2022年山东省青岛市青岛第二中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质,说法正确的是( )A向Na2CO3和NaHCO3溶液中,滴入酚酞后溶液均变红,NaHCO3的颜色深BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去C向等质量的Na2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸,Na2CO3产生的气

2、体较多D向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水,振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO32、下列关于物质分类正确的是( )单质胶体电解质弱电解质A氯水淀粉溶液硫酸CO2B液氯碘酒盐酸次氯酸C氯气土壤硫酸铜醋酸D氩气Fe(OH)3胶体大理石碳酸钠AABBCCDD3、下列说法正确的是A向某溶液中加入Ba(NO3)2溶液后产生白色沉淀,则原溶液中一定含有SO42B向某稀溶液中加入Ba(NO3)2溶液后无明显现象,再滴入几滴硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明一定是氯化物的溶液C将盛满H2的小试管管口向上靠近酒精灯火焰检验H2的纯度D将燃着的木条靠近导管口,木条

3、熄灭,说明有CO2生成4、符合下图中阴影部分的物质是ANa2CO3BCu2(OH)2CO3CK2CO3DNaHCO35、在强碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是( )ANa+、K+、SO42-、MnO4- BNa+、NH4+、NO3-、Cl-CK+、Ba2+、HCO3-、Cl- DK+、Na+、CO32-、NO3-6、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ABCD7、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分

4、液漏斗B碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大C碘的四氯化碳溶液呈紫红色D分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出8、关于胶体的下列说法中,正确的是A胶体中分散质微粒的直径在10-910-7cmB胶体粒子不能透过滤纸,也不能透过半透膜C当光束照射时,胶体能产生丁达尔现象D胶体不稳定,静置后容易产生沉淀9、在反应2KMnO416HCl=2KCl2MnCl25Cl28H2O中( )A氧化产物与还原产物粒子个数比是25B被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8CKMnO4只有一部分发生还原反应DKMnO4与HCl恰好分别完全被还原和被氧化10、现在NaOH、Na2 CO3

5、 、Ba(OH)2三种无色溶液,选用一种试剂把它们鉴别出来,可选用( )A稀盐酸B稀硫酸CBaCl2溶液DNa2SO4溶液11、下列溶液中Cl浓度与100mL1molL1AlCl3溶液中Cl的物质的量浓度相等的是( )A150mL 3molL1的FeCl3溶液 B300 mL 1molL1的NaCl溶液C150mL 2molL1的NH4Cl溶液 D300mL 3molL1的KCl溶液12、下列仪器不能用于加热的是A量筒B试管C蒸发皿D烧瓶13、已知98的浓硫酸的物质的量浓度为18.4molL,则49的硫酸溶液的物质的量浓度为( )A9.2molLB大于9.2molLC小于9.2molLD不能确

6、定14、下列物质的分类合理的是A碱性氧化物:Na2O、CaO、Mn2O7、Al2O3B氧化物:CO2、NO、SO2、H2OC铵盐:NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2SO4、NH3H2OD碱:NaOH、KOH、Ba(OH)2、Na2CO315、下列说法正确的是A离原子核越近的电子所具有的能量越低B一切原子都有质子和中子C稀有气体元素的原子最外层电子数都是 8 个D原子核外第n层上所排的电子数必定为2n216、澳大利亚科学家发现了纯碳新材料“碳纳米泡沫”,每个泡沫含有约4000个碳原子,直径约6到9nm,在低于-183时,泡沫具有永久磁性。下列叙述正确的是( )A“碳纳米泡沫”是一种新型的碳化

7、合物B“碳纳米泡沫”中的碳原子是胶体C“碳纳米泡沫”既不是电解质也不是非电解质D“碳纳米泡沫”和金刚石的性质完全相同二、非选择题(本题包括5小题)17、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用

8、的试剂是_,现象是_。18、.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行

9、配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯19、配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL。(1)根据计算需取_克无水碳酸钠固体(2)需要使用的主要仪器有托盘天平,_、_、_、_和_;(3)下列操作对所配制溶液的浓度有何影响(填偏高、偏低或无影响)碳酸钠固体未充分干燥_;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤_;转移溶液时容量瓶中有少量

10、的蒸馏水_;定容时仰视读数_。20、除去下列物质中混有的少量杂质,把适当的试剂、操作方法的序号写在相应的横线上。A加适量盐酸、过滤B加适量水、过滤、蒸发C加适量水、过滤D加热(高温或灼烧)E.加适量盐酸、蒸发F.冷却热的饱和溶液、结晶(1)碳酸钙中混有少量的碳酸钠_。(2)氯化钾粉末中混有碳酸钾_。(3)氧化钙中混有少量的碳酸钙_。(4)氯化钠中混有少量的炭粉_。(5)硝酸钾中混有少量的食盐_。21、要准确掌握化学基本概念和研究方法。按要求回答下列问题:(1)下列是某同学对有关物质进行分类的列表:碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物第一组Na2CO3H2SO4NaHCO3CaOCO2第二组NaOHHCl

11、NaClNa2OCO每组分类均有错误,其错误的物质分别是第一组_、第二组_(填化学式)。(2)一个密闭容器中放入M、N、Q、P四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,按要求回答下列问题:物质MNQP反应前质量/g501312反应后质量/gx26330该变化的基本反应类型是_反应;物质Q在反应中可能起的作用是_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)已知反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O用双线桥表示上述反应中电子转移的方向和数目_。浓盐酸在该反应中表现的性质是_(

12、填序号)。A只有还原性 B还原性和酸性 C只有氧化性 D氧化性和酸性上述反应转移1mol电子时,有_克HCl被氧化?参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】ANa2CO3和NaHCO3溶液均显碱性,故滴入酚酞后溶液均变红,但不知该溶液的浓度,无法判断溶液的颜色深浅,A错误;BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3,可加氢氧化钠,后者反应生成碳酸钠和水;若Na2CO3固体中含有少量NaHCO3,可加热,后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B错误;C已知、;碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体,后者物质的量更大,故后者产生的气体更多,C错误;DN

13、a2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物,该反应为放执反应,而NaHCO3不能形成结晶水合物,故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3,D正确;答案选D。2、C【解析】A、氯水中含有Cl2、Cl-、HClO、ClO-、H+等,由多种物质组成,属于混合物,CO2为非电解质,选项A错误;B、碘酒属于溶液,盐酸是氯化氢的水溶液属于混合物,是电解质溶液,选项B错误;C、氯气属于单质,土壤属于胶体,硫酸铜属于电解质,醋酸属于弱电解质,选项C正确;D、碳酸钠属于盐、属于化合物,在水溶液中能完全电离产生钠离子和碳酸根离子,属于强电解质,选项D错误。答案选C。3、B 【解析】 试题分析:

14、A错,因为还可能是碳酸根离子;B正确,加入硝酸钡无明显现象,已经排除了硫酸根离子和碳酸根离子,加入硝酸酸化的硝酸银,只有氯离子反应生成氯化银白色沉淀;C错,检验氢气时试管口应该向下,否则氢气损失掉,没有办法检验;D错,不助燃的气体不一定是二氧化碳。 考点:物质的检验方法。 4、A【解析】图中阴影部分的物质既属于钠盐,又属于碳酸盐,还属于正盐,据此解答。【详解】A、Na2CO3属于正盐、钠盐和碳酸盐,A符合;B、Cu2(OH)2CO3属于碳酸盐的碱式盐,是一种铜盐,B不符合;C、K2CO3属于碳酸盐的正盐,是一种钾盐,C不符合;D、NaHCO3属于碳酸盐的酸式盐,是一种钠盐,D不符合。答案选A。

15、5、D【解析】无色溶液时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,强碱性溶液中存在大量氢氧根离子。AMnO4-为有色离子,不满足溶液无色的要求,故A错误;BNH4+与强碱性溶液中的氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;CBa2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;DK+、Na+、CO32-、NO3-之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,且都是无色离子,在溶液中能够大量共存,故D正确;故选D。【点睛】本题考查离子共存的判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况和常见的有色离子是解题的关键。本题的易错点为A,要注意熟记常见的有

16、色离子及其颜色。6、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

17、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。7、D【解析】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确;C、碘易溶于四氯化

18、碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。答案选D。8、C【解析】胶体分散质粒子直径在1nm100nm;胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜;胶体能发生丁达尔效应:当一束光通过胶体时,胶体内会出现一条光亮的通路;胶体具有介稳性。【详解】A. 胶体分散质粒子直径在1nm100nm,即10-910-7m ,A错误。B. 胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜,B错误。C. 胶体能发生丁达尔效应,C正确。D. 胶体具有

19、介稳性,静置不会产生沉淀,D错误。答案为C。【点睛】本题综合考查了胶体的特征、重要性质。要求学生对胶体的各种相关性质非常熟悉。9、B【解析】在2KMnO416HCl=2KCl2MnCl25Cl28H2O 反应中,Mn元素化合价降低,被还原,Cl元素化合价升高,被氧化,KMnO4为氧化剂,HCl为还原剂,Cl2为氧化产物,MnCl2为还原产物,当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化。A.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2,故A错误;B.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8,故B正确;C. 2mol

20、KMnO4全部发生还原反应,故C错误;D.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以HCl没有分别完全发生氧化反应,故D错误。答案选B。10、B【解析】A.取样品,加入稀盐酸,有气泡产生的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故A错误;B.取样品,加入稀硫酸,有气泡产生的是Na2CO3,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,没有明显现象的是NaOH,现象不同,可以鉴别,故B正确;C.取样品,加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故C错误;D.取样品,加入Na2SO4溶液,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,

21、另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故D错误。故选B。11、D【解析】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL3mol/L的FeCl3溶液中Cl-浓度为9mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、300mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项B不符合;C、

22、150mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、300mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项D符合;答案选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。12、A【解析】试管、蒸发皿可以直接加热,烧杯可以垫石棉网加热,量筒不能加热;故选A。13、C【解析】硫酸的浓度越大,密度越小,98%硫酸密度为1,浓度c1;49%硫

23、酸密度为2,浓度c2;有12;所以根据可知,c1:c2=98%1:49%2=21:22;c29.2mol/L答案选C。14、B【解析】A项,Mn2O7属于酸性氧化物,Al2O3属于两性氧化物,错误;B项,正确;C项,NH3H2O属于碱,错误;D项,Na2CO3属于盐,错误;答案选B。点睛:本题易错选A,需要注意酸性氧化物、碱性氧化物与金属氧化物、非金属氧化物之间的关系:酸性氧化物不一定是非金属氧化物如Mn2O7等,非金属氧化物不一定是酸性氧化物如CO、NO等,金属氧化物不一定是碱性氧化物如Al2O3等,碱性氧化物一定是金属氧化物。15、A【解析】A选项,多电子的原子里电子的能量不相同的,离原子

24、核越近的电子所具有的能量越低,离原子核越远的电子所具有的的能量越高,故A正确;B选项,质子数为1,质量数为1的氢原子没有中子,故B错误;C选项,稀有气体元素的原子最外层电子数一般是 8 个,He原子最外层只有2个电子,故C错误;D选项,原子核外第n层上所排的电子数最多为2n2,不是必定为2n2,故D错误;综上所述,答案为A。16、C【解析】A“碳纳米泡沫”中,每个泡沫含有约4000个碳原子,一种新型的碳单质,A叙述错误;B“碳纳米泡沫”中的碳原子颗粒直径约6到9nm,溶于水形成的分散系是胶体,B叙述错误;C“碳纳米泡沫”为单质,既不是电解质也不是非电解质,C叙述正确;D“碳纳米泡沫”为分子形式

25、,金刚石为原子晶体,性质不相同,D叙述错误;答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe

26、2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含

27、有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色

28、粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,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;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托

29、盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。19、5.3 药匙 烧

30、杯 玻璃棒 250 mL容量瓶 胶头滴管 偏低 偏高 无影响 偏低 【解析】(1)根据n=cV及m=nM计算;(2)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(3)结合c=分析实验误差。【详解】(1)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL中溶质的物质的量n(Na2CO3)= cV=0.2 mol/L0.25 L=0.05 mol,则需碳酸钠的质量m(Na2CO3)= nM=0.05 mol L106 g/mol=5.3 g。(2)配制一定条体积、一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。称量固体质量要使用托盘天平、药匙,在烧杯中溶解固体药品,

31、为促进物质溶解,要使用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃棒将溶液转移至已经查漏的250 mL的容量瓶中,并洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,然后向容量瓶中加水定容,至凹液面离刻度线1-2 cm时,改用胶头滴管滴加液体至凹液面最低处与刻度线相切,然后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,得到的溶液就是0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL碳酸钠溶液。可见在配制溶液过程中使用的仪器出来有托盘天平外,还有药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管。(3)碳酸钠固体未充分干燥,则溶质的物质的量n偏小,根据c=可知会导致配制溶液浓度偏低;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤,会使溶质的物质的

32、量偏多,最终使配制的溶液浓度偏高;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液的浓度无影响;定容时仰视读数,会使溶液的体积偏大,根据c=可知溶液的体积偏大会导致配制溶液浓度偏低。【点睛】本题考查配制物质的量浓度的溶液的方法。明确配制溶液的步骤是解题关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,题目培养了分析能力和化学实验能力。20、C E D B F 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,碳酸钠能溶于水,则加适量水,过滤可分离,因此,本题正确答案是:C;(2)碳酸钾与盐酸反应生成氯化钾,则加适量盐酸,蒸发可得到KCl,因此,本题正确答案是:E;(3)碳酸钙高温分解生成氧化

33、钙,则加热(高温或灼烧)可除杂,因此,本题正确答案是:D;(4)氯化钠中能溶于水,炭粉不溶于水,所以加适量水、过滤、蒸发即可;答案:B。(5)硝酸钾中混有少量的食盐因为二者的溶解度受温度影响不同, .冷却热的饱和溶液、结晶,过滤可除杂,因此,本题正确答案是:F。【点睛】根据物质的性质进行解答:如(1)碳酸钙不溶于水,碳酸钠能溶于水;(2)碳酸钾与盐酸反应生成氯化钾;(3)碳酸钙高温分解生成氧化钙;(4)加热C燃烧生成二氧化碳,与二氧化锰分离;(5)二者的溶解度受温度影响不同。21、Na2CO3 CO 分解 催化作用 2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O B 36.5 【解析】(1)利用酸

34、碱盐及氧化物的概念判断;(2)根据质量守恒,x+26+3+30=50+1+3+12,x=7,根据表中数据,Q的质量未变,为催化剂或未参与反应;N、P的质量增大,为生成物,则M的质量必然减少;(3)溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全;(4)利用化合价升降判断得失电子数目及进行计算。【详解】(1)第一组中碳酸钠属于盐,不属于碱;第二组中CO不属于酸性氧化物;(2)根据分析,M为反应物,N、P为生成物,反应类型为分解反应;物质Q若参与反应则为催化剂,起催化作用;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全,离子方程式为2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O;(4)反应时,Cl的化合价升高,失2e-5,Mn的化合价降低得5e-2,双线桥法表示为;浓盐酸在反应时,Cl的化合价部分升高,部分未变,则既表现还原性,又表现酸性,答案为B。反应转移1mol电子时,则有1molHCl被氧化,则m(HCl)=1mol36.5g/mol=36.5g。

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