资源描述
湖北省恩施州高中教育联盟2025年高一上化学期中学业质量监测模拟试题
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、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是
A.同密度、同压强的 N2 和 C2H4 B.同温度、同体积的 O2 和 N2
C.同体积、同密度的 C2H4 和 CO D.同压强、同体积的 O2 和 N2
2、已知甲和乙的某些性质如下表所示:
物质
熔点(℃)
沸点(℃)
密度(g/mL)
水中的溶解性
甲
-98
37.5
0.93
可溶
乙
-48
95
0.90
可溶
现有甲和乙的混合物,进行分离时,可采用的方法是( )
A.蒸发 B.过滤 C.蒸馏 D.萃取
3、符合下图中阴影部分的物质是( )
A.CO2 B.Cu2O
C.NO2 D.Na2O
4、下列各组物质间的反应不属于离子反应的是( )
A.盐酸+NaOH溶液 B.CaCl2溶液+AgNO3溶液
C.Fe+CuSO4溶液 D.C+O2
5、相同物质的量的SO2和SO3它们之间的关系是
A.所含硫原子的物质的量之比为1:1
B.氧原子的物质的量之比为3:2
C.氧元素的质量比为5:6
D.硫元素的质量比为5:4
6、对下列未知盐的稀溶液所含离子的检验中,作出的判断一定正确的是
A.先加入氯化钡溶液时不产生沉淀,继续加入硝酸银溶液时,有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成,可判定含有Cl—
B.先加稀盐酸酸化时没有现象,再加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,可判定含有SO42-
C.加入NaOH溶液,有白色沉淀产生,可判定含有Mg2+
D.加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,判定一定含有CO32-
7、对于反应3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是
A.Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂
B.每生成1mol的NaClO3转移6mol的电子
C.Cl2既是氧化剂又是还原剂
D.被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为5∶1
8、2017年6月25日中国标准动车组被正式命名为“复兴号”,高铁的快速发展大大提升了人们出行的快捷性。车站安检规定,严禁旅客带易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品等上车。下列化学药品,可允许旅客带上车的有:①浓硫酸②氰化钾③水银④TNT炸药⑤ 汽油⑥白磷
A.①②④⑤⑥ B.①②③⑤ C.①②④ D.没有
9、下列有关金属的说法正确的是
A.纯净的生铁是黑色的,所以铁被称为黑色金属 B.钠着火不能用泡沫灭火器扑灭
C.铝在空气中耐腐蚀,所以铝是不活泼金属 D.青铜、不锈钢、水银都是合金
10、将60mL 0.25mol/L NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为
A.0.3mol/L B.0.03mol/L C.0.05mol/L D.0.04mol/L
11、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是
A.醋酸和水 B.水和四氯化碳 C.碘和四氯化碳 D.汽油和植物油
12、奥运五环代表着全世界五大洲的人民团结在一起。下列各项中的物质,能满足如图中阴影部分关系的是( )
①
②
③
④
A
NaCl
K2SO4
KCl
(NH4)2SO4
B
Na2SO4
K2SO4
KCl
NH4Cl
C
NaCl
K2SO4
KCl
NH4Cl
D
Na2SO4
K2SO4
KCl
(NH4)2SO4
A.A B.B C.C D.D
13、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )
A.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NA
B.1.8g的NH4+离子中含有的质子数为NA
C.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NA
D.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA
14、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液,下列操作对实验结果不会产生影响的是( )
A.容量瓶中原有少量蒸馏水 B.溶解所用的烧杯未洗涤
C.定容时仰视观察液面 D.定容时俯视观察液面
15、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是
A.蒸馏水 B.盐酸 C.NaCl 溶液 D.Fe (OH)3 胶体
16、下列说法正确的是
A.1 mol Cl2的质量为71 g/mol,1mol Cl-的质量为35.5 g
B.相同物质的量的固体或液体体积并不相同,其主要原因是粒子的大小不同
C.NH3的摩尔质量是17 g
D.标准状况下1 mol任何物质体积均约为22.4 L
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一种。
①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。
②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。
根据①、②实验事实可推断它们的化学式为:
A.____________________,D.____________________。
写出下列反应的离子方程式:
B+盐酸:__________________________________
A+C:_____________________________________
18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:
(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。
(2)写出化学式:C______________,D_____________。
(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)
(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。
19、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol•L-1的NaOH溶液240 mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:
(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有________。
(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_____g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为___g。
(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。
(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓度偏大的是_____(填序号)。
A.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面
B.定容时俯视刻度线
C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容
D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线
20、盐酸是中学化学常用的试剂,以下两个实验均和盐酸有关。
I.用密度为1.25 g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制500 mL 0.20 mol·L-1盐酸溶液,请回答下列问题:
(1)浓盐酸的物质的量浓度为____________。
(2)配制500 mL 0.20 mol·L-1盐酸需要用量筒量取上述浓盐酸_______mL。
(3)对配制的盐酸测定,发现物质的量浓度小于0.2 mol·L-1,引起该误差的操作___(填序号)
A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水
B.用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸
C.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容
D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处
Ⅱ.某学生设计如下图所示的实验装置,利用浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质。请回答下列问题:
(4)A装置名称为________。
(5)漂白粉将在C装置的U形管中产生,写出生成漂白粉的化学方程式_______________。
(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,有同学对该结论提出异议,可能的理由是__________________________。
(7)F装置的作用是_____________________________。
21、实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。
Ⅰ.为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:
(1)沉淀A的化学式是_______________。
(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_________________(用化学式表示)。
(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_________________(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_______________________________。
Ⅱ.配制溶液:
(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_________________。
(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度________1.00 mol/L (填“>”、“<”或“=”),造成此误差的操作可能是_______________。
A.使用容量瓶前未干燥
B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘
C.定容时俯视容量瓶的刻度线
D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
只要气体的物质的量相等,气体的分子数就一定相等。A中气体的摩尔质量相等,但质量不一定相等,所以分子数不相等;B中气体的压强不一定相同,所以物质的量不一定相等;C中气体的质量相同,且气体的摩尔质量相等,所以物质的量相等,分子数相同;D中气体的温度不一定相同,所以物质的量不一定相同,分子数不一定相等,答案选C。
2、C
【解析】
根据题中信息可以看出,甲和乙两物质均易溶于水,互溶,但是沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法通过控制沸点的不同来实现二者的分离。
答案选C。
3、A
【解析】
A. CO2 为非金属氧化物,属于酸性氧化物,为最高价氧化物,A正确;
B. Cu2O为金属氧化物,铜元素为+1价,不是最高价氧化物,B错误;
C. NO2 中氮元素为+4价,不是最高价氧化物,也不是酸性氧化物,C错误;
D. Na2O为碱性氧化物,不是非金属氧化物,也不是酸性氧化物,D错误;
综上所述,本题选A。
4、D
【解析】
A.盐酸和NaOH溶液混合,发生酸碱中和反应:H++OH-=H2O,是离子反应;
B.CaCl2溶液和AgNO3溶液混合,发生复分解反应:Cl-+Ag+=AgCl↓,是离子反应;
C.Fe投入CuSO4溶液中,发生置换反应:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,是离子反应;
D.C和O2反应,不在溶液中进行,不是离子反应,符合题意;
故选D。
离子反应是有离子参加或生成(或既有离子参加,又有离子生成)的反应,在溶液中进行的复分解反应和氧化还原反应大多数都是离子反应。
5、D
【解析】
A.1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,S原子的物质的量之比等于物质的量之比;
B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,据此计算氧原子物质的量;
C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,计算氧原子的物质的量,氧元素的质量比等于物质的量之比;
D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,计算硫原子的物质的量,硫元素的质量比之比等于硫原子物质的量之比;
【详解】
A、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,故A正确;
B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,故B错误;
C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,氧元素的质量比也为2:3;故C错误;
D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,硫元素的质量比也为1:1,故D错误;
故选:A.
6、B
【解析】
A. 氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀;
B. 能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于硝酸;
C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等;
D、碳酸根离子、碳酸氢根离子均可以和氢离子反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体二氧化碳。
【详解】
A. 氯化钡中含有氯离子,可以和银离子之间反应得到白色不溶于硝酸的氯化银沉淀,所以无法确定氯离子在原来的溶液中是否存在,故A错误;
B. 溶液中先加稀盐酸酸化,无沉淀生成,排除银离子,加入氯化钡溶液有白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,则溶液中含有SO42-离子,故B正确;
C、可以和氢氧化钠之间反应产生的白色沉淀可以是氢氧化镁、氢氧化锌等,可判定含有Mg2+、Zn2+等离子,故C错误;
D、加入盐酸后有无色无味气体逸出,此气体能使澄清石灰水变浑浊,可判定含有CO32-或是HCO3-,故D错误。
故选B。
本题考查了常见阴阳离子的检验,注意D选项,和稀HCl放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体的离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子,但是无色无味的气体排除是二氧化硫的可能。
7、C
【解析】
在该反应中,Cl2中的氯元素化合价升高,被氧化,生成NaClO3,Cl2是还原剂,NaClO3是氧化产物;Cl2中的氯元素化合价降低,被还原,生成NaCl,Cl2是氧化剂,NaCl是还原产物
【详解】
A、Cl2既是氧化剂又是还原剂,A错误,C正确;
B、生成1mol的NaClO3转移5mol的电子,B错误;
D、 被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为1∶5,D错误。
故答案C。
8、D
【解析】
危险化学品不能被带上车,浓硫酸有强腐蚀性,氰化钾有毒性,水银易挥发有毒性,TNT炸药属于易爆物,汽油、白磷属于易燃物,以此做出判断。
【详解】
①浓硫酸有强腐蚀性,②氰化钾有毒性,③水银易挥发有毒性,④TNT炸药属于易爆物,⑤ 汽油属于易燃物,⑥白磷属于易燃物,以上物质都属于易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品,不允许旅客带上车。答案为D。
9、B
【解析】
A、纯铁是银白色的,A错误;
B、钠燃烧生成的过氧化钠与泡沫灭火器产生的二氧化碳反应生成氧气,燃烧更旺,应用沙土盖灭,B正确;
C、铝是活泼金属,在空气中耐腐蚀是因为表面形成了一层氧化铝保护膜,阻止反应进行,在空气中耐腐蚀,C错误;
D、青铜是铜锡合金,不锈钢是铁、铬、镍合金,水银是金属单质,不是合金,D错误;
答案选B。
易错选项是A,注意黑色金属不一定是黑的,黑色金属只有三种:铁、锰与铬。而它们三个都不是黑色的。纯铁是银白色的;锰是银白色的;铬是灰白色的。因为铁的表面常常生锈,盖着一层黑色的四氧化三铁与棕褐色的三氧化二铁的混合物,看去就是黑色的,人们称之为“黑色金属”。
10、B
【解析】
根据溶液稀释时溶质的物质的量不变,c==0.03mol/L,答案为B。
11、B
【解析】互不相溶的液体之间能用分液漏斗进行分离,则A. 醋酸与水互溶,不能用分液漏斗进行分离,A错误;B. 四氯化碳不溶于水,能用分液漏斗进行分离,B正确;C. 碘易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D. 汽油和植物油互溶,不能用分液漏斗进行分离,D错误,答案选B。
12、B
【解析】
A. NaCl是钠盐、盐酸盐,不是硫酸盐,(NH4)2SO4是铵盐、硫酸盐,不是盐酸盐,A错误;
B. Na2SO4是钠盐、硫酸盐,K2SO4是钾盐、硫酸盐,KCl是钾盐、盐酸盐,NH4Cl是铵盐、盐酸盐,B正确;
C. NaCl是钠盐、盐酸盐,不是硫酸盐,C错误;
D. (NH4)2SO4是铵盐、硫酸盐,不是盐酸盐,D错误;
答案选B。
交叉分类法主要是从组成的阴阳离子来看属于哪种物质。
13、C
【解析】
A、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,含有的原子数小于NA,选项A错误;
B、1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1.1mol质子,含有的质子数为1.1NA,选项B错误;
C、48g O3的物质的量为1mol,1mol臭氧中含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,选项C正确;
D、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2NA,选项D错误;
答案选C。
本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系;选项A为易错点,注意常温常压下气体摩尔体积不是22.4L/mol。
14、A
【解析】
A. 容量瓶中原有少量蒸馏水,不影响溶质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,A正确;
B. 溶解所用的烧杯未洗涤,造成溶质的量减小,所配溶液的浓度偏低,B错误;
C. 定容时仰视观察液面,造成溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C错误;
D. 定容时俯视观察液面,造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,D错误;
综上所述,本题选A。
15、D
【解析】
A.蒸馏水属于纯净物,不属于分散系,当光束通过蒸馏水时不能产生丁达尔效应,A不符合题意;
B.盐酸属于溶液,当光束通过盐酸时不能产生丁达尔效应,B不符合题意;
C.NaCl溶液属于溶液,当光束通过NaCl溶液时不能产生丁达尔效应,C不符合题意;
D.Fe(OH)3胶体属于胶体,当光束通过Fe(OH)3胶体时能产生丁达尔效应,D符合题意;
答案选D。
16、B
【解析】
根据与物质的量相关的概念判断。
【详解】
A项:质量和摩尔质量单位不同。1 mol Cl2的质量为71 g,Cl2的摩尔质量为71 g/mol。A项错误;
B项:构成固体或液体的粒子间距离很小,相同物质的量的固体或液体的体积主要取决于构成粒子本身大小。B项正确;
C项:NH3的摩尔质量应是17 g/mol。C项错误;
D项:标准状况下,1 mol任何气体的体积均约为22.4 L,而1 mol不同固体或液体的体积小于22.4 L且通常不等。D项错误。
本题选B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl↓ Ba2+ +SO42- =BaSO4↓
【解析】
根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存; Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。
【详解】
结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。
(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。
本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。
18、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl
【解析】
由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。
【详解】
(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;
(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;
(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;
(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。
19、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管 10.0 27.4 检查容量瓶是否漏水 BC
【解析】
(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;
(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;
(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;
(4)根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。
【详解】
(1)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL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,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;
(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0mol•L-1×0.25L×40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答案为10.0;27.4;
(3)因使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水,故答案为检查容量瓶是否漏水;
(4)A项、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故A错误;B项、定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;C项、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却下来溶液的体积偏小,浓度偏高,故C正确;D项、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,故D错误,故选BC,故答案为BC。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项是关键。
20、12.5 mol·L-1 8.0 C D 分液漏斗 2Cl2 +2Ca(OH)2=CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O 溶解的Cl2也可以置换出碘或Cl2 +2KI=2KCl+I2 吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气
【解析】
I.(1)根据c=计算浓盐酸物质的量浓度;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算浓盐酸的体积;(3)根据c=分析判断;
Ⅱ.浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质,根据装置图,C中放置氢氧化钙,E中放置碘化钾溶液,氯气有毒,会污染空气,因此F中盛放氢氧化钠,加成分析解答。
【详解】
I.(1)浓盐酸物质的量浓度==mol/L=12.5mol/L,故答案为:12.5mol/L;
(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,则浓盐酸体积==8.0mL,故答案为:8.0;
(3)A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,故A不选;B.用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸,导致取用的浓盐酸偏多,配制稀盐酸的浓度偏大,故B不选;C.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故C选;D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故D选;故答案为:CD;
Ⅱ.(4)根据图示,A装置为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;
(5) C装置的U形管中氯气与氢氧化钙反应生成漂白粉,生成漂白粉的化学方程式为2Cl2 +2Ca(OH)2=CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O,故答案为:2Cl2 +2Ca(OH)2=CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O;
(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,溴与碘化钾反应生成溴化钾和碘,溶解的Cl2也可以置换出碘,碘易溶于CCl4,振荡,观察到下层呈紫红色,因此结论“Br2置换出了I2”不正确,故答案为:溶解的Cl2也可以置换出碘(或Cl2 +2KI=2KCl+I2);
(7)氯气有毒,F装置中的氢氧化钠溶液可以吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气,故答案为:吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气。
21、CaCO3 NaCl、CaCl2 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ 盐酸 100mL容量瓶、胶头滴管 > C
【解析】
Ⅰ.(1)加入氯化钙与混合溶液中的碳酸钠反应,生成CaCO3沉淀;
(2)由于加入过量的氯化钙,所以滤液为氯化钠和氯化钙的混合溶液,蒸发后得到固体为氯化钠和氯化钙;故答案为NaCl、CaCl2;
(3)若将混合物溶解,滴加盐酸至不再产生气体为止,既能除去碳酸钠杂质,又能有效地防止新杂质的引入,因碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧化碳,发生的化学的离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2↑;
Ⅱ.(1)实验室没有80 mL规格的容量瓶,必须配制100mL 2mol/L的NaCl溶液,操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故需要仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和100mL容量瓶,故配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有:100mL容量瓶、胶头滴管;
(2)根据反应Ag++Cl-=AgCl↓可知,n(Cl-)=n(Ag+)==0.0104mol,则所配溶液的浓度=1.00 mol/L ;
A.使用容量瓶前未干燥,由于定容时需加入蒸馏水,对浓度无影响,选项A不符合;
B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘,所称氯化钠偏少,配得溶液浓度偏低,选项B不符合;
C.定容时俯视容量瓶的刻度线,所加蒸馏水的量偏少,配得溶液浓度偏高,选项C符合;
D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,则蒸馏水加多了,配得溶液浓度偏低,选项D不符合。
答案选C。
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