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文档简介
上海市上海外国语大学附属外国语学校2026届化学高一上期末经典模拟试题注意事项: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、可用于治疗胃酸过多的物质是A.氢氧化钠 B.碳酸氢钠 C.氯化铁 D.氯化钠2、氮化碳(C3N4)的硬度大于金刚石,则氮化碳中()A.可能存在N≡N B.可能存在离子 C.存在极性分子 D.只有共价键3、我国使用最早的金属材料是()A.铁合金 B.铜合金 C.铝合金 D.钛合金4、下列实验现象的描述错误的是()A.氢气在氯气中燃烧产生苍白色火焰B.铁与水蒸气反应,生成红色的固体C.切开的金属钠露置在空气中,切面很快会变暗D.将打磨过的铝箔在酒精灯上加热,铝箔熔化但不滴落5、下列物质属于非电解质的是()A.硝酸 B.氢氧化钠 C.硫酸铵 D.蔗糖6、下列各组物质,原子间的化学键类型不同的是A.HCl、HNO3 B.H2O、NH3 C.MgCl2、NaF D.CCl4、KOH7、已知在酸性条件下有以下反应关系:①KBrO3能将KI氧化成I2或KIO3,本身被还原为Br2;②Br2能将I-氧化为I2;③KIO3能将I-氧化为I2,也能将Br-氧化为Br2,本身被还原为I2。向KI的硫酸溶液中滴加少量KBrO3溶液后,所得产物除水外还有A.Br2、Br-、I2 B.Br-、I2、IO3- C.Br-、IO3- D.Br-、I28、现有一定量的Cu和Fe2O3组成的混合物,平均分成两等分,向其中一份加入2mol/L的盐酸溶液150mL,恰好完全溶解,所得溶液加入KSCN无血红色出现。若用过量的CO在高温下还原原混合物,固体质量减少为A.1.6g B.2.4g C.3.2g D.4.8g9、下列实验操作中正确的是A.制蒸馏水 B.收集氨气C.加热液体 D.稀释浓硫酸10、实验室需要的溶液,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是()A.定容时仰视B.容量瓶洗涤后未烘干C.固体中混有固体D.将固体在烧杯中溶解后立即转移至容量瓶配制溶液11、已知:2NaOH+Cl2===NaCl+NaClO+H2O,关于该反应的说法正确的是()A.氯气是氧化剂,氢氧化钠是还原剂B.氯气既是氧化剂又是还原剂C.氯化钠是氧化产物,次氯酸钠是还原产物D.1mol氯气参加反应时转移2mol电子12、以下实验装置一般不用于分离物质的是()A.B.C.D.13、下列反应属于氧化还原反应,但H2O既不做氧化剂,也不做还原剂的是()A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ B.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑C.NaH+H2O=NaOH+H2↑ D.CaO+H2O=Ca(OH)214、下列各过程中不需要破坏化学键的是()A.氯化钠熔化 B.氯化氢溶于水 C.碘单质升华 D.晶体硅熔化15、代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.标准状况下,三氧化硫中所含分子数约为B.溶液中含有的钾离子数目为C.盐酸与足量共热,转移的电子数为D.常温下,固体中,含有的阴阳离子总数为16、将金属铜、铁置于氯化铁溶液中充分反应,下列对反应情况设想的评价正确的是()选项反应情况设想评价A当铁、铜均不剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,一定无Fe3+正确,Fe3+和Fe、Cu均可反应B当铁、铜均有剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+,无Fe3+正确,Fe和Cu与Fe3+都反应,故有Fe2+和Cu2+,无Fe3+C当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定只有Fe2+,无Cu2+正确,Cu有剩余,故无Cu2+D当铁有剩余,铜无剩余时,溶液中一定有Fe2+、Cu2+不正确,不可能有Fe剩余而无Cu剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、下列A~I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示,已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品。(1)B的名称为________,图中淡黄色固体物质中的阴、阳离子个数比为_________。(2)E转变为H和I的离子方程式是___________________,体现了E的_______性。(3)E能使酸性高锰酸钾溶液褪色的离子方程式为______________________________。18、现有A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,其原子序数依次增大。已如A、D位于同一主族,D是短周期中原子半径最大的。B、E最外层电子数是最内层电子数的2倍。C、F的最外层电子数相等,且C、F的原子序数之和为A、D原子序数之和的两倍。(1)A、C、D、F形成的简单离子半径由大到小的顺序是____________(用元素符号填写)。(2)B、E、F、G最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是___________(用化学式填写)。(3)由C、D两元素能形成一种原子个数比为1:1的化合物,该化合物所含的化学键类型有____________。(4)下列事实能说明G元素的非金属性比F元素的非金属性强的是______________。a.G单质与Na2S溶液反应溶液变混浊b.F氢化物的酸性比G的氢化物酸性弱c.G和F两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高(5)A、C、D、F四种元素形成的化合物M和N在溶液中相互反应的离子方程式是________________。19、实验室配制500mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液。回答下列问题:(1)填写下列实验操作步骤中的空白处:A.在天平上称取___gNa2SO4固体,把它放在___中,用适量的蒸馏水溶解;B.把制得的溶液小心地沿着___注入___中;C.继续向容量瓶中加入蒸馏水至液面离容量瓶颈刻度线下1~2cm时,改用___小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线水平相切;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,每次洗涤液也小心转入容量瓶中,并轻轻摇匀;E.盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀。(2)第(1)题中操作步骤的正确顺序是(填标号)___。(3)下列情况中,会使所配溶液浓度偏高的是___(填标号)。a.溶解搅拌时有部分液体溅出b.加蒸馏水时,不慎超过了刻度线C.在定容时,俯视刻度线d.容量瓶使用前内壁沾有水珠20、某化学实验小组为了探究在实验室制备Cl2的过程中有水蒸气和HCl挥发出来,同时证明氯气的某些性质,某同学设计了如图所示的实验装置(氯气易溶于CCl4,HCl不溶于CCl4)。请回答下列问题:(1)装置A中连接橡皮管的目的是___。(2)装置A中发生反应的离子方程式为___。装置B中盛放的试剂是__。(3)有同学基于实验的严谨性考虑,认为可在F、G两个装置之间再加一个装有湿润的淀粉KI试纸的装置,其目的是___。21、利用元素的化合价推测物质的性质是化学研究的重要手段。如图是硫元素的常见化合价与部分物质类别的对应关系:(1)从硫元素化合价变化的角度分析,图中既有氧化性又有还原性的化合物有___(填化学式)。(2)将X与Y混合,可生成淡黄色固体,该反应中还原剂与氧化剂的物质的量之比为___。(3)检验物质Y的方法是___。(4)Z的浓溶液与铜单质在一定条件下可以发生化学反应,该反应的化学方程式为___。(5)Na2S2O3是重要的化工原料。从氧化还原反应的角度分析,下列制备Na2S2O3的方案理论上可行的是___(填代号)。a.Na2S+Sb.SO2+Na2SO4c.Na2SO3+Sd.Na2SO3+Na2SO4e.SO2+Na2S2+Na2CO3(6)已知Na2SO3能被K2Cr2O7氧化为Na2SO4则24mL0.05mol·L-1的Na2SO3溶液与20mL0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液恰好完全反应时,Cr元素在还原产物中的化合价为___。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
根据胃酸中的酸是盐酸及盐酸的化学性质进行分析,要治疗胃酸过多,可以选用能与盐酸反应的物质,且应选择无毒、无腐蚀性的物质,据此进行分析解答。【详解】A.氢氧化钠属于强碱,具有强烈的腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多的药物,故A错误;B.碳酸氢钠与盐酸发生NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,且碱性较弱,宜用做治疗胃酸过多的药物,故B正确;C.氯化铁和盐酸不反应,故C错误;D.氯化钠与盐酸不反应,故D错误;故答案为B。2、D【解析】
由题干可知,氮化碳(C3N4)的硬度大于金刚石,故氮化碳属于原子晶体,故可推知每个碳原子与周围的四个氮原子相连,每个氮原子与周围的三个碳原子相连。A.由上述分析可知,氮化碳中只存在C-N之间的C-N单键,不可能存在N≡N,A不合题意;B.由上述分析可知,氮化碳中没有金属元素或铵根离子,故不可能存在离子,或原子晶体中不可能含有离子,B不合题意;C.由上述分子可知氮化碳为原子晶体,故不存在分子,C不合题意;D.由上述分析可知,氮化碳中只有C-N共价键,D符合题意;故答案为:D。3、B【解析】
根据大量出土文物考证,我国在公元前16世纪就开始使用金属材料。殷商时代(公元前16世纪至公元前1066年),在生产工具、武器、生活用具等方面已大量使用青铜。根据人类对金属的使用发展史结合实际,青铜是我国使用最早的合金材料,故选:B。4、B【解析】
A.氢气在氯气中燃烧生成HCl,火焰呈苍白色,A正确;B.铁在高温条件下,与水蒸气反应,生成四氧化三铁和氢气,生成黑色的固体,B错误;C.钠易与氧气反应,生成白色的氧化钠,比银白色的钠颜色暗,C正确;D.铝与氧气生成熔点更高的氧化铝,可导致加热铝箔时熔化的Al不滴落,D正确。【点睛】铁有三种氧化物,氧化亚铁和四氧化三铁为黑色、三氧化二铁为红色。5、D【解析】
A.硝酸溶于水完全电离,是强酸,属于强电解质,故A不符合题意;B.氢氧化钠溶于水完全电离,是强碱,属于强电解质,故B不符合题意;C.硫酸铵溶于水完全电离,是盐,属于强电解质,故C不符合题意;D.蔗糖在水溶液和熔融状态都不导电,属于非电解质,故D符合题意;故选D。6、D【解析】
A.HCl中的H和Cl之间以共价键结合,HNO3中的H、O、N之间也以共价键结合,故A不选;B.H2O和NH3均是原子间通过共价键结合而成,故B不选;C.MgCl2是镁离子和氯离子通过离子键结合而成的,NaF是钠离子和氟离子通过离子键结合而成的。故C不选;D.CCl4是碳原子和氯原子通过共价键结合而成,而KOH是钾离子和氢氧根离子通过离子键结合而成,故D选。故选D。【点睛】离子化合物是离子间通过离子键结合而成的,通常活泼金属氧化物和金属离子或铵根离子和酸根离子组成的盐以及强碱都是离子化合物。而酸、非金属氧化物和大多数的有机物都是共价化合物。7、D【解析】
⑴KBrO3能将I-氧化成I2或KIO3,本身被还原为Br2,氧化性:KBrO3>KIO3或I2,还原性:I->Br2;⑵Br2能将I-氧化为I2,氧化性:Br2>I2,还原性I->Br-;
⑶KIO3能将I-氧化为I2,也能将Br-氧化为Br2,本身被还原为I2,氧化性:KIO3>Br2,还原性:Br->I2;氧化性:KBrO3>KIO3>Br2>I2还原性:I->Br->I2
A选项,由于KI是过量,Br2会被I-还原成Br-,故A错误;B选项,IO3-与I-、Br-反应,不能共存,故B错误;C选项,IO3-与Br-反应,不能共存,故C错误;D选项,由于KBrO3是少量的,会被还原成Br-,I-被氧化成I2,故D正确;综上所述,答案为D。8、D【解析】
向一定质量的Cu和Fe2O3的混合物中加入150mL2mol/L的HCl溶液,恰好使混合物完全溶解,向所得溶液中加入KSCN溶液后,无血红色出现,溶液中没有Fe3+,发生反应Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,最终溶液中溶质为FeCl2、CuCl2,且二者物质的量之比为2:1,根据氯离子守恒:2n(FeCl2)+n(FeCl2)×2=2mol/L×0.15L,解得n(FeCl2)=0.1mol,根据Fe元素守恒可知n(Fe2O3)=0.05mol,原混合物分成了2等分,所以原混合物中n(Fe2O3)=0.1mol,混合物用过量的CO发生反应:Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,固体减少质量等于Fe2O3中氧元素的质量,则固体减少质量=0.1mol×3×16g/mol=4.8g,故合理选项是D。9、B【解析】
A.制蒸馏水,不需要用温度计,把水加热到沸腾即可,若使用温度计,温度计的水银球应该位于蒸馏烧瓶的支管口附近,冷却水的流向也是错误的,应该从下口进水,上口出水,故A不选;B.氨气密度小于空气,可以用向上排空气法收集,故B选;C.给试管里的液体加热,液体不能超过试管容积的三分之一,不能用手拿着试管,应该用试管夹夹持试管,并和桌面呈45°角,故C不选;D.不能在容量瓶里稀释浓硫酸,故D不选;故选B。10、A【解析】
根据c=,分析n和V的值,判断出浓度偏高还是偏低。【详解】A.若定容时仰视刻度线,会使读数偏低,溶液的体积偏大,根据c=可知,n溶质不变,溶液浓度偏低,故A正确;B.容量瓶洗涤后未烘干,由于后面还要定容,故对实验结果没有影响,故B错误;C.由于会与水反应生成氢氧化钠,Na2O+H2O=2NaOH,由于1molNa2O生成2molNaOH,会使n溶质偏大,V溶液不变,根据c=可知,会使读数偏高,故C错误;D.将固体在烧杯中溶解后会放热,会使V溶液减小,根据c=可知,会使读数偏高,故D错误;答案选A。【点睛】配置一定物质的量浓度溶液的误差分析需要用c=进行分析,容量瓶洗涤后未烘干,由于后面还要定容,故对实验结果没有影响。11、B【解析】
A.反应中氢氧化钠中的元素的化合价没有变化,所以氢氧化钠既不是氧化剂,也不是还原剂,错误;B.反应中Cl元素的化合价发生变化,既升高又降低,则氯气既是氧化剂,又是还原剂,正确;C.氯气中Cl元素为0价,次氯酸钠中Cl元素化合价为+1价,升高被氧化是氧化产物,氯化钠中Cl元素的化合价为-1价,降低被还原是还原产物,错误;D.1mol氯气中Cl元素为0价,次氯酸钠中Cl元素化合价为+1价,则转移电子数目为1mol。答案选B。【点睛】Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O反应中Cl元素的化合价发生变化,既升高又降低,氢氧化钠中的元素的化合价没有变化。12、A【解析】
A.容量瓶用于配置一定物质的量浓度的溶液,不用于分离物质,A符合题意;B.分液装置用于分离互不相溶的液体与液体的混合物,B不符合题意;C.过滤装置用于分离固液混合物,C不符合题意;D.蒸馏装置用于分离互相溶解且沸点差异较大的液体混合物,D不符合题意;故选A。13、A【解析】
A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑的反应物过氧化钠中氧元素化合价既升高又降低,因此过氧化钠既是氧化剂也是还原剂,H2O既不做氧化剂,也不做还原剂,A选;B.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑的反应物水中氢元素化合价降低,得到电子,水是氧化剂,B不选;C.NaH+H2O=NaOH+H2↑的反应物水中氢元素化合价降低,得到电子,水是氧化剂,C不选;D.CaO+H2O=Ca(OH)2中元素的化合价均不发生变化,不是氧化还原反应,D不选;答案选A。14、C【解析】
A项、加热氯化钠熔化,NaCl发生电离,离子键被破坏,故化学键被破坏,A不选;B项、HCl在水分子的作用下电离出氢离子、氯离子,故化学键被破坏,B不选;C项、碘单质的升华属于物理变化,破坏分子间作用力,故化学键不被破坏,C正确;D项、晶体硅是原子晶体,熔化时破坏了共价键,故化学键被破坏,D不选;故本题选C。15、D【解析】
A.标准状况下,三氧化硫为固态,所以无法用22.4L/mol计算2.24L三氧化硫物质的量,故A错误;B.溶液,溶液体积未知,无法计算溶液中离子数目,故B错误;C.50mL12mol/L盐酸中n(HCl)=0.6mol,4molHCl参与反应转移2mol电子,随着反应的进行,盐酸变稀,稀盐酸与不反应,所以反应无法进行到底,转移的电子数少于,故C错误;D.固体的物质的量为0.1mol,中含有2个钠离子、1个过氧根离子,所以含有的阴阳离子总数为,故D正确;故选D。【点睛】在运用气体摩尔体积进行相关计算时,要注意使用条件:是否为标准状态,是否为气体。16、D【解析】
A、当铁铜均不剩余时,Fe3+和Fe、Cu均可反应,故溶液中一定有Fe2+、Cu2+,若恰好完全反应,则无Fe3+,若氯化铁过量,则含有Fe3+,故A错误;
B、当铁铜均有剩余时,Fe与Cu2+和Fe3+都反应,故溶液中一定有Fe2+,无Fe3+、Cu2+,故B错误;
C、当铜有剩余,铁无剩余时,溶液中一定有Fe2+,若铁与Fe3+恰好完全反应,则无Cu2+,若Fe3+过量,则含有Cu2+,故C错误;
D、不可能有Fe剩余,Cu不剩余,因为Fe比Cu优先与Fe3+反应,故D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、浓硫酸1:2SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-还原性5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【解析】
根据图中各物质转化关系,A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,常温下C、E、F都是无色气体,则A与B的反应为碳与浓酸硫的反应,E能与黄绿色溶液(应为氯水)反应,生成I遇氯化钡有白色沉淀,则I中应含有硫酸根,I为H2SO4,H为HCI,所以A为C,B为浓H2SO4,E为SO2,D为H2O,C是气体能与淡黄色固体反应,则应为二氧化碳与过氧化钠的反应,所以C为CO2,F为O2,G为Na2CO3,HCI与Na2CO3反应生成二氧化碳、氯化钠和水,符合各物质转化关系,据此答题.【详解】(1)根据上述分析得B为浓H2SO4,B的名称为浓硫酸,题中淡黄色固体为过氧化钠,过氧化钠中阴阳离子个数比为1:2,本题答案为:浓硫酸;1:2;(2)E(SO2)转变为H(HCI)和I(H2SO4)的离子方程式是:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-,体现了E(SO2)的还原性,故答案为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-;还原性;(3)E(SO2)能使酸性高锰酸钾溶液褪色的离子方程式为:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,本题答案为:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【点睛】本题注意抓住淡黄色固体物质为过氧化钠,能使酸性高锰酸钾溶液褪色为SO2;侯氏制碱法的最终产品为Na2CO3进行分析。18、r(S2-)>r(O2-)>r(Na+)>r(H+)HClO4离子键、共价键acH++HSO3-=SO2↑+H2O【解析】
现有A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,D是短周期中原子半径最大的,D为Na;已知A、D位于同一主族,A为H;B、E最外层电子数是最内层电子数的2倍。B为C,E为Si;C、F的最外层电子数相等,且C、F的原子序数之和为A、D原子序数之和的两倍,C、F的原子序数之和24,C的原子序数小于D,F的原子序数大于D,所以C为O;F为S;G为Cl;结合上述分析解答。【详解】(1)离子的电子层数越多,半径越大,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小;因此离子半径由大到小的顺序是:r(S2-)>r(O2-)>r(Na+)>r(H+),本题答案是:r(S2-)>r(O2-)>r(Na+)>r(H+)(2)元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性就越强,B、E、F、G最高价氧化物对应的水化物为:H2CO3、H2SiO3、H2SO4、HCIO4;因非金属性:Cl>S>C>Si,所以最高价含氧酸酸性由强到弱的顺序是:HClO4>H2SO4>H2CO3>H2SiO3;综上所述B、E、F、G最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是HClO4,本题答案是:HClO4。(3)由C、D两元素能形成一种原子个数比为1:1的化合物为Na2O2,所含的化学键类型有离子键、共价键,本题答案是:离子键、共价键(4)a项、G为Cl原子,其单质Cl2与Na2S溶液反应的方程式为:Cl2+Na2S=2NaCl+S↓,G的得电子能力强,G的非金属性强,能说明G元素的非金属性比F元素的非金属性强,a正确;b项、非金属性越强,最高价含氧酸的酸性就越强,F氢化物的酸性比G的氢化物酸性弱不能说明G元素的非金属性比F元素的非金属性强,b错误;c项、G和F两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高,可知G的氢化物稳定,则G的非金属性强,能说明G元素的非金属性比F元素的非金属性强,c正确;(5)A、C、D、F四种元素组成化合物M和N分别为:NaHSO4和NaHSO3,它们在溶液中相互反应的离子方程式是:H++HSO3-=SO2↑+H2O【点睛】粒子半径比较基本原则:①一看“电子层数”:当电子层数不同时,电子层数越多,半径越大。②二看“核电荷数”:当电子层数相同时,核电荷数越大,半径越小。③三看“核外电子数”:当电子层数和核电荷数均相同时,核外电子数越多,半径越大。19、14.2烧杯玻璃棒500mL容量瓶胶头滴管ABDCEc【解析】
(1)A.依据n=CV、m=nM计算需要溶质的质量;固体中烧杯中溶解;B.把溶液转入容量瓶时要用玻璃棒引流;C.用胶头滴管向容量瓶中加液体时,能准确加液至刻度线;(2)溶液配制操作步骤有:称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作;(3)分析操作对溶液物质的量、溶液体积的影响,根据c=分析操作对所配溶液浓度的影响。【详解】(1)A.500L0.2mol/LNa2SO4溶液含有溶质的物质的物质的量为:0.2mol/L×0.5L=0.1mol,所以需要gNa2SO4固体的质量是0.1mol×142g/mol=14.2g;称量好的硫酸钠固体放在烧杯中溶解;B.把溶液转入容量瓶时要用玻璃棒引流,所以把制得的溶液小心地沿着玻璃棒注入500mL的容量瓶中;C.用胶头滴管向容量瓶中加液体时,能准确加液至刻度线,则向容量瓶中加入蒸馏水至液面离容量瓶颈刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线水平相切;(2)溶液配制操作步骤有:称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,则操作步骤的正确顺序是ABDCE;(3)a.溶解搅拌时有部分液体溅出,则硫酸钠的物质的量减小,所以配制浓度偏低,故a不选;b.加蒸馏水时,不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,使配制溶液浓度偏低,故b不选;c.在定容时,俯视刻度线,溶液的体积偏小,使配制溶液浓度偏高,故c选;d.容量瓶使用前内壁沾有水珠,对溶质和溶剂都无影响,所以配制浓度不变,故d不选;故答案为:c。【点睛】考查一定物质的量浓度溶液的配制操作及误差分析等,根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。20、使内外压强等,有利于分液漏斗中的浓盐酸顺利流下MnO2+4H++2Cl-=Mn2++Cl2↑+2H2O无水硫酸铜验证HCl中的Cl2已经完全除去(或验证是否还含有Cl2)【解析】
(1)橡皮管可以将烧瓶和分液漏斗连接起来,平衡二者的压强,使酸液能顺利流下;(2)A即实验室制取氯气的装置,根据题干要求,要检验是否有水蒸气和挥发出来,G中装的硝酸银溶液可以检验挥发出的,因此B中可以装无水硫酸铜来检验水蒸气;(3)氯气与水反应也会得到,F的作用是吸收氯气,防止对G的检验造成干扰,但是应该在F、G之间加一个装置来检验氯气是否已除净。【详解】(1)橡皮管的作用是使内外压强等,有利于分液漏斗中的浓盐
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