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2026届浙江省金兰教育合作组织高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc

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资源描述
2026届浙江省金兰教育合作组织高一化学第一学期期中教学质量检测试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列说法正确的是(  ) A.凡是能导电的物质都是电解质 B.电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子 C.盐酸能导电的原因是溶液在电流作用下电离生成了自由移动的离子的缘故 D.凡是能电离的物质一定能导电 2、将10 mL 5 mol/L的HCl溶液稀释到200 mL,从中取出5 mL,这5 mL溶液的物质的量浓度为(  ) A.0.5 mol/L B.0.25 mol/L C.0.1 mol/L D.1 mol/L 3、下列说法正确的是(  ) A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质 B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质 C.蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质 D.导电能力强的物质一定是强电解质 4、下列气体中,能用固体氢氧化钠做干燥剂的是(  ) A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫 5、50g密度为ρg·cm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl-的浓度是 A. mol·L-1 B.2ρmol·L-1 C. mol·L-1 D.ρmol·L-1 6、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( ) A.44gCO2含有的原子数目为3NA B.常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4L C.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NA D.1mol·L-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA 7、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的是 A.Na+、CO32-、Ca2+、NO3- B.Na+、NO3-、Al3+、Cl- C.K+、SO42-、Cl-、Cu2+ D.Ba2+、Cl-、K+、SO42- 8、根据下列反应的化学方程式:①I2+SO2+2H2O = H2SO4 +2HI;②2FeCl2+Cl2 = 2FeCl3;③2FeCl3+2HI = 2FeCl2+2HCl+I2 判断有关物质的还原性强弱顺序是 A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.Cl->Fe2+>SO2>I- C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.SO2>I->Fe2+>Cl- 9、下列两种气体的分子数一定相等的是 ( ) A.质量相等密度不等的NO和C2H6 B.等体积不等密度的CO和C2H4 C.等温等体积的O3和N2 D.等压等体积的N2和CO2 10、同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的 2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体中H2的质量分数为 A.3/13 B.10/13 C.大于3/13,小于10/13 D.3/143 11、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应是3Fe2++2S2O32-+O2+4OH- = Fe3O4↓+S4O62-+2H2O。下列说法不正确的是 A.参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶5 B.若有2 mol Fe2+被氧化,则被Fe2+还原的O2的物质的量为0.5 mol C.每生成1 mol Fe3O4,反应转移的电子为4 mol D.O2是氧化剂,S2O32-与Fe2+是还原剂 12、 可用于农作物诱变育种的放射性同位素,这里的“27”是指该原子的 A.原子个数 B.中子数 C.质量数 D.质子数 13、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 14、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料,在700℃时反应制造出纳米级金刚石粉末和另一种化合物。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,被科学家们高度评价为“稻草变黄金"。下列有关说法中,你认为错误的是( ) A.Na的还原性强于金刚石 B.另一种化合物是NaCl C.纳米级金刚石粉末属于胶体 D.这个反应是置换反应 15、化学与生活密切相关,下列叙述正确的是 A.石灰水喷涂在树干上可以消灭树皮上的过冬才虫卵,是因为Ca(OH)2有毒,可毒死虫卵 B.明矾和氯水是常用的水处理剂,常用于海水的淡化 C.侯德榜制碱法先通入NH3是为了增大CO2的溶解度 D.在食品袋中放入盛有CaCl2·6H2O和铁粉透气小袋,可防止食物受潮、氧化变质 16、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是 A.OH -、 K+、NH4+ B.Ba2+、 SO42 -、H+ C.Ag+、 K+、Cl - D.Na+、 Cl -、 CO32 - 二、非选择题(本题包括5小题) 17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。 (1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。 (2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。 18、有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种. 经实验: ①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀; ②取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀; ③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解. 回答下列问题: (1)试分析原溶液中一定含有的离子是__________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是_____________. (2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)______,说明理由_____________________________. (3)写出①中反应的离子方程式_________________________________. 19、某研究性学习小组欲测定室温下(25℃、101kPa)的气体摩尔体积,请回答以下问题。该小组设计的简易实验装置如图所示: 该实验的主要操作步骤如下: ①用已知浓度的浓盐酸配制100mL 1.0mol/L的盐酸溶液,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、______; ②用10mL量筒量取8.0mL 1.0mol/L的盐酸溶液加入锥形瓶中; ③准确称取a g已除去表面氧化膜的镁条,并系于铜丝末端,为使HCl全部参加反应,a的数值至少为______; ④往广口瓶中装入足量水,按上图连接好装置,检查装置的气密性; ⑤反应结束后待体系温度恢复到室温,忽略导管中的水,读出量筒中水的体积为VmL。 请回答下列问题。 (1)步骤①中,配制100mL 1.0mol/L的盐酸溶液时,下列哪些操作会使配制浓度偏低_____(填写字母) A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度 B.容量瓶未干燥即用来配制溶液 C.未洗涤烧杯和玻璃棒 D.定容完成后,将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线 E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线 (2)请填写操作步骤中的空格:步骤①__________ 步骤③__________ (3)实验步骤⑤中应选用________的量筒(填字母). A.100mL     B.200mL     C.500mL (4)读数时需要注意(至少写两点)____________ (5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm=____L/mol。(用含V的式子表示) 20、为探究某抗酸药X的组成,进行如下实验: 查阅资料: ①抗酸药X的组成通式可表示为:MgmAln(OH)p(CO3)q(m、n、p、q为≥0的整数)。 ②Al(OH)3是一种两性氢氧化物,与酸、碱均可反应生成盐和水。Al3+在pH=5.0时沉淀为Al(OH)3,在pH>12溶解为AlO2-。 ③Mg2+在pH=8.8时开始沉淀,pH=11.4时沉淀完全。 实验过程: 步骤 实验操作 实验现象 I 向X的粉末中加入过量盐酸 产生气体A,得到无色溶液 II 向Ⅰ所得的溶液中滴加氨水,调节pH至5~6,过滤 生成白色沉淀B III 向沉淀B中加过量NaOH溶液 沉淀全部溶解 IV 向II得到的滤液中滴加NaOH溶液,调节pH至12 生成白色沉淀C (1)Ⅰ中气体A可使澄清石灰水变浑浊,A的化学式是__________。 (2)II中生成B反应的离子方程式是__________。 (3)III中B溶解反应的离子方程式是__________。 (4)沉淀C的化学式是__________。 (5)若上述n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶2∶3,则X的化学式是__________。 21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出) (1)Ⅰ中发生反应的还原剂是____________、Ⅱ中的氧化剂是________(填化学式)。 (2)Ⅱ中反应的离子方程式是______________________________________。 (3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O。 ①该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是________。 ②研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2↑+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是__________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 A. 凡是能导电的物质不一定都是电解质,例如金属,A错误;B. 电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子,B正确;C. 盐酸能导电的原因是溶液电离生成了自由移动的离子的缘故,电离不需要通电,C错误;D. 能电离的物质不一定发生了电离,要在水溶液里或熔化状态下才能电离,故不一定能能导电,例如固体氯化钠等,D错误,答案选B。 2、B 【解析】 根据稀释定律c1V1=c2V2,c2==0.25mol/L。溶液具有均一性,无论去多少,浓度不变,故答案选B。 3、C 【解析】 A、液态HCl、固态AgCl均不导电,原因是液态氯化氢和固态AgCl中不含自由移动的阴阳离子,但HCl溶于水后或AgCl熔融状态下能电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以HCl、AgCl是电解质,A错误; B、NH3、CO2的水溶液均能导电原因是氨气和二氧化碳分别和水反应生成一水合氨、碳酸,一水合氨、碳酸能电离出自由移动的离子而使其水溶液导电。由于电离出离子的是一水合氨和碳酸、不是氨气和二氧化碳,所以氨气和二氧化碳是非电解质,B错误; C、蔗糖和酒精在水中以分子存在,导致其溶液不导电,所以蔗糖和酒精是非电解质,C正确; D、导电能力强的物质不一定是强电解质,例如金属导电等,D错误。 答案选C。 选项D是易错点,注意能导电的不一定是电解质,即使是电解质溶液导电,也要注意溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。 4、B 【解析】 根据氢氧化钠是强碱,依据气体的性质分析判断。 【详解】 A. 氯化氢是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,A不符合; B. 氧气和氢氧化钠不反应,能用固体氢氧化钠做干燥剂,B符合; C. 二氧化碳是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,C不符合; D. 二氧化硫是酸性气体,不能用氢氧化钠干燥,D不符合; 答案选B。 5、B 【解析】 50g密度为ρ g·cm-3的CaCl2溶液里含2gCa2+,Ca2+的质量分数为,c(Ca2+)= mol·L-1=ρmol·L-1,所以c(Cl-)=2ρmol·L-1,从中再取出一半的溶液,Cl-的浓度还是2ρmol·L-1,B正确,选B。 点睛:知道溶液的密度求溶质的物质的量浓度时,要注意使用质量分数转化为物质的量浓度的转换公式,这样步骤简单且不易出错。从一定浓度的溶液中取出任意体积的溶液,其浓度不持不变。 6、A 【解析】 A. 44gCO2的物质的量是44g÷44g/mol=1mol,含有的原子数目为3NA,A正确; B. NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误; C. 标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误; D. 1mol·L-1Na2SO4溶液的体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。 7、B 【解析】 A.钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,故不能共存,故错误;B.四种离子都无色,在酸性溶液中不反应,能共存,故正确;C.铜离子有颜色,在无色溶液中不能共存,故错误;D.钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡,故不能共存,故错误。故选B。 8、D 【解析】 在①I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI; 在②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3; ③2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2; 通过以上分析知,物质的还原性有强到弱的顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。 9、A 【解析】 A.N2和C2H4的摩尔质量相等,二者质量相等,根据n=可知物质的量相等,分子数目之比等于物质的量之比,故二者的分子数目一定相等,故A正确; B.二者等体积不等密度,则质量不相等,CO和C2H4的摩尔质量相等,根据n=可知物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故B错误; C.相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故C错误; D.相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故D错误; 故答案为A。 10、D 【解析】 N2O和CO2的相对分子质量都是44,所以由N2O和CO2组成的混合气体的平均相对分子质量也是44。由阿伏加德罗定律可知,同温同压下,不同气体的密度之比等于其摩尔质量之比,也等于其相对分子质量之比。同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的 2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体的平均相对分子质量为22,1mol此气体质量为22g。因为C2H4和N2和的相对分子质量相等都是28,所以2n(H2)+28[1-n(H2)]=22,解之得n(H2)=mol,H2组成的混合气体中H2的质量分数为=。D正确,本题选D。 11、A 【解析】 试题分析:在3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,化合物中铁元素、硫元素用平均化合价,铁元素的化合价变化硫元素的化合价变化为氧元素的化合价变化:0→-2,所以氧化剂是O2;还原剂是Fe2+、S2O32-.氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,3molFe2+参加反应时只有2mol被氧化,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的最之比为1:(2+2)=1:4,,故A错;2molFe2+被氧化时,失去电子2mol,则被Fe2+还原的O2的物质的量为B正确;每生成1molFe3O4,参加反应的氧气为1mol,转移电子数为1mol×4=4mol,故C正确;O2是氧化剂,S2O32-和Fe2+是还原剂,故D正确;所以答案选A 考点:考查氧化还原反应计算的相关知识点。 12、D 【解析】 指的是质子数为27,中子数为60-27=33,质量数为60的钴元素的一种原子。故D正确; 答案:D 同位素表示方法,A代表质量数,Z代表质子数,N(中子数)=A-Z。 13、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。 14、C 【解析】 A.反应中Na置换出C,Na是还原剂,C是还原产物,说明Na的还原性强于金刚石,故A正确; B.根据元素守恒可知,方程式为4Na+CCl4 C+4NaCl,则另一种化合物是NaCl,故B正确; C.纳米级金刚石粉末是纯净物,不是胶体分散系,故C项错误; D.该反应化学方程式为4Na+CCl4 C+4NaCl,属于置换反应,故D正确; 综上所述,错误的是C项,故答案为C。 15、C 【解析】 试题分析:碱溶液能使蛋白质变性,杀死虫卵,故A错误;明矾和氯水是常用的水处理剂,常用于水的净化消毒,但不能淡化海水,故B错误;氨气易溶于水,呈碱性,能增大CO2的溶解度,故C正确;CaCl2可防止食物受潮,CaCl2·6H2O不能防止食物受潮,故D错误。 考点:本题考查物质性质与用途。 16、D 【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大量共存。 详解:A.OH –和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42 -之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.Na+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。 点睛:本题考查离子共存的判断,注意掌握离子反应发生条件,明确离子不能大量共存的一般情况,如:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等。本题的易错点为A,注意NH3·H2O属于难电离的物质,类似与水。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2++CO32—=BaCO3↓ BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O 【解析】 ①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2; ②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ; ③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。 【详解】 ①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2; ②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ; ③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl; (1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。 (2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓, BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓, BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。 在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。 18、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ 【解析】 无色透明溶液,则一定没有Cu2+,Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+ 六种离子中只有Mg2+ 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2+;Mg2+和CO32-反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32-;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl-; 【详解】 (1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl-、Mg2+,一定不含有的离子是CO32-、SO42-、Cu2+,可能含有Na+、K+; (2)实验③可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32-、SO42-不存在,则必须含有Cl-; (3)反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。 19、AC 100mL容量瓶 0.096 A 恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平 0.25V 【解析】 (1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小; B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响; C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失; D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度; E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小; (2)由浓溶液配制稀溶液用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及容量瓶;步骤③假设a全部是镁,结合化学方程式计算得到; (3)涉及反应为Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,产生的氢气的体积即为排出的水的体积,0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据V=n•Vm得到氢气的体积为V,据此选择量筒的规格; (4)考虑压差引起测量不准确; (5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积计算式为Vm=。 【详解】 (1)A.用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小,使所配置的溶液的浓度偏小,故A正确; B.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,故B错误; C.浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失,导致所配溶液浓度偏小,故C正确; D.定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度,故D错误; E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小,所配置的溶液浓度偏大,故E错误; 故答案为:AC; (2)配制100mL1.0mol・L−1的盐酸需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及100mL容量瓶;量8.0mL 1.0mol•L−1的盐酸溶液加入锥形瓶中,n(HCl)=0.008mol,涉及反应为 Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,则需要0.004molMg,质量为0.004mol×24g/mol=0.096g,故答案为:100mL容量瓶;0.096; (3)0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据氢气的体积V=n•Vm≈0.004mol×22.4mol/L=0.096L=96mL,故选择100mL的量筒,故答案为:A; (4)读数时需要注意恢复到室温再读数,调节量筒高度,使量筒内液面与集气瓶内的液面相平,读数时视线应与量筒中液体的凹液面最低处保持相平; 故答案为:恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平; (5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm===0.25VL/mol,故答案为0.25V。 配制一定物质的量浓度的溶液实验中,对于实验误差的分析要从公式c=来考虑;计算③中a的数值时要用极限法的思想进行解题。 20、CO2 Al3++3NH3·H2O===Al (OH)3↓+3NH4+ Al (OH)3+OH-===AlO2-+2H2O Mg(OH)2 Mg3Al2(OH)10CO3 【解析】 利用信息、根据实验现象,进行分析推理回答问题。 【详解】 (1)抗酸药X的通式中有CO32-、实验I中加入稀盐酸,可知能使澄清石灰水变浑浊的气体A只能是CO2。 (2)实验I的溶液中溶质有MgCl2、AlCl3、HCl。据资料②③可知,用氨水调节pH至5~6,Mg2+不沉淀、Al3+完全沉淀。则实验II中生成B的离子方程式Al3++3NH3·H2O=Al (OH)3↓+3NH4+ 。 (3)实验III中Al (OH)3溶解于NaOH溶液,离子方程式是Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。 (4)实验II的滤液中溶有MgCl2、NH4Cl。滴加NaOH溶液调节pH至12时,Mg2+完全沉淀,则C为Mg(OH)2。 (5)n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶2∶3,即CO32-、Al3+、Mg2+的物质的量之比为1∶2∶3。设CO32-、Al3+、Mg2+物质的量分别为1mol、2mol、3mol,据电荷守恒OH-为10mol。该抗酸药X的化学式为Mg3Al2(OH)10CO3。 根据实验现象分析推理过程中,要充分利用题目所给信息。任何化合物或电解质溶液都符合电荷守恒规则,这是解题的隐含条件。 21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- == 2ClO2- + O2­ + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。 【解析】 (1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。Ⅱ中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。 故答案为Na2SO3;ClO2; (2)Ⅱ中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2—O2↑+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2­ + 2H2O; 故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2­ + 2H2O; (3)① 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为—1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是1∶4。 故答案为1∶4; ②NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2↑+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。 故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。
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