2022-2023学年北京海淀中关村中学高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc

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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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上贴上危险警告标签。下面所列的物质中,标签贴错了的是 ( )选项ABCD物质的化学式NaOH汽油KClO3乙醇危险警告标

2、签AABBCCDD2、分类方法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A根据酸分子中含有的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等B根据纯净物的元素组成,将纯净物分为单质和化合物C根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物D根据其溶液是否导电,将物质分为电解质和非电解质3、在MgO、CuO、CaO、SO2;C、Fe、S、P;ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3三组物质中,每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别是ACuO、S、ZnCl2BSO2、Fe、HNO3CCaO、C、BaCO3DSO2、S、NaNO34、下列说法正确的是( )A某物质

3、不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离5、下列离子方程式中,正确的是( )A氧化铜与盐酸反应O2-+2H+=H2OB氯化铝溶液与氨水反应 Al3+3OH- =Al(OH)3C氢氧化铜和硫酸反应 OH+H+=H2ODFeCl2溶液跟Cl2反应 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-6、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为NAB标准状况下,1.8g的H2O中含有的电子数为NAC常温常压

4、下,11.2L氧气所含的原子数为NA D10克氖气所含原子数约为6.0210237、将 a L Al2(SO4)3 和(NH4)2SO4 的混合溶液分成两等份,向其中一份加入 b mol BaCl2,恰好使溶液中 的 SO42完全沉淀;向另一份加入足量强碱并加热可得到 c mol NH3,则原溶液中 Al3的浓度(mol/L)为A B C D8、下列说法正确的是A离子键就是使阴、阳离子通过共用电子对而形成的B氯化钠的分子式为 NaClC离子化合物受热熔化时可以导电D离子化合物溶解时,离子键不被破坏9、根据以下几个反应:Cl22KI=2KClI2 2FeCl2Cl2=2FeCl32FeCl32K

5、I=2FeCl22KClI2I2SO22H2O=H2SO42HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2I2Fe3SO2 BCl2Fe3I2SO2CCl2Fe3SO2I2 DFe3I2Cl2SO210、下列变化过程中不属于氧化还原反应的是A烧菜用过的铁锅,久置出现红棕色斑迹 B燃烧天然气以提供热量C牛奶在空气中酸败变质 D向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,制备胶体11、在20 g密度为d g/cm3的硝酸钙溶液里含1g Ca2,则NO离子的物质的量浓度是( )AmolL1BmolL1C2.5d molL1D1.25d molL112、向盛有一定量的Ba(OH)2溶液中逐滴加入稀硫酸,直至过量,整个过程

6、中混合溶液的导电能力(用电流强度I表示)近似的用下图中的曲线表示是( )AABBCCDD13、下列图示中逻辑关系正确的是( )ABCD14、牛奶和豆腐中含有丰富的钙,这里的“钙”应理解为( )A元素B单质C原子D分子15、向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡,可观察到的现象是( )A溶液仍为紫色B除最终溶液褪色外,无其他现象C溶液最终变为蓝色D溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色16、为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:过滤加过量NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是ABCD二、非选择题(本

7、题包括5小题)17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含

8、有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。18、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;HCO3-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

9、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:_。19、某学生配制 500mL0.100mol/L 的氯化钠溶液。配制过程如下:(1)在_ 上称取_g 氯化钠晶体,放入_中,用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温, 然后将溶液小心转移入_中,使溶液均匀混合,然后缓缓把蒸馏水注入瓶中,直到液面_, 改用_加水到刻度线,使溶液的_正好与刻度线_,最后塞好瓶塞,反复摇匀。(2)以上操作过程是否正确?_。若不正确,请指出不适之处_。(3)可能造成溶液浓度偏低的操作_(例举 2 个操作即可,多了不加分)。20、铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小

10、组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:方案一实验方案将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是_。实验步骤(2)称取10.8 g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0 molL-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V_mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。方案二实验方案将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。实验步骤(4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最

11、简易的装置其连接顺序是A接( ),( )接( ),( )接( )(填接口字母,注意:可不填满)_。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。装置中导管a的作用是_。为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_(填字母编号)。A冷却至室温B等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D读数时不一定使两端液面相平若

12、实验用铝镁合金的质量为5.1 g,测得氢气体积为5.6 L(标准状况),则合金中铝的质量分数为_(保留两位有效数字)。21、(1)下列说法正确的是_。A用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。FKNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3 。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(

13、NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是_。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl_ mol,K2SO4_ mol,ZnCl2_ (4)100mL0.3molL1Na2SO4溶液和50mL0.2molL1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度约为_(忽略溶液体积变化)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,应贴腐蚀品的标

14、志,图为腐蚀品标志,符合题意,故A正确;B汽油属于易燃物,图为易燃液体标志,符合题意,故B正确;CKClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故C正确。D乙醇属于易燃物,不属于剧毒品,应贴易燃液体的标志,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查危险品标志,解这类题时,首先要知道各种物质的性质,然后根据各个标签所代表的含义进行分析判断。2、B【解析】A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等,不能依据分子中所含的氢原子数分类,故A错误;B、根据纯净物中的元素组成,只有一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故B正确;C、根据氧化物的组成元素

15、将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物,与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2,故C错误;D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质,故D错误;答案选B。3、B【解析】MgO、CuO、CaO、SO2中,MgO、CuO、CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故中SO2的与其他三种物质不同;C、Fe、S、P中Fe是金属单质,其他的为非金属单质,故中Fe与其他三种物质不同;ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3中HNO3是酸,其他三种是盐,故中HNO3与其他三种物质

16、不同;每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别为SO2、Fe、HNO3,故选B。4、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确

17、;故合理选项是D。5、D【解析】A氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,A错误;B氯化铝溶液与氨水反应 Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3,B错误;C氢氧化铜和硫酸反应,离子方程式为Cu(OH)2+2H+= Cu2+2H2O,C错误;DFeCl2溶液与Cl2反应生成氯化铁,离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,D正确;答案为D。6、B【解析】试题分析:A、常温常压下,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为2NA,A错误;B、标准状况下,1.8g的H2O的物质的量为0.1mol,含有的电子数为NA,B正确;C、标准状况下,11.2L氧

18、气所含的原子数为NA,C错误;D、氖的相对分子质量为20,20克氖气所含原子数约为6.021023,D错误;答案选B。考点:阿伏加德罗常数7、B【解析】根据SO42-+Ba2+BaSO4计算溶液中的SO42-离子的物质的量,根据NH4+OH- NH3+H2O计算NH4+的物质的量,再根据c=计算SO42-离子、NH4+离子浓度,再利用电荷守恒有3n(Al3+)+c(NH4+)=2c(SO42-),据此计算原溶液中的Al3+浓度。【详解】将 Al2(SO4)3 和(NH4)2SO4的混合溶液a L分为两等份,每份的体积为0.5aL,向0.5aL混合溶液中加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO

19、42-离子完全沉淀,则:SO42-+Ba2+BaSO4bmol bmolc(SO42-)=mol/L,向0.5aL混合溶液中加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则:NH4+OH- NH3+H2Ocmol cmolc(NH4+)=mol/L,又溶液不显电性,设原溶液中的Al3+浓度为x,由电荷守恒可知,x3+mol/L1=mol/L2,解得x=mol/L,答案选B。【点睛】本题考查混合物的有关计算、根据离子方程的计算、物质的量浓度的计算等,清楚发生的离子反应及溶液不显电性是解答本题的关键,熟悉物质的量浓度的计算公式。8、C【解析】离子化合物是由阴阳离子通过离子键构成的化合物,受热熔化和溶解时

20、,破坏离子键,电离产生能自由移动的来离子,能导电。【详解】A项、原子之间通过共用电子对形成的化学键为共价键,阴阳离子之间通过静电作用形成的化学键为离子键,故A错误;B项、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的离子化合物,氯化钠的化学式(或实验式)为 NaCl,离子化合物中不存在分子,故B错误;C项、能导电的化合物中含有自由移动的离子,离子化合物受热熔化时电离产生自由移动的阴阳离子,离子化合物熔融状态可以导电,故C正确;D项、离子化合物溶于水时电离生成阳离子和阴离子,离子键被破坏,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了离子化合物的特点,明确物质构成微粒及微粒之间作用力,要根据物质的构成微粒判断离子化合物是

21、解答关键。9、B【解析】试题分析:氧化还原反应的方程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂,Cl2+2KI2KCl+I2中,氧化性Cl2I2,2FeCl2+Cl22FeCl3中,氧化性Cl2Fe3+,2FeCl3+2KI2KCl+I2+2FeCl2中,氧化性Fe3+I2,I2+SO2+2H2O2H2SO4+2HI中,氧化性I2SO2,所以本题的氧化性由强到弱的顺序是Cl2Fe3+I2SO2,所以本题的答案为B。考点:氧化还原反应点评:本题考查了氧化还原反应知识,根据给出的化学方程式来判断物质的氧化性,氧化还原反应是高考考查的重点和难点,该题要掌握氧化还原反应的方

22、程的左边的氧化剂的氧化性大于右边的氧化剂,还原剂的还原性大于右边的还原剂。本题难度不大。10、D【解析】A.铁锅久置常出现红棕色斑迹,铁元素的化合价升高被氧化,发生氧化还原反应,故A不选;B.燃烧天然气,碳元素的化合价升高,氧元素的化合价降低,发生氧化还原反应,故B不选;C. 牛奶在空气中酸败变质,氧元素的化合价降低,则发生氧化还原反应,故C不选;D.向沸水中滴入FeCl3饱和溶液,是铁离子的水解,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,故D选。故选D。11、C【解析】1g钙离子的物质的量为,所以溶液中n(NO3-)=2n(Ca2+)=0.05mol,溶液的体积为,故NO3-的物质的量浓度

23、为,故C正确;故选C。12、C【解析】向盛有一定量的Ba(OH)2溶液中逐滴加入稀硫酸,直至过量,开始时发生反应:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4 +2H2O,使自由移动的离子浓度逐渐减小,溶液的导电性逐渐减弱,当氢氧化钡和硫酸恰好完全反应时,沉淀达到最大值,这时自由移动的离子浓度最小,溶液导电能力最弱且接近于0,随后,随着硫酸的加入,溶液中自由移动的离子浓度又逐渐增大,导电能力逐渐增强,符合题意的是C曲线;答案选C。13、D【解析】A.有些化合反应不属于氧化还原反应,如氧化钙和水生成氢氧化钙,故A错误;B.气溶胶包含在胶体中,故B错误;C.钾盐和钠盐可以是碳酸盐,碳酸盐也可以是钠盐

24、钾盐,故C错误;D.混合物、单质、电解质、非电解质是四个不同概念,图中关系正确,故D正确;故选:D。14、A【解析】牛奶和豆腐都是混合物,里面的成分较复杂,通常用元素描述其化学组成,这里的“钙”应理解为元素,答案选A。15、D【解析】向紫色石蕊试液中加入过量Na2O2粉末,充分振荡, 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,生成氧气,Na2O2具有漂白性,可以漂白石蕊,可观察到的现象是溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色,故选D。16、C【解析】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀。至于先除镁离子,还是先除硫酸根

25、离子都行。钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,加过量的NaOH溶液,过滤,加适量的盐酸;或者,加过量的NaOH溶液,加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,过滤,加适量的盐酸。所以正确的顺序是或,故答案为C。【点睛】以粗盐提纯为载体,考查混合物的分离提纯,注意除杂的最后不能再有其他杂质,过滤要放在所有沉淀步骤的最后;除去杂质时,镁离子会与氢氧根离子和

26、碳酸根离子生成沉淀,钙离子会与碳酸根离子生成沉淀,硫酸根离子会与钡离子生成沉淀,加入盐酸可以除去过量的碳酸钠和氢氧化钠。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡

27、,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、C

28、uCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。18、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:

29、加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;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。19、电子天平 1.00g 烧杯

30、 250mL 容量瓶 距刻度线 23 厘米 胶头滴管 凹液面 相切 不正确 应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒 2 到 3 次并将洗涤液一并转移到容量瓶中 没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线 【解析】(1)氢氧化钠的物质的量为:0.100mol/L0.25L=0.025mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.025mol=1.00g,由于准确到达到千分之一,需要使用电子天平称量氢氧化钠的质量,称量1.00g氢氧化钠晶体,放入烧杯中用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入到250mL的容量瓶中;加水到距刻度线23厘米,改用胶头滴管定容,使溶液的凹液面正好与刻度线相切,故答案

31、为电子天平;1.00g;烧杯;250mL容量瓶;距刻度线23厘米;胶头滴管;凹液面;相切;(2)配制溶液的过程中,注意溶液必须使用玻璃棒引流;必须洗涤用于溶解氢氧化钠的烧杯和玻璃棒,故答案为不正确;应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中;(3)在配制过程中,没有洗涤烧杯和玻璃棒,会导致溶质的物质的量减小,浓度偏低;定容时,加水超过刻度线,会使配制的溶液浓度偏低,故答案为没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制的原理、熟悉实验步骤是解题关键。20、2Al2OH-2H2O=23H2 100 偏低 EDG 平衡气体压强

32、,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差 AC 53% 【解析】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打

33、开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;根据操作对实验的影响分析;根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al2OH-2H2O=23H2;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8 g完全是Al,其物质的量n(Al)=0.4 mol,则n(NaOH)=n(Al)= 0.4 mo

34、l,需NaOH溶液的体积最小值V=0.1 L=100 mL,故V(NaOH溶液)100 mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下

35、能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;A冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;5.6 LH2的物质的量n(H2)=5.6 L22.4 L/mol=0.25 mol,假设10.8 g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1 g,1.5x+y=

36、0.25 mol,解得x=0.1 mol,y=0.15 mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1 mol27 g=2.7 g,所以Al的质量分数为:100%=53%。【点睛】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。21、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 molL1 【解析】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物

37、质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,据此分析解答(4)分别计算100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液和50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液的SO42的物质的量,总物质的量除以溶液的总体积即得溶液中SO42的物质的量浓度【详解】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小,故A错误;B、焰色反应为元素的性质,不一定为盐溶液,故B错误;C、托盘天平精确到0.1g,用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g,故C正确;D、次氯酸钙易和空气中的水及二

38、氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解失效,故D正确;E、萃取剂的选择与密度大小无关,故E错误;F、KNO3在水溶液或熔融状态下在水中电离出K+ 和NO3,电解质的电离与是否通电无关,故F错误;故选CD。(2)碱溶液与NH4+溶液反应生成有刺激性气味的氨气,硫酸根与含钡离子的溶液生成白色沉淀,选氢氧化钡溶液,与(NH4)2 SO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀和有刺激性气味的氨气,与NH4NO3溶液反应生成有刺激性气味的氨气,与NaCl溶液不反应,与MgSO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,能出现四种明显不同的现象,可以鉴别,故选氢氧化钡溶液。(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相

39、同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,混合物中钾离子物质的量=n(KCl)+2n(K2SO4)=0.3mol+0.4mol=0.7mol,锌离子物质的量为0.1mol,氯离子物质的量为0.3mol,硫酸根离子物质的量=0.2mol+0.1mol=0.3mol,KCl,K2SO4,ZnCl2中只有氯化锌含有锌离子,根据锌原子守恒知,氯化锌的物质的量是0.1mol,氯化锌中氯离子的物质的量是0.2mol,根据氯原子守恒知,氯化钾的物质的量是0.1mol,根据硫酸根离子物质的量相等知,硫酸钾的物质的量为0.3mol。故答案为0.1;0.3;0.1。(4)100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液中SO42的物质的量为0.1L0.3molL1=0.03moL,50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液中SO42的物质的量为0.05L0.2moLL13=0.03mol,混合后的总SO42的物质的量为0.03moL+0.03moL=0.06mol,溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度为:0.06moL/0.15L=0.4molL1。

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