资源描述
江苏省盐城市亭湖区伍佑中学2026届高一化学第一学期期中质量检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、已知还原性Cl-< Fe2+ < H2O2 < I- < SO2判断下列反应不能发生的是()
A.2Fe3++SO2+2H2O=SO42-+4H++2Fe2+
B.I2+SO2 +2H2O=H2SO4+2HI
C.H2O2 +2H+ +SO42-=SO2 +O2+2H2O
D.2 Fe3++2I-=2 Fe2+ +I2
2、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( )
A.实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2 B.实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2
C.实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2 D.实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO2
3、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是
A.NaCl B.BaCl2 C.H2SO4 D.CuCl2
4、符合如图中阴影部分的物质是( )
A.碳酸氢钠 B.碱式碳酸铜
C.氯化钠 D.碳酸钠
5、下列物质中,不存在化学键的是 ( )
A.食盐 B.氯气 C.氦气 D.氨气
6、下列各组离⼦,在溶液中能⼤量共存、加⼊⾜量溶液后加热既有⽓体放出⼜有沉淀⽣成的⼀组是( )
A. B.
C. D.
7、44gA 和 49gB 恰好完全反应生成 76gC 和一定量的气体 D,若 D 的相对分子质量为 34, 则生成气体 D 在标准状况下的体积为( )
A.22.4L B.11.2L C.5.6L D.44.8L
8、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四种是碱性氧化物的是( )
A.硫酸、苛性钠、CuSO4·5H2O、氧化铜 B.次氯酸、纯碱、空气、氧化铁
C.盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫 D.硝酸、烧碱、氯水、生石灰
9、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是
A.水和CCl4 B.酒精和水 C.碘和CCl4 D.汽油和植物油
10、标准状况下,①6.72LNH3;②1.204×1023个H2S;③5.6gCH4;④0.5molHCl,下列关系不正确的是
A.体积大小:④>③>①>② B.原子数目:③>①>④>②
C.密度大小:④>②>①>③ D.质量大小:④>③>②>①
11、溶质质量分数分别为 a%和 5a%的 H2SO4 溶液等体积混合均匀后,则混合溶液中 H2SO4的质量分数为
A.等于 3a% B.等于 6a% C.大于 3a% D.小于 3a%
12、下列有关物质性质和用途不正确的是
A.工业上常用澄清石灰水与氯气反应制备漂白粉
B.氯气可用于自来水的杀菌消毒
C.Na-K合金可作为快中子反应堆的导热剂
D.在医疗上,小苏打可用于治疗胃酸过多
13、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2→H2O,IO3﹣→I2,MnO4-→Mn2+,HNO2→NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是
A.H2O2 B.IO3-
C.MnO4- D.HNO2
14、如图:A处通入氯气。关闭B阀时,C处红色布条无变化,打开B阀时,C处红色布条褪色。由此作出的判断正确的是
A.D中不可能是浓硫酸
B.通入的氯气含有水蒸气
C.D中可以是水
D.D中可以是饱和食盐水
15、研究表明:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的,砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C = 砒霜。下面有关解释不正确的应该是 ( )
A.青菜中含有维生素C B.维生素C具有还原性
C.致人中毒过程中砷发生还原反应 D.砒霜是氧化产物
16、 “纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( )
A.所得混合物是溶液且一定能导电 B.在通常情况下不稳定,易沉淀
C.能全部透过半透膜 D.有丁达尔效应
二、非选择题(本题包括5小题)
17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:
①混合物加水得无色透明溶液;
②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;
③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;
④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I-氧化为I2);
⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。
由此可推断出:
(1)写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。
(2)写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。
(3)该固体中一定含有________________;无法确定是否含有的是____________________。
(4)确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。
18、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:
(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。
(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。
(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。
19、有一瓶无色澄清的溶液,溶质由NH4NO3、KCl、CuCl2、K2CO3、Na2CO3中的一种或几种配制而成。为了确定其中的溶质,用该溶液做如下实验:
(1)取少许溶液,加入足量的盐酸有气泡产生
(2)再向(1)的溶液中滴加硝酸银溶液有白色沉淀生成
(3)取原溶液少量,加入NaOH溶液并加热,产生刺激性气味的气体,并用湿润的红色石蕊试纸检验气体,试纸变蓝
(4)用铂丝蘸取原溶液于煤气灯上灼烧,火焰呈黄色
根据以上事实判断:肯定存在的溶质是___________________________;肯定不存在的溶质是_______; 不能确定是否存在的溶质是________________。写出上述实验(3)中产生刺激性气味气体的反应的化学方程式:_____________________
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、W、X、Y、Z为1~18号元素内除稀有气体外的4种元素,它们的原子序数依次增大,其中只有Y为金属元素。Y和W的最外层电子数相等。Y、Z两元素原子的质子数之和为W、X两元素质子数之和的3倍。
(1)写出元素符号:W为____,X为____,Y为____,Z为____。
(2)X的原子结构示意图为__________,Y___________(填“得到”或“失去”)电子时,形成的离子结构示意图为________________;Z得到电子,形成的阴离子的电子式为_____________.
(3)由X、Y、Z形成的一种化合物的电离方程式______________________.
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物的还原性,可以判断氧化还原反应中物质的还原性强弱,同时也可以根据还原性的强弱反推氧化还原反应能否发生,通过逐一判断反应中的还原剂和还原产物,与题目中的还原性强弱顺序表,符合的可以发生,不符合的不可以发生来解题。
【详解】
A. 反应中还原剂为二氧化硫,还原产物为亚铁离子,还原性二氧化硫大于亚铁离子,故反应可以发生,故A正确;
B. 反应中还原剂为二氧化硫,还原产物为碘离子,还原性二氧化硫大于碘离子,故反应可以发生,故B正确;
C. 反应中还原剂为双氧水,还原产物为二氧化硫,而二氧化硫的还原性大于双氧水的,故反应不发生,故C错误;
D. 反应中还原剂为碘离子,还原产物为亚铁离子,还原性碘离子大于亚铁离子,故反应可以发生,故D正确;
答案选C。
2、D
【解析】
可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。
【详解】
A.制取氢气的原理为:Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应;
B.制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应;
C.制取氧气的原理为:2H2O22H2O+ O2↑,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化还原反应;
D.制取二氧化碳的原理为:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+2HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应;
答案选D。
3、D
【解析】
钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。
【详解】
A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;
B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;
C. 钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2↑,溶液中没有沉淀生成,C项错误;
D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,生成的NaOH继续与CuCl2反应: 2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2↓+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。
4、D
【解析】
碳酸氢钠属于碳酸的酸式盐和钠盐;碱式碳酸铜属于碳酸的碱式盐和铜盐;氯化钠属于盐酸的正盐和钠盐;碳酸钠属于碳酸的正盐和钠盐。故选D。
5、C
【解析】分析:化学键是指分子内或晶体内相邻两个或多个原子(或离子)间强烈的相互作用力的统称;一般非金属元素之间易形成共价键,金属元素与非金属元素之间易形成离子键,以此来分析;单原子分子中只存在分子间作用力,不存在化学键,据此分析即可。
详解:A、氯化钠是离子化合物,氯化钠中钠离子和氯离子之间只存在离子键,故A错误;
B、氯气中氯原子和氯原子之间只存在非极性共价键,故B错误;
C、氦气是单原子分子,所以氦气中只存在分子间作用力不含化学键,故C正确;
D、氨气中氮原子和氢原子之间存在极性共价键,故D错误。
故选C。
点睛:本题考查了化学键,掌握化学键的种类和物质中存在的化学键是解题的关键。
6、D
【解析】
A、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与NH4+反应加热产生NH3,但没有沉淀,故A错误;
B、该组离子间会发生反应:CO32-+Ca2+=CaCO3↓,不能大量共存,故B错误;
C、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与HCO3-生成CO32-,CO32-与Ba2+可生成BaCO3沉淀,但无气体生成,故C错误;
D、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH后,OH-与NH4+反应加热产生NH3,OH-与Mg2+会产生Mg(OH)2沉淀,符合题意,故D正确;
答案选D。
7、B
【解析】
由质量守恒定律计算气体D的质量,由m/M计算气体D的物质的量,由V=22.4n计算气体体积。
【详解】
由质量守恒定律可得:m(A)+m(B)=m(C)+m(D),m(D)=(44g+49g)-76g=17g,气体D的物质的量为17g/34g/mol=0.5mol,标准状况下的体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,故选B。
8、D
【解析】
在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。
【详解】
在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。
A组中CuSO45H2O是纯净物,不是混合物,A项错误;
B.组中纯碱不是碱,B项错误;
C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C项错误;
D.硝酸电离HNO3=H++NO3-,硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na++OH-,烧碱是碱;氯水是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2++H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。
9、A
【解析】
A. 水和CCl4 是不互溶的液体混合物,可以用分液漏斗分离,故正确;
B. 酒精和水能互溶,应利用沸点不同采用蒸馏的方法分离,故错误;
C. 碘能溶于CCl4,不能用分液的方法分离,故错误;
D. 汽油和植物油互溶,应用蒸馏的方法分离,故错误。
故选A。
10、D
【解析】
标准状况下,①6.72 L NH3的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol;②1.204×1023 个H2S的物质的量是1.204×1023÷6.02×1023=0.2mol;③5.6 g CH4的物质的量是5.6g÷16g/mol=0.35mol。
A.四种物质的体积分别为:①6.72 L、②4.48L、③7.84L、④11.2L,故体积大小顺序为④>③>①>②,故A正确;B.根据上述分析可知,四种物质中原子的物质的量分别为:① 1.2mol、② 0.6mol、③ 1.75mol、④ 1.0mol,因此原子数目大小顺序为:③>①>④>②,故B正确;C.相同条件下,气体的密度之比等于其相对分子质量之比,四种物质的相对分子质量分别为:① 17、② 34、③ 16、④ 36.5,因此密度大小顺序为:④>②>①>③,故C正确;D.根据m=n×M可知,四种气体的质量分别为:① 5.1g、② 6.8g、③ 5.6g、④ 18.25g,因此四种气体的质量大小顺序为:④>②>③>①,故D错误;
故答案选D。
11、C
【解析】
试题分析:设a%、5a%的H2SO4溶液的密度为d1、d2,硫酸溶液的浓度越大,密度越大,则可知d1<d2,所以两种溶液混合后,溶质的质量分数为w===a%+×4a%>a%+×4a%=3a%。故选C。
考点:考查了混合溶液质量分数的的相关计算。
12、A
【解析】
A、氯气与石灰乳制备漂白粉,而石灰水中含溶质较少,不能制备漂白粉,A错误;
B、氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,可以杀菌消毒,所以氯气可用于自来水的杀菌消毒,B正确;
C、钠钾合金具有良好的导热性,可以用作中子反应堆的导热剂,C正确;
D、碳酸氢钠能与胃酸盐酸反应,碳酸氢钠碱性较弱,因此小苏打可用于治疗胃酸过多,D正确。
答案选A。
本题考查物质的性质,综合考查元素化合物,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,注意性质与用途的关系。
13、D
【解析】
根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。
【详解】
根据H2O2→H2O,IO3﹣→I2,MnO4-→Mn2+,HNO2→NO可知1 mol H2O2、IO3-、MnO4-、HNO2得到电子的物质的量分别是2 mol、5 mol、5 mol、1 mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1 mol、2.5 mol、2.5 mol、0.5 mol,而1 mol IO3-本身被还原生成0.5 mol I2,所以IO3-氧化KI所得I2最多。答案选B。
14、B
【解析】
试题解析:由图可知,关闭B阀时,C处红色布条无变化,打开B阀时,C处红色布条褪色,则A为潮湿的氯气,D中的液体可干燥或吸收氯气:D中可以为浓硫酸,用于干燥氯气,故A错误;由上述分析可知,通入的氯气含有水蒸气,故B正确;A处通入氯气.关闭B阀时,D中使水时,氯气通过后会含有水蒸气,会使有色布条褪色,故C错误;D中液体不能为饱和食盐水,若为食盐水,则关闭B阀时,C处红色布条褪色,故D错误.
考点:氯气的化学性质
15、D
【解析】
多种海产品如虾、牡蛎等体中的As元素为+5价,+5价砷对人体无毒,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,据此分析解答。
【详解】
A.维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒,说明青菜中含有维生素C,故A正确;
B.海产品如虾等体中的As元素为+5价,大量食用海鲜和青菜后生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故B正确;
C.+5价砷被还原为+3价,说明砷发生还原反应,故C正确;
D.维生素C能将+5价砷还原成As2O3,砒霜是还原产物,故D错误;
答案选D。
本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,结合元素化合价来分析解答即可。
16、D
【解析】
分散质的粒子直径在1nm~100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。
A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;
B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;
C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;
D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑ Ag++Cl-=AgCl↓ Na2CO3 NaCl 取①所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无
【解析】
①向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;③取步骤②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致;
(1)③中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;
(2)⑤中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;
(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。
18、三 ⅥA Mg>Si>S>C SiO2 C+2SCS2 极性
【解析】
短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。
【详解】
(1) M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。
(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。
(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。
同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。
19、NH4NO3、Na2CO3 CuCl2 KCl、K2CO3 NH4NO3+NaOHNaNO3+NH3↑+H2O
【解析】
CuCl2是一种蓝色溶液,K2CO3、Na2CO3可以和盐酸反应生成二氧化碳气体,氯离子可以和硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,铵根离子和NaOH溶液加热,产生刺激性气味的气体并使湿润的红色石蕊试纸变蓝的氨气,焰色反应呈黄色说明溶液中含有钠离子。据此判断。
【详解】
(1)无色澄清的溶液中一定不含有CuCl2,取少许溶液,加入足量的盐酸有气泡产生,说明含有K2CO3、Na2CO3中的至少一种;(2)再向(1)的溶液中滴加硝酸银溶液有白色沉淀生成,说明一定含有氯离子,但是可以是盐酸中的氯离子,不一定是原溶液中含有的;(3)取原溶液少量,加入NaOH溶液并加热,产生刺激性气味的气体,并用湿润的红色石蕊试纸检验气体,试纸变蓝,则该气体是氨气,一定含有铵根离子,即含有NH4NO3;(4)用铂丝蘸取原溶液于煤气灯上灼烧,火焰呈黄色,则一定含有碳酸钠,不能确定是否含有碳酸钾。根据以上事实可以判断:肯定存在的溶质是NH4NO3、Na2CO3;肯定不存在的溶质是CuCl2;不能确定是否存在的溶质是KCl、K2CO3。上述实验(3)中产生刺激性气味气体的反应的化学方程式为NH4NO3+NaOHNaNO3+NH3↑+H2O。
本题考查常见离子的检验,要掌握常见离子的检验方法,并会设计合理的实验。注意进行离子推断时要遵循以下三条原则:(1)互斥性原则。判断出一定有某种离子存在时,将不能与之共存的离子排除掉,从而判断出一定没有的离子。(2)电中性原则。溶液呈电中性,溶液中一定有阳离子和阴离子,不可能只有阳离子或阴离子。(3)进出性原则。离子检验时,加入试剂会引入新的离子,某些离子在实验过程中可能消失,则原溶液中是否存在该种离子无法判断。
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、H O Na S 失去 Na2SO4→2Na++SO42-/ Na2SO3→2Na++SO32-
【解析】
短周期的金属只有Li、Be、Na、Mg、Al,Y和W的最外层电子数相等即W和Y同族,所以W只能是H(氢);因不存在稀有气体,所以如果Y是Li,X就成了稀有气体,不成立,所以Y是Na,Y的质子数是11,W的质子数是1,X的质子数有可能是5,6,7,8,9;Y+Z就应该有18,21,24、27,30等可能,但Z一定大于Y,也就是12以上,算到最大的短周期元素Cl也只有17,加起来是28,那么Y+Z就一定小于等于28,28不是3的倍数,有24,27两解:1,7,11,13(铝)不成立,1,8,11,16 成立,所以W、X、Y、Z分别为:H,O,Na,S;
【详解】
(1)根据以上分析可知,W、X、Y、Z分别为:H、O、Na、S;
(2) X的原子结构示意图为,
Y是Na最外层有1个电子,已失去电子1个电子,形成的离子结构示意图为
Z得到电子,形成的阴离子的电子式为
(3)由X、Y、Z形成的一种化合物是Na2SO4或者Na2SO3电离方程式为
Na2SO4→2Na++SO42-/ Na2SO3→2Na++SO32-
由X、Y、Z形成的一种化合物可以是Na2SO4也可以是Na2SO3
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