资源描述
安徽省安庆市五校联盟2025-2026学年化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列物质中属于电解质的是
A.硫酸铜 B.氮气 C.酒精 D.蔗糖
2、将下列溶液加水稀释至100 mL,含Cl-浓度最大的是( )
A.10 mL 0.1 mol·L-1的氯化铝溶液
B.20 mL 0.1 mol·L-1的氯化钙溶液
C.30 mL 0.2 mol·L-1的氯化钾溶液
D.40 mL 0.25 mol·L-1的氯化钠溶液
3、下列反应中,既不属于四种基本反应类型,也不属于氧化还原反应的是
A.C(石墨) ═ C(金刚石) B.CuSO4 + 2NaOH ═ Cu(OH)2↓ + Na2SO4
C.Cl2 + 2KBr ═ Br2 + 2KCl D.3CO + Fe2O3 2 Fe + 3CO2
4、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是 ( )
A.6和8 B.11和13 C.11和16 D.12和17
5、下列叙述正确的是
A.Na与足量盐酸反应消耗的HCl个数与等质量的Na在空气中久置后再与足量盐酸反应消耗的HCl相等
B.在Na2O2与水的反应中,氧化剂是Na2O2,还原剂是水
C.Na2O2有氧化性,可用于食品的漂白消毒
D.Na2O2与Na2O都能与水反应生成碱,它们都是碱性氧化物
6、同种元素的原子和离子,一定具有相同的( )
A.电子层数 B.中子数
C.电子数 D.质子数
7、已知a g CH4中含有b个H原子,则NA为
A.4b/a B.b/a C.16b/a D.a/4b
8、下列数量的物质中含原子个数最多的是
A. mol氧气 B. g
C.标准状况下 L二氧化碳 D.10 g氖
9、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是
A.明矾净水是利用胶体的吸附性
B.胶体区别于其他分散系的本质特征是有丁达尔效应
C.胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外
D.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,是利用胶体粒子的带电性而加以除去
10、下列关于1.0mol·L-1的NaCl溶液说法正确的是 ( )
A.溶液中含1mol NaCl B.1L溶液中含58.5克NaCl
C.1mol NaCl溶于1L水中 D.58.5克NaCl溶于941.5克水中
11、在无土载培中,需配制一定量含50 mol NH4Cl、16 mol KCl和24 mol K2SO4的营养液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料来配制,三者的物质的量依次是(单位为mol)
A.64、2、24 B.2、64、24 C.32、50、12 D.16、50、24
12、下列指定反应的离子方程式正确的是
A.用醋酸除去水垢:2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O
B.铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe3+ + H2↑
C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸: Ba2++OH– + H+ + =BaSO4↓+H2O
D.向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水: Ca2+ + + OH–=CaCO3↓+H2O
13、下列对胶体有关的说法错误的是
A.土壤胶体对离子有吸附和交换过程,有保肥作用
B.一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一条光亮的通路
C.胶体微粒同其他微观粒子一样,在不停地运动着
D.Fe(OH)3胶体微粒能既能透过半透膜,也能透过滤纸
14、下列化合物的电子式书写正确的是
A. B.
C. D.
15、下列关于氯水的叙述,正确的是
A.新制的氯水中只含有Cl2和H2O分子
B.新制的氯水使蓝色石蕊试纸只变红不褪色
C.光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2
D.氯水放置数天后,pH变小,漂白能力变弱
16、类推的思维方法在化学学习与研究中有时会产生错误结论,因此类推的结论最终要经过实践的检验,才能决定其正确与否,下列几种类推结论中错误的是
①氢氧化铝加热能分解为金属氧化物和水;氢氧化镁、氢氧化铁也能加热分解生成金属氧化物和水 ②Fe露置在潮湿空气中一段时间后就会锈迹斑斑;性质更活泼的Al不能稳定存在于空气中 ③碳酸钠、碳酸氢钠溶液均显碱性;钠盐溶液均能使酚酞变红 ④钠和硫反应生成Na2S;镁、铝、铁均能与硫直接化合生成相应的硫化物 ⑤化合物NaCl的焰色为黄色;Na2CO3的焰色也为黄色 ⑥钠与水反应生成NaOH和H2;所有金属与水反应都生成对应碱和H2
A.①④⑤ B.①③⑥ C.②③⑥ D.①②③
二、非选择题(本题包括5小题)
17、下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:
ⅠA
ⅡA
ⅢA
ⅣA
ⅤA
ⅥA
ⅦA
0
一
A
二
D
E
G
I
三
B
C
F
H
(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。
(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。
(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。
18、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:
(1)G、A的化学式分别为_______、_______。
(2)写出反应①的化学方程式:______。
(3)写出反应②的化学方程式:_______。
(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。
①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。
②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。
19、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g·cm-3)配制成1 mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL,试回答下列问题:
(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。
(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的________。
A.5 mL B.10 mL C.25 mL D.50 mL
(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:
①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。
②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2 cm时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。
③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。
④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。
上述操作中,正确的顺序是(填序号)____________。
(4)在配制一定物质的量浓度的溶液中,下列操作使得到的溶液浓度偏高、偏低还是无影响?
①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外。_______________
②未冷却至室温就转移溶液。_______________
③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分。_______________
④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。_______________________
20、NaCl样品中含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。
(1)流程第②③步中应分别使用________、_________试剂,第⑥步中应进行_________操作
(2)写出第⑤步发生反应的化学方程式:______________________。
21、高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染。工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。结合所学知识回答相关问题:
(1)K2FeO4中铁元素的化合价是______价。
(2)制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4 + 6 Na2O2= 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2↑(已知Na2O2中氧元素化合价为-1价)。该反应中还原剂是________________(填化学式),若有1 mol O2生成,转移电子的物质的量为_____ mol。
(3)某反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O,写出在碱性条件下,制高铁酸钾的离子反应方程式________________________________。
(4)在水处理过程中,K 2FeO4中的铁元素转化为Fe(OH)3胶体,使水中悬浮物聚沉。胶体区别于其他分散系的本质特征是________________________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
试题分析:硫酸铜在水溶液里能电离出自由移动的离子,属于电解质;氮气是单质,既不是电解质也不是非电解质;蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,属于非电解质。酒精在水溶液里或熔融状态下都不导电是非电解质。
考点:电解质、非电解质。
2、D
【解析】
电解质溶液中氯离子浓度=电解质浓度×化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。
【详解】
A项.10 mL 0.1 mol•L-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L×0.1mol/L×3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.03 mol·L-1;
B项、20 mL 0.1 mol•L-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L×0.1mol/L×2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.04 mol·L-1;
C项、30 mL 0.2 mol•L-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L×0.2mol/L×1=0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.06 mol·L-1;
D项、40 mL 0.25 mol•L-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L×0.25mol/L×1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.1 mol·L-1。
故选D。
本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。
3、A
【解析】
A.该反应不属于四种基本类型的反应,没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故正确;
B.该反应属于复分解反应,不属于氧化还原反应,故错误;
C.该反应属于置换反应,属于氧化还原反应,故错误;
D.该反应不属于四种基本类型的反应,属于氧化还原反应,故错误。
故选A。
4、D
【解析】
A. 形成CO2或CO,不符合题意,故A不选;
B. 两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选;
C. 两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选;
D. 两者会形成MgCl2,符合题意,故D选;
答案选D。
5、A
【解析】
A.Na与HCl反应生成NaCl,Na在空气中久置后再与足量盐酸反应也生成NaCl,质量相等的钠消耗HCl一样多,故A正确;
B.在Na2O2与水的反应中,Na2O2中O元素化合价既有升高也有降低,Na2O2既是氧化剂也是还原剂,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;
C.Na2O2能够与水反应生成氢氧化钠,具有强腐蚀性,不能用于食品的漂白消毒,故C错误;
D.Na2O2与水反应生成碱,同时还生成了氧气,不是碱性氧化物,故D错误;
故选A。
6、D
【解析】
根据元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,不同种元素之间的本质区别是质子数不同,同种元素一定具有相同的核电荷数即质子数,同位素不同核素之间中子数不同,进行解答。
【详解】
A.因原子变为离子时要得到或失去电子,有的电子层数发生了变化,不一定相同,A错误;
B.同种元素的原子和离子,质子数一定相同,但中子数不一定相同,B错误;
C.同种元素的原子和离子电子数一定不同,金属元素会失去电子,非金属元素会得到电子,C错误;
D.同种元素的原子和离子质子数一定相同,D正确;
答案选D。
7、A
【解析】
已知a g CH4中含有b个H原子,甲烷的物质的量是,1分子甲烷含有4个氢原子,则氢原子的物质的量是。根据N=nNA可知,则NA为4b/a。答案选A。
8、B
【解析】
A. 0.4mol氧气含有原子数目0.4×2NA=0.8NA;
B. 5.4g水的物质的量是=0.3mol,含有原子数目为0.9NA;
C. 标准状况下5.6L二氧化碳的物质的量是=0.25mol,含有原子数目为0.75NA;
D. 10 g氖的物质的量是=0.5mol,含有原子数目为0.5NA;
根据上面计算,原子数目最多的是B;
答案:B
9、B
【解析】
明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体;胶体、溶液、浊液的本质区别是粒子直径不同;利用渗析原理提纯胶体;静电除尘利用的是胶体电泳。
【详解】
明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体,明矾净水是利用胶体的吸附性,故A正确;胶体区别于其他分散系的本质特征是粒子直径不同,故B错误;血液属于胶体,利用渗析原理提纯胶体,故C正确;胶体粒子带电,净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确。
10、B
【解析】分析:1.0mol·L-1 NaCl溶液表示每升溶液中溶有1mol氯化钠。即1mol氯化钠溶于水配成1L溶液氯化钠浓度为1.0mol·L-1。根据c= 进行分析判断。
详解:A.溶质的物质的量与溶液体积、溶液浓度有关,溶液体积未告诉,无法计算氯化钠的物质的量,故A错误;
B. 58.5克NaCl的物质的量为1mol,溶液体积为1L,氯化钠溶液浓度为1.0mol·L-1,所以B选项是正确的;
C. 1mol氯化钠溶于水配成1L溶液,溶液体积为1L,不是溶剂体积,故B错误;
D. 58.5克NaCl的物质的量为1mol,58.5克NaCl溶于941.5g水中溶液的质量为1000g,溶液密度比水大,所以溶液体积小于1L,浓度大于1.0mol·L-1,故D错误;
所以B选项是正确的。
11、A
【解析】
由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料配制的营养液中各离子物质的量与含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液中的离子的物质的量相同,营养液中离子的物质的量分别为:
n(NH4+ )=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol,n(SO42- )=24mol,
根据硫酸根离子守恒可知,需要n[(NH4)2SO4]=24mol,
再由铵根离子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol×2=2mol,
由氯离子守恒,则n(KCl)=66mol-2mol=64mol,
故A正确,B、C、D错误。答案选A。
本题可以根据离子守恒的思想来解决,即根据只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24mol K2SO4中硫酸根为24mol作为解题的入手点.
12、D
【解析】
A.醋酸除去水垢中的碳酸钙,离子方程式:CaCO3+2CH3COOH═Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,故A错误;
B.铁与盐酸反应的离子方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2↑,故B错误;
C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸时发生的离子方程式为Ba2++2OH– + 2H+ + =BaSO4↓+2H2O,故C错误;
D.向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水时发生的离子方程式为Ca2+++OH–=CaCO3↓+H2O,故D正确;
故答案为D。
离子方程式正误判断常用方法: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,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,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。
13、D
【解析】
A. 土壤胶体粒子带负电荷,能吸附阳离子NH4+,所以有保肥作用,故A正确;
B. 蛋白质溶液属于胶体,能产生丁达尔效应,一束平行光线照射蛋白质溶液时,从侧面可以看到一条光亮的通路,故B正确;
C. 胶体微粒同其他微观粒子一样,在做不停的、无秩序的运动,故C正确;
D. 胶体粒子不能透过半透膜,Fe(OH)3胶体微粒能透过滤纸,不能透过半透膜,故D错误;
故选D。
14、C
【解析】
分析:判断物质的电子式是否正确时,要先判断物质所属类别,特别是要分清离子化合物和共价化合物。A. 氯化钾是离子化合物,故其电子式不正确,A不正确;B. 次氯酸是含氧酸,其中的氢原子是连接在氧原子上的,故其电子式为,B不正确;C. 过氧化钠是含有共价键的离子化合物,其中过氧根离子含有共价键,其电子式为,C正确;D. 氯化氢是共价化合物,其电子式为,D不正确。本题选C。
15、D
【解析】
A.氯气可溶于水,新制氯水的中含有Cl2 ,氯气与水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸部分电离,氯水是混合物,含有水分子,因此氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,故A错误;
B. 新制的氯水中的HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,HClO可使蓝色石蕊试纸褪色,故B错误;
C. HClO不稳定,见光分解发生:2HClO2HCl+O2↑,生成氧气,故C错误;
D. HClO不稳定,分解生成HCl,溶液pH减小,漂白能力变弱,故D正确;
答案选D。
16、C
【解析】
①难溶性的碱受热分解,生成对的氧化物和水,所以氢氧化镁、氢氧化铁也能加热分解生成金属氧化物和水,故正确;
②铝表面生成了一层致密的氧化膜阻止了腐蚀,能稳定存在于空气中,故错误;
③碳酸钠、碳酸氢钠是强碱弱酸盐,均水解溶液显碱性,而氯化钠、硫酸钠溶液是强碱强酸盐溶液呈中性,所以并不是所有的钠盐溶液均能使酚酞变红,故错误;
④镁、铝、铁等是活泼的金属,硫是弱氧化剂,因此镁、铝、铁与硫化合生成硫化镁、硫化铝和硫化亚铁,故正确;
⑤含有钠元素的物质NaCl、Na2CO3焰色反应均为黄色,故正确;
⑥活泼金属钠与水反应生成NaOH和H2,但是金属活动顺序表中金属铝以后的金属均和水不反应,故错误;
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na
【解析】
由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。
【详解】
(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne; F;F2;Na;
(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;
(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。
18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑ 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑
【解析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。
【详解】
(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;
(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;
(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑;
(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO;
②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO;2HClO2HCl + O2↑。
本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。
19、250 21.6 C ③①④② 偏低 偏高 偏低 无影响
【解析】
(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,据此选择;
(2)先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M,然后根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀来计算;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒;
(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序;
(4)根据c=n÷V并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。
【详解】
(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL,现在需要这种盐酸220 mL,故应选用250mL容量瓶;
(2)浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M=1000×1.16×36.5%/36.5 mol·L-=11.6mol/L,设需要浓盐酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律可知:11.6mol/L×VmL=1mol/L×250mL,解得V≈21.6mL。根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积为21.6mL来选择合适的量筒,故应选择25mL量筒,故答案为C;
(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等可知正确的顺序是③①④②;
(4)①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外,溶质的物质的量减少,浓度偏低。
②未冷却至室温就转移溶液,冷却后溶液体积减少,浓度偏高。
③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分,溶质的物质的量减少,浓度偏低。
④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质和溶液体积,浓度无影响。
20、BaCl2溶液 Na2CO3溶液 蒸发结晶 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑
【解析】
氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,应加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。
【详解】
氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,先加水溶解,然后加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。所以①为加水溶解,②为加入过量的氯化钡溶液,③为加入过量的碳酸钠溶液,④为过滤,⑤为加入过量的盐酸溶液除去碳酸钠,⑥为加热蒸发结晶。(1)根据分析②为加入过量的氯化钡溶液,③为加入过量的碳酸钠溶液,⑥为蒸发结晶;
(2). ⑤为加入过量的盐酸,与碳酸钠反应生成氯化钠和水和二氧化碳,方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。
掌握除杂的原则,能将杂质除去,不引入新的杂质,将杂质转化为容易分离的物质。本题中硫酸钠杂质转化为硫酸钡沉淀,除杂试剂含有钡离子,为了能完全除去硫酸根离子,钡离子的除杂试剂应过量,则钡离子有剩余,变成新的杂质,需要除去,再加入碳酸钠除去钡离子,过量的碳酸根离子可以用盐酸除去,多余的盐酸可以在溶液加热蒸发的过程去除。
21、+6 FeSO4 Na2O2 10 2Fe(OH)3 + 3ClO- + 4OH- = 2FeO42- + 3Cl- + 5H2O 分散质粒子直径介于1~100nm
【解析】
主要根据氧化还原反应的概念、得失电子相等的关系,化学反应中元素种类不变的观点分析解答问题。
【详解】
(1)化合物中各元素化合价的代数和为零。K2FeO4中K为+1价、O为-2价,则铁元素的化合价是+6价。
(2)据制备高铁酸钠的主要反应2FeSO4 + 6 Na2O2= 2Na2FeO4 + 2Na2O + 2Na2SO4 + O2↑(已知Na2O2中氧元素化合价为-1价)。2FeSO4 中,+2价铁共失8e-变成2Na2FeO4 。6 Na2O2中,有2个-1价O失2e-生成 O2;另10个-1价O得10e-变成-2价。故该反应中还原剂有 FeSO4、Na2O2。若有1 mol O2生成,则转移电子10mol。
(3)制备高铁酸钾,则Fe(OH)3是反应物,FeO42-是生成物,铁元素化合价从+3升至+6价。故ClO-是反应物,Cl-是生成物,氯元素从+1价降至-1价。据化合价升降数相等,可得2Fe(OH)3 + 3ClO- — 2FeO42- + 3Cl- 。碱性溶液中,可用OH-、H2O配平。据电荷守恒OH-是反应物,据元素种类不变H2O是生成物。观察配平得离子方程式。
(4)三类分散系的本质区别是分散质粒子的直径不同。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径介于1nm~100nm。
配平氧化还原反应的离子方程式时,遇到缺项(反应物或生成物),一般地,酸性溶液用H+或H2O;碱性溶液用OH-或H2O;中性溶液H2O→H+或OH-。
展开阅读全文