《2022-2023学年广东省佛山市实验中学化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广东省佛山市实验中学化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )A0.2 mol/L CaCl2溶液中含有氯离子的数目为0.4NAB18 g D2O中所含电子数为10NAC2.24 L N2和O2的混合气体中分子数为0.2NAD标准状况下,22.4L H2O中含有氧原子的数目大于1NA2、2013年1月我国大部分地区被雾霾笼罩,空气质量严重污染。PM 2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米(2.5106m)的细小颗粒物,也称为可入肺颗粒物。下列有关说法中错误的是()。A雾霾空气属于混合物B微粒直径为2.5微米的细小颗粒物可形成胶体C实施绿化工
3、程,可以有效防治PM 2.5污染DPM 2.5表面积大,能吸附大量的有毒有害物质3、在标准状况下,将a L NH3完全溶于水得到V mL氨水,溶液的密度为 gcm3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为c molL1。下列叙述中正确的是( )w100%c若上述溶液中再加入V mL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w若上述溶液中再加入0.5V mL同浓度稀盐酸,充分反应后溶液中离子浓度大小关系为c(NH4+)c(Cl)c(OH)c(H)A B C D4、在2FeBr23Cl2=2FeCl32Br2的反应中,被氧化的元素是AFeBBrCFe和BrDCl5、下列说法正确的是A盐酸既有氧化性,又有
4、还原性B阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性C氧化剂在反应中被氧化,还原剂在反应中被还原D在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂不可能是同一种物质6、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是( )A硫磺B高锰酸钾C氢气D乙醇7、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比C同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比8、下列关于物质的分类中,正确的是( )酸性氧化物酸盐混合物电解质ACO2HClO烧碱CuSO45H2OCO2BNa2OHNO3NaHSO4石灰水Mg
5、CSO2HNO3纯碱双氧水NaClDCOFe(OH)3BaCO3水泥NH3AABBCCDD9、一定量的在中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05molNaClO。氢气和氯气物质的量之比是( )A2:3B3:1C1:1D3:210、下列物质常用作氧化剂的是ACOBAlCFeCl3DH211、下列物质在一定条件下均能产生氧气,其中最适合用于宇航员(宇航员呼吸所需的氧气主要来自太空服中的呼吸面具)出舱时的供氧剂的是ANa2O2 BH2O2 CKClO3 DHNO312、某MgCl2溶液的密度为1.6gcm-3,其中镁离子的质量分数为10 %
6、,300 mL该溶液中Cl-离子的物质的量约等于A4.0 mol B3.0 mol C2.0 mol D1.0 mol13、下列各组离子一定能大量共存的是 ()A在无色溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、CO32-B在含大量Ba2+的溶液中:NH4+、Na+、Cl、OHC在强碱溶液中:Na+、K+、Cl、SO32-D在强酸溶液中:K+、Fe2+、Cl、CH3COO14、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为( )A(Ax+n)molB(Axn)molCmolDmol15、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A常温常压下,48 g O3含
7、有的氧原子数为3NAB24 g Mg完全变为Mg2+时失去的电子数为NAC4时9 mL H2O和标准状况下11.2 L N2含有相同的原子数D同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积不相等16、下列叙述正确的是( )A摩尔是物质的量的单位,1mol任何物质都含有6.021023个分子B1mol 氢的质量为1g,它含有NA个氢分子C摩尔是七个基本物理量之一D12g12C所含有的碳原子数为阿伏加德罗常数,每摩尔物质含有阿伏加德罗常数组成该物质的微粒二、非选择题(本题包括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
8、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_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。18、 (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层
9、电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。19、某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为_。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是_。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:记录C的液面位置;将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;待B中不再有气体产生并恢复
10、至室温后,记录C的液面位置;由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是_(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应_。(4)B中发生反应的化学方程式为_。(5)若实验用铝镁合金的质量为a g,测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为c g,则铝的相对原子质量为_。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将_(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_。20、欲用98%的浓硫酸(密度为1.84gcm3)配制成浓度为0.5molL1的稀硫酸500毫升(1)选用
11、的主要仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有:_(写两个)(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上。A用量筒量取浓H2SO4B反复颠倒摇匀C用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D稀释浓H2SO4E将溶液转入容量瓶其操作正确的顺序依次为_。(3)简要回答下列问题:98%的浓硫酸的物质的量浓度为_molL1配制成浓度为0.5molL1的稀硫酸500毫升所需98%的浓硫酸的体积为_mL;(保留小数点后一位)将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌的目的是_;定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若仰视刻度则使浓度_。(“偏高”、“偏低”、“无影响”)21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)C
12、u与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O。其中氧化产物是_。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为_。(2)下列微粒:S S2 Fe2 H Cu HCl H2O在化学反应中只能被氧化的是_(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是_。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有_,反应后溶液中一定含有的阳离子是_。(4)在反应KClO36HCl(浓)KCl3Cl23H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为_。(5)将NaHSO3溶液滴加
13、到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是_。这样推测的理由是_。(6)自来水中的NO3对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3的浓度,某研究人员提出两种方案。方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3,产物为NH3。生成3.4g NH3同时会生成_mol Fe(OH)3。方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。_Al_NO3_OH_AlO2_N2_H2O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、溶液体积不知不能计算微粒数,只能计算氯离子浓度为2m
14、ol/L,选项A错误;B、D2O 的摩尔质量为20g/mol,所以18g重水为0.9mol,所含电子数为9NA,选项B错误;C、标准状况下,2.24 L N2和O2的混合气体中分子数为0.1NA,选项C错误;D、标准状况下水为液态,22.4L H2O的物质的量大于1mol,所含有氧原子的数目大于NA,选项D正确。答案选D。2、B【解析】选项A,空气是由N2、O2及一些尘埃等组成的混合物,正确;选项B,胶体微粒直径介于1100 nm之间,所以微粒直径为2.5微米的细小颗粒物不能形成胶体,错误;选项C,实施绿化工程,树木能吸附空气中的尘埃,从而有效防治PM 2.5污染,正确;选项D,PM 2.5表
15、面积大,吸附能力强,能吸附有毒有害物质,正确;答案选B。3、D【解析】;因为V mL水的质量大于V mL氨水的质量,所以溶液的质量分数小于0.5w;所得溶液为NH4Cl和NH3H2O等物质的量的混合液,所以c(NH)c(Cl)c(OH)c(H)。4、C【解析】根据氧化还原反应中被氧化的元素是失去电子的元素,即化合价升高的元素,上述反应中,Fe从+2价升高到+3价,Br从-1价升高到0价,所以被氧化的元素是Fe和Br,选C。5、A【解析】A.HCl中氢元素为+1价,在反应中可以得电子,化合价降低,发生还原反应,具有氧化性;氯元素为-1价,在反应中可以失电子,化合价升高,发生氧化反应,具有还原性,
16、因此盐酸既有氧化性,又有还原性,故A正确;B.处于中间价态的微粒既有氧化性也有还原性,如亚铁离子、亚硫酸根离子均既具有氧化性又具有还原性,故B错误; C.氧化剂能够得电子,化合价降低,在反应中被还原;还原剂能够失电子,化合价升高,在反应中被氧化,故C错误;D.同种物质可能既失去电子也得到电子,则在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂可能是同一种物质,如氯气与水的反应,故D错误;综上所述,本题选A。6、C【解析】A硫磺易燃,是易燃固体,故A不选; B高锰酸钾有强氧化性,是氧化剂,故B不选;C氢气无毒,不是有毒气体,故C选;D乙醇易燃,是易燃液体,故D不选;故答案选C。7、B【解析】A、由PV=nRT可
17、知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由pM=RT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。8、C【解析】A烧碱是碱不是盐,CuSO45H2O是纯净物,CO2是非电解质;故A错误;BNa2O是碱性氧化物,Mg是单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C物质分类正确,故C正确;DC
18、O不是酸性氧化物,为中性氧化物;Fe(OH)3是碱,NH3是非电解质,故D错误。答案选C。9、A【解析】所得混合物冷却后用NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.05mol,说明氢气与氯气反应中氯气有剩余,溶液为氯化钠和次氯酸钠的混合液,根据钠元素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)= n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),根据电子转移守恒,计算氯气发生氧化还原反应生成的氯离子的物质的量,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,计算反应后混合气体中氯化氢的物质的量,根据氢元素守恒计算氢气的物质的量。【详解】100mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氢
19、氧化钠的物质的量0.1L3.00mol/L =0.3mol,混合气体通入含0.3molNaOH 的溶液中,气体恰好被完全吸收,NaOH无剩余,测得反应后溶液中含Cl-、ClO-,根据电荷守恒可以知道,溶液中n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-)=0.3mol,所以n(Cl2)=1/20.3mol=0.15mol;因为溶液中n(ClO-)=0.05mol,所以溶液中n(Cl-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol;令氯气与氢氧化钠反应生成的氯离子的物质的量为xmol,根据电子转移守恒有x=0.05mol,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,所以氯化氢提供的氯离子为0.2
20、5mol-0.05mol=0.2mol,即反应后的混合气体中n(HCl)=0.2mol,根据氢元素守恒可以知道,n(H2)=1/2n(HCl)=1/20.2mol=0.1mol,所以参加反应的氢气和所用氯气的物质的量之比为0.1mol:0.15mol=2:3,故A正确;故答案选A。【点睛】氯化氢的水溶液显酸性,能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和水;氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠两种盐,而氢气不与氢氧化钠溶液反应,因此本题中要想使氢气与氯气的混合气体被碱液完全吸收,氢气不能过量。10、C【解析】A. CO具有较强的还原性,常用作还原剂,A不符合题意; B. Al具有较强的还原性,常用
21、作还原剂,B不符合题意;C. FeCl3中铁元素为+3价,具有强的氧化性,常用作氧化剂,C符合题意;D. H2具有较强的还原性,常用作还原剂,D不符合题意;综上所述,本题选C。11、A【解析】能用在宇航员呼吸面具中提供氧气的物质是常温下可以和人体呼出气体水以及二氧化碳之间反应产生氧气的物质。【详解】A项、因过氧化钠为固体,携带方便,且能与人呼吸产生的二氧化碳反应生成氧气,不需要催化剂、不需要加热,则最适宜用于呼吸面具中供氧剂,故A正确;B项、过氧化氢能分解生成氧气,一般需要催化剂来加快反应速率,且过氧化氢为液体,不方便携带,故B错误;C项、氯酸钾能分解生成氧气,但需要加热、需要催化剂,不适合在
22、太空中使用,故C错误;D项、硝酸见光能分解生成氧气,但同时生成二氧化氮有害气体,且硝酸不容易携带,故D错误。故选A。【点睛】本题考查常见物质的性质和用途,侧重于化学与生活的考查,明确物质的性质和反应生成氧气的条件是解题关键。12、A【解析】300mL该溶液的质量为300mL1.6g/mL=480g,则m(Mg2+)=480g10%=48g,n(Mg2+)=48g24g/mol=2mol,溶液中n(Cl)=2n(Mg2+)=2mol2=4mol,答案选A。13、C【解析】A.在无色溶液中,Fe2+为浅绿色,A不合题意;B.在含大量Ba2+溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,B不能大量共存;
23、C.在强碱溶液中:Na+、K+、Cl-、SO32-不能发生离子反应,因此C能大量共存;D.在强酸性溶液中,CH3COO-与H+能生成弱酸,D不能大量共存。故选C。14、C【解析】根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(Ax+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为(Ax+n)=(Ax+n)mol,故答案选C。15、A【解析】A. 48 g O3的物
24、质的量为1mol,含氧原子的物质的量为3mol,含有的氧原子数为3NA,A项正确;B. 1个Mg原子失去2个电子变为Mg2+,24 g (即1mol)Mg完全变为Mg2+时失去2mol电子,失去的电子数为2NA,B项错误;C. 4时水的密度为1g/cm3,则9 mL H2O的质量为9g,其物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,原子数为1.5NA,标准状况下11.2 L N2的物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1 mol,原子数为NA,二者原子数不相同,C项错误;D.同温、同压、同分子数的气体具有相同的体积,即NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积相等,D项错误;
25、答案选A。16、D【解析】A. 任何物质不一定都是由分子组成的,可以是原子或离子,摩尔是物质的量的单位,1mol任何物质中所含有的粒子数约为6.021023,故A错误; B. 氢气的摩尔质量是1g/mol,1mol氢气的质量为2g,1molH2含有阿伏加德罗常数个氢分子,故B错误;C. 物质的量是七个基本物理量之一,其单位是摩尔,故C错误;D. 12g12C所含有的碳原子数即为阿伏伽德罗常数,单位为mol1,即12g12C含有的碳原子数就是阿伏加德罗常数值,每摩尔物质含有阿伏加德罗常数组成该物质的微粒,故D正确;答案选D。【点睛】物质的量是七个基本物理量之一,它表示物质所含微粒得多少,单位是摩
26、尔。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,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
27、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、CuCl2、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
28、体中有NaCl,反之则无。18、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3
29、-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查
30、了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。19、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 使D和C的液面相平 2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH
31、溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2;(5)铝镁合金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(
32、a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H22M 322400mL(a-c) bmL解之得:M=33600(ac)/b;(6)铝的质量分数为:(ac)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。20、量筒、500ml容量瓶 ADECB 18.4 13.6 防止液体飞溅 偏低 【解析】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中溶解,并用玻璃
33、棒搅拌,加速溶解。冷却后,用玻璃棒引流转移到500mL容量瓶中;洗涤烧杯、玻璃棒23次,并将洗涤液移入容量瓶中;加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。根据提供的仪器可知,还需仪器有量筒、500mL容量瓶;(2)配制500mL0.5mol/L的稀硫酸溶液的步骤为:计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的配制顺序为ADECB;(3)98%的浓硫酸(=1.84gcm3)的物质的量浓度为:;稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V18.4mol/L=0.5mol/L500
34、mL,解得:V=13.6ml;浓硫酸稀释放热,溶液的温度升高,用玻璃棒不断搅拌的目的是防止液体局部过热造成飞溅;定容时仰视刻度线,溶液的液面在刻度线以上,导致溶液体积偏大,浓度偏低。21、CuSO4(或Cu2) 2.24L Ag Mg2 Zn2 5:1 SO42 紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。 1.6 10 6 4 10 3 2 【解析】(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e- SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最
35、高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg Zn Cu Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后 NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在;(6)方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;方案b:根据化合价升降总数相
36、等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)=CuSO4SO22H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2);该反应转移电子2e-,根据2e- SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.40.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2);2.24L。(2)S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;S2的化合价处于最低价态,只有还原性;Fe2的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;H的化合价
37、处于最高价态,只有氧化性;Cu的化合价处于最低价态,只有还原性;HCl中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cl元素的化合价处于最低价态,只有还原性;所以HCl既有氧化性又有还原性;H2O中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;O的化合价处于最低价态,只有还原性;所以H2O既有氧化性又有还原性;结合以上分析可知,在化学反应中,该物质做还原剂,只能被氧化的是;该物质只做氧化剂,只能表现出氧化性的是;综上所述,本题答案是: ,。 (3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg Zn Cu Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,
38、锌再置换出铜;锌不能置换镁,所以最终反应容器中有固体剩余,则固体中一定含有银,反应后溶液中一定含有的阳离子是Zn2+、Mg2+;综上所述,本题答案是:Ag,Mg2、Zn2。 (4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,设KClO3有ymol,被氧化的HCl有xmol,由电子得失守恒可知x1=y5, x/y=5;即被氧化的氯原子个数与被还原的氯的原子个数比为5:1;综上所述,本题答案是:5:1。(5)NaHSO3具有还原性,酸性KMnO4溶液具有强氧化性,二者混合发生氧化还原反应,紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低,NaHSO3中4价的S元素化合价
39、升高,在溶液中以SO42形式存在;综上所述,本题答案是:SO42;紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低;NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。(6)方案a:3.4gNH3的物质的量为3.4g/17=0.2mol;Fe(OH)2Fe(OH)3,铁元素化合价由+2价变为+3价,NO3NH3,氮元素化合价由+5价变为-3价,根据电子得失守恒可知,(3-2)nFe(OH)3=0.2(5+3),n(Fe(OH)3 =1.6mol; 综上所述,本题答案是:1.6。方案b:AlAlO2中,铝元素化合价升高了3价,2NO3N2中,氮元素化合价升高了5价,共变化了10价;根据氧化还原反应中化合价升降总数相等规律可知,Al填系数10,AlO2填系数10,NO3填系数6,N2填系数3,最后根据电荷守恒及原子守恒配平其它物质的系数,具体如下:10Al6NO34OH=10AlO23N22H2O;根据方程式可知,该反应中10Al10AlO2,转移了30e-,电子转移的的方向和数目如下:;综上所述,本题答案是:10、6、4、10、3、2;。【点睛】一般来讲,元素处于最高价态,具有氧化性;处于最低价态,具有还原性,处于中间价态,既有氧化性又有还原性;同种元素的不同价态间发生氧化还原反应,高价态和低价态相互反应,变为它们相邻的中间价态,即两头变中间,只靠拢,不交叉。