资源描述
2025-2026学年天津市武清区杨村第一中学高一化学第一学期期中教学质量检测模拟试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、在一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为
A.1 B.2 C.3 D.4
2、小苏打是焙制糕点常用的发酵粉,小苏打属于
A.碱 B.氧化物 C.盐 D.有机物
3、同温同压下,两种气体的体积如果不相同,其主要原因是
A.气体的分子大小不同 B.气体分子间的平均距离不同
C.气体的性质不同 D.气体的分子数不同
4、下列实验操作正确的是
①用分液漏斗分离酒精和水
②用11 mL量筒量取6.2 mL稀硫酸
③配制111 mL1.11 mol/LNaCI溶液时,用托盘天平称量5.85g氯化钠晶体
④用蒸发皿高温灼烧石灰石
⑤洗涤沉淀时,向漏斗中加适量水,搅拌并滤干
⑥用511 mL容量瓶配制481 mL 1.2 mol/L的NaOH溶液
A.②⑥ B.③⑥ C.①④ D.①⑤
5、下列物质的分类正确的是 ( )
碱
酸
盐
碱性氧化物
酸性氧化物
A
Na2CO3
H2SO4
Cu2(OH)2CO3
Fe2O3
SO3
B
NaOH
HCl
NaCl
Na2O
NO2
C
NaOH
NaHSO4
CaF2
MgO
SO2
D
KOH
HNO3
NaHCO3
CaO
Mn2O7
A.A B.B C.C D.D
6、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是( )
A.K+、MnO4-、Na+、Cl- B.K+、Na+、NO3-、CO32-
C.Na+、H+、NO3-、SO42- D.Fe3+、Na+、Cl-、SO42-
7、下列说法正确的是
A.由同种元素组成的物质一定是纯净物
B.氨水导电,所以氨水是电解质
C.能电离出H+的化合物都是酸
D.硫酸钡是一种难溶于水的强电解质
8、以下实验装置一般能用于分离物质的是
A.只有①② B.只有②③
C.只有①③ D.①②③
9、除去下列各组物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂(足量)及操作方法均正确的是( )
选项
物质
选用试剂
操作方法
A
CO2 (CO)
氧气
点燃
B
Cu(Fe)
稀盐酸
加入稀盐酸充分反应后过滤、洗涤
C
CaO(CaCO3)
水
过滤、烘干
D
NaCl(Na2CO3)
Ca(NO3)2溶液
溶解、过滤、蒸发、结晶
A.A B.B C.C D.D
10、把500有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为
A. B.
C. D.
11、用可溶性钡盐检验 SO离子的存在时,先在待测溶液中加入盐酸,其作用是( )
A.形成较多的白色沉淀
B.形成的沉淀纯度更高
C.排除 SO以外的其它阴离子及 Ag+的干扰
D.排除 Ba2+以外的其它阳离子的干扰
12、50g密度为ρg·cm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl-的浓度是
A. mol·L-1 B.2ρmol·L-1 C. mol·L-1 D.ρmol·L-1
13、水热法制备纳米颗粒Y(化合物)的反应为3Fe2++2S2O32-+O2+aOH-=Y+S4O62-+2H2O,下列有关说法不正确的是( )
A.a=4 B.Y的化学式为Fe2O3
C.S2O32-是还原剂 D.每32gO2参加反应,转移电子的物质的量为4mol
14、下述实验操作中,正确的是( )
A.配制硫酸溶液时,将浓硫酸慢慢注入盛有水的容量瓶中进行配制
B.用托盘天平称量药品时,将药品置于天平左盘
C.将混合液蒸馏分离时,应使温度计水银球浸没在混合液中
D.分液时,将上下层液体依次从分液漏斗下口分别流入两个烧杯中
A.A B.B C.C D.D
15、下列说法正确的是
A.可用蒸发结晶的方法从碘水中提取碘单质
B.碘化银可用于人工降雨
C.酒精在实验台上着火可用水作灭火剂
D.氢气还原氧化铜要先加热再通氢气
16、下列叙述正确的是
A.NaCl溶液在电流作用下电离成Na+与Cl-
B.溶于水后能电离出H+的化合物都是酸
C.氯化氢溶于水能导电,但液态氯化氢不能导电
D.硫酸钡难溶于水,所以硫酸钡是非电解质
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色
②向①中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生
试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_______,可能含有的物质是__________(以上物质均写化学式),第②步反应中离子方程式为______________________________________
18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:
①原溶液白色沉淀;
②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;
③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:
(1)试分析原溶液中一定含有的离子是______________,一定不含有的离子是_______,可能含有的离子是______________。
(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_________,说明理由_________________________________________________________。
19、某化学兴趣小组利用如图装置进行铁与水蒸气反应的实验,并检验产物的性质,请回答下列问题:
(1)A装置的作用是____________,烧瓶底部放碎瓷片的作用是_____________。
(2)装置B中发生反应的化学方程式是___________,该反应中氧化剂是__________,氧化产物是_____________。
(3)D的作用是__________。
(4)E中的实验现象是_______________。
(5)A、B两个装置中应先点燃____处的酒精(喷)灯,点燃E处酒精灯之前应进行的操作是_______。
(6)该同学对反应后硬质试管中固体物质的组成提出了如下假设:
假设1:只有Fe;
假设2:只有________;
假设3:既有Fe也有Fe3O4。
20、某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液,现实验室中有质量分数为98%,密度为1.84g/ml的浓硫酸。
请按要求回答下列问题:
(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还有______。
(2)计算:所需该浓H2SO4的体积为_____ml。
(3)配制过程:
准确量取一定体积的浓H2SO4
将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中,并搅拌进行稀释
待烧杯中的溶液冷却后用玻璃棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中
向容量瓶中加入蒸馏水定容,在距离刻度线时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀
将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。
上述步骤中缺少_______________________,应放在步骤_____之前填“序号”。
(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。
量取浓H2SO4体积时,俯视刻度线_______。
定容时,俯视液面______。
容量瓶中有少量的水________。
④在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_______。
⑤定容摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线_______。
(5)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有______________多选。
A.配制一定体积准确浓度的标准溶液
B.贮存溶液
C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体
D.准确稀释某一浓度的溶液
E.用来加热溶解固体溶质
21、(1)①H2 + CuO Cu + H2O
②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O
③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O
④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O
⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O
上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号)
(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2↑+ 2H2O________
(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。
(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。
(5)配平下面两个反应① ____H2O + ____Cl2 +____ SO2 ==____H2SO4 + ____HCl,____________
② ____KMnO4 + ____HCl==____KCl + ____MnCl2 + ____Cl2↑ + ____H2O(系数是1的也请填上),_____
根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
该反应中,锰元素的化合价变化为+2价→+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+2×2=-1×2+(-2×10)+1×16,解得n=2,答案选B。
2、C
【解析】
小苏打是NaHCO3,其属于酸式盐,故选C。
3、D
【解析】
同温同压下气体摩尔体积相同,根据V=nVm判断体积不同的原因。
【详解】
对于气体来说,粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量,同温同压下气体粒子间的距离相等,同温同压下气体摩尔体积相同,由V=nVm=Vm知,气体的体积取决于粒子数目的不同,故答案为D。
4、A
【解析】
酒精和水可以互溶,故①错误;11 mL量筒的最小刻度为1.1mL,可读数到小数点后1位,故②正确;托盘天平精确度为1.1g,故③错误;在坩埚中灼烧固体,不能在蒸发皿中灼烧,故④错误;洗涤沉淀,不能搅拌,应向漏斗中加适量水,使水自然流下,故⑤错误;配制481 mL溶液,只能使用511mL容量瓶,故⑥正确。
故选A。
5、D
【解析】
A、Na2CO3属于盐类,故A错误;B、NO2不是酸性氧化物,故B错误;C、NaHSO4属于盐类,故C错误;D、KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO为碱性氧化物,Mn2O7为酸性氧化物,故D正确。
综上所述本题应选D。
本题重点考查物质分类。酸的定义是:在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物(比如H2SO4是酸,而NaHSO4不是);碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全部都是氢氧根的化合物;酸性氧化物:一类能与水作用生成对应价态的酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(比如Mn2O7、SO3酸性氧化物,而NO2不是酸性氧化物)。碱性氧化物:跟酸起反应,生成盐和水,这种氧化物叫碱性氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成)。
6、B
【解析】
碱性溶液中存在大量氢氧根离子,无色溶液时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,
A.MnO4-为有色离子,不满足溶液无色的条件,故A错误;
B.K+、Na+、NO3-、CO32-之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故B正确;
C.H+与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故C错误;
D.Fe3+为有色离子,Fe3+能够与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故D错误。
答案选B。
解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、 Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。
7、D
【解析】
A.同种元素组成的可以为纯净物或混合物;
B.水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质;
C.水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸;
D.水溶液中或熔融状态完全电离的为强电解质。
【详解】
A.由同种元素组成的物质不一定是纯净物,如O2、O3组成的是混合物,故A错误;
B.氨水导电,是因为氨气和水反应生成的一水合氨为电解质,氨气不能电离,氨水为溶液,所以氨水既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;
C.能电离出H+的化合物不一定都是酸,如NaHSO4水溶液中也可以电离出氢离子,故C错误;
D.硫酸钡熔融状态完全电离,是一种难溶于水的强电解质,故D正确;
答案选D。
选项D是易错点,注意强电解质不一定易溶于水,如CaCO3、BaSO4都是难溶于水的,但溶于水的部分全部电离,因此硫酸钡、碳酸钡都是强电解质;易溶于水的也不一定是强电解质,如醋酸等,故电解质的强、弱与溶解性无必然联系。
8、D
【解析】
由图可知,①为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液体混合物;
②为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;
③为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,
上述实验装置均能用于分离物质,
故选D。
本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分离方法,注意实验装置及实验技能的培养。
9、B
【解析】
根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得减少。除杂质题一般要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。
【详解】
A项、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,且除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;
B项、Cu不能与盐酸反应,铁能与盐酸反应,盐酸能除去铁杂质,故B正确;
C项、CaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;
D项、Na2CO3能与适量Ca(NO3)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和硝酸钠,能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钠,不符合除杂原则,故D错误。
故选B。
解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(一般加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。
10、D
【解析】
由Ba2++SO42-═BaSO4↓、Ag++Cl-═AgCl↓计算离子的物质的量,由混合溶液分成5等份,则确定原溶液中钡离子和氯离子的浓度,再利用溶液不显电性来计算原混合溶液中钾离子物质的量浓度。
【详解】
取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,则
Ba2++SO42-═BaSO4↓
1 1
amol amol
另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,则
Ag++Cl-═AgCl↓
1 1
bmol bmol
由混合溶液分成5等份,则原溶液中钡离子的浓度为=10amol/L,
氯离子的浓度为=10bmol/L,
根据溶液不显电性,设原混合溶液中钾离子物质的量浓度为x,则10amol/L×2+x×1=10bmol/L×1,解得x=10(b-2a)mol/L,
答案选D。
11、C
【解析】
根据题中检验 SO离子的存在可知,本题考查检验 SO离子时的干扰离子的排除,运用在检验是否含有硫酸根离子时,如果对溶液成分没有限制,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、银离子等的干扰分析。
【详解】
A.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的多少没关系,故A错误;
B.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的纯度没关系,故B错误;
C.加盐酸时,如果有白色沉淀出现,则可以排除银离子、碳酸根离子等阴离子的干扰,故C正确;
D.和盐酸反应生成沉淀的阳离子只有银离子,所以不需排除Ba2+以外的其它阳离子干扰,故D错误;
答案选C。
12、B
【解析】
50g密度为ρ g·cm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,Ca2+的质量分数为,c(Ca2+)= mol·L-1=ρmol·L-1,所以c(Cl-)=2ρmol·L-1,从中再取出一半的溶液,Cl-的浓度还是2ρmol·L-1,B正确,选B。
点睛:知道溶液的密度求溶质的物质的量浓度时,要注意使用质量分数转化为物质的量浓度的转换公式,这样步骤简单且不易出错。从一定浓度的溶液中取出任意体积的溶液,其浓度不持不变。
13、B
【解析】
A.Y为化合物,根据电荷守恒可知,6-4-a=4,故a=4,A正确;
B.Y为化合物,根据原子守恒可知,Y为Fe3O4,B错误;
C.因S2O32-中S元素的化合价由+2升高为+2.5,则S2O32-是还原剂,C正确;
D.32gO2的物质的量为1mol,每有1molO2参加反应,转移的电子总数为1mol×2×(2-0)=4mol,D正确;
答案选B。
14、B
【解析】
A. 容量瓶不能用来稀释溶液。
B. 用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码。
C. 蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平。
D. 分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,分液漏斗上层液体从分液漏斗上口倒出。
【详解】
A.容量瓶不能用来稀释溶液,应先在小烧杯中稀释浓硫酸,冷却后再转移到容量瓶中,A错误。
B.用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码,B正确。
C.蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平,C错误。
D.分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,上层液体从分液漏斗上口倒出,D错误。
15、B
【解析】
A.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,应萃取、分液、蒸馏从碘水中提取碘单质,故A错误;B.人工降雨其实就是将固态的凝结核打入云层中,碘化银除了可以提供银微粒之外还可以提供碘微粒,效果更好,所以碘化银可用于人工降雨,故B正确;C、酒精的密度小于水,会浮在水面上,用水灭火不能起到隔绝空气的作用,应该用湿抹布盖灭,故C错误;D、氢气不纯时,加热易发生爆炸,则氢气还原氧化铜实验应该先通氢气,排尽空气并验纯后,再加热,故D错误;故选B。
16、C
【解析】
A.电离是在水分子作用下或者通过加热使化学键断裂离解出自由移动的离子,不需要通电;NaCl溶液在电流作用下发生的是电解;
B.酸是指电离时生成的阳离子只有氢离子的化合物;
C.物质导电应满足的条件是:存在自由电子或者自由移动的离子;
D.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质。
【详解】
A.NaCl溶液在电流作用下发生的是电解生成氯气、氢气、氢氧化钠,氯化钠在水溶液中或者在熔融状态下电离成Na+与Cl-,选项A错误;
B.NaHSO4电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-,NaHSO4属于盐,不是酸,选项B错误;
C.氯化氢溶于水为盐酸,氯化氢完全电离,溶液导电,液态氯化氢无自由移动的离子不导电,选项C正确;
D.盐属于电解质,硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离,是电解质,选项D错误;
答案选C。
本题考查了电解质、酸、电离、电解质等的概念,题目简单,要求同学们加强基本概念的理解和记忆,以便灵活应用,注意电离和电解的条件。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2
【解析】
依据题干信息和实验过程可知,①将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第②步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。
18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-
【解析】
⑴.题目所给的六种离子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl-,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;
⑵.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。
19、产生水蒸气 防暴沸 3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2(高温) H2O Fe3O4 干燥氢气 固体由黑色变为紫红色 A 收集气体并验纯 Fe3O4
【解析】
(1)根据铁与水蒸气反应的条件是高温,水的状态是气体分析可知A装置的作用是造水蒸气;烧瓶底部放碎瓷片的作用是防暴沸;
(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,根据反应中化合价的变化进行分析;
(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气;
(4)根据氢气还原氧化铜得到铜和水进行分析;
(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,需要验纯;
(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4。
【详解】
(1)铁与水蒸气反应的方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,条件是高温,水的状态是气体,所以A装置的作用是提供水蒸气,烧瓶底部放碎瓷片的作用是防止加热时液体爆沸,故答案为:产生水蒸气,防暴沸。
(2)B中是铁与水蒸气反应生成氢气和四氧化三铁,反应方程式为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,该反应中铁元素的化合价升高,被氧化,所以Fe是还原剂,Fe3O4是氧化产物,H2O中氢元素的化合价降低,被还原,所以H2O是氧化剂,故答案为:3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑,H2O,Fe3O4。
(3)D的作用是吸收未反应的水蒸气,干燥氢气,故答案为:干燥氢气。
(4)E是氢气还原氧化铜的实验,氢气还原氧化铜得到铜和水即H2+CuOCu+H2O,所以硬质玻璃管中黑色固体变为紫红色,硬质玻璃管右端管壁有液滴生成,故答案为:固体由黑色变为紫红色。
(5)若先点燃B处,铁会与氧气先发生反应,所以须先点燃A处;氢气是可燃性气体混有空气会发生爆炸,所以点燃E处酒精灯之前应进行的操作是验证氢气的纯度,方法是:收集一试管气体,将试管口靠近酒精灯火焰,弱发出噗的声音,说明气体纯净;若发生尖锐爆鸣声,说明气体不纯,故答案为:A;收集气体并验纯。
(6)若铁没有反应,则固体物质为Fe;若铁部分反应,则固体物质为Fe与Fe3O4的混合物;若铁全部反应,则固体物质为Fe3O4,故答案为:Fe3O4。
20、量筒、500mL容量瓶 13.6 洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中 ④ 偏低 偏高 无影响 偏高 偏低 B、C、D、E
【解析】
根据配制溶液的原理,分析所需仪器、操作步骤,并分析可能的实验误差。
【详解】
(1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管,稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒,配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还要量筒、500mL容量瓶。
(2)设需浓H2SO4的体积为V,据稀释前后溶质质量不变得1.84g/mL×V×98%=0.500L××98g/mol,解得V=13.6mL。
(3)根据配制过程可知,在步骤之间需要:用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液一起注入容量瓶中。
(4)据c=n/V,分析n、V对c的影响。
量取浓H2SO4时俯视刻度线,则浓硫酸体积偏小,n偏小,c偏低。
定容时俯视液面,则V偏小,c偏高。
配制溶液过程中还需向容量瓶中加水,故容量瓶中有少量的水对c无影响。
④刚稀释的浓硫酸是热的,立即转移并加水定容。以后溶液自然冷却,使V偏小,c偏高。
⑤定容摇匀时,有少量溶液附着于刻度线上方内壁上,使液面低于刻度线。这是正常现象,不需要处理。再加水至刻度线,会使V偏大,c偏低。
(5)容量瓶只能用于配制一定体积准确物质的量浓度的溶液,不能贮存溶液(B项错误);容量瓶只有一个刻度线,不能测量液体体积(C项错误);容量瓶刻度线以下容积精确,不能受热或冷却,稀释过程伴有热量变化(DE错误)。选B、C、D、E。
根据计算公式进行误差分析,容易得出正确结论。
21、①③④ 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4
【解析】
(1)①H2 + CuO Cu + H2O ;③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O;⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:①③④。
(2)MnO2→MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-→Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。
(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3→I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI→2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。
(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反应,共转移6mole-;根据3Cu --2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体积是1×22.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。
(5)①根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl2→2HCl,氯元素化合价降低2价;SO2→ H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 ==H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。
②根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4→MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HCl→Cl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl==2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4→MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2→SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。
针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。
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