资源描述
福建省福州市仓山区师范大学附中2025年高一上化学期中监测模拟试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、已知钙的活动性介于钠和钾之间(钙的密度为1.54克/厘米3),下列叙述正确的是
A.少量的钙储存在煤油 B.氧化性:K+>Ca2+>Na+
C.钙可以从K2SO4溶液中置换出钾 D.钙与水反应生成氢氧化钙和氧气
2、下列说法正确的是( )
A.SO2的摩尔质量是64g/mol
B.2mol O2的摩尔质量是64g/mol
C.SO2的摩尔质量是64g
D.摩尔质量就是相对分子质量
3、下列各组微粒中,核外电子排布相同的是
A.、、 B.、、
C.、、 D.、、
4、下列化学方程式不能用H++OH-=H2O表示的是
A.KOH+HCl=KCl+H2O
B.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O
C.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O
D.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O
5、下列各组变化中,只有加入酸才能一步实现的是( )
A.Zn→ZnSO4 B.CuO→CuCl2
C.CaCO3→CO2 D.NaOH→Na2SO4
6、下列关于胶体的叙述错误的是
A.江河入海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关
B.胶体不一定是液态,胶体的丁达尔效应属于化学变化
C.用鸡蛋壳膜和蒸馏水除去淀粉胶体中的食盐不涉及化学变化
D.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,利用的是胶粒带电荷的性质
7、物质在反应中可表现氧化性、还原性、酸性、碱性等,下面方程式中划线的物质,能在同一反应中同时表现上述两种或两种以上性质的有( )
①Cu+2H2SO4(浓)===CuSO4+SO2↑+2H2O
②C+2 H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O
③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2
④3NO2+H2O===2HNO3+NO
A.①② B.①④ C.③④ D.全部
8、根据反应CuSO4+FeS2+H2O→Cu2S+FeSO4+H2S04判断1molCuS04能氧化硫的物质的量是
A.3/11 mol B.1/7 mol C.5/7 mol D.4/7 mol
9、不能用离子方程式CO32-+2H+CO2↑+H2O表示的反应是
A.K2CO3+2HNO3=2KNO3+CO2↑+H2O
B.Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O
C.CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O
D.(NH4)2CO3+H2SO4= (NH4)2SO4+CO2↑+H2O
10、下列物质属于钠盐的是 ( )
A.NaNO3 B.Na2O C.NaOH D.Na2O2
11、下列中草药煎制步骤中,属于过滤操作的是( )
A.冷水浸泡
B.加热煎制
C.箅渣取液
D.灌装保存
A.A B.B C.C D.D
12、萃取碘水中的碘单质,可作萃取剂的是
A.水 B.四氯化碳 C.酒精 D.食醋
13、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是
A.标准状况下,22.4LSO3中含有的氧原子数为0.3 NA
B.10.0 mL 18.0mol/L的浓硫酸中氢离子数为0.36 NA
C.6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NA
D.80mL 10mol·L—1浓盐酸与足量MnO2反应,转移电子数为0.4NA
14、2010年诺贝尔化学奖授予美日科学家,他们由于研究“有机物合成过程中钯催化交叉偶联”而获奖。钯的化合物氯化钯可用来检测有毒气体CO,发生反应的化学方程式为:CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl.下列说法正确的是
A.题述反应中PdCl2被氧化
B.反应中生成1molHCl时,转移的电子为2 mol
C.上述反应中PdCl2是氧化剂,CO2是氧化产物
D.CO气体只有在高温下才能表现还原性
15、下列物质属于电解质的是
A.Cu B.蔗糖 C.NaOH溶液 D.NaCl
16、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入过量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4++3ClO-= N2+3Cl-+2H++3H2O。下列说法中,不正确的是
A.氧化性ClO- >N2
B.还原性NH4+< Cl-
C.反应中氮元素被氧化,氯元素被还原
D.经此法处理过的废水不可以直接排放
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。
(1)写出A、B、F的化学式 A______ B ______ F ______。
(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________ 。
(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。
18、如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。
请回答下列问题:
(1)写出各物质的名称:
A_____________ ; C_____________;D_____________。
(2)写出相应的离子方程式:
B→C: _____________________________;
C→D: ______________________________;
A→C: _____________________________;
D→E:_____________________________(任写一个即可)。
19、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。
(1)写出下列仪器的名称:a.___________________b.____________________。
(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_____(填f或g)口通入。
(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_____________。
(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。
①应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_____________g。
②装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是___________________。
(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_____________(填:偏大、偏小、或无影响)。
20、现用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/cm3)配制浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸480mL。
(1)配制该溶液应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和_____________。
(2)请将下列操作按正确的顺序填在横线上。(填选项字母)
A.量取浓H2SO4 B.反复颠倒摇匀 C.加水定容 D.洗涤所用仪器并将洗涤液转入容量瓶 E.稀释浓H2SO4 F.将溶液转入容量瓶
其正确的操作顺序为_____________。
(3)所需浓H2SO4的体积为_________mL。
(4)若用量筒量取浓硫酸时俯视液面将使所配溶液浓度______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同)。在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却将使所配溶液浓度_______。定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视将使所配溶液浓度_________。
(5)从配制好的溶液中取出40mL,加0.2mol·L-1的氢氧化钠溶液至完全中和,需要氢氧化钠溶液的体积为___________。
21、雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:①取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。②另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g.再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。
(1)该雾霾中肯定不含的离子为_____________。
(2)该雾霾中肯定含有的离子为_____________。
(3)1.16g白色沉淀为_____________(写化学式)。
(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_____________mol。
(5)操作②中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_____________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
A. 钙的密度大于煤油,少量的钙可储存在煤油中,A正确;
B. 金属性K>Ca>Na,金属性越强对应离子的氧化性越弱,所以离子的氧化性为K+<Ca2+<Na+,故B错误;
C. 钙先与水反应,金属性比钾弱,不能置换出K2SO4溶液中的钾,故C错误;
D. 钙与水反应生成氢氧化钙和氢气,故D错误;
答案选A。
2、A
【解析】
A.SO2的摩尔质量是64g/mol,A正确;
B.O2的摩尔质量是32g/mol,或2mol O2的质量是64g,摩尔质量不随量的多少而改变,B错误;
C.摩尔质量的单位是g/mol,C错误;
D.摩尔质量的数值与相对分子质量相等,单位是g/mol,D错误;
答案选A。
3、B
【解析】
A项、F-、Na+离子的核外电子总数为10,Cl -离子的核外电子总数为18,故A错误;
B项、Na+、O2-、Al3+的核外电子总数为10,故B正确;
C项、Al3+离子的核外电子总数为10,S2-、Cl-离子的核外电子总数为18,故C错误;
D项、O2-离子的核外电子总数为10,S2-、Cl-离子的核外电子总数为18,故D错误;
故选B。
核外电子排布相同核外电子电子总数相等,F-、O2-、Na+、Ne、Mg2+、Al3+的核外电子总数为8,S2-、Cl-的核外电子总数为18。
4、D
【解析】
A. KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选A;
B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选B;
C. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H++OH-=H2O,故不选C;
D. Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故选D;
答案选D。
5、B
【解析】
A.锌能与稀硫酸或排在锌后面的可溶性硫酸盐反应生成硫酸锌,故A错误;
B.氧化铜能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,只能与酸反应生成,故B正确;
C.碳酸钙能与盐酸反应或高温分解生成二氧化碳,故C错误;
D.氢氧化钠能与硫酸或硫酸镁等反应生成硫酸钠,故D错误;
本题答案为B。
6、B
【解析】
A.江河水中的泥沙是胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉,日积月累,形成了三角洲,故A正确;
B.胶体依据分散剂状态分为固溶胶、液溶胶、气溶胶,胶体的丁达尔效应是分散质对光的散射作用,属于物理变化,故B错误;
C.用鸡蛋壳膜和蒸馏水除去淀粉胶体中的食盐为渗析过程,没有新物质生成是物理变化,只是将淀粉胶体和食盐分开,不涉及化学变化,故C正确;
D.中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确;
故答案为:B。
7、B
【解析】
①Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,硫酸中硫元素化合价降低生成SO2,同时生成硫酸铜,所以硫酸表现氧化性和酸性,故符合题意;
②C+2 H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O,C元素的化合价升高,S元素的化合价降低,所以硫酸只表现氧化性,故不符合题意;
③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2,氯元素的化合价降低,所以氯气只体现氧化性,故不符合题意;
④3NO2+H2O===2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得电子化合价降低,部分失电子化合价升高,所以二氧化氮既表现了氧化性又表现了还原性,故符合题意;
本题答案为B。
在氧化还原反应中,失电子化合价升高的反应物具有还原性,得电子化合价降低的反应物具有氧化性。
8、B
【解析】
反应CuSO4+FeS2+H2O→Cu2S+FeSO4+H2S04中Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,得到1个电子,S元素的化合价由-1价升高为+6价,失去7个电子,由电子守恒可知,1molCuS04可氧化1/7 mol的S,答案选B。
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,注意S元素的化合价变化为解答的易错点,明确Cu、S元素的化合价变化即可解答,注意守恒法的灵活应用。
9、C
【解析】
可溶性碳酸盐和强酸反应生成可溶性盐、水、二氧化碳的离子反应为CO32-+2H+CO2↑+H2O,以此来解答。
【详解】
A. K2CO3+2HNO3=2KNO3+CO2↑+H2O的离子反应为CO32-+2H+CO2↑+H2O,故A不选;
B. Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O的离子反应为CO32-+2H+CO2↑+H2O,故B不选;
C. CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O的离子反应为CaCO3+2H+CO2↑+H2O+Ca2+,故C选;
D. (NH4)2CO3+H2SO4= (NH4)2SO4+CO2↑+H2O的离子反应为CO32-+2H+CO2↑+H2O,故D不选。
所以C选项是正确的。
离子反应的概念关键在理解,离子方程式有其书写规则,并不是所有的离子方程式都是用实际参加反应的离子表示离子反应。例如:醋酸与氢氧化钠反应实质是氢离子与氢氧根反应,写离子方程式时由于醋酸是弱酸,应写分子式。离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应,而且表示了所有同一类型的离子反应。
10、A
【解析】
由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,则
A. NaNO3属于钠盐,A正确;
B. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,B错误;
C. NaOH是一元强碱,不是盐,C错误;
D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;
答案选A。
11、C
【解析】
过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种操作方法。
【详解】
A、冷水浸泡属于物质的溶解,不属于过滤操作,故A错误;
B、加热煎制,属于加热,不属于过滤操作,故B错误;
C、箅渣取液,是将液体与固体分离,属于过滤操作,故C正确;
D、灌装保存,是液体进行转移,不属于过滤操作,故D错误,答案选C。
12、B
【解析】
萃取时萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。
【详解】
碘水中提取碘单质,需要通过萃取方法,选取的萃取剂不能与水相溶,所以不能选用水、酒精、食醋,可以选用不溶于水的四氯化碳,故选B。
本题考查萃取的原理,抓住萃取剂的条件是解题的关键。
13、C
【解析】
A. 标准状况下,SO3为固体,不能用气体摩尔体积进行计算,A错误;
B. 浓硫酸中,硫酸主要以分子形式存在,无法计算该浓硫酸中含有的氢离子数目,B错误;
C. 6.4gS6含有S原子数为6.4÷(32×6)×6 NA=0.2 NA;6.4g S8含有S原子数为6.4÷(32×8)×8NA=0.2 NA;所以6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NA;C正确;
D.随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,反应随之停止,HCl不可能全部被消耗,无法确定被消耗的HCl的量,也就无法确定转移的电子数,D错误;
综上所述,本题选C。
对于MnO2 +4HCl = MnCl2 +Cl2 +2H2O反应中,当加入4molHCl参加反应时,产生氯气的量小于1mol,因为随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,稀盐酸与二氧化锰不反应;当盐酸足量时,加入1molMnO2完全反应后,可以生成1mol氯气。
14、C
【解析】
在CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl反应中,C元素的化合价由+2价升高为+4价,Pd元素的化合价由+2降低为0价,A.PdCl2得电子,所以在反应中PdCl2被还原,故A错误;B.根据反应方程式可知,每生成2molHCl时,反应转移的电子数为2mol,则反应中生成1molHCl时,转移的电子为1mol,故B错误;C.Pd元素的化合价降低,则反应中PdCl2是氧化剂,C元素的化合价升高,所以CO是还原剂,则CO2是氧化产物,故C正确;D.常温下CO能作还原剂,体现还原性,故D错误;答案选C。
15、D
【解析】
在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质。
【详解】
A. Cu是单质,不是电解质,故错误;
B. 蔗糖的水溶液不导电,且熔融状态下也不导电,为非电解质,故错误;
C. NaOH溶液是混合物,不是电解质,故错误;
D. NaCl的水溶液能导电,是电解质,故正确。
故选D。
16、B
【解析】
根据氧化还原反应知识,分析判断新情境中的反应。
【详解】
反应中,NH4+(N元素-3价)失电子被氧化生成N2(N元素0价),ClO-(Cl元素+1价)得电子被还原生成Cl-(氯元素-1价),C项正确;
NH4+是还原剂,N2是氧化产物。ClO-是氧化剂,Cl-是还原产物。故氧化性ClO- >N2,A项正确;还原性NH4+> Cl-,B项错误;
反应生成H+,即此法处理过的废水呈酸性,应中和后排放。D项正确。
本题选B。
氧化还原反应概念可简记为:氧化剂——得(电子)、降(化合价)、还(被还原、发生还原反应、生成还原产物);还原剂——失(电子)、升(化合价)、氧(被氧化、发生氧化反应、生成氧化产物)。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2
【解析】
有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。
【详解】
(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。
(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。
(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。
本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。
18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑ 2OH-+CO2==CO32—+H2O 2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+ O2↑ CO32—+2H+==CO2↑+H2O
【解析】
(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;
(2)B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑,故答案为2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑;
C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2==CO32—+H2O,故答案为2OH-+CO2==CO32—+H2O;
A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O==
4Na++4OH-+ O2↑,故答案为2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+ O2↑;
D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O,故答案为CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O。
本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。
19、蒸馏烧瓶 (直形)冷凝管 g 打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔 14.3 未用玻璃棒引流 偏大
【解析】
(1)根据仪器构造分析其名称;
(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;
(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;
(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;
(5)根据c=n/V结合实验操作分析可能产生的误差。
【详解】
(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。
(2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。
(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。
(4)①实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO3·10H2O的质量为1L×0.05mol/L×286g/mol=14.3g。
②向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。
(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。
20、量筒、500mL容量瓶、胶头滴管 A E F D C B 13.6 偏低 偏高 偏低 200mL
【解析】
(1)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶,依据各步操作选择需要仪器;
(2)依据配制溶液的一般步骤排序;
(3)依据c=1000ρω/M计算浓硫酸物质的量浓度,依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;
(4)分析操作对溶质的物质的量、对溶液的体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度影响;
(5)根据c(H+)·V(酸)=c(OH-)·V(碱)计算。
【详解】
(1)因为没有480mL容量瓶,只能配制500mL溶液,现用98%的浓H2SO4( ρ=1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL,操作步骤为:计算需要浓硫酸体积,用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后用玻璃棒引流移液到500mL容量瓶,洗涤烧杯和玻璃棒并将洗液转移到容量瓶,加蒸馏水到离刻度线1-2cm,该用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,最后摇匀装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;
答案:量筒、500mL容量瓶、胶头滴管;
(2)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶所以正确的操作步骤为:AEFDCB;
答案:AEFDCB;
(3)按照配制500mL溶液计算所需溶质的量;
98%的浓H2SO4( ρ=1.84g/cm3)物质的量浓度c=1000×1.84×98%/98mol/L=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为VmL,则依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:18.4mol/L×V×10-3L=0.5mol/L×500×10-3L,解得V=13.6;
答案:13.6;
(4) 量筒量取浓硫酸时俯视凹液面,量取的浓硫酸偏少,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却,根据热胀冷缩原理,后续加水加少了,浓度偏高;定容时仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。
答案:偏低 偏高 偏低
(5)根据c(H+)·V(酸)=c(OH-)·V(碱),得0.5mol/L×2×40×10-3L=0.2mol/L×V(碱)×10-3L, V(碱)= 200;
答案:200mL
明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。
21、Ba2+、Fe3+、CO32- Mg2+、SO42-、Cl- Mg(OH)2 0.01 Mg (OH) 2+2H+=Mg2++2H2O
【解析】
①取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变,则试样中一定含有SO42-,并且物质的量为2.33g÷233g/mol=0.01mol,则原溶液中与SO42-不共存的离子Ba2+一定不存在;②另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g,再滴入足量盐酸沉淀全部溶解,则试样中一定含有Mg2+,并且物质的量为1.16g÷58g/mol=0.02mol,一定不含Fe3+,则原溶液中与Mg2+不共存的离子CO32-一定不存在;又溶液显电中性,所以溶液中还一定含有Cl-,Na+可能含有,则
(1)根据以上分析,肯定不含的离子为Ba2+、Fe3+、CO32-;(2)根据以上分析,肯定含的离子为Mg2+、SO42-、Cl-;(3)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2;(4)根据以上分析,取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,根据钡离子守恒,则消耗的BaCl2的物质的量为2.33g÷233g/mol=0.01mol;(5)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2,加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O。
点睛:本题考查了常见离子的性质及检验方法,明确物质的性质及特殊反应现象是解本题关键,根据物质的性质及题给信息来分析解答。氯离子的判断是解答的易错点和难点,注意结合溶液显电中性分析。
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