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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试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、下列反应中,加入氧化剂才能实现的是ACO32CO2 BHNO3NO2 CHClCl2 DMnO4Mn22、属于电解质的是()AFe BNa2CO3 CNaCl溶液 D蔗糖3、下列反应中,既不属于四种基本反应类型,也不属于氧化还原反应的是
2、AC(石墨) C(金刚石) BCuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4CCl2 + 2KBr Br2 + 2KCl D3CO + Fe2O3 2 Fe + 3CO24、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法正确的是()A常温常压下11.2LCO所含的原子数目为NA个B16g O2和O3中含有的原子数目为NAC任何条件下0.5mol氮气分子的分子数不一定是0.5 NAD标准状况下1molCCl4含有的氯离子数目为4NA个5、某溶液中仅含有Na、Mg2、SO42、Cl四种离子,其物质的量浓度比为Na:Mg2:Cl=3:5:5,若Na浓度为3mol/L,则SO42的浓度为( )A2
3、mol/LB3mol/LC4mol/LD8mol/L6、与50 mL 0.1 molL-1的Na2CO3溶液中Na+的物质的量相同的溶液是()A50 mL 0.2 molL-1的NaCl溶液B100 mL 0.2 molL-1的NaCl溶液C25 mL 0.1 molL-1的Na2SO4溶液D50 mL 0.1 molL-1的NaNO3溶液7、下列化学用语表示不正确的是 ( )A烧碱的化学式:Na2CO3 BCl的结构示意图:CNa2FeO4中Fe元素的化合价:6 D氯酸钾的电离方程式:KClO3KClO38、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3 nm)恢复了磁性。
4、“钴酞菁”分子的结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列说法中正确的是A“钴酞菁”分子能透过半透膜B此项工作可以用来改变分子的某些物理性质C“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系带电D“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系为溶液9、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )A常温常压下,17 g OH中所含的电子数为9 NAB物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl- 个数为1 NAC通常状况下, 2.24L CO2气体含有的0.1 NA 个CO2分子D1.06g Na2CO3溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02 NA10、下列
5、叙述中,正确的是( )AH2SO4的摩尔质量是98BS2和S8的混合物共6.4 g,所含硫原子数为0.2NAC等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为711D98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 molL111、下列实验过程中没有气体产生的是()ABCD12、下列物质中的S元素只具有还原性的是ABCD13、下列关于电解质溶液的说法正确的是()ANaHCO3 在水中发生电离的方程式是 NaHCO3=Na+H+CO32-B强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强C虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质DNH3溶于水后所
6、得到的溶液能导电,故NH3是电解质14、已知(b)、(d)、(p)的分子式均为C6H6,下列说法正确的是( )Ab的同分异构体只有d和p两种B它们的二氯代物均只有三种C它们均可与酸性高锰酸钾溶液反应D只有b的所有原子处于同一平面15、下列物质在水溶液中关于电离方程式错误的是AMgCl2 = Mg2+ + 2ClBBa(OH)2 = Ba2+ + 2OHCCH3COOH = H+ + CH3COO-DKHSO4 = K+ + H+ + SO42-16、下列叙述中正确的是()A摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.021023个分子B1 mol氧原子的质量为16C0.5 mol He约含有6.0
7、21023个电子D2H既可表示2个氢原子又可表示2 mol氢原子二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;18、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间
8、,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。19、现有下列仪器:(1)海水蒸馏是由海水获得淡水的常用方法之一,在实验室里组成一套蒸馏装置肯定需要上述仪器中的一部分,按照实验仪器从下到上、从左到右的顺序,依次
9、是_(填序号);仪器的冷凝水应从_(填“a”或“b”)口进入。(2)海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,欲从碘水中提取碘,需要上述仪器中的_(填序号),该仪器名称为_,向该碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫做_。20、已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:84消毒液:(有效成分)NaClO;(规格)1000ml;(质量分数)25;(密度)1.19g/cm3。(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为_ molL1(保留三位有效数字)。(2)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制240mL含NaC
10、lO质量分数为25%的消毒液,需要称量NaClO固体的质量为_,应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、_。(3)下列操作会使所配浓度偏高、偏低或无影响。A定容时仰视容量瓶刻度线 _B转移溶液时有液滴飞溅_。(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84gcm3)的浓硫酸配制1000mL2.3molL1的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。21、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资
11、源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤中加入过量铁粉的目的是_。(2)步骤中_(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤中涉及反应的化学方程式:_。(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩_、_、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是_。(4)步骤 V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。
12、从安全角度考虑,方案_不好;从产品纯度考虑,方案_不好。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】需要加入氧化剂才能实现,则选项中为还原剂的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】ACO32CO2中,元素的化合价无变化,没有发生氧化还原反应,故A不选;BHNO3NO2中,N元素的化合价降低,加还原剂实现或浓硝酸分解实现,故B不选;CH2HCl中,H元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故C选;DMnO4Mn2+中,Mn元素的化合价降低,需要加还原剂实现,故D不选;答案选C。【点睛】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意氧化还原反应规律的灵活应用。需要说明
13、的是要注意物质发生自身的氧化还原反应。2、B【解析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】A、铁是单质,所以铁既不是电解质也不是非电解质,A错误;B、碳酸钠在水溶液里能电离出自由移动的阴阳离子导致溶液导电,所以碳酸钠是电解质,B正确;C、NaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,C错误;D、蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,是非电解质,D错误;答案选B。3、A【解析】A.该反应不属于四种基本类型的反应,没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故正确;B.该反应属于复分解反应,不属于氧化还原反应,故错误;C.该反
14、应属于置换反应,属于氧化还原反应,故错误;D.该反应不属于四种基本类型的反应,属于氧化还原反应,故错误。故选A。4、B【解析】A. 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,则11.2LCO所含的原子数目小于NA个,A错误;B. O2和O3均是氧元素形成的单质,则16g O2和O3中含有的氧原子的物质的量是1mol,其原子数目为NA,B正确;C. 任何条件下0.5mol氮气分子的分子数一定是0.5NA,C错误;D. 四氯化碳是非电解质,不存在离子,D错误。答案选B。5、C【解析】根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)
15、=c(Cl-)+2c(SO42-),据此计算。【详解】Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:5:5,可得c(Mg2+)=5mol/L,c(Cl-)=5mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),故: 3mol/L+25mol/L=5mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=4mol/L,故答案为C。6、A【解析】50 mL 0.1 molL-1的Na2CO3溶液中Na+的物质的量为0.050.12=0.01mol,A. 50 mL 0.2 molL-1的NaCl溶液中Na+的物质的量为0.0
16、50.2=0.01mol,与之相等,正确;B. 100 mL 0.2 molL-1的NaCl溶液中Na+的物质的量为0.10.2=0.02mol,与之不相等,错误;C. 25 mL 0.1 molL-1的Na2SO4溶液中Na+的物质的量为0.250.12=0.05mol,与之不相等,错误;D. 50 mL 0.1 molL-1的NaNO3溶液中Na+的物质的量为0.050.1=0.005mol,与之不相等,错误;综上所述,本题选A。7、A【解析】A.烧碱即氢氧化钠,化学式为NaOH,故A错误;B.Cl的核内有17个质子,核外有18个电子,结构示意图:,故B正确;C.化合物中各元素正负化合价总
17、和为零,设此化合物中铁元素化合价为x,则有2(+1)+1x+4(-2)=0,解得x=+6,所以Na2FeO4中Fe元素的化合价为6价,故C正确; D.氯酸钾为强电解质,溶液中完全电离,氯酸钾的电离方程式为:KClO3KClO3,故D正确。故选A。8、B【解析】钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),分散在水中所形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,具有丁达尔现象、能透过滤纸等性质,据此解答。【详解】A、“钴酞菁”分子达到了胶体粒子的直径范围,能透过滤纸,但不能透过半透膜,选项A错误;B、为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3nm)恢复了磁性,此项工作可以用来改变分子的某些物理性质,选项B正确;C
18、“钴酞菁”分子分散在水中所形成的分散系为胶体,胶体不显电性,呈电中性,选项C错误;D“钴酞菁”的分子(直径为1.3nm),在水中形成的分散系属于胶体分散系,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征和胶体的性质,难度不大,明确胶体分散系的本质特征是解题的关键。9、D【解析】A. 17 g OH的物质的量为1mol,1molOH中所含的电子数为10NA,A错误;B. 没有给定溶液的体积,无法计算出MgCl2溶液中含有Cl- 个数,B 错误;C. 通常状况下,气体摩尔体积不是22.4L/mol;所以 2.24LCO2气体的量不是0.1mol,不能确定含有的CO2分子为0.1 NA
19、 个,C错误;D.1.06g Na2CO3的物质的量为0.01mol,溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;综上所述,本题选D。10、B【解析】根据计算物质的量的几个公式解答。【详解】A项:H2SO4的相对分子质量是98,摩尔质量是98g/mol。A项错误;B项:S2和S8的混合物6.4 g,其中含S原子6.4 g,硫原子的物质的量为0.2mol,硫原子数为0.2NA。B项正确;C项:据n=m/M,等质量时n与M成反比。N(CO)N(CO2)=n(CO)n(CO2)=4428=117 。C项错误;D项:98g H2SO4溶解于500mL水中,所得溶液体积不是
20、500mL,硫酸的物质的量浓度不是2 molL1 。D项错误。本题选B。11、C【解析】A、光照氯水时次氯酸分解生成氯化氢和氧气,有气体产生,A不符合;B、氯水和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,B不符合;C、氯水和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,实验过程中没有气体产生,C符合;D、过氧化钠和水生成氢氧化钠和氧气,有气体产生,D不符合;答案选C。12、B【解析】A项、亚硫酸钠中硫元素为中间价+4价,既有氧化性又有还原性,故A错误;B项、硫化氢中硫元素为最低价-2价,只有还原性,故B正确;C项、三氧化硫中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故C错误;D项、硫酸镁中硫元素为最高价+6价,只有氧化性
21、,故D错误;故选B。【点睛】同种元素,最高价只有氧化性、最低价只有还原性、中间价既有氧化性又有还原性是判断元素氧化性和还原性的依据,也是解答的关键。13、C【解析】A、HCO3-离子不能拆写;B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。【详解】A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na+HCO3-,故A错误;B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错
22、误;C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。故选C。14、D【解析】A、b为苯,其同分异构体可为环状烃,也可为链状烃,如HCC-CH=CH-CH=CH2,则同分异构体不仅d和p两种,故A错误;B、将d的碳原子进行编号,如图,对应的二氯代物中,两个Cl原子可分别位于(1,2)、(1,3)、(1,4)、(2,3)、(2,5)、(2、6),即d的二氯代物有6种,故B错误;C、苯(b)不能使高锰酸钾褪色,(p)中碳原子均成四个单键(3个C-C键和1个C-H键)
23、,不能与高锰酸钾反应,故C错误;D、d和p都含有饱和碳原子,饱和碳原子与所连的四个原子成四面体结构,则d、p不可能所有原子处于同一平面,苯(b)是平面形结构,故D正确。故选D。15、C【解析】氯化镁为强电解质,完全电离生成镁离子和氯离子;氢氧化钡是强电解质,完全电离生成钡离子和氢氧根离子;醋酸是弱电解质,部分电离,用可逆号连接;HSO4-为强酸的酸式酸根离子,拆分为氢离子和硫酸根离子。【详解】氯化镁为强电解质,完全电离,电离方程式为:MgCl2Mg2+2Cl-,故A正确;氢氧化钡是强电解质,完全电离,电离方程式为:Ba(OH)2Ba2+2OH-,故B正确;醋酸是弱电解质,部分电离,电离方程式是
24、CH3COOHH+ + CH3COO-,故C错误;HSO4-为强酸的酸式酸根离子,KHSO4在溶液中的电离方程式是KHSO4 = K+ + H+ + SO42-,故D正确。16、C【解析】A、摩尔是物质的量的单位,用物质的量表示微粒时,必须指明具体的粒子名称;B、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1 mol氧原子的质量为16g;C、氦为单原子分子,1mol氦含有2mol电子;D、2H不能表示2mol氢原子。【详解】A项、摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.021023个微粒,故A错误;B项、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1molO的质量为16g,故B错误;C项、0.5mol
25、He约含有0.5 mol26.021023mol-1=6.021023个电子,故C正确;D项、2H既可表示2个氢原子不能表示2mol氢原子,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了物质的量及其相关计算,注意掌握物质的量的概念及其常用计算公式,注意物质的量可以计量所有微观粒子,但必须指明具体的粒子名称,不能计量宏观物质。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成
26、BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中
27、一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl
28、 + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,
29、A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化
30、钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。19、 a 分液漏斗 萃取 【解析】(1)蒸馏装置从下到上、从左到右需要的仪器有:蒸馏烧瓶、单孔塞、
31、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶,故答案为;冷凝管的水流方向应为逆流效果好,所以应从a进b出;(2)从碘水中提取碘,可以采取萃取分液操作,使用的萃取剂是四氯化碳,使用的仪器是分液漏斗。点睛:明确萃取原理是解题关键,萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂所组成的溶液中提取出来的方法选择的萃取剂应符合下列要求:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂,并且溶剂易挥发,萃取分液操作使用的仪器是分液漏斗。20、3.99 74.4g 250mL容量瓶 偏低 偏低 125 【解析】(1)根据c=1000w/M来计算;(2)根据溶液的体积和密度以及质量分数
32、计算溶质的质量,根据操作步骤选择需要的仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量、溶液的体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;(4)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)次氯酸钠的浓度c(NaClO)=10001.1925%/74.5 molL-14.0 molL-1;(2)欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,应选用250mL容量瓶,则需要称量NaClO固体的质量为250mL1.19g/mL25%74.4g。操作步骤一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容和摇匀等,则应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶;(3
33、)A定容时仰视容量瓶刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;B转移溶液时有液滴飞溅,溶质的质量减少,浓度偏低;(4)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,浓硫酸的浓度为c=10001.8498%/98 molL-1=18.4mol/L,假设需要浓硫酸的体积为V,则V18.4mol/L=1L2.3mol/L,解得V=0.125L=125mL。21、将Cu2+、Hg2+部置换出来 不能 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 冷却结晶 过滤 漏斗 甲、乙 丙 【解析】(1)加入过量的铁粉,可以将Cu2+、Hg2+全部转化为单质置换出来;(2)步骤中不能用盐酸代替硫酸,若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁,步骤中稀硫酸与铁反应生成硫酸亚铁和氢气,涉及反应的化学方程式为:Fe+H2SO4=FeSO4+H2;(3)步骤得到绿矾的操作蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。完成步骤的实验操作需要的仪器有:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台、漏斗等,故完成步骤的实验操作还需要选择的玻璃仪器是漏斗;(4)氢气、一氧化碳易燃,用其还原氧化铜存在不安全因素,用碳还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉。故从安全角度考虑,方案甲、乙不好;从产品纯度考虑,方案丙不好。