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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列数量的物质中含原子个数最多的是Amol氧气BgC标准状况下L二氧化碳D10g氖2、从1L 1mol/L HCl溶液中取出200mL,下列叙述不正确的是A物质的量浓度为0.2 mol/LB含溶质的物质的量为0.2molC含
2、溶质7.3gD与1L 0.2 mol/L NaOH溶液恰好中和3、氧化还原反应的实质是A元素化合价发生变化B反应中有氧原子的得失C反应中有电子得失或电子偏移D反应后生成新物质4、下列说法正确的是 ()A氢气的摩尔质量是2gB摩尔是物质的质量单位C1 mol OH的质量是17gD1mol气体所占的体积约为22.4L5、人们会利用纳米级(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中正确的是( )A该分散系能发生丁达尔效应 B该分散系
3、为溶液C该分散系属于悬浊液 D该分散系放置一段时间可能很快出现分层现象6、下列物质属于电解质且能导电的是A金属铜B盐酸C熔融KClD酒精7、下列关于物质的量浓度表述正确的是()A0.3 molL-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9 molB50mL 1molL1的KCl溶液和100mL 0.25 molL1MgCl2溶液中,Cl物质的量浓度相等C将10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1 molL1的H2SO4,可向其中加入100 mL水D20时,0.023 molL-1的氢氧化钙饱和溶液100mL加入5g生石灰,冷却到 20时,其体积小于 100mL,
4、它的物质的量浓度仍为0.023 molL-18、下列说法正确的是ANaCl晶体中含有Na、Cl,所以NaCl晶体能导电BCO2溶于水能导电,所以CO2是电解质CBaSO4难溶于水,BaSO4是非电解质DCl2的水溶液能够导电,但Cl2不是电解质9、下列离子方程式中正确的是( )A用醋酸除去水垢:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2B用小苏打治疗胃酸过多:HCO3+H+CO2+H2OC锌片插入硝酸银溶液中:Zn+Ag+Zn2+AgD硫酸溶液与氢氧化铜反应:H+OHH2O10、下列变化属于物理变化的是A工业制漂白粉 B焰色反应 C铜的锈蚀 D煤的燃烧11、下列物质中,体积为22.4L的是A20
5、时18 g水 B常温常压下1 mol氨气C标准状况下含6.021023个原子的氯气 D标准状况下44 g二氧化碳12、NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述不正确的是A等质量的N2和CO所含分子数均为NAB2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NAC5.6LN2(标准状况下)和7gCO含有的原子数均为0.5NAD50mL1 molL1K2SO4溶液中含有的K+数目为0.1NA13、已知某无色溶液能使酚酞试剂变红,则下列各组离子在该溶液中能大量共存的是AMnO、K+、Cl-、NOBCO、 Cl-、H+ 、 K+CNO、Cl-、Ba2+、K+DSO、Cl-、Mg2+、K+14、下列物质与危
6、险化学品标志的对应关系不正确的是ABCD汽油天然气浓硫酸氢氧化钠AABBCCDD15、下列目的能达到的是( )A将58.5gNaCl溶于1L水中可得1mol/L的NaCl溶液B将标准状况下22.4LHCl溶于1L水中可得1mol/L盐酸C将25.0g胆矾溶于水后配成100mL溶液所得溶液浓度为1 mol/LD将78gNa2O2溶于水,配成1L溶液可得到浓度为1mol/L溶液16、下列化合物的电子式书写正确的是ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:
7、取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。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: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;向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
8、一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验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)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液19、实验室需要490mL0.1molL-1NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _
9、(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 _。20、某化学兴趣小组在实验室用如下装置制备氯气:请回答:(1)实验装置连接完成后,首先应进行的操作是_。(2)写出A装置中制取氯气的化学方程式_。(3)若要制备纯净、干燥的氯气,需在A、B之间添加净化装置D、E,其中
10、导管连接的顺序是_(填写数字编号)。某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,实验室设计了方案对废液进行以下三步处理,并回收金属。请回答:(1)步骤中得到的沉淀含有的金属单质有_。(2)步骤是将Fe2+转化为Fe3+,还可以选用的试剂是_(填字母)。AFe粉 BNaOH溶液 C新制氯水 D稀硫酸(3)步骤中加入氨水生成红褐色沉淀的离子方程式为_。21、实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个
11、字母只能用一次)_;A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为_;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_; A称量NaOH时,砝码错放在左盘;B向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C定容时仰视液面达到刻度线;D定容时俯视
12、液面达到刻度线;E配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。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. 0.4mol氧气含有原子数目0.42NA=0.8NA;B. 5.4g水的物质的量是0.3mol,含有原子数目为0.9NA;C. 标准状况下5.6L二氧化碳的物质的量是0.25mol,含有原子数目为0.75NA;D. 10g氖的物质的量是0.5mol,含有原子数目为0.5NA;根据上面计算,原子数目最多的是B;答案:B2、A【解析】A溶液是均一稳定的分散系,所以取出的200mL溶液的浓度依然为1mol/L,故A错误;B200mL溶液浓度为1mol/L,则溶质的物质的量为0.2L1mo
13、l/L=0.2mol,故B正确;C溶质的物质的量为0.2mol,则质量为0.2mol36.5g/mol=7.3g,故C正确;D1L 0.2 mol/L NaOH溶液中NaOH的物质的量为1L0.2mol/L=0.2mol,与200mL盐酸中HCl的物质的量相等,所以恰好中和,故D正确;综上所述答案为A。3、C【解析】A元素化合价发生变化是氧化还原反应的特征,不是实质,故A错误;B不是所有的氧化还原反应都有氧元素参与,因此反应中有氧原子的得失也不是氧化还原反应的实质,故B错误;C反应中有电子得失或电子对的偏移是氧化还原反应的实质,故C正确;D任何化学反应发生后都有新物质产生,因此不是氧化还原反应
14、的特征,故D错误;故选C。4、C【解析】A、摩尔质量的单位是g/mol,故错误;B、摩尔是物质的量的单位,故错误;C、OH的摩尔质量为17gmol1,则1molOH的质量为17g,故正确;D、没有说明标准状况,故错误。5、A【解析】试题分析:分散系粒子直径在1nm到100nm之间的属于胶体,胶体能发生丁达尔效应,胶体较稳定能保持较长时间不会出现沉淀。答案选A。考点:胶体的性质点评:分散质粒子的直径小于1nm的属于溶液,大于1nm小于100nm的属于胶体,大于100nm的属于浊液。6、C【解析】A、金属铜能导电,但金属铜是单质不是化合物,因此金属铜不是电解质,故A错误;B、盐酸是氯化氢的水溶液,
15、是混合物,不是化合物,所以不是电解质,故B错误;C、熔融KCl是化合物,属于电解质,熔融态下电离出自由移动的钾离子和氯离子,能导电,故C正确;D、乙醇是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】本题重点考查电解质定义与判断。电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱和盐等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如蔗糖和酒精等。注意电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。解题时紧抓住电解质必须是化合物,以及导电是在水溶液或熔化状态下为条件进行解题。7、D【解析】A项、硫酸钠溶液物质的量浓
16、度已知,但溶液体积未知,不能计算离子物质的量,故A错误;B项、1molL-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,0.25molL-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为0.5mol/L,Cl-的物质的量浓度不相等,故B错误;C项、10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1mol/L的H2SO4,所得稀硫酸的体积为100mL,所加水的体积不是100mL,故C错误;D项、氧化钙能与水反应生成氢氧化钙,消耗了饱和溶液中的溶剂,使部分氢氧化钙析出,溶液温度恢复到20时,仍为氢氧化钙的饱和溶液,溶液体积减小,同温下同种溶质在同种溶剂中的饱和溶液的浓度不变,故D正确。故选D。8、D
17、【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】ANaCl晶体中含有Na、Cl,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,A错误;BCO2溶于水能导电,是与水反应生成碳酸的缘故,碳酸是电解质,CO2是非电解质,B错误;CBaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,其溶于水的部分完全电离,则BaSO4是电解质,C错误;DCl2的水溶液能够导电,是因为氯气和水反应生成盐酸和次氯酸的缘故,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,D正确;答案为D。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依
18、据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。9、B【解析】试题分析:A用醋酸除去水垢,离子方程式:CaCO3+2CH3COOHCa2+H2O+CO2+2CH3COO-,故A错误;B用小苏打治疗胃酸过多,离子方程式:HCO3-+H+=CO2+H2O,所以B选项是正确的;C锌片插入硝酸银溶液中,离子方程式:Zn+2Ag+=Zn2+2Ag,故C错误;D、硫酸溶液与氢氧化铜反应:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O考点:离子方程式的书写10、B【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质
19、区别在于是否有新物质生成,据此分析判断。【详解】A.工业制漂白粉,以Cl2和Ca(OH)2为原料制备漂白粉有效成分为Ca(ClO)2),有新物质生成,属于化学变化,故A项不符合题意;B.焰色反应是指某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征颜色的反应,该过程没有新物质生成,属于物理变化,故B项正确;C.铜的锈蚀是铜在一定条件下生成铜锈的过程,有新物质生成,属于化学变化,故C项不符合题意;D.煤炭燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,故D项不符合题意;答案选B。11、D【解析】A.18g水的物质的量为=1mol,20时水是液态不是气体,则体积不是22.4L,故A不选;B常温
20、常压不是标准状况,1mol气体的体积不是22.4L,故B不选;C含6.021023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol,标准状况下的体积为11.2L,故C不选;D.44g二氧化碳的物质的量为=1mol,标准状况下的体积为22.4L,故D选;故选D。【点睛】本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的易错点为A,要注意22.4L/mol的使用条件:气体和标准状况。12、A【解析】A.N2和CO的摩尔质量相等,等质量的N2和CO所含分子数相等,但不一定是NA,故A错误;B.1个Mg原子变成Mg2+要失去2个电子,2.4g金属镁的物质的量为0.1mol,所以2.4g金属镁变为镁离子时失去的
21、电子数为0.2NA,故B正确;C.标准状况下5.6LN2的物质的量为0.25mol,N2中含有2个原子,所含原子的物质的量为0.5mol,7gCO的物质的量为0.25mol,CO中含有2个原子,所含原子的物质的量为0.5mol,所含原子数目相等,均为0.5NA,故C正确;D. K2SO4中含有2个K+,所以50mL1 molL1K2SO4溶液中含有的K+为1molL10.05L2=0.1mol,所含有的K+数目为0.1NA,故D正确。故选A。13、C【解析】某溶液能使酚酞溶液变红,说明溶液显碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析判断。【详解】AMnO有颜色,在无色溶液中不能大量存在,故A不选;
22、BCO、H+能够反应,在溶液中不能大量过程,H+与OH-也能反应生成水,不能大量共存,故B不选;CNO、Cl-、Ba2+、K+离子间不发生反应,与OH-也不反应,在溶液中能大量共存,故C选;DMg2+、OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故D不选;故选C。14、D【解析】根据汽油、天然气、浓硫酸、氢氧化钠组成和性质,选择危险化学品标志。【详解】A项:汽油是C511的烃类混合物,属于易燃液体,A项正确;B项:天然气主要成分是甲烷,属于易燃气体,B项正确;C项:浓硫酸具有脱水性和强氧化性,属于腐蚀品,C项正确;D项:氢氧化钠是常用的强碱,一般不具有氧化性,D项错误。本题选D。15、C【解析】A将
23、58.5g NaCl的物质的量为1mol,溶于1L水中,配成的溶液的体积大于1L,浓度小于1molL-1,故A错误;B标准状况下22.4L HCl的物质的量为1mol,但是将标准状况下22.4L HCl溶于1L水得到溶液的体积大于1L,所以浓度不等于1mol/L,故B错误;C.25.0g胆矾中含硫酸铜的物质的量为0.1mol,溶液的体积为100mL,c= =1mol/L,故C正确;D78g Na2O2溶于水反应生成2mol氢氧化钠,溶液的体积为1L,溶液的浓度为2mol/L,故D错误;故选C。16、C【解析】分析:判断物质的电子式是否正确时,要先判断物质所属类别,特别是要分清离子化合物和共价化
24、合物。A. 氯化钾是离子化合物,故其电子式不正确,A不正确;B. 次氯酸是含氧酸,其中的氢原子是连接在氧原子上的,故其电子式为,B不正确;C. 过氧化钠是含有共价键的离子化合物,其中过氧根离子含有共价键,其电子式为,C正确;D. 氯化氢是共价化合物,其电子式为,D不正确。本题选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再
25、取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4。18、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【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
26、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Na2S
27、O4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、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定
28、容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)
29、配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒
30、出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。20、检查装置的气密性 MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O Ag、Cu、Fe C Fe3+3NH3H2OFe(OH)33NH4+ 【解析】I实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制取氯气,生成的氯气中含有水蒸气和氯化氢,结合氯气的性质分析解答;II废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还
31、原为亚铁离子;滤液中含有亚铁离子,加入双氧水,亚铁离子被氧化生成铁离子,再加入碱液,生成氢氧化铁沉淀,据此分析解答。【详解】I(1)制备气体的装置连接完成后,首先需要检查装置的气密性,故答案为检查装置的气密性;(2)A装置中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、水、氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl MnCl2+Cl2+2H2O,故答案为MnO2+4HCl MnCl2+Cl2+2H2O;(3)制备的氯气中含水蒸气、氯化氢杂质气体,制备纯净、干燥的氯气需要通过饱和食盐水除去氯化氢,再通过浓硫酸除去水蒸气,导气管都应该长进短出,在A、B之间添加净化装置D、E,其中导管连接的顺序是,故答案为;I
32、I(1)废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还原为亚铁离子,所以在操作得到的沉淀中含有金属铜、银和过量的铁,故答案为银、铜、铁;(2)步骤是将Fe2+转化为Fe3+,发生氧化反应,所以应加入氧化剂,除了双氧水外,还可以是新制氯水,故选C;(3)氯化铁溶液中加入氨水生成氢氧化铁,反应的离子方程式为:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NH4+,故答案为Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NH4+。21、12.5 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶 容量瓶盛放热溶液时,体积不准 A、B、C 【解
33、析】(1)根据m=cvM计算所需氯化钠的质量;(2)实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是减少溶质的损失,减少实验误差;根据热溶液体积偏大;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/v分析判断【详解】(1)溶质的质量m=nM=cvM=1.25molL10.25L40gmol1=12.5g;(2)配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,
34、当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故答案为B;C;A;F;E;D;(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的保证溶质全部转入容量瓶,是减少溶质的损失,减少实验误差;因热溶液体积偏大,冷却下来时溶液体积变小,则浓度会变大;(4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,溶质的质量减少,浓度偏小,故A正确;B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故B正确;C、定容时仰视液面达到刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,故C正确;D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏大,故D错误;E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,故E错误;故答案为A、B、C