《2023届江西省宜春市奉新县第一中学化学高一第一学期期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江西省宜春市奉新县第一中学化学高一第一学期期中联考试题含解析.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、下列化学方程式表示的化学反应中,属于氧化还原反应的是( )ANa2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaClBFe+CuSO4=Cu+FeSO4C2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2ODCaO+H2O=Ca(OH)22、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为A纯盐酸、水煤气、
2、硫酸、干冰B冰水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫C胆矾、氢硫酸、铁、碳酸钙D重钙、普钙、氯化铜、碳酸钠3、已知32 g X与40 g Y恰好完全反应,生成m g Q和 9 g H,在相同条件下,16 g X和足量Y混合生成0.25 mol Q和若干摩的H,则物质Q的摩尔质量应是( )A122 gmol-1B63 gmol-1C126 gmol-1D163 gmol-14、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是ANaOH+HClNaCl+H2O B2FeCl2+Cl22FeCl3CH2CO3H2O+CO2 DNH3+HClNH4Cl5、在整治酒后驾驶交通违法行为专项行动中,交警用装有重铬酸钾K2Cr2
3、O7的仪器检测司机是否酒后开车,因为酒中的乙醇分子可以使橙红色的重铬酸钾变成绿色的硫酸铬Cr2(SO4)3 。下列有关重铬酸钾的说法中正确的是()A铬元素的化合价为7价 B在检查时重铬酸钾发生氧化反应C重铬酸钾具有强氧化性 D它由橙红色变为绿色是物理变化6、下列说法不正确的是Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物BaSO4是一种难溶于水的强电解质置换反应都属于离子反应冰醋酸、纯碱、小苏打分别属于酸、碱、盐ABCD7、下列说法正确的个数有 盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动氢氧化
4、铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体1mol FeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个淀粉溶液和蛋白质溶液是溶液,不可能是胶体A1个B2个C3个D4个8、已知某强氧化剂中的R元素被Na2SO3还原到较低价态。如果还原2.4103mol至较低价态,需要60 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液。那么,R元素被还原成的价态是A1B0C1D29、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是 ()A铜铸塑像上出现铜绿Cu2(
5、OH)2CO3B充有氢气的气球遇明火爆炸C大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D铁质菜刀生锈10、常温下,在下列溶液中可发生如下三个反应:16H+10Z-+2XO4-2X2+5Z2+8H2O 2A2+B22A3+2B-2B-+Z2B2+2Z-由此判断下列说法错误的是( )AZ元素在反应中均被还原B反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行C氧化性由强到弱的顺序是XO4- Z2 B2 A3+D还原性由强到弱的顺序是A2+ B- Z- X2+11、反应3NO2H2O=2HNO3NO中,当有6 mol e发生转移时,被氧化的物质与被还原的物质的物质的量之比为()A11B12C21D3112、下列物质中在一定条件下
6、能够导电,但不属于电解质的是A石墨BKNO3CH2SO4D蔗糖13、配制 250mL0.100mol/L 的碳酸钠溶液,相关操作正确的是()A用天平称取碳酸钠粉末 2.650gB用纸槽将碳酸钠粉末送入 250mL 容量瓶,加适量水溶解C将烧杯尖嘴靠紧容量瓶口,注入蒸馏水至刻度D容量瓶中溶液摇匀后,液面低于刻度,继续加入蒸馏水至刻度14、下列说法正确的是A在常温、常压下,11.2L N2含有的分子数为0.5NAB将80 g NaOH溶于1L水中,所得溶液的物质的量浓度为2mol/LC标准状况下,18g H2O的体积是22.4LD标准状况下,20mL NH3与60mL O2所含分子个数比为1:31
7、5、下列关于钠和过氧化钠与水反应的说法不正确的是()将小块钠投入滴有石蕊溶液的水中,反应后溶液变红将钠投入稀盐酸中,钠先与水反应,后与盐酸反应过氧化钠投入到水中会有大量氢气产生过氧化钠投入到滴有酚酞溶液的水中,烧杯中的水变红A仅B仅C仅D16、欲除去某溶液里混有的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)( )A溶液:加过量溶液,过滤,再加适量盐酸并加热B溶液:加过量KCl溶液,过滤C溶液:加萃取分液D溶液:加热蒸发得浓溶液后,降温,过滤二、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
8、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、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加
9、入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液19、实验是化学研究的一种重要手段,现有如图所示AG七种仪器,请根据要求填空。(1)写出仪器名称:E_,F_。(2)实验室配制100 mL 0.5 mol/L的盐酸。下列关于仪器E的使用
10、方法中,正确的是_(填下列选项的编号字母)。a使用前应检查是否漏液 b使用前必须烘干c不能用作物质反应或溶解的容器 d热溶液可直接转移到其中配制该溶液需用10 mol/L的浓盐酸_mL。取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的A和_(填仪器的编号字母)。下列操作会使配制的溶液浓度偏高的是_(填下列选项的编号字母)。a没有将洗涤液转移到容量瓶中b转移过程中有少量溶液溅出c摇匀后,液面下降,补充水d定容时俯视刻度线e清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为蒸馏实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a_b_。(2)实验过程中,需要通冷水,图中的
11、进水方向是_进(填图中字母)。(3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的用品是_。(4)若用装置制蒸馏水,实验时a中除加入少量自来水外,还需加入少量_,其作用是防止暴沸。21、某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子KAgCa2Ba2阴离子NO3CO32SiO32SO42(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100 mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所
12、得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是_;一定不存在离子是_;可能存在的离子是_。(2)写出实验中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56 L气体对应的离子方程式:_。写出实验中对应的化学方程式:_。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_ molL1。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A该反应为复分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A不选;B属于置换反应,Fe、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B选;C属于分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选; D属于化合反应
13、,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故D不选;故选B。2、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,化合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物,据此可以分析各个选项中各种的所属类别。【详解】A纯盐酸是混合物,是氯化氢的水溶液,选项A错误; B冰水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质、非电解质,选项B正确;C铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D碳酸钠在水溶液中能电离出自由移动的离子,为电解质,选项D错误。答案选B。【点睛】本题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质
14、的概念判断及各种物质的成分掌握,难度中等,学习中注意相关基础知识的积累。3、C【解析】32 g X与40 g Y恰好完全反应,生成m g Q和9 g H,根据质量守恒定律,生成Q的质量为32g+40g-9g63 g。现16 g X参加反应,则生成的Q应为63g16g/32g31.5 g,因此Q的摩尔质量为31.5 g0.25 mol126 gmol1,答案选C。4、B【解析】试题分析:判断氧化还原反应的外在特征是物质反应前后化合价的变化,在反应2FeCl2+ Cl2= 2FeCl3中,Fe元素由+2价态被氧化为+3价态,氯元素由0价被还原成1价态,因此属于氧化还原反应,C正确;而A、B、D三个
15、反应中反应前后物质的化合价不变,因此不属于氧化还原反应,故答案C。考点:考查氧化还原反应的判断。5、C【解析】K2Cr2O7中Cr元素的化合价为+6价,Cr2(SO4)3中Cr元素的化合价为+3价,K2Cr2O7Cr2(SO4)3为还原反应,K2Cr2O7为氧化剂,K2Cr2O7表现强氧化性,据此分析作答。【详解】A项,K2Cr2O7中K元素的化合价为+1价,O元素的化合价为-2价,根据化合物中元素的正负化合价代数和为0,Cr元素的化合价为+6价,A项错误;B项,在检查过程中K2Cr2O7Cr2(SO4)3,Cr2(SO4)3中Cr元素的化合价为+3价,Cr元素的化合价由+6价降至+3价,K2
16、Cr2O7发生还原反应,B项错误;C项,K2Cr2O7发生还原反应,K2Cr2O7为氧化剂,K2Cr2O7表现强氧化性,C项正确;D项,颜色由橙红色变为绿色是K2Cr2O7发生还原反应生成了Cr2(SO4)3,是化学变化,D项错误;答案选C。6、D【解析】由不同种分子构成的物质为混合物,Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物,故正确;BaSO4是一种难溶于水的盐类物质,属于强电解质,故正确;有的置换反应属于离子反应,有的不是,如C和CuO的反应不属于离子反应,故不正确;纯碱是碳酸钠的俗称,纯碱不是碱,属于盐类,故不正确;综上所述不正确的是,因此选D;正确答案:D。7、A【解析】豆浆、河水
17、和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故正确;溶液中的溶质粒子不一定带电,故对溶液通电时,溶质粒子不一定向两极移动,故错误;氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故错误;胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带电,故错误;向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,故错误;一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁
18、所形成的胶粒的个数小于NA个,故错误;淀粉溶液和蛋白质溶液分散质粒子直径在1nm100nm之间,是胶体,故错误;所以只有正确;综上所述,本题应选A。【点睛】分散质粒子直径在1nm100nm之间分散系为胶体,胶体具有的性质,(1)丁达尔现象:当一束平行光线通过胶体时,从侧面看到一束光亮的“通路”;(2)布朗运动:胶体中胶粒不停地作无规则运动。其胶粒的运动方向和运动速率随时会发生改变,从而使胶体微粒聚集变难,这是胶体稳定的一个原因。布朗运动属于微粒的热运动的现象。这种现象并非胶体独有的现象;(3)电泳现象:胶粒在外加电场作用下,能在分散剂里向阳极或阴极作定向移动,这种现象叫电泳。电泳现象表明胶粒带
19、电;(4)凝聚:胶体中胶粒在适当的条件下相互结合成直径大于 的颗粒而沉淀或沉积下来的过程。如在胶本中加入适当的物质(电解质), 胶体中胶粒相互聚集成沉淀。8、B【解析】设中的R的化合价从+5还原(降低)至x价,亚硫酸钠中的S元素的化合价从+4升高到+6,根据氧化还原反应中的电子得失守恒、化合价升降相同的原理,有2.4103(5-x)=6103(6-4),解得x=0,故答案B正确;本题答案为B。【点睛】氧化还原中,氧化剂得电子的物质的量和还原剂失电子的物质的量相等,氧化剂得电子化合价降低,还原剂失电子化合价升高,所以氧化剂化合价降低的总数和还原剂化合价升高的总数相等。9、C【解析】氧化还原反应的
20、特征是:有元素化合价的升降,据此分析。【详解】A.铜铸塑像上出现铜绿是因为空气中O2、水蒸气、CO2与铜发生化学反应的结果:2Cu+O2+H2O+CO2=Cu2(OH)2CO3,反应中铜元素化合价升高,O2中氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,A项错误;B.氢气气球遇明火爆炸,发生的反应是:2H2+O22H2O,氢元素化合价升高,氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,B项错误;C.大理石的主要成分是CaCO3,与酸雨反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,此反应中没有元素化合价的升降,该反应不属于氧化还原反应,C项正确;D.铁质菜刀生锈,是铁与空气中O2、水蒸气共同作用的结
21、果:2Fe+O2+xH2O=Fe2O3xH2O,铁元素化合价升高,O2中氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,D项错误;答案选C。10、A【解析】16H+10Z-+2XO4-=2X2+5Z2+8H2O中,氧化性XO4-Z2,还原性Z-X2+,2A2+B2=2A3+2B-中,氧化性B2A3+,还原性A2+B-,2B-+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2B2,还原性B-Z-。A在反应中Z元素化合价升高被氧化,在反应中Z元素化合价降低被还原,故A错误;B根据上述分析可知,氧化性Z2A3+,还原性A2+Z-,所以反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行,故B正确;C由反应中氧化性的比较可知,氧化性由
22、强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,故C正确;D由反应中还原性的比较可知,还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,故D正确;答案选A。11、C【解析】NO2与水反应产生3NO2+H2O2HNO3+NO,反应中只有氮元素的化合价发生变化,由+4价升高为+5价,由+4价降低为+2价,如图,所以NO2既是氧化剂也是还原剂,氧化剂被还原,还原剂被氧化,由产物中氮元素的化合价,可知起氧化剂与还原剂的NO2物质的量之比为1:2,所以被氧化的NO2与被还原的NO2的物质的量之比为2:1。故选C。12、A【解析】电解质、非电解质均是化合物,电解质是一定条件下本身电离而导电的化合物;导电的物质不
23、一定是电解质,以此分析解决此题。【详解】A项,石墨能导电,属于单质,既不是电解质又不是非电解质;B项,KNO3属于盐,在水溶液里、熔融时都能导电,属于电解质;C项,H2SO4属于酸,在水溶液里电离产生氢离子和硫酸根离子能导电,属于电解质;D项,蔗糖属于非电解质,不导电。综上所述,符合题意的选项为A。13、A【解析】A碳酸钠质量=0.100mol/L0.25L106g/mol=2.650g,托盘天平精确度是0.1g,不能用托盘天平称量2.650g药品,应该用其它种类天平称量,故A正确;B容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,应该将称量的碳酸钠在烧杯中溶解,冷却至室温后再转移到容量瓶中,故B错误
24、;C将烧杯尖嘴靠近玻璃棒,将溶液沿玻璃棒倒入容量瓶,防止液体溅出,注入蒸馏水至刻度线12cm处改用胶头滴管定容,故C错误;D容量瓶中溶液摇匀后,液面低于刻度,继续加入蒸馏水会导致溶液体积偏大,则配制溶液浓度偏低,故D错误;故选A。14、D【解析】根据物质的量与气体摩尔体积、质量、物质的量浓度之间的关系分析,能掌握4个公式可快速而准确的处理这种类型题。【详解】A. 常温、常压下气体摩尔体积不确定,无法计算,故A错误;B. 80克NaOH溶于1L水中,形成的溶液的体积一定大于1L,溶液的物质的量浓度一定比2mol/L小,故B错误;C. 标准状况下,H2O是液态,不能用气体摩尔体积计算,故C错误;D
25、.温度和压强相同时,气体体积之比等于物质的量之比,故D正确。故选D。【点睛】涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,明确温度和压强相同时,气体体积与物质的量之间的关系。15、D【解析】钠与水反应产生氢氧化钠能使酚酞变红,使石蕊变蓝,故不正确;钠与水的反应本质是钠与H的反应,所以钠先与盐酸反应,故不正确;过氧化钠投入到水中会有大量的氧气产生,故不正确;过氧化钠投入到酚酞溶液中与水反应产生氢氧化钠,使酚酞溶液变红,由于过氧化钠具有强氧化性,所以又使其褪色,故不正确。答案选D。16、B【解析】A.碳酸钠能除去氯化钡,而过量的碳酸钠可以用盐酸除去,A做法正确;B.氯化钾可以除去硝酸根,但
26、会引入氯化钾杂质,B做法不正确;C.单质溴易溶于有机溶剂,加四氯化碳萃取后分液即可除去,C做法正确;D.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的影响不同,可采用降温结晶的方法除去氯化钠,D做法正确;故答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(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
27、,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)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
28、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握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。18、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化
29、钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若
30、产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。19、容量瓶 冷凝管(冷凝器) ac 5 C de 【解析】(1)根据图示中仪器的构造写出仪器的名称;(2)E为容量瓶,根据容量瓶的构造及正确使用方法进行解答;根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出需要10mol/L的浓盐酸的体积;量取浓盐酸时需要使用量筒和胶头滴管;根据c=n/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,
31、关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【详解】(1)由仪器的图形可知E为容量瓶,F为冷凝管(冷凝器),故答案为烧杯;冷凝管(冷凝器);(2)E为容量瓶,只能在常温下使用,且只能用来配制溶液,且使用前要检查是否漏水,故答案为ac;0.1L0.5mol/L=10moL/LV,V=0.005L,即5.0mL,取用该体积盐酸时,需要用到上述仪器中的量筒和胶头滴管,故答案为5;C;a没有将洗涤液转移到容量瓶,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故a错误; b转移过程中
32、有少量溶液溅出,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故b错误; c摇匀后,液面下降,补充水,导致配制的溶液体积偏大,溶液物质的量浓度偏低,故c错误; d定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积偏小,溶液体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故d正确;e. 清洗取液用的量筒并把溶液转移至容量瓶中,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故e正确;故选de。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法、常见仪器的构造及使用方法,题目难度不大,试题涉及的题量较大,知识点较多,充分考查了学生对所学知识的掌握情况;有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题
33、的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。20、蒸馏烧瓶 冷凝管 g 温度计 碎瓷片(沸石) 【解析】(1)由图可知仪器的名称;(2)冷水下进上出,在冷凝管中停留时间长,冷却效果好;(3)分离四氯化碳和酒精的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度;(4)若用装置制蒸馏水,加热时需要防止液体剧烈沸腾。【详解】(1)根据仪器构造可知仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管;(2)实验过程中,需要通冷水,应该是下口进上口出,则图中的进水方向是g进,f出;(3)分离四氯化碳和酒精的混合物,应该采取蒸馏法,需要温度计测定温度,图中缺少的仪器为温度计;(4)若用装置制蒸馏水,加热时需要防止液体剧烈沸腾,则
34、实验时a中除加入少量自来水外,还需加入少量碎瓷片(沸石),其作用是防止暴沸。21、K、CO32-、SiO32- Ag、Ca2、Ba 2、SO42 NO3- CO32-2H=H2O + CO2 H2SiO3 = H2O + SiO2 1.3 molL1 【解析】根据实验现象、数据逐步,分析、推理、计算解答。【详解】实验I:加入足量稀盐酸生成的气体只能是CO2(0.025mol),原溶液中一定有CO32-(0.025mol),则无Ag、Ca2、Ba 2。因溶液中有阴离子、必有阳离子,故必有 K。白色胶状沉淀只能是H2SiO3沉淀,原溶液中一定有SiO32- 。实验II:H2SiO3沉淀分解所得固体
35、为SiO2(0.04mol),则SiO32- 为0.04mol。实验III:在的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象,则原溶液中无SO42。(1)综上,原溶液中一定存在K、CO32-、SiO32-;一定不存在Ag、Ca2、Ba 2、SO42;可能存在NO3-。(2)实验中加入足量稀盐酸气体的离子方程式CO32-2H=H2O + CO2。实验中的化学方程式H2SiO3 SiO2+H2O。(3)当溶液中无NO3-时,阳离子K+浓度最小。据电荷守恒,n(K+)0.025mol2+0.04mol20.13mol,c(K+)1.3molL1。【点睛】电解质溶液中,阴、阳离子一定同时存在。因溶液一定电中性,故阳离子所带正电荷总数一定等于阴离子所带负电荷总数。