价降低到0价,共得到2个电子,则用单线桥法表示的式子为:;根据反应方程式可知,该反应的氧化剂是H2O,且生成等物质的量的H2和Cl2,当反应消耗2mol水时,将生成1mol H2和1molCl2,在标准状况下的体积为44.8L,因此当反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L时,消耗氧化剂(即水)的物质的量为0.1mol,故答案为;0.1mol。
点睛:本题考查了一定物质的量浓度的溶液配制过程中的计算和误差分析。本题的易错点是配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,在解题时要注意根据c=进行判断,由c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,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。
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