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安徽省定远县中2026届高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、100mL0.5mol/L盐酸含HCl的物质的量为A.0.5 B.0.5mol C.0.05 D.0.05mol2、常温常压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2分别吹出四个气球,其中气体为CH4的是()A. B. C. D.3、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g),下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是A.C的生成速率与C的分解速率相等B.混合气体的总物质的量不再变化C.A、B、C的浓度不再变化D.单位时间内生成amolA,同时分解2amolC4、已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是()A.Sn2+、Fe2+、Ce3+ B.Sn2+、Ce3+、Fe2+C.Ce3+、Fe2+、Sn3+ D.Fe2+、Sn2+、Ce3+5、已知反应:①SeO2+4KI+4HNO3=Se+2I2+4KNO3+2H2O;②Se+2H2SO4(浓)=2SO2↑+SeO2+2H2O。下列叙述正确的是A.反应①中Se是氧化产物,I2是还原产物B.反应②中浓H2SO4是氧化剂,SeO2是还原产物C.反应①中每有1.0molI2生成,转移电子数目为4NAD.SeO2、H2SO4(浓)、I2的氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)>SeO2>I26、浓度为2.00mol/L的盐酸溶液1L,欲使其浓度变为4.00mol/L,下列方法可行的是()A.蒸发掉0.5L水 B.标况下通入44.8LHCl气体C.将溶液加热蒸发浓缩至0.5L D.加入10mol/L盐酸0.6L,再将溶液稀释至2L7、下列有关实验的选项正确的是A.配制100mL0.10mol·L-1NaOH溶液B.苯萃取碘水中I2,分出水层后的操作C.该装置所示的分离方法和物质的溶解性无关D.从食盐水中提取NaCl固体A.A B.B C.C D.D8、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.969×75.77%+36.966×24.23%=35.453中,说法不正确的是A.75.77%表示35Cl的质量分数 B.24.23%表示37Cl的丰度C.35.453表示氯元素的相对原子质量 D.36.966表示37Cl的相对原子质量9、下列有关胶体的说法中,不正确的是A.胶体、溶液、浊液的分类依据是分散质微粒直径大小B.“卤水点豆腐”、“黄河入海口处的沙洲”都与胶体的聚沉有关C.向1mol•L﹣1氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液制取氢氧化铁胶体D.可以用丁达尔现象区别硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体10、已知氯酸钠(NaClO3)与盐酸反应的化学方程式为NaClO3+6HCl===NaCl+3Cl2↑+3H2O,则氧化产物和还原产物的质量比为()A.6∶1B.5∶1C.3∶1D.2∶111、下列物质可一步转化生成盐的组合是①金属②非金属③碱性氧化物④酸性氧化物⑤酸⑥碱A.只有①②④B.只有②⑤⑥C.只有③④⑥D.全部12、不能用胶体的知识解释的现象是()A.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,出现红褐色沉淀B.石膏点豆腐C.一支钢笔使用两种不同牌号的墨水,易出现堵塞D.江河入海处,易形成沙洲13、下列离子方程式书写错误的是()A.盐酸除铁锈:B.氯气通入NaOH溶液中:C.向KOH溶液中加入溶液:D.向溶液中加入过量稀盐酸:14、下列化学用语正确的是()A.熟石灰的化学式:CaOB.KClO3的电离方程式:KClO3=K++ClO3—C.质子数为6,中子数为8的微粒:86CD.硫离子的结构示意图为15、有关2L0.1mol/LK2SO4溶液的叙述正确的是A.含有0.1molK2SO4 B.水的体积为2LC.K+的物质的量浓度为0.2mol/L D.取出1L溶液后,浓度变为0.05mol/L16、实验室里有4个药品橱,已经存放以下物品:药品橱甲橱乙橱丙橱丁橱药品盐酸,硫酸氢氧化钠,氢氧化钙红磷,硫铜,锌实验室新购进一些碘,应该将这些碘放在()A.甲橱 B.乙橱 C.丙橱 D.丁橱二、非选择题(本题包括5小题)17、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。18、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。A.酸B.碱C.盐D.氧化物(2)写出B的化学式:____________。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。19、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,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。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_______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”)。20、I.在2020年全国抗击新冠肺炎的战役中使用了大量的84消毒液,它是一种以次氯酸钠(NaClO)为有效成分的高效消毒剂,其水溶液具有强氧化性,可以使病毒的核酸物质被氧化从而杀灭病毒。使用时需注意:勿与洁厕灵(主要成分为浓盐酸)混用:宜储存在避光、阴凉处······(1)由储存注意事项可推测84消毒液消毒效果的影响,实验方案如下:取4个烧杯,分别倒入30mL84消毒液。将4个烧杯分别置于20℃、30℃、40℃、50℃水浴中加热。已知:反应溶液氧化性直观的参数是氧化还原电位(ORP),ORP值越大,表明氧化性越强,消毒效果越好。实验采用氧化还原电位传感器采集ORP数据,绘制图像如下:(2)分析图像,可以获得的结论是____;84消毒液不能直接用来洗手,需要加水稀释后才可使用,稀释时水的温度最好不超过_____℃。(3)如果将84消毒液与洁厕灵混用,会产生一种有毒气体和一种常见的盐,写出化学反应方程式___。Ⅱ、84消毒液也可用于漂白,该小组继续探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验:步骤1:将5mL市售84消毒液稀释至100倍,测得稀释后溶液的pH=12;步骤2:将稀释后溶液各20mL分别加入3个洁净的小烧杯中;步骤3:用H2SO4溶液将3个烧杯内溶液的pH分别调至10、7和4.(溶液体积变化忽略不计)步骤4:在3个烧杯中分别放入大小相同的红纸,观察现象,记录如下:已知:溶液中Cl-、HClO和ClO-物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如下图所示:(4)①由实验现象可获得一下结论:溶液的pH再4~10范围内,pH越大,红纸褪色_____。②结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_______。③图像表明,当调至pH=4时,84消毒液中的有效成分几乎变成HClO,由上述实验可知,其他条件相同时,氧化性HClO_____NaClO(填“>”或“<”),消毒液之所以为次氯酸盐而不是此路算是由于此路算不稳定,写出HClO见光分解的化学反应方程式______,每有10.5gHClO分解,转移电子的物质的量为______。21、(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是______________________,说明该反应是___________热反应,这是由于反应物所具有的总能量_________(填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为__________,正极电极反应式为__________________________________。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=__________。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为____________________。

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c=,则n=cV,100mL0.5mol/L盐酸含HCl的物质的量=0.5mol/L×0.1L=0.05mol,物质的量的单位是mol,答案选D。2、D【解析】

同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小,以此解答。【详解】CH4的摩尔质量为16g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,故同温同压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2占有体积大小为:CH4>O2>CO2>SO2,故选D。3、D【解析】试题分析:一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中,各组分均为气体,该反应是一个气体分子数减小的反应。A.C的生成速率与C的分解速率相等时,说明正反应速率和逆反应速率相等,达到平衡状态;B.混合气体的总物质的量不再变化,说明各组分的浓度保持不变,达到平衡;C.A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态;D.单位时间内生成amolA,同时分解2amolC,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,故不能说明达到平衡。综上所述,不能表明该反应达到化学平衡状态是D,本题选D。4、A【解析】

在反应①Ge4++Fe2+=Fe3++Ge3+中,Fe的化合价从+2升高到+3价,Fe2+是还原剂,Ge3+是还原产物,所以还原性:Fe2+>Ge3+;在反应②Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+中,Sn的化合价从+2价升高到+4价,Sn2+是还原剂,Fe2+是还原产物,所以还原性:Sn2+>Fe2+,所以Fe2+、Ge3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是Sn2+、Fe2+、Ge3+,答案选A。5、D【解析】

A、反应①中Se元素的化合价降低,SeO2作氧化剂发生还原反应,所以Se是还原产物,I元素的化合价升高,I2是氧化产物,A错误;B、反应②中浓H2SO4是氧化剂,Se是还原剂被氧化,则SeO2是氧化产物,B错误;C、反应①中每有1.0molI2生成,则转移电子数目为1mol×2×NA=2NA,C错误;D、根据以上分析,结合氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)>SeO2>I2,D正确,答案选D。6、D【解析】

A.盐酸具有挥发性,蒸发掉0.5L水时HCl也会逸出,所以不能实现;B、标况下的44.8LHCl气体物质的量为2mol,原溶液中HCl的物质的量为:2.00mol/L1L=2mol,溶液的总体积大于1L,故不能实现;C.将溶液加热蒸发浓缩至0.5L,盐酸具有挥发性,所以此法不能达到;D.加入盐酸,再将溶液稀释至2L,HCl的浓度为c(HCl)=(0.6L10mol/L+2.00mol/L1L)/2L=4.00mol/L,故D正确;答案:D。7、C【解析】

A.容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,所以溶解烧碱时不能用容量瓶,应该用烧杯,故A错误;

B..萃取时,苯密度小于水密度,所以苯在水的上层,所以含有碘的苯层应该从上口倒出,故B错误;

C.蒸馏与沸点有关,和物质的溶解性无关,故C正确;D.水易挥发,可用蒸发的方法提取氯化钠,故D错误;答案选C。8、A【解析】

A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。9、C【解析】

A.按分散质微粒直径大小将分散系分为胶体、溶液、浊液,故A正确;B.“卤水点豆腐”、“黄河入海口处的沙洲”都属于胶体的聚沉,故B正确;C.向1mol•L﹣1氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀,故C错误;D.胶体能产生丁达尔现象,故D正确;答案选C。10、B【解析】

NaClO3+6HCl=NaCl+3Cl2↑+3H2O中,氯酸钠中Cl元素的化合价由+5价降低为0,盐酸中Cl元素的化合价由-1价升高为0,氧化剂为NaClO3,由此得到还原产物为1mol,还原剂为HCl,HCl被氧化,根据电子得失守恒可知氧化产物为5mol,则氧化产物和还原产物的质量比为5:1。答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,题目难度不大。注意参加反应的氯化氢没有全部被氧化,一部分起酸的作用转化为氯化钠。11、D【解析】

①金属单质与酸反应生成盐,如Fe、Zn等与硫酸反应生成硫酸盐,故①正确;②非金属单质和金属单质可以反应生成盐,如钠和氯气反应生成氯化钠为盐,故②正确;③碱性氧化物与酸或酸性氧化物反应生成盐,如Na2O与硫酸反应生成硫酸盐,故③正确;④酸性氧化物与碱或碱性氧化物反应生成盐,如二氧化碳与NaOH反应生成Na2CO3,故④正确;⑤酸与碱或碱性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑤正确;⑥碱与酸或酸性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑥正确;所以正确的有①②③④⑤⑥,故选D。【点睛】本题考查了酸、碱、盐、氧化物等物质的性质。本题的易错点为②,要注意盐的概念和非金属的性质,活泼的非金属单质和活泼金属单质可以反应生成盐,如钠与硫等的反应。12、A【解析】A.FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故A正确;B.豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故B错误;C.带相反电荷的胶体混合易发生聚沉,故C错误;D.江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故D错误。故答案选A。13、D【解析】

A.盐酸与氧化铁反应生成氯化铁和水,离子方程式为:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,故A正确;B.氯气通入NaOH溶液生成氯化钠和次氯酸钠,离子方程式为:Cl2+2OH-===Cl-+ClO-+H2O,故B正确;C.向KOH溶液中加入NaHSO4溶液生成硫酸钾、硫酸钠和水,离子方程式为:H++OH-=H2O,故C正确;D.向NaHCO3溶液中加入过量稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,离子方程式为:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,故D错误;故答案选D。14、B【解析】

A.熟石灰的化学式是Ca(OH)2,A项错误;B.KClO3是含氧酸盐,属于强电解质完全电离,其电离方程式为KClO3=K++ClO3-,B项正确;C.质子数为6的元素为碳元素,质量数=质子数+中子数=6+8=14,所以质子数为6,中子数为8的核素符号为614CD.硫离子(S2-)是由硫原子得到2个电子形成的,硫离子的最外层达到8电子稳定结构,其正确的结构示意图为,D项错误,答案选B。15、C【解析】A、2L0.1mol·L-1的K2SO4溶液中溶质物质的量=2L×0.1mol·L-1=0.2mol,故A错误;B、应是溶液的体积为2L,故B错误;C、K+的物质的量浓度为0.2mol·L-1,故C正确;D、取出1L溶液后,浓度不变,浓度为0.1moL·L-1,故D错误;故选C。16、C【解析】

根据题意可知,甲橱中的药品为酸,乙橱中的药品为碱类,丙橱中的药品为非金属单质类,丁中的药品为金属单质类,单质碘属于非金属单质类,故放在丙橱中。综上所述,本题应选C。【点睛】根据物质的分类知识,电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸(如盐酸,硫酸);电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱(如氢氧化钠,氢氧化钙);只有一种元素组成的纯净物属于单质,单质可分为金属单质(如铜,锌)和非金属单质(如红磷,硫,碘)。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。18、CCuOCu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑①⑤Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑【解析】

本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。19、B、C、D2.0小于【解析】

配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1mol·L-1的NaOH溶液;根据c=n/V,误差分析时,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。【详解】(1)A项、容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;

C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为: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,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需要氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c=n/V,溶液的浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制,侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查,该题的难点在于误差分析,注意掌握误差分析的方法。20、低于40℃时,NaClO能稳定存在;高于40℃时,NaClO易分解40NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O越慢b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO的浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢>2HClO=2HCl+O2↑0.4【解析】

I.根据图像可知,20℃、30℃、40℃时,ORP数据变化不大,氧化性基本保持不变;50℃水浴中加热,ORP数据减小,氧化性减弱;II.根据溶液中的pH及氯原子的存在形式及实验现象可知,溶液的碱性越强,次氯酸的浓度越小,氧化性越弱。【详解】(2)分析图像,NaClO溶液低于40℃时,能稳定存在;高于40℃时,易分解;稀释时水的温度最好不超过40℃;(3)已知NaClO与洁厕灵(HCl)混用,会产生一种有毒气体和一种常见的盐,毒气为氯气,盐为氯化钠,化学方程式为NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O;(4)①由实验现象可获得一下结论,溶液的pH再4~10范围内,pH越大,次氯酸的浓度越小,红纸褪色越慢;②b、c两烧杯中,b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO的浓度较小,反应速率较慢,褪

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