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2026届云南省玉溪市师院附中化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12823770 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:13 大小:180.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2026届云南省玉溪市师院附中化学高一第一学期期中达标测试试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、已知Mn2O7x-与S2-在酸性溶液中能发生反应:Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3++3S↓+7H2O。则Mn2O7x-中Mn元素的化合价是( ) A.+2 B.+4 C.+3 D.+6 2、下列物质中,是纯净物的是( ) A.饱和食盐水 B.氢氧化铁胶体 C.冰水混合物 D.没有被污染的空气 3、下列关于物质性质的叙述错误的是 A.Cl2可溶于水 B.NaClO具有强氧化性 C.Na2CO3受热难分解 D.Na2O常温下为浅黄色固体 4、目前新一代高效、无污染的消毒剂二氧化氯(ClO2)已被许多国家广泛应用在饮用水的处理上.已知工业上制备二氧化氯的方法之一是用甲醇在酸性介质中与氯酸钠反应,其反应关系为CH3OH+6NaClO3+3H2SO4═6ClO2+CO2+3Na2SO4+5H2O,则下列说法正确的是(  ) A.氧化剂是甲醇 B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1 C.氧化产物是二氧化氯 D.氧化产物与还原产物的物质的量之比为1:6 5、某同学用下列装置制备并检验Cl2的性质,下列说法正确的是 (   ) A.Ⅰ图中:如果MnO2过量,浓盐酸就可全部反应 B.Ⅱ图中:生成蓝色的烟 C.Ⅲ图中:用日光照射量筒,量筒中会产生大量白雾,液面会迅速上升 D.Ⅳ图中:a中有色布条褪色,b中不褪色 6、如图所示,①②两个集气瓶装满干燥的Cl2,向两个集气瓶中依次分别投入干燥的红纸和湿润的红纸,过一段时间,红纸的变化是(  ) A.①和②都褪色 B.①和②都不褪色 C.①褪色,②不褪色 D.①不褪色,②褪色 7、十八世纪末,瑞典化学家舍勒用软锰矿(主要成分MnO2)和浓盐酸首先制出了黄绿色有毒气体Cl2,反应方程式为4HCl(浓) + MnO2 MnCl2 + Cl2 +2H2O。经测定,常温常压下,1体积水可溶解约2体积Cl2。则下列说法正确的是 A.该反应中盐酸是氧化剂 B.该反应中盐酸部分被氧化 C.该反应中每转移2mol e-,就有2mol HCl参加反应 D.当8.7g MnO2被消耗时,用排水法可收集到标况下约2.24L Cl2 8、HClO属于 A.电解质 B.非电解质 C.强酸 D.氧化物 9、用10.0 mL 0.1 mol·L-1 的BaCl2溶液, 可恰好分别使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全沉淀,则这三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是 A.1:1:1 B.1:2:3 C.2:2:1 D.1:3:3 10、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是(  ) A.分离植物油和氯化钠溶液选用① B.除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体选用② C.分离四氯化碳中的溴单质选用③ D.除去二氧化碳气体中的氯化氢气体选用④ 11、下列离子方程式书写正确的是( ) A.用FeCl3溶液腐蚀铜线路板:Cu + Fe3+ = Cu2+ + Fe2+ B.Na2O2固体与H2O反应产生O2 :2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2↑ C.Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸 Ba2+ + OHˉ + H+ + SO42-= BaSO4↓+ H2O D.向氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3+ + 4NH3·H2O = AlO2- + 4NH4+ + 2H2O 12、下列说法中,正确的( ) A.与具有相同的原子核组成 B.和都含有83个中子的核素 C.和互为同位素 D.H2O和中具有相同的质子数和电子数 13、我国化工专家侯德榜发明了“联合制碱法”,其生产过程中发生的反应主要是: ①NH3+CO2+H2O =NH4HCO3 ②NH4HCO3+NaCl =NaHCO3↓+NH4Cl ③2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ 在上述反应中没有涉及到的基本反应类型是(  ) A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应 14、用固体NaOH配制250mL 0.2mol•L﹣1的NaOH,下列操作会导致溶液浓度偏高的是(  ) A.在托盘天平的两托盘中分别放等质量的纸,称取2.0g NaOH固体 B.将NaOH固体在烧杯中溶解后迅速小心转移至250mL容量瓶中 C.定容时不小心加水超过了刻度线,此时迅速用胶头滴管吸出一些 D.摇匀后发现凹液面最低点低于刻度线,再补加蒸馏水到凹液面最低点与刻度线相平 15、下列说法正确的是 A.金属氧化物都是碱性氧化物 B.溶于水电离出H+的物质都是酸 C.在氧化还原反应中,金属单质作反应物时一定是还原剂 D.阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性 16、在两个容积相同的容器中,一个盛有氯化氢气体,另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的( ) A.原子数 B.密度 C.质量 D.质子数 二、非选择题(本题包括5小题) 17、有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。 ①将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。 (1)试判断:固体混合物中肯定含有____________________,生成白色沉淀的化学方程式______________________________________;肯定没有_____________________________;可能含有________________________ (2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:________化学方程式_____________。 18、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________________________________________________________。 19、实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题: (1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液 应称取NaOH的质量/g 应选用容量瓶的规格/mL 除容量瓶外还需要其它玻璃仪器 ______ ______ ______ (2)容量瓶上需标有以下五项中的_________________。 ①温度 ②浓度 ③容量 ④压强 ⑤刻度线 (3)配制时,其正确的操作顺序是______________(字母表示,每个字母只能用一次)。 A、用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡 B、用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解 C、将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中 D、将容量瓶盖紧,颠倒摇匀 E、改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切 F、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1﹣2cm处 (4)下列配制的溶液浓度偏低的是________________________。 A、称量NaOH时,砝码错放在左盘 B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线 D、定容时俯视刻度线 E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 20、现欲配制500 mL 0.040 mol·L-1的K2Cr2O7溶液。 (1)所需的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、________、________、________。(在横线上填写所缺仪器的名称) (2)在溶液的配制过程中,有以下基本实验步骤,正确的操作顺序是(填写操作步骤的代号,每个操作步骤只用一次)________。 ①颠倒摇匀 ②定容 ③洗涤 ④溶解 ⑤转移 ⑥称量 (3)用托盘天平称取K2Cr2O7固体的质量为________ g。 (4)下列操作使最后实验结果偏小的是________(填序号)。 A.加水定容时俯视刻度线 B.转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥 C.未洗涤烧杯内壁和玻璃棒 D.摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上 (5)定容时,如果不小心加水超过了刻度线,则处理的方法是________ 。 21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计): 离子 Na+ SO42− NO3− OH− Cl− c/(mol·L−1) 5.5×10−3 8.5×10−4 y 2.0×10−4 3.4×10−3 (1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_____;NaClO2的电离方程式为:____。 (2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。 (3)表中y=_______________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】 先利用离子反应中的电荷守恒来确定x,再利用Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x来计算M的化合价。 【详解】 反应Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3++3S↓+7H2O中由电荷守恒可知,(-x)+3×(-2)+14×(+1)=2×(+3),解得x=2,设Mn2O7x-中的Mn的化合价为y,Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x,则y×2+(-2)×7=-2,解得y=+6,故答案选D。 本题考查化合价的计算,明确离子反应中的电荷守恒及化合价计算的原则即可解答,注意守恒法的灵活应用。 2、C 【解析】 A. 饱和食盐水是NaCl水溶液,是混合物,故A错误; B. 氢氧化铁胶体是混合物,故B错误; C. 冰水混合物是一种物质组成的纯净物,故C正确; D. 没有被污染的空气含有氮气、氧气等气体,属于混合物,故D错误; 故选C。 3、D 【解析】 A.Cl2是一种黄绿色,可溶于水的有毒气体,故A正确; B.NaClO中含有次氯酸根离子ClO-,NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根,次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价,而Cl的常见化合价是-1,Cl很容易从+1价降到-1价,即得电子能力强,所以ClO-具有强氧化性,故B正确; C.Na2CO3的热稳定性较好,受热难分解,故C正确; D.Na2O常温下为白色固体,故D错误; 答案选D。 4、D 【解析】 该反应中,碳元素化合价由-2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物。 【详解】 A.该反应中,碳元素化合价由−2价变为+4价,所以甲醇是还原剂,故A错误; B.该反应中,碳元素化合价由−2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,还原剂是甲醇,则氧化剂和还原剂的物质的量之比是6:1,故B错误; C.该反应中,碳元素化合价由−2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,则二氧化氯是还原产物,故C错误; D.该反应中氧化产物是CO2,还原产物是ClO2,所以还原产物和氧化产物的物质的量之比是6:1,故D正确; 综上所述,说法正确的是D项,故答案为D。 5、C 【解析】 A.浓盐酸与MnO2共热发生反应:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,随着反应的进行HCl的量不断减少,而且反应生成水的量逐渐增多,使浓盐酸逐渐变稀,但稀盐酸是不能与MnO2反应的,所以既使MnO2过量,浓盐酸中HCl也不可能完全反应,A项错误; B.铜丝在Cl2中点燃能剧烈的燃烧:Cu+Cl2CuCl2,生成的无水CuCl2细小颗粒分散在空气中形成棕黄色的烟,B项错误; C.光照下H2与Cl2发生反应:H2+Cl22HCl,生成的HCl气体极易溶于水,在量筒内HCl溶解在水蒸气中形成大量白雾,随着HCl气体的溶解,量筒内气体体积快速减小,所以水槽里液面迅速上升,C项正确; D.因Cl2不具有漂白性,故干燥的有色布条a不会褪色,而Cl2溶解在湿润的有色布条b中生成了HClO,HClO具有漂白性,故b中有色布条褪色,D项错误;答案选C。 6、D 【解析】 干燥的氯气无漂白作用,所以①不褪色,氯气与水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,所以②装置中的红纸褪色,故D正确, 故选D。 7、B 【解析】 A.该反应中氯元素化合价由-1升高为0,盐酸是还原剂,故A错误; B.盐酸中部分氯元素化合价化合价由-1升高为0,,所以盐酸部分被氧化,故B正确; C.该反应中每转移2mol e-,有4mol HCl参加反应,只有2mol HCl被氧化,故C错误; D.当8.7g MnO2被消耗时,生成0.1mol氯气,氯气能溶于水,用排水法收集到标况下氯气的体积小于2.24L ,故D错误; 选B。 8、A 【解析】 A. HClO属于电解质; B. HClO属于电解质,不是非电解质; C. HClO属于弱酸,其酸性比碳酸还弱,不是强酸; D. HClO属于酸,不是氧化物。 故选A。 9、D 【解析】 从钡离子和硫酸根离子反应的过程分析,根据离子浓度与物质的物质的量浓度之间的关系分析。 【详解】 设BaCl2的物质的量为0.001mol,Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,设Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z,则由Ba2++SO42-═BaSO4↓,可知n(SO42-)=n(Ba2+),即x×3=y×1=z×1=0.001mol,则x:y:z=1:3:3,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比,即浓度之比为1:3:3。 故选D。 某溶液中的离子浓度等于该物质的物质的量浓度乘以该物质化学式中离子的下角标系数。 10、A 【解析】 A.植物油不溶于水,与水分层,可用分液的方法分离,A正确; B.氯化铵为固体,冷凝得不到液体,且不稳定,可在试管中或坩埚中加热分离,B错误; C.溴溶于水,不能用过滤的方法分离,可通过萃取、分液方法分离,C错误; D.二者都能与氢氧化钠溶液反应,无法进行分离提纯,应用饱和碳酸氢钠溶液洗气分离,D错误; 故合理选项是A。 11、B 【解析】A、Cu + Fe3+ = Cu2+ + Fe2+,电荷不守恒,正确的为Cu +2 Fe3+ = Cu2+ + 2Fe2+,A错误。B、2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2↑,正确,B正确。C、 Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸 Ba2+ + OHˉ + H+ + SO42-= BaSO4↓+ H2O,反应物之间化学计量数不正确,应为 Ba2+ + 2OHˉ + 2H+ + SO42-= BaSO4↓+ 2H2O,C错误。D、Al(OH)3为两性氢氧化物,不溶于弱酸弱碱,正确的为Al3+ + 3NH3·H2O = Al(OH)3↓ +3NH4+ ,D错误。正确答案为B 点睛:1、判断离子方程式正误常用方法有:电荷守恒、质量守恒、物质可否拆分、物质之间反应的量是否正确、是否可逆反应等多个角度理解。2、氢氧化铝为两性化合物,只与强酸强碱反应,不与弱酸如H2CO3、弱碱如NH3·H2O反应。 12、C 【解析】 A.二者质子数相同,但质量数不同,说明中子数不同,说明原子核不同,故错误; B.二者的质子数都为83,但中子数不同,分别为209-83=126,210-83=127,故错误; C.二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确; D.二者的质子数分别为10和11,故错误。 故选C。 13、A 【解析】 化学反应的基本类型有:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。 【详解】 ①NH3+CO2+H2O =NH4HCO3为化合反应; ②NH4HCO3+NaCl =NaHCO3↓+NH4Cl为复分解反应; ③2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑为分解反应; 答案选A。 14、B 【解析】 配制250mL 0.2mol•L-1的NaOH,需要NaOH的质量为0.25L×0.2mol/L×40g/mol=2.0g,则 A.由于氢氧化钠易潮解,实际称量NaOH质量偏小,n偏小,则导致溶液浓度偏低,应在小烧杯中称量; B.将NaOH固体在烧杯中溶解后迅速小心转移至250mL容量瓶中,冷却后溶液体积减少,V偏小,则导致溶液浓度偏高,应冷却后转移; C.定容时不小心加水超过了刻度线,此时迅速用胶头滴管吸出一些,n偏小,则导致溶液浓度偏低,应重新配制; D.摇匀后发现凹液面最低点低于刻度线,再补加蒸馏水到凹液面最低点与刻度线相平,V偏大,导致溶液浓度偏低,不应再加水; 答案选B。 本题考查溶液配制的误差分析,为高频考点,注意结合浓度计算公式分析误差。 15、C 【解析】 A. 金属氧化物不一定都是碱性氧化物,例如氧化铝是两性氧化物,A错误; B. 溶于水电离出H+的物质不一定都是酸,例如NaHSO4溶于水电离出氢离子,属于酸式盐,B错误; C. 金属单质在氧化还原反应中只能失去电子,金属单质作反应物时一定是还原剂,C正确; D. 阴离子只有还原性,但阳离子不一定只有氧化性,例如亚铁离子还具有还原性,D错误; 答案选C。 16、A 【解析】 同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数。 【详解】 同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数,两容器具有相同的容积,说明氯化氢气体和氢气与氯气的混合气体具有相同的温度、压强、体积,因此分子数相同,两容器中的气体均为双原子,因此原子数相同; 答案选A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O 【解析】 (1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4, (2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。 【详解】 (1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。 (2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O。 18、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↓。 19、12.5 250 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 ①③⑤ B、C、A、F、E、D A、B、C 【解析】 (1)溶质的质量m=nM=cVM=1.25mol/L×0.25L×40g/mol=12.5g,配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为烧杯、玻璃棒、胶头滴管; (2)因容量瓶上标有:规格、温度和刻度线,故答案为①③⑤; (3)配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为B、C、A、F、E、D; (4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,由于需要使用游码,则溶质的质量减少,浓度偏低,A正确; B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏低,B正确; C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低,C正确; D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,D错误; E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,E错误; 故答案为A、B、C。 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,难度不大,注意实验的基本操作方法和注意事项。注意误差分析的依据,即根据可得,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nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。 20、玻璃棒 500 mL容量瓶 胶头滴管 ⑥④⑤③②① 5.9 C D 重新配制 【解析】 (1)根据配制的操作步骤来分析需要的仪器; (2)配制步骤是计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶; (3)根据n = cV、m = nM计算出500mL 0.040 mol·L-1的K2Cr2O7溶液中含有溶质K2Cr2O7的质量; (4)根据实验操作对c = 的影响进行误差分析; (5)配制过程中的操作失误,能补救就补救,不能补救就需重新配制; 【详解】 (1)操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2−3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需仪器除托盘天平、药匙、烧杯以外,还缺玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管, 故答案为玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管; (2)当计算完所需固体的质量以后,配制一定浓度的溶液基本操作步骤为称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等过程,所以正确的顺序为:⑥④⑤③②①, 故答案为⑥④⑤③②①; (3)溶液中溶质K2Cr2O7的物质的量为:n = cV = 0.040 mol·L-10.5 L = 0.020 mol,又K2Cr2O7的摩尔质量为:M = (392+522+167 )g/mol= 294 g/mol,再根据m = nM = 0. 020 mol294 g/mol = 5.88 g,实际操作时托盘天平只能精确到小数点后一位,因此按四舍五入原则用托盘天平称量的质量为5.9 g, 故答案为5.9 ; (4)A.定容时俯视刻度线,导致配制的溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,不符合题意,故A项错误; B.转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥,对测试结果无影响,因为转移以后也要加水至刻度线1-2cm再定容,只要定容操作无误,原有的少量蒸馏水对浓度无影响,故B项不符合题意; C. 未洗涤烧杯内壁和玻璃棒,会使溶质质量减少,溶质物质的量减少,溶液浓度偏低,故C项符合题意; D. 摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,相当于稀释了原溶液,则会使溶液浓度偏低,故D项符合题意, 故答案为CD; (5)定容是加水超过了刻度线,是无法补救的,故应重新配制, 故答案为重新配制; 21、+3NaClO2=Na++ ClO2−SO42−、NO3−充当氧化剂2.0×10−4 【解析】 (1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为−2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(−2)×2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2−,其电离方程式为:NaClO2=Na++ ClO2−,故答案为+3;NaClO2=Na++ ClO2−; (2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42−,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3−;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成−1价的Cl−,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42−、NO3−;充当氧化剂; (3). 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3−)=c(Na+)−2c(SO42−)−c(OH−)−c(Cl−)=(5.5×10−3−8.5×10−4×2−2.0×10−4−3.4×10−3)mol/L=2.0×10−4mol/L,即y=2.0×10−4,故答案为2.0×10−4。 点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。
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