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文档简介

2024届辽宁省两校联考化学高一上期中达标检测试题请考生注意: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、在反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2

+Cl2↑+2H2O中,氧化剂与还原剂的质量之比为A.87

:146 B.146:87 C.87:73 D.73:872、下列各组表达式意义相同的是()A.-NO2;NO2B.-OH;C.-C2H5;-CH2CH3D.HCOOCH3;HOOCCH33、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是()A.1L1mol·L-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC.16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D.18gNH4+所含质子数为10NA4、下列分散质粒子直径在10-9~10-7m的分散系是A.稀盐酸B.硫酸铜溶液C.酒精溶液D.氢氧化铁胶体5、已知:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣;HClO+HCl===Cl2+H2O;2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+;Fe+Cu2+===Fe2++Cu,下列各组物质氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.HClO>Fe3+>Cl2>Cu2+>Fe2+6、下列有关实验操作的叙述错误的是A.过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁B.蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置C.向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒不可以接触容量瓶内壁D.为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用滴管滴加蒸馏水至刻度线7、过滤时不需要的玻璃仪器是A.烧杯 B.玻璃棒 C.漏斗 D.试管8、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NH3B.先通入NH3,达到饱和后再通入CO2C.CO2和NH3同时通入D.以上三种方法都行9、把含(NH4)2SO4和NH4NO3的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为()A.mol/L B.mol/L C.mol/L D.mol/L10、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的A.该反应是置换反应B.该反应是复分解反应C.该反应是氧化还原反应D.该反应是分解反应11、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作,结论正确的是()选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加硝酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有Cl-A.A B.B C.C D.D12、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H+有气体放出的是()A.H+、Cu2+、Cl-、CO32- B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-C.Ba2+、Al3+、MnO4-、SO42- D.Na+、Ca2+、Cl-、HCO3-13、下列说法正确的是()A.由于碘在酒精中的溶解度大,可以用酒精把碘水中的碘萃取出来B.配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸C.由于沙子是难溶于水的固体,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物D.可以用冷却法从热的含少量KNO3的NaCl浓溶液中分离得到纯净的NaCl14、将下列各组物质区别开来的实验方案不妥的是A.铁和银:加盐酸观察其是否有气泡产生B.(NH4)2SO4与NH4Cl:加碱加热闻其气味C.NaCl与KCl:灼烧观察焰色的颜色D.K2CO3与KNO3:加稀硫酸观察有无气泡产生15、下列各种仪器:①漏斗②容量瓶③表面皿④分液漏斗⑤天平⑥量筒⑦胶头滴管⑧蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是()A.①③⑦ B.②⑥⑦C.①④⑧ D.④⑥⑧16、下列说法正确的是A.固体NaCl不存在阴阳离子,不导电B.Na2O、Fe2O3、

Al2O3

均属于碱性氧化物C.硫酸钡溶液几乎不导电,但硫酸钡属于电解质D.金刚石和石墨是同素异形体,化学性质不同,物理性质相同二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:①A不溶于水和盐酸;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;④D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、___B、___C、__D、__。(2)写出C的电离方程式____。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:____,C与硫酸反应:____,E(足量)与C反应:____。18、某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。19、由几种离子组成的混合物中可能含有下列离子中的若干种:K+、Na+、NH、Mg2+、Cu2+、CO、SO。将该混合物溶于水后得到澄清的溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入盐酸有气泡产生2加入足量浓NaOH溶液并加热收集到标准状况下的气体1.12L3加入足量BaCl2溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量;第一次称量读数为6.27g;再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量第二次称量读数为2.33g请回答下列问题:(1)实验1说明存在的离子是________(填离子符号,下同),一定不存在的离子是___________。(2)由实验2可知,100mL溶液中c(NH)=_______mol•L-1。(3)由实验3可知,100mL溶液中n(SO)=__________mol。(4)溶液中c(Na+)的范围是_______________。20、海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I.实验室用氯化钠固体配制1.0mol・L-1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为____)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_____。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_____,偏大的有______,偏小的有_______。A.称量时使用了生锈的砝码B.往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C.容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_______II.海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:①_______,③______。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是______。A.酒精B.醋酸C.苯21、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液240mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④倒转摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却。其正确的操作顺序为___________⑤⑥⑤__________。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_____________________。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_________g。要完成本实验该同学应称出_________gNaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_________(填序号)。A.转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C.容量瓶未干燥就用来配制溶液D.称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E.定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F.定容时仰视刻度线G.NaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目____________________。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_________mol。

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】

反应中二氧化锰为氧化剂,氯化氢为还原剂,反应中的氯化氢有一半做还原剂,所以氧化剂和还原剂的质量比为87:(36.5×2)=87:73。故选C。2、C【解题分析】A、-NO2为硝基,属于有机官能团;NO2为氮元素的氧化物,二者表示的意义不同,故A错误。B、-OH为羟基,电子式为;而为OH-离子的电子式,二者表示的意义不同,故B错误。C、二者均表示“乙基”,故C正确;D、HCOOCH3表示甲酸甲酯,官能团为酯基;HOOCCH3为乙酸,官能团为羧基,二者意义不同,故D错误。故选C。3、C【解题分析】A、1L1mol·L-1KClO3溶液中没有氯离子,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为×11NA=11NA,故D错误;故选C。4、D【解题分析】

分散质粒子直径在10-9~10-7m的分散系是胶体,据此解答。【题目详解】A.稀盐酸属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,A错误;B.硫酸铜溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,B错误;C.酒精溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,C错误;D.氢氧化铁胶体属于胶体分散系,分散质粒子直径在10-9~10-7m之间,D正确。答案选D。5、B【解题分析】

①2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣中氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+,氧化性:Cl2>Fe3+;②HClO+HCl===Cl2↑+H2O中氧化剂是HClO,氧化产物是Cl2,氧化性:HClO>Cl2;③Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+中氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,氧化性:Fe3+>Cu2+;④Fe+Cu2+===Fe2++Cu中氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,氧化性:Cu2+>Fe2+,综上得到氧化性顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案:B。【题目点拨】根据方程式中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断。6、C【解题分析】

A项,过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁,A正确;B项,蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,B正确;C项,向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒下端应紧靠容量瓶内壁,C错误;D项,为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,D正确;答案选C。7、D【解题分析】

过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤操作的装置由铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗四种仪器组成。过滤时无需使用试管。故选D。8、B【解题分析】

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。【题目点拨】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。9、B【解题分析】

bmolNaOH恰好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-NH3+H2O可知每份中含有bmolNH4+;另一份与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-=BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol;设每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得:n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为:c(NO3-)==,溶液具有均一性,则原溶液中硝酸根的浓度为,故选:B。10、C【解题分析】

2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。【题目详解】A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;D.反应物有两种,不是分解反应,故D错误。

故选C。11、D【解题分析】

A.可能有Ag+、等离子干扰,A错误;B.若原溶液中有,加入硫酸后也能产生无色无味气体CO2,B错误;C.若原溶液中含有,滴加硝酸酸化后将被氧化为,也将与BaCl2溶液产生白色沉淀,C错误;D.滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明原溶液中有Cl-,加入稀硝酸是排除的干扰,D正确;故答案为:D。12、D【解题分析】

A.该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故A错误;B.该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有气体放出,故B错误;C.离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误;D.该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化碳气体,故D正确;故选:D。13、C【解题分析】

A.因为碘、酒精、水三者混溶,因此不能用酒精萃取碘水中的碘,故A错误;B.量筒是量器,不可以用来稀释或配制溶液,故B错误;C.由于固体和液体不相溶,且存在明显的密度差异,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物,故C正确;D.硝酸钾的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,应采用蒸发结晶的方法分离,硝酸钾溶液中含少量氯化钠时可以通过降温结晶提纯硝酸钾,故D错误;答案:C。14、B【解题分析】

A.Fe与盐酸反应,而Ag与盐酸不反应,现象不同,可鉴别,故A可行;B.与碱共热均生成氨气,现象相同,不能鉴别,故B不可行;C.Na、K的焰色不同,则利用灼烧观察焰色的方法可鉴别NaCl、KCl,故C可行;D.K2CO3与盐酸反应生成气体,而KNO3不与盐酸反应,现象不同,可鉴别,故D可行。答案选B。15、C【解题分析】

①漏斗用于过滤分离混合物;②容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;③表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;④分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;⑤天平只能测定物质的质量;⑥量筒只能量取液体的体积;⑦胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;⑧蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是①④⑧,故答案为C。16、C【解题分析】

A.固体NaCl含有钠离子、氯离子,由于离子不能自由移动,因此固体NaCl不导电,故A不符合题意;B.Na2O、Fe2O3均属于碱性氧化物,Al2O3属于两性氧化物,故B不符合题意;C.硫酸钡溶液几乎不导电,主要是因为硫酸钡难溶于水,在熔融状态下能导电,因此硫酸钡属于电解质,故C符合题意;D.金刚石和石墨是同素异形体,化学性质基本相同,物理性质不同,比如硬度不同,故D不符合题意;答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO4BaCO3Ba(OH)2K2CO3Ba(OH)2=Ba2++2OH-BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓CO2+OH-=HCO3-【解题分析】

(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【题目详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;故答案为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;(3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;CO2+OH-=HCO3-。18、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解题分析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、COMg2+、Cu2+0.50.010≤c(Na+)≤0.1mol•L-1【解题分析】

取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+;实验2:加入足量浓NaOH溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)==0.05mol;实验3:加入足量BaCl2溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为6.27g;再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)==0.01mol,n(CO)==0.02mol;根据电荷守恒分析判断是否存在K+、Na+,据此分析解答。【题目详解】(1)实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+,故答案为:CO;Mg2+、Cu2+;(2)实验2:加入足量浓NaOH溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)==0.05mol,则100mL溶液中c(NH)==0.5mol•L-1,故答案为:0.5;(3)实验3:加入足量BaCl2溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为6.27g;再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)==0.01mol,n(CO)==0.02mol,故答案为:0.01;(4)溶液中肯定存在的离子是NH、CO和SO,且100mL溶液中含有n(NH)=0.05mol,n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,根据电荷守恒,n(+)=n(NH4+)=0.05mol,n(-)=2n(CO)+2n(SO)=0.06mol>0.05mol,所以溶液中一定存在K+、Na+中的一种或两种,因此0≤n(Na+)≤0.01mol,则0≤c(Na+)≤0.1mol•L-1,故答案为:0≤c(Na+)≤0.1mol•L-1。20、500mL胶头滴管CAB应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制过滤萃取C【解题分析】

I.(1)实验配制500mL1.0mol・L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c=n/V分析可知。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II.(4)根据已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【题目详解】I.(1)实验配制500mL1.0mol・L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c=n/V分析可知,所配溶液的浓度偏大;B.往容量瓶中移液时,有少量液体溅出,溶质的质量偏小,物质的量偏小,根据c=n/V分析可知,所配溶液的浓度偏小;C.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液的体积和物质的量无影响,所配溶液的浓度不变。故答案为C;A;B。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制,故答案为应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II.(4)①是过滤操作,已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2,③中加入了有机溶剂,萃取溶液中的I2,故操作为萃取,故答案为过滤;萃取。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是苯,因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶,故选C。【题目点拨】萃取剂选择的原则:(1)萃取剂与原溶剂互不相溶。(2)溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。(3)萃取剂、原溶剂、溶质三者间不能反应。21、②①③⑧⑦④250mL容量瓶27.410.0ABDEF

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