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文档简介
2026届河南省新乡市新誉佳高级中学高二上化学期中检测试题注意事项: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、已知苯甲醇的催化氧化反应中能量变化如图所示。下列说法正确的是A.该反应的焓变△H>0B.加入催化剂,降低活化能C.该反应不需要加热就能发生D.正反应活化能大于逆反应活化能2、下列不属于新能源开发利用的是()A.太阳能热水器B.天然气动力汽车C.潮汐能发电D.风能发电3、下列事实能用勒夏特列原理来解释的是A.实验室采用排饱和食盐水的方法收集氯气Cl2+H2OH++Cl-+HClOB.工业上合成氨反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0选择500℃C.H2、I2、HI平衡混合气体加压后颜色加深H2(g)+I2(g)2HI(g)D.SO2氧化成SO3,往往需要使用催化剂2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)4、25℃时,下列溶液等体积混合后,所得溶液的pH一定大于7的是A.0.1mol/L的盐酸和0.1mol/L的氨水B.pH=4的醋酸溶液和pH=10的氢氧化钠溶液C.0.1mol/L的盐酸和0.1mol/L的氢氧化钡溶液D.pH=4的盐酸和pH=l0的氢氧化钡溶液5、2014年多位演艺明星因涉毒锒铛入狱,演出一部阵容豪华的“监狱风云”。吸毒祸害之大,胜于洪水猛兽。下列物质中不属于毒品的是A.冰毒 B.吗啡 C.甘油 D.摇头丸6、下列有关反应热的叙述正确的是A.X(g)+Y(g)⇌Z(g)+W(s)ΔH>0,恒温恒容条件下达到平衡后加入X,上述反应的ΔH增大B.C(s,石墨)=C(s,金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol,说明金刚石比石墨稳定C.已知C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,C(s)+1/2O2(g)=CO(g)ΔH2,则ΔH1<ΔH2D.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH=-483.6kJ/mol,则氢气的燃烧热为241.8kJ/mol7、一定温度下,可逆反应2NO22NO+O2在体积固定的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是()①单位时间内生成nmolO2,同时生成2nmolNO2②单位时间内生成nmolO2,同时生成2nmolNO③用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1④混合气体的压强不再改变⑤混合气体的颜色不再改变⑥混合气体的平均相对分子质量不再改变A.①④⑤⑥ B.①②③⑤ C.②③④⑥ D.以上全部8、已知常温下浓度均为0.1mol·L-1的下列溶液的pH如表:溶质NaFNa2CO3NaClONaHCO3pH8.111.69.78.4下列有关说法正确的是()A.在相同温度下,同浓度的三种酸溶液的导电能力顺序:H2CO3<HClO<HFB.等体积、等物质的量浓度的NaClO溶液与NaF溶液中离子总数大小:N前=N后C.若将CO2通入0.1mol·L-1Na2CO3溶液至溶液呈中性则溶液中2c(CO32—)+c(HCO3—)=0.2mol·L-1D.向Na2CO3溶液中通入少量的HF气体,化学方程式为Na2CO3+2HF=CO2+H2O+2NaF9、若用一种试剂可将四氯化碳、苯及甲苯三种无色液体鉴别出来,则这种试剂是A.酸性高锰酸钾溶液 B.水 C.溴水 D.硫酸10、下列实验装置、试剂选用或操作正确的是A.用海水制取蒸馏水 B.分离水和乙醇C.稀释浓硫酸 D.净化NO211、下列物质一定属于同系物的是()①②③④C2H4⑤CH2===CH—CH===CH2⑥C3H6⑦⑧A.⑦⑧ B.①②③ C.⑤⑦ D.④⑥⑧12、下列物质露置在空气中容易变质的是()A.Na B.SiO2 C.NaCl D.K2SO413、高温结构陶瓷与金属材料相比,优点是A.耐高温耐腐蚀,不怕氧化B.密度大,硬度大C.韧性好,易于切削、锻打、拉伸D.良好的传热导电性14、称取两份铝粉,第一份加足量的浓氢氧化钠溶液,第二份加足量盐酸,如要放出等体积的气体(同温、同压下),两份铝粉的质量之比为A.1:2 B.1:3 C.3:2 D.1:115、用CH4催化还原NOx,可以消除氮氧化物的污染。例如:①CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-574kJ·mol-1②CH4(g)+4NO(g)===2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-1160kJ·mol-1下列说法不正确的是()A.若用标况下4.48LCH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为173.4kJB.由反应①可推知:CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)ΔH<-574kJ·mol-1C.反应①②转移的电子数不同D.反应①②均为放热反应16、京津冀地区的大气污染问题已成影响华北环境的重要因素,有人想利用下列反应:2CO(g)+SO2(g)2CO2(g)+S(g)ΔH=+8.0kJ·mol-1来减少污染,使用新型催化剂加快反应。下列有关该反应过程的能量变化示意图正确的是()A. B. C. D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素,A元素的原子核内只有1个质子;B元素的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层多4;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C;C、E同主族。(1)E元素形成的氧化物对应的水化物的化学式为_______________________________。(2)元素C、D、E形成的简单离子半径大小关系是____________(用离子符号表示)。(3)用电子式表示化合物D2C的形成过程:_________________。C、D还可形成化合物D2C2,D2C2中含有的化学键类型是_______________________________________________。(4)由A、B、C三种元素形成的离子化合物的化学式为__________________,它与强碱溶液共热,发生反应的离子方程式是______________________。(5)某一反应体系中含有D2E、D2EC3、D2EC4三种物质,若此反应为分解反应,则此反应的化学方程式为________________________(化学式用具体的元素符号表示)。18、A是由两种元素组成的化合物,质量比为7:8,在真空中加热分解,生成B、C。E是常见的液体,C和E高温下能发生反应。F为日常生活中常见的化合物,E、F之间的反应常用于工业生产,I为黄绿色气体单质。(1)写出A的化学式:____(2)写出K的电子式:______(3)写出C和E高温下能发生反应的方程式:______(4)写出D和L发生反应的离子方程式:_______19、某工厂废水中含游离态氯,通过下列实验测定其浓度。①取水样10.00mL于锥形瓶中,加入10.00mLKI溶液(足量)(发生的反应为:Cl2+2KI=I2+2KCl)滴入指示剂2~3滴。②取一只碱式滴定管依次用自来水、蒸馏水洗净,然后注入0.010mol·L-1Na2S2O3溶液,调整液面,记下读数。③将锥形瓶置于滴定管下进行滴定,发生的反应为:I2+2Na2S2O3===2NaI+Na2S4O6。试回答下列问题:(1)步骤①加入的指示剂是________。(2)滴定时,眼睛应注视______________,(3)步骤③当待测液由
________色变为_______色且半分钟不变化即达终点。若耗去Na2S2O3溶液20.0mL,则废水中Cl2的物质的量浓度为_____。(4)实验中,Cl2的实际浓度比所测浓度偏小,造成误差的原因是:______________。(5)下列操作中可能使所测游离态氯的浓度数值偏低的是(选填字母)___。A.碱式滴定管未用标准溶液润洗就直接注入Na2S2O3标准溶液B.锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥就注入水样待测液C.装有Na2S2O3标准溶液的碱式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D.读取Na2S2O3溶液体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数E.若刚见到指示剂局部的颜色有变化就停止滴定。20、现使用酸碱中和滴定法测定市售白醋(主要成分是CH3COOH)的总酸量(g·100mL-1)。已知CH3COOH+NaOH===CH3COONa+H2O终点时所得溶液呈碱性。Ⅰ.实验步骤:(1)用移液管量取10.00mL食用白醋,在烧杯中用水稀释后转移到100mL__________(填仪器名称)中定容,摇匀即得待测白醋溶液。(2)用_____取待测白醋溶液20.00mL于锥形瓶中。(3)滴加2滴_____________作指示剂。(4)读取盛装0.1000mol·L-1NaOH溶液的碱式滴定管的初始读数。如果液面位置如图所示,则此时的读数为________mL。(5)滴定,当__________________时,停止滴定,并记录NaOH溶液的终读数。重复滴定3次。Ⅱ.实验记录滴定次数实验数据(mL)1234V(样品)20.0020.0020.0020.00V(NaOH)(消耗)15.9515.0015.0514.95Ⅲ.数据处理与讨论:(1)根据上述数据分析得c(市售白醋)=________mol·L-1。(2)在本实验的滴定过程中,下列操作会使实验结果偏小的是_______(填写序号)。A.碱式滴定管在滴定时未用标准NaOH溶液润洗B.碱式滴定管的尖嘴在滴定前有气泡,滴定后气泡消失C.锥形瓶中加入待测白醋溶液后,再加少量水D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出E.滴定终点读数时俯视21、碳元素是构成物质世界的重要元素,回答下列问题:(1)碳能形成多种氧化物,如CO、CO2、C2O3等,其中C2O3遇水生成草酸(HOOCCOOH)。已知乙酸和草酸的电离平衡常数(25℃)如下:酸电离平衡常数(25℃)草酸HOOCCOOHKa1=5×10-2,Ka2=5.4×10-5乙酸CH3COOHKa=1.6×10-5①阴离子CH3COO-、HC2O、C2O结合质子(H+)能力的由强到弱的顺序为____________。②常温下,0.1mol/L乙酸溶液的pH=____________(保留一位小数,lg2=0.3)。③常温下,某浓度的Na2C2O4溶液的pH=9,则溶液中=________。(2)利用酸性KMnO4标准溶液滴定草酸可测出其准确浓度(氧化产物为CO2)。①酸性KMnO4标准溶液应盛装在_________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。②达到滴定终点的判断依据为____________。③若达到滴定终点时消耗cmol/L酸性KMnO4标准溶液VmL,实验中所用草酸溶液体积为25.00mL,则该草酸溶液的浓度为______________mol/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】试题分析:由图像可知,该反应为放热反应,所以该反应的焓变△H<0,加入催化剂降低了活化能。放热反应不一定不需要加热就能发生,有些放热反应甚至要在高温下才能发生。放热反应中,正反应的活化能小于逆反应的活化能。综上所述,B正确。本题选B。2、B【解析】新能源包括太阳能、氢能、风能、地热能、海洋能、生物质能等。【详解】A、太阳能热水器是利用太阳能转化成热能,太阳能属于清洁能源,故A不符合题意;B、天然气主要成分是甲烷,甲烷属于化石燃料,不属于新能源,故B符合题意;C、潮汐能对环境无污染,属于新能源,故C不符合题意;D、风能对环境无污染,属于新能源,故D不符合题意。3、A【解析】A、氯水中存在氯气的溶解平衡,在饱和食盐水中,氯离子抑制了氯气的溶解,所以能够用勒夏特列原理解释,故A选;B、该反应正反应为放热反应,升高温度到500℃,平衡向逆反应方向移动,反应物转化率与产物的产率降低,选择500℃,主要是考虑反应速率与催化剂的活性,不能用勒夏特列原理,故B不选;C、对于可逆反应H2(g)+I2(g)⇌2HI(g),达到平衡后,加压体系颜色变深,是因浓度变大,但平衡不移动,不能用勒夏特列原理,故C不选;D、使用催化剂可以加快反应速率,不会引起平衡的移动,不能用勒夏特列原理解释,故D不选;故选A。【点睛】注意使用勒夏特列原理的前提必须是可逆反应,明确存在的平衡及平衡移动为解答的关键。本题的易错点为B,合成氨工业中,平衡的移动造成反应物转化率或产物的产率提高,才可以用勒夏特列原理解释。4、C【解析】A.0.1mol/L的盐酸和0.1mol/L的氨水反应恰好生成氯化铵,水解后溶液显酸性,pH小于7,故A错误;B.pH=4的醋酸溶液和pH=10的氢氧化钠溶液,醋酸的浓度大于氢氧化钠,二者等体积混合,醋酸有剩余,所以溶液呈酸性,pH小于7,故B错误;C.0.1mol/L的盐酸和0.1mol/L的氢氧化钡溶液等体积混合,二者反应生成强酸强碱盐,此时溶液中剩余氢氧根离子,溶液显碱性,pH大于7,故C正确;D.pH=4的盐酸溶液和pH=10的氢氧化钡溶液,氢离子和氢氧根离子浓度相同,恰好中和,反应后pH等于7,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了酸碱混合溶液定性判断,明确弱酸溶液中氢离子浓度和弱酸浓度或弱碱溶液中氢氧根离子浓度和弱碱浓度的关系是解本题关键。本题的易错点为BD,要注意区分。5、C【解析】冰毒、吗啡、摇头丸均属于毒品,甘油是高级脂肪酸的甘油酯,不是毒品,答案选C。6、C【解析】A、△H只跟始态和终态有关,代表1molX完全反应后产生的热效应,平衡后加入X,△H不变,选项A错误;B.由C(s,石墨)=C(s,金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1,可说明金刚石总能量较高,能量越低越稳定,故石墨比金刚石稳定,选项B错误;C、ΔH大小比较注意要带“+”、“—”比较。选项所给反应均为放热反应,碳的完全燃烧放出的热量大于不完全燃烧放出的热量,即ΔH1<ΔH2,选项C正确;D、燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,且氢气燃烧的稳定氧化物为液态水,选项D错误;答案选C。7、A【解析】在一定条件下,可逆反应到达平衡的实质是正逆反应速率相等且不为0。①中可以说明正逆反应速率相等,正确。氧气和NO均属于生成物,二者的生成速率之比始终是1︰2,②不正确。在任何时刻用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率之比均为2:2:1,③不正确。由于反应前后气体的体积发生变化,因此当容器体积固定时,压强不再发生变化,可以说明反应已经达到平衡,④正确。颜色的深浅与其自身的浓度大小有关,而体系中只有NO2是红棕色气体,因此当混合气体的颜色不再变化时,可以说明,⑤正确。混合气体的平均分子量是混合气体的质量与物质的量的比值,因为反应前后气体质量恒定,但混合气体的物质的量是变化的,故当混合气体的平均分子量不再改变时,可以说明,⑥正确。答案选A。8、C【详解】A.比较NaHCO3、NaClO、NaF三者的pH,可得出酸性HClO<H2CO3<HF,在相同温度下,同浓度的三种酸溶液的导电能力顺序:HClO<H2CO3<HF,A错误;B.NaF溶液中c(Na+)+c(F-)+c(OH-)(水解生成)与NaClO溶液中c(Na+)+c(ClO-)+c(OH-)(水解生成)相等,NaClO的pH大,则表明水解生成的c(OH-)大,水电离产生的c(H+)小,所含阴、阳离子总数小,由此可得:离子总数NNaClO<NNaF,B错误;C.依据电荷守恒,2c(CO32—)+c(HCO3—)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),由于溶液呈中性,所以c(OH-)=c(H+),从而得出2c(CO32—)+c(HCO3—)=c(Na+)=0.2mol·L-1,C正确;D.由于HF的酸性比H2CO3强,所以向Na2CO3溶液中通入少量的HF气体,化学方程式为Na2CO3+HF=NaHCO3+NaF,D错误。故选C。【点睛】等体积等浓度的NaF、NaClO两溶液中,尽管酸根离子的水解程度不同,但水解达平衡时,酸根离子与酸根水解生成的OH-浓度和相等,所以两份溶液中离子浓度的差异仅为c(H+)的差异。因为温度相同,所以水的离子积常数相同,溶液的碱性越强,c(H+)越小。现两份溶液的pH,NaClO>NaF,所以NaClO溶液中c(H+)小。9、A【详解】A、酸性高锰酸钾溶液与四氯化碳会分层,上层紫色,下层无色;酸性高锰酸钾溶液与苯会分层上层无色,下层紫色;酸性高锰酸钾溶液与甲苯褪色;可以鉴别,A正确;B、水与四氯化碳分层,水在上层,四氯化碳在下层;水与苯及甲苯也会分层,水在下层,苯及甲苯在上层,无法鉴别,B错误;C、溴水和四氯化碳会分层,上层是无色,下层橙色;溴水与苯及甲苯也会分层,上层是橙色,下层无色,无法鉴别,C错误;D、四氯化碳、苯及甲苯都不和硫酸反应,不能鉴别苯和甲苯,D错误。答案选A。10、A【分析】A是蒸馏装置;水与乙醇互溶,不分层;在烧杯中稀释浓硫酸;二氧化氮能与水发生反应。【详解】A是蒸馏装置,可以用于海水制取蒸馏水,故选A;B是分液装置,水与乙醇互溶,不分层,不能用分液法分离,故不选B;在烧杯中稀释浓硫酸,故不选C;二氧化氮能与水发生反应,不能用水洗法净化二氧化氮,故不选D。11、C【解析】A.⑦为异戊二烯,⑧为2-甲基丙烯,两者结构不相似,不是同系物,故A错误;B.①为甲苯,②为稠环芳香烃,③为苯乙烯,苯乙烯分子中含有苯环和碳碳双键,二者结构不同,一定不属于同系物,故B错误;C.⑤为1,3-丁二烯,⑦为异戊二烯,二者都是二烯烃,分子结构相似,分子间相差1个CH2原子团,所以⑤⑦一定属于同系物,故C正确;D.④为乙烯,分子中含有碳碳双键,而⑥可能为环丙烷,二者结构不一定相似,所以二者不一定互为同系物,故D错误;故选C。点睛:本题考查了同系物的判断。注意掌握常见有机物结构与性质,明确同系物的概念及判断方法,特别注意互为同系物的有机物,如果含有官能团时,官能团的类型及数目必须相同。12、A【详解】A.钠是活泼的金属,在空气中最终转化为碳酸钠,A正确;B.二氧化硅在空气中不易变质,B错误;C.氯化钠在空气中不易变质,C错误;D.硫酸钾在空气中不易变质,D错误;答案选A。13、A【详解】高温结构陶瓷具有耐高温耐腐蚀,不怕氧化,结构稳定,密度小,硬度大;金属材料的性能是:任性好,易于切削锻打、拉伸良好的传热导电性。综合上述分析:高温结构陶瓷与金属材料相比,优点是耐高温耐腐蚀,不怕氧化,故A.耐高温耐腐蚀,不怕氧化符合题意:答案A。14、D【详解】Al与盐酸反应的方程式是:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑;与NaOH溶液反应的方程式是:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,可见当酸、碱足量时产生的氢气应该按照Al来计算,产生的氢气相同,则发生反应的Al的质量也相等,因此二者的质量比是1:1,答案是选项D。15、C【解析】根据盖斯定律①+②得CH4还原NO2生成N2和水蒸气的热化学方程式是CH4(g)+2NO2(g)===N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-867kJ·mol-1,所以若用标况下4.48LCH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为173.4kJ,故A正确;气态水变为液态水放出热量,所以CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)ΔH<-574kJ·mol-1,故B正确;反应①②转移的电子数都是8mol,故C错误;反应①②焓变都小于0,均为放热反应,故D正确。16、B【解析】试题分析:已知的反应是吸热反应,则反应物的能量低于生成物的能量,排除A、C选项;加入催化剂,能够改变反应途径,降低反应的活化能,但是反应热不变,故选项是B。错误。考点:考查外界环境对反应反应的影响的知识。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2SO3、H2SO4S2->O2->Na+离子键、非极性共价键(或离子键、共价键)NH4NO3NH4++OH-NH3•H2O4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4【分析】A元素的原子核内只有1个质子,则A为H元素,B元素的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3,则B的最高化合价为+5价,位于周期表第ⅤA族,应为N元素,C元素原子的最外层电子数比次外层多4个,则原子核外电子排布为2、6,应为O元素,C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C,则D的化合价为+1价,应为Na元素,C、E主族,则E为S元素,由以上分析可知A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Na元素,E为S元素。【详解】(1)E为S元素,对应的氧化物的水化物有H2SO3、H2SO4,故答案为H2SO3、H2SO4;(2)元素C、D、E形成的离子分别为O2-、Na+、S2-,S2-离子核外有3个电子层,离子半径最大,O2-与Na+离子核外电子排布相同,都有2个电子层,核电核数越大,半径越小,则半径O2->Na+,故答案为S2->O2->Na+;(3)化合物D2C为Na2O,为离子化合物,用电子式表示的形成过程为,D2C2为Na2O2,为离子化合物,含有离子键和非极性共价键,故答案为;离子键、非极性共价键(或离子键、共价键);(4)由A、B、C三种元素形成的离子化合物为NH4NO3,与强碱溶液反应的实质为NH4++OH-NH3•H2O,故答案为NH4NO3;NH4++OH-NH3•H2O;(5)某一反应体系中含有D2E、D2EC3、D2EC4三种物质,应分别为Na2S、Na2SO3、Na2SO4,此反应为分解反应,反应的化学方程式为4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4,故答案为4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4。【点睛】本题考查元素的位置结构与性质的相互关系及其应用,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为(5),注意从歧化反应的角度分析解答。18、FeS2SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+【分析】I为黄绿色气体单质,I是氯气;E是常见的液体,F为日常生活中常见的化合物,E、F之间的反应常用于工业生产,且能产生氯气,故E是水、F是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,氢气、氯气生成氯化氢,I是氯气、H是氢气,K是氢氧化钠、J是氯化氢;A是由两种元素组成的化合物,质量比为7:8,在真空中加热分解,生成B、C,A是FeS2,C和水高温下能发生反应,B是S、C是铁;铁和水高温下能发生反应生成四氧化三铁和氢气,G是四氧化三铁,四氧化三铁与盐酸反应生成氯化铁和氯化亚铁;S在氧气中燃烧生成二氧化硫,D是二氧化硫,SO2能把Fe3+还原为Fe2+。【详解】根据以上分析,(1)A是FeS2;(2)K是氢氧化钠,属于离子化合物,电子式为;(3)铁和水高温下发生反应生成四氧化三铁和氢气,方程式为;(4)SO2能把Fe3+还原为Fe2+,反应的离子方程式是SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。19、淀粉锥形瓶内颜色的变化蓝无碘离子有强的还原性,空气中氧气可能会氧化碘离子DE【分析】(1)有单质碘存在一般用淀粉检验。(2)滴定时,要通过锥形瓶中颜色变化判断滴定终点。(3)根据开始颜色和后来反应后颜色分析,根据Cl2~I2~2Na2S2O3计算浓度。(4)主要是空气中氧气会氧化碘离子。(5)根据氧化还原反应滴定实验进行误差分析。【详解】(1)碘遇淀粉变蓝;该滴定反应是单质碘与Na2S2O3反应,单质碘显色一般用淀粉作指示剂;故答案为:淀粉。(2)滴定时,要判断滴定终点,因此眼睛应注视锥形瓶内颜色的变化;故答案为:锥形瓶内颜色的变化。(3)开始是单质碘中加入淀粉,溶液变蓝,滴定Na2S2O3时,不断消耗单质碘,因此步骤③当待测液由蓝色变为无色且半分钟不变化即达终点。若耗去Na2S2O3溶液20.0mL,根据Cl2~I2~2Na2S2O3,因此n(Cl2)=,则废水中Cl2的物质的量浓度为;故答案为:蓝;无;。(4)实验中,Cl2的实际浓度比所测浓度偏小,造成误差的原因是:由于碘离子有强的还原性,空气中氧气可能会氧化碘离子;故答案为:碘离子有强的还原性,空气中氧气可能会氧化碘离子。(5)A.碱式滴定管未用标准溶液润洗就直接注入Na2S2O3标准溶液,导致Na2S2O3溶液浓度减小,反应等量的单质碘消耗的Na2S2O3体积增大,所测浓度偏大;故A不符合题意;B.锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥就注入水样待测液,所消耗的Na2S2O3体积不变,对结果无影响,故B不符合题意;C.装有Na2S2O3标准溶液的碱式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,读数数据偏大,所测结果偏大,故C不符合题意;D.读取Na2S2O3溶液体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数,读数数据偏小,所测结果偏低,故D符合题意;E.若刚见到指示剂局部的颜色有变化就停止滴定,所测数据偏小,所测结果偏低,故E符合题意;综上所述;答案为:DE。【点睛】碘离子具有强的还原性,易被氧化性的物质反应,在分析误差时,主要是分析标准液溶液读数偏大、偏小、还是无变化。20、容量瓶酸式滴定管酚酞0.60ml溶液由无色恰好变为浅红色,并在30s内不恢复到原来的颜色0.75DE【解析】依据中和滴定原理,确定所需仪器、药品、实验步骤,关注每步操作要领及意义。【详解】Ⅰ.(1)用移液管量取10.00mL食用白醋,在烧杯中用水稀释后转移到100mL容量瓶中定容,摇匀即得待测白醋溶液,故答案为:容量瓶;(2)醋酸具有酸性能腐蚀橡胶管,所以应选用酸式滴定管量取白醋,故答案为:酸式滴定管;(3)食醋与NaOH反应生成了强碱弱酸盐醋酸钠,由于醋酸钠溶液显示碱性,可用酚酞作指示剂,则用酸式滴定管取待测白醋溶液20.00mL于锥形瓶中,向其中滴加2滴酚酞,故答案为:酚酞;(4)视线与凹液面最低点相切的滴定管液面的读数0.60mL,故答案为:0.60;(5)NaOH滴定食醋的终点为溶液由无色恰好变为红色,并在半分钟内不褪色,故答案为:溶液由无色恰好变为红色,并在半分钟内不褪色;Ⅲ.(1)第1次滴定误差明显大,属异常值,应舍去,3次消耗NaOH溶液的体积为:15.00mL、15.05mL、14.95mL,则NaOH溶液的平均体积为15.00mL;设10.00mL食用白醋为cmol·L-1,稀释后20mL白醋的浓度为c1mol·L-1,则CH3COOOH~
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