资源描述
湖北省荆州市公安县第三中学2025年化学高一第一学期期中考试试题
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、下列变化必须加入氧化剂才能发生的是
A.Cu2+→Cu B.Cl-→Cl2 C.H2SO4→SO2 D.CO2→CO32-
2、在标准状况下,下列物质占体积最大的是
A.98g H2SO4
B.6.02×1023个氮分子
C.44.8L HCl
D.6g氢气
3、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是
A.1.7 g氨气所含分子数为0.1 NA
B.常温常压下,11.2 L氯气所含原子数为NA
C.1 mol•L﹣1的BaCl2溶液中所含Cl-离子数目为2 NA
D.71 g氯气与足量铁粉充分反应,转移的电子数为3 NA
4、下列关于2 mol氧气的叙述中,正确的是
A.质量是32 g B.体积是44.8 L
C.分子数约为1.204×1024 D.原子数是2 mol
5、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是
A.S B.FeCl2 C.FeCl3 D.HCl
6、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.常温常压下,11. 2 L 二氧化硫气体中含有0. 5NA个SO2分子
B.标准状况下,22. 4 L CCl4中含有NA个分子
C.1 mol Na与一定量的O2反应生成Na2O和Na2O2,转移的电子数为NA个
D.将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到1 mol·L-1的盐酸
7、过滤时不需要的玻璃仪器是
A.烧杯 B.玻璃棒 C.漏斗 D.试管
8、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是
A.加成反应 B.分解反应 C.取代反应 D.置换反应
9、逻辑推理是化学学习常用的思维方法,下列推理正确的是( )
A.氧化物都含有氧元素,含有氧元素的化合物一定是氧化物
B.氧化还原反应中有元素化合价的改变,有元素化合价改变的化学反应一定是氧化还原反应
C.电解质是溶于水或熔融状态下能够导电的化合物,溶于水能导电的化合物一定是电解质
D.中和反应有盐和水生成,有盐和水生成的反应一定是中和反应
10、下列物质的分类采用树状分类法的是( )
A.铁是单质又是导体
B.纯净物可分为有机物和无机物
C.氯化钠是钠的化合物,又是氯化物
D.氢氧化钙既是纯净物,又是化合物,属于碱
11、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是 ( )
A.标准状况下,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5 NA
B.100 m L 0.1 mol/L的MgCl2 溶液中,所含微粒总数为0.02 NA
C.1.7 g的OH-中含有的电子数为NA
D.1mol任何物质都含有约6.02×1023个原子
12、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式:34.969×75.77%+36.966×24.23%=35.453中( )
A.75.77%表示35Cl的质量分数
B.24.23%表示35Cl的丰度
C.35.453表示氯元素的相对原子质量
D.36.966表示37Cl的质量数
13、下列物质属于纯净物的是
A.玻璃 B.蒸馏水 C.粗盐 D.空气
14、下列溶液中与50 mL 1 mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是 ( )
A.100 mL 3 mol·L-1的KClO3 B.75 mL 2 mol·L-1的NH4Cl
C.125 mL 2 mol·L-1的CaCl2 D.150 mL 3 mol·L-1的NaCl
15、下列对硫酸的叙述正确的是
A.因浓硫酸具有强氧化性,故不可用它来干燥氢气
B.浓硫酸不活泼,可用铁铝容器存放
C.浓硫酸有强氧化性,稀硫酸不具有氧化性
D.浓硫酸与蔗糖混合的实验中,表现了脱水性与强氧化性
16、某溶液中存在大量的H+、Cl一、SO42一,该溶液中还可能大量存在的是
A.HCO3一 B.Ba2+ C.Al3+ D.Ag+
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:
(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。
(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。
(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。
(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。
18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:
(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);
(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。
根据上述实验回答下列问题:
①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。
②溶液中一定不存在的离子有__________________;
③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;
④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。
⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.
19、某课外活动小组进行氢氧化铁胶体的制备实验并检验其性质。请回答下列问题:
(1)若将饱和氯化铁溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是______________(填字母,下同)。
A.冷水 B.沸水 C.氢氧化钠浓溶液 D.氯化钠浓溶液
(2)甲、乙、丙三名同学进行氢氧化铁胶体的制备操作如下,其正确的是____________。
A.甲同学取一小烧杯,加入25 mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入1~2 mL 氯化铁饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热
B.乙同学直接加热饱和氯化铁溶液
C.丙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,为了使反应进行充分,煮沸10分钟
(3)写出制备氢氧化铁胶体的化学方程式________________________________。
(4)证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是____________________________________。
20、实验室要配制500mL 0.2mol·L-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:
(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_________g。
(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。
①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________和_________。
②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。
(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。
①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;
②定容时俯视刻度线:__________;
③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________
21、按要求写出下列物质间反应的离子反应方程式:
(1)NaHSO4溶液与NaHCO3溶液混合:____________________;
(2)Mg(OH)2固体溶于足量盐酸溶液:_____________________;
(3)向溶液中加入少量NaOH溶液,反应的离子方程式:_____________;
(4)向溶液中加入足量NaOH溶液,反应的离子方程式:____________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
加入氧化剂才能发生反应,说明反应物发生氧化反应,在反应中化合价要升高,A. Cu2+→Cu ,铜离子得电子,发生还原反应,故A错误;B. Cl-→Cl2,氯离子失去电子,发生氧化反应,故B正确;C. H2SO4→SO2,硫元素由+6降低到+4,发生还原反应,故C错误;D. CO2→CO32-,碳元素化合价未变,没有发生氧化还原反应,D错误。
2、B
【解析】试题分析:A、H2SO4是液体,未知液体的密度,无法计算体积;B、6.02×1023个氮分子的物质的量是=1mol,标准状况下的体积为22.4L;C、44.8L HCl的物质的量为=2mol,标准状况下的体积为44.8L;D、6g氢气的物质的量为=3mol,标准状况下的体积为67.2L;体积最大的为6g氢气,故选D。
考点:考查了物质的量的计算的相关知识。
3、A
【解析】
A1.7g氨气为0.1mol,所以1.7g氨气所含的分子数为0.1NA,故A正确;
B.不是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L氯气的物质的量及分子数,故B错误;
C.1mol•L-1的BaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,溶液中含有的氯离子数目与溶液的体积有关,没有告诉溶液的体积,无法计算氯离子的物质的量,不能确定氯离子数目,故C错误;
D.71gCl2的物质的量是1 mol,Cl原子的物质的量是2mol,因为反应后,Cl全部变为-1价,所以转移电子数是2mol,故D错误。
故选A。
4、C
【解析】
根据m=nM、V=nVm、N=nNA及分子构成计算.
【详解】
A.2 mol氧气质量为2mol×32g·mol-1=64g,故A错误;
B.状态不能确定,Vm未知,不能计算体积,故B错误;
C.2 mol氧气分子数为2mol×NA=1.204×1024,故C正确;
D.2 mol氧气原子数为2mol×2×NA=4NA,故D错误;
故选C。
5、C
【解析】
根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。
【详解】
H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2S→S为氧化反应;氧化还原反应中氧化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S↓+2FeCl2+2HCl,答案选C。
6、C
【解析】
A.常温常压,Vm≠22.4L/mol,Vm不知,无法计算11. 2 L 二氧化硫气体中含有的SO2分子数目,选项A错误;
B.标况下四氯化碳为液体,不能使用气体摩尔体积计算,选项B错误;
C、由于反应后钠元素变为+1价,故1mol钠失去1mol电子,即NA个电子,选项C正确;
D、将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到的溶液体积不是1L,得到的盐酸浓度就不是1 mol·L-1,选项D错误;
答案选C。
7、D
【解析】
过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤操作的装置由铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗四种仪器组成。过滤时无需使用试管。故选D。
8、A
【解析】
试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。
考点:考查绿色化学的概念
9、B
【解析】
A、氧化物含有两种元素,其中一种是氧元素的化合物叫氧化物,故A错误;B、氧化还原反应的实质是有电子得失或偏移,即宏观特征是有化合价的改变,故B正确;C、溶于水因自身电离而导电的化合物是电解质,如果溶于水又与水反应所得溶液导电的化合物不一定是电解质,如SO2、NH3等,故C错误;D、酸和碱作用生成盐和水的反应才是中和反应,酸性氧化为与碱反应生成盐和水但不属于中和反应,故D错误。
10、B
【解析】
A、同时用两个标准对铁进行分类,属于交叉分类法,错误;
B、用一个标准进行分类,为树状分类法,正确;
C、从阴阳离子两个角度进行分类,为交叉分类法,错误;
D、氢氧化钙从多个角度进行分类,为交叉分类法,错误;
答案选B。
11、C
【解析】
A. 标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;
B. 在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;
C. OH-中含有10个电子,0.1mol OH-含有1 mol电子;
D. 根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.02×1023,多原子分子中,分子数与原子数不同。
【详解】
A. 标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;
B. 100 mL0.1 mol/L的MgCl2中含有溶质MgCl2 0.01 mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含有的微粒数目,故B项错误;
C. 1.7 g OH-的物质的量为0.1 mol,0.1 molOH-含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;
D. 多原子分子中,分子数与原子数不同,如1 mol氢气中含有6.02×1023个H2分子,但含有2×6.02×1023个H原子,故D项错误;
答案选C。
12、C
【解析】
在氯元素的相对原子质量的计算式34.969×75.77%+36.966×24.23%=35.453中:
A.75.77%表示35Cl的丰度,故A错误;
B.24.23%表示37Cl的丰度,故B错误;
C.35.453表示氯元素的相对原子质量,故C正确;
D.36.966表示37Cl的相对原子质量,故D错误;
故答案选C。
元素的相对原子质量是自然界中天然存在的这种元素各种同位素的相对原子质量乘以各自的丰度之和。
13、B
【解析】
纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。
【详解】
A. 玻璃是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅等物质组成的混合物,A错误;
B. 蒸馏水中只含水一种物质,是纯净物,B正确;
C. 粗盐主要成分为氯化钠,除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质,C错误;
D. 空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体,是混合物,D错误。
答案选B。
14、D
【解析】
根据氯化铝的化学式可知50 mL 1 mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3 mol·L-1,则
A、氯酸钾溶液中不存在氯离子,A错误;
B、2 mol·L-1的NH4Cl溶液中氯离子浓度为2 mol·L-1,B错误;
C、2 mol·L-1的CaCl2溶液中氯离子浓度为4 mol·L-1,C错误;
D、3 mol·L-1的NaCl溶液中氯离子浓度为3 mol·L-1,D正确。
答案选D。
15、D
【解析】
A.浓硫酸具有吸水性,可干燥氢气,与强氧化性无关,A错误;
B.浓硫酸性质活泼,有强氧化性,常温下能使Fe、Al发生钝化,故可用铁铝容器存放,B错误;
C.浓硫酸、稀硫酸均具有氧化性,但浓硫酸中+6价的S表现强氧化性,而稀硫酸的H+表现弱氧化性,C错误;
D.浓硫酸与蔗糖混合的实验中,浓硫酸先表现脱水性,将蔗糖碳化,然后再氧化生成的C,表现强氧化性,D正确;
故选D。
16、C
【解析】
HCO3一与H+不共存,Ba2+与SO42一不共存,Ag+与Cl一不共存。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO
【解析】
A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。
A原子没有中子,说明A是H;
B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;
C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;
4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol
如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,
如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,
如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,
故D为金属钠;
E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;
【详解】
⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;
⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;
E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;
⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;
⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。
18、OH-+NH4+=NH3↑+H2O BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42−、CO32− c(SO42−)=0.1mol/L, c( CO32−)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:
(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;
(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;
(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。
据以上分析进行解答。
【详解】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:
(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;
(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;
①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。
②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。
③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42− -BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32− - BaCO3可知, n( CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32−)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c( CO32−)=0.2 mol/L。
④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;
⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
19、B A FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 让一束可见光通过制得的液体,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明制得的是胶体
【解析】
(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;
(2)制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时应立即停止加热,如继续加热会导致胶体聚沉;
(3)取一小烧杯,加入25mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入1~2mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热得到氢氧化铁胶体,据此书写;
(4)胶体具有丁达尔性质,是区别其它分散系的独特性质。
【详解】
(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热即得到氢氧化铁胶体,故答案为:B;
(2)A.在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,这是制备氢氧化铁胶体的正确操作,甲同学正确;
B.乙直接加热饱和FeCl3溶液会促进氯化铁水解,且加热促进HCl挥发,导致溶液产生沉淀现象,故乙同学不正确;
C.丙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,为了使反应进行充分,煮沸10分钟,继续煮沸会使胶体发生聚沉而产生沉淀,因此当溶液变为红褐色时立即停止加热,不能继续加热,丙同学不正确;
答案选A。
(3)取一小烧杯,加入25mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入1~2mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热得到氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;
(4)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,是区别其它分散系的独特性质,因此证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是让一束可见光通过制得的液体,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明制得的是胶体。
本题考查胶体制备、胶体性质,知道胶体和其它分散系的本质区别,易错点是胶体制备方法。
20、4.0 500ml容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 偏低 偏高 无影响
【解析】
(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=c∙V∙M进行计算。
(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。
②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。
(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;
②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;
③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。
【详解】
(1)实验中所需NaOH固体的质量m=c∙V∙M=0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g。答案为:4.0;
(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;
②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;
(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;
②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高
③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。
在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。
21、H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+ Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓ Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- = CO32- + 2H2O + CaCO3↓
【解析】
根据离子方程式的书写步骤进行,特别注意反应物的相对用量。
【详解】
(1)水溶液中,NaHSO4=Na++H++SO42-,NaHCO3=Na++HCO3-。则两溶液混合时H+ + HCO3- = H2O + CO2↑;
(2)Mg(OH)2固体不溶于水,溶于足量盐酸Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+;
(3)因HCO3- + OH- = CO3 2-+H2O,则有CaCO3沉淀生成。又NaOH溶液少量,则有剩余HCO3-,生成NaHCO3。故溶液中加入少量NaOH溶液的离子方程式Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓;
(4)当NaOH溶液足量时, HCO3- 完全反应,生成 CaCO3和Na2CO3。反应的离子方程式Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- =CaCO3↓ +CO32- + 2H2O 。
书写与量有关的离子方程式时,以少量物质完全反应确定生成物,设少量物质的化学计量数为1配平方程式。
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