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文档简介
河北省保定市2026届高二化学第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项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、常温下,将醋酸和氢氧化钠溶液混合,所得溶液pH=7,则此溶液中()A.c(CH3COO-)>c(Na+) B.c(CH3COO-)<c(Na+)C.c(CH3COO-)=c(Na+) D.无法确定c(CH3COO-)与c(Na+)的关系2、为确定某溶液的离子组成,进行如下实验:①测定溶液的pH,溶液显强碱性②取少量溶液加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性、能使澄清石灰水变浑浊的气体③在②实验后的溶液中再滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀④取③实验后的上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀根据实验判断,以下推测正确的是A.一定有SO32-B.一定有HCO3-C.不能确定Cl-是否存在D.不能确定CO32-是否存在3、下列说法正确的是A.小苏打是弱电解质,其水溶液导电能力很弱B.硫酸是强电解质,在水溶液和熔融状态下均能导电C.氯气是非电解质,但氯水能导电D.甲酸是弱电解质,加水稀释会促进甲酸分子的电离4、下列各离子或原子的电子排布式错误的是()A.Ca2+:1s22s22p63s23p6 B.Fe3+:1s22s22p63s23p63d5C.K:1s22s22p63s23p64s1 D.O2-:1s22s22p45、支撑海港码头基础的钢管桩,常用外加电流的阴极保护法进行防腐,工作原理如图所示,下列有关表述错误的是()A.利用了电解原理 B.电子由电源负极流向钢管桩C.钢管桩是负极 D.高硅铸铁作阳极6、下列实验描述错误的是()A.实验室用无水乙醇加热至170℃,可制得乙烯B.只用新制氢氧化铜悬浊液(可以加热)可将乙醇、乙醛、乙酸三种液体区别出来C.用饱和Na2CO3溶液除去乙酸乙酯中混有的乙酸D.将溴乙烷与NaOH溶液共热几分钟后冷却,滴入AgNO3溶液,观察沉淀颜色,不能用来检验溴乙烷中溴元素的存在7、合成氨反应为:3H2+N22NH3,其反应速率可以分别用v(H2)、v(N2)、v(NH3)表示,反应达平衡时,下列关系式正确的是()A.3v(H2)正=v(N2)逆 B.v(H2)生成=v(NH3)生成C.2v(N2)消耗=v(NH3)消耗 D.3v(H2)逆=2v(NH3)正8、对于在一定条件下的密闭容器中进行的反应:A(g)+3B(g)2C(g),下列说法正确的是A.压强能够增大反应速率B.升高温度不能影响反应速率C.物质A的浓度增大,会减慢反应速率D.在高温,高压和有催化剂的条件下,A与B能100%转化为C9、下列关于氯气的说法正确的是A.氯气是无色无味气体 B.铁在氯气中燃烧生成氯化亚铁C.氢气在氯气中燃烧,火焰呈淡蓝色 D.氯气与水反应生成盐酸和次氯酸10、2017年8月,四川九寨沟地震造成了重大人员财产损失。地震救援中需要使用大量的消毒剂,下列消毒剂属于强电解质的是()A.次氯酸 B.二氧化氯 C.酒精 D.高锰酸钾11、对于常温下pH=1的硝酸溶液,有关叙述:①该溶液1mL稀释至100mL后,pH=3②向该溶液中加入等体积、pH=13的氢氧化钡溶液恰好完全中和③该溶液中硝酸电离出的c(H+)与水电离出的c(H+)之比值为1×10﹣12④向该溶液中加入等体积、等浓度的氨水,所得溶液pH=7其中正确的是A.①② B.①③ C.②④ D.③④12、水是一种极弱的电解质,在室温下平均每n个水分子中只有1个水分子发生电离,则n值是()A.1×10-14B.55.6×107C.107D.55.613、用乙炔作原料制取CH2Br-CHBrCl,可行的反应途径是A.先加HCl再加Br2 B.先加Cl2再加HBrC.先加HCl再加HBr D.先加Cl2再加Br214、酚酞是一种常用的酸碱指示剂,其结构简式如图所示,酚酞属于()A.氧化物B.碱C.有机物D.无机物15、室温下,相同体积的0.5mol·L-1的下列四种溶液:①KCl溶液、②FeCl3溶液、③HF溶液、④Na2CO3溶液,其中所含阳离子数由多到少的顺序是()A.④>①=②>③ B.①>④>②>③ C.④>①>③>② D.④>②>①>③16、固态或气态碘分别与氢气反应的热化学方程式如下:①H2(g)+I2(?)⇌2HI(g)△H=-9.48kJ•mol-1②H2(g)+I2(?)⇌2HI(g)△H=+26.48kJ•mol-1下列判断不正确的是()A.①中的I2为气态,②中的I2为固态B.②的反应物总能量比①的反应总能量低C.1mol固态碘升华时将吸热35.96kJD.反应①的产物比反应②的产物热稳定性更好二、非选择题(本题包括5小题)17、已知乙烯能发生以下转化:(1)写出反应①化学方程式______,其反应类型为________。(2)B中官能团名称_______。(3)C的结构简式为_______。(4)写出反应②的化学方程式_______。(5)检验C中官能团的方法是_________,化学方程式为_______。(6)B与D制取乙酸乙酯需要三种药品①浓硫酸②乙酸③乙醇,加入三种药品的先后顺序为(填序号)__________。18、(1)键线式表示的分子式__;系统命名法名称是___.(2)中含有的官能团的名称为___、___________.(3)水杨酸的结构简式为①下列关于水杨酸的叙述正确的是________(单选)。A.与互为同系物B.水杨酸分子中所有原子一定都在同一平面上C.水杨酸既能表现出酚类物质性质,也可以表现出羧酸类物质性质②将水杨酸与___________溶液作用,可以生成;请写出将转化为的化学方程式_______________。19、硫是一种很活泼的元素,在适宜的条件下能形成−2、+6、+4、+2、+1价的化合物。Ⅰ.焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是常用的食品抗氧化剂之一,带有强烈的SO2气味,久置于空气中易被氧化,其溶于水生成的NaHSO3溶液呈酸性。某研究小组采用如图所示装置(实验前已除尽装置内的空气)制取Na2S2O5。(1)装置Ⅰ中的浓硫酸____(能或不能)用稀硫酸代替,原因是______________________________________________。(2)装置Ⅱ中有Na2S2O5晶体析出,要获得已析出的晶体,可采取的操作是__________。(3)设计检验Na2S2O5晶体在空气中变质的实验方案:_______________。Ⅱ.Na2S2O3溶液可以用于测定溶液中ClO2的含量,实验方案如下。步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释至100mL。步骤2:量取V1mL稀释后的ClO2溶液于锥形瓶中,调节溶液的pH≤2,加入足量的KI晶体,摇匀,在暗处静置30分钟。(已知:ClO2+I−+H+I2+Cl−+H2O未配平)步骤3:以淀粉溶液作指示剂,用cmol·L−1Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2mL。(已知:I2+2S2O32—=2I−+S4O62—)(1)准确量取10.00mLClO2溶液的玻璃仪器是____________。(2)确定滴定终点的现象为________________________________。(3)根据上述步骤计算出原ClO2溶液的物质的量浓度为____mol·L−1(用含字母的代数式表示)。(4)下列操作会导致测定结果偏高的是_______________(填字母)。A.未用标准浓度的Na2S2O3溶液润洗滴定管B.滴定前锥形瓶中有少量水C.滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后气泡消失D.读数时,滴定前仰视,滴定后俯视20、中有一未知浓度的稀盐酸,某学生用0.10mol·L-1NaOH标准溶液进行测定盐酸的浓度的实验。取20.00mL待测盐酸放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用自己配制的NaOH标准溶液进行滴定。重复上述滴定操作2~3次,记录数据如下。完成下列填空:实验编号待测盐酸的体积(mL)NaOH溶液的浓度(mol·L-1)滴定完成时,NaOH溶液滴入的体积(mL)120.000.1024.18220.000.1023.06320.000.1022.96I、(1)滴定达到终点的标志是是__________________。(2)根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为___________(保留小数点后3位)。(3)排除碱式滴定管尖嘴中气泡的方法应采用________操作,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。(4)在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成测定结果偏高的有___________。A.用酸式滴定管取20.00mL待测盐酸,使用前,水洗后未用待测盐酸润洗B.锥形瓶水洗后未干燥C.称量NaOH固体时,有小部分NaOH潮解D.滴定终点读数时俯视E.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失II、(1)浓度为0.1mol/L醋酸钠溶液中质子守恒表达式为__________________;(2)在0.01mol/L的NaHCO3溶液中的物料守恒表达式为___________________;等浓度的NaHCO3、Na2CO3混合溶液中的电荷守恒表达式为___________________;(3)硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液与稀硫酸反应的离子方程式为____________________;(4)把AlCl3溶液蒸干、灼烧,最后得到的主要固体产物是___________________。21、随着氮氧化物对环境及人类活动影响的日趋严重,如何消除大气污染物中的氮氧化物成为人们关注的主要问题之一。利用NH3的还原性可以消除氮氧化物的污染,其中除去NO的主要反应如下:4NH3(g)+6NO(g)5N2(g)+6H2O(l)△H<0(1)一定温度下,在恒容密闭容器中按照n(NH3)︰n(NO)=2︰3充入反应物,发生上述反应。下列不能判断该反应达到平衡状态的是__。A.c(NH3)︰c(NO)=2︰3B.n(NH3)︰n(N2)不变C.容器内压强不变D.容器内混合气体的密度不变E.1molN—H键断裂的同时,生成1molO—H键(2)某研究小组将2molNH3、3molNO和一定量的O2充入2L密闭容器中,在Ag2O催化剂表面发生上述反应,NO的转化率随温度变化的情况如图所示。①在5min内,温度从420K升高到580K,此时段内NO的平均反应速率v(NO)=__;②在有氧条件下,温度580K之后NO生成N2的转化率降低的原因可能是__。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【详解】常温下,将醋酸和氢氧化钠溶液混合,根据电荷守恒,c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),溶液pH=7,c(OH-)=c(H+),因此c(CH3COO-)=c(Na+),故C正确;综上所述,答案为C。【点睛】应用电荷守恒和溶液pH=7结合思考。2、C【解析】①测定溶液的pH,溶液显强碱性,说明溶液中含有氢氧根离子,碳酸氢根离子不能存在;②取少量溶液加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性、能使澄清石灰水变浑浊的气体,说明生成的气体为二氧化碳,不是刺激性气味的二氧化硫,说明原溶液中含碳酸根离子;③在上述溶液中再滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀.进一步证明溶液中含碳酸根离子;④取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀说明含氯离子,但②步中加入盐酸含有氯离子,不能确定原溶液中含氯离子;综上所述:溶液中一定含碳酸根离子,一定不含亚硫酸根离子、碳酸氢根离子,氯离子不能确定。答案选C。点睛:本题考查元素化合物的性质,主要是离子性质的检验和应用,熟练综合离子性质和特征反应,检验方法是解题关键。①说明溶液在含有氢根离子;②现象说明有二氧化碳气体生成,无刺激性气味二氧化硫气体生成;③说明产生钡离子的白色沉淀为碳酸钡;④现象证明是氯离子的性质,但②步骤中加入了盐酸,不能说明原溶液中含氯离子;综合判断离子是否存在,从而得解。3、D【解析】A、小苏打是碳酸钠属于盐,是强电解质,选项A错误;B、电解质是水溶液中或熔融状态能导电的化合物,硫酸是强电解质,但在熔融状态下不导电,选项B错误;C、氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,选项C错误;D、甲酸是弱酸,部分电离,加水可以促进平衡向右移动,即促使未电离的甲酸分子继续电离,选项D正确。答案选D。4、D【详解】A.Ca元素为20号元素,原子核外有20个电子,失去4s能级两个电子形成Ca2+,所以其电子排布式为1s22s22p63s23p6,故A正确;B.Fe元素为26号元素,原子核外有26个电子,失去4s能级两个电子和3d能级1个电子形成Fe3+,所以其电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,故B正确;C.K元素为19号元素,根据核外电子排布规律可知其原子核外电子排布为1s22s22p63s23p64s1,故C正确;D.O元素为8号元素,原子核外有8个电子,2p能级得到两个电子形成O2-,所以其电子排布式为1s22s22p6,故D错误;故答案为D。5、C【分析】外加电流阴极保护法是通过外加直流电源以及辅助阳极,被保护金属与电源的负极相连作为阴极,电子从电源负极流出,给被保护的金属补充大量的电子,使被保护金属避免或减弱腐蚀的发生,据此分析解答。【详解】A、由于此保护装置有外加电源,构成了电解池,故利用了电解原理,故A正确;B、在电解池中,钢管桩要被保护,应做阴极,连接电源的负极,电子由电源的负极流向钢管桩,故B正确;C、钢管桩连接的是电源的负极,做的是电解池的阴极,故C错误;D、高硅铸铁做电解池的阳极,连接电源的正极,故D正确;故选C。【点睛】明确外加电流阴极保护法的工作原理是解答本题的关键。本题的易错点为C,要注意电解池的两极称为阴阳极,原电池的两极称为正负极。6、A【解析】A、乙醇制取乙烯需要浓硫酸作催化剂,没有浓硫酸作催化剂不能制取乙烯,A错误;B、乙酸、乙醛和乙醇三种液体分别与氢氧化铜悬浊液混合,现象分别为蓝色溶液、砖红色沉淀、无现象,现象不同,可鉴别,B正确;C、乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸可与碳酸钠反应,可用于除杂,C正确;D、将溴乙烷与NaOH溶液共热几分钟后冷却,加入硝酸酸化,滴入AgNO3溶液,观察沉淀颜色,可用来检验溴乙烷中溴元素的存在,D正确。答案选A。7、C【分析】反应达平衡时,v正=v逆,用不同物质表示同一化学反应速率,速率之比等于化学计量数之比。v(H2):v(N2):v(NH3)=3:1:2。【详解】反应达平衡时,v正=v逆,用不同物质表示同一化学反应速率,速率之比等于化学计量数之比。v(H2):v(N2):v(NH3)=3:1:2。A.3v(H2)正=v(N2)逆,不能说明达到平衡状态,应为v(H2)正=3v(N2)逆,故A错误;B.v(H2)生成=v(NH3)生成,虽然v(H2)生成表示逆反应速率,v(NH3)生成表示正反应速率,但不符合比例关系,应为2v(H2)生成=3v(NH3)生成,故B错误;C.2v(N2)消耗=v(NH3)消耗,即v正=v逆,故C正确;D.3v(H2)逆=2v(NH3)正,不能说明达到平衡状态,应为2v(H2)逆=3v(NH3)正,故D错误。故选C。【点睛】解答本题时要注意必须是v正=v逆,若用某物质的消耗或生成表示反应速率,则要同侧相反,异侧相同,如本题C选项v(N2)消耗,代表正反应速率,而v(NH3)消耗代表逆反应速率,当2v(N2)消耗=v(NH3)消耗,说明v正=v逆,符合题意,否则,不符合题意。8、A【解析】A.该反应有气体参与,所以增大压强能够增大反应速率,A正确;B.升高温度能加快化学反应速率,B不正确;C.增大物质A的浓度,会加快反应速率,C不正确;D.A与B不能100%转化为C,可逆反应总有一定的限度,D不正确。本题选A。9、D【详解】A.氯气为黄绿色有刺激性气味的气体,故A项说法错误;B.氯气具有强氧化性,铁单质具有还原性,二者混合燃烧生成氯化铁,且与反应物的量无关,故B项说法错误;C.氯气在氢气中燃烧时,火焰呈苍白色,故C项说法错误;D.氯气与水反应生成氯化氢和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO,氯化氢的水溶液为盐酸,故D项说法正确;综上所述,说法正确的是D项,故答案为D。10、D【解析】A项,次氯酸属于弱酸,属于弱电解质;B项,ClO2属于非电解质;C项,酒精属于非电解质;D项,KMnO4溶于水完全电离,属于强电解质;答案选D。11、A【详解】pH=1的硝酸溶液c(H+)=0.1mol/L;①c=n/V==0.001mol/L,pH=3,故①正确;②pH=13的溶液c(OH-)=0.1mol/L,等体积混合恰好完全中和,故②正确;③硝酸电离出的c(H+)=0.1mol/L,由Kw=c(H+)×c(OH-)=10-14可知,水电离出的c(H+)=10-13mol/L,该溶液中硝酸电离出的c(H+)与水电离出的c(H+)之比值为1012,故③错误;④氨水为弱电解质,不能完全电离,生成强酸弱碱盐,反应后溶液呈酸性,故④错误;故选A。12、B【解析】试题分析:1L水在常温下质量约为1000g,物质的量为:1000g÷18g/mol≈55.6mol,1L水在常温下含有氢离子物质的量为:10-7mol,平均每n个水分子中只有一个水分子发生电离,则nmol水分子中会有1mol水分子电离出1mol氢离子,即:55.6/10−7=n/1,解得n=55.6×107,答案选B。考点:考查水的电离及物质的量的相关计算13、A【解析】用乙炔作原料制取CH2Br-CHBrCl,产物的分子中在乙炔的基础上又增加了一个氢原子和一个氯原子、2个溴原子,这四个原子只能以氯化氢和溴分子的形式发生加成反应,故选A。14、D【解析】酚酞含有碳、氢、氧三种元素,不属于氧化为,故A错误;酚酞不能电离出氢氧根离子,不属于碱,故B错误;酚酞含有碳元素,属于有机物,故C正确;酚酞含有碳元素,不属于无机物,故D错误。15、D【分析】假设溶液体积为1L,分别计算溶液中溶质的物质的量,然后依据强电解质完全电离,弱电解质部分电离,弱碱阳离子、弱酸阴离子部分水解的性质判断解答。【详解】假设溶液体积为1L,浓度均为0.5mol•L-1相同体积的下列四种溶液,含有KCl物质的量为0.5mol,氯化钾为强电解质,完全电离所以含有钾离子物质的量为0.5mol;含有FeCl3物质的量为0.5mol,氯化铁为强电解质完全电离产生0.5mol三价铁离子,铁离子为弱碱阳离子,部分水解,所以溶液中三价铁离子水解:Fe3++3OH-Fe(OH)3+3H+,所以阳离子物质的量大于0.5mol;含有HF物质的量为0.5mol,HF为弱电解质,部分电离,所以含有的氢离子小于0.5mol;含有碳酸钠的物质的量为0.5mol,碳酸钠为强电解质完全电离,产生1mol钠离子,所以含有阳离子物质的量为1mol;所以上述溶液中含有阳离子数目由多到少的顺序为:④>②>①>③,故选D。【点睛】本题考查了离子浓度大小比较,明确电解质强弱及电离方式,熟悉盐类水解规律是解题关键。16、D【解析】A.已知反应①放出能量,反应②吸收能量,所以反应①中碘的能量高,则反应①中碘为气态,②中的I2为固态,选项A正确;B.已知反应①放出能量,反应②吸收能量,所以反应①中碘的能量高,所以②的反应物总能量比①的反应物总能量低,选项B正确;C.由盖斯定律知②-①得I2(S)=I2(g)△H=+35.96KJ/mol,选项C正确;D.反应①②的产物都是气态碘化氢,所以二者热稳定性相同,选项D错误;答案选D。【点睛】本题考查反应热与焓变,把握物质的状态与能量、焓变计算为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项B为解答的难点,同种物质气态时具有的能量比固态时高,所以等量时反应放出能量高,已知反应①放出能量,反应②吸收能量,所以反应①中碘的能量高,则反应①中碘为气态。。二、非选择题(本题包括5小题)17、加成反应羟基加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热③①②【分析】由转化可知,乙烯与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,B发生催化氧化反应生成C为CH3CHO,B与D发生酯化反应生成乙酸乙酯,可知D为CH3COOH,制备乙酸乙酯时先加乙醇、再加浓硫酸,后加乙酸,提高乙酸的利用率。【详解】(1)反应①是乙烯与水反应生成乙醇,化学方程式是,碳碳双键转化为-OH,反应类型为加成反应;(2)B为乙醇,官能团为羟基;(3)C的结构简式为;(4)反应②的化学方程式为;(5)检验C中官能团醛基的方法是加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热出现砖红色沉淀,说明含有醛基,反应的化学方程式是;(6)制备乙酸乙酯时先加乙醇、再加浓硫酸,后加乙酸,提高乙酸的利用率,则加入三种药品的先后顺序为③①②。18、C6H142-甲基戊烷羟基酯基CNa2CO3或NaOH+NaHCO3→+CO2↑+H2O【详解】(1)在键线式表示中,顶点和折点为C原子,剩余价电子全部与H原子结合,则表示的分子式是C6H14;选择分子中含有C原子数最多的碳链为主链,该物质分子中最长碳链上含有5个C原子;从左端为起点,给主链上C原子编号,以确定支链甲基在主链上的位置,该物质名称为2-甲基戊烷;(2)根据物质结构简式可知:物质分子中含有的官能团是酚羟基和酯基;(3)①A.水杨酸分子中含有羧基和酚羟基,而分子中羟基连接在苯环的侧链上,属于芳香醇,因此二者结构不相似,它们不能互为同系物,A错误;B.水杨酸分子中-OH上的H原子可能不在苯环的平面上,因此水杨酸分子中不一定是所有原子在同一平面上,B错误;C.水杨酸分子中含有酚-OH、-COOH,则该物质既可以看成是酚类物质,也可以看成是羧酸类物质,因此水杨酸既能表现出酚类物质的性质,也能表现出羧酸类物质性质,C正确;故合理选项是C;②水杨酸分子中含有酚羟基和羧基都具有酸性,由于酸性-COOH>H2CO3>苯酚>NaHCO3,二者都能够与NaOH或Na2CO3发生反应,则由水杨酸与NaOH溶液或Na2CO3反应产生和水;而可以NaHCO3与反应产生、水、CO2,该反应的化学化学方程式为:+NaHCO3→+CO2↑+H2O。19、不能二氧化硫易溶于水过滤取少量Na2S2O5晶体于试管中,加适量水溶解,滴加足量的盐酸,振荡,再滴入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则说明Na2S2O5晶体已变质酸式滴定管滴加最后一滴Na2S2O3溶液时,溶液刚好由蓝色变为无色,且保持30s不变2cV2V1【分析】Ⅰ.稀硫酸不能代替浓硫酸,与亚硫酸钠反应产生二氧化硫气体,因为二氧化硫易溶于水;装置Ⅱ中析出Na2S2O5晶体,通过过滤操作得到该晶体;Na2S2O5晶体在空气中易被氧化为Na2SO4,用盐酸、氯化钡溶液检验样品中是否含有硫酸根即可。Ⅱ.ClO2溶液具有强氧化性,量取ClO2溶液用酸式滴定管;滴定终点时Na2S2O3溶液将碘全部还原,以淀粉溶液作指示剂;根据电子守恒,二氧化氯和碘单质的反应中有如下关系:2ClO2~5I2,结合反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI,得到关系式:2ClO2~5I2~10Na2S2O3,由关系式求解即可。【详解】Ⅰ.(1)稀硫酸不能代替浓硫酸,与亚硫酸钠反应产生二氧化硫气体,因为二氧化硫易溶于水,故不能用稀硫酸。(2)装置Ⅱ中析出Na2S2O5晶体,通过过滤操作得到该晶体。(3)Na2S2O5晶体在空气中易被氧化为Na2SO4,用盐酸、氯化钡溶液检验样品中是否含有硫酸根即可,其检验方法为:取少量Na2S2O5晶体于试管中,加适量水溶解,滴加足量盐酸,振荡,再滴入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则说明Na2S2O5晶体已变质。Ⅱ.(1)ClO2溶液具有强氧化性,所以准确量取10.00mLClO2溶液的玻璃仪器是酸式滴定管。(2)滴定终点时Na2S2O3溶液将碘全部还原,以淀粉溶液作指示剂,溶液蓝色褪去,滴定终点的现象为滴加最后一滴Na2S2O3溶液时,溶液刚好由蓝色变为无色,且保持30s不变。(3)根据电子守恒,二氧化氯和碘单质的反应中有如下关系:2ClO2~5I2,结合反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI,得到关系式:2ClO2~5I2~10Na2S2O3,n(S2O32-)=cV2×10-3mol,所以V1mLClO2的溶液中含有的ClO2的物质的量为2cV2×10-4mol,则10mL的原溶液含有ClO2的物质的量为2cV2V1×10-2mol,所以原ClO2溶液的物质的量浓度为2cV2V1×10-2mol÷0.01L=【点睛】本题考查实验方案的设计,涉及化学方程式的有关计算、误差分析、物质检验、基本实验操作等知识点,明确实验原理及物质性质是解本题关键,难点是实验方案设计,注意化学用语使用的规范性。20、最后一滴NaOH溶液加入,溶液由无色恰好变成浅红色且半分钟内不褪色0.115mol/L丙CEc(OH-)=c(CH3COOH)+c(H+)c(Na+)=c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-)c(Na+)+c(H+)==2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-)S2O32-+2H+═S↓+SO2↑+H2OAl2O3【解析】I、(1)用NaOH滴定HCl,用酚酞作指示剂,即滴定到终点的标志:滴入最后一定NaOH溶液,溶液由无色恰好变成浅红色,且半分钟内不褪色;(2)第1组数据与另外2组相差较多,删去,消耗NaOH的平均体积为(23.06+22.96)/2mL=23.01mL,根据V酸×c酸=V碱×c碱,20×10-3×c酸=23.01×10-3×0.10,解得c酸=0.115mol·L-1;(3)排除碱式滴定管尖嘴中气泡采用丙操作;(4)根据V酸×c酸=V碱×c碱,A、量取盐酸时,未用盐酸润洗酸式滴定管,直接盛装盐酸,造成盐酸的浓度降低,消耗NaOH的体积减小,测定结果偏低,故A不符合题意;B、锥形瓶是否干燥,对实验测
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