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文档简介
2026届天津市重点名校化学高一上期中质量跟踪监视试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、当固体AgCl放在较浓的KI溶液中振荡时,则部分AgCl转化为AgI,原因是A.AgI比AgCl稳定 B.碘氧化性比氯弱C.I-的还原性比Cl-强 D.溶解度AgI<AgCl2、在地壳中含量最多的金属元素是A.铁B.氧C.硅D.铝3、下列物质中,能够导电的电解质是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.液态HCl4、如果你家里的食盐不小心混入了大量的泥沙,利用你所学的知识,最简便的分离方法是()A.AB.BC.CD.D5、下列关于溶液和胶体的叙述中,正确的是()A.胶体带电荷,而溶液呈电中性B.胶体加入电解质溶液可产生沉淀,而溶液不能C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D.胶体和溶液都能产生丁达尔现象6、下列叙述正确的是A.1mo1/L硫酸中含2mo1H+B.1L物质的量浓度为1mo1/L盐酸中含1mo1HCl分子C.在标准状况下,22.4LCH4与18gH2O所含有的分子数均为NAD.22.4L的CO气体与lmolN2所含的电子数一定相等7、某元素的一个原子形成的离子可表示为n-,下列说法正确的是()A.n-中含有的中子数为a+bB.n-中含有的电子数为a-nC.X原子的质量数为a+b+nD.一个X原子的质量约为g8、用NaOH固体配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下列操作正确的是()A.称量时,将固体NaOH放在纸片上,放在天平左盘上称量B.将称量好的固体NaOH放入容量瓶中,加蒸馏水溶解C.将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中D.定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分9、下列实验装置能达到实验目的的是①分离乙醇和水②用自来水制取蒸馏水③从食盐水中获取氯化钠④用排空气法收集氯气(Cl2)A.①② B.①④ C.③④ D.②③10、关于氧化物Na2O2和Na2O,它们说法正确的是A.阴阳离子个数比均为1:2B.都是金属钠与氧气加热反应制得C.与水反应产物相同D.Na2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物不同11、目前市场上有一种专门为婴幼儿设计的电解质饮料,适合在婴幼儿感冒、发烧时快速补充体内流失的电解质成分。下列物质可用作该饮料中的电解质的是A.Fe B.葡萄糖 C.MgSO4 D.CO212、下列哪种溶液中氯离子的物质的量浓度与50mL0.5mol/L的氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度相同A.30mL0.5mol/L的氯化镁溶液 B.90mL0.075mol/L的氯化钙溶液C.20mL0.1mol/L的氯化钾溶液 D.60mL1.5mol/L的氯化钠溶液13、下列有关实验操作的说法中,错误的是A.蒸馏操作时,冷凝管的冷凝水应从下口进上口出B.分液操作时,从下口放出下层液体,紧接着放出上层液体C.在制备蒸馏水时,要先加入碎瓷片,以防止液体暴沸D.依据液态物质的混合物中各组分性质的差异,可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法14、检验下列物质的试剂、现象都正确的是()选项被检验的物质使用的试剂或方法实验现象AFe3+KSCN溶液溶液出现血红色沉淀BSO2品红溶液品红溶液褪色,加热不能复原CNa+用铂丝蘸取少量溶液在火焰上灼烧透过蓝色钴玻璃看到紫色火焰DNH4+NaOH溶液、红色石蕊试纸加入NaOH溶液后加热,产生的气体使湿润的红色石蕊试纸变蓝A.A B.B C.C D.D15、常温下,相同物质的量浓度的下列溶液,导电能力最强的是()A.盐酸B.氨水C.醋酸D.碳酸钠16、对下列实验过程的评价,正确的是A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体中一定含有碳酸盐B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,证明一定含有SOC.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含Cl-D.某无色溶液滴入紫色石蕊试液显红色,该溶液一定显碱性二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.18、现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_______。(2)写出纯碱在水中的电离方程式________________________。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为____________。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体①b是________(用化学式填写),②写出a+c反应的离子方程式________________________。19、需要0.2mol·L-1的Na2CO3溶液480mL,用Na2CO3·10H2O晶体配制该溶液。(1)应称取Na2CO3·10H2O晶体的质量是__________g,配制过程用到的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管外,还有_____________。(2)根据下列操作对所配溶液的浓度产生的影响,完成下列要求:①Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码)③碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠④称量碳酸钠晶体时所用砝码生锈⑤容量瓶未经干燥使用。其中引起所配溶液浓度偏高的有______________(填序号,下同),偏低的有______________,(3)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有________________。A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液20、海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如下流程:已知:实验②中发生反应的离子方程式:2I-+H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验③的操作名称:_____,从E到F的正确操作方法为:_______,实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:___.(2)从F的下层液体中得到固态碘单质还需要进行的操作是:____。(3)当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,理论上可以提取___molI2。21、依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
根据沉淀转化原理可知,溶解度小的沉淀转化为溶解度更小的沉淀容易实现,所以把固体AgCl加入较浓的KI溶液中振荡,部分AgCl转化为AgI,是因为AgI的溶解度比AgCl的小,与二者的稳定性无关,与碘和氯的氧化性无关,与离子的还原性无关,故选D。2、D【解析】试题分析:地壳里含量最多的金属元素是铝,答案选D。考点:考查地壳中元素含量的大小判断点评:该题属于基础题,难度不大,只要记住地壳中常见元素的含量大小即可,即含量由大到小的顺序是O、Si、Al、Fe……等。另外还要看清楚题意,搞清楚问的是金属还是非金属。3、B【解析】
A.铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B.熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C.氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不符合题意;D.液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。4、B【解析】氯化钠易溶于水,泥沙不溶于水,可以溶解、过滤,即可分离,故选A。5、C【解析】试题分析:A.溶液呈电中性,胶体分散系不带电,是胶体粒子吸附带电离子,胶粒带电荷,A项错误;B.胶体加入电解质溶液会发生聚沉可产生沉淀,复分解发生的条件之一是生成沉淀,所以溶液可以生成沉淀,氢氧化钡溶液与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀,B项错误;C.胶体较稳定,是一种介稳性的分散系,溶液是一种非常稳定的分散系,C项正确;D.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液没有丁达尔效应,D项错误;答案选C。考点:考查胶体和溶液。6、C【解析】
A.1mol/L硫酸中H+的物质的量浓度为2mol/L,本题没有溶液体积的数据,无法计算H+的物质的量。A项错误;B.1L物质的量浓度为1mo1/L盐酸中溶解了1molHCl分子,但HCl分子在水分子作用下已完全电离:HCl=H++Cl-,所以盐酸中无HCl分子,B项错误;C.在标准状况下,22.4LCH4的物质的量为1mol,所含CH4分子数为NA个;18gH2O的物质的量为1mol,所含水分子数也为NA个,所以C项正确;D.未明确温度和压强,22.4L的CO的物质的量无法确定,也就无法计算其所含电子数,D项错误;答案选C。7、D【解析】
根据n-中质子数是a,质量数是b,中子数=质量数-质子数,阴离子中核外电子数=核内质子数+电荷数,原子的质量以克为单位,数值为原子的相对原子质量和阿伏伽德罗常数的比值。【详解】A.n-中含有的中子数=质量数-质子数=b-a,A错误;B.n-的核外电子数=核内质子数+电荷数=a+n,B错误;C.n-的质量数为b,C错误;D.1moln-的质量是bg,根据n=及n=,则原子的质量为1mol该原子的质量和阿伏伽德罗常数的比值,所以1个X原子的质量为m=g,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了质子数、质量数和中子数之间的关系,注意把握阴、阳离子核外电子数的计算方法,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。8、C【解析】
A.NaOH属于易潮解物质,不能再纸片上称量,应在烧杯中称量,错误;B.容量瓶属于定容仪器,不能用于溶解,溶解过程需在烧杯中进行,错误;C.因NaOH溶于水放出热量,故需要冷却至室温后转移至容量瓶中,正确;D.定容时如果加水超过了刻度线,需重新配置,错误。【点睛】对于易潮解类物质(如NaOH)在称量时需在烧杯中进行,且需要快速称量;转液前,烧杯中溶液需要保持室温,如浓硫酸、NaOH溶解放热,大部分铵盐溶于水吸热,配制这些物质的溶液时,都要恢复到室温才能转移到容量瓶中。9、D【解析】
①乙醇和水互溶,分液漏斗不能分离,应选蒸馏法,故①错误;②图中蒸馏装置可利用自来水制备蒸馏水,故②正确;③食盐溶于水,图中蒸发可分离出NaCl,故③正确;④氯气的密度比空气密度大,应长导管进气收集,故④错误;答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,④是解答的易错点。10、A【解析】
A.Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物,电子式为,所以阴阳离子个数比是1:2,Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物,电子式为,阴阳离子个数比是1:2,A正确;B.钠和氧气常温下生成Na2O,加热或燃烧时生成Na2O2,B错误;C.Na2O与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,产物不同,C错误;D.Na2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物相同,均是碳酸钠,D错误;答案选A。11、C【解析】
A、铁是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B、葡萄糖是非电解质,B错误;C、硫酸镁是电解质,C正确;D、CO2是非电解质,D错误;答案选C。12、D【解析】
根据氯化铝的化学式结合氯化铝的电离方程式可知50mL0.5mol/L氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度是0.5mol/L×3=1.5mol/L;A.30mL0.5mol/L的氯化镁溶液中氯离子的物质的量浓度是0.5mol/L×2=1mol/L;B.90mL0.075mol/L的氯化钙溶液中氯离子的物质的量浓度是0.075mol/L×2=0.15mol/L;C.20mL0.1mol/L的氯化钾溶液中氯离子的物质的量浓度是0.1mol/L×1=0.1mol/L;D.60mL1.5mol/L的氯化钠溶液中氯离子的物质的量浓度是1.5mol/L×1=1.5mol/L;综上所述,本题选D。13、B【解析】
A.蒸馏操作时,为使冷凝管内充满水,并防止冷凝管破裂,冷凝水的流向为下进上出,A正确;B.分液操作时,从下口放出下层液体后,再将上层液体从分液漏斗口倒出,B错误;C.在制备蒸馏水时,为防止加热时液体暴沸,应在加热前,往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片,C正确;D.若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度,可采用萃取法;若两种液体不互溶,可采用分液法;若互溶液体的沸点相差较大,可采用蒸馏法,D正确。故选B。14、D【解析】
A.Fe3+遇KSCN溶液,发生络合反应,产生的Fe(SCN)3是血红色可溶性的物质,A错误;B.SO2使品红溶液褪色,是由于与品红结合形成了无色物质,该物质不稳定,受热分解,SO2逸出,品红溶液又恢复了原来的红色,B错误;C.Na元素的焰色反应为黄色,不需要透过蓝色钴玻璃,C错误;D.检验铵根离子的方法是:取少许待测溶液,向其中加入NaOH溶液后加热,产生的气体使湿润的红色石蕊试纸变蓝,证明产生了氨气,则溶液中含有NH4+,D正确;故合理选项是D。15、D【解析】试题分析:溶液的导电性强弱取决于溶液中离子浓度的大小,离子浓度越大,导电性越强;相同物质的量浓度的溶液中氨水、醋酸是弱电解质,盐酸、碳酸钠是强电解质,盐酸、碳酸钠溶液的导电能力强于氨水、醋酸溶液,盐酸、碳酸钠溶液相比,碳酸钠溶液中钠离子浓度是盐酸溶液中氢离子浓度的二倍,氯离子和硫酸根离子浓度相同,所以硫酸钠溶液的导电能力比硝酸溶液强,选D。考点:考查溶液导电能力的强弱判断。16、C【解析】
A.某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,该气体可能为二氧化碳,也可能为二氧化硫,因此不能证明该固体中一定含有碳酸盐,也有可能含有碳酸氢盐、亚硫酸盐或者亚硫酸氢盐,A错误;B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,不能证明一定含有SO42-,也有可能含有CO32-,B错误;C.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀硝酸除去OH-,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含Cl-,C正确;D.石蕊遇酸变红,某无色溶液滴入紫色石蕊试液显红色,该溶液显酸性,D错误;故答案C。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。18、硫酸钡Na2CO3=2Na++CO32-CO2+OH-=HCO3-HClAg++Cl-=AgCl↓【解析】
根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3=2Na++CO32-;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。①b化学式是HCl,②a+c反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。19、28.6玻璃棒、500mL容量瓶①④②③BCD【解析】
(1)根据n=cV计算溶质Na2CO3的物质的量,利用Na2CO3•10H2O的物质的量等于Na2CO3的物质的量,根据m=nM计算Na2CO3•10H2O的质量;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定所需仪器;(2)根据c=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差;(3)容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器。【详解】(1)根据n=cV可知需要的Na2CO3的物质的量n=0.5L×0.2mol/L=0.1mol,即需要的Na2CO3•10H2O晶体也为0.1mol,质量m=nM=0.1mol×286g/mol=28.6g;配制溶液用到的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,根据题目提供的仪器可以知道,还需要的玻璃仪器有玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为28.6;玻璃棒、500mL容量瓶;(2)①Na2CO3•10H2O晶体失去了部分结晶水后,Na2CO3的质量增大,故物质的量增大,所配溶液的浓度偏高;②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码),会导致所称量的固体的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低;③碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠,会导致碳酸钠的物质的量偏小,故所配溶液的浓度偏低;④生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的固体的质量偏大,则配制出的溶液的浓度偏高;⑤容量瓶未经干燥使用,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;所以引起所配溶液浓度偏高的有①④,偏低的有②③,无影响的有⑤,故答案为①④;②③;(3)容量瓶是精密仪器,是用于配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器,不可用于储存和溶解固体,不能用于稀释浓溶液,也不能测量除其规格以外容积的液体体积,故选BCD,故答案为BCD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项,易错点是计算溶质的质量,很多同学将溶液的体积认为是480mL而导致出错。20、萃取用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出重新过滤(至无混浊)蒸馏0.2mol【解析】
(1)根据提取流程可知,实验③中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;实验①的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无混浊;综上所述,本题答案是:萃取;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。(2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。(3)根据电子得失守恒可知,2I-→I2,生成1molI2失电子2mol,当实验②中的反应转移的电子数为2.408×1023时,转移电子的物质的量为0.4mol,理论上可以提取0.2molI2。综上所述,本题答案是:0.2mol。21、C、EADAA【解析】
根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5
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