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文档简介
江苏省南京六合区程桥高中2026届高一化学第一学期期中检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、在实验室中,用镊子从煤油中取出一小块金属钠,然后用滤纸将煤油吸干,再用小刀切开观察。在这一实验过程中不能得出的钠的物理性质是A.钠在常温下是固体B.钠具有银白色的金属光泽C.钠的熔点很低D.金属钠很软2、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应:3Cl2+2NH3=N2+6HCl,检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A.该反应属于置换反应 B.该反应利用了Cl2的强氧化性C.该反应说明了Cl2的还原性大于N2 D.生成1molN2有6mol电子转移3、下列事实与胶体性质无关的是()A.明矾用作净水剂 B.在豆浆里加入盐卤做豆腐C.清晨在密林中看到缕缕光束 D.向三氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液时产生红褐色沉淀4、检验某溶液中是否含有SO42-离子,常用的方法是()A.取样,滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成B.取样,滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成C.取样,滴加稀盐酸,无明显现象,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成D.取样,滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成5、现有①MgSO4②Ba(NO3)2③NaOH④CuCl2四种溶液,不加其他试剂就可鉴别出来,鉴别的先后顺序是()A.④③①② B.③④①② C.②①③④ D.③④②①6、根据下列三个反应,判断物质的还原性由强到弱的顺序正确的是2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2
H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4
3FeCl2+4HNO3===2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3A.NO>Fe2+>H2SO3>I- B.I->Fe2+>H2SO3>NOC.Fe2+>I->H2SO3>NO D.H2SO3>I->Fe2+>NO7、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是A.10gNaOH固体溶解在水中配成250mL溶液B.将1molSO3溶于水并配成1L的溶液C.将0.5mo1·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液D.标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液8、下列反应的离子方程式不正确的是()A.铁与稀盐酸反应:B.氢氧化钠溶液与盐酸反应:C.锌与硫酸铜溶液反应:D.氯化钡溶液与稀硫酸反应:9、下列物质分类的正确组合是()碱酸盐酸性氧化物A纯碱盐酸烧碱二氧化硫B烧碱硫酸食盐一氧化碳C苛性钠醋酸石灰石水D苛性钾碳酸苏打三氧化硫A.A B.B C.C D.D10、实验中需0.2mol/L的Na2CO3溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3·10H2O的质量分别是A.1000mL,57.2gB.1000mL,28.6gC.950mL,54.3gD.950mL,28.6g11、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是A.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-B.Ca2+、Na+、NO3-、CO32-C.H+、Na+、Cl-、CO32-D.K+、H+、S042-、0H-12、下列有关实验操作正确的是()A. B.C. D.13、20℃时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0
mol·L-1,下列说法不正确的是A.25℃时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB.20℃时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C.20℃时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D.将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20℃时,溶液密度一定大于1.1g/cm314、下列有关实验操作的叙述正确的是A.用量筒量取5.00mL1.00mol/盐酸于50mL容量瓶中,加水稀释至刻度,可配制0.100mol/L盐酸B.向碘水中滴加CCl4,振荡静置后分层,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘C.用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用硫酸洗涤D.过滤操作中,为了加快过滤速度可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌15、在3C12+6KOHKClO3+5KC1+3H2O的反应中,下列说法中正确的是A.KCl是氧化产物,KClO3是还原产物B.每消耗1.4LCl2,转移2mol电子C.KOH和H2O均为强电解质D.Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂16、用如图所示装置进行Fe与水蒸气反应的实验,下列有关说法正确的是()A.实验时,先点燃酒精喷灯再点燃酒精灯B.装置B中H2O作氧化剂,发生的化学方程式为C.干燥管中加入的固体干燥剂可以是无水硫酸铜D.收集反应产生的气体选用装置A二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.填写下列空白:(1)写出化学式:A__________,B______________.(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣.(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.18、下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。19、(1)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的有关数据,该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为________mol/L。某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.3mol/L稀盐酸:(2)该学生需要量取_______mL上述浓盐酸进行配制。(3)配制过程中,除需要使用烧杯、量筒、玻璃棒外,还需要使用的仪器是(填写名称)_______、_______。(4)配制时,其正确的操作顺序是(要求用字母表示,每个字母只能用一次)_____________________;A.用30mL蒸馏水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量蒸馏水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加蒸馏水,直到液面接近刻线1~2cm处(5)在配制过程中,下列实验操作会使所配制的稀盐酸的物质的量浓度偏高的是_____________________A.摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切B.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容C.定容时仰视刻度线D.在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶20、某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图.由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是______________,烧杯的实际质量为___________g.21、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称______________;(2)写出反应①的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_______________________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:①盐酸②氯化钡溶液③氢氧化钠溶液④碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为______________;A.②③④①B.③④②①C.④③②①D.③②④①(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由______________________________;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为________________;(用字母排序回答)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
用镊子从煤油中取出一小块金属钠,可观察到钠的颜色和状态,用刀子切开,说明质软。【详解】用镊子从煤油中取出一小块金属钠,可观察到钠的颜色和状态,用刀子切开,说明质软,在这一过程中钠的状态没有变化,仍为固体,不能得出熔点低的结论。答案选C。【点睛】本题考查钠的性质,题目难度不大,本题注意常见元素化合物的知识的积累。2、C【解析】
根据置换反应的定义判断;3Cl2+2NH3=N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应;氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性;3Cl2+2NH3=N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0。【详解】一种单质和一种化合物,生成另一种单质和另一种化合物的反应是置换反应,所以3Cl2+2NH3=N2+6HCl是置换反应,故A说法正确;3Cl2+2NH3=N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应,所以氯气是氧化剂,表现氧化性,故B说法正确;3Cl2+2NH3=N2+6HCl中氯气是氧化剂,氮气是氧化产物,所以该反应说明了Cl2的氧化性大于N2,故C说法错误;3Cl2+2NH3=N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0,所以生成1molN2有6mol电子转移,故D说法正确。【点睛】本题考查氧化还原反应的基础知识及氯气的性质,侧重于化学与生活、生产的联系的考查,注意从元素化合价变化的角度解答该题,难度不大。3、D【解析】
A.明矾用作净水剂是因为形成了氢氧化铝胶体,具有吸附性,故A与胶体性质有关;B.在豆浆里加入盐卤做豆腐是利用胶体的聚沉现象,故B与胶体性质有关;C.清晨在密林中看到缕缕光束,是因为空气中形成胶体,产生丁达尔现象造成的,故C和胶体性质有关;D.向三氯化铁溶液中加氢氧化钠溶液时产生红褐色沉淀是因为生成的氢氧化铁难溶,故D与胶体性质无关,故选D。4、C【解析】
A.滴加BaCl2溶液不能排除银离子、碳酸根离子、亚硫酸根离子等的干扰,故A错误;B.滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;C.先加入稀盐酸,没有产生沉淀,排除银离子、碳酸根、亚硫酸根的干扰,然后再加氯化钡,产生白色沉淀,证明有SO42-存在,故C正确;D.滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,加入的硫酸会与氯化钡生成白色沉淀,不能证明有SO42-存在,故D错误;故答案为C。【点睛】考查硫酸根离子的检验,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意考虑彼此微粒和物质之间的干扰,本题在检验是否含有硫酸根离子时,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等的干扰,特别注意亚硫酸根离子易被硝酸氧化为硫酸根离子,硫酸钡和氯化银都不溶于硝酸,在实验过程中,无论操作还是试剂的选择都要做出相互不干扰的选择和调整。5、A【解析】首先观察溶液颜色,蓝色的是CuCl2;再用CuCl2取滴定其他3个溶液,有蓝色沉淀产生的是NaOH;用NaOH去滴定其他2个溶液,有白色沉淀产生的是MgSO4;最后余下Ba(NO3)2。故鉴别先后顺序为④③①②,故选A。6、D【解析】
由2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2,可知还原性:I->Fe2+,由H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4,可知还原性:H2SO3>I-,由3FeCl2+4HNO3==2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3,可知还原性:Fe2+>NO,综上所述,还原性由强到弱的顺序是:H2SO3>I->Fe2+>NO;本题答案为D。【点睛】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;还原剂的还原性大于还原产物的还原性。7、C【解析】
A.10gNaOH的物质的量n==0.25mol,将固体溶解在水中配成250mL溶液,则溶质的物质的量浓度c===1mol·L-1,故A项不选;B.SO3与水会发生化学反应SO3+H2O=H2SO4,1molSO3反应生成的H2SO4的物质的量为1mol,该溶液中c(H2SO4)===1mol/L,故B项不选;C.100mL0.5mo1·L-1的NaNO3溶液中n(NaNO3)=0.1L×0.5mol/L=0.05mol,将该溶液加热蒸发掉50g水后,无法确定剩余溶液体积,故无法计算溶质的物质的量浓度,故C项选;D.标况下,22.4L氯化氢气体的物质的量为n(HCl)==1mol,将1molHCl溶于水配成1L溶液,c===1mol/L,故D项不选;综上所述,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是C项,故答案为C。8、A【解析】
A.该离子方程式不满足电荷守恒,正确的离子方程式为,故A错误;B.氢氧化钠溶液与盐酸发生中和反应,离子方程式正确,故B正确;C.锌与硫酸铜溶液发生置换反应,生成硫酸锌和铜单质,离子方程式正确,故C正确;D.氯化钡溶液与稀硫酸发生反应生成硫酸钡,离子方程式正确,故D正确;故选A。9、D【解析】
碱是电离产生的阴离子全部为氢氧根离子的化合物;酸是指在电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物,据此回答判断。【详解】A、纯碱是碳酸钠的俗称,属于盐类,不属于碱类,烧碱是氢氧化钠属于碱不是盐,故A错误;B、一氧化碳不是酸性氧化物,不属于酸性氧化物,故B错误;C、苛性钠是氢氧化钠为碱,醋酸为酸,石灰石是碳酸钠钙属于盐,水不是酸性氧化物,故C错误;D、苛性钾是氢氧化钾为碱,碳酸为酸,苏打是碳酸钠属于盐,三氧化硫属于酸性氧化物,故D正确。故答案选D。【点睛】本题考查学生物质的分类知识,注意基本概念的理解和掌握以及物质的组成特点是解答的关键。10、A【解析】
由于容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,然后根据m=cVM进行计算。【详解】容量瓶没有950mL规格,应用1000mL的容量瓶进行配制,则m(Na2CO3·10H2O)=cVM=1L×0.2mol/L×286g/mol=57.2g,故选A。【点睛】本题考查溶液的配制知识,注意实验室常用容量瓶的规格。11、A【解析】A.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-四种离子互不反应,能在溶液中大量共存,A正确;B.Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀,而不能大量共存;B错误;C.H+与CO32-反应生成CO2气体,不能大量共存,C错误;D.H+与0H-生成H2O,不能大量共存,D错误.答案选A.12、C【解析】
A.点燃酒精灯时应使用火柴,不能用酒精的对点,已发生危险,A错误;B.天平的精确度为0.1g,不能准确称量10.05g,B错误;C.加入试管中的液态不能超过容积的1/3,使用试管夹,试管口不能对着人,加热液体时倾斜角度约45°,C正确;D.用量筒量取9.5mL的液态应选用10mL的量筒,D错误;答案为C。13、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20℃时是5.0mol·L-1,则25℃时大于5.0mol·L-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL×1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L×5.0mol/L=5mol,质量为5mol×58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为×100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20℃时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20℃时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20℃升高到25℃,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20℃时的大。14、B【解析】
A.在烧杯中溶解、稀释,冷却后转移至50mL容量瓶中配制1.00mol/L的HCl,A错误;B.I2容易溶于无色液体物质CCl4,而在水中溶解度小,水与CCl4互不相溶,所以加入CCl4后振荡,静置,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘,B正确;C.用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用盐酸洗涤,C错误;D.过滤操作中,不可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌,否则会把滤纸弄坏,D错误;故合理选项是B。15、D【解析】
3C12+6KOHKClO3+5KC1+3H2O的反应中,Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价。【详解】A.KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故A错误;B.1.4LCl2,没指明标准状况,无法计算,故B错误;C.KOH为强电解质,H2O为弱电解质,故C错误;D.Cl元素的化合价由0升高到+5价,由0降到-1价,Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂,故D正确。故选D。【点睛】氧化剂在反应中所含元素化合价降低,对应的是还原产物;还原剂在反应中所含元素化合价升高,对应的是氧化产物。16、D【解析】
A.为防止Fe被空气中氧气氧化,则应先点燃酒精灯使A装置中的水蒸气进入硬质玻璃管后再点燃酒精喷灯,故A不选;B.装置B中H2O作氧化剂,发生的化学方程式为,故B不选;C.无水硫酸铜只能作为检验水蒸气,但不能作为干燥剂,干燥管中的干燥剂可以为无水氯化钙等干燥剂,故C不选;D.由反应可知,生成的气体为氢气,收集氢气应选向上排空气法,则应选择A装置收集氢气,故选D。答案选D二、非选择题(本题包括5小题)17、NaNa2O2NaOH+CO2=NaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。18、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解析】
B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。19、12mol/L12.5mL胶头滴管500ml容量瓶BCAFEDBD【解析】
(1).根据c=计算;(2).根据稀释定律c1V1=c2V2计算;(3).根据实验所用的仪器分析;(4).实验的步骤是:计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀;(5).根据公式c=判断实验误差。【详解】(1).c(HCl)===12mol/L,故答案为:12mol/L;(2).设配制500mL物质的量浓度为0.3mol/L的稀盐酸需要12mol/L的浓盐酸的体积是VL,则有0.5L×0.3mol/L=VL×12mol/L,解得V=12.5mL,故答案为12.5;(3).用12mol/L的浓盐酸配制500mL、0.3mol/L的稀盐酸时,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,故答案为:胶头滴管;500mL容量瓶;(4).配制时,正确的操作顺序为计算、量取、稀释、移液、洗涤并移液、定容、摇匀,故答案为BCAFED;(5).A.摇匀后静置,发现液面低于刻度线,继续加水至与刻度线相切,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故A不选;B.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,液体热胀冷缩,溶液体积偏小,造成所配制的溶液浓度偏高,故B选;C.定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,造成所配制的溶液浓度偏低,故C不选;D.在配制前用已知浓度的稀盐酸润洗容量瓶,溶质的物质的量偏大,造成所配制的溶液浓度偏高,故D选,答案选:BD。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,掌握实验步骤是解题的关键,试题难度不大,易错点为第(5)小题A项,注意定容摇匀后静置,液面低于刻度线为正常情况,继续加水会使溶液体积偏大、配制的溶液浓度偏低。20、砝码与烧杯放反了位置;27.4;【解析】
天平称量物体时遵循左物右码的原则,天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量。【详解】天平称量物体时遵循左物右码的原则,在该实验图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是砝码与烧杯放反了位置,根据天平平衡原理:左盘物体质量=右盘砝码质量+游码质量,若果放反了,则左盘砝码质量=右盘物体质量+游码质量,所以右盘物体质量=左盘砝码质量-游码质量=30-2.6=27.4g;
因此,本题正确答案是:砝码与烧杯放反了位置;27.4;21、石灰乳AD甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化cab【解析】
根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca
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