广西玉林市重点中学2026届化学高一第一学期期末统考试题含解析_第1页
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广西玉林市重点中学2026届化学高一第一学期期末统考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列条件下,两瓶气体所含的原子数一定相等的是()①同质量、不同密度的Cl2和CO②同温度、同体积的H2和N2③同体积、同密度的C2H4和C3H6两种气体④同压强、同体积的N2O和CO2两种气体A.①③ B.③ C.③④ D.②④2、海带提碘不需要的实验装置是()ABCD分液过滤洗气瓶洗气蒸馏A.A B.B C.C D.D3、酸性KMnO4溶液和CuS混合时,发生的反应如下:MnO4-+CuS+H+→Cu2++SO2↑+Mn2++H2O,下列有关该反应的说法中正确的是()A.被氧化的元素是Cu和SB.Mn2+的还原性强于CuS的还原性C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5D.若生成2.24L(标况下)SO2,转移电子的物质的量是0.8mol4、将表面已完全钝化的铝条,插入下列溶液中,一段时间后不会有气泡冒出的是A.稀硫酸 B.稀盐酸 C.浓硫酸 D.氢氧化钠溶液5、下列关于金属铝的叙述不正确的是()A.Al在化学反应中容易失去3个电子,还原性比镁强B.Al是地壳中含量最多的金属元素C.铝制餐具不宜长时间存放酸性、碱性或腌制的食物D.铝合金密度较小、强度大,可制成飞机构件等6、一定条件下,一种反应物过量,另一种反应物可以完全反应的是A.过量的水与氯气B.过量的氢氧化钠与二氧化硅C.过量的二氧化锰与浓盐酸D.过量的氨水与氢氧化铝7、下表中,对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间是否具有因果关系的判断都正确的是()选项陈述Ⅰ陈述Ⅱ判断A小苏打可用于治疗胃溃疡NaHCO3可与盐酸反应Ⅰ对,Ⅱ对,有B向Na2O2的水溶液中滴入酚酞变红色Na2O2与水反应生成氢氧化钠Ⅰ对,Ⅱ错C金属钠具有强还原性高压钠灯发出透雾性强的黄光Ⅰ对,Ⅱ对,有DAl(OH)3胶体有吸附性明矾可用作净水剂Ⅰ对,Ⅱ对,有A.A B.B C.C D.D8、如图为元素周期表中前四周期的一部分,若B元素的核电荷数为x,则这五种元素的核电荷数之和为()A.5x+10 B.5x C.5x+14 D.5x+169、检验某未知溶液中是否含有SO42-的下列操作中,合理的是A.先加硝酸酸化,再加氯化钡溶液 B.先加硝酸酸化,再加硝酸钡溶液C.先加盐酸酸化,再加硝酸钡溶液 D.先加盐酸酸化,再加氯化钡溶液10、下列各组物质中,满足图中所示物质转化关系且经过一步就能实现的是

选项XYZANaNaOHNa2O2BFeFeCl2Fe(OH)3CNONO2HNO3DAlAl2O3Al(OH)3A.A B.B C.C D.D11、把一块镁铝合金投入到1mol/L盐酸中,待合金完全溶解后(盐酸有剩余),再往溶液里加入1mol/LNaOH溶液,生成沉淀的物质的量随加入NaOH溶液体积的变化如图所示。下列说法中错误的是()A.盐酸的体积为80mLB.a的取值范围为0<a<50C.当a值为30时,b值为0.01D.n(Mg2+)<0.025mol12、下列说法不正确的是()A.电解熔融氯化铝可制取金属铝B.CO高温条件下还原氧化铁可制铁C.生产普通玻璃的主要原料为石灰石、纯碱和石英砂D.用SiO2和C高温条件下制粗硅13、下列物质中,不可能与氯气发生反应的是()A.氢气 B.单质硅 C.白磷 D.空气14、某食品袋内充有某种气体,其成分可能是()A.氧气 B.氮气 C.氯气 D.氢气15、下列气体中,对人体无毒的气体是()A.SO2 B.N2 C.NO D.CO16、下列关于硅酸盐材料的说法错误的是()A.生活中常见的硅酸盐材料有玻璃、水泥、陶瓷B.普通玻璃的主要成分是二氧化硅C.陶瓷的主要原料是黏土D.硅酸盐水泥以石灰石和黏土为主要原料二、非选择题(本题包括5小题)17、2017年3月21日是第二十五届“世界水日”,保护水资源,合理利用废水节省水资源,加强废水的回收利用已被越来越多的人所关注。已知:某无色废水中可能含有H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、NO3-、CO32-、SO42-中的几种,为分析其成分,分别取废水样品100mL,进行了三组实验,其操作和有关图象如下所示:请回答下列问题:(1)根据上述3组实验可以分析废水中一定不存在的阴离子是_________________,一定存在的阳离子是__________________________。(2)写出实验③图象中沉淀开始减少至完全消失阶段发生反应的离子反应方程式:__________________。(3)分析图象,在原溶液中c(NH4+)与c(Al3+)的比值为______________________,所得沉淀的最大质量是_____________________g。(4)若通过实验确定原废水中c(Na+)=0.14mol·L-1,试判断原废水中NO3-是否存在?_______(填“存在”“不存在”或“不确定”)。若存在,c(NO3-)=___________mol·L-1。(若不存在或不确定则此空不填)18、下表列出了9种元素在元素周期表中的位置示意。周期ⅠA10181ⅡA2ⅢA13ⅣA14ⅤA15ⅥA16ⅦA172①②③④⑤3⑥⑦⑧4⑨请回答下列问题:(1)考古工作者利用元素②的一种核素测定一些文物的年代,这种核素的符号是_____(2)画出元素⑧形成的简单离子的结构示意图_________________(3)写出元素④和⑥的单质在加热条件下反应,所得产物的电子式为_________(4)⑥元素的最高价氧化物对应的水化物含有的化学键是__________________(5)②、③、④、⑤四种元素的简单气态氢化物中,稳定性最强的是_______(填化学式),写出元素⑥的单质与水反应的离子反应方程式___________________,写出一个能证明元素⑧比元素⑨非金属性强的反应事实的离子方程式__________19、用重铬酸钾法(一种氧化还原滴定法)可测定产物Fe3O4中的二价铁含量。若需配制浓度为0.01000mol·L-1的K2Cr2O7标准溶液250mL,应用电子分析天平准确称取一定质量的K2Cr2O7(已知M(K2Cr2O7)=294.0g·mol-1。)(1)计算配制250mL0.01000mol/LK2Cr2O7溶液时需要用电子分析天平准确称量K2Cr2O7的质量是________g(保留4位有效数字)。(2)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颠倒摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却完成该溶液配制,将其正确的操作顺序补充完整为___________⑧⑤___________。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒,还有_________________。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________。(4)配制0.01000mol/LK2Cr2O7溶液时,下列操作会引起所配溶液浓度偏高的是_______。①没有洗涤烧杯和玻璃棒且未将洗涤液注入容量瓶②转移溶液时不慎有少量溶液洒到容量瓶外面③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水④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⑤定容时俯视刻度线⑥称量一定质量的K2Cr2O7中含有KCl杂质⑦向容量瓶中转移液体时,玻璃棒的末端位于容量瓶刻度线以上(5)配制0.01000mol/LK2Cr2O7溶液,定容时不慎加水超过了刻度线,应如何处理:_____________。20、已知SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,某化学兴趣小组选用下列实验装置,测定工业原料气(含SO2、N2、O2)中SO2的含量。(1)若原料气从左流向右时,上述装置组装连接的顺序:原料气→__________________(填“a”“b”“c”“d”“e”)。(2)装置Ⅱ中发生反应的离子方程式为_____________;当装置Ⅱ中出现________现象时,立即停止通气。(3)若碘溶液的浓度为0.05mol/L、体积为20mL,收集到的N2与O2的体积为297.6mL(已折算为标准状况下的体积),SO2的体积分数为________。21、下列物质:①氢氧化钠溶液、②铜片、③碳酸钙、④蔗糖、⑤熔融的NaCl、⑥SO2

气体、⑦碳酸氢钠、⑧盐酸(1)能导电且属于电解质的是___________。(填编号)(2)写出碳酸钙的电离方程式____________________________________。(3)写出碳酸氢钠与氢氧化钠反应的离子方程式____________________________________。(4)向100mL1.5mol/L

的氢氧化钠溶液中缓慢通入一定量的CO2,反应后,向所得溶液中逐滴缓慢滴加一定浓度的盐酸,所得气体的体积与所加盐酸的体积(不考虑气体溶解于水)关系如图所示。则①氢氧化钠溶液与一定量的CO2

充分反应后的溶液中溶质为_________

(写化学式)。②盐酸的浓度为________________________。③B点时,产生的气体在标准状况下的体积为_________________L。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

①同质量的Cl2和CO摩尔质量不相同,所以物质的量不同,它们的分子数不同,原子数也不同;②同温度、同体积的H2和N2,没有指明压强是否相同,所以物质的量不一定相同,分子数不一定相同,原子数也不一定相同;③由于C2H4和C3H6中碳原子和氢原子个数比均为1:2,碳的质量分数相同,同体积、同密度的C2H4和C3H6两种气体,质量相同,所以碳元素质量相同,碳原子数目相同,氢原子数也相同;④同压强、同体积的N2O和CO2两种气体,没有指明温度是否相同,所以物质的量也不一定相同,分子数不一定相同,原子数也不一定相同,据此解答;答案选B。【点睛】判断粒子数目是否相同,主要看清楚是分子还是原子等,应用概念或定律解题要注意条件是否满足,例如适用于气体的阿伏加德罗定律,必须是“同温”“同压”“同体积”“同物质的量或分子数”,这“四同”“三同”为前提,才能推出“一同”。2、C【解析】

【详解】A.用四氯化碳萃取碘水后,用分液漏斗分离,用此装置,A与题意不符;B.分离灼烧后的海带灰浸泡液时,用漏斗进行固液分离,用此装置,B与题意不符;C.通过海带提碘的流程可知,用不到洗气装置,C符合题意;D.分离碘的四氯化碳溶液时,利用沸点不同进行蒸馏可得到碘单质,用此装置,D与题意不符;答案为C。3、C【解析】

A.反应中,铜元素的化合价没变,硫元素的化合价由−2升到+4价,只有硫元素被氧化,A错误;B.还原剂的还原性大于还原产物的还原性,则还原性CuS>Mn2+,B错误;C.氧化剂为KMnO4,还原剂为CuS,设KMnO4为xmol,CuS为ymol,根据电子守恒:x×(7-2)=y×(4-(-2)),x:y=6:5,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5,C正确;D.二氧化硫物质的量为0.1mol,由方程式可知消耗KMnO4的量为0.1×6/5=0.12mol,反应中Mn元素化合价由+7价降低为+2价,故转移电子为0.12mol×(7−2)=0.6mol,D错误;答案选C。4、C【解析】

氧化铝和金属铝都能与酸反应,铝与稀硫酸、稀盐酸反应产生氢气,所以将表面已完全钝化的铝条,插入稀硫酸、稀盐酸溶液中,一段时间后都会有气泡冒出,故A、B不符合题意;铝在常温下遇浓硫酸发生钝化,所以将表面已完全钝化的铝条,插入浓硫酸中,一段时间后不会有气泡冒出,故C符合题意;氧化铝是一种两性氧化物,金属铝具有两性,都能与强碱发生反应生成盐和水,将表面已完全钝化的铝条,插入NaOH溶液中,能发生如下反应:2NaOH+Al2O3=2NaAlO2+H2O,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,所以将表面已完全钝化的铝条,插入NaOH溶液中,一段时间后有气泡冒出,故D不符合题意。5、A【解析】

A.Al虽容易失去3个电子,但金属还原性的强弱与失去电子的多少无关,与失去电子的难易程度有关,由金属的活动性顺序可知,还原性镁比铝强,A不正确;B.元素在地壳中含量由多到少的顺序为氧、硅、铝、铁、钙、钠等,B正确;C.酸性、碱性或腌制的食物都能破坏铝制餐具表面的氧化膜,从而使铝不断遭受腐蚀,C正确;D.铝合金密度较小、强度大,抗腐蚀能力强,所以可用于制造飞机构件等,D正确;故选A。6、B【解析】

A、氯气与水的反应为可逆反应,即使水过量也不能完全反应,故A不选;B、NaOH过量时二氧化硅可完全反应,故B选;C、MnO2与浓盐酸反应,而和稀盐酸不反应,随着反应的进行,浓盐酸变稀,反应停止,所以即使二氧化锰有剩余,盐酸也不能完全反应,故C不符合;D、氨水不能溶解氢氧化铝,二者不反应,故D不符合。故答案选B。7、D【解析】

A.NaHCO3具有弱碱性,能与盐酸反应生成CO2气体,适于治疗胃酸过多,但不适用于胃溃疡病人,故A错误;B.Na2O2具有强氧化性,将其溶于水得到的溶液使酚酞先变红后褪色,故B错误;C.钠是活泼金属,有强还原性,但钠的焰色为黄色,透雾性强,高压钠灯发出透雾能力强的黄光,与Na的还原性无关,即Ⅰ对,Ⅱ对,二者无因果关系,故C错误;D.明矾溶于水生成的Al(OH)3胶体有吸附性,明矾可作净水剂,即Ⅰ对,Ⅱ对,二者有因果关系,故D正确;故答案为D。8、A【解析】由四种元素在周期表中的位置可知,D、B、E分别在周期表的第二、三、四周期,若B元素的核电荷数为x,则A的原子序数为x-1,C的原子序数为x+1,D的原子序数为x-8,E的原子序数为x+18,则五种元素的核电荷数之和为x+(x-1)+(x+1)+(x-8)+(x+18)=5x+10,答案选A。点睛:本题考查元素周期表知识,解题的关键是注意把握元素周期表的结构特点以及组合规律,尤其要注意同一主族相邻原子间原子序数的差值,可以是2、8、18或32。9、D【解析】

A.先加HNO3酸化,再滴加氯化钡溶液,原溶液中若有SO32-、Ag+,也会生成白色沉淀,干扰SO42-的检验,故A错误;B.先加HNO3酸化,再加Ba(NO3)2溶液,若原溶液中有SO32-也生成白色沉淀,干扰SO42-的检验,故B错误;C.先加盐酸酸化,再加硝酸钡溶液,可排除Ag+和CO32-的干扰,无法排除SO32-的干扰,故C错误;D.先加盐酸酸化,再加氯化钡溶液,可以排除SO32-、Ag+和CO32-的干扰,产生的沉淀只能是硫酸钡,故D正确;故答案为D。10、C【解析】

A.Na和水反应生成NaOH,NaOH不能一步生成Na2O2;B.Fe(OH)3不能直接得到Fe;C.NO和氧气反应生成NO2,NO2和水反应生成HNO3,稀HNO3和Cu反应生成NO;D.Al(OH)3不能直接得到Al。【详解】A.Na和水反应生成NaOH,NaOH不能直接得到Na2O2,A错误;B.铁和FeCl3溶液反应生成FeCl2,FeCl2、O2和NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,但Fe(OH)3不能直接生成Fe单质,B错误;C.NO和O2反应生成NO2,NO2和水反应生成HNO3,稀HNO3和Cu反应生成NO,满足图中所示物质转化关系且都经过一步就能实现,C正确;D.Al(OH)3不能直接得到Al,应用电解熔融的Al2O3的方法制备Al,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查物质之间的转化,明确物质的性质是解本题关键,侧重考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。11、C【解析】

根据图像可知开始阶段没有沉淀,说明反应后盐酸过量,首先发生中和反应,然后开始沉淀镁离子、铝离子,最后氢氧化钠溶解氢氧化铝,剩余的沉淀是氢氧化镁,据此解答。【详解】A、第一阶段,盐酸和氢氧化钠反应:H++OH-=H2O;第二阶段,氯化镁、氯化铝和氢氧化钠反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,在V(NaOH)=80mL时,溶液中溶质全为NaCl,由于盐酸和氢氧化钠的浓度相等,所以盐酸的体积为80mL,故A正确;B、第三阶段,氢氧化铝溶解:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,因为此时消耗NaOH10mL,所以n(Al3+)=0.01mol,和Al3+反应的NaOH为30mL,因为第一阶段和Al3+反应的NaOH为30mL,假设无Mg2+,a=50,而实际存在Mg2+,所以0<a<50,故B正确;C、a=30时,和Mg2+反应的NaOH为20mL,此时n(Mg2+)=0.01mol,b=n(Mg2+)+n(Al3+)=0.02mol,故C错误。D、第三阶段,氢氧化铝溶解:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,因为此时消耗NaOH10mL,所以n(Al3+)=0.01mol,第四阶段无反应,沉淀全为Mg(OH)2,若a=0,n(Mg2+)取得最大值。第一阶段,和Al3+反应的NaOH为30mL,所以此时和Mg2+反应的NaOH为50mL,即镁离子的最大值为0.025mol,而如图所示a>0,所以n(Mg2+)<0.025mol,故D正确;故答案选C。12、A【解析】

A错误,氯化铝是共价化合物,通电时AlCl3不会电离产生Al3+,故电解AlCl3得不到Al,应该电解Al2O3;故选A。【点睛】AlCl3是共价化合物,这是课本上所没有提到的,需要考生在平时的练习中自己积累;也正是因为AlCl3是共价化合物,工业上冶炼铝往往电解熔融的Al2O3。13、D【解析】

A.H2能在氯气中燃烧,生成HCl,故A不符合题意;B.单质硅与氯气中加热反应生成SiCl4,故B不符合题意;C.白磷能在氯气中燃烧生成PCl3、PCl5,现象是白色烟雾,故C不符合题意;D.氯气与空气中的氮气或氧气等均不发生化学反应,故D符合题意;故答案为D。14、B【解析】

A.氧气的化学性质比较活泼,能加快食品的氧化变质,选项A不可能;B.氮气的化学性质不活泼,无毒,可以充入食品包装袋,选项B可能;C.Cl2本身有毒,不能充入食品包装袋,选项C不可能;D.氢气化学性质活泼,保存不当易发生爆炸,不便于贮存和运输,不能充入食品包装袋,选项D不可能;答案选B。15、B【解析】

A.二氧化硫是有毒有刺激性的气体,对人体健康有害,故A错误;B.氮气是空气的主要成分,氮气无毒,故B正确;C.NO是有毒气体,对人体健康有害,故C错误;D.CO是无色无味的有毒气体,对人体健康有害,故D错误;故选:B。16、B【解析】

A.生活中常见的硅酸盐材料有玻璃、水泥、陶瓷,故A正确;B.普通玻璃的主要成分是二氧化硅和硅酸钠、硅酸钙,故B错误;C.陶瓷的主要原料是黏土,故C正确;D.硅酸盐水泥的主要原料是石灰石和黏土,故D正确。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32-Na+、H+、Al3+、NH4+Al(OH)3+OH﹣=AlO2-+2H2O1:10.546g存在0.36mol·L-1【解析】

无色溶液排除铁离子,焰色反应显黄色,说明含有钠离子,加入盐酸酸化的氯化钡溶液产生白色沉淀,说明含有SO42—;逐滴加入氢氧化钠溶液,开始阶段没有沉淀,说明含有氢离子,则一定不存在CO32-,沉淀达到最大值后,继续加入氢氧化钠,沉淀不立即溶解,说明该阶段发生铵根与氢氧根的反应,即一定存在NH4+,最后沉淀完全消失,说明沉淀只有氢氧化铝,因此一定存在Al3+,没有Mg2+,结合有关数据根据电荷守恒分析判断。【详解】(1)无色废水,一定不存在Fe3+,根据实验①确定存在Na+,根据实验②确定存在SO42—,根据实验③确定有H+、Al3+、NH4+,没有CO32-、Mg2+,因此废水中一定不存在的阴离子是CO32-,一定存在的阳离子是Na+、H+、Al3+、NH4+;(2)实验③图象中沉淀开始减少至完全消失阶段发生的反应是氢氧化铝溶解在氢氧化钠溶液中,反应的离子反应方程式为Al(OH)3+OH﹣=AlO2-+2H2O;根据图象可知与铵根反应的氢氧根的物质的量是0.042mol-0.035mol=0.007mol,根据反应NH4++OH-=NH3•H2O可知铵根的物质的量是0.007mol;沉淀铝离子消耗氢氧化钠的物质的量是0.035mol-0.014mol=0.021mol,根据方程式Al3++3OH-=Al(OH)3↓可知铝离子的物质的量是0.021mol÷3=0.007mol,所以在原溶液中c(NH4+)与c(Al3+)的比值为1:1,所得沉淀的最大质量是0.007mol×78g/mol=0.546g;(4)根据图象可知中和氢离子消耗氢氧化钠是0.014mol,则氢离子的物质的量是0.014mol。硫酸钡沉淀的质量是2.33g,n(SO42-)=2.33g÷233g/mol=0.01mol,根据电荷守恒,阴离子电荷总物质的量为0.01mol×2=0.02mol,阳离子电荷总物质的量为n(H+)+n(Al3+)+n(NH4+)+n(Na+)=0.014mol+0.007×3mol+0.007mol+0.14mol/L×0.1L=0.056mol,则原废水中存在NO3-,物质的量是0.056mol-0.02mol=0.036mol,则c(NO3-)=0.036mol÷0.1L=0.36mol/L。【点睛】本题考查常见离子的推断与检验,定性与定量以及与图象的相结合增加了解题的难度,明确离子的性质、发生反应的先后顺序是解答的关键,注意溶液中的电荷守恒的应用。18、或离子键和极性键HF2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑Cl2+2Br−=Br2+2Cl-【解析】

根据周期表提供的信息可知,①为Li②C③N④S⑤F⑥Na⑦Si⑧Cl⑨Br;根据以上各元素及其形成的化合物的性质进行分析。【详解】(1)考古时利用测定一些文物的年代;故答案为:或;(2)元素⑧为17号元素,其形成的简单离子为Cl-,其结构示意图为:;故答案为:(3)元素④为O,元素⑥为Na,其对应单质在加热条件下反应生成Na2O2,其电子式为:;故答案为:(4)Na元素最高价氧化物对应的水化物为NaOH,所含微粒为Na+、OH-,因此NaOH中含有的化学键是离子键和极性键;故答案为:离子键和极性键;(5)②、③、④、⑤为同周期元素,从左到右,其元素非金属性逐渐增加,简单气态氢化物的稳定性逐渐增加,故稳定性最强的是HF;元素⑥为Na,其与水反应生成氢氧化钠、氢气,其离子反应方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;元素⑧为Cl,元素⑨为Br,可通过置换反应证明单质氧化性强弱,从而证明元素非金属性强弱,其反应的离子方程式为:Cl2+2Br−=Br2+2Cl-;故答案为:HF;2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;Cl2+2Br−=Br2+2Cl-。19、0.7350②①③⑥⑦④胶头滴管、250mL容量瓶检查容量瓶是否漏水⑤重新配制【解析】(1)配制250mL0.01000mol/LK2Cr2O7溶液,需要溶质的质量=0.250L×0.01000mol/L×294.0g•mol-1=0.7350g;(2)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,因此正确的顺序是②①③⑧⑤⑥⑦④;用到的仪器:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,因此还缺少胶头滴管、250mL容量瓶;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水;(4)①配制过程中未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;②转移溶液时不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,溶质的物质的量减少,浓度偏低;③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水不影响;④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,溶液体积增加,浓度偏低;⑤定容时俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;⑥称量一定质量的K2Cr2O7中含有KCl杂质,溶质的质量减少,浓度偏低;⑦向容量瓶中转移液体时,玻璃棒的末端位于容量瓶刻度线以上,溶液体积增加,浓度偏低,答案选⑤;(5)定容时不慎加水超过了刻度线,导致实验失败,且无法挽救,必须重新配制。点睛:掌握实验原理是解答的关键,难点是误差分析。根据可得,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nB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。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比

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