《2023届江苏省南通市如东中学化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江苏省南通市如东中学化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc(13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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、海藻中含有丰富的碘元素。如图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A步骤的操作是过滤B可用淀粉溶液检验步骤的反应是否进行完全C步骤、的操作分别是过滤、萃取D步骤中加入的有机溶剂可能是酒精或四氯化碳2、下列溶液中NO3 - 物质的量与50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的
2、NO3 - 物质的量不相等的是A100mL 2.0molL-1 AgNO3溶液B75 mL 1.0 molL-1 Mg(NO3)2溶液C100 mL 0.5 molL-1 Fe(NO3)3溶液D75 mL 2.0 molL-1 Na NO3溶液3、下列说法不正确的是A质量数是将原子核内所有的质子和中子的相对质量取整数值之和BAZX表示一种X元素的一种原子,中子数为A-ZCAZX中,A为该原子的相对原子质量的近似值D原子都是质子和中子、电子组成,原子不带电4、下列有关实验原理或实验操作正确的是( )A蒸馏装置连接好后,不需要检查装置的气密性B用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体可配制成1
3、00 mL 0.10 molL1 NaCl溶液C蒸发皿在加热时要垫石棉网D分液漏斗使用前要检查是否漏水5、下列描述的过程不属于化学变化的是A氧气在放电的条件下变成臭氧B加热胆矾得白色无水硫酸铜C古书中记载“,煮海为盐”D漂粉精久置于空气中后会变硬6、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11.2L N2所含分子数为0.5NAB常温常压下,1molNe所含分子数小于NAC常温常压下,71g Cl2所含原子数为2NAD1molL-1的NaOH溶液中所含氢原子数为NA7、下列物质中导电性最差的是A0.6 molL1的硫酸B0.1 molL1的盐酸C熔融的NaClD硝酸钾晶体8、
4、相等物质的量的CO和CO2相比较,下列有关叙述中正确的是( )。它们所含的分子数目之比为11;它们所含的O原子数目之比为12;它们所含的原子总数目之比为23;它们所含的C原子数目之比为11;它们所含的电子数目之比为711AB和C和D9、下列分离物质的方法中,根据沸点不同进行分离的是()A蒸馏 B萃取 C重结晶 D蒸发10、下列关于氧化钠和过氧化钠的叙述中不正确的是ANa2O2是淡黄色固体,Na2O是白色固体,阴阳离子个数比均为1:2BNa2O2和Na2O均为碱性氧化物,都能与水反应生成NaOHCNa2O和Na2O2均能与CO2发生反应,都有Na2CO3生成D2gH2充分燃烧后产物被Na2O2完
5、全吸收,Na2O2固体增重2g11、下列玻璃仪器可以用于直接加热的是A烧杯 B试管C蒸馏烧瓶 D容量瓶12、下列关于分散系的说法不正确的是A分散系的稳定性:溶液胶体浊液B分散质粒子的大小:溶液胶体浊液C分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体D可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来13、卤素单质及化合物在许多性质上都存在着递变规律,下列有关说法正确的是A卤化银的颜色按 AgCl、AgBr、AgI 的顺序依次加深B卤素单质的活泼性按F2、Cl2、Br2、I2的顺序依次增强C卤化氢的稳定性按HF、HCl、HI 的顺序依次增强D卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺
6、序由难变易14、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O(未配平)。下列说法正确的是A反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为32C反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子D该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的15、下列物质中,常用作氧化剂的是AKMnO4 BH2 CNa DH2O16、当光束通过下列分散系:有尘埃的空气稀硫酸蒸馏水墨水,能观察到有丁达尔效应的是()ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的
7、常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离
8、子方程式:B+盐酸:_A+C:_19、一种生活中常用的纯碱溶液浓度为 0.5 mol/L,某同学欲用纯碱粉末配制该溶液 480 mL 备用。请回答下列相关问题:(1)除烧杯、玻璃棒外,一定还需要用到的玻璃仪器有_(2)计算:需要称取纯碱固体的质量为_ g (3)配制时,正确的操作顺序是(每个序号只用一次)_A用少量水洗涤烧杯 2 次3 次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有纯碱固体的烧杯中加入适量水溶解C将恢复到室温的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶塞紧,上下颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相平F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度 1 cm2 cm 处(4)下列会导致
9、所配溶液实际浓度偏高的是_a在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶b在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线c在 E 步骤中俯视凹液面(5)若欲用上述溶液另外配制 100 mL 0.2 mol/L 的纯碱溶液,则需取用上述溶液的体积为_mL20、实验室配制500 mL 0.2 molL1的Na2CO3溶液,实验操作步骤有用天平称取一定量的Na2CO310H2O,放在烧杯中用适量的蒸馏水将其完全溶解;把制得的溶液小心地注入_中;继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1 cm2 cm处,改用_小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线相切;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤的液体都小心转移入容量
10、瓶,并轻轻摇匀;将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)_;(2)写出步骤中,所缺的仪器_、_;(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是: 偏高 偏低 没影响A加水定容时俯视刻度线_(填序号)B忘记将洗涤液转入容量瓶_(填序号)C使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥_ (填序号)D定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出 _ (填序号)(4)计算所需Na2CO310H2O的质量_。21、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B
11、_、乙_。(2)写出下列反应的离子方程式:反应_;反应_;反应_。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 molL1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】根据流程,步骤得到溶液和残渣,因此操作是过滤,操作通入Cl2,发生2ICl2=2ClI2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。【详解】根据流程,步骤得到溶液和残渣,因此操作是过滤,操作通入Cl2,发生2ICl2=2ClI2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏
12、方法得到碘单质。A、碘单质易溶于有机溶剂,常利用其沸点与有机溶剂相差较大采用蒸馏方法分离它们,故步骤应为蒸馏,故A错误;B、淀粉遇碘单质变蓝,只要产生I2,加入淀粉后,溶液就会变蓝,故B错误;C、根据流程,步骤得到溶液和残渣,因此步骤为过滤,碘单质易溶于有机溶剂,因此采用萃取的方法,步骤为萃取,故C正确;D、因为酒精易溶于水,因此萃取碘水中的碘单质,不能用酒精作萃取剂,故D错误。2、A【解析】50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量为1mol/L0.05L3=0.15mol。【详解】A. 100mL 2.0molL-1 AgNO3溶液中硝酸根离子物质的量为2.0mol
13、/L0.1L=0.2mol,故A选;B. 75 mL 1.0 molL-1 Mg(NO3)2溶液中硝酸根离子物质的量为1mol/L0.075L2=0.15mol,故不选;C. 100 mL 0.5 molL-1 Fe(NO3)3溶液中硝酸根离子物质的量为0.5mol/L0.1L3=0.15mol,故不选;D. 75 mL 2.0 molL-1 Na NO3溶液中硝酸根离子物质的量为2mol/L0.075L=0.15mol,故不选。故选A。3、D【解析】A. 将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值叫质量数,A正确;B. AZX表示一种X元素的一种原子,Z表示质子数,A
14、表示质量数,则中子数为A-Z,B正确;C. AZX中A为该原子的质量数,可以看作是相对原子质量的近似值,C正确;D. 原子不一定都是质子和中子、电子组成,例如11H没有中子,D错误。答案选D。【点睛】选项B是解答的易错点,注意原子的相对原子质量与元素的相对原子质量的区别:一个原子的真实质量与一个12C原子质量的1/12的比值是该原子的相对原子质量,该元素各种核素的相对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的乘积之和是元素的相对原子质量。4、D【解析】A.蒸馏过程中产生蒸汽,为防止在蒸馏过程蒸汽外漏影响实验或带来实验安全问题,装置连接好后,要检查装置的气密性,A错误;B.托盘天平的精确度为0.
15、1g,因而不能准确称量5.85 g NaCl固体,B错误; C.蒸发皿加热时可直接加热,不需要垫上石棉网,故C错误;D. 为了避免分液漏斗漏水影响实验操作,分液漏斗使用前必须检查是否漏水,故D正确;综上所述,本题选D。5、C【解析】A选项,氧气在放电的条件下变成臭氧,有新物质生成,因此发生了化学变化,故A属于化学变化;B选项,加热胆矾得白色无水硫酸铜,由CuSO45H2O变为了CuSO4,失去结晶水,因此是化学变化,故B属于化学变化;C选项,古书中记载“,煮海为盐”仅仅是蒸发了海水,没有发生化学变化,故C不属于化学变化;D选项,漂粉精久置于空气中后会变硬,漂粉精中的有效成分次氯酸钙和空气中的二
16、氧化碳和水反应生成了碳酸钙,因此发生了化学变化,故D属于化学变化;综上所述,答案为C。6、C【解析】A. 标况下气体摩尔体积为22.4L/mol。B. 1mol粒子集合体所含粒子数与12g碳-12中所含的碳原子数相同,约为6.021023个。C. 71g Cl2的物质的量n= =1mol。D. 1molL-1的NaOH溶液中水分子、氢氧根离子中都含有氢原子,在不知道溶液体积的情况下,无法确定氢原子数。【详解】A. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol ,11.2L N2所含分子数小于0.5NA,A错误。B. 常温常压下,1mol Ne所含分子数等于NA,B错误。C. 常温常压下,71
17、g Cl2的物质的量n= =1mol,所含原子数为2NA,C正确。D. 1molL-1的NaOH溶液,没有给定体积,无法判断任何微粒的数目,D错误。答案为C。7、D【解析】0.6 molL1的硫酸中离子浓度大于0.1 molL1的盐酸,故其导电能力大;熔融的NaCl可以导电,但硝酸钾晶体没有可以自由移动的离子,不能导电。答案选D。8、D【解析】根据化学式可知,如果CO和CO2的物质的量相等,则二者的分子数相等,所含的氧原子数是12的。而原子总数是23的,碳原子数是11的,含有的电子数是1422,所以正确的答案选D。9、A【解析】试题分析:A、蒸馏是利用物质沸点不同进行分离的方法,正确,选A;B
18、、萃取是利用溶质在不同溶剂中的溶解度不同采用一种溶解将溶质从溶液中提取出来的方法,不选B;C、重结晶是利用物质的溶解度随温度变化的差异进行分离,不选C;D、蒸发是分离溶质和溶解的方法,不选D。考点:物质分离的方法【名师点睛】常见物质分离提纯的几种方法1结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3。2蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。3过滤法:溶与不溶。4升华法:SiO2(I2)。5萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。6溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。7增加法:把杂质转化成所需要的物质:C
19、O2(CO):通过热的CuO;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。8吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。9转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。10、B【解析】A. Na2O2是淡黄色固体,含有Na+、,Na2O是白色固体,含有Na+、,阴阳离子个数比均为1:2,故A正确;B. Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,Na2O2不是碱性氧化物,故B错误;C. Na2
20、O与CO2反应生成Na2CO3,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和氧气,故C正确;D. H2在氧气中完全燃烧生成H2O,H2O再与Na2O2反应,方程式为2H2+O2 2H2O、2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总反应方程式为:H2+Na2O2=2NaOH,可知反应后固体质量增加为氢气质量,故D正确;选B。【点睛】本题考查了钠的氧化物的性质,侧重于学生的分析能力的考查,熟悉过氧化钠、氧化钠的性质是解题关键,注意碱性氧化物的概念。11、B【解析】能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、蒸馏烧瓶、锥形瓶等,不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶
21、、容量瓶等。答案选B。12、B【解析】A. 溶液均一稳定,胶体具有介稳性,浊液不能稳定存在。B. 浊液分散质粒子直径100nm,胶体分散质粒子直径1nm100nm ,溶液分散质粒子直径胶体浊液,A正确。B. 浊液分散质粒子直径100nm,胶体分散质粒子直径1nm100nm ,溶液分散质粒子直径胶体溶液,B错误。C. 胶体分散质粒子直径在1nm100nm,分散质粒子的直径为几纳米或几十纳米的分散系是胶体,C正确。D. 悬浊液中有不能溶解的固体颗粒,可以用过滤的方法将悬浊液中的分散质从分散剂中分离出来,D正确。答案为:B。13、A【解析】A选项,AgCl白色,AgBr淡黄色,AgI黄色,因此卤化银
22、的颜色按AgCl、AgBr、AgI的顺序依次加深,故A正确;B选项,卤素单质的活泼性是F2 Cl2 Br2 I2,因此B错误;C选项,非金属越强,卤化氢的稳定性越强,非金属性F Cl Br I,氢化物稳定性HF HCl HBr HI,故C错误;D选项,非金属越强,卤素单质与氢气化合越容易,非金属性F Cl Br I,卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由易变难,故D错误;综上所述,答案为A。14、B【解析】根据CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO2NH4Cl
23、 = 3CuCuCl2N24H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D
24、错误。综上所述,本题正确答案为B。15、A【解析】A. KMnO4中Mn为+7价,为最高价,故常做氧化剂,正确;B.H2中H为中间价,所以H2既有氧化性又有还原性,错误;C.Na单质中Na元素为最低价,只具有还原性,错误;D.H2O中H的化合价是最高价,O的化合价是最低价,所以H2O既有氧化性又有还原性,错误。16、C【解析】有尘埃的空气,属于胶体分散系,具有丁达尔现象;稀硫酸是硫酸的溶液,没有丁达尔效应;蒸馏水,是化合物,是纯净物,不是分散系,没有丁达尔效应;墨水是胶体,具有丁达尔效应;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-
25、+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的
26、变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。18、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4
27、【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为C
28、uSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。19、胶
29、头滴管、500mL容量瓶 26.5g BCAFED ac 40.0(或40) 【解析】(1)根据一定物质的量浓度的溶液配制步骤选择仪器。(2)根据m=cVM计算需要溶质的质量。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。(4)分析操作对溶液中溶质的物质的量浓度的影响,根据c= 进行分析。(5)根据稀释过程中溶质的物质的量不变进行计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液需要用到:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。本题配制480mL溶液,需要500mL容量瓶。题中还缺少的玻璃仪器为:胶头滴管,500mL容量瓶。(2)本题配制480
30、mL溶液,要用500mL容量瓶,体积按500mL进行计算。m=cVM=0.5 mol/L0.5L106g/mol=26.5g。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。答案为:BCAFED。(4)a在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶,冷却后溶液体积减少,浓度偏高,a符合。b在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线,操作正确,对溶液浓度无影响,b不符合。c在 E 步骤中俯视凹液面,导致溶液体积减小,溶液浓度偏高,c符合。(5)需要溶液体积为V,依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:100 mL0.2 mol/L=V0.5 mol/L,V=4
31、0mL。20、胶头滴管 500mL容量瓶 500mL容量瓶 胶头滴管 28.6g 【解析】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据配制溶液的实验操作过程进行操作步骤的排序;(2)结合配制溶液的实验操作过程选择所用仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析误差。(4)结合元素守恒,根据n=、c=计算物质的质量。【详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒加水),用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复到室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将
32、洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为:;(2)由(1)中操作可知,所用仪器有:托盘天平、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等。故还缺少的仪器是:500mL容量瓶、胶头滴管;(3)A.加水定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,则会导致配制的溶液浓度偏高,故合理选项是;B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的质量偏少,则n偏小,导致溶液的浓度偏低,合理选项是;C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液浓度不产生影响,合理选项是;D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出,会使
33、溶质偏少,n偏小,则溶液的浓度偏低,合理选项序号是;(4)n(Na2CO3)=cV=0.2mol/L0.5L=0.1mol,根据Na元素守恒可知,晶体的物质的量与碳酸钠的物质的量相等,所以n(Na2CO310H2O)=n(Na2CO3)=0.1mol,则m(Na2CO310H2O)=0.1mol286g/mol=28.6g。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和过程是解题关键,注意误差分析的方法,对于给出的溶质与所配制溶液的物质不同时,要根据元素守恒,先计算出溶质的物质的量,然后结合物质转化关系,计算出配制溶液的物质的物质的量,再根据m=nM计算出需要称量的物质的质量。本题
34、侧重考查学生分析能力和实验能力。21、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应的离子方程式为2Na2H2O=2Na2OHH2;反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl;反应的离子方程式为Fe33OH=Fe(OH)3。(3)将0.4 gNaOH和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1 molL1稀盐酸。0.4 gNaOH的物质的量为0.01mol,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol。盐酸加入到混合液中后,依次发生OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2,显然,3个反应中消耗的盐酸体积相同,皆为0.1L。因此,可用下图中曲线表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。