《2023届河北省秦皇岛市化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届河北省秦皇岛市化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc(18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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列说法正确的是( )A不能发生丁达尔效应的分散系有氯化钠溶液、水等B将1L 2molL-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体2、某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下,下列分析不正确的是A“84消毒液”保存时不能敞口放置,需要密封保存B该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为4mol/LC取100mL该“84消毒液”稀释100倍,稀释后NaClO的质量分数为0.25%D欲用Na
3、ClO固体配制含25%NaClO的消毒液480mL,需要称量的NaClO固体质量为149g3、下列选项中不能用如图表示物质或概念间从属关系的是XYZA碱电解质化合物B离子反应置换反应氧化还原反应C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物AABBCCDD4、某化学兴趣小组进行化学实验,按照图连接好线路发现灯泡不亮,按照图连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是()A氯化镁固体是非电解质B氯化镁溶液是电解质C氯化镁在水溶液中电离产生自由移动的离子D氯化镁只有在溶液中才能导电5、下列操作中不正确的是A过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C分液时,上层液体要从分液漏
4、斗上口倒出D向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁6、下列各组离子中,一定能够大量共存的是( )ANa、HS-、Cl、OH- BFe2、Na、Cl-、SO42-CK、Fe3、Ca2+、CO32- DMg2、NH4+、Cl、OH-7、已知15gA物质和10.5gB物质恰好完全反应生成7.2gC、1.8gD和0.3molE,则E物质的摩尔质量是( )A100g/molB111g/molC55g/molD55g8、下列离子方程式书写正确的是A澄清石灰水与盐酸反应:H+OH-=H2OB醋酸溶液与碳酸钠溶液:CO32-+2H+=CO2+H2OC金属镁与稀盐酸反应:Mg+2H+2Cl-=MgCl2+H2
5、D氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)29、胶体区分于溶液和浊液的根本区别是A是否是大量分子或离子的集合体B是否能通过滤纸C是否分散质粒子直径在1100nmD是否均一、透明、稳定10、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A溶液是电中性的,胶体是带电的B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C溶液中溶质分子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动D一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有11、某溶液中存在大量的H+、Cl一、SO42一,该溶液中还可能大量存在的是AHCO3一 BBa2+ CAl3+ DAg+
6、12、下列各组中的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是ANaOH+HC1; Cu(OH)2+H2SO4BNaHCO3+H2SO4; Na2CO3+HClCNaHSO4+NaOH; H2SO4+NaOHDBaCl2+ Na2SO4; Ba(OH)2+CuSO413、将0.2mol MnO2和50mL 12molL-1盐酸混合后缓慢加热,反应完全后向留下的溶液中加入足量AgNO3溶液,生成AgCl沉淀,物质的量为x mol(不考虑盐酸的挥发),则x的取值范围是Ax0.3Bx0.3C0.3x0.6D以上结论都不对14、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是( )A是否有丁达尔现象B是
7、否能通过滤纸C分散质粒子的大小D是否均一、透明、稳定15、下列各组离子一定能大量共存的是A在无色溶液中:Na+、Fe3+、Cl、SO42B在含大量Fe3+的溶液中:Ba2+、K+、NO3、OHC在强碱性溶液中:Na+、K+、NO3、CO32D滴加紫色石蕊试剂显红色的溶液中:K+、Fe2+、Cl、CO3216、我国明代本草纲目记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值倍也”。这里用到的实验方法可用于分离ACCl4和水B酒精和水C食盐水和泥沙D硝酸钾和硫酸钠17、有关氧化还原反应的叙述正确的是( )A氧化还原反应的实质是有氧元素的得失B氧化还原反应的实质是元素化合价的升降
8、C氧化还原反应的实质是电子的转移(得失或偏移)D物质所含元素化合价升高的反应是还原反应18、下列电离方程式正确的是ANaHCO3NaHCO32BAl2(SO4)3Al23(SO4)32C2H2O2H2O2DH2SO42HSO4219、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是ANaCl晶体、BaSO4B铜、二氧化硫C液态的醋酸、酒精D熔融的KNO3、硫酸溶液20、提纯含有少量硝酸钡杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案如下,则X试剂为A碳酸钠 B碳酸钾 C硫酸钠 D硫酸钾21、下列物质属于非电解质的是A乙醇B液氯C醋酸D碳酸钠22、下列中和反应对应的离子方程式能以“H+ + OH-H2O”表示
9、的是A醋酸和氢氧化钠溶液反应 B氢氧化铁和盐酸反应C氢氧化钾溶液和硝酸反应 D氢氧化钡和稀硫酸反应二、非选择题(共84分)23、(14分)I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。24、(
10、12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_,肯定无_,可能含有_。(2)写出实验中反应的离子方程式:_。25、(12分)某学生需要用烧碱固体配制1 molL1的NaOH溶液450 mL。请回答下列问题:(1)计算:需要称取NaOH固体_g。(2)配制时,必须使用的仪器有托盘天平(带砝码)、药匙、烧杯、玻璃棒,还缺少的仪器是_、_。(填仪器名称
11、)(3)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_、后用于_。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高_(填字母)。A容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 B天平砝码生锈C配制过程中遗漏了洗涤步骤 D未冷却到室温就注入容量瓶E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线 F.定容观察液面时俯视26、(10分)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL。(1)根据计算需取_克无水碳酸钠固体(2)需要使用的主要仪器有托盘天平,_、_、_、_和_;(3)下列操作对所配制溶液的浓度有何影响(填偏高、偏低或无影响)碳酸钠固体未充分干燥_;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤_;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水_;定容时
12、仰视读数_。27、(12分)有下列化学仪器:托盘天平;玻璃棒;药匙;烧杯;量筒;容量瓶;胶头滴管。(1)现需要配制500 mL 1 mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸_mL。(2)从上述仪器中,按实验使用的先后顺序,其编号排列是_。(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_。(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_;摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_;容量瓶中原有少量蒸馏水,_;定容时观察液面俯视,_;未将洗涤液注入容量瓶中,_。28、(14分)某化学小组欲探究铁及其化合物
13、的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是_。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号 实验内容 实验现象 离子方程式实验结论 在FeCl2溶液中滴入适量氯水 溶液由浅绿色变为棕黄色Fe2+具有还原性 在FeCl2溶液中加入锌片 ZnFe2+Zn2+Fe 在FeCl3溶液中加入足量铁粉 Fe2Fe3+3 Fe2+ Fe3+具有氧化性 Fe3+具有氧化性实验结论:_。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又
14、有还原性的有:_。(填序号) A、Cl2 B、Na C、Na+ D、Cl E、SO2 F、盐酸29、(10分)X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是_。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_。(3)将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_。自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mo
15、l/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为_g。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解析】试题分析:A项中水不是分散系;B项胶体的分散质直径比溶质大,所以形成的胶体颗粒少;D项制取胶体时,溶液呈红褐色时停止加热。考点:关于胶体的知识。2、C【解析】A.由包装说明可知“84消毒液”易吸收空气中的二氧化碳生成HClO,HClO易分解生成氯化氢和氧气,则一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后会变质,需要密封保存,故A分析正确;B.该“84消毒液”的物质的量浓度为:c(NaClO)=mol/L4.0mol/L,故B分析正确;C.取100mL该“84
16、消毒液”稀释100倍,由于水的密度小于“84消毒液”的密度,则溶液的质量并没有增大至100倍,稀释后NaClO的质量分数应大于0.25%,故C分析错误;D.实验室不存在480mL容量瓶,应用500mL容量瓶配制,则n(NaClO)=0.5L4.0mol/L=2.0mol,m(NaClO)=2.0mol74.5g/mol=149g,故D分析正确;答案选C。3、B【解析】由图可知,概念的范畴为包含,然后利用物质的组成和性质来分析物质的类别,再根据概念的从属关系来解答。【详解】A.碱属于电解质,电解质是化合物,故A正确;B. 置换反应一定是氧化还原反应,但离子反应不一定是置换反应,故B错误;C.胶体
17、属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物属于氧化物,符合包含关系,故D正确。故选B。【点睛】本题D选项,有关氧化物的关系不可混淆,氧化物从组成分类可分为金属氧化物和非金属氧化物,从性质分类可分为碱性氧化物和酸性氧化物等。金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7,但碱性氧化物一定是金属氧化物;非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO2,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物。4、C【解析】AMgCl2是强电解质,故A错误;BMgCl2溶液属于混合物,不是电解质,也不是非电解质,故B错误;CMgCl2在水溶液中电离出可以自由移
18、动的镁离子和氯离子,故C正确;DMgCl2在水溶液和熔融状态下都可以导电,故D错误;故答案为C。【点睛】判断电解质与非电解质需要注意以下几点:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液后熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;难溶性化合物不一定就是弱电解质。5、D【解析】A过滤时,应遵循一贴二低三靠的原则,其中玻璃棒的一端应紧靠三层滤纸处,A正确;B过滤时,漏斗颈的尖端应紧贴烧杯内壁,B
19、正确;C分液时,下层液体流出后,再将上层液体从分液漏斗上口倒出,C正确;D向试管中滴加液体时,胶头滴管口应位于试管口的上方,D不正确;故选D。6、B【解析】A. HS-和OH-会生成S2-和 H2O不能大量共存,故A错误;B. Fe2、Na、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;C. Fe3和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;D.Mg2和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,
20、则离子不能共存,据此进行分析判断即可。7、C【解析】15gA物质和10.5gB物质完全反应,生成7.2gC物质,1.8gD物质和0.3molE物质,由质量守恒定律可知,反应前后的物质的质量和相等,则E的质量为15g+10.5g-7.2g-1.8g=16.5g,E的物质的量为0.3mol,则E的摩尔质量为=55g/mol,故答案为C。8、A【解析】A. 澄清的石灰水跟盐酸反应离子方程式为:H+OH-=H2O,故A正确;B项,醋酸为弱电解质,不能拆,故B错误;C,氯化镁为强电解质,所以要拆开并删去氯离子,故C错误;D项,钡离子与硫酸根要形成沉淀,漏写了,故D错误。所以正确答案为A项。9、C【解析】
21、根据分散质粒子直径的大小,将分散系分为溶液、胶体和浊液,故胶体与溶液和浊液的本质区别是分散知粒子直径的大小是否在1100nm之间,故答案为:C。10、D【解析】A溶液是电中性的,胶体也是电中性的,故A错误;B通电时,溶液中的溶质若是电解质,电离出的阴阳离子分别向两极移动,溶质若是非电解质,则不移向任何电极,故B错误;C胶体的分散质粒子在显微镜观察下呈现无规则运动,这就是胶体的布朗运动特性。溶液中的离子自由移动,其运动是无规律的。故C错误;D溶液没有丁达尔现象而胶体存在,故胶体出现明显的光带,故D正确;故选D。11、C【解析】HCO3一与H+不共存,Ba2+与SO42一不共存,Ag+与Cl一不共
22、存。12、C【解析】A、HCl为强酸,拆为离子,Cu(OH)2为难溶性物质,不能拆为离子,不能用同一离子方程式表示,A不符合;B、NaHCO3拆为Na+和HCO3,Na2CO3拆为Na+和CO32,离子方程式不同,B不符合;C、NaHSO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,H2SO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,可用同一离子方程式表示,C符合;D、BaCl2+Na2SO4中只生成硫酸钡一种沉淀;Ba(OH)2+CuSO4中生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀,离子方程式不同,D不符合;答案选C。13、C【解析】盐酸的物质的量是0.05L12mol/L=0.6mol,二氧化锰是0
23、.2mol,所以根据反应的化学方程式MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O可知,二氧化锰过量,所以理论上生成氯气的物质的量是0.15mol,但由于在反应过程中盐酸的浓度逐渐降低,降低到一定程度时反应会停止,所以实际生成的氯气的物质的量小于0.15mol,所以溶液中氯离子的物质的量大于0.3mol,因此生成的氯化银的物质的量大于0.3mol,答案选C。14、C【解析】溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三
24、种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。15、C【解析】离子间如果不发生化学反应,则可以大量共存,结合离子的性质和题干限制条件分析解答。【详解】A、在溶液中铁
25、离子为黄色,不是无色,不能大量共存,A错误;B、铁离子会和氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,不能大量共存,B错误;C、强碱性溶液中,这些离子都可以大量共存,C正确;D、滴加紫色石蕊试剂显红的溶液应该显酸性,氢离子和碳酸根离子会反应,所以不能大量共存,且亚铁离子和碳酸根离子也不能大量共存,D错误。答案选C。【点睛】掌握离子的性质是解答的关键,注意掌握发生下列反应而不能大量共存的情况:发生复分解反应,即生成难溶物或微溶物、生成气体或挥发性物质、生成难电离物质;发生氧化还原反应,例如氧化性离子,比如Fe3+、NO3(H+)、ClO、MnO4等与还原性离子,比如S2、I等不能大量共存。16、B【解析】“
26、凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值倍也”说的实验操作是蒸馏,蒸馏可用于分离沸点不同的液体混合物。由此进行判断。【详解】A. CCl4和水不相溶,可用分液的方法分离,不符合题意,A错误。B. 酒精和水两者互溶,沸点不同,可用蒸馏的方法分离,B正确。C.泥沙不溶于水,可以通过过滤的方法将食盐水和泥沙进行分离,C错误。D. 硝酸钾和硫酸钠溶解度不同,可用结晶的方法进行分离,D错误。答案为B。17、C【解析】A氧化还原反应的实质是电子的转移,反应中不一定有氧元素的得失,且氧元素的得失不是氧化还原反应的实质,选项A错误;B氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,选项B错误;C氧化还原反应的实质是
27、电子的转移(得失或偏移),选项C正确;D物质所含元素化合价升高的反应是氧化反应,选项D错误;答案选C。18、D【解析】A. H2CO3是弱酸,在NaHCO3的电离方程式中,HCO3不能拆成离子,A错误;B. 硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)32Al33SO42,B错误;C. 2H2O2H2O2为水的电解方程式,而不是电离方程式,C错误;D. 硫酸是强酸,在水溶液中完全电离,生成H+和SO42,D正确。故选D。19、C【解析】ANaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质;硫酸钡属于电解质,故A错误;B铜是单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化硫属于非电解质,故B错误;C液态的醋酸的水
28、溶液能导电,属于电解质;酒精在水溶液中和熔融状态下均不能导电,属于非电解质,故C正确;D熔融的KNO3属于电解质;硫酸溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选C。【点睛】本题考查电解质与非电解质,解答该类概念性题目,应抓住概念中的关键词,并注意大多数有机化合物都是非电解质。无论电解质还是非电解质,都一定是化合物,单质、混合物一定不是电解质和非电解质。20、B【解析】由分离实验方案可知,X试剂除去钡离子,使钡离子转化为沉淀,过滤而除去,再加过量硝酸除去试剂X,且除杂不能引入新杂质,则A、C排除,D中硫酸钾与硝酸不反应,则只有B中碳酸钾符合,答案选B。【点睛】本题考查分离、提纯实验
29、方案的设计,把握实验流程及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意除杂不能引入新杂质,题目难度不大。21、A【解析】A. 乙醇是非电解质,A正确;B. 液氯是单质,既不是电解质也不属于非电解质,B错误;C. 醋酸属于酸,是电解质,C错误;D. 碳酸钠属于盐,是电解质,D错误。答案选A.22、C【解析】A醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,选项A错误;B氢氧化铁为难溶性弱碱,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:3H+Fe(OH)3=Fe 3+3H2O,选项B错误;C氢氧化钾溶液和硝酸反应实质为氢离子与氢氧根离子
30、反应生成水,离子方程式:H+OH-=H2O,选项C正确;D氢氧化钡和稀硫酸反应中,除了氢离子和氢氧根之间的反应外,钡离子和硫酸根之间要参与反应,离子方程式:Ba2+2H+2OH-+SO42-BaSO4+2H2O,选项D错误; 答案选C。二、非选择题(共84分)23、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁
31、。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单
32、质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。24、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2 【解析】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;往此溶
33、液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na
34、2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。25、20.0 500 mL 容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 BDF 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制步骤、操作及注意事项分析解答。【详解】(1)需要450mL溶液,实
35、验室却不具备450mL容量瓶,所以需要选择500mL容量瓶配制,即计算时使用500mL计算,n(NaOH)= 1 molL10.5L=0.5mol,m(NaOH)=0.5mol40g/mol=20.0g,即需要称量氢氧化钠20.0g,故答案为20.0g;(2) 配制溶液的操作步骤:计算天平称量放入烧杯中溶解,同时用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后转移:用玻璃杯引流移液至500mL容量瓶洗涤:洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,将洗涤液也注入容量瓶定容:向容量瓶中注水,至液面离刻度线1至2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,至凹液面与刻度线相切摇匀静置装瓶,贴标签。在此过程中用到的仪器有:天平、量筒、烧杯、玻璃棒
36、、500ml容量瓶、胶头滴管,还缺少的仪器:500ml 容量瓶、胶头滴管;故答案为500ml 容量瓶;胶头滴管;(3) 溶解过程需要用玻璃棒搅拌;移液过程需要用玻璃棒引流;故答案为搅拌;引流;(4) A.容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A错误;B.天平砝码生锈,导致称取的溶质的质量偏大,溶液浓度偏高,故B正确;C.配制过程中遗漏了洗涤步骤,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故C错误;D.未冷却到室温就注入容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D正确;E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E错误
37、;F.定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F正确。故选BDF。【点睛】一定物质的量浓度溶液的配制过程中的误差分析,全部依据公式c(B)=来判断溶质的物质的量减小,溶液体积不变,物质的量浓度偏小,以此类推。26、5.3 药匙 烧杯 玻璃棒 250 mL容量瓶 胶头滴管 偏低 偏高 无影响 偏低 【解析】(1)根据n=cV及m=nM计算;(2)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(3)结合c=分析实验误差。【详解】(1)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL中溶质的物质的量n(Na2CO3)= cV=0.2 mol/L0.25 L=0.05 mol,则需碳酸
38、钠的质量m(Na2CO3)= nM=0.05 mol L106 g/mol=5.3 g。(2)配制一定条体积、一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。称量固体质量要使用托盘天平、药匙,在烧杯中溶解固体药品,为促进物质溶解,要使用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃棒将溶液转移至已经查漏的250 mL的容量瓶中,并洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,然后向容量瓶中加水定容,至凹液面离刻度线1-2 cm时,改用胶头滴管滴加液体至凹液面最低处与刻度线相切,然后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,得到的溶液就是0.2 molL-1的碳酸钠溶液250
39、mL碳酸钠溶液。可见在配制溶液过程中使用的仪器出来有托盘天平外,还有药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管。(3)碳酸钠固体未充分干燥,则溶质的物质的量n偏小,根据c=可知会导致配制溶液浓度偏低;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤,会使溶质的物质的量偏多,最终使配制的溶液浓度偏高;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液的浓度无影响;定容时仰视读数,会使溶液的体积偏大,根据c=可知溶液的体积偏大会导致配制溶液浓度偏低。【点睛】本题考查配制物质的量浓度的溶液的方法。明确配制溶液的步骤是解题关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,题目培养了分析能力和化学实验能力
40、。27、27.2 往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用 偏高 偏低 不变 偏高 偏低 【解析】(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)浓硫酸的浓度c=18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所
41、以18.4mol/LV=1mol/L0.5L,V=0.0136L=27.2mL;(2)配制500ml1mol/LH2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:;(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用;(4)未经冷却将溶液注入容量瓶中,定容冷却后,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;摇匀后发现液面低于刻度线再加水,溶液的体积偏大,则溶液浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,不改变溶液的体积和
42、溶质的量,则溶液浓度不变;定容时观察液面俯视,溶液的体积偏小,则溶液浓度偏高;未将洗涤液注入容量瓶中,容量瓶溶质偏低,则溶液浓度偏低。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,根据c=可知,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,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。28、试管 Cl22Fe2+2Cl2Fe3+Fe2+有氧化性铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色在FeCl3溶液中加入铜片 Cu+2
43、Fe3+= Cu2+2Fe2+实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。 A E F 【解析】(1)物质性质实验是取少量试剂进行反应,根据反应现象分析判断离子性质,实验是在试管中进行;(2).氯化亚铁溶液中加入氯水,溶液由浅绿色变为棕黄色,反应的离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;.氯化亚铁溶液加入锌片,锌片溶解,析出铁,亚铁离子被还原,证明亚铁离子具有氧化性;.由离子方程式可知,实验现象为铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色;.在FeCl3溶液中加入铜片,反应生成氯化亚铁、氯化铜,离子反应为Cu+2Fe3+=2Fe2+Cu2+,FeCl3中Fe元素的化合价降低,则可说明Fe3+具有氧化性;实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。(3)元素化合价可以升高也可以降低的既有氧化性,又有还原性;A.Cl2中氯元素化合价可以升