《安徽省黉学高级中学2022年高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省黉学高级中学2022年高一化学第一学期期中预测试题含解析.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、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体(溶液体积变化可忽略),能引起离子浓度减小的是( )ACO32BClCOHDCu2+2、向四只盛有相同量NaOH溶液的烧杯中通入不同量的CO2气体,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,
2、产生的CO2气体与HCl物质的量的关系如图:(忽略CO2的溶解和HCl的挥发),则下列分析都正确的组合是对应图象溶液中的主要成分ANaOH、NaHCO3BNaHCO3、Na2CO3CNaOH、Na2CO3DNa2CO3AABBCCDD3、2020年2月以来,新型冠状病毒全球蔓延,外出最重要的防护措施是佩戴符合要求的口罩,口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外。下列图示操作中与戴口罩原理相似的是( )ABCD4、配制100mL1mol/L稀硫酸溶液时,下列实验操作使得所配溶液浓度偏小的A用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数B定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线C定容时,俯视刻度线D用量筒量
3、取浓硫酸倒入烧杯,用蒸馏水洗量筒23次,洗液倒入烧杯中5、下列关于试剂存放的叙述不正确的是( )A浓硫酸的装运包装箱应贴如图所示的标识B取用任何试剂时,没用完的试剂均不可以放回原试剂瓶C金属钠保存在煤油中D液溴易挥发,保存时需加水液封6、100 mL 0.5 mol/L 盐酸含HCl的物质的量为A0.5B0.5 molC0.05D0.05 mol7、从20世纪90年代开始,叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是( )ABCDAABBCCDD8、 “垃圾是放错了位置的资源”,应该分类回收。生活中废弃的铁锅
4、、铝制的易拉罐、铜导线等可以归为一类加以回收,它们属于( )A氧化物B盐C碱D金属或合金9、已知氧化性: Cl2Br2Fe3+I2,则下列离子方程式正确的是A少量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+2Br-=2C1-+Br2B过量氯气与FeBr2溶液反应Cl2+Fe2+2Br-=2Cl-+Br2+Fe3+C氯气与FeBr2溶液以物质的量1:1反应2Cl2+2Fe2+2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+D少量氯气与FeI2溶液反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+10、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H有气体放出的是( )AH、Cu2、Cl、CO32-BFe3、K、SO42、N
5、O3CBa2+、Al3、MnO4、SO42-DNa、Ca2、Cl、HCO311、传统“陈醋”生产过程中有一步称为“冬捞夏晒”,是指冬天捞出醋中的冰,夏日曝晒蒸发醋中的水分,以提高醋的品质。假设用含醋酸质量分数为3%的半成醋,生产500 g 0.945 molL1的优级醋(密度为1.050 gmL1),生产过程中醋酸没有损失,捞出的冰和蒸发的水的总质量为()A100 g B200 g C300 g D400 g12、在澄清透明溶液中,下列离子组能大量共存的是( )ACa2+、Na+、SO42-、Cl- BMg2+、Cu2+、SO42-、NO3-CNH4+、K+、OH-、Cl- DOH-、HCO3
6、-、NO3-、K+13、下列关于金属元素特征的叙述,正确的是A金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B金属元素在化合物中一定显正价C金属单质都可以和酸反应置换出氢气D金属元素的单质在常温下均为固体14、下列现象与胶体的性质无关的是( )A夏日的傍晚常常看到万丈霞光穿云而过美不胜收B过滤除去氯化钠溶液中的泥沙C食品加工厂利用豆浆中加入盐卤做豆腐D化工厂利用静电除尘技术去除废气中的固体悬浮物15、某溶液中只含Na、Al3、Cl、,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中c(Al3)和c()之比为:A34B12C14D3216、下列离子方程式正确的是A氢氧化钡和稀硫酸反应 H+OH-H2OB铁
7、和盐酸溶液反应6H+2Fe2Fe3+ 3H2C氧化铜和稀硝酸 CuO+2H+Cu2+H2OD用大理石和盐酸制二氧化碳 CO32-+2H+CO2+H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 molL-1,且溶液中含有的阴离子只有NO
8、3-,则溶液中NO3- 浓度为_molL-1。18、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。19、某实验小组利用如图给定
9、的仪器组成一套实验装置(各仪器只允许用一次),在室温、 1.01105 Pa的条件下测定镁的相对原子质量。 请回答下列问题:(1)假设气流方向为左右,则各仪器的接口连接的先后顺序为a_(用小写字母填写)。(2)连接好仪器后,要进行的操作有以下几步:待仪器B中的物质恢复至室温时,测量量筒 C中水的体积(假定将测定的体积换算成标准状况下为 V mL);擦掉镁条表面的氧化膜,将其置于天平上称量(假定其质量为m g,并将其放入试管B中);检查各装置的气密性;旋开仪器A上分液漏斗的活塞,当镁条完全溶解时再关闭活塞。上述几步操作的先后顺序是_。(3)根据实验数据可计算出镁的相对原子质量,其数学表达式为_。
10、(4)若未将试管B冷却至室温就测量量筒C中水的体积,这将会使所测镁的相对原子质量数据_(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(5)若未擦净镁条表面的氧化膜就进行实验,这将会使所测镁的相对原子质量数据_ (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(6)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_20、某同学帮助水质检测站配制480 mL 0.5 molL1 NaOH溶液以备使用。该同学应称取NaOH固体_g。容量瓶的使用之前需要_。溶液的配置过程操作步骤如图2所示,则图1操作应在图2中的_(填选项字母)之间。操作中液体转移到容量瓶要注意_。图操作的名称是_
11、,进行该操作时要注意_。A与B与C与 D与实验室用 63%的浓 HNO3 (其密度为 1.4 gmL -1)配制 240 mL 0.50 molL-1 稀 HNO3,若实验仪器有:A10 mL 量筒 B50 mL 量筒 C托盘天平 D玻璃棒 E100 mL 容量瓶 F250 mL 容量瓶 G500 mL 容量瓶 H胶头滴管 I200mL 烧杯 (1)此浓硝酸的物质的量浓度为_molL -1。 (2)应量取 63%的浓硝酸_mL,应选用_(填仪器的字母编号)。 (3)实验时还需选用的仪器有 D、I、_(填序号)。 (4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏高的是(填序号)_。量取浓硝酸
12、的量筒用蒸馏水洗涤 23 次,并把洗涤液转入容量瓶容量瓶使用时未干燥 溶解后未经冷却就移液 定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外 定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线21、现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/LD溶液呈蓝色将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_B_C_D_E_。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式
13、:_。(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为_mL。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:A、碳酸根水解,溶液显碱性,加入氢氧化钠抑制碳酸根水解,浓度增加,A错误;B、氯离子和氢氧化钠不反应,浓度不变,B错误;C、加入氢氧化钠,氢氧根浓度增加,C错误;D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀,铜离子浓度减小,D正确,答案选D。考点:考查离子反应2、B【解析】A若氢氧化钠过量,溶液中不会存在碳酸氢钠,
14、所以溶液的主要成分不可能为:NaOH、NaHCO3,A错误;B溶液溶质为NaHCO3、Na2CO3,说明二氧化碳部分过量;加入氯化氢后,先发生反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3,碳酸钠反应完全后开始生成二氧化碳气体,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,图象中数据合理,B正确;C反应后生成物为NaOH、Na2CO3,说明二氧化碳不足,加入的氯化氢先与氢氧化钠反应,然后与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,之后开始生成二氧化碳;根据反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O可知,生成二氧化碳气体之前消耗的氯化氢的物
15、质的量应该大于碳酸氢钠消耗的氯化氢,图象恰好相反,C错误;D由反应方程式Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O可知,开始生成二氧化碳消耗的氯化氢的物质的量应该与碳酸钠消耗的氯化氢的物质的量相等,图示中不相等,D错误;答案选B。3、C【解析】口罩内部有一层防护,可有效将飞沫或病毒等隔绝在外,类似过滤;装置A是气体吸收装置,并能防倒吸;装置B是分液;装置C是过滤;装置D是分馏;故选C。4、A【解析】A用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数,导致所取硫酸体积减小,所配溶液浓度偏小,A正确;B定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线,不需要任何操作,浓度不
16、变,B错误;C定容时,俯视刻度线,导致加水减少,所配溶液浓度偏高,C错误;D量筒不需洗涤,用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,再用蒸馏水洗量筒23次,洗液倒入烧杯中,导致硫酸增多,所配溶液浓度偏高,D错误;答案选A。5、B【解析】A浓硫酸是强腐蚀性的药品,所以浓硫酸的装运包装箱应贴上腐蚀性标签,故A正确;B取用的试剂没有用完多数应放在指定的试剂瓶中,少数如钠等可以放回原试剂瓶中,故B错误;CNa和煤油不反应,且密度比煤油大,则金属钠可保存在煤油中隔绝空气防氧化,故C正确;D液溴具有挥发性,所以在保存液溴时在瓶内加入适量的蒸馏水,使挥发出来的溴蒸气溶解在蒸馏水中而成饱和溴水,防止液溴挥发,故D正确;故答案
17、为B。6、D【解析】根据c=,则n=cV,100 mL 0.5 mol/L盐酸含HCl的物质的量=0.5mol/L0.1L=0.05mol,物质的量的单位是mol,答案选D。7、B【解析】根据题意可知,叠氮化钠属于爆炸品,A图中所示标志是剧毒品标志,故A错误;B图中所示标志是爆炸品标志,故B正确;C图中所示标志是易燃液体标志,故C错误;D图中所示标志是腐蚀品标志,故D错误;综上所述,本题选B。8、D【解析】由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。由酸根离子和金属阳离子(铵根离子)构成的化合物是盐。电离出的阴离子全部是OH的化合物是碱。生活中废弃的铁锅、铝制易拉罐、铜导线等等都属于废旧
18、金属材料,它们的主要成分是金属单质或合金,故它们属于金属或合金。所以答案选D。9、C【解析】A项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,少量氯气应先将还原性强的Fe2+氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,故A错误;B项、过量氯气将Fe2+和Br-完全氧化,反应消耗Fe2+与Br-的物质的量之比为1:2,反应的离子方程式为:3Cl2+2Fe2+4Br-=6Cl-+2Br2+2Fe3+,故B错误;C项、由题给氧化性顺序可知,Fe2+的还原性强于Br-,氯气先将Fe2+氧化,氧化1molFe2+消耗0.5molCl2,剩余的0.5molCl2再氧化1mol
19、Br-,参与反应的Cl2、Fe2+、Br-物质的量之比为1:1:1,离子方程式为2Cl2+2Fe2+2Br-=4Cl-+Br2+2Fe3+,故C正确;D项、由题给氧化性顺序可知,I-的还原性强于Fe2+,少量氯气先将还原性强的I-氧化,反应的离子方程式为:Cl2+2I-=2Cl-+I2,故D错误;故选C。10、D【解析】A该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故A错误;B该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有气体放出,故B错误;C离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误
20、;D该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化碳气体,故D正确;故选:D。11、D【解析】正确答案:D由溶质质量守恒:511 g1.15 g/mL11-3L/mL1945 mol/L= (511gmg)3% m=411g12、B【解析】A、Ca2+、SO42-浓度大时生成CaSO4 沉淀,故A错误; B、Mg2+、Cu2+、SO42-、NO3-四种离子间不生成沉淀,气体或水,故B正确;C、NH4+与OH-生成NH3H2O,故C错误;D、 OHHCO3=CO32H2O,故D错误;故选B。13、B【解析】A金属单质在反应中只能失去电子,但处于中间价态的金属离子既有氧化性
21、又有还原性,如Fe2+既有氧化性又有还原性,A错误;B因金属元素在反应中失去电子,则化合价一定升高,所以金属元素在化合物中一定显正价,B正确;C排在氢后面的金属与稀硫酸等不反应,无法置换出氢气,C错误;D金属单质Hg在常温下为液体,D错误;故选B。14、B【解析】A项,云属于胶体,夏日的傍晚看到的万丈霞光穿云而过是云形成的丁达尔效应,与胶体性质有关;B项,含泥沙的氯化钠溶液为悬浊液,用过滤法分离,与胶体性质无关;C项,豆浆中主要成分为蛋白质溶液,蛋白质溶液属于胶体,加入盐卤胶体发生聚沉,与胶体性质有关;D项,废气中的固体悬浮物属于胶体,利用静电除尘技术去除废气中的固体悬浮物是利用了胶体的电泳性
22、质,与胶体性质有关;答案选B。15、B【解析】令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算SO42-的物质的量,同一溶液中离子浓度之比等于物质的量之比。【详解】令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),即3mol+32mol=1mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=4mol,故溶液中c(Al3+) 和c(SO42-)为2mol:4mol=1:2。答
23、案为B。16、C【解析】A、硫酸与氢氧化钡溶液反应,除了H+和OH-外,漏写了一组Ba2+和SO42-的反应;B、铁单质与盐酸反应,盐酸是弱氧化剂只能将铁氧化成亚铁离子;C、氧化铜和稀硝酸反应生成硝酸铜和水;D、碳酸钙不溶于水,离子方程式中应写成化学式。【详解】A项、硫酸与氢氧化钡溶液反应,除了H+和OH-外,还有一组Ba2+和SO42-的反应,还应注意H+和SO42-的组成比,反应的离子方程式为Ba2+2H+2OH-+SO42-=BaSO4+2H2O,故A错误;B项、铁单质与盐酸反应,盐酸是弱氧化剂只能将铁氧化成亚铁离子,反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,故B错误;C项、氧化铜和
24、稀硝酸反应生成硝酸铜和水,反应的离子方程式为CuO+2H+Cu2+H2O,故C正确;D项、碳酸钙不溶于水,离子方程式中应写成化学式,反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子方程式的书写,注意从化学式、离子符号、是否符合反应实际的角度分析解答。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba
25、2SO42=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(20.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。18、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物
26、分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、C
27、O2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:
28、。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。19、hgbcfed (或) 偏小 偏大 500 mL容量瓶 【解析】试题分析:(1)Mg2HCl=MgCl2H2,需要把盐酸压入到B装置中,然后通过排水法,测气体的体积,因此顺序是ahgbcfed;(2)因为产生气体,需要检查装置的气密性,
29、Mg是活泼金属表面有一层氧化膜,需要擦去,且称取质量,放入B装置中,打开活塞,让其反应,恢复到室温状态下,读取水的体积,顺序是;(3)根据化学反应方程式,得出镁的原子量为;(4)如果不恢复到室温状态下,气体的特点升高温度,V体积增大,则镁的原子量将偏小;(5)如果不去掉氧化膜,产生气体体积V减小,则镁的原子量偏大;(6)实验室中容量瓶的规格为100mL、250mL、500mL、1000mL,因此选用500mL的容量瓶。考点:考查实验方案设计、误差分析、容量瓶的规格等知识。20、10.0 查漏 C 冷却到室温 定容 液面距刻度线12cm时改用胶头滴管滴加至凹液面最低处与刻度线相切 14.0 8.
30、9 A F、H 【解析】(1) )配制480 mL 0.5 molL1 NaOH溶液,应选择500mL容量瓶,需要溶质质量m=0.5 molL1 10-340g/mol=10.0g; 容量瓶带有活塞,为防止漏液,使用前需要检查是否漏水; 配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,图示操作为洗涤、摇动后,用胶头滴管定容前,所以C选项是正确的; 操作中液体转移到容量瓶前要注意把液体冷却。 图操作的名称是定容,进行定容操作时要注意液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。答案:10.0、检查是否漏水(检漏)、 C、冷却到室温、定容
31、、液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切 。(1)浓硝酸物质的量浓度c=100=10001.414.0mol/L;(2)由于无240mL容量瓶,故应选用250mL容量瓶,配制出250mL溶液,设需要的浓硝酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀:14.0mol/LVmL=250mL0.50mol/L,解得V=8.9mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硝酸的体积为8.9mL,故应选择10mL量筒,答案为A;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶
32、头滴管,故还需要的仪器有250mL容量瓶和胶头滴管,故答案为F、H;(4)量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤2-3次,并把洗涤液转入容量瓶,会导致溶质的量偏多,则浓度偏高,故正确;容量瓶使用时未干燥,对浓度无影响,故错误;溶解后未经冷却就移液,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故正确;定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外,会导致溶质的损失,则浓度偏低,故错误;定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线是正常的,再加蒸馏水补至刻度线会导致浓度偏低,故错误;故答案为。【点睛】要学会配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:紧抓c=n/V分析,如:用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤
33、液转移至小烧杯中,用量筒量取液体药品,若将洗涤液转移到容量瓶中,导致n偏大,所配溶液浓度偏高;再如:配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,容量瓶上所标示的使用温度一般为室温,绝大多数物质在溶解或稀释过程中常伴有热效应,使溶液温度升高或降低,从而影响溶液体积的准确度,氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,导致V偏小,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等。21、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 2 60 【解析】0.lmol/L
34、的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32-;D溶液呈蓝色,说明含有铜离子,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2。(3)33.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol233g/mol+0.05amol98g/mol33.1g,解得a2;剩余氢氧化钡是0.15mol0.1mol0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol2+0.1mol20.3mol,盐酸的体积是0.3mol5mol/L0.06L60mL。