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文档简介
2026届浙江温州十五校联盟化学高一第一学期期中综合测试模拟试题注意事项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、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是A.Na+、K+、HCO3-、NO3- B.NH4+、SO42-、Al3+、NO3-C.Na+、Ca2+、NO3-、CO32- D.K+、MnO4-、NH4+、NO3-2、下列离子方程式正确的是()A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-═HCOB.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H++OH-═H2OC.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2++HCO=CaCO3↓+H2OD.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3·H2O3、下列说法正确的是()A.液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质B.NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C.蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D.铜、石墨均能导电,所以它们是电解质4、实验室制Cl2反应4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,下列说法不正确的是A.还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B.每有2molHCl被氧化,转移电子的物质的量为2molC.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗4molD.转移电子的物质的量为1mol时,生成标准状况下Cl2的体积为11.2L5、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是A.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B.雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应D.酸雨能使混凝土、砂浆等表面的硬化水泥溶解,出现空洞和裂缝,从而损坏建筑物6、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.0oC、101kPa下,11.2LN2和O2的混合气体中所含原子数为NAB.18gH2O在标况下的体积为22.4LC.物质的量浓度为2mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD.22.4L氨气溶于水制得1L氨水,氨水的物质的量浓度为1mol·L-17、下列离子方程式正确的是A.向盐酸中滴加氨水:H++OH-=H2OB.氯化钙与碳酸氢钾溶液混合:Ca2++CO32-=CaCO3↓C.氢氧化铝中和胃酸:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OD.Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液:Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O8、下列现象与胶体的性质无关的是()A.夏日的傍晚常常看到万丈霞光穿云而过美不胜收B.过滤除去氯化钠溶液中的泥沙C.食品加工厂利用豆浆中加入盐卤做豆腐D.化工厂利用静电除尘技术去除废气中的固体悬浮物9、下列操作中不正确的是A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C.分液时,上层液体要从分液漏斗上口倒出D.向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁10、下列物质,既不属于酸性氧化物,也不属于碱性氧化物的一组是()①H2O②SO2③H2S④Mn2O7⑤Fe2O3⑥Na2O2⑦NOA.①③⑥ B.①③⑥⑦ C.①④⑥⑦ D.①②⑥⑦11、饱和氯水长期放置后,下列微粒在溶液中不减少的是A.Cl2 B.HClO C.Cl- D.H2O12、下列氯化物,既能由金属和氯气直接化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是()A.FeCl2 B.FeCl3 C.MgCl2 D.CuCl213、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)→H2SO4+NO2↑+H2O,有关说法正确的是()A.氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6 B.每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C.随着反应进行溶液的酸性逐渐增强 D.氧化性:HNO3(浓)>H2SO414、120mL浓度为1mol·L-1的Na2SO3溶液,恰好与100mL浓度为0.4mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应,已知Na2SO3溶液可被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则还原产物中Cr元素的化合价为()A.+3 B.+1 C.+4 D.+215、以下是对某水溶液进行离子检验的方法和结论,其中正确的是A.先加入BaCl2溶液,再加入足量的HNO3溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的SO42-B.加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的CO32-C.加入足量浓NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+D.先加适量的盐酸将溶液酸化,再加AgNO3溶液,产生了白色沉淀。溶液中一定含有大量的Cl−16、下列关于物质分类的正确组合是物质分类碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2OCOCKOHHNO3CaCO3CaOSO3DNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称:A_____________;C_____________;D_____________。(2)写出相应的离子方程式:B→C:_____________________________;C→D:______________________________;A→C:_____________________________;D→E:_____________________________(任写一个即可)。18、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液19、实验室需要0.5mol·L-1的NaOH溶液480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:①烧杯②100mL量筒③100mL容量瓶④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙(1)配制时,必须使用的仪器有__(填代号),还缺少的仪器是。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_________________,__________________。(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倒转摇匀、⑤转移、⑥洗涤、⑦定容、⑧冷却,其正确的操作顺序为__(用序号填空),其中在①操作中需称量NaOH的质量为______________g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_________。A.没有将洗涤液转入容量瓶中B.称量时用了生锈的砝码C.定容时,俯视容量瓶的刻度线D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_________g。20、用18mol/L浓硫酸配制100mL3.0mol/L稀硫酸的实验步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③溶解、冷却④转移、洗涤⑤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是____mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_______。(从下列规格中选用:A10mLB25mLC50mLD100mL)(2)第③步实验的操作是________________________________________________。(3)第⑤步实验的操作是_________________________________________________。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响(用“偏大”“偏小”或“无影响”填写)?A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_________。B容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水________。C所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤________________。D定容时俯视溶液的凹液面________________。21、(1)按要求写出方程式:①HNO3(电离方程式)_____②Fe2(SO4)3(电离方程式)_____③硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)____④二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)____________(2)①0.4molCH4分子中所含原子数与__gHCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为________L;②等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_______;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为__。(3)以下为中学化学中常见的几种物质:①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固体④铜⑤稀硫酸⑥澄清石灰水,其中属于电解质的有_____,属于非电解质的有____(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取:2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O①该反应中氧化剂是_________(用化学式表示,后同),______元素被氧化,还原物为__________;②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_______________③当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_________mol;④实验室欲配制250mL0.1mol•L-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为__________,下列操作配制的溶液浓度偏低的是__________。A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C.配制时,NaOH未冷却直接定容D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面E.定容时俯视刻度线
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A、HCO3-能与酸中的H+反应,不能共存,故错;C、CO32-能与酸中的H+还有Ca2+反应,不能共存,故错;D、MnO4-有颜色,不符合要求;答案选B。2、A【解析】
A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-═HCO,故A正确;B.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是,故B错误;C.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是,故C错误;D.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式,故D错误;故选:A。3、C【解析】
A.非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B.电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C.蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D.电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【点睛】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。4、C【解析】
由4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【详解】A.反应中HCl失电子为还原剂,MnO2得电子为氧化剂,选项A正确;B.根据化合价的变化可知,反应中Cl元素的化合价由-1价升高到0价,每有2molHCl被氧化,转移电子的物质的量为2mol,选项B正确;C.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗2mol,另一部分的HCl起到酸性的作用,选项C不正确;D.转移电子的物质的量为1mol时,生成氯气为0.5mol,标准状况下Cl2的体积为11.2L,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,题目难度不大。5、A【解析】A.青蒿素提取用的是低温萃取,没有新物质生成,属于物理方法,故A错误;B.雾霾所形成的气溶胶属于胶体,胶体都具有丁达尔效应,故B正确;C.铁活泼性强于铜,铁置换铜属于湿法炼铜,该过程发生了置换反应,故C正确;D.酸雨可与水泥中的某些硅酸盐成分生成易被水溶解的松软物质,出现空洞和裂缝,从而损坏建筑物,故D正确;答案选A。6、A【解析】
A.标准状况下,11.2LN2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中所含原子数为NA,故A错误;B.18gH2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误;C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误;D.缺标准状况,无法计算22.4L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误;故选A。7、C【解析】
A、氨水是弱碱,用化学式表示,离子方程式为H++NH3·H2O=H2O+NH4+,A错误;B、氯化钙与碳酸氢钾溶液不反应,B错误;C、胃酸的主要成分是HCl,氢氧化铝中和胃酸的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,C正确;D、Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液生成碳酸钙、碳酸钾和水,离子方程式为Ca2++2HCO3﹣+2OH﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32-,D错误;答案选C。8、B【解析】A项,云属于胶体,夏日的傍晚看到的万丈霞光穿云而过是云形成的丁达尔效应,与胶体性质有关;B项,含泥沙的氯化钠溶液为悬浊液,用过滤法分离,与胶体性质无关;C项,豆浆中主要成分为蛋白质溶液,蛋白质溶液属于胶体,加入盐卤胶体发生聚沉,与胶体性质有关;D项,废气中的固体悬浮物属于胶体,利用静电除尘技术去除废气中的固体悬浮物是利用了胶体的电泳性质,与胶体性质有关;答案选B。9、D【解析】
A.过滤时,应遵循一贴二低三靠的原则,其中玻璃棒的一端应紧靠三层滤纸处,A正确;B.过滤时,漏斗颈的尖端应紧贴烧杯内壁,B正确;C.分液时,下层液体流出后,再将上层液体从分液漏斗上口倒出,C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管口应位于试管口的上方,D不正确;故选D。10、B【解析】
①H2O既不能和酸又不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;②SO2只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;③H2S不是氧化物,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;④Mn2O7只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;⑤Fe2O3只能和酸反应生成盐和水,故是碱性氧化物,不是酸性氧化物,故错误;⑥Na2O2与碱不反应,Na2O2和酸反应生成盐、氧气和水,属于过氧化物,既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,故正确;⑦NO既不能和酸反应也不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确。故答案选B。【点睛】能够与碱反应只生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能够与酸反应只生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,既能与酸,又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。11、C【解析】
氯气与水发生:Cl2+H2O⇌HClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO﹣、Cl﹣等离子,长期放置后发生2HClO2H++2Cl﹣+O2↑,则Cl2、HClO、H2O均减少,只有氯离子增加,故选C。12、C【解析】
A.Fe与Cl2反应生成FeCl3,不能直接得到FeCl2,A不符合题意;B.Fe与盐酸反应生成FeCl2,B不符合题意;C.Mg与Cl2或盐酸反应均生成MgCl2,C符合题意;D.Cu为不活泼金属,与盐酸不发生反应,D不符合题意;答案选C。13、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。14、A【解析】
n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应,再根据氧化还原反应中得失电子相等进行计算,据此答题。【详解】n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol,亚硫酸钠具有还原性,所以在反应中被氧化生成硫酸钠,K2Cr2O7具有氧化性,所以在反应中得电子发生还原反应。设元素Cr在还原产物中的化合价是x,根据得失电子相等,则0.0012mol×(6-4)=0.0004mol×2×(6-x),3=(6-x),所以x=+3,所以答案A正确。故选A。15、C【解析】
A、可以和硝酸酸化的氯化钡溶液反应产生的白色沉淀可以是硫酸钡或者是氯化银,所以该澄清溶液中可能含有SO42-、Ag+、SO32-或HSO3-等,A错误;B、加入足量的CaCl2溶液,产生了白色沉淀,溶液中可能含有大量的CO32-、SO42-或Ag+或SO32-等,B错误;C、加入足量浓NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定含有大量的NH4+,C正确;D、先加适量的盐酸将溶液酸化,溶液中引入了氯离子,再产生白色沉淀,无法说明氯离子的来源,D错误;答案选C。16、C【解析】
A项、Na2SO3是盐,不是碱,SO2是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故A错误;B项、CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故B错误;C项、KOH是碱、HNO3是酸、CaCO3是盐、CaO是碱性氧化物、SO3是酸性氧化物,分类均正确,故C正确;D项、CO2是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故D错误。故选C。【点睛】本题考查物质的分类,对物质的名称、分类及化学式有较明确的认识即可顺利解答,注意归纳总结:碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与水作用生成酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠氢氧化钠碳酸钠2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑2OH-+CO2==CO32—+H2O2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑CO32—+2H+==CO2↑+H2O【解析】
(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑,故答案为2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑;C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2==CO32—+H2O,故答案为2OH-+CO2==CO32—+H2O;A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑,故答案为2Na2O2+2H2O==4Na++4OH-+O2↑;D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O,故答案为CO32—+H+==HCO3—或CO32—+2H+==CO2↑+H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。18、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。19、(10分)(1)①④⑤⑥⑦;500mL容量瓶;搅拌;引流;(2)②①③⑧⑤⑥⑦④(2分)10.0(3)AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4)17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有①烧杯④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是②计算①称量③溶解⑧冷却⑤转移⑥洗涤⑦定容④倒转摇匀,故其正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑦④;配制500mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)="0.5mol/L"×0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol×40g/mol=10.0g,所以在①操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A.没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B.称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C.定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,把药品及砝码放在托盘上,取用砝码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。20、(1)16.7(3分)B(1分)(2)先向烧杯加入30ml蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3分)(3)继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1-2cm处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀。(3分)(4)A.偏小B.无影响C.偏小D.偏大(各1分,共4分)【解析】试题分析:(1)稀释前后溶质的物质的量保持不变,即c浓×V浓=c稀×V稀,且量筒的精确度一般为0.1mL,则V浓=="16.7"mL;根据大而近原则,由于100>50>25>16.7>10,因此应选择25mL量筒;(2)浓硫酸溶解于水时放热,为了防止暴沸引起安全事故,稀释浓硫酸时,应该先向烧杯中加入适量水,再沿烧杯内壁缓缓加入浓硫酸,边加入边用玻璃棒搅拌,使之充分散热,如果先向烧杯中加入16.7mL浓硫酸,再向其中倒入水,则容易发生暴沸;(3)定容:当液面在刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线与凹液面相切;摇匀:盖好瓶塞,反复上下颠倒;(4)误差分析的依据是=c、控制变量法,对分子的大小有(或没有)影响时,对分母的大小就没有(或有)影响;A、浓硫酸具有吸水性,长时间放置在密封不好的容器中,会逐渐变稀,该情况能使所量取16.7mL液体所含n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;B、该情况对分子、分母均无影响,因此对(即c)无影响;C、该情况导致n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;D、该情况导致V偏小,但对n无影响,因此因此(即c)偏大。【考点定位】考查浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析。【名师点睛】本试题考查化学实验安全、化学实验基本操作,涉及内容是浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析等,平时多注重基础知识的夯实。稀释溶液过程中,我们往往都是把浓度大溶液加入到浓度小的溶液中,这样为防止混合放热,放出热量造成液体飞溅伤人,如浓硫酸的稀释、浓硝酸和浓硫酸的混合等都是把浓硫酸加入到水或浓硝酸中,这样才能做到实验安全,不至于发生危险。21、HNO3=H++NO3-Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉBa2++SO42-=BaSO4↓CO2+2OH一=CO32一+H2O36.522.42:31:1②③①NaClOFeNaCl3250mL容量瓶AD【解析】
(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n===进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电
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