2023届湖南省长沙市第二十一中学化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、相同物质的量的SO2和SO3它们之间的关系是A所含硫原子的物质的量之比为1:1B氧原子的物质的量之比为3:2C氧元素的质量比为5:6D硫元素的质量比为5:42、下列反应中,可以用离子方程式表示的是A氨水和稀盐酸反应B硝酸和氢氧化钾溶液

2、反应C氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应D碳酸与氢氧化钙溶液反应3、下图是某品牌饮用矿泉水标签的部分内容。下列说法正确的是A标签上离子的浓度是物质的量浓度B由矿泉水制蒸馏水必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、冷凝管、牛角管和锥形瓶C该品牌饮用矿泉水中c(Mg2+)最大值为210-4mol/LD一瓶该品牌饮用矿泉水中SO42-的物质的量不超过l10-5mol4、本草衍义中对精制砒霜过程有如下描述:“取砒之法,将生砒就置火上,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的混合物分离的操作方法是( )A升华 B蒸发 C蒸馏 D萃取5、不能正确表示下列反应的离子方程式的

3、是( )A钠与水反应:2Na2H2O=2Na2OHH2B钠与CuSO4溶液反应:2NaCu2=Cu2NaC钠与盐酸反应:2Na2H=2NaH2D钠跟氯化钾溶液反应:2Na2H2O=2Na2OHH26、下列物质中既能导电,又属于强电解质的一组物质是( )A醋酸溶液、食盐晶体 B熔融状态的KOH、熔融状态的NaClCNaOH溶液、纯HNO3 D液氨、石灰水7、现将AlCl3、MgCl2、MgSO4、Al2(SO4)3四种物质溶于水,形成的混合溶液中c(Al3+)=0.1 molL1、c(Mg2+)=0.25 molL1、c(Cl)=0.2 molL1,则该溶液中c(SO42-)为()A0.15 m

4、olL1 B0.2 molL1 C0.25 molL1 D0.30 molL18、有Ba(OH)2 (固体)、CuSO45H2O (固体)、CH3COOH (液态)这些物质归为一类,下列哪些物质还可以和它们归为一类A医用酒精 B烧碱 CAl(OH)3胶体 D碱石灰9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中不正确的是A标况下,22.4 L氧气的分子数为NAB100 g质量分数为98的浓硫酸中所含氧原子数为4NAC常温常压下,42 g C2H4和C3H6的混合气体含有的H原子数为6NAD18 g NH4含有的电子数为10NA10、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11.

5、 2 L 二氧化硫气体中含有0. 5NA个SO2分子B标准状况下,22. 4 L CCl4中含有NA个分子C1 mol Na与一定量的O2反应生成Na2O和Na2O2,转移的电子数为NA个D将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到1 molL1的盐酸11、我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指( )A萃取B渗析C蒸馏D过滤12、下列对离子的检验及结论一定正确的是A加入稀盐酸有气体生成,将气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,则溶液中一定有CO32-B某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,

6、该溶液一定显碱性C某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42-D验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含Cl-13、下列化学用语的表达正确的是()A中子数为10的氧原子:810OB漂白粉的成分是Ca(ClO)2CCl-的结构示意图:D1H、2H、3H互为同位素14、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是选项目的分离方法原理A除去KCl中的MnO2蒸发结晶溶解度不同B除去碘中的NaCl加热、升华NaCl的熔点高,碘易升华C分离KNO3和NaCl重结晶KNO3的溶解度大于NaClD分离食用油和汽油分液食

7、用油和汽油的密度不同AABBCCDD15、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应为:3Fe22S2O32-O2xOH=Fe3O4S4O62-2H2O,下列说法中,不正确的是Ax4B每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为3molC1 mol Fe2被氧化时,被Fe2还原的O2的物质的量为0.25 molD可以通过丁达尔效应判断有无Fe3O4纳米颗粒生成16、将质量分数为a%、物质的量浓度为2cmol/L的氨水加水稀释,使其物质的量浓度为cmol/L,此时溶液中溶质的质量分数为b%,则a%和b%的关系是Aa%b% Ba%2b% Ca%2b% D无法确定二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包

8、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、A、B、C、D为四种可溶性的盐,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-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸

9、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入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。19、现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:玻璃棒 烧瓶 烧杯 胶头滴管 量筒 容量瓶 托盘天平 药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有_(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为_。现有10mL

10、 50mL 100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_((填代号) 。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是_,能引起误差偏高的有_(填代号)。洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视标线20、用18.4 molL-1的浓H2SO4来配制500 mL 0.2 molL-1的稀H2SO4。可供选择的仪器有

11、:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶、托盘天平。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)_。(2)经计算,需量取浓H2SO4 _mL。现有10 mL、50 mL、100 mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_(写序号)。(3)将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后,冷却片刻,随后全部转移到_ mL的容量瓶中。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中能引起误差偏高的有_(填代号)。定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视刻度线(5)在下图的配制过

12、程示意图中,正确的是(填写序号)_。A称量B溶解C转移D定容21、某温度时,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:(1)该反应的化学方程式为_ ; (2)反应开始至2 min,气体Z的平均反应速率为_;(3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_反应(填放热或吸热)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,S原子的物质的量之比等于物质的量之比;B、1个S

13、O2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,据此计算氧原子物质的量;C、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,计算氧原子的物质的量,氧元素的质量比等于物质的量之比;D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,计算硫原子的物质的量,硫元素的质量比之比等于硫原子物质的量之比;【详解】A、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,故A正确;B、1个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,故B错误;C、1

14、个SO2分子中含有2个氧原子,1个SO3分子中含有3个氧原子,相同物质的量的SO2和SO3中氧原子的物质的量之比为2:3,氧元素的质量比也为2:3;故C错误;D、1个SO2和SO3分子都含有1个硫原子,所以相同物质的量的SO2和SO3含有相同的硫原子,即S原子的物质的量之比为1:1,硫元素的质量比也为1:1,故D错误;故选:A2、B【解析】A.离子方程式为NH3H2O+H+=NH4+H2O,故A错误;B.离子方程式为H+OH-=H2O,故B正确;C.离子方程式为SO42-+2H+Ba2+2OH-=2H2O+BaSO4,故C错误;D.离子方程式为H2CO3+Ca2+2OH-=CaCO3+2H2O

15、,故D错误;答案:B3、C【解析】A.物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的,物质的量单位是mol,因此表示的不是物质的量浓度,选项A错误;B. 由矿泉水制蒸馏水采用的是蒸馏方法,必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、导气管、冷凝管、牛角管和锥形瓶,缺少导气管,选项B错误;C.该品牌饮用矿泉水中镁离子的最大浓度是4.8mg/L,转化为物质的量浓度为c(Mg2+)=(4.810-3g24g/mol)/L= 210-4mol/L,选项C正确;D.由于题干没有指明Cl-的浓度,因此无法确定SO42-的物质的量浓度,选项D错误;故合理选项是C。4、A【解析】根据题干叙述可

16、知:精炼砒霜的方法是,将砒霜固体原料在火焰上加热,并在其上方覆盖一个器皿,砒霜由固体变为气体“飞着”在覆盖的器皿上,然后凝结成钟乳石状的结晶物,尖长的结晶物最优,因此文中涉及的操作方法是升华,故选A项;综上所述,本题选A。5、B【解析】ANa和水反应生成NaOH和H2,A项正确,不符合题意;BNa和硫酸铜溶液反应,Na先和水反应生成NaOH,NaOH再和CuSO4溶液反应,生成氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu22Na2H2O=Cu(OH)22NaH2,B项错误,符合题意;CNa和酸反应的实质为钠和H反应,C项正确,符合题意;DNa不能置换出K,所以Na和KCl溶液反应为Na和水反应,D项正确,不

17、符合题意;本题答案选B。【点睛】钠不能置换出硫酸铜溶液中的铜,而是先和水反应生成碱,再看盐是否和碱反应。6、B【解析】A、醋酸溶液能导电是乙酸和水的混合物,其中醋酸属于弱电解质,食盐晶体是电解质但不导电,故A错误;B、熔融KOH、熔融NaCl,属于强电解质能导电,故B正确;C、NaOH溶液是混合物,不是电解质,纯硝酸不导电,故C错误;D、液氨不导电,石灰水是混合物,都不是电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题考查了电解质和非电解质的判断,注意电解质不一定导电,导电的不一定是电解质。本题的易错点为D,要注意液氨属于非电解质,一水合氨属于弱电解质。7、D【解析】c(Al3+)=0.1molL-1、

18、c(Mg2+)=0.25molL-1、c(Cl-)=0.2molL-1,设该溶液中c(SO42-)为x,由电荷守恒可知,0.13+0.252=0.21+x2,解得x=0.30molL-1,故选D。8、B【解析】混合物是两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,据此解答。【详解】Ba(OH)2(固体)、CuSO45H2O(固体)、CH3COOH(液态)都只含有一种物质,是纯净物。则A医用酒精是乙醇和水组成的混合物,A错误; B、烧碱是氢氧化钠,属于纯净物,B正确;CAl(OH)3胶体是混合物,C错误;D碱石灰是由氢氧化钠、氧化钙组成的混合物,D错误。答案选B。【点睛】本题考查混合物、

19、纯净物的概念,注意对概念的理解和区分,正确从宏观组成和微观构成两个角度来把握,明确常见物质的组成是解答的关键。9、B【解析】A. 标准状况下,22.4L氧气的物质的量为22.4L22.4L/mol=1mol,分子数为NA,故A正确;B. 100 g质量分数为98的浓硫酸中,硫酸的物质的量为100g98%98g/mol=1mol,水的物质的量为100g2%18g/mol=mol,氧原子的物质的量为1mol4+mol1=(4+)mol,氧原子的数目为(4+) NA,故B错误;C. C2H4和C3H6的最简式均为CH2,则42g CH2的物质的量为42g14g/mol=3mol,氢原子的物质的量为3

20、mol2=6mol,个数为6 NA,故C正确;D. 一个NH4中含有10个电子,18 g NH4的物质的量为18g18g/mol=1mol,所含电子的物质的量为1mol10=10mol,个数为10 NA,故D正确,答案选B。10、C【解析】A常温常压,Vm22.4L/mol,Vm不知,无法计算11. 2 L 二氧化硫气体中含有的SO2分子数目,选项A错误;B标况下四氯化碳为液体,不能使用气体摩尔体积计算,选项B错误;C、由于反应后钠元素变为+1价,故1mol钠失去1mol电子,即NA个电子,选项C正确;D、将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到的溶液体积不是1L,得到的盐酸浓度就不是1 mo

21、lL1,选项D错误;答案选C。11、C【解析】由题意知,“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其淸如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指我国古代制烧洒的方法蒸馏法,加热使酒精气化再冷凝收集得到烧酒,C正确。本题选C。12、B【解析】A气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,可知气体可能为CO2或SO2,则原溶液中可能含CO32-或SO32-,或HCO3-、HSO3-,不一定有CO32-,A错误;B酚酞遇碱变红,则无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,B正确;C滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,白色沉淀可能为BaSO4或AgCl,则溶液中可能含SO42-或Ag+,

22、C错误;D先加稀盐酸除去OH-,会引入Cl-,应先加硝酸,再加AgNO3溶液,若有白色沉淀出现,证明含Cl-,D错误;故合理选项是B。13、D【解析】A原子符号中左上角数字表示质量数,中子数为10的氧原子质量数=8+10=18,符号为O,故A错误;B漂白粉由氯气和石灰乳反应制得,主要成分为氯化钙和次氯酸钙,故B错误;CCl元素为17号元素,核电荷数为17,Cl-的结构示意图:,故C错误;D1H、2H、3H质子数均为1而中子数不同,为氢元素的不同核素,互为同位素,故D正确;故答案为D。14、B【解析】试题分析:A、MnO2不溶于水,KCl溶于水,应用过滤法分离,A错误;B、NaCl热稳定性好,而

23、碘易升华,加热升华即可,B正确;C、原理是KNO3溶解度随温度变化较大,而NaCl溶解度随温度变化不大,C错误;D、油和汽油不分层,故不能用分液法,D错误。故本题选择B考点:物质的分离和提纯15、B【解析】根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】A. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故A正确,但不符合题意;B. 反应3Fe2+2S2O32-+O2+4OH-Fe3O4+S4O62-+2H2O中,Fe和S元素的化合价升高,被氧化,O2为氧化剂,每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为4mol,故A但符合题意;C. 1molFe2+被氧化,转移1mol

24、的电子,而1molO2被还原生成H2O或OH-需要转移4mol的电子,因此Fe2+还原的O2的物质的量为其1/4即0.25mol,故C正确,但不符合题意;D.利用丁达尔效应鉴别溶液和胶体,故D正确,但不符合题意。故选B。16、B【解析】物质的量浓度为2cmol/L、质量分数为a%的氨水溶液,设溶液的密度为1,则2c=,物质的量浓度为cmol/L,质量分数变为b%的氨水溶液,设溶液的密度为2,则c=,则两式相除得:2=,即,氨水的密度水于水的密度,氨水溶液的浓度越大密度越小,即21,所以a2b,故答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 M

25、g2+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

26、)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

27、;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、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】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,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,

28、则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】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,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32

29、-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2

30、+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。19、 5.4mL 【解析】(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c= 分析实验误差。【详解】(1)配制500mL

31、、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:烧瓶、托盘天平、药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是;(3)根据c=分析实验误差量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积

32、偏大,配制的溶液浓度偏高;未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,

33、则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏低;定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是,其中能引起误差偏高的。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。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。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操

34、作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。20、 5.4 500 B 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器; (2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积;根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答;(4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;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;(5)从实验的正确操作分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有:量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等

35、操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙;(2)设需要浓硫酸溶液的体积为V,0.2molL1500mL=V18.4mol/L,解得:V=5.4mL,应选择10mL量筒;(3)配制500mL、0.2molL1的稀H2S04,应选择500mL容量瓶,将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后,冷却片刻,随后全部转移到500mL容量瓶,转移时应用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,并将洗涤

36、液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管,加蒸馏水到瓶颈刻度的地方,使溶液的凹液面最低点正好与刻度线相平振荡、摇匀后,装瓶、贴签;(4)定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低; 转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验操作无影响;定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线,导致溶液的体积偏大,溶液浓度偏低;定容时,俯视标线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;(5)A称量物质的质量时用托盘天平时,应该左物右码,如果将砝码和物品的位置放反,会使称量的

37、物品的质量偏小,浓度偏低,引起误差,故A错误;B溶解操作时,用玻璃棒搅拌,加速溶解,故B正确;C将烧杯中的液体转移到容量瓶中时,需要用玻璃棒引流,故C错误;D定容时,胶头滴管应置于容量瓶的正上方,不能伸到容量瓶内,故D错误;答案选B。21、3X+Y 2Z 0.05molL-1min-1 放热 【解析】(1)由图象可知X、Y为反应物,Z为生成物,X、Y、Z的化学计量数之比等于它们的物质的量变化量之比,为:(1.0-0.7)mol:(1.0-0.9)mol:(0.2)mol3:1:2,且各物质的含量在2mim后保持不变,所以方程式为3X+Y2Z;(2)Z的平均反应速率v(Z)=0.2mol/(2L2min)=0.05molL-1min-1;(3)反应的方程式为3X+Y2Z,若X、Y、Z均为气体,此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,平衡向逆反应方向移动,达新平衡时,容器内温度将降低,说明逆反应方向为吸热方向,则该反应为放热反应;

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