资源描述
2025年内蒙古自治区阿拉善盟化学高一上期中调研试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、为了除去粗盐中Ca2+,Mg2+,SO42-及泥沙,将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤,②加过量的NaOH溶液,③加适量盐酸,④加过量Na2CO3,⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是()。
A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.②⑤④③① D.⑤②④①③
2、氧化还原反应的实质是( )
A.元素化合价发生变化
B.反应中有氧原子的得失
C.反应中有电子得失或电子对的偏移
D.反应后生成新物质
3、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )
A.23 g Na与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子
B.1 mol Na2O2和足量CO2反应转移2NA个电子
C.27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子
D.3 mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子
4、检验溶液中的离子,实验步骤和结论均正确的是
A.加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,一定含有Cl-离子
B.加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液有白色沉淀生成,一定含有离子
C.加入淀粉溶液变蓝,可能含有I2
D.加入BaCl2溶液,有白色沉淀,一定含有离子
5、 “纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( )
A.所得混合物是溶液且一定能导电 B.在通常情况下不稳定,易沉淀
C.能全部透过半透膜 D.有丁达尔效应
6、下列叙述正确的是( )
A.胶体中的分散质直径d>100 nm
B.通过观察外观的方法可以区别胶体和溶液
C.利用丁达尔效应可以区别溶液与胶体
D.胶体区别于其他分散系的本质特征是丁达尔效应
7、甲、乙、丙三种溶液各含有一种X-(X-为Cl-、Br-或I-)离子,向甲中加淀粉溶液和氯水,则溶液变为橙色,再加乙溶液,颜色无明显变化。则甲、乙、丙依次含有
A.Br-、Cl-、I- B.Br-、I-、Cl-
C.I-、Br-、Cl- D.Cl-、I-、Br-
8、下列离子方程式正确的是
A.稀硝酸与氢氧化钾溶液反应:H++OH﹣=H2O
B.铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe3++H2↑
C.三氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应:FeCl3+3OH﹣=Fe(OH)3↓+3Cl﹣
D.足量二氧化碳与澄清石灰水反应:CO2+2OH﹣=CO32-+H2O
9、比较1mol氮气和1mol一氧化碳的下列物理量:①质量;②分子总数;③原子总数。其中相同的是( )
A.① B.①② C.②③ D.①②③
10、下图中两条曲线分别表示1g C3H6、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是
A.C3H4 B.CO2 C.CO D.H2S
11、下列说法正确的是
A.HCl是挥发性一元强酸
B.某物质只含有一种元素,则该物质一定是纯净物
C.非金属氧化物一定是酸性氧化物
D.利用过滤法可把Fe(OH)3胶体从FeCl3溶液中分离出来
12、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,其中正确的是( )
(1)碱 (2)含氧酸盐 (3)钠盐 (4)碳酸盐
A.(2)(3)(4) B.(1)(3)(4) C.(1)(2)(4) D.(1)(2)(3)
13、下列物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是
A.NaCl晶体、BaSO4 B.NaHCO3、蔗糖
C.铜、二氧化硫 D.稀盐酸、酒精
14、对于某些离子的检验及结论一定正确的是
A.向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中一定有CO32-
B.向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不消失,则原溶液中一定有Ag+
C.向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则原溶液中一定有SO42-
D.向某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,则原溶液一定有Ba2+
15、某同学用下列装置制备并检验Cl2的性质,下列说法正确的是 ( )
A.Ⅰ图中:如果MnO2过量,浓盐酸就可全部反应
B.Ⅱ图中:生成蓝色的烟
C.Ⅲ图中:用日光照射量筒,量筒中会产生大量白雾,液面会迅速上升
D.Ⅳ图中:a中有色布条褪色,b中不褪色
16、溶质质量分数分别为 a%和 5a%的 H2SO4 溶液等体积混合均匀后,则混合溶液中 H2SO4的质量分数为
A.等于 3a% B.等于 6a% C.大于 3a% D.小于 3a%
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_______。
19、选择下列实验方法分离物质,将分离方法的括号填在横线上。
A.萃取分液 B.过滤 C.结晶 D.分液 E.蒸馏
(1)分离饱和食盐水与沙子的混合物。______
(2)从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。______
(3)分离水和汽油的混合物。______
(4)分离CCl4(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物。______
20、某同学帮助水质检测站配制480 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液以备使用。
Ⅰ.该同学应称取NaOH固体________g。容量瓶的使用之前需要_____。溶液的配置过程操作步骤如图2所示,则图1操作应在图2中的___(填选项字母)之间。操作②中液体转移到容量瓶要注意__________。图⑤操作的名称是________,进行该操作时要注意_________________。
A.②与③ B.①与② C.④与⑤ D.⑤与⑥
Ⅱ.实验室用 63%的浓 HNO3 (其密度为 1.4 g·mL -1)配制 240 mL 0.50 mol·L-1 稀 HNO3,若实验仪器有:
A.10 mL 量筒 B.50 mL 量筒 C.托盘天平 D.玻璃棒 E.100 mL 容量瓶
F.250 mL 容量瓶 G.500 mL 容量瓶 H.胶头滴管 I.200mL 烧杯
(1)此浓硝酸的物质的量浓度为_____mol·L -1。
(2)应量取 63%的浓硝酸_____mL,应选用_____(填仪器的字母编号)。
(3)实验时还需选用的仪器有 D、I、______(填序号)。
(4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏高的是(填序号)______。
①量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤 2~3 次,并把洗涤液转入容量瓶
②容量瓶使用时未干燥
③溶解后未经冷却就移液
④定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外
⑤定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线
21、已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:
(1)写出其化学反应方程式并配平____________
(2)请计算共消耗MnO2多少克?_____________
(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_______________
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
要先除SO42-,然后再除Ca2+,碳酸钠可以除去过量的Ba2+,如果物质加入顺序反了,过量的Ba2+就没法除去,至于加氢氧化钠除去Mg2+顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的OH-、CO32-,所以操作顺序可以为:②⑤④①③或⑤②④①③或⑤④②①③,但不能为④②⑤①③,故正确答案为D。
2、C
【解析】
氧化还原反应的特征是有化合价的变化;氧化还原反应的反应实质是电子转移,电子得失或电子对的偏移;化学反应的实质是有新物质生成。
【详解】
A.元素化合价发生变化是氧化还原反应的特征,故A不符合;
B.反应中有氧原子的得失,是氧化还原反应的一种方式不是反应实质,故B不符合;
C.反应中有电子得失或电子对的偏移是氧化还原反应的反应实质,故C符合;
D.反应后生成新物质是化学反应的实质,故D不符合。
故选C。
3、C
【解析】
A. 23 g Na的物质的量是1mol,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;
B. 过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1 mol Na2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;
C. 27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;
D. 3 mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。
答案选C。
4、C
【解析】
A.加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,沉淀可能为AgCl或Ag2CO3,则不一定含有Cl-离子,A错误;
B.加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液有白色沉淀生成,还可能是离子,被硝酸氧化为,B错误;
C.能使淀粉溶液变蓝,则含有I2,C正确;
D.加入BaCl2溶液,有白色沉淀,沉淀可能为BaSO4或BaCO3,则不一定含有离子,D错误。
答案选C。
Cl-离子的检验:加入HNO3酸化的AgNO3溶液,有白色沉淀生成,含有Cl-离子;离子的检验:先加盐酸,无沉淀,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀,含有离子。
5、D
【解析】
分散质的粒子直径在1nm~100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。
A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;
B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;
C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;
D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。
6、C
【解析】
A.胶体是一种分散质直径介于1 nm~100 nm之间的分散系,故A错误;
B.从外观上看,胶体和溶液都是澄清透明的体系,所以通过观察不能区分胶体和溶液,故B错误;
C.丁达尔效应是区分胶体与溶液的一种最常用的方法,故C正确;
D.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的大小,其直径介于1~100 nm之间,故D错误;
答案选C。
7、A
【解析】
卤族元素中,其单质的氧化性随着原子序数增大而减弱,其简单阴离子的还原性随着原子序数增大而增强,所以卤族元素中原子序数小的单质能置换出原子序数大的单质。
【详解】
甲、乙、丙三种溶液中各有一种X-(X-为Cl-、Br-、I- )离子,向甲中加入淀粉溶液和氯水,溶液变为橙色,二者发生置换反应,说明甲中含有Br-,再加乙溶液,颜色无明显变化,说明加入的物质和溴不反应,则为Cl-,则说明甲中含有Br-,乙中含有Cl-,丙中含有I-,A符合题意。
答案选A。
8、A
【解析】
A、硝酸是强酸,KOH属于强碱,KNO3属于可溶的盐,离子反应方程式为H++OH-=H2O,A正确;
B、生成物不正确,正确反应是Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;
C、FeCl3属于可溶性盐,需要拆写成离子,应是Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓,C错误;
D、生成物不正确,由于是足量的CO2,因此与澄清石灰水反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,D错误。
答案选A。
明确发生的反应以及正确的拆分是解答的关键,该类试题的一般解题思路是:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,检查是否符合守恒关系(如质量守恒和电荷守恒等),检查是否符合原化学方程式等。
9、D
【解析】
①N2和CO的相对分子质量都是28,1mol氮气和1mol一氧化碳的质量都是28g,①符合题意;
②1mol氮气和1mol一氧化碳的分子总数都是NA,②符合题意;
③1mol氮气和1mol一氧化碳的原子总数都是2NA,③符合题意。
综合以上分析,①②③都符合题意。故选D。
10、C
【解析】
由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8×M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所以选项是C。
11、A
【解析】
A. 1molHCl电离出1molH+,是挥发性一元强酸;
B. 某物质只含有一种元素也可以组成不同的单质;
C. 凡是与碱反应只生成盐和水的氧化物是酸性氧化物;
D. 胶体的胶粒和溶液中的溶质可以通过滤纸。
【详解】
A. 1molHCl电离出1molH+,是挥发性一元强酸,故A正确;
B. 某物质只含有一种元素也可以组成不同的单质,形成同素异形体,如石墨和金刚石,故B错误;
C. 凡是与碱反应只生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,非金属氧化物有的不能和碱反应,如CO,不是酸性氧化物,故C错误;
D. 胶体的胶粒和溶液中的溶质可以通过滤纸,不能利用过滤法把Fe(OH)3胶体从FeCl3溶液中分离出来,应用渗析的方法分离,故D错误。
故选A。
12、A
【解析】
运用交叉分类法分析。
【详解】
Na2CO3在水溶液中能够电离出金属阳离子(Na+)和酸根离子(CO32-),所以它属于盐;由于它的酸根为含氧酸的酸根,所以它又属于含氧酸盐;并且它的酸根是碳酸(H2CO3)的酸根所以它又属于碳酸盐。它不属于碱,答案选A。
13、B
【解析】
电解质为:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,电解质水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;
非电解质为:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;
单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此即可解答。
【详解】
A.氯化钠是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,硫酸钡是在熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,两者都是电解质,选项A错误;
B.NaHCO3是在水溶液中能够导电的化合物,是电解质,蔗糖在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者是电解质,后者是非电解质,选项B正确;
C.铜是单质,既不是电解质,也不是非电解质,二氧化硫常温下为气体,没有自由移动的离子,虽SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是SO2自身电离,SO2是化合物,故SO2是非电解质,前者既不是电解质又不是非电解质,后者是非电解质,选项C错误;
D.稀盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,酒精在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者既不是电解质也不是非电解质,后者是非电解质,选项D错误;
答案选B。
本题考查电解质与非电解质判断,题目难度不大,注意解答该类概念性题目,应该明确概念,抓住概念中的关键词,注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。
14、C
【解析】
A. 向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中可能有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-,A错误;
B. 向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不消失,则原溶液中可能有Ag+或SO42-等,B错误;
C. 向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,则溶液中无Ag+,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,且不溶于酸,则原溶液中一定有SO42-,C正确;
D. 向某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,则原溶液可能有Ba2+或Ca2+等,D错误;
答案为C。
能够使澄清的石灰水变浑浊的气体有CO2、SO2。
15、C
【解析】
A.浓盐酸与MnO2共热发生反应:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,随着反应的进行HCl的量不断减少,而且反应生成水的量逐渐增多,使浓盐酸逐渐变稀,但稀盐酸是不能与MnO2反应的,所以既使MnO2过量,浓盐酸中HCl也不可能完全反应,A项错误;
B.铜丝在Cl2中点燃能剧烈的燃烧:Cu+Cl2CuCl2,生成的无水CuCl2细小颗粒分散在空气中形成棕黄色的烟,B项错误;
C.光照下H2与Cl2发生反应:H2+Cl22HCl,生成的HCl气体极易溶于水,在量筒内HCl溶解在水蒸气中形成大量白雾,随着HCl气体的溶解,量筒内气体体积快速减小,所以水槽里液面迅速上升,C项正确;
D.因Cl2不具有漂白性,故干燥的有色布条a不会褪色,而Cl2溶解在湿润的有色布条b中生成了HClO,HClO具有漂白性,故b中有色布条褪色,D项错误;答案选C。
16、C
【解析】
试题分析:设a%、5a%的H2SO4溶液的密度为d1、d2,硫酸溶液的浓度越大,密度越大,则可知d1<d2,所以两种溶液混合后,溶质的质量分数为w===a%+×4a%>a%+×4a%=3a%。故选C。
考点:考查了混合溶液质量分数的的相关计算。
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、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。
19、BCDE
【解析】
(1)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,沙子难溶于水、氯化钠易溶于水,所以采用过滤方法分离饱和食盐水和沙子的化合物,因此,本题正确答案是:B;
(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾在水中的溶解度随温度变化大,氯化钠的溶解度随温度变化小,可用结晶的方法分离,因此,本题正确答案是:C;
(3)水和汽油不互溶,二者混合分层,所以采用分液方法分离,因此,本题正确答案是:D;
(4)四氯化碳和甲苯互溶且都是液体,二者沸点不同,可以采用蒸馏方法分离,因此,本题正确答案是:E.
20、10.0 查漏 C 冷却到室温 定容 液面距刻度线1~2cm时改用胶头滴管滴加至凹液面最低处与刻度线相切 14.0 8.9 A F、H ①③
【解析】
(1) )配制480 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液,应选择500mL容量瓶,需要溶质质量m=0.5 mol·L-1 10-340g/mol=10.0g; 容量瓶带有活塞,为防止漏液,使用前需要检查是否漏水; 配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,图示操作为洗涤、摇动后,用胶头滴管定容前,所以C选项是正确的; 操作②中液体转移到容量瓶前要注意把液体冷却。 图⑤操作的名称是定容,进行定容操作时要注意液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。答案:10.0、检查是否漏水(检漏)、 C、冷却到室温、定容 、液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切 。
Ⅱ(1)浓硝酸物质的量浓度c=100=10001.414.0mol/L;
(2)由于无240mL容量瓶,故应选用250mL容量瓶,配制出250mL溶液,设需要的浓硝酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀:14.0mol/L×VmL=250mL×0.50mol/L,解得V=8.9mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硝酸的体积为8.9mL,故应选择10mL量筒,答案为A;
(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管,故还需要的仪器有250mL容量瓶和胶头滴管,故答案为F、H;
(4)①量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤2-3次,并把洗涤液转入容量瓶,会导致溶质的量偏多,则浓度偏高,故①正确;②容量瓶使用时未干燥,对浓度无影响,故②错误;③溶解后未经冷却就移液,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故③正确;④定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外,会导致溶质的损失,则浓度偏低,故④错误;⑤定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线是正常的,再加蒸馏水补至刻度线会导致浓度偏低,故⑤错误;故答案为①③。
要学会配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:紧抓c=n/V分析,如:用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,用量筒量取液体药品,若将洗涤液转移到容量瓶中,导致n偏大,所配溶液浓度偏高;再如:配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,容量瓶上所标示的使用温度一般为室温,绝大多数物质在溶解或稀释过程中常伴有热效应,使溶液温度升高或降低,从而影响溶液体积的准确度,氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,导致V偏小,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等。
21、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O 0.087克 11.90mol/L
【解析】
(1)浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;
(2)标准状况下,22.4mL氯气的物质的量为0.001mol,根据化学方程式,消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等,所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol,质量为0.001mol×87g/mol=0.087g;
(3)根据==11.90mol/L。
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