资源描述
广安市重点中学2025-2026学年化学高一第一学期期中监测模拟试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列变化过程中失去电子的是( )
A.Fe3+→Fe2+ B.→ Mn2+
C.Cl-→Cl2 D.N2O3→HNO2
2、下列变化需要加入氧化剂才能实现的
A.CO32-→CO2
B.Cl-→Cl2
C.Cr2O72-→Cr3+
D.NO→NH3
3、分类方法在化学学科的发展中起了非常重要的作用。下图1是某反应在密闭容器中反应前后的分子状况示意图,“”和“”分别表示不同的原子。对此反应的分类正确的
A.化合反应 B.分解反应
C.复分解反应 D.置换反应
4、我国古代文献中有许多化学知识的记载,如《淮南万毕术》中提到“曾青得铁则化为铜”,其反应的化学方程式是 Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应不属于
A.复分解反应 B.置换反应 C.离子反应 D.氧化还原反应
5、下列说法不正确的是
A.新制氯水具有漂白性,与活性炭的漂白原理相同
B.HClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱
C.HClO见光、加热易分解,放出O2
D.新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH- 离子
6、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是( )
A.O3 B.CO C.CH4 D.N2
7、下列对胶体有关的说法错误的是
A.土壤胶体对离子有吸附和交换过程,有保肥作用
B.一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一条光亮的通路
C.胶体微粒同其他微观粒子一样,在不停地运动着
D.Fe(OH)3胶体微粒能既能透过半透膜,也能透过滤纸
8、下列属于强电解质的是( )
A.醋酸 B.酒精 C.铜 D.小苏打
9、下列电离方程式中书写正确的是( )
A.NaHSO4Na++H++SO42﹣ B.NaHCO3Na++H++CO32﹣
C.HClO=H++ClO﹣ D.MgCl2═Mg2++2Cl﹣
10、下列反应中,离子方程式书写正确的是( )
A.Fe和盐酸反应:2Fe + 6H+ === 2Fe3+ + 3H2↑
B.硫酸与氢氧化钡溶液反应:H++ SO42﹣+ Ba2+ + OH﹣=== BaSO4↓ + H2O
C.醋酸和碳酸钠溶液反应:2H++CO=== H2O+CO2↑
D.石灰石和盐酸反应:CaCO3 + 2H+ === Ca2+ + CO2↑ + H2O
11、如图所示,A处通入潮湿的Cl2,关闭B阀时,C处干燥的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的不可能是( )
A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.澄清石灰水 D.饱和NaCl溶液
12、下列实验操作:①用50 mL量筒量取5 mL蒸馏水;②称量没有腐蚀性的固体药品时,把药品放在托盘上称量;③浓硫酸沾到皮肤上要立即用大量水冲洗;④倾倒液体时试剂不对准容器口;⑤块状药品都要用药匙取用;⑥固体药品用细口瓶保存。其中错误的是
A.①②③ B.③④ C.②⑤⑥ D.①②③④⑤⑥
13、下列叙述正确的是
A.非金属元素形成的离子一定是阴离子
B.非金属单质在氧化还原反应中一定是氧化剂
C.某元素从化合态变为游离态时,一定被还原
D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质
14、硫酸亚铁是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(如图所示)。下列说法错误的是( )
A.碱式硫酸铁水解能产生 Fe(OH)3 胶体,可用作净水剂
B.为防止 NH4HCO3 分解,生产 FeCO3 需在较低温度下进行
C.常温下,(NH4)2Fe(SO4)2 在水中的溶解度比 FeSO4 的大
D.可用 KSCN 溶液检验(NH4)2Fe(SO4)2 是否被氧化
15、下列有关实验操作的叙述正确的是
A.用量筒量取5.00mL1.00mol/盐酸于50mL容量瓶中,加水稀释至刻度,可配制0.100mol/L盐酸
B.向碘水中滴加CCl4,振荡静置后分层,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘
C.用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用硫酸洗涤
D.过滤操作中,为了加快过滤速度可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌
16、下列关于物质分离提纯的描述不正确的是( )
A.物质分离或提纯方法的选择依据是混合物的状态和性质
B.KCl和MnO2混合物分离步骤为:溶于水、过滤、洗涤、干燥、蒸发、结晶
C.从碘水中萃取I2,可选择用苯、乙醇、四氯化碳作萃取剂
D.NaCl中混有少量KNO3杂质,分离步骤为溶于水、蒸发结晶、趁热过滤、洗涤、干燥
二、非选择题(本题包括5小题)
17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。
实验顺序
实验内容
实验现象
①
A+B
无明显现象
②
B+D
有气体放出
③
B+C
有沉淀生成
④
A+D
有沉淀生成
根据表中实验现象回答下列问题:
(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________;
(2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式:
②________________________________________________________;
③________________________________________________________。
18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:
①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。
②向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。
③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。
④向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:
⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.
⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.
⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。
19、某次实验需用480mL、0.5mol/L的稀硫酸,某同学用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)进行配制,请回答下列问题:
(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯,胶头滴管、量筒、玻璃棒,还需要______;
(2)计算:需用量筒量取浓硫酸的体积为______mL;
(3)配制过程:
①用量筒量取所需的浓硫酸;
②将浓硫酸缓缓注入盛有适量蒸馏水的烧杯中,边加边搅拌,冷却至室温;
③用玻璃棒引流将烧杯中的溶液转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中;
④洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液也注入容量瓶中,轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀;
⑤向容量流中加入蒸馏水,在距离刻度1~2cm时,然后定容;
⑥盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;
⑦将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。
上述步骤中一定用到胶头滴管的有____(填序号);若步骤⑤定容时加水超过刻度线,应该如何处置:______。
(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”)。
①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中______;
②用量筒量取浓硫酸时仰视液面______。
20、实验室用下列方法测定某水样中O2的含量。
(1)实验原理
①用如图所示装置,使溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2+氧化成MnO(OH)2,反应的离子方程式为_________________________________________________________。
②在酸性条件下,再用I-将生成的MnO(OH)2还原为Mn2+,反应的离子方程式为________________________。然后用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2,反应方程式为I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6。
(2)实验步骤
①打开止水夹a和b,从A处向装置内鼓入过量N2,此操作的目的是_____________________________;
②用注射器抽取某水样20.00 mL从A处注入锥形瓶;
③再分别从A处注入含m mol NaOH溶液及过量的MnSO4溶液;
④完成上述操作后,关闭a、b,将锥形瓶中溶液充分振荡;
⑤打开止水夹a、b,分别从A处注入足量NaI溶液及含n mol H2SO4的硫酸;
⑥重复④的操作;
⑦取下锥形瓶,向其中加入2~3滴__________作指示剂;
⑧用0.005 mol·L-1 Na2S2O3溶液滴定至终点。滴定终点的现象是________________________。
(3)数据分析
①若滴定过程中消耗的Na2S2O3标准溶液体积为3.90 mL,则此水样中氧(O2)的含量为__________mg·L-1。
②若未用Na2S2O3标准溶液润洗滴定管,则测得水样中O2的含量将__________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
21、A、B、C、D 四种元素核电荷数均小于 18。B 元素 L 层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C 元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C 原子最外层电子数是 K 层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。
(1)四种元素为:A_____B_____C_____D_____
(2)A 离子的结构示意图为_____
(3)B 原子的轨道表示式为_____,C 原子有_____种不同运动状态的电子
(4)D 离子的最外层电子排布式为_____
(5)D 单质与 A2B 反应的化学方程式为_____
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。
【详解】
A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;
B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;
C.氯元素的化合价由-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;
D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化合价没有变化,D项错误;答案选C。
2、B
【解析】
需要加入氧化剂才能实现,说明本身应该是还原剂;还原剂化合价升高,失电子,被氧化。
【详解】
A.元素化合价不变,无需通过氧化还原反应实现,故A错误;
B.氯元素化合价从-1价升高到0价,需要加入氧化剂实现,故B正确;
C.铬元素的化合价从+6价降到+3价,加入还原剂可实现,故C错误;
D.氮元素的化合价从+2价降到-3价,故D错误;
正确答案:B。
注意氧化还原反应中,氧化剂:降得还;还原剂:升失氧。
3、A
【解析】
有图片可知,该反应是一种单质和一种化合物反应,生成另外一种化合物的反应,属于化合反应,答案选A。
4、A
【解析】
A、复分解反应是由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,因此该反应不是复分解反应,A选;
B、根据反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知该反应属于一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,因此是置换反应,B不选;
C、反应中铁和铜元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不选;
D、反应在溶液中进行有离子参加和生成,因此属于离子反应,D不选;
答案选A。
5、A
【解析】
A. 新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,因此具有漂白性,与活性炭的漂白原理不相同,活性炭的漂白原理是吸附作用,A错误;
B. HClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱,B正确;
C. HClO见光、加热易分解,放出O2,同时生成氯化氢,C正确;
D. 氯气溶于水和水反应生成盐酸和次氯酸,新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH-离子,D正确。
答案选A。
注意新制氯水的漂白性不是氯气引起的,氯气虽然具有强氧化性,但没有漂白性,真正起漂白作用的是氯气与水反应生成的次氯酸。
6、C
【解析】
O3、CO、CH4、N2的摩尔质量依次为48g/mol、28g/mol、16g/mol、28g/mol,根据n=,等质量的四种气体物质的量由大到小的顺序为:CH4CO=N2O3;同温同压气体的体积之比等于气体分子物质的量之比,体积最大的为CH4,答案选C。
7、D
【解析】
A. 土壤胶体粒子带负电荷,能吸附阳离子NH4+,所以有保肥作用,故A正确;
B. 蛋白质溶液属于胶体,能产生丁达尔效应,一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一条光亮的通路,故B正确;
C. 胶体微粒同其他微观粒子一样,在做不停的、无秩序的运动,故C正确;
D. 胶体粒子不能透过半透膜,Fe(OH)3胶体微粒能透过滤纸,不能透过半透膜,故D错误;
故选D。
8、D
【解析】
试题分析:A项:醋酸是化合物,在水溶液中是部分电离的电解质,属于弱电解质,故错;
B项:酒精是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质,故错;
C项:金属铜是单质,它既不是电解质也不是非电解质,故错;
故错D。
考点:强电解质和弱电解质的概念
点评:本题是对基本概念强电解质的考查,题目难度不大,平时学习注意概念的辨析、基础知识的积累。
9、D
【解析】
用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成分析判断。
【详解】
A.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水中完全电离产生Na+、H+、SO42-,电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-,A错误;
B.NaHCO3是弱酸的酸式盐,完全电离产生Na+、HCO3-,电离方程式是:NaHCO3=Na++HCO3-,B错误;
C.HClO是一元弱酸,主要以电解质分子存在,在溶液中存在电离平衡,电离方程式是HClOH++ClO-,C错误;
D.MgCl2是正盐,在溶液中完全电离,电离方程式是MgCl2=Mg2++2Cl-,D正确。
答案选D。
10、D
【解析】
A. Fe和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故离子方程式2Fe + 6H+ === 2Fe3+ + 3H2↑错误;B. 硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣= BaSO4↓+2H2O,故错误;C. 醋酸是弱酸,不能拆成离子形式,故错误;D. 石灰石和盐酸反应的离子方程式为:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2↑ + H2O,故正确。故选D。
离子方程式的判断通常从以下几个角度分析:(1)违背反应客观事实: 如:Fe2O3与氢碘酸:Fe2O3+6H+=2 Fe3++3H2O错因:忽视了Fe3+与I-发生氧化一还原反应。(2)违反质量守恒或电荷守恒定律及电子得失平衡:如:FeCl2溶液中通Cl2 :Fe2++Cl2=Fe3++2Cl- 错因:电子得失不相等,离子电荷不守恒。(3)混淆化学式(分子式)和离子书写形式: 如:NaOH溶液中通入HI:OH-+HI=H2O+I-错因:HI误认为弱酸。(4)反应条件或环境不分: 如:次氯酸钠中加浓HCl:ClO-+H++Cl-=OH-+Cl2↑错因:强酸制得强碱。(5)忽视一种物质中阴、阳离子配比:如:H2SO4 溶液加入Ba(OH)2溶液:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,正确:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O。
11、D
【解析】
次氯酸具有漂白作用而氯气不具有漂白性,所以干燥的氯气不能漂白有色布条,含水蒸气的氯气能使有色布条褪色,A处通入氯气,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,因此说明D中溶液可以吸收氯气或可干燥氯气,据此分析来解答。
【详解】
A.浓硫酸具有吸水性,氯气通过浓硫酸得到干燥的氯气,故A与题意不符;
B.氯气通过NaOH溶液,与氢氧化钠反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故B与题意不符;
C.氯气通过澄清石灰水,与氢氧化钙反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故C与题意不符;
D.氯气与食盐水不反应,进入C的为潮湿的氯气,关闭B阀时,C处红色布条逐渐褪色,故D符合题意;
答案选D。
12、D
【解析】
①量筒量取5mL蒸馏水应该选用10mL量筒;
②根据称量没有腐蚀性固体药品时的正确操作分析;
③根据浓硫酸沾到皮肤上的处理方法判断;
④应该试剂瓶口与容器口紧靠在一起;
⑤取块状固体一般用镊子取用;
⑥根据广口瓶用来保存固体判断.
【详解】
①用50mL量筒量取5mL蒸馏水,误差太大,应该用10mL量筒,故①错误;
②应在托盘上各放一张质量相同的纸片,以免污染药品,损坏托盘,故②错误;
③浓硫酸沾到皮肤上,要迅速用抹布擦拭,然后用水冲洗,故③错误;
④倾倒液体时,应使试剂瓶口与容器口紧靠在一起,故④错误;
⑤固体药品取用时,取用粉末状固体用药匙,块状固体一般用镊子,故⑤错误;
⑥药品的保存,细口瓶保存细口瓶盛液体,广口瓶才用来保存固体,故⑥错误;
故选:D。
13、D
【解析】
A.非金属元素形成的离子可以是阳离子如NH4+,也可以是阴离子如CO32-等,A错误。
B.如在反应Cl2+H2OHCl+HClO中Cl2既是氧化剂又是还原剂,B错误。
C.某元素从化合态变为游离态时,可能是被还原如在H2+CuOCu+H2O的Cu元素,也可能是被氧化,如在Cl2+2KI=2KCl+I2的I元素,C错误。
D.金属阳离子被还原可能得到金属单质H2+CuOCu+H2O,也可能得到金属化合物。如2FeCl3+Zn=2FeCl2+ZnCl2,D正确。
答案选D。
14、C
【解析】
A.碱式硫酸铁电离产生Fe3+,Fe3+能发生水解生成Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶体具有吸附性,可用作净水剂,故A正确;
B.NH4HCO3不稳定,受热易分解,所以为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行,故B正确;
C.(NH4)2Fe(SO4)2在水中的溶解度比FeSO4的小,所以FeSO4才能与(NH4)2SO4反应生成(NH4)2Fe(SO4)2,故C错误;
D.KSCN溶液遇Fe2+溶液无现象,(NH4)2Fe(SO4)2若被氧化则生成Fe3+,KSCN溶液遇Fe3+溶液变红,故D正确;
故答案选C。
15、B
【解析】
A.在烧杯中溶解、稀释,冷却后转移至50mL容量瓶中配制1.00mol/L的HCl,A错误;
B.I2容易溶于无色液体物质CCl4,而在水中溶解度小,水与CCl4互不相溶,所以加入CCl4后振荡,静置,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘,B正确;
C.用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用盐酸洗涤,C错误;
D.过滤操作中,不可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌,否则会把滤纸弄坏,D错误;
故合理选项是B。
16、C
【解析】
A. 物质分离或提纯方法的选择依据是混合物的状态和性质差异选择相应的试剂或分离方法,A正确;
B. 二氧化锰不溶于水,氯化钾能溶于水,因此KCl和MnO2混合物分离步骤为:溶于水、过滤、洗涤、干燥、蒸发、结晶即可,B正确;
C. 乙醇与水互溶,从碘水中萃取I2,可选择用苯、四氯化碳作萃取剂,不能选择乙醇,C错误;
D. 氯化钠的溶解度受温度影响小,硝酸钾的溶解度受温度影响大,因此NaCl中混有少量KNO3杂质,分离步骤为溶于水、蒸发结晶、趁热过滤、洗涤、干燥,D正确。
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3
【解析】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
【详解】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;
(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,
B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓,
故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O; Ag++Cl-=AgC1↓。
18、10g 、
【解析】
通过①得出铵根离子物质的量,
通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,
通过③及离子共存分体得出不含的离子,
通过④分析含有的微粒及物质的量。
【详解】
①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;
②向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,
如为BaSO4,则,
如为BaCO3,,
则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为x mol、y mol,
则,x = 0.2 ,y = 0.1;
③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;
④向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,
则说明甲中含有Cl-,且,
如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,
则,
因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42-、0.2 mol CO32-、0.1mol Cl-,如含有NO3-,则K+大于0.9 mol,
⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol × 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH- + CO2== CaCO3↓ + H2O,
故答案为10g;Ca2+ + 2OH- + CO2== CaCO3↓ + H2O;
⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,
故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;
⑶甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42-、0.2 mol CO32-、0.1mol Cl-,如含有NO3-,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,
故答案为K+;Cl-;0.1 mol。
19、500mL容量瓶 13.6 ①⑤ 重新配制 偏低 偏高
【解析】
(1)没有480mL容量瓶,因此需要配制500mL溶液,则实验需要的玻璃仪器除了烧杯,胶头滴管、量简、玻璃棒,还需要500mL容量瓶;(2)根据可知浓硫酸的浓度是。由于稀释过程中溶质的物质的量不变,则需用量筒量取浓硫酸的体积为;(3)量取浓硫酸和定容时需要用到胶头滴管,则其中一定用到胶头滴管的有①⑤;若步骤⑤定容时加水超过刻度线,实验失败,需要重新配制。(4)①浓硫酸吸水,所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,导致硫酸的物质的量减少,浓度偏低;②用量简量取浓硫酸时仰视液面,导致量取的硫酸体积增加,溶质增加,浓度偏高。
点睛:明确实验原理是解答的关键,难点是误差分析。配制一定物质的量浓度溶液的实验是中学化学中一个重要的定量实验,实验过程中引起溶液浓度存在误差的因素有很多。从大的方面讲,一是由实验过程中的不规范操作引起的;二是由仪器或药品等系统原因引起的。由于引起误差的原因复杂,所以误差分析就成为化学实验中的一个难点。在命题时,有关误差分析的内容既可以以选择题的形式进行考查,也可以以填空题的形式进行考查,既可以考查判断误差导致的结果,也可以考查引起误差的可能原因。
20、2Mn2++O2+4OH-=2MnO(OH)2 MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O 排出装置内的空气,避免空气中的O2的干扰 淀粉溶液 滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色 7.8 偏大
【解析】
(1)①溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2+氧化成MnO(OH)2,锰元素化合价升高2价,氧气化合价降低了4价,根据化合价升高降低总数相等配平反应的离子方程式为:2Mn2++O2+4OH-=2MnO(OH)2;
②在酸性条件下,再用I-将生成的MnO(OH)2还原为Mn2+,I-被氧化为碘单质,反应的离子方程式为:MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O;
(2)①由于测定的是水样中氧气含量,必须将装置中的空气赶走,避免干扰测定结果,故答案为赶走装置内空气,避免空气中的O2的干扰;⑦由于反应中有碘单质参与,利用碘遇到淀粉显示蓝色的特性,可以选用淀粉溶液做指示剂;⑧用0.005 mol ·L -1 Na2S2O3溶液滴定至终点,碘消耗完,蓝色褪去,即滴定终点的现象是:滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色;
(3)①发生的反应有:2Mn2++O2+4OH-=2 MnO(OH)2、MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O、I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,则关系式为:O2~2MnO(OH)2~2I2~4Na2S2O3,1000mL水样中含有的氧气的物质的量是:n(O2)=n(Na2S2O3)×=×0.005mol•L-1×0.0039L×50=2.4375×10-4mol,氧气的质量为:2.4375×10-4mol×32g/mol=7.8mg,此水样中氧(O2)的含量为7.8mg·L-1;
②若未用Na2S2O3 标准溶液润洗滴定管,会导致标准液的浓度减小,消耗的标准液的体积增大,测定结果偏大。
21、H O Na Cl 或 11 3s23p6 Cl2+H2OHCl+HClO
【解析】
本题考查元素周期表和元素周期律的应用,B 元素 L 层两种能量不同的电子个数比为 1:2,L层有两种能量,即s、p,电子个数比为1:2,B的电子排布式为1s22s22p4,即B为O,A 原子最外层电子数等于电子层数,A可能是H、Be、Al,C 原子最外层电子数是 K 层上电子数的一半,根据核外电子排布规律,K层最多容纳2个电子,即C原子最外层电子数1,A、C 元素的原子最外层电子数相等,A的最外层电子数为1,即A为H,因为都是前18号元素,即C为Na,D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同,即D为Cl,(1)根据上述分析,A为H,B为O,C为Na,D为Cl;(2)A的简单离子是H+,则结构示意图为或;(3)O原子轨道式为,因为每一个电子运动状态不同,因此有多少个电子,就有多少种不同运动状态的电子,因此Na原子有11种不同运动状态的电子;(4)Cl-最外层电子排布式为3s23p6;(5)氯气与水反应的化学反应方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。
点睛:本题难点是轨道图的画法,轨道图应按照泡利原理和洪特规则,泡利原理是每个轨道最多容纳2个电子,且自旋方向相反,洪特规则是同一能级上电子优先单独占据一个轨道,且自旋的方向相同,从而画出O的轨道图。
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