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文档简介
北京朝阳陈经纶中学2024届高一化学第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列化合物中,属于盐的是A.Ca(OH)2 B.HNO3 C.Na2O D.K2CO32、某溶液中含有Ba2+、Ag+、Cu2+三种离子,现有①NaOH溶液、②K2SO4溶液、③盐酸,将这三种离子逐一沉淀并加以分离,则加入试剂顺序正确的是()A.①②③ B.②③① C.③②① D.②①③3、将500mL2mol·L-1氯化铁溶液和500mL2mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成甲、乙分散系。经测定,甲分散系中分散质粒子直径在1~100nm之间,乙分散系中分散质粒子直径在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是A.甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸,乙分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸B.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系有丁达尔效应,乙分散系没有丁达尔效应C.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系没有丁达尔效应,乙分散系有丁达尔效应D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应4、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A.从碘的四氯化碳溶液中提取碘B.除去乙醇中的苯C.从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D.从硫酸铜溶液中获得胆矾5、同温同压时,含相同分子数的H2O和NH3一定具有相同的A.体积B.原子个数C.质量D.电子数6、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质①是溶液②是胶体③是浊液④不能透过滤纸⑤能透过滤纸⑥能产生丁达尔效应⑦静置后,会析出黑色沉淀A.②⑤⑥ B.②⑥⑦ C.①⑤ D.③④⑦7、同温同压下,质量相同的CO2、O2、CH4三种气体,下列说法错误的是A.所占的体积由大到小的顺序是:CH4>O2>CO2B.所含分子数由多到少的顺序是:CH4>O2>CO2C.密度由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4D.所含的电子数由多到少是:CO2>CH4>O28、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、Ca2+、C.、K+、、Na+ D.、、Al3+、Cl-9、下列过程中,涉及化学变化的是()A.四氯化碳萃取碘水中的碘B.生石灰被用作干燥剂后失效C.过滤除去粗盐中的不溶性杂质D.蒸馏法将海水淡化为饮用水10、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:
①取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验②、③中红色均不褪去。下列分析错误的是A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2B.过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C.实验②、③证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D.过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O211、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N2B.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5:2D.若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol12、下列实验操作,正确的是A.各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0gB.制Fe(OH)3胶体时,将FeCl3溶液加入到水中,再加热煮沸一段时间C.做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体D.用带火星的木条检验氧气的存在13、关于反应CaH2+2H2O==Ca(OH)2+2H2↑,下列说法正确的是A.H2O既不是氧化剂又不是还原剂B.CaH2中H元素被还原C.此反应中氧化产物与还原产物的原子个数比为1:1D.Ca(OH)2是氧化产物14、下列实验操作正确的是A.当某实验没有准确的药品用量说明时,为看到明显现象,取用药品越多越好B.取用细口瓶里的试液时,先拿下瓶塞,倒放在桌上,然后标签朝外拿起瓶子,瓶口要紧挨着试管口,将液体缓缓地倒入试管C.胶头滴管取完一种试液后,可直接取另一种不与其反应的试液D.取用粉末状固体或固体小颗粒时,应用药匙或纸槽,取用块状固体时,应用镊子夹取15、下列转化过程中必须加入还原剂的是()A.FeS→H2SB.SO32-→SO2C.Fe3+→Fe2+D.Cu→Cu2+16、把4.48LCO2通过一定量的固体过氧化钠后收集到3.36L气体(气体的测量均在标准状况下),下列说法中不正确的是A.3.36L气体的总质量是6gB.反应中共转移0.1mol电子C.有15.6g过氧化钠参加反应D.反应中过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂二、非选择题(本题包括5小题)17、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。18、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯19、实验室欲配制250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量____________;该溶液中Na+物质的量浓度为:______________。(2)下列仪器中,不会用到的是(_____)A.烧杯B.250mL容量瓶C.胶头滴管D.100mL容量瓶E.天平(3)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是___________________(4)将配制过程简述为以下各步骤:A.冷却B.称量C.洗涤D.定容E.溶解F.摇匀G.转移溶液其正确的操作顺序应是__________________________(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_____)A.定容时仰视容量瓶刻度线B.定容时俯视容量瓶刻度线C.将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处20、某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液,现实验室中有质量分数为98%,密度为1.84g/ml的浓硫酸。请按要求回答下列问题:(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还有______。(2)计算:所需该浓H2SO4的体积为_____ml。(3)配制过程:准确量取一定体积的浓H2SO4将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中,并搅拌进行稀释待烧杯中的溶液冷却后用玻璃棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水定容,在距离刻度线时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。上述步骤中缺少_______________________,应放在步骤_____之前填“序号”。(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。量取浓H2SO4体积时,俯视刻度线_______。定容时,俯视液面______。容量瓶中有少量的水________。④在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_______。⑤定容摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线_______。(5)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有______________多选。A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液E.用来加热溶解固体溶质21、Ⅰ.NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生反应:2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_____。(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl。可选用的物质有①水、②碘化钾淀粉试纸③淀粉、④白酒、⑤食醋,你认为必须选用的物质有_____(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:______Al+NaNO3+NaOH=NaAlO2+N2↑+H2O若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为_____L。Ⅱ.“钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成VO2+。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_____。(5)V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO43-),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2+)的盐。请写出V2O5分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_____、_____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
A.Ca(OH)2发生电离时生成的阴离子全为氢氧根离子,属于碱,故A不选;B.HNO3发生电离时生成的阳离子全为氢离子,属于酸,故B不选;C.Na2O是由钠元素和氧元素构成的氧化物,不属于盐,故C不选;D.K2CO3发生电离时生成钾离子和碳酸根离子,属于盐,故D选,答案选D。2、C【解题分析】
根据题中三种离子逐一沉淀并加以分离可知,本题考查离子反应和物质分离,运用除杂原理分析。【题目详解】Ag+、Cu2+均与NaOH溶液生成沉淀,逐一沉淀并加以分离,Ba2+、Ag+均与K2SO4溶液反应生成沉淀,因此将这三种离子逐一沉淀并加以分离,应先加盐酸使Ag+沉淀,再加硫酸钾溶液使Ba2+沉淀,最后加NaOH溶液使Cu2+沉淀,则试剂的加入顺序为③②①。答案选C。3、D【解题分析】
甲、乙两分散系均为胶体,胶体能透过滤纸,且都有丁达尔效应。【题目详解】A.甲、乙分散系都是胶体,所以都能透过滤纸,故A错误;B.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;C.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应,故D正确。本题答案为D。【题目点拨】分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。4、C【解题分析】
A.应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B.应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C.碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D.蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。5、D【解题分析】
分子数相同,则物质的量相同,结合物质的组成分析判断。【题目详解】A、没有说明具体的温度和压强,物质的状态不能确定,则不能确定体积,A不选;B、每个水分子中有3个原子,每个氨气中含有4个原子,所以等物质的量的两种分子含有的原子个数不等,B不选;C、水的摩尔质量为18g/mol,氨气的摩尔质量为17g/mol,等物质的量时质量不等,C不选;D、H2O和NH3均含有10个电子,分子数相同,物质的量相同,因此电子数相等,D选。答案选D。【题目点拨】利用气体摩尔体积或阿伏加德罗定律时要特别注意其使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体),另外只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是22.4L/mol。6、A【解题分析】
①纳米碳粒子直径为l~100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;②纳米碳粒子直径为l~100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;③浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;④溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;⑤胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;⑥胶体具有丁达尔效应,正确;⑦胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。7、D【解题分析】
A.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下体积与物质的量成正比,则质量相同的CO2、O2、CH4三种气体,所占的体积由大到小的顺序是:CH4>O2>CO2,故A正确;B.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,分子数越少,则同温同压下,质量相同的CO2、O2、CH4,分子数由多到少的顺序是:CH4>O2>CO2,故B正确;C.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、O2、CH4三种气体摩尔质量由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4,密度由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4,故C正确;D.取mg四种气体,质量相同的CO2、O2、CH4三种气体含电子数分别为:×(6+8×2)=mol,×(8×2)=mol,×(6+1×4)=mol,所含的电子数由多到少是:CH4>CO2=SO2,故D错误;故选D。8、D【解题分析】
能配制成功的标准一是离子要大量共存,二是不能有颜色。【题目详解】A.Mg2+与反应生成沉淀,且酸性条件下,不能大量共存,A不能配制;B.Ca2+和反应生成沉淀,且酸性条件下,不能大量共存,B不能配制;C.溶液里有时为紫红色,题目要求配制无色透明的酸性溶液,C不能配制;D.酸性条件下题中所给离子之间不发生反应,可大量共存,且离子溶于水后都为无色,D能配制。答案选D。9、B【解题分析】萃取、过滤、蒸馏都是物理变化,生石灰因吸水被常用作干燥剂,是生石灰和水反应属于化学变化,故B正确。10、B【解题分析】A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B.过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C.实验②、③作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D.根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。11、C【解题分析】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2.24L即0.1molN2,则转移电子1mol,故D错误。故选C。12、D【解题分析】
A.NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,A项错误;B.制Fe(OH)3胶体时,应将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,再加热至液体呈透明的红褐色为止,B项错误;C.做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,C项错误;D.因为O2能够助燃,用带火星的木条伸入O2中,木条复燃,所以,可以用带火星的木条检验氧气的存在,D项正确;答案选D。13、C【解题分析】
该反应中,只有氢元素的化合价发生变化,在CaH2中H为-1价,被氧化成0价;CaH2中H元素被氧化,B错误;反应物水中H为+1价,被还原为0价,因此,H2O在该反应中作氧化剂,A错误;2个H2O分子中有2个氢原子被还原生成1分子H2,另外2个氢原子价态未发生变化,CaH2中的2个氢原子被氧化生成1分子H2,所以H2既是氧化产物又是还原产物,其分子个数之比为1:1,故C正确;由于H2既是氧化产物又是还原产物,所以Ca(OH)2为生成物,既不是氧化产物,也不是还原产物,D错误;综上所述,本题选C。14、D【解题分析】
A.如果没有说明用量,液体一般取1~2mL,固体盖满试管底部,并不是取用药品越多越好,故A错误;B.如果瓶塞正放的话会腐蚀桌面,再放到试剂瓶上时会污染试剂,所以要瓶塞倒放;如果标签不向着手心,倾倒液体的残留液会在流到瓶外时腐蚀标签,所以标签应向着手心,故B错误;C.胶头滴管一般专瓶专用,若取另一种液体,会污染试剂,应洗涤后再用,故C错误;D.块状药品或金属颗粒的取用,取用时可以用药匙,或者用镊子夹取.具体的操作是:先把容器横放,把块状药品或金属颗粒放入容器口,再把容器慢慢的竖立起来,使药品滑落到试管底部,以免打破容器.用药匙或纸槽将粉末状药品或小颗粒送到试管底部,再把试管竖起,使药品全部落到试管底,防止药品沾在试管壁,故D正确;答案选D。15、C【解题分析】
必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。【题目详解】A、FeS→H2S中无化合价变化,是非氧化还原反应,故A错误;B、SO32-→SO2中无化合价变化,是非氧化还原反应,故B错误;C、Fe3+→Fe2+中化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故C正确;D、Cu→Cu2+中化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故D错误。答案选C。16、C【解题分析】由2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2可知,4.48LCO2通过一定量的过氧化钠后产生氧气的体积应为2.24L,实际收集到3.36L,说明CO2没有完全反应。差量法计算:2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2体积变化量2×22.4L22.4L22.4LV(CO2)V(O2)4.48L—3.36L=1.12L参加反应V(CO2)=2.24L,在在标准状况下,n(CO2)=2.24L/22.4L/mol==0.1mol,生成氧气V(O2)=1.12L,n(O2)=1.12L/22.4L/mol==0.05mol。A.3.36L气体组成为0.05mol氧气、0.1molCO2,总质量为:0.05mol×32g/mol+0.1mol×44g/mol=6.0g,故A正确;B.过氧化钠发生歧化反应,反应中转移电子为:0.05mol×2=0.1mol,故B正确;C.参加反应过氧化钠的物质的量为0.1mol,则m(Na2O2)=0.1mol×78g/mol=7.8g,故C错误;D.反应中过氧化钠中负一价氧降为负二氧,又升高为零价,所以,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,故D正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解题分析】
淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【题目详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,
(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。18、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解题分析】
Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。19、7.1g0.4mol·L-1D玻璃棒BEAGCDFB、C【解题分析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。20、量筒、500mL容量瓶13.6洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中④偏低偏高无影响偏高偏低B、C、D、E【解题分析】
根据配制溶液的原理,分析所需仪器、操作步骤,并分析可能的实验误差。【题目详解】(1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管,稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒,配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻
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