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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、将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的 乙装置,红色布条不褪色,则甲装置中所盛试剂可能是浓硫酸 饱和食盐水 水 NaOH溶液A B C D2、配制一定物质的量浓度的溶液时,下列操作会使所配得的溶液物质的量浓度偏高的是 ( )A省去洗涤烧杯的步骤B定容时俯视刻度C定容时仰视刻度D定
2、容、摇匀、静置后发现凹液面低于刻度线又加水至刻度3、有相同条件下三个反应:2A+B22B+A2 2C+A22A+C22B+D22D+B2由此得出下列判断不正确的是A氧化性:D2B2 A2 C2B还原性:CABDC2A+D22D+A2该反应可以进行D2C+B22B+C2该反应不能进行4、下列各组物质,需要用丁达尔效应区分的是( )A氯化钠溶液与氯化铁溶液B氢氧化铁胶体与碘化银胶体C红褐色的某溶液和氢氧化铁胶体D氯化钠溶液和硫酸铜溶液5、下列能达到实验目的的是A BC D6、明代本草纲目中一条目下写道:“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
3、蒸馏B渗析C萃取D干馏7、下列对氯气反应的现象描述不正确的是()A氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝 B铁丝在氯气中燃烧产生棕褐色的烟C铜丝在氯气中燃烧生成蓝色的固体 D钠与氯气燃烧会发出黄色的光8、中国不少古诗词清晰地描绘了当时人民的生活和社会的发展,如刘禹锡的浪淘沙:“日照澄州江雾开,淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”下列有关本诗中蕴含的化学知识正确的是( )A“沙中浪底来”指的是金的氧化物B淘金原理与化学上的萃取一致C雾的分散质粒子直径范围是10-910-7cmD由沙子到计算机芯片发生了还原反应9、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂
4、质除杂应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤H2CO2通过盛NaOH溶液的洗气瓶,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶NaNO3固体CaCO3溶解、过滤、蒸发ABCD10、下列电离方程式书写正确的是()ANaOH=NaO2HBFeCl3=Fe3CCa(NO3)2=Ca22(NO3)2DH2SO4=2H11、用如图所示装置进行如下实验,能达到实验目的是A瓶中盛满水,从A口进气,用排水法收集氢气B瓶中盛适量浓硫酸,从A口进气来干燥氨气C从B口进气,用排空气法收集二氧化碳D瓶中装满水,A口连导管并伸入量筒中,从B口进气,用排水法测量生成H2
5、的体积12、下列各组物质相互反应,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是ANa和O2BNaOH和CO2CC和CO2DNa2CO3和HCl13、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,其中a、b点的横坐标相同。下列分析正确的是( )。A代表滴加H2SO4溶液的变化曲线Bb点溶液中大量存在的离子是SO42-、Na+、OH-Ca、d两点对应的溶液均显中性DC点两溶液中含有相同量的OH-14、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A工业上使用氯气通入澄清石灰水制取B漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C漂白粉
6、可以露置在通风阴凉处D漂白粉在酸性环境下使用效果更好15、把铁片放入下列溶液中,铁片溶解且溶液质量减小,没有气体生成,此溶液是()AFeSO4 BH2SO4 CFe2(SO4)3 DCuSO416、在生产生活中,对于易燃、易爆、有毒的化学物质,按规定会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是选项ABCD物质浓硫酸酒精醋酸氯酸钾标签AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA
7、水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式
8、为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、 (1)98%的浓H2SO4(=1.84g/ mL)的浓度为_mol/L,用该浓硫酸配制500ml0.5mol/L的稀H2SO4,需要量取浓H2SO4的体积为_mL(小数点后保留一位有效数字)。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒,实验中还需要用到的玻璃仪器有烧杯、
9、玻璃棒、胶头滴管、_。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。 (4)配制时,一般分为以下几个步骤:量取 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却摇动其正确的操作顺序为_。A B C(5) 若实验中出现下列现象,造成所配溶液浓度偏高的有_A浓硫酸稀释后未冷至室温即转移至容量瓶进行定容B定容时俯视刻度线C量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后,用水洗涤量筒2-3次,将洗涤液倒入烧杯D、移液后烧杯未洗涤20、实验室欲配制480mL 0.5 molL1的CuSO4溶液,据此回答下列问题:(1)需称量胆矾CuSO4.5H2O_ g。(2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)_,还缺少的仪器有_、_
10、。A烧杯 B药匙 C玻璃棒 D1000mL容量瓶 E锥形瓶 F胶头滴管(3)下图所示的实验操作的先后顺序为_(4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_。(5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为_molL1。(6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是_。A容量瓶内原来存有少量的水B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出C称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码)D定容时俯视刻度线21、某研究小组以绿矾(FeSO47H2O)为原料制备化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O并通过
11、如下实验步骤确定A的化学式: 步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3. 00mol-L1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500molL-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为 Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00 mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO47H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中 FeSO4表现的性质为_(填字母)。A氧化性 B还原性 C氧化性和还原性 D酸性(2
12、)用物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_(填字母)。A10mL B25mL C50mL Dl00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_MnO4-+_ C2O42-+_H+=_Mn2+_CO2+_H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,说明甲装置能吸收水或能和氯气反应【详解】将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸有吸水性,导致氯气中不含
13、水分,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;氯气通过水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;氯气和氢氧化钠反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;故选C。【点睛】本题考查氯气的化学性质,解题关键:明确装置中甲瓶的作用,易错点:注意干燥的氯气不具有漂白性。2、B【解析】A. 溶质损失,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;B. 溶液体积变小,会使所配得的溶液物质的量浓度偏高;C. 溶液体积增大,会使所配得的溶液
14、物质的量浓度偏低;D. 溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低。故选B。3、D【解析】根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性进行分析。【详解】A. 根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,氧化性:D2B2 A2 C2 ,故正确;B. 还原剂的还原性大于还原产物的还原性进行分析,还原性:CABD,故正确;C. 根据氧化性:D2B2 A2 ,还原性:CABD分析,反应2A+D2 2D+A2可以进行,故正确;D. 据氧化性:D2B2 A2 ,还原性:CABD分析,反应2C+B2 2B+C2能进行,故D错误。故选D。4、C【解析】
15、A氯化钠溶液与氯化铁溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故A错误;B氢氧化铁胶体与碘化银胶体都具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故B错误;C溶液不具有丁达尔效应,胶体具有丁达尔效应,能用丁达尔效应区分,故C正确;D氯化钠溶液和硫酸铜溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故D错误;故选C。5、C【解析】A、图中为仰视,读数时应该平视凹液面最低点,A错误;B、不能在量筒中稀释浓硫酸,且不能把水倒入浓硫酸中,B错误;C、实验室制取少量蒸馏水时需要利用蒸馏装置,图中为蒸馏装置,温度计的水银球在烧瓶支管口处、冷凝水下进上出等均合理,C正确;D、酒精与水互溶,不能分液分离,应该是蒸馏
16、,D错误。答案选C。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验基本操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查。选项B是解答的易错点,注意浓硫酸的特性。6、A【解析】由信息可知,蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏方法,故合理选项是A。7、C【解析】氯气与KI反应生成碘单质;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光。【详解】氯气与KI反应生成碘单质,所以氯气让湿润的淀粉-KI试纸变蓝,故A正确;铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁,现象是产生棕褐色的烟,故B正确
17、;铜丝在氯气中燃烧生成氯化铜,产生棕黄色的烟,氯化铜溶于水,溶液呈蓝色,故C错误;钠在氯气中燃烧, 发出黄色的光,生成氯化钠,故D正确,选C。8、D【解析】A. “沙中浪底来”指的是金的单质,故A错误;B. 金的密度较大,且金不溶于水,因此淘金原理与萃取原理不同,故B错误;C. 雾的分散质粒子直径范围是10-910-7m,故C错误;D. 由沙子(主要成份为SiO2)到计算机芯片,化合价降低,发生了还原反应,故D正确。综上所述,答案为D。【点睛】注意区别硅单质和二氧化硅的用途;还有注意数量级的换算1nm = 110-9m9、C【解析】KNO3溶液中含有少量KOH,应加入适量的稀硝酸调节溶液的pH
18、=7,用氯化铁除杂会引入杂质,不正确;FeSO4溶液中含有少量CuSO4,加入过量铁粉可以把铜置换出来,过滤除去铜和过量铁粉,正确;H2含有中少量CO2,通过盛NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶干燥,正确;NaNO3固体中含有少量CaCO3,NaNO3可溶而CaCO3不可溶,溶解、过滤、蒸发可以除去杂质并得到纯净的NaNO3固体,正确。综上所述,C正确,本题选C。10、D【解析】A.氢氧化钠为强电解质,其电离方程式为NaOH=NaOH,故A错误;B.氯化铁为强电解质,其电离方程式为FeCl3=Fe33Cl-,故B错误;C.硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为:Ca(NO3
19、)2=Ca22NO3,故C错误;D.硫酸为强电解质,电离方程式为:H2SO4=2H,故D正确;故答案为D。11、D【解析】A.排水法收集气体应从B口进气,从A口排水,A错误;B.氨气与浓硫酸反应,不能用浓硫酸干燥氨气,B错误;C.二氧化碳密度大于空气的密度,应用向上排空气法,从长导管(A)进气,从短导管(B)排出相对较轻的空气,C错误;D.氢气从短导管进,先集聚在上方,并将水从长导管口压入量筒中,排出水的体积近似等于氢气的体积,D正确;答案选D。12、C【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,A错误;B.氢氧化钠和二氧化碳反应时,当氢氧化钠过量时反应生成碳酸钠,
20、当二氧化碳过量时反应生成碳酸氢钠,B错误;C.碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,不随反应条件或反应物的用量变化而变化,C正确;D.碳酸钠和盐酸反应时,当碳酸钠过量时反应生成碳酸氢钠,当盐酸过量时反应生成氯化钠、水和二氧化碳,D错误;答案选C。13、C【解析】试题分析:两个反应的方程式为:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应,溶液中含有氢氧化钠,
21、所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点曲线为硫酸,曲线为氢氧化钠和硫酸钠,因为硫酸根离子浓度相同,因为中的钠离子浓度大于中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。14、D【解析】工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为
22、Ca(ClO)2,故B错误; 漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。15、D【解析】除FeSO4外,其它选项物质均可和铁反应:FeH2SO4=FeSO4+H2铁片溶解,溶液质量增加,有氢气放出FeFe2(SO4)3=3FeSO4铁片溶解,溶液质量增加,无气体放出FeCuSO4=FeSO4Cu 铁片溶解,溶液质量减小,无气体放出故答案为D16、C【解析】解答本题可根据浓硫酸、酒精、乙酸和氯酸钾药品的性质与图中所示标志的含义进行分析判断。【详解】浓硫酸有腐蚀性,属于腐蚀品,图为腐蚀品标志,A正确;乙醇
23、属于易燃物,图为易燃液体标志,B正确;乙酸是食用醋的主要成分,不是剧毒品,C错误;KClO3属于易爆物,图为爆炸品标志,符合题意,D正确。故选C。【点睛】本题考查危险品标志的辨识,依据各种物质的性质结合标签所代表的含义进行分析判断是解答关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化
24、钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L
25、不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余
26、固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶
27、液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知
28、:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据S
29、O42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸
30、银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守
31、恒。19、18.4 13.6 20 500mL容量瓶 检漏 B ABC 【解析】浓H2SO4的物质的量浓度c = ,再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器,根据c = 分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断;【详解】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c = = = 18.4 mol/L;根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为x mL,所以x mL18.4 mol/L = 500 mL0.5 mol/L,解得:x 13.6,所以应量取的浓硫酸体积是13.6 mL;故答案为:18.4
32、 mol/L;13.6 mL;(2)应量取的浓硫酸体积是13.6 mL,根据量取液体体积的多少,选用大小适当的量筒,则用20ml的量筒最好,标准浓度的溶液配制较稀的溶液一般步骤为:用量筒量取(用到胶头滴管)量取已经计算好的标准溶液的体积,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,所以需要的仪器为:玻璃棒、烧杯、胶头滴管、20mL量筒、500mL容量瓶,因此除了需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管和20mL量筒以外,还需要500mL容量瓶,故答案为:20;500mL容量瓶;(3)容量瓶在使用前要检漏,故答案为:检漏;(4)配制步骤有量
33、取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,可知其正确的操作顺序为,故答案选B;(5)A. 浓硫酸溶解后未冷至室温即进行转移、定容,一旦冷却下来会导致体积偏小,浓度偏高,故A项符合题意;B. 定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,导致浓度偏高,故B项符合题意;C. 量筒是已经测量好的量具,量取溶液体积后不能用水洗涤,量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后,用水洗涤量筒23次,将洗涤液倒入烧杯会导致溶质量增大,所配制得溶液浓度偏高,故C项符合题意;D. 移液后烧杯未洗涤,会导致溶质有损失,所配制的溶液浓度偏低,故D项不符合题意;故答案选ABC;20、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 搅拌、引流 0.05
34、mol/L BC 【解析】(1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/mol0.25mol=62.5g;(2)根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平;(3)根据
35、溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:;(4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流;(5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L0.010L= c20.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L;(6)A定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合;B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合;C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物
36、品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合;D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。21、B B 2 5 16 2 10 8 n(H2O)(4.910g4.370g)/18gmol10.03000mol,由方程式确定n(C2O42)5/2n(KMnO4)5/20.5000molL10.02400L0.03000mol n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01000mol:0.03000mol:0.03000mol1:3:3 ,解之得:x3 、y=3。 【解析】(
37、1)FeSO47H2O与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2+3,铁元素别氧化,FeSO4表现的性质为还原性。(2)物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,利用 c1V1=c2V2,18.0 molL-1V1=3.00 molL-1100mL,V1=16.7mL。(3)反应中MnO4-反应为Mn2+,锰元素从+7价变为+2价,C2O42-反应为CO2,碳元素从+3价变为+4价,在该反应中,利用氧化还原反应总化合价得失相等、电子得失数目相等进行计算。化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O中各部分物质的量n(H2O)(4.910g4
38、.370g)/18gmol10.03000mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。【详解】(1)绿矾与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2+3,该反应中 FeSO4表现的性质为还原性。答案为B。(2)用物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,由稀释定律可知, 18.0 molL-1V1=3.00 molL-1100mL,解之得V1=16.7mL,可以选择25mL的量筒。答案为:B。(3)反应中MnO4-反应为Mn2+,锰元素从+7价变为+2价,每个Mn
39、O4-得到5个电子,C2O42-反应为2CO2,碳元素从+3价变为+4价,每个C2O42-失去2个电子,最小公倍数为10。离子方程式配平为:2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2+10CO2+8H2O。通过计算可知化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O中各部分物质的量n(H2O)(4.910g4.370g) 18gmol10.03mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01mol:0.03mol:0.03mol1:3:3 ,解之得:x3 、y=3。答案为:2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2+10CO2+8H2O;n(H2O)(4.910g4.370g) 18gmol10.03mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01mol:0.03mol:0.03mol1:3:3 ,解之得:x3、 y=3。【点睛】氧化还原反应的离子方程式,需要找出氧化剂还原剂的化合价变化,利用化合价变化数目相等,进行配平。