资源描述
北京交大附中2025年高一化学第一学期期中考试试题
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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、次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强的还原性。NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,从而可用于化学镀银。利用NaH2PO2进行化学镀银反应中,若氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物的化学式为( )
A.H3PO4 B.Na3PO4
C.Ag D.Na2HPO2
2、某学生在奥运五连环中填入了五种物质,相连环物质间能发生反应,如图所示。你认为五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型和属于氧化还原反应的个数分别为( )
A.复分解反应、1
B.分解反应、1
C.化合反应、2
D.置换反应、2
3、检验某未知溶液中是否含有SO42-,下列操作最合理的是( )
A.加入稀硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液 B.加入盐酸酸化的BaCl2溶液
C.先加盐酸酸化,再加BaCl2溶液 D.先加稀硝酸酸化,再加Ba(NO3)2溶液
4、下列有关碳酸钠和碳酸氢钠的说法中,不正确的是( )
A.Na2CO3稳定性大于NaHCO3 B.相同条件下Na2CO3的溶解度大于NaHCO3
C.相同条件下,盐酸分别滴入Na2CO3和NaHCO3溶液中,后者先产生气泡 D.将澄清石灰水分别加入Na2CO3和NaHCO3溶液中,前者产生沉淀,后者无现象
5、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
6、下列实验操作正确的是( )
A.可用托盘天平称取10.20g氢氧化钠
B.某实验需要900mL的0.1mol/L的硫酸铜溶液,则配得该溶液需称取22.5g胆矾晶体
C.用10mL量筒量取5.2mL硫酸,仰视时实际量得液体体积大于5.2mL
D.焰色反应实验中,连续做两个样品时,应将铂丝用稀硫酸洗净并灼烧到无特殊焰色
7、与100ml 0.1 mol/L FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是
A.100ml 0.3 mol/L KClO3溶液 B.50 ml 0.2 mol/L NaCl 溶液
C.50 ml 0.3 mol/L CaCl2溶液 D.50 ml 0.15 mol/L MgCl2溶液
8、我国“四大发明”在人类发展史上起到了非常重要的作用,其中黑火药的爆炸反应为:2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑。该反应中1 mol硫单质能氧化的碳的物质的量是
A.3 mol B.1 mol C.mol D.2 mol
9、使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会使所配溶液浓度偏低的是( )
①用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了 ②溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤 ③转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水 ④定容时,俯视容量瓶的刻度线 ⑤定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线
A.①②⑤ B.①③⑤ C.③④⑤ D.②③④
10、Cl2通入70℃的某浓度的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应(未配平):NaOH + Cl2→ NaCl + NaClO + H2O,NaOH + Cl2→ NaCl + NaClO3+ H2O。反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5:2,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为
A.3∶1 B.2∶1 C.15∶2 D.1∶1
11、下列反应的离子方程式能用“H++OH-=H2O”来表示的是
A.HCl+NaOH=NaCl+H2O B.H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O
C.CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O D.2HCl+Cu(OH)2=CuCl2+2H2O
12、有两个无标签的试剂瓶,分别装有Na2CO3和NaHCO3固体,有4位同学为鉴别它们采用了以下不同的方法,其中不可行的是( )
A.分别配成溶液,再加入澄清石灰水
B.分别配成溶液,再加入CaCl2溶液
C.分别加热,再检验是否有使澄清石灰水变浑浊的气体产生
D.分别配成溶液,滴加同浓度盐酸,观察产生气泡的快慢
13、现有下列四种因素:①温度②压强③气体微粒数④气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(Vm)有显著影响的是()
A.③④ B.①②③ C.①② D.全部
14、下列物质溶于水后溶液显酸性的是
A.NaCl B.Na2O C.NH3 D.Cl2
15、下列有关物质的性质与用途不对应的是( )
A.铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料
B.食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂
C.FeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板
D.明矾能生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂
16、下列物质属于纯净物的是 ( )
A.洁净的空气 B.食盐水 C.浮有冰块的水 D.糖水
二、非选择题(本题包括5小题)
17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。
①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀
②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀
③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。
回答下列问题
(1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。
(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。
(3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。
(4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。
18、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。
试根据上述实验事实,回答下列问题:
(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。
(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。
(3)写出④变化的离子方程式:______________________。
Ⅱ. 实验室需要240 mL0.5 mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。
(1)需称量_________ g 烧碱,应放在_______中称量、溶解。
(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。
(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。
A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中
B.容量瓶未干燥就用来配制溶液 C.定容时仰视容量瓶
D.称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯
19、下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置。
(1)装置B作用之一是为了除去氯气中的杂质HCl,盛装的液体试剂为__________;
(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处依次放入的物质正确的是__________ (填字母编号) ;
编号
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
a
干燥的有色布条
碱石灰
湿润的有色布条
b
干燥的有色布条
无水硫酸铜
湿润的有色布条
c
湿润的有色布条
浓硫酸
干燥的有色布条
d
湿润的有色布条
无水氯化钙
干燥的有色布条
(3)D中发生反应的化学方程式是_________________________________。将装置D中的溶液加入装置E中,溶液分为两层,上层呈紫红色,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和_____________;
(4)装置F中反应的化学方程式为_____________;
(5)如果本实验使用的浓盐酸质量分数为36.5%、密度为1.15 g/cm3,此盐酸的物质的量浓度为_____mol·L-1,若用250 mL水配制,则应溶解标况下HCl气体约为_____________L(结果保留3位有效数字)。
20、某化学兴趣小组配制500mL 0.2mol/LH2SO4溶液。
(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有____________;
(2)需要用量筒量取 98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)_________ml;(保留2位有效数字)
(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是__________________________________________________。
(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用_____________滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;
(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大____________。
A.定容时俯视刻度线
B.配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取
C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温
D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶
E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线
21、(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。
①__元素被氧化,__是氧化剂。
②__是氧化产物,__发生氧化反应。
③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。
④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。
(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。
①该气体的物质的量为__mol。
②该气体所含原子总数为___个。
③该气体在标准状况下的体积为__L。
④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,Ag元素的化合价降低,P元素的化合价升高,设氧化产物中P元素的化合价为x,由氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1及电子守恒可知,4×(1-0)=1×(x-1),解得x=+5,由H3PO2+4Ag++2H2O=H3PO4+4Ag+4H+,H2PO2-+4Ag++2H2O=H3PO4+4Ag+3H+,则NaH2PO2对应的氧化产物为H3PO4,故A正确。
故选A。
2、B
【解析】
Fe与稀盐酸溶液发生置换反应生成氯化亚铁和氢气,有元素化合价的变化,属于氧化还原反应;
稀盐酸与NaOH溶液发生复分解反应生成NaCl和水,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;
NaOH溶液与二氧化碳发生复分解反应生成碳酸钠和水,也可以发生化合反应生成碳酸氢钠,但两个反应都没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;
二氧化碳与碳酸钠溶液发生化合反应生成碳酸氢钠,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;
则五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型是分解反应,属于氧化还原反应的个数为1个,答案选B。
3、C
【解析】
A. 加入稀硝酸酸化的硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故A错误;B.加入氯化钡和盐酸的混合溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;C.先加稀盐酸,可以排除银离子与碳酸根离子,再加入氯化钡溶液,产生的沉淀只能是硫酸钡,故C正确;D.先加稀硝酸酸化,再加硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。
点睛:本题考查离子的检验,为高频考点,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意微粒和物质之间的干扰。
4、D
【解析】
A.因碳酸氢钠受热易分解,所以碳酸钠稳定性大于碳酸氢钠,故A正确;
B.在相同条件下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,故B正确;
C.在相同条件下,盐酸滴入碳酸钠溶液中时,发生反应:Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,由盐酸在与碳酸钠反应时,分两步进行,第一步反应过程中没有气泡产生,而碳酸氢钠与盐酸反应直接产生气泡,故C正确;
D. 将澄清石灰水分别加入Na2CO3和NaHCO3溶液中,均会生成碳酸钙沉淀,故D错误;
答案选D。
5、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。
6、C
【解析】
A. 托盘天平只能精确到一位小数,不能用托盘天平称取10.20g氢氧化钠,故错误;
B. 某实验需要900mL的0.1mol/L的硫酸铜溶液,根据容量瓶的规格分析,需要配制1000mL溶液,则配得该溶液需称取胆矾晶体的质量为0.1×250×1.0=25.0g,故错误;
C. 用10mL量筒量取5.2mL硫酸,仰视时实际量得液体体积大于5.2mL,故正确;
D. 焰色反应实验中,连续做两个样品时,应将铂丝用稀盐酸洗净并灼烧到无特殊焰色,不能用稀硫酸洗涤,故错误。
故选C。
7、D
【解析】
100ml 0.1 mol/L FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L,找出Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L的选项即可。
【详解】
A、100ml 0.3 mol/L KClO3溶液不含Cl-,故A错误;
B、50 ml 0.2 mol/L NaCl 溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.2mol/L,故B错误;
C、50 ml 0.3 mol/L CaCl2溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.6mol/L,故C错误;
D、50 ml 0.15 mol/L MgCl2溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L,故D正确;
故选D。
8、C
【解析】
在该反应中S元素化合价由反应前S单质的0价变为反应后K2S中的-2价,化合价降低2价;C元素化合价由反应前C单质的0价变为反应后CO2中的+4价,化合价升高4价,所以1 mol硫单质参加反应得到2 mol电子,其能氧化C的物质的量是2 mol÷4= mol,故合理选项是C。
9、A
【解析】
①用天平(使用游码)称量时,应左物右码,砝码错放在左盘,会导致药品的质量偏小,则所配溶液的浓度偏低,①选;②溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤会导致溶质的损失,则浓度偏低,②选;③转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,③不选;④定容时,俯视视容量瓶的刻度线,则溶液的体积偏小,浓度偏高,④不选;⑤定容后摇匀,发现液面降低是正常的,又补加少量水重新达到刻度线则导致浓度偏低,⑤选;答案选A。
10、A
【解析】
设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5mol、2mol,NaClO与NaClO3均是氯气的氧化产物,转移电子的物质的量=5mol×1+2mol×(5-0)=15mol。氯气的还原产物是氯化钠,则根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量=5mol×1+2mol×(5-0)=15mol,因此该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15mol:5mol=3:1,答案选A。
11、A
【解析】
A.反应生成氯化钠和水,离子方程式为H++OH-=H2O,A正确;
B.硫酸钡不溶于水,不能拆分,不能用H++OH-=H2O 表示,B错误;
C.醋酸为弱电解质,不能拆分,不能用H++OH-=H2O 表示,C错误;
D.氢氧化铜不溶于水,不能拆分,不能用H++OH-=H2O 表示,D错误;
答案选A。
12、A
【解析】
A.二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀,不能鉴别,故A错误;
B.Na2CO3与CaCl2反应生成白色沉淀,碳酸氢钠不能,能鉴别,且操作简单,故B正确;
C.NaHCO3不稳定,加热易分解,生成气体可使澄清石灰水变浑浊,可鉴别,故C正确;
D.逐滴加入等浓度的稀盐酸,碳酸氢钠溶液中有气体生成,碳酸钠溶液中开始无气体生成,随加入盐酸增多,后来生成气体,现象不同,可以鉴别,故D正确。
答案选A。
13、C
【解析】
对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同, 微粒本身大小可忽略不计。
【详解】
气体摩尔体积是1mol气体所占的体积,即6.02×1023个气体分子所占的体积;分子数一定时,气体体积由分子间距离决定。对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,所以影响气体摩尔体积的因素主要有温度和压强,故选C。
14、D
【解析】
A.NaCl为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,故A不选;B.Na2O为碱性氧化物,溶于水生成氢氧化钠,溶液呈碱性,故B不选;C.NH3溶于水生成一水合氨,NH3·H2ONH4++OH-,溶液呈碱性,故C不选;D.Cl2溶于水生成盐酸和次氯酸,Cl2 + H2O=HCl +HClO,溶液显酸性,故D选;故选D。
15、B
【解析】
A.铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;
B.Na2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;
C.FeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;
D.明矾溶于水能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂,D正确;
答案选B。
本题考查物质的性质与应用,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。
16、C
【解析】
A.空气的成分有氧气、氮气、二氧化碳等气体,属于混合物,故A错误;
B.食盐水是由氯化钠溶质和溶剂水组成,属于混合物,故B错误;
C.冰、水为同一种物质(分子式为H2O),属于同种物质,属于纯净物,故C正确;
D.糖水为蔗糖和水组成的混合物,故D错误;
故答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ba2+和OH- AgCl Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓ SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol
【解析】
(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。
(2)Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。
(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。
(4)根据电荷守恒分析。
【详解】
(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。
(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓,故答案为Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。
(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量
分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。
(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n[ Cu(OH )2]= 1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。
18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2++2NO3— Ag++Cl—=AgCl↓ 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD
【解析】
Ⅰ. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;
综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;
(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;
(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;
(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;
Ⅱ.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;
(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;
(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;
B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;
C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;
D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;
E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;
答案选AD。
19、饱和食盐水 d Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 分液漏斗 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 11.5 88.2
【解析】
(1)饱和食盐水可吸收氯气中的HCl;(2)为了验证氯气是否具有漂白性,I中加入湿润的有色布条,II为U型管,可加入固体干燥剂,得到干燥的Cl2,III中加入干燥的有色布条,即可证明Cl2是否具有漂白性;(3) D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl,用分液法分离互不相容的液体;(4)装置F中氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠、次氯酸钠;(5)根据 计算盐酸的物质的量浓度;根据 计算标况下HCl气体的体积。
【详解】
(1)饱和食盐水可吸收氯气中的HCl,装置B中的试剂是饱和食盐水;(2)为了验证氯气是否具有漂白性,I中加入湿润的有色布条,II为U型管,可加入固体干燥剂,得到干燥的Cl2,III中加入干燥的有色布条,即可证明Cl2是否具有漂白性,故选d;(3) D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;用分液法分离互不相容的液体,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和分液漏斗;(4)装置F中氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠、次氯酸钠,反应方程式是Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(5)=11.5 mol·L-1;设需要标况下HCl气体的体积为VL,则HCl的物质的量是,溶液的质量是,溶液体积是,所以 ,则V= 88.2L。
20、玻璃棒 5.4 将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热 胶头滴管 AC
【解析】
根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。
【详解】
(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管和玻璃棒。
(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则有0.2×0.5×98=1.84×V×98%,解V=5.4mL。
(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热;
(4) 定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;
(5) A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温,则当溶液冷却时溶液体积变小,浓度变大;D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶,硫酸有损失,浓度变小;E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线,溶液体积变大,浓度变小。故选AC。
掌握物质的量浓度的误差分析,一般考虑两个因素,即溶质的变化和体积的变化。在配制过程中溶质有损失,如少取或未洗涤仪器或有溅出等,都会使浓度变小。若溶液的体积变大,则浓度变小,若溶液的体积变小,则浓度变大。
21、Cl MnO2 Cl2 HCl 2∶1
【解析】
(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答;
(2)①据n=计算;②根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;③根据V=nVm计算;④根据c=计算。
【详解】
(1)MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。
①Cl元素被氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2;
②Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl;
③在MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为:,故答案为:;
④由反应可知,4molHCl参加反应,其中2mol作还原剂被氧化,则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为2∶1,故答案为:2∶1;
(2)①m g某气体的物质的量为=mol,故答案为:;
②因为一个分子中含三个原子,所以含有的原子数为分子数的3倍,即为3×mol×NAmol-1=NA,故答案为:NA;
③标准状况下,该气体的体积为mol×22.4L/mol=L,故答案为:;
④所得溶液的物质的量浓度=mol/L=mol/L,故答案为:。
展开阅读全文