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文档简介
湖南省株洲市7校2024届高一化学第一学期期中考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、为了实现下列各变化,需加入还原剂的是()A.KClO3→O2 B.NH4+→NH3 C.Fe→FeCl3 D.CO2→CO2、120mL浓度为1mol·L-1的Na2SO3溶液,恰好与100mL浓度为0.4mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应,已知Na2SO3溶液可被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则还原产物中Cr元素的化合价为()A.+3 B.+1 C.+4 D.+23、下列电离方程式书写正确的是A.NaHCO3Na++HCO3-B.CaCO3=Ca2++CO32-C.Cu(NO3)2=Cu2++(NO3-)2D.HClO=H++ClO-4、丙烯醇(CH2=CH-CH2OH)可发生的化学反应有()①氧化反应②加成反应③置换反应④加聚反应⑤取代反应A.①②③B.①③④C.②④⑤D.①②③④⑤5、某同学将0.1mol/L的K2SO4溶液V1L与0.2mol/L的Al2(SO4)3溶液V2L混合,再加入V3L蒸馏水,假定溶液总体积V总=V1+V2+V3.并测得混合液中三种离子物质的量浓度分别为:K+:0.1mol/L,Al3+:0.1mol/L,SO42-:0.2mol/L,则下列判断正确的是()A.一定是2LK2SO4溶液和1LAl2(SO4)3溶液混合,再加1L蒸馏水B.混合液中K+浓度与Al3+浓度数值之和大于SO42-浓度数值C.三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1D.混合液中K2SO4物质的量等于Al2(SO4)3物质的量的一半6、要验证Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,可选用下列哪组物质进行实验A.Cu、FeCl2溶液、MgCl2溶液B.Fe、Cu、MgCl2溶液C.Mg、CuO、FeSO4溶液D.Fe、CuSO4溶液、MgCl2溶液7、下面的说法正确的是A.Cu能导电,所以Cu是电解质B.二氧化碳溶于水可以导电,所以二氧化碳是电解质C.NaCl溶液导电,所以NaCl溶液是电解质;D.液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质8、下列在无色溶液中能大量共存的离子组是A.NH4+、Mg2+、SO42﹣、Cl﹣B.Ba2+、K+、OH﹣、CO32-C.Al3+、Cu2+、SO42﹣、Cl﹣D.H+、Ca2+、Cl﹣、HCO3﹣9、完成下列变化,不能通过一步化学反应实现的是()A.HCl→HNO3 B.Ba(OH)2→BaCl2 C.K2SO4→KNO3 D.Fe2O3→Fe(OH)310、N2O俗称“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,下列反应能产生N2O:3CO+2NO2=3CO2+N2O。下列关于N2O的说法一定正确的是()A.上述反应中每生成1molN2O,消耗67.2LCOB.等质量的N2O和CO2含有相等的电子数C.N2O只有氧化性,无还原性D.上述反应中若有3mol的CO被还原,则转移6NA个电子11、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同),NaHCO38.8%,Na2CO36.4%,H2O1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A.25 B.20 C.15 D.1012、实验室制氯气的反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑下列说法错误的是A.还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B.每生成1molCl2,转移电子的物质的量为2molC.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4D.反应中HCl既表现出酸性,又表现出还原性13、下列有关胶体的叙述中正确的是A.胶体与溶液的本质区别是丁达尔效应。B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关C.1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NAD.分散质粒子大小介于1pm-100pm之间的分散系称为胶体14、已知甲和乙的某些性质如下表所示:物质熔点(℃)沸点(℃)密度(g/mL)水中的溶解性甲-9837.50.93可溶乙-48950.90可溶现有甲和乙的混合物,进行分离时,可采用的方法是()A.蒸发 B.过滤 C.蒸馏 D.萃取15、等质量的CO和N2,下列叙述不正确的是()A.密度一定相同 B.分子数一定相同C.原子数一定相同 D.物质的量一定相同16、下列说法正确的是A.在常温、常压下,11.2LN2含有的分子数为0.5NAB.将80gNaOH溶于1L水中,所得溶液的物质的量浓度为2mol/LC.标准状况下,18gH2O的体积是22.4LD.标准状况下,20mLNH3与60mLO2所含分子个数比为1:3二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A___,D___。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有___(填序号)。(3)反应③的离子方程式:___。氧化剂为___;氧化产物为___。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:____。19、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16g·cm-3)配制成1mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的________。A.5mLB.10mLC.25mLD.50mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)____________。(4)在配制一定物质的量浓度的溶液中,下列操作使得到的溶液浓度偏高、偏低还是无影响?①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外。_______________②未冷却至室温就转移溶液。_______________③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分。_______________④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。_______________________20、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制450mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管,②烧瓶,③烧杯,④药匙,⑤量筒,⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的B和__________(填字母)。(2)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_____________________________________(写仪器名称)。(3)经计算,配制450mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为__________mL,量取硫酸时应选用____________规格的量筒。A.10mLB.50mLC.100mLD.200mL(4)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_______________________________________,若在稀释过程中,少量浓硫酸不慎沾在手上,处理方法为_____________________________。(5)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol·L-1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因__________________(填序号)。①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出⑤定容时,俯视容量瓶刻度线⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处21、填写下列空白:(1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_____mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是_______mol,该溶液中Na2SO4的质量为____g。(2)______molH2O中含有的氧原子数与1.5molCO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_____。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为____。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:①2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_____②BaCl2+K2SO4=BaSO4↓+2KCl______
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】
需加入还原剂才能实现的反应,原物质做氧化剂,在反应中得电子。【题目详解】A.KClO3分解生成O2,氯元素、氧元素变价,所以KClO3既是氧化剂也是还原剂,不需要加入还原剂,故A不选;B.NH4+转化为NH3,化合价不变,不需要还原剂,不属于氧化还原反应,故B不选;C.Fe转化为FeCl3,Fe作还原剂,需要加入氧化剂,故C不选;D.CO2转化为CO,CO2作氧化剂,需加入还原剂,故D可选;故选D。2、A【解题分析】
n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应,再根据氧化还原反应中得失电子相等进行计算,据此答题。【题目详解】n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应。设元素Cr在还原产物中的化合价是x,根据得失电子相等,则0.0012mol×(6-4)=0.0004mol×2×(6-x),3=(6-x),所以x=+3,所以答案A正确。故选A。3、B【解题分析】
强电解质在水溶液中完全电离,书写电离方程式时用“=”。弱电解质在水溶液中发生部分电离,书写电离方程式时用“⇌”。【题目详解】A.NaHCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,A错误。B.CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为CaCO3=Ca2++CO32-,B正确。C.Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离,电离方程式为Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,C错误。D.HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离,电离方程式为HClO⇌H++ClO-,D错误。4、D【解题分析】
①丙烯醇可以燃烧,也能在铜的催化作用下与氧气反应生成丙烯醛,因此可发生氧化反应;②丙烯醇中含有碳碳双键,因此可以发生加成反应;③丙烯醇中含有羟基,因此可以与金属钠发生置换反应生成氢气;④丙烯醇中含有碳碳双键,因此可以发生加聚反应;⑤丙烯醇中含有羟基,因此可以与羧酸等发生取代反应;综上所述,丙烯醇能发生的反应有①②③④⑤,D项正确;答案选D。5、C【解题分析】
c(K+)=0.2mol·L-(Al3+)=0.4mol·L-1(SO42-)=0.1mol·L-1将①/②可求出V1/V2;从而求出V总,即可求出V1:V2:V3。【题目详解】c(K+)=0.2mol·L-(Al3+)=0.4mol·L-1(SO42-)=0.1mol·L-1将①/②可求出V1/V2=2:1;设V1=2L,则V2=1L,带入③可得V总=4L,故V3=1L.即三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1。A、三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1,故混合溶液可以是2LK2SO4溶液和1LAl2(SO4)3溶液混合,再加1L蒸馏水,但不一定,故A错误;B、由于混合液中三种离子物质的量浓度分别为:K+:0.1mol·L-1,Al3+:0.1mol·L-1,SO42-:0.2mol·L-1,故K+浓度与Al3+浓度数值之和等于SO42-浓度数值,故B错误;C、三种液体体积比为V1:V2:V3=2:1:1,故C正确;D、混合液中K2SO4物质的量与Al2(SO4)3的物质的量之比为:(0.1mol·L-1×2L):(0.2mol·L-1×1L)=1:1,故两者的物质的量相等,故D错误。故选C。6、D【解题分析】
验证金属的活动性强弱,可以利用金属之间的置换反应,排在前面的金属可以置换出后面的金属,而不能置换出前面的金属,题目中比较Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,由于铁的活动性排在Mg、Cu之间,故可以利用铁可以置换出Cu而不能置换出Mg来进行实验,所以用铁来分别置换铜与镁,置换出来,说明比铁的活泼性弱,否则比铁的活泼性强;故选D。7、D【解题分析】
A.电解质和非电解质都必须是化合物;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;电解质在水溶液或熔融状态下导电的离子必须是电解质自身电离的;C.氯化钠是电解质,但氯化钠溶液能导电,氯化钠溶液属于混合物;D.在水溶液中或者熔融状态下能导电的化合物是电解质。【题目详解】A.金属铜能导电,但金属铜属于单质,不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B.二氧化碳溶于水能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C.氯化钠是电解质,氯化钠固体中有钠离子和氯离子,因没有自由移动的离子,不能导电,氯化钠溶液中含自由移动的阴、阳离子,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液属于混合物,氯化钠溶液不是电解质,选项C错误;D.虽然液体氯化氢不能导电,但是氯化氢在水溶液中能导电,是化合物,属于电解质,选项D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查了电解质、非电解质的判断,题目难度不大,注意电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。8、A【解题分析】
A.四种离子均为无色离子且相互不反应。B.Ba2+和CO32-反应生成碳酸钡沉淀。C.Cu2+为蓝色。D.H+和HCO3﹣反应生成水和二氧化碳。【题目详解】A.NH4+、Mg2+、SO42﹣、Cl﹣均为无色离子且相互不反应,A正确。B.Ba2+和CO32-反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,B错误。C.Cu2+为蓝色,不满足题中的无色溶液,C错误。D.H+和HCO3﹣反应生成水和二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。9、D【解题分析】
A.HCl可与AgNO3反应AgCl沉淀与硝酸,其化学方程式为HCl+AgNO3═AgCl↓+HNO3,A项正确;B.Ba(OH)2可与FeCl3反应生成氢氧化铁沉淀与氯化钡,其化学方程式为:3Ba(OH)2+2FeCl3═2Fe(OH)3↓+3BaCl2,B项正确;C.K2SO4可与Ba(NO3)2反应生成硫酸钡沉淀与硝酸钾,其化学方程式为:2K2SO4+Ba(NO3)2═BaSO4↓+2KNO3,C项正确;D.氧化铁与水不反应,则氧化铁不能一步反应生成氢氧化铁,D项错误;答案选D。10、B【解题分析】
A.根据方程式知,生成lmolN2O,需要3molCO,由于不能确定外界条件,所以不能确定气体的体积,A错误;B.N2O和CO2每个分子都含有22个电子,物质的量相同含有的电子数相同,B正确;C.N2O中N元素化合价为+1价,氮元素的化合价常用中间价态,化合价可以升高,也可以降低,N2O既有氧化性,又有还原性,C错误;D.在上述反应中CO被氧化,而不是被还原,D错误。答案选B。11、C【解题分析】
最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【题目详解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。【题目点拨】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。12、C【解题分析】
MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑中,Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,以此来解答。【题目详解】A.Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,还原剂是HCl,氧化剂是MnO2,选项A正确;B.每生成1molCl2,转移电子的物质的量为1mol×2×(1-0)=2mol,选项B正确;C.每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,选项C错误;D.每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,起酸的作用的HCl2mol,选项D正确;答案选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握发生的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,题目难度不大。13、B【解题分析】
A.胶体与溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小,故A错误;B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,故B正确;C.胶粒是一定数目粒子的集合体,所以1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目小于NA,故C错误;D.分散质粒子大小介于1nm-100nm之间的分散系称为胶体,故D错误;正确答案:B。14、C【解题分析】
根据题中信息可以看出,甲和乙两物质均易溶于水,互溶,但是沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法通过控制沸点的不同来实现二者的分离。答案选C。15、A【解题分析】
A.密度ρ=M/Vm,由于气体摩尔体积不一定相同,则二者的密度不一定相同,A错误;B.CO和N2的摩尔质量均为28g/mol,根据N=nNA=mNA/M可知,二者含有的分子数一定相同,B正确;C.CO和N2为双原子分子,根据选项B可知二者分子数相同,则含有原子数也一定相同,C正确;D.CO和N2的摩尔质量均为28g/mol,根据n=m/M可知二者的物质的量一定相等,D正确;答案选A。【题目点拨】本题考查了物质的量的计算,题目难度不大,明确物质的量与摩尔质量、气体摩尔体积之间的关系为解答关键,注意掌握密度与摩尔质量之间的关系,试题培养了学生的灵活应用能力。16、D【解题分析】
根据物质的量与气体摩尔体积、质量、物质的量浓度之间的关系分析,能掌握4个公式可快速而准确的处理这种类型题。【题目详解】A.常温、常压下气体摩尔体积不确定,无法计算,故A错误;B.80克NaOH溶于1L水中,形成的溶液的体积一定大于1L,溶液的物质的量浓度一定比2mol/L小,故B错误;C.标准状况下,H2O是液态,不能用气体摩尔体积计算,故C错误;D.温度和压强相同时,气体体积之比等于物质的量之比,故D正确。故选D。【题目点拨】涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,明确温度和压强相同时,气体体积与物质的量之间的关系。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解题分析】
Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【题目详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【题目点拨】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。18、NaNa2CO3⑤⑥2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑Na2O2O2Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3【解题分析】
焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中①、②、③、④或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则⑤⑥两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:⑤⑥;(3)反应③为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。19、25021.6C③①④②偏低偏高偏低无影响【解题分析】
(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,据此选择;(2)先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M,然后根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀来计算;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序;(4)根据c=n÷V并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。【题目详解】(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL,现在需要这种盐酸220mL,故应选用250mL容量瓶;(2)浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M=1000×1.16×36.5%/36.5mol·L-=11.6mol/L,设需要浓盐酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律可知:11.6mol/L×VmL=1mol/L×250mL,解得V≈21.6mL。根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积为21.6mL来选择合适的量筒,故应选择25mL量筒,故答案为C;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等可知正确的顺序是③①④②;(4)①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外,溶质的物质的量减少,浓度偏低。②未冷却至室温就转移溶液,冷却后溶液体积减少,浓度偏高。③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分,溶质的物质的量减少,浓度偏低。④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质和溶液体积,浓度无影响。20、D玻璃棒和500mL的容量瓶27.2B将浓硫酸沿烧杯壁缓缓注入盛有少量水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌,使产生的热量迅速散去立即用大量水冲洗,然后涂上碳酸氢钠稀溶液①③⑤【解题分析】
(1)浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以应标签上应印有腐蚀品标志,故选D,故答案为:D;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有500mL容量瓶、玻璃棒,故答案为:500mL容量瓶、玻璃棒;(3)浓硫酸的
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