资源描述
2025-2026学年广西省柳州市化学高一第一学期期中学业质量监测试题
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、下列物质长期暴露在空气中会变质,同时质量增加的是
A.大理石 B.苛性钠 C.浓盐酸 D.氯化钠
2、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A.标准状况下,0.1moLCl2与足量氢氧化钠溶液反应,转移的电子数目为0.2NA
B.用含1molFeCl3饱和溶液配得的氢氧化铁胶体中胶粒数为NA
C.标准状况下,2.24LCCl4含有分子的数目为0.1NA
D.25℃,1.01×105Pa,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA
3、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
4、在KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O的反应中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为( )
A.1∶6 B.6∶1 C.1∶5 D.5∶1
5、50g镁、锌、铝的混合物与适量的稀硫酸反应,得三种盐的混合溶液,然后加热、蒸发、结晶得三种盐的晶体共(不含结晶水)218g,则反应中生成H2的物质的量为( )
A.1.75mol B.1mol
C.1.5mol D.0.75mol
6、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志
A.剧毒品 B.遇湿易燃物品 C.腐蚀品 D.有害品
7、分析下列反应中属于氧化还原反应的是 ( )
①2H2+O22H2O ②Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O
③NH4HCO3NH3↑+H2O↑+CO2↑ ④2CO+O22CO2
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
8、20℃时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0 mol·L-1,下列说法不正确的是
A.25℃时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/L
B.20℃时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%
C.20℃时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液
D.将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20℃时,溶液密度一定大于1.1g/cm3
9、下列化学方程式中,不能用离子方程式H+ + OH- = H2O表示的是()
A.2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O B.Ba(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2O
C.KOH + HCl = KCl + H2O D.Cu(OH) 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O
10、下列实验操作中错误的是
A.过滤操作时,玻璃棒应靠在三层滤纸的一侧
B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处
C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出
D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大
11、合成新物质是研究化学的主要目的之一。意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O4下列关于O4的说法中,正确的是( )
A.O4是一种新型的化合物 B.1个O4分子由两个O2分子构成
C.O4和O2互为同素异形体 D.O4和O2可通过氧化还原反应实现转化
12、下列叙述正确的是( )
A.所有蒸馏操作中都必须用到温度计
B.从溴水中提取溴可通过加入乙醇萃取
C.分液时,分液漏斗中下层液体流净后及时关闭活塞,再把上层液体从上口倒出
D.用洁净的铂丝蘸取待测液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃能观察到火焰呈紫色,该溶液中一定含有钾离子,不含有钠离子
13、下列物质的分类正确的一组是( )
A
B
C
D
电解质
NH3
BaSO4
NH4Cl
NaOH
混合物
漂白粉
冰水混合物
碱石灰
五水硫酸铜
酸性氧化物
CO2
SO2
CO2
CO
碱
Na2CO3
NaOH
Ca(OH)2
NH3•H2O
A.A B.B C.C D.D
14、448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,该气体的摩尔质量约为( )
A.32g B.64 C.64g·mol-1 D.32 g·mol-1
15、下列关于化学及人类社会发展历程的说法中,错误的是( )
A.垃圾是放错了地方的资源,应分类回收,让垃圾分类真正成为“新时尚”
B.人们可以利用先进的技术和设备通过化学变化制造出新原子和新分子
C.我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖
D.道尔顿的“原子论"和阿伏加德罗的“分子学说”对化学的发展起到了极大推动作用
16、二氧化氯、铁酸钠以及臭氧是饮用水的“三净客”,用铁酸钠(Na2FeO4)处理来自河流湖泊的水,以作为人们生活饮用水,是一项较新的技术。以下叙述中正确的是( )
①二氧化氯对水具有消毒、净化双效功能 ②臭氧可消除水洗物中残留的农药残留,杀灭水中的细菌病毒 ③臭氧、明矾净水原理相同 ④用Na2FeO4净水具消毒和净化双效功能
A.②④ B.③④ C.①③ D.①④
二、非选择题(本题包括5小题)
17、某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下
根据以上信息,回答下列问题:
(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。
(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)
18、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:
①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;
②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。
③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。
(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;
(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。
(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。
19、用18.4 mol·L-1的浓H2SO4来配制500 mL 0.2 mol·L-1的稀H2SO4。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平。请回答下列问题:
(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)________。
(2)经计算,需量取浓H2SO4 ________mL。现有①10 mL、②50 mL、③100 mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________(写序号)。
(3)将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后,冷却片刻,随后全部转移到______ mL的容量瓶中。
(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中能引起误差偏高的有________(填代号)。
①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出
②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水
③定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
④定容时,俯视刻度线
(5)在下图的配制过程示意图中,正确的是(填写序号)_______。
A.称量
B.溶解
C.转移
D.定容
20、如图为实验室制取蒸馏水的装置示意图,根据图示回答下列问题。
(1)图中有两处明显的错误是:①_____________;②____________。
(2)A仪器的名称是______________,B仪器的名称是______________。
(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需要加入少量的____,其作用是_______。
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、B
【解析】
本题主要考查常见物质的性质,盐酸具有挥发性,氢氧化钠具有吸水性。
【详解】
A. 大理石在环境空气中不发生任何变化,A错误;
B. 苛性钠为氢氧化钠,具有吸水性,在空气中长期放置能吸收水和二氧化碳,B正确;
C. 浓盐酸具有挥发性,在空气中敞口放置质量减小,C错误;
D. 氯化钠在空气中易潮解,但性质不变,D错误;
答案为B。
2、D
【解析】
A.氯气与氢氧化钠溶液反应时发生Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,反应中氯元素化合价由0价升高为+1价,由0价降低为-1价,氯气起氧化剂与还原剂作用,各占一半,转移电子数目为0.1NA,故A错误;
B.胶体为多个粒子的集合体,无法计算氢氧化铁胶粒的数目,故B错误;
C.标况下四氯化碳为液体,2.24LCCl4的物质的量不是1mol,故C错误;
D.氧气和臭氧均由氧原子构成,故32g氧气和臭氧的混合物中含有的氧原子的物质的量为2mol,即2NA个氧原子,故D正确;
故答案为D。
3、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。
4、D
【解析】
反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,KClO3中氯元素化合价由+5降低为0、HCl中氯元素化合价由-1升高为0,电子转移的方向和数目是,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为5:1,故选D。
5、A
【解析】
反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,在H2SO4中氢元素与硫酸根的物质的量比为2:1,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,据此计算生成氢气的物质的量。
【详解】
反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3,可知道固体增加的质量是硫酸根的质量,即硫酸根质量为:218g-50g=168g,硫酸根的物质的量为:=1.75mol,氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1,即氢气的物质的量也为1.75mol。
答案选A。
6、C
【解析】
浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。
7、D
【解析】
①2H2+O22H2O中氢元素和氧元素化合价发生变化,属于氧化还原反应;
②Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O中没有元素化合价变化,属于非氧化还原反应;
③NH4HCO3NH3↑+H2O↑+CO2↑中没有元素化合价变化,属于非氧化还原反应;
④2CO+O22CO2中碳元素和氧元发生化合价变化,属于氧化还原反应;
属于氧化还原反应的是①④,答案选D。
8、D
【解析】
A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20℃时是5.0 mol·L-1,则25℃时大于5.0 mol·L-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL×1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L×5.0mol/L=5mol,质量为5mol×58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为×100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20℃时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20℃时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。
点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20℃升高到25℃,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20℃时的大。
9、D
【解析】
A. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,硫酸钠为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故A不选;
B. 氢氧化钡为强碱,盐酸为强酸,氯化钡为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故B不选;
C. 氢氧化钾与盐酸反应生成氯化钾和水,氯化钾为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,故C不选;
D. 氢氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜和水,氢氧化铜难溶,不能用OH-表示,离子方程式应为Cu(OH)2+ 2H+= Cu2++ 2H2O,故D选;
故选D。
稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式H++OH-=H2O表示,若有沉淀、气体、弱电解质等物质生成,则不能用该离子方程式表示。
10、D
【解析】
A.过滤时,要求“三贴三靠”,玻璃棒的下端靠近滤纸三层的一侧,A正确;
B.蒸馏时,要测量的为出管口蒸汽的温度,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,B正确;
C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;
D. 萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,密度的大小均可,D错误;
本题考查实验要点到位,均为易出错点,尤其蒸馏时温度计的水银泡的位置及萃取实验试剂的选择。
11、C
【解析】
A. O4是单质,不是化合物,A错误;
B. 1个O4分子由4个O原子子构成,B错误;
C. O4和O2是氧元素的不同单质,故互为同素异形体,C正确;
D. O4和O2之间的转化过程中元素化合价不变,故通过非氧化还原反应实现转化,D错误;
答案选C。
12、C
【解析】
A.制蒸馏水时,可不使用温度计,存在多种馏分时需要使用温度计,故A错误;
B.乙醇与水互溶,不能作萃取剂,故B错误;
C.分液时避免上下层液体混合,则分液时,分液漏斗中下层液体流净后及时关闭活塞,再把上层液体从上口倒出,故C正确;
D.观察钠的焰色反应可直接观察,K的焰色反应需要透过蓝色钴玻璃观察,由操作和现象可知,溶液中一定含有钾离子,不能确定是否含钠离子,故D错误;
故选C。
本题的易错点为AD,A中要注意不是所有的蒸馏实验都需要温度计,制取蒸馏水时,由于其余物质不挥发,只有水被蒸出,可以不使用温度计,D中蓝色钴玻璃会滤去黄光。
13、C
【解析】
A.NH3属于非电解质,Na2CO3属于盐,故A不选;
B.冰水混合物为水的不同状态所组成的物质,属于纯净物,故B不选;
C.NH4Cl属于可溶性盐,碱石灰主要成分为氧化钙(CaO大约75%),氢氧化钠(NaOH大约3%),和氢氧化钾(KOH大约1%),水(H2O大约20%)属于混合物,CO2属于酸性氧化物,Ca(OH)2为强碱,故选C;
D.五水硫酸铜属于纯净物,CO属于氧化物,但不属于酸性氧化物,故D不选。
答案选C
14、C
【解析】
448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,物质的量是0.448L÷22.4L/mol=0.02mol,所以根据m=nM可知该气体的摩尔质量是1.28g÷0.02mol=64g/mol,答案选C。
15、B
【解析】
A.垃圾分可回收垃圾和不可回收垃圾等,回收利用垃圾可节省更多自然资源,选项A正确;
B.在化学变化中有新分子生成,但原子不发生变化,当原子转化为其他元素原子时发生的是核反应,选项B错误;
C.我国科学家屠呦呦在2015年因发现并有效提取青蒿素而获得我国第一个自然科学类诺贝尔奖项,选项C正确;
D.化学主要从物质的分子和原子方面对物质进行研究,“原子论”和“分子学说”对化学的发展起到了极大推动作用,选项D正确。
答案选B。
16、A
【解析】
①二氧化氯对水具有消毒功能,但不能净水,①错误;
②臭氧可消除水洗物中残留的农药残留,杀灭水中的细菌病毒,②正确;
③明矾中铝离子发生水解生成氢氧化铝胶体,吸附水中的杂质净水,而臭氧具有强氧化性,杀菌消毒,净水原理不同,③错误;
④Na2FeO4是可溶于水的强氧化剂,在水中有杀菌消毒的作用,其还原产物主要是Fe3+,会水解形成Fe(OH)3胶体,则Na2FeO4净水具消毒和净化双效功能,④正确;
综上,②④正确,答案选A。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4
【解析】
(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。
(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。
【详解】
(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。
(2) n(NO)==0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)×3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4 mol/L。
注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。
18、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑ CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应
【解析】
①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。
(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;
(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;
(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。
19、②⑦ 5.4 ① 500 ④ B
【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器;
(2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积;根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;
(3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答;
(4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析;
(5)从实验的正确操作分析。
【详解】
(1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有:量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL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,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙;
(2)设需要浓硫酸溶液的体积为V,0.2mol⋅L−1×500mL=V×18.4mol/L,解得:V=5.4mL,应选择10mL量筒;
(3)配制500mL、0.2mol⋅L−1的稀H2S04,应选择500mL容量瓶,将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后,冷却片刻,随后全部转移到500mL容量瓶,转移时应用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯2−3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度1−2cm处,改用胶头滴管,加蒸馏水到瓶颈刻度的地方,使溶液的凹液面最低点正好与刻度线相平振荡、摇匀后,装瓶、贴签;
(4)①定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;
②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验操作无影响;
③定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线,导致溶液的体积偏大,溶液浓度偏低;
④定容时,俯视标线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;
(5)A.称量物质的质量时用托盘天平时,应该左物右码,如果将砝码和物品的位置放反,会使称量的物品的质量偏小,浓度偏低,引起误差,故A错误;
B.溶解操作时,用玻璃棒搅拌,加速溶解,故B正确;
C.将烧杯中的液体转移到容量瓶中时,需要用玻璃棒引流,故C错误;
D.定容时,胶头滴管应置于容量瓶的正上方,不能伸到容量瓶内,故D错误;
答案选B。
20、冷却水下口进,上口出 温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处 蒸馏烧瓶 直型冷凝管 沸石/碎瓷片 防止暴沸
【解析】
实验室用自来水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用。
【详解】
(1)温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用,故答案为:冷凝水方向;温度计位置错误;
(2)由仪器的结构可知,A为蒸馏烧瓶,B为直型冷凝管,故答案为:蒸馏烧瓶;直型冷凝管;
(3)为防止液体暴沸,应加碎瓷片,故答案为:加沸石(或碎瓷片);防止暴沸。
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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