新疆巴楚县一中2026届化学高一上期中综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

新疆巴楚县一中2026届化学高一上期中综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在酸性的澄清透明溶液中,能大量共存的离子组是()A.Al3+、Ag+、NO3—、Cl-B.Mg2+、NH4+、HCO3—、Cl-C.Na+、K+、CO32—、Cl-D.Cu2+、Na+、NO3—、SO42—2、下列属于电解质的是()A.CuB.熔融的K2SO4C.乙醇D.NaOH溶液3、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为A.5∶4 B.5∶3 C.3∶5 D.1∶14、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5、下列说法正确的是A.把100mL3mol/LH2SO4跟100mLH2O混合后,溶液中c(H+)为1.5mol/LB.把100mL20%NaOH溶液跟100mLH2O混合后,NaOH溶液的质量分数是10%C.把200mL3mol/LBaCl2溶液跟100mL3mol/LKCl溶液混合后,溶液中c(Cl-)仍然是3mol/LD.把100g20%NaCl溶液跟100gH2O混合后,NaCl溶液的质量分数是10%6、科学家发现一种化学式为H3的氢分子,则1molH3和1molH2具有相同的()A.分子数 B.原子数 C.质子数 D.电子数7、在2L0.1mol·L-1BaCl2溶液中,下列说法正确的是A.Cl―物质的量为0.1mol B.Cl―物质的量浓度为0.2mol.L-1C.Ba2+物质的量为0.1mol D.Ba2+物质的量浓度为0.2mol.L-18、对中数字的叙述正确的是()A.291是Ts元素的相对原子质量B.291是Ts元素的质量数C.117是的质子数D.117是的中子数9、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl—离子完全沉淀。反应中消耗xmolH2SO4、ymolAgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位:mol·L-1)为A.(y-2x)/a B.(y-x)/a C.(2y-2x)/a D.(2y-4x)/a10、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中不正确的是A.标况下,22.4L氧气的分子数为NAB.100g质量分数为98%的浓硫酸中所含氧原子数为4NAC.常温常压下,42gC2H4和C3H6的混合气体含有的H原子数为6NAD.18gNH4+含有的电子数为10NA11、在3Cl2+6KOH5KCl+KClO3+3H2O中,被氧化的氯元素与被还原的氯元素的质量比为A.1:1 B.2:1 C.1:5 D.5:112、对于反应3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是A.Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂B.每生成1mol的NaClO3转移6mol的电子C.Cl2既是氧化剂又是还原剂D.被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为5∶113、下列有关Fe(OH)3胶体的说法正确的是(

)A.取2mol/L的FeCl3饱和溶液5mL制成氢氧化铁胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为0.01NAB.在Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸至过量的过程中伴随的实验现象是先有红褐色沉淀产生,然后沉淀溶解得到棕黄色溶液C.通过电泳实验可以证明Fe(OH)3胶体带正电荷D.向沸腾的NaOH稀溶液中滴加FeCl3饱和溶液,制备Fe(OH)3胶体14、下列说法正确的是A.O3是由3个氧原子构成的化合物B.生石灰与水混合的过程只发生物理变化C.可用丁达尔效应区分溶液与胶体D.冰水混合物属于混合物15、常温下,可以发生下列两个反应:①Fe+Cu2+=Fe2++Cu②2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,由此得出的正确结论是()A.FeCuAg中Fe还原性最强 B.Cu2+Fe2+Ag+中Ag+氧化性最弱C.Fe+2Ag+=Fe2++2Ag反应不能发生 D.①反应中Fe被还原16、自来水常用Cl2消毒,用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是A.CuSO4B.FeCl2C.NaID.AgNO3二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(离子在物质中不能重复出现).①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出.根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_______________B______________(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:______________________(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式____________18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。(2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。(3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。19、用18.4mol·L-1的浓H2SO4来配制500mL0.2mol·L-1的稀H2SO4。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)________。(2)经计算,需量取浓H2SO4________mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________(写序号)。(3)将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后,冷却片刻,随后全部转移到______mL的容量瓶中。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中能引起误差偏高的有________(填代号)。①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水③定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线④定容时,俯视刻度线(5)在下图的配制过程示意图中,正确的是(填写序号)_______。A.称量B.溶解C.转移D.定容20、氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用它。(1)工业上通常采用电解法制氯气,请观察图后回答下列问题:①请写出该反应的化学方程式________________________________。②通电后,b侧产生的气体是______填化学式。(2)某学生设计如图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉这是一个放热反应,回答下列问题:①在A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,请写出反应的化学方程式________________________________。②漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是______________________________。③装置C的作用是______________。④此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应:I.温度较高时氯气与消石灰反应生成,为避免此副反应的发生,可采取的措施是________________________。II.试判断另一个副反应用化学方程式表示______________________________,为避免此副反应的发生,可以在A与B之间连接一个装有______的洗气瓶。21、某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ)(C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式:步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3.00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中FeSO4表现的性质为_____(填字母)。A.氧化性B.还原性C.氧化性和还原性D.酸性(2)用物质的量浓度为18.0mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。A.10mLB.25mLC.50mLD.l00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_____MnO4-+_____C2O42-+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________

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.Ag+和Cl-反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B.在酸性的澄清透明溶液中,HCO3—与H+发生反应,不能大量共存,B错误;C.在酸性的澄清透明溶液中,CO32—与H+发生反应,不能大量共存,C错误;D.在酸性的澄清透明溶液中,H+与Cu2+、Na+、NO3—、SO42—之间不反应,能够大量共存,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】酸性溶液中含有大量的H+,利用离子之间不能结合生成水、气体、沉淀来分析离子的共存;要注意分析限定条件下时,溶液有色与溶液澄清之间的关系,有色溶液可以是澄清的,这一点易出现问题。2、B【解析】试题分析:A.Cu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C.乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D.硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。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、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。3、B【解析】

5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O的反应中,氮元素由铵根中−3价升高为0价,被氧化,氮元素由硝酸根中+5价降低为0价,被还原,氮气既是还原产物也是氧化产物,根据电子转移守恒,可知被氧化的氮原子与被还原的氮原子物质的量之比为5∶3.故答案选:B。4、B【解析】

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。【点睛】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。5、D【解析】

A、稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,混合溶液体积不一定为200mL,所以稀释后硫酸的物质的量浓度不等于1.5mol/L,选项A错误;B、水的密度小于氢氧化钠溶液密度,混合后溶液的质量小于2倍的100mL20%的氢氧化钠溶液质量,所以混合后的氢氧化钠溶液的质量分数大于10%,选项B错误;C、3mol/L的BaCl2溶液中氯离子浓度为6mol/L,3mol/L的KCl溶液中氯离子浓度为3molL,氢离子浓度介于3mol/L~6mol/L,若忽略体积变化,混合后氯离子浓度约为0.2L×6mol/D、混合后溶液质量为200g,溶质氯化钠的质量不变为100g×20%=20g,所以混合后氢氧化钠溶液质量分数为20g200g×100%=10%答案选D。6、A【解析】

A.1molH3和lmolH2都含有NA个分子,分子数相同,故A正确;B.H3和H2含有的H原子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的原子数分别为3mol、2mol,原子数不同,故B错误;C.H3和H2含有的质子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的质子数分别为3mol、2mol,质子数不同,故C错误;D.H3和H2含有的电子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的电子数分别为3mol、2mol,电子数不同,故D错误;故选A。7、B【解析】

2L0.1mol·L-1BaCl2溶液中,含有氯化钡的物质的量为:0.1mol·L-1×2L=0.2mol;A.0.2mol氯化钡中Cl―物质的量为0.1mol×2=0.2mol,故A错误;B.Cl―物质的量浓度为(0.2mol×2)/2L=0.2mol/L,故B正确;C.0.2mol氯化钡中Ba2+物质的量为0.2mol,故C错误;D.Ba2+物质的量浓度为0.2mol/2L=0.1mol/L,故D错误;故选B。8、C【解析】

A.291是的质量数,不是Ts元素的相对原子质量,故A错误;B.291是的质量数,故B错误;C.117是的质子数,故C正确;D.117是的质子数,其中子数=291-117=174,故D错误;故答案选C。9、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)=xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amol·L-110、B【解析】

A.标准状况下,22.4L氧气的物质的量为22.4L÷22.4L/mol=1mol,分子数为NA,故A正确;B.100g质量分数为98%的浓硫酸中,硫酸的物质的量为100g×98%÷98g/mol=1mol,水的物质的量为100g×2%÷18g/mol=mol,氧原子的物质的量为1mol×4+mol×1=(4+)mol,氧原子的数目为(4+)NA,故B错误;C.C2H4和C3H6的最简式均为CH2,则42gCH2的物质的量为42g÷14g/mol=3mol,氢原子的物质的量为3mol×2=6mol,个数为6NA,故C正确;D.一个NH4+中含有10个电子,18gNH4+的物质的量为18g÷18g/mol=1mol,所含电子的物质的量为1mol×10=10mol,个数为10NA,故D正确,答案选B。11、C【解析】

从方程式可知,该反应为歧化反应,只有Cl元素发生化合价的变化,参加反应的3个氯气分子中有1个Cl原子从0价升高到+5价,这1个Cl被氧化;另外5个Cl由0价降低到-1价,这5个Cl被还原,答案选C。12、C【解析】

在该反应中,Cl2中的氯元素化合价升高,被氧化,生成NaClO3,Cl2是还原剂,NaClO3是氧化产物;Cl2中的氯元素化合价降低,被还原,生成NaCl,Cl2是氧化剂,NaCl是还原产物【详解】A、Cl2既是氧化剂又是还原剂,A错误,C正确;B、生成1mol的NaClO3转移5mol的电子,B错误;D、被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为1∶5,D错误。故答案C。13、B【解析】

A.Fe(OH)3胶体粒子是许多Fe(OH)3的集合体,所以2mol/L的FeCl3饱和溶液5mL制成氢氧化铁胶体中含有的胶体粒子数目小于0.01NA,A错误;B.向Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸,首先是胶粒上的电荷被中和,胶体发生聚沉形成Fe(OH)3红褐色沉淀,然后是Fe(OH)3与H2SO4发生中和反应产生可溶性Fe2(SO4)3和H2O,沉淀溶解,溶液变为棕黄色,B正确;C.通过电泳实验可以证明Fe(OH)3胶体粒子带正电荷,而胶体本身不显电性,C错误;D.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,继续加热煮沸至液体呈红褐色,得到的液体为Fe(OH)3胶体,D错误;故合理选项是B。14、C【解析】

A项,1个O3分子由3个氧原子构成,O3属于单质,A项错误;B项,生石灰与水混合发生反应:CaO+H2O=Ca(OH)2,有新物质生成,既发生化学变化又发生物理变化,B项错误;C项,胶体能产生丁达尔效应,溶液不能产生丁达尔效应,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,C项正确;D项,冰水混合物中只有1种分子,冰水混合物属于纯净物,D项错误;答案选C。15、A【解析】

①Fe+Cu2+=Fe2++Cu氧化剂Cu2+的氧化性大于氧化产物Fe2+;②2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Cu2+;所以氧化性强弱顺序为Ag+>Cu2+>Fe2+;离子的氧化性越强,其单质还原性越弱,所以还原性:Ag<Cu<Fe,据此分析判断。【详解】A.由分析可知,Fe

Cu

Ag中Fe还原性最强,故A正确;B.由分析可知,Cu2+

Fe2+

Ag+

中Ag+氧化性最强,故B错误;C.反应Fe+2Ag+=Fe2++2Ag中氧化性:Ag+>Fe2+,与已知反应的氧化性的强弱顺序相同,能发生,故C错误;D.①Fe+Cu2+=Fe2++Cu,Fe化合价升高被氧化,故D错误;故选A。16、A【解析】

氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,结合物质的性质分析解答。【详解】A、配制CuSO4溶液时,溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应,则不会产生明显的药品变质问题,A正确;B、配制FeCl2溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化亚铁离子,则产生明显的药品变质问题,B错误;C、配制NaI溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化碘离子,则产生明显的药品变质问题,C错误;D、配制AgNO3溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl-离子,则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀,产生明显的药品变质问题,D错误;答案选A。【点睛】氯水成分为“三分四离”,“三分”:Cl2、HClO、H2O;“四离”:Cl-、H+、ClO-、OH-;所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性;需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂,而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2AgNO3CO32﹣+2H+=CO2↑+H2On(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1Zn+Cu2+═Zn2++Cu【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2;B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2++SO42﹣=BaSO4↓;Ag++Cl﹣=AgCl↓,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。18、Na2CO3Na2SO4、CaCl2、CuSO4取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2OFe2O3+H+=2Fe3++3H2↑【解析】

固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;19、②⑦5.4①500④B【解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器;(2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积;根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答;(4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析;(5)从实验的正确操作分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有:量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙;(2)设需要浓硫酸溶液的体积为V,0.2mol⋅L−1×500mL=V×18.4mol/L,解得:V=5.4mL,应选择10mL量筒;(3)配制500mL、0.2mol⋅L−1的稀H2S04,应选择500mL容量瓶,将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后,冷却片刻,随后全部转移到500mL容量瓶,转移时应用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯2−3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度1−2cm处,改用胶头滴管,加蒸馏水到瓶颈刻度的地方,使溶液的凹液面最低点正好与刻度线相平振荡、摇匀后,装瓶、贴签;(4)①定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验操作无影响;③定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线,导致溶液的体积偏大,溶液浓度偏低;④定容时,俯视标线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;(5)A.称量物质的质量时用托盘天平时,应该左物右码,如果将砝码和物品的位置放反,会使称量的物品的质量偏小,浓度偏低,引起误差,故A错误;B.溶解操作时,用玻璃棒搅拌,加速溶解,故B正确;C.将烧杯中的液体转移到容量瓶中时,需要用玻璃棒引流,故C错误;D.定容时,胶头滴管应置于容量瓶的正上方,不能伸到容量瓶内,故D错误;答案选B。20、2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑Cl2MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;吸收未反应完的氯气,防止污染空气冷却B装置2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O饱和氯化钠溶液【解析】

(1)①电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气;②b侧产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(2)①Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的升降相等配平方程式;②氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水;③氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;④I.依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生应降低温度;II.盐酸易挥发,会与消石灰反应,在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶。【详解】(1)①电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气,化学方程式是:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;答案:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑②b侧电极是阳极,氯离子放电,产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;答案:Cl2(2)①Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的变化配平方程式,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;答案:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O②氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;

答案:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;③氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;答案:吸收未反应完的氯气,防止污染空气④I.依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为为避免此副反应的发生应降低温度;答案:冷却B装置II.盐酸易挥发,会与消石灰反应:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O,可以在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶;答案:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O饱和氯化钠溶液21、BB25162108n(H2O)=(4.910g-4.370g)/18g·mol-1=0.03000mol,由方程式确定n(C2O42-)=5/2×n(KMnO4)=5/2×0.5000mol·L-1×0.02400L=0.03000

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