《2022-2023学年浙江省嘉兴市桐乡高级中学高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年浙江省嘉兴市桐乡高级中学高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc(14页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项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05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、下列反应的离子方程式不正确的是( )A铁与
2、稀盐酸反应:B氢氧化钠溶液与盐酸反应:C锌与硫酸铜溶液反应:D氯化钡溶液与稀硫酸反应:2、如下图所示,室温下的两个连通刚性容器用活塞分开,左右两室体积相同,左室充入一定量NO,右室充入一定量O2,且恰好使两容器内气体密度相同。打开活塞,使NO与O2充分反应且恢复至室温,反应如下:2NO+O2=2NO2。不考虑NO2转化为N2O4,下列判断正确的是A反应前后左室的压强相同B反应后容器内的密度与反应前的相同C开始时左右两室中的分子数相同D反应后容器内无O2存在3、把500 mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol
3、硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀则该混合溶液中钾离子浓度为A0.1(b2a) molL1 B10(2ab) molL1C10(ba) molL1 D10(b2a) molL14、下列有关物质用途的叙述中,不正确的是A碘化银用于人工降雨B氢氧化钠用于制食盐C碘酒用来消毒D盐酸用于除铁锈5、下列说法不正确的是( )A物质的量是研究物质所含微粒集体的多少,单位为molB物质的量把微观粒子数目与宏观物质的质量联系起来C1mol NaCl 晶体中含有NA个NaCl分子D0.012kg C-12中所含的原子数为阿伏加德罗常数,NA近似为6.02x1023mol-16、有甲、乙、丙三种溶液,进行如下操作:
4、则甲、乙、丙三种溶液可能是( )ABaCl2、H2SO4、MgCl2BBaCl2、HCl、Na2SO4CCaCl2、HNO3、NaClDCaCl2、HNO3、BaCl27、下列关于物质分类的正确组合是 ( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4(NH4)2CO3MgOCO2BNaOHHClNaClNa2OH2OCBa(OH)2H2CO3CaCl2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO3AABBCCDD8、下列保存方法不正确的是A少量的金属钠应保存在煤油中 B氯水盛放在无色细口瓶中C漂白粉要避光密封保存 D少量液溴采用水封法保存9、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中
5、,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是 ( )A甲的物质的量等于乙的物质的量 B甲的物质的量比乙的物质的量多C甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大 D乙的密度比甲的密度大10、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NHC标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物,共转移NA个电子11、下列化学用语不正确的是A核素37Cl的中子数是20B16O和18O互为同位素CNa+的结构示意图:D硫
6、酸的电离方程式:H2SO42H+ + SO42-12、下列各组中的离了,能在溶液中大量共存的是( )ASO42-、Na+、Cl-、Ba2+ BH+、Fe2+、NO3-、OH-CH+、K+、CO32-、HCO3- DNa+、Cu2+、NO3-、SO42-13、下列关于物质分类的组合正确的是分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物A纯碱H3PO4CaCO3CaOSO2B苛性钠HClONaClNa2OCOC熟石灰H2SO4CuSO45H2ONa2O2CO2D烧碱HClNaHCO3Fe2O3SO3AABBCCDD14、下列物质能放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧化而变质的是A活性炭B硅胶C铁粉D生石
7、灰15、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的淀粉碘化钾试纸16、下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是()ACCO2BCO2COCCuOCuDH2SO4BaSO4二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;H
8、CO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mo
9、l/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。19、某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫
10、酸的实验步骤如下: 计算所用浓硫酸的体积 量取一定体积的浓硫酸 稀释 检漏、 转移、洗涤 定容、摇匀 回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_(用下列编号填空) 。 A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线_, 改用_向容量瓶中滴加蒸馏水至_为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并装试剂瓶。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”)所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 _;容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_;在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至
11、室温_;取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯_。20、某化学兴趣小组拟用浓盐酸与二氧化锰加热反应,制取并收集两瓶干燥纯净的氯气。为防止换集气瓶时生成的氯气污染空气,设计了如下装置:(1)写出装置烧瓶中发生的反应的化学方程式_。(2)装置中盛放的药品是饱和氯化钠溶液,其作用是_;装置的作用是干燥氯气,应盛放_。(3)实验开始后,先_a,_b(填“关闭”或“打开”,下同);当集满一瓶氯气时,为减少换集气瓶时氯气的外逸,再_a,_b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)兴趣小组的某些同学准备在烧杯中加入下列溶液中的一种来吸收残余氯气,你认为其中不恰当的是(填序号)_。氢氧化钠溶液 浓硫酸 水(5)
12、工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,化学反应方程式为_,漂白粉的有效成分是_。(填化学式)21、 (1)原子是由_和_构成的,原子核是由_和_构成的,(_)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg_ Cl-_NaCl _ HCl _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. 该离子方程式不满足电荷守恒,正确的离子方程式为,故A错误;B. 氢氧化钠溶液与盐酸发生中和反应,离子方程式正确,故B正确;C. 锌与硫酸铜溶液发生置换反应,生成硫酸锌和铜单质,离子方程式正确,故C正确;D. 氯化钡溶液与稀硫酸发生反应生成硫酸钡,离
13、子方程式正确,故D正确;故选A。2、B【解析】A.发生2NO+O2=2NO2,反应后气体总物质的量减少,气体平均充满左右两室,则反应后NO室的气体物质的量也要减小,导致气体压强减小,选项A错误;B.反应过程遵循质量守恒定律,反应后气体的总质量与反应前一氧化氮与氧气质量之和相等。由于容器的容积不变,气体的质量也不变,所以反应后容器内气体的密度与反应前气体的密度相同,选项B正确;C.由左右两室体积相同,两容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,而NO和O2的摩尔质量不相等,故二者的物质的量不相等,则开始时左右两室分子数不相同,选项C错误; D.容器内NO、O2的质量相等,二者物质的量之
14、比为32:30=16:15,两种气体发生反应:2NO+O2=2NO2,反应时二者的物质的量的比是2:1,可见O2过量,故最终容器内有O2存在,选项D错误;故合理选项是B。3、D【解析】试题分析:硫酸根和钡离子1:1反应,硝酸根和银离子1:1反应,由题意得:a mol硫酸钠中含有a mol硫酸根,所以钡离子由a mol;所以氯化钡中的氯离子由2a mol;b mol硝酸银中含有b mol银离子;所以氯离子的总量是b mol;所以氯化钾中的氯离子是(b-2a)mol,钾离子物质的量是(b-2a)mol;所以该混合溶液中钾离子浓度为10(b-2a) molL-1,故选D。考点:离子反应 定量关系点评
15、:此题要根据定量关系:包括离子反应的定量关系;也包括物质定组成的定量关系。4、B【解析】A选项,碘化银成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚,达到一定程度便产生了降雨,故A正确; B选项,氢氧化钠比食盐的价格高的多,食盐在自然界存量极大,不可能用氢氧化钠制食盐,用电解饱和食盐水法可制氢氧化钠,故B错误;C选项,碘酒可杀灭细菌,可用来消毒,故C正确;D选项,盐酸与铁锈可反应而使其除去,故D正确;综上所述,答案为B。5、C【解析】物质的量是国际单位制中的一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,其符号为n,物质的量的单位为摩尔,简称摩,符号为mol,1摩尔任何物质中含有的微粒个数都约是6.0
16、21023个,据此进行分析判断。【详解】A、物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,单位是mol,A正确;B、物质的量是联系宏观世界和微观粒子的桥梁,B正确;C、氯化钠是离子化合物,是由阴阳离子组成的,不存在氯化钠分子,C错误。D、国际上规定0.012kg C-12中所含的原子数为阿伏加德常数,NA近似为6.021023mol-1,D正确。答案选C。【点睛】掌握物质的量是国际单位制中的一个物理量、符号、单位等是正确解答本题的关键,注意物质的量与阿伏伽德罗常数的关系。6、B【解析】A向碳酸钠溶液中加入氯化钡溶液生成碳酸钡白色沉淀,再加入过量的硫酸,应该生成硫酸钡沉淀,所以不会看到沉
17、淀溶解,A错误;B向碳酸钠溶液中加入氯化钡溶液生成碳酸钡白色沉淀,再加入过量的盐酸,生成氯化钡、水和二氧化碳气体,向溶液中加入硫酸钠溶液,会生成硫酸钡白色沉淀,B正确;C向碳酸钠溶液中加入氯化钙溶液生成碳酸钙白色沉淀,再加入过量的硝酸,该生成硝酸钙、水和二氧化碳气体,再加入氯化钠溶液没有反应,不会生成沉淀,C错误;D向碳酸钠溶液中加入氯化钙溶液生成碳酸钙白色沉淀,再加入过量的硝酸,该生成硝酸钙、水和二氧化碳气体,再加入氯化钡溶液没有反应,不会生成沉淀,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别的实验设计,为高频考点,侧重于学生的分析能力和元素化合物知识的综合理解和运用的考查,注意把握相
18、关物质的性质以及反应现象的判断。7、D【解析】A.碳酸钠属于盐不是碱,故A错误;B.H2O不是酸性氧化物,故B错误;C.CO2与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故C错误;D.KOH属于碱,HNO3属于酸,CaCO3属于盐,CaO与水化合生成氢氧化钙,为碱性氧化物,SO3与水化合为硫酸,属于酸性氧化物,故D正确。故选D。8、B【解析】A、钠与水、氧气极易反应,密度比煤油大,可保存在煤油中,A正确;B、氯水中含有次氯酸,见光易分解,从而导致氯水失效,应避光保存,即应该放在棕色试剂瓶中,B错误;C、漂白粉中含有次氯酸钙,极易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳生成次氯酸而失效,所以漂白粉要避光密封保存,C
19、正确;D、溴易挥发,密度比水大,可用水封,D正确。答案选B。【点睛】本题考查化学试剂的保存,注意化学试剂的保存与物质的性质有关,学习中注意相关知识的积累。9、A【解析】在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量, 故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;D、同温同压
20、下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】根据气态方程:pV=nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。10、D【解析】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-,所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,故A项错误;B. 1 L 0.1 molL1的氨水中所含有溶质的物质的量为0.1
21、mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH的物质的量小于0.1mol,所含NH小于0.1NA个,B项错误;C. 盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量,C项错误;D. n(Na)=1mol,1molNa失去1mol电子,共转移NA个电子,故D正确。答案选D。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子的物质的量;(3)在水溶液中和熔融状态下电离不同,KHSO4在水溶液中电离方程式为KHSO4 =K+H+SO42-,在熔融时电离
22、方程式为KHSO4 =K+HSO4-。11、C【解析】A、元素符号的左上角标质量数,37Cl表示中子数为20的氯原子,故A正确;B、16O与18O属于同种元素,但中子数不同,互为同位素,故B正确;C钠原子失去一个电子形成钠离子,核内质子数不变,钠离子结构示意图为:,故C错误;D、硫酸是强酸,完全电离,H2SO4=2H+SO42-,故D正确;故选C。12、D【解析】试题分析:ASO42与Ba2+发生离子反应生成BaSO4沉淀,无法大量共存,故A错误;BFe2+能被酸性溶液里的NO3-氧化,无法共存,故B错误;CH+与CO32-或HCO3-均生成水和CO2,不能大量共存,故C错误;DNa+、Cu2
23、+、NO3-、SO42-在溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确,答案为D。【考点定位】考查离子反应与离子共存【名师点晴】离子反应发生的条件,利用离子不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原反应等,确定未知离子,要熟记常见的易错的一些离子反应,如:Fe2+与NO3-能共存,但在强酸性条件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存;MnO4-与Cl-在强酸性条件下也不能共存等。13、D【解析】A. 纯碱是碳酸钠,属于盐,故A错误;B. CO与水或碱都不反应,属于不成盐氧化物,故B错误;C. 过氧化钠与酸反应除了生成盐和水,还有氧气生成,不属于碱性氧化物,故C错误;D. 烧碱是Na
24、OH,属于碱,HCl属于酸,NaHCO3属于盐,Fe2O3与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,SO3与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故D正确;答案选D。14、C【解析】放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧化而变质的物质是还原性物质铁粉,故选C。15、D【解析】A干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;DHCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试
25、纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。16、A【解析】AC元素化合价升高,被氧化,需加入氧化剂才能实现,选项A正确;BC元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项B错误;CCu元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项C错误;D各元素化合价均不变,无须加入氧化剂或还原剂,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力和基本概念的理解,注意从元素化合价的角度认识氧化还原反应的相关概念和物质的性质,加入氧化剂才能实现,则题中物质应具有还原性,与氧化剂发生氧化还原反应
26、,所含元素被氧化,化合价升高。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不
27、共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。18、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不
28、含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+
29、、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;
30、由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。19、16.7B1 2 cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切偏小无影响偏大偏大【解析】(1)配制80mL 3.0 mol/L稀硫酸,需要选用100 mL的容量瓶,因此需要18 mol/L浓硫
31、酸的体积为 ,量筒的选择方法为“近而大”,选择25 mL量筒;(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1 2 cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3).所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,因为浓硫酸会吸水,导致浓硫酸的浓度偏小,导致最终配制稀硫酸的浓度偏小;.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,体积减小,浓度偏大;. 取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积增大,最终结果偏大。【点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需
32、要浓硫酸的体积;根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法;(3) 根据c=n/V可得,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化.20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 除去Cl2中混有的HCl 浓硫酸 关闭 打开 打开 关闭 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2 【解析】利用浓盐酸与二氧化锰加热反应制取Cl2,生成的氯气中混有HCl气体和水蒸气,用饱和氯化钠溶液除去氯气中的HCl气体,选择干燥剂不仅要考虑吸水效率,更要考虑干燥剂不能与被干燥的气体反应,弹簧夹a下方的气球可暂时贮气,平
33、衡气压等作用,通过开、关弹簧夹a、b来更换集气瓶,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,由此分析。【详解】(1)浓盐酸和二氧化锰加热条件下发生反应是实验室制取Cl2的常用方法,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。(2)制取的氯气中混有水蒸气和HCl气体,因Cl2难溶于饱和氯化钠溶液,HCl易溶于水,所以氯气通过饱和氯化钠溶液就是为了除去氯气中混有的HCl气体;浓硫酸不仅吸水效率高,而且不和Cl2反应,所以装置III应盛放浓硫酸。(3)为了防止氯气外逸,在更换集气瓶时必须关闭弹簧夹b,关闭b后气压会增大,打开a,就是让气球暂时贮存部分氯气以平衡气压。所以实验开始后,先关
34、闭弹簧夹a,打开弹簧夹b;当集满一瓶氯气时,再打开弹簧夹a,关闭弹簧夹b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)Cl2易与NaOH溶液反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,浓NaOH溶液能充分吸收氯气;Cl2在浓硫酸中既不发生反应也不溶解,所以浓硫酸不能吸收Cl2;Cl2在水中的溶解度不大,而且溶解的Cl2只有部分与水反应,所以水不能完全吸收Cl2,答案选。(5)漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2,制取漂白粉的化学反应方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2具有强氧化性,因而具有漂白性,所以漂白粉的有效成分是Ca(Cl
35、O)2。21、原子核 核外电子 质子 中子 11H 原子核 【解析】分析:(1)根据原子的结构及其带电情况分析解答,氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小。(2)镁原子最外层有两个电子;Cl-最外层有8个电子,为阴离子,加括号并标明电荷数;NaCl含离子键,由钠离子和氯离子构成;HCl只含共价键,存在共用电子对,以此来解答。详解:(1)原子是由原子核和核外电子构成的,而原子核一般是由质子和中子构成的,其中质子带正电荷,中子不带电。氢原子原子核中没有中子,电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上;因此,本题正确答案是:原子核;核外电子;质子;中子;原子核。(2)Mg原子最外层有两个电子,电子式为:;氯离子最外层为8电子,氯离子的电子式为:;NaCl是由钠离子和氯离子离子构成的离子化合物,其电子式为;HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电子式为,因此,本题正确答案是:氯离子最外层为8电子,氯离子的电子式为:;。点睛:本题考查了电子式的书写,题目难度中等,注意掌握电子式的概念及表示方法,明确离子化合物与共价化合物的电子式的表示方法及区别。