资源描述
2025-2026学年江西省吉安一中、九江一中等八所重点中学高一上化学期中统考试题
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、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是
①过滤 ②加过量BaCl2溶液 ③加适量盐酸 ④加过量Na2CO3溶液 ⑤加过量NaOH溶液
A.①④①②⑤③ B.①⑤④②①③
C.①②④⑤③ D.①②⑤④①③
2、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中
A.存在3种离子 B.Cl-一定存在,且c(Cl-)=0.2mol/L
C.SO42-、NH4+、Fe3+ 一定存在,Cl-不存在 D.CO32-可能存在
3、下列反应能用H++OH-=H2O表示的是
A.醋酸和氢氧化钠溶液 B.氢氧化镁和盐酸
C.氢氧化钡和稀硫酸 D.澄清石灰水和硝酸
4、为了除去氯化钾中含有的少量硫酸镁和氯化钙杂质,需进行下列六项操作,其先后顺序正确的是
①加水溶解 ②加热蒸发得到晶体 ③加入过量的氯化钡溶液
④加入适量的盐酸 ⑤加入过量碳酸钾和氢氧化钾 ⑥过滤
A.①④③⑤⑥② B.①③⑤⑥④② C.①③④⑥⑤② D.①⑤③④⑥②
5、下列各组溶液中的Cl-的物质的量浓度相等的是
A.15 mL 0.1 mol/L的MgCl2溶液和15 mL 0.2 mol/L的KClO3溶液
B.10 mL 0.2 mol/L的NH4Cl溶液和5 mL 0.2 mol/L的FeCl2溶液
C.5 mL 0.2 mol/L的CaCl2溶液和20 mL 0.1mol/L的KCl溶液
D.5 mL 0.1 mol/L的AlCl3溶液和15 mL 0.3 mol/L的NaCl溶液
6、下列关于胶体的说法错误的是( )
A.雾、稀豆浆、淀粉溶液均属于胶体
B.胶体、溶液和浊液这三种分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小
C.胶体微粒不能透过滤纸
D.向25mL沸腾的蒸馏水中逐滴加入2mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸可得Fe(OH)3胶体
7、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是
A.I-、NO3-、Fe2+、Na+ B.Ag+、NO3-、Cl-、K+
C.K+、Ba2+、OH-、SO42- D.Cu2+、NH4+、Br-、OH-
8、2018年10月3日瑞典皇家科学院宣布,将授予美国科学家弗朗西斯·阿诺德(Frances H. Arnold)、美国科学家乔治·史密斯(George P. Smith)及英国科学家格雷戈里· 温特尔(Sir Gregory P. Winter)三位科学家2018诺贝尔化学奖,以表彰他们在酶的定向演化以及用于多肽和抗体的噬菌体展示技术方面取得的成果。在物质的分类上,酶属于
A.单质 B.无机物 C.有机物 D.氧化物
9、同温同压下,相同体积的O2和O3具有相同的
A.密度 B.质量 C.分子数 D.原子数
10、下列实验装置设计正确且能达到目的的是
A.实验Ⅰ:可用于吸收氨气,并能防止倒吸(氨气极易溶于水)
B.实验Ⅱ:静置一段时间,小试管内饱和硝酸钾溶液中有晶体析出
C.实验Ⅲ:配制一定物质的量浓度的稀硫酸
D.实验Ⅳ:可用于对石油的分馏
11、下列表述中不正确的是( )
A.1 mol氧 B.1 mol H C.1 mol SO42- D.1 mol CH4
12、将2×10-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X在还原产物中的化合价是
A.+1 B.+2 C.+3 D.+4
13、《天工开物》中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底…其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中没有涉及的实验操作是
A.溶解 B.搅拌 C.升华 D.蒸发
14、下列溶液中的c(Cl-)与50mL1mol·L-1 AlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是
A.150mL1mol·L-1 NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1 FeCl3溶液
C.75mL2mol·L-1 BaCl2溶液 D.150mL3mol·L-1 KCl溶液
15、下列物质的分类正确的一组是( )
A
B
C
D
电解质
NH3
BaSO4
NH4Cl
NaOH
混合物
漂白粉
冰水混合物
碱石灰
五水硫酸铜
酸性氧化物
CO2
SO2
CO2
CO
碱
Na2CO3
NaOH
Ca(OH)2
NH3•H2O
A.A B.B C.C D.D
16、下列实验操作或装置不正确的是
A.蒸馏 B.过滤
C.萃取 D.蒸发
二、非选择题(本题包括5小题)
17、某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-.
(1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。
(2)写出④、⑤步反应的离子方程式。
④______________________________________________________;
⑤______________________________________________________。
18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:
(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。
(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;
(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。
19、某样品中含有碳酸钠及少量的硫酸钠和氯化钠。某学生为了检验其成分,按照下图所示步骤进行实验。请根据表格中提示写出所加试剂及有关结论
(1)向溶液中加入____________,样品中含有_______________;
(2)继续向溶液中加入_____________,样品中含有____________;
(3)过滤、向过滤液中加入___________,样品中含有___________。
20、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)
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、D
【解析】
粗盐提纯时需要加入过量的除杂试剂,但要注意除杂试剂最后能除去。
【详解】
粗盐中的泥沙可以先过滤除去,粗盐中的钙离子用碳酸钠除去,镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,因为除杂试剂加入量多,要考虑不引入新杂质的标准,所以氯化钡在碳酸钠前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当加入三种除杂试剂之后再过滤,最后用盐酸除去多余的氢氧化钠和碳酸钠。所以顺序为:①②⑤④①③。
故选D。
2、B
【解析】
取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。
【详解】
由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。
产生气体0.02mol,涉及反应为NH4++OH-=NH3↑+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+~Fe(OH)3~0.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4↓,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)= 3c(Fe3+)+ c(NH4+)-2 c(SO42-)=0.2mol/L。
答案为B。
3、D
【解析】
H++OH-═H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的一类反应,据此来回答。
【详解】
A. 醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子反应为:CH3COOH+OH−=CH3COO−+H2O,故A错误;
B. 氢氧化镁是难溶于水的白色沉淀,应写成化学式不能拆成离子,离子反应为:2H++Mg(OH)2═Mg2++2H2O,故B错误;
C. 稀硫酸和氢氧化钡反应生成了硫酸钡和水,反应的离子方程式为:2H++2OH-+SO42−+Ba2+=BaSO4↓+2 H2O,不能够用离子方程式H++OH-=H2O表示,故C错误;
D. 硝酸是强酸,澄清石灰水氢氧化钙是强碱,生成的硝酸钙是可溶的盐,能用H++OH-=H2O来表示,故D正确;
答案选D。
4、B
【解析】
根据物质的分离和提纯的方法和操作进行分析。
【详解】
镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钾可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钾转化为沉淀,但是加入的碳酸钾要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钾会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再过滤,最后加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:①加水溶解,③加过量的氯化钡溶液,⑤加入过量碳酸钾和氢氧化钾,⑥过滤,④加适量的盐酸,②加热蒸发得到晶体。
故选B。
除杂的原则:①除去杂质的同时,②不损失主体药品,③不引入新的杂质,④恢复原来状态。
5、D
【解析】
根据电离方程式分析离子浓度与溶液浓度的关系。
【详解】
A项:据MgCl2=Mg2++2Cl-,0.1 mol/LMgCl2溶液中Cl-为0.2 mol/L。又KClO3=K++ClO3-,KClO3溶液中Cl-浓度为0。A项错误;
B项:浓度都是0.2 mol/L的NH4Cl溶液、FeCl2溶液中Cl-浓度分别是0.2 mol/L、0.4 mol/L。B项错误;
C项:0.2 mol/L的CaCl2溶液、0.1mol/L的KCl溶液中Cl-浓度分别是0.4 mol/L、0.1 mol/L。C项错误;
D项:0.1 mol/L的AlCl3溶液和0.3 mol/L的NaCl溶液中,Cl-浓度都是0.3 mol/L 。D项正确。
本题选D。
溶液是组成均匀的混合物,其物质的量浓度与溶液体积无关。
6、C
【解析】
A. 雾、稀豆浆、淀粉溶液等三种分散系均属于胶体,A正确;
B. 胶体、溶液和浊液这三种分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小,其中分散质粒子直径小于1nm的是溶液,大于100nm的是浊液,介于二者之间的是胶体,B正确;
C. 胶体微粒能透过滤纸,不能透过半透膜,C错误;
D. 向25mL沸腾的蒸馏水中逐滴加入2mLFeCl3饱和溶液,继续煮沸至呈红褐色,即可得Fe(OH)3胶体,D正确;答案选C。
7、A
【解析】
A. I-、NO3-、Fe2+、Na+各离子之间相互不反应,能大量共存,选项A正确;
B. Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀而不能大量共存,选项B错误;
C. Ba2+与SO42-反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,选项C错误;
D. Cu2+、NH4+与OH-反应分别生成氢氧化铜沉淀和一水合氨而不能大量共存,选项D错误。
答案选A。
8、C
【解析】
酶是由活细胞产生的、具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA,因此酶属于有机物。答案选C。
9、C
【解析】
A、同温同压下,气体的密度与摩尔质量成正比,则O2和O3的密度不相同,故A不选;
B、同温同压下,相同体积的O2和O3物质的量相等,由m=n×M可知,二者的质量不相同,故B不选;
C、根据阿伏加德罗定律可知,同温同压下,相同体积的O2和O3具有相同的分子数,故C选;
D、同温同压下,相同体积的O2和O3物质的量相等,由二者的分子组成可知,二者所含的原子数不相同,故D不选;
答案选C。
10、B
【解析】
A项,氨气极易溶于水,装置Ⅰ中导管直接插入水中,不能防止倒吸,故A项错误;
B项,浓硫酸具有吸水性,小试管内饱和KNO3溶液会析出晶体,故B项正确;
C项,浓硫酸稀释放热,改变温度进而导致配制溶液的浓度不准,同时容量瓶不能用于稀释溶液,故C项错误;
D项,蒸馏时,温度计最低端要放置在蒸馏烧瓶支管处,故D项错误。
综上所述,本题正确答案为B。
11、A
【解析】
A. 1 mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B. 1 molH说明是氢原子,正确;C. 1 mol SO42-说明了微粒名称,故正确;D. 1 mol CH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。
物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。
12、C
【解析】
假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)×2×10-3=(6-4)×0.1×0.03,解得x=+3,故合理选项是C。
13、C
【解析】
A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;
B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;
C、升华是指由固态受热直接变成气体,文中没有涉及,故C选;
D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;
故选C。
14、D
【解析】
根据一定物质的量浓度溶液中电解质的电离计算离子浓度分析。
【详解】
50mL 1 mol•L-1AlCl3 溶液中Cl-物质的量浓度是1 mol•L-1×3=3mol•L-1,
A. 150mL1mol•L-1NaCl溶液中c(Cl-)=1 mol•L-1×1=1 mol•L-1,故A错误;
B. 75mL2mol•L-1FeCl3溶液中中c(Cl-)=2mol•L-1×3=6 mol•L-1,故B错误;
C. 75mL2mol·L-1 BaCl2溶液中c(Cl-)=2mol•L-1×2=4 mol•L-1,故C错误;
D. 150mL3mol·L-1 KCl 溶液中c(Cl-)=3 mol•L-1×1=3mol•L-1,故D正确。
故选D。
溶液中的离子浓度与体积无关,只与该物质的物质的量浓度有关。溶液中的离子浓度=该物质的物质的量浓度×离子的下角标系数。
15、C
【解析】
A.NH3属于非电解质,Na2CO3属于盐,故A不选;
B.冰水混合物为水的不同状态所组成的物质,属于纯净物,故B不选;
C.NH4Cl属于可溶性盐,碱石灰主要成分为氧化钙(CaO大约75%),氢氧化钠(NaOH大约3%),和氢氧化钾(KOH大约1%),水(H2O大约20%)属于混合物,CO2属于酸性氧化物,Ca(OH)2为强碱,故选C;
D.五水硫酸铜属于纯净物,CO属于氧化物,但不属于酸性氧化物,故D不选。
答案选C
16、A
【解析】
根据化学实验基础中的物质的提纯与分离操作分析。
【详解】
蒸馏操作中,冷凝管水流方向与蒸气方向相反,应是下进上出,故A错误;
故选A。
蒸馏操作是分离两种可以互溶的液体,利用他们的沸点差距较大的性质差异进行分离的操作。其中需要注意的是:温度计水银球位于支管口处,冷凝器中水流方向下进上出。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Cl- SO42- CO32- BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O
【解析】
根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。
【详解】
(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl- , SO42- , CO32-;
(2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应⑤ 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O。
1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。
2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。
3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。
18、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl
【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。
【详解】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;
(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;
(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。
掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。
19、过量硝酸 碳酸钠 过量硝酸钡溶液 硫酸钠 硝酸银溶液 氯化钠
【解析】
检验Na2CO3、Na2SO4和NaCl,分别选择 H+、Ba2+和Ag+,为了防止干扰,这些试剂的阴离子都选择了无干扰的NO3-,据此进行分析解答。
【详解】
检验Na2CO3、Na2SO4和NaCl,分别选择 H+、Ba2+和Ag+,为了防止干扰,这些试剂的阴离子都选择了无干扰的NO3-;Na2SO4 和NaCl的检验,为防止生成 Ag2SO4 沉淀,因此先加入 Ba(NO3)2 检验 Na2SO4;注意,前两步所加试剂要过量,目的将 Na2CO3 和 Na2SO4 除净,防止干扰Cl-的检验;故表格中填写内容依次为:过量硝酸、碳酸钠、过量硝酸钡溶液、硫酸钠、硝酸银溶液、氯化钠。
20、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。
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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