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2025-2026学年湖南省师大附中高一上化学期中质量检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年湖南省师大附中高一上化学期中质量检测模拟试题 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、实验时,不慎把浓硫酸洒在皮肤上,正确的处理方法是 A.用水冲洗,再涂上硼酸溶液 B.用氢氧化钠溶液中和,再用水冲洗 C.用布擦去硫酸后,用稀氢氧化钠溶液冲洗 D.立即用大量水冲洗,再用3%~5%的碳酸氢钠溶液涂抹 2、不能用胶体的知识解释的现象是 A.豆浆中加入石膏做豆腐 B.一支钢笔使用两种不同牌号的墨水,易出现堵塞 C.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀 D.在海水与河水交界处,易形成三角洲 3、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是 A.盐酸与纯碱;盐酸与石灰石 B.氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液;氢氧化钡溶液与稀硫酸 C.氢氧化钠与盐酸;氢氧化钠与醋酸 D.石灰石与硝酸;石灰石与盐酸 4、下列实验操作中正确的是 A.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 B.蒸馏操作时,应使温度计水银球插入混合液体中 C.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热 D.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 5、下列实验操作或装置错误的是 A.蒸馏 B.过滤 C.萃取 D.转移溶液 6、下列化学反应中,气体被还原的是 A.CO2使Na2O2变白色 B.点燃时Fe在Cl2中燃烧产生红棕色的烟 C.H2使灼热的CuO粉末变红色 D.CO2能使石灰水变浑浊 7、在容积相同的三个容器里分别充入三种气体:①氢气 ②二氧化碳 ③氧气,并保持三个容器内气体的温度和密度均相等,下列说法正确的是( ) A.分子数目:①=②=③ B.质量关系:①<③<② C.压强关系:①>③>② D.原子数目:②>③>① 8、下列物质中属于电解质的是 ①氢氧化钠 ②硫酸钡 ③铜 ④蔗糖 ⑤二氧化硫 A.①②⑤ B.①② C.③④ D.①⑤ 9、若将4.6g钠块置于过量O2中燃烧后,生成7.5g固体物质,则下列推断合理的是( ) A.钠在燃烧前未被氧化 B.钠在燃烧前已有部分被氧化 C.钠在燃烧前已都被氧化 D.生成物中只有氧化钠 10、用NaOH固体配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下列操作正确的是( ) A.称量时,将固体NaOH放在纸片上,放在天平左盘上称量 B.将称量好的固体NaOH放入容量瓶中,加蒸馏水溶解 C.将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中 D.定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分 11、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。下列关于该反应的说法中正确的是 A.CO2为还原产物 B.CO表现还原性 C.PdCl2被氧化 D.当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol 12、洁厕灵和84消毒液混合使用会发生反应:,生成有毒的氯气。代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A.每生成1mol氯气,转移的电子数为 B.1molNaCl含有的电子数为 C.Cl2只作还原产物 D.标准状况下,将溶解在水中,形成的盐酸 13、将一块铁片放入0.5L 1mol/L CuSO4溶液中,反应一段时间后,取出铁片,小心洗净后干燥称量,铁片增重0.8g,则反应后溶液中CuSO4的物质的量浓度是(反应前后溶液的体积不变) A.0.9 mol/L B.0.85 mol/L C.0.8 mol/L D.0.75 mol/L 14、下列实验的现象与对应结论均正确的是 选项 操作 现象 结论 A 取样液2~3mL注入试管中,滴加盐酸 出现大量气泡 说明有CO32- B 取样液2~3mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液 出现白色沉淀 说明有SO42- C 取样样品加入试管中加水2~3mL使其完全溶解,滴加盐酸酸化,再滴加AgNO3溶液 出现白色沉淀 说明有Cl- D 取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射 无丁达尔效应 说明该液体是溶液 A.A B.B C.C D.D 15、在①MgO、CuO、CaO、SO2;②C、Fe、S、P;③ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3三组物质中,每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别是 A.CuO、S、ZnCl2 B.SO2、Fe、HNO3 C.CaO、C、BaCO3 D.SO2、S、NaNO3 16、下列有关胶体的叙述中正确的是 A.胶体与溶液的本质区别是丁达尔效应。 B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关 C.1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NA D.分散质粒子大小介于1pm-100pm之间的分散系称为胶体 二、非选择题(本题包括5小题) 17、有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。 (1)推断、的化学式:______;______; (2)写出下列反应的离子方程式。 ①与氯化钙反应:____________________。 ②与盐酸反应:____________________。 ③与稀硫酸反应:____________________。 18、有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为: A________,B________,C________,D________,E________。 另外,请写出下面要求的离子方程式。 (1)A与E:__________________________________________。 (2)B与E:__________________________________________。 (3)C与E:___________________________________________。 19、某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题: (1)装置甲中仪器A的名称是_______,甲装置中发生反应的化学方程式为_________。 (2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a→_______(补充完整),丙中应装的溶液是_______。 (3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂________。 (4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案: Ⅰ方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量 Ⅱ方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量 Ⅲ方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量 继而进行下列判断和实验: ①判定Ⅰ方案是否可行_____,并说明理由________。 ②进行Ⅱ方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因________。 ③已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断Ⅲ方案的实验结果________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由________。 (5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化____mol浓盐酸。 20、某同学需要配制450 mL 0.5 mol·L-1的NaOH溶液。请回答下列问题: (1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、______________、胶头滴管、试剂瓶。 (2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在________称量,称取的固体质量为_______。 (3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的___(填选项字母)之间。 A.①与②  B.②与③  C.③与④  D.④与⑤ (4)配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒2~3次的目的是______________________。 (5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是______________。 (6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6 mol·L-1,原因可能是____(填序号)。 a.砝码上有杂质 b.洗净的容量瓶中残留有少量水 c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物” d.定容时俯视刻度线 e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线 f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤 g.定容前溶液未进行冷却 21、(1)下列说法正确的是____________。 A.用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应 B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液 C.用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。 D.漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。 E.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。 F.KNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3- 。 (2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是______________。(填试剂名称) (3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水.若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl__ mol,K2SO4__ mol,ZnCl2__ (4)100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度约为_____________(忽略溶液体积变化)。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】 A.浓硫酸稀释放热,立即用大量的水冲洗,应先用干抹布擦去,再涂上一定浓度的碳酸氢钠溶液,故A错误; B.氢氧化钠溶液有腐蚀性,不能涂上氢氧化钠溶液,应该涂上3%~5%的碳酸氢钠溶液,故B错误;C.氢氧化钠溶液有腐蚀性,不能涂上氢氧化钠溶液,应该涂上3%~5%的碳酸氢钠溶液,故C错误;D.若不小心把少量的浓硫酸溅到皮肤上,立即用大量水冲洗,再用3%~5%的碳酸氢钠溶液涂抹,故D正确;故选D。 2、C 【解析】 A.豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故A错误; B.带相反电荷的胶体混合发生聚沉,故B错误; C.FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故C正确; D.江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故D错误. 3、D 【解析】 A项,盐酸与纯碱反应的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑,盐酸与石灰石反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故A项错误; B项,硫酸铜溶液、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:Cu2++2OH-+SO42-+Ba2+=Cu(OH)2↓+BaSO4↓、2H++2OH-+SO42-+Ba2+=2H2O+BaSO4↓,两者对应反应的离子方程式不同,故B项错误; C项,氢氧化钠与盐酸反应的离子方程式为:H++OH-=H2O;氢氧化钠与醋酸反应的离子方程式为:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,两者对应反应的离子方程式不同,故C项错误; D项,硝酸、盐酸与石灰石反应的离子方程式均为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,两者对应反应的离子方程式相同,故D项正确。 综上所述,本题正确答案为D。 4、D 【解析】 A.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故A错误; B.蒸馏操作时,温度计用于测量馏分温度,则温度计水银球应靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误; C.在蒸发操作的过程中,当加热到有大量固体析出时停止加热,利用余热蒸干,故C错误; D.分液操作时,为防止药品污染,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,故D正确; 答案选D。 5、A 【解析】 A.蒸馏时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分的温度,故A错误; B.过滤可用于分离不溶性固体和液体,装置图符合操作要求,故B正确; C.萃取后通过分液漏斗分离,装置图符合操作要求,故C正确; D.转移液体时要为防止液体飞溅,需通过玻璃棒引流,装置图符合操作要求,故D正确。 故答案A。 6、B 【解析】 过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变; B.点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低;C.H2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高;D.CO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变。 【详解】 过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变,所以CO2没有被还原,故不选A; B.点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低,氯气被还原,故选B;C.H2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高,氢气被氧化,故不选C;D.CO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变,不属于氧化还原反应,故不选D。 本题考查氧化还原反应,明确氧化还原反应的实质为解答关键,注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力。 7、C 【解析】 A. 三种气体的体积、密度相同,则其质量相等,根据知,质量相同时其物质的量之比等于其摩尔质量的反比,三种气体的摩尔质量不相等,所以其物质的量不相等,则分子个数不相等,故A错误; B. 由A项分析知,质量关系①=②=③,故B错误; C. 密度相等、温度相同时,气体压强之比等于其摩尔质量的反比,即气体的摩尔质量越小,压强越大,则压强大小顺序是①>③>②,故C正确; D. 三种气体的物质的量之比等于摩尔质量的反比,即、、的物质的量之比为,结合分子构成计算其原子个数之比为,则原子数目:①>②>③,故D错误; 故选C。 8、B 【解析】 氢氧化钠和硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质;蔗糖和二氧化硫属于非电解质,铜是单质既不是电解质也不是非电解质,故选B。 9、B 【解析】 ,若0.2molNa完全燃烧,则,所以生成过氧化钠为0.1mol×78g/mol=7.8g>7.5g,说明燃烧之前部分钠被氧化,7.5g固体由Na2O2和Na2O共同组成,答案选B。 10、C 【解析】 A.NaOH属于易潮解物质,不能再纸片上称量,应在烧杯中称量,错误; B.容量瓶属于定容仪器,不能用于溶解,溶解过程需在烧杯中进行,错误; C.因NaOH溶于水放出热量,故需要冷却至室温后转移至容量瓶中,正确; D.定容时如果加水超过了刻度线,需重新配置,错误。 对于易潮解类物质(如NaOH)在称量时需在烧杯中进行,且需要快速称量;转液前,烧杯中溶液需要保持室温,如浓硫酸、NaOH溶解放热,大部分铵盐溶于水吸热,配制这些物质的溶液时,都要恢复到室温才能转移到容量瓶中。 11、B 【解析】反应CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl中,CO中C的化合价从+2价升高到+4价,被氧化,做为还原剂,表现出还原性,生成的CO2是氧化产物;PdCl2中Pd化合价从+2价降为0价,被还原,做氧化剂,表现出氧化性,生成的Pd是还原产物;A、CO2为氧化产物,选项A错误;B、CO表现还原性,选项B正确;C、PdCl2被还原,选项C错误;D、根据反应方程式CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl,若标准状况下,当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol,但没说明气体的状态,不能确定其物质的量,选项D错误。答案选B。 12、B 【解析】 根据氧化还原反应中化合价归中规律进行分析判断。 【详解】 反应中只有氯元素化合价有变化,按归中规律有NaClO→Cl2←HCl,故反应中有一个电子从HCl转移到到NaClO,另一个HCl作为酸参与反应。每生成1mol氯气,转移电子数为A(A项错误);钠、氯分别是11、17号元素,1molNaCl含有的电子数为(B项正确);Cl2分子中两个氯原子分别来自NaClO、HCl, Cl2既是氧化产物也是还原产物(C项错误);标准状况下,将溶解于水中,所得溶液体积不是,浓度不等于(D项错误)。 本题选B。 13、C 【解析】 设参加反应的CuSO4的物质的量为Xmol,,依据差量法分析:FeCuSO4=FeSO4Cu m 1mol 8g Xmol 0.8g 解得:X=0.1,所以反应后剩余n(CuSO4)=0.5mol0.1mol=0.4mol,c(CuSO4)=0.4mol/0.5L=0.8mol/L,故C正确; 本题答案为C。 14、B 【解析】 A.气体可能为二氧化碳或二氧化硫,则溶液中可能含有CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B.在样液2~3mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液,只能生成硫酸钡沉淀,说明有SO42-,故B正确;C.应该用硝酸酸化,盐酸会提供氯离子,故C错误;D.只有胶体具有丁达尔效应,取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射,无丁达尔效应,该液体可能是纯净物,如水,故D错误;故选B。 点睛:本题考查化学实验方案的评价,把握离子检验、强酸制取弱酸原理、实验技能为解答本题的关键,注意实验的评价性分析。本题的易错点为D,容易受分散系的影响,题中无色液体不一定是分散系。 15、B 【解析】 ①MgO、CuO、CaO、SO2中,MgO、CuO、CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故①中SO2的与其他三种物质不同; ②C、Fe、S、P中Fe是金属单质,其他的为非金属单质,故②中Fe与其他三种物质不同; ③ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3中HNO3是酸,其他三种是盐,故③中HNO3与其他三种物质不同; 每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别为SO2、Fe、HNO3,故选B。 16、B 【解析】 A.胶体与溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小,故A错误; B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,故B正确; C.胶粒是一定数目粒子的集合体,所以1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目小于NA,故C错误; D.分散质粒子大小介于1nm-100nm之间的分散系称为胶体,故D错误; 正确答案:B。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】 不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。 【详解】 (1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2; (2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为; ②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为; ③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。 当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。 18、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ 2Ag++CO32-=Ag2CO3↓ 2H++CO32-=CO2↑+H2O 【解析】 C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。 (1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓; (2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓; (3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。  19、分液漏斗 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O debcfg 饱和食盐水 不可行 残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀 NaOH溶液变质 偏小 MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小 2 【解析】 甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。 【详解】 (1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O; (2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水; (3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:; (4)①由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀; ②进行Ⅱ方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质; ③MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小; (5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,1mol MnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:2 20、500 mL容量瓶 小烧杯 10.0g C 保证溶质全部转移至容量瓶中 重新配制 a d g 【解析】 (1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器; (2)配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量; (3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断; (4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶; (5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制; (6)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。 【详解】 (1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶; (2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL 0.5 mol/L NaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol×0.5 mol/L×0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g; (3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在③和④之间,故选C; (4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯2~3次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中; (5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制; (6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6mol•L-1,浓度偏高。a.砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b.容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c.称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选; d.定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e.定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f.溶解固体的烧杯移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g.转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。 21、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 mol·L-1 【解析】 (1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小; B、焰色反应为元素的性质; C、根据天平的用法分析; D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸; E、萃取剂的选择与密度大小无关; F、电离的条件不是通电; (2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们. (3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,据此分析解答. (4)分别计算100mL 0.3mol·L-1 Na2SO4溶液和50mL 0.2mol·L-1 Al2(SO4)3溶液的SO42-的物质的量,总物质的量除以溶液的总体积即得溶液中SO42-的物质的量浓度. 【详解】 (1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小,故A错误; B、焰色反应为元素的性质,不一定为盐溶液,故B错误; C、托盘天平精确到0.1g,用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g,故C正确; D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解失效,故D正确; E、萃取剂的选择与密度大小无关,故E错误; F、KNO3在水溶液或熔融状态下在水中电离出K+ 和NO3-,电解质的电离与是否通电无关,故F错误; 故选CD。 (2)碱溶液与NH4+溶液反应生成有刺激性气味的氨气,硫酸根与含钡离子的溶液生成白色沉淀,选氢氧化钡溶液,与(NH4)2 SO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀和有刺激性气味的氨气,与NH4NO3溶液反应生成有刺激性气味的氨气,与NaCl溶液不反应,与MgSO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,能出现四种明显不同的现象,可以鉴别,故选氢氧化钡溶液。 (3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,混合物中钾离子物质的量=n(KCl)+2n(K2SO4)=0.3mol+0.4mol=0.7mol,锌离子物质的量为0.1mol,氯离子物质的量为0.3mol,硫酸根离子物质的量=0.2mol+0.1mol=0.3mol,KCl,K2SO4,ZnCl2中只有氯化锌含有锌离子,根据锌原子守恒知,氯化锌的物质的量是0.1mol,氯化锌中氯离子的物质的量是0.2mol,根据氯原子守恒知,氯化钾的物质的量是0.1mol,根据硫酸根离子物质的量相等知,硫酸钾的物质的量为0.3mol。 故答案为0.1;0.3;0.1。 (4)100mL 0.3mol·L-1 Na2SO4溶液中SO42-的物质的量为0.1L×0.3mol·L-1=0.03moL,50mL 0.2mol·L-1 Al2(SO4)3溶液中SO42-的物质的量为0.05L×0.2moL·L-1×3=0.03mol,混合后的总SO42-的物质的量为0.03moL+0.03moL=0.06mol,溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度为:0.06moL/0.15L=0.4mol·L-1。
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