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文档简介
辽宁省六校协作体2018-2019学年高一下学期期初考试化学试题1.化学与科学、技术、社会、环境密切相关,下列有关说法中错误的是a. 春节燃放的焰火是某些金属元素焰色反应所呈现出来的色彩b. 为防止中秋月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入生石灰c. 小苏打是制作馒头和面包等糕点的膨松剂,还是治疗胃酸过多的一种药剂d. 青铜是我国使用最早的合金材料,目前世界上使用量最大的合金材料是钢【答案】b【解析】【详解】a、某些金属元素灼烧时产生特殊的火焰,这叫焰色反应,节日燃放的焰火是某些金属元素焰色反应所呈现出来的色彩,a正确;b、包装袋内加入生石灰,利用了它们的吸水性,防止食物的受潮;要防止氧化,往往加入还原铁粉,b错误;c、小苏打的化学名是碳酸氢钠,显碱性,能中和发酵过程产生的酸,同时受热易分解:2nahco3na2co3co2h2o,使食物膨松,碳酸氢钠碱性较弱,对胃的刺激弱,是治疗胃酸过多的一种药剂,c正确;d、青铜成分是铜、锡,夏商时期就开始使用了,是我国最早使用的合金,钢铁是目前世界上使用量最大的合金,d正确。答案选b。2. 下列物质中含有的杂质(括号内为杂质),不可以用加热的方法除去的是( )a. caco3(cao)b. na2o2(na2o)c. na2co3(nahco3)d. mgomg(oh)2【答案】a【解析】试题分析:caco3加热分解为cao,不可以用加热的方法除去cao,故a正确;na2o加热生成na2o2,故b错误;nahco3加热生成na2co3,故c错误;mg(oh)2加热生成mgo,故d错误。考点:本题考查物质除杂。3.如图所示:烧瓶中充满干燥气体a,将滴管中的液体b挤入烧瓶内,轻轻振荡烧瓶,然后打开弹簧夹,烧杯中的液体呈喷泉状喷出,则a、b不可能是a. a为cl2气体,b为饱和nacl溶液b. a为nh3气体,b为盐酸溶液c. a为co2气体,b为浓naoh溶液d. a为no2气体,b为h2o【答案】a【解析】【分析】烧瓶中充满干燥气体a,将滴管中的液体b挤入烧瓶内,轻轻震荡烧瓶,然后打开弹簧夹,烧杯中的液体呈喷泉状喷出,则气体a极易溶于水,或极易与烧杯中的液体反应,导致气体减少,构成压强差,从而形成喷泉,以此来解答。【详解】a. cl2能溶于水,饱和nacl溶液可降低其在水中的溶解度,抑制氯气的溶解,不能形成压强差,则不能形成喷泉,故a选;b. 氨气极易溶于水,可与盐酸反应生成nh4cl,导致气体减少,构成压强差,可形成喷泉,故b不选;c. co2可与浓naoh反应,导致气体减少,构成压强差,从而形成喷泉,故c不选;d. no2易溶于水生成硝酸和no,构成压强差,可形成喷泉,故d不选;答案选a。4.下列解释事实的离子方程式正确的是a. 氯化钙溶液中通入co2气体: ca2+h2o+co2= caco3+2h+b. 钠投入cuso4溶液中:2na +cu2+ = cu + 2na+c. naclo溶液中通入少量的so2:clo-+h2o+so2=cl-+so42-+2h+d. 用三氯化铁溶液回收印刷电路板上的金属铜:fe3+cu=cu2+fe2+【答案】c【解析】【详解】a. 氯化钙溶液中通入co2气体不反应,a错误;b. 钠投入cuso4溶液中生成氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢气:2na+cu2+2h2ocu(oh)2+h2+2na+,b错误;c. naclo溶液中通入少量的so2:clo-+h2o+so2cl-+so42-+2h+,c正确;d. 用三氯化铁溶液回收印刷电路板上的金属铜:2fe3+cucu2+2fe2+,d错误;答案选c。5.在透明的溶液中可以大量共存的离子组是a. k+、fe3+、so32-、i-b. oh-、ba2+、na+、nh4+c. fe2+、k+、so42-、no3-d. hco3-、no3-、oh-、k+【答案】c【解析】【分析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的反应分析判断。【详解】a、在溶液中铁离子能氧化碘离子生成单质碘和亚铁离子,不能大量共存,a不选;b、在溶液中氢氧根离子能和铵根离子反应生成一水合氨,不能大量共存,b不选;c、在溶液中fe2+、k+、so42-、no3-之间不反应,能大量共存,c选;d、在溶液中氢氧根离子能和碳酸氢根离子反应生成碳酸根离子和水,不能大量共存,d不选;答案选c。6.阿伏加德罗常数的值为na。下列说法正确的是a. 标准状况下,22.4 l的so3中含有的so3分子数为nab. 1 mol cl2参加反应转移电子数一定为2na。c. 50 ml 18 mol/l浓硫酸与足量铜共热产生so2的分子数为0.45na。d. 含1 mol fecl3的溶液与沸水作用形成fe(oh)3胶粒数目小于na。【答案】d【解析】【分析】a. 标况下,三氧化硫为固体;b. 1 mol氯气发生歧化反应时,转移的电子数并不是2 mol;c. 随着反应的进行,浓硫酸的浓度会下降,铜只能和浓硫酸共热条件下反应生成so2,不能和稀硫酸反应生成so2;d. 一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体。【详解】a. 标况下,三氧化硫为固体,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故a项错误;b. 1 mol氯气与氢氧化钠溶液的反应中,转移的电子为1 mol,故b项错误;c. 铜只能与浓硫酸反应生成二氧化硫,当硫酸变稀后与铜不反应,故浓硫酸不能完全反应完,故生成的二氧化硫的分子个数小于0.45 na个,故c项错误;d. 一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,则1 mol氯化铁形成的胶粒的个数小于na个,故d项正确;故答案选d。【点睛】与阿伏加德罗常数na相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。本题a项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4 l/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”、或者误把标准状态下的固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。7.实验室可用如图所示的装置干燥、储存气体r,多余的气体可用水吸收,则r是a. no2b. noc. so2d. nh3【答案】d【解析】试题分析:该装置的收集装置是利用向下排空气法收集,则收集的气体密度应小于空气密度,且和氧气不反应,尾气处理装置中用水吸收气体,说明该气体极易溶于水。a、no2气体的密度大于空气,应采用向上排空气法收集,故a不合题意;b、no和氧气能反应生成二氧化氮,所以不能用排空气法收集,故b不合题意;c、so2气体的密度大于空气,应采用向上排空气法收集,故c不合题意;d、氨气的密度小于空气,常温下和氧气不反应,且极易溶于水,所以可以用水吸收尾气,故d正确。考点:考查气体的收集和尾气处理点评:本题考查了气体的收集和尾气处理,难度不大。解题时应注意根据题目所给的装置,结合各种气体的物理性质综合分析。8.下列实验操作、现象正确的是实验现象解释aki淀粉溶液中通入cl2,溶液变蓝淀粉能与cl2发生反应b胶体的微粒可以透过滤纸,不能透过半透膜胶体的微粒直径介于1100nm之间c用洁净玻璃棒蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色溶液中有na+、无k+d某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成是由于该溶液中含有so42-a. ab. bc. cd. d【答案】b【解析】【详解】a. cl2具有氧化性,可与ki反应生成碘单质,淀粉遇碘变蓝色,故a错误;b. 因胶体的微粒直径介于1100 nm之间,可透过滤纸,不能透过半透膜,只有离子、小分子才可以透过半透膜,故b正确;c. 钠离子的焰色反应呈黄色,但是对钾离子检验会造成干扰,钾离子的焰色反应要透过钴玻璃来观察,故c错误;d. 硝酸能将so32-氧化成so42-,且白色沉淀也可能是氯化银,则原溶液中不一定含有so42-,故d错误;答案选b。【点睛】本题侧重考查化学实验的要求与评价,d项是解答的易错点,检验硫酸根离子时需要注意加入的硝酸的氧化性,可能会干扰相关离子的检验,so42-正确的检验方法是:取少许原溶液于试管中,滴加几滴稀盐酸,若无明显现象,再加入几滴bacl2溶液,有白色沉淀生成,则证明原溶液中有so42-。9.下列关于硫的叙述中不正确的是a. 实验室常用酒精除去附着在试管壁上的硫黄b. 单质硫既有氧化性,又有还原性c. so2通入酸性高锰酸钾溶液中使之褪色说明so2具有还原性d. so2通入饱和h2s溶液中析出浅黄色沉淀说明so2具有氧化性【答案】a【解析】【分析】a. 硫黄不溶于水,微溶于酒精,易溶于二硫化碳;b. 硫元素的常见价态有-2价、0价、+4价和+6价;c. 酸性高锰酸钾与二氧化硫会发生氧化还原反应;d. so2与h2s发生归中反应。【详解】a. 因硫黄易溶于二硫化碳(cs2),实验室常用二硫化碳(cs2)除去附着在试管壁上的硫黄,故a项错误;b. 单质硫的化合价位0价,可以被还原为-2价,也可被氧化为+4、+6等价态,则单质硫既有氧化性,又有还原性,故b项正确;c. so2通入酸性高锰酸钾溶液中,酸性高锰酸钾会因与二氧化硫发生氧化还原反应而褪色,so2会被氧化为so42-,具有还原性,故c项正确;d. so2与h2s发生的化学反应方程式为:so2+2h2s = 3s+2h2o10.由钠、镁、铝、锌四种金属单质中的两种组成的合金共11.5g,跟足量的盐酸反应产生11.2l氢气(标准状况),那么此合金中一定含有的金属是( )a. alb. mgc. nad. zn【答案】a【解析】【详解】计算与盐酸反应产生11.2l氢气所需要的各金属的质量:列比例式:=,解得m(na)=23g。列比例式:=,解得m(mg)=12g。列比例式:=,解得m(al)=9g。列比例式:=,解得m(zn)=32.5g。根据平均值的思想,合金的质量应该介于两组分质量之间,只有al的质量小于11.5g,所以合金中一定含有的金属是al。答案选a。【点睛】利用平均值思想解题时,首先要确定可用数值计算的物理量(如本题中“与盐酸反应产生11.2l氢气所需要的各金属的质量”),再分别计算各组分的物理量数值,最后根据混合物该物理量的数值(即平均值)介于组分数值之间来解决问题。11.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是a. fefecl2fe(oh)2b. sso3h2so4c. caco3caocasio3d. nh3nohno3【答案】c【解析】a、fe与cl2反应只生成fecl3,故a错误;b、s与o2反应先生成so2,故b错误;c、两步均能实现,故c正确;d、no和水不反应,故d错误;故选c。12.下列装置所示的实验中,不能达到实验目的是a长时间看到fe(oh)2白色沉淀b证明(煤油) (钠) (水)c探究氧化性:kmno4cl2i2d比较nahco3、na2co3的热稳定性a. ab. bc. cd. d【答案】d【解析】【分析】a、铁与稀硫酸反应氢气,氢气排出试管内的空气,能防止fe(oh)2被氧化;b、金属钠在水、煤油的界面上下移动;c、kmno4与浓盐酸反应放出氯气,氯气与ki反应生成碘单质;d、加热时,大试管温度高、小试管温度低,温度高的先分解不能得出正确结论。【详解】a、铁与稀硫酸反应氢气,氢气排出试管内的空气,能防止fe(oh)2被氧化,长时间看到fe(oh)2白色沉淀,故a能达到实验目的;b、金属钠在水、煤油的界面上下移动,能证明(煤油) (钠) (水),故a能达到实验目的;c、kmno4与浓盐酸反应放出氯气,证明氧化性kmno4cl2,氯气与ki反应生成碘单质,证明氧化性cl2i2,故c正确;d、因碳酸氢钠不稳定,碳酸钠稳定,比较稳定性应将碳酸氢钠放在温度低的小试管中,故d不能达到实验目的。13.某同学在实验室中用ca(clo)2代替mno2制备cl2,反应原理为:ca(clo)2+4hcl(浓)cacl2+2cl2+2h2o下列叙述不正确的是( )a. 氧化剂为ca(clo)2,其中cl元素被还原b. 若有2molh2o生成,则反应中有2mol电子转移c. 浓hcl在反应中起酸性和还原性的作用d. 氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4【答案】d【解析】【分析】a、该反应中,次氯酸钙中氯原子得电子作氧化剂,盐酸中氯原子失电子作还原剂;b、该反应中,1mol次氯酸钙反应得到2mol电子,盐酸失去2mol电子需要2mol盐酸作还原剂,生成2mol h2o。c、根据氯元素的化合价变化来确定浓hcl的性质;d、该反应中,1mol次氯酸钙反应得到2mol电子,盐酸失去2mol电子需要2mol盐酸作还原剂。【详解】a、该反应中,次氯酸钙中氯原子得电子作氧化剂,发生还原反应,其中cl元素被还原,故a正确;b、该反应中,1mol次氯酸钙反应得到2mol电子,需要2mol盐酸作还原剂,生成2mol h2o,所以若有2molh2o生成,则反应中有2mol电子转移,故b正确;c、该反应中,浓盐酸中的氯元素部分失去电子作还原剂,部分化合价不变,显示酸性,所以浓盐酸表现的性质是还原性和酸性,故c正确;d、该反应中,1mol次氯酸钙反应得到2mol电子,需要2mol盐酸作还原剂,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故d错误 。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键,注意该反应中盐酸既表现还原剂又表现酸性,题目难度不大。14.在标准状况下,将o2和no2按14的体积比充满干燥烧瓶,把烧瓶倒置于水中,瓶内液体逐渐上升,假设烧瓶内溶液不扩散,最终烧瓶内溶液溶质的物质的量浓度为a. moll1b. moll1c. moll1d. moll1【答案】c【解析】【分析】溶于水发生的反应是4no2+o2+2h2o4hno3,根据nv/vm、cn/v计算硝酸的浓度。【详解】设烧瓶的体积为v l,由于o2和no2的体积比为14,所以no2的体积为v l,由4no2+o2+2h2o4hno3可知二者恰好反应,因此最终液体充满整个烧瓶,溶液体积为v l,no2的物质的量为v l22.4 lmol1=v mol,所以硝酸的物质的量浓度为v molv l=moll1。答案选c。15.标准状况下,某同学向 100 ml h2s 饱和溶液中通入so2, 所得溶液 ph 变化如图所示。下列分析中,正确的是( )a. ab 段反应是:so2+ 2 h2s=3s+2 h2ob. 亚硫酸是比氢硫酸更弱的酸c. 原h2s溶液的物质的量浓度为0.05 moll1d. b 点对应的溶液导电性最强【答案】a【解析】试题分析:aab段ph在增大,由酸性到中性,则发生的反应是so2+2h2s3s+2h2o,a正确;b由图象可知恰好反应时消耗二氧化硫112ml,n(so2)0.112l22.4l/mol0.005mol,由so2+2h2s3s+2h2o可知原溶液中硫化氢为0.01mol,通入336ml二氧化硫时,溶液中亚硫酸为0.01mol,亚硫酸的浓度与原氢硫酸浓度相等,二者都是二元酸,溶液中亚硫酸ph值更小,故亚硫酸的酸性比氢硫酸更强,b错误;c由图可知,112mlso2与硫化氢恰好完全反应,则n(so2)0.005mol,由方程式可知n(h2s)=0.01mol,则原h2s溶液的物质的量浓度为0.01mol0.1l0.1mol/l,c错误;db点为中性,只有水,导电性最差,d错误;答案选a。【考点定位】本题主要是考查硫元素化合物性质、化学反应图像等【名师点晴】明确反应的原理以及图像的变化趋势是解答的关键,关于图像题需要注意:看面:弄清纵、横坐标的含义。看线:弄清线的变化趋势,每条线都代表着一定的化学反应过程。看点:弄清曲线上拐点的含义,如与坐标轴的交点、曲线的交点、折点、最高点与最低点等。曲线的拐点代表着一个反应过程的结束和开始。16.限一种试剂,经过一次性实验就能鉴别na2co3 、(nh4)2so4 、nh4cl 、kno3溶液,应选用a. agno3 溶液b. naoh溶液c. ba(oh)2溶液d. 盐酸【答案】c【解析】试题分析:a、加入agno3溶液,na2co3溶液、(nh4)2so4溶液、nh4cl溶液都能生成沉淀,不能鉴别,a不合题意;b、加入naoh溶液不能鉴别na2co3溶液、kno3溶液,二者与naoh溶液不反应,无明显现象,不能鉴别(nh4)2so4溶液、nh4cl溶液,二者都生成nh3,b不合题意;c、根据四种溶液中含有的离子可知,鉴别co32-、so42-离子可用ba2+,鉴别nh4+离子可用oh-,所以加入ba(oh)2溶液,na2co3溶液可生成白色沉淀,kno3溶液不反应,无现象,与(nh4)2so4溶液反应既产生白色沉淀,又有刺激性气体产生,nh4cl溶液只产生刺激性气体,可鉴别,c符合题意;d、加入hcl与kno3溶液、(nh4)2so4溶液、nh4cl溶液都不反应,无法鉴别,d不合题意,答案选c。【考点定位】考查物质的性质、物质的鉴别【名师点晴】进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可,学习中注意把握物质的性质。17. 把铁和铜加入到氯化铁、氯化亚铁和氯化铜的混合溶液中,反应后铁有剩余则a. 溶液中有fe2、cu2b. 剩下的固体是fe和cuc. 溶液中有fe3、fe2d. 剩下的固体是fe,无cu【答案】b【解析】试题分析:铁和铜加入到氯化铁、氯化亚铁和氯化铜的混合溶液中,反应后铁有剩余,由于铁的还原性强,cu 不会参与反应,并且铁会把氯化铜溶液中的铜置换出来,所以最后溶液就是fecl2溶液,得到的固体是fe和cu 混合物,所以选b。考点:氧化还原反应的先后,物质组成的推断18.下列有关so2的性质的探究实验报告记录的实验现象正确的是a无色无色无现象无色溶液b红色无色白色沉淀白色溶液c无色无色白色沉淀无色溶液d红色无色白色沉淀白色溶液a. ab. bc. cd. d【答案】c【解析】二氧化硫为酸性氧化物,能够与水反应生成亚硫酸,所以a中溶液显酸性,颜色为无色;so2具有漂白性,能够使品红褪色,所以b中溶液变为无色;so2还具有还原性,能够被硝酸氧化生成硫酸根离子,硫酸钡离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以c中产生白色沉淀;二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸酸性弱于盐酸,所以二氧化硫与氯化钡溶液不反应,所以d中不会产生白色沉淀,答案选c。19.某100 ml溶液可能含有na、nh4+、fe3、co32-、so42-、cl中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下(所加试剂均过量,气体全部逸出):下列说法不正确的是()a. 原溶液一定存在co32-和so42-,一定不存在fe3b. 原溶液一定存在cl,可能存在nac. 原溶液中c(cl)0.1 moll1d. 若原溶液中不存在na,则c(cl)0.1 moll1【答案】d【解析】【分析】加入氯化钡溶液,生成沉淀,一定含有碳酸根或是硫酸根中的至少一种,则该沉淀为baso4、baco3中的至少一种,沉淀部分溶解于盐酸,所以一定是baso4、baco3的混合物,一定存在co32-、so42-,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是 = 0.01 mol,碳酸根离子的物质的量是 = 0.01 mol,因碳酸根和铁离子不共存,一定不存在fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,则为氨气,故原溶液中一定含有铵根离子,根据元素守恒可知,铵根离子的物质的量是 = 0.05 mol,根据溶液的电中性可判断钠离子与氯离子是否存在。【详解】有上述分析可知:a. 原溶液一定存在co32-和so42-,因fe3与co32-不共存,则一定不存在fe3,故a项正确;b. 根据溶液呈现电中性可知,原溶液一定存在cl,可能存在na,需要进行焰色反应才能确定是否含有na,故b项正确;c. 阳离子所带正电荷的物质的量之和:因为铵根离子的物质的量为0.05 mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.012+0.012 = 0.04mol,所以原溶液中一定存在氯离子,且c(cl)0.1moll1,故c项正确;d. 若原溶液中不存在na+,根据电中性原则可知,n(cl) = 0.05 mol-0.04 mol = 0.01 mol,则c(cl) = 0.1moll1,故d错误;答案选d。20.将12.8g铜片加入到100ml一定浓度的硝酸溶液中,铜片完全溶解,产生no和no2的混合气体4.48l(标准状况下);若向反应后的溶液中加入400ml、2mol/l naoh溶液,能使溶液中的cu2+恰好完全沉淀。下列说法不正确的是a. 反应后溶液中剩余no3的物质的量为0.4molb. 原硝酸溶液的物质的量浓度为10mol/lc. 铜片与硝酸反应过程中转移电子0.4mold. 混合气体中no和no2的体积之比为11【答案】a【解析】【分析】a、反应后溶液中,溶质是nano3,根据元素守恒计算反应后溶液中剩余no3的物质的量;b、根据氮元素守恒计算原硝酸溶液的物质的量浓度;c、根据铜的物质的量计算转移电子的物质的量;d、根据电子守恒、元素守恒计算no和no2的体积比;【详解】a、向反应后的溶液中加入naoh溶液,反应后溶液中的溶质是nano3,根据元素守恒0.4l2mol/l=0.8mol,故a错误; b、根据氮元素守恒,原硝酸溶液的物质的量=反应后溶液中no3的物质的量+产生no和no2的物质的量=0.8mol+=1mol,原硝酸溶液的物质的量浓度为10mol/l,故b正确; c、反应中转移电子的物质的量=0.4mol,故c正确; d、no和no2的物质的量分别是xmol、ymol,根据元素守 ,根据得失电子守恒 ;联立,解方程组的x=0.1、y=0.1,所以混合气体中no和no2的体积之比为11,故d正确。【点睛】本题借助铜和硝酸的反应考查了得失电子数守恒、质量守恒等在化学计算中的应用,应注意的是在铜和硝酸反应时,硝酸表现酸性,又表现氧化性。21.(1)0.3 mol nh3分子中所含原子数与_个h2o分子中所含原子数相等。(2)0.1 mol/l al2(so4)3溶液100ml与0.3mol/lk2so4溶液200ml混合,则所得溶液中硫酸根离子的物质的量浓度为_。(混合后,忽略体积变化)(3)相同质量的so2、so3的氧原子的个数之比为_。(4)液态化合物在一定量的氧气中恰好完全燃烧,反应方程式为:xy2(l)+3o2(g)=xo2(g)+2yo2(g)冷却后,在标准状况下测得生成物的体积是336ml,密度是2.56g/l反应前o2的体积是_ml(标准状况),化合物xy2的摩尔质量是_若xy2分子中x、y两元素的质量比是3:16,则x、y两元素分别为_和_(写元素符号)【答案】 (1). 0.4na (2). 0.3mol/l (3). 5:6 (4). 336 (5). 76g/mol (6). c (7). s【解析】【分析】(1)根据氨气和水分子含有的原子个数分析计算;(2)根据溶液中硫酸根离子的物质的量和溶液的体积结合cn/v计算;(3)根据nm/m、n=nna结合二者的组成分析;(4)根据反应的方程式和质量守恒定律解答;根据x与y的质量之比结合化学式计算二者的相对原子质量,据此判断元素名称。【详解】(1)0.3mol氨气含有原子的物质的量=0.3mol4=1.2mol,与0.3mol氨气所含原子数相等的h2o的物质的量=1.2mol3=0.4mol,故水分子数目为0.4na;(2)0.1 mol/l al2(so4)3溶液100ml与0.3mol/lk2so4溶液200ml混合,混合溶液中含有硫酸根离子的物质的量为0.1 mol/l30.1l+0.3mol/l0.2l=0.09mol,则所得溶液中硫酸根离子的物质的量浓度=0.09mol0.3l=0.3mol/l;(3)假设质量均为1g,则so2、so3的物质的量之比是1/64;1/805:4,所以含有氧原子数之比为:52:435:6;(4)由xy2(l)+3o2(g)=xo2(g)+2yo2(g)可知,反应前后气体体积相同,则反应前o2的体积是336ml;生成物总物质的量为n(xo2)+n(yo2)=0.336l22.4l/mol=0.015mol,根据方程式可知n(xo2):n(yo2)=1:2,则n(xo2)=0.005mol,n(yo2)=0.01mol,总质量为:m(xo2)+m(yo2)=0.336l2.56g/l=0.86g。根据质量守恒可知:m(xy2)+m(o2)=m(xo2)+m(yo2)=0.86g,m(o2)=0.015mol32g/mol=0.48g,m(xy2)=0.86g-0.48g=0.38g,又n(xy2)=n(xo2)=0.005mol,则m(xy2)=0.38g0.005mol=76g/mol;在xy2分子中x、y两元素的质量之比为3:16,则1molxy2分子中x的质量为76g3/19=12g,y的质量为76g-12g=64g,由1molxy2分子中含有1molx,2moly,所以x的相对原子质量为12,y的相对原子质量为642=32,则x为c元素,y为s元素。【点睛】解答本题需要熟练掌握物质的量的计算公式。本题的易错点和难点为(4),根据生成物(混合物)的体积和密度可以求出混合物的质量,再根据质量守恒定律分析解答,在判断元素种类时,需要借助于常见元素的相对原子质量判断。22.“84消毒液”能有效杀灭甲型h1n1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%naclo、1000 ml、密度 1.192 gcm3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_moll1。(2)该同学取100 ml“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1 gcm3 ),稀释后的溶液中c(na+)=_moll1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中_l的co2(标准状况)而变质。(已知:co2+2naclo+h2ona2co3+2hclo)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用naclo固体配制480 ml、0.2 moll1 naclo的消毒液。需要的玻璃仪器_。利用购买的商品naclo来配制可能导致结果_(偏高,偏低,无影响)。需要称量的naclo固体质量为_克。【答案】 (1). 4 (2). 0.04 (3). 44.8 (4). 500ml容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管 (5). 偏低 (6). 149【解析】【分析】(1)根据c1000/m计算该溶液的物质的量浓度;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答;(3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积;(4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品naclo可能部分变质导致naclo减少分析;应选取500 ml的容量瓶进行配制,然后取出480 ml即可,根据m=cvm计算次氯酸钠质量。【详解】(1)该溶液的物质的量浓度=1000/m=10001.19225%/74.5 moll1=4.0mol/l;(2)稀释100倍后,溶液中naclo浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/l,根据钠原子守恒得c(na+)=c(naclo)=0.04mol/l;(3)一瓶“84消毒液”含有n(naclo)=1 l4.0 moll-1=4.0 mol,根据反应co2+2naclo+h2ona2co3+2hclo可知需要co2的物质的量为2.0 mol,即标准状况下v(co2)=2.0 mol22.4 lmol-1=44.8 l;(4)配制过程一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则需要的玻璃仪器有500ml容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管;由于naclo易吸收空气中的h2o、co2而变质,所以商品naclo可能部分变质导致naclo减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低;应选取500 ml的容量瓶进行配制,然后取出480 ml即可,所以需要naclo的质量为:0.5 l4.0 moll-174.5 gmol-1=149 g。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制、注意题干中次氯酸钠和二氧化碳、水反应生成碳酸钠而不是碳酸氢钠,为易错点,注意题干信息的应用。23.某兴趣小组利用以下装置制备氮化镁并探究氮化镁的某些性质。已知:氮化镁易跟水发生反应;装置b中发生的主要反应为:3br2+2nh36hbr+n2、hbr+nh3nh4br。实验步骤及现象:连接仪器并检查装置的气密性。通入惰性气体。打开分液漏斗活塞,观察到b中浓溴水颜色变浅至褪色,c中产生无色气泡。点燃酒精灯,观察e中固体变成了黄绿色。回答下列问题:(1)a装置中仪器a的名称为_,通入惰性气体的目的是_。(2)装置c的作用是_。(3)d装置中的p2o5是一种非氧化性的酸性干燥剂,下列气体不能用浓硫酸干燥,可用p2o5干燥的是_。a.nh3 b. hi c. so2 d. co2(4)e装置中发生反应的化学方程式为:_。(5)此装置中存在着明显缺陷,你的改进措施是_。【答案】 (1). 分液漏斗 (2). 排除装置中的空气 (3). 吸收氮气中混有的hbr(br2)气体 (4). b (5). n2+3mgmg3n2 (6). 在e后连接装有碱石灰的干燥管,防止空气中的水蒸气进入e装置中【解析】【分析】本题是制备氮化镁的实验设计题,整个流程依次是先制取氨气,利用溴氧化氨气得氮气,用氢氧化钠溶液除挥发的溴,再用五氧化二磷干燥氮气,最后在加热的情况下镁与氮气反应生成氮化镁,结合题干中的问题分析解答。【详解】(1)a装置中仪器a的名称为分液漏斗;为防止镁带与氧气反应,因此需要通入惰性气体,排出装置中的空气,提供无氧环境,避免副产物的生成,即通入惰性气体的目的是排除装置中的空气。(2)溴易挥发,生成的氮气中含有溴蒸汽以及溴化氢,则装置c的作用是吸收氮气中混有的hbr(br2)气体,防止副反应的发生;(3)nh3能与酸反应,hi具有强还原性,故氨气不能用浓硫酸干燥,也不能用五氧化二磷干燥, hi不能用浓硫酸干燥,但能用五氧化二磷干燥,co2和so2都可
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