江苏省镇江一中2026届高一化学第一学期期中经典试题含解析_第1页
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江苏省镇江一中2026届高一化学第一学期期中经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、1mol·L-1硫酸溶液的含义是()A.1L水中含有1mol硫酸 B.1L溶液中含有1mol氢离子C.将98g硫酸溶于1L水中配成溶液 D.1L硫酸溶液中含98g硫酸2、下列物质的保存方法不正确的是A.Na置于煤油中B.白磷置于冷水中C.NaOH溶液置于配有橡皮塞的玻璃瓶中D.氯水置于无色玻璃瓶中3、下列关于摩尔质量叙述中正确的是()A.1molCO的质量是28g·mol-1B.硫酸根离子的摩尔质量是98gC.Cl2的摩尔质量是71g·molD.NaCl的相对分子质量是58.5g·m4、除去粗盐中混有泥沙的实验中,用到玻璃棒的次数是A.1 B.2 C.3 D.45、下列有关试剂保存与空气中的氧气有关的是()A.新制氯水保存在棕色试剂瓶中B.金属Na保存在煤油中C.漂白粉保存在密封容器中D.过氧化钠应密封保存6、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,则同温同压下三种气体的体积之比为()A.1:1:1 B.1:2:3 C.3:2:1 D.6:3:27、化学是一门以实验为基础的科学,下列说法正确的一组是①用试管夹夹持试管时,试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部②给盛有液体的体积超过1/3容积的试管加热③将试管平放,用纸槽往试管里送入固体粉末后,然后竖立试管④将烧瓶放在桌上,用力塞紧塞子⑤进行萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大⑥向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中一定有CO32-⑦用坩埚钳夹取加热后的蒸发皿⑧将溶质的质量分数为a%、物质的量浓度为c1mol•L-1的稀硫酸加热蒸发掉一定量水,使溶质的质量分数变为2a%,则此时硫酸的物质的量浓度大于2c1mol•L-1。A.②③⑥⑦⑧ B.①③④⑦ C.①③⑦⑧ D.①③⑤⑥⑦8、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.水和CCl4B.碘和酒精C.酒精和水D.硝酸钾和氯化钾溶液9、下图中两条曲线分别表示1gC3H6气体、1gM气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是A.PH3 B.N2 C.C3H4 D.N2O10、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.0.5molAl所含电子数为1.5NAB.0.2molH2O所含的H原子数为0.2NAC.0.1molCH4所含的电子数为NAD.1molCO2含有的原子数为NA11、中学化学实验室经常用到下列实验装置,其中不可用于物质分离的是(

)A. B. C. D.12、标准状况下,将VLA气体(摩尔质量为Mg·mol-1)溶于0.1L水中,所得溶液密度为ρg·cm-3,则此溶液的物质的量浓度(mol·L-1)为()A. B. C. D.100VρM(MV+2240)13、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中,溶液导电能力明显减小的是()A.水 B.0.05mol/lMgCl2溶液C.0.05mol/L的醋酸溶液 D.含0.05molCuSO4的溶液14、下列化学式书写不正确的是A.干冰CO2 B.硝酸HNO3 C.硫酸银Ag2SO4 D.纯碱NaOH15、下列说法中正确的是()A.1mol氧含有6.02×1023个微粒B.阿伏加德罗常数数值约等于6.02×1023C.硫的摩尔质量等于它的相对原子质量D.CO2的摩尔质量为44g16、鉴别氯水和盐酸两种物质时,最合适的试剂是()A.硝酸银溶液 B.淀粉碘化钾溶液 C.碳酸钠溶液 D.酚酞溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。19、用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1mol⋅L−1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步:a.用量筒量取___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是______.(2)进行A步操作时,应量取______mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号)_________

.a.10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。(4)进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________b.定容时,眼睛俯视溶液____________________c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________

d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________20、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液480mL。(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有________、________、________、________。(2)要完成本实验该同学应称出NaOH________g。(3)某同学欲称量NaOH的质量,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。(4)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。(5)配制时,正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)___________________________;A.用50mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶B.用托盘天平准确称取所需的氢氧化钠的质量,用适量蒸馏水溶解称量好的氢氧化钠固体,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解,冷却C.将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处(6)在配制过程中下列操作会引起误差偏高的是________。(请填序号)①没有洗涤烧杯和玻璃棒②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水④定容时俯视刻度线⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A.lmol•L-1硫酸溶液是指1L硫酸溶液中含有lmol

H2SO4,不是1L水,故A错误;

B.1Llmol•L-1硫酸溶液中含有氢离子的物质的量为:1mol/L×2×1L=2mol,故B错误;C.98g硫酸的物质的量为1mol,1mol硫酸溶于1L水所配成的溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故C错误;

D.lmol•L-1硫酸溶液是指1L该硫酸溶液中含有lmol

H2SO4,lmol

H2SO4的质量为1mol×98g/mol=98g,故D正确;

故选:D。【点睛】明确物质的量浓度的含义为解答关键,注意区分溶液体积与水体积,试题侧重基础知识的考查,有利于培养学生的灵活应用能力。2、D【解析】

A.金属钠与煤油不反应,且密度比煤油大,沉于煤油底部,隔开了空气,所以钠能保存在煤油中,选项A正确;B.白磷在冷水中保存:可以隔绝空气,选项B正确;C.因玻璃塞中的二氧化硅能和氢氧化钠反应有硅酸钠(Na2SiO3)生成,硅酸钠是一种粘合剂,所以氢氧化钠溶液不能用带有磨口玻璃塞的试剂瓶盛装,而应在带橡胶塞的玻璃瓶,选项C正确;D.新制氯水中的次氯酸见光容易分解,不能保存在无色玻璃瓶中,应该盛放在棕色瓶中,选项D不正确;答案选D。3、C【解析】

A、1mol一氧化碳的质量为28g,28g•mol-1为一氧化碳的摩尔质量,A错误;B、硫酸根离子的摩尔质量为98g/mol,98g为1mol硫酸的质量,B错误;C、氯气的相对分子质量为71,其摩尔质量为71g/mol,C正确;D、相对分子质量单位为1,省略不写,氯化钠的相对分子质量为58.5,58.5g•mol-1为氯化钠的摩尔质量,D错误;答案选C。【点睛】掌握摩尔质量与质量、摩尔质量与相对分子量的关系是解题的关键。注意某种物质的摩尔质量、相对分子质量在数值上可以相等,但单位不同,摩尔质量的单位为g/mol,相对分子质量单位为“1”,省略不写。4、C【解析】

除去粗盐中混有泥沙的实验中,首先溶于水,需要玻璃棒搅拌,过滤时需要玻璃棒引流,从溶液中得到氯化钠晶体需要蒸发,又需要利用玻璃棒搅拌,所以用到玻璃棒的次数是3次,答案选C。5、B【解析】

A.因新制氯水中的HClO见光易分解,所以新制氯水要保存在棕色试剂瓶中,与空气中的氧气无关,故A不选;B.金属钠性质活泼,易和空气中的氧气反应,所以金属Na保存在煤油中,与空气中的氧气有关,故B选;C.漂白粉容易和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以漂白粉保存在密封容器中,与空气中的氧气无关,故C不选;D.过氧化钠可和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以过氧化钠应密封保存,与空气中的氧气无关,故D不选;答案选B。6、D【解析】

CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们分别都含有1mol氧原子,结合分子组成计算出各自物质的量,结合V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比。【详解】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们都含有1mol氧原子,则n(CO)=n(O)=1mol,n(CO2)=1/2n(O)=1/2mol,n(O3)=1/3n(O)=1/3mol,根据V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比=1mol:1/2mol:1/3mol=6:3:2,故选D。7、C【解析】

①用试管夹夹持试管时,试管夹从试管底部往上套,夹在试管的中上部,操作合理,故①正确;②给盛有液体的体积不能超过

13

容积的试管加热,液体加热可发生飞溅,故②错误;③将试管平放,用纸槽往试管里送入固体粉末后,然后竖立试管,操作合理,故③正确;④在烧瓶口塞橡皮塞时,切不可把烧瓶放在桌上再使劲塞进塞子,以免压破烧瓶,故④错误;⑤萃取剂的密度不一定比水大,只要符合溶质在萃取剂中的溶解度比水中大即可,故⑤错误;⑥向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中可能含有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-等,故⑥错误;⑦用坩埚钳夹取加热后的蒸发皿,不能用手拿,防止烫伤,故⑦正确;⑧将溶质的质量分数为a%、物质的量浓度为c1mol•L-1的稀硫酸加热蒸发掉一定量水,使溶质的质量分数变为2a%,则此时硫酸的物质的量浓度大于2c1mol•L-1,故⑧正确;因此正确的有①③⑦⑧;综上所述,本题应选C。8、A【解析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,分析选项中物质的溶解性即可。【详解】A.水和CCl4不互溶,水在上层,CCl4在下层,所以能用分液漏斗分离,选项A正确;B.碘和酒精互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C.酒精和水能互溶,不能用分液漏斗分离,选项C错误;D.硝酸钾和氯化钾溶液互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查物质的分离,题目难度不大,本题注意把握常见混合物的分离原理、方法以及操作的注意事项等。9、B【解析】

同温同压下,气体的摩尔体积相等,气体的物质的量越大,则体积越大;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,结合n=解答该题。【详解】同温同压下,气体的摩尔体积相等;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可以知道在温度为50℃时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8,

设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,

所以B选项是正确的。10、C【解析】

A.Al所含电子的物质的量为0.5mol×13=6.5mol,所含电子数为6.5NA,A错误;B.H2O所含氢原子的物质的量为0.2mol×2=0.4mol,所含的H原子数为0.4NA,B错误;C.CH4所含电子的物质的量为0.1mol×10=1mol,所含的电子数为NA,C正确;D.CO2含有原子的物质的量为1mol×3=3mol,含有的原子数为3NA,D错误;答案选C。11、A【解析】

A.坩埚是熔化和精炼金属液体以及固液加热、反应的容器,不可用于物质分离,符合题意,A正确;B.蒸馏用于分离沸点不同而相互溶解的液体,与题意不符,B错误;C.过滤用于分离固、液混合物,与题意不符,C错误;D.分液漏斗用于分离互不相容的液体,与题意不符,D错误;答案为A。12、B【解析】

气体A的物质的量=mol,所得溶液的体积=L,根据c=,带入数据进行计算,所得溶液的物质的量浓度=mol·L-1;故选B。【点睛】气体溶于水,溶液的体积不等于气体的体积与溶剂的体积之和,即便是浓溶液与稀溶液混合,溶液的体积也不等于两份溶液的体积之和。两份稀溶液混合,只要试题给出了混合溶液的密度,混合溶液的体积也不等于两份稀溶液的体积之和。13、D【解析】

A.水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A不符合;B.向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成氢氧化镁和氯化钡,电解质氯化镁转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,则溶液导电能力变化不大,故B不符合;C.醋酸是弱酸,溶液的导电性比较弱,但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成醋酸钡和水,溶液中离子浓度增大,溶液导电能力增强,故C不符合;D.向1L0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体,CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,溶液中离子浓度减小,溶液导电能力明显减弱,故D符合;故答案为D。【点睛】明确溶液导电性的决定因素是解题关键,溶液的导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关;浓度越大导电能力越强,浓度越小导电能力越弱。14、D【解析】

A.碳显+4价,氧显-2价,干冰的成分为二氧化碳,化学式为CO2,书写正确,A正确;B.硝酸根显-1价,氢显+1价,硝酸的化学式为HNO3,书写正确,B正确;C.银元素显+1价,硫酸根离子显-2价,硫酸银的化学式为Ag2SO4,书写正确,C正确;D.纯碱为碳酸钠,属于盐类,其化学式为Na2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOH,D错误;综上所述,本题选D。15、B【解析】试题分析:A.1mol氧,没有指明是氧原子还是氧气分子,该表示方法不合理,故A错误;B.1mol粒子中含有相应粒子的数目为阿伏伽德罗常数,其近似值为6.02×1023,故B正确;C.硫的摩尔质量为32g/mol,硫的相对原子质量为32,二者的单位不同,故C错误;D.摩尔质量的单位为g/mol,故D错误;故选B。【考点定位】考查阿伏加德罗常数;摩尔质量【名师点晴】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断、摩尔质量与相对分子量的关系,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,明确摩尔质量与相对原子量的关系,如摩尔质量的单位为g/mol,相对原子量没有单位。16、B【解析】

氯水是氯气的水溶液,溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2;氯化氢溶于水即得到盐酸,含有的微粒是H+、OH-、Cl-;A.结合以上分析可知,两种溶液中均含氯离子,与银离子反应均生成白色沉淀,无法鉴别,故A错误;B.结合以上分析可知,两种溶液相同的性质是都具有酸性,但氯水还具有强氧化性,能使碘化钾淀粉溶液变蓝色,可以鉴别两种溶液,故B正确;

C.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,都能与碳酸钠反应生成二氧化碳气体,无法鉴别,故C错误;D.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,酚酞遇酸不变色,无法鉴别,故D错误;故答案选B。【点睛】氯水溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2,因此氯水具有酸性、氧化性、漂白性;而盐酸溶液中微粒是H+、OH-、Cl-,因此盐酸具有酸性。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解析】

B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。18、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】

由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、DACBEGF5.4A100mL容量瓶胶头滴管冷却至室温偏低偏高无影响偏低偏高【解析】

(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高;【详解】(1)配制顺序是:计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b.

定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c.

容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d.

定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。【点睛】熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。20、烧杯500mL容量瓶玻璃棒胶头滴管20.0g27.4g查漏BCAFED④⑤【解析】

(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;(2)利用n=cV计算出NaOH的物质的量,再根据m=nM计算所需NaOH的质量;(3)托盘天平平衡原理为左盘内质量=右盘内质量+游码数值;(4)最后需颠倒摇匀,所以容量瓶在使用前必须检查是否漏水;(5)根据配制溶液的实验操作过程进行步骤排序;(6)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【详解】(1)没有480mL容量瓶,所以选择500mL容量瓶。操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,当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;所以需要的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管、药匙,必须使用的玻璃仪器有:烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管。故答案为烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管。(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L×1mol·L-1×40g/mol=20.0g,故答案为20.0g。(3)由图可知,烧杯与砝码位置颠倒了.所以烧杯的实际质量为30.0g-2.6g=27.4g,故答案为27.4g。(4)最后需颠倒摇匀,所以容量瓶在使用前必须检查是否漏水,故答案为查漏。(5)配制500mL1.0mol/L的NaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,当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,所以正确的操作顺序是BCAFED,故答案为BCAFED。(6)①未洗涤烧杯、玻璃棒,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,转移入容量瓶中的氢氧化钠的质量减小,所配溶液浓度偏低;③最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;④定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;⑤液体具有热胀冷缩的性质,氢氧化钠溶解放热,未冷却到室温,趁热将溶液到入容量瓶,并配成溶液,温度恢复室温后,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;⑥摇匀后液面下降,一部分溶液残留在刻度线上内壁上,再加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积偏大,所以溶液浓度偏低。故选④⑤。【点睛】注意从c=n/V理解配制原理,注意氢氧化钠应在玻璃器皿内称量的。21、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】

(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标

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