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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、用0.2molL1某金属阳离子Rn的盐溶液
2、40mL,恰好将20mL0.4molL1的硫酸盐中的硫酸根离子完全沉淀,则n值为( )A1B2C3D42、下列金属中,表面自然形成的氧化层能保护内层金属不被空气氧化的是( )AKBNaCFeDAl3、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是ABCu2+CDFe3+4、Cu2O,辉铜矿的主要成分是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿按一定比例混合加热可制得铜:2Cu2O+Cu2S=6Cu+SO2。对于该反应,下列说法中正确的是( )A该反应中的氧化剂只有Cu2O BCu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂CCu既是氧化产物又是还原产物 D氧化产物和还原产物的物质的量之比为6:15、设NA为阿伏加德罗常数
3、的值,下列说法中正确的是A标准状况下,18g H2O 的体积约为22.4 LB28 g N2和CO的混合气含有的分子数为NAC1 mol CH4中含有的质子数约为6.021023D同温同压下,体积相同的氧气和氨气含有相同个数的原子6、下列仪器中漏斗;容量瓶;蒸馏烧瓶;天平;分液漏斗;燃烧匙,常用于物质分离的是 ( )ABCD7、等质量的钠、镁、铝分别与足量盐酸反应,产生H2的质量由大到小排列顺序正确的AAl、Mg、NaBMg、Al、Na CNa、Mg、AlDNa、Al、Mg8、周期表中有如图所示的元素,下列叙述正确的是A硼原子的中子数为5B硼元素原子核外有5个电子C存在一种质量数为10.81的
4、硼原子D该硼原子的相对原子质量是10.819、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4CO2Cl2AABBCCDD10、下列说法正确的是A物质的相对分子质量就是该物质的摩尔质量B两个等容容器,一个盛一氧化氮,另一个盛N2、H2混合气,同温同压下两容器内气体分子总数一定相同,原子总数也相同C将98gH2SO4溶于500mL水中所得到溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/LD发生化学反应时失电子越多的金属原子,还原能力越强11、中国传统文化对人类文明贡献巨大,下列
5、各文献中所记载的古代化学研究过程或成果不涉及分离提纯操作的的是A本草纲目“(烧酒)自元时始创其法,用浓酒和精入甑,燕令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”B(齐民要术“凡酿酒失所味者,或初好后动未压者,皆宜翅(同“回”)作醋。”C开宝本草“(消石)所在山泽,冬月地上有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成。”D本草行义“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”12、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
6、的数目为4NA个D每有44 g CO2与足量Na2O2反应,产生气体的体积为22.4L13、下列微粒结构表达式正确的是A铝原子的结构示意图:BNH4Cl的电子式为:C氦原子的电子式:He:D重氢原子符号:H14、某离子反应中涉及H2O、ClO-、NH4+、H+、N2、Cl-六种粒子。其中N2、ClO-的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列判断不正确的是( )A该反应的氧化剂是ClO-B消耗1mol还原剂,转移3mol电子C氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3D该离子方程式为3ClO-+2NH4+=2H+N2+3Cl-+3H2O15、在配制物质的量浓度溶液的实验中,最后用胶头滴管定容后,液面正
7、确的是( )ABCD16、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClOD向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加
8、热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)
9、写出反应的化学反应方程式:_19、某学生用12 molL-1的浓盐酸配制0.10 molL-1的稀盐酸500 mL。可供选择的仪器有:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、500 mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为_ mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是_(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500 mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是_。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器23次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用_滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4
10、)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_20、实验室需要配制0.1 molL1CuSO4溶液480 mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整。(1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1 g)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、_、_以及等质量的两片滤纸。(2)计算,应选择下列_。A需要CuSO4固体8 g B需要CuSO4固体7.7 gC需要CuSO45H2O晶体12.5 g D需要CuSO45H2O晶体12.0 g(3
11、)称量。所用砝码生锈则所配溶液的浓度会_(填“偏高”“偏低”或“无影响”。(4)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5)转移、洗涤。在转移时应使用_引流,需要洗涤烧杯23次是为了_。(6)定容,摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,贴好标签,注明配制的时间、溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,某学生观察定容时液面情况如图所示,所配溶液的浓度会_(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。21、HNO2是一种弱酸,且不稳定,易分解生成NO和NO2;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、
12、易溶于酸的化合物。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可解毒。下列叙述不正确的是_(填序号)。A亚硝酸盐被还原 B维生素C是还原剂C维生素C将Fe3还原为Fe2D亚硝酸盐是还原剂(2)下列方法中,不能用来区分NaNO2和NaCl的是_(填序号)。A加入稀盐酸,观察是否有气泡产生 B加入AgNO3,观察是否有沉淀产生C在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,观察溶液颜色(I2遇淀粉呈蓝色)(3)某同学把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:_。(4)若FeSO
13、4和O2的化学计量数比为21,试配平下列方程式:_FeSO4_K2O2_K2FeO4_K2O_K2SO4_O2(5)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的绿色水处理剂,它在水中发生反应生成氢氧化铁胶体。请根据以上信息,写出高铁酸钾作为水处理剂的两点原理_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】溶液中SO42-离子的物质的量为:20mL10-30.4molL-1=810-3 mol,溶液中Rn+离子的物质的量为:40mL10-30.2molL-1=810-3mol,由反应中恰好将溶液中的Mn+离子完全沉淀为硫酸盐时M的化合价为+n,则SO42-与Rn+反应对应的关系式为
14、: 2Rn+n SO42- 2 n810-3mol 810-3mol解得n=2,故选答案B。2、D【解析】K、Na性质非常活泼,在空气中极易被氧化,表面不能形成保护内部金属不被氧化的氧化膜,Fe在空气中被氧化后形成的氧化膜比较疏松,起不到保护内层金属的作用;金属铝的表面易形成致密的氧化物薄膜保护内层金属不被腐蚀。答案选D。3、C【解析】A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与氢氧根离子反应生
15、成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。4、B【解析】试题分析:共价反应的化学方程式可知,铜元素的化合价从1价降低到0价,得到1个电子,所以二者都是氧化剂,铜是还原产物。S元素的化合价从2价升高到4价,失去6个电子,则硫化亚铜是还原剂,SO2是氧化产物,因此正确的答案选B。考点:考查氧化还原反应的有关计算和判断点评:该题是中等难度的试题,试题难易适中,贴近高考。在注重对学生基础性知识考查的同时,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导与训练。该题该类试题的关键是准确判断出有关元素的化合价变化情况,然后根据氧化还原反应中有关的概念和原理灵活运用即可。5、B【解析】本题主要考查阿伏伽德罗常数的应用
16、。A.标准状况下,H2O不是气态;B.N2和CO的摩尔质量相同;C.质子数=核外电子数=原子序数;D.同温同压下,气体体积之比=物质的量之比。【详解】A.18gH2O的物质的量为1mol,标准状况下,H2O不是气态,不能用气体摩尔体积计算其体积,错误;B.N2和CO的摩尔质量均为28g/mol,即混合气体的平均摩尔质量为28g/mol,故28 g N2和CO的混合气体的物质的量为1mol,即分子数N=nNA=NA,正确;C.1molCH4中所含质子数约为(6+14)6.021023=6.021024,错误;D.同温同压下,体积相同的氧气和氨气的物质的量相同,O2中含有2个氧原子,NH3中含有4
17、个原子,故同温同压下,体积相同的氧气和氨气含有的原子个数不相同,错误。6、C【解析】漏斗可用于过滤,过滤是一种分离混合物的方法,故正确;容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液的仪器,故错误;蒸馏烧瓶是用于蒸馏实验的容器,蒸馏是一种分离物质的方法,故正确;天平是称量药品质量的仪器,故错误;分液漏斗是分离互不相溶的密度不同的液体的仪器,故正确;燃烧匙是做物质燃烧实验用的仪器,故错误;常用于物质分离的有,故选C。7、A【解析】试题分析:2Na + 2HCl = 2NaCl + H2;Mg + 2HCl = MgCl2 + H2;2Al +6 HCl = 2AlCl 3+ 3H2。等质量的钠、镁、铝分别与
18、足量的盐酸反应,产生氢气质量从大到小的顺序为Al、Mg、Na。考点:金属与酸的反应,反应方程式的计算。点评:这道题目是常规考题,做了一道之后,要总结出此类题目的规律,以后再遇到就容易解答了。本题的计算是常规计算,难度不大。8、B【解析】A、根据图示信息可知,硼元素原子的核电荷数为5,核外有5个电子,因不知道硼原子的质量数,不能求出中子数,故A错误;B、根据图示信息可知,硼元素原子的核电荷数为5,核外有5个电子,故B正确;C、质量数均为整数,不存在小数,所以不存在一种质量数为10.81的硼原子,故C错误;D、硼元素有同位素,不能确定硼原子的相对原子质量,而10.81为硼元素的相对原子质量,故D错
19、误;故答案选B。9、C【解析】强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,
20、但溶解的部分全部电离,属于强电解质。10、B【解析】A、物质的相对分子质量在数值上等于该物质的摩尔质量,其中物质的相对分子质量无单位,摩尔质量的单位是g/mol,A项错误;B、同温同压下,容积相等时,气体的体积相同,即气体分子数相同,N2、H2都是双原子分子,含有的原子总数相同,B项正确;98 gH2SO4即1 mol H2SO4溶于500 mL水后的体积不能确定,无法求出硫酸的物质的量浓度,C项错误;D、发生化学反应时失电子越多的金属原子,不是还原性越强,例,Na原子失1个电子转化为Na+,Mg原子失2个电子转化为Mg2+,但Na原子还原性强,D项错误;答案选B。点睛:还原性能力强不是失电子
21、数目多,是失电子的能力强,是本题的易错点。11、B【解析】A由“浓酒和精入甑,燕令气上”可知,该过程中所采用的是蒸馏法提高酒精浓度,涉及分离提纯操作;B由“酿酒”、“皆宜翅(同“回”)作醋”可知,其所描述的是酒精转化为醋酸,未涉及分离提纯操作;C由“有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成”可知,该过程中所涉及溶解、蒸发结晶分离提纯操作;D该过程所描述的是将生砒加热升华,然后砒烟在容器上凝华,涉及升华、凝华分离提纯操作;综上所述,涉及分离提纯操作的是B项,故答案为:B。12、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.Na2O
22、2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。13、C【解析】A. 铝原子的结构示意图:,故A错误;B. NH4Cl的电子式为:,故B错误。C. 氦的原子序数为2 氦原子的电子式为He:,故C正确;D. 重
23、氢原子符号:H ,故D错误;答案为C。14、C【解析】根据物质的量变化、元素化合价升降确定反应物、生成物,配平离子方程式,并用氧化还原反应知识分析。【详解】据图,ClO-物质的量减少,是反应物;N2物质的量增加,是生成物。因反应前后元素种类不变,得H2O、Cl-是生成物,NH4+是反应物。A项:ClO-Cl-,氯元素化合价降低,ClO-是氧化剂,A项正确;B项:NH4+N2,氮元素失电子,NH4+是还原剂,消耗1molNH4+时转移3mol电子,B项正确;C项:据得失电子相等,ClO-和NH4+的消耗量之比为3:2,C项错误;D项:据以上分析,可写出离子方程式3ClO-+2NH4+=2H+N2
24、+3Cl-+3H2O,D项正确。本题选D。【点睛】学习氧化还原反应后,不仅要关注质量守恒关系,还要关注化合价的升降变化。化合价升降数相等,是配平氧化还原反应、进行有关计算的关键。15、B【解析】考查一定物质的量浓度溶液的配制。定容时液面的最低点与刻度线相切,所以选项B正确,答案选B。16、C【解析】氯气溶于水,部分发生反应:Cl2+H2OH+Cl-+HClO ,所以在氯水中含有Cl2、HClO、H2O、H+、Cl-、ClO-、OH-多种微粒。【详解】A氯水的颜色呈浅黄绿色,就是由于氯水中含有Cl2,A正确;B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,是由于发生反应:HCO3-+OH-=H2O+
25、CO32-,说明氯水中含有H+,B正确;C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,是因为HClO、Cl2都有强氧化性,会把Fe2+氧化为Fe3+,不能说明氯水中是否含有HClO,C错误;D向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,发生反应Cl-+Ag+=AgCl,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-,D正确;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在
26、;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08m
27、ol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等18、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3
28、+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应
29、生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A
30、为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。19、4.2 引流 胶头滴管 偏低 无影响 【解析】(1)根据计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里。为防止定容时加水过量,最后用胶头滴管滴加。(4)根据 分析误差。【详解】(1)设量取浓盐酸的体积为v mL,12 molL-1v mL=0.10 molL-1500 mL,解得v=4.2 mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、
31、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,会根据操作步骤选择仪器,会根据分析误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低,易错点是误差分析。20、胶头滴管 500mL容量瓶A
32、C偏高搅拌、加速溶解玻璃棒防止溶质损失(或保证溶质不损失)偏低【解析】(1)配制0.1 molL1CuSO4溶液480 mL需要选择500mL容量瓶,其步骤为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容、装瓶等操作,因此配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、500 mL容量瓶等;(2)实验室需配制480 mL 0.1 molL1的CuSO4溶液,需要选用500 mL容量瓶,实际上配制的是500 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为0.1 molL10.5 L0.05 mol,若用CuSO4配制,则需要的质量为160 gmol10.05
33、mol8.0 g;若用CuSO45H2O配制,则需要的质量为250 gmol10.05 mol12.5 g,答案选AC;(3)称量所用砝码生锈,称取的溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏高;(4)溶解固体物质,用玻璃棒搅拌可以加速固体的溶解;(5)配制一定物质的量浓度的溶液,在移液操作中应该用玻璃棒将溶液引流入容量瓶中,并洗涤烧杯23次,保证溶质全部转移到容量瓶中,防止产生误差;(8)定容时,仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。【点睛】明确一定物质的量浓度溶液的配制原理是解答的关键,注意仪器的选择、基本操作等。易错点是误差分析,注意误差分析的原理和依据。本题中需要注意计
34、算溶质的质量时应该按照0.5L而不是0.48L。21、D B NO2Cl2H2O=NO32H2Cl2 6 2 2 2 1强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质【解析】.根据题意可知,血红蛋白中的Fe2转化为Fe3,Fe2作还原剂,则亚硝酸盐作氧化剂,服用维生素C可解毒,说明维生素C具有还原性。A根据上述分析可知,亚硝酸盐作氧化剂,在反应中被还原,故A正确;B根据上述分析可知,维生素C是还原剂,故B正确;C维生素C因具有还原性,可以将Fe3还原为Fe2,故C正确;D根据上述分析可知,亚硝酸盐是氧化剂,故D错误;因此答案选D;A因HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaNO
35、2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与稀盐酸不反应,因此A正确;B根据题目信息可知,加入AgNO3,NaNO2和NaCl都会生成沉淀,现象相同,故B错误;C因在酸性条件下HNO2是一种氧化剂,则在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,NO2能将I氧化生成单质碘,遇淀粉呈蓝色,而NaCl与KI-淀粉溶液不反应,故C正确;D. 根据题意可知,HNO2是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,则加入KMnO4溶液,会与NaNO2发生氧化还原反应使KMnO4溶液褪色,而NaCl与KMnO4溶液不反应,故D正确;答案选B;把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和H
36、Cl,则氯元素化合价从0价降低到1价作氧化剂,氮元素化合价从+3价升高到+5价作还原剂,结合得失电子守恒和原子守恒,反应的离子方程式为:NO2Cl2H2O=NO32H2Cl,故答案为NO2Cl2H2O=NO32H2Cl;在FeSO4K2O2K2FeO4K2OK2SO4O2反应中,FeSO4中的铁元素化合价从+2价升高到+6价,部分K2O2中的氧元素化合价从1价升高到0价,部分K2O2中的氧元素化合价从1价降低到2价,若FeSO4和O2的化学计量数比为21,则2个FeSO4参与反应失去2(6-2)=8个电子,生成1个O2时,对应消耗1个K2O2,失去2个电子,则二者共失去10个电子,若1个K2O
37、2作氧化剂,氧元素化合价从1价降低到2价,将得到2个电子,根据得失电子守恒,应有5个K2O2作氧化剂,所以K2O2的化学计量数为5+1=6,FeSO4的化学计量数为2,再根据质量守恒,配平其他物质的化学计量数,得到的方程式为:2FeSO46K2O2=2K2FeO42K2O2K2SO4O2,故答案为2 6 2 2 2 1;高铁酸钾(K2FeO4)中的铁元素化合价为+6价,在水中发生反应生成氢氧化铁胶体,氢氧化铁中铁元素的化合价是+3价,说明高铁酸钾(K2FeO4)中的铁元素化合价降低,是一种强氧化剂,具有强氧化性,能够杀灭水中的细菌和毒素,氢氧化铁胶体表面积较大,具有很强的吸附性,能够吸附水中的悬浮杂质,故答案为强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质。