资源描述
吉林省汪清县汪清四中2026届化学高一上期中预测试题
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、下列离子方程式书写正确的是
A.实验室用铁和稀硫酸反应制氢气:2Fe + 6H+=2Fe3++ 3H2↑
B.向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体:Fe3++3H2O△Fe(OH)3↓+ 3H+
C.实验室用大理石和稀盐酸反应制取CO2气体:CaCO3+ 2H+=Ca2+ + CO2↑+ H2O
D.将铝片插入硝酸汞溶液中:Al+ Hg2+=Al3+ + Hg
2、短周期元素X、Y、Z在周期表中的位置如图所示,则下列说法中错误的是( )
X
Y
Z
A.X元素的最外层电子数为2 B.Y的气态氢化物的化学式为HY
C.Z的最高价氧化物的化学式为ZO2 D.X、Y、Z的单质中X单质最稳定
3、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是
A.Cu(OH)2·CuCO3 属于碱
B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化
C.白色颜料耐酸碱腐蚀
D.Cu(OH)2·CuCO3 中铜元素的质量分数为 57.7%
4、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是( )
A.Zn2++2OH-===Zn(OH)2↓ ZnCO3+2NaOH===Zn(OH)2↓+Na2CO3
B.Ba2++SO42-===BaSO4↓ Ba(OH)2+H2SO4===BaSO4↓+2H2O
C.Ag++Cl-===AgCl↓ AgNO3+NaCl===AgCl↓+NaNO3
D.Cu+2Ag+===Cu2++2Ag Cu+2AgCl===CuCl2+2Ag
5、下列物质中,不能与金属钠反应的是
A.氯气 B.水 C.盐酸 D.煤油
6、下列物质属于纯净物的是( )
A.液氯 B.氯水 C.盐酸 D.漂白粉
7、在b L Al2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液中加入a mol BaCl2,恰好使溶液中的SO42-﹣离子完全沉淀;如加入足量强碱并加热可得到c mol NH3,则原溶液中的Al3+浓度(mol/L)为
A.(2a-c)/b B.(2a-c)/2b C.(2a-c)/3b D.(2a-c)/6b
8、1mol CH4与氯气发生取代反应,待反应完全后,测得四种产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量是( )
A.1.25mol B.5mol C.2.5mol D.4mol
9、在制小苏打(NaCl+CO2+NH3+H2O===NaHCO3↓+NH4Cl)的操作中,应在饱和食盐水中( )
A.先通入CO2,达到饱和后再通入NH3
B.先通入NH3,达到饱和后再通入CO2
C.CO2和NH3同时通入
D.以上三种方法都行
10、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质.在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是
A.还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2
B.氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3-
C.配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2
D.若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol
11、下列实验操作或做法不正确的是
A.用10 mL量筒量取8.5 mL的水
B.实验剩余的药品有的可以放回原瓶
C.把烧杯放在垫有石棉网的铁圈上加热
D.用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯
12、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O。下列说法中,不正确的是
A.反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原
B.还原性NH4+<Cl−
C.反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6 mol电子
D.经此法处理过的废水不可以直接排放
13、下列反应的离子方程式正确的是
A.铁粉与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑
B.二氧化碳与石灰乳的反应:CO2+2OH—=CO32—+H2O
C.铁粉与硫酸铜溶液反应:Fe+Cu2+=Fe2++Cu
D.碳酸钙与盐酸反应CO32—+2H+=H2O+CO2↑
14、下列能导电且属于电解质的是
A.铜 B.稀硫酸 C.NaCl固体 D.熔融KCl
15、对某些离子检验及结论正确的是 ()
A.加入硝酸银溶液生成黄色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有Br-
B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+
C.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-
D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+
16、通过分类进行比较后再推理称为类推,类推的思维方式在化学学习与研究中经常采用,但类推出的结论是否正确最终要经过实践的验证,以下类推的结论错误的是( )
①原子和分子均是微观粒子,原子在化学变化中不能再分,则分子在化学变化中也不能再分
②Na、K具有强还原性,Na常温下与水剧烈反应,故K常温下也能与水剧烈反应
③钠与水反应生成NaOH和H2;所有金属与水反应都生成碱和H2
④CuSO4溶液能够导电,CuSO4是电解质;将CO2溶于水所得溶液可以导电,所以CO2是电解质
A.①② B.①③④ C.①②③④ D.①②④
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:
①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;
②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;
③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;
试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。
(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。
18、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-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。
①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①②实验事实可推断它们的化学式为:
A ________、B________、C ________、D________。
19、实验室用密度为1.84 g•cm﹣3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 mol•L﹣1的硫酸。
(1)98 %的浓硫酸的物质的量浓度为_____。
(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_____(填序号)。
①5 mL量筒 ②10 mL量筒 ③50 mL量筒 ④100 mL量筒
(3)实验需要以下步骤:①定容②量取③摇匀④洗涤⑤转移⑥冷却⑦计算⑧装瓶⑨稀释进行顺序为_____。
A. ⑦②④⑨⑥③⑤①⑧ B.⑦②⑥⑨⑤④③①⑧
C.⑦②⑨⑥⑤④①③⑧ D. ⑦②⑨⑥④⑤③①⑧
(4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是______。
A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出
B.未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯
C.定容时俯视刻度线
D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液
E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线
20、某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL,实验室有三种不同浓度的硫酸:①240mL 1.0 mol/L的硫酸; ②20 mL 25%的硫酸(ρ=1.18 g/mL); ③足量的18 mol/L的硫酸。老师要求把①②两种硫酸全部用完,不足的部分由③来补充。
请回答下列问题:
(1)实验所用25%的硫酸的物质的量浓度为______mol/L(保留1位小数)。
(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为______mL。
(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤 B、D 补充完整。
A.将①②两溶液全部在烧杯中混合均匀;
B.用量筒准确量取所需的18 mol/L 的浓硫酸150mL,沿玻璃棒倒入上述混合液中。并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;
C.将混合均匀的硫酸沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;
D.____________________________;
E.振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线1~2 cm处;
F.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;
G.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。
(4)如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,对所配溶液浓度有何影响?________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”下同)。如果省略步骤 D,对所配溶液浓度有何影响?_________。
21、按要求写出下列物质间反应的离子反应方程式:
(1)NaHSO4溶液与NaHCO3溶液混合:____________________;
(2)Mg(OH)2固体溶于足量盐酸溶液:_____________________;
(3)向溶液中加入少量NaOH溶液,反应的离子方程式:_____________;
(4)向溶液中加入足量NaOH溶液,反应的离子方程式:____________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
A.实验室用Fe和稀硫酸制氢气的离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;
B.向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体的反应是可逆反应,且生成的氢氧化铁是胶体,不是沉淀,故B错误;
C.实验室用大理石和稀盐酸反应制取CO2气体的离子方程式为:CaCO3+ 2H+=Ca2+ + CO2↑+ H2O,故C正确;
D.将铝片插入硝酸汞溶液中的离子方程式为:2Al+ 3Hg2+=2Al3+ + 3Hg,故D错误。
故选C。
判断离子方程式书写正误的方法:
“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒; “二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须是客观事实相吻合。
2、C
【解析】
三种元素在短周期中的不同周期,则X一定位于第一周期,且在周期表的右侧,则一定为He,根据其它两种元素的相对位置可知Y为F元素,Z为S元素,据此分析解答。
【详解】
A.X为He,He元素的最外层电子数为2,A项正确;
B.Y为F,F的气态氢化物的化学式为HF,B项正确;
C.Z为S,S原子最外层有6个电子,则最高价的氧化物的化学式为SO3,C项错误;
D.He原子最外层有2个电子,达到稳定结构,故氦气性质稳定,而F2是非常活泼的非金属单质,能与其它物质发生剧烈的反应,硫磺是比较活泼的非金属单质,D项正确。
答案选C。
3、D
【解析】
A.Cu(OH)2•CuCO3 是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;
B.绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;
C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;
D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;
故选D。
4、C
【解析】
A、碳酸锌不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,A不选;
B、反应生成水,水必须出现在离子方程式中,B不选;
C、反应AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,C选;
D、氯化银不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,D不选。
答案选C。
5、D
【解析】
A. 氯气具有强氧化性,一定条件下可与除Pt、Au外所有金属反应,故A不选;B. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故B不选;C.钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,故C不选;D.钠与煤油不反应,常保存在煤油中,故D选;故选D。
6、A
【解析】
A.液氯是液态氯气单质,是纯净物,故A正确;
B.氯水是氯气溶于水形成的,是混合物,故B错误;
C.盐酸是氯化氢气体溶于水形成,是混合物,故C错误;
D.漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;
故选:A。
纯净物是指由相同物质组成的,可以是同种元素组成的为单质,也可是不同元素组成的为化合物,从微观角度可以是由相同分子构成;
7、C
【解析】
根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4++OH-NH3↑+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=n/V计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒计算原溶液中的Al3+浓度。
【详解】
向bL混合溶液中加入amolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-离子完全沉淀,则根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓可知c(SO42-)=a/b mol/L。向bL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则根据NH4++OH-NH3↑+H2O可知c(NH4+)=c/b mol/L。又溶液显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,如果忽略水的电离,则由电荷守恒可知x×3+c/b mol/L×1=a/b mol/L×2,解得x=(2a-c)/3b mol/L,答案选C。
本题考查物质的量浓度的计算,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,注意熟悉物质的量浓度的计算公式。
8、C
【解析】
1mol与反应生成的有机物为、、、,且每一种取代产物的物质的量均为,根据取代一个氢消耗一个氯气的反应原理分析有机物消耗氯气的物质的量为,故C符合题意。
综上所述,答案为C。
9、B
【解析】
CO2在NaCl溶液中溶解度小,先通NH3后溶液呈碱性,能溶解大量的CO2,生成大量的HCO3-,从而析出大量的NaHCO3晶体,因此答案选B。
该题是侯氏制碱法的原理,属于中等难度的试题。试题基础性强,侧重对学生基础知识的训练和检验,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。
10、C
【解析】
ClO-随时间减少,N2随时间增多,所以ClO-是反应物,N2是生成物,相应地,CN-是反应物,Cl-是生成物。A. CN-®HCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B. 还原产物是Cl-,故B错误;C. CN-®HCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClO-®Cl-,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为5∶2,故C正确;D. 2CN-®2HCO+N2,化合价降低10,所以标准状况下若生成2.24 L 即0.1molN2,则转移电子1 mol,故D错误。故选C。
11、D
【解析】
A. 用10 mL量筒量取8.5 mL的水,A正确;
B. 实验剩余药品一般不能再放回原瓶,但有的试剂可以放回,如金属钠,B正确;
C. 烧杯加热需垫石棉网,C正确;
D. 用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯易造成火灾,D错误;
故选D。
12、B
【解析】
A.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;
B.2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O中,N元素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性 NH4+>Cl-,故B错误;
C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6 mol电子,故C正确;
D.由2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直接排放,故D正确。
故选B。
13、C
【解析】
A.根据微粒的氧化性:Fe3+>H+>Fe2+分析;
B.石灰乳主要以固体氢氧化钙形式存在,不能写成离子形式;
C.反应要符合事实,遵循电子守恒、原子守恒、电荷守恒;
D.碳酸钙是难溶性的物质,主要以固体形式存在。
【详解】
A.H+氧化性较弱,只能把Fe氧化为Fe2+,不符合反应事实,A错误;
B.石灰乳以固体存在,不能拆写,B错误;
C.符合离子方程式拆分原则,电子、电荷、原子守恒,C正确;
D.碳酸钙难溶于水,不能拆写,要写化学式,D错误;
故合理选项是C。
本题考查了离子方程式书写正误判断的知识,离子反应主要有复分解反应、氧化还原反应、盐的双水解反应和络合反应。掌握常见物质的溶解性,常见的强电解质、弱电解质及微粒的主要存在方式、物质的氧化性、还原性的强弱是本题解答的关键。本题易错点的选项A、B,对于选项A,不清楚H+氧化性较弱,只能把Fe氧化为Fe2+;对于选项B,Ca(OH)2是微溶物质,当以澄清石灰水存在时,要写成离子形式;当以石灰乳或固体氢氧化钙存在时就写化学式,不能拆写,一定要仔细审题,不可乱写。
14、D
【解析】
电解质是指在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,且必须是自身发生电离产生能够自由移动的离子,能够导电物质必须有能够自由移动的离子或者电子,如金属单质或少数非金属单质,电解质的水溶液或某些熔融状态下的电解质,据此分析解题;
A.铜虽然能导电,但其是单质不是化合物,故既不是电解质也不是非电解质,A不合题意;
B.稀硫酸能够导电,但其是混合物,故既不是电解质也不是非电解质,B不合题意;
C.NaCl固体中没有能够自由移动的离子,故不能导电,C不合题意;
D.熔融KCl中有自由移动的K+和Cl-,能导电,且是化合物,属于电解质,D符合题意;
故答案为:D。
15、B
【解析】
能与银离子反应生成黄色沉淀的离子是碘离子;和氢氧化钠反应生成氨气的离子是铵根离子;加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,沉淀可能是碳酸钙或碳酸钡。
【详解】
溶液中加入稀硝酸后,再加硝酸银溶液,有黄色沉淀生成,则溶液中一定含有碘离子,故A错误;湿润红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝,加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+,故B正确;加入氯化钡溶液,再滴加稀盐酸,有白色沉淀产生,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,溶液中可能存在银离子和硫酸根离子,但是不能确定一定有SO42-,故C错误;碳酸钠能与Ca2+或Ba2+结合生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,这两种沉淀都能溶于盐酸,所以不能确定原溶液中一定含有Ba2+,故D错误。
16、B
【解析】
①原子和分子均是微观粒子,原子在化学变化中不能再分,而分子在化学变化中可再分,①错误;②Na、K具有强还原性,Na常温下与水剧烈反应,K的还原性比Na强,故K常温下也能与水剧烈反应,②正确;③Na与水反应生成NaOH和H2,但金属Fe、Cu等不能与水反应生成碱和氢气,③错误;④CuSO4溶液能够导电,CuSO4是电解质,将CO2溶于水所形成的H2CO3溶液可以导电,而不是CO2导电,故CO2不是电解质,④错误;因此答案选①③④。
点睛:化学变化中分子可再分,原子不可再分是易错点,CO2水溶液虽然能导电但本身不导电,故不是电解质。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2↑
【解析】
①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。
【详解】
①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;
②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;
③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;
(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;
(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。
本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。
18、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3
【解析】
试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。
考点:物质的鉴别
点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。
19、18.4 mol·L-1 ② C C
【解析】
(1)根据C= 计算浓硫酸的物质的量浓度;
(2)根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,根据浓硫酸体积选择合适规格量筒;
(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;
(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V 进行误差分析。
【详解】
(1)密度为1.84 g•cm﹣3,溶质的质量分数为98 %的硫酸,物质的量浓度c=1000×1.84×98%/98=18.4mol/L;因此,本题正确答案是:18.4 mol·L-1。
(2)配制250mL 物质的量浓度为0.46 mol•L﹣1的硫酸,设需要浓硫酸体积为VmL,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得: 1.84×V=0.46×250,计算得出V=6.3 mL ,应选择10 mL量筒;因此,本题正确答案是:②。
(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:⑦②⑨⑥⑤④①③⑧;因此,本题正确答案是: C。
(4)A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;
B.未洗涤稀释浓硫酸的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;
C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;
D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,故D不选;
E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;
综上所述,本题选C。
配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。
20、3.0 500 用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次,洗涤液均注入容量瓶中 偏大 偏小
【解析】
根据溶液配制的原理分析所需要的仪器及过程,根据c=n/V分析误差。
【详解】
(1)25%的硫酸的物质的量浓度:
C= 1000ρω/M= (1000×1.18g/mL×25%)/ 98g/mol=3.0mol/L
故答案为:3.0;
(2)由题意某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL,所以应选择500ml的容量瓶;
故答案为:500;
(3)在溶液配制过程中,转移溶液之后需要洗涤,故答案为:用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次,洗涤液均注入容量瓶中;
(4)依据c=n/V,如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,导致实际溶液的体积偏小,浓度偏大;如果省略操作D,则溶质的物质的量n将会偏小,所配溶液的浓度将会偏小;故答案为:偏大;偏小。
溶液配制过程中为了保证溶质完全转移到容量瓶中,需要2~3次洗涤,且把洗涤液转移到容量瓶中。
21、H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+ Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓ Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- = CO32- + 2H2O + CaCO3↓
【解析】
根据离子方程式的书写步骤进行,特别注意反应物的相对用量。
【详解】
(1)水溶液中,NaHSO4=Na++H++SO42-,NaHCO3=Na++HCO3-。则两溶液混合时H+ + HCO3- = H2O + CO2↑;
(2)Mg(OH)2固体不溶于水,溶于足量盐酸Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+;
(3)因HCO3- + OH- = CO3 2-+H2O,则有CaCO3沉淀生成。又NaOH溶液少量,则有剩余HCO3-,生成NaHCO3。故溶液中加入少量NaOH溶液的离子方程式Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓;
(4)当NaOH溶液足量时, HCO3- 完全反应,生成 CaCO3和Na2CO3。反应的离子方程式Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- =CaCO3↓ +CO32- + 2H2O 。
书写与量有关的离子方程式时,以少量物质完全反应确定生成物,设少量物质的化学计量数为1配平方程式。
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