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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列离子反应,表达正确的是( )A向KHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至溶液呈中性:2H+ + SO42-+ Ba2+ + 2OH-= BaSO4 + 2H2OBCaCO3与醋酸反应:CaCO3 + 2H=Ca2 + CO2+ H2OC向碳酸氢钙溶液中滴入过量澄清石灰水:Ca2+2H
2、CO3+2OH =CaCO3+CO32+2H2ODMgSO4溶液跟Ba(OH)2溶液反应:SO42 + Ba2=BaSO42、下列反应的离子方程式中正确的是A铜片插入硝酸银溶液中:Cu + Ag+ Cu2+ + AgB在澄清石灰水中通入足量的CO2:Ca22OHCO2CaCO3H2OC碳酸镁跟醋酸反应:MgCO32H+ Mg2+ H2OCO2D铁跟稀硫酸反应: Fe2H+ Fe2+ H23、下列各组物质,按单质、化合物、混合物的顺序排列的是( )A液态氧、烧碱、碘酒B空气、氮气、胆矾C干冰、铁、氯化氢D生石灰、白磷、熟石灰4、下列氧化还原反应中,水作氧化剂的是( )ACO+H2O=CO2 +H
3、2 BCl2 +H2O= HClO+HClCNa2O+ H2O =2NaOH D2F2 +2H2O = 4HF + O25、能用溶解、过滤、结晶的方法来分离的一组物质是 ( )ANaCl 和 淀粉 BBaSO4 和 CaCO3CCuO 和 KCl DMg(NO3)2 和 I26、下列反应的离子方程式书写正确的是()A铝粉投入NaOH溶液中:2Al2OH=2AlO2-H2BNa与CuSO4溶液反应:Cu22Na=2NaCuC向AlCl3溶液中加入足量的氨水:Al33OH=Al(OH)3DBa(OH)2溶液与稀硫酸反应:Ba22OH2HSO42-=BaSO42H2O7、某容器中发生一个化学反应,反
4、应过程中存在H2O、ClO-、CN-(其中碳元素为+2价)、HCO3-、N2、Cl-六种物质在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是A还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2B氧化剂是ClO-,还原产物是HCO3-C配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2D若生成2.24LN2(标准状况),则转移电子0.5mol8、对于反应:2Na2O22 CO2=2Na2CO3O2,下列说法中正确的是( )ANa2O2是氧化剂,CO2是还原剂BNa2O2既是氧化剂,又是还原剂C生成1mol O2时,电子转移的数目为4NA个D每有44 g CO2与足量Na2
5、O2反应,产生气体的体积为22.4L9、NA 为阿伏伽德罗常数,下列物质的物质的量最小的是A标准状况下 2.24L O2B含 NA 个氢原子的 H2C22g CO2D含 1.2041024 个分子的 CH410、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同), NaHCO3 8.8%,Na2CO3 6.4%,H2O 1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A25B20C15D1011、经测定一瓶气体中只含有C、O两种
6、元素,通常情况下这瓶气体不可能是A一种化合物B一种单质和一种化合物的混合物C两种化合物D两种单质12、运输汽油的车上,贴有的危险化学品标志是ABCD13、已知A2On2-可将B2氧化为B单质,A2On2-则被还原为A3,又知100 mL的0.3 molL1的A2On2-与150 mL的0.6 molL1B2恰好完全反应,则A2On2-中的n值为A4 B5 C6 D714、下列叙述正确的是A标准状况下,22.4 LH2O含有的分子数为NAB0.5 molL1硫酸中含有的H+数目为NACNA个CO2分子占有的体积为11.2 LD常温常压下3.2 g O2和O3所含的原子数为0.2NA15、如果反应
7、4P + 3KOH + 3H2O =3KH2PO2+ PH3中转移0.6mol电子,消耗KOH的质量为( )A5.6克B16.8克C33.6克D100.8克16、下列实验操作正确的是A蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B称量时,NaOH盛放在小烧杯中C用量筒量取 5.29mL 盐酸D蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热二、非选择题(本题包括5小题)17、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
8、)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_。18、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。
9、(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。19、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题:(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸。 可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。 请回答下列问题: 配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);该仪
10、器上标有以下五项中的_; A温度 B浓度 C容量 D压强 E.刻度线 该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。 在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。 a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。_b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中。_(3)假设该同学成功配制了0.400molL-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,则该同学需取_mL盐酸。假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,发现比中所求体积偏小,则可能的原因是_。A浓盐酸挥发,浓度不足 B
11、配制溶液时,未洗涤烧杯C配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出20、由几种离子化合物组成的混合物,含有以下离子中的若干种:K、Cl、NH4+、Mg2、CO32、Ba2、SO42。将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取3份 100 mL该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入AgNO3溶液有白色沉淀生成2加入足量NaOH溶液并加热收集到气体1.12L(换算成标准状况)3加入足量BaCl2溶液,,将所得沉淀洗涤、干燥、称重;再向沉淀中加足量的稀盐酸,洗涤、干燥、称重第一次称重读数为6.27g,第二次称重读数为2.33g已知加热时NH4+ + OH=NH3+ H2
12、O, 试回答下列问题:(1)根据实验1对Cl是否存在的判断是_(填“一定存在”、“一定不存在”或“不能确定”);根据实验13判断混合物中一定不存在的离子是_。(2)试确定溶液中一定存在的阴离子及其物质的量浓度:_。(3)试确定K是否存在?_(填“存在”或“不存在”),判断的理由是_。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,如何判断沉淀已洗净,方法是_。21、HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如:能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化
13、合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐如NaNO2,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和NaCI的是_。(填序号)A加入盐酸,观察是否有气泡产生B加入AgN03观察是否有沉淀生成C分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:_Fe2+_S2O32-+_H2O2+_OH-=_Fe2O3+_S2O62-+_H2
14、O下列关于该反应的说法正确的是_。A该反应中S2O32-表现了氧化性B已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A向KHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至所得溶液呈中性,离子方程式应该按照Ba(OH)2的组成书写,正确的离子方程式为:2H+ + SO42-+ Ba2+ + 2OH-= BaSO4 + 2H2O,A项正确;B.醋酸为弱电解质,离子方程式中需要保留分子式,碳酸钙为难溶物,也不能拆开,二者反应生成醋酸钙、二氧化碳气体
15、和水,正确的离子方程式为:,B项错误;C. 向碳酸氢钙溶液中滴入过量澄清石灰水,反应生成碳酸钙沉淀和水,正确的离子方程式为:Ca2+HCO3-+OH-=CaCO3+H2O,C项错误;溶液跟溶液反应生成硫酸钡、氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:,D项错误;答案选A2、D【解析】根据离子方程式的书写条件分析。【详解】A.该反应前后,电荷不守恒,故A错误;B.通入足量CO2,即CO2气体过量,产物是Ca(HCO3)2,故离子方程式为: OH-+CO2=HCO3-故B错误;C.醋酸是弱酸,在离子方程式书写过程中,不能拆成离子形式,故C错误;D. 铁跟稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故D正确。故选D。【点
16、睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱),难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体),不能拆开。3、A【解析】A、液态氧是一种元素组成的纯净物,即是单质,烧碱是由三种元素组成的纯净物,故是化合物,碘酒是多种物质组成的溶液,故是混合物;故A正确;B、空气是多种物质组成的为混合物,不是单质,氮气是一种元素组成的纯净物为单质,不是化合物,胆矾是硫酸铜晶体属于化合物,不是混合物,故B错误;C、干冰是由两种元素组成的纯净物,故是化合物,不是单质,铁是一种元素组成的纯净物,即是单质,不是化合物,氯化氢是一种物质组成属于纯净物,不是混合物,故C错误;D、生石灰是一个为化合
17、物,不是单质,白磷是单质,不是化合物,熟石灰是氢氧化钙的俗称属于化合物,不是混合物,故D错误;故选A。4、A【解析】A反应生成H2,H元素化合价降低,水为氧化剂,故A正确;B水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C水中H和O元素化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,故C错误;D水中H元素的化合价不变,但O元素的化合价升高,被氧化,故水为还原剂,故D错误;故选A。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握常见的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化剂、还原剂的判断,注意从化合价角度分析。反应中水只作氧化剂,说明该反应为氧化还原反应,且水中H元素得电子化合
18、价降低。5、C【解析】能用溶解、过滤、结晶的方法分离,则两种物质中只有一种物质不溶于水,另一种物质溶于水,以此来解答。【详解】ANaCl和淀粉均溶于水,不能过滤分离,故A不选;BBaSO4和CaCO3均不溶于水,不能过滤分离,故B不选;CCuO不溶于水,KCl溶于水,可溶解、过滤、结晶的方法分离,故C选;DMg(NO3)2和I2均溶于水,不能过滤分离,故D不选;答案选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握物质的性质、性质差异、混合物分离方法为解答的关键,注意物质的溶解性,侧重分析与应用能力的考查。6、D【解析】A. 题干中离子方程式得失电子不守恒,质量不守恒,应改为2Al2OH2H2O=2A
19、lO2-3H2,故A错误;B、钠放入硫酸铜溶液中是与水发生反应,离子方程式为2Na+2H2O+Cu2=2Na+H2+Cu(OH)2,故B错误;C、一水合氨为弱碱,书写离子方程式时不能拆开,离子反应为:Al33NH3H2O=Al(OH)3+ NH4+,故C错误;D、Ba(OH)2溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为:Ba22OH2HSO=BaSO42H2O,故D正确;综上所述,本题应选D。【点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物等(题中B项);从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是
20、否正确表示了难溶物和气体等(题中C项);从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等(题中A项);从反应的条件进行判断;从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。7、C【解析】ClO随时间减少,N2随时间增多,所以ClO是反应物,N2是生成物,相应地,CN是反应物,Cl是生成物。A. CNHCO+N2,C、N的化合价升高,氧化产物有HCO和N2,故A错误;B. 还原产物是Cl,故B错误;C. CNHCO+N2,C的化合价升高2,N的化合价升高3,ClOCl,Cl的化合价降低2,所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为52,故C正确;D. 2CN2HCO+N2,化合价降低
21、10,所以标准状况下若生成2.24 L 即0.1molN2,则转移电子1 mol,故D错误。故选C。8、B【解析】A.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故A错误;B.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故B正确;C.反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2中,O元素化合价分别由-1价升高为0价、降低为-2价,则生成1molO2,转移2mol电子,故C错误;D.由反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知,当44g即1molCO2与足量Na2O2反应时,产生氧气的物
22、质的量为0.5mol,在标准状况下的体积为11.2L,故D错误。故选B。9、A【解析】A. 根据n= 可以用体积计算气体物质的量B. 根据n= 可以用微粒数目计算物质的量C. 根据n= 可以用质量计算物质的量D. 根据n= ,NA=6.021023/mol可以用微粒数目计算物质的量。【详解】A. 标准状况下 2.24L O2 ,n=0.1mol。B. 含 NA 个氢原子的 H2,n=1mol。C. 22g CO2,n=0.5mol。D. 1.2041024 个分子的 CH4,n=2mol。物质的量最小的是A。答案为:A。10、C【解析】最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【详解】Na
23、OH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。11、D【解析】A. 只含C和O两种元素的物质可以是CO或者是CO2,可以为一种化合物,故A正确; B. 氧气和二氧化碳的混合物中就只含C和O两种元素,故B正确; C. 只含C和O两种元素的物质可以是CO和CO2,属于两种化合物,故C正确; D. 如是单质,碳的单质都不是气体,故D错误
24、;答案选D。12、B【解析】汽油属于易燃品,车上应该贴上易燃液体的标志。【详解】A图中所示标志是腐蚀品标志,故A错误; B图中所示标志是易燃液体标志,故B正确; C图中所示标志是自燃品标志,故C错误; D图中所示标志是氧化剂标志,故D错误。故答案选B。13、D【解析】结合氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,表现为化合价升降总数相等计算。【详解】n(A2On2-)=0.3mol/L0.1L=0.03mol,n(B2-)=0.6mol0.15L=0.09mol,反应中A元素化合价降低到+3价,B元素化合价升高到0价,设A2On2-中A的化合价为x,则2x+2=2n,x=n-1,氧化还原反
25、应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,则有(n-1-3)0.03mol2=(2-0)0.09mol,解得n=7,故答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,为高考常见题型,注意根据氧化还原反应中转移电子数目相等的角度解答。14、D【解析】A在标准状况下水不是呈气态,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B只有溶液浓度,缺少溶液体积,不能计算微粒数目,B错误;CNA个CO2分子的物质的量是1 mol,由于未指明气体所处的外界条件,因此不能确定气体的体积大小,C错误;DO2和O3都是由O原子构成,由于O原子相对原子质量是16,则3.2 g O2和O3含有O原子的
26、物质的量是0.2 mol,则含有的O原子数为0.2NA,D正确;故合理选项是D。15、C【解析】反应中P元素化合价从0价部分升高到+1价,部分降低到3价,即4molP参加反应转移3mol电子,消耗3molKOH,所以转移0.6mol电子,消耗KOH的物质的量是0.6mol,质量是0.6mol56g/mol33.6g,答案选C。【点睛】准确判断出P元素的化合价变化情况是解答的关键,注意氧化还原反应的分析思路,即判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。16、B【解析】A. 蒸馏过程中忘
27、记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【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。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
28、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。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。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(
29、OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应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:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水
30、,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【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。18、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2
31、+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。19、11.9mol/L 500mL容量瓶 ACE 16.8 B A 25 C 【解析】(1)根据c=计算
32、;(2)根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答; 根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响;(3)根据n(HCl)=n(NaOH)计算;盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。【详解】(1)质量分数36.5%、密度1.19g/mL 浓盐酸的物质的量浓度=11.9mol/L,故答案为:11.9 mol/L;(2)配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸需用到500mL容量瓶;容量瓶上标有
33、温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE;令需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:V10-3L11.9mol/L=0.5 L0.400mol/L解得:V=16.8故答案为:16.8;a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B;b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤23次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶质的量偏大,浓度变大,故选A;(4)n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)=0.025L=25mL,故答案为:25;A. 浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故A不选;B. 配制溶液时,
34、未洗涤烧杯,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D. 加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;故选C。20、不能确定 Ba2、Mg2 SO42- 0.1mol/L CO32- 0.2mol/L 存在;溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32和SO42,经计算,NH4+的物质的量为0.05 mol,CO32、SO42的物质的量分别为0.02 mol和0.01 mol,根据电荷守恒得K一定存在 取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗
35、净 【解析】将该混合物溶于水后得澄清溶液,证明相互反应生成沉淀的离子不能共存。根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4,因此两者不能共存,Ba2+和CO32-可发生离子反应生成BaCO3,因此两者也不能共存。第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,所以可能含有Cl、CO32、SO42;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到标况下气体1.12L即0.05mol,和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,而没有沉淀产生说明一定不存在Mg2+,故可确定一定含有NH4+,一定不存在Mg2+。产生NH3为0.05mol,可得NH4+也为0.05mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥
36、沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,因此溶液中一定存在CO32、SO42,一定不存在Ba2+。由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为2.33g233g/mol0.01mol,则SO42物质的量为0.01mol,SO42物质的量浓度=0.01mol0.1L=0.1mol/L。BaCO3为6.27g-2.33g3.94g,物质的量为3.94g197g/mol0.02mol,则CO32物质的量为0.02mol,CO32物质的量浓度为0.02mol0.1L0.2mol/L。由上述分析可得,溶液中一定存在CO3
37、2、SO42、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+。而每一份中CO32、SO42、NH4+物质的量分别为0.02mol、0.01mol、0.04mol;CO32、SO42所带负电荷分别为0.02mol2、0.01mol2,共0.06mol,NH4+所带正电荷为0.05 mol,根据溶液中电荷守恒可知K+一定存在,K+物质的量0.01 mol,当K+物质的量0.01 mol时,溶液中还必须含有Cl-;当K+物质的量=0.01 mol时,溶液中不含有Cl-;则(1)依据上述分析可知Cl-可能含有,即根据实验1对Cl是否存在的判断是不能确定;依据实验现象分析溶液中一定不含有Mg2+、Ba2+;(2
38、)依据上述分析计算,得到一定存在的阴离子为CO32、SO42,其物质的量浓度分别为0.2mol/L、0.1mol/L;(3)根据以上分析可知K一定存在,判断的理由是溶液中肯定存在的离子是NH4+、CO32和SO42,经计算每一份中NH4+的物质的量为0.05 mol,CO32、SO42的物质的量分别为0.02 mol和0.01 mol,根据电荷守恒得K一定存在。(4)若实验3中沉淀加稀盐酸后再洗涤,判断沉淀已洗净的方法就是经验洗涤液中是否含有氯离子,则操作为取最后一次滤出液少许于试管,向其中滴加几滴硝酸银溶液,若无沉淀,说明沉淀已洗净。【点睛】本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结
39、合的模式,增大了解题难度,同时涉及离子共存、离子反应等都是解题需注意的信息,尤其是K+的确定易出现失误,注意电荷守恒的灵活应用。21、还原(性) B 2 1 4 4 1 1 6 C 【解析】(1)NaNO2的加入能够导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,说明NaNO2具有强的氧化性,把Fe2+氧化为Fe3+,用维生素C解毒,就是把Fe3+还原为Fe2+,所以需加入还原剂维生素C,它具有还原性;综上所述,本题答案是:还原(性)。 (2)A项,HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaN02会与稀盐酸反应生成 HNO2,分解得到NO和NO2,可以看到有气泡产生,而NaCl与
40、稀盐酸不反应,故不选A项;B项,根据题目信息,加入AgN03分别和NaCl生成AgCl沉淀和AgN02沉淀,现象相同,故选B项;C项,NaCl溶液没有氧化性,而酸性条件下,N02-具有强氧化性,能够把亚铁离子氧化为铁离子,溶液颜色变为黄色,现象不同,可以鉴别,故不选C 项;综上所述,本题选B。(3)反应中S2O32-S2O62-,S元素化合价由+2价升高为+5价,则1个S2O32-化合价共升高6价, 2Fe2+Fe2O3,Fe元素价由+2价升高为+3价,2个Fe2+共升高2价;两种反应物化合价共升高6+2=8价;而H2O2H2O,O元素由-1价降低到-2价,共降低2价;根据化合价升降总数相等规
41、律,最小公倍数为8,所以H2O2前面填系数4,S2O32-前面系数为1,Fe2+前面系数为2,结合原子守恒配平后方程式为:2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S2O62-+6H2O;综上所述,本题答案是:2, 1 , 4, 4 , 1, 1, 6。 A根据2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S2O62-+6H2O反应可知,S2O32-中硫元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,具有还原性,错误;B胶体是分散系,为混合物,生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,为纯净物,不属于胶体,错误;C根据2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S2O62-+6H2O反应可知,氧化剂H2O2全部被还原为H2O,氧元素由-1价降低到-2价,因此4molH2O2全部被还原,转移电子8NA,生成1mol Fe2O3;综上所述,本题选C。【点睛】本题考察了亚硝酸的酸性、氧化性、S2O32-的还原性,方程式的配平和氧化还原反应的相关计算;题目难度适中,解答此题时要注意AgCl沉淀和AgN02均为白色沉淀,不能用硝酸银来区分Cl-和N02-;胶体属于混合物,是分散系,这是易出错点。