1、甘肃省岷县一中2025-2026学年高一上化学期中学业水平测试试题 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
2、择题(每题只有一个选项符合题意) 1、在漂白粉中的有效成分是( ) A.氧化钙 B.氯化钙 C.氯酸钙 D.次氯酸钙 2、下列反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2的是 ①2CH3COOH+Ca(C1O)2=2HC1O+Ca(CH3COO)2 ② SiO2+2CSi+2CO↑ ③4HC1(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O ④SiO2+3CSiC+2CO↑ A.仅有② B.仅有②④ C.仅有②③④ D.①②③④ 3、下列说法不正确的是 A.大雾天气常造成机场封闭、航班延误,气象中的雾属于胶体 B.金属氧化物一定是碱性氧化物,非金属氧化物一
3、定是酸性氧化物 C.同位素的应用已遍及各个领域,在医疗上常利用同位素的放射性治疗肿瘤 D.常借助一些仪器分析物质的组成,原子吸收光谱仪用来确定物质中含有哪些金属元素 4、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。据此下列说法正确的是 A.该硫酸试剂的物质的量浓度为18.4 B.该硫酸与等体积的水混合所得溶液的质量分数小于49% C.配制50.0mL4.60mol/L的稀硫酸需取该硫酸12.5mL D.2.4gMg与足量的该硫酸反应得到H2的体积为2.24L 5、某溶液中所含离子的浓度如下表,则a值为 离子 NO3- SO42- H+ Mg2+
4、 K+ 浓度(mol/L) 0.3 0.4 0.2 0.2 a A.0.1 B.0.3 C.0.5 D.0.7 6、下列所得溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1的是 A.将0.1 mol氨充分溶解在1 L水中 B.将10 g质量分数为98%的硫酸与990 g水混合 C.将2.24 L氯化氢气体溶于水并配成1 L溶液 D.将0.1 mol氯化钠溶于水并配成1 L溶液 7、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是 A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.Na2O2 8、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列叙述正确的是 A.氯气是合成塑料、橡胶
5、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料 B.“辽宁舰” 上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于新型无机非金属材料 C.白酒中混有少量塑化剂,少量饮用对人体无害,可通过过滤方法除去 D.汽车尾气中含有氮的氧化物,是汽油不完全燃烧造成的 9、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是 A.常温下,23gNO2含有NA个氧原子 B.1mol・L—1NaCl溶液含有NA个Na+ C.标准状况下,22.4L盐酸含有NA个HC1分子 D.等物质的量的CO2与CO,前者比后者多NA个氧原子 10、下列说法正确的是 A.氧气的气体摩尔体积是22.4L B.硫酸的摩尔质量是98g C.CO
6、2的相对分子质量是44g D.CO32—摩尔质量是60g/mol 11、已知6.4g某气体中含有6.02×1022个分子,此气体的摩尔质量是( ) A.32 g/mol B.64 C.64 g/mol D.4 g 12、下列两种气体的分子数一定相等的是 A.等密度的 N2 和 CO B.等温等体积的 O2 和 N2 C.等压等体积的 N2 和 CO2 D.质量相等、密度不等的 N2 和 CO 13、下列溶液中,跟100 mL 0.5 mol·L-1NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是( ) A.100 mL 0.5 mol·L-1MgCl2溶液
7、B.200 mL 0.25 mol·L-1CaCl2溶液 C.50 mL 1 mol·L-1NaCl溶液 D.200 mL 0.25 mol·L-1HCl溶液 14、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是( ) A.F- B.Cl- C.NH3 D.NH 15、在无色透明的酸性溶液中,下列离子能大量共存的是( ) A.K+ Cu2+ NO3- SO42- B.CO32- Na+ Cl- SO42- C.Al3+ Cl- NO3- Mg2+ D.H+ Ba2+ NO3- SO42- 16、下列说法中正确的是 ①酸性氧化物在一定条件下均能与碱发
8、生反应 ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物 ③有单质参加的反应,一定是氧化还原反应 ④金属氧化物不一定都是碱性氧化物,但碱性氧化物一定都是金属氧化物 ⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大,所以胶体可以用过滤的方法把胶粒分离出来 ⑥任何溶胶加入可溶性电解质后都能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出 ⑦胶体稳定存在的主要原因是胶体带电 ⑧硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物 ⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质 A.7个 B.6个 C.5个 D.4个 二、非选择题(本题包括5小题) 17、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO
9、3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下: 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A+B 无明显现象 ② B+D 有无色无味气体放出 ③ C+B 有白色沉淀生成 ④ A+D 有白色沉淀生成 根据上述实验完成下列各小题: (1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。 (2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式 :________。 18、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、
10、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A+B 无明显现象 ② B+D 有气体放出 ③ B+C 有沉淀生成 ④ A+D 有沉淀生成 根据表中实验现象回答下列问题: (1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________; (2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式: ②___________________________________________________
11、 ③________________________________________________________。 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,
12、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、实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图: 请回答下列问题: (1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤: ①量取 ②计算 ③溶解 ④定容 ⑤转移 ⑥洗涤 ⑦装瓶,其正确的操作顺序为___________(填序号)。 (2)实验室只有100 mL、250 mL、500 mL三种规格的容量瓶,但要配制480 mL 0
13、50 mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸______mL。 (3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20 mL量筒、烧杯、玻璃棒、____________。 (4)要从所配溶液中取出50 mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是________________;若再从中取出10 mL溶液稀释至20 mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为__________。 (5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__________。 A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线 B.转移溶液时未洗涤烧杯 C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水 D.定容时俯视容量瓶的刻度线 E.
14、定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线 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、D 【解析】 漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙;次氯酸根有强氧化性,故有漂白作
15、用;所以漂白粉中的有效成分是次氯酸钙,答案为D。 2、C 【解析】 ①反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,①不符合题意; ②中硅元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,则SiO2为氧化剂,C为还原剂,其物质的量之比为1:2,①符合题意; ③HCl为还原剂,MnO2为氧化剂,且4molHCl反应时只有2mol作还原剂,根据反应过程中原子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,③符合题意; ④只有C元素的化合价变化,C为还原剂、氧化剂,根据反应过程原子守恒、电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,④符合题意,符合题意的是②③④; 故正确选项为C。 3、B
16、 【解析】 A.雾是分散质粒子直径介于1——100nm之间的分散系,属于胶体,故A说法正确; B.金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3为两性氧化物,Mn2O7为酸性氧化物;非金属氧化物也不一定为酸性氧化物,如CO、NO等为不成盐氧化物,故B说法错误; C.同位素的应用已遍及各个领域,在医疗上利用同位素的放射性治疗肿瘤,故C说法正确; D.原子吸收光谱常用来确定物质中含有的金属元素,故D说法正确; 答案选B。 4、C 【解析】 A.根据可知该硫酸溶液的物质的量浓度为1000×1.84×98%/98 mol/L=18.4mol/L,A错误;B.硫酸的密度大于水的,该硫酸与等体积
17、的水混合后的溶液质量小于原硫酸溶液质量的2倍,所以混合后溶液的质量分数大于49%,B错误;C.设配制50mL4.6mol•L-1的稀硫酸需取该硫酸的体积为xL,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变可知0.05L×4.6mol/L=x×18.4mol/L,解得x=0.0125L=12.5mL,C正确;D.氢气的状况不知,无法求体积,D错误;答案选C。 5、C 【解析】 根据电荷守恒可知:c(NO3-)+2c(SO42-)=c(H+)+c(K+)+2c(Mg2+),带入数据可求得a=0.5; 答案选C。 6、D 【解析】A.将0.1 mol氨充分溶解在1 L水中,由于氨水密度小于水,所以形
18、成氨水的体积大于1L,该氨水的物质的量浓度小于0.1mol•L-1,故A不符合题意;B. 将10 g质量分数为98%的硫酸与990 g水混合形成的1000g稀硫酸中含有9.8g即0.1mol H2SO4,由于稀硫酸密度大于水,所以1000g稀硫酸的体积小于1L,因此,该稀硫酸的物质的量浓度大于0.1mol•L-1,故B不符合题意;C. 温度和压强不定,2.24 L氯化氢气体的物质的量无从确定,故C不符合题意;D. 将0.1 mol氯化钠溶于水并配成1 L溶液,该氯化钠溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1,故D符合题意。故选D。 点睛:解答本题需要熟悉溶液密度规律,一般酸碱盐溶液密度大于
19、水,且溶液越浓密度越大,相反,常见溶液中氨水和乙醇溶液的密度小于水且溶液越浓密度越小。 7、A 【解析】 Fe、Cl2点燃生成FeCl3;Cu、Cl2点燃生成CuCl2;H2、Cl2点燃生成HCl;Na、O2点燃生成Na2O2。 【详解】 Fe、Cl2点燃生成FeCl3,所以FeCl2不能由两种单质直接化合得到,故选A;Cu、Cl2点燃生成CuCl2,CuCl2能由两种单质直接化合得到,故不选B;H2、Cl2点燃生成HCl, HCl能由两种单质直接化合得到,故不选C;Na、O2点燃生成Na2O2,Na2O2能由两种单质直接化合得到,故不选D。 8、A 【解析】A.合成塑料、橡胶、农
20、药和制盐酸、有机溶剂常常含有氯元素,氯气能和有机物发生反应,所以氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料,故A正确;B.“辽宁舰“上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于合金,属于传统材料而不是新型无机非金属材料,故B错误;C.不溶性固体和液体可以处于过滤法分离,塑化剂和酒精互溶,所以不能通过过滤除去,且塑化剂有毒,故C错误;D.汽油不完全燃烧的生成物是CO,氮的氧化物与汽油是否完全燃烧无关系,故D错误;答案为A。 9、A 【解析】 A. NO2的摩尔质量是46g/mol,所以23g NO2的物质的量是0.5mol,含有氧原子的物质的量是0.5mol×2=1mol,即含有NA个
21、氧原子,故A正确; B.缺少溶液的体积,无法计算,故B错误; C. 标准状况下,盐酸是液体,故C错误; D. 等物质的量不一定是1mol,故D错误。 故选A。 10、D 【解析】 A、气体摩尔体积的单位是L/mol,标况下氧气的气体摩尔体积是22.4L/mol,A错误; B、摩尔质量的单位是g/mol,硫酸的摩尔质量是98g/mol,B错误; C、相对分子质量的单位不是g,应该说CO2的相对分子质量是44,C错误; D、CO32—的摩尔质量是60g/mol,D正确。 答案选D。 注意摩尔质量与相对原子(分子)质量的关系:相对原子(分子)质量与摩尔质量(以g为单位时)不是同
22、一个物理量,单位不同,摩尔质量在数值上如果用g/mol为单位等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。摩尔质量的单位为g·mol-1,相对原子(分子)质量的单位为1。 11、C 【解析】 根据n=N/NA可知,6.02×1022个分子的物质的量是6.02×1022÷6.02×1023/mol=0.1mol。又因为n=m/M,所以M=6.4g÷0.1mol=64 g/mol,答案选C。 12、D 【解析】 分子数相同的不同物质,其物质的量一定相等。 【详解】 ,,;若气体的分子数相等,则物质的量一定相等。 A. 当密度相等时,氮气和一氧化碳摩尔质量均为28g/mol,由可知,物质的量
23、与体积相等,体积不可知,故A错误; B. 在等温等体积条件下,压强和物质的量成正比,压强不可知,B错误; C. 在等压等体积条件下,物质的量与温度成反比,温度不可知,C错误; D. 在质量相等条件下,由于两种气体摩尔质量相等,由可知,气体物质的量相等,D正确。 答案为D。 阿伏加德罗定律的推论: (1)三正比: 同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量之比.即V1/V2=n1/n2 同温同体积下,气体的压强比等于它们的物质的量之比. 即p1/p2=n1/n2 同温同压下,气体的密度比等于它们的相对分子质量之比. 即M1/M2=ρ1/ρ2 (2)二反比: 同温同压
24、下,相同质量的任何气体的体积与它们的相对分子质量成反比.V1/V2=M2/M1;同温同体积时,相同质量的任何气体的压强与它们的摩尔质量的反比. 即p1/p2=M2/M1。 (3)一连比:同温同压下,同体积的任何气体的质量比等于它们的相对分子质量之比,也等于它们的密度之比。即m1/m2=M1/M2=ρ1/ρ2。 13、B 【解析】试题分析:111mL1.5mol•L-1NaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为1.5mol•L-1。A、111mL 1.5 mol•L-1MgCl2溶液氯离子浓度为1.5 mol/L×2=1mol/L,A错误;B、211mL 1.25 mol•L-1CaCl2溶液氯
25、离子浓度为1.25mol/L×2=1.5mol/L,B正确;C、51 mL 1 mol•L-1NaCl溶液氯离子浓度为1mol/L,C错误;D、211 mL 1.25mol•L-1HCl溶液氯离子浓度为1.25mol/L,D错误。 考点:考查了物质的量浓度的相关知识。 14、A 【解析】 OH-含有的质子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。 【详解】 A.F-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意; B.Cl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选; C.NH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选; D.NH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选
26、 答案选A。 15、C 【解析】 离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质以及溶液无色显酸性分析解答。 【详解】 A、铜离子在溶液中显蓝色,不是无色的,不能大量共存,A错误; B、在酸性溶液中碳酸根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,B错误; C、Al3+、Cl-、NO3-、Mg2+在酸性溶液中相互之间不反应,且均是无色的,可以大量共存,C正确; D、钡离子和硫酸根离子在溶液中反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,D错误; 答案选C。 16、D 【解析】 ①酸性氧化物是能与碱反应生成盐和水的氧化物,所以酸性氧化物在一定条件下均能与碱发
27、生反应,故正确; ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物如过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,故②正确;③有单质参加的反应,不一定是氧化还原反应。如3O2=2O3,故③错误;④金属氧化物不一定都是碱性氧化物如Al2O3属于两性氧化物等,但碱性氧化物一定都是金属氧化物,故④正确;⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大,所以胶体可以用渗析法把胶粒和离子分离出来,故⑤错误;⑥粒子胶体的溶胶加入可溶性电解质后才能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出,故⑥错误;⑦胶体稳定存在的主要原因是胶粒带电,胶体呈电中性,故⑦错误;纯碱是碳酸钠属于盐,故⑧错误;⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质,故⑨正
28、确;根据上述分析知,正确的有4个;答案:D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2↑+H2O Ag++Cl-=AgCl↓ 【解析】 本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。 【详解】 HCl
29、和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。 (1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。 (2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgC
30、l↓。 18、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】 根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。 【详解】 根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程
31、式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。 (1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ; (2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O, B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓, 故答案为:
32、CO32-+2H+=CO2↑+H2O; Ag++Cl-=AgC1↓。 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
33、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
34、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、②①③⑤⑥④⑦ 13.6 500 mL容量瓶、胶头滴管 0.50 mol/L H2SO4(aq)
35、 0.25 mol/L BE 【解析】 了解稀释溶液的过程,根据过程记忆使用的仪器。利用公式c=来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算。 【详解】 (1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为②①③⑤⑥④⑦。 (2)实验室没有480 mL的容量瓶,因此需要用500 mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2==18.4 mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,即c1V1=c2V2,可解得V2=13.6 mL。 (3)溶液的稀释需要用到的实验仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL的容量瓶和胶头滴管。
36、 (4)从所配溶液中取出50 mL溶液,标签应写上溶液名称和物质的量浓度,因此答案为0.50 mol/L H2SO4(aq);c1V1=c2V2,将c1=0.50 mol/L,V1=0.01 mL,V2=0.02 mL代入可求得c2=0.25 mol/L。 (5)A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线导致量取的浓硫酸物质的量偏大,所配溶液的浓度偏高;B.转移溶液时未洗涤烧杯,烧杯中有残余的硫酸,导致所配溶液浓度偏低;C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对溶液所配浓度没有影响;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液体积偏小,浓度偏高;E.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线
37、导致所配溶液体积偏大,浓度偏低。会使所配溶液浓度偏低的是BE。 实验室没有480 mL的容量瓶,因此配制480 mL 0.50 mol/L的稀硫酸时,需要使用500 mL的容量瓶来配制;稀释溶液误差分析根据c==来判断,V不变n偏小的情况下,所配溶液浓度偏小,n偏大,浓度偏大;n不变,V偏大浓度偏小,n不变V偏小浓度偏大。 21、H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+ Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓ Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- = CO32- + 2H2O
38、 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。






