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文档简介
浙江省慈溪市三山高级中学等六校2025年化学高一上期中综合测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体A.与酸反应放出的多 B.与碱反应放出的多 C.无法判断 D.一样多2、为得到相同物质的量的氯离子,等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3的体积比为A.6∶3∶2B.3∶2∶1C.1∶1∶1D.1∶2∶33、如果胡麻油中混有水,最好采用下列何种方法分离A.过滤 B.蒸馏 C.分液 D.萃取4、下列关于焰色试验的说法正确的是()A.可以用铜丝代替铂丝B.不能用光亮无锈的铁丝代替铂丝C.观察钠及含钠化合物的火焰时应直接观察,火焰呈黄色D.观察钾和含钾化合物的火焰时不能透过蓝色的钴玻璃观察5、若以w1和w2分别表示浓度为amol·L-1和bmol·L-1氨水的质量分数,且已知2a=b,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)()A.2w1=w2 B.w1=2w2 C.2w1<w2 D.w1<w2<2w16、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,11.2L
乙醇中含有的分子数0.5NAB.常温常压下,18.0g重水所含的电子数约为10NAC.常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的原子数目为2NAD.1.2g熔融的NaHSO4含有阴阳离子总数为0.03NA7、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A.标准状况下,22.4L水中含有的水分子数为NAB.1molFe与足量的盐酸反应电子转移总数为3NAC.常温常压下,22gCO2中含有的氧原子数为NAD.500mL1mol·L-1MgCl2溶液中含有Cl﹣数目为0.5NA8、比较1.0molN2和1.0molCO的下列物理量:①质量②体积③分子数④原子总数⑤质子总数⑥电子总数,其中相同的是A.①②③B.②④⑤⑥C.①③④⑤⑥D.①②③④⑤⑥9、取100mL0.3mol·L-1和300mL0.25mol·L-1的硫酸注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H+的物质的量浓度是()A.0.21mol·L-1 B.0.42mol·L-1C.0.56mol·L-1 D.0.26mol·L-110、下列操作会使配制溶液的物质的量浓度偏高的是A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.定容时凹液面最低处低于刻度线C.容量瓶用蒸馏水洗涤干净后没有干燥就移入所配制溶液D.转移过程中有少量溶液溅出11、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAB.1.8g的NH4+离子中含有的电子数为0.1NAC.常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAD.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA12、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是A.CuSO4溶液B.蔗糖溶液C.NaOH溶液D.Fe(OH)3胶体13、下列化学方程式中,不能用离子方程式
Ba2++SO42−=BaSO4↓表示的是()A.BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl B.H2SO4+BaCl2═BaSO4↓+2HClC.Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4↓+2HNO3 D.BaCO3+H2SO4=BaSO4↓+CO2↑+H2O14、根据反应CuSO4+FeS2+H2O→Cu2S+FeSO4+H2S04判断1molCuS04能氧化硫的物质的量是A.3/11molB.1/7molC.5/7molD.4/7mol15、在一定条件下,可发生反应:XO3n-+Cl2+2OH-=XO42-+2Cl-+H2O。则XO3n-中X元素的化合价是A.+4 B.+5 C.+6 D.+716、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.K+、Fe2+、SO42-、NO3- B.OH-、Cl-、Na+、Cu2+C.NH4+、NO3-、Al3+、K+ D.S2-、SO42-、Na+、Ag+17、现有三组分散系:①汽油和氯化钠溶液的混合物②39%的乙醇溶液③氯化钠和单质溴的混合溶液,分离以上各分散系的正确方法依次是:A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液18、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.在25℃101KPa时,11.2L氢气含有0.5NA个氢分子B.标准状况下,20L的N2和2.4L的O2所含分子总数约为NAC.在标准状况下,18g水含有电子数为8NAD.在25℃101KPa时,1mol氦气含有2NA个原子19、对于反应8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl,下列说法正确的是()A.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3B.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3C.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3D.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:320、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为()A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.3∶2∶1 D.6∶3∶221、下列无色溶液中,离子可以大量共存的一组是A.
B.
C.
D.
22、有一未完成的离子方程式为+5X-+6H+=3X2+3H2O,据此判断,元素在中的化合价为A.+1B.+3C.+5D.+7二、非选择题(共84分)23、(14分)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式________。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式___________。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式______________。25、(12分)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL
0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有____________。(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为____________mL。(3)配制过程有下列几步操作:A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;B.量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.用胶头滴管加水至刻度线;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F.待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤的先后顺序是_________________(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_________。(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是________________A.容量瓶中有少量蒸馏水B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D.定容时俯视26、(10分)可用于分离或提纯物质的方法有:过滤、蒸发结晶、蒸馏、萃取、分液、洗气。根据需求填下列装置的序号并填上操作名称:(1)分离Na2CO3溶液和CCl4,选_____,操作名称为________。(2)用CCl4提取碘水中的碘,选______,操作名称为________。(3)用氢氧化钠溶液吸收O2中混有的杂质Cl2,选_______,操作名称为________。(4)除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3颗粒选______,操作名称为__________。(5)制取蒸馏水,选________,操作名称为________。27、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_____0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。28、(14分)有以下反应方程式:A.CuO+H2Cu+H2O
B.2KClO32KCl+3O2↑C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O
D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O
F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。29、(10分)按要求填空:(1)3.6gH2O物质的量为______mol,约含有_________个原子;(2)已知1.204×1023个X气体的质量是6.4g。则X气体的摩尔质量是______;(3)同温同压下,同体积的甲烷CH4和CO2质量之比为________,质子数之比_________;(4)VLAl2(SO4)3溶液中含Al3+amol,该Al2(SO4)3溶液的物质的量浓度为__________,取出V/2L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是__________。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】
金属铝不论是和盐酸反应,还是和氢氧化钠溶液反应,均失去3个电子,铝元素的化合价由0升高到+3,所以根据电子得失守恒可知等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体一样多。答案选D。2、A【解析】
根据物质的组成特点求出氯离子的物质的量浓度,然后根据公式n=C×V求出的Cl-的物质的量来分析计算。【详解】物质的量浓度c=n/v,设三种溶液的体积分别为x、y、z,根据公式三种溶液的物质的量分别为xc、yc、zc;三溶液中Cl-的物质的量n为xc、2yc、3zc,由题意得xc=2yc=3zc,所以x:y:z=6:3:2,故选A。3、C【解析】
胡麻油和水为不互溶的液体,应采用分液的方式进行分离;答案选C。4、C【解析】
焰色反应是通过观察火焰颜色来检验金属元素存在的实验,实验时所用火焰和所用金属丝在灼烧时都不应该有很明显的颜色,否则将无法观察到被检验金属的真实焰色反应情况,观察钾的火焰颜色时要透过蓝色钴玻璃,目的是为了滤去钠的黄光。【详解】A.铜丝在火焰上灼烧,焰色反应为绿色,故不能用铜丝代替铂丝,A错误;B.洁净的细铁丝,放在酒精灯上灼烧至无色,本身无颜色,故可用铁丝进行焰色反应,B错误;C.钠做焰色反应时,火焰呈黄色,可直接观察火焰颜色,C正确;D.观察钾和含钾化合物的火焰时未避免钠元素造成的干扰,必须透过蓝色的钴玻璃观察,D错误;答案选C。5、C【解析】
设质量分数w1的氨水密度为ρ1g/mL,质量分数w2的氨水的为ρ2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2×mol/L=mol/L,故2ρ1w1=ρ2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以ρ2<ρ1,故2w1<2w2,故答案为C。考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系,根据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。6、C【解析】
A.在标准状况下乙醇是液体,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B.18.0g重水的物质的量小于1mol,因此其中所含的电子数少于10NA,B错误;C.O原子的相对原子质量是16,O2与O3都是由O原子构成,使用常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的O原子的物质的量是2mol,含有的O原子数目为2NA,C正确;D.熔融的NaHSO4电离产生Na+、HSO4-,1mol该物质中含有2mol离子,含1.2g熔融的NaHSO4的物质的量是0.01mol,则其中含有阴阳离子总数为0.02NA,D错误;故合理选项是C。7、C【解析】
A.标准状况下,22.4L水物质的量不是1mol,故A错误;B.铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,1molFe与足量的盐酸反应电子转移总数为,故B错误;C.常温常压下,22gCO2物质的量为0.5mol,其中含有的氧原子数为NA,故C正确;D.500mL1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-物质的量为1mol/L×0.5L×2=1mol,含Cl-数为NA,故D错误;
本题答案为C。8、C【解析】
氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同;未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算已知物质的量气体的体积。【详解】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同,所以相同物质的量的氮气和一氧化碳的质量、分子数、原子数、质子数和电子数相同,但未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算和比较已知物质的量气体的体积。故选C。本题是有关物质的量的计算题,了解质子数与原子序数的关系和明确计算气体体积的条件是解本题的关键。9、B【解析】
混合溶液中H+物质的量为n(H+)=(0.1L×0.3mol·L-1+0.3L×0.25mol·L-1)×2=0.21mol,所以c(H+)==0.42mol·L-1。答案选B。10、B【解析】
A.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故A不符合题意;B.定容时凹液面最低点低于刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故B符合题意;C.容量瓶中有少量蒸馏水,由于后面还需要加水定容,所以容量瓶中有蒸馏水不影响配制结果,故C不符合题意;D.转移过程中有少量溶液溅出,导致溶质物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D不符合题意;故选B。本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液中误差分析。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,需要紧扣c=分析,关键看配制过程中引起n和V怎样的变化。11、A【解析】
A.一个臭氧分子中含有3个氧原子,48gO3中含有的氧原子的个数为N(0)=3n(O3)NA=×NA=×NA=3NA,A正确;B.一个铵根离子中含有的电子数为10,1.8g的NH4+离子中含有的电子数为N(电子)=10n(NH4+)NA=×NA=NA,B错误;C.常温常压下,气体摩尔体积不是22.4L/mol,由pV=nRT可知,气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,所含的氧原子数小于NA,故C错误;D.2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,所以2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NA,D错误;答案选A。12、D【解析】
当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。13、D【解析】
A.BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式是Ba2++SO42−=BaSO4↓,故不选A;B.
H2SO4+BaCl2═BaSO4↓+2HCl的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式是Ba2++SO42−=BaSO4↓,故不选B;C.Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4↓+2HNO3的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42−=BaSO4↓,故不选C;D.
BaCO3为难溶物,离子方程式中BaCO3不能拆写为离子,BaCO3+H2SO4=BaSO4↓+CO2↑+H2O反应的离子方程式是BaCO3+2H++SO42−=BaSO4↓+CO2↑+H2O,故选D;选D。14、B【解析】
反应CuSO4+FeS2+H2O→Cu2S+FeSO4+H2S04中Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,得到1个电子,S元素的化合价由-1价升高为+6价,失去7个电子,由电子守恒可知,1molCuS04可氧化1/7mol的S,答案选B。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,注意S元素的化合价变化为解答的易错点,明确Cu、S元素的化合价变化即可解答,注意守恒法的灵活应用。15、A【解析】
根据电荷守恒得n=2+2-2=2,则离子方程式为XO32-+Cl2+2OH-═XO42-+2Cl-+H2O,XO32-中各元素化合价的代数和为-2,则X元素化合价=-2-3×(-2)=+4,故选A。16、C【解析】
强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。故选C。本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。17、C【解析】
汽油不溶于水,分液即可;乙醇和水是互溶的,应该通过蒸馏得到无水乙醇;单质溴易溶在有机溶剂中,所以萃取即可;答案选C。18、B【解析】
在0℃101KPa时,11.2L氢气的物质的量是0.5mol;标准状况下,1mol任何气体的体积都约是22.4L;18g的物质的量是;氦气是单原子分子,1个氦气分子中含有1个氦原子。【详解】在0℃101KPa时,11.2L氢气的物质的量是0.5mol,故A错误;标准状况下,1mol任何气体的体积都约是22.4L,所以标准状况下20L的N2和2.4L的O2的总物质的量是1mol,含分子总数约为NA,故B正确;1个水分子含有10个电子,18g的物质的量是,所以18g水含有电子数为10NA,故C错误;氦气是单原子分子,1mol氦气含有NA个原子,故D错误。本题考查以物质的量为中心的计算,特别注意“标准状况”、“常温常压”等外界条件的应用、稀有气体分子为氮原子分子等细节。19、B【解析】试题分析:氯元素的化合价从0价降低到-1价,反应中Cl2为氧化剂,氮元素的化合价从——3敬爱升高到0价,失去电子,NH3为还原剂,由方程式可知,当有8molNH3参加反应,有2mol被氧化,则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3,Cl元素化合价降低,被还原,NH4Cl为还原产物,答案选B。【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:n(氧化剂)×得电子原子数×原子降价数=n(还原剂)×失电子原子数×原子升价数。20、D【解析】
CO、CO2、O3(臭氧)三种气体分别都含有1mol氧原子时,根据分子组成,各自的物质的量之比=1::=6:3:2,答案为D。利用分子组成,计算物质的物质的量的比值。21、B【解析】
A.+=H2O,不能大量共存,故A错误;B.Na+、NO3-、Cl-可以大量共存,故选B;C.H++ClO-=HClO,不能大量共存,故C错误;D.Cu2+为蓝色,不能大量共存,故D错误;答案:B22、C【解析】
根据离子方程式遵循电荷守恒,和氧化还原反应遵循得失电子守恒以及质量守恒定律分析。【详解】根据离子方程式左右电荷相等,则未知物应含有1个负电荷,根据方程式遵循质量守恒定律可知,如生成3molX2,则需要XO3-1mol,即未知物为1mol,因此X的化合价为+5价。答案选C。本题考查离子方程式的书写和推断,注意从守恒的角度解答,解答本题的关键是正确推断未知物的物质的量和所带电荷数。二、非选择题(共84分)23、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解析】
A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。24、Na、H2O2Na+2H2O=2NaOH+H2↑2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑【解析】
有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。25、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒2.1EBFDACG检漏BD【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;(2)根据c=1000ωρ/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5mol•L-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V×11.9mol/L=250mL×0.1mol•L-1,解得V=2.1mL;(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;(4)A.容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变;B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;D.定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。答案选BD。本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。26、③分液③萃取(分液)⑤洗气①过滤④蒸馏【解析】
(1)Na2CO3溶液和CCl4互不相溶;(2)用CCl4提取碘水中的碘,水与四氯化碳互不相溶,分层,碘在四氯化碳中溶解度大;(3)氯气可用氢氧化钠溶液除杂;(4)CaCO3是不溶于水的物质;(4)水的沸点不高;【详解】(1)Na2CO3溶液和CCl4互不相溶,可用分液的方法分离;选③,操作名称为分液;(2)用CCl4提取碘水中的碘,水与四氯化碳互不相溶,分层,碘在四氯化碳中溶解度大,可用萃取的方法分离;选③,操作名称为萃取(分液);(3)氯气可用氢氧化钠溶液洗气,达到除杂的目的,选⑤,操作名称为洗气;(4)根据CaCO3的溶解性,是不溶于水的物质,要和石灰水分离,可以采用过滤的方法;选①,操作名称为过滤;(4)水的沸点不高,可选用蒸馏的方法制取;选④,操作名称为蒸馏。27、A、C烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶BCD2.0小于13.615【解析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)A.容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故A正确;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误;C.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解,应该在烧杯中溶解固体,故C错误;D.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于稀释浓溶液,应该在烧杯中稀释浓溶液,故D错误;E.摇匀的正确操作为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;答案为BCD;(3)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g;若定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏低;(4)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V,则:V×18.4mol/L=0.5L×0.5mol/L,解得V=13.6ml,应选用15mL规格的量筒。28、ACDG2.5NA5:1【解析】
根据“升失氧,降得还”解答此题。A.CuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;
B.2KClO32KCl+3O2↑中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;
C.Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;
D.2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;
E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+C
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