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文档简介

广西北海市普通高中2024届化学高一上期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在溶液中,能大量共存的离子组是A.Na+、Mg2+、SO42、OH B.Na+、Ba2+、Cl、SO42C.Cu2+、Ca2+、Cl、NO3 D.Ag+、K+、NO3、Cl2、蛇纹石可以看作由氧化镁、氧化铝、二氧化硅、氧化铁组成。现取一份蛇纹石试样进行实验,首先将其溶于过量的盐酸,过滤后,在所得的沉淀X和溶液Y中分别加入氢氧化钠溶液至过量。下列叙述不正确的是()A.沉淀X的成分是二氧化硅B.将蛇纹石试样直接溶于过量的氢氧化钠溶液后过滤,可得到纯净的红色颜料氧化铁C.在溶液Y中加入过量的氢氧化钠溶液,过滤得到的沉淀的主要成分是Fe(OH)3和Mg(OH)2D.溶液Y中的阳离子主要是Mg2+、Al3+、Fe3+、H+3、某同学在做实验时引发了镁失火,他立即拿起二氧化碳灭火器欲把火扑灭,却被实验老师及时制止。原因是CO2可以支持镁燃烧发生以下反应:2Mg+CO22MgO+C,下列关于该反应的判断正确的是A.Mg元素化合价由0价升高到+2价,所以MgO是还原产物B.由此反应可以判断氧化性CO2>MgO,还原性Mg>CC.CO2作氧化剂,表现氧化性,发生氧化反应D.Mg原子失去的电子数目等于O原子得到的电子数目4、能与Fe3+反应,且能证明Fe3+具有氧化性的是①SCN-②Fe③Fe2+④Cu⑤H2S⑥OH-A.①②③ B.②④⑤ C.①③⑥ D.①②⑤5、下列变化过程属于氧化还原反应的是A.煤的燃烧 B.澄清石灰水变浑浊C.用小苏打制馒头 D.氢氧化铝治疗胃酸过多6、下列说法不正确的是A.工业上可用铁制容器贮存浓硫酸 B.装NaOH溶液的试剂瓶使用橡皮塞C.漂白粉在空气中不易变质,可敞口保存 D.少量钠保存在煤油中7、下列反应的离子方程式正确的是A.向NaAlO2溶液中通入过量CO2:2AlO2-+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32-B.用醋酸除去水垢:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OC.向NH4Al(SO4)2溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-沉淀完全:3Ba2++6OH-+2Al3++3SO42-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓D.FeI2溶液中通入过量氯气:2Fe2++4I-+3Cl2=2Fe3++2I2+6Cl-8、金属钠投入水中发生剧烈反应,并有氢气生成。装运金属钠的包装箱应贴的图标是A. B. C. D.9、在两个容积相同的容器中,一个盛有氯化氢气体,另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的()A.原子数 B.密度 C.质量 D.质子数10、将铁片放入下列溶液中,铁片溶解,溶液质量增加,但没有气体放出的是()A.稀硫酸 B.CuSO4溶液 C.Fe2(SO4)3溶液 D.稀硝酸11、砹(At)原子序数为85,与F、Cl、Br、I同族,推测砹或砹的化合物不可能具有的性质是()A.砹是有色固体 B.非金属性:At<IC.HAt非常稳定 D.I2能从砹的可溶性盐溶液中置换出At212、在某无色透明的、酸性溶液中,能共存的离子组是()A.Na+、K+、SO42-、CO32- B.Na+、K+、Cl、NO3C.Cu2+、K+、SO42-、NO3 D.Ba2+、K+、Cl、SO42-13、在做氨的催化氧化实验时,铂丝不能接触氨水,原因是()A.铂丝温度高,接触氨水会使氨气大量逸出B.防止铂丝温度降低而不能起催化作用C.红热铂丝会与氨水反应,使铂丝腐蚀D.防止爆炸14、如图是某溶液在稀释过程中,溶质的物质的量浓度随溶液体积的变化曲线图,根据图中数据分析可得出a值等于:A.2 B.3 C.4 D.515、下列关于胶体的说法正确的是()A.是纯净物 B.能产生丁达尔效应C.分散质粒子不能透过滤纸 D.Fe(OH)3胶体与Fe(OH)3沉淀的化学性质完全不同16、下列说法中正确的是()A.S在过量的O2中充分燃烧,可得SO3B.除去NaHCO3固体中混有Na2CO3的的最好办法是加热C.浓硝酸具有强氧化性,常温下可与铁剧烈反应放出大量的NO2D.等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量盐酸反应,消耗HCl的物质的量之比为2∶1二、非选择题(本题包括5小题)17、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如下图所示(图中有些反应的部分生成物和反应的条件没有标出)。请回答下列问题:1.D、F、G的化学式分别是A.NaOH、FeCl2、FeCl3 B.NaOH、FeCl3、FeCl2C.Fe3O4、FeCl2、FeCl3 D.Fe3O4、FeCl3、FeCl22.A、B、C的金属活动性顺序是A.A>B>C B.A>C>B C.B>A>C D.C>B>A3.①~⑦反应中未涉及到四种基本反应类型中的A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应4.除去F溶液中的少量G,常加入或通入足量的。A.铁粉 B.氯气 C.双氧水 D.酸性高锰酸钾溶液5.除去乙中的少量丙,常将混合气通入到中进行洗气。A.NaOH溶液 B.饱和食盐水 C.饱和NaHCO3溶液 D.浓硫酸18、由2种常见元素组成的化合物G,有关转化和实验信息如下:请回答下列问题:(1)G是______________(填化学式)。(2)写出A→B的离子方程式_____________________________________________。(3)若D为纯净物,F是红色金属单质,写出D和稀硫酸反应的离子方程式_____________。(4)C的最大质量为________________g。19、如图是配制480mL0.20mol•L-1CuSO4溶液的部分实验操作,据图回答下列问题:(1)将上述实验步骤A~F按实验操作先后次序依次排列:C—D—E—______,需称取CuSO4•5H2O晶体的质量为______。(2)写出配制480mL0.20mol•L-1CuSO4溶液所需仪器的名称:烧杯、量筒、玻璃棒、______。(3)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是______。A.转移溶液时不慎有少量液体洒到容量瓶外面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,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线20、化学是一门以实验为基础的学科,试回答以下问题:(1)实验室中用装置甲和戊制取并收集少量氨气,甲中发生反应的化学方程式为:____。戊装置收集氨气应从收集装置的_____(填字母序号)导管进气。(2)选用装置乙、丙、戊制备、收集一氧化氮气体,乙中塑料板上若放置石灰石,戊中盛满稀NaOH溶液,仪器正确的连接顺序为_____(用接口字母表示);戊中盛放稀NaOH溶液的原因是_____。(3)用内置有螺旋状铜丝的胶头滴管小心吸取一滴管浓硝酸后迅速插入细口瓶中(如图),滴管与瓶口接触处垫一小块滤纸使滴管与瓶口留少量空隙,依次观察到如下现象:a.滴管内产生红棕色气体,液面下降;b.滴管内的液面上升,气体变成无色;c.滴管内的液面再次下降。①现象a中产生的红棕色气体时发生的反应为:_____。②产生现象b的原因是_____。③产生现象c的原因是(用方程式表示):_____。21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种集氧化、吸附、絮凝于一体的新型多功能水处理剂。其生产工艺如下:(1)反应①应在温度较低的情况下进行(因在温度较高时KOH与Cl2反应生成的是KClO3。)写出①的化学方程式_____________________。(2)在溶液I中加入KOH固体的目的是_____________________。(填编号)A.与反应液I中过量的Cl2继续反应,生成更多的KClOB.KOH固体溶解时会放出较多的热量,有利于反应进行C.为下一步反应提供碱性的环境D.使KClO3转化为KClO(3)从溶液Ⅱ中分离出K2FeO4后,还会有副产品KNO3、KCl,则反应③中发生的离子反应方程式为__________________________________________。(4)如何判断K2FeO4晶体已经洗涤干净___________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

A.Mg2+和OH-发生离子反应生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42-发生离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C.离子组Cu2+、Ca2+、Cl-、NO3-在同一溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故C正确;D.Ag+和Cl-发生离子反应生成AgCl沉淀,不能大量共存,故D错误;故答案为C。【题目点拨】明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。2、B【解题分析】

金属氧化物MgO、Fe2O3溶于酸,不溶于碱,二氧化硅、A12O3、氢氧化铝会溶于强碱,蛇纹石由MgO、A12O3、SiO2、Fe2O3组成.现取一份蛇纹石试样进行实验,首先将其溶于过量的盐酸,过滤所得沉淀X为SiO2,滤液Y中含有Mg2+、Al3+、Fe3+、H+,在所得的沉淀X和溶液Y中分别加入NaOH溶液至过量,则二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠,Y中生成氢氧化镁、氢氧化铁沉淀,同时生成偏铝酸钠溶液,以此解答.【题目详解】A.因二氧化硅不溶于水,也不溶于酸,则蛇纹石先溶于过量的盐酸过滤后的沉淀为SiO2,故A正确;

B.将蛇纹石试样直接溶于过量的NaOH溶液后过滤,得到不溶物含有Fe2O3、MgO,故B错误;

C.溶液Y中主要是Mg2+、Al3+、Fe3+、H+,加入过量的NaOH溶液,过滤得到的沉淀的主要成分是Fe(OH)3和Mg(OH)2,铝离子转化为偏铝酸根离子,故C正确;

D.MgO、A12O3、Fe2O3都能与过量盐酸反应生成金属阳离子,且酸过量,则溶液Y中主要是Mg2+、Al3+、Fe3+、H+,故D正确。

故选:B。【题目点拨】以氧化物形式表示硅酸盐,并不是说明它由氧化物混合而成,而是方便判断硅酸盐与强酸反应的生成物。3、B【解题分析】

2Mg+CO22MgO+C,镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,C为还原产物。【题目详解】镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物,A错误;根据氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物,所以氧化性CO2>MgO,还原性Mg>C,故B正确;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,发生还原反应,C错误;根据得失电子守恒,Mg原子失去的电子数目等于C原子得到的电子数目,故D错误。故选B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,侧重于分析能力的考查,从元素化合价的角度认识相关概念是解答关键。4、B【解题分析】

Fe3+的氧化性表现在能跟很多均有还原性的物质发生氧化还原反应。②与Fe反应生成Fe2+,④与Cu反应生成Fe2+和Cu2+,⑤硫化氢具有很强的还原性,故答案选B。5、A【解题分析】

A.煤的燃烧是煤与氧气反应生成二氧化碳和水,发生元素价态的变化,属于氧化还原反应,A符合题意;B.澄清石灰水中的Ca(OH)2与空气中的CO2反应,生成CaCO3和水,属于非氧化还原反应,B不合题意;C.用小苏打制馒头时,NaHCO3发生分解(或与乳酸反应)生成CO2,发生非氧化还原反应,C不合题意;D..氢氧化铝治疗胃酸过多时,发生Al(OH)3与HCl的复分解反应,D不合题意;故选A。6、C【解题分析】

A.铁在常温下与浓硫酸会发生钝化反应,表面生成一层致密的氧化膜保护内层金属,故工业上可用铁制容器贮存浓硫酸,故A正确;B.玻璃的主要成分是二氧化硅,二氧化硅会与氢氧化钠反应生成有粘性的硅酸钠,所以装NaOH溶液的试剂瓶要使用橡皮塞,故B正确;C.漂白粉会吸收空气中的水和二氧化碳变为次氯酸,次氯酸易分解,故不可敞口保存,故C错误;D.因为钠极易被氧化,所以钠应当隔绝空气保存,又因为钠的密度比煤油大,所以可以将少量钠保存在煤油中,故D正确;故答案选C。【题目点拨】常温下,铁和铝可以用来盛装浓硫酸和浓硝酸,不是因为不反应,而是因为钝化,这是一个化学变化。7、D【解题分析】

A.向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,A错误;B.用醋酸除去水垢,醋酸为弱电解质:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,B错误;C.向NH4Al(SO4)2溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-沉淀完全:2Ba2++4OH-+Al3++NH4++2SO42-=2BaSO4↓+NH3↑+Al(OH)3↓+H2O,C错误;D.FeI2溶液中通入过量氯气,反应中碘离子与亚铁离子的物质的量之比为2:1:2Fe2++4I-+3Cl2=2Fe3++2I2+6Cl-,D正确;答案为D。【题目点拨】碘化亚铁中,碘离子的还原性强于亚铁离子,则氯气与碘离子反应完全后再与亚铁离子反应。8、C【解题分析】

金属钠投入水中发生剧烈反应,并有氢气生成;装运金属钠的包装箱应贴的图标是遇湿易燃品,答案选C。9、A【解题分析】

同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数。【题目详解】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数,两容器具有相同的容积,说明氯化氢气体和氢气与氯气的混合气体具有相同的温度、压强、体积,因此分子数相同,两容器中的气体均为双原子,因此原子数相同;答案选A。10、C【解题分析】

A.铁与稀硫酸反应放出氢气,有气体放出,故不选A;B.铁与CuSO4溶液反应生成硫酸亚铁和铜,溶液质量减小,故不选B;C.铁与Fe2(SO4)3溶液反应生成硫酸亚铁,溶液质量增加,没有气体放出,故选C;D.铁与稀硝酸反应放出NO气体,故不选D;故答案选C。【题目点拨】本题考查铁的化学性质,注意判断与铁反应后溶液质量增减的问题,根据与铁反应前后溶质的相对分子质量的大小来确定溶液质量的增减即可。11、C【解题分析】

A.同主族从上到下元素的单质从气态、液态、固态变化,且颜色加深,则砹是有色固体,故A正确;B.同一主族元素,其非金属性随着原子序数增大而减小,所以非金属性:At小于I,故B正确;C.同一主族元素中,其非金属性随着原子序数的增大而减小,则其相应氢化物的稳定性随着原子序数的增大而减弱,所以HAt的很不稳定,故C错误;D.同一主族元素,其单质的氧化性随着原子序数的增大而减弱,所以I2可以把At从At的可溶性的盐溶液置换出来,故D正确。故选C。12、B【解题分析】

酸性溶液含大量的H+,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀等能够大量共存,并结合离子的颜色来解答。【题目详解】A.H+、CO32-结合生成水和气体,不能共存,故A不符合题意;B.该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,故B符合题意;C.该组离子之间不反应,可大量共存,但Cu2+为蓝色,与无色不符,故C不符合题意;D.SO42−、Ba2+结合生成沉淀,不能共存,故D不符合题意;故答案选B。13、B【解题分析】

氨的催化氧化是在一定温度(红热的铂丝)条件下进行的、铂催化的是氨水挥发出来的氨气,铂丝与氨水接触会降低铂丝温度,铂丝起不到催化作用,故答案为B。14、C【解题分析】

根据在溶液稀释前后溶质的物质的量不变可得:2mol/L×1L=0.5mol/L×aL,解得a=4L,故合理选项是C。15、B【解题分析】

A.胶体是分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系,是混合物,故A错误;B.胶体能产生丁达尔效应,是胶体的特征性质,故B正确;C.分散质粒子小于滤纸的空隙,能透过滤纸,故C错误;D.Fe(OH)3胶体与Fe(OH)3沉淀分散质颗粒大小不同,但化学性质相同,故D错误;故选B。16、D【解题分析】

A.S在过量的O2中燃烧生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,二氧化硫在催化作用下可生成三氧化硫,故A错误;B.碳酸氢钠不稳定,加热易分解,最终得到的是Na2CO3固体,故B错误;C.浓硝酸具有强氧化性,常温下使铁钝化,反应停止,不可能剧烈反应放出大量的NO2,故C错误;D.NaHCO3和Na2CO3都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量盐酸反应,放出CO2体积相等,消耗HCl的物质的量之比为2:1,故D正确;故答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、1.A2.A3.B4.A5.B【解题分析】

金属单质A焰色反应为黄色,则A为Na,钠与水反应生成气体甲为H2,D为NaOH,金属单质B和氢氧化钠溶液反应生成氢气,则B为Al,黄绿色气体乙为Cl2,乙与H2反应生成气体丙为HCl,HCl溶于水得到E为盐酸,金属单质C与盐酸反应得到F,F与物质D(氢氧化钠)反应生成H,H在空气中转化为红褐色沉淀I,则H为Fe(OH)2,红褐色沉淀I为Fe(OH)3,所以金属C为Fe,则F为FeCl2,FeCl2与Cl2反应产生的物质G为FeCl3。然后根据各个小题的问题逐一解答。1.根据上述分析可知:D是NaOH,F是FeCl2,G是FeCl3,所以合理选项是A。2.A是Na,B是Al,C是Fe,根据金属在金属活动性顺序表中的位置可知三种金属的活动性有强到弱的顺序为:A>B>C,故合理选项是A。3.①是Na与H2O发生置换反应产生NaOH和H2;②是H2与Cl2发生化合反应产生HCl;③是Al与NaOH溶液反应产生NaAlO2和H2,反应不属于任何一种基本类型;④是Fe与HCl发生置换反应产生FeCl2和H2;⑤是NaOH与FeCl2发生复分解反应产生Fe(OH)2和NaCl;⑥是Fe(OH)2、O2、H2O发生化合反应产生Fe(OH)3;⑦是FeCl2和Cl2发生化合反应产生FeCl3。可见,在上述反应中未涉及的基本反应类型为分解反应,故合理选项是B。4.F为FeCl2,G为FeCl3,除去FeCl2中少量杂质FeCl3,可根据FeCl3的氧化性,及不能引入新的杂质的要求,向溶液中加入足量Fe粉,发生反应:Fe+2FeCl2=3FeCl3,然后过滤除去固体物质,就得到纯净的FeCl2溶液,故合理选项是A。5.乙是Cl2,丙是HCl,要除去Cl2中的少量HCl,可根据Cl2与水产生HCl、HClO的反应是可逆反应的特点,及HCl极容易溶于水,利用平衡移动原理,将混合气通入到饱和NaCl溶液中进行洗气,故合理选项是B。【题目点拨】本题考查无机物推断,涉及Na、Al、Fe元素单质及化合物性质和Cl2的性质,A的焰色反应、I的颜色是推断突破口,需要学生熟练掌握元素化合物性质及物质反应类型。18、Cu2SSO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+Cu2O+2H=Cu2++Cu+H2O23.3【解题分析】

A为刺激性气体,能与碘水反应,说明A有还原性;B与氯化钡溶液反应生成白色沉淀,说明B中含有SO42-,所以A为SO2,B为H2SO4和HI的混合溶液,C为BaSO4;通过质量守恒可推知G是Cu2S,以此解答。【题目详解】(1)G中含S元素,I2+2H2O+SO2=H2SO4+2HI,m(S)=1L×0.1mol/L×32g/mol=3.2g,G中金属元素质量为12.8g,由元素质量守恒知,D中氧元素质量为1.6g,中学常见的红色氧化物粉末有Fe2O3、Cu2O等,设D中金属元素的相对原子质量为M,化合价为n,则有,解得:M=64n,当n=1时,M=64,故D为Cu2O,G为Cu2S;故答案为:Cu2S;(2)A到B是SO2和碘水反应生成SO42-和I-的过程,离子方程式为:SO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+;故答案为:SO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+;(3)Cu2O与硫酸反应,生成了一种单质,该单质是铜,由氧化还原反应知,一部分铜元素由+1价降至0价,必然另一部分铜元素化合价升高至+2价,即E为硫酸铜溶液,F为铜单质,则离子反应方程式为:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;故答案为:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;(4)由分析可知,最终生成硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4↓,m(BaSO4)=0.1mol×233g/mol=23.3g;故答案为:23.3;19、BAF25.0500mL容量瓶BC【解题分析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、转移、洗涤转移、定容、摇匀,应配制500mL溶液,结合m=cVM计算CuSO4•5H2O的质量;(2)依据配制步骤选择需要仪器判断缺少的仪器;(3)如引起浓度偏高,则可导致溶液体积偏小,以此判断该题。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、转移、洗涤转移、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:CDEBAF;用CuSO4•5H2O晶体来配制480mL0.20mol⋅L−1CuSO4溶液,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量0.20mol/L×0.5L×250g/mol=25.0;故答案为:BAF;25.0;(2)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、转移、洗涤转移、定容、摇匀,用到的仪器:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,配制480mL0.20mol⋅L−1CuSO4溶液,应选择500mL容量瓶,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(3)A.转移溶液时不慎有少量液体洒到容量瓶外面,可导致溶质偏少,浓度偏低,故A错误;B.定容时俯视刻度线,可导致体积偏小,溶液浓度偏大,故B正确;C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,溶液冷却后体积偏小,则浓度偏大,故C正确;D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,发现液面低于刻度线,为正常现象,再加水至刻度线,体积偏大,则浓度偏小,故D错误。故答案为:BC。20、2NH4Cl+Ca(OH)2═CaCl2+2NH3↑+2H2OeabcdNaOH溶液能吸收CO2且不和NO发生反应Cu+4HNO3(浓)═Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2ONO2与水反应3Cu+8HNO3(稀)═2Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【解题分析】

(1)实验室中采取熟石灰与氯化铵固体加热制取氨气,其反应的化学反应方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2═CaCl2+2NH3↑+2H2O,因为氨气的密度比空气的小,用向下排空气法收集,所以氨气应从收集装置的短导气管进入,因此答案是:2NH4Cl+Ca(OH)2═CaCl2+2NH3↑+2H2O;e;(2)选用装置乙、丙、戊制备、收集一氧化氮气体,乙为排气装置,丙为制取装置,利用排水法收集,短口进气,戊为收集装置,因为NO易与空气中的氧气反应,用CO2排尽装置中的空气,则乙中塑料板上放置大理

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