《2023届湖南省新课标化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届湖南省新课标化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强的还原性。NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,从而可用于化学镀银。利用NaH2PO2进行化学镀银反应中,若氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物的化
2、学式为( )AH3PO4BNa3PO4CAgDNa2HPO22、下列有关物质分类的说法正确的是ACO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物BNaHSO4溶于水电离出H+,属于酸CNH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐DSO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质3、甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5molL-1的盐酸和氢氧化钠溶液,向两烧杯中分别加入2.7g的铝粉,计算反应结束后生成的气体的体积比是( )A1:1B1:2C2:1D3:24、下列反应的生成物不会因为反应物用量或反应条件不同而不同的是ANa和O2BNa2CO3和稀盐酸CNaOH溶液和CO2DNa和Cl25、下列四种物质的溶
3、液,其中一种与其他三种均能发生离子反应,这种物质是( )AKOHBH2SO4CBaCl2DNa2CO36、下列有关说法正确的是A1mol/L的Na2CO3溶液中含有钠离子约为26.021023B含氧原子数均为NA的O2和O3的物质的量之比为3:2C每1mol任何物质均含有约为6.021023个原子D含氢原子数目相同的NH3和CH4在同温同压下的体积之比为3:47、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0.5
4、w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 D8、下列反应可用离子方程式“H+OH-=H2O” 表示的是( )ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BNH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合CHNO3溶液与KOH溶液混合DNaHCO3溶液与HCl溶液混合9、下列实验现象与新制氯水中的某些成分(括号内物质)没有关系的是( )A铁片加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)B将NaHCO3固体加入新制氯水中,有无色气泡产生(HClO)C向新制氯水中滴加石蕊溶液,溶液先变红后褪色(H+、HClO)D滴加AgNO
5、3溶液有白色沉淀产生(Cl-)10、石灰石是许多工业的原料之一,但制取下列物质不需用石灰石的是A制漂白粉 B炼铁 C制生石灰 D制烧碱11、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目为22 NAB将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC1 L 0.1 mol/L醋酸溶液含有0.1 NA个H+D28 g乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NA12、60 mL 0.5mol/L Na2SO3溶液恰好与40mL 0.3mol/L KMnO4溶液完全反应,则元素Mn在还原产物
6、中的化合价为A2B4C6D713、取一块用砂纸打磨过的铝箔在空气中加热至熔化,下列说法不正确的是A铝表面失去光泽 B剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体C熔化的铝不滴落 D在加热熔化过程中生成了氧化铝14、下列反应不属于氧化还原反应的是( )AMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2OBCO2+H2O=H2CO3C2KClO32KCl+3O2DFe2O3+3CO2Fe+3CO215、下列物质属于钠盐的是()ANaHSO4BNaOHCNa2ODNa2O216、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAB18g水含有原子数为3NA,
7、所含的中子数为10NAC4时9mL水和标准状况下11.2L氮气含有相同的原子数D同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积不相等二、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;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46.6
8、g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、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。19、实验室欲配制1mol/LNaOH
9、溶液240mL,请回答:(1)需称取NaOH固体_g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在附表中选取所需的砝码大小_(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项_(填字母)。(2)选用的主要玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外还有_。(3)下列操作的顺序是(用序号表示)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4
10、)下列情况对所配制的NaOH溶液浓度有何影响?(用“偏大”“偏小”“无影响”填写)容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水_。将热的溶液直接移入了容量瓶_。定容时,仰视容量瓶的刻度线_。20、实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列问题,现有下列仪器A 烧杯 B 100mL量筒 C 100mL容量瓶 D 药匙 E玻璃棒 F托盘天平(1)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是_。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_。(2)应用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体的质量为_,若加蒸馏水不慎超过刻度线,处理的方法是_。(3)若实验遇下列情况,溶液的浓度偏高的是
11、_A 溶解后没有冷却便进行定容B 摇匀后发现液面低于刻度线,滴加蒸馏水至刻度线再摇匀C 定容时俯视容量瓶的刻度线D容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理F称取的Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为_(设溶液的体积变化可忽略)。21、HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;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、易溶于酸的
12、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解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和NaCI的是_。(填序号)A加入盐酸,观察是否有气泡产生B加入AgN03观察是否有沉淀生成C分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:_Fe2+_S2O32-+_H2O2+_OH-=_Fe2O3+_S2O62-+_H
13、2O下列关于该反应的说法正确的是_。A该反应中S2O32-表现了氧化性B已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】NaH2PO2为正盐,可将溶液中的Ag+还原为Ag,Ag元素的化合价降低,P元素的化合价升高,设氧化产物中P元素的化合价为x,由氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1及电子守恒可知,4(1-0)=1(x-1),解得x=+5,由H3PO2+4Ag+2H2O=H3PO4+4Ag+4H+,H2PO2-+4Ag+2H2O=H3
14、PO4+4Ag+3H+,则NaH2PO2对应的氧化产物为H3PO4,故A正确。故选A。2、A【解析】A. CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确; B. NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误; C. NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误; D. SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误; 答案选A。3、B【解析】甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5molL1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HC
15、l和NaOH的物质的量均为1.5molL10.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,再结合2Al+6HCl2AlCl3+3H2、2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2分析,甲、乙烧杯中生成的氢气的物质的量,再推断体积比即可。【详解】甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5molL1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5molL10.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,在甲烧杯2Al+6HCl2AlCl3+3H2中Al粉过量,生成氢气的物质的量为0.15mol=0.075mol,在乙
16、烧杯2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2中,NaOH过量,生成氢气的物质的量为0.1mol=0.15mol,则甲、乙两烧杯中生成气体在相同条件下的体积比等于气体的物质的量之比,即为0.075mol:0.15mol=1:2,答案选B。4、D【解析】ANa和O2在室温下反应产生Na2O;在点燃或加热时反应产生Na2O2,二者反应条件不同,反应产物不同,A不符合题意;BNa2CO3和少量稀盐酸反应产生NaCl、NaHCO3;与足量HCl反应,产生NaCl、H2O、CO2。二者反应时相对物质的量多少不同,生成物不同,B不符合题意;C向NaOH溶液中通入少量CO2,反应产生Na2CO3和水
17、,通入过量CO2气体,反应产生NaHCO3。二者反应相对物质的量多少不同,生成物不同,C不符合题意;DNa和Cl2点燃时反应产生NaCl,与反应条件或物质用量无关,D符合题意;故合理选项是D。5、B【解析】A氢氧化钾与氯化钡、碳酸钠不反应,选项A错误;B硫酸与氢氧化钾反应生成硫酸钾和水、与氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸、与碳酸钠反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,故与三种物质都能发生离子反应,选项B正确;C氯化钡与氢氧化钾不反应,选项C错误;D碳酸钠与氢氧化钾不反应,选项D错误。答案选B。6、B【解析】A.计算微粒数目需要知道溶液的浓度和体积;B.原子的物质的量等于分子的物质的量与物质分子含有的该元素原
18、子个数的乘积;C.构成物质的微粒有原子、分子、离子;D.先计算NH3和CH4分子数的比,再根据、n=判断二者的体积关系。【详解】A.缺少溶液的体积,无法计算微粒数目,A错误;B.氧原子数为NA,则O原子的物质的量为1mol,由于1个O2中含2个原子,1个O3中含3个原子,所以O2、O3的物质的量分别是n(O2)=mol,n(O3)=mol,则n(O2):n(O3)=:=3:2,B正确;C.构成物质的微粒有原子、分子、离子,不同分子中含有的原子数目不相同,所以不能说每1mol任何物质均含有约为6.021023个原子,C错误;D. NH3和CH4分子中含有的H原子数目分别是3、4个,若二者含有的H
19、原子数目相等,则NH3和CH4分子个数比是4:3,由可知n(NH3):n(CH4)=4:3,再根据n=可知 V(NH3):V(CH4)=4:3,D错误。故合理选项是B。【点睛】本题考查了有关物质的量与物质的构成微粒数目、体积等关系的知识。掌握物质的量的有关公式、阿伏伽德罗定律、物质组成微粒与结构是本题解答的基础,本题有一定难度。7、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)。8、C【解析】ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,反应中有硫酸钡沉淀生成
20、,离子方程式不能用H+OH-=H2O表示,故A错误;BNH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合,反应生成一水合氨,不属于中和反应,离子方程式不能用H+OH-=H2O表示,故B错误;CHNO3溶液与KOH溶液混合生成硝酸钾和水,反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故C正确;DNaHCO3溶液与HCl溶液混合生成氯化钠、CO2和水,其离子方程式为:H+HCO3-=CO2+H2O,不能用H+OH-=H2O表示,故D错误;故答案为C。【点睛】一个化学反应只能写出一个离子方程式,而一个离子方程能写出一类化学反应,如H+OH-=H2O表示强酸与强碱发生中和反应,生成可溶性盐和水,特别注意常见的强碱主要是
21、指NaOH、KOH及Ba(OH)2,而Ba(OH)2与硫酸溶液之间的反应生成BaSO4沉淀,不能用此离子反应方程式表示。9、B【解析】氯气与水反应,离子方程式为Cl2+H2OH+Cl-+HClO,新制氯水中含:HClO、Cl2、H+、Cl-、ClO-、H2O,HClO、Cl2具有氧化性,其中HClO具有漂白性,H+具有酸性,据此分析解答。【详解】A氯水显酸性,能与铁片反应生成H2气体,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,故A项不选;B氯水显酸性,能与NaHCO3反应生成CO2气体,反应离子方程式为+H+=CO2+H2O,故B项选;C氯水中含有H+能使紫色石蕊变红,氯水中含有的HClO能
22、使红色石蕊褪色,故C项不选;DCl-与Ag+能够发生复分解反应生成白色沉淀AgCl,反应离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl,故D项不选;综上所述,实验现象与新制氯水中成分没有关系的是B项,故答案为B。10、D【解析】A、工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,石灰乳的制备:CaCO3CaO+CO2,CaO+H2OCa(OH)2,制漂白粉化学反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,整个工艺需要石灰石,故A不选;B、高炉炼铁的原料:铁矿石、焦炭、石灰石,需要使用石灰石,故B不选;C、碳酸钙高温分解生成氧化钙,故生石灰的制取需要使用石灰石,故C不选
23、;D、现在工业制烧碱一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法制取,2NaCl + 2H2O2NaOH + Cl2+ H2,不需要石灰石,故D选;故选D。11、D【解析】A、气体的状态不能确定,因此无法计算22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目,A错误;B、胶体粒子是氢氧化铁形成的集合体,将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数一定小于2NA,B错误;C、醋酸是弱电解质,存在电离平衡,1 L 0.1 mol/L醋酸溶液中含有的氢离子个数小于0.1 NA个,C错误;D、乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的最简式均是CH2,28g乙烯和环丁烷的混合气体中“CH2
24、”的物质的量是2mol,含有的碳原子数为2NA,D正确;答案选D。12、A【解析】Na2SO3被氧化为Na2SO4,S元素化合价由+4价升高为+6价,KMnO4中Mn元素发生还原反应,令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒计算a的值。【详解】令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒,则:10-360mL 0.5mol/L(6-4)=10-340mL0.3mol/L(7-a),计算出a=+2,A正确;综上所述,本题选A。13、B【解析】根据铝、氧化铝的性质,解释铝在空气中加热的现象。【详解】铝是银白色金属,易与空气中氧气反应,表面生成一薄层致密的氧化膜而失去光泽(A项正确)
25、,这层氧化膜可以保护内部的金属不被氧化;铝在空气中加热时不能燃烧,生成物是白色的氧化铝(B项错误、D项正确);加热时外面的氧化铝呈固态(熔点2050)、里面的铝呈液态(熔点660),故“熔化的铝不滴落”(C项正确)。14、B【解析】氧化还原反应的特征是反应前后,有化合价的变化,仅B选项不涉及化合价的变化,所以仅B不属于氧化还原反应,故选B。【点睛】氧化还原反应的本质是电子的转移,故其特点是化合价的变化,也就是根据化合价的变化来判断一个反应是否属于氧化还原反应。15、A【解析】由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。【详解】A. NaHSO4属于钠盐,A正确;B. NaOH是一元强碱,不是盐
26、,B错误;C. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误;D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;答案选A。16、A【解析】A臭氧分子由氧原子构成,故氧原子的物质的量为48g16gmol1=3mol,氧原子的数目为3molNAmol1=3NA,故A正确;B. 18g水的物质的量为18g18gmol1=1mol,含有原子的物质的量为1mol3=3mol,含有原子数为3NA,所含的中子数为1mol(02+8)NAmol1=8NA,故B错误;C4时9mL水的质量为9mL1gmL1=9g,水的物质的量为9g18gmol1=0.5mol,含有原子的物质的量为0.5mol3=1.5mol,标况下11.
27、2L氮气的物质的量为11.2L22.4Lmol1=0.5mol,氮气分子是双原子分子,含有的原子的物质的量为0.5mol2=1mol,故二者含有原子数目不相等,故C错误;D同温同压下,分子数目之比等于体积之比,故NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积相等,故D错误;故选A。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
28、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
29、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、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最
30、外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。19、10.0 cd h 250mL容量瓶、胶头滴管 BCAFED 无影响 偏大 偏小 【解析】(1)依据配制溶液体积选择容量瓶,依据m=cVM计算溶质的质量;氢氧化钠具有腐
31、蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯质量确定需要的砝码;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码;(2)根据操作步骤有计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作选择使用的仪器;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)配制1mol/L NaOH溶液240mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量为:1mol/L0.25L40g/mol=10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性且易潮解,应放在烧杯内称量,根据氢氧化钠与烧杯总质量为10.0g+23.
32、1g=33.1g,故应选择20g与10g的砝码,即选择cd;由表中升高可知,最小的砝码为5g,故游码的最大刻度为5g,故小于5g用游码,所以游码应在3.1g的位置,故选择h;(2)配制步骤为:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,用到的仪器:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;还缺少的玻璃仪器为250mL容量瓶、胶头滴管;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:BCAFED;(4)容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响;将热的溶液直接移入了容
33、量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏大;定容时,仰视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小。【点睛】考查一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,关键清楚溶液配制的原理,根据c=n/V理解溶液配制,把握整个配制过程,注意氢氧化钠应放在烧杯内称量。20、ADEF 500mL容量瓶、胶头滴管 搅拌促进溶解 引流 14.3g 重新配制 ACF 0.175 mol/L 【解析】(1)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,称量时需要托盘天平,药匙,溶解时需要烧杯、玻璃棒,还缺少500mL容量瓶、胶头滴管,以完成后面的转移、定容等;溶解时,玻璃棒搅拌促进溶解,转移时引流, 答案为:
34、ADEF;500mL容量瓶、胶头滴管;搅拌促进溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.100mol/L0.5L=0.05mol,则需要十水碳酸钠晶体为0.05mol,其质量为0.05mol286g/mol=14.3g;若加蒸馏水不慎超过刻度线,会导致所配溶液浓度偏低,应重新配制,答案为:14.3g;重新配制;(3)A溶解后没有冷却便进行定容,导致溶解后的液体体积偏大,则定容时所加水减少,浓度偏高;B摇匀后发现液面低于标线,对浓度无影响,滴加蒸馏水至标线再摇匀,导致浓度偏低;C定容时俯视容量瓶的标线,导致加水的体积偏少,浓度偏高;D容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,由于定容时需要加水,所以不干燥
35、容量瓶对浓度无影响;F. 称取的Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水,导致Na2CO3的物质的量增多,浓度偏高;答案为ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为=0.175mol/L,答案为:0.175 mol/L。21、还原(性) B 2 1 4 4 1 1 6 C 【解析】(1)NaNO2的加入能够导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,说明NaNO2具有强的氧化性,把Fe2+氧化为Fe3+,用维生素C解毒,就是把Fe3+还原为Fe2+,所以需加入还原剂维生素C,它具有还原性;综上所
36、述,本题答案是:还原(性)。 (2)A项,HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaN02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,故不选A项;B项,根据题目信息,加入AgN03分别和NaCl生成AgCl沉淀和AgN02沉淀,现象相同,故选B项;C项,NaCl溶液没有氧化性,而酸性条件下,N02-具有强氧化性,能够把亚铁离子氧化为铁离子,溶液颜色变为黄色,现象不同,可以鉴别,故不选C 项;综上所述,本题选B。(3)反应中S2O32-S2O62-,S元素化合价由+2价升高为+5价,则1个S2O32-化合价共升高6价, 2Fe
37、2+Fe2O3,Fe元素价由+2价升高为+3价,2个Fe2+共升高2价;两种反应物化合价共升高6+2=8价;而H2O2H2O,O元素由-1价降低到-2价,共降低2价;根据化合价升降总数相等规律,最小公倍数为8,所以H2O2前面填系数4,S2O32-前面系数为1,Fe2+前面系数为2,结合原子守恒配平后方程式为:2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S2O62-+6H2O;综上所述,本题答案是:2, 1 , 4, 4 , 1, 1, 6。 A根据2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S2O62-+6H2O反应可知,S2O32-中硫元素化合价升高,发生氧化反
38、应,做还原剂,具有还原性,错误;B胶体是分散系,为混合物,生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,为纯净物,不属于胶体,错误;C根据2Fe2+S2O32-+4H2O2+4OH-=Fe2O3+S2O62-+6H2O反应可知,氧化剂H2O2全部被还原为H2O,氧元素由-1价降低到-2价,因此4molH2O2全部被还原,转移电子8NA,生成1mol Fe2O3;综上所述,本题选C。【点睛】本题考察了亚硝酸的酸性、氧化性、S2O32-的还原性,方程式的配平和氧化还原反应的相关计算;题目难度适中,解答此题时要注意AgCl沉淀和AgN02均为白色沉淀,不能用硝酸银来区分Cl-和N02-;胶体属于混合物,是分散系,这是易出错点。