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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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、36.5 g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1 gmL1),所得溶液的密度为 gmL1,质量分数为w,物质的量浓度为c molL1,NA表示阿伏加德罗常数,则
2、下列叙述正确的是()A所得溶液的物质的量浓度:c1 molL1B所得溶液中含有NA个HCl分子C36.5 g HCl气体在标准状况下占有的体积约为22.4 LD所得溶质的质量分数:w36.5/(1 000)2、下列物质与危险化学品标志的对应关系正确的是()A氯化钠B乙醇C木炭D氢氧化钠3、实验室中需要配制2 molL1的NaCl溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取的NaCl的质量分别是()A950 mL,111.2 gB500 mL,117 gC1 000 mL,117 gD任意规格,111.2 g4、下列离子方程式正确的是()A铁与稀硫酸反应:2Fe+6H=2Fe3+3H2B用
3、氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳气体:CO2 +OH=HCO3C制备氢氧化铁胶体:Fe3+3OH-Fe(OH)3D醋酸除去水垢:2H+ +CaCO3=Ca2+CO2+H2O5、实验室需要450mL0.1molL1NaOH溶液和500mL0.5molL1H2SO4溶液。如图所示,在配制这两种溶液时肯定不需要的仪器是 A B C只有 D6、某无色透明的溶液,在强酸和强碱性环境下都能大量共存的是( )AFe2、K、SO42、NO3 BNa、K、SO42、NO3CMg2、NH4+、SO42、Cl DBa2、Na、MnO4、SO427、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是ANa+、Ba2+、Cl-、SO42
4、-BCa2+、HCO3-、C1-、K+CMg2+、Ag+、NO3-、Cl-DH+、Cl-、Na+、CO32-8、在下列四种原子中,与氧原子化学性质相似的是()ABCD9、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是A分液漏斗使用前要检验它是否漏水B为保证分液漏斗内的液体顺利流出,可将上面的玻璃塞打开C注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力震荡后立即分液D分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出10、在酸性条件下可发生反应:SO+2MO+2H+=2MO2+SO+H2O,MO中 M 的化合价是A+7B+6C+5D+411、如果你家里的食用花生油混有水份,你可以采用下列何种方法分离A
5、BCD12、在某酸性溶液中,分别加入下列各组离子,一定能大量共存的是( )ANH4+、SO42-、CO32-、K+ BNa+、Ba2+、Ca2+、HCO3-CAg+、SO42-、K+、Cl- DK+、Cl-、Na+、SO42-13、清初泉州府志记载:“初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。” 下列选项中,与文中“盖泥法”的原理相同的是A从地沟油中蒸馏出植物油B活性炭除去水中的红色墨汁C用结晶法除去KNO3中的NaClD用过滤法除去河水中泥沙14、某溶液中存在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀
6、并分离出,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是( )ANa2CO3、NaCl、NaOHBNaOH、NaCl、Na2CO3CNaCl、NaOH、Na2CO3DNaCl、Na2CO3、NaOH15、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )AN4属于一种新型的化合物BN4与N2的摩尔质量相等C等质量的N4与N2所含的原子个数比为21D等质量的N4与N2所含的原子个数比为1116、下列属于碱的是AC2H5OHBNa2CO3CCa(OH)2DCu2(OH)2CO3二、非选择题(本题包括5小题)17、下图转化关系中的物质均为常
7、见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。18、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做
8、以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。1
9、9、某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_,甲装置中发生反应的化学方程式为_。(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a_(补充完整),丙中应装的溶液是_。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂_。(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:判定方案是否可行_
10、,并说明理由_。进行方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因_。已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断方案的实验结果_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由_。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化_mol浓盐酸。20、实验室要配制480mL 0.2molL-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_(2)实验步骤
11、主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时仰视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_;将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:_。21、(1)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液,结晶,渗析法等。下列各组混合物的分离或提纯应采用什么方法?实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微
12、粒。提取碘水中的碘,用_的方法。除去食盐溶液中的水,可采用_的方法。淡化食盐水,可采用_的方法。除去氢氧化铁胶体中的少量的盐酸可以采用_的方法。(2)现有m g HCl溶解到VmLH2O中所得溶液密度为d g/mL,若阿伏加德罗常数用NA表示。该气体的物质的量为_。该溶液中溶质的质量分数为_。 HCl气体在标准状况下的体积为_。溶液的物质的量浓度为 _。溶液中氢离子的数目为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A、36.5 g HCl的物质的量为1mol,由于溶剂水的体积1L不等于溶液的体积,所以所得溶液的物质的量浓度不等于1 molL1,故A错误;B、HCl溶于水全
13、部电离为H+、Cl,所以溶液中没有HCl分子,则B错误;C、36.5 g HCl(即1mol)气体在标准状况下占有的体积约为22.4 L,则C正确;D、质量分数的正确表达式为w36.5c/(1 000),所以D错误。本题正确答案为C。2、B【解析】A. NaCl俗称食盐,是日常生活中的调味品,没有腐蚀性,A不符合题意;B. 乙醇是可燃性液体物质,因此属于易燃液体,B符合题意;C. 木炭属于可燃性物质,但不具有自燃性质,C不符合题意;D. 氢氧化钠属于腐蚀性药品,不具有剧毒性,D不符合题意;故合理选项是B。3、C【解析】实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(NaC
14、l)=1L2molL1=2mol,m(NaCl)=2mol58.5g=117g;选C,故答案为:C。【点睛】在实验室中,容量瓶的规格一般为:25mL、50mL、100mL、250mL、500mL和1000mL。4、B【解析】A项、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;B项、用氢氧化钠溶液吸收过量二氧化碳生成碳酸氢钠,离子方程式:OH-+CO2=HCO3-,故B正确;C项、实验室用氯化铁溶液制取氢氧化铁胶体,是利用饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热呈红褐色得到,反应的离子方程式为Fe3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3H+,故C错误;D项、醋酸属于弱
15、酸,不能拆成离子形式,反应的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOHCa2+2CH3COO-+H2O+CO2,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,注意明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。5、B【解析】配制一定物质的量浓度的溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、烧杯和玻璃棒,为圆底烧瓶、为分液漏斗,在配制一定浓度的溶液中不会用到烧瓶和分液漏斗;故答案选B。6、C【解析】
16、溶液无色,则有颜色的离子不能存在,在强酸性和强碱性的条件下都能大量共存,说明离子既不与H+反应也不与OH-反应,则在两种溶液中都能大量共存,以此解答该题。【详解】AFe2+有颜色,在碱性溶液中会生成沉淀,在酸性溶液中能被硝酸根离子氧化,不能大量共存,A错误;B碱性条件下Mg2、NH4+不能大量共存,故B错误;C四种离子既不与H+反应也不与OH-反应,且离子之间不发生任何反应,在两种溶液中都能大量共存,C正确;DMnO4有颜色,且Ba2+、SO42反应生成沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】明确离子的性质、发生的反应是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶
17、液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在。7、B【解析】离子在水溶液中能大量共存,根据复分解反应发生的条件,溶液中的离子需要满足以下条件:离子间不能形成沉淀或气体或水。【详解】A、硫酸根离子和钡离子能生成硫酸钡沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故A不正确;B、钙离子、碳酸氢根离子、氯离子、钾离子之间既不能生成沉淀也无气体或水生成,该组离子可以在溶液中大量共存,所以B选项是正确的;C、氯离子和银离子生成氯化银白色沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故C不正确;D、氢离子和碳酸根离子生成二氧化碳和水、
18、该组离子不能在溶液中大量共存,故D不正确。所以B选项是正确的。8、A【解析】化学性质与最外层电子数关系密切,最外层电子数为6的原子,化学性质与氧原子相似,以此来解答。【详解】A是S原子,最外层有6个电子,与氧原子化学性质相似,故A符合题意; B是Mg原子,最外层有2个电子,易失去电子,与氧原子化学性质不同,故不选B; C是Ne原子,最外层有8个电子,性质稳定,与氧原子化学性质不同,故不选C; D是C原子,最外层有4个电子,不易得到或失去电子,与氧原子化学性质不同,故不选D。本题选A。9、C【解析】A. 分液漏斗使用前要检验上面的玻璃塞和旋塞部位是否漏水,故A正确;B. 为保证分液漏斗内的液体顺
19、利流出,可将上面的玻璃塞打开,使漏斗内外气体相通,故B正确;C. 注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力震荡后,需要充分静置分层,不能立即分液,故C错误;D. 分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可以避免上下层液体相互污染,故D正确。故选C。10、C【解析】亚硫酸根中硫价态为+4价,升高至硫酸根中硫价态+6价,每个硫原子升高2价;M原子价态降低,降至MO2中M价态为+4价,设所求价态为y,根据得失电子守恒得:(y-4)2=12,解得y=5,故答案选C。11、B【解析】食用花生油和水两种物质互不相溶,可用分液的方法分离,据此解答。【详解】A过滤可以把不溶于液体的固体物质和液体
20、分离,食用花生油和水是互不相溶的液体,不能用过滤的方法,故A错误; B食用花生油和水两种物质互不相溶,分层,食用花生油的密度小于水,可用分液的方法进行分离,下层液体水先从分液漏斗中流出,上层液体花生油从上口倒出,故B正确;C蒸发结晶是利用混合物中各成分在同一种溶剂里溶解度的不同或在冷热情况下溶解度显著差异,而采用结晶方法加以分离的操作方法,故C错误; D蒸馏通常用于分离提纯沸点差别较大的互溶的混合化合物,食用花生油和水沸点相差较小,且不互溶,故D错误;答案选B。12、D【解析】A. CO32-在酸性条件下不能共存,故A错误;B. HCO3-在酸性条件下不能大量共存,故B错误;C. Ag+与Cl
21、-不能大量共存,故C错误;D. K+、Cl-、Na+、SO42-四种离子和氢离子相互不反应,能大量共存,故D正确;答案选D。【点睛】本题中的离子共存问题主要从复分解反应发生的条件的角度来进行考查的,同时隐藏了氢离子这个条件,需要熟知常见盐的溶解性规律和复分解发生的四个条件。13、B【解析】文中“去土而糖白”是指固体土吸附糖色,所以文中“盖泥法”的原理为吸附。A. 从地沟油中蒸馏出植物油,属于蒸馏法,与“盖泥法”的原理不相同,选项A不选;B. 活性炭除去水中的红色墨汁,属于吸附,与“盖泥法”的原理相同,选项B选;C. 用结晶法除去KNO3中的NaCl,属于结晶法,与“盖泥法”的原理不相同,选项C
22、不选;D. 用过滤法除去河水中泥沙,属于过滤,与“盖泥法”的原理不相同,选项D不选;答案选B。14、C【解析】A. 由于碳酸钠电离产生的碳酸根离子能与溶液中Mg2+、Ag+、Ba2+均形成沉淀,先加入碳酸钠溶液会出现三种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,A错误;B. 由于氢氧化钠电离产生的氢氧根离子能与溶液中的Mg2+、Ag+形成沉淀,先加入氢氧化钠溶液出现象两种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,B错误;C. 氯化钠电离产生的Cl-只能够与溶液中Ag+形成AgCl沉淀,然后加入的NaOH,只与溶液中Mg2+形成Mg(OH)2沉淀,最后加入的碳酸钠,能够沉淀溶液中的Ba2+形成碳酸钡沉淀,满
23、足每次只得一种沉淀的要求,C正确;D. 氯化钠溶液沉淀溶液中Ag+后,加入的碳酸钠溶液却能同时沉淀溶液中Mg2+、Ba2+,不符合每次得到一种沉淀的要求,D错误;故合理选项是C。15、D【解析】A.N4是一种只由N元素组成的纯净物,为单质,故A错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B错误;对于C和D,设N4与N2的质量均为mg,求出相应物质的量,再在求出原子个数之比。【详解】A.由一种元素组成的纯净物为单质,由两种或两种以上的元素组成的纯净物为化合物,故A项错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B项错误;设N4与N2的
24、质量均为mg,则N4的物质的量为m/56 mol,所含的原子个数4m/56 NA,即m/14 NA。N2的物质的量为m/28 mol,所含的原子个数2m/28 NA,即m/14 NA。故等质量的N4与N2所含的原子个数比为11,C项错误,D项正确。综上本题选D。16、C【解析】A. C2H5OH是有机物,属于醇类,A不合题意;B. Na2CO3属于无机盐,B不合题意;C. Ca(OH)2是二元强碱,C符合题意;D. Cu2(OH)2CO3是碱式盐,D不合题意。故答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = F
25、e(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)
26、2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌
27、握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。18、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成
28、悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入A
29、gNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。19、分液漏斗 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O debcfg 饱和食盐水 不可行 残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形
30、成沉淀 NaOH溶液变质 偏小 MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小 2 【解析】甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将
31、气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;进行方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;MnCO
32、3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小;(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,1mol MnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:220、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解
33、答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析。【详解】(1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2molL-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L0.5L40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会
34、偏低;定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;容量瓶洗净后,未经干燥处理,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。21、过滤 萃取 蒸发 蒸馏 渗析 m/36.5 mol 100m/(m+V)%或m/(m+V) 22.4m/36.5L 1000md/36.5(m+V) mol/L mNA/36.5 【解析】(1) CaCO3是不溶于水的物质,要和石灰水分离,可以采用过滤的方法;因此,本题正确答案是:过滤。碘微溶于水,易溶
35、于苯、四氯化碳等有机溶剂,且苯、四氯化碳与水互不相溶,可用萃取法分离;因此,本题正确答案是:萃取。除去食盐溶液中的水,可用蒸发的方法分离,加热时水挥发,剩余的为氯化钠;因此,本题正确答案是:蒸发。从海水中获取淡水,可用蒸馏的方法分离,加热时水挥发,冷却后可得到纯净水;因此,本题正确答案是:蒸馏。胶体不能透过半透膜而溶液能够透过,所以除去氢氧化铁胶体中的少量的盐酸可以采用渗析的方法;因此,本题正确答案是:渗析。(2)HCl的摩尔质量为36.5g/mol,m g HCl的物质的量为m/36.5= m/36.5 mol;综上所述,本题答案是:m/36.5 mol。HCl溶质的质量为mg,溶液质量为m
36、+V1=(m+V)g,该溶液中溶质的质量分数为m/( m+V)100%;综上所述,本题答案是:100m/(m+V)%或m/(m+V)。m g HCl的物质的量为m/36.5 mol,在标准状况下的体积为22.4m/36.5= 22.4m/36.5L;综上所述,本题答案是:22.4m/36.5L。根据公式:c=1000/M=1000dm/(m+V)/36.5=1000md/36.5(m+V) mol/L;综上所述,本题答案是:1000md/36.5(m+V) mol/L。m g HCl的物质的量为m/36.5 mol,氯化氢溶于水完全电离出氢离子,因此溶液中氢离子的数目为(m/36.5)NA= mNA/36.5;综上所述,本题答案是:mNA/36.5。【点睛】混合物的分离方法,取决于组成混合物的各物质的性质差异。萃取法适用于同一种溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度不同时,将混合物分离;结晶法适用于不同溶质在同一溶剂中溶解度受温度影响不同的混合物分离;蒸馏法适用于沸点不同的两种溶质组成的混合物分离;分液法适用于互不相溶的两种液体组成的混合物分离。