资源描述
山东省济宁市2026届化学高一第一学期期中复习检测试题
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、在实验室中,对下列实验事故或药品的处理正确的是
A.汽油失火时,立即用水灭火
B.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用氢氧化钠溶液擦洗
C.用火加热试管内的液体时,试管口不能正对着自己或別人
D.实验室中含硫酸的废液可以直接倒入水槽, 用水冲入下水道
2、下列指定实验的装置图完全正确的是
A.称量氢氧化钠固体
B.分离水和乙醇
C.配制100mL0.10mol/L盐酸
D.尾气处理吸收HCl气体
3、若以w1和w2分别表示浓度为amol·L-1和bmol·L-1氨水的质量分数,且已知2a=b,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)( )
A.2w1=w2 B.w1=2w2 C.2w1<w2 D.w1<w2<2w1
4、现有四组液体:①氯化钠溶液和四氯化碳组成的混合液 ②43%的乙醇溶液 ③含单质溴的水溶液 ④粗盐溶液中混有泥沙,分离以上各混合液的正确方法依次是
A.分液、萃取、蒸馏、结晶 B.萃取、蒸馏、分液、结晶
C.蒸馏、萃取、分液、过滤 D.分液、蒸馏、萃取、过滤
5、下列各组离子中,一定能够大量共存的是( )
A.Na+、HS-、Cl-、OH- B.Fe2+、Na+、Cl-、SO42-
C.K+、Fe3+、Ca2+、CO32- D.Mg2+、NH4+、Cl-、OH-
6、在强碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是( )
A.Na+、K+、SO42-、MnO4- B.Na+、NH4+、NO3-、Cl-
C.K+、Ba2+、HCO3-、Cl- D.K+、Na+、CO32-、NO3-
7、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是( )
A.还原剂 B.氧化剂
C.氧化产物 D.还原产物
8、实验室制备下列物质时,不用加入浓H2SO4的是
A.由苯制取硝基苯 B.用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯
C.由溴乙烷制乙烯 D.由乙醇制乙烯
9、科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)恢复了磁性,其结构和性质与人体内的血红素及植物内的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞菁”分子的说法中正确的是( )
A.“钴酞菁”分子在水中所形成的分散系属于悬浊液
B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜
C.“钴酞菁”分子在水中形成的分散系能产生丁达尔效应
D.在分散系中,“钴酞菁”分子直径比Na+的直径小
10、下列除去括号中的杂质对应方案错误的是
选项
物质及所含杂质
除杂方案
A
Na2CO3 (NaHCO3)
充分灼烧
B
Cu(Zn)
加入过量稀H2SO4,充分反应后过滤、洗涤、干燥
C
MnO2 (MnCl2)
溶解、过滤、洗涤、干燥
D
Cl2(H2O)
通过碱石灰
A.A B.B C.C D.D
11、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )
A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3
C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH3
12、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A.0.5 mol Al所含电子数为1.5NA
B.0.2 mol H2O所含的H原子数为0.2NA
C.0.1 mol CH4所含的电子数为NA
D.1 mol CO2含有的原子数为NA
13、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
14、下列化学变化中,不需要另外加入氧化剂就可以实现的是
A.H2O2→O2 B.KI→I2 C.Cu→CuO D.CH4→CO2
15、下列各组离子中,在无色透明的酸性溶液中能大量共存是
A.Na+、K+、Fe2+、Cl﹣ B.K+、CO32﹣、Cl﹣、SO42-
C.NO3﹣、Na+、HCO3﹣、Ca2+ D.Na+、NO3﹣、NH4+、SO42-
16、在6KOH+3Cl2==KClO3+5KCl+3H2O的反应中,下列说法中正确的是
A.KCl是还原产物,KClO3是氧化产物
B.Cl2是氧化剂,KOH是还原剂
C.KOH是氧化剂,Cl2是还原剂
D.被氧化的氯原子与被还原的氯原子数之比为5∶1
二、非选择题(本题包括5小题)
17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。
(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______ B________ C_________D_______。
(2)写出下列各反应的化学方程式:
A与B_______________________________________________;
B与水_______________________________________________;
C与澄清石灰水_______________________________________。
18、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。
(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。
(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。
19、某研究性学习小组拟提纯粗盐并取苦卤的浓缩液(富含K+、Mg2+、Br-、SO42-、Cl-等),来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴,他们设计了如下流程:
请根据上述流程,回答以下问题:
(1)要从橙红色液体中分离出溴,可采取的操作是____________。
(2)试剂A中如果有两种溶质,它们是_____ 、 ______;如果是一种溶质,它是________。试剂B是__________。
(3)检验SO42- 已除尽的方法是__________________________________________。
(4)操作②名称_______________。
(5)在操作②之后的无色溶液中加入稀盐酸的目的是______________________________。
20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。
(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。
(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________
A.使用容量瓶前检验是否漏水
B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤
C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。
D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。
E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。
(3)根据计算用托盘天平称取的质量为______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_____0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。
(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。
21、有以下反应方程式:
A.CuO+H2Cu+H2O
B.2KClO32KCl+3O2↑
C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O
D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2
E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O
F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑
G.HgS+O2=Hg+SO2
I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:
(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;
(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;
(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。
II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。
(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;
(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;
(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
A. 根据灭火的原理:隔绝空气氧气、降低温度至着火点以下、移除可燃物判断。
B. 浓硫酸、氢氧化钠溶液有强腐蚀性。
C. 给试管加热时,试管口不能正对着自己或別人。
D. 硫酸是强酸,具有腐蚀性,会造成水体的污染,不能随意排放。
【详解】
A. 汽油着火,因为汽油的密度比水的小,会浮在水面,水起不到灭火的作用,A错误。
B. 皮肤上不小心沾上浓硫酸,应立即用大量水冲洗,然后涂上3%~5%的NaHCO3溶液, B错误。
C. 给试管中的液体加热时,试管口不能朝着自己或他人,以免试管中的液体喷出伤人,C正确。
D. 硫酸是强酸,具有腐蚀性,直接倒入水槽会造成水体污染,应倒入指定的容器内,D错误。
答案为C。
2、D
【解析】
A.氢氧化钠易潮解,称量时应放在小烧杯或称量瓶中进行,且为左物右码,故A错误;
B.冷凝水下进上出时冷凝效果最好,故B错误;
C.移液时,应用玻璃棒引流,故C错误;
D.吸收装置中的导管伸入到液体中,但该装置采用肚容式装置,易吸收易溶性气体,且能防止倒吸,故D正确;
故答案为D。
3、C
【解析】
设质量分数w1的氨水密度为ρ1g/mL,质量分数w2的氨水的为ρ2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2×mol/L=mol/L,故2ρ1w1=ρ2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以ρ2<ρ1,故2w1<2w2,故答案为C。
考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系,根据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。
4、D
【解析】
①四氯化碳不溶于水,所以分离氯化钠溶液和四氯化碳组成的混合液可以用分液的方法;②乙醇能溶于水,但沸点不同,所以分离43%的乙醇溶液可以用蒸馏的方法分离;③因为溴在有机溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,所以分离含单质溴的水溶液可以用萃取分液的方法分离;④泥沙不溶于水,所以分离粗盐溶液中混有泥沙可以用过滤的方法分离。
故选D。
互溶的液体混合物利用沸点不同采用蒸馏的方法分离。分离不互溶的液体混合物用分液的方法,从水溶液中分离碘或溴用萃取的方法,分离固体和液体用过滤的方法。
5、B
【解析】
A. HS-和OH-会生成S2-和 H2O不能大量共存,故A错误;
B. Fe2+、Na+、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;
C. Fe3+和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;
D.Mg2+和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3·H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。
本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能共存,据此进行分析判断即可。
6、D
【解析】
无色溶液时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,强碱性溶液中存在大量氢氧根离子。A.MnO4-为有色离子,不满足溶液无色的要求,故A错误;B.NH4+与强碱性溶液中的氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.K+、Na+、CO32-、NO3-之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,且都是无色离子,在溶液中能够大量共存,故D正确;故选D。
本题考查离子共存的判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况和常见的有色离子是解题的关键。本题的易错点为A,要注意熟记常见的有色离子及其颜色。
7、A
【解析】
由图可知,反应中 失去电子,化合价升高被氧化,因此为还原剂;
答案选A。
8、C
【解析】
A、由苯制取硝基苯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故A错误;
B、用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯,浓硫酸作催化剂、吸水剂,故B错误;
C、溴乙烷在NaOH水溶液的条件下发生水解反应得到乙烯,不需要加入浓硫酸,故C正确;
D、由乙醇制乙烯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故D错误。
故选C。
9、C
【解析】
A.钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m),形成的分散系属于胶体,A错误;
B.“钴酞菁”分子(直径为1.3×10-9 m),小于滤纸的缝隙,大于半透膜的缝隙,所以能透过滤纸,但不能透过半透膜,B错误;
C.钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m),在水中形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,如能够产生丁达尔现象等,C正确;
D.“钴酞菁”分子(直径为1.3 nm),Na+半径小于1 nm,所以“钴酞菁”分子直径比Na+的直径大,D错误;
故合理选项是C。
10、D
【解析】
A.碳酸钠固体中含有碳酸氢钠固体杂质,充分灼烧,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠,能起到除杂的效果,选项A正确;
B.铜中含有杂质锌,加入过量稀H2SO4,充分反应后生成硫酸锌,铜不反应,过滤、洗涤、干燥后得到铜,能起到除杂的效果,选项B正确;
C.MnO2 中含有杂质MnCl2,溶解,MnO2 不溶,MnCl2在溶液中,过滤、洗涤、干燥后得到MnO2 固体,能起到除杂的效果,选项C正确;
D.Cl2能与碱石灰反应,氯气不能用碱石灰干燥,选项D错误;
答案选D。
11、D
【解析】
A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;
B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;
C.(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;
D.(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;
故选D。
12、C
【解析】
A.Al所含电子的物质的量为0.5 mol×13 =6.5 mol,所含电子数为6.5NA,A错误;
B.H2O所含氢原子的物质的量为0.2 mol×2=0.4 mol,所含的H原子数为0.4NA,B错误;
C.CH4所含电子的物质的量为0.1 mol×10=1mol,所含的电子数为NA,C正确;
D.CO2含有原子的物质的量为1 mol×3=3 mol,含有的原子数为3NA,D错误;
答案选C。
13、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。
14、A
【解析】
需要加入氧化剂才能实现,则选项中物质做还原剂,发生氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。
【详解】
A.H2O2→O2中,-1价的氧元素既可升高到0价,又能降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要另外加入氧化剂就可以实现,A可选;
B.KI→I2中,I元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故B不选;
C.Cu→CuO中,Cu元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故C不选;
D.CH4→CO2中,C元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故D不选;
综上所述,本题选A。
15、D
【解析】
离子间如果发生化学反应则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质、溶液显酸性且无色分析解答。
【详解】
A. Fe2+在溶液中不是无色的,不能大量共存,A错误;
B. 在酸性溶液中CO32﹣与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,B错误;
C. 在酸性溶液中HCO3﹣与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,C错误;
D. Na+、NO3﹣、NH4+、SO42-在酸性溶液中相互之间不反应,且均是无色的,可以大量共存,D正确。
答案选D。
16、A
【解析】
A.KClO3是氧化产物、KCl是还原产物,A正确;
B.反应中Cl由0价升为+5价、0价降为-1价,Cl2既是氧化剂又是还原剂,B错误;
C.反应中Cl由0价升为+5价、0价降为-1价,Cl2既是氧化剂又是还原剂,C错误;
D.被氧化的氯原子与被还原的氯原子物质的量比为1:5,D错误;
答案选A。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2O⇌HCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O
【解析】
A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;
(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。
(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。
氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。
二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。
18、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2++CO32—=BaCO3↓ BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O
【解析】
①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;
②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;
③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。
【详解】
①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;
②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;
③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;
(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。
(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓, BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓, BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。
在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。
19、蒸馏 BaCl2 KOH Ba(OH)2 K2CO3 静置,在上层清液中继续加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀,则SO42-已除尽 过滤 除去未反应的OH-和CO32-
【解析】
根据粗盐的提纯原理、离子共存原理分析实验过程。
【详解】
(1) 由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离;
(2)无色溶液中,仍含有K+、Mg2+、SO42-、Cl-,除去溶液中的Mg2+、SO42-,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,类似于粗盐的提纯,加入过量BaCl2可除去SO42-,加入过量KOH溶液可除去Mg2+,最后加入K2CO3可除去BaCl2,故试剂A中如果有两种溶质,它们是BaCl2 和 KOH,如果是一种溶质,它是Ba(OH)2,试剂B即为:K2CO3;故答案为:BaCl2 , KOH ,Ba(OH)2 , K2CO3 ;
(3) 检验SO42- 已除尽的方法是溶液静置后,在上层清液中继续加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀,则SO42-已除尽;
(4)由于加入试剂A和试剂B反应后,生成Mg(OH)2和硫酸钡、碳酸钡沉淀,故操作②为过滤;
(5)由于为了让上步反应进行完全,将Mg2+和Ba2+完全沉淀,BaCl2 ,KOH, K2CO3一定过量,故反应后溶液中仍含有CO32-和OH-,故在操作②之后的无色溶液中加入稀盐酸目的是:除去未反应的OH-和CO32-。
分离与提纯操作过程应遵循“三必须”,①除杂质试剂必须过量;②过量试剂必须除尽(因过量试剂会带人新的杂质);③除杂途径必须选最佳。
20、A、C 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 BCD 2.0 小于 13.6 15
【解析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;
(2)A.容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故A正确;
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误;
C.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解,应该在烧杯中溶解固体,故C错误;
D.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于稀释浓溶液,应该在烧杯中稀释浓溶液,故D错误;
E.摇匀的正确操作为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;
答案为BCD;
(3)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g;若定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏低;
(4)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V,则:V×18.4mol/L=0.5L×0.5mol/L,解得V=13.6ml,应选用15mL规格的量筒。
21、A C DG 2.5NA 5:1
【解析】
根据“升失氧,降得还”解答此题。
A.CuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;
B.2KClO32KCl+3O2↑中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;
C.Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;
D.2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;
E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;
F.KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;
G.HgS+O2═Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。
【详解】
I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;
(2)Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;
(3)2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2═Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;
II.(1)KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:
;
(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L÷22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;
(3)KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。
本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。
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